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文档简介

天津市河北区2022-2023学年高三下学期总复习质量监测

(二)化学试题

学校:姓名:班级:考号:

一、单选题

1.日前,电影《中国乒乓之绝地反击》主创人员与津门学子共同重温了中国乒乓球队

1995年在天津世乒赛夺回斯韦斯林杯的历史瞬间。下列说法错误的是

A.影片中的时代,乒乓球的材质大多为硝酸纤维塑料,属于天然有机高分子化合物

B.5G技术的发展促成了电影产业的自我革新,第三代半导体材料氮化像实现广泛应用,

钱为门捷列夫所预测的“类铝”元素

C.北斗卫星导航系统由中国自主研发、独立运行,可以为运动员的集训及大型赛事提

供实时数据支持,其所用芯片的主要成分为硅

D.中国人民银行为了庆祝天津世乒赛的举行,特意发行了“第43届世界乒乓球标赛纪

念币”一枚,所使用材料属于合金

2.为达到下列实验目的,其实验操作正确的是

ABCD

验验证温度对水解平衡的检查装置的气检验溶液的

混合浓硫酸和乙醇

目影响密性Fe3+

实畲的附的∙一粮IIKSCN潘油

验再下律

<ρr

乙醇6

操ð

l

>ι-a∙∣v<rl∙i'

作V-3

■、浓硫酸4

A.AB.BC.CD.D

3.下列化学用语或图示表达正确的是

A.顺-2-丁烯的球棍模型:

B.CO2的空间填充模型:

CaC2的电子式:Ca2+[:C::C:]

基态氮原子的轨道表示式:lɪj旧∣"√[II一

下图为元素周期表前四周期的一部分。

下列有关X、Y、z、W四种元素的说法中,正确的是

A.电负性:W>XB.单质熔点:Z>W

C.原子半径:Z>YD.第一电离能:Z>Y

5.下列方程式能准确解释事实的是

A.白醋可除去水壶中的水垢:2H++CaCO3=Ca2++CO2T+H^O

B.自然界的高能固氮:N2+3H2^⅛^∙2NH,

C.苯酚钠溶液通入C0?后变浑浊:

20Na+HO+CO→2。H+NaCO

2223

D.呼吸而具中用Na。吸收Co2并供氧:2Na,O2+2CO,=2Na,CO3+O2

6.氨是一种重要的化工原料,根据下图转化判断下列有关表述正确的是

Na2CO,催化剂

A.浓硝酸见光易分解且易挥发,应用棕色试剂瓶盛放且用胶塞密封

B.戊与丁反应时,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2

C.实验室中可以采取加热甲物质的方法制取氨气

D.向饱和NaCI溶液中依次通入过量的CO?和NH-然后过滤可制得乙

7.屠呦呦教授对于青蒿素的研究打开了抗疟新局面,获得了“诺贝尔生理学或医学奖”。

此前,人类更多依赖奎宁抑制疟疾类病变。奎宁结构如图,下列关于奎宁的说法正确的

试卷第2页,共9页

A.属于芳香烧,既能发生取代反应又能发生消去反应

B.既能与盐酸反应,又能与NaoH溶液反应

C.能使滨水褪色,不能使酸性高锦酸钾溶液褪色

D.该分子中含有手性碳原子

8.MnO2催化除去HCHo的机理如图所示,下列说法不正确的是

A.反应①~④均是氧化还原反应

B.反应②中碳氧双键未断裂

C.MnO2降低了反应的活化能

D.上述机理总反应为HCHo+O,>CO2+H2O

9.下列关于实验现象的解释或所得结论正确的是

实验操作现象解释或结论

向KBrO3溶液中通入少量氯气,有机层呈橙

A氧化性:Cl2>Br2

然后再加入少量苯红色

1

将25C0.1molL-Na2SO3溶液

溶液的PH逐温度升高,NaFO,水解平衡正

B加热到40℃,用传感器监测溶液

渐减小向移动

PH变化

溶液由绿色

[CuClf^+4HO

用蒸储水溶解CUCI2固体,并继42

C逐渐变为蓝

2

续加水稀释[Cu(H2O)4]'+4C1正向移动

酸性KMnO

向某补血口服液中滴加几滴酸4

D溶液紫色褪该补血口服液中一定含有Fe?+

性KMno,溶液

A.AB.BC.CD.D

10.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

A.OJmol环氧乙烷(丛)中含有共价键的总数为0.3NA

B.ImoDO比ImOlH2O多NA个质子

C.2.8gN2与Ce)混合气体中含有分子数为0.1NA

D.16.25gFeCl3水解形成的Fe(OH)3胶体粒子数为0.1NA

11.银一镉电池是一种新型的封闭式体积小的可充电电池。其工作原理如下图所示,下

列说法不正确的是

CdNiO(OH)

KOH溶液

Cd(OH)2Ni(OH)2

A.放电时a极为负极

B.放电时a极的反应Cd+2e-+2OH=Cd(OH)2

C.充电时b极接外接电源正极

D.用该电池电解足量的饱和食盐水,电路中通过0.2mole,阴极生成0∙2gH?

12.常温下,用(Hmol∙I7∣氨水滴定IOmL浓度均为0.1mol∙L∣的HCI和CHgOOH的

混合液,下列说法正确的是

A.在氨水滴定前,HCl和CH,COOH的混合液中C(Cr)=C(CH'COCK)

B.当滴入氨水IOmL时,c(NH:)+c(NH3∙H2O)>c(CH,C∞)+c(CH,COOH)

试卷第4页,共9页

+

C.当滴入氨水20mL时,c(CH,COOH)+c(H)=c(NH3-H,O)+c(θH)

D.当溶液呈中性时,氨水滴入量大于20mL,C(NH;)=C(Cr)

二、结构与性质

13.坐落在河北区的华为天津区域总部项目计划于2023年12月底竣工。石墨烯液冷散

热技术系华为公司首创,所使用材料石墨烯是一种二维碳纳米材料。

I.C60'金刚石、石墨的结构模型如图所示(石墨仅表示出其中的一层结构):

(1)金刚石、石墨和C60三者互为(填序号)。

A.同分异构体B.同素异形体C.同系物D.同位素

(2)C60晶体的晶体类型为

(3)晶体硅的结构跟金刚石相似,Imol晶体硅中所含有硅硅单键的数目是.

(4)石墨层状结构中,平均每个正六边形占有的碳原子数是=

II.石墨烯(图甲)是一种由单层碳原子构成的平面结构新型碳材料,石墨烯中部分碳原

子被氧化后,其平面结构会发生改变,转化为氧化石墨烯(图乙)。

(5)图甲中,1号C与相邻C形成。键的个数为

(6)图乙中,1号C的杂化方式是»

(7)若将图乙中所示的氧化石墨烯分散在HzO中,则氧化石墨烯中可与H20形成氢键的

原子有(填元素符号)。

(8)石墨烯可转化为富勒烯(C60),某金属M与C60可制备一种低温超导材料,晶胞如图

丙所示,M原子位于晶胞的棱上与内部。该材料的化学式为

三、有机推断题

14.物质F是用于制造有机离子导体的重要原料,F的一种合成路线可以表示如下:

试剂X

A(C2H2)KOH*

H2O2EC02∕TBABΓ

催化剂'-R

CH2OH

H2O2

②RCH=CHR'催化剂'

RR'

回答下列问题:

(1)试剂X的名称为,B中官能团的名称为。

(2)C物质的分子式为,ETF的反应类型为,DTE的化学方程

式为o

(3)符合下列条件的D的同分异构体有种。

①属于芳香族化合物②能发生银镜反应③含有6种不同化学环境的氢

O

(4)结合上述合成路线,设计由3-澳-I-丁醇为起始原料制备°火0的合成路线

ACoH

四、实验题

15.科学家在1925年发现了锌(Re)元素,由于铢可应用在高效能喷射引擎及火箭引擎,

所以在军事战略上十分重要。NH,ReO,是制备高纯度Re的重要中间体。

试卷第6页,共9页

I.NH4ReO4的纯度测定

称取WgNH,ReO4样品,加适量水溶解,注入如图所示的三颈瓶中,然后逐滴加入足量

10%NaoH溶液,通入水蒸气,将样品液中的氨全部蒸出,用VImLqmol∙口的盐酸标准

溶液吸收,蒸氨结束后取下接收瓶。取吸收液用qmol∙L7'NaOH标准溶液滴定过剩的

HCl,达到终点时消耗VzmLNaOH溶液。

(1)仪器a是(填名称)。

(2)冰盐水的作用是。

(3)根据下表,滴定操作时宜选用(填一种指示剂名称);滴定终点的现象是

部分指示剂变色的PH范围如下表:

指示剂名称变色的PH范围酸色中性色碱色

甲基红4.4-6.2红橙黄

酚醐8.2—10.0无浅红红

(4)样品中NH4ReO4[已知M(NH4ReO4)=268g∕mol]的质量分数为(填表达

式)。

ɪɪ.高纯度铢的制取

从辉铜矿氧化焙烧后的烟道灰(主要成分有Sio2、Re2O7,Moo3、CU0、Fe3O4)中提取锦

粉的流程如图:

氧气氮气

NHlCl溶液

⅞-LNI⅜ReO-→j⅛⅛]

HReO4->[⅞⅜⅜4

4

铢粉"-热还原Re2O7

氢气

已知:过铢酸镀(NHIReo4)是白色片状晶体,微溶于冷水,溶于热水。

回答下列问题:

(5)“碱浸”时Re。和MoO,与NaOH发生以下反应:Re2O7+2NaOH=2NaReOj+H2O;

MoO3+2NaOH=Na2MoO4+H2O,则“滤渣I”的成分为。

(6)“沉铢”时,加入热NH£1溶液至产生白色沉淀,为使沉淀充分析出并分离得到纯净的

NH,ReO,晶体,“操作I”包括、、洗涤、干燥。

(7)“热解”时,发生反应的化学方程式为。

五、原理综合题

16.近年观测数据表明,京津冀地区硝酸盐区域性污染逐年减轻。氮氧化物是硝酸盐的

前体物,科学家致力于氮氧化物的深度减排。回答下列问题:

(I)NO在空气中存在如下反应:2No(g)+O?(g).∙2NOz(g)△〃,该反应共有两步,

第一步反应为2Nθ(g).NQ∕g)ΔWl;请写出第二步反应的热化学方程式(△&用

含AW、△吊的式子来表示):。

(2)温度为T∣,在两个容积均为IL的恒容密闭容器中仅发生反应:

2NO2(g).2Nθ(g)+O2(g)o

容器I中5min达到平衡。相关数据如表所示:

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