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文档简介
2023年1月浙江省普通高校招生选考化学试卷
1.下列物质中属于耐高温酸性氧化物的是()
A.CO2B.SiO2C.MgOD.Na2O
2.硫酸铜应用广泛,下列说法不正确的是()
A.Cu元素位于周期表p区B.硫酸铜属于强电解质
C.硫酸铜溶液呈酸性D.硫酸铜能使蛋白质变性
3.下列化学用语表示正确的是()
A.中子数为18的氯原子:岩C1
Is2s2p
B.碳的基态原子轨道表示式:囤区]
c.BF3的空间结构:A(平面三角形)
D.HQ的形成过程:中不@:―►H+[:Cl:y
4.物质的性质决定用途,下列两者对应关系不无砸的是()
A.SO?能使某些色素褪色,可用作漂白剂B.金属钠导热性好,可用作传热介质
C.NaClO溶液呈碱性,可用作消毒剂D.FezOs呈红色,可用作颜料
5.下列关于元素及其化合物的性质说法不正确的是()
A.Na和乙醇反应可生成%B.工业上煨烧黄铁矿(Fes?)生产SO?
C.工业上用氨的催化氧化制备NOD.常温下铁与浓硝酸反应可制备NO2
6.关于反应2NHzOH+4Fe3+="0t+4Fe2++4H++也0,下列说法正确的是()
A.生成ImolN20,转移4moi电子B.电0是还原产物
C.NH20H既是氧化剂又是还原剂D.若设计成原电池,Fe2+为负极产物
7.下列反应的离子方程式不正确的是()
A.cu通入氢氧化钠溶液:ci2+20H-=cr+CIO-+H20
B.氧化铝溶于氢氧化钠溶液:A12O3+20H-=2AIO2+H20
C.过量CO2通入饱和碳酸钠溶液:2Na++C0|-+C02+H20=2NaHCO3I
2+
D.H2sO3溶液中滴入氯化钙溶液:S01-+Ca=CaSO3I
8.下列说法不正确的是()
A.从分子结构上看糖类都是多羟基醛及其缩合产物
B.蛋白质溶液与浓硝酸作用产生白色沉淀,加热后沉淀变黄色
C.水果中因含有低级酯类物质而具有特殊香味
D.聚乙烯、聚氯乙烯是热塑性塑料
9.七叶亭是一种植物抗菌素,适用于细菌性痢疾,其结构如图,下列说法,正确的是()
A.分子中存在2种官能团
B.分子中所有碳原子共平面
C.Imol该物质与足量漠水反应,最多可消耗2moiB「2
D.Imol该物质与足量NaOH溶液反应,最多可消耗3moiNaOH
10.X、Y、Z、M、Q五种短周期元素,原子序数依次增大。X的2s轨道全充满,丫的s能级电
子数量是p能级的两倍,M是地壳中含量最多的元素,Q是纯碱中的一种元素。下列说法不正
确的是()
A.电负性:Z>X
B.最高正价:Z<M
C.Q与M的化合物中可能含有非极性共价键
D.最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>Y
11.在熔融盐体系中,通过电解TiC)2和Si()2获得电池材料(TiSi),电解装置如图,下列说法
正确的是()
电源
A.石墨电极为阴极,发生氧化反应
+
B.电极A的电极反应:8H+TiO2+SiO2+8e-=TiSi+4H20
C.该体系中,石墨优先于C「参与反应
D.电解时,阳离子向石墨电极移动
12.共价化合物Al2cL中所有原子均满足8电子稳定结构,一定条件下可发生反应:A12C16+
2NH3=2A1(NH3)C13,下列说法不正确的是()
A.Al2c卜的结构式为
B.A12cl6为非极性分子
C.该反应中NH3的配位能力大于氯
D.比Al2c必更难与NH3发生反应
13.甲酸(HCOOH)是重要的化工原料。工业废水中的甲酸及其盐,通过离子交换树脂(含固
体活性成分R3N,R为烷基)因静电作用被吸附回收,其回收率(被吸附在树脂上甲酸根的物质
的量分数)与废水初始pH关系如图(已知甲酸Ka=1.8x10-4),下列说法不正确的是()
&■
IO
O・
32I
<
0I"i*r,»•1•",•
122.4345678
废水初始pH
+
A.活性成分R3N在水中存在平衡:R3N+H2O#R3NH+OH-
B.pH=5的废水中c(HCOO-):c(HCOOH)=18:1
C.废水初始pH<2.4,随pH下降,甲酸的电离被抑制,与R3NH+作用的HCOCT数目减少
D.废水初始pH>5,离子交换树脂活性成分主要以R3NH+形态存在
14.标准状态下,气态反应物和生成物的相对能量与反应历程示意图如下[已知()2(g)和
C12(g)的相对能量为0],下列说法不正确的是()
A.E6-E3=E5-E2
1
B.可计算Cl一Cl键能为2(E2-E3)kJ-mol-
C.相同条件下,。3的平衡转化率:历程□>历程I
D.历程I、历程n中速率最快的一步反应的热化学方程式为:cio(g)+o(g)=o2(g)+
1
Cl(g)AH=(E5-E4)kJ-mor
15.碳酸钙是常见难溶物,将过量碳酸钙粉末置于水中达到溶解平衡:CaCO3(s)
2+_9_5
Ca(aq)+CO歹(aq)[已知Ksp(CaCO知=3.4xIO,Ksp(CaS04)=4.9xIO,H2cO3的电
离常数Kai=4.5x10-7,Ka2=4.7X10-1】],下列有关说法正确的是()
A.上层清液中存在c(Ca2+)=c(CO1~)
B.上层清液中含碳微粒最主要以HCO]形式存在
C.向体系中通入CO2气体,溶液中c(Ca2+)保持不变
D.通过加Na2sO4溶液可实现CaC()3向CaSCU的有效转化
16.探究铁及其化合物的性质,下列方案设计、现象和结论都正确的是()
选
实验方案现象结论
项
短时间内无明显现
A往FeC)溶液中加入Zn片Fe2+的氧化能力比ZM+弱
象
往Fe2(SC)4)3溶液中滴加KSCN溶液,再溶液先变成血红色
BFe3+与SCN-的反应不可逆
加入少量K2sO4固体后无明显变化
将食品脱氧剂样品中的还原铁粉溶于食品脱氧剂样品中没有+3价
C溶液呈浅绿色
盐酸,滴加KSCN溶液铁
溶液先变成红褐色
向沸水中逐滴加5〜6滴饱和FeCk溶Fe3+中先水解得Fe(0H)3再聚
D再析
液,持续煮沸集成Fe(0H)3沉淀
出沉淀
A.AB.BC.CD.D
17.硅材料在生活中占有重要地位。请回答:
(l)Si(NH2)4分子的空间结构(以Si为中心)名称为,分子中氮原子的杂化轨道类型是
。Si(NH2)4受热分解生成93心和N&,其受热不稳定的原因是。
(2)由硅原子核形成的三种微粒,电子排布式分别为:①[Ne]3s23P2、②[Ne]3s23p1
③[Ne]3s23Pl4s],有关这些微粒的叙述,正确的是。
A.微粒半径:③>①>②
B.电子排布属于基态原子(或离子)的是:①②
C.电离一个电子所需最低能量:©>@>(3)
D.得电子能力:①〉②
(3)Si与P形成的某化合物晶体的晶胞如图。该晶体类型是,该化合物的化学式为
o,
18.化合物X由三种元素组成,某学习小组按如图流程进行实验:
白色网体
H
-I色黑潦I4)9*
*
0500g■色得‘g
IJ94f水滉/]人小为
------足量
已知:白色固体A用0.0250molHC1溶解后,多余的酸用0.0150molNaOH恰好中和。
请回答:
(1)X的组成元素是,X的化学式是。
(2)写出BtC溶液呈棕黄色所发生的化学反应方程式。
(3)写出生成白色固体H的离子方程式。
(4)设计实验检验溶液I中的阳离子。
19.“碳达峰•碳中和”是我国社会发展重大战略之一,C*还原C02是实现“双碳”经济的
有效途径之一,相关的主要反应有:
1
I:CH4(g)+CO2(g)2C0(g)+2H2(g)AHi=+247kJ-mor,K1
1
n:co2(g)+H2(g)#CO(g)+H2O(g)=+41kJ-mor,K2
请回答:
(1)有利于提高C02平衡转化率的条件是。
A.低温低压
B.低温高压
C.高温低压
D.「旨j温同压
1
(2)反应CH^g)+3CO2(g)=4C0(g)+2H20(g)的AH=kJ-mor,K=(用K],
修表示)。
(3)恒压、75(TC时,CH4和C02按物质的量之比1:3投料•,反应经如图流程(主要产物已标出)
可实现CO2高效转化。
①下列说法正确的是o
A.FesCU可循环利用,CaO不可循环利用
B.过程ii,CaO吸收CO2可促使Fe3()4氧化CO的平衡正移
C.过程ii产生的力0最终未被CaO吸收,在过程ii被排出
D.相比于反应I,该流程的总反应还原ImolCOz需吸收的能量更多
②过程ii平衡后通入He,测得一段时间内CO物质的量上升,根据过程iii,结合平衡移动原理,
解释CO物质的量上升的原因o
(4州山还原能力(R)可衡量CO2转化效率,R=罂铮“同一时段内CO2与C%的物质的量变化
量之比)。
①常压下CH4和CO?按物质的量之比1:3投料,某一时段内CH4和CO?的转化率随温度变化如
图1,请在图2中画出400〜lOOCTC之间R的变化趋势,并标明ioo(rc时R值。
图1图2
②催化剂X可提高R值,另一时段内C*转化率、R值随温度变化如下表:
温度/国480500520550
CH4转化率/%7.911.520.234.8
R2.62.42.11.8
下列说法不正确的是
A.R值提高是由于催化剂X选择性地提高反应口的速率
B.温度越低,含氢产物中电0占比越高
C.温度升高,CH4转化率增加,CO2转化率降低,R值减小
D.改变催化剂提高C*转化率,R值不一定增大
20.某研究小组制备纳米ZnO,再与金属有机框架(MOF)材料复合制备荧光材料ZnO@MOF,
流程如图:
葭,田)滴加ZnSO,溶液,搅性过丁、洗涤一,小小)控温"电771MOFf-—
NaOH溶液-------------------a•£-Zn(OH),------------►纳米/nO---------►ZnOQMOF
---------------IU-------------III----------------------1----------------
2+2
己知:①含锌组分间的转化关系:Zn'Zn(OH)2'[Zn(0H)4]-
IH
@E-Zn(OH)2是Zn(OH)2的一种晶型,39久以下稳定.
请回答:
(1)步骤I,初始滴入ZnSO4溶液时,体系中主要含锌组分的化学式是o
(2)下列有关说法不正确的是。
A.步骤I,搅拌的作用是避免反应物浓度局部过高,使反应充分
B.步骤I,若将过量NaOH溶液滴入ZnSCU溶液制备£-Zn(OH)2,可提高ZnSO4的利用率
C.步骤H,为了更好地除去杂质,可用50K的热水洗涤
D.步骤ID,控温煨烧的目的是为了控制ZnO的颗粒大小
(3)步骤m,盛放样品的容器名称是o
(4)用(CH3coe))2Zn和过量(NH4)2CC>3反应,得到的沉淀可直接控温燃烧得纳米ZnO,沉淀无
需洗涤的原因是。
(5)为测定纳米ZnO产品的纯度,可用已知浓度的EDTA标准溶液滴定ZM+。从下列选项中选择
合理的仪器和操作,补全如下步骤[“—”上填写一件最关键仪器,内填写一种操作,
均用字母表示]。()
用(称量ZnO样品xg)t用_()用()t用移液管(_____)一用
滴定管(盛装EDTA标准溶液,滴定ZM+)
仪器:a.烧杯;b.托盘天平;c.容量瓶;d.分析天平:e.试剂瓶
操作:£配制一定体积的ZM+溶液;g,酸溶样品;h.量取一定体积的ZM+溶液;i.装瓶贴标签
(6)制备的ZnO@MOF荧光材料可测C/+浓度。已知ZnO@MOF的荧光强度比值与CM+在一定
浓度范围内的关系如图。某研究小组取7.5x10-3g人血浆铜蓝蛋白(相对分子质量15x105),
经预处理,将其中Cu元素全部转化为CM+并定容至1L。取样测得荧光强度比值为10.2,则1个
血浆铜蓝蛋白分子中含个铜原子。
荧光强
度比值
21.某研究小组按下列路线合成抗癌药物盐酸苯达莫司汀。
®SOC12
H,/Ny2^②HCI”
盐酸苯达莫司汀
RNH:
RNHR'
已知:①RX,
NaC、RCN
R
„-HzO—\R*NH2
②2RCOOH-?-------R—<+RCOOH
R~~\NHR,
0
请回答:
(1)化合物A的官能团名称是
(2)化合物B的结构简式是
(3)下列说法正确的是
A.BtC的反应类型为取代反应
B.化合物D与乙醇互为同系物
C.化合物I的分子式是Ci8H25N3O4
D.将苯达莫司汀制成盐酸盐有助于增加其水溶性
(4)写出G-H的化学方程式
(5)设计以D为原料合成E的路线(用流程图表示,无机试剂任选)
(6)写出3种同时符合下列条件的化合物C的同分异构体的结构简式
①分子中只含一个环,且为六元环;
②】H-NMR谱和IR谱检测表明:分子中共有2种不同化学环境的氢原子,无氮氮键,有乙酰
基3上。
答案和解析
1.【答案】B
【解析】
【分析】
本题考查了氧化物分类、晶体类型,掌握概念的要点是解题关键,难度不大。
【解答】
和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物;碱性氧化物是能和酸反应生成盐和水的氧化物。
MgO、Na2。能和盐酸反应只生成盐和水,是碱性氧化物,C02,Si。?都能和NaOH溶液反应只生成
盐和水,均为酸性氧化物,CO?晶体属于分子晶体,熔点低,Si。?晶体属于共价晶体,熔点高,耐
高温,
故选B。
2.【答案】A
【解析】
【分析】
本题考查铜及其化合物的性质,明确性质与用途的关系,题目比较基础,旨在考查学生对基础知
识的掌握情况。
【解答】
A.Cu原子核外有29个电子,其3d、4s电子为其外围电子,所以其外围电子排布式为3d】04s】,属
于ds区,故A错误;
B.硫酸铜在溶液中完全电离,属于强电解质,故B正确;
2++
C.C11SO4是强酸弱碱盐,CM+在溶液中水解显酸性:Cu+2H2OCU(OH)2+2H,故C正确;
D.硫酸铜中铜离子为重金属离子,重金属离子能够使蛋白质变性,故D正确;
故选A。
3.【答案】C
【解析】
【分析】
本题考查常见化学用语的表示方法,涉及电子式、核素、分子构型的判断、核外电子排布式等知
识,明确常见化学用语的书写原则即可解答,试题有利于提高学生的规范答题能力,题目难度不
大。
【解答】
A.中子数为18的氯原子的质量数为17+18=35,核素符号为卷Q,故A错误;
B.基态碳原子的核外电子排布式为Is22s22P2,根据洪特规则,2p轨道上的2个电子应该分别在2个
轨道上,且自旋方向相同,其原子轨道表示式为BBB3田王口,故B错误;
Is2s2p
C.BF3的中心原子的价层电子对数为3+上/=3,无孤电子对,其VSEPR模型和空间结构均为平
面三角形,故C正确;
D.HC1是共价化合物,电子式为H:C[:,形成过程中不存在电子得失,其形成过程应为
H-+-C1:——>H:ci>故D错误;
••••
故选Co
4.【答案】C
【解析】
【分析】
本题考查物质的性质及应用,为高频考点,把握物质的性质、发生的反应、性质与用途的对应关
系为解答的关键,侧重分析与运用能力的考查,注意铁元素化合物知识的应用,题目难度不大。
【解答】
A.二氧化硫能和有色物质反应生成无色物质,所以SO?可用作漂白剂,故A正确:
B.钠具有良好的导热性,可用作传热介质,故B正确;
C.次氯酸钠具有强的氧化性,能够使蛋白质变性,可用作消毒剂,不是碱性的原因,故C错误;
D.Fe2()3呈红棕色,常用作红色涂料,故D正确;
故选C。
5.【答案】D
【解析】
【分析】
本题以化学反应为载体考查了理论与实际,工业生产要考虑成本问题,根据物质间的反应结合成
本分析解答,题目难度不大。
【解答】
A.乙醇和金属钠反应生成乙醇钠和氢气,发生了取代反应,反应的化学方程式为:2Na+
故正确;
2C2HSOH->2C2H5ONa+H2t,A
B.黄铁矿煨烧生成二氧化硫,方程式为4FeS2+11。2-2Fe2O3+8S02,故B正确;
C.工业上氨催化氧化生成NO的反应方程式为4N为+5。24N0+6H2。,故C正确;
D.常温下铁与浓硝酸发生钝化现象,所以常温下铁与浓硝酸反应不可以制取NO?,故D错误;
故选D。
6.【答案】A
【解析】
【分析】
本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素化合价变化为解答的关键,注意从元素化
合价角度分析,侧重氧化还原反应基本概念和电子转移计算的考查,题目难度不大。
【解答】
3+2++
反应2NH20H+4Fe=N20T+4Fe+4H+电0中,NH20H中N元素的化合价由一1价升高到
+1价,失去电子,做还原剂,Fe3+的化合价由+3价降低到+2价,得到电子,做氧化剂,据此进
行分析。
3+2++
A.反应2NH20H+4Fe=N20T+4Fe+4H+中,NH20H中N元素的化合价由一1价升高
到+1价,生成lmol阳0,转移4moi电子,故A正确;
3+2++
B.反应2NH20H4-4Fe=N20T+4Fe+4H+电0中,氢元素和氧元素的价态没有改变,H20
不是还原产物,还原产物是Fe2+,故B错误;
3+2++
C.反应2NH20H+4Fe=N20T+4Fe+4H+小0中,NH20H中N元素的化合价由一1价升高
到+1价,失去电子,做还原剂,故C错误;
D.若设计成原电池,Fe3+的化合价由+3价降低到+2价,得到电子,Fe2+为正极产物,故D错误;
故选Ao
7.【答案】D
【解析】
【分析】
本题考查离子反应方程式书写的正误判断,为高频考点,把握发生的反应及离子反应的书写方法
为解答的关键,侧重复分解反应、与量有关的离子反应考查,综合性较强,题目难度不大。
【解答】
A.氯气通入氢氧化钠溶液,反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,该反应的离子方程式为:Cl2+20H-=
Cr+C10-+H20,故A正确;
B.氧化铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,离子方程式为AI2O3+20H-=2A1O2+H20,故B
正确;
C.过量的C02通入饱和碳酸钠溶液中,碳酸氢钠溶解度小于碳酸钠,反应析出了碳酸氢钠晶体,反
+
应的离子方程式为:C02+2Na+C0|-+H20=2NaHCO3l,故C正确;
D.盐酸酸性强于H2s。3,H2s。3与氯化钙溶液不反应,不能产生白色沉淀,故D错误;
故选D。
8.【答案】A
【解析】
【分析】
本题主要考查了化学与生活的有关知识,掌握生活中常见有机物的性质是解答的关键,题目难度
不大。
【解答】
A.糖是多羟基醛、多羟基酮或它们的脱水缩合物,根据是否含醛基分为还原性糖和非还原性糖,
故A错误;
B.蛋白质溶液与浓硝酸作用,先变性生成白色沉淀,加热后沉淀变黄色,故B正确;
C.低级的酯是具有香气的挥发性液体,水果具有香味是由于水果中含有酯类物质,故C正确;
D.塑料有线型、体型两种,线型具有热塑性,具有冷却后又变成固体,加热后又熔化的性质,常
见有聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等,故D正确;
故选Ao
9.【答案】B
【解析】
【分析】
本题考查有机物的结构和性质,侧重考查分析、判断及知识综合运用能力,明确官能团及其性质
的关系、原子共平面判断方法是解本题关键,题目难度不大。
【解答】
A.分子中含有酚羟基和酯基、碳碳双键三种官能团,故A错误;
B.苯环、碳碳双键连接的原子都共平面,单键可以旋转,所以该分子中所有碳原子共平面,故B
正确;
C.苯环上酚羟基的邻位、对位氢原子能和澳以1:1发生取代反应,碳碳双键和澳以1:1发生加成
反应,lmol该物质最多消耗3moi澳,2moi漠发生取代反应、Imol漠发生加成反应,故C错误:
D.酚羟基、酯基水解生成的竣基和酚羟基都能和NaOH以1:1反应,该分子中含有2个酚羟基、1个
酯基水解生成1个酚羟基和1个竣基,所以lmol该物质最多消耗4moiNaOH,故D错误;
故选Bo
10.【答案】B
【解析】
【分析】
本题考查原子结构和元素周期律,侧重考查阅读、分析、推断及知识综合运用能力,正确推断元
素并灵活运用元素周期律是解本题关键,题目难度不大。
【解答】
X、Y、Z、M、Q五种短周期元素,原子序数依次增大,X的2s轨道全充满,为Be或B元素;丫的s能
级电子数量是p能级的两倍,为C元素;M是地壳中含量最多的元素,为0元素;Q是纯碱中的一种
元素,为Na元素,Z元素原子序数介于丫和M之间,为N元素,即X、Y、Z、M、Q分别是Be或B、C、N、
0、Na元素;
X、Y、Z、M、Q分别是Be或B、C、N、0、Na元素;
A.同一周期元素从左至右,电负性逐渐增大,Z>X,故A正确;
B.N最高正价为+5价,0无最高正价,最高正价N大于0,故B错误;
C.Q、M形成的化合物有Na2。、Na2O2,Na2()2中钠离子和过氧根离子之间存在离子键、过氧根离
子中存在。-。非极性键,故C正确;
D.Y、Z分别是C、N元素,非金属性:Y<Z,则最高价氧化物对应水化物的酸性:Z>Y,故D正
确;
故选Bo
11.【答案】C
【解析】
【分析】
本题主要考查电解原理,掌握电解池的工作原理是解题的关键,题目难度一般。
【解答】
通过电解口。2和Si。2获得电池材料(TiSi),则Ti()2和Si。?电极作电极A,为阴极,得到电子,发生
-2-
还原反应,电极反应式为:TiO2+4e-=Ti+2C)2-,SiO2+4e=Si+2O,总反应为:TiO2+
2
SiO2+8e-=TiSi+40-,石墨电极为阳极,失去电子,发生氧化反应,电极反应式为:C-2e-+
O2-=COT,阳离子移向阴极,阴离子移向阳极。
A.由分析知,石墨电极为阳极,发生氧化反应,故A错误;
B.由分析知,电极A的电极反应式为:Ti()2+SiO2+8e-=TiSi+4C)2-,故B错误;
C.由分析知,石墨电极中碳失去电子,因此该体系中,石墨优先于Q-参与反应,故C正确;
D.电解时,阳离子向阴极移动,因此电解时,阳离子向电极A移动,故D错误;
故选C。
12.【答案】D
【解析】
【分析】
本题考查分子极性的判断、配位理论的应用等知识,侧重学生分析能力和灵活运用能力的考查,
把握配位键的形成条件、分子结构和分子极性的判断方法是解题关键,题目难度中等。
【解答】
A.A1原子的最外层电子数为3,共价化合物Al2c*中所有原子均满足8电子稳定结构,则分子中A1、
C1原子间存在配位键,导致每个A1与4个C1原子形成4个共价键,所以Al2c七的结构式为
二对[,故A正确;
CI。CI
B.A12cl6的结构式为二Al/,则Al2c16分子是对称性分子,为非极性分子,故B
正确;
C.A12cl6分子中Al、Cl原子间存在配位键,Al(NH3)Ck分子中NH3是配体,并且能发生反应Al2c卜+
2NH3=2A1(NH3)C13,则NH3的配位能力大于Q原子,故C正确;
D.Br的原子半径大于C1,则键能:Al-Br键<Al-C1键,导致A1-Br键更易断裂,且NH3能与A1原
子形成配位键,则AkBr6比Al2c16更易与NH3发生反应,故D错误;
故选D。
13.【答案】D
【解析】
【分析】
本题考查弱电解质的电离,侧重考查图像分析判断及知识综合运用能力,明确水解原理、电离平
衡常数的计算方法、外界条件对平衡影响原理内涵是解本题的关键,注意B中分式的变形,题目难
度中等。
【解答】
A.根据图知,工业废水中的甲酸及其盐,通过离子交换树脂后,溶液pH值增大,说明R3N呈碱性,
存在水解平衡R3N+H20UR3NH++OPT,故A正确;
B.由HCOOH的电离平衡常数公式知:器瑞=岛,pH=5时,c(H+)=10-5mol/L,黯磊=
4
1.8X10-=18;],故B正确;
10-5
C.废水中pH值越小,c(H+)越大,使HCOOHUHCOO-+H+平衡逆向移动,甲酸的电离被抑制,
则HCOO-数目减少,故C正确;
D.活性成分R3N在水中存在平衡:R3N4-H20#R3NH+4-OH1废水初始pH>5时,溶液中c(OH-)
增大,平衡逆向移动,离子交换树脂活性成分主要以R3N形态存在,故D错误。
故选D。
14.【答案】C
【解析】
【分析】
本题考查反应热与焰变,侧重分析能力及灵活运用能力的考查,把握焙变的计算、键能概念、催
化剂的作用、活化能与反应速率的关系即可解答,题目难度不大。
【解答】
A.由图可知,C1原子是历程II的催化剂,催化剂不能改变反应的反应热,则历程I、n的反应热
相等,即△H=E6-E3=ES—E2,故A正确;
B.Qz(g)的相对能量为0,由图可知Q(g)的相对能量为(Ez-E3)kJ/mol,断裂化学键吸收热量,
Cl2(g)t2cl(g)吸收能量为(E2-E3)kJ/moL则Cl-Q键能为2(E2-E3)kJ/mol,故B正确;
C.催化剂不能改变反应的始态和终态,不能改变反应物的平衡转化率,即相同条件下。3的平衡转
化率:历程n=历程I,故c错误;
D.由图可知,历程口中第二步反应的活化能小于第一步反应的活化能,反应的活化能越低,反应
速率越快,则历程I、历程口中速率最快的一步反应的热化学方程式为:C10(g)+0(g)=02(g)+
Cl(g)AH=(Es-E^kJ-mor1,故D正确;
故选C。
15.【答案】B
【解析】
【分析】
本题考查难溶物的溶解平衡,侧重考查阅读、分析、判断及计算能力,明确盐类水解原理、元素
化合物的性质、难溶物的溶解转化关系等知识点是解本题关键,A、C为解答易错点。
【解答】
A.上层清液中Ca2+不水解、CO/水解生成HCOJ,所以上层清液中存在c(Ca2+)>c(COg),故A
错误;
2
BKaz=c喘=4.7x10-”,CO打的水解平衡常数Kh=导,累="2x10~>Kaz,
说明溶液中COp的水解程度较大,上层清液中含碳微粒最主要以HCO或形式存在,故B正确;
C.向体系中通入CO?,发生反应CO?+H20+CaCO3=Ca(HCO3)2,难溶性的CaC()3转化为可溶性
的Ca(HCO3)2,溶液中c(Ca2+)增大,故C错误;
D.Ksp(CaCO3)<Ksp(CaS04),CaCC)3比CaSO4更难溶,所以加入Na2s溶液不易实现将CaCC)3向
CaSC)4的有效转化,故D错误;
故选Bo
16.【答案】D
【解析】
【分析】
本题以Fe及其化合物为载体考查化学实验方案评价,侧重考查分析、判断及知识综合运用能力,
明确元素化合物的性质、实验原理、实验操作规范性是解本题关键,注意排除干扰因素,B为解答
易错点。
【解答】
A.往FeCk溶液中加入Zn片,离子反应方程式为:Fe2++Zn=Fe+ZM+,FeCl2溶液呈浅绿色、ZnCl2
溶液呈无色,所以溶液由浅绿色变为无色,Fe?为氧化剂、ZM为氧化产物,氧化剂的氧化性大于
氧化产物的氧化性,Fe2+的氧化能力比ZM+强,故A错误;
3+
B.往Fe2(SC)4)3溶液中滴加KSCN溶液,离子反应方程式为:Fe+3SCN-Fe(SCN)3.K2sO4不
影响平衡移动,所以往Fe2(S0J溶液中滴加KSCN溶液,再加入少量K2s固体,溶液先变成血红
色后无明显变化,故B错误;
C.将食品脱氧剂样品中的还原铁粉溶于盐酸,Fe3+能被Fe还原为Fe2+,滴加KSCN溶液,溶液不变
红色,故C错误;
D.饱和氯化铁在沸水中发生水解反应生成Fe(OH)3胶体,加热能使Fe(OH)3胶体产生聚沉,从而得
到Fe(0H)3红褐色沉淀,故D正确:
故选D。
17.【答案】(1)四面体;sp3;Si周围的NH2基团体积较大,受热时斥力较强[Si(NH2)4中Si-N键
能相对较小],产物中气态分子数显著增多(端增)
(2)AB
(3)共价晶体;SiP2
【解析】
【分析】
本题考查物质结构和性质,侧重考查阅读、分析、判断及知识综合运用能力,明确分子结构、原
子杂化类型判断方法、元素周期律、晶胞计算方法是解本题关键,注意(1)题采用知识迁移的方法
分析判断,题目难度不大。
【解答】
(l)SiH4中Si原子价层电子对个数=4+上三立=4且不含孤电子对,Si%空间构型为正四面体结构,
Si(NH2)4分子相当于SiH4中4个氢原子被4个-N&取代,所以Si(NH?)4分子的空间结构(以Si为中心
)名称为四面体,N原子和1个Si原子、2个H原子形成3个共价键,且每个N原子还含有1个孤电子对,
所以N原子价层电子对个数是4,N原子采用sp3杂化;Si周围的NH2基团体积较大,受热时斥力较
强,Si(NH2)4中Si-N键能相对较小,断裂Si-N键所需能量较小,且该反应产物中气态分子数显
著增多,属于燧增的反应,所以Si(NH2)4受热分解生成Si3N《和N国,
故答案为:四面体;sp3;Si周围的NH2基团体积较大,受热时斥力较强[Si(NH2)4中Si-N键能相
对较小],产物中气态分子数显著增多(牖增);
(2)①②③分别是基态Si原子、Si+离子、激发态Si原子;
A.激发态Si原子有四层电子,Si+离子失去了一个电子,根据微粒电子层数及各层电子数多少可推
知,微粒半径:③,①〉②,故A正确;
B.①②原子核外电子排布符合构造原理,属于基态原子,③为激发态原子,故B正确;
C.激发态Si原子不稳定,容易失去电子;基态Si原子失去一个电子是硅的第一电离能,Si+离子失
去一个电子是硅的第二电离能,由于12>可以得出电离一个电子所需最低能量:②〉①〉③,
故C错误;
D.由C可知②比①更难失电子,则②比①更容易得电子,即得电子能力:②〉①,故D错误;
故答案为:AB;
(3)该晶体是由原子构成的空间网状结构的晶体,为共价晶体;该晶胞中Si原子个数=8x:+6x
O
1=4,P原子个数=8,Si、P原子个数之比为4:8=1:2,化学式为SiP2。
18.【答案】(l)Ca、Ck0;Ca(C104)2
(2)8HI+NaC104=4I2+NaCl+4H20
++
(3)[Ag(NH3)2]+CP+2H=AgClI+2NH:
(4)用玻璃棒蘸取溶液I,点在蓝色石蕊试纸上,呈红色说明溶液中有H+;取溶液于试管中,加入
NaOH至碱性,加热,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,若试纸变蓝说明有NH1
【解析】
【分析】
本题考查无机物推断,侧重考查阅读、分析、判断及知识综合运用能力,明确元素化合物的性质、
物质之间的转化关系并正确推断各物质是解本题关键,难点是判断X的化学式,题目难度较大。
【解答】
化合物X由三种元素组成,X和足量Na2c。3反应生成白色固体A和无色溶液B,A为难溶性碳酸钙或
碳酸钢;无色溶液B中含有剩余的Na2cO3和其它可溶性钠盐,B中加入足量HI生成棕黄色溶液C,
说明H1被B中溶质氧化生成质,贝北中含有左和过量的HI、钠盐;C多次萃取得到水溶液D中含有HI、
钠盐,D中加入足量AgN03溶液得到浅黄色固体E和无色溶液F,E和足量氨水反应生成无色溶液G和
黄色固体Agl,G为银氨溶液,G和足量稀硝酸反应生成白色固体H,H为AgCl,无色溶液1中含有HNO3
和NH4CI;淡黄色固体E为Agl和AgCL无色溶液D中含有「、C1-,无色溶液F中含有剩余的AgN03和
钠盐,n(AgCl)=144蒸°】=OOlmol,白色固体A用0.0250molHC1溶解后,多余的酸用
0.0150molNaOH恰好中和,化合物X中含有金属元素的物质的量=(0.0250-0.0150)molxg=
0.005moLX含有三种元素,则X为含氧酸盐,所以一定含有氧元素;如果化合物X中含有Ba元素,
白色固体的质量=0.005molx197g/mol=0.985g>0.500g,则X中含有Ca元素,含有n(O)=
1.195g-0.005molx喘黑101molx35.5g/mol=004mo],X中Ca、Cl、O元素的物质的量之比等于其个
数之比,为0.005mol:O.Olmol:0.04mol=1:2:8,化学式为Ca(ClC)4)2,结合题目分析解答。
(1)通过以上分析知,X的组成元素是Ca、Cl、0,X的化学式是Ca(ClC)4)2;
(2)B中含有NaCKXp能氧化HI生成白,同时生成NaCl、H2O,B-C溶液呈棕黄色所发生的化学反
应方程式为8HI+NaC104=412+NaCl+4H2O;
(3)G为银氨溶液,G和足量稀硝酸反应生成氯化银白色沉淀和氯化镂,生成白色固体H的离子方程
式为[Ag(NH3)2〕++cr+2H+=AgCU+2NH:;
(4)1中含有NH4CI、HNO3,酸遇蓝色石蕊试纸变红色,铉根离子和NaOH溶液反应生成NH3-H2。,
加热NH3T2O分解生成NH3,NH3能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色,所以检验溶液I中的阳离子
方法为:用玻璃棒蘸取溶液I,点在蓝色石蕊试纸上,呈红色说明溶液中有H+;取溶液于试管中,
加入NaOH至碱性,加热,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,若试纸变蓝说明有NH>
19.【答案】⑴C
(2)+329;Ki•
⑶①BC
②通入He,CaCO3分解平衡正移,导致有黑增大,促进Fe还原CO2平衡正移
3
2
R
(4)①]
0
4006008001000
温度/℃
②C
【解析】
【分析】
本题考查化学平衡计算、盖斯定律、外界条件对化学平衡影响原理,侧重考查阅读、图象分析判
断及知识综合运用能力,明确盖斯定律计算方法、图中曲线含义及外界条件对平衡影响原理内涵
是解本题关键,难点是(4)题分析判断。
【解答】
(1)反应I是一个反应前后气体体积增大的吸热反应、反应II是一个反应前后气体体积不变的吸热
反应,升高温度、减小压强有利于反应I平衡正向移动,所以要提高CO2的转化率,应该选取高
温、低压条件,
故答案为:C;
(2)I:CH4(g)+CO2(g)#2C0(g)+2H2(g)AH1=+247kJ•mol,&=祭然能;H:
1
co2(g)+H2(g)#CO(g)+H2O(g)AH2=+41kJ.mol-,K2=黑黑常;将反应I+2D得反
应CH^g)+3CO2(g)=4C0(g)+2H20(g)AH=△匕+2△%=[(+247)+2x(+41)]kJ/
=C4(CO)C2(H2。)=C2(CO)C2(H2)C(CO)C(H2O)2
mol=+329kJ/mol,31J=⑹•畤;
一C(CH4)C(CO2)一C(CH4)C(C02)C(CO2)C(H2)
(3)①A,根据图知,Fe304>CaO在过程ii中作反应物、过程iii中作生成物,所以CaO、FesO,可循环
利用,故A错误:
B.过程ii,CO?和CaO反应生成CaC03,导致c(C()2)降低,可促使Fe3()4氧化CO的平衡正移,故B正
确;
C.过程ii中CaO吸收CO2而产生的小0最终未被CaO吸收,所以也0在过程ii被排出,故C正确;
D.焰变只与反应物和生成物的总能量差有关,与反应过程无关,所以相比于反应I,该流程的总
反应还原ImolCO2需吸收的能量一样多,故D错误;
故答案为:BC;
②通入He,恒压条件下,CaC03分解压强减小,CaCC>3分解平衡正移,导致器缪增大,促进Fe还
原CO2平衡正移,CO物质的量上升,
故答案为:通入He,CaC()3分解平衡正移,导致增大,促进Fe还原CO2平衡正移;
(4)①600久以下,甲烷转化率随温度升高增大程度大于二氧化碳转化率,该阶段R减小,600K以
上,二氧化碳转化率随温度升高增大程度大于甲烷转化率,该阶段R增大,根据图1知,lOOOT时
C*的转化率为100%,则An(CH4)=ImoLCO2的转化率为60%,△n(CO2)=3molx60%=
1.8mol,1^=瞿器=需=1.8,所以400〜1000汽之间R的变化趋势如图:
liTiOi
②A.R值提高是由于催化剂x选择性地提高反应n的速率,使单位时间内反应n中CO2的转化率增
大,△n(CO2)增大的倍数大于△n(CH4)增大的倍数,所以R提高,故A正确;
B.根据表知,温度越低,C%的转化率越低,R越大,△n(CO2)增大的倍数比△MCHJ大,根据氢
原子守恒知,含氢产物中出0占比越高,故B正确;
C.两个反应都是吸热反应,温度升高,CH,转化率增加,CO2转化率增大,两个反应中CO2转化率
都增大,增大倍数多,贝岷值增大,故c错误;
D.改变催化剂使反应有选择性按反应I而提高CH,转化率,如果CO2转化率减小,R值不一定增大,
故D正确;
故答案为:Co
20.【答案】⑴[Zn(0H)412-
(2)BC
(3)用烟
(4)杂质中含有CfCOO-、CO打、NH,在控温煨烧过程中分解或被氧化为气体而除去
(5)d;a;g;c;f;h
(6)8
【解析】
【分析】
本题以工艺流程图形式考查物质的制备,侧重考查学生的阅读、分析、判断及知识的综合运用能
力,明确元素化合物的性质、流程图中发生的反应、物质分离提纯方法是解本题的关键,注意物
质的量浓度溶液的配制和滴定原理实验的基本操作及所需仪器,题目难度较大。
【解答】
NaOH溶液中滴入ZnSCU溶液,根据信息①知,N
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