2017年江苏省高中考试化学试卷剖析版.doc

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1、2017年江苏省高考化学试卷解析版参考答案与试题解析一、单项选择题:本题包括10小题,每小题2分,共计20分每小题只有一个选项符合题意1(2分)2017 年世界地球日我国的主题为“节约集约利用资源,倡导绿色简约生活”下列做法应提倡的是()A夏天设定空调温度尽可能的低B推广使用一次性塑料袋和纸巾C少开私家车多乘公共交通工具D对商品进行豪华包装促进销售【考点】FE:三废处理与环境保护菁优网版权所有【专题】56:化学应用【分析】绿色简约生活方式是一种生活理念,也是一种生活态度,指的是生活作息时所耗用的能量要尽量减少,特别是减少二氧化碳的排放量,减缓生态恶化;可以从节电、节能和回收等环节来改变生活细节

2、,据此进行分析判断即可【解答】解:A、夏天设定空调温度尽可能的低,浪费了电能资源,增加能量损耗,故A错误;B、推广使用一次性塑料袋和纸巾,浪费了资源,故B错误;C、少开私家车多乘公共交通工具,可以节约资源,减少空气污染,故C正确;D、对商品进行豪华包装促进销售,浪费了资源,故D错误;故选:C。【点评】解答本题关键是看是否减少了对空气中可吸收颗粒物的释放,环保问题已经引起了全球的重视,难度不大2(2分)下列有关化学用语表示正确的是()A质量数为31的磷原子:3115PB氟原子的结构示意图:CCaCl2的电子式:D明矾的化学式:Al2(SO4)3【考点】4J:电子式、化学式或化学符号及名称的综合菁

3、优网版权所有【专题】514:化学用语专题【分析】A质量数质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数;B氟原子的核电荷数核外电子总数9,最外层含有7个电子;C两个氯离子不能合并;D明矾为十二水合硫酸铝钾【解答】解:A质量数为31的磷原子的质量数15+1631,该原子正确的表示方法为:3115P,故A正确;B氟原子的核电荷数、核外电子总数都是9,其正确的结构示意图为:,故B错误;C氯化钙为离子化合物,电子式中需要标出阴阳离子所带电荷,氯化钙正确的电子式为,故C错误;D明矾化学式中含有结晶水,其正确的化学式为:KAl(SO4)212H2O,故D错误;故选:A。【点评】本题考查常见化学用

4、语的表示方法,题目难度不大,涉及电子式、原子结构示意图、元素符号、化学式等知识,注意掌握常见化学用语的书写原则,试题培养学生的规范答题能力3(2分)下列有关物质性质与用途具有对应关系正确的是()ANa2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂BClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒CSiO2硬度大,可用于制造光导纤维DNH3易溶于水,可用作制冷剂【考点】14:物质的组成、结构和性质的关系菁优网版权所有【专题】513:物质的性质和变化专题【分析】ANa2O2吸收CO2生成O2和Na2CO3,氧气能供给呼吸;BClO2具有强氧化性;C光导纤维的主要成分是二氧化硅,光导纤维是利用光的全反射原

5、理;D氨气易液化而吸收热量导致周围环境温度降低。【解答】解:ANa2O2吸收CO2生成O2和Na2CO3,且人呼出的水蒸气也能和过氧化钠反应生成氧气,氧气能供给呼吸,所以过氧化钠可用作呼吸面具的供氧剂,故A正确;BClO2具有强氧化性而使蛋白质变性,所以该物质能杀菌消毒,故B错误;C光导纤维的主要成分是二氧化硅,光导纤维是利用光的全反射原理,与二氧化硅的硬度大小无关,故C错误;D氨气易液化而吸收热量导致周围环境温度降低,所以氨气常常作制冷剂,与氨气易溶于水无关,故D错误;故选:A。【点评】本题考查物质组成、结构和性质,为高频考点,属于基础题,明确物质结构和性质是解本题关键,结构决定性质、性质决

6、定用途,题目难度不大。4(2分)下列制取SO2、验证其漂白性、收集并进行尾气处理的装置和原理能达到实验目的是()A制取SO2B验证漂白性C收集SO2D尾气处理【考点】U5:化学实验方案的评价菁优网版权所有【专题】25:实验评价题【分析】实验室可用浓硫酸和铜在加热条件下反应制备二氧化硫,二氧化硫密度比空气大,可用向上排空气法收集,具有漂白性,可使品红褪色,二氧化硫为酸性氧化物,可与碱反应,以此解答该题【解答】解:A稀硫酸和铜不反应,应用浓硫酸和铜反应制备二氧化硫气体,故A错误;B二氧化硫具有漂白性,可使品红褪色,操作符合要求,可达到实验目的,故B正确;C二氧化硫密度比空气大,可用向上排空气法收集

7、,气体应从长导管进入,故C错误;D二氧化硫不溶于饱和亚硫酸氢钠溶液,应用氢氧化钠溶液吸收尾气,且防止倒吸,故D错误。故选:B。【点评】本题考查较为综合,涉及气体的制备、收集以及性质的检验等,为高频考点,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握物质的性质的异同以及实验的严密性和可行性的评价,难度中等5(2分)短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,其中只有Y、Z处于同一周期且相邻,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素下列说法正确的是()A原子半径:r(X)r(Y)r(Z)r(W)BW的最高价氧化物的水化物是一种弱碱CY的单质的氧化性比Z的强DX、Y、Z 三种元素可以

8、组成共价化合物和离子化合物【考点】8F:原子结构与元素周期律的关系菁优网版权所有【专题】51C:元素周期律与元素周期表专题【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素,则Z是O、W是Na元素,其中只有Y、Z处于同一周期且相邻,且Y原子序数小于Z,则Y是N元素,X是H元素;A原子的电子层数越多其原子半径越大,原子的电子层数相同的元素,其原子半径随着原子序数增大而减小;BW的最高价氧化物的水化物是NaOH;CY单质是氮气、Z单质是氧气,元素的非金属性氧气,其单质的氧化性越强;DX、Y、Z三种元素组成的化合物可能是硝酸、硝酸铵【解答】解

9、:短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素,则Z是O、W是Na元素,其中只有Y、Z处于同一周期且相邻,且Y原子序数小于Z,则Y是N元素,X是H元素;A原子的电子层数越多其原子半径越大,原子的电子层数相同的元素,其原子半径随着原子序数增大而减小,X位于第一周期、Y和Z位于第二周期且原子序数YZ,W位于第三周期,所以原子半径:r(X)r(Z)r(Y)r(W),故A错误;BW的最高价氧化物的水化物是NaOH,NaOH是强碱,故B错误;CY单质是氮气、Z单质是氧气,元素的非金属性氧气,其单质的氧化性越强,非金属性ON元素,所以Z单质的氧化性大

10、于Y,故C错误;DX、Y、Z三种元素组成的化合物可能是硝酸、硝酸铵,硝酸是共价化合物、硝酸铵是离子化合物,故D正确;故选:D。【点评】本题考查原子结构和元素周期律,为高频考点,明确原子结构、元素周期表结构及元素周期律是解本题关键,正确判断元素是解本题关键,注意:铵盐中不含金属元素但属于离子化合物,题目难度不大6(2分)下列指定反应的离子方程式正确的是()A钠与水反应:Na+2H2ONa+2OH+H2B电解饱和食盐水获取烧碱和氯气:2Cl+2H2OH2+Cl2+2OHC向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2+OH+H+SO42BaSO4+H2OD向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2+HCO3+OH

11、CaCO3+H2O【考点】49:离子方程式的书写菁优网版权所有【专题】516:离子反应专题【分析】A钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,且离子方程式要遵循原子守恒、电荷守恒和转移电子守恒;B电解饱和食盐水时,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气同时阴极附近有NaOH生成;C二者反应生成硫酸钡和水,且氢离子、氢氧根离子和水的计量数都是2;D二者反应生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水【解答】解:A钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,且离子方程式要遵循原子守恒、电荷守恒和转移电子守恒,离子方程式为2Na+2H2O2Na+2OH+H2,故A错误;B电解饱和食盐水时,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气同时阴极附近有NaOH生成,离

12、子方程式为2Cl+2H2OH2+Cl2+2OH,故B正确;C二者反应生成硫酸钡和水,且氢离子、氢氧根离子和水的计量数都是2,离子方程式为Ba2+2OH+2H+SO42BaSO4+2H2O,故C错误;D二者反应生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水,离子方程式为向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:NH4+Ca2+HCO3+2OHCaCO3+H2O+NH3H2O,故D错误;故选:B。【点评】本题考查离子方程式书写的正误判断,为高频考点,把握发生的反应及离子反应的书写方法为解答的关键,侧重复分解反应、氧化还原反应的离子反应考查,注意离子反应中保留化学式的物质及电子、电荷守恒,题目难度不大7(2分)在给定条件下,下

13、列选项所示的物质间转化均能实现的是()AFeFeCl2Fe(OH)2BSSO3H2SO4CCaCO3CaOCaSiO3DNH3NOHNO3【考点】EB:氨的化学性质;FO:含硫物质的性质及综合应用;GM:铁的化学性质菁优网版权所有【专题】513:物质的性质和变化专题【分析】A、铁与氯气反应生成三氯化铁;B硫与氧气反应生成二氧化硫;CCaCO3高温分解生成CaO,CaO和二氧化硅高温反应生成硅酸钙;D氨气催化氧化生成NO,NO和水不反应。【解答】解:A、因为氯气具有强氧化性,则铁与氯气反应生成三氯化铁,而不是氯化亚铁,故A错误;B硫与氧气反应生成二氧化硫,而不是三氧化硫,故B错误;CCaCO3高

14、温分解生成CaO,CaO为碱性氧化物,和酸性氧化物二氧化硅高温反应生成盐硅酸钙,故C正确;D氨气催化氧化生成NO,NO和水不反应,不能生成硝酸,故D错误;故选:C。【点评】本题考查了物质性质、物质转化的应用,主要是硫、铁、氮的化合物性质的理解判断,掌握基础是解题关键,题目难度中等。8(2分)通过以下反应可获得新型能源二甲醚(CH3OCH3 )下列说法不正确的是C(s)+H2O(g)CO(g)+H2 (g)H1a kJmol1CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2 (g)H2b kJmol1CO2 (g)+3H2 (g)CH3OH(g)+H2O(g)H3c kJmol12CH3OH(g)CH

15、3OCH3 (g)+H2O(g)H4d kJmol1()A反应、为反应提供原料气B反应也是 CO2资源化利用的方法之一C反应CH3OH(g)CH3OCH3 (g)H2O(l)的HkJmol1D反应 2CO(g)+4H2 (g)CH3OCH3 (g)+H2O(g)的H( 2b+2c+d ) kJmol1【考点】BB:反应热和焓变菁优网版权所有【专题】517:化学反应中的能量变化【分析】A反应中的反应物为CO2、H2;B反应中的反应物为CO2,转化为甲醇;C由反应可知,物质的量与热量成正比,且气态水的能量比液态水的能量高;D由盖斯定律可知,2+2+得到2CO(g)+4H2 (g)CH3OCH3 (

16、g)+H2O(g)【解答】解:A反应中的反应物为CO2、H2,由反应可知,反应、为反应提供原料气,故A正确;B反应中的反应物为CO2,转化为甲醇,则反应也是 CO2资源化利用的方法之一,故B正确;C由反应可知,物质的量与热量成正比,且气态水的能量比液态水的能量高,则反应CH3OH(g)CH3OCH3 (g)H2O(l)的HkJmol1,故C错误;D由盖斯定律可知,2+2+得到2CO(g)+4H2 (g)CH3OCH3 (g)+H2O(g),则H( 2b+2c+d ) kJmol1,故D正确;故选:C。【点评】本题考查反应热与焓变,为高频考点,把握反应的特点、反应中能量变化、盖斯定律应用为解答的

17、关键,侧重分析能力和应用能力的考查,题目难度中等9(2分)常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是()A无色透明的溶液中:Fe3+、Mg2+、SCN 、Cl Bc(H+)/c(OH)110 12的溶液中:K+、Na+、CO32、NO3Cc(Fe2+ )1 molL1的溶液中:K+、NH4+、MnO4、SO42D能使甲基橙变红的溶液中:Na+、NH4+、SO42、HCO3【考点】DP:离子共存问题菁优网版权所有【专题】516:离子反应专题【分析】A无色透明说明溶液中不含有色离子,且离子之间不反应;Bc(H+)/c(OH)110 12的溶液,溶液呈碱性,离子之间不反应且和氢氧根离子不反应的能

18、大量共存;C能和亚铁离子反应的离子不能大量共存;D能使甲基橙溶液变红色,说明溶液呈酸性,离子之间不反应的能大量共存【解答】解:AFe3+呈黄色,不符合无色条件,且Fe3+、SCN 发生络合反应而不能大量共存,故A错误;Bc(H+)/c(OH)110 12的溶液,溶液呈碱性,这几种离子之间不反应且都不和氢氧根离子反应,所以能大量共存,故B正确;CFe2+、MnO4发生氧化还原反应而不能大量共存,故C错误;D能使甲基橙溶液变红色,说明溶液呈酸性,HCO3能和氢离子反应生成二氧化碳和水而不能大量共存,故D错误;故选:B。【点评】本题考查离子共存,为高频考点,侧重考查氧化还原反应、络合反应、复分解反应

19、,明确离子共存条件及离子性质是解本题关键,注意隐含信息的灵活运用,题目难度不大10(2分)H2O2分解速率受多种因素影响。实验测得 70时不同条件下H2O2浓度随时间的变化如图所示。下列说法正确的是()A图甲表明,其他条件相同时,H2O2浓度越小,其分解速率越快B图乙表明,其他条件相同时,溶液pH越小,H2O2分解速率越快C图丙表明,少量Mn2+存在时,溶液碱性越强,H2O2分解速率越快D图丙和图丁表明,碱性溶液中,Mn2+对H2O2分解速率的影响大【考点】CA:化学反应速率的影响因素菁优网版权所有【专题】51F:化学反应速率专题【分析】A图甲中溶液的pH相同,但浓度不同,浓度越大,相同时间内

20、浓度的变化量越大;B图乙中H2O2浓度相同,但加入NaOH浓度不同,说明溶液的pH不同,NaOH浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大;C图丙中少量Mn2+存在时,相同时间内双氧水浓度变化量:0.1mol/LNaOH溶液1.0mol/LNaOH溶液0mol/LNaOH溶液;D图丁中pH相同,锰离子浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大。【解答】解:A图甲中溶液的pH相同,但浓度不同,浓度越大,相同时间内浓度的变化量越大,由此得出相同pH条件下,双氧水浓度越大,双氧水分解速率越快,故A错误;B图乙中H2O2浓度相同,但加入NaOH浓度不同,说明溶液的pH不同,NaOH浓度越大,相同时间内双氧

21、水浓度变化量越大,由此得出:双氧水浓度相同时,pH越大双氧水分解速率越快,故B错误;C图丙中少量Mn2+存在时,相同时间内双氧水浓度变化量:0.1mol/LNaOH溶液1.0mol/LNaOH溶液0mol/LNaOH溶液,由此得出:锰离子作催化剂时受溶液pH的影响,溶液碱性越弱,其分解速率越快,故C错误;D图丁中pH相同,锰离子浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大,图丙中说明催化剂的催化效率受溶液的pH值影响,由此得出:碱性溶液中,Mn2+对H2O2分解速率的影响大,故D正确;故选:D。【点评】本题以双氧水分解为载体考查影响化学反应速率影响因素,为高频考点,侧重考查学生图象分析、判断、归纳

22、及知识灵活运用能力,明确图中曲线变化趋势及影响因素是解本题关键,题目难度中等。二、不定项选择题:本题包括5小题,每小题4分,共计20分每小题只有一个或两个选项符合题意若正确答案只包括一个选项,多选时,该小题得0分;若正确答案包括两个选项,只选一个且正确的得2分,选两个且都正确的得满分,但只要选错一个,该小题就得0分11(4分)萜类化合物广泛存在于动植物体内,关于下列萜类化合物的说法正确的是()Aa和b都属于芳香族化合物Ba和c分子中所有碳原子均处于同一平面上Ca、b和c均能使酸性KMnO4溶液褪色Db和c均能与新制的Cu(OH)2反应生成红色沉淀【考点】HD:有机物的结构和性质菁优网版权所有【

23、专题】536:有机物分子组成通式的应用规律【分析】Aa中不含苯环;Ba、c中含甲基、亚甲基、次甲基均为四面体构型;Ca含碳碳双键、b中苯环上连有甲基、c含CHO;D只有CHO与新制的Cu(OH)2反应生成红色沉淀【解答】解:Aa中不含苯环,则不属于芳香族化合物,只有b属于,故A错误;Ba、c中含甲基、亚甲基、次甲基均为四面体构型,则a和c分子中所有碳原子不可能处于同一平面上,故B错误;Ca含碳碳双键、b中苯环上连有甲基、c含CHO,均能使酸性KMnO4溶液褪色,故C正确;D只有CHO与新制的Cu(OH)2反应生成红色沉淀,则只有c能与新制的Cu(OH)2反应生成红色沉淀,故D错误;故选:C。【

24、点评】本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质的关系、有机反应为解答的关键,侧重分析能力和应用能力的考查,注意选项B为解答的难点,题目难度不大12(4分)下列说法正确的是()A反应N2 (g)+3H2 (g)2NH3 (g)的H0,S0B地下钢铁管道用导线连接锌块可以减缓管道的腐蚀C常温下,KspMg(OH)25.61012,pH10的含Mg2+溶液中,c(Mg2+ )5.6104 molL1D常温常压下,锌与稀H2SO4反应生成11.2 L H2,反应中转移的电子数为6.021023【考点】BB:反应热和焓变菁优网版权所有【专题】517:化学反应中的能量变化【分析】A由化学计

25、量数可知S0;B导线连接锌块,构成原电池时Zn为负极;CpH10的含Mg2+溶液中,c(OH)104 molL1,c(Mg2+ );D常温常压下,Vm22.4L/mol【解答】解:A合成氨反应为放热反应,H0,且为气体体积减小的反应,则S0,故A错误;B.导线连接锌块,构成原电池时Zn为负极,Fe作正极被保护,则可以减缓管道的腐蚀,故B正确;CpH10的含Mg2+溶液中,c(OH)104 molL1,c(Mg2+ )5.6104 molL1,故C正确;D常温常压下,Vm22.4L/mol,则不能利用氢气的体积计算物质的量及转移电子数,故D错误;故选:BC。【点评】本题考查较综合,涉及反应热与焓

26、变、原电池、难溶电解质Ksp的计算等,为高频考点,把握化学反应原理为解答的关键,侧重分析能力和应用能力的考查,注意选项D为易错点,题目难度中等13(4分)根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是()选项实验操作和现象结论A向硅酸钠溶液中滴加1滴酚酞,然后逐滴加入稀盐酸至红色褪去,2min后,试管里出现凝胶非金属性:ClSiB向滴有甲基橙的AgNO3溶液中滴加KCl溶液,溶液由红色变为黄色KCl溶液具有碱性C在CuSO4溶液中滴加KI溶液,再加入苯,振荡,有白色沉淀生成,苯层呈紫色白色沉淀可能为CuID某溶液滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,生成白色沉淀该溶液中一定含有SO42AABBCCDD【考

27、点】U5:化学实验方案的评价菁优网版权所有【专题】25:实验评价题【分析】A比较非金属性,应用最高价氧化物的水化物;B生成AgCl沉淀,银离子浓度减小,酸性减弱;C硫酸铜与KI发生氧化还原反应生成碘和CuI;D滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,生成白色沉淀,该沉淀为硫酸钡或AgCl等。【解答】解:A该实验只能比较酸性的强弱,但不能比较非金属性,应用最高价氧化物的水化物,故A错误;B硝酸银为强酸弱碱盐,水解呈酸性,加入KCl生成AgCl沉淀,银离子浓度减小,酸性减弱,故B错误;C苯层呈紫色,说明生成碘,硫酸铜与KI发生氧化还原反应生成碘和CuI,故C正确;D滴加盐酸酸化的BaCl2溶液,生成白色沉淀

28、,该沉淀为硫酸钡或AgCl等,可能含有硫酸根离子,故D错误。故选:C。【点评】本题考查了化学实验方案的评价,为高频考点,题目难度中等,涉及金属性、非金属性强弱比较、弱电解质的电离平衡及其影响等知识,明确常见元素及其化合物性质为解答关键,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力。14(4分)常温下,Ka (HCOOH)1.77104,Ka (CH3COOH)1.75105,Kb (NH3H2O)1.76105,下列说法正确的是()A浓度均为0.1 molL1的 HCOONa和NH4Cl 溶液中阳离子的物质的量浓度之和:前者大于后者B用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3的HCOOH和CH

29、3COOH溶液至终点,消耗NaOH溶液的体积相等C0.2 molL1 HCOOH 与 0.1 molL1 NaOH 等体积混合后的溶液中:c(HCOO)+c(OH)c(HCOOH)+c(H+)D0.2 molL1 CH3COONa 与 0.1 molL1盐酸等体积混合后的溶液中(pH7):c(CH3COO)c(Cl)c(CH3COOH)c(H+)【考点】D5:弱电解质在水溶液中的电离平衡菁优网版权所有【专题】51G:电离平衡与溶液的pH专题【分析】A电离平衡常数越大,其离子水解程度越小,根据电离平衡常数知,其离子水解程度:CH3COONH4+HCOO,任何电解质溶液中都存在电荷守恒,所以得出c

30、(HCOO)+c(OH)c(Na+)+c(H+)0.1mol/L+c(H+)、c(NH4+)+c(H+)c(Cl)+c(OH)0.1mol/L+c(OH),水解程度NH4+HCOO,所以前者c(H+)大于后者c(OH);BpH相同的HCOOH和CH3COOH,浓度:c(HCOOH)c(CH3COOH),用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3的HCOOH和CH3COOH溶液至终点时,酸的浓度越大,消耗的碱体积越大;C任何电解质溶液中都存在电荷守恒和物料守恒,根据电荷守恒得c(HCOO)+c(OH)c(Na+)+c(H+),混合溶液中溶质为等物质的量浓度的HCOOH和HCOONa;D二者

31、混合后溶液中的溶质为等物质的量浓度的CH3COONa、CH3COOH和NaCl,混合溶液的pH7,说明醋酸电离程度大于醋酸钠水解程度。【解答】解:A电离平衡常数越大,其离子水解程度越小,根据电离平衡常数知,其离子水解程度:CH3COONH4+HCOO,任何电解质溶液中都存在电荷守恒,所以得出c(HCOO)+c(OH)c(Na+)+c(H+)0.1mol/L+c(H+)、c(NH4+)+c(H+)c(Cl)+c(OH)0.1mol/L+c(OH),水解程度NH4+HCOO,所以前者c(H+)大于后者c(OH),所以浓度均为0.1 molL1的 HCOONa和NH4Cl 溶液中阳离子的物质的量浓度

32、之和:前者大于后者,故A正确;BpH相同的HCOOH和CH3COOH,浓度:c(HCOOH)c(CH3COOH),用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3的HCOOH和CH3COOH溶液至终点时,酸的浓度越大,消耗的碱体积越大,pH、体积相同的HCOOH和CH3COOH,物质的量前者小于后者,所以后者消耗的NaOH体积多,故B错误;C任何电解质溶液中都存在电荷守恒和物料守恒,根据电荷守恒得c(HCOO)+c(OH)c(Na+)+c(H+),混合溶液中溶质为等物质的量浓度的HCOOH和HCOONa,甲酸电离程度大于水解程度,所以c(HCOOH)c(Na+),所以得c(HCOO)+c(OH

33、)c(HCOOH)+c(H+),故C错误;D二者混合后溶液中的溶质为等物质的量浓度的CH3COONa、CH3COOH和NaCl,混合溶液的pH7,说明醋酸电离程度大于醋酸钠水解程度,醋酸是弱酸,其电离程度较小,所以粒子浓度大小顺序是c(CH3COO)c(Cl)c(CH3COOH)c(H+),故D正确;故选:AD。【点评】本题考查弱电解质的电离,为高频考点,侧重考查学生分析判断能力,明确电离平衡常数与水解程度关系、溶液中存在的守恒是解本题关键,注意C中等量代换,题目难度不大。15(4分)温度为T1时,在三个容积均为1L的恒容密闭容器中仅发生反应:2NO2(g)2NO(g)+O2 (g) (正反应

34、吸热)。实验测得:v正v (NO2 )消耗k正c2(NO2 ),v逆v(NO)消耗2v (O2 )消耗k逆c2 (NO)c(O2 ),k正、k逆为速率常数,受温度影响。下列说法正确的是() 容器编号 物质的起始浓度(molL1) 物质的平衡浓度(molL1) c(NO2)c(NO) c(O2) c(O2) 0.6 0 0 0.2 0.3 0.5 0.2 00.5 0.35 A达平衡时,容器与容器中的总压强之比为 4:5B达平衡时,容器中 c(O2 )/c(NO2 ) 比容器中的大C达平衡时,容器中 NO 的体积分数小于50%D当温度改变为 T2时,若 k正k逆,则 T2T1【考点】CP:化学平

35、衡的计算菁优网版权所有【专题】51E:化学平衡专题【分析】AI中的反应2NO2(g)2NO(g)+O2 (g)开始(mol/L)0.6 0 0反应(mol/L)0.4 0.4 0.2平衡(mol/L)0.2 0.4 0.2化学平衡常数K0.8容器体积为1L,则平衡时I中气体总物质的量1L(0.2+0.4+0.2)mol/L0.8mol,恒容恒温时气体压强之比等于其物质的量之比,如果平衡时I、II中压强之比为4:5,则II中平衡时气体总物质的量为1mol,II中开始时浓度商0.8,则平衡正向移动;B假设II中平衡时 c(NO2)c(O2),设参加反应的 c(NO2)xmol/L,则0.3x0.2

36、+0.5x,x,平衡时 c(NO2)c(O2)mol/L,c(NO)0.5mol/Lmol/Lmol/L,II中1.30.8,说明II中平衡时应该存在 c(NO2)c(O2);C如果III中NO和氧气完全转化为二氧化氮,则c(NO2)0.5mol/L,且容器中还有 c(O2)0.1mol/L剩余,与I相比,III是相当于增大压强,平衡逆向移动,二氧化氮和氧气之和所占体积比大于50%;Dv正v (NO2 )消耗k正c2(NO2 ),v逆v(NO)消耗2v (O2 )消耗k逆c2 (NO)c(O2 ),达到平衡状态时正逆反应速率相等,则k正c2(NO2 )k逆c2 (NO)c(O2 ),且k正k逆

37、,则c2(NO2 )c2 (NO)c(O2 ),化学平衡常数K等于1。【解答】解:AI中的反应2NO2(g)2NO(g)+O2 (g)开始(mol/L)0.6 0 0反应(mol/L)0.4 0.4 0.2平衡(mol/L)0.2 0.4 0.2化学平衡常数K0.8容器体积为1L,则平衡时I中气体总物质的量1L(0.2+0.4+0.2)mol/L0.8mol,恒容恒温时气体压强之比等于其物质的量之比,如果平衡时I、II中压强之比为4:5,则II中平衡时气体总物质的量为1mol,II中开始时浓度商0.8,则平衡正向移动,平衡正向移动导致混合气体总物质的量之和增大,所以达平衡时,容器与容器中的总压

38、强之比小于 4:5,故A错误;B假设II中平衡时 c(NO2)c(O2),设参加反应的 c(NO2)xmol/L,则0.3x0.2+0.5x,x,平衡时 c(NO2)c(O2)mol/L,c(NO)0.5mol/Lmol/Lmol/L,II中1.30.8,说明II中平衡时应该存在 c(NO2)c(O2),容器I中 c(O2 )/c(NO2)1,所以达平衡时,容器中 c(O2 )/c(NO2 )小于1,则 比容器中的小,故B错误;C如果III中NO和氧气完全转化为二氧化氮,则c(NO2)0.5mol/L,且容器中还有 c(O2)0.1mol/L剩余,与I相比,III是相当于增大压强,平衡逆向移动

39、,二氧化氮和氧气之和所占体积比大于50%,则达平衡时,容器中 NO 的体积分数小于50%,故C正确;Dv正v (NO2 )消耗k正c2(NO2 ),v逆v(NO)消耗2v (O2 )消耗k逆c2 (NO)c(O2 ),达到平衡状态时正逆反应速率相等,则k正c2(NO2 )k逆c2 (NO)c(O2 ),且k正k逆,则c2(NO2 )c2 (NO)c(O2 ),化学平衡常数K等于1,该温度下的K大于0.8,且该反应的正反应是吸热反应,说明升高温度平衡正向移动,所以 T2T1,故D正确;故选:CD。【点评】本题考查化学平衡计算,为高频考点,侧重考查学生分析、计算及灵活运用知识解答问题能力,如果单纯

40、的根据设未知数计算要涉及一元三次方程而难以解答,这需要学生灵活运用知识巧妙地避开一元三次方程而解答问题,题目难度较大。三、解答题16(12分)铝是应用广泛的金属以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料制备铝的一种工艺流程如下:注:SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠沉淀(1)“碱溶”时生成偏铝酸钠的离子方程式为Al2O3+2OH2AlO2+H2O(2)向“过滤”所得滤液中加入NaHCO3溶液,溶液的pH减小 (填“增大”、“不变”或“减小”)(3)“电解”是电解熔融 Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消耗,原因是石墨电极被阳极上产生的O2氧化(4)“电解”是电解Na

41、2CO3溶液,原理如图所示阳极的电极反应式为4CO32+2H2O4e4HCO3+O2,阴极产生的物质A的化学式为H2(5)铝粉在1000时可与N2反应制备AlN在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜【考点】P8:物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用菁优网版权所有【专题】545:物质的分离提纯和鉴别【分析】以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料制备铝,由流程可知,加NaOH溶解时Fe2O3不反应,由信息可知SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠沉淀,过滤得到的滤渣为Fe2O3

42、、铝硅酸钠,碳酸氢钠与偏铝酸钠反应生成Al(OH)3,过滤II得到Al(OH)3,灼烧生成氧化铝,电解I为电解氧化铝生成Al和氧气,电解II为电解Na2CO3溶液,结合图可知,阳极上碳酸根离子失去电子生成碳酸氢根离子和氧气,阴极上氢离子得到电子生成氢气,以此来解答【解答】解:(1)“碱溶”时生成偏铝酸钠的离子方程式为Al2O3+2OH2AlO2+H2O,故答案为:Al2O3+2OH2AlO2+H2O;(2)向“过滤”所得滤液中加入NaHCO3溶液,与NaAlO2反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸钠,碱性为OHAlO2CO32,可知溶液的pH减小,故答案为:减小;(3)“电解”是电解熔融 Al2O3,电

43、解过程中作阳极的石墨易消耗,因石墨电极被阳极上产生的O2氧化,故答案为:石墨电极被阳极上产生的O2氧化;(4)由图可知,阳极反应为4CO32+2H2O4e4HCO3+O2,阴极上氢离子得到电子生成氢气,则阴极产生的物质A的化学式为H2,故答案为:4CO32+2H2O4e4HCO3+O2;H2; (5)铝粉在1000时可与N2反应制备AlN在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜,故答案为:NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜【点评】本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握流程中发生

44、的反应、混合物分离提纯方法、实验技能为解答的关键,侧重分析能力和实验能力的考查,注意水解、电解原理及元素化合物知识的应用,题目难度中等17(15分)化合物H是一种用于合成分泌调节剂的药物中间体,其合成路线流程图如下:(1)C中的含氧官能团名称为醚键和酯基。(2)DE 的反应类型为取代反应。(3)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简式:。 含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;能发生水解反应,水解产物之一是氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢。(4)G 的分子式为C12H14N2O2,经氧化得到H,写出G的结构简式:。(5)已知:(R代表烃基,R代表烃基或H) 请写出以和(CH3)2SO4为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。【考点】HC:有机物的合成菁优网版权所有【专题】534:有机物的化学性质及推断【分析】由合成流程可知,AB发生取代反应,BC发生还原反应,CD为取代反应,DE为氨基上H被取代,属于取代反应,比较F与H的结构可知,G为,GH发生氧化反应,(1)C中含氧官能团为醚键、酯基;(2)DE为氨基上H被取代;(3)C的一种同分异构体,满足含有

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