【校级联考】山东省实验中学、淄博实验中学、烟台一中、莱芜一中四校2019届高三下学期第一次联合模拟考试理科综合化学试题(解析版)

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1、山东省实验中学山东省实验中学 淄博实验中学烟台一中莱芜一中淄博实验中学烟台一中莱芜一中 山东省四校山东省四校 2019 届高三联考届高三联考 理科综合化学试题理科综合化学试题 可能用到的相对原子质量:可能用到的相对原子质量:H 1 O 16 Na 23 S 32 Cu 64 1.为研究废旧电池的再利用,实验室利用旧电池的铜帽(主要成分为 Zn 和 Cu)回收 Cu并制备 ZnO的部分实 验过程如图所示。下列叙述错误的是 A. “溶解”操作中溶液温度不宜过高 B. 铜帽溶解后,将溶液加热至沸腾以除去溶液中过量的氧气或 H2O2 C. 与锌粉反应的离子可能为 Cu2+、H+ D. “过滤”操作后,

2、将滤液蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥后,高温灼烧即可得纯净的 ZnO 【答案】D 【解析】 【详解】A. “溶解”操作中溶液温度不宜过高,否则过氧化氢分解,故正确; B. 铜帽溶解后,溶液存在过氧化氢,将溶液加热至沸腾以除去溶液中过量的氧气或 H2O2,防止后面消耗过 多的锌粉,故正确; C. 固体溶解中溶液中存在 Cu2+、H+,都与锌粉反应的离子,故正确; D. “过滤”操作后滤液中含有硫酸锌和硫酸钠,将滤液蒸发结晶、过滤、洗涤、干燥后,高温灼烧不能得至 纯净ZnO,其中含有硫酸钠,故错误。 故选 D。 2.化学与生产、生活息息相关,下列说法正确的是 A. 氢燃料电池中使用的储氢材料,如稀土类

3、 LaNi5等合金材料是纯净物 B. 硅胶可作瓶装药品的干燥剂及催化剂载体,是因为 SiO2是酸性氧化物 C. 油脂水解都得高级脂肪酸和甘油 D. 次氯酸具有强氧化性,所以漂粉精可用于游泳池消毒 【答案】D 【解析】 【详解】A.合金材料是混合物,故错误; B. 硅胶无毒,可吸水,且具有疏松多孔结构,则硅胶可作瓶装药品的干燥剂及催化剂载体,与 SiO2是酸性 氧化物无关,故错误; C. 油脂在酸性条件下水解都得高级脂肪酸和甘油,但在碱性条件下得到高级脂肪酸盐和甘油,故错误; D. 次氯酸具有强氧化性,漂粉精溶液吸收空气中的二氧化碳后可以生成次氯酸,所以可用于游泳池消毒, 故正确。 故选 D。

4、3.用 NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A. 25g胆矾溶于水形成 1L溶液,所得溶液中 Cu2+数目为 0.1NA B. 120g NaHSO4固体含有 H+的数目为 NA C. 17g甲基( 14CH3)所含的中子数目为 8NA D. 1mol FeI2与 22.4LCl2完全反应时转移的电子数为 2NA 【答案】C 【解析】 【详解】A. 25g胆矾即 0.1mol 硫酸铜晶体,溶于水形成 1L溶液,所得溶液中铜离子水解,所以 Cu2+数目 为小于 0.1NA,故错误; B. 120g NaHSO4的物质的量为 1mol,固体中含有钠离子和硫酸氢根离子,不含氢离子,故错误;

5、 C. 17g 甲基( 14CH3)的物质的量为 1mol,每个甲基含有 8个中子,所以所含的中子数目为 8NA,故正确; D. 22.4LCl2没有说明是否在标况下,不能确定其物质的量,不能计算其与 1mol FeI2与完全反应时转移的电 子数,故错误。 故选 C。 【点睛】掌握物质中微粒种类和数目,需要考虑电离和水解问题。对于有质量数的微粒,掌握质量数=质子 数+中子数的关系进行计算。注意 22.4L/mol 的使用范围。 4.乙酸乙酯是一种用途广泛的精细化工产品,工业生产乙酸乙酯的方法很多,如下图: 下列说法正确的是 A. 与乙酸乙酯互为同分异构体的酯类化合物有 3种 B. 反应、均为取

6、代反应 C. 乙醇、乙醛两种无色液体可以用酸性高锰酸钾溶液鉴别 D. 乙酸分子中共平面原子最多有 5个 【答案】A 【解析】 【详解】A. 与乙酸乙酯互为同分异构体的酯类化合物有甲酸丙酯,或甲酸异丙酯,或丙酸甲酯,共有 3 种; B. 反应为取代反应,、为加成反应,故错误; C. 乙醇、乙醛两种无色液体,但都能与酸性高锰酸钾溶液反应,不能用其鉴别,故错误; D. 乙酸分子碳氧双键形成一个平面,共平面原子最多有 6 个,故错误。 故选 A。 【点睛】掌握同分异构体的书写方法,有碳链异构和官能团异构等。掌握有机物的官能团的结构和性质的 对应关系。 5.下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是

7、A. (正放)可收集 NO气体 B. 可吸收多余氨气且能防止倒吸 C. 可实现反应:Cu+2H2O Cu(OH)2+H2 D. 装置可实现制乙炔 【答案】A 【解析】 【详解】A.一氧化氮和二氧化碳不反应,密度比二氧化碳小,所以可以用向下排气法收集,故正确; B.氨气和硫酸反应,直接通入硫酸溶液中容易出现倒吸,故错误; C.装置中铜在阴极,不能参加反应,故错误; D.电石和水反应生成乙炔反应剧烈,应通过分液漏斗滴加饱和食盐水控制反应速率,故错误。 故选 A。 【点睛】掌握电解池的工作原理。电解池中阳极是活性电极时,电极材料反应,阴极电极材料不反应,是 溶液中的阳离子反应。 6.主族元素 W、X

8、、Y、Z的原子序数依次增加,且均不大于 20。W、X、Y、Z的族序数之和为 12;X与 Y 的电子层数相同;向过量的 ZWY 溶液中滴入少量硫酸铜溶液,观察到既有黑色沉淀生成又有臭鸡蛋气味的 气体放出。下列说法正确的是 A. 原子半径由大到小的顺序为:r(Z)r(Y)r(X)r(W) B. 氧化物的水化物的酸性:H2XO3r(Y) r(W),故错误; B. 硅酸为弱酸,亚硫酸为弱酸,但亚硫酸的酸性比碳酸强,碳酸比硅酸强,故酸性顺序 H2SiO3”或“ (3). 62.5% (4). 102.4Pa (5). 2HSO4-2e-=S2O82-+2H+ (6). 质 子 (7). 0.2g (8)

9、. c(Na+)c(HCO3-)c(CO32-)c(OH-)c(H+) 【解析】 【分析】 根据盖斯定律分析热化学方程式的书写和反应热,根据平衡的影响因素和平衡的三段式计算平衡常数。根 据电解原理分析阳极和阴极的电极反应,根据溶液中的离子的变化分析两极溶液的质量变化。 【 详 解 】( 1 ) H= 1160kJ mol-1, H=+293kJ mol-1,根据盖斯定律分析,+得热化学方程式为: CH4(g)+2NO2(g) N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) H=1160+293=-867kJmol-1 (2)从图分析,随着温度升高,甲烷的分压(Pa)的对数变大,说明甲烷减少,则说明升

10、温平衡正向移动, 即H 0; 从图分析,达到平衡时乙炔的分压为 100 Pa,则消耗的甲烷的分压为 200Pa,乙烯的分压为 10 Pa,消耗的甲烷的分压为 20Pa,剩余甲烷的分压为 100 Pa,最初甲烷的分压为 100+200+20=320 Pa,则甲烷 生成乙炔的平衡转化率为 200/320=62.5%。平衡时甲烷的分压为 100 Pa,乙烯的分压为 10 Pa,则氢气的分 压为 300+20=320 Pa,平衡常数为=102.4Pa。 (3)电解硫酸氢钾溶液制备过二硫酸钾,所以说明硫元素化合价升高,即阳极为硫酸氢离子失去电子生成 过二硫酸根离子,电极反应为:2HSO4-2e-=S2O

11、82-+2H+;溶液为酸性,反应生成过多的氢离子,阴极反应为: 2H+2e-=H2,所以为质子交换膜。当有 0.2mol 电子转移时,阳极区向阴极区转移 0.2mol 氢离子,阴极区有 0.2mol 氢离子变成氢气,阴极区质量不变,所以两边质量变化差为 0.2g。 (4)当 O2通入量为 8.96L时,即 0.4mol氧气,则消耗 0.2mol 甲烷,生成 0.2mol二氧化碳,与 0.3mol氢氧 化钠反应,生成 0.1mol碳酸钠和 0.1mol碳酸氢钠,因为碳酸根离子水解程度比碳酸氢根大,所以溶液中碳 酸氢根离子浓度大于碳酸根离子浓度,溶液显碱性,故离子浓度顺序为: c(Na+)c(HC

12、O3-)c(CO32-)c(OH-)c(H+)。 【点睛】本题易错点为判断两极区溶液质量的变化。注意在电解过程中有氢离子通过质子交换膜从阳极区 进入阴极区,电子的物质的量和转移的氢离子的物质的量相同。 11.(1)火箭使用的推进剂燃料由 N、H两种元素组成,且原子个数 N:H=1:2,其水溶液显碱性,则该物质 中 N 原子的杂化方式为_。 (2)笑气(N2O)曾被用作麻醉剂,但过度吸食会导致身体机能紊乱。预测 N2O 的结构式为 _。 (3)元素基态气态原子得到一个电子形成气态1价离子时所放出的能量称作第一电子亲和能(E), 1价阴 离子再获得一个电子的能量变化叫做第二电子亲和能,部分元素或离

13、子的电子亲和能数据如下表所示。 元素 C1 Br I O O- 电子亲和能(kJmol) 349 343 295 141 780 下列说法正确是_。 A电子亲和能越大,说明越难得到电子 B一个基态气态氧原子得到一个电子成为 O 2-时放出 141kJ 的能量 C氧元素的第二电子亲和能是780kJmol D基态的气态氧原子得到两个电子成为 O2-需要吸收能量 (4)在电解炼铝过程中加入冰晶石(用“A”代替),可起到降低 Al2O3熔点的作用。冰晶石的生产原理为: 2Al(OH)3+12HF+3Na2CO3=2A+3CO2+9H2O。根据题意完成下列填空: 冰晶石的化学式为_。 冰晶石由两种微粒构

14、成,冰晶石的晶胞结构如图甲所示,位于大立方体的顶点和面心,位于大立方体 的 12条棱的中点和8个小立方体的体心, 那么大立方体的体心处所代表的微粒是_(填微粒符号)。 冰晶石溶液中不存在的微粒间作用力有_(填选项字母)。 A 离子键 B 共价键 C 配位键 D 金属键 E 范德华力 F 氢键 Al单质的晶体中原子的堆积方式如图乙所示,其晶胞特征如图丙所示,原子之间相互位置关系的平面图 如图丁所示: 若已知 A1的原子半径为 d cm,NA代表阿伏加德罗常数,Al的相对原子质量为 M,则晶胞中 Al原子的配 位数为_;Al晶体的密度为_gcm-3(用字母表示)。 (5)配合物 Fe(CO)5的熔

15、点20,沸点 103,可用于制备纯铁。Fe(CO)5的结构如图所示。 Fe(CO)5晶体类型属于_晶体。 关于 Fe(CO)5,下列说法正确的是_。 AFe(CO)5是非极性分子,CO 是极性分子 BFe(CO)5中 Fe 原子以 sp3杂化方式与 CO 成键 C1mol Fe(CO)5含有 10mol配位键 D反应 Fe(CO)5=Fe+5CO 没有新化学键生成 【答案】 (1). sp3 (2). N=N=O (3). CD (4). Na3AlF6 (5). Na+ (6). AD (7). 12 (8). (9). 分子 (10). AC 【解析】 【详解】 (1) 火箭的推进剂燃料为

16、 N2H4, 可以看成是氨气中的氢原子换成-NH2, 氨气中氮原子采用 SP3杂化, 所以 N2H4中氮也采用 SP3杂化。 (2)笑气(N2O)与二氧化碳为等电子体,二氧化碳的结构式为 O=C=O,所以笑气的结构式为 N=N=O。 (3)A结合表中数据分析,氯、溴、碘得到一个电子的能量变化,得出元素的电子亲和能越大,说明越 容易得到电子,故错误; B由题中数据可知,1mol 基态的气态氧原子得到电子成为 O-时放出 141kJ 的能量,故错误; C基态的气态氧原子得到一个电子成为 O-,O-再得到一个电子成为 O2-,此时的能量变化为第二电子亲和 能,故氧元素的第二电子亲和能是780kJmo

17、l,故正确; D根据表中数据,1mol 基态的气态氧原子得到电子成为 O-放热 141 kJmol,1molO-再得到电子成为 O2- 吸热 780kJmol,根据盖斯定律分析,氧原子得到两个电子时应吸收热量,故正确。故选 CD。 (4)根据质量守恒定律分析,冰晶石的化学式为 Na3AlF6; 位于大立方体的顶点和面心,个数为,位于大立方体的 12 条棱的中点和 8个小立方体 的体心,个数为,要使两种离子的个数比为 1:3,所以大立方体体心所以代表的为钠离子。 冰晶石溶液中存在钠离子、AlF63-、水,还有水电离出的氢氧根离子和氢离子,AlF63-中存在共价键和配位 键,水分子中存在共价键,水

18、分子间存在范德华力和氢键,所以不存在离子键和金属键。 在晶胞中以面心的铝原子为中心,与其距离最近的等距离的铝原子有 12 个,即三个维度上的 12 个原子, 所以铝的配位数为 12,该晶胞中铝原子个数为,该晶胞的棱长为= ,所以晶 胞的体积为, 。 (5)配合物 Fe(CO)5的熔点20,沸点 103,说明其为分子晶体。 AFe(CO)5为对称结构,分子中正负电荷重心重合,属于非极性分子,一氧化氮为极性分子,故正确; BFe(CO)5中 Fe 原子与一氧化碳形成配位键,铁原子提供空轨道,故错误;C铁与一氧化碳形成 5个配 位键,一氧化碳分子中氧原子提供 1 对电子与 1 个碳原子形成 1个配位

19、键,所以 1mol Fe(CO)5中含有 10mol 配位键,故正确; D反应 Fe(CO)5=Fe+5CO,反应中得到铁单质,形成金属键,故错误。故选 AC。 12.“点击化学”是指快速、高效连接分子的一类反应,例如铜催化的 Huisgen环加成反应: 我国科研人员利用该反应设计、合成了具有特殊结构的聚合物 F并研究其水解反应。合成线路如下图所示: 已知: (1)的反应类型是_,化合物 的官能团的名称为_。 (2)关于 B和 C,下列说法不正确的是_(填字母序号)。 a利用红外光谱法可以鉴别 B 和 C bB可以发生氧化、取代、消去反应 c可用溴水检验 C 中含有碳碳三键 (3)B生成 C的

20、过程中还有另一种生成物 X,分子式为 C3H6O,核磁共振氢谱显示只有一组峰,X的结构简 式为_。 (4)D生成 E的化学方程式为_。 (5)有机物 M是有机物 C的同系物,其相对分子质量比 C 大 14,写出一种满足下列条件的 M的同分异构体 N 的结构简式是_。 a除苯环外,不含其它的环状结构,不考虑立体异构; b能与 FeC13溶液发生显色反应; c1mol N最多与 6mol Br2(浓溴水)反应。 (6)为了探究连接基团对聚合反应的影响,设计了单体 K( ) 其合成路线如下,写 出 H、J 的结构简式:H_、J_。 【答案】 (1). 取代反应 (2). 氟原子、 氨基 (3). c

21、 (4). (5). (6). (7). (8). 【解析】 【分析】 根据原子守恒分析反应过程中的产物和反应类型。根据官能团的性质分析反应方程式。 【详解】 (1)与反应生成和溴化氢,为取代反 应。的官能团为氟原子和氨基。 (2)B 含有碳碳三键、醛基和羟基,C 含有碳碳三键和醛基,二者官能团不同,可以用红外光谱进行鉴别, 故 a 正确;B 含有碳碳三键、醛基和羟基,且与羟基相连的碳原子的邻位碳原子上有氢原子,故其能发生氧 化、取代,和消去反应,b 正确;C 含有碳碳三键和醛基,因为醛基也能使溴水褪色,不能用溴水检验碳碳 三键,故 c 错误。 (3)分子式为 C3H6O,核磁共振氢谱显示只有

22、一组峰,说明结构中含有两个甲基,X 的结构简式为 ; (4)D和 NaN3反应生成 E,发生取代反应,氟原子被-N3原子团取代,化学方程式为: (5)有机物 M是有机物 C的同系物,其相对分子质量比 C 大 14,则 M 的分子式为 C10H8O,其不饱和度为 7。 M的同分异构体 N的结构要求为: a除苯环外,不含其它的环状结构,不考虑立体异构,则侧链上 有 3 个不饱和度,且全部为碳碳不饱和键;b能与 FeC13溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;c1mol N 最多与 6mol Br2(浓溴水)反应,则侧链一定不在酚羟基的邻位和对位,只能在间位。综上所述,苯环上连接 两个侧链,一个为羟基、一个位于羟基间位的-C4H3,其含有一个碳碳双键和一个碳碳三键;或在苯环上连 接三个取代基,一个羟基、一个乙炔基和一个乙烯基,其结构简式为: (6)与氧气反应,说明是醛基变羧基,所以 H 为;其与乙炔反 应生成,再与反应生成 J,结构简式为: 。

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