文档内容
湖南省 2022 年普通高中学业水平选择性考试
化学
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在本试卷和答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改
动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在
本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 S 32 Cl 35.5 K 39 Fe 56 Se 79
Ba 137
一、选择题:本题共10小题,每小题3分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一
项是符合题目要求的。
1. 化学促进了科技进步和社会发展,下列叙述中没有涉及化学变化的是
A. 《神农本草经》中记载的“石胆能化铁为铜”
B. 利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱
C. 科学家成功将 转化为淀粉或葡萄糖
D. 北京冬奥会场馆使用 跨临界直冷制冰
【答案】D
【解析】
【详解】A.“石胆能化铁为铜”指的是铁可以与硫酸铜发生置换反应生成铜,发生了化学变化,A不符合
题意;
B.工业上利用“侯氏联合制碱法”制备纯碱,二氧化碳、氨气、氯化钠和水发生反应生成的碳酸氢钠晶体
经加热后分解生成碳酸钠即纯碱,发生了化学变化,B不符合题意;
C. CO 转化为淀粉或葡萄糖,有新物质生成,发生了化学变化,C不符合题意;
2
D.使用CO 跨临界直冷制冰,将水直接转化为冰,没有新物质生成,只发生了物理变化,没有涉及化学
2
变化,D符合题意;
综上所述,本题选D。
2. 下列说法错误的是
A. 氢键,离子键和共价键都属于化学键
第1页 | 共30页B. 化学家门捷列夫编制了第一张元素周期表
C. 药剂师和营养师必须具备化学相关专业知识
D. 石灰石是制造玻璃和水泥的主要原料之一
【答案】A
【解析】
【详解】A.离子键和共价键都属于化学键,氢键属于分子间作用力,A说法错误;
B.第一张元素周期表是俄国化学家门捷列夫编制的,B说法正确;
C.药剂师和营养师的工作分别与药剂和营养物质有关,因此必须具备相关的化学专业知识才能胜任相关
工作,C说法正确;
D.制造玻璃的主要原料是石灰石、石英和纯碱,制造水泥的主要原料是石灰石和黏土,D说法正确;
综上所述,本题选A。
3. 聚乳酸是一种新型的生物可降解高分子材料,其合成路线如下:
下列说法错误的是
A.
B. 聚乳酸分子中含有两种官能团
C. 乳酸与足量的 反应生成
D. 两分子乳酸反应能够生成含六元环的分子
【答案】B
【解析】
【详解】A.根据氧原子数目守恒可得:3n=2n+1+m,则m=n-1,A正确;
B.聚乳酸分子中含有三种官能团,分别是羟基、羧基、酯基,B错误;
C.1个乳酸分子中含有1个羟基和1个羧基,则1mol乳酸和足量的Na反应生成1mol H,C正确;
2
D.1个乳酸分子中含有1个羟基和1个羧基,则两分子乳酸可以缩合产生含六元环的分子(
第2页 | 共30页),D正确;
故选B。
4. 化学实验操作是进行科学实验的基础。下列操作符合规范的是
A.碱式滴定管排气泡 B.溶液加热 C.试剂存放 D.溶液滴加
A. A B. B C. C D. D
【答案】A
【解析】
【详解】A.碱式滴定管排气泡时,把橡皮管向上弯曲,出口上斜,轻轻挤压玻璃珠附近的橡皮管可以使
溶液从尖嘴涌出,气泡即可随之排出,A符合规范;
B.用试管加热溶液时,试管夹应夹在距离管口的 处,B不符合规范;
C.实验室中,盐酸和NaOH要分开存放,有机物和无机物要分开存放,C不符合规范;
D.用滴管滴加溶液时,滴管不能伸入试管内部,应悬空滴加,D不符合规范;
故选A。
5. 科学家合成了一种新的共价化合物(结构如图所示),X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期元素,
W的原子序数等于X与Y的原子序数之和。下列说法错误的是
A. 原子半径: B. 非金属性:
C. Z的单质具有较强的还原性 D. 原子序数为82的元素与W位于同一主族
【答案】C
第3页 | 共30页【解析】
【分析】由共价化合物的结构可知,X、W形成4个共价键,Y形成2个共价键,Z形成1个共价键,X、
Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期元素,W的原子序数等于X与Y的原子序数之和,则X为C元素、
Y为O元素、Z为F元素、W为Si元素。
【详解】A.同周期元素,从左到右原子半径依次减小,则C、O、F的原子半径大小顺序为C>O>F,故
A正确;
B.同周期元素,从左到右元素的非金属性依次增强,同主族元素,从上到下元素的非金属性依次减弱,
则C、O、Si的非金属性强弱顺序为O>C>Si,故B正确;
C.位于元素周期表右上角的氟元素的非金属性最强,单质具有很强的氧化性,故C错误;
D.原子序数为82的元素为铅元素,与硅元素都位于元素周期表ⅣA族,故D正确;
故选C。
6. 甲基丙烯酸甲酯是合成有机玻璃的单体。
旧法合成的反应:
新法合成的反应:
下列说法错误的是(阿伏加德罗常数的值为 )
A. 的电子式为
B. 新法没有副产物产生,原子利用率高
C. 的 溶液中 的微粒数小于
D. 的作用是降低反应的活化能,使活化分子数目增多,百分数不变
【答案】D
【解析】
【详解】A.氢氰酸为共价化合物,结构式为H—C≡N,电子式为 ,故A正确;
B.由方程式可知,新法合成甲基丙烯酸甲酯的反应为没有副产物生成,原子利用率为100的化合反应,
故B正确;
第4页 | 共30页C.硫酸氢铵是强酸弱碱的酸式盐,铵根离子在溶液中会发生水解反应,所以1L0.05mol/L的硫酸氢铵溶液
中铵根离子的数目小于0.05mol/L×1L×N mol—1=0.05N ,故C正确;
A A
D.由方程式可知,钯为新法合成甲基丙烯酸甲酯的催化剂,能降低反应的活化能,使活化分子的数目和
百分数都增大,故D错误;
故选D。
7. 铝电解厂烟气净化的一种简单流程如下:
下列说法错误的是
A. 不宜用陶瓷作吸收塔内衬材料
B. 采用溶液喷淋法可提高吸收塔内烟气吸收效率
C. 合成槽中产物主要有 和
D. 滤液可回收进入吸收塔循环利用
【答案】C
【解析】
【分析】烟气(含HF)通入吸收塔,加入过量的碳酸钠,发生反应 ,
向合成槽中通入NaAlO ,发生反应 ,过滤得到 和
2
含有 的滤液。
【详解】A.陶瓷的成分中含有SiO,SiO 能与烟气中的HF发生反应,因此不宜用陶瓷作吸收塔内衬材料,
2 2
故A正确;
B.采用溶液喷淋法可增大反应物的接触面积,提高吸收塔内烟气吸收效率,故B正确;
C.由上述分析可知,合成槽内发生反应 ,产物是
和 ,故C错误;
第5页 | 共30页D.由上述分析可知,滤液的主要成分为 ,可进入吸收塔循环利用,故D正确;
答案选C。
8. 海水电池在海洋能源领域备受关注,一种锂-海水电池构造示意图如下。下列说法错误的是
A. 海水起电解质溶液作用
B. N极仅发生的电极反应:
C. 玻璃陶瓷具有传导离子和防水的功能
D. 该锂-海水电池属于一次电池
【答案】B
【解析】
【分析】锂海水电池的总反应为2Li+2HO═2LiOH+H ↑, M极上Li失去电子发生氧化反应,则M电极为
2 2
负极,电极反应为Li-e-=Li+,N极为正极,电极反应为2HO+2e-=2OH-+H ↑,同时氧气也可以在N极得电
2 2
子,电极反应为O+4e-+2H O=4OH-。
2 2
【详解】A.海水中含有丰富的电解质,如氯化钠、氯化镁等,可作为电解质溶液,故A正确;
B.由上述分析可知,N为正极,电极反应为2HO+2e-=2OH-+H ↑,和反应O+4e-+2H O=4OH-,故B错误;
2 2 2 2
C.Li为活泼金属,易与水反应,玻璃陶瓷的作用是防止水和Li反应,并能传导离子,故C正确;
D.该电池不可充电,属于一次电池,故D正确;
答案选B。
9. 科学家发现某些生物酶体系可以促进 和 的转移(如a、b和c),能将海洋中的 转化为 进入
大气层,反应过程如图所示。
第6页 | 共30页下列说法正确的是
A. 过程Ⅰ中 发生氧化反应
B. a和b中转移的 数目相等
C. 过程Ⅱ中参与反应的
D. 过程Ⅰ→Ⅲ的总反应为
【答案】C
【解析】
【详解】A.由图示可知,过程I中NO 转化为NO,氮元素化合价由+3价降低到+2价,NO 作氧化剂,
被还原,发生还原反应,A错误;
B.由图示可知,过程I为NO 在酶1的作用下转化为NO和HO,依据得失电子守恒、电荷守恒和原子
2
守恒可知,反应的离子方程式为:NO +2H++e- NO+H O,生成1molNO,a过程转移1mole-,过程II为
2
NO和NH 在酶2的作用下发生氧化还原反应生成HO和NH,依据得失电子守恒、电荷守恒和原子守恒
2 2 4
可知,反应的离子方程式为:2NO+8NH 2HO+5NH+8H+,消耗1molNO,b过程转移4mol e-,转移
2 2 4
电子数目不相等,B错误;
C.由图示可知,过程II发生反应的参与反应的离子方程式为:2NO+8NH 2HO+5NH+8H+,
2 2 4
n(NO):n(NH )=1:4,C正确;
第7页 | 共30页D.由图示可知,过程III为NH 转化为N 和4H+、4e-,反应的离子方程式为:NH= N +4H++4e-,过程I-
2 4 2 2 4 2
III的总反应为:2NO +8NH =5N ↑+4H O+24H++18e-,D错误;
2 2
答案选C。
10. 室温时,用 的标准 溶液滴定 浓度相等的 、 和 混合溶液,通
过电位滴定法获得 与 的关系曲线如图所示(忽略沉淀对离子的吸附作用。若溶液中
离子浓度小于 时,认为该离子沉淀完全。 ,
, )。下列说法正确的是
A. a点:有白色沉淀生成
B. 原溶液中 的浓度为
C. 当 沉淀完全时,已经有部分 沉淀
D. b点:
【答案】C
【解析】
【分析】向含浓度相等的 Cl-、 Br-和 I-混合溶液中滴加硝酸银溶液,根据三种沉淀的溶度积常数,三种离
子沉淀的先后顺序为I-、Br-、Cl-,根据滴定图示,当滴入4.50mL硝酸银溶液时,Cl-恰好沉淀完全,此时
共消耗硝酸银的物质的量为4.50mL×10-3L/mL×0.1000mol/L=4.5×10-4mol,所以Cl-、 Br-和 I-均为
1.5×10-4mol。
【详解】A.I-先沉淀,AgI是黄色的,所以a点有黄色沉淀AgI生成,故A错误;
第8页 | 共30页B.原溶液中I-的物质的量为1.5×10-4mol,则I-的浓度为 =0.0100mol⋅L-1,故B错误;
C.当Br-沉淀完全时(Br-浓度为1.0×10-5mol/L),溶液中的c(Ag+)= =5.4×10-
8mol/L,若Cl-已经开始沉淀,则此时溶液中的c(Cl-)= =3.3×10-3mol/L,原溶液中
的c(Cl-)= c(I-)=0.0100mol⋅L-1,则已经有部分Cl-沉淀,故C正确;
D.b点加入了过量的硝酸银溶液,Ag+浓度最大,则b点各离子浓度为: ,
故D错误;
故选C。
二、选择题,本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一个或
两个选项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
11. 下列离子方程式正确的是
A. 通入冷的 溶液:
B. 用醋酸和淀粉 溶液检验加碘盐中的 :
C. 溶液中加入 产生沉淀:
D. 溶液与少量的 溶液混合:
【答案】AC
【解析】
【详解】A.Cl 通入冷的 NaOH溶液中发生反应生成氯化钠和次氯酸钠,该反应的离子方程式为
2
Cl+2OH-=Cl-+ClO-+H O,A正确;
2 2
B.用醋酸和淀粉-KI溶液检验加碘盐中的 的原理是 在酸性条件下与I-发生归中反应生成I 而遇淀
2
粉变蓝,由于醋酸是弱酸,在离子方程式中不能用H+表示,因此B不正确;
C.HO 具有较强的氧化性,FeSO 溶液中加入HO 产生的沉淀是氢氧化铁,该反应的离子方程式为2Fe2+
2 2 4 2 2
+ H O+4H O=2Fe(OH) ↓+4H+,C正确;
2 2 2 3
D.NaHCO 溶液与少量的Ba(OH) 溶液混合后发生反应生成碳酸钡沉淀、碳酸钠和水,NaHCO 过量,
3 2 3
第9页 | 共30页Ba(OH) 全部参加反应,因此该反应的离子方程式为2 +Ba2++2OH-=BaCO ↓+ +2H O,D不正确;
2 3 2
综上所述,本题选AC。
12. 反应物(S)转化为产物(P或P·Z)的能量与反应进程的关系如下图所示:
下列有关四种不同反应进程的说法正确的是
的
A. 进程Ⅰ是放热反应 B. 平衡时P 产率:Ⅱ>Ⅰ
C. 生成P的速率:Ⅲ>Ⅱ D. 进程Ⅳ中,Z没有催化作用
【答案】AD
【解析】
【详解】A.由图中信息可知,进程Ⅰ中S的总能量大于产物P的总能量,因此进程I是放热反应,A说法
正确;
B.进程Ⅱ中使用了催化剂X,但是催化剂不能改变平衡产率,因此在两个进程中平衡时P的产率相同,B
说法不正确;
C.进程Ⅲ中由S•Y转化为P•Y的活化能高于进程Ⅱ中由S•X转化为P•X的活化能,由于这两步反应分别是
两个进程的决速步骤,因此生成P的速率为Ⅲ<Ⅱ,C说法不正确;
D.由图中信息可知,进程Ⅳ中S吸附到Z表面生成S•Z,然后S•Z转化为产物P•Z,由于P•Z没有转化为
P+Z,因此,Z没有表现出催化作用,D说法正确;
综上所述,本题选AD。
13. 为探究 的性质,进行了如下实验( 和 溶液浓度均为 )。
实
操作与现象
验
① 在 水中滴加2滴 溶液,呈棕黄色;煮沸,溶液变红褐色。
② 在 溶液中滴加2滴 溶液,变红褐色;
第10页 | 共30页再滴加 溶液,产生蓝色沉淀 。
在 溶液中滴加2滴 溶液,变红褐色;
③
将上述混合液分成两份,一份滴加 溶液,无蓝色沉淀生;
另一份煮沸,产生红褐色沉淀。
依据上述实验现象,结论不合理的是
A. 实验①说明加热促进 水解反应
B. 实验②说明 既发生了水解反应,又发生了还原反应
C. 实验③说明 发生了水解反应,但没有发生还原反应
D. 整个实验说明 对 的水解反应无影响,但对还原反应有影响
【答案】D
【解析】
【分析】铁离子水解显酸性,亚硫酸根离子水解显碱性,两者之间存在相互促进的水解反应,同时铁离子
具有氧化性,亚硫酸根离子具有还原性,两者还会发生氧化还原反应,在同一反应体系中,铁离子的水解
反应与还原反应共存并相互竞争,结合实验分析如下:实验①为对照实验,说明铁离子在水溶液中显棕黄
色,存在水解反应Fe3++3H O Fe(OH) +3H+,煮沸,促进水解平衡正向移动,得到红褐色的氢氧化
2 3
铁胶体;实验②说明少量亚硫酸根离子加入铁离子后,两者发生水解反应得到红褐色的氢氧化铁胶体;根
据铁氰化钾检测结果可知,同时发生氧化还原反应,使铁离子被还原为亚铁离子,而出现特征蓝色沉淀;
实验③通过反滴操作,根据现象描述可知,溶液仍存在铁离子的水解反应,但由于铁离子少量,没检测出
亚铁离子的存在,说明铁离子的水解反应速率快,铁离子的还原反应未来得及发生。
【详解】A.铁离子的水解反应为吸热反应,加热煮沸可促进水解平衡正向移动,使水解程度加深,生成
较多的氢氧化铁,从而使溶液显红褐色,故A正确;
B.在5mLFeCl 溶液中滴加2滴同浓度的NaSO 溶液,根据现象和分析可知,Fe3+既发生了水解反应,生
3 2 3
成红褐色的氢氧化铁,又被亚硫酸根离子还原,得到亚铁离子,加入铁氰化钾溶液后,出现特征蓝色沉淀,
故B正确;
C.实验③中在5mL Na SO 溶液中滴加2滴同浓度少量FeCl 溶液,根据现象和分析可知,仍发生铁离子
2 3 3
的水解反应,但未来得及发生铁离子的还原反应,即水解反应比氧化还原反应速率快,故C正确;
D.结合三组实验,说明铁离子与亚硫酸根离子混合时,铁离子的水解反应占主导作用,比氧化还原反应
第11页 | 共30页的速率快,因证据不足,不能说明亚硫酸离子对铁离子的水解作用无影响,事实上,亚硫酸根离子水解显
碱性,可促进铁离子的水解反应,故D错误。
综上所述,答案为D。
14. 向体积均为1L的两恒容容器中分别充入 和 发生反应: ,
其中甲为绝热过程,乙为恒温过程,两反应体系的压强随时间的变化曲线如图所示。下列说法正确的是
A. B. 气体的总物质的量:
C. a点平衡常数: D. 反应速率:
【答案】B
【解析】
【详解】A.甲容器在绝热条件下,随着反应的进行,压强先增大后减小,根据理想气体状态方程
PV=nRT可知,刚开始压强增大的原因是因为容器温度升高,则说明上述反应过程放热,即 <0,故A
错误;
B.根据A项分析可知,上述密闭溶液中的反应为放热反应,图中a点和c点的压强相等,因甲容器为绝
热过程,乙容器为恒温过程,若两者气体物质的量相等,则甲容器压强大于乙容器压强,则说明甲容器中
气体的总物质的量此时相比乙容器在减小即气体总物质的量:n<n,故B正确;
a c
C.a点为平衡点,此时容器的总压为p,假设在恒温恒容条件下进行,则气体的压强之比等于气体的物质
的量(物质的量浓度)之比,所以可设Y转化的物质的量浓度为xmol∙L−1,则列出三段式如下:
,则有 ,计算得到x=0.75,那么化学平
第12页 | 共30页衡常数K= ,又甲容器为绝热条件,等效为恒容条件下升温,平衡逆向移
动,则平衡常数减小即平衡常数K<12,故C错误;
D.根据图像可知,甲容器达到平衡的时间短,温度高,所以达到平衡的速率相对乙容器的快,即V >V
a正 b
,故D错误。
正
综上所述,答案为B。
三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第15~17题为必考题,每个试题考生都必须作
答。第18、19题为选考题,考生根据要求作答。
(一)必考题:此题包括3小题,共39分。
15. 某实验小组以 溶液为原料制备 ,并用重量法测定产品中 的含量。设计了
如下实验方案:
可选用试剂: 晶体、 溶液、浓 、稀 、 溶液、蒸馏水
步骤1. 的制备
按如图所示装置进行实验,得到 溶液,经一系列步骤获得 产品。
步骤2,产品中 的含量测定
①称取产品 ,用 水溶解,酸化,加热至近沸;
②在不断搅拌下,向①所得溶液逐滴加入热的 溶液,
第13页 | 共30页③沉淀完全后, 水浴40分钟,经过滤、洗涤、烘干等步骤,称量白色固体,质量为 。
回答下列问题:
(1)Ⅰ是制取_______气体的装置,在试剂a过量并微热时,发生主要反应的化学方程式为_______;
(2)Ⅰ中b仪器的作用是_______;Ⅲ中的试剂应选用_______;
(3)在沉淀过程中,某同学在加入一定量热的 溶液后,认为沉淀已经完全,判断沉淀已完全的方
法是_______;
(4)沉淀过程中需加入过量的 溶液,原因是_______;
(5)在过滤操作中,下列仪器不需要用到的是_______(填名称);
(6)产品中 的质量分数为_______(保留三位有效数字)。
【答案】(1) ①. HCl ②. HSO (浓)+NaCl NaHSO+HCl↑
2 4 4
(2) ①. 防止倒吸 ②. CuSO 溶液
4
(3)静置,取上层清液于一洁净试管中,继续滴加硫酸溶液,无白色沉淀生成,则已沉淀完全
(4)使钡离子沉淀完全
(5)锥形瓶 (6)97.6%
【解析】
【分析】装置I中浓硫酸和氯化钠共热制备HCl,装置II中氯化氢与BaS溶液反应制备BaCl ·2H O,装置
2 2
III中硫酸铜溶液用于吸收生成的HS,防止污染空气。
2
【小问1详解】
由分析可知,装置I为浓硫酸和氯化钠共热制取HCl气体的装置,在浓硫酸过量并微热时,浓硫酸与氯化
钠反应生成硫酸氢钠和氯化氢,发生主要反应的化学方程式为:HSO (浓)+NaCl NaHSO+HCl↑。
2 4 4
【小问2详解】
氯化氢极易溶于水,装置II中b仪器的作用是:防止倒吸;装置II中氯化氢与BaS溶液反应生成HS,HS
2 2
有毒,对环境有污染,装置III中盛放CuSO 溶液,用于吸收HS。
4 2
第14页 | 共30页【小问3详解】
硫酸与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀,因此判断沉淀已完全的方法是静置,取上层清液于一洁净试管中,继
续滴加硫酸溶液,无白色沉淀生成,则已沉淀完全。
【小问4详解】
为了使钡离子沉淀完全,沉淀过程中需加入过量的硫酸溶液。
【小问5详解】
过滤用到的仪器有:铁架台、烧杯、漏斗、玻璃棒,用不到锥形瓶。
【小问6详解】
由题意可知,硫酸钡的物质的量为: =0.002mol,依据钡原子守恒,产品中BaCl ·2H O的物质
2 2
的量为0.002mol,质量为0.002mol 244g/mol=0.488g,质量分数为: 100%=97.6%。
16. 2021年我国制氢量位居世界第一,煤的气化是一种重要的制氢途径。回答下列问题:
(1)在一定温度下,向体积固定的密闭容器中加入足量的 和 ,起始压强为 时,
发生下列反应生成水煤气:
Ⅰ.
Ⅱ.
①下列说法正确 的是_______;
A.平衡时向容器中充入惰性气体,反应Ⅰ的平衡逆向移动
B.混合气体的密度保持不变时,说明反应体系已达到平衡
C.平衡时 的体积分数可能大于
D.将炭块粉碎,可加快反应速率
②反应平衡时, 的转化率为 ,CO的物质的量为 。此时,整个体系_______(填“吸收”
或“放出”)热量_______kJ,反应Ⅰ的平衡常数 _______(以分压表示,分压=总压×物质的量分数)。
的
(2)一种脱除和利用水煤气中 方法 示意图如下:
第15页 | 共30页①某温度下,吸收塔中 溶液吸收一定量的 后, ,则该溶液的
_______(该温度下 的 );
②再生塔中产生 的离子方程式为_______;
③利用电化学原理,将 电催化还原为 ,阴极反应式为_______。
【答案】(1) ①. BD ②. 吸收 ③. 31.2 ④.
(2) ①. 10 ②. 2 CO↑+ +H O ③. 2CO+12e-+12H+=C H+4H O、AgCl+e-
2 2 2 2 4 2
=Ag+Cl-
【解析】
【小问1详解】
①A.在恒温恒容条件下,平衡时向容器中充入情性气体不能改变反应混合物的浓度,因此反应Ⅰ的平衡不
移动,A说法不正确;
B.在反应中有固体C转化为气体,气体的质量增加,而容器的体积不变,因此气体的密度在反应过程中
不断增大,当混合气体的密度保持不变时,说明反应体系已达到平衡,B说法正确;
C.若C(s)和HO(g)完全反应全部转化为CO(g)和H(g),由C(s)+ 2H O(g) = CO (g)+ 2H (g)可知,H 的体
2 2 2 2 2 2 2
积分数的极值为 ,由于可逆反应只有一定的限度,反应物不可能全部转化为生成物,因此,平衡时H
2
的体积分数不可能大于 ,C说法不正确;
D.将炭块粉碎可以增大其与HO(g)的接触面积,因此可加快反应速率,D说法正确;
2
第16页 | 共30页综上所述,相关说法正确的是BD。
②反应平衡时,HO(g)的转化率为50%,则水的变化量为0.5mol,水的平衡量也是0.5mol,由于CO的物
2
质的量为0.1mol,则根据O原子守恒可知CO 的物质的量为0.2mol,生成0.2mol CO 时消耗了0.2mol
2 2
CO,故在反应Ⅰ实际生成了0.3molCO。根据相关反应的热化学方程式可知,生成0.3mol CO要吸收热量
39.42kJ ,生成0.2mol CO 要放出热量8.22kJ此时,因此整个体系吸收热量39.42kJ-8.22kJ=31.2kJ;由H原
2
子守恒可知,平衡时H 的物质的量为0.5mol,CO的物质的量为0.1mol,CO 的物质的量为0.2mol,水的
2 2
物质的量为0.5mol,则平衡时气体的总物质的量为0.5mol+0.1mol+0.2mol+0.5mol=1.3mol,在同温同体积
条件下,气体的总压之比等于气体的总物质的量之比,则平衡体系的总压为0.2MPa 1.3=0.26MPa,反应I
(C(s)+HO(g) CO(g)+H(g))的平衡常数K = 。
2 2 p
【小问2详解】
①某温度下,吸收塔中KCO 溶液吸收一定量的CO 后,c( ):c( )=1:2,由
2 3 2
可知, = ,则该溶液的pH=10;
②再生塔中KHCO 受热分解生成KCO、HO和CO,该反应的离子方程式为2 CO↑+
3 2 3 2 2 2
+H O;
2
③利用电化学原理,将CO 电催化还原为C H,阴极上发生还原反应,阳极上水放电生成氧气和H+,
2 2 4
H+通过质子交换膜迁移到阴极区参与反应生成乙烯,铂电极和Ag/AgCl电极均为阴极,在电解过程中
AgCl可以转化为Ag,则阴极的电极反应式为2CO+12e-+12H+=C H+4H O、AgCl+e-=Ag+Cl-。
2 2 4 2
17. 钛(Ti)及其合金是理想的高强度、低密度结构材料。以钛渣(主要成分为 ,含少量V、Si和Al的
氧化物杂质)为原料,制备金属钛的工艺流程如下:
第17页 | 共30页的
已知“降温收尘”后,粗 中含有 几种物质的沸点:
物质
沸点/ 136 127 57 180
回答下列问题:
(1)已知 , 的值只决定于反应体系的始态和终态,忽略 、 随温度的变化。若
,则该反应可以自发进行。根据下图判断: 时,下列反应不能自发进行的是_______。
A. B.
C. D.
(2) 与C、 ,在 的沸腾炉中充分反应后,混合气体中各组分的分压如下表:
物质
分压
①该温度下, 与C、 反应的总化学方程式为_______;
②随着温度升高,尾气中 的含量升高,原因是_______。
(3)“除钒”过程中的化学方程式为_______;“除硅、铝”过程中,分离 中含 、 杂质的方法是
_______。
(4)“除钒”和“除硅、铝”的顺序_______(填“能”或“不能”)交换,理由是_______。
第18页 | 共30页(5)下列金属冶炼方法与本工艺流程中加入 冶炼 的方法相似的是_______。
A. 高炉炼铁 B. 电解熔融氯化钠制钠 C. 铝热反应制锰 D. 氧化汞分解制汞
【答案】(1)C (2) ①. 5TiO+6C+10Cl 5TiCl +2CO+4CO ②. 随着温度升高,CO 与
2 2 4 2 2
C发生反应
(3) ①. 3VOCl +Al=3VOCl +AlCl ②. 蒸馏
3 2 3
(4) ①. 不能 ②. 若先“除硅、铝”再“除钒”,“除钒”时需要加入Al,又引入Al杂质;
(5)AC
【解析】
【分析】钛渣中加入C、Cl 进行沸腾氯化,转化为相应的氯化物,降温收尘后得到粗TiCl ,加入单质Al
2 4
除钒,再除硅、铝得到纯TiCl ,加入Mg还原得到Ti。
4
【小问1详解】
记① ,② ,③ ,④
;
A.由图可知,600℃时 的 ,反应自发进行,故A不符合题意;
B.由图可知,600℃时 的 ,反应自发进行,故B不符合题意;
C.由图可知,600℃时 的 ,反应不能自发进行,故C符合题意;
D.根据盖斯定律, 可由①+③得到,则600℃时其 ,
反应自发进行,故D不符合题意;
故选C;
【小问2详解】
①根据表中数据可知,该温度下C主要生成CO和CO,根据相同条件下气体的压强之比是物质的量之比
2
可知TiCl 、CO和CO 的物质的量之比约是5:2:4,所以TiO 与C、Cl 反应的总化学方程式为
4 2 2 2
第19页 | 共30页5TiO+6C+10Cl 5TiCl +2CO+4CO ,故答案为:5TiO+6C+10Cl 5TiCl +2CO+4CO ;
2 2 4 2 2 2 4 2
②随着温度升高,CO 与C发生反应 ,导致CO含量升高,故答案为:随着温度升高,
2
CO 与C发生反应 ;
2
【小问3详解】
“降温收尘”后钒元素主要以VOCl 形式存在,加入Al得到VOCl 渣,根据得失电子守恒和元素守恒配平
3 2
方程式为3VOCl +Al=3VOCl +AlCl ;AlCl 、SiCl 与TiCl 沸点差异较大,“除硅、铝"过程中可采用蒸馏
3 2 3 3 4 4
的方法分离AlCl 、SiCl ,故答案为:3VOCl +Al=3VOCl +AlCl ;蒸馏;
3 4 3 2 3
【小问4详解】
若先“除硅、铝”再“除钒”,“除钒”时需要加入Al,又引入Al杂质,因此“除钒”和“除硅、铝”
的顺序不能交换,故答案为:不能;若先“除硅、铝”再“除钒”,“除钒”时需要加入Al,又引入Al
杂质;
【小问5详解】
本工艺中加入Mg冶炼Ti的方法为热还原法;
A.高炉炼铁的原理是用还原剂将铁矿石中铁的氧化物还原成金属铁,属于热还原法,故A符合题意;
B.电解熔融氯化钠制取金属钠的原理是电解法,故B不符合题意;
C.铝热反应制锰是利用Al作还原剂,将锰从其化合物中还原出来,为热还原法,故C符合题意;
D.Hg为不活泼金属,可以直接用加热分解氧化汞的方法制备汞,故D不符合题意;
故答案选AC,故答案为:AC。
(二)选考题:共15分。请考生从给出的两道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一
题计分。
[选修3:物质结构与性质]
18. 铁和硒( )都是人体所必需的微量元素,且在医药、催化、材料等领域有广泛应用,回答下列问题:
(1)乙烷硒啉(Ethaselen)是一种抗癌新药,其结构式如下:
第20页 | 共30页①基态 原子的核外电子排布式为 _______;
②该新药分子中有_______种不同化学环境的C原子;
③比较键角大小:气态 分子_______ 离子(填“>”“<”或“=”),原因是_______。
(2)富马酸亚铁 是一种补铁剂。富马酸分子的结构模型如图所示:
①富马酸分子中 键与 键的数目比为_______;
②富马酸亚铁中各元素的电负性由大到小的顺序为_______。
(3)科学家近期合成了一种固氮酶模型配合物,该物质可以在温和条件下直接活化 ,将 转化为
,反应过程如图所示:
①产物中N原子的杂化轨道类型为_______;
②与 互为等电子体的一种分子为_______(填化学式)。
第21页 | 共30页(4)钾、铁、硒可以形成一种超导材料,其晶胞在xz、yz和xy平面投影分别如图所示:
①该超导材料的最简化学式为_______;
②Fe原子的配位数为_______;
③该晶胞参数 、 。阿伏加德罗常数的值为 ,则该晶体的密度为_______
(列出计算式)。
【答案】(1) ①. [Ar] 3d104s24p4 ②. 6 ③. > ④. SeO 的空间构型为平面三角形,SeO
3
的空间构型为三角锥形
(2) ①. 11:3 ②. O>C>H>Fe
(3) ①. sp3杂化 ②. HO
2
(4) ①. KFe Se ②. 4 ③.
2 2
【解析】
【小问1详解】
①硒元素的原子序数为34,基态原子的电子排布式为[Ar] 3d104s24p4,故答案为:[Ar] 3d104s24p4;
②由结构简式可知,乙烷硒啉的分子结构对称,分子中含有6种化学环境不同的碳原子,故答案为:6;
③三氧化硒分子中硒原子的价层电子对数为3,孤对电子对数为0,分子的空间构型为平面三角形,键角为
120°,亚硒酸根离子中硒原子的价层电子对数为4,孤对电子对数为1,离子的空间构型为三角锥形,键角
小于120°,故答案为:>;SeO 的空间构型为平面三角形,SeO 的空间构型为三角锥形;
3
【小问2详解】
第22页 | 共30页①由球棍模型可知,富马酸的结构式为HOOCCH=CHCOOH,分子中的单键为σ键,双键中含有1个σ键
和1个π键,则分子中σ键和π键的数目比为11:3,故答案为:11:3;
②金属元素的电负性小于非金属元素,则铁元素的电负性最小,非金属元素的非金属性越强,电负性越大,
氢碳氧的非金属性依次增强,则电负性依次增大,所以富马酸亚铁中四种元素的电负性由大到小的顺序为
O>C>H>Fe,故答案为:O>C>H>Fe;
【小问3详解】
①由结构简式可知,产物中氮原子的价层电子对数为4,原子的杂化方式为sp3杂化,故答案为:sp3杂化;
②水分子和氨基阴离子的原子个数都为3、价电子数都为8,互为等电子体,故答案为:HO;
2
【小问4详解】
①由平面投影图可知,晶胞中位于顶点和体心的钾原子个数为8× +1=2,均位于棱上和面上的铁原子和硒
原子的个数为12× +2× =4,则超导材料最简化学式为KFe Se ,故答案为:KFe Se ;
2 2 2 2
②由平面投影图可知,位于棱上的铁原子与位于面上的硒原子的距离最近,所以铁原子的配位数为4,故
答案为:4;
③设晶体的密度为dg/cm3,由晶胞的质量公式可得: =abc×10—21×d,解得d=
,故答案为: 。
[选修5:有机化学基础]
19. 物质J是一种具有生物活性的化合物。该化合物的合成路线如下:
第23页 | 共30页已知:① + ;
②
回答下列问题:
(1)A中官能团的名称为_______、_______;
(2)F→G、G→H的反应类型分别是_______、_______;
(3)B的结构简式为_______;
(4)C→D反应方程式为_______;
(5) 是一种重要的化工原料,其同分异构体中能够发生银镜反应的有_______种(考虑立体
异构),其中核磁共振氢谱有3组峰,且峰面积之比为 的结构简式为_______;
(6)Ⅰ中的手性碳原子个数为_______(连四个不同的原子或原子团的碳原子称为手性碳原子);
(7)参照上述合成路线,以 和 为原料,设计合成 的路线
第24页 | 共30页_______(无机试剂任选)。
【答案】(1) ①. 醚键 ②. 醛基
(2) ①. 取代反应 ②. 加成反应
( 3 ) ( 4 )
(5) ①. 5 ②.
( 6 ) 1 ( 7 )
【解析】
【分析】A( )和 反应生成B(C H O),根据“已知①”
12 14 4
可以推出B的结构简式为 ;B和HCOONH 发生反应得到C
4
(C H O),C又转化为D(C O O),根据“已知②”可推出C的结构简式为
12 16 4 12 14 3
第25页 | 共30页,D的结构简式为 ;D和HOCH CHOH反
2 2
应生成E( );E在一定条件下转化为F( );F和CHI
3
在碱的作用下反应得到G(C H O),G和 反应得到H(
15 18 5
),对比F和H的结构简式可得知G的结构简式为 ;H再转化为I(
第26页 | 共30页);I最终转化为J( )。
【小问1详解】
A的结构简式为 ,其官能团为醚键和醛基。
【小问2详解】
由分析可知,G的结构简式为 ,对比F和G的结构简式可知F→G的反应为取
代反应;G→H反应中, 的碳碳双键变为碳碳单键,则该反应为加成反应。
【小问3详解】
由分析可知,B的结构简式为 。
【小问4详解】
由分析可知,C、D的结构简式分别为C的结构简式为 、
第27页 | 共30页,则C→D的化学方程式为
。
【小问5详解】
的同分异构体能发生银镜反应,说明该物质含有醛基,根据分子式C HO可得知,该物质还
4 6
含有碳碳双键或者三元环,还要分析顺反异构,则符合条件的同分异构体有5种,它们分别是
CH=CHCHCHO、 (与后者互为顺反异构体)、 (与前者互为顺反异构
2 2
体)、 和 ,其中核磁共振氢谱有3组峰,且峰面积之比为4:1:1的结构简式是
。
【小问6详解】
连四个不同的原子或原子团的碳原子成为手性碳原子,则I中手性碳原子的个数为1,是连有甲基的碳原
子。
【小问7详解】
结合G→I的转化过程可知,可先将 转化为 ,再使 和
第28页 | 共30页反应生成 ,并最终转化为 ;综上所述,合成路线为:
第29页 | 共30页第30页 | 共30页
