1、2021年江苏省高考化学试卷 (正式版)一、单项选择题:本题包括10小题,每小题2分,共计20分每小题只有一个选项符合题意1.2021 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”下列做法应提倡的是()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 【考点】常见的生活环境的污染及治理 【解析】【解答】解:A、夏天设定空调温度尽可能的低,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
2、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;故选C【分析】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2.下列有关化学用语表示正确的是()A.质量数为31的磷原子 3115PB.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 【考点】电子式、化学式或化学符号及名称的综合 【解析】【解答】解:A磷元素原子的质子数为15,质量数为31的磷原子正确的表示方法为:3115P,故A正确;B氟原
3、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;故选A【分析】A质量数=质子数+中子数,元素符号的左上角为质量数、左下角为质子数;B氟原子的核电荷数=核外电子总数=9,最外层含有7个电子;C两个氯离子不能合并;D明矾为十二水合硫酸铝钾3.下列有关物质性质与用途具有对应关系的是()A.Na2O2吸收CO2产生O2 , 可用作呼吸面具供氧剂B.ClO2具有还原性,可用于自来水的杀菌消毒C.SiO2硬度大,
4、可用于制造光导纤维D.NH3易溶于水,可用作制冷剂【答案】 A 【考点】物质的组成、结构和性质的关系 【解析】【解答】解: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应生成氧气,氧气能供给呼吸,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,液氨易气化吸收热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;故选A【分析】ANa2O2吸收CO2生成O2和N
5、a2CO3 , 氧气能供给呼吸;BClO2具有强氧化性;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;D液氨气化吸收热量导致周围环境温度降低4.下列制取SO2、验证其漂白性、收集并进行尾气处理的装置和原理能达到实验目的是() A B C DA.制取SO2B.验证漂白性C.收集SO2D.尾气处理【答案】 B 【考点】化学实验方案的评价 【解析】【解答】解:A稀硫酸和铜不反应,应用浓硫酸和铜反应制备二氧化硫气体,故A错误;B二氧化硫具有漂白性,可使品红褪色,操作符合要求,可达到实验目的,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
6、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错误故选B【分析】实验室可用浓硫酸和铜在加热条件下反应制备二氧化硫,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,可使品红褪色,二氧化硫为酸性氧化物,可与碱反应,以此解答该题5.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下列说法正确的是()A.原子半径 r(X)r(Y)r(Z)r(W)B.W的最高价氧化物的水化物是一种弱碱C.Y的单质的氧化性比Z的强D.X、Y、Z 三种元素可以组成共价化合物和离子化合物【答案】 D 【考点】元
7、素周期表中原子结构与元素性质的递变规律 【解析】【解答】解: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,则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,则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 r(X)r(Z)r(Y)r(W),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,
8、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;故选D【分析】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,则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,则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,原子的电子层数相同的元素,其原子半径随着原子序数增大而减小;BW的最高价氧化物的水化物是NaOH;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;D
9、X、Y、Z三种元素组成的化合物可能是硝酸、硝酸铵6.下列指定反应的离子方程式正确的是()A.钠与水反应:Na+2H2ONa+2OH+H2B.电解饱和食盐水获取烧碱和氯气:2Cl+2H2O 电解_ H2+Cl2+2OHC.向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2+OH+H+SO42BaSO4+H2OD.向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2+HCO3+OHCaCO3+H2O【答案】 B 【考点】离子方程式的书写 【解析】【解答】解:A钠和水反应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,阳极上生
10、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+2H2O 电解_ H2+Cl2+2OH , 故B正确;C二者反应生成硫酸钡和水,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二者反应生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水,离子方程式为向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水 Ca2+HCO3+OHCaCO3+H2O,故D错误;故选B【分析】A钠和水反应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;B电解饱和食盐水时,阳极上生成氯气、阴极上生成氢气同时阴极附近有NaOH生成;C二者反应生成硫酸钡和水
11、,且氢离子、氢氧根离子和水的计量数都是2;D二者反应生成碳酸钙沉淀、一水合氨和水7.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是()A.Fe 点燃Cl2 FeCl2 NaOH(ap) Fe(OH)2B.S 点燃O2 SO3 H2O H2SO4C.CaCO3 高温 CaO 高温SiO2 CaSiO3D.NH3 催化剂、O2 NO H2O HNO3【答案】 C 【考点】氨的性质及用途,铁的化学性质 【解析】【解答】解:A、因为氯气具有强氧化性,则铁与氯气反应生成三氯化铁,而不是氯化亚铁,故A错误;B硫与氧气反应生成二氧化硫,而不是三氧化硫,故B错误;CCaCO3高温分解生成CaO,CaO为碱
12、性氧化物,和酸性氧化物二氧化硅高温反应生成硅酸钙,故C正确;D氨气催化氧化生成NO,NO和水不反应,不能生成硝酸,故D错误;故选C【分析】A、铁与氯气反应生成三氯化铁;B硫与氧气反应生成二氧化硫;CCaCO3高温分解生成CaO,CaO和二氧化硅高温反应生成硅酸钙;D氨气催化氧化生成NO,NO和水不反应8.通过以下反应可获得新型能源二甲醚(CH3OCH3 )下列说法不正确的是( )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 k
13、Jmol12CH3OH(g)CH3OCH3 (g)+H2O(g) H4=d kJmol1A.反应、为反应提供原料气B.反应也是 CO2资源化利用的方法之一C.反应CH3OH(g) 12 CH3OCH3 (g)+ 12 H2O(l)的H= d2 kJmol1D.反应 2CO(g)+4H2 (g)CH3OCH3 (g)+H2O(g)的H=( 2b+2c+d ) kJmol1【答案】 C 【考点】反应热和焓变 【解析】【解答】解:A反应中的反应物为CO2、H2 , 由反应可知,反应、为反应提供原料气,故A正确;B反应中的反应物为CO2 , 转化为甲醇,则反应也是 CO2资源化利用的方法之一,故B正确
14、;C由反应可知,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,则反应CH3OH(g) 12 CH3OCH3 (g)+ 12 H2O(l)的H d2 kJmol1 , 故C错误;D由盖斯定律可知,2+2+得到2CO(g)+4H2 (g)CH3OCH3 (g)+H2O(g),则H=( 2b+2c+d ) kJmol1 , 故D正确;故选C【分析】A反应中的反应物为CO2、H2;B反应中的反应物为CO2 , 转化为甲醇;C由反应可知,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;D由盖斯定律可知,2+2+得到2CO(g)+4H2 (g)CH3OCH3 (g)+H2O(g)9.常温下,
15、下列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 、Cl B.c(H+)/c(OH)=110 12的溶液中:K+、Na+、CO32、NO3C.c(Fe2+ )=1 molL1的溶液中:K+、NH4+、MnO4、SO42D.能使甲基橙变红的溶液中:Na+、NH4+、SO42、HCO3【答案】 B 【解析】【解答】解:AFe3+呈黄色,不符合无色条件,且Fe3+、SCN 发生络合反应而不能大量共存,故A错误;Bc(H+)/c(OH)=110 12的溶液呈碱性,这几种离子之间不反应且都不和氢氧根离子反应,所以能大量共存,故B正确;CFe2+、MnO4发生氧化
16、还原反应而不能大量共存,故C错误;D能使甲基橙溶液变红色,说明溶液呈酸性,HCO3能和氢离子反应生成二氧化碳和水而不能大量共存,故D错误;故选B【分析】A无色透明说明溶液中不含有色离子,且离子之间不反应;Bc(H+)/c(OH)=110 12的溶液呈碱性,离子之间不反应且和氢氧根离子不反应的能大量共存;C能和亚铁离子反应的离子不能大量共存;D能使甲基橙溶液变红色,说明溶液呈酸性,离子之间不反应的能大量共存10.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图所示下列说法正确的是()A.图甲表明,其他条件相同时,H2O2浓度越小,其分解速率越快B.图乙表明,其
17、他条件相同时,溶液pH越小,H2O2分解速率越快C.图丙表明,少量Mn2+存在时,溶液碱性越强,H2O2分解速率越快D.图丙和图丁表明,碱性溶液中,Mn2+对H2O2分解速率的影响大【答案】 D 【解析】【解答】解: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,由此得出相同pH条件下,H2O2浓度越大,H2O2分解速率越快,故A错误;B图乙中H2O2浓度相同,但加入NaOH浓度不同,说明溶液的pH不同,NaOH浓度越大,相同时间内H2O2浓度变化量越大,由此得出:H2O2浓度相同时,pH越大H2O2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H2O
18、2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H2O2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:碱性溶液中,Mn2+对H2O2分解速率的影响大,故D正确;故选D【分析】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;B图乙中H2O2浓度相同,但加入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;C图丙中少量Mn2+存在时,相同时
19、间内双氧水浓度变化量:0.1mol/LNaOH溶液1.0mol/LNaOH溶液0mol/LNaOH溶液;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二、不定项选择题:本题包括5小题,每小题2分,共计20分每小题只有一个或两个选项符合题意若正确答案只包括一个选项,多选时,该小题得0分;若正确答案包括两个选项,只选一个且正确的得2分,选两个且都正确的得满分,但只要选错一个,该小题就得0分11.萜类化合物广泛存在于动植物体内,关于下列萜类化合物的说法正确的是()A.a和b都属于芳香族化合物B.a和c分子中所有碳原子均处于同一平面上C.a、b和c均能使酸性KMnO4溶液褪色D.b和
20、c均能与新制的Cu(OH)2反应生成红色沉淀【答案】 C 【考点】有机物的结构和性质 【解析】【解答】解:Aa中不含苯环,则不属于芳香族化合物,只有b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,则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和与苯环相连的甲基、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Cu(OH)2反应生成红色沉淀,则只有c能与新制的Cu(OH)2反应生成红色沉淀,故D错误;故选C【分析】Aa中不含苯环;Ba、c中含甲基、亚甲基、次甲基均为四面体构型;Ca含碳碳双键、b含OH、c含CHO;D只有
21、CHO与新制的Cu(OH)2反应生成红色沉淀12.下列说法正确的是()A.反应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反应生成11.2 L H2 , 反应中转移的电子数为6.021023【答案】 B,C 【解析】【解答】解:A合成氨反应为放热反应,H0,且为气体体积减小的反应,则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,则可以减缓管道的腐蚀,故
22、B正确;CpH=10的含Mg2+溶液中,c(OH)=104 molL1 , c(Mg2+ ) 5.61012(104)2 =5.6104 molL1 , 故C正确;D常温常压下,Vm22.4L/mol,则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;故选BC【分析】A由化学计量数可知S0;B导线连接锌块,构成原电池时Zn为负极;CpH=10的含Mg2+溶液中,c(OH)=104 molL1 , c(Mg2+ ) Kspc(OH)2 ;D常温常压下,Vm22.4L/mol13.根据下列实验操作和现象所得到的结论正确的是()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
23、色沉淀苯酚浓度小B向久置的Na2SO3溶液中加入足量BaCl2溶液,出现白色沉淀;再加入足量稀盐酸,部分沉淀溶解部分Na2SO3被氧化C向20%蔗糖溶液中加入少量稀H2SO4 , 加热;再加入银氨溶液;未出现银镜蔗糖未水解D向某黄色溶液中加入淀粉 KI 溶液,溶液呈蓝色溶液中含 Br2A.AB.BC.CD.D【答案】 B 【考点】化学实验方案的评价 【解析】【解答】解:A苯酚能和浓溴水发生取代反应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,则加入氯化钡产生白色沉淀,且向该白色沉淀
24、中加入稀盐酸时部分沉淀不溶解,说明该白色沉淀中含有硫酸钡,则得出结论 部分Na2SO3被氧化,故B正确;C银镜反应必须在碱性条件下进行,该实验中加入银氨溶液前没有加入NaOH溶液中和未反应的稀硫酸,所以实验不成功,则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,因为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。所以结论不正确,故D错误;故选B【分析】A苯酚能和浓溴水发生取代反应生成三溴苯酚白色沉淀,三溴苯酚能溶于苯酚;B硫酸钡不溶于稀盐酸、亚硫酸钡溶于稀盐酸;C银镜反应必须在碱性条件下进行;D该黄色溶液中可能含有铁离子,因为铁离子也能将碘离子氧化为碘单质14.常
25、温下,Ka (HCOOH)=1.77104 , Ka (CH3COOH)=1.75105 , Kb (NH3H2O)=1.76105 , 下列说法正确的是()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C.0.2 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+)D.0.2 molL1 CH3COONa 与 0.1 molL1盐酸等体
26、积混合后的溶液中(pH7):c(CH3COO)c(Cl)c(CH3COOH)c(H+)【答案】 A,D 【考点】弱电解质在水溶液中的电离平衡 【解析】【解答】解: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c(HCOO)+c(OH)=c(Na+)+c(H+)=0.1mol/L+c(H+)、c(NH4+)+c(H+)=c(Cl)+c(OH)=0.1mol/L+c(OH),水解程度NH4+HCOO , 所以前者c(H+)大于后者c(OH),所以浓度均为0.1 molL1的 HCOONa和NH4
27、Cl 溶液中阳离子的物质的量浓度之和:前者大于后者,故A正确;BpH相同的HCOOH和CH3COOH,浓度:c(HCOOH)c(CH3COOH),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,pH、体积相同的HCOOH和CH3COOH,物质的量前者小于后者,所以后者消耗的NaOH体积多,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c(HCOO)+c(OH)=c(Na+)+c(H+),混合溶液中溶质为等物质的量浓度的HCOOH和HCOONa,甲酸电离程度大于水解程度,所以c(HCOOH)c(Na+
28、),所以得c(HCOO)+c(OH)c(HCOOH)+c(H+),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,醋酸是弱酸,其电离程度较小,所以粒子浓度大小顺序是c(CH3COO)c(Cl)c(CH3COOH)c(H+),故D正确;故选AD【分析】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c(HCOO)+c(OH)=c(Na+)+c(H+)=0.1mol/L+c(H+)、c(NH4+)
29、+c(H+)=c(Cl)+c(OH)=0.1mol/L+c(OH),水解程度NH4+HCOO , 所以前者c(H+)大于后者c(OH);BpH相同的HCOOH和CH3COOH,浓度:c(HCOOH)c(CH3COOH),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;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c(HCOO)+c(OH)=c(Na+)+c(H+),混合溶液中溶质为等物质的量浓度的HCOOH和HCOONa;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
30、合溶液的pH7,说明醋酸电离程度大于醋酸钠水解程度15.温度为T1时,在三个容积均为1L的恒容密闭容器中仅发生反应:2NO2(g)2NO(g)+O2 (g) (正反应吸热)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,受温度影响下列说法正确的是()容器编号物质的起始浓度(molL1)物质的平衡浓度(molL1)c(NO2)c(NO)c(O2)c(O2)0.6000.20.30.50.200.50.35A.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 )/
31、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.当温度改变为 T2时,若 k正=k逆 , 则 T2T1【答案】 C,D 【考点】化学平衡的计算 【解析】【解答】解:AI中的反应2NO2(g)2NO(g)+O2(g)开始(mol/L)0.600反应(mol/L)0.40.40.2平衡(mol/L)0.20.40.2化学平衡常数K= 0420.2022 =0.8,容器体积为1L,则平衡时I中气体总物质的量=1L(0.2+0.4+0.2)mol/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,则II中平衡时气体总物质的
32、量为1mol,II中开始时浓度商= 0520.2032 = 59 0.8,则平衡正向移动,平衡正向移动导致混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 c(NO2)=c(O2),设参加反应的 c(NO2)=xmol/L,则0.3x=0.2+0.5x,x= 115 ,平衡时 c(NO2)=c(O2)= 730 mol/L,c(NO)=0.5mol/L+ 115 mol/L= 1730 mol/L,II中 (1730)2730(730)2 1.30.8,说明II中平衡时应该存在 c(NO2)c(O2),容器I中 c(O2 )/c(NO
33、2)=1,所以达平衡时,容器中 c(O2 )/c(NO2 )小于1,则 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,则c(NO2)=0.5mol/L,且容器中还有 c(O2)=0.1mol/L剩余,与I相比,III平衡时c(NO2)可能0.2mol/L,不仿设某时c(NO2)为0.15mol/L,则c(NO)=0.35mol/L,c(O2 )=0.275mol/L,0.3520.2750.1521.490.8 , 此时平衡还在逆向移动,而NO 的体积分数已小于50%。故C正确;Dv正=v (NO2 )消耗=k正c2(NO2 ),v逆=v(NO)消耗=2v (O2 )消耗
34、=k逆c2 (NO)c(O2 ),达到平衡状态时正逆反应速率相等,则k正c2(NO2 )=k逆c2 (NO)c(O2 ),且k正=k逆 , 则c2(NO2 )=c2 (NO)c(O2 ),化学平衡常数K等于1,该温度下的K大于0.8,且该反应的正反应是吸热反应,说明升高温度平衡正向移动,所以 T2T1 , 故D正确;故选CD【分析】AI中的反应2NO2(g)2NO(g)+O2(g)开始(mol/L)0.600反应(mol/L)0.40.40.2平衡(mol/L)0.20.40.2化学平衡常数K= 0420.2022 =0.8容器体积为1L,则平衡时I中气体总物质的量=1L(0.2+0.4+0.
35、2)mol/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,则II中平衡时气体总物质的量为1mol,II中开始时浓度商= 0520.2032 = 59 0.8,则平衡正向移动;B如果II中平衡时 c(NO2)=c(O2),设参加反应的 c(NO2)=xmol/L,则0.3x=0.2+0.5x,x= 115 ,平衡时 c(NO2)=c(O2)= 730 mol/L,c(NO)=0.5mol/L+ 115 mol/L= 1730 mol/L,II中 (1730)2730(730)2 1.30.8,说明II中平衡时应该存在 c(NO2)c(O2);C
36、如果III中NO和氧气完全转化为二氧化氮,则c(NO2)=0.5mol/L,且容器中还有 c(O2)=0.1mol/L剩余,与I相比,根据浓度商可判断,平衡时c(NO2)肯定小于0.2mol/L,再用c(NO2)=0.15mol/L及浓度商可分析得出结论;Dv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 ),达到平衡状态时正逆反应速率相等,则k正c2(NO2 )=k逆c2 (NO)c(O2 ),且k正=k逆 , 则c2(NO2 )=c2 (NO)c(O2 ),化学平衡常数K等于1三、解答题16.(12分)铝是应用广泛的金
37、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”所得滤液中加入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耗,原因是_(4)“电解”是电解Na2CO3溶液,原理如图所示阳极的电极反应式为_,阴极产生的物质A的化学式为_(5)铝粉在1000时可与N2反应制备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】 (1)Al
38、2O3+2OH2AlO2+H2O(2)减小(3)石墨电极被阳极上产生的O2氧化(4)4CO32+2H2O4e4HCO3+O2;H2(5)NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜 【考点】物质的分离与提纯 【解析】【解答】解:(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”所得滤液中加入NaHCO3溶液,与NaAlO2反应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 , 电解过程中作阳极的石墨易消耗
39、,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)由图可知,阳极反应为4CO32+2H2O4e4HCO3+O2,阴极上氢离子得到电子生成氢气,则阴极产生的物质A的化学式为H2 , 故答案为:4CO32+2H2O4e4HCO3+O2;H2; (5)铝粉在1000时可与N2反应制备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表面的Al2O3薄膜,故答案为:NH4Cl分解产生的HCl能够破坏Al表面的Al2O3薄膜【分析】以铝土矿(主要成分为Al2O3 , 含SiO2和Fe2O3等杂质)为原料
40、制备铝,由流程可知,加NaOH溶解时Fe2O3不反应,由信息可知SiO2在“碱溶”时转化为铝硅酸钠沉淀,过滤得到的滤渣为Fe2O3、铝硅酸钠,碳酸氢钠与偏铝酸钠反应生成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17.(15分)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:(1)C中的含氧官能团名称为_和_(2)DE 的反应类型为_(3)写出同时满足下列条件的C的一种同分异构体的结构简
41、式:_含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;能发生水解反应,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(4)G 的分子式为C12H14N2O2 , 经氧化得到H,写出G的结构简式:_(5)已知: K2CO3(CH3)2SO4 (R代表烃基,R代表烃基或H) 请写出以 和(CH3)2SO4为原料制备 的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)【答案】 (1)醚键;酯基(2)取代反应(3)(4)(5)【考点】有机物的合成 【解析】【解答】解:(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;(2)DE为氨基上H被取代,反应类型为取代反应
42、,故答案为:取代反应;(3)C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;能发生水解反应,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,则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 ,故答案为: ;(4)G 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,则G的结构简式为 ,故答案为: ;(5)以 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应,则合成流程为 :故答案为: 【分析】由合成流程可知,AB发生取代反应,BC发生还原反应,CD为取代反应,DE为氨基上H被取代,属于取代反应,比较F与H的结构可知,G为 ,GH发生氧化反应,(1)C中含氧官能团为醚键、酯基;(2)DE为氨基上H被取代;(3)C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;能发生水解反应,水解产物之一是氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不
