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文档介绍
四川省高考化学试卷答案与解析
2013年四川省高考化学试卷 参考答案与试题解析 一、选择题共42分 1.(6分)(2013•四川)化学与生活密切相关,下列说法不正确的是( ) A. 二氧化硫可广泛用于食品的增白 B. 葡萄糖可用于补钙药物的合成 C. 聚乙烯塑料制品可用于食品的包装 D. 次氯酸钠溶液可用于环境的消毒杀菌 考点: 药物的主要成分和疗效;氯、溴、碘及其化合物的综合应用;二氧化硫的化学性质;常用合成高分子材料的化学成分及其性能.菁优网版权所有 专题: 化学应用. 分析: A.二氧化硫有一定毒性; B.葡萄糖可用于合成葡萄糖酸钙; C.聚乙烯无毒; D.次氯酸钠有强氧化性. 解答: 解:A.二氧化硫有一定毒性,不能用于食物漂白,故A错误; B.葡萄糖酸钙常被用做补钙剂,故B正确; C.聚乙烯可做食品的包装,而聚氯乙烯不可,故C正确; D.“84”消毒液的有效成分就是NaClO,可用于环境消毒,故D正确; 故选A. 点评: 本题考查化学在生活中的应用,难度不大,注意聚乙烯无毒,聚氯乙烯有毒. 2.(6分)(2013•四川)下列物质分类正确的是( ) A. SO2、SiO2、CO均为酸性氧化物 B. 稀豆浆、硅酸、氯化铁溶液均为胶体 C. 烧碱、冰醋酸、四氯化碳均为电解质 D. 福尔马林、水玻璃、氨水均为混合物 考点: 酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系;混合物和纯净物;分散系、胶体与溶液的概念及关系;电解质与非电解质.菁优网版权所有 专题: 物质的分类专题. 分析: A、酸性氧化物是指和碱反应生成盐和水的氧化物,一氧化碳是不成盐氧化物; B、胶体是分散质直径在1﹣100nm的分散系,硅酸是沉淀,氯化铁溶液不是胶体; C、电解质是水溶液中或熔融状态能导电的化合物,四氯化碳是非电解质; D、不同物质组成的物质为混合物; 解答: 解:A、SO2、SiO2和碱反应生成盐和水,均为酸性氧化物,CO不能和碱反应生成盐和水是不成盐氧化物,故A错误; B、稀豆浆属于胶体、硅酸是难溶的沉淀、氯化铁溶液不是胶体,分散质微粒直径不同是分散系的本质区别,故B错误; C、烧碱是氢氧化钠水溶液中完全电离是强电解质、冰醋酸水溶液中部分电离是弱电解质、四氯化碳水溶液中或熔融状态都不导电属于非电解质,故C错误; D、福尔马林是甲醛水溶液属于混合物、水玻璃是硅酸钠水溶液,属于混合物、氨水氨气溶于水形成的溶液属于混合物,所以均为混合物,故D正确; 故选D. 点评: 本题考查了氧化物分类,分散系的区分,电解质的判断,混合物的物质组成,题目较简单. 3.(6分)(2013•四川)下列离子方程式正确的是( ) A. Cl2通入水中:Cl2+H2O═2H++Cl﹣+ClO﹣ B. 双氧水中加入稀硫酸和KI溶液:H2O2+2H++2I﹣═I2+2H2O C. 用铜作电极电解CuSO4溶液:2Cu2++2H2O2Cu+O2↑+4H+ D. Na2S2O3溶液中加入稀硫酸:2S2O32﹣+4H+═SO42﹣+3S↓+2H2O 考点: 离子方程式的书写.菁优网版权所有 专题: 离子反应专题. 分析: A.HClO为弱酸,在离子反应中保留化学式; B.发生氧化还原反应生成硫酸钾、碘、水; C.铜作电解,阳极Cu失去电子,实质为电镀; D.发生氧化还原反应生成S、SO2、H2O. 解答: 解:A.Cl2通入水中的离子反应为Cl2+H2O⇌H++Cl﹣+HClO,故A错误; B.双氧水中加入稀硫酸和KI溶液的离子反应为H2O2+2H++2I﹣═I2+2H2O,故B正确; C.用铜作电极电解CuSO4溶液,实质为电镀,阳极Cu失去电子,阴极铜离子得电子,故C错误; D.Na2S2O3溶液中加入稀硫酸的离子反应为S2O32﹣+2H+═SO2↑+S↓+H2O,故D错误; 故选B. 点评: 本题考查离子反应的书写,明确发生的化学反应是解答本题的关键,注意发生的氧化还原反应为解答的难点,题目难度中等. 4.(6分)(2013•四川)短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、X原子的最外层电子数之比为4:3,Z原子比X原子的核外电子数多4.下列说法正确的是( ) A. W、Y、Z的电负性大小顺序一定是Z>Y>W B. W、X、Y、Z的原子半径大小顺序可能是W>X>Y>Z C. Y、Z形成的分子空间构型可能是正四面体 D. WY2分子中δ键与π键的数目之比是2:1 考点: 原子结构与元素的性质.菁优网版权所有 专题: 元素周期律与元素周期表专题. 分析: 短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、X原子的最外层电子数之比为4:3,由于最外层电子数不超过8,故W的最外层电子数为4,处于第ⅣA族,X的最外层电子数为3,处于第ⅢA族,原子序数X大于W,故W为C元素,X为Al元素,Z原子比X原子的核外电子数多4,故Z的核外电子数为17,则Z为Cl元素,Y的原子序数大于铝元素,小于氯元素,故Y为Si或P或S元素,据此解答. 解答: 解:短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,W、X原子的最外层电子数之比为4:3,由于最外层电子数不超过8,故W的最外层电子数为4,处于第ⅣA族,X的最外层电子数为3,处于第ⅢA族,原子序数X大于W,故W为C元素,X为Al元素,Z原子比X原子的核外电子数多4,故Z的核外电子数为17,则Z为Cl元素,Y的原子序数大于铝元素,小于氯元素,故Y为Si或P或S元素, A、同主族自上而下电负性减弱,Y若为Si元素,则电负性C>Si,故A错误; B、同周期自左而右原子半径减小,电子层越多原子半径越大,故原子半径Al>Y>Cl>C,故B错误; C、若Y、Z形成的分子为SiCl4,为正四面体构型,故C正确; D、WY2分子为CS2,分子结构式为S=C=S,双键中含有1个δ键、1个π键,故δ键与π键的数目之比1:1,故D错误; 故选C. 点评: 本题考查结构性质位置关系,难度中等,推断元素是关键,注意Y元素的不确定性. 5.(6分)(2013•四川)室温下,将一元酸HA的溶液和KOH溶液等体积混合(忽略体积变化),实验数据如下表: 实验编号 起始浓度/(mol•L﹣1) 反应后溶液的pH c(HA) c(KOH) ① 0.1 0.1 9 ② x 0.2 7 下列判断不正确的是( ) A. 实验①反应后的溶液中:c(K+)>c(A﹣)>c(OH﹣)>c(H+) B. 实验①反应后的溶液中:c(OH﹣)=c(K+)﹣c(A﹣)=mol/L C. 实验②反应后的溶液中:c(A﹣)+c(HA)>0.1 mol/L D. 实验②反应后的溶液中:c(K+)=c(A﹣)>c(OH﹣)=c(H+) 考点: 酸碱混合时的定性判断及有关ph的计算;离子浓度大小的比较.菁优网版权所有 专题: 电离平衡与溶液的pH专题. 分析: 室温下,将等体积等浓度的HA和KOH混合(忽略体积变化),溶液呈碱性,说明该酸是弱酸, A.根据盐的类型确定溶液中离子浓度的相对大小; B.根据电荷守恒计算氢氧根离子浓度; C.当等物质的量的酸和碱恰好反应时,溶液呈碱性,要使等体积的酸和碱混合后溶液呈中性,则酸的浓度应大于碱的浓度; D.根据电荷守恒确定离子浓度关系. 解答: 解:室温下,将等体积等浓度的HA和KOH混合(忽略体积变化),溶液呈碱性,说明该酸是弱酸, A.溶液中存在电荷守恒,即c(K+)+c(H+)=c(A﹣)+c(OH﹣),该盐是强碱弱酸盐,其溶液呈碱性,c(OH﹣)>c(H+),水的电离较微弱,所以c(A﹣)>c(OH﹣),故A正确; B.溶液中存在电荷守恒,即c(K+)+c(H+)=c(A﹣)+c(OH﹣),c(OH﹣)﹣c(H+)=c(K+)﹣c(A﹣)=mol/L﹣10﹣9 mol/L,故B错误; C.当等物质的量的酸和碱恰好反应时,溶液呈碱性,要使等体积的酸和碱混合后溶液呈中性,则酸的浓度应大于碱, 根据物料守恒得c(A﹣)+c(HA)>0.1 mol/L,故C正确; D.溶液中存在电荷守恒,即c(K+)+c(H+)=c(A﹣)+c(OH﹣),溶液呈中性,即c(OH﹣)=c(H+),则c(K+)=c(A﹣),中性溶液中水的电离较微弱,所以c(A﹣)>c(OH﹣),故D正确; 故选B. 点评: 本题考查离子浓度大小的比较,根据电荷守恒和微粒守恒来分析解答即可,易错选项是C,难度较大. 6.(6分)(2013•四川)在一定温度下,将气体X和气体Y 各0.16mol充入10L恒容密闭容器中,发生反应X(g)+Y(g)⇌2Z(g)△H<0,一段时间后达到平衡.反应过程中测定的数据如下表,下列说法正确的是( ) t/min 2 4 7 9 n(Y)/mol 0.12 0.11 0.10 0.10 A. 反应前2min的平均速率v(Z)=2.0×10﹣3 mol/(L•min) B. 其他条件不变,降低温度,反应达到新平衡前v(逆)>v(正) C. 该温度下此反应的平衡常数K=1.44 D. 其他条件不变,再充入0.2 mol Z,平衡时X的体积分数增大 考点: 化学平衡的计算;化学平衡的影响因素.菁优网版权所有 专题: 压轴题;化学平衡专题. 分析: A、2min内Y物质的量变化为0.16mol﹣0.12mol=0.04mol,根据v=计算v(Y),在利用速率之比等于化学计量数之比计算v(Z); B、该反应正反应是放热反应,降低温度平衡向正反应移动,反应达到新平衡前v(逆)<v(正); C、由表中数据可知7min时,反应到达平衡,根据平衡时Y的物质的量,利用三段式计算平衡时其它组分的物质的量,由于反应前后气体的化学计量数相等,用物质的量代替浓度代入平衡常数表达式计算; D、再通入0.2 mol Z,等效为在原平衡基础上增大压强,反应前后气体的体积不变,平衡不移动. 解答: 解:A、2min内Y物质的量变化为0.16mol﹣0.12mol=0.04mol,故v(Y)==0.002mol/(L•min),速率之比等于化学计量数之比,故v(Z)=2v(Y)=2×0.002mol/(L•min)=0.004mol/(L•min),故A错误; B、该反应正反应是放热反应,降低温度平衡向正反应移动,反应达到新平衡前v(逆)<v(正),故B错误; C、由表中数据可知7min时,反应到达平衡,平衡时Y的物质的量为0.10mol,则: X(g)+Y(g)⇌2Z(g) 开始(mol):0.16 0.16 0 变化(mol):0.06 0.06 0.12 平衡(mol):0.1 0.1 0.12 由于反应前后气体的化学计量数相等,用物质的量代替浓度进行计算,故化学平衡常数k==1.44,故C正确; D、再通入0.2 mol Z,等效为在原平衡基础上增大压强,反应前后气体的体积不变,平衡不移动,X的体积分数不变,故D错误; 故选C. 点评: 本题考查化学反应速率、化学平衡常数、化学平衡的影响因素等,难度中等,注意C选项中对化学平衡常数的理解. 7.(6分)(2013•四川)1.52g 铜镁合金完全溶解于50mL 密度为1.40g/mL、质量分数为63%的浓硝酸中,得到NO2和N2O4的混合气体1120mL(标准状况),向反应后的溶液中加入1.0mol/L NaOH溶液,当金属离子全部沉淀时,得到2.54g沉淀.下列说法不正确的是( ) A. 该合金中铜与镁的物质的量之比是2:1 B. 该浓硝酸中HNO3的物质的量浓度是14.0 mol/L C. NO2和N2O4的混合气体中,NO2的体积分数是80% D. 得到2.54 g沉淀时,加入NaOH溶液的体积是600 mL 考点: 有关混合物反应的计算;硝酸的化学性质.菁优网版权所有 专题: 压轴题;守恒法. 分析: A、金属离子全部沉淀时,得到2.54g沉淀为氢氧化铜、氢氧化镁,故沉淀中氢氧根的质量为2.54g﹣1.52g=1.02g,根据n=计算氢氧根的物质的量,根据电荷守恒可知,金属提供的电子物质的量等于氢氧根的物质的量,令铜、镁合金中Cu、Mg的物质的量分别为xmol、ymol,根据提供的电子物质的量与二者质量之和列方程计算x、y的值,据此解答; B、根据c=计算该浓硝酸的物质的量浓度; C、根据n=计算NO2和N2O4混合气体的物质的量,令二氧化氮的物质的量为amol,根据电子转移列放出计算,进而计算二氧化氮的体积分数; D、根据钠离子守恒可知,氢氧化钠的物质的量等于反应后溶液中硝酸钠的物质的量,根据氮元素守恒计算硝酸钠的物质的量,再根据V=计算需要氢氧化钠溶液的体积. 解答: 解:A、金属离子全部沉淀时,得到2.54g沉淀为氢氧化铜、氢氧化镁,故沉淀中氢氧根的质量为2.54g﹣1.52g=1.02g,氢氧根的物质的量为=0.06mol,根据电荷守恒可知,金属提供的电子物质的量等于氢氧根的物质的量,令铜、镁合金中Cu、Mg的物质的量分别为xmol、ymol,则:,解得x=0.02,y=0.01,故合金中铜与镁的物质的量之比是0.02mol:0.01mol=2:1,故A正确; B、该浓硝酸密度为1.40g/mL、质量分数为63%,故该浓硝酸的物质的量浓度为mol/L=14mol/L,故B正确; C、NO2和N2O4混合气体的物质的量为=0.05mol,令二氧化氮的物质的量为amol,则四氧化二氮的物质的量为(0.05﹣a)mol,根据电子转移守恒可知,a×1+(0.05﹣a)×2×1=0.06,解得a=0.04,故NO2的体积分数是×100%=80%,故C正确; D、根据钠离子守恒可知,氢氧化钠的物质的量等于反应后溶液中硝酸钠的物质的量,根据氮元素守恒可知,硝酸钠的物质的量为0.05L×14mol/L﹣0.04mol﹣(0.05﹣0.04)×2=0.64mol,故需要氢氧化钠溶液的体积为=0.64L=640mL,故D错误; 故选D. 点评: 本题考查混合物的有关计算,难度中等,理解反应发生的过程是关键,是对学生综合能力的考查,注意根据守恒思想进行的解答. 二、非选择题(共58分) 8.(11分)(2013•四川)X、Y、Z、R为前四周期元素且原子序数依次增大.X的单质与氢气可化合生成气体G,其水溶液pH>7;Y的单质是一种黄色晶体;R基态原子3d轨道的电子数是4s轨道电子数的3倍.Y、Z分别与钠元素可形成化合物Q和J,J的水溶液与AgNO3溶液反应可生成不溶于稀硝酸的白色沉淀L;Z与氢元素形成的化合物与G反应生成M. 请回答下列问题: (1)M固体的晶体类型是 离子晶体 . (2)Y基态原子的核外电子排布式是 1s22s22p63s23p4 ;G分子中X原子的杂化轨道类型是 sp3 . (3)L的悬浊液中加入Q的溶液,白色沉淀转化为黑色沉淀,其原因是 Ag2S的溶解度小于AgCl的溶解度 . (4)R的一种含氧酸根RO42﹣具有强氧化性,在其钠盐溶液中加入稀硫酸,溶液变为黄色,并有无色气体产生,该反应的离子方程式是 4FeO42﹣+20 H+=4Fe3++3O2↑+10H2O . 考点: 原子结构与元素的性质;原子核外电子排布;原子轨道杂化方式及杂化类型判断.菁优网版权所有 专题: 元素周期律与元素周期表专题;化学键与晶体结构. 分析: X、Y、Z、R为前四周期元素且原子序数依次增大.X的单质与氢气可化合生成气体G,其水溶液pH>7,故X为氮元素,G为NH3;Y的单质是一种黄色晶体,Y为硫元素;R基态原子3d轨道的电子数是4s轨道电子数的3倍,则外围电子排布为3d64s2,故R为Fe元素;Y与钠元素可形成化合物Q,Q为Na2S,Z与钠元素可形成化合物J,J的水溶液与AgNO3溶液反应可生成不溶于稀硝酸的白色沉淀L,L为AgCl,故Z为Cl元素,J为NaCl;Z与氢元素形成的化合物与G反应生成M,故M为NH4Cl,据此解答. 解答: 解:X、Y、Z、R为前四周期元素且原子序数依次增大.X的单质与氢气可化合生成气体G,其水溶液pH>7,故X为氮元素,G为NH3;Y的单质是一种黄色晶体,Y为硫元素;R基态原子3d轨道的电子数是4s轨道电子数的3倍,则外围电子排布为3d64s2,故R为Fe元素;Y与钠元素可形成化合物Q,Q为Na2S,Z与钠元素可形成化合物J,J的水溶液与AgNO3溶液反应可生成不溶于稀硝酸的白色沉淀L,L为AgCl,故Z为Cl元素,J为NaCl;Z与氢元素形成的化合物与G反应生成M,故M为NH4Cl, (1)M为NH4Cl,属于离子晶体,故答案为:离子晶体; (2)Y为硫元素,基态原子的核外电子排布式是1s22s22p63s23p4;G为NH3,分子中N原子成3个N﹣H键,含有1对孤对电子,杂化轨道数目为4,故采取sp3杂化, 故答案为:1s22s22p63s23p4;sp3; (3)L为AgCl,Q为Na2S,AgCl的悬浊液中加入Na2S的溶液,由于Ag2S的溶解度小于AgCl的溶解度,故白色沉淀转化为黑色沉淀,故答案为:Ag2S的溶解度小于AgCl的溶解度; (4)R为Fe元素,含氧酸根FeO42﹣具有强氧化性,在其钠盐溶液中加入稀硫酸,溶液变为黄色,有Fe3+生成,并有无色气体产生,结合电子转移守恒可知,只有氧元素被氧化,故该无色气体为O2,反应离子方程式为:4FeO42﹣+20 H+=4Fe3++3O2↑+10H2O,故答案为:4FeO42﹣+20 H+=4Fe3++3O2↑+10H2O. 点评: 本题考查结构性质位置关系、无机物的推断、核外电子排布规律、杂化理论、沉淀转化、氧化还原反应等,难度中等,(4)中注意根据氧化还原反应知识判断生成的气体是氧气,是易错点与难点. 9.(15分)(2013•四川)为了探究AgNO3的氧化性和热稳定性,某化学兴趣小组设计了如下实验. Ⅰ.AgNO3的氧化性 将光亮的铁丝伸入AgNO3溶液中,一段时间后将铁丝取出.为检验溶液中Fe的氧化产物,将溶液中的Ag+ 除尽后,进行了如下实验.可选用的试剂:KSCN溶液、K3[Fe(CN)6]溶液、氯水. (1)请完成下表: 操作 现象 结论 取少量除尽Ag+后的溶液于试管中,加入KSCN溶液,振荡 ①溶液呈血红色 存在Fe3+ 取少量除尽Ag+后的溶液于试管中,加入 ②K3[Fe(CN)6]溶液 ,振荡 ③产生蓝色沉淀 存在Fe2+ 【实验结论】Fe的氧化产物为Fe2+和Fe2+. Ⅱ.AgNO3的热稳定性 用如图所示的实验装置A加热AgNO3固体,产生红棕色气体,在装置D中收集到无色气体.当反应结束后,试管中残留固体为黑色. (2)装置B的作用是 防倒吸 . (3)经小组讨论并验证该无色气体为O2,其验证方法是 用带火星的木条深入集气瓶中,木条复燃证明无色气为氧气 . (4)【查阅资料】Ag2O和粉末状的Ag均为黑色; Ag2O可溶于氨水. 【提出设想】试管中残留的黑色固体可能是:ⅰ.Ag;ⅱ.Ag2O;ⅲ.Ag和Ag2O. 【实验验证】该小组为验证上述猜想,分别取少量黑色固体放入试管中,进行了如下实验. 实验编号 操作 现象 a 加入足量氨水,振荡 黑色固体不溶解 b 加入足量稀硝酸,振荡 黑色固体溶解,并有气体产生 【实验评价】根据上述实验,不能确定固体产物成分的实验是 ①b (填实验编号). 【实验结论】根据上述实验结果,该小组得出AgNO3固体热分解的产物有 ②Ag、NO2、O2 . 考点: 性质实验方案的设计;二价Fe离子和三价Fe离子的检验;常见气体的检验.菁优网版权所有 专题: 实验探究和数据处理题. 分析: (1)依据铁离子与硫氰酸钾溶液反应生成血红色溶液验证铁离子的存在;亚铁离子的检验是K3[Fe(CN)6]溶液和亚铁离子结合生成蓝色沉淀; (2)装置中B为安全瓶防倒吸; (3)依据氧气助燃性检验; (4)①实验操作加入的试剂若是硝酸,固体溶解,银单质反应溶解,氧化银也能溶于硝酸; ②装置A加热AgNO3固体,产生红棕色气体为二氧化氮,在装置D中收集到无色气体为氧气,依据实验a可知产物为银,氧化银溶于氨水; 解答: 解:(1)取少量除尽Ag+后的溶液于试管中,加入KSCN溶液,振荡,若含有铁离子溶液会变血红色,验证亚铁离子实验是取少量除尽Ag+后的溶液于试管中,加入K3[Fe(CN)6]溶液会和亚铁离子反应生成蓝色沉淀,故答案为:溶液呈血红色;K3[Fe(CN)6]溶液;产生蓝色沉淀; (2)装置导气管略露出胶塞,是安全瓶,可以防止C装置中 的液体到吸入发生装置A,故答案为:防倒吸; (3)氧气具有助燃性,用带火星的木条伸入集气瓶中,木条复燃证明无色气为氧气,故答案为:用带火星的木条深入集气瓶中,木条复燃证明无色气为氧气; (4)①b实验加入的硝酸可以溶解Ag2O,也可以溶解Ag,不能检验固体成分,故答案为:b. ②实验a加入氨水,银不能溶解于氨水溶液,Ag2 O能溶于氨水中形成银氨溶液,可以验证固体成分的判断,加入足量氨水,振荡黑色固体不溶解,说明生成的固体为Ag,装置A加热AgNO3固体,产生红棕色气体为二氧化氮,在装置D中收集到无色气体为氧气,AgNO3固体热分解的产物有Ag、NO2、O2,故答案为:Ag、NO2、O2; 点评: 本题考查了实验设计的方法和物质实验验证方案分析判断,物质性质的应用是解题关键,题目难度中等. 10.(17分)(2013•四川)有机化合物G是合成维生素类药物的中间体,其结构简式如图1所示,G的合成路线如图2所示: 其中A~F分别代表一种有机化合物,合成路线中部分产物及反应条件已略去 已知: 请回答下列问题: (1)G的分子式是 C6H10O3 ,G中官能团的名称是 羟基和酯基 . (2)第①步反应的化学方程式是 CH2=C(CH3)2+HBrCH3CH(CH3)CH2Br . (3)B的名称(系统命名)是 2﹣甲基﹣1﹣丙醇 . (4)第②~⑥步反应中属于取代反应的有 ②⑤ (填步骤编号). (5)第④步反应的化学方程式是 . (6)写出同时满足下列条件的E的所有同分异构体的结构简式 CH3COOCH2CH2OOCCH3、CH3CH2OOCCOOCH2CH3、CH3OOCCH2CH2COOCH3 .①只含一种官能团;②链状结构且无﹣O﹣O﹣;③核磁共振氢谱只有2种峰. 考点: 有机物的推断.菁优网版权所有 专题: 压轴题;有机物的化学性质及推断. 分析: 异丁烯和溴化氢发生加成反应生成溴代烃A,A和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成醇B,B被氧气氧化生成异丁醛,则B是2﹣甲基﹣1﹣丙醇,A是2﹣甲基﹣1﹣溴丙烷,异丁醛和C反应生成D,D水解生成乙醇和E,根据题给信息知,E和氢气发生加成反应生成F,F加热分解生成水和G,根据G的结构简式知,F的结构简式为:OHCH2 C(CH3)2CHOHCOOH,E的结构简式为:OHCC(CH3)2CHOHCOOH,D的结构简式为:OHCC(CH3)2CHOHCOOCH2CH3,C的结构简式为:OHCCOOCH2CH3,结合物质的性质进行解答. 解答: 解:异丁烯和溴化氢发生加成反应生成溴代烃A,A和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成醇B,B被氧气氧化生成异丁醛,则B是2﹣甲基﹣1﹣丙醇,A是2﹣甲基﹣1﹣溴丙烷,异丁醛和C反应生成D,D水解生成乙醇和E,根据题给信息知,E和氢气发生加成反应生成F,F加热分解生成水和G,根据G的结构简式知,F的结构简式为:HOCH2 C(CH3)2CHOHCOOH,E的结构简式为:OHCC(CH3)2CHOHCOOH,D的结构简式为:OHCC(CH3)2CHOHCOOCH2CH3,C的结构简式为:OHCCOOCH2CH3, (1)根据G的结构简式知,G的分子式为C6H10O3,G中含有的官能团是酯基和羟基,故答案为:C6H10O3,酯基和羟基; (2)在一定条件下,异丁烯和溴化氢发生加成反应生成2﹣甲基﹣1﹣溴丙烷,反应方程式为:CH2=C(CH3)2+HBrCH3CH(CH3)CH2Br,故答案为:CH2=C(CH3)2+HBrCH3CH(CH3)CH2Br; (3)根据系统命名法知,B的名称是2﹣甲基﹣1﹣丙醇,故答案为:2﹣甲基﹣1﹣丙醇; (4)②是取代反应,③是氧化反应,④加成反应,⑤取代反应,⑥加成反应,所以属于取代反应的有②⑤, 故答案为:②⑤; (5)醛和醛发生加成反应,反应方程式为:, 故答案为:; (6)同时满足条件的E的同分异构体有:CH3COOCH2CH2OOCCH3、CH3CH2OOCCOOCH2CH3、CH3OOCCH2CH2COOCH3 , 故答案为:CH3COOCH2CH2OOCCH3、CH3CH2OOCCOOCH2CH3、CH3OOCCH2CH2COOCH3. 点评: 本题考查有机物的推断,明确有机物含有的官能团及其性质是解本题关键,采用正推和逆推相结合的方法进行分析推导,注意醛之间发生加成反应时的断键方式,为易错点. 11.(15分)(2013•四川)明矾石经处理后得到明矾[KAl(SO4)2•12H2O].从明矾制备Al、K2SO4、和H2SO4的工艺过程如图1所示:焙烧明矾的化学方程式为:4KAl(SO4)2•12H2O+3S═2K2SO4+2Al2O3+9SO2+48H2O 请回答下列问题: (1)在焙烧明矾的反应中,还原剂是 S . (2)从水浸后的滤液中得到K2SO4晶体的方法是 蒸发结晶 . (3)Al2O3在一定条件下可制得AlN,其晶体结构如图2所示,该晶体中Al的配位数是 4 . (4)以Al和NiO(OH)为电极,NaOH溶液为电解液组成一种新型电池,放电时NiO(OH)转化为Ni(OH)2,该电池反应的化学方程式是 Al+3NiO(OH)+NaOH+H2O=NaAlO2+3Ni(OH)2 . (5)焙烧产生的SO2可用于制硫酸.已知25℃、101kPa时: 2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)△H1=﹣197kJ/mol; H2O(g)⇌H2O(l)△H2=﹣44kJ/mol; 2SO2(g)+O2(g)+2H2O(g)═2H2SO4△H3=﹣545kJ/mol. 则SO3(g)与H2O(l)反应的热化学方程式是 ①SO3(g)+H2O(l)=H2SO4(l)△H=﹣130KJ/mol . 焙烧948t明矾(M=474g/mol),若SO2的利用率为96%,可产生质量分数为98%的硫酸 ②432 t. 考点: 镁、铝的重要化合物;用盖斯定律进行有关反应热的计算;化学电源新型电池;化学平衡的计算;物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用.菁优网版权所有 专题: 压轴题;化学反应中的能量变化;电化学专题;几种重要的金属及其化合物. 分析: (1)依据化学方程式中元素化合价变化分析判断,元素化合价升高的做还原剂发生氧化反应; (2)从水浸后的滤液中得到K2SO4晶体的方法是利用硫酸钾溶解度随温度变化,可以利用蒸发溶剂方法结晶析出; (3)配位化合物中直接和中心原子(或离子)相联系的配位原子的数目; (4)以Al和NiO(OH)为电极,铝做原电池 负极失电子发生氧化反应,NiO(OH)得到电子发生还原反应,结合原子守恒和电子守恒写出反应化学方程式; (5)①依据热化学方程式和盖斯定律计算得到; ②依据硫元素守恒计算得到; 解答: 解;(1)4KAl(SO4)2•12H2O+3S═2K2SO4+2Al2O3+9SO2+48H2O反应硫单质中硫元素化合价升高为+4价.硫酸根离子中硫元素化合价从+6价变化为+4价,复印纸还原剂是硫单质; 故答案为:S; (2)从水浸后的滤液中得到K2SO4晶体的方法是利用硫酸钾溶解度随温度变化不大,可以利用蒸发溶剂方法结晶析出晶体; 故答案为:蒸发结晶; (3)依据晶体晶胞结构分析,结合配位数含义可知,每个铝原子和四个单原子相连,所以铝原子的配位数为4; 故答案为:4; (4)以Al和NiO(OH)为电极,NaOH溶液为电解液组成一种新型电池,放电时NiO(OH)转化为Ni(OH)2,铝做负极失电子在氢氧化钠溶液中生成偏铝酸钠,反应的化学方程式为: Al+3NiO(OH)+NaOH+H2O=NaAlO2+3Ni(OH)2 ; 故答案为:Al+3NiO(OH)+NaOH+H2O=NaAlO2+3Ni(OH)2; (5)①2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)△H1=﹣197kJ/mol;Ⅰ H2O(g)⇌H2O(l)△H2=﹣44kJ/mol;Ⅱ 2SO2(g)+O2(g)+2H2O(g)═2H2SO4(l)△H3=﹣545kJ/mol.Ⅲ 依据盖斯定律Ⅲ﹣Ⅰ﹣2×Ⅱ得到:2SO3(g)+2H2O(l)=2H2SO4(l)△H=﹣260KJ/mol; 即反应的热化学方程式为:SO3(g)+H2O(l)=H2SO4(l)△H=﹣130KJ/mol; 故答案为:SO3(g)+H2O(l)=H2SO4(l)△H=﹣130KJ/mol; ②948 t明矾生成SO2物质的量为4500mol 故生成硫酸的质量m=4500×0.96×98÷0.98=432000Kg=432t. 故答案为:432t; 点评: 本题考查了氧化还原反应概念分析判断,晶体结构的理解分析,原电池反应的实质应用,热化学方程式和盖斯定律的计算,元素守恒的计算应用,题目难度中等.查看更多