青海省西宁市2020届高三化学普通高等学校招生全国统一考试复习检测(一)试题(Word版附解析)
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资料简介
1.化学与生产、生活、科技密切相关,下列说法正确的是( ) A. 在抗击新冠肺炎疫情中,84 消毒液、酒精用作环境消毒剂,是因为它们具有强氧化性 B. “地沟油”经加工处理后,可用来制肥皂、生物柴油,从而实现厨余废物合理利用 C. 工业上,采用雾化技术燃煤的目的是提高煤的燃烧效率、减少 SO2 的排放 D. “玉兔二号”月球车首次实现在月球背面着陆,其太阳能电池帆板的材料是二氧化硅 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】A. 84 消毒液具有强氧化性,用于杀菌消毒;酒精能够使蛋白质发生变性,使细菌、 病毒失去生理活性,因此用作环境消毒剂,不是因为它具有强氧化性,A 错误; B. “地沟油”主要成分是高级脂肪酸的甘油酯,对人体健康有害,不能食用,经皂化反应后可 用来制肥皂,经与甲醇发生酯交换反应可制取生物柴油,从而实现厨余废物合理利用,变废 为宝,B 正确; C. 工业上,采用雾化技术燃煤的目的是扩大接触面积,提高煤的燃烧效率、但不能减少 SO2 的排放,C 错误; D. 太阳能电池帆板的材料是晶体硅,利用其导电性,而二氧化硅则用于制光导纤维,D 错误; 故合理选项是 B。 2.有机物 A 的相对分子质量为 128,燃烧只生成 CO2 和 H2O,已知 A 中含有一个六元碳环且 A 可与 NaHCO3 溶液反应,则该有机物碳环上一氯代物的数目为(不考虑立体异构)( ) A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】A 含有一个六元碳环且能与 NaHCO3 溶液反应生成二氧化碳,则 A 中含有-COOH, 有机物 A 完全燃烧后只生成 CO2 和 H2O,说明没有 C、H、O 以外 元素,A 的相对分子质量 为 128 的,A 含有一个六碳环,6 个碳原子式量为 72,-COOH 的式量为 45,故分子含有 1 个 -COOH,利用残余法可知,剩余基团或原子的总式量为 128-72-45=11,故还有 11 个 H 原子, A 的结构简式为 ,环上的取代物,除了-COOH 的邻、间、对位置外,羧基连接的 的碳也还有氢原子,可以取代,故其环上的一氯代物有 4 种,故合理选项是 C。 3.CO2 和 CH4 催化重整可制备合成气,对减缓燃料危机具有重要的意义,其反应历程示意图如 图: 下列说法中错误的是( ) A. 过程①→②是吸热反应 B. Ni 是该反应的催化剂 C. 过程①→②既有碳氧键的断裂,又有碳氧键的形成 D. 反应的总化学方程式可表示为:CH4+CO2 2CO+2H2 【答案】A 【解析】 【分析】 由图可知,发生 CH4+CO2 2CO+2H2,Ni 为催化剂,且化学反应中有化学键的断裂和生 成,①→②放出热量,以此来解答。 【详解】A.①→②中能量降低,放出热量,故 A 错误; B.Ni 在该反应中做催化剂,改变反应的途径,不改变反应物、生成物,故 B 正确; C.由反应物、生成物可知,①→②既有碳氧键的断裂,又有碳氧键的形成,故 C 正确; D.由分析可知,反应的总化学方程式可表示为:CH4+CO2 2CO+2H2,故 D 正确; 答案选 A。 【点睛】反应物的能量高,生成物的能量低,反应为放热反应,比较吸热反应和放热反应时, 需要比较反应物和生成物的能量的相对大小。 4.设 NA 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( ) A. 在标准状况下,2.24 LSO3 中含氧原子数为 0.3NA B. 0.1 mol O2 完全反应时,转移的电子数一定为 0.4NA C. 含 0.1 mol FeCl3 的饱和溶液最多可形成的胶体粒子数为 0.1NA Ni→D. 常温常压下,1.8 g 甲基(-CD3)中含有的中子数为 0.9NA 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】A. 在标准状况下,SO3 呈固态,不能使用气体摩尔体积计算微粒数目,A 错误; B. 若 O2 与金属 Na 反应产生 Na2O2,每 1 mol O2 反应转移 2 mol 电子,则 0.1 mol O2 完全发生 该反应时,转移电子数为 0.2NA,B 错误; C. Fe(OH)3 胶体的胶粒是许多 Fe(OH)3 的集合体,所以含 0.1 mol FeCl3 的饱和溶液形成的胶体 粒子数小于 0.1NA,C 错误; D. 甲基(-CD3)的式量是 18,一个该甲基中含有 9 个中子,1.8 g 甲基(-CD3)的物质的量是 0.1 mol, 所以其中含有的中子数为 0.9NA,D 正确; 故合理选项是 D。 5.W、X、Y、Z 均为短周期元素且原子序数依次增大,W 和 X 同族。Y 原子最外层电子数是 W 与 X 原子最外层电子数之和的 3 倍,是 Z 原子最外层电子数的 2 倍。下列说法正确的是 A. 离子半径:W-<X+ B. Z 的最高价氧化物的水化物是强碱 C. 化合物 XZW4 具有强还原性 D. W 与 Y 只能形成 10 电子化合物 【答案】C 【解析】 【分析】 W、X、Y、Z 均为短周期元素且原子序数依次增大,W 和 X 同族。Y 原子最外层电子数是 W 与 X 原子最外层电子数之和的 3 倍,Y 最外层电子是 6,W 和 X 同族是 IA,是 Z 原子最外层 电子数的 2 倍,Z 最外层电子是 3。W 为 H,X 为 Li,Y 为 O,Z 为 Al。 【详解】A. 电子层结构相同的粒子,核电荷数越大,半径越小,离子半径:H->Li+,故 A 错 误; B. Al 的最高价氧化物的水化物是 Al(OH)3 ,是两性氢氧化物,故 B 错误; C. 化合物 LiAlH4 中 H 是-1 价,具有强还原性,故 C 正确; D. W 与 Y 能形成 10 电子化合物 H2O ,还能形成 18 电子的化合 H2O2 ,故 D 错误;故选 C。 【点睛】本题考查元素周期表及其推断,解题关键:W 和 X 同族,Y 原子最外层电子数是 W 与 X 原子最外层电子数之和的 3 倍,W 和 X 同族只能是 IA,易错点 D,氢和氧可形成水和双 氧水两种化合物。 6.联胺是火箭的燃料,一种用联胺制成的燃料电池示意图如图(总反应为:N2H4+O2=N2+2H2O), 下列说法正确的是( ) A. 该电池工作时,电子从负极经电解质溶液到正极 B. 电池工作一段时间后,溶液的 pH 减小 C. 负极的电极反应式为:N2H4-4e-=N2↑+4H+ D. 当电路中通过 0.1 mol 电子时,负极消耗 0.56 L 的氧气 【答案】B 【解析】 【详解】A. 电子不能经过电解质溶液,在溶液中是离子定向移动,A 错误; B. 电池的总反应为 N2H4+O2=N2+2H2O,反应生成水,溶液的浓度减小,pH 减小,B 正确; C. 燃料电池的负极发生氧化反应,是肼在反应,肼中的 N 从-2 价升高到 0 价,碱性环境中不 可能大量存在 H+,碱性电池中,其电极反应式应为 N2H4+4OH--4e-=N2↑+4H2O,C 错误; D. 没有说明是否是标准状况下,无法计算气体 体积,D 错误; 故合理选项是 B。 7.依据下列实验现象,所得结论不正确的是 实验 实验现象 ①品红溶液红色褪去,经检验溶液中含有 SO42- ②加热褪色后的溶液至沸腾,未见颜色恢复,有气 体溢出,可使蓝色石蕊试纸变红,遇淀粉碘化钾试 纸,无明显变化。 的A. 品红溶液褪色是氯水漂白所致 B. 集气瓶中发生了反应:Cl2 + SO2 + 2H2O H2SO4 + 2HCl C. 依据现象②可确定产生的气体为 SO2 D. 检验 SO42-的试剂为:盐酸、BaCl2 溶液 【答案】C 【解析】 【详解】A.氯水中的次氯酸能使品红溶液褪色,选项 A 正确; B. 集气瓶中氯气与二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸和盐酸,反应方程式为:Cl2 + SO2 + 2H2O H2SO4 + 2HCl,选项 B 正确; C. 依据现象②加热褪色后的溶液至沸腾,未见颜色恢复,有气体溢出,说明不含有二氧化硫, 产生的气体可能为次氯酸分解产生的 O2,选项 C 不正确; D. 检验 SO42-的试剂为:盐酸、BaCl2 溶液,往溶液中加入过量的盐酸酸化,再滴加 BaCl2 溶 液,若产生白色沉淀则溶液中含有 SO42-,选项 D 正确。 答案选 C。 【点睛】本题考查常见漂白剂的性质及应用,注意二氧化硫为暂时性的漂白,氯水为永久性 的漂白,二者按 1:1 若完全反应,则生成硫酸和盐酸,失去漂白作用,这也是本题的易错点。 二、非选择题 8.汽车用汽油的抗爆剂约含 17%的 1,2—二溴乙烷(无色液体,沸点:131℃,熔点:9.3℃)。 同学们在实验室拟制备少量 1,2—二溴乙烷,流程如图: 任务 I:1,2—二溴乙烷的制备(利用如图装置,完成流程图中步骤①和②)(i)在冰水冷却下,将 24 mL 浓硫酸注入 12 mL 乙醇中混合均匀。 (ii)向 D 装置的试管中加入 3.0 mL 液溴(0.10 mol),加入适量水液封,并向烧杯中加入冷却剂。 (ⅲ)连接仪器并检查装置的气密性。向三颈烧瓶中加入碎瓷片,通过 M 向三颈烧瓶中加入部 分硫酸与乙醇的混合物,一部分留在 M 中。 (iv)先切断 C、D 的连接处,加热三颈烧瓶,待温度上升到 120℃,连接 C、D,待温度升到 180℃~200℃,通过 M 慢慢滴入混合液。 (v)继续加热三颈烧瓶,待 D 中试管内的颜色完全褪去,切断 C、D 的连接,停止加热。 回答问题: (1)图中仪器 M 的名称是_______。 (2)图中 B 装置中玻璃管的作用是_________。 (3)步骤ⅳ中“先切断 C、D 的连接处,再加热三颈烧瓶”的原因是______。 (4)装置 D 的烧杯中需加入冷却剂,下列冷却剂合适的为_______。 A. 冰水混合物 B. 5℃的水 C. 10℃的水 任务Ⅱ:1,2—二溴乙烷的纯化(流程图中步骤③④⑤) 步骤③冷却后,把装置 D 试管内的产物转移至分液漏斗,用 1%的 NaOH 水溶液洗涤。 步骤④:用水洗涤至中性。 步骤⑤:向所得的有机层中加适量无水氯化钙,过滤,转移至蒸馏烧瓶中蒸馏,收集 130℃~ 132℃的馏分,得到产品 4.70 g。 (5)步骤③中加入 1%的 NaOH 水溶液时,发生反应的化学方程式为________。 (6)步骤⑤中加入无水氯化钙的作用为_____。该实验所得产品的产率为_______。 【答案】 (1). 恒压漏斗 (2). 安全瓶,指示 B 中压强变化,避免气流过快仪器压强过 大 (3). 减少气体对溴水搅动,减少溴蒸气的挥发 (4). C (5). Br2+2OH-=Br-+BrO-+H2O (6). 干燥产品(除去产品中的水) (7). 25%【解析】 【分析】 结合装置图知,A 装置是浓硫酸与乙醇混合加热用于乙烯的制备,B 是安全瓶,防止倒吸,C 进行乙烯的净化,除去杂质 CO2、SO2,D 装置进行 1,2 -二溴乙烷的制备,E 进行尾气吸收。 B 中玻璃管的作用是指示 B 中的压强变化,避免气流过快引起 B 中压强过大,在 1,2 一二溴 乙烷的净化阶段,第一步加入 NaOH 溶液是为了吸收剩余的 Br2,第二步水洗是为了洗去 NaOH 溶液,第三步的无水氯化钙用来干燥生成的 1,2 一二溴乙烷,据此分析解答。 【详解】(1)根据图示可知图中仪器 M 的名称是恒压漏斗; (2)不论是 C 装置中 NaOH 溶液吸收 CO2 和 SO2 等酸性杂质气体,倒吸到装置 B 中,还是装置 A 中一旦堵塞,装置 B 中内的液体进入到长玻璃管内,所以装置 B 的作用是用作安全瓶的作 用,可指示 B 中压强变化,避免气流过快引起压强过大; (3)加热三口瓶前,先切断瓶 C 和瓶 D 的连接处,气体就不能进入到装有溴的装置内,减少气 体对溴水搅动,减少溴蒸气的挥发; (4)溴在常温下,易挥发,乙烯与溴反应时放热,溴更易挥发,冷却可避免溴的大量挥发,故 开始反应时为防止液溴挥发,要给装置 D 的烧杯中降温,又已知:1,2-二溴乙烷的沸点为 131℃,熔点为 9.3℃,在 D 中制备时防止产品堵塞试管,要确保 1,2 一二溴乙烷呈液态, 故最好用 10℃的冷水,故合理选项是 C; (5)由于溴有挥发性、有毒,根据 Br2 能够与碱反应产生可溶性物质的性质,用 1%的 NaOH 水 溶液吸收多余的 Br2,Br2 与 NaOH 反应产生 NaBr、NaBrO 和 H2O,发生反应的离子方程式为: Br2+2OH-=Br-+BrO-+H2O; (6)分液后,加干燥剂除去产品中的水分,加入无水氯化钙目的是干燥生成的 1,2-二溴乙烷; 根据反应方程式为:Br2+CH2=CH2→CH2Br-CH2Br,通入 0.10 mol Br2,则理论上产生 0.10 mol CH2Br-CH2Br,则 1,2 -二溴乙烷理论产量是 m(CH2Br-CH2Br)=n·M=0.10 mol×188 g/mol=18.8 g, 实际产量是 4.70 g,因此 1,2-二溴乙烷的产率是 ×100%=25%。 【点睛】本题考查了 1,2-二溴乙烷的制取及物质转化率的计算,解题的关键是把握制备实验 的原理,能正确理解设计的实验顺序,清楚每一个实验装置的作用,牢固把握实验基本操作 是解答该类题目的保证。 9.氟碳铈矿(主要成分为 CeFCO3)是提取稀土化合物、冶炼铈的重要矿物原料,根据如图以氟 碳铈矿为原料提取铈的工艺流程图,回答问题: 4.70 18.8 g g(1)CeFCO3 中 Ce 的化合价为_____;氧化焙烧时不能使用陶瓷容器,原因是______。 (2)氧化焙烧后的产物之一为 CeO2,则酸浸时发生反应的离子方程式为_________。 (3)HT 是一种难溶于水的有机溶剂,则操作 I 的名称为________。 (4)为了提高酸浸率,可以适当提高反应温度,但温度偏高浸出率反而会减小,其原因是 __________。 (5)已知有机物 HT 能将 Ce3+从水溶液中萃取出来,该过程可表示为:Ce3+(水层)+3HT(有机层) CeT3(有机层)+3H+(水层)。向 CeT3(有机层)中加入稀硫酸能获得较纯的含 Ce3+水溶液,从平衡角度 解释其原因:________。 (6)写出向 Ce(OH)3 悬浊液中通入氧气得到产品 Ce(OH)4 的化学方程式:________。 (7)298K 时,向 c(Ce3+)=0.02 mol/L 的溶液中加入氢氧化钠来调节溶液的 pH,若反应后溶液 pH=10,此时 Ce3+是否沉淀完全?______。【要求列式计算,已知:Ksp[Ce(OH)3]=1.0×10-20, c(Ce3+)Ksp[Ce(OH)3],而此时 溶液中 c(Ce3+)= mol/L=1.0×10-8 mol/LP,成键电子对离中心原 子越近,成键电子对之间的排斥力越大,键角越大 (4). sp3 杂化 (5). O (6). 0.112 22.4 / L L mol 0.005 0.5 mol L 1410 0.01 −(7). 二 (8). 酸的元数与其形成的盐种类数目相同 (9). 正方形 (10). 【解析】 【分析】 (1)Sn 是 50 号元素,位于元素周期表第五周期第 IVA 族,根据构造原理书写基态锡原子的价 电子排布式; (2)PH3 与 NH3 空间构型相同,结合 P、N 元素的电负性及电子对之间的排斥力大小比较; (3)根据价层电子对数判断 O 原子杂化轨道类型;根据元素的非金属性越强,其电负性越大分 析判断; (4)只有羟基(-OH)氢能够与 NaOH 发生中和反应,酸是几元酸,就可形成几种盐据此分析判断; (5)①该 BP 晶体在 Z 轴上投影,构成的是平面正方形结构; ②根据晶体密度 ρ= 计算; 【详解】(1)Sn 是 50 号元素,位于元素周期表第五周期第 IVA 族,价层电子排布式是 5s25p2; (2) P 原子价层电子对数为 3+ =4,VSEPR 构型为正四面体形,由于 P 原子上有 1 对 孤对电子占据四面体的一个顶点,所以 PH3 呈三角锥形;由于元素的电负性:N>P,键合电子 对偏向 N,成键电子对之间的斥力大增大,电子对离中心原子更近,成键电子对之间的排斥力 越大,键角越大,所以键角 NH3 比 PH3 的大; (3)在-OH 中 O 原子价层电子对数为 4,因此杂化轨道类型为 sp3 杂化;在羟基磷灰石 [Ca5(PO4)3OH]中含有的元素有 Ca、P、O、H 四种,由于元素的非金属性最强的元素是 O 元 素,元素的非金属性越强,其电负性越大,因此物质所含元素电负性最大的是 O 元素; (4)由于酸 元数与其和碱反应产生的盐种类数目相同,亚磷酸与 NaOH 反应只能生成 Na2HPO3 和 NaH2PO3 两种盐,说明 H3PO3 是二元酸,分子中含有 2 个与 P 原子连接的-OH, 其结构式为 ; (5)①根据磷化硼(BP)晶胞结构可知 B 原子在 Z 轴上投影,形成的是平面正方形结构; ②在 1 个晶胞中,含有 P 原子数目为 8× +6× =4,4 个 B 原子在晶胞内,所以含有 B 原子 数目为 4 个,则该晶胞的密度 ρ= g/cm3。 的 ( )310 A 4 42 N a 10− × × × m V 5 1 3 2 − × 1 8 1 2 ( ) ( ) ( )3 310 10 A A 4 31 11 gm 4 42 V N a 10 cm N a 10− − × + ×= = × × × ×【点睛】本题考查物质结构和性质,涉及原子核外电子排布式的书写、原子的杂化、物质空 间构型、酸的元数的判断、晶胞计算等,掌握物质结构基础知识是本题解答的关键,侧重考 查学生知识运用、空间想象等能力,难点是(5)中投影图原子位置判断,明确晶胞内 4 个 B 原 子形成的空间结构排布式关键,在晶胞计算时要结合均摊方法,利用物质密度公式计算。 12.芳香族化合物 A(C9H12O)常用于药物及香料的合成, 有如图转化关系: 已知:①A 的苯环上只有一个支链,支链上有 2 种不同化学环境的氢原子 ② +CO2 回答问题: (1)A 的结构简式为_________,A 生成 B 的反应类型为________。 (2)C 的化学式为___________。 (3)由 D 生成 E 的反应条件为__________。 (4)H 中所含官能团的名称为_____________。 (5)I 的结构简式为___________。 (6)由 E 生成 F 的化学方程为________。 (7)F 有多种同分异构体,写出一种符合下列条件的同分异构体的结构简式________。 ①能够发生水解反应和银镜反应; ②属于芳香族化合物且分子中只有一个甲基; ③核磁共振氢谱具有 5 种不同的吸收峰。 【答案】 (1). (2). 消去反应 (3). C8H8O (4). NaOH 水溶液、 加热 (5). 羟基、羧基 (6). (7). 2 +O2 A2 +2H2O (8). 或 【解析】 【分析】 A 是 芳 香 族 化 合 物 且 苯 环 侧 链 上 有 两 种 处 于 不 同 环 境 下 的 氢 原 子 ,A 的 不 饱 和 度= =4,则侧链没有不饱和键,根据 A 的分子式,可知 A 为 ;B 能 发 生 加 成 反 应 , 说 明 B 分 子 中 含 有 碳 碳 双 键 , 则 A 发 生 消 去 反 应 生 成 B , B 为 ;B 和溴发生加成反应生成 D 为 ;B 发生氧化反应生 成 C , 结 合 信 息 ② , 可 知 C 为 ; D 发 生 水 解 反 应 生 成 E 为 ;E 发生催化氧化反应生成 F 为 ,F 含有醛基,与银 氨溶液水浴加热,发生银镜反应,然后酸化得到 H 为 ,H 发生缩聚反应 生成 I 为 。 【 详 解 】 根 据 上 述 分 析 可 知 : A 是 , B 是 , C 是 ,D 是 ,E 是 ,F 是 , 9 2 2 12 2 × + −H 是 ,I 是 。 (1)根据上述分析可知 A 的结构简式为 ,A 与浓硫酸混合加热,发生消去反应 产生 B: ,所以 A 生成 B 的反应类型为消去反应。 (2)C 结构简式是 ,化学式为 C8H8O。 (3) D 是 ,E 是 ,D 是氯代烃,与 NaOH 的水溶液混 合加热,发生取代反应产生 E,所以由 D 生成 E 的反应条件为 NaOH 水溶液、加热。 (4)H 是 ,H 中所含官能团的名称为羟基、羧基。 (5)I 的结构简式为 。 (6) E 是 ,F 是 ,由于 E 中含有-CH2OH,该羟基可在 Cu 为催化剂条件下,加热,被氧化变为醛基:-CHO,物质由 E 变为 F。则由 E 生成 F 的化学方 程为 2 +O2 2 +2H2O; (7)F 是 ,F 有多种同分异构体,其同分异构体符合下列条件: ①能够发生水解反应和银镜反应,根据物质分子中含有的 O 原子数可知含有 HCOO—;②属于芳香族化合物且分子中只有一个甲基; ③核磁共振氢谱具有 5 种不同 吸收峰,说明分子中含有 5 种不同位置的 H 原子,则其可能 的结构为: 或 。 【点睛】本题考查有机物推断和有机合成,熟练掌握有机物官能团性质及其转化是本题解答 的关键。注意对给予信息的理解,明确官能团变化、碳链变化,注意采用正、逆推断向结合 的方法进行推断,侧重考查学生知识综合运用、知识迁移能力。 的

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