1、云南省2020届高三化学名校联考模拟试题(含解析)注意事项:1.答题前,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2B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。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。可能用到的相对原子质量:H1 C12 N14 O16 Na23 Mg24 Cl35.5 一、选择题:本大题共13小题,每小题6分,共78分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1. 化学与生产、生活密切相关,下列叙述不正确的是( )A. 石油的
2、裂解和煤的干馏都属于化学变化B. 用热的纯碱溶液能清除灶具上的油污C. 工厂的静电除尘利用了胶体带电的性质D. 用活性炭为糖浆脱色和用臭氧漂白纸浆的原理不同【答案】C【解析】【详解】A石油的裂解是以获得短链不饱和烃为主要目的的石油加工过程,是深度裂化;煤的干馏是煤在隔绝空气条件下加热、分解,均为化学变化,A叙述正确;B纯碱的水解使溶液呈碱性,且加热水解程度增大,碱性溶液促进油脂水解而除去,B叙述正确;C静电除尘利用胶体粒子的带电性,胶体总体不显电性,C叙述错误;D活性炭使糖浆褪色、臭氧漂白纸浆分别利用活性炭的吸附性和臭氧的氧化性,原理不同,D叙述正确;答案为C。2. 有机物W()可用于合成拟除
3、虫菊酯类杀虫剂。有关W的叙述不正确的是( )A. W的分子式为C10H18O3B. W分子中所有的碳原子不可能处于同一平面上C. W通过加聚反应和缩聚反应均可形成高分子D. 1mol W与足量的Na反应一定能生成22.4L氢气【答案】D【解析】【详解】A根据W的结构简式及原子的成键方式,分子式为C10H18O3,A叙述正确;B根据甲烷、乙烯为中心的简单有机物的空间构型,有机物W中,5个碳原子为sp3杂化,3个碳原子sp2杂化,所有的碳原子不可能处于同一平面上,B叙述正确;CW中含一个羟基和一个羧基,含有碳碳双键,可发生加聚反应和缩聚反应,C叙述正确;DW中含一个羟基和一个羧基,未知温度和压强,
4、与Na反应生成氢气不一定为22.4L,D叙述错误;答案为D。3. X、Y、Z、M是同周期原子序数依次增大的元素。X单质常温下能与水反应,电解熔融XM制得X单质。Y是第三周期离子半径最小的金属元素。Z元素的单质是IT行业的基石,下列说法正确的是( )A. X、Y两种元素的原子半径相比,前者较小B. Z、M两种元素的气态氢化物稳定性相比,前者较大C. Z的氧化物只能和强碱反应,不能与任何酸反应D. Y的氧化物能分别溶解于X、M最高价氧化物对应水化物的溶液【答案】D【解析】【分析】Y是第三周期离子半径最小的金属元素,则Y为Al;Z元素的单质是IT行业的基石,Z为Si;X单质常温下能与水反应,电解熔融
5、XM制得X单质,X为Na,M为Cl,故X为Na,Y为Al,Z为Si,M为Cl。【详解】AX、Y两种元素分别为Na、Al,为同周期元素,原子半径:NaAl,A说法错误;BZ、M两种元素分别为Si、Cl,且非金属性为SiCl,故氢化物的稳定性:SiH4HCl,B说法错误;CZ为Si,其氧化物为SiO2为酸性氧化物,能与NaOH溶液反应,也能与HF反应,C说法错误;DY的氧化物为Al2O3,为两性氧化物,既可以和NaOH溶液反应,又能与HClO4反应,D说法正确;答案为D。4. 下列关于实验室制取NH3并验证性质的各装置叙述中,不正确的是( )A. 装置可用于实验室快速制取少量NH3B. 装置中加入
6、CaCl2固体可以干燥NH3C. 可用装置收集NH3D. 打开装置中的止水夹,加热圆底烧瓶可以引发喷泉【答案】B【解析】【详解】A装置可用浓氨水和生石灰反应用于实验室快速制取少量NH3,A正确;B装置中加入为碱石灰,不能用CaCl2固体可以干燥NH3,B错误;C氨气的密度小于空气,装置为短进长出,可收集NH3,C正确;D氨气易溶于水,打开装置中的止水夹,加热圆底烧瓶气体热胀冷缩,导致氨气与水接触,烧瓶中的压强迅速减小,可以引发喷泉,D正确;答案为B。5. 常温下实验室配制1L 0.10 molL-1NaHCO3标准溶液,测得该溶液的pH为8.3。下列说法正确的是( )A. 将8. 4g NaH
7、CO3溶于1L水可得该标准溶液B 该溶液中c(H2CO3)c()C. 温度升高,该溶液中c()减少D. 该溶液中c()+2c()+c(H2CO3)=0.10mol/L【答案】C【解析】【详解】A应将8.4gNaHCO3即0.1mol,溶于水配成1L溶液,A说法错误;BNaHCO3溶液呈碱性,说明碳酸氢根离子的水解程度大于其电离程度,因此c()c(H2CO3),B说法错误;C温度升高,促进水解和电离平衡正向进行,c()减少,C说法正确;D根据物料守恒,c()+c()+c(H2CO3)=0.10mol/L,D说法错误;答案为C。6. 下述实验能达到预期目的的是( )编号实验内容实验目的A将SO2通
8、入酸性KMnO4溶液中证明SO2具有还原性B用玻璃棒蘸取新制氯水点在pH试纸中部,再与标准比色卡对比测量氯水中的c(H+)C加热除去NH4Cl中混有的I2D向盛有沸水的烧杯中滴加FeCl3饱和溶液并长时间煮沸制备Fe(OH)3胶体A. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【详解】A将SO2通入酸性KMnO4溶液中,S的化合价由+4价变为+6价,作还原剂,A能达到目的;B新制氯水有强氧化性、漂白性,能使指示剂变质,故不能用pH试纸测量其c(H+),B不能达到目的;CNH4Cl受热易分解,I2能升华,不能用加热的方法分离,C不能达到目的;D向盛有沸水烧杯中滴加几滴FeCl3饱和溶液至溶液呈
9、现红褐色时,停止加热,制备氢氧化铁胶体,D不能达到目的;答案为A。7. 建设生态文明是关系人民福祉、关乎民族未来的大计,是实现中国梦的重要内容,如何减少CO2排放已经引起全社会广泛关注。一种CO2回收利用装置的工作原理如图所示,此装置工作时,下列说法错误的是( )A. 太阳能转化为化学能和电能B. 催化剂a表面发生的反应为:2H2O+4e-=O2+4H+C. 催化剂b极带负电,为电源的正极,质子交换膜只允许H+通过D. 标准状况下,回收22.4 L CO2生成HCOOH 46 g【答案】B【解析】【详解】ACO2与H2O生成HCOOH和O2是吸热反应,吸收太阳能发生反应的同时产生电流,故该装置
10、是将太阳能转化为化学能和电能,A说法正确;B催化剂a表面水失电子,发生的反应为:2H2O-4e-=O2+4H+,B说法错误;C催化剂a失去电子带正电,为电源的负极,H+经过质子交换膜从负极流向正极,C说法正确;D标准状况下,回收22.4LCO2即1mol,转移2mol电子,则生成1mol HCOOH,即46g,D说法正确;答案为B。.8. 实验室模拟工业利用废铁镁矿渣(含SiO2、MgCO3及少量Fe2O3、FeCO3)和高纯硅工业制备的副产物SiCl4为原料,制备二氧化硅和氯化镁晶体,流程如下:回答下列问题:(1)反应前通常会将废矿渣粉碎,目的是_。沉淀1是_(填名称),SiCl4与水反应的
11、化学方程式为_。(2)向溶液2中加H2O2的目的是_。试剂1可以是下列试剂中的_ (填标号)。A. NaOH B. MgCl2 C. MgCO3 D. MgO (3)为使Fe3+完全沉淀,应调节pH为_。(完全沉淀是指溶液中离子浓度小于110-5molL-1,KspFe(OH)3=410-38,)(4)直接加热蒸发溶液3无法获得氯化镁晶体,原因是_,应该采取的措施是_。(5)若该流程制备MgCl22H2O的产率为95%,则制得655gMgCl22H2O需含MgCO3质量分数为42%的铁镁矿渣_g(保留一位小数)。【答案】 (1). 加快反应速率,使矿渣反应充分 (2). 硅酸或原硅酸 (3).
12、 (4). 氧化Fe2+,便于除杂 (5). CD (6). 3.2 (7). 加热促进氯化镁水解,生成氢氧化镁 (8). 在HCl气流中加热 (9). 1052.6【解析】【分析】SiCl4与水反应生成原硅酸和盐酸,原硅酸加热可生成二氧化硅和水;废矿渣与盐酸反应生成氯化镁、氯化铁和氯化亚铁溶液,未反应的为二氧化硅固体;向溶液2中加入过氧化氢氧化亚铁离子为铁离子,调节pH生成氢氧化铁沉淀,再经过一系列反应生成氯化镁晶体。【详解】(1)将废矿渣粉碎,可增大固体与溶液的接触面积,导致反应速率增大,提高固体的浸出率;分析可知,沉淀1为原硅酸或硅酸;SiCl4与水反应生成原硅酸和盐酸,反应的化学方程式
13、为SiCl4+4H2O=H4SiO4+4HCl;(2)溶液中的亚铁离子生成沉淀时的pH较大,而铁离子的较小,向溶液2中加H2O2的目的氧化Fe2+,便于除杂;加入试剂1为消耗溶液中的氢离子,但不能引入新的杂质离子,答案为CD;(3)为使Fe3+完全沉淀,溶液中c3(OH-)=410-33,c(H+)=,则pH=3.2;(4)MgCl2为强酸弱碱盐,加热时水解平衡正向进行,且HCl易挥发,故直接加热生成的为氧化镁固体;为使平衡逆向进行,应在HCl气流中加热;(5)已知MgCl22H2O的产率为95%,则m(MgCl22H2O)=655g95%=689.5g,n(MgCl22H2O)=n(MgCO
14、3)=5.26mol,铁镁矿渣的质量=5.26mol84g/mol42%=1052.6g。9. 苯甲酸甲酯是一种重要的工业原料。某化学小组以苯甲酸、甲醇为原料制备苯甲酸甲酯。实验原理及实验装置如下(部分夹持装置以及加热装置已省去)有关物质性质如下表所示:苯甲酸甲醇苯甲酸甲酯沸点/24964.3199.6相对分子质量12232136密度/gcm-31.26590.7921.0888水溶性微溶互溶不溶实验过程如下:.制备苯甲酸甲酯粗产品将24.4 g苯甲酸和过量的甲醇加入三颈烧瓶中,同时加入几粒沸石,通过仪器A加入一定量浓硫酸,加热使反应充分,得苯甲酸甲酯粗产品。(1)仪器A中支管c的作用是_。(
15、2)仪器B的名称是_,其作用是_。(3)实验中需加入过量甲醇,原因是_。.提纯苯甲酸甲酯利用下列步骤提纯产品:水洗分液 碱洗分离 加无水CaCl2干燥 蒸馏收集馏分 称量得产品16.9 g。(4)水洗分液中加入适量水的作用是_,苯甲酸甲酯从分液漏斗_(填“上口倒出”或“下口放出”)。 (5)碱洗分离的目的是除去苯甲酸,加入最适宜的试剂为_(填标号)。A. NaOH溶液 B.稀碳酸钠溶液 C.碳酸钠固体 D氨水(6)本实验中苯甲酸甲酯的产率为_ %(保留一位小数)。【答案】 (1). 平衡压强,使浓硫酸顺利滴入三颈烧瓶中 (2). 球形冷凝管 (3). 冷凝回流,提高反应物的转化率 (4). 甲
16、醇沸点低易损失,同时增如甲醇的量,以提高苯甲酸的转化率 (5). 除去粗产品中的甲醇和硫酸 (6). 下口放出 (7). C (8). 62.1【解析】【分析】苯甲酸与甲醇在浓硫酸加热的条件下发生酯化反应,生成苯甲酸甲酯和水,且反应为可逆反应,加入过量的甲醇可提高苯甲酸的转化率;甲醇、硫酸易溶于水,先用水洗,可除去甲醇和浓硫酸,再用碳酸钠洗涤,除去苯甲酸;再利用沸点不同,用蒸馏的方法分离苯甲酸甲酯粗品。【详解】(1)仪器A为恒压滴液漏斗,支管c可平衡压强,使浓硫酸顺利滴入三颈烧瓶中;(2)仪器B的名称为球星冷凝管;可使苯甲酸及甲醇冷凝回流,提高反应物的转化率;(3)实验中需加入过量甲醇,甲醇沸
17、点低易损失,同时增如甲醇的量,以提高苯甲酸的转化率;(4)甲醇与硫酸易溶于水,水洗分液中加入适量水的作用为除去粗产品中的甲醇和硫酸;苯甲酸甲酯的密度大于水,在分液漏斗中的下层,则应从下口放出;(5)碱液碱性太强导致酯的水解,则最佳试剂为碳酸钠固体,后续干燥所需无水CaCl2的量少,答案为C;(6)反应时甲醇过量,则苯甲酸反应的物质的量与生成苯甲酸甲酯的物质的量相等,则苯甲酸甲酯的转化率=100%=62.1%。10. .火箭推进器中分别装有联氨和液态过氧化氢,当它们混合时即产生气体,并放出大量热。已知:1.28g液态联氨与足量液态过氧化氢反应生成氮气和水蒸气,放出X kJ的热量。N2H4(l)+
18、O2(g)=N2(g)+2H20(l)H=-YkJ/molH20(g)=H20(l)H=+ZkJ/mol根据以上信息写出过氧化氢分解生成液态水和氧气的热化学方程式_。.利用I2O5可消除CO污染,反应为I2O5(s)+5CO(g)5CO2(g)+I2(s)。不同温度下,向装有足量的I2O5固体的2L恒容密闭容器中通入2mol CO,测得CO的体积分数(CO)随时间t变化曲线如图。(1)此反应的平衡常数表达式_。(2)a点时表示的化学反应速率v(CO)=_。(3)b点时CO的转化率_;(4)Kb_Kd(填“大于”“小于”或“等于”),原因是_。(5)由题意,此反应的H_ 0(填“大于”“小于”或
19、“等于”)。【答案】 (1). 2H2O2(l)=2H20(l)+O2(g) H=(Y-25X-4Z)kJ/mol (2). (3). 0.6molL-1min-1 (4). 80% (5). 大于 (6). 原因是反应达到平衡时,温度高时CO含量高,所以升温平衡逆移,平衡常数减小,Kb大于Kd (7). 小于【解析】【分析】I根据盖斯定律计算;利用三段式及勒夏特列原理判断。【详解】I已知1.28g N2H4和足量H2O2反应生成N2和H2O(g)放出X kJ的热量,则其热化学方程式为:N2H4(l)+2H2O2(l)=N2(g)+4H20(g) H=-25XkJ/molN2H4(l)+O2(
20、g)=N2(g)+2H20(l) H=-YkJ/molH20(g)=H20(l) H=+ZkJ/mol,根据盖斯定律,-+4可得2H2O2(l)=2H20(l)+O2(g),H=-25XkJ/mol+YkJ/mol-4ZkJ/mol=(Y-25X-4Z)kJ/mol; (1)根据方程式,固体的浓度为1,则;(2)a点时:根据a点时CO的体积分数(CO)=0.40,解得x=0.6mol,则从反应开始至a点时的反应速率为v(CO)=0.6molL-1min-1;(3)T1时:根据b点时CO的体积分数(CO)=0.20,得y=1.6mol,转化率=100%=80%;(4)反应达到平衡时,温度高时CO
21、含量高,所以升温平衡逆移,平衡常数减小,Kb大于Kd;(5)升温,平衡逆移,正反应为放热,H小于0。11. 亚铁氰化钾(K4Fe(CN)6)是重要的化工原料和食品添加剂,又称黄血盐。黄血盐溶液与稀硫酸加热时发生反应:K4Fe(CN)6+6H2SO4+6H2O2K2SO4+FeSO4+3(NH4)2SO4+6CO。回答下列问题:(1)写出基态Fe2+的核外电子排布式_。(2)K4Fe(CN)6中的作用力除共价键外,还有_和_。:1mol K4Fe(CN)6中含有键的数目为_NA。 (3)(NH4)2SO4中N原子的杂化方式为_;N和O相比,第一电离能更大的是_,电负性更大的是_。(4)铁、钾、钠
22、均采用体心立方堆积,结构如图。晶胞中金属原子的配位数为_,钠、钾相比,熔点更高的是_,原因是_。已知铁的原子半径为r cm,阿伏加德罗常数为NA,铁的相对原子质量为a,则铁的密度为_gcm-3。【答案】 (1). 1s22s22p63s23p63d6或Ar3d6 (2). 配位键 (3). 离子键 (4). 12NA (5). sp3 (6). N (7). O (8). 8 (9). 钠 (10). 钠的半径小,形成的金属键键能大,溶点高 (11). 【解析】【分析】(1)根据基态Fe的核外电子排布书写Fe2+的核外电子排布式;(2)K4Fe(CN)6中存在钾离子与Fe(CN)64-间的离子
23、键及铁原子与CN-间的配位键;(3)根据价层电子互斥理论及第一电离能、电负性规律判断;(4)根据=计算。【详解】(1)基态Fe的核外电子排布式为Ar3d64s2,则Fe2+的核外电子排布式Ar3d6;(2)K4Fe(CN)6中存在钾离子与Fe(CN)64-间的离子键及铁原子与CN-间的配位键;1mol K4Fe(CN)6中含有6mol铁原子与CN-间的配位键和6molCN,共计12mol键,即12NA;(3)铵根离子中N原子无孤电子对,含有4条键,为sp3杂化;N原子最外层电子处于半充满的稳定状态,故第一电离能大于O原子;N和O为同周期元素,且原子序数O大于N,则O的电负性大于N;(4)根据晶
24、胞的结构,距离中心原子最近且相等的金属原子有8个,则配位数为8;钠、钾均为金属晶体,且最外层电子数相等,但钠原子半径小于钾,则Na的金属键键能比K强,则Na的熔点更高;已知铁的原子半径为r cm,则晶胞的体对角线为4rcm,晶胞的体积=cm3,根据晶胞的结构,一个晶胞中含有2个Fe,则密度=gcm-3。12. 有机物是合成药物阿莫西林的中间体。以有机物A为原料合成的路线如下:已知: 回答下列问题(1)A的名称是_。(2)B在光照条件下与Cl2反应生成C,C中官能团的名称是_。(3)CD的反应条件为_,EF的反应类型为_。(4)流程中设计AB的目的是_。(5)E能与银氨溶液反应,反应方程式为_。
25、(6)G在一定条件下能发生酯化反应生成分子内含3个六元环的有机物,其结构简式为_。(7)芳香族化合物X是H的同分异构体,满足以下条件的文的结构有_种(不考虑立体异构)。a.能使FeCl3溶液显紫色,苯环上的一溴代物只有一种b.核磁共振氢谱显示不同化学环境的氢原子数比为3221C.能在稀硫酸中发生水解反应且产物之一的分子式为C7H8O3写出符合上述题意的分子式为C7H8O3的一种有机物的结构简式_。【答案】 (1). 对甲基苯酚(4甲基苯酚) (2). 氯原子、醚键 (3). 氢氧化钠水溶液、加热 (4). 加成反应 (5). 保护酚羟基 (6). (7). (8). 2 (9). 或【解析】【
26、分析】A与CH3I发生酚羟基上氢原子的取代反应,生成B;B与氯气发生甲基上的取代反应,生成C即;C再发生卤代烃的水解反应生成醇,D为;D被氧化生成醛;根据已知信息,E与HCN/OH-发生加成反应,生成F即;根据G、I的结构简式及反应物质,可确定H为。【详解】(1)根据A的结构简式,其名称是对甲基苯酚(4-甲基苯酚);(2)B在光照条件下与Cl2反应生成C,C为,含有官能团的名称是氯原子、醚键;(3)CD的反应为氯代烃的水解反应,条件为氢氧化钠水溶液、加热;EF的反应类型为加成反应;(4)酚羟基易被氧化,流程中设计AB的目的是保护酚羟基。(5)E中含有醛基,能与银氨溶液反应,反应方程式为+2Ag(NH3)2OH+2Ag+3NH3+H2O;(6)G在一定条件下能发生酯化反应生成分子内含3个六元环的有机物,则为2个G发生酯化反应生成酯和水,其结构简式为;(7)芳香族化合物X是H同分异构体,H为,满足条件a.能使FeCl3溶液显紫色,苯环上的一溴代物只有一种,含有苯环,且含有酚羟基;b.核磁共振氢谱显示不同化学环境的氢原子数比为3221;c.能在稀硫酸中发生水解反应且产物之一的分子式为C7H8O3,X的结构有、,合计2种(不考虑立体异构)。符合题意的分子式为C7H8O3的一种有机物的结构简式为或。
