廣東省惠州市第三中學新高考適應性考試化學試卷及答案解析_第1頁
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文檔簡介

廣東省惠州市第三中學新高考適應性考試化學試卷注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區域內作答,超出答題區域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、用NA表示阿伏加德羅常數的值。下列敘述不正確的是()A.25℃時,pH=1的1.0LH2SO4溶液中含有的H+的數目為0.2NAB.標準狀況下,2.24LCl2與水反應,轉移的電子總數小于0.1NAC.室溫下,14.0g乙烯和環己烷的混合氣體中含有的碳原子數目一定為NAD.在0.5L0.2mol·L-1的CuCl2溶液中,n(Cl-)=0.2NA2、下列說法不正確的是()A.金屬汞一旦活落在實驗室地面或桌面時,必須盡可能收集,并深理處理B.氨氮廢水(含NH4+及NH3

)

可用化學氧化法或電化學氧化法處理C.做蒸餾實驗時,在蒸餾燒瓶中應加人沸石,以防暴沸。如果在沸騰前發現忘記加沸石,應立即停止加熱,冷卻后補加D.用pH計、電導率僅(一種測量溶渡導電能力的儀器)均可檢測乙酸乙酯的水解程度3、設NA為阿伏加德羅常數的值,下列說法正確的是A.標準狀況下,2.24LCl2通入NaOH溶液中反應轉移的電子數為0.2NAB.常溫下,1LpH=11的NaOH溶液中由水電離出的H+的數目為10-11NAC.273K、101kPa下,22.4L由NO和O2組成的混合氣體中所含分子總數為NAD.100g34%雙氧水中含有H-O鍵的數目為2NA4、最近,一家瑞典公司發明了一種新型充電器"PowerTrekk'’,僅僅需要一勺水,它便可以產生維持10小時手機使用的電量。其反應原理為:Na4Si+5H2O=2NaOH+Na2SiO3+4H2↑,則下列說法正確的是()A.該電池可用晶體硅做電極材料B.Na4Si在電池的負極發生還原反應,生成Na2SiO3C.電池正極發生的反應為:2H2O+2e-=H2↑+2OH-D.當電池轉移0.2mol電子時,可生成標準狀況下1.12LH25、如圖所示裝置能實現實驗目的的是()A.圖用于實驗室制取氯氣B.圖用于實驗室制取氨氣C.圖用于酒精萃取碘水中的I2D.圖用于FeSO4溶液制備FeSO4?7H2O6、如圖所示是一種以液態肼(N2H4)為燃料氧氣為氧化劑,某固體氧化物為電解質的新型燃料電池。該固體氧化物電解質的工作溫度高達700—900℃時,O2—可在該固體氧化物電解質中自由移動,反應生成物均為無毒無害的物質。下列說法正確的是()A.電池內的O2—由電極甲移向電極乙B.電池總反應為N2H4+2O2=2NO+2H2OC.當甲電極上有1molN2H4消耗時,標況下乙電極上有22.4LO2參與反應D.電池外電路的電子由電極乙移向電極甲7、根據下面實驗或實驗操作和現象,所得結論正確的是實驗或實驗操作現象實驗結論A用大理石和稀鹽酸反應制取CO2氣體,立即通入一定濃度的苯酚鈉溶液中出現白色沉淀H2CO3的酸性比苯酚的酸性強B向某溶液先滴加硝酸酸化,再滴加BaC12溶液有白色沉淀生成原溶液中含有SO42-,SO32-,HSO3-中的一種或幾種C向蔗糖溶液中加入稀硫酸并水浴加熱,一段時間后再向混合液中加入新制的氫氧化銅懸濁液并加熱無紅色沉淀蔗糖未水解D將浸透了石蠟油的石棉放置在試管底部,加入少量的碎瓷片,并加強熱,將生成的氣體通入酸性高錳酸鉀溶液溶液褪色石蠟油分解產物中含有不飽和烴A.A B.B C.C D.D8、a、b、c、d為短周期元素,a的M電子層有1個電子,b的最外層電子數為內層電子數的2倍。c的最高化合價為最低化合價絕對值的3倍,c與d同周期,d的原子半徑小于c。下列敘述正確的是()A.離子半徑:a>d>c B.a、c形成的化合物中只有離子鍵C.簡單離子還原性:c<d D.c的單質易溶于b、c形成的二元化合物中9、以下除雜方法不正確的是(括號中為雜質)A.NaCl(KNO3):蒸發至剩余少量液體時,趁熱過濾B.硝基苯(苯):蒸餾C.己烷(己烯):加適量溴水,分液D.乙烯(SO2):NaOH溶液,洗氣10、下列物質的性質與用途具有對應關系的是A.二氧化硅熔點高,可用作光導纖維B.過氧化鈉可與二氧化碳反應生成氧氣,可用作呼吸供氧劑C.明礬易溶于水,可用作凈水劑D.二氧化硫有氧化性,可用于漂白紙張11、JohnBGoodenough是鋰離子電池正極材料鈷酸鋰的發明人。某種鉆酸鋰電池的電解質為LiPF6,放電過程反應式為xLi+Li-xCoO2=LiCoO2。工作原理如圖所示,下列說法正確的是A.放電時,電子由R極流出,經電解質流向Q極B.放電時,正極反應式為xLi++Li1-xCoO2+xe-=LiCoO2C.充電時,電源b極為負極D.充電時,R極凈增14g時轉移1mol電子12、油畫變黑,可用一定濃度的H2O2溶液擦洗修復,發生的反應為4H2O2+PbS→PbSO4+4H2O下列說法正確的是A.H2O是氧化產物B.H2O2中負一價的氧元素被還原C.PbS是氧化劑D.H2O2在該反應中體現還原性13、下列有關物質性質與用途具有對應關系的是()A.Na2O2吸收CO2產生O2,可用作呼吸面具供氧劑B.ClO2具有還原性,可用于自來水的殺菌消毒C.SiO2硬度大,可用于制造光導纖維D.NH3易溶于水,可用作制冷劑14、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序數依次增加。A是元素Y的單質。常溫下,甲的濃溶液具有脫水性,和A發生鈍化。丙、丁、戊是由這些元素組成的二元化合物,且丙是無色刺激性氣味氣體。上述物質的轉化關系如圖所示。下列說法正確的是()A.丁和戊中所含元素種類相同B.簡單離子半徑大小:X<YC.氣態氫化物的還原性:X>ZD.Y的簡單離子與Z的簡單離子在水溶液中可大量共存15、設NA表示阿伏加德羅常數的值。下列敘述正確的是A.4.0g由CO2和SO2組成的混合物中含有的質子數為2NAB.2.24LCl2與CH4在光照下反應生成的HCl分子數為0.1NAC.常溫下,0.1mol環氧乙烷()中含有的共價鍵數為0.3NAD.4.2gCaH2與水完全反應,轉移的電子數為0.1NA16、下列實驗可達到實驗目的的是A.用相互滴加的方法鑒別Ca(OH)2和NaHCO3溶液B.向CH3CH2Br中滴入AgNO3溶液以檢驗溴元素C.用溴的四氯化碳溶液吸收SO2氣體D.與NaOH的醇溶液共熱制備CH3-CH=CH217、主族元素M、X、Y、Z的原子序數依次增加,且均不大于20;M是地殼中含量最多的元素,X、Z為金屬元素;X、Y、Z最外層電子數之和為12。下列說法不正確的是()A.簡單離子半徑:X<M<YB.Z與M形成的化合物中一定只含離子鍵C.YM2可用于自來水消毒D.工業上常用電解M與X組成的化合物制單質X18、設NA為阿伏加德羅常數的值,下列敘述正確的是A.含1molH2SO4的濃硫酸和足量的鋅完全反應,轉移的電子數為2NAB.常溫下1L0.1mol·L-1NH4NO3溶液中的氮原子數為0.2NAC.標準狀況下2.24L己烷分子中含有1.9NA對共用電子D.以Mg、Al為電極,NaOH溶液為電解質溶液的原電池中,導線上經過NA個電子,則正極放出H2的體積為11.2L19、下列離子方程式不正確的是()A.3amolCO2與含2amolBa(OH)2的溶液反應:3CO2+4OH-+Ba2+=BaCO3↓+2HCO3﹣+H2OB.NH4Fe(SO4)2溶液中加入幾滴NaOH溶液:Fe3++3OH-=Fe(OH)3↓C.亞硫酸溶液被氧氣氧化:2SO32-+O2=2SO42-D.酸性高錳酸鉀溶液中滴加雙氧水產生氣泡:2MnO4-+5H2O2+6H+=2Mn2++8H2O+5O2↑20、幾種無機物之間轉化關系如下圖(反應條件省略。部分產物省略)。下列推斷不正確的是A.若L為強堿,則E可能為NaCl溶液、F為鉀B.若L為強酸,則E可能為NaHS、F為HNO3C.若L為弱酸,則E可能為Mg、F為CO2D.若L為強酸,則E可能為NH4Cl、F為Ca(OH)221、的名稱是A.1-甲基-4-乙基戊烷 B.2-乙基戊烷C.1,4-二甲基己烷 D.3-甲基庚烷22、化學中常用圖像直觀地描述化學反應的進程或結果。只改變一個條件,則下列對圖像的解讀正確的是①②③④A.A2(g)+

3B2(g)2AB3(g),如圖①說明此反應的正反應是吸熱反應B.4CO(g)

+2NO2(g)N2(g)+4CO2(g)

,如圖②

說明NO2

的轉化率b>a>cC.N2(g)+

3H2(g)2NH3(g),如圖③說明t秒時合成氨反應達到平衡D.2A(g)+2B(g)3C(g)+D(?

),如圖④說明生成物D一定是氣體二、非選擇題(共84分)23、(14分)有機物X是一種烷烴,是液化石油氣的主要成分,可通過工藝Ⅰ的兩種途徑轉化為A和B、C和D。B是一種重要的有機化工原料,E分子中含環狀結構,F中含有兩個相同的官能團,D是常見有機物中含氫量最高的,H能使溶液產生氣泡,Ⅰ是一種有濃郁香味的油狀液體。請回答:(1)G的結構簡式為_________________________。(2)G→H的反應類型是_________________________。(3)寫出F+H→1的化學方程式_________________________。(4)下列說法正確的是_______。A.工藝Ⅰ是石油的裂化B.除去A中的少量B雜質,可在一定條件下往混合物中通入適量的氫氣C.X、A、D互為同系物,F和甘油也互為同系物D.H與互為同分異構體E.等物質的量的Ⅰ和B完全燃燒,消耗氧氣的質量比為2:124、(12分)煤的綜合利用有如下轉化關系。CO和H2按不同比例可分別合成A和B,已知烴A對氫氣的相對密度是14,B能發生銀鏡反應,C為常見的酸味劑。請回答:(1)有機物D中含有的官能團的名稱為______________。(2)反應⑥的類型是______________。(3)反應④的方程式是_______________________________________。(4)下列說法正確的是________。A.有機物A能使溴水和酸性高錳酸鉀溶液褪色B.有機物B和D能用新制堿性氫氧化銅懸濁液鑒別C.有機物C、D在濃H2SO4作用下制取CH3COOCH2CH3,該反應中濃H2SO4是催化劑和氧化劑D.有機物C沒有同分異構體25、(12分)用如圖裝置探究NH3和CuSO4溶液的反應。(1)上述制備NH3的實驗中,燒瓶中反應涉及到多個平衡的移動:NH3+H2ONH3?H2O、____________、_________________(在列舉其中的兩個平衡,可寫化學用語也可文字表述)。(2)制備100mL25%氨水(ρ=0.905g?cm-3),理論上需要標準狀況下氨氣______L(小數點后保留一位)。(3)上述實驗開始后,燒杯內的溶液__________________________,而達到防止倒吸的目的。(4)NH3通入CuSO4溶液中,產生藍色沉淀,寫出該反應的離子方程式。_______________________。繼續通氨氣至過量,沉淀消失得到深藍色[Cu(NH3)4]2+溶液。發生如下反應:2NH4+(aq)+Cu(OH)2(s)+2NH3(aq)[Cu(NH3)4]2+(aq)(銅氨溶液)+2H2O+Q(Q>0)。①該反應平衡常數的表達式K=___________________________。②t1時改變條件,一段時間后達到新平衡,此時反應K增大。在下圖中畫出該過程中v正的變化___________________。③向上述銅氨溶液中加水稀釋,出現藍色沉淀。原因是:________________________________。④在絕熱密閉容器中,加入NH4+(aq)、Cu(OH)2和NH3(aq)進行上述反應,v正隨時間的變化如下圖所示,v正先增大后減小的原因__________________________________。26、(10分)1-乙氧基萘常用作香料,也可合成其他香料。實驗室制備1-乙氧基萘的過程如下:已知:1-萘酚的性質與苯酚相似,有難聞的苯酚氣味。相關物質的物理常數:物質相對分子質量狀態熔點(℃)沸點(℃)溶解度水乙醇1-萘酚144無色或黃色菱形結晶或粉末96℃278℃微溶于水易溶于乙醇1-乙氧基萘172無色液體5.5℃267℃不溶于水易溶于乙醇乙醇46無色液體-114.1℃78.5℃任意比混溶(1)將72g1-萘酚溶于100mL無水乙醇中,加入5mL濃硫酸混合。將混合液置于如圖所示的容器中加熱充分反應。實驗中使用過量乙醇的原因是________。(2)裝置中長玻璃管的作用是:______________。(3)該反應能否用實驗室制備乙酸乙酯的裝置_____(選填“能”或“不能”),簡述理由_____________。(4)反應結束,將燒瓶中的液體倒入冷水中,經處理得到有機層。為提純產物有以下四步操作:①蒸餾;②水洗并分液;③用10%的NaOH溶液堿洗并分液;④用無水氯化鈣干燥并過濾。正確的順序是____________(選填編號)。a.③②④①b.①②③④c.②①③④(5)實驗測得1-乙氧基萘的產量與反應時間、溫度的變化如圖所示,時間延長、溫度升高,1-乙氧基萘的產量下降可能的兩個原因是____________。(6)提純的產品經測定為43g,本實驗中1-乙氧基萘的產率為________。27、(12分)草酸合銅(Ⅱ)酸鉀[KaCub(C2O4)c·xH2O]是一種重要的化工原料。(1)二草酸合銅(Ⅱ)酸鉀晶體可以用CuSO4晶體和K2C2O4溶液反應得到。從硫酸銅溶液中獲得硫酸銅晶體的實驗步驟為:加入適量乙醇、蒸發濃縮、冷卻結晶、過濾、洗滌、干燥。在蒸發濃縮的初始階段還采用了蒸餾操作,其目的是_____________________。(2)某同學為測定草酸合銅(Ⅱ)酸鉀的組成,進行如下實驗:步驟Ⅰ測定Cu2+:準確稱取0.7080g樣品,用20.00mLNH4Cl?NH3·H2O緩沖溶液溶解,加入指示劑,用0.1000mol·L?1的EDTA(Na2H2Y)標準溶液滴定至終點(離子方程式為Cu2++H2Y2?CuY2?+2H+),消耗EDTA標準溶液20.00mL;步驟Ⅱ測定C2O42-:準確稱取0.7080g樣品,用6.00mL濃氨水溶解,加入30.00mL4.0mol·L?1的硫酸,稀釋至100mL,水浴加熱至70~80℃,趁熱用0.1000mol·L?1KMnO4標準液滴定至終點,消耗KMnO4溶液16.00mL。①已知酸性條件下MnO4-被還原為Mn2+,步驟Ⅱ發生反應的離子方程式為___________。②步驟Ⅱ滴定終點的現象是______________________。③通過計算確定草酸合銅(Ⅱ)酸鉀的化學式(寫出計算過程)。____________28、(14分)硫及其化合物有許多用途,相關物質的物理常數如下表所示:H2SS8FeS2SO2SO3H2SO4熔點/℃?85.5115.2>600(分解)?75.516.810.3沸點/℃?60.3444.6?10.045.0337.0回答下列問題:(1)基態Fe原子價層電子的電子排布圖(軌道表達式)為__________,基態S原子電子占據最高能級的電子云輪廓圖為_________形。(2)根據價層電子對互斥理論,H2S、SO2、SO3的氣態分子中,中心原子價層電子對數不同于其他分子的是_________。(3)圖(a)為S8的結構,其熔點和沸點要比二氧化硫的熔點和沸點高很多,主要原因為__________。(4)氣態三氧化硫以單分子形式存在,其分子的立體構型為_____形,其中共價鍵的類型有______種;固體三氧化硫中存在如圖(b)所示的三聚分子,該分子中S原子的雜化軌道類型為________。(5)FeS2晶體的晶胞如圖(c)所示。晶胞邊長為anm、FeS2相對式量為M,阿伏加德羅常數的值為NA,其晶體密度的計算表達式為___________g·cm?3;晶胞中Fe2+位于所形成的正八面體的體心,該正八面體的邊長為______nm。29、(10分)離子液體是一類具有很高應用價值的綠色溶劑和催化劑,其中的EMIM+離子由H、C、N三種元素組成,結構如圖所示。回答下列問題:(1)碳原子價層電子的軌道表達式為__________,基態碳原子中,核外電子占據的最高能級的電子云輪廓圖為_________形。(2)根據價層電子對互斥理論,NH3、NO3-、NO2-中,中心原子價層電子對數不同于其他兩種粒子的是_______;NO3-與NO2-中O-N-O的鍵角:NO3-____NO2-(填“<”、“>”“=”)。(3)EMIM+離子與金屬陽離子形成的離子化合物常溫下呈液態的原因是____________。(4)EMIM+離子中,碳原子的雜化軌道類型為___________。分子中的大π鍵可用符號πnm

表示,其中m代表參與形成的大π鍵原子數,n代表參與形成的大π鍵電子數,則EMIM+離子中的大π鍵應表示為________。(5)立方氮化硼硬度僅次于金剛石,但熱穩定性遠高于金剛石,其晶胞結構如圖所示。立方氮化硼屬于_______晶體,其中硼原子的配位數為_______。已知:立方氮化硼密度為d

g/cm3,B原子半徑為x

pm,N原子半徑為y

pm,阿伏加德羅常數的值為NA,則該晶胞中原子的空間利用率為________(列出化簡后的計算式)。

參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項)1、A【解析】

A.pH=1,c(H+)=0.1mol·L-1,n(H+)=0.1NA,選項A不正確;B.氯氣和水的反應是可逆反應,可逆反應是有限度的,轉移的電子總數小于0.1NA,選項B正確;C.乙烯和環己烷的最簡式都是CH2,所以14.0g乙烯和環己烷的混合氣體中含有的CH2為1mol,碳原子數目一定為NA,選項C正確;D.n(Cl-)=0.5L×0.2mol·L-1×2=0.2mol,即0.2NA,選項D正確。答案選A。2、A【解析】

A.金屬汞一旦灑落在實驗室地面或桌面,加硫磺粉處理,且金屬汞不能深埋處理,易污染土壤和地下水,故A錯誤;B.氨氮廢水中N為-3價,可利用氧化還原反應原理發生氧化反應轉化為無毒物質,所以可用化學氧化法或電化學氧化法處理,故B正確;C.做蒸餾實驗時,蒸餾燒瓶中忘記加人沸石,需要停止加熱,冷卻后補加,故C正確;D.乙酸乙酯水解生成乙酸和乙醇,只有乙酸為電解質,且乙酸電離顯酸性,則乙酸濃度越大,酸性越強,導電能力也越強,所以用pH計、電導率儀(一種測量溶液導電能力的儀器)均可監測乙酸乙酯的水解程度,故D正確;故答案為A。3、B【解析】

A.Cl2通入NaOH溶液中發生反應:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,這是一個歧化反應,每消耗0.1molCl2轉移電子數為0.1mol,A項錯誤;B.堿溶液中的H+均是水電離產生的,pH等于11的NaOH溶液中水電離出的H+濃度為10-11mol/L,故1L該溶液中H+的數目為10-11mol,B項正確;C.所給條件即為標準狀況,首先發生反應:2NO+O2=2NO2,由于NO和O2的量未知,所以無法計算反應生成NO2的量,而且生成NO2以后,還存在2NO2N2O4的平衡,所以混合氣體中的分子數明顯不是NA,C項錯誤;D.100g34%雙氧水含有過氧化氫的質量為34g,其物質的量為1mol,含有H-O鍵的數目為2mol,但考慮水中仍有大量的H-O鍵,所以D項錯誤;答案選擇B項?!军c睛】根據溶液的pH可以求出溶液中的c(H+)或c(OH-),計算微粒數時要根據溶液的體積進行計算。在計算雙氧水中的H-O鍵數目時別忘了水中也有大量的H-O鍵。4、C【解析】試題分析:由該電池的反應原理可知,硅化鈉是還原劑,其在負極上發生氧化反應;水是氧化劑,其在正極上發生還原反應;反應中電子轉移的數目是8e-。A.該電池工作時生成氫氧化鈉溶液,而硅可以與氫氧化鈉反應,所以不能用晶體硅做電極材料,A不正確;B.Na4Si在電池的負極發生氧化反應,B不正確;C.電池正極發生的反應為2H2O+2e-=H2↑+2OH-,C正確;D.當電池轉移0.2mol電子時,可生成標準狀況下2.24LH2,D不正確。本題選C。5、B【解析】

A.實驗室制取氯氣,二氧化錳與濃鹽酸需要加熱,常溫下不反應,A錯誤;B.實驗室制取氨氣,氯化銨固體與氫氧化鈣固體加熱,B正確;C.酒精和水互溶,不能作萃取劑,C錯誤;D.Fe2+容易被空氣氧化變為Fe3+,加熱后得不到亞鐵鹽,D錯誤;故答案選B。6、C【解析】

該燃料電池中,負極上燃料失電子發生氧化反應,電極反應式為:N2H4+2O2--4e-=N2↑+2H2O,故電極甲作負極,電極乙作正極,正極上氧氣得電子發生還原反應,電極反應式為:O2+4e-=2O2-,電池總反應為:N2H4+O2=N2↑+2H2O,結合離子的移動方向、電子的方向分析解答?!驹斀狻緼.放電時,陰離子向負極移動,即O2?由電極乙移向電極甲,A項錯誤;B.反應生成物均為無毒無害的物質,負極上反應生成氮氣,則電池總反應為N2H4+O2=N2↑+2H2O,B項錯誤;C.由電池總反應為N2H4+O2=N2↑+2H2O可知,當甲電極上有1molN2H4消耗時,乙電極上有1molO2被還原,所以標況下乙電極上有22.4LO2參與反應,C項正確;D.電池外電路的電子從電源的負極流向正極,即由電極甲移向電極乙,D項錯誤;答案選C。7、D【解析】

A.也可能是揮發出的HCl與苯酚鈉反應,無法得出題中實驗結論,故A錯誤;B.原溶液中也可能含有Ag+,故B錯誤;C.蔗糖在酸性條件下水解,水解液顯酸性,加入Cu(OH)2懸濁液之前要中和稀硫酸使溶液呈堿性,所以操作錯誤無法得到結論,故C錯誤;D.石蠟為多種烴的混合物,產生的氣體能使酸性高猛酸鉀褪色,說明含有能被酸性高猛酸鉀氧化的不飽和烴,故D正確;故答案為D。8、D【解析】

a、b、c、d為短周期元素,a的M電子層有1個電子,則a為Na;b的最外層電子數為內層電子數的2倍,則b為C;c的最高化合價為最低化合價絕對值的3倍,則c為S;c與d同周期,d的原子半徑小于c,則d為Cl?!驹斀狻緼.Na+核外電子層數為2,而Cl-和S2-核外電子層數為3,故Na+半徑小于Cl-和S2-的半徑;電子層數相同時,質子數越多,半徑越小,所以Cl-的半徑小于S2-的半徑,所以離子半徑:a<d<c,故A錯誤;B.a、c形成的化合物可以有多硫化鈉Na2Sx,既有離子鍵,又有共價鍵,故B錯誤;C.元素的非金屬性越強,單質的氧化性越強,相應離子的還原性越弱,所以簡單離子還原性:c>d,故C錯誤;D.硫單質易溶于CS2中,故D正確;故選D。9、C【解析】

根據被提純物和雜質的性質選擇合適的方法。除雜應符合不增加新雜質、不減少被提純物、操作方便易行等原則?!驹斀狻緼.KNO3的溶解度隨溫度升高而明顯增大,而NaCl的溶解度受溫度影響小。蒸發剩余的少量液體是KNO3的熱溶液,應趁熱過濾,濾渣為NaCl固體,A項正確;B.硝基苯、苯互溶但沸點不同,故用蒸餾方法分離,B項正確;C.己烯與溴水加成產物能溶于己烷,不能用分液法除去,C項錯誤;D.SO2能被NaOH溶液完全吸收,而乙烯不能,故可用洗氣法除雜,D項正確。本題選C。10、B【解析】A.二氧化硅用作光導纖維是因為光在二氧化硅中能夠發生全反射,與熔點無關,A錯誤;B.過氧化鈉可與二氧化碳反應生成氧氣,可用作呼吸供氧劑,之間存在因果關系,B正確C.明礬可用作凈水劑,是因為水解生成氫氧化鋁膠體,與易溶于水無關,C錯誤;D.二氧化硫可用于漂白紙張,是因為二氧化硫具有漂白性,D錯誤;故選B。11、B【解析】

A.由放電反應式知,Li失電子,則R電極為負極,放電時,電子由R極流出,由于電子不能在溶液中遷移,則電子經導線流向Q極,A錯誤;B.放電時,正極Q上發生還原反應xLi++Li1-xCoO2+xe-=LiCoO2,B正確;C.充電時,Q極為陽極,陽極與電源的正極相連,b極為正極,C錯誤;D.充電時,R極反應為Li++e-=Li,凈增的質量為析出鋰的質量,n(Li)==2mol,則轉移2mol電子,D錯誤。故選B。12、B【解析】H2O2中氧元素化合價降低生成H2O,H2O是還原產物,故A錯誤;H2O2中負一價的氧元素化合價降低,發生還原反應,故B正確;PbS中S元素化合價升高,PbS是還原劑,故C錯誤;H2O2中氧元素化合價降低,H2O2在該反應中是氧化劑體現氧化性,故D錯誤。點睛:所含元素化合價升高的反應物是還原劑,所含元素化合價降低的反應物是氧化劑,氧化劑得電子發生還原反應,氧化劑體現氧化性。13、A【解析】

A.Na2O2吸收CO2生成O2和Na2CO3,Na2O2用作呼吸面具中的供氧劑,故A正確;B.ClO2具有強氧化性而使蛋白質變性而不是還原性,故B錯誤;C.光導纖維的主要成分是二氧化硅,光導纖維是利用光的全反射原理,與二氧化硅的硬度大小無關,故C錯誤;D.氨氣易液化而吸收熱量導致周圍環境溫度降低,所以氨氣常常作制冷劑,與氨氣易溶于水無關,故D錯誤;故選B。14、A【解析】

甲的濃溶液具有脫水性,則甲為硫酸;常溫下,和A發生鈍化,則A為鋁(Al);丙、丁、戊是由這些元素組成的二元化合物,且丙是無色刺激性氣味氣體,結合轉化關系圖,可得出丙為SO2,丁為H2O,乙為Al2(SO4)3;SO2與戊反應生成H2SO4,則戊為H2O2。從而得出W、X、Y、Z分別為H、O、Al、S?!驹斀狻緼.丁和戊分別為H2O、H2O2,所含元素種類相同,A正確;B.簡單離子半徑:O2->Al3+,B不正確;C.氣態氫化物的還原性:H2O<H2S,C不正確;D.Al3+與S2-在水溶液中發生雙水解反應,不能大量共存,D不正確;故選A。15、A【解析】

A.4.0gCO2中含有的質子數為,4.0gSO2中含有的質子數為,因此4.0g由CO2和SO2組成的混合物中含有的質子數也為2NA,故A正確;B.未說標準狀況,無法計算,故B錯誤;C.不要忽略C-H鍵,0.1mol環氧乙烷()中含有的共價鍵數應該為7NA,故C錯誤;D.4.2gCaH2與水完全反應,化學方程式為CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑轉移的電子的物質的量為0.2mol,故D錯誤;答案:A【點睛】易錯選項C,忽略C-H鍵的存在。16、D【解析】

A.Ca(OH)2和NaHCO3溶液改變滴定順序,均生成白色沉淀,則不能利用相互滴加檢驗,故A錯誤;B.CH3CH2Br中不含溴離子,與硝酸銀不反應,不能直接檢驗溴元素,故B錯誤;C.溴與二氧化硫發生氧化還原反應,但溴單質和二氧化硫的反應必須在水溶液中進行,則不能用溴的四氯化碳溶液吸收SO2氣體,故C錯誤;D.鹵代烴在NaOH的醇溶液中共熱發生消去反應,則

與NaOH的醇溶液共熱可制備CH3-CH=CH2,故D正確;答案選D。17、B【解析】

主族元素M、X、Y、Z的原子序數依次增加,且均不大于20;M是地殼中含量最多的元素,則M為O元素;X、Z為金屬元素,其最外層電子數只能為1、2、3,當X最外層電子數為1時,Z的最外層電子數可能為1、2、3,Y的最外層電子數為12-1-1=10、12-1-2=9、12-1-3=8,都不可能,所以X、Z最外層電子數只能為2、3,Y的最外層電子數為12-2-3=7,結合原子序數大小及都是主族元素可知,X為Al、Y為Cl、Z為Ca元素【詳解】根據分析可知:M為O,X為Al,Y為Cl,Z為Ca元素。A.電子層越多離子半徑越大,電子層相同時,核電荷數越大離子半徑越小,則離子半徑X<M<Y,故A正確;B.O、Ca形成的過氧化鈣中含有O-O共價鍵,故B錯誤;C.ClO2具有強氧化性,可用于自來水消毒,故C正確;D.工業上通過電解熔融氧化鋁獲得金屬鋁,故D正確;答案選B?!军c睛】難點:通過討論推斷X、Y為解答關鍵,注意掌握元素周期律內容及常見元素化合物性質。18、B【解析】

A.含1molH2SO4的濃硫酸和足量的鋅先發生反應:2H2SO4(濃)+Zn=ZnSO4+SO2↑+2H2O,該反應中消耗1molH2SO4,轉移的電子數為NA,硫酸濃度下降后,Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,該反應中消耗1molH2SO4,轉移的電子數為2NA,則含1molH2SO4的濃硫酸和足量的鋅完全反應,轉移的電子數介于NA和2NA之間,A錯誤;B.常溫下1L0.1mol·L-1NH4NO3溶液中含有銨離子、一水合氨分子以及硝酸根離子,因為N元素守恒,所以氮原子總數為0.2NA,B正確;C.1摩爾己烷分子含19NA對共用電子,然而標準狀況下己烷呈液態,2.24L己烷分子物質的量并不是1mol,故C錯誤;D.該原電池中,導線上經過NA個電子時,則正極放出H2的物質的量為0.5mol,但是不知道溫度和壓強條件,故體積不一定為11.2L,D錯誤;答案選B?!军c睛】C、D容易錯,往往誤以為1mol物質的體積就是22.4L,換算時,一定要明確物質是不是氣體,求氣體體積時一定要注意氣體所處的狀態。19、C【解析】

A.3amolCO2與含2amolBa(OH)2的溶液反應的離子方程式為:3CO2+4OH﹣+Ba2+═BaCO3↓+2HCO3﹣+H2O,故A正確;B.NH4Fe(SO4)2溶液中加入幾滴NaOH溶液,該反應的離子方程式為:Fe3++3OH﹣═Fe(OH)3↓,故B正確;C.亞硫酸不能拆開,正確的離子方程式為:2H2SO3+O2═4H++2SO42﹣,故C錯誤;D.酸性高錳酸鉀溶液中滴加雙氧水產生氣泡,該反應的離子方程式為:2MnO4﹣+5H2O2+6H+═2Mn2++8H2O+5O2↑,故D正確。故選C?!军c睛】注意明確離子方程式正誤判斷常用方法:檢查反應物、生成物是否正確,檢查各物質拆分是否正確,如難溶物、弱電解質等需要保留化學式,檢查是否符合原化學方程式等。20、A【解析】A、E為NaCl溶液、F為鉀,G為KOH,H為H2,H2與O2生成H2O,H2O與O2不反應,故A錯誤;B、若L為強酸,則E可能為NaHS、F為HNO3,NaHS與HNO3生成Na2SO4和NO,NO與O2反應生成NO2,NO2與水反應生成HNO3,L是HNO3是強酸,故B正確;C、若L為弱酸,則E可能為Mg、F為CO2,Mg與CO2反應生成MgO和C,C與O2反應生成CO,CO再與O2反應生成CO2,CO2溶于水生成H2CO3,L為H2CO3,是弱酸,故C正確;D.若L為強酸,則E可能為NH4Cl、F為Ca(OH)2,NH4Cl與Ca(OH)2反應生成CaCl2和NH3,NH3與O2反應生成NO,NO與O2反應生成NO2,NO2溶于水生成HNO3,L是HNO3是強酸,故D正確;故選A。21、D【解析】根據主鏈最長原則,主鏈有7個碳原子;根據支鏈最近原則,從右端開始第3個碳原子上連有一個甲基,所以的名稱是3-甲基庚烷,故D正確。22、D【解析】

A.根據圖①可以知道,交點之前,反應未達平衡,交點時處于平衡狀態,交點后增大溫度逆反應速率增大比正反應速率增大更多,平衡向逆反應移動,升高溫度平衡向吸熱反應移動,故可判斷可逆反應A2(g)+3B2(g)2AB3(g)正反應是放熱反應,故A錯誤;B.根據反應方程式可知,增加一種反應物NO的量會增大另一種反應物二氧化氮的轉化率,所以c點的轉化率大于a點,故B錯誤;C.2v(N2)正=v(NH3)逆時,正逆反應速率相等,此時化學反應達到了平衡狀態,而從圖示可知,ts時,各物質的速率均在發生變化,此時化學反應沒有達到平衡狀態,故C錯誤;D.根據圖示可以看出壓強只能改變反應速率不改變平衡的移動,所以反應是前后氣體的系數和相等的反應,即D一定是氣體,所以D選項是正確的;故答案選D。二、非選擇題(共84分)23、氧化反應HOCH2CH2OH+CH3CH2COOHCH3CH2COOCH2CH2OH+H2ODE【解析】

X為烷烴,則途徑I、途徑II均為裂化反應。B催化加氫生成A,則A、B分子中碳原子數相等。設A、B分子中各有n個碳原子,則X分子中有2n個碳原子,E、F中各有n個碳原子。D是含氫量最高的烴,必為CH4,由途徑II各C分子中有2n-1個碳原子,進而G、H分子中也有2n-1個碳原子。據F+H→I(C5H10O3),有n+2n-1=5,得n=2。因此,X為丁烷(C4H10)、A為乙烷(C2H6)、B為乙烯(CH2=CH2),B氧化生成的E為環氧乙烷()、E開環加水生成的F為乙二醇(HOCH2CH2OH)。C為丙烯(CH3CH=CH2)、C加水生成的G為1-丙醇(CH3CH2CH2OH)、G氧化生成的有酸性的H為丙酸(CH3CH2COOH)。F與H酯化反應生成的I為丙酸羥乙酯(CH3CH2COOCH2CH2OH)。(1)據C→G→I,G只能是1-丙醇,結構簡式為CH3CH2CH2OH。(2)G(CH3CH2CH2OH)→H(CH3CH2COOH)既脫氫又加氧,屬于氧化反應。(3)F+H→I的化學方程式HOCH2CH2OH+CH3CH2COOHCH3CH2COOCH2CH2OH+H2O。(4)A.工藝Ⅰ生成乙烯、丙烯等基礎化工原料,是石油的裂解,A錯誤;B.除去A(C2H6)中的少量B(CH2=CH2)雜質,可將混合氣體通過足量溴水。除去混合氣體中的雜質,通常不用氣體作除雜試劑,因其用量難以控制,B錯誤;C.X(C4H10)、A(C2H6)、D(CH4)結構相似,組成相差若干“CH2”,互為同系物。但F(HOCH2CH2OH)和甘油的官能團數目不同,不是同系物,C錯誤;D.H(CH3CH2COOH)與分子式相同、結構不同,為同分異構體,D正確;E.Ⅰ(C5H10O3)和B(C2H4)各1mol完全燃燒,消耗氧氣分別為6mol、3mol,其質量比為2:1,E正確。故選DE。24、羥基取代反應/酯化反應CH2=CH2+O2→CH3COOHAB【解析】

根據題干信息可知,A為CH2=CH2,B為乙醛;根據A、B的結構結合最終產物CH3COOCH2CH3逆推可知,C為CH3COOH,D為CH3CH2OH。【詳解】(1)根據以上分析,D中官能團為羥基,故答案為:羥基。(2)乙酸和乙醇生成乙酸乙酯的反應類型為酯化反應即取代反應,故答案為:酯化反應或取代反應。(3)反應④為乙烯氧化為乙酸,化學方程式為:CH2=CH2+O2→CH3COOH,故答案為:CH2=CH2+O2→CH3COOH。(4)A.乙烯和溴水中的溴單質加成,可被酸性高錳酸鉀溶液氧化,故A正確;B.乙醛和新制氫氧化銅在加熱條件下生成磚紅色沉淀,乙醇與Cu(OH)2懸濁液不反應,可以鑒別,故B正確;C.酯化反應中,濃硫酸的作用是催化劑和吸水劑,故C錯誤;D.CH3COOH的同分異構體有HCOOCH3,故D錯誤。綜上所述,答案為AB。25、NH3?H2ONH4++OH-NH3(g)NH3(aq)(或氨氣的溶解平衡)Ca(OH)2(s)Ca2+(aq)+2OH-(aq)(或Ca(OH)2的溶解平衡)29.8進入干燥管后,又回落至燒杯,如此反復進行Cu2++2NH3?H2O→Cu(OH)2↓+2NH4+[[Cu(NH3)4]2+]/[NH3]2?[NH4+]2加水,反應物、生成物濃度均降低,但反應物降低更多,平衡左移,生成了更多的Cu(OH)2(加水稀釋后c[Cu(NH3)4]2+/c2(NH3)?c2(NH4+)會大于該溫度下的K,平衡左移,生成了更多的Cu(OH)2,得到藍色沉淀該反應是放熱反應,反應放出的熱使容器內溫度升高,v正增大;隨著反應的進行,反應物濃度減小,v正減小【解析】

(1)制備NH3的實驗中,存在著NH3+H2ONH3?H2O、NH3的溶解平衡和Ca(OH)2的溶解平衡三個平衡過程;(2)氨水是指NH3的水溶液,不是NH3·H2O的水溶液,所以要以NH3為標準計算.n(NH3)==1.33mol;(3)實驗開始后,燒杯內的溶液進入干燥管后,又回落至燒杯,如此反復進行,而達到防止倒吸的目的;(4)NH3通入CuSO4溶液中和水反應生成NH3?H2O,NH3?H2O電離出OH-,從而生成藍色沉淀Cu(OH)2;①反應2NH4+(aq)+Cu(OH)2(s)+2NH3(aq)[Cu(NH3)4]2+(aq)(銅氨溶液)+2H2O+Q(Q>0),平衡常數的表達式K=;②反應2NH4+(aq)+Cu(OH)2(s)+2NH3(aq)[Cu(NH3)4]2+(aq)(銅氨溶液)+2H2O+Q(Q>0)是放熱反應,降溫可以使K增大,正逆反應速率都減少;③向上述銅氨溶液中加水稀釋,出現藍色沉淀。原因是:加水,反應物、生成物濃度均降低,但反應物降低更多,平衡左移,生成了更多的Cu(OH)2(加水稀釋后會大于該溫度下的K,平衡左移,生成了更多的Cu(OH)2,得到藍色沉淀;④在絕熱密閉容器中,加入NH4+(aq)、Cu(OH)2和NH3(aq)進行上述反應,v正先增大后減小的原因,溫度升高反應速度加快,反應物濃度降低反應速率又會減慢?!驹斀狻?1)制備NH3的實驗中,存在著NH3+H2ONH3?H2O、NH3的溶解平衡和Ca(OH)2的溶解平衡三個平衡過程,故答案為:NH3?H2ONH4++OH-NH3(g)NH3(aq)(或氨氣的溶解平衡)、Ca(OH)2(s)Ca2+(aq)+2OH-(aq)(或Ca(OH)2的溶解平衡);(2)氨水是指NH3的水溶液,不是NH3·H2O的水溶液,所以要以NH3為標準計算.n(NH3)==1.33mol,標準狀況下體積為1.33mol×22.4L/mol=29.8L;(3)實驗開始后,燒杯內的溶液進入干燥管后,又回落至燒杯,如此反復進行,而達到防止倒吸的目的;(4)NH3通入CuSO4溶液中和水反應生成NH3?H2O,NH3?H2O電離出OH-,從而生成藍色沉淀Cu(OH)2,該反應的離子方程式為:Cu2++2NH3?H2O→Cu(OH)2↓+2NH4+;①反應2NH4+(aq)+Cu(OH)2(s)+2NH3(aq)[Cu(NH3)4]2+(aq)(銅氨溶液)+2H2O+Q(Q>0),平衡常數的表達式K=;②反應2NH4+(aq)+Cu(OH)2(s)+2NH3(aq)[Cu(NH3)4]2+(aq)(銅氨溶液)+2H2O+Q(Q>0)是放熱反應,降溫可以使K增大,正逆反應速率都減少,畫出該過程中v正的變化為:;③向上述銅氨溶液中加水稀釋,出現藍色沉淀。原因是:加水,反應物、生成物濃度均降低,但反應物降低更多,平衡左移,生成了更多的Cu(OH)2(加水稀釋后會大于該溫度下的K,平衡左移,生成了更多的Cu(OH)2,得到藍色沉淀;④在絕熱密閉容器中,加入NH4+(aq)、Cu(OH)2和NH3(aq)進行上述反應,v正先增大后減小的原因,溫度升高反應速度加快,反應物濃度降低反應速率又會減慢,故原因是:該反應是放熱反應,反應放出的熱使容器內溫度升高,v正增大;隨著反應的進行,反應物濃度減小,v正減小。26、提高1-萘酚的轉化率冷凝回流不能產物沸點大大高于反應物乙醇,會降低產率a1-萘酚被氧化,溫度高乙醇大量揮發或溫度高發生副反應50%【解析】

(1)該反應中乙醇的量越多,越促進1-萘酚轉化,從而提高1-萘酚的轉化率;(2)長玻璃管起到冷凝回流的作用,使揮發出的乙醇冷卻后回流到燒瓶中,從而提高乙醇原料的利用率;(3)該產物沸點高于乙醇,從而降低反應物利用率,所以不能用制取乙酸乙酯的裝置;(4)提純產物用10%的NaOH溶液堿洗并分液,把硫酸洗滌去,水洗并分液洗去氫氧化鈉,用無水氯化鈣干燥并過濾,吸收水,控制沸點通過蒸餾的方法得到,實驗的操作順序為:③②④①,選項是a;(5)時間延長、溫度升高,可能是酚羥基被氧化,乙醇大量揮發或產生副反應等,從而導致其產量下降,即1-乙氧基萘的產量下降可能的兩個原因是1-萘酚被氧化,溫度高乙醇大量揮發或溫度高發生副反應;(6)根據方程式,1-萘酚與1-乙氧基萘的物質的量相等,則n(C10H8O)=n(C12H12O)=72g÷144g/mol=0.5mol,則m(C12H12O)=0.5mol×172g/mol=86g,其產率=(43g÷86g)×100%=50%。27、回收乙醇2+5+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O當滴入最后一滴KMnO4標準液時,溶液變成淺紅色,且半分鐘不褪色由步驟Ⅰ的反應離子方程式:Cu2++H2Y2?CuY2?+2H+,可得關系式:Cu2+~H2Y2?,據題意有:解得:n(Cu2+)=0.002mol由步驟Ⅱ的離子反應方程式:2MnO4-+5C2O42-+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O,可得關系式:2MnO4-~5C2O42-,則有:解得:n(C2O42-)=0.004mol根據電荷守恒,可知n(K+)=0.004mol根據質量守恒原理,則n(H2O)=。故草酸合銅(Ⅱ)酸鉀的化學式為:K2Cu(C2O4)2·2H2O?!窘馕觥?/p>

(1)分析題中所給信息,硫酸銅不溶于乙醇,使用乙醇可以降低硫酸銅的溶解度,有利于晶體的析出。加入乙醇后,乙醇易揮發,故可通過蒸餾的方法回收。(2)根據題中步驟Ⅰ測定Cu2+的原理及消耗的EDTA的量,可計算出0.7080g樣品中Cu2+的量;根據步驟Ⅱ測定C2O42-的過程中,KMnO4和C2O42-在酸性條件下發生氧化還原反應,結合氧化還原反應原理,可計算出0.7080g樣品中C2O42-的量;結合電荷守恒和質量守恒,分別計算出K+和H2O的量。進而可確定草酸合銅(Ⅱ)酸鉀的化學式。【詳解】(1)乙醇易揮發,故可通過蒸餾的方法回收。答案為:回收乙醇;(2)①根據氧化還原反應原理,可知離子反應方程式為:2MnO4-+5C2O42-+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O;答案為:2MnO4-+5C2O42-+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O;②KMnO4溶液為紫紅色,當加入最后一滴KMnO4標準液時,溶液變成淺紅色,且半分鐘不褪色,說明達到滴定終點。答案為:當滴入最后一滴KMnO4標準液時,溶液變成淺紅色,且半分鐘不褪色;③由步驟Ⅰ的反應離子方程式:Cu2++H2Y2?CuY2?+2H+,可得關系式:Cu2+~H2Y2?,據題意有:解得:n(Cu2+)=0.002mol由步驟Ⅱ的離子反應方程式:2MnO4-+5C2O42-+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O,可得關系式:2MnO4-~5C2O42-,則有:解得:n(C2O42-)=0.004mol根據電荷守恒,可知n(K+)=0.004mol根據質量守恒原理,則n(H2O)=。故草酸合銅(Ⅱ)酸鉀的化學式為:K2Cu(C2O4)2·2H2O。28、啞鈴(紡錘)H2SS

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