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文檔簡介
2023高考化學模擬試卷注意事項1.考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回.2.答題前,請務必將自己的姓名、準考證號用0.5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規定位置.3.請認真核對監考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符.4.作答選擇題,必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑;如需改動,請用橡皮擦干凈后,再選涂其他答案.作答非選擇題,必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律無效.5.如需作圖,須用2B鉛筆繪、寫清楚,線條、符號等須加黑、加粗.一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、空間實驗室“天宮一號”的供電系統中有再生氫氧燃料電池(RFC),RFC是一種將水電解技術與氫氧燃料電池技術相結合的可充電電池。下圖為RFC工作原理示意圖,有關說法正確的是A.轉移0.1mol電子時,a電極產生標準狀況下O21.12LB.b電極上發生的電極反應是:2H2O+2e-=H2↑+2OH-C.c電極上進行還原反應,B池中的H+可以通過隔膜進入A池D.d電極上發生的電極反應是:O2+4H++4e-=2H2O2、三元催化轉化器能同時凈化汽車尾氣中的碳氫化合物(HC)、一氧化碳(CO)及氮氧化合物(NOx)三種污染物。催化劑選擇鉑銠合金,合金負載量不同時或不同的工藝制備的合金對汽車尾氣處理的影響如圖所示。下列說法正確的是A.圖甲表明,其他條件相同時,三種尾氣的轉化率隨合金負載量的增大而增大B.圖乙表明,尾氣的起燃溫度隨合金負載量的增大而降低C.圖甲和圖乙表明,合金負載量越大催化劑活性越高D.圖丙和圖丁表明,工藝2制得的合金的催化性能優于工藝1制得的合金3、圖甲是一種利用微生物將廢水中的尿素(CO(NH2)2)轉化為環境友好物質的原電池裝置示意圖甲,利用該電池在圖乙裝置中的鐵上鍍銅。下列說法正確的是(
)A.圖乙中Fe電極應與圖甲中Y相連接B.圖甲中H+透過質子交換膜由右向左移動C.圖甲中M電極反應式:CO(NH2)2+5H2O-14e?=CO2+2NO2+14H+D.當圖甲中N電極消耗0.5molO2時,圖乙中陰極增重64g4、下列有關說法正確的是()A.催化劑活性B.,在恒容絕熱容器中投入一定量和,正反應速率隨時間變化C.,t時刻改變某一條件,則D.向等體積等pH的HCl和中加入等量且足量Zn,反應速率的變化情況5、下列實驗能達到目的是A.驗證氨氣的溶解性 B.分離提純碘 C.檢驗二氧化硫和二氧化碳 D.制取二氧化硫6、分子式為C5H10O2,能與NaHCO3溶液反應的有機物有A.4種 B.5種 C.6種 D.7種7、氟離子電池是一種前景廣闊的新型電池,其能量密度是目前鋰電池的十倍以上且不會因為過熱而造成安全風險。如圖是氟離子電池工作示意圖,其中充電時F-從乙電極流向甲電極,下列關于該電池的說法正確的是()A.放電時,甲電極的電極反應式為Bi-3e-+3F-=BiF3B.放電時,乙電極電勢比甲電極高C.充電時,導線上每通過1mole-,甲電極質量增加19gD.充電時,外加電源的正極與乙電極相連8、有一種化合物是很多表面涂層的重要成分,其結構如圖所示,其中W、X、Y、Z為原子序數依次增大的短周期主族元素,只有X、Y在同一周期,Y無最高正價,Z的含氧酸均具有氧化性,下列有關說法正確的是()A.WZ沸點高于W2Y的沸點B.含Z的兩種酸反應可制得Z的單質C.W2Y2中既含離子鍵又含共價鍵鍵D.X的含氧酸一定為二元弱酸9、設NA為阿伏加德羅常數的值.下列說法中,正確的是()A.標準狀況下,22.4L的NO2和CO2混合氣體中含有的氧原子數為4NAB.密閉容器中,46gNO2和N2O4的混合氣體所含分子個數為NAC.常溫常壓下,22.4L的液態水含有2.24×10﹣8NA個OH﹣D.高溫下,16.8gFe與足量水蒸氣完全反應失去0.8NA個電子10、25°C時,用濃度為0.1000mol/L的NaOH溶液滴定體積均是20mL、濃度均為0.1000mol/L的三種酸HX、HY、HZ,滴定曲線如圖所示。下列說法正確的是()A.酸性強弱順序是HX>HY>HZB.加入10mLNaOH溶液時,HY溶液中c(Na+)>c(Y-)C.pH=2的HZ溶液加水稀釋10倍,pH為3D.加入20mLNaOH溶液時,只有HY溶液達到滴定終點11、從粗銅精煉的陽極泥(主要含有)中提取粗碲的一種工藝流程如圖:(已知微溶于水,易溶于強酸和強堿)下列有關說法正確的是()A.“氧化浸出”時為使確元素沉淀充分,應加入過量的硫酸B.“過濾”用到的玻璃儀器:分液漏斗、燒杯、玻璃棒C.“還原”時發生的離子方程式為D.判斷粗碲洗凈的方法:取最后一次洗滌液,加入溶液,沒有白色沉淀生成12、25℃時,向10mL0.1mol·L-1一元弱堿XOH溶液中逐滴滴加0.1mol·L-1的HCl溶液,溶液的AG變化如圖所示(溶液混合時體積變化忽略不計)。下列說法不正確的是A.若a=-8,則Kb(XOH)≈10-5B.M點表示鹽酸和XOH恰好完全反應C.R點溶液中可能存在c(X+)+c(XOH)=c(Cl-)D.M點到N點,水的電離程度先增大后減小13、下列關于實驗室模擬侯德榜制堿法的操作正確的是()A.將CO2和NH3的混合氣體同時通入飽和食鹽水中B.將析出的NaHCO3固體過濾后灼燒得到純堿C.在析出NaHCO3的母液中加入消石灰以循環利用NH3D.在析出NaHCO3的母液中通入NH3,加入氯化鈉粉末,析出Na2CO3固體14、由下列實驗操作和現象得出的結論正確的是選項實驗操作實驗現象結論A向Co2O3中滴加濃鹽酸產生黃綠色氣體氧化性:Cl2>Co2O3B白鐵皮(鍍鋅鐵)出現刮痕后浸泡在飽和食鹽水中,一段時間后滴加幾滴K3[Fe(CN)6]溶液無明顯現象該過程未發生氧化還原反應C將鐵片投入濃硫酸中無明顯變化常溫下鐵不與濃硫酸反應D將10mL2mol/L的KI溶液與1mL1mol/LFeCl3溶液混合充分反應后滴加KSCN溶液溶液顏色變紅KI與FeCl3的反應具有可逆性A.A B.B C.C D.D15、下列說法不正確的是A.常溫下,在0.1mol·L-1的HNO3溶液中,由水電離出的c(H+)<B.濃度為0.1mol·L-1的NaHCO3溶液:c(H2CO3)>c(CO32-)C.25℃時,AgCl固體在等物質的量濃度的NaCl、CaCl2溶液中的溶度積相同D.冰醋酸中逐滴加水,溶液的導電性、醋酸的電離程度、pH均先增大后減小16、下列關于金屬腐蝕和保護的說法正確的是A.犧牲陽極的陰極保護法利用電解法原理B.金屬的化學腐蝕的實質是:M-ne-=Mn+,電子直接轉移給還原劑C.外加直流電源的陰極保護法,在通電時被保護的金屬表面腐蝕電流降至零或接近于零。D.銅碳合金鑄成的銅像在酸雨中發生電化學腐蝕時正極的電極反應為:2H++2e-=H2↑二、非選擇題(本題包括5小題)17、對乙酰氨苯酚(M)是常用的消炎解熱鎮痛藥。其合成路線如下:完成下列填空:(1)A的結構簡式為____________。C→D的反應類型為___________________。(2)實驗室中進行反應①的實驗時添加試劑的順序為________________________。(3)下列有關E的說法正確的是____________。(選填編號)a.分子式為C6H6NOb.能與溴水發生加成反應c.遇到FeCl3溶液能發生顯色反應d.既能和氫氧化鈉溶液反應,又能和鹽酸反應(4)已知與的性質相似,寫出一定條件下M與NaOH溶液反應的化學方程式。______________________(5)滿足下列條件的M的同分異構體有_____________種。①苯環上只有兩種不同環境的氫原子;②苯環上連有-NH2;③屬于酯類物質。(6)N-鄰苯二甲酰甘氨酸()是重要的化工中間體,工業上以鄰二甲苯和甘氨酸(NH2-CH2-COOH)為原料通過一系列的反應制取該化合物,請參照上述流程的相關信息,寫出最后一步反應的化學方程式。_____________________18、周期表前四周期的元素a、b、c、d、e,原子序數依次增大。a的核外電子總數與其周期數相同;基態b原子的核外電子占據3個能級,且最高能級軌道為半充滿狀態;c的最外層電子數是內層電子數的3倍;d的原子序數是c的兩倍;基態e原子3d軌道上有4個單電子。回答下列問題:(1)b、c、d電負性最大的是___(填元素符號)。(2)b單質分子中σ鍵與π鍵的個數比為___。(3)a與c可形成兩種二元化合物分子,兩種物質可以任意比互溶。其中一種不穩定,可分解產生c的單質,該化合物分子中的c原子的雜化方式為___;這兩種物質的互溶物中,存在的化學鍵有___(填序號)。①極性共價鍵②非極性共價鍵③離子鍵④金屬鍵⑤氫鍵⑥范德華力(4)這些元素形成的含氧酸中,分子內中心原子的價層電子對數為4的酸是___(填化學式,下同);酸根呈正三角形結構的酸是___,試從兩者結構特點判斷該酸分子與酸根離子的穩定性:酸分子___酸根離子(填“>”或“<”)。(5)元素e在周期表中的位置是___區;e的一種常見氯化物中的化學鍵具有明顯的共價性,蒸汽狀態下以雙聚分子存在,結構式為,請補寫e的元素符號并用“→”表示出其中的配位鍵___。19、某化學課外小組在制備Fe(OH)2實驗過程中觀察到生成的白色沉淀迅速變為灰綠色,一段時間后變為紅褐色。該小組同學對產生灰綠色沉淀的原因,進行了實驗探究。I.甲同學猜測灰綠色沉淀是Fe(OH)2和Fe(OH)3的混合物,設計并完成了實驗1和實驗2。編號實驗操作實驗現象實驗1向2mL0.1mol·L-1FeSO4溶液中滴加0.1mol·L-1NaOH溶液(兩溶液中均先加幾滴維生C溶液)液面上方出現白色沉淀,一段時間后變為灰綠色,長時間后變為紅褐色實驗2取實驗1中少量灰綠色沉淀,洗凈后加鹽酸溶解,分成兩份。①中加入試劑a,②中加入試劑b①中出現藍色沉淀,②中溶液未變成紅色(1)實驗中產生紅褐色沉淀的化學方程式為_________________________(2)實驗1中加入維生素C溶液是利用了該物質的___性(3)實驗2中加入的試劑a為___溶液,試劑b為____溶液。實驗2的現象說明甲同學的猜測_____(填“正確”或“不正確”)。Ⅱ.乙同學查閱資料得知,Fe(OH)2沉淀具有較強的吸附性,猜測灰綠色可能是Fe(OH)2吸附Fe2+引起的,設計并完成了實驗3—實驗5。編號實驗操作實驗現象實驗3向10mL4mol·L-1NaOH溶液中逐滴加入0.1mol·L-1FeSO4溶液(兩溶液中均先加幾滴維生素C溶液)液面上方產生白色沉淀(帶有較多灰綠色)。沉淀下沉后,部分灰綠色沉淀變為白色實驗4向10mL8mol·L-1NaOH溶液中逐滴加入0.1mol·L-1FeSO4溶液(兩溶液中均先加幾滴維生素C溶液)液面上方產生白色沉淀(無灰綠色)。沉淀下沉后,仍為白色實驗5取實驗4中白色沉淀,洗凈后放在潮濕的空氣中______________(4)依據乙同學的猜測,實驗4中沉淀無灰綠色的原因為_____。(5)該小組同學依據實驗5的實驗現象,間接證明了乙同學猜測的正確性,則實驗5的實驗現象可能為____。Ⅲ.該小組同學再次查閱資料得知當沉淀形成時,若得到的沉淀單一,則沉淀結構均勻,也緊密;若有雜質固體存在時,得到的沉淀便不夠緊密,與溶液的接觸面積會更大。(6)當溶液中存在Fe3+或溶解較多O2時,白色沉淀更容易變成灰綠色的原因為______。(7)該小組同學根據上述實驗得出結論:制備Fe(OH)2時能較長時間觀察到白色沉淀的適宜的條件和操作有________、____。20、CuCl用于石油工業脫硫與脫色,是一種不溶于水和乙醇的白色粉末,在潮濕空氣中可被迅速氧化。Ⅰ.實驗室用CuSO4-NaCl混合液與Na2SO3溶液反應制取CuCl。相關裝置及數據如下圖。回答以下問題:(1)甲圖中儀器1的名稱是________;制備過程中Na2SO3過量會發生副反應生成[Cu(SO3)2]3-,為提高產率,儀器2中所加試劑應為_________(填“A”或“B”)。A、CuSO4-NaCl混合液B、Na2SO3溶液(2)乙圖是體系pH隨時間變化關系圖,寫出制備CuCl的離子方程式_______________;丙圖是產率隨pH變化關系圖,實驗過程中往往用CuSO4-Na2CO3混合溶液代替Na2SO3溶液,其中Na2CO3的作用是___________________________并維持pH在____________左右以保證較高產率。(3)反應完成后經抽濾、洗滌、干燥獲得產品。抽濾所采用裝置如丁圖所示,其中抽氣泵的作用是使吸濾瓶與安全瓶中的壓強減小,跟常規過濾相比,采用抽濾的優點是________________________(寫一條);洗滌時,用“去氧水”作洗滌劑洗滌產品,作用是____________________________。Ⅱ.工業上常用CuCl作O2、CO的吸收劑,某同學利用如下圖所示裝置模擬工業上測定高爐煤氣中CO、CO2、N2和O2的含量。已知:Na2S2O4和KOH的混合溶液也能吸收氧氣。(4)裝置的連接順序應為_______→D(5)用D裝置測N2含量,讀數時應注意______________________。21、“綠水青山就是金山銀山”,因此研究NOx、SO2等大氣污染物的妥善處理具有重要意義。(1)SO2的排放主要來自于煤的燃燒,工業上常用氨水吸收法處理尾氣中的SO2。已知吸收過程中相關反應的熱化學方程式如下:①SO2(g)+NH3·H2O(aq)=NH4HSO3(aq)
ΔH1=akJ·mol-1;②NH3·H2O(aq)+NH4HSO3(aq)=(NH4)2SO3(aq)+H2O(l)
ΔH2=bkJ·mol-1;③2(NH4)2SO3(aq)+O2(g)=2(NH4)2SO4(aq)
ΔH3=ckJ·kJ·mol-1。則反應2SO2(g)+4NH3·H2O(aq)+O2(g)=2(NH4)2SO4(aq)+2H2O(l)的ΔH=________kJ·mol-1(2)燃煤發電廠常利用反應:2CaCO3(s)+2SO2(g)+O2(g)=2CaSO4(s)+2CO2(g)
ΔH=-681.8kJ·mol-1對煤進行脫硫處理來減少SO2的排放。對于該反應,在T℃時,借助傳感器測得反應在不同時間點上各物質的濃度如下:01020304050O21.000.790.600.600.640.64CO200.420.800.800.880.88①0~10min內,平均反應速率v(O2)=________mol·L-1·min-1;當升高溫度,該反應的平衡常數K________(填“增大”“減小”或“不變”)。②30min后,只改變某一條件,反應重新達到平衡。根據上表中的數據判斷,改變的條件可能是________(填字母)。A.加入一定量的粉狀碳酸鈣B.通入一定量的O2C.適當縮小容器的體積D.加入合適的催化劑(3)NOx的排放主要來自于汽車尾氣,有人利用反應C(s)+2NO(g)?N2(g)+CO2(g)
ΔH=-34.0kJ·mol-1,用活性炭對NO進行吸附。已知在密閉容器中加入足量的C和一定量的NO氣體,保持恒壓,測得NO的轉化率隨溫度的變化如圖所示:由圖可知,1050K前反應中NO的轉化率隨溫度升高而增大,其原因為________;在1100K時,CO2的體積分數為________。(4)用某物質的平衡分壓代替其物質的量濃度也可以表示化學平衡常數(記作Kp)。在1050K、1.1×106Pa時,該反應的化學平衡常數Kp=________[已知:氣體分壓(P分)=氣體總壓(P總)×體積分數]。(5)工業上常用高濃度的K2CO3溶液吸收CO2,得溶液X,再利用電解法使K2CO3溶液再生,其裝置示意圖如圖:①在陽極區發生的反應包括___________和H++HCO3-=CO2↑+H2O②簡述CO32-在陰極區再生的原理:______________。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解析】
A.a電極與外加電源的負極相連,a電極為陰極,a電極上的電極反應式為2H2O+2e-=H2↑+2OH-,a電極產生的氣體是氫氣,A項錯誤;B.b電極與外加電源的正極相連,b電極為陽極,b電極上的電極反應式為2H2O-4e-=O2↑+4H+,B項錯誤;C.c電極通入O2,c電極為氫氧燃料電池的正極,c電極上發生還原反應,d電極通入H2,d電極為氫氧燃料電池的負極,d電極的電極反應式為H2-2e-=2H+,在原電池中陽離子向正極移動,B池中的H+可以通過隔膜進入A池,C項正確;D.d電極上發生的電極反應是H2-2e-=2H+,D項錯誤;答案選C。2、D【解析】
A.根據圖甲所示可知:在400℃時,三種氣體的轉化率在合金負載量為2g/L時最大,A錯誤;B.圖乙表明,尾氣的起燃溫度在合金負載量為2g/L時最低,其它各種合金負載量時起燃溫度都比2g/L時的高,B錯誤;C.圖甲表示只有在合金負載量為2g/L時尾氣轉化率最大,而圖乙表示的是只有在合金負載量為2g/L時尾氣轉化率最低,可見并不是合金負載量越大催化劑活性越高,C錯誤;D.圖丙表示工藝1在合金負載量為2g/L時,尾氣轉化率隨尾氣的起燃溫度的升高而增大,而圖丁表示工藝2在合金負載量為2g/L時,尾氣轉化率在尾氣的起燃溫度為200℃時已經很高,且高于工藝1,因此制得的合金的催化性能:工藝2優于工藝1,D正確;故合理選項是D。3、D【解析】
該裝置是將化學能轉化為電能的原電池,由甲圖可知,M上有機物失電子是負極,N上氧氣得電子是正極,電解質溶液為酸性溶液,圖乙中在鐵上鍍銅,則鐵為陰極應與負極相連,銅為陽極應與正極相連;A.在鐵上鍍銅,則鐵為陰極應與負極相連,銅為陽極應與正極相連,則Fe與X相連,故A錯誤;B.由甲圖可知,氫離子向正極移動,即H+透過質子交護膜由左向右移動,故B錯誤;C.H2NCONH2在負極M上失電子發生氧化反應,生成氮氣、二氧化碳和水,電極反應式為CO(NH2)2+H2O-6e-═CO2↑+N2↑+6H+,故C錯誤;D.當圖甲中N電極消耗0.5molO2時,轉移電子的物質的量為0.5mol×4=2.0mol,則乙中陰極增重×64g/mol=64g,故D正確;故答案為D。【點睛】考查原電池原理以及電鍍原理,明確原電池正負極上得失電子、電解質溶液中陰陽離子移動方向是解題關鍵,該裝置是將化學能轉化為電能的原電池,由甲圖可知,M上有機物失電子是負極,N上氧氣得電子是正極,電解質溶液為酸性溶液,圖乙中在鐵上鍍銅,則鐵為陰極應與負極相連,銅為陽極應與正極相連,根據得失電子守恒即可計算。4、C【解析】
A.使用催化劑能降低反應的活化能,使反應速率加快,由圖可知,催化劑d比催化劑c使活化能降的更多,所以催化劑活性c<d,故A錯誤;B.該反應的正反應為放熱反應,在恒容絕熱容器中投入一定量SO2和NO2反應放熱使溫度升高,反應速率加快,隨著反應進行,反應物濃度逐漸減小,正反應速率逐漸減小,逆反應速率逐漸增大,過一段時間達到平衡狀態,正逆反應速率相等且不為零,不再隨時間改變,故B錯誤;C.該反應的正反應為氣體分子數減小且為放熱反應,由圖象可知,t時刻改變某一條件,正逆反應速率都增大,且正反應速率大于逆反應速率,說明平衡向正反應方向移動,改變的條件應是增大壓強,雖然平衡向正向移動,但由于容器的容積減小,新平衡時的c(N2)比原平衡要大,c(N2):a<b,故C正確;D.CH3COOH為弱酸小部分電離,HCl為強酸完全電離,等pH的HCl和CH3COOH中,c(H+)相同,開始反應速率相同,但隨著反應進行,CH3COOH不斷電離補充消耗的H+,故醋酸溶液中的c(H+)大于鹽酸,反應速率醋酸大于鹽酸,故D錯誤。故選C。5、A【解析】A、NH3極易溶于水,使燒瓶內壓強減小,水溶液呈堿性,遇酚酞變紅,形成紅色噴泉,故A正確;B、從碘的四氯化碳溶液中分離碘,應用蒸餾裝置,故B錯誤;C、SO2和CO2均能使澄清石灰水變渾,故C錯誤;D、銅與濃硫酸反應要加熱,故D錯誤;故選A。6、A【解析】
分子式為C5H10O2且能與NaHCO3溶液反應,則該有機物中含有-COOH,所以為飽和一元羧酸,烷基為-C4H9,-C4H9異構體有:-CH2CH2CH2CH3,-CH(CH3)CH2CH3,-CH2CH(CH3)CH3,-C(CH3)3,故符合條件的有機物的異構體數目為4種。答案選A。7、C【解析】
充電時F-從乙電極流向甲電極,說明乙為陰極,甲為陽極。【詳解】A.放電時,甲電極的電極反應式為BiF3+3e-=Bi+3F-,故A錯誤;B.放電時,乙電極電勢比甲電極低,故B錯誤;C.充電時,甲電極發生Bi-3e-+3F-=BiF3,導線上每通過1mole-,則有1molF-變為BiF3,其質量增加19g,故C正確;D.充電時,外加電源的負極與乙電極相連,故D錯誤。綜上所述,答案為C。【點睛】陽極失去電子,化合價升高,陰離子移向陽極,充電時,電源正極連接陽極。8、B【解析】
W、X、Y、Z為原子序數依次增大的短周期主族元素,只有X、Y在同一周期,Y無最高正價,結合圖示可知,W形成1個共價鍵,Y能夠形成2個共價鍵,X形成4個共價鍵,Z形成1個共價鍵,則W為H,X為C元素,Y為O元素,Z為Cl元素,據此解答。【詳解】根據分析可知,W為H,X為C元素,Y為O元素,Z為Cl元素;A.H2O分子間存在氫鍵,且常溫下為液體,而HCl常溫下為氣體,則HCl沸點低于H2O的沸點,故A錯誤;B.HCl和和HClO反應生成氯氣,故B正確;C.H2O2是共價化合物,分子中只含共價鍵,不存在離子鍵,故C錯誤;D.X為C元素,C的含氧酸H2CO3為二元弱酸,而CH3COOH為一元弱酸,故D錯誤;故答案為B。9、D【解析】A、等物質的量時,NO2和CO2中含有氧原子數目是相同的,因此標準狀況下,22.4L的NO2和CO2混合氣體中含有氧原子物質的量為2mol,故A錯誤;B、假設全部是NO2,則含有分子物質的量為46g/46g/mol=1mol,假設全部是N2O4,含有分子物質的量為46g/92g/mol=0.5mol,故B錯誤;C、常溫常壓下不是標準狀況,且水是弱電解質,無法計算OH-微粒數,故C錯誤;D、鐵與水蒸氣反應生成Fe3O4,因此16.8g鐵與水蒸氣反應,轉移電子物質的量為16.8×8/(56×3)mol=0.8mol,故D正確。10、C【解析】
0.1000mol/L的HZ,pH=1,c(H+)=0.1000mol/L,則c(HZ)=c(H+),則HZ為一元強酸,HX和HY的pH都大于1,則HX和HY都是一元弱酸,同濃度的三種酸酸性強弱關系為:HX<HY<HZ,據此分析解答。【詳解】A.由分析可知,三種酸酸性強弱順序是HX<HY<HZ,A錯誤;B.加入10mLNaOH溶液時,HY有一半被中和,此時溶質為等物質的量的HY和NaY,溶液中存在電荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(Y-)+c(OH-),由圖可知,此時溶液呈酸性,c(H+)>c(OH-),所以,溶液c(Na+)<c(Y-),B錯誤;C.HZ是強酸,加水稀釋10倍,即101倍pH增大1,即pH=2的HZ溶液加水稀釋10倍,pH為3,C正確;D.加入20mLNaOH溶液時,三種溶液pH均發生突變,說明三種溶液均達到滴定終點,D錯誤。答案選C。【點睛】C.pH=a的強酸稀釋10n倍,稀釋后溶液pH=a+n(pH<7);pH=a的弱酸稀釋10n倍,稀釋后溶液pH<a+n(pH<7);pH=a的強堿稀釋10n倍,稀釋后溶液pH=a-n(pH>7);pH=a的弱堿稀釋10n倍,稀釋后溶液pH>a-n(pH>7)11、D【解析】
A.由題中信息可知,TeO2微溶于水,易溶于強酸和強堿,是兩性氧化物。Cu2Te與硫酸、氧氣反應,生成硫酸銅和TeO2,硫酸若過量,會導致TeO2的溶解,造成原料的利用率降低,故A錯誤;B.“過濾”用到的玻璃儀器:漏斗、燒杯、玻璃棒,故B錯誤;C.Na2SO3加入到Te(SO4)2溶液中進行還原得到固態碲,同時生成Na2SO4,該反應的離子方程式是2SO32-+Te4++2H2O=Te↓+2SO42-+4H+,故C錯誤;D.通過過濾從反應后的混合物中獲得粗碲,粗碲表面附著液中含有SO42-,取少量最后一次洗滌液,加入BaCl2溶液,若沒有白色沉淀生成,則說明洗滌干凈,故D正確。故選D。12、B【解析】
A.a點表示0.1mol·L-1一元弱堿XOH,若a=-8,則c(OH-)=10-3mol/L,所以Kb(XOH)≈==10-5,故A正確;B.兩者恰好反應時,生成強酸弱堿鹽,溶液顯酸性。M點AG=0,則溶液中c(H+)=c(OH-),溶液呈中性,所以溶質為XOH和XCl,兩者不是恰好完全反應,故B錯誤;C.若R點恰好為XCl溶液時,根據物料守恒可得c(X+)+c(XOH)=c(C1-),故C正確;D.M點的溶質為XOH和XCl,繼續加入鹽酸,直至溶質全部為XCl時,該過程水的電離程度先增大,然后XCl溶液中再加入鹽酸,水的電離程度減小,所以從M點到N點,水的電離程度先增大后減小,故D正確。故選B。13、B【解析】
A.氨氣極易溶于水,二氧化碳在水中的溶解度較小,依據侯德榜制堿的原理:向氨化的飽和食鹽水中通入二氧化碳氣體析出碳酸氫鈉,加熱反應制備,則應該先向飽和食鹽水中通入過量的氨氣,再通入過量的二氧化碳,故A錯誤;B.NaHCO3固體加熱會分解成純堿Na2CO3,故B正確;C.侯德榜制堿法中,在析出NaHCO3的母液中加入生石灰(CaO),可以循環利用NH3,故C錯誤;D.析出NaHCO3的母液中主要含NH4Cl,氯化鈉粉末溶解度較大,有利于增加Cl-含量;通入氨氣,增加NH4+量,有利于NH4Cl析出,故D錯誤;正確答案是B。【點睛】本題考查了侯德榜制堿的工作原理和流程分析,明確碳酸鈉、碳酸氫鈉、氨氣、二氧化碳的性質,掌握工藝流程和反應原理是解題關鍵,題目難度中等。14、D【解析】
A.向Co2O3中滴加濃鹽酸產生的黃綠色氣體為氯氣,根據氧化劑的氧化性大于氧化產物的氧化物,則氧化性:Cl2<Co2O3,故A錯誤;B.出現刮痕后浸泡在飽和食鹽水中,Zn為負極,鐵為正極,構成原電池,發生電化學腐蝕,鋅失去電子,故B錯誤;C.鐵片投入濃硫酸,沒有明顯變化,是由于鐵與濃硫酸發生鈍化反應,在表面生成一層致密的氧化物膜而阻礙反應的繼續進行,并不是不反應,故C錯誤;D.根據2Fe3++2I-=2Fe2++I2,10mL2mol/L的KI溶液與1mL1mol/LFeCl3溶液反應后KI過量,由現象可知存在鐵離子,說明KI與FeCl3反應有可逆性,故D正確;故選D。15、D【解析】試題分析:A.硝酸是強酸抑制水的電離,則常溫下,在0.1mol·L-1的HNO3溶液中,由水電離出的c(H+)=10—13mol/L<,A正確;B.濃度為0.1mol·L-1的NaHCO3溶液顯堿性,碳酸氫根的水解程度大于電離程度,則c(H2CO3)>c(CO32-),B正確;C.溶度積常數只與溫度有關系,則25℃時,AgCl固體在等物質的量濃度的NaCl、CaCl2溶液中的溶度積相同,C正確;D.稀釋促進電離,則冰醋酸中逐滴加水,溶液的導電性先增大后減小,而醋酸的電離程度一直增大,pH先減小后增大,D錯誤,答案選D。考點:考查弱電解質的電離、鹽類水解及溶度積常數的應用等16、C【解析】
A.犧牲陽極的陰極保護法利用原電池原理,用較活潑的金屬作負極先被氧化,故A錯誤;B.金屬的化學腐蝕的實質是:金屬作還原劑M-ne-=Mn+,電子直接轉移給氧化劑,故B錯誤;C.外加直流電源的陰極保護法,在通電時被保護的金屬表面腐蝕電流降至零或接近于零,故C正確;D.銅碳合金鑄成的銅像在酸雨中發生電化學腐蝕時,銅作負極,碳正極的電極反應為:O2+4e-+4H+=2H2O,故D錯誤;故選C。二、非選擇題(本題包括5小題)17、CH3CHO還原反應濃硝酸,濃硫酸,苯cd+2NaOHCH3COONa++H2O3+NH2CH2COOH→+H2O【解析】
B在五氧化二磷作用下得到乙酸酐,則B為CH3COOH,可推知乙烯與氧氣反應生成A為CH3CHO,A進一步發生氧化反應生成乙酸,由M的結構可知,E為,反應①為苯與濃硝酸、濃硫酸發生硝化反應生成硝基苯,由C、D分子式可知,C分子發生加氫、去氧得到D;(4)M水解得到的乙酸與,乙酸與中酚羥基與氫氧化鈉繼續反應;(5)M的同分異構體滿足:苯環上連有-NH2,屬于酯類物質,苯環上只有兩種不同環境的氫原子,同分異構體應含有2個不同取代基、且處于對位,另外取代基為CH3COO—或HCOOCH2—或CH3OOC—;(6)由轉化關系中E轉化為M的反應可知,與NH2CH2COOH反應得到與水。【詳解】由上述分析可知:A為CH3CHO,B為CH3COOH,C為,D為,E為,M為。(1)由上述分析可知,A的結構簡式為:CH3CHO,C為,D為,C與HCl、Fe存在條件下發生加氫去氧的還原反應產生,所以C→D的反應類型為還原反應;(2)反應①為苯與濃硝酸、濃硫酸存在條件下加熱發生取代反應產生硝基苯,實驗時添加試劑的順序為:先加入濃硝酸,再加入濃硫酸,待溶液恢復至室溫后再加入苯;(3)由上述分析可知,E為。a.根據E的結構簡式可知其分子式為C6H7NO,a錯誤;b.E含有酚羥基,且酚羥基鄰位含有氫原子,能與溴水發生取代反應,b錯誤;c.E含有酚羥基,遇到FeCl3溶液能發生顯色反應,c正確;d.E含有酚羥基,能與氫氧化鈉溶液反應,含有氨基,能與鹽酸反應,d正確,故合理選項是cd;(4)M為,M水解得到的乙酸與,乙酸與中酚羥基與氫氧化鈉繼續反應,反應方程式為:+2NaOHCH3COONa++H2O;(5)M的同分異構體滿足:苯環上連有—NH2,屬于酯類物質,苯環上只有兩種不同環境的氫原子,同分異構體應含有2個不同取代基、且處于對位,另外取代基為CH3COO—或HCOOCH2—或CH3OOC—,符合條件的同分異構體有3種;(6)由轉化關系中E轉化為M的反應可知,與NH2CH2COOH反應得到和水,故最后一步反應的化學方程式為:+NH2CH2COOH→+H2O。【點睛】本題考查有機物合成與推斷,充分利用有機物的結構進行分析解答,結合有機物的結構與性質及轉化關系進行推斷,較好的考查學生分析推理能力、自學能力、知識遷移運用能力。18、O1:2sp3①②H2SO4、H2SO3HNO3<d【解析】
周期表前四周期的元素a、b、c、d、e,原子序數依次增大。a的核外電子總數與其周期數相同,a為H,基態b原子的核外電子占據3個能級,且最高能級軌道為半充滿狀態即2p3,則b為N,c的最外層電子數是內層電子數的3倍,則c為O,d的原子序數是c的兩倍,d為S,基態e原子3d軌道上有4個單電子,則為3d6,即e為Fe。A:H,b:N,c:O,d:S,e:Fe。【詳解】⑴電負性從左到右依次遞增,從上到下依次遞減,b、c、d電負性最大的是O,故答案為:O。⑵b單質分子為氮氣,氮氣中σ鍵與π鍵的個數比為1:2,故答案為:1:2。⑶a與c可形成兩種二元化合物分子,分別為水和過氧化氫,過氧化氫不穩定,過氧化氫的結構式為H—O—O—H,每個氧原子有2個σ鍵,還有2對孤對電子,因此O原子的雜化方式為sp3,水和過氧化氫互溶物中,水中有共價鍵,過氧化氫中有極性共價鍵,非極性共價鍵,分子之間有范德華力和分子間氫鍵,但范德華力和分子間氫鍵不是化學鍵,因此存在的化學鍵有①②,故答案為:sp3;①②。⑷這些元素形成的含氧酸中,有硝酸、亞硝酸、硫酸、亞硫酸,硝酸分子N有3個σ鍵,孤對電子為0,因此價層電子對數為3,硝酸根價層電子對數為3+0=3,為正三角形;亞硝酸分子N有2個σ鍵,孤對電子為1,因此價層電子對數為3,亞硝酸根價層電子對數為2+1=3,為“V”形結構;硫酸分子S有4個σ鍵,孤對電子為0,因此價層電子對數為4,硫酸根價層電子對數為4+0=4,為正四面體結構;亞硫酸分子S有3個σ鍵,孤對電子為1,因此價層電子對數為4,亞硫酸根價層電子對數為3+1=4,為三角錐形結構,因此分子內中心原子的價層電子對數為4的酸是H2SO4、H2SO3,酸根呈正三角形結構的酸是HNO3;酸分子中心原子帶正電荷,吸引氧原子上的電子,使得氧與氫結合形成的電子對易斷裂,因此酸分子穩定性<酸根離子穩定性,故答案為:H2SO4、H2SO3;HNO3;<。⑸元素e的價電子為3d64s2,在周期表中的位置是d區,e的一種常見氯化物中的化學鍵具有明顯的共價性,蒸汽狀態下以雙聚分子存在,中間的Cl與其中易個Fe形成共價鍵,與另一個Fe形成配位鍵,Cl提供孤對電子,因此其結構式為,故答案為:d;。19、4Fe(OH)2+2H2O+O2===4Fe(OH)3還原K3[Fe(CN)6](或鐵氰化鉀)KSCN(或硫氰化鉀)不正確NaOH溶液濃度高,反應后溶液中Fe2+濃度較小,不易被吸附在Fe(OH)2表面白色沉淀變為紅褐色,中間過程無灰綠色出現沉淀中混有Fe(OH)3,不夠緊密,與溶液接觸面積更大,更容易吸附Fe2+向高濃度NaOH溶液中滴加FeSO4溶液除去溶液中Fe3+和O2【解析】
(1)實驗1中產生紅褐色沉淀是因為Fe(OH)2被氧化生成Fe(OH)3,反應方程式為4Fe(OH)2+2H2O+O2===4Fe(OH)3,故答案為:4Fe(OH)2+2H2O+O2===4Fe(OH)3;(2)實驗1中加入維生素C是為了防止Fe2+被氧化,利用了其還原性,故答案為:還原;(3)根據實驗現象可知,①中加入試劑出現藍色沉淀,是在檢驗Fe2+,試劑a為K3[Fe(CN)6],②中溶液是否變紅是在檢驗Fe3+,試劑b為KSCN,由于②中溶液沒有變紅,則不存在Fe3+,即灰綠色沉淀中沒有Fe(OH)3,甲同學的猜測錯誤,故答案為:K3[Fe(CN)6](或鐵氰化鉀);KSCN(或硫氰化鉀);不正確;(4)根據已知,Fe(OH)2沉淀具有較強的吸附性,灰綠色可能是Fe(OH)2吸附Fe2+引起的,而實驗4中NaOH溶液濃度高,反應后溶液中Fe2+濃度較小,不易被吸附在Fe(OH)2表面,導致沉淀沒有灰綠色,故答案為:NaOH溶液濃度高,反應后溶液中Fe2+濃度較小,不易被吸附在Fe(OH)2表面;(5)當實驗5中的現象為白色沉淀變為紅褐色,中間過程無灰綠色出現時,可說明白色沉淀上沒有或很少附著有Fe2+,故答案為:白色沉淀變為紅褐色,中間過程無灰綠色出現;(6)溶液中存在Fe3+或溶解較多O2時,O2能將Fe2+氧化成Fe3+,形成Fe(OH)3沉淀,根據題干信息可知,沉淀中混有Fe(OH)3,不夠緊密,與溶液接觸面積更大,更容易吸附Fe2+,從而白色沉淀更容易變成灰綠色,故答案為:沉淀中混有Fe(OH)3,不夠緊密,與溶液接觸面積更大,更容易吸附Fe2+;(7)根據上述實驗可知道,當NaOH濃度高或者溶液中不存在Fe3+和O2時,制備Fe(OH)2時能較長時間觀察到白色沉淀,其操作可以是向高濃度NaOH溶液中滴加FeSO4溶液或除去溶液中Fe3+和O2,故答案為:向高濃度NaOH溶液中滴加FeSO4溶液;除去溶液中Fe3+和O2。【點睛】本題主要考查學生的實驗探究與分析能力,同時對學生提取信息的能力有較高的要求,難度較大,解題關鍵在于對題干信息的提取和結合所學知識進行綜合解答。20、三頸燒瓶B2Cu2++SO32-+2Cl-+H2O=2CuCl↓+2H++SO42-及時除去系統中反應生成的H+3.5可加快過濾速度、得到較干燥的沉淀(寫一條)洗去晶體表面的雜質離子,同時防止CuCl被氧化C→B→A溫度降到常溫,上下調節量氣管至左右液面相平,讀數時視線與凹液面的最低處相切(任意兩條)【解析】
Ⅰ.(1)根據儀器的結構和用途回答;儀器2中所加試劑應為Na2SO3溶液,便于通過分液漏斗控制滴加的速率,故選B。(2)乙圖隨反應的進行,pH降低,酸性增強,Cu2+將SO32-氧化,制備CuCl的離子方程式2Cu2++SO32-+2Cl-+H2O=2CuCl↓+2H++SO42-;丙圖是產率隨pH變化關系圖,pH=3.5時CuCl產率最高,實驗過程中往往用CuSO4-Na2CO3混合溶液代替Na2SO3溶液,控制pH。(3)抽濾的優點是可加快過濾速度、得到較干燥的沉淀(寫一條);洗滌時,用“去氧水”作洗滌劑洗滌產品,作用是洗去晶體表面的雜質離子,同時防止CuCl被氧化。Ⅱ.(4)氫氧化鉀會吸收二氧化碳,鹽酸揮發出的HCl會影響氧氣的吸收、二氧化碳的吸收,故C中盛放氫氧化鈉溶液吸收二氧化碳,B中盛放保險粉(Na2S2O4)和KOH的混合溶液吸收氧氣,A中盛放CuCl的鹽酸溶液吸收CO,D測定氮氣的體積,裝置的連接順序應為C→B→A→D;(5)用D裝置測N2含量,讀數時應注意溫度降到常溫,上下調節量氣管至左右液面相平,讀數時視線與凹液面的最低處相切(任意兩條)。【詳解】Ⅰ.(1)根據儀器的結構和用途,甲圖中儀器1的名稱是三頸燒瓶;制備過程中Na2SO3過量會發生副反應生成[Cu(SO3)2]3-,為提高產率,儀器2中所加試劑應為Na2SO3溶液,便于通過分液漏斗控制滴加的速率,故選B。(2)乙圖是體系pH隨時間變化關系圖,隨反應的進行,pH降低,酸性增強,Cu2+將SO32
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