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广东省河源市贵东中学高三化学测试题含解析一、单选题(本大题共15个小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,共60分。)1.下列叙述中一定正确的是A.pH=2的HA溶液与pH=12的MOH溶液等体积混合:c(M+)=c(A-)>c(OH-)=c(H+)B.仅含有Na+、H+、OH-、CH3COO-四种离子的某溶液中存在:c(Na+)>c(CH3COO-)>c(H+)>c(OH-)C.1.0mol·L―1Na2CO3溶液:c(OH-)=c(HCO3-)+c(H+)+2c(H2CO3)D.等物质的量的NaClO、NaHCO3混合溶液中:c(HClO)+c(ClO-)=c(HCO3-)+c(H2CO3)+c(CO32-)参考答案:CD略2.将足量CO2通入下列各溶液中,所含离子还能人量共存的是A.B.C.D.参考答案:B略3.美日科学家因在研究“钯催化交叉偶联反应”所作出的杰出贡献,获得了2010年诺贝尔化学奖。钯的化合物PdCl2通过化学反应可用来检测有毒气体CO,该反应的反应物与生成物有:CO、Pd、H2O、HCl、PdCl2和一种未知物质X。下列说法不正确的是(
)A.反应中转移的电子为1mo1时,生成2mo1物质XB.未知物质X为CO2C.反应中CO作还原剂D.题述反应条件下还原性:CO>Pd参考答案:A钯的化合物PdCl2通过化学反应可用来检测有毒气体CO,说明PdCl2作反应物,Pd化合价降低可知,那么CO中碳元素化合价升高,发生反应的化学方程式为:CO+PdCl2+H2O
CO2+Pd↓+2HC1。X物质为CO2,CO作还原剂,Pd为还原产物,故还原性:CO>Pd;反应中转移的电子为1mo1时,生成1/2mo1物质X,故A项错误。4.下列有关判断的依据正确的是A.电解质:水溶液是否导电B.共价分子:分子中原子间是否全部是共价键C.化学平衡状态:平衡体系中各组分的物质的量浓度是否相等D.原子晶体:构成晶体的微粒是否是原子参考答案:B5.为使反应:Cu+2H2O===Cu(OH)2+H2↑能够发生,下列设计方案正确的是:A.用铜片作负极,石墨电极作正极,氯化钠溶液为电解质溶液构成原电池B.用铜片作电极,外接直流电源电解硫酸铜溶液C.用铜片作阳极,铁片作阴极,电解硫酸钠溶液D.用铜片作阴、阳电极,电解稀硫酸参考答案:C略6.已知:|||+,如果要合成,所用的起始原料可以是①1,3—己二烯和2—丁炔
②2—乙基—1,3—丁二烯和2—丁炔③2,3—二甲基—1,3—己二烯和乙炔
④2,3—二甲基—1,3—丁二烯和1—丁炔A.②④ B.②③ C.①③ D.①④参考答案:A【详解】由可知,1,3-丁二烯中的两个碳碳双键断裂,中间形成一个碳碳双键,乙炔中有一个键断裂,且形成环状结构,采用逆合成分析法可知,要合成,可以是→+或→+,分别为:2,3—二甲基—1,3—丁二烯和1—丁炔、2—乙基—1,3—丁二烯和2—丁炔,故答案为A。7.用下图装置测定水中氢、氧元素的质量比,其方法是分别测定通氢气前后玻璃管的质量差和U型管的质量差。李松同学通过实验得出的结论是。下列对导致这一结果原因的分析中,一定不合理的是(
)
A.Ⅰ、Ⅱ装置之间缺少干燥装置
B.Ⅲ装置后缺少干燥装置C.II装置中的CuO粉末可能不干燥
D.CuO没有全部还原
参考答案:答案:D8.下列反应的离子方程式书写正确的是:(
)A.氯化铝溶液中加入过量氨水:Al3++4NH3?H2O
AlO2-+4NH4++2H2OB.NaHCO3溶液和少量Ba(OH)2溶液混合:HCO3-+OH-+Ba2+==H2O+BaCO3↓C.NaHCO3溶液和过量Ba(OH)2溶液混合:2HCO3-+2OH-+Ba2+==BaCO3↓+2H2O+CO32-D.NaAlO2溶液中通入少量CO2:2A1O2-+CO2+3H2O====2Al(OH)3↓+CO32-
参考答案:D略9.40℃硝酸钾饱和溶液先升温至80℃,在恒温下蒸发部分溶剂至析出少量溶质,然后将溶液逐渐冷却至60℃.下列示意图中能正确表示整个过程中溶液浓度a%与时间t关系的是()A. B. C. D.参考答案:A考点:溶解度、饱和溶液的概念.专题:物质的量浓度和溶解度专题.分析:40℃硝酸钾饱和溶液先升温至80℃,此过程中硝酸钾的溶解度增大,所以溶液的浓度不变;在80℃恒温下蒸发部分溶剂至析出少量溶质前,此过程中溶剂减少,溶质的浓度不断增大;当析出晶体时达到饱和,之后硝酸钾溶液浓度暂时不变,最后将溶液逐渐冷却至60℃,温度降低,硝酸钾的溶解度减小,此过程中会不断析出硝酸钾晶体,而溶剂的质量不变,则溶液的浓度逐渐减小,温度降到60℃后,溶液为饱和溶液,溶液的浓度暂时不变,据此进行判断.解答:解:①将40℃时硝酸钾的饱和溶液先升温至80℃,温度升高,硝酸钾的溶解度增大,溶质和溶剂的质量都没有发生变化,所以此过程中溶液的浓度不变;②在80℃且恒温下蒸发部分溶剂至析出少量溶质前,该过程中溶剂不断减少,溶质的质量不变,所以溶液的浓度会不断增大;③80℃的温度下,当析出晶体时达到饱和,之后的溶液为硝酸钾饱和溶液,所以硝酸钾的溶液的浓度暂时不变;④最后将溶液由80℃逐渐冷却至60℃过程中,随着温度降低,硝酸钾的溶解度减小,此过程中会不断析出硝酸钾晶体,而溶剂的质量不变,则溶液的浓度逐渐减小;⑤温度降到60℃后,此时的溶液为硝酸钾饱和溶液,溶液的浓度不再变化,根据以上分析可知,满足以上变化的图象为A,故选A.点评:本题考查了温度对饱和溶液的影响,题目难度不大,注意掌握饱和溶液特点,明确温度对硝酸钾的溶解度的影响为解答本题的关键10.已知25℃时,BaCO3的溶度积Ksp=2.58×10-9,BaSO4的溶度积Ksp=1.07×10-10,则下列说法不正确的是A.温度25℃时,当溶液中c(Ba2+)×c(SO42-)=1.07×10-10时,此溶液为BaSO4的饱和溶液B.因为Ksp(BaCO3)>Ksp(BaSO4),所以无法将BaSO4转化为BaCO3C.25℃时,在未溶解完BaCO3的饱和溶液中滴入少量Na2SO4溶液后有BaSO4沉淀析出,此时溶液中c(CO32-)∶c(SO42-)=24.11D.在饱和BaCO3溶液中加入少量Na2CO3固体,可使c(Ba2+)减小,BaCO3的溶度积不变参考答案:B略11.某温度下,反应SO2(g)+O2(g)SO3(g)的平衡常数K1=50,在同一温度下,反应2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)的平衡常数K2的值为(
)A.2500
B.100
C.4×10-4
CD.2×10-2参考答案:C略12.某无色溶液中含有K+,Cl-,OH-,SO,SO,为了检验除OH-外的其它所有阴离子,拟用盐酸、硝酸、硝酸银溶液、氢氧化钡溶液、溴水和酚酞六种试剂,设计如下实验步骤,并记录相关现象:下列有关结论错误的是A.试剂③是AgNO3溶液,试剂⑤是HNO3,现象1中白色沉淀是AgClB.现象3中白色沉淀是BaSO4
C.试剂②是盐酸,试剂③是硝酸D.产生现象2的离子方程式是:Br2+2H2O+SO2===4H++2Br-+SO
参考答案:A略13.A、B、C、X均为中学化学常见物质,一定条件下它们有如下转化关系(其它产物已略去),下列说法错误的是(
)
A.若X为Cl2,则C可能为FeCl3
B.若X为KOH溶液,则A可能为AlCl3
C.若X为O2,则A可为硫化氢
D.若A、B、C均为焰色反应呈黄色的化合物,则X可能为CO2参考答案:A略14.某有机物X的结构简式如图所示,则下列有关说法中正确的是()A.X的分子式为C12H16O3B.可用酸性高锰酸钾溶液区分苯和XC.若单键可以旋转,有机物X中一定在同一平面上的碳原子数为8D.在Ni作催化剂的条件下,1molX最多只能与1molH2加成参考答案:B【考点】有机物的结构和性质.【分析】有机物含有酯基,可发生水解,含有碳碳双键,可发生加成、加聚和氧化反应,含有羟基,可发生取代、氧化反应,以此解答该题.【解答】解:A.由有机物结构简式可知有机物分子式为C12H14O3,故A错误;B.X含有碳碳双键,可与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,可用于区别苯,故B正确;C.苯环具有平面形结构,与苯环直接相连的原子在同一个平面上,若单键可以旋转,有机物X中一定在同一平面上的碳原子数为至少为7,故C错误;D.能与氢气发生加成反应的为苯环和碳碳双键,则1molX最多只能与4molH2加成,故D错误.故选B.15.某溶液中由水电离出来的c(OH_)=10-12
mol·L-1,则该溶液中的溶质不可能是()A.NH3·H2O
B.NaHCO3
C.NaOH
D.CH3COOH参考答案:答案:A二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.Fenton法常用于处理含难降解有机物的工业废水,通常是在调节好pH和Fe2+浓度的废水中加入H2O2,所产生的羟基自由基能氧化降解污染物。现运用该方法降解有机污染物p-CP,探究有关因素对该降解反应速率的影响。[实验设计]控制p-CP的初始浓度相同,恒定实验温度在298K或313K(其余实验条件见下表),设计如下对比实验。(1)请完成以下实验设计表(表中不要留空格)。
[数据处理]实验测得p-CP的浓度随时间变化的关系如图。(2)请根据右上图实验①曲线,计算降解反应在50~150s内的反应速率:(p-CP)=
mol·L-1·s-1[解释与结论](3)实验①、②表明温度升高,降解反应速率增大。但温度过高时反而导致降解反应速率减小,请从Fenton法所用试剂H2O2的角度分析原因:
。(4)实验③得出的结论是:pH等于10时,
。[思考与交流](5)实验时需在不同时间从反应器中取样,并使所取样品中的反应立即停止下来。根据上图中的信息,给出一种迅速停止反应的方法:
。参考答案:略三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.
参考答案:18.现有一包铝热剂是铝粉和氧化铁粉末的混合物,在高温下使之充分反应,将反应后的固体分为两等份,进行如下实验(计算pH时假定溶液体积没有变化)①向其中一份固体中加入100mL2.0mol·L—1的NaOH溶液,加热使其充分反应后过滤,测得滤液的pH=14;②向另一份固体中加入140mL4.0mol·L—1的HCl溶液,使固体全部溶解,测得反应后所得溶液中只有H+、Fe2+和Al3+三种阳
离子且pH=0。
08050102。08050103.080201.⑴计算这包铝热剂中铝的质量和氧化铁的质量。⑵计算实验②产生气体的体积(标准状况)。参考答案:答案:⑴实验①中用去n(NaOH)=100mL×(2.0mol·L—1-1.0mol·L—1)=0.1mol
无论是Al还是Al2O3,与NaOH溶液反应后都生成NaAlO2,铝热剂中n(Al)=n(NaOH)×2=0.2mol,m(Al)=5.4g
实验②所得溶液中,根据“电荷守恒”有n(H+)+2×n(Fe2+)+3×n(Al3+)=n(Cl-)则n(Fe2+)==0.06mol
铝热剂中n(Fe2O3)=n(Fe2+)××2=0.06mol,m(Fe2O3)=9.6g
⑵根据上述计算结果,反应2Al+Fe2O32Fe+Al2O3充分进行后所得固体混合物中含0.08molAl和0.12molFe。
实验②中所得H2在标准状况下体积为V(H2)=n(H2)×22.4L·mol-1=[n(Al)××+n(Fe)×]×22.4L·mol-1=2.688L或者取铝热剂的一半用“电子守恒”计算:0.1molAl→0.1molAl3+
失电子0.3mol0.03molFe2O3→0.06molFe2+
得电子0.06mol2nmolH+→nmolH2
得电子0.3mol-0.06mol=0.24mol算出n(H2)=0.12mol
V(H2)=2.688L
19.
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