河北衡水武邑中学2023-2024学年高考化学押题试卷含解析.doc

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资源描述

1、2024年高考化学模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加。W、X、Y简单离子的电子层结构相同,X元素在短周期主族元素中原子半径最大;W的简单氢化物常温下呈液态,Y的氧化物和氯化物熔融时都能导电,X、Y和Z原子的最外层电子数之和为10。下列说法正确的是AW、

2、Z形成的化合物可做消毒剂B原子半径:WYZC工业上采用电解Y的氧化物冶炼单质YDW、X、Z三种元素组成的化合物水溶液一定显碱性2、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次递增,a、b、c、d、e、f是由这些元素成的化合物,d是淡黄色粉末,m为元素Y的单质,通常为无色无味的气体。上述物质的转化关系如图所示。下列说法错误的是 A简单离子半径:ZXD由上述4种元素组成的化合物的水溶液一定显酸性3、Q、W、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期元素,X的焰色反应呈黄色。Q元素的原子最外层电子数是其内层电子数的2倍。W、Z最外层电子数相同,Z的核电荷数是W的2倍。元素Y的合金是日常生活中使用最广泛的金属材料

3、之一,下列说法正确的是A原子半径的大小顺序:rY rXrQrWBX、Y的最高价氧化物的水化物之间不能发生反应CZ元素的氢化物稳定性大于W元素的氢化物稳定性D元素Q和Z能形成QZ2型的共价化合物4、常温下,向20.00mL0.1molL1氨水中滴入0.1molL-1 盐酸,溶液中由水电离出的c(H+)的负对数-1gc水(H+)与所加盐酸体积的关系如图所示,下列说法正确的是( ) A常温下,Kb(NH3H2O)约为110-3Bb=20.00CR、Q两点对应溶液均呈中性DR到N、N到Q所加盐酸体积相等5、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( )A标准状况下,11.2LH2与11.2LD2所

4、含的质子数均为NAB硅晶体中,有NA个Si原子就有4NA个SiSi键C6.4g Cu与3.2g硫粉混合隔绝空气加热,充分反应后,转移电子书为0.2NAD用惰性电极电解食盐水,若导线中通过2NA个电子,则阳极产生22.4L气体6、我国科学家设计的人工光合“仿生酶光偶联”系统工作原理如图。下列说法正确的是( )A总反应为6CO2+6H2OC6H12O6+6O2B转化过程中仅有酶是催化剂C能量转化形式为化学能光能D每产生1 molC6H12O6转移H+数目为12NA7、水凝胶材料要求具有较高的含水率,以提高其透氧性能,在生物医学上有广泛应用。由N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)和甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA

5、)合成水凝胶材料高聚物A的路线如图:下列说法正确的是ANVP具有顺反异构B高聚物A因含有-OH而具有良好的亲水性CHEMA和NVP通过缩聚反应生成高聚物AD制备过程中引发剂浓度对含水率影响关系如图,聚合过程中引发剂的浓度越高越好8、X、Y、Z、W为原子序数依次增大的四种短周期元素,其中Z为金属元素,X、W为同一主族元素。X、Z、W形成的最高价氧化物分别为甲、乙、丙,甲是常见温室效应气体。x、y2、z、w分别为X、Y、Z、W的单质,丁是化合物,其转化关系如图所示。下列判断不正确的是A反应都属于氧化还原反应BX、Y、Z、W四种元素中,W的原子半径最大C在信息工业中,丙常作光导纤维材料D一定条件下,

6、x与甲反应生成丁9、下列有关可逆反应:m A(g)+n B(?)p C(g)+q D(s)的分析中,一定正确的是()A增大压强,平衡不移动,则 mpB升高温度,A 的转化率减小,则正反应是吸热反应C保持容器体积不变,移走 C,平衡向右移动,正反应速率增大D保持容器体积不变,加入 B,容器中D 的质量增加,则 B 是气体10、NA为阿伏加德罗常数的值下列说法正确的是A0.1 mol 的11B中,含有0.6NA个中子BpH=1的H3PO4溶液中,含有0.1NA个H+C2.24L(标准状况)苯在O2中完全燃烧,得到0.6NA个CO2分子D密闭容器中2 mol SO2与1 molO2反应制得2 mol

7、SO311、现代汉语词典中有:“纤维”是细丝状物质或结构。下列关于“纤维”的说法不正确的是()A造纸术是中国古代四大发明之一,所用到的原料木材纤维属于糖类B丝绸是连接东西方文明的纽带,其中蚕丝纤维的主要成分是蛋白质C光纤高速信息公路快速发展,光导纤维的主要成分是二氧化硅D我国正大力研究碳纤维材料,碳纤维属于天然纤维12、在化学反应中,有时存在“一种物质过量,另一种物质仍不能完全反应”的情况,下列反应不属于这种情况的是A过量的铜与浓硝酸反应B过量的铜与浓硫酸在加热条件下反应C过量二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应D过量的氢气与氮气在工业生产条件下反应13、把14g铁粉完全溶解于某浓度的硝酸中,如反

8、应只收集到23 mol NO2和22 mol NO,下列说法正确的是A反应后生成的盐只为Fe(NO3)3B反应后生成的盐只为Fe(NO3)2C反应后生成的盐为Fe(NO3)3和Fe(NO3)2,其物质的量之比为13D反应后生成的盐为Fe(NO3)3和Fe(NO3)2,其物质的量之比为3114、下列说法正确的是A烷烃的通式为CnH2n+2,随n值增大,碳元素的质量百分含量逐渐减小B乙烯与溴水发生加成反应的产物为溴乙烷C1mol苯恰好与3mol氢气完全加成,说明一个苯分子中有三个碳碳双键DC7H16,主链上有5个碳原子的同分异构体共有5种15、硝酸铵(NH4NO3)在不同条件下分解可以得到不同的产

9、物,下列各组物质中肯定不可能是硝酸铵分解产物的是AN2O、H2OBN2、O2、H2OCN2、HNO3、H2ODNH3、NO、H216、下表数据是在某高温下,金属镁和镍分别在氧气中进行氧化反应时,在金属表面生成氧化薄膜的实验记录如下(a和b均为与温度有关的常数):反应时间 t / h1491625MgO层厚Y / nm0.05a0.20a0.45a0.80a1.25aNiO层厚Y / nmb2b3b4b5b下列说法不正确的是A金属表面生成的氧化薄膜可以对金属起到保护作用B金属高温氧化腐蚀速率可以用金属氧化膜的生长速率来表示C金属氧化膜的膜厚Y跟时间t所呈现的关系是:MgO氧化膜厚Y属直线型,Ni

10、O氧化膜厚Y属抛物线型DMg与Ni比较,金属镁具有更良好的耐氧化腐蚀性二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z、W 四种物质有如下相互转化关系(其中 Y、Z 为化合物,未列出反应条件)。(1)若实验室经常用澄清石灰水来检验 X 的燃烧产物,W 的用途之一是计算机芯片,W 在周期表中的位置为 _,Y 的用途有 _,写出Y与NaOH 溶液反应的离子方程式 _。(2)若 X、W 为日常生活中常见的两种金属,且 Y 常用作红色油漆和涂料,则该反应的化学方程式为_。(3)若 X 为淡黄色粉末,Y 为生活中常见液体,则:X 的电子式为 _,该反应的化学方程式为 _,生成的化合物中所含化学键类型有 _

11、。 若 7.8 克 X 物质完全反应,转移的电子数为 _。18、由乙烯、甲醇等为原料合成有机物G的路线如下:已知:A分子中只有一种氢;B分子中有四种氢,且能发生银镜反应2HCHO+OH- CH3OH+HCOO-请回答下列问题:(1)E的化学名称是_。(2)F所含官能团的名称是_。(3)AB、CD的反应类型分别是_、_。(4)写出BC的化学方程式_。(5)G的结构简式为_。(6)H是G的同分异构体,写出满足下列条件的H的结构简式_。1mol H与NaOH溶液反应可以消耗4molNaOH;H的核磁共振氢谱有四组峰,峰面积之比为6:1:1:1。(7)由甲基苯乙醛和X经如图步骤可合成高聚酯L。试剂X为

12、_;L的结构简式为_。19、对甲基苯胺可用对硝基甲苯作原料在一定条件制得。 主要反应及装置如下:主要反应物和产物的物理性质见下表: 实验步骤如下:向三颈烧瓶中加入50mL稀盐酸、10.7mL(13.7g)对硝基甲苯和适量铁粉,维持瓶内温度在80左右,同时搅拌回流、使其充分反应;调节pH=78,再逐滴加入30mL苯充分混合;抽滤得到固体,将滤液静置、分液得液体M;向M中滴加盐酸,振荡、静置、分液,向下层液体中加入NaOH溶液,充分振荡、静置;抽滤得固体,将其洗涤、干燥得6.1g产品。回答下列问题:(1)主要反应装置如上图,a处缺少的装置是_ (填仪器名称),实验步骤和的分液操作中使用到下列仪器中

13、的_(填标号)。a.烧杯 b.漏斗 c.玻璃棒 d.铁架台(2)步骤中用5%的碳酸钠溶液调pH =78的目的之一是使Fe3+ 转化为氢氧化铁沉淀,另一个目的是_。(3)步骤中液体M是分液时的_ 层(填“上”或“下”)液体,加入盐酸的作用是_。(4)步骤中加入氢氧化钠溶液后发生反应的离子方程式有_。(5)步骤中,以下洗涤剂中最合适的是_ (填标号)。a.乙醇 b.蒸馏水 c.HCl溶液 d.NaOH溶液(6)本实验的产率是_%。(计算结果保留一位小数)20、溴化钙晶体(CaBr22H2O)为白色固体,易溶于水,可用于制造灭火剂、制冷剂等。一种制备溴化钙晶体的工艺流程如下:(1)实验室模拟海水提溴

14、的过程中,用苯萃取溶液中的溴,分离溴的苯溶液与水层的操作是(装置如下图):使玻璃塞上的凹槽对准漏斗上的小孔,将活塞拧开,使下面的水层慢慢流下,待有机层和水层界面与活塞上口相切即关闭活塞,_。(2)“合成”的化学方程式为_。“合成”温度控制在70以下,其原因是_。投料时控制n(Br2):n(NH3)= 1:0.8,其目的是_。(3)“滤渣”的主要成分为_(填化学式)。(4)“滤液”呈强碱性,其中含有少量BrO-、BrO3-,请补充从“滤液”中提取CaBr22H2O的实验操作:加热驱除多余的氨,_。实验中须使用的试剂有:氢溴酸、活性炭、乙醇;除常用仪器外须使用的仪器有:砂芯漏斗,真空干燥箱21、贮

15、氢合金ThNi5可催化由CO、H2合成CH4等有机化工产品的反应。温度为TK时发生以下反应:(l)温度为TK时,催化由CO、H2合成CH4反应的热化学方程式为_。(2)已知温度为TK时的活化能为485.2 kJ/mol,则其逆反应的活化能为_kJ/mol。(3)TK时,向一恒压密闭容器中充入等物质的量的CO(g)和H2O(g)发生上述反应(已排除其他反应干扰),测得CO(g)物质的量分数随时间变化如下表所示:若初始投入CO为2 mol,恒压容器容积10 L,用H2O(g)表示该反应0-5分钟内的速率v(H2O(g)=_。6分钟时,仅改变一种条件破坏了平衡,则改变的外界条件为_(4)750K下,

16、在恒容密闭容器中,充入一定量的甲醇,发生反应,若起始压强为101 kPa,达到平衡转化率为50. 0%,则反应的平衡常数Kp= _用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压物质的量分数,忽略其它反应)。(5)某温度下,将2 mol CO与5 mol H2的混合气体充入容积为2L的密闭容器中,在催化剂的作用下发生反应。经过5 min后,反应达到平衡,此时转移电子6 mol。若保持体积不变,再充入2 mol CO和1.5 mol CH3OH,此时v(正)_v(逆)(填“” “ClO,故B错误;C.工业上冶炼金属镁,常电解熔融状态的氯化镁,因为氯化镁的熔点低于氧化镁,故C错误;D.O、Na、Cl可以形成

17、多种化合物,NaClO水溶液显碱性,NaClO4水溶液显中性,故D错误;答案:A。【点睛】易错点是Y元素的推断,学生认为Y可能是Al,认为Al2O3和AlCl3熔融中状态下都能够导电,忽略了AlCl3是共价化合物,熔融状态下不能够导电。2、D【解析】短周期元素 W、X、Y、Z 的原子序数依次递增,a、b、c、d、e、f 是由这些元素组成的化合物,d 是淡黄色粉末,d为Na2O2,m为元素Y的单质,通常为无色无味的气体,则m为O2,则Y为O元素,根据图示转化关系可知:a为烃,b、c分别为CO2、H2O,e、f分别为碳酸钠、NaOH,结合原子序数可知,W为H,X为C,Y为O,Z为Na,据此解答。【

18、详解】由上述分析可知,四种元素分别是:W为H,X为C,Y为O,Z为Na。AZ、Y的离子具有相同电子层结构,原子序数越大,其相应的离子半径就越小,所以简单离子半径:ZY,选项A正确;B过氧化钠为离子化合物,含有离子键和共价键,含有阳离子钠离子和阴离子过氧根离子,阳离子和阴离子的比值为2:1,选项B正确;C元素非金属性越强,其对应的氢化物越稳定,由于元素的非金属性YX,所以简单气态氢化物的热稳定性:YX,选项C正确;D上述4种元素组成的化合物是NaHCO3,该物质属于强碱弱酸盐,其水溶液水解显碱性,选项D错误;故符合题意的选项为D。【点睛】本题考查无机物的推断,把握钠的化合物的性质及相互转化是本题

19、解答的关键,侧重于分析与推断能力的考查,注意淡黄色固体、原子序数为推断的突破口,本题为高频考点,难度不大。3、D【解析】X的焰色反应呈黄色,X为Na元素;Q元素的原子最外层电子数是其内层电子数的2倍,Q元素原子有2个电子层,最外层电子数为4,Q为碳元素;W、Z最外层电子数相同,所以二者处于同一主族,Z的核电荷数是W的2倍, W为氧元素,Z为硫元素;元素Y的合金是日常生活中使用最广泛的金属材料之一,则Y为Al元素。A、同周期自左向右原子半径减小,所以原子半径NaAlSi,CO,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径SiC,故原子半径NaAlCO,即XYQW,故A错误;B、X、Y的最高价氧化物的水

20、化物分别是氢氧化钠和氢氧化铝,而氢氧化铝是两性氢氧化物,与氢氧化钠反应生,故B错误;C、非金属性OS,故氢化物稳定性H2OH2S,故C错误;D、元素Q和Z能形成QZ 2是CS2属于共价化合物,故D正确;故答案选D。4、B【解析】A.常温下,未加盐酸的氨水的-lgc水(H+)=11,则该溶液中水电离出的c(H+)=c(OH-)=10-11mol/L,溶液中c(OH-)=mol/L=10-3mol/L,c(NH3H2O)0.1mol/L,Kb(NH3H2O)=110-5,A错误;B.当-lgc水(H+)最小时,HCl与氨水恰好完全反应,所以b点NaOH溶液体积为20.00mL,B正确;C. N点水

21、电离出的H+浓度最大,溶液呈中性,R点碱过量,溶液呈碱性。Q点溶质为HCl和NH4Cl,溶液呈酸性,C错误;D.R点氨水略过量,RN加HCl消耗一水合氨,促进水的电离;NQ加HCl,酸过量,抑制水的的电离,所以R到N、N到Q所加盐酸体积不相等,D错误;故合理选项是B。5、A【解析】A. 标准状况下,11.2LH2与11.2LD2均为0.5mol,每个分子中含有2个质子,则所含的质子数均为NA,故A正确;B. 硅晶体中,每个Si周围形成4个SiSi键,每个SiSi键是2个Si原子共用,所以有NA个Si原子就有2NA个SiSi键,故B错误;C. 硫和铜反应的方程式:2Cu+S Cu2S,6.4gC

22、u与3.2gS粉的物质的量相等,均为0.1mol,物质的量相等的铜和硫反应,硫过量,根据铜求转移电子的物质的量,则6.4gCu的物质的量为0.1mol,则转移电子的物质的量为0.1mol,转移电子数为0.1NA,故C错误;D. 未说明是标准状态,则无法计算生成气体的体积,故D错误。故选A。【点睛】此题易错点在于D项,在涉及气体体积的计算时,要注意是否为标准状态,是否为气体。6、A【解析】A.根据图示可知:该装置是将CO2和H2O转化为葡萄糖和氧气,反应方程式为:6CO2+6H2OC6H12O6+6O2,A正确;B.转化过程中有酶、光触媒作催化剂,B错误;C.能量转化形式为光能化学能,C错误;D

23、.每产生1 molC6H12O6转移H+数目为24NA,D 错误;故合理选项是A。7、B【解析】如图,HEMA和NVP通过加聚反应生成高聚物A,聚合过程中引发剂的浓度为1.6含水率最高。【详解】A. NVP中碳碳双键的其中一个碳原子的另外两个键均是C-H键,故不具有顺反异构,故A错误;B. OH是亲水基,高聚物A因含有-OH而具有良好的亲水性,故B正确;C. HEMA和NVP通过加聚反应生成高聚物A,故C错误;D. 制备过程中引发剂浓度对含水率影响关系如图,聚合过程中引发剂的浓度为1.6含水率最高,并不是引发剂的浓度越高越好,故D错误;答案选B。【点睛】常见亲水基:羟基、羧基等。含这些官能团较

24、多的物质一般具有良好的亲水性。8、B【解析】已知甲是常见温室效应气体,X、W为同一主族元素,X、W形成的最高价氧化物分别为甲、丙,则X为C元素、W为Si元素,甲为二氧化碳,丙为二氧化硅,x、w分别为X、W的单质,在高温条件下x碳单质与二氧化硅反应生成w为硅,丁为一氧化碳;y2为氧气,碳与氧气点燃反应生成甲为二氧化碳,则Y为O元素,Z为金属元素,z金属单质能与二氧化碳反应生成碳单质与金属氧化物,则Z为Mg元素,综上所述,X为C元素、Y为O元素、Z为Mg元素、W为Si元素,据此解答。【详解】由以上分析可知,X为C元素、Y为O元素、Z为Mg元素、W为Si元素,A. 反应二氧化碳与镁反应、碳与氧气反应

25、、碳与二氧化硅反应都属于氧化还原反应,A项正确;B. 同周期元素原子半径从左到右依次减小,同主族元素原子半径从上而下以此增大,故C、O、Mg、Si四种元素中,Mg的原子半径最大,B项错误;C. 丙为二氧化硅,在信息工业中,二氧化硅常作光导纤维材料,C项正确;D. 在高温条件下,碳与二氧化碳反应生成一氧化碳,D项正确;答案选B。9、D【解析】A增大压强,平衡不移动,说明左右两边气体的体积相等,若B为气体,则m+np,故A错误;B升高温度,A 的转化率减小,则平衡逆向移动,逆反应为吸热反应,则正反应方向为放热反应,故B错误;C移走 C,生成物的浓度减小,平衡向右移动,逆反应速率减小,正反应速率瞬间

26、不变,故C错误;D加入 B,容器中D 的质量增加,说明平衡正向移动,说明B为气体;若B为固体,增加固体的量,浓度不改变,不影响速率,故不影响平衡,故D正确。答案选D。10、A【解析】A11B中含有中子数=11-5=6,0.1 mol 的11B中含有0.6mol中子,含有0.6NA个中子,故A正确;B溶液体积未知,无法计算pH=1的H3PO4溶液中含有的氢离子数,故B错误;C标准状况下,苯不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算苯的物质的量,故C错误;D2SO2 + O2 2SO3为可逆反应,不能完全进行,所以2 molSO2和1 molO2反应生成SO3的物质的量小于2mol,故D错误;故选

27、A。【点睛】本题的易错点为D,要注意可逆反应不能完全进行,存在反应的限度。11、D【解析】A造纸所用的原料木材纤维属于糖类,A项正确;B蚕丝纤维的主要成分是蛋白质,B项正确;C光导纤维的主要成分是二氧化硅,C项正确;D碳纤维的主要成分为单质碳,不属于天然纤维,D项错误。故选D。12、A【解析】A铜与浓硝酸和稀硝酸均反应,则过量的铜与浓硝酸完全反应,A正确;B过量的铜与浓硫酸在加热条件下反应,随之反应的进行,硫酸浓度降低,稀硫酸与铜不反应,B错误;C过量二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应,随之反应的进行,盐酸浓度降低,稀盐酸与二氧化锰不反应,C错误;D过量的氢气与氮气在工业生产条件下反应,该反应是

28、可逆反应,不可能进行完全,D错误;答案选A。13、C【解析】1.4g铁粉的物质的量为1.4g56g/mol=2.4mol;收集到2.3 mol NO2和2.2 mol NO过程中得到电子物质的量为:2.3mol(+5)-(+4)+2.2mol(+5)-(+2)=2.9mol;若反应生成的盐只有Fe(NO3)3,Fe失去的电子物质的量为1.2mol2.9mol,若反应生成的盐只有Fe(NO3)2,Fe失去的电子物质的量为2.8mol2.9mol, 所以可得1.4g铁粉反应后生成了硝酸铁和硝酸亚铁,根据Fe守恒nFe(NO3)3+nFe(NO3)2=2.4mol,根据得失电子相等可得3nFe(NO

29、3)3+2nFe(NO3)2=2.9mol,解得nFe(NO3)3=2.1mol,nFe(NO3)2=2.3mol,Fe(NO3)3和Fe(NO3)2物质的量之比为13,答案选C。14、D【解析】A烷烃的通式为CnH2n+2,C元素的质量分数为,则随n值增大,碳元素的质量百分含量逐渐增大,故A错误;B乙烯中含碳碳双键,可与溴水发生加成反应生成1,2-二溴乙烷,故B错误;C苯中不含碳碳双键,故C错误;DC7H16主链上有5个碳原子的烷烃,支链为2个甲基或1个乙基,符合的有(CH3)3CCH2CH2CH3、CH3CH2C(CH3)2CH2CH3、CH3CH2CH(CH2CH3)CH2CH3、(CH

30、3)2CHCH2CH(CH3)2、(CH3)2CHCH(CH3)CH2CH3,共5种,故D正确;答案选D。15、D【解析】硝酸铵(NH4NO3)中的两个氮原子的化合价分别为-3和+5。【详解】A.硝酸铵分解为N2O和H2O,-3价氮化合价升高到+1价,+5价氮化合价也降低到+1价,发生了归中反应,合理,故A不选;B.硝酸铵分解为N2、O2、H2O,硝酸铵中-3价氮化合价升高到0价,部分-2价氧的化合价也升高到0价,+5价氮的化合价降低到0价,发生了氧化还原反应,故B不选;C.硝酸铵分解为N2、HNO3、H2O,硝酸铵中的-3价氮和+5价氮发生了归中反应,生成了氮气,合理,故C不选;D.硝酸铵分

31、解为NH3、NO、H2,只有化合价的降低,没有化合价的升高,不合理,故D选。故选D。16、D【解析】A有些金属表面被氧化时,会生成致密的氧化物薄膜,可以起到保护金属的作用,例如铝等,A项正确;B金属腐蚀即金属失去电子被氧化的过程,因此可以用氧化膜的生长速率表示金属在高温下被氧化腐蚀的速率,B项正确;C表格中列举的数据,时间间隔分别是1h,3h,5h,7h,9h;对于MgO,结合MgO厚度的数据分析可知,MgO氧化膜每小时增加的厚度是定值即0.05a,因此其随时间变化呈现线性关系;结合NiO厚度的数据分析,NiO氧化膜厚度随时间推移,增长的越来越缓慢,所以NiO氧化膜与时间呈现抛物线形的关系,C

32、项正确;D根据表格数据分析可知,MgO氧化膜随时间推移,厚度呈现线性递增的趋势,而NiO氧化膜随时间推移,厚度增加越来越缓慢,说明NiO氧化膜的生成能够逐渐减缓Ni单质被氧化的速率,所以Ni的耐氧化腐蚀性能更好,D项错误;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期 A族 光导纤维 SiO2+2OH-=SiO32-+H2O 2Na2O22H2O=4NaOHO2 离子键、极性键 0.1NA 【解析】若实验室经常用澄清石灰水来检验 X 的燃烧产物,即X为碳,W 的用途之一是计算机芯片,即为硅,W 在周期表中的位置为第三周期第IVA族,Y为二氧化硅,它的用途有 光导纤维,写出Y与NaOH

33、溶液反应的离子方程式SiO2+2OH-=SiO32+H2O,故答案为第三周期A族;光导纤维;SiO2+2OH-=SiO32+H2O;若X、W为日常生活中常见的两种金属,且Y常用作红色油漆和涂料即为氧化铁,两者发生铝热反应,则该反应的化学方程式为2Al + Fe2O3 2Fe+ Al2O3,故答案为2Al + Fe2O3 2Fe+ Al2O3;若X为淡黄色粉末即为过氧化钠,Y 为生活中常见液体即为 ,则:X的电子式为,该反应的化学方程式为2Na2O22H2O=4NaOHO2,生成的化合物NaOH所含化学键类型有离子键、极性键,故答案为;2Na2O22H2O=4NaOHO2;离子键、极性键;过氧化

34、钠中一个氧升高一价,一个氧降低一价,若7.8克过氧化钠即0.1 mol完全反应,转移的电子数为0.1NA,故答案为0.1NA。18、丙二酸二甲酯 酯基 加成反应 取代反应 HCHO 【解析】A分子中只有一种氢原子,则乙烯与氧气在银作催化剂加热的条件下反应生成环氧乙烷,A为,A与乙醛发生反应生成B,已知B分子中有四种氢,且能发生银镜反应,说明含有醛基,再结合B的分子式C8H16O4,可知B为,根据已知反应可知,B与甲醛在碱性条件下反应生成C为,C与HBr发生取代反应生成D为,甲醇与丙二酸发生酯化反应生成E为CH3OOCCH2COOCH3,根据已知反应可知,D与E反应生成F为,G为,据此分析解答。

35、【详解】(1)甲醇与丙二酸发生酯化反应生成E为CH3OOCCH2COOCH3,E的化学名称是丙二酸二甲酯,故答案为:丙二酸二甲酯;(2)由以上分析知,F为,则其所含官能团是酯基,故答案为:酯基;(3)A为,A与乙醛发生反应生成B,已知B分子中有四种氢,且能发生银镜反应,说明含有醛基,再结合B的分子式C8H16O4,可知B为,则AB的反应类型是加成反应,C为,C与HBr发生取代反应生成D为,CD的反应类型是取代反应,故答案为:加成反应;取代反应;(4)根据已知反应可知,B与甲醛在碱性条件下反应生成C为,反应的化学方程式是;(5)由以上分析知,G的结构简式为;(6)H的分子式为C12H18O4,其

36、不饱和度为,满足下列条件的H,1mol H与NaOH溶液反应可以消耗4molNaOH,则其含有苯环,为芳香族化合物,且含有4个酚羟基,H的核磁共振氢谱有四组峰,峰面积之比为6:1:1:1,则其含有4种等效氢,且氢原子数分别为12、2、2、2,则符合要求的结构简式为,故答案为:;(7)L为高聚酯,则K中应同时含有羟基和羧基,K中含有10个碳原子,只有9个碳原子,根据已知反应可知,与HCHO在一定条件下发生取代反应生成I为,I发生已知反应生成J为,J经酸化得到K为,K发生缩聚反应生成,故答案为:HCHO;。19、球形冷凝管 ad 使对甲基苯胺盐酸盐转化为对甲基苯胺 上 与对甲基苯胺转化为对甲基苯胺

37、盐酸盐进入水层与对硝基甲苯的分离 H+OH-=H2O、+OH-+H2O b 57.0% 【解析】首先向三颈烧瓶中加稀盐酸、对硝基甲苯和适量铁粉加热进行反应,生成对甲基苯胺盐酸盐,调节pH=78,沉淀铁离子并使对甲基苯胺盐酸盐转化为对甲基苯胺,加入苯溶解生成的对甲基苯胺和未反应的对硝基甲苯,抽滤静置分液得到有机层,向有机层中加入盐酸使对甲基苯胺转化为对甲基苯胺盐酸盐,生成的对甲基苯胺盐酸盐易溶于水,静置分液得到无机层,向无机层加入NaOH溶液,使对甲基苯胺盐酸盐转化为对甲基苯胺,对甲基苯胺常温下为不溶于水的固体,所以在加入氢氧化钠溶液后会有对甲基苯胺固体析出,抽滤得到固体,洗涤、干燥得到产品。【

38、详解】(1)该反应中反应物沸点较低,加热反应过程中会挥发,需要在a处加装球形冷凝管冷凝回流;分液操作需要烧杯、分液漏斗、铁架台,所以选ad;(2)根据题目所给信息可知,pH值升高会使对甲基苯胺盐酸盐转化为对甲基苯胺,达到分离提纯的目的;(3)根据分析步骤中液体M为有机层,溶剂为苯,密度比水小,所以在上层;加入盐酸使对甲基苯胺转化为易溶于水的对甲基苯胺盐酸盐,从而实现与对硝基甲苯的分离;(4)下层液体中有未反应的盐酸和生成的对甲基苯胺盐酸盐都与NaOH发生反应,离子方程式为:H+OH-=H2O、+OH-+H2O;(5)洗涤过程是为了洗去对甲基苯胺可能附着的对甲基苯胺盐酸盐、NaCl和NaOH等可

39、溶于水的杂质,为降低对甲基苯胺洗涤过程的溶解损失,最好的洗涤剂应为蒸馏水,所以选b;(6)原料中有13.7g对硝基甲苯,即=0.1mol,所以理论上生成的对甲基苯胺应为0.1mol,实际得到产品6.1g,所以产率为=57.0%。20、将上层液体从上口倒入另一烧杯中3CaO+3Br2+2NH33CaBr2+N2+3H2O温度过高,Br2、NH3易挥发确保Br2被充分还原Ca(OH)2用氢溴酸调节滤液呈酸性,加入活性炭脱色,用砂芯漏斗过滤,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶、用砂芯漏斗过滤、用乙醇洗涤干净后,在真空干燥箱中干燥【解析】 (1)用苯萃取溶液中的溴,分离溴的苯溶液与水层的操作是:使玻璃塞上的凹槽

40、对准漏斗上的小孔,将活塞拧开,使下面的水层慢慢流下,待有机层和水层界面与活塞上口相切即关闭活塞,将上层液体从上口倒入另一烧杯中,故答案为将上层液体从上口倒入另一烧杯中;(2)根据流程图,“合成”过程中,氧化钙、液氨、液溴和水反应生成氮气、溴化钙等,反应的化学方程式为3CaO+3Br2+2NH33CaBr2+N2+3H2O;液溴和液氨容易挥发, “合成”温度应控制在70以下;投料时控制n(Br2):n(NH3)= 1:0.8,可以确保Br2被充分还原,故答案为3CaO+3Br2+2NH33CaBr2+N2+3H2O;温度过高,Br2、NH3易挥发;确保Br2被充分还原;(3)氧化钙与水反应生成的

41、氢氧化钙微溶于水,因此“滤渣”的主要成分为Ca(OH)2,故答案为Ca(OH)2;(4)“滤液”呈强碱性,其中含有少量BrO-、BrO3-,二者能够在酸性条件下与溴离子反应生成溴,从而可以用活性炭吸附除去,在洗涤时可以用乙醇洗涤,减少溴化钙晶体的损失,也便与干燥。因此从“滤液”中提取CaBr22H2O的实验操作:加热驱除多余的氨,用氢溴酸调节滤液呈酸性,加入活性炭脱色,用砂芯漏斗过滤,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶、用砂芯漏斗过滤、用乙醇洗涤干净后,在真空干燥箱中干燥,故答案为用氢溴酸调节滤液呈酸性,加入活性炭脱色,用砂芯漏斗过滤,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶、用砂芯漏斗过滤、用乙醇洗涤干净后,在真空干

42、燥箱中干燥。21、 320.2 0.32molL-1mim-1 降低温度 50.5 kPa cd b d 【解析】(l)由盖斯定律可知,-得到,以此来解答。 (2)反应的活化能是使普通分子变成活化分子所需提供的最低限度的能量,根据已知信息,为吸热反应,反应物总能量低于生成物总能量,依据反应能量关系可知,逆反应的活化能=正反应的活化能-反应的焓变;(3)发生反应,根据v=计算反应速率,利用速率之比等于反应中计量数之比可得到H2O的反应速率,根据表中的数据可知,在5分钟后,一氧化碳的物质的量分数不变为0.1,即反应达到平衡状态,该反应气体的总物质的量不变,6分钟时,一氧化碳的物质的量分数变小,说明平衡正向移动,据此分析;(4)设甲醇的物质的量为1mol,平衡时转化率为50%,则根据三段式、各物质平衡时总压和分压的关系计算;(5)某温度,将2molCO与5molH2的混合气体充入容积为2L的密闭容器中,经过5min后,反应达到平衡,依据化学方程式可知转移电子4mol消耗CO物质的量为1mol,则此时转移电子6mol,消耗CO物质的量=1mol=1.5mol,结合化学

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