您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 中学教育 > 高中教育 > 2019年名校考前高考化学提分仿真卷答案三
海量资源尽在星星文库:绝密★启用前【最后十套】2019届高考名校考前提分仿真卷化学答案(三)7.【答案】C【解析】“近朱者赤,近墨者黑”中的“朱”为朱砂,朱砂是硫化汞,化学式为HgS,HgS的天然矿石为大红色,答案选C。8.【答案】B【解析】白磷属于正四面体构型,4个磷原子位于正四面体的顶点,1molP4含6molP-P,1mol甲烷含4molC-H,故所含共价键数均为0.4NA的白磷和甲烷的物质的量不相等,A错误;10g浓度为46%的乙醇水溶液中含乙醇4.6g,含水5.4g,4.6g乙醇中含0.6molH,5.4g水中含0.6molH,共含氢原子为1.2NA,B正确;H2和N2的反应属于可逆反应,不能完全进行,转移电子数少于2NA,C错误;Fe3+能氧化I−而生成I2,D错误。9.【答案】D【解析】选项A,苯乙烯的同分异构体除了和,还有很多,如等,错误;选项B,苯乙烯可与溴的四氯化碳溶液发生加成反应,错误;选项C,苯环和碳碳双键间的碳碳单键可以旋转,故苯乙烯中所有原子不一定处于同一平面,错误;选项D,苯乙烯分子中含有5种氢原子,按照定一移二的方法,其二氯代物有14种,正确。10.【答案】A【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。X原子的最外层电子数是K层电子数的3倍,结合原子序数可知,X位于第二周期,X应为O;Z的原子半径是同周期元素原子中最大的,则Z为Na,Z和W形成化合物的水溶液的pH=7,则W为Cl,结合X、Y、Z、W的原子序数依次增大的主族元素可知Y为F,即:X、Y、Z、W分别为:O、F、Na、Cl,结合原子结构特点和元素性质解答。A.M的水溶液为氯化钠,与Y的单质F2反应,氟气与氯化钠溶液中的水先反应生成氢氟酸和氧气,得不到氯气,故A错误;海量资源尽在星星文库:.F、Cl位于同主族,同主族元素从上到下非金属性依次减弱,氢化物稳定性依次减弱,即:HYHW,故B正确;C.钠离子与阳离子电子层相同,钠离子质子数多,离子半径小,所以简单离子半径:r(Z+)r(X2−),故C正确;D.氧和氟都是第二周期元素,故D正确;故选:A。11.【答案】B【解析】由题给装置图可知,电极a上OH−放电,所以电极a为阳极,连接电源的正极,A项正确;由装置图可知,Ⅰ口排出的是混合酸,则H+不能通过B,故B为阴离子交换膜,B项错误;电解质溶液采用Na2SO4溶液,电解过程中生成的气体为H2和O2,避免了有害气体的生成,C项正确;B为阴离子交换膜,C为阳离子交换膜,浓海水中的阴、阳离子分别通过B膜和C膜,从而在Ⅱ口得到淡水,D项正确。12.【答案】B【解析】铜网表面,乙醇在铜催化下被氧气氧化为乙醛,A项正确;甲烧杯中的水应加热至80℃左右,目的是使乙醇变为蒸气,与氧气一起进入有铜网的硬质玻璃管中,B项错误;试管a收集到的液体中一定含有过量的乙醇和生成的乙醛,还可能含有乙醛的氧化产物乙酸,C项正确;实验开始后熄灭酒精灯,铜网仍能红热,说明反应放热,能维持反应继续进行,D项正确。13.【答案】C【解析】①点溶液为等物质的量浓度的CH3COOH、CH3COONa的混合溶液,溶液呈酸性,说明CH3COOH的电离程度大于CH3COO−的水解程度,故粒子浓度:c(CH3COO−)c(Na+)c(CH3COOH),C项正确。FeS、CuS的Ksp等于对应曲线上任意一点对应的横、纵坐标的乘积,显然Ksp(FeS)Ksp(CuS),A项错误;稀释相同倍数,乙酸溶液的pH比甲酸溶液的pH变化小,故酸性:甲酸乙酸,B项错误;n(N2)n(H2)增大,可以提高H2的转化率,故转化率αA(H2)αB(H2),D项错误。26.【答案】(1)①直形冷凝管(或冷凝管)除去Cl2中混有的HCl杂质②FCB③将装置内的氯气排入D内吸收以免污染空气,并将B中残留的S2Cl2排入E中收集海量资源尽在星星文库:④滴入浓盐酸的速率(或B中通入氯气的量,其他合理答案均得分)(2)防止S2Cl2遇水分解放热,放出腐蚀性烟气(3)①ac②22.4m233V×100%或2240m233V%或9.6mV%或9.61mV%【解析】(1)①根据仪器构造可判断仪器m的名称为直形冷凝管(或冷凝管);生成的氯气中含有氯化氢,则装置F中试剂的作用是除去Cl2中混有的HCl杂质。②根据已知信息可知参加反应的氯气必须是干燥纯净的,利用F除去氯化氢,利用C干燥氯气,所以装置连接顺序为A→F→C→B→E→D。③氯气有毒,所以实验结束停止加热后,再通入一段时间氮气的目的是将装置内的氯气排入D内吸收以免污染空气,同时也将B中残留的S2Cl2排入E中收集。④由于氯气过量会生成SCl2,且S2Cl2300℃以上完全分解,所以为了提高S2Cl2的纯度,实验的关键是控制好温度和滴入浓盐酸的速率。(2)由于S2Cl2受热或遇水分解放热,放出腐蚀性烟气,所以泄漏时应喷水雾减慢其挥发,不要对泄漏物或泄漏点直接喷水;(3)①三种物质均可以把SO2氧化为硫酸,进而与氢氧化钡反应生成硫酸钡沉淀,但酸性高锰酸钾也能氧化氯化氢,所以W溶液可以是双氧水或氯水,不能是酸性高锰酸钾,答案选ac;②mg固体是硫酸钡,根据硫原子守恒可知SO2的物质的量是m233mol,所以该混合气体中二氧化硫的体积分数为m233×22.4V×100%=22.4m233V×100%。27.【答案】(1)将水钴矿石粉碎;充分搅拌;适当增加盐酸浓度;提高酸浸温度等(任写一种)(2)2Co3++SO2-3+H2O===2Co2++SO2-4+2H+(3)将溶液中Fe2+氧化成Fe3+(4)Fe(OH)3、Al(OH)3过滤(5)0.01(或0.0102)(6)3CoC2O4+2O2=====煅烧Co3O4+6CO2【解析】(1)根据影响化学反应速率的因素,水钴矿用盐酸酸浸,提高酸浸速率的方法有:将水钴矿石粉碎;充分搅拌;适当增加盐酸浓度;提高酸浸温度等。(2)酸浸时,Co2O3海量资源尽在星星文库:,酸浸后,加入Na2SO3,Co3+转化为Co2+,钴元素化合价降低,则S元素化合价升高,Na2SO3转化为Na2SO4,配平离子方程式为:2Co3++SO2-3+H2O===2Co2++SO2-4+2H+。(3)NaClO具有强氧化性,因此溶液a中加入NaClO,可将溶液中Fe2+氧化成Fe3+。(4)溶液b中阳离子有Co2+、Fe3+、Al3+、Mg2+、Ca2+,加入NaHCO3,Fe3+、Al3+与HCO-3发生相互促进的水解反应,分别转化为Fe(OH)3、Al(OH)3,故沉淀A的成分为Fe(OH)3、Al(OH)3。溶液c经操作2得到沉淀B和溶液d,故操作2为过滤。(5)根据MgF2的Ksp(MgF2)=c(Mg2+)·c2(F−),当Mg2+恰好沉淀完全时,c(F−)=Ksp(MgF2)c(Mg2+)=5.2×10-121.0×10-5mol·L−1=52×10−4mol·L−1,根据CaF2的Ksp(CaF2)=c(Ca2+)·c2(F−),c(Ca2+)=Ksp(CaF2)c2(F-)=5.3×10-9(52×10-4)2mol·L−1=0.01mol·L−1。(6)根据CoC2O4的组成,n(Co)=12n(CO2)=12×6.7222.4mol=0.15mol,充分煅烧后固体质量为12.05g,则固体中n(O)=(12.05-0.15×59)/16mol=0.2mol,n(Co)∶n(O)=0.15∶0.2=3∶4,故钴的氧化物为Co3O4,故煅烧CoC2O4的化学方程式为:3CoC2O4+2O2=====煅烧Co3O4+6CO2。28.【答案】(1)酸雨、光化学烟雾(2)bd(3)共价键SO2+2OH-===SO2-3+H2O(4)-41.8kJ·mol−1(5)①降低温度②c05t③=【解析】(1)硝酸厂向大气中排放NO2造成的环境问题是酸雨、光化学烟雾等。(2)SO2是酸性氧化物,由于同时又可得到化肥,因此洗涤剂应该是碳酸钾或氨水。(3)发生的反应为2NO2+2OH−===NO-2+NO-3+H2O,反应中生成亚硝酸根、硝酸根和水,形成的化学键是共价键;用NaOH溶液吸收少量SO2反应生成亚硫酸钠和水,反应的离子方程式为SO2+2OH−===SO2-3+H2O。(4)①2NO(g)+O2(g)2NO2(g)ΔH=-113.0kJ·mol−1;②2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=-196.6kJ·mol−1;利用盖斯定律由(②-①)×1/2得到NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g)ΔH=-41.8kJ·mol−1。(5)NO2(g)+SO2(g)海量资源尽在星星文库:(g)+NO(g)ΔH=-41.8kJ·mol−1,反应为气体体积不变的放热反应,则①如果将图中C点的平衡状态改变为B点的平衡状态,平衡转化率增大,平衡正向进行,正反应为放热反应,降低温度平衡正向进行。②A点平衡转化率为50%,n0(NO2)∶n0(SO2)=0.4,SO2(g)的起始浓度为c0mol·L−1,NO2起始浓度为0.4c0mol·L−1,反应的二氧化氮浓度为0.4c0mol·L−1×50%=0.2c0mol·L−1,该时段化学反应速率v(NO2)=0.2c0mol·L-1tmin=c05tmol·L−1·min−1。③NO2(g)+SO2(g)SO3(g)+NO(g)ΔH=-41.8kJ·mol−1,反应为放热反应,C点n0(NO2)∶n0(SO2)=1.0,SO2(g)的起始浓度为c0mol·L-1,NO2起始浓度c(NO2)=c0mol·L−1,图中C、D两点对应的实验温度分别为TC和TD,C点二氧化氮转化率为50%,平衡常数KC=1,D点二氧化氮转化率40%,n0(NO2)∶n0(SO2)=1.5,SO2(g)的起始浓度为c0mol·L−1,NO2起始浓度c(NO2)=1.5c0mol·L−1,则平衡常数KD=1,平衡常数相同说明反应温度相同,TC=TD。35.【答案】(1)①3s23p2②SiSPCl③SO2-4(或PO3-4、ClO-4)(2)①sp3②1键为铝原子、氯原子各提供一个电子形成的共价键,2键为氯原子提供孤电子对、铝原子提供空轨道形成的配位键海量资源尽在星星文库:(3)①正四面体②1∶7(4)①4164×1030NAa3②(0,0,0),(12,12,0),(12,0,12),(0,12,12)【解析】(1)①基态Si原子的价电子排布式为3s23p2。②第一电离能由小到大的顺序为SiSPCl。(2)①二聚物中Al原子与四个Cl原子分别形成σ键,Al原子的价层电子对数为4,所以Al原子的杂化轨道类型为sp3。②由题意可知1键和2键为两种键长不同的共价键,1键为铝原子、氯原子各提供一个电子形成的共价键,2键为氯原子提供孤电子对、铝原子提供空轨道形成的配位键。(3)①AlH-4的VSEPR模型为正四面体。②CH3COOH分子中含1个π键,7个σ键。羧基碳原子采取sp2杂化,羧基中碳氧双键对单键的作用力大于单键之间的作用力,故键角α小于键角β。(4)①与Al原子距离最近的N原子有4个,Al的配位数为4。该晶体的晶胞中含4个Al原子和4个N原子,其晶胞体积V=(a×10−10)3cm3,ρ=4×(27+14)÷(NA×a3×10−30)=164×1030NAa3(g·cm−3)。②该晶胞中位于顶点的Al原子原子坐标相同、位于对面面心的Al原子原子坐标相同,所以晶胞中的Al原子有四个不同的原子坐标。36.【答案】(1)2-溴甲苯(或邻溴甲苯)溴原子、羧基(2)(3)+NaOH+NaI+H2O消去反应(4)12或(5)CH2=CH2CH3CH2BrCH3CH=CHCH3【解析】(1)苯环上甲基与溴原子处于邻位,所以物质B为邻溴甲苯或2-溴甲
本文标题:2019年名校考前高考化学提分仿真卷答案三
链接地址:https://www.777doc.com/doc-5764474 .html