- 2021-04-13 发布 |
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文档介绍
天津市南开中学2020届高三教学质量监测化学试题
天津市南开中学2020年高中毕业班教学质量监测卷 理科综合化学部分 说明:1.全卷满分300分,考试时间150分钟。 2.全卷分为试题卷和答题卡,答案要求写在答题卡上,不得在试题卷上作答,否则不给分。 第Ⅰ卷(选择题共126分) 可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 Cl-35.5 K-39 Ti-48 Fe-56 I-127 Ag-108 一、选择题:本大题包括13小题,每小题6分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 1.下列有关氯元素及其化合物的表示正确的是( ) A. 质子数为17、中子数为20氯原子: B. 氯离子(Cl-)的结构示意图: C. 氯分子的电子式: D. 氯乙烯分子的结构简式:H3C-CH2Cl 【答案】C 【解析】 【详解】A、左上角应是质量数,质量数=中子数+质子数=37,应是,故A说法错误; B、氯离子质子数大于电子数,其结构示意图:,故B错误; C、氯原子最外层7个电子,每个氯原子都达到8电子稳定结构,故C正确; D、氯乙烯结构简式:CH2=CHCl,而题目中是氯乙烷,故D说法错误。 2.设NA为阿伏加德罗常数值。下列有关叙述正确的是( ) A. 14 g乙烯和丙烯混合气体中氢原子数为2NA B. 1 mol N2与4 mol H2反应生成的NH3分子数为2NA C. 1 mol Fe溶于过量硝酸,电子转移数为2NA D. 标准状况下,2.24 L CCl4含有的共价键数为0.4NA 【答案】A 【解析】 【详解】A. 乙烯和丙烯的最简式均为CH2,14g乙烯和丙烯混合气体中含CH2物质的量为14g÷14g/mol=1mol,含氢原子数为2NA,故A正确; B.1mol N2与4mol H2反应生成NH3,反应为可逆反应,1mol氮气不能全部反应生成氨气,则生成氨气分子数小于2NA,故B错误; C.1mol Fe溶于过量硝酸生成硝酸铁,转移电子3mol,电子转移数为3NA,故C错误; D.标准状况下,四氯化碳不是气体,2.24L CCl4的物质的量不是0.1mol,无法计算其含有的共价键数,故D错误; 答案选A。 3.常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是( ) A. 无色透明的溶液中: Fe3+、Mg2+、SCN −、Cl − B. =1×10-12的溶液中:K+、Na+、CO32−、NO3− C. 的溶液中: K+、NH4+、MnO4−、SO42- D. 能使甲基橙变红的溶液中: Na+、NH4+、SO42-、HCO3- 【答案】B 【解析】 【详解】A. Fe3+可与SCN −结合形成Fe(SCN)3,溶液变红色,因此,该组离子在溶液中不能大量共存,故A错误; B. 的溶液中(OH-)=0.1mol/l,显强碱性。四种离子之间不发生反应,且它们与OH-也都不反应,所以,该组离子在指定溶液中能大量共存,故B正确; C. Fe2+具有还原性,MnO4−具有氧化性,二者可发生氧化还原反应,因此,该组离子在溶液中不能大量共存,故C错误; D. 能使甲基橙变红色的溶液呈强酸性,HCO3-可与氢离子结合生成碳酸,碳酸不稳定,分解为二氧化碳和水,所以,该组离子在溶液中不能大量共存,故D错误。 故选B。 4.下列能量转化过程与氧化还原反应无关的是 A. 硅太阳能电池工作时,光能转化成电能 B. 锂离子电池放电时,化学能转化成电能 C. 电解质溶液导电时,电能转化成化学能 D. 葡萄糖为人类生命活动提供能量时,化学能转化成热能 【答案】A 【解析】 【详解】A、硅太阳能电池工作时,光能转化成电能,不是氧化还原反应,A正确; B、锂离子电池放电时,化学能转化成电能,锂失去电子,发生氧化反应,B错误; C、电解质溶液导电时,电能转化成化学能,发生的是电解,属于氧化还原反应,C错误; D、葡萄糖为人类生命活动提供能量时,化学能转化成热能,反应中葡萄糖被氧化,属于氧化还原反应,D错误; 答案选A。 5.下列有关物质性质与用途具有对应关系的是( ) A. Na2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂 B. ClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒 C. SiO2硬度大,可用于制造光导纤维 D. NH3易溶于水,可用作制冷剂 【答案】A 【解析】 【详解】A.Na2O2吸收CO2生成O2和Na2CO3,Na2O2用作呼吸面具中的供氧剂,故A正确; B.ClO2具有强氧化性而使蛋白质变性而不是还原性,故B错误; C.光导纤维的主要成分是二氧化硅,光导纤维是利用光的全反射原理,与二氧化硅的硬度大小无关,故C错误; D.氨气易液化而吸收热量导致周围环境温度降低,所以氨气常常作制冷剂,与氨气易溶于水无关,故D错误; 故选B。 6.a、b、c、d为原子序数依次增大的短周期主族元素,a原子核外电子总数与b原子次外层的电子数相同;c所在周期数与族数相同;d与a同族。下列叙述正确的是( ) A. 原子半径:d>c>b>a B. 4种元素中b金属性最强 C. c的氧化物的水化物是强碱 D. d单质的氧化性比a单质的氧化性强 【答案】B 【解析】 【分析】 a、b、c、d为原子序数依次增大的短周期主族元素,a原子核外电子总数与b原子次外层的电子数相同,则a的核外电子总数应为8,为O元素,则b、c、d为第三周期元素,c所在周期数与族数相同,应为Al元素,d与a同族,应为S元素,b可能为Na或Mg,结合对应单质、化合物的性质以及元素周期律解答该题。 【详解】A、一般电子层数越多,半径越大,同周期从左向右原子半径减小,因此半径大小顺序是Na(Mg)>Al>S>O,A错误; B、同周期从左向右金属性减弱,因此Na或Mg在4种元素中金属性最强,B正确; C、c的氧化物的水化物为氢氧化铝,为两性氢氧化物,C错误; D、同主族从上到下非金属性减弱,因此S的氧化性比氧气弱,D错误。 答案选B。 【点睛】本题考查元素周期表和元素周期律的知识,首先根据题目信息判断出元素名称,再根据元素周期律进行知识的判断,这就需要掌握(非)金属性的强弱、微粒半径的大小比较等知识,因此平时夯实基础知识是关键,同时应注意知识的灵活运用,审清题意。 7.油酸甘油酯(相对分子质量884)在体内代谢时可发生如下反应:C57H104O6(s)+80O2(g)=57CO2(g)+52H2O(l)。已知燃烧1kg该化合物释放出热量3.8×104kJ。油酸甘油酯的燃烧热△H为 A. 3.8×104kJ·mol-1 B. -3.8×104kJ·mol-1 C. 3.4×104kJ·mol-1 D. -3.4×104kJ·mol-1 【答案】D 【解析】 【详解】燃烧热指的是燃烧1mol可燃物生成稳定的氧化物所放出的热量。燃烧1kg油酸甘油酯释放出热量3.8×104kJ,1kg该化合物的物质的量为 ,则油酸甘油酯的燃烧热△H=-≈-3.4×104kJ•mol-1,故选D。 三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题-第32题为必考题每个试题考生都必须作答,第33题-第38题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题:11题,共129分。 8.工业上利用氨氧化获得的高浓度NOx气体(含NO、NO2)制备NaNO2、NaNO3,工艺流程如下: 已知:Na2CO3+NO+NO2=2NaNO2+CO2 (1)中和液所含溶质除NaNO2及少量Na2CO3外,还有__________(填化学式)。 (2)中和液进行蒸发Ⅰ操作时,应控制水的蒸发量,避免浓度过大,目的是_______。蒸发Ⅰ产生的蒸气中含有少量的NaNO2等有毒物质,不能直接排放,将其冷凝后用于流程中的_______(填操作名称)最合理。 (3)母液Ⅰ进行转化时加入稀HNO3的目的是_______。母液Ⅱ需回收利用,下列处理方法合理的是________。 a.转入中和液 b.转入结晶Ⅰ操作 c.转入转化液 d.转入结晶Ⅱ操作 (4)若将NaNO2、NaNO3两种产品的物质的量之比设为2:1,则生产1.38吨NaNO2时,Na2CO3的理论用量为______吨(假定Na2CO3恰好完全反应)。 【答案】 (1). NaNO3 (2). 防止NaNO2的析出 (3). 溶碱 (4). 将NaNO2氧化为NaNO2 (5). c、d (6). 1.59 【解析】 【详解】(1)NO2与碱液反应可生成NaNO3; (2)浓度过大时,NaNO2可能会析出;NaNO2有毒,不能直接排放,回收后可用于流程中的溶碱; (3)NaNO2在酸性条件下易被氧化,加入稀硝酸可提供酸性环境;母液Ⅱ的溶质主要是NaNO3,所以回收利用时应转入转化液,或转入结晶Ⅱ操作,故c、d正确; (4)1.38吨NaNO2的物质的量为:1.38×106÷69g/mol=2×104mol,则生成的NaNO3物质的量为:1×104mol,故Na2CO3的理论用量=×(2×104+1×104)mol×106g/mol=1.59×106g=1.59吨。 9.氯碱工业以电解精制饱和食盐水的方法制取氯气、氢气、烧碱和氯的含氧酸盐等系列化工产品。如图是离子交换膜法电解食盐水的示意图,图中的离子交换膜只允许阳离子通过。 完成下列填空: (1)写出电解饱和食盐水的离子方程式_______。 (2)离子交换膜的作用为:______、______。 (3)精制饱和食盐水从图中_____位置补充,氢氧化钠溶液从图中_____位置流出(选填“a”、“b”、“c”或“d”)。 【答案】 (1). 2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH- (2). 阻止OH-进入阳极室,与Cl-发生副反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O (3). 阻止阳极产生的Cl2和阴极产生的H2混合发生爆炸 (4). a (5). d 【解析】 【详解】(1)电解饱和食盐水,阳极氯离子放电生成氯气,阴极水电离出的氢离子放电生成氢气,同时产生大量氢氧根,所以离子方程式为2Cl-+2H2OCl2↑+H2↑+2OH-; (2)阳离子交换膜只能阳离子通过, 因此交换膜可以阻止OH-进入阳极室与Cl-发生副反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,同时阻止阳极产生的Cl2和阴极产生的H2混合发生爆炸; (3)阳极上氯离子放电生成氯气,钠离子通过离子交换膜进入阴极室,则c为稀NaCl溶液,a口进入饱和食盐水;阴极上水得电子生成氢气同时还生成OH-,钠离子进入后生成NaOH,所以d为浓NaOH溶液。 10.合金贮氢材料具有优异的吸收氢性能,在配合氢能的开发中起到重要作用。 (1)一定温度下,某贮氢合金(M)的贮氢过程如图所示,纵轴为平衡时氢气的压强(p ),横轴表示固相中氢原子与金属原子的个数比(H/M)。 在OA段,氢溶解于M中形成固溶体MHx,随着氢气压强的增大,H/M逐惭增大;在AB段,MHx与氢气发生氢化反应生成氢化物MHy,氢化反应方程式为:zMHx(s)+H2(g)=ZMHy(s)△H(Ⅰ);在B点,氢化反应结束,进一步增大氢气压强,H/M几乎不变。反应(Ⅰ)中z=___(用含x和y的代数式表示)。温度为T1时,2g某合金4min内吸收氢气240mL,吸氢速率v=___mL•g-1•min。反应的焓变△H1__0(填“>”“<”或“=”)。 (2)η表示单位质量贮氢合金在氢化反应阶段的最大吸氢量占其总吸氢量的比例,则温度为T1、T2时,η(T1)____η(T2)(填“>”“<”或“=”)。当反应(Ⅰ)处于图中a点时,保持温度不变,向恒容体系中通入少量氢气,达到平衡后反应(Ⅰ)可能处于图中的___点(填“b”“c”或“d”),该贮氢合金可通过___或___的方式释放氢气。 【答案】 (1). (2). 30 (3). < (4). > (5). c (6). 加热 (7). 减压 【解析】 【详解】(1)氢化反应方程式为:zMHx(s)+H2(g)zMHy(s),根据原子守恒可得z·x+2=z·y,从而解出z=2/(y-x),吸氢速率v=240mL÷2g÷4min=30mL•g-1•min-1,纵轴为平衡时氢气的压强(p),横轴表示固相中氢原子与金属原子的个数比(H/M),由图可知,T1查看更多