2019-2020学年安徽省安庆市怀宁县第二中学新高考化学模拟试卷含解析.pdf
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1、2019-2020学年安徽省安庆市怀宁县第二中学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下列各组物质,满足表中图示物质在一定条件下能一步转化的是()序号X Y Z W A S SO3H2SO4H2S B Cu CuSO4Cu(OH)2CuO C Si SiO2Na2SiO3H2SiO3D Al AlCl3Al(OH)3NaAlO2A A BB CC D D【答案】B【解析】【详解】A硫燃烧生成二氧化硫,不能一步生成三氧化硫,A 错误;BCu 与浓硫酸反应生成硫酸铜,硫酸铜与氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀,氢氧化铜受热分解生成氧化
2、铜,均能一步完成,B 正确;C硅酸不能一步反应生成单质硅,C错误;D NaAlO2不能一步反应生成单质铝,D 错误;答案选 B。2下列实验目的能实现的是A实验室制备乙炔B实验室制备氢氧化亚铁C实验室制取氨气D实验室制取乙酸丁酯【答案】C【解析】【分析】【详解】A反应剧烈发出大量的热,不易控制反应速度,且生成氢氧化钙易堵塞多孔隔板,则不能利用图中制取气体的简易装置制备乙炔,故A 错误;BFe 与硫酸反应生成氢气,可排出空气,但图中左侧试管内的导气管没有伸入到反应的液面内,硫酸亚铁溶液不能通过利用氢气的压强,使硫酸亚铁与NaOH 接触而反应,故B 错误;C碳酸氢铵分解生成氨气、水、二氧化碳,碱石灰
3、可吸收水、二氧化碳,则图中装置可制备少量氨气,故 C 正确;D乙酸丁酯的沸点124126,反应温度115 125,则不能利用图中水浴加热装置,故D 错误;故选:C。3根据下列实验操作和现象所得出的结论正确的是()选项实验操作和现象结论A 向溶有 SO2的 BaCl2溶液中通入气体X,出现白色沉淀X 具有强氧化性B 将稀盐酸滴入硅酸钠溶液中,充分振荡,有白色沉淀产生非金属性:ClSi C 常温下,分别测定浓度均为0.1 mol L1 NaF 和 NaClO 溶液的pH,后者的pH 大酸性:HFHClO D 卤代烃 Y与 NaOH 水溶液共热后,加入足量稀硝酸,再滴入AgNO3溶液,产生白色沉淀Y
4、中含有氯原子A A BB CC D D【答案】D【解析】【详解】A若 X为氨气,生成白色沉淀为亚硫酸钡,若X为氯气,生成白色沉淀为硫酸钡,则X可能为氨气或Cl2等,不一定具有强氧化性,选项A 错误;B由现象可知,生成硅酸,则盐酸的酸性大于硅酸,但不能利用无氧酸与含氧酸的酸性强弱比较非金属性,方案不合理,选项B错误;C、常温下,分别测定浓度均为0.1 molL1 NaF和 NaClO 溶液的 pH,后者的pH 大,说明 ClO-的水解程度大,则酸性HFHClO,选项 C错误;D卤代烃中卤元素的检验时,先将卤元素转化为卤离子,然后加入稀硝酸中和未反应的NaOH,最后用硝酸银检验卤离子,则卤代烃Y与
5、 NaOH 水溶液共热后,加入足量稀硝酸,再滴加AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明卤代烃Y中含有氯原子,选项D 正确;答案选 D。【点睛】本题考查化学实验方案评价,明确实验操作步骤、元素化合物性质是解本题关键,注意卤素离子与卤素原子检验的不同,题目难度不大。4人体血液存在H2CO3/HCO3、HPO42/H2PO4等缓冲对。常温下,水溶液中各缓冲对的微粒浓度之比的对数值 lg xx 表示 c(H2CO3)/c(HCO3-)或 c(HPO42-)/c(H2PO4-)与 pH 的关系如图所示。已知碳酸pKal=6.4、磷酸pKa2=7.2(pKa=-lgKa)。则下列说法正确的是A曲线 I 表示
6、lg c(HPO42-)/c(H2PO4-)与 pH 的变化关系Bab 的过程中,水的电离程度逐渐减小C当 c(H2CO3)=c(HCO3)时,c(HPO42)=c(H2PO4)D当 pH 增大时,c(HCO3-)?c(H2PO4-)/c(HPO42-)逐渐减小【答案】D【解析】【分析】H2CO3HCO3+H的电离平衡常数Kal=c(H)c(HCO3)/c(H2CO3),所以 lgc(H2CO3)/c(HCO3)=pKal-pH=6.4-pH,H2PO4HPO42+H的电离平衡常数Ka2=c(H)c(HPO42)/c(H2PO4),所以 lgc(HPO42)/c(H2PO4)=pH-pKa2=
7、pH-7.2,A当 lgx=0 时,pH 分别为 6.4、7.2;B酸对水的电离有抑制作用,酸性越强即pH 越小,抑制作用越大,水的电离程度越小;C当 c(H2CO3)=c(HCO3)时,即lgc(H2CO3)/c(HCO3)=0,溶液中pH=6.4,则 lgc(HPO42)/c(H2PO4)=pH-7.2=6.4-7.2=-0.8;Dc(HCO3-)c(H2PO4-)/c(HPO42-)=c(HCO3)c(H)/Ka2=Ka1 c(H2CO3)/Ka2,pH 增大则 H2CO3HCO3+H正向进行,使c(H2CO3)减小。【详解】A 当 lgx=0 时,pH分别为 6.4、7.2,所以曲线
8、I表示 lgc(H2CO3)/c(HCO3)=pKal-pH=6.4-pH,曲线 II 表示 lgc(HPO42)/c(H2PO4)=pH-pKa2=pH-7.2,故 A 错误;B酸对水的电离有抑制作用,酸性越强即pH 越小,抑制作用越大,水的电离程度越小,a-b 的过程中pH增大,溶液酸性减弱,水的电离程度增大,故B 错误;C当 c(H2CO3)=c(HCO3)时,即lgc(H2CO3)/c(HCO3)=0,溶液中pH=6.4,则 lgc(HPO42)/c(H2PO4)=pH-7.2=6.4-7.2=-0.8 0,即 c(HPO42)c(H2PO4),故 C错误;D、c(HCO3-)c(H2
9、PO4-)/c(HPO42-)=c(HCO3)c(H)/Ka2=Ka1 c(H2CO3)/Ka2,pH 增大则 H2CO3HCO3+H正向进行,使c(H2CO3)减小,Ka1、Ka2不变,所以pH 增大时,c(HCO3-)?c(H2PO4-)/c(HPO42-)逐渐减小,故D正确;故选 D。【点睛】本题考查弱电解质的电离平衡及其溶液中离子浓度的变化关系,把握电离平衡常数意义及应用、分析图象信息是解题关键,注意比例式的恒等转化以判断其增减性的方法。5草酸(H2C2O4)是一种二元弱酸。常温下,向H2C2O4溶液中逐滴加入NaOH 溶液,混合溶液中lgXX 为-24242c(HC Oc(H C O
10、)或2-24-24c(C O)c(HCO)与 pH 的变化关系如图所示。下列说法一定正确的是A表示lg-24242c(HC Oc(H C O)与 pH 的变化关系BpH1.22 的溶液中:2c(C2O42-)c(HC2O4-)=c(Na)C根据图中数据计算可知,Ka2(H2C2O4)的数量级为10-4D pH 由 1.22 到 4.19 的过程中,水的电离程度先增大后减小【答案】A【解析】【分析】H2C2O4?H+HC2O4-Ka1=-2424+2c(HC Oc(H C O)c(H),lg-24242c(HC Oc(H C O)=0 时,-24242c(HC Oc(H C O)=1,Ka1=c
11、(H+)=10-pH;HC2O4-?H+C2O42-Ka2=2-2424+c(C Oc(HC O)c(H),lg2-2424c(C Oc(HC O)=0时,2-2424c(C Oc(HC O)=1,Ka2=c(H+)=10-pH。【详解】A由于 Ka1Ka2,所以-24242c(HC Oc(H C O)=1 时溶液的pH 比2-2424c(C Oc(HC O)=1 时溶液的pH 小,所以,表示lg-24242c(HC Oc(H C O)与 pH 的变化关系,A 正确;B电荷守恒:2c(C2O42-)c(HC2O4-)+c(OH-)=c(Na)+c(H+),pH 1.22,溶液显酸性,c(H+)
12、c(OH-),那么:2c(C2O42-)c(HC2O4-)c(Na),B错误;C由 A 可知,为lg2-2424c(C Oc(HC O)与 pH 的变化关系,由分析可知,Ka2=c(H+)=10-pH=10-4.19=100.81 10-5,故Ka2(H2C2O4)的数量级为10-5,C错误;DH2C2O4和 NaOH 恰好完全反应生成Na2C2O4,此时溶液呈碱性,水的电离程度最大。H2C2O4溶液中滴入NaOH 溶液,pH 由 1.22 到 4.19 的过程中,H2C2O4一直在减少,但还没有完全被中和,故H2C2O4抑制水电离的程度减小,水的电离程度一直在增大,D 错误;答案选 A。【点
13、睛】酸和碱抑制水的电离,盐类水解促进水的电离,判断水的电离程度增大还是减小,关键找准重要的点对应的溶质进行分析,本题中重要的点无非两个,一是还没滴NaOH 时,溶质为H2C2O4,此时 pH 最小,水的电离程度最小,草酸和NaOH 恰好完全反应时,溶质为Na2C2O4,此时溶液呈碱性,水的电离程度最大,pH 由 1.22 到 4.19 的过程,介于这两点之间,故水的电离程度一直在增大。6已知:CH3CCHCO CH3OHM,NCH3OHMH2O。其中 M 的结构简式为CH2=C(CH3)COOCH3,下列说法错误的是()A N 可以使溴水褪色BN 转化为 M 的反应为取代反应CM 中所有碳原子
14、可能共面D N 属于酯的同分异构体有3 种【答案】D【解析】【分析】由 CH3C CHCOCH3OH一定条件M,NCH3OH一定条件MH2O,其中 M 的结构简式为CH2=C(CH3)COOCH3,可知 N 为 CH2C(CH3)COOH。【详解】A由分析可知,N 为 CH2C(CH3)COOH,分子中含有碳碳双键,可以使溴水褪色,故A 正确;BNCH3OH一定条件MH2O 为酯化反应,属于取代反应,故B正确;CM 中碳碳双键、羰基均为平面结构,且直接相连,3 个原子可共面,则M 中所有碳原子可能共面,故C 正确;DCH2C(CH3)COOH,属于酯的同分异构体含-COOC-,可能为 CH3C
15、H CHOOCH、CH2 CHCH2OOCH、CH2CHOOCCH3、CH3OOCCH CH2,则属于酯的同分异构体大于3 种,故 D 错误;故答案选D。【点睛】本题把握M 的结构简式及N 与甲醇的酯化反应推断N 的结构为解答的关键,注意有机物官能团所具有的性质。7金属钠与水反应:2Na+2H2O 2Na+2OH-+H2,关于该反应过程的叙述错误的是()A生成了离子键B破坏了极性共价键C破坏了金属键D形成非极性共价键【答案】A【解析】【分析】化学反应实质是旧的化学键的断裂、新化学键的形成的过程,金属钠中含金属键、水是共价键化合物,生成物氢氧化钠是含有共价键的离子化合物、氢气是分子中含有非极性键
16、的单质分子。【详解】A.形成离子键,而不是生成离子键,故A 错误;B.破坏水分子中的极性共价键,故B 正确;C.破坏了金属钠中的金属键,故C正确;D.形成氢气分子中氢、氢非极性共价键,故D 正确;故选:A。8设 NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A 20g46%甲酸(HCOOH)水溶液所含的氧原子数为NAB标准状况下,18g 冰水中共价键的数目为NAC5.6g 铁与 7.1gCl2充分反应,转移电子数目为0.3NAD 7.8gNa2O2与足量的水(H218O)反应生成的氧气所含的中子数为0.5NA【答案】A【解析】【分析】【详解】A.20g46%的甲酸溶液中甲酸的质量为20g 46%=
17、9.2g,物质的量为9.2g=0.2mol46g/mol,0.2mol 甲酸含 0.4NA个氧原子,水的质量为10.8g,水的物质的量为10.8g=0.6mol18g/mol,0.6mol 水含 0.6NA个氧原子,故溶液中共含 0.4NA+0.6NA=NA个氧原子,故A正确;B.18g 冰水的物质的量为1mol,而水分子中含2 条共价键,故1mol 水中含 2NA条共价键,故B 错误;C.5.6g铁和 7.1g 氯气的物质的量均为0.1mol,二者反应的化学方程式为232Fe+3Cl2FeCl点燃,由比例关系知,0.1mol 铁完全反应需要0.15mol 氯气,故氯气不足,Fe过量,则0.1
18、mol 氯气反应后转移0.2NA个,故 C错误;D.7.8g 过氧化钠的物质的量为0.1mol,而过氧化钠和水反应时生成的氧气全部来自于过氧化钠,故生成的氧气为16O2,且物质的量为0.05mol,故含中子数为0.05mol 16NA=0.8NA个,故 D 错误;故选 A。【点睛】氯气与铁单质反应,无论氯气是不足量还是过量,只生成FeCl3,而不生成FeCl2,这是学生们的易错点。1mol 氯气与足量铁反应,转移2mol 电子;足量氯气与1mol 铁反应,转移3mol 电子,这是常考点。9根据下列实验现象,所得结论正确的是实验实验现象结论A 左烧杯中铁表面有气泡,右边烧杯中铜表面有气泡活动性:
19、AlFeCu B 左边棉花变为橙色,右边棉花变为蓝色氧化性:Cl2Br2I2C 白色固体先变为淡黄色,后变为黑色溶解性 Ag2S AgBrAgCl D 锥形瓶中有气体产生,烧杯中液体变浑浊非金属性:ClCSi A A BB CC D D【答案】A【解析】【详解】A.左烧杯中是Al-Fe/H2SO4构成的原电池,Al 做负极,Fe做正极,所以铁表面有气泡;右边烧杯中Fe-Cu/H2SO4构成的原电池,Fe 做负极,Cu做正极,铜表面有气泡,所以活动性:AlFeCu,故 A 正确;B.左边先发生Cl2+2NaBr=Br2+2HCl,使棉花变为橙色,后右边发生Cl2+2KI=I2+2HCl,棉花变为
20、蓝色,说明氧化性:Cl2 Br2、Cl2 I2,不能证明Br2I2,故 B错误;C.前者白色固体先变为淡黄色是因为向氯化银固体中加入溴化钠溶液生成了溴化银沉淀,后变为黑色是因为向溶液中又加入了硫化钠,生成了硫化银的沉淀,并不能证明溶解性Ag2SAgBrAgCl,故 C 错误;D.向锥形瓶中加入稀盐酸会发生反应,生成CO2气体,证明盐酸的酸性比碳酸的强,烧杯中液体变浑浊可能是稀盐酸和硅酸钠溶液反应生成H2SiO3的结果,也可能是生成的CO2和硅酸钠溶液反应生成H2SiO3的结果,只能证明酸性强弱,不能证明非金属性强弱,故D错误;答案:A。【点睛】根据反应装置图,B 选项中氯气由左通入,依次经过溴
21、化钠和碘化钾,两种情况下棉花的颜色都发生变化,只能说明氯气的氧化性比溴和碘的强,该实验无法判断溴的氧化性强于碘,此选项为学生易错点。10设 NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A 1L 0.1mol/L 的 NaHS溶液中 HS-和 S2-离子数之和为0.1NAB2.0 g H218O 与 D2O 的混合物中所含中子数为NAC1 mol Na2O2固体中含离子总数为4NAD 3 mol Fe 在足量的水蒸气中完全反应转移9NA个电子【答案】B【解析】【详解】A.HS-在溶液中既能水解为H2S又能电离为S2-,根据物料守恒可知溶液中H2S、HS-和 S2-的个数之和为0.1NA个,故 A
22、错误;B.H218O 与 D2O 的摩尔质量均为20g/mol,且均含10 个中子,故2.0g 混合物的物质的量为0.1mol,含 NA个中子,故B正确;C.过氧化钠由2 个钠离子和1 个过氧根构成,故1mol 过氧化钠中含3NA个离子,故C错误;D.铁与水蒸汽反应后变为+83价,故 3mol 铁和水蒸汽反应后转移8mol 电子即 8NA个,故 D 错误;故选:B。11现有短周期主族元素X、Y、Z、R、T。R原子最外层电子数是电子层数的2 倍;Y与 Z 能形成 Z2Y、Z2Y2型离子化合物,Z与 T 形成的 Z2T 化合物能破坏水的电离平衡,五种元素的原子半径与原子序数的关系如图所示,下列推断
23、正确的是A原子半径和离子半径均满足:YZ BY的单质易与R、T 的氢化物反应C最高价氧化物对应的水化物的酸性:TR D由 X、R、Y、Z 四种元素组成的化合物水溶液一定显碱性【答案】B【解析】【分析】现有短周期主族元素X、Y、Z、R、T,结合五种元素的原子半径与原子序数的关系图可知,Z的原子半径最大,X的原子半径和原子序数均最小,则X为 H 元素;由R 原子最外层电子数是电子层数的2 倍,R 为第二周期的C元素;Y与 Z 能形成 Z2Y、Z2Y2型离子化合物,则Z为 Na 元素,Y为 O 元素,Z 与 T 形成的Z2T 化合物能破坏水的电离平衡,T 为 S元素,据此分析解答。【详解】由上述分析
24、可知,X 为 H 元素,R 为 C 元素,Y为 O 元素,Z 为 Na元素,T为 S元素。A电子层越多,原子半径越大,则原子半径为YZ,而具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小,则离子半径为YZ,故 A 错误;BY的单质为氧气,与C的氢化物能够发生燃烧反应,与S的氢化物能够反应生成S和水,故B正确;C非金属性SC,则最高价氧化物对应的水化物的酸性:TR,故 C 错误;D由 H、C、O、Na四种元素组成的化合物不仅仅为NaHCO3,可能为有机盐且含有羧基,溶液不一定为碱性,可能为酸性,如草酸氢钠溶液显酸性,故D 错误;答案选 B。12氮化钡(Ba3N2)是一种重要的化学试剂。高温下,向氢
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