《重庆2020年上学期八中高三化学阶段性检测试题答案》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆2020年上学期八中高三化学阶段性检测试题答案(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、重庆2020年上学期八中高三化学阶段性检测试题答案1、 单选题(本大题共10个小题,每小题2分,共20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。)1.B解析: 18O的质子数8,中子数为18-8=10,故错误;12C的质子数6,中子数为12-6=6,故正确;26Mg的质子数12,中子数为26-12=14,故错误;40K的质子数19,中子数为40-19=21,故错误;32S的质子数16,中子数为32-16=16,故正确;故选:B2.C解析:AFe+2FeCl3=3FeCl2,所以能通过化合反应制得,故A不选;BNa2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,所以能通过化合反应制得,故
2、B不选;C氧化铝和水不反应,要制取氢氧化铝,可以用氯化铝溶液和氨水制取,故C选;D.3Fe+2O2=Fe3O4,所以能通过化合反应制得,故D不选;故选B3.D解析:A、溶液、胶体粒子均能透过滤纸,故A错误;B、胶体和溶液的本质区别是分散质微粒直径大小,胶体的分散质微粒直径介于110nm之间,而溶液的分散质微粒直径小于1nm,故B错误;C、胶体是电中性的,不带电,在电场作用下会产生电泳现象证明胶体中的胶粒是带电的,故C错误;D、用渗析的方法可以分离胶体和溶液,溶液能通过半透膜,而胶体不能,半透膜只能让小分子和离子通过,故D正确故选D4.B解析:A、SiO2、P2O5均为酸性氧化,NO和碱之间不反
3、应,不属于酸性氧化物,故A错误;B、NaH、NaBH4、NaClO均为阳离子和阴离子组成的化合物,含有离子键,属于离子化合物,故B正确;C、NH3H2O是弱碱,为弱电解质,但是NH4NO3为盐,属于强电解质,故C错误;D、液氨为氨气的液态形式,属于纯净物,磁性氧化铁属于纯净物,故D错误故选B5. C 解析:根据题中信息,可推出原红色固体里一定有Cu2O;溶液中的红色固体铜,可能是原来固体中含有铜,也可能是由Cu2O和硫酸反应生成的。6.A解析:A中铜会与Fe3生成Fe27. D解析:A项,Fe3与C6H5OH发生反应,不能大量共存,错误;B项,该离子方程式电荷不守恒,正确的离子方程式应为2Fe
4、32I=2Fe2I2,错误;C项,Fe2(SO4)3和Ba(OH)2反应的化学方程式为Fe2(SO4)33Ba(OH)2=2Fe(OH)33BaSO4,所以离子方程式应为2Fe33SO3Ba26OH=2Fe(OH)33BaSO4,错误;D项,Fe2(SO4)3与足量的Zn反应的化学方程式为Fe2(SO4)33Zn=3ZnSO42Fe,可见0.1 mol Fe2(SO4)3生成0.2 mol Fe,质量为11.2 g,正确。8.D解析:CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液化学方程式为2CuSO4+4KI2K2SO4+2CuI+I2,向反应后的混合物中不断通入SO2气体,反应方程式:SO2+2H2O+
5、I2=H2SO4+2HIA2CuSO4+4KI2K2SO4+2CuI+I2反应中Cu2+化合价降低是氧化剂,I2是氧化产物,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以物质的氧化性:Cu2+I2,SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI中碘元素化合价由0价降低为-1价,I2是氧化剂,SO2被氧化,所以物质氧化性I2SO2,所以氧化性Cu2+I2SO2,Cu没有氧化性,故A错误;B反应后的混合物中不断通入SO2气体,反应方程式:SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI,由反应可知,碘元素化合价由0价降低为-1价,被还原,所以还原产物为HI,故B错误;C向反应后的混合物中不断通入SO2气体,反应方
6、程式:SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI,因为发生氧化还原反应使碘褪色,二氧化硫不表现漂白性,故C错误;DCuSO4溶液中逐滴加入KI溶液化学方程式为2CuSO4+4KI2K2SO4+2CuI+I2,由方程式可知每转移2mol电子生成2molCuI,故D正确9.D解析: A、当x10时,NH4Al(SO4)2与Ba(OH)2等物质的量反应,此时OH-量不足,OH-首先与Al3+反应,与NH4+不反应,所以溶液中有未参加反应的NH4+和部分剩余的Al3+存在,同时SO42-也有剩余,但此时不会有AlO2-生成,溶液中c(NH4+)c(Al3+),故A错误;B、当x10时,NH4Al(SO
7、4)2与Ba(OH)2等物质的量反应,此时OH-足量,生成0.001 mol AlO2-和 0.001 mol NH4+,但是AlO2-水解程度大一些,故B错误;C、当x25时,NH4Al(SO4)2与Ba(OH)2等物质的量反应,生成0.0005 mol Ba 2-和 0.001 mol AlO2-,故C错误;D、当x=30时,0.001mol的NH4Al(SO4)2与0.003molBa(OH)2反应,生成0.002molBaSO4、0.001molNaAlO2、0.001molNH3H2O,且剩余0.001molBa2+和0.001molOH-,由于NH3H2O也是一种碱,存在电离平衡:
8、NH3H2ONH4+OH-,使得溶液中c(OH)大于0.001mol,故c(OH) c(AlO2),故D正确;10.A解析:将合金溶于过量稀硝酸中,分别生成Al3、Fe3、Mg2,根据电子守恒,金属共失去电子的物质的量和氮原子得电子的物质的量是相等的,生成了6.72 L NO,即氮原子得电子的物质的量是3 mol。由质量守恒知,m(沉淀)m(合金)m(OH),由电荷守恒和得失电子守恒知,n(OH)3n(NO),则m(沉淀)11.9 g17 gmol13 mol27.2 g,故A正确。二、不定项选择题(本题共5小题,每小题4分。每小题给出的四个选项中,有1-2个选项符合题目要求。全部选对的得4分
9、,选对但不全的得2分,有选错的得0分,共20分)11.BD 解析:溶液中加入足量的氢氧化钠,反应生成氢氧化铁沉淀和氢氧化亚铁沉淀和偏铝酸钠,在空气中搅拌氢氧化亚铁变成氢氧化铁,再加入过量的盐酸,氢氧化铁反应生成氯化铁,偏铝酸钠反应生成氯化铝,亚铁离子减少,铁离子增多,故选BD。12.A解析:由于原子序数按W、X、Y、Z依次增大,W与Z是同一主族的元素,而X、Y、Z是同一周期的元素,且只有X是金属元素,则这四种元素在元素周期表中的相对位置为。同一周期的元素原子序数越大,原子半径越小;同一主族的元素,原子核外电子层数越多,原子半径越大。所以原子半径:XYZW,A正确;W的最高价氧化物对应的水化物的
10、酸性一定比Z的强,但含氧酸的酸性不一定比Z的强,如B的含氧酸可能是HNO2,Z的含氧酸是H3PO4,酸性HNO2H3PO4,B错误;元素的非金属性WY,所以气态氢化物的稳定性WY,C错误;若W、X原子序数相差5,当W为N,X为Mg时,满足X3W2,当W为O,X为Al时,满足X2W3,当W为F,X为Si时,满足XW4,D错误。13.BC解析:铁和氯气反应生成氯化铁,氯化铁在溶液中和铁反应生成氯化亚铁,氯气能把氯化亚铁氧化为氯化铁,A正确;图(b)中反应不一定是置换反应或复分解反应,例如在加热的条件下CO与氧化铜反应生成铜和CO2,B错误;向硫酸铝溶液中逐滴加入氢氧化钠溶液的离子方程式为Al33O
11、H=Al(OH)3,氢氧化钠溶液过量后发生反应Al(OH)3OH=AlO2H2O,图像正确,C正确;向氢氧化钠溶液中通入少量CO2生成碳酸钠和H2O,向碳酸钠溶液中继续通入CO2生成碳酸氢钠,碳酸氢钠和Ca(OH)2反应可生成CaCO3、NaOH和水,D正确。14.D解答:解:A若反应前后有元素化合价发生变化,则该反应属于氧化还原反应,为电解 B电解氯化镁生成A物质为氯气,氯气与Fe2+氧化为Fe3+,再加入碱使其转化为沉淀而除去,故B正确;CNaHCO3分解产生CO2、H2O均能与Mg发生置换反应,故C正确;D海水与氨水、二氧化碳反应生成B为NaHCO3,B加热生成C为Na2CO3,NaHC
12、O3受热分解得到Na2CO3,Na2CO3与CO2、H2O反应得到NaHCO3,BaCl2能与Na2CO3反应而不与NaHCO3反应,不能判断C中是否含B,故D错误;故选D15. C解答:A项,因绿矾的酸根离子为硫酸根离子,则步骤,最好用硫酸来溶解烧渣,A正确;B项,步骤发生FeS2+7Fe2(SO4)3+8H2O=15FeSO4+8H2SO4,离子反应为FeS214Fe3+8H2O=15Fe2+2SO42-16H+,B正确;C项,步骤为蒸发浓缩、冷却结晶析出绿矾,若蒸干时绿矾受热失去结晶水,C错误;D项,步骤,反应条件控制不当,绿矾与氨水、空气可发生氧化还原反应生成Fe(OH)3,D正确;故
13、选C。3、 非选择题:包括必做题和选做题两部分。第1619题为必做题,每个试题考生都必须作答。第2021题为选做题,考生根据要求作答,共60分。16. (11分)除特殊标记外均为1分(1)第二周期、第A族(2分) 略(2) (3) 3ClO-=2Cl-+ClO3- (2分) 放热解析:(1) A、 B、 C在周期表中相邻,且且三种原子质子数之和为24,则分别为N、O、F元素,B、D同主族,则D为S元素,D、E同周期,则E为氯元素,F的焰色反应显紫色,则F为钾元素(2)周期律规律(3)BA+C,根据转移电子守恒得该反应方程式为3ClO- = ClO3- + 2Cl-,反应热=(63kJ/mol+
14、20kJ/mol)-360kJ/mol=-117kJ/mol,所以该化学反应方程式为吸热反应。17.(11分)(1)蒸馏烧瓶(1分) 煮沸除去溶解在水中氧气,防止Fe2+被氧化(2分)(2) 将A中液体压入B中(2分) 过滤(1分) 乙醇(1分)(3) FeSO4+(NH4)2SO4+6H2O=(NH4)2Fe(SO4)26H2O(2分)(4) 1/V(2分)解析:(1)氧气能氧化Fe2+,故要先用煮沸法将蒸馏水中溶解的氧气赶出来。(2)由题可知莫尔盐难溶于乙醇,且易溶于水,所以可用乙醇作为洗涤剂(4)由得失电子守恒可知:0.20025.001=cV5,c=1/V18.(11分)(1)4 (2
15、分) (2)MgO Fe2O3(2分) H2SiO3(1分) (3)使SiO32-完全转化为硅酸沉淀,同时使AlO2-转化为铝离子(2分) (4)Al3+NH3H2O=Al(OH)3+NH4+ (2分) (5)8(2分)解析:加入氢氧化钠溶液时,MgO、Fe2O3不溶解,所以滤渣的主要成分是MgO、Fe2O3;滤液中加入过量的盐酸的目的是使硅酸根变为硅酸沉淀,同时使铝离子转化为偏铝酸根;要制备5.82tAl2Se3,设需要该白云母的质量为x t , 则x10630%852102=5.82106229119.(12分)除特殊标记外均为1分(1) AgCl(1分)不能 实验开始时加入BaCl2引入Cl-,不能确定待测液中是否含有Cl-(2分)Ba2+HCO3-+OH-=BaCO3+H2O(2分) (2)Ba2+(1分) (3)CO2 是 0.1mol/L (2分) (4)SO32- HCO3- CO32-(2分)解
