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2020 届湖北名校联盟考前提分仿真卷
化 学(五)
注意事项:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自
己的姓名、考生号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题的答案后,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,再选涂其他答案标号。写在试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。
4.考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。
可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 F 19 S 32 Cl 35.5 Co 59
一、选择题(每小题 6 分,共 42 分。)
7.下列诗句中,加点字(词)所指代物质的主要成分与其他三项不相同的是
A.柳絮飞时花满城 B.朝如青丝暮成雪
C.狐裘不暖锦衾薄 D.春蚕到死丝方尽
【答案】A
【解析】A.柳絮飞时花满城,柳絮主要成分纤维素;B.朝如青丝暮成雪,青丝主要成分蛋白
质;C.狐裘不暖锦衾薄,狐裘主要成分蛋白质;D.春蚕到死丝方尽,丝主要成分蛋白质。综上所
述,与其他三项不相同的是 A,故选 A。
8.莎普爱思的有效成分是由苄达酸与赖氨酸生成的有机盐,苄达酸结构如图所示。下列关于苄
达酸的叙述正确的是
A.分子式为 C16H16N2O3 B.属于芳香族化合物,且有弱酸性
C.苯环上的一氯代物有 5 种 D.所有原子可能共平面
【答案】B
【解析】A.根据结构简式可知其分子式为 C16H14N2O3,故 A 错误;B.含有苯环属于芳香族化
合物,含有羧基,具有弱酸性,故 B 正确;C.分子中有两个苯环,苯环上的氢原子有七种,所以
一氯代物有 7 种,故 C 错误;D.根据甲烷为正四面体结构,分子中含有亚甲基,所有原子不可能
共平面,故 D 错误;故选 B。
9.我国科研人员研究了在 Cu-ZnO-ZrO2 催化剂上 CO2 加氢制甲醇过程中水的作用机理,其主
反应历程如图所示(H2→*H+*H)。下列说法错误的是
A.向该反应体系中加入少量的水能增加甲醇的产率
B.带*标记的物质是该反应历程中的中间产物
C.二氧化碳加氢制甲醇的过程中原子利用率达 100%
D.第③步的反应式为*H3CO+H2O→CH3OH+*HO
【答案】C
【解析】A.反应历程第③步需要水,所以向该反应体系中加入少量的水能增加甲醇的产率,
故 A 正确;B.根据图知,带*标记的物质在反应过程中最终被消耗,所以带*标记的物质是该反应
历程中的中间产物,故 B 正确;C.根据图知,二氧化碳和氢气反应生成甲醇和水,该反应中除了
生成甲醇外还生成水,所以二氧化碳加氢制甲醇的过程中原子利用率不是 100%,故 C 错误;D.第③
步中*H3CO、H2O 生成 CH3OH 和*HO,反应方程式为*H3CO+H2O→CH3OH+*HO,故 D 正确;选
C。
10.下列离子方程式的书写正确的是
A.除去硫酸铜溶液中的硫酸亚铁以最终制备胆矾晶体:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl−
B.检验丙烯醛 CH2=CHCHO 中含有碳碳双键:CH2=CHCHO+Br2→CH2Br-CHBr-CHO
C.向 Ba(OH)2 溶液中加入过量的 NH4HSO4 溶液:Ba2++2OH−+NH +4 +H++SO2−4 =BaSO4+NH3·H2O
+H2O
D.向含有 0.1mol 溶质的硫酸亚铁稀溶液中加入 7.8g Na2O2:Na2O2+4Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+8
Na++O2↑
此 卷 只 装 订 不 密 封
班级 姓名 准考证号 考场号 座位号
【答案】D
【解析】A.反应离子方程式正确,但除去硫酸铜溶液中的硫酸亚铁以最终制备胆矾晶体时,
除杂试剂不能选用氯气,会引入新杂质,故 A 错误;B.检验丙烯醛 CH2=CHCHO 中含有碳碳双键,
溴单质能和双键反应,也能和醛基反应,不能检验出碳碳双键,故 B 错误;C.向 Ba(OH)2 溶液中
加 入 过 量 的 NH4HSO4 溶 液 , 氢 离 子 将 氢 氧 根 离 子 完 全 反 应 , 反 应 的 离 子 方 程 式 为 :
Ba2++2OH−+2H++SO2−4 =BaSO4↓+2H2O,故 C 错误;D.过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,氧
气氧化亚铁离子为三价铁离子,和氢氧化钠生成氢氧化铁沉淀;向含有 0.1mol 溶质的硫酸亚铁稀溶
液中加入 7.8g Na2O2(物质的量为 0.1mol),亚铁离子和过氧化钠等物质的量反应,离子方程式为:
4Na2O2+4Fe2++6H2O=4Fe(OH)3+8Na++O2↑,故 D 正确;故答案为:D。
11.X、Y、Z、W、M 五种元素的原子序数依次增大。已知 X、Y、Z、W 是短周期元素中的四
种非金属元素,X 元素的原子形成的离子就是一个质子,Z、W 在元素周期表中处于相邻的位置,
它们的单质在常温下均为无色气体,Y 原子的最外层电子数是内层电子数的 2 倍,M 是地壳中含量
最高的金属元素。下列说法正确的是
A.五种元素的原子半径从大到小的顺序是:M>W>Z>Y>X
B.X、Z 两元素能形成原子个数比(X∶Z)为 3∶1 和 4∶2 的化合物
C.化合物 YW2、ZW2 都是酸性氧化物
D.用 M 单质作阳极,石墨作阴极电解 NaHCO3 溶液,电解一段时间后,在阴极区会出现白色
沉淀
【答案】B
【解析】X 元素的原子形成的离子就是一个质子,应为 H 元素,Y 原子的最外层电子数是内层
电子数的 2 倍,应为 C 元素;Z、W 在元素周期表中处于相邻的位置,它们的单质在常温下均为无
色气体,则 Z 为 N 元素、W 为 O 元素;M 是地壳中含量最高的金属元素,应为 Al 元素。A.H 原
子半径最小,同周期随原子序数增大原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径 Al
>C>N>O>H,即 M>Y>Z>W>X,故 A 错误;B.N、H 两元素能形成 NH3、N2H4,故 B 正
确;C.化合物 CO2 是酸性氧化物,NO2 与水反应生成硝酸和 NO,不是酸性氧化物,故 C 错误;
D.用 Al 单质作阳极,石墨作阴极电解 NaHCO3 溶液,阴极生成氢气,不会生成沉淀,故 D 错误。
综上所述,答案为 B。
12.新型锂空气电池具有使用寿命长、可在自然空气环境下工作的优点。其原理如图所示(电
解质为离子液体和二甲基亚砜),电池总反应为:2Li+O2 Li2O2,下列说法不正确的是
A.充电时电子由 Li 电极经外电路流入 Li2O2
B.放电时正极反应式为 2Li++O2+2e−=Li2O2
C.充电时 Li 电极与电源的负极相连
D.碳酸锂涂层既可阻止锂电极的氧化又能让锂离子进入电解质
【答案】A
【解析】这是二次电池,放电时 Li 是负极,充电时 Li 是阴极;A.充电时电子经外电路流入
Li,A 错误;B.放电时正极为还原反应,O2 得电子化合价降低,反应式为 2Li++O2+2e−=Li2O2,B
正确; C.充电时 Li 电极为阴极,与电源的负极相连,C 正确;D.碳酸锂涂层的覆盖可阻止锂电
极的氧化,但是涂层能让锂离子进入电解质定向移动形成闭合回路,D 正确;答案选 A。
13.向 10mL 1mol·L−1 的 HCOOH 溶液中不断滴加 1mol·L−1 的 NaOH 溶液,并一直保持常温,
所加碱的体积与-lgc 水(H+)的关系如图所示。c 水(H+)为溶液中水电离的 c(H+)。下列说法不正确的是
A.常温下,Ka(HCOOH)的数量级为 10−4
B.a、b 两点 pH 均为 7
C.从 a 点到 b 点,水的电离程度先增大后减小
D.混合溶液的导电性逐渐增强
【答案】B
【 解 析 】A. 甲 酸 溶 液 中 水 电 离 出 的 氢 离 子 为 10−12 mol·L−1 , 则 溶 液 中 氢 离 子 浓 度 为
0.01mol·L−1,所以常温下,Ka(HCOOH)= ≈10−4,因此数量级为 10−4,故 A 正确;B.a
点甲酸过量,水电离出的氢离子为 10−7 mol·L−1,溶液 pH=7;b 点氢氧化钠过量,pH>7,故 B 错误;
C.从 a 点到 b 点,溶液中的溶质由甲酸和甲酸钠变为甲酸钠,然后又变为甲酸钠和氢氧化钠,所以
水的电离程度先增大后减小,故 C 正确;D.溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和
0.01 0.01
1 0.01
×
−
离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。甲酸是弱酸,生
成的甲酸钠以及氢氧化钠均是强电解质,所以混合溶液的导电性逐渐增强,故 D 正确;故选 B。
二、非选择题(共 43 分)
26.(14 分)氯化亚铜(CuCl)是一种重要的化工产品。它不溶于 H2SO4、HNO3 和醇,微溶于
水,可溶于浓盐酸和氨水,在潮湿空气中易水解氧化成绿色的碱式氯化铜[Cu2(OH)4-nCln],n 随着环
境酸度的改变而改变。以海绵铜(主要成分是 Cu 和少量 CuO)为原料,采用硝酸铵氧化分解技术生产
CuCl 的工艺过程如图:
(1)还原过程中主要反应的离子方程式为_______。
(2)实验室为了加快过滤速度,往往采用抽滤的操作(如图)。仪器 A 的名称__________,有关抽
滤,下列说法正确的是__________。
A.抽滤完毕,应先拆下连接抽气泵和吸滤瓶的橡胶管,再关闭水龙头,最后将滤液从吸滤瓶
上口倒出
B.在布氏漏斗中放入滤纸后,直接用倾析法转移溶液和沉淀,再打开水龙头抽滤
C.在抽滤装置中洗涤晶体时,为减少晶体溶解损失,应使洗涤剂快速通过滤纸
D.减压过滤不宜用于过滤胶状或颗粒太小的沉淀
(3)操作 1 为马上再洗涤,然后在真空干燥机内于 70℃干燥 2h,冷却、密封包装。其中最合理的
洗涤试剂__________
A.浓盐酸 B.浓氨水 C.无水乙醇 D.水+乙醇
真空干燥的原因是___________。
(4)随着 pH 减小,Cu2(OH)4-nCln 中铜的质量分数__________。
A.增大 B.不变 C.减小 D.不能确定
【答案】(1)2Cu2++SO2−3 +2Cl−+H2O=2CuCl↓+SO2−4 +2H+
(2)吸滤瓶 AD
(3)C 防止 CuCl 在潮湿空气中水解、氧化
(4)C
【解析】海绵铜加入硫酸和硝酸铵溶解得到溶液主要是硫酸铜,硫酸铵等,加入亚硫酸铵还原
硫酸铜、加入氯化铵氯化发生反应 2CuSO4+(NH4)2SO3+2NH4Cl+H2O=2CuCl↓+2(NH4)2SO4+H2SO4,
过滤得到固体为 CuCl,滤液主要是硫酸铵和硫酸,然后利用题干信息,结合物质的性质及要求分析
解答。(1)向含有 Cu2+的溶液中加入起还原作用的(NH4)2SO3、NH4Cl,发生还原反应,产生 CuCl 沉
淀,同时产生硫酸,反应的离子方程式为 2Cu2++SO2−3 +2Cl−+H2O=2CuCl↓+SO2−4 +2H+;(2)根据仪器 A
的结构可知该仪器名称是吸滤瓶;A.抽滤完毕,应先拆下连接抽气泵和吸滤瓶的橡胶管,再关闭
水龙头,以防止倒吸现象的发生,最后将滤液从吸滤瓶上口倒出,A 正确;B.在布氏漏斗中放入滤
纸后,用玻璃棒引流转移溶液和沉淀,再打开水龙头抽滤,B 错误;C.在抽滤装置中洗涤晶体时,
应将洗涤剂缓慢通过滤纸,让洗涤剂和晶体充分接触,C 错误;D.颗粒太小的沉淀易在滤纸上形成
一层致密的沉淀,溶液不易透过,所以减压过滤不宜用于过滤胶状或颗粒太小的沉淀,D 正确;故
合理选项是 AD;(3)操作 1 为马上再洗涤,目的是为了洗去表面的杂质,为快速干燥,要用酒精洗
涤,然后在真空干燥机内于 70℃干燥 2h,冷却、密封包装,故合理选项是 C;真空干燥的目的防止
CuCl 在潮湿空气中水解氧化;(4)随着平 pH 值减小,[Cu2(OH)4-nCln]中 4-n 减小,n 增大,则铜的含
量减小,故合理选项是 C。
27.(15 分)钽是一种过渡金属,钽酸锂(LiTaO3)可用于制作滤波器。一种制备钽酸锂的流程
如下,回答下列问题:
(1)LiTaO3 中钽的化合价为_______。
(2)固体 A 呈红色,其主要成分是 (写化学式),常见用途有 (填一种即可)。
(3)操作 2 的名称是 ,用来检验溶液 B 中阴离子的常用试剂是 。
(4)HTaO3 是 (填字母)。
a.难溶的强酸 b.可溶的弱酸 c.可溶的强酸 d.难溶的弱酸
(5)烧渣与 NaOH 溶液转化成溶液 A 的过程中,发生反应的离子方程式为 。
(6)上述废料中含 Ta2O5 的质量分数为 44.2%,杂质不含 Ta 元素。现有 100kg 该废料,按上
述流程最多可制备___kg LiTaO3。
【答案】(1)+5
(2)Fe2O3 制作颜料
(3)过滤 AgNO3 和稀硝酸
(4)d
(5)2OH−+Ta2O5=2TaO−3+H2O
(6)47.2
【解析】含Ta2O5、FeO 及油脂的废料在空气中高温除去油脂将 FeO 氧化为 Fe2O3,加 NaOH 溶
液得 NaTaO3,加过量盐酸得 HTaO3,再加 Li2CO3 灼烧得 LiTaO3。(1)LiTaO3 中钽的化合价为 X=0-
(+1)-(-2)×3=+5,故答案为:+5;(2)固体 A 为 Fe2O3,可用于制作颜料;故答案为:Fe2O3;制作
颜料;(3)操作 2 用于分离溶液 B 和固体 HTaO3,故操作 2 为过滤;溶液 B 中含有阴离子为 Cl−,
可用 AgNO3 和稀硝酸来鉴别;故答案为:过滤;AgNO3 和稀硝酸;(4)由操作 2 过滤可知 HTaO3
为难溶性酸,溶液 A 中含有 TaO −3与盐酸反应生成 HTaO3,HTaO3 为弱酸;故答案为:d;(5)烧
渣与 NaOH 溶液转化成溶液 A 的过程中,发生反应的离子方程式为 2OH−+Ta2O5=2TaO−3+H2O ;故
答 案 为 : 2OH−+Ta2O5=2TaO−3+H2O ; ( 6 ) 100kg 该 废 料 中 含 Ta2O5 质 量
,则 Ta2O5 物质的量 ,则 LiTaO3 物质的量
为 200mol,LiTaO3 质量 ;故答案为:47.2。
28.(14 分)还原法处理氮的氧化物是环境科学研究的热点课题。
I.氧气还原法。H2 还原 NO 发生的反应为:2NO(g)+2H2(g) N2(g)+2H2O(g)。
(1)已知几种化学键的键能数据如下:
2NO(g)+2H2(g) N2(g)+2H2O(g) ΔH=___kJ·mol-1。
(2)2NO(g)+2H2(g) N2(g)+2H2O(g)的反应速率表达式为 v=kc2(NO)·c(H2)(k 是速率常数,
只与温度有关)。科学研究发现上述反应分两步进行:
反应 1:2NO(g)+H2(g) N2(g)+H2O2(g);
反应 2:H2O2(g)+H2(g) 2H2O(g)。
总反应速率由反应较慢的一步决定,由此推知上述两步反应中,活化能较大的是反应___(填
“l”或“2”)。c(NO)对总反应速率的影响程度___c(H2)(填“大于”“小于”或“等于”)。
Ⅱ.NH3 还原法。在恒容密闭容器中充入 NH3 和 NO2,在一定温度下发生反应:8NH3(g)+6NO2(g)
7N2(g)+12H2O(g)。
(3)下列表明该反应达到平衡状态的是___(填字母)。
A.混合气体密度保持不变 B.NO2 和 N2 的消耗速率之比为 6∶7
C.混合气体中 c(N2)=c(NO2) D.混合气体压强保持不变
III.CO 还原法。利用高效催化剂处理汽车尾气中的 NO 和 CO,发生反应:2CO(g)+2NO(g)
N2(g)+2CO2(g) ΔH。在 2L 恒容密闭容器中充人 2mol CO 和 2mol NO,测得 NO 的转化率与温度、
时间的关系如图所示。
(4)下列说法正确的是___(填字母)。
A.图像中,T1>T2
B.上述反应在高温下能自发进行
C.10min 时,T2 K 下正、逆反应速率相等
D.增大 NO 的浓度,反应物的转化率增大
(5)T2K 温度下,0~10min 内用 CO 表示的平均反应速率 v(CO)=___mol/L−1·min−1;T1 K 温度
下,上述反应的平衡常数 K=___L·mol−1。
(6)T1 K 温度下,向平衡后的容器内再加入 2mol N2 和 2mol NO,则平衡___(填“向右移动”“向
左移动”或“不移动”)。
【答案】(1)-666
(2)1 大于
(3)BD
(4)AC
(5)0.08 1
(6)向右移动
【解析】ΔH=反应物的化学键断裂吸收的能量-生成物的化学键形成释放的能量,反应
2NO(g)+2H2(g) N2(g)+2H2O(g) ΔH=2×436+2×630-946-463×4=-666KJ/mol,故答案为:-666;
(2)2NO(g)+2H2(g) N2(g)+2H2O(g)的反应速率表达式为 v=kc2(NO)·c(H2),反应 1:2NO(g)+H2(g)
N2(g)+H2O2(g);反应 2:H2O2(g)+H2(g) 2H2O(g)。总反应速率由反应较慢的一步决定,则
反应 1 反应速率慢活化能高,由反应速率表达式可知 c(NO)对总反应速率的影响程度大于 c(H2);故
答案为:1;大于;(3)恒容容器中 8NH3(g)+6NO2(g) 7N2(g)+12H2O(g),反应达到平衡,正反
应速率等于逆反应速率故 NO2 和 N2 的消耗速率之比为 6∶7,B 正确;反应为增压反应,容器中压
强不变则可证明反应达到平衡,故 D 正确;A.密度恒定不变,无法说明达到平衡;C.c(N2)=c(NO2)
浓度相等不等于反应速率相等,故 C 错误;故答案选 BD。(4)对于反应 2CO(g)+2NO(g)
m=100kg 44.2%=44.2kg× m 44200gn= = =100molM 442g/mol
m=nM=200mol 236g/mol=47200g=47.2kg×
N2(g)+2CO2(g);A.根据“先拐先平“原则,由图像可知 T1>T2,故 A 正确;B.T1>T2 平衡时转化率
T1