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- 2021-05-13 发布
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2011全国理综高考化学
6.等浓度的下列稀溶液:①乙酸、②苯酚、③碳酸、④乙醇,它们的pH由小到大排列正确的是
A.④②③① B.③①②④ C.①②③④ D.①③②④
【解析】本题主要考了无机酸和有机酸的酸性比较,在高中阶段是要求学生熟记的知识点。酸性顺序是①>③>②>④(乙醇是非电解质),故等浓度的四种溶液的pH由小到大顺序是①③②④。答案选D
7.下列叙述错误的是
A.用金属钠可区分乙醇和乙醚 B.用高锰酸钾酸性溶液可区分己烷和3-己烯
C.用水可区分苯和溴苯 D.用新制的银氨溶液可区分甲酸甲酯和乙醛
【解析】本题主要考查的是物质的鉴别。乙醇与钠反应生成氢气,有明显现象,而乙醚与钠不反应,可以鉴别,A正确;己烷中不含不饱和碳原子,不能与高锰酸钾反应,而3-己烯中含有碳碳双键,可以被酸性高锰酸钾溶液氧化,高锰酸钾溶液颜色褪色,故B正确;将水分别加到苯和溴苯中,油层在上的是苯,油层在下的为溴苯,故C正确;甲酸甲酯和乙醛都含有醛基,都能与新制的银氨溶液发生银镜反应,故D错。答案选D
8.在容积可变的密闭容器中,2 mol N2和8 mol H2在一定条件下反应,达到平衡时,H2的转化率为25%,则平衡时氨气的体积分数接近于
A.5% B.10% C.15% D.20%
【解析】本题考的是无机可逆反应平衡时的简单计算。
N2(g)+3H2(g) 2NH3(g)
起始物质的量/mol 2 8 0
转化物质的量/mol 2/3 2 4/3
平衡物质的量/mol 4/3 6 4/3
故平衡时氨气的体积分数为%=15%。答案选C
9.室温时,将浓度和体积分别为c1、V1的NaOH溶液和c2、V2的CH3COOH溶液相混合,下列关于该混合溶液的叙述错误的是
A.若pH>7,则一定是c1V1=c2V2
B.在任何情况下都是c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-)
C. 当pH=7时,若V1=V2,则一定是c2>c1
D. 若V1=V2, c1=c2,则 c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=c(Na+)
【解析】本意主要考的是强酸和弱碱混合时的简单计算,包括离子浓度大小的比较等。
c1V1=c2V2时,酸碱恰好完全反应,形成强碱弱酸盐,溶液显碱性,但当碱过量时,溶液也显碱性,故A错;B是溶液中的电荷守恒,一定正确;当pH=7时,一定是酸过量,故C正确;若V1=V2, c1=c2,则酸碱的物质的量相等,根据物料守恒可知,D正确。答案选A
10.用石墨作电极电解CuSO4溶液。通电一段时间后,欲使电解液恢复到起始状态,应向溶液中加入适量的
A. CuSO4 B.H2O C. CuO D. CuSO4·5H2O
【解析】本题主要考的是电解池溶液部分内容,要求学生能比较准确的判断电解过程实质上是电解的哪种物质。本题中电解CuSO4溶液发生的反应为:2CuSO4+2H2O2Cu+2H2SO4+O2↑,从溶液中析出的是Cu和O2,将两者发生化合生成CuO,加入到溶液中,可发生反应CuO+ H2SO4==CuSO4+H2O 答案选C
11.将足量CO2通入下列各溶液中,所含离子还能大量共存的是
A.K+、SiO32-、Cl-、NO3- B.H+ 、NH4+ 、Al3+ 、SO42-
C.Na+ 、S2- 、OH- 、SO42- D.Na+ 、C6H5O- 、CH3COO-、HCO3-
【解析】本题考的是离子共存问题,是老生常谈的题目了。SiO32- + CO2 + H2O == H2SiO3↓+ CO32-,故A错;CO2 + 2OH- == CO32- + H2O,故C错;C6H5O-+ CO2 + H2O + HCO3-,故D错。答案选B
12. NA为阿伏加德罗常数,下列叙述错误的是
A.18 gH2O中含有的质子数为10NA
B.12 g金刚石中含有的共价键数为4NA
C.46 gNO2和N2O4混合气体中含有原子总数为3NA
D.1 molNa与足量O2反应,生成Na2O和Na2O2的混合物,钠失去NA个电子
【解析】本题考的是相关阿伏伽德罗常数的简单计算,难度不大,要求学生细致认真,对于易水解离子】标况等特殊情况特别注意。18 g水为1 mol,而水是10电子、10质子的微粒,故A正确;金刚石中的每个碳原子都形成4个共价键,故12 g(1 mol)金刚石所含的共价键数为=2 mol(除以2的原因是每个键都计算了两次),故B错;由于N2O4可看作(NO2)2,故46 g两者的混合物中含有1 molN,2 molO,含原子总数为3NA,故C正确;因为钠只有1 mol,无论反应得到氧化钠还是过氧化钠,由得失电子守恒,Na失去的电子数目只能为NA个电子,故D正确。答案选B
13.某含铬(Cr3O72-)废水用硫酸亚铁铵[FeSO4·(NH4)2SO4·6H2O]处理,反应中铁元素和铬元素完全转化为沉淀。该沉淀经干燥后得到n mol FeO·FeyCrxO3。不考虑处理过程中的实际损耗,下列叙述错误的是
A.消耗硫酸亚铁铵的物质的量为n(2-x) mol B.处理废水中Cr2O72-的物质的量为nx/2 mol
C.反应中发生转移的的电子数为3nx mol D.在FeO·FeyCrxO3中,3x=y
【解析】本题考的是有关物质转化中的相关计算。因“反应中铁元素和铬元素完全转化为沉淀,该沉淀经干燥后得到n mol FeO·FeyCrxO3”,故根据铁元素守恒,可知参加反应的铁的物质的量为n(1-y) mol,故A错;根据Cr元素守恒可知,参加反应的Cr2O72-的物质的量为nx/2 mol,B正确;Cr元素在反应中化合价有+6→+3,Fe元素有+2→+3,而部分Fe元素(FeO中的Fe元素)的化合价没有发生变化,故应根据Cr元素来计算,其得到的电子数为3nx mol,C正确;根据得失电子守恒,有3nx(Cr化合价的降低) =1×y(Fe化合价的升高),故D正确。答案为A
27.(15分)下图中,A、B、C、D、E是单质,G、H、I、F是B、C、D、E分别和A形成的二元化合物。已知:
①反应C+GB+H能放出大量的热,该
反应曾应用于铁轨的焊接;
②I是一种常见的温室气体,它和E可以发生反应:2E+I2F+D,F中E元素的质量分数为60%。
回答问题:
(1)①中反应的化学方程式为 ;
(2)化合物I的电子式为 ,它的空间结构是 ;
(3)1.6g G溶于盐酸,得到的溶液与铜粉完全反应,计算至少需铜粉的质量(写出离子方程式和计算过程);
(4)C与过量NaOH溶液反应的离子方程式为 ;
反应后溶液与过量I反应的离子方程式为 。
(5)E在I中燃烧观察到的现象是 。
【解析】本题考的是常见无机物的推算、计算及性质的简单应用。“反应C+GB+H能放出大量的热,该反应曾应用于铁轨的焊接”,可知C为Al、B为Fe,H为Al2O3、G为Fe2O3(或Fe3O4);由“I是一种常见的温室气体,它和E可以发生反应:2E+I2F+D,F中E元素的质量分数为60%”,可知I为CO2、E为Mg、D为C、F为MgO;则A为O2,
(3)可得关系式:Fe2O3~Cu,1.6 gFe2O3的物质的量为0.01 mol,则铜物质的量也为的0.01mol,其质量为0.01mol×64g/mol=0.64g;(4)Al与过量的NaOH的离子方程式为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;AlO2-与过量CO2反应的离子方程式为:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-。
(5)镁条在CO2
中如燃烧的现象是:镁条剧烈的燃烧,生成白色粉末,反应器内壁附着有黑色的碳。
【答案】(1)2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe
(2);直线形
(3)Fe2O3+6H++=2Fe3++3H2O Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+
n(Cu)=n(Fe2O3)=,铜粉的质量=64g/mol×0.01mol=0.64g
(4)2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-
(5)镁条剧烈的燃烧,生成白色粉末,反应器内壁附着有黑色的碳
28.(15分)反应aA (g)+bB(g)cC(g)(△H<0)在等容条件下进行。改变其他反应条件,在I、II、III阶段体系中各物质浓度随时间变化的曲线如下图所示:
回答问题:
(1)反应化学方程式中,a:b:c为 ;
(2)A的平均反应速率Ⅰ(A)、Ⅱ(A)、Ⅲ(A)从大到小排列次序为 ;
(3)B的平衡转化率αⅠ(B)、αⅡ(B)、αⅢ(B)中最小的是 ,其值是 ;
(4)由第一次平衡到第二次平衡,平衡移动的方向是 ,采取的措施是 ;
(5)比较第II阶段反应温度(T2)和第III阶段反应速度(T3)的高低:T2 T3
(填“>、=、<”),判断的理由是 ;
(6)达到第三次平衡后,将容器的体积扩大一倍,假定10min后达到新的平衡,请在下图中用曲线表示IV阶段体系中各物质的浓度随时间变化的趋势(曲线上必须标出A、B、C)。
【解析】本题考的是无机可逆反应的平衡问题,包括速率、转化率、平衡转移等的计算。(1) 从第I阶段来看,A的浓度减小1.0 mol·L-1,B的浓度减小3.0 mol·L-1,C增加2.0 mol·L-1,根据变化的浓度之比等于方程式的系数比,有a:b:c=1:3:2;
(2);
可知知反应速率的大小为Ⅰ(A)>Ⅱ(A)>Ⅲ(A)。
(3)由图上的数据可知:
αⅠ(B)==50%
αⅡ(B)= =38%
αⅢ(B)= =19%
(4)由图可知平衡向正反应方向移动,因为图上反应物的浓度在降低,生成物的浓度在增加;由图还可以看出,C的浓度由2.00 mol·L-1陡然降低到0,故采取的措施是将生成物移走,降低了生成物的浓度;
(5)题目已给出正反应是放热的气体反应且为恒容容器,不可能缩小容积来增大压强;又由于生成物的浓度在增大,所以使平衡向正方向移动的措施只能是降低温度,T2>T3;
(6)容积加倍,即减小压强平衡向逆反应方向移动,需要注意的是:①容积加倍的瞬间,各组分浓度都变为原来的1/2;②A 、B的新平衡浓度比原来的1/2要大,而C的浓度比原浓度的1/2要小。
【答案】(1)1:3:2;(2)Ⅰ(A)>Ⅱ(A)>Ⅲ(A);(3) αⅢ(B);19%;(4)向正反应方向移动;从反应体系中移出产物C;(5)>;此反应为放热反应,降低温度,平衡向正反应方向移动
(6)
29.(15分)请回答下列实验室中制取气体的有关问题。
(1)下图是用KMnO4与浓盐酸反应制取适量氯气的简易装置。
装置B、C、D的作用分别是:B___________________________;
C_____________________________;D_______________________。
(2)在实验室欲制取适量NO气体。
①下图中最适合完成该实验的简易装置是________(填序号);
②根据所选的装置完成下表(不需要的可不填):
应加入的物质
所起的作用
A
B
C
C
③简单描述应观察到的实验现象_______________________________________。
【解析】本题考的是氯气制取的实验题,属于平常见过较多的题类。(1)
因氯气的密度比空气的大,故应采取向上排空气法收集; B装置是用来收集氯气的,而C是防止倒吸的装置;
(2)①NO很容易跟空气中的氧气反应,故NO要用排水法收集,而不能用排空气法;对比Ⅰ和Ⅱ,只能是“短进长出”,故排除Ⅱ;再对比Ⅲ和Ⅳ,符合“短进长出”的是Ⅲ,故排除Ⅳ;而题目要求“最适合”的简易装置,故应选Ⅰ。
②A是发生装置,应装入的物质是铜片和稀硝酸,其作用是生成NO气体;B是收集装置,加入的物质是水;C的主要用途是接收B中排出的水。
③反应开始时,A中铜表面出现无色小气泡,反应速率逐渐加快;A试管上方空间中由无色逐渐变为红棕色,随着反应的进行又逐渐变为无色;A中液体由无色逐渐变为浅蓝色;B中水面逐渐下降,B管中的水逐渐流入到烧杯C中。
【答案】(1)向上排气收集气体
安全作用,防止D中的液体倒吸进入集气管B中
吸收尾气,防止氯气扩散到空气中污染环境
(2)①Ⅰ
②
应加入的物质
所起的作用
A
铜片和稀硝酸
发生NO气体
B
水
排水收集NO气体
C
接收B中排出的水
C
③反应开始时,A中铜表面出现无色小气泡,反应速率逐渐加快;A试管上方空间中由无色逐渐变为红棕色,随着反应的进行又逐渐变为无色;A中液体由无色逐渐变为浅蓝色;B中水面逐渐下降,B管中的水逐渐流入到烧杯C中。
30.(15分)金刚烷是一种重要的化工原料,工业上可通过下列途径制备:
请回答下列问题:
(1)环戊二烯分子中最多有_____________个原子共平面;
(2)金刚烷的分子式为___________,其分子中的CH2基团有______个;
(3)下面是以环戊烷为原料制备环戊二烯的合成路线:
其中,反应①的产物名称是__________,反应②的反应试剂和反应条件是__________,反应③的反应类型是__________;
(4)已知烯烃能发生如下反应:
请写出下列反应产物的结构简式:
(5)A是二聚环戊二烯的同分异构体,能使溴的四氯化碳溶液褪色,A经高锰酸钾
酸性溶液加热氧化可以得到对苯二甲酸[提示:苯环上的烷基(-CH3,-CH2R,-CHR2)或烯基侧链经高锰酸钾酸性溶液氧化得羧基],写出A所有可能的结构简式
(不考虑立体异构):________________________________________________
【解析】本题以有机物制取流程为背景,考查学生对于有机物性质的掌握情况。(1)考查有机分子中共线共面问题,以乙烯和甲烷为母体即可解决。可认为是两个乙烯取代了甲烷中的两个H原子后形成的环,最多共面的原子是9个
(2)注意金刚烷中三个键的碳原子只接一个H原子,这样的碳原子共4个;而两个键的碳原子接两个H原子,这样的碳原子是6个,故其分子式为C10H16。
(3)反应②是卤代烃的消去反应,其条件是“NaOH乙醇溶液,加热”;从结构的变化看,反应③是与Br2的加成反应。
(4)信息中是碳碳双键断开后生成醛;利用此信息,可知产物的结构简式为:。
(5) 二聚环戊二烯的分子式为C10H16,其同分异构体“能使溴的四氯化碳溶液褪色”,应含有不饱和键;“经高锰酸钾酸性溶液加热氧化可以得到对苯二甲酸”,说明在苯环的对位有两个取代基;再据信息,苯环上的烷基不能是-CR3(不能被氧化为羧基)。由此可写成符合条件的4种同分异构体:
。
【答案】(1) 9
(2)C10H16 6
(3)氯代环戊烷 NaOH乙醇溶液,加热 加成反应
(4)
(5)
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