2011年天津市高考化学试卷

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2011年高考化学真题(Word版)——新课标卷(试题+答案解析)

2011年高考化学真题(Word版)——新课标卷(试题+答案解析)

2011年普通高等学校招生全国统一考试(新课标卷)化学试题第Ⅰ卷(选择题 共120分)本试卷共21小题,每小题6分,共126分。

合题目要求的。

以下数据可供解题时参考:相对原子质量(原子量):H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 Ca 40 Cu 64一、选择题:本大题共13小题,每小题6分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

7.下列叙述正确的是A.1.00mol NaCl 中含有6.02×1023个NaCl 分子B. 1.00mol NaCl 中,所有Na +的最外层电子总数为8×6.02×1023C.欲配置1.00L ,1.00mol.L -1的NaCl 溶液,可将58.5g NaCl 溶于1.00L 水中D.电解58.5g 熔融的NaCl ,能产生22.4L 氯气(标准状况)、23.0g 金属钠8.分子式为C5H11CL 的同分异构体共有(不考虑立体异构)A.6种B.7种C. 8种D.9种9.下列反应中,属于取代反应的是①CH3CH=CH2+Br2CH3CHBrCH2Br②CH3CH2OH CH2=CH2+H2O③CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O ④C6H6+HNO3C6H5NO2+H2OA. ①②B.③④C.①③D.②④10.将浓度为0.1mol ·L-1HF 溶液加水不断稀释,下列各量始终保持增大的是A. c (H+)B. K ?(HF )C.)()(+H c F c -D. )()(HF c H c +11.铁镍蓄电池又称爱迪生电池,放电时的总反应为:Fe+Ni2O3+3H2O=Fe (OH )2+2Ni (OH )2下列有关该电池的说法不正确的是A. 电池的电解液为碱性溶液,正极为Ni2O3、负极为FeB. 电池放电时,负极反应为Fe+2OH--2e-=Fe (OH )2C. 电池充电过程中,阴极附近溶液的pH 降低D. 电池充电时,阳极反应为2Ni (OH )2+2OH--2e-=Ni2O3+3H2O12.能正确表示下列反应的离子方程式为A. 硫化亚铁溶于稀硝酸中:FeS+2H+=Fe2++H2S ↑B. NH4HCO3溶于过量的NaOH 溶液中:HCO3-+OH-=CO32-+H2OC. 少量SO2通入苯酚钠溶液中:C6H5O-+SO2+H2O=C6H5OH+HSO3-D. 大理石溶于醋酸中:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2 +H2O13.短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增人。

天津2011年十二校第二次联考化学(含答案)

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2011年市十二所重点学校高三毕业班联考(二)理科综合能力测试化学部分理科综合能力测试分为物理、化学、生物三部分,共300分,考试用时150分钟。

本部分为化学试卷,本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷两部分,共100分。

第Ⅰ卷1至2页,第Ⅱ卷3至6页。

答卷前,考生务必将自己的、号涂写在答题卡上。

答卷时,考生务必将卷Ⅰ答案涂写在答题卡上,卷II答在答题纸上,答在试卷上的无效。

第I卷注意事项:1.每小题选出答案后,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,再填涂其它答案标号。

2.本卷共6题,每题6分,共36分。

在每题列出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

以下数据可供解题时参考:相对原子质量:H-1 C-12 O-161.化学与生活密切相关,下列说法不正确...的是A.福岛核电站泄露的放射性物质131I与127I互为同位素,化学性质几乎相同B.金属的腐蚀分为化学腐蚀和电化学腐蚀,但二者的本质相同C.含植物营养元素氮、磷的生活污水有利于水生植物生长,可以净化天然水体D.乙醇是可再生的燃料,车用乙醇汽油值得提倡2.下列离子方程式与所述事实相符且正确的是A.Fe(OH)3溶于氢碘酸:Fe(OH)3 + 3H+==Fe3++ 3H2OB.向NaAlO2溶液入过量CO2制Al(OH)3:2AlO2-+ CO2 + 3H2O==2Al(OH)3↓+ CO32-C.用惰性电极电解硝酸银溶液:4Ag+ + 2H2O 4Ag+O2↑+4HD.向AgCl悬浊液中加入饱和NaI溶液反应的离子方程式:Ag+ + I- ==AgI↓3.下列有关实验的说确的是A.现向K2Cr2O7溶液中加入少量氢氧化钠,溶液变为黄色,证明溶液中存在着平衡:Cr 2O72-+H2O 2CrO42-+2H+B.CH2=CH-CHO能使酸性高锰酸钾溶液褪色,证明该分子中一定含有碳碳双键C.用相互滴加的方法不能鉴别NaCl、AlCl3、Na2CO3、NaHSO4四种无色溶液D.SO2通入Ba(NO3)2溶液中出现白色沉淀,证明BaSO3不溶于水4.常温下,下列有关溶液的说法不正确...的是A.某物质的水溶液中由水电离出的c(H+)=1×10-a mol/L,若a>7,则该溶液的pH 为a或14-aB.将0.2 mol/L的某一元弱酸HA溶液和0.1mol/L NaOH溶液等体积混合后溶液中存在:2c(OH-)+ c(A-)=2c(H+)+c(HA)C.pH=3的二元弱酸H2R溶液与 pH=11的NaOH溶液混合后,混合液的pH等于7,则混合液中c(R2-) > c(Na+) > c(HR-)D.相同温度下,0.2mol/L的醋酸溶液与0.1mol/L的醋酸溶液中c(H+)之比小于2:15.某储能电池的原理如图所示,溶液中c(H+) = 2.0 mol·L-1,阴离子为SO42-,a、b 均为惰性电极,充电过程中左槽溶液颜色由蓝色变为黄色。

2011年高考—理科综合(天津卷)Word版含答案

2011年高考—理科综合(天津卷)Word版含答案

2011年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)理科综合(化学部分)1.A 解析:乙烯是水果的催熟剂,高锰酸钾溶液能吸收乙烯,A正确;食品安全直接关系到我们的身体健康,食品添加剂的使用必须严格控制,B错;含磷洗衣粉的使用只是造成水体富营养化的原因之一,因此使用无磷洗衣粉,不可能彻底解决水体富营养化问题,C错;天然药物有的本身就有很大的毒性,不可食用,D错;选A。

2.B 解析:铯的同位素具有相同的质子数,A错;同周期元素(除0族元素外)从左到右,原子半径逐渐减小,B对;第VIIA族元素从上到下,其氢化物的稳定性逐渐减弱,C错;第VIIA族元素从上到下,单质的熔点逐渐升高,D错;选B。

3.B 解析:与BaCl2溶液反应生成的白色沉淀可能是BaSO4或BaCO3或BaSO3,A错;在四氯化碳中显紫色的是I2,B正确;黄色火焰可以覆盖K+的浅紫色火焰,故检验K+需通过蓝色钴玻璃观察火焰,C错;NH3极易溶于水,若溶液中含有少量的NH4+时,滴加稀NaOH溶液不会放出NH3,D错;选B。

4.D 解析:A、B项均不符合电荷守恒,A、B错;苯酚钾溶液中存在苯酚根离子的水解,故有c(K+)>c(C6H5O-),C错;D项是物料守恒,正确;选D。

5.C 解析:水的离子积常数只与温度有关,温度越高,K w越大,A错;SO2通入碘水中生成SO42-,B错;加入铝粉能产生H2的溶液可能是强酸性溶液,也可能可能是强碱性溶液,在强酸性溶液中不可能存在AlO2―和NO3-,在强碱性溶液中,C中离子互不反应,可以大量共存,C正确;100℃时,K w=1×10-12,所以将pH=2的盐酸与pH=12的NaOH溶液等体积混合后,溶液显碱性,D错;选C。

6.D 解析:化学平衡状态的标志是各物质的浓度不再改变,其实质是正反应速率等于逆反应速率,c点对应的正反应速率显然还在改变,故一定未达平衡,A错;a到b时正反应速率增加,反应物浓度随时间不断减小,B错;从a到c正反应速率增大,之后正反应速率减小,说明反应刚开始时温度升高对正反应速率的影响大于浓度减小对正反应速率的影响,说明该反应为放热反应,即反应物的总能量高于生成物的总能量,C错;随着反应的进行,SO2的转化率将逐渐增大,D正确;选D。

2011年全国统一高考化学试卷(新课标卷)答案与解析

2011年全国统一高考化学试卷(新课标卷)答案与解析

2011年全国统一高考化学试卷(新课标卷)参考答案与试题解析一、选择题1.下列叙述正确的是()A.1.00molNaCl中含有6.02×1023个NaCl分子B.1.00molNaCl中,所有Na+的最外层电子总数为8×6.02×1023C.欲配置1.00L,1.00mol.L﹣1的NaCl溶液,可将58.5gNaCl溶于1.00L水中D.电解58.5g熔融的NaCl,能产生22.4L氯气(标准状况)、23.0g金属钠【考点】物质的量的相关计算;物质的量浓度的相关计算.【分析】根据物质的构成、离子的电子排布来分析微粒的物质的量,并根据溶液的配制来分析溶液的体积,利用电解反应中氯化钠的物质的量来计算电解产物的量即可解答.【解答】解:A、因NaCl为离子化合物,则不存在NaCl分子,故A错误;B、因Na+的最外层电子总数为8电子稳定结构,则最外层电子的物质的量为8mol,其电子总数为8×6.02×1023,故B正确;C、欲配置1.00L,1.00mol.L﹣1的NaCl溶液,可将58.5g NaCl溶于适量水中,配成1L溶液,而不是溶于1L的水中,故C错误;D、NaCl的物质的量为=1mol,则电解58.5g熔融的NaCl,1molNaCl生成0.5mol氯气,能产生0.5mol×22.4L/mol=11.2L氯气(标准状况),而不是22.4L氯气,故D错误;故选:B.【点评】本题考查微观粒子的物质的量的计算,明确物质的构成、电子排布、溶液的配制,电解等知识点来解答,学生熟悉物质的量的计算、利用原子守恒来判断电解产物的物质的量是解答本题的关键.2.分子式为C5H11Cl的同分异构体共有(不考虑立体异构)()A.6种B.7种C.8种D.9种【考点】同分异构现象和同分异构体.【专题】同分异构体的类型及其判定.【分析】判断和书写烷烃的氯代物的异构体可以按照以下步骤来做:(1)先确定烷烃的碳链异构,即烷烃的同分异构体.(2)确定烷烃的对称中心,即找出等效的氢原子.(3)根据先中心后外围的原则,将氯原子逐一去代替氢原子.(4)对于多氯代烷的同分异构体,遵循先集中后分散的原则,先将几个氯原子集中取代同一碳原子上的氢,后分散去取代不同碳原子上的氢.【解答】解:分子式为C5H11Cl的同分异构体有主链有5个碳原子的:CH3CH2CH2CH2CH2Cl;CH3CH2CH2CHClCH3;CH3CH2CHClCH2CH3;主链有4个碳原子的:CH3CH(CH3)CH2CH2Cl;CH3CH(CH3)CHClCH3;CH3CCl(CH3)CH2CH3;CH2ClCH(CH3)CH2CH3;主链有3个碳原子的:CH2C(CH3)2CH2Cl;共有8种情况.故选C.【点评】本题考查以氯代物的同分异构体的判断,难度不大,做题时要抓住判断角度,找出等效氢原子种类.一般说来,同一个碳原子上的氢原子等效,同一个碳原子上连的所有甲基上的氢原子等效,处于镜面对称位置上的氢原子等效.氯原子取代任意一个等效氢原子所得的一氯代物是同一种.只要这样就可以了.比如说丙烷有两种一氯代物.3.下列反应中,属于取代反应的是()①CH3CH=CH2+Br2CH3CHBrCH2Br②CH3CH2OH CH2=CH2+H2O③CH3COOH+CH3CH2OH CH3COOCH2CH3+H2O④C6H6+HNO3C6H5NO2+H2O.A.①②B.③④C.①③D.②④【考点】取代反应与加成反应.【分析】①烯烃具有双键,与溴的反应属于加成反应;②在浓硫酸作用下,加热到1700C时,乙醇发生消去反应,生成乙烯和水;③乙酸和乙醇在浓硫酸作用下加热时发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水,也属于取代反应;④在浓硫酸作用下,加热时苯和浓硝酸发生硝化反应生成硝基苯和水,也属于取代反应.【解答】解:A、①属于加成反应;②属于消去反应,故A错;B、③属于酯化反应,也属于取代反应;④属于苯的硝化反应,也属于取代反应,故B正确;C、①属于加成反应;③属于酯化反应,也属于取代反应,故C错;D、②属于消去反应;④属于苯的硝化反应,也属于取代反应,故D错.故选B.【点评】本题考查有机物的反应类型,做题时注意有机物的化学性质.4.将浓度为0.1mol•L﹣1HF溶液加水不断稀释,下列各量始终保持增大的是()A.c(H+)B.K a(HF)C.D.【考点】弱电解质在水溶液中的电离平衡.【专题】热点问题;类比迁移思想;控制单因变量法;电离平衡与溶液的pH专题.【分析】根据HF属于弱电解质,则在加水不断稀释时,电离程度增大,电离平衡保持向正反应方向移动,并注意温度不变时,电离平衡常数不变来解答.【解答】解:A、因HF为弱酸,则浓度为0.1mol•L﹣1HF溶液加水不断稀释,促进电离,平衡正向移动,电离程度增大,n(H+)增大,但c(H+)不断减小,故A错误;B、因电离平衡常数只与温度有关,则K a(HF)在稀释过程中不变,故B错误;C、因稀释时一段时间电离产生等量的H+和F﹣,溶液的体积相同,则两种离子的浓度的比值不变,但随着稀释的不断进行,c(H+)不会超过10﹣7mol•L﹣1,c(F﹣)不断减小,则比值变小,故C错误;D、因K a(HF)=,当HF溶液加水不断稀释,促进电离,c(F﹣)不断减小,K a(HF)不变,则增大,故D正确;故选:D.【点评】本题考查弱电解质的稀释,明确稀释中电离程度、离子浓度、K a的变化即可解答,本题难点和易错点是不断稀释时c(H+)不会超过10﹣7mol•L﹣1.5.铁镍蓄电池又称爱迪生电池,放电时的总反应为:Fe+Ni2O3+3H2O=Fe(OH)2+2Ni(OH)2,下列有关该电池的说法不正确的是()A.电池的电解液为碱性溶液,正极为Ni2O3、负极为FeB.电池放电时,负极反应为Fe+2OH﹣﹣2e﹣=Fe(OH)2C.电池充电过程中,阴极附近溶液的pH降低D.电池充电时,阳极反应为2Ni(OH)2+2OH﹣﹣2e﹣=Ni2O3+3H2O【考点】原电池和电解池的工作原理;电极反应和电池反应方程式.【分析】根据电池的总反应:Fe+Ni2O3+3H2O=Fe(OH)2+2Ni(OH)2,可以判断出铁镍蓄电池放电时Fe作负极,发生氧化反应,为还原剂,失电子生成Fe2+,最终生成Fe(OH)2,Ni2O3作正极,发生还原反应,为氧化剂,得电子,最终生成Ni(OH)2,电池放电时,负极反应为Fe+2OH﹣﹣2e﹣=Fe(OH)2,则充电时,阴极发生Fe(OH)2+2e﹣=Fe+2OH﹣,阴极附近溶液的pH升高,电池充电时,阳极发生2Ni(OH)2+2OH﹣﹣2e﹣=Ni2O3+3H2O.【解答】解:A、反应后产物有氢氧化物,可得电解液为碱性溶液,由放电时的反应可以得出铁做还原剂失去电子,Ni2O3做氧化剂得到电子,即正极为Ni2O3、负极为Fe,故A正确;B、根据总反应Fe+Ni2O3+3H2O=Fe(OH)2+2Ni(OH)2,可以判断出铁镍蓄电池放电时Fe作负极,发生氧化反应,为还原剂,失电子生成Fe2+,碱性电解质中最终生成Fe(OH)2,负极反应为:Fe+2OH﹣﹣2e﹣=Fe(OH)2,故B正确;C、充电可以看作是放电的逆过程,即阴极为原来的负极,所以电池放电时,负极反应为:Fe+2OH﹣﹣2e﹣=Fe(OH)2,所以电池充电过程时阴极反应为Fe(OH)2+2e﹣=Fe+2OH﹣,因此电池充电过程中阴极附近溶液的pH会升高,故C错误;D、充电时,阴极发生Fe(OH)2+2e﹣=Fe+2OH﹣,阳极发生2Ni(OH)2+2OH﹣﹣2e﹣=Ni2O3+3H2O,故D正确.故选C.【点评】本题考查二次电池的工作原理,涉及到原电池和电解池的有关知识,做题时注意根据总反应从氧化还原的角度判断化合价的变化,以得出电池的正负极以及所发生的反应.6.能正确表示下列反应的离子方程式为()A.硫化亚铁溶于稀硝酸中:FeS+2H+=Fe2++H2S↑B.NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中:HCO3﹣+OH﹣=CO32﹣+H2OC.少量SO2通入苯酚钠溶液中:C6H5O﹣+SO2+H2O=C6H5OH+HSO3﹣D.大理石溶于醋酸中:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO﹣+CO2↑+H2O【考点】离子方程式的书写.【专题】压轴题;离子反应专题.【分析】A.硝酸具有强氧化性,能氧化FeS;B.漏写铵根离子与氢氧根离子的反应;C.少量SO2通入苯酚钠溶液生成亚硫酸根离子;D.碳酸钙和醋酸反应生成醋酸钙、水和二氧化碳.【解答】解:A.硝酸具有氧化性,能氧化FeS,因此产物应该是硝酸铁、硫酸和一氧化氮,故A错误;B.NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中除了生成碳酸钠外还有一水合氨生成,方程式为NH4++HCO3﹣+2OH﹣=CO32﹣+H2O+NH3.H2O,故B错误;C.SO2不足产物应该是SO32﹣,少量SO2通入苯酚钠溶液中的离子反应为2C6H5O﹣+SO2+H2O=2C6H5OH+SO32﹣,故C错误;D.碳酸钙和醋酸在离子反应中应保留化学式,大理石溶于醋酸中的离子反应为CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO﹣+CO2↑+H2O,故D正确;故选D.【点评】本题考查离子反应方程式的书写,明确发生的化学反应是解答本题的关键,选项C 为学生解答的难点,题目难度中等.7.短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增大.元素W是制备一种高效电池的重要材料,X原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,元素Y是地壳中含量最丰富的金属元素,Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍.下列说法错误的是()A.元素W、X的氯化物中,各原子均满足8电子的稳定结构B.元素X与氢形成的原子比为1:1的化合物有很多种C.元素Y的单质与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成D.元素Z可与元素X形成共价化合物XZ2【考点】原子结构与元素的性质.【专题】压轴题.【分析】首先,根据原子结构的特点,推断出W、X、Y和Z分别是什么元素;然后,根据元素的性质,对照各个选项,判断正误.【解答】解:因X原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,是C元素,Y是地壳中含量最丰富的金属元素,为Al元素.Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍,是短周期元素,且W、X、Y和Z的原子序数依次增大,Z为S元素,W是制备一种高效电池的重要材料,是Li元素;A、W、X的氯化物分别为LiCl和CCl4,则Li+的最外层只有两个电子,不满足8电子的稳定结构,故A错误;B、元素X与氢形成的化合物有C2H2,C6H6等,故B正确;C、元素Y为铝,铝与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成,故C正确;D、硫和碳可形成共价化合物CS2,故D正确;故选A.【点评】本题考查元素的推断和元素的性质,充分利用原子结构的知识是解题的关键.二、解答题(共3小题,满分29分)8.(14分)0.80gCuSO4•5H2O样品受热脱水过程的热重曲线(样品质量随温度变化的曲线)如图所示.请回答下列问题:(1)试确定200℃时固体物质的化学式CuSO4•H2O(要求写出推断过程);(2)取270℃所得样品,于570℃灼烧得到的主要产物是黑色粉末和一种氧化性气体,该反应的化学方程式为CuSO4CuO+SO3↑.把该黑色粉末溶解于稀硫酸中,经浓缩、冷却,有晶体析出,该晶体的化学式为CuSO4•5H2O,其存在的最高温度是102℃;(3)上述氧化性气体与水反应生成一种化合物,该化合物的浓溶液与Cu在加热时发生反应的化学方程式为2H2SO4(浓)+Cu CuSO4+SO2↑+2H2O;(4)在0.10mol•L﹣1硫酸铜溶液中加入氢氧化钠稀溶液充分搅拌,有浅蓝色氢氧化铜沉淀生成,当溶液的pH=8时,c(Cu2+)= 2.2×10﹣8mol•L﹣1(K sp[Cu(OH)2]=2.2×10﹣20).若在0.1mol•L﹣1硫酸铜溶液中通入过量H2S气体,使Cu2+完全沉淀为CuS,此时溶液中的H+浓度是0.2mol•L﹣1.【考点】硫酸铜晶体中结晶水含量的测定;浓硫酸的性质;物质的量浓度的计算.【专题】实验探究和数据处理题;化学实验与化学计算.【分析】(1)由图分析可知,CuSO4•5H2O受热到102℃时开始脱水分解,113℃时可得到较稳定的一种中间物,到258℃时才会继续分解.在200℃时失去的水的质量为0.80g﹣0.57g=0.23g,根据相应的化学方程式即可确定此时固体物质的化学式;(2)温度为570℃灼烧得到的黑色粉末是CuO,氧化性气体则为SO3,反应方程式为:CuSO4CuO+SO3↑;CuO与稀硫酸反应的产物是硫酸铜和水,蒸发浓缩、冷却得到的晶体为CuSO4•5H2O;根据图象分析其存在的最高102℃;(3)根据浓硫酸具有强氧化性进行分析并写出有关的化学方程式;(4)根据溶度积常数进行计算c(Cu2+),根据溶液的电中性计算H+浓度.【解答】解:(1)CuSO4•5H2O受热到102℃时开始脱水分解,113℃时可得到较稳定的一种中间物,到258℃时才会继续分解.在200℃时失去的水的质量为0.80g﹣0.57g=0.23g,根据反应的化学方程式:CuSO4•5H2O CuSO4•(5﹣n)H2O+nH2O250 18n0.80g 0.80g﹣0.57g=0.23g,解得n=4,200℃时该固体物质的化学式为CuSO4•H2O,故答案为CuSO4•H2O;(2)温度为570℃灼烧得到的黑色粉末应是CuO,氧化性气体则为SO3,反应方程式为:CuSO4CuO+SO3↑;CuO与稀硫酸反应的产物是硫酸铜和水,蒸发浓缩、冷却得到的晶体为CuSO4•5H2O;其存在的最高102℃.故答案为:CuSO4CuO+SO3↑;CuSO4•5H2O;102℃;(3)SO3与水反应生成硫酸,浓硫酸与铜加热反应的化学方程式为:2H2SO4(浓)+Cu CuSO4+SO2↑+2H2O,故答案为:2H2SO4(浓)+Cu CuSO4+SO2↑+2H2O;(4)根据题给Cu(OH)2的溶度积即可确定pH=8时,c(OH﹣)=10﹣6mol/L,K sp[Cu(OH)2]=2.2×10﹣20,则c(Cu2+)=2.2×10﹣8mol•L﹣1;在0.1mol•L﹣1硫酸铜溶液中通入过量H2S气体,使Cu2+完全沉淀为CuS,此时溶液中的溶质为硫酸,c(SO42﹣)不变,为0.1mol•L ﹣1,由电荷守恒可知c(H+)为0.2mol•L﹣1.故答案为:2.2×10﹣8;0.2.【点评】本题考查硫酸铜结晶水含量的测定、溶度积常数的计算以及物质的量浓度的有关计算,题目较为综合,分析图象信息是完成本题目的关键.9.科学家利用太阳能分解水生成的氢气在催化剂作用下与二氧化碳反应生成甲醇,并开发出直接以甲醇为燃料的燃料电池.已知H2(g)、CO(g)和CH3OH(l)的燃烧热△H分别为﹣285.8kJ•mol﹣1、﹣283.0kJ•mol﹣1和﹣726.5kJ•mol﹣1.请回答下列问题:(1)用太阳能分解10mol水消耗的能量是2858kJ;(2)甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式为CH3OH(l)+O2(g)=CO (g)+2H2O(l)△H=﹣443.5kJ•mol﹣1;(3)在容积为2L的密闭容器中,由CO2和H2合成甲醇,在其他条件不变的情况下,考察温度对反应的影响,实验结果如下图所示(注:T1、T2均大于300℃);下列说法正确的是③④(填序号)①温度为T1时,从反应开始到平衡,生成甲醇的平均速率为v(CH3OH)=mol•L﹣1•min﹣1②该反应在T1时的平衡常数比T2时的小③该反应为放热反应④处于A点的反应体系从T1变到T2,达到平衡时增大(4)在T1温度时,将1molCO2和3molH2充入一密闭恒容容器中,充分反应达到平衡后,若CO2转化率为a,则容器内的压强与起始压强之比为;(5)在直接以甲醇为燃料的燃料电池中,电解质溶液为酸性,负极的反应式为CH3OH+H2O﹣6e﹣=CO2+6H+,正极的反应式为O2+6H++6e﹣=3H2O.理想状态下,该燃料电池消耗1mol甲醇所能产生的最大电能为702.1kJ,则该燃料电池的理论效率为96.6%(燃料电池的理论效率是指电池所产生的最大电能与燃料电池反应所能释放的全部能量之比).【考点】用盖斯定律进行有关反应热的计算;用化学平衡常数进行计算;化学平衡的影响因素;有关燃烧热的计算.【专题】图示题;热点问题;物质变化与能量变化统一思想;基本概念与基本理论.【分析】(1)根据氢气的燃烧热可知水分解吸收的能量,然后利用化学计量数与反应热的关系来计算;(2)根据CO和CH3OH的燃烧热先书写热方程式,再利用盖斯定律来分析甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式;(3)根据图象中甲醇的变化来计算反应速率,并利用图象中时间与速率的关系来分析T1、T2,再利用影响平衡的因素来分析解答;(4)根据化学平衡的三段法计算平衡时各物质的物质的量,再利用反应前后气体的物质的量之比等于压强之比来解答;(5)根据原电池中负极发生氧化反应,正极发生还原反应,并考虑电解质溶液参与电极反应来分析,并利用电池所产生的最大电能与燃料电池反应所能释放的全部能量之比来计算燃料电池的理论效率.【解答】解:(1)由H2(g)的燃烧热△H为﹣285.8kJ•mol﹣1知,1molH2(g)完全燃烧生成1molH2O(l)放出热量285.8kJ,即分解1mol H2O(l)为1mol H2(g)消耗的能量为285.8kJ,则分解10mol H2O(l)消耗的能量为285.8kJ×10=2858kJ,故答案为:2858;(2)由CO(g)和CH3OH(l)的燃烧热△H分别为﹣283.0kJ•mol﹣1和﹣726.5kJ•mol﹣1,则①CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=﹣283.0kJ•mol﹣1②CH3OH(l)+3/2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=﹣726.5kJ•mol﹣1由盖斯定律可知用②﹣①得反应CH3OH(l)+O2(g)=CO(g)+2 H2O(l),该反应的反应热△H=﹣726.5kJ•mol﹣1﹣(﹣283.0kJ•mol﹣1)=﹣443.5kJ•mol﹣1,故答案为:CH3OH(l)+O2(g)=CO(g)+2 H2O(l)△H=﹣443.5kJ•mol﹣1;(3)根据题给图象分析可知,T2先达到平衡则T2>T1,由温度升高反应速率增大可知T2的反应速率大于T1,又温度高时平衡状态CH3OH的物质的量少,则说明可逆反应CO2+3H2⇌CH3OH+H2O向逆反应方向移动,故正反应为放热反应,则T1时的平衡常数比T2时的大,③、④正确,②中该反应在T1时的平衡常数比T2时的大,则②错误,①中的单位应为mol•min﹣1,不符合浓度的单位,则①错误,故答案为:③④;(4)由化学平衡的三段模式法计算可知,CO2(g)+3H2(g)=CH3OH(g)+H2O(g)起始(mol/L) 1 3 0 0变化(mol/L) a 3 a a a平衡(mol/L)1﹣a 3﹣3a a a根据相同条件下气体的压强之比等于物质的量之比,则容器内的压强与起始压强之比为=,故答案为:;(5)由燃料电池是原电池的一种,负极失电子发生氧化反应,正极得电子发生还原反应,甲醇燃烧生成二氧化碳和水,但在酸性介质中,正极不会生成大量氢离子,则电解质参与电极反应,甲醇燃料电池的负极反应式为CH3OH+H2O﹣6e﹣=CO2+6H+,正极反应式为O2+6H++6e﹣=3H2O,又该电池的理论效率为消耗1mol甲醇所能产生的最大电能与其燃烧热之比,则电池的理论效率为×100%=96.6%,故答案为:CH3OH+H2O﹣6e﹣=CO2+6H+;O2+6H++6e﹣=3H2O;96.6%.【点评】本题综合性较强,考查知识点较多,注重了对高考热点的考查,学生应熟悉燃烧热、盖斯定律、热化学反应方程式、反应速率、化学平衡、原电池等重要知识来解答.10.(15分)氢化钙固体登山运动员常用的能源提供剂.某兴趣小组长拟选用如下装置制备氢化钙.请回答下列问题:(1)请选择必要的装置,按气流方向连接顺序为i→e,f→d,c→j,k(或k,j)→a(填仪器接口的字母编号)(2)根据完整的实验装置进行实验,实验步骤如下:检查装置气密性后,装入药品;打开分液漏斗活塞BADC(请按正确的顺序填入下列步骤的标号).A.加热反应一段时间B.收集气体并检验其纯度C.关闭分液漏斗活塞D.停止加热,充分冷却(3)实验结束后,某同学取少量产物,小心加入水中,观察到有气泡冒出,溶液中加入酚酞后显红色,该同学据此断,上述实验确有CaH2生成.①写出CaH2与水反应的化学方程式CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑;②该同学的判断不正确,原因是金属钙与水反应也有类似现象.(4)请你设计一个实验,用化学方法区分钙与氢化钙,写出实验简要步骤及观察到的现象取适量氢化钙,在加热条件下与干燥氧气反应,将反应气相产物通过装有无水硫酸铜的干燥管,观察到白色变为蓝色;取钙做类似实验,观察不到白色变为蓝色.(5)登山运动员常用氢化钙作为能源提供剂,与氢气相比,其优点是氢化钙是固体,携带方便.【考点】制备实验方案的设计;连接仪器装置;气体的净化和干燥.【专题】实验题;化学实验常用仪器.【分析】(1)一般制备纯净干燥的气体的实验装置的顺序为:制备装置→除杂装置→干燥装置等;(2)实验过程中要保证整个装置内已充满氢气,实验的操作程序是:检查装置的气密性→产生氢气→收集氢气并进行验纯→加热反应→停止加热→继续通氢气至冷却→停止通入氢气;(3)CaH2中H元素的化合价为﹣1价,CaH2具有还原性,与水发生氧化还原反应生成Ca (OH)2和H2;Ca与水反应也能产生Ca(OH)2和H2;(4)区分钙和氢化钙时可利用其组成、性质的差异来判断;(5)作为能源,氢化钙是固体,比氢气更易携带,使用也较方便.【解答】解:(1)氢化钙和金属钙都是极强的还原剂,遇水、遇空气都能发生剧烈反应,因此在制取氢化钙时,必须要除去空气、水等其他杂质;在题给的实验装置中,不难判断出氢气的发生装置,氢气的净化装置和氢化钙的生成装置等,其连接顺序为i→e→f→d→c→j→k (或k→j)→a;故答案为:i→e,f→d,c→j,k(或k,j)→a;(2)为保证整个装置内已充满氢气,因此实验的操作程序是:检查装置的气密性→产生氢气→收集氢气并进行验纯→加热反应→停止加热→继续通氢气至冷却→停止通入氢气,故答案为:BADC;(3)CaH2和Ca与水反应都能产生Ca(OH)2和H2,反应方程式分别为:CaH2+2H2O=Ca (OH)2+2H2↑和Ca+2H2O=Ca(OH)2+H2↑,因此不能根据反应后溶液呈碱性判断是否含有CaH2,故答案为:CaH2+2H2O=Ca(OH)2+2H2↑;金属钙与水反应也有类似现象;(4)CaH2可以和氧气在加热条件下反应生成水,可用无水硫酸铜检验,现象是白色变为蓝色,故答案为:取适量氢化钙,在加热条件下与干燥氧气反应,将反应气相产物通过装有无水硫酸铜的干燥管,观察到白色变为蓝色;取钙做类似实验,观察不到白色变为蓝色;(5)作为能源,氢化钙明显比氢气更易携带,使用也较方便,故答案为:氢化钙是固体,携带方便.【点评】本题考查元素化合物知识,涉及到物质的性质和制备实验,注意实验的一般方法.三、选修部分11.【化学﹣﹣选修2:化学与技术】普通纸张的主要成分是纤维素,在早期的纸张生产中,常采用纸张表面涂敷明矾的工艺,以填补其表面的微孔,防止墨迹扩散.请回答下列问题:(1)人们发现纸张会发生酸性腐蚀而变脆、破损,严重威胁纸质文物的保存.经分析检验,发现酸性腐蚀主要与造纸中涂敷明矾的工艺有关,其中的化学原理是明矾水解产生酸性环境,在酸性条件下纤维素水解,使高分子链断裂;为了防止纸张的酸性腐蚀,可在纸浆中加入碳酸钙等添加剂,该工艺原理的化学(离子)方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O.(2)为了保护这些纸质文物,有人建议采取下列措施:①喷洒碱性溶液,如稀氢氧化钠溶液或氨水等.这样操作产生的主要问题是过量的碱同样可能会导致纤维素水解,造成书籍污损;②喷洒Zn(C2H5)2.Zn(C2H5)2可以与水反应生成氧化锌和乙烷.用化学(离子)方程式表示该方法生成氧化锌及防止酸性腐蚀的原理Zn(C2H5)2+H2O=ZnO+2C2H6↑、ZnO+2H+=Zn2++H2O.(3)现代造纸工艺常用钛白粉(TiO2)替代明矾.钛白粉的一种工业制法是以钛铁矿(主要成分为FeTiO3)为原料按下列过程进行的,请完成下列化学方程式:①2FeTiO3+6C+7Cl22TiCl4+2FeCl3+6CO②1TiCl4+1O21TiO2+2Cl2.【考点】盐类水解的应用;化学方程式的书写;离子方程式的书写.【分析】涂敷明矾呈酸性的原因是明矾中存在Al3+的水解,纸张发生酸性腐蚀的原因是纤维素在酸性条件下能发生水解;碳酸钙能中和H+,可防止纸张的酸性腐蚀,反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;纤维素在碱性条件下同样也能发生水解,因此喷洒碱性溶液同样也能造成书籍污损;由Zn(C2H5)2与水反应生成氧化锌和乙烷\、氧化锌和H+反应来分析防止酸性腐蚀的离子方程式;利用电子得失守恒法来配平题给的两个化学方程式.【解答】解:(1)明矾中铝离子水解产生氢离子,在酸性条件下纤维素水解,使高分子链断裂,所以纸质会变脆,破损.故答案为:明矾水解产生酸性环境,在酸性条件下纤维素水解,使高分子链断裂;CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O;(2)①纤维素不但能在酸性环境下水解,在碱性条件下同样水解.过量的碱同样可能会导致纤维素水解,造成书籍污损.故答案为:过量的碱同样可能会导致纤维素水解,造成书籍污损;②由信息可知:Zn(C2H5)2可以与水反应生成氧化锌和乙烷,其实反应原理相可看成锌结合水电离出来的氢氧根,最后变为氧化锌和水,则C2H5结合氢变为乙烷.氧化锌可以与酸性溶液反应,从而消耗掉氢离子,起到防止腐蚀的作用.故答案为②Zn(C2H5)2+H2O=ZnO+2C2H6↑;ZnO+2H+=Zn2++H2O;(3)①利用电子得失守恒法有:Cl:0→﹣1;Fe:+2→+3;C:0→+2由原子守恒:TiCl4、FeCl3前系数同时乘以2,这样再根据Ti守恒与Fe守恒就可以配平该反应方程式了.故答案为:2;6;7;2;2;6;②根据氧气为氧化剂,1mol氧气得到2mol电子,生成1mol氯气失去1mol电子,故答案为:1;1;1;2.【点评】该题是一个好题,前两个小题重点考查了盐类水解的应用.最后一小题考查氧化还原反应.难度是有的,但是符合学生的认知规律,作答起来有突破口.12.氮化硼(BN)是一种重要的功能陶瓷材料.以天然硼砂为起始物,经过一系列反应可以得到BF3和BN,如下图所示请回答下列问题:(1)由B2O3制备BF3、BN的化学方程式依次是B2O3+3CaF2+3H2SO42BF3↑+3CaSO4+3H2O、B2O3+2NH32BN+3H2O;(2)基态B原子的电子排布式为1s22s22p1;B和N相比,电负性较大的是N,BN 中B元素的化合价为+3;(3)在BF3分子中,F﹣B﹣F的键角是120°,B原子的杂化轨道类型为sp2,BF3和过量NaF作用可生成NaBF4,BF4﹣的立体结构为正四面体;(4)在与石墨结构相似的六方氮化硼晶体中,层内B原子与N原子之间的化学键为共价键(或极性共价键),层间作用力为分子间作用力;(5)六方氮化硼在高温高压下,可以转化为立方氮化硼,其结构与金刚石相似,硬度与金刚石相当,晶胞边长为361.5pm,立方氮化硼晶胞中含有4个氮原子、4个硼原子,立方氮化硼的密度是g•pm﹣3(只要求列算式,不必计算出数值,阿伏伽德罗常数为N A).【考点】元素电离能、电负性的含义及应用;原子核外电子的能级分布;键能、键长、键角及其应用;晶胞的计算.【专题】压轴题.【分析】(1)由图及元素守恒可写出这两个反应的方程式:B2O3+3CaF2+3H2SO42BF3↑+3CaSO4+3H2O;B2O3+2NH32BN+3H2O;(2)B的原子序数为5,其基态原子的电子排布式为1s22s22p1;B和N都属于第二周期元素,同周期自左至右元素的电负性逐渐增大,故电负性较大的是N;B属于第ⅢA族元素,化合价为+3价.(3)依据价层电子对互斥理论,计算出的孤对电子对数以及价层电子对数,可判断出分子的空间构型;(4)B、N均属于非金属元素,二者形成的化学键是极性共价键;根据其结构与石墨相似,层与层之间应该靠分子间作用力结合.(5)描述晶体结构的基本单元叫做晶胞,金刚石晶胞是立方体,其中8个顶点有8个碳原子,6个面各有6个碳原子,立方体内部还有4个碳原子,如图所示:所以金刚石的一个晶胞中含有的碳原子数=8×+6×+4=8,因此立方氮化硼晶胞中应该含有4个N 和4个B原子.一个晶胞中的质量为,一个立方氮化硼晶胞的体积是(361.5pm)3,因此立方氮化硼的密度是g•pm﹣3..。

2011年 全国统一高考化学试卷(新课标卷)

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2011年全国统一高考化学试卷(新课标卷)一、选择题1.下列叙述正确的是()A.1.00molNaCl中含有6.02×1023个NaCl分子B.1.00molNaCl中,所有Na+的最外层电子总数为8×6.02×1023C.欲配置1.00L,1.00mol.L﹣1的NaCl溶液,可将58.5gNaCl溶于1.00L水中D.电解58.5g熔融的NaCl,能产生22.4L氯气(标准状况)、23.0g金属钠2.分子式为C5H11Cl的同分异构体共有(不考虑立体异构)()A.6种B.7种C.8种D.9种3.下列反应中,属于取代反应的是()①CH3CH=CH2+Br2CH3CHBrCH2Br②CH3CH2OH CH2=CH2+H2O③CH3COOH+CH3CH2OH CH3COOCH2CH3+H2O④C6H6+HNO3C6H5NO2+H2O.A.①②B.③④C.①③D.②④4.将浓度为0.1mol•L﹣1HF溶液加水不断稀释,下列各量始终保持增大的是()A.c(H+)B.K a(HF)C.D.5.铁镍蓄电池又称爱迪生电池,放电时的总反应为:Fe+Ni2O3+3H2O=Fe(OH)2+2Ni(OH)2,下列有关该电池的说法不正确的是()A.电池的电解液为碱性溶液,正极为Ni2O3、负极为FeB.电池放电时,负极反应为Fe+2OH﹣﹣2e﹣=Fe(OH)2C.电池充电过程中,阴极附近溶液的pH降低D.电池充电时,阳极反应为2Ni(OH)2+2OH﹣﹣2e﹣=Ni2O3+3H2O6.能正确表示下列反应的离子方程式为()A.硫化亚铁溶于稀硝酸中:FeS+2H+=Fe2++H2S↑B.NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中:HCO3﹣+OH﹣=CO32﹣+H2OC.少量SO2通入苯酚钠溶液中:C6H5O﹣+SO2+H2O=C6H5OH+HSO3﹣D.大理石溶于醋酸中:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO﹣+CO2↑+H2O7.短周期元素W、X、Y和Z的原子序数依次增大.元素W是制备一种高效电池的重要材料,X原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,元素Y是地壳中含量最丰富的金属元素,Z原子的最外层电子数是其电子层数的2倍.下列说法错误的是()A.元素W、X的氯化物中,各原子均满足8电子的稳定结构B.元素X与氢形成的原子比为1:1的化合物有很多种C.元素Y的单质与氢氧化钠溶液或盐酸反应均有氢气生成D.元素Z可与元素X形成共价化合物XZ2二、解答题(共3小题,满分29分)8.(14分)0.80gCuSO4•5H2O样品受热脱水过程的热重曲线(样品质量随温度变化的曲线)如图所示.请回答下列问题:(1)试确定200℃时固体物质的化学式(要求写出推断过程);(2)取270℃所得样品,于570℃灼烧得到的主要产物是黑色粉末和一种氧化性气体,该反应的化学方程式为.把该黑色粉末溶解于稀硫酸中,经浓缩、冷却,有晶体析出,该晶体的化学式为,其存在的最高温度是;(3)上述氧化性气体与水反应生成一种化合物,该化合物的浓溶液与Cu在加热时发生反应的化学方程式为;(4)在0.10mol•L﹣1硫酸铜溶液中加入氢氧化钠稀溶液充分搅拌,有浅蓝色氢氧化铜沉淀生成,当溶液的pH=8时,c(Cu2+)=mol•L﹣1(K sp[Cu(OH)2]=2.2×10﹣20).若在0.1mol•L﹣1硫酸铜溶液中通入过量H2S气体,使Cu2+完全沉淀为CuS,此时溶液中的H+浓度是mol•L﹣1.9.科学家利用太阳能分解水生成的氢气在催化剂作用下与二氧化碳反应生成甲醇,并开发出直接以甲醇为燃料的燃料电池.已知H2(g)、CO(g)和CH3OH(l)的燃烧热△H分别为﹣285.8kJ•mol﹣1、﹣283.0kJ•mol﹣1和﹣726.5kJ•mol﹣1.请回答下列问题:(1)用太阳能分解10mol水消耗的能量是kJ;(2)甲醇不完全燃烧生成一氧化碳和液态水的热化学方程式为;(3)在容积为2L的密闭容器中,由CO2和H2合成甲醇,在其他条件不变的情况下,考察温度对反应的影响,实验结果如下图所示(注:T1、T2均大于300℃);下列说法正确的是(填序号)①温度为T1时,从反应开始到平衡,生成甲醇的平均速率为v(CH3OH)=mol•L﹣1•min﹣1②该反应在T1时的平衡常数比T2时的小③该反应为放热反应④处于A点的反应体系从T1变到T2,达到平衡时增大(4)在T1温度时,将1molCO2和3molH2充入一密闭恒容容器中,充分反应达到平衡后,若CO2转化率为a,则容器内的压强与起始压强之比为;(5)在直接以甲醇为燃料的燃料电池中,电解质溶液为酸性,负极的反应式为,正极的反应式为.理想状态下,该燃料电池消耗1mol甲醇所能产生的最大电能为702.1kJ,则该燃料电池的理论效率为(燃料电池的理论效率是指电池所产生的最大电能与燃料电池反应所能释放的全部能量之比).10.(15分)氢化钙固体登山运动员常用的能源提供剂.某兴趣小组长拟选用如下装置制备氢化钙.请回答下列问题:(1)请选择必要的装置,按气流方向连接顺序为(填仪器接口的字母编号)(2)根据完整的实验装置进行实验,实验步骤如下:检查装置气密性后,装入药品;打开分液漏斗活塞(请按正确的顺序填入下列步骤的标号).A.加热反应一段时间B.收集气体并检验其纯度C.关闭分液漏斗活塞D.停止加热,充分冷却(3)实验结束后,某同学取少量产物,小心加入水中,观察到有气泡冒出,溶液中加入酚酞后显红色,该同学据此断,上述实验确有CaH2生成.①写出CaH2与水反应的化学方程式;②该同学的判断不正确,原因是.(4)请你设计一个实验,用化学方法区分钙与氢化钙,写出实验简要步骤及观察到的现象(5)登山运动员常用氢化钙作为能源提供剂,与氢气相比,其优点是.三、选修部分11.【化学﹣﹣选修2:化学与技术】普通纸张的主要成分是纤维素,在早期的纸张生产中,常采用纸张表面涂敷明矾的工艺,以填补其表面的微孔,防止墨迹扩散.请回答下列问题:(1)人们发现纸张会发生酸性腐蚀而变脆、破损,严重威胁纸质文物的保存.经分析检验,发现酸性腐蚀主要与造纸中涂敷明矾的工艺有关,其中的化学原理是;为了防止纸张的酸性腐蚀,可在纸浆中加入碳酸钙等添加剂,该工艺原理的化学(离子)方程式为.(2)为了保护这些纸质文物,有人建议采取下列措施:①喷洒碱性溶液,如稀氢氧化钠溶液或氨水等.这样操作产生的主要问题是;②喷洒Zn(C2H5)2.Zn(C2H5)2可以与水反应生成氧化锌和乙烷.用化学(离子)方程式表示该方法生成氧化锌及防止酸性腐蚀的原理、.(3)现代造纸工艺常用钛白粉(TiO2)替代明矾.钛白粉的一种工业制法是以钛铁矿(主要成分为FeTiO3)为原料按下列过程进行的,请完成下列化学方程式:①FeTiO3+C+Cl2TiCl4+ FeCl3+CO②TiCl4+O2TiO2+Cl2.12.氮化硼(BN)是一种重要的功能陶瓷材料.以天然硼砂为起始物,经过一系列反应可以得到BF3和BN,如下图所示请回答下列问题:(1)由B2O3制备BF3、BN的化学方程式依次是、;(2)基态B原子的电子排布式为;B和N相比,电负性较大的是,BN中B元素的化合价为;(3)在BF3分子中,F﹣B﹣F的键角是,B原子的杂化轨道类型为,BF3和过量NaF作用可生成NaBF4,BF4﹣的立体结构为;(4)在与石墨结构相似的六方氮化硼晶体中,层内B原子与N原子之间的化学键为,层间作用力为;(5)六方氮化硼在高温高压下,可以转化为立方氮化硼,其结构与金刚石相似,硬度与金刚石相当,晶胞边长为361.5pm,立方氮化硼晶胞中含有个氮原子、个硼原子,立方氮化硼的密度是g•pm﹣3(只要求列算式,不必计算出数值,阿伏伽德罗常数为N A).13.香豆素是一种天然香料,存在于黑香豆、兰花等植物中.工业上常用水杨醛与乙酸酐在催化剂存在下加热反应制得:以下是由甲苯为原料生产香豆素的一种合成路线(部分反应条件及副产物已略去)已知以下信息:①A中有五种不同化学环境的氢②B可与FeCl3溶液发生显色反应③同一个碳原子上连有两个羟基通常不稳定,易脱水形成羰基.请回答下列问题:(1)香豆素的分子式为;(2)由甲苯生成A的反应类型为;A的化学名称为(3)由B生成C的化学反应方程式为;(4)B的同分异构体中含有苯环的还有种,其中在核磁共振氢谱中只出现四组峰的有种;(5)D的同分异构体中含有苯环的还有种,其中:①既能发生银境反应,又能发生水解反应的是(写结构简式)②能够与饱和碳酸氢钠溶液反应放出CO2的是(写结构简式)。

2011年全国高考化学试题及答案汇总

2011年全国高考化学试题及答案汇总

2011年全国各省高考试题汇总目录第一套(海南卷) (2)第一套(海南卷)答案 (8)第二套(北京卷) (9)第二套(北京卷)答案 (13)第三套(福建卷) (14)第三套(福建卷)答案 (20)第四套(广东卷)A (21)第四套(广东卷)答案: (25)第五套(天津卷) (27)第五套(天津卷)答案 (31)第六套(浙江卷): (33)第六套(浙江卷)答案: (38)第七套(重庆卷): (39)第七套(重庆卷)答案: (43)第八套(安徽卷): (44)第八套(安徽卷)答案: (47)第九套(江苏卷): (48)第九套(江苏卷)答案: (55)第十套(全国2卷) (56)第十套(全国2卷)答案: (61)第十一套(全国卷1)(新课标卷) (62)第十一套(新课标卷)答案 (67)绝密★启用前第一套(海南卷)可能用到的相对原子质量: H1 C12 N14 O 16 Na23 P31 S32 Cl35.5K39 Fe56 Cu64 I127 Au197第I卷一、选择题:本题共6小题。

每小题2分,共12分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.下列化合物中,在常温常压下以液态形式存在的是A. 甲醇B. 乙炔C. 丙烯D. 丁烷2.用0.1026mol·L-1的盐酸滴定25.00mL未知浓度的氢氧化钠溶液,滴定达终点时,滴定管中的液面如下图所示,正确的读数为A. 22.30mLB. 22.35mLC. 23.65mLD.23.70mL3. 下列固体混合物与过量的稀H2SO4反应,能产生气泡并有沉淀生产的是A. NaHCO3和Al(OH)3B. BaCl2和NaClC. HClO3和K2SO4D. Na2SO3和BaCO34. 是常规核裂变产物之一,可以通过测定大气或水中的含量变化来检测核电站是否发生放射性物质泄漏。

下列有关的叙述中错误的是A. 的化学性质与相同B. 的原子序数为53C. 的原子核外电子数为78D. 的原子核内中子数多于质子数5.已知:2Zn(s)+O2(g)=2ZnO(s)△H=-701.0kJ·mol-12Hg(l)+O2(g)=2HgO(s)△H=-181.6kJ·mol-1则反应Zn(s)+ HgO(s)=ZnO(s)+ Hg(l)的△H为A. +519.4kJ·mol-1B. +259.7 kJ·mol-1C. -259.7 kJ·mol-1D. -519.4kJ·mol-16.一种充电电池放电时的电极反应为H2+2OH—2e-=2H2O; NiO(OH)+H2O+e-=Ni(OH)2+OH-当为电池充电时,与外电源正极连接的电极上发生的反应是A. H2O的还原B. NiO(OH)的还原C. H2的氧化D. NiO(OH) 2的氧化二、选择题:本题共6小题。

2011年高考化学试题word解析版(天津卷)

2011年高考化学试题word解析版(天津卷)

2011年普通高等学校招生全国统一考试(天津卷)理科综合理科综合满分300 分。

考试时间150 分钟。

物理部分第Ⅰ卷(选择题共48分)一、单项选择题(每小题6分,共30分。

每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的)1.下列能揭示原子具有核式结构的实验是()A.光电效应实验B.伦琴射线的发现C.α粒子散射实验D.氢原子光谱的发现解析:光电效应实验说明光的粒子性,伦琴射线的发现说明X 射线是一种比光波波长更短的电磁波,氢原子光谱的发现促进了氢原子模型的提出.C正确.答案:C2.如图所示,A、B两物块叠放在一起,在粗糙的水平面上保持相对静止地向右做匀减速直线运动,运动过程中B受到的摩擦力()A.方向向左,大小不变B.方向向左,逐渐减小C.方向向右,大小不变D.方向向右,逐渐减小解析:A、B相对静止做匀减速直线运动,则加速度大小、方向均恒定并与速度方向相反;隔离物块B,只有静摩擦力提供加速度,A正确.答案:A3.质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x=5t+t2 (各物理量均采用国际单位制单位),则该质点()A.第1 s 内的位移是5 mB.前2 s 内的平均速度是6 m/sC.任意相邻的1 s 内位移差都是1 mD.任意1 s 内的速度增量都是2 m/s解析:由x=v0t+12at2与x=5t+t2的对比可知:该运动的初速度v0=5 m/s,加速度a=2 m/s2.将t= 1 s 代入所给位移公式可求得第 1 s 内位移是 6 m;前 2 s 内的位移是14 m,平均速度142m/s=7 m/s;由Δx=aT2可得T=1 s时,相邻1 s 内的位移差都是2 m;由加速度的物理意义可得任意 1 s 内速度的增量(增加量)都是 2 m/s.因此D正确.答案:D4.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示,产生的交变电动势的图象如图乙所示,则()A .t =0.005 s 时线框的磁通量变化率为零B .t =0.01 s 时线框平面与中性面重合C .线框产生的交变电动势有效值为 311 VD .线框产生的交变电动势频率为 100 Hz解析:t =0.005 s 时感应电动势最大,线框的磁通量变化率也最大,A 错误.t =0.01 s 时感应电动势为零,穿过线框磁通量最大,线框平面与中性面重合,B 正确.感应电动势的最大值 为 311 V ,有效值则为3112V ,C 错误.所产生电动势的周期为 0.02 s ,频率等于周期的倒数,为50 Hz ,D 错误. 答案:B5.板间距为 d 的平行板电容器所带电荷量为 Q 时,两极板间电势差为 U 1,板间场强为 E 1.现将电容器所带电荷量变为 2Q ,板间距变为12d ,其他条件不变,这时两极板间电势差为 U 2, 板间场强为 E 2,下列说法正确的是( )A .U 2=U 1,E 2=E 1B .U 2=2U 1,E 2=4E 1C .U 2=U 1,E 2=2E 1D .U 2=2U 1,E 2=2E 1解析:由公式E =U d 、C =Q U 和C ∝εS d 可得 E ∝QεS ,所以 Q 加倍,E 也加倍,再由U = Ed 可得U 相等.C 正确.答案:C二、不定项选择题(每小题6分,共18分。

2011年天津高考理综化学试卷分析[0001]

2011年天津高考理综化学试卷分析[0001]

2011 年 天津高考理综化学试卷分析——天津新东方中学部理科教研组张鹏选择1.化学在人类生活中扮演着重要角色,以下应用正确的是 A A.用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土吸收水果释放的乙烯,可达到水果保鲜的目的 B.为改善食物的色、香、味并防并防止变质.可在其中加入大量食品添加剂 C.使用无磷洗衣粉,可彻底解决水体富营养化问题 D.天然药物无任何毒副作用,可长期服用 解析: A 高锰酸钾能氧化乙烯 B 应禁用添加剂 C 与水体富营养化有关的除了磷元素还有氮等元素 D 是药三分毒 新东方印证:高考化学选择题班 对应 A 选项:乙烯可使酸性高锰酸钾溶液褪色,则丙烯也可以使其褪色 对应 B 选项:香肠中可以加大量的亚硝酸钠以保持肉类新鲜 对应 C 选项:与水体富营养化有关的元素有磷、氮等元素 对应 D 选项:是药三分毒2.以下有关原子结构及元素周期律的叙述正确的是 B A 第 IA 族元素铯的两种同位素 137CS 比 133CS 多 4 个质子 B 同周期元素(除 0 族元素外)从左到右,原子半径逐渐减小 C 第 VIIA 族元素从上到下,其氢化物的稳定性逐渐增强1 / 14D 同主族元素从上到下,单质的熔点逐渐降低 解析: A 同种元素质子数不变 B 教材原话 C 非金属性逐渐减弱,氢化物稳定性减弱 D 看族是碱金属还是卤族 新东方印证: 高考化学选择题班和高考化学大题班关于关于周期表和周期律的笔记答案:B 解析: A 应该用盐酸除去可能存在的 SO32B 正确 C 该操作不能确定是否有 K 2 / 14D 氨气极易溶于水,不能溶稀溶液 新东方印证: 高考化学选择题班之化学选择总结专题 和 高考化学大题班之实验题专题笔记答案:D 新东方印证:运用离子浓度比大小和三大守恒 (双选)将相同物质的量浓度的某弱酸 HX 与 NaX 溶液等体积混合,测得混合液中 c(Na+)>c(X-),则下列关 系错误的是()矚慫润厲钐瘗睞枥。

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2011年天津市高考化学试卷一、选择题(共6小题,每小题6分,满分36分)1.(6分)化学在人类生活中扮演着重要角色,以下应用正确的是()A.用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土吸收水果释放的乙烯,可达到水果保鲜的目的B.为改善食物的色、香、味并防止变质,可在其中加入大量食品添加剂C.使用无磷洗衣粉,可彻底解决水体富营养化问题D.天然药物无任何毒副作用,可长期服用2.(6分)以下有关原子结构及元素周期律的叙述正确的是()A.第IA族元素铯的两种同位素137Cs比133Cs多4个质子B.同周期元素(除0族元素外)从左到右,原子半径逐渐减小C.第ⅦA族元素从上到下,其氢化物的稳定性逐渐增强D.同主族元素从上到下,单质的熔点逐渐降低3.(6分)向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液进行如下操作,结论正确的是()操作现象结论原溶液中有SO42﹣①滴加BaCl2溶液生成白色沉淀原溶液中有I﹣②滴加氯水和CCl4,振荡、静置下层溶液显紫色③用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色原溶液中有Na+、无K+试纸不变蓝原溶液中无NH4+④滴加稀NaOH溶液,将湿润红色石蕊试纸置于试管A.①B.②C.③D.④4.(6分)25℃时,向10mL 0.01mol/L KOH溶液中滴加0.01mol/L苯酚溶液,混合溶液中粒子浓度关系正确的是()A.pH>7时,c(C6H5O﹣)>c(K+)>c(H+)>c(OH﹣)B.pH<7时,c(K+)>c(C6H5O﹣)>c(H+)>c(OH﹣)C.V[C6H5OH(aq)]=10mL时,c(K+)=c(C6H5O﹣)>c(OH﹣)=c(H+)D.V[C6H5OH(aq)]=20mL时,c(C6H5O﹣)+c(C6H5OH)=2c(K+)5.(6分)下列说法正确的是()A.25℃时NH4Cl溶液的K w大于100℃时NaCl溶液的K wB.SO2通入碘水中,反应的离子方程式为SO2+I2+2H2O═SO32﹣+2I﹣+4H+C.加入铝粉能产生H2的溶液中,可能存在大量的Na+、Ba2+、AlO2﹣、NO3﹣D.100℃时,将pH=2的盐酸与pH=12的NaOH溶液等体积混合,溶液显中性6.(6分)向绝热恒容密闭容器中通入SO2和NO2,一定条件下使反应SO2(g)+NO2(g)⇌SO3(g)+NO(g)达到平衡,正反应速率随时间变化的示意图如图所示.由图可得出的正确结论是()A.反应在c点达到平衡状态B.反应物浓度:a点小于b点C.反应物的总能量低于生成物的总能量D.△t1=△t2时,SO2的转化率:a~b段小于b~c段二、解答题(共4小题,满分64分)7.(14分)图中X、Y、Z为单质,其他为化合物,它们之间存在如下转化关系(部分产物已略去).其中,A俗称磁性氧化铁;E是不溶于水的酸性氧化物,能与氢氟酸反应.回答下列问题:(1)组成单质Y的元素在周期表中的位置是;M中存在的化学键类型为;R的化学式是.(2)一定条件下,Z与H2反应转化为ZH4.ZH4的电子式为.(3)已知A与1mol Al反应转化为X时(所有物质均为固体),放出akJ热量,写出该反应的热化学方程式:.(4)写出A和D的稀溶液反应生成G的离子方程式:.(5)向含4mol D的稀溶液中,逐渐加入X粉末至过量,假设生成的气体只有一种,请在坐标系中画出n(X2+)随n(X)变化的示意图,并标出n(X2+)的最大值.8.(18分)已知:RCH2COOH+RC l→+NaClI.冠心平F是降血脂、降胆固醇的药物,它的一条合成路线如下:(1)A为一元羧酸,8.8gA与足量NaHCO3溶液反应生成2.24L CO2(标准状况),A的分子式为.(2)写出符合A分子式的所有甲酸酯的结构简式:.(3)B是氯代羧酸,其核磁共振氢谱有两个峰,写出B→C的反应方程式:.(4)C+E→F的反应类型为.(5)写出A和F的结构简式:A.;F..(6)D的苯环上有两种氢,它所含官能团的名称为;写出a、b所代表的试剂:a.;b..II.按如下路线,由C可合成高聚物H:C G H(7)C→G的反应类型为.(8)写出G→H的反应方程式:.9.(18分)某研究性学习小组为合成1﹣丁醇,查阅资料得知一条合成路线:CH3CH=CH2+CO+H2CH3CH2CH2CHO CH3CH2CH2CH2OH;CO的制备原理:HCOOH CO↑+H2O,并设计出原料气的制备装置(如图).请填写下列空白:(1)实验室现有锌粒、稀硝酸、稀盐酸、浓硫酸、2﹣丙醇,从中选择合适的试剂制备氢气、丙烯,写出化学反应方程式:,.(2)若用以上装置制备干燥纯净的CO,装置中a和b的作用分别是.c和d中盛装的试剂分别是.若用以上装置制备H2,气体发生装置中必需的玻璃仪器名称是;在虚线框内画出收集干燥H2的装置图.(3)制丙烯时,还产生少量SO2、CO2及水蒸气,该小组用以下试剂检验这四种气体,混合气体通过试剂的顺序是(填序号).①饱和Na2SO3溶液②酸性KMnO4溶液③石灰水④无水CuSO4⑤品红溶液(4)合成正丁醛的反应为正向放热的可逆反应,为增大反应速率和提高原料气的转化率,你认为应该采用的适宜反应条件是.a.低温、高压、催化剂b.适当的温度、高压、催化剂c.常温、常压、催化剂d.适当的温度、常压、催化剂(5)正丁醛经催化加氢得到含少量正丁醛的1﹣丁醇粗品.为纯化1﹣丁醇,该小组查阅文献得知:①R﹣CHO+NaHSO3(饱和)→RCH(OH)SO3Na↓;②沸点:乙醚34℃,1﹣丁醇118℃,并设计出如下提纯路线:试剂1为,操作1为,操作2为,操作3为.10.(14分)工业废水中常含有一定量的Cr2O72﹣和CrO42﹣,它们会对人类及生态系统产生很大损害,必须进行处理.常用的处理方法有两种.方法1:还原沉淀法该法的工艺流程为:CrO42﹣Cr2O72﹣Cr3+Cr(OH)3↓其中第①步存在平衡:2CrO42﹣(黄色)+2H+⇌Cr2O72﹣(橙色)+H2O(1)若平衡体系的pH=2,该溶液显色.(2)能说明第①步反应达平衡状态的是.a.Cr2O72﹣和CrO42﹣的浓度相同 b.2v(Cr2O72﹣)=v(CrO42﹣)c.溶液的颜色不变(3)第②步中,还原1molCr2O72﹣离子,需要mol的FeSO4•7H2O.(4)第③步生成的Cr(OH)3在溶液中存在以下沉淀溶解平衡:Cr(OH)3(s)⇌Cr3+(aq)+3OH﹣(aq)常温下,Cr(OH)3的溶度积K sp=c(Cr3+)•c3(OH﹣)=10﹣32,要使c(Cr3+)降至10﹣5mol/L,溶液的pH应调至.方法2:电解法,该法用Fe做电极电解含Cr2O72﹣的酸性废水,随着电解进行,在阴极附近溶液pH升高,产生Cr(OH)3沉淀.(5)用Fe做电极的原因为.(6)在阴极附近溶液pH升高的原因是(用电极反应解释),溶液中同时生成的沉淀还有.2011年天津市高考化学试卷参考答案与试题解析一、选择题(共6小题,每小题6分,满分36分)1.(6分)(2011•天津)化学在人类生活中扮演着重要角色,以下应用正确的是()A.用浸泡过高锰酸钾溶液的硅土吸收水果释放的乙烯,可达到水果保鲜的目的B.为改善食物的色、香、味并防止变质,可在其中加入大量食品添加剂C.使用无磷洗衣粉,可彻底解决水体富营养化问题D.天然药物无任何毒副作用,可长期服用【分析】A、从乙烯的性质和应用角度分析;B、从加入大量添加剂是否对人体有害分析;C、从导致水体富营养化的原因分析;D、从天然药物是否有毒分析.【解答】解:A、乙烯是水果的催熟剂,高锰酸钾溶液能氧化乙烯,则可达到水果保鲜的目的,故A正确;B、食品安全直接关系到我们的身体健康,食品添加剂的使用必须严格控制,故B错;C、含磷洗衣粉的使用只是造成水体富营养化的原因之一,因此使用无磷洗衣粉,不可能彻底解决水体富营养化问题,故C错;D、天然药物有的本身就有很大的毒性,不可食用,故D错.故选A.2.(6分)(2011•天津)以下有关原子结构及元素周期律的叙述正确的是()A.第IA族元素铯的两种同位素137Cs比133Cs多4个质子B.同周期元素(除0族元素外)从左到右,原子半径逐渐减小C.第ⅦA族元素从上到下,其氢化物的稳定性逐渐增强D.同主族元素从上到下,单质的熔点逐渐降低【分析】根据同位素的概念,同一周期原子半径的递变规律,同一主族氢化物的稳定性以及单质的熔沸点来解答.【解答】解:A、因铯的同位素具有相同的质子数,故A错;B、同周期元素(除0族元素外)从左到右,原子半径逐渐减小,故B对;C、第VIIA族元素从上到下,非金属性在减弱,则其氢化物的稳定性逐渐减弱,故C错;D、第VIIA族元素从上到下,单质的熔点逐渐升高,故D错;故选:B.3.(6分)(2011•天津)向四支试管中分别加入少量不同的无色溶液进行如下操作,结论正确的是()操作现象结论原溶液中有SO42﹣①滴加BaCl2溶液生成白色沉淀原溶液中有I﹣②滴加氯水和CCl4,振荡、静置下层溶液显紫色③用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应火焰呈黄色原溶液中有Na+、无K+试纸不变蓝原溶液中无NH4+④滴加稀NaOH溶液,将湿润红色石蕊试纸置于试管A.①B.②C.③D.④【分析】①碳酸根离子、亚硫酸根离子、硫酸根离子、银离子等滴加BaCl2溶液,都成生成白色沉淀;②氯水中的氯气和碘离子反应生成碘单质,四氯化碳把碘从水溶液中萃取出来而显紫色;③用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察,火焰呈黄色,原溶液中有钠离子、无钾离子;④滴加稀氢氧化钠溶液,加热,试纸不变蓝,说明原溶液中无铵根离子.【解答】解:A、①中滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,不能说明原溶液中有硫酸根离子,因为碳酸根离子、亚硫酸根离子、硫酸根离子、银离子等滴加氯化钡溶液,都成生成白色沉淀,故A错误;B、②氯水中的氯气和碘离子反应生成碘单质,四氯化碳把碘从水溶液中萃取出来四氯化碳密度比水大,下层溶液显紫色;所以滴加氯水和四氯化碳,下层溶液显紫色说明原溶液中有碘离子,故B正确;C、③黄色火焰可以覆盖K+的浅紫色火焰,故检验K+需通过蓝色钴玻璃观察火焰,正确操作为:用洁净铂丝蘸取溶液进行焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察,火焰呈黄色,原溶液中有钠离子、无钾离子,故C错误;D、④氨气极易溶于水,若溶液中含有少量的NH4+时,滴加稀NaOH溶液不会放出NH3,故D错误;故选B.4.(6分)(2011•天津)25℃时,向10mL 0.01mol/L KOH溶液中滴加0.01mol/L 苯酚溶液,混合溶液中粒子浓度关系正确的是()A.pH>7时,c(C6H5O﹣)>c(K+)>c(H+)>c(OH﹣)B.pH<7时,c(K+)>c(C6H5O﹣)>c(H+)>c(OH﹣)C.V[C6H5OH(aq)]=10mL时,c(K+)=c(C6H5O﹣)>c(OH﹣)=c(H+)D.V[C6H5OH(aq)]=20mL时,c(C6H5O﹣)+c(C6H5OH)=2c(K+)【分析】根据酸碱反应后溶液的PH来分析溶液中的溶质,然后利用盐的水解和弱电解质的电离及溶液中电荷守恒来分析混合溶液中粒子浓度关系.【解答】解:A、溶液的PH>7时溶质可能为苯酚钠或苯酚钾与KOH的混合液,则溶液中一定存在c(OH﹣)>c(H+),故A错误;B、溶液的PH<7时溶质为苯酚钾与苯酚的混合液,且苯酚的电离程度大于苯酚钾的水解,则c(H+)>c(OH﹣),再由电荷守恒可知c(C6H5O﹣)>c(K+),故B错误;C、当苯酚溶液10mL,二者恰好完全反应,溶液中的溶质为苯酚钾,由苯酚根离子的水解可知c(K+)>c(C6H5O﹣),故C错误;D、当苯酚溶液20mL,苯酚的物质的量恰好为钾离子物质的量的2倍,则由物料守恒可知c(C6H5O﹣)+c(C6H5OH)=2c(K+),故D正确;故选:D.5.(6分)(2011•天津)下列说法正确的是()A.25℃时NH4Cl溶液的K w大于100℃时NaCl溶液的K wB.SO2通入碘水中,反应的离子方程式为SO2+I2+2H2O═SO32﹣+2I﹣+4H+C.加入铝粉能产生H2的溶液中,可能存在大量的Na+、Ba2+、AlO2﹣、NO3﹣D.100℃时,将pH=2的盐酸与pH=12的NaOH溶液等体积混合,溶液显中性【分析】根据温度与离子积的关系、氧化还原反应、离子共存、酸碱混合pH的计算来分析,并利用铝粉能产生H2的溶液来分析溶液的酸碱性.【解答】解:A、因水的离子积常数只与温度有关,温度越高,K w越大,故A错误;B、因二氧化硫具有还原性,碘单质具有氧化性,则SO2通入碘水中生成SO42﹣,故B错误;C、因加入铝粉能产生H2的溶液可能是强酸性溶液,也可能是强碱性溶液,在强酸性溶液中不可能存在AlO2﹣和NO3﹣,在强碱性溶液中,离子之间互不反应,可以大量共存,故C正确;D、100℃时,K w=1×10﹣12,pH=2的盐酸中H+的浓度为0.01mol/L,pH=12的NaOH 溶液中OH﹣的浓度为1mol/L,则等体积混合后碱过量,溶液显碱性,故D错误;故选:C.6.(6分)(2011•天津)向绝热恒容密闭容器中通入SO2和NO2,一定条件下使反应SO2(g)+NO2(g)⇌SO3(g)+NO(g)达到平衡,正反应速率随时间变化的示意图如图所示.由图可得出的正确结论是()A.反应在c点达到平衡状态B.反应物浓度:a点小于b点C.反应物的总能量低于生成物的总能量D.△t1=△t2时,SO2的转化率:a~b段小于b~c段【分析】由题意可知一个反应前后体积不变的可逆反应,由于容器恒容,因此压强不影响反应速率,所以在本题中只考虑温度和浓度的影响.结合图象可知反应速率先增大再减小,因为只要开始反应,反应物浓度就要降低,反应速率应该降低,但此时正反应却是升高的,这说明此时温度的影响是主要的,由于容器是绝热的,因此只能是放热反应,从而导致容器内温度升高反应速率加快.【解答】解:A、化学平衡状态的标志是各物质的浓度不再改变,其实质是正反应速率等于逆反应速率,c点对应的正反应速率显然还在改变,故一定未达平衡,故A错误;B、a到b时正反应速率增加,反应物浓度随时间不断减小,故B错误;C、从a到c正反应速率增大,之后正反应速率减小,说明反应刚开始时温度升高对正反应速率的影响大于浓度减小对正反应速率的影响,说明该反应为放热反应,即反应物的总能量高于生成物的总能量,故C错误;D、随着反应的进行,正反应速率越快,消耗的二氧化硫就越多,则SO2的转化率将逐渐增大,故D正确;故选:D.二、解答题(共4小题,满分64分)7.(14分)(2011•天津)图中X、Y、Z为单质,其他为化合物,它们之间存在如下转化关系(部分产物已略去).其中,A俗称磁性氧化铁;E是不溶于水的酸性氧化物,能与氢氟酸反应.回答下列问题:(1)组成单质Y的元素在周期表中的位置是第二周期第VIA族;M中存在的化学键类型为离子键、共价键;R的化学式是H2SiO3(或H4SiO4).(2)一定条件下,Z与H2反应转化为ZH4.ZH4的电子式为.(3)已知A与1mol Al反应转化为X时(所有物质均为固体),放出akJ热量,写出该反应的热化学方程式:8Al(s)+3Fe3O4(s)=9Fe(s)+4Al2O3(s)△H=﹣8akJ/mol.(4)写出A和D的稀溶液反应生成G的离子方程式:3Fe3O4+28H++NO3﹣9Fe3++NO↑+14H2O.(5)向含4mol D的稀溶液中,逐渐加入X粉末至过量,假设生成的气体只有一种,请在坐标系中画出n(X2+)随n(X)变化的示意图,并标出n(X2+)的最大值.【分析】(1)根据原子核外电子排布来确定元素在周期表中的位置,根据物质中的成键元素确定物质中的化学键类型,(2)根据电子式的书写方法和物质中化学键类型来解答;(3)根据热化学方程式的含义和书写规则来分析;(4)根据硝酸的强氧化性和四氧化三铁为碱性氧化物的性质来书写;(5)根据铁和硝酸反应的原理及其反应的过程来分析.【解答】解:A俗称磁性氧化铁,即为四氧化三铁;能与氢氟酸反应且不溶于水的酸性氧化物是SiO2,即E为SiO2,根据框图中的转化关系,可知X为铁、Y为O2、Z为Si、D为硝酸、M为硅酸钠、G为硝酸铁.(1)根据氧原子的核外电子排布,知氧元素在周期表的第二周期第VIA族;硅酸钠中有离子键、共价键;R的化学式是H2SiO3(或H4SiO4);故答案为:第二周期第VIA族;离子键、共价键;H2SiO3(或H4SiO4);(2)ZH4的分子式为SiH4,其电子式为:(3)根据热化学方程式的书写方法和书写原则,先写出铝和四氧化三铁反应的化学方程式,再注明状态和焓变;故答案为:8Al(s)+3Fe3O4(s)=9Fe(s)+4Al2O3(s)△H=﹣8a kJ/mol(4)四氧化三铁和硝酸反应是,铁元素均被氧化到最高价,硝酸中氮元素被还原到+2价,故答案为:3Fe3O4+28H++NO3﹣=9Fe3++NO↑+14H2O(5)根据铁和硝酸反应的实质,开始铁全部被硝酸氧化为硝酸铁,故开始阶段Fe2+的量为0,随着铁的加入,多余的铁又和Fe3+反应而生成Fe2+,故Fe2+的量逐渐会增大直至到最大值,以后不变.故答案为:8.(18分)(2011•天津)已知:RCH2COOH+RCl→+NaClI.冠心平F是降血脂、降胆固醇的药物,它的一条合成路线如下:(1)A为一元羧酸,8.8gA与足量NaHCO3溶液反应生成2.24L CO2(标准状况),A的分子式为C4H8O2.(2)写出符合A分子式的所有甲酸酯的结构简式:.(3)B是氯代羧酸,其核磁共振氢谱有两个峰,写出B→C的反应方程式:.(4)C+E→F的反应类型为取代反应.(5)写出A和F的结构简式:A.;F..(6)D的苯环上有两种氢,它所含官能团的名称为羟基、氯原子;写出a、b所代表的试剂:a.Cl2;b.NaOH.II.按如下路线,由C可合成高聚物H:C G H(7)C→G的反应类型为消去反应.(8)写出G→H的反应方程式:.【分析】根据质量和生成气体的体积结合化学方程式可计算A的分子式为C4H8O2,B是氯代羧酸,且核磁共振氢谱有两个峰,可推出B的结构简式为,进而确定A为,C为,F为,由E的结构简式和D的苯环上有两种氢,可以确定D为,结合有机物的结构判断具有的性质.【解答】解:(1)设A的分子式为C n H2n O2,则有:C n H2n O2+NaHCO3→C n H2n﹣1O2Na+CO2↑+H2O(14n+32)22.4L8.8 2.24L则=,解得n=4,即A的分子式为C4H8O2,故答案为:C4H8O2;(2)A分子式为C4H8O2,所有甲酸酯的结构为,R为丙基,有两种,可为﹣CH2CH2CH3或﹣CH(CH3)CH3,所以同分异构体有两种,故答案为:;(3)根据B是氯代羧酸,且核磁共振氢谱有两个峰,可推出B的结构简式为,进而确定A为,C为,F为,B与C发生酯化反应,反应的化学方程式为,故答案为:;(4)C+E→F的反应可看成取代﹣Cl的反应,故答案为:取代反应;(5)由题中推断可知A为,F为,故答案为:;;(6)由E的结构简式和D的苯环上有两种氢,可以确定D为,其中含有的官能团有羟基和氯原子;是苯酚和Cl2反应的产物,与NaOH或Na2CO3溶液反应生成E.故答案为:羟基、氯原子;Cl2;NaOH溶液;(7)C在NaOH乙醇溶液中加热发生消去反应,生成(G),故答案为:消去反应;(8)G加聚生成H,反应的化学方程式为,故答案为:.9.(18分)(2011•天津)某研究性学习小组为合成1﹣丁醇,查阅资料得知一条合成路线:CH3CH=CH2+CO+H2CH3CH2CH2CHO CH3CH2CH2CH2OH;CO的制备原理:HCOOH CO↑+H2O,并设计出原料气的制备装置(如图).请填写下列空白:(1)实验室现有锌粒、稀硝酸、稀盐酸、浓硫酸、2﹣丙醇,从中选择合适的试剂制备氢气、丙烯,写出化学反应方程式:Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑,(CH3)2CHOH CH2=CHCH3↑+H2O.(2)若用以上装置制备干燥纯净的CO,装置中a和b的作用分别是恒压,防倒吸.c和d中盛装的试剂分别是NaOH溶液,浓H2SO4.若用以上装置制备H2,气体发生装置中必需的玻璃仪器名称是分液漏斗、蒸馏烧瓶;在虚线框内画出收集干燥H2的装置图.(3)制丙烯时,还产生少量SO2、CO2及水蒸气,该小组用以下试剂检验这四种气体,混合气体通过试剂的顺序是④⑤①②③(或④⑤①③②)(填序号).①饱和Na2SO3溶液②酸性KMnO4溶液③石灰水④无水CuSO4⑤品红溶液(4)合成正丁醛的反应为正向放热的可逆反应,为增大反应速率和提高原料气的转化率,你认为应该采用的适宜反应条件是b.a.低温、高压、催化剂b.适当的温度、高压、催化剂c.常温、常压、催化剂d.适当的温度、常压、催化剂(5)正丁醛经催化加氢得到含少量正丁醛的1﹣丁醇粗品.为纯化1﹣丁醇,该小组查阅文献得知:①R﹣CHO+NaHSO3(饱和)→RCH(OH)SO3Na↓;②沸点:乙醚34℃,1﹣丁醇118℃,并设计出如下提纯路线:试剂1为饱和NaHSO3溶液,操作1为过滤,操作2为萃取,操作3为蒸馏.【分析】(1)制备氢气选用锌粒和稀盐酸;制备丙烯选用2﹣丙醇和浓硫酸;(2)在题给装置中,a的作用保持分液漏斗和烧瓶内的气压相等,以保证分液漏斗内的液体能顺利加入烧瓶中;b主要是起安全瓶的作用,以防止倒吸;c为除去CO中的酸性气体,选用NaOH溶液,d为除去CO中的H2O,试剂选用浓硫酸;若用题给装置制备H2,则不需要酒精灯;(3)检验丙烯和少量SO2、CO2及水蒸气组成的混合气体各成分时,应首先选④无水CuSO4检验水蒸气,然后用⑤品红溶液检验SO2,并用①饱和Na2SO3溶液除去SO2;然后用③石灰水检验CO2,用②酸性KMnO4溶液检验丙烯;(4)题给合成正丁醛的反应为气体体积减小的放热反应,为增大反应速率和提高原料气的转化率;(5)饱和NaHSO3溶液形成沉淀,然后通过过滤即可除去;1﹣丁醇和乙醚的沸点相差很大,因此可以利用蒸馏将其分离开.【解答】解:(1)氢气可用活泼金属锌与非氧化性酸盐酸通过置换反应制备,氧化性酸如硝酸和浓硫酸与锌反应不能产生氢气,方程式为Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑;2﹣丙醇通过消去反应即到达丙烯,方程式为:(CH3)2CHOH CH2=CHCH3↑+H2O,故答案为:Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑;(CH3)2CHOH CH2=CHCH3↑+H2O;(2)甲酸在浓硫酸的作用下通过加热脱水即生成CO,由于甲酸易挥发,产生的CO中必然会混有甲酸,所以在收集之前需要除去甲酸,可以利用NaOH溶液吸收甲酸.又因为甲酸易溶于水,所以必需防止液体倒流,即b的作用是防止倒吸,最后通过浓硫酸干燥CO.为了使产生的气体能顺利的从发生装置中排出,就必需保持压强一致,因此a的作用是保持恒压;若用以上装置制备氢气,就不再需要加热,所以此时发生装置中的玻璃仪器名称是分液漏斗和蒸馏烧瓶;氢气密度小于空气的,因此要收集干燥的氢气,就只能用向下排空气法,而不能用排水法收集;故答案为:恒压,防倒吸;NaOH溶液,浓H2SO4;分液漏斗、蒸馏烧瓶;;(3)检验丙烯可以用酸性KMnO4溶液,检验SO2可以用酸性KMnO4溶液褪色、品红溶液或石灰水,检验CO2可以石灰水,检验水蒸气可以无水CuSO4,所以在检验这四种气体必需考虑试剂的选择和顺序.只要通过溶液,就会产生水蒸气,因此先检验水蒸气;然后检验SO2并在检验之后除去SO2,除SO2可以用饱和Na2SO3溶液,最后检验CO2和丙烯,因此顺序为④⑤①②③(或④⑤①③②),故答案为:④⑤①②③(或④⑤①③②);(4)由于反应是一个体积减小的可逆反应,所以采用高压,有利于增大反应速率和提高原料气的转化率;正向反应是放热反应,虽然低温有利于提高原料气的转化率,但不利于增大反应速率,因此要采用适当的温度;催化剂不能提高原料气的转化率,但有利于增大反应速率,缩短到达平衡所需要的时间,故正确所选项是b;故答案为:b;(5)粗品中含有正丁醛,根据所给的信息利用饱和NaHSO3溶液形成沉淀,然后通过过滤即可除去;由于饱和NaHSO3溶液是过量的,所以加入乙醚的目的是萃取溶液中的1﹣丁醇.因为1﹣丁醇和乙醚的沸点相差很大,因此可以利用蒸馏将其分离开.故答案为:饱和NaHSO3溶液;过滤;萃取;蒸馏.10.(14分)(2011•天津)工业废水中常含有一定量的Cr2O72﹣和CrO42﹣,它们会对人类及生态系统产生很大损害,必须进行处理.常用的处理方法有两种.方法1:还原沉淀法该法的工艺流程为:CrO42﹣Cr2O72﹣Cr3+Cr(OH)3↓其中第①步存在平衡:2CrO42﹣(黄色)+2H+⇌Cr2O72﹣(橙色)+H2O(1)若平衡体系的pH=2,该溶液显橙色.(2)能说明第①步反应达平衡状态的是c.a.Cr2O72﹣和CrO42﹣的浓度相同 b.2v(Cr2O72﹣)=v(CrO42﹣)c.溶液的颜色不变(3)第②步中,还原1molCr2O72﹣离子,需要6mol的FeSO4•7H2O.(4)第③步生成的Cr(OH)3在溶液中存在以下沉淀溶解平衡:Cr(OH)3(s)⇌Cr3+(aq)+3OH﹣(aq)常温下,Cr(OH)3的溶度积K sp=c(Cr3+)•c3(OH﹣)=10﹣32,要使c(Cr3+)降至10﹣5mol/L,溶液的pH应调至5.方法2:电解法,该法用Fe做电极电解含Cr2O72﹣的酸性废水,随着电解进行,在阴极附近溶液pH升高,产生Cr(OH)3沉淀.(5)用Fe做电极的原因为阳极反应为Fe﹣2e﹣═Fe2+,提供还原剂Fe2+.(6)在阴极附近溶液pH升高的原因是(用电极反应解释)2H++2e﹣═H2↑,溶液中同时生成的沉淀还有Fe(OH)3.【分析】(1)根据外界条件对平衡的影响来考虑平衡移动方向,从而确定离子浓度大小,进而确定颜色变化;(2)判断平衡状态的方法:V正=V逆,或各组分的浓度保持不变,即能变的量保持不变则说明已达平衡;(3)根据得失电子守恒来计算;(4)根据溶度积常数进行计算;(5)阳极是活性电极时,阳极本身失电子,生成阳离子;(6)溶液PH升高的原因是溶液中氢离子浓度减少,即氢离子在阴极得电子,PH升高,氢氧根离子浓度增大,离子浓度幂的乘积大于溶度积,所以金属阳离子会生成氢氧化物沉淀.【解答】解:(1)c(H+)增大,平衡2CrO42﹣(黄色)+2H+⇌Cr2O72﹣(橙色)+H2O 右移,溶液呈橙色;(2)平衡时各物质的浓度不再改变,即溶液的颜色不再改变;(3)根据电子得失守恒可知,还原1molCr2O72﹣离子得到Cr3+,得电子:2×(6﹣3)=6mol,需要FeSO4•7H2O的物质的量为:6÷(3﹣2)=6;(4)当c(Cr3+)=10﹣5mol/L时,溶液的c(OH﹣)=mol/L,c(H+)═,pH=5,即要使c(Cr3+)降至10﹣5mol/L,溶液的pH应调至5;(5)在电解法除铬中,铁作阳极,阳极反应为Fe﹣2e﹣═Fe2+,以提供还原剂Fe2+;(6)在阴极附近溶液pH升高的原因是水电离产生的H+放电生成H2的同时,大量产生了OH﹣,所以溶液中的Fe3+也将转化为Fe(OH)3沉淀.故答案为:(1)橙;(2)c;(3)6;(4)5;(5)阳极反应为Fe﹣2e﹣═Fe2+,提供还原剂Fe2+;(6)2H++2e﹣═H2↑;Fe(OH)3.参与本试卷答题和审题的老师有:梁老师1;pygyb;723383;王老师;赵老师;xuchh(排名不分先后)菁优网2017年2月5日。

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