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上海市等级性考试化学试题解析版最新整理.docx

1、上海市等级性考试化学试题解析版最新整理2019 年上海市高中等级考试化学试题解析一、选择题(每题只有一个正确答案,每题 2 分,共计 40 分)1.118元素295Og中文名为(奥气),是一种人工合成的稀有气体元素,下列正确的是A.核外电子数是 118 B.中子数是 295C.质量数是 117 D.第六周期 0 族元素【答案】A【解析】根据原子的表示方法,左下角数字表示质子数 118,对于中性原子,核外电子数等于质子数等于 118, 故选 A。2.只涉及物理变化的是A.次氯酸漂白 B.盐酸除锈C.石油分馏 D.煤干馏【答案】C【解析】次氯酸漂白利用的是次氯酸的漂白性,A 错误;盐酸除锈利用盐酸

2、与氧化铁的反应,B 错误;石油分馏利用烃的沸点差异,为物理性质,C 正确;煤干馏指的是在隔绝空气的情况下高温加热煤得到焦炭、煤焦油、焦炉气等的过程,为化学变化,D 错误。3.下列反应只需要破坏共价键的是A.晶体硅熔化 B.碘升华C.熔融 Al2O3 D.NaCl 溶于水【答案】A【解析】晶体硅为原子晶体,Si 原子之间只以共价键连接,因此熔化只需要破坏共价键,A 正确;碘为分子晶体,升华克服分子间作用力,B 错误;Al2O3 为离子晶体,熔融破坏离子键,C 错误;NaCl 为离子晶体, 溶于水电离成钠离子和氯离子,破坏离子键,D 错误。4.下列过程固体质量增加的是A.Cu 加入氯化铁 B.Zn

3、 加入硫酸C.H2 通入灼热氧化铜 D.高温下水蒸气通入 Fe【答案】D【解析】A.Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2,Cu 溶解,固体质量减少,A 错误; B.Zn+H2SO4=ZnSO4+H2,Zn 溶解,固体质量减少,B 错误; C.CuO+H2 Cu+H2O,CuO 变为 Cu,固体质量减少,C 错误;D.3Fe+4H2O Fe3O4+4H2,Fe 变为 Fe3O4,固体质量增加,D 正确。5.25下,0.005molL-1Ba(OH)2 中 H+浓度是A.110-12 molL-1 B. 110-13 molL-1C.510-12 molL-1 D. 510-13 molL

4、-1【答案】A【解析】0.005molL-1Ba(OH)2 中 OH-浓度是 0.005molL-12=0.01molL-1,c(H+)=Kw/ c(OH-)=10-14(molL-1)2/0.01 molL-1=10-12molL-1,故答案选 A。6.下列分子中所有原子都处在同一平面上的ClA.Cl ClB.CH3 C CCH3Cl CH3CH3C.CH3 D. CH2 CH C CH【答案】D【解析】A 项为 CCl4,为正四面体结构,A 项错误;因为-CH3 的结构为四面体构型,所以所有原子不可能都处于同一平面,故 B,C 均错误;D 项中乙烯基为平面型,乙炔基为直线型结构,乙炔基这一

5、直线可以属于乙烯基的这一平面内,故 D 正确。7.已知有一种烃的结构类似自行车,简称“自行车烃”下列关于它的叙述正确的是A.易溶于水 B.可以发生取代反应C.其密度大于水的密度 D.与环己烷为同系物【答案】B【解析】烷烃都难溶于水,密度小于水,可以发生取代反应,A、C 错误,B 正确;自行车烷的不饱和度比环己烷多 1,不满足分子式相差 n 个 CH2 的要求,与环己烷不为同系物。8.聚异戊二烯CH2C CH CH2 CH3 n的单体是CH2A.C CH CH3CH2B.(H2C)2C=CH-CH2CH2 C CH CH2C.(H3C)2C=CH-CH2 D. CH3【答案】D【解析】聚异戊二烯

6、为异戊二烯发生 1,4-加成反应得到,故答案选异戊二烯,即 D 选项。9.下列选项不正确的是A.含有共价键的化合物是共价化合物 B.含有极性键的分子可能是非极性分子C.有电子转移的反应是氧化还原反应D.水溶液中能完全电离的电解质是强电解质【答案】A【解析】含有共价键的化合物也可能是离子化合物,如 NaOH,A 错误;含有极性键的分子可能是非极性分子,如 CH4,B 正确;有电子转移的反应一定是氧化还原反应,C 正确;水溶液中能完全电离的电解质是强电解质,D 正确;故答案选 A。10.实验室用镁带和稀硫酸反应产生氢气,来测定氢气的气体摩尔体积,所涉及到的步骤有读数; 冷却至室温;调节使水准管和量

7、气管液面相平。正确的顺序是A. B.C. D.【答案】D【解析】在用量气管收集气体,读数时,应冷却到室温,防止气体热胀冷缩,测量气体体积不准确,另外在读数时还要调节使水准管和量气管液面相平,平衡体系压强,再读数。故 D正确。11.关于离子化合物 NH5,下列说法正确的是A.N 为-5 价 B.阴阳离子个数比是 1:1C.阴离子为 8 电子稳定结构 D.阳离子的电子数为 11【答案】B【解析】离子化合物由 NH4+和 H-构成,N 的化合价为-4,A 错误;阴阳离子个数比为 1:1,B 正确;阴离子为 H-,最外层 2 个电子,不满足 8 电子稳定结构,C 错误;阳离子为 NH4+,电子数为 1

8、0,D 错误。故答案选 B。12.能证明亚硫酸钠中部分变质所需要的试剂是A.硝酸钡,稀硫酸 B.稀盐酸,氯化钡C.稀硫酸,氯化钡 D.稀硝酸,氯化钡【答案】B【解析】亚硫酸钠部分变质生成硫酸钠,因此实际需要检验的是硫酸根离子,使用试剂为稀盐酸和氯化钡。13.用甲基橙作指示剂,用标准盐酸滴定氢氧化钠溶液,下列说法正确的是A.可以用酚酞代替指示剂B.滴定前用待测液润洗锥形瓶C.若氢氧化钠吸收少量 CO2,不影响滴定结果D.当锥形瓶内溶液由橙色变为红色,且半分钟内不褪色,即达到滴定终点【答案】C【解析】指示剂的选择需要遵循“由浅变深”的颜色变化规则,若用酚酞作指示剂,颜色变化过程为由红色变为无色,不

9、符合要求,A 错误;滴定前用待测液润洗锥形瓶,滴定结果偏高,B 错误;3若氢氧化钠吸收少量 CO2,发生反应 2OH-+CO2=CO 2-+H2O,再滴入盐酸,盐酸先与剩余 OH-反应:OH-3 2 2 3+H+=H2O,再与碳酸根反应:CO 2-+2H+=CO +H O,可以发现存在反应关系 2OH-CO 2-2H+,因此消耗的盐酸的物质的量始终等于氢氧化钠的物质的量,因此氢氧化钠吸收少量 CO2,不影响滴定结果,C 正确;该实验的滴定终点应为当锥形瓶内溶液由黄色变为橙色,且半分钟内不褪色,即达到滴定终点,若变为红色,说明盐酸已经过量,D 错误,故选 C。14.下列物质分离错误的是A.硝基苯

10、(苯)蒸馏 B.乙烯(SO2)氢氧化钠溶液C.己烷(己烯)溴水,分液 D.乙酸乙酯(乙醇)碳酸钠溶液,分液【答案】C【解析】硝基苯和苯为沸点不同的互溶液体,用蒸馏分离,A 正确;乙烯不与 NaOH 反应,SO2 被氢氧化钠吸收,可实现两种气体的分离,B 正确;己烷和己烯为互溶液体,己烷不与溴水反应,但能够萃取溴水中的溴,己烯与溴水加成反应生成二溴代物,仍然溶于己烷,因此不能用分液进行分离,C 错误; 乙酸乙酯难溶于碳酸钠溶液,乙醇易溶于水,液体分层,通过分液进行分离,D 正确。故答案选 C。15.如图所示,元素 m 的氢化物和最高价氧化物对应的水化物能反应,下列说法正确的是A.mnpq非金属性

11、:mnB.氢化物稳定性:nqD.最高价氧化物对应水化物酸性:pq【答案】C【解析】既有氢化物又有最高价氧化物的水化物的元素一般为非金属元素,非金属元素的最高价氧化物的水化物为最高价含氧酸,因此其氢化物必须是碱性物质,二者才能反应,故 m 元素为 N,n 元素为 O,p 元素为 S,q 元素为 Cl。因为 m 与 n 在同一周期, n 的非金属性强于 m,故 A 错误;因为 n 与 p 位于同一主族,n 的非金属性强于 p,所以 n 的氢化物稳定性强于 p,B 错误; 又因为 p 和 q 位于同一周期,p 简单阴离子半径大于 q,C 项正确;q 的非金属性强于 p,故最高价氧化物对应水化物的酸性

12、:qp,故 D 项错误。答案选 C。16.在 pH 为 1 的 100mL 0.1 mol/L 的 AlCl3 中,加入 300mL 0.1 mol/L 的氢氧化钠溶液后铝的存在形式是A.2 3 3AlO B.Al3+ C.Al(OH) D. Al3+,Al(OH)【答案】D【解析】pH 为 1 的 100 mL 0.1 mol/L 的 AlCl3 中 , n(H+)=0.1 mol/L0.1L=0.01mol, n(Al3+)=0.1 mol/L0.1L=0.01mol,300 mL 0.1mol/L 的氢氧化钠溶液中 n(OH)=0.1 mol/L0.3L=0.03mol,其中 0.01m

13、ol的 OH先与 0.01mol H+发生中和反应,剩余的 0.02mol OH与 0.01 mol Al3+反应,氢氧根离子不足,因此生成 Al(OH)3,并有 Al3+剩余。17.关于下列装置(只是个示意图),叙述错误的是 H2OA.石墨电极反应:O2+4H+4e2H2O B.鼓入少量空气,会加快 Fe 的腐蚀C.加入少量 NaCl,会加快 Fe 的腐蚀D.加入 HCl,石墨电极反应式:2H+2e2H2【答案】A【解析】本题考查吸氧腐蚀,溶液不为强酸性,石墨电极的反应式为 O2 +2H2O+4e4OH,因此 A 项错误。 18.根据图示下列说法正确的是 tA.断开非极性键和生成极性键的能量

14、相同B.反应比反应生成的 OH 键更牢固C.1/2O2(g)+H2(g)OH(g)+H(g)Q(Q0) D.H2O(g)1/2O2(g)+H2(g)+Q(Q0)【答案】C【解析】从 图 中 可 以 看 出 1/2mol O2(g)+1molH2(g)的 能 量 低 于 1mol OH(g)+1mol H(g), 因 此 反 应1/2O2(g)+H2(g)OH(g)+H(g)吸热,故 C 项正确。19.已知反应式:mX(g)+nY(?) pQ(G)+2mZ(g),已知反应已达平衡,此时 c(X)=0.3mol/L,其它条件不变,将容器缩小到原来的 1/2,c(X)=0.5mol/L,下列说法正确

15、的是A.反应向逆反应方向移动 B.Y 可能是固体或液体C.系数 nm D.Z 的体积分数减小【答案】C【解析】已知反应已达平衡,此时 c(X)=0.3mol/L,其它条件不变,将容器缩小到原来的 1/2,若此时平衡不移动,c(X)=0.6mol/L,但平衡移动之后 c(X)=0.5mol/L,说明加压平衡向正反应方向移动,A 项错误;题干条件说明正反应为气体减少的反应,若 Y 为固体或液体,则需要满足 m2m,不可能成立,B项错误;Y 是气体,且 m+n2m,所以 nm,C 项正确;平衡正向移动,产物 Z 的体积分数应该增大,D 项错误。故答案为 C。20.常温下等体积的 0.1mol/LCH

16、3COOH,NaOH,CH3COONa A.中CH3COOHCH3COOH+OHB.混合后,醋酸根离子浓度小于的二分之一C.混合以后,溶液呈酸性,则Na+CH3COOH+ D.混合后,水的电离程度比混合的电离程度小【答案】B【解析】CH3COOH 溶液中 H+来自于 CH3COOH 电离和水的电离,CH3COOH 只有一小部分发生电离,因此CH3COOHH+CH3COOOH,A 项错误;混合后的产物恰好为 CH3COONa,体积约为原来的 2 倍,若不存在平衡移动,则醋酸根离子浓度约为的 1/2,因为“越稀越水解”稀溶液中水解程度更大,所以醋酸根离子浓度小于的 1/2,B 项正确;混合以后,溶

17、液呈酸性,说明CH3COOH 的电离程度大于CH3COO的水解程度,因此CH3COO Na+H+,C 项错误;混合后为 CH3COONa 溶液,促进水的电离,混合后溶液呈酸性,CH3COOH 的电离为主, 抑制了水的电离,D 项错误。故答案为 B。二、综合分析题(60 分)(一)(1)说明铵态氮肥不能与碱性化肥混用的理由: 。(2)写出联合制碱法的方程式: 。(3)工业合成氨采用 2050MPa,说明为什么选择这个压强: 。(4)已知 4NO2+2CO(NH2)22CO2+4N2+4H2O+O2(已知尿素中 N 为3 价),该反应的氧化产物为 ;若吸收 0.15mol NO2,则转移的电子个数

18、为 。(5)向一定量 NH4Cl 溶液中滴加 NaOH 溶液至溶液呈中性,此时,溶液中 c(Na+) c(NH3H2O)。【答案】(1)铵盐与碱反应产生氨气逸出,导致肥效降低;(2)CO2+NH3+H2O+NaClNH4Cl+NaHCO3,2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2;(3)合成氨的反应为 N2+3H2 2NH3,高压能够使平衡往正反应方向进行,提高氨气产率;压强不能过高,否则增加设备等成本,因此选择 2050MPa 压强。(4)N2 和 O2;0.6NA。(5)。【解析】(1)铵盐与碱反应产生氨气逸出,无法被植物充分吸收,导致肥效降低; (2)默写方程式;(3)从压强对平衡的

19、影响,以及从成本的角度考虑问题;(4)氧化产物即化合价升高的产物,该反应中化合价升高的元素有两个,一是氧2 价变为 0 价生成氧气,二是氮从3 价变为 0 价生成氮气,因此氧化产物为 N2 和 O2;根据方程式的化合价变化情况可知 4NO216e,即转移电子数为吸收 NO2 数量的四倍,因此吸收 0.15mol NO2,则转移的电子个数为0.154NA0.6NA。444 3 24 3 2 4 3 2(5)根据电荷守恒,有NH +Na+H+ClOH,又以为溶液呈中性,H+OH,因此式子可改写成NH +Na+Cl;根据物料守恒,由氯化铵的化学式可知 n(N)n(Cl),其中 N 元素在反应后的存在

20、形式有 NH +, NH H O,Cl 元素以 Cl形式存在,因此有NH +NH H OCl, 与NH +Na+Cl联立可解得 c(Na+)c(NH H O)。(二)(1)从绿色化学、环保的角度选择制取硫酸铜的原料 。 a.Cu b.CuO c. CuS d.Cu(OH)2CuSO4 (2)写出从硫酸铜溶液中得到硫酸铜晶体的操作: 、 、过滤、洗涤(3)如图球形管装置的作用: 。NaOH A B(4)反应后溶液中存在 Cu2+,但浓硫酸有吸水性,不能通过溶液颜色来判断 Cu2+的存在,请写出一种简便的方法验证 Cu2+的存在: 。(5)在实际反应中,由于条件控制不好,容易产生 CuS 和 Cu

21、2S 固体。已知:2CuS Cu2S+S。取 a g 固体样品,加热后测得 Cu2S 固体质量为 b g,求固体样品中 CuS 质量分数 ;若 Cu2S 在高温下会分解为Cu,则测得的 CuS 的质量分数 (偏大、偏小或不变)。 (6)根据以上信息,说明 Cu 与浓硫酸反应需要控制哪些因素: 。【答案】(1)bd;(2)蒸发浓缩、冷却结晶;(3)防止倒吸(实际上要写清楚什么物质被吸收引起倒吸);(4)将反应溶液小心沿烧杯内壁倒入水中,若溶液变蓝,则说明反应产生了 Cu2+; (5)100%2(ab)/a 或200(ab)/a%;偏大 (6)控制温度不宜过高,反应时间不宜过长【解析】(1)a 选

22、项Cu 与浓硫酸反应才能制取硫酸铜,并且产生污染环境的气体二氧化硫,故不选;b 选项CuO 与稀硫酸反应即可生成硫酸铜,且无污染环境的产物;c 选项 CuS 不溶于酸,如果要制备硫酸铜,需要先与氧气反应生成氧化铜和二氧化硫,氧化铜再与稀硫酸反应得到硫酸铜,过程中产生二氧化硫污染环境,故不选;d 选项只需要稀硫酸并无有害产物;综上,答案选 bd。(2 大多数盐的溶解度随温度降低而下降,因此用降温结晶的方法得到更多的晶体。(3)球形管提供较大的空间,防止形成过大的负压,防倒吸。(4)由于浓硫酸的吸水性,导致 Cu2+无法与水结合产生蓝色溶液,因此需要加水稀释检验铜离子。需要注意的是原反应液中存在浓

23、硫酸,因此稀释时应注酸入水,即原反应液倒入水中进行稀释,若溶液呈蓝色,则说明铜离子的存在。(5)列方程组:设 CuS 质量为 x g,Cu2S 质量为 y g,根据题意可列出方程 xya,y1/2xb,解得 x=2(ab),因此 CuS 的质量分数为 100%2(ab)/a 或200(ab)/a%;若 Cu2S 在高温下分解为 Cu, 则测得加热后得到的固体质量 b 就会偏小,根据表达式可看出,测得的 CuS 的质量分数偏大。(6)控制温度不宜过高,反应时间不宜过长(具体得看题干和题目信息)(三)(15 分)白藜芦醇是一种抗肿瘤的药物,合成它的一种路线如下:HOC7H8O3 SOCl2AC8H

24、7NO2RORC l OHK2CO3C7H6O2RC l ROB K2CO330.A 的结构简式 。反应的反应类型 。31.B 的芳香类同分异构体中可以发生水解的结构简式为 ,在酸性条件下水解的产物为 。32.检验官能团 G 所用的试剂是 。CH2 CH2 OHCH2CH2 COOCH333.根据已有知识并结合相关信息,写出以CH2 CH2 OH 和 CH3OH 为原料制备CH2 CH2 COOCH3的合成路线流程图(无机试剂任用)。(已知 RCN H+ /H2O RCOOH)合成路线流程图如下:(甲反应试条剂件乙反应试条剂件目标产物)【答案】30.HO CH2OHOH;取代反应31.HCOO

25、 ; HCOOH、 OH32.银氨溶液33.33.CH2CH2OHSOCl2CH2 CH2ClNaCN CH2 CH2CN H+/H2O CH2 CH2COOH CH3OHCH2 CH2COOCH3CH2 CH2OH【解析】CH2 CH2ClCH2 CH2CNCH2 CH2COOHCH2 CH2COOCH330.由 A 的分子式计算出不饱和度为 4, 苯环侧链无双键等不饱和结构, 再结合分析CH2Cl HO CH2OHC7H8O3AHOOH CH2Cl HO可 得 A 的 结 构 简 式CH2CN。 反 应 为OHNaCN OH OH,氯原子被氰基取代,取代反应。HO31.CHOBRC l R

26、OK2CO3CHO,此步骤意在保护酚羟基官能团。B 的芳香类同H C分异构体中可以发生水解的结构简式为 OOH。O,在酸性条件下水解的产物为 HCOOH 和32.检验RO CHO 中的官能团 G 即检验醛基,用银氨溶液。CH2CH2 COOCH3CH2 CH2 OHCH2 CH2COOH33.产物CHCH2COOCH3可由典型的酯化反应制得,注意由CH2CH2到OH CH2CH2碳链COOH加 长 的 路 线 设 计 。CH CH OH SOClCH2 CH2ClNaCN CH2 CH2CNH+/H2O CH2 CH2COOHCH3OHCH2 CH2COOCH32 2 2CH2 CH2OHCH

27、2 CH2ClCH2 CH2CNCH2 CH2COOHCH2 CH2COOCH3(四)(15 分)Li3Fe2(PO4)3 作为锂离子电池的正极材料时有良好的放电平台,通过提高材料的电导率可以有效的改善材料的性能。34.配平下列反应的化学方程式。 Li3Fe2(PO4)3 + Fe2O3 + CO CO2+ LiFePO435.CO2 的电子式为 ,P 原子的核外电子有 种不同能量的电子。研究 CO2 与 CH4 的反应使之转化为 H2 和 CO 对减缓燃料危机,减少温室效应具有重大意义。已知CH4 (g) + CO2(g 2H2(g) + 2CO(g)36.该反应的平衡常数 K= 。在 2L

28、 密闭容器中,通入 CO2 和 CH4 的混合气体,30min 后,CH4的质量减少了 4.8g,则 v(CH4)= 。37.根据下图可得出 n(CO2) 消耗 n(CH4) 消耗 (填“”、“;根据图中信息,有 H2O 生成,平衡时 n(H2)c(CO),说明一部分 CO2 与 H2 发生了反应。【解析】34.根据元素化合价变化配平反应的化学方程式,CO CO2 碳的化合价升高 2,Li3Fe2(PO4)3 + Fe2O3LiFePO4 铁的化合价降低 1,可配平 2 Li3Fe2(PO4)3 + Fe2O3 + 3 CO 3 CO2 + 6 LiFePO4。35.二氧化碳的电子式 OC O

29、 ,磷元素核外电子排布1s22s22p63s23p3 ,有 5 种能量不同的电子。c(H2)2 c(CO)2c(CH ) c(CO ) (CH4=n V =0.3 mol 2 L = 0.005mol L-1 min-14 2 t30 min37.可根据碳守恒, n(CO2) 消耗 明显大于 n(CH4) 消耗 。由图中信息可知有有 H2O 生成, 平衡时n(H2)c(CO),说明一部分 CO2 与 H2 发生了副反应。At the end, Xiao Bian gives you a passage. Minand once said, people who learn to learn are very ha

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