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文档介绍
【化学】天津市河北区2020届高三总复习质量检测(一)(一模)(解析版)
天津市河北区 2020 届高三总复习质量检测(一)(一模) 可能用到的相对原子量:H 1 C 12 N 14 O 16 P 31 S 32 Cl 35.5 Cr 52 Fe 56 Cu 64 Ge 73 第 I 卷 共 36 分 一、单选题 1.化学与生活密切相关。下列说法错误的是( ) A. 疫苗一般应冷藏存放,以避免蛋白质变性 B. 陶瓷是应用较早的人造材料,主要化学成分是硅酸盐 C. 棉、麻、丝、毛及合成纤维完全燃烧都只生成 CO2 和 H2O D. 为使水果保鲜,在水果箱内放入用高锰酸钾溶液浸泡过 硅藻土 【答案】C 【详解】A.疫苗是指用各类病原微生物制作的用于预防接种的生物制品,由于疫苗对温度比 较敏感,温度较高时,会因为蛋白质变性,而失去活性,所以疫苗一般应该冷藏保存,故 A 正确; B. 陶瓷是传统无机非金属材料,主要原料是黏土,是人类应用很早使用的硅酸盐材料,故 B 正确; C. 丝、毛的主要成份是蛋白质,蛋白质由 C、H、O、N 等元素组成,完全燃烧的产物是 CO2、H2O 和 N2,故 C 错误; D. 水果在存放过程中会释放出乙烯,乙烯具有催熟的作用,在水果箱内放入高锰酸钾溶液 浸泡过的硅藻土可以吸收掉乙烯,延长水果的保鲜期,故 D 正确; 故选 C。 【点睛】丝、毛的主要成份是蛋白质,蛋白质由 C、H、O、N 等元素组成,完全燃烧的产 物是 CO2、H2O 和 N2 是解答易错点。 2.下列各离子组在指定的溶液中能够大量共存的是( ) A. 无色溶液中:Cu2+、K+、SCN−、Cl− B. pH=1 的溶液中:Cl−、K+、S2O32−、SO42− C. 含有 NO3−的溶液中:I−、SO32−、SO42−、H+ D. 由水电离出的 c(H+)=1.0×10−13 mol·L−1 的溶液中:Na+、K+、SO42−、Cl− 【答案】D 的 【详解】A.溶液中 Cu2+显蓝色,无色溶液中不可能含有 Cu2+,故 A 错误; B. pH=1 的溶液为酸性溶液,S2O32−与 H+反应生成硫、二氧化硫和水,不能大量共存,故 B 错误; C. 溶液中含有大量 H+,显酸性,NO3−在酸性条件下具有强氧化性,能将具有还原性的 I−、 SO32−氧化,不能大量共存,故 C 错误; D. 由水电离出的 c(H+)=1.0×10−13 mol·L−1 的溶液既可能是酸也可能是碱,Na+、K+、SO42−、 Cl−在碱性溶液和酸溶液中不发生任何反应,能大量共存,故 D 正确; 故选 D。 【点睛】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 应的离子之间等;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。 3.2018 年国际计量大会将“摩尔”的定义修改为:1 摩尔包含 6.02214076×1023 个基本单元,这 一常数被称为阿伏加德罗常数(NA),通常用 6.02×1023 mol-1 表示,新定义于 2019 年 5 月 20 日正式生效。下列说法不正确的是( ) A. 标准状况下,22.4L 的 NH3 约含有 10×6.02×1023 个质子 B. 由新定义可知,阿伏加德罗常数表达为 NA=6.02214076×1023 mol-1 C. 标准状况下,18gH2O 中约含有 1×6.02×1023 个氧原子 D. 白磷分子(P4)呈正四面体结构,62g 白磷中约含有 12×6.02×1023 个 P-P 键 【答案】D 【详解】A.每个 NH3 分子含有 10 个质子,则标准状况下,22.4L 的 NH3 的物质的量为 =1mol,含有 10×6.02×1023 个质子,故 A 正确; B. 1 摩尔包含 6.02214076×1023 个基本单元,则阿伏加德罗常数表达为 NA=6.02214076×1023 mol-1,故 B 正确; C.标准状况下,18gH2O 的物质的量为 1mol,则约含有 2×6.02×1023 个氢原子,故 C 正确; D. 62g 白磷的物质的量为 0.5mol,而白磷分子中含 6 个 p-p 键,故 0.5mol 白磷中含 3NA, 即 3×6.02×1023 个 p-p 键,故 D 不正确; 故选 D。 22.4L 22.4L / mol 4.CuS、Cu2S 用于处理酸性废水中的 Cr2O72-,反应如下: 反应Ⅰ:CuS+Cr2O72-+H+→Cu2++SO42-+Cr3++H2O(未配平) 反应Ⅱ:Cu2S+Cr2O72-+H+→Cu2++SO42-+Cr3++H2O(未配平) 下列有关说法正确的是( ) A. 反应Ⅰ和Ⅱ中各有 2 种元素的化合价发生变化 B. 反应Ⅱ中还原剂与氧化剂的物质的量之比为 3∶5 C. 处理 1mol Cr2O72-时反应Ⅰ、Ⅱ中消耗 H+的物质的量相等 D. 质量相同时,Cu2S 能去除更多的 Cr2O72- 【答案】B 【详解】A.由未配平的化学方程式可知,反应 I 中 S、Cr 元素化合价发生变化,反应 II 中 Cu、S、Cr 三种元素的化合价发生了变化,故 A 错误; B. 反应Ⅱ中还原剂是 Cu2S,氧化剂是 Cr2O72-,二者反应的物质的量之比为 3:5,故 B 正 确; C. 反应 I 方程式配平后为 3CuS+4Cr2O72-+32H+=3Cu2++3SO42-+8Cr3++16H2O,反应 II 配平后 的方程式为 3Cu2S+5Cr2O72-+46H+=6Cu2++3SO42-+10Cr3++23H2O,由方程式可知处理 1molCr2O72-时,反应 I 消耗 H+的物质的量是 8mol,反应Ⅱ消耗 H+的物质的量是 9.2mol,故 C 错误; D. 根据方程式可知 3mol CuS 处理 4mol Cr2O72-,每克处理 Cr2O72-的物质的量为 ,3mol Cu2S 处理 5mol Cr2O72-,每克处理 Cr2O72-的物质的量为 ,则质量相同时,CuS 能去除更多的 Cr2O72-,故 D 错误; 故选 B。 5.我国研发一款拥有自主知识产权的超薄铷(Rb)原子钟,每 3000 万年误差仅 1 秒。Rb 是 第五周期第ⅠA 族元素,下列关于 37Rb 的说法正确的是( ) A. 元素的金属性:K>37Rb B. 中子数为 50 Rb 的核素:50Rb C. 与同周期元素 53I 的原子半径比:Rb>I D. 最高价氧化物对应的水化物的碱性:KOH>RbOH 【答案】C 的 4mol 1 3 96g 72 mol× = 5mol 1 3 160g 90 mol× = 【分析】铷元素(Rb)位于元素周期表中第五周期第ⅠA 族,为碱金属元素,同主族从上 到下金属性增强,同主族元素化合物的性质相似,以此来解答。 【详解】A、同主族从上往下金属性增强,所以金属性:K<37Rb,故 A 错误; B、中子数为 50 的 Rb 的核素表示为:87Rb,故 B 错误; C、同周期从左到右,原子半径逐渐减小,故原子半径 Rb>I,C 正确; D、同主族从上往下金属元素对应氧化物水化物的碱性增强,故碱性 RbOH>KOH,故 D 错 误。 答案选 C。 【点睛】考查元素周期表,侧重考查学生的分析能力,要求学生熟悉元素周期表的排布规律, 同时了解元素的一些性质变化规律。 6.某温度时,两个恒容密闭容器中仅发生反应 2NO2(g)⇌2NO(g) +O2 (g) ΔH > 0。实验测得: υ 正(NO2)=k 正 c2(NO2),υ 逆(NO)=k 逆 c2(NO)·c(O2),k 正、k 逆为化学反应速率常数,只受温 度影响。 起始浓度(mol·L−1) 平衡浓度(mol·L−1)容器 编号 c(NO2) c(NO) c(O2) c(O2) Ⅰ 0.6 0 0 0.2 Ⅱ 0.6 0.1 0 下列说法不正确的是( ) A. Ⅰ中 NO2 的平衡转化率约为 66.7% B. Ⅱ中达到平衡状态时,c(O2)<0.2mol·L−1 C. 该反应的化学平衡常数可表示为 D. 升高温度,达到平衡状态时 Ⅰ中 c(O2)<0.2mol·L−1 【答案】D 【分析】由题意Ⅰ中可建立如下三段式: 正 逆 KK=K 【详解】A. 由三段式数据可知,Ⅰ中 NO2 的平衡转化率为 ×100%≈66.7%,故 A 正 确; B. Ⅰ中平衡时 c(O2)=0.2 mol·L−1,实验Ⅱ相当于在Ⅰ基础上再加入 NO,平衡会逆向移动, c(O2)<0.2 mol·L−1,故 B 正确; C 平衡时 υ 正(NO2 )=υ 逆(NO),即 k 正 c2(NO2)=k 逆 c2(NO)·c(O2),得 = =K, 故 C 正确; D. Ⅰ中平衡时 c(O2)=0.2 mol·L−1,该反应是吸热反应,升高温度,平衡向正反应方向移动, 达到平衡状态时 Ⅰ中 c(O2) >0.2mol·L−1,故 D 错误; 故选 D。 7.对 Na2C2O4 溶液进行研究,下列说法不正确的是(室温下 0.1mol·L-1H2C2O4 的 pH=1.3) ( ) A. 向 Na2C2O4 溶液中加入足量稀硫酸制备草酸:C2O42-+2H+=H2 C2O4 B. 向 Na2C2O4 溶液中加入酚酞,溶液变红:C2O42-+H2O⇌HC2O4−+OH− C. Na2C2O4 溶液中离子浓度关系:c(C2O42-)+ c(HC2O4−)+ c(H2C2O4)=2 c (Na+) D. 向 Na2C2O4 溶液中加入酸性高锰酸钾溶液,紫色褪去:2MnO4 −+ 5C2O42-+16 H += 2Mn 2+ +10CO2↑+8 H2O 【答案】C 【详解】A.由室温下 0.1mol·L-1H2C2O4 的 pH=1.3 可知草酸为二元中强酸,依据强酸制弱酸 的原理可得 Na2C2O4 溶液中与足量稀硫酸反应生成硫酸钠和草酸,反应的离子方程式为 C2O42-+2H+=H2 C2O4,故 A 正确; B.草酸钠为强碱弱酸盐,草酸根在溶液中分步水解溶液呈碱性,溶液中加入酚酞,溶液变红, 水解的离子方程式为 C2O42-+H2O⇌HC2O4−+OH−,故 B 正确; C.草酸钠溶液中存在物料守恒关系 2[c(C2O42-)+ c(HC2O4−)+ c(H2C2O4)]=c (Na+),故 C 错误; D. 酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性,能与草酸钠发生氧化还原反应生成硫酸钠、硫酸锰、 二氧化碳和水,反应的离子方程式为 2MnO4 −+ 5C2O42-+16 H += 2Mn 2+ +10CO2↑+8 H2O,故 D 正确; ( ) ( )2 2 起(mol / L) 0. 6 0 0 变(mol / L) 0. 4 0. 4 0. 2 平(mol / L) 0. 2 2NO g 2NO g 0. 4 0. 2 + O 0 4 / 0.6 / . mol L mol L 正 逆 K K ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 ·c NO c O c NO 故选 C。 8.某微生物电池在运行时可同时实现净化有机物污水、净化含 Cr2O72-废水(pH 约为 6)和 淡化食盐水,其装置示意图如下图所示。图中,D 和 E 为阳离子交换膜或阴离子交换膜,Z 为待淡化食盐水。已知 Cr3+完全沉淀所需的 pH 为 5.6。下列说法不正确的是( ) A. E 为阴离子交换膜 B. X 为有机物污水,Y 为含 Cr2O72-废水 C. 理论上处理 1mol 的 Cr2O72-的同时可脱除 6mol 的 NaCl D. C 室的电极反应式为 Cr2O72- + 6e- + 8H+=2Cr(OH)3↓ + H2O 【答案】A 【分析】根据装置图,电子由 A 流向 C,A 是负极、C 是正极;该装置可实现淡化食盐水, Z 为待淡化食盐水,说明 Na+能移向 C 室、Cl-能移向 A 室。 【详解】A. A 是负极室、C 是正极室;该装置可实现淡化食盐水,Z 为待淡化食盐水,说明 Na+能移向 C 室、Cl-能移向 A 室,所以 E 为阳离子交换膜,故 A 错误; B. 该装置能把 Cr2O72-还原为 Cr3+,Cr2O72-应在正极通入, Y 为含 Cr2O72-废水,故 B 正确; C. 理论上处理 1mol 的 Cr2O72-,转移 6mol 电子,所以 B 室有 6mol Na+、6mol Cl-通过离子 交换膜,同时可脱除 6mol 的 NaCl,故 C 正确; D. C 是正极室,发生还原反应,C 室的电极反应式为 Cr2O72- + 6e- + 8H+=2Cr(OH)3↓ + H2O, 故 D 正确。 9.下列实验操作能达到实验目的的是( ) A. 将 pH 试纸放在实验台上测量溶液的 pH B. 通过蒸干 FeCl3 溶液制取无水 FeCl3 固体 C. 可用热的烧碱溶液区分植物油和矿物油 D. 将 8 g NaOH 固体置于 100 mL 容量瓶中,加水至刻度线,配制 2 mol·L-1 NaOH 溶液 【答案】C 【详解】A.测定 pH 最简单的方法是使用 pH 试纸,测定时,将一小块 pH 试纸放在表面皿 或玻璃片上,用玻璃棒蘸取待测溶液,滴在试纸上,然后再与标准比色卡对照,便可测出溶 液的 pH,故 A 错误; B. FeCl3 是强酸弱碱盐,在溶液中存在水解平衡 Fe3++3H2O Fe(OH)3+3H+,加热蒸发 时 HCl 受热挥发,促进水解趋于完全,蒸干得到的固体为 Fe(OH)3,不能得到 FeCl3 固体, 故 B 错误; C. 矿物油为烃类混合物,植物油为油脂,矿物油不与烧碱反应,油脂能够与烧碱溶液反应, 则向植物油和矿物油中分别加入烧碱溶液,加热,混合液分层的为矿物油,不分层的为植物 油,故 C 正确; D. 若将氢氧化钠直接置于容量瓶中,加水后氢氧化钠溶于水会放热引起容量瓶的容积发生 变化,引起实验误差,故 D 错误; 故选 C。 【点睛】植物油为高级脂肪酸甘油酯,能够在碱性环境下水解,生成易溶于水的物质,反应 后液体不再分层,可用热的烧碱溶液鉴别植物油和矿物油。 10.下列说法正确的是( ) A. 化学键既存在于相邻原子之间,又存在于相邻分子之间 B. HF、HCl、HBr、HI 的热稳定性依次减弱 C. 电负性越大,非金属性越强,第一电离能也越大 D. 碳碳双键的键能是碳碳单键键能的 2 倍 【答案】B 【详解】A. 化学键存在于相邻的原子之间,不存在于分子之间,故 A 错误; B. 元素非金属性越强,其氢化来物越稳定,同一主族元素从上到下,元素的非金属性逐渐 减弱,非金属性 F>Cl>Br>I,则热稳定性:HF>HCl>HBr>HI,故 B 正确; C. 主族元素的电负性越大,元素原子的第一电离能不一定越大,例如氧元素的电负性大于 氮元素的,氮元素的第一电离能大于氧元素的,故 C 错误; D. 乙烯中碳碳双键的百键能小于乙烷中碳碳单键的键能的 2 倍,故 D 错误; 故选 B。 【点睛】电离能是气态原子测出来的,电负性是从共价化合物中测出来的,一般第一电离能 越大的电负性越大,但第二主族跟第三主族、第五主族跟第六主族比较特殊,如 Mg 的第一 电离能大于度 Al,电负性却小于 Al 是解答关键。 11.一定条件下,有机化合物 Y 可发生重排反应: 下列说法不正确的是( ) A. X、Y、Z 互为同分异构体 B. 1 mol X 最多能与 3 mol H2 发生加成反应 C. 1 mol Y 最多能与 2 mol NaOH 发生反应 D. 通过调控温度可以得到不同的目标产物 【答案】B 【详解】A. X、Y、Z 的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故 A 正确; B. X 的苯环上需要发生加成反应,消耗 3mol 氢气,碳氧双键需要消耗 1mol 氢气,1 mol X 最多能与 4 mol H2 发生加成反应,故 B 错误; C.Y 分子中含有酯基,在碱性条件下发生水解生成乙酸和邻羟基甲苯,共消耗 2mol NaOH, 故 C 正确; D. 从题目信息可以看出,在有三氯化铁存在的条件下,温度不同,产物不同,通过调控温 度可以得到不同的目标产物,故 D 正确; 答案选 B。 12.根据下列实验操作和现象所得出的结论正确的是 ( ) 选项 实验操作和现象 结论 A 将 Fe(NO3)2 样品溶于稀硫酸后,滴加 KSCN 溶液, 溶液变红 原 Fe(NO3)2 样品已变质 B 向蛋白质溶液中分别加入甲醛和(NH4)2SO4 饱和溶 液,均有固体析出 蛋白质均发生了变性 C 向 2 mL 0.5 mol·L-1 NaHCO3 溶液中滴加 1 mL 0.5 mol·L-1 CaCl2 溶液,产生白色沉淀和气体 白色沉淀和气体分别为 CaCO3 和 CO2 D 向溶有 SO2 的 BaCl2 溶液中通入气体 X,出现白色 气体 X 一定具有强氧化 沉淀 性 【答案】C 【详解】A.向 Fe(NO3)2 溶液中滴加稀硫酸,酸性条件下硝酸根离子与亚铁离子发生氧 化还原反应生成铁离子,结论不合理,故 A 错误; B. 浓的无机盐溶液能使蛋白质发生盐析产生沉淀,向蛋白质溶液中加入 (NH4)2SO4 饱和溶 液,有固体析出是蛋白质发生盐析,不是变性,故 B 错误; C. NaHCO3 溶液中存在电离平衡 HCO3- CO32-+H+,向 2 mL 0.5 mol·L-1 NaHCO3 溶液中 滴加 1 mL 0.5 mol·L-1 CaCl2 溶液,钙离子与碳酸根反应生成碳酸钙沉淀,使电离平衡向右 移动,电离出的氢离子与过量的碳酸氢根离子反应生成二氧化碳和水,则白色沉淀和气体分 别为 CaCO3 和 CO2,故 C 正确; D. 向溶有 SO2 的 BaCl2 溶液中通入氨气,氯化钡、二氧化硫和氨气反应生成亚硫酸钡白色 沉淀,氨气表现碱性,不表现氧化性,故 D 错误; 故选 C。 第 II 卷 共 64 分 二、填空题 13.锗(Ge)是典型的半导体元素,在电子、材料等领域应用广泛。回答下列问题: (1)Ge 在周期表中的位置_____________,基态 Ge 原子的核外电子排布式为[Ar] _______, 有 __________个未成对电子。 (2)光催化还原 CO2 制备 CH4 反应中,带状纳米 Zn2GeO4 是该反应的良好催化剂。Ge、O 两 元素电负性由大至小的顺序是 ____________。 (3)Ge 单晶具有金刚石型结构,其中 Ge 原子的杂化方式为 ________,微粒之间存在的作用 力是_________________。 (4)晶胞参数,描述晶胞的大小和形状,已知 Ge 单晶的晶胞参数 a=565.76 pm(1pm=10-12m), 其密度为_______g·cm-3(列出计算式即可)。 【答案】(1). 第四周期 ⅣA 族 (2). 3d104s24p2 (3). 2 (4). O>Ge (5). sp3 (6). 共价键 (7). 【分析】(1)Ge 是 32 号元素,位于第四周期第 IVA 族,基态 Ge 原子核外电子排布式为 [Ar]3d104s24p2; (2)元素的非金属性越强,吸引电子的能力越强,元素的电负性越大; (3)Ge 单晶具有金刚石型结构,Ge 原子与周围 4 个 Ge 原子形成正四面体结构,向空间延 伸的立体网状结构,属于原子晶体,Ge 原子之间形成共价键,Ge 原子杂化轨道数目为 4, 采取 sp3 杂化; (4)Ge 单晶具有金刚石型结构,则晶胞中 Ge 原子数目为 8,结合阿伏伽德罗常数表示出 晶胞的质量,再根据密度公式计算可得。 【详解】(1)Ge 的原子序数为 32,位于元素周期表第四周期 IVA 族,基态 Ge 原子核外电 子排布式为 [Ar]3d104s24p2,在最外层的 4s 能级上 2 个电子为成对电子,4p 轨道中 2 个电 子分别处以不同的轨道内,有 2 轨道未成对电子,故答案为:第四周期 ⅣA 族; 3d104s24p2;2; (2)元素的非金属性越强,吸引电子的能力越强,元素的电负性越大,元素非金属性: Ge查看更多