2012年江苏省高考化学试卷解析版 .pdf

1、2012 年江苏省高考化学试卷解析版年江苏省高考化学试卷解析版 参考答案与试题解析参考答案与试题解析 一一.单项选择题：本题包括单项选择题：本题包括 10 小题，每小题小题，每小题 2 分，共计分，共计 20 分每小题只有一个选项符合题分每小题只有一个选项符合题意意 1（2 分）化学在资源利用、环境保护等与社会可持续发展密切相关的领域发挥着积极作用下列做法与社会可持续发展理念相违背的是（）A改进汽车尾气净化技术，减少大气污染物的排放 B开发利用可再生能源，减少化石燃料的使用 C研发可降解高分子材料，减少“白色污染”D过度开采矿物资源，促进地方经济发展【考点】BM：使用化石燃料的利弊及新能源的开

2、发；F7：常见的生活环境的污染及治理菁优网版权所有【专题】21：热点问题【分析】减少化石能源的利用，开发新能源，减少污染源等，则可实现社会可持续发展，并注意节约能源，应从我们身边做起【解答】解：A汽车尾气中含有氮的氧化物等有害气体，则改进汽车尾气净化技术，减少大气污染物的排放，符合社会可持续发展理念，故 A 正确；B开发利用可再生能源，减少化石燃料的使用，减少了二氧化碳、二氧化硫等物质的排放，符合社会可持续发展理念，故 B 正确；C研发可降解高分子材料，减少塑料制品的使用，从而减少“白色污染”，符合社会可持续发展理念，故 C 正确；D过度开采矿物资源，促进地方经济发展，会使资源匮乏，是只顾眼前

3、不顾将来的做法，不符合社会可持续发展理念，故 D 错误；故选：D。【点评】本题考查环境保护及可持续发展，节约资源、走可持续发展之路，人人有责，并做到从我做起，题目难度不大 2（2 分）下列有关化学用语表示正确的是（）A乙酸的结构简式：C2H4O2 BF的结构示意图：C中子数为 20 的氯原子：2017Cl DNH3 的电子式：【考点】41：常见元素的名称、符号、离子符号；43：电子式；44：原子结构示意图；47：结构简式；4J：电子式、化学式或化学符号及名称的综合菁优网版权所有【专题】514：化学用语专题【分析】A结构简式就是结构式的简单表达式（通常只适用于以分子形式存在的纯净物，如有机分子）

4、，应表现该物质中的官能团：只要把碳氢单键省略掉即可，碳碳单键、碳氯单键、碳和羟基的单键等大多数单键可以省略也可不省略；B阴离子核外电子数质子数+电荷数；C元素符号的左上角为质量数；D氮原子未参与成键的孤对电子对没有画出【解答】解：A乙酸的分子式为 C2H4O2，乙酸的结构简式：CH3COOH，故 A 错误；B氟离子核内有 9 个质子，核外有 10 个电子，故 B 正确；C质量数质子数+中子数17+2037，故 C 错误；D氮原子未成键的孤对电子对没有标出，氮原子与氢原子形成一对共用电子对，氨气电子式为，故 D 错误。故选：B。【点评】本题考查了分子式、结构简式、原子结构示意图、电子式书写的正误

5、判断，侧重考查对这几个概念的辨别能力；写结构简式时要体现其官能团；书写共价化合物的电子式时，不仅要写每个原子间的共用电子对，还要写每个原子最外层上的孤对电子 3（2 分）常温下，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是（）A0.1molL1NaOH 溶液：K+、Na+、SO42、CO32 B0.1molL1Na2CO3 溶液：K+、Ba2+、NO3、Cl C0.1molL1FeCl3 溶液：K+、NH4+、I、SCN Dc（H+）/c（OH）11014的溶液：Ca2+、Na+、ClO、NO3【考点】DP：离子共存问题菁优网版权所有【专题】516：离子反应专题【分析】A碱性溶液中，如离子与 O

6、H不反应，则能大量共存；B与 CO32反应的离子不能大量共存；CFe3+可与 I、SCN反应；Dc（H+）/c（OH）11014的溶液呈酸性【解答】解：A碱性溶液中，离子之间不发生任何反应，则能大量共存，故 A 正确；BBa2+与 CO32反应，不能大量共存，故 B 错误；CFe3+可与 I、SCN反应而不能大量共存，故 C 错误；Dc（H+）/c（OH）11014的溶液呈酸性，ClO不能在酸性条件下大量共存，故D 错误。故选：A。【点评】本题考查离子共存问题，注意把握常见离子的性质，答题时注意把握题给条件，为解答该题的关键，题目难度中等 4（2 分）某反应的反应过程中能量变化如图所示（图中

7、E1表示正反应的活化能，E2表示逆反应的活化能）下列有关叙述正确的是（）A该反应为吸热反应 B催化剂能改变反应的焓变 C催化剂能降低反应的活化能 D逆反应的活化能大于正反应的活化能【考点】BB：反应热和焓变菁优网版权所有【专题】517：化学反应中的能量变化【分析】A、依据图象中反应物和生成物能量的大小比较判断；B、催化剂改变速率不改变平衡；C、催化剂改变化学反应速率是降低了反应的活化能；D、图象中分析判断；【解答】解：A、图象中反应物能量低于生成物能量，故反应是吸热反应，故 A 正确；B、催化剂不能改变该反应的焓变，只能改变反应速率，故 B 错误；C、催化剂改变化学反应速率是降低了反应的活化能

8、，故 C 正确；D、图象分析逆反应的活化能 E2小于正反应的活化能 E1，故 D 错误；故选：AC。【点评】本题考查了化学反应的能量变化分析，催化剂的作用实质，图象识别和理解含义是解题关键 5（2 分）下列有关物质的性质与应用不相对应的是（）A明矾能水解生成 Al（OH）3 胶体，可用作净水剂 BFeCl3 溶液能与 Cu 反应，可用于蚀刻印刷电路 CSO2 具有氧化性，可用于漂白纸浆 DZn 具有还原性和导电性，可用作锌锰干电池的负极材料【考点】BJ：常见化学电源的种类及其工作原理；DD：盐类水解的应用；F5：二氧化硫的化学性质；GO：铁盐和亚铁盐的相互转变菁优网版权所有【专题】55：化学计

9、算【分析】A、明矾中的铝离子水解生成氢氧化铝胶体具有吸附悬浮杂质的作用；B、印刷线路板是铜制成的，氯化铁溶解铜提取铜；C、二氧化硫具有漂白性用于漂白纸浆；D、锌具有还原性做原电池负极，具有金属通性导电；【解答】解：A、明矾中的铝离子水解生成氢氧化铝胶体具有吸附悬浮杂质的作用；故A 相对应；B、印刷线路板是铜制成的，氯化铁溶解铜提取铜是利用 FeCl3 溶液能与 Cu 的反应；故 B 相对应；C、二氧化硫具有漂白性用于漂白纸浆；和二氧化硫的氧化性无关，故 C 不对应；D、锌具有还原性做原电池负极，具有金属通性导电；利用 Zn 具有还原性和导电性，可用作锌锰干电池的负极材料，故 D 对应；故选：C

10、。【点评】本题考查了盐类水解的分析应用，三价铁离子和铜发生氧化还原反应，二氧化硫的漂白性判断，金属性质的应用，题目难度中等 6（2 分）用 下 列 实 验 装 置 进 行 相 应 实 验，能 达 到 实 验 目 的 是（）A用图 1 所示装置除去 Cl2中含有的少量 HCl B用图 2 所示装置蒸干 NH4Cl 饱和溶液制备 NH4Cl 晶体 C用图 3 所示装置制取少量纯净的 CO2气体 D用图 4 所示装置分离 CCl4萃取碘水后已分层的有机层和水层【考点】U5：化学实验方案的评价菁优网版权所有【专题】25：实验评价题【分析】A氯气、HCl 均与 NaOH 溶液反应；BNH4Cl 受热易分

11、解；C纯碱为粉末状固体，不能使反应随时停止；D碘不易溶于水，易溶于四氯化碳【解答】解：A氯气、HCl 均与 NaOH 溶液反应，不能除杂，应选饱和食盐水除去氯气中的 HCl，故 A 错误；BNH4Cl 受热易分解，应利用冷却热饱和溶液的方法得到晶体，故 B 错误；C纯碱为粉末状固体，不能使反应随时停止，应选碳酸钙与盐酸反应制取少量二氧化碳，故 C 错误；D碘不易溶于水，易溶于四氯化碳，则萃取后分层，利用分液漏斗可分离，图中装置合理，故 D 正确；故选：D。【点评】本题考查化学实验方案的评价，涉及除杂、晶体制备、气体制取、萃取等，侧重实验装置及性质的考查，综合性较强，注重基础知识和能力的训练，题

12、目难度中等 7（2 分）下列物质的转化在给定条件下能实现的是（）Al2O3NaAlO2（aq）Al（OH）3()2SSO3H2SO4 2/点燃2Fe2O3FeCl3（aq）无水 FeCl3()饱和 NaCl（aq）NaHCO3Na2CO3 3，2MgCl2（aq）Mg（OH）2MgO 石灰乳煅烧A B C D【考点】F5：二氧化硫的化学性质；GK：镁、铝的重要化合物；GN：铁的氧化物和氢氧化物菁优网版权所有【专题】52：元素及其化合物【分析】氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠，偏铝酸钠溶液通入二氧化碳，生成氢氧化铝 硫燃烧生成二氧化硫 氧化铁与盐酸反应生成氯化铁，Fe3+水解，加热蒸发得不到无水

13、 FeCl3 在饱和食盐水中通入氨气，形成饱和氨盐水，再向其中通入二氧化碳，在溶液中就有了大量的钠离子、铵根离子、氯离子和碳酸氢根离子，其中 NaHCO3溶解度最小，所以析出 NaHCO3，加热 NaHCO3分解生成碳酸钠 氯化镁与石灰乳转化为更难溶的氢氧化镁，氢氧化镁不稳定，加热分解生成氧化镁【解答】解：氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠，偏铝酸钠溶液通入二氧化碳，发生反应 2NaAlO2+CO2+3H2O2Al（OH）3+Na2CO3，生成氢氧化铝，故正确；硫燃烧生成二氧化硫，不能生成三氧化硫，故错误；氧化铁与盐酸反应生成氯化铁，Fe3+水解 Fe3+3H2O2Fe（OH）3+HCl，加热蒸

14、发HCl 挥发，平衡向右移动，得不到无水 FeCl3，故错误；在饱和食盐水中通入氨气，形成饱和氨盐水，再向其中通入二氧化碳，在溶液中就有了大量的钠离子、铵根离子、氯离子和碳酸氢根离子，其中 NaHCO3溶解度最小，析出NaHCO3，加热 NaHCO3分解生成碳酸钠，故正确；氯化镁与石灰乳转化为更难溶的氢氧化镁，氢氧化镁不稳定，加热分解生成氧化镁，故正确。故正确。故选：D。【点评】考查元素化合性质、侯德榜制碱法、盐类水解等，难度中等，注意侯德榜制碱法要先通氨气，后通二氧化碳，以便获得高浓度离子溶液 8（2 分）设 NA 表示阿伏加德罗常数的值下列说法正确的是（）A标准状况下，0.1 mol Cl

15、2 溶于水，转移的电子数目为 0.1NA B常温常压下，18 g H2O 中含有的原子总数为 3NA C标准状况下，11.2 L CH3CH2OH 中含有的分子数目为 0.5NA D常温常压下，2.24 L CO 和 CO2 混合气体中含有的碳原子数目为 0.1NA【考点】4F：阿伏加德罗常数菁优网版权所有【专题】518：阿伏加德罗常数和阿伏加德罗定律【分析】A、氯气溶于水一部分反应，一部分溶解，溶液中存在化学平衡；B、质量换算物质的量结合分子数计算；C、标准状况乙醇不是气体；D、依据气体摩尔体积的条件应用分析，在标准状况下换算物质的量；【解答】解：A、氯气溶于水一部分反应，一部分溶解，溶液中

16、存在化学平衡，0.1 mol Cl2 溶于水，转移的电子数目小于 0.1NA，故 A 错误；B、18 g H2O 物质的量为 1mol，分子中含有的原子总数为 3NA，故 B 正确；C、标准状况乙醇不是气体，11.2 L CH3CH2OH 物质的量不是 0.5mol，故 C 错误；D、常温常压下，2.24 L CO 和 CO2 混合气体物质的量不是 0.1mol，故 D 错误；故选：B。【点评】本题考查了阿伏伽德罗常数的应用，主要考查化学平衡的分析判断，质量换算物质的量计算微粒数，气体摩尔体积的条件应用，题目难度中等 9（2 分）下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是（）A用 KIO3 氧化

17、酸性溶液中的 KI：5I+IO3+3H2O3I2+6OH B向 NH4HCO3溶液中加过量的 NaOH 溶液并加热：NH4+OHNH3+H2O C将过量 SO2通入冷氨水中：SO2+NH3H2OHSO3+NH4+D用稀硝酸洗涤试管内壁的银镜：Ag+2H+NO3Ag+NO+H2O【考点】49：离子方程式的书写菁优网版权所有【专题】16：压轴题；516：离子反应专题【分析】A酸性溶液中不会生成氢氧根离子；B漏写碳酸氢根离子与碱的离子反应；C过量 SO2通入冷氨水中反应生成亚硫酸氢铵；D电子不守恒【解答】解：A用 KIO3氧化酸性溶液中的 KI 的离子反应为 5I+IO3+6H+3I2+3H2O，故

18、 A 错误；B向 NH4HCO3溶液中加过量的 NaOH 溶液并加热的离子反应为 HCO3+NH4+2OHNH3+2H2O+CO32，故 B 错误；C将过量 SO2通入冷氨水中的离子反应为 SO2+NH3H2OHSO3+NH4+，故 C 正确；D用稀硝酸洗涤试管内壁的银镜的离子反应为 3Ag+4H+NO33Ag+NO+2H2O，故 D 错误；故选：C。【点评】本题考查离子反应方程式的书写，明确发生的化学反应是解答本题的关键，注意与量有关的离子反应为易错点，题目难度不大 10（2 分）下列有关说法正确的是（）ACaCO3（s）CaO（s）+CO2（g）室温下不能自发进行，说明该反应的H0 B镀铜

19、铁制品镀层受损后，铁制品比受损前更容易生锈 CN2（g）+3H2（g）2NH3（g）H0，其他条件不变时升高温度，反应速率 v（H2）和 H2的平衡转化率均增大 D水的离子积常数 Kw 随着温度的升高而增大，说明水的电离是放热反应【考点】BB：反应热和焓变；BK：金属的电化学腐蚀与防护菁优网版权所有【专题】16：压轴题；51E：化学平衡专题；51I：电化学专题【分析】ACaCO3分解需要吸收热量；B镀铜铁制品镀层受损后，易形成原电池反应；C升高温度，平衡转化率减小；D水的电离为吸热反应【解答】解：ACaCO3分解需要吸收热量，该反应的H0，故 A 错误；B镀铜铁制品镀层受损后，易形成原电池反应

20、而导致更易腐蚀，故 B 正确；C升高温度，平衡向逆反应方向移动，则 H2的平衡转化率减小，故 C 错误；D水的电离为吸热反应，升高温度，有利于水的电离，故 D 错误。故选：B。【点评】本题考查较为综合，涉及反应热与焓变、电化学腐蚀、平衡移动以及弱电解质的电离等问题，题目难度中等，注意把握电化学反应原理以及平衡移动的影响因素 二二.不定项选择题：本题包括不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题小题，每小题 3 分，共计分，共计 20 分每小题只有一个或两个选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，该题得项符合题意若正确答案只包括一个选项，多选时，该题得 0 分；若正确

21、答案包括两个选分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确的得项，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 分分 11（3 分）普伐他汀是一种调节血脂的药物，其结构简式如图所示（未表示出其空间构型）下列关于普伐他汀的性质描述正确的是（）A能与 FeCl3 溶液发生显色反应 B能使酸性 KMnO4 溶液褪色 C能发生加成、取代、消去反应 D1 mol 该物质最多可与 1 mol NaOH 反应【考点】HD：有机物的结构和性质菁优网版权所有【专题】534：有机物的化学性质及推断【分析】分子中含有OH、COO

22、、COOH、CC 等官能团，根据官能团的性质判断，注意不含苯环【解答】解：A分子中不含酚羟基，则不能与 FeCl3溶液发生显色反应，故 A 错误；B含有 CC，可使酸性 KMnO4 溶液褪色，故 B 正确；C含有 CC，可发生加成反应，含有OH，可发生取代、消去反应，故 C 正确；D含有COO、COOH，能与 NaOH 反应，则 1mol 该物质最多可与 2molNaOH反应，故 D 错误。故选：BC。【点评】本题考查有机物的结构和性质，题目难度不大，本题注意把握有机物官能团的性质，为解答该题的关键 12（3 分）短周期元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，X 原子的最外层电子数是其内层电

23、子总数的 3 倍，Y 原子的最外层只有 2 个电子，Z 单质可制成半导体材料，W与 X 属于同一主族下列叙述正确的是（）A元素 X 的简单气态氢化物的热稳定性比 W 的强 B元素 W 的最高价氧化物对应水化物的酸性比 Z 的弱 C化合物 YX、ZX2、WX3 中化学键的类型相同 D原子半径的大小顺序：rYrZrWrX【考点】8F：原子结构与元素周期律的关系菁优网版权所有【专题】51C：元素周期律与元素周期表专题【分析】短周期元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，X 原子的最外层电子数是其内层电子总数的 3 倍，故 X 原子有 2 个电子层，最外层电子数为 6，故 X 为 O 元素，W 与

24、X 属于同一主族，故 W 为 S 元素，Y 原子的最外层只有 2 个电子，处于第A族，原子序数等于 O 元素，故 Y 为 Mg 元素，Z 的单质常作为半导体材料，Z 是 Si 元素，据此解答【解答】解：短周期元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，X 原子的最外层电子数是其内层电子总数的 3 倍，故 X 原子有 2 个电子层，最外层电子数为 6，故 X 为 O 元素，W 与 X 属于同一主族，故 W 为 S 元素，Y 原子的最外层只有 2 个电子，处于第A 族，原子序数大于 O 元素，故 Y 为 Mg 元素，Z 的单质常作为半导体材料，Z 是 Si元素，则 A同主族自上而下非金属性减弱，故非

25、金属性 OS，非金属性越强，氢化物越稳定，故稳定性 H2OH2S，故 A 正确；B同周期自左而右非金属性增强，故非金属性 SSi，非金属性越强，最高价氧化物对应水化物的酸性越强，故酸性 H2SO4H2SiO3，故 B 错误；CYX 是 MgO，属于离子化合物，只含离子键，ZX2和 WX3和是二氧化硅和三氧化硫，二氧化硅和三氧化硫都只含共价键，故 C 错误；D同主族自上而下原子半径增大，故原子半径 OS，同周期自左而右原子半径减小，故原子半径 MgSiS，故原子半径 MgSiSO，即 rYrZrWrX，故 D 正确；故选：AD。【点评】本题考查了结构位置性质关系、元素周期律等，难度不大，能正确判

26、断元素是解本题的关键，掌握元素周期律的正确运用 13（3 分）下列根据实验操作和现象所得出的结论正确的是（）A向两份蛋白质溶液中分别滴加饱和 NaCl 溶液和 CuSO4 溶液均有固体析出蛋白质均发生变性 B向溶液 X 中先滴加稀硝酸，再滴加 Ba（NO3）2溶液出现白色沉淀溶液 X 中一定含有 SO42 C向一定浓度的 Na2SiO3 溶液中通入适量 CO2 气体出现白色沉淀 H2SiO3 的酸性比H2CO3的酸性强 D向浓度均为 0.1 molL1 NaCl 和 NaI 混合溶液中滴加少量 AgNO3溶液出现黄色沉淀 Ksp（AgCl）Ksp（AgI）【考点】DH：难溶电解质的溶解平衡及沉

27、淀转化的本质；F9：硫酸根离子的检验；K6：氨基酸、蛋白质的结构和性质特点；RM：比较弱酸的相对强弱的实验菁优网版权所有【专题】25：实验评价题【分析】A根据浓的无机盐溶液能使蛋白质发生盐析，而重金属盐能使蛋白质发生变性；B根据亚硫酸根离子具有还原性，能被稀硝酸氧化为硫酸根离子；C根据强酸制弱酸的原理；D根据同类型的沉淀，溶度积小的沉淀先析出来解答【解答】解：A因浓的无机盐溶液能使蛋白质发生盐析产生沉淀，如饱和硫酸钠溶液、硫酸铵溶液；而重金属盐能使蛋白质发生变性而产生沉淀，如硫酸铜等，故 A 错误；B溶液 X 中滴加稀硝酸，生成硫酸根离子，滴加 Ba（NO3）2溶液时生成硫酸钡白色沉淀，则溶液

28、 X 中含有 SO42或 SO32，故 B 错误；C向 Na2SiO3溶液中通入适量的 CO2，反应方程式为：CO2+H2O+Na2SiO3H2SiO3+Na2CO3，H2CO3H 的酸性比2SiO3 的酸性强，故 C 错误；D同类型的沉淀，溶度积小的沉淀先析出，即 Ksp（AgCl）Ksp（AgI），故 D 正确。故选：D。【点评】本题主要考查了物质的性质，难度不大，掌握物质的性质是解题的关键 14（3 分）温度为 T 时；向 2.0L 恒容密闭容器中充入 1.0mol PCl5；反应 PCl5（g）PCl3（g）+Cl2（g）经过一段时间后达到平衡。反应过程中测定的部分数据见表：t/s 0

29、 50 150 250 350 n（PCl3）/mol 0 0.16 0.19 0.20 0.20 下列说法正确的是（）A反应在前 50 s 的平均速率 v（PCl3）0.0032 molL1s1 B保持其他条件不变；升高温度；平衡时 c（PCl3）0.11 molL1；则反应的H0 C相同温度下；起始时向容器中充入 1.0 mol PCl5、0.20 mol PCl3和 0.20 mol Cl2；反应达到平衡前 v（正）v（逆）D相同温度下；起始时向容器中充入 2.0 mol PCl3和 2.0 mol Cl2；达到平衡时；PCl3的转化率小于 80%【考点】CP：化学平衡的计算菁优网版权所

30、有【专题】51E：化学平衡专题【分析】A由表中数据可知，50s 内n（PCl3）0.16mol，根据 v计算 v=（PCl3）；B由表中数据可知，平衡时 n（PCl3）0.2mol，保持其他条件不变，升高温度，平衡时 c（PCl3）0.11 mol/L，则 n（PCl3）0.22mol0.2mol，可知平衡正向移动，升高温度平衡向吸热反应方向移动；C根据 K计算平衡常数，再求浓度商（Qc），KQc，说明反=(3)(2)(5)应向正反应方向进行，KQc，说明反应向逆反应方向进行，KQc，说明处于平衡状态；D等效为起始加入 2.0molPCl5，与原平衡相比，压强增大，平衡向逆反应方向移动，平衡时

31、的 PCl5转化率较原平衡低，故平衡时 PCl3的物质的量小于 0.4mol，则参加反应的 PCl3的物质的量大于 1.6mol。【解 答】解：A 由 表 中 数 据 可 知，50s 内 n（PCl3）0.16mol，v（PCl3）0.0016mol/（Ls），故 A 错误；=0.16250=B由表中数据可知，平衡时 n（PCl3）0.2mol，保持其他条件不变，升高温度，平衡时，c（PCl3）0.11 mol/L，则 n（PCl3）0.11 mol/L2L0.22mol0.2mol，说明升高温度平衡正向移动，正反应为吸热反应，即HO，故 B 错误；C250s 处于平衡状态，则：PCl5（g）

32、PCl3（g）+Cl2（g）开始（mol/L）：0.5 0 0 变化（mol/L）：0.1 0.1 0.1 平衡（mol/L）：0.4 0.1 0.1 所以平衡常数 k0.025。=0.1 0.10.4=起始时向容器中充入 1.0 mol PCl5、0.20 molPCl3和 0.20 molCl2，起始时 PCl5的浓度为0.5mol/L、PCl3的 浓 度 为 0.1mol/L、Cl2的 浓 度 为 0.1mol/L，浓 度 商 Qc0.02K0.25，说明平衡向正反应方向移动，反应达平衡前 v（正）=0.1 0.10.5=v（逆），故 C 正确；D等效为起始加入 2.0molPCl5，与

33、原平衡相比，压强增大，平衡向逆反应方向移动，平衡时的 PCl5转化率较原平衡低，故平衡时 PCl3的物质的量小于 0.4mol，即相同温度下，起始时向容器中充入 2.0 mol PCl3和 2.0 mol Cl2，达到平衡时，PCl3的物质的量小于 0.4mol，参加反应的 PCl3的物质的量大于 1.6mol，故达到平衡时，PCl3的转化率高于80%，故 D 错误，1.62=故选：C。【点评】本题考查化学平衡计算、平衡常数应用、平衡移动、等效平衡等，难度中等，注意 D 中使用等效平衡思想分析，使问题简单化，也可以根据平衡常数计算，但比较麻烦。15（3 分）25时，有 c（CH3COOH）+c

34、（CH3COO）0.1molL1的一组醋酸、醋酸钠混合溶液，溶液中 c（CH3COOH）、c（CH3COO）与 pH 的关系如图所示下列有关溶液中离子浓度关系的叙述正确的是（）ApH5.5 的溶液中：c（CH3COOH）c（CH3COO）c（H+）c（OH）BW 点所表示的溶液中：c（Na+）+c（H+）c（CH3COOH）+c（OH）CpH3.5 的溶液中：c（Na+）+c（H+）c（OH）+c（CH3COOH）0.1molL1 D向 W 点所表示的 1.0 L 溶液中通入 0.05 mol HCl 气体（溶液体积变化可忽略）：c（H+）c（CH3COOH）+c（OH）【考点】DN：离子浓度

35、大小的比较菁优网版权所有【专题】16：压轴题；51G：电离平衡与溶液的 pH 专题【分 析】A 由 图 可 知，pH 4.75 时，c（CH3COOH）c（CH3COO）0.05mol/L，pH5.5 时，酸性减弱，溶液中 c（CH3COOH）降低，溶液中 c（CH3COO）增大，据此确定 c（CH3COOH）和 c（CH3COO）的相对大小；B由图可知，W 点所表示的溶液中 c（CH3COOH）c（CH3COO）0.05mol/L，结合溶液中电荷守恒 c（Na+）+c（H+）c（CH3COO）+c（OH）判断；C溶液中 c（CH3COOH）+c（CH3COO）0.1molL1，根据电荷守恒有

36、 c（Na+）+c（H+）c（CH3COO）+c（OH），据此解答；D通入 0.05molHCl，与溶液中醋酸根恰好反应，反应后溶液相当于 CH3COOH、NaCl混合溶液，溶液中氢离子源于 CH3COOH、水的电离【解答】解：A 由图可知，pH4.75 时，c（CH3COOH）c（CH3COO）0.05mol/L，pH5.5 时，酸性减弱，结合图象可知，溶液中 c（CH3COOH）降低，溶液中 c（CH3COO）增大，则所以 c（CH3COO）c（CH3COOH），故 A 错误；B由图可知，W 点所表示的溶液中 c（CH3COOH）c（CH3COO）0.05mol/L，溶液中电荷守恒 c（N

37、a+）+c（H+）c（CH3COO）+c（OH），所以 c（Na+）+c（H+）c（CH3COOH）+c（OH），故 B 正确；C溶液中 c（CH3COOH）+c（CH3COO）0.1molL1，电荷守恒有 c（Na+）+c（H+）c（CH3COO）+c（OH），所 以 c（Na+）+c（H+）c（OH）+c（CH3COOH）0.1molL1，故 C 正确；D通入 0.05molHCl，与溶液中醋酸根恰好反应，反应后溶液相当于 CH3COOH、NaCl混合溶液，溶液中氢离子源于 CH3COOH、水的电离，溶液中 c（H+）c（CH3COO）+c（OH），故 D 错误；故选：BC。【点评】本题考

38、查离子浓度大小判断，注意根据电荷守恒、物料守恒、质子守恒来分析解答即可，难度较大 三三.非选择题非选择题 16（12 分）利用石灰乳和硝酸工业的尾气（含 NO、NO2）反应，既能净化尾气，又能获得应用广泛的 Ca（NO2）2，其部分工艺流程如下：（1）一定条件下，NO 与 NO2 存在下列反应：NO（g）+NO2（g）N2O3（g），其平衡常数表达式为 K(23)()(2)（2）上述工艺中采用气液逆流接触吸收（尾气从吸收塔底进入，石灰乳从吸收塔顶喷淋），其目的是使尾气中 NO、NO2被充分吸收；滤渣可循环使用，滤渣的主要成分是Ca（OH）2（填化学式）（3）该工艺需控制 NO 和 NO2 物质

39、的量之比接近 1 颐 1若 n（NO）：n（NO2）1 颐 1，则会导致排放气体中 NO 含量升高；若 n（NO）：n（NO2）1 颐 1，则会导致产品 Ca（NO2）2中 Ca（NO3）2含量升高（4）生产中溶液需保持弱碱性，在酸性溶液中 Ca（NO2）2 会发生分解，产物之一是NO，其反应的离子方程式为3NO2+2H+NO3+2NO+H2O【考点】C8：化学平衡常数的含义；EK：氮的氧化物的性质及其对环境的影响菁优网版权所有【专题】524：氮族元素【分析】（1）化学平衡常数，是指在一定温度下，可逆反应达到平衡时各生成物浓度的化学计量数次幂的乘积除以各反应物浓度的化学计量数次幂的乘积所得的比

40、值；（2）使尾气中 NO、NO2与石灰乳充分接触；滤渣的主要成分是 Ca（OH）2；（3）若 n（NO）：n（NO2）1：1，则一氧化氮过量，若1：1，则二氧化氮过量；（4）根据质量守恒和电荷守恒定律书写；【解答】解：（1）化学平衡常数，是指在一定温度下，可逆反应达到平衡时各生成物浓度的化学计量数次幂的乘积除以各反应物浓度的化学计量数次幂的乘积所得的比值，NO（g）+NO2（g）N2O3（g），其平衡常数表达式为 K，故答=(23)()(2)案为：；(23)()(2)（2）使尾气中 NO、NO2与石灰乳充分接触，NO、NO2被充分吸收；滤渣主要成分是Ca（OH）2，故答案为：使尾气中 NO、N

41、O2被充分吸收；Ca（OH）2；（3）若 n（NO）：n（NO2）1：1，则一氧化氮过量，排放气体中 NO 含量升高；若n（NO）：n（NO2）1：1，则二氧化氮过量，二氧化氮可与石灰乳反应生成 Ca（NO3）2，故答案为：排放气体中 NO 含量升高；产品 Ca（NO2）2中 Ca（NO3）2含量升高；（4）反应物是 NO2和 H+，生成物是一氧化氮，硝酸根和水，反应的离子方程式为3NO2+2H+NO3+2NO+H2O，故答案为：3NO2+2H+NO3+2NO+H2O【点评】本题考查学生在“工艺流程阅读分析，化学反应原理在工艺流程的应用，氧化还原反应分析，相关反应的书写”等方面对元素化合物性质

42、及其转化关系的理解和应用程度，考查学生对新信息的处理能力，题目难度适中 17（12 分）化合物 H 是合成药物盐酸沙格雷酯的重要中间体，其合成路线如下：（1）化合物 A 中的含氧官能团为羟基和醛基（填官能团名称）（2）反应中，属于取代反应的是（填序号）（3）写 出 同 时 满 足 下 列 条 件 的 B 的 一 种 同 分 异 构 体 的 结 构 简 式：I分子中含有两个苯环；II分子中有 7 种不同化学环境的氢；III不能与 FeCl3溶液发生显色反应，但水解产物之一能发生此反应（4）实现 DE 的转化中，加入的化合物 X 能发生银镜反应，X 的结构简式为（5）已知：化合物是合成抗癌药物美法

43、伦的中间体，请写出以和为原料制备该化合物的合成路线流程图（无机试剂任用）合成路线流程图示例如下：【考点】HC：有机物的合成菁优网版权所有【专题】534：有机物的化学性质及推断【分析】合成 H 的各物质都在合成图中，由碳链骨架和官能团的变化可知，反应为取代反应，反应为还原反应，反应为取代反应，反应为加成反应，反应为取代反应；（1）A 为邻羟基苯甲醛，含有OH、CHO；（2）根据以上分析判断反应类型；（3）B 为，其一种同分异构体满足 I分子中含有两个苯环；II分子中有 7 种不同化学环境的氢；III不能与 FeCl3溶液发生显色反应，但水解产物之一能发生此反应，则该有机物中不含酚羟基，含 2 个

44、苯环及酯的结构，且水解后生成苯酚结构；（4）D 为，E 为，D 与 X 反应生成 E，X 能发生银镜反应，X 一定含CHO；（5）先发生硝化反应生成硝基苯，再还原为苯胺，然后与反应生成的物质，该物质再与 SOCl2在加热条件下反应得到产物【解答】解：合成 H 的各物质都在合成图中，由碳链骨架和官能团的变化可知，反应为取代反应，反应为还原反应，反应为取代反应，反应为加成反应，反应为取代反应；（1）A 为邻羟基苯甲醛，含有OH、CHO，名称分别为羟基、醛基，故答案为：羟基；醛基；（2）根据以上分析可知为取代反应，故答案为：；（3）B 为，其一种同分异构体满足 I分子中含有两个苯环；II分子中有 7

45、 种不同化学环境的氢；III不能与 FeCl3溶液发生显色反应，但水解产物之一能发生此反应，则该有机物中不含酚羟基，含 2 个苯环及酯的结构，且水解后生成苯酚结构，符合条件的同分异构体为，故答案为：；（4）D 为，E 为，D 与 X 反应生成 E，X 能发生银镜反应，X 一定含CHO，则 X 的结构简式为，故答案为：；（5）先发生硝化反应生成硝基苯，再还原为苯胺，然后与反应生成的物质，该物质再与 SOCl2在加热条件下反应得到产物，则合成路线流程图为，故答案为：【点评】本题考查有机物的合成，明确合成图中物质的结构与性质的关系、碳链结构与官能团的变化等即可解答，题目难度中等，（5）为解答的难点，

46、注意结合信息来分析解答 18（10 分）硫酸钠过氧化氢加合物（xNa2SO4yH2O2zH2O）的组成可通过下列实验测定：准确称取 1.7700g 样品，配制成 100.00mL 溶液 A 准确量取 25.00mL 溶液 A，加入盐酸酸化的 BaCl2 溶液至沉淀完全，过滤、洗涤、干燥至恒重，得到白色固体 0.5825g 准确量取 25.00mL 溶液 A，加适量稀硫酸酸化后，用 0.02000molL1KMnO4 溶液滴定至终点，消耗 KMnO4 溶液 25.00mLH2O2 与 KMnO4 反应的离子方程式如下：2MnO4+5H2O2+6H+2Mn2+8H2O+5O2（1）已知室温下 Ba

47、SO4 的 Ksp1.11010，欲使溶液中 c（SO42）1.0106 molL1，应保持溶液中 c（Ba2+）1.1104molL1（2）上述滴定若不加稀硫酸酸化，MnO4被还原为 MnO2，其离子方程式为2MnO4+3H2O22MnO2+3O2+2OH+2H2O（3）通过计算确定样品的组成（写出计算过程）【考点】RD：探究物质的组成或测量物质的含量菁优网版权所有【专题】18：实验分析题【分析】（1）根据沉淀溶解平衡常数 Kspc（SO42）c（Ba2+）来计算；（2）不加稀硫酸酸化，MnO4被还原为 MnO2，双氧水被氧化生成氧气，根据电荷守恒可知有氢氧根离子生成，再根据原子守恒判断是否

48、有水生成，配平书写；（3）生成的白色固体 0.5825g 为硫酸钡，根据 n计算硫酸钡的物质的量，根据硫=酸根守恒可知 n（Na2SO4）n（BaSO4）根据方程式计算 25mL 溶液中 n（H2O2），再根据 mnM 计算 25mL 溶液中硫酸钠、过氧化氢的质量，继而计算结晶水的质量，根据各物质的物质的量之比确定 x：y：z，据此书写化学式【解答】解：（1）沉淀溶解平衡常数 Kspc（SO42）c（Ba2+），当 c（SO42）1.0105 molL1，所以溶液中 c（Ba2+）1.1104mol/L，1.1 10 101 10 6=故答案为：1.1104；（2）不加稀硫酸酸化，MnO4被还

49、原为 MnO2，Mn 元素共降低 3 价，双氧水被氧化生成氧气，氧元素共升高 2 价，化合价最小公倍数为 6，故 MnO4的系数为 2、MnO2的系数为 2，H2O2的系数为 3、O2系数为 3，根据电荷守恒可知有 OH生成，其系数为2，由原子守恒可知，有水生成，其系数为 2，反应离子方程式为：2MnO4+3H2O22MnO2+3O2+2OH+2H2O，故答案为：2MnO4+3H2O22MnO2+3O2+2OH+2H2O；（3）n（Na2SO4）n（BaSO4）2.50103mol，=0.5825233/=根据 2MnO4+5H2O2+6H+2Mn2+8H2O+5O2可知，n（H2O2）0.0

50、2000molL10.025L/1.25103mol =52m（Na2SO4）142gmol12.50103mol0.355g m（H2O2）34gmol11.25103mol0.0425g n（H2O）（1.7700g0.355g0.0425g）18gmol12.50103mol 25100 x：y：zn（Na2SO4）：n（H2O2）：n（H2O）2：1：2 硫酸钠过氧化氢加合物的化学式为 2Na2SO4H2O22H2O 答：硫酸钠过氧化氢加合物的化学式为 2Na2SO4H2O22H2O【点评】本题属于物质组成分析与化学综合计算题，涉及氧化还原反应滴定、溶度积的计算、离子方程式书写等，难度