2020-2021学年高二化学下学期期末质量检测(全国卷)05(解析版).docx
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
9 0人已下载
| 下载 | 加入VIP,免费下载 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2020 2021 学年 化学 学期 期末 质量 检测 全国卷 05 解析
- 资源描述:
-
1、绝密启用前|考试研究中心命制2020-2021学年高二化学下学期期末质量检测(全国卷)05(本卷共20小题,满分100分,考试用时90分钟)可能用到的相对原子质量:H 1 B 11 C 12 N 14 O 16 S 32 Cl 35.5 Sc 45第卷(选择题)一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。12020年11月10日,中国“奋斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟深度10909米处成功坐底并进行了一系列的深海探测科考活动。下列说法正确的是( )。 A“奋斗者”号使用的锂离子电池工作时Li向负极移动 B制造潜水器载人球舱的钛合金比纯金属钛具有更高的强度
2、、韧性和熔点 C“奋斗者”号返回水面的浮力材料纳米级玻璃微珠可产生了达尔效应 D未来对海底“可燃冰”(主要成分为甲烷)的开采将有助于缓解能源危机【解析】选D。锂离子电池工作时Li+离子向正极移动,故A错误;因为合金比单独的组分金属具有更高的强度、更低的熔点,故B错误;纳米级玻璃微珠并没有确定具体粒子大小,1100nm会有丁达尔效应,小于lnm不会有丁达尔效应,故C错误;未来对海底“可燃冰(主要成分为甲烷)的开采将有助于缓解能源危机,故D正确。2下列物质的应用中,利用了氧化还原反应的是( )。 A用NH4Cl溶液除铁锈 B用Na2S溶液除去水体中的Hg2+ C用石灰乳脱除烟气中的SO2 D用酸性
3、K2Cr2O7溶液检查司机是否酒后驾车【解析】选D。NH4Cl溶液水解显酸性,氢离子与氧化铁反应生成铁离子和水,可除去铁锈,与氧化还原反应无关,A不符合题意;S2可与Hg2+反应生成HgS,因此可用Na2S溶液除去水体中的Hg2+,与氧化还原反应无关,B不符合题意;石灰乳的主要成分为Ca(OH)2,可与烟气中的SO2发生复分解反应,与氧化还原反应无关,C不符合题意;乙醇具有还原性,可与橙色的酸性重铬酸钾发生氧化还原反应,生成绿色的铬酸钾,因此用酸性K2Cr2O7溶液检查司机是否酒后驾车与氧化还原反应有关,D符合题意。3膏方具有营养滋补作用。本草纲目中膏方的制作分为五步:润药、熬药、榨汁、滤药、
4、熬膏。下列说法错误的是( )。 A润药时剪碎茯苓是为了增大茯苓与水的接触面积,使其充分浸泡 B榨汁属于化学变化 C膏方属于混合物 D熬膏涉及化学实验基本操作蒸发浓缩【解析】选B。剪碎茯苓可以增大茯苓与水的接触面积,使其充分浸泡,A选项正确;榨汁过程主要是用重物压榨的方式将中药的有效成分挤出来,属于物理变化,B选项错误;中药的成分很多,所以膏方属于混合物,C选项正确;熬膏过程实际上就是加热使水分蒸发,得到你的比较大的药膏,D选项正确。4NA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,22.4LHF中含有的原子数目大于2NA B标准状况下11.2LCl2溶于水,溶液中Cl、Cl
5、O、HClO的微粒数之和为NA C100g质量分数17%的H2O2溶液中极性键数目为NA D用惰性电极电解饱和食盐水,转移电子数为NA时,生成的OH浓度为1mol/L【解析】选A。标准状况下,HF呈液态,其密度比气态时大,所以22.4LHF的物质的量大于1mol,含有的原子数目大于2NA,A正确;标准状况下11.2LCl2的物质的量为0.5mol,由于Cl2溶于水,发生反应为Cl2+H2OHCl+HClO,故溶液中Cl、ClO、HClO的微粒数之和小于NA,B不正确;1个H2O2中含有2个极性键,100g质量分数17%的H2O2溶液中极性键数目为2NANA,另外,溶液中还含有水,1个水分子中含
6、有2个极性键,所以该H2O2溶液中极性键数目大于NA,C不正确;用惰性电极电解饱和食盐水,发生反应2NaCl+2H2O2NaOH+Cl2+H2,则转移电子数为NA时,生成的OH的物质的量为1mol,但溶液的体积未知,所以无法求出OH的浓度,D不正确。5下列有关实验装置(如图2)进行的相应实验,不能达到实验目的的是( )。 A用图甲所示装置可以完成“喷泉”实验 B用图乙所示装置蒸发KCl溶液制备无水KCl C用图丙所示装置制备小苏打 D用图丁所示装置制取干燥纯净的NH3【解析】选C。氯气能与NaOH反应,导致烧瓶中的气体减少,容器内的压强减小,使烧杯中的液态进入烧瓶形成喷泉,故用图甲所示装置可以
7、完成“喷泉”实验,A与题意不符;KCl为强碱强酸盐,蒸发溶液时不发生水解反应,且KCl受热不分解,故用图乙所示装置蒸发KCl溶液制备无水KCl,B与题意不符;图丙所示装置中,氨气极易溶于水,导管在液面以下,易发生倒吸现象,不能用此装置制备小苏打,C符合题意;图丁所示装置中NaOH固体溶于水放热,且溶液为碱溶液,可降低氨气在水中的溶解度,且碱石灰能吸收氨气中的水蒸气,可制取干燥纯净的NH3,D与题意不符。6陈红专教授陈莉莉研究员团队应用NanoBit技术进一步证明了甘草酸(ZZY-44)可以阻断新冠病毒刺突蛋白和人体内靶蛋白ACE2的结合,其活性达到22M。甘草酸的结构简式如图。下列有关说法正确
8、的是( )。 A甘草酸属于芳香族化合物 B1mol甘草酸与Na反应最多生成8mol H2 C甘草酸不能使溴的四氯化碳溶液褪色 D甘草酸在一定条件下可发生聚合、取代、消去反应【解析】选D。甘草酸结构中没有苯环,不属于芳香族化合物,故A错误;1mol甘草酸分子中含5molOH和3molCOOH,与Na反应最多生成4mol H2,故B错误;甘草酸分子中含有碳碳双键,能使溴的四氯化碳溶液褪色,故C错误;甘草酸分子中含有碳碳双键,可以发生聚合反应,含有羟基,且与羟基相连的邻位碳原子上连有H,可发生取代消去反应,含有羧基,可发生取代反应,故D正确。7主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,且均不大于20
9、。X、Y、Z处于三个不同的周期,Y处于周期表第17列。W的一种核素常用于测定部分文物的年代,W、X、Z三种元素形成的一种化合物既是制造玻璃的原料又是制造水泥的原料。下列说法正确的是( )。 A化合物ZX能作食品干燥剂 BW、Y的最高价氧化物对应的水化物均为强酸 C简单离子半径:YZ D简单氢化物的沸点:WXY【解析】选A。W为C,X为O,Y为Cl,W、X、Z三种元素形成的一种化合物既是制造玻璃的原料又是制造水泥的原料,该化合物为CaCO3,Z为Ca。生石灰CaO能作食品干燥剂,A正确。W的最高价含氧酸为H2CO3是弱酸,B错误。简单离子Cl、Ca2+电子层均为3层,Cl原子序数相对小,半径大,
10、YZ,C错误。分子的沸点高低,先看是否有氢键,有氢键的分子沸点相对高;无氢键的分子比较相对分子量大小,相对分子量大范德华力大沸点高。所以沸点:H2OHClCH4,D错误。8下列离子方程式书写正确的是( )。 A将少量氯气通入NaHSO3溶液中:HSO3+H2O+Cl22Cl+3H+SO42 B电解熔融AlCl3:2Al3+6Cl2Al+3Cl2 CNaClO溶液中加入少量FeSO4溶液:2Fe2+ClO+2H+Cl+2Fe3+H2O D氯气将FeI2溶液中1/3的Fe2+氧化:2Fe2+12I+7Cl22Fe3+6I2+14Cl【解析】选D。将少量氯气通入NaHSO3溶液中离子方程式为:4HS
11、O3+Cl22Cl+2H2O+3SO2+SO42,A错误;熔融AlCl3不电离,无法电解,B错误;NaClO溶液显碱性,故NaClO溶液中加入少量FeSO4溶液的离子方程式为:5H2O+2Fe2+5ClOCl+2Fe(OH)3+4HClO,C错误;I的还原性强于Fe2+,;氯气先将全部的I氧化成I2,再将1/3的Fe2+氧化。D正确。9工业以软锰矿(主要成分是MnO2,含有SiO2、Fe2O3等少量杂质)为主要原料制备高性能的磁性材料碳酸锰(MnCO3),其工业流程如图。下列说法错误的是( )。 A浸锰过程中Fe2O3与SO2反应的离子方程式为:Fe2O3+SO2+2H+2Fe2+SO42+H
12、2O B过滤I所得滤液中主要存在的金属阳离子为Mn2+、Fe3+和Fe2+ C滤渣II的主要成分含有Fe(OH)3 D过滤II所得的滤液中加入NH4HCO3溶液发生反应的主要离子方程式为:Mn2+2HCO3MnCO3+CO2+H2O【解析】选B。浸锰过程通入过量的SO2,将Mn4+和Fe3+还原成Mn2+和Fe2+,反应的离子方程式为:Fe2O3+SO2+2H+2Fe2+SO42+H2O,A正确;过量的SO2,将Mn4+和Fe3+还原成Mn2+和Fe2+,因此过滤I所得滤液中主要存在的金属阳离子为Mn2+和Fe2+,不会含有Fe3+,B错误;调pH3.7,将Fe3+转化为氢氧化铁沉淀,过滤,滤
13、渣的主要成分含有Fe(OH)3,C正确;滤液为硫酸锰溶液,向滤液种加入适量NH4HCO3溶液,生成MnCO3沉淀,同时二氧化碳生成,发生的反应为:Mn2+2HCO3MnCO3+CO2+H2O,D正确。10下图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持设备已略)。下列说法错误的是( )。 A装置A烧瓶内的试剂可以是KMnO4 B装置B具有除杂和贮存气体的作用 C实验结束后,振荡D会观察到液体分层且下层呈紫红色 D利用该装置能证明氯、溴、碘的非金属性逐渐减弱【解析】选C。实验室制备氯气,二氧化锰与浓盐酸在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水;也可以高锰酸钾与浓盐酸在常温下反应生成氯气、氯化锰、
14、氯化钾和水;制备的氯气中含有氯化氢气体杂质和水蒸气,可用饱和食盐水除去氯化氢气体,用浓硫酸干燥,用氢氧化钠尾气处理。根据装置图,装置A没有加热,故烧瓶内的试剂可以是KMnO4,高锰酸钾与浓盐酸反应的化学反应方程式为:2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+5Cl2+2MnCl2+8H2O,A正确;制备的氯气中含有少量挥发出来的氯化氢气体,可用饱和食盐水除去,故根据装置图,装置B具有除杂和贮存气体的作用,B正确;根据萃取原理,苯的密度比水小,故振荡D会观察到液体分层且上层呈紫红色,C错误;根据装置C、D中的颜色变化可知,装置A制备出来的氯气,与装置C中的溴化钠反应生成溴单质,将生成的液溴滴加到D
15、装置,可生成碘单质,证明氯、溴、碘的非金属性逐渐减弱,D正确。11由下列实验操作和现象得出的结论不正确的是( )。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:Co2O3Cl2B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溶液无明显现象锌对铁依然具有保护作用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10mL2mol/L的KI溶液与1mL1mol/LFeCl3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【解析】选C。Co2O3和浓盐酸发生氧化还原反应生成氯气,Co元素的化合价降低,由氧
16、化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性可知,氧化性:Co2O3Cl2,故A正确;白铁皮(镀锌铁)出现刮痕后浸泡在饱和食盐水中,构成原电池,Zn为负极,发生氧化反应,Fe为正极被保护,故B正确;常温下铁与浓硫酸发生钝化,生成致密的氧化膜阻止反应的进一步发生,并不是不反应,故C错误;KI过量,由现象可知还反应后存在铁离子,则KI与FeCl3的反应具有可逆性,故D正确。12我国科研人员提出CeO2催化合成碳酸二甲酯(DMC)需经历三步反应,示意图如下:下列说法不正确的是( )。 A均为取代反应 B合成DMC的总反应为2CH3OH+CO2CH3OCOOCH3+H2O C反应中催化剂的作用是OH键断裂活化 D
17、1molDMC在碱性条件下完全水解,消耗2molNaOH【解析】选A。为加成反应,A错误;由反应示意图可知,反应物为CH3OH、CO2,生成物为CH3OCOOCH3、H2O,B正确;反应中催化剂的作用是使OH键断裂活化,C正确;DMC为CH3OCOOCH3,属于酯类,在碱性条件下可发生水解:CH3OCOOCH3+2NaOH2CH3OH+Na2CO3,1molDMC完全水解消耗NaOH的物质的量为2mol,D正确。13氮是动植物生长不可缺少的元素,含氮化合物也是重要的化工原料。自然界中存在如图所示的氮元素的循环过程。下列说法不正确的是( )。 A过程“雷电作用”中发生的反应是N2+O22NO B
18、过程“固氮作用”中,氮气被还原 C过程中涉及的反应可能有2NO2+O22NO3 D过程中涉及的反应可能有2NO3+12H+N2+6H2O【解析】选D。过程“雷电作用”中氮气与氧气化合生成NO,即发生的反应是N2+O22NO,A说法正确;过程“固氮作用”中N2NH3或NH4+,氮元素化合价降低,氮气被还原,B说法正确;过程中NO2,被氧化为NO3,涉及的反应可能为2NO2+O22NO3,C说法正确;过程中氮元素化合价降低,NO3被还原,涉及的反应不可能为2NO3+12H+N2+6H2O,D说法错误。14如图所示为离子交换膜法电解饱和食盐水制烧碱的原理示意图,下列说法错误的是( )。 A气体X为C
19、l2,Y为H2 B离子交换膜只允许OH由a极区向b极区移动 Cc出口溶液可循环使用 DOH迁移的数量和导线上通过电子的数量相同【解析】选B。阳极反应为2Cl2eCl2,阴极反应为2H2O+2eH2+2OH,则a为阳极,b为阴极,X为Cl2,Y为H2,A项正确;根据题给图示,b极区加入稀NaOH溶液,d出口出来的是浓NaOH溶液,则Na+通过离子交换膜由a极区向b极区移动,B项错误;c出口出来的是淡盐水,浓缩后可循环使用,C项正确;根据电荷守恒有Na+e,则Na+迁移的数量等于导线上通过电子的数量,D项正确。15我国利用合成气直接制烯烃获重大突破,其原理是:反应:C(s)+O2(g)CO(g)H
20、1反应:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)H2反应:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)H390.1kJmol1反应:2CH3OH(g)CH3OCH3(g)+H2O(g)H4,能量变化如下图所示反应:3CH3OH(g)CH3CHCH2(g)+3H2O(g)H531.0kJmol1下列说法正确的是( )。 A反应使用催化剂,H3减小 BH1H20 C反应中正反应的活化能大于逆反应的活化能 D3CO(g)+6H2(g)CH3CHCH2(g)+3H2O(g)H301.3kJmol1【解析】选D。催化剂不改变反应的始终态,则反应使用催化剂,H3不变,故A错误;得到H2(g)+O2(g)H
21、2O(g),氢气燃烧放出热量,则H1H20,故B错误;为放热反应,焓变为正逆反应的活化能之差,则反应中正反应的活化能小于逆反应的活化能,故C错误;3+得到3CO(g)+6H2(g)CH3CHCH2(g)+3H2O(g),H(90.1kJmol1)3+(31.0kJmol1)301.3kJmol1,故D正确。16常温下,将等溶液的NaOH溶液分别滴加到等pH、等体积的HA、HB两种弱酸溶液中,溶液的pH与粒子浓度比值的对数关系如图所示。下列叙述错误的是( )。 A酸性:HAHB Ba点时,溶液中由水电离出的c(OH)约为11010molL1 C向HB溶液中滴加NaOH溶液至pH7时:c(B)c(
22、HB) Db点时,c(Na+)c(B)c(HB)c(H+)c(OH)【解析】选D。Ka(HB),Ka(HA),该图是混合溶液的pH与lg、lg变化的图像。当横坐标相同时,即与相同,发现HB的pH大,说明此时HA溶液的c(H+)小,则Ka(HA)Ka(HB),酸性:HAHB,A正确;a点,lg0,pH4,酸过量抑制水的电离,根据水的离子积常数可算出溶液中由水电离出的c(OH)约为11010molL1,B正确;当lg0时,等于5,所以溶液至pH7时lg0,c(B)c(HB),C正确;b点时,pH等于5,HB的电离大于NaB的水解,所以c(B)c(HB)c(Na+)c(H+)c(OH),D错误。第卷
展开阅读全文
课堂库(九科星学科网)所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。


2019届人教A版数学必修二同步课后篇巩固探究:2-1-1 平面 WORD版含解析.docx
小学语文的语言运用初探.pdf
