福建省厦门外国语学校2020届高三12月月考化学试题

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福建省厦门外国语学校2020届高三12月月考化学试题

厦门外国语学校2020届高三第三次月考 化学试题 可能用到的原子量:H:1 O:16 N:14 Na:23 P:31 S:32 Ca: 40 As:75 ‎ 一、选择题(本题共15小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个选项中只有一项符合题目要求。)‎ ‎1.化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法正确的是( )‎ A. “冬月灶中所烧薪柴之灰,令人以灰淋汁,取碱浣衣”。“薪柴之灰”与铵态氮肥混合施用可增效。‎ B. 玻璃钢和压电陶瓷都属于新型无机非金属材料。‎ C. 硬化油又叫人造脂肪,便于储存和运输,但容易被空气氧化变质 D. 高铁酸钾(K2FeO4)在水处理过程中涉及的变化过程有:蛋白质的变性、胶体聚沉、盐类水解、氧化还原反应。‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.薪柴之灰”与铵态氮肥混合施用,氨根离子与碳酸根离子发生双水解生成氨气,二氧化碳,降低氮肥肥效,故A错误; B.玻璃钢属于复合材料,不是新型无机非金属材料,故B错误; C.硬化油中一般不含C=C键,性质较稳定,且常温下呈固态,便于运输,故C错误; D.高铁酸钾具有强氧化性,可致蛋白质发生氧化而变性;高铁酸钾被还原生成Fe3+,水解生成具有吸附性的Fe(OH)3胶体而达到净水作用,涉及胶体聚沉、盐类水解,故D正确; 故选:D。‎ ‎2.下列所示物质的工业制备方法合理的是( )‎ A. 制Si:SiO2SiCl4Si B. 制H2SO4:黄铁矿SO2H2SO3H2SO4‎ C. 卤水中提取Mg:卤水( 主要含MgCl2)Mg(OH)2 MgCl2Mg D 侯氏制碱法:饱和食盐水 NaHCO3(s) Na2CO3‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.二氧化硅为酸性氧化物和盐酸不反应,故A错误; B.工业上制备硫酸,黄铁矿煅烧生成二氧化硫,二氧化硫催化氧化生成三氧化硫,三氧化硫溶于水生成硫酸,故B错误; C.卤水中镁离子变成氢氧化镁沉淀,经济效益分析选用氢氧化钙,不用氢氧化钠,故C错误; D.氨碱法制纯碱,主要是让NaCl、NH3、CO2和H2O尽可能多的转化成NaHCO3(固体沉淀物)和NH4Cl(溶液),反应的化学方程式为:NH3+CO2+H2O+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl;再将NaHCO3加热生成纯碱、水和二氧化碳,反应的化学方程式为: ,故D正确; 故选:D。‎ ‎3.下列实验方案正确且能达到相应实验预期目的的是 A. 分离乙醇和水 B. 蒸发氯化铝溶液得到氯化铝晶体 C. 用自来水制取少量蒸馏水 D. 实验室制取少量乙酸乙酯 ‎【答案】C ‎【解析】‎ A. 乙醇和水互溶,不分层,所以不能使用分液法分离,故A错误;B. 加热AlCl3溶液会促进AlCl3的水解,最终得到Al(OH)3,所以应在HCl气流中加热蒸发AlCl3溶液以抑制AlCl3的水解,故B错误;C. 利用物质的沸点不同,可采用蒸馏的方法从自来水中制取少量蒸馏水,故C正确;D. 制取乙酸乙酯时应选用饱和Na2CO3溶液除去乙酸乙酯中混有的乙酸和乙醇,且导管不能插入到溶液中,若选用NaOH溶液会导致乙酸乙酯在碱性条件下完全水解,不能得到乙酸乙酯,故D错误;答案选C。‎ ‎4.根据下列实验能得出相应结论的是 选项 实验 结论 A 常温下,测得0.1 mol/LNaA溶液的pH小于0.1 mol/L Na2CO3溶液的pH ‎ 酸性:HA>H2CO3‎ B 向含有淀粉的FeI2溶液中加入足量溴水,溶液变蓝色 还原性:I->Fe2+‎ C 向饱和FeSO4溶液中加入CuS固体,测得溶液中c(Fe2+)不变 Ksp(CuS) (7). C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ ‎(1)焓变等于正反应的活化能-逆反应活化能;‎ ‎(2)①前120min内,压强减少80-69.4=10.6kPa,结合v=计算;‎ ‎②恒容密闭容器中压强比等于物质的量之比,体积分数即物质的量分数,通过HCl的体积分数逆推出各物质的平衡体积分数,再求丙烯的转化率;压强比等于物质的量之比。‎ ‎(3)①a.A曲线的最高低产率最高; b.增大压强,反应I正向移动; c.放热反应升温平衡左移; d.由图可知,催化剂影响CH2C1CHClCH3的产率;‎ ‎(4)①投入0.06molN2O,相当于投入0.06molN2和0.03molO2,据此进行分析;‎ ‎②在相同温度时,N2O的转化率I>II>III,压强增大不利于反应的正向进行,则p(I)<p(II)<p(III),据此进行分析;‎ ‎【详解】(1)由盖斯定律可知,I-II得到CH2=CHCH2C1(g)+HCl(g)⇌CH2C1CHClCH3(g)△H=-134kJ•mol-1-(-102kJ•mol-1)=-32kJ/mol,且焓变等于正逆反应的活化能之差,则活化能Ea(正)为132kJ•mol-1,则该反应的活化能Ea(逆)为132kJ/mol-(-32kJ/mol)=164kJ/mol,故答案为:164;‎ ‎(2)①前120min内,压强减少80-69.4=10.6kPa,v(CH2C1CHClCH3)==0.09kPa•min-1,故答案为:0.09;‎ ‎②恒容密闭容器中压强比等于物质的量之比,不妨设初始时通入的和各为40mol,总计80mol,根据表格可知平衡时气体总物质的量为57.6mol,HCl的体积分数为,则其物质的量为7.2mol,则反应Ⅱ消耗的和均为7.2mol,生成的CH2=CHCH2Cl为7.2mol,设反应Ⅰ消耗的为amol则反应Ⅰ消耗的也为amol,生成的CH2ClCHClCH3为amol,此时体系中:和均为(40-7.2-a)mol,HCl和CH2=CHCH2Cl均为7.2mol,CH2ClCHClCH3为amol,则有(40-7.2-a)×2+7.2×2+a=57.6mol,解得a=22.4mol,共消耗丙烯22.4+7.2=29.6mol,丙烯的转化率为×100%=74%;反应Ⅰ的平衡常数= =0.21kPa-1,故答案为:74%;0.21。‎ ‎(3)a.A曲线的最高低产率最高,则催化剂A的最佳温度约为250℃,故正确; b.增大压强,反应I正向移动,则CH2C1CHClCH3‎ 的产率增大,故错误 c.反应I焓变小于零为放热,温度升高平衡左移CH2C1CHClCH3的产率降低,故正确; d.由图可知,催化剂影响CH2C1CHClCH3的产率,不能单独控制温度,故错误; 故答案为:bd;‎ ‎(4)投入0.06molN2O,相当于投入0.06molN2和0.03molO2,而容器IV投入0.06molN2和0.04molO2,相当于增加反应物的浓度,反应向逆反应方向进行,即v(N2O)逆>v(N2O)正, 故答案为:>;‎ ‎②在相同温度时,N2O的转化率I>II>III,压强增大不利于反应的正向进行,则p(I)<p(II)<p(III),即p(A)<p(B)<p(C),故答案为:C。‎ ‎【点睛】第(2)小题为难点,要充分利用隐含条件“恒温恒容条件下压强比等于物质的量之比”来解决问题;‎ ‎ ‎ ‎ ‎
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