河南省安阳市洹北中学2022-2023学年高三第三次测评化学试卷含解析.doc

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资源描述

1、2023年高考化学模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、铊(Tl)是某超导材料的组成元素之一,与铝同族,位于周期表第六周期。Tl3+与银在酸性溶液中发生反应:Tl3+2AgTl+2Ag+,下列推断正确的是( )ATl+的最外层有1个电子BTl能形成+3价和+1价的化合物CT

2、l3+氧化性比铝离子弱DTl+的还原性比Ag强2、下列实验操作或装置(略去部分夹持仪器)正确的是A除去HCl中含有的少量Cl2B石油的蒸馏C制备乙酸乙酯D制备收集干燥的氨气3、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;Z 的原子半径在短周期中最大;常温下,Z和W形成的化合物的水溶液pH 7, 呈弱碱性。下列说法正确的是AX 与W 属于同主族元素B最高价氧化物的水化物酸性:W X WDZ 和W的单质都能和水反应4、光电池在光照条件下可产生电压,如下装置可以实现光能源的充分利用,双极性膜可将水解离为H+和OH-,并实现其定向通过。下列说法不正确的

3、是A该装置将光能转化为化学能并分解水B双极性膜可控制其两侧溶液分别为酸性和碱性C如阳极区为KOH深液,在光照过程中阳极区溶液中的c(OH-)基本不变D再生池中的反应:2V2+2H+2V3+H25、国际能源期刊报道了一种正在开发中的绿色环保“全氢电池”,有望减少废旧电池产生的污染。其工作原理如图所示。下列说法正确的是 A“全氢电池”工作时,将酸碱反应的中和能转化为电能B吸附层 b 发生的电极反应:H2 2 e- + 2OH- = 2H2OCNaClO4 的作用是传导离子和参与电极反应D“全氢电池”的总反应: 2H2 + O2 =2H2O6、25时,向10mL0.1molL-1一元弱碱XOH溶液中

4、逐滴滴加0.1molL-1的HCl溶液,溶液的AG变化如图所示(溶液混合时体积变化忽略不计)。下列说法不正确的是A若a=-8,则Kb(XOH)10-5BM点表示盐酸和XOH恰好完全反应CR点溶液中可能存在c(X+)+c(XOH)=c(Cl-)DM点到N点,水的电离程度先增大后减小7、新鲜水果、蔬菜、乳制品中富含的维生素C具有明显的抗衰老作用,但易被空气氧化。某课外小组利用碘滴定法测某橙汁中维生素C的含量,其化学方程式为:2HI下列认识正确的是()A上述反应为取代反应B滴定时可用淀粉溶液作指示剂C滴定时要剧烈振荡锥形瓶D维生素C的分子式为C6H9O8、下列指定反应的离子方程式正确的是()A向Al

5、(NO3)3溶液中加入过量氨水:Al34OH=AlO2-2H2OB向水中通入NO2:2NO2H2O=2HNO3-NOC向NH4HCO3溶液中加入过量NaOH溶液:HCO3-OH=CO32-H2OD向酸性K2Cr2O7溶液中加入NaHSO3溶液将6价Cr还原为Cr3:3HSO3-Cr2O72-5H=3SO42-2Cr34H2O9、中国科学家在合成氨(N2+3H22NH3HZWD相同条件下,乙的沸点高于丁14、常温下,向某浓度的二元弱酸H2C2O4溶液中逐滴加入NaOH溶液,pC与溶液pH的变化关系如图所示(pC=lgx,x表示溶液中溶质微粒的物质的量浓度)。下列说法正确的是A常温下,H2C2O4

6、的Ka1=100.8BpH=3时,溶液中CpH由0.8增大到5.3的过程中,水的电离程度逐渐增大D常温下,随着pH的增大,的值先增大后减小15、化学与日常生活密切相关,下列说法错误的是A碘酒是指单质碘的乙醇溶液B84消毒液的有效成分是NaClOC浓硫酸可刻蚀石英制艺术品D装饰材料释放的甲醛会造成污染16、 “地沟油”可与醇加工制成生物柴油变废为宝。关于“地沟油”的说法正确的是A属于烃类B由不同酯组成的混合物C密度比水大D不能发生皂化反应17、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是A标准状况下,11.2LCHC13中含有的氯原子数目为1.5NAB10.0g质量分数为46的乙醇溶液与足量钠反

7、应产生的H2数目为0.05NAC常温常压下,124gP4中含键数目为4NAD向1L1molL1NH4Cl溶液中加入氨水至中性,溶液中数目为NA18、化学与生产、生活及社会发展密切相关。下列说法正确的是A聚合硫酸铁Fe2(OH)x(SO4)yn,是新型絮凝剂,可用来杀灭水中病菌B韩愈的诗句“榆荚只能随柳絮,等闲撩乱走空园”中的柳絮富含糖类C宋应星的天工开物记载“凡火药,硫为纯阳”中硫为浓硫酸D我国发射的“北斗组网卫星”所使用的光导纤维是一种有机高分子材料19、如图是研究铁被海水腐蚀的实验装置。图2中M是某种与铁片紧贴的金属,下列说法正确的是A图1铁片靠近烧杯底部的部分,腐蚀更严重B若M是锌片,可

8、保护铁C若M是铜片,可保护铁DM是铜或是锌都不能保护铁,是因没有构成原电池20、有关Na2CO3和NaHCO3的叙述中正确的是A向Na2CO3溶液中逐滴加入等物质的量的稀盐酸,生成的CO2与原Na2CO3的物质的量之比为1:2B等质量的NaHCO3和Na2CO3分別与足量盐酸反应,在同温同压下。生成的CO2体积相同C物质的量浓度相同时,Na2CO3溶液的pH小于NaHCO3溶液D向Na2CO3饱和溶液中通入CO2有NaHCO3结晶析出21、练江整治已刻不容缓,其中以印染工业造成的污染最为严重。某工厂拟综合处理含NH4+ 废水和工业废气(主要含N2、CO2、SO2、NO、CO),设计了如下工业流

9、程:下列说法错误的是A气体I中主要含有的气体有N2、NO、COBX在反应中作氧化剂,可通入过量的空气C处理含NH4+废水时,发生离子方程式是:NH4+NO2-=N2+2H2OD捕获剂所捕获的气体主要是CO22、一定量的与足量的碳在体积可变的恒压密闭容器中反应:,平衡时,体系中气体体积分数与温度的关系如图所示,下列说法正确的是A时,若充入惰性气体,、逆均减小,平衡不移动B时,反应达平衡后的转化率为C时,若充入等体积的和CO,平衡向逆反应方向移动D平衡常数的关系:二、非选择题(共84分)23、(14分)功能高分子是指具有某些特定功能的高分子材料。功能高分子 P 的合成路线如下:(1)A 是甲苯,试

10、剂 a 是_。反应的反应类型为_反应。(2)反应中 C 的产率往往偏低,其原因可能是_。(3)反应的化学方程式为_。(4)E 的分子式是 C6H10O2,其结构简式是_。(5)吸水大王聚丙烯酸钠是一种新型功能高分子材料,是“尿不湿”的主要成分。工业上用丙烯(CH2=CH-CH3)为原料来制备聚丙烯酸钠,请把该合成路线补充完整(无机试剂任选)。_(合成路线常用的表达方式为:AB目标产物)CH2=CH-CH3CH2=CH-CH2Cl24、(12分)链状有机物A是一种食用型香精,在一定条件下有如变化:已知:(i) (ii)A和G互为同分异构体,A不能使Br2的CCl4溶液褪色,B和F中所含官能团的类

11、型相同。完成下列填空:(1)F的分子式为_。CD的试剂和条件是_。(2)A的结构简式为_。 BH的反应类型是_。(3)I中所有碳原子均在一条直线上,H转化为I的化学方程式为_。(4)X是A的一种同分异构体,1 mol X 在HIO4加热条件下完全反应,可以生成1 mol无支链的有机物,则X的结构简式为_。25、(12分)某学生设计下列实验(图中用于加热的仪器没有画出)制取Mg3N2,观察到装置A的黑色的固体变成红色,装置D的镁条变成白色,回答下列问题:(1)装置A中生成的物质是纯净物,则可能是_,证明的方法是_。(2)设计C装置的作用是_,缺陷是_。26、(10分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)

12、是重要的化工原料。具有较强的还原性,可用于棉织物漂白后的脱氯剂,定量分析中的还原剂。易溶于水,不溶于乙醇。Na2S2O35H2O于4045熔化,48分解。实验室中常用亚硫酸钠和硫磺制备Na2S2O35H2O。制备原理为:Na2SO3+S+5H2ONa2S2O35H2O。某化学兴趣小组在实验室制备硫代硫酸钠晶体并探究其化学性质。.实验室制取Na2S2O35H2O晶体的步骤如下:称取12.6 g Na2SO3于烧杯中,溶于80.0 mL水。另取4.0 g硫粉,用少许乙醇润湿后,加到上述溶液中。水浴加热(如图1所示,部分装置略去),微沸,反应约1小时后过滤。滤液在经过蒸发浓缩、冷却结晶后析出Na2S

13、2O35H2O晶体。进行减压过滤(如图2所示)、乙醇洗涤并干燥。请回答:(1)仪器B的名称是_。(2)步骤在浓缩过程中不能蒸发过度,其原因是_。步骤如欲停止抽滤,应先将吸滤瓶支管上的橡皮管拔下,再关抽气泵,其原因是_。(3)洗涤时为尽可能避免产品损失应选用的试剂是_。A水 B乙醇 C氢氧化钠溶液 D稀盐酸.设计以下实验流程探究Na2S2O3的某些化学性质(4)实验Na2S2O3溶液pH8的原因是_(用离子方程式表示)。(5)写出实验中发生的离子反应方程式_。.用Na2S2O3的溶液测定溶液中ClO2的物质的量浓度,可进行以下实验。步骤1:准确量取ClO2溶液10.00mL,稀释成100mL试样

14、。步骤2:量取V1 ML试样加入到锥形瓶中,调节试样的pH2.0,加入足量的KI晶体,摇匀,在暗处静置30分钟(已知:ClO2+I+H+I2+Cl+H2O 未配平)。步骤3:以淀粉溶液作指示剂,用c mol/L Na2S2O3溶液滴定至终点,消耗Na2S2O3溶液V2 mL(已知:I2+2S2O32=2I+S4O62)。(6)滴定终点现象是_。根据上述步骤计算出原ClO2溶液的物质的量浓度为_ mol/L(用含字母的代数式表示)。27、(12分)如图是实验室利用铜与浓硫酸制取二氧化硫并探究它的性质,请回答下列问题:(1)装置A中m的作用_,装置A中有明显的一处错误_。(2)装置A中发生的化学反

15、应方程式_,该反应的氧化产物是_。(3)装置B中的现象_,证明SO2具有_。(4)装置C中溶液在空气中不易保存,时间长了会出现浑浊,原因是_。(用离子方程式表示)(5)装置D的目的是探究SO2与品红作用的可逆性,写出实验操作及现象_。(6)E中的现象是_,发生的化学反应方程式_。28、(14分)由A和C为原料合成治疗多发性硬化症药物H的路线如下:已知:A能与NaHCO3溶液反应放出CO2,其核磁共振氢谱显示有三组峰,峰面积比为2:2:1。NaBH4能选择性还原醛、酮,而不还原NO2。回答下列问题:(1)A的化学名称为_,D的结构简式为_。(2)H的分子式为_,E中官能团的名称为_。(3)BD、

16、EF的反应类型分别为_。(4)FG的化学方程式为_。(5)与C互为同分异构体的有机物的结构简式为_(核磁共振氢谱为四组峰,峰面积比为6:3:1:1)。(6)设计由B和为原料制备具有抗肿瘤活性药物的合成路线_。29、(10分)氢能被视为21世纪最具发展潜力的清洁能源,开发高效储氢材料是氢能利用的重要研究方向。(1)是一种潜在的储氢材料,其中N原子的价电子排布式为_。(2)的键角由大到小的顺序为_,的第一电离能由大到小的顺序为_。(3)是新型环烯类储氢材料,研究证明其分子呈平面结构(如图所示)。分子中原子和原子的杂化轨道类型分别为_。测得中碳硫键的键长介于C-S键和C=S键之间,其原因可能是_。(

17、4)某种铜银合金晶体具有储氢功能,它是面心立方最密堆积结构,原子位于面心,Ag原子位于顶点,H原子可进入由Cu原子和Ag原子构成的四面体空隙中。若将原子等同看待,该晶体储氢后的晶胞结构与(如图)相似,该晶体储氢后的化学式为_。(5)是金属氢化物储氢材料,其晶胞如图所示,该晶体的密度为,则该晶胞的体积为_(用含的代数式表示)。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、B【解析】A. 铊与铝同族,最外层有3个电子,则Tl+离子的最外层有2个电子,A项错误;B. 根据反应Tl3+2AgTl+2Ag+可知,Tl能形成+3价和+1价的化合物,B项正确; C. Tl3+2A

18、gTl+2Ag+,则氧化性Tl3+Ag+,又知Al+3Ag+Al3+3Ag,则氧化性Ag+Al3+,可知Tl3+的氧化性比Al3+强,C项错误;D. 还原剂的还原性大于还原产物的还原性来分析,在反应Tl3+2Ag=Tl+2Ag+,还原性AgTl+,D项错误;答案选B。【点睛】氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,掌握氧化还原反应的规律是解题的关键。2、A【解析】A氯气在饱和食盐水中的溶解度较低,可除掉氯化氢,故A正确;B蒸馏试验中温度计测量蒸气的温度,应与蒸馏烧瓶支管口处相平,故B错误;C制备乙酸乙酯可直接加热,水浴加热不能达到合成温度,故C错误;D可用浓氨水

19、和生石灰制备氨气,氨气的密度比空气小,用向下排空法收集,但导管应插入试管底部,故D错误。故选A。【点睛】氯气和水的反应是可逆的,氯化氢溶于水电离是不可逆的,所有单质气体都是难溶于或者微溶于水的,只有卤族除外,他们可以和水发生化学反应,而Cl2和水反应产生Cl-,这个反应是一个平衡反应,有一定的限度,当水中Cl-增多时,平衡会逆向移动,所以NaCl溶液中Cl2更加难溶,HCl溶于水后非常容易电离,因此可以用饱和食盐水除去Cl2中的HCl。3、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,则X为O;Z 的原子半径在短周期中最大,则Z为Na,

20、Y为F;常温下,Z和W形成的化合物的水溶液pH 7,呈弱碱性,则为Na2S,即W为S。【详解】A. O与S属于同主族元素,故A正确;B. F无最高价氧化物对应的水化物,故B错误;C. 水、氟化氢分子间存在氢键,沸点反常,常温下,水为液态、氟化氢为气态,所以简单氢化物的沸点: H2O HF H2S,故C错误;D. Na与H2O反应生成NaOH和H2,S和H2O不反应,故D错误。综上所述,答案为A。【点睛】注意H2O、HF、NH3氢化物的沸点,它们存在分子间氢键,其他氢化物沸点与相对分子质量有关,相对分子质量越大,范德华力越大,熔沸点越高。4、C【解析】由图上电子的移动方向可知右侧电解池的阳极,反

21、应式为4OH-4e-=2H2O+O2,左侧为阴极,反应式为 2V3+2e-=2V2+;双极性膜可将水解离为H+和OH-,由图可知,H+进入阴极,OH-进入阳极,放电后的溶液进入再生池中在催化剂条件下发生反应放出氢气,反应方程式为2V2+2H+2V3+H2,由此来解题。【详解】A. 由图可知,该装置将光能转化为化学能并分解水,A正确;B. 双极性膜可将水解离为H+和OH-,由图可知,H+进入阴极,OH-进入阳极,则双极性膜可控制其两侧溶液分别为酸性和碱性,B正确;C. 光照过程中阳极区反应式为4OH-4e-=2H2O+O2,又双极性膜可将水解离为H+和OH-,其中OH-进入阳极,所以溶液中的n(

22、OH-)基本不变,但H2O增多,使c(OH-)降低,C错误;D. 根据以上分析,再生的反应方程式为2V2+2H+2V3+H2,D正确;故合理选项是C。【点睛】本题考查电解池的工作原理,根据题中给出电子的移动方向判断阴、阳极是解题关键。注意题干信息的应用,题目考查了学生信息处理与应用能力。5、A【解析】由电子流向可知,左边吸附层为负极,发生了氧化反应,电极反应是H2-2e-+2OH-2H2O,右边吸附层为正极,发生了还原反应,电极反应是2e-+2H+H2,结合原电池中阳离子移向正极,阴离子移向负极解答该题。【详解】A. “全氢电池”工作时,将酸碱反应的化学能(中和能)转化为电能,故A正确;B.

23、右边吸附层为正极,发生了还原反应,电极反应是2e-+2H+H2,故B错误;C. NaClO4 的作用是传导离子,没有参与电极反应,故C错误;D. 由电子流向可知,左边吸附层为负极,发生了氧化反应,电极反应是H2-2e-+2OH-2H2O,右边吸附层为正极,发生了还原反应,电极反应是2e-+2H+H2,总反应为:H+OH-H2O,故D错误;正确答案是A。6、B【解析】A. a点表示0.1molL1一元弱碱XOH,若a=8,则c(OH-)=10-3mol/L,所以Kb(XOH)=105,故A正确;B. 两者恰好反应时,生成强酸弱碱盐,溶液显酸性。M点AG=0,则溶液中c(H+)= c(OH-),溶

24、液呈中性,所以溶质为XOH和XCl,两者不是恰好完全反应,故B错误;C. 若R点恰好为XCl溶液时,根据物料守恒可得c(X+)+c(XOH)=c(C1),故C正确;D. M点的溶质为XOH和XCl,继续加入盐酸,直至溶质全部为XCl时,该过程水的电离程度先增大,然后XCl溶液中再加入盐酸,水的电离程度减小,所以从M点到N点,水的电离程度先增大后减小,故D正确。故选B。7、B【解析】A、上述反应为去氢的氧化反应,A错误;B、该反应涉及碘单质的反应,可用淀粉溶液作指示剂;B正确;C、滴定时轻轻振荡锥形瓶,C错误;D、维生素C的分子式为C6H8O6,D错误。8、D【解析】A. 氨水中溶质为一水合氨,

25、为弱碱,在离子方程式中保留化学式,且反应不能生成偏铝酸根离子;B. 电荷不守恒;C. 根据以少定多原则分析;D. 依据氧化还原规律作答。【详解】A. 一水合氨为弱碱,不能拆成离子形式,且不能溶解氢氧化铝沉淀,正确的离子方程式为:Al2+3NH3H2OAl(OH)3+3NH4+,A项错误;B. 向水中通入NO2的离子方程式为:3NO2+H2O=2H+2NO3-+NO,B项错误;C. 向NH4HCO3溶液中加入过量NaOH溶液,其离子方程式为:NH4+ HCO3-+OH-= NH3H2O+ CO32-+H2O,C项错误;D. 向酸性K2Cr2O7溶液中加入NaHSO3溶液,NaHSO3具有还原性,

26、能将6价Cr还原为Cr3,其离子方程式为:3HSO3-Cr2O72-5H=3SO42-2Cr34H2O,D项正确;答案选D。【点睛】离子方程式的书写及其正误判断是高考高频考点,贯穿整个高中化学,是学生必须掌握的基本技能。本题C项重点考查有关“量”的离子方程式的书写正误判断,可采取 “以少定多”原则进行解答,即假设量少的反应物对应的物质的量为1 mol参与化学反应,根据离子反应的实质书写出正确的方程式,一步到位,不需要写化学方程式,可以更加精准地分析出结论。9、C【解析】A. 合成氨为可逆反应,氮气和氢气在反应过程中有消耗和生成,故转化过程中有非极性键断裂与形成,A项正确;B. 催化剂能降低反应

27、的活化能,加快反应速率,B项正确;C. 催化剂不能改变反应的焓变,焓变只与反应物和生成物总能量的相对大小有关系,C项错误;D. 合成氨的正反应为放热反应,降低温度,平衡向正向移动,能提高原料转化率,D项正确;答案选C。10、D【解析】由电离平衡H2CO3 HCO3-+H+、H2PO4- HPO42-+H+可知,随pH增大,溶液中c(OH-)增大,使电离平衡向右移动,H2CO3 /HCO3-减小,HPO42-/H2PO4-增大,所以曲线I表示lgH2CO3 /HCO3-)与pH的变化关系,曲线II表示lgc(HPO42-)/c(H2PO4-)与pH的变化关系,以此分析解答。【详解】A. 根据以上

28、分析,曲线I表示lgH2CO3 /HCO3-)与pH的变化关系,故A错误;B. 曲线I表示lgH2CO3 /HCO3-)与pH的变化关系,ab的过程中,c(HCO3-)逐渐增大,对水的电离促进作用增大,所以水的电离程度逐渐增大,故B错误;C. 根据H2CO3 HCO3-+H+,Kal=;H2PO4- HPO42-+H+,Ka2=;由题给信息可知,Ka1Ka2,则当c(H2CO3) =c(HCO3 )时c(HPO42-)c(H2PO4-),故C错误;D. 根据Kal=;Ka2=,可得c(HCO3- )c(H2PO4-)/c(HPO42-)= c(H2CO3),当pH增大时,c(H2CO3)逐渐减

29、小,所以c(HCO3- )c(H2PO4-)/c(HPO42-)逐渐减小,故D正确。故答案选D。【点睛】本题考查电解质溶液,涉及电离平衡移动、电离平衡常数及水的电离等知识,正确分析图象是解题的关键,注意电离常数只与温度有关,温度不变,电离常数不变,注意平衡常数的表达式及巧妙使用。11、C【解析】A.Na、Al、Fe的氧化物中,过氧化钠、四氧化三铁不是碱性氧化物,氧化铝为两性氧化物,故A错误;B.氢氧化钠、氢氧化铝、氢氧化亚铁为白色固体,而氢氧化铁为红褐色固体,故B错误; C.氯化钠、氯化铝、氯化铁都可以由三种的单质与氯气反应得到,故C正确;D.钠在空气中最终得到的是碳酸钠,Al的表面生成一层致

30、密的氧化物保护膜,阻止了Al与氧气继续反应,铁在空气中会生锈,得到氧化铁,故D错误;答案:C12、A【解析】A用过量氨水吸收工业尾气中的SO2的离子反应为2NH3H2O+SO22NH4+SO32-+H2O,故A正确;B氯化钠与浓硫酸混合加热,浓硫酸中只有很少的水,氯化钠几乎不能电离,故该反应的离子方程式就是其化学方程式,H2SO4+2NaCl Na2SO4+2HCl,故B错误;C磁性氧化铁的主要成分为四氧化三铁,溶于稀硝酸的离子反应方程式为3Fe3O4+28H+NO3-9Fe3+NO+14H2O,故C错误;D明矾溶液中滴入Ba(OH)2溶液使SO42-恰好完全沉淀的离子反应方程式为2Ba2+4

31、OH-+Al3+2SO42-2BaSO4+AlO2-+2H2O,故D错误;答案选A。【点睛】掌握离子方程式的正误判断的常见方法是解题的关键。本题的易错点为D,要注意明矾溶液中滴入Ba(OH)2溶液使SO42-恰好完全沉淀时,铝离子恰好转化为偏铝酸根。13、B【解析】短周期元素W、X、Y、Z原子序数依次增大。甲、乙、丙、丁、戊均由上述二种或三种元素组成,甲为淡黄色固体,则甲为过氧化钠,乙和丁均为分子中含有10个电子的二元化合物,根据转化变系可知乙为水,Y的单质为氧气,丙为氢氧化钠,若丁为氮气,则戊为一氧化氮;若丁为甲烷,则戊为二氧化碳,故W、X、Y、Z分别为H、C(或N)、O、Na,据此分析。【

32、详解】短周期元素W、X、Y、Z原子序数依次增大。甲、乙、丙、丁、戊均由上述二种或三种元素组成,甲为淡黄色固体,则甲为过氧化钠,乙和丁均为分子中含有10个电子的二元化合物,根据转化变系可知乙为水,Y的单质为氧气,丙为氢氧化钠,若丁为氮气,则戊为一氧化氮;若丁为甲烷,则戊为二氧化碳,故W、X、Y、Z分别为H、C(或N)、O、Na。A. W与Z形成的化合物NaH为离子化合物,选项A正确;B. 戊为一氧化氮或二氧化碳,不一定为有毒气体,选项B错误;C. W离子比其他二者少一个电子层,半径最小,Y、Z离子具有相同电子层结构,核电荷数越大半径越小,故离子半径大小:YZW,选项C正确;D. 相同条件下,乙为

33、水常温下为液态,其的沸点高于丁(氨气或甲烷),选项D正确。答案选B。14、C【解析】A曲线II为PC(H2C2O4),曲线I为PC(HC2O4-)、III为PC(C2O42-),当pH=0.8时,PC(H2C2O4)=PC(HC2O4-),即c(H2C2O4)=c(HC2O4-),则Ka1=c(H+) =10-0.8,故A错误;B曲线II为PC(H2C2O4),曲线I为PC(HC2O4-)、III为PC(C2O42-),pH=3时,PC(H2C2O4)=PC(C2O42-)PC(HC2O4-),pC越小则该微粒浓度越大,所以c(HC2O3-)c(C2O42-)=c(H2C2O4),故B错误;C

34、酸抑制水电离,酸中c(H+)越大其抑制水电离程度越大,所以pH从0.8上升到5.3的过程中c(H+)减小,则水的电离程度增大,故C正确;D,电离平衡常数只与温度有关,温度不变则不变,故D错误;故答案为C。【点睛】考查弱电解质的电离,侧重考查学生图象分析判断能力,正确判断曲线与微粒的一一对应关系是解本题关键,注意纵坐标大小与微粒浓度关系,为易错点,pC越小则该微粒浓度越大,c(H2C2O4)越大,pC越小。15、C【解析】A、碘酒是指单质碘的乙醇溶液,A正确;B、84消毒液的有效成分是NaClO,B正确;C、浓硫酸与二氧化硅不反应,氢氟酸可刻蚀石英制艺术品,C错误;D、装饰材料释放的甲醛会造成污

35、染,D正确;答案选C。16、B【解析】A“地沟油”的主要成分为油脂,含有氧元素,不属于烃类,选项A错误; B“地沟油”的主要成分为高级脂肪酸甘油酯,是由不同酯组成的混合物,选项B正确;C“地沟油”的主要成分为油脂,油脂的密度比水小,选项C错误;D皂化反应是指油脂在碱性条件下的水解反应,“地沟油”的主要成分为油脂,能发生皂化反应,选项D错误。答案选B。【点睛】本题主要考查了油脂的性质与用途,熟悉油脂结构及性质是解题关键,注意皂化反应的实质是高级脂肪酸甘油酯的水解反应,“地沟油”的主要成分为高级脂肪酸甘油酯,密度比水小,油脂在碱性条件下的水解反应为皂化反应。17、D【解析】A标准状况下,CHC13

36、是液体,不能用22.4L/mol计算物质的量,不能确定氯原子数目,故A错误;B10.0g质量分数为46%的乙醇溶液中CH3CH2OH的质量是10.0g46%=4.6g,物质的量为=0.1mol,根据化学方程式2CH3CH2OH+2Na2CH3CH2ONa+H2,0.1mol乙醇生成0.05mol氢气,乙醇溶液中的水也能与钠反应生成氢气,故与足量的钠反应产生H2数目大于0.05NA,故B错误;C一个P4分子中含有6个磷磷单键,即6个键,124gP4物质的量为124g124g/mol=1mol,含键数目为6NA,故C错误;D向1L1molL1NH4Cl溶液中加入氨水至中性,则c(H+)= c(OH

37、-),溶液中存在电荷守恒:c(H+)+ c(NH4+)=c(OH-)+c(Cl-),则n(NH4+)=n(Cl-)=1L1molL1=1mol,则数目为NA,故D正确;答案选D。【点睛】C项的P4分子是正四面体构型,分子中含有6个磷磷单键,知道物质的结构很关键。18、B【解析】A. 聚合硫酸铁Fe2(OH)x(SO4)yn能做新型絮凝剂,是因为其能水解生成氢氧化铁胶体,能吸附水中悬浮的固体杂质而净水,但是不能杀灭水中病菌,A项错误;B. 柳絮的主要成分是纤维素,属于多糖,B项正确;C. 火药是由硫磺、硝石(硝酸钾)、木炭混合而成,则“凡火药,硫为纯阳”中硫为硫磺,C项错误;D. 光导纤维的主要

38、成分为二氧化硅,不是有机高分子材料,D项错误;答案选B。19、B【解析】据钢铁的腐蚀条件、原电池原理分析判断。【详解】A. 图1中铁片在海水中主要发生吸氧腐蚀,水面处铁片接触氧气和水,腐蚀更严重,A项错误;B. 图2中,若M是锌片,则锌、铁与海水构成原电池,电子从锌转移向铁,使铁得到保护,B项正确;C. 图2中,若M是铜片,则铜、铁与海水构成原电池,电子从铁转移向铜,铁更易被腐蚀,C项错误;D. M是铜或锌,它与铁、海水都构成原电池,只有当M为锌时铁被保护,D项错误。本题选B。20、D【解析】A、根据化学反应方程式:Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3,等物质的量盐酸与碳酸钠反应只生成

39、碳酸氢钠,不能生成二氧化碳,选项A错误;B、NaHCO3和Na2CO3都与盐酸反应生成二氧化碳气体:Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2,NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2,等质量的碳酸钠和碳酸氢钠分别与足量盐酸反应:产生的二氧化碳在相同条件下体积比为:=84:106=42:53,选项B错误;C、Na2CO3溶液、NaHCO3溶液中碳酸根离子和碳酸氢根离子均能水解,导致溶液显碱性,但是碳酸根离子水解程度大,所以等浓度的碳酸钠的溶液的碱性强于碳酸氢钠溶液,即Na2CO3溶液的pH大于NaHCO3溶液,选项C错误;D、向Na2CO3饱和溶液中通入CO2,会发生反应:Na2

40、CO3+ H2O+CO2= 2NaHCO3,常温下相同的溶剂时,较易溶,所以析出的是NaHCO3晶体,选项D正确。答案选D。点睛:本题Na2CO3和NaHCO3的异同,注意把握Na2CO3和NaHCO3性质,注重基础知识的积累。21、B【解析】工业废气中CO2、SO2可被石灰乳吸收,生成固体I为CaCO3、CaSO3,气体I是不能被过量石灰乳吸收的N2、NO、CO,气体I通入气体X,用NaOH溶液处理后到的NaNO2,X可为空气,但不能过量,否则得到NaNO3,NaNO2与含有NH4+的溶液反应生成无污染气体,应生成N2,则气体II含有CO、N2,捕获剂所捕获的气体主要是CO,以此解答该题。【

41、详解】工业废气中CO2、SO2可被石灰乳吸收,生成固体I为CaCO3、CaSO3,气体I是不能被过量石灰乳吸收的N2、NO、CO,气体I通入气体X,用NaOH溶液处理后到的NaNO2,X可为空气,但不能过量,否则得到NaNO3,NaNO2与含有NH4+的溶液反应生成无污染气体,应生成氮气,则气体II含有CO、N2,捕获剂所捕获的气体主要是CO。A工业废气中CO2、SO2可被石灰乳吸收,生成CaCO3、CaSO3,因Ca(OH)2过量,则固体I为主要含有Ca(OH)2、CaCO3、CaSO3,气体I是不能被过量石灰乳吸收的N2、NO、CO,A正确;B由分析可知,气体I是不能被过量石灰水吸收的N2

42、、NO、CO,气体I通入气体X,用氢氧化钠溶液处理后到的NaNO2,X可为空气,但不能过量,否则得到NaNO3,B错误;CNaNO2与含有NH4+的溶液反应生成无污染气体,应生成N2,发生氧化还原反应,离子方程式为NH4+NO2-=N2+2H2O, C正确;D气体II含有CO、N2,经捕获剂所捕获的气体主要是CO,D正确;故答案选B。【点睛】本题考查物质的分离、提纯的综合应用,侧重学生的分析、实验能力的考查,注意把握物质的性质,为解答该题的关键,题目涉及废水的处理,有利于培养学生良好的科学素养,提高环保意识。22、B【解析】体积可变的恒压密闭容器中,若充入惰性气体,体积增大,则压强减小,则、逆均减小,平衡正向移

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