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四川省成都七中2020届高三化学一诊试题(含解析)

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四川省成都七中2020届高三化学一诊试题(含解析)
一、选择题(共7小题,每题3分)
7.人类的生产、生活与化学息息相关,下列说法不正确的是(
A.将铝制品置于电解液中作为阳极,用电化学氧化的方法,可以在铝制品表面生成坚硬的氧化膜

B.防治酸雨的措施可以对煤燃烧后形成的烟气脱硫,目前主要用石灰法C.压敏胶黏剂(即时贴)只需轻轻一压就能黏结牢固,其黏附力为分子间作用力D.人体所需六大营养物质:糖类、油脂、蛋白质、维生素、无机盐和水,其中产能最高的是糖类
8.下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是(
A.将过量二氧化硫气体通入冷氨水中:SO2+NH3H2OHSO3+NH4B.醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应:CaCO3+2HCa+H2O+CO2CNH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中:HCO3+OHCO3+H2O
D.向AgCl悬浊液中滴加Na2S溶液,白色沉淀变成黑色:2AgCl+SAg2S+2Cl9.设NA为阿伏加德罗常数的值。关于常温下pH10Na2CO3NaHCO3缓冲溶液,下列说法错误的是(
A.每升溶液中的OH数目为0.0001NA
BcH+cNa)=cOH+cHCO3+2cCO3
C.当溶液中Na数目为0.3NA时,nH2CO3+nHCO3+nCO3)=0.3molD.若溶液中混入少量碱,溶液中10








变小,可保持溶液的pH值相对稳定








+

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2

2



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A.实验Ⅰ:振荡后静置,上层溶液颜色保持不变B.实验Ⅱ:酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色保持不变

C.实验Ⅲ:微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内会出现红棕色

D.实验Ⅳ:将FeCl3饱和溶液煮沸后停止加热,以制备氢氧化铁胶体
11.热激活电池可用作火箭、导弹的工作电源。一种热激活电池的基本结构如图所示,其中作为电解质的无水LiClKCl混合物受热熔融后,电池即可瞬间输出电能。该电池总反应为:PbSO4+2LiCl+CaCaCl2+Li2SO4+Pb.下列有关说法不正确的是(

A.负极反应式:Ca+2Cl2eCaCl2B.放电过程中,Li向负极移动
C.每转移0.2mol电子,理论上生成20.7gPb
D.常温时,在正负极间接上电流表或检流计,指针不偏转12.下列有关有机物的说法不正确的是(
A.苯与浓硝酸、浓硫酸共热并保持5060℃反应生成硝基苯

+



B.用CH3CH2OHCH3COOH发生酯化反应,生成的有机物为C.苯乙烯在合适条件下催化加氢可生成乙基环己烷D.戊烷(C5H12)的一溴取代物共有8种(不含立体异构)
13
18



A.图甲是室温下20mL0.1molL氨水中滴加盐酸,溶液中由水电离出的cH)随加入盐酸体积的变化关系,图中bd两点溶液的pH值均为7
B.图乙是COg+H2OgCO2g+H2g)的平衡常数与反应温度的关系曲线,说明该反应的△H0
C.图丙是室温下用0.1000molLNaOH溶液滴定20.00mL0.1000molL某一元酸HX的滴定曲线,该滴定过程可以选择酚酞作为指示剂
1
1
1
+

D图丁是室温下用Na2SO4除去溶液中Ba达到沉淀溶解平衡时,溶液中cBacSO4)的关系曲线,说明KspBaSO4)=1×10二、解答题(共3小题,满分43分)
2615分)某工业废水中含有的MnCN等会对环境造成污染,在排放之前必须进行处理。ClO2是一种国际上公认的安全无毒的绿色水处理剂,某实验兴趣小组通过如图装置制备ClO2,并用它来处理工业废水中的MnCN已知:iClO2为黄绿色气体,极易溶于水,沸点11℃;
iiClO2易爆炸,若用“惰性气体”等稀释时,爆炸性则大大降低;
iii.某工业废水处理过程中Mn转化为MnO2CN转化为对大气无污染的气体;iv.装置B中发生的反应为:H2C2O4+H2SO4+2KClO3K2SO4+2CO2+2ClO2+2H2O请回答下列问题:
1B装置的名称是C装置的作用为
2)用H2C2O4溶液、稀硫酸和KC1O3制备ClO2的最大优点是3)写出装置D中除去Mn的离子方程式
4ClO2在处理废水过程中可能会产生副产物亚氯酸盐ClO2下列试剂中,可将ClO2转化为Cl
的是(填字母序号)aFeSO4bO3cKMnO4dSO2
5)在实验室里对该废水样品中CN含量进行测定:取工业废水Wg于锥形瓶中,加入10mL0.10mol/L的硫酸溶液,用0.0200mol/LKMnO4标准溶液进行滴定,当达到终点时共消耗KMnO4标准溶液25.00mL在此过程中:
①实验中使用棕色滴定管的原因是,滴定终点的判断依据是Wg工业废水中CN的物质的量为
③若盛装工业废水的锥形瓶未润洗,则测定结果将(填“偏高”“偏低”或“无影响”


2+
2+

2+

2+

2
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2+2+



2714分)钛酸钡(BaTiO3)是一种强介电化合物,是电子陶瓷中使用最广泛的材料之一,被誉为“电子陶瓷工业的支柱”
Ⅰ、固相合成法是钛酸钡的传统制备方法,典型的工艺是将等物质的量的碳酸钡和二氧化钛混合,在1500℃下反应24小时。1)写出发生反应的化学方程式:
2)该工艺的优点为工艺简单,不足之处为
Ⅱ、工业上还可以BaCO3TiCl4为原料,采用草酸盐共沉淀法制备草酸氧钛钡晶体[BaTiOC2O424H2O],再高温煅烧制得钛酸钡粉末,其制备工业流程如图所示。

3)为提高BaCO3的酸浸率,可采取的措施为(任答一点)4)加入H2C2O4溶液时,可循环使用的物质X
5)研究表明,钛离子在不同pH下可以TiOOHTiOC2O4TiOC2O42等形式存在(如图),所以在制备草酸氧钛钡晶体时要用到氨水调节混合溶液的pH请结合图示信息分析,混合溶液的最佳pH左右。
+

6)高温煅烧草酸氧钛钡晶体[BaTiOC2O424H2O]得到BaTiO3的同时,生成高温气体

产物有CO
。成都七中某兴趣小组在实验室里模拟“高温煅烧”操作时所使用的陶瓷仪器有
7TiCl4水解产物加热脱水可生成TiO2写出TiCl4水解的化学方程式:2814分)乙酸乙酯是重要的工业溶剂和香料,广泛用于化纤、橡胶、食品工业等。1在标准状态时,由元素最稳定的单质生成1mol纯化合物时的反应热称为该化合物的标准摩尔生成
焓,符号△Hf.几种物质的标准摩尔生成焓如图1所示。

请写出标准状态下,乙酸和乙醇反应的热化学方程式为
2)取等物质的量的乙酸、乙醇在TK下密闭容器中发生液相(反应物和生成物均为液体)酯化反应,
达到平衡,乙酸的转化率为则该温度下用物质的量分数表示的平衡常数Kx(注:对于
可逆反应:aA+bBcC达到化学平衡时,Kx。而相同条件下
实验室采用回流并分离出水的方式制备乙酸乙酯时,乙酸转化率可以高达88%,可能的原因是
3)若将乙醇与乙酸在催化剂作用下发生气相(反应物和生成物均为气体)酯化反应,其平衡常数与温度关系为:lgK
0.127(式中T为温度,单位为K,则气相酯化
反应为(填“吸热”或“放热”)反应。
4)乙酸和乙醇酯化反应在甲、乙两种催化剂的作用下,在相同时间内乙酸乙酯的产率

随温度变化如图2所示。由图2可知,产率为95%时,应该选择催化剂和温度分别;使用催化剂乙时,当温度高于190℃,随温度升高,乙酸乙酯产率下降的原因
5)为了保护环境,CO2的排放必须控制。化学工作者尝试各种方法将燃煤产生的二氧化碳回收利用,以达到低碳排放的目的。图3是通过人工光合作用,以CO2H2O原料制备乙醇(CH3CH2OH)和O2的原理示意图。

①判断H迁移的方向(选填“从左向右”“从右向左”②写出电极b的电极反应式:[化学--物质结构与性质]15分)
3515分)铁、钴、镍及化合物在机械制造、磁性材料、新型电池或高效催化剂等许多领域都有着广泛的应用。请回答下列问题:
1基态Ni原子的价电子排布式为镍与CO生成的配合物NiCO41molNiCO4中含有的σ键数目为;写出与CO互为等电子体的阴离子的化学
2)研究发现,在CO2低压合成甲醇反应(CO2+3H2CH3OH+H2O)中,Co氧化物负载的纳米粒子催
化剂具有高活性,显示出良好的应用前景。①元素CoO中,第一电离能较大的是
②生成物H2OCH3OH中,沸点较高的是,原因是
③用KCN处理含Co的盐溶液,有红色的CoCN2析出,将它溶于过量的KCN溶液后,可生成紫色[CoCN6][CoCN6]具有强还原性,在加热时能与水反应生成淡黄色的[CoCN6],写出该反应的离子方程式
3)①铁有δ、γ、α三种同素异形体(如图1,δ、α两种晶胞中铁原子的配位









3
4
4
2+
+


②若Fe原子半径为rpmNA表示阿伏加德罗常数的值,则γ﹣Fe单质的密度为g/cm(列出算式即可)
③在立方晶胞中与晶胞体对角线垂直的面在晶体学中称为(111)晶面。如图2,则α﹣Fe晶胞体中(111)晶面共有个。[化学-有机化学基础]15分)
3615分)用于汽车刹车片的聚合物Y是一种聚酰胺纤维,合成路线如图:
3

已知:
1)生成A的反应类型是2)试剂a
3B中所含的官能团的名称是
4WD均为芳香化合物,分子中均只含两种不同化学环境的氢原子。F的结构简式是
②生成聚合物Y的化学方程式是
5QW的同系物且相对分子质量比W14,则Q种,其中核磁共振氢谱有4组峰,且峰面积比为1223的为(写结构简式)
6试写出由13﹣丁二烯和乙炔为原料(无机试剂及催化剂任用)合成

的合成路线。(用结构简式表示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件)


2020年四川省成都七中高考化学一诊试卷
参考答案与试题解析
一、选择题(共7小题,每题3分)
7.人类的生产、生活与化学息息相关,下列说法不正确的是(
A.将铝制品置于电解液中作为阳极,用电化学氧化的方法,可以在铝制品表面生成坚硬的氧化膜

B.防治酸雨的措施可以对煤燃烧后形成的烟气脱硫,目前主要用石灰法C.压敏胶黏剂(即时贴)只需轻轻一压就能黏结牢固,其黏附力为分子间作用力D.人体所需六大营养物质:糖类、油脂、蛋白质、维生素、无机盐和水,其中产能最高的是糖类
【分析】A、电解池的阳极上发生失去电子的氧化反应;B、二氧化硫、氧气和碳酸钙反应生成硫酸钙;C、压敏胶属于有机物,具有较强的分子间作用力;D、人体所需六大营养物质中产能最高的是油脂。
【解答】解:A、活泼金属铝作电解池的阳极时,为活泼电极,失去电子生成氧化铝,所以铝制品作电解池阳极电解,可在铝制品表面生成坚硬的氧化物保护膜,故A正确;B、二氧化硫能形成酸雨,并且二氧化硫、氧气和碳酸钙反应生成硫酸钙,所以在燃煤中加入石灰石,可对煤燃烧后形成的烟气脱硫,故B正确;
C、压敏胶属于有机物,具有较强的分子间作用力,能牢固黏贴物品,故C正确;D、人体所需六大营养物质中:直接的供能物质是糖类,产能最高的是油脂,故D错误;故选:D
【点评】本题综合考查物质的性质与用途,为高考常见题型,侧重学生的分析能力的考查,有利于培养学生的良好的科学素养,提高学习的积极性,题目难度不大。8.下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是(
A.将过量二氧化硫气体通入冷氨水中:SO2+NH3H2OHSO3+NH4B.醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应:CaCO3+2HCa+H2O+CO2CNH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中:HCO3+OHCO3+H2O
D.向AgCl悬浊液中滴加Na2S溶液,白色沉淀变成黑色:2AgCl+SAg2S+2Cl【分析】A.过量二氧化硫含氨水反应生成亚硫酸氢铵;
2



2
+
2+

+

B.醋酸为弱电解质,保留化学式;C.漏写铵根离子与碱的反应;
D.硫化银比氯化银更难溶,则氯化银悬浊液中滴加硫化钠会生成硫化银黑色沉淀,前者有沉淀,后者沉淀无需符号。
【解答】解:A过量二氧化硫气体通入冷氨水中反应的离子方程式为:SO2+NH3H2OHSO3

+NH4,故A正确;
2+
+
B醋酸溶液与水垢中的CaCO3反应,离子方程式:CaCO3+2CH3COOHCa+H2O+CO2+2CH3COO

,故B错误;
+


2
CNH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中的离子反应为NH4+HCO3+2OHCO3+H2O+NH3H2OC错误;
DAgCl悬浊液中滴加Na2S溶液,由于氯化银的溶解度大于硫化银,则实现了沉淀转化,会会观察到白色沉淀变成黑色,反应的离子方程式为:2AgCl+SAg2S+2ClD错误;故选:A
【点评】本题考查离子反应方程式的书写,为高频考点,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意离子反应中保留化学式的物质,题目难度不大。
9.设NA为阿伏加德罗常数的值。关于常温下pH10Na2CO3NaHCO3缓冲溶液,下列说法错误的是(
A.每升溶液中的OH数目为0.0001NA
BcH+cNa)=cOH+cHCO3+2cCO3
C.当溶液中Na数目为0.3NA时,nH2CO3+nHCO3+nCO3)=0.3molD.若溶液中混入少量碱,溶液中
变小,可保持溶液的pH值相对稳定
4
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2
+
+


2

2

【分析】ApH10的溶液中,氢氧根浓度为10mol/LB、根据溶液的电荷守恒来分析;
C、在Na2CO3中,钠离子和碳原子的个数之比为21,而在NaHCO3中,钠离子和碳原子的个数之比为11
D、根据CO3的水解平衡常数来分析。
【解答】解:ApH10的溶液中,氢氧根浓度为10mol/L,故1L溶液中氢氧根的个数为0.0001NA,故A正确;
4
2

B、溶液显电中性,根据溶液的电荷守恒可知cH+cNa)=cOH+cHCO3+2cCO3,故B正确;
C、在Na2CO3中,钠离子和碳原子的个数之比为21,而在NaHCO3中,钠离子和碳原子的个数之比为11,故此溶液中的当溶液中Na数目为0.3NA时,nH2CO3+nHCO3+nCO3)<0.3mol,故C错误;DCO3的水解平衡常数Kh
22
+

2
++
,故当加入少量的碱后,溶液中的c
OH)变大,而kh不变,故溶液中故选:C

变小,故D正确;
【点评】本题考查了物质的量和阿伏伽德罗常数的有关计算,掌握公式的运用和物质的结构是解题关键,应注意掌握基础的运算方法。10


















A.实验Ⅰ:振荡后静置,上层溶液颜色保持不变B.实验Ⅱ:酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色保持不变

C.实验Ⅲ:微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内会出现红棕色D.实验Ⅳ:将FeCl3饱和溶液煮沸后停止加热,以制备氢氧化铁胶体【分析】A.溴与氢氧化钠溶液反应,上层溶液变为无色;B.浓硫酸与碳反应生成的二氧化硫使酸性高锰酸钾溶液褪色;C.铜与稀硝酸反应生成NONO遇到空气生成红棕色的二氧化氮;D.直接加热饱和氯化铁溶液,无法得到氢氧化铁胶体。
【解答】解:A.溴单质与NaOH溶液反应,则振荡后静置,上层溶液变为无色,故A误;
B蔗糖与浓硫酸反应生成二氧化硫,二氧化硫能够被酸性KMnO4溶液氧化,导致酸性KMnO4溶液变为无色,故B错误;

C.微热稀HNO3片刻生成NO气体,则溶液中有气泡产生,NO与空气中氧气反应生成二氧化氮,则广口瓶内会出现红棕色,故C正确;
D.制备氢氧化铁胶体时,应该向沸水中逐滴加入少量FeCl3饱和溶液、加热至溶液呈红褐色,故D错误;故选:C
【点评】本题考查化学实验方案评价,为高频考点,涉及混合物分离与提纯、元素化合物性质及氢氧化铁胶体制备等知识,注意掌握常见元素化合物性质,试题有利于培养学生的分析、理解能力及化学实验能力。
11.热激活电池可用作火箭、导弹的工作电源。一种热激活电池的基本结构如图所示,其中作为电解质的无水LiClKCl混合物受热熔融后,电池即可瞬间输出电能。该电池总反应为:PbSO4+2LiCl+CaCaCl2+Li2SO4+Pb.下列有关说法不正确的是(

A.负极反应式:Ca+2Cl2eCaCl2B.放电过程中,Li向负极移动
C.每转移0.2mol电子,理论上生成20.7gPb
D.常温时,在正负极间接上电流表或检流计,指针不偏转
【分析】由原电池总反应可知Ca为原电池的负极,被氧化生成反应H2g+Cl2g)=2HClg反应的电极方程式为Ca+2Cl2eCaCl2为原电池的正极,发生还原反应,电极方程式为PbSO4+2e+2LiLi2SO4+Pb,原电池工作时,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,结合电解方程式计算。
【解答】解:ACa为原电池的负极,反应的电极方程式为Ca+2Cl2eCaCl2,故A正确;
B、原电池中阳离子向正极移动,所以放电过程中,Li向正极移动,故B错误;C.根据电极方程式PbSO4+2e+2LiLi2SO4+Pb,可知每转移0.2mol电子,理论上生成0.1molPb,质量为20.7gPb,故C正确;
D.常温下,电解质不是熔融态,离子不能移动,不能产生电流,因此连接电流表或检流计,指针不偏转,故D正确;

+
+



+


+




故选:B
【点评】本题考查原电池的工作原理,注意根据总反应式结合物质所含元素化合价的变化判断原电池的正负极,把握电极方程式的书写方法,易错点为D注意把握原电池的构成条件,题目难度中等。
12.下列有关有机物的说法不正确的是(
A.苯与浓硝酸、浓硫酸共热并保持5060℃反应生成硝基苯

B.用CH3CH2OHCH3COOH发生酯化反应,生成的有机物为C.苯乙烯在合适条件下催化加氢可生成乙基环己烷D.戊烷(C5H12)的一溴取代物共有8种(不含立体异构)
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【分析】A.在浓硫酸作催化剂、加热5060℃条件下苯和浓硝酸发生取代反应;BCH3CH2OHCH3COOH发生酯化反应时,乙醇断裂OH键、乙酸断裂CO键;C.苯乙烯中苯环和碳碳双键都能和氢气在一定条件下发生加成反应;
D.戊烷有正异新三种同分异构体,烷烃中含有几种氢原子,其一溴代物就有几种结构。【解答】解:A在浓硫酸作催化剂、加热5060℃条件下苯和浓硝酸发生取代反应生成硝基苯,故A正确;
BCH3CH2OHCH3COOH发生酯化反应时,乙醇断裂OH键、乙酸断裂CO键,所以CH3CH2OHCH3COOH发生酯化反应,生成的有机物为CH3COOCH2CH3,故B错误;C苯乙烯中苯环和碳碳双键都能和氢气在一定条件下发生加成反应,所以苯乙烯和氢气在一定条件下发生加成反应生成乙基环己烷,故C正确;
D.烷烃中含有几种氢原子,其一溴代物就有几种结构,戊烷有正异新三种同分异构体,正戊烷一溴代物有3种,异戊烷一溴代物有4种,新戊烷一溴代物有1种,所以戊烷的一溴代物共有8种,故D正确;故选:B
【点评】本题考查有机物结构和性质,侧重考查苯、烷烃、烯烃性质,明确官能团及其性质关系、反应中断键和成键方式是解本题关键,注意同分异构体种类判断方法,B为解答易错点,题目难度不大。
13


18
1818


A.图甲是室温下20mL0.1molL氨水中滴加盐酸,溶液中由水电离出的cH)随加入盐酸体积的变化关系,图中bd两点溶液的pH值均为7
B.图乙是COg+H2OgCO2g+H2g)的平衡常数与反应温度的关系曲线,说明该反应的△H0
C.图丙是室温下用0.1000molLNaOH溶液滴定20.00mL0.1000molL某一元酸HX的滴定曲线,该滴定过程可以选择酚酞作为指示剂
D图丁是室温下用Na2SO4除去溶液中Ba达到沉淀溶解平衡时,溶液中cBacSO4)的关系曲线,说明KspBaSO4)=1×10
2
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2+
2+
1
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+

【分析】A.过量氨水或者盐酸存在抑制水的电离,NH4Cl水解促进水的电离;B.根据图象,温度升高,平衡常数值减小,不利于反应正向进行;
C根据图知,HX中未加NaOH溶液时,0.1000mol/LHX溶液中pH大于2说明该溶液HX不完全电离;
D.温度不变,溶度积常数不变,KspBaSO4)=cBacSO4
【解答】解:A.过量氨水或者盐酸存在抑制水的电离,NH4Cl水解促进水的电离,随着盐酸的滴加,溶液中NH4Cl逐渐增多,到达b点时存在NH4Cl和氨水,此时溶液中cH10mol/L,可说明溶液为中性,继续滴加至c点,此时完全是NH4Cl,溶液为酸性,继续滴加HCl,溶液酸性增强,到达c点虽然cH)=10mol/L,但溶液为酸性,故A错误;
B.根据图象,温度升高,平衡常数值减小,不利于反应正向进行,所以正反应为放热反应,恒温恒压无非体积功的条件下,反应的△H0,故B正确;
C根据图知,HX中未加NaOH溶液时,0.1000mol/LHX溶液中pH大于2说明该溶液HX不完全电离,所以HX为一元弱酸,pH突跃范围落在酚酞的指示范围内,可以使用酚酞,故C正确;
D.温度不变,溶度积常数不变,KspBaSO4)=cBacSO4cBa)与cSO4
2+
2
2+
2
+
7
7
+
2+
2


)成反比,则cSO4)越大cBa)越小,根据图象上的点计算,KspBaSO4)=1×
10
22+
10,故D正确;
故选:A
【点评】本题考查了反应热、化学平衡图象、阅读题目获取信息的能力等,题目难度中等,需要学生具备运用信息与基础知识分析问题、解决问题的能力。二、解答题(共3小题,满分43分)
2615分)某工业废水中含有的MnCN等会对环境造成污染,在排放之前必须进行处理。ClO2是一种国际上公认的安全无毒的绿色水处理剂,某实验兴趣小组通过如图装置制备ClO2,并用它来处理工业废水中的MnCN已知:iClO2为黄绿色气体,极易溶于水,沸点11℃;
iiClO2易爆炸,若用“惰性气体”等稀释时,爆炸性则大大降低;
iii.某工业废水处理过程中Mn转化为MnO2CN转化为对大气无污染的气体;iv.装置B中发生的反应为:H2C2O4+H2SO4+2KClO3K2SO4+2CO2+2ClO2+2H2O请回答下列问题:
1B装置的名称是圆底烧瓶C装置的作用为防倒吸
2)用H2C2O4溶液、稀硫酸和KC1O3制备ClO2的最大优点是制得ClO2的同时有CO2产生,可稀释ClO2,大大降低爆炸的可能性
3写出装置D中除去Mn的离子方程式2ClO2+5Mn+6H2O5MnO2+2Cl+12H4ClO2在处理废水过程中可能会产生副产物亚氯酸盐ClO2下列试剂中,可将ClO2转化为Cl
的是ad(填字母序号)aFeSO4bO3cKMnO4dSO2
5)在实验室里对该废水样品中CN含量进行测定:取工业废水Wg于锥形瓶中,加入10mL0.10mol/L的硫酸溶液,用0.0200mol/LKMnO4标准溶液进行滴定,当达到终点时共消耗KMnO4标准溶液25.00mL在此过程中:
①实验中使用棕色滴定管的原因是防止KMnO4见光分解滴定终点的判断依据是形瓶中的溶液颜色由无色变为紫红色,且半分钟内不褪色Wg工业废水中CN的物质的量为0.0005mol
③若盛装工业废水的锥形瓶未润洗,则测定结果将无影响(填“偏高”“偏低”或


2+
2+

+
2+

2+

2+


“无影响”

【分析】1B为圆底烧瓶;依据C装置进气管、出气管都较短可知为安全瓶,防止倒吸;2)反应生成的产物结合“ClO2易爆炸,用“惰性气体”等稀释时,可防止爆炸;3)二氧化氯具有强的氧化性,能够氧化二价锰离子生成二氧化锰,本身被还原为氯离子;
4)将ClO2转化为Cl,应加入还原剂;
5)①高锰酸钾不稳定;高锰酸钾与CN发生氧化还原反应,被还原为无色的二价锰离子,所以当达到滴定终点时:颜色由无色变为紫红色,且半分钟内不褪色;②涉及反应为2MnO4+8H+2CN2Mn+2CO2+N2+4H2O,结合方程式计算;③锥形瓶无需润洗。
【解答】解:1B装置的名称是圆底烧瓶;依据C装置进气管、出气管都较短可知为安全瓶,防止倒吸,故答案为:圆底烧瓶;防倒吸;
2H2C2O4溶液、稀硫酸和KC1O3制备ClO2反应产物为二氧化氯、二氧化碳可稀释ClO2大大降低爆炸的可能性,
故答案为:制得ClO2的同时有CO2产生,可稀释ClO2,大大降低爆炸的可能性;3)二氧化氯具有强的氧化性,能够氧化二价锰离子生成二氧化锰,本身被还原为氯离子,离子方程式:2ClO2+5Mn+6H2O5MnO2+2Cl+12H故答案为:2ClO2+5Mn+6H2O5MnO2+2Cl+12H
4)将ClO2转化为Cl,应加入还原剂,可加入硫酸亚铁或二氧化硫等,故答案为:ad
5)①高锰酸钾不稳定受热易分解,所以应放在棕色瓶中;高锰酸钾与CN发生氧化还原反应,被还原为无色的二价锰离子,所以当达到滴定终点时:颜色由无色变为紫红色,且半分钟内不褪色,
故答案为:防止KMnO4见光分解;锥形瓶中的溶液颜色由无色变为紫红色,且半分钟内不

2+

+
2+

+

+

2+



褪色;
②设CN物质的量为n,则依据方程式可知:
2MnO4+8H+2CN2Mn+2CO2+N2+4H2O220.0200mol/L×0.025Ln解得n0.0005mol故答案为:0.0005mol
③锥形瓶无需润洗,对测定结果没有影响,故答案为:无影响。
【点评】本题考查物质的制备以及含量的测定,为高考常见题型,侧重考查学生的分析能力、实验能力和计算能力,注意把握二氧化氯的制备和性质,能正确书写氧化还原反应方程式,掌握氧化还原滴定法测量物质的浓度,熟悉制备原理,准确把握题干信息是解题关键,题目难度较大。
2714分)钛酸钡(BaTiO3)是一种强介电化合物,是电子陶瓷中使用最广泛的材料之一,被誉为“电子陶瓷工业的支柱”
Ⅰ、固相合成法是钛酸钡的传统制备方法,典型的工艺是将等物质的量的碳酸钡和二氧化钛混合,在1500℃下反应24小时。1)写出发生反应的化学方程式:BaCO3+TiO2
BaTiO3+CO2

+

2+

2)该工艺的优点为工艺简单,不足之处为高温煅烧能耗大,对设备要求高Ⅱ、工业上还可以BaCO3TiCl4为原料,采用草酸盐共沉淀法制备草酸氧钛钡晶体[BaTiOC2O424H2O],再高温煅烧制得钛酸钡粉末,其制备工业流程如图所示。

3)为提高BaCO3的酸浸率,可采取的措施为将碳酸钡固体粉碎、搅拌、适当升温(任答一点)
4)加入H2C2O4溶液时,可循环使用的物质XHCl
5)研究表明,钛离子在不同pH下可以TiOOHTiOC2O4TiOC2O42等形式存在(如图),所以在制备草酸氧钛钡晶体时要用到氨水调节混合溶液的pH请结合图
+

示信息分析,混合溶液的最佳pH3左右。

6)高温煅烧草酸氧钛钡晶体[BaTiOC2O424H2O]得到BaTiO3的同时,生成高温气体产物有CO
CO2H2Og。成都七中某兴趣小组在实验室里模拟“高温煅烧”操作时所使用的陶瓷仪器有坩埚、泥三角
7TiCl4水解产物加热脱水可生成TiO2写出TiCl4水解的化学方程式:TiCl4+2+xH2OTiO2xH2O+4HCl
【分析】Ⅰ.反应在高温下进行,消耗能源较多,涉及反应为BaCO3+TiO2↑;
Ⅱ.由制备流程可知,碳酸钡与盐酸反应生成氯化钡,然后氯化钡与四氯化碳、草酸反应生成BaTiOC2O424H2O,过滤、洗涤、干燥、煅烧得到BaTiO3,以此解答该题。【解答】解:Ⅰ.1)涉及反应为BaCO3+TiO2BaCO3+TiO2
BaTiO3+CO2↑;
BaTiO3+CO2↑,故答案为:
BaTiO3+CO2
2)反应在高温下进行,消耗能源较多,对设备要求高,故答案为:高温煅烧能耗大,对设备要求高;
Ⅱ.3)为提高BaCO3的酸浸率,可将碳酸钡固体粉碎、搅拌、适当升温等,故答案为:将碳酸钡固体粉碎、搅拌、适当升温等;
4酸浸时消耗HCl生成草酸氧钛钡时生成HCl所以能循环的物质XHCl故答案为:HCl
5)由图象可知pH3TiOC2O42含量较高,故答案为:3
6BaTiOC2O424H2O煅烧,发生分解反应,由元素守恒可知,生成高温下的气体产物有COCO2H2Og,煅烧时需要坩埚、泥三角等陶瓷仪器,

故答案为:CO2H2Og;坩埚、泥三角;
7TiCl4水解生成TiO2xH2O同时生成HCl水解方程式为:TiCl4+2+xH2OTiO2xH2O+4HCl
故答案为:TiCl4+2+xH2OTiO2xH2O+4HCl
【点评】本题考查物质制备实验,为高频考点,把握物质的性质及流程中的反应为解答的关键,侧重分析、实验能力及混合物分离提纯实验设计能力的考查,题目难度中等。2814分)乙酸乙酯是重要的工业溶剂和香料,广泛用于化纤、橡胶、食品工业等。1在标准状态时,由元素最稳定的单质生成1mol纯化合物时的反应热称为该化合物的标准摩尔生成
焓,符号△Hf.几种物质的标准摩尔生成焓如图1所示。

请写出标准状态下,乙酸和乙醇反应的热化学方程式为CH3COOHl+CH3CH2OHlCH3COOCH2CH3l+H2Ol)△H=﹣3.37kJ/mol
2)取等物质的量的乙酸、乙醇在TK下密闭容器中发生液相(反应物和生成物均为液体)酯化反应,
达到平衡,乙酸的转化率为0.25(注:对于
,则该温度下用物质的量分数表示的平衡常数Kx
可逆反应:aA+bBcC达到化学平衡时,Kx。而相同条件下
实验室采用回流并分离出水的方式制备乙酸乙酯时,乙酸转化率可以高达88%,可能的原因是分离出水后,使平衡不断向右移动,从而增大乙酸转化率
3)若将乙醇与乙酸在催化剂作用下发生气相(反应物和生成物均为气体)酯化反应,

其平衡常数与温度关系为:lgK0.127(式中T为温度,单位为K,则气相酯化
反应为放热(填“吸热”或“放热”)反应。
4)乙酸和乙醇酯化反应在甲、乙两种催化剂的作用下,在相同时间内乙酸乙酯的产率随温度变化如图2所示。由图2可知,产率为95%时,应该选择催化剂和温度分别是催化剂甲135;使用催化剂乙时,当温度高于190℃,随温度升高,乙酸乙酯产率下降的原因当温度高于190℃,催化剂活性降低,使得反应速率降低,相同时间内乙酸乙酯的产率降低。
5)为了保护环境,CO2的排放必须控制。化学工作者尝试各种方法将燃煤产生的二氧化碳回收利用,以达到低碳排放的目的。图3是通过人工光合作用,以CO2H2O原料制备乙醇(CH3CH2OH)和O2的原理示意图。

①判断H迁移的方向从左向右(选填“从左向右”“从右向左”②写出电极b的电极反应式:2CO2+12e+12HCH3CH2OH+3H2O
【分析】1)根据图象书写已知焓变的热化学方程式,并推导所求反应,再由盖斯定律计算所求反应的焓变;
2根据方程式计算平衡时各组分的物质的量,代入Kx表达式计算,减小生成物的浓度,平衡正向移动,反应物的转化率增大;3)由平衡常数K与温度T关系1gK高温度平衡逆向移动;
4)根据图2分析最优条件;温度高于190℃,催化剂乙的活性可能降低,反应速率减慢,乙酸乙酯产率下降;
5)①根据电池装置分析,电极aH2O转化为O2,过程中H2O被氧化,则电极a为负极,电极b为正极;
②电极bCO2被还原为CH3CH2OHH迁移到b电极参加电极反应。
+

+
+
可知,升高温度T,则K减小,即升

【解答】解:1)根据标准摩尔生成焓图可知①2Cs+3H2g+O2g)=CH3CH2OHl)△H=﹣276.98kJ/mol
2Cs+2H2g+O2g)=CH3COOHl)△H=﹣484.30kJ/mol4Cs+4H2g+O2g)=CH3COOCH2CH3l)△H=﹣478.82kJ/molH2g+O2g)=H2Ol)△H=﹣285.83kJ/mol
根据盖斯定律③+④﹣①﹣②计算CH3COOHl+CH3CH2OHlCH3COOCH2CH3l+H2OlH478.82kJ/mol+285.83kJ/mol276.98kJ/mol484.30kJ/mol=﹣3.37kJ/mol热化学方程式为CH3COOHl+CH3CH2OHlCH3COOCH2CH3l+H2Ol)△H=﹣3.37kJ/mol
故答案为:CH3COOHl+CH3CH2OHlCH3COOCH2CH3l+H2Ol)△H=﹣3.37kJ/mol2)设起始时乙醇、乙酸的物质的量均为1mol,反应三段式为
CH3COOHl+CH3CH2OHlCH3COOCH2CH3l+H2Ol
起始量mol1100
变化量mol
平衡量mol
CH3COOH的物质的量分数=CH3CH2OH的物质的量分数=CH3COOCH2CH3的物质的量分数=
H2O的物质的量分数=Kx0.25
分离出生成物水,可使平衡正向移动,增大乙酸转化率,
故答案为:0.25;分离出水后,使平衡不断向右移动,从而增大乙酸转化率;3)平衡常数K与温度T关系1gK
,则升高温度,K的值减小,即升高温
度,平衡逆向移动,所以逆向是吸热反应,正向为放热反应,故答案为:放热;

4)由图2可知,使用催化剂甲、温度在135℃左右时乙酸乙酯的产率为95%,而催化剂乙在190℃左右时乙酸乙酯的产率才达到95%,所以应选择的最优条件是催化剂甲、135℃左右;由于CH3COOHl+CH3CH2OHlCH3COOCH2CH+H2OlH=﹣3.37kJ/mol3l所以升高温度对化学平衡的影响较小,当温度高于190℃,温度升高使乙酸乙酯产率下降的主要原因是催化剂活性降低,使化学反应速率降低,导致相同时间内乙酸乙酯的产率降低,
故答案为:催化剂甲;135℃;当温度高于190℃,催化剂活性降低,使得反应速率降低,相同时间内乙酸乙酯的产率降低;
5)①根据电池装置分析,电极aH2O转化为O2,过程中H2O被氧化,则电极a为负极,电极b为正极,电极a上发生反应为:2H2O4eO2+4H,产生H发生迁移,H从负极迁移到正极,则H迁移的方向为:从左到右,故答案为:从左到右;
②电极bCO2被还原为CH3CH2OHH迁移到b电极参加电极反应,则电极b上发生的电极反应为:2CO2+12e+12HCH3CH2OH+3H2O故答案为:2CO2+12e+12HCH3CH2OH+3H2O
【点评】本题考查盖斯定律的应用及热化学方程式书写、化学平衡常数及其应用、化学平衡的影响因素、图象分析以及三段式计算的应用等知识,以及电化学知识,侧重考查学生分析能力、计算能力和灵活运用能力,注意掌握平衡常数的应用,题目难度中等。[化学--物质结构与性质]15分)
3515分)铁、钴、镍及化合物在机械制造、磁性材料、新型电池或高效催化剂等许多领域都有着广泛的应用。请回答下列问题:
1)基态Ni原子的价电子排布式为3d4s。镍与CO生成的配合物NiCO41molNiCO4中含有的σ键数目为8NA;写出与CO互为等电子体的阴离子的化学式CNC2
2)研究发现,在CO2低压合成甲醇反应(CO2+3H2CH3OH+H2O)中,Co氧化物负载的纳米粒子催
化剂具有高活性,显示出良好的应用前景。①元素CoO中,第一电离能较大的是O
②生成物H2OCH3OH中,沸点较高的是H2O,原因是平均一个水分子能形成两个氢键,平均一个甲醇分子只能形成一个氢键,氢键越多,熔沸点越高

2
7
2

+

+
+
+

+
+
+

③用KCN处理含Co的盐溶液,有红色的CoCN2析出,将它溶于过量的KCN溶液后,可生成紫色[CoCN6][CoCN6]具有强还原性,在加热时能与水反应生成淡黄色的[CoCN写出该反应的离子方程式2[CoCN+2H2O2[CoCN6]6]
6
3
4
4
4
2+
]+H2+2OH
3
3)①铁有δ、γ、α三种同素异形体(如图1,δ、α两种晶胞中铁原子的配位




4

3



②若Fe原子半径为rpmNA表示阿伏加德罗常数的值,则γ﹣Fe单质的密度为
g/cm(列出算式即可)
3
③在立方晶胞中与晶胞体对角线垂直的面在晶体学中称为(111)晶面。如图2,则α﹣Fe晶胞体中(111)晶面共有8个。
【分析】1Co27号元素,位于第四周期第ⅤⅢ族;1NiCO4中含有4个配位键、4个共价三键,每个共价三键中含有一个σ键,配位键也属于σ键;与CO互为等电子体的阴离子中含有2个原子、价电子数是102)①O元素是非金属,Co是金属元素;②氢键越多,熔沸点越高;
[CoCN6]配离子具有强还原性,在加热时能与水反应生成淡黄色[CoCN6]只能是水中氢元素被还原为氢气,根据电荷守恒有氢氧根离子生成;
3)①δ晶胞为体心立方堆积,Fe原子配位数为8a晶胞为简单立方堆积,Fe原子配位数为6
②γ﹣Fe中顶点粒子占,面心粒子占,根据晶体密度ρ=计算;
③在立方晶胞中与晶胞体对角线垂直的面在晶体学中称为(111)晶面,该立方晶胞体中(111)晶面共有8个。
4
3

【解答】解:1Co27号元素,位于第四周期第ⅤⅢ族,价电子排布式为3d4s1NiCO4中含有4个配位键、4个共价三键,每个共价三键中含有一个σ键,配位键也属于σ键,所以该分子中含有8个σ键,则1mol该配合物中含有8NA个σ键;与CO为等电子体的阴离子中含有2个原子、价电子数是10,符合条件的阴离子为CNC2故答案为:3d4s8NACNC2
2①元素CoO中,由于O元素是非金属而Co是金属元素,OCo原子更难失去电子,所以第一电离能较大的是O故答案为:O
②平均一个水分子能形成两个氢键,平均一个甲醇分子只能形成一个氢键,氢键越多,熔沸点越高,所以水的熔沸点高,
故答案为:H2O平均一个水分子能形成两个氢键,平均一个甲醇分子只能形成一个氢键,氢键越多,熔沸点越高;
[CoCN6]配离子具有强还原性,在加热时能与水反应生成淡黄色[CoCN6]只能是水中氢元素被还原为氢气,根据电荷守恒有氢氧根离子生成,该反应离子方程式为:2[CoCN6]+2H2O2[CoCN6]+H2+2OH故答案为:2[CoCN6]+2H2O2[CoCN6]+H2+2OH
3)①δ晶胞为体心立方堆积,Fe原子配位数为8a晶胞为简单立方堆积,Fe原子配位数为6,则δ、a两种晶胞中铁原子的配位数之比为8643故答案为:43
②γ﹣Fe中顶点粒子占面心粒子占则一个晶胞中含有Fe的个数为8×+6×4,晶胞质量m
3
3
4
3

4
3

4
3
7
2

2

2
72
.晶胞边长aFe的半径的关系为
103
3
a4r,所以a2r
3
晶胞体积Vapm2r×10cm晶体密度ρ=g/cm
故答案为:
③在立方晶胞中与晶胞体对角线垂直的面在晶体学中称为(111)晶面,该立方晶胞体中(111)晶面共有8个,故答案为:8
【点评】本题考查物质结构与性质,涉及核外电子排布、等电子体、晶胞计算与计算等,

侧重考查对基本概念、基本理论的理解和灵活运用及空间想像能力、计算能力,难点是晶胞计算,注意均摊法在晶胞计算正确运用。[化学-有机化学基础]15分)
3615分)用于汽车刹车片的聚合物Y是一种聚酰胺纤维,合成路线如图:

已知:
1)生成A的反应类型是取代反应2)试剂a浓硝酸、浓硫酸
3B中所含的官能团的名称是氯原子、硝基
4WD均为芳香化合物,分子中均只含两种不同化学环境的氢原子。
F的结构简式是






Y








5QW的同系物且相对分子质量比W14,则Q10种,其中核磁共振
41223
(写结构简式)

6试写出由13﹣丁二烯和乙炔为原料(无机试剂及催化剂任用)合成
的合成路线。(用结构简式表示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件)
【分析】苯与氯气在氯化铁作催化剂条件下得到A
A转化得到BB与氨
气在高压下得到,可知B引入氨基,AB引入硝基,则BCl原子被氨
基取代生成,可推知B,试剂a为浓硝酸、浓硫酸;
原得到D;乙醇发生消去反应生成ECH2CH2,乙烯发生信息中
加成反应生成FW为芳香化合物,X中也含有苯环,X发生氧化反应生成W
WW
、则X
WD发生缩聚反应得到Y

6CH2CHCHCH2HCCH发生加成反应生成和溴发生加成反应生
发生水解反应生成
【解答】解:1)生成A是苯与氯气反应生成氯苯,反应类型是:取代反应,故答案为:取代反应;
2AB发生硝化反应,试剂a是:浓硝酸、浓硫酸,故答案为:浓硝酸、浓硫酸;

3B基;
,所含的官能团是:氯原子、硝基,故答案为:氯原子、硝
4)①由分析可知,F的结构简式是:





Y

,故答案为:







故答案为:5QW

的同系物且相对分子质量比W14Q含有苯环、
2个羧基、W多一个CH2原子团,1个取代基为﹣CHCOOH2个取代基为﹣COOH2CH2COOH,有邻、间、对3种;有3个取代基为2个﹣COOH与﹣CH32个﹣COOH有邻、间、3种位置,对应的﹣CH3分别有2种、3种、1种位置,故符合条件Q共有1+3+2+3+1
10种,其中核磁共振氢谱有4组峰,且峰面积比为1223的为

故答案为:10
6CH2CHCHCH2HCCH发生加成反应生成和溴发生加成反应生

发生水解反应生成,其合成路线






【点评】本题考查有机物的推断与合成,充分利用转化中物质的结构、反应条件、反应信息进行分析,侧重考查学生分析推理能力,需要学生具备扎实的基础与灵活运用能力,熟练掌握官能团的性质与转化,是有机化学常考题型。

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/08af156829160b4e767f5acfa1c7aa00b42a9d47.html

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