2021年高考化学试卷(湖南)(解析卷)
6.54 MB
44 页
0 下载
0 评论
0 收藏
| 语言 | 格式 | 评分 |
|---|---|---|
中文(简体) | .docx | 3 |
| 概览 | ||
1/24 湖南省2021 年普通高中学业水平选择性考试 化学 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上。 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,再选涂其他答案标号。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: 一、选择题:本题共10 小题,每小题3 分,共30 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。 1. 下列有关湘江流域的治理和生态修复的措施中,没有涉及到化学变化的是 A. 定期清淤,疏通河道 B. 化工企业“三废”处理后,达标排放 C. 利用微生物降解水域中的有毒有害物质 D. 河道中的垃圾回收分类后,进行无害化处理 【答案】A 【解析】 分析】 【详解】A.定期清淤,疏通河道,保证河流畅通,没有涉及化学变化,A 符合题意; B.工业生产中得到产品的同时常产生废气、废水和废渣(简称“三废”),常涉及化学方法进行处理,如 【 1/24 石膏法脱硫、氧化还原法和沉淀法等处理废水,废渣资源回收利用等过程均有新物质生成,涉及化学变化, B 不符合题意; C.可通过微生物的代谢作用,将废水中有毒有害物质尤其复杂的有机污染物降解为简单的、无害物质, 所以微生物法处理废水有新物质的生成,涉及的是化学变化,C 不符合题意; D.河道中的垃圾回收分类,适合焚化处理的垃圾,利用现代焚化炉进行燃烧,消灭各种病原体,把一些 有毒、有害物质转化为无害物质,同时可回收热能,用于供热和发电等,此过程涉及化学变化,D 不符合 题意; 故选A。2. 下列说法正确的是 2/24 A. 糖类、蛋白质均属于天然有机高分子化合物 B. 粉末在空气中受热,迅速被氧化成 C. 可漂白纸浆,不可用于杀菌、消毒 D. 镀锌铁皮的镀层破损后,铁皮会加速腐蚀 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】A.糖类分为单糖、二糖和多糖,其中属于多糖的淀粉、纤维素的相对分子质量上万,属于天然 高分子化合物,蛋白质也属于天然有机高分子化合物,而单糖和二糖相对分子质量较小,不属于天然高分 子化合物,A 错误; B.氧化亚铁具有较强的还原性,在空气中受热容易被氧气氧化为稳定的四氧化三铁,B 正确; C.二氧化硫除了具有漂白作用,可漂白纸浆、毛和丝等,还可用于杀菌消毒,例如,在葡萄酒酿制过程 中可适当添加二氧化硫,起到杀菌、抗氧化作用,C 错误; D.镀锌的铁皮镀层破损后构成原电池,锌作负极,铁作正极被保护,铁皮不易被腐蚀,D 错误; 故选B。 3. 下列实验设计不能达到实验目的的是 实验目的 实验设计 A 检验溶液中 是否被氧化 取少量待测液,滴加 溶液,观察溶液颜色变化 B 净化实验室制备的 气体依次通过盛有饱和 溶液、浓 的洗气瓶 C 测定 溶液的pH 将待测液滴在湿润的pH 试纸上,与标准比色卡对照 D 工业酒精制备无水乙醇 工业酒精中加生石灰,蒸馏 A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】A.若Fe2+被氧化为Fe3+,Fe3+能与SCN-生成Fe(SCN)3,溶液变成血红色,能达到实验目的,故A 2/24 不符合题意; 3/24 B.实验室用浓盐酸和二氧化锰加热制氯气,先用饱和食盐水除去混有的氯化氢,再通过浓硫酸的洗气瓶 干燥,能达到实验目的,故B 不符合题意; C.用pH 试纸测定NaOH 溶液的pH 不能润湿pH 试纸,否则会因浓度减小,而影响测定结果,不能达到 实验目的,故C 符合题意; D.制取无水酒精时,通常把工业酒精跟新制的生石灰混合,加热蒸馏,能达到实验目的,故D 不符合题 意。 答案选C。 4. 已二酸是一种重要的化工原料,科学家在现有工业路线基础上,提出了一条“绿色”合成路线: 下列说法正确的是 A. 苯与溴水混合,充分振荡后静置,下层溶液呈橙红色 B. 环己醇与乙醇互为同系物 C. 已二酸与 溶液反应有 生成 D. 环己烷分子中所有碳原子共平面 【答案】C 【解析】 【分析】 【详解】A.苯的密度比水小,苯与溴水混合,充分振荡后静置,有机层在上层,应是上层溶液呈橙红色, 故A 错误; B.环己醇含有六元碳环,和乙醇结构不相似,分子组成也不相差若干CH2原子团,不互为同系物,故B 错误; C.己二酸分子中含有羧基,能与NaHCO3溶液反应生成CO2,故C 正确; D.环己烷分子中的碳原子均为饱和碳原子,与每个碳原子直接相连的4 个原子形成四面体结构,因此所 有碳原子不可能共平面,故D 错误; 答案选C。5. 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A. 含有的中子数为 3/24 B. 溶液中含有的 数为 4/24 C. 与 在密闭容器中充分反应后的分子数为 D. 和 (均为标准状况)在光照下充分反应后的分子数为 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】A. 的物质的量为 =0.9mol,1 个 含0+(18-8)=10 个中子,则 含有的中子数为 ,A 错误; B.未给溶液体积,无法计算,B 错误; C.存在2NO+O2=2NO2,2NO2 N2O4,因此 与 在密闭容器中充分反应后 分子数小于 ,C 错误; D.甲烷和氯气在光照下发生取代,1mol 氯气可取代1molH,同时产生1molHCl 分子,标准状况下 的物质的量为0.5mol, 的物质的量为1mol,0.5molCH4含4molH,最多可消耗 4molCl2,因此CH4过量,根据1mol 氯气可取代1molH,同时产生1molHCl 分子可知1molCl2完全反应可 得1moHCl,根据C 守恒,反应后含C 物质的物质的量=甲烷的物质的量=0.5mol,因此 和 (均为标准状况)在光照下充分反应后的分子数为 ,D 正确; 选D。 6. 一种工业制备无水氯化镁的工艺流程如下: 下列说法错误的是 A. 物质X 常选用生石灰 的 4/24 B. 工业上常用电解熔融 制备金属镁 C. “氯化”过程中发生的反应为 5/24 D. “煅烧”后的产物中加稀盐酸,将所得溶液加热蒸发也可得到无水 【答案】D 【解析】 【分析】海水经一系列处理得到苦卤水,苦卤水中含Mg2+,苦卤水中加物质X 使Mg2+转化为Mg(OH)2, 过滤除去滤液,煅烧Mg(OH)2得MgO,MgO 和C、Cl2经“氯化”得无水MgCl2。 【详解】A.物质X 的作用是使Mg2+转化为Mg(OH)2,工业上常采用CaO,发生CaO+H2O=Ca(OH)2, Ca(OH)2+Mg2+=Mg(OH)2+Ca2+,A 正确; B.Mg 是较活泼金属,工业上常用电解熔融 制备金属镁,B 正确; C.由图可知“氯化”过程反应物为MgO、氯气、C,生成物之一为MgCl2,C 在高温下能将二氧化碳还原为 CO,则“气体”为CO,反应方程式为 ,C 正确; D.“煅烧”后得到MgO,MgO 和盐酸反应得到MgCl2溶液,由于MgCl2在溶液中水解为氢氧化镁和HCl, 将所得溶液加热蒸发HCl 会逸出,MgCl2水解平衡正向移动,得到氢氧化镁,得不到无水MgCl2,D 错误; 选D。 7. W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期主族元素,Y 的原子序数等于W 与X 的原子序数之和,Z 的最外层电子数为K 层的一半,W 与X 可形成原子个数比为2:1 的 分子。下列说法正确的是 A. 简单离子半径: B. W 与Y 能形成含有非极性键的化合物 C. X 和Y 的最简单氢化物的沸点: D. 由W、X、Y 三种元素所组成化合物的水溶液均显酸性 【答案】B 【解析】 【分析】Z 的最外层电子数为K 层的一半,则Z 的核外有3 个电子层,最外层电子数为1,即为Na,W 与 X 能形成原子个数比为2:1 的18 电子的分子,则形成的化合物为N2H4,所以W 为H,X 为N,Y 的原子序 数是W 和X 的原子序数之和,则Y 为O。据此分析解答。 【详解】由分析可知,W 为H,X 为N,Y 为O,Z 为Na。 A.离子的电子层数相同时,原子序数越小,半径越大,即离子半径大小为:N3->O2->Na+,即简单离子 5/24 半径为:X>Y>Z,故A 错误; B.W 为H,Y 为O,能形成H2O2,含有极性共价键和非极性共价键,故B 正确; C.X 的最简单氢化物为氨气,Y 的最简单氢化物为水,水的沸点高于氨气,即最简单氢化物的沸点为Y > 6/24 X,故C 错误; D.由W、X、Y 三种元素形成的化合物有硝酸,硝酸铵,氨水等,硝酸,硝酸铵显酸性,氨水显碱性, 故由W、X、Y 三种元素形成的化合物不一定都是酸性,故D 错误; 故选B。 8. 常用作食盐中的补碘剂,可用“氯酸钾氧化法”制备,该方法的第一步反应为 。下列说法错误的是 A. 产生22.4L(标准状况) 时,反应中转移 B. 反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为11:6 C. 可用石灰乳吸收反应产生的 制备漂白粉 D. 可用酸化的淀粉碘化钾溶液检验食盐中 的存在 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】A.该反应中只有碘元素价态升高,由0 价升高至KH(IO3)2中+5 价,每个碘原子升高5 价,即6I2 60e-,又因方程式中6I2 3Cl2,故3Cl2 60e-,即Cl2 20e-,所以产生22.4L (标准状况) Cl2即1mol Cl2时, 反应中应转移20 mol e-,A 错误; B.该反应中KClO3中氯元素价态降低,KClO3作氧化剂,I2中碘元素价态升高,I2作还原剂,由该方程式 的计量系数可知,11KClO3 6I2,故该反应的氧化剂和还原剂的物质的量之比为11:6,B 正确; C.漂白粉的有效成分是次氯酸钙,工业制漂白粉可用石灰乳与氯气反应,C 正确; D.食盐中 可先与酸化的淀粉碘化钾溶液中的H+、I-发生归中反应 生成I2, I2再与淀粉发生特征反应变为蓝色,故可用酸化的淀粉碘化钾溶液检验食盐中 的存在,D 正确。 故选A。9. 常温下,用 的盐酸分别滴定20.00mL 浓度均为 三种一元弱酸的 钠盐 溶液,滴定曲线如图所示。下列判断错误的是 7/24 A. 该 溶液中: B. 三种一元弱酸的电离常数: C. 当 时,三种溶液中: D. 分别滴加20.00mL 盐酸后,再将三种溶液混合: 【答案】C 【解析】 【分析】由图可知,没有加入盐酸时,NaX、NaY、NaZ 溶液的pH 依次增大,则HX、HY、HZ 三种一元 弱酸的酸性依次减弱。 【详解】A.NaX 为强碱弱酸盐,在溶液中水解使溶液呈碱性,则溶液中离子浓度的大小顺序为c(Na+)> c(X-)>c(OH-)>c(H+),故A 正确; B.弱酸的酸性越弱,电离常数越小,由分析可知,HX、HY、HZ 三种一元弱酸的酸性依次减弱,则三种 一元弱酸的电离常数的大小顺序为Ka(HX)>Ka (HY)>Ka(HZ),故B 正确; C.当溶液pH 为7 时,酸越弱,向盐溶液中加入盐酸的体积越大,酸根离子的浓度越小,则三种盐溶液中 酸根的浓度大小顺序为c(X-)>c(Y -)>c(Z-),故C 错误; D.向三种盐溶液中分别滴加20.00mL 盐酸,三种盐都完全反应,溶液中钠离子浓度等于氯离子浓度,将 三种溶液混合后溶液中存在电荷守恒关系c(Na+)+ c(H+)= c(X-)+c(Y -)+c(Z-)+ c(Cl-)+ c(OH-),由c(Na+)= c(Cl-) 可得:c(X-)+c(Y -)+c(Z-)= c(H+)—c(OH-),故D 正确; 故选C。 10. 锌溴液流电池是一种先进的水溶液电解质电池,广泛应用于再生能源储能和智能电网的备用电源等。 三单体串联锌溴液流电池工作原理如图所: 8/24 下列说法错误的是 A. 放电时,N 极 正极 B. 放电时,左侧贮液器中 的浓度不断减小 C. 充电时,M 极的电极反应式为 D. 隔膜允许阳离子通过,也允许阴离子通过 【答案】B 【解析】 【分析】由图可知,放电时,N 电极为电池的正极,溴在正极上得到电子发生还原反应生成溴离子,电极 反应式为Br2+2e—=2Br—,M 电极为负极,锌失去电子发生氧化反应生成锌离子,电极反应式为Zn—2e— =Zn2+,正极放电生成的溴离子通过离子交换膜进入左侧,同时锌离子通过交换膜进入右侧,维持两侧溴化 锌溶液的浓度保持不变;充电时,M 电极与直流电源的负极相连,做电解池的阴极,N 电极与直流电源的 正极相连,做阳极。 【详解】A.由分析可知,放电时,N 电极为电池的正极,故A 正确; B.由分析可知,放电或充电时,左侧储液器和右侧储液器中溴化锌的浓度维持不变,故B 错误; C.由分析可知,充电时,M 电极与直流电源的负极相连,做电解池的阴极,锌离子在阴极上得到电子发 生还原反应生成锌,电极反应式为Zn2++2e—=Zn,故C 正确; D.由分析可知,放电或充电时,交换膜允许锌离子和溴离子通过,维持两侧溴化锌溶液的浓度保持不变, 故D 正确; 故选B。 为 8/24 二、选择题:本题共4 小题,每小题4 分,共16 分。在每小题给出的四个选项中,有一个或 两个选项符合题目要求。全部选对的得4 分,选对但不全的得2 分,有选错的得0 分。 9/24 11. 已知: ,向一恒温恒容的密闭容器中充入 和 发生反 应, 时达到平衡状态I,在 时改变某一条件, 时重新达到平衡状态Ⅱ,正反应速率随时间的变化如图 所示。下列说法正确的是 A. 容器内压强不变,表明反应达到平衡 B. 时改变的条件:向容器中加入C C. 平衡时A 的体积分数 : D. 平衡常数K: 【答案】BC 【解析】 【分析】根据图像可知,向恒温恒容密闭容器中充入1molA 和3molB 发生反应,反应时间从开始到t1阶段, 正反应速率不断减小,t1-t2时间段,正反应速率不变,反应达到平衡状态,t2-t3时间段,改变条件使正反应 速率逐渐增大,平衡向逆反应方向移动,t3以后反应达到新的平衡状态,据此结合图像分析解答。 【详解】A.容器内发生的反应为A(g)+2B(g) 3C(g),该反应是气体分子数不变的可逆反应,所以在恒温 恒容条件下,气体的压强始终保持不变,则容器内压强不变,不能说明反应达到平衡状态,A 错误; B.根据图像变化曲线可知,t2 t3过程中,t2时 ,瞬间不变,平衡过程中不断增大,则说明反应向逆反应 方向移动,且不是“突变”图像,属于“渐变”过程,所以排除温度与催化剂等影响因素,改变的条件为:向 容器中加入C,B 正确; C.最初加入体系中的A 和B 的物质的量的比值为1:3,当向体系中加入C 时,平衡逆向移动,最终A 和B 各自物质的量增加的比例为1:2,因此平衡时A 的体积分数 (II)> (I),C 正确; 9/24 D.平衡常数K 与温度有关,因该反应在恒温条件下进行,所以K 保持不变,D 错误。故选BC。12. 对下 列粒子组在溶液中能否大量共存的判断和分析均正确的是 粒子组 判断和分析 10/24 A 、 、 、 不能大量共存,因发生反应: B 、 、 、 不能大量共存,因发生反应: C 、 、 、 能大量共存,粒子间不反应 D 、 、 、 能大量共存,粒子间不反应 A. A B. B C. C D. D 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】A.Al3+和NH3 H2O 生成Al(OH)3沉淀而不是生成Al ,故A 错误; B.S2 和H+反应生成单质硫、二氧化硫和水,离子方程式为:2H++ S2 =S↓+SO2↑+H2O,故B 正确; C.Fe3+可以将H2O2氧化得Fe2+和O2,不能大量共存,故C 错误; D.在酸性条件下Mn 能将Cl-氧化为Cl2,不能大量共存,故D 错误; 答案选B。 13. 1-丁醇、溴化钠和70%的硫酸共热反应,经过回流、蒸馏、萃取分液制得1-溴丁烷粗产品,装置如图 所示: 已知: 10/24 下列说法正确的是 11/24 A. 装置I 中回流 目的是为了减少物质的挥发,提高产率 B. 装置Ⅱ中a 为进水口,b 为出水口 C. 用装置Ⅲ萃取分液时,将分层的液体依次从下放出 D. 经装置Ⅲ得到的粗产品干燥后,使用装置Ⅱ再次蒸馏,可得到更纯的产品 【答案】AD 【解析】 【分析】根据题意 1- 丁醇、溴化钠和 70% 的硫酸在装置 I 中共热发生 得 到 含 、 、NaHSO4、NaBr、H2SO4 的混合物,混合物在装置Ⅱ中蒸馏得到 和 的混合物,在装置Ⅲ中用合适的萃取剂萃取分液得 粗产品。 【详解】A.浓硫酸和NaBr 会产生HBr,1-丁醇以及浓硫酸和NaBr 产生的HBr 均易挥发,用装置I 回流 可减少反应物的挥发,提高产率,A 正确; B.冷凝水应下进上出,装置Ⅱ中b 为进水口,a 为出水口,B 错误; C.用装置Ⅲ萃取分液时,将下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,C 错误; D.由题意可知经装置Ⅲ得到粗产品,由于粗产品中各物质沸点不同,再次进行蒸馏可得到更纯的产品, D 正确; 选AD。 14. 铁的配合物离子(用 表示)催化某反应的一种反应机理和相对能量的变化情况如图所示: 的 11/24 12/24 下列说法错误的是 A. 该过程的总反应为 B. 浓度过大或者过小,均导致反应速率降低 C. 该催化循环中 元素的化合价发生了变化 D. 该过程的总反应速率由Ⅱ→Ⅲ步骤决定 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】A.由反应机理可知,HCOOH 电离出氢离子后,HCOO-与催化剂结合,放出二氧化碳,然后又 结合氢离子转化为氢气,所以化学方程式为HCOOH CO2↑+H2↑,故A 正确; B.若氢离子浓度过低,则反应 → Ⅲ Ⅳ的反应物浓度降低,反应速率减慢,若氢离子浓度过高,则会抑制 加酸的电离,使甲酸根浓度降低,反应 → Ⅰ Ⅱ速率减慢,所以氢离子浓度过高或过低,均导致反应速率减 慢,故B 正确; C.由反应机理可知,Fe 在反应过程中,化学键数目发生变化,则化合价也发生变化,故C 正确; D.由反应进程可知,反应 → Ⅳ Ⅰ能垒最大,反应速率最慢,对该过程的总反应起决定作用,故D 错误; 故选D。二、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第15~17 题为必考题,每个试题考生都 必须作答。第18、19 题为选考题,考生根据要求作答。 (一)必考题:此题包括3 小题,共39 分。 15. 碳酸钠俗称纯碱,是一种重要的化工原料。以碳酸氢铵和氯化钠为原料制备碳酸钠,并测定产品中少 量碳酸氢钠的含量,过程如下: 步骤I. 的制备 12/24 步骤Ⅱ.产品中 含量测定 ①称取产品2.500g,用蒸馏水溶解,定容于250mL 容量瓶中; ②移取25.00mL 上述溶液于锥形瓶,加入2 滴指示剂M,用 13/24 盐酸标准溶液滴定,溶液由红色变至近无色(第一滴定终点),消耗盐酸 ; ③在上述锥形瓶中再加入2 滴指示剂
| ||
下载文档到本地,方便使用
共 44 页, 还有
10 页可预览,
继续阅读
文档评分

