- 2021-08-06 发布 |
- 37.5 KB |
- 24页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
江西省南昌市第二中学2020届高三第四次月考化学试题
南昌二中2020届高三第四次考试 化 学 试 卷 可能用到的原子量:H—1 C—12 N—14 O—16 F—19 Na—23 Mg—24 Al—27 S—32 Fe—56 Cu—64 I—127 一、选择题(共48分,每小题只有1个选项符合题意) 1.下列有关叙述不正确的是( ) A. 为方便运输可用钢瓶储存液氯和浓硫酸 B. 能源是人类生活和社会发展的基础,地球上最基本的能源是太阳能 C. 钛合金主要用于制作飞机发动机部件,工业上可用钠与四氯化钛溶液反应制取 D. 化石燃料的脱硫脱氮、SO2的回收利用和NOx的催化转化都是减少酸雨产生的措施 【答案】C 【解析】 【详解】A.常温下Fe与氯气不反应,遇浓硫酸发生钝化,所以可用钢瓶储存液氯或浓硫酸,故A正确; B.地球上的能源主要来源于太阳能,通过植物的光合作用被循环利用,即地球上最基本的能源是太阳能,故B正确; C.钠和四氯化钛溶液反应时,实质是和水反应,故若制得钛合金,应是钠和熔融的四氯化钛反应,故C错误; D.采用燃料脱硫技术可以减少二氧化硫的产生,从而防止出现酸雨,NOx的催化转化生成无污染的氮气也是减少酸雨的有效措施,故D正确; 故答案为C。 2.下列化学用语表述正确的是( ) A. 原子结构示意图可以表示35Cl,也可以表示37Cl B. SiF4的电子式: C. 碳有多种同素异形体,如:12C、14C、金刚石、石墨等 D. 水分子的比例模型: 【答案】A 【解析】 【详解】A.35Cl、37Cl的核电荷数=核外电子总数=17,二者原子结构示意图为,故A正确; B.SiF4中Si、F均满足最外层8电子稳定结构,则F周围应有8个电子,故B错误; C.12C和14C互为同位素,而金刚石、石墨为碳元素组成的不同单质,互为同素异形体,故C错误; D.水分子中O原子相对体积大于H原子,水分子的比例模型为,故D错误; 故答案为A。 【点睛】解决这类问题过程中需要重点关注的有:①书写电子式时应特别注意如下几个方面:阴离子及多核阳离子均要加“[ ]”并注明电荷,书写共价化合物电子式时,不得使用“[ ]”,没有成键的价电子也要写出来;②书写结构式、结构简式时首先要明确原子间结合顺序(如HClO应是H—O—Cl,而不是H—Cl—O),其次是书写结构简式时,碳碳双键、碳碳三键应该写出来;③比例模型、球棍模型要能体现原子的相对大小及分子的空间结构。 3.设阿伏加德罗常数的值为NA,下列说法正确的是( ) A. 标准状况下,2.24LCH3OH分子中共价键的数目为0.5NA B. 含1molFeCl3的氯化铁溶液完全水解生成Fe(OH)3胶体,其中胶粒数为NA C. 50 mL 18.4 mol·L-1浓硫酸与足量铜微热反应,生成SO2分子的数目为0.46NA D. 5.6g铁粉在2.24L(标准状况)氯气中充分燃烧,转移电子数为0.2NA 【答案】D 【解析】 【详解】A.标况下甲醇为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故A错误; B.一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故所形成的氢氧化铁胶粒小于NA个,故B错误; C.50 mL 18.4 mol•L-1浓硫酸与足量铜微热反应,随着反应进行硫酸浓度降低变为稀硫酸,稀硫酸不能与铜反应,所以生成SO2分子的数目小于0.46NA,故C错误; D.5.6g铁粉在2.24L(标准状况)氯气中充分燃烧,铁粉过量,则0.1molCl2完全反应,转移的电子数为0.2NA,故D正确; 故答案为D。 4.我国科学家通过测量SiO2中26 Al和10 Be两种元素的比例来确定“北京人”的年龄,这种测量方法叫铝铍测年法。下列关于26 Al和10 Be的说法不正确的是( ) A. 5.2g 26 Al3+中所含的电子数约为1.204×1024 B. 10 Be和9 Be是中子数不同、质子数相同的不同原子 C. 26 Al3+和26 Mg2+的质子数、中子数和核外电子数都不相同 D. 10 Be原子核内的中子数比质子数多 【答案】C 【解析】 【详解】A.5.2g26Al3+中所含电子数约为×(13-3)×NA=2NA=1.204×1024,故A正确; B.10 Be和9 Be的质子数均为4,中子数分别为6、5,是中子数不同、质子数相同的不同原子,故B正确; C.26Al3+和26Mg2+的质子数分别为13、12,中子数分别为13、14,电子数均为10个,故质子数和中子数不同,但电子数相同,故C错误; D.10Be的原子核内,质子数为4,中子数为10-4=6,中子数比质子数多,故D正确; 故答案为C。 5.下列各组离子能大量共存,向溶液中通入足量相应气体后,各离子还能大量存在的是( ) A. 氯气:K+ Ba2+ SiO32— NO3— B. 二氧化硫:Na+ NH4+ SO32— Cl— C. 氨气:K+ Na+ AlO2— CO32— D. 硫化氢:Ca2+ Mg2+ MnO4— NO3— 【答案】C 【解析】 【详解】A.Ba2+、SiO32-结合生成沉淀,不能大量共存,故A错误; B.该组离子之间不反应,可大量共存,但通入二氧化硫气体可与SO32-反应,不能大量共存,故B错误; C.该组离子之间不反应,可大量共存,且通入氨气仍不反应,可大量共存,故C正确; D.该组离子之间不反应,可大量共存,但通入H2S能被MnO4-、NO3-氧化,不能大量共存,故D错误; 故答案为C。 【点睛】明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间; 能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如 Fe3+和 SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。 6.下列有关叙述正确的是( ) A. 由反应:M(s)+N(g) R(g) △H1 ,M(g)+N(g) R(g) △H2,得出△H 2>△H 1 B. 已知:2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g);△H=-98.3kJ/mol。将1molSO2和0.5molO2充入一密闭容器中反应,放出49.15kJ的热量 C. 电解精炼铜时,电源负极与纯铜相连,且电解质溶液浓度始终保持不变 D. 用惰性电极电解 Na2SO4溶液,当阴极产生1mol气体时,可加18 g 水使溶液恢复 【答案】D 【解析】 【详解】A.M(s)→M(g)是吸热过程,则△H1>△H2,故A错误; B.2SO2(g)+O2(g)2SO3(g);△H=-98.3kJ/mol。将1molSO2和0.5molO2充入一密闭容器中反应,由于反应是可逆反应,SO2不可能完全被氧化,所以放出的热量<49.15kJ,故B错误; C.电解精炼铜时,粗Cu作阳极,则电源负极与纯铜相连,但电解精炼铜时,阳极上溶解的金属不仅有铜还有其它金属,阴极上只析出铜,所以溶解的铜小于析出的铜,导致溶液中铜离子浓度减小,故C错误; D.用惰性电极电解Na2SO4溶液,由于溶液中阴离子的放电顺序为:OH->SO42-,放电为OH-,阳离子放电顺序为:H+>Na+,放电为H+,故实质为电解水:2H2O2H2↑+O2,当阴极产生1molH2气时,有2mol电子转移时,可加入18g水恢复,故D正确; 故答案为D。 7.给定条件下,下列选项中所示的物质间在相应条件下转化均能一步实现的是( ) A. SiO2H2SiO3Na2SiO3(aq) B. Ca(OH)2Ca(ClO)2HClO C. MgCl2•6H2OMgCl2Mg D. N2NO2 HNO3 【答案】B 【解析】 【详解】A.二氧化硅不溶于水,也不与水反应,所以不能由二氧化硅一步转化为硅酸,故A错误; B.Ca(OH)2中通氯气可制得漂白粉,其有效成分为Ca(ClO)2,碳酸的酸性比HClO强,向Ca(ClO)2的水溶液中通CO2,生成碳酸钙沉淀和HClO,故B正确; C.Mg2+易水解,MgCl2•6H2O要在氯化氢的氛围中加热才可得到氯化镁固体,直接加热只能生成Mg(OH)2,Mg(OH)2继续分解生成MgO,故C错误; D.N2在放电条件下与O2反应生成NO,不能直接生成NO2,故D错误; 故答案为B。 【点睛】A为易错点,注意二氧化硅与水不反应。 8.利用某分子筛作催化剂,NH3可脱除废气中的NO和NO2,生成两种无毒物质,其反应历程如下图所示,下列说法正确的是( ) A. X是N2 B. 汽车尾气中含有的氮氧化合物是由于汽油燃烧产生的 C. NH4+中含有非极性共价键 D. 上述历程的总反应为:2NH3+NO +NO22N2+3H2O 【答案】D 【解析】 【详解】A.图示反应可以生成X的反应为[(NH4)2(NO2)]2++NO=[(NH4)(HNO2)]++X+H+,原子守恒判断X为N2和H2O,故A错误; B.汽油是碳氢化合物的混合物,而汽车尾气中含有的氮氧化合物是由空气中的N2氧化产生的,故B错误; C.NH4+中含有四个N-H极性共价键,而不是非极性键,故C错误; D.由反应历程图可知,氨气、二氧化氮和一氧化氮是反应物,氮气与水是生成物,所以总反应为:2NH3+NO+NO22N2+3H2O,故D正确; 故答案为D。 9.在有乙离子存在的情况下.欲用试剂丙来检验溶液中是否含有甲离子,试剂丙按下表所加顺序能够对甲离子进行成功检验的是 (说明:在实验过程中不允许加热、过滤、萃取等操作)( ) 选项 试剂丙 甲离子 乙离子 A Ba(NO3)2溶液、稀盐酸 SO42— SO32— B 硫氰化钾溶液,氯水 Fe2+ Fe3+ C 稀盐酸、品红溶液 SO32— CO32— D 稀氨水 Ag+ Al3+ A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】 【详解】A.硝酸根和氢离子在一起具有稀硝酸的性质,有强氧化性,可将SO32-氧化为SO42-,与钡离子结合生成硫酸钡沉淀,无法确定是否含有SO42-,故A错误; B.KSCN与Fe3+反应,溶液呈红色,不能判断是否含有Fe2+,故B错误; C.SO32-与稀盐酸反应生成二氧化硫,二氧化硫能使品红溶液褪色;CO32-与稀盐酸反应生成二氧化碳,二氧化碳不能使品红溶液褪色;故可确定含有SO32-,故C正确; D.过量氨水与Ag+反应产生银氨溶液,与Al3+反应只生成Al(OH)3沉淀,无法确定是否含有Ag+,故D错误; 故答案为C。 10.已知、、、为原子序数依次增大的短周期元素,为地壳中含量最高的过渡金属元素,与同主族,与同周期,且与 的原子序数之和为20。甲、乙分别为元素E、A的单质, 丙、丁为A、E分别与B形成的二元化合物,它们转化关系如图所示。下列说法不正确的是( ) A. 、形成的一种化合物具有漂白性 B. 、形成的离子化合物可能含有非极性键 C. 的单质能与丙反应置换出的单质 D. 丁为黑色固体,且1mol甲与足量丙反应转移电子3 NA 【答案】D 【解析】 【分析】 已知A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,E为地壳中含量最高的过渡金属元素,则E为Fe;与同主族,与同周期,可知A、B、C、D分属三个不同的短周期,则A为H,D为Na,由与的原子序数之和为20,可知C为F;甲、乙分别为元素E、A的单质, 丙、丁为A、E分别与B形成的二元化合物,结合图示转化关系,由Fe与水蒸气反应生成四氧化三铁可知可知丙为H2O,丁为Fe3O4,则B为O元素,以此解答该题。 【详解】由以上分析可知:A为H,B为O,C为F,D为Na,E为Fe元素;甲为Fe,乙为H2,丙为H2O,丁为Fe3O4; A.H、O两元素组成的H2O2有强氧化性,具有漂白性,故A正确; B.O和Na组成的Na2O2中含有离子键和非极性共价键,故B正确; C.F2溶于水生成HF和O2,故C正确; D.丁为Fe3O4,是黑色固体,由3Fe+4H2OFe3O4+4H2可知1molFe与足量H2O反应转移电子NA,故D错误; 故答案为D。 11.科学家发现对冶金硅进行电解精炼提纯可降低高纯硅制备成本。相关电解槽装置如图所示,用Cu-Si合金作硅源,在950℃利用三层液熔盐进行电解精炼,有关说法不正确的是( ) A. 电子由液态Cu-Si合金流出,从液态铝电极流入 B. 液态铝电极与负极相连,作为电解池的阴极 C. 在该液相熔体中Cu优先于Si被氧化,Si4+优先于Cu2+被还原 D. 三层液熔盐的作用是增大电解反应的面积,提高沉硅效率 【答案】C 【解析】 【分析】 由图可知该装置为电解池:Si4+在液态铝电极得电子转化为Si,所以液态铝电极为阴极,连接电源负极,则Cu-Si合金所在电极为阳极,与电源正极相接,三层液熔盐在电解槽中充当电解质,可以供离子自由移动,并增大电解反应面积,提高硅沉积效率,据此分析解答。 【详解】A.由图可知:液态铝为阴极,连接电源负极,所以电子流入液态铝,液态Cu-Si合金为阳极,电子由液态Cu-Si合金流出,故A正确; B.图中,铝电极上Si4+得电子还原为Si,故该电极为阴极,与电源负极相连,故B正确; C.由图可知,电解池的阳极上Si失电子转化为Si4+,阴极反应为Si4+得电子转化为Si,所以Si优先于Cu被氧化,故C错误; D.使用三层液熔盐的可以有效的增大电解反应的面积,使单质硅高效的在液态铝电极上沉积,故D正确; 故答案为C。 12.用下列实验装置(部分夹持装置略去)进行相应的实验,能达到实验目的的是( ) A. 加热装置I中的烧杯分离I2和高锰酸钾固体 B. 用装置II进行中和热的测定 C. 用装置III制备氢氧化亚铁沉淀 D. 用装置IV检验氯化铵受热分解生成的两种气体 【答案】D 【解析】 【详解】A.加热碘升华,高锰酸钾分解,加热法不能分离,故A错误; B.缺少环形玻璃搅拌棒,不能完成实验,故B错误; C.关闭止水夹,NaOH难与硫酸亚铁接触,不能制备氢氧化亚铁,故C错误; D.氯化铵分解生成氨气、HCl,氨气可使湿润的酚酞试纸变红,HCl可使蓝色石蕊试纸变红,可检验氯化铵受热分解生成的两种气体,故D正确; 故答案为D。 13.某地海水中主要离子的含量如下表,现利用“电渗析法”进行淡化,技术原理如图所示(两端为惰性电极,阳膜只允许阳离子通过,阴膜只允许阴离子通过)。下列有关说法错误的是 A. 甲室的电极反应式为:2Cl--2e-= Cl2↑ B. 淡化过程中易在戊室形成水垢 C. 乙室和丁室中部分离子的浓度增大,淡水的出口为 b D. 当戊室收集到22.4L(标准状况)气体时,通过甲室阳膜的离子的物质的量一定为2mol 【答案】D 【解析】 【详解】A. 由图可知,甲室电极与电源正极相连,为阳极室,Cl-放电能力大于OH-,所以阳极的电极反应式为:2Cl--2e-= Cl2↑,故A正确; B. 由图可知,戊室电极与电源负极相连,为阴极室,开始电解时, 阴极上水得电子生成氢气同时生成OH-,生成的OH-和HCO3-反应生成CO32-,Ca2+转化为CaCO3沉淀,OH-和Mg2+生成Mg(OH)2,CaCO3和Mg(OH)2是水垢的成分,故B正确; C. 阳膜只允许阳离子通过,阴膜只允许阴离子通过,电解时丙室中阴离子移向乙室,阳离子移向丁室,所以丙室中物质主要是水,则淡水的出口为b出口,故C正确; D.根据B项的分析,戊室收集到的是H2,当戊室收集到22.4L(标准状况)气体时,则电路中转移2mol电子,通过甲室阳膜的离子为阳离子,既有+1价的离子,又有+2价的离子,所以物质的量不是2mol,故D错误。 故选D。 14.氯化亚铜(CuCl)是白色粉末,微溶于水,酸性条件下不稳定,易生成金属 Cu 和Cu2+,广泛应用于化工和印染等行业。某研究性学习小组拟热分解 CuC12•2H2O 制备 CuCl,并进行相关探究。下列说法不正确的是( ) A. 途径 1 中产生的Cl2 可以回收循环利用 B. 途径 2 中 200℃时反应的化学方程式为:Cu2(OH)2Cl22CuO+2HCl↑ C. X 气体是HCl,目的是抑制 CuCl2•2H2O 加热过程可能的水解 D. CuCl 与稀硫酸反应的离子方程式为:2Cu++4H++SO42-═2Cu2++SO2↑+2H2O 【答案】D 【解析】 【分析】 热分解CuCl2•2H2O制备CuCl,为抑制CuCl2水解,要在HCl气流下加热,加热温度大于300℃,发生2CuCl22CuCl+Cl2↑,直接加热CuCl2•2H2O会生成Cu2(OH)2Cl2,Cu2(OH)2Cl2加热到200℃生成CuO。 【详解】A.途径1中产生的Cl2可以转化为HCl,回收循环利用,故A正确; B.Cu2(OH)2Cl2加热到200℃生成CuO,由原子守恒可知,还生成HCl,则化学方程式为:Cu2(OH)2Cl22CuO+2HCl↑,故B正确; C.CuCl2水解生成氢氧化铜和HCl,X气体是用于抑制CuCl2水解,则X为HCl,故C正确; D.CuCl微溶于水,不能写成离子,CuCl与稀硫酸反应的离子方程式为:2CuCl+4H++SO42-═2Cu2++SO2↑+2Cl-+2H2O,故D错误; 故答案为D。 15.将镁铝合金溶于100mL稀硝酸中,产生1.12LNO气体(标准状况),向反应后的溶液中加入NaOH溶液,产生沉淀与加入氢氧化钠体积(mL)情况如图所示。下列说法不正确的是( ) A. 原溶液中c(HNO3)=1.8mol/L B. 沉淀最大质量为4.08g C. n(Mg):n(Al)=1:1 D. 氢氧化钠溶液浓度为3mol/L 【答案】A 【解析】 【分析】 将一定质量的镁铝合金投入100mL稀硝酸中,产生1.12LNO气体(标准状况),向反应后的溶液中逐滴加入NaOH溶液,根据图示可知,0~10mL段氢氧化钠和H+反应,10~60mL段氢氧化钠沉淀Al3+和Mg2+,60~70mL的氢氧化钠溶解生成的Al(OH)3沉淀;根据NO得电子,金属失电子,由电荷守恒可知,n(e-)=n(OH-),即可求出氢氧化钠的物质的量浓度;根据各段反应求出沉淀的物质的量,进而求出金属的质量之比;根据钠的守恒即可求出溶液中n(NO3-),根据N原子守恒,即可求出原硝酸溶液中硝酸的物质的量和浓度,据此分析。 【详解】1.12LNO气体(标准状况)的物质的量为:=0.05mol,转移电子为:0.05mol×(5-2)=0.15mol,NO得电子,金属失电子,由电荷守恒可知,n(e-)=n(OH-),当生成沉淀最多时,两金属离子反应消耗的氢氧化钠为n(NaOH)=0.15mol,c(NaOH)==3mol/L;开始反应到沉淀最大值一共消耗60mLNaOH,生成硝酸钠为n(NaNO3)=3mol/L×0.06L=0.18mol,则原来的硝酸为:0.18mol+0.05mol=0.23mol,c(HNO3)==2.3mol/L;沉淀减少消耗NaOH为10mL,由OH-~Al(OH)3,故可知氢氧化铝沉淀为0.03mol,与镁离子反应的氢氧化钠为50mL-30mL=20mL,则由2OH-~Mg(OH)2,故可知氢氧化镁沉淀为0.03mol; A.由分析可知,c(HNO3)=2.3mol/L,故A错误; B.氢氧化镁沉淀为0.03mol,氢氧化铝沉淀为0.03mol,则沉淀的最大质量为0.03mol×58g/mol+0.03mol×78g/mol=4.08g,故B正确; C.氢氧化铝沉淀为0.03mol,则Al的物质的量为0.03mol,质量为:27g/mol×0.03mol=8.1g;氢氧化镁沉淀为0.03mol,由Mg元素守恒可得:n(Mg)=0.03mol,则n(Mg):n(Al)=0.03mol:0.03mol=1:1,故C正确; D.由分析可知,NaOH的物质的量浓度为3mol/L,故D正确; 故答案为A。 16.镍钴锰三元材料是近年来开发的一类新型锂离子电池正极材料,具有容量高、循环稳定性好、成本适中等重要优点。镍钴锰三元材料中Ni为主要活泼元素,通常可以表示为:LiNiaCobMncO2,其中a+b+c=1,可简写为LiAO2。充电时总反应为LiAO2 + nC = Li1-xAO2 + LixCn(0查看更多
相关文章
- 当前文档收益归属上传用户