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    2020年高考化学刷题1+12019高考题+2019模拟题阶段检测2含解析

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    2020年高考化学刷题1+12019高考题+2019模拟题阶段检测2含解析

    1、阶段检测(二)一、选择题(每题3分,共48分)1(2019河南南阳高三期末)研究表明,氮氧化物和二氧化硫在形成雾霾时与大气中的氨有关(如下图所示)。下列有关叙述错误的是()A雾和霾的分散质不同,分散剂相同B雾霾中含有硝酸铵和硫酸铵CNH3是形成无机颗粒物的催化剂D雾霾的形成与过度施用氮肥有关答案C解析雾的分散质是细小的小水滴,分散剂是空气,霾的分散质是固体小颗粒,分散剂是空气,A正确;由图示可知大气中的HNO3和H2SO4分别与NH3反应生成的NH4NO3和(NH4)2SO4的固体颗粒物形成雾霾,B正确;NH3是形成无机颗粒物时消耗的反应物而不是催化剂,C错误;铵态氮肥在施用或保存过程中会产生

    2、NH3,雾霾的形成与过度施用氮肥有关,D正确。2(2019江西南康中学高三模拟)中国传统文化对人类文明贡献巨大,古代文献中记载了古代化学研究成果。下列常见古诗文对应的化学知识正确的是()选项古诗文化学知识A本草经集注中记载鉴别硝石(KNO3)和朴硝(Na2SO4)的方法:“强烧之,紫青烟起,云是真硝石也。”利用焰色反应B本草纲目拾遗中对强水的记载:“性最烈,能蚀五金,其水甚强,惟玻璃可盛。”强水为氢氟酸C诗经大雅绵:“堇茶如饴。”郑玄笺:“其所生菜,虽有性苦者,甘如饴也。”糖类均有甜味D梦溪笔谈中对宝剑的记载:“古人以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折。”铁的合金硬度比纯铁的大,熔点比纯铁的高

    3、答案A解析钠的焰色反应是黄色的,钾的焰色反应是紫色的,通过“强烧之,紫青烟起,云是真硝石也。”可判断该鉴别方法利用了焰色反应,故A正确;玻璃中的二氧化硅能与氢氟酸反应,由“惟玻璃可盛”可判断,强水不可能是氢氟酸,故B错误;糖类不一定都有甜味,例如淀粉属于多糖,没有甜味,故C错误;铁的合金硬度比纯铁的大,熔点比纯铁的低,故D错误。3(2019广州高三调研测试)环之间共用一个碳原子的化合物称为螺环化合物,螺3.3庚烷()是其中的一种。下列关于该化合物的说法正确的是()A与甲苯(C7H8)互为同分异构体B1 mol该化合物完全燃烧时消耗10 mol O2C所有碳原子均处同一平面D一氯代物共有3种(不

    4、含立体异构)答案B解析该有机物的分子式为C7H12,与甲苯(C7H8)不互为同分异构体,A错误;根据C7H1210O27CO26H2O可知,1 mol该化合物完全燃烧时消耗10 mol O2,B正确;该化合物中碳原子均为饱和碳原子,因此所有碳原子不可能处同一平面,C错误;该有机物为对称结构,其一氯代物有2种,D错误。4(2019福建三明高三期末)常温下,下列各组离子在指定溶液中可能大量共存的是()A加酚酞呈浅红色的溶液中:Ba2、K、HCO、NOB由水电离出的c(H)11013 mol/L的溶液中:Ca2、Na、Cl、HSC加入铝粉能放出氢气的溶液中:Mg2、Fe3、Cl、NOD无色透明的溶液

    5、中:Al3、Cu2、SiO、CH3COO答案A解析加酚酞呈浅红色的溶液呈弱碱性,Ba2、K、HCO、NO之间不反应,在弱碱性溶液中能够大量共存,A正确;由水电离出的c(H)11013 mol/L的溶液呈酸性或碱性,HS与H产生H2S气体,和OH会发生反应产生S2及水,在溶液中不能大量共存,B错误;加入铝粉能放出氢气的溶液可能呈酸性或强碱性,Mg2、Fe3与OH反应,NO在酸性条件下具有强氧化性,与Al反应不会生成H2,C错误;Cu2为有色离子,在无色溶液中不能大量存在,Al3、Cu2与SiO发生相互促进的水解反应,在溶液中也不能大量共存,D错误。5(2019广东揭阳高三期末)下列有关实验装置或

    6、实验现象,能达到预期目的的是()A利用图1用于配制0.10 molL1 NaOH溶液B利用图2用于测定中和热C利用图3所示装置收集HClD利用图4所示装置制取少量 NH3答案D解析容量瓶用于配制溶液,不能在容量瓶中溶解氢氧化钠,故A错误;图2装置中缺少环形玻璃搅拌棒,故B错误;HCl密度比空气大,图3装置收集时应从长管通入,故C错误;图4装置为固液反应不加热装置,可用于实验室制取少量NH3,故D正确。6(2019河南滑县高三调研)CO可以消除N2O对大气的污染,发生反应为CON2O=N2CO2,其反应经历两步反应:N2OFe=N2FeO(慢);FeOCO=CO2Fe(快)。已知:较慢的一步反应

    7、控制化学总反应的速率,下列说法正确的是()A其他条件相同,CO的浓度越大,总反应速率越大BFe的作用是改变反应途径,FeO是中间产物C反应是氧化还原反应,反应是非氧化还原反应D若转移1 mol电子,则处理11.2 L N2O答案B解析化学总反应速率由反应决定,上述总反应速率与CO浓度无关,A错误;Fe参与反应,最终又生成了Fe,它是催化剂,FeO是反应的产物,是反应的反应物,它属于中间产物,B正确;反应是氧化还原反应,C错误;没有指明“标准状况”,不能用22.4 Lmol1求气体体积,D错误。7(2019A10联盟高三段考)下列指定反应的离子方程式正确的是()ACaCl2溶液中通入CO2:Ca

    8、2CO2H2O=CaCO32HB氧化亚铁溶于稀硝酸:3Fe24HNO=3Fe3NO2H2OCNH3通入NaClO溶液中被氧化成N2:3ClO2NH3=N23Cl3H2ODNaHCO3溶液中加少量Ba(OH)2溶液:HCOBa2OH=BaCO3H2O答案C解析CO2与CaCl2溶液不反应,A错误;氧化亚铁是金属氧化物不能拆,B错误;NaClO氧化NH3生成N2、氯化钠和水,反应的离子方程式为3ClO2NH3=N23Cl3H2O,C项正确;碳酸氢钠溶液中加少量Ba(OH)2溶液,反应生成碳酸钡沉淀、碳酸钠和水,正确的离子方程式为2HCOBa22OH=BaCO32H2OCO,D错误。8(2019湖南

    9、邵东创新实验学校高三月考)一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是()A反应CH4H2O3H2CO,每消耗1 mol CH4转移12 mol电子B电极A上H2参与的电极反应为:H22OH2e=2H2OC电池工作时,CO向电极B移动D电极B上发生的电极反应为:O22CO24e=2CO答案D解析1 mol CH4CO,碳元素化合价由42上升6价,1 mol CH4参加反应共转移6 mol电子,故A错误;电极A上H2参与的反应式应为:H2CO2e=CO2H2O,故B错误;根据原电池工作原理,电极A是负极,电极B是正极,阴离子向负极移动,故C错误;O2在B极得电子,其电极反应式

    10、:O22CO24e=2CO,故D正确。9(2019合肥市高三期末)下列叙述或书写正确的是()AH2(g)F2(g)=2HF(g)H270 kJmol1,则相同条件下,2 mol HF气体的能量大于1 mol 氢气和1 mol氟气的能量之和B2H2(g)O2(g)=2H2O(g)H483.6 kJmol1,则氢气的燃烧热大于241.8 kJmol1C含20.0 g NaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出28.7 kJ的热量,则表示该中和反应的热化学方程式为NaOHHCl=NaClH2OH57.4 kJmol1D500 、30 MPa时,发生反应N2(g)3H2(g)2NH3(g)H38.6 kJ

    11、mol1,在此条件下将1.5 mol H2和过量N2充分反应,放出热量19.3 kJ答案B解析从热化学方程式H2(g)F2(g)=2HF(g)H270 kJmol1可知,反应放热,即1 mol氢气和1 mol氟气的总能量大于2 mol HF气体的总能量,故A错误;2H2(g)O2(g)=2H2O(g)H483.6 kJmol1,水由气体变为液体要放出热量,即氢气的燃烧热大于241.8 kJmol1,故B正确;热化学方程式没有标明物质的聚集状态,故C错误;由于该反应为可逆反应,氢气不可能完全转化为氨气,所以放出的热量小于19.3 kJ,故D错误。10(2019山东济宁高三期末)设NA为阿伏加德罗

    12、常数值。下列有关叙述正确的是()A1 mol SO2溶于足量水,溶液中H2SO3、HSO与SO粒子的物质的量之和为NAB0.2 mol NO和0.1 mol O2充分反应后,混合物的分子数为0.2NAC64 g铜丝加热下在硫黄蒸气里完全反应后,失去的电子数为NAD1 L 1 molL1 Ca(ClO)2溶液中含ClO的数目为2NA答案C解析1 mol SO2溶于足量水,发生反应:SO2H2OH2SO3,亚硫酸属于弱电解质,在水溶液中分步电离,根据物料守恒有SO2、H2SO3、HSO与SO粒子的物质的量之和为1 mol,其数目之和为NA,故A错误;0.2 mol NO和0.1 mol O2充分反

    13、应后,由于化学平衡2NO2N2O4的存在,所以混合物的分子数小于0.2NA,故B错误;64 g铜的物质的量为1 mol,而铜和硫反应2CuSCu2S后Cu由0价变为1价,故1 mol铜失去NA个电子,故C正确;因ClO部分水解生成HClO,故溶液中含ClO的数目小于2NA,故D错误。11. (2019湖南长沙高三模拟)乙酸橙花酯是一种食用香料,其结构简式如图所示,关于该有机物的下列叙述中错误的是()A分子式为C12H22O2B能使酸性KMnO4溶液褪色,能发生加成反应和取代反应C1 mol该有机物水解时只能消耗1 mol NaOHD1 mol该有机物在一定条件下和H2反应,共消耗H2为2 mo

    14、l答案A解析乙酸橙花酯的分子式为C12H20O2,故A错误;由于乙酸橙花酯分子含有碳碳双键,所以能使酸性KMnO4溶液褪色,能发生加成反应,含有酯基能发生取代反应,故B正确;1 mol该有机物含有1 mol酯基,所以1 mol该有机物水解时只能消耗1 mol NaOH,故C正确;1 mol该有机物含有2 mol碳碳双键,所以1 mol该有机物在一定条件下和H2反应,共消耗H2为2 mol,故D正确。12(2019百师联盟高三调研)第三周期元素X、Y、Z、W的最高价氧化物溶于水可得四种溶液,0.010 molL1的这四种溶液pH与该元素原子半径的关系如下图所示。下列说法正确的是()A简单离子半径

    15、:XYZWBY元素形成的单质存在同素异形体C气态氢化物的稳定性:ZWYDX和Y的最高价氧化物对应的水化物恰好中和时,溶液呈中性答案B解析四种溶液的物质的量浓度为0.010 molL1,根据图像,W对应溶液的pH2,说明W对应最高价氧化物的水化物为一元强酸,元素位于第三周期,即W为Cl;X对应溶液的pH12,则X对应最高价氧化物的水化物为一元强碱,即X为Na;Z对应水溶液的pHS2ClNa,故A错误;Y为P,P单质有红磷、白磷等,红磷和白磷互为同素异形体,故B正确;非金属性越强,其气态氢化物的稳定性越强,非金属性:ClSP,即气态氢化物稳定性顺序是HClH2SPH3,故C错误;反应后生成Na3P

    16、O4,Na3PO4属于强碱弱酸盐,PO发生水解反应,溶液显碱性,故D错误。13(2019山东临沂高三期末)依据下列实验内容得出的结论正确的是()选项实验内容结论A将某氧化物溶于水中,所得水溶液能使红色石蕊试纸变蓝该氧化物肯定属于碱性氧化物B将充有NO2的密闭烧瓶放入热水中,烧瓶内气体颜色变深NO2生成N2O4的反应的H0C向浓度均为0.1 molL1的MgCl2、CuCl2混合溶液中逐滴加入氨水,先出现蓝色沉淀KspMg(OH)2KspCu(OH)2D向某溶液中滴加NaHSO4溶液,先产生白色沉淀,后沉淀完全溶解该溶液中肯定不含Ba2,可能含有AlO答案D解析水溶液能使红色石蕊试纸变蓝,该溶液

    17、为碱性,该氧化物可能为Na2O2,Na2O2不是碱性氧化物,故A错误;发生2NO2N2O4,NO2为红棕色气体,N2O4为无色气体,放入热水中,颜色加深,平衡向逆反应方向进行,即正反应方向为放热反应,HKspCu(OH)2,故C错误;因为沉淀完全溶解,即原溶液中不含Ba2,如果为AlO,则发生AlOHH2O=Al(OH)3,继续滴加,发生Al(OH)33H=Al33H2O,符合实验现象,原溶液中可能含有AlO,故D正确。14(2019江西师大附中高三期末)下列图示与对应的叙述不相符的是()A图1表示KNO3的溶解度曲线,图中a点所示的溶液是80 时KNO3的不饱和溶液B图2表示某放热反应分别在

    18、有、无催化剂的情况下反应过程中的能量变化C图3表示0.1000 molL1 NaOH溶液滴定20.00 mL 0.1000 molL1醋酸溶液得到的滴定曲线D图4表示向NH4Al(SO4)2溶液中逐滴滴入Ba(OH)2溶液,随着Ba(OH)2溶液体积V的变化,沉淀总物质的量n的变化答案C解析由图1可知A正确;使用催化剂可降低反应的活化能,B正确;若原溶液为0.1000 molL1的醋酸,则起点的pH不为1,C错误;设溶液中含NH4Al(SO4)2为1 mol,随着Ba(OH)2溶液的加入,依次发生下列反应(化学方程式中的系数为实际参加反应或生成的物质的量):NH4Al(SO4)21.5Ba(O

    19、H)2=1.5BaSO4Al(OH)30.5(NH4)2SO4、0.5(NH4)2SO40.5Ba(OH)2=0.5BaSO4NH3H2O、Al(OH)3OH=AlO2H2O,即a、b点为BaSO4和Al(OH)3的混合物,但b点的BaSO4多些,c点为BaSO4,D正确。15(2019天津市高三模拟)有4种混合溶液,分别由等体积0.1 mol/L的两种溶液混合而成:NH4Cl与CH3COONaNH4Cl与HClNH4Cl与NaClNH4Cl与NH3H2O(混合液呈碱性)下列各项排序正确的是()ApH:Bc(NH):C溶液中c(H):Dc(NH3H2O):答案B解析中NH4Cl和CH3COON

    20、a浓度相等,NH和CH3COO水解互相促进,程度相同,溶液呈中性;中HCl抑制NH4Cl水解,溶液呈强酸性;中NH4Cl与NaCl混合,为单水解呈酸性;中NH4Cl与NH3H2O的混合液呈碱性,说明NH3H2O的电离大于NH的水解。所以由分析可知pH:,A错误;c(NH):,B正确;溶液中c(H):,C错误;c(NH3H2O):,D错误。16(2019安徽舒城中学高三统考)有一无色溶液,仅含有K、Al3、Mg2、NH、Cl、SO、HCO、MnO离子中的几种。为确定其成分,做如下实验:取部分溶液,加入适量Na2O2固体,产生无色无味的气体和白色沉淀,再加入足量的NaOH溶液后白色沉淀部分溶解;另

    21、取部分溶液,加入HNO3酸化的Ba(NO3)2溶液,无沉淀产生。下列推断正确的是()A肯定有Al3、Mg2、Cl,可能有NHB肯定有Al3、Mg2、HCO,肯定没有MnOC肯定有K、Al3、MnO,可能有HCOD肯定有Al3、Mg2、Cl,可能有K答案D解析无色溶液说明不含MnO,加入适量Na2O2固体,产生无色无味的气体和白色沉淀,说明不含NH,再加入足量的NaOH溶液后白色沉淀部分溶解,说明含有A13和Mg2,则无HCO,因为HCO与Al3发生双水解,不共存,的现象说明溶液中无SO,根据溶液电中性原则,则肯定含有Cl,K无法确定,故选D。二、非选择题(共52分)(一)必考题17(2019广

    22、东汕头高三期末)(12分)化学是一门以实验为基础的学科,实验探究能激发学生学习化学的兴趣。某化学兴趣小组设计如图实验装置(夹持设备已略)制备氯气并探究氯气及其卤族元素的性质。回答下列问题:(1)仪器a的名称是_。(2)A装置中发生的化学反应方程式为_。若将漂白粉换成KClO3,则反应中每生成21.3 g Cl2时转移的电子数目为_NA。(3)装置B可用于监测实验过程中C处是否堵塞,若C处发生了堵塞,则B中可观察到_。(4)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,此时C中、依次可放入_(填选项a或b或c)。选项a干燥的有色布条浓硫酸湿润的有色布条b湿润的有色布条无水氯化钙干燥的有色布条c湿润的

    23、有色布条碱石灰干燥的有色布条(5)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘的非金属性。当向D中缓缓通入足量氯气时,可观察到无色溶液逐渐变为红棕色,说明氯的非金属性大于溴,打开活塞,将D中少量溶液加入E中,振荡E,观察到的现象是_,该现象_(填“能”或“不能”)说明溴的非金属性强于碘,原因是_。答案(1)长颈漏斗(2)Ca(ClO)24HCl(浓)=CaCl22Cl22H2O0.5(3)液体进入长颈漏斗中,锥形瓶内液面下降,长颈漏斗内液面上升,形成一段液柱(4)b(5)溶液分为两层,上层(苯层)为紫红色不能过量的Cl2也可将I氧化为I2解析(2)若将漂白粉换为KClO3,根据得失电子守恒、原子守恒,

    24、可得方程式为KClO36HCl(浓)=KCl3Cl23H2O,由方程式可知:每转移5 mol电子,反应产生3 mol氯气,21.3 g Cl2的物质的量是0.3 mol,所以反应转移了0.5 mol电子,转移电子数目为0.5NA。(3)反应产生的Cl2中混有氯化氢和水蒸气,装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl;装置B亦作安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞。若发生堵塞B中的气体压强增大。(4)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,在湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性。a.为干燥的有色布条不褪色,中浓硫酸只吸收水分,再通入湿润的有色布条会褪

    25、色,能验证氯气的漂白性,但U形管中盛放的应是固体干燥剂,错误;b.处是湿润的有色布条褪色,是干燥剂无水氯化钙不能吸收氯气,只吸收水蒸气,中干燥的有色布条不褪色,可以证明,正确;c.为湿润的有色布条褪色,为干燥剂碱石灰,碱石灰能够吸收水蒸气和Cl2,进入到中无氯气,不会发生任何变化,不能验证,错误;故合理选项是b。(5)依据氯气和溴化钠反应生成溴单质,液体溴单质、过量的Cl2都能和碘化钾反应生成碘单质,碘单质更易溶于苯,显紫红色,苯密度小于水,不溶于水,溶液分层,上层(苯层)为紫红色,不能说明溴的氧化性强于碘。18(2019湖南名校联考)(12分)平板液晶显示屏生产过程中产生大量的废玻璃粉末,其

    26、中含CeO2、SiO2、Fe2O3等物质,某实验小组以此粉末为原料回收铈,设计流程如图所示。已知:CeO2具有强氧化性,一般不与常见的无机酸反应。(1)步骤加入过量盐酸后,滤液A中的阳离子有_。(2)步骤中H2O2的作用与下列反应中H2O2的作用完全相同的是_(填序号)。AH2O2与MnO2混合制O2BH2O2与Ca(OH)2混合制CaO2C用H2O2处理含K2Cr2O7的酸性废水D用稀硫酸和H2O2溶解金属Cu(3)为了使步骤所得悬浊液中的Ce3浓度小于1106 molL1,则加入NaOH调节溶液的pH应大于_。已知:25 时,Ce(OH)3的Ksp8.01021,lg 20.3(4)将NH

    27、4Cl固体与CeCl36H2O混合真空加热可得无水CeCl3,其中加入NH4Cl的作用是_。(5)第步反应的化学方程式是_。(6)对CeCl3样品纯度进行测定的方法:准确称取样品40.0 g配成100 mL溶液,取25.00 mL置于锥形瓶中,加入稍过量的过二硫酸铵(NH4)2S2O8溶液将Ce3氧化为Ce4,然后用萃取剂萃取Ce4,再用0.5 molL1 FeSO4标准溶液滴定至终点(Ce4被还原为Ce3),重复23次,平均消耗20.00 mL标准溶液。若选用某萃取剂用(HT)2表示时,存在反应:Ce4n(HT)2Ce(H2n4T2n)4H,则为提高滴定的准确率,应使溶液呈_(填“酸”“中”

    28、或“碱”)性。经计算,CeCl3样品的纯度为_。M(CeCl3)246.5 gmol1答案(1)Fe3、H (2)C(3)9.3(4)NH4Cl固体受热分解生成的HCl可抑制Ce3水解(5)2Ce(OH)3NaClOH2O=2Ce(OH)4NaCl(6)酸24.65%解析(1)废玻璃粉末中含CeO2、SiO2、Fe2O3等物质,步骤加入过量盐酸时,CeO2、SiO2不溶于盐酸,Fe2O3溶解,故滤液A中的阳离子有Fe3、H。(2)步骤中加入稀硫酸和H2O2,反应后得到Ce3,则H2O2作还原剂。A项,H2O2既作氧化剂又作还原剂,B项为复分解反应,H2O2既不作氧化剂也不作还原剂,C项,H2O

    29、2作还原剂,D项,H2O2作氧化剂。(3)当悬浊液中c(Ce3) molL12105 molL1,则pOH9.3。(5)结合流程图知,第步反应中Ce(OH)3被NaClO氧化生成Ce(OH)4,NaClO被还原生成NaCl。(6)“萃取”时存在反应Ce4n(HT)2Ce(H2n4T2n)4H,若要提高滴定的准确率,则需要平衡逆向进行,因此应使溶液呈酸性。根据得失电子守恒可知,25.00 mL溶液中Ce3的物质的量等于亚铁离子的物质的量,则100 mL溶液中n(CeCl3)0.04 mol,CeCl3样品的纯度100%24.65%。19(2019陕西西安中学高三质检)(13分)NOx是造成大气污

    30、染的主要物质,现在工业上脱硝有多种方法。试回答下列问题。.采用NaClO2溶液作为吸收剂可进行脱硝。反应一段时间后溶液中离子浓度的分析结果如表:离子NONOClc/(molL1)1.51041.21063.4103写出NaClO2溶液和NO在碱性条件下脱硝过程中主要反应的离子方程式:_。.用焦炭还原法将其转化为无污染的物质也可进行脱硝。已知:2C(s)O2(g)2CO(g)H1221.0 kJmol1N2(g)O2(g)2NO(g)H2180.5 kJmol12NO(g)2CO(g)2CO2(g)N2(g)H3746.0 kJmol1回答下列问题:(1)用焦炭还原NO生成无污染气体的热化学方程

    31、式为_。(2)在一定温度下,向甲、乙、丙三个恒容密闭容器中加入一定量的NO和足量的焦炭,反应过程中测得各容器中c(NO)(molL1)随时间(s)的变化如下表:(已知:三个容器的反应温度分别为T甲400 、T乙400 、T丙a )时间0 s10 s20 s30 s40 s甲2.001.501.100.800.80乙1.000.800.650.530.45丙2.001.451.001.001.00甲容器中,该反应的平衡常数K_,丙容器的反应温度a_400 (填“”“”或“”),理由是_,用NH3催化还原NOx,也可以消除氮氧化物的污染。已知:8NH3(g)6NO2(g)7N2(g)12H2O(l

    32、)H0。相同条件下,在2 L密闭容器内,选用不同的催化剂进行反应,产生N2的量随时间的变化如图所示:在催化剂A的作用下04 min的v(NO2)_。该反应活化能Ea(A)、Ea(B)、Ea(C)由小到大的顺序是_,理由是_。下列说法不正确的是_(填序号)。a使用催化剂A达平衡时,H值更大b升高温度可使容器内气体颜色加深c单位时间内形成NH键与OH键的数目相等时,说明反应已经达到平衡d若在恒容绝热的密闭容器中反应,当平衡常数不变时,说明反应已经达到平衡答案.4NO3ClO4OH=4NO2H2O3Cl.(1)2NO(g)C(s)CO2(g)N2(g)H573.75 kJmol1(2)(或0.562

    33、5)反应放热,甲、丙容器容积相同,反应起始量相同,达平衡时,K(丙)K(甲)(或丙达平衡的时间比甲短)0.375 mol(Lmin)1Ea(A)Ea(B)AsH3PH3NH3分子间有氢键,AsH3和PH3结构相似,而AsH3的相对分子质量大于PH3的相对分子质量,所以分子间作用力AsH3大于PH3(4)体心立方68%(5)a5a3NA1022解析(1)根据钛原子电子排布式可知,钛原子的价电子排布式为3d24s2,由于TiCl4的熔、沸点较低,所以应为分子晶体。(3)氨分子中氮原子按sp3方式杂化,N与As同主族,所以AsH3的结构应与NH3相似,AsH3中心原子杂化的类型为sp3,NH3分子之

    34、间有氢键,沸点较高,所以一定压强下将AsH3和NH3、PH3的混合气体降温时首先液化的是NH3,由于AsH3和NH3、PH3是分子晶体,AsH3的相对分子质量大于PH3的相对分子质量,所以分子间作用力AsH3大于PH3,故一定压强下将AsH3、NH3和PH3的混合气体降温时液化顺序是:NH3AsH3PH3。(5)根据晶胞结构,在晶胞中含有钴原子数为812,晶胞边长为a nma107 cm,晶胞体积V(a107 cm)3,由晶胞的边长可求面对角线及体对角线,体对角线的长度是钴原子半径的4倍,钴原子半径为a nm,设钴的相对原子质量为M,则1 mol该晶胞的质量为2M g,M5a3NA1022。2

    35、1(2019重庆市第一中学高三(上)期中)化学选修5:有机化学基础(15分)水芹烯是一种具有祛痰、抗菌、杀虫作用的添加剂,由水芹烯合成聚合物H的路线如图所示。回答下列问题:(1)水芹烯的分子式为_,C的系统命名为_,反应的反应类型为_。(2)D分子中的官能团为(写名称)_,B的结构简式为_。(3)反应的化学反应方程式为_。H在NaOH水溶液中发生水解反应的化学方程式为_。(4)M是G的同分异构体,且能与NaHCO3反应生成CO2,则M的可能结构有_种(考虑立体异构)。(5)乙酸异丙酯CH3COOCH(CH3)2是重要的有机化工中间体,写出以2甲基2丁烯为原料(其他无机试剂任选)制备乙酸异丙酯的

    36、合成路线。答案(1)C10H162羟基丙酸消去反应(2)羧基、溴原子CH3CCOOHO(4)5(5)解析水芹烯()发生氧化反应生成A()和B,根据题给的信息分析,B为,B发生加成反应生成C(),C发生取代反应生成D,D结构简式为,D发生消去反应生成E,E为CH2=CHCOONa,E酸化得到F为CH2=CHCOOH,F和甲醇发生酯化反应生成G,结合H结构简式知G为CH2=CHCOOCH3。根据以上分析:(4)G为CH2=CHCOOCH3,M是G的同分异构体,且能与NaHCO3反应生成CO2,说明含有羧基,如果主链上4个C原子,考虑立体异构,有3种结构:CH2=CHCH2COOH、 (顺式)、 (反式)。如果主链上3个碳原子,有1种结构:,如果含有环状结构,有1种结构:,所以可能的结构共5种。(5) 被酸性高锰酸钾溶液氧化生成和氢气发生加成反应生成,18


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