东北育才学校2022-2023学年度高考适应性测试(二)化学参考答案(含解析)1.B【分析】HCl中加水配成500mL,即增大到101倍,此时PH=1+1=2,现在加50ml水,溶液体积远远小于500mL,所以加50mL水的溶液PH比2小,故X代表加50mL水的,Y代表加了醋酸铵的,据此回答。【详解】A.由分析可知曲线X是盐酸中滴加水的pH变化图,HCl被稀释,H+和Cl-浓度减小,但有Kw=[H+]·[OH-]可知,[OH-]在增大,A错误;B.当加入50mL醋酸按时,醋酸铵和HCl恰好完全反应,溶质为等物质的量、浓度均为0.05mol·L-1的CH3COOH和NH4Cl,CH3COO-浓度最大,因为Ka(CH3COOH)=1.8×10-5,所以C(CH3COO-)=,而C(NH4+)≈0.05mol/L,所以Y上任意一点C(NH4+)>C(CH3COO-),B正确;C.a点溶液中电荷守恒为:n(Cl-)+n(CH3COO-)+n(OH)=n(NH4+)+n(H+),所以n(Cl-)+n(CH3COO-)+n(OH)-n(NH4+)=n(H+),a点pH=2,C(H+)=0.01mol·L-1,溶液总体积约为100ml,n(H+)=0.01mol·L-1×0.1L=0.001mol,所以n(Cl-)+n(CH3COO-)+n(OH)-n(NH4+)=0.001mol,C错误;D.b点位HCl溶液,水的电离受到HCl电离的H+抑制,c点:一方面CH3COOH为弱酸,另一方面,NH4+水解促进水的电离,综合来看b点水的电离受抑制程度大于c点,D错误。答案选B。【点睛】A.一定温度下,电解质溶液中,不可能所有离子同时增大或者减小;B.对于一元弱酸HX,C(H+)=C(X-)。2.B【分析】三个容器中,Ⅰ与Ⅱ均为恒容容器,差别在于前者恒温,后者绝热;不妨设想容器Ⅳ,其与容器Ⅰ其余的条件相同,仅投料方式按照容器Ⅱ中的投料方式进行,那么容器Ⅳ中的平衡与Ⅰ中的等效,容器Ⅳ中的反应达到平衡时,Cl2的物质的量为1mol。容器Ⅲ相比于容器Ⅰ,体积扩大了一倍,初始投料也增加了一倍,但容器Ⅲ是在恒温恒压的条件下反应的;不妨设想容器Ⅴ,其与容器Ⅲ的其他的条件相同,仅容器类型更改为恒温恒容的容器,那么容器Ⅴ中的平衡状态与Ⅰ中的等效,容器Ⅴ中的反应达到平衡时,Cl2的物质的量为2mol。【详解】A.4HCl(g)+O2(g)⇌2Cl2(g)+2H2O(g)ΔH=-116kJ·mol-1,反应4HCl(g)+O2(g)⇌2Cl2(g)+2H2O(l),生成液态水,气态水变液态水放出热量,因此ΔH<-116kJ·mol-1,故A错误;B.构造的容器Ⅳ的类型是恒温恒容,容器Ⅱ的类型是绝热恒容,二者都是逆向反应建立的平衡状态,容器Ⅱ由于是绝热的,所以容器Ⅱ中的温度会越来越低,不利于反应逆向进行,相比于容器Ⅳ达到平衡时消耗的Cl2更少,所以a>1;构造的容器Ⅴ的类型为恒温恒容,容器Ⅲ的类型为恒温恒压,二者都是正向反应建立的平衡,由于容器Ⅴ为恒容容器,所以反应开始后容器Ⅴ中的压强逐渐小于容器Ⅲ中的压强,压强越小越不利于反应正向进行,因此平衡时,容器Ⅴ中的Cl2的量小于容器Ⅲ中的,所以b>2,故B正确;C.根据阿伏加德罗定律PV=nRT可知,温度相同,体积相同,则压强之比等于物质的量之比,解得p2=1.6×105Pa,III容器体积和加入的物质的量都是I容器的2倍,因此压强相同p3=2×105Pa,故C错误;D.构造的容器Ⅳ的类型是恒温恒容,容器Ⅱ的类型是绝热恒容,二者都是逆向反应建立的平衡状态,容器Ⅱ由于是绝热的,所以容器Ⅱ中的温度会越来越低,不利于反应逆向进行,故α1(HCl)+α2(Cl2)<1,故D错误;故选B。3.B【详解】A.硅酸钠是易溶强电解质,应拆写成离子,A项错误;B.少量SO2与NaClO发生氧化还原反应,生成的H+与ClO-生成弱酸HClO,B项正确;C.高锰酸钾溶液氧化双氧水时,双氧水中的氧原子将电子转移给高锰酸钾中的锰原子,应写成2MnO4-+5H2O2+6H+=2Mn2++5O2↑+8H2O,C项错误;D.小苏打为碳酸氢钠,应拆成Na+和HCO3-,D项错误。本题选B。【点睛】+4价硫具有较强的还原性,+1价氯具有较强的氧化性,它们易发生氧化还原反应。4.A【详解】A.7.8g硫化钠和过氧化钠的物质的量为0.1mol,0.1mol硫化钠和过氧化钠的混合物中含有0.2mol钠离子和0.1mol硫离子与过氧根离子的混合物,总共含有0.3mol离子,含有的离子总数为0.3NA,故A正确;B.常温常压下,气体摩尔体积不等于22.4L/mol,故B错误;C.1.0L1.0mol·L-1的NaClO水溶液中含有的氧原子数目大于NA,因为水中也含有氧原子,故C错误;D.常温常压下,18g羟基(-O2H)中所含的中子数为N=×NA=×10NA=10NA,故D错误;故选A。5.D【详解】A.装置②、③中盛装的试剂依次是饱和食盐水、浓硫酸,保证进入④中试剂无水,故A错误;B.因Cl2O与有机物或还原剂接触会发生燃烧并爆炸,则④⑤之间不用橡皮管连接,为了防止橡皮管燃烧和爆炸,故B错误;C.由沸点可知⑤中冷却分离,最后出来的气体为空气及过量的Cl2,Cl2O在⑤中转化为液态,故C错误;D.通干燥空气的目的是将生成的Cl2O稀释减少爆炸危险,减少实验危险程度,避免接触还原剂等而爆炸,故D正确;故答案为D。【点睛】考查物质的制备实验,把握制备原理、实验装置的作用、实验技能为解答的关键,①中浓盐酸与高锰酸钾发生氧化还原反应生成氯气,②为饱和食盐水可除去氯气中的HCl,③中浓硫酸干燥氯气,通干燥空气可将氯气排入④中,④中发生HgO+2Cl2=HgCl2+Cl2O,因Cl2O与有机物或还原剂接触会发生燃烧并爆炸。6.C【分析】W、X、Y、Z均为短周期主族元素,Y的最外层电子数与其次外层电子数之比为3:4,且Y可形成2个共价键,则Y为S;W、X、Y位于同一周期,则位于第三周期,W形成1条化学键,则W为Cl,X形成4条化学键,则X为Si;Z与W位于同一主族,则Z为F。【详解】A.同一周期,从左到右,主族元素原子的半径逐渐减小,所以原子半径:Si>S>Cl>F,故A正确:B.Y与氧元素形成的化合物SO2和SO3,均能与NaOH溶液反应,故B正确:C.X和W形成的化合物SCl4中只存在极性键,故C错误:D.W与氧元素形成的化合物ClO2可用于自来水的消毒,故D正确。故选C。7.D【解析】对于反应,因为C为固体,根据容器的体积不变,反应前后气体的压强之比等于气体的物质的量之比。求出反应后的气体的总物质的量,再根据C的生成量,求出其余物质的物质的量,求出x,再求出其它量。【详解】对于反应,因为C为固体,根据容器的体积不变,反应前后气体的压强之比等于气体的物质的量之比。反应前气体总物质的量为6mol,反应前后压强之比为6:5,所以反应后气体的总物质的量为5mol。A.达到平衡时生成2molC,则消耗A的物质的量为1.5mol,消耗B的物质的量为1mol,生成D的物质的量为0.5xmol,则平衡时A的物质的量为4mol-1.5mol=2.5mol,B的物质的量为2mol-1mol=1mol,则2.5mol+1mol+0.5xmol=5mol,x=3,A错误;B.用A表示的反应速率为v(A)=mol˙L-1˙min-1,B错误;C.因为x=3,正反应为气体体积减小的反应,所以增大该体系的压强,平衡向右移动,,温度不变,化学平衡常数不变,化学平衡常数与浓度、压强没有关系,C错误;D.若起始时A、B的物质的量之比为3∶2,物质反应的物质的量的比是3∶2,则2min末达到平衡时A、B的转化量之比仍为3:2,所以2min末达到平衡时A、B的转化率相等,D正确;故选D。8.B【分析】①取一定量的样品,加足量水充分溶解,过滤得到滤液和滤渣,可知含不溶于水的物质或生成沉淀;②取一定量的滤液分成二份。一份加入NaOH溶液并加热,产生能使湿润的pH试纸变蓝的气体,气体为氨气,可知原溶液含铵盐,另外一份加入BaCl2溶液,无明显现象产生,说明不存在钡离子、钙离子、银离子等;③取少量滤渣,加入稀盐酸,滤渣部分溶解,再加入新制氯水和KSCN溶液,溶液显血红色,可知滤渣含铁元素,以此来解答。【详解】A.溶于水得到滤渣含Fe2O3、CaCO3,能全部溶于盐酸,不符合题意,故A不选;B.溶于水得到滤渣为Ag,铁过量时含Fe,Ag与稀盐酸不反应,滤液含有铵根离子,加入氢氧化钠溶液并加热,产生能使湿润的pH试纸变蓝的气体,气体为氨气,滤液和氯化钡不反应,符合题意,故B选;C.溶于水得到滤渣为FeO、BaCO3,滤液中只含NH4Cl,与氯化钡不反应,不符合题意,故C不选;D.溶于水得到滤渣为SiO2,与稀盐酸不反应,不符合题意,故D不选;故选B。9.C【分析】所带负电荷数是其离子数的2倍。的电离程度大于其水解程度,的水解程度大于其电离程度,据此分析解题。【详解】A.NaHSO3溶液呈酸性,说明溶液中HSO3−电离程度大于水解程度,c(H+)>c(OH−),NaHCO3溶液呈碱性,说明水解程度大于电离程度,c(OH−)>c(H+),故A错误;B.由溶液呈电中性有电荷守恒关系:c(Na+)+c(H+)═c()+2c()+c(OH−),故B错误;C.根据化学式NaHRO3得物料守恒关系:c(Na+)=c()+c()+c(H2RO3),由溶液呈电中性有电荷守恒关系(a):c(Na+)+c(H+)=c()+2c()+c(OH-),二者联式可得c(H+)+c(H2RO3)=c()+c(OH-),故C正确;D.同浓度的两溶液中,c(Na+)相等,c()不一定相等,c()>c(),故D错误;故选C。10.A【详解】A.正己烷和2,2-二甲基丁烷均是烷烃,两者分子式相同,但结构式不同,属于同分异构体,A项错误;B.中,苯环共平面,乙炔基为直线型与苯环相连,在平面内,苯环上的甲基,最多有两个原子在平面内,则共平面的原子数目最多为15个,B项正确;C.相同碳原子的烃,支链越多,沸点越低,因此正丁烷的沸点比异丁烷的高,乙醇含有分子间氢键,因此乙醇的沸点比二甲醚的高,C项正确;D.苯环影响甲基,甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而烷烃则不能,是因为烷烃不含苯环,说明苯环活化了甲基,D项正确;答案选A。11.C【详解】向饱和溶液中先通入氨气(吸氨塔)使溶液呈现碱性,提升其溶解的能力,再通入(碳酸化塔),反应生成和碳酸氢钠(从溶液中析出),真空过滤机过滤出的进入回转焙烧炉焙烧后转化为、水和二氧化碳,可进入碳酸化塔重复利用,进入碱母液储罐,由于的溶解度在低温下比小,向其中通入后降温“冷析”、加NaCl“盐析”,可使结晶析出,剩余母液中含氯化钠和氨水,进入氨母液储罐后可再次投入使用。A.根据分析可知海水淡化工厂对海水进行分离、提纯和浓缩可得到饱和氯化钠溶液,然后进入吸氨塔,故A正确;B.根据,,反应产生的又进入碳酸化塔知,碳原子利用率理论上为,故B正确;C.氨母液储罐中的溶质主要是和,故C错误;D.焙烧固体在坩埚中进行,实验室模拟“焙烧”时需要的实验仪器有铁坩埚、泥三角、三脚架、酒精灯等,故D正确;故答案为C。12.B【分析】废铁屑加入足量稀硫酸,“反应I”中涉及的反应为:、、与硫酸反应,生成,调节pH使反应生成氢氧化铝沉淀,滤液溶质为,滤液中加入硫酸和亚硝酸钠,反应得到碱式硫酸铁,据此分析。【详解】A.“反应I”中与硫酸的反应是置换反应,、与硫酸反应是复分解反应,与反应是化合反应,,A正确;B.根据上述分析可知,“过滤”所得滤液中溶质主要是,B错误;C.“反应II”是亚硝酸根氧化的反应,生成和,结合电子转移守恒、电荷守恒、原子守恒可得离子方程式为:,C正确;D.合理处理废铁屑可制取碱式硫酸铁,有利于环境保护和资源再利用,D正确;故本题选B。13.AB【详解】A.由反应历程可看到有→的过程,故该催化循环中Pd的成键数目发生变化,A错误;B
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