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  • 2021-08-24 发布

山东省潍坊五县2020届高三模拟考试化学试题

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山东省潍坊五县2019一2020学年高三模拟考试 化学试题 ‎1.习近平总书记在上海考察时指出,垃圾分类工作就是新时尚。下列垃圾分类错误的是 A. ‎ B. ‎ C. ‎ D. ‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.废旧玻璃可以回收熔化再利用,所以应属于可回收物,A正确;‎ B.铅酸电池中含有铅、硫酸等污染环境的物质,属于危险废物,B错误;‎ C.杀虫剂有毒性,会污染环境,属于有害垃圾,C正确;‎ D.蔬菜、瓜果、皮核、蔗渣、茶叶渣等都来自家庭产生的有机易腐垃圾,属于厨余垃圾,D正确;‎ 故选B。‎ ‎2.硒(Se)元素是人体必需的微量元素之一。下列说法正确的是 A. 硒的摄入量越多对人体健康越好 B. SeO32-空间构型为正四面体 C. H2Se的熔沸点比H2S高 D. H2SeO4的酸性比H2SO4强 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A.硒(Se)元素是人体必需的微量元素之一,但并不表示摄入量越多越好,故A错误;‎ B.SeO32-中心原子的价电子对数为3+=4,其中有1个孤电子对,中心原子为sp3杂化,其空间构型为三角锥形,故B错误;‎ C.H2Se和H2S结构相似,相对分子质量越大,分子间作用力越大,熔沸点越高,则H2Se的熔沸点比H2S高,故C正确;‎ D.元素的非金属性越强,其最高价氧化物水化物酸性越强,Se的非金属性比S弱,则H2SeO4的酸性比H2SO4弱,故D错误;‎ 故答案为C。‎ ‎3.相对分子质量约为4000的聚乙二醇具有良好的水溶性,是一种缓泻剂。聚乙二醇可由环氧乙烷在酸性条件下聚合而成()。下列说法正确的是 A. 环氧乙烷在酸性条件下发生加聚反应制得聚乙二醇 B. 聚乙二醇的结构简式为 C. 相对分子质量约为4000的聚乙二醇的聚合度n≈67‎ D. 聚乙二醇能保持肠道水分的原因是其可和H2O分子间形成氢键 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】在H+条件下先水解生成HOCH2CH2OH,乙二醇再发生缩聚反应生成聚乙二醇,其结构简式为;‎ A.环氧乙烷在酸性条件下先发生水解反,再发生缩聚反应制得聚乙二醇,故A错误;‎ B.聚乙二醇的结构简式为,故B错误;‎ C.聚乙二醇的链节为OCH2CH2,则聚合度n=≈90,故C错误;‎ D.聚乙二醇能与水分子间形成氢键,则能保持肠道水分,故D正确;‎ 故答案为D。‎ ‎4.设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )‎ A. 标准状况下,1LC2H5OH完全燃烧后生成的CO2分子个数约为 B. 20gD2O与20gH218O含有的中子数均为10NA C. 1mol·L-1Al(NO3)3溶液中含有3NA个NO3-‎ D. 50mL12mol·L-1盐酸与足量MnO2共热,转移的电子数为0.3NA ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A选项,标准状况下乙醇为液体,不能用气体摩尔体积来计算,故A错误;‎ B选项,D2O与H218O的摩尔质量均为‎20g·mol-1,故20gD2O与20gH218O的物质的量均为 ‎1mol,且它们每个分子中均含10个中子,故1mol两者中均含10NA个中子,故B正确;‎ C选项,溶液体积未知,无法计算离子个数,故C错误;‎ D选项,50mL12mol·L-1盐酸与足量MnO2共热反应一段时间后,盐酸浓度减小,无法继续反应,转移电子数目小于0.3NA,故D错误。‎ 综上所述,答案为B。‎ ‎【点睛】计算溶液中溶质物质的量时一定要注意题中给没给溶液的体积,二氧化锰与浓盐酸、铜与浓硫酸反应,当盐酸浓度或浓硫酸浓度降低变为稀溶液时就不再反应了。‎ ‎5.含元素碲(Te)的几种物质存在如图所示转化关系。下列说法错误的是 A. 反应①利用了H2Te的还原性 B. 反应②中H2O作氧化剂 C. 反应③利用了H2O2的氧化性 D. H2Te2O5转化为H2Te4O9发生了氧化还原反应 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.H2Te被O2氧化生成Te,体现H2Te具有还原性,故A正确;‎ B.反应②中Te与H2O反应H2TeO3,Te元素化合价升高,是还原剂,则H2O为氧化剂,应有H2生成,故B正确;‎ C.反应③中H2TeO3→H6TeO6,Te元素化合价升高,发生氧化反应,则H2O2作氧化剂,体现氧化性,故C正确;‎ D.H2Te2O5转化为H2Te4O9时不存在元素化合价的变化,未发生氧化还原反应,故D错误;‎ 故答案为D。‎ ‎6.微生物燃料电池是指在微生物的作用下将化学能转化为电能的装置,某微生物燃料电池的工作原理如图所示,下列说法错误的是 A. b电极发生还原反应:4H++O2+4e-=2H2O B. 电路中有4mol电子发生转移,大约消耗标准状况下‎22.4L空气 C. 维持两种细菌存在,该装置才能持续将有机物氧化成CO2并产生电子 D. HS-在硫氧化菌作用下转化为的反应是=‎ ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.燃料电池通氧气的极为正极,则b电极为正极,发生还原反应,电极反应为4H++O2+4e-=2H2O,故A正确;‎ B.电路中有4mol电子发生转移,消耗氧气的物质的量为=1mol,标准状况下体积为‎22.4L,则大约消耗标准状况下空气‎22.4L×5=‎112L,故B错误; ‎ C.硫酸盐还原菌可以将有机物氧化成二氧化碳,而硫氧化菌可以将硫氢根离子氧化成硫酸根离子,则两种细菌存在,就会循环把有机物氧化成CO2 放出电子,故C正确;‎ D.负极上HS-在硫氧化菌作用下转化为SO42-,失电子发生氧化反应,电极反应式是HS-+4H2O-8e-=SO42-+9H+,故D正确;‎ 故答案为B。‎ ‎【点睛】考查原电池工作原理以及应用知识,注意知识的迁移应用是解题的关键。‎ ‎7.用所给试剂与图示装置能够制取相应气体的是(夹持仪器略)‎ A B C D X中试剂 浓盐酸 双氧水 浓硫酸 浓氨水 Y中试剂 KMnO4‎ MnO2‎ Cu NaOH 气体 Cl2‎ O2‎ SO2‎ NH3‎ A. A B. B C. C D. D ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.浓盐酸和KMnO4固体混合有氯气生成,但氯气易溶于水,且与水发生反应,则不能用排水法收集,故A错误;‎ B.双氧水在MnO2的催化作用下生成氧气,氧气可用排水法收集,故B正确;‎ C.Cu与浓硫酸反应需要加热,图中缺少酒精灯,且二氧化硫不能选排水法收集,故C错误;‎ D.氨气极易溶于水,不能排水法收集,故D错误;‎ 故答案为B。‎ ‎8.氧氟沙星是常用抗菌药物,其结构简式如图所示。下列有关氧氟沙星的叙述错误的是 A. 能发生加成、取代、还原等反应 B. 分子内有3个手性碳原子 C. 分子内存在三种含氧官能团 D. 分子内共平面的碳原子多于6个 ‎【答案】B ‎【解析】‎ ‎【详解】A.含C=C、苯环、羰基,均能与H2发生加成反应,也是还原反应;含-COOH,能发生取代反应,故A正确;‎ B.手性碳原子上需连接四个不同的原子或原子团,则中只有1‎ 个手性碳原子,故B错误;‎ C.分子结构中含有羧基、羰基和醚键三种含氧官能团,故C正确;‎ D.苯环、C=O均为平面结构,且二者直接相连,与它们直接相连的C原子在同一平面内,则分子内共平面的碳原子数多于6个,故D正确;‎ 故答案为B。‎ ‎【点睛】考查有机物的结构和性质,注意把握有机物的结构特点以及官能团的性质,为解答该类题目的关键,该有机物中含C=C、C=O、苯环、-COOH,结合烯烃、苯、羧酸的性质及苯为平面结构来解答。‎ ‎9.短周期元素a、b、c、d的原子序数依次增大,在下列转化关系中,甲、乙、丙、丁、戊为上述四种元素组成的二元或三元化合物。其中A为d元素组成的单质,常温下乙为液体,丁物质常用于消毒、漂白。下列说法错误的是 A. 简单离子半径:c>b B. 丙中既有离子键又有极性键 C. b、c形成的化合物中阴、阳离子数目比为1:2‎ D. a、b、d形成的化合物中,d的杂化方式是sp3‎ ‎【答案】A ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 短周期元素a、b、c、d的原子序数依次增大,常温下乙为液体,应该为H2O,则a为H元素,A为d元素组成的单质,且与丙反应生成水和常用于消毒、漂白的丁,则丙应为碱,由转化关系可知甲为Na2O,丙为NaOH,A为Cl2,生成丁、戊为NaCl,NaClO,可知b为O元素、c为Na元素、d为Cl元素,以此解答该题。‎ ‎【详解】由以上分析可知a为H元素、b为O元素、c为Na元素、d为Cl元素,甲为Na2O、乙为H2O、丙为NaOH、丁为NaClO、戊为NaCl;‎ A.b、c对应的离子为O2-和Na+,具有相同的核外电子排布,核电荷数越大离子半径越小,则离子半径O2->Na+,即b>c,故A错误;‎ B.丙为NaOH,由Na+和OH-组成,则含有离子键和极性共价键,故B正确;‎ C.b为O元素、c为Na元素,两者组成的Na2O和Na2O2中阴、阳离子数目比均为1:2,故C正确;‎ D.a、b、d形成的化合物中,若为NaClO,Cl原子的价电子对为1+=4,则Cl的杂化方式是sp3;若为NaClO2,Cl原子的价电子对为2+=4,则Cl的杂化方式是sp3;同理若为NaClO3或NaClO4,Cl原子杂化方式仍为sp3,故D正确;‎ 故答案为A。‎ ‎10.图中反应①是制备SiH4的一种方法,其副产物MgCl2·6NH3是优质的镁资源。下列说法错误的是 A. A2B的化学式为Mg2Si B. 该流程中可以循环使用的物质是NH3和NH4Cl C. 利用MgCl2·6NH3制取镁的过程中发生了化合反应、分解反应 D. 分别将MgCl2溶液和Mg(OH)2悬浊液加热、灼烧,最终得到的固体相同 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【分析】‎ 由反应①可知A2B应为Mg2Si,与氨气、氯化铵反应生成SiH4和MgCl2•6NH3,MgCl2•6NH3加入碱液,可生成Mg(OH)2,MgCl2•6NH3加热时不稳定,可分解生成氨气,同时生成氯化镁,电解熔融的氯化镁,可生成镁,用于工业冶炼,而MgCl2•6NH3与盐酸反应,可生成氯化镁、氯化铵,其中氨气、氯化铵可用于反应①而循环使用,以此解答该题。‎ ‎【详解】A.由分析知A2B的化学式为Mg2Si,故A正确;‎ B.反应①需要氨气和NH4Cl,而由流程可知MgCl2•6NH3加热或与盐酸反应,生成的氨气、氯化铵,参与反应①而循环使用,故B正确;‎ C.由流程可知MgCl2·6NH3高温分解生成MgCl2,再电解MgCl2制取镁均发生分解反应,故C错误;‎ D.分别将MgCl2溶液和Mg(OH)2悬浊液加热,灼烧,都是氧化镁,最终得到的固体相同,故D正确;‎ 故答案为C。‎ ‎11.“碘伏”又叫“聚维酮碘溶液”。聚维酮通过氢键与HI3形成聚维酮碘,其结构表示如图所示。下列说法正确的是 ‎ (图中虚线表示氢键)‎ A. C、N、O原子的电负性依次增大 B. 聚维酮碘中含有离子键、共价键、氢键等化学键 C. 聚维酮易溶于水的原因是与水分子间形成氢键 D. 分子中的含N五元环一定是平面结构 ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.C、N、O的非金属性依次增强,则C、N、O原子的电负性依次增大,故A正确;‎ B.聚维酮碘中含有离子键、共价键、氢键,但氢键不是化学键,故B错误;‎ C.因为聚维酮通过氢键与HI3形成聚维酮碘,聚维酮碘中也存在氢键,水分子中也存在氢键,根据相似相溶,聚维酮碘水溶性良好的性能与氢键有关,故C正确;‎ D.分子中的含N五元环上有3个亚甲基,亚甲基上的碳原子为sp3杂化,则五元环一定不是平面结构,故D错误;‎ 故答案为AC。‎ ‎【点睛】考查有机物结构和性质,涉及高聚物单体以及性质的判断,由高聚物结构简式可知,高聚物可与HI3形成氢键,则也可与水形成氢键,可溶于水,含有肽键,可发生水解。‎ ‎12.科学家通过密度泛函理论研究甲醇与水蒸气重整制氢反应机理时,得到甲醇在Pd(Ⅲ)表面发生解离时四个路径与相对能量关系如图所示,其中附在Pd(Ⅲ)表面的物种用*‎ 标注。下列说法错误的是 A. ②中包含C—H键的断裂过程 B. 该历程中能垒(反应活化能)最小的是③‎ C. 该历程中制约反应速率的方程式为CH3O*+3H* CO*+4H*‎ D. 由此历程可知: △H<0‎ ‎【答案】CD ‎【解析】‎ ‎【详解】A.②中由CH3O*→CH2O*,则包含C—H键的断裂过程,故A正确;‎ B.活化能为反应物的总能量与过渡态能量之差,从图中可以看出,③发生的反应活化能最小,故B正确;‎ C.活化能越大,反应速率越慢,反应速率慢的反应制约反应速率,由图示可知①的活化能最大,发生的反应为CH3OH*→CH3O*+H*,故C错误;‎ D.图示可知整个历程 △H>0,故D错误;‎ 故答案为CD。‎ ‎13.下列“实验现象”和“结论”都正确且有因果关系的是 选项 操作 实验现象 结论 A 用坩埚钳夹住一小块用砂纸仔细打磨过的铝箔在酒精灯上加热 融化后的液态铝滴落下来 金属铝的熔点低 B 用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应 火焰呈黄色 该溶液中含有钠盐 C 向盛有酸性高锰酸钾溶液的试管中通入足量的乙烯后静置 溶液的紫色逐渐褪去,静置后溶液分层 乙烯发生氧化反应 D 将‎20℃‎ 0.5 mol·L-1 Na2CO3溶液加热到‎60℃‎,用pH传感器测定pH 溶液的pH逐渐减小 Kw改变与水解平衡移动共同作用的结果 A. A B. B C. C D. D ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.氧化铝的熔点高,包裹在Al的外面,则熔化后的液态铝不会滴落下来,则实验结论错,故A错误;‎ B.用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,说明溶液中含有Na+,不一定含钠盐,也可以是NaOH,实验结论错,故B错误;‎ C.乙烯被高锰酸钾氧化,溶液褪色,但不分层,实验现象错,故C错误;‎ D.升高温度促进水解,碳酸钠溶液的碱性增强,溶液的pH增大,水的电离平衡、水解平衡均正向移动,现象和结论均正确,故D正确;‎ 故答案为D。‎ ‎14.某课外活动小组设计如图所示装置制取较多量乙酸乙酯。已知:①无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2·‎6C2H5OH。‎ ‎②有关有机物沸点:‎ 试剂 乙醚 乙醇 乙酸 乙酸乙酯 沸点(℃)‎ ‎34.7‎ ‎78.5‎ ‎118‎ ‎77.1‎ 下列说法正确的是 A 装置中球形管既能冷凝蒸气又能防止倒吸 B. 反应结束后大试管中的现象是:溶液分层,下层无色油状液体;上层溶液颜色变浅 C. 从大试管中分离出的乙酸乙酯中还含有一定量的乙醇、乙醚和水,应先加入无水氯化钙,过滤分离出乙醇 D. 最后加入无水硫酸钠,然后进行蒸馏,收集‎118℃‎左右的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯。‎ ‎【答案】AC ‎【解析】‎ ‎【详解】A.混合气体中含有乙醇、乙酸蒸汽,均易溶于水容易发生倒吸,利用球型干燥管可以防止倒吸,故A正确;‎ B.乙酸乙酯难溶于水,密度小于水,则反应结束后大试管中的现象是:溶液分层,上层无色油状液体,下层溶液颜色变浅,故B错误;‎ C.根据题给信息“①无水氯化钙可与乙醇形成难溶于水的CaCl2•‎6C2H5OH”说明加入无水氯化钙后,即可过滤除去乙醇,故C正确;‎ D.加入无水硫酸钠,然后进行蒸馏,收集‎77℃‎左右的馏分,以得到较纯净的乙酸乙酯,故D错误;‎ 故答案为AC。‎ ‎15.常温下,向某浓度的二元弱酸H‎2C2O4溶液中逐滴加入NaOH溶液,pC与溶液pH的变化关系如图所示(pC=-lgx,x表示溶液中溶质微粒的物质的量浓度)。下列说法正确的是 A. 常温下,H‎2C2O4的Ka1=100.8‎ B. pH=3时,溶液中 C. pH由0.8增大到5.3的过程中,水的电离程度逐渐增大 D. 常温下,随着pH的增大,的值先增大后减小 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A.曲线II为PC(H‎2C2O4),曲线I为PC(HC2O4-)、III为PC(C2O42-),当pH=0.8时,PC(H‎2C2O4)=PC(HC2O4-),即c(H‎2C2O4)=c(HC2O4-),则Ka1==c(H+) =10-0.8,故A错误;‎ B.曲线II为PC(H‎2C2O4),曲线I为PC(HC2O4-)、III为PC(C2O42-),pH=3时,PC(H‎2C2O4)=PC(C2O42-)>PC(HC2O4-),pC越小则该微粒浓度越大,所以c(HC2O3-)>c(C2O42-)=c(H‎2C2O4),故B错误;‎ C.酸抑制水电离,酸中c(H+)越大其抑制水电离程度越大,所以pH从0.8上升到5.3的过程中c(H+)减小,则水的电离程度增大,故C正确;‎ D.,电离平衡常数只与温度有关,温度不变则不变,故D错误;‎ 故答案为C。‎ ‎【点睛】考查弱电解质的电离,侧重考查学生图象分析判断能力,正确判断曲线与微粒的一一对应关系是解本题关键,注意纵坐标大小与微粒浓度关系,为易错点,pC越小则该微粒浓度越大,c(H‎2C2O4)越大,pC越小。‎ ‎16.氨是重要的基础化工原料,可以制备尿素[CO(NH2)2]、N2H4等多种含氮的化工产品。‎ ‎(1)以NH3与CO2为原料可以合成尿素[CO(NH2)2],涉及的化学反应如下:‎ 反应I:2NH3(g)+CO2(g)NH2CO2NH4(s) △H1= -159.5kJ·mol-1‎ 反应II:NH2CO2NH4(s)CO(NH2)2(s)+H2O(g) △H2=+116.5kJ•mol-1‎ 反应III:H2O(l)=H2O(g) △H3=+44.0kJ•mol-1‎ 则反应:2NH3(g)+CO2(g)CO(NH2)2(s)+H2O(l) △H=______kJ•mol-1‎ ‎(2)将氨气与二氧化碳在有催化剂的反应器中反应2NH3(g)+CO2(g)CO(NH2)2 (s)+H2O(g),体系中尿素的产率和催化剂的活性与温度的关系如图1所示:‎ ‎①a点_______(填是或不是)处于平衡状态,Tl之后尿素产率下降的原因是________。‎ ‎②实际生产中,原料气带有水蒸气,图2表示CO2的转化率与氨碳比、水碳比的变化关系。曲线I、II、III对应的水碳比最大的是_______,测得b点氨的转化率为30%,则x=___________。‎ ‎③已知该反应的v(正)=k(正)c2(NH3)∙c(CO2),v(逆)=k(逆)c(H2O),k(正)和k(逆)为速率常数,则平衡常数K与k(正)、k(逆)的关系式是___________。‎ ‎(3)N2H4可作火箭推进剂。已知‎25℃‎时N2H4水溶液呈弱碱性:N2H4+H2ON2H5++OH- K1=1×10-a;N2H5++H2ON2H62++OH- K2=1×10一b。‎ ‎①‎25 ℃‎时,向N2H4水溶液中加入H2SO4,欲使c(N2H5+)>c(N2H4),同时c(N2H5+)>c(N2H62+),应控制溶液pH范围__________(用含a、b式子表示)。‎ ‎②水合肼(N2H4•H2O)的性质类似一水合氨,与硫酸反应可以生成酸式盐,该盐的化学式为_____。‎ ‎【答案】 (1). -87.0 (2). 不是 (3). 升高温度反应逆向移动,催化剂活性降低 (4). I (5). 4 (6). K= (7). 14-bc(N2H4),可求出c(OH-)<1×10-a;K2==1×10一b,由c(N2H5+)>c(N2H62+),可求出c(OH-)>1×10一b,由此可求出应控制溶液pH范围。‎ ‎②水合肼(N2H4•H2O)的性质类似一水合氨,与硫酸反应可以生成硫酸氢盐,由此可得出该盐的化学式。‎ ‎【详解】(1)反应I:2NH3(g)+CO2(g)NH2CO2NH4(s) △H1= -159.5kJ·mol-1 ①‎ 反应II:NH2CO2NH4(s)CO(NH2)2(s)+H2O(g) △H2=+116.5kJ•mol-1 ②‎ 反应III:H2O(l)=H2O(g) △H3=+44.0kJ•mol-1 ③‎ 利用盖斯定律,将①+②-③,即得反应:2NH3(g)+CO2(g)CO(NH2)2(s)+H2O(l)的△H= -87.0 kJ•mol-1。答案为:-87.0;‎ ‎(2)①在T1之后,升高温度,尿素的产率降低,说明平衡逆向移动,正反应为放热反应。也就是温度越高,达平衡时氨的转化率越低,若a点达平衡,则氨的产率比T1点大。所以a点不是处于平衡状态,Tl之后尿素产率下降的原因是升高温度反应逆向移动,催化剂活性降低。答案为:不是;升高温度反应逆向移动,催化剂活性降低;‎ ‎②对于反应体系,在氨碳比相同的情况下,增大水蒸气的量,平衡逆向移动,CO2的转化率降低,从而得出曲线I、II、III对应的水碳比最大的是I。对于b点,氨的转化率为30%,CO2的转化率为60%,由变化量之比等于化学计量数之比可得,,可求出x==4。答案为:I;4;‎ ‎③已知该反应的v(正)=k(正)c2(NH3)∙c(CO2),v(逆)=k(逆)c(H2O),k(正)和k(逆)‎ 为速率常数,则平衡时,v(正)= v(逆),k(正)c2(NH3)∙c(CO2)=k(逆)c(H2O),=K。答案为:K=;‎ ‎(3) K1==1×10-a,由c(N2H5+)>c(N2H4),可求出c(OH-)<1×10-a,则pH<14-a;K2==1×10一b,由c(N2H5+)>c(N2H62+),可求出c(OH-)>1×10一b,pH>14-b,由此可求出应控制溶液pH范围为14-b