1、可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 S 32 Cl 35.5 K 39 Ca 40 Mn 55 Fe 56 I 127选择题单项选择题:本题共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大气中CO2含量的增加会加剧“温室效应”。下列活动会导致大气中CO2含量增加的是A燃烧煤炭供热B利用风力发电 C增加植被面积D节约用电用水【答案】A【解析】试题分析:A、煤炭的主要成分是碳,燃烧会产生二氧化碳,导致大气中CO2的含量增加,A符合题意;B、利用风力发电能减少CO2的排放,B不符合题意;C、绿色植物的光合作用能吸收C
2、O2,降低大气中CO2的含量,C不符合题意;D、我国的能源主要来自燃煤发电,节约能源,会降低大气中CO2的含量,D不符合题意。答案选A。【考点定位】本题主要是考查化与环境保护,低碳经济等有关判断【名师点晴】掌握能源的特点、燃烧产物以及常见新能源等是解答的关键,侧重于考查生的环境保护意识,题目难度比较小。2下列有关化用语表示正确的是A中子数为10的氧原子: BMg2+的结构示意图:C硫化钠的电子式: D甲酸甲酯的结构简式:C2H4O2【答案】B【解析】试题分析:A、在表示原子组成时元素符号的左下角表示质子数,左上角表示质量数。因为质子数和中子数之和是质量数,因此中子数为10的氧原子可表示为,A错
3、误;B、Mg2+的质子数是12,核外电子数是10,则镁离子的结构示意图为可表示为;B正确;C、硫化钠为离子化合物,含有离子键,电子式为,C错误;D、甲酸甲酯的结构简式为HCOOCH3,D错误。答案选B。【考点定位】本题主要是考查化用语正误判断【名师点晴】常见的化用语主要包括元素符号、化式、化合价、电子式、原子结构示意图、结构式、结构简式以及方程式和各种模型等,需要生熟练记住并能灵活应用。易错点是电子式的书写,注意分清楚是离子键还是共价键。3下列有关物质的性质与用途具有对应关系的是ASO2具有氧化性,可用于漂白纸浆 BNH4HCO3受热易分解,可用作氮肥CFe2(SO4)3易溶于水,可用作净水剂
4、 DAl2O3熔点高,可用作耐高温材料【答案】D【考点定位】本题主要是考查元素及其化合物性质和用途的判断【名师点晴】掌握常见物质的性质和用途是解答的关键,注意相关基础知识的积累。易错点是A项,注意理解二氧化硫的化性质的多样性,例如二氧化硫通入下列溶液中的现象与其体现的性质可总结如下:溶液石蕊试液加有酚酞的NaOH溶液酸性KMnO4溶液溴水品红溶液氢硫酸(H2S溶液)现象变红褪色褪色褪色褪色生成浅黄色沉淀SO2的性质溶于水显酸性溶于水显酸性还原性还原性漂白性氧化性4短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X原子的最外层有6个电子,Y是迄今发现的非金属性最强的元素,在周期表中Z位于A族,W与
5、X属于同一主族。下列说法正确的是A元素X、W的简单阴离子具有相同的电子层结构B由Y、Z两种元素组成的化合物是离子化合物CW的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D原子半径:r(X)r(Y)r(Z)r(W)【答案】B【解析】试题分析:短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X原子的最外层有6个电子,X为氧元素或S,由于X的原子序数最小,则X是O;Y是迄今发现的非金属性最强的元素,Y为氟元素;在周期表中Z位于A族,Z为钠元素;W与X属于同一主族,W为硫元素。A、O2有2个电子层,电子数分别为2、8,S2有3个电子层,电子数分别为2、8、8,A错误;B、钠和氟均是活泼的金属和活泼的非金属,二者形成
6、的化合物NaF为离子化合物,B正确;C、非金属性:FS,非金属性越强,氢化物越稳定,则热稳定性:HFH2S,C错误;D、同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族自上而下原子半径逐渐增大,则原子半径:r(F)r(O)r(S)r(Na),D错误。答案选B。【考点定位】本题主要是考查元素推断、元素周期律的应用等【名师点晴】正确推断出元素是解答的关键,注意元素周期律的灵活应用。“位构性”推断的核心是“结构”,即根据结构首先判断其在元素周期表中的位置,然后根据元素性质的相似性和递变性预测其可能的性质;也可以根据其具有的性质确定其在周期表中的位置,进而推断出其结构。该题难度不大。5下列指定反应的离子方程式正
7、确的是A将铜插入稀硝酸中:Cu+4H+2NO3=Cu2+2NO2+H2OB向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3+Fe=2Fe3+C向Al2(SO4)3溶液中加入过量氨水:Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3NH4+D向Na2SiO3溶液中滴加稀盐酸:Na2SiO3+2H+=H2SiO3+2Na+【答案】C【解析】试题分析:A、反应原理错,将铜插入稀硝酸中生成NO,反应的离子方程式为:3Cu+8H+2NO3 -=3Cu2+2NO+4H2O,A错误;B、电荷不守恒,向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉应为:2Fe3+Fe=3Fe2+,B错误;C、氨水是弱碱不能溶解氢氧化铝,则向A
8、l2(SO4)3溶液中加入过量氨水的离子方程式为Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3NH4+,C正确;D、硅酸钠为可溶性盐,应该用离子方式表示,向Na2SiO3溶液中滴加稀盐酸的离子方程式为SiO32+2H+=H2SiO3,D错误。答案选C。【考点定位】本题主要是考查离子反应,离子方程式正误判断【名师点晴】掌握相关物质的化性质和反应的原理是解答的关键,判断离子方程式正确与否时一般可以从以下几点角度分析:(1)检查反应能否发生,例如铜和稀硫酸等。(2)检查反应物、生成物是否正确,例如选项A。(3)检查各物质拆分是否正确,例如选项D。(4)检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等),例
9、如选项B。(5)检查是否符合原化方程式。6根据侯氏制碱原理制备少量NaHCO3的实验,经过制取氨气、制取NaHCO3、分离NaHCO3、干燥NaHCO3四个步骤,下列图示装置和原理能达到实验目的的是【答案】C【考点定位】本题主要是考查化实验基础知识,元素化合物的性质等判断【名师点晴】化实验常用仪器的使用方法和化实验基本操作是进行化实验的基础,对化实验的考查离不开化实验的基本操作,解答时注意掌握氨气的制备原理、物质的分离与提纯化实验等基本操作,掌握相关物质的性质是解答的关键,易错选项是B和D,注意洗气瓶的气体通入接口以及碳酸氢钠的不稳定性。7下列说法正确的是A氢氧燃料电池工作时,H2在负极上失去
10、电子B0.1 mol/L Na2CO3溶液加热后,溶液的pH减小C常温常压下,22.4 L Cl2中含有的分子数为6.021023个D室温下,稀释0.1 mol/L CH3COOH溶液,溶液的导电能力增强【答案】A【解析】试题分析:A、氢氧燃料电池工作时,H2发生氧化反应,在负极上失去电子,A正确;B、升高温度,促进碳酸钠的水解,溶液的pH增大,B错误;C、常温常压下,气体的摩尔体积大于22.4 L/mol,22.4 L Cl2中的物质的量小于1 mol,含有的分子数小于6.021023个,C错误;D、室温下,稀释稀醋酸,虽然电离平衡正向移动,自由移动离子的数目增加,但溶液体积的增大起主导作用
11、,自由移动离子的浓度减小,溶液的导电能力减弱,D错误。答案选A。【考点定位】本题主要是考查燃料电池,电解质溶液中的离子平衡,阿伏加德罗常数计算等【名师点晴】该题考查的知识点较多,综合性较强,但难度不大。明确原电池的工作原理、碳酸钠的水解、气体摩尔体积以及弱电解质的电离是解答的关键,易错选项是D,注意理解溶液导电性影响因素,溶液的导电能力强弱取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷的多少,离子浓度越大,离子所带的电荷越多,溶液的导电性越强。若强电解质溶液中离子浓度很小,而弱电解质溶液中离子浓度大,则弱电解质溶液的导电能力强,因此电解质的强弱与电解质溶液的导电性并无必然联系。8通过以下反应均可获取
12、H2。下列有关说法正确的是太阳光催化分解水制氢:2H2O(l) =2H2(g)+ O2(g) H1=571.6kJmol1焦炭与水反应制氢:C(s)+ H2O(g) =CO(g)+ H2(g) H2=131.3kJmol1甲烷与水反应制氢:CH4(g)+ H2O(g) =CO(g)+3H2(g) H3=206.1kJmol1A反应中电能转化为化能B反应为放热反应C反应使用催化剂,H3减小D反应CH4(g)=C(s)+2H2(g)的H=74.8 kJmol1【答案】D【解析】试题分析:A、中太阳能转化为化能,A错误;B、中H2=131.3 kJmol10,反应为吸热反应,B错误;C、使用催化剂能
13、改变反应的活化能,从而改变反应速率,但不能改变化反应的焓变,C错误;D、根据盖斯定律:即可得反应CH4(g)=C(s)+2H2(g)的H206.1 kJmol1131.3 kJmol174.8 kJmol1,D正确。答案选D。【考点定位】本题主要是考查化反应与能量转化的有关判断以及反应热计算等【名师点晴】应用盖斯定律进行反应热的简单计算的关键在于设计反应过程,同时还需要注意:参照新的热化方程式(目标热化方程式),结合原热化方程式(一般23个)进行合理“变形”,如热化方程式颠倒、乘除以某一个数,然后将它们相加、减,得到目标热化方程式,求出目标热化方程式的H与原热化方程式之间H的换算关系。当热化方
14、程式乘、除以某一个数时,H也应相应地乘、除以某一个数;方程式进行加减运算时,H也同样要进行加减运算,且要带“”“”符号,即把H看作一个整体进行运算。将一个热化方程式颠倒书写时,H的符号也随之改变,但数值不变。在设计反应过程中,会遇到同一物质的三态(固、液、气)的相互转化,状态由固液气变化时,会吸热;反之会放热。答题时注意灵活应用。9在给定的条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是ASiO2SiCl4Si BFeS2SO2H2SO4 CN2NH3NH4Cl(aq)DMgCO3MgCl2(aq)Mg【答案】C【考点定位】本题主要是考查元素及其化合物相互转化的有关判断【名师点晴】掌握常见元素及其
15、化合物的性质是解答的关键,注意相关基础知识的积累,注意二氧化硅化性质的特殊性。金属的冶炼一般是依据金属的活泼性选择相应的方法,常见金属冶炼的方法有:1.热分解法:适用于不活泼的金属,如汞可用氧化汞加热制得;2.热还原法:用还原剂(氢气,焦炭,一氧化碳,活泼金属等)还原;3.电解法:适用于K、Ca、Na、Mg、Al等活泼金属;4.其他方法:如CuSO4+Fe=Cu+FeSO4。10下列图示与对应的叙述不相符合的是A图甲表示燃料燃烧反应的能量变化B图乙表示酶催化反应的反应速率随反应温度的变化C图丙表示弱电解质在水中建立电离平衡的过程D图丁表示强碱滴定强酸的滴定曲线【答案】A【解析】试题分析:A、燃
16、烧为放热反应,反应物的总能量高于生成物的总能量,与图甲不符,A错误;B、反应开始温度升高,酶催化反应的反应速率加快,温度达到一定值,酶(蛋白质)发生变性,催化性能降低,反应速率变慢,B正确;C、将弱电解质加入水中,一开始弱电解质分子的电离速率大于离子结合成电解质分子的速率,随着电离的进行,二者速率相等,达到电离平衡,C正确;D、强碱滴定强酸的过程中溶液的pH逐渐增大,当接近滴定终点时pH发生突变,D正确。答案选A。【考点定位】本题主要是考查化图像分析,热化,化反应速率,溶液中的离子平衡等有关判断【名师点晴】掌握有关的化反应原理,明确图像中曲线的变化趋势是解答的关键。注意酶的催化效率与温度的关系
17、,温度太高或太低都不利于酶的催化。注意电离平衡也是一种动态平衡,当溶液的温度、浓度以及离子浓度改变时,电离平衡都会发生移动,符合勒夏特列原理。.Com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化合物X是一种医药中间体,其结构简式如图所示。下列有关化合物X的说法正确的是A分子中两个苯环一定处于同一平面B不能与饱和Na2CO3溶液反应 C在酸性条件下水解,水解产物只有一种D1 mol化合
18、物X最多能与2 mol NaOH反应【答案】C【解析】试题分析:A、根据有机物结构简式可知两个苯环均连在同一个饱和碳原子上,由于单键可以旋转,两个苯环不一定共面,A错误;B、X中含有羧基,能与饱和碳酸钠溶液反应,B错误;C、由于是环酯,在酸性条件下水解,水解产物只有一种,C正确;D、X的水解过程中,2个羧基和1个酚羟基都能与NaOH反应,故1 mol化合物X最多能与3 mol NaOH反应,D错误。答案选C。【考点定位】本题主要是考查有机物的结构与性质判断【名师点晴】掌握常见有机物官能团的结构和性质是解答的关键,难点是有机物共线共面判断。解答该类试题时需要注意:甲烷、乙烯、乙炔、苯、甲醛5种分
19、子中的H原子若被其他原子如C、O、Cl、N等取代,则取代后的分子空间构型基本不变。CC键可以旋转,而CC键、键不能旋转。苯分子中苯环可以绕任一碳氢键为轴旋转,每个苯分子有三个旋转轴,轴上有四个原子共直线。注意知识的迁移应用。12制备(NH4)2Fe(SO4)26H2O的实验中,需对过滤出产品的母液(pH1)进行处理。室温下,分别取母液并向其中加入指定物质,反应后的溶液中主要存在的一组离子正确的是A通入过量Cl2:Fe2+、H+、NH4+、Cl、SO42B加入少量NaClO溶液:NH4+、Fe2+、H+、SO42、ClOC加入过量NaOH溶液:Na+、Fe2+、NH4+、SO42、OHD加入过量
20、NaClO和NaOH的混合溶液:Na+、SO42、Cl、ClO、OH【答案】D【考点定位】本题主要是考查离子反应、离子共存判断【名师点晴】离子间如果发生化反应,则不能大量共存,反之是可以的,因此掌握常见离子的性质是解答的关键。离子共存类问题必须从基本理论和概念出发,搞清楚离子反应的规律和“离子共存”的条件,从复分解反应、氧化还原反应、双水解反应、络合反应等几个方面全面考虑、比较、归纳整理得到。因此做此类问题需要心细,考虑周全,然后全面解答。13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室温下,向苯酚钠溶液中通入足量CO2,溶液变浑浊。碳酸的酸性比苯酚的强B室温下,向浓度
21、均为0.1 molL1的BaCl2和CaCl2混合溶液中滴加Na2SO4溶液,出现白色沉淀。Ksp(BaSO4)Ksp(CaSO4)C室温下,向FeCl3溶液中滴加少量KI溶液,再滴加几滴淀粉溶液,溶液变蓝色。Fe3+的氧化性比I2的强D室温下,用pH试纸测得:0.1molL1 Na2SO3溶液的pH约为10;0.1molL1 NaHSO3溶液的pH约为5。HSO3结合H的能力比SO32的强【答案】AC【解析】试题分析:A、室温下,向苯酚钠溶液中通入足量CO2,发生反应: + CO2 + H2O + NaHCO3,说明碳酸的酸性比苯酚的强,A正确;B、硫酸钙为微溶物、硫酸钡为难溶物,均能形成白
22、色沉淀,但题给实验无法判断二者的Ksp大小,B错误;C、室温下,向FeCl3溶液中滴加少量KI溶液,发生反应:2Fe3+2I=2Fe2+I2,Fe3的氧化性比I2的强,C正确;D、亚硫酸氢钠溶液显酸性,这说明亚硫酸氢根离子的电离程度大于其水解程度,因此题给实验说明HSO3结合H的能力比SO32的弱,D错误。答案选AC。【考点定位】本题主要是考查化实验方案的分析、评价【名师点晴】有关实验方案的设计和对实验方案的评价是高考的热点之一,设计实验方案时,要注意用最少的药品和最简单的方法;关于对实验设计方案的评价,要在两个方面考虑,一是方案是否可行,能否达到实验目的;二是设计的方法进行比较,那种方法更简
23、便。化实验现象是化实验最突出、最鲜明的部分,也是进行分析推理得出结论的依据,掌握物质的性质和相互之间的反应关系,并有助于提高观察、实验能力,所以,对化实验不仅要认真观察,还应掌握观察实验现象的方法。14H2C2O4为二元弱酸。20时,配制一组c(H2C2O4)+ c(HC2O4)+ c(C2O42)=0.100 molL1的H2C2O4和NaOH混合溶液,溶液中部分微粒的物质的量浓度随pH的变化曲线如图所示。下列指定溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是ApH=2.5的溶液中:c(H2C2O4)+c(C2O42)c(HC2O4)Bc(Na+)=0.100 molL1的溶液中:c(H+)+c(
24、H2C2O4)=c(OH)+c(C2O42)Cc(HC2O4)=c(C2O42)的溶液中:c(Na+)0.100 molL1+c(HC2O4)DpH=7的溶液中:c(Na+)2c(C2O42)【答案】BD【考点定位】本题主要是考查电解质溶液中的离子平衡以及离子浓度大小比较【名师点晴】该题综合性强,难度较大。电解质溶液中离子浓度大小比较问题,是高考热点中的热点。多年以来全国高考化试卷几乎年年涉及。这种题型考查的知识点多,灵活性、综合性较强,有较好的区分度,它能有效地测试出生对强弱电解质、电离平衡、水的电离、pH、离子反应、盐类水解等基本概念的掌握程度以及对这些知识的综合运用能力。围绕盐类水解的类
25、型和规律的应用试题在高考中常有涉及。解决这类题目必须掌握的知识基础有:掌握强弱电解质判断及其电离,盐类的水解,化平衡理论(电离平衡、水解平衡),电离与水解的竞争反应,以及化反应类型,化计算,甚至还要用到“守恒”来求解。解题的关键是运用物料守恒、电荷守恒和质子守恒原理计算相关离子浓度大小。15一定温度下,在3个体积均为1.0 L的恒容密闭容器中反应2H2(g)+CO(g)CH3OH(g) 达到平衡。下列说法正确的是A该反应的正反应放热B达到平衡时,容器中反应物转化率比容器中的大C达到平衡时,容器中c(H2)大于容器中c(H2)的两倍D达到平衡时,容器中的正反应速率比容器中的大【答案】AD【解析】
26、试题分析:A、分析、中数据知反应开始时中加入的H2、CO与中加入甲醇的物质的量相当,平衡时甲醇的浓度:,温度:,即升高温度平衡逆向移动,该反应正向为放热反应,A正确;B、相当于将容器的体积缩小二分之一,该反应正向为气体物质的量减小的反应,增大压强平衡正向移动,达到平衡时,容器中反应物转化率比容器中的小,b错误;C、和对比,相当于将容器的体积缩小二分之一,该反应正向为气体物质的量减小的反应,增大压强平衡正向移动,则中氢气的浓度小于中氢气浓度的2倍,和对比,平衡逆向移动,氢气浓度增大,故达到平衡时,容器中c(H2)小于容器中c(H2)的两倍,c错误;D、温度:,当其他条件不变时,升高温度反应速率加
27、快,故达到平衡时,容器中的正反应速率比容器中的大,d正确。答案选AD。【考点定位】本题主要是考查化反应速率和化平衡的有关判断与计算以及外界条件对反应速率和平衡状态的影响【名师点晴】高考考纲明确要求:理解外界条件(浓度、温度、压强、催化剂等)对化反应速率和化平衡的影响。理解化平衡常数的含义,能够利用化平衡常数进行简单的计算。化反应速率这一部分主要考查化反应速率的概念及表示方法、影响化反应速率的影响因素、化反应速率的大小比较和化反应速率的有关图像。化平衡是重要的化基本理论,是中化的重点和难点,也是考查生能力的重要载体,是高考历久不衰的热点。化平衡是包含溶解平衡、电离平衡、水解平衡等的一个平衡理论体
28、系,而化平衡则是这一体系的核心,是分析其他平衡移动的基础。化平衡常数则是新课标地区的高考命题热点,并且试题的综合性强、能力要求高。解答时注意利用好放大缩小思想:该方法适用于起始投入物质的物质的量之间存在一定的倍数关系。它指的是将反应容器的体积扩大一定的倍数,使起始物质的浓度相同,则在一定条件下,可建立相同的平衡态。然后在此基础上进行压缩,使其还原为原来的浓度。分析在压缩过程中,平衡如何移动,再依据勒夏特列原理,分析相关量的变化情况。非选择题16(12分)以电石渣主要成分为Ca(OH)2和CaCO3为原料制备KClO3的流程如下: (1)氯化过程控制电石渣过量,在75左右进行。氯化时存在Cl2与
29、Ca(OH)2作用生成Ca(ClO)2的反应,Ca(ClO)2进一步转化为Ca(ClO3)2,少量Ca(ClO)2 分解为CaCl2和O2。生成Ca(ClO)2的化方程式为 。提高Cl2转化为Ca(ClO3)2的转化率的可行措施有 (填序号)。A适当减缓通入Cl2速率 B充分搅拌浆料 C加水使Ca(OH)2完全溶解(2)氯化过程中Cl2 转化为Ca(ClO3)2的总反应方程式为6Ca(OH)2+6Cl2=Ca(ClO3)2+5CaCl2+6H2O氯化完成后过滤。滤渣的主要成分为 (填化式)。滤液中Ca(ClO3)2与CaCl2的物质的量之比nCa(ClO3)2 nCaCl2 15(填“”、“”
30、或“=”)。(3)向滤液中加入稍过量KCl固体可将Ca(ClO3)2转化为KClO3,若溶液中KClO3的含量为100gL-1,从该溶液中尽可能多地析出KClO3固体的方法是 。 【答案】(1)2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O AB (2)CaCO3、Ca(OH)2 (3)蒸发浓缩、冷却结晶【解析】试题分析:(1)氯气与氢氧化钙反应生成次氯酸钙、氯化钙和水,则生成Ca(ClO)2的化方程式为2(3)根据图像可知氯酸钾的溶解度受温度影响最大,因此从该溶液中尽可能多地析出KClO3固体的方法是蒸发浓缩、冷却结晶。【考点定位】本题主要是考查物质制备工艺流程分析【名师
31、点晴】无机工业流程题能够以真实的工业生产过程为背景,体现能力立意的命题为指导思想,能够综合考查生各方面的基础知识及将已有知识灵活应用在生产实际中解决问题的能力,所以这类题成为近年来高考的必考题型。流程题的解题思路为:明确整个流程及每一部分的目的仔细分析每步反应发生的条件以及得到的产物的物理或化性质结合基础理论与实际问题思考注意答题的模式与要点。解决本类题目的基本方法和步骤为:(1)从题干中获取有用信息,了解生产的产品。(2)然后整体浏览一下流程,基本辨别出预处理、反应、提纯、分离等阶段。(3)分析流程中的每一步骤,从以下几个方面了解流程:反应物是什么;发生了什么反应;该反应造成了什么后果,对制
32、造产品有什么作用。抓住一个关键点:一切反应或操作都是为获得产品而服务。17(15分)化合物H是合成抗心律失常药物决奈达隆的一种中间体,可通过以下方法合成:(1)D中的含氧官能团名称为_(写两种)。(2)FG的反应类型为_。(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:_。能发生银镜反应;能发生水解反应,其水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应;分子中只有4种不同化环境的氢。(4)E经还原得到F,E的分子是为C14H17O3N,写出E的结构简式:_。(5)已知:苯胺()易被氧化请以甲苯和(CH3CO)2O为原料制备,写出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
33、题干)。【答案】(1)(酚)羟基、羰基、酰胺键 (2)消去反应 (3)或或(4)(5)【解析】试题分析:(1)根据D的结构简式可知D中的含氧官能团名称为羟基、羰基、酰胺键。(2)根据F和G的结构简式可知FG的反应类型为羟基的消去反应。(3)能发生银镜反应,说明含有醛基;能发生水解反应,其水解产物之一能与FeCl3溶液发生显色反应,这说明应该是酚羟基和甲酸形成的酯基;分子中只有4种不同化环境的氢,因此苯环上(5)由于苯胺易被氧化,因此首先将甲苯硝化,将硝基还原为氨基后与(CH3CO)2O发生取代反应,最后再氧化甲基变为羧基,可得到产品,流程图为。【考点定位】本题主要是考查有机物推断和合成、官能团
34、、有机反应类型、同分异构体判断以及有机物制备路线图设计等【名师点晴】有机物的合成是通过化反应使有机物的碳链增长或缩短,或碳链和碳环的相互转变,或在碳链或碳环上引入或转换各种官能团,以制取不同类型、不同性质的有机物。有机合成题能较全面地考查生的有机化基础知识和逻辑思维能力、创造思维能力等。有机合成路线的选择基本要求是:原料廉价易得,路线简捷,便于操作,反应条件适宜,产品易于分离等。解答有机合成题目的关键在于:选择出合理简单的合成路线;熟练掌握好各类有机物的组成、结构、性质、相互衍生关系以及重要官能团的引进和消去等基础知识。该题的另一个难点是同分异构体判断,对于芳香族化合物来说,在支链相同时,又由
35、于它们在苯环的位置有邻位、间位、对位三种不同的情况而存在异构体。分子中含有几种不同位置的氢原子,就存在几种核磁共振氢谱,核磁共振氢谱峰的面积比就是各类氢原子的个数比。18(12分)过氧化钙(CaO28H2O)是一种在水产养殖中广泛使用的供氧剂。(1)Ca(OH)2悬浊液与H2O2溶液反应可制备CaO28H2O。Ca(OH)2+H2O2+6 H2O=CaO28H2O反应时通常加入过量的Ca(OH)2,其目的是_。.Com(2)向池塘水中加入一定量的CaO28H2O后,池塘水中浓度增加的离子有_(填序号)。ACa2+ BH+ CCO32 DOH (3)水中溶解氧的测定方法如下:向一定量水样中加入适
36、量MnSO4和碱性KI溶液,生成MnO(OH)2沉淀,密封静置;加入适量稀H2SO4,待MnO(OH)2与I完全反应生成Mn2+和I2后,以淀粉作指示剂,用Na2S2O3标准溶液滴定至终点,测定过程中物质的转化关系如下:写出O2将Mn2+氧化成MnO(OH)2的离子方程式:_。取加过一定量CaO28H2O的池塘水样100.00 mL,按上述方法测定水中溶解氧量,消耗0.01000 molL1 Na2S2O3标准溶液13.50 mL。计算该水样中的溶解氧(以mgL1表示),写出计算过程。【答案】(1)提高H2O2的利用率 (2)AD (3)O22Mn24OH=MnO(OH)2 在100.00 m
37、L水样中I22S2O32=2IS4O62n(I2)=6.750105 molnMnO(OH)2= n(I2)= 6.750105 moln(O2)=nMnO(OH)2=6.750105mol=3.375105 mol水中溶解氧=10.80 mg/L【解析】试题分析:(1)根据反应的化方程式可知反应时加入过量的Ca(OH)2可以提高H2O2的利用率。【考点定位】本题主要是考查氧化还原反应方程式书写以及溶解氧含量测定等【名师点晴】灵活应用电子得失守恒是解答的关键,得失电子守恒是氧化还原反应计算的核心思想:得失电子守恒是指在发生氧化还原反应时,氧化剂得到的电子数一定等于还原剂失去的电子数。得失电子守
38、恒法常用于氧化还原反应中氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的有关计算及电解过程中电极产物的有关计算等。电子守恒法解题的步骤是:首先找出氧化剂、还原剂及其物质的量以及每摩尔氧化剂、还原剂得失电子的量,然后根据电子守恒列出等式。计算公式如下:n(氧化剂)得电子原子数原子降价数n(还原剂)失电子原子数原子升价数。利用这一等式,解氧化还原反应计算题,可化难为易,化繁为简。19(15分)实验室以一种工业废渣(主要成分为MgCO3、Mg2SiO4和少量Fe、Al的氧化物)为原料制备MgCO33H2O。实验过程如下:(1)酸溶过程中主要反应的热化方程式为MgCO3(s)+2H+(aq)=Mg2+(aq)+C
39、O2(g)+H2O(l) H=50.4 kJmol1Mg2SiO4(s)+4H+(aq)=2 Mg2+(aq)+H2SiO3(s)+H2O(l) H=225.4 kJmol1酸溶需加热的目的是_;所加H2SO4不宜过量太多的原因是_。(2)加入H2O2氧化时发生发应的离子方程式为_。(3)用右图所示的实验装置进行萃取分液,以除去溶液中的Fe3+。实验装置图中仪器A的名称为_。为使Fe3+尽可能多地从水相转移至有机相,采取的操作:向装有水溶液的仪器A中加入一定量的有机萃取剂,_、静置、分液,并重复多次。(4)请补充完整由萃取后得到的水溶液制备MgCO33H2O的实验方案:边搅拌边向溶液中滴加氨水
40、,_,过滤、用水洗涤固体23次,在50下干燥,得到MgCO33H2O。已知该溶液中pH=8.5时Mg(OH)2开始沉淀;pH=5.0时Al(OH)3沉淀完全。【答案】(1)加快酸溶速率 避免制备MgCO3时消耗更多的碱(2)H2O22Fe22H=2Fe32H2O (3)分液漏斗 充分振荡(4)至5.0pH8.5,过滤,边搅拌边向滤液中滴加Na2CO3溶液至有大量沉淀生成,静置,向上层清液中滴加Na2CO3溶液,若无沉淀生成 【解析】试题分析:(1)加热可以加快反应速率;如果硫酸过多,则需要消耗更多的碱液中和硫酸,从而造成生产也不能低于5.0,所以边搅拌边向溶液中滴加氨水,至5.0pH8.5,过
41、滤,边搅拌边向滤液中滴加Na2CO3溶液至有大量沉淀生成,静置,向上层清液中滴加Na2CO3溶液,若无沉淀生成,过滤、用水洗涤固体23次,在50下干燥,得到MgCO33H2O。【考点定位】本题主要是考查物质制备工艺流程图分析,涉及反应条件控制、仪器识别、氧化还原反应方程式书写、物质的分离与提纯等化实验基本操作【名师点晴】分离提纯型探究实验评价题一般以物质的制备、分离、提纯为基础,考查基本的实验原理、实验方法和实验基本操作。在解题过程中需要注意题目提供信息的应用,特别是新物质的制备过程中,有一些特殊的性质(如易水解、熔沸点等),要善于联系课本相关的物质的性质和实验方法运用于解题。在复习备考中要对
42、元素及化合物的性质进行梳理,从理论的角度进行升入分析,迁移和应用,要重视物质的性质,实验基本操作,物质的分离提纯。电化类试题具有很强的规律性和策略性,在解题过程中需要不断总结,归纳。工艺流程中的实验分析:工艺流程的命题来源很广,与各个知识模块的结合点较多,因此分析工业生产工艺流程题时,应将流程路线,试题设问和理论知识有机结合起来,它常常结合工艺流程考查基本化实验问题,可以说它是无机框图题的创新。流程的呈现形式有:操作流程;物质变化流程;装置流程。解题时首先要明确原料和产品(包括副产品),即箭头进出方向,其次依据流程图分析反应原理,紧扣信息,搞清流程中每一步发生了什么反应知其然,弄清有关反应原理
43、,明确目的(如沉淀反应、除杂、分离)知其所以然,最后联系储存的知识,有效地进行信息的利用,准确表述和工整书写。由于工艺流程常与溶液的配制、物质的分离及定量测定等基本操作有机结合起来,所以只有复习时牢固掌握实验基础知识,才能有效结合题中的信息,准确答题。20(14分)铁炭混合物(铁屑和活性炭的混合物)、纳米铁粉均可用于处理水中污染物。(1)铁炭混合物在水溶液中可形成许多微电池。将含有Cr2O72的酸性废水通过铁炭混合物,在微电池正极上Cr2O72转化为Cr3,其电极反应式为_。(2)在相同条件下,测量总质量相同、铁的质量分数不同的铁炭混合物对水中Cu2+和Pb2+的去除率,结果如图所示。当铁炭混
44、合物中铁的质量分数为0时,也能去除水中少量的Cu2+和Pb2+,其原因是_。当铁炭混合物中铁的质量分数大于50%时,随着铁的质量分数的增加,Cu2+和Pb2+的去除率不升反降,其主要原因是_。(3)纳米铁粉可用于处理地下水中的污染物。一定条件下,向FeSO4溶液中滴加碱性NaBH4溶液,溶液中BH4(B元素的化合价为+3)与Fe2+反应生成纳米铁粉、H2和B(OH)4,其离子方程式为 。纳米铁粉与水中NO3-反应的离子方程式为4Fe+NO3+10H+=4Fe2+NH4+3H2O研究发现,若pH偏低将会导致NO3-的去除率下降,其原因是 。相同条件下,纳米铁粉去除不同水样中NO3-的速率有较大差
45、异(见图),产生该差异的可能原因是 。【答案】(1)Cr2O72+6e+14H+=2Cr3+7H2O (2)活性炭对Cu2+和Pb2+有吸附作用铁的质量分数增加,铁炭混合物中微电池数目减少 (3)2Fe2+BH4+4OH=2Fe+ B(OH)4+2H2 纳米铁粉与H反应生成H2 Cu或Cu2+催化纳米铁粉去除NO3的反应(或形成的FeCu原电池增大纳米铁粉去除NO3的反应速率) 【解析】试题分析:(1)混合物在水溶液中可形成许多微电池。将含有Cr2O72的酸性废水通过铁炭混合物,在微电池正极上Cr2O72获得电子,被还原产生Cr3+,则正极上发生的电极反应式为Cr2O72+6e+14H+=2C
46、r3+7H2O;(2)当铁炭混合物中铁的质量分数为0时,也能去除水中少量的Cu2+和Pb2+,原因是活性炭是疏松多孔的物质,表面积大,吸附力强,可以吸附水中少量的Cu2+和Pb2+,从而可以降低水中Cu2+和Pb2+的浓度;铁炭混合物中铁的质量分数大于50%时,随着铁的质量分数的增加,铁炭混合物中微电池数目减少, Cu2+催化纳米铁粉去除NO3的反应(或形成的FeCu原电池增大纳米铁粉去除NO3的反应速率)。【考点定位】本题主要是考查铁炭混合物(铁屑和活性炭的混合物)、纳米铁粉处理污水的实验设计与探究【名师点晴】化是一门以实验为基础的科,所以有化实验即科探究之说法。纵观近几年高考,主要以考察探
47、究性实验和物质制备实验为主。这些探究性和制备性实验的试题,综合性强,理论和实践的联系紧密,有的还提供一些新的信息,这就要求生必须认真、细致的审题,联系所过的知识和技能,进行知识的类比、迁移、重组,全面细致的思考才能得出正确的结论。在解答此类题时还应注意:(1)认真审题,明确实验目的,找出实验原理。(2)根据实验原理选择仪器和药品,并设计出合理的实验装置和操作步骤。(3)准确地记录实验过程中的实验现象和数据,并运用分析、计算、图表、推理等方法处理有关实验现象和数据,得出正确的结论。21(12分)【选做题】本题包括A、B两小题,请选定其中一个小题,并在相应的答题区域内作答。若多做,则按A小题评分。
48、A物质结构与性质 Zn(CN)42在水溶液中与HCHO发生如下反应:4HCHO+Zn(CN)42+4H+4H2O=Zn(H2O)42+4HOCH2CN(1)Zn2+基态核外电子排布式为_。(2)1 mol HCHO分子中含有键的数目为_mol。(3)HOCH2CN分子中碳原子轨道的杂化类型是_。(4)与H2O分子互为等电子体的阴离子为_。(5)Zn(CN)42中Zn2+与CN的C原子形成配位键。不考虑空间构型,Zn(CN)42的结构可用示意图表示为_。【答案】(1)1s22s22p62s23p63d10(或Ar 3d10) (2)3 (3)sp3和sp (4)NH2 (5) 【解析】试题分析:
49、(1)Zn是30号元素,Zn2+核外有28个电子,根据原子核外电子排布规律可知基态Zn2+核外电子排布式为1s22s22p62s23p63d10;(2)甲醛的结构式是,由于单键都是键,双键中有一个键和一个键,因此在一个甲醛分子中含有3个键和1个键,所以在1 mol HCHO分子中含有键的数目为3 mol;(3)根据HOCH2CN的结构简式可知在HOCH2CN分子中,连有羟基OH的碳原子形成4个单键,因此杂化类型是sp3杂化,CN中的碳原子与N原子形成三键,则其杂化轨道类型是sp杂化;【考点定位】本题主要是考查核外电子排布、杂化轨道类型、共价键、等电子体以及配位键等有关判断【名师点晴】物质结构与
50、性质常考知识点有:(1)电子排布式、轨道表示式、成对未成对电子、全满半满;(2)分子立体构型;(3)氢键;(4)晶体类型、特点、性质;(5)分子的极性;(6)性质比较:熔沸点、稳定性、溶解性、电负性、电离能;(7)杂化;(8)晶胞;(9)配位键、配合物;(10)等电子体;(11)键和键。出题者都想尽量在一道题中包罗万象,考查面广一点,所以复习时不能留下任何知识点的死角。核心知识点是必考的,一定要牢固掌握基础知识;细心审题,准确运用化用语回答问题是关键。其中杂化类型的判断和晶胞的分析和计算是难点,杂化类型的判断可以根据分子结构式进行推断,杂化轨道数=中心原子孤电子对数(未参与成键)+中心原子形成
51、的键个数,方法二为根据分子的空间构型推断杂化方式,只要分子构型为直线形的,中心原子均为sp杂化,同理,只要中心原子是sp杂化的,分子构型均为直线形。只要分子构型为平面三角形的,中心原子均为sp2杂化。只要分子中的原子不在同一平面内的,中心原子均是sp3杂化。V形分子的判断需要借助孤电子对数,孤电子对数是1的中心原子是sp2杂化,孤电子对数是2的中心原子是sp3杂化。该题的另一个难点是配位键的表示,注意掌握配位键的含义,理解配体、中心原子等。B实验化焦亚硫酸钠(Na2S2O5)是常用的抗氧化剂,在空气中、受热时均易分解。实验室制备少量Na2S2O5的方法:在不断搅拌下,控制反应温度在40左右,向
52、Na2CO3过饱和溶液中通入SO2,实验装置如下图所示。当溶液pH约为4时,停止反应,在20左右静置结晶。生成Na2S2O5的化方程式为2NaHSO3=Na2S2O5+H2O(1)SO2与Na2CO3溶液反应生成NaHSO3和CO2,其离子方程式为_。(2)装置Y的作用是_。(3)析出固体的反应液经减压抽滤、洗涤、2530干燥,可获得Na2S2O5固体。组成减压抽滤装置的主要仪器是布氏漏斗、_和抽气泵。依次用饱和SO2水溶液、无水乙醇洗涤Na2S2O5固体。用饱和SO2水溶液洗涤的目的是_。(4)实验制得的Na2S2O5固体中含有一定量的Na2SO3和Na2SO4,其可能的原因是_。【答案】(
53、1)2SO2+CO32+H2O=2HSO3+CO2 (2)防止倒吸 (3)吸滤瓶 减少Na2S2O5在水中的溶解 (4)在制备过程中Na2S2O5分解生成生Na2SO3,Na2SO3被氧化生成Na2SO4【解析】试题分析:(1)SO2与Na2CO3溶液反应生成NaHSO3和CO2,根据原子守恒、电荷守恒,可得反应的离子方程式为2SO2+CO32+H2O=2HSO3+CO2;(2)在装置X中用来发生反应制取Na2S2O5;由于SO2是大气污染物,因此最后盛有NaOH溶液的Z 【考点定位】本题主要是考查物质制备实验方案设计与评价【名师点晴】明确物质的性质和实验原理是解答的关键,过量试题需要注意以下
54、知识点:第一解答综合性实验设计与评价题的基本流程:原理反应物质仪器装置现象结论作用意义联想。具体分析为:(1)实验是根据什么性质和原理设计的?实验的目的是什么?(2)所用各物质名称、状态、代替物(根据实验目的和相关的化反应原理,进行全面的分析比较和推理,并合理选择)。(3)有关装置:性能、使用方法、适用范围、注意问题、是否有替代装置可用、仪器规格等。(4)有关操作:技能、操作顺序、注意事项或操作错误的后果。(5)实验现象:自下而上,自左而右全面观察。(6)实验结论:直接结论或导出结论。第二实验方案的设计要点及评价角度:(1)设计要点:实验方案的设计要明确以下要点:题目有无特殊要求;题给的药品、装置的数量;注意实验过程中的安全性操作会画简单的实验装置图;注意仪器的规格;要防倒吸、防爆炸、防燃烧、防暴沸、防氧化、防吸水、冷凝、冷却、水浴加热时采取相应措施;同一仪器在不同位置的相应作用等;要严格按照“操作(实验步骤)+现象+结论”的格式叙述。(2)评价角度:操作可行性评价:实验原理是否科、合理,操作是否简单、可行,基本仪器的使用、基本操作是否正确;经济效益评价:原料是否廉价、转化率是否高,产物产率是否高;环保评价:原料是否对环境有污染,产物是否对环境有污染,污染物是否进行无毒、无污染处理。
