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湖北省名校联盟2020年高考化学考前提分仿真卷(四)(含解析).doc

1、湖北省名校联盟2020年高考化学考前提分仿真卷(四)(含解析)注意事项:1本试卷分第卷(选择题)和第卷(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化学与生活、科技、社会、环境等密切相关。下列说法中正确

2、的是A月饼包装盒中的铁粉可以起到吸潮作用,防止月饼潮解B为了防止感染“新冠病毒”,坚持每天使用无水酒精杀菌消毒C用肥皂在硬水中洗衣效果较差,将硬水烧开后再用肥皂洗衣能提高洗衣效果D高铁动车的车厢厢体材料主要是不锈钢、高纯铝及其他复合材料,优化了列车性能【答案】C【解析】A月饼包装盒中的铁粉能吸收氧气,防止月饼氧化变质,故A错误;B医用消毒酒精是75%的乙醇,不是无水乙醇,故B错误;C因硬水中含有的Ca2+、Mg2+能与肥皂作用形成不溶于水的沉淀,降低了洗衣效果,将硬水烧开后,水中的Ca2+、Mg2+转化为CaCO3、Mg(OH)2沉淀出来,能提高肥皂的洗衣效果,故C正确;D铝的纯度越高,其质地

3、越软,高铁动车的车厢厢体主要是不锈钢铝合金及其他复合材料,而不直接用高纯铝,故D错误;故选C。8自然界中时刻存在着氮的转化。实现氮按照一定方向转化一直是科学领域研究的重要课题,如图为N2分子在催化剂的作用下发生的一系列转化示意图:下列叙述正确的是AN2NH3,NH3NO均属于氮的固定B催化剂a作用下氮原子发生了氧化反应C催化剂a、b表面均发生了极性共价键的断裂D使用催化剂a、b均可以提高单位时间内生成物的产量【答案】D【解析】A氮的固定是指氮由游离态转变为化合态,N2NH3为氮的固定,但NH3NO不属于氮的固定,A错误;B催化剂a作用下氮原子发生了还原反应,B错误;C催化剂a、b表面均发生了极

4、性共价键的断裂与形成,C错误;D使用催化剂a、b可加快反应速率,提高单位时间内生成物的产量,D正确。故选D。9螺环化合物(环与环之间共用一个碳原子的化合物)M在制造生物检测机器人中有重要作用,其结构简式如图。下列有关该物质的说法正确的是A分子式为C6H8OB所有碳原子处于同一平面C是环氧乙烷()的同系物D一氯代物有2种(不考虑立体异构)【答案】D【解析】A分子式为C5H8O,A错误;B两个环共用的碳原子与4个碳原子相连,类似于甲烷的结构,所有碳原子不可能处于同一平面,B错误;C环氧乙烷()只有一个环,而M具有两个环,二者结构不相似,不互为同系物,C错误;D三元环和四元环中的一氯代物各有1种,D

5、正确;故选D。10超临界状态下的CO2流体溶解性与有机溶剂相似,可提取中药材的有效成分,工艺流程如下。下列说法中错误的是A浸泡时加入乙醇有利于中草药有效成分的浸出B高温条件下更有利于超临界CO2流体萃取C升温、减压的目的是实现CO2与产品分离D超临界CO2流体萃取中药材具有无溶剂残留、绿色环保等优点【答案】B【解析】A中草药中的有效成分是有机物,易溶于乙醇,浸泡时加入乙醇有利于中草药有效成分的浸出,A正确;B温度越低,气体的溶解度越大,所以高温条件不利于超临界CO2流体萃取,B错误;C升温、减压的目的是让CO2气化,从而实现CO2与产品分离,C正确;D升温、减压后,CO2全部气化,从而脱离萃取

6、产品,因此,超临界CO2流体萃取中药材具有无溶剂残留、绿色环保等优点,D正确。故选B。11短周期元素X、Y、Z、W、M,原子序数依次增大,X与Z可形成离子化合物ZX,Y与M同主族,其L层电子数之和为14,W为金属元素。下列判断错误的是 A元素的非金属性:YMXB氧化物的水化物碱性:ZWCX、Z分别与Y可形成原子数之比为11的物质DW与Y形成的化合物一定属于两性氧化物【答案】D【解析】短周期元素X、Y、Z、W、M的原子序数依次增大,根据Y与M同主族,其L层电子数之和为14,可知Y的最外层电子数为6,是O元素,则M为S元素;X、Z可形成离子化合物ZX,只可能为NaH,则X为H元素,Z为Na;W为金

7、属元素,为Mg或Al。由分析可知:X为H,Y为O,Z为Na,W为金属元素,为Mg或Al,M为S:A元素的非金属性:OSH,A正确;B氧化物的水化物碱性:NaOHMg(OH)2或Al(OH)3,B正确;CH元素与O元素可以形成H2O、H2O2,钠与氧可以形成Na2O、Na2O2,C正确;DW与Y形成的化合物为氧化镁或氧化铝,氧化铝属于两性氧化物,氧化镁属于碱性氧化物,不属于两性氧化物,D错误;答案选D。12中国科学家研究出对环境污染小、便于铝回收的海水电池,其工作原理示意图如下:下列说法正确的是A电极为阴极,其反应为:O2+4H+4e=2H2OB聚丙烯半透膜允许阳离子从右往左通过C如果电极II为

8、活性镁铝合金,则负极区会逸出大量气体D当负极质量减少5.4g时,正极消耗3.36L气体【答案】C【解析】A选项,电极为正极,其反应为:O2+4H+4e=2H2O,故A错误;B选项,根据图中信息右边酸性溶液,左边为碱性海水,右边氢离子不能通过聚丙烯半透膜,故B错误;C选项,如果电极II为活性镁铝合金,镁铝形成很多细小的原电池,镁失去电子,铝上氢离子得到电子,因此在负极区会逸出大量气体,故C正确;D选项,当不是标准状况下,无法算正极消耗气体的体积,故D错误。综上所述,答案为C。13 H2CO3和H2C2O4 都是二元弱酸,不同pH环境下它们不同形态的粒子的组成百分率如图所示:下列说法正确的是A在p

9、H为6.37及10.25时,溶液中c(H2CO3)c(HCO)c(CO)B反应HCO+H2OH2CO3+OH的平衡常数为107.63C0.1molL1 NaHC2O4溶液中c(HC2O)+2c(C2O)+c(H2C2O4)0.1molL1D往Na2CO3溶液中加入少量草酸溶液,发生反应:CO+H2C2O4HCO+HC2O【答案】B【解析】A在pH为6.37时c(H2CO3)c(HCO),pH为10.25时,c(HCO)c(CO),A错误;B反应HCO+H2OH2CO3+OH的平衡常数为K=c(H2CO3)c(OH)/c(HCO),pH=6.37时,c(H2CO3)=c(HCO),K=c(OH)

10、=1014/106.37=107.63,B正确;C在0.1molL1 NaHC2O4溶液中有c(C2O)、c(HC2O)和c(H2C2O4),据物料守恒c(C2O)+c(HC2O)+c(H2C2O4)=c(Na+)=0.1molL1,C错误;D草酸的酸性比碳酸强,往Na2CO3溶液中加入少量草酸溶液,能够生成碳酸氢根离子和C2O,发生反应:2CO+H2C2O42HCO+C2O,D错误;答案选B。二、非选择题(共43分)26(15分)三氯甲醛(CCl3CHO)可用于生产氯霉素、合霉素等,其在实验室制备的反应原理为C2H5OH+4Cl2CCl3CHO+5HCl,可能发生的副反应是C2H5OH+HC

11、lC2H5Cl+H2O。某探究小组在实验室模拟制备三氯乙醛的装置如图所示(夹持、加热装置均略去)。回答下列问题:(1)仪器a的名称是_,采用该仪器的理由是_。(2)仪器b中冷凝水从_(填“p”或“q”)口进。(3)装置A中MnO2用KClO3代替,反应在常温下进行,试写出反应的离子方程式:_。若撤去装置B,对实验的影响是_。(4)测定产品纯度:称取0.40g产品,配成待测溶液,加入20.00mL 0.100mol/L碘标准溶液,再加适量碱液,充分反应:CCl3CHO+OH=CHCl3+HCOO,HCOO+I2=H+2I+CO2再加适量盐酸调节溶液的pH,并立即用0.020mol/L的Na2S2

12、O3溶液滴定到终点,发生反应:I2+2S2O=2I+S4O重复上述操作3次,平均消耗Na2S2O3溶液20.00mL。滴定时所用指示剂是_,达到滴定终点的现象是_,测得产品的纯度是_(保留三位有效数字)。【答案】(1)恒压分液漏斗 平衡漏斗上方和烧瓶内气体的压强,便于液体顺利滴下 (2)p (3)ClO+6H+5Cl=3Cl2+3H2O 生成的氯气中混有的HCl气体会与乙醇反应生成氯乙烷,导致三氯乙醛的纯度降低 (4)淀粉溶液 滴入最后一滴Na2S2O3溶液,锥形瓶中的颜色由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色 66.4% 【解析】A装置利用二氧化锰与浓盐酸制备氯气,反应方程式为:MnO2+4H

13、Cl(浓) MnCl2+Cl2+2H2O,B装置用饱和食盐水除去HCl,C装置盛放浓硫酸干燥氯气,D中反应制备CCl3CHO,E装置盛放氢氧化钠溶液,吸收尾气中过量的氯气等防止污染空气。(1)根据仪器a的结构特点可知其为恒压分液漏斗;恒压分液漏斗的导管可以平衡漏斗上方和烧瓶内气体的压强,便于液体顺利滴下;(2)仪器b为球形冷凝管,为了更好的冷凝效果,冷凝水应从p口进入,q口流出;(3)装置A为浓盐酸与二氧化锰共热制取氯气,用KClO3代替二氧化锰做氧化剂,发生归中反应,离子方程式为:ClO+6H+5Cl=3Cl2+3H2O;生成的氯气中混有的HCl气体会与乙醇反应生成氯乙烷,导致三氯乙醛的纯度

14、降低;(4)该滴定过程中利用Na2S2O3标准溶液滴定未反应的碘单质的物质的量,从而确定与HCOO反应的碘单质的量,继而确定HCOO的量;滴定终点碘单质全部被氧化成碘离子,所以可选用淀粉溶液做指示剂,达到终点的现象为滴入最后一滴Na2S2O3溶液,锥形瓶中的颜色由蓝色变为无色,且半分钟内不恢复原色;根据反应I2+2S2O=2I+S4O可知存在数量关系I22S2O,则剩余的n(I2)=0.020mol/L0.02L=0.00020mol,则与HCOO反应的n(I2)=0.100mol/L0.02L-0.00020mol=0.00180mol,根据CCl3CHO+OH=CHCl3+HCOO,HCO

15、O+I2=H+2I+CO2,可知n(CCl3CHO)=0.00180mol,产品的纯度为66.4%。27(14分)研究发现,NOx和SO2是雾霾的主要成分。NOx主要来源于汽车尾气,可以利用化学方法将二者转化为无毒无害的物质。已知:N2(g)+O2(g)2NO(g)H+180 kJmol12CO(g)+O2(g)2CO2(g)H-564 kJmol1(1)2NO(g)+2CO(g)2CO2(g)+N2(g)H_。 (2)T时,将等物质的量的NO和CO充入容积为2 L的密闭容器中,保持温度和体积不变,反应过程(015min)中NO的物质的量随时间变化如图所示。已知:平衡时气体的分压气体的体积分数

16、体系的总压强,T时达到平衡,此时体系的总压强为p=20MPa,则T时该反应的压力平衡常数Kp_;平衡后,若保持温度不变,再向容器中充入NO和CO2各0.3mol,平衡将_ (填“向左”、“向右”或“不”)移动。15min时,若改变外界反应条件,导致n(NO)发生如上图所示的变化,则改变的条件可能是_。(填序号) A增大CO浓度 B升温 C减小容器体积 D加入催化剂SO2主要来源于煤的燃烧。燃烧烟气的脱硫减排是减少大气中含硫化合物污染的关键。已知:亚硫酸:Ka1=2.0102 Ka2=6.0107 (3)请通过计算证明,NaHSO3溶液显酸性的原因:_。(4)如图示的电解装置,可将雾霾中的NO、

17、SO2转化为硫酸铵,从而实现废气的回收再利用。通入NO的电极反应式为_;若通入的NO体积为4.48L(标况下),则另外一个电极通入的SO2质量至少为_g。【答案】(1)-744kJmol1 (2)0.0875(或7/80) 不 AC (3)HSO的水解常数K=Kw/Ka1=5.01013Ka2=6.0107(HSO的电离常数),所以显酸性 6H+NO+5eNH+H2O 32 【解析】(1)已知:N2(g)+O2(g)2NO(g),2CO(g)+O2(g)2CO2(g),由盖斯定律可知:-得2NO(g)+2CO(g)2CO2(g)+N2(g)的H=(-564-180)kJmol1=-744kJm

18、ol1;2NO(g)+2CO(g) 2CO2(g)+N2(g)(2)p(NO)=p(CO)=p(CO2)=20MPa=,p(N2)=20MPa=,Kp=0.0875;同样可计算化学平衡常数K=5,再向容器中充入NO和CO2各0.3mol,此时的浓度商为仍为5,因此平衡不移动;15min时,改变某一因素,NO的物质的量减少,说明平衡向正反应方向移动。增大CO的浓度,平衡向正反应方向移动,NO的物质的量减小,A项正确;正反应是放热反应,升温,平衡向逆反应方向移动,NO的物质的量增大,B项错误;减小容器的体积,相当于增大压强,平衡向正反应方向移动,NO物质的量减小,C项正确;加入催化剂,化学平衡不移

19、动,D项错误;答案选AC;(3)HSO的水解常数K=Kw/Ka1=5.01013Ka2=6.0107,电离平衡常数大于水解平衡常数,说明溶液显酸性;(4)根据电解装置,NO和SO2转化为硫酸铵,说明NO转化成NH,即NO在阴极上发生NO+6H+5e=NH+H2O;阳极反应式为SO2+2H2O-2e=4H+SO,根据得失电子数目守恒,因此有2NO10e5SO2,求出SO2的质量为4.48564/(222.4)g=32g。28(14分)金属钛在航天、潜海和医疗方面应用广泛。以钛铁矿主要成分为钛酸亚铁(FeTiO3),含少量Fe2O3为原料制备钛的工艺流程如图所示。(1)步骤、中,均需进行的操作是_

20、(填操作名称)。(2)滤液1中钛元素以TiO2+形式存在,步骤中生成TiO2+的化学方程式为_,硫酸质量分数对钛、铁浸出率的影响如图所示。据此判断,酸浸时所加硫酸的质量分数应为_(填范围)。(3)请结合离子方程式解释步骤中加热水的原因:_。(4)电解法制备Ti的装置是以石墨为阳极,TiO2为阴极,熔融CaO为电解质。Ti在_(填“阳极”或“阴极”)生成,_(填“能”或“不能”)将熔融CaO换成石灰乳。(5)以绿矾为原料,可以制备重要工业原料氧化铁,基本流程如下:绿矾溶液中离子浓度由大到小的顺序为_。FeCO3达到沉淀溶解平衡时,室温下测得溶液的pH为8,c(Fe2+)=1.0105 molL1

21、。所得FeCO3中_(填“含”或“不含”)有Fe(OH)2。已知:KspFe(OH)2=4.91017【答案】(1)过滤 (2)FeTiO3+2H2SO4FeSO4+TiOSO4+2H2O 80%85% (3)TiO2+2H2OH2TiO3+2H+,水解反应是吸热反应,用热水促进反应向正反应方向进行 (4)阴极 不能 (5)c(SO)c(Fe2+)c(H+)c(OH) 不含 【解析】钛铁矿加酸溶解过滤得到含有TiO2+和Fe3+的滤液,向滤液中加铁粉还原Fe3+,过滤除去滤渣,对滤液冷却结晶,过滤得到FeSO47H2O和含有TiO2+的溶液,加入热水促进TiO2+水解生成H2TiO3,煅烧H2

22、TiO3生成TiO2,电解可生成Ti,以此解答该题。(1)根据分析可知步骤、中,均需进行的操作是过滤;(2)反应物为钛铁矿,结合元素守恒可知方程式为FeTiO3+2H2SO4FeSO4+TiOSO4+2H2O;根据图像可知硫酸质量分数在80%85%之间时浸出率最大;(3)TiO2+在水溶液中发生水解TiO2+2H2OH2TiO3+2H+,水解反应是吸热反应,用热水促进反应向正反应方向进行,生成H2TiO3;(4)由TiO2生成Ti,Ti元素化合价降低发生还原反应,电解池中阴极得电子发生还原反应;若换成石灰乳,石灰乳中有水,阴极将产生氢气,无法得到金属钛,所以不能将熔融CaO换成石灰乳;(5)绿

23、矾溶液中亚铁离子会发生水解使溶液显酸性,所以溶液中离子浓度由大到小为c(SO)c(Fe2+)c(H+)c(OH);根据题意,pH为8,则c(OH)=1106mol/L,因为c(Fe2+)c2(OH)=1.0105(1106)2 =1.01017KspFe(OH)2,故无Fe(OH)2生成。三、选考题(共15分,请考生从以下题中任选一题作答,如果多做,则按所做的第一题计分。)35【化学选修3:物质的结构与性质】(15分)Fe2+、Fe3+与O、CN、F有机分子等形成的化合物具有广泛的应用。(1)C、N、O原子的第一电离能由大到小的顺序是_。(2)Fe2+基态核外电子排布式为_。(3)乙酰基二茂铁

24、是常用汽油抗震剂,其结构如图1所示。此物质中碳原子的杂化方式是_。(4)配合物K3Fe(CN)6可用于电子传感器的制作。与配体互为等电子体的一种分子的化学式为_。已知(CN)2是直线型分子,并具有对称性,则(CN)2中键和键的个数比为_。(5)F不仅可与Fe3+形成FeF63,还可以与Mg2+、K+形成一种立方晶系的离子晶体,此晶体应用于激光领域,结构如图2所示。该晶体的化学式为_。【答案】(1)NOC (2)1s22s22p63s23p63d6(或Ar3d6) (3)sp3、sp2 (4)CO(或N2) 43 (5)KMgF3 【解析】(1)同周期第一电离能自左而右具有增大趋势,所以第一电离

25、能OC。由于N原子2p能级有3个电子,处于半满稳定状态,能量较低,第一电离能大于相邻元素,所以C、N、O三种元素的第一电离能数值由大到小的顺序为NOC。(2)Fe是26号元素,其原子核外电子排布式为Ar3d64s2,Fe2+为Fe原子失去4s上2个电子,则Fe2+的核外电子排布式为1s22s22p63s23p63d6或Ar3d6。(3)乙酰基二茂铁中甲基碳原子采用sp3杂化,羰基碳原子采用sp2杂化。(4)配合物K3Fe(CN)6的配体为CN,C得到一个e为N或N得到一个e为O,所以CN与N2或CO互为等电子体;(CN)2为直线型分子,具有对称性,其结构式为NC-CN,单键为键,CN中含有一个

26、键,2个键,因此(CN)2中键和键的个数比为43。(5)根据晶胞结构可知,Mg2+、F、K+分别位于顶点、棱心和体心处,根据均摊法可知,晶胞中含有的Mg2+、F、K+个数分别是81/81个、121/43个、1个,所以该物质的化学式为KMgF3。36【化学选修5:有机化学基础】(15分)丁苯酞(J)是治疗轻、中度急性脑缺血的药物,合成J的一种路线如下:已知:R-BrE的核磁共振氢谱只有一组峰;C能发生银镜反应;J是一种酯,分子中除苯环外还含有一个五元环。回答下列问题:(1)由A生成B的化学方程式为_,其反应类型为_;(2)D的化学名称是_,由D生成E的化学方程式为_;(3)J的结构简式为_;(4

27、)G的同分异构体中核磁共振氢谱有4组峰且能与FeCl3溶液发生显色反应的结构简式_(写出一种即可);(5)由甲醛和化合物A经下列步骤可得到2苯基乙醇:AKL。反应条件1为_;反应条件2所选择的试剂为_;L的结构简式为_。【答案】(1)+Br2+HBr 取代反应 (2)2-甲基丙烯 CH2=C(CH3)2+HBr(CH3)3CBr (3) (4)或或 (5)光照 镁、乙醚 【解析】比较D、E的分子式可知D和HBr发生加成反应生成E,E的核磁共振氢谱只有一组峰,则可知D为CH2=C(CH3)2,E为(CH3)3CBr,根据题中已知可知F为(CH3)3CMgBr,C能发生银镜反应,同时结合G和F的结

28、构简式可推知C为,进而可以反推得,B为,A为,根据题中已知,由G可推知N为,J是一种酯,分子中除苯环外,还含有一个五元环,则J为,据此解答。(1)由A生成B的化学方程式为+Br2+HBr,其反应类型为取代反应;(2)D为CH2=C(CH3)2,名称是2-甲基丙烯,由D生成E的化学方程式为CH2=C(CH3)2+HBr(CH3)3CBr;(3)根据上面的分析可知,J的结构简式为;(4)G的同分异构体中核磁共振氢谱有4组峰且能与FeCl3溶液发生显色反应,说明有酚羟基,这样的结构为苯环上连有-OH、-CH2Br呈对位连结,另外还有四个-CH3基团,呈对称分布,或者是-OH、-C(CH3)2Br呈对位连结,另外还有2个-CH3基团,以-OH为对称轴对称分布,这样有或或;(5)反应1为与溴发生取代生成K为,反应条件为光照,K在镁、乙醚的条件下生成L为,L与甲醛反应生成2-苯基乙醇。

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