(新高考)2022届高考考前冲刺卷 化学(十五) 教师版.doc
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1、(新高考)此卷只装订不密封班级 姓名 准考证号 考场号 座位号 2021届高考考前冲刺卷化 学(十五)注意事项:1答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。2选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。3非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。4考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 一、选择题:每小题3分,
2、共45分。每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1南昌汉代海昏侯国遗址公园于2020年9月23日正式开园。海昏侯墓是中国发现的面积最大、保存最好、内涵最丰富的汉代列侯等级墓葬,出土了马蹄金、竹简以及镶嵌着玛瑙的青铜镜等珍贵文物。下列说法不正确的是A竹简的主要成分是纤维素B古代的青铜为铜锌合金C玛瑙的主要成分属于酸性氧化物D出土的马蹄金光亮如新是由于金的化学性质稳定【答案】B【解析】A竹简由竹子制成,竹子的主要成分为纤维素,A正确;B青铜为铜锡合金,铜锌合金为黄铜,B错误;C玛瑙的主要成分为SiO2,SiO2能与碱发生复分解反应生成盐和水,属于酸性氧化物,C正确;D金的化学性质稳定,
3、很难被氧气氧化,所以出土的马蹄金光亮如新,D正确;综上所述答案为B。2下列有关化学用语表示正确的是A异丁烷的结构式:BCaO2的电子式:CCH3CH2F的比例模型:DBr的原子结构示意图:【答案】D【解析】A异丁烷的结构式需要把所有的化学键均表示出来,没有画出碳氢键,不是结构式,属于结构简式,A错误;BCaO2中含有过氧根,共用一个电子对,所以CaO2的电子式为:,B错误;CF原子半径应小于碳原子,C错误;DBr是35号原子,Br的原子结构示意图:,D正确;答案选D。3维生素C对人体健康有很重要的作用,能治疗或辅助治疗多种疾病,其结构简式如图所示。下列关于维生素C的说法错误的是A维生素C分子中
4、五元环上的碳原子一定共平面B维生素C能使难以被人体吸收的Fe3还原为易于被人体吸收的Fe2C维生素C既能与金属钠反应,又能与氢氧化钠溶液反应D维生素C的同分异构体中可能存在芳香族化合物【答案】D【解析】A由乙烯结构可知,双键碳原子和与碳碳双键直接相连的原子,6个原子共平面,故A项正确;B维生素C具有强还原性,可以将Fe3+还原为Fe2+,故B项正确;C维生素C中含有羟基和酯基官能团,能与Na发生置换反应,能在氢氧化钠作用下发生水解反应,水解生成羧基官能团,能与氢氧化钠中和,故C项正确;D若含苯环,不饱和度至少是4,维生素C的分子式为C6H8O6,不饱和度为3,故D项错误;综上所述答案为D。4下
5、列过程没有发生化学反应的是A用活性炭去除冰箱中的异味B用热碱水清除炊具上残留的油污C用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土保存水果D用含硅胶、铁粉的透气小袋与食品一起密封包装【答案】A【解析】A用活性炭去除冰箱中的异味是利用活性炭的吸附作用,属于物理变化,没有发生化学变化,A正确;B用热碱水清除炊具上残留的油污是利用油脂在碱性条件下发生较为彻底的水解反应,属于化学变化,B错误;C用浸泡过高锰酸钾溶液的硅藻土保存水果是利用高锰酸钾溶液将催熟水果的乙烯氧化,属于化学变化,C错误;D用含硅胶、铁粉的透气小袋与食品一起密封包装,硅胶具有吸水性,可防止食品受潮,属于物理变化;铁粉可防止食品氧化,属于化学变化,D错
6、误。答案选A。5下列各溶液中加入试剂后,发生反应的离子方程式书写正确的是A向Mg(HCO3)2溶液中滴加足量NaOH溶液:Mg2+HCO+OH=MgCO3+H2OB向Ca(ClO)2溶液中通入少量SO2:Ca2+SO2+H2O+2ClO=CaSO3+2HClOC向KClO溶液中滴加浓盐酸:ClO+Cl+2H+=Cl2+H2OD向FeI2溶液中通入少量Cl2:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl【答案】C【解析】A碳酸氢镁溶液与足量氢氧化钠溶液反应生成氢氧化镁沉淀、碳酸钠和水,反应的离子方程式为Mg2+2HCO+4OH=Mg(OH)2+2CO+2H2O,故A错误;C向次氯酸钾溶液中滴加浓盐酸发生的
7、反应为次氯酸钾与浓盐酸发生氧化还原反应生成氯化钾、氯气和水,反应的离子方程式为ClO+Cl+2H+=Cl2+H2O,故C正确;B向次氯酸钙溶液中通入少量二氧化硫发生的反应为次氯酸钙溶液与少量二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸钙和盐酸,反应的离子方程式为Ca2+SO2+H2O+2ClO=CaSO4+2Cl+2H+,故B错误;D碘离子的还原性比亚铁离子的强,所以向碘化亚铁溶液中通入少量氯气发生的反应为碘离子与氯气反应生成氯离子和碘,反应的离子方程式为2I+Cl2=I2+2Cl,故D错误;故选C。6下列实验的操作、现象、解释或结论都正确的是操作现象解释或结论A甲苯与高锰酸钾溶液混合振荡水层紫红色褪去苯
8、环对甲基有活化作用BFeCl3、KI混合溶液中滴加KSCN溶液溶液呈红色FeCl3不与KI反应C向氯化铜溶液中逐滴加入氨水产生沉淀继而溶解氢氧化铜有两性D向20%蔗糖溶液中加入少量稀硫酸,加热;再加入银氨溶液并水浴加热未出现银镜蔗糖未水解【答案】A【解析】A甲苯中由于苯环对甲基的活化作用,使得甲基易被氧化,所以甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,A正确;B反应中氯化铁可能是过量的,所以加入KSCN溶液,溶液仍然会显红色,氯化铁能与碘化钾反应生成单质碘和氯化亚铁,B错误;C氢氧化铜沉淀能溶解在氨水中形成络合物,氢氧化铜是碱,不是两性氢氧化物,C错误;D醛基发生银镜反应时需要在碱性溶液中,蔗糖水解时加入
9、了硫酸,需要首先加入氢氧化钠溶液,然后再进行银镜反应,D错误;答案选A。7下列说法错误的是A可用洪特规则解释第一电离能Be>BB基态原子4s轨道半满的元素分别位于IA族和IB族C与NH3相比,Zn(NH3)62+中HNH键角更大DCaF2品体中Ca2+与最近F的核间距离为a cm,则其晶胞的棱长为cm【答案】B【解析】A洪特规则为电子分布到能量简并的原子轨道时,优先以自旋相同的方式分别占据不同的轨道,因为这种排布方式原子的总能量最低,Be的电子排布式是:1s22s2,B的电子排布为:1s22s22p1,可以用洪特规则解释第一电离能Be>B,A正确;BK的4s轨道半满,位于IA族,C
10、r的4s轨道半满,位于VIB族,Cu的4s轨道半满,位于IB族,B错误;CNH3中N原子含有孤电子对,孤电子对对NH键的斥力比Zn(NH3)62+中的配位键NZn键的成键电子对对NH键的斥力大,所以前者HNH更集中,键角更小,后者中的HNH键角更大,C正确;D氟化钙晶胞中,钙离子和氟离子最近的核间距是a cm,是体对角线的四分之一,设晶胞棱长是cm,可以得到,所以=,即晶胞的棱长为cm,D正确;所以答案为B。8冬季燃煤活动排放的大量活性溴化合物BrCl能通过光解释放溴自由基和氯自由基,从而影响大气中自由基(OH、HO2、RO2)的浓度,其原理循环如图所示。下列说法正确的是A活性溴化合物BrCl
11、中含非极性键B溴自由基和氯自由基只具有氧化性C通过循环大气中OH自由基的浓度降低DBrCl的排放会造成臭氧含量减少、水中汞含量超标等【答案】D【解析】ABrCl之间是不同原子形成的共价键,属于极性键,故A错误;B溴自由基和氯自由基处于低价,Br和O3反应生成BrO,具有还原性,故B错误;CBrO+HO2=HOBr+OH,循环大气中OH自由基的浓度升高,故C错误;DBrCl的循环中自由基Br和臭氧结合生成BrO而造成臭氧含量减小,自由基Br结合Hg0生成HgII,造成水中汞含量超标,故D正确;故选D。9实验室利用下图装置测定水分子的构成。下列说法错误的是A装置中依次盛装的药品是无水、碱石灰、碱石
12、灰B需测定装置实验前后的质量和装置实验前后的质量C反应生成的氢气未能全部转化成水D实验后装置的玻璃管中未全部变红,对实验结果无影响【答案】A【解析】由题中信息可知,本实验利用氧化铜质量的减少和生成水的质量关系来测定水的组成。A是用于干燥氢气和吸收挥发的氯化氢,应选择碱石灰;用于吸收反应后生成的水,可以选择碱石灰;是用于防止空气中的水和二氧化碳进入系统干扰实验,可以选择碱石灰,A说法错误;B本实验利用氧化铜质量的减少和生成水的质量关系来测定水的组成,实验前后装置的质量差为氧化铜所失去的氧元素的质量,实验前后装置的质量差为氧化铜被还原后生成水的质量,因此,需测定实验前后装置和装置的质量差,B说法正
13、确;C排装置中的空气要用氢气、反应后冷却要在氢气的氛围下进行,而且氢气与氧化铜不可能充分反应,所以C说法正确;D本实验利用氧化铜质量的减少和生成水的质量关系来测定水的组成,实验前后装置的质量差为氧化铜所失去的氧元素的质量,实验后装置的玻璃管中CuO未全部变红,对实验结果无影响,D说法正确。本题选A。10H2S是无色有恶臭味的有毒气体,空气中含0.1%的H2S就会迅速引起头痛、晕眩等症状,吸入大量H2S会造成昏迷或死亡。是一种神经毒剂。亦为窒息性和刺激性气体。其毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统,亦可伴有心脏等多器官损害,下列有关H2S的性质和用途说法不正确的是A硫化氢中的硫处于最低价态,
14、能被氧气、氯气、碘、溴等单质氧化成硫单质B将H2S通入Pb(NO3)2溶液得到黑色沉淀,再加双氧水,沉淀会转化为白色C将H2S气体通入CuSO4溶液中,会产生硫酸,说明酸性DH2S通入AlCl3溶液得不到Al2S3沉淀,通入FeSO4溶液也不产生FeS沉淀【答案】C【解析】A硫化氢中的硫处于最低价态,能被氧气、氯气、碘、溴等单质氧化成硫单质,故A正确;B将H2S通入Pb(NO3)2溶液中,发生反应Pb(NO3)2+H2S=PbS+2HNO3,生成黑色沉淀PbS,PbS经过过氧化氢处理发生反应PbS+4H2O2=PbSO4+4H2O,生成白色沉淀PbSO4,故B正确;C该反应违背了强酸制弱酸的形
15、式规律,但反应遵循由离子浓度大的向着离子浓度小的方向进行的本质规律,这是因为CuS是一种非常难溶的物质,它电离出的离子的浓度小于H2S电离出来的离子浓度,故上述反应得以发生,这个实验不能比较H2S与H2SO4的酸性强弱,故C错误;DH2S的酸性小于HCl和H2SO4,根据强酸制弱酸的形式规律,H2S通入AlCl3溶液得不到Al2S3沉淀,通入FeSO4溶液也不产生FeS沉淀,故D正确;故选C。112019年诺贝尔化学奖颁给研究锂电池的科学家,一种用作锂电池电解液的锂盐结构如图所示。其中,X位于第三周期,X原子的电子数为Z原子的两倍,W、Z、Y位于同一周期。下列叙述正确的是A原子半径:X>
16、W>ZB非金属性:X>Z>WCY的氢化物可用于刻蚀玻璃DX的最高价氧化物对应的水化物为强酸【答案】B【解析】据图可知X可以形成6个共价键,X原子的电子数为Z原子的两倍,则原子序数为偶数,且位于第三周期,所以为S元素,则Z为O元素;W、Z、Y位于同一周期,Y可以形成一个共价键,则Y为F元素,整个离子带一个单位负电荷,则W为N元素。A电子层数越多,原子半径越大,电子层数相同,核电荷数越小原子半径越大,所以原子半径S>N>O,即X>W>Z,故A正确;B同周期自左至右非金属性增强,同主族自上而下非金属性减弱,所以非金属性O>N>S,即Z>W&
17、gt;X,故B错误;CY为F元素,其氢化物为HF,可以与SiO2反应从而刻蚀玻璃,故C正确;DX为S元素,其最高价氧化物对应的水化物H2SO4为强酸,故D正确;综上所述答案为B。12不同温度下,将1mol CO2和3mol H2充入体积为1L的恒容密闭容器中发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g) H。平衡时CH3OH的物质的量分数随温度变化如图所示。下列说法不正确的是A该反应的H0B240时,该反应的化学平衡常数K=C240时,若充入2mol CO2和6mol H2,平衡时CH3OH的物质的量分数大于25%D240时,若起始时充入0.5mol CO2、2mol H2
18、、1mol CH3OH、1mol H2O,反应向正反应方向进行【答案】B【解析】A据图知温度升高,甲醇的物质的量分数减小,则平衡逆向移动,该反应为放热反应,则H0,故A正确;B240时,甲醇的物质的量分数为25%,设甲醇的转化物质的量为x mol,列三段式: 平衡时甲醇的物质的量分数,解得x=,化学平衡常数,故B错误;C240时,若充入2mol CO2和6mol H2,即建立新的等效平衡,相当于在原平衡上增大压强,该反应是气体分子数减小,则平衡正向进行,CH3OH的物质的量分数大于25%,故C正确;D240时,若起始时充入0.5mol CO2、2mol H2、1mol CH3OH、1mol H
19、2O,反应向正反应方向进行,故D正确;故选B。13下列有关说法不正确的是A干冰和SiO2的晶体类型相同B MgO的晶格能大于CaOC如图上所示的晶胞的化学式为KZnF3DDNA双螺旋的两个螺旋链通过氢键相互结合【答案】A【解析】A干冰是分子晶体,二氧化硅是原子晶体,两者的晶体类型不同,故A错误;B离子晶体中,离子键越强,晶格能越大,氧化镁和氧化钙都是离子晶体,镁离子的离子半径小于钙离子,则氧化镁中的离子键强于氧化钙,氧化镁的晶格能大于氧化钙,故B正确;C由晶胞结构可知,晶胞中位于体心的钾离子的个数为1,位于顶点的锌离子的个数为8×=1,位于棱上的氟离子个数为12×=3,则晶
20、胞的化学式为KZnF3,故C正确;DDNA双螺旋的两个螺旋链是通过氢键相互结合的,故D正确;故选A。14以I2为原料,通过电解法制备KIO3的实验装置如图所示。电解前,先将一定量的精制I2溶于过量KOH溶液,发生反应3I2+6KOH=KIO3+5KI+3H2O,将反应后的溶液加入阳极区。另将氢氧化钾溶液加入阴极区,电解槽用水冷却。下列说法正确的是AOH会穿过离子交换膜向左侧移动B当外电路转移1mol e,阴极区增重3.9gC若电流利用率为100%,电解法制KIO3碘原子的利用率是直接歧化法的6倍D为避免酸性条件下KIO3与KI归中,原料中【答案】C【解析】左侧与电源正极相连,为阳极,失电子发生
21、氧化反应,本装置是制备KIO3,所以阳极区加入的溶液是I2和KOH反应后的溶液,电解过程中被氧化成KIO3;右侧与电源负极相连为阴极,充入的是KOH溶液,水电离出的氢离子被还原生成氢气;A因为3为阳离子交换膜,所以OH不会穿过交换膜向左侧移动,故A错误;B当外电路转移1mol e,阴极区水电离出的氢离子被还原生成氢气,阴极区质量减小,故B错误;C若电流利用率为100%,直接歧化法3mol碘生成1mol碘酸钾,电解法lmol碘生成2mol碘酸钾,电解法制碘酸钾碘原子利用率为直接歧化法的6倍,故C正确;D为避免酸性条件下KIO3与KI发生归中反应,原料中,故D错误;故选C。15电解质溶液导电能力越
22、强,电导率越大,常温下用0.1000mol·L1 NaOH溶液分别滴定10.00mL浓度均为0.1000mol·L1的盐酸和亚硝酸(HNO2)溶液(已知亚硝酸在常温下pKa=-lgKa=3.3,酸性强于乙酸),利用传感器测得滴定过程中溶液的电导率如图(1)所示(溶液混合后体积变化忽略不计)。下列说法正确的是Ac、d两点溶液中离子总浓度相等Be点溶液中c(NO)+c(HNO2)+c(Na+)=0.2000mol·L1C乙酸、亚硝酸加水稀释时,溶液的电导率变化如图(2)所示,则曲线表示亚硝酸Da点溶液和d点溶液的混合后溶液的pH7【答案】D【解析】A由图知,c、d两点
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