【高考真题】安徽省新高考2024年化学试卷

【高考真题】安徽省新高考2024年化学试卷
教材科目:化学
试卷分类:高考阶段
文件类型:.doc
发布时间:2026-05-01
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以下为试卷部分试题预览


1. 单选题 详细信息

下列资源利用中,在给定工艺条件下转化关系正确的是(   )

A . 煤油 B . 石油乙烯 C . 油脂甘油 D . 淀粉乙醇
2. 单选题 详细信息

下列各组物质的鉴别方法中,不可行的是(   )

A . 过氧化钠和硫黄:加水,振荡 B . 水晶和玻璃:X射线衍射实验 C . 氯化钠和氯化钾:焰色试验 D . 苯和甲苯:滴加溴水,振荡
3. 单选题 详细信息

青少年帮厨既可培养劳动习惯,也能将化学知识应用于实践。下列有关解释合理的是(   )

A . 清洗铁锅后及时擦干,能减缓铁锅因发生吸氧腐蚀而生锈 B . 烹煮食物的后期加入食盐,能避免NaCl长时间受热而分解 C . 将白糖熬制成焦糖汁,利用蔗糖高温下充分炭化为食物增色 D . 制作面点时加入食用纯碱,利用NaHCO3中和发酵过程产生的酸
4. 单选题 详细信息

下列选项中的物质能按图示路径在自然界中转化,且甲和水可以直接生成乙的是(   )

选项

A

Cl2

NaClO

NaCl

B

SO2

H2SO4

CaSO4

C

Fe2O3

Fe(OH)3

FeCl3

D

CO2

H2CO3

Ca(HCO32

A . A B . B C . C D . D
5. 单选题 详细信息

D﹣乙酰氨基葡萄糖(结构简式如图)是一种天然存在的特殊单糖。下列有关该物质说法正确的是(   )

A . 分子式为C6H14O6N B . 能发生缩聚反应 C . 与葡萄糖互为同系物 D . 分子中含有σ键,不含π键
6. 单选题 详细信息

阅读下列材料,完成问题。

地球上的生物氮循环涉及多种含氮物质,转化关系之一如图所示(X、Y均为氮氧化物),羟胺(NH2OH)以中间产物的形式参与循环。常温常压下,羟胺易潮解,水溶液呈碱性,与盐酸反应的产物盐酸羟胺([NH3OH]Cl)广泛用于药品、香料等的合成。

已知25℃时,Ka(HNO2)=7.2×10﹣4 , Kb(NH3•H2O)=1.8×10﹣5 , Kb(NH2OH)=8.7×10﹣9

  1. (1) NA是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是(   )
    A . 标准状况下,2.24LX和Y混合气体中氧原子数为0.1NA B . 1L0.1mol•L﹣1NaNO2溶液中Na+数均为0.1NA C . 3.3gNH2OH完全转化为时,转移的电子数为0.6NA D . 2.8gN2中含有的价电子总数为0.6NA
  2. (2) 下列有关物质结构或性质的比较中,正确的是(   )
    A . 键角:NH3 B . 熔点:NH2OH>[NH3OH]Cl C . 25℃同浓度水溶液的pH:[NH3OH]Cl>NH4Cl D . 羟胺分子间氢键的强弱:O—H…O>N—H…N
7. 单选题 详细信息

某催化剂结构简式如图所示。下列说法错误的是(   )

A . 该物质中Ni为+2价 B . 基态原子的第一电离能:Cl>P C . 该物质中C和P均采取sp2杂化 D . 基态Ni原子价电子排布式为3d84s2
8. 单选题 详细信息

仅用下表提供的试剂和用品,不能实现相应实验目的的是(   )

选项

实验目的

试剂

用品

A

比较镁和铝的金属性强弱

MgCl2溶液、AlCl3溶液、氨水

试管、胶头滴管

B

制备乙酸乙酯

乙醇、乙酸、浓硫酸、饱和Na2CO3溶液

试管、橡胶塞、导管、乳胶管、铁架台(带铁夹)、碎瓷片、酒精灯、火柴

C

制备[Cu(NH34]SO4溶液

CuSO4溶液、氨水

试管、胶头滴管

D

利用盐类水解制备Fe(OH)3胶体

饱和FeCl3溶液、蒸馏水

烧杯、胶头滴管、石棉网、三脚架、酒精灯、火柴

A . A B . B C . C D . D
9. 单选题 详细信息

某温度下,在密闭容器中充入一定量的X(g),发生下列反应:X(g)⇌Y(g)(ΔH1<0),Y(g)⇌Z(g)(ΔH2<0),测得各气体浓度与反应时间的关系如图所示。下列反应进程示意图符合题意的是(   )

A . B . C . D .
10. 单选题 详细信息

我国学者研发出一种新型水系锌电池,其示意图如图。该电池分别以Zn﹣TCPP(局部结构如标注框内所示)形成的稳定超分子材料和Zn为电极,以ZnSO4和KI混合液为电解质溶液。下列说法错误的是(   )

A . 标注框内所示结构中存在共价键和配位键 B . 电池总反应为:+ZnZn2++3I C . 充电时,阴极被还原的Zn2+主要来自Zn﹣TCPP D . 放电时,消耗0.65gZn,理论上转移0.02mol电子
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