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最新版高考化学二轮复习 答题方法突破7+3小卷练.docx

1、最新版高考化学二轮复习 答题方法突破7+3小卷练“73”小卷练本试卷分选择题和非选择题两部分。满分85分,考试时间45分钟。可能用到的相对原子质量:H1Li7C12N14O16K39Cl35.5Mn55Fe56Zn65选择题一、选择题(本题共7小题,每小题6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。)7(2018山东滨州高三期末)古代造纸工艺中使用的某种物质存在副作用,它易导致纸张发生酸性腐蚀,使纸张变脆易破损,该物质是()A明矾 B芒硝 C草木灰 D漂白粉解析易导致纸张发生酸性腐蚀,这说明该物质的水溶液显酸性,明矾溶于水铝离子水解显酸性,A正确;B.芒硝是硫酸钠,溶液显中性,B

2、错误;C.草木灰的主要成分是碳酸钾,溶液显碱性,C错误;D.漂白粉的有效成分是次氯酸钙,溶液显碱性,D错误;答案选A。答案A8(2018福建晋季延中学高三质检)下列说法或表达正确的是()活性炭、SO2和HClO都具有漂白作用,且漂白原理相同向100 mL 0.1 mol/L的溴化亚铁溶液中通入0.05 mol的氯气时发生反应的离子方程式:2Fe24Br3Cl2=2Fe32Br26Cl电解精炼铜时,以粗铜作阴极,纯铜作阳极钢铁的吸氧腐蚀负极电极反应式:Fe3e=Fe3碳酸氢根离子的电离方程式可表示为:HCOH2OH3OCOSiO2虽是酸性氧化物,但其不溶于水,因此不能与NaOH溶液反应CO、SO

3、2、NO、NO2都是对大气产生污染的气体,他们在空气中都能稳定存在浓硫酸具有脱水性,所以可以做干燥剂A B C D解析活性炭具有吸附性、SO2能与某些有色物质生成不稳定的化合物、HClO具有强氧化性,漂白原理各不相同,错误;氯气过量,两者都完全氧化,正确;电解精炼时,以粗铜作阳极,纯铜作阴极,错误;铁失去电子形成二价铁,错误;正确;SiO2虽不溶于水,但能与NaOH溶液反应,错误;NO与空气接触生成NO2,错误;浓硫酸做干燥剂是因为其具有吸水性,错误。答案B9下列说法正确的是()A乙烯、聚乙烯和苯分子中均含有碳碳双键B纤维素可以被人体消化吸收,因为它在人体内可以水解成葡萄糖C石油裂解、煤的干馏

4、、玉米酿酒、紫外线消毒等过程都有化学变化发生D乙烯使溴水褪色与乙烯使酸性KMnO4溶液褪色的原理相同解析石油裂解、煤的干馏、玉米酿酒、紫外线消毒等过程都有化学变化发生,C项正确;聚乙烯是由乙烯发生加聚反应得到的,聚乙烯中不存在碳碳双键,苯分子中的碳碳键是一种介于碳碳单键和碳碳双键之间独特的键,苯分子中不存在碳碳双键,A项错误;人体中不存在消化纤维素的酶,B项错误;乙烯使溴水褪色发生的是加成反应,乙烯使酸性KMnO4溶液褪色发生的是氧化还原反应,反应原理不同,D项错误。答案C10利用废旧电池铜帽(含Cu、Zn)制取海绵铜(Cu),并得到硫酸锌溶液的主要流程如下(反应条件已略去):已知:2Cu2H

5、2SO4O22CuSO42H2O下列说法不正确的是()A过程中分离操作的名称为过滤,该操作过程中使用到的玻璃仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒B溶液A中的溶质有H2SO4、CuSO4、ZnSO4C上述流程中加入的物质B为锌,物质D为盐酸DAE中含铜、锌两种元素的物质有A和C解析通过分析转化流程可知,含Cu、Zn的铜帽与稀硫酸和氧气反应生成了硫酸铜和硫酸锌的混合液A,依据实验的目的,为了得到铜和硫酸锌,应向A溶液加入过量的锌,通过过滤得到了硫酸锌溶液和铜锌的固体混合物C,为了得到铜和硫酸锌,应加入稀硫酸。A.过滤的方法可以将固体和液体分离,过程中为了分离固体和液体,所以操作的名称是过滤,过滤操作需要的玻璃

6、仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒,故A正确;B.通过题中的反应流程可知,铜、氧气和硫酸会生成硫酸铜,硫酸和锌会生成硫酸锌,硫酸一般是过量的,所以溶液A中的溶质有:H2SO4、CuSO4、ZnSO4,故B正确;C.应向A溶液加入过量的锌,通过过滤得到了硫酸锌溶液和铜锌的固体混合物C,为了得到铜和硫酸锌,应加入稀硫酸,故C错误;D.通过上述分析可知,溶液A是硫酸、硫酸铜和硫酸锌的混合物,固体C是铜和锌的混合物,所以含铜、锌两种元素的物质有:A、C,故D正确;故选C。答案C11在某种光电池中,当光照在表面涂有氯化银的银片上时,发生反应:AgCl(s) Ag(s)Cl(AgCl)Cl(AgCl)表示生成的氯

7、原子吸附在氯化银表面,接着发生反应:Cl(AgCl)e=Cl(aq)AgCl(s)。如图为用该光电池电解尿素CO(NH2)2的碱性溶液制氢的装置示意图,下列叙述正确的是()A光电池工作时,Ag极为电流流出极,发生氧化反应B制氢装置溶液中K移向A极C光电池工作时,Ag电极发生的反应为2Cl2e=Cl2D制氢装置工作时,A极的电极反应式为CO(NH2)28OH6e=CON26H2O解析由B极生成氢气,A极生成氮气知,B极为阴极,A极为阳极,则铂极为负极,银极为正极。光电池工作时,Ag极为电流流出极,发生还原反应,A错误;制氢装置溶液中K移向B极,B错误;光电池工作时,Ag电极上AgCl得电子生成A

8、g,C错误。答案D12有X、Y、Z三种短周期元素,原子半径大小关系为r(Y)r(X)r(Z),原子序数之和为16。X、Y、Z三种元素的常见单质在适当条件下可发生如图变化,其中B和C均为10电子分子。下列说法中不正确的是()AX与Z形成的某种化合物可用来杀菌消毒BC极易溶于B中,溶液呈碱性CY与Z形成的二元化合物只含有极性键DA和C能发生氧化还原反应解析根据B、C均为10电子分子可围绕常见氢化物分析,根据原子序数结合原子半径以及转化关系图,可知Z是H、X是O、Y是N。X与Z形成的化合物H2O2可用来杀菌消毒,故A正确;C是NH3,极易溶于B(H2O)中,溶液呈碱性,故B正确;Y与Z形成的二元化合

9、物可能是NH3只含有极性键,也可能是N2H4,其中NH是极性键,NN是非极性键,故C错误;NO和NH3能发生氧化还原反应,故D正确。答案C1325 时,浓度均为0.1 mol/L的溶液,其pH如下表所示。有关说法正确的是()序号溶液NaClCH3COONH4NaFCH3COONapH7.07.08.18.9A.酸性强弱:CH3COOHHFB离子的总浓度:C中:c(CH3COO)c(NH)c(OH)c(H)D和中c(CH3COO)相等解析由表中数据得到,碱性:NaFCH3COONa,所以说明阴离子的水解能力:FCH3COO,根据越弱越水解的原理,得到酸性:CH3COOHHF,选项A错误。两个溶液

10、有各自的电荷守恒式:c(Na)c(H)c(Cl)c(OH);c(Na)c(H)c(F)c(OH),所以两个溶液的离子总浓度都等于各自的2c(Na)c(H),因为两个溶液中的钠离子浓度相等,所以只需要比较两个溶液的氢离子浓度即可。pH为:,选项B正确。溶液中,pH7,所以c(H)c(OH)1107 mol/L。明显溶液中的醋酸根和铵根离子的浓度都接近0.1 mol/L(电离和水解的程度都不会太大),所以应该是c(CH3COO)c(NH)c(OH)c(H),选项C错误。醋酸铵中,铵根离子对于醋酸根离子的水解起到促进作用,醋酸钠中钠离子对于醋酸根离子的水解应该无影响,所以醋酸根离子浓度是,选项D错误

11、。答案B非选择题二、非选择题必考题(共43分)26(2018清华附中高三月考)(14分)用浓盐酸和MnO2制取Cl2的装置如下,某小组欲证明产生的气体中含有HCl。(1)Cl2的电子式是_,A中反应的离子方程式为_。(2)甲同学将A中产生的气体通入下列溶液:实验序号试剂现象a紫色石蕊溶液_bAgNO3出现白色沉淀实验a中的现象为_。不能证明产生的气体中含有HCl的实验是_(填字母序号)。(3)已知将HCl气体通入饱和食盐水中有白色固体析出。乙同学将A中产生的气体通入饱和食盐水中,有白色固体析出,但实验不能证明气体中含有HCl,结合化学用语解释其原因:_。(4)已知:2S2OI2=S4O2I。丙

12、同学将A中产生的气体通入蒸馏水中,得到溶液X,进行以下实验证明气体中含有HCl。实验.测定X中溶解的Cl2。取25.00 mL溶液X,加入过量KI溶液,然后用0.04 molL1 Na2S2O3溶液滴定生成的I2,达滴定终点时消耗Na2S2O3溶液V mL。实验.测定X中Cl元素含量。另取25.00 mL溶液X,选用适当的还原剂将溶解的Cl2全部还原为Cl,再用0.10 molL1 AgNO3溶液滴定溶液中的Cl。X中的HClO不会影响实验的测定结果,原因是_。由、中实验数据可证明A中产生的气体中含有HCl,则中0.10 molL1 AgNO3溶液的体积应大于_ mL(用含V的代数式表示)。解

13、析(1)A是二氧化锰与浓盐酸制取氯气的反应,离子方程式为4H2ClMnO22H2OCl2Mn2。(2)氯气溶于水生成氯化氢和次氯酸,溶液呈酸性,所以石蕊试液变红;次氯酸具有漂白性,随后溶液红色褪去;ab都不能证明产生的气体中含有HCl。因为氯气溶于水生成氯化氢,所以即使产生的气体中不含氯化氢,石蕊试液也会变红;同时生成的氯化氢与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀,不能说明产生的气体中有氯化氢;(3)氯气与水反应生成氯化氢和次氯酸,Cl2H2OHClHClO,Cl2溶于水后使得溶液中的c(Cl)增大,也能析出晶体。(4)生成1 mol HClO需消耗1 mol Cl2,HClO也有氧化性,1 mol

14、HClO和1 mol Cl2均能将2 mol KI氧化成I2,所以HClO的存在不影响实验结果;或者Cl2H2OHClHClO,Cl2氧化KI时,上述平衡逆向移动,相当于Cl2全部参与氧化I的反应;中测定Cl2的物质的量是0.04 molL1V103 L,则转化为Cl的物质的量是0.04V103 mol;不考虑气体中的氯化氢,氯气转化的Cl需要硝酸银的体积是0.04V103 mol/0.1 mol/L0.4V mL,所以中消耗0.10 molL1 AgNO3溶液的体积应大于0.4V mL,说明气体中含有HCl。答案(1) MnO24H2ClCl22H2OMn2(2)溶液先变红再褪色a、b(3)

15、Cl2H2OHClHClO,Cl2溶于水后使得溶液中的c(Cl)增大,也能析出晶体(4)生成1 mol HClO需消耗1 mol Cl2,HClO也有氧化性,1 mol HClO和1 mol Cl2均能将2 mol KI氧化成I2或者Cl2H2OHClHClO,Cl2发生反应时,上述平衡逆向移动,相当于Cl2全部参与氧化I的反应0.4V27(14分)铁红(Fe2O3)和钛白粉(TiO2)均为重要的墙面装修颜料。一种利用钛铁矿(主要成分为FeTiO3,还含有少量Fe2O3)联合生产铁红和钛白粉的工艺流程如图所示:回答下列问题:(1)FeTiO3中Fe的化合价为_。(2)为加快钛铁矿在稀硫酸中的溶

16、解,可采取的措施有_(任写两种)。酸性溶液中加入适量铁屑的目的是_。(3)FeSO4溶液与NH4HCO3溶液的反应温度应控制在35 以下,其原因是_,该反应的离子方程式是_。(4)TiO2转化为TiO(OH)2需要加热,加热的目的是_,该反应的离子方程式为_。(5)常温时,在生成的FeCO3达到沉淀溶解平衡的溶液中,测得溶液中c(CO)3.0106 molL1,pH为8.5,则所得的FeCO3中是否含Fe(OH)2?_(列式计算)已知Ksp(FeCO3)3.01011,KspFe(OH)28.01016。解析(1)由化合物中各元素的化合价代数和为0可知FeTiO3中Fe的化合价为2。(2)增大

17、反应物接触面积、提高反应温度或提高反应物浓度均能加快反应速率。Fe具有还原性,可将Fe3还原为Fe2。(3)温度太高,则NH4HCO3易分解,且降低温度可减少Fe2的水解。根据题图可知该反应的离子方程式为Fe22HCO=FeCO3CO2H2O。(4)TiO2水解生成TiO(OH)2,加热可以加快水解反应速率。答案(1)2(2)采用钛铁矿粉末、升高温度、使用浓度较大的稀硫酸等将Fe3还原为Fe2(3)减少NH4HCO3分解、减少Fe2水解Fe22HCO=FeCO3CO2H2O(4)促进水解,加快反应速率TiO22H2OTiO(OH)22H(5)Ksp(FeCO3)c(Fe2)c(CO),故c(F

18、e2)1.0105 molL1,pH8.5,则c(OH)105.5 molL1,故c(Fe2)c2(OH)1016KspFe(OH)28.01016,故所得的FeCO3中无Fe(OH)228(2017孝义市高三下学期考前热身训练)(15分)工业燃烧煤、石油等化石燃料释放出大量氮氧化物(NOx)、CO2、SO2等气体,严重污染空气。对废气进行脱硝、脱碳和脱硫处理可实现绿色环保、废物利用。.脱硝:已知:H2的燃烧热为285.8 kJmol1N2(g)2O2(g)=2NO2(g)H133 kJmol1H2O(g)=H2O(l)H44 kJmol1催化剂存在下,H2还原NO2生成水蒸气和其他无毒物质的

19、热化学方程式为_。.脱碳:(1)向2 L密闭容器中加入2 mol CO2和6 mol H2,在适当的催化剂作用下,发生反应:CO2(g)3H2(g)CH3OH(l)H2O(l)H0该反应自发进行的条件是_(填“低温”“高温”或“任意温度”)下列叙述能说明此反应达到平衡状态的是_(填字母)。a混合气体的平均相对分子质量保持不变bCO2和H2的体积分数保持不变cCO2和H2的转化率相等d混合气体的密度保持不变e1 mol CO2生成的同时有3 mol HH键断裂CO2的浓度随时间(0t2)变化如下图所示,在t2时将容器容积缩小一倍,t3时达到平衡,t4时降低温度,t5时达到平衡,请画出t2t6时间

20、段CO2浓度随时间的变化。(2)改变温度,使反应CO2(g)3H2(g)CH3OH(g)H2O(g)H”“”“”或“”)T2。若30 min时只向容器中再充入1 mol CO2(g)和1 mol H2O(g),则平衡_(填“正向”“逆向”或“不”)移动。(3)利用人工光合作用可将CO2转化为甲酸,反应原理为2CO22H2O=2HCOOHO2,装置如图所示:电极2的电极反应式是_;在标准状况下,当电极2室有11.2 L CO2反应。理论上电极1室液体质量_(填“增加”或“减少”)_ g。解析.根据氢气的燃烧热可书写氢气燃烧时的热化学方程式是2H2(g)O2(g)=2H2O(l)H285.82 k

21、Jmol1571.6 kJmol1,根据盖斯定律,将已知热化学方程式中的氧气与液态水消去得到H2还原NO2生成水蒸气和氮气的热化学方程式,为4H2(g)2NO2(g)=N2(g)4H2O(g)H1 100.2 kJmol1;.(1)该反应的S0,H0,因此反应自发进行的条件是低温;a项,该体系中的气体只有二氧化碳和氢气,且二者的起始物质的量之比等于化学方程式中的化学计量数之比,所以混合气体的平均相对分子质量始终不变,不能判断为平衡状态,错误;b项,二氧化碳与氢气始终是13的关系,所以CO2和H2的体积分数保持不变的状态不是平衡状态,错误;c项,二氧化碳与氢气的起始物质的量之比等于化学方程式中的

22、化学计量数之比,所以二者的转化率一定相等,与是否达到平衡状态无关,错误;d项,因为该体系中有液体生成,所以气体的质量在逐渐减少,则气体的密度减小,达平衡时,密度保持不变,正确;e项,1 mol CO2生成的同时有3 mol HH键断裂,符合正、逆反应速率相等,是平衡状态,答案选d、e;在t2时将容器容积缩小一倍,二氧化碳的浓度瞬间增大到1 molL1,则压强增大,平衡正向移动,t3时达到平衡,达到的平衡与原平衡相同,浓度仍是0.5 molL1;该反应是放热反应,t4时降低温度,则平衡正向移动,t5时达到平衡,则二氧化碳的浓度将小于0.5 molL1,对应的图像为(2)因为生成甲醇的反应是放热反

23、应,而反应是从逆反应开始的,所以反应吸热,所以绝热容器的温度要低于恒温容器,即反应温度高于反应,温度升高,放热反应的平衡常数减小,则K()K();二者都是恒容条件,若是恒温恒容,二者达到的平衡是等效平衡,甲醇的浓度相同。而反应温度高于反应,温度降低,平衡正向移动,则甲醇的浓度增大,平衡时CH3OH的浓度c()c();对反应,前10 min内氢气的物质的量减少6 mol4.5 mol1.5 mol,则甲醇的物质的量增加0.5 mol,所以前10 min内平均反应速率v(CH3OH)0.025 molL1min1;30 min时是平衡状态;生成甲醇1 mol,则消耗氢气3 mol,平衡时氢气的物质

24、的量是3 mol,而改变温度后氢气的物质的量变为3.2 mol,物质的量增大,说明平衡逆向移动,因为该反应是放热反应,所以升高温度,平衡逆向移动,则T1T2;若30 min时只向容器中再充入1 mol CO2(g)和1 mol H2O(g),根据表中数据计算该温度下的平衡常数为K,此时QcK,所以平衡不移动。(3)根据装置图中电子的流向判断1是负极、2是正极,负极上水失电子生成氢离子和氧气,判断电极1电极反应:2H2O4e=O24H,酸性增强,H通过质子膜进入到电极2区域;电极2通入二氧化碳,酸性条件下生成HCOOH,电极反应:CO22H2e=HCOOH,酸性减弱,从总反应看,每消耗1 mol CO2,就会消耗1 mol H2O,现有标准状况下11.2 L即0.5 mol CO2反应,那就会消耗0.5 mol H2O即9 g。答案.4H2(g)2NO2(g)=N2(g)4H2O(g)H1 100.2 kJmol1.(1)低温de(2)0.025 molL1min1不(3)CO22H2e=HCOOH减少9“73”小卷练(二)本试卷分选择题和非选择题两部分。满分85分,考试时间45分钟。可能用到的相对原子质量:H1Li7C12N14O1

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