1、2020年高考押题预测卷02【新课标卷】理科综合化学全解全析78910111213BACDBAC7B 【解析】聚乙烯纤维属于合成高分子材料,属于有机高分子化合物,A正确;泡沫灭火器适用于一般的起火,但不适用于电器起火,B错误;将太阳能直接转化为电能,有利于节能环保,C正确;硅为良好的半导体材料,能制造太阳能电池板,所以“玉兔号”月球车上的太阳能电池的材料是硅,D正确。故选B。8A 【解析】B项,该分子中碳碳双键连有的碳原子共面,苯环连有的碳原子共面,碳碳三键连有的碳原子共线,碳碳双键、碳碳三键和苯环可以位于同一平面上,故12个碳原子可共面,错误;C项,该分子中含有CH3和CHF2,所有原子不可
2、能都在同一平面上,错误;D项,与双键碳原子相连的碳原子不在两个双键碳原子所在的直线上,错误。故选A。9C 【解析】由分子结构可知Y形成5个共价键,则Y原子最外层有5个电子,由于W、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期主族元素,W、Y同主族,则W是N,Y是P,Y、Z的最外层电子数之和是X的最外层电子数的2倍,P最外层有5个电子,Z最外层电子数也是奇数,X最外层电子数为偶数,结合都是短周期元素,则Z是Cl最外层有7个电子,所以X最外层电子数为(5+7)2=6,原子序数比P小中,则X是O元素,然后分析解答。根据上述分析可知:W是N,X是O,Y是P,Z是Cl元素。元素的非金属性:ON,即XW,A错误;
3、Y是P,P的最高价氧化物的水化物是H3PO4是弱酸,B错误;W是N,Z是Cl,W的最简单氢化物NH3与Z的单质Cl2混合后会发生氧化还原反应:8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2,反应产生的NH4Cl在室温下呈固态,因此可看到产生白烟现象,C正确;Y是P,Z是Cl,二者可形成PCl3、PCl5,其中PCl3中每个原子均满足8电子结构,而PCl5中P原子不满足8电子结构,D错误。故选C。10D 【解析】乙烯与丙烯的CH键数目不同,所以0.5 mol两者混合气体中CH键数目在2NA3NA之间,A错;铜只能与浓H2SO4反应,随反应进行浓硫酸变稀硫酸反应停止,生成的SO2分子数小于0.1NA,B错
4、;NaHSO4中H以共价键与O结合,熔融状态下不电离,含有离子数目为NA,C错。故选D。11B 【解析】该电池左侧Zn粉为负极,右侧Pb粉为正极,A项,SO42-移向负极,正确;B项,PbSO4不溶于水,电极反应为PbSO42e-= PbSO42-,错误;C项,左边不断产生Zn2,SO42-移向左侧,因而ZnSO4浓度增大,右侧每产生一个SO42-,电路中必须转移2个电荷,即有一个SO42-通过阴离子交换膜,移向左侧,因而右侧ZnSO4的浓度几乎不变,正确;D项,6.5 g锌溶解,即0.1 mol Zn放电,失去0.2 mol e-,电路中必然有0.2 mol电荷转移,因而需要0.1 mol
5、SO42-通过阴离子交换膜,正确。故选B。12A 【解析】A过氧化氢、硝酸根离子在酸性条件下均可氧化亚铁离子,则不能证明氧化性:H2O2比Fe3+强,故A错误;B二氧化氮与水反应生成硝酸和一氧化氮,有气体生成;溴与硝酸银溶液反应生成溴化银浅黄色沉淀,现象不同,可达到实验目的,故B正确;C醋酸钠属于强碱弱酸盐,水解后溶液显碱性,滴入酚酞试液后变红,加热后若红色加深,则升高温度促进水解,即水解反应为吸热反应,故C正确;D碘离子浓度增大,平衡逆向进行,产生了黄色沉淀,说明实现了沉淀的转化,能证明难溶物存在沉淀溶解平衡,故D正确;故选A。13C 【解析】开始滴定时,0.1 molL-1 HCl溶液pH
6、为1,由题图可知0.1 molL-1 HX溶液的pH1,则HX为弱酸,A错误;M点为等浓度NaX、HX混合溶液,假如不考虑水解和电离,则c(HX)c(X-),根据溶液呈碱性,说明X-的水解程度大于HX的电离程度,故c(HX)c(X-),B错误;N点溶质为NaX,X-会发生水解,故c(Na)c(X-),由物料守恒可知c(Na)c(X-)c(HX),C正确;P点c(Cl-)0.067 molL-1,D错误。故选C。26(14分)(1)增大固体与气体的接触面积,增大反应速率,提高原料的利用率(2分)(2)分液漏斗(1分)随着c(SO42-)增大,水层中Ce4与SO42-结合成CeSO42,导致萃取平
7、衡向左移动,生成CeSO42,D迅速减小,当c(SO42-)增大到一定程度后,D值变化较小(3分)(3)还原剂(1分)2 mol(2分)(4)2Ce(OH)3NaClOH2O=2Ce(OH)4NaCl(2分)(5)95.56%(3分)【解析】氟碳铈矿(主要含CeCO3F)经“氧化焙烧”将3价铈氧化成4价;加稀硫酸,与SO42-结合成CeSO42;加萃取剂,Ce4能被萃取剂(HA)2萃取,而Ce3不能;在“反萃取”中加H2O2,又将Ce4还原为Ce3,发生反应2Ce4H2O2=2Ce3O22H;加入碱后Ce3转化为沉淀,加入次氯酸钠将Ce从3价氧化为4价,得到产品。(1)“氧化焙烧”前需将矿石粉
8、碎成细颗粒,其目的是增大固体和氧气的接触面积,增大反应速率;提高原料的利用率。(2)实验室中萃取时用到的主要玻璃仪器名称为分液漏斗,根据平衡:Ce4n(HA)2Ce(H2n-4A2n)4H,加入Na2SO4时,随着c(SO42-)增大,水层中Ce4与 SO42-结合成CeSO42,导致萃取平衡向左移动,D迅速减小,当c(SO42-)增大到一定程度后,D值变化较小。(3)“反萃取”加H2O2的作用是将Ce4重新还原为Ce3,反应的离子方程式为2Ce4H2O2=2Ce3O22H,H2O2在该反应中作还原剂,每有1 mol H2O2参加反应,转移电子的物质的量为2 mol。(4)“氧化”步骤中用次氯
9、酸钠将Ce3氧化成Ce4,反应的化学方程式为2Ce(OH)3NaClOH2O=2Ce(OH)4NaCl。(5)FeSO4的物质的量为0.100 0 molL-10.025 L0.002 5 mol,根据得失电子守恒可得关系式CeO2FeSO4,所以CeO2的质量为0.002 5 mol172 gmol-10.430 0 g,产品中CeO2的质量分数为100%95.56%。27(15分)(1)+123 kJ/mol(2分)(2) BD(2分) 0.9P(3分) 5.4(2分)(3)温度升高反应速率加快(2分)升高温度有利于反应向吸热方向进行(2分)催化剂失活,反应速率迅速减小或者发生副反应,丙烷
10、分解成其他产物(2分)【解析】(1)已知热化学方程式:I.2C3H8(g)+O2(g)=2C3H6(g)+2H2O(g) H=-238kJmol-1,II.2H2(g)+O2(g)=2H2O(g) H=-484kJmol-1,根据盖斯定律可知,(I-II)可得目标方程式C3H8(g)C3H6(g)+H2(g),则;(2)容器的容积不变,该反应C3H8(g)C3H6(g)+H2(g)的正反应为气体物质的量增大的反应,该反应的焓变(H)为一定值,无论反应是否达到平衡,始终保持不变,则该反应的焓变(H)保持不变,不能说明反应达到平衡状态,A不符合;混合气体的总质量不变,随着反应的进行,气体物质的量增
11、大,则气体平均摩尔质量会减小,则当气体平均摩尔质量保持不变时,能说明反应达到平衡状态,B符合;混合气体的总质量不变,容器的容积不变,则气体密度为一定值,始终保持不变,则气体密度保持不变,不能说明反应达到平衡状态,C不符合;C3H8的分解速率为正反应速率,C3H6的消耗速率为逆反应速率,二者相等,则C3H8的分解速率与C3H8的生成速率相等,说明正逆反应速率相等,能说明反应达到平衡状态,D符合;由图可知达到平衡时,丙烷的体积分数为25%,设丙烷的转化量为xmol,可列出三段式(单位为:mol):则丙烷的体积分数为,解得x=0.6,则平衡时气体总物质的量为1.6mol,根据恒温恒容时,压强之比等于
12、物质的量之比可得,平衡时,气体的总压强为1.6pkPa,丙烯的物质的量分数、氢气的物质的量分数均为,则p(C3H8)=,p(C3H6)=p(H2)=,则;当反应达到平衡时,v正=v逆,即k正p(C3H8)= k逆p(C3H6)p(H2),则,m点处,丙烷的体积分数为50%,设丙烷的转化量为xmol,可列出三段式(单位为:mol):则丙烷的体积分数为,解得x=,则此时气体总物质的量为,根据恒温恒容时,压强之比等于物质的量之比可得,此时气体的总压强为,丙烯的物质的量分数、氢气的物质的量分数均为,则p(C3H8)=,p(C3H6)=p(H2)=,则;(3)该反应C3H8(g)C3H6(g)+H2(g
13、)的正反应为吸热反应,保持相同反应时间,425之前,温度越高反应速率越快,温度越高,平衡正向移动程度越大,丙烯产率越大;425之后,丙烯产率快速降低,可能是温度过高,导致催化剂失活,反应速率迅速减小或者发生副反应,丙烷分解成其他产物。28(14分)(1)aedbc(或cb)f(2分)(2)固体逐渐溶解,溶液变为蓝色,有无色气泡产生(2分)(3)adf(2分)50(2分)Na2CO3、NaOH(2分)碱石灰(或氢氧化钠固体) (1分)干燥管(或U形管) (1分)(4)取少量KI溶液和NaNO2溶液于试管,滴加几滴淀粉溶液不变色,然后滴加定量稀硫酸,溶液变蓝,证明酸性条件下NaNO2具有氧化性(或
14、取少量KI溶液和稀硫酸于试管,然后滴加几滴淀粉溶液不变色,滴加NaNO2溶液,溶液变为蓝色,证明酸性条件下NaNO2具有氧化性) (2分)【解析】(1)A中浓硝酸与炭反应生成NO2,NO2通入C装置可产生NO,因而按气流方向连接仪器aed,注意长进短出,然后NO和B中Na2O2反应,最后D为除杂装置,因而后续连接顺序为bc(或cb)f,该处答案为aedbc(或cb)f。(2)NO2与水反应可得稀硝酸和NO,稀硝酸(包含挥发的硝酸)与Cu反应得到硝酸铜和NO,NO为无色气体,因而C中现象为固体逐渐溶解,溶液变为蓝色,有无色气泡产生。(3)酸性KMnO4标准液选用酸式滴定管,锥形瓶盛放待测液,玻璃
15、棒溶解和转移固体,因而选adf;高锰酸钾与亚硝酸钠的离子方程式为2MnO5NO6H=2Mn25NO3H2O,n(NO)0.52010-3mol0.025 mol,m(NaNO2)0.025 mol69 g/mol1.725 g,则固体样品中NaNO2的纯度为100%50%; 碳和浓硝酸反应得到CO2,同时C中会有水蒸气进入B中,CO2和水分别与Na2O2反应得到Na2CO3、NaOH,样品中含有的主要杂质为Na2CO3、NaOH,同时除去CO2和H2O,可使用碱石灰(或氢氧化钠固体),该药品可装在干燥管内或U形管中。(4)要想证明酸性条件下NaNO2具有氧化性,需要选用合适的还原剂(如KI溶液
16、)与之反应,并且能够观察到明显的反应现象(如淀粉遇碘变蓝),根据提供的试剂可选用0.10 molL-1 NaNO2溶液、0.10 molL-1 KI溶液、淀粉溶液、稀硫酸,注意用稀硫酸酸化,稀硝酸有强氧化性干扰实验。35(15分)(1)正四面体(1分) O S P(1分)(2)分子中含有多个羟基,可与水分子间形成氢键(2分)sp2、sp3(2分)2NA(1分)(3)B(2分)(4) LiCoO2(2分) 3d6(1分) (3分)【解析】(1)PO43-中P原子价层电子对个数 且不含孤电子对,根据价层电子对互斥理论判断空间构型为正四面体结构;元素的非金属性越强,其电负性越大,则电负性OSP;(2
17、)抗坏血酸碳原子数目相对较少,但分子内含4个羟基,可与水分子间形成氢键,因此它易溶于水; 分子内有碳碳单键、对应碳原子sp3杂化方式,也有碳碳双键,对应碳原子sp2杂化方式; 与四个不同的原子或原子团相连的碳原子称为手性碳原子,由图知,1个抗坏血酸分子中含2个手性碳原子,则1mol抗坏血酸中手性碳原子的数目为2NA;(3)结合信息:O2因具有单电子而成为顺磁性分子,从示意图知B结构中化学键有3电子,B有单电子,B满足;(4)锂钴复合氧化物中Li、Co、O分别形成了六边层状结构(图a),整个六棱柱结构中:Li个数为:个,Co个数为:,O个数为: 则,Li、Co和O个数比为112,化学式为LiCo
18、O2;钴的原子序数为27,Co3+有24个电子,电子排布式为Ar 3d6,其价层电子排布式为3d6;石墨晶胞中碳原子数目= ,故晶胞的质量= ,层内(平行四边形)CC键长为a pm=,底面的边长为,底面上的高为 底面的边长=,层间距为d pm,则晶胞的体积=,则该晶胞的密度,则NA=。36(15分)(1)4-甲基苯酚(或对甲基苯酚) (1分)取代反应(1分)(2)(2分)(3)酯基、(酚)羟基(2分)(4)+3NaOH+2H2O(2分)(5)9(2分) (2分)(6)(3分)【解析】根据题意,C与CH3ONa发生题目的已知反应,所以C为,推出B为。再根据A的分子式得到A为。香兰素发生题目已知反
19、应得到D,所以D为。最后一步E与发生酯化反应得到F,所以E为。(1)A为,所以A的名称为对甲基苯酚或者4-甲基苯酚。由B()到C()的反应为取代反应。(2)咖啡酸E的结构简式为。(3)根据F的结构简式得到其含氧官能团的名称为(酚)羟基和酯基。(4)F与足量氢氧化钠反应,其两个酚羟基会与氢氧化钠中和,另外酯基水解也消耗氢氧化钠,所以化学方程式为+3NaOH+2H2O。(5)G为香兰素的同分异构体,能使FeCl3溶液变紫色,说明一定有酚羟基,苯环上只有两个取代基团,能发生水解反应,说明除酚羟基外,其余的两个C和两个O都在另一个取代基上,且一定有酯基。所以符合要求的同分异构体有9种,分别是、以及各自的邻、间位同分异构体。其中核磁共振氢谱图显示有4种不同环境的氢,峰面积比为3221的G的结构简式为:和。(6)制备肉桂酸需要用到题目的已知反应,所以需要先制得,使水解后再氧化即可得到,所以合成路线图为:。
