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天津市河西区2020届高三化学总复习质量调查试题(二)(含解析).doc

1、天津市河西区2020届高三化学总复习质量调查试题(二)(含解析)可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16第卷注意事项:1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。2.本卷共12题,每题3分,共36分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。1.下列常用的消毒剂中,消毒原理与氧化还原无关的是( )消毒剂医用酒精高锰酸钾溶液二氧化氯双氧水选项ABCDA. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【详解】A酒精的分子具有很大的渗透能力,它能穿过细菌表面的膜,打道入细菌的内部,使构成细菌生命基础中的蛋白质

2、分子结构改变,引起使其蛋白质变性,与氧化还原无关,故A正确;B高锰酸钾溶液有强氧化性,消毒原理与氧化还原有关,故B错误;C二氧化氯有强氧化性,消毒原理与氧化还原有关,故C错误;D过氧化氢具有强氧化性,消毒原理与氧化还原有关,故D错误;故答案为A。2.下列食用品的有效成分对应正确的是( )A. 氢氧化铝B. 碳酸氢钠C. 硬脂酸甘油酯D. 蔗糖【答案】D【解析】【分析】【详解】A明矾是KAl(SO4)212H2O,不是氢氧化铝,故A错误;B纯碱是Na2CO3,不是NaHCO3,故B错误;C芝麻香油是植物油,主要成分不是硬脂酸甘油酯,因为硬脂酸甘油酯是固态的,故C错误;D白砂糖的主要成分是蔗糖,故

3、D正确;故答案为D。3.下列化学用语正确的是( )A. 中子数为10的氧原子:OB. NaOH的电子式:C. C2H2分子的比例模型:D. 由Si、H电负性分别为1.8、2.1推知SiHCl3中Si的化合价为+2价【答案】B【解析】【详解】A中子数为10的氧原子的质量数为18,其核素表示为,故A错误;BNaOH是离子化合物,其电子式为,故B正确;CC2H2分子组成中只有2个氢原子,是直线型分子,其比例模型是,故C错误;D由Si、H电负性分别为1.8、2.1,且Cl的非金属性比Si强,则SiHCl3中Si的化合价为+4价,故D错误;故答案为B。4.下列实验能达到预期目的的是( )A. 配制稀硫酸

4、B. 收集NO2气体C. 收集氨气D. 用铜丝做Na的焰色【答案】C【解析】【分析】【详解】A容量瓶是定容仪器,不能稀释浓硫酸,故A错误;BNO2能溶于水生成HNO3和NO,则NO2不能用排水法收集,故B错误;C收集NH3用向下排空气法,且瓶口放一团棉花,故C正确;D做熖色反应时应选用铂丝或无锈铁丝,而不能用铜丝代替,故D错误;故答案为C。5.以下有关研究有机物的步骤或方法正确的是( )A. 李比希元素定量分析可确定有机物分子组成及其结构式B. 对有机物分子进行红外光谱图的测定可确定其相对分子质量C. 重结晶法一般适用于分离提纯沸点差异较大的液态有机混合物D. 一般步骤:分离、提纯确定实验式确

5、定分子式确定结构式【答案】D【解析】【分析】【详解】A李比希元素定量分析可确定有机物的实验式,故A错误;B不同的化学键或官能团吸收频率不同,在红外光谱图上处于不同的位置,所以红外光谱图能确定有机物分子中的化学键或官能团,测定相对分子质量应该选择质谱仪,故B错误;C温度影响溶解度,若被提纯物的溶解度随温度变化大,适用重结晶法分离,一般与沸点无关,故C错误;D通常研究有机物一般经过以下几个基本步骤:分离、提纯确定实验式确定分子式确定结构式,故D正确;故答案D。6.下列化学方程式或离子方程式书写正确的是( )A. 钠在空气中燃烧:4Na+O22Na2OB. Na2S2O3溶液与稀硫酸的反应:S2O+

6、4H+SO3+S+2H2OC. 浓硝酸与铜片的反应:Cu+4H+2NO=Cu2+2NO2+2H2OD. 用铁氰化钾溶液检验Fe2+:Fe2+Fe(CN)62-FeFe(CN)6【答案】C【解析】【分析】【详解】A钠在空气中燃烧生成Na2O2,反应方程式为2Na+O2Na2O2,故A错误;BNa2S2O3溶液与稀硫酸的反应时的离子方程式为S2O+2H+SO2+S+H2O,故B错误;C浓硝酸与铜片的反应时的离子方程式为Cu+4H+2NO=Cu2+2NO2+2H2O,故C正确;D用铁氰化钾溶液检验Fe2+时生成铁氰化亚铁沉淀,离子方程式为3Fe2+2Fe(CN)63-Fe3Fe(CN)62,故D错误

7、;故答案为C。7.根据元素周期律,由下列事实进行的归纳推测合理的是( )选项事实推测A已擦干煤油的绿豆粒大的钠放入水中,剧烈反应大小相同的钾与水,缓慢反应BNa与Cl形成离子键Al与Cl形成离子键CSi是半导体材料,同族Ge也是半导体材料A族元素单质均可做半导体材料DHCl在1500时分解,HI在230时分解HBr的分解温度介于二者之间A. AB. BC. CD. D【答案】D【解析】【分析】【详解】AK的金属性比Na强,K与水反应比Na与反应更剧烈,故A错误;BNa与Cl形成离子键,但Al与Cl形成共价键,故B错误;CSi是半导体材料,同族的Ge是半导体材料,但A族元素的单质不都是半导体材料

8、,如Pb为金属单质,是导体,故C错误;D同主族非金属氢化物稳定性依次减弱,HCl在1500时分解,HI在230时分解,则HBr的分解温度介于二者之间,故D正确;故答案为D。8.普拉西坦是一种改善记忆、抗健忘的中枢神经兴奋药,其结构如图,下列关于普拉西坦的说法正确的是( )A. 碱性条件下可水解B. 它的二氯取代物有两种C. 它既有酸性,又有碱性D. 分子中所有C、N、O原子处于同一平面【答案】A【解析】【分析】【详解】A普拉西坦含有肽键,在碱性条件下可发生水解反应,A正确;B由结构对称性可以知道,含2种H,则2个Cl均在亚甲基上有2种,亚甲基、次甲基上各有1个时有3种,它的二氯取代物有5种,B

9、错误;C. 普拉西坦不含氨基、羧基,不具有酸性、碱性,C错误;D. 分子中含有饱和碳原子,而且由氨气为三角锥形结构可知,所有C、N、O原子不可能处于同一平面,D错误;故选A。9.下列反应的发生与“难溶电解质的溶解平衡”或“盐类水解平衡”无关的是( )A. Mg(OH)2沉淀能在饱和NH4Cl溶液中溶解B. 向淀粉KI溶液中滴加稀硫酸可观察到溶液变蓝C. Al2(SO4)3溶液遇NaHCO3溶液快速生成白色泡沫D. 含有CaSO4的水垢经饱和Na2CO3溶液浸泡转化为易溶于酸的CaCO3【答案】B【解析】【分析】 【详解】A氯化铵中存在水解平衡,加入氢氧化镁后会消耗氢离子,促使平衡正向进行,故不

10、选A;B向淀粉KI溶液中滴加稀硫酸可观察到溶液变蓝,是酸性条件下发生了氧化还原生成碘单质,与“难溶电解质的溶解平衡”或“盐类水解平衡”无关,故选B;CAl2(SO4)3和NaHCO3溶液中都存在水解平衡,两者之间相互促进,最终完全水解,生成二氧化碳和沉淀,故不选C;DCaSO4中存在沉淀溶解平衡,加入饱和Na2CO3溶液浸泡后,降低了钙离子浓度,促进平衡正向进行,故不选D;本题答案为B。10.下列对生铁片锈蚀对比实验的分析正确的是( )序号实验现象8小时未观察到明显锈蚀8小时未观察到明显锈蚀1小时观察到明显锈蚀A. 对比实验,说明苯能隔绝O2B. 实验中,生铁片未见明显锈蚀的主要原因是缺少O2

11、C. 实验中,NaCl溶液中溶解的O2不足以使生铁片明显锈蚀D. 实验中,属于铁的吸氧腐蚀,负极反应:O2+4e-+2H2O=4OH-【答案】C【解析】【详解】A中观察到明显锈蚀,则中氯化钠溶液中溶有的氧气的量比中的多,说明苯不能隔绝O2,A错误;B实验中,苯属于非电解质,不满足电化学腐蚀条件,不是缺少O2,B错误;C实验中,根据实验现象,中出现明显锈蚀,说明氯化钠溶液中溶有的氧气,苯不能隔绝空气中的氧气进入氯化钠溶液,但是密闭体系,溶解的氧气较少,不足以使铁片明显锈蚀,C正确;D实验中,氧气作正极,正极反应为:O2+4e-+2H2O=4OH-,D错误;故选C。11.HCHO与O2在HAP表面

12、催化氧化的历程示意图如图:(HAP仅为部分结构)下列说法正确的是( )A. HAP能提高HCHO的平衡转化率B. HCHO在反应过程中有C-H键的断裂C. 产物CO2分子中的氧原子全部来自O2D. 该反应可表示为2HCHOO2CO22H2O【答案】B【解析】【详解】AHAP在反应前后没有发生变化,是该反应的催化剂,催化剂不影响平衡转化率,A错误;B由图示信息可知,甲醛在反应过程中,甲醛中碳氢键发生断裂,B正确;C由图示信息可知,产物CO2分子中的氧原子有1个来自于氧气,有1个来自于甲醛,C错误;D甲醛和氧气在HAP的催化下生成二氧化碳和水,反应可表示为HCHOO2CO2H2O,D错误;故选B。

13、12.25,用0.100molL-1的NaOH溶液分别滴定20.00mL0.100molL-1的盐酸和0.100molL-1的醋酸,得到如图所示滴定曲线:下列说法不正确的是( )A. 图1表示的是滴定盐酸的曲线B. 图2滴定应选用甲基橙做指示剂C. 图中A、D点水电离程度:ADD. 图2中B点:c(CH3COO-)c(Na)c(H)c(OH-)【答案】B【解析】【详解】A根据图示信息,滴定开始时,0.100mol/L的盐酸pH为1,故图1是盐酸的滴定曲线,A正确;B根据图示信息,图2是氢氧化钠滴入醋酸中,反应生成醋酸钠,溶液呈碱性,只能选择酚酞作指示剂,B错误;C达到图中A、D点时,消耗的氢氧

14、化钠的物质的量是相等的,生成物是氯化钠和醋酸钠,醋酸钠水解促进水的电离,故水的电离程度:A”“”“=”,下同)。T1_T2。.在2L的恒温密闭容器中通入5molO2并加入足量Cu2S发生反应:Cu2S(s)+O2(g)=2Cu(s)+SO2(g) H1=-271.4kJ/mol,反应过程中某气体的体积分数随时间变化如图所示。(4)反应前2min平均反应速率v(SO2)=_;该温度下反应的平衡常数K=_。若保持温度不变向平衡体系中再通入1molO2,达到新平衡后氧气的体积分数_(填“大于”“小于”或“等于”)原平衡时氧气的体积分数。【答案】 (1). CH2OH(CHOH)4CHO+2Cu(OH

15、)2+NaOHCH2OH(CHOH)4COONa+Cu2O+3H2O (2). C(s)+2CuO(s)Cu2O(s)+CO(g) H=+34.5kJmol-1 (3). (4). (5). 0.5mol/(Lmin) (6). 1.5 (7). 等于【解析】【分析】根据盖斯定律书写热化学方程式并进行反应热的计算;根据表格数据判断达到平衡的时间从而判断催化效率;根据图像分析得出该图像表示SO2的体积分数随时间的变化,结合三段式计算反应速率和平衡常数,根据等效平衡的概念分析解答。【详解】(1)方法a用葡萄糖还原新制的Cu(OH)2(NaOH过量)制备Cu2O,反应的化学方程式为CH2OH(CHO

16、H)4CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH2OH(CHOH)4COONa+Cu2O+3H2O,故答案为:CH2OH(CHOH)4CHO+2Cu(OH)2+NaOHCH2OH(CHOH)4COONa+Cu2O+3H2O;(2)方法c用炭粉在1000以上还原CuO制备Cu2O,同时放出CO,反应的化学方程式为C(s)+2CuO(s)Cu2O(s)+CO(g),可通过反应+-2得到,则根据盖斯定律可得H=(-169kJmol1)+(-110.5kJmol1)-2(+157kJmol1)=+34.5kJmol1,故答案为:C(s)+2CuO(s)Cu2O(s)+CO(g) H=+34.5kJmol-

17、1;(3)根据表格数据分析可知,实验更快达到平衡状态,反应速率更快,故催化效率实验i实验ii,故答案为:;比较实验ii、,实验中初始水蒸气浓度是实验ii的一倍,但反应结束时水蒸气的浓度小于实验2的一倍,故平衡向正反应反应移动,该反应为吸热反应,升高温度,平衡向吸热方向移动,则T1T2,故答案为:;(4)根据图示可知曲线为SO2的体积分数,反应过程中气体体积不变,则2min时,生成SO2的物质的量为n=5mol40%=2mol,则2min平均反应速率,反应在9min后达到平衡,此时SO2的体积分数为60%,则n(SO2)=560%=3mol,n(O2)=540%=2mol,则平衡常数,该反应前后体积不变,则通入氧气时,平衡不移动,转化率不变,则氧气的体积分数等于原平衡时氧气的体积分数,故答案为:0.5 mol/(Lmin);1.5;等于。

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