湖南省怀化三中2023学年高考仿真卷化学试题含解析_第1页
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文档简介

1、2023高考化学模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、莲花清瘟胶囊对新冠肺炎轻症状患者有显著疗效,其有效成分绿原酸存在如图转化关系,下列有关说法正确的是 AH的分子式为C17H14O4BQ中所有碳原子不可能都共面C1mo

2、l绿原酸与足量NaHCO3溶液反应,最多放出1molCO2DH、Q、W均能发生氧化反应、取代反应、显色反应2、下列装置应用于实验室制NO并回收硝酸铜的实验,能达到实验目的的是A用装置甲制取NOB用装置乙收集NOC用装置丙分离炭粉和硝酸铜溶液D用装置丁蒸干硝酸铜溶液制Cu(NO3)23H2O3、苯氧乙醇在化妆品、护肤品、疫苗及药品中发挥着防腐剂的功用,其结构为,下列有关说法不正确的是A苯氧乙醇的分子式为C8H10O2B苯氧乙醇中的所有碳原子不可能处于同一平面内C苯氧乙醇既可以发生取代反应和加成反应,也可以使酸性高锰酸钾溶液褪色D分子式为C8H8O2,结构中含有苯环且能与饱和NaHCO3溶液反应的

3、物质共有4种(不考虑立体异构)4、工业上合成乙苯的反应如下。下列说法正确的是A该合成反应属于取代反应B乙苯分子内的所有C、H 原子可能共平面C乙苯的一溴代物有 5 种D苯、乙烯和乙苯均可使酸性高猛酸钾溶液褪色5、已知短周期元素M、N、P、Q最高价氧化物对应水化物分别为X、Y、Z、W,M是短周期中原子半径最大的元素,常温下X、Z、W均可与Y反应,M、P、Q的原子序数及0.1mol/LX、Z、W溶液的pH如图所示。下列说法正确的是( )AN原子的电子层数与最外层电子数相等BM的离子半径小于N的离子半径CP氢化物稳定性大于Q氢化物稳定性DX、W两物质含有的化学键类型相同6、在通风橱中进行下列实验:步

4、骤现象Fe表面产生大量无色气泡,液面上方变为红棕色Fe表面产生少量红棕色气泡后,迅速停止Fe、Cu接触后,其表面均产生红棕色气泡下列说法中,不正确的是( )A中气体由无色变红棕色的化学方程式为:2NO+O2=2NO2B中的现象说明Fe表面形成致密的氧化层,阻止Fe进一步反应C对比、中现象,说明稀HNO3的氧化性强于浓HNO3D针对中现象,在Fe、Cu之间连接电流计,可判断Fe是否持续被氧化7、海洋约占地球表面积的71%,具有十分巨大的开发潜力。工业上从海水中提取镁的流程如下:下列说法中正确的是A工业上使Mg2+沉淀,试剂应选用NaOHB将MgCl2溶液直接蒸干得到无水MgCl2C电解MgCl2

5、溶液在阴极得到金属MgD要使MgSO4完全转化为沉淀,加入试剂的应过量8、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的四种短周期主族元素,Y、Z的最外层电子数之和等于W的原子序数,Z元素在地壳中含量最高。Y元素的最高价氧化物对应的水化物与其氢化物化合生成盐。常温下,X的单质为气体。下列说法正确的是( )A简单阴离子的还原性:XYB原子半径:WZYXCZ与W形成的化合物中只含有离子键D简单氢化物的沸点:YZ9、短周期主族元素W、X、Y、Z、R的原子序数依次增大,其中X、Z位于同一主族;W的气态氢化物常用作制冷剂;Y是同周期主族元素中离子半径最小的;ZXR2能与水剧烈反应,可观察到液面上有白雾生成,并有无色

6、刺激性气味的气体逸出,该气体可使品红溶液褪色。下列说法正确的是A最简单氢化物的沸点:WXB含氧酸的酸性:ZH,元素的非金属性越强,对应的简单阴离子的还原性越弱,A项正确;B根据元素周期律,同周期,原子序数小的半径大,同主族,周期大的半径大,故原子半径NaNOH,B项错误;CZ与W形成的化合物可能为Na2O或Na2O2,前者只含有离子键,后者存在离子键和共价键,C项错误;D氨气和水分子都含有氢键,但是水分子间形成的氢键较多,沸点更高,D项错误;答案选A。9、D【答案解析】W的气态氢化物常用作制冷剂,W为N元素;X、Z位于同一主族;ZXR2能与水剧烈反应,可观察到液面上有白雾生成,并有无色刺激性气

7、味的气体逸出,该气体可使品红溶液褪色,可推断该气体为SO2,则X为O,Z为S,R为Cl;Y是同周期主族元素中离子半径最小的,Y是Al。【题目详解】根据题意,可推断出W、X、Y、Z、R分别是N、O、Al、S、Cl元素;A. W和X最简单氢化物的为NH3、H2O,沸点大小为NH3H2O,所以A项错误;B. 最高价含氧酸的酸性:Zc(OH),故D说法正确;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、消去反应 NaOH水溶液、加热 羟基、羧基 +2H2O 或 【答案解析】芳香族化合物A(C9H12O)的苯环上只有一个支链,支链上有两种不同环境的氢原子,则A为,B能够与溴加成,则B为,D为B与溴的加成

8、产物,根据F的化学式,F能够与银氨溶液反应生成H,H中含有羧基,H在催化剂作用下反应生成聚酯I ,则H中还含有羟基,因此D水解生成E,E为二元醇,E催化氧化生成F,F中含有羟基和醛基,则E为,F为,H为,I为;根据信息,B中碳碳双键被氧化断裂生成C,C为,根据信息,K为。【题目详解】(1)A()发生消去反应生成B();根据上述分析,D发生卤代烃的水解反应E,反应条件为NaOH水溶液、加热,故答案为消去反应;NaOH水溶液、加热;(2)H()的官能团有羟基、羧基,故答案为羟基、羧基;(3)根据上述分析,I为,故答案为;(4)由E生成F的反应方程式为,故答案为;(5)F()有多种同分异构体,能发生

9、水解反应和银镜反应,说明属于甲酸酯;属于芳香族化合物且分子中只有一个甲基;具有5个核磁共振氢谱峰,满足条件的结构可以是、,故答案为或;(6)由叔丁醇(CH3)3COH和糠醛()为原料制备糠叉丙酮()。根据信息,合成可以由和丙酮合成,根据题干流程图中AC和信息,合成丙酮可以由叔丁醇(CH3)3COH首先合成,再由发生信息的反应生成即可,合成路线为,故答案为。【答案点睛】本题考查了有机合成与推断,本题的难度较大。本题的易错点为EF的催化氧化中F的结构判断。本题的难点为(6)的合成路线的设计,要注意充分利用题示信息和流程图中的合成路线的迁移。18、 羧基、羟基 取代或酯化 或的邻、间、对的任意一种

10、(写出D的结构简式即给1,其他合理也给分)【答案解析】根据题中各物质转化关系,甲苯与溴在铁粉作催化剂的条件下生成A为,A发生水解得B为,B与乙酸发生酯化反应C为,C发生氧化反应得乙酰水杨酸,比较和酚酞的结构可知,与反应生成D为,D发生氧化反应得,再与反应得E为。(1)“甲苯A”的化学方程式为; (2)C为,E为,E分子中的含氧官能团名称为羧基、羟基;(3)上述涉及反应中,“E酚酞”发生的反应类型是取代或酯化反应;(4)乙酰水杨酸的一种同分异构体,符合下列条件遇FeCl3溶液显紫色,说明有酚羟基,能与碳酸氢钠反应,说明有羧基,苯环上只有2个取代基,能使溴的CCl4溶液褪色,说明有碳碳双键,则该同

11、分异构体的结构简式为或的邻、间、对的任意一种;(5)乙酰水杨酸和NaOH溶液完全反应的化学方程式为;(6)根据上面的分析可知,DE的合成路线为。19、Cu+2Fe3+2Fe2+Cu2+ 部分(SCN)2与水反应生成酸 Fe3+3SCN-Fe(SCN)3 溶液褪色,无蓝色沉淀 在Cu2+与SCN反应中,Cu2+是氧化剂,氧化性Cu2+(SCN)2 0.5mol/L的Fe2(SO4)3溶液 不合理 未排除氧气干扰 一段时间后,取少量A溶液于试管中,滴加铁氰化钾溶液,出现蓝色沉淀 【答案解析】(1) Cu粉与Fe3+反应,离子方程式为Cu+2Fe3+2Fe2+Cu2+;(2)硫氰(SCN)2:是一种

12、拟卤素,性质与卤素单质相似,其氧化性介于Br2和I2之间,能与水反应,生成酸;(3) Fe2+被(SCN)2氧化为Fe3+,Fe3+与KSCN反应,显红色;(SCN)2会与氢氧化钾反应,同时Cu2+与氢氧化钾反应,生成蓝色沉淀,没有Cu2+则无蓝色沉淀;(4)根据氧化还原反应规律分析;(5)A的电极为C,B的电极为Cu,则Cu做负极,C做正极,A中放电解质溶液;溶液中的氧气会影响反应;铁氰化钾溶液遇亚铁盐则生成深蓝色沉淀。【题目详解】(1) Cu粉与Fe3+反应,离子方程式为Cu+2Fe3+2Fe2+Cu2+,故答案为:Cu+2Fe3+2Fe2+Cu2+;(2)硫氰(SCN)2:是一种拟卤素,

13、性质与卤素单质相似,其氧化性介于Br2和I2之间,能与水反应,生成酸,故答案为:部分(SCN)2与水反应生成酸;(3) Fe2+被(SCN)2氧化为Fe3+,Fe3+与KSCN反应,显红色,离子方程式为Fe3+3SCN-Fe(SCN)3;(SCN)2会与氢氧化钾反应,同时Cu2+与氢氧化钾反应,生成蓝色沉淀,没有Cu2+则无蓝色沉淀,故答案为:Fe3+3SCN-Fe(SCN)3;溶液褪色,无蓝色沉淀;(4)根据2Cu2+4SCN- 2CuSCN(白色)+(SCN)2(黄色), Cu2+是氧化剂,氧化性Cu2+(SCN)2,(SCN)2能氧化Fe2+,则氧化性 (SCN)2 Fe2+,即Cu2+

14、也能氧化Fe2+,故答案为:在Cu2+与SCN反应中,Cu2+是氧化剂,氧化性Cu2+(SCN)2;(5)A的电极为C,B的电极为Cu,则Cu做负极,C做正极,A中放电解质溶液,则电解质为0.5mol/L的Fe2(SO4)3溶液,故答案为:0.5mol/L的Fe2(SO4)3溶液;溶液中的氧气会影响反应,未做排氧操作,不合理,故答案为:不合理;未排除氧气干扰;Fe3+参与反应后生成Fe2+,铁氰化钾溶液遇亚铁盐则生成深蓝色沉淀,可验证产生的Fe2+,操作为一段时间后,取少量A溶液于试管中,滴加铁氰化钾溶液,出现蓝色沉淀,故答案为:一段时间后,取少量A溶液于试管中,滴加铁氰化钾溶液,出现蓝色沉淀

15、。【答案点睛】本题易错点(6),使用的电解质溶液,要和之前的浓度保持一致,才能形成对比实验,做实验题型,一定要注意控制变量法的规则。20、能使漏斗与三口烧瓶中的气压相等 2CaS3SO22CaSO33S CaSO3被系统中O2氧化 蒸馏,收集64.7 馏分 加入CS2,充分搅拌并多次萃取 加入适量乙醇充分搅拌,然后加入Na2SO3吸收液,盖上表面皿,加热至沸并保持微沸,在不断搅拌下,反应至液面只有少量硫粉时,加入活性炭并搅拌,趁热过滤,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,用乙醇洗涤 【答案解析】(1)恒压漏斗能保持压强平衡;(2)CaS脱除烟气中的SO2并回收S,元素守恒得到生成S和CaSO3,C

16、aSO3能被空气中氧气氧化生成CaSO4;(3)甲醇(沸点为64.7),可以控制温度用蒸馏的方法分离;(4)硫单质易溶于CS2,萃取分液的方法分离;(5)回收的S和得到的含Na2SO3吸收液制备Na2S2O35H2O,在液体沸腾状态下,可发生反应Na2SO3+S+5H2ONa2S2O35H2O,据此设计实验过程。【题目详解】(1)根据图示可知用的仪器X为恒压漏斗代替普通分液漏斗的突出优点是:能使漏斗与三口烧瓶中的气压相等,便于液体流下;(2)三口烧瓶中生成硫和亚硫酸钙的化学方程式为:2CaS+3SO2CaSO3+3S,三口烧瓶中最后残留固体中含一定量的CaSO4,其原因是:CaSO3被系统中O

17、2氧化;(3)从滤液中回收甲醇(沸点为64.7),步骤4“回收甲醇”需进行的操作方法是:蒸馏,收集64.7馏分;(4)步骤5为使滤渣中S尽可能被萃取,可采取的操作方案是:加入CS2,充分搅拌并多次萃取;(5)已知:在液体沸腾状态下,可发生反应Na2SO3+S+5H2ONa2S2O35H2O;硫不溶于Na2SO3溶液,微溶于乙醇。为获得纯净产品,需要进行脱色处理。须使用的试剂:S、Na2SO3吸收液、乙醇、活性炭,因此从上述回收的S和得到的含Na2SO3吸收液制备Na2S2O35H2O的实验方案:称取稍过量硫粉放入烧杯中,加入适量乙醇充分搅拌,然后加入Na2SO3吸收液,盖上表面皿,加热至沸并保

18、持微沸,在不断搅拌下,反应至液面只有少量硫粉时,加入活性炭并搅拌,趁热过滤,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶、过滤,用乙醇洗涤。【答案点睛】本题考查了物质分离提纯的实验探究、物质性质分析判断、实验方案的设计与应用等知识点,掌握元素化合物等基础知识是解题关键。21、 H2O2把生成Fe2+又氧化为Fe3+,c(Fe3+)的浓度增大,反应速率加快 温度升高, H2O2发生了分解 4Fe2+O2+4H+=4Fe3+2H2O 由于浸取剂的pH = 1,加入适量的CuO,不引入其它杂质离子,消耗H+有利于控制溶液pH,使Fe3+形成Fe(OH)3沉淀 提高慢反应的速率,即提高Cu+的氧化速率 S2O82-的氧化

19、性比O2强,使慢反应的速率加快,促使Cu2S沉淀溶解平衡正向移动,同时(NH4)2S2O8电离产生NH4+,NH4+与慢反应产生的OH-结合,c(OH-)的浓度降低,有利于慢反应及Cu2S沉淀溶解平衡正向移动 【答案解析】.(1)反应过程中有黄色固体生成,说明Cu2S与Fe2(SO4)3反应产生了硫单质,据此写离子方程式;(2) H2O2具有氧化性;(3)温度高,H2O2易分解;(4) O2的可以将亚铁离子氧化;加入CuO的不引入其它杂质离子,消耗H+有利于控制溶液pH,使Fe3+形成Fe(OH)3沉淀;.(5)根据反应机理,提高铜的浸出率的关键在慢反应;(6)根据(NH4)2S2O8的性质分析作答。【题目详解】.(1)反应过程中有黄色固体生成,说明Cu2S与Fe2(SO4)3反应产生了硫单质,则离子方程式为,故答案为:;(2) 浸出过程中铁离子变为亚铁离子,H2O2具有氧化性,可以再使亚铁离子氧化为铁离子,加快反应速率,故答案

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