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    四川省攀枝花市第七高级中学2023-2024学年高三化学上学期9月第二次诊断性试题(Word版附解析)

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    这是一份四川省攀枝花市第七高级中学2023-2024学年高三化学上学期9月第二次诊断性试题(Word版附解析),共14页。

    第Ⅰ卷 (选择题共126分)
    一、选择题:本大题共13小题,每小题6分,共78分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
    1. 中华文化源远流长,化学与文化传承密不可分,下列说法错误的是
    A. 青铜器“四羊方尊”的主要材质为合金
    B. 长沙走马楼出土竹木简牍主要成分是纤维素
    C. 利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱,该过程不涉及化学变化
    D. 铜官窑彩瓷是以黏土为主要原料,经高温烧结而成
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.四羊方尊由青铜制成,在当时铜的冶炼方法还不成熟,铜中常含有一些杂质,青铜是铜锡合金,青铜属合金范畴,A正确;
    B.竹木简牍由竹子、木头等原料制成,竹子、木头的主要成分为纤维素,B正确;
    C.利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱,原料是NaCl、NH3、CO2和水,析出碳酸氢钠晶体,再由碳酸氢钠分解生成物Na2CO3,有新物质生成,是化学变化,C错误;
    D.陶瓷是利用黏土在高温下烧结定型生成硅酸盐,D正确;
    答案选C。
    2. 为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
    A. 1 ml 被CO还原成Fe,转移个电子
    B. 标准状况下,11.2 L H2O含有的共价键总数为
    C. 常温下,将0.5 ml Fe投入浓硫酸中,反应转移的电子数为
    D. 2 ml 中含个分子
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.用磁铁矿炼铁的反应中,l ml Fe3O4被CO还原成Fe,得关系式Fe3O4 (FeO·Fe2O3)~3Fe,Fe元素从+2、+3价均变为0价,共降低8价,根据得失电子守恒可知,转移8 ml电子,A正确;
    B.标准状况下,H2O不是气体,无法计算11.2 L H2O的物质的量,无法判断共价键总数,B错误;
    C.常温下铁遇浓硫酸钝化,反应不能持续进行,无法判断反应转移的电子数,C错误;
    D.SiO2是由Si原子和O原子构成的共价晶体,没有SiO2分子,D错误;
    故选A。
    3. 下列有关实验装置进行的相应实验,能达到实验目的的是
    A. 用图1所示装置除去中含有的少量HCl
    B. 用图2所示装置蒸干饱和溶液制备晶体
    C. 用图3所示装置制取少量纯净的气体
    D. 用图4所示装置分离萃取碘水后已分层的有机层和水层
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.氯气也与氢氧化钠反应,应该用饱和食盐水,A错误;
    B.镁离子易水解,蒸干饱和溶液会生成Mg(OH)2沉淀,B错误;
    C.纯碱是碳酸钠,不是块状固体且易溶于水,不能用该装置,应该用大理石,C错误;
    D.碘易溶在四氯化碳,四氯化碳不溶于水,萃取后分液,上层为水层,下层为碘的四氯化碳溶液,D正确;
    答案选D。
    4. 南京大学开发出一种以太阳能驱动恒流电解装置,成功实现了从海水中提取金属锂,其工作原理如图。下列说法不正确的是

    A. 工作时的能量转化形式:太阳能→电能→化学能
    B. 铜箔为阴极,在铜箔上发生氧化反应得到金属锂
    C. 阳极区可能有和生成
    D. 固体陶瓷膜可让海水中选择性通过
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.该装置是先利用太阳能发电,然后电解海水生成锂,工作时的能量变化形式:太阳能→电能→化学能,故A正确;
    B.铜箔为阴极,在铜箔上得到电子发生还原反应得到金属锂,故B错误;
    C.海水中含氯离子,阳极上可以是氯离子或水失电子发生氧化反应,生成氯气或氧气,故C正确;
    D.装置是为了海水中提取金属锂,固体陶瓷膜让海水中的锂离子通过,锂离子从海水中到阴极得到电子生成单质锂,故D正确。
    答案为B。
    5. 下列反应的离子方程式不正确的是
    A. 通入氢氧化钠溶液:
    B. 氧化铝溶于氢氧化钠溶液:
    C. 过量通入饱和碳酸钠溶液:
    D. 向溶液中加入过量澄清石灰水:
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A .氯气通入氢氧化钠溶液中反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的离子方程式为:,选项A正确;
    B.氧化铝溶于氢氧化钠溶液生成偏铝酸钠和水,反应的离子方程式为:,选项B正确;
    C.由于碳酸氢钠的溶解度小,过量通入饱和碳酸钠溶液反应产生碳酸氢钠晶体,反应的离子方程式为:,选项C正确;
    D.Mg(OH)2的溶解度小于碳酸镁,向溶液中加入过量澄清石灰水应该生成氢氧化镁和碳酸钙沉淀,正确的方程式为:+2H2O,故D错误;
    答案选D。
    6. 探究铁及其化合物的性质,下列方案设计、现象和结论都正确的是
    A. AB. BC. CD. D
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.锌是一种化学性质比较活泼的金属元素,在空气中容易被氧化。当锌在空气中长时间暴露时,表面会形成一层薄薄的氧化锌膜,因此FeCl2溶液中加入Zn片,短时间内无明显现象,但一段时间后两者可以发生反应:FeCl2+Zn=ZnCl2+Fe,溶液由浅绿色变为无色,由方程式可知Fe2+的氧化能力比Zn2+强,A错误;
    B.向沸水中滴加饱和氯化铁溶液,制取Fe(OH)3胶体,继续加热则胶体因聚沉变为沉淀,B正确;
    C.将食品脱氧剂样品中的还原铁粉溶于盐酸,滴加KSCN溶液,溶液呈浅绿色,Fe3+可能被Fe还原为Fe2+,该现象不能说明食品脱氧剂样品中没有Fe3+,C错误;
    D.常温下将铁丝放入浓硝酸中,无明显变化,铁和浓硝酸发生钝化现象,发生反应生成一薄层致密的氧化物薄膜阻止反应进行,D错误;
    故选B。
    7. 离子化合物和与水的反应分别为①;②。下列说法正确的是
    A. 中均有非极性共价键
    B. ①中水发生氧化反应,②中水发生还原反应
    C. 中阴、阳离子个数比为,中阴、阳离子个数比为
    D. 当反应①和②中转移的电子数相同时,产生的和的物质的量相同
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.Na2O2中有离子键和非极性键,CaH2中只有离子键面不含非极性键,A错误;
    B.①中水的化合价不发生变化,不涉及氧化还原反应,②中水发生还原反应,B错误;
    C.Na2O2由Na+和组成.阴、阳离子个数之比为1∶2,CaH2由Ca2+和H-组成,阴、阳离子个数之比为2∶1,C正确;
    D.①中每生成1个氧气分子转移2个电子,②中每生成1个氢气分子转移1个电子,转移电子数相同时,生成氧气和氢气的物质的量之比为1∶2,D错误;
    故选C。
    第Ⅱ卷 (共174分)
    注意事项:
    须用黑色签字笔在答题卡上书写作答,在本试卷上作答,答案无效。
    8. 工业利用反应,在无水无氧条件下制取,实验装置如图所示。(的熔点为25℃,沸点为136℃,遇水发生水解生成)

    回答下列问题:
    (1)盛放的仪器名称是___________,装置F中的试剂为___________。
    (2)装置A中发生反应的离子方程式为___________
    (3)当观察到装置E中___________(现象)时才开始点燃D处酒精灯,装置E中冰水的作用是___________。
    (4)若上述装置中缺少装置C,则D处硬质试管中发生的主要副反应化学方程式为:___________。
    (5)利用如图所示的装置测定的纯度,取m g 产品,向安全漏斗中加入适当的蒸馏水,待充分反应后,将烧瓶和漏斗中的液体并转移至锥形瓶中,加入 ml/L 溶液 mL,使氯离子完全沉淀,以高铁铵钒为指示剂,用 ml/L 溶液安全漏斗滴定过量的生成AgSCN沉淀,滴定终点时,消耗滴定液 mL。

    ①安全漏斗在实验中的作用除加水外,还有___________。
    ②根据上述数据计算该样品的纯度___________(用含m、、、、的代数式表示)。
    【答案】(1) ①. 分液漏斗 ②. 浓硫酸
    (2)
    (3) ①. 充满黄绿色气体 ②. 使冷凝
    (4)
    (5) ①. 形成液封,吸收多余的HCl ②.
    【解析】
    【分析】装置A利用MnO2和浓盐酸混合加热制取的Cl2中混有挥发的HCl和水蒸气,依次利用B中饱和食盐水除去HCl、装置C中浓硫酸干燥氯气,干燥的Cl2和TiO2、C混合加热制得的TiCl4在E中冷凝收集,并利用G中NaOH溶液吸收含有Cl2的尾气,防止污染环境,同时利用F中浓硫酸防止水蒸气进入E中,使TiCl4水解;
    【小问1详解】
    盛放的仪器名称是分液漏斗,实验室用二氧化锰和浓盐酸制取氯气时需要加热,TiCl4遇水发生水解,需要防止装置G中的水蒸气进入装置E中,则F中应盛装浓硫酸,故答案为:分液漏斗,浓硫酸;
    【小问2详解】
    装置A中利用MnO2和浓盐酸混合加热生成氯气、MnCl2和水,则发生反应的离子方程式为,答案为:;
    【小问3详解】
    制取TiCl4需要在无水无氧条件下进行,因此需要排尽装置内部的空气,当观察到装置E中充满黄绿色气体时,开始点燃D处酒精灯;TiCl4的熔点为-25℃,沸点为136℃,装置E中冰水的作用是使TiCl4冷凝,故答案为:充满黄绿色气体;使TiCl4冷凝;
    【小问4详解】
    若缺少装置C,TiCl4遇水发生水解生成TiO2⋅xH2O,发生反应的化学方程式为,答案为:;
    【小问5详解】
    ①安全漏斗在实验中的作用除加水外是形成液封,吸收多余的HCl,避免HCl损失,故答案为:形成液封,吸收多余的HCl;
    ②根据题意可以确立原子守恒关系4n(TiCl4)=n(AgCl),n(AgNO3)=n(AgCl)+n(AgSCN),,,故答案为:。
    9. 无水常作为芳烃氯代反应的催化剂。某研究小组设计了如下流程,以废铁屑(含有少量碳和杂质)为原料制备无水。
    已知:氯化亚砜( )熔点-101℃,沸点76℃,易水解。

    回答问题:
    (1)操作①是过滤,用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和___________。
    (2)为避免引入新的杂质,试剂B可以选用___________(填编号)。
    A 溶液B. 水C. 水D. 溶液
    (3)如何确定C溶液中是否含有二价铁___________
    (4)操作②是蒸发结晶,加热的同时通入的目的是___________。
    (5)取少量D晶体,溶于水并滴加KSCN溶液,现象是___________。
    (6)反应D→E化学方程式为___________
    (7)由D转化成E的过程中可能产生少量亚铁盐,写出一种可能的还原剂___________,并设计实验验证是该还原剂将还原___________。
    【答案】(1)漏斗 (2)BD
    (3)取适量C中溶液于试管中,滴加溶液,若生成蓝色沉淀,说明C中含有二价铁,否则没有
    (4)抑制三价铁发生水解
    (5)溶液变为血红色 (6)
    (7) ①. ②. 先加盐酸酸化,再加溶液,产生白色沉淀,则是将三价铁还原
    【解析】
    【分析】废铁屑(含有少量碳和SiO2杂质)加入盐酸,铁粉反应生成氯化亚铁,过滤除去少量碳和SiO2杂质,A(氯化亚铁)加入氧化剂B生成C(氯化铁),蒸发结晶生成FeCl3·6H2O,通入SOCl2生成FeCl3。
    【小问1详解】
    过滤用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和漏斗;
    【小问2详解】
    A(氯化亚铁)加入氧化剂B生成C(氯化铁),A、C都引入杂质离子,故选BD;
    【小问3详解】
    Fe2+离子检验用,取适量C中溶液于试管中,滴加溶液,若生成蓝色沉淀,说明C中含有二价铁,否则没有;
    【小问4详解】
    加热促进氯化铁溶液的水解,会生成氢氧化铁,故加入HCl的目的是防止水解;
    【小问5详解】
    KSCN溶液遇Fe3+变为红色;
    【小问6详解】
    根据已知信息氯化亚砜熔点-101℃,沸点76℃,易水解,可得与SOCl2生成FeCl3的化学方程式为;
    【小问7详解】
    可能反应中生成的二氧化硫将氯化铁还原为氯化亚铁,若二氧化硫作还原剂,则氧化产物为硫酸盐,故若加盐酸酸化,再加溶液,产生白色沉淀,则是二氧化硫作还原剂。
    10. 粉煤灰是火电厂的大宗固废。以某电厂的粉煤灰为原料(主要含、和CaO等)提铝的工艺流程如下:

    回答下列问题:
    (1)“浸出”时适当升温的主要目的是___________,发生反应的离子方程式为___________。
    (2)“浸渣”的主要成分有___________。
    (3)“沉铝”时,体系中三种物质的溶解度曲线如图所示,加入沉铝的目的是___________。

    (4)“焙烧”时,主要反应的化学方程式为___________。
    (5)“水浸”后得到的“滤液2”可返回___________工序循环使用。
    (6)实验测得,5.0g粉煤灰(质量分数为30%)经浸出、干燥后得到3.0g“浸渣”(的质量分数为8%),的浸出率为___________。
    【答案】(1) ①. 提高浸出率(或提高浸出速率) ②.
    (2)和
    (3)使更多的铝元素转化为晶体析出,同时保证晶体纯度
    (4)或
    (5)沉铝 (6)84%
    【解析】
    【分析】粉煤灰为原料(主要含SiO2、Al2O3和CaO等)加入硫酸,浸渣为二氧化硅、硫酸钙,加入硫酸钾,产生复盐明矾沉铝,干燥脱水,焙烧产生氧化铝、硫酸钾和二氧化硫或三氧化硫气体,水浸除去硫酸钾,得到氧化铝。
    【小问1详解】
    温度高速率大,“浸出”时适当升温的主要目的是提高反应速率,提高浸出率;Al2O3和H2SO4发生反应生成Al2(SO4)3和H2O,离子反应方程式为Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;故答案为:提高浸出率(或提高浸出速率);Al2O3+6H+=2Al3++3H2O;
    【小问2详解】
    加入硫酸后,“浸渣”的主要成分是不溶于硫酸的二氧化硅、硫酸钙;
    【小问3详解】
    据沉铝体系中,Al2(SO4)3·18H2O溶解度最大,KAl(SO4)2·12H2O溶解度最小,更容易析出,加入K2SO4沉铝的目的是更多的使Al2(SO4)3转化为KAl(SO4)2·12H2O,使更多的铝元素转化为晶体析出,同时保证晶体纯度;
    【小问4详解】
    “焙烧”时,KAl(SO4)2分解为K2SO4、Al2O3和SO3或K2SO4、Al2O3、SO2和O2,反应方程式为或;
    【小问5详解】
    “水浸”后得到的“滤液2”成分为K2SO4,可在沉铝工序循环使用;故答案为:沉铝;
    【小问6详解】
    5.0g粉煤灰Al2O3的质量为5.0g×30%=1.5g,3.0g“浸渣”Al2O3的质量为3.0g×8%=0.24g,则Al2O3的浸出率为;=84%。
    11. 光固化是高效、环保、节能的材料表面处理技术。化合物E是一种广泛应用于光固化产品的光引发剂,可采用异丁酸(A)为原料,按如图路线合成:
    回答下列问题:
    (1)写出化合物E的分子式:___________,其含氧官能团名称为___________。
    (2)A→B的反应类型为___________。
    (3)D→E的反应方程式为___________。
    (4)用系统命名法对A命名:___________;在异丁酸的同分异构体中,属于酯类的化合物数目为___________。
    (5)已知:R=烷基或羧基参照以上合成路线和条件,利用甲苯和苯及必要的无机试剂,在方框中完成制备化合物F的合成路线。________
    【答案】(1) ①. ②. 酮羰基、羟基
    (2)取代反应 (3)+NaOH+NaBr
    (4) ①. 2-甲基丙酸 ②. 4
    (5)
    【解析】
    【小问1详解】
    据图可知,分子式为,其中含氧官能团为酮羰基和羟基;
    【小问2详解】
    A→B的反应过程中A分子上的羟基被氯原子取代,为取代反应;
    【小问3详解】
    D→E的反应过程中D上的溴原子被羟基取代,发生取代反应,故方程式为+NaOH+NaBr;
    【小问4详解】
    A的碳链编号可以为,据此编号可以确定A的系统命名为2-甲基丙酸;在异丁酸的同分异构体中,属于酯类的化合物有这四种,故答案为4种;
    【小问5详解】
    甲苯可被酸性高锰酸钾氧化为苯甲酸,催化加氢后变为,根据题中流程,在SOCl2和加热的条件下,羧基中的羟基可被氯原子取代,进而可以发生题图中第二步,结合苯环生成最终产物,故答案为实验方案
    现象
    结论
    A
    往溶液中加入Zn片
    短时间内无明显现象
    的氧化能力比弱
    B
    向沸水中逐滴加5~6滴饱和溶液,持续煮沸
    溶液先变成红褐色再析出沉淀
    先水解得再聚集成沉淀
    C
    将食品脱氧剂样品中的还原铁粉溶于盐酸,滴加KSCN溶液
    溶液呈浅绿色
    食品脱氧剂样品中没有+3价铁
    D
    将铁丝插入浓硝酸中
    开始产生红棕色气体后无明显现象
    铁与浓不反应
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