1、2016年北京市西城区高三一模化学试卷一、单选题(共7小题)1下列物质与类别不对应的是( )AABBCCDD考点:物质的分类答案:B试题解析:A.小苏打的化学式为NaHCO3是酸式盐,属于盐,A项正确;B.食用油的主要成分为高级脂肪酸甘油酯,分子量较小,不属于高分子化合物,B项错误;C.淀粉属于多糖,C项正确;D.84消毒液的成分为NaCl和NaClO,属于混合物,D项正确。2下列事实不能用元素周期律解释的是( )A气态氢化物的稳定性:HBr HIB0.1 molL1溶液的pH:NaOH LiOHC向Na2SO3溶液中加盐酸,有气泡产生DMg、Al与同浓度盐酸反应,Mg更剧烈考点:元素周期律答
2、案:C试题解析:A.同一主族从上到下,气态氢化物的稳定性依次减弱,则稳定性HBrHI,能用元素周期律解释,故A正确;B.同一主族从上到下,金属性逐渐增强,氢氧化物的碱性逐渐增强,碱性NaOHLiOH,则同浓度的两种溶液,NaOH溶液的pH较大,能用元素周期律解释,故B正确;C.Na2SO3与盐酸反应生成SO2,强酸制取弱酸,能够证明酸性:HClH2SO3,不能体现元素周期律,故C不正确;D.同周期从左到右,金属性逐渐减弱,金属单质的还原性逐渐减弱,因此Mg比Al与等浓度的盐酸反应更剧烈,能用元素周期律解释,故D正确。3Na2CO3俗称纯碱,是基本化工原料。下列涉及的方程式中,正确的是( )AN
3、a2O2与CO2反应生成BNa2CO3溶液呈碱性 CNa2CO3溶液除去CH3COOC2H5中的CH3COOH CO32+2H+= CO2+H2OD饱和Na2CO3溶液处理水垢中的CaSO4 CO32+CaSO4 = CaCO3+SO42考点:元素及其化合物答案:D试题解析:A反应的化学方程式为,因此,A错误。B.由于是多元弱酸的正盐,水解显碱性且分步进行,水解方程式为,因此,B错误;C.由于乙酸是弱酸,在离子方程式中写化学式,方程式为,因此,C错误;D.由于CaSO4的溶解度大于CaCO3,发生沉淀转化,反应为CO32-+CaSO4=CaCO3+SO42-,因此,D正确。4下列实验操作可以达
4、到目的的是( )AABBCCDD考点:氯及其化合物答案:C试题解析:A.碱石灰的主要成分是氢氧化钠和氧化钙,能与氯气反应,A项错误;B.用硝酸银检验需要在酸性溶液中,而溴乙烷的取代反应则是在碱性环境中,所以测定溴乙烷中溴元素的方法是取样,加NaOH溶液加热充分反应后冷却,加过量硝酸,再加硝酸银溶液,B项错误;C.测定样品中的质量分数,加入盐酸后生成气体,利用质量差算出结果,C项正确;D.配制100mL溶液时,需要形成100mL溶液而不是100mL的蒸馏水(溶剂),D项错误;5合成高分子材料PC的反应:下列说法不正确的是( )APC含有酯基B合成PC的反应为缩聚反应C互为同系物D1 mol最多能
5、与2 mol NaOH完全反应考点:高分子化合物答案:C试题解析:A.可以从题目反应的链节中找到酯基,所以PC含有酯基,因此,A正确;B.从题的反应可知,生成物中除了高聚物外还生成小分子,所以该反应为缩聚反应,因此B正确;C.同系物需要两者结构相似且官能团种类数目相同,但题中这两种有机物官能团个数不同,不是同系物,因此C错误;D.因1mol已知物质可以看做连了两个酯基,所以需要消耗,因此,D正确。6将一定量的SO2通入FeCl3溶液中,取混合溶液,分别进行下列实验,能证明SO2与FeCl3溶液发生氧化还原反应的是( )AABBCCDD考点:氯及其化合物硫及其化合物氧化还原反应答案:D试题解析:
6、A.有红褐色沉淀说明有生成,不能说明反应,因此A错误;B.有白色沉淀生成,该白色沉淀可能是,不能说明反应,因此B错误;C.紫色褪去可能因为的还原性,不能说明反应,因此C错误;D. 铁氰化钾溶液是的专属检验试剂,有蓝色沉淀能说明发生氧化还原反应生成,因此D正确。7室温下,分别用0.1 molL1溶液进行下列实验,结论不正确的是( )A向NaHCO3溶液中通CO2至pH=7:c(Na+) = c(HCO ) +2c(CO )B向CH3COONa溶液中加入等浓度等体积的盐酸:c(Na+)=c(Cl )C向NaHSO4溶液中加入等浓度等体积的Ba(OH)2溶液:pH=13D向氨水中加入少量NH4Cl固
7、体:增大考点:溶液中的离子平衡弱电解质的电离答案:C试题解析:A.由于溶液呈电中性,根据电荷守恒:,室温下容液的PH=7为中性,c(H+)= c(OH-),所以,因此,A正确;B.因为容液等体积等浓度,则可推出混合溶液后的不水解的相等,所以,B正确;C.设体积为1L,则向:0.1mol/L的NaHSO4液中加入溶液1L,反应后,因此, C错误;D.由于氨水中存在,加入少量的NH4Cl固体相当于加入NH4-,平衡逆向移动,但移动是微弱的过程,则增大,D正确。二、填空题(共1小题)8.有机物K是治疗高血压药物的重要中间体,它的合成路线如下(部分转化条件略去)已知:(1)A的结构简式是_。(2)BC
8、的反应类型是_。(3)F中含有的官能团是_。(4)G与E生成H的化学方程式是_。(5)CD的化学方程式是_。(6)I的结构简式是_。(7)有关J的说法中,正确的是_(选填字母)。a能与NaHCO3反应b能与NaOH反应c能与新制Cu(OH)2反应(8)K存在以下转化关系:,M的结构简式是_。考点:有机化学基本概念有机反应类型有机合成与推断答案:(1) (2)取代反应 (3)醛基(4)CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O(5)(6)(7)b c(8)试题解析:本题的推断可以分别从ABCD路线和EFGHI两个路径进行。第一条路径,D为,D由C发生氧化反应生成,则C为,
9、B和NaOH溶液在加热的条件下生成C,则B为,B是C8H10与氯气在光照的条件下生成的,则A为邻二甲苯;第二条路径,必然为乙醇或二甲基醚,其中能连续氧化的只有乙醇,则E为乙醇,F为乙醛,G为乙酸,乙酸与乙醇发生酯化反应生成H,H为乙酸乙酯,据此解答。(1)根据上述分析,A为邻二甲苯,结构简式是。(2)BC是氯代烃在的水溶液中发生取代反应生成醇,所以反应类型是取代反应。(3)根据分析,F为乙醛,乙醛中含有的官能团是醛基。(4)G为乙酸,E为乙醇,乙酸与乙醇在浓硫酸的作用下发生反应生成乙酸乙酯,化学方程式是。三、综合题(共2小题)9.下图表示氮及其化合物在一定条件下的转化关系:(1)反应I:N2(
10、g)+3H2(g) 2NH3(g) H=92 kJmol1下图是反应I中平衡混合气中NH3的体积分数随温度或压强变化的曲线,图中L(L1、L2)、X分别代表温度或压强。其中X代表的是_(填“温度”或“压强”),判断L1、L2的大小关系并说明理由_。(2) 反应II的化学方程式是_。 反应II其中一步反应为2NH3 (g)+3Cl2(g) =N2(g) +6HCl(g) H=462 kJmol1已知:断开1 mol HN键与断开1 mol HCl键所需能量相差约为_ kJ。(3)反应III是利用下图所示装置电解制备NCl3(氯的化合价为+1),其原理是:。 b接电源的_极(填“正”或“负”)。
11、阳极反应式是_。(4)反应III得到的NCl3可以和NaClO2制备 ClO2,同时生成NH3,该反应的离子方程式是_。考点:电解池化学反应与能量变化答案:(1)压强 L1L2 合成氨的反应是放热反应,压强相同时,温度升高,平衡逆向移动,氨的体积分数减小 (2) 8NH3 +3Cl2=N2 +6NH4Cl 41(3) 负 (4)试题解析:(1)根据气体分子系数的变化判断,的体积分数随着压强增大而增大,根据反应为放热反应判断,的体积分数随着温度增大而减小,结合图像,得到X为压强;合成氨的反应是放热反应,压强相同时,温度升高,平衡逆向移动,氨的体积分数减小 ,L1的的体积分数大于L2,所以L1L2
12、。根据转化关系可以判断,反应物为和,生成物为和,然后根据得失电子守恒和原子守恒配平,化学方程式为;化学反应的过程是旧化学键断裂和新化学键形成的过程,设断开键吸收a kJ热量,断开键吸收b kJ热量,根据化学反应,整理得,所以断开键与断开1 mol HCl键所需能量相差约为41kJ。(3)b电极,得电子生成,发生还原反应,所以b电极为阴极,连接电源的负极。阳极反应物为NH4Cl,生成物为,题目中给出氯的化合价为+1价,所以氯失电子,化合价升高,氮、氢不变价,然后根据电荷守恒配平方程式,则阳极反应式是(4)根据题意,可以和制备,同时生成,反应物为,生成物为,根据化合价升降相等、电荷守恒和原子守恒配
13、平,该反应的离子方程式是。10.以铝土矿(主要成分是Al2O3,杂质有SiO2、Fe2O3等)为原料,采用拜耳法生产Al2O3的流程如下图所示:(1)Al2O3可用于电解制Al,其反应的化学方程式是_。(2)调控反应池中钠铝元素之比一定时,Al2O3溶于NaOH,SiO2转化为铝硅酸钠沉淀。Al2O3溶于NaOH的离子方程式是_。(3)该生产过程中,需向沉淀池中加入X。 X 可为过量的CO2,则滤液II中主要的溶质是_,为了使滤液II循环利用,应补充的物质是_(选填字母);aCaObHClcNa2CO3 X 也可为少量Al(OH)3晶种(晶种可加速沉淀的生成),其优点是_。(4)测铝土矿中铝元
14、素含量:I 将m g铝土矿样品经处理配成V mL溶液II 取少量该溶液用EDTA法测得该溶液中Fe3+、Al3+浓度之和为a molL1III 另取少量该溶液,将Fe3+用盐酸羟胺还原为Fe2+后,利用吸光度法测得吸光度为0.400(吸光度与Fe2+浓度对应曲线如下图)该铝土矿样品中铝元素的质量分数表达式是_(用字母表示)。考点:无机化工流程题答案:(1)(2)(3) NaHCO3 a 滤液II可直接循环使用。(4)解析过程:(1)工业上用电解熔融的Al2O3制取金属Al,氧化铝的熔点很高,需要冰晶石(Na3AlF6)做助溶剂,反应的化学方程式为。(2)Al2O3属于两性氧化物,能与NaOH反
15、应生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为。(3) 根据流程图可知,滤液是偏铝酸钠溶液,碳酸的酸性强于Al(OH)3,所以CO2能与NaAlO2溶液反应生成白色沉淀Al(OH)3 ,若CO2过量,生成NaHCO3,所以滤液II中主要的溶质是NaHCO3 ;因为NaHCO3在碱性环境中的反应,可以使用生石灰将NaHCO3转化为CaCO3 和NaOH,答案选a。 根据题意,引入Al(OH)3晶种能够产生Al(OH)3沉淀,其优点是滤液II可直接循环使用。(4)根据图像可知,c(Fe2)浓度为0.04m mol/L,根据铁原子守恒,则,因为Fe3+、Al3+浓度之和为a molL1,所以c(Al3)=a
16、-0.410-3所以该铝土矿样品中铝元素的质量分数表达式是27V(a-0.040010-3)/1000m。试题解析:四、实验题(共1小题)11.Cu2O可用于制作船底防污漆,某学习小组探究制备Cu2O的方法。【查阅资料】 CuSO4与Na2SO3溶液混合可制备Cu2O。 Cu2O为砖红色固体;酸性条件下生成Cu2+和Cu。 Cu2O和Cu(SO3)23可以相互转化(1)配制0.25 molL1CuSO4溶液和0.25 molL1Na2SO3溶液。测得CuSO4溶液pH=4,Na2SO3溶液pH=9。用离子方程式表示CuSO4溶液pH=4的原因_。(2)完成CuSO4溶液和Na2SO3溶液反应制
17、Cu2O的离子方程式:【实验探究】(3)证明ii中砖红色沉淀是Cu2O的实验方案是_。(4)经检验i中黄色沉淀含有Cu2SO3,ii中沉淀由黄色变砖红色的化学方程式是_。(5)iii中砖红色沉淀消失的原因是_。(6)在加热条件下,若向2 mL 0.25 molL1Na2SO3溶液中滴加0.25 molL1CuSO4溶液至过量,预期观察到的现象是_。(7)由上述实验得出结论:CuSO4溶液和Na2SO3溶液反应制备Cu2O,应控制的条件是_、_。考点:化学实验的设计和评价盐类的水解答案:(1)(2)2, 5,2H2O,1,1SO42,4(3)取少量砖红色沉淀于试管中,加入稀硫酸,溶液变为蓝色,说
18、明砖红色沉淀是Cu2O(4)(5)转化得无色(6)开始先产生沉淀,振荡后溶解,后来产生砖红色沉淀,且沉淀不消失(7)反应温度;和的物质的量之比试题解析:(1)硫酸铜是强酸弱碱盐,水解导致溶液显酸性,所以用离子方程式表示溶液pH=4的原因是。(2)根据方程式提供的信息,体现氧化性,得电子生成,则具有还原性,失电子生成,根据化合价升降相等,然后根据电荷守恒和原子守恒配平,得到的离子方程式为。(3)根据信息可知,在酸性条件下可发生歧化反应生成,所以证明ii中砖红色沉淀是的实验方案是取少量砖红色沉淀于试管中,加入稀硫酸,溶液变为蓝色,说明砖红色沉淀是。(4)据题意,经检验i中黄色沉淀含有,ii中沉淀在
19、加热的条件下发生分解反应生成砖红色,并且有刺激性气味气体产生,该气体为,则反应的方程式是。(5)通过资料提供的信息可以相互转化,浓度升高,平衡正移,生成无色的,沉淀消失。(6)此问中实验过程和原题操作不同的地方是溶液和溶液的滴加顺序,先看到的是少量时的现象,对应原题中iii的“沉淀溶解,无色溶液”现象。之后滴加至过量,并且有加热条件,应看到的是原过程中ii的“砖红色沉淀,并有刺激性气味气体”现象。所以预期观察到的现象是开始先产生沉淀,振荡后溶解,后来产生砖红色沉淀,且沉淀不消失。(7)对比原实验中i和ii,可证明“加热”是产生砖红色沉淀的必要条件。对比原实验ii和iii以及(6)中过程,可证明加入过量的时无产生。另外如果Na2SO3加入量过少,则认为还原剂量少,生成量不足,和的物质的量之比是产生砖红色沉淀的必要条件。
