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文档简介
江西省赣州市潭口中学高三化学联考试卷含解析一、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.有4种混合溶液,分别由等体积0.1mol/L的2种溶液混合而成:①CH3COONa与HCl②CH3COONa与NaOH③CH3COONa与NaCl④CH3COONa与NaHCO3下列各项排序正确的是A.PH:②〉③〉④〉①
B.C(CH3COOH):①〉④〉③〉②C.KCH3COO-):②〉④〉③〉①
D.溶液中C(H+):①〉③〉②〉④参考答案:C略2.SO2有毒,但葡萄酒里都含有SO2,起保鲜、杀菌和抗氧化作用。下列说法不正确的是(
)A.葡萄酒中的SO2对人体无害,是因为它的含量很少B.葡萄酒中的SO2具有抗氧化作用,是因为它具有较强的还原性C.从红葡萄酒的颜色判断,其中的SO2没有漂白性D.葡萄酒倒入酒杯摇一摇,可以减少其中SO2的含量参考答案:C解析:本题考查了二氧化硫的性质和用途,明确性质是解题关键,题目难度不大,注意相关知识的积累。SO2有毒,但是含量在国家规定范围内对人体无害,通常用作葡萄酒杀菌,故A正确;二氧化硫具有还原性,具有抗氧化作用,故B正确;二氧化硫漂白具有专一性,不能漂白红葡萄酒,故C错误;葡萄酒倒入酒杯摇一摇,压强减小,气体溶解度减小,故D正确;故选C。3.下列有机物:
①CH2OH(CHOH)4CHO②CH3CH2CH2OH③CH2=CHCH2OH④CH2=CHCOOCH3⑤CH2=CHCOOH其中既能发生加成反应、酯化反应,又能发生氧化反应的是:A.③⑤
B.①③⑤
C.②④
D.①③参考答案:B略4.元素X的单质及X与Y形成的化合物能按下图所示的关系发生转化:下列说法不正确的是A.X可能是金属
B.X可能是非金属C.n可以等于2或3
D.XYm与XYn的相互转化是可逆反应参考答案:D略5.(2006·全国卷Ⅱ)6.反应2A(g)+B(g)2C(g);△H>0。下列反应条件有利于生成C的是A
低温、低压
B
低温、高压
C
高温、高压
D
高温、低压参考答案:C正反应为气体体积缩小的反应,且为吸热反应,升高温度、增大压强均会使平衡向正方向移动,有利于生成C。
6.已知反应:O3+2I﹣+H2O=O2+I2+2OH﹣,下列说法不正确的是()A.O3和O2是同素异形体
B.H2O既不是氧化剂也不是还原剂C.氧化性:I2>O2
D.反应生成1molI2时转移2mol电子参考答案:C考点:氧化还原反应..专题:氧化还原反应专题.分析:反应O3+2I﹣+H2O=O2+I2+2OH﹣中,O元素化合价降低,O3部分被还原生成OH﹣,I元素化合价升高,I﹣被氧化生成I2,结合元素化合价的变化解答该题.解答:解:A.O3和O2是由同种元素形成的不同单质,为同素异形体,故A正确;B.H2O在反应中所含元素化合价没有发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,故B正确;C.该反应中I2、O2都是生成物,不能比较氧化性强弱,事实上氧化性I2<O2,故C错误;D.I元素化合价由﹣1价升高到0价,则反应生成1molI2时转移2mol电子,故D正确.故选C.点评:本题考查氧化还原反应,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,注意从元素化合价的角度认识相关概念和物质的性质,难度不大.7.短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其中W的阴离子的核外电子数与X、Y、Z原子的核外内层电子数相同。X的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,工业上采用液态空气分馏方法来生产Y的单质。而Z不能形成双原于分子。根据以上叙述,下列说法中正确的是
A.上述四种元素的原子半径大小为W<X<Y<Z
B.W、X、Y、Z原子的核外最外层电子数的总和为20
C.W与Y可形成既含极性共价键又含非极性共价键的化合物
D.由W与X组成的化合物的沸点总低于由W与Y组成的化合物的沸点参考答案:C此题中档题,重要的是推出W:H
X:C
Y:N
Z:Ne或者ArA选项应该是X>Y,Z为稀有气体原子又有增大的趋势,B答案总和应该为1+4+5+8=18C也就是氢与氧既可以生成水,也可以生成双氧水。D答案要注意H,C形成的烃中,如果碳原子很多的时候,形成的烃为液态或固态。总体来说这次选择题还是比较简单的,学生失分都不会很大。8.实验是化学研究的基础,下列关于各实验装置的叙述正确的是A.装置①常用于分离乙醇或苯等与水组成的混合物B.装置②可用于吸收NH3或HCl气体,并防止倒吸C.装置③可用于收集H2、CO2、Cl2、NO等气体D.装置④可用于干燥、收集氨气,并吸收多余的氨气参考答案:D9.已知NaHSO3溶液呈酸性、NaHCO3溶液呈碱性。现有浓度均为0.1mol·L-1的NaHSO3溶液和NaHCO3溶液,溶液中各粒子的物质的量浓度存在下列关系(R表示S或C),其中正确的是()
A.c(Na+)>c(HRO3-)>c(H+)>c(RO32-)>c(OH-)B.c(Na+)+c(H+)=c(HRO3-)+c(RO32-)+c(OH-)C.c(H+)+c(H2RO3)=c(RO32-)+c(OH-)D.两溶液中c(Na+)、c(HRO3-)、c(RO32-)分别相等参考答案:答案:C10.阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1,下列叙述正确的是()A.25℃时,1LpH=13的NaOH溶液中约含有6.02×1023个氢氧根离子B.室温下,42.0g乙烯和丙稀的混合气体中含有的碳原子数约为3×6.02×1023C.标准状况下,2.24L苯中约含有3.612×1023个碳原子D.1.0L1.0mol/LCH3COOH溶液中CH3COOH分子数为6.02×1023参考答案:答案:B11.下列有关物质的性质和应用的说法均正确的是(
)
A.氢氟酸能与二氧化硅反应,可用于刻蚀玻璃
B.纯碱有与盐酸反应,可用于治疗胃酸过多
C.BaCO2、BaSO4都难溶于水,均可用做钡餐
D.MgO、A12O3具有很高的熔点,均可用于制造熔融烧碱的坩埚参考答案:A略12.下列关于胶体的说法不正确的是()A.可用渗析法提纯胶体B.胶体、溶液和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小C.胶体微粒不能透过滤纸D.往25mL沸水中逐滴加入2mLFeCl3饱和溶液,可以制得Fe(OH)3胶体参考答案:C略13.如右图为元素周期表中短周期的一部分,关于Y、Z、M的说法正确的是A.非金属性:B.离子半径:C.ZM2分子中各原子的最外层均满足8电子稳定结构D.三种元素中,Y的最高价氧化物对应的水化物酸性最强参考答案:C略14.我国著名的化工专家候德榜在20世纪20年代所创立的“候氏制碱法”誉满全球,“候氏制碱法”中的碱是指下列的(
)A.NaOH
B.K2CO3
C.Na2CO3
D.NaHCO3参考答案:C略15.在一定条件下,和氟气可发生如下反应:RO3n-和氟气可发生如下反应:RO3n-+F2+2OH-=RO4-+2F-+H2O。从而可知在RO3n-中,元素R的化合价是
A.+4B.+5C.+6D.+7参考答案:B二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.硫酸工业中废渣称为硫酸渣,其成分为SiO2、Fe2O3、Al2O3、MgO.某探究性学习小组的同学设计以下方案,进行硫酸渣中金属元素的提取实验.已知溶液pH=3.7时,Fe3+已经沉淀完全;一水合氨电离常数Kb=1.8×10﹣5,其饱和溶液中c(OH﹣)约为1×10﹣3mol?L﹣1.请回答:(1)写出A与氢氧化钠溶液反应的化学方程式:
.(2)上述流程中两次使用试剂①,推测试剂①应该是(填以下字母编号)A.氢氧化钠B.氧化铝C.氨水D.水(3)溶液D到固体E过程中需要控制溶液pH=13,如果pH过小,可能导致的后果是
;(任写一点)(4)固体E为
,写出溶液F通入过量CO2生成固体G和溶液H的化学方程式:
.(5)计算溶液F中c(Mg2+)=
(25℃时,氢氧化镁的Ksp=5.6×10﹣12)参考答案:(1)SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O.(2)A.(3)镁离子沉淀不完全或氢氧化铝溶解不完全等.(4)Mg(OH)2;NaAlO2+CO2+H2O=Al(OH)3↓+NaHCO3.(5)5.6×10﹣10mol/L.
考点:常见金属元素的单质及其化合物的综合应用;物质的分离、提纯的基本方法选择与应用专题:几种重要的金属及其化合物.分析:先判断各物质的组成,在根据题目要求分析该题.硫酸渣的成分为SiO2、Fe2O3、Al2O3、MgO,当向硫酸渣中加过量盐酸时,二氧化硅和盐酸不反应,所以固体A是二氧化硅,氧化铁、氧化铝、氧化镁和盐酸反应,所以溶液B的溶质是氯化镁、氯化铁、氯化铝、盐酸;向溶液B中加试剂①并调节溶液的PH值为3.7,结合题意溶液pH=3.7时Fe3+已经沉淀完全知,试剂①是能和氯化铁反应生成沉淀的物质且和铝离子反应没有沉淀生成,所以试剂①只能是强碱溶液,固体C是氢氧化铁;向溶液D中加入试剂①并调节溶液的PH值为13,溶液呈强碱性溶液,铝元素在溶液中以偏铝酸根离子存在,镁离子和氢氧根离子生成氢氧化镁沉淀,所以固体E是氢氧化镁;溶液F的溶质含有偏铝酸钠和氯化钠,向F溶液中通入过量二氧化碳气体,偏铝酸钠和二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀,所以G是氢氧化铝.(1)根据二氧化硅和氢氧化钠的性质写出相应的化学反应方程式.(2)能使铁离子产生沉淀,而铝离子不产生沉淀的物质只能是强碱.(3)在强碱性条件下,铝元素以偏铝酸根离子存在,镁元素以氢氧化镁存在,据此分析.(4)氢氧化铝的酸性比碳酸还弱,根据强酸制取弱酸知,偏铝酸钠和过量二氧化碳能反应生成氢氧化铝和碳酸氢钠.(5)根据c(Mg2+)=计算.解答:解:硫酸渣的成分为SiO2、Fe2O3、Al2O3、MgO,当向硫酸渣中加过量盐酸时,二氧化硅和盐酸不反应,所以固体A是二氧化硅,氧化铁、氧化铝、氧化镁和盐酸反应,所以溶液B的溶质是氯化镁、氯化铁、氯化铝、盐酸;向溶液B中加试剂①并调节溶液的PH值为3.7,结合题意溶液pH=3.7时Fe3+已经沉淀完全知,试剂①是能和氯化铁反应生成沉淀的物质且和铝离子反应没有沉淀生成,所以试剂①只能是强碱溶液,固体C是氢氧化铁;向溶液D中加入试剂①并调节溶液的PH值为13,溶液呈强碱性溶液,铝元素在溶液中以偏铝酸根离子存在,镁离子和氢氧根离子生成氢氧化镁沉淀,所以固体E是氢氧化镁;溶液F的溶质含有偏铝酸钠和氯化钠,向F溶液中通入过量二氧化碳气体,偏铝酸钠和二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀,所以G是氢氧化铝.(1)通过以上分析知,A是二氧化硅,二氧化硅是酸性氧化物,能和强碱反应生成盐和水,所以反应方程式为:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O.故答案为:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O.(2)向溶液B中加试剂①并调节溶液的PH值为3.7,结合题意知,溶液pH=3.7时Fe3+已经沉淀完全知,试剂①是能和氯化铁反应生成沉淀的物质且和铝离子反应没有沉淀生成,所以试剂①只能是强碱溶液,符合条件的是A选项.故选A.(3)在强碱性条件下,铝元素以偏铝酸根离子存在,镁元素以氢氧化镁存在,当溶液的PH=13时,溶液呈强碱性,如果pH过小,可能导致的后果是镁离子沉淀不完全或氢氧化铝溶解不完全等.故答案为:镁离子沉淀不完全或氢氧化铝溶解不完全等.(4)通过以上分析知,固体E为Mg(OH)2,氢氧化铝的酸性比碳酸还弱,根据强酸制取弱酸知,偏铝酸钠和过量二氧化碳能反应生成氢氧化铝和碳酸氢钠,反应方程式为NaAlO2+CO2+H2O=Al(OH)3↓+NaHCO3.故答案为:Mg(OH)2;NaAlO2+CO2+H2O=Al(OH)3↓+NaHCO3.(5)c(Mg2+)===5.6×10﹣10mol/L故答案为:5.6×10﹣10mol/L.点评:本题考查了物质的分离、提纯的方法选择及应用,难度不大,明确各物质的性质是解本题的关键.三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.在普通的纤维面料中加入一层“纳米Ti02”可生产自洁面料。工业上用钛铁矿(主要成分为FeTi03,含Fe203、Fe0、Si02等杂质)制取纳米级Ti02的简要流程如下:(1)上述流程中分离出残渣的操作名称是 。(2)试剂b的化学式是
,加入过量该试剂的目的是
。(3)③中加热的目的是
(用化学用语结合必要的文字进行说明)。(4)如下图所示,以熔融Ca0为电解液,电解Ti02可获得Ti。电解时阳极的电极反应式是
。参考答案:(1)过滤;(2)Fe;将Fe3+完全还原为Fe2+(3)TiO2++2H2OH2TiO3↓+2H+;加热可促进该反应正向进行(4)2O2--4e-=O2↑⑸-81kJ·mol-1解析:⑴分离出残渣的操作即是过滤⑵根据反应②得到绿钒知b是铁,还原Fe3+(3)③中加热的目的是促进Ti02+水解,生成钛酸沉淀。(4)电解Ti02可获得Ti,则阳极得到氧气,然后氧气与碳反应生成二氧化碳,电极反应式2O2--4e-=O2↑⑸根据盖斯定律△H=△H3+2△H1-△H2=-81kJ·mol-118.(10分)煤的气化和液化是使煤变成清洁能源的有效途径。煤气化的主要反应是:C+H2O(g)——CO+H2,CO和H2的混合气体是合成多种有机物的原料气。下图是合成某些物质的路线。其中,D易溶于水,且与CH3COOH互为同分异构体,既能与银氨溶液反应,又能发生酯化
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