2012年天津市高考化学试卷解析版

2023-10-26 · U3 上传 · 8页 · 716.5 K

2012年天津市高考化学试卷解析版参考答案与试题解析一、每题6分,共36分,只有一项是最符合题目要求的.1.(6分)根据下列物质的化学性质,判断其应用错误的是( )A.酒精能使蛋白质变性,可用于杀菌消毒 B.CaO能与SO2反应,可作工业废气的脱硫剂 C.明矾水解时产生具有吸附性的胶体粒子,可作漂白剂 D.镧镍合金能大量吸收H2形成金属氢化物,可作储氢材料【考点】14:物质的组成、结构和性质的关系.菁优网版权所有【专题】52:元素及其化合物.【分析】A.蛋白质的性质和生理功能发生改变的现象称为蛋白质的变性,酒精能使蛋白质变性;B.根据反应SO2+CaOCaSO3解答;C.明矾溶于水可以形成Al(OH)3胶体,胶体吸附悬浮物质而沉降,起净水作用,是常用的净水剂;D.储氢合金是一类能够大量吸收H2,并与H2结合成金属氢化物的材料;【解答】解:A.体积分数为75%的酒精溶液常用于灭菌消毒,此浓度杀菌力最强。在75%的酒精作用下,乙醇能渗入细胞内,使蛋白质凝固变性,从而起到杀菌的作用,故A正确;B.工业上经常在煤中加入氧化钙制成“环保煤”,以减少二氧化硫的排放,此反应的化学方程式为:SO2+CaOCaSO3,CaO可作工业废气的脱硫剂,故B正确;C.明矾用作废水处理的混凝剂,明矾溶于水可以形成Al(OH)3胶体,胶体具有很大的表面积,吸附悬浮物质而沉降,起净水作用,是常用的净水剂,明矾没有氧化性也不能吸附颜色,不作漂白剂,故C错误;D.镍和镧组成的一种合金LaNix是较好的储氢材料,能快速可逆地存储和释放H2,其储氢原理为:镧镍合金吸附H2,H2解离为原子,H储存在其中形成LaNixH6,故D正确;故选:C。【点评】本题主要考查了蛋白质的变性、煤的脱硫、明矾的净水、储氢合金等知识,较为综合,题目有一定的难度,平时注意基础知识的全面掌握.2.(6分)下列单质或化合物性质的描述正确的是( )A.NaHSO4水溶液显中性 B.SiO2与酸、碱均不反应 C.NO2溶于水时发生氧化还原反应 D.Fe在足量Cl2中燃烧生成FeCl2和FeCl3【考点】D3:电解质在水溶液中的电离;EK:氮的氧化物的性质及其对环境的影响;FH:硅和二氧化硅;GM:铁的化学性质.菁优网版权所有【专题】51G:电离平衡与溶液的pH专题;52:元素及其化合物.【分析】A.NaHSO4在水中能电离出氢离子显酸性;B.氢氟酸能和二氧化硅反应,氢氧化钠能和二氧化硅反应;C.NO2与水反应为3NO2+H2O═2HNO3+NO,反应中只有氮元素的化合价发生变化,NO2既是氧化剂也是还原剂;D.氯气和金属反应生成高价金属,能将铁氧化成+3价的铁,氯气和金属铁反应的产物是氯化铁.【解答】解:A.NaHSO4在水中的电离方程式为:NaHSO4=Na++H++SO42﹣溶液呈酸性,故A错误;B.氢氟酸能和二氧化硅发生SiO2+4HF═SiF4↑+2H2O,玻璃中含有二氧化硅,常用此反应在玻璃上刻字;氢氧化钠能和二氧化硅发生2NaOH+SiO2═Na2SiO3+H2O,实验室盛放氢氧化钠溶液的试剂瓶不能用玻璃塞,其原因是玻璃中的SiO2与NaOH反应,生成具有粘性的Na2SiO3,会粘住瓶塞,故B错误;C.NO2与水反应为3NO2+H2O═2HNO3+NO,反应中氮元素的化合价发生变化,由NO2中+4价升高为HNO3中+5价,由NO2中+4价降低为NO中+2价,NO2既是氧化剂也是还原剂,故C正确;D.氯气具有强氧化性,金属铁具有较强的还原性,氯气和金属反应生成高价金属,能将铁氧化成+3价的铁,氯气和金属铁反应的产物是氯化铁,Cl2与铁粉加热时发生反应的化学方程式为2Fe+3Cl2FeCl3,故D错误;故选:C。【点评】本题主要考查了元素化合物的知识,考查角度广,要求学生具有分析和解决问题的能力,平时注意相关知识的积累,题目难度中等.3.(6分)下列叙述正确的是( )A.乙酸与丙二酸互为同系物 B.不同元素的原子构成的分子只含极性共价键 C.U和U是中子数不同质子数相同的同种核素 D.短周期第ⅣA与ⅦA族元素的原子间构成的分子,均满足原子最外层8电子结构【考点】33:同位素及其应用;I2:芳香烃、烃基和同系物.菁优网版权所有【专题】51B:原子组成与结构专题;51C:元素周期律与元素周期表专题;51D:化学键与晶体结构;53:有机化学基础.【分析】A.结构相似,分子组成上相差1个或者若干个CH2基团的化合物互称为同系物;B.同种非金属元素之间形成非极性共价键,不同非金属元素之间形成极性共价键;C.核素是指具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子;D..ⅣA(用X表示)与ⅦA(用Y表示)形成的化合物为XY4.【解答】解:A.乙酸含有一个羧基,丙二酸含有2个羧基,结构不相似,不互为同系物,故A错误;B.如H2O2分子,分子中含有一个O﹣O非极性键,故B错误;C.U和U的中子数不同,不是相同的同种核素,故C错误;D.ⅣA(用X表示)与ⅦA(用Y表示)形成的化合物为XY4,X形成四个键,加上原来的4个电子,最外层共8个电子,每个Y形成一个键,加上原来的7个电子,共8个电子,故D正确。故选:D。【点评】本题考查同系物、极性键、核素等,题目难度不大,注意知识的积累.4.(6分)完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是( )A.用CCl4提取溴水中的Br2 B.除去乙醇中的苯酚 C.从KI和I2的固体混合物中回收I2 D.配制100mL0.1000mol•L﹣1K2Cr2O7溶液【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.萃取剂的选择必须符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应;B.苯酚易溶于乙醇;C.碘单质易升华;D.烧杯用来粗略配制溶液.【解答】解:A.溴单质易溶于四氯化碳,且四氯化碳与水互不相溶,故A正确;B.苯酚易溶于乙醇,能透过滤纸,不能用过滤分离,故B错误;C.加热后,碘单质易升华,剩余的是KI,故C错误;D.烧杯用来粗略配制溶液,无法精确到0.0001,故D错误。故选:A。【点评】本题考查萃取、分液、物质的分离、溶液的配制等,难度不大,注意萃取剂的选择必须符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应.5.(6分)下列电解质溶液的有关叙述正确的是( )A.同浓度、同体积的强酸与强碱溶液混合后,溶液的pH=7 B.在含有BaSO4沉淀的溶液中加入Na2SO4固体,c(Ba2+)增大 C.含1molKOH的溶液与1molCO2完全反应后,溶液中c(K+)=c(HCO) D.在CH3COONa溶液中加入适量CH3COOH,可使c(Na+)=c(CH3COO﹣)【考点】DH:难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质;DN:离子浓度大小的比较.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、强酸强碱不一定是一元强酸和一元强碱;B、依据沉淀溶解平衡分析,在一定温度下溶度积为常数,硫酸根离子浓度增大,平衡逆向进行;C、依据化学反应判断生成产物为碳酸氢钾,碳酸氢根离子水解;D、依据溶液中的电荷守恒计算判断;【解答】解:A、强酸强碱不一定是一元强酸和一元强碱,等浓度等体积混合可能酸过量或碱过量,故A错误;B、加入Na2SO4固体,硫酸根离子浓度增大,平衡逆向进行,钡离子浓度减小,故B错误;C、含1molKOH的溶液与1molCO2完全反应后生成碳酸氢钾,碳酸氢根离子水解,c(K+)>c(HCO3﹣),故C错误;D、在CH3COONa溶液中加入适量CH3COOH,依据电荷守恒;c(H+)+c(Na+)=c(CH3COO﹣)+c(OH﹣),当c(H+)=c(OH﹣)时,c(Na+)=c(CH3COO﹣),故D正确;故选:D。【点评】本题考查了酸碱反应的溶液酸碱性判断,溶液中离子浓度大小比较,盐类水解的应用,溶液中电荷守恒的应用,沉淀溶解平衡的分析判断,题目难度中等.6.(6分)已知2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g);△H=﹣197kJ•mol﹣1.向同温、同体积的三个密闭容器中分别充入气体:(甲)2molSO2和1molO2;(乙)1molSO2和0.5molO2;(丙)2molSO3.恒温、恒容下反应达平衡时,下列关系一定正确的是( )A.容器内压强P:P甲=P丙>2P乙 B.SO3的质量m:m甲=m丙>2m乙 C.c(SO2)与c(O2)之比k:k甲=k丙>k乙 D.反应放出或吸收热量的数值Q:Q甲=Q丙>2Q乙【考点】CB:化学平衡的影响因素.菁优网版权所有【专题】16:压轴题;51E:化学平衡专题.【分析】恒温恒容,甲与乙起始n(SO2):n(O2)=2:1,甲等效为在乙的基础上增大一倍压强,平衡向正反应移动,故甲中转化率增大;丙按化学计量数转化到左边可得n(SO2)=2mol,n(O2)=1mol,与甲为等效平衡,平衡时对应各组分的物质的量相等,据此结合选项解答;【解答】解:恒温恒容,甲与乙起始n(SO2):n(O2)=2:1,甲等效为在乙的基础上增大一倍压强,平衡向正反应移动,转化率增大;丙按化学计量数转化到左边可得n(SO2)=2mol,n(O2)=1mol,与甲为等效平衡,平衡时对应各组分的物质的量相等,A、甲与丙为等效平衡,平衡时对应各组分的物质的量相等,故压强P甲=P丙,甲等效为在乙的基础上增大一倍压强,平衡向正反应移动,故P乙<P甲<2P乙,故P甲=P丙<2P乙,故A错误;B、甲与丙为等效平衡,平衡时对应各组分的物质的量相等,故质量m甲=m丙,甲等效为在乙到达平衡的基础上,再加入1molSO2和0.5molO2,增大压强,平衡向正反应移动,SO2转化率增大,m甲>2m乙,故m甲=m丙>2m乙,故B正确;C、对于甲、乙,SO2、O2起始物质的量之比等于化学计量数之比,c(SO2)与c(O2)之比为定值2:1,丙为分解反应,丙中c(SO2)与c(O2)之比为2:1,故k甲=k丙=k乙=2,故C错误;D、甲与丙为等效平衡,平衡时对应各组分的物质的量相等,故Q甲+Q丙=197,甲等效为在乙的基础上增大一倍压强,平衡向正反应移动,SO2转化率增大,故Q甲>2Q乙,故D错误;故选:B。【点评】该题考查化学平衡移动与计算、反应热知识、等效平衡等,难度较大,注意构建甲、乙平衡建立的途径,注意理解等效平衡。二、本卷共4题,共64分.7.(14分)X、Y、Z、M、G五种元素分属三个短周期,且原子序数依次增大。X、Z同主族,可形成离子化合物ZX;Y、M同主族,可形成MY2、MY3两种分子。请回答下列问题:(1)Y在元素周期表中的位置为 第二周期第ⅥA族 。(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是 HClO4 (写化学式),非金属气态氢化物还原性最强的是 H2S (写化学式)。(3)Y、G的单质或两元素之间形成的化合物可作水消毒剂的有 O3、Cl2等 (写出其中两种物质的化学式)。(4)X2M的燃烧热△H=﹣akJ•mol﹣1,写出X2M燃烧反应的热化学方程式: 2H2S(g)+3O2(g)=2SO2(g)+2H2O(l),△H=﹣2aKJ•mol﹣1 。(5)ZX的电子式为 ;ZX与水反应放出气体的化学方程式为 NaH+H2O=NaOH+H2↑ 。(6)熔融状态下,Z的单质和FeG2能组成可充电电池(装置示意图如下),反应原理为:2Z+FeG2Fe+2ZG.放电时,电池的正极反应式为 Fe2++2e﹣=Fe ;充电时, 钠 (写物质名称)电极接电源的负极;该电池的电解质为 β﹣Al2O3 。【考点】8J:位置结构性质的相互关系应用.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】X、Y、Z、M、G五种元素分属三个短周期,且原子序数依次增大,X为主族元素,所以X是H元素;X、Z同主族,可形成离子化合物ZX,Y为主族元素,且Z原子序数大于Y原子序数,所以Z是N

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