1、 绝密绝密 启用前启用前 20202020 届届湖北名校联盟湖北名校联盟考前提分仿真卷考前提分仿真卷 化化 学(二)学(二) 注意事项:注意事项: 1本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。答题前,考生务必将自 己的姓名、考生号填写在答题卡上。 2 回答第卷时, 选出每小题的答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑, 如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在试卷上无效。 3回答第卷时,将答案填写在答题卡上,写在试卷上无效。 4考试结束,将本试卷和答题卡一并交回。 可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 F 19 S 32 Cl 35.5 Co 5
2、9 一、选择题一、选择题(每小题每小题 6 分分,共共 42 分分。) 7化学与社会、生产、生活密切相关。下列说法不正确的是 A地沟油可用来生产肥皂、甘油,达到废物利用的目的 B锅炉水垢中含有的 CaSO4,可先用 Na2CO3溶液处理,后用酸除去 C泉州府志:元时南安有黄长者为宅煮糖,宅垣忽坏,去土而糖白,后人遂效之。泥土具 有吸附作用,能将红糖变白 D“梨花淡自柳深青,柳絮飞时花满城”中柳絮的主要成分和棉花不同 8现有下列两套实验装置,用于实验室制取乙酸乙酯和乙酸丁酯。下列说法错误的是 A导管 a 和导管 b 的作用都是冷凝回流 B都可用饱和 Na2CO3溶液来洗去酯中的酸和醇 C加入过量
3、的乙酸可以提高醇的转化率 D图 I 装置用于制取乙酸乙酯,图装置用于制取乙酸丁酯 9乙苯与氢气加成,其产物的一氯代物的同分异构体数目有(不考虑立体异构) A4 种 B5 种 C6 种 D7 种 10由下列实验操作和现象得出的结论正确的是 选项 实验操作 实验现象 结论 A 向 Co2O3中滴加浓盐酸 产生黄绿色气体 氧化性:Cl2Co2O3 B 白铁皮(镀锌铁)出现刮痕后浸 泡在饱和食盐水中,一段时间后 滴加几滴 K3Fe(CN)6溶液 无明显现象 该过程未发生氧化还原反应 C 将铁片投入浓硫酸中 无明显变化 常温下铁不与浓硫酸反应 D 将10mL 2mol/L的KI溶液与1mL 1mol/L
4、 FeCl3溶液混合充分反应 后滴加 KSCN 溶液 溶液颜色变红 KI 与 FeCl3的反应具有可逆性 112019 年 11 月Science杂志报道了王浩天教授团队发明的制取 H2O2的绿色方法,原理如 图所示(已知:H2O2=H+HO 2,Ka2.4 10 12)。下列说法错误的是 AX 膜为选择性阳离子交换膜 B每生成 1mol H2O2电极上流过 4mol e C催化剂可促进反应中电子的转移 Db 极上的电极反应为 O2+H2O+2e=HO2+OH 12某化合物的结构如图所示,分子中所有原子都达到了 8 电子稳定结构,X、Y、Z、W 是原 子序数依次增大的短周期主族元素,原子半径:
5、r(X)r(Y)r(Z),W 的单质可用来制取漂白剂和自来 水消毒。下列说法正确的是 此卷只装订不密封 班级 姓名 准考证号 考场号 座位号 AYZ2属于酸性氧化物 BX 的氧化物的水化物酸性弱于 W 的氧化物的水化物酸性 CX、Y、Z 与氢元素均可形成含非极性键的二元化合物 D气态氢化物的稳定性:HZr(Y)r(Z),同一周期原子序数越大原子半径越小,Z 能够形成 1 个双键,X 形成 4 个共价键, Y 形成 3 个共价键,W 形成 1 个共价键,W 位于第三周期,X、Y、Z 位于第二周期,X 为 C,Y 为 N, Z 为 O, W 为 Cl 元素, 据此解答。 A YZ2是 NO2, N
6、O2与 NaOH 溶液反应产生 NaNO3、 NaNO2、 H2O,反应中 N 元素化合价发生了变化,因此 NO2不属于酸性氧化物,A 错误;BX 形成的氧化 物有 CO、CO2,CO 难溶于水,CO2溶于水反应产生的 H2CO3为弱酸,而 Cl 元素的氧化物对应的酸 有多种,如 HClO 是一元弱酸,酸性比碳酸弱,而 HClO3、HClO4都是强酸,可见未指明氧化物的 价态,无法比较相应的物质的酸性强弱,B 错误;CC 与 H 形成 CH3-CH3、CH2=CH2等、N 与 H 可形成 NH2-NH2及 O 与 H 可形成 H2O2中含有非极性键;故 C、N、O 三种元素均可以与氢元素均 可
7、形成含非极性键的二元化合物,C 正确;D非金属性:OCl,故氢化物的稳定性为 H2OHCl, D 错误;故合理选项是 C。 13. 【答案】B 【解析】 A 曲线为达到沉淀溶解平衡时的曲线, a 点和 b 点 c(CrO2 4)不一样, 则 c(Ag +)不相同, A 错误;B根据图象上相关数据,Ag2CrO4(s)2Ag+(aq)+CrO2 4(aq),如以 c(CrO 2 4)=10 2mol/L 时,溶解度为 105 mol/L 计算 Ksp=c2(Ag+) c(CrO2 4)=(2 10 5)2 102=4 1012,则数量级为 1012,B 正确; C加热蒸发饱和 Ag2CrO4溶液
8、再恢复到 25,仍然为该温度下的饱和溶液,各种微粒的浓 度不变,因此不能使溶液由 a 点变到 b 点,C 错误;D由于 Ksp(AgCl)=1.8 10-10,当溶液中 KCl 为 0.01 mol/L 时,形成沉淀需 Ag+的浓度最小为 c(Ag+)= 10 1.8 10 0.01 mol/L=1.8 108mol/L,而 Ksp(Ag2CrO4)=4 1012,形成 Ag2CrO4时需要 Ag+的浓度最小为 c(Ag+)= 12 4 10 0.01 mol/L=2 105 mol/L,形成沉淀需要的 Ag+浓度越小,先形成沉淀,可见等浓度的混合溶液中,Cl先产生沉淀,D 错误;故合理选项是
9、 B。 26. 【答案】(1)圆底烧瓶 不能 (2)b (3)打开活塞 K (4)保温,避免水蒸气冷凝 (5)ab HF+OH=F+H2O (6)2.85% 【解析】A 是水蒸气发生装置,长导管作用起到平衡压强的作用,防止烧瓶内压强过大,实验 时,首先打开活塞 K,目的是让烧瓶内压强和外界一致,待水沸腾时,关闭活塞 K,开始蒸馏,若 蒸馏时因反应装置局部堵塞造成长导管水位急剧上升,应立即打开活塞 K,和外界联通降低压强,B 制取 HF 的装置,利用高氯酸(高沸点酸)将样品中的氟元素转化为氟化氢,用水蒸气蒸出,冷凝到 D 装置,被氢氧化钠中和吸收,在采用滴定法定量测定氟元素的质量分数。(1)A
10、的名称是圆底烧瓶, 长导管用于平衡压强,实验过程中其下端在液面以下;答案:圆底烧瓶;不能;(2)实验过程中,直 形冷凝管中的冷却水应从 a 进 b 出,这样可使冷却水充满外管,有利于带走热量;答案:b。(3)从实 验安全角度考虑,实验时,首先打开活塞 K,目的是让烧瓶内压强和外界一致,待水沸腾时,关闭 活塞 K,开始蒸馏,若蒸馏时因反应装置局部堵塞造成长导管水位急剧上升,应立即打开活塞 K, 和外界联通降低压强;答案:打开活塞 K;(4)连接水蒸气发生装置和反应装置之间的玻璃管常裹以 石棉绳,石棉绳的隔热效果比较好,主要起到保温防止水蒸气冷凝的作用;答案:保温,避免水蒸 气冷凝。(5)根据题干
11、知识可知反应原理为高沸点酸(难挥发性酸)制取低沸点酸(易挥发性酸) , 醋酸和硝酸易挥发, 不可代替高氯酸; 答案: ab; D 中是氢氧化钠与 HF 发生酸碱中和生成盐和水, 离子方程式为 HF+OH=F+H2O;答案:HF+OH=F+H2O。(6)关系式法计算:设 F的物质的量为 x mol 3FLaF3La3+ EDTA La3+ 3mol 1mol 1mol 1mol x x/3 0.1mol/L 20.00 103L 0.1mol/L 20.00 103L 3 x +0.1mol/L 20.00 103L=0.100mol/L 25.00 103L 得 x=1.5 103mol=0.
12、0015mol 氟化稀土样品中氟的质量分数为: 0.0015mol 19g/ mol 1.00g 100%=2.85%;答案:2.85%。 27. 【答案】(1)MnO2+SO2=SO2 4+Mn 2+ AC (2)将 Fe2+氧化为 Fe3+ (3)7.2 104 (4)蒸发浓缩、趁热过滤 (5)8MnO2+2Li2CO3= 6007504LiMn 2O4+2CO2+O2 【解析】(1)“浸出”过程中 MnO2与 SO2发生氧化还原反应,转化为 Mn2+的离子方程式为 MnO2+SO2=SO2 4+Mn 2+;提高 MnO 2的浸出率:A不断搅拌,使 SO2和软锰矿浆充分接触,这样 SO2就
13、会更多转化为 SO2 4,A 项正确;B增大通入 SO2的流速,可能会导致部分 SO2未来得及反 应就逸出,物质的产率降低,B 项错误;C温度升高,可以提升反应速率,C 项正确;D减少软 锰矿浆的进入量,SO2可能不能及时参加反应,导致回收率降低,D 项错误;故合理选项是 AC,故 答案为MnO2+SO2=SO2 4+Mn 2+; AC; (2)第1步除杂中加入H 2O2的目的是将溶液中的Fe 2+氧化为Fe3+, 以便于形成 Fe(OH)3沉淀,过滤将沉淀除去,故答案为:将 Fe2+氧化为 Fe3+;(3)MnF2除去 Mg2+的 离 子 反 应 方 程 式 是MnF2+Mg2+Mn2+Mg
14、F2, 该 反 应 的 平 衡 常 数 数 值 为 2 +2 +2- s p24 2 +2 +2- s p2 ( M n F ) c ( M n)c ( M n) c( F ) = 7 . 21 0 c ( M g)c ( M g) c( F )( M g F ) K K K ,故答案为:7.2 104;(4)溶液到晶体,同时 MnSO4 H2O 在水中的溶解度随温度的升高而减小,采用蒸发浓缩、趁热过滤操作,故答案为:蒸发 浓缩、趁热过滤;(5) MnO2和 Li2CO3反应后只有 Mn 的价态降低,必然有元素的化合价升高,C 元 素处在最高价态,不能升高,则只能是 O 元素价态升高,所以还有
15、 O2生成。根据电子守恒、原子守 恒,可得该反应的方程式为:8MnO2+2Li2CO3= 6007504LiMn 2O4+2CO2+O2,故答案为: 8MnO2+2Li2CO3= 6007504LiMn 2O4+2CO2+O2。 28. 【答案】(1)N2O2(g)+O2(g)2NO2(g) H2=H-H1 (2)正反应 c (3)2k2 Kp B、D N2O4与 NO2的消耗速率满足条件 v(NO2)=2v(N2O4) (4)1.5 104 31 (5)O2和较浓的硫酸 2HSO 3+2H +2e=S 2O 2 4+2H2O 2NO+2S2O 2 4+2H2O=N2+4HSO 3 【解析】
16、(1)2NO(g)+O2(g)2NO2(g) H, 第一步反应为2NO(g)N2O2(g) H10, 则第二步反应为-, 整理可得N2O2(g) +O2(g)2NO2(g) H2=H-H1; (2)对于反应2NO2(g) 2NO(g)+O2(g),反应温度为 T1,反应开始时 c(NO2)=0.6mol/L,c(NO)=c(O2)=0,反应达到平衡 时 c(O2)=0.2mol/L, 则根据物质转化关系可知, 平衡时 c(NO2)=0.6mol/L-2 0.2mol/L=0.2mol/L, c(NO)= 2 0.2mol/L=0.4mol/L,该温度下化学反应的平衡常数 K= 2 2 0.40
17、.2 0.2 =0.8,对于容器中进行的上述 反应,在开始时刻浓度商 Qc= 2 2 0.50.2 0.3 0.560.8,则反应向正反应方向进行;对于反应,由 于 NO 与 O2按照 21 关系发生改变,根据给出的物质的浓度,可认为其等效开始状态为 c(O2)=0, c(NO)=(0.5-0.2 2)mol/L=0.1mol/L,c(NO2)=(0.3+0.2 2)mol/L=0.7mol/L,反应在 1L 容器中进行,所 以气体的浓度和为气体的物质的量的和,对于容器 I,开始时气体的物质的量 n(总)I=0.6mol,容器 开始时气体的物质的量 n(总)II=0.7mol+0.1mol=0
18、.8mol0.6mol,在相同外界条件下气体的物质的量 与压强呈正比,所以达到平衡时,容器 I 与容器 II 中的总压强之比小于 1,故合理选项是 c;(3)反应 达 到 平 衡 时v(NO2)正=2v(N2O4)逆, (NO2)=k1 p2(NO2) , (N2O4)=k2 P(N2O4) , 所 以Kp= 24 1 2 22 p N Ok 2pNO2k ,所以 k1=2k2 Kp;满足平衡条件 v(NO2)=2v(N2O4),即为平衡点,根据图象,B、 D 所对应的速率刚好为 12 的关系,所以 B、D 为平衡点;(4)曲线 a 中 NO 的起始浓度为 6 104 mg m3,A 点的脱除
19、率为 55%,B 点的脱除率为 75%,从 A 点到 B 点经过 0.8s,该时间段内 NO 的 脱除速率 V= 43 6 100.750.55 mg m 0.8s =1.5 104 mg/(m3 s); NH3与 NO 的物质的量的比值越 大,NO 的脱除率越大,则物质的量之比分别为 41、31、13 时,对应的曲线为 a、b、c,即 曲线 b 对应的物质的量之比是 31;(5)阳极电解质溶液为稀 H2SO4,在阳极,溶液中水电离产生 的 OH失去电子发生氧化反应,电极反应式为:2H2O-2e=O2+4H+,由于水不断放电消耗,所以阳 极区 H2SO4溶液浓度不断增大,所以从 A 口中出来的
20、物质的是 O2和较浓的硫酸;在电解池阴极 上得到电子发生还原反应,根据图可知是 HSO3在酸性条件下发生还原反应,生成 S2O2 4,其电极反 应式为 2HSO3+2e+2H+=S2O2 4+2H2O;根据图示,吸收池中 S2O 2 4和 NO 是反应物,N2和 HSO 3是 生成物,则根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒,可得吸收池中除去 NO 的原理是 2NO+2S2O2 4 +2H2O=N2+4HSO3。 35. 【答案】(1)1s22s22p63s23p63d5 sp2、sp3 (2)34 (3)V 形 (4)b kJ mol1 2e kJ mol1 (f-a-b-c-d-e) kJ mo
21、l1 (5)ZnS 3 A 388 aN 【解析】(1)锰原子的电子排布式为 1s22s22p63s23p63d54s2,则 Mn2+的核外电子排布式为 1s22s22p63s23p63d5;有机高聚物中 C 的价层电子对数分别为 3 和 4,则杂化方式分别为 sp2、sp3;答 案:1s22s22p63s23p63d5;sp2、sp3;(2)已知 CN与 N2互为等电子体,可推出拟卤素(CN)2分子结构为 NC-CN,则 键为 3 个, 键为 4 个,从而得出 键和 键为数目之比为 34;答案为:34; (3)NO2的价层电子对数为 51 2 =3,N 与 2 个 O 各形成共价双键,另有一
22、对孤对电子,对成键电子 有排斥作用,从而使结构不对称,由此可确定空间构型为 V 形;答案为:V 形;(4)由图中可知, Mn(g)Mn+时吸收的能量为 b kJ mol1,则 Mn 的第一电离能为 b kJ mol1;键能是指破坏 1mol O2 分子内共价键所需吸收的能量,由图中可确定 O2的键能是 2e kJ mol1;MnO 的晶格能可利用盖斯 定律,按箭头所指方向,MnO 的晶格能为(f-a-b-c-d-e) kJ mol1;答案为:b kJ mol1;2e kJ mol1; (f-a-b-c-d-e) kJ mol1;(5)R(晶胞结构如图)由 Zn、S 组成,利用均摊法,可求出晶胞
23、中所含有的 Zn、 S 原子数分别为 4,从而确定其化学式为 ZnS;已知其晶胞边长为 a cm,可求出 1 个晶胞的体积和质 量,从而求出该晶胞的密度为 331 A 4 97g/mol a cmmolN = 3 A 388 aN g cm-3;答案为: 3 A 388 aN 。 36. 【答案】(1)羟基和羧基 取代反应 (2) (3)8 (4)、(其他答案只要正确也可) (5) 【解析】根据 A 到 B,B 到 C 反应,推出溴原子取代苯环上的氢,取代的是甲基的邻位,D 到 E 发生的是信息类似的反应,引入碳碳双键,即 E 为,E 到 F 发生的是信息类似的 反应,得到碳氧双键,即 F 为
24、,F 到 M 发生的信息类似的反应,即得到 M。(1)C 中的官能团的名称为羟基和羧基,根据信息和得到 F 的结构简式为,根据 AB 和 BC 的结构简式得到 AB 的反应类型为取代反应;故答案为:羟基和羧基; 取代反应。 (2)根据信息得出DE的反应方程式为; 故答案为:。(3)M 物质中核磁共振氢谱中有 8 组吸收峰,如图。(4)只有一个苯环且苯环上的一氯取代物只有 2 种,容 易想到有两个支链且在对位,遇 FeCl3溶液显紫色,含有酚羟基 分子中含,至少写出 2 个同时符合下列条件试剂 X 的同分异构体的结构简式、; 故答案为:、(其他答案只要正确也可)。(5)甲苯先与 Cl2光 照发生侧链取代,后与氢气发生加成反应,然后发生氯代烃的消去反应引入碳碳双键,然后与溴加 成,再水解,因此由甲苯制备 R()的合成路线: ; 故答案为: 。
