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2011年北京市高考化学试卷
参考答案与试题解析
一、选择题(共7小题,每小题3分,满分21分)
1.(3分)垃圾分类有利于资源回收利用.下列垃圾归类不合理的是( )
① ② ③ ④
垃圾 废易拉罐 废塑料瓶 废荧光灯管 不可再生废纸
垃圾分类
A.① B.② C.③ D.④
【考点】F7:常见的生活环境的污染及治理.
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【分析】分析这道题,要密切结合生活常识,根据各种废品的可利用程度来分
类.
【解答】解:A、废易拉罐可回收利用,所以属于可回收物。
B、废塑料瓶也可回收利用,所以属于可回收物。
C、废荧光灯管中含有重金属等有害物质,所以属于有害垃圾。
D、废纸可以燃烧,所以属于可燃垃圾。
故选:B。
【点评】可回收垃圾主要包括废纸、塑料、玻璃、金属和布料五大类.通过综
合处理回收利用,可以减少污染,节省资源.
2.(3分)下列说法不正确的是( )
A.麦芽糖及其水解产物均能发生银镜反应
B.用溴水即可鉴别苯酚溶液、2,4﹣己二烯和甲苯
C.在酸性条件下,CH CO18OC H 的水解产物是CH CO18OH和C H OH
3 2 5 3 2 5
第1页 | 共18页D.用甘氨酸( )和丙氨酸( )缩合最多可形成4种
二肽
【考点】HD:有机物的结构和性质;J8:苯酚的化学性质;JG:酯的性质;K
2:蔗糖、麦芽糖简介;K6:氨基酸、蛋白质的结构和性质特点.
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【分析】A、麦芽糖和水解产物葡萄糖中的官能团来分析银镜反应;
B、溴水与苯酚溶液反应生成三溴苯酚白色沉淀,与己二烯发生加成反应而褪
色,甲苯可萃取溴水中的溴;
C、在酸性条件下,CH CO18OC H 的水解产物是CH COOH和C H 18OH;
3 2 5 3 2 5
D、甘氨酸和丙氨酸缩合形成二肽时可能有如下四种情况:①二个甘氨酸之间
;②二个丙氨酸之间;③甘氨酸中的氨基与丙氨酸中的羧基之间;④甘氨酸
中的羧基与丙氨酸中的氨基之间.
【解答】解:A、麦芽糖和水解产物葡萄糖中的官能团都有醛基,则麦芽糖、
葡萄糖属于还原性糖可发生银镜反应,故A正确;
B、苯酚和溴水反应生成白色沉淀,2,4﹣已二烯可以使溴水褪色,甲苯和溴
水不反应,但甲苯可以萃取溴水中的溴,甲苯的密度比水的小,所以下层是
水层,上层是橙红色的有机层,因此可以鉴别,故B正确;
C、酯类水解时,酯基中的碳氧单键断键,水中的羟基与碳氧双键结合形成羧
基,所以CH CO18OC H 的水解产物是CH COOH和C H 18OH,故C错误;
3 2 5 3 2 5
D、两个氨基酸分子(可以相同,也可以不同),在酸或碱的存在下加热,通
过一分子的氨基与另一分子的羧基间脱去一分子水,缩合形成含有肽键的化
合物,成为成肽反应。因此甘氨酸和丙氨酸混合缩合是既可以是自身缩合:
二个甘氨酸之间,二个丙氨酸之间(共有2种),也可是甘氨酸中的氨基与
丙氨酸中的羧基之间;甘氨酸中的羧基与丙氨酸中的氨基之间,所以一共有
4种二肽,故D正确。
故选:C。
【点评】本题考查醛基、苯酚、双键、酯基、氨基、羧基的性质,常用银镜反
应来检验醛基,检验苯酚常用氯化铁溶液和溴水.
第2页 | 共18页3.(3分)结合图判断,下列叙述正确的是( )
A.Ⅰ和Ⅱ中正极均被保护
B.Ⅰ和Ⅱ中负极反应均是Fe﹣2e﹣=Fe2+
C.Ⅰ和Ⅱ中正极反应均是O +2H O+4e﹣=4OH﹣
2 2
D.Ⅰ和Ⅱ中分别加入少量K [Fe(CN) ]溶液,均有蓝色沉淀
3 6
【考点】BH:原电池和电解池的工作原理;BI:电极反应和电池反应方程式.
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【分析】锌比铁活泼,装置Ⅰ中锌做负极,负极反应为:Zn﹣2e﹣=Zn2+,铁做正
极,溶液呈中性,发生吸氧腐蚀,正极反应为:O +2H O+4e﹣=4OH﹣;铁比
2 2
铜活泼,装置Ⅱ中铁为负极,反应式为:
Fe﹣2e﹣=Fe2+,正极为铜,电解质溶液呈酸性,所以正极的反应式为:2H++2e﹣=
H ↑;检验Fe2+离子可用K [Fe(CN) ]生成蓝色的Fe [Fe(CN) ] 沉淀.
2 3 6 3 6 2
【解答】解:A、题给装置I、II都是原电池,活泼金属作负极,首先被腐蚀,
不活泼金属作正极,被保护;故A对;
B、I中的负极反应式为:Zn﹣2e﹣=Zn2+,而II中负极是铁,反应式为:Fe﹣2e﹣=
Fe2+,故B错;
C、I溶液显中性,其电极反应式为:O +2H O+4e﹣=4OH﹣,而II溶液显酸性,电
2 2
极反应式为:2H++2e﹣=H ↑,故C错;
2
D、I中没有Fe2+,不能与K [Fe(CN) ]生成蓝色的Fe [Fe(CN) ] 沉淀,故D
3 6 3 6 2
错;
故选:A。
【点评】本题考查原电池的工作原理以及金属的腐蚀及防护等知识,做题的关
键是正确判断电池的正负极反应.
第3页 | 共18页4.(3分)下列与处理方法对应的反应方程式不正确的是( )
A.用Na S去除废水中的Hg2+:Hg2++S2﹣=HgS↓
2
B.用催化法处理汽车尾气中的CO和NO:CO+NO C+NO
2
C.向污水中投放明矾,生成能凝聚悬浮物的胶体:Al3++3H O Al(OH)
2
(胶体)+3H+
3
D.用高温催化氧化法去除烃类废气(C H ):C H +(x+ )O xCO
x y x y 2 2
+ H O
2
【考点】49:离子方程式的书写;PE:物质的分离、提纯和除杂.
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【专题】24:实验设计题;52:元素及其化合物.
【分析】A、Hg2+和S2﹣易结合形成难溶性的HgS;
B、NO的氧化性强于CO,反应产物为N 和CO ;
2 2
C、明矾净水是Al3+水解生成了吸附性较强的Al(OH) 胶体;
3
D、碳、氢化合物在高温下可被氧气氧化为二氧化碳和水.
【解答】解:A、Hg2+和S2﹣易结合形成难溶性的HgS,可用Na S去除废水中的H
2
g2+,离子方程式为:Hg2++S2﹣=HgS↓,故A正确;
B、NO的氧化性强于CO,反应产物为N 和CO ,正确的化学方程式为:2CO+2
2 2
NO N +2CO ,故B错误;
2 2
C、明矾在溶液中电离出的Al3+水解生成的Al(OH) 胶体具有较强的吸附性,
3
能吸附水中的悬浮物,离子方程式为Al3++3H O Al(OH) (胶体)+3H+
2 3
,故C正确;
D、碳、氢化合物在高温下可被氧气氧化为二氧化碳和水,可用高温催化氧化
法去除烃类废气,化学方程式为:C H +(x+ )O xCO + H O,故D
x y 2 2 2
正确。
故选:B。
【点评】本题结合无机物和有机物的反应考查了化学方程式、离子方程式为的
正确书写.
第4页 | 共18页5.(3分)25℃、101kPa下:①2Na(s)+ O (g)=Na O(s)△H=﹣414kJ
2 2
.mol﹣1
②2Na(s)+O (g)=Na O (s)△H=﹣511kJ.mol﹣1
2 2 2
下列说法不正确的是( )
A.①和②产物的阴阳离子个数比相等
B.①和②生成等物质的量的产物,转移电子数相同
C.常温下Na与足量O 反应生成Na O,随温度升高生成Na O的速率逐渐加
2 2 2
快
D.25℃、101kPa下:Na O (s)+2Na(s)=2Na O(s)△H=﹣317kJ.mol
2 2 2
﹣1
【考点】BE:热化学方程式;GE:钠的化学性质.
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【专题】517:化学反应中的能量变化;52:元素及其化合物.
【分析】A、Na O中阴阳离子个数之比为1:2,Na O 中阴阳离子个数之比为1
2 2 2
:2;
B、由钠原子的个数及钠元素的化合价分析转移的电子数;
C、常温下Na与足量O 反应生成Na O,随温度升高生成Na O 的速率逐渐加快
2 2 2 2
;
D、利用已知的两个反应和盖斯定律来分析;
【解答】解:A、在Na O中阳离子是钠离子、阴离子是氧离子,Na O 中阳离子
2 2 2
是钠离子、阴离子是过氧根离子,因此阴、阳离子的个数比都是1:2,①和
②产物的阴阳离子个数比相等,故A正确;
B、由钠原子守恒可知,①和②生成等物质的量的产物时,钠元素的化合价都
是由0升高到+1价,则转移的电子数相同,故B正确;
C、常温下Na与足量O 反应生成Na O,随温度升高生成Na O 的速率逐渐加快
2 2 2 2
,而不是氧化钠,故C错误;
D、热化学方程式25℃、101kPa下:
①2Na(s)+ O (g)═Na O(s)△H=﹣414kJ•mol﹣1,
2 2
②2Na(s)+O (g)═Na O (s)△H=﹣511kJ•mol﹣1,
2 2 2
第5页 | 共18页①×2﹣②可得:Na O (s)+2Na(s)═2Na O(s)△H=﹣317kJ•mol﹣1,故D
2 2 2
正确;
故选:C。
【点评】本题是一综合题,考查化学键类型、氧化还原反应的计算、元素化合
物知识、以及盖斯定律,考查了多个考点,设点全面,题目难度适中.
6.(3分)下列实验方案中,不能测定Na CO 和NaHCO 混合物中Na CO 质量
2 3 3 2 3
分数( )
A.取a克混合物充分加热,减重b克
B.取a克混合物与足量稀盐酸充分反应,加热、蒸干、灼烧,得b克固体
C.取a克混合物与足量稀硫酸充分反应,逸出气体用碱石灰吸收,增重b克
D.取a克混合物与足量Ba(OH) 溶液充分反应,过滤、洗涤、烘干,得b
2
克固体
【考点】U5:化学实验方案的评价.
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【专题】16:压轴题.
【分析】实验方案是否可行,关键看根据测量数据能否计算出结果.
A、此方案利用碳酸氢钠的不稳定性,利用差量法即可计算质量分数;
B、根据钠守恒,可列方程组求解;
C、C项应先把水蒸气排除才合理;
D、根据质量关系,可列方程组求解.
【解答】解:A、在Na CO 和NaHCO 中,加热能分解的只有NaHCO ,故A项
2 3 3 3
成立;
B、反应后加热、蒸干、灼烧得到的固体产物是NaCl,Na CO 和NaHCO 转化
2 3 3
为NaCl时的固体质量变化不同,由钠元素守恒和质量关系,可列方程组计算
,故B项成立;
C、C项中碱石灰可以同时吸收CO 和水蒸气,则无法计算,故C项错误;
2
D、Na CO 和NaHCO 转化为BaCO 时的固体质量变化不同,利用质量关系来计
2 3 3 3
第6页 | 共18页算,故D项成立。
故选:C。
【点评】本题看似是实验设计,实际上是从定性和定量两个角度考察碳酸钠和
碳酸氢钠性质的不同.
7.(3分)已知反应:2CH COCH (l)⇌CH COCH COH(CH ) (l).取
3 3 3 2 3 2
等量CH COCH ,分别在0℃和20℃下,测得其转化分数随时间变化的关系
3 3
曲线(Y﹣t)如图所示.下列说法正确的是( )
A.b代表0℃下CH COCH 的Y﹣t曲线
3 3
B.反应进行到20min末,CH COCH 的
3 3
C.升高温度可缩短反应达平衡的时间并能提高平衡转化率
D.从Y=0到Y=0.113,CH COCH COH(CH ) 的
3 2 3 2
【考点】CM:转化率随温度、压强的变化曲线.
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【专题】16:压轴题.
【分析】分析图象题时注意曲线的变化,温度越高,化学反应速率越大,达到
平衡时的时间就越少,曲线的斜率就越大;根据图象可以看出温度越高CH
3
COCH 转化的越少,说明升高温度平衡向逆反应方向进行,CH COCH 的转
3 3 3
化率反而降低,分析图象,当反应进行到66min时a、b曲线对应的转化分数
均相同,都是0.113,这说明此时生成的CH COCH COH(CH ) 一样多.
3 2 3 2
【解答】解:A、温度越高反应速率就越快,到达平衡的时间就越短,由图象
可看出曲线b首先到达平衡,所以曲线b表示的是20℃时的Y﹣t曲线,故A错
;
第7页 | 共18页B、当反应进行到20min时,从图象中可以看出b曲线对应的转化分数高于a曲线
对应的转化分数,这说明b曲线在20℃时对应的反应速率快,所以
<1,故B错;
C、根据图象温度越高CH COCH 转化的越少,说明升高温度平衡向逆反应方向
3 3
进行,即正方应是放热反应,故C错;
D、根据图象可以看出当反应进行到66min时a、b曲线对应的转化分数均相同,
都是0.113,这说明此时生成的CH COCH COH(CH ) 一样多,所以从Y=0
3 2 3 2
到Y=0.113,CH COCH COH(CH ) 的 ,故D正确。
3 2 3 2
故选:D。
【点评】本题考查转化率随温度变化的图象题,做题时注意观察曲线的变化趋
势,以及温度对化学反应速率的影响,本题的关键是根据图象正确判断反应
是吸热还是放热.
二、解答题(共4小题,满分58分)
8.(12分)在温度t 和t 下,X (g)和H 反应生成HX的平衡常数如下表:
1 2 2 2
化学方程式 K(t ) K(t )
1 2
F +H 2HF 1.8×1036 1.9×1032
2 2
Cl +H 2HCl 9.7×1012 4.2×1011
2 2
Br +H 2HBr 5.6×107 9.3×106
2 2
I +H 2HI 43 34
2 2
(1)已知t >t ,HX的生成反应是 放热 反应(填“吸热”或“放热”).
2 1
(2)HX的电子式是 .
(3)共价键的极性随共用电子对偏移程度的增大而增强,HX共价键的极性由
强到弱的顺序是 HF、HCl、HBr、HI .
(4)X 都能与H 反应生成HX,用原子结构解释原因:
2 2
卤素原子的最外层电子数均为7 .
(5)K的变化体现出X 化学性质的递变性,用原子结构解释原因:
2
同一主族元素从上到下原子核外电子层数依次增多
第8页 | 共18页,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱.
(6)仅依据K的变化,可以推断出:随着卤素原子核电荷数的增加, ad
(选填字母).
a.在相同条件下,平衡时X 的转化率逐渐降低
2
b.X 与H 反应的剧烈程度逐渐减弱
2 2
c.HX的还原性逐渐减弱
d.HX的稳定性逐渐减弱.
【考点】43:电子式;BA:吸热反应和放热反应;C8:化学平衡常数的含义;
E5:卤素原子结构及其性质的比较.
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【分析】(1)温度升高,平衡常数减小,说明平衡向逆反应方向移动,HX的
生成反应为放热反应;
(2)HX中H与X以一对共用电子对结合,电子式为:
(3)F、Cl、Br、I的得电子能力依次减小,故HX共价键的极性由强到弱的顺
序是HF、HCl、HBr、HI;
(4)X 都能与H 反应生成HX的原因是卤素原子的最外层电子数均为7,得一个
2 2
电子或形成一个共用电子对时,即可形成8电子稳定结构;
(5)平衡常数越大,说明反应越易进行,F、Cl、Br、I的得电子能力依次减小
的主要原因是:同一主族元素从上到下原子核外电子层数依次增多,原子半
径逐渐增大,核对最外层电子的吸引力依次减弱;
(6)K值越大,说明反应的正向程度越大,即转化率越高,反应的正向程度越
小,说明生成物越不稳定,越易分解.
【解答】解:(1)由表中数据可知,温度越高平衡常数越小,这说明升高温度
平衡向逆反应方向移动,所以HX的生成反应是发热反应;
(2)HX属于共价化合物,H﹣X之间形成的化学键是极性共价键,因此HX的
电子式是 ;
(3)F、Cl、Br、I属于ⅦA,同主族元素自上而下随着核电荷数的增大,原子
核外电子层数逐渐增多,导致原子半径逐渐增大,因此原子核对最外层电子
的吸引力逐渐减弱,从而导致非金属性逐渐减弱,即这四种元素得到电子的
第9页 | 共18页能力逐渐减弱,所以H﹣F键的极性最强,H﹣I的极性最弱,因此HX共价键
的极性由强到弱的顺序是HF、HCl、HBr、HI;
(4)卤素原子的最外层电子数均为7个,在反应中均易得到一个电子而达到8电
子的稳定结构.而H原子最外层只有一个电子,在反应中也想得到一个电子
而得到2电子的稳定结构,因此卤素单质与氢气化合时易通过一对共用电子
对形成化合物HX;
(5)平衡常数越大,说明反应越易进行,F、Cl、Br、I的得电子能力依次减小
的主要原因是:同一主族元素从上到下原子核外电子层数依次增多,原子半
径逐渐增大,核对最外层电子的吸引力依次减弱造成的.
(6)K值越大,说明反应的正向程度越大,即转化率越高,a正确;反应的正
向程度越小,说明生成物越不稳定,越易分解,因此选项d正确;而选项c与
K的大小无直接联系.
故答案为:(1)放热;(2) ;(3)HF、HCl、HBr、HI;(4)卤素原子
的最外层电子数均为7;
(5)同一主族元素从上到下原子核外电子层数依次增多;(6)ad.
【点评】用图表表述化学过程或呈现背景信息是化学常用的表达方式,全面考
查学生分析、比较、概括、归纳问题的能力.
9.(14分)氯碱工业中电解饱和食盐水的原理示意图如右图所示.
(1)溶液A的溶质是 NaOH .
(2)电解饱和食盐水的离子方程式是 2Cl﹣+2H O H ↑+Cl ↑+2OH﹣ .
2 2 2
(3)电解时用盐酸控制阳极区溶液的pH在2~3.用化学平衡移动原理解释盐
酸的作用:
Cl 与水的反应为Cl +H O HCl+HClO,增大HCl的浓度使平衡逆向移动.
2 2 2
减少Cl 在水中的溶解,有利于Cl 的逸出 .
2 2
(4)电解所用的盐水需精制,去除有影响的Ca2+、Mg2+、NH +、SO 2﹣[c(SO 2
4 4 4
﹣)>c(Ca2+)].精制流程如下(淡盐水和溶液A来自电解池):
第10页 | 共18页①盐泥a除泥沙外,还含有的物质是 Mg(OH) .
2
②过程I中将NH +转化为N 的离子方程式是
4 2
2NH ++3Cl +8OH﹣═N ↑+6Cl﹣+8H O .
4 2 2 2
③BaSO 的溶解度比BaCO 的小.过程II中除去的离子有 SO 2﹣、Ca2+ .
4 3 4
④经过程III处理,要求盐水c中剩余Na SO 的含量小于5mg/L.若盐水b中NaClO
2 3
的含量是7.45mg/L,则处理10m3盐水b,至多添加10% Na SO 溶液 1.76
2 3
kg(溶液体积变化忽略不计).
【考点】BH:原电池和电解池的工作原理;DK:以氯碱工业为基础的化工生
产简介;PP:粗盐提纯.
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【专题】17:综合实验题;51I:电化学专题;52:元素及其化合物.
【分析】(1)根据电极反应判断阴极产物;
(2)根据两极的反应书写电解反应式;
(3)根据阳极产物和平衡移动原理分析;
(4)①根据杂质离子和溶液的酸碱性判断能反应生成的沉淀;
②根据A溶液成分和可能具有的性质,结合氧化还原反应和质量守恒定律书写
离子方程式;
③根据溶液成分和溶解度大小判断生成的沉淀;
④根据反应方程式和质量守恒解答.
【解答】解:(1)电解饱和食盐水时,阴极反应式为:2H O+2e﹣═2OH﹣+H ↑
2 2
第11页 | 共18页,阳极反应式为:2Cl﹣﹣2e﹣═Cl ↑,阴极产物为NaOH和H ,阳极产物是Cl
2 2 2
,据此可以确定溶液A的溶质是NaOH,故答案为:NaOH;
(2)根据阳极极和阴极的反应式可得电解反应的离子方程式是2Cl﹣+2H O
2
H ↑+Cl ↑+2OH﹣,故答案为:2Cl﹣+2H O H ↑+Cl ↑+2OH﹣;
2 2 2 2 2
(3)电解时用盐酸控制阳极区溶液的pH在2~3的作用是促使化学平衡Cl +H O
2 2
HCl+HClO向左移动,减少Cl 在水中的溶解,有利于Cl 的逸出,故答案
2 2
为:Cl 与水的反应为Cl +H O HCl+HClO,增大HCl的浓度使平衡逆向移
2 2 2
动.减少Cl 在水中的溶解,有利于Cl 的逸出;
2 2
(4)①根据粗盐水和淡盐水的化学成分,代入题给精制盐水的流程进行分析,
可知过程I是将Mg2+转化为Mg(OH) 沉淀除去,即盐泥a中除泥沙外,还含
2
有的物质是Mg(OH) ,
2
故答案为:Mg(OH) ;
2
②将NH +转化为N 的氧化剂是Cl ,对应的离子方程式是2NH ++3Cl +8OH﹣═N
4 2 2 4 2 2
↑+6Cl﹣+8H O,故答案为:2NH ++3Cl +8OH﹣═N ↑+6Cl﹣+8H O;
2 4 2 2 2
③过程II是利用沉淀溶解平衡原理,将溶液中的Ca2+和SO 2﹣分别转化为CaCO
4 3
和BaSO 沉淀除去,故答案为:SO 2﹣、Ca2+;
4 4
④NaClO与Na SO 溶液反应的化学方程式为:NaClO+Na SO NaCl+Na SO ,
2 3 2 3 2 4
若盐水b中NaClO的含量是7.45mg/L,则处理10m3盐水b时至少需要10%Na S
2
O 溶液 ,若盐水c中剩余Na SO 的
3 2 3
含量为5mg/L,则还需添加10%
Na SO 溶液50g÷10%=0.5kg,因此至多添加10%Na SO 溶液
2 3 2 3
的质量为1.26kg+0.5kg=1.76kg.故答案为:1.76.
【点评】本题考查饱和食盐水的电解和粗盐的提纯,题目较为综合,注意平衡
移动原理的应用以及物质的量应用于化学方程式的计算.做题时注意题中所
给信息,用守恒的方法解答.
10.(15分)甲、乙两同学为探究SO 与可溶性钡的强酸盐能否反应生成白色B
2
aSO 沉淀,用下图所示装置进行实验(夹持装置和A中加热装置已略,气密
3
第12页 | 共18页性已检验).
实验操作和现象:
操作 现象
关闭弹簧夹,滴加一定量浓硫酸,加热 A中有白雾生成,铜片表面产生
气泡
B中有气泡冒出,产生大量白色
沉淀
C中产生白色沉淀,液面上方略
显浅棕色并逐渐消失
打开弹簧夹,通入N ,停止加热,一段时间后 ﹣﹣﹣
2
关闭
从B、C中分别取少量白色沉淀,加稀盐酸 均未发现白色沉淀溶解
(1)A中反应的化学方程式是 Cu+2H SO CuSO +SO ↑+2H O .
2 4 4 2 2
(2)C中白色沉淀是 BaSO ,该沉淀的生成表明SO 具有 还原 性.
4 2
(3)C中液面上方生成浅棕色气体的化学方程式是 2NO+O ═2NO .
2 2
(4)分析B中不溶于稀盐酸的沉淀产生的原因,甲认为是空气参与反应,乙认
为是白雾参与反应.
①为证实各自的观点,在原实验基础上:
甲在原有操作之前增加一步操作,该操作是
通N 一段时间,排除装置中的空气 ;
2
乙在A、B间增加洗气瓶D,D中盛放的试剂是 饱和NaHSO 溶液 .
3
②进行实验,B中现象:
第13页 | 共18页甲 大量白色沉淀
乙 少量白色沉淀
检验白色沉淀,发现均不溶于稀盐酸.结合离子方程式解释实验现象异同的原
因:
甲:SO 2﹣+Ba2+═BaSO ↓,乙:2Ba2++2SO +O +2H O═2BaSO ↓+4H+,白雾
4 4 2 2 2 4
的量远多于装置中O 的量 .
2
(5)合并(4)中两同学的方案进行实验.B中无沉淀生成,而C中产生白色沉
淀,由此得出的结论是 SO 与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO 沉淀
2 3
.
【考点】F5:二氧化硫的化学性质;U2:性质实验方案的设计.
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【专题】16:压轴题.
【分析】(1)由题给实验目的和实验可知,A中发生的反应方程式为:Cu+2H
2
SO CuSO +SO ↑+2H O;
4 4 2 2
(2)C中白色沉淀不溶于稀盐酸,说明沉淀是BaSO ,原因是硝酸根离子在酸
4
性条件下具有强氧化性,能将SO 氧化为SO 2﹣,说明SO 具有还原性;
2 4 2
(3)C中液面上方生成浅棕色气体则是硝酸还原生成的NO,遇O 生成了红棕
2
色的NO 之故,化学方程式是2NO+O ═2NO ;
2 2 2
(4)甲同学为排除装置内空气对实验结果的影响,在Cu与浓硫酸反应前,可
先通一会儿N ;乙同学为除去白雾或SO 中的
2 2
SO ,可在A、B间增加一个盛放浓硫酸或饱和NaHSO 溶液的洗气瓶;
3 3
由于甲同学没有排除白雾的干扰,生成BaSO 沉淀的离子方程式为SO 2﹣+Ba2+═
4 4
BaSO ↓;乙同学没有排除空气的干扰,其生成BaSO 的离子方程式为2Ba2++2
4 4
SO +O +2H O═2BaSO ↓+4H+;
2 2 2 4
(5)合并甲、乙两同学的方案进行实验时,B中无沉淀生成,C中产生白色沉
淀,说明SO 与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO 沉淀.
2 3
【解答】解:(1)铜和浓硫酸加热条件下生成硫酸铜、二氧化硫和水,化学方
程式为:Cu+2H SO CuSO +SO ↑+2H O;
2 4 4 2 2
(2)A中生成气体SO ,C中的白色沉淀不溶于稀盐酸,说明C中沉淀为是BaSO
2
第14页 | 共18页,原因是硝酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,能将SO 氧化为SO 2﹣,
4 2 4
说明SO 具有还原性;
2
(3)C中发生的反应是3SO +3Ba2++2NO ﹣+2H O═3BaSO ↓+2NO↑+4H+,C中液
2 3 2 4
面上方生成浅棕色气体则是硝酸还原生成的NO遇O 生成了红棕色的NO 之故
2 2
,化学方程式是2NO+O ═2NO ;
2 2
(4)A中白雾与氯化钡反应能生成BaSO 沉淀,故其可能含有SO 或H SO ,;
4 3 2 4
甲同学为排除装置内空气对实验结果的影响,在Cu与浓硫酸反应前,可先通
一会儿N ;A中白雾可能含有SO 或H SO ,乙同学为除去白雾或SO 中的SO
2 3 2 4 2 3
,可在A、B间增加一个盛放浓硫酸或饱和NaHSO 溶液的洗气瓶;在甲、乙
3
两同学的实验中,B中均出现了不溶于稀盐酸的白色沉淀,说明该白色沉淀
都是BaSO ,由于甲同学没有排除白雾的干扰,故生成BaSO 沉淀的离子方
4 4
程式为SO 2﹣+Ba2+═BaSO ↓;乙同学没有排除空气的干扰,其生成BaSO 的
4 4 4
离子方程式为2Ba2++2SO +O +2H O═2BaSO ↓+4H+,白雾的量远多于装置中
2 2 2 4
氧气的量,所以甲中产生大量白色沉淀,乙中产生少量白色沉淀;
(5)合并甲、乙两同学的方案进行实验时,B中无沉淀生成,C中产生白色沉
淀,说明SO 与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO 沉淀.
2 3
故答案为:(1)Cu+2H SO ═CuSO +SO ↑+2H O;
2 4 4 2 2
(2)BaSO ,还原;
4
(3)2NO+O ═2NO ,
2 2
(4)①通N 一段时间,排除装置中的空气;饱和NaHSO 溶液;
2 3
②甲:SO 2﹣+Ba2+═BaSO ↓,乙:2Ba2++2SO +O +2H O═2BaSO ↓+4H+,白雾
4 4 2 2 2 4
的量远多于装置中O 的量;
2
(5)SO 与可溶性钡的强酸盐不能反应生成BaSO 沉淀.
2 3
【点评】本题主要考查了SO 的制取、性质及BaSO 、BaSO 的性质知识等,同
2 3 4
时考查了学生的实验设计、分析、检验、推断等基本技能,充分考查了学生
的思维分析能力等,综合性强.
11.(17分)常用作风信子等香精的定香剂D以及可用作安全玻璃夹层的高分
子化合物PVB的合成路线如下:
第15页 | 共18页已知:Ⅰ.RCHO+R’CH CHO +H O(R、R’表示烃基或氢)
2 2
Ⅱ.醛与二元醇(如:乙二醇)可生成环状缩醛:
(1)A的核磁共振氢谱有两种峰.A的名称是 乙醛 .
(2)A与 合成B的化学方程式是
.
(3)C为反式结构,由B还原得到.C的结构式是 .
(4)E能使Br 的CCl 溶液褪色.N由A经反应①~③合成.
2 4
a.①的反应试剂和条件是 稀NaOH;加热 .
b.②的反应类型是 加成反应 .
c.③的化学方程式是 .
(5)PVAc由一种单体经加聚反应得到,该单体的结构简式是
CH COOCH=CH .
3 2
(6)碱性条件下,PVAc完全水解的化学方程式是
.
第16页 | 共18页【考点】HB:有机物的推断;HC:有机物的合成.
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【专题】16:压轴题.
【分析】根据A的分子式和A转化为B的反应条件,结合题给信息I和A的核磁共
振氢谱,可以确定A为乙醛,B为
;由C为反式结构,由B还原得到,可以确定C中仍具有C
=C,被还原的基团应是﹣CHO,由此即可确定C的结构式
;根据D的分子式C H O ,可以确定其不饱和度为6,
11 12 2
结合生成D的反应条件,可确定D为
,进而确定M为乙酸;由PVB的结构简式和题给
信息II可确定其单体之一是CH (CH ) CHO,即N为CH (CH ) CHO;另
3 2 2 3 2 2
一高分子化合物PVA为 ,进而推出PVAc的单体为CH COOCH
3
=CH ;由A和N的结构简式,结合题给信息I即可推出E为,CH CH=CHCHO
2 3
,F为CH (CH ) OH.由此即可按题设要求回答有关问题.
3 2 3
【解答】解:(1)A的分子式是C H O,且A的核磁共振氢谱有两种峰,因此A
2 4
只能是乙醛,故答案为:乙醛;
(2)A为乙醛,B为 ,反应的方程式为
,
故答案为: ;
(3)C为反式结构,说明C中含有碳碳双键.又因为C由B还原得到,B中含有
醛基,因此C中含有羟基,故C的结构简式是 ,
故答案为: ;
第17页 | 共18页(4)根据PVB的结构简式并结合信息Ⅱ可推出N的结构简式是CH (CH ) CH
3 2 2
O,又因为E能使Br 的CCl 溶液褪色,所以E是2分子乙醛在氢氧化钠溶液中
2 4
并加热的条件下生成的,即E的结构简式是CH CH=CHCHO,然后E通过氢
3
气加成得到F,所以F的结构简式是CH CH CH CH OH.F经过催化氧化得到
3 2 2 2
N,方程式为 ,
故答案为:a稀NaOH;加热;b加成反应;c;
;
(5)由C和D的结构简式可知M是乙酸,由PVB和N的结构简式可知PVA的结构
简式是聚乙烯醇,因此PVAC的单体是乙酸乙烯酯,结构简式是CH COOCH
3
=CH ,
2
故答案为:CH COOCH=CH ;
3 2
(6)PVAc的单体为CH COOCH=CH ,则PVAc为 ,含有酯基
3 2
,能在碱性条件下水解生成 和乙酸钠,反应的化学方程式为
,
故答案为: .
【点评】本题考查有机物的合成,题目难度较大,解答本题时注意把握题中的
隐含信息,如各小题的中的信息,为解答本题的关键,注意把握有机物官能
团的结构和性质.
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