(新)备战2022年高考化学五年真题解密解密02 物质的分类、组成和变化和化学用语(解析版).docx
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1、解密02 物质的分类 组成和变化和化学用语1了解分子、原子、离子和原子团等概念的含义。2理解物理变化与化学变化的区别与联系。3理解混合物和纯净物、单质和化合物、金属和非金属的概念。4理解酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系。5熟记并正确书写常见元素的名称、符号、离子符号。6熟悉常见元素的化合价。能根据化合价正确书写化学式(分子式),或根据化学式判断元素的化合价。7掌握原子结构示意图、电子式、分子式、结构式和结构简式等表示方法。8了解胶体是一种常见的分散系,了解溶液和胶体的区别。1【2020新课标卷】)铑的配合物离子Rh(CO)2I2可催化甲醇羰基化,反应过程如图所示。下列叙述错误的是( )AC
2、H3COI是反应中间体B甲醇羰基化反应为CH3OH+CO=CH3CO2HC反应过程中Rh的成键数目保持不变D存在反应CH3OH+HI=CH3I+H2O【答案】C【解析】题干中明确指出,铑配合物Rh(CO)2I2充当催化剂的作用,用于催化甲醇羰基化。由题干中提供的反应机理图可知,铑配合物在整个反应历程中成键数目,配体种类等均发生了变化;并且也可以观察出,甲醇羰基化反应所需的反应物除甲醇外还需要CO,最终产物是乙酸;因此,凡是出现在历程中的,既非反应物又非产物的物种如CH3COI以及各种配离子等,都可视作中间物种。A项,通过分析可知,CH3COI属于甲醇羰基化反应的反应中间体;其可与水作用,生成最
3、终产物乙酸的同时,也可以生成使甲醇转化为CH3I的HI,A项正确;B项,通过分析可知,甲醇羰基化反应,反应物为甲醇以及CO,产物为乙酸,方程式可写成:CH3OH+COCHCOOH,B项正确;C项,通过分析可知,铑配合物在整个反应历程中,成键数目,配体种类等均发生了变化,C项不正确;D项,通过分析可知,反应中间体CH3COI与水作用生成的HI可以使甲醇转化为CH3I,方程式可写成:CH3OH+ HICH3I+H2O,D项正确;故选C。2【2020新课标卷】据文献报道:Fe(CO)5催化某反应的一种反应机理如下图所示。下列叙述错误的是( )AOH-参与了该催化循环B该反应可产生清洁燃料H2C该反应
4、可消耗温室气体CO2D该催化循环中Fe的成键数目发生变化【答案】C【解析】题干中明确指出,铁配合物Fe(CO)5充当催化剂的作用。机理图中,凡是出现在历程中,进去的箭头表示反应物,出来的箭头表示生成物,既有进去又有出来的箭头表示为催化剂或反应条件,其余可以看成为中间物种。由题干中提供的反应机理图可知,铁配合物Fe(CO)5在整个反应历程中成键数目,配体种类等均发生了变化;并且也可以观察出,反应过程中所需的反应物除CO外还需要H2O,最终产物是CO2和H2,同时参与反应的还有OH-,故OH-也可以看成是另一个催化剂或反应条件。A项,从反应机理图中可知,OH-有进入的箭头也有出去的箭头,说明OH-
5、参与了该催化循环,故A项正确;B项,从反应机理图中可知,该反应的反应物为CO和H2O,产物为H2和CO2,Fe(CO)5作为整个反应的催化剂,而OH-仅仅在个别步骤中辅助催化剂完成反应,说明该反应方程式为CO+H2OCO2+H2,故有清洁燃料H2生成,故 B项正确;C项,由B项分析可知,该反应不是消耗温室气体CO2,反而是生成了温室气体CO2,故 C项不正确;D项,从反应机理图中可知,Fe的成键数目和成键微粒在该循环过程中均发生了变化,故 D项正确;故选C。3【2020浙江1月选考】下列属于有机物,又是电解质的是( )A己烷B乙酸C葡萄糖D纯碱【答案】B【解析】A项,己烷为有机物,但不是电解质
6、,故A错误;B项,乙酸为有机物,其水溶液可以导电,是电解质,故B正确;C项,葡萄糖是有机物但不是电解质,故C错误;D项,纯碱是电解质但不是有机物,故D错误;故选B。4【2020浙江1月选考】下列物质的名称不正确的是( )ANaOH:烧碱BFeSO4:绿矾C:甘油D:3甲基己烷【答案】B【解析】A项,烧碱是氢氧化钠的俗称,化学式为NaOH,故A正确;B项,绿矾是七水硫酸亚铁的俗称,化学式为FeSO4·7H2O,故B错误;C项,甘油是丙三醇的俗称,结构简式为,故C正确;D项,烷烃的主链有6个碳原子,侧链为甲基,系统命名法的名称为3甲基己烷,故D正确;故选B。5【2020浙江1月选考】下列
7、表示不正确的是( )A羟基的电子式: B乙烯的结构简式:CH2CH2C氯原子的结构示意图:DNH3分子的球棍模型:【答案】B【解析】A项,羟基中氧原子还有一个未成对的单电子,电子式为,故A正确;B项,乙烯的官能团为碳碳双键,结构简式为CH2=CH2,故B错误;C项,氯原子的核外有3个电子层,最外层有7个电子,原子的结构示意图为,故C正确;D项,氨气为三角锥形的极性分子,球棍模型为,故D正确;故选B。6【2020浙江1月选考】下列说法不正确的是( )A168O和188O互为同位素B金刚石和石墨互为同素异形体C和互为同系物DCH3COOCH2CH3和CH3CH2CH2COOH互为同分异构体【答案】
8、C【解析】A项,168O和188O的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故A正确;B项,金刚石和石墨是碳元素形成的不同种单质,互为同素异形体,故B正确;C项,同系物必须是结构相似,相差一个或若干个CH2原子团的同类物质,属于酚类,属于芳香醇,不是同类物质,不互为同系物,故C错误;D项,CH3COOCH2CH3和CH3CH2CH2COOH的分子式都为C4H8O2,结构不同,互为同分异构体,故D正确;故选C。7【2020浙江7月选考】下列物质在熔融状态下不导电的是( )ANaOHBCaCl2CHClDK2SO4【答案】C【解析】A项,NaOH属于离子化合物,其在熔融状态下能电离成自由移动的Na+和
9、OH-,故其在熔融状态下能导电,A不符合题意;B项,CaCl2属于离子化合物,其在熔融状态下能电离成自由移动的Ca2+和Cl-,故其在熔融状态下能导电,B不符合题意;C项,HCl是共价化合物,其在熔融状态下不能电离成离子,故其在熔融状态下不导电,C符合题意;D项,K2SO4属于离子化合物,其在熔融状态下能电离成自由移动的K+和SO42-,故其在熔融状态下能导电,D不符合题意。故选C。8【2020浙江7月选考】下列物质对应的组成不正确的是( )A干冰:CO2B熟石灰:CaSO4·2H2OC胆矾:CuSO4·5H2OD小苏打:NaHCO3【答案】B【解析】A项,干冰为固体二氧化
10、碳,故A正确;B项,熟石灰成分为Ca(OH)2,CaSO4·2H2O为生石膏,故B错误;C项,胆矾为五水合硫酸铜晶体,故C正确;D项,小苏打是碳酸氢钠的俗名,故D正确;故选B。9【2020浙江7月选考】下列表示不正确的是( )A乙烯的结构式:B甲酸甲酯的结构简式:C2H4O2C甲基丁烷的键线式:D甲基的电子式:【答案】B【解析】A项,结构式是每一对共用电子对用一个短横来表示,乙烯分子中每个碳原子和每个氢原子形成一对共用电子对,碳原子和碳原子形成两对共用电子对,故A正确;B项,结构简式中需要体现出特殊结构和官能团,甲酸甲酯中要体现出酯基,其结构简式为HCOOCH3,故B错误;C项,键线
11、式中每个端点为一个C原子,省略CH键,故C正确;D项,甲基中碳原子和三个氢原子形成3对共用电子对,还剩一个成单电子,故D正确;故选B。10【2020浙江7月选考】(1)气态氢化物热稳定性HF大于HCl的主要原因是_。(2)CaCN2是离子化合物,各原子均满足8电子稳定结构,CaCN2的电子式是_。(3)常温下,在水中的溶解度乙醇大于氯乙烷,原因是_。【答案】(1) 原子半径FCl,键能FHClH(2) Ca2+(3) 乙醇与水之间形成氢键而氯乙烷没有【解析】(1)由于原子半径FCl,故键长:FHClH,键能:FHClH,所以HF比HCl稳定;(2)CaCN2是离子化合物,则阳离子为Ca2+、C
12、N22-为阴离子;Ca原子最外层有2个电子,易失去最外层的2个电子达到8电子的稳定结构;N原子最外层有5个电子,易得到3个电子或形成3对共用电子对达到8电子的稳定结构;C原子最外层有4个电子,通常形成4对共用电子对达到8电子的稳定结构;则每个N原子分别得到Ca失去的1个电子、与C原子形成两对共用电子对,Ca、C、N都达到8电子的稳定结构,CaCN2的电子式为Ca2+;(3)乙醇和氯乙烷都属于极性分子,但乙醇与水分子之间形成氢键,而氯乙烷不能与水分子形成氢键,故常温下在水中的溶解度乙醇大于氯乙烷。11【2020江苏卷】反应8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2可用于氯气管道的检漏。下列表示相关微
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