衡水名校联盟2021年高考押题预测卷-化学(解析)(1).docx
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1、衡水名校联盟2021年高考押题预测卷化学解析1【答案】D【解析】含有病毒的飞沫直径介于1nm100nm之间,符合胶粒的直径范围,分散在空气中形成气溶胶,A正确;医用口罩中无纺布的主要成分为聚丙烯,其单体为丙烯,来自石油裂解气,B正确;制作防护服用的主要材料有聚乙烯、聚丙烯、聚酯纤维等,它们都属于是有机合成高分子材料,C正确;医用酒精灭菌时,主要是破坏蛋白质形成蜷曲和螺旋的各种力,从而使蛋白质变性;而 84消毒液的主要成分为次氯酸钠,次氯酸钠水解生成的次氯酸具有强氧化性,能与细菌发生氧化还原反应而杀死细菌,D不正确;故选D。2【答案】A【解析】这种灰主要成分一定不可能是为Ca(OH)2,Ca(O
2、H)2可在空气中与CO2继续反应,故A错误;“紫青烟”是因为发生了焰色反应,钾的焰色反应即为紫色,故B正确;司南中“杓”的应该是有磁性的,磁性氧化铁,材质为Fe3O4,故C正确;挹其水熬之,则成胆矾”,该操作为结晶,故D正确;故选A。3【答案】A【解析】标准状况下,HF呈液态,其密度比气态时大,所以22.4LHF的物质的量大于1mol,含有的原子数目大于2NA,A正确;25时,pH=4的醋酸溶液1L,醋酸电离产生的H+数目为10-4mol/L1LNA=0.0001NA,另外,还有水电离产生的H+,所以溶液中含有的H+数目大于0.0001NA,B不正确;1个H2O2中含有2个极性键,100g质量
3、分数17%的H2O2溶液中极性键数目为=NA,另外,溶液中还含有水,1个水分子中含有2个极性键,所以该H2O2溶液中极性键数目大于NA,C不正确;用惰性电极电解饱和食盐水,发生反应2NaCl+2H2O2NaOH+Cl2+H2,则转移电子数为NA时,生成的OH-的物质的量为1mol,但溶液的体积未知,所以无法求出OH-的浓度,D不正确;故选A。4【答案】C【解析】中子数为14的铝的质量数为13+14=27,所以该铝原子的原子符号为,A错误;拍杆中的碳纤维不属于化合物,不属于有机物,即不属于合成有机高分子材料,B错误;尼龙可由二胺和二酸缩聚而得的聚二酸二胺,也可由内酰胺缩聚得到,所以C正确;制拍用
4、的环氧树脂单体中不含有羟基,D错误;答案选C。5【答案】A【解析】硝酸可以溶解银单质形成硝酸银溶液,从而除去试管内壁附着的单质银,A正确;配制480 mL 0.2 molL-1CuSO4溶液,需要用500mL容量瓶,所需CuSO5H2O固体的质量为0.5L0.2mol/L250g/mol=25g,B错误;氯化镁溶液中存在水解平衡MgCl2+2H2OMg(OH)2+HCl,加热促进水解和HCl的挥发,所以氯化镁会彻底水解,蒸干后无法得到氯化镁固体,C错误;需测定同浓度的CH3COONa溶液和NaNO2溶液的pH来确定二者酸性强弱,选项中没有“同浓度”这一条件,D错误;综上所述答案为A。6【答案】
5、B【解析】根据图示结构可知,Z为带一个负电荷的阴离子,M可以形成一个共价键,X可以形成两个共价键,W可以形成四个共价键,Y可以形成四个共价键,且M、W、X、Y、Z均为短周期主族元素且原子序数依次增大,所以M为H,W为C,X为O,Y为Si,Z为Cl。氯气的氧化性强于硅单质,所以A正确;H、C、O形成的二元酸H2CO3、H2C2O4以及其他多种二元羧酸,B错误H、C、Cl三种元素可组成通常为气态的化合物,如CH3Cl,C正确;Si和O、Cl形成二氧化硅和SiCl4,所有原子均满足8电子稳定结构,D正确;答案选B。7【答案】D【解析】将少量氯气通入NaHSO3溶液中离子方程式为:4HSO+Cl2=2
6、Cl-2H2O+3SO2+SO,A错误;电解MgCl2溶液的离子方程式为:Mg2+2Cl-+2H2OCl2+H2+Mg(OH)2,B错误;NaClO溶液显碱性,故NaClO溶液中加入少量FeSO4溶液的离子方程式为:5H2O+2Fe2+5ClO- Cl-+2Fe(OH)3+4HClO,C错误;等体积、等浓度的NaHCO3溶液和Ca(OH)2溶液混合的离子方程式为:Ca2+HCO+OH-=CaCO3+H2O,D正确;故答案为D。8【答案】D【解析】酸浸时二氧化锰和硫化锰发生氧化还原反应得到硫酸锰、硫单质,过滤除去硫单质、矿渣等得硫酸锰滤液通过蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥得到硫酸锰晶体,煅
7、烧硫酸锰晶体得到MnSO4H2O。若软锰矿不足,MnS会和硫酸反应,可能产生有毒气体H2S,A正确;二氧化锰可以把硫化锰氧化生成硫单质,滤渣中含有非金属单质S,B正确;要从溶液得到硫酸锰晶体,则操作X为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,C正确;在煅烧的过程中,锰由+2价升高到+3价,则硫的价态从+6价降到+4价,生成的气体是SO2,D错误;故选D。9【答案】C【解析】由图可知,生成后又参与反应,所以是反应的中间产物,A项正确;由图可知,H2和CO2恰好完全转化为HCOOH,反应的原子利用率为100%,B项正确;由图可知,反应过程中形成了三种含有M的物质,且成键数目不同,C项错误;由图可知,
8、该过程中包含CO和反应生成HCOOH和,D项正确;答案选C。10【答案】BC【解析】只有2个羧基与碳酸氢钠反应,则1 mol该有机物与足量溶液反应可放出2 mol,A项错误;2个羧基、1个酚羟基、1个酯基及水解生成的酚羟基均与NaOH反应,则1 mol该有机物最多可与含5 mol NaOH的溶液反应,B项正确;含酚羟基,能与溶液发生显色反应,C项正确;苯环、碳碳双键与氢气发生加成反应,则1 mol该有机物最多可与4 mol 加成,D项错误;答案选BC。11【答案】BD【解析】脱疏完后的溶液液在阴极区发生析氢反应,使阴极区pH值上升,因此过量的OH-与HSO3-反应生成SO32-或与Na+结合生
9、成NaOH。因此左侧再生液为NaOH和Na2SO3溶液,由于电荷守恒,中间区的Na+进入左侧,而在右侧,发生氧化反应,2H2O-4e-=O2+4H+,H+透过阳膜定入中间区,因此.出液1为H2SO3溶液。此反应本质是双阳膜电解法。电极b,发生氧化反应,为阳极,与电源正极相连,A错误;m为阳离子交换膜,允许H+和Na+通过,在左侧出现再生液,B正确;由于右侧水放电,放氧生酸,水的量减少,故H2SO4的浓度变大,pH减低,C错误;出液1为H2SO3溶液,可使溴水褪色,D正确;故选BD。12【答案】B【解析】由容器I的反应,列三段式: 平衡常数为,在恒温恒容密闭容器里,压强和物质的量成正比,则平衡时
10、总压强数值上等于总物质的量,即(0.2+0.4+0.2)mol/L2L=1.6mol。若平衡时容器与容器中的总压强之比为45,则容器II平衡时总物质的量为2.0mol,对容器II列三段式:,则(0.2-x+0.5-2x+0.3+2x)mol/L2L=2.0mol,解得x=0,说明反应已经达到平衡状态,而该时刻的,明显起始投料反应该逆向移动,两者出现矛盾,说明平衡时,容器与容器中的总压强之比不是45,故A错误;若容器在某时刻,B的体积分数为50%,B的体积分数,解得x=0.1,则该时刻的,则平衡向正向移动,B的体积分数小于50%,故B正确;根据等效平衡,假设起始投入的A、B全部转化为C,即容器I
11、I的反应相当于生成0.8+1.0+0.6=2.4mol C,而容器I平衡时C的物质的量为0.2mol/L2L=0.4mol,达平衡时,相对容器I,C的物质的量增加了,说明平衡正向移动,则容器中c(A)/ c(C)比容器中的小,故C错误;若k正=k逆,反应达平衡时,v正=v逆,则v正=k正c(A)c2(B)=v逆=k逆c2(C),可得c(A)c2(B)= c2(C),由平衡表达式,可知温度为T时,K=1,而500K时, ,该反应H0说明是放热反应,升高温度,平衡常数变小,而KT500K,故D错误;故选B。13【答案】A【解析】根据图示信息可以看出,c=0.01的曲线与CH3COOAg存在区域的交
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