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2020年高考化学大二轮复习考点微测课件:微测11选择题标准练1 .ppt

1、专 项 微 测微测11 选择题标准练11(2019河北三市一模)化学与生产、生活密切相关,下列说法错误的是()A“半江瑟瑟半江红”描述的是丁达尔效应B由乙烯生产环氧乙烷的原子利用率可以为100%C煤经气化、液化处理后再燃烧可有效减少酸雨形成DNa2O2作漂白剂时体现较强的氧化性解析“半江瑟瑟半江红”描述的是残阳照射下江水对光的反射现象,这种现象不是发生在江水中,在江水表面发生的,与丁达尔效应无关,A项错误;由乙烯在一定条件下与氧气反应可生产环氧乙烷,化学方程式为2CH2=CH2O2,原子利用率为100%,B项正确;煤经气化、液化处理后燃烧,燃烧产物中SO2的含量明显减少,可有效减少酸雨形成,C

2、项正确;Na2O2漂白原理是本身具有强氧化性,即Na2O2作漂白剂时体现较强的氧化性,D项正确。答案 A2(2019东北三省三校一模)设NA为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是()A标准状况下,22.4 L CO和CO2的混合物中,含碳原子的数目为NAB14 g分子式为C5H10的烃中,含有的碳碳双键的数目为0.2NAC0.1 molL1的CH3COONH4溶液中,含铵根离子数目小于0.1NAD标准状况下,2.24 L Cl2通入足量水中或NaOH溶液中,转移电子数目为0.1NA解析 标准状况下,22.4 L CO和CO2的混合物中,含碳原子的数目为22.4 L22.4 Lmol1NANA,

3、A项正确;C5H10可能为烯烃,也可能为环烷烃,无法确定是否含有碳碳双键,B项错误;溶液体积未知,无法计算氨根离子个数,C项错误;氯气与水反应为可逆反应,不能进行到底,标准状况下,2.24 L Cl2物质的量为0.1 mol,与足量水反应,转移电子数小于0.1NA,D项错误。答案 A3(2019湖北联考)在生成和精制溴苯的实验过程中,下列操作未涉及的是()解析 液溴与苯在FeBr3催化下反应生成溴苯:Br2FeBr3 HBr。A是制取溴苯并吸收尾气HBr的实验装置,A项正确;B是分液装置,反应混合液经过NaOH溶液洗涤后,再用分液法分离出溴苯,B项正确;C为升华装置,本实验不需要,C项错误;D

4、为蒸馏装置,利用蒸馏法除去溴苯中混有的少量的苯,D项正确。答案 C4(2019全国卷大联考)主族元素X、Y、Z、W、M的原子序数依次增大,且分别位于元素周期表的3个短周期,Y原子的最外层电子数是内层电子数的2.5倍;Z与M同族;铁单质在Z中燃烧,火星四射,生成黑色固体;常温下,0.1 molL1 W的最高价氧化物对应水化物的溶液pH13。下列说法正确的是()AW分别与X、Z形成二元化合物,一定既含有离子键又含有共价键BZ、M的简单气态氢化物,热稳定性:ZM,熔沸点:MZC含X、Z、W、M四种元素的常见化合物易溶于水,且溶液显酸性D标准状况下,Y与Z形成的化合物YZ2为气态解析 铁单质在氧气中燃

5、烧,火星四射,生成黑色固体,可知Z为O元素,Z与M同族,M为S;主族元素X、Y、Z、W、M分别位于元素周期表的3个短周期,可知X为H元素;Y原子的最外层电子数是内层电子数的2.5倍,可知Y为N元素;常温下,0.1 molL1 W的最高价氧化物对应的水化物的溶液pH13,WOH为一元强碱,则W为Na元素。钠分别与氢、氧元素形成的二元化合物中,NaH、Na2O只含离子键,A项错误;H2O分子间存在氢键,熔沸点高于H2S,B项错误;含H、O、Na、S的常见化合物为NaHSO3、NaHSO4,两者都易溶于水,且溶液显酸性,C项正确;N与O形成的氧化物NO2标准状况下为液态,D项错误。答案 C5(201

6、9济宁二模)下列由实验现象得出的结论不正确的是()选项操作及现象结论A向3 mL 0.1 molL1 AgNO3溶液中先加入45滴0.1 molL1NaCl溶液,再滴加45滴0.1 molL1 NaI溶液先出现白色沉淀,后出现黄色沉淀,说明KspAgClKspAgIB向2支盛有5 mL不同浓度的Na2S2O3溶液的试管中同时加入5 mL 0.1 molL1硫酸溶液,记录出现浑浊的时间探究浓度对反应速率的影响C其他条件相同,测定等浓度的HCOOK和K2S溶液的pH比较Ka1(HCOOH)和Ka2(H2S)的大小D向可能含有Cu2O、Fe2O3红色固体中加入足量稀硫酸溶解,有红色固体生成,再滴加K

7、SCN溶液,溶液不变红(已知:Cu2O2H=CuCu2H2O)不能说明红色固体中不含Fe2O3解析 与氯化钠反应后,硝酸银过量,再加入NaI,硝酸银与碘化钠反应生成沉淀,不能说明发生沉淀的转化反应,不能比较Ksp大小,A项错误;只有硫代硫酸钠溶液浓度不同,其他条件都相同,可以探究浓度对化学反应速率的影响,B项正确;酸根离子水解程度越大,其对应的酸电离程度越小,电离平衡常数越小,通过两种盐溶液的pH大小可以判断其酸根离子水解程度的大小,从而确定其对应酸的酸性强弱,从而确定电离平衡常数大小,C项正确;氧化亚铜和氧化铁都是红色固体,氧化亚铜和稀硫酸生成的Cu能和铁离子反应生成亚铁离子,所以不能检验红

8、色固体中含有氧化铁,D项正确。答案 A6(2019大连二模)以柏林绿 FeFe(CN)6为代表的新型可充电钠离子电池,其放电工作原理如图所示。下列说法正确的是()A放电时,Mo 箔上的电势比 Mg 箔上的低B充电时,Mo 箔接电源的负极C放电时,正极反应为 FeFe(CN)62Na2e=Na2FeFe(CN)6D充电时,外电路中通过 0.2 mol 电子时,阴极质量增加 3.55 g解析 放电时,Mg作负极,Mo作正极,所以Mo箔上的电势比Mg箔上的高,A项错误;充电时,电池的负极接电源的负极,电池的正极接电源的正极,即Mo箔接电源的正极,B项错误;根据原电池工作原理,放电时Mg作负极,Mo作

9、正极,正极反应式为FeFe(CN)62Na2e=Na2FeFe(CN)6,C项正确;负极上应是2Mg4e2Cl=Mg2Cl22,通过0.2 mol电子时,消耗0.1 mol Mg,质量减少2.4 g,D项错误。答案 C7(2019威海三模)已知通常情况下溶液中不同离子的电导率不同。现将相同浓度(0.5 molL1)NH3H2O和KOH溶液分别滴入20 mL 0.02 molL1 AlCl3溶液中,随溶液加入测得导电能力变化曲线如图所示,下列说法中错误的是()A常温时,若上述氨水pH11,则Kb2106 molL1Bb、c两点对应溶液导电能力差异主要与离子电导率有关Ccd段发生的反应是Al(OH

10、)3OH=AlO2 2H2ODe、f溶液中离子浓度:c(NH4)c(K)解析 常温时,若氨水 pH11,则 c(OH)10 3 molL 1,KbcNH4 cOHcNH3H2O 1031030.52106 molL1,A 项正确;曲线 2 为氢氧化钾滴入氯化铝溶液,溶液中离子浓度不断增大,溶液中离子浓度越大,导电能力越强,b、c 两点对应溶液导电能力差异主要与离子电导率有关,B 项正确;根据曲线 1 可知 b 点产生最大量沉淀,对应的曲线 2 为氢氧化钾滴入氯化铝溶液,c 点产生沉淀量最大,后沉淀开始溶解,cd 段发生的反应是 Al(OH)3OH=AlO2 2H2O,C 项正确;相同浓度(0.5 molL1)NH3H2O 和 KOH 溶液且滴入体积相等,考虑铵根离子水解,e、f 溶液中离子浓度 c(NH4)c(K),D 项错误。答案 D

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