2021-2022学年陕西省汉中市南郑高三第二次模拟考试化学试卷含解析_第1页
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文档简介

1、2021-2022学年高考化学模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。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、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是A112gMgS与NaHS混合晶体中含有阳离子的数目为2NAB25时,1L0.1molL1的Na3PO4溶液中Na+的数目为0.3NAC常温下,64gCu与足量的浓硫酸混合,转移的电子数目为2NAD88g乙酸乙酯中含有的非极性共价键

2、的数目为2NA2、下列各组物质混合后,再加热蒸干并在300时充分灼烧至质量不变,最终可能得到纯净物的是A向FeSO4溶液中通入Cl2B向KI和NaBr混合溶液中通入Cl2C向NaAlO2溶液中加入HCl溶液D向NaHCO3溶液中加入Na2O2粉末3、将含 1molKAl(SO4)2 溶液逐滴加到含 1molBa(OH)2 溶液中,最终溶液中不存在AK+BAl3+CSO42-DAlO2-4、如图是金属镁和卤素单质(X2)反应的能量变化示意图。下列说法正确的是() A由MgCl2制取Mg是放热过程B热稳定性:MgI2MgBr2MgCl2MgF2C常温下氧化性:F2Cl2Br2ZYCX与Z形成的离子

3、化合物具有还原性DW的最高价氧化物的水化物一定是强酸9、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列判断正确的是( )A1molCl2参加反应转移电子数一定为2NAB一定条件下,足量铜与200g98%的浓硫酸充分反应,转移电子数为2NAC0.01molMg在空气中完全燃烧生成MgO和Mg3N2,转移的电子数目为0.02NAD标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NA10、已知A、B、C、D、E是原子序数依次增大的五种短周期元素,其中元素A、E的单质在常温下呈气态,元素B的原子最外层电子数是其电子层数的2倍,元素C在同周期的主族元素中原子半径最大,元素D的合金是日常生活中常用的金属材

4、料。下列说法正确的是A工业上常用电解法制备元素C、D、E的单质B元素A、B组成的化合物常温下一定呈气态C化合物AE与CE含有相同类型的化学键D元素B、C、D的最高价氧化物对应的水化物两两之间均可发生化学反应11、用物理方法就能从海水中直接获得的物质是A钠、镁B溴、碘C食盐、淡水D氯气、烧碱12、已知A、B、C、D、E是短周期中原子序数依次增大的五种元素,A、B形成的简单化合物常用作制冷剂,D原子最外层电子数与最内层电子数相等,化合物DC中两种离子的电子层结构相同,A,B、C、D的原子序数之和是E的两倍。下列说法正确的是A最高价氧化物对应的水化物的酸性:BEB原子半径:CBAC气态氢化物的热稳定

5、性:ECD化合物DC与EC2中化学键类型相同13、下列化学方程式中,不能正确表达反应颜色变化的原因的是A铜久置空气中表面出现绿色固体:2CuO2CO2H2OCu2(OH)2CO3B某种火箭发射阶段有少量N2O4,逸出,产生红色气体:N2O42NO2CFeSO47H2O在空气中久置变黄:2FeSO47H2OFe2O3SO2SO314H2ODSO2通入KMnO4溶液中,溶液紫色逐渐褪去:5SO22KMnO42H2OK2SO42MnSO4十2H2SO414、下列有关物质性质的比较,错误的是( )A溶解度(25):小苏打 H2SH2OC密度:溴乙烷 水D碳碳键键长:乙烯 _molL1时,易形成CaC2

6、O4沉淀。已知Ksp(CaC2O4)2.3109(3) 测定某草酸晶体(H2C2O4xH2O)组成的实验如下:步骤1:准确称取0. 550 8 g邻苯二甲酸氢钾(结构简式为)于锥形瓶中,用蒸馏水溶解,以酚酞作指示剂,用NaOH溶液滴定至终点,消耗NaOH溶液的体积为22.50 mL。步骤2:准确称取0.151 2 g草酸晶体于锥形瓶中,用蒸馏水溶解,以酚酞作指示剂,用步骤1中所用NaOH溶液滴定至终点(H2C2O42NaOH=Na2C2O42H2O),消耗NaOH溶液的体积为20.00 mL。“步骤1”的目的是_。计算x的值(写出计算过程)_。28、(14分)乙酸乙酯是重要的工业溶剂和香料,广

7、泛用于化纤、橡胶、食品工业等。 在标准状态时,由元素最稳定的单质生成1mol纯化合物时的反应热称为该化合物的标准摩尔生成。请写出标准状态下,乙酸和乙醇反应的热化学方程式为_。取等物质的量的乙酸、乙醇在TK下密闭容器中发生液相反应物和生成物均为液体酯化反应,达到平衡,乙酸的转化率为,则该温度下用物质的量分数表示的平衡常数_;注:对于可逆反应:达到化学平衡时,)。而相同条件下实验室采用回流并分离出水的方式制备乙酸乙酯时,乙酸转化率可以高达,可能的原因是_。若将乙醇与乙酸在催化剂作用下发生气相反应物和生成物均为气体酯化反应,其平衡常数与温度关系为:式中T为温度,单位为,则气相酯化反应为_填“吸热”或

8、“放热”反应。乙酸和乙醇酯化反应在甲、乙两种催化剂的作用下,在相同时间内乙酸乙酯的产率随温度变化如图所示。由图可知,产率为时,应该选择催化剂和温度分别是_、_;使用催化剂乙时,当温度高于,随温度升高,乙酸乙酯产率下降的原因_。为了保护环境,的排放必须控制。化学工作者尝试各种方法将燃煤产生的二氧化碳回收利用,以达到低碳排放的目的。如图是通过人工光合作用,以和为原料制备乙醇和的原理示意图:判断迁移的方向_选填“从左向右”、“从右向左”。写出电极b的电极反应式:_。29、(10分)砷元素广泛存在于自然界,砷与其化合物被运用在农药、除草剂、杀虫剂等。(1)砷的常见氧化物有As2O3和As2O5,其中A

9、s2O5热稳定性差。根据图1写出As2O5分解为As2O3的热化学方程式_。 (2)砷酸钠具有氧化性,298 K时,在100 mL烧杯中加入10 mL 0.1 mol/L Na3AsO4溶液、20 mL 0.1 mol/L KI溶液和20 mL 0.05 mol/L硫酸溶液,发生下列反应:AsO43-(无色)+2I-+2H+AsO33-(无色)+I2(浅黄色)+H2O H。测得溶液中c(I2)与时间(t)的关系如图2所示(溶液体积变化忽略不计)。下列情况表明上述可逆反应达到平衡状态的是_(填字母代号)。a溶液颜色保持不再变化 bc(AsO33-)+c(AsO43-)不再变化cAsO43-的生成

10、速率等于I2的生成速率 d保持不再变化010 min内,I的反应速率v(I)_。在该条件下,上述反应的平衡常数K_。升高温度,溶液中AsO43-的平衡转化率减小,则该反应的 H_0(填“大于”“小于”或“等于”)。(3)利用(2)中反应可测定含As2O3和As2O5的试样中的各组分含量(所含杂质对测定无影响),过程如下:将试样0.2000 g溶于NaOH溶液,得到含AsO33-和AsO43-的混合溶液。上述混合液用0.02500 molL-1的I2溶液滴定,用_ 做指示剂进行滴定。重复滴定2次,平均消耗I2溶液40.00 mL。则试样中As2O5的质量分数是_。(4)雄黄(As4S4)在空气中

11、加热至300时会生成两种氧化物,其中一种氧化物为剧毒的砒霜(As2O3),另一种氧化物为_(填化学式),可用双氧水将As2O3氧化为H3AsO4而除去,写出该反应的化学方程式_。参考答案一、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、C【解析】A因为MgS与NaHS的摩尔质量都是56g.mol-1,所以112gMgS与NaHS混合物的物质的量为2mol,而MgS与NaHS混合晶体中含有阳离子分别为Mg2+、Na+,故112gMgS与NaHS混合晶体中含有阳离子的数目为2NA,A正确;BNa3PO4是强电解质,在溶液中的电离方程式为:Na3PO4=3 Na+ PO43-,则1L

12、 0.1molL1的Na3PO4溶液中Na+的物质的量为0.3mol,故1L 0.1molL1的Na3PO4溶液中Na+的数目为0.3NA,B正确;C常温下,Cu与浓硫酸不反应,C错误;D乙酸乙酯的结构式为,88g乙酸乙酯的物质的量是1mol,一个乙酸乙酯分子中含有两个非极性共价键,故88g乙酸乙酯中含有的非极性共价键的数目为2NA,D正确;答案选C。2、D【解析】A、FeSO4溶液和过量Cl2反应生成硫酸铁和FeCl3,硫酸铁和FeCl3加热水解生成氢氧化铁、硫酸和氯化氢,水解吸热且生成的氯化氢极易挥发,但硫酸是难挥发性酸,所以最终得到氢氧化铁,硫酸铁,灼烧后氢氧化铁分解产生氧化铁和水,则最

13、后产物是硫酸铁和氧化铁,属于混合物,故A不确;B、KI 、NaBr与过量的氯气反应生成单质碘、溴、化钾钠。在高温下碘升华,溴和水挥发,只剩KCl、NaCl,属于混合物,B不正确;C、向NaAlO2溶液中加入HCl溶液生成氢氧化铝和氯化钠,如果氯化氢过量,则生成氯化钠和氯化铝,因此加热蒸干、灼烧至质量不变,最终产物是氯化钠和氧化铝,是混合物,C不正确;D、向NaHCO3溶液中加入Na2O2粉末,过氧化钠溶于水生成氢氧化钠和氧气。氢氧化钠和碳酸氢钠反应生成碳酸钠和水,所以最终产物可能只有碳酸钠,属于纯净物,D正确;答案选D。3、D【解析】1molKAl(SO4)2 电离出1mol钾离子,1mol铝

14、离子,2mol硫酸根离子,加入1mol氢氧化钡,电离出1mol钡离子和2mol氢氧根离子,所以铝离子过量,不会生成偏铝酸根离子,故选:D。4、D【解析】A、依据图象分析判断,Mg与Cl2的能量高于MgCl2,依据能量守恒判断,所以由MgCl2制取Mg是吸热反应,A错误;B、物质的能量越低越稳定,根据图像数据分析,化合物的热稳定性顺序为:MgI2MgBr2MgCl2MgF2,B错误;C、氧化性:F2Cl2Br2I2,C错误;D、依据图象Mg(s)+Cl2(l)=MgCl2(s)H=-641kJ/mol,Mg(s)+Br2(l)=MgBr2(s)H=-524kJ/mol,将第一个方程式减去第二方程

15、式得MgBr2(s)+Cl2(g)MgCl2(s)+Br2(g)H=-117KJ/mol,D正确;答案选D。5、D【解析】A乙烯被高锰酸钾氧化,则溶液褪色,体现乙烯的还原性,故A正确;B浓硫酸使蔗糖炭化后,C与浓硫酸发生氧化还原反应,则蔗糖变黑,体积膨胀,体现浓硫酸有脱水性和强氧化性,故B正确;C向溶液X中先滴加稀硝酸,再滴加Ba(NO3)2溶液,生成的白色沉淀为硫酸钡,由于稀硝酸能够氧化亚硫酸根离子,则原溶液中可能含有SO32-,故C正确;D淀粉水解生成葡萄糖,检验葡萄糖应在碱性条件下,没有加碱至碱性,再加入新制的氢氧化铜悬浊液并加热,无红色沉淀,不能检验,故D错误;故选D。6、C【解析】A

16、滴定前pH=11,则A2的水解常数是,则Ka2(H2A)的数量级为,A正确;B当V=5时根据物料守恒可知c(A2)+c(HA)+c(H2A)=2c(Cl),B正确;C根据图像可知恰好生成NaHA时溶液显碱性,水解程度大于电离常数,NaHX溶液中c(Na+)c(HA)c(H2A)c(A2),C错误;Dc点溶液显中性,盐酸的体积大于10 mL小于20 mL,则溶液中:c(Na+)c(Cl)c(H+)=c(OH),D正确;答案选C。7、A【解析】A、浓盐酸与二氧化锰混合加热,离子方程式:MnO2+4H+2ClMn2+Cl2+2H2O,故A正确;B、将氯气溶于水制备次氯酸的离子反应为Cl2+H2OH+

17、Cl+HClO,故B错误;C、用过量NaOH吸收二氧化硫生成亚硫酸钠,离子方程式为2OH+SO2H2O+SO32,故C错误;D、向氯化铝溶液中加入过量氨水,一水合氨是弱碱,要保留化学式,离子方程式为Al3+3NH3H2OAl(OH)3+3NH4+,故D错误;答案选A。【点睛】考查离子方程式书写方法和反应原理,掌握物质性质和书写原则是解题关键,注意反应物用量对反应的影响。8、B【解析】短周期元素X、Y、Z、W分属三个周期且原子序数依次增加,X为H,Y与X、Z均可形成11或12的二元化合物;X与Z最外层电子数相同;Y为O,Z为Na,Y与W的一种化合物是一种新型的自来水消毒剂,W为Cl。【详解】A.

18、 常温常压下Y的单质为氧气或臭氧,故A正确;B. Y为O,Z为Na,对应的离子具有相同的核外电子排布,核电荷数越大,离子半径越小,应为ZO,即BCA,B错误;C. 元素的非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强,故气态氢化物的热稳定性CE,C错误;D. 化合物DC为MgO,EC2为SiO2,DC中为离子键,EC2为共价键,D错误;故答案选A。【点睛】日常学习中注意积累相关元素化合物在实际生产生活中的应用,以便更好地解决元素化合物的推断题。13、C【解析】A、铜表面生成的绿色固体为碱式碳酸铜,故A项正确;B、N2O4逸出时,压强减小,有利于生成NO2,故B项正确;C、FeSO47H2O在空气中久置

19、时,Fe2被氧化为Fe3,反应方程式为20FeSO47H2O5O2=4Fe4(OH)2(SO4)52Fe2O3136H2O,故C项错误;D、SO2通人KMnO4溶液中,紫色MnO4被还原为几乎无色的Mn2,故D项正确。故选C。14、B【解析】A在碳酸钠饱和溶液中通入二氧化碳生成碳酸氢钠,可观察到溶液变浑浊,说明碳酸钠溶解度大于碳酸氢钠,故A正确;B由于水分子间存在氢键,故水的沸点反常的升高,故有:H2OH2SeH2S,故B错误;C溴代烃和碘代烃的密度均大于水,故溴乙烷的密度比水的大,故C正确;D苯中碳碳键介于单键和双键之间,碳碳键键长:乙烯1.3106;(3)“步骤1”中用准确称量的邻苯二甲酸

20、氢钾测定氢氧化钠溶液的准确浓度,由于两者按物质的量1:1反应,故在滴定终点时,两者物质的量相等,根据邻苯二甲酸氢钾的物质的量和消耗的氢氧化钠溶液的体积即可测定出氢氧化钠溶液的准确浓度,故答案为测定NaOH溶液的准确浓度;0. 550 8 g邻苯二甲酸氢钾的物质的量n(酸)=0.0027mol, 测定NaOH溶液的准确浓度c(NaOH) =0.1194mol/L,又草酸与氢氧化钠反应,根据H2C2O42NaOH=Na2C2O42H2O可知,2n(H2C2O4)=c(NaOH) V(NaOH),n(H2C2O4)=1.19410-3 mol,所以n(H2C2O4xH2O)= 1.19410-3 m

21、ol,则 n(H2C2O4) M(H2C2O4)= 1.19410-3 mol(94+18x)g/mol=0.1512g,则晶体中水的个数x2,故x2。28、 分离出水后,使平衡不断向右移动,从而增大乙酸转化率 放热 催化剂甲 当温度高于,催化剂活性降低,使得反应速率降低,相同时间内乙酸乙酯的产率降低,或温度高于,副反应增多 从左向右 【解析】利用盖斯定律计算;利用“三段式”计算平衡常数,根据外界条件的影响判断平衡移动的方向;平衡常数K与温度T关系为,则升高温度,K的值减小,平衡逆向移动,所以逆向是吸热反应,正向为放热反应;催化剂的催化效果与温度有关,温度的变化导致催化效果不同,反应进行的程度

22、不同;由图可知,左室投入水,生成氧气与氢离子,电极a表面发生氧化反应,为负极,电极反应式为,右室通入二氧化碳,酸性条件下生成,电极b表面发生还原反应,为正极,以此分析解题;【详解】根据标准摩尔生成焓图可知,根据盖斯定律得,故答案为:;设起始时乙醇、乙酸的物质的量均为1mol,反应三段式为: 起始量 1 1 0 0变化量 平衡量 的物质的量分数的物质的量分数=,的物质的量分数的物质的量分数=,;分离出生成物水,可使平衡正向移动,增大乙酸转化率,故答案为:;分离出水后,使平衡不断向右移动,从而增大乙酸转化率;平衡常数K与温度T关系为,则升高温度,K的值减小,平衡逆向移动,所以逆向是吸热反应,正向为

23、放热反应,故答案为:放热;由图2可知,使用催化剂甲、温度在左右时乙酸乙酯的产率为,而催化剂乙在左右时乙酸乙酯的产率才达到,所以应选择的最优条件是催化剂甲、;当温度高于,乙酸乙酯产率下降的主要原因是催化剂活性降低,使化学反应速率降低,导致相同时间内乙酸乙酯的产率降低,或温度高于 ,副反应增多,故答案为:催化剂甲;当温度高于,催化剂活性降低,使得反应速率降低,相同时间内乙酸乙酯的产率降低,或温度高于 ,副反应增多;由图可知,左室投入水,生成氧气与氢离子,电极a表面发生氧化反应,为负极,电极反应式为,右室通入二氧化碳,酸性条件下生成,电极b表面发生还原反应,为正极,电极反应式为,阳离子移向正极,所以

24、迁移的方向是从左向右,故答案为:从左向右;电极b的电极反应式:故答案为:。【点睛】根据盖斯定律得出热化学方程式,判断出电池的正负极很关键。29、As2O5(s)As2O3(s)+O2(g ) H+295.4 kJ/mol ac 0.003 mol/(Lmin) 4.5106 小于 淀粉 50.50% SO2 2H2O2+H2O+As2O32H3AsO4 【解析】试题分析:(1)根据图1可知,1 molAs2O5分解生成1 mol As2O3和1mol O2 吸收295.4 kJ能量;(2)a溶液颜色保持不再变化 ,说明碘单质的浓度不变; bc(AsO33-)+c(AsO43-)为定值等于0.06 mol/L;cAsO43-的生成速率等于I2的生成速率,正逆反应速率相等; d为定值等于1:1;根据 计算010 min内I的反应速率。利用“三段式”计算平衡常数K。升高温度,溶液中AsO43-的平衡转化率

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