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二
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(二)7.【答案】C【解析】A.新能源汽车的推广与使用,减少汽油的使用,有助于减少光化学烟雾的产生,A正确;B.肥皂水显碱性,因此氯气泄漏时,可用蘸有肥皂水的湿毛巾捂住口鼻疏散到安全区域,B正确;C.铁在潮湿的空气中放置,易发生电化学腐蚀而生锈,C错误;D.地球上99%的溴元素以Br−的形式存在于海水中,溴化钠和溴化钾在医药上常用作镇静剂,D正确,答案选C。8.【答案】D【解析】甲醛(HCHO)、冰醋酸(CH3COOH)的最简式相同,均为CH2O,因此3.0g含甲醛的冰醋酸中所含原子总数为3.0g30g/mol×4×NA=0.4NA(或设HCHO的质量为ag,则3.0g含甲醛的冰醋酸中所含原子总数为a30×4×NA+3.0-a60×8×NA=0.4NA),D项正确。没有指明温度、压强,2.24LCH4的物质的量无法确定,因此其所含C—H键的数目无法确定,A项错误;将1molCl2通入水中,发生反应:Cl2+H2O⇌HCl+HClO,该反应为可逆反应,根据物料守恒知,N(HClO)+N(Cl−)+N(ClO−)2NA,B项错误;根据反应2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2知,转移2mol电子时,Na2O2质量增加56g,则当Na2O2质量增加ag时,反应转移的电子数为256×a×NA=aNA28,C项错误。9.【答案】B【解析】选项A,分子式为C4H8O2、属于酯类的同分异构体,为饱和一元酯,若为甲酸与丙醇形成的酯,甲酸只有1种结构,丙醇有2种结构,则形成的酯有2种,若为乙酸与乙醇形成的酯,则只有乙酸乙酯1种,若为丙酸与甲醇形成的酯,则只有丙酸甲酯1种,故分子式为C4H8O2、属于酯类的同分异构体共有4种,A项正确;选项B,主链含5个C,海量资源尽在星星文库:上,甲基有2种位置,所以该烷烃有2种结构:、,B项错误;选项C,丙烯分子可以看做甲基取代乙烯中的一个氢原子,乙烯基有5个原子共平面,甲基中最多有2个原子与乙烯基共平面,故丙烯分子中最多有7个原子共平面,C项正确;选项D,碳碳双键能发生加成反应,所以乙烯和溴的四氯化碳溶液反应生成1,2二溴乙烷,故D正确。10.【答案】D【解析】A.二者溶解度受温度影响不同,结晶后过滤需要漏斗,则缺少必要的仪器,A错误;B.海带于坩埚中灼烧,缺少坩埚,B错误;C.应该用酸式滴定管,C错误;D.在烧杯中溶解后转移到容量瓶中定容,胶头滴管、烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶可完成配溶液的实验,D正确;答案选D。11.【答案】A【解析】电池充电时的总反应化学方程式为Al+xC+Li++PF-6=====通电AlLi+CxPF6,则放电时的总反应为AlLi+CxPF6===Al+xC+Li++PF-6,放电时AlLi被氧化,为原电池的负极,电极反应式为AlLi-e−===Al+Li+,正极CxPF6得电子被还原,电极反应式为CxPF6+e−===xC+PF-6,充电时,电极反应与放电时的反应相反。A、充电时,属于电解池的工作原理,PF-6向阳极移动,故A正确;B、充电时,属于电解池的工作原理,电解池的阴极发生得电子的还原反应,即Al+Li++e−===AlLi,所以铝电极质量增加,故B错误;C、放电时,属于原电池的工作原理,正极CxPF6得电子被还原,电极反应式为CxPF6+e−===xC+PF-6,故C错误;D、放电时,属于原电池的工作原理,电子由负极沿导线流向正极,即由铝沿导线流向石墨,故D错误;故选A。12.【答案】C【解析】依据题图可知元素X、Y、Z、W分别为Mg、Al、N、O,氧化镁和氧化铝的海量资源尽在星星文库:熔点都较高,都可作耐火材料,A项正确;同一周期主族元素从左到右,非金属性逐渐增强,O的非金属性强于N的,B项正确;氢氧化铝不能溶于稀氨水,C项错误;镁能分别与氮气、氧气发生氧化还原反应,D项正确。13.【答案】A【解析】往(NH4)2SO4溶液中加入的氨水是弱碱溶液,抑制水的电离,故滴加氨水的过程中,水的电离平衡逆向移动,故A错误;滴加aL氨水后溶液呈中性,c(H+)=c(OH−)=10−7mol·L−1,结合电荷守恒可知,溶液中c(NH+4)=2c(SO2-4),设此时溶液体积为yL,则c(NH+4)=2c(SO2-4)=1ymol·L−1,根据一水合氨电离方程式:NH3·H2ONH+4+OH−,平衡常数K=c(NH+4)·c(OH−)c(NH3·H2O)=1ymol·L-1×10-7mol·L-1c(NH3·H2O)=2×10−5mol·L−1,计算得到c(NH3·H2O)=1200ymol·L−1,则滴加aL氨水后的溶液中,n(NH+4)=200n(NH3·H2O)=1mol,故B正确;设所加氨水的浓度为zmol·L−1,根据物料守恒,滴加aL氨水后溶液中n(NH3·H2O)+n(NH+4)=1mol+zmol·L−1×aL,联立n(NH+4)=200n(NH3·H2O)=1mol,计算得到z=1200a,故C正确;溶液中存在电荷守恒式:c(NH+4)+c(H+)=c(OH−)+2c(SO2-4),又溶液呈中性,c(H+)=c(OH−),则c(NH+4)=2c(SO2-4)c(H+)=c(OH−),故D正确。26.【答案】(1)Na2SO3+H2SO4===Na2SO4+SO2↑+H2O浓硫酸中只有少量H2SO4电离,c(H+)很小,导致复分解反应速率慢decb防止倒吸(2)CO2-3+2SO2+H2O===2HSO-3+CO2Na2CO3+2SO2===Na2S2O5+CO2(3)HCOO−+S2O2-5+OH−===CO2-3+S2O2-4+H2O(4)①1②酸性条件下H2O2直接与Fe2+反应,导致溶液中羟基自由基(·OH)浓度减小,使得TOC去除率下降【解析】(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备少量SO2气体时,若硫酸浓度太大,则c(H+)较小,导致复分解反应速率慢。若硫酸浓度太小,则由于SO2气体易溶于水,也不利于SO2气体逸出。收集SO2时,应先干燥,再收集—向上排空气法(长进短出);又因SO2易溶于水,要有防倒吸装置(安全装置)。(2)反应终止时溶液的pH=4.1,可推测反应的产物是NaHSO3海量资源尽在星星文库:,NaHSO3是弱酸的酸式盐,书写离子方程式时要注意拆分形式。起始原料是SO2和Na2CO3,目标产物是Na2S2O5,根据质量守恒可写出化学方程式。(3)书写该氧化还原反应方程式的关键是确定HCOONa的氧化产物,在强碱性条件下,HCOONa中+2价碳必被氧化为CO2-3。(4)①去除率最高时,TOC的含量最低,由图1可得此时n(H2O2)∶n(Fe2+)=1。②当H2O2的加入量大于40mL·L−1时,随着H2O2含量增加去除率反而降低,说明H2O2必参加了其他副反应。27.【答案】(1)(2)减小(3)CO2(g)+3H2(g)===CH3OH(l)+H2O(l)ΔH=-130.9kJ·mol−1(4)CH3OH-6e−+H2O===CO2↑+6H+12【解析】(1)根据题图知,y一定时,降低温度,NH3的转化率增大,平衡正向移动,根据平衡移动原理,降温时平衡向放热反应方向移动,故正反应为放热反应,ΔH0。若y表示压强,y2→y1,NH3的转化率增大,平衡正向移动,根据平衡移动原理,加压时平衡正向移动,故y1y2。根据平衡移动原理,减小水碳比[n(H2O)n(CO2)],平衡正向移动,NH3的转化率增大,若y表示水碳比,则y1y2。(2)根据2NH3(g)+CO2(g)CO(NH2)2(s)+H2O(g),设平衡时c(H2O)=xmol·L−1,则平衡时c(NH3)=(1.5-2x)mol·L−1、c(CO2)=(0.5-x)mol·L−1,则(1.5-2x+0.5-x+x)÷(1.5+0.5)=34,解得x=0.25,平衡常数K=0.2512×0.25=1。若保持条件不变,再向该容器中加入0.5molCO2和1molH2O,此时浓度商Qc=0.25+0.512×(0.25+0.25)=1.5K,反应向逆反应方向进行,故NH3的转化率将减小。(3)由氢气与甲醇的燃烧热可得:①H2(g)+12O2(g)===H2O(l)ΔH=-285.8kJ·mol−1、②CH3OH(l)+32O2(g)===CO2(g)+2H2O(l)ΔH=-726.5kJ·mol−1,根据盖斯定律,由①×3-②,可得:CO2(g)+3H2(g)===CH3OH(l)+H2O(l)ΔH=(-285.8kJ·mol−1)×3-(-726.5kJ·mol−1)=-130.9kJ·mol−1。(4)根据题图知,左侧通入甲醇,则电极a为负极,负极上甲醇发生氧化反应转化为CO2,电极反应式为CH3OH-6e−+H2O===CO2↑+6H+,根据电极a的电极反应,有海量资源尽在星星文库:−发生转移时,左侧溶液减少44-326g=2g,且有1molH+通过质子交换膜进入右侧溶液,左侧溶液质量共减少3g。电极b为正极,正极上O2发生还原反应转化为H2O,电极反应式为O2+4H++4e−===2H2O,根据电极b的电极反应,有1mole−发生转移时,右侧溶液增加的质量为32g4mol×1mol=8g,因有1molH+转移到右侧溶液,故右侧溶液质量共增加9g,左右两侧溶液的质量之差为12g。28.【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转化为Co3+,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,海量资源尽在星星文库:(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。35.【答案】(1)直线形(2)
本文标题:2019年名校考前高考化学提分仿真卷答案二
链接地址:https://www.777doc.com/doc-5764476 .html