2016年高考天津卷理综化学试题解析(精编版)(解析版).doc

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1、中小学教育() 教案学案课件试题全册打包1根据所给的信息和标志,判断下列说法错误的是( ) ABCD神农本草经记载,麻黄能“止咳逆上气”碳酸氢钠药片古代中国人已用麻黄治疗咳嗽该药是抗酸药,服用时喝些醋能提高药效看到有该标志的丢弃物,应远离并报警贴有该标志的物品是可回收物【答案】B【解析】试题分析:A. 麻黄碱具有平喘功能,常用于治疗气喘咳嗽,正确;B.醋酸能够与碳酸氢钠反应,降低药效,错误;C.图示标志为放射性标志,对人体伤害较大,看到有该标志的丢弃物,应远离并报警,正确;D.该标志为可回收物标志,正确;故选B。【考点定位】考查化学史、物质的性质和用途、化学实验安全【名师点晴】本题考查了物质的

2、性质和用途、化学实验安全等知识点。题目比较基础,要熟悉常见的化学标志:如物品回收标志 ;中国节能标志;禁止放易燃物标志;节水标志;禁止吸烟标志;中国环境标志;绿色食品标志;当心火灾易燃物质标志等。知道常见的抗酸药及其治疗原理。此类试题有利于提高学生的化学素养。2下列对氨基酸和蛋白质的描述正确的是( ) 来源:A蛋白质水解的最终产物是氨基酸 B氨基酸和蛋白质遇重金属离子均会变性 C氨基丙酸与氨基苯丙酸混合物脱水成肽,只生成2种二肽 D氨基酸溶于过量氢氧化钠溶液中生成的离子,在电场作用下向负极移动【答案】A【解析】试题分析:A蛋白质是各种氨基酸通过缩聚反应生成的高分子化合物,水解的最终产物是氨基酸

3、,正确;B氨基酸不具有生物活性,遇重金属离子反应不属于变性,错误;C氨基丙酸与氨基苯丙酸混合物脱水成肽,可以生成4种二肽(氨基丙酸与氨基苯丙酸可以生成两种、氨基丙酸与氨基丙酸可生成1种、氨基苯丙酸与氨基苯丙酸可生成1种),错误;D氨基酸溶于过量氢氧化钠溶液中生成酸根离子,带负电荷,在电场作用下向正极移动,错误,故选A。【考点定位】考查氨基酸和蛋白质的结构和性质来源:学科网ZXXK【名师点晴】本题侧重对蛋白质和氨基酸的性质的考查。解答本题要注意区分蛋白质的变性和盐析,向蛋白质溶液中加入某些浓的无机盐(如铵盐、钠盐等)溶液,可使蛋白质的溶解度降低而从溶液中析出,属于蛋白质的盐析,是物理变化;蛋白质

4、发生盐析后,性质不改变,析出的蛋白质加水后又可重新溶解,因此,盐析是可逆的。在热、酸、碱、重金属盐、紫外线、有机溶剂的作用下,蛋白质的性质发生改变而凝结,属于蛋白质的变性,是化学变化,蛋白质变性后,不仅丧失了原有的可溶性,同时也失去了生理活性,因此,蛋白质的变性是不可逆的。注意B选项中蛋白质变性的一些方法和氨基酸与重金属盐反应的区别,氨基酸与重金属盐反应但氨基酸不具有生物活性,这是容易错的。另外D选项要注意氨基酸与氢氧化钠反应的生成物的类别。3下列叙述正确的是( ) A使用催化剂能够降低化学反应的反应热(H) B金属发生吸氧腐蚀时,被腐蚀的速率和氧气浓度无关 C原电池中发生的反应达平衡时,该电

5、池仍有电流产生 D在同浓度的盐酸中,ZnS可溶而CuS不溶,说明CuS的溶解度比ZnS的小来源:学,科,网【答案】D【解析】【考点定位】考查反应热和焓变、金属的腐蚀与防护、原电池原理、难溶电解质的溶解平衡【名师点晴】本题考查了催化剂对反应热的影响、金属的腐蚀与防护、原电池原理、难溶电解质的溶解平衡等知识点。考查的知识点均为基础知识。本题的易错选项是C,原电池中产生电流是因为正负极间存在电势差,当原电池中的反应达到平衡时,两端就不存在电势差了,也就无法形成电压驱动电子移动,无法形成电流了。提醒同学们在学习过程中对于其他学科的基础知识要作为常识储备起来,提高自己的科学素养。4下列实验的反应原理用离

6、子方程式表示正确的是( )A室温下,测得氯化铵溶液pHKHBKHDB滴定至P点时,溶液中:c(B)c(Na)c(HB)c(H)c(OH) CpH=7时,三种溶液中:c(A)=c(B)=c(D) D当中和百分数达100%时,将三种溶液混合后:c(HA)c(HB)c(HD)=c(OH)c(H)【答案】C【解析】【考点定位】考查中和滴定图像、弱电解质的电离平衡、离子浓度大小比较【名师点晴】本题考查了酸碱混合时的定性判断、弱电解质的电离平衡、离子浓度大小比较等。在判断溶液中微粒浓度大小的比较时,要重点从三个守恒关系出发,分析思考。(1)两个理论依据:弱电解质电离理论:电离微粒的浓度大于电离生成微粒的浓

7、度。例如,H2CO3溶液中:c(H2CO3)c(HCO3)c(CO32)(多元弱酸第一步电离程度远远大于第二步电离)。水解理论:水解离子的浓度大于水解生成微粒的浓度。例如,Na2CO3溶液中:c(CO32)c(HCO3)c(H2CO3)(多元弱酸根离子的水解以第一步为主)。(2)三个守恒关系:电荷守恒:电荷守恒是指溶液必须保持电中性,即溶液中所有阳离子的电荷总浓度等于所有阴离子的电荷总浓度。例如,NaHCO3溶液中:c(Na)c(H)=c(HCO3)2c(CO32)c(OH)。物料守恒:物料守恒也就是原子守恒,变化前后某种元素的原子个数守恒。例如,0.1 molL1NaHCO3溶液中:c(Na

8、)c(HCO3)c(CO32)c(H2CO3)0.1 molL1。质子守恒:由水电离出的c(H)等于由水电离出的c(OH),在碱性盐溶液中OH守恒,在酸性盐溶液中H守恒。例如,纯碱溶液中c(OH)c(H)c(HCO3)2c(H2CO3)。质子守恒的关系式也可以由电荷守恒式与物料守恒式推导得到。解答本题时,能够从图像的起始点得出三种酸的相对强弱是解题的关键。7、(14分)下表为元素周期表的一部分。碳氮YX硫Z回答下列问题(1)Z元素在周期表中的位置为_。(2)表中元素原子半径最大的是(写元素符号)_。(3)下列事实能说明Y元素的非金属性比S元素的非金属性强的是_。aY单质与H2S溶液反应,溶液变

9、浑浊b在氧化还原反应中,1 mol Y单质比1 mol S得电子多cY和S两元素的简单氢化物受热分解,前者的分解温度高(4)X与Z两元素的单质反应生成1 mol X的最高价化合物,恢复至室温,放热687 kJ,已知该化合物的熔、沸点分别为-69和58,写出该反应的热化学方程式:_。(5)碳与镁形成的1mol化合物Q与水反应,生成2 mol Mg(OH)2和1 mol烃,该烃分子中碳氢质量比为91,烃的电子式为_。Q与水反应的化学方程式为_。(6)铜与一定浓度的硝酸和硫酸的混合酸反应,生成的盐只有硫酸铜,同时生成的两种气体均由上表中两种元素组成,气体的相对分子质量都小于50。为防止污染,将产生的

10、气体完全转化为最高价含氧酸盐,消耗1 L2.2 mol/L NaOH溶液和1 mol O2,则两种气体的分子式及物质的量分别为_,生成硫酸铜物质的量为_。【答案】(1)第三周期,A族(2)Si(3)ac(4)Si(s)+2Cl2(g)=SiCl4(l) H=-687kJ/mol(5);Mg2C3+4H2O=2 Mg(OH)2+C3H4(6)NO 0.9 mol;NO2 1.3 mol;2 mol【解析】试题分析:根据元素周期表的结构,可知X为Si元素,Y为O元素;Z为Cl元素;(1)Cl元素在周期表中位于第三周期,A族,故答案为:第三周期,A族;(2)同一周期,从左到右,原子半径逐渐减小,同一

11、主族,从上到下,原子半径逐渐增大,表中元素原子半径最大的是Si,故答案为:Si;(3)a.Y单质与H2S溶液反应,溶液变浑浊,说明氧气的氧化性比硫强,从而说明Y元素的非金属性比S元素的非金属性强,正确;b.氧化性的强弱与得电子的多少无关,错误;c.元素的非金属性越强,氢化物越稳定,正确;故选ac;学科&网(4)根据书写热化学方程式的方法,该反应的热化学方程式为Si(s)+2Cl2(g)=SiCl4(l)H=-687kJ/mol,的物质的量为y,则x+y=2.2,x+3y=4,解得x=1.3 mol,y=0.9 mol。参与反应的铜的物质的量为 mol=2 mol,因此生成硫酸铜物质的量为2 m

12、ol,故答案为:NO 0.9 mol;NO2 1.3 mol;2 mol。【考点定位】考查元素周期表和元素周期律、元素及其化合物的性质、氧化还原反应【名师点晴】本题考查了元素周期表的结构以及元素化合物的性质和元素周期律的知识。能结合题中条件快速确定元素的名称是解答的前提和基础。本题的易错点是元素金属性和非金属性的比较,要注意归纳常见的比较方法:如元素非金属性强弱的判断依据:同周期中,从左到右,随核电荷数的增加,非金属性增强;同主族中,由上到下,随核电荷数的增加,非金属性减弱;依据最高价氧化物的水化物酸性的强弱:酸性愈强,其元素的非金属性也愈强;依据其气态氢化物的稳定性:稳定性愈强,非金属性愈强

13、;与氢气化合的条件;与盐溶液之间的置换反应;其他,例:2CuSCu2S、CuCl2CuCl2,所以,Cl的非金属性强于S。本题的难点是(5)和(6),要掌握和理解质量守恒定律,氧化还原反应计算的一般方法。8、(18分)反-2-己烯醛(D)是一种重要的合成香料,下列合成路线是制备D的方法之一。根据该合成路线回答下列问题:来源:学#科#网Z#X#X#K已知:RCHO+ROH+ROH(1)A的名称是_;B分子中共面原子数目最多为_;C分子中与环相连的三个基团中,不同化学环境的氢原子共有_种。(2)D中含氧官能团的名称是_,写出检验该官能团的化学反应方程式:_。(3)E为有机物,能发生的反应有_。a聚

14、合反应 b加成反应 c消去反应 d取代反应(4)B的同分异构体F与B有完全相同的官能团,写出F所有可能的结构:_。(5)以D为主要原料制备己醛(目标化合物),在方框中将合成路线的后半部分补充完整。(6)问题(5)的合成路线中第一步反应的目的是_。【答案】(1)正丁醛或丁醛 9 8(2)醛基+2Ag(NH3)2OH+2Ag+3NH3+H2O或+2Cu(OH)2+NaOH+Cu2O+3H2O;(3)cd;(4)CH2=CHCH2OCH3、;(5) ; (6)保护醛基(或其他合理答案)【解析】CH3CH2OH以及水,因此E为CH3CH2OH,属于醇,能发生的反应有消去反应和取代反应,故选cd;(4)

15、B的同分异构体F与B有完全相同的官能团, F可能的结构有:CH2=CHCH2OCH3 、,故答案为:CH2=CHCH2OCH3 、;(5)D为,己醛的结构简式为CH3CH2CH2CH2CH2CHO,根据信息和己醛的结构,首先需要将碳碳双键转化为单键,然后在酸性条件下反应即可,故答案为:;(6)醛基也能够与氢气加成,(5)中合成路线中第一步反应的目的是保护醛基,故答案为:保护醛基。【考点定位】考查有机合成与推断【名师点晴】本题为信息推断题,解这类题目的关键是看懂信息,明确各类有机物的基本反应类型和相互转化关系。可以由原料结合反应条件正向推导产物,也可以从产物结合条件逆向推导原料,也可以从中间产物

16、出发向两侧推导,审题时要抓住基础知识,结合新信息进行分析、联想、对照、迁移应用、参照反应条件推出结论。解题的关键是要熟悉烃的各种衍生物间的转化关系,不仅要注意物质官能团的衍变,还要注意同时伴随的分子中碳、氢、氧、卤素原子数目以及有机物相对分子质量的衍变,这种数量、质量的改变往往成为解题的突破口。本题的难点是同分异构体的书写,特别是有限制条件的同分异构体的书写,平时要多加训练。9(18分)水中溶氧量(DO)是衡量水体自净能力的一个指标,通常用每升水中溶解氧分子的质量表示,单位mg/L,我国地表水环境质量标准规定,生活饮用水源的DO不能低于5mg/L。某化学小组同学设计了下列装置(夹持装置略),测

17、定某河水的DO。1、测定原理:碱性条件下,O2将Mn2+氧化为MnO(OH)2:2Mn2+O2+4OH=2 MnO(OH)2酸性条件下,MnO(OH)2将I氧化为I2:MnO(OH)2+I+H+Mn2+I2+H2O(未配平),用Na2S2O3标准溶液滴定生成的I2:2S2O32+I2=S4O62+2I2、测定步骤a.安装装置,检验气密性,充N2排尽空气后,停止充N2。b.向烧瓶中加入200 mL水样。c.向烧瓶中依次迅速加入1 mL MnSO4无氧溶液(过量)、2mL碱性KI无氧溶液(过量),开启搅拌器,至反应完全。d搅拌并向烧瓶中加入2 mL硫酸无氧溶液至反应完全,溶液为中性或弱酸性。e.从

18、烧瓶中取出40.00 mL溶液,以淀粉作指示剂,用0.01000 mol/L Na2S2O3溶液进行滴定,记录数据。f.g.处理数据(忽略氧气从水样中的逸出量和加入试剂后水样体积的变化)。回答下列问题:(1)配置以上无氧溶液时,除去所用溶剂水中氧的简单操作为_。(2)在橡胶塞处加入水样及有关试剂应选择的仪器为_。滴定管注射器量筒(3)搅拌的作用是_。(4)配平反应的方程式,其化学计量数依次为_。(5)步骤f为_。(6)步骤e中达到滴定终点的标志为_。若某次滴定消耗Na2S2O3溶液4.50mL,水样的DO=_mg/L(保留一位小数)。作为饮用水源,此次测得DO是否达标:_(填“是”或“否”)(

19、7)步骤d中加入硫酸溶液反应后,若溶液pH过低,滴定时会产生明显的误差,写出产生此误差的原因(用离子方程式表示,至少写出2个)_。【答案】(1)将溶剂水煮沸后冷却(2) (3)使溶液混合均匀,快速完成反应(4)1,2,4,1,1,3(5)重复步骤e的操作23次(6)溶液蓝色褪去(半分钟内不变色) 9.0 是(7)2H+S2O32-=S+SO2+H2O;SO2+I2+2H2O=4H+SO42-+2I-;4H+4I-+O2=2I2+2H2O(任写其中2个)【解析】试题分析:(1)气体在水中的溶解度随着温度升高而减小,将溶剂水煮沸可以除去所用溶剂水中氧,故答案为:将溶剂水煮沸后冷却;(2)在橡胶塞处

20、加入水样及有关试剂应选择注射器,故选;(3)搅拌可以使溶液混合均匀,加快反应的速率,故答案为:使溶液混合均匀,快速完成反应;(4)根据化合价升降守恒,反应配平得MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2+I2+3H2O,故答案为:1,2,4,1,1,3;(5)滴定操作一般需要重复进行23次,以便减小实验误差,因此步骤f为重复步骤e的操作23次,故答案为:重复步骤e的操作23次;(6)碘离子被氧化为碘单质后,用Na2S2O3溶液滴定将碘还原为碘离子,因此滴定结束,溶液的蓝色消失;【考点定位】考查物质含量的测定、滴定实验及其计算【名师点晴】本题以水中溶氧量的测定为载体,考查了物质含量的测定、滴定实验

21、及其计算的知识。考查的知识点来源与课本而略高于课本,能够很好的考查学生灵活运用基础知识的能力和解决实际问题的能力。要掌握滴定操作的一般步骤和计算方法。解答本题时,能够顺利的配平方程式并找到物质间的定量关系是计算的基础和关键,解答时还要注意单位的转换,这是本题的易错点。10.(14分)氢能是发展中的新能源,它的利用包括氢的制备、储存和应用三个环节。回答下列问题:(1)与汽油相比,氢气作为燃料的优点是_(至少答出两点)。但是氢气直接燃烧的能量转换率远低于燃料电池,写出碱性氢氧燃料电池的负极反应式:_。(2)氢气可用于制备H2O2。已知:H2(g)+A(l)=B(l) H1O2(g)+B(l)=A(

22、l)+H2O2(l) H2其中A、B为有机物,两反应均为自发反应,则H2(g)+ O2(g)= H2O2(l)的H_0(填“”、“”或“=”)。(3)在恒温恒容的密闭容器中,某储氢反应:MHx(s)+yH2(g)MHx+2y(s) Hv(吸氢)(4)利用太阳能直接分解水制氢,是最具吸引力的制氢途径,其能量转化形式为_。(5)化工生产的副产氢也是氢气的来源。电解法制取有广泛用途的Na2FeO4,同时获得氢气:Fe+2H2O+2OHFeO42+3H2,工作原理如图1所示。装置通电后,铁电极附近生成紫红色的FeO42,镍电极有气泡产生。若氢氧化钠溶液浓度过高,铁电极区会产生红褐色物质。已知:Na2F

23、eO4只在强碱性条件下稳定,易被H2还原。 电解一段时间后,c(OH)降低的区域在_(填“阴极室”或“阳极室”)。电解过程中,须将阴极产生的气体及时排出,其原因是_。c( Na2FeO4)随初始c(NaOH)的变化如图2,任选M、N两点中的一点,分析c(Na2FeO4)低于最高值的原因:_。【答案】(1)污染小;可再生;来源广;资源丰富;燃烧热值高(任写其中2个);H2+2OH-2e-=2H2O(2)(3)ac(4)光能转化为化学能(5)阳极室防止Na2FeO4与H2反应使产率降低M点:c(OH-)低,Na2FeO4稳定性差,且反应慢(或N点:c(OH-)过高,铁电极上有氢氧化铁生成,使Na2

24、FeO4产率降低)。【解析】试题分析:(1)与汽油相比,氢气作为燃料的优点有污染小;可再生;来源广;资源丰富;燃烧热值高等,碱性氢氧燃料电池的负极反应式为H2+2OH-2e-=2H2O,故答案为:污染小;可再生;来源广;资源丰富;燃烧热值高;H2+2OH-2e-=2H2O(2)H2(g)+A(l)=B(l) H1,O2(g)+B(l)=A(l)+H2O2(l) H2,两反应的S0,根据G=HTS,因为均为两反应自发反应,因此H均小于0,将+得:H2(g)+ O2(g)= H2O2(l)的H=H1+H10,故答案为:;(3)MHx(s)+yH2(g)MHx+2y(s) H0,该反应属于气体的物质

25、的量发生变化的反应。a.平衡时气体的物质的量不变,压强不变,正确;b.该反应为可逆反应,吸收y mol H2需要大于1 mol 的MHx,错误;c.降低温度,平衡向正反应方向移动,平衡常数增大,正确;d.向容器内通入少量氢气,相当于增点:c(OH-)过高,铁电极上有氢氧化铁生成,使Na2FeO4产率降低,故答案为:M点:c(OH-)低,Na2FeO4稳定性差,且反应慢(或N点:c(OH-)过高,铁电极上有氢氧化铁生成,使Na2FeO4产率降低)。【考点定位】考查化学反应中的能量变化、电解原理及其应用【名师点晴】本题考查的知识点较多,以氢气利用为线索考查了化学反应中的能量变化、电解原理及其应用、化学平衡的移动及其影响因素等相关知识。在书写燃料电池电极反应时,要注意掌握一般的书写方法:电极反应是一种离子反应,遵循书写离子反应的所有规则;将两极反应的电子得失数配平后,相加得到总反应,总反应减去一极反应即得到另一极反应;负极失电子所得氧化产物和正极得电子所得还原产物,与溶液的酸碱性有关(如+4价的C在酸性溶液中以CO2形式存在,在碱性溶液中以CO32-形式存在);溶液中不存在O2-:在酸性溶液中它与H+结合成H2O、在碱性或中性溶液中它与水结合成OH-。本题的易错点和难点是c(Na2FeO4)低于最高值的原因分析。分析时,要注意从题目中寻找线索并结合反应的特征分析。

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