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高考化学复习河南省中牟县第二高级中学高三下期月考化学试卷.doc


文档分类:中学教育 | 页数:约16页 举报非法文档有奖
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】的内容,可以使用淘豆网的站内搜索功能,选择自己适合的文档,以下文字是截取该文章内的部分文字,如需要获得完整电子版,请下载此文档到您的设备,方便您编辑和打印。高中化学学****资料金戈铁骑整理制作河南省中牟县第二高级中学2016届高三下期5月月考化学试卷(分析版),我国好多地区酸雨现象十分严重。酸雨形成的主要原由是(),,生活中二氧化碳排放量增添【答案】A【分析】试题分析:酸雨的形成主若是硫的氧化物,主要来自于化石燃料的燃烧,选要形成光化学烟雾,二氧化碳的排放主若是引起温室效应。考点:A。【答案】B【分析】某一反应能自觉性进行要求自由能变小于0即△G=△H—T△S<0,焓减少的反应利用反应自觉,但有些焓增添的反应也能自觉进行;熵增反应利于自觉但熵减的某些反应也能自觉;,以下能级能量最高的是:A、6sB、5dC、4fD、6p【答案】D【分析】℃时pH=14的NaOH溶液与pH=1的H2SO4溶液混杂,所得混杂液的pH=12,:9B().1:11C.9:1D.11:1【答案】A【分析】观察pH的有关计算。所得混杂液的pH=12,说明碱是过分的。溶液中氢离子的浓度是10-12mol/L,则OH-。所以有V(碱)1-V(酸)=,V(碱)+V(酸)解得V(碱)︰V(酸)=1︰9,所以选项A正确。+、Al3+﹣2﹣四种离子,已知前三种离子的个数比为3:2:1,、Cl、SO4则溶液中Al3+2﹣::::2【答案】A【分析】试题分析:依据电荷守恒,阳离子带的正电荷总数=阴离子带的负电荷总数;3+2×3=1+2x;x=4;溶液中Al3+2﹣2:4,故A正确。和SO4的离子个数比为考点:本题观察电荷守恒。,以下说法中,正确的选项是(),℃,101kPa时,℃,×105Pa,∶4N【答案】C【分析】试题分析:+HO=2HNO+NO转移-与足量HO反应,2e,则3molNO22322转移的电子数为2N,A项错误;℃,101kPa是标准状况,,A氢气是双原子分子,则含有2A个氢原子,B项错误;÷64g/mol=1mol,含有的原子数为3N,C项正确;,,质量比为28:8=7∶2,D项错误;答案选C。考点:观察物质的量的计算,阿伏伽德罗常数及有关计算。,,质量为20g。此混杂气体中C和两种原子的物质的量之比为A、3∶4B、4∶3C、2∶1D、1∶2【答案】A【分析】CO和CO2构成的混杂气体物质的量为,设CO和CO2的物质的量分别为x、y;所以x;28x44y20,得x,y;C和O两种原子的物质的量之比为3∶4;(标准状况下)CO2和CO混杂气体的密闭容器中投入1molNa2O2固体,用中止的电火花引起至充分反应,以下对反应完整后容器里节余固体的表达正确的选项是(),,,【答案】A【分析】试题分析:依据反应2CO+2Na2O2=2NaCO3+O2,2CO+O=2CO两个反应相加得CO+Na2O2=Na2CO3,一氧化碳会被所有汲取转变为碳酸钠,而二氧化碳也会转变为碳酸钠,故由碳的守恒可知,反应完整后容器里节余固体为1摩尔碳酸钠,选A。考点:过氧化钠的性质【名师点睛】过氧化钠与二氧化碳和水的反应的五大关系:过氧化钠和二氧化碳或水的反应方程式为:2NaO+2CO=2NaCO+O2NaO+2HO=4NaOH+,2摩尔二氧化碳对应1摩尔氧气,2摩尔水对应1摩尔氧气。即无论是二氧化碳或水的单一物质还是两者的混杂物,经过过分的过氧化钠时,二氧化碳或水与放出的氧气的物质的量之比均为2:,气体体积的减少许等于原混杂气体体积的一半且等于生成氧气的体积。,转移的电子的物质的量与参加反应的过氧化钠的物质的量同样,是生成氧气的物质的量的2倍。,水中的氢气,可以看做是过氧化钠和一氧化碳反应生成碳酸钠,过氧化钠和氢气反应生成氢氧化钠,(实质上两个反应不发生)。,可以看做过氧化钠先和二氧化碳反应,等二氧化碳反应完成后,过氧化钠再和水反应。,所有原子(或离子)【答案】D【分析】试题分析:,但D原子不满足,A错误;,但H原子不满足,B错误;,C错误;,钠和***原子均满足8电子稳固结构,D正确,答案选D。考点:,将铁棒和石墨棒插入盛有饱和NaCl溶液的U型管中。,铁棒上发生的反应为2H++2e-→H2↑,,铁棒不会被腐化,,,【答案】C【分析】试题分析:A、若闭合K1,该装置没有外接电源,所以构成了原电池,较爽朗的金属铁作负极,负极上铁失电子,Fe-2e-=Fe2+,故A错误;B、若闭合K1,该装置没有外接电源,所以构成了原电池;不爽朗的石墨棒作正极,正极上氧气得电子生成氢氧根离子发生还原反应,电极反应式为2H2O+O2+4e-=4OH-,所以石墨棒四周溶液pH逐渐高升,故B错误;C、K2闭合,Fe与负极相连为阴极,铁棒不会被腐化,属于外加电源的阴极保护法,故C正确;D、K2闭合,,,***气,,因没有指明温度和压强,没法计算气体的体积,故D错误;答案为C。考点:观察电化学原理的应用,涉及原电池与电解池及计算。(),×,·HO溶液加水稀释后,溶液中c(NH3H2O)的值增大32c(NH4),pH均为5的盐酸与***化铵溶液中,水的电离程度同样【答案】B【分析】试题分析:,错误;,Fe、Cu及四周的电解质溶液构成原电池,因为金属活动性Fe>Cu,所以第一被腐化的是Fe,所以铁制品比受损前更简单生锈,正确;·H2O溶液加水稀释后,溶液中电离均衡+)都减小,但是c(NH·HO)减小的倍数大于+)正向挪动,c(NH·HO)、c(NHc(NH324324c(NH3H2O)的值减小,错误;,而***化铵水解对水的电离c(NH4)起促进作用,所以常温下,pH均为5的盐酸与***化铵溶液中,水的电离程度不同样,错误。考点:观察物质的溶度积常数、原电池反应原理、弱电解质的稀释及影响水的电离程度的要素的知识。-16mol·L的过分盐酸反应,当向此中加入少许的以下物质:①石墨②CuO③铜粉④铁粉⑤浓盐酸⑥无水乙酸⑦***⑧CuCl2时,可以加快反应速率,又不影响产生H2总量的是A.①③④B.①③⑤C.②④⑧D.③⑤⑦【答案】B【分析】试题分析:石墨与Zn可构成原电池,加快反应速率,产生氢气的量不变;加入氧化铜,与盐酸反应,溶液中有铜离子,则铜离子与Fe发生置换反应耗费单质Fe,使产生氢气的量减少;加入铜,与Zn形成原电池,加快反应速率同时不影响氢气的量;加入浓盐酸,氢离子浓度增大,反应速率加快,Fe的量不变,所以产生的氢气的量不变;乙酸是弱酸,加入后使溶液中氢离子浓度减小,反应速率降低;***与Fe反应不会产生氢气;加入***化铜,对反应速率无影响,吻合题意的有①③⑤,所以答案选B。考点:观察化学反应速率的变化-1CH3COOH溶液中加入体积为-1KOH溶液,··L以下关系错误的选项是-+)>Vb时:c(CH3COOH)+c(CH3COO)>c(=Vb时:c(CH3COOH)+c(H+)=c(OH-)-+-)>c(H+)<Vb时:c(CH3COO)>c(K)>c(:c(K+)+c(H+--)=c(OH)+c(CHCOO)ab3【答案】C【分析】试题分析:A、V>V时,反应后的溶质CHCOOH、CHCOOK,n(CHCOOH)>n(KOH),依据物料守ab333-+),正确;B、Va=Vb时,反应后的溶质CH3COOK,依据质恒,c(CH3COOH)+c(CH3COO)>c(K子守恒,c(CH3COOH)+c(H+)=c(OH-),正确;C、Va<Vb时,反应后的溶质是KOH、CH3COOK,所以离子浓度大小序次:c(K+)>c(CH--)>c(H+)也许:c(K+)>c(OH-)>c(CH3COO3COO)>c(OH-)>c(H+),错误;D、依据溶液表现电中性:溶液中阳离子是++-K、H,阴离子是OH、CH3COO-,所以c(K++--,正确。)+c(H)=c(OH)+c(CH3COO)考点:观察离子浓度大小的比较。,?L-,溶液中c(H+)和温度跟着醋酸体积变化曲线以以下图。~b段,醋酸电离过程为放热过程+~d段,c(H)增添,,加入等体积等浓度的+-NaOH溶液则:c(Na)=c(CH3COO)+c(CH3COOH),c(H+)>c(CH3COOH)【答案】C【分析】试题分析:~b段是醋酸电离过程为吸热过程,电解质溶于水,扩散过程(电离)吸热,水合过程(形成水合离子)放热,错误;~d段,醋酸浓度增大,c(H+)增添,醋酸电离程度减小,溶液的浓度越小,醋酸的电离产生的离子结合形成醋酸分子的机遇就越少,所以电离程度就越大,即:越稀越电离,错误;,加入等体积等浓度的NaOH溶液,依据物料守恒,有+3-3c(Na)=c(CHCOO)+c(CHCOOH),正确;,在溶液中存在电离均衡,但是电离程度是轻微的,主要以电解质分子的形式存在,+所以在d点时,c(H)<c(CH3COOH)错误。考点:观察图像法在表认输电解质稀释过程中溶液中c(H+)和温度与醋酸体积关系的知识。,,发生反应X(g)+Y(g)2Z(g)H<0,一段时间后达到均衡。反应过程中测定的数据以下表:t/min2479n(Y)/(Z)=×10-3mol/(L·min),降低温度,反应达到新均衡前v(逆)>v(正)=,,均衡时X的体积分数增大【答案】C【分析】试题分析:,故v(Z)==4×10-3mol/(L?min),A错误;其余条件不变,降低温度,反应速率降低,v(逆)和v(正)都减小,但均衡正向挪动,v(正)>v(逆),B错误;由表中数据可知7min时,反应到达均衡,,,,X、Y、Z的物质的量浓度分别为:?L-1、?L-1、?L-1,均衡常数K==,C正确;因该反应前后气体的体积不变,其余条件不变,,均衡等效,X的体积分数不变,D错误。考点:,此中子,***在周期表中地址,【答案】17,18,第三周期,ⅦA。【分析】试题分析:Cl是17号元素,原子的核外电子数等于其原子序数,则在35个电Cl中含有17子,依据质量数=质子数+中子数,有35-17=18此中子,***在周期表中地址为第三周期,ⅦA。考点:观察原子结构。17.【化学—选修3:物质结构和性质】(15分)元素周期表是研究元素原子结构及性质的重要工具。现有X、Y和Z三种元素,其原子序数挨次减小。X元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,Y元素原子的最外层2p轨道上有2个未成对电子,X跟Y可形成化合物XY。Z元素既可以形成正一价离子也可形成负一价离23子。请回答以下问题:(1)Y元素原子的价层电子的轨道表示式为______________,该元素的名称是_____;(2)在X与Z形成的化合物XZ中,X的杂化种类是,该化合物的空间构3型为_____________;短周期元素形成的化合物中与XZ3互为等电子体的是;(3)请写出X的两种含氧酸的化学式、,此中酸性较强的是。(4)Q与Z同主族。Q单质的晶胞以以下图所示,若设该晶胞的密度为ag/cm3,阿伏加德罗常数为NA,Q原子的摩尔质量为M,则表示Q原子半径的计算式为。【答案】(15分)2p(1)2s2p或2s(2分)氧。(1分)2)sp3(2分),三角锥形。(1分)NH3、PH3(2分,每个1分)3)H3AsO3、H3AsO4。(共2分,各1分)H3AsO4(1分)(4)(4分,只要有这个式子即给4分,有无单位或对错均不考虑。)【分析】试题分析:X元素原子的4p轨道上有3个未成对电子,所以X是第四周期第五主族元素As元素;Y元素原子的最外层2p轨道上有2个未成对电子,则2p上的电子可能是2个也可能是4个,所以Y元素可能是C或O;X跟Y可形成化合物XY,说明Y的化合价为-2价,所23以Y是O元素;Z元素既可以形成正一价离子也可形成负一价离子,则Z是H元素。(1)Y元素原子最外层6个电子,所以价电子的轨道表示式为2s2p;该元素是O;(2)在X与Z形成的化合物XZ3中,即AsH3,As的价层电子对数=3+1/2(5-3)=4,所以As是sp3杂化;空间构型为三角锥型;短周期元素形成的化合物中与XZ3互为等电子体的是同主族元素的氢化物NH、PH;33(3)As的两种含氧酸的化学式为HAsO、HAsO。依据酸性强弱的判断依照,同种元素的3334化合价越高,其含氧酸的酸性越强,所以H3AsO4的酸性强;(4)由图可知,该晶胞中Q原子的个数是8×1/8+1=2,设晶胞的棱长为xcm,原子半径为rcm,则4r=3x,依据已知得a=2M/NAx3,可计算出x,所以r=考点:观察元素推测,物质结构与性质,、乙两同学欲制取纯净的Fe(OH)2,依据右图所示的装置进行试验。硫酸,B管中是NaOH溶液,回答以下问题。A管中是Fe和稀(1)同学甲:先夹紧止水夹a,使A管开始反应,一段时间后在B管中观察到的现象是:①液面上涨,②。此时B中发生现象②的化学反应方程式是:。(2)同学乙:先打开止水夹a,使A管中物质反应一段时间后,再夹紧止水夹a。同学乙在开始阶段进行的操作,主要的实验目的是:。(3)你以为(填甲或乙)同学的实验可制取纯净的Fe(OH)2。【答案】(1)有白色积淀生成,迅速变为灰绿色,最后变为红褐色4Fe(OH)2+O2+2H2O=Fe(OH)3(2分)(2)排尽试管中的空气,防范Fe(OH)2被氧化(2分)(3)乙(2分)【分析】试题分析:(1)先夹紧止水夹a,使A管开始反应,产生的氢气将反应液(FeCl)压入试管2B,FeCl2与NaOH溶液反应获取Fe(OH)2白色积淀,但系统中氧气的存在会将其氧化,生成灰白色积淀迅速变为灰绿色,最后变为红褐色;4Fe(OH)2+O2+2HO=Fe(OH)3。(2)打开a,使A管中反应一段时间,产生的氢气密度小,会进入试管B中,将系统中的氧气排出,再夹紧止水夹a,产生的氢气将反应液(FeCl)压入试管B,FeCl与NaOH溶液22反应获取Fe(OH)2白色积淀,而且可稳固存在。3)因为Fe(OH)2易被空气中的氧气气氧化,所以制备它要点是间隔氧气,防范氢氧化亚铁被氧化,所以乙同学的实验可制取纯净的Fe(OH)2。考点:、AlCl3的混杂溶液与过分氨水反应制备MgAl2O4,主要流程以下:1)写出积淀反应器中生成氢氧化镁的离子方程式_______________;2)若过滤时发现滤液中有少许浑浊,从实验操作的角度给出两种可能的原由:______________、_______________;3)判断流程中积淀能否洗净的操作方法是_______________;高温焙烧时,用于盛放固体的仪器名称是_____________;4)无水AlCl3(183℃升华)遇湿润空气即产生大批白雾,;F中试剂的作用是__________;用一件仪器装填合适试剂后也可起到F和G的作用,所装填的试剂为____________。【答案】(1)Mg2++2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+(2)玻璃棒下端靠在滤纸的单层处,以致滤纸破坏漏斗中液面高于滤纸边沿(其余合理答案均可)(3)取最后一次清洗液与试管中,滴加几滴AgNO3溶液,溶液不变浑浊,则表示积淀清洗干净;坩埚(4)除去HCl;汲取水蒸气;碱石灰【分析】试题分析:(1)积淀反应器中生成氢氧化镁的离子方程式为Mg2++2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+;(2)玻璃棒下端靠在滤纸的单层处,以致滤纸破坏漏斗中液面高于滤纸边沿等都可以以致滤液中有少许浑浊;(3)积淀中应该附着***离子和铵根离子,若判断是否洗净,可以取少许最后一次清洗液,加入AgNO3溶液(或***酸化的AgNO3溶液)溶液进行判断,若生成白色积淀,则说明没有清洗干净;若没有积淀生成,则说明已经清洗干净,高温焙烧固体应在坩埚中进行;(4)B中的饱和食盐水是为了除去混有的HCl气体;因为***化铝易发生水解,故应该防范空气中的水蒸气进入E装置,而G是汲取反应节余的***气,所以可以加入碱石灰来取代F和G的作用。【考点定位】观察物质的制备实验设计【名师点晴】实验的研究与议论是高考高频考点,本题要点是实验流程及实验装置的连接与-结合反应物和生成物的性质,必定要在无氧和干燥的环境中进行,同时要注意***气的尾气对环境的污染,据此分析可作答。20.(14分)过氧化钠(Na2O2)是中学常有物质,常有的过氧化物还包含过氧化钙(CaO2)。已知:过氧化钠与CO2反应有气体生成,而将SO2通入过氧化钠粉末中也有气体生成。有人提出CO2、SO2与过氧化钠的反应原理同样,但也有人提出SO2拥有较强的还原性,CO2无强还原性,反应原理不同样。据此设计以下实验操作进行判断。实验一:向必定量的过氧化钠固体中通入足量的SO2,取反应后的固体进行实验研究,以证明过氧化物与SO2反应的特色。(1)提出假设:假设1:反应后固体中只有Na2SO3,证明SO2未被氧化;假设2:反应后固体中只有Na2SO4,证明SO2完整被氧化;假设3:,证明。实验研究:实验二:经过丈量气体的体积判断发生的化学反应,实验装置以下:2)试剂A可以采纳____________________,试剂B的作用是________________________。3)实验测得装置C中过氧化钠质量增添了m1g,装置D质量增添了m2g,装置E中采集到的气体为VL(已换算成标准状况下),用上述有关丈量数据判断SO2未被氧化、完整被氧化的V-m1关系式。未被氧化:____________________,完整被氧化:_______________________。(4)若SO2完整被氧化,写出反应的化学方程式:__________________________。【答案】(1)NaSO和NaSO的混杂物(2分)SO2被部分氧化(2分)2324(2)浓H2SO4(2分)汲取未反应的SO2(2分)(3)V=7m/30(2分)V=0(2分)14)SO2+Na2O2=Na2SO4(2分)【分析】试题分析:(1)依据假设1和2可判断,假设3应该是:固体为Na2SO3和Na2SO4的混杂物;证明SO2部分被氧化;(2)过氧化钠和水反应,装置A中试剂能汲取水蒸气,所以试剂为浓硫酸,干燥气体除去水蒸气;装置B为测定生成氧气的体积,需要把节余的二氧化硫除去,所以试剂B装置作用是汲取未反应的SO2。(3)实验测得装置C中过氧化钠质量增添了m1g,装置D质量增添了m2g,装置E中采集到的气体为VL(已换算成标准状况下)。若SO2未被氧化,则发生反应:2Na2O2+2SO=2Na2SO3+O2。依照化学方程式和反应增重计算E中采集的氧气,即2Na2O2+2SO=2Na2SO3+

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