天津市第一中学2019届高三化学上学期第三次月考试卷(含解析).doc
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1、1天津一中 2018-2019-1 高三年级三月考化学学科试卷第 卷(共 36 分)相对原子质量:H:1 、C:12 、Cl:35.5 、 Fe:56、 S:32 、 Al:27 、 N:14 、 O:16选择题:(每小题只有 1 个正确答案,6 小题,每小题 6 分,共 36 分)1.化学在生产和生活中有重要的应用。下列说法正确的是A. 陶瓷坩埚和石英坩埚都是硅酸盐产品B. 乙醇、过氧化氢、次氯酸钠等消毒液均可以将病毒氧化而达到消毒的目的C. 新型材料聚酯纤维、光导纤维都属于有机高分子材料D. 高分子吸水性树脂聚丙烯酸钠,不溶于水,可吸收其自身重量几百倍的水【答案】D【解析】【详解】A. 石
2、英坩埚主要成分为二氧化硅,属于氧化物,不是硅酸盐产品,选项 A 错误;B.过氧化氢、次氯酸钠等消毒液均可以将病毒氧化而达到消毒的目的,乙醇可使蛋白质脱水而变性,不具有氧化性,选项 B 错误;C.光导纤维主要成分为二氧化硅,属于无机物,不是有机高分子材料,选项 C 错误;D.高吸水性树脂属于功能高分子材料,聚丙烯酸钠含亲水基团,相对分子质量在 10000 以上,属于功能高分子材料,选项 D 正确;故合理选项是 D。2.NA代表阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A. 0.1mol 熔融的 NaHSO 4 中含有的离子总数为 0.3 N AB. 标准状况下,2.24L HF 和 NH3分子所含电子
3、数目均为 NAC. 常温时,56gAl 与足量浓硝酸反应,转移的电子数目为 3NAD. 向含有 1mol FeI 2 溶质的溶液中通入适量的氯气,当有 1molFe 2+被氧化时,该反应转移电子的数目为 3N A【答案】D【解析】【详解】A. NaHSO4在熔融状态电离产生 Na+、HSO 4-,1 个 NaHSO4电离产生 2 个离子,所以0.1mol NaHSO4在熔融状态中含有的离子总数为 0.2N A,选项 A 错误;2B. 标准状况下 HF 呈液态,不能使用气体摩尔体积,选项 B 错误;C. 常温时 Al 遇浓硝酸会发生钝化现象,不能进一步反应,选项 C 错误;D.微粒的还原性 I-
4、Fe2+,向含有 1mol FeI2溶质的溶液中通入适量的氯气,当有 1molFe 2+被氧化时,I -已经反应完全,则 1mol FeI2反应转移 3mol 电子,则转移电子数目是 3NA,选项 D 正确;故合理选项是 D。3.下列指定反应的离子方程式正确的是( )A. 饱和 Na2CO3溶液与 CaSO4固体反应:CO 32+CaSO4 CaCO3+SO42B. 酸化 NaIO3和 NaI 的混合溶液:I +IO3+6H+=I2+3H2OC. KClO 碱性溶液与 Fe(OH)3反应:3ClO +2Fe(OH)3=2FeO42+3Cl+4H+H2OD. 电解饱和食盐水:2Cl +2H+ C
5、l2+ H 2【答案】A【解析】分析:A 项,饱和 Na2CO3溶液与 CaSO4发生复分解反应生成更难溶于水的 CaCO3;B 项,电荷不守恒,得失电子不守恒;C 项,在碱性溶液中不可能生成 H+;D 项,电解饱和食盐水生成 NaOH、H 2和 Cl2。详解:A 项,饱和 Na2CO3溶液与 CaSO4发生复分解反应生成更难溶于水的 CaCO3,反应的离子方程式为 CO32-+CaSO4 CaCO3+SO42-,A 项正确;B 项,电荷不守恒,得失电子不守恒,正确的离子方程式为 5I-+IO3-+6H+=3I2+3H2O,B 项错误;C 项,在碱性溶液中不可能生成H+,正确的离子方程式为 3
6、ClO-+2Fe(OH) 3+4OH-=3Cl-+2FeO42-+5H2O,C 项错误;D 项,电解饱和食盐水生成 NaOH、H 2和 Cl2,电解饱和食盐水的离子方程式为 2Cl-+2H2O Cl2+H 2+2OH -,D 项错误;答案选 A。点睛:本题考查离子方程式正误的判断。判断离子方程式是否正确可从以下几个方面进行:从反应原理进行判断,如反应是否能发生、反应是否生成所给产物(题中 D 项)等;从物质存在形态进行判断,如拆分是否正确、是否正确表示了难溶物和气体等;从守恒角度进行判断,如原子守恒、电荷守恒、氧化还原反应中的电子守恒等(题中 B 项) ;从反应的条件进行判断(题中 C 项)
7、;从反应物的组成以及反应物之间的配比进行判断。4.短周期元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次递增,a、b、c、d、e、f 是由这些元素成的化合物,d 是淡黄色粉末,m 为元素 Y 的单质,通常为无色无味的气体。上述物质的转化关系3如图所示。下列说法错误的是A. 简单离子半径:ZXD. 由上述 4 种元素组成的化合物的水溶液一定显酸性【答案】D【解析】【分析】短周期元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次递增,a、b、c、d、e、f 是由这些元素组成的化合物,d 是淡黄色粉末,d 为 Na2O2,m 为元素 Y 的单质,通常为无色无味的气体,则 m 为O2,则 Y 为 O 元素,根据图示转化关系可知
8、:a 为烃,b、c 分别为 CO2、H 2O,e、f 分别为碳酸钠、NaOH,结合原子序数可知,W 为 H,X 为 C,Y 为 O,Z 为 Na,据此解答。【详解】由上述分析可知,四种元素分别是:W 为 H,X 为 C,Y 为 O,Z 为 Na。AZ、Y 的离子具有相同电子层结构,原子序数越大,其相应的离子半径就越小,所以简单离子半径:ZY,选项 A 正确;B过氧化钠为离子化合物,含有离子键和共价键,含有阳离子钠离子和阴离子过氧根离子,阳离子和阴离子的比值为 2:1,选项 B 正确;C元素非金属性越强,其对应的氢化物越稳定,由于元素的非金属性 YX,所以简单气态氢化物的热稳定性:YX,选项 C
9、 正确;D上述 4 种元素组成的化合物是 NaHCO3,该物质属于强碱弱酸盐,其水溶液水解显碱性,选项 D 错误;故符合题意的选项为 D。【点睛】本题考查无机物的推断,把握钠的化合物的性质及相互转化是本题解答的关键,侧重于分析与推断能力的考查,注意淡黄色固体、原子序数为推断的突破口,本题为高频考点,难度不大。5.下列说法正确的是A. 配制 Fe(NO 3)2 溶液时,向 Fe(NO 3)2 溶液中滴加几滴稀硝酸,以防止 Fe(NO 3)2 发生水4解B. 滴定接近终点时,滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁C. 中和热的测定实验中,测酸后的温度计未用水清洗便立即去测碱的浓度,所测中和热的数值偏高D.
10、 配制 1mol/L 的 NH 4NO3溶液时,溶解后立即转移至容量瓶,会导致所配溶液浓度偏高【答案】B【解析】【详解】A. Fe(NO3)2是强酸弱碱盐,水解使溶液显酸性,在配制 Fe(NO3)2溶液时,为了防止 Fe2+水解不可向溶液中加入硝酸,因为硝酸能将亚铁离子氧化为铁离子,选项 A 错误;B.滴定接近终点时,滴定管的尖嘴可以接触锥形瓶内壁,使溶液进入到锥形瓶中,慢慢加标准溶液,以减小实验误差,选项 B 正确;C.中和热的测定实验中,测酸后的温度计若未用水清洗便立即去测碱的温度,在温度计上残留的酸液就会与溶液中的碱发生中和反应,放出热量,使所测碱的起始温度偏高,导致中和热的数值偏小,选
11、项 C 错误;D.NH4NO3溶于水吸热,使溶液温度降低,配制 1mol/L 的 NH4NO3溶液时,溶解后,就立即转移至容量瓶,会导致配制溶液的体积偏大,使所配溶液浓度偏低,选项 D 错误;故合理选项是 B。6.H2C2O4 为二元弱酸,K a1(H2C2O4 ) =5.4102,K a2(H2C2O4)=5.4105,设 H2C2O4 溶液 中 c(总)=c(H 2C2O4) +c(HC2O4) +c(C2O42)。室温下用 NaOH 溶液滴定 25.00 mL 0.1000 molL1 H2C2O4 溶液至终点。滴定过程得到的下列溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是A. pH = 7
12、 的溶液:c(Na +) =0.1000 molL1+ c(C2O42) c(H2C2O4)B. c(Na+)=c(总)的溶液:c(Na +)c(H2C2O4 ) c(C2O42 ) c(H+ )C. 0.1000 molL1 H2C2O4 溶液:c(H +) =0.1000molL1 +c(C2O42 )+c(OH) c(H2C2O4 )D. c(Na+)=2c(总)的溶液:c(OH ) c(H+) = c(H2C2O4) +c(HC2O4)【答案】C【解析】【分析】A.pH=7 时溶液呈中性,由于氢氧化钠溶液浓度不知,中和后溶液的体积不知,不能确定反应后浓度与 0.1000 mol/L 的
13、大小关系;5B.c(Na+)=c(总)时,二者恰好完全反应生成 NaHC2O4,HC 2O4-的水解平衡常数为,说明 HC2O4-的电离程度大于其水解程度,c(C 2O42-)c(H 2C2O4);KwKa1=110-145.410-2Ka2C.根据 0.1000 molL-1 H2C2O4溶液中的电荷守恒和物料守恒分析; D.c(Na+)=2c(总)时,氢氧化钠与草酸恰好反应生成草酸钠,根据醋酸钠溶液中的质子守恒判断。【详解】A.草酸与氢氧化钠溶液等体积、等浓度时满足:c(Na +)=0.1000mol/L+c(C2O42-)-c(H2C2O4),但氢氧化钠溶液浓度不知,中和后溶液的体积不知
14、,不能确定反应后浓度与0.1000molL-1的关系,所以该关系不一定不成立,选项 A 错误;B.c(Na+)=c(总)的溶液中,溶质为 NaHC2O4,HC 2O4-的水解平衡常数 ,说明KwKa1=110-145.410-2Ka2HC2O4-的电离程度大于其水解程度,则 c(C2O42-)c(H 2C2O4);在溶液中还存在水电离的氢离子,则 c(H+)c(C 2O42-),离子浓度大小为:c(Na +)c(H +)c(C 2O42-)c(H 2C2O4),选项B 错误;C.0.1000 molL-1H2C2O4溶液中存在电荷守恒:c(H +)=2c(C2O42-)+c(OH-)+c(HC
15、2O4-),还存在物料守恒:c(总)=c(H 2C2O4)+c(HC2O4-)+c(C2O42-)=0.1000mol/L,二者结合可得:c(H +)=0.1000lmol/L+c(C2O42-)+c(OH-)-c(H2C2O4),选项 C 正确;D.c(Na+)=2c(总)的溶液中,溶质为 Na2C2O4,根据 Na2C2O4溶液中的质子守恒可得:c(OH -)-c(H+)=2c(H2C2O4)+c(HC2O4-),选项 D 错误;故合理选项是 C。【点睛】本题考查离子浓度大小比较、弱电解质的电离平衡等知识,明确反应后溶质组成为解答关键,注意掌握电荷守恒、物料守恒、质子守恒,该题有利于提高学
16、生的分析能力及综合应用能力。第卷(共 64 分)7.化合物 Mg5Al 3(OH)19(H2O)4 可作环保型阻燃材料,受热时按如下化学方程式分解:2Mg5Al3(OH)19(H2O)4 27H2O+10MgO+3Al 2O3(1)写出该化合物作阻燃剂的两条依据_。(2)用离子方程式表示除去固体产物中 Al 2O3 的原理_(3)已知 MgO 可溶于 NH4Cl 的水溶液,用化学方程式表示其原理_。.磁性材料 A(M=296g/mol)是由两种元素组成的化合物,某研究小组按如图流程探 究其组成:6请回答:(4)A 的化学式为_。C 中呈黄色的离子对应元素在元素周期表中的位置为_。(5)已知化合
17、物 A 能与稀硫酸反应,生成一种淡黄色不溶物和一种气体(标况下,该气体对氨气的相对密度为 2),该气体分子的电子式为_。写出该反应的离子方程式_。(6)写出 FG 反应的化学方程式_。【答案】 (1). 反应吸热降低温度,固体氧化物隔绝空气,水蒸气稀释空气 (2). Al2O3 +2OH=2AlO2+H2O (3). NH4Cl+H2O NH3H2O+HCl、MgO+2HCl=MgCl 2+H2O 或MgO+H2O+ 2NH4Cl=MgCl2+2NH3H2O (4). Fe3S4 (5). 第四周期第族 (6). (7). Fe3S4+6H+=3H2S+3Fe 2+S (8). H2SO3+I
18、2+H2O=H2SO4+2HI【解析】【分析】(1)分解反应是吸热反应且生成的氧化镁、氧化铝的熔点高;(2)氧化镁是碱性氧化物,氧化铝是两性氧化物,依据二者性质不同除去;(3)氯化铵溶液中铵根离子水解溶液显酸性,氧化镁溶于酸促进水解平衡正向进行;C 加入 KSCN,D 为血红色溶液,可知 C 为 FeCl3,D 为 Fe(SCN)3等,逆推可知 B 为Fe2O3,且 n(Fe2O3)= =0.03mol,n(Fe)=0.06mol,m(Fe)=0.06mol56g/mol=3.36g,A4.800g160g/mol煅烧生成的无色气体 E 溶液水得到酸性溶液,加入碘的 KI 溶液,得到无色溶液
19、G,而且溶液的酸性增强,说明碘可氧化 E 的水溶液,E 应为 SO2,F 为 H2SO3,G 含有和 H2SO4和 HI,可知 A 含有 Fe、S 元素,且 m(S)=5.920g-3.36g=2.56g,n(S)= =0.08mol,可知 n(Fe):2.56g32g/moln(S)=3:4, ,以此解答该题。【详解】I.(1)2Mg 5Al3(OH)19(H2O)4 27H2O+10MgO+3Al 2O3,分解反应是吸热反应,会降低温度,而且生成的氧化镁和氧化铝都是熔点很高的氧化物,附着表面会阻止燃烧,水7蒸气稀释空气,降低氧气的浓度,不利于物质燃烧;(2)氧化镁是碱性氧化物溶于酸,氧化铝
20、是两性氧化物溶于酸、溶于碱,加入氢氧化钠溶解后过滤除去,反应的离子方程式为:Al 2O3+2OH-=2AlO2-+H2O,(3)氯化铵溶液中铵根离子水解溶液显酸性,氧化镁溶于水解生成的酸,反应的化学方程式为:NH 4Cl+H2O NH3H2O+HCl,MgO+2HCl=MgCl 2+H2O 或MgO+2NH4Cl+H2O=MgCl2+2NH3H2O,II.C 加入 KSCN,D 为血红色溶液,可知 C 为 FeCl3,D 为 Fe(SCN)3等,可知 B 为 Fe2O3,且n(Fe2O3)= =0.03mol,n(Fe)=0.06mol,m(Fe)=0.06mol56g/mol=3.36g,A
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