2020年山东省新高考化学试卷.doc

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资源描述

1、2020年山东省新高考化学试卷 题号一二三总分得分一、单选题(本大题共12小题,共28.0分)1. 实验室中下列做法错误的是()A. 用冷水贮存白磷B. 用浓硫酸干燥二氧化硫C. 用酒精灯直接加热蒸发皿D. 用二氧化碳灭火器扑灭金属钾的燃烧2. 下列叙述不涉及氧化还原反应的是()A. 谷物发酵酿造食醋B. 小苏打用作食品膨松剂C. 含氯消毒剂用于环境消毒D. 大气中NO2参与酸雨形成3. 短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,基态X原子的电子总数是其最高能级电子数的2倍,Z可与X形成淡黄色化合物Z2X2,Y、W最外层电子数相同。下列说法正确的是()A. 第一电离能:WXYZB. 简单

2、离子的还原性:YXWC. 简单离子的半径:WXYZD. 氢化物水溶液的酸性:YW4. 下列关于C、Si及其化合物结构与性质的论述错误的是()A. 键能C-CSi-Si、C-HSi-H,因此C2H6稳定性大于Si2H6B. 立方型SiC是与金刚石成键、结构均相似的共价晶体,因此具有很高的硬度C. SiH4中Si的化合价为+4,CH4中C的化合价为-4,因此SiH4还原性小于CH4D. Si原子间难形成双键而C原子间可以,是因为Si的原子半径大于C,难形成p-p键5. 利用下列装置(夹持装置略)进行实验,能达到实验目的的是()A. 用甲装置制备并收集CO2B. 用乙装置制备溴苯并验证有HBr产生C

3、. 用丙装置制备无水MgCl2D. 用丁装置在铁上镀铜6. 从中草药中提取的calebin A(结构简式如图)可用于治疗阿尔茨海默症。下列关于calebin A的说法错误的是()A. 可与FeCl3溶液发生显色反应B. 其酸性水解的产物均可与Na2CO3溶液反应C. 苯环上氢原子发生氯代时,一氯代物有6种D. 1mol该分子最多与8molH2发生加成反应7. B3N3H6(无机苯)的结构与苯类似,也有大键。下列关于B3N3H6的说法错误的是()A. 其熔点主要取决于所含化学键的键能B. 形成大键的电子全部由N提供C. 分子中B和N的杂化方式相同D. 分子中所有原子共平面8. 实验室分离Fe3+

4、和Al3+的流程如图:已知Fe3+在浓盐酸中生成黄色配离子FeCl4-,该配离子在乙醚(Et2O,沸点34.6)中生成缔合物Et2OH+FeCl4-下列说法错误的是()A. 萃取振荡时,分液漏斗下口应倾斜向下B. 分液时,应先将下层液体由分液漏斗下口放出C. 分液后水相为无色,说明已达到分离目的D. 蒸馏时选用直形冷凝管9. 以菱镁矿(主要成分为MgCO3,含少量SiO2、Fe2O3和Al2O3)为原料制备高纯镁砂的工艺流程如图:已知浸出时产生的废渣中有SiO2、Fe(OH)3 和Al(OH)3下列说法错误的是()A. 浸出镁的反应为MgO+2NH4Cl=MgCl2+2NH3+H2OB. 浸出

5、和沉镁的操作均应在较高温度下进行C. 流程中可循环使用的物质有NH3、NH4ClD. 分离Mg2+与Al3+、Fe3+是利用了它们氢氧化物Ksp的不同10. 微生物脱盐电池是一种高效、经济的能源装置,利用微生物处理有机废水获得电能,同时可实现海水淡化。现以NaCl溶液模拟海水,采用惰性电极,用如图装置处理有机废水(以含CH3COO-的溶液为例)。下列说法错误的是()A. 负极反应为CH3COO-+2H2O-8e-=2CO2+7H+B. 隔膜1为阳离子交换膜,隔膜2为阴离子交换膜C. 当电路中转移1mol电子时,模拟海水理论上除盐58.5gD. 电池工作一段时间后,正、负极产生气体的物质的量之比

6、为2:111. -氰基丙烯酸异丁酯可用作医用胶,其结构简式如图。下列关于-氰基丙烯酸异丁酯的说法错误的是()A. 其分子式为C8H11NO2B. 分子中的碳原子有3种杂化方式C. 分子中可能共平面的碳原子最多为6个D. 其任一含苯环的同分异构体中至少有4种不同化学环境的氢原子12. 采用惰性电极,以去离子水和氧气为原料通过电解法制备双氧水的装置如图所示。忽略温度变化的影响,下列说法错误的是()A. 阳极反应为2H2O-4e-=4H+O2B. 电解一段时间后,阳极室的pH未变C. 电解过程中,H+由a极区向b极区迁移D. 电解一段时间后,a极生成的O2与b极反应的O2等量二、双选题(本大题共3小

7、题,共12.0分)13. 下列操作不能达到实验目的的是()目的操作A除去苯中少量的苯酚加入适量NaOH溶液,振荡、静置、分液B证明酸性:碳酸苯酚将盐酸与NaHCO3混合产生的气体直接通入苯酚钠溶液C除去碱式滴定管胶管内的气泡将尖嘴垂直向下,挤压胶管内玻璃球将气泡排出D配制用于检验醛基的氢氧化铜悬浊液向试管中加入2mL 10% NaOH溶液,再滴加数滴2%CuSO4溶液,振荡A. AB. BC. CD. D14. 1,3-丁二烯与HBr发生加成反应分两步:第一步H+进攻1,3-丁二烯生成碳正离子();第二步Br-进攻碳正离子完成1,2-加成或1,4-加成。反应进程中的能量变化如图所示。已知在0和

8、40时,1,2-加成产物与1,4-加成产物的比例分别为70:30和15:85下列说法正确的是()A. 1,4-加成产物比1,2-加成产物稳定B. 与0相比,40时1,3-丁二烯的转化率增大C. 从0升至40,1,2-加成正反应速率增大,1,4-加成正反应速率减小D. 从0升至40,1,2-加成正反应速率的增大程度小于其逆反应速率的增大程度15. 25时,某混合溶液中c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=0.1molL-1,lgc(CH3COOH)、lgc(CH3COO-)、lgc(H+)和 lgc(OH-)随pH变化的关系如图所示。Ka为CH3COOH的电离常数,下列说法正确的是()A.

9、 O点时,c(CH3COOH)=c(CH3COO-)B. N点时,pH=-lgKaC. 该体系中,c(CH3COOH)=molL-1D. pH由7到14的变化过程中,CH3COO-的水解程度始终增大三、简答题(本大题共5小题,共60.0分)16. 用软锰矿(主要成分为MnO2,含少量Fe3O4、Al2O3)和 BaS制备高纯MnCO3的工艺流程如图:已知:MnO2是一种两性氧化物; 25时相关物质的Ksp见下表。物质Fe(OH)2Fe(OH)3Al(OH)3Mn(OH)2Ksp110-16.3110-38.6110-32.3110-12.7回答下列问题:(1)软锰矿预先粉碎的目的是_,MnO2

10、 与BaS溶液反应转化为MnO的化学方程式为_。(2)保持BaS投料量不变,随MnO2与BaS投料比增大,S的量达到最大值后无明显变化,而Ba(OH)2的量达到最大值后会减小,减小的原因是_。(3)滤液可循环使用,应当将其导入到_操作中(填操作单元的名称)。(4)净化时需先加入的试剂X为_(填化学式),再使用氨水调溶液的pH,则pH的理论最小值为_(当溶液中某离子浓度c1.010-5molL-1时,可认为该离子沉淀完全)。(5)碳化过程中发生反应的离子方程式为_。17. CdSnAS2是一种高迁移率的新型热电材料,回答下列问题:(1)Sn为A族元素,单质Sn与干燥Cl2反应生成SnCl4常温常

11、压下SnCl4为无色液体,SnCl4空间构型为_,其固体的晶体类型为_。(2)NH3、PH3、AsH3的沸点由高到低的顺序为_(填化学式,下同),还原性由强到弱的顺序为_,键角由大到小的顺序为_。(3)含有多个配位原子的配体与同一中心离子(或原子)通过螯合配位成环而形成的配合物为螯合物。一种Cd2+配合物的结构如图所示,1mol该配合物中通过螯合作用形成的配位键有_ mol,该螯合物中N的杂化方式有_种。(4)以晶胞参数为单位长度建立的坐标系可以表示晶胞中各原子的位置,称作原子的分数坐标。四方晶系CdSnAS2的晶胞结构如图所示,晶胞棱边夹角均为90,晶胞中部分原子的分数坐标如下表所示。坐标原

12、子xyzCd000Sn000.5As0.250.250.125一个晶胞中有_个 Sn,找出距离Cd(0,0,0)最近的Sn_(用分数坐标表示)。 CdSnAs2晶体中与单个Sn键合的As有_个。18. 探究CH3OH合成反应化学平衡的影响因素,有利于提高CH3OH的产率。以CO2、H2为原料合成CH3OH涉及的主要反应如下:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)H1=-49.5 kJmol-1CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)H2=-90.4 kJmol-1CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)H3回答下列问题:(1)H3=_kJmol-1。(2)一定条件下,

13、向体积为VL的恒容密闭容器中通入1mol CO2和3mol H2发生上述反应,达到平衡时,容器中CH3OH(g)为amol,CO为bmol,此时H2O(g)的浓度为_molL-1(用含a、b、V的代数式表示,下同),反应的平衡常数为_。(3)不同压强下,按照n(CO2):n(H2)=1:3投料,实验测定CO2的平衡转化率和CH3OH的平衡产率随温度的变化关系如图所示。已知:CO2的平衡转化率=100%CH3OH的平衡产率=100%其中纵坐标表示CO2平衡转化率的是图_(填“甲”或“乙”);压强p1、p2、p3由大到小的顺序为_;图乙中T1温度时,三条曲线几乎交于一点的原因是_。(4 )为同时提

14、高CO2的平衡转化率和CH3OH的平衡产率,应选择的反应条件为_(填标号)。A低温、高压 B高温、低压 C低温、低压 D高温、高压19. 化合物F是合成吲哚-2-酮类药物的一种中间体,其合成路线如图:已知:Ar为芳基;X=Cl,Br;Z或Z=COR,CONHR,COOR等。回答下列问题:(1 )实验室制备A的化学方程式为_,提高A产率的方法是_; A的某同分异构体只有一种化学环境的碳原子,其结构简式为_。(2)CD的反应类型为_; E中含氧官能团的名称为_。(3)C的结构简式为_,F的结构简式为_。(4)Br2和的反应与Br2和苯酚的反应类似,以和为原料合成,写出能获得更多目标产物的较优合成路

15、线(其它试剂任选)。20. 某同学利用Cl2氧化K2MnO4制备KMnO4的装置如图所示(夹持装置略):已知:锰酸钾(K2MnO4)在浓强碱溶液中可稳定存在,碱性减弱时易发生反应:3MnO42-+2H2O=2MnO4-+MnO2+4OH-回答下列问题:(1)装置A中a的作用是_;装置C中的试剂为_;装置A中制备Cl2的化学方程式为_。(2)上述装置存在一处缺陷,会导致KMnO4产率降低,改进的方法是_。(3)KMnO4常作氧化还原滴定的氧化剂,滴定时应将KMnO4溶液加入_(填“酸式”或“碱式”)滴定管中;在规格为50.00 mL的滴定管中,若KMnO4溶液起始读数为15.00 mL,此时滴定

16、管中KMnO4溶液的实际体积为_(填标号)。A15.00 mL B35.00 mL C大于35.00 mL D小于15.00 mL(4)某FeC2O42H2O样品中可能含有的杂质为Fe2(C2O4)3、H2C2O42H2O,采用KMnO4滴定法测定该样品的组成,实验步骤如下:称取mg样品于锥形瓶中,加入稀H2SO4溶解,水浴加热至75用cmolL-1的KMnO4溶液趁热滴定至溶液出现粉红色且30s内不褪色,消耗KMnO4溶液V1mL。向上述溶液中加入适量还原剂将Fe3+完全还原为Fe2+,加入稀H2SO4酸化后,在75继续用KMnO4溶液滴定至溶液出现粉红色且30s内不褪色,又消耗KMnO4溶

17、液V2 mL。样品中所含H2C2O42H2O(M=126gmol-1)的质量分数表达式为_。下列关于样品组成分析的说法,正确的是_(填标号)。A=3时,样品中一定不含杂质B越大,样品中H2C2O42H2O含量一定越高C若步骤中滴入KMnO4溶液不足,则测得样品中Fe元素含量偏低D若所用KMnO4溶液实际浓度偏低,则测得样品中Fe元素含量偏高答案和解析1.【答案】D【解析】解:A白磷的着火点很低,能在常温下易与氧气发生氧化反应而自燃,所以放在冷水里。故A正确;B浓硫酸具有吸水性且不与二氧化硫反应,所以能用浓硫酸干燥二氧化硫,故B正确;C蒸发皿可以直接加热,酒精灯外焰温度较高,加热时用酒精灯的外焰

18、进行加热,故C正确;D金属钾燃烧:K+O2KO2,超氧化钾能与二氧化碳反应生成氧气助燃,反应为4KO2+2CO2=2K2CO3+3O2,不用二氧化碳灭火器扑灭金属钾的燃烧,故D错误;故选:D。A白磷的着火点低,易引起自燃;B浓硫酸具有吸水性且不与二氧化硫反应;C蒸发皿可直接用酒精灯加热;DK在空气中燃烧生成超氧化钾,超氧化钾与二氧化碳反应生成助燃物氧气。本题考查了药品的存放、常见仪器的使用方法及注意事项,题目难度不大,注意积累相关的基础知识,试题培养了学生灵活应用基础知识的能力。2.【答案】B【解析】解:A谷物发酵酿造食醋,是淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖在酶的作用下生成乙醇,乙醇氧化生成醋酸的过

19、程,涉及氧化还原反应,故A不选; B小苏打用作食品膨松剂,是碳酸氢钠受热分解生成二氧化碳气体,不是氧化还原反应,故B选; C含氯消毒剂用于环境消毒,是次氯酸的强氧化性,涉及氧化还原反应,故C不选; D大气中NO2参与酸雨形成,二氧化氮与水反应生成硝酸和一氧化氮,涉及氧化还原反应,故D不选。 故选:B。氧化还原反应的特征是元素化合价的升降,若发生氧化还原反应,应存在元素化合价的变化,结合物质的性质解答该题。本题考查氧化还原反应,侧重于化学与生活的考查,有利于培养学生良好的科学素养,提高学习的积极性,注意从元素化合价的角度判断相关概念以及物质的性质,难度不大,注意相关知识的学习。3.【答案】C【解

20、析】解:由上述分析可知,X为O、Y为F、Z为Na、W为Cl, A同一周期从左向右第一电离能总趋势为逐渐增大,同一主族从上到下第一电离能逐渐减小,故四种元素中第一电离能从大到小的顺序为FOClNa,故A错误; B非金属性越强,对应简单离子的还原性越弱,故简单离子的还原性为Cl-O2-F-,故B错误; C电子层数越多简单离子半径越大,相同结构的离子,原子序数越大半径越小,故四种元素中离子半径从大到小的顺序为Cl-O2-F-Na+,故C正确; DF元素的非金属性强于Cl元素,则形成氢化物后F原子束缚H原子的能力强于Cl原子,在水溶液中HF不容易发生电离,故HCl的酸性强于HF,故D错误; 故选:C。

21、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,基态X原子的电子总数是其最高能级电子数的2倍,设若X为第二周期元素原子,则X可能为Be或O,若X为第三周期元素原子,则均不满足题意,Z与X能形成Z2X2的淡黄色化合物,该淡黄色固体为Na2O2,则X为O元素,Z为Na元素;Y与W的最外层电子数相同,结合Y的原子序数在O与Na之间,则Y为F元素,W为Cl元素,以此来解答。本题考查原子结构与元素周期律,为高频考点,把握原子序数、元素化合物知识、原子结构来推断元素为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意规律性知识的应用,题目难度不大。4.【答案】C【解析】解:A、原子半径越小、共价键键能越大,物质越

22、稳定,原子半径:SiC,所以键能C-CSi-Si、C-HSi-H,C2H6稳定性大于Si2H6,故A正确; B、由于方型SiC是与金刚石成键、结构均相似的共价晶体,均为原子晶体,所以立方型SiC具有很高的硬度,故B正确; C、SiH4中Si的化合价为+4,CH4中C的化合价为-4,碳的非金属性强于硅,则碳的氧化性强于硅,推出SiH4还原性大于CH4,故C错误: D、Si的原子半径较大,原子间形成的键较长,p-p轨道重叠程度很小,难于形成键,所以Si原子间难形成双键而C原子间可以,故D正确; 故选:C。A、键能越大,物质越稳定; B、原子晶体的熔点高、硬度大; C、碳的非金属性强于硅,则碳的氧化

23、性强于硅,则还原性较弱; D、原子半径大,原子间形成的键较长,p-p轨道几乎不能重叠。本题考查物质结构与性质,综合考查学生的分析和灵活运用能力,把握原子半径与键长、键能、物质性质的关系即可解答,题目难度不大。5.【答案】C【解析】解:A碳酸氢钠加热有水生成,则试管口应略向下倾斜,且收集二氧化碳选向上排空气法,图中为向下排空气法,故A错误; B溴易挥发,溴及HBr均与硝酸银反应,则图中实验不能检验HBr的生成,故B错误; CHCl可抑制镁离子水解,则在HCl气流中加热可制备无水MgCl2,故C正确; DFe与电源正极相连为阳极,而Cu为阴极,Cu不能失去电子,则不能镀铜,故D错误; 故选:C。A

24、碳酸氢钠加热有水生成,二氧化碳的密度比空气密度大; B溴易挥发,溴及HBr均与硝酸银反应; CHCl可抑制镁离子水解; DFe与电源正极相连为阳极,而Cu为阴极。本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的性质、物质的制备、电化学为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意选项B为解答的易错点,题目难度不大。6.【答案】D【解析】解:A含酚-OH,与FeCl3溶液发生显色反应,故A正确; B含-COOC-,可在酸溶液中水解,且水解产物均含酚-OH,可与碳酸钠溶液反应,故B正确; C结构不对称,苯环上分别含3种H,苯环上氢原子发生氯代时,一氯代物有6种,故C正确; D苯环、碳碳双键、羰基与

25、氢气发生加成反应,则1mol该分子最多与9molH2发生加成反应,故D错误; 故选:D。由结构可知,分子中含酚-OH、碳碳双键、-COOC-及醚键、羰基,结合酚、烯烃、酯等有机物的性质来解答。本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质、有机反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项D为解答的难点,题目难度不大。7.【答案】A【解析】解:A、无机苯是分子晶体,其熔点取决于分子间作用力,与化学键的键能无关,故A错误;B、B的价层电子对个数是3,B核外三个电子全部成键,则形成大键的电子全部由N提供,故B正确;C、B3N3H6(无机苯)的结构与苯类似,B、N原子杂化方式都为sp

26、2,故C正确;D、苯分子中所有原子共平面,则B3N3H6(无机苯)中所有原子共平面,故D正确;故选:A。无机苯(B3N3H6)与苯结构相似,结构式为、,其中B的价层电子对个数是3,根据价层电子对互斥理论判断B原子杂化方式,共价单键为键,1个B3N3H6中键的数目12,所以氮提供电子形成大键,由此分析解答。本题考查原子杂化类型、空间结构等,难度中等,学生只要根据苯的结构进行分析就可以迅速解题,比较容易。8.【答案】A【解析】解:A萃取振荡时,使分液漏斗上口朝下,使分液漏斗下口朝上,便于振荡混合、便于放气降低分液漏斗内气压,故A错误; B分液时避免上下层液体混合,先将下层液体由分液漏斗下口放出,故

27、B正确; C水相含铝离子,分液后水相为无色,说明已达到分离目的,故C正确; D蒸馏时选用直形冷凝管,便于馏分流出,防止残留在冷凝管中,故D正确; 故选:A。由流程可知,先加浓盐酸酸化,Fe3+在浓盐酸中生成黄色配离子FeCl4-,然后加乙醚萃取、分液分离出Al3+,然后加水反萃取,最后蒸馏分离出乙醚及Fe3+,以此来解答。本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的性质、混合物分离提纯、实验操作、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意选项AD为解答的易错点,题目难度不大。9.【答案】B【解析】解:A高温煅烧后Mg元素主要以MgO的形式存在,MgO可以与铵根水解产生的氢离子反

28、应,促进铵根的水解,所以得到氯化镁、氨气和水,化学方程式为MgO+2NH4Cl=MgCl2+2NH3+H2O,故A正确; B一水合氨受热易分解,沉镁时在较高温度下进行会造成一水合氨大量分解,挥发出氨气,降低利用率,故B错误; C浸出过程产生的氨气可以回收制备氨水,沉镁时氯化镁与氨水反应生成的氯化铵又可以利用到浸出过程中,故C正确; DFe(OH)3、Al(OH)3的Ksp远小于Mg(OH)2的Ksp,所以当pH达到一定值时Fe3+、Al3+产生沉淀,而Mg2+不沉淀,从而将其分离,故D正确; 故选:B。菱镁矿煅烧后得到轻烧粉,其中MgCO3转化为MgO,加入氯化铵溶液浸取,浸出的废渣有SiO2

29、、Fe(OH)3、Al(OH)3,同时产生氨气,则此时浸出液中主要含有Mg2+,加入氨水得到Mg(OH)2沉淀,煅烧得到高纯镁砂。本题考查物质制备,涉及物质分离提纯、反应原理的分析及溶度积常数的应用等知识点,明确化学反应原理、元素化合物性质及其性质差异性是解本题关键,知道流程图中发生的反应及物质成分,题目难度不大。10.【答案】B【解析】解:该装置为原电池,有机废水中的CH3COO-发生失电子的氧化反应生成CO2,则a极为负极,b极为正极,正极上H+得电子生成H2,反应式为2H+2e-=H2, A、该原电池中a极为负极,b极为正极,有机废水中的CH3COO-在负极失电子生成CO2,电极反应式为

30、CH3COO-+2H2O-8e-=2CO2+7H+,故A正确; B、原电池工作时,阴离子移向负极、阳离子移向正极,即NaCl溶液中的Na+通过阳离子交换膜移向b极、Cl-通过阴离子交换膜移向a极,达到海水淡化目的,所以隔膜1为阴离子交换膜,隔膜2为阳离子交换膜,故B错误; C、由于电子与Na+、Cl-所带电荷数相等,所以路中转移1mol电子时,通过离子交换膜的Na+、Cl-物质的量均为1mol,质量为1mol58.5g/mol=58.5g,即模拟海水理论上除盐58.5g,故C正确; D、负极反应式为CH3COO-+2H2O-8e-=2CO2+7H+,正极反应式为2H+2e-=H2,转移8mol

31、e-电子时正极得到4molH2、负极得到2molCO2,即正、负极产生气体的物质的量之比为2:1,故D正确; 故选:B。该装置为原电池,有机废水中的CH3COO-发生失电子的氧化反应生成CO2,则a极为负极,电极反应式为CH3COO-+2H2O-8e-=2CO2+7H+,b极为正极,酸性条件下,H+得电子生成H2,反应式为2H+2e-=H2,原电池工作时,阴离子移向负极、阳离子移向正极,即模拟海水NaCl溶液中的Na+通过阳离子交换膜移向b极、Cl-通过阴离子交换膜移向a极,则隔膜1为阴离子交换膜,隔膜2为阳离子交换膜,据此分析解答。本题考查原电池工作原理及其应用,明确各个电极上发生的反应、交

32、换膜作用是解本题关键,侧重考查基础知识灵活运用能力,注意结合电解质特点书写电极反应式,题目难度不大。11.【答案】C【解析】解:A由结构可知分子中含8个C、11个H、1个N、2个O,则分子式为C8H11NO2,故A正确; B-CN中C为sp杂化,双键中C为sp2杂化,其它C均为sp3杂化,故B正确; C碳碳双键、-CN、-COOC-均直接相连,且3个原子可确定一个平面,连接2个甲基的C为四面体结构,可能共平面的碳原子最多为7个,即只有1个甲基上C与其它碳原子不共面,故C错误; D.2个双键、1个三键,不饱和度为4,含苯环的同分异构体中,苯环上侧链为含-NH2、-CHOHCH2OH或氨基、甲基、

33、-OH等,可为1个侧链、2个侧链或多个侧链,苯环连5个取代基(2个-间位-CH3、1个-NH2在甲基的间位、2个-OH分被在甲基与氨基之间)时含H种类最少为4种,故D正确; 故选:C。由结构可知分子式,分子中含碳碳双键、-CN、-COOC-,结合烯烃、酯等有机物的性质来解答。本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质、有机反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项D为解答的难点,题目难度不大。12.【答案】D【解析】解:A、阳极发生氧化反应生成氧气,电极反应式为:2H2O-4e-=4H+O2,故A正确; B、阳极产生氢离子,氢离子是阳离子,通过质子交换膜移向阴极,所以电

34、解一段时间后,则阳极室的pH不变,故B正确; C、电解池中阳离子向阴极移动,所以电解过程中,H+由a极区向b极区迁移,故C正确; D、a极电极反应式为:2H2O-4e-=4H+O2,b极O2+2e-+2H+=H2O2,当转移4mol电子时b极消耗的氧气的量是a极产生氧气的2倍,故D错误; 故选:D。A、阳极发生氧化反应生成氧气; B、阳极产生氢离子,通过质子交换膜移向阴极; C、电解池中阳离子向阴极移动; D、根据转移电子的物质的量相等分析解答。本题考查电解池的工作原理,明确电解电池概念、各个电极上发生的反应、交换膜作用是解本题关键,侧重考查基础知识灵活运用能力,难点是电极反应式的书写,注意结

35、合电解质特点书写,题目难度不大。13.【答案】BC【解析】解:A苯酚与NaOH反应后,与苯分层,然后分液可分离,故A正确; B盐酸易挥发,盐酸与苯酚钠反应,则不能比较碳酸、苯酚的酸性,故B错误; C将尖嘴斜向上,挤压胶管内玻璃球将气泡排出,操作不合理,故C错误; D在碱性溶液中检验-CHO,则向试管中加入2mL10% NaOH溶液,再滴加数滴2%CuSO4溶液,振荡,可配制用于检验醛基的氢氧化铜悬浊液,故D正确; 故选:BC。A苯酚与NaOH反应后,与苯分层; B盐酸易挥发,盐酸与苯酚钠反应; C将尖嘴斜向上; D在碱性溶液中检验-CHO,则碱应过量。本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把

36、握物质的性质、实验操作、物质检验、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意选项C为解答的易错点,题目难度不大。14.【答案】AD【解析】解:A能量越低越稳定,根据图象可看出,1,4-加成产物的能量比1,2-加成产物的能量低,即1,4-加成产物的比1,2-加成产物稳定,故A正确; B该加成反应不管生成1,4-加成产物还是1,2-加成产物,均为放热反应,则升高温度,不利用1,3-丁二烯的转化,即在40时其转化率会减小,故B错误; C从0升至40,正化学反应速率均增大,即1,4-加成和1,2-加成反应的正速率均会增大,故C错误; D从0升至40,对于1,2-加成反应来说,化学平衡向逆向移

37、动,即1,2-加成正反应速率的增大程度小于其逆反应速率的增大程度,故D正确。 故选:AD。A根据图象信息,1,4-加成产物的能量更低,即1,4-加成产物更加稳定; B注意观察坐标轴,纵坐标代表能量,反应物的能量均高于两种生成物; C温度升高,反应速率增大; D1,2-加成反应为放热反应,温度升高,化学平衡向逆向移动。本题考查化学反应过程的能量变化、化学反应速率、化学平衡的移动等,还涉及有机化学的加成反应,需要学生仔细分析图象信息,根据图象判断反应物和生成物的稳定状态,题目难度中等。15.【答案】BC【解析】解:AO点时c(H+)=c(OH-),故A错误;BN点为c(CH3COO-)=c(CH3

38、COOH),N点时,Ka=c(H+),可知pH=-lgKa,故B正确;C体系中若c(CH3COOH)=molL-1,c(H+)c(CH3COOH)+c(CH3COOH)Ka=0.1c(H+),即c(H+)c(CH3COOH)+c(CH3COOH)=0.1c(H+),然后等式两边均除以c(H+),满足c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=0.1molL-1,故C正确;D由图可知,pH=12时不存在醋酸,此后氢氧根离子可抑制水解CH3COO-的发生,故D错误;故选:BC。混合溶液中c(CH3COOH)+c(CH3COO-)=0.1molL-1,随pH的增大,发生CH3COOH+OH-=CH3

39、COO-+H2O,可知c(CH3COO-)增大、c(CH3COOH)减小,结合图可知N点为c(CH3COO-)=c(CH3COOH),M点时c(CH3COO-)=c(H+),O点时c(H+)=c(OH-),P点时c(CH3COOH)=c(OH-),以此来解答。本题考查酸碱混合,为高频考点,把握混合时离子浓度的变化、离子浓度的关系为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项C为解答的难点,题目难度不大。16.【答案】增大反应接触面积,充分反应,提高反应速率 MnO2+BaS+H2O=Ba(OH)2+MnO+S 过量的MnO2消耗了产生的Ba(OH)2 蒸发 H2O2 4.9 Mn2+HCO3

40、-+NH3H2O=MnCO3+NH4+H2O【解析】解:(1)软锰矿预先粉碎可以增大反应物的接触面积,使反应更充分,提高反应速率;MnO2与BaS反应转化为MnO,Mn元素的化合价由+4价降低为+2价,根据元素价态规律可知-2价的S元素应被氧化得到S单质,则MnO2与BaS的系数比应为1:1,根据后续流程可知产物还有Ba(OH)2,结合元素守恒可得化学方程式为:MnO2+BaS+H2O=Ba(OH)2+MnO+S, 故答案为:增大反应接触面积,充分反应,提高反应速率;MnO2+BaS+H2O=Ba(OH)2+MnO+S; (2)根据题目信息可知MnO2为两性氧化物,所以当MnO2过量时,会消耗

41、反应产生的Ba(OH)2,从而使Ba(OH)2的量达到最大值或会减小, 故答案为:过量的MnO2消耗了产生的Ba(OH)2; (3)滤液I为结晶后剩余的Ba(OH)2饱和溶液,所以可以导入到蒸发操作中循环使用, 故答案为:蒸发; (4)净化时更好的除去Fe元素需要将Fe2+氧化为Fe3+,为了不引入新的杂质,且不将Mn元素氧化,加入的试剂X可以是H2O2;根据表格数据可知,Fe(OH)3和Al(OH)3为同种沉淀,而Al(OH)3的Ksp稍大,所以当Al3+完全沉淀时,Fe3+也一定完全沉淀,当c(Al3+)=1.010-5mol/L时,c(OH-)=10-9.1mol/L,所以c(H+)=1

42、0-4.9mol/L,pH=4.9,即pH的理论最小值为4.9, 故答案为:H2O2;4.9; (5)碳化过程Mn2+和碳酸氢根电离出的碳酸根结合生成碳酸锰沉淀,促进碳酸氢根的电离,产生的氢离子和一水合氨反应生成铵根和水,所以离子方程式为Mn2+HCO3-+NH3H2O=MnCO3+NH4+H2O, 故答案为:Mn2+HCO3-+NH3H2O=MnCO3+NH4+H2O。软锰矿粉(主要成分为MnO2,含少量Fe3O4、Al2O3)加入硫化钡溶液进行反应,主要发生MnO2+BaS+H2O=Ba(OH)2+MnO+S,过滤得到Ba(OH)2溶液,经蒸发结晶、过滤、干燥得到氢氧化钡;滤渣用硫酸溶解,

43、得到的滤液中主要金属阳离子有Mn2+、Fe2+、Fe3+、Al3+,得到的滤渣为不溶于稀硫酸的硫磺;之后向滤液中加入合适的氧化剂将Fe2+转化为Fe3+,然后加入氨水调节pH,使Fe3+、Al3+转化为沉淀除去,压滤得到的废渣为Fe(OH)3和Al(OH)3,此时滤液中的金属阳离子只有Mn2+,向滤液中加入碳酸氢铵、氨水,Mn2+和碳酸氢根电离出的碳酸根结合生成碳酸锰沉淀,过滤、洗涤、干燥得到高纯碳酸锰。本题考查了制备方案的设计,为高频考点,题目难度中等,明确流程分析及混合物分离方法、发生的反应为解答的关键,试题知识点较多,充分考查了学生的分析能力及化学实验、化学计算能力。17.【答案】正四面

44、体 分子晶体 NH3、AsH3、PH3 AsH3、PH3、NH3 NH3、PH3、AsH3 6 1 4 (0.5,0,0.25)(0.5,0.5,0) 4【解析】解:(1)Sn为第A族元素,价层电子对数=+(a-xb)=4+(4-41)=4+0=4,空间构型为正四面体形;常温常压下SnCl4为无色液体,熔沸点较低的为:分子晶体,故答案为:正四面体形;分子晶体;(2)组成和结构相似的物质,相对分子质量越大,范德华力越大,熔沸点越高;但NH3分子间可形成氢键,使熔沸点升高;所以三种物质的熔沸点由高到低的顺序为:NH3、AsH3、PH3;同主族非金属元素由上向下非金属性依次减弱,其相应离子的还原性越

45、强,还原性由强到弱的顺序为:AsH3、PH3、NH3;同主族非金属元素由上向下电负性依次减小,成键电子对之间的斥力越小,键角越小,所以这三种氢化物的键角由大到小的顺序为:NH3、PH3、AsH3,故答案为:NH3、AsH3、PH3;AsH3、PH3、NH3;NH3、PH3、AsH3;(3)含有多个配位原子的配体与同一中心离子(或原子)通过螯合配位成环而形成的配合物为整合物,螯合物是一种环状配合物,“螯”指螃蟹的大钳;在螯合物结构中,一定有多个多齿配体提供多对电子与中心原子形成配位键;邻二氮菲为双齿配体,形成的配位键数为:6mol;邻二氮菲为平面结构,所以N原子的杂化方式都为:sp2,且只有1种,故答案为:6;1;(4)由部分Cd原子的分数坐标(0,0,0),可知8个Cd在晶胞的顶点,4个Cd在晶胞的面心,1个在晶胞的体心;部分Sn原子的分数坐标为(0,0,0.5),4个Sn在晶胞的棱上,6个Sn在晶胞的面心,部分As原子的坐标为(0.25,0.25,0.125),8个As在晶胞的体心;所以一个晶胞中含有Sn的个数为:4+6=4;距离Cd(0,0,0)最近的Sn是0.5,0,0.25)、(0.5,0.5,0);由图可知,CdSnAs2晶体中与单个Sn键合的As有4个,故答案为:4;(0.5,0,0.

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