江西名师联盟2020届高三第三次模拟考试卷化学试题 (解析版)
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江西名师联盟2020届高三第三次模拟考试卷化学试题 (解析版)

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资料简介
江西名师联盟 2020 届高三第三次模拟测试卷 化学 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形 码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂 黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草 稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。 可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 K 39 一、选择题(每小题 6 分,共 42 分) 7.古往今来传颂着许多与酒相关的古诗词,其中“葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催”较好地表 达了战士出征前开杯畅饮的豪迈情怀。下列说法错误的是 A.忽略酒精和水之外的其它成分,葡萄酒的度数越高密度越小 B.古代琵琶的琴弦主要由牛筋制成,牛筋的主要成分是蛋白质 C.制作夜光杯的鸳鸯玉的主要成分为 3MgO·4SiO2·H2O,属于氧化物 D.红葡萄酒密封储存时间越长,质量越好,原因之一是储存过程中生成了有香味的酯 【答案】C 【解析】A.酒精的密度小于水的密度,其密度随着质量分数的增大而减小,因此葡萄酒的度 数越高密度越小,故 A 说法正确;B.牛筋的主要成分是蛋白质,故 B 说法正确;C.3MgO·4SiO2·H2O 属于硅酸盐,不属于氧化物,故 C 说法错误;D.密封过程中一部分乙醇被氧化成酸,酸与醇反应 生成了有香味的酯,故 D 说法正确;答案:C。 8.设 NA 为阿伏加德罗常数值。如图表示 N2O 在 Pt2O+表面与 CO 反应转化成无害气体的过程。 下列说法正确的是 A.N2O 转化成无害气体时的催化剂是 Pt2O +2 B.每 1mol Pt2O+转化为 Pt2O +2 得电子数为 3NA C.将生成的 CO2 通入含大量 SiO2−3 、Na+、Cl−的溶液中,无明显现象 D.1g CO2、N2O 的混合气体中含有电子数为 0.5NA 【答案】D 【解析】A.根据转化关系,N2O 转化 N2 时,Pt2O+转化为 Pt2O +2 ,则该过程的催化剂是 Pt2O+, 故 A 错误;B.根据转化关系,结合得失电子守恒,N2O 转化 N2 时,Pt2O+转化为 Pt2O +2 ,氧化还原 反应方程式为:N2O+Pt2O+=N2+Pt2O +2 ,反应中氮元素由+1 价得电子变为 0 价,1mol N2O 转化为 N2 得到 2mol 电子,则每 1mol Pt2O+转化为 Pt2O +2 失电子为 2mol,数目为 2NA,故 B 错误;C.将生成 的 CO2 通入含大量 SiO2−3 、Na+、Cl−的溶液中,碳酸的酸性大于硅酸,SiO2−3 +CO2(少量)+H2O=CO2−3 +H2SiO3↓,有白色沉淀生成,故 C 错误;D.CO2 和 N2O 的摩尔质量都为 44g/mol,一个分子中含有 的电子数都为 22 个,则 1g CO2、N2O 的混合气体的物质的量为 mol,含有电子数为 mol ×22×NA=0.5NA,故 D 正确;答案选 D。 9.下列离子方程式的书写及评价,均合理的是 选项 离子方程式 评价 A 用铜电极电解饱和 KCl 溶液:2H2O+2Cl− ===== 电解 H2↑+Cl2↑+2OH− 正确:Cl−的失电子能力比 OH−强 B 向 CuSO4 溶液中通入过量的 H2S 气体: Cu2++H2S=CuS↓+2H+ 错误:H2S 的酸性比 H2SO4 弱 C Ba(HCO3)2 溶液与足量的 NaOH 溶液反应: Ba2++HCO−3+OH−=BaCO3↓+H2O 错误:Ba2+与 HCO −3系数比应为 1∶2 D 过量 SO2 通入到 NaClO 溶液中: SO2+ClO−+H2O=HClO+HSO−3 正确:H2SO3 的酸性比 HClO 强 【答案】C 【解析】A 项、用铜电极电解饱和 KCl 溶液时,阳极是铜电极放电,溶液中 Cl−不能放电生成 氯气,故 A 错误;B 项、CuSO4 溶液能与过量的 H2S 气体反应能够发生的原因是生成的硫化铜沉淀 不能溶于硫酸,与酸性强弱无关,故 B 错误;C 项、Ba(HCO3)2 溶液与足量的 NaOH 溶液反应,不 足量的 Ba(HCO3)2 溶液完全反应,反应消耗的 Ba2+与 HCO −3的物质的量比为 1∶2,故离子方程式书 写错误,故 C 正确;D 项、SO2 具有还原性,NaClO 具有强氧化性,过量 SO2 通入到 NaClO 溶液中 发生氧化还原反应,不是复分解反应,与酸性强弱无关,故 D 错误;故选 C。 1 44 1 44 此 卷 只 装 订 不 密 封 班级 姓名 准考证号 考场号 座位号 10.A、B、C、D、E 五种短周期主族元素,原子序数依次增大。A 元素的一种核素质子数与质 量数在数值上相等;B 的单质分子中有三对共用电子;C、D 同主族,且核电荷数之比为 1∶2。下 列有关说法不正确的是 A.C、D、E 的简单离子半径:D>E>C B.A 与 B、C、D、E 四种元素均可形成 18 电子分子 C.由 A、B、C 三种元素形成的化合物均能促进水的电离 D.分子 D2E2 中原子均满足 8 电子稳定结构,则分子中存在非极性键 【答案】C 【解析】A、B、C、D、E 五种短周期主族元素,原子序数依次增大。A 元素的一种核素质子数 与质量数在数值上相等,A 为氢元素;B 的单质分子中有三对共用电子,B 为氮元素;C、D 同主族, 且核电荷数之比为 1∶2,C 为氧元素,D 为硫元素,E 为氯元素。A.C、D、E 的简单离子,S2−与 Cl−电子层结构相同,O2−少一个电子层,离子半径:S2−>Cl−>O2−,故 A 正确;B.A 与 B、C、D、E 四种元素均可形成 18 电子分子 N2H4、H2O2、H2S、HCl,故 B 正确;C.由 A、B、C 三种元素形成 的化合物 HNO3、HNO2 抑制水的电离,故 C 错误;D.分子 D2Cl2 中原子均满足 8 电子稳定结构, 则分子中存在非极性键 S-S 键,故 D 正确;故选 C。 11.目前,国家电投集团正在建设国内首座百千瓦级铁-铬液流电池储能示范电站。铁-铬液 流电池总反应为 Fe3++Cr2+ Fe2++Cr3+,工作示意图如图。下列说法错误的是 A.放电时 a 电极反应为 Fe 3++e−=Fe2+ B.充电时 b 电极反应为 Cr3++e−=Cr2+ C.放电过程中 H+通过隔膜从正极区移向负极区 D.该电池无爆炸可能,安全性高,毒性和腐蚀性相对较低 【答案】C 【解析】A.电池放电时,是原电池的工作原理,a 电极为正极,得电子发生还原反应,反应为 Fe3++e−=Fe2+,故 A 正确;B.充电时是电解池工作原理,b 电极为阴极,得电子发生还原反应,反 应为 Cr3++e−=Cr2+,故 B 正确;C.原电池在工作时,阳离子向正极移动,所以放电过程中 H+通过 隔膜从负极区移向正极区,故 C 错误;D.根据电池构造分析,该电池无爆炸可能,安全性高,毒 性和腐蚀性相对较低,故 D 正确;故选 C。 12.一氯甲烷等卤代烃跟苯的反应如图所示,(无机小分子产物略去)。下列说法正确的是 A.该反应属于化合反应 B.b 的二氯代物有 6 种结构 C.1mol b 加氢生成饱和烃需要 6mol H2 D.C5H11Cl 的结构有 8 种 【答案】D 【解析】A.一氯甲烷等卤代烃跟苯的反应生成甲苯和 HCl,属于取代反应,故 A 错误;B.甲 苯的苯环上的二氯代物有 6 种,甲基上的氢也可以被取代,故 B 错误;C.1mol b 加氢生成饱和烃 需要 3mol H2,故 C 错误;D.戊烷的同分异构体有正、异、新三种,再分析氯的位置异构分别有 3 种、4 种、1 种,故 D 正确。故选 D。 13.常温下,用 AgNO3 溶液分别滴定浓度均为 0.01mol/L 的 KCl、K2C2O4 溶液,所得的沉淀溶 解平衡图像如图所示(不考虑 C2O 2−4 的水解)。已知 Ksp(AgCl)数量级为 10−10。下列叙述正确的是 A.图中 Y 线代表的 AgCl B.n 点表示 Ag2C2O4 的过饱和溶液 C.向 c(Cl−)=c(C2O2−4 )的混合液中滴入 AgNO3 溶液时,先生成 AgCl 沉淀 D.Ag2C2O4+2Cl−=2AgCl+C2O 2−4 的平衡常数为 10−0.71 【答案】C 【 解 析 】 若 曲 线 X 为 AgCl 的 沉 淀 溶 解 平 衡 曲 线 , 则 Ksp(AgCl)=c(Ag+)⋅c(Cl−)=10−4×10−5.75=10−9.75= 100.25×10−10,则数量级为 10−10,若曲线 Y 为 AgCl 的沉淀溶解平衡曲线,则 Ksp(AgCl)=c(Ag+)⋅c(Cl−)= 10−4×10−2.46=10−6.46=100.54×10−7,则数量级为 10−7,又已知 Ksp(AgCl)数量级为 10−10,则曲线 X 为 AgCl 的沉淀溶解平衡曲线,则曲线 Y 为 Ag2C2O4 的沉淀溶解平衡曲线,Ksp(Ag2C2O4)=c2(Ag+)·c(C2O2−4 )= (10−4)2×(10−2.46)=10−10.46,A.由以上分析知,图中 X 线代表 AgCl,故 A 错误;B.曲线 Y 为 Ag2C2O4 的沉淀溶解平衡曲线,在 n 点,c(Ag+)小于平衡浓度,故 n 点的离子 Qc(Ag2C2O4)<Ksp(Ag2C2O4), 故为 Ag2C2O4 的不饱和溶液,故 B 错误;C.根据图象可知,当阴离子浓度相同时,生成 AgCl 沉淀 所需的 c(Ag+)小于生成 Ag2C2O4 沉淀所需的 c(Ag+),故向 c(Cl−)=c(C2O2−4 )的混合液中滴入 AgNO3 溶 液时,先析出氯化银沉淀,故 C 正确;D.Ag2C2O4+2Cl−=2AgCl+C2O 2−4 的平衡常数 , 此时溶液中的 c(Ag+)相同,故有 ,故 D 错误;故选 C。 二、非选择题(共 43 分) 26.(14 分)亚氯酸钠(NaClO2)是二氧化氯(ClO2)泡腾片的主要成分。实验室以氯酸钠 (NaClO3)为原料先制得 ClO2,再制备 NaClO2 粗产品,其流程如图: 已知:①ClO2 可被 NaOH 溶液吸收,反应为 2ClO2+2NaOH=NaClO3+NaClO2+H2O。 ②无水 NaClO2 性质稳定,有水存在时受热易分解。 (1)反应Ⅰ中若物质 X 为 SO2,则该制备 ClO2 反应的离子方程式为 。 (2)实验在如图-1 所示的装置中进行。 ①若 X 为硫磺与浓硫酸,也可反应生成 ClO2。该反应较剧烈。若该反应在装置 A 的三颈烧瓶中 进行,则三种试剂(a.浓硫酸;b.硫黄;c.NaClO3 溶液)添加到三颈烧瓶的顺序依次为_________ (填字母)。 ②反应Ⅱ中双氧水的作用是 。保持反应时间、反应物和溶剂的用量不变,实验 中提高 ClO2 吸收率的操作有:装置 A 中分批加入硫黄、 (写出一种即可)。 (3)将装置 B 中溶液蒸发可析出 NaClO2,蒸发过程中宜控制的条件为___(填“减压”、“常压” 或“加压”)。 (4)反应Ⅰ所得废液中主要溶质为 Na2SO4 和 NaHSO4,直接排放会污染环境且浪费资源。为 从中获得芒硝(Na2SO4·10H2O)和石膏(水合硫酸钙),请补充完整实验方案:__________________ _______________,将滤液进一步处理后排放(实验中须使用的试剂和设备有:CaO 固体、酚酞、冰 水和冰水浴)。已知:CaSO4 不溶于 Na2SO4 水溶液;Na2SO4 的溶解度曲线如图−2 所示。 【答案】(1)2ClO−3+SO2=2ClO2+SO2−4 (2)cba 作还原剂 水浴加热时控制温度不能过高(或加一个多孔球泡等) (3)减压 (4)向废液中分批加入适量 CaO 固体并搅拌,用冰水浴控制反应温度,对浊液取样并滴加酚 酞,至溶液呈浅红色时停止加入 CaO。静置后过滤,用水洗涤沉淀 2-3 次得到石膏;滤液蒸发浓缩, 冷却结晶至 32.4℃以下,接近 0℃,过滤,所得晶体用冰水洗涤 2-3 次,低温干燥得到芒硝 【解析】用二氧化硫将 NaClO3 还原制得 ClO2,ClO2 和 NaOH 反应制得 NaClO3 和 NaClO2,再 用过氧化氢将 NaClO3 还原成 NaClO2 制得 NaClO2 粗品。(1)SO2 作还原剂,S 化合价升高 2,被氧 化成 SO2−4 ,ClO −3作氧化剂,被还原成 ClO2,Cl 化合价降低 1,结合电子得失守恒、电荷守恒、原 子守恒可书写离子方程式:2ClO−3+SO2=2ClO2+SO2−4 ,故答案为:2ClO−3+SO2=2ClO2+SO2−4 ;(2)① 反应剧烈,浓硫酸只能在最后添加,结合流程图可知先加 NaClO3,所以顺序为:先加 NaClO3,再 加 S,最后加浓硫酸,故答案为:cba;②反应Ⅱ中 NaOH 和 ClO2 反应生成 NaClO3 和 NaClO2,过 氧化氢的作用是将 NaClO3 还原成 NaClO2,温度太高,过氧化氢会分解,所以控制 B 中水浴加热时 温度不宜过高,或者在 B 中搅拌、或者加一个多孔球泡,故答案为:作还原剂;水浴加热时控制温 度不能过高(或加一个多孔球泡等);(3)无水 NaClO2 性质稳定,有水存在时受热易分解,应该 减压,让水分尽快蒸发,故答案为:减压;(4)加入一定量 CaO 使 NaHSO4 反应成 CaSO4,为了 保证 NaHSO4 反应完,所加 CaO 需稍过量,CaO 过量溶液就显碱性了,可以用酚酞作指示剂,当溶 液变为浅红色时停止加 CaO,CaSO4 不溶于 Na2SO4 水溶液,此时可用过滤、洗涤的方法得到石膏, 此时滤液为 Na2SO4 溶液,还不是芒硝,从图上看,可将温度调整 32.4℃以下,形成芒硝,析出芒硝 晶体,过滤、洗涤、干燥就可得芒硝了,为了使芒硝产率较高,可用冰水洗涤,降低因溶解损失的 ( ) 2- 2 4 2 - C O= C ) l (cK c ( ) 2- -2.46 9.042 4 -5.7- 252 C O 10= 1010C ( ) = = l cK c ( ) 量,故答案为:向废液中分批加入适量 CaO 固体并搅拌,用冰水浴控制反应温度,对浊液取样并滴 加酚酞,至溶液呈浅红色时停止加入 CaO。静置后过滤,用水洗涤沉淀 2-3 次得到石膏;滤液蒸发 浓缩,冷却结晶至 32.4℃以下,接近 0℃,过滤,所得晶体用冰水洗涤 2-3 次,低温干燥得到芒硝。 27.(15 分)以含锂电解铝废渣(主要含 AlF3、NaF、LiF、CaO)和浓硫酸为原料,制备电池级 碳酸锂,同时得副产品冰晶石,其工艺流程如下: 已知 LiOH 易溶于水,Li2CO3 微溶于水。回答下列问题: (1)电解铝废渣与浓硫酸反应产生的气体化学式为___________。滤渣 2 的主要成分是(写化学 式)_________。 (2)碱解反应中,同时得到气体和沉淀反应的离子方程式为 。 (3)一般地说 K>105 时,该反应进行得就基本完全了。苛化反应中存在如下平衡:Li2CO3(s)+ Ca2+(aq) 2Li+(aq)+CaCO3(s),通过计算说明该反应是否进行完全________(已知 Ksp(Li2CO3) = 8.64×10−4、Ksp(CaCO3)=2.5×10−9)。 (4)碳化反应后的溶液得到 Li2CO3 的具体实验操作有:加热浓缩、______、______、干燥。 (5)上述流程得到副产品冰晶石的化学方程式为 。 (6)Li2CO3 是制备金属锂的重要原料,一种制备金属锂的新方法获得国家发明专利,其装置如图 所示: 工作时电极 C 应连接电源的______极,阳极的电极反应式为__________。该方法设计的 A 区能 避免熔融碳酸锂对设备的腐蚀和因________逸出对环境的污染。 【答案】(1)HF CaCO3、Al(OH)3 (2)2Al3++3CO2−3 +3H2O=2Al(OH)3↓+3CO2↑ (3)该反应的 K=3.5×105,可以认为该反应进行完全 (4)冷却结晶 过滤洗涤 (5)6HF+Na2SO4+NaAlO2=Na3AlF6+H2SO4+2H2O (6)负 2Cl−-2e−=Cl2↑ 氯气 【解析】含锂电解铝废渣主要成分为LiF、AlF3、NaF,少量 CaO 等,加入浓硫酸生成的气体为 HF , 浸 取 后 过 滤 分 离 出 滤 渣 为 CaSO4 , 滤 液 中 加 碳 酸 钠 发 生 2Al3++3CO2−3 +3H2O = 2Al(OH)3↓+3CO2↑、2Li++CO2−3 =Li2CO3,气体为二氧化碳,过滤分离出滤液含硫酸钠,分离出氢氧化 铝、Li2CO3,再加 CaO、苛化反应将不溶性的碳酸锂转化成氢氧化锂溶液,过滤分离出滤渣 2 含碳 酸钙,碳化时 LiOH 与二氧化碳反应生成 Li2CO3,二氧化碳在流程中可循环使用,以此来解答。 (1)根据上述分析,废渣与浓硫酸反应产生的气体化学式为 HF,根据上述分析,滤渣 2 的主要成 分是 CaCO3、Al(OH)3,故答案为:HF;CaCO3、Al(OH)3;(2)碱解反应中,同时得到气体和沉淀 反应是铝离子与碳酸根离子的双水解反应,离子方程式为:2Al3++3CO2−3 +3H2O=2Al(OH)3↓+3CO2↑, 故答案为:2Al3++3CO2−3 +3H2O=2Al(OH)3↓+3CO2↑;(3)Li2CO3(s)+Ca2+(aq) 2Li+(aq)+CaCO3(s) 的 >105,可以认为该反应进行完全,故答案为:该反应的 K=3.5×105,可以认为 该反应进行完全;(4)碳化反应后的溶液得到 Li2CO3 的具体实验操作有:加热浓缩、冷却结晶、 过滤洗涤、干燥,故答案为:冷却结晶、过滤洗涤;(5)根据流程图知,反应物为 HF、Na2SO4、 NaAlO2,生成物为 Na3AlF6,根据原子守恒及反应原理书写方程式为:6HF+Na2SO4+NaAlO2=Na3AlF6+ H2SO4+2H2O,故答案为:6HF+Na2SO4+NaAlO2=Na3AlF6+H2SO4+2H2O;(6)根据图示 C 极有 Li 生成,电极反应为:Li++e−=Li,则 C 为阴极,发生还原反应,应连接电源的负极;阳极发生氧化反 应,根据图示阳极有氯气生成,则电极反应式为:2Cl−-2e−=Cl2↑;根据图示分析,该方法设计的 A 区能用熔融的碳酸锂吸收产生的氯气,防止氯气对还原产生污染,故答案为:负;2Cl−-2e−=Cl2↑; 氯气。 28.(14 分)CO 和 H2 是工业上最常用的合成气,该合成气的制备方法很多,它们也能合成许 多重要的有机物。回答下列问题: (1)制备该合成气的一种方法是以 CH4 和 H2O 为原料,有关反应的能量变化如图所示。 ( ) ( ) 2 + -4 sp 2 3 5 2+ -9 sp 3 K Li CO c (Li ) 8.64 10K= = = =3.5 10c(Ca ) K CaCO 2.5 10 × ×× ( ) ( ) 2 + -4 sp 2 3 5 2+ -9 sp 3 K Li CO c (Li ) 8.64 10K= = = =3.5 10c(Ca ) K CaCO 2.5 10 × ×× CH4(g)与 H2O(g)反应生成 CO(g)和 H2(g)的热化学方程式为 。 (2)工业乙醇也可用 CO 和 H2 合成,常含一定量甲醇,各国严禁使用成本低廉的工业酒精勾兑食 用酒,但一般定性的方法很难检测出食用酒中的甲醇。有人就用硫酸酸化的橙色 K2Cr2O7 溶液定量 测定混合物中甲醇的含量,甲醇与酸性 K2Cr2O7 溶液反应生成 CO2、Cr2(SO4)3 等物质,写出其化学 方程式 。 (3)为了检验由 CO 和 H2 合成气合成的某有机物 M 的组成,进行了如下测定:将 1.84g M 在氧 气中充分燃烧,将生成的气体混合物通过足量的碱石灰,碱石灰增重 4.08g,又知生成 CO2 和 H2O 的物质的量之比为 3∶4。则 M 中碳、氢、氧原子个数之比为 。 (4)CO2 和 H2 合 成 甲 醇 涉 及 以 下 反 应 : CO2(g)+3H2(g) CH3OH(g)+H2O(g) ∆H= -49.58kJ/mol。在反应过程中可以在恒压的密闭容器中,充入一定量的 CO2 和 H2,测得不同温度下, 体系中 CO2 的平衡转化率与压强的关系曲线如图所示: ①反应过程中,表明反应达到平衡状态的标志是______ A.生成 3mol O-H 键,同时断裂 3mol H-H 键 B.容器中气体的压强不再变化 C.容器中气体的平均摩尔质量不变 D.CH3OH 的浓度不再改变 ②比较 T1 与 T2 的大小关系:T1___T2(填“”)。 ③在 T1 和 P2 的条件下,向密闭容器中充入 1mol CO2 和 3mol H2,该反应在第 5min 时达到平衡, 此时容器的容积为 2.4L,则该反应在此温度下的平衡常数为____,保持 T1 和此时容器的容积不变, 再充入 1mol CO2 和 3mol H2,设达到平衡时 CO2 的总转化率为 a,写出一个能够解出 a 的方程或式 子___________(不必化简,可以不带单位)。 【答案】(1)CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g) ΔH=+(-p+3n+m)kJ·mol−1 (2)CH3OH+K2Cr2O7+4H2SO4=CO2+K2SO4+Cr2(SO4)3+6H2O (3)3∶8∶3 (4)CD < 3 【解析】(1)依据三个能量关系图像写出对应的热化学方程式:CO(g)+ O2(g)= CO2(g) ΔH1=- m kJ·mol−1;H2(g)+ O2(g)=H2O(g) ΔH2=-n kJ·mol−1;CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g) ΔH3=- p kJ·mol−1;由盖斯定律得:CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g) ΔH=ΔH3-3ΔH2-ΔH1=+(-p+3×n+m) kJ·mol−1;(2)甲醇与酸性 K2Cr2O7 溶液反应生成 CO2、Cr2(SO4)3,Cr 的化合价降低 3,碳的化合价升 高 6,根据电荷守恒,物料守恒可得 CH3OH+K2Cr2O7+4H2SO4=CO2+K2SO4+Cr2(SO4)3+6 H2O;(3)根据 1.84g M 中含 C x mol,含 H y mol,据题意有 ,解得 x=0.06 y=0.16;则 1.84g M 中含氧物质的量 z= =0.06mol,1mol M 中含 C、H、 O 分别为 3、8、3,则 M 中碳、氢、氧原子个数之比为 3∶8∶3;(4)①A.断裂 3mol H—H 键就意 味着消耗了 3mol H2,CH3OH 和 H2O 中均有 H—O 键,即反应生成了 3mol O-H 键,均表明正反应 速率的变化关系,所以不能说明 v 正=v 逆,故 A 错误;B.在恒压密闭容器中进行,反应过程中容器 的压强一直保持不变,故“压强不再变”的时刻也不能说明 v 正=v 逆,故 B 错误;C.容器中反应物、 生成物均为气体,气体总质量 m 一直保持不变,但反应前后气体物质的量差 Δn≠0,即只有当反应 达到平衡状态时,体系的总物质的量 n 不再变化,故由 M= 知“平均摩尔质量不变”能够表明反应 达到平衡状态,故 C 正确;D.“CH3OH 的浓度不再改变”表明,单位时间内生成和消耗的 CH3OH 的浓度相等,即 v 正=v 逆,反应达到平衡状态,故 D 正确;答案选 CD;②由 ΔH=-49.58kJ·mol−1< 0,知正反应为放热反应,在同一压强下,温度升高可使 CO2 的转化率降低,再由图像可知 T1<T2;③ 由图 1 知,在 T1 和 p2 的条件下,平衡时 CO2 的转化率为 60%。消耗的 CO2 为 1mol×60%=0.6 mol, 故有如下关系: CO2(g) + 3H2(g) CH3OH(g) + H2O(g) 3 2a 2a 2.4 2.4K 3 2 2a 6 6a 2.4 2.4 × = = − −   ×       1 2 1 2 y44x 18 4.082 x 3 y 4 2  + × =  =  1 (1.84 0.06 12 0.16 1)g 16g mol− − × − × ⋅ m n ( ) ( ) ( ) ( )2 2 3 2CO g +3H g CH OH g +H O g (mol) 1 3 0 0 (mol) 0.6 1.8 0.6 0.6 (mol) 0.4 1.2 0.6 0.6  始 变 平 结合容器的体积(2.4L)有,平衡体系中各物质的浓度为 c(CO2)= mol·L−1,c(H2)= mol·L−1, c(CH3OH)= mol·L−1,c(H2O)= mol·L−1,则该条件下的平衡常数为 ;由于再充 入原料气时,反应温度没变,即 K 不变。设达到平衡时 CO2 的总转化率为 a,则整个过程中反应的 CO2 为 2a mol,同理有如下关系: CO2(g) + 3H2(g) CH3OH(g) + H2O(g) 。 三、选考题(共 15 分,请考生从以下题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分。) 35.【化学——选修 3:物质结构与性质】(15 分) 钛是一种性能非常优越的金属,21 世纪将是钛的世纪。 (1)TiO2 薄 膜 中 掺 杂 铬 能 显 著 提 高 光 催 化 活 性 。 基 态 Cr 原 子 的 核 外 电 子 排 布 式 为 ________________。 (2)四乙醇钛能增加橡胶在金属表面的粘附性。其制备原理如下:TiCl4+4CH3CH2OH+4NH3= Ti(OCH2CH3)4+4NH4Cl ①Ti(OCH2CH3)4 可溶于有机溶剂,常温下为淡黄色透明液体,其晶体类型为 ②N 和 O 位于同一周期,O 的第二电离能大于 N 的第二电离能的原因是 ; ③NH4Cl 中存在的作用力有 ,NH4Cl 熔沸点高于 CH3CH2OH 的原因是 , Ti(OCH2CH3)4 分子中 C 原子的杂化形式为 。 (3)钛酸锶(SrTiO3)可作电子陶瓷材料和人造宝石,其中一种晶胞结构如图所示。若 Ti 位于顶点 位置,O 位于____位置;已知晶胞参数为 a nm,Ti 位于 O 所形成的正八面体的体心,则该八面体的 边长为_____ m(列出表达式)。 【答案】(1)1s22s22p63s23p63d54s1 或[Ar]3d54s1 (2)分子晶体 O 和 N 分别失去一个电子后的价电子排布式 1s22s22p3 和 1s22s22p2,前者是 半充满结构,比后者稳定,所以第二电离能,前者大于后者 配位键、离子键、共价键 前者 为离子晶体,后者为分子晶体(或离子键强于分子间作用力),离子晶体的熔沸点高于分子晶体的 熔沸点 sp3 杂化 (3)棱心 a×10-9 【解析】(1)Cr 原子是 24 号元素,核外电子排布式为 1s22s22p63s23p63d54s1;(2)①Ti(OCH2CH3)4 可溶于有机溶剂,有机溶剂大多数都是分子晶体,根据相似相溶,Ti(OCH2CH3)4 是分子晶体;②O 和 N 分别失去一个电子后的价电子排布式 2s22p3 和 2s22p2,前者是半充满结构,比后者稳定,所以 第二电离能,前者大于后者;③根据氯化铵的电子式: ,可以看出氯化铵中 的化学键有铵根离子和氯离子间的离子键,氮原子和氢原子间共价键,氮原子与三个氢原子形成三 对共价键,剩余一对电子与氢原子形成一对配位键,所以氯化铵中存在的作用力有离子键,共价键, 配位键;Ti(OCH2CH3)4 分子中 C 均形成四对 σ 键,故杂化方式为 sp3 杂化;(3)从图中可以看出,若 Ti 位于顶点位置,则 O 可以看成位于棱心的中心位置;Ti 位于 O 所形成的正八面体的体心,八面 体中 Ti 和 O 构成了一个等腰直角三角形,直角边长为 a,斜边长为 = a nm= a×10−9m。 36.【化学——选修 5:有机化学基础】(15 分) 据研究报道,药物瑞德西韦(Remdesivir)对 2019 年新型冠状病毒(COVID-19)有明显抑制作用。F 为药物合成的中间体,其合成路线如下: 已知:R-OH R-Cl (1)A 中官能团名称是________;C 的分子式为 1 6 1 2 1 4 1 4 3 1 1 4 4K 3 1 1 6 2 × = =  ×   ( ) ( ) ( ) ( )2 2 3 2CO g +3H g CH OH g +H O g (mol) 2 6 0 0 (mol) 2a 6a 2a 2a (mol) 2-2a 6-6a 2a 2a  始 变 平 3 2a 2a 2.4 2.4K 3 2 2a 6 6a 2.4 2.4 × = = − −       2 2 1 2 2 21 1 2 a a2 +( ) ( ) 2 2 2 2 2SOCl 、催化剂 Δ → (2)A 到 B 为硝化反应,则 B 的结构简式为 ,A 到 B 的反应条件是 。 (3)B 到 C 、 D 到 E 的 反 应 类 型 ________( 填 “ 相 同 ” 或 “ 不 相 同 ”) ; E→F 的 化 学 方 程 式 为 。 (4)H 是 C 的同分异构体,满足下列条件的同分异构体有_____种。 ①硝基直接连在苯环上 ②核磁共振氢谱峰面积之比为 2∶2∶2∶1 ③遇 FeCl3 溶液显紫色 (5)参照 F 的合成路线图,设计由 、 、 、SOCl2 为原料制备 的合成路线_______(无机试剂任选)。 【答案】(1)酚羟基 C8H7NO4 (2) 浓硫酸、浓硝酸、加热 (3)相同 + +HCl (4)2 (5) +H2 【解析】根据流程图,A 在浓硫酸、浓硝酸、加热条件下发生取代反应生成 B,B 的结构简式 为 ,B 和 发生取代反应生成 C( ),C 和磷酸在加热条 件下发生取代生成 D,D 在 SOCl2、催化剂、加热条件下转化为 E( ),E 与 A 发生被取代转化为 F,根据 E、F 的结构简式可判断,A 的结构简式为 ,据此分析答 题。(1)根据流程图中 A 的结构简式分析,官能团名称是羟基;根据图示 C 中的每个节点为碳原子, 每个碳原子连接 4 个共价键,不足键由氢原子补齐,则分子式为 C8H7NO4;(2)A 到 B 为硝化反应, 根据分析,B 的结构简式为 ,A 到 B 的反应条件是浓硫酸、浓硝酸、加热;(3) 根据分析,B 和 发生取代反应生成 C( ),D 到也是发生了氯原子取代羟基 的反应。则 B 到 C、D 到 E 的反应类型相同;E 与 A 发生被取代转化为 F, A 的结构简式为 ,化学方程式为: + +HCl;(4)C 的结构简 式为 ,H 是 C 的同分异构体,①硝基直接连在苯环上,②核磁共振氢谱峰面积之比 为 2∶2∶2∶1,说明分子结构中含有 4 中不同环境的氢原子,且氢原子的个数比为 2∶2∶2∶1,③ 遇 FeCl3 溶液显紫色,说明结构中含有酚羟基,根据不饱和度可知,还存在 CH=CH2,满足下列条件 的 同 分 异 构 体 结 构 简 式 为 、 , 共 有 有 2 种 ; (5) 与氢气在催化剂作用下发生加成反应生成 , 在 SOCl2 、 催 化 剂 、 加 热 条 件 下 转 化 为 , 则 合 成 路 线 为 : +H2 。 →催化剂 ∆→催化剂 2SOCl ∆→催化剂 →催化剂 ∆→催化剂 2SOCl ∆→催化剂

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