2010年上海市高考化学试卷答案与解析(共26页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2010年上海市高考化学试卷参考答案与试题解析一、解答题（共5小题，满分10分）1（2分）（2010上海）下列做法不能体现低碳生活的是（）A减少食物加工过程B注意节约用电C尽量购买本地的、当季的食物D大量使用薪柴为燃料【考点】绿色化学；化学的发展趋势菁优网版权所有【分析】此题考查了化学与生产生活的联系，解答此题的易错点是不能准确理解“低碳”的含义，而造成错误选择由于二氧化碳气体的大量排放，地球气候异常表现的越来越显著，对人类生活的影响也越来越大，故此在生产生活中要尽可能节约能源，减少二氧化碳排放【解答】解：A、低碳生活的核心是减少二氧化碳的排放，食物加工过程减少，可节

2、约能源，减少二氧化碳排放，能体现，排除A；B、目前电力的主要来源是火电，节约用电能减少二氧化碳排放，能体现，排除B；C、本地食物能减少运输消耗、当季食物能减少贮存的能量消耗，能体现，排除C；D、薪柴为燃料能产生大量二氧化碳，不能体现低碳思想，符合要求故选：D【点评】化学与STES内容非常广泛化学与日常生活、社会热点问题、食品、医药、能源、环保、化工生产、高新产品等方面的内容是高考考查的重要内容解题中要动用到平时知识的积累，决定成败还是在平时所以平时要注意多积累，做题时要积极联想，和所学知识联系起来2（2分）（2010上海）下列有关物质结构的表述正确的是（）A次氯酸的电子式B二氧化硅的分子式Si

3、O2C硫原子的最外层电子排布式3s23p4D钠离子的结构示意图【考点】原子核外电子排布；电子式；原子结构示意图；分子式菁优网版权所有【分析】从本题来看，主要注意这几点：书写电子式不但要看是否满足稳定结构，还要看原子之间的排列方式是否正确只有分子晶体才有分子，注意常见的物质所属的晶体类型电子排布式要符合能量最低原理、泡利不相容原理和洪特规则三条基本原则离子的结构示意图符合最外层稳定结构【解答】解：A、次氯酸的电子式为：，A错；B、二氧化硅是原子晶体，其结构中不存在分子，B错；C、S是16号元素，其核外电子排布为：1s22s22p63s23p4，最外层电子排布式3s23p4，C对；D、钠离子是钠原

4、子失去了最外层的1个电子，其原子结构示意图为：，D错故选：C【点评】此题考查了物质结构中的原子的核外电子排布、原子结构的表示、化学键、物质的构成等知识点，是常见常用基础知识在分析电子排布式的对错时，可以首先写出相应的电子排布式一一对照，得出答案；也可以依次验证电子数目的正误、填充顺序的正误、填充电子数的正误进行判断，认真理解体会，才能准确应用重视化学用语，重视细节很重要3（2分）（2010上海）下列有机物命名正确的是（）A1，3，4三甲苯B2甲基2氯丙烷C2甲基1丙醇D2甲基3丁炔【考点】有机化合物命名菁优网版权所有【分析】判断有机物的命名是否正确或对有机物进行命名，其核心是准确理解命名规范：

5、1）命名要符合“一长、一近、一多、一小”，也就是主链最长，编号起点离支链最近，支链数目要多，支链位置号码之和最小；2）有机物的名称书写要规范；3）对于结构中含有苯环的，命名时可以依次编号命名，也可以根据其相对位置，用“邻”、“间”、“对”进行命名4）含有官能团的有机物命名时，要选含官能团的最长碳链作为主链，官能团的位次最小【解答】解：有机物命名时，应遵循数值和最小原则，故应命名为：1，2，4三甲苯，A选项错误；有机物命名时，编号的只有C原子，故应命名为：2丁醇，C选项错误；炔类物质命名时，应从离三键近的一端编号，故应命名为：3甲基1丁炔，D选项错误故选B【点评】此题考查了有机物的命名知识一般要

6、求了解烷烃的命名、苯的同系物的命名及简单的烃的衍生物的命名命名时要遵循命名原则，书写要规范4（2分）（2010上海）下列有关物质性质的描述不符合事实的是（）A有机物不导电B金刚石是自然界最硬的物质CSO2可用作食品防腐剂DNO可用于某些疾病的治疗【考点】物质的结构与性质之间的关系菁优网版权所有【专题】压轴题；氧族元素；氮族元素；碳族元素【分析】根据物质的结构来分析物质的性质，有机物大多为共价化合物，则有机物大多不导电；金刚石是原子晶体，则硬度大；二氧化硫有毒，不能用于食品业，NO具有特殊的生物特性，则可用于某些疾病的治疗【解答】解：A、有机物以共价键结合，则大多数的有机物不导电，但聚乙炔塑料就

7、能导电，故A不符合事实；B、金刚石是共价键结合原子晶体，硬度大，则金刚石是自然界中最硬的物质，故B符合事实；C、二氧化硫有毒，不能做食品和干果的防腐剂，但在一定的控制范围内控制SO2可以少量应用于果汁防腐中，故C符合事实；D、NO的生物学特性有促使血红蛋白和肌球蛋白迅速强力抑制其血管舒张作用，则可用于心血管疾病的治疗，故D符合事实；故选A【点评】本题考查了常见物质的性质，注意有机物中特殊的有机物，有机物性质的描述中一般指的是大多数的有机物，在理解时极易造成错误理解，如有机物都不导电、有机物都不是电解质等，并应熟悉常见物质的性质与用途来解答即可5（2分）（2010上海）下列判断正确的是（）A酸酐

8、一定是氧化物B晶体中一定存在化学键C碱性氧化物一定是金属氧化物D正四面体分子中键角一定是10928【考点】酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系；判断简单分子或离子的构型菁优网版权所有【专题】压轴题【分析】此题考查了物质的分类、氧化物、晶体的构造和分子的构型等知识点【解答】解：A、酸酐中大多数是氧化物，但是醋酸酐（C4H6O3）就不是氧化物，A错；B、惰性气体都是单原子分子，其晶体中只存在分子间作用力，不存在化学键，B错；D、正四面体分子中，白磷分子的键角是60，D错故选：C【点评】在化学学习中，有些化学概念极易混淆，比如氧化物和含氧化合物就不完全相同：氧化物由两种元素组成其中一种是氧元素，而含

9、氧化合物只要组成中有氧元素即可，像醋酸酐是含氧化合物就不是氧化物二、选择题（本题共36分，每小题3分，只有一个正确选项，答案涂写在答题卡上）6（3分）（2010上海）正确的实验操作是实验成功的重要因素，下列实验操作错误的是（）A浓硫酸的稀释B碳酸、苯酚酸性强弱比较C氯化氢气体的吸收D除去氯气中氯化氢【考点】物质的溶解与加热；气体的收集；气体的净化和干燥；比较弱酸的相对强弱的实验菁优网版权所有【分析】该题考查化学实验基本操作，分别为溶液的稀释，物质的制取、气体的收集和气体除杂，浓硫酸的稀释注意要把浓硫酸加入到水中，否则会使得酸液喷溅；碳酸的酸性比苯酚的酸性强，可将二氧化碳气体通入到苯酚钠溶液中制

10、备苯酚；易溶气体的吸收要防止倒吸；气体的除杂用到洗气瓶，气体要长进短出，否则会使洗气瓶压强增大，导致瓶中液体流出【解答】解：A、稀释浓酸是应该把浓硫沿烧杯壁倒入烧杯，并用玻璃棒不断搅拌，故A正确B、将二氧化碳气体通入到苯酚钠溶液中制备苯酚，试管中液体变浑浊，可说明有苯酚生成，可证明碳酸的酸性比苯酚的酸性强，故B正确C、HCl易溶于水，吸收时要防止倒吸，故C正确D、除去氯气中的氯化氢时，选取饱和食盐水可以达到目的，但是气体进入洗气瓶时应该是长进短出，否则气体会将洗气瓶中的食盐水赶出来，故D错误故选：D【点评】本题化学实验基本操作，属于多个知识点的考查，涉及到溶液的稀释、性质检验、气体的收集和除杂

11、问题，要求学生熟悉物质的性质，熟练化学实验基本操作该题考查全面，很好地考查双基知识归纳：实验室制得的氯气中往往含有水蒸气和氯化氢的杂质，除去水蒸气一般选用浓硫酸，除去氯化氢一般选用饱和食盐水，在装置连接时一定要注意洗气瓶中长进短出7（3分）（2010上海）NA表示阿伏加德罗常数，下列叙述正确的是（）A等物质的量的N2和CO所含分子数均为NAB1.7gH2O2中含有的电子数为0.9NAC1molNa2O2固体中含离子总数为4NAD标准状况下，2.24L戊烷所含分子数为0.1NA【考点】阿伏加德罗常数；物质的量的相关计算菁优网版权所有【分析】本题考查了阿伏伽德罗常数知识主要考查点有：判断一定量的物

12、质所含的某种粒子数目的多少；物质的组成；通过阿伏加德罗常数进行一些量之间的换算；气体摩尔体积【解答】解：A、阿伏伽德罗常数是指1mol任何微粒中含有的微粒数，等物质的量不一定是1mol，A错； B、H2O2的相对分子质量为34，故1.7g的物质的量为0.05mol，其每个分子中含有的电子为18个，则其1.7g中含有的电子的物质的量为0.9mol，数目为0.9NA，B对； C、Na2O2固体中，含有的是Na+和O22两种离子，1mol固体中含有3mol离子，故其中的离子总数为3 NA，C错； D、戊烷在标准状况下为液态，故其2.24L不是0.1mol，D错故选：B【点评】判断一定量的物质所含有的

13、某种粒子数目的多少是高考命题的热点之一在平时的学习中要强化训练，并注意知识的积累和总结8（3分）（2010上海）下列实验目的可以达到的是（）A电解熔融氯化镁制取金属镁B醋酸钠结晶水合物与碱石灰共热制取甲烷C浓硫酸与溴化钠共热制取溴化氢D饱和碳酸钠溶液除去二氧化碳中的氯化氢【考点】制备实验方案的设计；金属冶炼的一般原理；物质的分离、提纯和除杂菁优网版权所有【专题】综合实验题【分析】A、金属镁是活泼金属，一般用电解的方法制取；B、制备甲烷时应用无水醋酸钠，如果用结晶水合物，会导致实验温度较低，不能制得甲烷；C、溴化氢的还原性较强，能与浓硫酸发生氧化还原反应；D、除去二氧化碳中的氯化氢，应用饱和碳酸

14、氢钠溶液，饱和碳酸钠既能和二氧化碳也能和氯化氢反应，不能达到除杂的目的【解答】解：A、制取金属镁时，由于镁的活泼性很强，故一般电解熔融的氯化镁制取，故A对；B、制取甲烷时，是用无水醋酸钠和碱石灰共热，故B错；C、制取溴化氢时，由于溴化氢的还原性较强，能被浓硫酸氧化，故一般选取浓磷酸制取，故C错；D、饱和碳酸钠既能和二氧化碳也能和氯化氢反应，故D错故选A【点评】此题考查了化学实验中的物质制备和物质提纯知识物质的提纯是把混合物中的杂质除去，以得到纯物质的过程其常用的方法包括：过滤、分液、蒸馏、结晶、萃取、洗气、渗析、盐析等，在学习过程中要注意通过比较掌握这些方法并能熟练应用9（3分）（2010上海

15、）下列离子组一定能大量共存的是（）A甲基橙呈黄色的溶液中：I、Cl、NO3、Na+B石蕊呈蓝色的溶液中：Na+、AlO2、NO3、HCO3C含大量Al3+的溶液中：K+、Na+、NO3、ClOD含大量OH一的溶液中：CO32、Cl、F、K+【考点】离子共存问题菁优网版权所有【分析】根据溶液的成分，利用复分解反应发生的条件及离子能否结合生成弱电解质、能否发生氧化还原反应、能否相互促进水解等来解答【解答】解：A、因使甲基橙呈黄色的溶液的pH大于4.4，当其处于4.47之间时，NO3表现强氧化性，将I氧化为I2，则该组离子不一定能大量共存，故A错误；B、因使石蕊呈蓝色的溶液的pH大于8，溶液呈碱性，

16、OH能和HCO3反应，则该组离子不能大量共存，故B错误；C、因含大量Al3+的溶液中，溶液呈酸性，其中的H+能和ClO结合成HClO，故C错误；D、因该组离子不能结合生成水、气体、沉淀、弱电解质、不能发生氧化还原反应、不能相互促进水解，则离子能大量共存，故D正确；故选：D【点评】本题考查了化学实验中的离子共存知识，明确题干中条件的应用，比如本题中的“甲基橙呈黄色”、“石蕊呈蓝色”、“含大量的Al3+的溶液”等是解答的关键，倘若只分析选项中给出的离子之间能否共存，易造成错误解答10（3分）（2010上海）下列各组有机物只用一种试剂无法鉴别的是（）A乙醇、甲苯、硝基苯B苯、苯酚、己烯C苯、甲苯、环

17、己烷D甲酸、乙醛、乙酸【考点】物质的检验和鉴别的基本方法选择及应用；物质的组成、结构和性质的关系菁优网版权所有【分析】有机物鉴别要注意几种从不同性质（包括物理性质和化学性质）和不同的反应现象进行鉴别，如乙醇可以和水互溶、甲苯不溶于水但比水轻、硝基苯溶于水但比水重，可以鉴别；鉴别时注意物质的特性和共性，例如苯、苯酚和己烯可以选浓溴水，苯不和溴水反应、苯酚和浓溴水生成白色沉淀、己烯和溴水加成使其褪色，甲酸、乙醛、乙酸都能和新制氢氧化铜反应，甲酸能溶解新制氢氧化铜但加热时生成红色沉淀、乙醛不能溶解氢氧化铜但加热时生成红色沉淀、乙酸只能溶解氢氧化铜【解答】解：A、乙醇、甲苯和硝基苯中，乙醇可以和水互溶

18、、甲苯不和水互溶但比水轻、硝基苯不和水互溶但比水重，可以用水来鉴别，故不选A；B、苯、苯酚和己烯可以选浓溴水，苯不和溴水反应、苯酚和浓溴水生成白色沉淀、己烯和溴水加成使其褪色，可以鉴别，故不选B；C、苯、甲苯和环己烷三者性质相似，不能鉴别，选C；D、甲酸、乙醛、乙酸可选新制氢氧化铜，甲酸能溶解新制氢氧化铜但加热时生成红色沉淀、乙醛不能溶解氢氧化铜但加热时生成红色沉淀、乙酸只能溶解氢氧化铜，可以鉴别，故不选D故选：C【点评】此题考查了化学实验中的物质的检验知识，进行物质的检验时，要依据物质的特殊性质和特征反应，选择适当的试剂和方法，准确观察反应中的明显现象，如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的

19、产生和气味、火焰的颜色等，进行判断、推理，鉴别有机物常用的试剂有：水、溴水、酸性高锰酸钾、新制Cu（OH）2、FeCl3溶液等11（3分）（2010上海）将0.4g NaOH和1.06g Na2CO3混合并配成溶液，向溶液中滴加0.1molL1稀盐酸下列图象能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系的是（）ABCD【考点】有关混合物反应的计算；化学方程式的有关计算菁优网版权所有【专题】图像图表题；计算题【分析】对NaOH和Na2CO3混合配成的溶液，当滴加盐酸时，先发生NaOH+HCl=NaCl+H2O，再发生Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3，最后发生NaHCO3+HCl

20、=NaCl+CO2+H2O，此时才有二氧化碳气体生成，利用物质的量的关系并结合图象即可解答【解答】解：对NaOH和Na2CO3混合配成的溶液，当滴加盐酸时，先发生NaOH+HCl=NaCl+H2O，再发生Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3，最后发生NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O，此时才有二氧化碳气体生成A、0.1mol盐酸与氢氧化钠反应没有气体生成，但碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠时也没有气体生成，则图象与反应不符，故A错误；B、图象中开始反应即有气体生成，与反应不符，故B错误；C、向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加盐酸时，首先和NaOH反应生成水和氯化钠，当滴入0

21、.1L时，两者恰好反应完全；继续滴加时，盐酸和Na2CO3开始反应，首先发生HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl，不放出气体，当再加入0.1L时，此步反应进行完全；继续滴加时，发生反应：NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2；此时开始放出气体，正好与图象相符，故C正确；D、因碳酸钠与盐酸的反应分步完成，则碳酸钠与盐酸先反应生成碳酸氢钠和氯化钠，此时没有气体生成，则图象与反应不符，故D错误；故选C【点评】此题考查了元素化合物、图象数据的处理知识，解答此题的易错点是，不能准确理解向碳酸钠溶液中滴加盐酸的反应是分步进行的，首先发生的是HCl+Na2CO3=NaHCO3+NaCl；进行

22、完全后，再发生：NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO212（3分）（2010上海）下列实验操作或实验事故处理正确的是（）A实验室制溴苯时，将苯与液溴混合后加到有铁丝的反应容器中B实验室制硝基苯时，将硝酸与苯混合后再滴加浓硫酸C实验时手指不小心沾上苯酚，立即用70以上的热水清洗D实验室制乙酸丁酯时，用水浴加热【考点】化学实验安全及事故处理；苯的性质；苯酚的用途菁优网版权所有【分析】此题考查了化学实验中的基本操作和实验事故处理知识，本题中的几个实验都是有机化学中的重要实验，着重考查了这些操作中的注意事项和事故处理方法【解答】解：A、实验室制溴苯时，将苯与液溴混合后加到有铁丝的反应容器中，操

23、作正确，故A对；B、实验室制取硝基苯时，首先滴加浓硝酸，然后向硝酸中逐滴滴加浓硫酸，最后加苯，故B错；C、手指上沾上苯酚，用热水清洗会造成烫伤，故C错；D、制取乙酸丁酯时，不需要水浴加热，直接加热即可，故D错故选：A【点评】化学一门实验科学，在实验操作中尤其需要注意安全，其实安全就是在实验操作中要保证人、物、事的安全，实验中的错误操作引起人、物的损伤和实验的误差要求我们能够识别化学品安全使用标识，实验操作的安全意识，一般事故的预防和事故处理能力13（3分）（2010上海）下列实验过程中，始终无明显现象的是（）ANO2通入FeSO4溶液中BCO2通入CaCl2溶液中CNH3通入AlCl3溶液中D

24、SO2通入已酸化的Ba（NO3）2溶液中【考点】氧化还原反应；离子反应发生的条件；两性氧化物和两性氢氧化物菁优网版权所有【专题】综合实验题；元素及其化合物【分析】根据物质的性质来分析发生的化学反应，若化学反应中有气体、沉淀、颜色变化等明显现象，则不符合该题的题意【解答】解：A、NO2通入后和水反应生成具有强氧化性的硝酸，将亚铁盐氧化为铁盐，溶液颜色由浅绿色变为黄色，现象明显，故A不选；B、因CO2和CaCl2不反应，无明显现象，故B选；C、NH3通入溶液中转化为氨水，与AlCl3反应生成氢氧化铝沉淀，现象明显，故C不选；D、SO2通入酸化的硝酸钡中，硝酸根离子在酸性条件下具有氧化性，则亚硫酸根

25、离子被氧化为硫酸根离子，该反应生成硫酸钡沉淀，现象明显，故D不选；故选：B【点评】本题考查常见的化学反应及反应的现象，熟悉常见元素化合物知识即可解答；解答此题的易错点是：不能正确理解CO2和CaCl2能否反应，由于盐酸是强酸，碳酸是弱酸，故将CO2通入CaCl2溶液中时，因碳酸钙沉淀能溶于盐酸则CO2和CaCl2不反应14（3分）（2010上海）下列判断正确的是（）A测定硫酸铜晶体中结晶水含量时，灼烧至固体发黑，测定值小于理论值B相同条件下，2mol氢原子所具有的能量小于1mol氢分子所具有的能量C0.1molL1的碳酸钠溶液的pH大于0.1molL1的醋酸钠溶液的pHD1L1molL1的碳酸

26、钠溶液吸收SO2的量大于1LmolL1硫化钠溶液吸收SO2的量【考点】硫酸铜晶体中结晶水含量的测定；化学反应中能量转化的原因；盐类水解的应用；二氧化硫的化学性质菁优网版权所有【专题】基本概念与基本理论【分析】A、灼烧至固体发黑，说明部分硫酸铜分解生成了氧化铜，导致减少的质量增大，测定值大于理论值；B、氢原子转化为氢分子，形成化学键放出能量，可据此判断能量的大小；C、强碱弱酸盐对应的酸越弱越易水解，根据碳酸的酸性弱于醋酸来分析；D、根据反应的化学方程式进行比较，Na2CO3+2SO2+H2O=2NaHSO3+CO2；2Na2S+5SO2+2H2O=4NaHSO3+3S【解答】解：A、测定硫酸铜晶

27、体中结晶水含量时，灼烧至固体发黑，说明部分硫酸铜分解生成了氧化铜，测定值大于理论值，故A错；B、氢原子转化为氢分子，形成化学键放出能量，说明2mol氢原子的能量大于1molH2，故B错；C、碳酸的酸性弱于醋酸，故此相同浓度的碳酸钠溶液的pH大于醋酸钠溶液，故C对；D、1L 1molL1的溶液中含有溶质1mol，前者发生：Na2CO3+2SO2+H2O=2NaHSO3+CO2；后者发生：2Na2S+5SO2+2H2O=4NaHSO3+3S；分析可知，很明显后者大于前者，故D错；故选C【点评】此题考查了实验操作、化学反应中的能量变化、溶液的pH、元素化合物等知识，此题的易错点有二：一是对化学键的形

28、成断开和吸热放热的关系不清，要能够准确理解断键吸热成键放热；二是忽视亚硫酸的酸性强于氢硫酸，不能准确判断硫化钠中通入二氧化硫时要生成氢硫酸，造成氢硫酸和亚硫酸能发生氧化还原反应生成单质硫15（3分）（2010上海）除去下列括号内杂质的试剂或方法错误的是（）AHNO3溶液（H2SO4），适量BaCl2溶液，过滤BCO2（SO2），酸性KMnO4溶液、浓硫酸，洗气CKNO3晶体（NaCl），蒸馏水，结晶DC2H5OH（CH3COOH），加足量CaO，蒸馏【考点】物质的分离、提纯和除杂菁优网版权所有【专题】综合实验题；实验评价题；化学实验【分析】A、HNO3溶液中混有H2SO4时，加入氯化钡使得硝酸

29、中又混入了HCl杂质，应加入硝酸钡溶液过滤；B、SO2有还原性，可被高锰酸钾氧化为硫酸除去；C、硝酸钾的溶解度随温度升高变大，但食盐的溶解度随温度变化较小，一般用结晶或重结晶法分离；D、乙酸具有酸性能和氧化钙反应，但乙醇不能，故加足量氧化钙，蒸馏可以分离两者【解答】解：A、HNO3溶液中混有H2SO4时，加入适量BaCl2溶液，与H2SO4反应生成BaSO4沉淀和HCl，除去了H2SO4，使得硝酸中又混入了HCl杂质，应加入硝酸钡溶液，过滤，故A错误；B、SO2有还原性，可被高锰酸钾氧化为硫酸除去，再通过浓硫酸洗气，故B正确；C、硝酸钾的溶解度随温度升高变大，但食盐的溶解度随温度变化较小，一般

30、用结晶或重结晶法分离，故C正确；D、乙酸具有酸性其能和氧化钙反应，但乙醇不能，故加足量氧化钙生成乙酸钙，乙酸钙和乙醇沸点不同，用蒸馏的方法可以分离两者，故D正确故选A【点评】进行物质的提纯操作时要遵循的两个原则是：一是不能将要得到的目标产物除掉，二是不能引入新的杂质，像此题中A选项就是引入了新杂质16（3分）（2010上海）下列溶液中微粒浓度关系一定正确的是（）A氨水与氯化铵的pH=7的混合溶液中：ClNH4+BpH=2的一元酸和pH=12的一元强碱等体积混合：OH=H+C0.1molL1的硫酸铵溶液中：NH4+SO42H+D0.1molL1的硫化钠溶液中：OH=H+HS+H2S【考点】离子浓

31、度大小的比较；电解质在水溶液中的电离；pH的简单计算；盐类水解的应用菁优网版权所有【专题】压轴题【分析】根据溶液不显电性，则溶液中阳离子所带正电荷总数等于阴离子所带负电荷总数，并利用盐类的水解来分析离子的浓度大小，在判断酸碱混合的计算时应注意对酸碱的讨论来解答【解答】解：A、氨水和氯化铵混合溶液的pH=7时，则溶液中H+=OH，由电荷守恒可知OH+Cl=NH4+H+，则Cl=NH4+，故A错误；B、由于pH=2的酸的强弱未知，若为强酸则OH=H+，若为弱酸时，酸的浓度大于0.01mol/L，则酸过量，即溶液中H+OH，故B错误；C、1molL1的硫酸铵溶液中，因铵根离子部分水解生成氢离子，根据

32、化学式为（NH4）2SO4可知NH4+SO42H+，故C正确；D、1molL1的硫化钠溶液中，根据物料守恒可知Na+=2S2+2HS+2H2S，由电荷守恒可知可知Na+H+=OH+HS+2S2，则OH=H+HS+2H2S，故D错误；故选C【点评】此题考查了溶液中的微粒浓度的大小比较，在解答溶液中微粒浓度的大小比较时，应学会抓住抓住电荷守恒、物料守恒来解答即可17（3分）（2010上海）据报道，在300、70MPa下由二氧化碳和氢气合成乙醇已成为现实2CO2（g）+6H2（g）CH3CH2OH（g）+3H2O（g） 下列叙述错误的是（）A使用CuZnFe催化剂可大大提高生产效率B反应需在300进

33、行可推测该反应是吸热反应C充入大量CO2气体可提高H2的转化率D从平衡混合气体中分离出CH3CH2OH和H2O可提高CO2和H2的利用率【考点】化学平衡的影响因素；催化剂的作用菁优网版权所有【专题】压轴题；热点问题；化学平衡专题【分析】根据催化剂、温度、浓度对化学反应速率和化学平衡的影响来分析解答，并注意吸热反应与反应的条件无关【解答】解：A、因催化剂能提高化学反应速率，加快反应进行，则在一定时间内提高了生产效率，故A对；B、反应需在300进行是为了获得较快的反应速率，不能说明反应是吸热还是放热，故B错；C、充入大量CO2气体，能使平衡正向移动，提高H2的转化率，故C对；D、从平衡混合物中及时

34、分离出产物，使平衡正向移动，可提高CO2和H2的转化率，故D对；故选：B【点评】本题考查化学反应速率和化学平衡知识，易错点为利用化学平衡知识判断反应吸热还是放热时，一定要注意温度的变化使反应正向移动还是逆向移动，倘若给出的信息为温度条件则无法判断，升高温度化学平衡向吸热的方向移动，而吸热反应取决于反应物与生成物总能量的相对大小三、选择题（本题共20分，每小题4分，每小题有一个或两个正确选项只有一个正确选项的，多选不给分；有两个正确选项的，选对一个给2分，选错一个，该小题不给分，答案涂写在答题卡上）18（4分）（2010上海）图是模拟氯碱工业生产中检查氯气是否泄漏的装置，下列有关说法错误的是（）

35、A烧瓶中立即出现白烟B烧瓶中立即出现红棕色C烧瓶中发生的反应表明常温下氨气有还原性D烧杯中的溶液是为了吸收有害气体【考点】氯碱工业；绿色化学；氧化还原反应；氯气的化学性质；氨的化学性质；气体发生装置的气密性检查菁优网版权所有【专题】图像图表题；元素及其化合物【分析】A、氨气和氯气接触时生成氯化铵，产生白烟；B、不能出现红棕色气体；C、该反应中氨气中的氮元素化合价升高，表现还原性；D、烧杯中的氢氧化钠可以吸收多余的有害气体【解答】解：A、分析装置图，氨气中氮元素化合价为3价，为最低价态，具有还原性，氯气具有强氧化性，氨气和氯气接触时发生反应生成氯化铵、氯化氢和氮气，反应的方程式为：8NH3+3C

36、l2=6NH4Cl+N2，氯化铵为白色固体，烧瓶中出现白烟，故A正确；B、氨气和氯气反应生成氮气，不能生成二氧化氮红棕色气体，所以烧瓶中不能出现红棕色，故B错误；C、该反应中，氨气中的氮元素化合价由3价升高到0价，化合价升高，表现还原性，故C正确；D、氯气有毒，排放到空气中污染环境，烧杯中盛放的为氢氧化钠溶液可以和有害气体氯气反应，达到吸收有害气体的目的，故D正确故选B【点评】此题考查化学实验、元素化合物的性质等知识，对某种元素来讲，其处于最高价时，只有氧化性；处于最低价时，只有还原性；中间价态，则既有氧化性又有还原性故此对同一种元素可以依据价态判断，此题中氨气中的氮元素处于最低价，只有还原性

37、19（4分）（2010上海）下列反应的离子方程式正确的是（）A苯酚与碳酸钠溶液的反应B等体积、等浓度的Ca（HCO3）2溶液和NaOH溶液混合Ca2+2HCO3+2OHCaCO3+CO32+2H2OC硫酸亚铁溶液中加入用硫酸酸化的过氧化氢溶液Fe2+H+H2O2Fe2+2H2OD淀粉碘化钾溶液在空气中变蓝4I+O2+2H2O2I2+4OH【考点】离子方程式的书写菁优网版权所有【分析】此题考查了离子方程式的正误判断做题时要注意看反应是否配平，还要看“分子”、“离子”书写是否得当【解答】解：A、苯酚是一种具有弱酸性的有机物，故其在离子方程式中应保留化学式，生成的苯酚钠是强电解质，离子方程式正确；

38、B、等体积等浓度的碳酸氢钙和氢氧化钠溶液混合时，氢氧化钠的量不足，离子方程式为：OH+HCO3+Ca2+=H2O+CaCO3，B错误； C、方程式未配平，反应前后的电荷不守恒，C错误； D、空气中的氧气可以氧化I为I2，其遇淀粉变蓝，但是碘单质与OH不共存，D错故选：A【点评】判断离子方程式的正误时，关键抓住离子方程式是否符合客观事实、化学式的拆分是否准确、是否遵循电荷守恒和质量守恒、氧化还原反应中的得失电子是否守恒等；就能很好的解决问题20（4分）（2010上海）几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表：元素代号XYZW原子半径/pm1601437066主要化合价+2+3+5、+3、32下

39、列叙述正确的是（）AX、Y元素的金属性XYB一定条件下，Z单质与W的常见单质直接生成ZW2CY的最高价氧化物对应的水化物能溶于稀氨水D一定条件下，W单质可以将Z单质从其氢化物中置换出来【考点】原子结构与元素周期律的关系；元素周期律和元素周期表的综合应用菁优网版权所有【分析】本题利用原子半径的周期性变化规律以及元素化合价的周期性变化规律来解题，综合考察了非金属性以及金属性的强弱判断【解答】解：A、根据题给数据，X、Y的化合价不同，但原子半径相差较小，可知两者位于同一周期相邻主族，故金属性XY，故A错；B、根据Z、W的原子半径相差不大，化合价不同，且W只有负价，则其可能是O，Z是N，两者的单质直接

40、生成NO，故B错；C、据此判断可知X是Mg，Y是Al；Y的最高价氧化物的水化物是氢氧化铝，其不溶于氨水，故C错；D、一定条件下，氧气可以和氨气反应生成水和氮气，故D对；故选：D【点评】此题考查了物质结构与元素周期律知识本题是一个好题，虽然对学生来说判断起来有点难度，但总起来还是可以明确找到答案，并准确作答解答元素推断题的突破口可能是原子结构、元素在周期表中的位置、元素的性质等；在此题中解答时，关键是抓住元素性质和元素在周期表中的位置的关系，从原子半径的变化和元素的最高正价和最低负价入手寻求突破21（4分）（2010上海）甲、乙两烧杯中分别装有相同体积、相同pH的氨水和NaOH溶液，各加入10m

41、L 0.1molL1 AlCl3溶液，两烧杯中都有沉淀生成下列判断正确的是（）A甲中沉淀一定比乙中的多B甲中沉淀可能比乙中的多C甲中沉淀一定比乙中的少D甲中和乙中的沉淀可能一样多【考点】两性氧化物和两性氢氧化物；有关范围讨论题的计算菁优网版权所有【专题】压轴题【分析】根据氢氧化铝的性质，其能溶于氢氧化钠但不溶于氨水，故此加入时，两烧杯中生成的都是氢氧化铝沉淀；相同体积相同pH的两溶液中的溶质一水合氨大于氢氧化钠，当两者均不足量时，生成的沉淀氨水多；氨水过量，氢氧化钠不足量时，生成的沉淀氨水多；氨水过量，氢氧化钠恰好时，生成的沉淀一样多；氨水和氢氧化钠都过量时，生成的沉淀氨水多【解答】解：因氨水

42、和NaOH溶液中，各加入10mL 0.1molL1 AlCl3溶液，生成氢氧化铝沉淀，但氨水为弱电解质，部分电离，氢氧化钠为强电解质，完全电离，相同体积、相同pH的氨水和NaOH溶液中的溶质一水合氨的物质的量大于氢氧化钠的物质的量；当两者都不足量时，生成的氢氧化铝沉淀的量由一水合氨和氢氧化钠来决定，一水合氨的物质的量大于氢氧化钠的物质的量，所以甲中沉淀比乙中的多；当氨水过量，氢氧化钠不足时，甲中生成的氢氧化铝的物质的量=10mL103L/mL0.1molL1=0.001mol，乙中生成的氢氧化铝的物质的量小于0.001mol，所以甲中沉淀比乙中多；氨水过量，氢氧化钠恰好时，生成的沉淀取决于氯化

43、铝，氯化铝的量相等，所以甲和乙中生成的沉淀一样多；氨水和氢氧化钠都过量时，因氢氧化铝能溶于氢氧化钠但不溶于氨水，甲中生成的氢氧化铝为0.001mol，乙中生成的0.001mol氢氧化铝部分溶于过量的氢氧化钠，所以甲中沉淀比乙中多故选：BD【点评】此题考查了元素化合物知识，此题解答时，选用的是讨论法，其多用在计算条件不足，据此求解时需要在分析推理的基础上通过某些假设条件，加以讨论才能正确解答；故此在应用讨论法解题时，关键是先要分析条件与求解问题之间的联系，形成正确的解题方法22（4分）（2010上海）由5mol Fe2O3、4mol Fe3O4和3mol FeO组成的混合物，加入纯铁1mol并在

44、高温下和Fe2O3反应若纯铁完全反应，则反应后混合物中FeO与Fe2O3的物质的量之比不可能是（）A4：3B3：2C3：1D2：l【考点】有关混合物反应的计算；有关范围讨论题的计算菁优网版权所有【专题】压轴题；极端假设法【分析】根据在高温下可能发生Fe2O3+Fe3FeO或4Fe2O3+Fe3Fe3O4时两种反应，或两种反应同时进行，根据加入铁的物质的量为1mol，结合化学方程式计算可能存在的物质的量的比值【解答】解：分析题给混合物和高温下发生的反应，可知：当发生反应：Fe2O3+Fe3FeO时，反应后混合物中含有6molFeO、4molFe2O3，则FeO与Fe2O3的物质的量之比为3：2；

45、当发生反应：4Fe2O3+Fe3Fe3O4时，反应后混合物中含有3molFeO、1molFe2O3，则FeO与Fe2O3的物质的量之比为3：1；当两反应均存在时，FeO与Fe2O3的物质的量之比处于两者之间，故选A【点评】此题考查了化学计算知识，极端假设法是指根据已知的条件，把复杂问题假设为处于理想的极端状态，站在极端的角度去分析、考虑问题，使其因果关系显得十分明显、简单，从而迅速地作出正确判断的方法比如此题中我们就假设了两个极端，首先确定两个极端，然后确定范围，最后选择四、解答题（共3小题，满分0分）23（2010上海）胃舒平主要成分是氢氧化铝，同时含有三硅酸镁（Mg2Si3O8nH2O）等化合物1）三硅酸镁的氧化物形式为2MgO.3SiO2nH2O，某元素与镁元素不同周期但在相邻一族，且性质和镁元素十分相似，该元素原子核外电子排布式为1s22s12）铝元素的原子核外共有13种不同运动状态的电子、5种不同能级的电子3）某元素与铝元素同周期且原子半径比镁原子半径大，该元素离子半径比铝离子半径大（填“大”或“小”），该元素与铝元素的最高价氧化物的水