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    2022届北京市海淀区高考一模考试化学试题含解析
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    2022届北京市海淀区高考一模考试化学试题含解析

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    这是一份2022届北京市海淀区高考一模考试化学试题含解析,共31页。试卷主要包含了单选题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    
    北京市海淀区2022届高考一模考试
    化学试题
    一、单选题
    1.北京2022年冬奥会中使用了大量新材料。下列属于金属材料的是(  )
    A
    B
    C
    D




    速滑冰刀中的钛合金
    “飞扬”火炬中的聚硅氮烷树脂
    颁奖礼服中的石墨烯发热材料
    可降解餐具中的聚乳酸材料
    A.A B.B C.C D.D
    2.下列化学用语或图示表达正确的是(  )
    A.N2的结构式:N≡N
    B.顺-2-丁烯的球棍模型:
    C.CO2的空间填充模型:
    D.基态氮原子的轨道表示式:
    3.下列说法正确的是(  )
    A.标准状况下,1molH2O的体积为22.4L
    B.同温同压下,等体积的N2和CO所含分子数相同
    C.丁烷所含碳原子数是相同质量乙烷的2倍
    D.pH=1的盐酸中, c(H+)为1mol⋅L−1
    4.下列方程式能准确解释事实的是(  )
    A.呼吸面具中用Na2O2吸收CO2并供氧:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2
    B.自然界的高能固氮:N2+3H2⇌催化剂高温、高压2NH3
    C.苯酚钠溶液通入CO2后变浑浊:2+H2O+CO2→2+Na2CO3
    D.白醋可除去水壶中的水垢:2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O
    5.下列实验现象中的颜色变化与氧化还原反应无关的是(  )


    A
    B
    C
    D
    实验
    NaOH溶液滴入FeSO4溶液中
    SO2通入Na2S溶液中
    KI溶液滴入AgCl浊液中
    铜丝加热后,伸入无水乙醇中
    现象
    产生白色沉淀,最终变为红褐色
    产生淡黄色沉淀
    沉淀由白色逐渐变为黄色
    先变黑,后重新变为红色
    A.A B.B C.C D.D
    6.铋可改善钢的加工性能。周期表中铋与砷(As)同主族,其最稳定的同位素是83209Bi。下列说法不正确的是(  )
    A.Bi是第六周期元素
    B.83209Bi的中子数是126
    C.Bi的原子半径比As的小
    D.83209Bi和83208Bi具有相同的电子数
    7.配制银氨溶液并进行实验,过程如下图。

    下列对该实验的说法不正确的是(  )
    A.用银镜反应可以检验醛基
    B.滴加稀氨水后沉淀溶解,是因为生成了[Ag(NH3)2]+
    C.实验后,可以用硝酸洗掉试管上的银镜
    D.将乙醛换成蔗糖,同样可以得到光亮的银镜
    8.某科研团队研究用不同金属氧化物催化肉桂醛制苯甲醛(反应如下,部分产物略去)。反应时间和其它条件相同时,测得实验数据如下表。

    催化剂
    金属元素的电负性
    肉桂醛转化率/%
    苯甲醛选择性/%
    BaO
    0.9
    80.79
    71.93
    CaO
    1.0
    78.27
    60.51
    Al2O3
    1.5
    74.21
    54.83
    ZnO
    1.6
    76.46
    48.57
    CuO
    1.9
    75.34
    41.71
    已知:i.选择性S(B)=n(生成B所用的原料)n(转化的原料)×100%
    ii.Ba与Ca同主族。
    下列说法不正确的是(  )
    A.肉桂醛制苯甲醛的反应属于氧化反应
    B.用ZnO作催化剂可以获得比用Al2O3更大的主反应速率
    C.使用CuO作催化剂时,反应后副产物最多
    D.金属氧化物中金属元素的电负性越小,苯甲醛选择性越好
    9.硅橡胶是一种兼具有机物和无机物性质、热稳定性好的高分子材料。两种硅橡胶L和M的结构如下图(图中~表示链延长)。

    已知:Si的性质与C相似,L可由(CH3)2SiCl2,在酸催化下水解、聚合制得。下列关于硅橡胶的说法不正确的是(  )
    A.L、M的热稳定性好与Si−O键键能大有关
    B.由(CH3)2SiCl2制得L的过程中,有HCl产生
    C.M可通过加成反应实现交联,得到网状结构
    D.硅橡胶的抗氧化性:L 10.下列有关实验现象的解释或所得结论正确的是(  )
    选项
    实验操作
    现象
    解释或结论
    A
    向某补血口服液中滴加几滴酸性KMnO4溶液
    酸性KMnO4溶液紫色褪去
    该补血口服液中一定含有Fe2+
    B
    用蒸馏水溶解CuCl2固体,并继续加水稀释
    溶液由绿色逐渐变为蓝色
    [CuCl4]2−+4H2O⇌[Cu(H2O)4]2−+4Cl−正向移动
    C
    将25℃0.1mol⋅L−1Na2SO3溶液加热到40℃,用传感器监测溶液pH变化
    溶液的pH逐渐减小
    温度升高,Na2SO3水解平衡正向移动
    D
    将铜与浓硫酸反应产生的气体通入BaCl2溶液中
    产生白色沉淀
    该气体中一定含有SO2
    A.A B.B C.C D.D
    11.实验小组用双指示剂法准确测定NaOH样品(杂质为Na2CO3)的纯度。步骤如下:
    ①称取m g样品,配制成100mL溶液;
    ②取出25mL溶液置于锥形瓶中,加入2滴酚酞溶液,用浓度为cmol⋅L−1的盐酸滴定至溶液恰好褪色(溶质为NaCl和NaHCO3),消耗盐酸体积为V1mL;
    ③滴入2滴甲基橙溶液,继续滴定至终点,消耗盐酸体积为V2mL。
    下列说法正确的是(  )
    A.①中配制溶液时,需在容量瓶中加入100mL水
    B.②中溶液恰好褪色时:c(Na+)=c(HCO3−)+2c(CO32−)+c(Cl−)
    C.NaOH样品纯度为4c(V1−V2)×401000m×100%
    D.配制溶液时放置时间过长,会导致最终测定结果偏高
    12.铁粉在弱酸性条件下去除废水中NO3−的反应原理如下图。

    下列说法正确的是(  )
    A.上述条件下加入的Fe能完全反应
    B.正极的电极反应式:NO3−+8e−+9H+=NH3+3H2O
    C.FeO(OH)的产生与Fe2+被氧化和溶液pH升高有关
    D.废水中溶解氧的含量不会影响NO3−的去除率
    13.合成氨原料气中的CO可通过水煤气变换反应CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)除去。某合成氨原料气中N2、H2、CO、CO2的体积分数分别为20%、50%、25%、5%。一定温度下按不同投料比[n(H2O)n(CO)]通入水蒸气,平衡后混合气体中CO的体积分数如下表。








    投料比
    CO的体积分数/%
    温度/℃
    n(H2O)n(CO)=1
    n(H2O)n(CO)=3
    n(H2O)n(CO)=5
    200
    1.70
    0.21
    0.02
    250
    2.73
    0.30
    0.06
    300
    6.00
    0.84
    0.43
    350
    7.85
    1.52
    0.80
    下列说法不正确的是(  )
    A.从表中数据可知,水煤气变换反应的ΔH<0
    B.温度相同时,投料比n(H2O)n(CO)大,CO的转化率高
    C.按n(H2O)n(CO)=1通入水蒸气后,反应前CO在混合气体中的体积分数为20%
    D.根据n(H2O)n(CO)=1时数据推算,300℃时水煤气变换反应的平衡常数K为46
    14.实验小组探究双氧水与KI的反应,实验方案如下表。
    序号



    实验装置及操作



    实验现象
    溶液无明显变化
    溶液立即变为黄色,产生大量无色气体;溶液温度升高;最终溶液仍为黄色
    溶液立即交为棕黄色,产生少量无色气体;溶液颜色逐渐加深,温度无明显变化;最终有紫黑色沉淀析出溶液无明显变化
    下列说法不正确的是(  )
    A.KI对H2O2分解有催化作用
    B.对比②和③,酸性条件下H2O2氧化KI的速率更大
    C.对比②和③,②中的现象可能是因为H2O2分解的速率大于H2O2氧化KI的速率
    D.实验②③中的温度差异说明,H2O2氧化KI的反应放热
    二、非选择题
    15.硅是地壳中储量仅次于氧的元素,在自然界中主要以SiO2和硅酸盐的形式存在。
    (1)基态硅原子的价电子排布式为   。
    (2)硅、金刚石和碳化硅晶体的熔点从高到低依次为   。
    (3)晶态SiO2的晶胞如图。

    ①硅原子的杂化方式为   。
    ②已知SiO2晶胞的棱长均为a pm,则SiO2晶体的密度ρ=   g⋅cm−3(列出计算式)。
    (4)硅元素最高价氧化物对应的水化物为原硅酸(H4SiO4)。
    资料:原硅酸()可溶于水,原硅酸中的羟基可发生分子间脱水,逐渐转化为硅酸、硅胶。
    ①原硅酸钠(Na4SiO4)溶液吸收空气中的CO2会生成H4SiO4,结合元素周期律解释原因:   。
    ②从结构的角度解释H4SiO4脱水后溶解度降低的原因:   。
    16.氯碱工业是化工产业的重要基础,其装置示意图如图。生产过程中产生的氯酸盐副产物需要处理。

    已知:pH升高时,ClO−易歧化为ClO3−和Cl−。
    (1)电解饱和食盐水的离子方程式为   。
    (2)下列关于ClO3−产生的说法中,合理的是   (填序号)。
    a.ClO3−主要在阴极室产生
    b.Cl−在电极上放电,可能产生ClO3−
    c.阳离子交换膜破损导致OH−向阳极室迁移,可能产生ClO3−
    (3)测定副产物ClO3−含量的方法如下图。

    ①加入H2O2的目的是消耗水样中残留的Cl2和ClO−。若测定中未加入H2O2,则测得的水样中ClO3−的浓度将   (填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。
    ②滴定至终点时消耗V3mL酸性KMnO4溶液,水样中c(ClO3−)的计算式为   。
    (4)可用盐酸处理淡盐水中的ClO3−并回收Cl2。
    ①反应的离子方程式为   。
    ②处理ClO3−时,盐酸可能的作用是:
    i.提高c(H+),使ClO3−氧化性提高或Cl−还原性提高;
    ii.提高c(Cl−),   。
    ③用如图装置验证i,请补全操作和现象:闭合K,至指针读数稳定后,   。

    17.MnO2在电池中有重要应用。以软锰矿(主要成分为MnO2)为原料制备粗二氧化锰颗粒的过程如下:

    (1)浸出
    ①用硫酸和FeSO4可溶解软锰矿,请补全该反应的离子方程式:   
    □MnO2+□ +□ =□Mn2++□Fe3++□
    ②浸出时可用SO2代替硫酸和FeSO4。下列说法正确的是   (填序号)。
    a.SO2在反应中作氧化剂
    b.用SO2浸出可减少酸的使用
    c.该法可同时处理烟气中的SO2,减少大气污染
    (2)净化、分离
    ①软锰矿浸出液中的Fe3+、Al3+可通过加碱转化为沉淀去除,分离出清液的方法是   。
    ②为减少碱用量,可以通过稀释浸出液除去Fe3+,结合离子方程式解释原理:   。
    (3)热解
    在一定空气流速下,相同时间内MnCO3热解产物中不同价态Mn的占比随热解温度的变化如图。MnCO3热解过程中涉及如下化学反应:
    i.MnCO3(s)=MnO(s)+CO2(g)
    ii.4MnO(s)+O2(g)⇌2Mn2O3(s)ΔH<0
    iii.2Mn2O3(s)+O2(g)⇌4MnO2(s)ΔH<0

    ①为了增大产物中MnO2的占比,可以采用的措施是   (答出两条)。
    ②温度升高,产物中MnO的占比降低,可能的原因是   。
    18.某兴趣小组同学探究KMnO4溶液与草酸(H2C2O4)溶液反应速率的影响因素。配制1.0×10-3mol/LKMnO4溶液、0.40mol/L草酸溶液。将KMnO4溶液与草酸溶液按如下比例混合。
    【设计实验】
    序号
    V(KMnO4)/mL
    V(草酸)/mL
    V(H2O)/mL
    反应温度/℃

    2.0
    2.0
    0
    20

    2.0
    1.0
    1.0
    20
    (1)实验①和②的目的是   。
    (2)甲认为上述实验应控制pH相同,可加入的试剂是   (填序号)。
    a.盐酸 b.硫酸 c.草酸
    (3)【实施实验】
    小组同学将溶液pH调至1并进行实验①和②,发现紫色并未直接褪去,而是分成两个阶段:
    i.紫色溶液转变为青色溶液,ii.青色溶液逐渐褪至无色溶液。
    资料:(a)Mn2+无色,在草酸中不能形成配合物;
    (b)Mn3+无色,有强氧化性,发生反应Mn3++2C2O42−⇌[Mn(C2O4)2]−(青绿色)后氧化性减弱;
    (c) MnO42−呈绿色,在酸性条件下不稳定,迅速分解产生MnO4−和MnO2。
    乙同学从氧化还原角度推测阶段i中可能产生MnO4−,你认为该观点是否合理,并说明理由:   。
    (4)乙同学从氧化还原角度推测阶段i中可能产生MnO42−,你认为该观点是否合理,并说明理由:   。
    (5)【继续探究】
    进一步实验证明溶液中含有[Mn(C2O4)2]−,反应过程中MnO4−和[Mn(C2O4)2]−浓度随时间的变化如下图。

    第i阶段中检测到有CO2气体产生,反应的离子方程式为   。
    (6)实验②在第ii阶段的反应速率较大,可能的原因是   。
    (7)据此推测,若在第ii阶段将c(H+)调节至0.2mol⋅L−1,溶液褪至无色的时间会   (填“增加”“减少”或“不变”)。
    (8)【结论与反思】
    上述实验涉及的反应中,草酸的作用是   。
    结论:反应可能是分阶段进行的。草酸浓度的改变对不同阶段反应速率的影响可能不同。
    19.多环化合物Y是一种药物合成的中间体,它的一种合成路线如下图(部分反应条件或试剂略去)。

    已知:
    i.R1-CHO+⇌OH−⇌OH−
    (1)A的名称是   。
    (2)下列说法中,正确的是   (填序号)。
    a.由A制备B时,需要使用浓硝酸和浓硫酸
    b.D中含有的官能团只有硝基
    c.D→E可以通过取代反应实现
    (3)E→G的化学方程式是   。
    (4)I的结构简式是   。
    (5)J在一定条件下发生反应,可以生成化合物X、乙酸和水,生成物中化合物X和乙酸的物质的量之比是   。
    (6)K中除苯环外,还含有一个五元环。K的结构简式是   。
    (7)知:
    ii.+R3-NH2→催化剂
    iii.亚胺结构( )中C=N键性质类似于羰基,在一定条件下能发生类似i的反应。
    M与L在一定条件下转化为Y的一种路线如下图。

    写出中间产物1、中间产物2的结构简式:   、   。

    答案解析部分
    1.【答案】A
    【解析】【解答】A.钛合金属于金属材料,故A符合题意;
    B.聚硅氮烷树脂属于无机聚合物,是一种新型无机非金属材料,故B不符合题意;
    C.石墨烯是碳的同素异形体,属于非金属材料,故C不选符合题意;
    D.聚乳酸是有机材料,故D不符合题意;
    故答案为:A。

    【分析】A.钛合金是金属材料
    B.树脂是有机合成材料
    C.石墨烯是非金属材料
    D.聚乳酸材料是有机材料
    2.【答案】A
    【解析】【解答】A.结构式是指用一根短线表示一对共用电子对的式子,则N2的结构式为:N≡N,A符合题意;
    B.由于碳碳双键两端的甲基分别位于双键平面的两侧,则是反-2-丁烯的球棍模型,B不符合题意;
    C.已知CO2是直线形分子,故CO2的空间填充模型为:,C不符合题意;
    D.根据洪特规则及特例可知,基态氮原子的轨道表示式为:,D不符合题意;
    故答案为:A。

    【分析】A.根据氮气中的电子数即可写出氮气的结构式
    B.顺2-丁烯是两个甲基位于一侧
    C.二氧化碳是线性结构
    D.p轨道上先排一个电子再继续排电子
    3.【答案】B
    【解析】【解答】A.标准状况下,水为液态,1molH2O的体积不能按照气体计算公式V=n×Vm计算体积,则1molH2O的体积不为22.4L,故A不符合题意;
    B.同温同压下,计算公式n=VVm计算,相同体积的N2和CO物质的量相同,故含有分子数目相等,故B符合题意;
    C.依据n=mM分析相同质量乙烷与丁烷的物质的量不同,故C不符合题意;
    D.温度未知,水的离子积无法确定,故pH=1的盐酸中氢离子浓度无法计算,故D不符合题意;
    故答案为B。

    【分析】A.使用摩尔体积时需要注意物质的状态
    B.利用阿伏加德罗定律即可判断
    C.根据公式计算出物质的量即可
    D.根据n=cv计算,但体积未知
    4.【答案】A
    【解析】【解答】A.根据反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2可知呼吸面具中用Na2O2吸收CO2并供氧,A符合题意;
    B.N2+3H2⇌催化剂高温、高压2NH3是人工固氮,自然界的高能固氮是N2和O2在高温或放电条件下反应生成NO的过程,B不合题意;
    C.由于酸性:H2CO3>苯酚>HCO3−,故苯酚钠溶液通入CO2后变浑浊的反应原理为:+H2O+CO2→+NaHCO3,C不合题意;
    D.由于醋酸是弱酸,则白醋可除去水壶中的水垢的离子方程式为:2CH3COOH+CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O+2CH3COO−,D不合题意;
    故答案为:A。

    【分析】A.根据反应物即可写出方程式
    B.自然界是利用根瘤菌进行固氮
    C.苯酚钠中通入二氧化碳得到的是碳酸氢钠
    D.醋酸是弱酸
    5.【答案】C
    【解析】【解答】A.氢氧化钠和硫酸亚铁生成白色氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁迅速被空气中氧气为氢氧化铁,沉淀变为灰绿色最终变为红褐色,A不符合题意;
    B.二氧化硫和硫离子发生氧化还原反应生成硫单质,产生黄色沉淀,B不符合题意;
    C.KI溶液滴入AgCl浊液中,沉淀由白色逐渐变为黄色,说明碘化银沉淀更难溶,是沉淀的转化,与氧化还原无关,C符合题意;
    D.铜加热和氧气反应生成氧化铜,氧化铜和乙醇发生反应生成乙醛和铜,与氧化还原有关,D不符合题意;
    故答案为:C。

    【分析】A.得到的氢氧化铁与氧气反应的发生的是氧化还原反应
    B.二氧化硫与硫化钠反生氧化还原反应
    C.碘化银比氯化银更难形成,发生的是复分解反应
    D.利用氧化还原反应发生变化
    6.【答案】C
    【解析】【解答】A.由题干信息可知,Bi是83号元素,54<83<86,则Bi属于第六周期元素,A不符合题意;
    B.已知质量数等于质子数加中子数,则83209Bi的中子数是209-83=126,B不符合题意;
    C.已知As位于第4周期第VA族,而Bi位于第6周期第VA族,根据同一主族从上往下原子半径依次增大,即Bi的原子半径比As的大,C符合题意;
    D.83209Bi和83208Bi的核外电子数为83,故相同,D不符合题意;
    故答案为:C。

    【分析】根据给出的符号即可得出质子数为83,相对原子质量209,即可得出是第六周期,结合选项即可判断
    7.【答案】D
    【解析】【解答】A.银氨溶液和醛基反应会产生光亮的银镜,因此可以用银镜反应可以检验醛基,故A不符合题意;
    B.滴加稀氨水后沉淀溶解,是因为发生了反应AgOH+2NH3⋅H2O=[Ag(NH3)2]++OH−+2H2O生成了[Ag(NH3)2]+,故B不符合题意;
    C.硝酸具有强氧化性,可以和银反应,将银溶解,因此实验后,可以用硝酸洗掉试管上的银镜,故C不符合题意;
    D.蔗糖分子中不含醛基,不具有还原性,不能发生银镜反应,故D符合题意;
    故答案为:D。

    【分析】根据硝酸银与氨水先得到沉淀,在沉淀溶解,利用银氨溶液可以检验醛基,结合选项即可判断
    8.【答案】B
    【解析】【解答】A.该反应中,臭氧作氧化剂,将肉桂醛氧化成苯甲醛,该变化属于氧化反应,故A不符合题意;
    B.由表中数据可知ZnO作催化剂时,苯甲醛的选择性比Al2O3作催化剂时小,生成苯甲醛的反应为主反应,所以ZnO作催化剂时主反应速率小,故B符合题意;
    C.氧化铜作催化剂时苯甲醛的选择性最小,生成的副产物最多,故C不符合题意;
    D.结合表中数据可知,随着金属元素电负性增大,苯甲醛的选择性逐渐减小,因此可以得出结论:金属氧化物中金属元素的电负性越小,苯甲醛选择性越好,故D不符合题意;
    故答案为:B。

    【分析】A.根据得氢和失氢即可判断
    B.根据表格数据即可判断
    C.利用表格数据结合转化率和选择即可判断
    D.根据表格结合金属的电负性判断
    9.【答案】D
    【解析】【解答】A.L、M中构成高分子的链节是通过硅氧键链接起来的,其热稳定性好与Si−O键键能大有关,A不符合题意;
    B.L可由(CH3)2SiCl2在酸催化下水解、聚合制得,(CH3)2SiCl2水解会生成(CH3)2Si(OH)2和HCl,B不符合题意;
    C.M中还含有碳碳双键,可通过碳碳双键的加成反应实现交联,得到网状结构,C不符合题意;
    D.M中还含有碳碳双键,碳碳双键容易被氧化,故硅橡胶的抗氧化性:L>M,D符合题意;
    故答案为:D。

    【分析】A.L、M的结构可知;
    B.根据L的结构可知水解是-Cl被-OH取代,同时得到HCl;
    C.M中有碳碳双键,可加成;
    D.M中有碳碳双键,抗氧化能力差。
    10.【答案】B
    【解析】【解答】A.酸性KMnO4溶液紫色褪去,也可能口服液中含有其它还原性物质,不确定一定会含有亚铁离子,A不符合题意;
    B.用蒸馏水溶解CuCl2固体,并继续加水稀释,[CuCl4]2−+4H2O⇌[Cu(H2O)4]2−+4Cl−,溶液浓度减小,导致平衡向离子数目增大的方向移动,溶液由绿色逐渐变为蓝色,B符合题意;
    C.将25℃0.1mol⋅L−1Na2SO3溶液加热到40℃,溶液酸性变强,也可能是亚硫酸根离子被空气中氧气氧化导致,C不符合题意;
    D.二氧化硫不能和氯化钡反应生成白色沉淀,D不符合题意;
    故答案为:B。

    【分析】A.具有还原性的物质不止有Fe2+;
    B.根据加水稀释,溶液由 由绿色逐渐变为蓝色可知;
    C.Na2SO3水解,溶液呈碱性;
    D.SO2与BaCl2不反应。
    11.【答案】C
    【解析】【解答】A.①中配制溶液时,在容量瓶中定容时溶液总体积为100mL,A不符合题意;
    B.②中溶液恰好褪色时溶质为NaCl和NaHCO3,由电荷守恒可知,c(Na+)+c(H+)=c(HCO3−)+2c(CO32−)+c(Cl−)+c(OH−),此时溶液显碱性,则氢氧根离子浓度大于氢离子浓度,故,c(Na+)>c(HCO3−)+2c(CO32−)+c(Cl−);B不符合题意;
    C.第1次滴定反应为OH-+H+=H2O、CO32−+H+= HCO3−,第2次滴定反应为HCO3−+H+=H2O+CO2↑,则通过第2次滴定可知,n(CO32−)=n(HCO3−)=cV2×10-3mol,第1次滴定中氢氧化钠消耗HCl的物质的量的为n(HCl) = cV1×10-3mol -cV2×10-3mol= c (V1 -V2)×10-3mol=n(NaOH),故NaOH样品纯度为c(V1−V2)×10−3mol×100mL25mL×40g/molmg×100%=4c(V1−V2)×401000m×100%,C符合题意;
    D.配制溶液时放置时间过长,氢氧化钠吸收空气中二氧化碳生成碳酸钠,会导致最终测定结果偏低,D不符合题意;
    故答案为:C。

    【分析】A.溶液的质量为100mL;
    B.根据质量守恒判断;
    C.根据甲基橙褪色 消耗盐酸体积为V2mL , 酚酞恰好褪色(溶质为NaCl和NaHCO3),消耗盐酸体积为V1mL 计算;
    D.溶液放置时间长,氢氧化钠变质生成碳酸钠。
    12.【答案】C
    【解析】【解答】A.由题干信息可知,当Fe表面形成一层FeO(OH)时,由于FeO(OH)不导电,则上述原电池反应不再进行,则上述条件下加入的Fe不能完全反应,A不符合题意;
    B.在酸性条件下,得到的NH3将转化为NH4+,即正极的电极反应式为:NO3−+8e−+10H+=NH4++3H2O,B不符合题意;
    C.已知FeO(OH)中Fe的化合价为+3,故FeO(OH)的产生与Fe2+被氧化和溶液pH升高即溶液中OH-浓度增大有关,C符合题意;
    D.废水中溶解氧的含量高时将加快FeO(OH)的生成,故会影响NO3−的去除率,D不符合题意;
    故答案为:C。

    【分析】A.根据图示分析,最终Fe被包裹起来了;
    B.NH3在溶液中要和水反应;
    C.根据图示分析;
    D.FeO(OH)的生成与溶解氧的含量有关。
    13.【答案】D
    【解析】【解答】A.由表中数据可知,当n(H2O)n(CO)一定时,升高温度,平衡后混合气体中CO的体积分数增大,说明升高温度平衡逆向移动,则水煤气变换反应的ΔH<0,故A不符合题意;
    B.由表中数据可知,温度一定时,反应物投料比n(H2O)n(CO)越大,平衡时CO的体积分数越小,说明CO的转化率高,故B不符合题意;
    C.原料气中N2、H2、CO、CO2的体积分数分别为20%、50%、25%、5%,设反应前CO的物质的量为1mol,则N2为0.8mol,H2为2mol,CO2为0.2mol,又因n(H2O)n(CO)=1,则H2O(g)为1mol,总物质的量为5mol,所以CO的体积分数为1mol5mol×100%=20%,故C不符合题意;
    D.设反应前CO的物质的量为1mol,则N2为0.8mol,H2为2mol,CO2为0.2mol,H2O(g)为1mol,假设反应达到平衡时CO转化了x mol,则有三段式:
    CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)起始量(mol)1 1 0.22转化量(mol)xxxx平衡量(mol)1−x1−x0.2−x2−x
    300℃时CO占6%,所以1−x5×100%=6.00%,解得x=0.7,因此CO(g)、H2O(g)、CO2 (g)、H2(g)平衡时的物质的量分别为0.2、0.2、0.9、2.7,反应前后气体体积不变,则平衡常数为K=c(CO2)×c(H2)c(CO)×c(H2O)=n(CO2)×n(H2)n(CO)×n(H2O)=0.9×2.70.2×0.2=60.75,故D符合题意;
    故答案为:D。

    【分析】A.分析温度对CO去除率的影响;
    B.分析表格中相同温度下,不同投料比,平衡后混合气体中CO的体积分数;
    C.某合成氨原料气中N2、H2、CO、CO2的体积分数分别为20%、50%、25%、5% 进行计算;
    D.利用三段式计算平衡时各物质的浓度,再计算K。
    14.【答案】D
    【解析】【解答】A.比较实验①②的现象可知,KI对H2O2分解有催化作用,A不符合题意;
    B.对比②和③,由实验③的现象溶液立即交为棕黄色,产生少量无色气体;溶液颜色逐渐加深,温度无明显变化;最终有紫黑色沉淀析出溶液无明显变化,可知酸性条件下H2O2氧化KI的速率更大,B不符合题意;
    C.对比②和③,②中的现象为溶液立即变为黄色,产生大量无色气体;溶液温度升高;最终溶液仍为黄色,实验③现象为:溶液立即交为棕黄色,产生少量无色气体;溶液颜色逐渐加深,温度无明显变化;最终有紫黑色沉淀析出溶液无明显变化,故可能是因为H2O2分解的速率大于H2O2氧化KI的速率,C不符合题意;
    D.实验②中主要发生H2O2分解,温度明显升高,而实验③中主要发生H2O2氧化KI的反应,温度无明显变化,说明H2O2催化分解是一个放热反应,不能说明H2O2氧化KI的反应放热,D符合题意;
    故答案为:D。

    【分析】分析实验②和③可知,实验②中过氧化氢的分解速率更快,温度上升,说明过氧化氢的分解放热反应。
    15.【答案】(1)3s23p2
    (2)金刚石、碳化硅、硅
    (3)sp3;4.80×1032a3NA
    (4)碳、硅为同主族,碳的非金属性大于硅,则最高价氧化物对应水化物的酸性:H2CO3大于H4SiO4,故CO2可与原硅酸钠溶液反应生成H4SiO4;H4SiO4脱水后,分子中羟基相对数量减少,与水形成氢键的数目减少,同时可能会发生交联形成空间网状结构,导致H4SiO4脱水后溶解度降低
    【解析】【解答】(1)硅为14号元素,基态硅原子的价电子排布式为3s23p2。
    (2)原子的电子层数越多,其半径越大,即碳的原子半径小于硅;原子的半径越小,其形成共价键键能越大,硅、金刚石和碳化硅晶体均为共价晶体,键能:碳碳键>碳硅键>硅硅键,共价晶体的熔点高低与共价键键能有关,故从高到低依次为金刚石、碳化硅、硅。
    (3)①由图可知,硅原子与4个氧原子形成共价键,价层电子对数为4+4−1×42=4,杂化方式为sp3;
    ②晶胞中Si原子位于顶点和面心、体心,一个晶胞中Si原子数目为8×18+6×12+4=8,O原子位于晶胞内部,一个晶胞中O原子数目为16,则晶胞质量为8×28+16×16NAg=480NAg;已知SiO2晶胞的棱长均为a pm,则晶胞体积为(apm)3=a3×10−30cm3,所以密度ρ=mV=480NAga3×10−30cm3=4.80×1032a3NAg/cm3。
    (4)①碳、硅同主族,碳的非金属性大于硅,则最高价氧化物对应水化物的酸性:H2CO3大于H4SiO4,故CO2可与原硅酸钠溶液反应生成H4SiO4;
    ②H4SiO4脱水后,分子中羟基相对数量减少,与水形成氢键的数目减少,同时可能会发生交联形成空间网状结构,导致H4SiO4脱水后溶解度降低。

    【分析】(2)共价晶体的共价键键能越大,熔点越高;
    (3) ① 杂化轨道数等于价层电子对数;
    ② 根据晶胞结构,用均摊法计算一个晶胞的质量和体积,再算密度;
    (4) ① 最高价含氧酸的酸性越强,对应元素的非金属性越强;
    ② -OH是亲水基,亲水基减少,溶解性降低。
    16.【答案】(1)2H2O+2Cl−电解__H2↑+Cl2↑+2OH−
    (2)bc
    (3)偏大;xV2−5yV36V1
    (4)ClO3−+6H++5Cl−=3H2O+3Cl2↑;使Cl−还原性增强;先向左侧烧杯中加入少量硫酸,观察电压表示数是否变化,再向右侧烧杯中加入等量硫酸,观察电压表示数是否变化
    【解析】【解答】(1)业上电解饱和食盐水生成氢氧化钠、氢气和氯气,反应的离子方程式为2H2O+2Cl−电解__H2↑+Cl2↑+2OH−;
    (2)a.氯元素都在阳极室,所以ClO3−应该在阳极室生成,故a不正确;
    b.氯离子在阳极发生氧化反应,化合价升高,有可能生成ClO3−,故b正确;
    c.阳离子交换膜破损导致OH-向阳极室迁移,阳极室氢氧根浓度变大,阳极生成的氯气与氢氧根反应生成次氯酸根,当pH升高时,ClO-易歧化为ClO3−和Cl-,故c正确;
    故答案为:bc;
    (3)①加入过氧化氢消耗水样中残留的Cl2和ClO-,再加入硫酸亚铁,与氯酸根反应,最后计算出与氯酸根反应后剩余的亚铁离子。未加入过氧化氢,水样中残留的Cl2和ClO-也会在第二步中消耗亚铁离子,使亚铁离子消耗的量增大,这些消耗的亚铁离子也会认为是氯酸根消耗的,所以ClO3−浓度将偏大。
    ②高锰酸钾和硫酸亚铁反应的离子方程式为MnO4−+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,则有关系式MnO4−~5Fe2+,因此与高锰酸钾反应的亚铁离子为n(Fe2+)2=5y×V3×10−3mol,ClO3−与亚铁离子反应的离子方程式为ClO3−+6Fe2++6H+=Cl−+6Fe3++3H2O,则有关系式ClO3−~6Fe2+,与ClO3−反应的亚铁离子的物质的量为n(Fe2+)1=n(Fe2+)总−n(Fe2+)2=xV2×10−3−5y×V3×10−3mol, 设ClO3−的物质的量为a, a=xV2×10−3−5y×V3×10−36,则c(ClO3−)=nV=xV2−5yV36V1mol/L;
    (4)①盐酸和ClO3−反应生成Cl2,反应的离子方程式为ClO3−+6H++5Cl−=3H2O+3Cl2↑;
    ②盐酸与ClO3−的反应中,盐酸作还原剂,因此盐酸的作用可能是提高c(Cl−),使Cl−还原性增强;
    ③用如图装置验证i,具体的操作为:闭合K,至指针读数稳定后,先向左侧烧杯中加入少量硫酸,观察电压表示数是否变化,再向右侧烧杯中加入等量硫酸,观察电压表示数是否变化。

    【分析】(1)注意是书写离子方程式,不是化学方程式;
    (2)Cl-变成 ClO3−发生氧化反应,氯气和浓氢氧化钠溶液反应可能生成 于ClO3− ;
    (3) ①Cl2和ClO−具有氧化性;
    ② 加入的FeSO4被 ClO3− 和高锰酸钾氧化;
    (4) ① 根据盐酸处理淡盐水中的ClO3−并回收Cl2写离子方程式;
    ② 氧化性或还原性的强弱受酸碱性和浓度的影响;
    ③ 验证 i 就是要提高c(H+),再观察氧化还原反应是否增强,注意酸只可以选硫酸。
    17.【答案】(1)MnO2+2Fe2++4H+=Mn2++2Fe3++2H2O;bc
    (2)过滤;稀释浸出液,使得溶液的pH升高,导致Fe3++3H2O⇌3H++Fe(OH)3正向移动
    (3)控制温度在450°C左右、增大空气的流速;反应速率ii大于反应速率 i
    【解析】【解答】软锰矿通过浸出操作得到含MnSO4的浸出液,加热碳酸氢铵通过净化分离得到MnCO3,MnCO3热解得到二氧化锰粗颗粒。
    (1)①二氧化锰具有氧化性,亚铁离子具有还原性,用硫酸和FeSO4可溶解软锰矿,离子方程式:为MnO2+2Fe2++4H+=Mn2++2Fe3++2H2O;
    ②a.二氧化锰和SO2反应生成硫酸根离子,硫元素化合价升高,在反应中作还原剂,a不正确;
    b.用SO2代替硫酸浸出,减少了硫酸的使用量,b正确;
    c.该法可充分利用二氧化硫,将二氧化硫转化为盐溶液,可同时处理烟气中的SO2,减少大气污染,c正确;
    故答案为:bc;
    (2)①软锰矿浸出液中的Fe3+、Al3+可通过加碱转化为沉淀去除,过滤是分离固液的一种实验操作,故分离出清液的方法是过滤;
    ②通过稀释浸出液,使得溶液的pH升高,导致Fe3++3H2O⇌3H++Fe(OH)3正向移动,利于除去铁离子;
    (3)①由图可知,在450°CMnO2的含量最大且其它价态锰含量较低;由涉及反应可知,通入更多氧气利于二氧化锰的生成;故为了增大产物中MnO2的占比,可以采用的措施是控制温度在450°C左右、增大空气的流速。
    ②反应中首先生成MnO,然后MnO再转化为其它价态锰,温度升高,产物中MnO的占比降低,可能的原因是由于反应速率ii大于反应速率 i(或者反应i已经完成,ii反应速率更快)
    【分析】(1) ① 配平方程式时酸性环境中生成物中不能有OH-;
    ② 硫酸亚铁具有还原性,作还原剂;
    (2)溶液呈酸性,加水稀释c(H+)增大,根据铁离子水解的离子方程式分析;
    (3) ① 分析图可知控制的最佳温度,同时增大氧气的浓度可以使MnO和Mn2O3转化为MnO2;
    ② 分析几个反应的反应热可知,只可能是速率影响MnO的占比。
    18.【答案】(1)探究草酸浓度对反应速率的影响
    (2)b
    (3)否,MnO42−在酸性条件下不稳定,迅速分解产生MnO4−和MnO2
    (4)否,MnO42−在酸性条件下不稳定,迅速分解产生MnO4−和MnO2
    (5)MnO4−+4H2C2O4=4CO2+[Mn(C2O4)2]−+4H2O
    (6)实验②中所加草酸的物质的量比实验①的更少,导致阶段i形成的[Mn(C2O4)2]−实验②比实验①的更少,生成的Mn3+实验②比实验①的更多,且Mn3+的氧化性比[Mn(C2O4)2]−强
    (7)减少
    (8)还原剂和酸性
    【解析】【解答】(1)由题干表中数据可知,实验①和②只有草酸的浓度不同,故该组实验的目的是探究草酸浓度对反应速率的影响,故答案为:探究草酸浓度对反应速率的影响;
    (2)a.盐酸能与酸性高锰酸钾反应,影响实验结论,a不合题意;
    b.硫酸不与草酸和酸性高锰酸钾反应,不会影响实验结论,b正确;
    c.草酸实验中本身就是探究草酸与酸性高锰酸钾反应速率的影响因素,c不合题意;
    故答案为:b;
    (3)由题干信息(c)可知,MnO42−呈绿色,在酸性条件下不稳定,迅速分解产生MnO4−和MnO2,而阶段i溶液呈酸性,故不可能产生,故答案为:否,MnO42−在酸性条件下不稳定,迅速分解产生MnO4−和MnO2;
    (4)由题干图示信息可知,第i阶段中检测到有CO2气体产生同时生成[Mn(C2O4)2]−,则该阶段反应的离子方程式为:MnO4−+4H2C2O4=4CO2+[Mn(C2O4)2]−+4H2O,故答案为:MnO4−+4H2C2O4=4CO2+[Mn(C2O4)2]−+4H2O;
    (5)比较实验②中所加草酸的物质的量比实验①的更少,导致阶段i形成的[Mn(C2O4)2]−实验②比实验①的更少,根据已知信息 (b)Mn3+无色,有强氧化性,发生反应Mn3++2C2O42−⇌[Mn(C2O4)2]−(青绿色)后氧化性减弱可知,形成的[Mn(C2O4)2]−越少则生成的Mn3+越多,由于Mn3+有强氧化性而[Mn(C2O4)2]−氧化性减弱,则导致实验②在第ii阶段的反应速率较大,故答案为:实验②中所加草酸的物质的量比实验①的更少,导致阶段i形成的[Mn(C2O4)2]−实验②比实验①的更少,生成的Mn3+实验②比实验①的更多,且Mn3+的氧化性比[Mn(C2O4)2]−强;
    (6)据此推测,若在第ii阶段将c(H+)调节至0.2mol⋅L−1,即增大溶液中的H+浓度,则溶液中的草酸根离子浓度减小,不利于形成[Mn(C2O4)2]−,则溶液中Mn3+的浓度增大,反应速率加快,溶液褪至无色的时间会减少,故答案为:减少;
    (7)在反应MnO4−+4H2C2O4=4CO2+[Mn(C2O4)2]−+4H2O中草酸既作还原剂又表现出酸性,同时提供C2O42−与Mn3+形成络离子,故答案为:还原剂和酸性。

    【分析】(1)分析表格找变量;
    (4)仔细阅读“资料”可知 ;
    (5)根据图像可知阶段 i 生成 [Mn(C2O4)2]− 和CO2,再结合三大守恒写离子方程式;
    (6)实验 ①和② 草酸浓度不同,再根据 反应过程中MnO4−和[Mn(C2O4)2]−浓度随时间的变化图分析;
    (7)草酸是弱酸,根据草酸的电离平衡分析;
    (8)根据“结论”及草酸与高锰酸钾发生的反应分析草酸的作用。
    19.【答案】(1)甲苯
    (2)ac
    (3)
    (4)
    (5)1:2
    (6)
    (7);
    【解析】【解答】A的分子式为C7H8,A发生硝化反应生成B,B和卤素单质发生取代反应生成D,D水解生成E,由E的结构简式逆推,可知A是,B是,D是;E发生催化氧化生成G,G是;和I反应生成J,由信息i可知I是;X水解为K、L,根据K、L的分子式,K是、L是,K水解为M,M是。
    (1)A是,名称为甲苯;
    (2)a.甲苯和浓硫酸、浓硝酸的混合液发生硝化反应生成,需要使用浓硝酸和浓硫酸,故a正确;
    b.D是,含有的官能团有硝基、卤素原子,故b不正确;
    c.中X原子被羟基代替生成E,反应类型是取代反应,故c正确;
    选ac。
    (3)发生催化氧化生成,反应的化学方程式是
    (4)和I反应生成J,由信息i可知I是;
    (5)J在一定条件下发生反应,可以生成化合物X、乙酸和水,根据碳原子守恒,生成物中化合物X和乙酸的物质的量之比是1:2;
    (6)X水解为K、L,K中除苯环外,还含有一个五元环。根据K、L的分子式,K是;
    (7)根据信息ii,和,反应生成,根据信息iii,生成,脱水生成Y,则中间产物1是、中间产物2是。

    【分析】(1)根据A的分子式可知A的结构式;
    (2)D是领硝基甲苯上甲基上的-H原子被-X取代而得到的;
    (3)E到G是醇的催化氧化反应,注意配平方程式;
    (4)分析对比G和J的结构可知I的结构;
    (5)对比J和X的结构,分析碳原子数可知;
    (6)分析X的结构和K的分子式推断K的结构式;
    (7)推出M、L的结构式,结合已知和Y的结构推断中间产物。
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