【化学】2011年高考试题——(福建卷)解析版
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2011年福建省高考化学试卷一、选择题1.(3分)(2011•福建)下列关于化学与生产、生活的认识不正确的是()A.CO2、CH4、N2等均是造成温室效应的气体B.使用清洁能源是防止酸雨发生的重要措施之一C.节能减排符合低碳经济的要求D.合理开发利用可燃冰(固态甲烷水合物)有助于缓解能源紧缺2.(3分)(2011•福建)依据元素周期表及元素周期律,下列推断正确的是()A.H3BO3的酸性比H2CO3的强B.Mg(OH)2的碱性比Be(OH)2的强C.HCl、HBr、HI的热稳定性依次增强D.若M+和R2﹣的核外电子层结构相同,则原子序数:R>M3.(3分)(2011•福建)下列关于有机化合物的认识错误的是()A.油脂在空气中完全燃烧转化为水和二氧化碳B.蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体C.在水溶液里,乙酸分子中的﹣CH3可以电离出H+D.在浓硫酸存在下,苯与浓硝酸共热生成硝基苯的反应属于取代反应4.(3分)(2011•福建)下表各选项中,不能利用置换反应通过Y得到W的一组化合物是5.(3分)(2011•福建)常温下0.1mol•L﹣1醋酸溶液的pH=a,下列能使溶液pH=(a+1)的措施是()A.将溶液稀释到原体积的10倍B.加入适量的醋酸钠固体C.加入等体积0.2 mol•L﹣1盐酸D.提高溶液的温度6.(3分)(2011•福建)研究人员研制出一种锂水电池,可作为鱼雷和潜艇的储备电源.该电池以金属锂和钢板为电极材料,以LiOH为电解质,使用时加入水即可放电.关于该电池的下列说法不正确的是()A.水既是氧化剂又是溶剂B.放电时正极上有氢气生成C.放电时OH﹣向正极移动D.总反应为:2Li+2H2O=2LiOH+H2↑7.(3分)(2011•福建)25℃时,在含有Pb2+、Sn2+的某溶液中,加入过量金属锡(Sn),发生反应:Sn(s)+Pb2+(aq)⇌Sn2+(aq)+Pb(s),体系中c(Pb2+)和c(Sn2+)变化关系如图所示.下列判断正确的是()A.往平衡体系中加入金属铅后,c(Pb2+)增大B.往平衡体系中加入少量Sn(NO3)2固体后,c(Pb2+)变小C.升高温度,平衡体系中c(Pb2+)增大,说明该反应△H>0D.25℃时,该反应的平衡常数K=2.2二、解答题8.(15分)(2011•福建)Ⅰ、磷、硫元素的单质和化合物应用广泛.(1)磷元素的原子结构示意图是.(2)磷酸钙与焦炭、石英砂混合,在电炉中加热到1500℃生成白磷,反应为:2Ca3(PO4)2+6SiO2═6CaSiO3+P4O1010C+P4O10═P4+10CO每生成1mol P4时,就有mol电子发生转移.(3)硫代硫酸钠(Na2S2O3)是常用的还原剂.在维生素C(化学式C6H8O6)的水溶液中加入过量I2溶液,使维生素C完全氧化,剩余的I2用Na2S2O3溶液滴定,可测定溶液中维生素C的含量.发生的反应为:C6H8O6+I2═C6H6O6+2H++2I﹣2S2O32﹣+I2═S4O62﹣+2I﹣在一定体积的某维生素C溶液中加入a mol•L﹣1I2溶液V1mL,充分反应后,用Na2S2O3溶液滴定剩余的I2,消耗b mol•L﹣1Na2S2O3溶液V2mL.该溶液中维生素C的物质的量是mol.(4)在酸性溶液中,碘酸钾(KIO3)和亚硫酸钠可发生如下反应:2IO3﹣+5SO32﹣+2H+═I2+5SO42﹣+H2O生成的碘可以用淀粉溶液检验,根据反应溶液出现蓝色所需的时间来衡量该反应的速率.某该实验的目的是;表中2=mLⅡ、稀土元素是宝贵的战略资源,我国的蕴藏量居世界首位.(5)铈(Ce)是地壳中含量最高的稀土元素.在加热条件下CeCl3易发生水解,无水CeCl3可用加热CeCl3•6H2O和NH4Cl固体混合物的方法来制备.其中NH4Cl的作用是.(6)在某强酸性混合稀土溶液中加入H 2O 2,调节pH ≈3,Ce 3+通过下列反应形成Ce (OH )4沉淀得以分离.完成反应的离子方程式: Ce 3++ H 2O 2+H 2O ═ Ce (OH )4↓+ .9.(14分)(2011•福建)四氯化钛(TiCl 4)是制取航天航空工业材料﹣﹣钛合金的重要原料,由钛铁矿(主要成分是FeTiO 3)制备TiCl 4等产品的一种工艺流程示意如下:回答下列问题:(1)往①中加入铁屑至浸出液显紫色,此时溶液仍呈强酸性.该过程中有如下反应发生. 2Fe 3++Fe ═3Fe 2+2TiO 2+(无色)+Fe+4H +═2Ti 3+(紫色)+Fe 2++2H 2OTi 3+(紫色)+Fe 3++H 2O ═TiO 2+(无色)+Fe 2++2H +加入铁屑的作用是 .(2)在②→③工艺中需要控制条件以形成TiO 2•nH 2O 溶胶,该分散质颗粒直径大小在 范围.(3)若把③中制得的固体TiO 2•nH 2O 用酸清洗除去其中的Fe (OH )3杂质,还可制得钛白粉.已知25℃时,K sp [Fe (OH )3]=2.79×10﹣39,该温度下反应Fe (OH )3+3H +⇌Fe 3++H 2O的平衡常数K= .(4)已知:TiO 2(s )+2Cl 2(g )═TiCl 4(l )+O 2(g )△H=+140kJ •mol ﹣1;2C (s )+O 2(g )═2CO (g )△H=﹣221kJ •mol ﹣1写出④中TiO 2和焦炭、氯气反应生成液态TiCl 4和CO 气体的热化学方程式: .(5)上述工艺具有成本低、可用低品位矿物为原料等优点.依据绿色化学理念,该工艺流程中存在的不足之处是 (只要求写出一项). SiCl 4杂质的TiCl 4,可采用 方法.10.(16分)(2011•福建)化学兴趣小组对某品牌牙膏中摩擦剂成分及其含量进行以下探究: 查得资料:该牙膏摩擦剂由碳酸钙、氢氧化铝组成;牙膏中其它成分遇到盐酸时无气体生成. Ⅰ.摩擦剂中氢氧化铝的定性检验取适量牙膏样品,加水成分搅拌、过滤.(1)往滤渣中加入过量NaOH 溶液,过滤.氢氧化铝与NaOH 溶液反应的离子方程式是 .(2)往(1)所得滤液中先通入过量二氧化碳,再加入过量稀盐酸,观察到的现象是 .Ⅱ.牙膏样品中碳酸钙的定量测定利用如下图所示装置(图中夹持仪器略去)进行实验,充分反应后,测定C中生成的BaCO3沉淀质量,以确定碳酸钙的质量分数.依据实验过程回答下列问题:(3)实验过程中需持续缓缓通入空气.其作用除了可搅拌B、C中的反应物外,还有:(4)C中反应生成BaCO3的化学方程式是.(5)下列各项措施中,不能提高测定准确度的是(填标号).a.在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体b.滴加盐酸不宜过快c.在A﹣B之间增添盛有浓硫酸的洗气装置d.在B﹣C之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置(6)实验中准确称取8.00g样品三份,进行三次测定,测得BaCO3平均质量为3.94g.则样品中碳酸钙的质量分数为.(7)有人认为不必测定C中生成的BaCO3质量,只要测定装置C吸收CO2前后的质量差,一样可以确定碳酸钙的质量分数.实验证明按此方法测定的结果明显偏高,原因是.11.(13分)(2011•福建)氮元素可以形成多种化合物.回答以下问题:(1)基态氮原子的价电子排布式是.(2)C、N、O三种元素第一电离能从大到小的顺序是.(3)肼(N2H4)分子可视为NH3分子中的一个氢原子被﹣NH2(氨基)取代形成的另一种氮的氢化物.①NH3分子的空间构型是;N2H4分子中氮原子轨道的杂化类型是.②肼可用作火箭燃料,燃烧时发生的反应是:N2O4(l)+2N2H4(l)=3N2(g)+4H2O(g)△H=﹣1038.7kJ•mol﹣1若该反应中有4mol N﹣H键断裂,则形成的π键有mol.③肼能与硫酸反应生成N2H6SO4.N2H6SO4晶体类型与硫酸铵相同,则N2H6SO4的晶体内不存在(填标号)a.离子键b.共价键c.配位键d.范德华力(4)图1表示某种含氮有机化合物的结构,其分子内4个氮原子分别位于正四面体的4个顶点(下图2),分子内存在空腔,能嵌入某离子或分子并形成4个氢键予以识别.下列分子或离子中,能被该有机化合物识别的是(填标号).a.CF4b.CH4c.NH4+d.H2O.12.(13分)(2011•福建)透明聚酯玻璃钢可用于制造导弹的雷达罩和宇航员使用的氧气瓶.制备它的一种配方中含有下列四种物质:填写下列空白:(1)甲中不含氧原子的官能团是;下列试剂能与甲反应而褪色的是(填标号)a.Br2/CCl4溶液b.石蕊溶液c.酸性KMnO4溶液(2)甲的同分异构体有多种,写出其中一种不含甲基的羧酸的结构简式:(3)淀粉通过下列转化可以得到乙(其中A﹣D均为有机物):淀粉A B C D乙A的分子式是,试剂X可以是.(4)已知:利用上述信息,以苯、乙烯、氯化氢为原料经三步反应合成丙,其中属于取代反应的化学方程式是.(5)化合物丁仅含碳、氢、氧三种元素,相对分子质量为110.丁与FeCl3溶液作用显现特征颜色,且丁分子中烃基上的一氯取代物只有一种.则丁的结构简式为.2011年福建省高考化学试卷参考答案与试题解析一、选择题1.(3分)(2011•福建)下列关于化学与生产、生活的认识不正确的是()A.CO2、CH4、N2等均是造成温室效应的气体B.使用清洁能源是防止酸雨发生的重要措施之一C.节能减排符合低碳经济的要求2.(3分)(2011•福建)依据元素周期表及元素周期律,下列推断正确的是()A.H3BO3的酸性比H2CO3的强B.Mg(OH)2的碱性比Be(OH)2的强C.HCl、HBr、HI的热稳定性依次增强+2﹣3.(3分)(2011•福建)下列关于有机化合物的认识错误的是()A.油脂在空气中完全燃烧转化为水和二氧化碳B.蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体C.在水溶液里,乙酸分子中的﹣CH3可以电离出H+4.(3分)(2011•福建)下表各选项中,不能利用置换反应通过Y得到W的一组化合物是5.(3分)(2011•福建)常温下0.1mol•L﹣1醋酸溶液的pH=a,下列能使溶液pH=(a+1)的措施是()A.将溶液稀释到原体积的10倍B.加入适量的醋酸钠固体C.加入等体积0.2 mol•L﹣1盐酸,所以6.(3分)(2011•福建)研究人员研制出一种锂水电池,可作为鱼雷和潜艇的储备电源.该电池以金属锂和钢板为电极材料,以LiOH为电解质,使用时加入水即可放电.关于该电池的下列说法不正确的是()A.水既是氧化剂又是溶剂B.放电时正极上有氢气生成C.放电时OH﹣向正极移动7.(3分)(2011•福建)25℃时,在含有Pb2+、Sn2+的某溶液中,加入过量金属锡(Sn),发生反应:Sn(s)+Pb2+(aq)⇌Sn2+(aq)+Pb(s),体系中c(Pb2+)和c(Sn2+)变化关系如图所示.下列判断正确的是()A.往平衡体系中加入金属铅后,c(Pb2+)增大B.往平衡体系中加入少量Sn(NO3)2固体后,c(Pb2+)变小C.升高温度,平衡体系中c(Pb2+)增大,说明该反应△H>0=2.2二、解答题8.(15分)(2011•福建)Ⅰ、磷、硫元素的单质和化合物应用广泛.(1)磷元素的原子结构示意图是.(2)磷酸钙与焦炭、石英砂混合,在电炉中加热到1500℃生成白磷,反应为:2Ca3(PO4)2+6SiO2═6CaSiO3+P4O1010C+P4O10═P4+10CO每生成1mol P 4时,就有 20 mol 电子发生转移.(3)硫代硫酸钠(Na 2S 2O 3)是常用的还原剂.在维生素C (化学式C 6H 8O 6)的水溶液中加入过量I 2溶液,使维生素C 完全氧化,剩余的I 2用Na 2S 2O 3溶液滴定,可测定溶液中维生素C 的含量.发生的反应为:C 6H 8O 6+I 2═C 6H 6O 6+2H ++2I ﹣ 2S 2O 32﹣+I 2═S 4O 62﹣+2I ﹣在一定体积的某维生素C 溶液中加入a mol •L ﹣1I 2溶液V 1mL ,充分反应后,用Na 2S 2O 3溶液滴定剩余的I 2,消耗b mol •L ﹣1Na 2S 2O 3溶液V 2mL .该溶液中维生素C 的物质的量是mol .(4)在酸性溶液中,碘酸钾(KIO 3)和亚硫酸钠可发生如下反应:2IO 3﹣+5SO 32﹣+2H +═I 2+5SO 42﹣+H 2O生成的碘可以用淀粉溶液检验,根据反应溶液出现蓝色所需的时间来衡量该反应的速率.某该实验的目的是 目的是探究该反应速率与温度的关系 ;表中V 2= 40 mL Ⅱ、稀土元素是宝贵的战略资源,我国的蕴藏量居世界首位.(5)铈(Ce )是地壳中含量最高的稀土元素.在加热条件下CeCl 3易发生水解,无水CeCl 3可用加热CeCl 3•6H 2O 和NH 4Cl 固体混合物的方法来制备.其中NH 4Cl 的作用是 分解出HCl 气体,抑制CeCl 3水解 .(6)在某强酸性混合稀土溶液中加入H 2O 2,调节pH ≈3,Ce 3+通过下列反应形成Ce (OH )4沉淀得以分离.完成反应的离子方程式: 2Ce 3++ 1 H 2O 2+ 6 H 2O ═ 2 Ce (OH )4↓+ 6H + .故答案为:molmol mol=;故答案为:;9.(14分)(2011•福建)四氯化钛(TiCl4)是制取航天航空工业材料﹣﹣钛合金的重要原料,由钛铁矿(主要成分是FeTiO3)制备TiCl4等产品的一种工艺流程示意如下:回答下列问题:(1)往①中加入铁屑至浸出液显紫色,此时溶液仍呈强酸性.该过程中有如下反应发生.2Fe3++Fe═3Fe2+2TiO2+(无色)+Fe+4H+═2Ti3+(紫色)+Fe2++2H2OTi3+(紫色)+Fe3++H2O═TiO2+(无色)+Fe2++2H+加入铁屑的作用是使Fe3+还原为Fe2+,生成Ti3+保护Fe2+不被氧化..(2)在②→③工艺中需要控制条件以形成TiO2•nH2O溶胶,该分散质颗粒直径大小在1nm﹣100nm范围.(3)若把③中制得的固体TiO2•nH2O用酸清洗除去其中的Fe(OH)3杂质,还可制得钛白粉.已知25℃时,K sp[Fe(OH)3]=2.79×10﹣39,该温度下反应Fe(OH)3+3H+⇌Fe3++H2O 的平衡常数K= 2.79×103.(4)已知:TiO2(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+O2(g)△H=+140kJ•mol﹣1;2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221kJ•mol﹣1写出④中TiO2和焦炭、氯气反应生成液态TiCl4和CO气体的热化学方程式:TiO2(s)+2C(s)+2Cl2(g)=TiCl4(l)+2CO(g)△H=﹣81KJ•mol﹣1.(5)上述工艺具有成本低、可用低品位矿物为原料等优点.依据绿色化学理念,该工艺流程中存在的不足之处是产生了废气,废液,废渣等(只要求写出一项).(6)依据如表信息,要精制含少量SiCl4杂质的TiCl4,可采用蒸馏(或分馏)等方法方K==c10.(16分)(2011•福建)化学兴趣小组对某品牌牙膏中摩擦剂成分及其含量进行以下探究:查得资料:该牙膏摩擦剂由碳酸钙、氢氧化铝组成;牙膏中其它成分遇到盐酸时无气体生成.Ⅰ.摩擦剂中氢氧化铝的定性检验取适量牙膏样品,加水成分搅拌、过滤.(1)往滤渣中加入过量NaOH溶液,过滤.氢氧化铝与NaOH溶液反应的离子方程式是Al (OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O.(2)往(1)所得滤液中先通入过量二氧化碳,再加入过量稀盐酸,观察到的现象是通入CO2气体有白色沉淀生成;加入盐酸有气体产生,沉淀溶解.Ⅱ.牙膏样品中碳酸钙的定量测定利用如下图所示装置(图中夹持仪器略去)进行实验,充分反应后,测定C中生成的BaCO3沉淀质量,以确定碳酸钙的质量分数.依据实验过程回答下列问题:(3)实验过程中需持续缓缓通入空气.其作用除了可搅拌B、C中的反应物外,还有:把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收(4)C中反应生成BaCO3的化学方程式是CO2+Ba(OH)2═BaCO3↓+H2O.(5)下列各项措施中,不能提高测定准确度的是cd(填标号).a.在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体b.滴加盐酸不宜过快c.在A﹣B之间增添盛有浓硫酸的洗气装置d.在B﹣C之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置(6)实验中准确称取8.00g样品三份,进行三次测定,测得BaCO3平均质量为3.94g.则样品中碳酸钙的质量分数为25%.(7)有人认为不必测定C中生成的BaCO3质量,只要测定装置C吸收CO2前后的质量差,一样可以确定碳酸钙的质量分数.实验证明按此方法测定的结果明显偏高,原因是B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中.,所以样品中碳酸钙的质量分数为×11.(13分)(2011•福建)氮元素可以形成多种化合物.回答以下问题:(1)基态氮原子的价电子排布式是2s22p3.(2)C、N、O三种元素第一电离能从大到小的顺序是N>O>C.(3)肼(N2H4)分子可视为NH3分子中的一个氢原子被﹣NH2(氨基)取代形成的另一种氮的氢化物.①NH3分子的空间构型是三角锥型;N2H4分子中氮原子轨道的杂化类型是sp3.②肼可用作火箭燃料,燃烧时发生的反应是:N2O4(l)+2N2H4(l)=3N2(g)+4H2O(g)△H=﹣1038.7kJ•mol﹣1若该反应中有4mol N﹣H键断裂,则形成的π键有3mol.③肼能与硫酸反应生成N2H6SO4.N2H6SO4晶体类型与硫酸铵相同,则N2H6SO4的晶体内不存在d(填标号)a.离子键b.共价键c.配位键d.范德华力(4)图1表示某种含氮有机化合物的结构,其分子内4个氮原子分别位于正四面体的4个顶点(下图2),分子内存在空腔,能嵌入某离子或分子并形成4个氢键予以识别.下列分子或离子中,能被该有机化合物识别的是c(填标号).a.CF4b.CH4c.NH4+d.H2O.12.(13分)(2011•福建)透明聚酯玻璃钢可用于制造导弹的雷达罩和宇航员使用的氧气瓶.制备它的一种配方中含有下列四种物质:填写下列空白:(1)甲中不含氧原子的官能团是碳碳双键;下列试剂能与甲反应而褪色的是ac(填标号)a.Br2/CCl4溶液b.石蕊溶液c.酸性KMnO4溶液(2)甲的同分异构体有多种,写出其中一种不含甲基的羧酸的结构简式:CH2=CH﹣CH2﹣CH2﹣COOH(3)淀粉通过下列转化可以得到乙(其中A﹣D均为有机物):淀粉A B C D乙A的分子式是C6H12O6,试剂X可以是Br2/CCl4.(4)已知:利用上述信息,以苯、乙烯、氯化氢为原料经三步反应合成丙,其中属于取代反应的化学方程式是+CH3CH2Cl+HCl.(5)化合物丁仅含碳、氢、氧三种元素,相对分子质量为110.丁与FeCl3溶液作用显现特征颜色,且丁分子中烃基上的一氯取代物只有一种.则丁的结构简式为.+CH Cl故答案为:+CH Cl故丁的结构简式为故答案为:。
2024年福建高考化学试题(答案在最后)1.福建某科研团队发现,木材中交联纤维素的木质素可替代酚醛树脂、脲醛树脂等作为木材黏合剂。
下列说法正确的是A.木质素是无机物B.纤维素的分子中有数千个核糖单元C.脲醛树脂属于天然高分子D.酚醛树脂可由苯酚与甲醛缩聚得到2.药物X 与病毒蛋白对接的原理如图。
下列说法错误..的是A.Ⅰ为加成反应B.X 中参与反应的官能团为醛基C.Y 无手性碳原子D.Z 中虚框内所有原子可能共平面3.某电解质阴离子的结构如图。
X 、Y 、Z 、Q 为原子序数依序增大的同周期元素,Z 的单质为空气的主要成分之一。
下列说法错误..的是A.第一电离能:X>Y>ZB.最简单氢化物沸点:Y Z<C.键长:Y Y Y Z Y Q>>———D.Y 的最高价氧化物对应水化物在水中电离:n m n 1m H YO H YO H -+-+ 4.用CuCl 探究Cu()Cu()、ⅠⅡ性质,实验步骤及观察到的现象如下:该过程中可能涉及的反应有:①()32322CuCl 2NH H O Cu NH Cl 2H O +-⎡⎤+⋅=++⎣⎦②()()233242Cu NH Cu NH Cu ++⎡⎤⎡⎤=+↓⎣⎦⎣⎦③()()23342Cu NH Cu 2Cu NH ++⎡⎤⎡⎤+=⎣⎦⎣⎦④()()2323232244Cu NH O 8NH H O 4Cu NH 4OH 6H O ++-⎡⎤⎡⎤++⋅=++⎣⎦⎣⎦下列说法错误..的是A.与2Cu +的配位能力:3NH OH-< B.()32Cu NH (aq)+⎡⎤⎣⎦无色C.氧化性:()()23324Cu NH Cu NH ++⎡⎤⎡⎤<⎣⎦⎣⎦ D.探究过程未发生反应②5.从废线路板(主要成分为铜,含少量铅锡合金、铝、锌和铁)中提取铜的流程如下:已知“滤液2”主要含23SnO -和2HPbO -。
下列说法正确的是A.“机械粉碎”将铅锡合金转变为铅和锡单质B.“酸溶”时产生33Al Fe ++、和2+Zn 离子C.“碱溶”时存在反应:2232Sn 2OH O SnO H O--++=+D.“电解精炼”时,粗铜在阴极发生还原反应6.我国科学家预测了稳定的氮单质分子8N (结构如图)。
2011年福建省高考化学试卷参考答案与试题解析一、选择题1.(3分)(2011•福建)下列关于化学与生产、生活的认识不正确的是()A.CO2、CH4、N2等均是造成温室效应的气体B.使用清洁能源是防止酸雨发生的重要措施之一C.节能减排符合低碳经济的要求D.合理开发利用可燃冰(固态甲烷水合物)有助于缓解能源紧缺【考点】常见的生活环境的污染及治理.【专题】化学应用.【分析】A、根据产生温室效应的气体成分判断;B、根据酸雨的形成原因判断;C、根据低碳经济的要求判断;D、根据可燃冰对煤、石油的影响判断;【解答】解:A CO2、CH4是造成温室效应的主要气体,而N2是空气中的主要气体,不是温室气体,故A错误;B、产生酸雨的主要原因是SO2气体,使用清洁能源可以有效防止酸雨发生,故B正确;C、节能减排可以减少CO2的排放,符合低碳经济的要求,故C正确;D、合理开发可燃冰可以减少煤、石油等紧缺能源的使用,故D正确.故选A.【点评】本题考查了常见的生活环境的污染和治理,涉及STSE内容,主要与环保、能源和低碳经济有关,属于常识题.2.(3分)(2011•福建)依据元素周期表及元素周期律,下列推断正确的是()A.H3BO3的酸性比H2CO3的强B.Mg(OH)2的碱性比Be(OH)2的强C.HCl、HBr、HI的热稳定性依次增强D.若M+和R2﹣的核外电子层结构相同,则原子序数:R>M【考点】元素周期律和元素周期表的综合应用.【专题】元素周期律与元素周期表专题.【分析】A、同周期从左向右元素的非金属性增强,则最高价氧化物对应的水化物的酸性增强;B、同主族从上到下元素的金属性增强,则最高价氧化物对应的水化物的碱性增强;C、同主族从上到下元素的非金属性减弱,则气态氢化物的稳定性减弱;D、M+和R2﹣的核外电子层结构相同,则阳离子在下一周期的前方,阴离子在上一周期的后方.【解答】解:A、非金属性B<C,则最高价氧化物对应的水化物的酸性为H3BO3<H2CO3,故A错误;B、金属性Mg>Be,则最高价氧化物对应的水化物的碱性为Mg(OH)2>Be(OH)2,故B正确;C、非金属性Cl>Br>I,则HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱,故C错误;D、M+和R2﹣的核外电子层结构相同,则M+在下一周期的前方,R2﹣在上一周期的后方,原子序数M>R,故D错误;故选B.【点评】本题考查元素周期律,学生熟悉元素的金属性与非金属性的递变规律是解答本题的关键,难度不大.3.(3分)(2011•福建)下列关于有机化合物的认识错误的是()A.油脂在空气中完全燃烧转化为水和二氧化碳B.蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体C.在水溶液里,乙酸分子中的﹣CH3可以电离出H+D.在浓硫酸存在下,苯与浓硝酸共热生成硝基苯的反应属于取代反应【考点】油脂的性质、组成与结构;苯的性质;乙酸的化学性质;蔗糖、麦芽糖简介.【专题】有机物的化学性质及推断.【分析】A、烃的含氧衍生物完全燃烧生成水和二氧化碳;B、同分异构体指分子式相同结构不同的化合物;C、在水溶液里,乙酸分子中羧基中的H发生电离;D、分子中原子或基团被其他原子或原子团所取代的反应称取代反应.【解答】解:A、油脂含有C、H、O三种元素,完全燃烧生成水和二氧化碳,故A正确;B、蔗糖、麦芽糖分子式相同,蔗糖是由1分子葡萄糖和1分子果糖脱水形成的,而麦芽糖是由2分子葡萄糖脱水形成的,结构不同,互为同分异构体,故B正确;C、在水溶液里,乙酸电离方程式为CH3COOH⇌CH3COO﹣+H+,发生电离是羧基中的H原子,故C错误;D、硝基取代苯环上的H原子生成硝基苯,是取代反应,故D正确.故选C.【点评】本题涉及同分异构体、有机反应类型、羧酸与油脂的性质等知识,难度不大,重在考查学生对基础知识的掌握.4.(3分)(2011•福建)下表各选项中,不能利用置换反应通过Y得到W的一组化合物是()①②③④Y CO2Fe2O3C2H5OH FeCl3W MgO Al2O3C2H5ONa CuCl2A.①B.②C.③D.④【考点】常见金属元素的单质及其化合物的综合应用;乙醇的化学性质.【专题】几种重要的金属及其化合物.【分析】①二氧化碳和镁反应生成碳和氧化镁,属于置换反应;②氧化铁和金属铝反应生成氧化铝和铁,发生铝热反应,属于置换反应;③乙醇和金属钠反应生成乙醇钠和氢气,符合置换反应概念;④氯化铁和铜反应生成氯化铜和氯化亚铁,不属于置换反应;【解答】解:①二氧化碳和镁反应生成碳和氧化镁,2Mg+CO2=C+2MgO,属于置换反应;故①不符合;②氧化铁和金属铝反应生成氧化铝和铁,发生铝热反应,2Al+Fe2O3=2Fe+Al2O3,属于置换反应;故②不符合;③乙醇和金属钠反应生成乙醇钠和氢气,2Na+2CH3CH2OH=2CH3CH2ONa+H2↑符合置换反应概念;故③不符合;④氯化铁和铜反应生成氯化铜和氯化亚铁,不属于置换反应;综上所述:④符合;故答案为:D.【点评】本题考查了置换反应的分析判断,物质性质的掌握是解题关键,题目较简单.5.(3分)(2011•福建)常温下0.1mol•L﹣1醋酸溶液的pH=a,下列能使溶液pH=(a+1)的措施是()A.将溶液稀释到原体积的10倍B.加入适量的醋酸钠固体C.加入等体积0.2 mol•L﹣1盐酸D.提高溶液的温度【考点】弱电解质在水溶液中的电离平衡.【专题】电离平衡与溶液的pH专题.【分析】醋酸电离生成醋酸根离子和氢离子,要使溶液的pH增大,则溶液中氢离子浓度减小,据此分析解答.【解答】解:A、醋酸是弱电解质,加水稀释能促进水的电离,将溶液稀释到原体积的10倍,氢离子浓度大于原来的,所以pH<(a+1),故A错误;B、加入适量的醋酸钠固体,醋酸钠中含有醋酸根离子能抑制醋酸的电离,使溶液中氢离子浓度减小,所以能使溶液pH=(a+1),故B正确;C、加入等体积的0.2 mol•L﹣1盐酸,氢离子浓度增大,溶液的pH值减小,故C错误;D、提高温度促进醋酸的电离,使溶液中氢离子浓度增大,溶液的pH值减小,故D错误;故选B.【点评】本题考查了弱电解质的电离,根据“加水稀释、提高温度都能促进醋酸的电离,加入含有相同离子的盐能抑制醋酸的电离”来分析解答,难度不大.6.(3分)(2011•福建)研究人员研制出一种锂水电池,可作为鱼雷和潜艇的储备电源.该电池以金属锂和钢板为电极材料,以LiOH为电解质,使用时加入水即可放电.关于该电池的下列说法不正确的是()A.水既是氧化剂又是溶剂B.放电时正极上有氢气生成C.放电时OH﹣向正极移动D.总反应为:2Li+2H2O=2LiOH+H2↑【考点】原电池和电解池的工作原理.【专题】压轴题;电化学专题.【分析】锂水电池中,自发的氧化还原反应是金属锂和水之间反应生成氢氧化锂和氢气的过程,根据原电池的工作原理以及电极反应特点和规律来回答.【解答】解:A、金属锂和水之间反应生成氢氧化锂和氢气,该反应中,水是氧化剂,在电池中还可以担当溶剂,故A正确;B、放电时正极上是水中的氢离子得电子,所以会有氢气生成,故B正确;C、原电池中,阴离子移向原电池的负极,即放电时OH﹣向负极移动,故C错误;D、锂水电池中,自发的氧化还原反应是金属锂和水之间反应生成氢氧化锂和氢气,即总反应为:2Li+2H2O=2LiOH+H2↑,故D正确.故选C.【点评】本题考查电化学的热点﹣锂离子电池,根据总反应式判断出正负极和阴阳极的反应,从化合价变化的角度分析.7.(3分)(2011•福建)25℃时,在含有Pb2+、Sn2+的某溶液中,加入过量金属锡(Sn),发生反应:Sn(s)+Pb2+(aq)⇌Sn2+(aq)+Pb(s),体系中c(Pb2+)和c(Sn2+)变化关系如图所示.下列判断正确的是()A.往平衡体系中加入金属铅后,c(Pb2+)增大B.往平衡体系中加入少量Sn(NO3)2固体后,c(Pb2+)变小C.升高温度,平衡体系中c(Pb2+)增大,说明该反应△H>0D.25℃时,该反应的平衡常数K=2.2【考点】物质的量或浓度随时间的变化曲线.【专题】压轴题;化学平衡专题.【分析】A、金属铅是固体,不影响平衡移动;B、加入少量Sn(NO3)2固体,溶解Sn2+浓度增大,平衡向逆反应移动;C、升高温度,平衡体系中c(Pb2+)增大,说明平衡向逆反应进行,据此判断;D、由图可知,平衡时c(Pb2+)=0.1mol/L,c(Sn2+)=0.22mol/L,代入平衡常数表达式计算.【解答】解:A、金属铅是固体,增大铅的用量,不影响平衡移动,c(Pb2+)不变,故A 错误;B、加入少量Sn(NO3)2固体,溶解Sn2+浓度增大,平衡向逆反应移动,c(Pb2+)增大,故B错误;C、升高温度,平衡体系中c(Pb2+)增大,说明平衡向逆反应进行,升高温度平衡向吸热反应移动,故正反应为放热反应,故C错误;D、由图可知,平衡时c(Pb2+)=0.1mol/L,c(Sn2+)=0.22mol/L,故该温度下反应的平衡常数k==2.2,故D正确;故选D.【点评】考查影响化学平衡的因素、化学平衡浓度﹣时间图象、化学平衡常数的计算等,难度中等,是对基础知识的考查,注意B为可溶性固体.二、解答题8.(15分)(2011•福建)Ⅰ、磷、硫元素的单质和化合物应用广泛.(1)磷元素的原子结构示意图是.(2)磷酸钙与焦炭、石英砂混合,在电炉中加热到1500℃生成白磷,反应为:2Ca3(PO4)2+6SiO2═6CaSiO3+P4O1010C+P4O10═P4+10CO每生成1mol P4时,就有20mol电子发生转移.(3)硫代硫酸钠(Na2S 2O3)是常用的还原剂.在维生素C(化学式C6H8O6)的水溶液中加入过量I2溶液,使维生素C完全氧化,剩余的I2用Na2S2O3溶液滴定,可测定溶液中维生素C的含量.发生的反应为:C6H8O6+I2═C6H6O6+2H++2I﹣2S2O32﹣+I2═S4O62﹣+2I﹣在一定体积的某维生素C溶液中加入a mol•L﹣1I2溶液V1mL,充分反应后,用Na2S2O3溶液滴定剩余的I2,消耗b mol•L﹣1Na2S2O3溶液V2mL.该溶液中维生素C的物质的量是mol.(4)在酸性溶液中,碘酸钾(KIO3)和亚硫酸钠可发生如下反应:2IO3﹣+5SO32﹣+2H+═I2+5SO42﹣+H2O生成的碘可以用淀粉溶液检验,根据反应溶液出现蓝色所需的时间来衡量该反应的速率.某同学设计实验如表所示:0.01mol•L﹣1KIO3酸性溶液(含淀粉)的体积/mL 0.01mol•L﹣1Na2SO3溶液的体积/mLH2O的体积/mL实验温度/℃溶液出现蓝色时所需时间/s实验1 5 V135 25实验2 5 5 40 25实验3 5 5 V20该实验的目的是目的是探究该反应速率与温度的关系;表中V2=40mLⅡ、稀土元素是宝贵的战略资源,我国的蕴藏量居世界首位.(5)铈(Ce)是地壳中含量最高的稀土元素.在加热条件下CeCl3易发生水解,无水CeCl3可用加热CeCl3•6H2O和NH4Cl固体混合物的方法来制备.其中NH4Cl的作用是分解出HCl气体,抑制CeCl3水解.(6)在某强酸性混合稀土溶液中加入H2O2,调节pH≈3,Ce3+通过下列反应形成Ce(OH)4沉淀得以分离.完成反应的离子方程式:2Ce3++1H2O2+6H2O═2Ce(OH)4↓+6H+.【考点】氧化还原反应的电子转移数目计算;氧化还原反应方程式的配平;氧化还原反应的计算.【专题】氧化还原反应专题.【分析】Ⅰ、(1)依据核外电子排布规律,结合15号磷元素的磷原子结构画出;(2)依据氧化还原反应的电子守恒,标注元素化合价,得到升高降低的总数相同金属得到;(3)I2溶液一部分与硫代硫酸钠反应,一部分与维生素C反应;(4)由实验2可以看出混合液的总体积为50mL,V1为10mL,V2为40mL,实验1和实验2可知实验目的是探究该反应速率与亚硫酸钠溶液浓度的关系;实验2和实验3可知实验目的是探究该反应速率与温度的关系.Ⅱ、(5)NH4Cl的作用是抑制CeCl3水解;(6)“强酸性”或观察方程式可知缺项是H+,利用电子得失守恒或观察法就可以配平方程式;【解答】解:(1)P属于第15号元素,其原子的结构示意图为,故答案为:;(2)每生成1 mol P4时,P由+5价变成0价,电子转移为5×4 mol=20 mol或C化合价由0价变成为+2价,电子转移为2×10 mol=20 mol,故答案为:20;(3)I2溶液一部分与硫代硫酸钠反应,一部分与维生素C反应,n(Na2S2O3)=mol;与其反应的碘单质为mol,与维生素C反应的碘单质为mol,即维生素C的物质的量是=;故答案为:;(4)由实验2可以看出混合液的总体积为50mL,V1为10mL,V2为40mL,实验1和实验2可知实验目的是探究该反应速率与亚硫酸钠溶液浓度的关系;实验2和实验3可知实验目的是探究该反应速率与温度的关系,故答案为:目的是探究该反应速率与亚硫酸钠浓度,反应温度的关系;40;(5)题目中给出:“加热条件下CeCl3易发生水解”,可知NH4Cl的作用是肯定是抑制水解的,CeCl3水解会生成HCl,可知NH4Cl的作用是分解出HCl气体,抑制CeCl3水解,故答案为:分解出HCl气体,抑制CeCl3的水解;(6)根据题意:“强酸性”或观察方程式可知缺项是H+,利用电子得失守恒或观察法就可以配平方程式为2Ce3++H2O2+6H2O═2Ce(OH)4↓+6H+,故答案为:2;1;6;2;6H+.【点评】本题考查化学方程式的配平与计算,滴定实验过程的分析计算应用,盐类水解的分析判断,难度较大,在氧化还原反应中得失电子总数相等是解题关键,注意审题.9.(14分)(2011•福建)四氯化钛(TiCl4)是制取航天航空工业材料﹣﹣钛合金的重要原料,由钛铁矿(主要成分是FeTiO3)制备TiCl4等产品的一种工艺流程示意如下:回答下列问题:(1)往①中加入铁屑至浸出液显紫色,此时溶液仍呈强酸性.该过程中有如下反应发生.2Fe3++Fe═3Fe2+2TiO2+(无色)+Fe+4H+═2Ti3+(紫色)+Fe2++2H2OTi3+(紫色)+Fe3++H2O═TiO2+(无色)+Fe2++2H+加入铁屑的作用是使Fe3+还原为Fe2+,生成Ti3+保护Fe2+不被氧化..(2)在②→③工艺中需要控制条件以形成TiO2•nH2O溶胶,该分散质颗粒直径大小在1nm﹣100nm范围.(3)若把③中制得的固体TiO2•nH2O用酸清洗除去其中的Fe(OH)3杂质,还可制得钛白粉.已知25℃时,K sp[Fe(OH)3]=2.79×10﹣39,该温度下反应Fe(OH)3+3H+⇌Fe3++H2O 的平衡常数K= 2.79×103.(4)已知:TiO2(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+O2(g)△H=+140kJ•mol﹣1;2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221kJ•mol﹣1写出④中TiO2和焦炭、氯气反应生成液态TiCl4和CO气体的热化学方程式:TiO2(s)+2C(s)+2Cl2(g)=TiCl4(l)+2CO(g)△H=﹣81KJ•mol﹣1.(5)上述工艺具有成本低、可用低品位矿物为原料等优点.依据绿色化学理念,该工艺流程中存在的不足之处是产生了废气,废液,废渣等(只要求写出一项).(6)依据如表信息,要精制含少量SiCl4杂质的TiCl4,可采用蒸馏(或分馏)等方法方法.TiCl4SiCl4熔点/℃﹣25.0 ﹣68.8沸点/℃136.4 57.6【考点】制备实验方案的设计;热化学方程式;化学平衡常数的含义;难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质;常见金属元素的单质及其化合物的综合应用;物质的分离、提纯和除杂.【专题】几种重要的金属及其化合物.【分析】(1)往①中加入铁屑至浸出液显紫色,说明浸出液中含有Ti3+,由方程式可知,Fe3+氧化为Ti3+;(2)控制条件以形成TiO2•n H2O溶胶,说明得到胶体,其分散质颗粒直径大小为10﹣9~10﹣7m(或1nm﹣100nm);(3)依据平衡常数的概念结合反应写出计算式计算平衡浓度得到;(4)依据热化学方程式和盖斯定律计算分析得到;(5)绿色化学应零污染、零排放,原子利用率100%.结合工艺流程三废回答;(6)由表中数据可知,SiCl4、TiCl4为液体,二者沸点相差较大,通常采取蒸馏方法分离.【解答】解:(1)由反应方程式可知,加入铁屑作还原剂,将Fe3+还原为Fe2+,且反应生成Ti3+保护Fe2+不被氧化.故答案为:使Fe3+还原为Fe2+,生成Ti3+保护Fe2+不被氧化;(2)控制条件以形成TiO2•n H2O溶胶,说明得到胶体,其分散质颗粒直径大小为10﹣9~10﹣7m(或1nm﹣100nm),故答案为:10﹣9~10﹣7m(或1nm﹣100nm);(3)K sp[Fe(OH)3]=c(Fe3+)×c3(OH﹣)=2.79×10﹣39,反应Fe (OH)3+3H+⇌Fe3++H2O 的平衡常数K===c(Fe3+)×c3(OH﹣)×1042=2.79×10﹣39×1042=2.79×103.故答案为:2.79×103;(4)①TiO2(s)+2Cl2(g)═TiCl4(l)+O2(g)△H=+140KJ•mol﹣1②2C(s)+O2(g)═2CO(g)△H=﹣221KJ•mol﹣1依据盖斯定律①+②得到:TiO2(s)+2C(s)+2Cl2(g)=TiCl4(l)+2CO(g)△H=﹣81KJ•mol﹣1;故答案为:TiO2(s)+2C(s)+2Cl2(g)=TiCl4(l)+2CO(g)△H=﹣81KJ•mol﹣1(5)由工艺流程可知,生成中产生废气,废液,废渣等,不符合绿色化学理念,故答案为:产生了废气,废液,废渣等;(6)由表中数据可知,SiCl4、TiCl4为液体,二者沸点相差较大,要精制含少量SiCl4杂质的TiCl4,可采用蒸馏(或分馏)方法,故答案为:蒸馏(或分馏).【点评】本题考查学生阅读题目获取信息能力、氧化还原反应、绿色化学、胶体、物质分离提纯,平衡常数计算,溶度积常数的计算应用,盖斯定律的计算应用等,难度不大,注意基础知识的掌握利用.10.(16分)(2011•福建)化学兴趣小组对某品牌牙膏中摩擦剂成分及其含量进行以下探究:查得资料:该牙膏摩擦剂由碳酸钙、氢氧化铝组成;牙膏中其它成分遇到盐酸时无气体生成.Ⅰ.摩擦剂中氢氧化铝的定性检验取适量牙膏样品,加水成分搅拌、过滤.(1)往滤渣中加入过量NaOH溶液,过滤.氢氧化铝与NaOH溶液反应的离子方程式是Al (OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O.(2)往(1)所得滤液中先通入过量二氧化碳,再加入过量稀盐酸,观察到的现象是通入CO2气体有白色沉淀生成;加入盐酸有气体产生,沉淀溶解.Ⅱ.牙膏样品中碳酸钙的定量测定利用如下图所示装置(图中夹持仪器略去)进行实验,充分反应后,测定C中生成的BaCO3沉淀质量,以确定碳酸钙的质量分数.依据实验过程回答下列问题:(3)实验过程中需持续缓缓通入空气.其作用除了可搅拌B、C中的反应物外,还有:把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收(4)C中反应生成BaCO3的化学方程式是CO2+Ba(OH)2═BaCO3↓+H2O.(5)下列各项措施中,不能提高测定准确度的是cd(填标号).a.在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体b.滴加盐酸不宜过快c.在A﹣B之间增添盛有浓硫酸的洗气装置d.在B﹣C之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置(6)实验中准确称取8.00g样品三份,进行三次测定,测得BaCO3平均质量为3.94g.则样品中碳酸钙的质量分数为25%.(7)有人认为不必测定C中生成的BaCO3质量,只要测定装置C吸收CO2前后的质量差,一样可以确定碳酸钙的质量分数.实验证明按此方法测定的结果明显偏高,原因是B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中.【考点】探究物质的组成或测量物质的含量;镁、铝的重要化合物.【专题】压轴题;实验探究和数据处理题.【分析】Ⅰ.(1)氢氧化铝与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠与水.(2)往(1)所得滤液中先通入过量二氧化碳,发生反应AlO2﹣+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3﹣,再加入过量稀盐酸,Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,HCO3﹣+H+=CO2↑+H2O.Ⅱ.(3)实验通过C装置生成的碳酸钡的质量测定二氧化碳的质量,进而计算牙膏中碳酸钙的质量分数.装置中残留部分二氧化碳,不能被完全吸收,导致测定的碳酸钡的质量偏小.(4)二氧化碳与氢氧化钡反应生成碳酸钡与水.(5)a、在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体,防止影响碳酸钡质量的测定;b、滴加盐酸过快CO2,CO2不能完全被吸收,排出装置C.c、在AB之间增添盛有浓硫酸的洗气装置,吸收水分,不影响CO2.d、在BC之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置Ba(OH)2,可以吸收CO2中的HCl,而不影响CO2.(6)BaCO3质量为3.94g n(BaCO3)=0.0200mol,则n(CaCO3)=0.0200mol,质量为2.00g.(7)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中.【解答】解:Ⅰ.(1)氢氧化铝与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠与水,反应离子方程式为Al(OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O.故答案为:Al(OH)3+OH﹣═AlO2﹣+2H2O.(2)往(1)所得滤液中先通入过量二氧化碳,发生反应AlO2﹣+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3﹣,再加入过量稀盐酸,Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O,HCO3﹣+H+=CO2↑+H2O,反应现象是通入CO2气体有白色沉淀生成;加入盐酸有气体产生,沉淀溶解.故答案为:通入CO2气体有白色沉淀生成;加入盐酸有气体产生,沉淀溶解.Ⅱ.(3)装置中残留部分二氧化碳,不能被完全吸收,导致测定的碳酸钡的质量偏小,持续缓缓通入空气的作用为:把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收.故答案为:把生成的CO2气体全部排入C中,使之完全被Ba(OH)2溶液吸收.(4)二氧化碳与氢氧化钡反应生成碳酸钡与水,反应方程式为CO2+Ba(OH)2═BaCO3↓+H2O.故答案为:CO2+Ba(OH)2═BaCO3↓+H2O.(5)a、在加入盐酸之前,应排净装置内的CO2气体,防止影响碳酸钡质量的测定,可以提高测定准确度,故a不符合;b、滴加盐酸过快CO2,CO2来不及被吸收,就排出装置C,滴加盐酸不宜过快,使二氧化碳吸收完全,可以提高测定准确度,故b不符合;c、在AB之间增添盛有浓硫酸的洗气装置,吸收水分,不影响CO2,不能提高提高测定准确度,故c符合;d、在BC之间增添盛有饱和碳酸氢钠溶液的洗气装置Ba(OH)2,可以吸收CO2中的HCl,影响CO2,不能提高测定准确度,故d符合.故选:cd.(6)BaCO3质量为3.94g,则n(BaCO3)==0.02mol,则n(CaCO3)=0.02mol,质量为0.02mol×100g/mol=2g,所以样品中碳酸钙的质量分数为×100%=25%.故答案为:25%.(7)B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中,导致测定二氧化碳的质量偏大,测定的碳酸钙的质量偏大,碳酸钙的质量分数偏高.故答案为:B中的水蒸气、氯化氢气体等进入装置C中.【点评】考查对实验原理与操作步骤的理解及评价、常用化学用语、化学计算、物质组成的测定等,难度较大,是对所需知识的综合运用,需要学生具有扎实的基础知识与分析问题、解决问题的能力,理解实验原理是解答的关键.11.(13分)(2011•福建)氮元素可以形成多种化合物.回答以下问题:(1)基态氮原子的价电子排布式是2s22p3.(2)C、N、O三种元素第一电离能从大到小的顺序是N>O>C.(3)肼(N2H4)分子可视为NH3分子中的一个氢原子被﹣NH2(氨基)取代形成的另一种氮的氢化物.①NH3分子的空间构型是三角锥型;N2H4分子中氮原子轨道的杂化类型是sp3.②肼可用作火箭燃料,燃烧时发生的反应是:N2O4(l)+2N2H4(l)=3N2(g)+4H2O(g)△H=﹣1038.7kJ•mol﹣1若该反应中有4mol N﹣H键断裂,则形成的π键有3mol.③肼能与硫酸反应生成N2H6SO4.N2H6SO4晶体类型与硫酸铵相同,则N2H6SO4的晶体内不存在d(填标号)a.离子键b.共价键c.配位键d.范德华力(4)图1表示某种含氮有机化合物的结构,其分子内4个氮原子分别位于正四面体的4个顶点(下图2),分子内存在空腔,能嵌入某离子或分子并形成4个氢键予以识别.下列分子或离子中,能被该有机化合物识别的是c(填标号).a.CF4b.CH4c.NH4+d.H2O.【考点】含有氢键的物质;原子核外电子排布;元素电离能、电负性的含义及应用;化学键;判断简单分子或离子的构型;原子轨道杂化方式及杂化类型判断;有关燃烧热的计算.【专题】压轴题;氮族元素.【分析】(1)N原子核外有7个电子,最外层有5个电子,根据构造原理顺序其价电子排布式;(2)同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而呈增大的趋势,但第IIA族和第V A 族元素的第一电离能大于相邻元素;(3)①根据价层电子对互斥理论确定分子空间构型和原子的杂化方式;②根据化学方程式计算产生的氮气的物质的量,再根据每个氮分子中含有2个π键计算;③N2H6SO4晶体类型与硫酸铵相同,含离子键、共价键;(4)嵌入某微粒分别与4个N原子形成4个氢键.【解答】解:(1)氮原子的电子排布式1s22s22p3,其价层电子排布式为2s22p3,故答案为:2s22p3;(2)C、N、O属于同一周期元素且原子序数依次减小,同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而增大,但第ⅤA族的大于第ⅥA族的,所以其第一电离能大小顺序是N>O >C,故答案为:N>O>C;(3)①NH3分子中氮原子含有3个共价键和一个孤电子对,所以空间构型是三角锥型;N2H4分子中氮原子的加成电子对=3+1=4,含有一个孤电子对,N原子轨道的杂化类型是sp3,故答案为:三角锥型;sp3;②反应中有4mol N﹣H键断裂,即有1molN2H4参加反应,根据化学方程式可知产生的氮气的物质的量为1.5mol,而每个氮分子中含有2个π键,所以形成3molπ键,故答案为:3;③肼与硫酸反应的离子方程式为N2H4+2H+═N2H62+,N2H6SO4晶体类型与硫酸铵相同,N2H62+中的化学键是共价键与配位键,N2H62+与SO42﹣之间是离子键,不存在范德华力,故答案为:d;(4)注意氢键的形成条件及成键元素(N、O、F、H),本题中嵌入某微粒分别与4个N原子形成4个氢键,由成键元素及数目可知为NH4+,故答案为:c.【点评】本题考查考查原子结构与性质,涉及核外电子排布、电离能的大小比较、杂化类型、配位键等知识,综合考查学生的分析能力和基本概念的综合运用能力,为高考常见题型和高频考点,注意相关基础知识的学习,题目难度中等.12.(13分)(2011•福建)透明聚酯玻璃钢可用于制造导弹的雷达罩和宇航员使用的氧气瓶.制备它的一种配方中含有下列四种物质:填写下列空白:(1)甲中不含氧原子的官能团是碳碳双键;下列试剂能与甲反应而褪色的是ac(填标号)a.Br2/CCl4溶液b.石蕊溶液c.酸性KMnO4溶液(2)甲的同分异构体有多种,写出其中一种不含甲基的羧酸的结构简式:CH2=CH﹣CH2﹣CH2﹣COOH(3)淀粉通过下列转化可以得到乙(其中A﹣D均为有机物):淀粉A B C D乙A的分子式是C6H12O6,试剂X可以是Br2/CCl4.(4)已知:11利用上述信息,以苯、乙烯、氯化氢为原料经三步反应合成丙,其中属于取代反应的化学方程式是+CH3CH2Cl+HCl.(5)化合物丁仅含碳、氢、氧三种元素,相对分子质量为110.丁与FeCl3溶液作用显现特征颜色,且丁分子中烃基上的一氯取代物只有一种.则丁的结构简式为.【考点】有机物的推断;有机物分子中的官能团及其结构.【专题】压轴题;有机物的化学性质及推断.【分析】(1)根据有机物甲的结构简式确定不含氧原子的官能团,有机物甲含有C=C双键,可以与溴发生加成反应,可以被酸性高锰酸钾氧化;(2)甲的同分异构体中不含甲基的羧酸,没有支链、C=C双键处于碳链的一端,据此书写;(3)淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖转化生成乙醇,乙醇发生消去反应生成乙烯,乙烯与溴发生加成反应生成1,2﹣二溴乙烷,1,2﹣二溴乙烷水解生成乙二醇;(4)乙烯与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,由信息可知,苯与CH3CH2Cl发生取代反应生成乙苯,乙苯在催化剂的作用下生成苯乙烯;(5)化合物丁仅含碳、氢、氧三种元素,相对分子质量为110,丁与FeCl3溶液作用显现特征颜色,分子中含有酚羟基﹣OH,结合相对分子质量,可知丁含有1个苯环,假设为二元取代,则剩余的式量为110﹣Mr(OH)﹣Mr(C6H4)=17,故剩余基团为﹣OH,烃基上的一氯取代物只有一种,说明苯环中只有1种H原子,2个﹣OH处于对位,据此生成丁的结构简式.【解答】解:(1)根据有机物甲的结构简式可知不含氧原子的官能团为碳碳双键,有机物甲含有C=C双键,可以与溴发生加成反应,Br2的CCl4溶液褪色,可以被酸性高锰酸钾氧化,使酸性高锰酸钾褪色,不能使石蕊溶液褪色,故答案为:碳碳双键;ac;(2)甲的同分异构体中不含甲基的羧酸,没有支链、C=C双键处于碳链的一端,故符合条件的甲的同分异构体为CH2=CH﹣CH2﹣CH2﹣COOH,故答案为:CH2=CH﹣CH2﹣CH2﹣COOH;(3)淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖转化生成乙醇,乙醇发生消去反应生成乙烯,乙烯与溴的四氯化碳溶液发生加成反应生成1,2﹣二溴乙烷,1,2﹣二溴乙烷水解生成乙二醇,故答案为:C6H12O6;Br2/CCl4;(4)乙烯与HCl发生加成反应生成CH3CH2Cl,由信息可知,苯与CH3CH2Cl发生取代反应生成乙苯,乙苯在催化剂的作用下发生消去反应生成苯乙烯,属于取代反应的化学方程式为:+CH3CH2Cl+HCl,故答案为:+CH3CH2Cl+HCl;(5)化合物丁仅含碳、氢、氧三种元素,相对分子质量为110,丁与FeCl3溶液作用显现特征颜色,分子中含有酚羟基﹣OH,结合相对分子质量,可知丁含有1个苯环,假设为二元取代,则剩余的式量为110﹣Mr(OH)﹣Mr(C6H4)=110﹣17﹣76=17,故剩余基团为﹣OH,烃基上的一氯取代物只有一种,说明苯环中只有1种H原子,2个﹣OH处于对位,故丁的结构简式为,故答案为:.12。
2011年高考福建卷理综化学详解与评析6、下列关于化学与生产、生活的认识不正确...的是()A.CO2、CH4、N2等均是造成温室效应的气体B.使用清洁能源是防止酸雨发生的重要措施之一C.节能减排符合低碳经济的要求D.合理开发利用可燃冰(固态甲烷水合物)有助于缓解能源紧缺【解析】答案:A由于N2不是造成温室效应的气体,所以A不正确。
这题涉及STSE内容,主要与环保、能源有关,常识题。
7、依据元素周期表及元素周期律,下列推断正确的是()A.H3BO3的酸性比H2CO3的强B.Mg(OH)2的碱性比Be(OH)2的强C.HCl、HBr、HI的热稳定性依次增强D.若M+和R2-的核外电子层结构相同,则原子序数:R>M【解析】答案:B由于非金属性C﹥B,H3BO3的酸性比H2CO3的弱;B项正确;HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱;若M+和R2-的核外电子层结构相同,则原子序数:R﹤M;比如Na+与O2—。
这题是基础题,不过A、B两项设问中出现B,Be 等陌生元素。
8、下列关于有机化合物的认识不正确...的是()A.油脂在空气中完全燃烧转化为水和二氧化碳B.蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体C.在水溶液里,乙酸分子中的—CH3可以电离出H+D.在浓硫酸存在下,苯与浓硝酸共热生成硝基苯的反应属于取代反应【解析】答案:C在水溶液里,乙酸分子中的—COOH才可以电离出H+。
这题是必修2有机内容,考查角度简单明了,不为难学生。
9、下表各选项中,不能利用置换反应通过Y得到W的一组化合物是()A B C DY CO2Fe2O3C2H5OH FeCl3W MgO Al2O3C2H5ONa CuCl2【解析】答案:DA项中是Mg与CO2反应,B项中Al与Fe2O3发生铝热反应,C项中是金属Na与C2H5OH反应,这三个反应都是置换反应。
D项中是发生Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2,不是置换反应,但学生可能将此反应记错,认为生成了铁单质。
)(业不对应的是工下列制作铅笔的材料与相应.6A.橡皮擦——橡胶工业B.铝合金片——冶金工业C.铝笔芯——电镀工业D.铅笔漆——涂料工业【答案】C考点:考查制作铅笔涉及的工业生成的关系的正误判断的知识。
7.下列关于有机化合物的说法正确的是()A.聚氯乙烯分子中含碳碳双键B.以淀粉为原料可制取乙酸乙酯C.丁烷有3种同分异构体D.油脂的皂化反应属于加成反应【答案】B考点:考查关于有机化合物的结构、性质、反应类型及同分异构体的判断的知识。
8.下列实验操作正确且能达到相应实验目的的是()【答案】C考点:考查化学实验操作正与相应实验目的的正误判断的知识。
9.纯净物X、Y、Z转化关系如右图所示,下列判断正确的是()A.X可能是金属铜B.Y不可能是氢气C.Z可能是氯化钠D.Z可能是三氧化硫【答案】A【解析】试题分析:A.若X是Cu,Y是Cl2,Cu在Cl2燃烧产生CuCl2,电解CuCl2溶液产生Cu和Cl2,符合上述转化关系,正确。
B.若X是Cl2,Y是氢气,氢气在氯气中燃烧产生HCl,电解HCl的水溶液,产生氢气和氯气,符合上述转化关系,错误。
C.若Z是氯化钠,则X、Y分别是Na和Cl2中的一种;电解氯化钠水溶液产生氢气、氯气、氢氧化钠,不符合上述转化关系,错误。
D.若Z是三氧化硫,而X、Y可能是O2和SO2中的一种,SO3溶于水产生硫酸,电解硫酸溶液,实质是电解水,产生氢气和氧气,不符合上述转化关系,错误。
考点:考查物质的性质及转化关系的正误判断的知识。
10.短周期元素X、Y、Z、W在元素周期表中的相对位置如右下图所示,其中W原子的质子数是其最外层电子数的三倍,下列说法不正确的是A.原子半径:W>Z>Y>XB.最高价氧化物对应水化物的酸性:X>W>ZC.最简单气态氢化物的热稳定性:Y>X>W>ZD.元素X、Z、W的最高化合价分别与其主族序数相等【答案】A考点:考查元素的推断、元素周期表、元素周期律的应用的知识。
2011年普通高等学校招生考试文科综合(福建卷)第Ⅰ卷(选择题共l44分)本卷共36小题,每小题4分,共144分。
在每小题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
某山区为了改造低产的山坡地,先是增施肥料,但农作物增产效果微弱。
后将山坡地改造成水平梯田,增产效果显著。
完成l~2题。
1.增施肥料效果散弱的最主要原因是该地A.土层薄B.降水变率大C.坡度大D.植被覆盖率低2.将山坡地改造成水平梯田,主要是为了A.调节大气温度B.提高土壤肥力C.增大空气湿度D.增加日照时数下表为2002~2007年我国某特大城市郊区年平均人口迁移统计资料,迁入人口以初中学历的外采人口为主。
读表完成3~4题。
3.上表反映的人口迁移对该市的影响是A.促进高新技术产业的发展 B.扩大环境人口容量C.加速土地利用类型的转变 D.加快人口老龄化进程4.为了社会和谐发展,该市郊区最需要增加的职业人员是A.环卫人员 B.中小幼教师 C.工程技术人员 D.建筑设计师某城市岛国大力建设公共住房(即由政府控制的低成本住房),解决了80%以上国民的居住问题。
图1示意2008年该国公共住房的空间分布。
读图完成5~6题。
5.该国公共住房A.呈现出明显的等级分布B.相对集中分布在城市中部C.以中心城市为核心向外呈环状分布D.沿快捷、高效的公共交通线分布6.该国公共住房布局主要考虑城市的A.功能分布、基础设施B.人口分布、产业结构C.土地价格、休闲娱乐D.环境质量、历史文化气温、降水量和日照时数过高或低都会给柑橘的生长发育带来风险,气候风险度越大,柑橘减产的可能性也越大。
图2示意我国大陆亚热带柑橘产地气候风险度分布。
读图完成7~9题。
7.图中E、F两地气候风险度分别可能为8.导致E、F两地气候风险度差异的因素主要是A.大气环流、地形 B.大气环流、海陆位置C.纬度位置、地形D.海陆位置、河网密度9.若图示地区气候变暖,以下四地中风险度降低最明显的是图3示意某区域某时海平面等压线分布,虚线为晨昏线。
必修3 稳态与环境人体的内环境与稳态 1、(北京卷5)一次性过量饮水会造成人体细胞肿胀,功能受损。
可用静脉滴注高浓度盐水(1.8%NaCl 溶液)对患者进行治疗。
其原理是:A 升高细胞外液的离子浓度B 促进抗利尿溶液的分泌C 降低细胞内液的离子浓度D 减少细胞外液液体总量 2、(四川卷3)下列关于人在剧烈运动时生理变化过程的描述,正确的是:A 大量失钠,对细胞外液渗透压的影响大于细胞内液B 大量乳酸进入血液,血浆由弱碱性为弱酸性C 胰高血糖素分泌量上升,促进肝糖元和肌糖元分解D 血液中O 2含量下降,刺激了呼吸中枢促进呼吸运动 34A 抗原与抗体的特异性结合发生在内环境中B 内环境成分中含有CO 2、尿素、神经递质等C 组织液渗回血浆和渗入淋巴的量相差较大D 血浆的成分稳定时,机体达到稳态 5、(广东卷24)小杨同学将部分生物学知识归纳如下,其中正确的是(多选): 6、(山东卷7)右下所示为某些生物学概念间的关系,其中Ⅰ代表整个大圆、Ⅱ包含Ⅳ。
下列各项不符合此关系的是:A Ⅰ体液、Ⅱ细胞外液、Ⅲ细胞内液、Ⅳ组织液B Ⅰ突触、Ⅱ突触前膜、Ⅲ突触后膜、Ⅳ突触小泡C Ⅰ核酸、Ⅱ核糖核酸、Ⅲ脱氧核糖核酸、Ⅳ信使RNAD Ⅰ免疫、Ⅱ特异性免疫、Ⅲ非特异性免疫、Ⅳ细胞免疫 7、(天津卷7)(16分)乳腺上皮细胞合成乳汁所需的营养物质由血液供给,下图为乳腺上皮细胞合成与分泌乳汁的示意图,下表为牛乳汁和血浆的部分成分比较。
单位:g/100mL据图表回答:⑴ 乳腺上皮细胞所处的内环境是 ,其中的K +可通过 方式转运到乳腺上皮细胞。
⑵ 与血浆相比,乳汁中特有的成分是 。
乳脂的主要成分是甘油三酯,合成甘油三酯的细胞器是 。
合成乳糖的葡萄糖主要来自血浆,还可利用表中血浆的 转化而来。
⑶ 图表中,不能在乳腺上皮细胞中合成的生物大分子是 ,在牛乳房出现炎症时,该物质在血浆和乳汁中的含量会 ,该物质的作用是 。
动物和人体生命活动的调节8、(海南卷8)突触后膜受体与相应的神经递质结合后,使突触后神经细胞兴奋,在引起该突触后神经细胞兴奋的过程中:A Na +通过被动运输到突触后膜内B K +通过被动运输到突触后膜内C Na +通过主动运输到突触后膜外D K +通过主动运输到突触后膜外 9、(海南卷9)下列事例能说明神经系统中的高级中枢对低级中枢有控制作用的是: A 针刺指尖引起缩手反射 B 短期记忆的多次重复可形成长期记忆 C 大脑皮层语言H 区损伤,导致人不能听懂别人讲话 D 意识丧失的病人能排尿但不能控制,意识恢复后可控制 10、(天津卷3)下列叙述正确的是:A 胚胎发育过程中不存在细胞衰老或凋亡的现象B 用小鼠不同器官和组织构建的cDNA 文库相同C 垂体功能受损的幼犬会出现抗寒能力减弱等现象D 刺激支配肌肉的神经,引起该肌肉收缩的过程属于反射 11、(江苏卷13)右图是反射弧的模式图(a 、b 、c 、d 、e 表示反射弧的组成部分,I 、Ⅱ表示突触的组成部分),有关说法正确的是:A 正常机体内兴奋在反射弧中的传导是单向的B 切断d 、刺激b ,不会引起效应器收缩C 兴奋在结构c 和结构b 的传导速度相同D Ⅱ处发生的信号变化是电信号→化学信号→电信号 12、(浙江卷3)在离体实验条件下单条神经纤维的电位示意图如下,下列叙述正确的是:A a ~b 段的Na +内流是需要消耗能量的B b ~c 段的Na +外流是不需要消耗能量的C c ~d 段的K +外流是不需要消耗能量的D d ~e 段的K +内流是需要消耗能量的 13、(广东卷4)短跑运动员听到发令枪声后迅速起跑,下列叙述正确的是: A 起跑动作的产生是非条件反射的结果B 调节起跑动作的神经中枢是听觉中枢 C 该反射有多个中间神经元先后兴奋 D 起跑反应的快慢取决于小脑兴奋的程度 14、(四川卷30)Ⅱ、(12分)下图为反射弧中神经—肌肉接头的结构及其生理变化示意图。
必修1 分子与细胞细胞的分子组成12A 胰岛素基因的两条DNA单链分别编码A,B两条肽链B 沸水浴加热之后,构成胰岛素的肽链充分伸展并断裂C 胰岛素的功能取决于氨基酸的序列,与空间结构无关。
D 核糖体合成的多肽链需经蛋白酶的作用形成胰岛素。
3、(山东卷6)只有在保持细胞活性的条件下,才能显示细胞中某物质或结构的实验是:A 苏丹Ⅲ染色体观察花生种子子叶细胞中的脂肪B 龙胆紫染色观察洋葱根尖分生区细胞的有丝分裂C 健那绿(詹纳斯绿B)染色观察动物细胞的线粒体D 甲基绿、派洛宁(呲罗红)染色观察动物细胞中的DNA和RNA4、(江苏卷1)下列物质合成时,需要模板的是:A 磷脂和蛋白质B DNA和酶C 性激素和胰岛素D 神经递质和受体5、(江苏卷21)研究发现:砷( As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。
对此现象合理的解释是(多选):A As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定B As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响细胞代谢C P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关D P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育6、(福建卷26) (28分)回答下列Ⅰ、Ⅱ题_____ __⑵实验②和实验④在染色之前,都使用了一定浓度的盐酸处理。
其中,实验②用盐酸可改变___ ___通透性,加速染色剂进入细胞;实验④用盐酸与酒精混合,对材料进行解离。
在两个实验操作中,都要注意盐酸浓度,处理材料时的温度和___ ___。
⑶健那绿使线粒体着色与线粒体内膜的酶系统有关。
线粒体内膜上的酶主要催化有氧呼吸的第____阶段反应,该反应变化是______ ______。
细胞的结构和功能7、(海南卷1)关于动物细胞膜的叙述,错误的是:A 细胞膜含有糖脂和糖蛋白B 细胞膜上的大多数蛋白质是可以运动的分子通过细胞膜提供能量C 细胞融合与细胞膜的流动性有关D ATP为CO28、(重庆卷1)下列有关细胞结构和功能的叙述,错误的是:A 氨基酸、葡萄糖和核苷酸分子均可通过核膜B 叶绿体基质中含有核酸和参与光合作用的酶C 水分子和钾离子以自由扩散方式进出轮藻细胞D 精细胞变为精子后,尾部的线粒体与其运动有关9、(广东卷1)小陈在观察成熟叶肉细胞的亚显微结构照片后得出如下结论,不正确的是:A 叶绿体和线粒体都有双层膜B 核糖体附着在高尔基体上C 内质网膜与核膜相连D 液泡是最大的细胞器10、(山东卷5)下列关于原核生物和真核生物的叙述,正确的是:A 原核生物细胞不含线粒体,不能进行有氧呼吸B 真核生物细胞只进行有丝分裂,原核生物细胞只进行无丝分裂C 真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质D 真核生物细胞具有细胞膜系统(生物膜系统),有利于细胞代谢有序进行11、(江苏卷2)关于人体细胞结构和功能的叙述,正确的是:A 在细胞核内RNA能够传递和表达遗传信息B 核糖体是蛋白质合成和加工的主要场所C 线粒体内膜蛋白质和脂质的比值大于外膜D 高尔基体与有丝分裂过程中纺锤体形成有关12、(福建卷1)下列关于人体细胞代谢场所的叙述,正确的是:A 乳酸产生的场所是线粒体B 雌性激素合成的场所是核糖体C 血红蛋白合成的场所是高尔基体D 胰岛素基因转录的场所是细胞核13、(江苏卷8)核孔是具有选择性的核质交换通道,亲核蛋白需通过核孔进入细胞核发挥功能。
绝密☆启用前2011年普通高等学校招生全国统一考试(福建卷)数学(理工农医类)本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,第Ⅰ卷1至2页,第Ⅱ卷第3至6页。
第Ⅱ卷第21题为选考题,其他题为必考题。
满分150分。
注意事项: 1. 答题前,考生务必在试题卷、答题卡规定的地方填写自己的准考证号、姓名。
考生要认真核对答题卡上粘贴的条形码的“准考证号,姓名”与考生本人准考证号,姓名是否一致。
2. 第Ⅰ卷每小题选出答案后,用2B 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,第Ⅱ卷用0.5毫米黑色签字笔在答题卡上书写作答,在试题卷上作答,答案无效。
3. 考试结束,考生必须将试题卷和答题卡一并交回。
参考公式:样本数据x 1,x 2,…,x a 的标准差 锥体体积公式13V Sh =其中x 为样本平均数 其中S 为底面面积,h 为高 柱体体积公式 球的表面积,体积公式 V=Sh 2344,3S R V R ππ==其中S 为底面面积,h 为高 其中R 为球的半径第Ⅰ卷(选择题 共50分)一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50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. i 是虚数单位,若集合S=}{1.0.1-,则A.i S ∈B.2i S ∈ C. 3i S ∈ D.2S i∈ 2.若a ∈R,则a=2是(a-1)(a-2)=0的A.充分而不必要条件 B 必要而不充分条件C.充要条件 C.既不充分又不必要条件 3.若tan α=3,则2sin 2cos aα的值等于A.2B.3C.4D.64.如图,矩形ABCD 中,点E 为边CD 的中点,若在矩形ABCD 内部随机取一个点Q,则点Q 取自△ABE 内部的概率等于A.14B.13C.12D.235.10⎰(e 2+2x )dx 等于A.1B.e-1C.eD.e+1 6.(1+2x)3的展开式中,x 2的系数等于A.80B.40C.20D.107.设圆锥曲线r 的两个焦点分别为F 1,F 2,若曲线r 上存在点P 满足1122::PF F F PF =4:3:2,则曲线r 的离心率等于A.1322或B.23或2C.12或2 D.2332或 8.已知O 是坐标原点,点A (-1,1)若点M (x,y )为平面区域,上的一个动点,则OA ·的取值范围是A.[-1.0]B.[0.1]C.[0.2]D.[-1.2] 9.对于函数f (x )=asinx+bx+c(其中,a,b ∈R,c ∈Z),选取a,b,c 的一组值计算f (1)和f (-1),所得出的正确结果一定不可能.....是 A.4和6 B.3和1 C.2和4 D.1和210.已知函数f(x)=e+x,对于曲线y=f (x )上横坐标成等差数列的三个点A,B,C,给出以下判断:①△ABC 一定是钝角三角形 ②△ABC 可能是直角三角形 ③△ABC 可能是等腰三角形 ④△ABC 不可能是等腰三角形 其中,正确的判断是A.①③B.①④C. ②③D.②④2011年普通高等学校招生全国统一考试(福建卷)数 学(理工农医类)注意事项:用0.5毫米黑色签字笔在答题卡上书写答案,在试题卷上作答,答案无效。
2011年高考福建卷理综化学详解与评析长乐华侨中学张劲辉6、下列关于化学与生产、生活的认识不正确...的是()A.CO2、CH4、N2等均是造成温室效应的气体B.使用清洁能源是防止酸雨发生的重要措施之一C.节能减排符合低碳经济的要求D.合理开发利用可燃冰(固态甲烷水合物)有助于缓解能源紧缺【解析】答案:A由于N2不是造成温室效应的气体,所以A不正确。
这题涉及STSE内容,主要与环保、能源有关,常识题。
7、依据元素周期表及元素周期律,下列推断正确的是()A.H3BO3的酸性比H2CO3的强B.Mg(OH)2的碱性比Be(OH)2的强C.HCl、HBr、HI的热稳定性依次增强D.若M+和R2-的核外电子层结构相同,则原子序数:R>M【解析】答案:B由于非金属性C﹥B,H3BO3的酸性比H2CO3的弱;B项正确;HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱;若M+和R2-的核外电子层结构相同,则原子序数:R﹤M;比如Na+与O2—。
这题是基础题,不过A、B两项设问中出现B,Be 等陌生元素。
8、下列关于有机化合物的认识不正确...的是()A.油脂在空气中完全燃烧转化为水和二氧化碳B.蔗糖、麦芽糖的分子式都是C12H22O11,二者互为同分异构体C.在水溶液里,乙酸分子中的—CH3可以电离出H+D.在浓硫酸存在下,苯与浓硝酸共热生成硝基苯的反应属于取代反应【解析】答案:C在水溶液里,乙酸分子中的—COOH才可以电离出H+。
这题是必修2有机内容,考查角度简单明了,不为难学生。
9)A项中是Mg与CO2反应,B项中Al与Fe2O3发生铝热反应,C项中是金属Na与C2H5OH反应,这三个反应都是置换反应。
D项中是发生Cu+2FeCl3=CuCl2+2FeCl2,不是置换反应,但学生可能将此反应记错,认为生成了铁单质。
此题难度不大,但素材来自教学一线,考查学生平时学习的错误,对实际教学有一定的指导作用。
10、常温下0.1mol·L-1醋酸溶液的pH=a,下列能使溶液pH=(a+1)的措施是()A.将溶液稀释到原体积的10倍B.加入适量的醋酸钠固体C.加入等体积0.2 mol·L-1盐酸D.提高溶液的温度【解析】答案:B醋酸是弱酸,稀释10倍,pH增加不到一个单位,A项错误,加入适量的醋酸钠固体,抑制醋酸的电离,使其pH增大,可以使其pH由a变成(a+1);B项正确。
加入等体积0.2 mol·L-1盐酸,虽然抑制醋酸的电离,但增大了c(H+),溶液的pH减少;C项错误。
提高溶液的温度,促进了醋酸的电离,c(H+)增大,溶液的pH减少;D项错误。
此题涉及弱电解质的电离平衡移动,切入点都是比较常规的设问,但学生易错选。
11、研究人员研制出一种锂水电池,可作为鱼雷和潜艇的储备电源。
该电池以金属锂和钢板为电极材料,以LiOH为电解质,使用时加入水即可放电。
关于该电池的下列说法不正确...的是()A.水既是氧化剂又是溶剂B.放电时正极上有氢气生成C.放电时OH-向正极移动D.总反应为:2Li+2H2O=== 2LiOH+H2↑【解析】答案:C考生可能迅速选出C项是错误,因为原电池放电时OH-是向负极移动的。
这个考点在备考时训练多次。
这种电池名称叫锂水电池。
可推测其总反应为:2Li+2H2O=== 2LiOH+H2↑。
再写出其电极反应如下:(—)2Li—2e—=2Li+(+)2H2O+2e—=2OH—+H2↑结合选项分析A、B、D都是正确的。
此题情景是取材于新的化学电源,知识落脚点是基础,对原电池原理掌握的学生来说是比较容易的。
12、25℃时,在含有Pb2+、Sn2+的某溶液中,加入过量金属锡(Sn),发生反应:Sn(s)+Pb2+(aq)Sn2+(aq)+Pb(s),体系中c(Pb2+)和c(Sn2+)变化关系如右图所示。
下列判断正确的是()A.往平衡体系中加入金属铅后,c(Pb2+)增大B.往平衡体系中加入少量Sn(NO3)2固体后,c(Pb2+)变小C.升高温度,平衡体系中c(Pb2+)增大,说明该反应△H>0D.25℃时,该反应的平衡常数K=2.2【解析】答案:D由于铅是固体状态,往平衡体系中加入金属铅后,平衡不移动,c(Pb2+)不变;往平衡体系中加入少量Sn(NO3)2固体后,平衡向左移动,c(Pb2+)变大;升高温度,平衡体系中c(Pb 2+)增大,平衡向左移动,说明该反应是放热反应,△H﹤0;25℃时,该反应的平衡常数K =)c(Pb )c(Sn 22++=0.22/0.10=2.2,故D 项正确。
此题也是新情景,考查平衡移动原理以及平衡常数计算,题目不偏不怪,只要基础扎实的同学都能顺利作答。
23、(15分)I 、磷、硫元素的单质和化合物应用广泛。
(1)磷元素的原子结构示意图是____________。
(2)磷酸钙与焦炭、石英砂混合,在电炉中加热到1500℃生成白磷,反应为: 2Ca 3(PO 4)2+6SiO 2===6CaSiO 3+P 4O 10 10C +P 4O 10===P 4+10CO每生成1 mol P 4时,就有________mol 电子发生转移。
(3)硫代硫酸钠(Na 2S 2O 3)是常用的还原剂。
在维生素C(化学式C 6H 8O 6)的水溶液中加入过量I 2溶液,使维生素C 完全氧化,剩余的I 2用Na 2S 2O 3溶液滴定,可测定溶液中维生素C 的含量。
发生的反应为:C 6H 8O 6+I 2===C 6H 6O 6+2H ++2I - 2S 2O 32-+I 2===S 4O 62-+2I -在一定体积的某维生素C 溶液中加入a mol·L -1 I 2溶液V 1 mL ,充分反应后,用Na 2S 2O 3溶液滴定剩余的I 2,消耗b mol·L -1 Na 2S 2O 3溶液V 2 mL 。
该溶液中维生素C 的物质的量是__________mol 。
(4)在酸性溶液中,碘酸钾(KIO 3)和亚硫酸钠可发生如下反应:2IO 3-+5SO 32-+2H +===I 2+5SO 42-+H 2O生成的碘可以用淀粉溶液检验,根据反应溶液出现蓝色所需的时间来衡量该反应的速率。
某同学设计实验如下表所示:2II 、稀土元素是宝贵的战略资源,我国的蕴藏量居世界首位。
(5)铈(Ce)是地壳中含量最高的稀土元素。
在加热条件下CeCl 3易发生水解,无水CeCl 3可用加热CeCl 3·6H 2O 和NH 4Cl 固体混合物的方法来制备。
其中NH 4Cl 的作用是______________。
(6)在某强酸性混合稀土溶液中加入H 2O 2,调节pH≈3,Ce 3+通过下列反应形成Ce(OH)4沉淀得以分离。
完成反应的离子方程式:□Ce 3++□H 2O 2+□H 2O === □Ce(OH)4↓+□_______ 【解析】(1)写出P 原子的结构示意图:;(2)每生成1 mol P 4时,P 由+5价变成0价,电子转移为5×4=20或C 化合价由0价变成为+2价,电子转移为2×10=20;(3)n (Na 2S 2O 3)=bV 1/1000 mol ;与其反应的I 2为bV 1/2000 mol ,与维生素C 反应的I 2为 2000221bV aV -mol ,即维生素C 的物质的量是2000221bV aV -mol (或其它合理答案);(4)由实验2可以看出混合液的总体积为50mL ,V 1为10mL ,V 2为40mL ,实验1和实验2可知实验目的是探究该反应速率与亚硫酸钠溶液浓度的关系;实验2和实验3可知实验目的是探究该反应速率与温度的关系。
(5)题目中给出:“加热条件下CeCl 3易发生水解”,可知NH 4Cl 的作用是肯定是抑制水解的,CeCl 3水解会生成HCl ,可以完整答出:NH 4Cl 的作用是分解出HCl 气体,抑制CeCl 3水解。
(6)根据题意:“强酸性”或观察方程式可知缺项是H +,利用电子得失守恒或观察法就可以配平方程式。
2Ce 3++H 2O 2+6H 2O=== 2Ce(OH)4↓+6H +此题考查原子结构示意图,氧化还原反应的配平与电子转移计算,滴定中的简单计算,水解知识,实验探究变量的控制等,上述皆高中化学中的主干知识。
题设中的情景都是陌生的,其中还涉及到稀土知识,其中第(4)小问是该题亮点,设问巧妙,有点类似于2010全国新课标一题,但题目设计更清晰,不拖泥带水。
第6小问的缺项配平有点超过要求,但题中给出提示,降低了难度。
这题拼凑痕迹比较明显,每小问前后联系不强,或者说没有联系。
24、(14分)四氯化钛(TiCl 4)是制取航天航空工业材料——钛合金的重要原料,由钛铁矿(主要成分是FeTiO 3)制备TiCl 4等产品的一种工艺流程示意如下:回答下列问题:(1)往①中加入铁屑至浸出液显紫色,此时溶液仍呈强酸性。
该过程中有如下反应发生。
2Fe 3++Fe === 3Fe 2+2TiO 2+(无色) +Fe +4H + === 2Ti 3+(紫色) +Fe 2++2H 2OTi 3+(紫色) +Fe 3++H 2O === TiO 2+(无色) +Fe 2++2H +加入铁屑的作用是____________。
(2)在②→③工艺中需要控制条件以形成TiO 2·n H 2O 溶胶,该分散质颗粒直径大小在_____________范围。
(3)若把③中制得的固体TiO 2·n H 2O 用酸清洗除去其中的Fe (OH)3杂质,还可制得钛白粉。
已知25℃时,K sp [Fe(OH)3]=2.79×10-39,该温度下反应Fe (OH)3+3H +Fe 3+ +H 2O 的平衡常数K=_____________。
(4)已知:TiO 2 (s) +2 Cl 2 (g)=== TiCl 4(l) +O 2(g) △H=+140KJ·mol -12C(s) +O 2(g)=== 2CO(g) △H=—221KJ·mol -1写出④中TiO 2和焦炭、氯气反应生成液态TiCl 4和CO 气体的热化学方程式:_____________。
(5)上述工艺具有成本低、可用低品位矿物为原料等优点。
依据绿色化学理念,该工艺流程中存在的不足之处是_____________(只要求写出一项)。
(6)依据右表信息,要精制含少量SiCl 4杂质的TiCl 4 ,可采用_____________方法。
【解析】(1)根据题意给出方程式分析铁屑的作用就是作为还原剂的,即:将Fe 3+还原为Fe 2+,另外浸出液显紫色,说明含有Ti 3+,防止Ti 3+被Fe 3+氧化成TiO 2+。