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专题19 元素及化合物综合应用(满分42分 时间20分钟)姓名:_ 班级:_ 得分:_1下图所示为“双色双喷泉”实验装置,图中烧瓶内分别充满氨气和氯化氢,烧杯内盛装滴有石蕊试液的蒸馏水。下列说法错误的是A 在实验室中,可用浓氨水和生石灰制备氨气,用浓盐酸和浓硫酸制备氯化氢B 在实验室中制备干燥的氨气和氯化氢时,可选用相同的干燥剂C 实验中同时打开止水夹a、c、d,即可分别形成蓝色和红色喷泉D 喷泉结束后,将烧瓶内溶液混合后呈紫色,蒸干可得氯化铵固体【答案】D【解析】2下列有关说法正确的是( )二氧化硅可与NaOH溶液反应,因此可用NaOH溶液雕刻玻璃; 明矾溶于水可水解生成Al(OH)3胶体,因此可以用明矾对自来水进行杀菌消毒; 可用蒸馏法、电渗析法、离子交换法等对海水进行淡化; 从海带中提取碘只需用到蒸馏水、H2O2溶液和四氯化碳三种试剂;地沟油可用来制肥皂、提取甘油或者生产生物柴油;石英玻璃、Na2OCaO6SiO2、淀粉、氨水的物质类别依次为纯净物、氧化物、混合物、弱电解质。A B C 除外都正确 D 【答案】D【解析】3某同学通过如下流程制备氧化亚铜:已知CuCl难溶于水和稀硫酸:Cu2O+2H+=Cu2+Cu+H2O下列说法不正确的是A 步骤SO2可用Na2SO3替换B 步骤中为防止CuCl被氧化,可用SO2水溶液洗涤C 步骤发生反应的离子方程式为2CuCl+2OH-=Cu2O+2Cl-+H2OD 如果Cu2O试样中混有CuCl和CuO杂质,用足量稀硫酸与Cu2O试样充分反应,根据反应前、后固体质量可计算试样纯度 【答案】D【解析】【分析】碱式碳酸铜溶于过量的稀盐酸,得到CuCl2溶液,向此溶液中通入SO2,利用SO2的还原性将Cu2+还原生成CuCl白色沉淀,将过滤后的CuCl与NaOH溶液混合加热得砖红色沉淀Cu2O,据此解答。【详解】4下列说法不正确的是A 纯碱可用于去除物品表面的油污 B 二氧化碳可用作镁燃烧的灭火剂C 植物秸秆可用于制造酒精 D 氢氧化铁胶体可用作净水剂【答案】B【解析】【详解】A项,纯碱水溶液呈碱性,油脂在碱溶液中水解生成溶于水的物质,可用于去除物品表面的油污,故A项正确;B项,镁可以与二氧化碳发生反应,二氧化碳不能作为镁的灭火剂,故B项错误;C项,纤维素能够水解变成葡萄糖,葡萄糖在某些酶的作用下可以转化为乙醇,故C项正确;D项,氢氧化铁的胶体具有吸附性,能够吸附水中固体杂质颗粒,可以作为净水剂,故D项正确。综上所述,本题的答案选项为B项。5甲、乙、丙、丁、戊五种物质是中学化学常见的物质,其中甲、乙均为单质,它们的转化关系如图所示(某些条件和部分产物已略去)。下列说法正确的是( )A 若甲可以与NaOH溶液反应放出H2,则丙一定是两性氧化物B 若甲为短周期中最活泼的金属,且戊为碱,则丙生成戊一定是氧化还原反应C 若丙、丁混合产生大量白烟,则乙可能会使高锰酸钾溶液褪色D 若甲、丙、戊都含有同一种元素,则三种物质中,该元素的化合价由低到高的顺序可能为甲丙戊【答案】D【解析】【详解】【点睛】本题考查无机物的推断,熟悉物质的性质及转化关系图中的反应是解答本题的关键。本题的难点为D,符合甲、丙、戊中同种元素的化合价升高为非金属元素或变价金属元素。6下列说法不正确的是A 气态氢化物的稳定性:HClHF B 通入CO2可使漂白粉溶液漂白性增强C Al(OH)3、Fe(OH)3受热都易分解 D Na在空气中燃烧会生成Na2O2【答案】A【解析】A项,同一主族,从上到下,元素的非金属性逐渐减弱,所以非金属性:FCl,元素非金属性越强,其气态氢化物越稳定,所以稳定性:HFHCl,故A错误;B项,漂白粉在溶液中存在下列平衡:ClO-+H2OHClO+OH-,HClO具有漂白性,增加HClO浓度可提高漂白粉在溶液中的漂白能力,通入CO2,消耗氢氧根离子,则平衡正向移动,HClO的浓度增大,故B正确;C项,一般难溶于水的氢氧化物受热易分解,Al(OH)3受热分解生成Al2O3和H2O,Fe(OH)3受热分解生成Fe2O3和H2O,故C正确;D项,钠是很活泼的金属,在空气中燃烧产物是Na2O2,故D正确。 7化学与生产、生活、社会密切相关,下列有关说法中正确的是A 明矾能用于自来水的杀菌消毒B 浓硫酸在常温下能用铝制容器运输C 化学药品着火,都可以用水或泡沫灭火器灭火D PM2.5是指大气中直径接近2.5106m的颗粒物,其分散在空气中形成胶体【答案】B【解析】点睛:本题考查化学与生活、物质性质的应用等知识,明确相关概念、掌握相关物质的性质是解题关键,A项为易错点,注意明矾净水的原理,不同于氯气等强氧化性物质,不能杀菌消毒;通过B项应联系相关知识:常温下,铁、铝遇浓硫酸和浓硝酸发生反应形成致密的氧化膜,阻止了反应进一步进行,称为“钝化”;C项考查化学实验安全有关知识,注意要根据化学药品的性质来选择灭火方法。8X、Y、Z、W四种物质在一定条件下具有如下图所示的转化关系,下列判断错误的是A 若图中反应均为非氧化还原反应,当W为一元强碱时,则Z可能是NaAlO2B 若图中反应均为氧化还原反应,当W为非金属单质时,则Z可能是CO2C 若图中反应均为非氧化还原反应,当W为一元强酸时则X可能是NH3D 若图中反应均为氧化还原反应,当W为金属单质时,则Z可能是FeCl2【答案】C【解析】A,若图中反应均为非氧化还原反应,W为一元强碱如W为NaOH,X可能为Al3+(或H2SO3等),Y可能为Al(OH)3(或NaHSO3等),Z可能为NaAlO2(或Na2SO3等),A项正确;B,若图中反应均为氧化还原反应,W为非金属单质如W为O2,X可能为C(或H2S等),Y可能为CO(或S等),Z可能为CO2(或SO2等),B项正确;C,若图中反应均为非氧化还原反应,W为一元强酸,若X为NH3,NH3与一元强酸反应的生成物不能与一元强酸反应,不满足图示转化关系,C项错误;D,若图中反应均为氧化还原反应,W为金属单质如W为Fe,X可能为Cl2(或Br2等),Y可能为FeCl3(或FeBr3等),Z可能为FeCl2(或FeBr2等),D项正确;答案选C。 9烟气脱硫能有效减少二氧化硫的排放,实验室用粉煤灰(主要含Al2O3、SiO2等)制备碱式硫酸铝Al2(SO4)x(OH)62x溶液,并用于烟气脱硫研究。下列说法错误的是A 滤渣的主要成分为SiO2B 加CaCO3调节溶液的pH至3.6,其目的是中和溶液中的酸,并使Al2(SO4)3转化为Al2(SO4)x(OH)62xC 调节pH时若溶液的pH偏高,将会导致溶液中铝元素的含量降低,相应的离子方程式如下:3CaCO3+2Al3+3H2O=2Al(OH)3+3Ca2+3CO2D 上述流程中经完全热分解放出的SO2量总是小于吸收的SO2的量,其主要原因是溶液中的部分SO32-被氧化成SO42-【答案】C【解析】【详解】正确;C. 若溶液的pH偏高,溶液中的Al 3+和OH-离子反应生成Al(OH)3,所以将会导致溶液中铝元素的含量降低,反应方程式为3CaCO3+2Al3+3SO42-+3H2O2Al(OH)3+3CaSO4+3CO2,故C错误;D. 二氧化硫被吸收后生成SO32-,SO32-不稳定,易被氧化生成SO42-,所以流程中经完全热分解放出的SO2量总是小于吸收的SO2的量,故D正确;故选C。【点睛】本题考查了物质的制备原理,会从整体上分析每一步发生的反应及基本操作,知道加入物质的用途是解本题关键。本题的易错点为C,要注意CaSO4为微溶物。10下列实验操作能到达目的的是A 制取Mg:可将足量的金属钠投入MgCl2溶液中充分反应后过滤B 除去CO2中的HCl:将混合气体通过足量的Na2CO3溶液C 除去CuCl2溶液中的FeCl3杂质:先加入足量的浓氨水,过滤,再向滤液中加入过量的盐酸D 配制氯化铁溶液时,将氯化铁固体溶解在较浓的盐酸中再加水稀释【答案】D【解析】【详解】11氯化亚铜(CuCl)是白色粉末,微溶于水,酸性条件下不稳定,易生成金属 Cu 和Cu2+,广泛应用于化工和印染等行业。某研究性学习小组拟热分解 CuC122H2O 制备 CuCl,并进行相关探究。下列说法正确的是( )A 途径 1 中产生的Cl2 可以回收循环利用,也可以通入饱和CaCl2 溶液中除去B 途径 2 中 200时反应的化学方程式为:Cu2(OH)2Cl22CuO+2HClC X 气体可以是N2,目的是做保护气,抑制 CuCl22H2O 加热过程可能的水解D CuCl 与稀硫酸反应的离子方程式为:2CuCl4H+SO42=2Cu2+2ClSO22H2O【答案】B【解析】【分析】Cl2在饱和CaCl2溶液中溶解度很小,不能被吸收; Cu2(OH)2Cl2加热到200生成CuO,结合原子守恒书写方程式;X气体是用于抑制CuCl2水解;CuCl酸性条件下不稳定,易生成金属 Cu 和Cu2+。【详解】途径1中产生的Cl2可以转化为HCl,回收循环利用,Cl2在饱和CaCl2溶液中溶解度很小,不能被吸收除去,故A错误;Cu2(OH)2Cl2加热到200生成CuO,由原子守恒可知,还生成HCl,则化学方程式为:Cu2(OH)2Cl22CuO+2HCl,故B正确;CuCl2水解生成氢氧化铜和HCl,X气体是用于抑制CuCl2水解,则X为HCl,不是氮气,故C错误;CuCl酸性条件下不稳定,易生成金属 Cu 和Cu2+,故D错误。12下列有关金属的说法错误A 氧化膜使得性质活波的金属铝成为一种应用广泛的金属材料B 钛被称为继铁、铝之后的第三金属,也有人说“21世纪将是钛的世纪”C 在合金中加入适量稀土金属,能大大改善合金的性能。因此,稀土元素又被称为冶金工业的维生素D 出土的古代铜制品往往覆盖着一层铜绿,主要成分是CuCO3【答案】D【解析】【分析】【详解】A、氧化膜保护内部的铝不被氧化,氧化膜使得性质活波的金属铝成为一种应用广泛的金属材料,故A正确; B、钛被称为继铁、铝之后的第三金属,在工业上有广泛的应用,也有人说“21世纪将是钛的世纪”,可见其重要,故B正确;C、在合金中加入适量稀土金属,能大大改善合金的性能。因此,稀土元素又被称为冶金工业的维生素,故C正确;D、铜绿主要成分是Cu2(OH)2CO3,故D错误;故选D。13在给定的条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是A B C D 【答案】C【解析】【详解】14以硫铁矿(主要成分为FeS2)为原料制备氯化铁晶体(FeCl36H2O)的工艺流程如下:下列说法不正确的是A “酸溶”过程中使用的酸也可以是硝酸B 为防止污染,“焙烧”过程中产生的S

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