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《解析》2015年湖北省孝感市安陆一中高考化学模拟试卷(一)试题 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家2015年湖北省孝感市安陆一中高考化学模拟试卷(一)一、选择题:共l5小题在每小题只有一项是符合题目要求的每题3分,共45分1(3分)(2015安陆市校级模拟)化学与生产、生活、社会密切相关下列有关说法错误的是()A松花蛋是一种常用食品,食用时有氨的气味,可以蘸些食醋除去B“皮革奶”是奶粉中掺入皮革下脚料,将皮革灼烧时有烧焦羽毛的气味C腌制食品中应严格控制NaNO2的用量D从海水中可提取Mg,用惰性电极电解熔融的MgCl2或其水溶液都可制得Mg2(3分)(2015安陆市校级模拟)下列说法正确的是()A某芳香烃分子式为C9H12,其苯环上的一氯代物有两种的同分异构

2、体有3种B用溴水即可鉴别苯酚溶液、2,4己二烯和甲苯C 分子中所有原子共平面D1.0 mol 最多能与4.0 mol NaOH水溶液完全反应3(3分)(2012合肥三模)常温度下,将Cl2缓慢通入水中至饱和,然后再滴加0.1mol/L的NaOH溶液,整个过程中溶液的pH变化曲线如图所示下列选项正确的是()Aa点所示的溶液中c(H+)=c(Cl)+c(HCl0)+c(OH)Bb点所示的溶液中c(H+)c(Cl)c(HClO)c(ClO)Cc点所示的溶液中c(Na+)=c(HCl0)+c(ClO)Dd点所示的溶液中c(Na+)c(ClO)c(Cl)c(HClO)4(3分)(2015安陆市校级模拟)

3、推销净水器的商人用自来水做电解实验,一段时间后两极间产生灰绿色沉淀,并很快变成红褐色,然后用净水器净化后的水做电解实验,两极上只有气体产生,水中并无沉淀,用以证明自来水很“脏”人们将自来水送检,却是合格的,下列有关说法,合理的是()A商人电解自来水时,用石墨做阳极;电解净化水时,用铁做阳极B电解自来水时,阴极反应式:O2+2H2O+4e4OHC电解净化水时,a、b两极的pH变化如图2所示D电解自来水实验中,若阴极产生气体为3.36L(标况),则阳极质量减小5.6克5(3分)(2015安陆市校级模拟)在指定环境中,下列各组离子一定可以大量共存的是()A使甲基橙变红的溶液中:Cr2O72、Fe2+

4、、Fe(CN)63、K+B无色强酸性溶液中:Na+、Cl、SO42、Ag(NH3)4+C加入过量氨水溶液仍然澄清的溶液中:Cu2+、Ag+、NO3、NH4+D能使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液中:Na+、NH4+、S2、Br6(3分)(2015安陆市校级模拟)设NA代表阿伏加德罗常数的数值,则下列说法正确的是()A1.8 g D2O含有NA个中子B用5 mL 3 mol/L FeCl3溶液制成的氢氧化铁胶体中所含胶粒数为0.015 NAC在Na2O2与CO2的反应中,每转移NA个电子时,消耗22.4 L的CO2D25时,7 g C2H4和C3H6的混合气体中,含有NA个CH键7(3分)(2014孝感

5、二模)下列图示与对应叙述相符的是()A图表示向20 mL 0.1 mol/L氨水中逐滴加入0.1 mol/L醋酸,溶液导电性随加入酸体积的变化B图表示压强对可逆反应A(g)+2B(g)3C(g)+D(s)的影响,乙的压强比甲的压强大C图中曲线表示反应3A(g)+B(g)2C(g)H0,正、逆反应的平衡常数K随温度的变化D据图,若要除去CuSO4溶液中的Fe3+,可加入NaOH溶液至pH在4左右8(3分)(2014孝感二模)短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,其中Y、Z原子的核外电子数之和与X、W原子的核外电子数之和相等,Z单质可以用来冶炼其它熔点较高的金属,X和W间可形成一种能产生酸雨

6、的化合物,则下列说法不正确的是()A原子半径从大到小顺序为:WZYXBX与Y可形成既含离子键又含非极性共价键的化合物CX、W分别形成简单的氢化物中,前者的沸点高DX形成单核阴离子的核外电子数与Y、Z、W原子的核外内层电子数相同9(3分)(2014闵行区三模)分子式为C5H10N2O3的二肽在酸性条件下可水解为氨基酸(不考虑H2NCOOH和立体异构),这些氨基酸重新组合可形成的二肽共有()A3种B6种C9种D12种10(3分)(2014荆州模拟)用可再生的物质制备乙酸乙酯的绿色合成路线之一如图所示:下列说法正确的是()A常温下,M能与银氨溶液发生反应B的反应类型属于酯化反应,不属于取代反应C用饱

7、和碳酸钾溶液能鉴别乙醇、乙酸和乙酸乙酯D淀粉和纤维素的化学式均为(C6H10O5)n,二者互为同分异构体11(3分)(2014荆州模拟)下列表示对应化学反应的离子方程式其中正确的是()A向NaAlO2溶液中通入足量的CO2:A1O2+CO2+2H2OA1(OH)3+HCO3B(NH4)2Fe(SO4)2溶液中加入过量的氢氧化钡溶液:2NH4+Fe2+4OHFe(OH)2+2NH3H2OC磁性氧化铁溶于稀硝酸:3Fe2+4H+NO33Fe3+NO+3H2OD工业上用氨水吸收二氧化硫:2OH+SO2SO32+H2O12(3分)(2012武汉模拟)下列除去杂质的方法正确的是()除去乙烷中少量的乙烯:

8、光照条件下通入Cl2,气液分离除去乙酸乙酯中少量的乙酸:用饱和碳酸钠溶液洗涤,分液、干燥、蒸馏除去CO2中少量的SO2:气体通过盛饱和碳酸钠溶液的洗气瓶除去乙醇中少量的乙酸:加足量生石灰,蒸馏ABCD13(3分)(2015安陆市校级模拟)下图所示的实验,能达到实验目的是()A验证化学能转化为电能B验证温度对平衡移动的影响C验证铁发生析氢腐蚀D验证非金属ClCSi14(3分)(2015安陆市校级模拟)已知A与B相互转化:2A(g)B(g);H=24.4J/mol在恒温下,将一定量的A和B混合气体充入体积为2L的密闭容器中,其中物质的浓度随时间变化的关系如图,下列推断合理的是()A前10min内,

9、用v(A)为0.02mol/(Lmin)B反应进行前10min时,体系吸收热量9.76kJCb、c、d三点中反应速率db=cD25min时,导致平衡移动的原因是升温15(3分)(2015安陆市校级模拟)向一定量的Cu、Fe2O3的混合物中加入300mL 1molL1的盐酸溶液,恰好使混合物完全溶解,所得溶液中不含Fe3+,若用过量的CO在高温下还原相同质量的原混合物,固体减少的质量为()A2.4gB4.8gC6.4gD1.6g二、填空题(共5小题,每小题5分,满分55分)16(5分)(2012武汉模拟)A、B、C、D、E五种溶液分别是HCl、CH3COOH、NaOH、NH3H2O、Na2CO3

10、溶液中的一种常温下进行下列实验:将1L pH=9的A溶液分别与xL 0.001mol/L B溶液、y L 0.001m/L D溶液充分反应后溶液呈中性,x、y大小关系为:yx;浓度均为0.1mol/L C与D溶液等体积混合,溶液呈酸性浓度均为0.1mol/L A和E溶液的pH:AE回答下列问题:(1)D是溶液(填化学式);(2)写出A与足量B溶液反应的离子方程式;(3)将等体积、等物质的量浓度的D、E分别与足量的铝粉反应,产生H2的物质的量之比为;(4)将等体积、等物质的量浓度的B和C混合后,所得溶液的pH约为7,原因是;(5)室温时在一定体积0.4mol/L的E溶液中,加入一定体积的0.1m

11、ol/L的D溶液时,混合溶液pH=13,若混合后溶液的体积变化忽略不计,则D、E溶液的体积之比是17(15分)(2015安陆市校级模拟) CO和H2作为重要的燃料和化工原料,有着十分广泛的应用(1)已知:C(s)+O2(g)=CO2(g)H1=393.5kJmol1C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)H2=+131.3kJmol1则反应CO(g)+H2(g)+O2(g)=H2O(g)+CO2(g)H= kJmol1(2)利用反应CO(g)+H2(g)+O2(g)=CO2(g)+H2O(g) 设计而成的MCFS燃料电池是用水煤气(CO和H2物质的量之比为1:1)作负极燃气,空气与CO2

12、的混合气为 正极助燃气,用一定比例的Li2CO3和Na2CO3低熔点混合物做电解质的一种新型电池现以该燃料电池为电源,以石墨作电极电解饱和NaCl溶液,反应装置以及现象如图所示则有:燃料电池即电源的N极的电极反应式为;已知饱和食盐水的体积为1L,一段时间后,测得左侧试管中气体体积为11.2mL(标准状况),若电解前后溶液的体积变化忽略不计,而且电解后将溶液混合均匀,则此时溶液的pH为(3)在不同的温度下,将不同量的CO(g)和H2O(g)分别通入到体积为2L的恒容密闭容器中,进行如下反应:CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g),得到如下数据:实验组温度起始量/mol平衡量/mol达

13、到平衡所需时间/minCOH2OH2CO1650421.62.462900210.41.63实验1中以v(CO2)表示的平均反应速率为(取2位小数)下列措施可能使上述反应中CO的转化率增大的是(填序号);A升高温度 B降低温度 C增大压强D再加入一定量H2O(g) E使用催化剂19(12分)(2015安陆市校级模拟)根据要求完成下列各题实验目的(a、b为弹簧夹,加热及固定装置已略去)(1)验证碳、硅非金属性的相对强弱实验操作:连接仪器、加入药品,打开a关闭b,滴入浓硫酸,加热装置A中发生的化学方程式是能说明碳的非金属性比硅强的实验现象是:(2)验证 SO2的氧化性、还原性和酸性氧化物的通性H2

14、S溶液中,其发生的离子方程式是将反应后的BaCl2溶液分成两份,第一份滴加氯水,第二份滴加氨水,则两份溶液中有何现象:验证SO2的还原性的离子方程式是20(11分)(2014孝感二模)MnO2、KMnO4等是中学化学中的常用试剂请回答下列问题:(1)MnO2在H2O2分解反应中作催化剂若将MnO2加入酸化的H2O2溶液中,MnO2溶解产生Mn2+,反应的离子方程式是(2)用MnO2制KMnO4的工艺流程如下电解池中两极材料均为碳棒,在水或酸性溶液中K2MnO4发生歧化而变成MnO2和KMnO4写出240熔融时发生反应的化学方程式,投料时必须满足n(KOH):n(MnO2)阳极的电极反应为B物质

15、是(写化学式,下同),可以循环使用的物质是钾离子交换膜的一种材料是聚丙烯酸钾( ),聚丙烯酸钾单体的结构简式为上述制得的KMnO4产品0.165g,恰好与0.335g经硫酸酸化的Na2C2O4反应完全,该KMnO4的纯度是(精确到0.1%)21(12分)(2015安陆市校级模拟)四川北川盛产蔷薇科植物蔷薇科植物中含有一种芳香醛(用E表示),在染料工业和食品工业上有着广泛的用途,下面是它的一种合成路线:ABCDE+F若其中0.1mol有机物A的质量是12g,其在足量的氧气中完全燃烧后生成0.8mol CO2和7.2g H2O;D能使溴的四氯化碳溶液褪色,D分子与C分子碳原子数目相同;F可继续被氧

16、化生成G,而G的相对分子质量为90已知:请回答下列问题:(1)A含有的官能团名称为;A的分子式为(2)E的结构简式为(3)AG中能够发生消去反应的有机物有(填字母序号)(4)C在一定条件下还可以发生缩聚反应得到一种高分子酯,请写出该反应的化学方程式:(5)写出F与银氨溶液反应的化学方程式(6)C 的同分异构体有多种,请确定符合下列要求的同分异构体数目:能与3mol NaOH溶液反应、苯环上的一卤代物只有一种的C的同分异构体共有种;分子结构中含有一个乙基、能够与碳酸氢钠溶液反应放出CO2并且能与FeCl3溶液发生显色反应的C的同分异构体共有种2015年湖北省孝感市安陆一中高考化学模拟试卷(一)参

17、考答案与试题解析一、选择题:共l5小题在每小题只有一项是符合题目要求的每题3分,共45分1(3分)(2015安陆市校级模拟)化学与生产、生活、社会密切相关下列有关说法错误的是()A松花蛋是一种常用食品,食用时有氨的气味,可以蘸些食醋除去B“皮革奶”是奶粉中掺入皮革下脚料,将皮革灼烧时有烧焦羽毛的气味C腌制食品中应严格控制NaNO2的用量D从海水中可提取Mg,用惰性电极电解熔融的MgCl2或其水溶液都可制得Mg考点:氨基酸、蛋白质的结构和性质特点;金属冶炼的一般原理;常见的食品添加剂的组成、性质和作用 分析:A氨气能与酸发生中和反应,用醋可除去氨的气味; B“皮革奶”是奶粉中掺入皮革下脚料,奶粉

18、的主要成分是蛋白质,将混有奶粉的皮革灼烧时有烧焦羽毛的气味;CNaNO2有致癌作用,腌制食品中应严格控制NaNO2的用量;D用惰性电极电解MgCl2的水溶液,在阴极生成氢气,不会制得Mg;解答:解:A氨气能与酸发生中和反应,用醋可除去氨的气味,故A正确; B“皮革奶”是奶粉中掺入皮革下脚料,奶粉的主要成分是蛋白质,将混有奶粉的皮革灼烧时有烧焦羽毛的气味,故B正确;CNaNO2有致癌作用,腌制食品中应严格控制NaNO2的用量,故C正确;D用惰性电极电解MgCl2的水溶液,在阴极生成氢气,不会制得Mg,故D错误故选D点评:本题考查松花蛋、皮革奶、海水提镁等知识,题目难度不大,注意腌制食品中应严格控

19、制NaNO2的用量,以防中毒2(3分)(2015安陆市校级模拟)下列说法正确的是()A某芳香烃分子式为C9H12,其苯环上的一氯代物有两种的同分异构体有3种B用溴水即可鉴别苯酚溶液、2,4己二烯和甲苯C 分子中所有原子共平面D1.0 mol 最多能与4.0 mol NaOH水溶液完全反应考点:有机物的结构和性质;常见有机化合物的结构;有机物的鉴别;同分异构现象和同分异构体 分析:A苯环上有2个取代基可能为甲基和乙基;B溴水与苯酚发生取代反应,与烯烃发生加成反应;C甲基具有甲烷的结构特点;D能与氢氧化钠反应的为酚羟基和酯基解答:解:A苯环上的一氯代物有两种,苯环上有2个取代基可能为甲基和乙基,只

20、有一种结构,故A错误;B加入溴水,苯酚溶液生成白色沉淀,2,4己二烯褪色,甲苯不溶于水,色层在上层,可鉴别,故B正确;C分子中含有甲基,为饱和碳原子,具有甲烷的结构特点,所有原子不能在同一个平面上,故C错误;D分子中含有酚羟基和酯基,水解产物中含有羧基、酚羟基以及碳酸,最多能与5.0 mol NaOH水溶液完全反应,故D正确故选B点评:本题综合考查有机物的结构和性质,为高频考点,侧重于学生的分析、实验能力的考查,注意把握有机物的官能团的性质以及同分异构体的判断,难度不大3(3分)(2012合肥三模)常温度下,将Cl2缓慢通入水中至饱和,然后再滴加0.1mol/L的NaOH溶液,整个过程中溶液的

21、pH变化曲线如图所示下列选项正确的是()Aa点所示的溶液中c(H+)=c(Cl)+c(HCl0)+c(OH)Bb点所示的溶液中c(H+)c(Cl)c(HClO)c(ClO)Cc点所示的溶液中c(Na+)=c(HCl0)+c(ClO)Dd点所示的溶液中c(Na+)c(ClO)c(Cl)c(HClO)考点:离子浓度大小的比较;酸碱混合时的定性判断及有关ph的计算;氯气的化学性质 专题:电离平衡与溶液的pH专题分析:整个过程发生的反应为Cl2+H2OHCl+HClO、HCl+NaOHNaCl+H2O、HClO+NaOHNaClO+H2O,根据溶液的酸碱性结合电荷守恒和物料守恒分析解答解答:解:Aa点

22、溶液呈酸性,根据电荷守恒得c(H+)=c(Cl)+c(Cl0)+c(OH),故A错误;Bb点溶液酸性最强,根据电荷守恒得c(H+)=c(Cl)+c(Cl0)+c(OH),所以c(H+)c(Cl),酸性越强,次氯酸的电离程度越小,所以c(HClO)c(ClO),所以离子浓度大小顺序是c(H+)c(Cl)c(HClO)c(ClO),故B正确;Cc点溶液呈中性,则c(H+)=c(OH),根据电荷守恒得c(H+)+c(Na+)=c(Cl)+c(Cl0)+c(OH),所以c(Na+)=c(Cl)+c(ClO),根据物料守恒得c(Cl)=c(ClO)+c(HClO),所以c(Na+)=c(HClO)+2c

23、(ClO),故C错误;Dd点溶液呈碱性,则c(H+)c(OH),根据电荷守恒得c(H+)+c(Na+)=c(Cl)+c(Cl0)+c(OH),所以c(Na+)c(Cl)+c(Cl0),根据物料守恒得c(Cl)=c(ClO)+c(HClO),所以c(Cl)c(ClO),故D错误;故选:B点评:本题考查了离子浓度大小的判断,明确溶液中的溶质及其性质是解本题关键,注意根据物料守恒得c(Cl)=c(ClO)+c(HClO),为易错点,难度中等4(3分)(2015安陆市校级模拟)推销净水器的商人用自来水做电解实验,一段时间后两极间产生灰绿色沉淀,并很快变成红褐色,然后用净水器净化后的水做电解实验,两极上

24、只有气体产生,水中并无沉淀,用以证明自来水很“脏”人们将自来水送检,却是合格的,下列有关说法,合理的是()A商人电解自来水时,用石墨做阳极;电解净化水时,用铁做阳极B电解自来水时,阴极反应式:O2+2H2O+4e4OHC电解净化水时,a、b两极的pH变化如图2所示D电解自来水实验中,若阴极产生气体为3.36L(标况),则阳极质量减小5.6克考点:电解原理 分析:A电解自来水时生成或灰绿色的絮状物并很快变成红褐色,铁作阳极,石墨作阴极,电解净化水时,用石墨做阳极,用铁做阴极;B依据电解自来水时出现非常明显的灰绿色沉淀,说明电解过程中生成亚铁离子,铁做阳极失电子生成亚铁离子,石墨作阴极,氢离子得电

25、子生成氢气;C电解净化水时用石墨做阳极,用铁做阴极,本质为电解水;D阴极生成为氢气,计算出氢气的物质的量,然后利用电子守恒计算出阳极减小的质量解答:解:A商人电解自来水时,用铁做阳极,阳极上铁失电子生成亚铁离子,亚铁离子和氢氧根离子反应生成白色沉淀氢氧化亚铁,氢氧化亚铁不稳定,易被氧化生成氢氧化铁,所以白色沉淀立即变为灰绿色,最终变为红褐色,电解净化水时,用石墨做阳极,本质为电解水,两极上只有气体产生,水中并无沉淀,故A错误;B电解自来水时,铁做阳极失电子生成亚铁离子,电极反应为;Fe2e=Fe2+,阴极电极反应为2H+2eH2,故B错误;C当电解器插入纯净水时,用石墨做阳极,用铁做阴极,b电

26、极为阳极4OH4e=2H2O+O2,pH减小,a电极为阴极,2H+2eH2,pH增大,故C正确;D3.36L(标况)物质的量为n=0.15mol,电解自来水时,铁做阳极失电子生成亚铁离子,电极反应为;Fe2e=Fe2+,阴极电极反应为2H+2eH2,所以0.15mol为氢气,则溶解的铁为0.15mol,阳极减小的质量为0.15mol56g/mol=8.4g,故D错误;故选C点评:本题以信息给予为载体考查了电解原理,根据实验现象知,电解自来水铁作阳极,石墨作阴极,电解净化水时,用石墨做阳极,用铁做阴极,理解过程和实质,掌握基础是关键,题目难度中等5(3分)(2015安陆市校级模拟)在指定环境中,

27、下列各组离子一定可以大量共存的是()A使甲基橙变红的溶液中:Cr2O72、Fe2+、Fe(CN)63、K+B无色强酸性溶液中:Na+、Cl、SO42、Ag(NH3)4+C加入过量氨水溶液仍然澄清的溶液中:Cu2+、Ag+、NO3、NH4+D能使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液中:Na+、NH4+、S2、Br考点:离子共存问题 分析:A使甲基橙变红的溶液中为酸性溶液,重铬酸根离子能够氧化亚铁离子、亚铁离子能够与Fe(CN)63发生反应;B银氨络离子能够与强酸性溶液反应;CCu2+、Ag+、NO3、NH4+离子之间不发生反应,加入过量氨水后仍然为澄清溶液;D使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液具有氧化性,能够氧化硫

28、离子解答:解:A使甲基橙变红的溶液中为酸性溶液,Cr2O72能够氧化Fe2+离子、Fe2+离子能够与Fe(CN)63发生反应,在溶液中不能大量共存,故A错误;BAg(NH3)4+能够与强酸性溶液中的氢离子发生反应,在溶液中不能大量共存,故B错误;CCu2+、Ag+、NO3、NH4+离子之间不反应,且加入过量氨水后,硝酸根离子、铵根离子不反应,Cu2+、Ag+与过量氨气反应生成络合物,仍然为澄清溶液,故C正确;D使碘化钾淀粉试纸变蓝的溶液中存在氧化性大于碘单质的离子,该溶液能够氧化S2,在溶液中不能大量共存,故D错误;故选C点评:本题考查离子共存的判断,为中等难度的试题,注意明确离子不能大量共存

29、的一般情况:能发生复分解反应的离子之间、能发生氧化还原反应的离子之间、能发生络合反应的离子之间(如 Fe3+和 SCN)等;还应注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH;溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4等有色离子的存在6(3分)(2015安陆市校级模拟)设NA代表阿伏加德罗常数的数值,则下列说法正确的是()A1.8 g D2O含有NA个中子B用5 mL 3 mol/L FeCl3溶液制成的氢氧化铁胶体中所含胶粒数为0.015 NAC在Na2O2与CO2的反应中,每转移NA个电子时,消耗22.4 L的CO2D25时,7 g

30、 C2H4和C3H6的混合气体中,含有NA个CH键考点:阿伏加德罗常数 分析:A、D2O的摩尔质量的考查,一分子D2O中含有中子数的10;B、氢氧化铁胶体的制备,是利用铁离子的水解,水解是可逆的;C、不是标准状况,不能使用气体摩尔体积vm=22.4L/mol;D、可以将混合所体变成单一的气体(CH2)n,然后分析解题解答:解:A、1.8g D2O的物质的量为=0.09mol,含有0.9NA个中子,故A错误;B、氢氧化铁胶体的制备,是利用铁离子的水解,水解是可逆的,所以含胶粒数小于0.015NA,故B错误;C、每转移NA个电子时,消耗1mol的CO2,但题目没有告诉是否标况,故C错误;D、可以将

31、混合所体变成单一的气体(CH2)n,7g(CH2)n 物质的量为=mol,而1mol(CH2)n气体中含有2nmolCH键,所以7g C2H4和C3H6的混合气体中,含有NA个CH键,故D正确故选D点评:本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,难度不大,注意气体摩尔体积的使用范围和条件及重水的摩尔质量7(3分)(2014孝感二模)下列图示与对应叙述相符的是()A图表示向20 mL 0.1 mol/L氨水中逐滴加入0.1 mol/L醋酸,溶液导电性随加入酸体积的变化B图表示压强对可逆反应A(g)+2B(g)3C(g)+D(s)的影响,乙的压强比甲的压强大C图中曲线表示反应3A(g)+B(g)2C(g

32、)H0,正、逆反应的平衡常数K随温度的变化D据图,若要除去CuSO4溶液中的Fe3+,可加入NaOH溶液至pH在4左右考点:电解质溶液的导电性;反应热和焓变;化学平衡常数的含义;难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质 专题:图示题分析:A、氨水为弱电解质,开始导电性不强,滴入醋酸,反应生成醋酸铵,为强电解质,离子浓度增大,导电性增强,反应完全后,继续滴入醋酸,溶液体积变大,离子浓度减小,导电性又逐渐减弱;B、增大压强加快化学反应速率速率而对化学平衡的移动无影响,因两边的化学计量数相等,改变压强平衡不移动;C、正反应是放热反应,温度升高K正减小,K逆增大;D、除杂不能引入新的杂质,加入NaOH溶液

33、引入新的杂质钠离子解答:解:A、氨水为弱电解质,开始导电性不强,滴入醋酸,反应生成醋酸铵,为强电解质,离子浓度增大,导电性增强,反应完全后,继续滴入醋酸,溶液体积变大,离子浓度减小,导电性又逐渐减弱,故A错误;B、所给反应时气体体积不变的反应,因此增大压强只能加快化学反应速率速率,而对化学平衡的移动无影响,先拐的压强大速率快,达平衡所需的时间短,故乙的压强大,乙到甲减小压强,增大压强,平衡不移动,所以反应物的百分含量保持不变,故B正确;C、正反应是放热反应,温度升高,平衡逆向移动,K正减小,K逆和K正互为倒数,因此K逆增大,故C错误;D、除杂不能引入新的杂质,加入NaOH溶液引入新的杂质Na+

34、,应加入CuO或Cu(OH)2至pH在4左右,故D错误;故选B点评:本题考查酸碱混合及溶液的导电性,明确电解质的强弱、离子浓度与导电性的关系即可解答,题目难度不大8(3分)(2014孝感二模)短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,其中Y、Z原子的核外电子数之和与X、W原子的核外电子数之和相等,Z单质可以用来冶炼其它熔点较高的金属,X和W间可形成一种能产生酸雨的化合物,则下列说法不正确的是()A原子半径从大到小顺序为:WZYXBX与Y可形成既含离子键又含非极性共价键的化合物CX、W分别形成简单的氢化物中,前者的沸点高DX形成单核阴离子的核外电子数与Y、Z、W原子的核外内层电子数相同考点:原

35、子结构与元素周期律的关系 专题:元素周期律与元素周期表专题分析:短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,Z单质可以用来冶炼其它熔点较高的金属,则Z为Al;X和W间可形成一种能产生酸雨的化合物,结合原子序数可知,该化合物为SO2,X为O元素,W为S元素,Y、Z原子的核外电子数之和与X、W原子的核外电子数之和相等,则Y原子核外电子数为8+1613=11,故Y为Na,据此解答解答:解:短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,Z单质可以用来冶炼其它熔点较高的金属,则Z为Al;X和W间可形成一种能产生酸雨的化合物,结合原子序数可知,该化合物为SO2,X为O元素,W为S元素,Y、Z原子的核外电子数

36、之和与X、W原子的核外电子数之和相等,则Y原子核外电子数为8+1613=11,故Y为Na,A同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大,故原子半径从大到小顺序为:NaAlSO,即YZWX,故A错误;BO与Na形成的过氧化钠既含有离子键又含非极性共价键,故B正确;C水分子之间存在氢键,常温下为液态,沸点比较硫化氢的高,故C正确;DO2离子的核外电子数为10,Na、Al、S原子的核外内层电子数都是10,故D正确故选A点评:本题考查结构性质位置关系应用,难度不大,推断元素是解题关键,注意对基础知识的全面掌握9(3分)(2014闵行区三模)分子式为C5H10N2O3的二肽在酸性条件下可水解

37、为氨基酸(不考虑H2NCOOH和立体异构),这些氨基酸重新组合可形成的二肽共有()A3种B6种C9种D12种考点:同分异构现象和同分异构体;人体必需的氨基酸 专题:同系物和同分异构体分析:根据碳原子数共为5个,不考虑H2NCOOH和立体异构,可以水解生成2个碳原子和3个碳原子的氨基酸,然后考虑同种分子和不同分子形成肽键来解答解答:解:碳原子数共为5个,不考虑H2NCOOH和立体异构,只能分成2和3,2个碳原子和3个碳原子的氨基酸为:H2NCH2COOH、H2NCH2CH2COOH或CH3(H2N)CHCOOH,同种分子形成形成的二肽有3种,不同分子有6种,故9种,故选C点评:本题考查同分异构体

38、的书写与判断,难度中等,关键是形成酯的羧酸与醇的同分异构体的判断,注意利用数学法进行计算10(3分)(2014荆州模拟)用可再生的物质制备乙酸乙酯的绿色合成路线之一如图所示:下列说法正确的是()A常温下,M能与银氨溶液发生反应B的反应类型属于酯化反应,不属于取代反应C用饱和碳酸钾溶液能鉴别乙醇、乙酸和乙酸乙酯D淀粉和纤维素的化学式均为(C6H10O5)n,二者互为同分异构体考点:有机物的结构和性质;有机物的合成 专题:有机化合物的获得与应用分析:根据题中各物质的转化关系可知,制备乙酸乙酯的绿色合成路线为:以淀粉或纤维素为原料,经水解生成M为葡萄糖,葡萄糖氧化生成乙醇,乙醇被氧化生成乙醛、乙酸,

39、乙醇、乙酸二者酯化生成乙酸乙酯,A、M为葡萄糖,要在加热的条件下才能发生银镜反应;B、酯化反应是取代反应;C、乙醇混溶于碳酸钠溶液,乙酸和碳酸钠反应生成气体,乙酸乙酯不溶分层;D、淀粉和纤维素的化学式均为(C6H10O5)n,但n值范围不同,分子式不同解答:解:根据题中各物质的转化关系可知,制备乙酸乙酯的绿色合成路线为:以淀粉或纤维素为原料,经水解生成M为葡萄糖,葡萄糖氧化生成乙醇,乙醇被氧化生成乙醛、乙酸,乙醇、乙酸二者酯化生成乙酸乙酯,A、M为葡萄糖,要在加热的条件下才能发生银镜反应,故A错误;B、酯化反应是取代反应,故B错误;C、乙醇混溶于碳酸钠溶液,乙酸和碳酸钠反应生成气体,乙酸乙酯不

40、溶分层,所以可以用饱和碳酸钾溶液能鉴别乙醇、乙酸和乙酸乙酯,故C正确;D、淀粉和纤维素的化学式均为(C6H10O5)n,但n值范围不同,分子式不同,故D错误;故选C点评:本题考查有机化合物结构的分析判断,反应条件,产物分析是解题关键,题目较简单11(3分)(2014荆州模拟)下列表示对应化学反应的离子方程式其中正确的是()A向NaAlO2溶液中通入足量的CO2:A1O2+CO2+2H2OA1(OH)3+HCO3B(NH4)2Fe(SO4)2溶液中加入过量的氢氧化钡溶液:2NH4+Fe2+4OHFe(OH)2+2NH3H2OC磁性氧化铁溶于稀硝酸:3Fe2+4H+NO33Fe3+NO+3H2OD

41、工业上用氨水吸收二氧化硫:2OH+SO2SO32+H2O考点:离子方程式的书写 专题:离子反应专题分析:A、碳酸的酸性强于A1(OH)3,A1(OH)3不溶于弱酸,足量的CO2生成HCO3;B、漏掉一组离子反应,钡离子和硫酸根离子的反应,不符合客观事实;C、磁性氧化铁是四氧化三铁,氧化物应写成化学式;D、氨水是弱电解质应写成化学式解答:解:A、强酸制弱酸,A1(OH)3不溶于弱酸,足量的CO2生成HCO3盐,正确的离子方程式为A1O2+CO2+2H2OA1(OH)3+HCO3,故A正确;B、钡离子和硫酸根离子也参加离子反应,正确的离子方程式为2NH4+Fe2+2SO42+2Ba2+4OHFe(

42、OH)2+2NH3H2O+2BaSO4,故B错误;C、磁性氧化铁是四氧化三铁,氧化物不拆,正确的离子方程式为3Fe3O4+28H+NO3=9Fe3+NO+14H2O,故C错误;D、氨水是弱电解质应写成化学式,正确的离子方程式为SO2+2NH3H2O=2NH4+2H2O+SO32,故D错误;故选A点评:本题考查离子方程式的书写,题目难度不大,注意从化学式、离子符号以及是否符合反应实际的角度分析12(3分)(2012武汉模拟)下列除去杂质的方法正确的是()除去乙烷中少量的乙烯:光照条件下通入Cl2,气液分离除去乙酸乙酯中少量的乙酸:用饱和碳酸钠溶液洗涤,分液、干燥、蒸馏除去CO2中少量的SO2:气

43、体通过盛饱和碳酸钠溶液的洗气瓶除去乙醇中少量的乙酸:加足量生石灰,蒸馏ABCD考点:物质的分离、提纯的基本方法选择与应用 专题:化学实验基本操作分析:根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变除杂质题至少要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质解答:解:光照条件下通入Cl2,氯气会和乙烷之间发生取代反应,和乙烯之间发生加成反应,这样即将杂质除去,又将要留的物质反应了,不符合除杂的原则,故错误;饱和碳酸钠溶液可以和乙酸之间发生中和反应,但是和乙酸乙酯是互不相溶的,分液即可实现分离,故正确;二氧

44、化碳与碳酸反应生成碳酸氢钠,二氧化硫与碳酸钠反应生成生成亚硫酸钠,水和二氧化碳,将原物质除掉了,不符合除杂原则,故错误;乙酸与生石灰反应,而乙醇不能,且乙醇易挥发,而乙酸钙为离子型化合物,沸点高,故除去乙醇中少量的乙酸可以加足量生石灰后蒸馏,故正确;故选B点评:物质的分离与除杂是考试的重点,也是难点,解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键13(3分)(2015安陆市校级模拟)下图所示的实验,能达到实验目的是()A验证化学能转化为电能B验证温度对平衡移动的影响C验证铁发生析氢腐蚀D验证非金属ClCSi考点:化学实验方案的评价 分析:

45、A没构成闭合回路;B已知2NO2N2O4H0,根据颜色的变化判断;C铁在食盐水中发生吸氧腐蚀;D盐酸易挥发解答:解:A没构成闭合回路,不能形成原电池,故A错误; B已知2NO2N2O4H0,根据颜色的变化可知平衡移动的方向,以此可确定温度对平衡移动的影响,故B正确;C氯化钠溶液呈中性,铁在食盐水中发生吸氧腐蚀,在酸性条件下发生析氢腐蚀,故C错误;D盐酸易挥发,不能证明碳酸比硅酸强,故D错误故选B点评:本题考查较为综合,涉及原电池、化学平衡移动、金属的腐蚀、非金属性的比较等知识,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,为高考常见题型,注意相关知识的学习与积累,难度不大14(3分)(2015安陆市校

46、级模拟)已知A与B相互转化:2A(g)B(g);H=24.4J/mol在恒温下,将一定量的A和B混合气体充入体积为2L的密闭容器中,其中物质的浓度随时间变化的关系如图,下列推断合理的是()A前10min内,用v(A)为0.02mol/(Lmin)B反应进行前10min时,体系吸收热量9.76kJCb、c、d三点中反应速率db=cD25min时,导致平衡移动的原因是升温考点:物质的量或浓度随时间的变化曲线 分析:A根据v=计算得出答案;B根据反应进行到10min时A浓度变化,判断体系的热效应;C根据图象分析;D根据温度对化学平衡移动的影响判断解答:解:A该反应中,A计量数大,浓度变化较大,故前1

47、0min内,c(A)=0.6mol/L0.2mol/L=0.4mol/L,v=0.04mol/Lmin,故A错误;B反应进行到10min时,A浓度增大0.4mol/L,即A物质的量增大了0.4mol/L2L=0.8mol,且反应向逆反应方向移动,吸收kJ=9.76kJ热量,故B正确;C图象中b、d点各物质的浓度不再变化,达到平衡状态,c正与v逆相等;a、c点物质浓度仍在变化中,未达化学平衡状态,c正与v逆不相等,故C错误;D温度升高时,化学平衡向逆反应方向移动,即A浓度增大,B浓度减小,而曲线中恰好相反,故D错误故选B点评:本题考查化学平衡图象、影响平衡的因素、平衡常数影响因素、化学反应速率的

48、计算等,难度不大,注意掌握平衡移动原理,根据图象判断温度对平衡移动的影响15(3分)(2015安陆市校级模拟)向一定量的Cu、Fe2O3的混合物中加入300mL 1molL1的盐酸溶液,恰好使混合物完全溶解,所得溶液中不含Fe3+,若用过量的CO在高温下还原相同质量的原混合物,固体减少的质量为()A2.4gB4.8gC6.4gD1.6g考点:氧化还原反应的计算 专题:氧化还原反应专题分析:Cu、Fe2O3的混合物中加入300mL 1molL1的盐酸溶液,恰好使混合物完全溶解,所得溶液中不含Fe3+,溶液中溶质为氯化铜、氯化亚铁,该反应过程为:盐酸与氧化铁恰好反应,生成氯化铁与水,生成的氯化铁与

49、铜恰好反应转化为氯化铜、氯化亚铁由水的分子式H2O可知,氧化物中2n(O)=n(HCl),若用过量的CO在高温下还原相同质量的原混合物,固体减少的质量为氧化物中氧元素的质量解答:解:Cu、Fe2O3的混合物中加入300mL 1molL1的盐酸溶液,恰好使混合物完全溶解,所得溶液中不含Fe3+,溶液中溶质为氯化铜、氯化亚铁,该反应过程为:盐酸与氧化铁恰好反应,生成氯化铁与水,生成的氯化铁与铜恰好反应转化为氯化铜、氯化亚铁由水的分子式H2O可知,氧化物中2n(O)=n(HCl)=0.3L1mol/L=0.3mol,故n(O)=0.15mol,若用过量的CO在高温下还原相同质量的原混合物,固体减少的

50、质量为氧化物中氧元素的质量,所以固体减少的质量为0.15mol16g/mol=2.4g故选A点评:本题考查氧化还原反应的计算,难度中等,判断氧化物中氧原子的物质的量是解题的关键二、填空题(共5小题,每小题5分,满分55分)16(5分)(2012武汉模拟)A、B、C、D、E五种溶液分别是HCl、CH3COOH、NaOH、NH3H2O、Na2CO3溶液中的一种常温下进行下列实验:将1L pH=9的A溶液分别与xL 0.001mol/L B溶液、y L 0.001m/L D溶液充分反应后溶液呈中性,x、y大小关系为:yx;浓度均为0.1mol/L C与D溶液等体积混合,溶液呈酸性浓度均为0.1mol

51、/L A和E溶液的pH:AE回答下列问题:(1)D是HCl溶液(填化学式);(2)写出A与足量B溶液反应的离子方程式2CH3COOH+CO322CH3COO+CO2+H2O;(3)将等体积、等物质的量浓度的D、E分别与足量的铝粉反应,产生H2的物质的量之比为1:3;(4)将等体积、等物质的量浓度的B和C混合后,所得溶液的pH约为7,原因是醋酸根离子的水解程度与铵根离子的水解程度相当;(5)室温时在一定体积0.4mol/L的E溶液中,加入一定体积的0.1mol/L的D溶液时,混合溶液pH=13,若混合后溶液的体积变化忽略不计,则D、E溶液的体积之比是3:2考点:弱电解质在水溶液中的电离平衡;盐类

52、水解的应用 专题:电离平衡与溶液的pH专题;盐类的水解专题分析:A的pH大于7,说明呈碱性,根据确定B、D为HCl和CH3COOH两种酸,根据同浓度时B的用量大说明B是弱酸即为CH3COOH,则D为HCl;C和D溶液等体积混合后,溶液呈酸性,则生成的盐是强酸弱碱盐,根据确定C是弱碱即为NH3H2O,浓度均为0.1 mol/L的C和D溶液等体积混合后,溶液呈酸性,因氯化铵水解呈酸性;相同浓度时,强碱的碱性大于盐的碱性,根据确定A、E分别是NaOH或Na2CO3,0.1 mol/L的A溶液pH小于0.1 mol/L的E溶液pH说明E是强碱NaOH,A是Na2CO3解答:解:A的pH大于7,说明呈碱

53、性,根据确定B、D为HCl和CH3COOH两种酸,根据同浓度时B的用量大说明B是弱酸即为CH3COOH,则D为HCl;C和D溶液等体积混合后,溶液呈酸性,则生成的盐是强酸弱碱盐,根据确定C是弱碱即为NH3H2O,浓度均为0.1 mol/L的C和D溶液等体积混合后,溶液呈酸性,因氯化铵水解呈酸性;相同浓度时,强碱的碱性大于盐的碱性,根据确定A、E分别是NaOH或Na2CO3,0.1 mol/L的A溶液pH小于0.1 mol/L的E溶液pH说明E是强碱NaOH,A是Na2CO3,(1)通过以上分析知,D是HCl溶液,故答案为:HCl;(2)醋酸和碳酸钠反应离子方程式为:2CH3COOH+CO322

54、CH3COO+CO2+H2O,故答案为:2CH3COOH+CO322CH3COO+CO2+H2O;(3)D为盐酸,E是氢氧化钠,等物质的量的D、E分别与足量的铝粉反应,2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H2,2Al+6HCl2AlCl3+3H2,根据方程式知,等物质的量的盐酸和氢氧化钠分别与足量铝反应产生H2的物质的量之比为1:3,故答案为:1:3;(4)B为醋酸,C是氨水,将等体积、等物质的量浓度的B和C混合后二者恰好反应生成醋酸铵,所得溶液的pH约为7,原因是醋酸根离子的水解程度与铵根离子的水解程度相当,故答案为:醋酸根离子的水解程度与铵根离子的水解程度相当;(5)室温时在一定

55、体积0.4mol/L的氢氧化钠溶液中,加入一定体积的0.1mol/L的盐酸溶液时,混合溶液pH=13,pH=13则混合溶液中氢氧根离子浓度为0.1mol/L,设氢氧化钠的体积是x,盐酸的体积是y,混合溶液中氢氧根离子浓度=mol/L=0.1mol/L,y:x=3:2,所以盐酸和氢氧化钠的体积之比=3:2,故答案为:3:2点评:本题考查的弱电解质的电离,正确推断物质是解本题关键,结合物质的性质来分析解答,难度中等17(15分)(2015安陆市校级模拟) CO和H2作为重要的燃料和化工原料,有着十分广泛的应用(1)已知:C(s)+O2(g)=CO2(g)H1=393.5kJmol1C(s)+H2O

56、(g)=CO(g)+H2(g)H2=+131.3kJmol1则反应CO(g)+H2(g)+O2(g)=H2O(g)+CO2(g)H=524.8 kJmol1(2)利用反应CO(g)+H2(g)+O2(g)=CO2(g)+H2O(g) 设计而成的MCFS燃料电池是用水煤气(CO和H2物质的量之比为1:1)作负极燃气,空气与CO2的混合气为 正极助燃气,用一定比例的Li2CO3和Na2CO3低熔点混合物做电解质的一种新型电池现以该燃料电池为电源,以石墨作电极电解饱和NaCl溶液,反应装置以及现象如图所示则有:燃料电池即电源的N极的电极反应式为O2+4e+2CO22CO32;已知饱和食盐水的体积为1

57、L,一段时间后,测得左侧试管中气体体积为11.2mL(标准状况),若电解前后溶液的体积变化忽略不计,而且电解后将溶液混合均匀,则此时溶液的pH为11(3)在不同的温度下,将不同量的CO(g)和H2O(g)分别通入到体积为2L的恒容密闭容器中,进行如下反应:CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g),得到如下数据:实验组温度起始量/mol平衡量/mol达到平衡所需时间/minCOH2OH2CO1650421.62.462900210.41.63实验1中以v(CO2)表示的平均反应速率为0.13mol/(Lmin)(取2位小数)下列措施可能使上述反应中CO的转化率增大的是BD(填序号);A

58、升高温度 B降低温度 C增大压强D再加入一定量H2O(g) E使用催化剂考点:化学平衡的计算;用盖斯定律进行有关反应热的计算;原电池和电解池的工作原理 分析:(1)根据盖斯定律构造出目标反应热化学反应方程式,据此计算反应热;注意化学计量数乘以不同的系数,进行加减,焓变也要乘以相同的系数,做相应加减;(2)由图可知:电解饱和食盐水,阴极生成氢气,阳极生成氯气,氯气易溶于水,体积较小,则右端为阳极,所以N为原电池的正极,正极上氧气得电子;电解饱和食盐水时,阳极上是氯离子失电子,电极反应为:2Cl2eCl2,阴极上是氢离子得电子,2H+2eH2,根据氢氧化钠与氢气的关系式计算出溶液中的氢氧根离子、氢

59、离子的浓度,然后计算出溶液的pH;(3)由表中数据可知,CO的物质的量变化量为4mol2.4mol=1.6mol,根据v=计算v(CO),再利用速率之比等于化学计量数之比计算v(CO2);提高CO的平衡转化率,平衡正向进行,结合平衡移动原理分析判断解答:解:(1)已知:C(s)+O2(g)=CO2(g)H1=393.5kJ/mol,C(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)H2=+131.3kJ/mol,根据盖斯定律,得CO(g)+H2(g)+O2(g)=H2O(g)+CO2(g),H=393.5131.3=524.8kJ/mol,故答案为:524.8;(2)由图可知:电解饱和食盐水,阴极

60、生成氢气,阳极生成氯气,氯气易溶于水,体积较小,则右端为阳极,所以N为原电池的正极,正极上氧气得电子和二氧化碳反应生成碳酸根离子而发生还原反应,电极反应式为:O2+4e+2CO2=2CO32,故答案为:O2+4e+2CO2=2CO32;电极饱和食盐水,阴极发生了反应:2H+2eH2,由2NaOHH2,阴极得到11.2mL标准状况下的气体,则n(OH)=2=0.001mol,溶液中c(OH)=0.001mol/L,c(H+)=mol/L=11011mol/L,所以pH=11,故答案为:11;(3)、由表中数据可知,CO的物质的量变化量为4mol2.4mol=1.6mol,v(CO)=mol/(L

61、min),速率之比等于化学计量数之比,故v(CO2)=v(CO)=mol/(Lmin)=0.13mol/(Lmin),故答案为:0.13mol/(Lmin);CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2 (g),反应是气体体积不变的放热反应;A反应是放热反应,升高温度平衡逆向进行,一氧化碳转化率减小,故A不符合;B反应是放热反应,降低温度,平衡向正方向移动,一氧化碳转化率增大,故B符合;C反应前后气体体积不变,增大压强平衡不动,一氧化碳转化率不变,故C不符合;D再加入一定量H2O(g),平衡正向进行,一氧化碳转化率增大,故D符合;E使用催化剂平衡不移动,所以一氧化碳转化率不变,故E不符合;故答案

62、为:BD点评:本题考查了盖斯定律的应用、原电池原理和电解池原理的应用、反应速率的计算和影响平衡的因素等,题目综合性强,难道较大,侧重于考查学生对基础知识的综合应用能力19(12分)(2015安陆市校级模拟)根据要求完成下列各题实验目的(a、b为弹簧夹,加热及固定装置已略去)(1)验证碳、硅非金属性的相对强弱实验操作:连接仪器、检验装置的气密性、加入药品,打开a关闭b,滴入浓硫酸,加热装置A中发生的化学方程式是5SO2+2KMnO4+2H2O=K2SO4+2MnSO4+2H2SO4能说明碳的非金属性比硅强的实验现象是:A中KMnO4溶液没有完全褪色,盛有Na2SiO3溶液的试管中出现白色沉淀(2

63、)验证 SO2的氧化性、还原性和酸性氧化物的通性H2S溶液中,其发生的离子方程式是2H2S+SO2=3S+2H2O将反应后的BaCl2溶液分成两份,第一份滴加氯水,第二份滴加氨水,则两份溶液中有何现象:两份溶液中均有白色沉淀生成验证SO2的还原性的离子方程式是Ba2+SO2+Cl2+2H2O=BaSO4+4H+2Cl考点:性质实验方案的设计 专题:化学实验基本操作分析:(1)、反应生成气体,在加入药品之前需要检验装置的气密性;、装置A的作用是除去二氧化硫,防止干扰二氧化碳与水硅酸钠的反应,可以利用强氧化性物质如:酸性高锰酸钾溶液;、利用强酸制备弱酸,酸性越强,最高价氧化物水化物的酸性越强,中心

64、元素的非金属性越强;(2)、H2S溶液中二氧化硫与硫化氢反应生成硫单质与水;、应后的BaCl2溶液中含有亚硫酸,亚硫酸被氯水氧化物硫酸,亚硫酸与氨水反应生成亚硫酸铵,据此解答;、二氧化硫被氯水氧化物硫酸,反应中二氧化硫表现还原性,同时与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀解答:解:(1)、装置A中反应制备气体,在加入药品之前需要检验装置的气密性,故答案为:检验装置的气密性;、装置A的作用是除去二氧化硫,防止干扰二氧化碳与水硅酸钠的反应,可以利用强氧化性物质如:酸性高锰酸钾溶液,反应方程式为:5SO2+2KMnO4+2H2O=K2SO4+2MnSO4+2H2SO4,故答案为:5SO2+2KMnO4+2H2O

65、=K2SO4+2MnSO4+2H2SO4;、利用强酸制备弱酸,酸性越强,最高价氧化物水化物的酸性越强,中心元素的非金属性越强,A中KMnO4溶液没有完全褪色,盛有Na2SiO3溶液的试管中出现白色沉淀,说明碳的非金属性比硅强,故答案为:A中KMnO4溶液没有完全褪色,盛有Na2SiO3溶液的试管中出现白色沉淀;(2)、H2S溶液中二氧化硫与硫化氢反应生成硫单质与水,反应离子方程式为:2H2S+SO2=3S+2H2O,故答案为:2H2S+SO2=3S+2H2O;、应后的BaCl2溶液中含有亚硫酸,亚硫酸被氯水氧化物硫酸,硫酸与氯化钡反应生成硫酸钡,亚硫酸与氨水反应生成亚硫酸铵,亚硫酸铵与氯化钡反

66、应生成硫酸钡,故都产生白色沉淀,故答案为:两份溶液中均有白色沉淀生成;、二氧化硫被氯水氧化为硫酸,反应中二氧化硫表现还原性,同时与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,故反应离子方程式为:Ba2+SO2+Cl2+2H2O=BaSO4+4H+2Cl,故答案为:Ba2+SO2+Cl2+2H2O=BaSO4+4H+2Cl点评:考查实验方案的设计,涉及化学用语、物质性质、对装置的理解等,难度不大,理解实验原理是解题的关键,注意基础知识的理解掌握20(11分)(2014孝感二模)MnO2、KMnO4等是中学化学中的常用试剂请回答下列问题:(1)MnO2在H2O2分解反应中作催化剂若将MnO2加入酸化的H2O2溶液中

67、,MnO2溶解产生Mn2+,反应的离子方程式是MnO2+2H+H2O2Mn2+O2+2H2O(2)用MnO2制KMnO4的工艺流程如下电解池中两极材料均为碳棒,在水或酸性溶液中K2MnO4发生歧化而变成MnO2和KMnO4写出240熔融时发生反应的化学方程式2MnO2+O2+4KOH2K2MnO4+2H2O,投料时必须满足n(KOH):n(MnO2)大于(或)2:1阳极的电极反应为MnO42e=MnO4,B物质是H2(写化学式,下同),可以循环使用的物质是KOH固体钾离子交换膜的一种材料是聚丙烯酸钾( ),聚丙烯酸钾单体的结构简式为CH2=CHCOOK上述制得的KMnO4产品0.165g,恰好

68、与0.335g经硫酸酸化的Na2C2O4反应完全,该KMnO4的纯度是95.8%(精确到0.1%)考点:制备实验方案的设计 专题:实验设计题分析:(1)双氧水具有还原性,二氧化锰具有氧化性,二者在酸性环境下发生氧化还原反应;(2)根据流程中的反应物和产物结合化学方程式的书写来回答,为保证锰元素的利用率,应该保证一方过量;在电解池的阳极上发生失电子的氧化反应;根据反应确定得到的物质以及可以循环使用的物质;两个碳原子链结的高分子化合物的单体是单键闭合,形成碳碳双键即可;根据高锰酸钾和草酸钠之间反应的电子守恒,找到二者之间量的关系进行计算回答解答:解:(1)双氧水具有还原性,在酸性环境下,得到的氧化

69、产物是氧气,二氧化锰具有氧化性,在酸性环境下,得到还原产物是锰离子,二者在酸性环境下发生氧化还原反应,反应的离子方程式为:MnO2+2H+H2O2Mn2+O2+2H2O,故答案为:MnO2+2H+H2O2Mn2+O2+2H2O;(2)用MnO2制KMnO4的工艺流程:二氧化锰、氢氧化钾以及氧气在240下反应可以得到锰酸钾,氢氧化钾、氧气过量,可以保证锰元素的全部转化,将得到的高锰酸钾溶于水,可以得到高锰酸钾的水溶液,对其进行电解,获得较大浓度的高锰酸钾溶液,240熔融时发生反应的化学方程式为:2MnO2+O2+4KOH 2K2MnO4+2H2O,氢氧化钾、氧气过量,可以保证锰元素的全部转化,投

70、料时必须满足n(KOH):n(MnO2)大于2:1,故答案为:2MnO2+O2+4KOH 2K2MnO4+2H2O;大于(或)2:1;在电解池的阳极上是锰酸钾中的阴离子失电子的过程,即MnO42e=MnO4,故答案为:MnO42e=MnO4;在电解池的阴极上是氢离子得电子,在该极上会产生氢气,在流程中,电解产物氢氧化钾可以在开始接着利用,即可以循环使用,故答案为:H2,KOH固体;两个碳原子链结的高分子化合物的单体是单键闭合,形成碳碳双键即可,即单体是:CH2=CHCOOK,故答案为:CH2=CHCOOK;设该KMnO4的纯度为y,根据2KMnO4+5Na2C2O4+8H2SO4 K2SO4+

71、2MnSO4+5Na2SO4+10CO2+8H2O可知,KMnO4Na2C2O4158 134 0.165y 0.335y=100%=95.8%,故答案为:95.8%点评:本题考查本题考查常见氧化剂与还原剂、氧化还原反应中的化学计算和工艺流程的理解,解答本题时要充分理解图中提供的信息,理解了图中信息能对问题做出正确的判断,题目难度大21(12分)(2015安陆市校级模拟)四川北川盛产蔷薇科植物蔷薇科植物中含有一种芳香醛(用E表示),在染料工业和食品工业上有着广泛的用途,下面是它的一种合成路线:ABCDE+F若其中0.1mol有机物A的质量是12g,其在足量的氧气中完全燃烧后生成0.8mol C

72、O2和7.2g H2O;D能使溴的四氯化碳溶液褪色,D分子与C分子碳原子数目相同;F可继续被氧化生成G,而G的相对分子质量为90已知:请回答下列问题:(1)A含有的官能团名称为醛基;A的分子式为C8H8O(2)E的结构简式为(3)AG中能够发生消去反应的有机物有(填字母序号)BC(4)C在一定条件下还可以发生缩聚反应得到一种高分子酯,请写出该反应的化学方程式:(5)写出F与银氨溶液反应的化学方程式(6)C 的同分异构体有多种,请确定符合下列要求的同分异构体数目:能与3mol NaOH溶液反应、苯环上的一卤代物只有一种的C的同分异构体共有2种;分子结构中含有一个乙基、能够与碳酸氢钠溶液反应放出C

73、O2并且能与FeCl3溶液发生显色反应的C的同分异构体共有10种考点:有机物的合成 专题:有机物的化学性质及推断分析:若其中0.1mol有机物A的质量是12g,则A的摩尔质量=120g/mol,所以A的相对分子质量为120,其在足量的氧气中完全燃烧后生成0.8mol CO2和7.2g H2O,水的物质的量=0.4mol,根据原子守恒知,A分子中C、H原子个数分别为8、8,根据元素守恒知,A中可能含有O元素,氧原子个数=1,所以A的分子式为C8H8O;A系列反应得到芳香醛E,结合信息中醛与HCN的加成反应,可知A含有C=O双键,A与HCN发生加成反应生成B,B发生水解反应生成C,C在浓硫酸、加热

74、条件下生成D,D能使溴的四氯化碳溶液褪色,应为发生消去反应,D被臭氧氧化生成E与F,F继续被氧化生成G,G的相对分子质量为90,则G为HOOCCOOH,故F为OHCCOOH,E为,D为,C为,B为,A的结构简式为,据此解答解答:解:若其中0.1mol有机物A的质量是12g,则A的摩尔质量=120g/mol,所以A的相对分子质量为120,其在足量的氧气中完全燃烧后生成0.8mol CO2和7.2g H2O,水的物质的量=0.4mol,根据原子守恒知,A分子中C、H原子个数分别为8、8,根据元素守恒知,A中可能含有O元素,氧原子个数=1,所以A的分子式为C8H8O;A系列反应得到芳香醛E,结合信息

75、中醛与HCN的加成反应,可知A含有C=O双键,A与HCN发生加成反应生成B,B发生水解反应生成C,C在浓硫酸、加热条件下生成D,D能使溴的四氯化碳溶液褪色,应为发生消去反应,D被臭氧氧化生成E与F,F继续被氧化生成G,G的相对分子质量为90,则G为HOOCCOOH,故F为OHCCOOH,E为,D为,C为,B为,A的结构简式为,(1)通过以上分析知,A为,A中官能团名称是醛基,A的分子式为C8H8O,故答案为:醛基;C8H8O;(2)通过以上分析知,E结构简式为,故答案为:;(3)含有醇羟基且连接醇羟基相邻碳原子上有氢原子的能发生消去反应,所以AG中能够发生消去反应的有机物有BC,故答案为:BC

76、;(4)C为,C在一定条件下还可以发生缩聚反应得到一种高分子酯,反应方程式为,故答案为:;(5)F为OHCCOOH,和银氨溶液发生银镜反应,反应方程式为,故答案为:;(6)C为,C的同分异构体符合下列条件:能与3mol NaOH溶液反应说明含有含有酚羟基、羧基与酚形成的酯基,苯环上的一卤代物只有一种,苯环上含有1种氢原子,则C的同分异构体中含有两个CH3、一个OH、一个HCOO,符合条件的C的同分异构有,所以有两种,故答案为:2;分子结构中含有一个乙基、能够与碳酸氢钠溶液反应放出CO2说明含有羧基,能与FeCl3溶液发生显色反应说明含有酚羟基,C的同分异构体中含有一个CH2CH3、一个COOH、一个OH,如果乙基和羧基相邻,则酚羟基有4种排列方式,如果乙基和羧基相间,酚羟基有4种排列方式,如果乙基和羧基相对,则酚羟基有两种排列方式,所以符合条件的C的同分异构体有10种,故答案为:10点评:本题考查有机物合成,侧重考查学生分析、推断能力,根据E的结构结合反应条件、题给信息采用逆推法进行推断,明确物质发生反应时断键和成键方式,难点是同分异构体种类的判断,采用“定二议一”的方法进行推断,题目难度中等- 29 - 版权所有高考资源网

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