2017年江苏省高考化学试题清晰解析版.doc

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1、优质文本2017年江苏省高考化学试题参考答案与试题解析一、单项选择题:此题包括10小题,每题2分,共计20分每题只有一个选项符合题意12017江苏2017 年世界地球日我国的主题为“节约集约利用资源,倡导绿色简约生活。以下做法应提倡的是A夏天设定空调温度尽可能的低 B推广使用一次性塑料袋和纸巾C少开私家车多乘公共交通工具 D对商品进行豪华包装促进销售【答案】C【解析】绿色简约生活方式是一种生活理念,也是一种生活态度,指的是生活作息时所耗用的能量要尽量减少,特别是减少二氧化碳的排放量,减缓生态恶化;可以从节电、节能和回收等环节来改变生活细节,据此进行分析判断即可。A、夏天设定空调温度尽可能的低,

2、浪费了电能资源,增加能量损耗,故A错误;B、推广使用一次性塑料袋和纸巾,浪费了资源,故B错误;C、少开私家车多乘公共交通工具,可以节约资源,减少空气污染,故C正确;D、对商品进行豪华包装促进销售,浪费了资源,故D错误;【考点】三废处理与环境保护。【专题】化学应用。【点评】解答此题关键是看是否减少了对空气中可吸收颗粒物的释放,环保问题已经引起了全球的重视,难度不大。22017江苏以下有关化学用语表示正确的选项是 A质量数为31的磷原子: 3115P B氟原子的结构示意图: C CaCl2的电子式: D明矾的化学式: Al2(SO4)3 【答案】A【解析】质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为

3、质量数、左下角为质子数。A质量数为31的磷原子的质量数=15+16=31,该原子正确的表示方法为:3115P,故A正确;B氟原子的核电荷数、核外电子总数都是9,其正确的结构示意图为: ,故B错误。C氯化钙为离子化合物,电子式中需要标出阴阳离子所带电荷,氯化钙正确的电子式为,故C错误; D明矾化学式中含有结晶水,其正确的化学式为:KAl(SO4) 212H2O,故D错误;应选A。【考点】物质结构: 电子式、化学式或化学符号及名称的综合。【专题】 化学用语专题。【点评】此题考查常见化学用语的表示方法,难度不大,涉及电子式、原子结构示意图、元素符号、化学式等知识,注意掌握常见化学用语的书写原那么,试

4、题培养学生的标准答题能力。32017江苏以下有关物质性质与用途具有对应关系的是 ANa2O2吸收CO2产生O2,可用作呼吸面具供氧剂BClO2具有复原性,可用于自来水的杀菌消毒CSiO2硬度大,可用于制造光导纤维DNH3易溶于水,可用作制冷剂【答案】A【解析】ANa2O2吸收CO2生成O2和Na2CO3,且人呼出的水蒸气也能和过氧化钠反响生成氧气,氧气能供应呼吸,所以过氧化钠可用作呼吸面具的供氧剂,故A正确;BClO2具有强氧化性而使蛋白质变性,所以该物质能杀菌消毒,故B错误;C光导纤维的主要成分是二氧化硅,光导纤维是利用光的全反射原理,与二氧化硅的硬度大小无关,故C错误;D氨气易液化而吸收热

5、量导致周围环境温度降低,所以氨气常常作制冷剂,与氨气易溶于水无关,故D错误;【考点】物质的组成、结构和性质的关系:钠及其化合物;硅及其化合物;氯及其化合物;氮及其化合物;【专题】 物质的性质和变化专题。【点评】此题考查物质组成、结构和性质,为高频考点,属于根底题,明确物质结构和性质是解此题关键,结构决定性质、性质决定用途,题目难度不大42017江苏以下制取SO2、验证其漂白性、收集并进行尾气处理的装置和原理能到达实验目的是A制取SO2 B验证漂白性 C收集SO2 D尾气处理【答案】B【解析】实验室可用浓硫酸和铜在加热条件下反响制备二氧化硫,二氧化硫密度比空气大,可用向上排空气法收集,具有漂白性

6、,可使品红褪色,二氧化硫为酸性氧化物,可与碱反响,以此解答该题。 A稀硫酸和铜不反响,应用浓硫酸和铜反响制备二氧化硫气体,故A错误;B二氧化硫具有漂白性,可使品红褪色,操作符号要求,可到达实验目的,故B正确;C二氧化硫密度比空气大,可用向上排空气法收集,气体应从长导管进入,故C错误;D二氧化硫不溶于饱和亚硫酸氢钠溶液,应用氢氧化钠溶液吸收尾气,且防止倒吸,故D错误。【考点】 化学实验方案的评价。硫及其化合物。【专题】 实验评价题。【点评】此题考查较为综合,涉及气体的制备、收集以及性质的检验等,为高频考点,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,注意把握物质的性质的异同以及实验的严密性和可行性的评

7、价,难度中等。52017江苏短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,其中只有Y、Z处于同一周期且相邻,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素。以下说法正确的选项是 A原子半径:rXrYrZrWBW的最高价氧化物的水化物是一种弱碱CY的单质的氧化性比Z的强DX、Y、Z 三种元素可以组成共价化合物和离子化合物【答案】D【解析】短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,Z是地壳中含量最多的元素,W是短周期中金属性最强的元素,那么Z是O、W是Na元素,其中只有Y、Z处于同一周期且相邻,且Y原子序数小于Z,那么Y是N元素,X是H元素。A原子的电子层数越多其原子半径越大,原子的电

8、子层数相同的元素,其原子半径随着原子序数增大而减小,X位于第一周期、Y和Z位于第二周期且原子序数YZ,W位于第三周期,所以原子半径:rXrZrYrW,故A错误;BW的最高价氧化物的水化物是NaOH,NaOH是强碱,故B错误;CY单质是氮气、Z单质是氧气,元素的非金属性氧气,其单质的氧化性越强,非金属性ON元素,所以Z单质的氧化性大于Y,故C错误;DX、Y、Z三种元素组成的化合物可能是硝酸、硝酸铵,硝酸是共价化合物、硝酸铵是离子化合物,故D正确;【考点】物质结构与元素周期律。【专题】 元素周期律与元素周期表专题。【点评】此题考查原子结构和元素周期律,为高频考点,明确原子结构、元素周期表结构及元素

9、周期律是解此题关键,正确判断元素是解此题关键,注意:铵盐中不含金属元素但属于离子化合物,题目难度不大。62017江苏以下指定反响的离子方程式正确的选项是 A钠与水反响:Na+2H2ONa+2OH+H2B电解饱和食盐水获取烧碱和氯气:2Cl+2H2OH2+Cl2+2OHC向氢氧化钡溶液中参加稀硫酸:Ba2+OH+H+SO42BaSO4+H2OD向碳酸氢铵溶液中参加足量石灰水:Ca2+HCO3+OHCaCO3+H2O【答案】B【解析】A钠和水反响生成氢氧化钠和氢气,且离子方程式要遵循原子守恒、电荷守恒和转移电子守恒,离子方程式为2Na+2H2O2Na+2OH+H2,故A错误;B电解饱和食盐水时,阳

10、极上生成氯气、阴极上生成氢气同时阴极附近有NaOH生成,离子方程式为2Cl+2H2OH2+Cl2+2OH,故B正确;C二者反响生成硫酸钡和水,且氢离子、氢氧根离子和水的计量数都是2,离子方程式为Ba2+2OH+2H+SO42BaSO4+2H2O,故C错误;D二者反响生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水,离子方程式为向碳酸氢铵溶液中参加足量石灰水:NH4+Ca2+HCO3+OHCaCO3+H2O+NH3H2O,故D错误;【考点】 离子方程式的书写 【专题】 离子反响专题 【点评】此题考查离子方程式书写的正误判断,为高频考点,把握发生的反响及离子反响的书写方法为解答的关键,侧重复分解反响、氧化复原反响的离

11、子反响考查,注意离子反响中保存化学式的物质及电子、电荷守恒,题目难度不大。72017江苏在给定条件下,以下选项所示的物质间转化均能实现的是 AFeFeCl2FeOH2BSSO3H2SO4CCaCO3CaOCaSiO3DNH3NOHNO3【答案】C【分析】A、因为氯气具有强氧化性,那么铁与氯气反响生成三氯化铁,而不是氯化亚铁,故A错误; B硫与氧气反响生成二氧化硫,而不是三氧化硫,故B错误;CCaCO3高温分解生成CaO,CaO为碱性氧化物,和酸性氧化物二氯化硅高温反响生成盐硅酸钙,故C正确;D氨气催化氧化生成NO,NO和水不反响,不能生成硝酸,故D错误;【考点】 铁及其化合物; 硫及其化合物;

12、氮及其化合物;碳、硅及其化合物;【专题】 物质的性质和变化专题 【点评】此题考查了物质性质、物质转化的应用,主要是硫、铁、氮的化合物性质的理解判断,掌握根底是解题关键,题目难度中等82分2017江苏通过以下反响可获得新型能源二甲醚(CH3OCH3)。以下说法不正确的选项是C(s) +H2O(g)CO(g)+H2(g) H1=a kJmol1CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g) H2=b kJmol1CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g) H3=c kJmol12CH3OH(g)CH3OCH3(g)+H2O(g) H4=d kJmol1A反响、为反响提供原料气B反响

13、也是 CO2资源化利用的方法之一C反响CH3OH(g)0.5CH3OCH3(g)+0.5H2O(l)的 H=d/2kJmol1D反响 2CO(g)+4H2(g)CH3OCH3(g)+H2O(g)的 H=(2b+2c+d ) kJmol1【答案】C【解析】A反响中的反响物为CO2、H2,由反响可知,反响、为反响提供原料气,故A正确; B反响中的反响物为CO2,转化为甲醇,那么反响也是 CO2资源化利用的方法之一,故B正确;C由反响可知,物质的量与热量成正比,且气态水的能量比液态水的能量高,那么反响CH3OH(g)0.5CH3OCH3(g)+0.5H2O(l)的Hd/2kJmol1,故C错误;D由

14、盖斯定律可知,2+2+得到2CO(g)+4H2(g)CH3OCH3(g)+H2O(g),那么H=(2b+2c+d) kJmol1,故D正确;【考点】 盖斯定律及其应用;反响热和焓变; 【专题】 化学反响中的能量变化 【点评】此题考查反响热与焓变,为高频考点,把握反响的特点、反响中能量变化、盖斯定律应用为解答的关键,侧重分析能力和应用能力的考查,题目难度中等。92017江苏常温下,以下各组离子在指定溶液中能大量共存的是A无色透明的溶液中:Fe3+、Mg2+、SCN、ClBc(H+)/c(OH) =11012的溶液中:K+、Na+、CO32、NO3Cc(Fe2+)=1 molL1的溶液中:K+、N

15、H4+、MnO4、SO42D能使甲基橙变红的溶液中:Na+、NH4+、SO42、HCO3【答案】选B【解析】AFe3+呈黄色,不符合无色条件,且Fe3+、SCN发生络合反响而不能大量共存,故A错误; BcH+/cOH=11012的溶液,溶液呈碱性,这几种离子之间不反响且都不和氢氧根离子反响,所以能大量共存,故B正确;CFe2+、MnO4发生氧化复原反响而不能大量共存,故C错误;D能使甲基橙溶液变红色,说明溶液呈酸性,HCO3能和氢离子反响生成二氧化碳和水而不能大量共存,故D错误;【考点】 离子共存问题; 铁及其化合物;水溶液中的离子平衡;【专题】 离子反响专题 【点评】此题考查离子共存,为高频

16、考点,侧重考查氧化复原反响、络合反响、复分解反响,明确离子共存条件及离子性质是解此题关键,注意隐含信息的灵活运用,题目难度不大102017江苏H2O2分解速率受多种因素影响。实验测得 70时不同条件下H2O2浓度随时间的变化如下图。以下说法正确的选项是 A图甲说明,其他条件相同时,H2O2浓度越小,其分解速率越快B图乙说明,其他条件相同时,溶液pH越小,H2O2分解速率越快C图丙说明,少量Mn2+存在时,溶液碱性越强,H2O2分解速率越快D图丙和图丁说明,碱性溶液中,Mn2+对H2O2分解速率的影响大【答案】D【解析】A图甲中溶液的pH相同,但浓度不同,浓度越大,相同时间内浓度的变化量越大,由

17、此得出相同pH条件下,双氧水浓度越大,双氧水分解速率越快,故A错误;B图乙中H2O2浓度相同,但参加NaOH浓度不同,说明溶液的pH不同,NaOH浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大,由此得出:双氧水浓度相同时,pH越大双氧水分解速率越快,故B错误;C图丙中少量Mn2+存在时,相同时间内双氧水浓度变化量:0.1mol/LNaOH溶液1.0mol/LNaOH溶液0mol/LNaOH溶液,由此得出:锰离子作催化剂时受溶液pH的影响,但与溶液的pH值不成正比,故C错误;D图丁中pH相同,锰离子浓度越大,相同时间内双氧水浓度变化量越大,图丙中说明催化剂的催化效率受溶液的pH值影响,由此得出:碱性溶

18、液中,Mn2+对H2O2分解速率的影响大,故D正确;【考点】 化学反响速率的影响因素 【专题】 化学反响速率专题 【点评】此题以双氧水分解为载体考查影响化学反响速率影响因素,为高频考点,侧重考查学生图象分析、判断、归纳及知识灵活运用能力,明确图中曲线变化趋势及影响因素是解此题关键,题目难度中等112017江苏萜类化合物广泛存在于动植物体内,关于以下萜类化合物的说法正确的选项是Aa和b都属于芳香族化合物Ba和c分子中所有碳原子均处于同一平面上Ca、b和c均能使酸性KMnO4溶液褪色Db和c均能与新制的Cu(OH) 2反响生成红色沉淀【答案】C【解析】Aa中不含苯环,那么不属于芳香族化合物,只有b

19、属于,故A错误;Ba、c中含甲基、亚甲基、次甲基均为四面体构型,那么a和c分子中所有碳原子不可能处于同一平面上,故B错误;Ca含碳碳双键、b含OH、c含CHO,均能使酸性KMnO4溶液褪色,故C正确;D只有CHO与新制的CuOH2反响生成红色沉淀,那么只有c能与新制的CuOH2反响生成红色沉淀,故D错误;【考点】 有机物的结构和性质 :芳香族化合物;烯;醇;醛;【专题】 有机物分子组成通式的应用规律 【点评】此题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质的关系、有机反响为解答的关键,侧重分析能力和应用能力的考查,注意选项B为解答的难点,题目难度不大。122017江苏以下说法正确的选项

20、是A反响N2(g)+3H2(g)2NH3(g)的H0,S0B地下钢铁管道用导线连接锌块可以减缓管道的腐蚀C常温下,KspMg(OH)2=5.61012,pH=10的含Mg2+溶液中,c(Mg2+)5.6104 molL1D常温常压下,锌与稀H2SO4反响生成11.2 L H2,反响中转移的电子数为6.021023【答案】B C【分析】A.合成氨反响为放热反响,H0,且为气体体积减小的反响,那么S0,故A错误; B.导线连接锌块,构成原电池时Zn为负极,Fe作正极被保护,那么可以减缓管道的腐蚀,故B正确; C. pH=10的含Mg2+溶液中,cOH=104 molL1,cMg2+ 5.61012

21、/(104)2=5.6104 molL1,故C正确;D.常温常压下,Vm22.4L/mol,那么不能利用氢气的体积计算物质的量及转移电子数,故D错误;【考点】 反响热和焓变及熵变;原电池;难溶电解质Ksp ;氧化复原反响。【专题】 化学反响中的能量变化【点评】此题考查较综合,涉及反响热与焓变、原电池、难溶电解质Ksp的计算等,为高频考点,把握化学反响原理为解答的关键,侧重分析能力和应用能力的考查,注意选项为易错点,题目难度中等。132017江苏根据以下实验操作和现象所得到的结论正确的选项是 选项实验操作和现象实验结论A向苯酚溶液中滴加少量浓溴水、振荡,无白色沉淀苯酚浓度小B向久置的Na2SO3

22、溶液中参加足量BaCl2溶液,出现白色沉淀;再参加足量稀盐酸,局部沉淀溶解局部Na2SO3被氧化C向20%蔗糖溶液中参加少量稀H2SO4,加热;再参加银氨溶液;未出现银镜蔗糖未水解D向某黄色溶液中参加淀粉 KI 溶液,溶液呈蓝色溶液中含 Br2AA BB CC DD【答案】B【分析】A苯酚能和浓溴水发生取代反响生成三溴苯酚白色沉淀,三溴苯酚能溶于苯酚,所以得不到白色沉淀,该实验结论错误,故A错误;B硫酸钡不溶于稀盐酸、亚硫酸钡溶于稀盐酸,如果亚硫酸钠被氧化生成硫酸钠,那么参加氯化钡产生白色沉淀,且向该白色沉淀中参加稀盐酸时局部沉淀不溶解,说明该白色沉淀中含有硫酸钡,那么得出结论:局部Na2SO

23、3被氧化,故B正确;C银镜反响必须在碱性条件下进行,该实验中参加银氨溶液前没有参加NaOH溶液中和未反响的稀硫酸,所以实验不成功,那么实验操作及结论错误,故C错误;D该黄色溶液中可能含有铁离子,铁离子也能将碘离子氧化为碘单质,所以不能确定该黄色溶液中含有溴,那么结论不正确,故D错误;【考点】实验方案的评价;酚;硫及其化合物; 糖类的水解反响;铁及其化合物;卤素;【专题】 实验评价题 【点评】此题考查化学实验方案评价,为高频考点,明确实验操作步骤、元素化合物性质是解此题关键,侧重考查学生实验操作、实验分析及判断能力,注意:银镜反响条件,题目难度不大。142017江苏常温下,Ka(HCOOH) =

24、1.77104,Ka(CH3COOH) =1.75105,Kb(NH3H2O) =1.76105,以下说法正确的选项是A浓度均为0.1 molL1的 HCOONa和NH4Cl 溶液中阳离子的物质的量浓度之和:前者大于后者B用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3的HCOOH和CH3COOH溶液至终点,消耗NaOH溶液的体积相等C0.2 molL1 HCOOH 与 0.1 molL1 NaOH 等体积混合后的溶液中:C(HCOO) +c(OH) =c(HCOOH) +c(H+)D0.2 molL1 CH3COONa 与 0.1 molL1盐酸等体积混合后的溶液中(pH7):c(CH3CO

25、O)c(Cl)c(CH3COOH)c(H+)【答案】AD【解析】A电离平衡常数越大,其离子水解程度越小,根据电离平衡常数知,其离子水解程度:CH3COONH4+HCOO,任何电解质溶液中都存在电荷守恒,所以得出:cHCOO+cOH=cNa+cH+=0.1mol/L+cH+;cNH4+cH+=cCl+cOH=0.1mol/L+cOH;水解程度NH4+HCOO,所以前者cH+大于后者cOH;故A正确;BpH相同的HCOOH和CH3COOH,浓度:cHCOOHcCH3COOH,用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3的HCOOH和CH3COOH溶液至终点时,酸的浓度越大,消耗的碱体积越大;,

26、故B错误;C任何电解质溶液中都存在电荷守恒和物料守恒,根据电荷守恒得cHCOO+cOH=cNa+cH+,混合溶液中溶质为等物质的量浓度的HCOOH和HCOONa;故C错误;D二者混合后溶液中的溶质为等物质的量浓度的CH3COONa、CH3COOH和NaCl,混合溶液的pH7,说明醋酸电离程度大于醋酸钠水解程度。故D正确;【考点】 弱电解质在水溶液中的电离平衡 【专题】 电离平衡与溶液的pH专题 【点评】此题考查弱电解质的电离,为高频考点,侧重考查学生分析判断能力,明确电离平衡常数与水解程度关系、溶液中存在的守恒是解此题关键,注意C中等量代换,题目难度不大。152017江苏温度为T1时,在三个容

27、积均为1L的恒容密闭容器中仅发生反响:2NO2(g) 2NO(g) +O2 (g)正反响吸热。实验测得:v正=v (NO2)消耗=k正c2(NO2 ),v逆=v(NO) 消耗=2v(O2) 消耗=k逆c2(NO) c(O2),k正、k逆为速率常数,受温度影响。以下说法正确的选项是 容器编号 物质的起始浓度molL1 物质的平衡浓度molL1 cNO2cNO cO2 cO2 0.6 0 0 0.2 0.3 0.5 0.2 00.5 0.35 A达平衡时,容器与容器中的总压强之比为 4:5B达平衡时,容器中 c(O2 )/c(NO2)比容器中的大C达平衡时,容器中 NO 的体积分数小于50%D当温

28、度改变为 T2时,假设 k正=k逆,那么 T2T1【答案】C D【解析】AI中的反响: 2NO2(g) 2NO(g) +O2 (g)开始mol/L0.6 0 0反响mol/L0.4 0.4 0.2平衡mol/L0.2 0.4 0.2化学平衡常数K=0.420. 2/0.22=0.8容器体积为1L,那么平衡时I中气体总物质的量=1L0.2+0.4+0.2mol/L=0.8mol。恒容恒温时气体压强之比等于其物质的量之比,如果平衡时I、II中压强之比为4:5,那么II中平衡时气体总物质的量为1mol,II中开始时浓度商=0.520. 2/0.32=5/90.8,那么平衡正向移动,平衡正向移动导致混

29、合气体总物质的量之和增大,所以达平衡时,容器与容器中的总压强之比小于 4:5,故A错误;B如果II中平衡时 cNO2=cO2,设参加反响的 cNO2=xmol/L,那么0.3x=0.2+0.5x,x=1/15,平衡时 cNO2=cO2=7/30mol/L,cNO=0.5mol/L+1/15mol/L=17/30mol/L,II中(17/30)2(7/30)/(7/30)21.30.8,说明II中平衡时应该存在 cNO2cO2.容器I中 cO2 /cNO2=1,所以达平衡时,容器中 cO2 /cNO2 小于1,那么 比容器中的小,故B错误;C如果III中NO和氧气完全转化为二氧化氮,那么cNO2

30、=0.5mol/L,且容器中还有 cO2=0.1mol/L剩余,与I相比,III是相当于增大压强,平衡逆向移动,二氧化氮和氧气之和所占体积比大于50%,那么达平衡时,容器中 NO 的体积分数小于50%,故C正确;Dv正=v NO2 消耗=k正c2NO2 ,v逆=vNO消耗=2v O2 消耗=k逆c2 NOcO2 ,到达平衡状态时正逆反响速率相等,那么k正c2NO2 =k逆c2 NOcO2 ,且k正=k逆,那么c2NO2 =c2 NOcO2 ,化学平衡常数K等于1,该温度下的K大于0.8,且该反响的正反响是吸热反响,说明升高温度平衡正向移动,所以 T2T1,故D正确;【考点】 化学平衡的计算 【

31、专题】 化学平衡专题【点评】此题考查化学平衡计算,为高频考点,侧重考查学生分析、计算及灵活运用知识解答问题能力,如果单纯的根据设未知数计算要涉及一元三次方程而难以解答,这需要学生灵活运用知识巧妙的避开一元三次方程而解答问题,题目难度较大三、解答题1612分2017江苏铝是应用广泛的金属以铝土矿主要成分为Al2O3,含SiO2和Fe2O3等杂质为原料制备铝的一种工艺流程如下:注:SiO2在“碱溶时转化为铝硅酸钠沉淀。1“碱溶时生成偏铝酸钠的离子方程式为 。2向“过滤所得滤液中参加NaHCO3溶液,溶液的pH (填“增大、“不变或“减小)。3“电解是电解熔融 Al2O3,电解过程中作阳极的石墨易消

32、耗,原因是 。4“电解是电解Na2CO3溶液,原理如下图阳极的电极反响式为 ,阴极产生的物质A的化学式为 。5铝粉在1000时可与N2反响制备AlN。在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是 。【答案】Al2O3+2OH2AlO2+H2O 减小 石墨电极被阳极上产生的O2氧化 4CO32+2H2O4e4HCO3+O2 H2 NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al外表的Al2O3薄膜。【解析】以铝土矿(主要成分为Al2O3,含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料制备铝,由流程可知,加NaOH溶解时Fe2O3不反响,由信息可知SiO2在“碱溶时转化为铝硅酸钠沉淀,过

33、滤得到的滤渣为Fe2O3、铝硅酸钠,碳酸氢钠与偏铝酸钠反响生成Al(OH)3,过滤II得到Al(OH)3,灼烧生成氧化铝,电解I为电解氧化铝生成Al和氧气,电解II为电解Na2CO3溶液,结合图可知,阳极上碳酸根离子失去电子生成碳酸氢根离子和氧气,阴极上氢离子得到电子生成氢气,以此来解答。 1“碱溶时生成偏铝酸钠的离子方程式为Al2O3+2OH2AlO2+H2O,故答案为:Al2O3+2OH2AlO2+H2O;2向“过滤所得滤液中参加NaHCO3溶液,与NaAlO2反响生成氢氧化铝沉淀和碳酸钠,碱性为OHAlO2CO32,可知溶液的pH减小,故答案为:减小;3“电解是电解熔融 Al2O3,电解

34、过程中作阳极的石墨易消耗,因石墨电极被阳极上产生的O2氧化。故答案为:石墨电极被阳极上产生的O2氧化;4由图知,阳极反响为4CO32+2H2O4e4HCO3+O2,阴极上氢离子得到电子生成H2。故答案为:4CO32+2H2O4e4HCO3+O2;H2; 5铝粉在1000时可与N2反响制备AlN在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合,有利于AlN的制备,其主要原因是NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al外表的Al2O3薄膜,故答案为:NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al外表的Al2O3薄膜。【考点】 铝及其化合物;铁及其化合物;硅及其化合物;电解原理;物质别离和提纯的方法和根本操作综合应用;

35、【专题】 物质的别离提纯和鉴别 【点评】此题考查混合物别离提纯,为高频考点,把握流程中发生的反响、混合物别离提纯方法、实验技能为解答的关键,侧重分析能力和实验能力的考查,注意水解、电解原理及元素化合物知识的应用,题目难度中等。1715分2017江苏化合物H是一种用于合成分泌调节剂的药物中间体,其合成路线流程图如下:1C中的含氧官能团名称为 和 。2DE 的反响类型为 。3写出同时满足以下条件的C的一种同分异构体的结构简式: 。含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;能发生水解反响,水解产物之一是氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢。4G 的分子式为C12H14N2O2,经氧化得到H,

36、写出G的结构简式: 。5:RNH(R) RNR(CH3)R代表烃基,R代表烃基或H 请写出以HONO2、和(CH3)2SO4为原料制备的合成路线流程图无机试剂任用,合成路线流程图例如见此题题干。【答案】醚键 酯基 取代反响HO0-CO-CH(NH2)CH3 【解析】由合成流程可知,AB发生取代反响,BC发生复原反响,CD为取代反响,DE为氨基上H被取代,属于取代反响,GH发生氧化反响。1由结构可知C中的含氧官能团名称为醚键、酯基,故答案为:醚键;酯基;2DE为氨基上H被取代,反响类型为取代反响,故答案为:取代反响;3C的一种同分异构体,满足含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;能发生水解反响,水

37、解产物之一是氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢,那么水解产物为对苯二酚,且含酯基,与氨基相连的C为手性碳,可知符合条件的结构简式为HO0-CO-CH(NH2)CH3。故答案为:HO0-CO-CH(NH2)CH3;4G 的分子式为C12H14N2O2,经氧化得到H,可知FG的转化COOCH3转化为CH2OH,其它结构不变,那么G的结构简式为。5以HONO2、和(CH3)2SO4为原料制备,结合上述合成流程可知,OH转化为Br,酚OH转化为醚键,硝基转化为氨基,最后发生信息中的反响,那么合成流程为。【考点】 有机物的合成;烃的衍生物综合。【专题】 有机物的化学性质及推断。【点评】此

38、题考查有机物的合成,为高频考点,把握合成流程中官能团的变化、有机反响、习题中的信息为解答的关键,侧重分析能力和应用能力的考查,注意有机物性质的应用及同分异构体判断,题目难度中等。1812分2017江苏碱式氯化铜是重要的无机杀菌剂。1碱式氯化铜有多种制备方法方法1:4550时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2(OH)2 Cl23H2O,该反响的化学方程式为 。方法2:先制得CuCl2,再与石灰乳反响生成碱式氯化铜。Cu与稀盐酸在持续通入空气的条件下反响生成CuCl2,Fe3+对该反响有催化作用,其催化原理如下图 M的化学式为 。2碱式氯化铜有多种组成,可表示为Cua(OH) bClcxH

39、2O。 为测定某碱式氯化铜的组成,进行以下实验:称取样品1.1160g,用少量稀HNO3溶解后配成100.00mL溶液A; 取25.00mL溶液A,参加足量AgNO3溶液,得AgCl 0.1722g;另取25.00mL溶液A,调节pH 45,用浓度为0.08000molL1的EDTANa2H2Y2H2O标准溶液滴定Cu2+ 离子方程式为Cu2+H2Y2CuY2+2H+,滴定至终点,消耗标准溶液30.00mL。通过计算确定该样品的化学式写出计算过程。【答案】4CuCl+O2+8H2O2Cu2(OH)2Cl23H2O Fe2+ n(Cl) =n(AgCl)100.00mL/25.00mL =(0.

40、1722g/143.5g/mol) 100.00mL/25.00mL=4.800103mol;n(Cu2+)=n(EDTA)100.00mL/25.00mL=0.08000molL130.00mL103 LmL1100.00mL/25.00mL=9.600103 mol,N(OH) =2n(Cu2+)n(Cl) =29.600103 mol4.800103 mol=1.440102 mol,m(Cl) =4.800103 mol35.5 gmol1=0.1704 g,m(Cu2+)=9.600103 mol64 gmol1=0.6144 g,m(OH) =1.440102 mol17 gmol

41、1=0.2448 g,n(H2O)=( 1.1160g-0.1704g-0.6144g-0.2448g)/18g/mol=4.800103 mol那么a:b:c:x=n(Cu2+):n(OH):n(Cl):n(H2O) =2:3:1:1,即化学式为Cu2(OH) 3ClH2O,【考点】 铜及其化合物;备实验方案的设计;探究物质的组成或测量物质的含量 【专题】 制备实验综合 【解析】14550时,向CuCl悬浊液中持续通入空气得到Cu2(OH)2 Cl23H2O,反响物为CuCl、氧气、水,Cu元素的化合价升高,O元素的化合价降低,由原子、电子守恒可知反响为4CuCl+O2+8H2O2Cu2OH

42、2Cl23H2O。Fe3+对该反响有催化作用,结合图可知,Cu元素的化合价升高,那么M中Fe元素的化合价降低,可知M的化学式为Fe2+。故答案为:Fe2+;2略【点评】此题考查物质的制备及物质组成的测定实验,为高频考点,把握发生的反响、物质的量的计算为解答的关键,侧重分析能力和实验能力的考查,注意氧化复原反响及定组成的应用,题目难度中等。1915分2017江苏某科研小组采用如下方案回收一种光盘金属层中的少量Ag金属层中其他金属含量过低,对实验的影响可忽略。:NaClO溶液在受热或酸性条件下易分解,如:3NaClO2NaCl+NaClO3AgCl可溶于氨水:AgCl+2NH3H2OAg(NH3)2+Cl+2H2O常温时 N2H4H2O(水合肼)在碱性条件下能复原Ag(NH3) 2+:4Ag(NH3)2+N2H4H2O4Ag+N2+4NH4+4NH3+H2O1“氧化阶段需在 80条件下进行,适宜的加热方式为 。2NaClO 溶液与 Ag 反响的产物为 AgCl、NaOH 和 O2,该反响的化学方程式为 。 HNO3也能氧化Ag,从反响产物的角度分析,以HNO3代替NaClO的缺点是

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