2022年高考真题-化学(山东卷) (含解析).doc
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1、山东省2022年普通高中学业水平等级考试化 学注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置。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:H 1 C 12 O 16 S 32 Cl 35.5 Ti 48 Co 59一、选择题:本题共10小题,每小题2分,共20分。每小题只有一个选项符合题目要求。1. 古医典富载化学知识,下述之物见其氧化性者为A. 金(Au):“虽被火
2、亦未熟B. 石灰(CaO):“以水沃之,即热蒸而解”C. 石硫黄(S):“能化银、铜、铁,奇物”D. 石钟乳():“色黄,以苦酒(醋)洗刷则白”【答案】C【解析】【详解】A金“虽被火亦未熟”是指金单质在空气中被火灼烧也不反应,反应金的化学性质很稳定,与其氧化性无关,A不合题意;B石灰(CaO):“以水沃之,即热蒸而解”是指CaO+H2O=Ca(OH)2,反应放热,产生大量的水汽,而CaO由块状变为粉末状,未发生氧化还原反应,与其氧化性无关,B不合题意;C石硫磺即S:“能化银、铜、铁,奇物”是指2Ag+SAg2S、Fe+SFeS、2Cu+SCu2S,反应中S作氧化剂,与其氧化性有关,C符合题意;
3、D石钟乳(CaCO3):“色黄,以苦酒(醋)洗刷则白”是指CaCO3+2CH3COOH=(CH3COO)2Ca+H2O+CO2,未发生氧化还原反应,与其氧化性无关,D不合题意;故答案为:C。2. 下列试剂实验室保存方法错误的是A. 浓硝酸保存在棕色细口瓶中B. 氢氧化钠固体保存在广口塑料瓶中C. 四氯化碳保存在广口塑料瓶中D. 高锰酸钾固体保存在棕色广口瓶中【答案】C【解析】【详解】A由于浓硝酸见光易分解,故浓硝酸需保存在棕色细口瓶中避光保存,A正确;B氢氧化钠固体能与玻璃中的SiO2反应,故氢氧化钠固体保存在广口塑料瓶中,B正确;C四氯化碳是一种有机溶剂,易挥发,且能够溶解塑料,故其不能保存
4、在广口塑料瓶中,应该保存在细口玻璃瓶中,C错误;D高锰酸钾固体受热后易分解,故需棕色广口瓶中、阴冷处密封保存,D正确;故答案为:C。3. 、的半衰期很短,自然界中不能稳定存在。人工合成反应如下:;。下列说法正确的是A. X的中子数为2B. X、Y互为同位素C. 、可用作示踪原子研究化学反应历程D. 自然界不存在、分子是因其化学键不稳定【答案】B【解析】【详解】根据质量守恒可知,X微粒为,Y微粒为,据此分析解题。A. 由分析可知,X微粒为,根据质量数等于质子数加中子数可知,该微粒的中子数为4,A错误;B. 由分析可知,X微粒为,Y微粒为,二者具有相同的质子数而不同的中子数的原子,故互为同位素,B
5、正确;C.由题干信息可知,与的半衰期很短,故不适宜用作示踪原子研究化学反应历程,C错误;D.自然界中不存在与并不是其化学键不稳定,而是由于与的半衰期很短,很容易发生核变化,转化为气体其他原子,O=O的键能与形成该键的核素无关,D错误;故答案为:B。4. 下列高分子材料制备方法正确的是A. 聚乳酸()由乳酸经加聚反应制备B. 聚四乙烯()由四氟乙烯经加聚反应制备C. 尼龙()由己胺和己酸经缩聚反应制备D. 聚乙烯醇()由聚乙酸乙烯酯()经消去反应制备【答案】B【解析】【详解】A聚乳酸()是由乳酸HOCH(CH3)COOH分子间脱水缩聚而得,即发生缩聚反应,A错误;B聚四氟乙烯()是由四氟乙烯(C
6、F2=CF2)经加聚反应制备,B正确;C尼龙-66()是由己二胺和己二酸经过缩聚反应制得,C错误;D聚乙烯醇()由聚乙酸乙烯醇酯()发生水解反应制得,D错误;故答案为:B。5. 、属于第三代半导体材料,二者成键结构与金刚石相似,晶体中只存在键、键。下列说法错误的是A. 的熔点高于B. 晶体中所有化学键均为极性键C. 晶体中所有原子均采取杂化D. 晶体中所有原子的配位数均相同【答案】A【解析】【分析】Al和Ga均为第A元素,N属于第A元素,AlN、GaN的成键结构与金刚石相似,则其为共价晶体,且其与金刚石互为等电子体,等电子体之间的结构和性质相似。AlN、GaN晶体中,N原子与其相邻的原子形成3
7、个普通共价键和1个配位键。【详解】A因为AlN、GaN为结构相似的共价晶体,由于Al原子的半径小于Ga,NAl的键长小于NGa的,则NAl的键能较大,键能越大则其对应的共价晶体的熔点越高,故GaN的熔点低于AlN,A说错误;B不同种元素的原子之间形成的共价键为极性键,故两种晶体中所有化学键均为极性键,B说法正确;C金刚石中每个C原子形成4个共价键(即C原子的价层电子对数为4),C原子无孤电子对,故C原子均采取sp杂化;由于AlN、GaN与金刚石互为等电子体,则其晶体中所有原子均采取sp3杂化,C说法正确;D金刚石中每个C原子与其周围4个C原子形成共价键,即C原子的配位数是4,由于AlN、GaN
8、与金刚石互为等电子体,则其晶体中所有原子的配位数也均为4,D说法正确。综上所述,本题选A。6. 实验室用基准配制标准溶液并标定盐酸浓度,应选甲基橙为指示剂,并以盐酸滴定标准溶液。下列说法错误的是A. 可用量筒量取标准溶液置于锥形瓶中B. 应选用配带塑料塞的容量瓶配制标准溶液C. 应选用烧杯而非称量纸称量固体D. 达到滴定终点时溶液显橙色【答案】A【解析】【分析】选甲基橙为指示剂,并以盐酸滴定Na2CO3标准溶液,则应将Na2CO3标准溶液置于锥形瓶中,将待测盐酸置于酸式滴定管中,滴定终点时溶液由黄色变为橙色。【详解】A量筒的精确度不高,不可用量简量取Na2CO3标准溶液,应该用碱式滴定管或移液
9、管量取25.00 mL Na2CO3标准溶液置于锥形瓶中,A说法错误;BNa2CO3溶液显碱性,盛放Na2CO3溶液的容器不能用玻璃塞,以防碱性溶液腐蚀玻璃产生有粘性的硅酸钠溶液而将瓶塞粘住,故应选用配带塑料塞的容量瓶配制Na2CO3标准溶液,B说法正确;CNa2CO3有吸水性且有一定的腐蚀性,故应选用烧杯而非称量纸称量Na2CO3固体,C说法正确;DNa2CO3溶液显碱性,甲基橙滴入Na2CO3溶液中显黄色,当滴入最后一滴盐酸时,溶液由黄色突变为橙色且半分钟之内不变色即为滴定终点,故达到滴定终点时溶液显橙色,D说法正确;综上所述,本题选A。7. 崖柏素具天然活性,有酚的通性,结构如图。关于崖
10、柏素的说法错误的是A. 可与溴水发生取代反应B. 可与溶液反应C. 分子中的碳原子不可能全部共平面D. 与足量加成后,产物分子中含手性碳原子【答案】B【解析】【分析】由题中信息可知,-崖柏素中碳环具有类苯环的共轭体系,其分子中羟基具有类似的酚羟基的性质。此外,该分子中还有羰基可与氢气发生加成反应转化为脂环醇。【详解】A酚可与溴水发生取代反应,-崖柏素有酚的通性,且-崖柏素的环上有可以被取代的H,故-崖柏素可与溴水发生取代反应,A说法正确;B酚类物质不与NaHCO3溶液反应,-崖柏素分子中没有可与NaHCO3溶液反应的官能团,故其不可与NaHCO3溶液反应,B说法错误;C-崖柏素分子中有一个异丙
11、基,异丙基中间的碳原子与其相连的3个碳原子不共面,故其分子中的碳原子不可能全部共平面,C说法正确;D-崖柏素与足量H2加成后转化为,产物分子中含手性碳原子(与羟基相连的C原子是手性碳原子),D说法正确;综上所述,本题选B。8. 实验室制备过程为:高温下在熔融强碱性介质中用氧化制备;水溶后冷却,调溶液至弱碱性,歧化生成和;减压过滤,将滤液蒸发浓缩、冷却结晶,再减压过滤得。下列说法正确的是A. 中用瓷坩埚作反应器B. 中用作强碱性介质C. 中只体现氧化性D. 转化为的理论转化率约为66.7%【答案】D【解析】【分析】由题中信息可知,高温下在熔融强碱性介质中用KClO3氧化 MnO2制备K2MnO4
12、,然后水溶后冷却调溶液pH至弱碱性使K2MnO4歧化生成KMnO4和MnO2,Mn元素的化合价由+6变为+7和+4。【详解】A中高温下在熔融强碱性介质中用KClO3氧化 MnO2制备K2MnO4,由于瓷坩埚易被强碱腐蚀,故不能用瓷坩埚作反应器,A说法不正确;B制备KMnO4时为为防止引入杂质离子,中用KOH作强碱性介质,不能用,B说法不正确;C中K2MnO4歧化生成KMnO4和MnO2,故其既体现氧化性又体现还原性,C说法不正确;D根据化合价的变化分析,K2MnO4歧化生成KMnO4和MnO2的物质的量之比为2:1,根据Mn元素守恒可知,MnO2中的Mn元素只有转化为KMnO4,因此,MnO2
13、转化为KMnO4的理论转化率约为66.7%,D说法正确;综上所述,本题选D。9. 已知苯胺(液体)、苯甲酸(固体)微溶于水,苯胺盐酸盐易溶于水。实验室初步分离甲苯、苯胺、苯甲酸混合溶液的流程如下。下列说法正确的是A. 苯胺既可与盐酸也可与溶液反应B. 由、分别获取相应粗品时可采用相同的操作方法C. 苯胺、甲苯、苯甲酸粗品依次由、获得D. 、均为两相混合体系【答案】C【解析】【分析】由题给流程可知,向甲苯、苯胺、苯甲酸的混合溶液中加入盐酸,盐酸将微溶于水的苯胺转化为易溶于水的苯胺盐酸盐,分液得到水相和有机相;向水相中加入氢氧化钠溶液将苯胺盐酸盐转化为苯胺,分液得到苯胺粗品;向有机相中加入水洗涤除
14、去混有的盐酸,分液得到废液和有机相,向有机相中加入碳酸钠溶液将微溶于水的苯甲酸转化为易溶于水的苯甲酸钠,分液得到甲苯粗品和水相;向水相中加入盐酸,将苯甲酸钠转化为苯甲酸,经结晶或重结晶、过滤、洗涤得到苯甲酸粗品。【详解】A苯胺分子中含有的氨基能与盐酸反应,但不能与氢氧化钠溶液反应,故A错误;B由分析可知,得到苯胺粗品的分离方法为分液,得到苯甲酸粗品的分离方法为结晶或重结晶、过滤、洗涤,获取两者的操作方法不同,故B错误;C由分析可知,苯胺粗品、甲苯粗品、苯甲酸粗品依次由、获得,故C正确;D由分析可知,、为液相,为固相,都不是两相混合体系,故D错误;故选C。10. 在NO催化下,丙烷与氧气反应制备
15、丙烯的部分反应机理如图所示。下列说法错误的是A. 含N分子参与的反应一定有电子转移B. 由NO生成的反应历程有2种C. 增大NO量,的平衡转化率不变D. 当主要发生包含的历程时,最终生成的水减少【答案】D【解析】【详解】A根据反应机理的图示知,含N分子发生的反应有NO+OOH=NO2+OH、NO+NO2+H2O=2HONO、NO2+C3H7=C3H6+HONO、HONO=NO+OH,含N分子NO、NO2、HONO中N元素的化合价依次为+2价、+4价、+3价,上述反应中均有元素化合价的升降,都为氧化还原反应,一定有电子转移,A项正确;B根据图示,由NO生成HONO的反应历程有2种,B项正确;CN
16、O是催化剂,增大NO的量,C3H8的平衡转化率不变,C项正确;D无论反应历程如何,在NO催化下丙烷与O2反应制备丙烯的总反应都为2C3H8+O22C3H6+2H2O,当主要发生包含的历程时,最终生成的水不变,D项错误;答案选D。二、选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。每小题有一个或两个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。11. 某同学按图示装置进行实验,欲使瓶中少量固体粉末最终消失并得到澄清溶液。下列物质组合不符合要求的是气体液体固体粉末A饱和溶液B溶液C溶液DA. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【详解】A通入CO2气体依次发生反应CO2
17、+Na2CO3+H2O=2NaHCO3、CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2,由于在相同温度下NaHCO3的溶解度小于Na2CO3,最终瓶中仍有白色晶体析出,不会得到澄清溶液,A项选;B通入Cl2,发生反应Cl2+2FeCl2=2FeCl3、2FeCl3+Fe=3FeCl2,最终Fe消失得到澄清溶液,B项不选;C通入HCl,在酸性条件下会表现强氧化性,发生离子反应:3Cu+8H+2=3Cu2+2NO+4H2O,最终Cu消失得到澄清溶液,C项不选;DAgCl在水中存在溶解平衡AgCl(s)Ag+(aq)+Cl-(aq),通入NH3后,Ag+与NH3结合成Ag(NH3)2+,使溶解平衡正
18、向移动,最终AgCl消失得到澄清溶液,D项不选;答案选A12. 高压氢还原法可直接从溶液中提取金属粉。以硫化铜精矿(含Zn、Fe元素的杂质)为主要原料制备Cu粉的工艺流程如下,可能用到的数据见下表。开始沉淀pH1.94.26.2沉淀完全pH3.26.78.2下列说法错误的是A. 固体X主要成分是和S;金属M为ZnB. 浸取时,增大压强可促进金属离子浸出C. 中和调pH的范围为3.24.2D. 还原时,增大溶液酸度有利于Cu的生成【答案】D【解析】【分析】CuS精矿(含有杂质Zn、Fe元素)在高压O2作用下,用硫酸溶液浸取,CuS反应产生为CuSO4、S、H2O,Fe2+被氧化为Fe3+,然后加
19、入NH3调节溶液pH,使Fe3+形成Fe(OH)3沉淀,而Cu2+、Zn2+仍以离子形式存在于溶液中,过滤得到的滤渣中含有S、Fe(OH)3;滤液中含有Cu2+、Zn2+;然后向滤液中通入高压H2,根据元素活动性:ZnHCu,Cu2+被还原为Cu单质,通过过滤分离出来;而Zn2+仍然以离子形式存在于溶液中,再经一系列处理可得到Zn单质。【详解】A经过上述分析可知固体X主要成分是S、Fe(OH)3,金属M为Zn,A正确;BCuS难溶于硫酸,在溶液中存在沉淀溶解平衡CuS(s)Cu2+(aq)+S2-(aq),增大O2的浓度,可以反应消耗S2-,使之转化为S,从而使沉淀溶解平衡正向移动,从而可促进
20、金属离子的浸取,B正确;C根据流程图可知:用NH3调节溶液pH时,要使Fe3+转化为沉淀,而Cu2+、Zn2+仍以离子形式存在于溶液中,结合离子沉淀的pH范围,可知中和时应该调节溶液pH范围为3.24.2,C正确;D在用H2还原Cu2+变为Cu单质时,H2失去电子被氧化为H+,与溶液中OH-结合形成H2O,若还原时增大溶液的酸度,c(H+)增大,不利于H2失去电子还原Cu单质,因此不利于Cu的生成,D错误;故合理选项是D。13. 设计如图装置回收金属钴。保持细菌所在环境pH稳定,借助其降解乙酸盐生成,将废旧锂离子电池的正极材料转化为,工作时保持厌氧环境,并定时将乙室溶液转移至甲室。已知电极材料
21、均为石墨材质,右侧装置为原电池。下列说法正确的是A. 装置工作时,甲室溶液pH逐渐增大B. 装置工作一段时间后,乙室应补充盐酸C. 乙室电极反应式为D. 若甲室减少,乙室增加,则此时已进行过溶液转移【答案】BD【解析】【分析】由于乙室中两个电极的电势差比甲室大,所以乙室是原电池,甲室是电解池,然后根据原电池、电解池反应原理分析解答。【详解】A电池工作时,甲室中细菌上乙酸盐的阴离子失去电子被氧化为CO2气体,Co2+在另一个电极上得到电子,被还原产生Co单质,CH3COO-失去电子后,Na+通过阳膜进入阴极室,溶液变为NaCl溶液,溶液由碱性变为中性,溶液pH减小,A错误;B对于乙室,正极上Li
22、CoO2得到电子,被还原为Co2+,同时得到Li+,其中的O与溶液中的H+结合H2O,因此电池工作一段时间后应该补充盐酸,B正确;C电解质溶液为酸性,不可能大量存在OH-,乙室电极反应式为:LiCoO2+e-+4H+=Li+Co2+2H2O,C错误;D若甲室Co2+减少200 mg,电子转移物质的量为n(e-)=,乙室Co2+增加300 mg,转移电子的物质的量为n(e-)=,说明此时已进行过溶液转移,D正确;故合理选项是BD。14. 工业上以为原料生产,对其工艺条件进行研究。现有含的、溶液,含的、溶液。在一定pH范围内,四种溶液中随pH的变化关系如图所示。下列说法错误的是A. 反应的平衡常数
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