2022年高考化学二轮复习 指导预测押题练(一).doc
-
资源ID:30717796
资源大小:321.50KB
全文页数:12页
- 资源格式: DOC
下载积分:8金币
快捷下载
会员登录下载
微信登录下载
三方登录下载:
微信扫一扫登录
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
2022年高考化学二轮复习 指导预测押题练(一).doc
预测押题练(一)(时间:45分钟,满分:100分)一、选择题(每小题6分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求的。)7设NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列判断正确的是()A常温常压下,22.4 L CH4中含有的CH键数为4NAB4.6 g由NO2和N2O4组成的混合气体中含有的氧原子数为0.3NAC含0.2 mol H2SO4的浓硫酸与足量Cu反应,生成SO2的分子数为0.1NAD1 mol Na在足量O2中燃烧生成Na2O2,钠失去的电子数为NA【解析】A项,状态应该为标准状况下,错误;B项,4.6 g NO2和4.6 g N2O4均含有氧原子0.2 mol,所以4.6 g混合气体含有氧原子数为0.2NA,错误;C项,铜足量,所以硫酸反应一段时间变成稀硫酸,铜和稀硫酸不反应,也就是0.2 mol硫酸不能完全反应掉,则生成的SO2小于0.1 mol,错误;D项,1个Na原子形成Na失去1个电子,D正确。【答案】D8下列各实验装置图的叙述中,正确的是()A装置为放出萃取溴水后的苯层B装置为喷泉实验C装置可用来吸收HCl气体D以NH4Cl为原料,装置可用于制备少量NH3【解析】苯的密度比水小,在水的上层,分液漏斗内的液体下层从分液漏斗活塞处放出,上层液体应从分液漏斗上口倒出,A项错误;CO2与NaOH溶液反应,装置可以形成喷泉,B项正确;装置中HCl气体与水直接接触,不能防止倒吸,C项错误;氯化铵受热分解为氨气和氯化氢,但氨气和氯化氢在试管口处遇冷又会化合生成氯化铵,D项错误。【答案】B9下列叙述正确的是()ANa、Al、Fe金属单质在一定条件下与水反应都生成H2和对应的碱B漂白粉和明矾都常用于自来水的处理,二者的作用原理不相同C将SO2通入Ca(ClO)2溶液可生成CaSO3沉淀D过量的铜与浓硝酸反应,生成的气体只有NO2【解析】Na与冷水反应生成氢气和氢氧化钠:2Na2H2O=2Na2OHH2,铝与氢氧化钠溶液反应可生成氢气:2Al2NaOH2H2O=2NaAlO23H2,铁与水蒸气在加热时反应生成氢气:3Fe4H2O(g),Fe3O44H2,A项错误;漂白粉利用强氧化性对自来水杀菌、消毒,明矾净水是利用Al3水解产生胶状物,吸附水中的悬浮物,B项正确;ClO具有强氧化性,可以将SO2氧化为SO,与Ca2结合生成CaSO4,C项错误;过量的铜与浓硝酸反应,随着反应的进行,硝酸浓度降低,先生成NO2,后生成NO,D项错误。【答案】B10元素的原子结构决定其性质和在周期表中的位置。下列说法正确的是()A所有元素原子的最外层电子数都等于元素的最高化合价BP、S、Cl得电子能力和最高价氧化物对应的水化物的酸性均依次增强C多电子原子中,在离核较近的区域内运动的电子能量较高D元素周期表中位于金属和非金属分界线附近的元素属于过渡元素【解析】氟无正化合价,A项错误;P、S、Cl同周期,非金属性P<S<Cl,故得电子能力和最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强,B项正确;多电子的原子中,离核越近的原子电子能量越低,C项错误;过渡元素是副族和族元素,D项错误。【答案】B11已知Zn(s)H2SO4(aq)=ZnSO4(aq)H2(g)H<0;则下列叙述不正确的是()A该反应的H值与反应物用量无关B该反应的化学能可以转化为电能C反应物的总能量高于生成物的总能量D该反应中反应物的化学键断裂放出能量,生成物化学键形成吸收能量【解析】焓变的单位是kJ/mol,指按照热化学方程式的化学计量数进行每摩尔反应,而与反应实际反应物的用量无关,A项正确;该反应是自发进行的氧化还原反应(有电子转移),且为放热反应,故该反应的能量可以转化为电能,B项正确;该反应是放热反应,故反应物的总能量高于生成物的总能量,C项正确;断裂化学键吸收能量,形成化学键放出能量,D项错误。【答案】D12在一定温度下,固定体积为2 L密闭容器中,发生反应:2SO2(g)O2(g)2SO3(g)H<0,n(SO2)随时间的变化如表:时间/min012345n(SO2)/mol0.200.160.130.110.080.08则下列说法正确的是()A当v(SO2)v(SO3)时,说明该反应已达到平衡状态B用O2表示04 min内该反应的平均速率为0.005 mol/(L·min)C若升高温度,则SO2的反应速率会变大,平衡常数K值会增大D平衡时再通入O2,平衡右移,O2转化率减小,SO2转化率增大【解析】对v(SO2)、v(SO3)未指明反应速率的方向,A项错误;04 min内O2的平均速率为:v(O2)v(SO2)/2(0.200.08) mol/(2 L×4 min)×1/20.0075 mol/(L·min),B项错误;该反应是放热反应,升高温度,平衡逆向移动,化学平衡常数减小,C项错误;增大氧气的浓度,平衡向右移动,可提高SO2的转化率,但是O2转化率降低,D项正确。【答案】D13下列关于有机物的认识正确的是()A油脂、葡萄糖、蛋白质都是人体重要的营养物质,它们都会水解B分子组成为CH4或C2H6O的有机物都不存在同分异构现象C只用新制的Cu(OH)2悬浊液可以鉴别乙酸溶液、葡萄糖溶液和淀粉溶液D乙烯和乙醇完全燃烧时,生成的二氧化碳与水的物质的量之比均为11【解析】油脂是高级脂肪酸甘油酯,能够水解生成高级脂肪酸和甘油,蛋白质水解可生成各种氨基酸,而葡萄糖是单糖,不能发生水解,A项错误;CH4无同分异构体,C2H6O有两种结构:CH3CH2OH、CH3OCH3,B项错误;常温下,乙酸能够溶解新制氢氧化铜,加热条件下葡萄糖能够与新制氢氧化铜反应产生Cu2O红色沉淀:CH2OH(CHOH)4CHO2Cu(OH)2CH2OH(CHOH)4COOHCu2O2H2O,加入淀粉溶液在常温无明显现象,加热条件下新制氢氧化铜会分解为黑色CuO,C项正确;乙烯完全燃烧生成二氧化碳和水的物质的量之比为11,乙醇完全燃烧生成二氧化碳和水的物质的量之比为23,D项错误。【答案】C二、非选择题(包括必考题和选考题两部分。第26题第28题为必考题,每个试题考生都必须做答。第36题第38题为选考题,考生根据要求做答。)(一)必考题(3题,共43分)26(13分)下图中,A、B、C、D、E是单质,G、H、I、F是B、C、D、E分别和A形成的二元化合物。已知:单质中只有A为金属,在大气层高空释放的蒸气呈现明亮的橙黄色云雾,科学家由此可确定火箭在空中的位置;B、C、D为气体,E为固体;C、E为有色物质。B与D可以生成化合物J,A与J反应生成D和另一种化合物K,C与K反应的产物含漂白液的有效成分,F、G、I的水溶液呈碱性。回答问题:(1)化合物K的电子式为_。(2)F的水溶液呈碱性的原因(用离子方程式表示)_,写出I与J反应的化学反应方程式_。(3)实验室制备C的离子反应方程式为_。(4)D在C中燃烧观察到的现象是_。(5)可利用B与D生成化合物J的反应制成燃料电池,若1 g D在B中燃烧生成气态J时,放出120.9 kJ的热量,已知1 mol J 在汽化时吸热44.0 kJ,写出表示D的燃烧热的热化学方程式_,利用K作电解质溶液,写出该燃料电池的负极的电极反应方程式_。【解析】由金属A在大气层高空释放的蒸气呈现明亮的橙黄色云雾可判断A可能为金属钠;E为有色固体,则E为单质硫,F为硫化钠;C为有色气体单质,且C与K反应的产物含漂白液的有效成分,则C为氯气,K为氢氧化钠,由此可推知B、D、J分别为氧气、氢气和水,故I为氢化钠、G为氧化钠或过氧化钠,H为氯化钠。(5)1 g H2在O2中燃烧生成气态水放出120.9 kJ的热量,则1 mol H2在O2中燃烧生成1 mol气态水放出241.8 kJ的热量,1 mol气态水液化时又放出44.0 kJ热量,故1 mol H2在O2中燃烧生成1 mol液态水共放出285.8 kJ的热量,则其热化学方程式为:H2(g)O2(g)=H2O(l)H285.8 kJ/mol。写电极方程式时,注意其电解质溶液为碱性溶液。【答案】(1) (2)S2H2OHSOHNaHH2O=H2NaOH(3)MnO24H2ClMn2Cl22H2O(4)苍白色火焰(5)H2(g)O2(g)=H2O(l)H285.8 kJ/mol2H24e4OH=4H2O27(15分)苯甲酸乙酯(C9H10O2)稍有水果气味,用于配制香水香精和人造精油,大量用于食品工业中,也可用作有机合成中间体、溶剂等。其制备方法为:已知:颜色、状态沸点() 密度(g·cm3)*苯甲酸无色、片状晶体2491.2659苯甲酸乙酯无色澄清液体212.61.05乙醇无色澄清液体78.30.7893环己烷无色澄清液体80.80.7318*苯甲酸在100 会迅速升华。实验步骤如下:a在100 mL圆底烧瓶中加入12.20 g苯甲酸、25 mL乙醇(过量)、20 mL 环己烷,以及4 mL浓硫酸,混合均匀并加入沸石,按下图所示装好仪器,控制温度在6570 加热回流2 h。反应时环己烷乙醇水会形成“共沸物”(沸点62.6 )蒸馏出来,再利用分水器不断分离除去反应生成的水,回流环己烷和乙醇。b反应结束,打开旋塞放出分水器中液体后,关闭旋塞。继续加热,至分水器中收集到的液体不再明显增加,停止加热。c将烧瓶内反应液倒入盛有适量水的烧杯中,分批加入Na2CO3至溶液呈中性。d用分液漏斗分出有机层,水层用25 mL乙醚萃取分液,然后合并至有机层。加入氯化钙,对粗产物进行蒸馏,低温蒸出乙醚后,继续升温,接收210213的馏分。e检验合格,测得产品体积为12.86 mL。回答下列问题:(1)步骤a中使用分水器不断分离除去水的目的是_。步骤b中应控制馏分的温度在_。A6570 B7880 C8590 D215220 加入乙醇过量的主要原因是_。(2)若Na2CO3加入不足,在步骤d蒸馏时,蒸馏烧瓶中可见到白烟生成,产生该现象的原因是_。(3)关于步骤d中的分液操作叙述正确的是_。A水溶液中加入乙醚,转移至分液漏斗中,塞上玻璃塞。将分液漏斗倒转过来,用力振摇B振摇几次后需打开分液漏斗下口的玻璃活塞放气C经几次振摇并放气后,手持分液漏斗静置待液体分层D放出液体时,需将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔(4)该实验的产率为_。【解析】(1)该反应为可逆反应,除去生成物之一水可使平衡向右移动,有利于苯甲酸乙酯的生成。步骤b中温度应控制在使环己烷和乙醇能挥发至分水器中,通过分水器中液面不再增加判断乙醇已经消耗尽,反应基本完成。步骤b中放出的分水器中的液体中含有乙醇,故乙醇需要过量。(2)根据题中信息,加入Na2CO3的目的是中和未反应的苯甲酸,使之生成溶于水的苯甲酸钠进入水层而除去,若加入Na2CO3的量少,则剩余苯甲酸,而苯甲酸在100 时升华,产生现象为白烟。(3)萃取时需要使萃取剂与水层充分接触,故转移至分液漏斗中后需要塞上玻璃塞,将分液漏斗倒转过来,用力振摇,为了防止分液漏斗中气压过大将玻璃塞弹开,需要不断打开玻璃活塞放气;然后置于铁架台上静置、待分层后分液,为了平衡分液漏斗中气压与大气压,分液前需要打开玻璃塞或将玻璃塞上的凹槽对准漏斗口上的小孔。(4)由乙醇过量,可根据苯甲酸的质量求其理论产量m15.0 g故其产率为:×100%90%。【答案】(1)有利于平衡不断向正反应方向移动C步骤b中分水器中放出的液体中含有乙醇(2)苯甲酸乙酯中混有未除净的苯甲酸,在受热至100 时发生升华(3)ABD(4)90%28(15分)高炉炼铁是冶炼铁的主要方法,发生的主要反应为:Fe2O3(s)3CO(g)2Fe(s)3CO2(g)Ha kJ·mol1。(1)已知:Fe2O3(s)3C(s,石墨)=2Fe(s)3CO(g)H1489.0 kJ·mol1;C(s,石墨)CO2(g)=2CO(g)H2172.5 kJ·mol1。则a_。(2)冶炼铁反应的平衡常数表达式K_,温度升高后,K值_(填“增大”、“不变”或“减小”)。(3)在T 时,该反应的平衡常数K64,在2 L恒容密闭容器甲和乙中,分别按下表所示加入物质,反应经过一段时间后达到平衡。Fe2O3COFeCO2甲/mol1.01.01.01.0乙/mol1.02.01.01.0甲容器中CO的平衡转化率为_。下列说法正确的是_(填字母)。a若容器内气体密度恒定时,标志反应达到平衡状态b增加Fe2O3的量,可以提高CO的转化率c甲容器中CO的平衡转化率大于乙的平衡转化率d甲、乙容器中,CO的平衡浓度之比为23(4)采取一定措施可防止钢铁腐蚀。下列装置中的烧杯里均盛有等浓度、等体积的NaCl溶液。在a、b、c装置中能保护铁的是_(填字母)。若用d装置保护铁,X极的电极材料应是_(填名称)。(5)25 时有关物质的溶度积如下:KspMg(OH)25.61×1012,KspFe(OH)32.64×1039。25 时,向含有Mg2、Fe3的溶液中滴加NaOH溶液,当两种沉淀共存且溶液的pH8时,c(Mg2)c(Fe3)_。【解析】(1)根据盖斯定律可知,已知反应的HH13H2489.0 kJ·mol13×172.5 kJ·mol128.5 kJ·mol1。(2)冶炼铁反应的平衡常数表达式K,温度升高后,平衡向吸热反应方向移动,所以K值减小。(3)反应开始时,CO、CO2的物质的量浓度均为0.5 mol·L1,设反应中转化的CO物质的量浓度为x,则平衡时CO、CO2的物质的量浓度分别为(0.5x)mol/L、(0.5x) mol/L,则有64,等式两边开立方得4,解得x0.3,则CO的转化率为0.3÷0.5×100%60%。该反应的气体是由CO转化为CO2,故气体的质量增加,容器体积不变,故气体密度为变化量,当气体的密度不变时,说明反应已达到平衡状态,a项正确;Fe2O3为固体,增加其用量不会影响平衡,b项错误;该反应中的反应物和生成物中气体只有一种,故尽管乙容器中的CO用量增加,但不会影响转化率,c项错误;将甲、乙中CO2的物质的量进行极端转换,得起始时CO气体的物质的量之比为23,则平衡时CO物质的量浓度之比为23,d项正确。(4)a装置中铁连接电源的正极,为阳极,发生氧化反应,加速其腐蚀,a错误;b装置中铁连接电源的负极,为阴极,能保护铁不被腐蚀,是外接电源的阴极保护法,b正确;c装置中,锌比铁活泼,锌作负极,铁被保护,是牺牲阳极的阴极保护法,c正确。若d装置能够保护铁,则X的活泼性应比铁活泼,使右侧装置为原电池,左侧装置为电解池,构成外接电源的阴极保护法,X可以是Zn、Al等活泼的金属。(5)根据Ksp计算公式可得:,2.125×1021。【答案】(1)28.5(2)减小(3)60%ad(4)bc锌(5)2.125×1021(二)选考题(共15分。任选一题做答。如果多做。则按所做第一题计分。)36化学选修2:化学与技术(15分)氨气既是一种工业产品,也是一种重要的工业原料。在工农业生产中具有广泛的用途。(1)工业合成氨是在_(填工业设备名称)中完成的,某合成氨工厂一天中通入的N2为20 t,通入的H2为3 t,那么这一天生产的NH3可能为_t。a23b24.3c17 d6(2)合成氨的原料气氮气来自大气,工业上从空气中分离出氮气的方法有物理方法和化学方法。物理方法是_,化学方法是_。(3)合成氨的原料气氢气主要来自煤的气化,气化过程中除得到氢气外,还得到另外一种燃料气,这种燃料气的化学式为_。(4)我国化学家侯德榜改革国外的纯碱生产工艺,发明了“侯氏制碱法”。该法制碱是向饱和食盐水中通入NH3和CO2,在实际工业生产中,这两种气体的通入顺序是_,“侯氏制碱法”的副产品可作农业生产的化肥,该副产品是_(填化学式)。【解析】(1)工业合成氨的设备是合成塔,在其中完成氢气与氮气的反应;工业合成氨是可逆反应,由给出的数值可判断氮气过量,假设氢气完全转化为氨气,可计算出制得氨气的质量为17 t,但可逆反应中反应物不可能完全转化为生成物,故生成的氨气应少于17 t,四个选项中只有d项符合题意。(2)氮气与氧气的沸点不同,可以采用先液化再蒸发的方法使它们分离;氮气不活泼,而氧气活泼,通过化学反应使氧气耗尽,再将反应后的含氧气体除尽即可得到氮气。(3)煤的气化的化学方程式为CH2O(g)H2CO,因此除H2外的另外一种燃料气是一氧化碳。(4)二氧化碳在水中的溶解度较小,先通入氨气,溶液显碱性,有利于二氧化碳的溶解;“侯氏制碱法”中得到的副产品氯化铵可作化肥。【答案】(1)合成塔d(2)先液化再蒸发使碳在空气中燃烧,耗尽氧气,再通入过量的NaOH溶液后剩余的是氮气(其他合理方法也可)(3)CO(4)先通氨气,再通二氧化碳NH4Cl37化学选修3:物质结构与性质(15分)已知:A、B、C、D为周期表136号中的元素,它们的原子序数逐渐增大。A的基态原子有3个不同的能级,各能级中电子数相等;C的基态原子2p能级上的未成对电子数与A原子相同;D的基态原子的M电子层上有4个未成对电子。请回答下列问题:(1)D是元素周期表中第_周期,第_族的元素;其基态原子的外围电子排布式为_。(2)A、B、C、D四种元素中,电负性最大的是_(填元素符号)。(3)由A、B、C形成的离子CAB与AC2互为等电子体,则CAB中A原子的杂化方式为_。B的氢化物的沸点远高于A的氢化物的沸点的主要原因是_。(4)D能与AC分子形成D(AC)5,其原因是AC分子中含有_。D(AC)5常温下呈液态,熔点为20.5 ,沸点为103 ,易溶于非极性溶剂,据此可判断D(AC)5晶体属于_(填晶体类型)。(5)SiO2的晶胞可作如下推导:先将NaCl晶胞中的所有Cl去掉,并将Na全部换成Si原子,再在每两个不共面的“小立方体”中心处各放置一个Si原子便构成了晶体Si的一个晶胞。再在每两个相邻的Si原子(距离最近的两个Si原子)中心连线的中点处增添一个O原子,便构成了SiO2晶胞,故SiO2晶胞中有_个Si原子,_个O原子。【解析】本题以原子结构的特点为元素推断的核心,综合考查了电负性、等电子体、配合物理论以及晶体结构等。由A的基态原子有3个不同的能级,各能级中电子数相等,可知A的基态原子电子排布式为1s22s22p2,为碳元素;由C的基态原子2p能级上的未成对电子数与A原子相同,为2个,故其基态原子电子排布式为1s22s22p4,为氧元素,依据A、B、C的原子序数逐渐增大可知B为氮元素;由D的基态原子的M电子层上有4个未成对电子,可知其基态原子电子排布式为Ar3d64s2,为铁元素。(3)OCN的中心原子C原子的孤电子对数为0,故采取sp杂化。氨气的沸点远高于甲烷的沸点是因为前者形成氢键。(5)一个氯化钠晶胞中含4个钠离子及4个氯离子,含有8个“小立方体”,每个不共面的“小立方体”中心处放置一个Si原子,故一个SiO2的晶胞中含有8个Si原子,而硅原子和氧原子个数比为12,故含16个O原子。【答案】(1)四3d64s2(2)O(3)spNH3分子间能形成氢键(4)孤电子对分子晶体(5)81638化学选修5:有机化学基础(15分)某香料W的结构简式如图所示。请按要求回答下列问题:(1)有机物W中含氧不饱和官能团的名称为_。(2)与有机物W互为同分异构体,能与NaHCO3溶液反应,且苯环上只有一个取代基的有_种(不含ROR及ROCOOH结构,R、R代表烃基)。(3)化合物是上述(2)同分异构体中的一种,可发生如下转化:已知:与苯环直接相连的碳原子上有氢时,此碳原子才可被酸性KMnO4溶液氧化为羧基。写出化合物中含氧官能团的结构简式:_;由化合物也可直接生成化合物,设计反应和的目的是_。写出下列反应的化学方程式:.:_;.化合物与NaOH水溶液共热:_。【解析】(2)符合条件的W的同分异构体有如下4种:【答案】(1)醛基(2)4(3)COOH、OH减少在加热条件下酯化反应等副反应的发生12