2020年高考化学模拟卷含答案02
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1、2020年高考化学模拟卷02 (考试时间:50分钟 试卷满分:100分)注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,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,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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 Na 23 Al 27 S 32 Cl 35.5 K 39 Fe
2、 56 Ba 137一、选择题:本题共7个小题,每小题6分。共42分,在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。7(武汉市部分学校2020届新高三起点质量监测)我国明崇祯年间徐光启手迹记载了造强水法 :“绿钒(FeSO47H2O)五斤,硝五斤,将矾炒去,约折五分之一,将二味同研细,次用铁作锅, 锅下起火,取气冷定,开坛则药化为水。用水入五金皆成水,惟黄金不化水中,加盐则化。强水用过无力”。下列有关解释错误的是A“将矾炒去,约折五分之一”后生成FeSO44H2OB该方法所造“强水”为硝酸C“惟黄金不化水中,加盐则化”的原因是加人 NaCl溶液后氧化性增强D“强水用过无力”的
3、原因是“强水”用过以后,生成了硝酸盐溶液,其氧化性减弱【答案】C【解析】A 假设有即其质量为,“将矾炒去,约折五分之一”失去质量的即,换算成水的物质的量为,所以脱水后产物为FeSO44H2O,A正确;B根据题目中描述“惟黄金不化水中,加盐则化”,可知该方法所造“强水”为硝酸,B正确;CAu的金属活动性很弱,硝酸均不能将其氧化,加盐后,“强水”中含王水成分,Au可溶于王水,主要是由于配位作用,而不是因为氧化性,C错误;D“强水用过无力”的原因是“强水”用过以后,生成了硝酸盐溶液,其氧化性减弱,D正确;故答案选C。8(辽宁省大连市2020届高三上学期三模)设NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A
4、由2H和18O所组成的水11 g,其中所含的中子数为4NAB常温常压下的33.6L氯气与27g铝充分反应,转移电子数为3NAC0.1 mol H3O+中含有的电子数为NAD标准状况下,1L乙醇完全燃烧产生CO2分子的数目为【答案】C【解析】A 一个由2H和18O所组成的水分子中含有12个中子,水的物质的量为,则其中所含的中子数为0.5mol12=6mol,即6NA,A项错误;B 不是标准状况,不能使用22.4L/mol计算氯气物质的量,无法计算,B项错误;C 一个H3O+中含有10个电子,则0.1 mol H3O+中含有的电子数为NA,C项正确;D 标准状况下,乙醇不是气体,不能使用22.4L
5、/mol计算其物质的量,无法计算,D项错误;答案选C。【点睛】公式(Vm=22.4L/mol)的使用是学生们的易错点,并且也是高频考点,在使用时一定看清楚两点:条件是否为标准状况,在标准状况下,该物质是否为气体。如:本题D项标况下乙醇不是气体,不能使用22.4L/mol计算其物质的量;B项是常温常压,不能使用22.4L/mol计算氯气物质的量。9(陕西省宝鸡中学、西安三中等五校2020届高三上学期第一次联考)下列有关溶液中离子存在和转化的表达合理的是A中性溶液中可能大量存在Fe3+、K+、Cl、SO42B离子方程式2Ca2+3HCO3+3OH=2CaCO3+CO32+3H2O可以表示NH4HC
6、O3与澄清石灰水反应C由水电离出的c(H+)=11012mol/L的溶液中可能大量存在K+、I、Mg2+、NO3DnNH4AlSO4)2:nBa(OH)2 =2 : 5 时发生的反应为:NH4+Al3+2SO42+2Ba2+5OH=NH3H2O+AlO2+2H2O+BaSO4【答案】D【解析】A 中性溶液中Fe3+不能大量存在,要水解生成氢氧化铁沉淀,故A错误;B NH4HCO3与澄清石灰水反应,生成碳酸钙沉淀和氨水,故B错误; C 由水电离出的c(H+)=11012mol/L的溶液可能显酸性或碱性,在酸性溶液中I、NO3要发生氧化还原反应,在碱性溶液中Mg2+不能大量存在,故C错误;D nN
7、H4AlSO4)2:nBa(OH)2 =2 : 5 时发生的反应生成硫酸钡沉淀和偏铝酸根离子以及氨水,反应的离子方程式为:NH4+Al3+2SO42+2Ba2+5OH=NH3H2O+AlO2+2H2O+BaSO4,故D正确;故选D。10(福建省仙游第一中学、福州八中2020届高三上学期三检)短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X、W同主族,Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,Z是地壳中含量最多的金属元素,四种元素原子的最外层电子数总和为16。下列说法正确的是A原子半径:r(X)<r(Z)<r(W)B简单氢化物的热稳定性:XWCY、Z、W的最高价氧化物的水化物两两之间
8、均能反应DX 分别与Y、W形成的化合物中所含化学键类型相同【答案】C【解析】已知Y的原子半径是所有短周期主族元素中最大的,则Y是Na元素,Z是地壳中含量最多的金属元素,则Z为Al元素,X、W同主族,即最外层电子数相同,由四种元素原子的最外层电子数总和为16,可得X、W分别是O、S元素。所以,A、O、Al和S的原子半径为r(O)<r(S)<r(Al),则A错误;B、H2O的稳定性强于H2S,所以B错误;C、NaOH、Al(OH)3、H2SO4三种物质之间可两两发生反应,故C正确;D、氧气与钠形成Na2O和Na2O2都是离子化合物,而氧气与硫形成SO2和SO4都是共价化合物,它们所含化
9、学键类型不同,故D错误。本题正确答案为C。11(攀枝花市2020届高三上学期第一次统考)水系钠离子电池安全性能好、价格低廉、对环境友好,有着巨大的市场前景。某钠离子电池工作原理如图,电池总反应为:2NaFePO4F + Na3Ti2(PO4)32Na2FePO4F+ NaTi2(PO4)3下列说法错误的是A充电时,a接电源正极B放电时,溶液中的Na+在NaFePO4F电极上得电子被还原C充电时,阴极上的电极反应为NaTi2(PO4)3+2Na+2e=Na3Ti2(PO4)3D理论上,该电池在充电或放电过程中溶液中的c(Na+)不变【答案】B【解析】2NaFePO4F + Na3Ti2(PO4)
10、32Na2FePO4F+ NaTi2(PO4)3分析方程式得出NaFePO4F变为Na2FePO4F,Fe在降低,发生还原反应,该物质作原电池的正极,Na3Ti2(PO4)3变为NaTi2(PO4)3,Ti在升高,发生氧化反应,该物质作原电池的负极。A选项,放电时a为正极,因此充电时,a接电源正极,故A正确;B选项,放电时,溶液中的Na+不放电,而是Na3Ti2(PO4)3中Ti在失去电子,故B错误;C选项,阴极主要是NaTi2(PO4)3得到电子,因此阴极上的电极反应为NaTi2(PO4)3+ 2Na+ + 2e =Na3Ti2(PO4)3,故C正确;D选项,根据溶液中电荷守恒关系,理论上,
11、该电池在充电或放电过程中溶液中的c(Na+)不变,故D正确;综上所述,答案为B。12(四川省天府名校2020届高三一轮测评)科学家通过实验发现环己烷在一定条件下最终可以生成苯,从而增加苯及芳香族化合物的产量,下列有关说法正确的是A两步反应都属于加成反应B环己烯的链状同分异构体超过10种(不考虑立体异构)C环己烷、环己烯、苯均易溶于水和乙醇D环己烷、环己烯、苯均不能使酸性高锰酸钾溶液褪色【答案】B【解析】A两步反应是脱氢反应,不属于加成反应,故A错误;B环己烯的链状同分异构体既有二烯烃,也有炔烃等,存在官能团异构、官能团位置异构、碳链异构,同分异构体超过10种,故B正确;C环己烷、环己烯、苯均难
12、溶于水,故C错误;D环己烯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,故D错误;答案:B13(雅安市2020届高三第一次诊断考试)为达到下列实验目的,对应的实验方法以及相关解释均正确的是选项实验目的实验方法相关解释A测量氯水的pHpH试纸遇酸变红B探究正戊烷(C5H12) 催化裂解C5H12裂解为分子较小的烷烃和烯烃C实验温度对平衡移动的影响2NO2(g)N2O4(g)为放热反应,升温平衡逆向移动D用AlCl3溶液制备AlCl3晶体AlCl3沸点高于溶剂水【答案】C【解析】A选项,不能用pH试纸测量氯水的pH,氯水有漂白性,故A错误;B选项,该装置不是催化裂化装置,C5H12裂解为分子较小的烷烃和烯烃,常温下为
13、气体,故B错误;C选项,热水中颜色加深,说明2NO2(g)N2O4(g)为放热反应,升温平衡逆向移动,故C正确;D选项,该装置不能用于AlCl3溶液制备AlCl3晶体,由于氯化铝易发生水解,可在HCl气流中加热AlCl3溶液制备AlCl3晶体,故D错误。综上所述,答案为C。二、非选择题:共58分,第2628题为必考题,每个试题考生都必须作答。第3536题为选考题,考生根据要求作答。(一)必考题:共43分。26(惠州市2020届高三二调)(14分)高铁酸钾(K2FeO4)具有高效的消毒作用,为一种新型非氯高效消毒剂。以废铁屑(含有少量Ni)为主要原料制备高铁酸钾的流程如下:资料显示:一些金属氢氧
14、化物开始沉淀和完全沉淀的pH如下:M(OH)npH开始沉淀沉淀完全Fe(OH)32.532.94Ni(OH)27.609.75(1)高铁酸钾具有高效消毒主要是因其具有_性所致。(2)步骤反应的离子方程式是_。(3)步骤不能引入新杂质,调节pH所用的某种氧化物的化学式是_,调节pH的范围是_。(4)步骤发生反应的离子方程式是_。(5)该流程中可循环利用的物质是:_(写化学式)。(6)步骤中,由Na2FeO4 得到粗K2FeO4的原理可能是_。(7)测定产品纯度:将wg粗产品,溶入过量的碱性亚铬酸盐溶液中,充分反应后,加入稀硫酸酸化至pH为2,在所得的重铬酸盐溶液中加入5滴二苯胺磺酸钠溶液作指示剂
15、,然后用c molL-1 (NH4)2Fe(SO4)2溶液滴定至终点,消耗滴定液V mL。有关滴定反应有: Cr(OH)4FeO423H2OFe(OH)33H2OCrO42 +OH-22H+H2O6Fe2+14H+2Cr3+6Fe3+7H2O该粗产品中K2FeO4的纯度为_(用含w、c、V的代数式表示)。若滴定管没有用待装液润洗,则测得结果_(“偏高”“偏低”或“无影响”)。【答案】(14分)(1)强氧化性(1分) (2)2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl(2分)(3)Fe2O3(2分) 2.94pH7.60(1分)(4)2Fe(OH)3 + 3ClO+
16、4OH=2FeO42+3Cl+ 5H2O(2分)(5)NaOH(1分)(6)K2FeO4的溶解度比Na2FeO4的小,加饱和KOH,析出更多Na2FeO4晶体(2分)(7)(33cv/5w)(2分) 偏高(1分)【解析】(1)高铁酸钾中铁化合价处于最高价,具有高效消毒特性主要是因其具有强氧化性所致,故答案为强氧化性;(2)步骤反应的离子方程式是2Fe2+Cl2 = 2Fe3+2Cl,故答案为2Fe2+ + Cl2 = 2Fe3+ +2Cl;(3)步骤不能引入新杂质,需要保留铁离子到氢氧化铁,而溶液中的镍离子,因此调节pH所用的某种氧化物的化学式是Fe2O3,使其余氢离
17、子反应来调节,要让铁离子全部水解完,而镍离子不能水解沉淀,所有调节pH的范围是2.94 pH7.60,故答案为Fe2O3;2.94 pH7.60;(4)步骤是氢氧化铁和次氯酸钠发生氧化还原反应,因此发生反应的离子方程式是2Fe(OH)3 + 3ClO+4OH= 2FeO42+3Cl+ 5H2O,故答案为2Fe(OH)3 + 3ClO+4OH= 2FeO42+3Cl+ 5H2O;(5)该流程中高铁酸钠和氢氧化钾反应生成高铁酸钾和氢氧化钠,因此可循环利用的物质是氢氧化钠,故答案为NaOH;(6)步骤中,由于K2FeO4的溶解度小于Na2FeO4 的溶解度,加饱和KOH,析出
18、更多Na2FeO4晶体,故答案为K2FeO4的溶解度比Na2FeO4的小,加饱和KOH,析出更多Na2FeO4晶体;(7)根据三个方程分析 Cr(OH)4FeO423H2OFe(OH)33H2OCrO42 +OH22H+H2O6Fe2+14H+2Cr3+6Fe3+7H2O根据反应得出以下关系:该粗产品中K2FeO4的纯度为,若滴定管没有用待装液润洗,消耗的(NH4)2Fe(SO4)2溶液体积偏高,测得结果偏高,故答案为;偏高。27(湖北省荆州中学、宜昌一中、龙泉中学三校2020届高三期中联考)(14分)碳及其化合物广泛存在于自然界。请回答下列问题:(1)反应:Fe(s)+CO2(g) &nbs
19、p;FeO(s)+CO(g) H1 平衡常数为K1反应:Fe(s)+H2O(g) FeO(s)+H2(g) H2 平衡常数为K2不同温度下,K1、K2的值如下表:现有反应:H2(g)+CO2(g) CO(g)+H2O(g),结合上表数据,反应是_ (填“放热”或“吸热”)反应。(2)已知CO2催化加氢合成乙醇的反应原理为:2CO2(g)+6H2(g) C2H5OH(g)+3H2O(g) H<0。 m="3时,平衡状态时各物质的物质的量分数与温度的关系。则曲线d代表的物质化学名称
20、为_,T4温度时,该反应平衡常数KP的计算式为(不必化简)_。" kb="1.7105,H2CO3的Ka1=4.3107、Ka2=5.61011。工业生产尾气中的CO2捕获技术之一是氨水溶液吸收技术,工艺流程是将烟气冷却至15.526.5后用氨水吸收过量的CO2。所得溶液的pH_7(填“”、“=”或“”)。烟气需冷却至15.526.5的可能原因是_。">c(HCO3-) > c(CO32-) > c(OH-) > c(H+)(2分)【解析】(1)由图可知反应的K1随温度升高而增大,说明正反应为吸热反应,H0,反应的K2随温度升高而减小,说明
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