1、(全国II卷)辽宁省丹东市2020届高三化学线上教学质量监测试题(含解析)1.化学与环境、生产、生活关系密切,下列说法正确的是A. 84消毒液和医用酒精都可以起到杀菌消毒的作用,其作用原理相同B. 防控新冠病毒所用的酒精,其浓度越大,杀毒效果越好。C. 工业上常用高纯硅制造光导纤维D. 推广使用可降解塑料及布质购物袋,以减少“白色污染”【答案】D【解析】【详解】A. 84消毒液具有强氧化性,使蛋白质分子结构发生变化而失去其生理活性,因而具有杀菌消毒作用;医用酒精能够使蛋白质变性,因而可杀菌消毒,二者作用原理不相同,A错误;B. 酒精浓度小,渗透性强,但杀菌消毒作用能力小;浓度太大,杀菌消毒作用
2、能力强,但渗透性又差,仅使蛋白质表面分子发生变性,病毒褪去外壳后,仍然具有破坏作用,因此不是浓度越大,杀毒效果越好,B错误;C. SiO2对光具有良好的全反射作用,工业上常用SiO2作光导纤维的材料,C错误;D. 塑料不能降解,导致“白色污染”,则推广使用可降解塑料及布质购物袋,以减少“白色污染”,D正确;故合理选项是D。2.用NA表示阿伏加德罗常数值,下列叙述中正确的A. 0.4 mol NH3与0.6 mol O2在催化剂的作用下充分反应,得到NO的分子数为0.4NAB. C60和石墨的混合物共1.8 g,含碳原子数目为0.15NAC. 1 L 0.1 mol/LNH4Al(SO4)2溶液
3、中阳离子总数小于0.2NAD. 5.6 g铁在足量的O2中燃烧,转移的电子数为0.3NA【答案】B【解析】【详解】A依据4NH3+5O2=4NO+6H2O,0.4molNH3与0.6molO2在催化剂的作用下加热充分反应,氧气剩余,则生成的一氧化氮部分与氧气反应生成二氧化氮,所以最终生成一氧化氮分子数小于0.4NA,故A错误;BC60和石墨是碳元素的同素异形体,混合物的构成微粒中都只含有C原子,1.8 g C的物质的量为=0.15 mol,所以其中含有的碳原子数目为0.15NA,B正确;C1 L 0.1 mol/LNH4Al(SO4)2溶液中含有溶质的物质的量nNH4Al(SO4)2=0.1
4、mol/L1 L=0.1 mol,该盐是强酸弱碱盐,阳离子部分发生水解作用,离子方程式为:NH4+H2ONH3H2O+H+;Al3+3H2OAl(OH)3+3H+,可见NH4+水解消耗数与水解产生的H+数目相等,而Al3+一个水解会产生3个H+,因此溶液中阳离子总数大于0.2NA,C错误;DFe在氧气中燃烧产生Fe3O4,3 mol Fe完全反应转移8 mol电子,5.6 gFe的物质的量是0.1 mol,则其反应转移的电子数目为0.1 mol= mol,故转移的电子数目小于0.3NA,D错误;故合理选项是B。3.短周期W、X、Y、Z、Q五种元素的原子序数依次递增,W和Z位于同一主族。已知W的
5、氢化物可与Q单质在光照条件下反应生成多种化合物,且Y、Q形成一种共价化合物,X的最高价氧化物对应的水化物可与Y单质反应产生常见的还原性气体单质E。下列说法正确的是A. X、Y、Q对应简单离子的半径逐渐减小B. 工业上可用电解X、Q元素组成的化合物的饱和溶液制备Q单质C. Y、Q形成化合物是非电解质D. 工业用W与Z的最高价氧化物反应制取Z单质,同时得到W的最高价氧化物【答案】B【解析】【分析】短周期W、X、Y、Z、Q五种元素的原子序数依次递增,已知W的氢化物可与Q单质在光照条件下反应生成多种化合物,W的氢化物应该为烃,则W为C元素,Q为Cl元素;W和Z位于同一主族,则Z为Si元素;Y、Q形成一
6、种共价化合物,X的最高价氧化物对应的水化物可与Y单质反应产生常见的还原性气体单质E。则X是Na,Y为Al元素;气体单质E为H2,据此解答。【详解】根据上述分析可知:W为C,X是Na,Y是Al,Z是Si,Q是Cl元素。A. X是Na,Y是Al,二者形成的阳离子核外电子排布是2、8,具有2个电子层;Q是Cl,形成的离子核外电子排布是2、8、8,离子核外电子层数越多,离子半径越大;当离子核外电子层数相同时,离子的核电荷数越大,离子半径越小,所以离子半径大小关系为:QXY,A错误;B. Cl2在工业上可用电解饱和NaCl溶液的方法制取,反应方程式为:2NaCl+2H2OCl2+H2+2NaOH,B正确
7、;C. Y、Q形成的化合物AlCl3是盐,属于共价化合物,在水溶液中完全电离产生Al3+、Cl-,因此属于电解质,C错误;D. C与SiO2在高温下发生置换反应产生Si单质,同时得到CO气体,反应方程式为2C+SiO2 Si+2CO,CO不是C元素的最高价氧化物,D错误;故合理选项是B。【点睛】本题考查了原子结构与元素周期律的关系,推断元素为解答关键,注意掌握元素周期表结构、元素周期律内容,试题培养了学生的分析能力及逻辑推理能力。4.1,1-二环丙基乙烯()是重要医药中间体,下列关于该化合物的说法正确的是A. 所有碳原子可能在同一平面B. 乙苯与它互为同分异构体C. 二氯代物有9种D. 只能发
8、生取代、加成、加聚反应【答案】C【解析】【详解】A. 在该物质分子中含有6个饱和碳原子,由于饱和碳原子构成的是四面体结构,所以分子中不可能所有碳原子可能在同一平面,A错误;B. 乙苯分子式是C8H10,1,1-二环丙基乙烯分子式是C8H12,二者的分子式不相同,因此乙苯与1,1-二环丙基乙烯不是同分异构体,B错误;C. 该物质分子结构对称,若2个Cl原子在同一个C原子上,有2种不同的结构;若2个Cl原子在不同的C原子上,其中一个Cl原子在不饱和C原子上,可能有2种不同结构;若其中一个Cl原子位于连接在不饱和C原子的环上的C原子上,另一个C原子可能在同一个环上有1种结构;在不同环上,具有2种结构
9、;若一个Cl原子位于-CH2-上,另一个Cl原子在同一个环上,只有1种结构;在两个不同环上,又有1种结构,因此可能的同分异构体种类数目为:2+2+1+2+1+1=9,C正确;D. 该物质含有不饱和的碳碳双键,可发生加成反应、加聚反应;含有环丙基结构,能够发生取代反应,该物质属于不饱和烃,能够发生燃烧反应,催化氧化反应,因此不仅仅能够发生上述反应,D错误;故合理选项是C。5.从下列事实所得出的相应结论正确的是实验事实结论A在相同温度下,向1 mL0.2 mol/LNaOH溶液中滴入2滴0.1 mol/LMgCl2溶液,产生白色沉淀后,再滴加2滴0.1 mol/LFeCl3溶液,又生成红褐色沉淀溶
10、解度:Mg(OH)2Fe(OH)3B某气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红该气体水溶液一定显碱性C同温同压下,等体积pH=3的HA和HB两种酸分别于足量的锌反应,排水法收集气体,HA放出的氢气多且反应速率快HB的酸性比HA强DSiO2既能与氢氟酸反应又能与碱反应SiO2是两性氧化物A. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】【详解】A. 发生反应MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl,由于NaOH过量,因此再滴入FeCl3溶液,会发生反应:FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl,不能比较Mg(OH)2和Fe(OH)3溶解度大小,A错误;B. 某气体能使湿润的蓝色石蕊试纸
11、变红,则该气体为酸性气体,其水溶液显酸性,B错误;C. HA放出的氢气多且反应速率快,HA浓度比HB大,在反应过程中HA溶液中c(H+)比较大,证明HA溶液中存在电离平衡HAH+A-,HA是弱酸,故酸性HBHA,C正确;D. SiO2与氢氟酸反应产生SiF4和H2O,SiF4不是盐,因此SiO2不是两性氧化物,D错误;故合理选项是C。6.用H2O2和H2SO4的混合溶液可溶出废旧印刷电路板上的铜。已知:Cu(s)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+H2(g) H=+64.39 kJ/mol 2H2O2(l)=2H2O(l)+O2(g) H=-196.46 kJ/molH2(g)+O2(g)=H
12、2O(l) H=-285.84 kJ/mol在H2SO4溶液中,Cu与H2O2反应生成Cu2+(aq)和H2O(l)的反应热H等于A. 319.68 kJ/molB. 417.91 kJ/molC. 448.46 kJ/molD. 546.69 kJ/mol【答案】A【解析】【详解】Cu(s)+2H+(aq)=Cu2+(aq)+H2(g) H=+64.39 kJ/mol 2H2O2(l)=2H2O(l)+O2(g) H=-196.46 kJ/molH2(g)+O2(g)=H2O(l) H=-285.84 kJ/mol根据盖斯定律,将+,整理可得:Cu(s)+H2O2(l)+2H+(aq)=Cu
13、2+(aq)+2H2O(l) H=-319.68 kJ/mol,故合理选项是A。7.已知:plg。室温下,向0.10 mol/L HX溶液中滴加0.10 mol/LNaOH溶液,溶液pH随p变化关系如图所示。下列说法正确的是A. 溶液中水的电离程度:abcB. c点溶液中:c(Na+)=10c(HX)C. 室温下NaX的水解平衡常数为10-4.75D. 图中b点坐标为(0,4.75)【答案】D【解析】【详解】A. 根据图示可知,a、b、c均为酸性溶液,则溶质为HX和NaX,pH7的溶液中,HX的电离程度大于X-的水解程度,可只考虑H+对水的电离的抑制,溶液pH越大氢离子浓度越小,水的电离程度越
14、大,则溶液中水的电离程度:ab c(OH-),则c(Na+)”“”“p2p3 (4). (5). 0,S0,满足H-TSp2p3,因此压强关系是p1p2p3;在压强相同时,升高温度,NH3的含量降低,说明升高温度,化学平衡向逆反应方向移动,根据平衡移动原理,升高温度,化学平衡向吸热反应分析移动,逆反应为吸热反应,则该反应的正反应为放热反应,故反应热小于零,该反应Hp2,由图可知,B对应的温度高、压强大,所以反应速率BA,即vA(N2)NC (6). (7). 12 (8). TiNCaOKCl【解析】【分析】(1)Ti原子核外电子数为22,根据能量最低原理书写;(2)M是短周期金属元素,M的第
15、三电离能剧增,处于A族,能与TiCl4反应置换出Ti,则M为Mg,Mg晶体属于六方最密堆积,配位数为12;(3)采取sp2杂化的碳原子价层电子对数是3,采取sp3杂化的原子价层电子对数是4,乙中采取sp3杂化的原子有C、N、O,同一周期元素中,元素的电负性随着原子序数的增大;(4)根据均摊法计算晶胞中Ti、N原子数目,进而计算晶胞质量,根据=计算晶胞密度;以晶胞顶点N原子研究,与之距离相等且最近的N原子处于面心位置;(5)由表中数据可知,离子半径越小晶格能越大,离子带电荷越大,晶格能越大,晶格能大,对应的离子晶体的熔点就越高。【详解】(1)Ti为22号元素,原子核外电子排布为1s22s22p6
16、3s23p63d24s2,因此外围电子排布式为3d24s2;(2)M是短周期金属元素,M的第三电离能剧增,处于A族,能与TiCl4反应置换出Ti,则M为Mg,Mg晶体属于六方最密堆积,配位数为12;(3)化合物甲的分子中采取sp2杂化的碳原子为苯环上的六个、羰基中的一个,共7个该C原子;采取sp3杂化的原子价层电子对数是4,乙中采取sp3杂化的原子有C、N、O,同一周期元素中,元素电负性随着原子序数依次增加电负性逐渐增大,所以它们的电负性关系为:ONC;(4)根据均摊法,可知该晶胞中N原子个数为:6+8=4,该晶胞中Ti原子个数为:1+12=4,所以晶胞的质量m=4 g,而晶胞的体积V=(2a
17、10-10)3cm3,所以晶体的密度=g/cm3;以晶胞顶点N原子研究,与之距离相等且最近的N原子处于面心位置,每个顶点为8个晶胞共用。每个面为2个晶胞共用,故与之距离相等且最近的N原子为=12;(5)离子晶体中,离子半径越小,带电荷数越多,晶格能越大,则晶体的熔沸点越高,则有TiNCaO,由表中数据可知CaOKCl,则三种晶体的晶格能由大到小的顺序为:TiNCaOKCl,所以KCl、CaO、TiN三种离子晶体熔点由高到低的顺序为TiNCaOKCl。【点睛】本题考查物质结构和性质,涉及核外电子排布、原子的杂化、电负性、晶胞结构与计算等,注意理解电离能与最外层电子数关系,采用均摊方法对晶胞进行计
18、算,是对学生综合能力的考查,需要学生具备扎实的基础。12.近期科研人员发现磷酸氯喹等药物对新型冠状病毒肺炎患者疗效显著。磷酸氯喹中间体合成路线如下:已知:.卤原子为苯环的邻对位定位基,它会使第二个取代基主要进入它的邻对位;硝基为苯环的间位定位基,它会使第二个取代基主要进入它的间位。. E为汽车防冻液的主要成分。. 2CH3COOC2H5CH3COCH2COOC2H5+C2H5OH请回答下列问题(1)写出B的名称_,CD的反应类型为_ ;(2)写出E生成F的化学方程式_。写出H生成I的化学方程式_。(3)1 mol J在氢氧化钠溶液中水解最多消耗_mol NaOH。(4)H有多种同分异构体,其满
19、足下列条件的有_种(不考虑手性异构),其中核磁共振氢谱峰面积比为1:1:2:6的结构简式为_。只有两种含氧官能团能发生银镜反应1 mol 该物质与足量的Na反应生成0.5 mol H2(5)以硝基苯和2-丁烯为原料可制备化合物,合成路线如图:写出P、Q结构简式:P_,Q_。【答案】 (1). 硝基苯 (2). 还原反应 (3). HOCH2-CH2OH+O2OHCCHO+2H2O (4). +CH3COOC2H5C2H5OOCCOCH2COOC2H5+C2H5OH (5). 4 (6). 12 (7). 、 (8). (9). 【解析】【分析】A分子式是C6H6,结合化合物C的结构可知A是苯,
20、结构简式为,A与浓硝酸、浓硫酸混合加热发生取代反应产生硝基苯,结构简式为,B与液氯在Fe催化下发生取代反应产生C:,C与Fe、HCl发生还原反应产生D:;由于F与新制Cu(OH)2悬浊液混合加热,然后酸化得到分子式为C2H2O4的G,说明F中含有-CHO,G含有2个-COOH,则G是乙二酸:HOOC-COOH,逆推F是乙二醛:OHC-CHO,E为汽车防冻液的主要成分,则E是乙二醇,结构简式是:HOCH2-CH2OH,HOOC-COOH与2个分子的CH3CH2OH在浓硫酸作用下加热,发生酯化反应产生分子式是C6H10O4的H,H的结构简式是C2H5OOC-COOC2H5;H与CH3COOC2H5
21、发生III条件的反应产生I:C2H5OOCCOCH2COOC2H5和C2H5OH,I与D反应产生J和H2O,J在一定条件下反应产生J,K发生酯的水解反应,然后酸化可得L,L发生脱羧反应产生M,M在一定条件下发生水解反应产生N,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是,B是,E是HOCH2-CH2OH,F是OHCCHO,G是HOOC-COOH,H是C2H5OOC-COOC2H5,I是C2H5OOCCOCH2COOC2H5。(1) B是,名称是硝基苯;C是,C与Fe、HCl发生还原反应产生D:,-NO2被还原为-NH2,反应类型为还原反应;(2) E是HOCH2-CH2OH,含有醇羟基,可以在C
22、u作催化剂条件下发生氧化反应产生乙二醛:OHC-CHO,所以E生成F的化学方程式是HOCH2-CH2OH+O2OHC-CHO+2H2O;H是C2H5OOC-COOC2H5,H与CH3COOC2H5发生III条件的反应产生I:C2H5OOCCOCH2COOC2H5和C2H5OH,反应方程式为:C2H5OOC-COOC2H5+ CH3COOC2H5C2H5OOCCOCH2COOC2H5+C2H5OH;(3)J结构简式是,在J中含有1个Cl原子连接在苯环上,水解产生HCl和酚羟基;含有2个酯基,酯基水解产生2个分子的C2H5OH和2个-COOH,HCl、酚羟基、-COOH都可以与NaOH发生反应,所
23、以1 mol J在氢氧化钠溶液中水解最多消耗4 molNaOH;(4)H结构简式是:C2H5OOC-COOC2H5,分子式是C6H10O4,其同分异构体满足下列条件只有两种含氧官能团;能发生银镜反应说明含有醛基;1 mol该物质与足量的Na反应生成0.5 mol H2,结合分子中含有的O原子数目说明只含有1个-COOH,另一种为甲酸形成的酯基HCOO-,则可能结构采用定一移二法,固定酯基HCOO-,移动-COOH的位置,碳链结构的羧基可能有 共4种结构;碳链结构的羧基可能有4种结构;碳链结构的羧基可能有3种结构;碳链结构为的羧基可能位置只有1种结构,因此符合要求的同分异构体的种类数目为4+4+
24、3+1=12种;其中核磁共振氢谱峰面积比为1:1:2:6的结构简式为、;(5)CH3-CH=CH-CH3与溴水发生加成反应产生CH3CHBr-CHBrCH3,然后与NaOH水溶液共热发生取代反应产生,发生催化氧化产生Q;与浓硝酸、浓硫酸混合加热发生硝化反应产生P是,P与Fe、HCl发生还原反应产生,与在HAc存在条件下,加热4050反应产生和H2O,故P是,Q是。【点睛】本题考查有机物推断和有机合成,明确有机物官能团及其性质关系、有机反应类型及反应条件是解本题关键,难点是H的符合条件的同分异构体的种类的判断,易漏选或重选,可以采用定一移二的方法,在物质推断时可以由反应物采用正向思维或由生成物采用逆向思维方法进行推断,侧重考查学生分析推断及合成路线设计能力。