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青海省西宁市第四高级中学、第五中学、第十四中学三校2019届高三化学下学期4月联考试题(含解析)1.化学与生活密切相关,下列说法正确的是()A.明矾常用作净水剂,其作用是吸附杂质并杀菌B.加碘盐含有碘化钾,其作用是补充碘元素C.“酒曲”酿酒工艺,是利用了催化剂使平衡正向移动的原理D.汽车尾气中的污染物是造成雾霾天气的一种重要因素【答案】D【解析】【详解】A.明矾常用作净水剂,是因为Al3+水解生成了Al(OH)3胶体,具有很强的吸附能力,使悬浮物聚沉,起到净水作用,没有杀菌消毒的作用,A项错误;B.加碘盐中含的是碘酸钾,而不是碘化钾,B项错误;C.酿酒加酒曲是因为酒曲上生长有大量的微生物,还有微生物所分泌的酶(淀粉酶、糖化酶和蛋白酶等),酶具有生物催化作用,可以将谷物中的淀粉加速转变成糖,糖在酵母菌的酶的作用下,分解成乙醇(酒精),利用的是催化剂加快化学反应速率的原理,催化剂不影响平衡,C项错误;D.汽车尾气中含有固体颗粒污染物,是造成雾霾天气的一种重要因素,D项正确;答案选D。2.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.常温常压下,14g由N2与CO组成的混合气体含有的原子数目为NAB.78g苯含有C=C双键的数目为3NAC.pH=1的硫酸溶液中含有的H+数目为0.1NAD.50mL18.4mol·L-1浓硫酸与足量铜微热反应,生成SO2分子的数目为0.46NA【答案】A【解析】【详解】A.氮气和一氧化碳的摩尔质量都是28g/mol,都是双原子分子,14g由N2与CO组成的混合气体的物质的量为:=0.5mol,含有1mol原子,含有的原子数目为NA,A项正确;B.苯中不存在碳碳双键,B项错误;C.没有注明稀硫酸的体积,故不能计算H+的个数,只能写做c(H+)=0.1mol/L,C项错误;D.浓硫酸随着反应进行变成稀硫酸反应停止,不能用硫酸计算二氧化硫的数据,D项错误;答案选A。【点睛】B项是学生的易错点,要牢记苯环分子内的特殊化学键。3.以下叙述正确的是()A.用重结晶的方法除去KNO3固体中混杂的NaCl,是利用NaCl在水中的溶解度很大B.金属钠着火时,立即用泡沫灭火器进行灭火C.在滤纸上称量氢氧化钠固体,导致所配制氢氧化钠溶液浓度偏低D.向AgCl悬浊液中滴加Na2S溶液,白色沉淀变成黑色沉淀,说明溶解度Ag2S大于AgCl【答案】C【解析】【详解】A.用重结晶的方法除去硝酸钾中的氯化钠杂质,利用的原理是二者的溶解度随温度变化差异较大,A项错误;B.金属钠着火生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成氧气,所以不能用泡沫灭火器灭火,可以使用沙子灭火,B错误;C.因氢氧化钠固体由腐蚀性,在滤纸上称量氢氧化钠固体,使实际称量的氢氧化钠质量偏小,最终导致所配制氢氧化钠溶液浓度偏低,C项正确;D.沉底的转化向着溶解度更小的方向进行,AgCl沉淀加入Na2S溶液转变为Ag2S,所以其溶解度关系:AgClAg2S,D项错误;答案选C。4.第三周期元素X、Y、Z、W的最高价氧化物溶于水可得四种溶液,0.010mol/L的这四种溶液pH与该元素原子半径的关系如下图所示。下列说法正确的是()A.X与W的最高价氧化物对应水化物溶液反应所得产物可促进水的电离。B.Z的一种氧化物可使品红溶液褪色,将褪色后的溶液加热后恢复红色C.X形成的所有含氧化合物中只存在离子键D.X和Y的最高价氧化物对应的水化物恰好中和时溶液中的微粒共有6种【答案】B【解析】【分析】第三周期元素中,X最高价氧化物水化物的溶液PH为12,氢氧根浓度为0.01mol/L,故为一元强碱,则X为Na,Y、W、Z对应的最高价氧化物水化物的溶液PH均小于7,均为酸,W最高价含氧酸溶液中氢离子浓度为0.01mol/L,故为一元强酸,则W为Cl元素;最高价含氧酸中,Z对应的酸性比W的强、Y对应的酸性比W的弱,而原子半径Y>Z>Cl,故Z为S元素,Y为P元素,结合元素及物质结构与性质作答。【详解】根据上述分析可知,X、Y、W、Z分别是Na、P、Cl和S元素,则A.X与W的最高价氧化物对应水化物溶液反应生成高氯酸钠,为强酸强碱盐,对水的电离无影响,A项错误;B.二氧化硫可使品红溶液褪色,将褪色后的溶液加热后恢复红色,B项正确;C.X形成的所有含氧化合物之一过氧化钠,含有离子键与非极性共价键,C项错误;D.X最高价氧化物对应的水化物为氢氧化钠,是一元强碱,Y的最高价氧化物对应的水化物为磷酸,是三元中强酸,恰好中和时溶液中的微粒有:Na3PO4、Na2HPO4、NaH2PO4、H3PO4、H2O、OH-、H+共7种,D项错误;答案选B。5.下列有关有机物同分异构体数目的叙述中,不正确的是()选项有机物同分异构体数目A戊烷3种BC8H10中属于芳香烃的有机物3种C分子式为C4H10的一氯代物4种DC5H12O中能被催化氧化成醛的有机物4种A.AB.BC.CD.D【答案】B【解析】【详解】A.戊烷有正戊烷、异戊烷与新戊烷3种同分异构体,A项正确;B.C8H10中属于芳香烃的有机物有:乙苯、邻二甲苯、间二甲苯和对二甲苯4种同分异构体,B项错误;C.C4H10的烃的一氯代物的同分异构体4种:,C项正确;D.C5H12O中能被催化氧化成醛的有机物有CH3CH2CH2CH2CH2OH、、、,共有四种,D项正确;答案选B。【点睛】掌握醇发生催化氧化的条件是解答的关键,醇发生催化氧化的条件是羟基碳原子上含有氢原子,如果含有1个氢原子,则生成酮类,如果含有2个或2个以上氢原子则氧化生成醛类,解答时注意灵活应用。6.某同学按下图所示的装置进行实验。A,B为两种常见金属,它们的硫酸盐可溶于水,当K闭合时,Y极上产生的气体使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝,此时断开开关K。下列分析正确的是()A.A,B两种金属的活动性A<BB.B极的名称为正极,电极反应:B-2e-===B2+C.右侧U型管中加入稀盐酸可使电解液恢复原来状态D.X电极周围出现白色胶状沉淀【答案】D【解析】【分析】当K闭合时,Y极上产生的气体使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝,则Y极产生氯气,是氧化产物,则证明右侧U型管为电解池原理,Y极为阳极,X极为阴极;左侧U型管为原电池原理,B极为电源的正极,A极为电源的负极,根据原电池与电解池的工作原理分析作答。【详解】;A.根据上述分析知,左侧U型管为原电池原理,B极为电源的正极,A极为电源的负极,金属活动性:AB,A项错误;B.B极的名称为正极,为得电子的还原反应,其电极反应:B2++2e-=B,B项错误;C.右侧U型管中电极为惰性电极,电解质溶液为氯化铝溶液,阴极产生氢气的同时会生成氢氧化铝胶体,溶液中铝离子浓度减小,因此只加入稀盐酸,不控制稀盐酸的用量,可能恢复不到原有的状态,C项错误;D.X电极为阴极,电极反应式为:2H2O+2e-=H2↑+2OH-,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,周围出现白色胶状沉淀,D项正确;答案选D。【点睛】抓住Y极产生了氯气时解题的突破口,掌握电解池与原电池工作的基本原理,要考虑到电解质环境对产物的影响。7.室温下,用0.100mol·L-1NaOH溶液分别滴定20.00mL0.100mol·L-1的盐酸和醋酸,滴定曲线如图所示。下列说法不正确的是()A.I表示的是滴定醋酸的曲线,用酚酞作指示剂B.pH=7时,滴定醋酸消耗的V(NaOH)小于20.00mLC.V(NaOH)=20.00mL时,两份溶液中c(Cl-)=c(CH3COO-)D.V(NaOH)=10.00mL时,醋酸溶液中c(CH3COO-)c(Na+)c(H+)c(OH-)【答案】C【解析】【详解】A.根据图像可知,曲线发生突变时均消耗20.00ml氢氧化钠溶液,这说明醋酸和盐酸的起始浓度均是0.1000mol/L。滴定开始时0.1000mol/L盐酸pH=1,0.1000mol/L醋酸pH>1,所以滴定盐酸的曲线是图Ⅱ,滴定醋酸的曲线是图Ⅰ,用酚酞作指示剂,A项正确;B.醋酸钠水解呈碱性,氯化钠不水解,pH=7时,盐酸所用NaOH溶液的体积等于20.00mL,醋酸所用NaOH溶液的体积小于20.00mL,B项正确;C.V(NaOH)=20.00mL时,二者反应生成氯化钠和醋酸钠,醋酸根发生水解,溶液显碱性,则根据电荷守恒可知c(Cl-)c(CH3COO-),C项错误;D.当V(NaOH)=10.00mL时,溶液中的溶质为醋酸钠和醋酸的(1:1)混合液,溶液显酸性;根据电荷守恒关系:c(OH-)+c(CH3COO-)=c(Na+)+c(H+)可知,当c(H+)c(OH-),则有c(CH3COO-)c(Na+),D项正确;答案选C。8.四氯化锡可用作媒染剂。利用如图所示装置可以制备四氯化锡(部分夹持装置已略去)有关信息如下表:化学式SnCl2SnCl4熔点/℃246−33沸点/℃652144其他性质无色晶体,易氧化无色液体,易水解回答下列问题:(1)甲装置中仪器A的名称为___________。(2)用甲装置制氯气,MnO4−被还原为Mn2+,该反应的离子方程式为________________。(3)将装置如图连接好,检查气密性,慢慢滴入浓盐酸,待观察到__________(填现象)后,开始加热丁装置,锡熔化后适当增大氯气流量,继续加热丁装置,此时继续加热丁装置的目的是:①促进氯气与锡反应;②_______________________。(4)乙装置的作用____________,如果缺少乙装置,可能发生的副反应的化学方程式为_________;己装置的作用是_____(填序号)。A.防止空气中CO2气体进入戊装置B.除去未反应的氯气,防止污染空气C.防止水蒸气进入戊装置的试管中使产物水解D.防止空气中O2进入戊装置的试管中使产物氧化(5)某同学认为丁装置中的反应可能产生SnCl2杂质,以下试剂中不可用于检测是否产生SnCl2的有_______(填序号)。A.H2O2溶液B.酸性高锰酸钾溶液C.AgNO3溶液D.溴水(6)反应中用去锡粒1.19g,反应后在戊装置的试管中收集到2.04gSnCl4,则SnCl4的产率为_______(保留2位有效数字)。【答案】(1).蒸馏烧瓶(2).10Cl-+16H++2MnO4-=5Cl2↑+8H2O+2Mn2+(3).丁中充满黄绿色气体(4).促进四氯化锡挥发(5).除去氯气中混有的氯化氢气体(6).Sn+2HCl=SnCl2+H2(7).BC(8).AC(9).78%【解析】【分析】SnCl4极易水解,应在无水环境下进行进行,A装置制备氯气,由于盐酸易挥发,制备的Cl2中含有HCl及水蒸气,乙中盛放饱和食盐水除去HCl,可以降低氯气的溶解,丙中浓硫酸吸收水蒸气,干燥氯气,并用氯气排尽装置中空气,防止影响实验。氯气与Sn在丁处试管中反应生成SnCl4,反应生成SnCl4的为气态,在戊处冷却收集得到液态SnCl4,干燥管中碱石灰吸收未反应的氯气,防止污染环境,同时吸收空气中的水蒸气,防止进入收集SnCl4的试管使其水解。【详解】(1)根据装置图可知:甲装置中仪器A的名称为蒸馏烧瓶,故答案为:蒸馏烧瓶;(2)在A中KMnO4与浓盐酸发生氧化还原反应产生氯气,发生反应的离子方程式为:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O,故答案为:2MnO4-+10Cl-+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(3)若整个装置中充分氯气时,即丁装置充满黄绿色气体,再加热熔化锡粒合成SnCl4,加热丁装置,促进氯气与锡反应,使生成的SnCl4气化,有利于从混合物中分离出来,便于在戊处冷却收集,故答案为:丁中充满黄绿色气体;促进四氯化锡挥发;(4)乙装置的作用是除去氯气中混有的HCl杂质,如果缺少乙装置,氯气中混有的HCl气体与Sn反应产生SnCl2与氢气,其方程式为Sn+2HCl=SnCl2+H2↑,使SnCl4产率降低,且氯气与氢气反应可能发生爆炸;己装置是干燥管,干燥管中碱石灰吸收未反应的氯气,防止污染环境,同时吸收空气中的
本文标题:青海省西宁市第四高级中学、第五中学、第十四中学三校2019届高三化学下学期4月联考试题(含解析)
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