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    高考化学三轮冲刺复习巩固练习二 (含解析)

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    这是一份高考化学三轮冲刺复习巩固练习二 (含解析),共7页。试卷主要包含了选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

    巩固练习(2)

     

    一、选择题

    1下列选项中的诗句内容基本不涉及化学变化的是

    A.王安石的《元日》:“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”

    B.刘禹锡的《浪淘沙九首》:“美人首饰侯王印,尽是江中浪底来”

    C.于谦的《石灰吟》:“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”

    D.李商隐的《无题》:“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”

    【解析】A.爆竹声中一岁除过程中有新物质二氧化碳等生成,属于化学变化,故A错误;B.美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来过程中没有新物质生成,属于物理变化,故B正确;C.石灰石煅烧发生分解反应属于化学变化,故C错误;D.蜡烛燃烧生成二氧化碳,属于化学变化,故D错误。

    【答案】B

    2已知A是单质,E有强酸性和强氧化性。A、B、C、D、E是含有一种相同元素的五种物质,在一定条件下可发生如图所示的变化。则A可能是(  )

    A.Cl2    B.C

    C.N2    D.Si

    解析 A是单质,能和氢气反应,则A是非金属单质,A能被氧气氧化生成C,C能被氧化生成D,则A在氧化物中是显不同价态,E有强酸性和强氧化性,则A中元素是非金属性较强的元素。A项,氯气和氢气反应生成氯化氢,氯化氢和氧气不反应,错误;B项,碳和氧气反应生成一氧化碳,CO和O2反应生成二氧化碳,CO2和H2O反应生成碳酸,但碳酸是弱酸,错误;C项,N2和H2反应生成NH3,NH3和O2反应生成一氧化氮,氮气和氧气反应生成一氧化氮,NO和O2反应生成NO2,NO2和H2O反应生成硝酸,硝酸是强酸且是强氧化性酸,正确;D项,硅和氧气反应时,无论氧气是否过量都生成SiO2,且SiO2和H2O不反应,硅酸是弱酸,错误。

    答案 C

    3下列说法正确的是(  )

    A.Na2O2遇到湿润的紫色石蕊试纸后,石蕊试纸最终变成蓝色

    B.Na2O2与CO2反应生成0.1 mol O2时转移电子0.4 mol

    C.Na2O2投入到CuCl2溶液中有蓝色沉淀及气泡产生

    D.向饱和烧碱溶液中加入2 g Na2O2,充分反应完后,溶液中c(Na)不变

    解析 Na2O2遇湿润的石蕊试纸时,它最终能氧化石蕊使其褪色,A项错误;由2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2及Na2O2中氧为-1价知,每生成1 mol O2时会转移2 mol电子,B项错误;Na2O2投入到CuCl2溶液中,Na2O2先与水反应生成NaOH与O2,NaOH再与CuCl2反应生成Cu(OH)2沉淀,C项正确;Na2O2与水反应时能放出大量的热,使溶液温度升高,NaOH溶解度增大,导致溶液中c(Na)增大,D项错误。

    答案 C

    4下列物质按只含离子键、只含共价键、既含离子键又含共价键的顺序排列的是(  )

    A.氯气 二氧化碳 氢氧化钠

    B.氯化钠 过氧化氢 氯化铵

    C.氯化钠 过氧化钠 氯化铵

    D.氯化钠 氦气 氢氧化钠

    解析 Cl2只含有共价键,A错;NaCl只含有离子键,H2O2只含有共价键,NH4Cl中既含有离子键,又含有共价键,B正确;Na2O2中既含有离子键又含有共价键,C错;氦气中没有共价键,D错。

    答案 B

    5将等物质的量的硫酸和氢氧化钠反应后所得到的溶液蒸干,可得到NaHSO4。下列关于NaHSO4的说法中正确的是(  )

    A.因为NaHSO4是离子化合物,因此其固体能够导电

    B.NaHSO4固体中阳离子和阴离子的个数比是21

    C.NaHSO4固体熔化时破坏的是离子键和共价键

    D.NaHSO4固体溶于水时既破坏离子键又破坏共价键

    解析 虽然NaHSO4是离子化合物,但其固体中不存在自由移动的阴、阳离子,因而不能导电;NaHSO4固体中阳离子(Na)和阴离子(HSO)的个数比是11;NaHSO4固体熔化时破坏的只是离子键,溶于水时电离成Na、H和SO,破坏的是离子键和共价键。

    答案 D

    6关于如图微生物燃料电池结构示意图的说法:①微生物促进了电子的转移 ②微生物所在电极区放电时发生还原反应 ③放电过程中,H从正极区移向负极区 ④正极反应式为:MnO2+4H+2e===Mn2++2H2O正确的是(  )

    A.④   B.①③

    C.①④   D.②③

    解析 ①在微生物作用下Cm(H2O)n转化为CO2促进电子的转移,正确;②微生物在右侧, 右侧电极为电源的负极,所以微生物所在电极区放电时发生氧化反应,错误;③根据电流的方向,放电过程中,H从负极区移向正极区,错误;④电池左侧为电池的正极区,MnO2在H条件下发生得电子反应,所以正极反应式为:MnO2+4H+2e===Mn2++2H2O,④正确。

    答案 C

    7在2CH4(g)+2NH3(g)+3O2(g)===2HCN(g)+6H2O(g)反应中,已知v(HCN)=n mol·L-1·min-1,且v(O2)=m mol·L-1·min-1,则m与n的关系正确的是(  )

    A.m=1/2n B.m=2/3n    

    C.m=3/2n D.m=2n

    解析 已知:v(HCN)=n mol·L-1·min-1,v(O2)=m mol·L-1·min-1,反应速率之比等于对应计量数之比,故nm=2∶3,即m=3/2n。

    答案 C

    85 ℃时,5种银盐的溶度积常数(Ksp)如表所示,下列选项正确的是(  )

    AgCl

    Ag2SO4

    Ag2S

    AgBr

    AgI

    1.8×10-10

    1.4×10-5

    6.3×10-50

    5.0×10-13

    8.3×10-17

    A.AgCl、AgBr和AgI的溶解度依次增大

    B.将Ag2SO4溶于水后,向其中加入少量Na2S溶液,不可能得到黑色沉淀

    C.室温下,AgCl在水中的溶解度小于在食盐水中的溶解度

    D.将浅黄色溴化银浸泡在饱和NaCl溶液中,会有少量白色固体生成

    解析 由表可知,AgCl、AgBr、AgI的Ksp依次减小,因此溶解度依次减小,A项错误;Ksp(Ag2SO4)>Ksp(Ag2S),因此向Ag2SO4溶液中加入少量Na2S溶液,Ag2SO4会转化为Ag2S,产生黑色沉淀,B项错误;食盐水相对于水,c(Cl)增大,则AgCl在食盐水中的溶解平衡逆向移动,溶解度减小,C项错误;在氯化钠的饱和溶液中,氯离子的浓度较大,溴化银固体浸泡在其中,会使氯离子与银离子的离子积大于其溶度积,所以会有少量白色固体生成,D项正确。

    答案 D

    9某烷烃相对分子质量为86,如果分子中含有3个—CH3、2个—CH2—和1个,则该结构的烃的一氯取代物(不考虑立体异构)最多可能有(  )

    A.9种    B.6种

    C.5种   D.4种

    解析 根据烷烃的通式CnH2n+2,14n+2=86,解得n=6,该分子是己烷,含有上述基团的分子有CH3CH2CH2CH(CH3)2和CH3CH2CH(CH3)CH2CH3,CH3CH2CH2CH(CH3)2分子是不对称分子,一氯代物有5种,CH3CH2CH(CH3)CH2CH3分子是对称分子,一氯代物有4种,共9种,选A。

    答案 A

    10下列实验可实现鉴别目的的是(  )

    A.用BaCl2溶液鉴别SO3(g)和SO2

    B.用Ca(OH)2溶液鉴别Na2CO3溶液和NaHCO3溶液

    C.用CO2鉴别NaAlO2溶液和Na2SiO3溶液

    D.用酚酞鉴别盐酸和氯化钠溶液

    解析 BaCl2溶液与SO3(g)反应生成硫酸钡沉淀,与SO2不反应,A项正确;Ca(OH)2溶液与Na2CO3溶液、NaHCO3溶液都反应生成碳酸钙沉淀,B项不能达到鉴别目的;CO2与NaAlO2溶液和Na2SiO3溶液反应分别生成白色的氢氧化铝沉淀和白色的硅酸沉淀,C项不能达到鉴别目的;酚酞遇碱变红色,在酸性或中性溶液中不变色,因此D项不能达到鉴别目的。

    答案 A

    11关于晶体的叙述中,正确的是(  )

     A.原子晶体中,共价键的键能越大,熔、沸点越高

     B.分子晶体中,分子间的作用力越大,该分子越稳定

     C.分子晶体中,共价键的键能越大,熔、沸点越高

     D.某晶体溶于水后,可电离出自由移动的离子,该晶体一定是离子晶体

     解析 B项,分子的稳定性取决于分子内部的共价键强弱,与分子间作用力无关;C项,分子晶体熔、沸点高低,取决于分子间作用力的大小;D项,也可能是分子晶体,如HCl。

     答案 A

    12分枝酸可用于生化研究,其结构简式为,下列关于分枝酸的说法不正确的是(  )

    A.分子中含有三种含氧官能团

    B.1 mol分枝酸最多可与3 mol NaOH发生中和反应

    C.在一定条件下可与乙醇、乙酸反应,且反应类型相同

    D.可使溴的四氯化碳溶液、酸性高锰酸钾溶液褪色,但褪色原理不同

    解析 B项,分枝酸中羟基为醇羟基,不与NaOH反应,只有—COOH与NaOH发生中和反应,则1 mol分枝酸最多与2 mol NaOH反应,故B错误,其余正确。

    答案 B

     

    二、非选择题

    高分子材料PET聚酯树脂和PMMA的合成路线如下:

    已知:Ⅰ.RCOOR′+R″18OHRCO18OR″+R′OH(R、R′、R″代表烃基)

    Ⅱ.(R、R′代表烃基)

    (1)①的反应类型是________。

    (2)②的化学方程式为____________________________________。

    (3)PMMA单体的官能团名称是____________、_____________。

    (4)F的核磁共振氢谱显示只有一组峰,⑤的化学方程式为___________。

    (5)G的结构简式为__________________________________。

    (6)下列说法正确的是________(填字母序号)。

    a.⑦为酯化反应

    b.B和D互为同系物

    c.D的沸点比同碳原子数的烷烃高

    d.1 mol 与足量NaOH溶液反应时,最多消耗4 mol NaOH

    (7)J的某种同分异构体与J具有相同官能团,且为顺式结构,其结构简式是________________________________________。

    (8)写出由PET单体制备PET聚酯并生成B的化学方程式:______。

    解析 乙烯发生加成反应生成BrCH2CH2Br,B为HOCH2CH2OH,PET单体含有12个碳原子,结合信息Ⅰ可知PET单体为,D为CH3OH。由PMMA可推知单体为CH2===C(CH3)COOCH3,则J为CH2===C(CH3)COOH,G为,由信息Ⅱ可知F为丙酮。

    (6)反应⑦为CH2===C(CH3)COOH与CH3OH的酯化反应,a正确;B、D官能团的数目不同,不是同系物,b错误;CH3OH呈液态,CH4呈气态,c正确;1 mol 与足量NaOH溶液反应时,最多消耗2 mol NaOH,d错误。

    答案 (1)加成反应

    (2)+2NaOH+2NaBr

    (3)碳碳双键 酯基

    (4)+O2+2H2O

    (5)

    (6)ac

    (7)

    (8)

     

     

     

     

     

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