浙江省普通高中学业水平考试化学仿真模拟试题B教师版Word格式.docx
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C、漏斗有活塞,为分液漏斗,C错误;
D、应为容量瓶,D错误;
故选B。
4.下列物质能与SiO2反应的是
A.高锰酸钾B.浓硝酸C.浓硫酸D.氢氟酸
4.【答案】D
【解析】SiO2化学性质比较稳定,和高锰酸钾、浓硝酸、浓硫酸均不反应,能和氢氟酸反应生成SiF4和水;
答案选D。
5.下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是
A.盐酸B.SO2C.NH4NO3D.NaOH
5.【答案】B
【解析】A.盐酸,能导电,但盐酸是混合物,既不属于电解质,也不属于非电解质,A不合题意;
B.SO2,水溶液能导电,但属于非电解质,B符合题意;
C.NH4NO3,水溶液能导电,属于电解质,C不合题意;
D.NaOH,水溶液能导电,但属于电解质,D不合题意。
6.下列分散系中分散质粒子最大的是
A.蔗糖溶液B.Fe(OH)3胶体
C.豆浆D.少量植物油和水的混合物(乳浊液)
6.【答案】D
【解析】A、蔗糖溶液属于溶液,分散质微粒直径小于1nm;
B、Fe(OH)3胶体分散质微粒直径介于1~100nm之间;
C、豆浆属于胶体分散质微粒直径介于1~100nm之间;
D、少量植物油和水的混合物分散质微粒直径大于100nm;
综上所述分散质粒子最大的是D。
7.在下列反应中,盐酸作氧化剂的是
A.NaOH+HCl=NaCl+H2O
B.Zn+2HCl=ZnCl2+H2¡
ü
C.BaCO3+2HCl=BaCl2+H2O+CO2¡
D.MnO2+4HCl(浓)
MnCl2+Cl2¡
+2H2O
7.【答案】B
【解析】A.反应为酸碱中和反应,没有化合价变化,故A选项错误;
B.反应中H元素化合价由+1价降低为0价,HCl做氧化剂,故B选项正确;
C.反应为复分解反应,没有化合价变化,故C选项错误;
D.反应中Cl元素化合价由-1价升高到0价,HCl做还原剂,故D选项错误;
故答案选B。
8.下列有关化学用语表示正确的是
A.Ne和Na+的结构示意图均为
B.质量数为37的氯原子
C.二氧化碳分子的比例模型:
D.NH4Br的电子式:
8.【答案】D
【解析】A.Ne原子的结构示意图为
,Na+的结构示意图为
,A项错误;
B.质量数书写在元素符号的左上角,左下角为质子数,故质量数为37的氯原子
,B项错误;
C.二氧化碳中碳原子半径大于氧原子半径,比例模型应为左右小中间大,C项错误;
D.NH4Br的电子式:
,D项正确;
9.下列说法正确的是
A.
属于同位素,
属于同素异形体
B.甘油(
)和乙醇中都含有羟基,因此两者互为同系物
C.
的名称是1,4-二甲基丁烷
D.有机物
和
是同分异构体
9.【答案】D
【解析】A.H2、D2、T2属于同种物质,均为氢气,而H、D、T属于同位素,故A错误;
B.同系物中官能团的种类、数目均相同,则甘油和乙醇中羟基的数目不同,不属于同系物,故B错误;
C.最长碳链有4个C,2、3号C上有甲基,名称为2,3-二甲基丁烷,故C错误;
D.CH3—CH2—NO2和H2N—CH2—COOH的分子式相同,结构不同,互为同分异构体,故D正确;
故选D。
10.下列有关物质的性质与应用说法正确的是
A.过氧化钠有强氧化性,可用作漂白剂。
B.KSCN溶液与Fe3+反应生成血红色沉淀,常用于检验Fe3+
C.大气中二氧化氮达到一定浓度时有毒,常用排水法收集
D.明矾与水反应生成Al(OH)3胶体,可用于水的杀菌消毒
10.【答案】A
【解析】A.过氧化钠在反应中作氧化剂,具有强氧化性,可用作漂白剂,A项正确;
B.SCN-与Fe3+反应生成血红色物质,该物质不是沉淀,B项错误;
C.二氧化氮可以和水反应生成硝酸和NO,因此不能用排水法收集,C项错误;
D.明矾与水反应生成Al(OH)3胶体,可用于净水,不能杀菌消毒,D项错误;
答案选A。
11.短周期元素X、Y、M、R在周期表中的相对位置如图,最外层电子数之和为24。
下列说法正确的是
X
Y
M
R
A.Y的氢化物中一定不存在非极性键
B.X的氢化物与R的氢化物反应,产物的水溶液呈碱性
C.食品中可适量添加MY2,起到去色、杀菌、抗氧化的作用
D.氧化物对应的水化物的酸性:
R>
11.【答案】C
【解析】短周期元素X、Y、M、R在周期表中Y、M同主族,X在Y、M左边相邻主族,R在Y、M右边相邻主族,最外层电子数之和为24,设Y、M最外层电子数为x,X为x-1,R为x+1,故4x=24,x=6,故Y、M为第VIA族元素,X、Y、M、R分别为:
N、O、S、Cl。
A、Y的氢化物为:
H2O、H2O2,H2O2中存在非极性键,故A错误;
B、X的氢化物为NH3与R的氢化物(HCl)反应,产物的水溶液为NH4Cl,呈酸性,故B错误;
C、食品中可适量添加MY2(SO2),SO2有漂白性、氧化性、还原性、故适量添加,可以起到去色、杀菌、抗氧化的作用,故C正确;
D、根据元素周期律,只能比较最高价氧化物对应的水化物的酸性,,故D错误;
故选C。
12.下列反应的离子方程式书写正确的是
A.用Cl2进行自来水消毒:
Cl2+H2O=2H++Cl-+C1O-
B.将铝粉加入氢氧化钠溶液中:
A1+4OH-=[Al(OH)4]-
C.CuSO4溶液与过量浓氨水制取Cu(OH)2:
Cu2++2NH3¡
¤
H2O=Cu(OH)2¡
ý
+2NH4+
D.向MgSO4溶液中加入Na2O2:
2Na2O2+2Mg2++2H2O=4Na++2Mg(OH)2¡
+O2¡
12.【答案】D
【解析】A.用Cl2进行自来水消毒:
Cl2+H2O=H++Cl-+HC1O,与题意不符,A错误;
B.将铝粉加入氢氧化钠溶液中:
2A1+2H2O+2OH-=2[Al(OH)4]-+3H2↑,与题意不符,B错误;
C.CuSO4溶液与过量浓氨水制取Cu(OH)2:
Cu2++4NH3¡
H2O=[Cu(NH3)4]2++4H2O,与题意不符,C错误;
D.向MgSO4溶液中加入Na2O2:
,符合题意,D正确;
答案为D。
13.对实验Ⅰ~Ⅳ的实验现象预测正确的是
A.实验Ⅰ:
液体分层,下层呈无色
B.实验Ⅱ:
烧杯中先出现白色沉淀,后溶解
C.实验Ⅲ:
试管中有红色沉淀生成
D.实验Ⅳ:
放置一段时间后,饱和CuSO4溶液中出现蓝色晶体
13.【答案】D
【解析】A.碘易溶于四氯化碳且四氯化碳密度比水大,CCl4将碘水中的碘萃取到CCl4中,下层呈紫红色,A错误;
B.氯化铵和氢氧化钙共热反应生成氨气,氨气溶于水得到氨水,氨水与氯化铝反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝不溶于弱碱,故白色沉淀不会溶解,B错误;
C.氯化铁与KSCN反应生成Fe(SCN)3,溶液呈红色,而不是生成红色沉淀,C错误;
D.CaO吸水生成氢氧化钙,饱和CuSO4溶液中水减少,会析出蓝色晶体,故D正确;
故答案为D。
14.甲烷、乙烯、溴乙烷、乙醇是四种常见的有机物,下列关于他们的性质说法中不正确的是
A.这四种有机化合物都是脂肪族化合物
B.乙烯是一种重要的化工原料,可以用于合成乙醇
C.溴乙烷在NaOH水溶液中可以生成乙醇,乙醇在溴化钠、浓硫酸中可以生成溴乙烷
D.这四种有机化合物都能燃烧,而且燃烧产物都是二氧化碳和水
14.【答案】D
【解析】A.甲烷、乙烯、溴乙烷、乙醇分子结构中都不存在苯环,都是脂肪族化合物,故A正确;
B.乙烯是一种重要的化工原料,在一定条件下,乙烯和水能够发生加成反应生成乙醇,故B正确;
C.溴乙烷与NaOH水溶液共热发生水解反应生成乙醇,乙醇在溴化钠、浓硫酸中可以与生成的溴化氢发生取代反应生成溴乙烷,故C正确;
D.烃或烃的含氧衍生物燃烧生成二氧化碳和水,甲烷、乙烯、乙醇的燃烧产物都是二氧化碳和水,溴乙烷中含有溴元素,燃烧后还生成溴化氢,故D错误;
15.下列营养物质在人体内发生的变化及其对人的生命活动所起的作用叙述不正确的是:
A.淀粉→葡萄糖→(氧化)水和二氧化碳(释放能量维持生命活动)
B.纤维素(水解)→葡萄糖→(氧化)水和二氧化碳(释放能量维持生命活动)
C.植物油含不饱和脂肪酸酯,能使Br2/CCl4褪色
D.酶通常是一类具有高选择催化性能的蛋白质
15.【答案】B
【解析】A.淀粉在淀粉酶的作用下水解生成葡萄糖,葡萄糖被氧化能释放出能量,故A正确;
B.人体内没有水解纤维素的酶,它在人体内主要是加强胃肠蠕动,有通便功能,不能被消化功能,故B错误;
C.植物油含不饱和脂肪酸酯,分子中含有碳碳双键具有烯烃的性质,能使Br2/CCl4褪色,故C正确;
D.酶是蛋白质,具有高选择性和催化性能,故D正确;
答案选B。
16.某科研团队研究将磷钨酸(H3PW12O40,以下简称HPW)代替浓硫酸作为酯化反应的催化剂,但HPW自身存在比表面积小、易溶于有机溶剂而难以重复使用等缺点,将其负载在多孔载体(如硅藻土、C等)上则能有效克服以上不足,提高其催化活性。
用HPW负载在硅藻土上催化制取乙酸正丁酯的酯化率与HPW负载量的关系(温度:
120℃,时间:
2h)如图所示,下列说法不正确的是
A.与HPW相比,HPW/硅藻土比表面积显著增加,有助于提高其催化性能
B.当HPW负载量为40%时达到饱和,酯化率最高
C.用HPW/硅藻土代替传统催化剂,可减少设备腐蚀等不足
D.不同催化剂对酯化率的影响程度主要取决于化学反应正向进行的程度
16.【答案】D
【解析】A、HPW自身存在比表面积小、易溶于有机溶剂而难以重复使用等缺点,将其负载在多孔载体(如硅藻土、C等)上则能有效克服以上不足,提高其催化活性,选项A正确;
B、根据图中曲线可知,当HPW负载量为40%时达到饱和,酯化率最高,选项B正确;
C、用HPW/硅藻土代替传统催化剂浓硫酸,可减少设备腐蚀等不足,选项C正确;
D、催化剂不能使平衡移动,不能改变反应正向进行的程度,选项D不正确。
17.¡
°
太阳水¡
±
电池装置如图所示,该电池由三个电极组成,其中a为TiO2电极,b为Pt电极,c为WO3电极,电解质溶液为pH=3的Li2SO4-H2SO4溶液。
锂离子交换膜将电池分为A、B两个区,A区与大气相通,B区为封闭体系并有N2保护。
下列关于该电池的说法错误的是
A.若用导线连接a、c,则a为负极,该电极附近pH减小
B.若用导线连接a、c,则c电极的电极反应式为HxWO3-xe-=WO3+xH+
C.若用导线先连接a、c,再连接b、c,可实现太阳能向电能转化
D.若用导线连接b、c,b电极的电极反应式为O2+4H++4e-=2H2O
17.【答案】B
【解析】A.用导线连接a、c,a极发生氧化,为负极,发生的电极反应为2H2O-4e-=4H++O2¡
,a电极周围H+浓度增大,溶液pH减小,故A正确;
B.用导线连接a、c,c极为正极,发生还原反应,电极反应为WO3+xH++xe-=HxWO3,故B错误;
C.用导线先连接a、c,再连接b、c,由光电池转化为原电池,实现太阳能向电能转化,故C正确;
D.用导线连接b、c,b电极为正极,电极表面是空气中的氧气得电子,发生还原反应,电极反应式为O2+4H++4e-=2H2O,故D正确;
故答案为B。
18.下列有关电解质溶液的说法不正确的是
A.向0.1mol¡
L-1CH3COONa溶液中加入少量水,溶液中
减小
B.将FeCl3溶液和Fe2(SO4)3溶液分别加热、蒸干、灼烧,所得固体成分不同
C.向盐酸中加入氨水至中性,溶液中
=1
D.向AgCl、AgBr的饱和溶液中加入少量AgNO3,溶液中
不变
18.【答案】B
【解析】A、向0.1mol•L-1CH3COONa溶液加入少量水,水解程度增大,n(H+)减小,n(CH3COOH)增大,
减小,选项A正确;
B、将FeCl3溶液和Fe2(SO4)3溶液分别加热、蒸干、灼烧,由于HCl易挥发,则加热氯化铁溶液最终得到的是氧化铁,而加热硫酸铁溶液最终得到的是硫酸铁,所得固体成分不同,选项B错误;
C、向盐酸中加入氨水至中性,溶液中电荷守恒为c(Cl-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),显中性,即c(OH-)=c(H+),所以c(Cl-)=c(NH4+),
=1,选项C正确;
D、AgCl、AgBr的饱和溶液中存在AgCl(s)+Br-⇌AgBr(s)+Cl-,该反应的平衡常数K=
,向溶液中加入少量AgNO3,K不变,选项D正确。
19.下列说法正确的是
A.一个水分子与其他水分子间只能形成2个氢键
B.含氢键的分子熔、沸点一定升高
C.分子间作用力包括氢键和范德华力
D.当H2O由液体变为气体时只破坏了氢键
19.【答案】C
【解析】A项、水分子中氧原子含有一对孤对电子,O原子电负性较大原子半径小,可以和其它的水分子形成两个氢键,含有的两个氢原子,可以分别和其它的水分子的氧原子形成两个氢键,所以每个水分子与相邻四个水分子形成四个氢键,故A错误;
B项、分子内形成氢键,造成相应的分子间的作用力就会减少,物质的熔沸点降低,故B错误;
C项、分子间作用力指存在于分子与分子之间或惰性气体原子间的作用力,又称范德华力,氢键属于一种特殊的分子间作用力,存在于分子与分子之间,或分子内,故C正确;
D项、水分子间存在分子间作用力和氢键,当H2O由液体变为气体时破坏了氢键和分子间作用力,故D错误;
20.现有如下3个热化学方程式:
H2(g)+
O2(g)=H2O(g) ¦
H1=-akJ¡
mol-1①
O2(g)=H2O(l) ¦
H2=-bkJ¡
mol-1②
2H2(g)+O2(g)=2H2O(l) ¦
H3=-ckJ¡
mol-1③
则由下表所列的原因能推导出后面结论的是
选项
原因
结论
H2的燃烧是放热反应
a、b、c均大于零
①和②中物质的化学计量数均相同
a=b
①和③中H2O的状态不同,化学计量数不同
a、c不会有任何关系
③的化学计量数是②的2倍
¦
H2<¦
H3
20.【答案】A
【解析】A.氢气燃烧的过程是放热过程,所以焓变小于0,故a、b、c均大于零,故A正确;
B.焓变的大小与反应物和生成物的状态有关,方程式①、②中生成水的状态不一致,故a不等于b,故B错误;
C.③的系数是②的2倍,所以③的焓变为②的2倍,又因为气态水转变为液态水的过程为放热过程,所以②的焓变小于①的焓变,又由于a、b、c均为正数,因此2b=c>
2a,故C错误;
D.③的系数是②的2倍,所以③的焓变为②的2倍,即c=2b,因为氢气燃烧是放热过程,所以¦
H<0,故¦
H2>
H3,故D错误;
正确答案是A。
21.已知NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A.3g由CO2和SO2组成的混合气体中含有的质子数为1.5NA
B.1L0.1mol•L-1Na2SiO3溶液中含有的SiO32-数目为0.1NA
C.0.1molH2O2分解产生O2时,转移的电子数为0.2NA
D.2.8g聚乙烯中含有的碳碳双键数目为0.1NA
21.【答案】A
【解析】A.假设3g由CO2和SO2组成的混合气体中CO2的质量为xg,有CO2含有的质子的物质的量为
,SO2含有的质子的物质的量为
,电子的总物质的量为
,因此3g由CO2和SO2组成的混合气体中含有的质子数为1.5NA,A项正确;
B.由于SiO32-会水解,因此1L0.1mol•L-1Na2SiO3溶液中含有的SiO32-数目小于0.1NA,B项错误;
C.1mol过氧化氢分解转移的电子的物质的量为1mol,因此0.1molH2O2分解产生O2时,转移的电子数为0.1NA,C项错误;
D.聚乙烯中不存在碳碳双键,因此2.8g聚乙烯中含有的碳碳双键数目为0,D项错误。
故答案选A。
22.一定温度下,把6molA和5molB通入容积为4L的恒容密闭容器中发生反应3A(g)+B(g)
2C(g)+2D(g),反应经过5min达到平衡,此时生成2molC,正反应速率(v正)和逆反应速率(v逆)随时间(t)的变化如图所示。
A.t2=5min,平衡时3v正(A)=2v逆(D)
B.0~t2,A的平均反应速率为0.15mol¡
L-1¡
min-1
C.t2~t3,各物质的浓度一定相等
D.B的平衡转化率为25%
22.【答案】B
【解析】A.t2时,正逆反应速率相等,反应达到平衡,平衡时2v正(A)=3v逆(D),A错误;
B.反应经过5min达到平衡时生成2molC,则消耗了3molA,A的平均反应速率为
=0.15mol¡
min-1,B正确;
C.t2~t3,反应为平衡状态,正逆反应速率相等,但各物质浓度与初始投料有关,不一定相等,C错误;
D.达到平衡时,生成2molC,则消耗了1molB,B的平衡转化率为
=20%,D错误;
23.实验室用如图所示的装置提取溴水中的溴,下列说法正确的是
A.可以用苯、酒精作萃取剂
B.静止分层后,分层的液体依次从下面放出
C.分液漏斗使用前只需检查活塞是否漏水
D.该装置也可用于分离四氯化碳与水的混合物
23.【答案】D
【解析】A.不能使用酒精作为萃取剂,因为溴单质在酒精中的溶解度比在水中的小,而且酒精与水互溶,故A错误;
B.静置分层后,分层的液体下层液体从分液漏斗下口放出,上层液体从分液漏斗上口放出,以免污染试剂,故B错误;
C.分液漏斗使用前应当检验分液漏斗的玻璃塞和旋塞是否漏水,故C错误;
D.四氯化碳与水的混合物不互溶,且四氯化碳的密度比水大,可以采用分液的方法分开,故D正确;
24.常温下,pH=1的某溶液A中含有
、K+、Na+、Fe3+、Al3+、Fe2+、
、
、Cl-、I-、
中的4种,且溶液中各离子的物质的量浓度均为0.1mol/L。
现取该溶液进行有关实验,实验结果如图所示。
下列有关说法正确的是
A.该溶液中一定有上述离子中的
、Al3+、
、Cl-四种离子
B.实验消耗Cu14.4g,则生成气体丁的体积为3.36L
C.沉淀乙中一定有BaCO3,可能有BaSO4
D.一定没有Fe3+,但是无法确定是否含有I-
24.【答案】A
【解析】由溶液pH=1可知溶液为酸性溶液,氢离子浓度为0.1mol/L,溶液中一定不存在与氢离子反应的离子:
CO32-;
溶液A中加过量(NH4)2CO3,产生白色沉淀甲和无色气体甲,可以排除Fe2+、Fe3+,原溶液中一定有Al3+;
向溶液乙中加铜和浓硫酸能产生NO,原溶液中有NO3-,在强酸性溶液中NO3-有氧化性,则一定不存在还原性微粒I-;
A.根据以上分析可知,溶液中存在0.1mol/L的氢离子、0.1mol/L的铝离子,0.1mol/LNO3-;
溶液中阳离子带有的电荷为:
(0.1mol/L¡
Á
1)+(0.1mol/L¡
3)=0.4mol/L;
而溶液中除了存在0.1mol/L的硝酸根离子外,根据电荷守恒,还应该含有SO42-离子和Cl-,所以该溶液中一定有NO3-、Al3+、SO42-、Cl-四种离子,选项A正确;
B.根据反应方程式3Cu+8HNO3(稀)¨
T3Cu(NO3)2+2NO¡
+4H2O可知,若消耗14.4g铜,n(Cu)=14.4g¡
Â
64g/mol=0.225mol,根据反应方程式中Cu与NO的物质的量关系可知生成一氧化氮气体的物质的量为n(NO)=2/3n(Cu)=2/3¡
0.225mol=0.15mol;
由于没有告诉条件是否是标准状况下,所以0.15mol一氧化氮的体积不一定为3.36L,选项B错误;
C.根据分析可知,溶液中含有硫酸根离子,所以沉淀乙中一定有BaCO3、BaSO4,选项C错误;
D.向溶液中加入过量(NH4)2CO3溶液,产生白色沉淀,则不能含有Fe3+;
由于溶液中含有H+、NO3-,溶液具有强的氧化性,I-具有还原性,在强氧化性的溶液中也一定不能大量存在,选项D错误;
故合理选项是A。
25.为探究某铜的硫化物组成,取一定量硫化物在氧气中充分灼烧,将生成的气体全部通入盛有足量的H2O2和BaCl2的混合液中,得到白色沉淀4.66g;
将灼烧后的固体(仅含铜与氧2种元素)完全溶于100mL1mol/LH2SO4中,过滤,得到0.64g红色固体,将滤液稀释至200mL,测得c(Cu2+)=0.1mol/L。
已知:
Cu2O+H2SO4=CuSO4+Cu+H2O。
A.得到白色沉淀亚硫酸钡
B.原铜的硫化物中n(Cu)∶n(S)=2∶3
C.最后所得的溶液最多可以溶解铁1.12g
D.灼烧后的固体中n(Cu2O)∶n(CuO)=1∶1
25.【答案】D
【解析】铜的硫化物在氧气中充分灼烧,生成的气体是SO2,将其通入盛有足量的H2O2和BaCl2的混合液中,发生反应:
H2O2+SO2=H2SO4,BaCl2+H2SO4=BaSO4¡
+2HCl,得到4.66g白色沉淀是BaSO4,可根据沉淀计算S元素的物质的量;
灼烧后的固体可能为CuO、Cu2O中至少1种,将其溶解在稀硫酸中得到0.64g红色固体物质是Cu单质,证明含有Cu2O,根据Cu单质的物质的量可计算出Cu2O的物质的量,利用溶液中Cu2+的物质的量可判断出是否含有CuO及其物质的量的多少,据此分析解答。
根据上述分析可知n(S)=n(BaSO4)=4.66g¡
233g/mol=0.02mol,0.64g红色固体物质是Cu单质,n(Cu)=0.64g¡
64g/mol=0.01mol,则根据方程式Cu2O+H2SO4=CuSO4+Cu+H2O中相应物质之间的转化关系可知n(Cu2O)=n(Cu)=0.01mol,则其反应产生的Cu2+的物质的量是0.01mol,在酸溶解金属氧化
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