高考山东理综化学试题解析Word下载.docx
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和Si:
,属
于非金属的是硅。
硅在自然界中全部以化合态形式存在,故A正确;
做光导纤维是二氧化硅
而不是单质硅,故B错;
二氧化硅能与氢氟酸反应,故C错;
非金属性C>Si,故气体氢化
物的稳定性CH4>
SiH4,D错。
【答案】A
11.下列与有机物结构、性质相关的叙述错误的是
A.乙酸分子中含有羧基,可与NaHCO3溶液反应生成
CO2
B.蛋白质和油脂都属于高分子化合物,一定条件下能水解
C.甲烷和氯气反应生成一氯甲烷与苯和硝酸反应生成硝基苯的反应类型相同
D.苯不能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明苯分子中没有与乙烯分子中类似的碳碳双键
【解析】乙酸的酸性比碳酸强,故A正确;
油脂不是高分子化合物,故B错;
甲烷与氯气在
光照条件下可发生取代反应生成一氯甲烷,苯和硝酸生成硝基苯的反应,也属于取代反应,
故C正确;
苯不能使溴的四氯化碳褪色,说明苯中不含碳碳双键,苯中的化学键是一种介于
单键和双键之间的独特的键,故D正确。
【答案】B
12.Al、Fe、Cu都是重要的金属元素。
下列说法正确的是
A.三者对应的氧化物均为碱性氧化物
B.三者的单质放置在空气中只生成氧化物
C.制备AlCl3、
FeCl3、CuCl2均不能采用将溶液直接蒸干的方法
-2-D.
电解AlCl3、FeCl3、CuCl2的混合溶液是阴极上依次析出Cu、Fe、Al
【解析】铝的氧化物属于两性氧化物,不属于碱性氧化物,故A错;
铜在空气中放置,可以
生成铜绿[Cu2(OH)2CO3]
,故B错;
因HCl易挥发,三种盐在加热条件下,都能彻底水解,故
C正确;
电解三种盐溶液的混合物时,首先是Fe3++e-==Fe2+,
不能得到金属单质;
当Fe3+消耗
完,Cu2++2e-==Cu
;
当Cu2+消耗完,2H++2e-==H2,不可能得到铁单质和铝单质,故D错。
【答案】C
13.元素的原子结构决定其性质和周期表中的位置。
A.元素原子的最外层电子数等于元素的最高化合价
B.多电子原子中,在离核较近的区域内运动的电子能量较高
C.P、S、Cl得电子能力和最高价氧化物对应的水化物的酸性均以此增强
D.元素周期表中位于金属和非金属非界线附近的元素属于过渡元素
【解析】有些元素的最高价不等于最外层电子数,如O、F等元素,故A错;
根据核外电子
排布规律,能量低的电子在离核较近的区域内运动,能量高的电子在离核较远的区域内运动,
故B错;
元素的得电子能力越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,故C正确;
周
期表中位于金属和非金属分界线附近的元素通常既显一定的金属性,又显一定的非金属性,
而过渡元素是指副族和第Ⅷ元素,故D错。
14.室温下向10mLpH=3的醋酸溶液中加入水稀释后,下列说法正确的是
A.溶液中导电粒子的数目减少
B.溶液中)
()(
)(3
3
?
OH
cCOOHCHc
COOCHc不变
C.醋酸的电离程度增大,c(H+)
亦增大
D.再加入10mLpH=11的NaOH溶液,混合液pH=7【解析】醋酸是弱电解质,加水稀释时电离程度增大,溶液中导电粒子的数目是增多的,但粒子的浓度要减小,故A、C错;
电离平衡常数只与温度有关,故B正确;
10mLpH=11的
NaOH溶液只能反应掉10mLpH=3的醋酸溶液中电离出的H+,还有大量的未电离的醋酸没
有反应,故溶液显酸性,D错。
15.以KCl和ZnCl2混合液为电镀液在铁制品上镀锌,下列说法正确的是
A.未通电前上述镀锌装置可构成原电池,电镀过程是该原电池的充电过程
B.因部分电能转化为热能,电镀时通过的电量与锌的析出量无确定关系
C.电镀时保持电流恒定,升高温度不改变电解反应速率
D.镀锌层破损后对铁制品失去保护作用
【解析】电镀时Zn为阳极,Fe为阴极,KCl、ZnCl2的混合溶液为电解质溶液,若未通电,
不存在自发进行的氧化还原反应,故不能构成原电池,故A错;
电镀时,导线中每通过2mol
电子,就会析出1mol锌,通过的电量与析出的锌量的关系确定,故B错;
电镀时保持电流保
-3-持恒定,则反应的速率就不会改变,故升高温度对反应的速率无影响,故
镀锌层破
损后,锌与铁可构成原电池的两个电极,铁做正极受到保护,故D错。
28.(14分)研究NO2、SO2、
CO等大气污染气体的处理具有重要意义。
(1)NO2可用水吸收,相应的化学反应方程式为
。
利用反应6NO2+
O27N5+
12H2O也可处理NO2。
当转移1.2mol电子时,消耗的NO2在标准状况下是
L。
(2)已知:
2SO2(g)+O2(g)
2SO3(g)?
H=-196.6kJ·
mol-1
2NO(g)+O2(g)
2NO2(g)?
H=-113.0kJ·
则反应NO2(g)+SO2(g)
SO3(g)+NO(g)的?
H=kJ·
mol-1。
一定条件下,将NO2与
SO2以体积比1:
2置于密闭容器中发生上述反应,下列能说明反应达
到平衡状态的是。
a.体系压强保持不变
b.混合气体颜色保持不变
c.SO3和
NO的体积比保持不变
d.每消耗1molSO3的同时生成
1molNO2
测得上述反应平衡时NO2与
NO2体积比为1:
6,则平衡常数K=。
(3)CO可用于合成甲醇,反应方程式为CO(g)+2H2(g)
CH3OH(g)。
CO在不同温度下的平
衡转化率与压强的关系如图所示。
该反应?
H0(填“>
”或“<
”)。
实际生产条件控制在
250℃、1.3×
104kPa
左右,选择此压强的理由是
【解析】
(1)NO2与
H2O反应的方程式为:
3NO2+H2O===2HNO3+NO;
6NO2+8NH3==7N2+12H2O,当
反应中有1molNO2参加反应时,共转移了
24mol电子,故转移1.2mol电子时,消耗的NO2为4
2.1×
22.4L=6.72L
。
(2)根据盖斯定律,将第二个放出颠倒过来,与第一个方程式相加得:
2NO2+2SO2==2SO3+2NO
,
△H=-83.6kJ·
mol-1,故
NO2+SO2SO3+NO,△H=-41.8kJ·
mol-1;
本反应是反应前
-4-后气体分子数不变的反应,故体系的压强保持不变,故
a不能说明反应已达到平衡状态;
随着
反应的进行,NO2的浓度减小,颜色变浅,故
b可以说明反应已达平衡;
SO3和NO都是生成
物,比例保持1:
1,故c不能作为平衡状态的判断依据;
d中所述的两个速率都是逆反应速率,
不能作为平衡状态的判断依据。
则:
=
xa
2
1
6
1,故
x=5
4a,平衡时的体积分别为5a、56a、54a和54a,故平衡常数为5
5
4
aa
aa×
×
=3
8。
(3)由图可知,温度升高,CO的转化率降低,平衡向逆反应方向移动,故逆反应是吸热反应,
正反应是放热反应,△H<0;
压强大,有利于加快反应速率,有利于使平衡正向移动,但压
强过大,需要的动力大,对设备的要求也高,故选择。
因为在250℃时,压强为1.3×
时,CO的转化率已较大,再增大压强,CO的转化率变化不大,没有必要再增大压强。
【答案】
(1)3NO2+H2O===2HNO3+NO6.72
(2)-41.8b2.67或8/3
(3)<在250℃时,压强为1.3×
时,CO的转化率已较高,再增大压强CO的转化率
提高不大,而生产成本增加,得不偿失。
29.(14分)科研、生产中常涉及钠、硫及其化合物。
(1)实验室可用无水乙醇处理少量残留的金属钠,化学反应方程式
为。
要清洗附着在试管壁上的硫,可用的试剂是。
(2)下图为钠硫高能电池的结构示意图,该电池的工作温度为320℃左右,电池反应为2Na+xS
=Na2Sx,
正极的电极反应式为。
M(由Na2O和Al2O3制
得)的两个作用是。
与铅蓄电池相比,当消耗相同质量的负极活性物质时,钠
硫电池的理论放电量是铅蓄电池的倍。
解析:
NO2(g)+SO2(g)
SO3(g)+NO(g)
起始物质的体积1a2a00
转化物质的体积xxxx
平衡物质的体积1a-x2a-xxx
-5-
(3)Na2S
溶液中离子浓度由大到小的顺序为,向该溶液中加入少量固体CuSO4,溶
液pH(填“增大”“减小”或“不变”),Na2S
溶液长期放置有硫析出,原因为
(用离子方程式表示)。
【解析】
(1)乙醇与钠反应的方程式为:
2CH3CH2OH+2Na
2CH3CH2ONa+H2↑;
要除
去硫,常用能溶解硫的二硫化碳清洗。
(2)正极上是S得到电子发生还原反应:
xS+2e-==Sx
2-;
要形成闭合回路,
M必须是能使离子
在其中定向移动的,故M的两个作用是导电和隔膜;
假设消耗的质量都是207g,则铅蓄电池
能提供的电子为2mol,而钠硫电池提供的电子为23
2071mol
,故钠硫电池的放电量是铅蓄电
池的4.5倍。
溶液中,存在的水解反应为:
H2O+S2-HS-+OH-,HS-+H2OH2S+OH-,
其中的离子浓度由大到小的顺序为:
c(Na+)
>c(S2-)>c(OH-)>c(HS-)>c(H+)。
加入CuSO4,
发生的离子反应为Cu2++S2-==CuS
,使水解平衡向左移动,碱性减弱,pH减小;
Na2S溶液长
期放置会析出硫,是因为O2将其氧化的原因,离子方程式为:
2S2-+2H2O+O2==
2S+4OH-。
【答案】
(1)2CH3CH2OH+2Na
2CH3CH2ONa+H2↑二硫化碳或热的NaOH溶液
(2)xS+2e-==Sx
2-
离子导电(导电或电解质)和隔离钠与硫4.5
(3)c(Na+)
>c(S2-)>c(OH-)>c(HS-)>c(H+)减小2S2-+2H2O
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