江西南昌2018届高三第二次模拟考试理科综合化学试题

江西省南昌市2018届高三第二次模拟考试理科综合化学试题一、单选题1.化学与生活密切相关，下列说法正确的是A.硅酸钙可用于生产黏合剂和防火剂B.改燃煤为燃气，可以减少废气中SO2等有害物质的排放量C.合成纤维、人造纤维及碳纤维都属于有机高分子材料D.发泡塑料饭盒适用于微波炉加热食品，不适于盛放含油较多的食品.《本草纲目》中对烧酒的制作工艺有如下记载“自元时始刨其法，用浓酒和糟入甄，蒸令气上……其清如水，味极浓烈，盖酒露也”。文中涉及的操作方法最适用于分离A.NH4c1、I2 B.KNO3、Na2sO4 C.丁醇、苯酚钠 D.氯化钾、碳酸钙.用NA表示阿伏加德罗常数的值，下列叙述中正确的是1L0.1mo1/L的Na2c03溶液中含阴离子总数为0.1NA个0.1mo1的2H35C1分子的中子数是2NA1mo1Na2O2与足量C02充分反应转移的电子数目为2NAD.加热条件下，含0.2mo1H2sO4的浓硫酸与足量铜反应，生成SO2的分子数小于0.1NA.环丙叉环丙烷(b)由于其特殊的电子结构，一直受到结构和理论化学家的注意。根据其转化关系，判断下列说法正确的是b的一氯取代物只有2种b易发生加成、氧化、缩聚反应p的所有原子都在一个平面内m的属于芳香族化合物的同分异构体有5种5.X、Y、Z、W是原子序数依次增大的常见短周期元素，X的某种氢化物能使湿润的红色石蕊试纸变蓝.Y的一种核素质量数为18,中子数为10.在同周期元素中Z的简单离子半径最小，W的单质是良好的半导体材料。下列说法中正确的是A.简单气态氢化物稳定性：W>XY元素的相对原子质量为18X2H4的分子中极性键和非极性键数目比为4：1D.电解Z的熔融氯化物可以冶炼单质Z6.下列装置由甲、乙两部分组成(如图所示)，甲是将废水中乙二胺［H2N(CH2)2NHJ氧化为环境友好物质形成的化学电源；乙是利用装置甲模拟工业电解法来处理含 Cr2O72-废水，电解过程中溶液发生反应：CrO2-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7HO。当电池工作时，下列说法错误的是27 2A.甲中H+透过质子交换膜由左向右移动B.乙池中Fe棒应与甲池中的M极相连C.M极电极反应式：H2N(CH2)2NH2+4H2O-16e-=2CO2T+N2T+16H+D.若溶液中减少了0.O1mo1CrO2-,则电路中至少转移了0.06mol电子27试卷第1页，总4页

7.已知:pKa=-lgKa，25℃时，H2sO3的pKa1=1.85,pKa2=7.19。常温下，用0.1mol/LNaOH溶液滴定20mL0.1mol/LH2sO3溶液的滴定曲线如图所示。。下列说法不正确的是%［口 题Fimoei帧肺lA点所得溶液中：Vo等于10mLB点所得溶液中：「‘一… "：,"C点所得溶液中：「、二IE：二、综合题8.利用某废镍催化剂(含NiCO3二、综合题8.利用某废镍催化剂(含NiCO3、Na2SiO3，少量Fe3O4、Cr2O3)制备NiSO4,流程如下:已知:①FMOHUMOHbRfCHamQHh的阳「分机是刃.4,30215,I、其中pK.二-1尚》②(X0H),与A1(UH其性质类似，(1)“酸溶”后，加入十六烷基三甲基氯化铵溶液出现大量白色沉淀，写出“酸溶”时生成硅酸的离子方程式:(2)“碱析”时，常温下调pH=时Fe3+恰好沉淀完全;工业上把pH调至10,此时沉淀物有Fe(OH)3和,目的是。⑶取300mL“除硅酸”后的溶液，加入双氧水受热th,得到关于沉淀率的关系图如下。反Mm 反Mm 血单片4皿①合适的工艺条件为;②温度不能太高的原因是。(4)“一次沉银”产物为NiS,稀硝酸与之反应的化学反应方程式为—。9.钼及其合金在冶金、环保和航天等方面有着广泛的应用。⑴钼酸钠晶体(Na2MoO4-2”0)可用于制造阻燃剂和无公害型冷却水系统的金属缓蚀剂。Na2MoO4中Mo的化合价为—。在碱性条件下：将钼精矿(主要成分为MoS)加入NaClO溶液中，也可以制备钼酸钠，该反应的离子方程式为。 2⑵已知：①2Mo(s)+3O2(g)=2MoO3($)△4试卷第2页，总4页防匕气体的停电令敬尊1^1300②防匕气体的停电令敬尊1^1300②2MoS2(s)+7O2(g)=2MoO3(s)+4SO2(g)AH2③MoS2(s)+2O2(g)=Mo(s)+2SO2(g)AH3则△H二 ](用含△"、△”的代数式表示)。⑶碳酸钠作固硫剂并用氢还原辉钼矿的原理为：MoS2(s)+4H2(g)+2Na2cO3(s)^^Mo(s)+2CO(g)+4H2O(g)+2Na2s(s)^H。实验测得平衡时的有关变化曲线如图所示。？3图1：温度与平衡时气体成分的关系图2：正、逆反应的平衡常数（K）与温度（T）的关系①一定温度下，在体积为固定的密闭容器中进行上述反应，下列能说明反应达到了平衡状态的是―（填序号）。A2v正田J=v逆（CO）B.CO体积分数保持不变C.混合气体的平均相对分子质量不再变化D.△H不再变化②图1中A点对应的平衡常数K=__（已知A点压强为0.lMPa,用平衡分压代替平衡浓度计算，分压二总压pX物质的量分数）。TOC\o"1-5"\h\z③综合上述分析得到：图2中，其中表示逆反应的平衡常数（K逆）的曲线是—（填“A”或"B"），、对应的平衡常数为一。 110.由N、P、Ti等元素组成的新型材料有着广泛的用途，请回答下列问题。⑴钛元素基态原子未成对电子数为个，能量最高的电子占据的能级符号为_。⑵磷的一种同素异形体一白磷（P4）的立体构型为—，推测其在cs2中的溶解度—（填“大于”或“小于"）在水中的溶解度。 4 2⑶两种三角锥形气态氢化物瞬（PHJ和氨（NHJ的键角分别为93.6°和107°,试分析PH3的键角小于NH3的原因：。 3 3（4）工业上制金属钛采用金属还原四氯化钛。先将TiO2（或天然的金红石）和足量炭粉混合加热至1000〜1100K,进行氯化处理，生成TiCl4。写出生成TiCl"j化学反应方程式： 。⑸有一种氮化钛晶体的晶胞如图所示，该晶体的化学式为—，已知晶体的密度为pg-cm-3,阿伏加德罗常数为“，则晶胞边长为—cm（用含p、NA的式子表示）。11.H是合成抗炎药洛索洛芬钠的关键中间体，它的一种合成路线如下:试卷第3页，总4页S滔）HCOOCJ[CHS滔）HCOOCJ[CHtQH裱也⑥fkC甩Y>—CHCOOCH,回答下列问题：(1)A的名称是―，H中官能团名称是一；(2)反应①的反应条件为—；⑶反应⑥的化学方程式为；反应类型为—。(4)反应⑦除生成H外，还生成了另一种有机产物的结构简式为—。(5)符合下列条件的G的同分异构体有一种。I.能发生银镜反应 II.苯环上一氯取代物只有一种III.核磁共振氢谱有4组峰江COOCH-(6)仿照H的合成路线，设计一种由B合成 的合成路线12.某实验小组模拟受热时H2与Ca3N2反应制取CaH2。回答下列问题。已知：Ca3N2、CaH2都可以与水反应。⑴启普发生器中发生的化学反应方程式是。利用该装置制取气体的优点是。(2)实验中，先通入氢气，然后，再加热。⑶装置连接顺序为a、、h(某些装置可以重复使用)。其中干燥管的作用是干燥氢气、—。(4)H2与Ca3N2制取CaH2随着温度不同，生成的气体也不同。若取集气瓶中的水溶液，滴加酚欧显红色，则制取CaH2的反应方程式为。(5)反应后，设计实验证明试管中的固体有CaH2:。试卷第4页，总4页江西省南昌市2018届高三第二次模拟考试理科综合化学试题参考答案B【解析】分析：A、硅酸钠可用于生产黏合剂和防火剂；B、根据天然气燃烧生成二氧化碳和水解答；C、根据碳纤维是一种纤维状碳材料解答；D、根据高分子材料的性质判断。详解：A、硅酸钠可用于生产黏合剂和防火剂，硅酸钙难溶于水，不能用于生产黏合剂和防火剂，A错误；B、天然气燃烧生成二氧化碳和水，因此改燃煤为燃气，可以减少废气中SO2等有害物质的排放量，B正确；C、碳纤维是一种纤维状碳材料，不属于有机高分子材料，C错误；D、发泡塑料饭盒主要材质是高分子材料，发泡塑料饭盒不适用于微波炉加热食品，高分子材料能被油脂缓慢的溶解，所以发泡塑料饭盒不适于盛放含油较多的食品，D错误。答案选B。C【解析】分析：由信息可知，蒸令气上，则利用互溶混合物的沸点差异分离，即属于蒸馏法，结合物质的性质差异来解答。详解：由信息可知，蒸令气上，则利用互溶混合物的沸点差异分离，该法为蒸馏，则NH4c1、I2分别是易溶于水和难溶于水的固体，不能用蒸馏法分离，A错误；KNO3、Na2sO4均是易溶于水的固体，不能用蒸馏法分离，B错误；丁醇、苯酚钠的沸点相差较大，可以用蒸馏法分离，C正确；D.氯化钾、碳酸钙分别是易溶于水和难溶于水的固体，不能用蒸馏法分离，D错误；答案选C。D【解析】分析：A、根据碳酸根水解分析；B、根据中子数=质量数一质子数计算；C、根据过氧化钠与二氧化碳的反应中过氧化钠既是氧化剂，也是还原剂分析；D、根据稀硫酸与铜不反应解答。详解：A、碳酸根水解得到碳酸氢根和氢氧根离子，因此1L0.1mo1/L的Na2c03溶液中含阴离子总数大于0.1Na个，A错误；B、2H35C1分子的中子数=2—1+35—17=19,所以0.1mo1的2H35C1分子的中子数是1.9NA，B错误；C、过氧化钠与二氧化碳的反应中过氧化钠既是氧化剂，也是还原剂，1mo1Na2O2与足量CO2充分反应转移的电子数目为na,C错误；D、加热条件下，含0.2mo1H2sO4的浓硫酸与足量铜反应，随着反应的进行硫酸浓度减小，稀硫酸与铜不反应，因此生成二氧化硫的分子数小于0.1NA,D正确。答案选D。D【解析】分析：A、根据分子中氢原子种类判断；B、根据b分子中含有碳碳双键判断；C、根据分子中碳原子均是饱和碳原子判断；D、根据m的结构简式判断符合要求的同分异构体个数。详解：A、b分子中含有一类氢原子，其一氯取代物只有1种，A错误；B、b分子中含有碳碳双键，易发生加成、氧化、加聚反应，不能发生缩聚反应，B错误；C、p分子中碳原子均是饱和碳原子，因此分子的所有原子不可能都在一个平面内，C错误；D、m的分子式为C7H8O,属于芳香族化合物的同分异构体有可以是苯甲醇或苯甲醚或是含有甲基和酚羟基的酚类，有邻间对三种，共计是5种，D正确。答案选D。C【解析】分析：X、Y、Z、W是原子序数依次增大的常见短周期元素，X的某种氢化物能使湿润的红色石蕊试纸变蓝，氢化物是氨气，则X是N。Y的一种核素质量数为18,中子数为10,质子数是18—10=8,Y是O。在同周期元素中Z的简单离子半径最小，原子序数大于X与Y,所以Z是Al。W的单质是良好答案第1页，总6页的半导体材料，W是Si,据此解答。详解：根据以上分析可知X、Y、Z、W分别是N、O、Al、Si。贝UA.非金属性越强，氢化物越稳定，非金属N>Si,则简单气态氢化物稳定性：W<X,A错误；B.氧元素存在同位素，则氧元素的相对原子质量不是18,B错误；一HHH：N：N：HC.N2H4的电子式为 一“ ，因此分子中极性键和非极性键数目比为4：l,C正确；D.铝是活泼的金属，电解熔融的氧化铝可以冶炼单质Al,熔融的氯化铝不导电，D错误；答案选C。B【解析】分析：A.根据电解质溶液中阳离子向正极移动分析；B.根据乙中Fe失电子生成亚铁离子判断；C.根据图知，M电极上生成氢离子，甲是将废水中乙二胺氧化为环境友好物质形成的化学电源，生成含有N元素的物质是氮气、生成含有C元素的物质是二氧化碳；D.根据电子转移守恒计算。详解：A.根据图知，N电极上氧气得电子生成水，该电极上得电子发生还原反应，为正极，M为负极，电解质溶液中阳离子向正极移动，即甲中H+透过质子交换膜由左向右移动，A正确；B.根据方程式知，乙中Fe失电子生成亚铁离子，则Fe作阳极、C作阴极，阴极连接原电池负极、阳极连接原电池正极，则Fe与N极相连，B错误；C.根据图知，M电极上生成氢离子，甲是将废水中乙二胺氧化为环境友好物质形成的化学电源，生成含有N元素的物质是氮气、生成含有C元素的物质是二氧化碳，因此电极反应式为H2N(CH2)2NH2+4H2O-16e-=2CO2T+N2T+16H+,C正确；D.Cr2O72-+6Fe2++14H+=2Cr3++6Fe3++7H2O中以Fe元素计算转移电子数=6X(3-2)=6，即消耗1molCrR,-,电路中至少转移了6mol电子，所以溶液中减少了0.0lmolCr2O72-,则电路中至少转移了0.06mol电子，D正确；答案选B。点睛：本题考查原电池和电解池原理，侧重考查学生分析判断能力，正确判断正负极、阴阳极及各个电极上发生的反应是解本题关键，难点是电极反应式的书写和电解的有关计算，注意电子守恒的应用。A【解析】分析：A.A点溶液中pH=1.85,则溶液中c(H+)=10-1.85mol/L,结合亚硫酸的电离平衡常数分析；B点加入NaOH溶液的体积为20mL,此时反应恰好产生NaHSO3,根据溶液中电荷守恒分析；C.根据亚硫酸的电离平衡常数结合电荷守恒分析；D.D点为加入NaOH溶液40mL,此时溶液中恰好生成亚硫酸钠，根据水解常数与电离常数的关系计算。详解：A.A点溶液中pH=1.85，则溶液中c(H+)=10-L85mol/L,H2SO3的一级电离平衡常数为K=c(H+)c(HSOq-)/c(H.SOj=10-1.85mol/L,所以c(H+)=K/表明溶液中c(NaHSO。)=c(HSOQ),a1 3 2 3 a1 3 2 3若恰好是10mLNaOH,由于此时溶液显酸性，则所得溶液中c(H2sO/<c(NaHSO/,因此所加NaOH体积需<10mL,才能使溶液中c(NaHSO3)=c(H2sO3),即V0<10mL,A错误；B.B点加入NaOH溶液的体积为20mL,此时反应恰好产生NaHSO3,为第一个滴定终点，溶液中存在电荷守恒，c(Na+)+c(H+)=c(HSO3-)+2c(SO32-)+c(OH-),B正确；C.与双的二级电离平衡常数为Ka2=c(H+)c(SO32-)/c(HSO3-)=10-7.19mol/L,C点溶液的p比7」以即溶液中c(H+)=10-7.19mol/L,则c(H+)=K，，表明溶液中c(SO2-)=c(HSO^-),溶液中存在电荷守恒，a2 3 3c(Na+)+c(H+)=c(HSO3-)+2c(SO32-)+c(OH-),溶液显碱性，则溶液中c(Na+)>3c(HSO3-),C正答案第2页，总6页确；D.D点为加入NaOH溶液40mL,此时溶液中恰好生成亚硫酸钠，为第二个滴定终点，此时亚硫酸钠水解使溶液显碱性，则K=K/K=10-14/10-7.19=10-6.81,D正确。答案选A。hlwa2点睛：本题考查弱电解质的电离平衡，滴定原理，根据平衡常数和图象分析，牢牢把握守恒思想是解题的关键，注意电荷守恒、物料守恒以及质子守恒等有关的应用。2H++SiO2-二HSiO(胶体)3.2Ni(OH)把Cr3+转化为CrO-,除去铭元素70℃每300mL加入3 2 3 2 28mL双氧水70℃以后沉淀率增加不大，同时双氧水分解速率加快，增加了成本3NiS+8HN()=2NOf+4H2O+3Ni(NOj2+3S；血析】分析；废镍催化剂加入硫酸酸溶后碳酸镍转化为硫酸镍，硅酸钠转化为硅酸，四氧化三铁转化为硫酸铁、硫酸亚铁，Cr2O3转化为硫酸铭，加入双氧水将亚铁离子氧化为铁离子，加入氢氧化钠沉淀铁离子。根据已知信息可知加入氨水沉淀铭离子，利用H2S沉淀银离子，利用硝酸的氧化性除去硫，然后再利用氢氧化钠沉淀银离子，最后用硫酸溶解得到硫酸镍，据此解答。详解：(1)“酸溶”后，加入十六烷基三甲基氯化铵溶液出现大量白色沉淀，这说明“酸溶”时生成的是硅酸胶体，所以“酸溶”时生成硅酸的离子方程式为2H++SiO32-=H2SiO3(胶体)。⑵根据氢氧化铁的溶度积常数可知铁离子恰好沉淀时溶液中氢氧根的浓度是—— ，则溶液的pH=3.2；由于氢氧化铬的性质类似于氢氧化铝，则当氢氧化钠过量时会生成NaCrO2，因此工业上把pH调至10,此时沉淀物有Fe(OH)3和砧(。田2，目的是把Cr3+转化为CrO2-,除去铭元素。⑶①根据图像可知温度为70℃、加入8mL双氧水时沉淀率高，因此合适的工艺条件为70℃、每300mL加入8mL双氧水；②由于70℃以后沉淀率增加不大，同时双氧水分解速率加快，增加了成本，所以温度不能太高。(4)“一次沉银”产物为NiS,由于硝酸具有氧化性，则稀硝酸与之反应的化学反应方程式为3NiS+8HNO3=2NOT+4H2O+3Ni(NO3)2+3S；o+6MoS2+9ClO-+6OH-=MoO42-+9Cl-+2SO42-+3H2O- -BC4X10-4BL0【解析】分析：(1)根据正负价代数和为0解答；根据反应物生成物结合守恒法书写离子方程式；(2)根据盖斯定律解答；(3)①根据平衡状态的特征解答；②根据A点气体的体积分数结合平衡常数的概念计算；③根据温度对平衡状态的影响分析解答。详解：(1)Na2MoO4-2H20中Na是+1价，O是一2价，所以根据正负价代数和为0可知Mo的化合价是+6价；反应中Mo元素化合价从+4价升高到+6价，S从一2价升高到+6价，氯元素化合价从+1价降低到一1价，所以根据电子得失守恒、原子守恒和电荷守恒可知该反应的离子方程式为MoS2+9ClO-+6OH-=MoO42-+9Cl-+2SO42-+3H2O。(2)①2Mo(s)+3O2(g)=2MoO3(s)AH1②2MoS2(s)+7O2(g)=2MoO3(s)+4SO2(g)AH2③MoS2(s)+2O2(g)=Mo(s)+2SO2(g)AH3根据盖斯定律可知(②一①)/2得到MoS2(s)+2O2(g)=Mo(s)+2SO2(g)AH3=- - 。(3)①A.2v正(H2)=v逆(CO)不满足反应速率之比是化学计量数之比，反应没有达到平衡状态，A错误；CO体积分数保持不变说明正逆反应速率相等，反应达到平衡状态，B正确；C.反应前后混合气体的质量和物质的量是变化的，因此混合气体的平均相对分子质量不再变化说明正逆反应速率相等，反应达到平衡状态，C正确；D.对于具体的化学反应，4H是不变的，D错误。答案选BCo答案第3页，总6页②图1中A点氢气和水蒸气的体积分数相等，均是40%,所以CO的体积分数是20%,这说明氢气、一氧化碳、水蒸气的物质的量之比是2：1：2,所以对应的平衡常数K=- Z— ；p -③升高温度氢气的体积分数减小，说明平衡向正反应方向进行，正反应是吸热反应，所以升高温度正反应的平衡常数增大，则逆反应的平衡常数减小，因此表示逆反应的平衡常数(K逆)的曲线是B；T1时正逆反应速率的平衡常数相等，因此对应的平衡常数为1.0。点睛：本题是化学反应原理的综合考查，注重高频考点的考查，综合性强，题目难度中等，注意平衡移动原理的理解应用和图象分析判断是解答的关键。注意掌握化学平衡图像题的解题技巧：首先弄清可逆反应的正反应是吸热还是放热，体积增大、减小还是不变，有无固体、纯液体物质参与反应等。其次注意先拐先平，在含量(转化率)一时间曲线中，先出现拐点的则先达到平衡，说明该曲线反应速率快，表示温度较高、有催化剂、压强较大等。最后定一议二，当图像中有三个量时，先确定一个量不变，再讨论另外两个量的关系，有时还需要作辅助线。23d正四面体形大于电负性N强于P,中心原子的电负性越大，成键电子对离中心原子越近，成键电子对之间距离越小，成键电子对之间的排斥力增大，键角变大TiO2+2C+2c12-TiCl4+2COTiN一【解析】分析：(1)根据钛原子的核外电子排布式解答；(2)根据白磷的结构解答；根据相似相容原理解答；(3)根据电负性对成键电子对的影响解答；(4)根据反应物和生成物结合原子守恒书写方程式；(5)根据均摊法计算。详解：(1)钛元素基态原子的核外电子排布式为1s22s22P63s23P63d24s2,因此其中未成对电子数为2个，能量最高的电子占据的能级符号为3d。(2)白磷(P4)分子中含有6个P-P单键，其立体构型为正四面体形；白磷和CS2均为非极性分子，水是极性分子，根据相似相容原理可推测白磷在CS2中的溶解度大于在水中的溶解度。(3)由于电负性N强于P,中心原子的电负性越大，成键电子对离中心原子越近，成键电子对之间距离越小，成键电子对之间的排斥力增大，键角变大，因此ph3的键角小于nh3的。(4)反应物是氯气、TiO2和足量炭粉，生成物是TiCl4,根据原子守恒且碳过量可知还有CO生成，则生1000--HOOK成TiCl4的化学反应方程式为TiO2+2C+2c12 TiCl4+2CO。(5)根据晶胞结构可知含有的N原子个数是8X1/8+6X1/2=4,Ti原子全部在晶胞中，共计是4个，则该晶体的化学式为TiN；设晶胞的边长是acm,则—— ，解得a=——。. 甲苯 酯基、澳原子 光照[n>eqHC8H+CHlOH承1啜)”.<^-CHCOOCHj+HjO6CIbI'V 取代反应HOCH2cH20H 4答案第4页，总6页

CHjCIC1LCNCHEI CHOI津碑——Q^HMKTb^Q【解析】分析：由A、B、C的分子式，结合D的结构简式，根据转化关系可知，A为甲苯，A中甲基上/jCi 萍cm的氢原子被氯原子取代生成B为"，B发生取代反应生成C为Q；对比D、F结构可知，D发生CH,■口(^\\-CH-CN"取代反应生成E为 ，E发生水解反应生成F，F与甲醇发生酯化反应生成G，G发生取代反应得到H，同时还生成乙二醇，据此解答。详解：(1)根据以上分析可知A的名称是甲苯，根据H的结构简式可知H