广东省惠州市惠东县惠东荣超中学2022学年高三压轴卷化学试卷(含答案解析)_第1页
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文档简介

1、2022届高考化学模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1下列对装置的描述中正确的是A实验室中可用甲装置制取少量 O2B可用乙装置比较C、Si 的非金属性C若丙装置气密性良好,则液面a保持稳定D可用丁装置测定镁铝硅合金中 Mg 的含量2.设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法不正确的是A

2、过量的铁在1molCl2中然烧,最终转移电子数为2NAB在50g质量分数为46%的乙醇水溶液中,含氢原子总数为6NAC5NH4NO32HNO34N29H2O反应中,生成28gN2时,转移的电子数目为3.75NAD1L1mol/LNaCl溶液和1L1mol/LNaF溶液中离子总数:前者小于后者3某有机物X的结构简式如图所示,下列有关说法正确的是( )AX的分子式为C12H16O3BX在一定条件下能发生加成、加聚、取代、消去等反应C在催化剂的作用下,1 mol X最多能与1 mol H2加成D可用酸性高锰酸钾溶液区分苯和X4.下列实验操作与预期实验目的或所得实验结论一致的是选项实验操作和现象预期实

3、验目的或结论A向两支盛有KI3的溶液的试管中,分别滴加淀粉溶液和AgNO3溶液,前者溶液变蓝,后者有黄色沉淀KI3溶液中存在平衡:I3-I2+ I-B向1 mL浓度均为0.05 molL-l NaCl、NaI的混合溶液中滴加2滴0.01 molL-l AgNO3溶液,振荡,沉淀呈黄色Ksp(AgCl)T2B海水温度一定时,大气中CO2浓度增加,海水中溶解的CO2随之增大,CO32-浓度降低C当大气中CO2浓度确定时,海水温度越高,CO32- 浓度越低D大气中CO2含量增加时,海水中的珊瑚礁将逐渐溶解6下列说法正确的是A纺织品上的油污可以用烧碱溶液清洗B用钢瓶储存液氯或浓硫酸CH2、D2、T2互

4、为同位素D葡萄糖溶液和淀粉溶液都可产生丁达尔效应7下列说法中正确的是AO2-离子结构示意图为B乙烯的结构简式为CH2=CH2CNH3溶于水后的溶液能导电,因此NH3是电解质D正反应放热的可逆反应不需加热就能反应,升温,正反应速率降低8我国对二氧化硫一空气质子交换膜燃料电池的研究处于世界前沿水平,该电池可实现硫酸生产、发电和环境保护三位一.体的结合。其原理如图所示。下列说法不正确的是( )APt1电极附近发生的反应为:SO2+2H2O-2e-=H2SO4+2H+B相同条件下,放电过程中消耗的SO2和O2的体积比为2:1C该电池工作时质子从Pt1电极经过内电路流到Pt2电极D该电池实现了制硫酸、发

5、电、环保三位一体的结合9无水MgBr2可用作催化剂。某兴趣小组同学采用镁屑与液溴为原料制备无水MgBr2,设计装置如图所示。已知:Mg与Br2反应剧烈放热;MgBr2具有强吸水性。下列说法正确的是( )A冷凝管中冷水进、出口方向错误B实验中可以用干燥的空气代替干燥的N2C为防止反应过于剧烈,不能用装置C代替装置BD装有无水CaCl2固体A的作用是吸收挥发的溴蒸气,防止污染环境10.设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是A4.0g由CO2和SO2组成的混合物中含有的质子数为2NAB2.24LCl2与CH4在光照下反应生成的HCl分子数为0.1NAC常温下,0.1mol环氧乙烷()中含有的

6、共价键数为0.3NAD4.2gCaH2与水完全反应,转移的电子数为0.1NA11我国科学家设计了一种智能双模式海水电池,满足水下航行器对高功率和长续航的需求。负极为Zn,正极放电原理如图。下列说法错误的是( )A电池以低功率模式工作时,NaFeFe(CN)6作催化剂B电池以低功率模式工作时,Na+的嵌入与脱嵌同时进行C电池以高功率模式工作时,正极反应式为:NaFeFe(CN)6+e-+Na+=Na2FeFe(CN)6D若在无溶解氧的海水中,该电池仍能实现长续航的需求12.常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )ANa2S溶液中:SO42-、K+、Cl-、Cu2+B的溶液:K+、

7、AlO2-、CO32-、Na+C饱和氯水中:Cl-、NO3-、Na+、SO32-D碳酸氢钠溶液:K+、SO42-、Cl-、H+13.(实验中学2022模拟检测)下列说法不正确的是A己烷有5种同分异构体(不考虑立体异构),它们的熔点、沸点各不相同B苯的密度比水小,但由苯反应制得的溴苯、硝基苯的密度都比水大C聚合物()可由单体CH3CHCH2和CH2CH2加聚制得D1 mol葡萄糖能水解生成2 mol CH3CH2OH和2 mol CO214.以下措施都能使海洋钢质钻台增强抗腐蚀能力,其中属于“牺牲阳极的阴极保护法”的是( )A对钢材“发蓝”(钝化)B选用铬铁合金C外接电源负极D连接锌块15.海水

8、中含有80多种元素,是重要的资源宝库。己知不同条件下,海水中碳元素的存在形态如图所示。下列说法不正确的是( )A当,此中主要碳源为BA点,溶液中和浓度相同C当时,D碳酸的约为16下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是()ANH4HCO3受热易分解,可用作化肥BNaHCO3溶液显碱性,可用于制胃酸中和剂CSO2具有氧化性,可用于纸浆漂白DAl2O3具有两性,可用于电解冶炼铝17以下相关实验不能达到预期目的的是( )A试样加水溶解后,再加入足量Ca(OH)2溶液,有白色沉淀生成检验NaHCO3固体中是否含Na2CO3B向少量燃尽火柴头的浸泡液中滴加足量稀HNO3、AgNO3验证火柴头含有氯离子C

9、加入饱和Na2CO3溶液,充分振荡,静置、分层后,分液除去乙酸乙酯中的乙酸D两支试管中装有等体积、等浓度的H2O2溶液,向其中一支试管中加入FeCl3溶液探究FeCl3溶液对H2O2分解速率的影响18已知、为原子序数依次增大的短周期元素,为地壳中含量最高的过渡金属元素,与同主族,与同周期,且与的原子序数之和为20。甲、乙分别为元素E、A的单质, 丙、丁为A、E分别与B形成的二元化合物,它们转化关系如图所示。下列说法不正确的是( )A、形成的一种化合物具有漂白性B、形成的离子化合物可能含有非极性键C的单质能与丙反应置换出的单质D丁为黑色固体,且1mol甲与足量丙反应转移电子3 NA19(衡水中学

10、2022模拟检测)常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是()ApH=l的溶液中:Ba2+、Fe3+、Cl-、SCN-B能使酚酞变红的溶液:Ca2+、K+、HCO3-、CO32-C=10-12的溶液中:NH4+、Cu2+、NO3-、SO42-D由水电离的c(H+)=10-12molL-1的溶液中:Na+、Al3+、Cl-、NO3-20下列关于有机化合物 和 的说法正确的是( )A一氯代物数目均有6种B二者均能发生取代、加成和氧化反应C可用酸性高锰酸钾溶液区分D分子中所有碳原子可能在同一平面上21下列事实不能用勒夏特列原理解释的是( )A溴水中存在Br2+H2OHBr+HBrO,当加入

11、硝酸银溶液并静置后,溶液颜色变浅B反应CO(g)+NO2(g)CO2(g)+NO(g)+Q,Q0,平衡后,升高温度体系颜色变深C用饱和食盐水除去Cl2中的HClD合成氨反应中,为提高原料的转化率,可采用高温加热的条件22.用下列实验装置进行相应的实验,能达到实验目的的是A甲用于制取氯气B乙可制备氢氧化铁胶体C丙可分离I2和 KCl固体D丁可比较Cl、C、Si 的非金属性二、非选择题(共84分)23、(14分)(华中师大附中2022模拟检测)有机物A(C6H8O4)为食品包装纸的常用防腐剂。A可以使溴水褪色。A难溶于水,但在酸性条件下可发生水解反应,得到B(C4H4O4)和甲醇。通常状况下B为无

12、色晶体,能与氢氧化钠溶液发生反应。(1)A可以发生的反应有_(选填序号)。加成反应 酯化反应 加聚反应 氧化反应(2)B分子所含官能团的名称是_。(3)B分子中没有支链,其结构简式是_,B的具有相同官能团的同分异构体的结构简式是_。(4)由B制取A的化学方程式是_。(5)天门冬氨酸(C4H7NO4)是组成人体蛋白质的氨基酸之一,可由B通过以下反应制取:天门冬氨酸的结构简式是_。24、(12分)-溴代羰基化合物合成大位阻醚的有效方法可用于药物化学和化学生物学领域。用此法合成化合物J的路线如下:已知:回答下列问题:(1)F中含有的含氧官能团的名称是_,用系统命名法命名A的名称是_。(2)B C所需

13、试剂和反应条件为_。(3)由C生成D的化学反应方程式是_。(4)写出G的结构简式_,写出检验某溶液中存在G的一种化学方法_。(5)FHJ的反应类型是_。F与C在CuBr和磷配体催化作用下也可合成大位阻醚,写出其中一种有机产物的结构简式:_。(6)化合物X是E的同分异构体,分子中不含羧基,既能发生水解反应,又能与金属钠反应。符合上述条件的X的同分异构体有_种(不考虑立体异构),其中能发生银镜反应,核磁共振氢谱有3组峰,峰面积之比为1:1:6的结构简式为_。25、(12分)乙酸苄酯是一种有馥郁茉莉花香气的无色液体,沸点213 ,密度为1.055 gcm3,实验室制备少量乙酸苄酯的反应如下:CH2O

14、H(CH3CO)2OCH2OOCCH3(乙酸苄酯)CH3COOH实验步骤如下:步骤1:三颈烧瓶中加入30 g (0.28 mol)苯甲醇、30 g乙酸酐(0.29 mol)和1 g无水CH3COONa,搅拌升温至110 ,回流46 h(装置如图所示):步骤2:反应物降温后,在搅拌下慢慢加入15%的Na2CO3溶液,直至无气泡放出为止。步骤3:将有机相用15%的食盐水洗涤至中性。分出有机相,向有机相中加入少量无水CaCl2处理得粗产品。步骤4:在粗产品中加入少量硼酸,减压蒸馏(1.87 kPa),收集98100 的馏分,即得产品。(1) 步骤1中,加入无水CH3COONa的作用是_,合适的加热方

15、式是_。(2) 步骤2中,Na2CO3溶液需慢慢加入,其原因是_。(3) 步骤3中,用15%的食盐水代替蒸馏水,除可减小乙酸苄酯的溶解度外,还因为_;加入无水CaCl2的作用是_。(4) 步骤4中,采用减压蒸馏的目的是_。26、(10分)某活动小组利用废铁屑(含少量S等元素)为原料制备硫酸亚铁铵晶体(NH4)2SO4FeSO46H2O,设计如图所示装置(夹持仪器略去)。称取一定量的废铁屑于锥形瓶中,加入适量的稀硫酸,在通风橱中置于5060C热水浴中加热.充分反应。待锥形瓶中溶液冷却至室温后加入氨水,使其反应完全,制得浅绿色悬浊液。(1)在实验中选择5060 C热水浴的原因是_(2)装置B的作用

16、是_;KMnO4溶液的作用是_。(3)若要确保获得浅绿色悬浊液,下列不符合实验要求的是_(填字母)。a.保持铁屑过量 b. 控制溶液呈强碱性 c.将稀硫酸改为浓硫酸(4)检验制得的(NH4)2SO4FeSO46H2O中是否含有Fe3+的方法:将硫酸亚铁铵晶体用加热煮沸过的蒸馏水溶解,然后滴加_(填化学式)。(5)产品中杂质Fe3+的定量分析:配制Fe3+浓度为0.1 mg/mL的标准溶液100 mL。称取_ (精确到0.1)mg高纯度的硫酸铁铵(NH4)Fe(SO4)212H2O,加入20.00 mL经处理的去离子水。振荡溶解后,加入2 molL-1HBr溶液1mL和1molL-1KSCN溶液

17、0.5mL,加水配成100mL溶液。将上述溶液稀释成浓度分别为0.2、1.0、3.0、5.0、7.(xx第一中学2022模拟检测)0、10.0(单位:mgL-1)的溶液。分别测定不同浓度溶液对光的吸收程度(吸光度),并将测定结果绘制成如图所示曲线。取硫酸亚铁铵产品,按步骤配得产品硫酸亚铁铵溶液10mL,稀释至100mL,然后测定稀释后溶液的吸光度,两次测得的吸光度分别为0.590、0.610,则该兴趣小组所配产品硫酸亚铁铵溶液中所含Fe3+浓度为_mgL-1。(6)称取mg产品,将产品用加热煮沸的蒸馏水溶解,配成250mL溶液,取出100mL放入锥形瓶中,用cmolL-1KMnO4溶液滴定,消

18、耗KMnO4溶液VmL,则硫酸亚铁铵晶体的纯度为_ (用含c、V 、m的代数式表示)。27、(12分)是一种高效安全消毒剂,常温下为红黄色有刺激性气味气体,其熔点为-59.5,沸点为11.0,能溶于水但不与水反应,遇热水缓慢水解。某研究性学习小组欲制备水溶液并检验其性质。二氧化氯水溶液制备。在圆底烧瓶中先放入固体和,然后再加入5mL稀硫酸,用磁力搅拌棒搅拌(如图),将烧瓶放在热水浴中,保持6080,至B中广口瓶内呈深红黄色时停止加热。回答下列问题:(1)装置A用水浴加热的优点是_;装置A中水浴温度不低于60,其原因是_。(2)装置A中反应生成及等产物的化学方程式为_;(3)装置B的水中需放入冰

19、块的目的是_;已知缓慢水解生成的含氯化合物只有和,且物质的量之比为2:1,则该反应的化学方程式为_;装置C中的溶液吸收尾气中的,生成物质的量之比为的1:1的两种盐,一种为,另一种为_。的含量测定步骤1:量取溶液,稀释成试样;量取试样加入到锥形瓶中;步骤2:调节试样的,加入足量的晶体,振荡后,静置片刻;步骤3:加入指示剂,用溶液滴定至终点,消耗溶液。(4)已知:,原溶液的浓度为_(用含字母的代数式表示),如果滴定速度过慢,会使计算出的数值_(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。设计实验验证的氧化性(5)取适量水溶液加入溶液中,振荡,得无色溶液。欲检验的氧化产物,还需要用到的试剂是_。(6)证明的氧

20、化性比强的方案是_。28、(14分)中科院大连化学物理研究所的一项最新成果实现了甲烷高效生产乙烯,如图所示,甲烷在催化作用下脱氢,在不同温度下分别形成等自由基,在气相中经自由基:CH2偶联反应生成乙烯(该反应过程可逆)(1)已知相关物质的燃烧热如上表所示,写出甲烷制备乙烯的热化学方程式_。(2)现代石油化工采用Ag作催化剂,可实现乙烯与氧气制备X(分子式为C2H4O,不含双键)该反应符合最理想的原子经济,则反应产物是_(填结构简式)。(3)在400时,向初始体积为1L的恒压密闭反应器中充入1 molCH4,发生(1)中反应,测得平衡混合气体中C2H4的体积分数为20.0。则:在该温度下,其平衡

21、常数K_。若向该反应器中通入高温水蒸气(不参加反应,高于400),则C2H4的产率将_(填“増大”“减小”“不变”或“无法确定”),理由是_。若反应器的体积固定,不同压强下可得变化如下图所示,则压强的关系是_。实际制备C2H4时,通常存在副反应2CH4(g)C2H6(g)+H2(g)。反应器和CH4起始量不変,不同温度下C2H6和C2H4的体积分数与温度的关系曲线如下图所示。I.在温度高于600时,有可能得到一种较多的双碳有机副产物的名称是_。II.若在400时,C2H4、C2H6的体积分数分别为20.0、6.0,其余为CH4和H2,则体系中CH4的体积分数是_。29、(10分)我国女药学家屠

22、呦呦因创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素而获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。青蒿素的一种化学合成方法的部分工艺流程如图所示:己知:C6H5-表示苯基;(1)化合物E中含有的含氧官能团有_、_和羰基(写名称)。(2)合成路线中设计EF、GH的目的是_。(3)BC实际上是分两步反应进行的,先进行加成反应,再进行_反应。(4)A在Sn-p沸石作用下,可生成同分异构体异蒲勒醇,己知异蒲勒醇分子中有3个手性碳原子(连有四个不同基团的碳原子称为手性碳原子),异蒲勒醇分子内脱水后再与H21:1发生1,4-加成可生成,则异蒲勒醇的结构简式为:_。(5)A的同分异构体Y含有醛基和六元碳环,且环上只有一个支链,满

23、足上述条件的Y有_种,其中核磁共振氢谱峰数最少的物质的结构简式为_。(6)如图是以乙烯为原料制备苄基乙醛的合成路线流程图。请填写下列空白(有机物写结构简式):物质1为_;物质2为_;试剂X为_;条件3为_。参考答案(含详细解析)一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、A【答案解析】A甲中H2O2,在MnO2作催化剂条件下发生反应2H2O22H2O+O2生成O2,故A正确;B乙中浓盐酸具有挥发性,烧杯中可能发生的反应有2HCl+Na2SiO3=2NaCl+H2SiO3,故B错误;C丙中橡皮管连接分液漏斗和圆底烧瓶,气压相等,两仪器中不可能出现液面差,液面a不可能保持不变

24、,故C错误;D丁中合金里Al、Si与NaOH溶液反应生成H2,根据H2体积无法计算合金中Mg的含量,因为Al、Si都能与NaOH溶液反应生成H2,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,Si+2NaOH+H2O=Na2SiO3+2H2,故D错误;答案选A。【答案点睛】镁和硅都可以和氢氧化钠发生反应释放出氢气。2、D【答案解析】A.铁过量,1molCl2完全反应转移2mol电子,选项A正确;B.乙醇有0.5mol,另外还有1.5mol水,故氢原子总数为(0.5mol6+1.5mol2)NA =6NA,选项B正确;C.反应中每生成4 mol氮气转移15 mol电子,生成28gN2时(

25、物质的量为1mol),转移的电子数目为3.75NA,选项C正确;D.NaCl溶液不水解,为中性,NaF溶液水解,为碱性,根据电荷守恒,两溶液中离子总数均可表示为2n(Na+)+n(H+),Na+数目相等,H+数目前者大于后者,所以L1mol/LNaCl溶液和1L1mol/LNaF溶液中离子总数:前者大于后者,选项D错误;答案选D。3、D【答案解析】A. X的分子式为C12H14O3,故A错误;B. 羟基邻位碳上没有H原子,不能发生消去反应,故B错误;C. 在Ni作催化剂的条件下,1 mol X最多只能与4 mol H2加成,故C错误;D. 苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,有机物X含有碳碳双键,能

26、使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D正确。答案选D。4、A【答案解析】A淀粉遇I2变蓝,AgI为黄色沉淀,实验现象说明KI3的溶液中含有I2和I-,由此得出结论正确,A项符合题意;B由生成的沉淀呈黄色可知沉淀为AgI,在c(Cl-)和c(I-)相同时,先生成AgI,故可得Ksp (AgCl)Ksp(AgI),与结论不符,B项不符合题意;CNaClO水解生成HClO,次氯酸具有强氧化性,不能用pH试纸测定NaClO溶液的pH,应使用pH计测量比较二者pH的大小,C项不符合题意;D浓硫酸具有强氧化性,能将乙醇氧化,自身被还原为二氧化硫,二氧化硫以及挥发出来的乙醇蒸气都能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故该气体不一

27、定是乙烯,实验现象所得结论与题给结论不符,D项不符合题意;答案选A。5、C【答案解析】题中给出的图,涉及模拟空气中CO2浓度以及温度两个变量,类似于恒温线或恒压线的图像,因此,在分析此图时采用“控制变量”的方法进行分析。判断温度的大小关系,一方面将模拟空气中CO2浓度固定在某个值,另一方面也要注意升高温度可以使分解,即让反应逆向移动。【题目详解】A升高温度可以使分解,反应逆向移动,海水中的浓度增加;当模拟空气中CO2浓度固定时,T1温度下的海水中浓度更高,所以T1温度更高,A项正确;B假设海水温度为T1,观察图像可知,随着模拟空气中CO2浓度增加,海水中的浓度下降,这是因为更多的CO2溶解在海

28、水中导致反应正向移动,从而使浓度下降,B项正确;C结合A的分析可知,大气中CO2浓度一定时,温度越高,海水中的浓度也越大,C项错误;D结合B项分析可知,大气中的CO2含量增加,会导致海水中的浓度下降;珊瑚礁的主要成分是CaCO3,CaCO3的溶解平衡方程式为:,若海水中的浓度下降会导致珊瑚礁中的CaCO3溶解平衡正向移动,珊瑚礁会逐渐溶解,D项正确;答案选C。6、B【答案解析】A.纺织品中的油污通常为矿物油,成分主要是烃类,烧碱与烃不反应;另烧碱也会腐蚀纺织品,选项A错误;B.常温下,铁与液氯不反应,在冷的浓硫酸中发生钝化,均可储存在钢瓶中,选项B正确;C.同位素是质子数相同,中子数不同的原子

29、之间的互称,选项C错误;D.淀粉溶液属于胶体,产生丁达尔效应;而葡萄糖溶液不属于胶体,选项D错误。答案选B。7、B【答案解析】A. O2-的质子数为8,故离子结构示意图为,A正确;B. 乙烯的结构简式为CH2=CH2,B正确;C. NH3溶于水后的溶液能导电,是因为其与水反应生成NH3H2O,所以能导电,NH3是非电解质,C错误;D. 正反应放热的可逆反应也可能需要加热才能发生,升高温度,正逆反应速率均加快,D错误;故答案选B。8、A【答案解析】SO2在负极失电子生成SO42-,所以Pt1电极为负极,Pt2电极为正极。【题目详解】A. Pt1电极上二氧化硫被氧化成硫酸,失电子发生氧化反应,为负

30、极,电极方程式为:SO2+2H2O-2e-SO42-+4H+,故A错误;B. 该电池的原理为二氧化硫与氧气的反应,即2SO2+O2+2H2O=2H2SO4,所以放电过程中消耗的SO2和O2的体积之比为2:1,故B正确;C. 质子即氢离子,放电时阳离子流向正极,Pt1电极为负极,Pt2电极为正极,则该电池放电时质子从Pt1电极经过内电路流到Pt2电极,故C正确;D. 二氧化硫-空气质子交换膜燃料电池,吸收了空气中的二氧化硫起到了环保的作用,产物中有硫酸,而且发电,实现了制硫酸、发电、环保三位一体的结合,故D正确;故答案为A。9、C【答案解析】A. 冷凝管下口进水,上口出水,方向正确,故A错误;B

31、. 空气中含氧气会和镁发生反应生成氧化镁会阻碍镁与溴单质的反应,故B错误;C. 将装置B改为C装置,当干燥的氮气通入,会使气压变大,将液溴快速压入三颈瓶,反应过快大量放热存在安全隐患,不能更换,故C正确;D. 仪器A为干燥管,用于吸收空气中的水分,故D错误;正确答案是C。10、A【答案解析】A.4.0g CO2中含有的质子数为,4.0gSO2中含有的质子数为,因此4.0g由CO2和SO2 组成的混合物中含有的质子数也为2NA,故A正确;B.未说标准状况,无法计算,故B错误;C.不要忽略C-H键,0.1mol环氧乙烷()中含有的共价键数应该为7NA,故C错误;D. 4.2gCaH2与水完全反应,

32、化学方程式为CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2转移的电子的物质的量为0.2mol,故D错误;答案:A【答案点睛】易错选项C,忽略C-H键的存在。11、D【答案解析】A.根据图示可知:电池以低功率模式工作时,负极是Zn-2e-=Zn2+,正极上是NaFeFe(CN)6获得电子,然后与吸附在它上面的氧气即溶液中发生反应为O2+4e-+2H2O=4OH-,从NaFeFe(CN)6上析出,故NaFeFe(CN)6的作用是作催化剂,A正确;B.电池以低功率模式工作时,电子进入NaFeFe(CN)6时Na+的嵌入;当形成OH-从NaFeFe(CN)6析出时,Na+从NaFeFe(CN)6脱嵌,因此

33、Na+的嵌入与脱嵌同时进行,B正确; C.根据电池以高功率模式工作时,正极上NaFeFe(CN)6获得电子被还原变为Na2FeFe(CN)6,所以正极的电极反应式为:NaFeFe(CN)6+e-+Na+=Na2FeFe(CN)6,C正确;D.若在无溶解氧的海水中,由于在低功率模式工作时需要氧气参与反应,因此在该电池不能实现长续航的需求,D错误;故合理选项是D。12、B【答案解析】A、Cu2与S2生成难溶物是CuS,不能大量共存,故错误;B、此溶液显碱性,这些离子大量共存,故正确;C、氯水中Cl2和HClO,具有强氧化性,能把SO32氧化成SO42,不能大量共存,故错误;D、HCO3与H反应生成

34、CO2,不能大量共存,故错误。13、D【答案解析】A己烷有5种同分异构体,分别为:己烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、2,2-二甲基丁烷、2,3-二甲基丁烷,它们的熔沸点均不相同,A正确;B苯的密度比水小,溴苯、硝基苯的密度都比水大,B正确;C根据加聚反应的特点可知,CH3CHCH2和CH2CH2可加聚得到,C正确;D葡萄糖是单糖,不能发生水解,D错误。答案选D。14、D【答案解析】牺牲阳极的阴极保护法指的是原电池的负极金属易被腐蚀,而正极金属被保护的原理,为防止钢铁被腐蚀,应连接活泼性较强的金属,以此解答。【题目详解】牺牲阳极的阴极保护法是原电池的负极金属易被腐蚀,而正极金属被保护的原理,是原

35、电池原理的应用,利用被保护的金属做正极被保护选择,为减缓电解质溶液中铁片的腐蚀,应选择比铁活泼的金属做负极,在电池内电路为阳极,称为牺牲阳极的阴极保护法,题目中选择锌做阳极,故选D。15、B【答案解析】A.根据上图可以看出,当pH为8.14时,海水中主要以的形式存在,A项正确; B.A点仅仅是和的浓度相同,和浓度并不相同,B项错误; C.当时,即图中的B点,此时溶液的pH在10左右,显碱性,因此,C项正确;D.的表达式为,当B点二者相同时,的表达式就剩下,此时约为,D项正确;答案选B。16、B【答案解析】A、NH4HCO3含有营养元素N元素,可用作化肥,与NH4HCO3受热易分解无关,故A不符

36、合题意; B、NaHCO3能与盐酸反应,并且NaHCO3溶液无腐蚀性,常用作制胃酸中和剂,故B符合题意;C、SO2具有漂白性,可用于纸浆漂白,与SO2具有氧化性无关,故C不符合题意; D、熔融状态下的Al2O3能发生电离,可用于电解冶炼铝,与Al2O3具有两性无关,故D不符合题意; 故选:B。【答案点睛】高中阶段常见具有漂白的物质类型有:强氧化性(漂白过程不可逆),常见物质有O3、H2O2、Na2O2、NaClO、HClO、Ca(ClO)2等;形成不稳定化合物型(漂白过程可逆),常见物质有SO2;物理吸附型(漂白过程不可逆),常见物质有活性炭。17.(xx第一中学2022模拟检测)A【答案解析

37、】A.Na2CO3能与Ca(OH)2溶液发生反应生成CaCO3沉淀,NaHCO3也能与Ca(OH)2溶液发生反应生成CaCO3沉淀,故不能用Ca(OH)2溶液检验NaHCO3固体中是否含Na2CO3,可以用CaCl2溶液检验,故A选;B.检验氯离子,需要硝酸、硝酸银,则向少量燃尽火柴头的浸泡液中滴加足量稀HNO3、AgNO3可检验,故B不选;C.乙酸与饱和碳酸钠反应后,与乙酸乙酯分层,然后分液可分离,故C不选;D.只有催化剂不同,可探究FeCl3溶液对H2O2分解速率的影响,故D不选;答案选A。18、D【答案解析】已知A、B、C、D为原子序数依次增大的短周期元素,E为地壳中含量最高的过渡金属元

38、素,则E为Fe;与同主族,与同周期,可知A、B、C、D分属三个不同的短周期,则A为H,D为Na,由与的原子序数之和为20,可知C为F;甲、乙分别为元素E、A的单质, 丙、丁为A、E分别与B形成的二元化合物,结合图示转化关系,由Fe与水蒸气反应生成四氧化三铁可知可知丙为H2O,丁为Fe3O4,则B为O元素,以此解答该题。【题目详解】由以上分析可知:A为H,B为O,C为F,D为Na,E为Fe元素;甲为Fe,乙为H2,丙为H2O,丁为Fe3O4;AH、O两元素组成的H2O2有强氧化性,具有漂白性,故A正确;BO和Na组成的Na2O2中含有离子键和非极性共价键,故B正确;CF2溶于水生成HF和O2,故

39、C正确;D丁为Fe3O4,是黑色固体,由3Fe+4H2OFe3O4+4H2可知1molFe与足量H2O反应转移电子NA,故D错误;故答案为D。19、C【答案解析】A. pH=l的溶液中, Fe3+、SCN-反应生成Fe(SCN)3,不能大量共存,故不选A;B. 能使酚酞变红的溶液:Ca2+、CO32-反应生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,故不选B;C. =10-12的溶液呈酸性,NH4+、Cu2+、NO3-、SO42-不反应,能大量共存,故不选C;D. 由水电离的c(H+)=10-12molL-1的溶液,呈酸性或碱性,若呈碱性, Al3+不能存在,故不选D。20、C【答案解析】A.中有6种等效氢,

40、则一氯代物有6种,中有4种等效氢,一氯代物有4种,两种一氯代物数目不同,故A错误;B.中含碳碳双键,能发生加成反应,除此之外还能发生取代、氧化反应,中不含不饱和键,不能发生加成反应,能发生取代、氧化反应,故B错误;C. 中含碳碳双键,能使酸性高锰酸钾褪色,中不含不饱和键,不能使酸性高锰酸钾褪色,则可用酸性高锰酸钾溶液区分,故C正确;D.中与碳碳双键上的碳原子直接相连的原子共面,其中含1个叔碳原子(与甲基直接相连的碳原子),则所有碳原子不可能在同一平面上,故D错误。答案选C。21、D【答案解析】A. 溴水中有下列平衡:Br2+H2O HBr+HBrO,当加入AgNO3(s)后,硝酸银与溴离子反应

41、生成溴化银沉淀,平衡正向移动,溶液颜色变浅,能用勒夏特列原理解释,故A不选;B. 反应CO(g)+NO2(g)CO2(g)+NO(g)+Q,Q0,正反应放热,升高温度,平衡逆向移动,能用勒夏特列原理解释,故C不选;C. 增大氯离子的浓度,平衡Cl2+H2O=H+Cl-+HClO逆向移动使得氯气难溶于饱和食盐水,能用勒夏特列原理解释,故C不选;D. 合成氨反应是放热反应,升高温度,反应逆向移动,原料的转化率减小,不能通过升高温度提高原料的转化率,故D选;正确答案是D。【答案点睛】本题考查平衡移动原理,明确平衡移动原理内涵及适用范围是解本题关键,注意:改变条件时不影响平衡移动的不能用平衡移动原理解

42、释。22、C【答案解析】A.MnO2与浓盐酸反应制备氯气需要加热,缺少加热装置,A不能达到实验目的;B.向NaOH溶液中滴加饱和FeCl3溶液得到红褐色的Fe(OH)3沉淀,不能获得氢氧化铁胶体,制备氢氧化铁胶体应向沸水中逐滴加入56滴FeCl3饱和溶液,继续加热至液体呈红褐色即可,B不能达到实验目的;C.I2易升华,加热I2和KCl固体的混合物,I2变为碘蒸气,碘蒸气在圆底烧瓶底冷凝成I2固体,烧杯中留下KCl,C能达到实验目的;D.锥形瓶中产生气泡,说明锥形瓶中发生反应2HCl+Na2CO3=2NaCl+H2O+CO2,得出酸性HClH2CO3,但HCl不是氯元素的最高价含氧酸,不能比较C

43、、Cl非金属性强弱,由于盐酸具有挥发性,从锥形瓶导出的CO2中一定混有HCl,HCl能与硅酸钠反应生成硅酸沉淀,故烧杯中产生白色沉淀,不能说明CO2一定与硅酸钠溶液发生了反应,不能比较H2CO3、H2SiO3酸性的强弱,不能比较C、Si非金属性的强弱,D不能达到实验目的;答案选C。二、非选择题(共84分)23、 碳碳双键、羧基 HOOCCH=CHCOOH CH2=C(COOH)2 HOOCCH=CHCOOH+2CH3OHCH3OOCCH=CHCOOCH3+2H2O 【答案解析】A的分子式为C6H8O4,A的不饱和度为3,A可以使溴水褪色,A中含碳碳双键;A在酸性条件下可发生水解反应得到B(C4

44、H4O4)和CH3OH,B能与氢氧化钠溶液反应,B中含两个羧基和碳碳双键,A中含两个酯基;(1)A中含有碳碳双键和酯基,A中含碳碳双键,A能发生加成反应、加聚反应、氧化反应,A中不含醇羟基和羧基,A不能发生酯化反应,答案选。(2)B分子中所含官能团为碳碳双键和羧基。(3)B分子中没有支链,B的结构简式为HOOCCH=CHCOOH;B的具有相同官能团的同分异构体的结构简式为CH2=C(COOH)2。(4)B与CH3OH发生酯化反应生成A,由B制取A的化学方程式为HOOCCH=CHCOOH+2CH3OH CH3OOCCH=CHCOOCH3+2H2O。(5)B的结构简式为HOOCCH=CHCOOH,

45、B与HCl发生加成反应生成C,C的结构简式为HOOCCH2CHClCOOH,C与NH3反应生成天门冬氨酸,天门冬氨酸(C4H7NO4)是组成人体蛋白质的氨基酸之一,则天门冬氨酸的结构简式为。24、羧基 2-甲基-1-丙烯 NaOH水溶液,加热 向溶液中滴加FeCl3溶液,若溶液显紫色,证明有苯酚存在 取代反应 或或 11 【答案解析】由合成流程可知,A、C的碳链骨架相同,A发生加成反应生成B,B水解生成C,则A为,A与溴加成生成B为,B与NaOH的水溶液在加热时发生取代反应产生C是,C发生催化氧化生成D为,D与新制Cu(OH)2悬浊液在加热煮沸时醛基被氧化生成羧酸盐、酸化生成E为,E与HBr在

46、加热时发生取代反应,E中-OH被Br原子取代反应生成F,F的结构简式是,结合J的结构可知H为,G为苯酚,结构简式为,以此来解答。【题目详解】(1)根据上述分析可知 F是,根据结构简式可知F中含有的含氧官能团的名称是羧基,A物质是,用系统命名法命名A的名称是2-甲基1丙烯;(2)B结构简式是,C物质是,BC是卤代烃在NaOH的水溶液中加热发生的取代反应,所需试剂和反应条件为NaOH水溶液、加热;(3)C结构简式是,C中含有羟基,其中一个羟基连接的C原子上含有2个H原子,可以被催化氧化产生-CHO,则由C生成D的化学反应方程式是;(4)根据上述分析可知G的结构简式为,检验某溶液中存在苯酚的一种化学

47、方法向溶液中滴加FeCl3溶液,若溶液显紫色,证明有苯酚存在;(5)根据上述分析可知F是,H是,F+H在加热时发生取代反应生成J和HBr,该反应类型是取代反应。F与C在和磷配体催化作用下也可合成大位阻醚,其中一种有机产物的结构简式:或或;(6)E为,化合物X是E的同分异构体,分子中不含羧基,既能发生水解反应,又能与金属钠反应,则含-COO-及-OH,可先写出酯,再用OH代替烃基上H,若为甲酸丙酯,-OH有3种位置;若为甲酸异丙酯,-OH有2种位置;如为乙酸乙酯,-OH有3种位置;若为丙酸甲酯,-OH有3种位置,共11种,其中能发生银镜反应,核磁共振氢谱有3组峰,峰面积之比为1:1:6的结构简式

48、为。【答案点睛】本题考查有机物推断的知识,把握合成流程中官能团的变化、碳原子数变化、有机反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意有机物性质的应用,题目难度不大。25、催化剂 油浴(或沙浴) 以免大量CO2泡沫冲出 乙酸苄酯与水的密度几乎相同不容易分层 除去有机相中的水 防止常压蒸馏时,乙酸苄酯未达沸点前就已发生分解 【答案解析】CH2OH(CH3CO)2OCH2OOCCH3(乙酸苄酯)CH3COOH,是液体混合加热,可油浴(或沙浴)均匀加热,使用无水CH3COONa作催化剂来加快反应速率,用15%的Na2CO3溶液来提高产率,用15%的食盐水分离CH2OOCCH3和其它能溶于水的混合物

49、,有机相用无水CaCl2干燥,最后蒸馏提纯得到产品。【题目详解】(1) 根据CH2OH(CH3CO)2OCH2OOCCH3(乙酸苄酯)CH3COOH的原理和条件,步骤1中,加入无水CH3COONa的作用是催化剂,为保证能均匀受热,合适的加热方式是油浴(或沙浴)。(2)Na2CO3作用是降低生成物CH3COOH的浓度,促进平衡正向移动, 步骤2中,Na2CO3溶液需慢慢加入,其原因是以免大量CO2泡沫冲出。(3) 由题干中信息可知:乙酸苄酯密度为1.055 gcm3,步骤3中,用15%的食盐水代替蒸馏水,除可减小乙酸苄酯的溶解度外,还因为乙酸苄酯与水的密度几乎相同不容易分层;加入无水CaCl2的

50、作用是除去有机相中的水。(4) 步骤4中,采用减压蒸馏的目的是防止常压蒸馏时,乙酸苄酯未达沸点前就已发生分解。【答案点睛】本题以乙酸苄酯的制备实验考查物质的制备、分离、和提纯等基本操作,难点(1)无水乙酸钠的作用,(3)用15%的食盐水代替蒸馏水目的,考查学生的阅读和表达能力。26、使受热均匀,加快反应速率,防止温度过高,氨水挥发过多,原料利用率低 防止液体倒吸进入锥形瓶 吸收氨气、硫化氢等杂质气体,防止污染空气 bc KSCN 86.1 85 【答案解析】A中稀硫酸与废铁屑反应生成硫酸亚铁、氢气,还有少量的硫化氢气体,滴加氨水,可生成硫酸亚铁铵,B导管短进短出为安全瓶,避免倒吸,C用于吸收硫

51、化氢等气体,避免污染环境,气囊可以吸收氢气。【题目详解】(1)水浴加热的目的是控制温度,加快反应的速率,同时防止温度过高,氨水挥发过多,原料利用率低,故答案为:使受热均匀,加快反应速率,防止温度过高,氨水挥发过多,原料利用率低;(2)B装置短进短出为安全瓶,可以防止液体倒吸进入锥形瓶;由于铁屑中含有S元素,因此会产生H2S,同时氨水易挥发,因此高锰酸钾溶液(具有强氧化性)吸收这些气体,防止污染空气,吸收氨气、硫化氢等杂质气体,防止污染空气,故答案为:防止液体倒吸进入锥形瓶;吸收氨气、硫化氢等杂质气体,防止污染空气;(3)由于Fe2+易被氧化,所以为防止其被氧化,铁屑应过量,同时为抑制Fe2+的

52、水解,所以溶液要保持强酸性,浓硫酸常温下会钝化铁,故答案为:bc;(4)检验铁离子常用KSCN溶液,故答案为:KSCN;(5)在Fe3+浓度为1.0mg/mL的标准溶液100mL中,m(Fe3+)=0.1mg/mL100mL=10.0mg,依据关系式Fe3+(NH4)Fe(SO4)212H2O得:m(NH4)Fe(SO4)212H2O=10.0mg=86.1mg,故答案为:86.1;两次测定所得的吸光度分别为0.590、0.610,取其平均值为0.600,从吸光度可以得出浓度为8.5 mg/L,又因配得产品溶液10mL,稀释至100 mL,故原产品硫酸亚铁铵溶液中所含Fe3+浓度为:8.5mg

53、/L=85mg/L,故答案为:85;(6)滴定过程中Fe2+被氧化成Fe3+,化合价升高1价,KMnO4被还原生成Mn2+,所以有数量关系5 Fe2+ KMnO4,所以n(NH4)2SO4FeSO46H2O=V10-3LcmolL-15=12.5Vc10-3mol,则硫酸亚铁铵晶体的纯度为100%=;故答案为:。27、受热均匀,且易控制温度 如温度过低,则反应速率较慢,且不利于ClO2的逸出 2KClO3+H2C2O4+2H2SO4=ClO2+2CO2+2KHSO4+2H2O 可减少ClO2挥发和水解 8ClO2+2H2O=4HClO+2Cl2+7O2 NaClO3 偏大 盐酸和BaCl2溶液

54、 将ClO2气体通入FeSO4溶液中,并滴入KSCN溶液,观察溶液颜色变化,若溶液变为血红色,则证明ClO2的氧化性比Fe3+强。 【答案解析】水浴加热条件下,草酸、氯酸钾在酸性条件下发生氧化还原反应生成ClO2,因遇热水缓慢水解,则B中含冰块的水用于吸收ClO2,根据氧化还原反应规律,结合生成物的物质的量的比及质量守恒定律书写反应方程式;C中NaOH溶液可吸收ClO2尾气,生成物质的量之比为1:1的两种阴离子,一种为NaClO2,根据氧化还原反应规律来书写;II.有碘单质生成,用淀粉做指示剂;根据元素守恒结合反应得到关系式2ClO25I210Na2S2O3计算c(ClO2);III.ClO2

55、 具有强氧化性,可氧化H2S生成硫酸,氧化亚铁离子生成铁离子,检验铁离子即可解答该题。【题目详解】I.(1)装置A用水浴加热的优点是受热均匀,且易控制温度,如温度过低,则反应速率较慢,且不利于ClO2的逸出,温度过高,会加剧ClO2 水解;(2)装置A 中反应生成ClO2及KHSO4等产物,同时草酸被氧化生成水和二氧化碳,则反应化学方程式为2KClO3+H2C2O4+2H2SO4=ClO2+2CO2+2KHSO4+2H2O;(3)装置B的水中需放入冰块,可减少ClO2挥发和水解;ClO2缓慢水解生成的含氯化合物只有HClO和Cl2,且物质的量之比为2:1,则根据反应前后各种元素原子个数相等,结

56、合电子转移守恒,可得该反应的化学方程式为8ClO2+2H2O=4HClO+2Cl2+7O2;装置C中NaOH溶液的作用是吸收尾气中的ClO2,生成物质的量之比为的1:1的两种盐,由于ClO2中Cl元素的化合价为+4价,一种为NaClO2,根据氧化还原反应的规律,则另一种生成物为NaClO3;II.有碘单质生成,用淀粉作指示剂;二氧化硫和碘单质的反应中,根据电子守恒,得到:2ClO25I2,结合反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI,得到关系式:2ClO25I210Na2S2O3。设原ClO2溶液的浓度为x,n(Na2S2O3)=cV210-3mol,2ClO25I210Na2S2

57、O32mol 10mol cV210-3mol,2:10=:(cV210-3),解得x=g/L;如果滴加速率过慢,溶液中部分I-被氧气氧化产生I2,消耗的标准Na2S2O3溶液的体积偏大,则由此计算出的ClO2的含量就会偏大;(4)取适量ClO2 水溶液加入H2S溶液中,振荡,得无色溶液,说明硫化氢被氧化生成硫酸,可先加入盐酸酸化,然后再加入氯化钡检验,若反应产生白色沉淀,证明有SO42-,即H2S被氧化产生了H2SO4;(5)证明ClO2 的氧化性比Fe3+强,则可通过ClO2氧化Fe2+生成Fe3+,可将ClO2气体通入FeSO4溶液中,并滴入KSCN溶液,观察溶液颜色变化,若溶液变为血红

58、色,则证明ClO2的氧化性比Fe3+强。【答案点睛】本题考查了物质的制备和性质探究,把握物质的性质以及实验的原理和操作方法是解题关键,侧重考查学生的分析能力、实验能力,同时考查学生接受题目提供的信息能力与应用能力。28、2CH4(g)C2H4(g)+2H2(g)H=+202.0kJ/mol 0.20mol/L 增大 反应为气体体积增大的吸热反应,通入高温水蒸气相当于加热,同时通入水蒸气,容器的体积增大,相当于减小压强,平衡均右移,产率增大 p1p2 乙炔 28% 【答案解析】(1)根据表格中数据书写H2、CH4、C2H4燃烧热的热化学方程式,由盖斯定律计算;(2)X的分子式C2H4O,不含双键

59、,判断出X的结构简式;(3)根据三段式结合平衡混合气体中C2H4的体积分数为20.0%计算;通入高温水蒸气,相当于加热和减小压强,根据(2)中的反应并结合平衡的影响因素分析解答;若容器体积固定,根据反应的特征结合压强对平衡的影响分析判断;由图可知,温度高于600时,有较多的自由基生成;(4)设最终气体的总物质的量为x,计算出平衡时C2H4、C2H6和氢气的物质的量,再计算甲烷的体积分数。【题目详解】(1)根据表格中数据有:H2(g)+O2(g)H2O(l)H1=-285.8kJ/mol,CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)H2=-890.3kJ/mol,C2H4(g)+3O2(g)=2CO2(g)+2H2

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