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湖北省恩施市龙船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.工业上可用下列反应来制取纯硅:反应①:Si(粗硅)+3HCl(g)=SiHCl3(l)+H2(g)

反应②:SiHCl3(l)+H2(g)=Si(纯硅)+3HCl(g)假设在每一轮次的投料生产中,硅元素无损失,反应①中HCl的利用率为60%,反应②中H2的利用率为80%。则下一轮次的生产中,需补充投入HCl和H2的体积比为

A.

4:1

B.

8:1

C.

2:3

D.3:5参考答案:B2.下列说法不正确的是

A.氢键在形成蛋白质的二级结构和DNA双螺旋结构中起关键作用B.分光光度计可用于分析溶液颜色与反应物(生成物)浓度的关系,从而确定化学反应速率C.阴极射线、a粒子散射实验及布朗运动的发现都对原子结构模型的建立做出了贡献D.铁在NaOH和NaNO2混合溶液中发蓝、发黑,使铁表面生成一层致密的氧化膜,可防止钢铁腐蚀。参考答案:C3.下列无色溶液中的离子能大量共存的是(

A.K+、Na+、MnO4-、SO42-

B.H+、Al3+、NO3-、HCO3-C.Na+、Ba2+、Cl-、Br-

D.Ba2+、NH4+、NO3-、OH-参考答案:C略4.CuI是一种不溶于水的白色固体,它可以由反应:2Cu2++4I-=2CuI↓+I2而得到。现以石墨为阴极,以Cu为阳极电解KI溶液,通电前向电解液中加入少量酚酞和淀粉溶液。电解开始不久,阴极区溶液呈红色,而阳极区溶液呈蓝色,同时有白色沉淀生成。下列说法中正确的是A.对阳极区溶液呈蓝色的正确解释是:2I--2e-=I2,碘遇淀粉变蓝B.对阳极区溶液呈蓝色的正确解释是:Cu-2e-=Cu2+,Cu2+显蓝色C.阴极区溶液呈红色的原因是:2H++2e-=H2↑,使阴极附近OH-浓度增大,溶液显碱性,从而使酚酞变红D.阴极上的电极反应式为:Cu2++2e-=Cu参考答案:C略5.下列过程中不涉及氧化还原反应的是A.由植物油制备人造黄油B.用氯化铁溶液腐蚀印刷线路板C.用牺牲阳极的阴极保护法防止金属被腐蚀D.在蛋白质溶液中加入饱和硫酸铵溶液,析出白色固体参考答案:D6.把500mLNH4HCO3和Na2CO3的混合溶液分成五等份,取一份加入含amol氢氧化钠的溶液恰好反应完全,另取一份加入含bmolHCl的盐酸恰好反应完全,则该混合溶液中c(Na+)为(

)2A.mol/L

B.(5b﹣)mol/LC.(2b﹣a)mol/L

D.(10b﹣5a)mol/L参考答案:D试题分析:NH4HCO3+2NaOH=NH3↑+2H2O+Na2CO3,则混合液中n(NH4HCO3)=a/2mol,NH4HCO3+HCl=NH4Cl+H2O+CO2↑,Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑,则混合液中n(Na2CO3)=(b-a/2)/2mol=(b/2-a/4)mol,原溶液分成五份,500mL溶液中n(Na+)=5×2×(b/2-a/4)mol=(5b-5a/2)mol,c(Na+)=(5b-5a/2)/500×10-3mol·L-1=(10b-5a)mol·L-1,故选项D正确。7.某合金(仅含铜、铁)中铜和铁的物质的量之和为ymol,其中Cu的物质的量分数为a,将其全部投入100mLbmol·L-1的硝酸溶液中,加热使其充分反应(假设NO是唯一的还原产物)。当溶液中金属离子只有Fe3+、Cu2+时,则a与b的关系为:

A.b≥40y(2-)

B.b≥80y(2-)

C.b≥40y(1-)

D.b≥80y(1-)参考答案:C略8.将11.2g的Mg-Cu混合物完全溶解于足量的硝酸中,收集反应产生的X气体(假定产生的气体全部逸出)。再向所得溶液中加入足量的NaOH溶液,产生21.4g沉淀。气体X的成分可能是

A.

B.

C.

D.参考答案:B略9.t℃时,将一定量A(不含结晶水)的不饱和溶液均分为三份,分别加热蒸发,然后冷却为t℃,已知三份溶液分别蒸发水10g,20g,30g,析出A晶体的质量依次为ag,bg,cg.则a,b,c三者的关系是()A.c=a+bB.c=2b-aC.c=2b+aD.c=2a-b参考答案:B略10.若NA表示阿佛加德罗常数,下列说法正确的是()A.1molCl2作为氧化剂得到的电子数为NAB.在0℃,101kPa时,22.4L氢气中含有NA个氢原子C.14g氮气中含有7NA个电子D.NA个一氧化碳分子和0.5mol甲烷的质量比为7:4参考答案:C考点:阿伏加德罗常数..专题:阿伏加德罗常数和阿伏加德罗定律.分析:A、从氯气只做氧化剂和自身氧化还原反应分析电子转移;B、从标准状况下的体积换算物质的量,结合氢气是双原子分子计算;C、质量换算物质的量,结合分子结构计算电子数;D、从微粒数计算物质的量,结合摩尔质量计算质量;解答:解:A、1molCl2作为氧化剂得到的电子数为2NA,故A错误;B、0℃,101kPa时为标准状况,22.4L氢气物质的量为1mol,含有氢原子2mol,故B错误;C、14g氮气物质的量为0.5mol,含电子数为0.5mol×2×7=7mol,即7NA,故C正确;D、NA个一氧化碳分子物质的量为1mol,质量=1mol×28g/mol=28g;0.5mol甲烷的质量=0.5mol×16g/mol=8g,所以一氧化碳和甲烷的质量比为28:8=7:2;故D错误;故选C.点评:本题考查了阿伏伽德罗常数的应用,主要是氧化还原反应的电子转移计算,气体摩尔体积的应用,物质的量与微粒数、电子数的计算应用.11.下列各图所示装置的气密性检查中,一定漏气的是(

)

【知识点】检查装置的气密性J1

J3参考答案:D

解析:A、用手握住试管,试管内气体受热膨胀,在烧杯内有气泡产生,说明装置气密性良好,故A不漏气;B、用弹簧夹夹住右边导管,向长颈漏斗中倒水,液面高度不变,说明装置气密性良好,故B不漏气;C、用弹簧夹夹住右边导管,双手捂住烧瓶,烧瓶内气体受热膨胀,使集气瓶中气体压强增大,在玻璃管中形成一段水柱,说明装置气密性良好,故C不漏气;D、用弹簧夹夹住右边导管,上下移动,若装置不漏气,两边液面应形成一定的高度差,而图示两端液面相平,说明装置漏气;故答案选D【思路点拨】本题考查了检查装置的气密性,关键是理解装置各不相同,但原理都是一样的,都是根据装置内外的压强差形成水柱或气泡。12.下列说法正确的是()A.氯水、液氯均属于非电解质B.光导纤维的主要成分为二氧化硅C.溶液和胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应D.铝制品在空气中不易被腐蚀是因为铝性质不活泼参考答案:B略13.关于蛋白质的下列叙述正确的是A、加热会使蛋白质变性,因此生吃鸡蛋比熟吃好B、一束光线照射蛋白质溶液,产生丁达尔效应C、鸡蛋清加入食盐,会使蛋白质变性D、天然蛋白质中仅含C、H、O、N四种元素参考答案:B14.下列反应与Na2O2+SO2=Na2SO4相比较,Na2O2的作用相同的是(

)A.2Na2O2+CO2=2Na2CO3+O2

B.2Na2O2+2SO3=2Na2SO4+O2C.Na2O2+H2SO4=Na2SO4+H2O2

D.3Na2O2+Cr2O3=2Na2CrO4+Na2O参考答案:D试题分析:题中Na2O2体现氧化性,A、Na2O2既体现氧化性又体现还原性,故不符合题意;B、Na2O2既体现氧化性又体现还原性,故不符合题意;C、不属于氧化还原反应,故不符合题意;D、根据化合价变化,Na2O2体现氧化性,故符合题意。15.A、B、C、D都是主族元素,A、B两元素的原子分别获得两个电子形成稳定结构时,A放出的能量大于B放出的能量;C、D两元素的原子分别失去一个电子形成稳定结构时,D吸收的能量大于C吸收的能量。若A、B和C、D分别形成化合物时,属于离子化合物可能性最大的是

A.C2A

B.C2B C.D2A

D.D2B参考答案:A二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.无水硫酸铜在强热下会发生分解反应:CuSO4CuO+SO3↑

2SO3

2SO2↑+O2↑用下图所示装置(夹持仪器已略去),根据D管在反应前后的质量差计算出分解了的无水硫酸铜的质量。实验步骤:①称量反应前D管的质量。②连接好装置,关闭K,加热硬质玻璃管A一段时间后,停止加热。③待硬质玻璃管A冷却后,打开K,通入一段时间的已除去二氧化碳等酸性气体的空气。④再称量D管,得其反应前后的质量差为m。回答下列问题:(1)2SO3(g)

2SO2(g)

+O2(g)

该反应的平衡常数表达式为K=

。(2)B管中除温度明显升高外,还可看到的现象是

,而温度明显升高的主要原因是

;B管中发生反应的有关离子方程式是

。(3)仪器E的作用是

。(4)按上述方法实验,假设B、C、D对气体的吸收均完全,并忽略空气中CO2的影响,能否根据m计算出分解了的无水CuSO4的质量?(任选其一回答)①如果能,则分解的无水CuSO4的质量为

(用m表示)。②如果不能,则原因是

。为了能测得分解了的无水硫酸铜的质量,你的简单实验方案是

。参考答案:(1)

K=c(O2)·c2(SO2)/c2(SO3)

(2)有气泡冒出,产生白色沉淀

SO3溶于水放热SO3+H2O+Ba2+=BaSO4↓+2H+或SO3+H2O=2H++SO42-和Ba2++SO42-=BaSO4↓(3)吸收空气中的水蒸汽及CO2

(4)

②SO3不能完全分解为SO2和O2;SO2会部分溶解在溶液中称量装有无水硫酸铜的A管质量,强热一段时间后,冷却后再称量A管质量,根据A管在反应前后的质量差计算出分解了的无水硫酸铜的质量略三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.B、C、N、Si是几种常见的重要非金属元素,其形成的各种化合物在自然界中广泛存在。(1)基态鹏原子的电子排布式为____________。C、N、Si元素原子的第一电离能由大到小的顺序为__________。(2)BF3与一定量的水可形成如图晶体R。①晶体R中各种微粒间的作用力涉及________________(填字母)。

a.离子键

b.共价键

c.配位键

d.金属键

e.范德华力②R中阴离子的空间构型为_______________。(3)乙二胺(H2N-CH2-CH2-NH2)与CuCl2溶液可形成配离子(结构如图)。乙二胺分子中氮原子的杂化类型为___________________。乙二胺和三甲胺[N(CH3)3]均属于胺,但乙二胺比三甲胺的沸点高得多,原因是______________________。(4)氮化硼(BN)晶体有多种相结构。六方相氮化硼是通常存在的稳定相,与石墨相似,具有层状结构,可作高温润滑剂。它的晶体结构如图所示。六方相氮化硼是否含有π键?__________(填“含”或“不含”),其质地软的原因是_______________;该物质是否导电?_______________(填“能”或“不能”),原因是_______________。(5)SiC是原子晶体,其晶胞结构类似金刚石,假设正方体的边长为acm,估算SiC晶体的密度为_____________g·cm-3(用含NA、a的代数式表示)。参考答案:(1)ls22s22p1

N>N>Si

(2)①abc

②四面体形

(3)sp3杂化

乙二胺分子间可以形成氢键,三甲胺分子间不能形成氢键

(4)不含

层间作用力小

不能

层状结构中没有自由移动的电子

(5)试题分析:⑴根据能量由低到高的原则写硼原子的电子排布式。同主族元素从上到下第一电离能减小,氮原子2P能级为半充满状态,结构较稳定;⑵)晶体()中含有共价键、配位键、氢键、范德华力,不存在离子键和金属键。R中阳离子[H3O]+的空间构型为三角锥形;⑶乙二胺分子中氮原子通过3个共价键与2个H原子、1个C原子成键。乙二胺分子之间可以形成氢键,三甲胺分子之间不能形成氢键;⑷N、B原子只能形成3个共价键,层间作用力小,导致其质地软,层状结构中没有自由移动的电子,所以不能导电;⑸晶胞中含有C原子个数,Si原子数4,晶胞体积,解析:⑴硼原子的电子排布式1s22s22p1。同主族元素从上到下第一电离能减小,氮原子2P能级为半充满状态,结构较稳定,所以C、N、Si元素原子的第一电离能由大到小的顺序为N>C>Si;⑵)晶体()中含有共价键、配位键、氢键、范德华力,不存在离子键和金属键。[H3O]+价电子对数=,有1对孤对电子,空间构型为三角锥形,阴离子的中心原子轨道采用sp3杂化;⑶乙二胺分子中氮原子通过3个共价键与2个H原子、1个C原子成键,,所以N原子杂化方式为sp3。乙二胺分子之间可以形成氢键,三甲胺分子之间不能形成氢键,所以乙二胺比三甲胺的沸点高得多;⑷N、B原子只能形成3个共价键,层间作用力小,导致其质地软,层状结构中没有自由移动的电子,所以不能导电;⑸晶胞中含有C原子个数,Si原子数4,晶胞体积;设有1mol晶胞,质量为(40×4)g;体积为,根据。点睛:同周期元素从左到右第一电离能逐渐减小,但由于ⅤA族元素,P能级半充满,其第一电离能比相邻的原子大。18.我国化工专家侯德榜,改进氨碱法设计了“联合制碱法”,为世界制碱工业作出了突出贡献.生产流程如图1:(1)完成有关反应的化学方程式①沉淀池:NH3+CO2+H2O+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl②煅烧炉:

(2)联合制碱法的优点表述中,不正确的是

A.生产原料为:食盐、NH3、CO2B.副产物氯化铵可做氮肥C.生产过程中可循环利用的物质只有CO2D.原料利用率高某实验小组,利用下列装置图2模拟“联合制碱法”的第一步反应.(3)上述装置中接口连接顺序为

;A.a接c;b接f、e接d

B.a接d;b接f、e接cC.b接d;a接e、f接c

D.b接c;a接f、e接d(4)D中应选用的液体为

.为测定产品纯碱的成分和含量,做如下实验.假设产品纯碱中只含NaCl、NaHCO3杂质.(5)检验产品纯碱中是否含有NaCl,可取少量试样溶于水后,再滴加

试剂.(6)滴定法测定纯碱产品中NaHCO3含量的方法是:准确称取纯碱样品Wg,放入锥形瓶中加蒸馏水溶解,加1~2滴酚酞指示剂,用cmol/L的HCl溶液滴定至溶液由红色变为无色(指示CO32﹣+H+=HCO3﹣反应的终点),所用HCl溶液体积为V1mL,再加1~2滴甲基橙指示剂,继续用HCl溶液滴定至溶液由黄色变为橙色,所用HCl溶液总体积为V2mL.则纯碱样品中NaHCO3质量分数为

.图1图2参考答案:(1)2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;

(2)C;(3)D;(4)饱和NaHCO3溶液;(5)稀HNO3和AgNO3溶液;(6)×100%.

考点:纯碱工业(侯氏制碱法).专题:实验设计题.分析:(1)煅烧炉内碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠和二氧化碳和水;(2)在联合制碱法中,联合制碱法包括两个过程:第一个过程与氨碱法相同,将氨通入饱和食盐水而成氨盐水,再通入二氧化碳生成碳酸氢钠沉淀,经过滤、洗涤得NaHCO3微小晶体,再煅烧制得纯碱产品,放出的二氧化碳气体可回收循环使用,其滤液是含有氯化铵和氯化钠的溶液,第二个过程是从含有氯化铵和氯化钠的滤液中结晶沉淀出氯化铵晶体,在低温条件下,向滤液中加入细粉状的氯化钠,并通入氨气,可以使氯化铵单独结晶沉淀析出,经过滤、洗涤和干燥即得氯化铵产品,纯碱工厂与合成氨工厂进行联合生产,以便获得原料NH3、CO2;(3)根据装置A制取CO2,装置B制取NH3,装置D除去二氧化碳中的HCl,二氧化碳与氨气通入C中应防止倒吸,据此分析连接仪器装置;(4)装置D除去二氧化碳中的HCl,D中应选用的液体为饱和NaHCO3溶液;(5)根据氯离子的检验方法选择试剂;(6)加酚酞指示剂,指示CO32﹣+H+=HCO3﹣应的终点,再加甲基橙指示剂,指示HCO3﹣+H+=CO2↑+H2O反应的终点,样品中含有的碳酸氢钠反应消耗盐酸体积为(V2﹣V1)mL,消耗盐酸的物质的量为c(V2﹣V1)÷1000mol,故碳酸氢钠的物质的量为c(V2﹣V1)÷1000mol,以此来计算碳酸氢钠的质量分数.解答:解:(1)碳酸氢钠热稳定性差,在煅烧炉内碳酸氢钠受热分解2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,故答案为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O;

(2)A.联碱法是以食盐、氨和二氧化碳(其中二氧化碳来自合成氨厂用水煤气制取氢气时的废气)为原料来制取纯碱,故A正确;B.在联合制碱法中,副产物氯化铵可做氮肥,故B正确;C.联合制碱法循环物质:氯化钠,二氧化碳,故C错误;D.联合制碱法相比于氨碱法,氯化钠利用率从70%提高到90%以上,原料利用率高,故D正确;故选C;(3)足量的CO2与NaOH反应生成NaHCO3,装置A产生CO2,装置B产生NH3,装置D除去二氧化碳中的HCl,二氧化碳与氨气通入C中应防止倒吸,则b接c,故a接f、e接d,故选D;(4)盐酸的酸性强于碳酸,装置D除去二氧化碳中的HCl,可用饱和NaHCO3溶液,故答案为:饱和NaHCO3溶液;(5)要检验产品碳酸钠中是否含有氯化钠,实际上就是检验氯离子的存在,可先滴加过量稀硝酸,排除碳酸根离子的干扰,在滴加硝酸银溶液,如果有白色沉淀生成,则含有氯离子,故答案为:稀HNO3和AgNO3溶液;(6)加酚酞指示剂,变色范围为8﹣10,用物质的量浓度为c(mol/L)的HCl溶液滴定至溶液由红色到无色,指示CO32﹣+H+=HCO3﹣反应的终点,所用HCl溶液体积为V1mL;再加甲基橙指示剂,继续用HCl溶液滴定至溶液由黄变橙,指示HCO3﹣+H+=CO2↑+H2O反应的终点,所用HCl溶液体积为V2mL.上述的两个离子方程式为①CO32﹣+H+=HCO3﹣②HCO3﹣+H+=CO2↑+H2O,故样品中含有的碳酸氢钠反应消耗盐酸体积为(V2﹣V1)mL,消耗盐酸的物质的量为c(V2﹣V1)÷1000mol,故碳酸氢钠的物质的量为c(V2﹣V1)÷1000mol,碳酸氢钠的质量为c(V2﹣V1)M÷1000g,碳酸氢钠的质量分数为×100%=×100%,故答案为:×100%.点评:本题是一道有关工业制纯碱知识的一道综合实验题目,考查学生分析和解决问题的能力,掌握“联合制碱法”的原理是解题的关键,题目难度中等.

19.丙烯腈(CH2=CHCN)是一种重要的化工原料,工业上可用“丙烯氨氧化法”生产,主要副产物有丙烯醛(CH2=CHCHO)和乙腈(CH3CN)等,回答下列问题:(1)以丙烯、氨、氧气为原料,在催化剂存在下生成丙烯腈(C3H3N)和副产物丙烯醛(C3H4O)的热化学方程式如下:①C3H6(g)+NH3(g)+O2(g)=C3H3N(g)+3H2O(g)

ΔH=-515kJ/mol①C3H6(g)+O2(g)=C3H4O(g)+H2O(g)

ΔH=-353kJ/mol两个反应在热力学上趋势均很大,其原因是________;有利于提高丙烯腈平衡产率的反应条件是________;提高丙

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