云南省紅河州2022年高考沖刺模擬化學試題含解析_第1頁
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文檔簡介

2021-2022學年高考化學模擬試卷注意事項:1.答卷前,考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2.回答選擇題時,選出每小題答案后,用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑,如需改動,用橡皮擦干凈后,再選涂其它答案標號?;卮鸱沁x擇題時,將答案寫在答題卡上,寫在本試卷上無效。3.考試結束后,將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、鏌(Mc)是115號元素,其原子核外最外層電子數是5。下列說法不正確的是A.Mc的原子核外有115個電子 B.Mc是第七周期第VA族元素C.Mc在同族元素中金屬性最強 D.Mc的原子半徑小于同族非金屬元素原子2、我國科學家在綠色化學領域取得新進展。利用雙催化劑Cu和Cu2O,在水溶液中用H原子將CO2高效還原為重要工業(yè)原料之一的甲醇,反應機理如下圖。下列有關說法不正確的是A.CO2生成甲醇是通過多步還原反應實現的B.催化劑Cu結合氫原子,催化劑Cu2O結合含碳微粒C.該催化過程中只涉及化學鍵的形成,未涉及化學鍵的斷裂D.有可能通過調控反應條件獲得甲醛等有機物3、某化學課外活動小組擬用鉛蓄電池為直流電源,進行電絮凝凈水的實驗探究,設計的實驗裝置如圖所示,下列敘述正確的是()A.X電極質量減輕,Y電極質量增加B.電解池陽極上被氧化的還原劑有Al和H2OC.電解池的總反應為2Al+6H2O2Al(OH)3+3H2↑D.每消耗103.5gPb,理論上電解池陰極上有1molH2生成4、設NA是阿伏加德羅常數的值。下列說法正確的是()A.1mol中共平面的碳原子數最多為6NAB.1L0.5mol/LKHC2O4溶液中含HC2O4-和H2C2O4的數目為0.5NAC.25℃、1.01×105Pa下,44.8LSO2和CO2的混合氣體中所含分子數為2NAD.12.0gNaHSO4和MgSO4的固體混合物中所含陽離子總數為0.1NA5、下列說法不正確的是A.石油分餾可獲得汽油、煤油、石蠟等礦物油,煤焦油干餾可獲得苯、甲苯等有機物B.生活中常見的聚乙烯、聚氯乙烯、綸、有機玻璃、合成橡膠都是通過加聚反應得到的C.按系統(tǒng)命名法,有機物可命名為2,2,4,4,5—五甲基—3,3—二乙基己烷D.碳原子數≤6的鏈狀單烯烴,與HBr反應的產物只有一種結構,符合條件的單烯烴有4種(不考慮順反異構)6、設NA為阿伏加德羅常數的值,下列說法中正確的是A.0.2molFeI2與足量氯氣反應時轉移電子數為0.4NAB.常溫常壓下,46gNO2和N2O4混合氣體含有的原子數為3NAC.標準狀況下,2.24LCCl4含有的共價鍵數為0.4NAD.常溫下,56g鐵片投入足量濃H2SO4中生成NA個SO2分子7、部分元素在周期表中的分布如圖所示(虛線為金屬元素與非金屬元素的分界線),下列說法不正確的是A.B只能得電子,不能失電子B.原子半徑Ge>SiC.As可作半導體材料D.Po處于第六周期第VIA族8、下列說法不正確的是()A.苯和乙炔都與溴水發(fā)生加成反應,從而使溴水褪色B.乙醛和乙酸都可以與新制的氫氧化銅懸濁液反應C.鄰二甲苯只有一種結構,證明苯環(huán)中不存在碳碳單鍵和碳碳雙鍵交替出現的結構D.等質量的乙烯和丙烯充分燃燒所消耗的O2的量相同9、某溶液含有等物質的量的Na+、Fe3+、Ba2+、I-、SO42-、SO32-、Cl-中的幾種離子。取樣,加入KSCN溶液,溶液變血紅色,對溶液描述錯誤的是A.一定沒有Ba2+ B.可能含有Na+C.一定沒有SO32- D.一定有Cl-10、“太陽能燃料”國際會議于2019年10月在我國武漢舉行,旨在交流和探討太陽能光催化分解水制氫、太陽能光催化二氧化碳轉化為燃料等問題。下列說法錯誤的是()A.太陽能燃料屬于一次能源B.直接電催化CO2制取燃料時,燃料是陰極產物C.用光催化分解水產生的H2是理想的綠色能源D.研發(fā)和利用太陽能燃料,有利于經濟的可持續(xù)發(fā)展11、有機物J147的結構簡式如圖,具有減緩大腦衰老的作用。下列關于J147的說法中錯誤的是()A.可發(fā)生加聚反應 B.分子式為C20H20O6C.能使酸性高錳酸鉀溶液褪色 D.分子中所有碳原子可能共平面12、工業(yè)上常用鐵碳混合物處理含Cu2+廢水獲得金屬銅。當保持鐵屑和活性炭總質量不變時,測得廢水中Cu2+濃度在不同鐵碳質量比(x)條件下隨時間變化的曲線如下圖所示。下列推論不合理的是A.活性炭對Cu2+具有一定的吸附作用B.鐵屑和活性炭會在溶液中形成微電池,鐵為負極C.增大鐵碳混合物中鐵碳比(x),一定會提高廢水中Cu2+的去除速率D.利用鐵碳混合物回收含Cu2+廢水中銅的反應原理:Fe+Cu2+=Fe2++Cu13、下列變化不涉及氧化還原反應的是A.明礬凈水 B.鋼鐵生銹 C.海水提溴 D.工業(yè)固氮14、元素周期表中短周期某主族只有兩種元素,這兩元素的單質在常態(tài)下分別為氣體和固體,這兩元素之間形成的化合物都能與水反應。則下列敘述錯誤的是()A.兩元素具有相同的最高正價 B.兩元素具有相同的負化合價C.兩元素形成的是共價化合物 D.兩元素各存在不同種的單質15、化學與生產、生活密切相關。下列敘述中不正確的是A.將少量二氧化硫添加到紅酒中可起到殺菌和抗氧化作用B.將電器垃圾深埋處理可減少重金屬對環(huán)境的危害C.對化學燃料脫硫、脫氮可減少酸雨的形成D.用CO2合成聚碳酸酯可降解塑料可實現碳的循環(huán)利用16、為模擬氨堿法制取純堿的主要反應,設計在圖所示裝置。有關說法正確的是(

)A.先從b管通入NH3再從a管通入CO2B.先從a管通入CO2再從b管通入NH3C.反應一段時間廣口瓶內有晶體析出D.c中裝有堿石灰以吸收未反應的氨氣二、非選擇題(本題包括5小題)17、PEI[]是一種非結晶性塑料。其合成路線如下(某些反應條件和試劑已略去):已知:i.ii.CH3COOH+CH3COOH(1)A為鏈狀烴。A的化學名稱為______。(2)A→B的反應類型為______。(3)下列關于D的說法中正確的是______(填字母)。a.不存在碳碳雙鍵b.可作聚合物的單體c.常溫下能與水混溶(4)F由4-氯-1,2-二甲苯催化氧化制得。F所含官能團有-Cl和______。(5)C的核磁共振氫譜中,只有一個吸收峰。僅以2-溴丙烷為有機原料,選用必要的無機試劑也能合成C。寫出有關化學方程式:_____(6)以E和K為原料合成PEI分為三步反應。寫出中間產物2的結構簡式:_______18、氯吡格雷(clopidogrel)是一種用于抑制血小板聚集的藥物.以芳香族化合物A為原料合成的路線如下:已知:①R-CHO,②R-CNRCOOH(1)寫出反應C→D的化學方程式______________,反應類型____________。(2)寫出結構簡式.B____________,X____________。(3)A屬于芳香族化合物的同分異構體(含A)共有______種,寫出其中與A不同類別的一種同分異構體的結構簡式___________。(4)兩分子C可在一定條件下反應生成一種產物,該產物分子中含有3個六元環(huán),寫出該反應的化學方程式________________。(5)已知:,設計一條由乙烯、甲醇為有機原料制備化合物的合成路線流程圖,無機試劑任選_____________。(合成路線常用的表反應試劑A反應條件B…反應試劑反應條件目標產物示方式為:AB…目標產物)19、實驗室用如圖裝置(略去夾持儀器)制取硫代硫酸鈉晶體。已知:①Na2S2O1.5H2O是無色晶體,易溶于水,難溶于乙醇。②硫化鈉易水解產生有毒氣體。③裝置C中反應如下:Na2CO1+SO2=Na2SO1+CO2;2Na2S+1SO2=1S+2Na2SO1;S+Na2SO1Na2S2O1?;卮鹣铝袉栴}:(1)裝置B的作用是___。(2)該實驗能否用NaOH代替Na2CO1?___(填“能”或“否”)。(1)配制混合液時,先溶解Na2CO1,后加入Na2S·9H2O,原因是___。(4)裝置C中加熱溫度不宜高于40℃,其理由是___。(5)反應后的混合液經過濾、濃縮,再加入乙醇,冷卻析出晶體。乙醇的作用是___。(6)實驗中加入m1gNa2S·9H2O和按化學計量的碳酸鈉,最終得到m2gNa2S2O1·5H2O晶體。Na2S2O1·5H2O的產率為___(列出計算表達式)。[Mr(Na2S·9H2O)=240,Mr(Na2S2O1·5H2O)=248](7)下列措施不能減少副產物Na2SO4產生的是___(填標號)。A.用煮沸并迅速冷卻后的蒸餾水配制相關溶液B.裝置A增加一導管,實驗前通人N2片刻C.先往裝置A中滴加硫酸,片刻后往三頸燒瓶中滴加混合液D.將裝置D改為裝有堿石灰的干燥管20、FeSO4溶液放置在空氣中容易變質,因此為了方便使用Fe2+,實驗室中常保存硫酸亞鐵銨晶體[俗稱“摩爾鹽”,化學式為(NH4)2Fe(SO4)2?6H2O],它比綠礬或綠礬溶液更穩(wěn)定。(穩(wěn)定是指物質放置在空氣中不易發(fā)生各種化學反應而變質)I.硫酸亞鐵銨晶體的制備與檢驗(1)某興趣小組設計實驗制備硫酸亞鐵銨晶體。本實驗中,配制溶液以及后續(xù)使用到的蒸餾水都必須煮沸、冷卻后再使用,這樣處理蒸餾水的目的是_______。向FeSO4溶液中加入飽和(NH4)2SO4溶液,經過操作_______、冷卻結晶、過濾、洗滌和干燥后得到一種淺藍綠色的晶體。(2)該小組同學繼續(xù)設計實驗證明所制得晶體的成分。①如圖所示實驗的目的是_______,C裝置的作用是_______。取少量晶體溶于水,得淡綠色待測液。②取少量待測液,_______(填操作與現象),證明所制得的晶體中有Fe2+。③取少量待測液,經其它實驗證明晶體中有NH4+和SO42-II.實驗探究影響溶液中Fe2+穩(wěn)定性的因素(3)配制0.8mol/L的FeSO4溶液(pH=4.5)和0.8mol/L的(NH4)2Fe(SO4)2溶液(pH=4.0),各取2ml上述溶液于兩支試管中,剛開始兩種溶液都是淺綠色,分別同時滴加2滴0.01mol/L的KSCN溶液,15分鐘后觀察可見:(NH4)2Fe(SO4)2溶液仍然為淺綠色透明澄清溶液;FeSO4溶液則出現淡黃色渾濁。(資料1)沉淀Fe(OH)2Fe(OH)3開始沉淀pH7.62.7完全沉淀pH9.63.7①請用離子方程式解釋FeSO4溶液產生淡黃色渾濁的原因_______。②討論影響Fe2+穩(wěn)定性的因素,小組同學提出以下3種假設:假設1:其它條件相同時,NH4+的存在使(NH4)2Fe(SO4)2溶液中Fe2+穩(wěn)定性較好。假設2:其它條件相同時,在一定pH范圍內,溶液pH越小Fe2+穩(wěn)定性越好。假設3:_______。(4)小組同學用如圖裝置(G為靈敏電流計),滴入適量的硫酸溶液分別控制溶液A(0.2mol/LNaCl)和溶液B(0.1mol/LFeSO4)為不同的pH,觀察記錄電流計讀數,對假設2進行實驗研究,實驗結果如表所示。序號A:0.2mol·L-1NaClB:0.1mol·L-1FeSO4電流計讀數實驗1pH=1pH=58.4實驗2pH=1pH=16.5實驗3pH=6pH=57.8實驗4pH=6pH=15.5(資料2)原電池裝置中,其它條件相同時,負極反應物的還原性越強或正極反應物的氧化性越強,該原電池的電流越大。(資料3)常溫下,0.1mol/LpH=1的FeSO4溶液比pH=5的FeSO4溶液穩(wěn)定性更好。根據以上實驗結果和資料信息,經小組討論可以得出以下結論:①U型管中左池的電極反應式____________。②對比實驗1和2(或3和4),在一定pH范圍內,可得出的結論為____________。③對比實驗____________和____________,還可得出在一定pH范圍內溶液酸堿性變化對O2氧化性強弱的影響因素。④對(資料3)實驗事實的解釋為____________。21、I.焦炭可用于制備電石、生產水煤氣等。完成下列填空:(1)電石的主要成分是CaC2,CaC2的晶體類型是___________;其與水反應的化學方程式為______________________。(2)制備電石還需要用到CaCO3。組成CaCO3的三種元素原子半徑按從大到小的順序排列為____________。氧原子的核外電子排布式為_________________。(3)與同主族元素Mg相比,Ca的金屬性更______(填“強”或者“弱”)。能證明這一結論的實驗事實是________________________。II.用焦炭生產水煤氣的反應為:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)。完成下列填空:(4)一定溫度下,在一個固定容積的密閉容器中發(fā)生上述反應,下列不能判斷該反應達到平衡狀態(tài)的是____________。(選填編號)a.容器中的壓強不再改變b.混合氣體的密度不再改變c.v正(CO)=v逆(H2O)d.c(CO)=c(H2)(5)將不同量的C(s)和H2O(g)分別加入到體積為2L的恒容密閉容器中,進行反應,得到如下數據:實驗組溫度/℃起始量/mol平衡量/mol達到平衡所需時間/minH2OCH2CO16500.010.020.008528000.020.030.0173①實驗1中以v(H2)表示的到達平衡時的平均反應速率為____________。②下列圖像正確的是________。(選填編號)

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【解析】

周期表中,原子的結構決定著元素在周期表中的位置,原子的電子層數與周期數相同,最外層電子數等于主族序數,同主族元素從上而下金屬性逐漸增強,同主族元素從上而下原子半徑依次增大,【詳解】A、鏌(Mc)是115號元素,原子核外有115個電子,選項A正確;B、原子的電子層數與周期數相同,最外層電子數等于主族序數,115號元素原子有七個電子層,應位于第七周期,最外層有5個電子,則應位于第VA族,選項B正確;C、同主族元素從上而下金屬性逐漸增強,故Mc在同族元素中金屬性最強,選項C正確;D、同主族元素從上而下原子半徑依次增大,故Mc的原子半徑大于同族非金屬元素原子,選項D不正確;答案選D?!军c睛】本題考查元素的推斷,題目難度不大,注意原子核外電子排布與在周期表中的位置,結合元素周期律進行解答。2、C【解析】

A.有機反應中加氫或去氧的反應叫還原反應,CO2生成甲醇是通過了多步加氫,為還原反應,故A正確;B.根據題中反應機理圖所示,催化劑Cu結合氫原子,催化劑Cu2O結合含碳微粒,故B正確;C.催化過程中有舊的原子團消失,說明有化學鍵的斷裂,例如:CO2和H轉化為COOH,故C錯誤;D.根據反應機理圖所示,中間步驟中有CH2O生成,如果調控反應條件可以在此步驟中得到甲醛,故D正確。答案選C。3、B【解析】

據圖可知電解池中,鋁電極失電子作陽極,電極反應為:2Al-6e-=2Al3+,在鋁表面有氧氣產生,說明有部分氫氧根離子放電,鐵電極上水得電子作陰極,電極反應為:6H2O+6e-=3H2↑+6OH-,鉛蓄電池中X與陰極鐵相連,作負極,負極上發(fā)生的反應是Pb+SO42--2e-=PbSO4,Y與陽極鋁相連,作正極,電極反應為PbO2+4H++SO42-+2e-=PbSO4+2H2O,串聯電路中各電極轉移電子相等,據此分析解答?!驹斀狻緼.蓄電池中兩電極都生成硫酸鉛,因此兩個電極的質量都增加,A錯誤;B.鋁電極失電子作陽極,電極反應為:2Al-6e-=2Al3+,在鋁表面有氧氣產生,說明有部分氫氧根離子放電,OH-是水電離產生,說明電解池陽極上被氧化的還原劑有Al和H2O,B正確;C.陽極鋁電極反應為:2Al-6e-=2Al3+,陰極鐵電極電極反應為6H2O+6e-=3H2↑+6OH-,總反應為2Al+6H2O2Al(OH)3(膠體)+3H2↑,在鋁的表面有氧氣產生,說明還存在電解水的過程:2H2OO2↑+2H2↑,C錯誤;D.n(Pb)==0.5mol,Pb是+2價的金屬,反應的Pb的物質的量是0.5mol,則反應轉移電子的物質的量是0.5mol×2=1mol,根據串聯電路中電子轉移守恒,則電解池的陰極上反應產生H2的物質的量是0.5mol,D錯誤;故合理選項是B?!军c睛】本題考查原電池和電解池工作原理,電解池的電極反應正確判斷原電池正負極、電解池陰陽極以及鋁電極上產生氧氣是求解本題關鍵,難點是電極反應式的書寫。4、D【解析】

A.中四元環(huán)C原子不共面,故最多共面碳原子數為3NA,故A錯誤;B.根據物料守恒可知1L0.5mol/LKHC2O4溶液中含HC2O4-和H2C2O4和C2O42-的數目為0.5NA,故B錯誤;C.條件為25℃不是標況,故C錯誤;D.12.0gNaHSO4和MgSO4的固體混合物中總物質的量為0.1mol,陽離子為Na+和Mg2+,故含陽離子總數為0.1NA,故D正確;故答案選:D。5、A【解析】

A.石油分餾主要得到汽油、煤油、柴油、石蠟等,煤干餾發(fā)生化學變化可得到苯和甲苯,煤焦油分餾可獲得苯、甲苯等有機物,故A錯誤;B.由乙烯發(fā)生聚合反應生成聚乙烯;氯乙烯發(fā)生聚合反應生成聚氯乙烯;綸又叫做合成纖維,利用石油、天然氣、煤和農副產品作原料得單體經過特殊條件發(fā)生聚合反應生成如:氯綸:、腈綸:;有機玻璃有機玻璃是甲基丙烯酸甲酯聚合生成:;合成橡膠是由不同單體在引發(fā)劑作用下,經聚合而成的品種多樣的高分子化合物,單體有丁二烯、苯乙烯、丙烯腈、異丁烯、氯丁二烯等多種,故B正確;C.按系統(tǒng)命名法,有機物的結構簡式中的每個節(jié)點和頂點為C,根據有機物中每個碳原子連接四個鍵,與碳原子相連的其他鍵用氫補充。六個碳的最長鏈作為主鏈,其余五個甲基、兩個乙基做支鏈,主鏈編號時以相同取代基位數之和最,因此該有機物為2,2,4,4,5—五甲基—3,3—二乙基己烷,故C正確;D.碳原子數≤6的鏈狀單烯烴,與HBr反應的產物只有一種結構,符合條件的單烯烴有CH2=CH2;CH3CH=CHCH3;CH3CH2CH=CHCH2CH3;(CH3)2CH=CH(CH3)2(不考慮順反異構),共4種,故D正確;答案選A。6、B【解析】

A.FeI2與足量氯氣反應生成氯化鐵和碘單質,0.2molFeI2與足量氯氣反應時轉移電子數為0.6NA,故A錯誤;B.NO2和N2O4的最簡式都是NO2,46gNO2和N2O4混合氣體含有的原子數3NA,故B正確;C.標準狀況下CCl4是液體,2.24LCCl4的物質的量不是0.1mol,故C錯誤;D.常溫下,鐵在濃H2SO4中鈍化,故D錯誤。7、A【解析】

同一周期從左到右元素的金屬性逐漸減弱,非金屬性逐漸增強;同一主族從上到下元素的金屬性逐漸增強,非金屬性逐漸減弱,因此圖中臨近虛線的元素既表現一定的金屬性,又表現出一定的非金屬性,在金屬和非金屬的分界線附近可以尋找半導體材料(如鍺、硅、硒等),據此分析解答。【詳解】A.根據以上分析,B元素位于金屬元素與非金屬元素的分界線附近,既能得電子,又能失電子,故A錯誤;B.同一主族元素從上到下原子半徑逐漸增大,所以原子半徑Ge>Si,故B正確;C.As元素位于金屬元素與非金屬元素的分界線附近,可作半導體材料,故C正確;D.Po為主族元素,原子有6個電子層,最外層電子數為6,處于第六周期第VIA族,故D正確。故選A。8、A【解析】

A.苯不能與溴水加成,將苯加入溴水中,是發(fā)生了萃取而使溴水褪色,故A錯誤;B.乙醛與氫氧化銅濁液在加熱的條件下發(fā)生氧化還原反應,乙酸含有羧基,具有酸性,與氫氧化銅發(fā)生中和反應,故B正確;C.若苯環(huán)中存在碳碳單鍵和碳碳雙鍵交替的結構,則鄰二甲苯有2種結構,而鄰二甲苯只有一種結構,證明苯環(huán)中不存在碳碳單鍵和碳碳雙鍵交替的結構,故C正確;D.乙烯和聚乙烯的最簡式相同,則完全燃燒等質量的乙烯和聚乙烯消耗O2量相同,故D正確;故選A。9、B【解析】

加入KSCN溶液,溶液變血紅色,溶液中有Fe3+,溶液中不能含有I-、SO32-,因為離子的物質的量相等,根據電荷守恒,含有SO42-、Cl-,一定不能含有Na+和Ba2+。故選:B。10、A【解析】

A選項,太陽能燃料屬于二次能源,故A錯誤;B選項,直接電催化CO2制取燃料時,化合價降低,在陰極反應,因此燃料是陰極產物,故B正確;C選項,用光催化分解水產生的H2,氫氣燃燒放出熱量多,無污染,是理想的綠色能源,故C正確;D選項,研發(fā)和利用太陽能燃料,消耗能量最低,有利于經濟的可持續(xù)發(fā)展,故D正確。綜上所述,答案為A。11、B【解析】

A.該有機物分子中含有碳碳雙鍵,在一定條件下可以發(fā)生加聚反應,故A正確;B.由該有機物的結構簡式可得,其分子式為C21H20O6,故B錯誤;C.該有機物分子中含有碳碳雙鍵,可以和酸性高錳酸鉀溶液發(fā)生氧化反應從而使其褪色,故C正確;D.苯環(huán)上的所有原子共平面,碳碳雙鍵上所有原子共平面,羰基上的原子共平面,單鍵可以旋轉,則該有機物分子中所有碳原子可能共平面,故D正確;答案選B。12、C【解析】

A、由圖可知純的活性炭銅離子的濃度減小;

B、鐵與活性炭形成原電池,鐵比炭活潑;

C、由圖可知純鐵時去除銅離子的速率,沒鐵碳比為2:1時的速率快;

D、利用鐵碳混合物回收含Cu2+廢水中銅的反應原理是鐵與銅離子發(fā)生自發(fā)的氧化還原反應?!驹斀狻緼項,活性炭具有許多細小微孔,且表面積巨大,具有很強的吸附能力,由圖像可知,Cu2+在純活性炭中濃度減小,表明活性炭對Cu2+具有一定的吸附作用,故不選A項;B項,鐵屑和活性炭在溶液中形成微電池,其中鐵具有較強的還原性,易失去電子形成Fe2+,發(fā)生氧化反應,因此鐵作負極,故不選B項;C項,由圖像可知,隨著鐵碳混合物中鐵含量的增加至x=2:1,Cu2+的去除速率逐漸增加;但當鐵碳混合物變?yōu)榧冭F屑時,Cu2+的去除速率降低。當鐵碳混合物中鐵的含量過大時,正極材料比例降低,鐵碳在廢液中形成的微電池數量減少,Cu2+的去除速率會降低,因此增大鐵碳混合物中鐵碳比(x),不一定會提高廢水中Cu2+的去除速率,故選C項;D項,在鐵碳微電池中,碳所在電極發(fā)生還原反應,Cu2+得到電子生成銅單質;因此該微電池的總反應方程式為Fe+Cu2+=Fe2++Cu,故不選D項。綜上所述,本題正確答案為C?!军c睛】本題對電化學的原理和學生看圖識的能力的考查,題目有利于培養(yǎng)學生的良好的科學素養(yǎng),側重于考查學生的分析、實驗能力的考查,注意把握提給信息以及物質的性質,為解答該題的關鍵。13、A【解析】

A.明礬凈水與鋁離子水解生成膠體有關,沒有元素的化合價變化,不發(fā)生氧化還原反應,故A選;B.

Fe、O元素的化合價變化,為氧化還原反應,故B不選;C.

Br元素的化合價升高,還需要氧化劑,為氧化還原反應,故C不選;D.工業(yè)固氮過程中,

N元素的化合價發(fā)生改變,為氧化還原反應,故D不選;故選A。14、A【解析】

元素周期表中短周期某主族只有兩種元素,這兩元素的單質在常態(tài)下分別為氣體和固體,周期表中滿足條件為N和P、O和S;這兩元素之間形成的化合物都能與水反應,N、P之間不反應,則這兩種元素分別為O、S,據此解答?!驹斀狻扛鶕治隹芍?,這兩種元素為O、S。A.O元素非金屬性較強,沒有最高價正價,故A錯誤;B.O和S都有最低價-2價,故B正確;C.O、S形成的化合物為二氧化硫、三氧化硫,二氧化硫和三氧化硫都是共價化合物,故C正確;D.O存在的單質有氧氣和臭氧,S形成的單質有S2、S4、S6等多種,故D正確;故選:A。15、B【解析】

A.SO2具有殺菌作用和抗氧化的特性,A項正確;B.將電器垃圾深埋處理,重金屬會進入土地和水源中,污染土壤和水源,B項錯誤;C.SO2及氮氧化物都能造成酸雨,故燃料脫硫、脫氮是減少酸雨的有效措施,C項正確;D.用CO2合成聚碳酸酯可降解塑料,實現碳的循環(huán)利用,可以減少二氧化碳對環(huán)境的影響,D項正確;答案選B。16、C【解析】A.不能直接將氨氣通入水中,會引起倒吸,A錯誤;B.先從a管通入氨氣,再從B管通入CO2,B錯誤;C.NaHCO3的溶解度隨溫度降低而增大,所以反應一段時間后廣口瓶內有NaHCO3晶體析出,C正確;D.堿石灰能干燥氨氣,但不能回收未反應的氨氣,D錯誤。點睛:氨氣極易溶于水,不能直接將氨氣通入水中;氨氣的干燥應采用堿性干燥劑,對其回收應采用酸性溶液或水。二、非選擇題(本題包括5小題)17、丙烯加成反應ab—COOH+NaOH+NaBr;+O2+2H2O【解析】

由題中信息可知,A為鏈狀烴,則A只能為丙烯,與苯環(huán)在一定條件下反應會生成丙苯,故B為丙苯,丙苯繼續(xù)反應,根據分子式可推知C為丙酮,D為苯酚,丙酮與苯酚在催化劑作用下會生成E();采用逆合成分析法可知,根據PEI[]的單體,再結合題意,可推知4-氯-1,2-二甲基催化氧化制備F,則F為,根據給定信息ii可知,K為,據此分析作答?!驹斀狻浚?)A為鏈狀烴,根據分子可以判斷,A只能是丙烯;(2)A→B為丙烯與苯反應生成丙苯的過程,其反應類型為加成反應;(3)根據相似相容原理可知,苯酚常溫下在水中的溶解度不大,其分子中不存在碳碳雙鍵,可以與甲醛發(fā)生縮聚反應,故答案為ab;(4)4-氯-1,2-二甲苯催化氧化得到F,則F的結構簡式為,其分子中所含官能團有-Cl和—COOH,故答案為—COOH;(5)僅以2-溴丙烷為有機原料,先在氫氧化鈉水溶液中水解生成2-丙醇,然后2-丙醇催化氧化生成丙酮,有關反應的化學方程式為,。(6)由E和K的結構及題中信息可知,中間產物1為;再由中間產物1的結構和信息可知,中間產物2的結構簡式為?!军c睛】本題考查的是有機推斷,難度很大。很多信息在題干中沒有出現,而是出現在問題中。所以審題時,要先瀏覽整題,不能因為合成路線沒有看懂就輕易放棄。另外,雖然本題所涉及的有機物的結構很復雜,只要我們仔細分析官能團的變化和題中的新信息,還是能夠解題的。18、+CH3OH+H2O酯化反應(或取代反應)4+2H2O【解析】

A分子式為C7H5OCl,結合題干信息可知A中含有-CHO、-Cl、苯環(huán),根據物質反應過程中物質結構不變,可知A為,B為,經酸化后反應產生C為,C與甲醇在濃硫酸存在條件下加熱,發(fā)生酯化反應產生D:;D與分子式為C6H7BrS的物質反應產生E:,結合D的結構可知X結構簡式為:;E與在加熱90℃及酸性條件下反應產生氯吡格雷:。【詳解】根據上述分析可知:A為,B為,X為:。(1)反應C→D是與甲醇發(fā)生酯化反應,反應方程式為:+CH3OH+H2O,該反應為酯化反應,也屬于取代反應;(2)根據上述分析可知B為:,X為:;(3)A結構簡式為,A的同分異構體(含A)中,屬于芳香族化合物,則含有苯環(huán),官能團不變時,有鄰、間、對三種,若官能團發(fā)生變化,側鏈為-COCl,符合條件所有的結構簡式為、、、,共四種不同的同分異構體,其中與A不同類別的一種同分異構體的結構簡式為;(4)兩分子C可在一定條件下反應生成一種產物,該產物分子中含有3個六元環(huán),應是氨基與羧基之間發(fā)生脫水反應,兩分子C脫去2分子水生成,該反應方程式為:;(5)乙烯與溴發(fā)生加成反應產生CH2Br-CH2Br,再發(fā)生水解反應產生乙二醇:CH2OH-CH2OH,甲醇催化氧化產生甲醛HCHO,最后乙二醇與甲醛反應生成化合物,故該反應流程為?!军c睛】本題考查有機物的合成與推斷、有機反應類型的判斷、同分異構體書寫等,掌握反應原理,要充分利用題干信息、物質的分子式。并根據反應過程中物質結構不變分析推斷,較好的考查學生分析推理能力,是對有機化學基礎的綜合考查。19、安全瓶,防止倒吸能碳酸鈉溶液顯堿性,可以抑制Na2S水解溫度過高不利于SO2的吸收,或消耗的H2SO4、Na2SO1較多,或Na2S2O1產率降低等其它合理答案降低Na2S2O1晶體的溶解度,促進晶體析出×100%D【解析】

(1)裝置B的作用是平衡壓強,防止倒吸;(2)Na2CO1的作用是與二氧化硫反應制備亞硫酸鈉;(1)Na2S是強堿弱酸鹽,易發(fā)生水解;(4)溫度過高不利于二氧化硫的吸收,產品產率會降低;(5)Na2S2O1.5H2O是無色晶體,易溶于水,難溶于乙醇;(6)根據反應Na2CO1+SO2=Na2SO1+CO2;2Na2S+1SO2=1S+2Na2SO1;S+Na2SO1Na2S2O1,列關系式2Na2S·9H2O~1S~1Na2S2O1·5H2O,結合數據計算理論上制得Na2S2O1·5H2O晶體的質量,Na2S2O1·5H2O的產率為;(7)Na2SO1易被氧化為硫酸鈉,減少副產物的含量就要防止Na2SO1被氧化。【詳解】(1)裝置B的作用是平衡壓強,防止倒吸,則B為安全瓶防止倒吸;(2)Na2CO1的作用是與二氧化硫反應制備亞硫酸鈉,氫氧化鈉和二氧化硫反應也可以生成亞硫酸鈉,可以代替碳酸鈉;(1)Na2S是強堿弱酸鹽,易發(fā)生水解,碳酸鈉溶液顯堿性,可以抑制Na2S水解;(4)溫度過高不利于SO2的吸收,或消耗的H2SO4、Na2SO1較多,或Na2S2O1產率降低等其它合理答案;(5)Na2S2O1.5H2O是無色晶體,易溶于水,難溶于乙醇,則乙醇的作用為:降低Na2S2O1晶體的溶解度,促進晶體析出;(6)根據反應Na2CO1+SO2=Na2SO1+CO2;2Na2S+1SO2=1S+2Na2SO1;S+Na2SO1Na2S2O1,列關系式2Na2S·9H2O~1S~1Na2S2O1·5H2O,理論上制得Na2S2O1·5H2O晶體的質量為g,Na2S2O1·5H2O的產率為×100%=×100%;(7)A.用煮沸并迅速冷卻后的蒸餾水中含氧量降低,可有效防止Na2SO1被氧化為Na2SO4,可減少副產物的產生,故A不符合題意;B.裝置A增加一導管,實驗前通人N2片刻,可將裝置中的空氣趕走提供無氧環(huán)境,可防止Na2SO1被氧化為Na2SO4,可減少副產物的產生,故B不符合題意;C.先往裝置A中滴加硫酸,產生二氧化硫,可將裝置中的空氣趕走,片刻后往三頸燒瓶中滴加混合液,可減少副產物的產生,故C不符合題意;D.將裝置D改為裝有堿石灰的干燥管,裝置中仍然含有空氣,氧氣可將Na2SO1被氧化為Na2SO4,不能減少副產物產生,故D符合題意;答案選D。20、除去水中溶解的氧氣,防止氧化Fe2+蒸發(fā)濃縮檢驗晶體中是否含有結晶水防止空氣中水蒸氣逆向進入裝有無水CuSO4的試管,影響實驗結果滴入少量K3[Fe(CN)6]溶液,出現藍色沉淀(或先滴入2滴KSCN溶液,無明顯變化,再加入幾滴新制氯水,溶液變成紅色)4Fe2++O2+10H2O=4Fe(OH)3↓+8H+當其它條件相同時,硫酸根離子濃度大小影響Fe2+的穩(wěn)定性。(或當其它條件相同時,硫酸根離子濃度越大,Fe2+的穩(wěn)定性較好。)O2+4e-+4H+=2H2O溶液酸性越強,Fe2+的還原性越弱13(或2和4)其它條件相同時,溶液酸性增強對Fe2+的還原性減弱的影響,超過了對O2的氧化性增強的影響。故pH=1的FeSO4溶液更穩(wěn)定?!窘馕觥?/p>

I.(1)亞鐵離子具有還原性,在空氣中容易被氧化;向FeSO4溶液中加入飽和(NH4)2SO4溶液,需要經過蒸發(fā)濃縮,冷卻結晶、過濾、洗滌和干燥后得到一種淺藍綠色的晶體;(2)①無水硫酸銅遇水變藍色;空氣中也有水蒸氣,容易對實驗產生干擾;②檢驗Fe2+,可以向樣品中滴入少量K3[Fe(CN)6]溶液,出現藍色沉淀,說明存在Fe2+;或先滴入2滴KSCN溶液,無明顯變化,再加入幾滴新制氯水,溶液變成紅色,說明存在Fe2+;II.(3)①由表可知,pH=4.5的0.8mol/L的FeSO4溶液中,會產生Fe(OH)3沉淀,說明二價鐵被氧化成了三價鐵,同時和水反應生成Fe(OH)3沉淀;②0.8mol/L的FeSO4溶液(pH=4.5)和0.8mol/L的(NH4)2Fe(SO4)2溶液中硫酸根的濃度也不同,可以以此提出假設;(4)①FeSO4中的鐵的化合價為+2價,具有還原性,在原電池中做負極,則左池的碳電極做正極,NaCl中溶解的氧氣得電子生成,在酸性環(huán)境中生成水;②實驗1和2(或3和4)中NaCl溶液的pH相同,FeSO4溶液的pH不同,且FeSO4溶液的pH越小,電流越小,結合原電池裝置中,其它條件相同時,負極反應物的還原性越強或正極反應物的氧化性越強,該原電池的電流越大,可以得出結論;③對比實驗1和3(或2和4)發(fā)現,FeSO4溶液的pH相同時,NaCl溶液的pH越大,電流越小,結合原電池裝置中,其它條件相同時,負極反應物的還原性越強或正極反應物的氧化性越強,該原電池的電流越大,可以得出結論;④對比實驗1和4,NaCl溶液的pH增大酸性減弱,FeSO4溶液的pH減小酸性增強,但是電流卻減小,結合②③的結論分析?!驹斀狻縄.(1)亞鐵離子具有還原性,在空氣中容易被氧化,在配制溶液時使用到的蒸餾水都必須煮沸、冷卻后再使用,目的是:除去水中溶解的氧氣,防止氧化Fe2+;向FeSO4溶液中加入飽和(NH4)2SO4溶液,需要經過蒸發(fā)濃縮,冷卻結晶、過濾、洗滌和干燥后得到一種淺藍綠色的晶體;(2)①無水硫酸銅遇水變藍色,該裝置的實驗目的是:檢驗晶體中是否含有結晶水;空氣中也有水蒸氣,容易對實驗產生干擾,需要使用濃硫酸防止空氣中水蒸氣逆向進入裝有無水CuSO4的試管,影響實驗結果;②檢驗Fe2+,可以向樣品中滴入少量K3[Fe(CN)6]溶液,出現藍色沉淀,說明存在Fe2+;或先滴入2滴KSCN溶液,無明顯變化,再加入幾滴新制氯水,溶液變成紅色,說明存在Fe2+;II.(3)①由表可知,pH=4.5的0.8mol/L的FeSO4溶液中,會產生Fe(OH)3沉淀,說明二價鐵被氧化成了三價鐵,同時和水反應生成Fe(OH)3沉淀,離子方程式為:4Fe2++O2+10H2O=4Fe(OH)3↓+8H+;②0.8mol/L的FeSO4溶液(pH=4.5)和0.8mol/L的(NH4)2Fe(SO4)2溶液中硫酸根的濃度也不同,0.8mol/L的(NH4)2Fe(SO4)2溶液中硫酸根濃度更大,故可以假設:當其它條件相同時,硫酸根離子濃度大小影響Fe2+的穩(wěn)定性;或者當其它條件相同時,硫酸根離子濃度越大,Fe2+的穩(wěn)定性較好;(4)①FeSO4中的鐵的化合價為+2價,具有還原性,在原電池中做負極,則左池的碳電極做正極,NaCl中溶解的氧氣得電子生成,在酸性環(huán)境中生成水,故電極方程式為:O2+4e-+4H+=2H2O;②實驗1和2(或3和4)中NaCl溶液的pH相同,FeSO4溶液的pH不同,且FeSO4溶液的pH越小,電流越小,結合原電池裝置中,其它條件相同時,負極反應物的還原性越強或正極反應物的氧化性越強,該原電池的電流越大,可以得出的結論是:溶液酸性越強,Fe2+的還原性越弱;③對比實驗1和3(或2和4)發(fā)現,FeSO4溶液的pH相同時,NaCl溶液的pH越大,電流越小,結合原電池裝置中,其它條件相同時,負極反應物的還原性越強或正極反應物的氧化性越強,該原電池的電流越大,可以得出在一定pH范圍內溶液的堿性越強,O2氧化性越強;④對比實驗1和4,NaCl溶液的pH增大酸性減弱,FeSO4溶液的pH減小酸性增強,但是電流卻減小,結合②③的結論,和其它條件相同時,溶液酸性增強對Fe2+的還原性減弱的影響,超過了對O2的氧化性增強的影響。故pH=1的FeSO4溶液更穩(wěn)定。21、離子晶體CaC2+2H2O=Ca(OH)2+CH≡CH↑Ca>C>O1s22s22p4強金屬鈣與水的反應比金屬鎂劇烈[Ca(OH)2是強堿,Mg(OH)2是弱堿]d8×10-4mol/(L?min

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