河南省2021届高考5月押题密卷化学试卷答案(含详解答案)
化学试卷答案
1.【答案】D
【解析】A.木炭还起到还原剂的作用。木炭和氧气反应生成二氧化碳,木炭再进一步还原二氧化碳生成一
氧化碳,一氧化碳再还原铁的氧化物,A项错误。B.油脂不是天然高分子化合物,B项错误。C.植物油
属于酯类,煤油属于烃类,组成元素不同,C项错误。D.天然气不仅是一种清洁的化石燃料,还可作为化
工原料用于合成氨和生产甲醇等,D项正确。故选 D。
2.【答案】D
【解析】A.CH3OH 在标况下不是气体,故无法得出标况下的体积是 22.4L 的结论,故 A错误;B.1mol
的CH3OH 和CH4,一个甲醇分子含有 18 个质子,一个甲烷分子含有 10 个质子,一个甲醇分子比一个甲烷
分子多 8个质子,1mol 的CH3OH 比CH4多8NA个质子,但等物质的量没给出具体的物质的量数值,故 CH3OH
的质子数不一定比 CH4多8NA,故 B错误; C.44gCO2气体的物质的量为: 44g 44g/mol =1mol,一氧化
碳的相对分子质量为 28,甲烷的相对分子质量为 16,44g CH4与CO 的混合气体假设全部是 CH4气体,物
质的量为 44g 16g/mol >1mol,44g CH4与CO 的混合气体假设全部是 CO 气体,物质的量为 44g 28g/mol >
1mol,故 44g CH4与CO 的混合气体的物质的量大于 1mol,所含 C原子数大于 1mol,故 C原子数大于 NA,
故C错误; D.制备 CH3OH 的反应过程中生成一氧化碳,发生反应:生成 2mol 一氧化碳时,转移 2mol
电子消耗 1mol 碳原子,消耗的碳原子来自于甲烷的分解,CH4(g)=C(s)+2H2(g),甲烷中碳的化合价
从-4 价升高到 0价,生成 1mol 碳原子转移的电子的物质的量为 4mol,要生成 2mol 一氧化碳共需要转移 6mol
电子,则若生成 1molCO,反应转移电子的物质的量为 3mol,转移的电子数为 3NA,故 D正确。故选 D。
3.【答案】C
【解析】W既是同周期也是同主族中原子半径最小的元素,且有原子序数比 W的小的元素,则 W为F元
素,所以 X、Y、Z、W均为第二周期元素,F可以和 X形成配位键,据图可知 F提供孤电子对,X提供空
轨道,所以 X为B元素,Z可以形成两个共价键,应为 O元素,Y可以形成 4个共价键,则为 C元素。
A.两个 Y(C)原子之间的共价键为非极性共价键,A错误;B.C和O可以形成化合物 CO,为不成盐氧化
物,B错误;C.H3XO3即H3XO3,为一种弱酸,皮肤上沾有强碱液,用大量水冲洗后,可以涂抹上酸性较
弱的硼酸溶液中和残留碱液,C正确;D.Z和W与氢元素形成的 10 电子化合物分别为 H2O和HF,水分
子间形成的氢键更多,沸点更高,D错误。故选 C。
4.【答案】B
【解析】A.萃取时可采用多次萃取的方法以提高产率,有利于充分提取橙油,故 A正确;B.分液操作中
必须先将下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,避免上下层液体混合,故 B错误;C.无水硫酸
镁具有吸水性,可除去有机层中的水,故 C正确;D.蒸馏分离出馏分为混合物,故 D正确。故选 B。
5.【答案】D
【解析】A.将第一组数据和第二组数据代入
= (A) (B)
m n
v k c c
可得
3
3
0.50 2.8 10
=
0.25 1.4 10
m
,则 m=1,将第二组数
据和第四组数据代入
= (A) (B)
m n
v k c c
可得
3
3
0.100 2.8 10
=
0.050 2.8 10
n
,则 n=0,A错误;B.由 A选项的分析可知,
m=1,n=0,则
= (A)v k c
,代入第一组数据可得 k=5.6×10-3min-1,B错误;C.增大反应物的浓度,增大了
速率,并没有改变瞬时速率常数 k(只受温度影响),C错误;D.存在过量的 B时,反应掉 87.5%的A可以
看作经历 3个半衰期,即 50%+25%+12.5%,因此所需的时间为
3 1
3 0.7 =375min
5.6 10 min
,D正确;故选 D。
6.【答案】B
【解析】图中的 a、b、c、d四种仪器均不需要,还需要玻璃棒、量筒、胶头滴管等玻璃仪器,A项错误;
因为 NaClO 易吸收空气中的 H2O、CO2而变质,故久置的 NaClO 可能部分变质导致称量的试剂中 NaClO
的量减小,使所配溶液中 NaClO 的质量分数偏低,B项正确;容量瓶内残存的蒸馏水对配制溶液无影响,
C项错误;配制 480 mL 溶液需用到 500 mL 容量瓶,所以需要称量的 NaClO 固体质量为 500 mL×1.2
g/mL×25%=150.0 g,D项错误。故选 B。
7. 【答案】D
【解析】所有的燃烧反应都是放热反应,并且反应放热还是吸热与反应是否需要加热无关,故 AlH3燃烧为
放热反应,A项错误;物质由固态变为气态时吸收热量,故其他条件相同时,等物质的量的 Al(s)燃烧放
热小于 Al(g)燃烧放热,B项错误;反应过程中,a点温度最高,说明反应释放热量最多,体系能量最低,
物质具有的总能量最小,C项错误;将题给四个已知热化学方程式依次编号为 i、ii、iii、iv,根据盖斯定
律,由 i+ii×3+ iii×2+iv×2,可得
3 2 2 3 2 1 2 3 4
2AlH (s) 3O (g) Al O (s) 3H O(g) = +3 +2 +2H H H H H
,
D项正确。故选 D。
8.【答案】B
【解析】从图中可看出该过程中存在光能到化学能的转化,A正确
82
2
S O
和自由基
2
O
共同作用产生硫酸根
自由基(
2
4
SO
),因此自由基
2
O
对RhB 的降解起重要作用,B错误;过硫酸根(
82
2
S O
)中含有过氧键,
因此既含极性键又含非极性键,C正确;RhB 在两部分催化剂的作用下降解均生成了(CO2),碳元素化
合价升高,发生了氧化反应,D正确。故选 B。
9.【答案】C
【解析】A.从反应机理图可知,该催化循环中 Rh 的成键数目有发生变化(4 条键→5 条键→6 条键),故
A正确;B.从反应机理图可知,该反应方程式为:
2 2 2 2
RCH=CH CO H RCH CH CHO
,故 B正确;C.从
反应机理图可知,工业上可以通过此法用丙烯制取丁醛或 1-丁醇,故 C错误;D.从反应机理图可知,
2
D H E
,根据元素守恒可以推知 D的结构简式为 ,故 D正确。故选 C。
10.【答案】C
【解析】氢化过程中通入过量的 CO2,发生的主要反应的化学方程式
2 3 2 2 3
Li CO CO H O 2LiHCO
,A项
正确;操作 I为过滤,使用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒和烧杯,B项正确;Li2CO3在高温下的溶解度比较
小,不利于反应的进行,C项错误;提高 Li2CO3回收率可以升高温度降低其溶解度,也可以用乙醇萃取,
D项正确。故选 C。
11.【答案】CD
【解析】A项,由结构简式可知,丙的分子式为 C5H8O2,故 A项错误;B项,苯酚与与浓溴水发生取代反
应时,取代苯环上酚羟基邻、对位上的氢原子,由结构简式可知,甲分子中苯环上酚羟基只有 1个邻位
氢原子,则 1mol 甲与浓溴水反应,可消耗 1mol 浓溴水,故 B项错误;C项,由题给转化关系可知,乙
与丙发生加成反应生成丁,故 C项正确;D项,由甲的同分异构体中含有苯环且取代基与甲完全相同可
知,有机物分子中苯环上含有的取代基为-OH、-OCH3和-COOCH3,-OH、-OCH3在苯环上有邻、间、对
三种结构,其中-OH、-OCH3在苯环上邻位、间位结构的分子中都有 4种氢原子可以被-COOCH3取代,
在苯环上对位结构的分子中都有 2种氢原子可以被取代,共有 10 种,去掉甲的结构,还有 9种,则符合
条件的同分异构体有 9种,故 D项正确。故选 CD。
12.【答案】BD
【解析】A.催化剂不会影响平衡转化率,温度高于 400℃,同温度使用其他催化剂 NO 转化率比 VWTi/AC0
高,说明温度高于 400℃WTi/AC0 催化下曲线上对应的点均不是该温度下的平衡点,故 A错误;B.根
据题干信息结合图象可知,温度升高有副产物 N2O生成,则 VWT/AC50 在T>350℃之后 NO 转化率降
低的可能原因为有副反应的发生,故 B正确;C.X点增加 NH3浓度,反应正向进行程度增大,能提高
NO 的转化率,故 C错误;D.250℃时K=1024,若起始时充 c(NH3)=c(NO)=c(N2)=1 mol/L,c(H2O)=2mol/L,
5 6
2 2
4 6
3
(N ) (H O) 15 26
= =64 1024
(NH ) (NO) 14 16
c
c c
Qc c
,说明反应正向进行,则 v正>v逆,故 D正确。故选:BD。
13.【答案】BD
【解析】A.NaH2PO3溶液中存在电荷守恒关系和物料守恒关系,2c(
2
3
HPO
)+c(OH-)+c(
2 3
H PO
)=c
(Na+)+c(H+),c(
2
3
HPO
)+c(H3PO3)+c(
2 3
H PO
)=c(Na+),二式组合可得到 c(
2
3
HPO
)+c
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