2019高考化学“985”冲刺增分强化模拟练5含解析

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1、增分强化(五)Ⅰ卷选择题、Ⅱ卷选考35题可能用到的相对原子质量:H1 O16 Na23 K39 Mn55 N14 Si28 B11一、选择题(本题包括7个小题,每小题6分,共42分。每小题只有一个正确选项)7.《五金铁》中记载:“若造熟铁,则生铁流出时,相连数尺内,低下数寸,筑一方塘,短墙抵之,其铁流入塘内,数人执柳木排立墙上……众人柳棍疾搅,即时炒成熟铁。”以下说法不正确的是( B )A.金属冶炼方法由金属活动性决定B.熟铁比生铁质地更硬,延展性稍差C.炒铁是为了降低铁水中的碳含量D.该法与近代生铁水吹空气炼钢异曲同工解析 金属冶炼方法由金属活

2、动性决定,特别活泼的金属通常用电解法冶炼,较活泼的金属用热还原法,较不活泼的金属用热分解法,选项A正确;熟铁比生铁的硬度小,延展性较好,选项B错误;炒铁是为了把生铁中的碳氧化成碳的氧化物,从而降低铁水中的含碳量,选项C正确;往生铁水中吹空气可以降低碳的含量,选项D正确。8.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( D )A.n(H2CO3)和n(HCO)之和为1mol的NaHCO3溶液中,含有Na+数目为NAB.4.0g由H218O与D216O组成的混合物中所含中子数为2NAC.氢氧燃料电池负极消耗1.12L气体时,电路中转移的电子数为0.

3、1NAD.用情性电极电解CuSO4溶液后,如果加入0.1molCu(OH)2能使溶液复原,则电路中转移的电子数为0.4NA解析 根据物料守恒:n(H2CO3)+n(HCO)+n(CO)=n(Na+),所以Na+数目大于NA,选项A错误;HO与DO的摩尔质量均为20g·mol-1,故4.0gHO与D216O的物质的量共为0.2mol,且两者中均含10个中子,即0.2mol由HO与DO组成的“混合”物中含2NA个中子,HO与DO组成的属于纯净物,选项B错误;氢气所处的状态不明确,无法计算氢气的物质的量,则转移的电子数无法计算,选项C错误;用惰性电极电

4、解CuSO4溶液后,如果加入0.1molCu(OH)2能使溶液复原,则说明阳极上析出的是0.1mol氧气,阴极上析出的是0.1mol铜和0.1mol氢气,故转移0.4mol电子即0.4NA个,选项D正确。9.日本一家公司日前宣布,他们已经开发并计划大量生产一种颠覆性的阳极和阴极,两个电极都是碳材料的双碳性电池(放电原理如图所示),充电速度比普通的锂离子电池快20倍。放电时,正极反应为Cn(PF6)+e-===PF+nC,负极反应为LiCn-e-===Li++nC。下列有关说法中正确的是( D )A.a极为电池的负极B.A-为OH-C.电池充电时的

5、阴极反应为LiCn+e-===Li++nCD.充电时,溶液中A-从b极向a极迁移解析 根据题给装置图判断,a电极有A-生成,b电极有Li+生成,结合放电时,正极反应为Cn(PF6)+e-===PF+nC,负极反应为LiCn-e-===Li++nC,可知a电极为正极,b电极为负极,选项A错误;A-为PF,选项B错误;充电时,阴极反应为Li++nC+e-===LiCn,选项C错误;充电时,溶液中A-从b(阴)极向a(阳)极迁移,选项D正确。10.A、B、C、D、E、F六种元素的原子序数依次增大,其中A、B、C、D、E为五种短周期元素。A原子的最外层电

6、子数等于其电子层数,E原子核外电子数是D原子最外层电子数的2倍,B、C、D、E在周期表中的相对位置如图所示,F是生活中最常见且应用最广泛的金属元素。下列说法不正确的是( B )BCDEA.原子半径:E>B>C>D>AB.A2C、BD3、ED4分子中各原子最外层均为8电子稳定结构C.热稳定性:AD>A2CD.F的一种氧化物可用作油漆和涂料解析 A原子的最外层电子数等于其电子层数,结合选项中A形成的化合物,推出A为H,根据题目中所给信息,以及元素周期表结构,推出E为Si元素,B为N元素,C为O元素,D为F元素,F是生活中常见的金属,F为Fe元素,半径

7、大小是Si>N>O>F>H,选项A正确;A2C、BD3、ED4分别是H2O、NF3、SiF4,其中H2O中H最外层只有2个电子,选项B错误;非金属性F>O,即HF比H2O稳定,选项C正确;氧化铁可用作油漆和涂料,选项D正确。11.三氯化碘(ICl3)在药物合成中用途非常广泛,可由干燥的Cl2和碘单质反应合成。已知ICl3是具有刺激性气味、有强吸湿性和较强氧化性,且遇水易分解的固体,实验室可用如图装置制取(夹持和加热装置均省略),下列有关说法中正确的是( D )A.A中烧瓶中的固体一定为二氧化锰B.试剂X为饱和碳酸氢钠溶液,B装置同时还可做安全瓶并

8、监测C是否堵塞C.试剂Y可以用碱石灰,其目的只是为了防止污染空气D.除去碘单质中的ICl3:加入KI固体,再加热将碘单质升华分离解析 实

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