1、2021年高考化学精选真题重组卷05注意事项:1答卷前,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,再选涂其它答案标号。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:H 1 Li 7 C 12 N 14 O 16 Na 23 P 31 S 32 Cl 35.5 Fe 56一、选择题:本题共14个小题,每小题3分。共42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【2018天津卷】以下是中华民族为人类文明进步做
2、出巨大贡献的几个事例,运用化学知识对其进行的分析不合理的是A四千余年前用谷物酿造出酒和醋,酿造过程中只发生水解反应B商代后期铸造出工艺精湛的后(司)母戊鼎,该鼎属于铜合金制品C汉代烧制出“明如镜、声如磬”的瓷器,其主要原料为黏士D屠呦呦用乙醚从青蒿中提取出对治疗疟疾有特效的青蒿素,该过程包括萃取操作【答案】A【解析】A、谷物中的淀粉水解成葡萄糖,葡萄糖在酒化酶的作用下分解成酒精和CO2,酒精中的乙醇被氧化成乙酸,即醋酸,酒精转化成醋酸的反应是氧化反应,不是水解反应,错误;B、司母戊鼎属于青铜器,即属于铜合金,正确;C、制造陶瓷的原料是黏土,正确;D、屠呦呦用乙醚从青蒿中提取出对治疗疟疾有特效的
3、青蒿素,是利用青蒿素在乙醚中溶解度较大的原理,将青蒿素提取到乙醚中,此操作是萃取,正确。22018海南NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A12 g金刚石中含有化学键的数目为4NAB18 g的D2O中含有的质子数为10C28 g的乙烯和环已烷混合气体中所含原子总数为6NAD1 L 1molL1的NH4Cl溶液中NH4和Cl的数目均为1NA【答案】C【解析】A. 金刚石中每一个碳原子有四条共价键,但一个碳碳键被2个碳原子共用,即一个碳原子只分摊2个共价键,所以12 g金刚石中,即1mol金刚石中含有化学键的数目为2NA,故不符合题意;B. D2O的摩尔质量为(22+16)g/mol=20
4、g/mol,则18 g的D2O中中含有的质子数为NA=9 NA,故不符合题意;C.乙烯和环已烷的最简式都为CH2,故等质量的气体所含原子总数相同,所含原子总数为 3 NA=6NA,符合题意;D. NH4会发生水解,故数目ZYXB最高价氧化物对应水化物的酸性:XWZC最简单气态氢化物的热稳定性:YXWZD元素X、Z、W的最高化合价分别与其主族序数相等【答案】A【解析】A、同一周期的元素,原子序数越大,原子半径越小,不同周期的元素,原子核外电子层数越多,原子半径就越大,所以原子半径大小关系是:ZWXY,错误;B、元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,元素的非金属性:XWZ,所以
5、它们的最高价氧化物对应水化物的酸性:XWZ,正确;C、元素的非金属性越强,其相应的氢化物的稳定性就越强,元素的非金属性:YXWZ,所以元素的氢化物的稳定性:YXWZ,正确;D、主族元素除了O和F之外,最高化合价等于主族序数,所以X、Z、W的最高化合价分别与其主族序数相等,正确;故选A。10(2020湖北高三)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,带*标记的物质是该反应历程中的中间产物或过渡态)。下列说法错误的是A第步中CO2和H2分子中都有化学键断裂B水在整个历程中可以循环使用,整个过程不消耗水也不产生水
6、C第步的反应式为:*H3CO+H2OCH3OH+*HOD第步反应是一个放热过程【答案】B【解析】A第步反应中CO2和H2反应产生*H和*HCOO,可见两种分子中都有化学键断裂,A正确;B根据图示可知:在第步反应中有水参加反应,第步反应中有水生成,所以水在整个历程中可以循环使用,整个过程中总反应为CO2+3H2CH3OH+H2O,整个过程中产生水,B错误;C在反应历程中,第步中需要水,*H3CO、H2O反应生成CH3OH、*HO,反应方程式为:*H3CO+H2OCH3OH+*HO,C正确;D第步反应是*H+*HO=H2O,生成化学键释放能量,可见第步反应是一个放热过程,D正确;故答案选B。11(
7、2020全国高考真题)国家卫健委公布的新型冠状病毒肺炎诊疗方案指出,乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸(CH3COOOH)、氯仿等均可有效灭活病毒。对于上述化学药品,下列说法错误的是ACH3CH2OH能与水互溶BNaClO通过氧化灭活病毒C过氧乙酸相对分子质量为76D氯仿的化学名称是四氯化碳【答案】D【解析】A乙醇分子中有羟基,其与水分子间可以形成氢键,因此乙醇能与水互溶,正确;B次氯酸钠具有强氧化性,其能使蛋白质变性,故其能通过氧化灭活病毒,正确;C过氧乙酸的分子式为C2H4O3,故其相对分子质量为76,正确;D氯仿的化学名称为三氯甲烷,不正确。综上所述,故选D。12(2020山东高考真
8、题)采用惰性电极,以去离子水和氧气为原料通过电解法制备双氧水的装置如下图所示。忽略温度变化的影响,下列说法错误的是A阳极反应为B电解一段时间后,阳极室的pH未变C电解过程中,H+由a极区向b极区迁移D电解一段时间后,a极生成的O2与b极反应的O2等量【答案】D【解析】a极析出氧气,氧元素的化合价升高,做电解池的阳极,b极通入氧气,生成过氧化氢,氧元素的化合价降低,被还原,做电解池的阴极。A依据分析a极是阳极,属于放氧生酸性型的电解,所以阳极的反应式是2H2O-4e-=4H+O2,正确;B电解时阳极产生氢离子,氢离子是阳离子,通过质子交换膜移向阴极,所以电解一段时间后,阳极室的pH值不变,正确;
9、C有B的分析可知,C正确;D电解时,阳极的反应为:2H2O-4e-=4H+O2,阴极的反应为:O2+2e-+2H+=H2O2,总反应为:O2+2H2O=2H2O2,要消耗氧气,即是a极生成的氧气小于b极消耗的氧气,错误;故选:D。13(2020北京高考真题)室温下,对于1L0.1molL-1醋酸溶液。下列判断正确的是A该溶液中CH3COO-的粒子数为6.021022B加入少量CH3COONa固体后,溶液的pH降低C滴加NaOH溶液过程中,n(CH3COO-)与n(CH3COOH)之和始终为0.1molD与Na2CO3溶液反应的离子方程式为CO+2H+=H2O+CO2【答案】C【解析】醋酸是弱电
10、解质,在溶液中部分电离,存在电离平衡,电离方程式为:CH3COOHCH3COO-+H+,1L0.1molL-1醋酸溶液中存在物料守恒:n(CH3COO-)+n(CH3COOH)=0.1mol,或c(CH3COO-)+c(CH3COOH)= 0.1molL-1,据此分析解答。A1L0.1molL-1醋酸溶液中醋酸的物质的量为0.1mol,醋酸属于弱酸,是弱电解质,在溶液中部分电离,存在电离平衡,则CH3COO-的粒子数小于6.021022,错误;B加入少量CH3COONa固体后,溶液中CH3COO-的浓度增大,根据同离子效应,会抑制醋酸的电离,溶液中的氢离子浓度减小,酸性减弱,碱性增强,则溶液的
11、pH升高,错误;C1L0.1molL-1醋酸溶液中醋酸的物质的量为0.1mol,滴加NaOH溶液过程中,溶液中始终存在物料守恒,n(CH3COO-)+n(CH3COOH)=0.1mol,正确;D醋酸的酸性强于碳酸,则根据强酸制取弱酸,醋酸与Na2CO3溶液反应生成醋酸钠、二氧化碳和水,醋酸是弱电解质,离子反应中不能拆写,则离子方程式为CO+2 CH3COOH =H2O+CO2+2CH3COO-,错误;答案选C。14(2020江苏高考真题)反应可用于纯硅的制备。下列有关该反应的说法正确的是A该反应 、B该反应的平衡常数C高温下反应每生成1 mol Si需消耗D用E表示键能,该反应【答案】B【解析
12、】ASiCl4、H2、HCl为气体,且反应前气体系数之和小于反应后气体系数之和,因此该反应为熵增,即S0,错误;B根据化学平衡常数的定义,该反应的平衡常数K=,正确;C题中说的是高温,不是标准状况下,因此不能直接用22.4Lmol1计算,错误;DH=反应物键能总和生成物键能总和,即H=4E(SiCl)2E(HH)4E(HCl) 2E(SiSi),错误; 答案为B。二、非选择题:共58分,第1517题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3536题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共43分。15【2016年高考江苏卷】实验化学焦亚硫酸钠(Na2S2O5)是常用的抗氧化剂,在空气中、受热时均
13、易分解。实验室制备少量Na2S2O5的方法:在不断搅拌下,控制反应温度在40左右,向Na2CO3过饱和溶液中通入SO2,实验装置如下图所示。当溶液pH约为4时,停止反应,在20左右静置结晶。生成Na2S2O5的化学方程式为2NaHSO3Na2S2O5+H2O(1)SO2与Na2CO3溶液反应生成NaHSO3和CO2,其离子方程式为_。(2)装置Y的作用是_。(3)析出固体的反应液经减压抽滤、洗涤、2530干燥,可获得Na2S2O5固体。组成减压抽滤装置的主要仪器是布氏漏斗、_和抽气泵。依次用饱和SO2水溶液、无水乙醇洗涤Na2S2O5固体。用饱和SO2水溶液洗涤的目的是_。(4)实验制得的Na
14、2S2O5固体中含有一定量的Na2SO3和Na2SO4,其可能的原因是_。【答案】(1)2SO2+CO32-+H2O=2HSO3-+CO2 (2)防止倒吸 (3)抽滤瓶;减少Na2S2O5的在水中的溶解;(4)在制备过程中Na2S2O5分解生成生Na2SO3,Na2SO3被氧化生成Na2SO4。【解析】(1)SO2与Na2CO3溶液反应生成NaHSO3和CO2,根据原子守恒、电荷守恒,可得反应的离子方程式为2SO2+CO32-+H2O2HSO3-+CO2;(2)在装置X中用来发生反应制取Na2S2O5;由于SO2是大气污染物, 因此最后的Z装置的NaOH溶液是尾气处理装置,防止SO2造成大气污
15、染。由于二氧化硫易溶于水,因此装置Y的作用防止倒吸。制取得到的Na2S2O5固体依次用饱和SO2水溶液、无水乙醇洗涤Na2S2O5固体,用饱和SO2水溶液洗涤的目的是减少Na2S2O5的在水中的溶解;(4)实验制得的Na2S2O5固体中常含有一定量的Na2SO3 和Na2SO4,可能的原因是在制备过程中Na2S2O5分解生成生Na2SO3,Na2SO3被氧化生成Na2SO4。16(2021江苏高三零模)皮革厂的废水中含有一定量的氨氮(以NH3、NH形式存在),通过沉淀和氧化两步处理后可使水中氨氮达到国家规定的排放标准。(1)沉淀:向酸性废水中加入适量Fe2(SO4)3溶液,废水中的氨氮转化为N
16、H4Fe3(SO4)2(OH)6沉淀。该反应的离子方程式为_。废水中氨氮去除率随pH的变化如图-1所示,当1.3pH1.54后,总氮去除率下降的原因是_。【答案】(1) pH有所增大,氢氧根离子浓度增大,不利于NH4Fe3(SO4)2(OH)6沉淀生成,则氨氮去除率随pH升高而降低 (2)或 氧化剂次氯酸不稳定,温度升高受热分解 次氯酸钠投加量过大,导致污水中部分氨氮氧化为其它价态例如硝酸根离子,则总氮去除率下降 (1) 向酸性废水中,氨气或铵离子、铁离子、硫酸根离子和水反应,生成NH4Fe3(SO4)2(OH)6沉淀,该反应的离子方程式为。当1.3pH1.54后,次氯酸钠投加量过大,导致污水
17、中部分氨氮氧化为其它价态例如硝酸根离子,则总氮去除率下降。17(2014浙江高考真题)煤炭燃烧过程中会释放出大量的SO2,严重破坏生态环境。采用一定的脱硫技术可以把硫元素以CaSO4的形式固定,从而降低SO2的排放。但是煤炭燃烧过程中产生的CO又会与CaSO4发生化学反应,降低脱硫效率。相关反应的热化学方程式如下:CaSO4(s)+CO(g) CaO(s) + SO2(g) + CO2(g) H1=218.4kJmol-1(反应) CaSO4(s)+4CO(g) CaS(s) + 4CO2(g) H2= -175.6kJmol1(反应)请回答下列问题:(1)反应能自发进行的条件是 。(2)对于
18、气体参与的反应,表示平衡常数Kp时用气体组分(B)的平衡压强p(B)代替该气体物质的量浓度c(B),则反应的Kp= (用表达式表示)。(3)假设某温度下,反应的速率(v1)大于反应的速率(v2),则下列反应过程能量变化示意图正确的是 。(4)通过监测反应体系中气体浓度的变化判断反应和是否同时发生,理由是 。(5)图1为实验测得不同温度下反应体系中CO初始体积百分数与平衡时固体产物中CaS质量百分数的关系曲线。则降低该反应体系中SO2生成量的措施有 。A向该反应体系中投入石灰石B在合适的温度区间内控制较低的反应温度C提高CO的初始体积百分数D提高反应体系的温度(6)恒温恒容条件下,假设反应和同时
19、发生,且v1v2,请在图2中画出反应体系中c(SO2)随时间t变化的总趋势图。 【答案】(1)高温(2) (3)C(4) 反应I中生成有SO2,监测SO2与CO2的浓度增加量的比不为1:1,可确定发生两个反应。(5)A、B、C(6)【解析】(1)由G=H-TS0时自发,H0,则T要大,故选择高温。(3)反应吸热,产物的能量高于反应物,反应放热,产物的能量低于反应物;反应的速率(v1)大于反应的速率(v2),反应I的活化能低。(4) 反应I中生成有SO2,监测SO2与CO2的浓度增加量的比即可确定是否发生两个反应。(5)向该反应体系中投入石灰石,产生CO2,使反应I逆向进行,可降低该反应体系中S
20、O2生成量,A正确;在合适的温度区间内控制较低的反应温度,图中可以看出最低温度的CaS的含量最高,故B正确、D错误;C图中可以看出,提高CO的初始体积百分数,可以提高CaS的含量,故正确。(6) 反应的速率(v1)大于反应的速率(v2),故SO2增加的快,反应达到平衡快;随着反应II的进行,CO2的浓度不断增大,使反应I平衡逆向移动。(二)选考题:共15分。请考生从2道化学题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。18化学选修3:物质结构与性质(15分)2018海南卷I.下列元素或化合物的性质变化顺序正确的是_A第一电离能:ClSPSi B共价键的极性:HFHCIHBrHIC晶格能:N
21、aFNaClNaBrNaI D热稳定性:MgCO3CaCO3SrCO3BaCO3II.黄铜矿是主要的炼铜原料,CuFeS2是其中铜的主要存在形式。回答下列问题:(1)CuFeS2中存在的化学键类型是_。下列基态原子或离子的价层电子排布图正确的_。(2)在较低温度下CuFeS2与浓硫酸作用时,有少量臭鸡蛋气味的气体X产生。X分子的立体构型是_,中心原子杂化类型为_,属于_(填“极性”或“非极性”)分子。X的沸点比水低的主要原因是_。(3)CuFeS2与氧气反应生成SO2,SO2中心原子的价层电子对数为_,共价键的类型有_。(4)四方晶系CuFeS2晶胞结构如图所示。Cu的配位数为_,S2的配位数
22、为_。已知:ab0.524 nm,c1.032 nm,NA为阿伏加德罗常数的值,CuFeS2晶体的密度是_gcm-3(列出计算式)。【答案】I.BC II.(1)离子键 CD (2)V形 sp3 极性 水分子间存在氢键(3)3 键和键(4)4 4 【解析】I.A当原子轨道填充为半满全满时,较稳定,P为半满结构,因此第一电离能最大,故不符合题意;B共价键的极性与原子得失电子能力有关,得失电子能力差别越大,极性越强,得电子能力,同主族元素从上到下依次减弱,故B符合题意;C晶格能与离子半径有关,离子半径越大,晶格能越小,离子半径,同主族元素从上到下依次增大,因此晶格能逐渐减小,故C符合题意;D热稳定
23、性,同主族元素,越往下,越稳定,因此D不符合题意;故答案选BC。II.(1)CuFeS2中存在非金属与金属之间的化学键,为离子键;电子排布应先排满低能轨道,再排满高能轨道,因此,B不符合题意,而失去电子时,应先失去高能轨道电子,故CD符合题意。(2)臭鸡蛋气味的气体为硫化氢,分子中价层电子有4对,孤对电子为=2对,故构型是V形,中心原子杂化类型为sp3,有孤对电子,为非对称结构,因此为极性分子。由于在水分子中,氧元素吸引电子能力极强,故水分子中存在氢键,沸点升高。(3)SO2中心原子的价层电子对数为 =3,以双键结合,故共价键类型为键和键。(4)Cu的配位数为6+4=4,S2占据8个体心,有两
24、个S,因此S2的配位数为4。根据=,质量m=(464+456+832)/NA,体积V=0.5240.5241.03210-21cm-3,所以,CuFeS2晶体的密度是g/cm3。19化学选修5:有机化学基础(15分)(2020年江苏卷)化合物F是合成某种抗肿瘤药物的重要中间体,其合成路线如下:(1)A中的含氧官能团名称为硝基、_和_。(2)B的结构简式为_。(3)CD的反应类型为_。(4)C的一种同分异构体同时满足下列条件,写出该同分异构体的结构简式_。能与FeCl3溶液发生显色反应。能发生水解反应,水解产物之一是-氨基酸,另一产物分子中不同化学环境的氢原子数目比为1:1且含苯环。(5)写出以
25、CH3CH2CHO和为原料制备的合成路线流程图(无机试剂和有机溶剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)_。【答案】(1)醛基 (酚)羟基 (2) (3)取代反应 (4) (5)【解析】本题从官能团的性质进行分析,利用对比反应前后有机物不同判断反应类型;(1)根据A的结构简式,A中含氧官能团有硝基、酚羟基、醛基;(2)对比A和C的结构简式,可推出AB:CH3I中的CH3取代酚羟基上的H,即B的结构简式为;(3)对比C和D的结构简式,Br原子取代CH2OH中的羟基位置,该反应类型为取代反应;(4)能与FeCl3溶液发生显色反应,说明含有酚羟基;能发生水解反应,说明含有酯基或肽键,水解产物之一是氨基酸,该有机物中含有“”,另一产物分子中不同化学环境的氢原子数目之比为1:1,且含有苯环,说明是对称结构,综上所述,符合条件的是;(5)生成,根据E生成F,应是与H2O2发生反应得到,按照DE,应由CH3CH2CH2Br与反应得到,CH3CH2CHO与H2发生加成反应生成CH3CH2CH2OH,CH3CH2CH2OH在PBr3作用下生成CH3CH2CH2Br,合成路线是CH3CH2CHOCH3CH2CH2OHCH3CH2CH2Br。
