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文档简介

1、2021-2022学年高考化学模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某烃的相对分子质量为86,如果分子中含有3个-CH3、2个-CH2-和1个,则该结构的烃的一氯取代物最多可能有(不考虑立体异构)( )A9种B8种C5种D4种2、设 NA 为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A22.4 L 乙

2、烷中所含的极性共价键数目为 7NAB某温度下,将 1molCl2 通入足量水中转移电子数为 NAC常温常压下,3.0 g 含葡萄糖的冰醋酸中含有的原子总数为 0.4NAD室温下,1LpH 为 13 的 NaOH 溶液和 Ba(OH)2 混合溶液中含 OH-个数为 0.01NA3、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A0.1molL1的NH4NO3溶液中含有的氮原子数为0.2NAB1 mol氯气分别与足量铁和铝完全反应时转移的电子数均为3NAC28 g乙烯与丙烯混合物中含有CH键的数目为4NAD25时1L pH=1的H2SO4溶液中含有H+的数目为0.2NA4、化学与生产、生活、社会密切相

3、关。下列有关说法中,错误的是A利用可降解的“玉米塑料”替代一次性饭盒,可防止产生白色污染B在海轮外壳上镶入锌块,可减缓船体的腐蚀速率C发酵粉中主要含有碳酸氢钠,能使焙制出的糕点疏松多孔D喝补铁剂时,加服维生素C,效果更好,原因是维生素C具有氧化性5、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是()A常温常压下,124 g P4中所含PP键数目为4NAB标准状况下,11.2 L甲烷和乙烯混合物中含氢原子数目为2NAC1 mol FeI2与足量氯气反应时转移的电子数为2NAD0.1mol H2 和0.1mol I2于密闭容器中充分反应后,其分子总数小于0.2NA6、某学习小组设计实验探究H2S的性

4、质,装置如图所示。下列说法正确的是( )A若E中FeS换成Na2S,该装置也可达到相同的目的B若F中产生黑色沉淀,说明硫酸的酸性比氢硫酸强C若G中产生浅黄色沉淀,说明H2S的还原性比Fe2+强D若H中溶液变红色,说明氢硫酸是二元弱酸7、举世闻名的侯氏制碱法的工艺流程如下图所示,下列说法正确的是()A往母液中加入食盐的主要目的是使NaHCOB从母液中经过循环进入沉淀池的主要是Na2CC沉淀池中反应的化学方程式:2D设计循环的目的是使原料氯化钠的利用率大大提升8、已知X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是周期表中原子半径最小的元素,Y元素的最高正价与最低负价的绝对值相等,Z的核

5、电荷数是Y的2倍,W的最外层电子数是其最内层电子数的3倍。下列说法不正确的是( )A原子半径:ZWRB对应的氢化物的热稳定性:RWCW与X、W与Z形成的化合物的化学键类型完全相同DY的最高价氧化物对应的水化物是弱酸9、一定呈中性的是()ApH7 的溶液B25,Kw1.01014的溶液CH+与 OH物质的量相等的溶液D等物质的量的酸、碱混合后的溶液10、在实验室进行物质制备,下列设计中,理论上正确、操作上可行、经济上合理、环境上友好的是( )ABCD11、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

6、通入Cl2C向NaAlO2溶液中加入HCl溶液D向NaHCO3溶液中加入Na2O2粉末12、NA表示阿伏加德罗常数的值。室温下,下列关于 1 L 0.1 mol/L FeCl3 溶液的说法中正确的是A溶液中含有的 Fe3+离子数目为 0.1NAB加入 Cu 粉,转移电子数目为 0.1NAC加水稀释后,溶液中 c(OH) 减小D加入 0. 15 mol NaOH 后,3c(Fe3+)+c(H+) = c(Na+) + c(OH)13、已知 NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A32gS8与 S6()的混合物中所含共价键数目为NAB1L11mol L1H2C2O4溶液中含 C2O42 离子数

7、为1.1NAC2molNO与 2molO2在密闭容器中充分反应,转移的电子数为 8NAD标准状况下 24L氯气与甲烷的混合气体,光照时充分反应生成 HCl分子数为NA14、含有酚类物质的废水来源广泛,危害较大。含酚废水不经处理排入水体,会危害水生生物的繁殖和生存;饮用水含酚,会影响人体健康。某科研结构研究出一种高效光催化剂BMO(Bi2MoO6),可用于光催化降解丁基酚,原理如图所示。下列说法错误的是( )A光催化剂BMO可降低丁基酚氧化反应的HB在丁基酚氧化过程中BMO表现出强还原性C苯环上连有一OH和一C4H9的同分异构体共有12种(不考虑立体异构)D反应中BMO参与反应过程且可以循环利用

8、15、X、Y、Z、W是四种原子序数依次增大的短周期元素,W的最外层电子数比X的最外层电子数少1个,X、Y、Z为同一周期元素,X、Y、Z组成一种化合物(ZXY)2的结构式如图所示。下列说法错误的是A化合物WY是良好的耐热冲击材料BY的氧化物对应的水化物可能是弱酸CX的氢化物的沸点一定小于Z的D化合物(ZXY)2中所有原子均满足8电子稳定结构16、冰激凌中的奶油被称为人造脂肪,由液态植物油氢化制得。下列说法错误的是A奶油是可产生较高能量的物质B人造脂肪属于酯类物质C植物油中含有碳碳双键D油脂的水解反应均为皂化反应二、非选择题(本题包括5小题)17、研究表明不含结晶水的X(由4种短周期元素组成),可

9、作为氧化剂和漂白剂,被广泛应用于蓄电池工业等。为探究X的组成和性质,设计并完成了下列实验:已知:气体单质B可使带火星的木条复燃。(1)X中含有的元素为:_;图中被浓硫酸吸收的气体的电子式为:_。(2)请写出的化学方程式:_。(3)已知X常用于检验Mn2+,它可将Mn2+氧化成MnO4-。请写出X溶液和少量MnCl2溶液反应的离子方程式:_。18、下列AJ十种物质之间的转化关系如图所示,其中部分生成物或反应条件已略去。A为正盐;常温、常压下,B、C、D、E、G、H、I均为气体,其中D、G、H为单质,H为黄绿色气体,I通常为红棕色气体,I的相对分子质量比E的大16;F在常温下是一种无色液体;G能在

10、H中燃烧,发出苍白色火焰,产物C易溶于水;J是一元含氧强酸。回答下列问题:(1)A的化学式为_。(2)一定条件下,B和D反应生成E和F的化学方程式为_。(3)J和金属Cu反应生成E的化学方程式为_。(4)H和石灰乳反应的化学方程式为_。(5)在I和F的反应中,氧化剂和还原剂的质量之比为_。19、碳酸镧咀嚼片是一种不含钙和铝的磷酸盐结合剂,有效成分碳酸镧难溶于水,可用于慢性肾衰患者高磷血症的治疗。.碳酸镧可由LaCl3和碳酸氢铵为原料来制备,避免生成碱式碳酸镧La(OH)CO3,整个反应需在较低的pH条件下进行。化学兴趣小组利用下列装置在实验室中制备碳酸镧。(1)仪器X的名称是_。(2)如下左图

11、装置是启普发生器,常用于实验室制取CO2、H2等气体,具有“随开随用、随关随停”的功能。右图装置与启普发生器原理类似,也可用于实验室制取CO2的装置的是_(填选项字母)。ABC(3)关闭活塞K2,_,说明如下装置气密性良好。(4)装置乙用于制备氨气,可以选用的试剂是_(填选项字母)。A、NH4Cl固体和Ca(OH)2固体 B、生石灰和浓氨水 C、碱石灰和浓氨水 D、无水CaCl2和浓氨水(5)实验装置接口的连接顺序是:a接_。为制得纯度较高的碳酸镧,实验过程中需要注意的问题是_。II可用碳酸氢钠溶液代替碳酸氢铵溶液,与氯化镧反应制备碳酸镧。(6)精密实验证明:制备过程中会有气体逸出,则制备过程

12、总反应的离子方程式是_。(7)制备时,若碳酸氢钠滴加过快,会降低碳酸镧的产率,可能的原因是_。III、碳酸镧咀嚼片中有效成分测量。(8)准确称取碳酸镧咀嚼片ag,溶于10.0 mL稀盐酸中,加入10 mL NH3-NH4C1缓冲溶液,加入0.2 g紫脲酸铵混合指示剂,用0.5 mo1L1,EDTA (Na2H2Y)标准溶液滴定至呈蓝紫色(La3+ H2y2= LaY2H),消耗EDTA标准溶液VmL。则咀嚼片中碳酸镧(摩尔质量为458 g/mol)的质量分数w_。20、硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和

13、Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O35H2O(大苏打)(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是_(选填编号);检查该装置气密性的操作是:关闭止水夹,再_。(2)在Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_(生成的盐为正盐);浅黄色沉淀保持一段时间不变,有无色无嗅的气体产生,则反应的化学方程式为_(生成的盐为正盐);浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为_(生成的盐为酸式盐)。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大

14、化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为_;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是_。(4)硫代硫酸钠的纯度可用滴定法进行测定,原理是:2S2O32+I3=S4O62+3I为保证不变质,配制硫代硫酸钠溶液须用新煮沸并冷却的蒸馏水,其理由是_。取2.500g含杂质的Na2S2O35H2O晶体配成50mL溶液,每次取10.00mL用0.0500mol/L KI3溶液滴定(以淀粉为指示剂),实验数据如下(第3次初读数为0.00,终点读数如图e;杂质不参加反应):编号123消耗KI3溶液的体积/mL19.9820.02到达滴定终点的现象是_;

15、Na2S2O35H2O(式量248)的质量分数是(保留4位小数)_。21、奈必洛尔是一种用于血管扩张的降血压药物,一种合成奈必洛尔中间体G的部分流程如下:已知:乙酸酐的结构简式为请回答下列问题:(1)A的名称是_;B中所含官能团的名称是_。(2)反应的化学方程式为_,该反应的反应类型是_。(3)G的分子式为_,乙酸酐共面的原子最多有_个(4)写出同时满足下列条件的E的同分异构体的结构简式:_。a苯环上只有三个取代基b核磁共振氢谱图中只有4组吸收峰c.1mol该物质与足量NaHCO3溶液反应生成2molCO2 (5)根据已有知识并结合相关信息,写出以和乙酸酐为原料制备的合成路线流程图_(无机试剂

16、任选),合成路线流程图示例如下: CH3CH2BrCH3CH2OHCH3COOCH2CH3参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】某烷烃相对分子质量为86,则该烷烃中含有碳原子数目为:N=6,为己烷;3个-CH3、2个-CH2-和1个,则该己烷分子中只能含有1个支链甲基,不会含有乙基,其主链含有5个C,满足条件的己烷的结构简式为:CH3CH(CH3)CH2CH2CH3,CH3CH2CH(CH3)CH2CH3,其中分子中含有5种位置不同的H,即含有一氯代物的数目为5;分子中含有4种位置不同的H,则其一氯代物有4种,所以该结构的烃的一氯取代物最多可能有:5+4=9种。故选A.。

17、【点睛】烃的等效氢原子有几种,该烃的一元取代物的数目就有几种;在推断烃的二元取代产物数目时,可以采用一定一动法,即先固定一个原子,移动另一个原子,推算出可能的取代产物数目,然后再变化第一个原子的位置,移动另一个原子进行推断,直到推断出全部取代产物的数目,在书写过程中,要特别注意防止重复和遗漏。2、C【解析】A. 没有说明是否为标准状态,所以无法由体积计算气体的物质的量,即无法确定所含化学键数目,故A错误;B. Cl2 和水反应为可逆反应,所有转移电子数小于NA,故B错误;C. 葡萄糖和冰醋酸的最简式都为CH2O,则3.0 g 含葡萄糖的冰醋酸中含有的原子总数为 =0.4NA,故C正确;D. p

18、H=13,c(OH-)=,则1L溶液中OH-个数为 0.1NA,故D错误;故选C。3、C【解析】A. NH4NO3溶液的浓度为0.1molL1,溶液体积不确定,不能计算含有的氮原子数,A错误;B.氯气分别与足量铁和铝完全反应时,化合价均由0价变-1价,1 mol氯气转移的电子数均为2NA,B错误;C.如果28g全为乙烯,则含有的CH键数目 = 4NA = 4NA;如果28g全为丙烯,则含有的CH键数目 =6NA = 4NA,所以无论以何种比例混合,28 g乙烯与丙烯混合物中CH键数目始终为 4NA,C正确;D. pH=1的H2SO4溶液中,H+的浓度为0.1 molL1,故1L溶液中含有H+的

19、数目为0.1NA,D错误;故选C。【点睛】极端假设法适用于混合物组成判断,极端假设恰好为某一成分,以确定混合体系各成分的名称、质量分数、体积分数等。如乙烯与丙烯混合物中含有CH键的数目的计算,极值法很好理解。4、D【解析】A.可降解的“玉米塑料”在一定时间内可以自行分解,替代一次性饭盒,可防止产生白色污染,选项A正确;B.在海轮外壳上镶入锌块,形成锌铁原电池中,锌作负极易腐蚀,作正极的金属是铁,不易被腐蚀,选项B正确;C.碳酸氢钠能和酸反应产生二氧化碳,受热膨胀,发酵粉中主要含有碳酸氢钠,能使焙制出的糕点疏松多孔,选项C正确;D.能被人体吸收的铁元素是亚铁离子,亚铁离子很容易被氧化为三价铁离子

20、,维生素C具有还原性,能将三价铁还原为亚铁离子,维生素C的还原性强于亚铁离子,先被氧化,选项D错误。答案选D。5、B【解析】AP4中所含PP键数目为6,则124 g P4即1molP4中所含PP键数目为6NA,故A错误;B标准状况下,11.2 L甲烷和乙烯混合物的物质的量为0.5mol,甲烷和乙烯分子中氢原子数目均为4,则0.5mol甲烷和乙烯混合气体中含氢原子数目为2NA,故B正确;C1 mol FeI2与足量氯气反应生成I2和FeCl3,共转移电子数为3NA,故C错误;DH2+I22HI这是一个反应前后分子总数不变的可逆反应,则反应后分子总数仍为0.2NA,故D错误;故答案为B。【点睛】阿

21、伏伽德罗常数的常见问题和注意事项:物质的状态是否为气体;对于气体注意条件是否为标况;注意溶液的体积和浓度是否已知;注意同位素原子的差异;注意可逆反应或易水解盐中离子数目的判断;注意物质的结构:如Na2O2是由Na+和O22-构成,而不是由Na+和O2-构成;SiO2、SiC都是原子晶体,其结构中只有原子没有分子,SiO2是正四面体结构,1molSiO2中含有的共价键为4NA,1molP4含有的共价键为6NA等。6、C【解析】A. 若E中FeS换成Na2S,硫化亚铁是块状固体,硫化钠是粉末,不能达到随关随停的效果,故A错误;B. 若F中产生黑色沉淀,是硫酸铜和硫化氢反应生成硫化铜沉淀和硫酸,不能

22、说明硫酸的酸性比氢硫酸强,故B错误;C. 若G中产生浅黄色沉淀是硫化氢和氯化铁反应生成硫单质、氯化亚铁和盐酸,根据氧化还原反应原理得出H2S的还原性比Fe2+强,故C正确;D. 若H中溶液变红色,说明氢硫酸是酸,不能说明是二元弱酸,故D错误。综上所述,答案为C。7、B【解析】先通入氨气再通入二氧化碳反应得到碳酸氢钠晶体和母液为氯化铵溶液,沉淀池中得到碳酸氢钠晶体,反应式为NH3+H2O+CO2+NaCl=NH4Cl+NaHCO3,过滤得到碳酸氢钠晶体煅烧炉中加热分解,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠纯碱,过滤后的母液通入氨气加入细小食盐颗粒,冷却析出副产品氯化铵,氯化钠溶液循环使用, 据此分析。【详

23、解】A向母液中通氨气作用有增大NH4+的浓度,使NH4Cl更多地析出,选项A错误; B向母液中通氨气作用有增大NH4+的浓度,使NH4Cl更多地析出和使NaHCO3转化为Na2CO3,从母液中经过循环进入沉淀池的主要是Na2CO3、NH4Cl和氨水,选项B正确; C沉淀池中发生的化学反应为饱和食盐水中通入氨气和二氧化碳析出碳酸氢钠晶体,反应方程式为NH3+H2O+CO2+NaClNH4Cl+NaHCO3,选项C错误; D循环是将未反应的氯化钠返回沉淀池中使原料氯化钠的利用率大大提升,循环的目的是生成的二氧化碳通入沉淀池继续反应生成碳酸氢钠,二氧化碳利用率大大提升,选项D错误; 答案选B。【点睛

24、】本题主要考察了联合制碱法的原料、反应式以及副产物的回收利用,如何提高原料的利用率、检验氯离子的方法是关键,循环的目的是生成的二氧化碳通入沉淀池继续反应,循环中的氯化钠有又返回到沉淀池。8、C【解析】已知X、Y、Z、W、R是原子序数依次增大的短周期主族元素,X是周期表中原子半径最小的元素,所以X是H;Y元素的最高正价与最低负价的绝对值相等,这说明Y是第A组元素;Z的核电荷数是Y的2倍,且是短周期元素,因此Y是C,Z是Mg;W的最外层电子数是其最内层电子数的3倍,且原子序数大于Mg的,因此W是第三周期的S;R的原子序数最大,所以R是Cl元素。【详解】A、同周期自左向右原子半径逐渐减小,则原子半径

25、:ZWR,A正确;B、同周期自左向右非金属性逐渐增强,氢化物的稳定性逐渐增强,则对应的氢化物的热稳定性:RW,B正确;C、H2S与MgS分别含有的化学键是极性键与离子键,因此W与X、W与Z形成的化合物的化学键类型完全不相同,C不正确;D、Y的最高价氧化物对应的水化物是碳酸,属于二元弱酸,D正确。答案选C。9、C【解析】A100度时,纯水的pH6,该温度下pH7的溶液呈碱性,所以pH7的溶液不一定呈中性,故A错误;B25,Kw1.01014是水的离子积常数,溶液可能呈酸性、中性或碱性,所以不一定呈中性,故B错误;C只要溶液中存在H+与 OH物质的量相等,则该溶液就一定呈中性,故C正确;D等物质的

26、量的酸、碱混合后的溶液不一定显中性,这取决于酸和碱的相对强弱以及生成盐的性质,故D错误;答案选C。【点睛】判断溶液是否呈中性的依据是氢离子和氢氧根离子的浓度相等,温度改变水的电离平衡常数,温度越高,水的电离平衡常数越大。10、D【解析】理论上正确,要求物质的转化需符合物质的性质及变化规律;操作上可行,要求操作应简便易行;绿色化学的核心就是利用化学原理从源头上减少和消除工业生产对环境的污染.【详解】A.碳不完全燃烧可生成一氧化碳,一氧化碳高温下与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,二氧化碳与氢氧化钠反应生成碳酸钠;理论上正确,反应过程中产生、利用污染环境的物质CO,不符合绿色化学,一氧化碳是有毒的气体,

27、碳在氧气中燃烧生成的进行实验时要进行尾气处理,且一氧化碳是可燃性气体,不纯时加热或点燃引起爆炸,操作上较为复杂,故A错误;B.铜与硝酸银反应可生成硝酸铜,硝酸铜与氢氧化钠可生成氢氧化铜沉淀;理论上正确,操作上也较简便,银比铜要贵重,利用硝酸银、氢氧化钠制取氢氧化铜,经济上不合理,故B错误;C.铁在氧气中燃烧生成四氧化三铁而不能生成三氧化二铁,因此该方案在理论上就是错误的,故C错误;D.氧化钙与水反应可生成氢氧化钙,氢氧化钙与碳酸钠反应可生成氢氧化钠;理论上正确,操作也只需要加入液体较为简便,利用碳酸钠获得氢氧化钠,经济上也合理,符合绿色化学,故D正确;答案:D。11、D【解析】A、FeSO4溶

28、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Na

29、2O2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。12、D【解析】AFe3+发生一定程度的水解,N(Fe3+)0.1NA,故A错误;BCu+2Fe3+=Cu2+2Fe2+,因加入Cu的量不确定,转移电子数目N(e)0.1NA,无法确定,故B错误;C加水稀释使平衡Fe3+3H2O3H+ + Fe(OH)3向右移动,(H+ )增大,但c(H+ )减小,c(OH)增大,故C错误;D加入0.15 mol NaOH后,溶液中必有2c(Na+)=c(Cl)(物料守恒)、3c(Fe3+)+c(Na+ )+c(H+)=

30、c(OH)+c(Cl)(电荷守恒),可得3c(Fe3+)+c(H+)=c(Na+ )+c(OH),故D正确;答案选D。【点睛】列出溶液中的2c(Na+)=c(Cl)(物料守恒)是解D项的关键。13、A【解析】AS8与 S6()分子中分别含有8个和6个S-S键,1个S对应1个S-S共价键,由于32 g S8与S6()的混合物中含硫为1mol,则该混合物中含1mol S-S键,A选项正确;B因为草酸是弱电解质,部分电离出C2O42-,所以L 1.1 molL1 H2C2O4溶液含C2O42- 离子数小于1.1NA,B选项错误。C密闭容器中2 mol NO与2mol O2充分反应,这是一个可逆,转移

31、的电子数小于4NA,由于NO不足,更小于8NA,C选项错误;D在标准状况下,2.4 L氯气与甲烷混合气体,光照时充分反应,由于无法知道氯气、甲烷各为多少量,所以生成HCl分子数无法计算,D选项错误;答案选A。【点睛】A选项在判断时明确S8与 S6()分子中分别含有8个和6个S-S键,两者混合后一个S对应1个S-S共价键是解答的关键。14、A【解析】A催化剂可降低丁基酚氧化反应的活化能,不会改变H,A项错误;BBMO被氧气氧化成变为BMO+,说明该过程中BMO表现出较强还原性,B项正确;C-C4H9有4种结构异构,苯环上还存在羟基,可以形成邻间对三种位置异构,总共有12种,C项正确;D催化剂在反

32、应过程中,可以循环利用,D项正确;答案选A。15、C【解析】因W的最外层电子数比X的最外层电子数少1个,且原子序数WX,因此X、Y、Z为第二周期元素,W为第三周期元素,结合(ZXY)2的结构式可知,X为C,Y为N,Z为O,X最外层电子数为4,故W为Al,以此解答。【详解】A化合物AlN为原子晶体,AlN最高可稳定到2200,室温强度高,且强度随温度的升高下降较慢,导热性好,热膨胀系数小,是良好的耐热冲击材料,故A不符合题意;BN的氧化物对应的水化物中HNO2为弱酸,故B不符合题意;CC的氢化物的沸点随分子量的增加而增大,沸点不一定比H2O的沸点低,故C符合题意;D由(OCN)2的结构式可知所有

33、原子均满足8电子稳定结构,故D不符合题意;故答案为:C。16、D【解析】A奶油是人造脂肪,是由液态植物油氢化制得的,是人体内单位质量提供能量最高的物质,故A正确;B人造脂肪的主要成分为高级脂肪酸甘油酯,属于酯类物质,故B正确;C植物油为不饱和高级脂肪酸甘油酯,其烃基中含有碳碳双键,故C正确;D油脂在碱性条件下的水解为皂化反应,酸性条件下的水解反应不是皂化反应,故D错误;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、N、H、S、O 2(NH4)2S2O8+8NaOH=4Na2SO4+4NH3+O2+6H2O 7S2O82-+2Mn2+4Cl-+8H2O=2Cl2+2MnO4-+14SO42-+16

34、H+ 【解析】从图中可以采集以下信息:m(X)=4.56g,m(BaSO4)=9.32g,V(O2)=0.224L,V(NH3)=1.12L-0.224L=0.896L。n(BaSO4)=,n(O2)=,n(NH3)=。在X中,m(NH4+)=0.04mol18g/mol=0.72g,m(S)=0.04mol32g/mol=1.28g,则X中所含O的质量为m(O)= 4.56g-0.72g-1.28g=2.56g,n(O)=。X中所含NH4+、S、O的个数比为0.04:0.04:0.16=1:1:4,从而得出X的最简式为NH4SO4,显然这不是X的化学式,X可作为氧化剂和漂白剂,则其分子中应含

35、有过氧链,化学式应为(NH4)2S2O8。(1)从以上分析,可确定X中含有的元素;图中被浓硫酸吸收的气体为NH3。(2)反应中,(NH4)2S2O8与NaOH反应,生成BaSO4、NH3、O2等。(3)已知X常用于检验Mn2+,它可将Mn2+氧化成MnO4-。则(NH4)2S2O8与MnCl2反应生成MnO4-、Cl2、SO42-等。【详解】(1)从以上分析,可确定X中含有的元素为N、H、S、O;图中被浓硫酸吸收的气体为NH3,电子式为。答案为:N、H、S、O;(2)反应中,(NH4)2S2O8与NaOH反应,生成BaSO4、NH3、O2等,且三者的物质的量之比为4:4:1,化学方程式为2(N

36、H4)2S2O8+8NaOH=4Na2SO4+4NH3+O2+6H2O。答案为:2(NH4)2S2O8+8NaOH=4Na2SO4+4NH3+O2+6H2O;(3)已知X常用于检验Mn2+,它可将Mn2+氧化成MnO4-。则(NH4)2S2O8与MnCl2反应生成MnO4-、Cl2、SO42-等。S2O82-中有两个O从-1价降低到-2价,共得2e-;MnCl2中,Mn2+由+2价升高到+7价,Cl-由-1价升高到0价,MnCl2共失7e-,从而得到下列关系:7S2O82-+2Mn2+4Cl-2Cl2+2MnO4-+14SO42-,再依据电荷守恒、质量守恒进行配平,从而得出反应的离子方程式为7

37、S2O82-+2Mn2+4Cl-+8H2O=2Cl2+2MnO4-+14SO42-+16H+。答案为:7S2O82-+2Mn2+4Cl-+8H2O=2Cl2+2MnO4-+14SO42-+16H+。18、NH4Cl 4NH3+5O24NO+6H2O 3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O 2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O 1:2 【解析】根据题目提供的转化关系,常温、常压下,B、C、D、E、G、H、I均为气体,其中D、G、H为单质,H为黄绿色气体则为氯气,I通常为红棕色气体则为NO2,I的相对分子质量比E的大16,则E为NO;F在常温下

38、是一种无色液体则为H2O;G能在H中燃烧,发出苍白色火焰,则G为氢气,产物C易溶于水为氯化氢;J是一元含氧强酸且可由NO2与水反应得到,则为HNO3。NO与D反应生成NO2,D为单质,则D为氧气,B与氧气反应生成NO和水,则B为氨气,A为正盐,加热得到氨气和氯化氢,则A为氯化铵。(1)A为氯化铵,其化学式为NH4Cl;(2)一定条件下,B(NH3)和D(O2)反应生成E(NO)和F(H2O)的化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O;(3)J(HNO3)和金属Cu反应生成E(NO)的化学方程式为3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O;(4)H为氯气,和石灰乳反应的化

39、学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O;(5)在I和F的反应3NO2+H2O=2HNO3+NO中,氧化剂和还原剂的质量之比为1:2。19、球形干燥管(干燥管) B 打开分液漏斗活塞,向其中注入一定量的水,若水不能顺利滴下,在分液漏斗中形成稳定的液面 BC c 控制氨气或二氧化碳的通入量 加入碳酸氢钠过快,溶液的碱性迅速增强,生成碱式碳酸镧 【解析】仪器X的名称为球形干燥管。A装置与C装置当活塞关闭时反应不能停止,B装置当活塞关闭时可以使液体和固体脱离接触,反应停止。检验装置气密性的方法是关闭旋塞K2,打开分液漏斗活塞,向其中注入一定量的水,若水不能顺利滴下

40、,在分液漏斗中形成稳定的液面,说明装置不漏气。装置乙是固液混合不加热型装置,可以用浓氨水和生石灰、碱石灰等制取氨气。a是启普发生器产生二氧化碳的装置,二氧化碳溶于水不会发生倒吸,可直接用导管通入,连接c即可;为避免生成碱式碳酸镧La(OH)CO3,整个反应需在较低的pH条件下进行,需控制控制氨气或二氧化碳的通入量,以免pH变大。和碳酸氢铵反应生成碳酸镧。碳酸氢钠水解显碱性,当加入碳酸氢钠过快时,溶液的pH值会迅速增大,影响碳酸镧的生成。根据反应进行计算。【详解】仪器X的名称是球形干燥管简称干燥管,故答案为:球形干燥管(干燥管);A装置与C装置不具有“随开随用、随关随停”的功能,B装置当活塞关闭

41、时可以使液体和固体脱离接触,反应停止,所以B装置符合题意,故答案为:B;检验装置气密性的方法是关闭旋塞K2,打开分液漏斗活塞,向其中注入一定量的水,若水不能顺利滴下,在分液漏斗中形成稳定的液面,说明装置不漏气,故答案为:打开分液漏斗活塞,向其中注入一定量的水,若水不能顺利滴下,在分液漏斗中形成稳定的液面;装置乙是固液混合不加热型制取气体装置,可以用浓氨水和生石灰、碱石灰等制取氨气,无水CaCl2 和氨气发生反应,不能用来制取氨气,故答案为:BC;a属于启普发生器,是产生二氧化碳的,二氧化碳溶于水不会发生倒吸,可直接用导管通入,连接c即可;为避免生成碱式碳酸镧La(OH)CO3,整个反应需在较低

42、的pH条件下进行,需控制控制氨气或二氧化碳的通入量,以免pH变大;故答案为:c,需控制控制氨气或二氧化碳的通入量;和碳酸氢铵反应生成碳酸镧反应化学方程式为:,所以离子方程式为:,故答案为:; 碳酸氢钠水解显碱性,当加入碳酸氢钠过快时,溶液的pH值会迅速增大,生成碱式碳酸镧,故答案为:加入碳酸氢钠过快,溶液的碱性迅速增强,生成碱式碳酸镧;,滴定时消耗EDTA的物质的量,根据反应可知碳酸镧的物质的量为,所以质量为,咀嚼片中碳酸镧的质量分数为,化简得,故答案为。【点睛】注意启普发生器的使用条件必须是块状或颗粒状固体和液体,且块状固体与液体接触后仍为块状或颗粒状。20、d 打开分液漏斗活塞加水,如水无

43、法滴入说明气密性良好 3SO2+2Na2S=3S+2Na2SO3 SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2 Na2S2O3+SO2+H2O=S+2NaHSO3 2:1 前者 防止Na2S2O3被空气中O2氧化 溶液由无色变为蓝色,且半分钟内不褪去 99.20% 【解析】(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d;关闭止水夹,若气密性很好,则分液漏斗中水不能滴入烧瓶中; (2)其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S+2H2O,即:3SO2+2Na2S=3S+2Na2SO3;

44、无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;黄色沉淀减少的原理为Na2SO3+S=Na2S2O3;根据题意Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为Na2S2O3+SO2+H2O=S+2NaHSO3;(3)3SO2+2Na2S=3S+2Na2SO3,SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2,Na2SO3+S=Na2S2O3,则+3得4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1。因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,N

45、a2S溶液的pH更大;(4)用新煮沸并冷却的蒸馏水是为了赶出水中的氧气避免硫代硫酸钠被氧化;达到滴定终点时颜色突变且30s不变色;先根据滴定消耗的标准液的体积计算出平均体积,再由2S2O32-+I3-=S4O62-+3I-的定量关系计算。【详解】(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d;检查该装置气密性的操作是:关闭止水夹,若气密性很好,则分液漏斗中水不能滴入烧瓶中;(2)浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S+2Na2SO3;浅黄色沉淀保持一段时间不变,有无色无嗅的气体产生,则反应的化学

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