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- 2021-04-15 发布
乐山市高 2021 届一调理综化学试题
可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 S 32 Cl35.5 Ca40 Cu64 Ba137
选择题 每小题 6 分 42 分
7.《本草图经》在“绿矾”项载:“盖此矾色绿,味酸,烧之则赤……”,下列关于“绿矾”的
说法正确的是
A.绿矾的主要成分为 Fe2(SO4)3 ·7H2O
B.绿矾在溶液中能电离出 H+,所以“味酸”
C.“烧之则赤”时,绿矾被氧化
D.可以用 K3[Fe(CN)6]溶液检验绿矾是否已经开始变质
8.维生素 C 具备抗氧化,抗自由基等作用,广泛存在于西红柿、柚子、猕猴桃等新鲜蔬菜
水果中。其结构简式如图所示,下列关于维生素 C 的说法正确的是
A.维生素 C 分子中含有醚键
B.维生素 C 的分子式为 C6H8O6
C.维生素 C 结构中包含了一个五元碳环
D.1mol 维生素 C 最多能与 2mol H2 发生反应
9.设 NA 为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
A.8g CH4O 分子中含 C-H 数目为 NA
B.常温下,36.5g HCl 含有的 H+ 数为 0.5NA
C.标准状况下,2.24LN2 和 O2 的混合气体中分子数为 0.2 NA
D.1molNa 与足量 O2 充分反应,转移的电子数为 NA
10.1919 年,卢瑟福利用α粒子轰击短周期非金属原子 W
Z X,发现了质子,使人类对原子核
的认识更进一步,其核反应原理如下: W
Z X+ 4
2 He→ 17
Z+1 Y+ 1
1 H,其中元素 X 的最高价氧化
物对应水化物与其气态氢化物反应生成盐,下列说法中不正确的是
A.原子半径:X>Y B. X 的氧化物对应水化物为一元强酸
C. 17
Z+1 Y 的中子数为 9 D. 元素 X、Y 能形成多种化合物
11.利用压强传感器测定氨气的喷泉实验中的压强变化的装置如图 1。下列说法不正确的是
A.实验室常用加热 NH4Cl 与 NaOH 固体混合物方法制备氨气
B.喷泉实验须使用干燥的 NH3,实验室常用碱石灰干燥 NH3
C.a 处的胶头滴管中装有少量的水或稀硫酸
D.由图 2 三颈瓶中压强变化曲线可知,C 点时打开止水夹 b ,此时喷泉最剧烈
12.海水中锂资源非常丰富,但是海水中的锂浓度低,很难被提取出来。我国科学家设计了
一种太阳能驱动下,利用选择性固体陶瓷膜电解海水提取金属锂的装置(示意图如图),该
装置工作时,下列说法不正确的是
A.工作时,铜箔做阴极
B.催化电极上的电极反应式:2Cl--2e-= Cl2↑
C.选择性固体陶瓷膜允许 H2O 通过
D.该装置主要涉及的能量变化:太阳能→电能→化学能
13.磁性纳米 Fe3O4 颗粒具有超顺磁性,做固相萃取剂时能很好从水体中分离。我国科学家
利用这一特性,研究出在纳米 Fe3O4 外包覆多巴胺聚合层,除去水体污染物多环芳烃的方法,
模拟过程如下,下列有关说法正确的是
A.Fe3O4是一种碱性氧化物
B.Fe3O4纳米颗粒粒径越小、水体pH越小除污效果越好
C.多环芳烃在乙腈中的溶解度小于在聚多巴胺中的溶解度
D.处理完成后,Fe3O4纳米颗粒可利用磁铁回收,经加热活化可重复使用
26.(14 分)化学兴趣小组对某品牌牙膏中的摩擦剂成分及其含量进行以下探究:
已知:该牙膏摩擦剂由碳酸钙、氢氧化铝组成;
牙膏中的其它成分与 NaOH 和盐酸均不反应。
I.摩擦剂中氢氧化铝的定性检验
取适量牙膏样品于烧杯中,加水充分搅拌后过滤,滤渣中加入过量 NaOH 溶液,过滤,
向滤液中通入过量 CO2 有白色沉淀生成。
(1)在上述操作中,需要用到右图中的实验仪器有______(选填编号)
(2)氢氧化铝与 NaOH 溶液反应的离子方程式为________,有同学认为滤液中通 CO2 后有
白色沉淀生成不能证明摩擦剂中一定含有 Al(OH)3,若要进一步证明含 Al(OH)3,需要补充
的操作是_______(写出操作、现象和结论)。
Ⅱ.牙膏样品中碳酸钙的定量测定
利用下图所示装置(图中夹持仪器略去)进行实验,充分反应后,测定 C 中生成的 BaCO3
沉淀质量,以确定碳酸钙的质量分数。
依据实验过程回答下列问题:
(3)装置 A 中发生反应的离子方程式为___________,反应结束后,还要持续通一段时间
空气的目的是___________。
(4)下列各项措施中,能提高测定准确度的是_________(选填编号)。
a.把盐酸换成不具有挥发性的硫酸
b.在 A~B 之间增添盛有浓硫酸的干燥装置
c.滴加盐酸不宜过快
d.在 B~C 之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置
(5)实验中准确称取 8.0g 样品三份,进行三次测定,测得生成 BaCO3 平均质量为 1.97g。
则样品中碳酸钙的质量分数为_______。
27.(14 分)氢气作为清洁能源有着广泛的应用前景,采用天然气制备氢气主要经历以下反
应:
(i)CH4(g)+H2O(g) CO(g)+3H2(g) △H1
(ii)CO(g)+H2O(g) CO2(g)+H2(g) △H2
根据题给信息回答下列问题:
(1)根据图 1 计算△H1=_________ kJ/mol。
(2)一定温度下,恒容密闭容器中发生反应 CH4(g)+H2O(g)
CO(g)+3H2(g),下列叙述能说明此反应达到平衡状态的是。
a.混合气体的密度保持不变 b.CH4 和 H2O(g)的浓度相等
c.v 正(CO)=3v 逆(H2) d.容器内气体压强不再改变
(3)通过计算机对反应(i)进行模拟实验,对 0.1MPa 下,
不同温度,不同水碳比()进行了热力学计算,绘得反应平
衡体系中 H2 的物质的量分数与水碳比、平衡温度的关系如
图 2 所示。
①由图 2 可知,温度一定时,H2 的平衡物质的量分数与水碳
比的关系是_____,产生该结论的原因是_____。
②若水碳比为 1.0,平衡温度为 900℃,平衡时 H2 的物质的量分数为 0.6,
则 CH4 的转化率为_____%。(结果保留一位小数)
(4)可以利用电解法把反应(ii)产生的 CO2 和 H2 分离,
过程如图 3,则产生 O2 的一极是电解池的_______极,该极
发生的电极反应式为______。
28.(15 分)硝酸铜晶体[Cu(NO3)2·6H2O],是一种重要的化工原料,常用于农药、镀铜、搪
瓷等工业。以辉铜矿(主要成分为 Cu2S,含少量 Fe2O3,、SiO2 等杂质)为原料制备硝酸铜晶
体的某工艺如图所示:
回答下列问题:
(1)“浸取”时,为了提高浸取率可采取的措施有_______ (任写一点),浸取时在生成 S 的
反应中还原剂与氧化剂的物质的量之比为_________。
图 1
图 2
图 3
(2)薄层层析法是利用溶液各成分对同一吸附剂吸附能力不同,在溶液流过吸附剂时,使
各成分互相分离的方法。某实验小组利用薄层层析法监控滤液 1 加入铁粉过程中溶液的组成,
实验结果如下,则还需继续加入 Fe 粉的是_______ (选填编号)。
(3)滤渣 2 的主要成分是_______,滤渣 2 与稀硝酸反应时,需向装置内通入适量空气,这
样做的目的是___________。
(4)调节溶液 pH 时选用的物质 a 可以是__________,
几种金属离子沉淀的 pH 范围如右图所示,“调 pH”时应
将溶液 pH 调至___~___。
(5)操作 X 主要包括_______、_______、过滤、洗涤、干燥。
35.[化学——选修 3:物质结构与性质](15 分)
铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)是第四周期第Ⅷ族的元素,其单质具有磁性,其化合物常用于
制备电池导体。
(1)铁、钴、镍均位于元素周期表_______区, 基态 Co 的价电子排布式为________。
(2)Fe、Co、Ni 化学性质相似的原因是__________。
(3)配位离子[Co(NO3)4]2-中, N 的杂化方式为_____,该配离子中各元素的第一电离能的
大小顺序为_____,1mol 该配离子中含键数目为_____。
(4)Ni(CO)4 的结构与相关性质见表,其空间构型为______,晶体类型为_______晶体。
相对分子质量 熔点 沸点 结构
171 -19.3℃ 43℃
(5)Sm(钐)、Ni、O 形成的稀土镍基氧化物具有金属→绝缘体相转变特性,其晶胞结构
中 Sm 和 O 如图所示,Ni 位于 O 形成正八面体空隙中,则该稀土
镍基氧化物的化学式为________,设晶胞边长为 a pm,该稀土氧化
物的摩尔质量为 M g/mol, NA 为阿伏加德罗常数的值,则该氧化
物的密度为________g/cm3(用含 a、M、NA 的式子表示)。
36.[化学——选修 5:有机化学基础](15 分)
中医药是中华民族的宝库,莲花清瘟胶囊由 13 味中药组方而成,研究表明,其中黄酮
类物质(如槲皮素、木犀草素等)对 COVID-19 病毒有明显的抑制作用,某黄酮类化合物 G 的
化学合成路线如下图所示:
已知: (其中 R1、R2 为烃基或氢原子,R3 为
烃基),回答下列问题:
(1)E 的分子式为___,其官能团的名称是_____。
(2)A→B 的反应条件为______,C 的名称为______。
(3)C→D 的化学方程式是______。
(4)已知 E→F 的反应为可逆反应,吡啶是一种有机碱,吡啶的作用是_______。
(5)同时符合下列条件的 E 的所有同分异构体的结构共有_____种,任写出其中一种核磁
共振谱具有四组峰的结构简式_______。
a.苯环上的一氯代物只有两种 b.既能发生银镜反应又能发生水解反应
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