2019-2020学年北京一零一中新高考化学模拟试卷含解析.pdf
《2019-2020学年北京一零一中新高考化学模拟试卷含解析.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2019-2020学年北京一零一中新高考化学模拟试卷含解析.pdf(19页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2019-2020学年北京一零一中新高考化学模拟试卷一、单选题(本题包括15 个小题,每小题4 分,共 60 分每小题只有一个选项符合题意)1乙烷、乙炔分子中碳原子间的共用电子对数目分别是1、3,则 C20H32分子中碳原子间的共用电子对数目可能为()A 20 B24 C25 D 77【答案】B【解析】【分析】【详解】烷烃中碳碳间共用电子对数为碳原子数减去1;若每减少2 个 H 原子,则相当于碳碳间增加一对共用电子对,利用减少的H 原子数目,再除以2 可知增加的碳碳间共用电子对数,烷烃C20H42分子中碳原子间的共用电子对数目为19,则 C20H32分子中碳原子间的共用电子对数目19+1012
2、=24,答案选B。【点睛】明确每减少2 个 H 原子,则相当于碳碳间增加一对共用电子对。2下列关于轮船嵌有锌块实施保护的判断不合理的是A嵌入锌块后的负极反应:Fe2e-=Fe2+B可用镁合金块代替锌块进行保护C腐蚀的正极反应:2H2O+O2+4e-=4OH-D该方法采用的是牺牲阳极的阴极保护法【答案】A【解析】【分析】【详解】A.嵌入锌块做负极,负极反应为Zn-2e-=Zn2+,A 项错误;B.上述方法为牺牲阳极的阴极保护法,即牺牲做负极的锌块保护做正极的轮船,故可以用镁合金来代替锌块,B 项正确;C.由于海水呈弱碱性,铁发生吸氧腐蚀,故正极反应为2H2O+O2+4e-=4OH-,C项正确;D
3、.此保护方法是构成了原电池,牺牲了锌块保护轮船,故为牺牲阳极的阴极保护法,D 项正确;答案选 A。3有关碳元素及其化合物的化学用语正确的是A原子结构示意图可以表示12C,也可以表示14CB轨道表示式既可表示碳原子也可表示氧原子最外层电子C比例模型可以表示二氧化碳分子,也可以表示水分子D分子式242C H O可以表示乙酸,也可以表示乙二醇【答案】A【解析】【详解】A.原子序数为6,应为碳元素的粒子,可以表示12C,也可以表示14C,故 A 正确;B.由轨道表示式可知电子排布式为1s22s22p2,可以表示碳原子,不能表示氧原子最外层电子,故B 错误;C.比例模型可以表示水分子,但不能表示二氧化碳
4、分子,因为二氧化碳分子是直线形分子,故C错误;D.分子式为242C H O,也可以表示甲酸甲酯HCOOCH3,而乙二醇的分子式为262C H O,故 D 正错误;故选 A。4以下是在实验室模拟“侯氏制碱法”生产流程的示意图:则下列叙述错误的是()则下列叙述错误的是A A气体是 NH3,B 气体是 CO2B把纯碱及第步所得晶体与某些固体酸性物质(如酒石酸)混合可制泡腾片C第步操作用到的主要玻璃仪器是烧杯、漏斗、玻璃棒D第步操作是将晶体溶于水后加热、蒸发、结晶【答案】D【解析】【详解】A氨气易溶于水,二氧化碳能溶于水,依据侯德榜制碱的原理:向氨化的饱和食盐水中通入二氧化碳气体析出碳酸氢钠,加热反应
5、制备纯碱,所以气体A 为氨气,B 为二氧化碳,故A 正确;B第步操作是过滤操作,通过过滤得到碳酸氢钠晶体,把纯碱及碳酸氢钠与某些固体酸性物质(如酒石酸)混合可制得泡腾片,故B 正确;C第步操作是过滤操作,通过过滤得到碳酸氢钠晶体,所以需要的仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒,故C 正确;D第步操作是将晶体碳酸氢钠直接加热分解得到碳酸钠固体,故D 错误;故选 D。5化学与生活密切相关。下列说法错误的是A碳酸钠可用于去除餐具的油污B漂白粉可用于生活用水的消毒C氢氧化铝可用于中和过多胃酸D碳酸钡可用于胃肠X射线造影检查【答案】D【解析】【详解】A.碳酸钠水解溶液显碱性,因此可用于去除餐具的油污,A 正确;B
6、.漂白粉具有强氧化性,可用于生活用水的消毒,B 正确;C.氢氧化铝是两性氢氧化物,能与酸反应,可用于中和过多胃酸,C正确;D.碳酸钡难溶于水,但可溶于酸,生成可溶性钡盐而使蛋白质变性,所以不能用于胃肠X 射线造影检查,应该用硫酸钡,D 错误。答案选 D。【点睛】本题主要是考查常见化学物质的性质和用途判断,题目难度不大。平时注意相关基础知识的积累并能灵活应用即可,注意碳酸钡与硫酸钡的性质差异。6下列实验现象与实验操作不相匹配的是实验操作实现现象A 分别向两只盛有等体积等浓度的稀硫酸烧杯中加入打磨过的同样大小的镁片和铝片镁片表面产生气泡较快B 向试管中加入2mL5%的硫酸铜溶液,再逐滴加入浓氨水至
7、过量,边滴边振荡逐渐生成大量蓝色沉淀,沉淀不溶解C 将镁条点燃后迅速伸入集满二氧化碳的集气瓶集气瓶中产生浓烟并有黑色颗粒产生D 向盛有氯化铁溶液的试管中加过量铁粉,充分振荡后加23滴 KSCN 溶液黄色逐渐消失,加KSCN 后溶液颜色不变A A BB CC D D【答案】B【解析】【详解】A 选项,分别向两只盛有等体积等浓度的稀硫酸烧杯中加入打磨过的同样大小的镁片和铝片,由于镁的金属性比铝的金属性强,因此镁片表面产生气泡较快,故A 正确,不符合题意;B 选项,向试管中加入2mL5%的硫酸铜溶液,再逐滴加入浓氨水至过量,边滴边振荡,先生成大量蓝色沉淀,后沉淀溶解生成硫酸四氨合铜溶液,故B 错误,
8、符合题意;C 选项,将镁条点燃后迅速伸入集满二氧化碳的集气瓶,镁条与二氧化碳反应生成氧化镁和黑色的碳,并伴有浓烟,故C 正确,不符合题意;D 选项,向盛有氯化铁溶液的试管中加过量铁粉,充分振荡后加2 3滴 KSCN溶液,铁离子和铁粉反应生成亚铁离子,亚铁离子与KSCN不显色,故D 正确,不符合题意。综上所述,答案为B。【点睛】硫酸铜溶液中逐滴加入氨水,先生成蓝色沉淀,后沉淀逐渐溶解,硝酸银溶液中逐滴加入氨水也有类似的性质。725 C,改变30.01mol/LCH COONa溶液的pH,溶液中33CH COOH,CHCOO,HOH,浓度的对数值lgc与溶液pH的变化关系如图所示。若aapK=-l
9、gK。下列叙述错误的是()ApH=6时,-+33c CH COOHc CH COOc HB3CH COOH电离常数的数量级为-510C图中点x 的纵坐标值为-4.74D30.01mol/LCHCOONa的pH约等于线c 与线 d 交点处的横坐标值【答案】A【解析】【分析】根据图知,pH7 时,CH3COOH几乎以 CH3COO形式存在,a表示 CH3COO;A、pH=6 时,纵坐标越大,该微粒浓度越大;B、c(CH3COOH)=c(CH3COO)时,CH3COOH电离平衡常数K=c(H)c(CH3COO)/c(CH3COOH)=c(H);C、根据 K=c(H)c(CH3COO)/c(CH3CO
10、OH)求解;D、CH3COO+H2OCH3COOH+OH-,0.01mol L1CH3COONa水解平衡常数Kh=c(CH3COOH)c(OH)/c(CH3COO)=1/k,求出 c(OH),pH=14-pOH,即 c 与线 d 交点处的横坐标值。【详解】A、pH=6 时,纵坐标越大,该微粒浓度越大,所以存在c(CH3COO)c(CH3COOH)c(H),故 A 错误;B、c(CH3COOH)=c(CH3COO)时,CH3COOH电离平衡常数K=c(H)c(CH3COO)/c(CH3COOH)=c(H)=10-4.74,故 B 正确;C、根据 K=c(H)c(CH3COO)/c(CH3COOH
11、)求解;pH=2 时,c(H)=10-2mol L1,从曲线c 读出c(CH3COOH)=10-2mol L1,由选项B,K=10-4.74,解得 c(CH3COO)=10-4.74,故 C正确;D、CH3COO+H2OCH3COOH+OH-,0.01mol L1CH3COONa水解平衡常数Kh=c(CH3COOH)c(OH)/c(CH3COO)=1/k,从 c 与线 d 交点作垂线,交点c(HAc)=c(Ac),求出 c(OH)=1/k=104.74mol L1,pH=14-pOH=9.26,即 c 与线 d 交点处的横坐标值。故D 正确。故选 A。8比较合成氨合成塔与制硫酸接触室中的反应,
12、下列说法错误的是()A都使用了合适的催化剂B都选择了较高的温度C都选择了较高的压强D都未按化学方程式的系数进行投料反应【答案】C【解析】【分析】对于合成氨来说,在合成塔里选择高温、较高压以及催化剂条件反应生成氨气,而制硫酸接触室中的反应为二氧化硫与氧气在催化剂高温条件下生成三氧化硫,两者都是可逆反应,据此分析解答。【详解】A、合成氨合成塔与制硫酸接触室中的反应,都使用了合适的催化剂,故A 正确;B、合成氨合成塔与制硫酸接触室中的反应,都选择了较高的温度,故B正确;C、合成氨合成塔中选择较高的压强,而制硫酸接触室中的反应没有选择较高的压强,高压对设备要求高,故 C 错误;D、合成氨合成塔与制硫酸
13、接触室中的反应都是可逆反应,则都未按化学方程式的系数进行投料反应,故D 正确。故选:C。9下列离子反应方程式正确的是()A用澄清石灰水来吸收氯气:Cl2+OH-=Cl-+ClO-+H+B向稀硝酸中加入少量铁粉:3Fe+8H+2NO3-=3Fe2+2NO +4H2O C将金属钠加入冷水中:2Na+2H2O=2Na+2OH-+H2D碳酸氢钙溶液中加入少量苛性钾溶液:Ca2+2HCO3-+2OH-=CaCO3+CO32-+2H2O【答案】C【解析】【分析】【详解】A.用澄清石灰水来吸收氯气,反应产生CaCl2、Ca(ClO)2、H2O,碱性环境不能大量存在H+,A 错误;B.Fe粉少量,硝酸过量,反
14、应产生Fe3+,B 错误;C.金属钠与冷水反应产生NaOH 和氢气,反应符合事实,符合物质的拆分原则,C正确;D.酸式盐与碱反应,碱不足量,反应产生CaCO3、NaHCO3、H2O,书写不符合反应事实,D 错误;故合理选项是C。10工业酸性废水中的227Cr O可转化为3Cr除去,实验室用电解法模拟该过程,结果如下表所示(实验开始时溶液体积为27250mL,Cr O的起始浓度、电压、电解时间均相同),下列说法中,不正确的是()实验电解条件阴、阳极均为石墨阴、阳极均为石墨,滴加1mL浓硫酸阴极为石墨,阳极为铁,滴加1mL浓硫酸227Cr O的去除率%0.922 12.7 57.3 A对比实验可知
15、,降低pH 可以提高227Cr O的去除率B实验中,227Cr O在阴极放电的电极反应式是23272Cr O6e14H2Cr7H OC实验中,227Cr O去除率提高的原因是阳极产物还原227Cr OD实验中,理论上电路中每通过3mol电子,则有0.5mol227Cr O被还原【答案】D【解析】【分析】A.对比实验,这两个实验中只有溶液酸性强弱不同,其它外界因素都相同,且溶液的pH 越小,Cr2O72-的去除率越大;B.实验中,Cr2O72-在阴极上得电子发生还原反应;C.实验中,Cr2O72-在阴极上得电子,阳极上生成的亚铁离子也能还原Cr2O72-;D.实验中,Cr2O72-在阴极上得电子
16、,阳极上生成的亚铁离子也能还原Cr2O72-,理论上电路中每通过3 mol电子,则有0.5 molCr2O72-在阴极上被还原,且溶液中还有Cr2O72-被还原。【详解】A.对比实验,这两个实验中只有溶液酸性强弱不同,其它外界因素都相同,且溶液的pH 越小,Cr2O72-的去除率越大,所以降低pH 可以提高Cr2O72-的去除率,A 正确;B.实验中,Cr2O72-在阴极上得电子发生还原反应,电极反应式为Cr2O72-+6e-+14H+=2Cr3+7H2O,故 B正确;C.实验中,Cr2O72-在阴极上得电子,阳极上Fe 失电子生成Fe2+,亚铁离子也能还原Cr2O72-,C正确;D.实验中,
17、Cr2O72-在阴极上得电子,阳极上Fe 失电子生成Fe2+,亚铁离子也能还原Cr2O72-,理论上电路中每通过3mol 电子,根据电极反应式Cr2O72-+6e-+14H+=2Cr3+7H2O,则有 0.5 molCr2O72-在阴极上被还原,同时阳极生成1.5molFe2+,根据得失电子守恒,溶液中还有0.25mol Cr2O72-被 Fe2+还原,所以共有0.75mol Cr2O72-被还原,D 错误;故合理选项是D。【点睛】本题考查电解原理的应用的知识,明确离子放电顺序及电解原理是解本题关键,注意:活泼金属作阳极时,阳极上金属失电子而不是溶液中阴离子失电子,易错选项是D。11 碳跟浓硫
18、酸共热产生的气体X 和铜跟浓硝酸反应产生的气体Y同时通入盛有足量氯化钡溶液的洗气瓶中(如图装置),下列有关说法正确的是()A洗气瓶中产生的沉淀中有碳酸钡B在 Z导管出来的气体中无二氧化碳C洗气瓶中产生的沉淀是硫酸钡D洗气瓶中无沉淀产生【答案】C【解析】【分析】碳与浓硫酸共热产生的X气体为 CO2和 SO2的混合气体,铜与浓硝酸反应产生的Y气体是 NO2,同时通入溶液中发生反应:SO2+H2O+NO2=H2SO4+NO,故洗气瓶中产生的是硫酸钡沉淀,Z处逸出的气体中有CO2和 NO,NO 遇到空气中的氧气生成了红棕色的NO2。【详解】A因为 SO2+H2O+NO2=H2SO4+NO,H2SO4能
19、与氯化钡反应生成BaSO4,二氧化碳不与氯化钡反应,所以没有 BaCO3生成,A 错误;B反应生成的NO 在 Z导管口与空气中的氧气反应生成NO2,因 CO2不与氯化钡反应,从导管中逸出,B错误;C根据以上分析可知洗气瓶中产生的沉淀是硫酸钡,C正确;D、根据以上分析可知洗气瓶中产生的沉淀是硫酸钡,D 错误。答案选 C。12下列自然、生活中的事例不属于氧化还原反应的是A空气被二氧化硫污染后形成酸雨B植物进行光合作用C用漂粉精杀菌D明矾净水【答案】D【解析】【详解】A二氧化硫溶于与水生成亚硫酸,亚硫酸容易被空气中的氧气氧化生成硫酸,是氧化还原反应,故A 不选;B植物光合作用利用光能将二氧化碳和水合
20、成有机物,并产生氧气,O 元素的化合价变化,为氧化还原反应,故B不选;C用漂粉精杀菌利用了次氯酸根的强氧化性,发生了氧化还原反应,故C 不选;D明矾中的铝离子水解生成氢氧化铝胶体能吸附水中的悬浮杂质,具有净水作用,没有发生氧化还原反应,故 D 选;故答案选D。13下列物质能通过化合反应直接制得的是 FeCl2H2SO4 NH4NO3 HClA只有 B只有 C只有 D全部【答案】D【解析】【分析】【详解】Fe2FeCl3=3FeCl2;SO3H2O=H2SO4;NH3HNO3=NH4NO3;H2Cl2HCl 故都可以通过化合反应制备,选D。14有八种短周期主族元素x、y、z、d、e、f、g、h,
21、其中 x、y、d、f 随着原子序数的递增,其原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如图1 所示。z、e、g、h 的最高价氧化物对应水化物溶液(浓度均为 0.01mol/L)的 pH 与原子序数的关系如图2 所示。根据上述信息进行判断,下列说法正确是()A d、e、f、g 形成的简单离子中,半径最大的是d 离子Bd 与 e 形成的化合物中只存在离子键Cx、y、z、d、e、f、g、h 的单质中,f 的熔点最高D x 与 y 可以形成多种化合物,可能存在非极性共价键【答案】D【解析】【分析】x、y、z、d、e、f、g、h 为原子序数依次递增的短周期主族元素,从图中的化合价、原子半径的大小及原子
22、序数,可以知道x 是 H 元素,y 是 C元素,z 是 N 元素,d 是 O 元素,f 是 Al 元素,z、e、g、h 的最高价氧化物对应水化物溶液浓度均为0.01mol L-1,e 的 pH 为 12,为一元强碱,则e 是 Na 元素,z、h 的 pH均为 2,为一元强酸,则z 为 N 元素、h 为 Cl 元素,g 的 pH 小于 2,则 g的为二元强酸,故g 为 S元素,据此分析解答问题。【详解】A d、e、f、g 形成的简单离子分别为:O2-、Na+、Al3+、S2-,O2-、Na+、Al3+离子的电子层数相同,但核电荷数 AlNaO,则离子半径O2-Na+Al3+,而 S2-的电子层数
23、最多,半径最大,故半径最大的是g 离子,A选项错误;Bd 与 e 形成的化合物可以是Na2O,也可以是 Na2O2,Na2O2既含有离子键,也含有共价键,B选项错误;Cx、y、z、d、e、f、g、h 的单质分别为:H2、C、N2、O2、Na、Al、S、Cl2,C单质可形成金刚石,为原子晶体,故单质熔点最高的可能是y,C选项错误;D x 与 y 可以形成多种有机化合物,其中CH2=CH2等存在着非极性键,D 选项正确;答案选 D。【点睛】此题 C选项为易错点,C单质有很多的同素异形体,熔沸点有差异,容易忽略这一关键点,导致误选C 答案。15设 NA为阿伏伽德罗常数的值,下列叙述正确的是A 25、
24、l0IKPa下,NA个 C18O2分子的质量为48g B标准状况下,22.4L HF 中含有的电子数为10NAC1mol 白磷(P4)分子中所含化学键的数目为4NAD 1L0.1 mol/L 的 NaClO 水溶液中含有的氧原子数为0.l NA【答案】A【解析】【详解】A、NA个分子,其物质的量为1mol,其质量为1 48g=48g,故正确;B、标准状况下,HF 不是气体,故错误;C、白磷是正四面体结构,4 个 P处于顶点,1mol 白磷分子中含有化学键物质的量为6mol,故错误;D、NaClO 溶液中有水,水是由氢元素和氧元素组成,即氧原子的物质的量大于0.1mol,故错误;故答案选A。二、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2019 2020 学年 北京 一中 新高 化学 模拟 试卷 解析
限制150内