1、- 1 -四川省 2018-2019 年度高三“联测促改”活动(上)理综试题化学部分1.化学与生活、生产密切相关,下列说法正确的是A. 强化木地板表面的氧化铝具有耐磨与阻燃的作用B. 在包装盒中放入生石灰,可防止月饼氧化变质C. 制作航天服的聚酯纤维属于新型无机非金属材料D. 通过蒸馏“地沟油”获得汽油,可实现资源的再利用【答案】A【解析】【详解】A. 根据氧化铝的物理性质知,氧化铝熔点高不易燃,且氧化铝比较致密,耐腐蚀耐磨,故 A 正确;B. 生石灰与水反应,可以作干燥剂使用,但不能防止月饼被氧化,故 B 错误;C. 制作航天服的聚酯纤维属于有机高分子材料,故 C 错误;D. 地沟油属于油脂
2、,而汽油是烃类,无法通过蒸馏获取,故 D 错误。故选 A。2.设 NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是A. 1 mol Na+中含有的电子数为 10NAB. 28g 聚乙烯中含有的氢原子数为 4NAC. 0.1 mol HCl 分子中含有的 H+数目为 0.1NAD. 1.8gC60和石墨的混合物中含有的碳原子数目为 0.15NA【答案】C【解析】【详解】A. 一个钠离子中的电子数为 10,则 1 mol Na+中含有的电子数为 10NA,故 A 正确;B. 28g 聚乙烯的物质的量为 1mol,则其中含有的氢原子数为 4NA,故 B 正确;C. HCl 属于共价化合物,分子中不含 H+
3、,故 C 错误;D. C60和石墨都由碳原子组成,1.8g 的混合物中含有的碳原子的物质的量为:1.8g12g/mol=0.15mol,数目为 0.15NA,故 D 正确。故选 C。【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的应用,B 项为易错点,注意聚乙烯为高分子化合物,可- 2 -从其最简式进行判断。3.肉桂酸的结构如图所示,其钠盐可作为新型安全防腐剂。下列说法错误的是A. 肉桂酸可发生加聚反应 B. 肉桂酸在水中的溶解度大于其钠盐C. 肉桂酸分子中所有原子可能共平面 D. 肉桂酸能使酸性高锰酸钾溶液或溴水褪色【答案】B【解析】【分析】从肉桂酸的结构分析肉桂酸的化学性质。【详解】A. 肉桂酸中含有碳碳
4、双键,可发生加聚反应,故 A 正确;B.钠盐在水溶液中电离,产生-COO -,属于亲水基,所以钠盐的溶解度更大,故 B 错误;C. 苯环上所有原子共面,由乙烯的结构可知双键两端的原子也在同一个平面上,羧基中碳原子及氧原子也在一个平面上,单键可以旋转,所以肉桂酸分子中所有原子可能共平面,故C 正确;D. 肉桂酸分子中含有碳碳双键,能使酸性高锰酸钾溶液或溴水褪色,故 D 正确。故选 B。【点睛】C 项为易错点,注意从苯环、乙烯、甲烷等典型分子的空间结构判断原子共线、共面的问题。4.下列有关操作的实验现象及解释都正确的是A. A B. B C. C D. D【答案】D【解析】【详解】A.氨水加热时发
5、生分解,放出氨气,碱性减弱,所以溶液颜色不会加深,故 A 错误;- 3 -B. 通入二氧化硫,溶液呈酸性,酸性条件下,硝酸根离子具有强氧化性,可以氧化亚硫酸生成硫酸根离子,但无明显现象,故 B 错误; C. 没有明显现象,是因为常温下浓硫酸将铝钝化所致,钝化属于化学反应,故 C 错误; D. 氯化铁作为催化剂可以加快双氧水的分解,故 D 正确。故选 D。【点睛】解答此题容易错误的地方在于忽略了现象是否正确,而只关注结论是否正确。5.短周期主族元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增大,W 和 X 同周期。W 是同周期主族元素中原子半径最大的元素,的氢化物的水溶液可用于雕刻玻璃,Y 和 Z 的最外
6、层电子数之和等于 X 的核外电子总数。下列说法正确的是A. 离子的半径:YXB. W 单质在氧气中的燃烧产物含有非极性共价键C. 氧化物对应的水化物酸性:YZD. 简单气态氢化物的热稳定性:XZ【答案】D【解析】【分析】根据题干信息分析元素的种类,根据元素周期律进一步解答。【详解】短周期主族元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次增大,W 和 X 同周期。W 是同周期主族元素中原子半径最大的元素,则 W 为 Li,X 的氢化物的水溶液可用于雕刻玻璃,则 X 为F,Y 和 Z 的最外层电子数之和等于 X 的核外电子总数,则 Y 和 Z 可能为 Mg 和 Cl、Al 和S、Si 和 P。A. 电子层数
7、相同时,核电荷数越大,半径越小,所以 X Y,故 A 错误;B. W 单质在氧气中的燃烧产物只有氧化锂,不含共价键,故 B 错误;C.非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物酸性越强,Z 的非金属性强于 Y,故 C 错误;D.非金属性越强,简单气态氢化物的热稳定性越强,X 的非金属性强于 Z,故 D 正确。故选 D。【点睛】用于雕刻玻璃的是氢氟酸,知道该知识点是解决此题的突破口,另外 F 元素的非金属性最强。6.常温下,已知:K a(CH3COOH)=1.8105 ,K b(NH3H2O)=1.8105 ,下列说法正确的是A. 向 0.1molLl CH3COOH 溶液中滴入氨水,至中性:c(N
8、H 3H2O)+c(NH4+)c(CH 3COO )- 4 -+c(CH3COOH)B. 向 20 mL 1 molLl CH3 COONa 溶液中通入 0.01 mol HCl:c(Na +)c(Cl )c( CH3COO )c(H+)C. 向 100mL0.1 molLl NH4HSO4溶液中通入 224mL(标况下)NH 3:c(NH 3H2O)=c(H+)c(OH )D. 用 0.1molLl 醋酸滴定 10.00mL0.1molLl 的 NaOH 溶液至恰好中和:c(CH 3COOH)+c(H+)=c(CH3COO )+ c(OH )【答案】C【解析】【分析】根据物料守恒和电荷守恒等
9、规律分析溶液中离子浓度的大小。【详解】A.因为 Ka(CH3COOH)=1.8105 ,K b(NH3H2O)=1.8105 ,溶液呈中性时,溶液为醋酸铵溶液,根据物料守恒得:c(NH 3H2O)+c(NH4+)=c(CH3COO )+c(CH3COOH),故 A 错误;B. CH3COONa 的物质的量为 0.02mol,通入 0.01 mol HCl,反应后溶质为0.01molNaCl、0.01molCH 3COOH 和 0.01mol CH3 COONa,氯化钠和醋酸钠完全电离,醋酸部分电离,所以离子浓度大小为:c(Na +) c( CH3COO ) c(Cl ) c(H+),故 B 错
10、误;C. NH4HSO4的物质的量为 0.01mol,通入 NH30.01mol,根据物料守恒得:c(NH 4+)+c(NH3H2O)=0.02mol/L,c(SO 42-)=0.01mol/L,根据电荷守恒得:2c(SO 42-)+ c(OH )=c(H+)+ c(NH4+),即 0.02mol/L+ c(OH )=c(H+)+ c(NH4+),结合可得:c(NH 3H2O)=c(H+)c(OH ),故 C 正确;D. 用 0.1molLl 醋酸滴定 10.00mL0.1molLl 的 NaOH 溶液至恰好中和时,此时溶液中溶质为醋酸和醋酸钠,则 c(Na+) c(CH3COOH),由电荷守
11、恒得:c(H +)+ c(Na+)= c(CH3COO ) + c(OH ),则 c(CH3 COO )+ c(OH ) c(CH3COOH)+c(H+),故 D 错误。故选 C。【点睛】根据电离平衡常数及水解平衡常数的表达式得电离平衡常数相等时,其对应离子的水解程度相等。7.锌碘液流电池具有高电容量、对环境友好、不易燃等优点,可作为汽车的动力电源。该电池采用无毒的 ZnI2水溶液作电解质溶液,放电时将电解液储罐中的电解质溶液泵入电池,其工作原理如下图所示。下列说法错误的是- 5 -A. 放电时,Zn 2+通过离子交换膜移向右侧B. 放电时,电解液储罐中 I3 和 的物质的量之比逐渐增大C.
12、充电时,多孔石墨接外电源的正极D. 通过更换金属锌和补充电解液储罐中的电解液可实现快速“充电”【答案】B【解析】【分析】根据原电池原理及图示中的电池构造分析解答。【详解】A. 电池中左侧锌作负极,放电时,Zn 2+通过离子交换膜向右侧正极移动,故 A 正确;B. 放电时,正极发生还原反应:I 3 +2e-=3 ,所以电解液储罐中 I3 和 的物质的量之比逐渐减小,故 B 错误;C. 充电时,多孔石墨做阳极,发生氧化反应,才能使电池恢复原状,所以接外电源的正极,故 C 正确;D. 放电后,金属锌质量减小,电解液浓度发生变化,所以通过更换金属锌和补充电解液储罐中的电解液可实现快速“充电” ,故 D
13、 正确。故选 B。【点睛】电池在放电时,正极发生还原反应,则充电时,该电极应发生氧化反应,故该电极作阳极,与电源正极相连。8.氢氧化钡是分析化学中的重要试剂。工业上以重晶石矿(主要成分 BaSO4,含杂质Fe2O3、SiO 2)为原料,生产 Ba(OH)28H2O 的流程示意如下:- 6 -已知:高温焙烧,炭还原重晶石的反应方程式为:BaSO 4+4C CO+BaS(1)氢氧化钡的电子式为_。(2)水浸并过滤后的滤渣中含三种单质,分别为 C、_和_ (填化学式),滤液 1 显_(填“酸性”或“碱性”)。向滤液 1 中加入 CuO 后,会生成黑色沉淀,该反应的化学方程式为_。(3)还可采用如下流
14、程对滤液 1 进行处理:若 D 物质为 AB 型,其组成与 MnO2相同,滤液 1 中加入 MnO2的化学方程式为_。该方法的优点是_。(4)由滤液 2 得到产品需采用的操作是_、_、过滤。【答案】 (1). (2). Fe (3). Si (4). 碱性 (5). BaS+CuO+H2O=CuS+Ba(OH)2 (6). BaS+ MnO2 +H2O=MnO+S+ Ba(OH)2 (7). MnO2可以循环利用 (8). 蒸发浓缩 (9). 冷却结晶【解析】【详解】(1)根据电子式的书写规则氢氧化钡的电子式为: ;(2) 在焙烧过程中,碳将 Fe2O3、SiO 2中的 Fe 和 Si 还原出
15、来,所以水浸并过滤后的滤渣中有Fe 和 Si;根据题干信息,BaS 在水浸时发生水解反应生成氢氧化钡,所以滤液呈碱性;向滤液 1 中加入 CuO 后发生反应为:BaS+CuO+H 2O=CuS+Ba(OH)2;故答案为:Fe;Si;碱性;BaS+CuO+H2O=CuS+Ba(OH)2;(3)由图示及二氧化锰的氧化性可得该反应方程式为:BaS+MnO 2+H2O=MnO+S+Ba(OH)2,该方法- 7 -的优点是 MnO2可以循环利用,故答案为:BaS+MnO 2+H2O=MnO+S+Ba(OH)2;MnO 2可以循环利用;(4)根据氢氧化钡的溶解性可知要获取 Ba(OH)28H2O 需采用的
16、操作是蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,故答案为:蒸发浓缩;冷却结晶。【点睛】在书写电子式时,相同的离子要分开书写,不能合并;注意题干要求书写化学式而不是名称,这也是该题的易错点。9.无水氯化锌是有机合成中重要催化剂,无水氯化锌为白色粉末,易潮解,沸点为 732C。久置市售氯化锌常含 Zn(OH)Cl,影响催化效果。实验室用 HCl 气体“置换”除水、升华氯化锌相结合的方法提纯市售氯化锌,其装置如下图所示:(1)装置 A 中盛浓硫酸的仪器名称是_,装置 B 中试剂是_.(2)实验开始时,通入 HCl 和 N2,将管式炉 I、升温至 150C,装置 C 中发生的化学反应方程式为_;此时通入 N2的目的是
17、_。(3)反应一段时间后保持管式炉 I、温度为 350,保证将水除尽,撤去管式炉_(填“I”或“II”),升温余下的管式炉至 750C,该操作的目的是_;最后在氮气保护下将氯化锌刮岀玻璃管外,保存待用。(4)若称取 12.6g 市售氯化锌样品,经提纯最终得到高纯氯化锌 12.9g,则样品中氯化锌纯度为_。(5)为保证无水氯化锌的纯度,对上述装置进行改进,措施是_。【答案】 (1). 分液漏斗 (2). 浓硫酸 (3). Zn(OH)Cl+HCl ZnCl2+H2O (4). 赶出空气,带出生成的水蒸气 (5). II (6). 使 I 中氯化锌升华,并在 II 中冷凝 (7). 84.9% (
18、8). 在装置 C 和 D 之间加入一个干燥装置【解析】- 8 -【详解】 (1)装置 A 中盛浓硫酸的仪器是分液漏斗,装置 B 作用是干燥气体,其中试剂是浓硫酸;故答案为:分液漏斗;浓硫酸;(2)根据题干信息知装置 C 中发生的化学反应方程式为:Zn(OH)Cl+HCl ZnCl2+H2O;此时通入 N2的目的是赶出空气,带出生成的水蒸气,故答案为:Zn(OH)Cl+HCl ZnCl2+H2O;赶出空气,带出生成的水蒸气;(3)根据题干中氯化锌沸点的信息知,撤去管式炉 II,升温余下的管式炉至 750C,该操作的目的是使 I 中氯化锌升华,并在 II 中冷凝,故答案为:II;使 I 中氯化锌
19、升华,并在 II中冷凝;(4)用差量法计算得:Zn(OH)Cl+HCl ZnCl2 + H2O117.5 136 18.5m 12.9g-12.6gm=(12.9g-12.6g) 117.5/18.5=1.90g,则纯度为: 100%=84.9%,故答案为: 12.6g9-84.9%;(5)无水氯化锌易潮解,为了防止潮解,对上述装置进行改进,措施是:在装置 C 和 D 之间加入一个干燥装置,故答案为:在装置 C 和 D 之间加入一个干燥装置。10.硝酸工业中产生的 NO 是一种大气污染物,可以通过如下反应处理:2NO(g)+2CO(g) N2 (g)+ 2CO2(g); H 1(1)已知:2C
20、O(g)+O 2(g)=2CO2(g);H 2=566 kJmol lN2(g)+O2(g) 2NO(g); H 3=+181 kJ moll则H 1=_(2)在一定温度下,向体积为 2L 的密闭容器中充入 4 moI NO、2 mol CO。若为恒容密闭容器,在 10min 时达到平衡状态,压强为原来的 ,这段时间内,NO 的平15均反应速率为_,平衡常数为_L mol 1 ,此时 NO 的转化率 a%;平衡后,向恒容密闭容器中再充入 2 mol NO、1 mol CO,重新达到平衡时,NO 的转化率将_(填“增大” 、 “不变”或“减小”);若为恒压密闭容器,平衡后 NO 的转化率为 b%
21、,则 a%_b%(填“”)- 9 -(3)工业上,NO 与 CO 混合气体以一定流速和一定的比例,通过填充有 A、B 催化剂的反应器,在 A、B 两种催化剂作用下,CO 转化率与温度的关系如下图所示。工业上选择催化剂_(填“A”或“B),理由是_。在催化剂 B 作用下,高于 550K 时,CO 转化率下降的理由可能是_。【答案】 (1). 747 kJ moll (2). 0.04mol/(molL) (3). 5/144 (4). 增大 (5). (6). A (7). A 在较低的温度下,具有较强的催化活性 (8). 催化剂活性降低,具有较多的副反应【解析】【分析】根据盖斯定律计算反应热;
22、用等效平衡原理分析平衡的移动。【详解】(1) 已知:2CO(g)+O 2(g)=2CO2(g);H 2=566 kJmol l N2(g)+O2(g) 2NO(g); H 3=+181 kJ moll 根据盖斯定律得:-得 2NO(g)+2CO(g) N2 (g)+ 2CO2(g); 则H 1=H 2-H 3=747 kJ moll ,故答案为:747 kJ mol l ;(2) 用三段式法计算得:2NO(g)+2CO(g) N2 (g)+ 2CO2(g)开始(mol) 4 2 0 0反应(mol) n n 0.5n n平衡(mol) 4-n 2-n 0.5n n压强为原来的 ,则4-n+(2
23、-n)+0.5n+n/(4+2)=14/15,n=0.8mol,平衡时:c(NO)145=1.6mol/L, c(CO)=0.6mol/L,c(N 2)=0.2mol/L, c(CO 2)=0.4mol/L;v(NO)=(0.8mol2L)- 10 -10min=0.04mol/( mol L);平衡常数 k= c(N2) c2(CO2)/ c2(NO) c2(CO)=5/144;由方程式可得,增大压强平衡向正反应方向移动,所以平衡后,向恒容密闭容器中再充入 2 mol NO、1 mol CO,重新达到平衡时,NO 的转化率将增大;故答案为:0.04mol/(L.mol);5/144;增大;根
24、据方程式的特点,恒压相对于恒容,相当于增大压强,平衡向正方向移动,转化率增大,所以 a%b%,故答案为:;(3)由图示可得,应选择催化剂 A,原因是 A 在较低的温度下,具有较强的催化活性;故答案为:A,A 在较低的温度下,具有较强的催化活性; CO 转化率下降的理由可能是:催化剂活性降低,具有较多的副反应。11.青铜是金属冶铸史上最早的合金,其主要金属为铜和锡。回答下列问题:(1)基态亚铜离子中电子占据的原子轨道数目为_。(2)若基态锡原子价层电子排布式写成 5s25px2,则其违背了_。(3)由下表判断,卤化锡的熔点和沸点变化规律为_,其原因是_。SnCl 2是一种强还原剂,其中心原子的杂
25、化方式为_,分子几何构型为_。(4)Cu 的最高价氧化物对应的水化物溶解于氨水所生成的化合物中,存在的作用力有_(填标号)A.离子键 B.共价键 C.金属键 D.范德华力(5)铜与氧形成化合物的晶体结构如图所示。- 11 -该化合物的化学式为_,O 的配位数是_。若该立方晶胞的晶胞参数为 dnm,阿伏加德罗常数的值为 NA,则晶体的密度为_g/cm3(列出计算表达式)。【答案】 (1). 14 (2). 洪特规则 (3). SnCl4、SnBr 4、SnI 4的熔沸点逐渐升高 (4). 分子结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越大 (5). sp2 (6). V 形 (7). AB (8)
26、. Cu2O (9). 8 (10). 5671021/d3 NA【解析】【分析】根据核外电子排布规律分析原子轨道数目;根据价层电子对互斥理论分析分子空间结构;根据晶胞的结构计算晶胞的密度。【详解】 (1)Cu 原子核外电子排布式为 1s22s22p63s23p63d104s1,失去 4s 能级 1 个电子形成Cu+,Cu +基态时电子排布式为 1s22s22p63s23p63d10,其电子占据 14 个原子轨道,故答案为:14;(2)洪特规则:原子核外电子在能量相同的各个轨道上排布时:电子尽可能分占不同的原子轨道,自旋状态相同,该原子核外电子排布没有排 py或 px轨道,所以违反洪特规则,故
27、答案为:洪特规则;(3)由图表数据可知,SnCl 4、SnBr 4、SnI 4的熔沸点逐渐升高;原因为:分子结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越大,故答案为:SnCl 4、SnBr 4、SnI 4的熔沸点逐渐升高;分子结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越大;根据价层电子对互斥理论得 SnCl2中心原子的杂化方式为 sp2,含有 1 个孤电子对,所以分子几何构型为 V 形,故答案为:sp 2;V 形;(4)形成了铜氨离子:Cu(NH 3)4(OH) 2,所以存在离子键和共价键,故答案为:AB;(5)Cu 原子处于晶胞内部,O 原子处于晶胞顶点与面心,晶胞中 Cu 原子数目为 8、O
28、原子数目为 81/8+61/2=4,故晶体的化学式为 Cu2O;以上底面面心 O 原子研究,与之最近的Cu 原子为晶胞中上层 4 个 Cu 原子,及面心氧原子所在另外晶胞中下层 4 个 Cu 原子,所以 O原子配位数为 8;晶胞中 Cu 原子数目为 8、O 原子数目为 4,晶胞体积 V=(d10 -7cm) 3,则=m/V=(864+416)/N A(d10 7) 3=5671021/d3 NA,故答案为:Cu2O;8;56710 21/d3 NA。【点睛】s 轨道有 1 个,p 轨道有 3 个,d 轨道有 5 个;计算晶胞内微粒数目时要注意微粒所在位置;单位的换算也是容易错误的地方。- 12
29、 -12.以基本的化工原料,可合成生活中常见的有机高分子材料 PE()和 PC(),合成路线如下:已知: R 1COOR2+R3OH R1COOR3+R2OH(酯交换反应)催 化 剂(1)A 的名称为_。(2)由 A 生成 PP、由 B 生成 的反应类型分别为_、_。(3)C 为芳香烃,分子中含有两个甲基。则由 A 生成 C 的化学方程式为_。(4)B、F 所含官能团的名称分别为_、_。(5)E 的结构简式为_。(6)在由 A、B 合成 PC 的过程中,可循环使用的有机物是_(写结构简式)。(7)D 与 也可发生酯交换反应,生成 G(C13H10O3)。则 3 种符合下列条件的 G 的同分异构
30、体的结构简式为_、_和_。分子中含有两个苯环 遇 FeCl3显色可与饱和 NaHCO 3溶液反应 有 10 种化学环境不同的氢【答案】 (1). 丙烯 (2). 加聚反应 (3). 氧化反应 (4). (5). 碳碳双键 (6). 羟基 (7). (8). CH3OH (9). - 13 -(10). (11). 【解析】【分析】根据合成路线及有机物的结构特征分析解答。【详解】 (1)由题干信息得 PP 是聚丙烯,则 A 为其单体,名称为:丙烯,故答案为:丙烯;(2)由 A 生成 PP,反应类型为:加聚反应;由乙烯生成 的过程中得到氧,所以反应类型为:氧化反应,故答案为:加聚反应;氧化反应;(
31、3)A 为丙烯,与苯发生加成反应,则由 A 生成 C 的化学方程式为:;(4)B 为乙烯,官能团为:碳碳双键;F 为 与甲醇反应所得,根据合成路线知 F为乙二醇,则官能团为:羟基,故答案为:碳碳双键;羟基;(5)逆推法,PC 由 和 E 缩聚得到,故 E 的结构简式为:,故答案为: ;(6)由合成路线可知在由 A、B 合成 PC 的过程中,可循环使用的有机物是 CH3OH;故答案为:CH3OH;(7)D 为苯酚,与 可发生酯交换反应,生成 G(C13H10O3),由题干要求知,G 中要含有酚羟基、羧基和两个苯环,且有 10 种不同化学环境的氢原子,所以同分异构体的结构简式为:- 14 -。【点睛】遇 FeCl3显色是苯酚的性质,可判断结构中含酚羟基;在判断同分异构体时,要注意对称性,根据氢原子的化学环境调整官能团的位置。- 15 -
