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文档简介
1、2023高考化学模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、化学与生活密切相关,下列说法不正确的是()A用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土吸收水果释放的乙烯,可达到水果保鲜的目的B人工合成的多氟碳化物可能作为未
2、来的血液的替代品C煤经气化和液化两个物理变化过程,可变为清洁能源D禁止使用四乙基铅作汽油抗爆震剂,可减少汽车尾气污染2、某同学结合所学知识探究Na2O2与H2能否反应,设计装置如图,下列说法正确的是( )A装置A中锌粒可用铁粉代替B装置B中盛放碱石灰,目的是除去A中挥发出来的少量水蒸气C装置C加热前,必须先用试管在干燥管管口处收集气体,检验气体纯度D装置A也可直接用于MnO2与浓盐酸反应制取Cl23、下列物质不能用作食品干燥剂的是()A硅胶B六水合氯化钙C碱石灰D具有吸水性的植物纤维4、化学在生活中有着广泛的应用,下列说法不正确的是A防哂霜能够防止强紫外线引起皮肤中蛋白质的变性B煤的脱硫、汽车
3、尾气实行国标准排放都是为了提高空气质量C纳米级的铁粉能通过吸附作用除去水体中的Cu2+、Hg2+ 等重金属离子D利用肥皂水处理蚊虫叮咬,主要是利用肥皂水的弱碱性5、NA 代表阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A常温常压下,1.8g 甲基(CD3)中含有的中子数目为 NAB0.5mol 雄黄(As4S4,结构为)含有 NA 个 S-S 键CpH1 的尿酸(HUr)溶液中,含有 0.1NA 个 H+D标准状况下,2.24 L 丙烷含有的共价键数目为 NA6、化学与生活、人类生产、社会可持续发展密切相关,下列叙述正确的是A塑料、有机玻璃、光导纤维、碳纤维都是新型有机高分子材料B磁性氧化铁可用于制备
4、红色颜料和油漆C用明矾溶液可清除铜镜表面的铜锈,是因为溶液中的A13离子能与铜锈反应D肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒,可利用血液透析进行治疗,该过程涉及胶体性质的应用7、下图所示为某同学设计的检验浓硫酸和碳反应所得气体产物的实验装置图。下列说法正确的是A若按顺序连接,可检验所有气体产物B若装置只保留a、b,同样可以达到实验目的C若圆底绕瓶内碳粉过量,充分反应后恢复到25,溶液的pH5.6D实验结束后,应按从下往上、从左往右的顺序拆卸装置8、有关化合物 2苯基丙烯,说法错误的是A能发生加聚反应B能溶于甲苯,不溶于水C分子中所有原子能共面D能使酸性高锰酸钾溶液褪色9、用H2O2和H2SO4的混合溶
5、液可溶出废旧印刷电路板上的铜。已知:Cu(s)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+H2(g) H=+64.39 kJ/mol 2H2O2(l)=2H2O(l)+O2(g) H=-196.46 kJ/molH2(g)+O2(g)=H2O(l) H=-285.84 kJ/mol在H2SO4溶液中,Cu与H2O2反应生成Cu2+(aq)和H2O(l)的反应热H等于A319.68 kJ/molB417.91 kJ/molC448.46 kJ/molD546.69 kJ/mol10、化学与生活密切相关。下列说法错误的是A绿色净水消毒剂高铁酸钠有强氧化性,其还原产物水解生成Fe(OH)3胶体B电子货币的使
6、用和推广符合绿色化学发展理念C检查酒驾时,三氧化铬(橙红色)被酒精氧化成硫酸铬(绿色)D自行车镀锌辐条破损后仍能抗腐蚀,是利用了原电池反应原理11、NA代表阿伏加德罗常数的值,下列有关叙述正确的是A标准状况下,5.6L 一氧化氮和5.6L 氧气混合后的分子总数为0.5NAB等体积、浓度均为1mol/L的磷酸和盐酸,电离出的氢离子数之比为3:1C一定温度下,1L 0.50 mol/L NH4Cl溶液与2L 0.25 mol/L NH4Cl溶液含NH4+的物质的量不同D标准状况下,等体积的N2和CO所含的原子数均为2NA12、以下物质间的每步转化通过一步反应能实现的是( )AAlAl2O3Al(O
7、H)3NaAlO2BN2NH3NO2HNO3CCuCuOCu(OH)2CuSO4DNaNa2O2Na2CO3NaOH13、碳酸镧La2(CO3)3可用于治疗高磷酸盐血症。某化学小组用如图装置模拟制备碳酸镧,反应为2LaCl3+6NH4HCO3=La2(CO3)3+6NH4Cl+3CO2+3H2O下列说法正确的是A从左向右接口的连接顺序:FB,AD,ECB装置X中盛放的试剂为饱和Na2CO3溶液C实验开始时应先打开W中分液漏斗的旋转活塞D装置Z中用干燥管的主要目的是增大接触面积,加快气体溶解14、部分氧化的FeCu合金样品(氧化产物为Fe2O3、CuO)共2.88g,经如下处理:下列说法正确的是
8、A滤液A中的阳离子为Fe2、Fe3、HBV224C样品中CuO的质量为2.0gD样品中铁元素的质量为0.56g15、己知ROH固体溶于水放热,有关过程的能量变化如图(R=Na、K):下列说法正确的是AH1+H20BH4(NaOH)H4(KOH)0CH6(NaOHH6(KOH)DH1+H2+H4+H5+H6=016、X、Y、Z、W均为短周期元素,它们在周期表中的相对位置如图所示。若Y原子的最外层电子数是内层电子数的3倍,下列说法中正确的是( )AX的简单氢化物比Y的稳定BX、Y、Z、W形成的单质都是分子晶体CY、Z、W的原子半径大小为WZYDW的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z的弱17、室温下,
9、在20 mL新制氯水中滴加pH=13的NaOH溶液,溶液中水电离的c(H)与 NaOH溶液体积的关系如图所示。已知:K(HClO)=3108,H2CO3:Ka1=4.3107,Ka2=5.61011。下列说法正确的是Am一定等于20Bb、d点对应的溶液显中性Cc点溶液中c(Na)=2c(ClO)+2c(HClO)D向c点溶液中通入少量CO2:2ClO+H2O+CO2=2HClO+CO3218、下列实验操作规范并能达到实验目的的是实验操作实验目的A在一定条件下,向混有少量乙烯的乙烷中通入氢气除去乙烷中的乙烯B用玻璃管蘸取待测液,点在干燥的pH试纸中部,片刻后与标准比色卡比较读数粗略测定NaClO
10、溶液pHC用0.1 mol/LMgSO4溶液滴入到2mlNaOH溶液中至不再有沉淀生成再滴入0.1 mol/LCuSO4溶液比较Mg(OH)2和Cu(OH)2的Ksp大小D向亚硫酸钠溶液中滴加硝酸钡和硝酸检验亚硫酸钠溶液是否变质AABBCCDD19、NaCl是我们生活中必不可少的物质。将NaCl溶于水配成1molL1的溶液,溶解过程如图所示,下列说法正确的是Ab的离子为ClB溶液中含有NA个Na+C水合b离子的图示不科学D40时该溶液的pH小于7,是由于Na+水解所致20、下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是()AAl2O3具有两性,可用于制作耐高温材料BFeCl3具有氧化性,可用作铜制线
11、路板的蚀刻剂C漂白粉在空气中不稳定,可用于纸浆的漂白D明矾水解后溶液呈酸性,可用于水的净化21、某学习小组按如下实验过程证明了海带中存在的碘元素:下列说法不正确的是A步骤需要将干海带放入坩埚中灼烧B步骤反应的离子方程式为:2I- +2H+H2O2=I2+2H2OC步骤操作后,观察到试管中溶液变为蓝色,可以说明海带中含有碘元素D若步骤仅滴加稀硫酸后放置一会儿,步骤操作后,试管中溶液不变成蓝色22、历史文物本身蕴含着许多化学知识,下列说法错误的是( )A战国曾侯乙编钟属于青铜制品,青铜是一种合金B秦朝兵马俑用陶土烧制而成,属硅酸盐产品C宋王希孟千里江山图所用纸张为宣纸,其主要成分是碳纤维D对敦煌莫
12、高窟壁画颜料分析,其绿色颜料铜绿的主要成分是碱式碳酸铜二、非选择题(共84分)23、(14分)据报道,化合物M对番茄灰霉菌有较好的抑菌活性,其合成路线如下图所示。已知:回答下列问题:(1)化合物C中的含氧官能团为_,反应的反应类型为_。(2)写出E的结构简式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)写出化合物C满足下列条件的一种同分异构体的结构简式:_。 含苯环结构,能在碱性条件下发生水解; 能与FeCl3发生显色反应; 分子中含有4种不同化学环境的氢。(5)已知CH3CH2CNCH3CH2COOH。请以、CH2=CHCN和乙醇为原料合成化合物 ,写出制备的合成路线流程图(无机试剂任用)_。
13、24、(12分)聚合物G可用于生产全生物降解塑料,有关转化关系如下:(1)物质A的分子式为_,B的结构简式为_。(2)E中的含氧官能团的名称为_。(3)反应-中属于加成反应的是_。(4)写出由两分子F合成六元环化合物的化学方程式_。25、(12分)草酸是草本植物常具有的成分,具有广泛的用途。草酸晶体(H2C2O42H2O)无色易溶于水,熔点为 101 ,受热易脱水、升华,在 170 以上分解。常温下,草酸的电离平衡常数K1=5.4102,K2=5.4105。回答下列问题:(1)拟用下列装置分解草酸制备少量纯净的CO,其合理的连接顺序为_(填字母)。(2)相同温度条件下,分别用 3 支试管按下列
14、要求完成实验:试管ABC4 mL0.01mol/L4 mL 0.02mol/L4 mL 0.03mol/L加入试剂KMnO4KMnO4KMnO41 mL0.1moL/L H2SO41 mL0.1moL/L H2SO41 mL0.1moL/LH2SO42 mL0.1mol/L H2C2O42 mL 0.1mol/L H2C2O42 mL 0.1mol/L H2C2O4褪色时间28 秒30 秒不褪色写出试管 B 中发生反应的离子方程式_;上述实验能否说明“相同条件下,反应物浓度越大,反应速率越快”?_(填“能”或“不能”);简述你的理由:_。(3)设计实验证明草酸为弱酸的方案及其结果均正确的有_(
15、填序号)。A室温下,取0.010mol/L的H2C2O4 溶液,测其pH=2;B室温下,取0.010 mol/L的NaHC2O4溶液,测其pH7;C室温下,取 pH=a(a3)的H2C2O4溶液稀释100倍后,测其 pHCu2+H+可知铁离子优先反应,由于滤液A中不含Cu2+,且有气体氢气生成,则滤液A中不含Fe3+,滤渣1.6g为金属铜,物质的量为0.025mol,即合金样品中总共含有铜原子和铜离子0.025mol。滤液A中加入足量氢氧化钠溶液,所得滤渣灼烧得到的固体为Fe2O3,质量为1.6g,物质的量为0.01mol,即合金样品中总共含有铁原子和铁离子0.02mol。稀硫酸过量,因此滤液
16、A中的溶质为H2SO4和FeSO4,其中溶质FeSO4为0.02mol,则能加反应的硫酸的物质的量也为0.02mol,0.02mol H2SO4电离出0.04mol氢离子,其中部分氢离子生成氢气,另外的H+和合金中的氧离子O2-结合成水。A、滤液A中的阳离子为Fe2+、H+,选项A错误;B、合金中氧离子O2-的物质的量为=0.01mol,0.01mol O2-生成水需结合H+0.02mol,所以参加反应的0.02mol硫酸中有0.04mol-0.02mol=0.02molH+生成了氢气,即有0.01molH2生成,标准状况下产生的氢气的体积为0.01mol22.4L/mol=0.224L=22
17、4mL,选项B正确;C、假设FeCu合金样品全部被氧化,则样品中CuO的质量为0.025mol80g/mol=2g,而实际情况是FeCu合金样品部分氧化,故样品中CuO的质量小于2g,选项C错误;D、样品中铁元素的质量为0.02mol56g/mol=1.12g,选项D错误。答案选B。【答案点睛】本题考查混合物计算及物质的性质,为高频考点,把握流程中反应过程是解答关键,侧重解题方法与分析解决问题能力的考查,注意利用极限法与原子守恒解答。15、B【答案解析】A. H1+H2表示ROH固体溶于水过程,该过程放热,所以应小于0,故错误;B. H4表示ROH破坏离子键的过程,因为氢氧化钠中钠离子半径比钾
18、离子半径小,所以破坏离子键吸收的能量氢氧化钠多,即H4(NaOH)H4(KOH)0,故正确;C. H6都表示氢氧根离子从气态变液体,能量应相同,故错误;D. 根据盖斯定律分析,有H1+H2=H4+H5+H6,因为ROH固体溶于水过程放热,故H1+H2+H4+H5+H6不等于0,故错误。故选B。16、B【答案解析】Y原子的最外层电子数是内层电子数的3倍,故Y是氧元素;则X是氮元素,Z是硫元素,W是氯元素。【题目详解】A. 氮元素的非金属性比氧元素的弱,所以X的简单氢化物不如Y的稳定,故A不选;B.N2、O2、S、Cl2在固态时都是由分子通过范德华力结合成的晶体,故B选;C. 因为W的原子序数比Z
19、大, 所以原子半径大小为ZW,故C不选;D. 元素最高价氧化物对应水化物的酸性的强弱与非金属性一致,W的非金属性比Z强,故W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z的强,故D不选。故选B。【答案点睛】在周期表中,同一周期元素,从左到右,原子半径逐渐减小,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强,最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,酸性逐渐增强,气体氢化物的稳定性逐渐增强。同一主族元素,从上到下,原子半径逐渐增大,金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱,最高价氧化物的水化物的碱性逐渐增强,酸性逐渐减弱,气体氢化物的稳定性逐渐减弱。17、C【答案解析】分析题中由水电离的氢离子浓度变化曲线图可知,ac段水电离出的氢离子
20、浓度逐渐增大,说明这个过程中促进了水的电离,在cd段水电离出的氢离子浓度逐渐减小,说明此过程中水的电离被抑制。在c点水的电离程度最大,此时溶液中的溶质为:NaCl和NaClO。据此进行判断。【题目详解】ANaOH溶液的pH=13,则c(NaOH)=0.1molL1,新制氯水的浓度不确定,m不一定等于20,A项错误;B由题给信息可知,a点时还未加入NaOH,此时溶液呈酸性,c点中水电离程度最大,此时所得溶液溶质是NaCl和NaClO,溶液呈碱性,故b点溶液呈中性,cd段水电离出的氢离子浓度逐渐减小,说明随着NaOH的继续加入,水的电离受到抑制,故d点溶液应呈碱性,B项错误;Cac点发生反应为Cl
21、22NaOH=NaClNaClOH2O,c(Cl)=c(HClO)c(ClO),由物料守恒知,c(Na)=c(Cl)c(HClO)c(ClO),故c(Na)=2c(ClO)2c(HClO),C项正确;D由电离常数知,电离质子能力:H2CO3HClOHCO3-,故H2O+ClO-CO2= HCO3-HClO,D项错误;答案选C。18、C【答案解析】A.除去乙烷中的乙烯不能用氢气,因为会引入氢气这种新的杂质气体,故A错误;B.由于溶液具有强氧化性,能使pH试纸褪色,故不能测定溶液pH,故B错误; C.和组成相似,溶度积常数较小的物质转化为溶度积更小的物质,用溶液滴入到2 mL NaOH溶液中至不再
22、有沉淀生成,则完全反应生成,再滴入溶液,若产生蓝色沉淀,则证明转化为,则说明的比的小,故C正确;D. 亚硫酸钠具有还原性,能被硝酸氧化为,与反应生成白色沉淀,不能检验出亚硫酸钠溶液是否变质,故D错误; 故答案为:C。19、C【答案解析】NaCl在溶液中电离出Na+和Cl,Na+含有2个电子层,Cl离子含有3个电子层,则离子半径ClNa+,根据图示可知,a为Cl、b为Na+,A. 离子半径ClNa+,则a离子为Cl,b离子为Na+,故A错误;B. 没有告诉该NaCl溶液的体积,无法计算该溶液中含有Na+的数目,故B错误;C. b为Na+,带正电荷,会使水分子中带有负电的氧原子受到吸引,故图示b离
23、子不科学,故C正确;D. Cl、Na+都不水解,NaCl溶液呈中性,故D错误;故选C。【答案点睛】B项是学生们的易错点,往往忽视了题中并没有给出溶液的体积,直接认为溶液体积是1L,进行计算,这种错误只要多加留意,认真审题即可避免。20、B【答案解析】A、Al2O3是离子化合物,有较高熔点,可作耐火材料,与Al2O3具有两性无关,故A错误;B、FeCl3具有氧化性,能溶解Cu生成CuCl2,所以FeCl3可用作铜制线路板的蚀刻剂,故B正确;C、漂白粉有效成分是次氯酸钙,能与空气中的CO2反应生成强氧化剂HClO,HClO有漂白性,所以漂白粉用于纸浆的漂白与其在空气中不稳定无关,故C错误;D、明矾
24、水解生成氢氧化铝胶体,氢氧化铝胶体有较强的吸附性,能吸附水中的悬浮物形成沉淀,达到净水目的,与明矾水解后溶液呈酸性无关,故D错误;答案选B。【答案点睛】试题考查物质的性质及应用,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途等为解答的关键,注意元素化合物知识的应用。21、D【答案解析】A. 固体在坩埚中灼烧,所以步骤需要将干海带放入坩埚中灼烧,故A正确;B. 步骤中碘离子被过氧化氢氧化为碘单质,反应的离子方程式为:2I- +2H+H2O2=I2+2H2O,故B正确;C. 碘单质能使淀粉溶液变蓝色,步骤操作后,观察到试管中溶液变为蓝色,可以说明海带中含有碘元素,故C正确;D. 若步骤仅滴加稀硫酸后放置一
25、会儿,可发生4I-+4H+O2=2I2+2H2O,步骤操作后,试管中溶液变为蓝色,故D错误;选D。【答案点睛】本题考查海水提取碘的实验,把握流程中发生的反应、混合物分离提纯、物质的检验,掌握碘离子能被氧气氧化是关键,侧重分析与实验能力的考查。22、C【答案解析】A战国曾侯乙编钟属于青铜制品,青铜是铜锡的合金,故A正确;B陶瓷主要成分为硅酸盐,秦朝兵马俑用陶土烧制而成的陶,属硅酸盐产品,故B正确; C碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料,作画用的一些宣纸其主要成分是纤维素,属于多糖,故C错误;D铜绿的主要成分为碱式碳酸铜,呈绿色,故D正确;故选C。二、非选择题(共84
26、分)23、醚键取代反应【答案解析】由框图知A为, 由C的结构简式知含氧官能团为“一O-”为醚键;E+M,M中生成了肽键,则为取代反应。(2)由M逆推,知E的结构筒式为。逆推D的结构筒式为,C与D比较知,D比C比了“一NO2,则应为C发生硝化反应所得。(4)碱性条件能水解,则含有酯基,与FeCl3能发生显色反应,则说明含有酚羟基,且酚羟基与酯基互为对位关系。(5)由合成产物逆推,产物可以由与乙醇酯化得到,羧基可以由“-CN”水解获得,和CH2=CHCN相连,可以先将CH2=CHCN与Br2发生加成反应生成卤代物,再发生类似于流程中A-B的反应.【题目详解】(1)由C的结构简式知化合物C中的含氧官
27、能团为醚键,反应为+,其反应类型为取代反应。答案:醚键 ;取代反应。(2)根据分析知E的结构简式为:;答案:。(3)反应是的反应。其化学方程式:;答案:。(4)碱性条件能水解,则含有酯基,与FeCl3能发生显色反应,则说明含有酚羟基, 分子中含有4种不同化学环境的氢,酚羟基与酯基互为对位关系。;答案:。(5)已知CH3CH2CNCH3CH2COOH。以、CH2=CHCN和乙醇为原料合成化合物 的合成路线流程图为:。24、C6H12O6 CH3-CH=CH2 羰基、羧基 +2H2O 【答案解析】B的分子式为C3H6,根据题中各物质转化关系,比较B、C的分子式可知反应为加成反应,所以B中有碳碳双键
28、,所以B为CH3-CH=CH2,B与溴加成生成C为CH3CHBrCH2Br,C在碱性条件下水解得D为CH3CHOHCH2OH,D氧化得E为CH3COCOOH,E与氢气发生加成反应得F为CH3CHOHCOOH,F在一定条件下发生缩聚反应得G,淀粉在酸性条件下水解得A为葡萄糖,据此答题。【题目详解】B的分子式为C3H6,根据题中各物质转化关系,比较B、C的分子式可知反应为加成反应,所以B中有碳碳双键,所以B为CH3-CH=CH2,B与溴加成生成C为CH3CHBrCH2Br,C在碱性条件下水解得D为CH3CHOHCH2OH,D氧化得E为CH3COCOOH,E与氢气发生加成反应得F为CH3CHOHCO
29、OH,F在一定条件下发生缩聚反应得G,淀粉在酸性条件下水解得A为葡萄糖。(1)物质A为葡萄糖,其分子式为C6H12O6,B的结构简式为CH3-CH=CH2;(2)E为CH3COCOOH,含氧官能团的名称为羰基、羧基;(3)根据上面的分析可知,反应中属于加成反应的是;(4)由两分子F合成六元环化合物的化学方程式为+2H2O。【答案点睛】本题考查有机物的推断,确定B的结构是关键,再根据官能团的性质结合反应条件进行推断,题目难度中等,注意掌握官能团的性质与转化。25、B-E-D 2MnO4- +5H2C2O4 +6H+=2Mn2+ +10CO2+8 H2O 能 实验中KMnO4的浓度cBcA,且其反
30、应速率BA AC 酚酞 锥形瓶内溶液由无色变成(粉)红色,且半分钟内不变化 0.05000mol/L AD 【答案解析】(1)由题给信息可知,草酸分解时,草酸为液态,草酸晶体分解生成二氧化碳、一氧化碳、水;(2)酸性溶液中高锰酸钾溶液氧化草酸生成二氧化碳;硫酸、草酸浓度相同,改变高锰酸钾溶液浓度分析反应速率变化,高锰酸钾溶液浓度越大,反应速率越快;(3)依据草酸为二元弱酸和草酸氢钠溶液中草酸氢根电离大于水解分析;(4)强碱滴定弱酸到反应终点生成草酸钠,生成的为强碱弱酸盐显碱性;由H2C2O42NaOH建立关系式求解可得;滴定操作误差分析可以把失误归结为消耗滴定管中溶液体积的变化分析判断。【题目
31、详解】(1)由题给信息可知,草酸受热分解时熔化为液态,故选用装置B加热草酸晶体;草酸晶体分解生成二氧化碳、一氧化碳、水,则气体通过装置E吸收二氧化碳,利用排水法收集一氧化碳,其合理的连接顺序为B-E-D,故答案为B-E-D;(2)酸性溶液中高锰酸钾溶液氧化草酸生成二氧化碳,反应的离子方程式为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2+10CO2+8H2O。保持硫酸、草酸浓度相同,改变高锰酸钾溶液浓度分析反应速率变化,高锰酸钾溶液浓度越大,反应速率越快,实验中KMnO4的浓度cBcA,且其反应速率BA,上述实验能说明相同条件下,反应物浓度越大,反应速率越快,故答案为2MnO4-+5H2C2
32、O4+6H+=2Mn2+10CO2+8H2O;能;实验中KMnO4的浓度cBcA,且其反应速率BA;(3)A、草酸为二元酸,若为强酸电离出氢离子浓度为0.02mol/L,pH小于2,室温下,取0.010mol/L的H2C2O4溶液,测其pH=2,说明存在电离平衡,证明酸为弱酸,故A正确;B、室温下,0.010mol/L的NaHC2O4溶液中草酸氢根电离大于水解,溶液呈酸性, pH小于7,故B错误;C、室温下,取pH=a(a3)的H2C2O4溶液稀释100倍后,测其pHa+2,说明稀释促进电离,溶液中存在电离平衡,为弱酸,故C正确;D、标况下,取0.10mol/L的H2C2O4溶液100mL与足
33、量锌粉反应,无论是强酸还是弱酸都收集到H2体积为224mL,故D错误;故选AC,故答案为AC;(4)强碱滴定弱酸到反应终点生成草酸钠,生成的为强碱弱酸盐显碱性,所以选择酚酞作指示剂,滴入最后一滴锥形瓶内溶液由无色变成(粉)红色,且半分钟内不变化,故答案为酚酞;锥形瓶内溶液由无色变成(粉)红色,且半分钟内不变化;取20.00mLH2C2O4溶液于锥形瓶中,滴入2-3滴指示剂,用0.1000mol/L的NaOH溶液进行滴定,并进行3次平行实验,所用NaOH溶液体积分别为19.98mL、20.02mL和22.02mL,其中22.02mL误差太大,消耗平均体积为20ml,由H2C2O42NaOH可得0
34、.020Lc2=0.1000mol/L0.020L,解得c=0.05000mol/L,故答案为0.05000mol/L;A、滴定管在盛装NaOH溶液前未润洗,导致溶液浓度减小,消耗标准溶液体积增大,测定结果偏高,故正确;B、滴定过程中,锥形瓶震荡的太剧烈,以致部分液体溅出,待测液减小,消耗标准溶液体积减小,测定结果偏低,故错误;C、滴定前读数正确,滴定终点时俯视读数,读取的标准溶液体积减小,测定标准溶液难度偏低,故错误;D、滴定前读数正确,滴定终点时仰视读数,读取标准溶液体积增大,测定结果偏高,故D正确;故选AD,故答案为AD【答案点睛】本题考查化学实验方案的设计与评价,注意物质分解产物的分析
35、判断、实验验证方法分析、弱电解质的电离平衡理解与应用,掌握滴定实验的步骤、过程、反应终点判断方法和计算等是解答关键。26、NO或一氧化氮 Fe2H=Fe2H2 硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但中溶液变蓝,同时没有氢气放出 中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性 取中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体 金属的种类、硝酸的浓度 温度 【答案解析】(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮;(2)中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2;(3)如硝酸根离子没有发生反应,则溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化;元素化合价处于最高价具有氧化性,铵根
36、离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸;(4)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素金属的活泼性,硝酸的浓度和温度【题目详解】(1)铜与硝酸反应生成无色气体为一氧化氮,遇空气变红棕色二氧化氮;(2)中铁与溶液中的氢离子发生氧化还原反应生成H2,离子反应方程式为:Fe2H=Fe2H2;(3)如硝酸根离子没有发生反应,则溶液不会变蓝,溶液变蓝说明铜被氧化,其实验证据是硝酸浓度相同,铜的还原性弱于铁,但中溶液变蓝,同时没有氢气放出;元素化合价处于最高价具有氧化性,NO中氮元素的化合价为最高价,具有氧化性,被还原,铵根离子的检验可以加强碱并加热,产生的气体通过湿润红色石蕊试纸
37、,所以具体操作为:取中反应后的溶液,加入足量NaOH溶液并加热,产生有刺激性气味并能使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体;(4)金属与硝酸反应时,影响硝酸还原产物不同的因素有金属的活泼性,硝酸的浓度和温度。27、G F I D E C 正 2Cl-2e=Cl2 丙中溶液变蓝 Cl2+2I-=I2+2Cl- Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O 阳极产生的氯气有部分溶于水且与水和阴极产生的NaOH发生反应 【答案解析】电解池装置中,阳极与电源的正极相连,阴极与电源的负极相连,电解饱和食盐水在阴极生成的是H2,阳极生成的是Cl2,据此分析;淀粉遇碘单质变蓝,要从淀粉碘化钾中得到碘单质必须加入氧化性物
38、质,据此分析;根据已知的数据和电解的总反应方程式计算出生成的NaOH的物质的量浓度,从而可知c(OH-),再求溶液的pH,据此分析。【题目详解】(1)碳棒上阴离子放电产生氯气,Fe棒上阳离子放电产生氢气,所以B端是检验氯气的氧化性,连接D,然后再进行尾气吸收,E接C,碳棒上阴离子放电产生氯气,Fe棒上阳离子放电产生氢气,所以A端是测定所产生的氢气的体积,即各接口的顺序是:AGFI,BDEC,故答案为:G;F;I;D;E;C;(2)电解池装置中,碳与电源的正极相连,则为阳极,氯离子发生失电子的氧化反应,其电极反应式为:2Cl-2e-=Cl2,故答案为:正;2Cl-2e=Cl2;(3)氯气氧化碘化
39、钾,生成碘单质,碘单质遇淀粉溶液变蓝色,其离子方程式为:Cl2+2I-=I2+2Cl-;最后氢氧化钠溶液吸收多余的氯气,其离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:丙中溶液变蓝;Cl2+2I-=I2+2Cl-;Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(4)n(H2)=0.00025mol,根据总反应方程式:2NaCl+2H2O H2+Cl2+2NaOH可知另一极理论上生成的氯气的物质的量也为0.00025mol,其体积理论上也为5.6mL,但氯气部分会溶于水,且部分会与生成的氢氧化钠反应,因此另一极实际上可收集到气体小于5.6mL,故答案为:;阳极产生的氯气有部分
40、溶于水且与水和阴极产生的NaOH发生反应。28、CH4(g)+2SO2(g)=CO2(g)+2S(s)+2H2O(l) H=+(2b-a)kJ/mol H2S 300 mol/(Lmin) 36.45 c(Na+)c(HSO3-)c(SO32-)c(H+)=c(OH-) 硝酸 2H2O-4e-=4H+O2或4OH-4e-=2H2O+O2 氨 2H2O+2e-=H2+2OH-或 2H+2e-=H2 NH4+OH-=NH3+H2O或 NH4+OH-=NH3H2O 【答案解析】(1)先写出CH4和S的燃烧热的热化学方程式,然后将两个热化学方程式叠加,可得需求的热化学方程式。 (2)根据氧化还原反应原
41、理分析;0-t1时间段,X的浓度达到最大,应是图1左侧反应,方程式为3H2+SO2=H2S+2H2O,温度为300;根据v=计算;(3)a点为700时SO2的转化率为90%,根据平衡常数的含义计算。(4)当吸收液呈中性时溶质为亚硫酸钠和亚硫酸氢钠,根据电离水解能力和电荷守恒分析;(5)从含硝酸铵的工业废水里生产硝酸和氨,则为硝酸铵中NO3-与H+结合生成硝酸,NH4+与OH-结合生成氨,实际在电解水,阳极为水电离产生的OH-失去电子发生氧化反应,阴极为水电离产生的H+得到电子发生还原反应,据此可得。【题目详解】(1)已知CH4和S的燃烧热分别为akJ/mol和bkJ/mol,可知热化学方程式:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l) H=akJ/molS(s)+O2(g)=SO2(g) H=bkJ/mol由盖斯定律-2可得CH4(g)+2SO2(g)=CO2(g)+2S(s)+2H2O(l) H=+(2b-a)kJ/mol; (2)图1右图SO2S,S元素的化合价降低,根据氧化还原反应特点,化合价有升高,必然有降低,因此推出X为H2S;0-t1时间段,X的浓度达到最大,应是图1左侧反应,方程式为3H2+SO2=H2S+2H2O,温度为300;根据化学反应速率的表达式,v(SO2)=mol/(Lmin);(3)由图可知,a点为7
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