吉林省东辽五中2019届高三化学第二次模拟考试题.doc

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1、1吉林省东辽五中 2019 届高三化学第二次模拟考试题注 意 事 项 :1 答 题 前 , 先 将 自 己 的 姓 名 、 准 考 证 号 填 写 在 试 题 卷 和 答 题 卡 上 , 并 将 准 考 证 号 条 形 码粘 贴 在 答 题 卡 上 的 指 定 位 置 。2 选 择 题 的 作 答 : 每 小 题 选 出 答 案 后 , 用 2B 铅 笔 把 答 题 卡 上 对 应 题 目 的 答 案 标 号 涂 黑 ,写 在 试 题 卷 、 草 稿 纸 和 答 题 卡 上 的 非 答 题 区 域 均 无 效 。3 非 选 择 题 的 作 答 : 用 签 字 笔 直 接 答 在 答 题 卡 上

2、 对 应 的 答 题 区 域 内 。 写 在 试 题 卷 、 草 稿纸 和 答 题 卡 上 的 非 答 题 区 域 均 无 效 。4 考 试 结 束 后 , 请 将 本 试 题 卷 和 答 题 卡 一 并 上 交 。可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 O 16 Na 23 Al 27 S 32 Cl 35.5 Si 28 Cu 64 一、选择题:每小题 6 分,共 42 分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。7生产生活中的一些问题常常涉及到了化学知识,下列叙述正确的是A “洁厕灵”有效成分是 HCl,与漂白粉混合使用可增强漂白效果B草木灰与尿素按一定比例混合,组成钾、氮

3、复合肥,增强肥效C煤炭经气化、液化和干馏等化学过程,可获得清洁能源和重要的化工原料D “低碳经济”是以甲烷等碳原 子数较小的物质为原料而发展起来的一种经济模式8 NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A标准状况下,11.2L CH 3Cl 含极性共价键的数目为 2NAB0.1L 1.0molL 1 Na2S 溶液中的 S2和 HS的总数为 0.1NAC22.4g 铁粉与稀硝酸完全反应时转移的电子数一定为 1.2NAD常温常压下,16g 14CH4中所含中子数为 8NA9已知烯烃 X 与氢气反应的热化学方程式如下:X(g)+H 2(g)Y(g) HKsp(AgI),选项 D 正确。12.【

4、答案】D【解析】由上述分析可知,W 为 O 元素,X 为 F 元素,Y 为 Na 元素,Z 为 Al 元素,题图所示为电解熔融 Al2O3的反应(加入冰晶石 Na3AlF6)。电子层数越多,原子半径越大,同周期元素从左向右原子半径逐渐减小,则原子半径 NaAlOF,选项 A 正确;q 为 Na3AlF6,含离子键,q 属于离子化合物,选项 B 正确;加热时 Al 与氧气反应生成氧化铝,选项 C 正确;p 为氧化铝,具有两性,能与盐酸反应,也能与氢氧化钠溶液反应,选项 D 错误。13.【答案】B【解析】图像分析 b 曲线达到 pH7.00 时消耗碱溶液体积大于 20mL,可能是待测液润洗锥形瓶造

5、成消耗碱溶液体积增多,也可能是没有润洗碱式滴定管,选项 A 正确;A 点时,没有加入氨水,水电离出的 H+浓度是 1013molL1,则硫酸电离出 c(H+) Kw/c(OH)10 14/1013mol/L0.1mol/L ,即硫酸的浓度为 0.05mol/L,选项 B 错误;Zn、Cu 和稀硫酸构成的原电池在工作过程中,锌失电子发生氧化反应,随稀硫酸浓度减小,电流强度减小, T 时加入了H2O2,是强氧化剂,可以加快锌溶解的反应,电流强度增大,随反应进行电流强度又减小,但比开始电流强度大,选项 C 正确;由图像可知向混合溶液中滴加 NaOH 溶液时,首先应生成 Fe(OH)3沉淀,当 Fe3

6、+沉淀完全后再生成 Al(OH)3沉淀,则 KspAl(OH)3KspFe(OH)3,选项 D 正确。二、非选择题(共 43 分)26.【答案】 (1)2NaClO 3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2+2Na 2SO4+H2O 2NaOH+2ClO2+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2 (2)SO 取少量反应后的溶液于试管中,先加足量的盐酸,再加 BaCl2溶液,若产生白24色沉淀,则说明含有 SO 24(3)趁热过滤 (4)NaClO 3和 NaCl (5)甲 偏小 cV10 3 mol【解析】 (1)装置 B 中的产物有 ClO2气体,则氯酸钠被还原,所以亚硫酸钠被氧化为硫酸钠

7、,方程式为 2NaClO3+Na2SO3+H2SO4=2ClO2+2Na 2SO4+H2O;装置 D 中二氧化氯、氢氧化钠、过氧化氢反应生成 NaClO2的化学方程式为 2NaOH+2ClO2+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2;答案为:2NaClO 3 +Na2SO3+H2SO4=2ClO2+2Na 2SO4+H2O;2NaOH+2ClO 2+H2O2=2NaClO2+2H2O+O2;(2)B 中生成二氧化氯,则氯酸钠被还原,所以亚硫酸钠被氧化为硫酸钠,且 B 中还加了浓硫酸,所以 D 反应后的溶液中阴离子除了 ClO 、ClO 、Cl 、ClO 、OH 外还肯定含有的一种阴离子是 S

8、O ;检验该离子的方2 3 24法是取少量反应后的溶液,先加足量的盐酸,再加 BaCl2溶液,若产生白色沉淀,则说明含有SO ;答案为:SO ;取少量反应后的溶液于试管中,先加足量的盐酸,再加 BaCl2溶液,若产生24 24白色沉淀,则说明含有 SO ;(3)根据题中信息可知, NaClO2饱和溶液在低于 38时析出24NaClO23H2O, ,高于 38时析出 NaClO2,高于 60时 NaClO2分解,故应趁热过滤,答案为:趁热过滤;(4)使用冷水浴,说明 D 中的反应是放热反应。如果撤去 D 中的冷水浴,温度可能会高于60,则 NaClO2分解成 NaClO3和 NaCl,可能导致产

9、品中混有的杂质是 NaClO3和 NaCl;答案为:NaClO3和 NaCl;(5)Na 2S2O3溶液,因水解显碱性,则用碱式滴定管,使用甲装置;若滴定前仰视,读数偏大;滴定后俯视,读数偏小,两次读数使标准液的实际体积大于读数体积,导致待测液浓度偏小;I 2+2S2O =2I +S4O ,n(S 2O )=c mol/LV mL=2n(I2)=4n(ClO ),则 25mL 溶23 26 23 2液中含有 n(NaClO2)= cV10-3mol,100mL 溶液含有 n(NaClO2)=cV10-3mol;答案为:甲;1偏小;cV10 -3mol。27.【 答 案 】 (1)12(2)25

10、% 小 随着 Y 值的增大,c(CH 3OH)减小,平衡 CO(g)+2H2(g) CH3OH(g)向逆反应方向进行,故 Y 为温度(3)2mol(4)410 9 4 000(5)小于H + I 减小 的投料比 3nI2n SO2【 解 析 】 (1) H反应物总键能生成物总键能393kJmol 13+351kJmol1+463kJmol1(293kJmol 1+393kJmol12+463kJmol12)12kJmol 1(2)CO(g)+2H 2(g) CH3OH(g)起始(mol) 1 2 0转化(mol) x 2x x平衡(mol) 1x 22x x100%10% x0.25;所以 (

11、CO) 100%25%x3 2x 0.251x 轴代表压强,增大压强,平衡右移,CH 3OH 的体积分数增大,所以 a 点比 b 点压强小。(3)根据 Pb3O43PbI 2得,每生成 3mol PbI2应转移 2mol 电子。 (4)K sp(PbI2)c(Pb 2+)c2(I)1.010 3(2.0103)24.010 9;K 4000。 (5)升温,HI 的物质c2Clc2IKspPbCl2cPb2 KspPbI2cPb2 1.61054.0109的量减少,即平衡左移,所以正反应为放热反应, H0。根据SO2+I2+2H2O 3H+HSO +2I;I +I2 I 得,随着 的增大,n(H

12、 +)、n(HSO )保持不变, 4 3nI2nSO2 4而 n(I )增大,所以 a 代表 n(H+),b 代表 n(I ),c 代表 n(HSO )。 3 3 428.【 答 案 】 (1)Fe+2H +=Fe2+H2;Fe 2O3+6H+=2Fe3+3H2O;2Fe 3+Fe=3Fe2+ (2)防止 Fe2+被氧化 防止 Fe2+离子生成沉淀 (3)蒸发浓缩 冷却结晶 (4)降低洗涤过程中 FeSO47H2O 的损耗 (5)6.110 15【 解 析 】 (1)铁与稀硫酸反应的离子方程式为 Fe+2H+=Fe2+H2,氧化铁溶解在稀硫酸中的离子反应式为 Fe2O3+6H+=2Fe3+3H

13、2O,Fe 3+继续溶解铁的离子反应式为 2Fe3+Fe=3Fe2+;(2)通入硫化氢至饱和除沉淀 Sn2+外,因硫化氢具有强还原性,可以防止亚铁离子被氧化,已知在 H2S 饱和溶液中,SnS 沉淀完全时溶液的 pH 为 1.6;FeS 开始沉淀时溶液的 pH 为 3.0,沉淀完全时的 pH为 5.5,操作在溶液中用硫酸酸化至 pH=2 的目的是,在溶液 pH=2 时,Sn 2+完全沉淀,亚铁离子不沉淀;(3)溶液中得到晶体,需要对溶液进行加热蒸发浓缩,结晶析出,过滤洗涤等,所以操作 IV 的顺序依次为:蒸发、结晶、过滤、洗涤;(4)冰水温度低,物质溶解度减小,可以洗去沉淀表面的杂质离子,避免

14、绿矾溶解带来的损失;(5)Fe 2+2H2O Fe(OH)2+2H+的平衡常数 K=6.11015。35化学选修 3:物质结构与性质(15 分)【 答 案 】 (1)N 同周期元素的第一电离能由左向右总体呈增大的趋势,同主族由上到下,元素的第一电离能逐渐减小,但 N 原子的 2p 能级为半充满的稳定结构,其第一电离能比 O 的大,故第一电离能最大的是 N(2)甲酸 因为甲酸和水分子之间可以形成氢键,二甲基二硫和水分子之间只有范德华力离子晶体 Ne3s 23p6(3)平面正三角形 sp 2杂化(4)2 NA N2或 CO2 2NaCN+MnO2+2H2SO4(浓) MnSO4+Na2SO4+(C

15、N)2+2H 2O= = = = (5)Na 3K(KNa3) 6 333aK1862710%10%22rr【解析】(1)同周期元素第一电离能自左而右呈增大趋势,同主族自上而下元素第一电离能逐渐减小,但 N 原子的 2p 能级为半充满稳定状态,第一电离能高于氧元素的,故 NH4NO3、NaCN两种物质的元素中第一电离能最大的是 N。(2)甲酸与水形成氢键,而二甲基二硫不能,故二甲基二硫和甲酸中溶解度较大的是甲酸,烧碱由钠离子和氢氧根离子构成,所以烧碱是离子晶体,S2离子核外有 18 个电子,其基态电子排布式为 1s22s22p63s23p6;(3)NO 离子中氮原子的孤电3子对数= =0,价层

16、电子对数=3+0=3,所以 NO 立体构型为平面三角形,中心原子氮原51233子的杂化轨道类型 sp2;故答案为:平面三角形;sp 2;(4)原子序数相等、价电子总数也相等的微粒互为电子,CN 与 N2互为等电子体,二者结构相似, CN中含有 CN 三键,三键中含有 1 个 键、2 个 键数,所以 1mol 化合物 NaCN 中 CN所含的 键数为 2NA,CN 中含有两个原子、10 个价电子,与 CN互为等电子体的分子有 CO、N 2,根据制取氯气的反应可知,氰化钠、二氧化锰和浓硫酸在加热条件下制得(CN) 2,反应化学方程式为:2NaCN+MnO 2+2H2SO4(浓)MnSO4+Na2S

17、O4+(CN)2+2H 2O;(5)晶胞中,钠原子数为 121/4=3,钾原子数为= = = = 81/8=1,所以合金的化学式为 KNa3,根据晶胞图可知,每个 K 原子周围有 6 个钠原子,所以晶胞中 K 原子的配位数为 6,晶胞中钠原子和钾原子体积之和为 (186 pm)33+(227 pm)3,43晶胞的边长为钠原子和钾原子的直径之和为 2(186pm+227pm),所以晶胞的体积为(2186pm+2227pm)3,晶体的空间利用率为 (186pm) 33+(227pm)34(2186pm+2227pm)3100%= 100%。318627236化学选修 5:有机化学基础(15 分)【

18、答案】(1)酯基、羟基(2)加成反应(3)OHO(4)HOCOH(5)OHOHC33H3C3(6)CH3O2uHCOCHCH2O2/H2CH2OH2C2OHn【解析】(1)根据 G 的结构简式,含有的含氧官能团是酯基和羟基。(2)对比 A 和 B 的结构简式知,反应是加成反应。(3)根据反应的特点,得到的 H 的结构简式为:OH。(4)反应在酸性条件下发生酯化反应生成酯,在酸性条件下也可能生成HOCOH。(5)一分子 G 消去一分子水可得物质 J 分子式为:C 10H14O2,能与 FeCl3溶液发生显色反应,分子中含有酚羟基;分子的核磁共振氢谱有 2 个峰,分子有两种不同环境的氢原子,苯环上两个对位羟基,其余位置四个甲基,结构简式为OHOHC33H3C3。(6)合成聚丙烯醇 H2C2OHn,用逆推法,用单体 加聚反应得到,对比反应,要制取烯醇,用醛(或酮)与炔发生加成反应得到炔醇,再发生加成反应得到,合成路线为:

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