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- 2021-08-06 发布
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天津市北辰区2020届高三高考模拟(二模)考试
1.下列说法不正确的是
A. 为了提高消杀效果可将任意两种消毒剂混合使用
B. 大量使用含丙烷、二甲醚等辅助成分“的空气清新”会对环境造成新的污染
C. 大部分药物都有毒副作用,应该在医生指导下使用
D. 一次性医用外科口罩必须进行集中回收处理
【答案】A
【解析】
【详解】A.消毒剂的混用可能会导致中毒或失效等现象,故不能任意混用,A错误;
B.丙烷有轻微毒性,二甲醚在辐射或加热条件下也可能分解成甲醛,故会对环境造成新的污染,B正确;
C.大部分药物都有毒副作用,应该在医生指导下使用,C正确;
D.口罩上可能携带多种病菌,避免感染,要进行集中回收处理,D正确;
答案选A。
2.下列表述正确的是
A. 中子数为18的氯原子:
B. 次氯酸的电子式:
C. 丁烷的球棍模型:
D. F的原子结构示意图:
【答案】C
【解析】
【详解】A.中子数为18的氯原子,其质量数为35,表示为,A错误;
B.次氯酸的电子式为,B错误;
C.丁烷的球棍模型为,C正确;
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D.F的原子核外有9个电子,结构示意图为,D错误;
答案选C。
3.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A. 1mol氨基(-NH2)含有电子数目为10NA
B. 2gH218O中所含中子、电子数目均为NA
C. pH=1的H2SO4溶液10L,含H+的数目为2NA
D. 电解精炼铜时,若阳极质量减少32g,则阳极失去的电子数为NA
【答案】B
【解析】
【详解】A.氨基(-NH2)属于中性原子团,1个氨基(-NH2)中含有9个电子,则1mol氨基(-NH2)中含有电子数目为9NA,故A错误;
B.H218O的摩尔质量为20g/mol,2gH218O的物质的量为0.1mol,1个H218O分子中含有的中子数、电子数均为10个,则0.1molH218O中含有的中子数、电子数均为NA个,故B正确;
C.pH=1的H2SO4溶液中,由pH=−lgc(H+)=1,得H2SO4溶液中c(H+)=0.1mol/L,10L溶液中n(H+)=1mol,所含H+数目为NA,故C错误;
D.电解法精炼铜,粗铜含有杂质金属,阳极先是锌、铁等失电子,然后才是铜失电子,当阳极质量减少 32g 时,阳极失去的电子数不一定是NA,故D错误;
答案选B。
4.不能正确表示下列变化的离子方程式是
A. 二氧化硫与酸性高锰酸钾溶液反应:5SO2+2H2O+2MnO4-2Mn2++5SO+4H+
B. 酸性碘化钾溶液中滴加适量双氧水:2I−+2H++H2O2I2+2H2O
C. 硅酸钠溶液和盐酸反应:SiO32-+2H+H2SiO3↓
D. 硫酸铜溶液中加少量的铁粉:3Cu2++2Fe2Fe3++3Cu
【答案】D
【解析】
【详解】D.Fe3+氧化性大于Cu2+,所以Cu2+只能将Fe氧化到Fe2+,因而硫酸铜溶液中加少量的铁粉的离子方程式为Cu2++FeFe2++Cu,D项错误。其他3个选项的离子方程式都是正确的。
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故答案选D。
5.下列说法正确的是
A. 中和同体积同pH的盐酸和醋酸,消耗同浓度的烧碱溶液的体积相同
B. 常温下,pH=5的盐酸与pH=5的硫酸铵溶液中c(H+)不同
C. 相同物质的量浓度的醋酸和醋酸钠溶液中的c(CH3COO-)不同
D. 常温下,同浓度的NaA、NaB溶液的pH前者大于后者,则Ka(HA)>Ka(HB)
【答案】C
【解析】
【详解】A.盐酸和醋酸均为一元酸,但盐酸是强酸,醋酸是弱酸,对于同pH的盐酸和醋酸中,醋酸的物质的量较大,所以中和同体积同pH的盐酸和醋酸,醋酸消耗同浓度的烧碱溶液的体积较大,A错误;
B.pH=-lg[H+],常温下,pH=5的盐酸与pH=5的硫酸铵溶液中c(H+)相同,均为10-5mol/L,B错误;
C.因为醋酸电离出醋酸根与醋酸根水解生成醋酸分子能力不同,所以相同物质的量浓度的醋酸和醋酸钠溶液中的c(CH3COO-)不同,C正确;
D.常温下,若等浓度的NaA, NaB溶液的pH前者大于后者,则HA酸性比HB酸性弱,则Ka(HA)>Ka(HB),故D错误;
答案选C。
6.运载火箭以液氢为燃烧剂,液氧为氧化剂。已知:
①H2(g)=H2(l)ΔH=-0.92kJ•mol-1
②O2(g)=O2(l)ΔH=-6.84kJ•mol-1
下列说法正确的是
A. 氢气的燃烧热为ΔH=-241..8kJ•mol-1
B. 火箭中液氢燃烧的热化学方程式为2H2(l)+O2(l)=H2O(g)ΔH=-474.92kJ•mol-1
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C. 2molH2(g)与1molO2(g)所具有的总能量比2molH2O(g)所具有的总能量低
D. H2O(g)变成H2O(l)的过程中,断键吸收的能量小于成键放出的能量
【答案】B
【解析】
【详解】A. 氢气的燃烧热是指1mol氢气完全燃烧生成液态水放出的热量,故氢气的燃烧热为kJ⋅mol−1=285.8kJ⋅mol−1,即△H=−285.8kJ⋅mol−1,故A错误;
B.由图象分析,2H2(g)+O2(g)═H2O(g)△H=−483.6kJ⋅mol−1①
H2(g)=H2(l)△H=−0.92kJ⋅mol−1②
O2(g)=O2(l)△H=−6.84kJ⋅mol−1③
将①−②×2−③×2可得2H2(l)+O2(l)═2H2O(g)△H=−474.92kJ⋅mol−1,故B正确;
C.由图象分析,2mol H2(g)与1mol O2(g)反应生成2mol H2O(g),放出483.6kJ的热量,故2mol H2(g)与1mol O2(g)所具有的总能量比2mol H2O(g)所具有的总能量高,故C错误;
D.H2O(g)生成H2O(l)为物理变化,不存在化学键的断裂和生成,故D错误;
答案选B。
7.某有机物X的结构简式如图所示,下列有关说法正确的是
A. X在一定条件下能发生加成、加聚、取代、消去等反应;
B. 在催化剂的作用下,lmolX最多能与5molH2加成
C. X的分子式为C12H16O3
D. 可用酸性高锰酸钾溶液区分苯和X
【答案】D
【解析】
【详解】A.根据X的结构简式,X在一定条件下能发生加成、加聚、取代反应,但羟基连接的碳原子的相邻碳原子上没有氢,羟基无法发生消去反应, 故A错误;
B.苯环、碳碳双键可与氢气发生加成反应,lmolX最多能与4molH2加成,故B错误;
C.根据X的结构简式,X的分子式为C12H14O3,C错误;
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D.苯不能使酸性高锰酸钾褪色,X有碳碳双键,可使酸性高锰酸钾褪色,D正确;
答案选D。
8.下列有关物质性质的比较,结论正确的是
A. 溶解度:Na2CO3KCl
非金属性:Cl>S
B
溴乙烷与氢氧化钠乙醇溶液混合、加热,将产物通入盛有酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶。
高锰酸钾溶液褪色
反应生成了乙烯
C
添加有KIO3
溶液变蓝色
氧化性:IO3->I2
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的食盐中加入淀粉溶液、稀盐酸及KI
D
向盛有2mL0.2mol/LAgNO3溶
液的试管滴中加5~6滴2mol/LNaCl后,再滴加几滴0.2mol/LNa2S
初始观察到白色沉淀,滴加Na2S后观察到黑色沉淀
Ksp(Ag2S)I2,C正确;
D.产生白色沉淀后,AgNO3溶液还是过量的,所以再滴加进去的Na2S会与AgNO3会直接发生离子反应生成黑色的Ag2S沉淀,不能证明Ksp(Ag2S)Se>Ga (3). Se>As>Ga (4). ac (5). NH3分子之间存在氢键 (6). 从GaCl3到GaI3均是分子晶体,组成和结构相似的分子,相对分子质量越大,分子间作用力越大,物质的熔沸点越高 (7). GaF3是离子晶体 (8). 4 (9). 6 (10). sp2
【解析】
【分析】
同周期元素第一电离能从左到右逐渐增大,但因为第ⅡA元素达到了全满状态,第ⅤA族元素达到半满状态,所以ⅡA族元素的第一电离能大于ⅢA族元素的第一电离能,ⅤA族元素的第一电离能大于ⅥA族元素的第一电离能;同一周期,从左到右元素电负性递增,同一主族,自上而下元素电负性递减。
【详解】(1)镓是与铝同主族的第四周期元素,Ga元素是31号元素,Ga基态原子核外电子排布式为[Ar]3d104s24p1或1s22s22p63d104s24p1;
(2)由分析可知,Ga、As、Se的第一电离能由大到小的顺序是As>Se>Ga;同一周期,从左到右元素电负性递增,同一主族,自上而下元素电负性递减,电负性由大到小的顺序是Se>As>Ga;
(3)a. 气态氢化物越稳定,对应的元素的非金属性越强,CH4的稳定性比SiH4强,说明C的非金属性比Si的强,a正确;
b. 因为SiH4的相对分子质量比CH4大,所以SiH4沸点较高,不能说明二者非金属性相对强弱,b错误;
c. 主族元素的最高价氧化物的水化物的酸性越强,非金属性也就越强,碳酸的酸性大于硅酸,说明C的非金属性比Si的强,c正确;
d. 碳酸的酸性大于硅酸,但反应SiO2+Na2CO3=Na2SiO3+CO2↑能发生,是因为反应生成气态的二氧化碳,使得反应能持续进行下去,并非是强酸制弱酸的原理,d错误;
(4)NH3分子之间存在氢键,所以AsH3的沸点比NH3低;
(5)从GaCl3到GaI3均是分子晶体,组成和结构相似的分子,相对分子质量越大,分子间作用力越大,物质的熔沸点越高;GaF3的熔点超过1000℃,可能的原因是GaF3是离子晶体;
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(6)从二水合草酸镓的结构图可知,镓原子的配位数为4,分子中含有6个双键,所以二水合草酸镓π键的个数为6;草酸根中碳原子与羧基中的碳原子的杂化方式相同,形成的都是平面结构,所以应该是sp2杂化。
14.某有机物F(),在自身免疫性疾病的治疗中有着重要的应用.工业上以乙烯和芳香族化合物B为基本原料制备F的路线图如下:
已知RCHO+R1CH2CHO
(1)乙烯生成A的原子利率为用率为100%,则X是____________(填化学式),F中含氧官能团的名称为____________。
(2)E→F的反应类型为____________,B的结构简式为____________。
(3)写出D与足量NaOH溶液反应的化学方程式____________。
(4)E有多种同分异构体,符合下列条件的同分异构体有____________种,其中核磁共振氢谱有6个峰的物质的结构简式为____________。
①能发生水解反应、银镜反应且1mol该物质最多可还原出4molAg
②FeCl3溶液发生显色反应
③分子中没有甲基,且苯环上有2个取代基
(5)以乙烯为基本原料,设计合成路线合成2-丁烯酸,写出合成路线:__________(其他试剂任选)
【答案】 (1). O2 (2). 羟基、酯基 (3). 酯化反应或取代反应 (4). (5). +5NaOH +2NaCl+3H2O (6). 3 (7). (8).
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【解析】
【分析】
由C的结构简式、反应信息知,A、B中均含有醛基,再结合乙烯与A的转化关系知,A是乙醛,B,由C转化为D的反应条件知,D为,由E的分子式、F的结构式及反应条件知,E为,由E、F之间的关系知Y是乙醇。
【详解】(1)乙烯生成乙醛的原子利率为用率为100%,则X是O2;F中含氧官能团的名称为羟基、酯基;
(2)E→F的反应类型为酯化反应或取代反应;B的结构简式为;
(3)D为,与NaOH溶液反应的化学方程式为+5NaOH+2NaCl+3H2O;
(4)由②知分子中含有苯环且苯环上连接羟基;由①及分子中氧原子数目知分子中含有一个-CHO、一个HCOO-,苯环上有2个官能团:-OH、,苯环上有3种不同的位置关系,故共有3种同分异构体,其中核磁共振氢谱有6个峰的物质的结构简式为;
(5)乙烯先被氧化成乙醛,乙醛再转化为2-丁烯醛,最后氧化为目标产物,合成路线为
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。
15.亚硝酰氯(NOCl)是一种黄色气体,熔点为-64.5℃,沸点为-5.5℃,遇水易水解,生成两种酸,可用于合成清洁剂、触媒剂及中间体等.某化学兴趣小组按下图装置用Cl2和NO制备NOCl。回答下列相关问题:
(1)仪器a的名称是__________,装置甲中反应的离子方程式是__________。
(2)装置乙中的试剂是__________(写名称)。实验开始时,先打开活塞K,当观察到装置丙中出现__________。(填现象)时再缓缓通入Cl2。
(3)装置丙中的试剂是__________,装置丙的作用有:使两种气体充分混合、通过观察产生气泡的速度控制气体的比例和__________。
(4)装置丁中生成NOCl的化学方程式是__________,装置丁中冰盐水的作用是__________。
(5)工业制得的NOCl中常含有少量N2O4杂质,为测定产品纯度进行如下实验:称取1.441g样品溶于适量的NaOH溶液中,加入几滴K2CrO4溶液作指示剂,用硝酸酸化的0.4000mol•L-1,AgNO3溶液滴定至产生砖红色沉淀,消耗AgNO3溶液的体积为25.00mL,,则NOCl的质量分数为__________%(保留2位小数):如果滴定终点读数时俯视,则测得的NOCl的质量分数会__________(填“偏大”或“偏小”)(Ag2CrO4为砖红色沉淀,指示到达滴定终点。)
【答案】 (1). 圆底烧瓶 (2). Cu+4H++2=Cu2+2NO2↑+2H2O (3). 水 (4). 气体由红棕色转换为无色 (5). 浓硫酸 (6). 干操NO和Cl2两种气体 (7). 2NO+Cl2==2NOCl (8). 冷凝并收集NOCl (9). 45.45 (10). 偏小
【解析】
【分析】
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氯气与一氧化氮在常温常压下合成NOCl:甲装置用铜和浓硝酸反应制备NO2,通入乙装置水中转化为NO,制得的NO中混有水蒸气,要用浓硫酸等干燥剂干燥,将纯净的氯气和NO干燥后在装置丁中发生反应,在冰盐中冷凝收集NOCl。氯气、NO以及NOCl均不能排放到空气中,要进行尾气处理,据此分析解答。
【详解】(1)据图可知,仪器a是圆底烧瓶;装置甲中Cu与浓硝酸反应生成硝酸铜、NO2和水,反应的离子方程式为Cu+4H++2=Cu2+2NO2↑+2H2O;
(2)根据分析可知,铜和浓硝酸反应生成NO2,装置乙中的试剂是水,发生反应3NO2+H2O=2HNO3+NO,将NO2转化为NO;实验开始时,要先将装置中的空气排出,则先打开活塞K,当观察到装置丙中气体由红棕色转换为无色时,再缓缓通入Cl2;
(3) 装置乙制得的NO中混有水蒸气,要用干燥剂干燥后才能和氯气反应,则装置丙中的试剂是浓硫酸;装置丙中浓硫酸的作用有:使两种气体充分混合、通过观察产生气泡的速度控制气体的比例,还可以干操NO和Cl2两种气体,以防生成的亚硝酰氯水解;
(4)在装置丁中氯气和NO反应生成NOCl,化学方程式为2NO+Cl2==2NOCl;装置丁中冰盐水的作用是冷凝并收集NOCl;
(5) NOCl在NaOH溶液中生成氯化钠和NaNO2,氯化钠与硝酸酸化的AgNO3溶液反应生成AgCl沉淀,根据Cl、Ag原子守恒有:NOCl∼NaCl∼AgCl∼AgNO3,n(NOCl)=(AgNO3)=0.4000mol/L×25.00×10−3L=0.01mol,m(NOCl)=nM=0.01mol×65.5g/mol=0.655g,NOCl的质量分数==45.45%;如果滴定终点读数时俯视,则滴定过程中读取AgNO3溶液的体积偏小,导致n(NOCl)和m(NOCl)偏小,测得的NOCl的质量分数会偏小。
16.运用化学反应原理知识研究如何利用CO、SO2等污染有非常重要的意义。
(1)用CO可以合成甲醇。
已知:CH3OH(g)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(1) ΔH1
CO(g)+O2(g)=CO2(g) ΔH2
H2(g)+(g)=.H2O(1) ΔH3
请写出由CO和H2形成CH3OH的热化学方程式__________。
(2)下表所列数据是CO和H2形成CH3OH的反应在不同温度下的化学平衡常数(K)
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,由表中数据判断该反应的ΔH__________0(填“>”、“=”或“<”)
温度
250℃
300℃
350℃
K
2.041
0.270
0.012
(3)若在绝热、恒容的密闭容器中充入1molCO、2molH2,发生CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)反应,下列示意图能说明该反应在进行到t1时刻为平衡状态的是__________(填选项字母)。
(4)T1℃时,在一个体积为1L的恒容容器中充入1molCO、3molH2,经过5min达到平衡,CO的转化率为0.8,则5min内用H2表示的反应速率为v(H2)__________。此时,这个反应的平衡常数是__________,反应温度为__________℃。
(5)为了提高燃料的利用率可以将甲醇设计为燃料电池,写出KOH作电解质溶液时,甲醇燃料电池的负极反应式__________。
【答案】 (1). CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g) ΔH=2ΔH3+ΔH2-ΔH1 (2). < (3). d (4). 0.32mol(L•min) (5). 2.041 (6). 250℃ (7). CH3OH-6e-+8OH-=+6H2O
【解析】
【分析】
(1)根据盖斯定律得目标热化学方程式;
(2)根据化学平衡常数K与温度的关系判断反应是放热反应还是吸热反应;
(3)当正逆反应速率相等、各物质的浓度不再改变时,化学反应达到平衡状态;
(4)利用化学反应速率及化学平衡常数的计算公式进行计算;
(5) 以KOH作电解质溶液时,甲醇在负极失电子生成,据此书写负极反应式。
详解】(1)已知:CH3OH(g)+O2(g)=CO2(g)+2H2O(1) ΔH1……①
CO(g)+O2(g)=CO2(g) ΔH2 ……②
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H2(g)+(g)= H2O(1) ΔH3……③
依据盖斯定律②+③×2-①得CO和H2形成CH3OH的热化学方程式为CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g) ΔH=2ΔH3+ΔH2-ΔH1;
(2)由表中数据可知,随温度的升高,CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)的化学平衡常数减小,说明升高温度平衡逆向移动,正反应为放热反应,ΔH<0;
(3)若在绝热、恒容的密闭容器中充入1molCO、2molH2,发生反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g):
a.据图可知,t1时正反应速率达到最大值但仍然在改变,说明t1时刻未达到平衡状态,a不选;
b.在绝热、恒容的密闭容器中充入1molCO、2molH2生成甲醇,反应放出热量,化学平衡常数应该是减小而不是增大,b不选;
c.t1时甲醇和CO的物质的量相等,但CO和甲醇的物质的量依然在改变,说明反应未达到平衡状态,c不选;
d.t1时CO的质量分数保持不变,说明反应达到平衡状态,d选;答案选d;
(4)T1℃时,在一个体积为1L的恒容容器中充入1molCO、3molH2发生反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g),经过5min达到平衡,CO的转化率为0.8,消耗CO的物质的量为1mol×0.8=0.8mol,根据化学方程式可知,消耗H2的物质的量为1.6mol,则5min内用H2表示的反应速率为v(H2)==0.32mol/(L•min);此时容器中CO、H2、CH3OH的物质的量分别为0.2mol、1.4mol、0.8mol,该反应的平衡常数K==2.041,结合表中数据可知,反应温度为250℃;
(5)为了提高燃料的利用率可以将甲醇设计为燃料电池,以KOH作电解质溶液时,甲醇在负极失电子生成,负极反应式为CH3OH-6e-+8OH-=+6H2O。
【点睛】第(3)小题为本题的易错点,注意反应的条件为绝热,随着反应的进行,温度升高,化学平衡常数减小。
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