海量资源尽在星星文库:绝密★启用前【最后十套】2019届高考名校考前提分仿真卷化学答案(九)7.【答案】A【解析】A.淀粉水解最终产物是葡萄糖,葡萄糖在催化剂条件下C6H12O6→2CH3CH2OH+2CO2↑,故A正确;B.人体中缺少水解纤维素的酶,即纤维素在人体中无法水解,故B错误;C.乙醇和乙酸不是营养物质,故C错误;D.真丝成分是蛋白质,洗衣粉含酶,能使蛋白质水解,故D错误。8.【答案】D【解析】A.布洛芬为羧酸,苯甲酸甲酯为酯,类别不同,不是同系物,故A错误;B.由结构可知分子式为,故B错误;C.由结构可知,苯环上只有2种H,则在苯环上发生取代反应,其一氯代物有2种,二氯代物有3种,故C错误;D.只有与碳酸氢钠反应生成二氧化碳,则1mol布洛芬能与足量溶液反应最多生成,故D正确;故选:D。9.【答案】A【解析】A.三氯甲烷在标准状况下是液体,不适用于22.4L/mol,所以A项符合题意;B.乙烯和聚乙烯的最简式均为CH2,可以按照最简式计算,2.8g的CH2为0.2mol,含有的极性键即C—H的物质的量为0.4mol,数目为0.4NA,B项不符合题意;C.1molNH4NO3溶于适量稀氨水中,所得溶液呈中性,根据电荷守恒,c(NH+4)+c(H+)=c(NO−3)+c(OH−),中性c(H+)=c(OH−),c(NH+4)=c(NO−3),同一溶液中NO3-的数目为NA,则NH+4数目也为NA,C项不符合题意;D.淀粉的结构单元C6H10O5,式量为162,则水解后会得到1mol葡萄糖,分子数为NA,D项不符合题意;本题答案选A。10.【答案】C【解析】依题意可知,M是NH4HSO3,N是NH4HSO4,故元素R、X、Y、Z依次为H、N、O、S。A.H2O的热稳定性比NH3强,选项A正确;B.S2−的半径比O2−的大,选项B海量资源尽在星星文库:项正确;C.HNO3、H2SO4均是强酸,但是,HNO2、H2SO3均是弱酸,选项C错误;D.NH3和H2S可反应生成(NH4)2S、NH4HS两种盐,选项D正确。答案选C。11.【答案】C【解析】A.FeS2煅烧时会生成SO2,加入CaO会与SO2反应,减少SO2的排放,而且CaSO3最后也会转化为CaSO4,A项不符合题意;B.滤液中NaAlO2溶液,通入CO2,生成Al(OH)3,过滤、洗涤、煅烧可以得到Al2O3;B项不符合题意;C.煅烧前后Fe原子守恒,n(FeS2)∶n(Fe2O3)=1∶16,而不是1∶5,C项符合题意;D.Fe3O4具有磁性,能够被磁铁吸引,D项不符合题意;本题答案选C。12.【答案】A【解析】A.电池的“理论比能量”指单位质量的电极材料理论上能释放出的最大电能,则单位质量的电极材料失去电子的物质的量越多则得到的电能越多,假设质量都是1g时,这三种金属转移电子物质的量分别为(1g/24g/mol)×2=1/12mol、(1g/27g/mol)×3=1/9mol、(1g/65g/mol)×2=1/32.5mol,所以Al−空气电池的理论比能量最高,故A错误;B.负极上Mg失电子生成Mg2+,为防止负极区沉积Mg(OH)2,则阴极区溶液不能含有大量OH−,所以宜采用中性电解质及阳离子交换膜,故B正确;C.正极上氧气得电子和水反应生成OH−,因为是阴离子交换膜,所以阳离子不能进入正极区域,则正极反应式为O2+2H2O+4e−=4OH−,故C正确;D.反应物接触面积越大,反应速率越快,所以采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积,并有利于氧气扩散至电极表面,从而提高反应速率,故D正确。答案选A。13.【答案】C【解析】A.b点时,溶液中的溶质为Na2SO4、NH4HSO4、(NH4)2SO4、NH+4水解使溶液呈酸性,选项A错误;B.当加入20mLNaOH溶液时,NH+4水解,c(H+)=c(NH3·H2O)=10-5.3mol/L,Kb=(),选项B错误;C.当加入30mLNaOH溶液时,溶液中NH3·H2O的电离程度大于NH4+的水解程度,pH7,海量资源尽在星星文库:所以当二者程度相等(d点的pH=7)时,加入的NaOH溶液的体积小于30mL,选项C正确;D.e点溶液中c(NH3·H2O)c(NH+4),选项D错误。答案选C。26.【答案】(1)Al4C3+12HCl===3CH4↑+4AlCl3(2)F→D→B→E→C→G(3)先打开分液漏斗上口的玻璃塞(或先使分液漏斗上口的玻璃塞的凹槽对准漏斗上的小孔),再将分液漏斗下面的旋塞打开,使稀盐酸缓慢滴下(4)试管内有黑色固体生成(或试管内有银镜生成)除去甲烷中的HCl气体和水蒸气(5)取少量红色固体,加入适量稀硫酸,若溶液变为蓝色,则证明红色固体中含有Cu2O取少量Cu2O固体于试管中,加入适量0.1mol·L−1AgNO3溶液【解析】(1)A中Al4C3与盐酸发生复分解反应,反应方程式Al4C3+12HCl=3CH4↑+4AlCl3;因此本题答案是:Al4C3+12HCl=3CH4↑+4AlCl3。(2)A中反应后,需除去气体可能携带的HCl,故紧接着是F,然后将气体通入反应器D,随后通入B中,检验是否有水生成,再通入澄清石灰水E,检验二氧化碳,最后通入C中检验一氧化碳,最后G收集尾气,故顺序为:F→D→B→E→C→G;综上所述,本题答案是:F→D→B→E→C→G。(3)滴加稀盐酸操作:先打开分液漏斗上口的玻璃塞(或先将分液漏斗上口的玻璃塞上的凹槽对准漏斗上的小孔),再将分液漏斗下面的旋塞打开,使稀盐酸缓慢滴下;综上所述,本题答案是:先打开分液漏斗上口的玻璃塞(或先使分液漏斗上口的玻璃塞的凹槽对准漏斗上的小孔),再将分液漏斗下面的旋塞打开,使稀盐酸缓慢滴下。(4)根据题给信息可知,气体产物中含有CO,所以C中银氨溶液可被还原为银,试管内有黑色固体生成;反应产生的甲烷气体中含有HCl和H2O,为了不影响后续反应,利用F装置除去甲烷中的HCl和H2O;综上所述,本题答案是:试管内有黑色固体生成(或试管内有银镜生成,除去甲烷中的HCl气体和水蒸气。(5)欲证明红色固体中是否含有Cu,甲同学设计如下实验:向少量红色固体中加入适量0.1mol·L−1AgNO3溶液,发现溶液变蓝,据此判断红色固体中含有Cu;乙同学认为该方案不合理,欲证明甲同学的结论,还需增加如下对比实验:①取少量红色固体,加入适量稀硫酸,若溶液变蓝色,说明溶液中含有Cu2+,则证明红色固体中含Cu2O;综上所海量资源尽在星星文库:述,本题答案是:取少量红色固体,加入适量稀硫酸,若溶液变为蓝色,则证明红色固体中含有Cu2O。②取少量的Cu2O固体于试管中,加入适量的0.1mol·L−1AgNO3溶液,若溶液不变蓝,则可排除红色固体中Cu2O的干扰,证明其中含有Cu;综上所述,本题答案是:取少量Cu2O固体于试管中,加入适量0.1mol·L−1AgNO3溶液。27.【答案】(1)2CO(g)+2H2(g)→CH4(g)+CO2(g)∆H=−247.2KJ·mol−1(2)常压热裂解反应正向移动,而脱酸基反应逆向移动,故氢气产率高于甲烷CO(g)+H2O(g)=H2(g)+CO2(g)(3)9.1%0.8P【解析】(1)由盖斯定律计算:①热裂解反应CH3COOH(g)→2CO(g)+2H2(g)△H=+2l3.7KJ·mol−1,②脱酸基反应CH3COOH(g)→CH4(g)+CO2(g)△H=-33.5KJ·mol−1,②-①得:CO与H2甲烷化的热化学方程式2CO(g)+2H2(g)→CH4(g)+CO2(g)∆H=−247.2KJ·mol−1;(2)在密闭容器中,利用乙酸制氢,CH3COOH(g)→2CO(g)+2H2(g),反应为气体体积增大的反应,选择的压强为常压。①热裂解反应CH3COOH(g)→2CO(g)+2H2(g)是吸热反应,热裂解反应正向移动,脱酸基反应CH3COOH(g)→CH4(g)+CO2(g)是放热反应,而脱酸基反应逆向移动。650℃之后氢气产率高于甲烷,理由是随着温度升高后,热裂解反应速率加快,同时①热裂解反应正向移动,而脱酸基反应逆向移动,故氢气产率高于甲烷。②CO能与水蒸反应生成二氧化碳和氢气,在乙酸气中掺杂一定量水,氢气产率显著提高而CO的产率下降,CO(g)+H2O(g)=H2(g)+CO2(g)。(3)热裂解反应CH3COOH(g)→2CO(g)+2H2(g)△H=+2l3.7KJ·mol-10.20.40.4脱酸基反应CH3COOH(g)→CH4(g)+CO2(g)△H=-33.5KJ·mol-10.60.60.6乙酸体积分数为0.2/(0.4+0.4+0.6+0.6+0.2)×100%=9.1%Kp=p(CH4)p(CO2)/p(CH3COOH)=2222222=0.8P。28.【答案】(1)Fe(OH)3海量资源尽在星星文库:(2)趁热过滤(3)1.5mol(4)Na2Cr2O7+2H2SO4(浓)====△2NaHSO4+2CrO3+H2O(5)Cr2O3+2Al=====高温Al2O3+2Cr(6)Cr电极上产生气泡,溶液颜色变为浅绿色Cr3++3e-=Cr【解析】(1)铬渣中含有Na2SO4及少量Cr2O2−7、Fe3+,先水浸,然后向其中加入稀的NaOH溶液,调整pH=3.6,这时Fe3+完全转化为Fe(OH)3沉淀进入滤渣A中,故滤渣A主要成分是Fe(OH)3;(2)将滤渣A过滤除去后溶液中含有Na2SO4、Na2Cr2O7,将溶液蒸发浓缩,根据物质的溶解度曲线可知:Na2Cr2O7的溶解度随温度的升高而增大,Na2SO4·10H2O的溶解度先是随温度的升高而增大,当温度接近50℃时,Na2SO4的溶解度随温度的升高而减小,趁热过滤,就可以使Na2SO4过滤除去,得到的母液中主要含有Na2Cr2O7;因此操作是蒸发浓缩、趁热过滤;(3)酸化后的Cr2O2−7可被SO2−3还原,根据电子得失数目相等可知,若该反应中有0.5molCr2O2−7被还原为Cr3+,转移电子的物质的量为n(e-)=0.5mol×2×(6-3)=3mol,由于SO2−3被氧化为SO42-,每1molSO2−3失去2mol电子,所以消耗SO2−3的物质的量n(SO2−3)=3mol÷2=1.5mol;(4)重铬酸钠与浓硫酸在加热时反应产生硫酸氢钠、CrO3和水,根据反应前后各种元素的原子守恒,可得反应方程式:Na2Cr2O7+2H2SO4(浓)====△2NaHSO4+2CrO3+H2O;(5)Cr2O3与Al在高温下发生置换反应,产生Cr与Al2O3,根据电子守恒、原子守恒配平方程式为:Cr2O3+2Al=====高温Al2O3+2Cr;(6)若要利用原电池反应原理,证明铁比铬活泼,可以将二者连接起来,放入稀H2SO4中,在Fe电极上发生反应:Fe-2e−=Fe2+,进入溶液,使溶液变为浅绿色;电子经过导线转移至金属Cr上,溶液中的H+在Cr上获得电子,发生还原反应:2H++2e−=H2↑,在Cr电极上有许多气泡产生。因此看到实验现象是:溶液颜色变为浅绿色,同时在Cr电极上有许多气泡产生;在钢器具表面镀铬,要使钢器具与外接电源的负极连接,作阴极,发生还原反应:Cr3++3e−=Cr,使钢铁表面覆盖一层金属铬,抗腐蚀能力大大增强。海量资源尽在星星文库:【答案】(1)(2)3纺锤(3)泡利原理(4)ⅦBd3d54s2(5)sp3三角锥【解析】A,B,C,D,E为短周期主族元素,F、G为第四周期元素,它们的原子序数依次增大,A元素的核外电子数和电子层数相等,也是宇宙中最丰富的元素,A为H元素;B元素原子的核外p电子数比s电子数少1,B有2个电子层,为1s22s22p3,故B为N元素;由C原子的第一至第四电离能数据可知,第三电离能剧增,故C表现+2价,处于