2022新高考山东卷化学试题解析.pdf
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1、2022年山东高考化学试题i.古医典富载化学知识,下述之物见其氧化性者为A.金(A u):“虽被火亦未熟B.石灰(C a O):“以水沃之,即热蒸而解”C.石硫黄(S):“能化银、铜、铁,奇物”D.石钟乳(C a C C)3):“色黄,以苦酒(醋)洗刷则白”【答案】C【解析】A.金“虽被火亦未熟”是指金单质在空气中被火灼烧也不反应,反应金的化学性质很稳定,与其氧化性无关,A不合题意;B.石灰(C a O):“以水沃之,即热蒸而解”是指C a O+H2 O=C a(O H)2,反应放热,产生大量的水汽,而C a O由块状变为粉末状,未发生氧化还原反应,与其氧化性无关,B不合题意;C.石硫磺即S:
2、能化银、铜、铁,奇 物”是指2 A g+S白A g 2 S、F e+S白F e S、2CU+S-CU2S,反应中S作氧化剂,与其氧化性有关,C符合题意;D.石钟乳(C a C C h):“色黄,以苦酒(醋)洗刷则白”是指C a C O3+2 C H3C O O H=(C H3 C O O)2C a+H2 O+C O 2 t,未发生氧化还原反应,与其氧化性无关,D不合题意;故答案为:C 2.下列试剂实验室保存方法错误的是A.浓硝酸保存在棕色细口瓶中 B.氢氧化钠固体保存在广口塑料瓶中C.四氯化碳保存在广口塑料瓶中 D.高镒酸钾固体保存在棕色广口瓶中【答案】C【解析】A.由于浓硝酸见光易分解,故浓
3、硝酸需保存在棕色细口瓶中避光保存,A正确;B.氢氧化钠固体能与玻璃中的S i C h反应,故氢氧化钠固体保存在广口塑料瓶中,B正确;C.四氯化碳是一种有机溶剂,易挥发,且能够溶解塑料,故其不能保存在广口塑料瓶中,应该保存在细口玻璃瓶中,c错误;D.高锈酸钾固体受热后易分解,故需在棕色广口瓶中、阴冷处密封保存,D正确;故答案为:C 3.0、的半衰期很短,自然界中不能稳定存在。人工合成反应如下:;6(D+:He-,o+;x ;(o+:H e f,。+:,丫。下列说法正确的是A.X的中子数为2B.X、Y互 同 位 素C.0、1 0可用作示踪原子研究化学反应历程0.自然界不存在;3。2、。2分子是因其
4、化学键不稳定【答案】B【解析】根据质量守恒可知,X微粒为;H e,Y微粒为;H e,据此分析解题。A.由分析可知,X微粒为;H e,根据质量数等于质子数加中子数可知,该微粒的中子数为4,A错误;B.由分析可知,X微粒为;H e,Y微粒为;H e,二者具有相同的质子数而不同的中子数的原子,故互为同位素,B正确;C.由题干信息可知,;3。与;5。的半衰期很短,故不适宜用作示踪原子研究化学反应历程,C错误;D.自然界中不存在;3。2与;5。2并不是其化学键不稳定,而是由于;3。与0的半衰期很短,很容易发生核变化,转化为气体其他原子,0=0的键能与形成该键的核素无关,D错误;故答案为:B。4.下列高分
5、子材料制备方法正确的是OA.聚乳酸(H ogiig-l-0 H)由乳酸经加聚反应制备CH3 nB聚四乙烯(一1CFLCF2七)由四氟乙烯经加聚反应制备o 0C.尼龙-6 6(H_ pNH(C H 2)6 N H_3 H(CHZ HLO H)由己胺和己酸经缩聚反应制备D.聚乙烯醇()由聚乙酸乙烯酯(4 c H L,4OH OOCCH3)经消去反应制备【答案】B【解析】A.聚乳酸(H0 H)是由乳酸 H0CH(CH3)C00H 分子间脱水缩聚而得,即发生缩聚反应,A 错误;B.聚四氨乙烯(c F 5 C F 2+)是由四氟乙烯(CF2=CF2)经加聚反应制备,B 正确;o 0C.尼龙-66(H _
6、 N H(C H 2)6NH 3 H(CH2)43HWOH)是由己二胺和己二酸经过缩聚反应制得,c 错误;D.聚乙烯醇()发生水解反应制得,D 错误;故答案为:B。5.A IN、G aN 属于第三代半导体材料,二者成键结构与金刚石相似,晶体中只存在N-A1键、N-G a键。下列说法错误的是A.G aN 的熔点高于AIN B.晶体中所有化学键均为极性键C.晶体中所有原子均采取sp3杂化 D.晶体中所有原子的配位数均相同【答案】A【分析】A l和 Ga均为第O A 元素,N 属于第V A 元 素,AIN、GaN的成键结构与金刚石相似,则其为共价晶体,且其与金刚石互为等电子体,等电子体之间的结构和性
7、质相似。AIN、GaN晶体中,N 原子与其相邻的原子形成3 个普通共价键和1个配位键。【解析】A.因为AIN、GaN为结构相似的共价晶体,由于A1原子的半径小于Ga,N-A1的键长小于N-G a 的,则 N-A 1的键能较大,键能越大则其对应的共价晶体的熔点越高,故 GaN的熔点低于AIN,A 说错误;B.不同种元素的原子之间形成的共价键为极性键,故两种晶体中所有化学键均为极性键,B 说法正确;C.金刚石中每个C 原子形成4 个共价键(即C 原子的价层电子对数为4),C 原子无孤电子对,故 C 原子均采取sp:,杂化;由于AIN、GaN与金刚石互为等电子体,则其晶体中所有原子均采取sp3杂化,
8、C 说法正确;D.金刚石中每个C 原子与其周围4 个 C 原子形成共价键,即 C 原子的配位数是4,由于AIN、GaN与金刚石互为等电子体,则其晶体中所有原子的配位数也均为4,D 说法正确。综上所述,本题选A。6.实验室用基准N a 2 c o 3 配制标准溶液并标定盐酸浓度,应选甲基橙为指示剂,并以盐酸滴定N a 2 c O 3 标准溶液。下列说法错误的是A.可用量筒量取2 5.0 0 m L N a2CO3标准溶液置于锥形瓶中B.应选用配带塑料塞的容量瓶配制N a 2 c o 3 标准溶液C.应选用烧杯而非称量纸称量N a 2 c o,固体D.达到滴定终点时溶液显橙色【答案】A【分析】选甲
9、基橙为指示剂,并以盐酸滴定N a 2 c C h 标准溶液,则应将N a 2 c C h 标准溶液置于锥形瓶中,将待测盐酸置于酸式滴定管中,滴定终点时溶液由黄色变为橙色。【解析】A.量筒的精确度不高,不可用量简量取N a 2 c C h 标准溶液,应该用碱式滴定管或移液管量取2 5.0 0 m L N a 2 c O 3 标准溶液置于锥形瓶中,A说法错误;B.N a 2 c C h 溶液显碱性,盛放N a 2 c C h 溶液的容器不能用玻璃塞,以防碱性溶液腐蚀玻璃产生有粘性的硅酸钠溶液而将瓶塞粘住,故应选用配带塑料塞的容量瓶配制N a 2 c 0.3 标准溶液,B说法正确;C.N a 2 c
10、 C h 有吸水性且有一定的腐蚀性,故应选用烧杯而非称量纸称量N a 2 c。3 固体,C说法正确;D.N a 2 c。3 溶液显碱性,甲基橙滴入N a 2 c o 3 溶液中显黄色,当滴入最后一滴盐酸时,溶液由黄色突变为橙色且半分钟之内不变色即为滴定终点,故达到滴定终点时溶液显橙色,D说法正确;综上所述,本题选A。7 .丫-崖柏素具天然活性,有酚的通性,结构如图。关于上崖柏素的说法错误的是OA.可与漠水发生取代反应B .可与N a H C C)3 溶液反应C.分子中的碳原子不可能全部共平面D.与足量H 2 加成后,产物分子中含手性碳原子【答案】B【分析】由题中信息可知,Y-崖柏素中碳环具有类
11、苯环的共辗体系,其分子中羟基具有类似的酚羟基的性质。此外,该分子中还有皴基可与氢气发生加成反应转化为脂环醇。【解析】A.酚可与澳水发生取代反应,上崖柏素有酚的通性,且 1 崖柏素的环上有可以被取代的H,故/崖柏素可与滨水发生取代反应,A 说法正确;B.酚类物质不与NaHCCh溶液反应,卜崖柏素分子中没有可与NaHCCh溶液反应的官能团,故其不可与NaHCCh溶液反应,B 说法错误;C.卜崖柏素分子中有一个异丙基,异丙基中间的碳原子与其相连的3 个碳原子不共面,故其分子中的碳原子不可能全部共平面,C 说法正确;综上所述,本题选B。8.实验室制备KMn。,过程为:高温下在熔融强碱性介质中用KC1C
12、)3氧化Mn。2制备K2MnO4;水溶后冷却,调溶液p H 至弱碱性,K M n C 歧化生成KMnC)4和MnO2;减压过滤,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶,再减压过滤得KMnC)4。下列说法正确 是A.中用瓷用堪作反应器B.中用N aO H 作强碱性介质C.中K2MnO4只体现氧化性D.MnO2转化为KMnO4的理论转化率约为66.7%【答案】D【分析】由题中信息可知,高温下在熔融强碱性介质中用KC1O3氧 化 MnCh制备K2MnO4,然后水溶后冷却调溶液pH至弱碱性使K2MnO4歧化生成KMnO4和 MnO2,Mn元素的化合价由+6变为+7和+4。【解析】A.中高温下在熔融强碱性介质中用KC
13、1O3氧 化 Mn02制备KzMnCU,由于瓷堵烟易被强碱腐蚀,故不能用瓷生烟作反应器,A 说法不正确;B.制备KMnCM时为为防止引入杂质离子,中用KOH作强碱性介质,不能用NaOH,B 说法不正确:C.中 KzMnCU歧化生成KMnCU和 M nC h,故其既体现氧化性又体现还原性,C 说法不正确;D.根据化合价的变化分析,K 2 M nO 4 歧化生成K M nC 4 和 M nC h 的物质的量之比为2:1,根2据 Mn 元素守恒可知,M nC h 中的Mn 元素只有转化为K M n O a,因此,M nC h 转化为K M n O4的理论转化率约为6 6.7%,D说法正确;综上所述,
14、本题选D。9.已知苯胺(液体)、苯甲酸(固体)微溶于水,苯胺盐酸盐易溶于水。实验室初步分离甲苯、苯胺、苯甲酸混合溶液的流程如下。下列说法正确的是6 mol,L1NaOH溶液0.5 mol,L-1A.苯胺既可与盐酸也可与NaOH溶液反应B.由、分别获取相应粗品时可采用相同的操作方法C.苯胺、甲苯、苯甲酸粗品依次由、获得I).、均为两相混合体系【答案】C【分析】由题给流程可知,向甲苯、苯胺、苯甲酸的混合溶液中加入盐酸,盐酸将微溶于水的苯胺转化为易溶于水的苯胺盐酸盐,分液得到水相I 和有机相I ;向水相中加入氢氧化钠溶液将苯胺盐酸盐转化为苯胺,分液得到苯胺粗品;向有机相中加入水洗涤除去混有的盐酸,分
15、液得到废液和有机相n,向有机相n中加入碳酸钠溶液将微溶于水的苯甲酸转化为易溶于水的苯甲酸钠,分液得到甲苯粗品和水相n;向水相n中加入盐酸,将苯甲酸钠转化为苯甲酸,经结晶或重结晶、过滤、洗涤得到苯甲酸粗品。【解析】A.苯胺分子中含有的氨基能与盐酸反应,但不能与氢氧化钠溶液反应,故A错误;B.由分析可知,得到苯胺粗品的分离方法为分液,得到苯甲酸粗品的分离方法为结晶或重结晶、过滤、洗涤,获取两者的操作方法不同,故 B错误;C.由分析可知,苯胺粗品、甲苯粗品、苯甲酸粗品依次由、获得,故 C正确;D.由分析可知,、为液相,为固相,都不是两相混合体系,故 D错误;故选C。1 0.在 NO催化下,丙烷与氧气
16、反应制备丙烯的部分反应机理如图所示。下列说法错误的是A.含 N 分子参与的反应一定有电子转移B.由NO生成H O N O 的反应历程有2 种C.增大NO的量,C3H8的平衡转化率不变D.当主要发生包含的历程时,最终生成的水减少【答案】D【解析】A.根据反应机理的图示知,含 N 分子发生的反应有NO+QOH=NO2+-OH、NO+NO2+H2O2HONO、NO2+C3H7=C3H6+HONO、HONO=NO+O H,含 N 分子 NO、NO2、HONO中 N 元素的化合价依次为+2价、+4价、+3价,上述反应中均有元素化合价的升降,都为氧化还原反应,一定有电子转移,A 项正确;B.根据图示,由
17、NO生 成 HONO的反应历程有2 种,B 项正确;C.NO是催化剂,增大NO的量,C3H8的平衡转化率不变,C 项正确;D.无论反应历程如何,在 NO催化下丙烷与Ch反应制备丙烯的总反应都为2c3H8+。21=2 C 3H6+2比0,当主要发生包含的历程时,最终生成的水不变,D 项错误;答案选D。11.某同学按图示装置进行实验,欲使瓶中少量固体粉末最终消失并得到澄清溶液。下列物质组合不符合要求的是气体液体固体粉末Ac o2饱和N a2c。3溶液CaCO3BCl2FeCl2溶液FeCHC1CU(N C)3)2 溶液CuDNH3H20AgClA.A B.B C.C D.D【答案】A【解析】A.通
18、入82气体依次发生反应8 2+N a 2 c C 3+H2 O=2 N a HC O 3、C a C O 3+H2O+C O 2=C a(HC O3)2,由于在相同温度下N a HC C h的溶解度小于N a 2 c o 3,最终瓶中仍有白色晶体析出,不会得到澄清溶液,A项选;B.通入Cb,发生反应C 1 2+2 F eC h=2 F eC 1 3、2 F eC b+F e=3 F eC b,最终F e消失得到澄清溶液,B项不选;C.通入HC 1,N O,在酸性条件下会表现强氧化性,发生离子反应:3 C u+8 H+2 N O 3=3 C u 2+2 N O t +4 H 2 O,最终C u
19、消失得到澄清溶液,C项不选;D.A gC l 在水中存在溶解平衡A gC l(s)U A g+(a q)+C gq),通入N H3 后,A g+与 N H3 结合成 A g(N H3)2+,使溶解平衡正向移动,最终A gC l 消失得到澄清溶液,D项不选;答案选A。1 2.高压氢还原法可直接从溶液中提取金属粉。以硫化铜精矿(含Z n、F e 元素的杂质)为主要原料制备C u 粉的工艺流程如下,可能用到的数据见下表。硫酸溶液,高压。2 NH3 高压H2下列说法错误的是Fe(0H)3CU(O H)2Zn(OH)2开始沉淀p H1.94.26.2沉淀完全p H3.26.78.2A.固体X 主要成分是
20、F e(0H)3和 S;金属M为 Z nB.浸取时,增大O?压强可促进金属离子浸出C.中和调p H 的范围为3.2 4.2D.还原时,增大溶液酸度有利于C u 的生成【答案】D【分析】CuS精矿(含有杂质Zn、Fe元素)在高压O2作用下,用硫酸溶液浸取,CuS反应产生为CuSCU、S、H2O,Fe?+被氧化为Fe3+,然后加入NH3调节溶液p H,使 Fe3+形成Fe(0H)3沉淀,而 C/+、ZM+仍以离子形式存在于溶液中,过滤得到的滤渣中含有S、Fe(OH)3;滤液中含有Cu2+、Zn2+;然后向滤液中通入高压H 2,根据元素活动性:ZnH Cu,CM+被还原为Cu单质,通过过滤分离出来;
21、而 ZM+仍然以离子形式存在于溶液中,再经一系列处理可得到Zn单质。【解析】A.经过上述分析可知固体X 主要成分是S、Fe(0H)3,金属M 为 Zn,A 正确;B.CuS难溶于硫酸,在溶液中存在沉淀溶解平衡CuS(s)=Cu2+(叫)+S2-(a q),增大O2的浓度,可以反应消耗S 2-,使之转化为S,从而使沉淀溶解平衡正向移动,从而可促进金属离子的浸取,B 正确;C.根据流程图可知:用 NH3调节溶液pH时,要使Fe3+转化为沉淀,而 CM+、Z d+仍以离子形式存在于溶液中,结合离子沉淀的pH范围,可知中和时应该调节溶液pH范围为3.24.2,C 正确;D.在用H2还原CM+变为Cu单
22、质时,氏 失去电子被氧化为H+,与溶液中OH结合形成H2O,若还原时增大溶液的酸度,c(H*)增大,不利于H2失去电子还原Cu单质,因此不利于 C u的生成,D 错误;故合理选项是D。1 3.设计如图装置回收金属钻。保持细菌所在环境pH稳定,借助其降解乙酸盐生成CO2,将废旧锂离子电池的正极材料LiCoC)2(s)转化为C o?f,工作时保持厌氧环境,并定时将乙室溶液转移至甲室。已知电极材料均为石墨材质,右侧装置为原电池。下列说法正确的是A.装置工作时,甲室溶液pH逐渐增大B.装置工作一段时间后,乙室应补充盐酸C.乙室电极反应式为 LiCoO,+2H2O+e-=Li+Co2+4OHD.若甲室C
23、o?+减少200m g,乙室Co?+增 力 口3 0 0 m g,则此时已进行过溶液转移【答案】BD【分析】由于乙室中两个电极的电势差比甲室大,所以乙室是原电池,甲室是电解池,然后根据原电池、电解池反应原理分析解答。【解析】A.电池工作时,甲室中细菌上乙酸盐的阴离子失去电子被氧化为CO 2气体,Ct?+在另一个电极上得到电子,被还原产生C。单质,C H 3 co O失去电子后,N a+通过阳膜进入阴极室,溶液变为N a C l溶液,溶液由碱性变为中性,溶液p H减小,A错误;B.对于乙室,正极上L i C o C h得到电子,被还原为C o?*,同时得到L i+,其中的0与溶液中的H+结合H
24、2 O,因此电池工作一段时间后应该补充盐酸,B正确;C.电解质溶液为酸性,不可能大量存在0 H一,乙室电极反应式为:L i C o C h+e-+4 H+=L i+C o2+2 H2O,C 错误;0 2 eD.若甲室C o?+减少2 0 0 m g,电子转移物质的量为(e-尸工7请7 x2=0.0 0 68 mo l,乙室59 g/mo l0 3 g()2+增加3 0 0 0 ,转移电子的物质的量为 )=X 1=0 0 0 51 mo l,说明此时已进59 g/mo l行过溶液转移,D正确;故合理选项是B D。14.工业上以S rS。式s)为原料生产S rC O K s),对其工艺条件进行研究
25、。现有含S rC O a G)的O.lmo L L、L O mo l L N a 2 cO 3溶液,含S rS O,G)的O J mo L I?、L O mo L L N a 2 s O 4溶液。在一定p H范围内,四种溶液中lg c(S r2+)/mo随p H7Iouv(+ZJS)3aIpHA.反应 SrSO4(s)+CO:qSrCO,(s)+SO;的平衡常数K=Ksp(SrSOjKsp(SrCO3)B.a=-6.5C.曲线代表含S rC X)3(s)的L O mo l-L N a 2 cO 3 溶液的变化曲线D.对含S rS O s)且 N a 2 s o,和 N a 2 c o 3 初始
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