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江西省赣州市幼幼中学高三化学下学期摸底试题含解析一、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.含有MgCl2、NaCl、Na2SO4三种物质的混合溶液,已知其中含有Cl﹣为1.8mol,Na+为2mol,Mg2+为0.5mol,则SO42﹣的物质的量为()A.0.6mol B.0.7mol C.1.2mol D.1.0mol参考答案:A【考点】物质的量的相关计算;电解质在水溶液中的电离.【分析】溶液不显电性,则阳离子带的电荷总数等于阴离子的电荷总数,以此来解答.【解答】解:含有Cl﹣为1.8mol,Na+为2mol,Mg2+为0.5mol,设硫酸根离子为xmol,由电荷守恒可知,2mol×1+0.5mol×2=1.8mol×1+x×2,解得x=0.6mol,故选A.【点评】本题考查物质的量的有关计算,把握溶液不显电性及电荷守恒式即可解答,注重基础知识的考查,题目难度不大.2.把FeCl3溶液蒸干并灼烧,最后得到的固体产物是(

)A、无水FeCl3

B、Fe(OH)3

C、FeO

D、Fe2O3参考答案:D略3.某密闭容器中充入等物质的量的气体A和B,一定温度下发生反应A(g)+xB(g)2C(g),达到平衡后,只改变反应的一个条件,测得容器中物质的浓度、反应速率随时间变化的如下图所示。下列说法中正确是A.30min时降低温度,40min时升高温度B.8min前A的平均反应速率为0.08mol/(L·min)C.反应方程式中的x=1,正反应为吸热反应D.20min~40min间该反应的平衡右移。参考答案:B4.向1L含0.01molNaAlO2和0.02molNaOH的溶液中缓慢通入二氧化碳,随n(CO2)增大下列对应关系正确的是()选项n(CO2)/mol溶液中离子的物质的量浓度A0c(Na+)>c(AlO2﹣)+c(OH﹣)B0.01c(Na+)>c(AlO2﹣)>c(OH﹣)>c(CO32﹣)C0.015c(Na+)>c(HCO3﹣)>c(CO32﹣)>c(OH﹣)D0.03c(Na+)>c(HCO3﹣)>c(OH﹣)>c(H+)

参考答案:D【考点】离子浓度大小的比较.【分析】通入混合液中通入二氧化碳气体后,NaOH优先反应生成碳酸钠,0.02mol氢氧化钠消耗0.01mol二氧化碳,生成0.01mol碳酸钠;然后偏铝酸钠和二氧化碳反应生成氢氧化铝和碳酸钠,0.01mol偏铝酸钠消耗0.005mol二氧化碳,生成0.005mol碳酸钠,此时碳酸钠的总物质的量为0.015mol;若之后再通入二氧化碳,二氧化碳会开始碳酸钠反应生成碳酸氢钠,0.015mol碳酸钠总共消耗0.015mol的二氧化碳,反应后生成0.03mol的碳酸氢钠,A.没有通入二氧化碳时,溶液中溶质为偏铝酸钠,根据偏铝酸钠溶液中的电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(AlO2﹣)+c(OH﹣)分析;B.当通入0.01mol二氧化碳时,所得溶液中溶质为0.01mol碳酸钠和0.01mol偏铝酸钠,因为碳酸酸性强于氢氧化铝,所以偏铝酸根离子水解程度比碳酸根离子强,则偏铝酸根离子浓度小于碳酸根离子浓度;C.当通入0.015mol二氧化碳时,0.02molNaOH优先与0.01mol二氧化碳反应生成0.01mol碳酸钠,剩余的0.005mol二氧化碳恰好与0.01molNaAlO2反应生成氢氧化铝沉淀和0.005mol碳酸钠,所以反应后溶液中溶质为0.015molNa2CO3,则c(CO32﹣)>c(HCO3﹣);D.通入0.03mol二氧化碳时,相当于在C的基础上再通入0.015mol二氧化碳,则反应后溶质为碳酸氢钠,碳酸氢根离子的水解程度大于其电离程度,溶液呈碱性,则c(OH﹣)>c(H+),结合电荷守恒判断.【解答】解:通入混合液中通入二氧化碳气体后,NaOH优先反应生成碳酸钠,0.02mol氢氧化钠消耗0.01mol二氧化碳,生成0.01mol碳酸钠;然后偏铝酸钠和二氧化碳反应生成氢氧化铝和碳酸钠,0.01mol偏铝酸钠消耗0.005mol二氧化碳,生成0.005mol碳酸钠,此时碳酸钠的总物质的量为0.015mol;若之后再通入二氧化碳,二氧化碳会开始碳酸钠反应生成碳酸氢钠,0.015mol碳酸钠总共消耗0.015mol的二氧化碳,反应后生成0.03mol的碳酸氢钠,A.未通入CO2时,NaAlO2溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(AlO2﹣)+c(OH﹣),则c(Na+)<c(AlO2﹣)+c(OH﹣),故A错误;B、当n(CO2)=0.01mol时,所得溶液中溶质为0.01mol碳酸钠和0.01mol偏铝酸钠,由于碳酸酸性强于氢氧化铝,所以偏铝酸根离子水解程度比碳酸根离子强,则c(CO32﹣)>c(AlO2﹣),正确的离子浓度大小为:c(Na+)>c(CO32﹣)>c(AlO2﹣)>c(OH﹣),故B错误;C.当n(CO2)=0.015mol时,0.02molNaOH优先与0.01mol二氧化碳反应生成0.01mol碳酸钠,剩余的0.005mol二氧化碳恰好与0.01molNaAlO2反应生成氢氧化铝沉淀和0.005mol碳酸钠,所以反应后溶液中溶质为0.015molNa2CO3,则c(CO32﹣)>c(HCO3﹣),正确的离子浓度的关系为:c(Na+)>c(CO32﹣)>c(OH﹣)>c(HCO3﹣),故C错误;D.当n(CO2)=0.03mol时,根据C可知,0.015molNa2CO3恰好与0.015mol二氧化碳反应生成0.03molNaHCO3,由于HCO3﹣的水解程度大于电离程度,溶液显碱性,则离子浓度大小顺序为:c(Na+)>c(HCO3﹣)>c(OH﹣)>c(H+),故D正确;故选D.5.下列反应的离子方程式书写正确的是A.向饱和碳酸氢钙溶液中加入过量的氢氧化钠溶液Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OB.向偏铝酸钠溶液中通入过量二氧化碳气体AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-C.碳酸钡溶于醋酸溶液BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2OD.在三氯化铁的酸性溶液中通入足量的硫化氢Fe3++H2S=Fe2++S↓+2H+参考答案:B6.下列有关2个电化学装置的叙述正确的是()A.图Ⅰ,电流形成的完整过程是:负极Zn﹣2e﹣═Zn2+,电子经导线流向正极,正极Cu2++2e﹣═CuB.图Ⅰ,在不改变总反应的前提下,可用Na2SO4替换ZnSO4,用石墨替换Cu棒C.图Ⅱ,通电后H+和Na+先从阳极区移动到阴极,然后阴极才发生反应2H++2e﹣═H2↑D.图Ⅱ,通电后,由于OH﹣向阳极迁移,导致阳极附近pH升高参考答案:B【考点】原电池和电解池的工作原理.【专题】电化学专题.【分析】A、活泼金属锌失去电子,电子沿导线流向正极,内电路离子的定向移动,构成闭合回路;B、Na2SO4替换ZnSO4,负极仍是锌放电,原电池中的铜本身未参与电极反应;C、溶液中氢离子来源于水的电离,氢离子浓度很小;D、阳极是氯离子放电,生成氯气,氯离子放电结束后是水电离出的氢氧根离子放电.【解答】解:A、活泼金属锌失去电子,电极反应式为:Zn﹣2e﹣═Zn2+,电子沿导线流向正极,正极Cu2++2e﹣═Cu,内电路离子的定向移动,构成闭合回路,才是电流形成的完整过程,故A错误;B、Na2SO4替换ZnSO4,负极仍是锌放电,原电池中的铜本身未参与电极反应,所以可用能导电的石墨替换Cu棒,故B正确;C、溶液中氢离子来源于水的电离,氢离子浓度很小,所以通电后Na+先从阳极区移动到阴极,阴极周围的水电离出氢离子在阴放电,故C错误;D、阳极是氯离子放电,生成酸性气体氯气,氯离子放电结束后是水电离出的氢氧根离子放电,导致阳极附近pH降低,故D错误;故选B.【点评】本题考查原电池原理和电解池,明确电子的流向是解本题的关键,再结合电池反应式来分析解答即可,难度不大.7.坏血病患者应该多吃的食物是A.水果和蔬菜

B.鱼肉和猪肉

C.鸡蛋和鸭蛋

D.糙米和肝脏参考答案:A8.下列有关物质的性质的叙述中正确的是

A.向CuS04溶液中加入铁时会置换出铜,可推向CuS04溶液中加入钠时也会置换出铜

B.氢氟酸的酸性比盐酸弱,故非金属性是F>Cl

C.丁达尔效应是胶体的本质特征

D.MgO可以除去MgCl2溶液中含有的FeCl3参考答案:D略9.对下列装置作用的分析或解释正确的是()A.装置可除去HCl中的Cl2杂质B.装置可吸收SO2,并防止倒吸C.装置石灰水变浑浊即可证明非金属性:Si>CD.装置可制取并收集NO气体参考答案:D考点:化学实验方案的评价分析:A.HCl极易溶于水,食盐水抑制氯气的溶解;B.石灰水的浓度小,不利用吸收二氧化硫;C.装置石灰水变浑浊生成二氧化碳,但不能利用固体之间的反应比较酸性及非金属性;D.Cu与硝酸反应生成NO,NO不溶于水.解答:解:A.HCl极易溶于水,食盐水抑制氯气的溶解,则装置吸收HCl,将原物质除去,不能除杂,故A错误;B.石灰水的浓度小,不利用吸收二氧化硫,应选NaOH溶液吸收,故B错误;C.装置石灰水变浑浊生成二氧化碳,不能利用二氧化硅与碳酸钠的反应比较酸性及非金属性,事实为非金属性C>Si,故C错误;D.Cu与硝酸反应生成NO,NO不溶于水,选排水法可收集,则图中装置可制取并收集NO气体,故D正确;故选D.点评:本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,涉及混合物分离提纯、非金属性比较、气体的制备及收集等,把握物质的性质、反应原理及实验装置的作用为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,题目难度不大.10.已知80Hg是ⅡB族元素,第七周期ⅡB族元素的原子序数是

(

)A.112

B.98

C.88

D.82参考答案:A略11.工业上可用CO2生产甲醇,反应为:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)。将6molCO2和8molH2充入2L的密闭容器中,测得H2的物质的量随时间变化如图8实线所示。图中虚线表示仅改变某一反应条件时,H2物质的量随时间的变化。下列说法正确的是A.反应开始至a点时v(H2)=1mol·L-1·min-1B.若曲线I对应的条件改变是升高温度,则该反应△H>0C.曲线II对应的条件改变是降低压强D.保持温度不变,若将平衡后的容器体积缩小至1L,重新达平衡时则2mol·L-1<c(CH3OH)<8/3mol·L-1参考答案:AD略12.关于下图中各装置的叙述不正确的是()A.装置①能验证AgCl沉淀可转化为溶解度更小的Ag2S沉淀B.装置②中若X为四氯化碳,可用于吸收氨气,并防止发生倒吸C.装置③的实验可推断硫、碳、硅三种元素的非金属性强弱D.装置④可检验溴乙烷发生消去反应得到的气体中含有乙烯

参考答案:A略13.高铁电池是一种新型可充电电池,能长时间保持稳定的放电电压。其电池总反应为:3Zn+2K2FeO4+8H2O3Zn(OH)2+2Fe(OH)3+4KOH,下列叙述不正确的是A.放电时负极反应为:Zn-2e-+2OH-=Zn(OH)2B.充电时阳极发生氧化反应,附近溶液碱性增强C.充电时每转移3mol电子,阴极有1.5molZn生成D.放电时正极反应为:FeO42-+3e-+4H2O=Fe(OH)3+5OH-参考答案:BA.放电时负极锌失电子在碱性条件下生成氢氧化锌,反应为:Zn-2e-+2OH-=Zn(OH)2,选项A正确;B.充电时阳极发生氧化反应Fe(OH)3+5OH--3e-=FeO42-+4H2O,附近溶液碱性减弱,选项B不正确;C.充电时阴极电极反应为Zn(OH)2+2e-=Zn+2OH-,每转移3mol电子,阴极有1.5molZn生成,选项C正确;D.放电时正极反应为:FeO42-+3e-+4H2O=Fe(OH)3+5OH-,选项D正确。答案选B。14.以下实验设计能达到实验目的的是选项实验目的实验设计A除去NaHCO3固体中的Na2CO3将固体加热至恒重B制备无水AlCl3蒸发Al与稀盐酸反应后的溶液C重结晶提纯苯甲酸将粗品水溶、过滤、蒸发、结晶D鉴别NaBr和KI溶液分别加新制氯水后,用CCl4萃取

参考答案:DA、加热碳酸氢纳分解生成了碳酸钠,不能达到实验目的;B、直接蒸发Al与稀盐酸反应生成的AlCl3溶液,铝离子发生水解,最终得到的是Al(OH)3,不能达到实验目的;C、重结晶法提纯苯甲酸的方法是:将粗品水溶,趁热过滤,滤液冷却结晶即可;D、NaBr和NaI都能与氯水反应生成对应的单质,再用四氯化碳萃取,颜色层不同,NaBr的为橙红色,KI的为紫红色。故选D。15.瘦肉精学名盐酸克伦特罗,白色或类白色的结晶粉末,无臭、味苦,熔点161℃,溶于水、乙醇,微溶于丙酮,不溶于乙醚。已知其结构简式如下图,有关瘦肉精的说法不正确的是(

)A.化学式为C12H18ON2Cl2B.可以发生取代、加成、水解、酯化、消去反应C.属于芳香族化合物D.遇FeCl3溶液发生显色反应参考答案:D略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.实验室中根据2SO2+O22SO3;ΔH=-393.2kJ·mol-1设计如下图所示实验装置来制备SO3固体。请回答下列问题。

(1)实验前,必须进行的操作是(填操作名称,不必写具体过程)(2)在A装置中加入Na2SO3固体的同时,还需加几滴水,然后再滴加浓硫酸。加几滴水的作用是

(3)小试管C的作用是

(4)广口瓶D内盛的试剂是

。装置D的三个作用是

(5)实验中当Cr2O3表面红热时,应将酒精灯移开一会儿再加热,以防温度过高,这样做的原因是

(6)装置F中U型管内收集到的物质的颜色、状态是

(7)装置G的作用是

(8)从G装置导出的尾气处理方法是

参考答案:答案:(1)检查装置的气密性;(2)浓硫酸溶于水,放出大量的热量,有利于SO2的挥发;(3)缓冲或防倒吸作用;(4)浓硫酸,所起的作用有:混合SO2和O2,干燥气体,调节气泡逸出速率,控制两者的量的比例;(5)该反应为放热反应,温度过高,不利于SO3的生成;(6)淡黄色晶体;(7)干燥,防止空气中的水蒸气进入;(8)用碱液吸收

解析:本题考查的是有关SO2催化氧化生成SO3的实验题。实验中通过装置A制备SO2,装置B制取O2,装置D中干燥、混合两种气体,并通过调节气泡的逸出速率调整两者的比例,混合气体在装置E中催化氧化生成SO3,由于温度较高,SO3以气体形式存在,经过F装置冷却后凝结成晶体。实验时,制气装置必须检查气密性,而在制取SO2气体时,加入几滴水,主要是浓硫酸溶于水放出大量的热量,有利于SO2气体的逸出,小试管C所起的作用是防止D中液体回流到装置B中,起缓冲、防倒吸的作用。而SO2催化氧化生成SO3是个放热反应,温度过高不利于SO3的生成,故实验时要将酒精灯移开一会儿,同时SO3极易溶于水,因此,在整个实验中不能有水,故G装置可防止空气中的水蒸气进入。而SO2属于有毒气体,环境污染物,不能随便排放,要用碱液吸收。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.(15分)以苯甲醛为原料合成化合物E的路线如下:(1)苯甲醛储存时要避免与空气接触,其原因是

。(2)A的名称是

;⑤的反应类型是

。(3)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式:

。①属于苯的对位二元取代物;②含有硝基、羟基和羧基;③分子中无甲基。(4)在C转化为D的过程中可能生成了一种高分子化合物F,写出C→F反应的化学方程式:

。(5)2–氰基–2–丁烯酸[CH3CH=C(CN)COOH]是合成某种医疗手术用粘合剂的重要物质。写出以丙醛(CH3CH2CHO)和必要的化学试剂来制备2–氰基–2–丁烯酸。合成路线流程图示例如下:CH3CH2CHO

参考答案:(15分)(1)苯甲醛易被空气中的氧气氧化(2分)(2)间硝基苯甲醛或3-硝基苯甲醛(2分)

还原反应(2分)(3)

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