2019-2020学年安徽省池州市青阳一中新高考化学模拟试卷含解析.pdf
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1、2019-2020学年安徽省池州市青阳一中新高考化学模拟试卷一、单选题(本题包括15 个小题,每小题4 分,共 60 分每小题只有一个选项符合题意)1下列有关化学反应的叙述正确的是A铜能与FeCl3溶液发生置换反应B工业上用Cl2与澄清石灰水反应生产漂白粉C向 NaOH 溶液中加入过量AlCl3溶液可得到氢氧化铝D实验室用MnO2与 1.0 molL1的盐酸加热制取氯气【答案】C【解析】【分析】【详解】A单质与化合物反应生成另一种单质和化合物的化学反应称为置换反应,铜能与 FeCl3溶液发生反应氯化铜和氯化亚铁,没有单质生成,不是置换反应;B氢氧化钙溶解度较小,澄清石灰水中氢氧化钙含量较少,工
2、业上用Cl2与石灰乳反应生产漂白粉,故B错误;C向 NaOH 溶液中加入适量AlCl3溶液反应生成偏铝酸钠溶液,继续加入氯化铝,偏铝酸根离子与铝离子发生双水解反应可得到氢氧化铝,故C正确;D实验室用MnO2与浓盐酸加热制取氯气,稀盐酸与MnO2不反应,故D 错误;答案选 C。【点睛】铝离子和氢氧根离子之间的量不同,生成的产物也不同,是易错点。2X、Y、Z、Q、R为原子序数依次增大的短周期主族元素,其原子半径与最外层电子数的关系如下图所示。R原子最外层电子数Q 原子最外层电子数的4 倍,Q 的简单离子核外电子排布与Z2-相同。下列相关叙述不正确的是A化合物中含有离子键B五种元素中Q 的金属性最强
3、C气态氢化物的稳定性:D最高价氧化物对应的水化物酸性:【答案】A【解析】【分析】X、Y、Z、Q、R为原子序数依次增大的短周期主族元素,R 原子最外层上的电子数是Q 原子最外层电子数的 4 倍,则 Q 只能处于IA 族,R 处于 A 族,R 与 X最外层电子数相同,二者同主族,且R 的原子半径较大,故 X 为 C 元素、R 为 Si元素;最外层电子数ZY4,且二者原子半径小于碳原子,故Y、Z处于第二周期,Z能够形成离子Z2-,故 Z为 O 元素,则 Y为 N 元素;Q 离子核外电子排布与O2-相同,且Q 处于 IA族,故 D 为 Na,据此进行解答。【详解】根据上述分析可知X 是 C 元素,Y是
4、 N 元素,Z是 O 元素,R 是 Si元素,Q 是 Na 元素。A.化合物 XZ2是 CO2,该物质是共价化合物,由分子构成,分子中含有共价键,A 错误;B.在上述五种元素中只有Q 表示的 Na 元素是金属元素,因此五种元素中Q 的金属性最强,B正确;C.元素的非金属性越强,其简单氢化物的稳定性就越强。由于元素的非金属性NC,所以氢化物的稳定性NH3CH4,C 正确;D.元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性就越强。由于元素的非金属性NSi,所以酸性:HNO3H2SiO3,D 正确;故合理选项是A。【点睛】本题考查了元素周期表与元素周期律的应用的知识。根据元素的原子结构及相互关
5、系进行元素推断是本题解答的关键,难度适中。3下列有关物质性质与用途具有对应关系的是()A FeCl3易发生水解,可用于蚀刻铜制的印制线路板B漂白粉具有氧化性,可用于脱除烟气中SO2和 NO CCaCO3高温下能分解,可用于修复被酸雨侵蚀的土壤D活性炭具有还原性,可用于除去水体中Pb2等重金属【答案】B【解析】【详解】A.FeCl3具有强氧化性,能与Cu等金属反应,可用于蚀刻铜制的印制线路板,与FeCl3易发生水解无关,A错误;B.漂白粉的主要成分是次氯酸钙,次氯酸钙具有强氧化性,能氧化SO2和 NO 生成硫酸盐和硝酸盐,所以漂白粉可用于脱除烟气中SO2和 NO 有害气体,B 正确;C.CaCO
6、3能与酸反应,能改良、修复被酸雨浸蚀的土壤,与CaCO3高温下能分解无关,C错误;D.活性炭与Pb2+等金属离子不反应,不能用于除去水体中Pb2+等重金属离子,D 错误;故合理选项是B。4下列有关实验的操作、现象和结论都正确的是选项实验操作现象结论A 向浓度均为0.10mol?L1的 KCl和KI混合溶液中滴加少量AgNO3溶液出现黄色沉淀Ksp(AgCl)Ksp(AgI)B 向 Na2SO3溶液中先加入Ba(NO3)2溶液,然后再加入稀盐酸生成白色沉淀,加入稀盐酸,沉淀不溶解23Na SO溶液已经变质C 向盛有 NH4Al(SO4)2溶液的试管中,滴加少量NaOH 溶液产生使湿润的红色石蕊试
7、纸变蓝的气体NH4+OH-=NH3+H2O D 测定等物质的量浓度的Na2CO3和NaClO 的 pH 值Na2CO3NaClO 酸性:H2CO3HClO A A BB CC D D【答案】A【解析】【分析】【详解】A向浓度均为0.10mol?L1的 KCl和 KI混合溶液中滴加少量AgNO3溶液,出现黄色沉淀,说明相同条件下 AgI 先于 AgCl沉淀,二者为同种类型沉淀,Ksp越小溶解度越小,相同条件下越先沉淀,所以Ksp(AgCl)Ksp(AgI),故 A 正确;B即便亚硫酸没有变质,先加入Ba(NO3)2溶液,再加入稀盐酸后硝酸根也会将亚硫酸根氧化沉硫酸根,故 B 错误;C向盛有NH4
8、Al(SO4)2溶液的试管中,滴加少量NaOH 溶液会先发生Al3+3OH-=Al(OH)3,并不能生成氨气,故 C错误;D测定等物质的量浓度的Na2CO3和 NaClO 的 pH 值,Na2CO3NaClO可以说明HCO3-的酸性强于HClO,若要比较H2CO3和 HClO的酸性强弱,需要测定等物质的量浓度NaHCO3和 NaClO的 pH 值,故 D 错误;故答案为A。5比较合成氨合成塔与制硫酸接触室中的反应,下列说法错误的是()A都使用了合适的催化剂B都选择了较高的温度C都选择了较高的压强D都未按化学方程式的系数进行投料反应【答案】C【解析】【分析】对于合成氨来说,在合成塔里选择高温、较
9、高压以及催化剂条件反应生成氨气,而制硫酸接触室中的反应为二氧化硫与氧气在催化剂高温条件下生成三氧化硫,两者都是可逆反应,据此分析解答。【详解】A、合成氨合成塔与制硫酸接触室中的反应,都使用了合适的催化剂,故A 正确;B、合成氨合成塔与制硫酸接触室中的反应,都选择了较高的温度,故B正确;C、合成氨合成塔中选择较高的压强,而制硫酸接触室中的反应没有选择较高的压强,高压对设备要求高,故 C 错误;D、合成氨合成塔与制硫酸接触室中的反应都是可逆反应,则都未按化学方程式的系数进行投料反应,故D 正确。故选:C。6已知有机物C2H4O、C3H6O2和 C4H8组成的混合物中,碳元素的质量分数为a%,则氧元
10、素的质量分数为A(1007a6)%B7a6%Ca6%D无法计算【答案】A【解析】【分析】根据三种有机物中碳、氢的质量比相等,可根据碳元素的质量分数求出氧元素的质量分数,进而求出氧元素的质量分数。【详解】在三种化合物中碳、氢元素的原子个数比都为1:2,故碳元素和氢元素的质量比都为:12:12 6:1,故氢元素的质量分数为6a%,而三种有机物是由碳、氢、氧三种元素组成的,故氧元素的质量分数为:100%-a%-6a%(100-76a)%;故答案选A。7用下列实验装置进行相应实验,设计正确且能达到实验目的的是()A用图 1 所示装置制取并收集少量纯净的氨气B用图 2 所示装置分离乙醇和乙酸乙酯的混合溶
11、液C用图 3 所示装置加热分解NaHCO3固体D用图 4 所示装置比较KMnO4、Cl2、Br2的氧化性强弱【答案】D【解析】A,向 NaOH 固体中加入浓氨水可产生NH3,NH3可用碱石灰干燥,NH3密度比空气小,应用向下排空法收集,A 项错误;B,乙醇和乙酸乙酯为互相混溶的液体混合物,不能用分液法进行分离,B项错误;C,加热分解 NaHCO3固体时试管口应略向下倾斜,C项错误;D,浓盐酸加到KMnO4中产生黄绿色气体,锥形瓶中发生的反应为2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,根据同一反应中氧化性:氧化剂氧化产物得出,氧化性:KMnO4Cl2,Cl2通入
12、 NaBr 溶液中溶液由无色变为橙色,试管中发生的反应为Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2,由此得出氧化性:Cl2Br2,D 项正确;答案选D。点睛:本题考查化学实验的基本操作、气体的制备、物质氧化性强弱的比较。注意加热固体时试管口应略向下倾斜,防止水分在试管口冷凝倒流到试管底部使试管破裂;比较氧化性的强弱通常通过“强氧化性物质制弱氧化性物质”的氧化还原反应来实现。8工业上,以铁质镍矿(除 NiO 外,还含有Fe2O3、FeO、SiO2等杂质)和镁质镍矿(除 NiO 外,还含有 MgO、CaO、SiO2等杂质)为原料炼镍的流程如下图:回答下列问题:(1)滤渣 1 主要成分的化学式为_,“转
13、化”操作中加入H2O2的目的是 _。(2)中和沉铁步骤中,不仅有Fe(OH)3沉淀,同时还产生Fe(OH)3胶体,导致c(Ni2+)明显降低,原因是_;为减少镍的损失,可在中和的同时加入Na2SO4溶液,生成黄钠铁矾NaFe3(SO4)2(OH)6沉淀,反应离子方程式为_。(3)已知 Ksp(CaF2)=1.11 10-10、Ksp(MgF2)=7.40 10-11,在过滤2 的滤液中加入过量NaF溶液,反应完全后,c(Ca2+)/c(Mg2+)=_。(4)我国研制出非贵金属镍钼基高效电催化剂,实现了低能耗电解富尿素废水制取H2(如图所示)。酸性条件下,总反应为CO(NH2)2+H2O3H2+
14、N2+CO2。B电极连接的电源的_极,A 电极的电极反应为_。(5)常压下羰基化法精炼镍的原理为:Ni(s)+4CO(g)垐?噲?Ni(CO)4(g)。230时,K=2 10-5。己知:Ni(CO)4的沸点为 42.2,固体杂质不参与反应。第一阶段:将粗镍转化成气态Ni(CO)4;第二阶段:将第一阶段反应后的气体分离出来,加热至230制得高纯镍。则第一阶段在30和 50两者之间选择的反应温度是_;230时,第一阶段的转化率低于第二阶段的转化率,原因是_。【答案】SiO2将 Fe2+转化成 Fe3+,以便形成沉淀而除去Fe(OH)3胶体具有吸附性,可吸附Ni2+3Fe3+Na+2SO42-+6H
15、2O=NaFe3(SO4)2(OH)6+6H+1.5 负CO(NH2)2H2O6e-=N2CO26H+50第一阶段反应的平衡常数K=2 10-5远远低于第二阶段的平衡常数K=5 104【解析】【详解】(1)铁质镍矿(除 NiO 外,还含有Fe2O3、FeO、SiO2等杂质),加入稀硫酸酸溶,SiO2不反应,故滤渣为SiO2;中和沉铁步骤是将Fe3+变为沉淀,因而“转化”操作中加入H2O2的目的是将Fe2+转化成 Fe3+,以便形成沉淀而除去;(2)产生的Fe(OH)3胶体具有吸附性,可吸附Ni2+,加入 Na2SO4溶液,生成黄钠铁矾NaFe3(SO4)2(OH)6沉淀,分析黄钠铁矾组成可知该
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