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河南省洛阳市汝阳实验中学高三化学模拟试题含解析一、单选题(本大题共15个小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,共60分。)1.下列判断合理的是(
)①硫酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物②蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质③根据电解质在熔融状态下能否完全电离将电解质分为强电解质和弱电解质④根据分散系是否具有丁达尔现象将分散系分为溶液、胶体和浊液⑤根据反应中是否有电子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应⑥根据元素原子最外层电子数的多少将元素分为金属和非金属A.只有②⑥
B.只有②⑤
C.只有①②⑤⑥
D.只有②③④⑤参考答案:B略2.有一混合溶液,其中只含有Fe2+、Cl﹣、Br﹣、I﹣(忽略水的电离),其中Cl﹣、Br﹣、I﹣的个数比为2:3:4,向该溶液中通入氯气使溶液中Cl﹣和Br﹣的个数比为3:1,则通入氯气的物质的量与溶液中剩余Fe2+的物质的量之比为()A.7:1 B.7:2 C.7:3 D.7:4参考答案:C【考点】离子方程式的有关计算.【分析】还原性:I﹣>Fe2+>Br﹣>Cl﹣,根据电荷守恒2n(Fe2+)=n(Cl﹣)+n(Br﹣)+n(I﹣)计算n(Fe2+),根据溶液中通入氯气使溶液中Cl﹣和Br﹣的个数比为3:1,计算消耗的氯气和剩余Fe2+的物质的量,可则解答该题.【解答】解:由题意可设Cl﹣、Br﹣、I﹣的物质的量分别为2mol、3mol、4mol,由电荷守恒可得:2n(Fe2+)=n(Cl﹣)+n(Br﹣)+n(I﹣)=2mol+3mol+4mol=9mol,n(Fe2+)=4.5mol,通入氯气后,要满足n(Cl﹣):n(Br﹣)=3:1,Cl﹣只要增加7mol就可以,即需通入氯气3.5mol.4molI﹣先消耗2mol氯气,3molFe2+消耗1.5mol氯气,剩余Fe2+1.5mol,则通入氯气与剩余Fe2+的物质的量之比为:3.5:1.5=7:3,故选C.【点评】本题考查氧化还原反应的计算,题目难度中等,本题注意根据物质还原性的强弱,从电荷守恒的角度计算n(Fe2+),根据反应的程度判断物质的量关系,答题时注意体会3.气凝胶是一种世界上最轻的固体,世被称为“固态烟”,非常坚固耐用,它可以承受相当于自身重量几千倍的压力,最高能承受1400摄氏度的高温,绝热性能十分优越,其主要成分是二氧化硅等。下列说法正确的是()A.该材料具有良好的导电性B.二氧化硅可用于制作光导纤维C.二氧化硅耐所有的酸和碱D.水泥的主要成分是二氧化硅参考答案:B【详解】A、气凝胶的主要成分是二氧化硅,二氧化硅不导电,选项A错误;B、二氧化硅可用于制作光导纤维,选项B正确;C、二氧化硅可溶于强碱和氢氟酸,选项C错误;D、水泥的主要成分是硅酸盐,选项D错误。答案选B。4.氰化物有剧毒,我国工业废水中氰化物(CN-)的最高允许排放浓度为0.5mg/L;对废水中CN-的处理方法是:在碱性条件下,用Cl2将废水的中CN-转化成N2和CO2等,使废水得到净化。发生的反应为:2CN-+8OH-+5Cl2
=2CO2↑+N2↑+10Cl-+4H2O下列有关说法正确的是(
)
A.上述反应中氧化产物只有N2B.经测定,NaCN的水溶液呈碱性,说明CN—能促进水的电离C.若上述反应生成0.4molCO2,则溶液中阴离子增加的物质的量为2molD.现取1L含CN-1.04mg/L的废水,至少需用4.0×10-5molCl2处理后才符合排放标准参考答案:B略5.设阿伏加德罗常数为NA,下列况法正确的是
(
)
A.32g甲烷中所含碳原了数为2NA
B.1.8g重水(D20)中含有NA个中子
C.常温常压下,11.2L氯气含有分子数为0.5NA
D.0.1mol/LNa2CO3溶液中CO32-离了数为0.1NA
参考答案:A略6.在反应3Cu2S+22HNO3=6Cu(NO3)2+3H2SO4+10NO↑+8H2O中,1mol还原剂失去电子的物质的量为:(
)A.6mol
B.8mol
C.10mol
D.12mol参考答案:C略7.下列有关说法正确的是
A.合成氨工业与接触法制硫酸中的SO2的催化氧化过程中都采用了高压的生产条件B.结构陶瓷碳化硼(B4C-3)常用于制造切削工具,它是一种新型无机非金属材料,属于原子晶体C.制造光缆的主要材料是单质硅D.氟利昂和氮氧化物(NOX)都能破坏臭氧层,从而导致“温室效应”参考答案:B8.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法不正确的是A.1mol铁在1molCl2中燃烧,最终转移的电子数为2NAB.50g质量分数为46%的乙醇水溶液中含有的氢原子总数为6NAC.1mol雄黄(主要成分为As4S4,结构为中含有8NA个S-As键D.标准状况下,22.4LCHCl3中含有氯原子的数目为3NA参考答案:D【详解】A.1mol铁在1molCl2中燃烧,铁过量,1molCl2完全反应全部变成Cl-,所以转移2mol电子,故A正确;B.50g质量分数为46%的乙醇水溶液中乙醇有=0.5mol,另外还有=1.5mol水,故氢原子总数为(0.5mol×6+1.5mol×2)×NA=6NA,故B正确;C.一个分子中含有8个S-As键,所以1mol雄黄含有8NA个S-As键,故C正确;D.标准状况下CHCl3为液态,22.4LCHC13的物质的量不是1mol,故D错误;故答案为D。9.(2004·全国卷)11.若1体积硫酸恰好与10体积pH=11的氢氧化钠溶液完全反应,则二者物质的量浓度之比应为(
)A.10∶1
B.5∶1
C.1∶1
D.1∶10参考答案:B
略10.有NaCl、FeCl2、FeCl3、MgCl2、CuCl2、AlCl3、NH4Cl六种溶液,只用一种试剂就可以把它们鉴别开来,该试剂是A.H2SO4
B.NaOH溶液
C.氨水
D.KSCN溶液参考答案:B略11.下列说法正确的是(
)A.发酵粉中主要含有氢氧化钠,能使焙制出的糕点疏松多孔B.碘盐中的碘可以直接用淀粉检验C.碳酸氢钠可用于治疗胃酸过多D.硫酸氢钠属于盐类,其水溶液显中性参考答案:C发酵粉是NaHCO3,食盐中的碘是KIO3,不能使淀粉变蓝;硫酸氢钠显强酸性,A、B、D三项都错。12.下列各选项所描述的两个量,前者一定大于后者的是:A.纯水在25℃和80℃时的pH值B.25℃时,pH=3的盐酸和AlCl3溶液中,水电离的氢离子的浓度C.耐火材料CaO和MgO的熔点D.1LpH=2的盐酸和醋酸溶液中,分别投入足量锌粒,放出H2的物质的量参考答案:AA.水的电离会受到温度的影响,温度升高,水的电离程度增大,故纯水在25℃时的pH值大于80℃时的pH值,正确;B.盐酸对水的电离产生的是抑制的影响,而AlCl3中Al3+能反生水解,对水的电离产生的是促进的影响,故25℃时,pH=3的盐酸和AlCl3溶液中,水电离的氢离子的浓度在盐酸中小于AlCl3溶液中,错误;C.CaO和MgO都是离子化合物,Ca2+离子半径比Mg2+离子半径大,故CaO中的离子键比MgO中的离子键弱,故CaO比MgO的熔点低,错误;D.pH=2的盐酸和醋酸溶液中,醋酸的浓度大于盐酸的浓度,故分别投入足量锌粒,醋酸放出H2的物质的量多,错误。13.下列各组中两种气体所含的原子数一定相等的是()A.温度相同,体积相同的O2和N2B.质量相等,密度不等的N2和COC.体积相等,密度相等的CO和C2H4D.压强相同、体积相同的N2和O2参考答案:B【考点】物质的量的相关计算.【专题】计算题.【分析】A.温度、体积相同条件下,影响气体分子数目的因素有压强,二者所处压强不一定相等;B.氮气和一氧化碳的摩尔质量相等,质量相等时物质的量相等,结合分子含有原子数目进行解答;C.体积和密度相等,则两气体的质量相等,由于摩尔质量相等,则两者的物质的量相等,结合分子含有原子数目进行解答;D.压强、体积相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度,二者所处温度不一定相等.【解答】解:A.温度、体积相同条件下,影响气体分子数目的因素有压强,压强不一定相等,则两气体的物质的量不一定相等,二者都是双原子分子,故含有的原子数目不一定相等,故A错误;B.氮气和一氧化碳的摩尔质量相等,质量相等时物质的量相等,二者都是双原子分子,故原子数一定相等,故B正确;C.体积和密度相等,则两气体的质量相等,由于摩尔质量相等,则两者的物质的量相等,二者原子数之比为1:3,故含有原子数目之比为1:3,故C错误;D.压强、体积相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度,二者所处温度不一定相等,则原子数不一定相等,故D错误;故选B.【点评】考查阿伏伽德罗定律及推论、原子数目的计算等,难度中等,注意根据pV=nRT理解.14.有无色溶液,加入Na2O2时有无色无味气体放出,并有白色沉淀生成,加入Na2O2的量与生成白色沉淀的量如图所示。该无色溶液中含有的物质是
A.CaCl2和MgCl2、B.Al2(SO4)3
C.Al2(SO4)3和MgSO4
D.Na2SO4和MgSO4参考答案:C略15.下列各组离子在溶液中一定能够大量共存的是
A.通足量CO2后仍能大量共存在溶液中:Na+、K+、SiO2—3、Br—
B.在含有大量AlO—2的溶液中:NO—3、Na+、Cl—、OH—
C.在含有大量Fe3+的溶液中:NH+4、Na+、SCN—、Cl—
D.在含有大量Fe2+的溶液中:H+、Na+、Cl—、NO—3参考答案:B略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.由Fe2O3、Fe、CuO、C、Al中的几种物质组成的混合粉末,取样品进行下列实验,(部分产物略去):
(1)取少量溶液X,加入过量的NaOH溶液,有沉淀生成.取上层清液,通入CO2,无明显变化,说明样品中不含有的物质是(填写化学式)
(2)Z为一种或两种气体
①若Z只为一种气体,试剂a为饱和NaHCO3溶液,则反应Ⅰ中生成的气体与a反应
的化学方程式是_________________________________________________
②若Z为两种气体的混合物,试剂a为适量水,则Z中两种气体的化学式是
(3)向Y中通入过量氯气,并不断搅拌,充分反应后,溶液中的阳离子是(填写离子符
号)_________________________________________________________________(4)取Y中的溶液,调pH约为7,加入淀粉KI溶液和H2O2,溶液呈蓝色并有红褐色
沉淀生成.当消耗2molI-时,共转移3mol电子,该反应的离子方程式是
(5)另取原样品,加入足量稀硫酸充分反应.若溶液中一定不会产生Y中的红色固体,
则原样品中所有可能存在的物质组合是(各组合中的物质用化学式表示)
参考答案:(15分)(1)Al(2)①SO2+NaHCO3==NaHSO3+CO2②NO.CO2
(3)Fe3+
Cu2+
H+
(4)2Fe2++4I-
+3H2O2==2Fe(OH)+2I2
(5)CuOC
Fe2O3
CuO
C略三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.铜是人类最早使用的金属之一,铜的化合物丰富多彩。(1)铜与N2O4在一定条件下可制备无水Cu(NO3)2。①基态Cu2+的电子排布式为________。②与NO3-互为等电子体的一种分子为________(填化学式)。(2)邻氨基吡啶()的铜配合物在有机不对称合成中起催化诱导效应,其结构简式如图所示。①C、N、O三种元素的第一电离能由大到小的顺序为________。②邻氨基吡啶的铜配合物中,C原子轨道杂化类型为________。③1mol中含有σ键的数目为________mol。(3)铜的某种氯化物的链状结构如图所示。该氯化物的化学式为________。参考答案:(1)1s22s22p63s23p63d9或[Ar]3d9
SO3或BF3
(2)N>O>C
sp2、sp3
13
(3)CuCl2【分析】(1)①铜的原子序数为29,依据泡利原理、洪特规则书写其离子的电子排布式;②依据等电子体原理分析作答;(2)①同周期中,第一电离能呈增大趋势,第IIA族和第VA族核外电子最高能级上电子为全充满和半充满结构,处于稳定状态,第一电离能较后一主族大,据此分析;②依据杂化轨道理论分析其杂化类型;③根据化学键的特点,两个形成共价键的原子间只能形成1个σ键,据此计算;(3)利用均摊法分析。【详解】(1)①铜的原子序数为29,其电子排布式为:[Ar]3d104s1,Cu2+是铜原子失去2个电子以后的离子,其电子排布式为:1s22s22p63s23p63d9或[Ar]3d9;②NO3-的原子个数为4,价电子数为24,从相邻或同族元素原子考虑,则与NO3-互为等电子体的分子为:SO3或BF3;(2)①同周期中,第一电离能呈增大趋势,N的2p能级为半充满结构,处于稳定状态,第一电离能较O大,则C、N、O三种元素的第一电离能由大到小的顺序为:N>O>C;②根据结构简式可以看出,形成4个单键的中心C原子的杂化轨道类型为sp3,羧基上的C与邻氨基吡啶中的C原子采用sp2杂化,为平面结构,故答案为:sp2、sp3;③1mol,成键原子的化学键有13mol,则含有σ键的数目为13mol;(3)从平面图中可以看出,一个Cu原子周围有4个Cl原子,一个Cl原子周围有2个Cu原子,则Cu与Cl的原子个数比为:1:2,即其化学式为CuCl2。18.
有A、B、C、D、E5种元素,它们的核电荷数依次增大,且都小于20。其中C、E是金属元素;A和E属同一族,它们原子的最外层电子排布为ns1。B和D也属同一族,它们原子最外层的p能级电子数是s能级电子数的两倍,C原子最外层上电子数等于D原子最外层上电子数的一半。请回答下列问题:(1)(5分)A是________,B是________,C是________,D是________,E是_________。(写元素符号)(2)(2分)由这五种元素组成的一种化合物是(写化学式)_______________。写出该物质的一种主要用途。______________。(
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