2011届高考化学第一轮复习专题考试22

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2015届高考化学第一轮阶段性复习检测题46

2015届高考化学第一轮阶段性复习检测题46

(时间:60分钟分值:100分)基础巩固一、选择题1.(2011·江苏,11)β-紫罗兰酮是存在于玫瑰花、番茄等中的一种天然香料,它经多步反应可合成维生素A1。

下列说法正确的是()A.β-紫罗兰酮可使酸性KMnO4溶液褪色B.1mol中间体X最多能与2mol H2发生加成反应C.维生素A1易溶于NaOH溶液D.β-紫罗兰酮与中间体X互为同分异构体[解析]A项,β­紫罗兰酮中的可使酸性KMnO4溶液褪色,正确;B项,中间体X有2个,1个—CHO,均可与H2发生加成反应;C项,醇羟基不与NaOH溶液反应;D项,中间体X的右侧链比β­紫罗兰酮多一个碳原子。

[答案]A2.异甜菊醇(isosteviol)具有降糖调脂等功能,一种合成方法如下:下列说法不正确的是()A.化合物Ⅰ中含有三种官能团B.化合物Ⅰ的分子式为C23H40O3C.检验化合物Ⅱ中是否混有化合物Ⅰ,可用溴的四氯化碳溶液D.异甜菊醇可以发生酯化反应[解析]化合物Ⅰ中含有碳碳双键、羰基和酯基三种官能团,A正确;化合物Ⅰ和化合物Ⅱ中均含有碳碳双键,不能用溴的四氯化碳溶液鉴别,C错误;异甜菊醇中含有羧基和羟基,能发生酯化反应,D 正确。

[答案]C3.下列有关高分子化合物的说法正确的是()A.聚丙烯的结构简式为CH2CH2CH2[解析]聚丙烯的结构简式为,A错;[答案]B二、填空题4.以石油裂解气为原料,通过一系列化学反应可得到重要的化工产品增塑剂G。

(1)E是一种石油裂解气,能使酸性高锰酸钾溶液褪色。

同温同压下,E的密度是H2的21倍。

核磁共振氢谱显示E有3种不同化学环境的氢原子,其个数比为1:2:3。

E的结构简式为____________________。

(2)反应类型:①________,④________。

(3)反应条件:③________,⑥________。

(4)反应②、③的目的是:_________________________。

2011高考(广东卷)化学试题加答案加解析

2011高考(广东卷)化学试题加答案加解析

2011(广东卷)高考化学试卷一、选择题1.(3分)下列说法正确的是()A.纤维素和淀粉遇碘水均显蓝色B.蛋白质、乙酸和葡萄糖均属电解质C.溴乙烷与NaOH乙醇溶液共热生成乙烯D.乙酸乙酯和食用植物油均可水解生成乙醇2.(3分)能在水溶液中大量共存的一组离子是()A.H+、Fe2+、NO3﹣、SiO32﹣B.Ag+、Fe3+、Cl﹣、SO42﹣C.K+、SO42﹣、Cu2+、NO3﹣D.NH4+、OH﹣、Cl﹣、HCO3﹣3.(3分)设N A为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.常温下,23gNO2含有N A个氧原子B.1L 0.1mo1•L﹣1的氨水含有0.1N A个OH﹣C.常温常压下,22.4L CCl4含有N A个CCl4分子D.1mo1Fe2+与足量的H2O2溶液反应,转移2N A个电子4.(3分)某同学通过系列实验探究Mg及其化合物的性质,操作正确且能达到目的是()A.将水加入浓硫酸中得到稀硫酸,置镁片于其中探究讨Mg的活泼性B.将NaOH溶液缓慢滴入MgSO4溶液中,观察Mg(OH)2沉淀的生成C.将Mg(OH)2浊液直接倒入已装好滤纸的漏斗中过滤,洗涤并收集沉淀D.将Mg(OH)2沉淀转入表面皿中,加足量稀盐酸,加热蒸干得无水MgCl2固体5.(3分)对于0.1mol•L﹣1 Na2SO3溶液,正确的是()A.升高温度,溶液的pH降低B.c(Na+)=2c(SO32﹣)+c(HSO3﹣)+c(H2SO3)C.c(Na+)+c(H+)=2 c(SO32﹣)+2c(HSO3﹣)+c(OH﹣)D.加入少量NaOH固体,c(SO32﹣)与c(Na+)均增大6.(3分)某小组为研究电化学原理,设计如图装置.下列叙述不正确的是()A.a和b不连接时,铁片上会有金属铜析出B.a和b用导线连接时,铜片上发生的反应为:Cu2++2e﹣=CuC.无论a和b是否连接,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色D.a和b分别连接直流电源正、负极,电压足够大时,Cu2+向铜电极移动7.(3分)短周期元素甲、乙、丙、丁的原子序数依次增大,甲和乙形成的气态氢化物的水溶液呈碱性,乙位于第V A族,甲和丙同主族,丁的最外层电子数和电子层数相等,则正确的是()A.原子半径:丙>丁>乙B.单质的还原性:丁>丙>甲C.甲、乙、丙的氧化物均为共价化合物D.乙、丙、丁的最高价氧化物对应的水化物能相互反应8.(3分)下列实验现象预测正确的是()A.实验Ⅰ:振荡后静置,上层溶液颜色保持不变B.实验Ⅱ:酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去C.实验Ⅲ:微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内始终保持无色D.实验Ⅳ:继续煮沸溶液至红褐色,停止加热,当光束通过体系时可产生丁达尔效应二、解答题(共4小题,满分0分)9.直接生成碳﹣碳键的反应是实现高效、绿色有机合成的重要途径.交叉脱氢偶联反应是近年备受关注的一类直接生成碳﹣碳单键的新反应.例如:化合物I可由以下合成路线获得:(1)化合物I的分子式为,其完全水解的化学方程式为(注明条件).(2)化合物II与足量浓氢溴酸反应的化学方程式为(注明条件).(3)化合物III没有酸性,其结构简式为;III的一种同分异构体V 能与饱和NaHCO3溶液反应放出CO2,化合物V的结构简式为.(4)反应①中1个脱氢剂IV(结构简式如图)分子获得2个氢原子后,转变成1个芳香族化合物分子,该芳香族化合物分子的结构简式为.(5)1分子与1分子在一定条件下可发生类似①的反应,其产物分子的结构简式为;1mol该产物最多可与molH2发生加成反应.10.利用光能和光催化剂,可将CO2和H2O(g)转化为CH4和O2.紫外光照射时,在不同催化剂(I,II,III)作用下,CH4产量随光照时间的变化如图所示.(1)在0﹣30小时内,CH4的平均生成速率VⅠ、VⅡ和VⅢ从大到小的顺序为;反应开始后的12小时内,在第种催化剂的作用下,收集的CH4最多.(2)将所得CH4与H2O(g)通入聚焦太阳能反应器,发生反应:CH4(g)+H2O (g)⇌CO(g)+3H2(g),该反应的△H=+206kJ•mol﹣1①在答题卡的坐标图中,画出反应过程中体系的能量变化图(进行必要的标注)②将等物质的量的CH4和H2O(g)充入1L恒容密闭容器,某温度下反应达到平衡,平衡常数K=27,此时测得CO的物质的量为0.10mol,求CH4的平衡转化率(计算结果保留两位有效数字)(3)已知:CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(g)△H=﹣802kJ•mol﹣1写出由CO2生成CO的热化学方程式.11.由熔盐电解法获得的粗铝含有一定量的金属钠和氢气,这些杂质可采用吹气精炼法除去,产生的尾气经处理后可用钢材镀铝.工艺流程如下:(注:NaCl熔点为801℃;AlCl3在181℃升华)(1)精炼前,需清除坩埚表面的氧化铁和石英砂,防止精炼时它们分别与铝发生置换反应产生新的杂质,相关的化学方程式为①和②(2)将Cl2连续通入坩埚中的粗铝熔体,杂质随气泡上浮除去.气泡的主要成分除Cl2外还含有;固态杂质粘附于气泡上,在熔体表面形成浮渣,浮渣中肯定存在(3)在用废碱液处理A的过程中,所发生反应的离子方程式为(4)镀铝电解池中,金属铝为极,熔融盐电镀中铝元素和氯元素主要以AlCl4﹣和Al2Cl7﹣形式存在,铝电极的主要电极反应式为(5)钢材镀铝后,表面形成的致密氧化铝膜能防止钢材腐蚀,其原因是.12.某同学进行试验探究时,欲配制1.0mol•L﹣1Ba(OH)2溶液,但只找到在空气中暴露已久的Ba(OH)2•8H2O试剂(化学式量:315).在室温下配制溶液时发现所取试剂在水中仅部分溶解,烧杯中存在大量未溶物.为探究原因,该同学查得Ba(OH)2•8H2O在283K、293K和303K时的溶解度(g/100g H2O)分别为2.5、3.9和5.6.(1)烧杯中未溶物仅为BaCO3,理由是.(2)假设试剂由大量Ba(OH)2•8H2O和少量BaCO3组成,设计试验方案,进行成分检验,在答题卡上写出实验步骤、预期现象和结论.(不考虑结晶水的检验;室温时BaCO3饱和溶液的pH=9.6)限选试剂及仪器:稀盐酸、稀硫酸、NaOH溶液、澄清石灰水、pH计、烧杯、试管、带塞导气管、滴管实验步骤预期现象和结论步骤1:取适量试剂于洁净烧杯中,加入足量蒸馏水,充分搅拌,静置,过滤,得滤液和沉淀.步骤2:取适量滤液于试管中,滴加稀硫酸.步骤3:取适量步骤1中的沉淀于是试管中,步骤4:(3)将试剂初步提纯后,准确测定其中Ba(OH)2•8H2O的含量.实验如下:①配制250ml 约0.1mol•L﹣1Ba(OH)2•8H2O溶液:准确称取w克试样,置于烧杯中,加适量蒸馏水,,将溶液转入,洗涤,定容,摇匀.②滴定:准确量取25.00ml所配制Ba(OH)2溶液于锥形瓶中,滴加指示剂,将(填“0.020”、“0.05”、“0.1980”或“1.5”)mol•L﹣1盐酸装入50ml 酸式滴定管,滴定至终点,记录数据.重复滴定2次.平均消耗盐酸Vml.③计算Ba(OH)2•8H2O的质量分数=(只列出算式,不做运算)(4)室温下,(填“能”或“不能”)配制1.0mol•L﹣1Ba(OH)2溶液.2011年广东省高考化学试卷参考答案与试题解析一、选择题1.(3分)下列说法正确的是()A.纤维素和淀粉遇碘水均显蓝色B.蛋白质、乙酸和葡萄糖均属电解质C.溴乙烷与NaOH乙醇溶液共热生成乙烯D.乙酸乙酯和食用植物油均可水解生成乙醇【分析】A.碘单质遇淀粉变蓝色;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;C.卤代烃与NaOH乙醇溶液共热发生消去反应;D.食用植物油是高级脂肪酸甘油酯.【解答】解:A.碘单质遇淀粉变蓝色,纤维素遇碘水不变色,故A错误;B.蛋白质属于高分子化合物,是混合物,不是电解质,而葡萄糖属于非电解质,只有乙酸才属于电解质,故B错误;C.溴乙烷与NaOH乙醇溶液共热发生消去反应生成乙烯,故C正确;D.食用植物油是高级脂肪酸甘油酯,水解生成高级脂肪酸和甘油,故D错误.故选C.【点评】本题考查淀粉的检验、电解质、消去反应、油脂的水解等,题目难度不大,注意食用植物油的主要成分是高级脂肪酸甘油酯.2.(3分)能在水溶液中大量共存的一组离子是()A.H+、Fe2+、NO3﹣、SiO32﹣B.Ag+、Fe3+、Cl﹣、SO42﹣C.K+、SO42﹣、Cu2+、NO3﹣D.NH4+、OH﹣、Cl﹣、HCO3﹣【分析】根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质及发生氧化还原反应,则离子就能在水溶液中大量共存.【解答】解:A、因H+、Fe2+、NO3﹣能发生氧化还原反应,H+、SiO32﹣能结合生成沉淀,则该组离子不能大量共存,故A错误;B、因Ag+、Cl﹣能结合生成AgCl沉淀,则该组离子不能大量共存,故B错误;C、因该组离子之间不反应,则该组离子能大量共存,故C正确;D、因NH4+、OH﹣能结合生成弱电解质,OH﹣、HCO3﹣能结合生成水和碳酸根离子,则该组离子不能大量共存,故D错误;故选C.【点评】本题考查离子的共存问题,明确离子之间的反应及常见离子的性质是解答本题的关键,难度不大.3.(3分)设N A为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.常温下,23gNO2含有N A个氧原子B.1L 0.1mo1•L﹣1的氨水含有0.1N A个OH﹣C.常温常压下,22.4L CCl4含有N A个CCl4分子D.1mo1Fe2+与足量的H2O2溶液反应,转移2N A个电子【分析】A、质量换算物质的量结合分子式计算氧原子;B、氨水溶液中一水合氨是弱电解质;C、依据气体摩尔体积的条件应用分析判断;D、依据氧化还原反应电子守恒计算分析.【解答】解:A、23gNO2物质的量==0.5mol,含有N A个氧原子,故A正确;B、1L 0.1mo1•L﹣1的氨水含一水合氨0.1mol,一水合氨是弱电解质存在电离平衡,故B错误;C、四氯化碳不是气体,常温常压下,22.4L CCl4物质的量不是1mol,故C错误;D、1molFe2+被过氧化氢氧化为Fe3+,电子转移1mol,故D错误;故选A.【点评】本题考查了阿伏伽德罗常数的应用,主要考查质量换算物质的量计算微粒数,气体摩尔体积的条件应用,氧化还原反应的电子转移计算,弱电解质的判断是解题关键,题目难度中等.4.(3分)某同学通过系列实验探究Mg及其化合物的性质,操作正确且能达到目的是()A.将水加入浓硫酸中得到稀硫酸,置镁片于其中探究讨Mg的活泼性B.将NaOH溶液缓慢滴入MgSO4溶液中,观察Mg(OH)2沉淀的生成C.将Mg(OH)2浊液直接倒入已装好滤纸的漏斗中过滤,洗涤并收集沉淀D.将Mg(OH)2沉淀转入表面皿中,加足量稀盐酸,加热蒸干得无水MgCl2固体【分析】A.稀释浓硫酸,应将浓硫酸加到水中;B.镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀;C.过滤操作应用玻璃棒引流;D.镁离子水解,生成的盐酸为挥发性酸.【解答】解:A.稀释浓硫酸,应将浓硫酸加到水中,而不能将水加入浓硫酸中得到稀硫酸,故A错误;B.将NaOH溶液缓慢滴入MgSO4溶液中,镁离子与碱反应生成氢氧化镁沉淀,故B正确;C.过滤操作应利用玻璃棒引流,将浊液倒入已装好滤纸的漏斗中过滤,故C错误;D.应将Mg(OH)2沉淀转入蒸发皿中,加足量稀盐酸,生成氯化镁,加热时促进镁离子水解,生成的盐酸为挥发性酸,所以蒸干得不到无水MgCl2固体,为氢氧化镁固体,故D错误;故选B.【点评】本题考查实验方案的评价,熟悉稀释、过滤等实验操作及离子的反应、水解反应等知识即可解答,题目难度不大.5.(3分)对于0.1mol•L﹣1 Na2SO3溶液,正确的是()A.升高温度,溶液的pH降低B.c(Na+)=2c(SO32﹣)+c(HSO3﹣)+c(H2SO3)C.c(Na+)+c(H+)=2 c(SO32﹣)+2c(HSO3﹣)+c(OH﹣)D.加入少量NaOH固体,c(SO32﹣)与c(Na+)均增大【分析】A、升高温度,会促进盐的水解;B、根据溶液中的物料守恒知识来回答;C、根据溶液中的电荷守恒知识来回答;D、根据水解平衡的移动原理来回答.【解答】解:0.1mol•L﹣1 Na2SO3溶液中存在水解平衡:SO32﹣+H2O⇌HSO3﹣+OH ﹣,该过程是吸热过程.A、升高温度,水解平衡正向移动,所以溶液的pH升高,故A错误;B、溶液中存在物料守恒:c(Na+)=2c(SO32﹣)+2c(HSO3﹣)+2c(H2SO3),故B错误;C、溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=2c(SO32﹣)+c(HSO3﹣)+c(OH ﹣),故C错误;D、加入少量NaOH固体,平衡:SO32﹣+H2O⇌HSO3﹣+OH﹣向逆反应方向移动,所以c(SO32﹣)与c(Na+)均增大,故D正确.故选D.【点评】本题考查学生盐的水解平衡移动原理以及溶液中的离子之间的守恒关系知识,难度不大.6.(3分)某小组为研究电化学原理,设计如图装置.下列叙述不正确的是()A.a和b不连接时,铁片上会有金属铜析出B.a和b用导线连接时,铜片上发生的反应为:Cu2++2e﹣=CuC.无论a和b是否连接,铁片均会溶解,溶液从蓝色逐渐变成浅绿色D.a和b分别连接直流电源正、负极,电压足够大时,Cu2+向铜电极移动【分析】A、a和b不连接时,Fe与硫酸铜溶液发生置换反应;铁能将金属铜从其盐中置换出来;B、原电池中,失电子的极是负极,得电子的极是正极,往往活泼金属做负极;a和b用导线连接时,形成原电池,Fe作负极,Cu作正极;C、无论a和b是否连接,都发生Fe+Cu2+=Fe2++Cu;铁和硫酸铜可以发生化学反应也可以发生电化学反应;D、a和b分别连接直流电源正、负极,形成电解池,铁片上发生氧化反应,溶液中铜离子移向阴极;【解答】解:A、a和b不连接时,铁片和硫酸铜溶液之间发生化学反应,铁能将金属铜从其盐中置换出来,所以铁片上会有金属铜析出,故A正确;B、a和b用导线连接时,形成了原电池,铜作正极,发生的反应为:Cu2++2e﹣=Cu,故B正确;C、a和b不连接时,铁片和硫酸铜溶液之间发生化学反应,铁能将金属铜从其盐中置换出来,a和b用导线连接时,形成了原电池,加快了铁将金属铜从其盐中置换出来的速度,无论a和b是否连接,铁片均会溶解,溶液从硫酸铜的蓝色逐渐变成硫酸亚铁的浅绿色,故C正确;D、a和b分别连接直流电源正、负极,电压足够大时,依据电解原理,阳离子移向阴极,所以Cu2+向铁电极移动,故D错误.故选D.【点评】本题考查学生化学腐蚀和电化学腐蚀的速率知识,形成原电池能加速化学反应的速率,化学反应与原电池反应,明确原电池的工作原理及所发生的氧化还原反应是解答本题的关键,电解过程的反应原理应用,可以根据所学知识进行回答,难度不是很大.7.(3分)短周期元素甲、乙、丙、丁的原子序数依次增大,甲和乙形成的气态氢化物的水溶液呈碱性,乙位于第V A族,甲和丙同主族,丁的最外层电子数和电子层数相等,则正确的是()A.原子半径:丙>丁>乙B.单质的还原性:丁>丙>甲C.甲、乙、丙的氧化物均为共价化合物D.乙、丙、丁的最高价氧化物对应的水化物能相互反应【分析】短周期元素甲、乙、丙、丁的原子序数依次增大,甲和乙形成的气态氢化物的水溶液呈碱性,乙位于第V A族,则甲为H元素,乙为N元素,形成的化学物为氨气,甲和丙同主族,则丙为Na元素,丁的最外层电子数和电子层数相等,应为Al元素,结合元素对应的单质、化合物的性质和元素周期律知识解答该题.【解答】解:短周期元素甲、乙、丙、丁的原子序数依次增大,甲和乙形成的气态氢化物的水溶液呈碱性,乙位于第V A族,则甲为H元素,乙为N元素,形成的化学物为氨气,甲和丙同主族,则丙为Na元素,丁的最外层电子数和电子层数相等,应为Al元素,则A.Na与Al位于第三周期,原子半径Na>Al,N位于第二周期,原子半径Na >Al>N,故A正确;B.Na的金属性比Al强,对应单质的还原性Na>Al,故B错误;C.Na对应的氧化物为离子化合物,故C错误;D.Al(OH)3为两性氢氧化物,既能与酸反应,又能与碱反应,所以乙、丙、丁的最高价氧化物对应的水化物能相互反应,故D正确.故选AD.【点评】本题考查原子结构和元素周期律的关系,题目难度不大,学习中注意元素周期律的递变规律,把握从原子结构的角度如何推断元素的种类.8.(3分)下列实验现象预测正确的是()A.实验Ⅰ:振荡后静置,上层溶液颜色保持不变B.实验Ⅱ:酸性KMnO4溶液中出现气泡,且颜色逐渐褪去C.实验Ⅲ:微热稀HNO3片刻,溶液中有气泡产生,广口瓶内始终保持无色D.实验Ⅳ:继续煮沸溶液至红褐色,停止加热,当光束通过体系时可产生丁达尔效应【分析】A.溴和NaOH反应,苯不溶于水,且密度比水小;B.浓硫酸和蔗糖反应生成二氧化碳和二氧化硫气体;C.生成NO,根据NO的性质判断;D.在沸水中滴加饱和氯化铁溶液可生成氢氧化铁胶体.【解答】解:A.溴和NaOH反应生成NaBr和NaBrO,苯不溶于水,且密度比水小,所以上层无色,故A错误;B.浓硫酸和蔗糖反应生成二氧化碳和二氧化硫气体,二氧化硫与酸性高锰酸钾发生氧化还原反应,二氧化碳不反应,故B正确;C.生成NO,NO易与空气中氧气反应生成二氧化氮,为红棕色,故C错误;D.在沸水中滴加饱和氯化铁溶液可生成氢氧化铁胶体,当光束通过体系时可产生丁达尔效应,故D正确.故选BD.【点评】本题考查化学实验基本操作,题目难度中等,解答本题的关键是把握相关物质的性质,学习中注意积累.二、解答题(共4小题,满分0分)9.直接生成碳﹣碳键的反应是实现高效、绿色有机合成的重要途径.交叉脱氢偶联反应是近年备受关注的一类直接生成碳﹣碳单键的新反应.例如:化合物I可由以下合成路线获得:(1)化合物I的分子式为C5H8O4,其完全水解的化学方程式为(注明条件).(2)化合物II与足量浓氢溴酸反应的化学方程式为(注明条件).(3)化合物III没有酸性,其结构简式为OHCCH2CHO;III的一种同分异构体V能与饱和NaHCO3溶液反应放出CO2,化合物V的结构简式为CH2=CH ﹣COOH.(4)反应①中1个脱氢剂IV(结构简式如图)分子获得2个氢原子后,转变成1个芳香族化合物分子,该芳香族化合物分子的结构简式为.(5)1分子与1分子在一定条件下可发生类似①的反应,其产物分子的结构简式为;1mol该产物最多可与8molH2发生加成反应.【分析】Ⅱ能被氧化生成Ⅲ,Ⅲ能和银氨溶液反应然后酸化生成Ⅳ,则Ⅲ中含有醛基,Ⅱ中含有羟基,Ⅳ为羧酸,Ⅳ和甲醇反应生成I,根据I知Ⅳ的结构简式为,Ⅲ的结构简式为OHCCH2CHO,Ⅱ的结构简式为:HOCH2CH2CH2OH.【解答】解:Ⅱ能被氧化生成Ⅲ,Ⅲ能和银氨溶液反应然后酸化生成Ⅳ,则Ⅲ中含有醛基,Ⅱ中含有羟基,Ⅳ为羧酸,Ⅳ和甲醇反应生成I,根据I知Ⅳ的结构简式为,Ⅲ的结构简式为OHCCH2CHO,Ⅱ的结构简式为:HOCH2CH2CH2OH.(1)通过I的结构简式知,化合物Ⅰ的分子式为C5H8O4,加热条件下,I能发生水解反应生成羧酸钠和甲醇,反应方程式为:,故答案为:C5H8O4,;(2)一定条件下,1、3丙二醇和氢溴酸发生取代反应生成1、3﹣二溴丙烷和水,反应方程式为:,故答案为:;(3)通过以上分析知,III的结构简式为:OHCCH2CHO,III的一种同分异构体V能与饱和NaHCO3溶液反应放出CO2,说明V中含有羧基,再结合其分子式知,化合物V的结构简式为CH2=CH﹣COOH,故答案为:OHCCH2CHO;CH2=CH﹣COOH;(4)该分子获得2个氢原子后转变成1个芳香族化合物分子,说明该物质中含有苯环,其它原子不变,所以其结构简式为:,故答案为:;(5)根据①的反应甲基上的氢原子和乙炔基上的氢原子发生脱氢反应,其产物的结构简式为:,1mol 该产物中含有2mol苯环和1mol碳碳三键,所以最多可与8molH2发生加成反应,故答案为:;8.【点评】本题考查有机物的推断及合成,读懂题给信息及利用信息是解本题关键,同时考查学生自学知识、学以致用的能力,难度较大.10.利用光能和光催化剂,可将CO2和H2O(g)转化为CH4和O2.紫外光照射时,在不同催化剂(I,II,III)作用下,CH4产量随光照时间的变化如图所示.(1)在0﹣30小时内,CH4的平均生成速率VⅠ、VⅡ和VⅢ从大到小的顺序为VⅢ>VⅡ>VⅠ;反应开始后的12小时内,在第Ⅱ种催化剂的作用下,收集的CH4最多.(2)将所得CH4与H2O(g)通入聚焦太阳能反应器,发生反应:CH4(g)+H2O (g)⇌CO(g)+3H2(g),该反应的△H=+206kJ•mol﹣1①在答题卡的坐标图中,画出反应过程中体系的能量变化图(进行必要的标注)②将等物质的量的CH4和H2O(g)充入1L恒容密闭容器,某温度下反应达到平衡,平衡常数K=27,此时测得CO的物质的量为0.10mol,求CH4的平衡转化率(计算结果保留两位有效数字)(3)已知:CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(g)△H=﹣802kJ•mol﹣1写出由CO2生成CO的热化学方程式CO2(g)+3H2O(g)═2O2(g)+CO(g)+3H2(g)△H=+1008 kJ•mol﹣1.【分析】(1)相同时间甲烷的物质的量的变化量越大,表明平均速率越大,相同时间甲烷的物质的量的变化量越小,平均反应速率越小.由图2可知反应开始后的12小时内,在第Ⅱ种催化剂的作用下,收集的CH4最多;(2)①CH4(g)+H2O(g)⇌CO(g)+3H2(g),该反应的△H=+206kJ•mol﹣1,反应是吸热反应,反应物能量低于生成物能量;依据能量变化画出图象;②依据合成平衡三段式列式计算得到转化率;(3)依据盖斯定律和热化学方程式计算得到;【解答】解:(1)由图2可知,在0~30h内,甲烷的物质的量变化量为△n(Ⅰ)<△n(Ⅱ)<△n(Ⅲ),故在0~30h内,CH4的平均生成速率v(Ⅲ)>v(Ⅱ)>v(Ⅰ);由图2可知反应开始后的12小时内,在第Ⅱ种催化剂的作用下,收集的CH4最多;故答案为:VⅢ>VⅡ>VⅠ;Ⅱ.(2)①CH4(g)+H2O(g)⇌CO(g)+3H2(g),该反应的△H=+206kJ•mol﹣1,反应是吸热反应,反应过程中体系的能量变化图为:.②将等物质的量的CH4和H2O(g)充入1L恒容密闭容器,某温度下反应达到平衡,平衡常数K=27,此时测得CO的物质的量为0.10mol,根据平衡的三步计算可求CH4的平衡转化率:CH4(g)+H2O(g)⇌CO(g)+3H2(g)起始量(mol)x x 0 0变化量(mol)0.10 0.10 0.10 0.30平衡量(mol)x﹣0.10 x﹣0.10 0.10 0.30K===27计算得到x=0.11mol甲烷的转化率=×100%=91%故答案为:91%(3)①CH4(g)+H2O(g)⇌CO(g)+3H2(g),△H=+206kJ•mol﹣1②CH4(g)+2O2(g)═CO2(g)+2H2O(g)△H=﹣802kJ•mol﹣1依据盖斯定律①﹣②得到:CO2(g)+3H2O(g)═2O2(g)+CO(g)+3H2(g)△H=+1008 kJ•mol﹣1故答案为:CO2(g)+3H2O(g)═2O2(g)+CO(g)+3H2(g)△H=+1008 kJ•mol ﹣1.【点评】本题考查了图象分析和画图象的方法,平衡计算应用,热化学方程式的书写原则和盖斯定律的计算应用,题目难度中等.11.由熔盐电解法获得的粗铝含有一定量的金属钠和氢气,这些杂质可采用吹气精炼法除去,产生的尾气经处理后可用钢材镀铝.工艺流程如下:(注:NaCl熔点为801℃;AlCl3在181℃升华)(1)精炼前,需清除坩埚表面的氧化铁和石英砂,防止精炼时它们分别与铝发生置换反应产生新的杂质,相关的化学方程式为①2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe和②4Al+3SiO23Si+2Al2O3(2)将Cl2连续通入坩埚中的粗铝熔体,杂质随气泡上浮除去.气泡的主要成分除Cl2外还含有H2、HCl、AlCl3;固态杂质粘附于气泡上,在熔体表面形成浮渣,浮渣中肯定存在NaCl(3)在用废碱液处理A的过程中,所发生反应的离子方程式为Cl2+2OH﹣=Cl ﹣+ClO﹣+H2O、H++OH﹣=H2O(4)镀铝电解池中,金属铝为阳极,熔融盐电镀中铝元素和氯元素主要以AlCl4﹣和Al2Cl7﹣形式存在,铝电极的主要电极反应式为Al+Al2Cl7﹣﹣3e﹣=4AlCl4﹣(5)钢材镀铝后,表面形成的致密氧化铝膜能防止钢材腐蚀,其原因是致密的氧化膜能隔绝钢材与空气中的O2、CO2和H2O等接触,使电化学腐蚀和化学腐蚀不能发生.【分析】(1)根据氧化铁和石英砂(主要成分是二氧化硅)能分别与铝发生置换反应来书写方程式;(2)根据题中信息:NaCl熔点为801℃;AlCl3在181℃升华,在结合物质之间的反应来分析;(3)酸性气体能和强碱反应,用烧碱来处理尾气;(4)电镀池中镀件金属作阳极,金属发生氧化反应;(5)根据氧化铝的性质来回答.【解答】解:(1)氧化铁和二氧化硅分别与铝发生的是置换反应(单质和化合物发生反应生成新单质和化合物的反应),即2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe,4Al+3SiO23Si+2Al2O3,故答案为:2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe;4Al+3SiO23Si+2Al2O3;(2)粗铝含有一定量的金属钠和氢气,钠、铝和氯气反应生成了氯化钠和氯化铝,氢气和氯气发生反应生成氯化氢,其中氯化钠熔点为801℃,较高,是固态杂质随气泡上浮,气泡的主要成分除Cl2外还含有H2、HCl、AlCl3,故答案为:H2、HCl、AlCl3;NaCl;(3)A中有氯气以及氯化氢,均能和烧碱反应,用于尾气处理,实质为:Cl2+2OH ﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O,H++OH﹣=H2O,故答案为:Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O,H++OH ﹣=H2O;(4)电镀池中镀件金属铝作阳极,金属铝失电子发生氧化反应,Al+Al2Cl7﹣﹣3e﹣=4AlCl4﹣,故答案为:阳;Al+Al2Cl7﹣﹣3e﹣=4AlCl4﹣;(5)铝金属表面形成的致密氧化铝膜具有保护作用,致密的氧化膜能隔绝钢材与空气中的O2、CO2和H2O等接触,使电化学腐蚀和化学腐蚀不能发生,故答案为:致密的氧化膜能隔绝钢材与空气中的O2、CO2和H2O等接触,使电化学腐蚀和化学腐蚀不能发生.【点评】本题是一道有关金属的工业制备知识题目,考查角度广,难度较大.12.某同学进行试验探究时,欲配制1.0mol•L﹣1Ba(OH)2溶液,但只找到在空气中暴露已久的Ba(OH)2•8H2O试剂(化学式量:315).在室温下配制溶液时发现所取试剂在水中仅部分溶解,烧杯中存在大量未溶物.为探究原因,该同学查得Ba(OH)2•8H2O在283K、293K和303K时的溶解度(g/100g H2O)分别为2.5、3.9和5.6.(1)烧杯中未溶物仅为BaCO3,理由是Ba(OH)2•8H2O与CO2作用转化为BaCO3.(2)假设试剂由大量Ba(OH)2•8H2O和少量BaCO3组成,设计试验方案,进行成分检验,在答题卡上写出实验步骤、预期现象和结论.(不考虑结晶水的检验;室温时BaCO3饱和溶液的pH=9.6)限选试剂及仪器:稀盐酸、稀硫酸、NaOH溶液、澄清石灰水、pH计、烧杯、试管、带塞导气管、滴管实验步骤预期现象和结论步骤1:取适量试剂于洁净烧杯中,加入足量蒸馏水,充分搅拌,静置,过滤,得滤液和沉淀.步骤2:取适量滤液于试管中,滴加稀硫酸.步骤3:取适量步骤1中的沉淀于是试管中,取适量步骤1中的沉淀于是试管中,滴加稀盐酸,用带塞导气管塞紧试管,把导气管插入装有澄清石灰水的烧杯中步骤4:(3)将试剂初步提纯后,准确测定其中Ba(OH)2•8H2O的含量.实验如下:①配制250ml 约0.1mol•L﹣1Ba(OH)2•8H2O溶液:准确称取w克试样,置于烧杯中,加适量蒸馏水,溶解,将溶液转入250ml的容量瓶中,洗涤,定容,摇匀.②滴定:准确量取25.00ml所配制Ba(OH)2溶液于锥形瓶中,滴加指示剂,将0.1980(填“0.020”、“0.05”、“0.1980”或“1.5”)mol•L﹣1盐酸装入50ml 酸式滴定管,滴定至终点,记录数据.重复滴定2次.平均消耗盐酸Vml.③计算Ba(OH)2•8H2O的质量分数=×100%(只列出算式,不做运算)(4)室温下,不能(填“能”或“不能”)配制1.0mol•L﹣1Ba(OH)2溶液.【分析】(1)Ba(OH)2•8H2O与CO2作用转化为BaCO3;(2)步骤2:预期现象和结论:有白色沉淀生成,说明有Ba2+;步骤3:取适量步骤1中的沉淀于是试管中,滴加稀盐酸,用带塞导气管塞紧试管,把导气管插入装有澄清石灰水的烧杯中.预期现象和结论:试管中有气泡生成,烧杯中的澄清石灰水变浑浊,结合步骤2说明沉淀是BaCO3;步骤4:取适量滤液于烧杯中,用pH计测其pH值;预期现象和结论:pH>9.6,说明有大量的OH﹣,综合上面步骤可知试剂由大量Ba(OH)2•8H2O和少量BaCO3组成,假设成立,(3)①将样品在烧杯中溶解后,将溶液移入250mL容量瓶中,洗涤将洗涤液移入容量瓶,定容、摇匀;②盐酸体积最多不能多于50ml,根据50mL计算盐酸的最小浓度,应该是选大于最小浓度而且接近的;③令250mL溶液中氢氧化钡的浓度为cmol/L,根据消耗的盐酸列方程计算c的值,进而计算250mL溶液中氢氧化钡的物质的量,据此计算样品中Ba(OH)•8H2O的质量分数.2(4)根据氢氧化钡的溶解度估算饱和溶液的物质的量浓度,据此判断.。

2011届高三年级联考化学试题-化学试题

2011届高三年级联考化学试题-化学试题

2011届高三年级联考化学试题-化学试题本卷包括必考题和选考题两部分。

第13题~第17题为必考题,每个试题考生都必须做答。

第18题~第20题为选考题,考生根据要求做答。

13.(8分)某混合物M由Cu、Al2O3、SiO2、Fe2O3中的一种或几种物质组成。

现进行如下实验:回答下列问题:(1)经①得到蓝色溶液,该过程一定发生的化学反应是(用离子方程式表示);(2)反应②的化学方程式是;为进一步测定混合物M的成分,又进行了如下实验:(3)上叙两个实验说明了混合物M是由物质组成,其质量之比为(不必化简)。

14.(10分)为测定某镁铝合金样品(不含其它杂质)中镁的质量分数,某化学兴趣小组的同学设计了如下主要实验步骤:①粉碎:将镁铝合金样品粉碎,称得样品质量m1g②溶解:将粉碎后的样品浸泡在过量NaOH溶液中溶解③称重:过滤、洗涤、干燥,称得残渣质量m2g④恒重:……请回答下列问题:(1)铝镁合金与过量NaOH溶液反应的化学方程式为;(2)过滤时所需的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯和;过滤时发现滤液中有少量浑浊,从实验操作的角度分析可能的原因的是____ ;(写两种原因);(3)实验中,说明样品已经恒重的实验依据是;(4)实验中,测得镁铝合金样品中镁的质量分数为____ ;(5)还可以通过测定反应生成气体的体积达到实验目的。

请选用下列实验装置,设计一个最简单的实验测定m1g样品中镁的质量分数。

你认为装置的连接顺序是A (填字母序号)。

15.(8分)A~G各物质间的关系如下图,其中A是发酵粉的主要成分,C、F常温常压下是气体,E是淡黄色固体。

请回答下列问题:(1)A的俗名是,G的电子式是;(2)反应②的化学方程式是;(3)鉴别A、B两物质水溶液的常用试剂是;(4)C是一种常见的温室气体,在自然界循环时可与CaCO3反应。

CaCO3是一种难溶物质,其KSP(CaCO3)=2.8×10-9。

CaCl2溶液与Na2CO3溶液混合可形成CaCO3沉淀,现将等体积的CaCl2溶液与Na2CO3溶液混合,若Na2CO3溶液的浓度为2×10-3mol/L,则生成沉淀所需CaCl2溶液的最小浓度为mol/L。

2011全国卷一高考理综化学部分(含答案)

2011全国卷一高考理综化学部分(含答案)

全国卷一2011年普通高等学校招生全国统一考试能力测试本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。

第Ⅰ卷1至5页,第Ⅱ卷6至16页,共300分。

考生注意:1. 答题前,考生务必将自己的姓名、准备考证号涂写在答题卡上。

考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号、姓名、考试科目”与本人的准考证号、姓名是否一致。

2. 第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。

第Ⅱ卷用黑色字迹的签字笔或钢笔分别填写在试卷答题纸规定的位置上,在试题卷上作答,答案无效。

3. 考试结束后,监考人员将试题卷、答题卡一并收回。

第Ⅰ卷(选择题 共12分)本卷共21小题,每小题6分,共126分)可能用到的相对原子质量:1H 11B 12C 14N 16O 23a N 32S 35.5Cl 40Ca 64Cu一. 选择题:本大题共13小题,每小题6分)7.下列叙述正确的是A.1.00molNaCl 中含有6.02×1023 个NaCl 分子B.1.00NaCl 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8.分子式为C 9H 11Cl 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A.①② B ③④ C.①③ D.②④10.将浓度为10.1mol L HF -⋅溶液加水不断稀释,下列各量始终保持增大的是A. ()c H +B. ()n K HKC. ()()c F c H -+D. ()()c H c HF +11.铁镍蓄电池又称爱迪生电池,放电时的总反应为:()()2322232Fe Ni O H O Fe OH Ni OH ++=+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23Ni O 、负极为FeB. 电池放电时,负极反应为()222Fe OH e Fe OH --+-=C.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 -=Ni 2O 3+3H 2O12.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=Fe 2++H 2S ↑B.NH 4HCO 3溶于过量的NaOH 溶液中:HCO 3+OH -=CO 2-3+H 2OC.少量SO 2通入苯酚钠溶液中:C 6H 5O -+SO 2+H 2O=C 6H 5OH+HSO 3D.大理石溶于醋酸中:CaCO 3+2CH 3COOH=Ca 2++2CH 3COO -+CO 2↑+H 2O13.短周期元素W 、X 、Y 和Z 的原子序数依次增大。

2011年安徽高考化学试卷及答案word

2011年安徽高考化学试卷及答案word

2011年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷)(化学)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅰ卷(非选择题)两部分第Ⅰ卷第1页至第5页,第Ⅰ卷第6页至第12页。

全卷满分300分第Ⅰ卷(选择题 共120分)本试卷共20小题,每小题6分,共120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。

以下数据可供解题时参考: 相对原子质量(原子量):C 12 N 14 O 16 Mn 55 7.科学家最近研制出可望成为高效火箭推进剂N (NO 2)3(如下图所示)。

已知该分子中N -N -N 键角都是108.1°,下列有关N (NO 2)3的说法正确的是 A .分子中N 、O 间形成的共价键是非极性键 B .分子中四个氮原子共平面 C .该物质既有氧化性又有还原性D .15.2g 该物质含有6.02×1022个原子8.下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是 A .饱和氯水中Cl -、NO 、Na +、SO 、B .c(H +)=1.0×10-13mol·L 溶液中C 6H 5O -、K +、SO 42-、Br - C .Na 2S 溶液中 SO 42-、K +、Cl -、Cu 2+D .pH=12的溶液中NO 、I -、Na +、Al 3+9.电镀废液中Cr 2O 72-可通过下列反应转化成铬黄(PbCrO 4):Cr 2O 72-(aq )+2Pb 2+(aq )+H 2O (l )2PbCrO 4(s )+2H +(aq )ⅠH <0该反应达平衡后,改变横坐标表示的反应条件,下列示意图正确的是 10.下列有关实验操作、现象和解释或结论都正确的是选项 实验操作 现象 解释或结论A 过量的Fe 粉中加入稀HNO 3,充分反应后,滴入KSCN 溶液溶液呈红色 稀HNO 3将Fe 氧化为Fe 3+BAgI 沉淀中滴入稀KCl 溶液 有白色沉淀出现AgCl 比AgI 更难溶C Al 箔插入稀HNO 3中 无现象 Al 箔表面被HNO 3氧化,形成致密的氧化膜D 用玻璃棒蘸取浓氨水点到试纸变蓝色 浓氨水呈碱性-3-23-3红色石蕊试纸上11.中学化学中很多“规律”都有其适用范围,下列根据有关“规律”推出的结论合理的是 A .根据同周期元素的第一电离能变化趋势,推出Al 的第一电离能比Mg 大 B .根据主族元素最高正化合价与族序数的关系,推出卤族元素最高正价都是+7 C .根据溶液的pH 与溶液酸碱性的关系,推出pH=6.8的溶液一定显酸性 D .根据较强酸可以制取较弱酸的规律,推出CO 2通入NaClO 溶液中能生成HclO 12.研究人员最近发明了一种“水”电池,这种电池能利用淡水与海水之间含盐量差别进行发现,在海水中电池反应可表示为:5MnO 2+2Ag+2NaCl=Na 2Mn 5O 10+2AgCl 下列“水”电池在海水中放电时的有关说法正确的是A .正极反应式:B .每生成1mol Na 2Mn 5O 10转移2mol 电子C .Na +不断向“水”电池的负极移动D .AgCl 是还原产物13.室温下,将1.000mol·L -1盐酸滴入20.00mol ,1000mol·L -1氨水中,溶液pH 和温度随加入盐酸体积变化曲线如右图所示,下列有关说法正确的是 A .a 点由水电离出的c(H +)=1.0×10-14mol·L -1 B .b 点:c(NH )+c(NH 3·H 2O)=c (CL -)C .c 点:c(CL -)=c(NH )D .d 点后,溶液温度略下降的主要原因是NH 3·H 2O 电离吸热 25.(14分)W 、X 、Y 、Z 是四种常见的短周期元素,其原子半径随原子序数变化如下图所示。

高考化学第一轮复习离子反应

高考化学第一轮复习离子反应
共价化合物 鉴别离子化合物、共价化合物的实验方法: 鉴别离子化合物பைடு நூலகம்共价化合物的实验方法: 熔融状态下能导电的化合物是离子化合物 离子化合物
强电解质和弱电解质的比较
相同点 键型 电离程度 电离过程 电离式表示方法 同条件下导电性 化合物类型
物质类别 溶液里溶质粒子
弱电解质 强电解质 在水溶液里都能电离、 在水溶液里都能电离、导电 离子键或极性键 完全
仅在水溶液中
部分 电离
部分电离 不电离
例2 1.金属铜 2.固态 固态NaCl 1.金属铜 2.固态NaCl 3.O2 4. 氧化钠 7.KOH水溶液 5. SO3 6. CH3CH2OH 7.KOH水溶液 8.熔融状态的 8.熔融状态的KNO3 9.葡萄糖 10.稀硫酸 熔融状态的KNO 9.葡萄糖 10.稀硫酸 12.水 13.硫酸钡 11.HCl 12.水 13.硫酸钡 14.氢氧化铜固体 14.氢氧化铜固体 15. CH3COOH 16.NH3·H2O 11、 上列物质中属于强电解质的是(2、4、8、11、13 ) 上列物质中属于强电解质的是( 属于弱电解质的是(12、14、15、16 属于弱电解质的是(12、14、15、 )
下列叙述中, 下列叙述中,能证明某物质是弱电解质的是 ( D) A 熔化时不导电 B 水溶液中能导电 C 水溶液的导电能力很差 D 溶液中已电离的离子和未电离的分子共存
三、电解质在水溶液中的电离以及电解质溶液的导电性 1.电解质溶于水或受热熔化时离解成自由移动离子的过程 . 称为电离。用电离方程式表示。 称为电离。用电离方程式表示。 2.与金属的导电原理(通过内部自由电子的定向移动)不同, 与金属的导电原理(通过内部自由电子的定向移动)不同, 电解质溶液之所以能够导电, 电解质溶液之所以能够导电,是因为溶液中存在自由移动的 离子;在一定浓度范围内, 离子;在一定浓度范围内,溶液导电能力的强弱与溶液中离 子的浓度有关:离子浓度越高,溶液的导电能力越强。 子的浓度有关:离子浓度越高,溶液的导电能力越强。

高三化学一轮专题复习--元素或物质推断题专题训练

高三化学一轮专题复习--元素或物质推断题专题训练

高考化学一轮专题复习--元素或物质推断题专题训练1.下列属于加成反应的是A .2C 2H 5+13/2O 24CO 2+5H 2O B .CH 2=CH 2+H 2CH 3CH 3C .+HO—NO 2+H 2O ;D .2CH 3COOH+Na 2CO 32CH 3COONa+CO 2↑+H 2O 2.下列说法不正确的是A .元素“氦、铷、铯”等是通过原子光谱发现的B .锂原子的1s 与2s 轨道均为球形分布C .2Co +的价电子排布式为523d 4sD .钠元素的第二电离能大于镁元素的第二电离能3.一种以镍电极废料(含Ni 以及少量23Al O 、23Fe O 和不溶性杂质)为原料制备NiOOH 的过程如图所示,“酸浸”后溶液中的金属离子除2Ni +外还有少量的3Al +和2Fe +等。

下列说法正确的是A .还原性:32Fe Ni ++>B .除杂过程仅为过滤操作C .氧化过程中每生成1mol NiOOH 消耗4mol OH -D .工业上也可电解碱性()2Ni OH 悬浊液制备NiOOH ,加入一定量的KCl 有助于提高生产效率4.C 5H 10O 2具有多种同分异构体,其中能与NaHCO 3反应放出气体的同分异构体的结构有A .2种B .3种C .4种D .5种5.将等物质的量的①Na 、①2Na O 、①22Na O 、①NaOH 投入到等体积且足量的水中,得到四种溶液,其中说法正确的是A .①①①①溶质的质量分数相等B .①①溶质的物质的量浓度相等C .①溶质质量分数最大,①溶质的质量分数最小D .无法确定四种溶液溶质的质量分数的大小6.下列有关Fe 3+、Fe 2+的性质及应用的说法正确的是①向盛有FeCl 3溶液的试管中加过量铁粉,充分振荡后加1滴KSCN 溶液,黄色逐渐消失,加KSCN 后溶液颜色不变①将废铁屑加入FeCl2溶液中,可用于除去工业废气中的Cl2①向FeCl2溶液中滴加NH4SCN溶液,溶液显红色①将NaOH浓溶液滴加到饱和FeCl3溶液中制备Fe(OH)3胶体①向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉的离子方程式:Fe3++Fe=2Fe2+①Fe2+与H2O2在酸性溶液中的反应:2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2OA.①①①B.①①①C.①①①D.①①①7.下列离子方程式书写正确的是A.FeCl3溶液腐蚀铜线路板:Cu+Fe3+=Cu2++Fe2+B.氯气溶于水:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-C.铝与氢氧化钠溶液反应:2Al+2OH-+2H2O=2AlO +3H2↑2D.氧化铁与稀盐酸反应:FeO+2H+=Fe2++H2O8.氨碱法(索氏)和联合制碱法(侯氏)是两大重要的工业制碱法,下列表达正确的是()A.A B.B C.C D.D9.硒(Se)是人体必需的微量元素,在元素周期表中的位置如图所示。

高考化学 一轮复习 氧化还原反应的基本概念 专题考点练习试卷(含答案解析)

高考化学 一轮复习 氧化还原反应的基本概念 专题考点练习试卷(含答案解析)

高考化学一轮复习氧化还原反应的基本概念专题考点练习试卷(含答案解析)氧化还原反应的基本概念一、选择题(本题包括10小题,每小题5分,共50分)1.下列有关氧化还原反应的叙述正确的是()A.肯定有一种元素被氧化,另一种元素被还原B.在反应中不一定所有元素的化合价都发生变化C.置换反应不一定属于氧化还原反应D.化合反应和复分解反应中不可能有氧化还原反应【答案】B2.已知Fe2+或I2能与H2O2在一定条件下发生下列反应:Fe2+:①H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O;②H202+2Fe3+=2Fe2++2H++O2↑。

I2:③H2O2+I2=2HIO;④……下列说法错误的是()A.通过反应①②可知Fe2+为过氧化氢分解的催化剂B.根据反应①可知,在该条件下,氧化性:H2O2>Fe3+C.1molH202分解,转移的电子数为2N AD.反应④为2HIO+H2O2=I2+2H2O+O2↑【答案】C3.根据如图转化关系判断下列说法不正确的是(反应条件已略去) ()A.反应①②③④⑤均属于氧化还原反应B.生成黑锰矿的反应中,3mol Mn 参加反应转移4mol 电子C.生成等量的O2,反应③和④转移的电子数之比为1: 2D.反应⑤为铝热反应4.酸性KMnO4溶液和CuS混合时,发生的反应如下:MnO4-+CuS+H+→Cu2++SO2↑+Mn2++H2O,下列有关该反应的说法中正确的是()A.被氧化的元素是Cu和SB.Mn2+的还原性强于CuS的还原性C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:5D.若生成2.24 L(标况下)SO2,转移电子的物质的量是0.8mol【答案】C5.洁厕灵和84消毒液混合使用会发生反应:NaClO+2HCl===NaCl+Cl2↑+H2O,生成有毒的氯气。

下列说法正确的是()A.每生成1mol氯气,转移的电子数为2N AB.1 mol NaCl含有的电子数为28N AC.1L0.2mol/ L NaClO溶液中含有的次氯酸根离子数为0.2N AD.标准状况下,将22.4L HCl溶解在0.5L水中,形成2mol/L的盐酸【答案】B6.厌氧氨化法(Anammox)是一种新型的氨氮去除技术,下列说法中不正确...的是()A.1mol NH4+所含的质子总数为10N AB.联氨(N2H4)中含有极性键和非极性键C.过程II属于氧化反应,过程IV属于还原反应D.过程I中,参与反应的NH4+与NH2OH的物质的量之比为1:1【答案】A7.下列应用不涉及物质氧化性或还原性的是()A.用葡萄糖制镜或保温瓶胆B.用漂白液杀菌、消毒C.用Na2SiO3溶液制备木材防火剂D.用浸泡过高锰酸钾的硅藻土保鲜水果8.火法炼铜的原理是:Cu2S+O2高温2Cu+SO2,有关该反应的说法正确的是()A.氧化剂是O2,氧化产物是Cu和SO2B.被氧化的元素只有硫,得电子的元素只有氧C.Cu2S只表现出还原性D.当有lmolO2参加反应时,共有6mol电子发生了转移【答案】D9.已知NaClO溶液与Ag反应的产物为AgCl、NaOH和O2,下列说法正确的是()A.氧气是还原产物B.还原剂与氧化剂的物质的量之比为1:1C.反应物中有水,且反应方程式中水的化学计量数为2D.若生成4.48L(标准状况下)O2,则反应转移0.8mol电子【答案】C10.向CuSO4溶液中加入H2O2溶液,很快有大量气体逸出,同时放热,一段时间后,蓝色溶液变为红色浑浊(Cu2O),继续加入H2O2溶液,红色浑浊又变为蓝色溶液,这个反应可以反复多次。

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无机推断——金属元素
无机推断是高考命题的重要形式,围绕Na、Mg、Al、Fe、Cu的命题年年考查,要答好无机推断关键要熟练掌握这些元素及其化合物间转化的条件及特殊的现象。

1.由短周期元素组成的单质A、B、C和甲、乙、丙、丁、戊五种化合物有如图所示的转换关系,甲是工业上制取A的主要原料。

请回答:
(1)写出下列物质的化学式:
A__________,乙__________。

(2)写出甲物质在工业上的任意两种主要用途_____________________________________
________________________________________________________________________。

(3)写出下列变化的化学方程式:
①A与NaOH溶液反应的化学方程式:____________________________________________;
②乙与过量CO2反应的离子方程式______________________________________________;
③戊溶液与乙溶液混合的离子方程式_____________________________________________。

解析:本题的“突破口”是单质A与NaOH溶液反应,生成单质C,则C为H2,A可能是铝或硅,而A和B的产物甲能与盐酸反应,推知A为Al,B为O2。

答案:(1)Al Na[Al(OH)4](2)作耐高温材料;制取铝单质
(3)①2Al+2NaOH+6H2O===2Na[Al(OH)4]+3H2↑
②[Al(OH)4]-+CO2===Al(OH)3↓+HCO-3
③Al 3++3[Al(OH)4]-
===4Al(OH)3↓ 2.A 、B 、C 为中学常见单质,其中一种为金属;通常情况下,A 为固体,B 为液体,C 为气
体。

D 、E 、F 、G 、H 、X 均为化合物,其中X 是一种无氧强酸、E 为黑色固体,H 在常温下为液体。

它们之间的转化关系如下图所示(其中某些反应条件和部分反应产物已略去)。

(1)写出化学式:A______、D______、E______、X________。

(2)在反应①~⑦中,不属于氧化还原反应的是________(填编号)。

(3)反应⑥的离子方程式为:_____________________________________________________; D 除了可与F 反应得到一种血红色溶液外,还可与某有机物反应生成紫色物质,该有机物是______________(填名称)。

(4)反应⑦的化学方程式为_____________________________________________________; 该反应中每消耗0.3 mol 的A ,可转移电子______mol 。

(5)写出D 的溶液与小苏打溶液反应的离子方程式:_________________________________。

解析:依据题意可知A 应为金属,B 为液溴,A +Br 2―→D ,D +A ―→G ,说明A 是一种变价金属,故为Fe ,Fe 与C 生成黑色固体可推出C 为O 2,E +X ―→D +G +H ,说明X 为HBr 。

答案:(1)Fe FeBr 3 Fe 3O 4 HBr (2)③⑥ (3)Fe 3++3SCN -
Fe(SCN)3 苯酚 (4)3Fe +4H 2O(g)=====高温
Fe 3O 4+4H 2 0.8 (5)Fe 3++3HCO -3===Fe(OH)3↓+3CO 2↑ 3.根据下图所示的关系
确定A 、B 、C 、D 、E 、F 的化学式,A 为__________,B 为__________,C 为__________,
D为________,E为________,F为________。

解析:从最初条件看,框图很模糊,直接得不出结论,但找到题眼:“红褐色固体F”、“黑色晶体B”,就可迅速得出红褐色固体F是Fe(OH)3,从而得出A为Fe,B为Fe3O4,C 为FeSO4,D为Fe2(SO4)3,E为Fe(OH)2。

答案:Fe Fe3O4FeSO4Fe2(SO4)3Fe(OH)2Fe(OH)3
4. A、B、C、D、E、F是中学化学中常见的物质,它们之间转化关系如图所示。

其中A、B
为单质,F为白色沉淀,D为气体。

(1)若D的水溶液显弱酸性,则
A是__________,B是__________,C是____________,
D是__________,E是__________,F是____________。

(2)若D的水溶液显弱碱性,则
A是__________,B是__________,C是____________,
D是__________,E是__________,F是____________。

解析:E与NaOH反应生成白色沉淀F,则F必是氢氧化物,常见的白色氢氧化物沉淀有Mg(OH)2和Al(OH)3,进一步推知E为MgCl2或AlCl3,B为Mg或Al,A为非金属单质。

又因为C能与H2O反应产生气体同时生成Al(OH)3或Mg(OH)2,则C与H2O的反应是水解反应。

显碱性的气体常见的只有NH3,可确定C为Mg3N2,A为N2,B为Mg。

当D为酸性气体时,且是水解产生的,则C同样是与Mg3N2相类似的盐,常见的为Al2S3,推知A 为S,B为Al。

答案:(1)S Al Al2S3H2S AlCl3Al(OH)3(2)N2Mg Mg3N2NH3MgCl2
Mg(OH)2
5.根据下列框图回答问题(答题时,方程式中的M、E用所对应的元素符号表示):
(1)写出M溶于稀H2SO4和H2O2混合液的化学方程式:
________________________________________________________________________。

(2)某同学取X的溶液,酸化后加入KI、淀粉溶液,变为蓝色。

写出与上述变化过程相关的
离子方程式:_________________、________________________________________________。

(3)写出N转化为Z的现象及化学方程式:_________________________________________
________________________________________________________________________。

(4)写出Cl2将Z氧化为K2EO4的化学方程式:
________________________________________________________________________。

解析:分析本题应以M为红色金属(Cu)和Y与KSCN溶液反应变血红色着手。

从转化图中的转化关系和现象可知,E、X、Y、N、Z、K2EO4中均含有铁元素,且Y为Fe3+,则Z 为Fe(OH)3,N为Fe(OH)2,X为FeSO4,E为Fe。

确定相关物质后,即可完成各问题。

答案:(1)Cu+H2O2+H2SO4===CuSO4+2H2O(2)4Fe2++O2+4H+===4Fe3++2H2O 2Fe3++2I-===2Fe2++I2(3)白色沉淀迅速转化为灰绿色,最后变为红褐色,4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3(4)10KOH+3Cl2+2Fe(OH)3===2K2FeO4+6KCl+8H2O
6.已知甲和I、L、M均为常见的单质,I在常温下为气体,L、M为金属;气体K的水溶液显碱性;A是由前20号元素组成的阴、阳离子个数比为1∶1的离子化合物,且阴离子含有14个电子;乙是一种红棕色的粉末,G为白色胶体沉淀,D在常温下是无色液体,C的溶液常用于在实验室检验E。

各物质之间的转化关系如右图所示(部分物质在图中没有列出),已知CaC2+2H2O―→Ca(OH)2+C2H2↑。

请根据要求填空:
(1)A 的化学式为__________,J 的化学式为_______________________________________。

(2)反应①的化学方程式为______________________________________________________。

(3)反应②的化学方程式为______________________________________________________。

(4)J →G 的离子方程式为_______________________________________________________。

解析:本题的“突破口”是“乙是一种红棕色粉末”,可知乙是Fe 2O 3,由L 、M 为金属单质可知L 、M 分别是Al 、Fe ,推出I 、J 、D 分别为H 2、Na[Al(OH)4]、H 2O ,由G 为白色胶体沉淀可知G 为Al(OH)3,由气体K 的水溶液显碱性可知K 为NH 3;因为H 与Fe 2O 3反应生成Fe ,可知H 有还原性,可推出甲、H 、E 分别为C 、CO 、CO 2,故B 中一定有C 、H 元素,可能含有氧元素,由C 的溶液常用于检验E(CO 2)可知C 为Ca(OH)2,A 为CaC 2,B 为C 2H 2,N 为铵盐。

答案:(1)CaC 2 Na[Al(OH)4]
(2)H 2O(g)+C=====高温CO +H 2
(3)2Al +Fe 2O 3=====高温
2Fe +Al 2O 3
(4)CO 2+[Al(OH)4]-===Al(OH)3↓+HCO -3。

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