1、20212021 年北京市高考真题化学试卷年北京市高考真题化学试卷 可能用到的相对原子质量:可能用到的相对原子质量:H1 C12 N14 O16 第一部分第一部分 本部分共本部分共 14 题,每题题,每题 3 分,共分,共 42 分。在每题列出的四个选项中,选出最符合分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。题目要求的一项。1.我国科研人员发现中药成分黄芩素能明显抑制新冠病毒的活性。下列关于黄芩素的说法不正确的是 A.分子中有 3 种官能团 B.能与 Na2CO3溶液反应 C.在空气中可发生氧化反应 D.能和 Br2发生取代反应和加成反应【答案】A【解析】【分析】【详解】A根据物质
2、结构简式可知:该物质分子中含有酚羟基、醚键、羰基三种官能团,A 错误;B黄芩素分子中含有酚羟基,由于酚的酸性比 NaHCO3强,所以黄芩素能与 Na2CO3溶液反应产生 NaHCO3,B 正确;C酚羟基不稳定,容易被空气中的氧气氧化,C 正确;D该物质分子中含有酚羟基,由于羟基所连的苯环的邻、对位有 H 原子,因此可以与浓溴水发生苯环上的取代反应;分子中含有不饱和的碳碳双键,可以与 Br2等发生加成反应,D 正确;故合理选项是 A。2.下列有关放射性核素氚(H)的表述不正确的是 31A.H 原子核外电子数为 1 B.H 原子核内中子数为 3 3131C.与 H2化学性质基本相同 D.具有放射性
3、 312H312H O【答案】B【解析】【分析】【详解】A放射性核素 H,质量数是 3,质子数是 1,质子数等于核外电子数,所以核31外电子数等于 1,故 A 正确;B放射性核素 H,质量数是 3,质子数是 1,所以中子数等于 3-1=2,故 B 错误;31C与 H2的相对分子质量不同,二者的沸点不同,但二者同属于氢气,化学性质基本312H相同,故 C 正确;D H 是放射性核素,所以3H2O 也具有放射性,故 D 正确;31故选 B。3.下列化学用语或图示表达不正确的是 A.N2的结构式:NN B.Na+的结构示意图:C.溴乙烷的分子模型:D.CO2的电子式:【答案】D【解析】【分析】【详解
4、】AN2分子中 N 原子间是三键,结构式:NN,正确;BNa+的结构示意图:,正确;C溴乙烷的分子模型:,正确;DCO2的电子式:,错误;故选 D。4.下列性质的比较,不能用元素周期律解释的是 A.酸性:HClO4H2SO3H2SiO3 B.碱性:KOHNaOHLiOH C.热稳定性:H2OH2SPH3 D.非金属性:FON【答案】A【解析】【分析】【详解】A元素的非金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的酸性就越强,由于 S元素最高价含氧酸是 H2SO4,不是 H2SO3,因此不能根据元素周期律判断酸性:HClO4H2SO3H2SiO3,A 错误;B同一主族元素的金属性随原子序数的增大而增强
5、。元素的金属性越强,其最高价氧化物对应的水化物的碱性就越强。元素的金属性:KNaLi,所以碱性:KOHNaOHLiOH,B 正确;C同一周期元素的非金属性随原子序数的增大而增强;同一主族元素的非金属性随原子序数的增大而减弱。元素的非金属性越强,其简单氢化物的稳定性就越强。元素的非金属性:OSP,所以氢化物的热稳定性:H2OH2SPH3,C 正确;D同一周期元素的非金属性随原子序数的增大而增强,所以元素的非金属性:FON,D 正确;故合理选项是 A。5.实验室制备下列气体所选试剂、制备装置及收集方法均正确的是 气体 试剂 制备装置 收集方法 A O2 KMnO4 a d B H2 Zn+稀 H2
6、SO4 b e C NO Cu+稀 HNO3 b c D CO2 CaCO3+稀H2SO4 b c A.A B.B C.C D.D【答案】B【解析】【分析】【详解】AKMnO4是固体物质,加热分解产生 O2,由于 O2难溶于水,因此可以用排水方法或向上排空气的方法收集,故不可以使用 a、d 装置制取和收集 O2,A 错误;BZn 与 H2SO4发生置换反应产生 H2,块状固体与液体反应制取气体,产生的 H2难溶于水,因此可以用排水方法收集,故可以使用装置 b、e 制取 H2,B 正确;CCu 与稀 HNO3反应产生 NO 气体,NO 能够与 O2发生反应产生 NO2气体,因此不能使用排空气的方
7、法收集,C 错误;DCaCO3与稀硫酸反应产生的 CaSO4、CO2气体,CaSO4微溶于水,使制取 CO2气体不能持续发生,因此不能使用该方法制取 CO2气体,D 错误;故合理选项是 B。6.室温下,1 体积的水能溶解约 40 体积的 SO2。用试管收集 SO2后进行如下实验。对实验现象的分析正确的是 A.试管内液面上升,证明 SO2与水发生了反应 B.试管中剩余少量气体,是因为 SO2的溶解已达饱和 C.取出试管中的溶液,立即滴入紫色石蕊试液,溶液显红色,原因是:SO2+H2OH2SO3、H2SO3H+、H+-3HSO-3HSO2-3SOD.取出试管中溶液,在空气中放置一段时间后 pH 下
8、降,是由于 SO2挥发【答案】C【解析】【分析】【详解】A由信息可知,SO2易溶于水,也能使液面上升,故 A 错误;B二氧化硫与水的反应为可逆反应,当反应达到限度后,二氧化硫的量不再减少,液面高度也无明显变化,故 B 错误;C滴入石蕊试液,溶液变为红色,说明溶液显酸性,SO2与水反应生成亚硫酸,亚硫酸为弱酸,分步电离出氢离子,故 C 正确;D亚硫酸具有较强的还原性,易被氧化为硫酸,弱酸变强酸,也能使 pH 下降,故 D 错误;故选 C。7.下列方程式不能准确解释相应实验现象的是 A.酚酞滴入醋酸钠溶液中变为浅红色:CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-B.金属钠在空气中加热生成淡黄色固体
9、:4Na+O2=2Na2O C.铝溶于氢氧化钠溶液,有无色气体产生:2Al+2OH-+2H2O=2+3H2 2AlOD.将二氧化硫通入氢硫酸中产生黄色沉淀:SO2+2H2S=3S+2H2O【答案】B【解析】【分析】【详 解】A CH3COONa 溶 液 呈 碱 性 是 因 为 发 生 了 CH3COO-的 水 解:CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-,A 正确;B金属钠在空气中加热生成淡黄色固体过氧化钠:2Na+O2Na2O2,B 错误;C铝与 NaOH 溶液反应生成偏铝酸钠和氢气:2Al+2OH-+2H2O=2+3H2,C 正确;2AlOD将 SO2通入 H2S 溶液生成 S 单质和
10、水:SO2+2H2S=3S+2H2O,D 正确;故选 B。8.使用如图装置(搅拌装置略)探究溶液离子浓度变化,灯光变化不可能出现“亮暗(或灭)亮”现象的是 选项 A B C D 试剂 a CuSO4 NH4HCO3 H2SO4 CH3COOH 试剂 b Ba(OH)2 Ca(OH)2 Ba(OH)2 NH3H2O A.A B.B C.C D.D【答案】D【解析】【分析】【详 解】A Ba(OH)2与CuSO4发 生 离 子 反 应:Ba2+2OH-+Cu2+24SO=BaSO4+Cu(OH)2,随着反应的进行,溶液中自由移动的离子浓度减小,灯泡变暗,当二者恰好反应时,溶液中几乎不存在自由移动的
11、微粒,灯泡完全熄灭。当 CuSO4溶液过量时,其电离产生的 Cu2+、导电,使灯泡逐渐又变亮,A 不符合题意;24SOBCa(OH)2与 NH4HCO3发生离子反应:Ca2+2OH-+4NH3HCO=CaCO3+H2O+NH3H2O,随着反应的进行,溶液中自由移动离子浓度减小,灯泡逐渐变暗,当二者恰好反应时,溶液中自由移动的微粒浓度很小,灯泡很暗。当 NH4HCO3溶液过量时,其电离产生的、导电,使灯泡逐渐又变亮,B 不符合题意;4NH3HCOCBa(OH)2与 H2SO4发生离子反应:Ba2+2OH-+2H+=BaSO4+2H2O,随着反应的24SO进行,溶液中自由移动的离子浓度减小,灯泡变
12、暗,当二者恰好反应时,溶液中几乎不存在自由移动的微粒,灯泡完全熄灭。当 H2SO4溶液过量时,其电离产生的 H+、导24SO电,使灯泡逐渐又变亮,C 不符合题意;DCH3COOH 与氨水发生离子反应:CH3COOH+NH3H2O=CH3COO-+H2O,反应4NH后自由移动的离子浓度增大,溶液导电能力增强,灯泡更明亮,不出现亮灭(或暗)亮的变化,D 符合题意;故合理选项是 D。9.用电石(主要成分为 CaC2,含 CaS 和 Ca3P2等)制取乙炔时,常用 CuSO4溶液除去乙炔中的杂质。反应为:CuSO4+H2S=CuS+H2SO4 11PH3+24CuSO4+12H2O=3H3PO4+24
13、H2SO4+8Cu3P 下列分析不正确的是 A.CaS、Ca3P2发生水解反应的化学方程式:CaS+2H2O=Ca(OH)2+H2S、Ca3P2+6H2O=3Ca(OH)2+2PH3 B.不能依据反应比较硫酸与氢硫酸的酸性强弱 C.反应中每 24 mol CuSO4氧化 11 mol PH3 D.用酸性 KMnO4溶液验证乙炔还原性时,H2S、PH3有干扰【答案】C【解析】【分析】【详解】A水解过程中元素的化合价不变,根据水解原理结合乙炔中常混有 H2S、PH3可知CaS 的 水 解 方 程 式 为CaS+2H2O=Ca(OH)2+H2S;Ca3P2水 解 方 程 式 为Ca3P2+6H2O=
14、3Ca(OH)2+2PH3,A 项正确;B该反应能发生是因为有不溶于水也不溶于酸的 CuS 生成,因此反应不能说明 H2S 的酸性强于 H2SO4,事实上硫酸的酸性强于氢硫酸,B 项正确;C反应中 Cu 元素化合价从+2 价降低到+1 价,得到 1 个电子,P 元素化合价从-3 价升高到+5 价,失去 8 个电子,则 24molCuSO4完全反应时,可氧化 PH3的物质的量是24mol83mol,C 项错误;DH2S、PH3均被 KMnO4酸性溶液氧化,所以会干扰 KMnO4酸性溶液对乙炔性质的检验,D 项正确;答案选 C。10.NO2和 N2O4存在平衡:2NO2(g)N2O4(g)H0 平
15、衡右移,Li 增多 LiH 减少,则结合选项 C 可知:80下的 n(D2)/n(HD)大于 25下的 n(D2)/n(HD),D 正确;答案为:C。14.丙烷经催化脱氢可制丙烯:C3H8C3H6+H2。600,将一定浓度的 CO2与固定浓度的C3H8通过含催化剂的恒容反应器,经相同时间,流出的 C3H6、CO 和 H2浓度随初始 CO2浓度的变化关系如图。已知:C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l)H=-2220kJ/mol C3H6(g)+9/2O2(g)=3CO2(g)+3H2O(l)H=-2058kJ/mol H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)H=-286
16、kJ/mol 下列说法不正确的是 A.C3H8(g)=C3H6(g)+H2(g)H=+124kJ/mol B.c(H2)和 c(C3H6)变化差异的原因:CO2+H2CO+H2O C.其他条件不变,投料比 c(C3H8)/c(CO2)越大,C3H8转化率越大 D.若体系只有 C3H6、CO、H2和 H2O 生成,则初始物质浓度 c0与流出物质浓度 c 之间一定存在:3c0(C3H8)+c0(CO2)=c(CO)+c(CO2)+3c(C3H8)+3c(C3H6)【答案】C【解析】【分析】【详 解】A 根 据 盖 斯 定 律 结 合 题 干 信 息 C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4
17、H2O(l)H=-2220kJ/molC3H6(g)+9/2O2(g)=3CO2(g)+3H2O(l)H=-2058kJ/mol H2(g)+1/2O2(g)=H2O(l)H=-286kJ/mol 可知,可由-得到目标反应 C3H8(g)=C3H6(g)+H2(g),该反应的H=+124kJ/mol,A 正确;123H-H-HB仅按 C3H8(g)=C3H6(g)+H2(g)可知 C3H6、H2的浓度随 CO2浓度变化趋势应该是一致的,但是氢气的变化不明显,反而是 CO 与 C3H6的变化趋势是一致的,因此可以推断高温下能够发生反应 CO2+H2CO+H2O,从而导致 C3H6、H2的浓度随
18、CO2浓度变化趋势出现这样的差异,B 正确;C投料比增大,相当于增大 C3H8浓度,浓度增大,转化率减小,C 错误;D根据质量守恒定律,抓住碳原子守恒即可得出,如果生成物只有 C3H6、CO、H2O、H2,那么入口各气体的浓度 c0和出口各气体的浓度符合3c0(C3H8)+c0(CO2)=3c(C3H6)+c(CO)+3c(C3H8)+c(CO2),D 正确;答案为:AC。第二部分第二部分 本部分共本部分共 5 题,共题,共 58 分。分。15.环氧乙烷(,简称 EO)是一种重要的工业原料和消毒剂。由乙烯经电解制备 EO 的原理示意图如下。(1)阳极室产生 Cl2后发生的反应有:_、CH2=C
19、H2+HClOHOCH2CH2Cl。结合电极反应式说明生成溶液 a 的原理_。(2)一定条件下,反应物按一定流速通过该装置。电解效率 和选择性 S 的定义:(B)=100%n(B)n()生成 所用的电子通过电极的电子S(B)=100%n(B)n()生成 所用的乙烯转化的乙烯若(EO)=100%,则溶液 b 的溶质为_。当乙烯完全消耗时,测得(EO)70%,S(EO)97%,推测(EO)70%的原因:I.阳极有 H2O 放电 II.阳极有乙烯放电 III.阳极室流出液中含有 Cl2和 HClO i.检验电解产物,推测 I 不成立。需要检验的物质是_。ii.假设没有生成 EO 的乙烯全部在阳极放电
20、生成 CO2,(CO2)_%。经检验阳极放电产物没有 CO2。iii.实验证实推测 III 成立,所用试剂及现象是_。可选试剂:AgNO3溶液、KI 溶液、淀粉溶液、品红溶液。【答案】(1).Cl2+H2O=HCl+HClO .阴极发生反应:2H2O+2e-=H2+2OH-生成 OH-,K+通过阳离子交换膜从阳极迁移到阴极,形成 KOH 和 KCl 的混合溶液 (2).KCl .O2 .13 .KI 溶液和淀粉溶液,溶液变蓝【解析】【分析】【小问 1 详解】阳极产生氯气后,可以和水发生反应生成次氯酸其方程式为:Cl2+H2O=HCl+HClO;溶液 a 是阴极的产物,在阴极发生反应 2H2O+
21、2e-=H2+2OH-,同时阳极的钾离子会向阴极移动和氢氧根结合形成氢氧化钾,故答案为:阴极发生反应:2H2O+2e-=H2+2OH-生成OH-,K+通过阳离子交换膜从阳极迁移到阴极,形成 KOH 和 KCl 的混合溶液;【小问 2 详解】若(EO)=100%则说明在电解过程中只有乙烯中的碳化合价发生变化,其他元素化合价没有变,故溶液 b 的溶质为:KCl;i.阳极有 H2O 放电时会产生氧气,故需要检验的物质是 O2;ii.设 EO 的物质的量为 amol 则转化的乙烯的物质的量为:;生成 EO 转化的电子的物质的量:2amol;此过程转a97%移电子的总物质的量:;生成 CO2的物质的量:
22、;生成 CO2转移的电2a70%a23%97%子的物质的量:,则(CO2)=13%;a23%697%a23%697%2a70%iii.实验证实推测 III 成立,则会产生氯气,验证氯气即可,故答案为:KI 溶液和淀粉溶液,溶液变蓝。16.某小组实验验证“Ag+Fe2+Fe3+Ag”为可逆反应并测定其平衡常数。(1)实验验证 实验 I:将 0.0100 mol/L Ag2SO4溶液与 0.0400 mo/L FeSO4溶液(pH=1)等体积混合,产生灰黑色沉淀,溶液呈黄色。实验 II:向少量 Ag 粉中加入 0.0100 mol/L Fe2(SO4)3溶液(pH=1),固体完全溶解。取 I 中沉
23、淀,加入浓硝酸,证实沉淀为 Ag。现象是_。II 中溶液选用 Fe2(SO4)3,不选用 Fe(NO3)3的原因是_。综合上述实验,证实“Ag+Fe2+Fe3+Ag”为可逆反应。小组同学采用电化学装置从平衡移动角度进行验证。补全电化学装置示意图,写出操作及现象_。(2)测定平衡常数 实验:一定温度下,待实验中反应达到平衡状态时,取 v mL 上层清液,用 c1 mol/L KSCN 标准溶液滴定 Ag+,至出现稳定的浅红色时消耗 KSCN 标准溶液 v1 mL。资料:Ag+SCN-AgSCN(白色)K=1012 Fe3+SCN-FeSCN2+(红色)K=102.3 滴定过程中 Fe3+的作用是
24、_。测得平衡常数 K=_。(3)思考问题 取实验 I 的浊液测定 c(Ag+),会使所测 K 值_(填“偏高”“偏低”或“不受影响”)。不用实验 II 中清液测定 K 的原因是_。【答案】(1).灰黑色固体溶解,产生红棕色气体 .防止酸性条件下,-3NO氧化性氧化 Fe2+干扰实验结果 .a:铂/石墨电极,b:FeSO4 或 Fe2(SO4)3或二者混合溶液,c:AgNO3 溶液;操作和现象:闭合开关 K,Ag 电极上固体逐渐溶解,指针向左偏转,一段时间后指针归零,再向左侧烧杯中加入滴加较浓的 Fe2(SO4)3溶液,与之前的现象相同;或者闭合开关 K,Ag 电极上有灰黑色固体析出,指针向右偏
25、转,一段时间后指针归零,再向左侧烧杯中加入滴加较浓的 Fe2(SO4)3溶液,Ag 电极上固体逐渐减少,指针向左偏转 (2).指示剂 .111111c v0.01vc vc v0.01vv(3).偏低 .Ag 完全反应,无法判断体系是否达到化学平衡状态【解析】【分析】【小问 1 详解】由于 Ag 能与浓硝酸发生反应:Ag+2HNO3(浓)=AgNO3+NO2+H2O,故当观察到的现象为灰黑色固体溶解,产生红棕色气体,即可证实灰黑色固体是 Ag,故答案为:灰黑色固体溶解,产生红棕色气体。由于 Fe(NO3)3溶液电离出将与溶液中的H+结合成由强氧化性的 HNO3,能氧化3NOFe2+,而干扰实验
26、,故实验 II 使用的是 Fe2(SO4)3溶液,而不是 Fe(NO3)3溶液,故答案为:防止酸性条件下,氧化性氧化 Fe2+干扰实验结果。-3NO由装置图可知,利用原电池原理来证明反应 Fe2+Ag+Ag+Fe3+为可逆反应,两电极反应为:Fe2+-e-Fe3+,Ag+e-Ag,故另一个电极必须是与 Fe3+不反应的材料,可用石墨或者铂电极,左侧烧杯中电解质溶液必须含有 Fe3+或者 Fe2+,采用 FeSO4或 Fe2(SO4)3或二者混合溶液,右侧烧杯中电解质溶液必须含有 Ag+,故用 AgNO3溶液,组装好仪器后,加入电解质溶液,闭合开关 K,装置产生电流,电流从哪边流入,指针则向哪个
27、方向偏转,根据 b 中所加试剂的不同,电流方向可能不同,因此可能观察到的现象为:Ag 电极逐渐溶解,指针向左偏转,一段时间后指针归零,说明此时反应达到平衡,再向左侧烧杯中加入滴加较浓的 Fe2(SO4)3溶液,与之前的现象相同,表明平衡发生了移动;另一种现象为:Ag 电极上有灰黑色固体析出,指针向右偏转,一段时间后指针归零,说明此时反应达到平衡,再向左侧烧杯中加入滴加较浓的 Fe2(SO4)3溶液,Ag 电极上固体逐渐减少,指针向左偏转,表明平衡发生了移动,故答案为:a:铂/石墨电极,b:FeSO4或 Fe2(SO4)3或二者混合溶液,c:AgNO3溶液;操作和现象:闭合开关 K,Ag 电极上
28、固体逐渐溶解,指针向左偏转,一段时间后指针归零,再向左侧烧杯中加入滴加较浓的 Fe2(SO4)3溶液,与之前的现象相同;或者闭合开关 K,Ag 电极上有灰黑色固体析出,指针向右偏转,一段时间后指针归零,再向左侧烧杯中加入滴加较浓的 Fe2(SO4)3溶液,Ag 电极上固体逐渐减少,指针向左偏转。【小问 2 详解】Fe3+与 SCN-反应生成红色 FeSCN2+,因 Ag+与 SCN-反应相较于 Fe3+与 SCN-反应更加容易及彻底,当溶液变为稳定浅红色,说明溶液中的 Ag+恰好完全滴定,且溶液中 Fe3+浓度不变,说明上述反应答案平衡,故溶液中 Fe3+的作用是滴定反应的指示剂,故答案为:指
29、示剂。取 I 中所得上清液 vmL。用 c1mol/L 的 KSCN 溶液滴定,至溶液变为稳定浅红色时,消耗 v1mL,已知:Ag+SCN-AgSCN,K=1012,说明反应几乎进行完全,故有 I 中上层清液中 Ag+的浓度为:c(Ag+)=mol/L,根据平衡三段式进行计算如下:11c vv,故反应的平衡常数2+3+111111111111Fe+Ag+FeAg(mol/L)0.020.010c vc vc v(mol/L)0.010.010.01vvvc vc vc v(mol/L)0.010.01vvv起始浓度转化浓度平衡浓度K=,故答案为:指示剂;3+2+(Fe)(Fe)(Ag)ccc1
30、11111c v0.01vc vc v0.01vv111111c v0.01vc vc v0.01vv。【小问 3 详解】若取实验 I 所得浊液测定 Ag+浓度,则浊液中还有 Ag,因存在平衡 Fe2+Ag+Ag+Fe3+,且随着反应 Ag+SCN-AgSCN,使得上述平衡逆向移动,则测得平衡体系中的 c(Ag+)偏大,即偏大,故所得到的 K=偏小,故答案为:偏11c vv111111c v0.01vc vc v0.01vv小。由于实验 II 中 Ag 完全溶解,故无法判断体系是否达到化学平衡状态,因而不用实验 II所得溶液进行测定并计算 K,故答案为:Ag 完全反应,无法判断体系是否达到化学
31、平衡状态。17.治疗抑郁症的药物帕罗西汀的合成路线如下。已知:i.R1CHO+CH2(COOH)2R1CH=CHCOOH +吡啶,Hii.R2OHR2OR3 32C H SOC l三乙胺3R OHNaH(1)A 分子含有的官能团是_。(2)已知:B 为反式结构。下列有关 B 的说法正确的是(填序号)_。a核磁共振氢谱有 5 组峰 b能使酸性 KMnO4溶液褪色 c存在 2 个六元环的酯类同分异构体 d存在含苯环和碳碳三键的羧酸类同分异构体(3)EG 的化学方程式是_。(4)J 分子中有 3 个官能团,包括 1 个酯基。J 的结构简式是_。(5)L 的分子式为 C7H6O3。L 的结构简式是_。
32、(6)从黄樟素经过其同分异构体 N 可制备 L。已知:i.R1CH=CHR2R1CHO+R2CHO 23ZnH OO,ii.写出制备 L 时中间产物 N、P、Q 的结构简式:_、_、_。NPQL 异构化+H水解【答案】(1)氟原子 醛基 (2)abc (3)NC-CH2-COOH+HOCH2CH3 NC-CH2-COOCH2CH3+浓硫酸H2O (4)(5)(6).【解析】【分析】由题干合成流程图中,结合 A 的分子式和信息 i 不难推出 A 的结构简式为:,进而可以推出 B 的结构简式为:,B 在与乙醇浓硫酸共热发生酯化反应生成 D,故 D 的结构简式为:,ClCH2COONa 与NaCN
33、先发生取代反应生成 NCCH2COONa,然后再酸化达到 E,故 E 的结构简式为:NCCH2COOH,E 再与乙醇、浓硫酸共热发生酯化反应生成 G,故 G 的结构简式为:NCCH2COOCH2CH3,D 和 G 发生加成反应即可生成,与H2发生加成反应生成 J,结合 J 的分子式可以推出 J 的结构简式为:,由物质结合 M 的分子式和信息 ii,并由(5)L 的分子式为 C7H6O3可以推出 L 的结构简式为:,M 的结构简式为:,(6)根据 Q 到 L 的转化条件可知 Q 为酯类,结合 L 的结构简式,可推知 Q 的结构简式为,结合信息 i 和信息 ii 可推知 P 到 Q 的转化条件为
34、H2O2/Hac,故P 的结构简式为,由 N 到 P 的反应条件为 O3/Zn H2O 且 N 为黄樟素的同分异构体可推知 N 的结构简式为,据此分析解题。【小问 1 详解】由分析可知,A 的结构简式为,故 A 分子含有的官能团是氟原子 醛基,故答案为:氟原子 醛基;【小问 2 详解】由分析可知,B 的结构简式为,故 B 的反式结构为,由此分析解题:a根据等效氢原理可知 B 的核磁共振氢谱共有 5 种峰,如图所示,a 正确;b由 B 的结构简式可知,B 中含有碳碳双键,故 B 可以使 KMnO4酸性溶液褪色,b 正确;cB 具有含 2 个六元环的酯类同分异构体如图等,c 正确;d根据 B 分子
35、的不饱和度为 6,若 B 有具有含苯环、碳碳三键的羧酸类同分异构体则其不饱和度为 7,d 错误;故答案为:abc;【小问 3 详解】由分析可知,E 的结构简式为:NCCH2COOH,E 再与乙醇、浓硫酸共热发生酯化反应生成 G,G 的结构简式为:NCCH2COOCH2CH3,故 EG 的化学方程式是 NC-CH2-COOH+HOCH2CH3 NC-CH2-COOCH2CH3+H2O,故答案为:NC-CH2-COOH+浓硫酸HOCH2CH3 NC-CH2-COOCH2CH3+H2O;浓硫酸【小问 4 详解】由分析可知,J 分子中有 3 个官能团,包括 1 个酯基,J 的结构简式是,故答案为:;【
36、小问 5 详解】由分析可知,L 的分子式为 C7H6O3,它的结构简式是,故答案为:;【小问 6 详解】根据 Q 到 L的转化条件可知 Q 为酯类,结合 L 的结构简式,可推知 Q 的结构简式为,结合信息 i 和信息 ii 可推知 P 到 Q 的转化条件为 H2O2/HAc,故P 的结构简式为,由 N 到 P 的反应条件为 O3/Zn H2O 且 N 为黄樟素的同分异构体可推知 N 的结构简式为,故答案为:;。18.铁黄是一种重要的化工产品。由生产钛白粉废渣制备铁黄的过程如下。资料:i.钛白粉废渣成分:主要为 FeSO4H2O,含少量 TiOSO4和不溶物 ii.TiOSO4+(x+1)H2O
37、TiO2xH2O+H2SO4 iii.0.1 mol/L Fe2+生成 Fe(OH)2,开始沉淀时 pH=6.3,完全沉淀时 pH=8.3;0.1 mol/L Fe3+生成 FeOOH,开始沉淀时 pH=1.5,完全沉淀时 pH=2.8(1)纯化 加入过量铁粉的目的是_。充分反应后,分离混合物的方法是_。(2)制备晶种 为制备高品质铁黄产品,需先制备少量铁黄晶种。过程及现象是:向一定浓度 FeSO4溶液中加入氨水,产生白色沉淀,并很快变成灰绿色。滴加氨水至 pH 为 6.0 时开始通空气并记录 pH 变化(如图)。产生白色沉淀的离子方程式是_。产生白色沉淀后的 pH 低于资料 iii 中的 6
38、.3。原因是:沉淀生成后c(Fe2+)_0.1mol/L(填“”“=”或“”)。0-t1时段,pH 几乎不变;t1-t2时段,pH 明显降低。结合方程式解释原因:_。pH4 时制得铁黄晶种。若继续通入空气,t3后 pH 几乎不变,此时溶液中 c(Fe2+)仍降低,但 c(Fe3+)增加,且(Fe2+)降低量大于 c(Fe3+)增加量。结合总方程式说明原因:_。(3)产品纯度测定 铁黄纯度可以通过产品的耗酸量确定。wg 铁黄溶液 b溶液 c滴定 24H SO加热溶解标准溶液 2 2 4N a CO溶液NaOH酚酞标准溶液资料:Fe3+3=Fe(C2O4),Fe(C2O4)不与稀碱液反应 2-24
39、C O3-33-3Na2C2O4过量,会使测定结果_(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。【答案】(1).与硫酸反应,使得 TiOSO4+2H2OTiO2H2O+H2SO4平衡正向移动,沉钛;过量的作用是防止二价铁被氧化 .过滤 (2).Fe2+2NH3H2O=Fe(OH)2+2 .pH6.0 左右,+4NH4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3因此 pH 几乎不变。之后发生 4Fe2+O2+6H2O=4FeOOH+8H+,溶液中 H+浓度增大,pH 减小 .溶液中同时存在两个氧化反应 4Fe2+O2+4H+=4Fe3+和 4Fe2+O2+2H2O=4FeOOH+4H+,因此 c(
40、Fe2+)的减小大于 c(Fe3+)的增加。或用叠加反应解释:12Fe2+3O2+2H2O=4FeOOH+8Fe3+(3)不受影响【解析】【分析】根据钛白粉废渣制备铁黄流程 和钛白粉废渣成分:FeSO4H2O、TiOSO4及其它难溶物,可知:加入蒸馏水、铁粉纯化后,TiOSO4+2H2OTiO2H2O+H2SO4,TiO2H2O 是沉淀,通过过滤后,得到精制 FeSO4溶液,加入氨水和空气后,FeSO4溶液被氧化成三价铁离子,同时调整 PH(0.1mol/LFe2+沉淀为 Fe(OH)2,起始的 pH 为 6.3,完全沉淀的 pH 为 8.3;0.1mol/LFe3+沉淀为 FeOOH,起始的
41、 pH:1.5,完全沉淀的 pH 为 2.8)和空气,生成 FeOOH,再经过系列提纯,最终制得 FeOOH 固体。【小问 1 详解】与硫酸反应,使得 TiOSO4+2H2OTiO2H2O+H2SO4平衡正向移动,沉钛;过量的作用是防止二价铁被氧化.钛白粉废渣成分:FeSO4H2O、TiOSO4 及其它难溶物,充分反应后有沉淀出现,所以分离混合物的方法是过滤;【小问 2 详解】pH6.0 左右,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3因此 pH 几乎不变。之后发生 4Fe2+O2+6H2O=4FeOOH+8H+,溶液中 H+浓度增大,pH 减小.溶液中同时存在两个氧化反应4Fe2+O
42、2+4H+=4Fe3+和 4Fe2+O2+2H2O=4FeOOH+4H+,因此 c(Fe2+)的减小大于 c(Fe3+)的增加。或用叠加反应解释:12Fe2+3O2+2H2O=4FeOOH+8Fe3+【小问 3 详解】由于 Fe3+3C2O42-=Fe(C2O4)3,Fe(C2O4)3 不与稀碱溶液反应,所以加入的 Na2C2O4过量,则测定结果不受影响 19.某小组探究卤素参与的氧化还原反应,从电极反应角度分析物质氧化性和还原性的变化规律。(1)浓盐酸与 MnO2混合加热生成氯气。氯气不再逸出时,固液混合物 A 中仍存在盐酸和 MnO2。反应的离子方程式是_。电极反应式:i.还原反应:MnO
43、2+2e-+4H+=Mn2+2H2O ii.氧化反应:_。根据电极反应式,分析 A 中仍存在盐酸和 MnO2的原因。i.随 c(H+)降低或 c(Mn2+)浓度升高,MnO2氧化性减弱。ii.随 c(Cl-)降低,_。补充实验证实了中的分析。实验操作 试剂 产物 I 较浓 H2SO4 有氯气 II a 有氯气 III a+b 无氯气 a 是_,b 是_。(2)利用 c(H+)浓度对 MnO2氧化性的影响,探究卤素离子的还原性。相同浓度的 KCl、KBr 和 KI 溶液,能与 MnO2反应所需的最低 c(H+)由大到小的顺序是_,从原子结构角度说明理由_。(3)根据(1)中结论推测:酸性条件下,
44、加入某种化合物可以提高溴的氧化性,将 Mn2+氧化为 MnO2。经实验证实了推测,该化合物是_。(4)Ag 分别与 1molL1的盐酸、氢溴酸和氢碘酸混合,Ag 只与氢碘酸发生置换反应,试解释原因:_。(5)总结:物质氧化性和还原性变化的一般规律是_。【答案】(1).MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O .2Cl-2e-=Cl2 .Cl-还原性减弱或 Cl2 的氧化性增强 .KCl 固体(或浓/饱和溶液).MnSO4固体(或浓/饱和溶液)(2).KClKBrKI .Cl、Br、I 位于第 VIIA 族,从上到下电子层数逐渐增加,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱,阴离子的还原性逐
45、渐增强 (3)AgNO3 或 Ag2SO4 (4)比较 AgX 的溶解度,AgI 溶解度最小,Ag+I-=AgI使得 Ag 还原性增强的最多,使得 2Ag+2H+=2Ag+H2反应得以发生 (5)氧化剂(还原剂)的浓度越大,其氧化性(还原性)越强,还原产物(还原产物)的浓度越大,氧化剂(还原剂)的氧化性(还原性)越小;还原反应中,反应物浓度越大或生成物浓度越小,氧化剂氧化性越强【解析】【分析】【小问 1 详解】二氧化锰和浓盐酸制氯气的离子方程式为:MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O;氧化反应是元素化合价升高,故氧化反应为:2Cl-2e-=Cl2反应不能发生也可能是还原剂还原性减弱
46、,或者产生了氧化性更强的氧化剂,故答案为:Cl-还原性减弱或 Cl2 的氧化性增强可以从增大氯离子浓度的角度再结合实验 II 的现象分析,试剂 a 可以是 KCl 固体(或浓/饱和溶液);结合实验 III 的显现是没有氯气,且实验 III 也加入了试剂 a,那一定是试剂 b 影响了实验 III 的现象,再结合原因 i 可知试剂 b 是 MnSO4固体(或浓/饱和溶液);【小问 2 详解】非金属性越弱其阴离子的还原性越强,反应时所需的氢离子浓度越小,故顺序是KClKBrKI;其原因是 Cl、Br、I 位于第 VIIA 族,从上到下电子层数逐渐增加,原子半径逐渐增大,得电子能力逐渐减弱,阴离子的还
47、原性逐渐增强;【小问 3 详解】根据(1)中的结论推测随 Cl-浓度降低导致二氧化锰的氧化性减弱,那么如果进一步降低 Cl-浓度降低则可以导致可以提高溴的氧化性,将 Mn2+氧化为 MnO2,故答案为:AgNO3 或Ag2SO4;【小问 4 详解】若要使反应 2Ag+2H+=2Ag+H2发生,根据本题的提示可以降低 Ag+浓度,对比 AgX 的溶解度,AgI 溶解度最小,故 Ag 只与氢碘酸发生置换反应的原因是:比较 AgX 的溶解度,AgI 溶解度最小,Ag+I-=AgI使得 Ag 还原性增强的最多,使得 2Ag+2H+=2Ag+H2反应得以发生;【小问 5 详解】通过本题可以发现,物质氧化性和还原性还与物质的浓度有关,浓度越大氧化性或者还原性越强,故答案为:氧化剂(还原剂)的浓度越大,其氧化性(还原性)越强,还原产物(还原产物)的浓度越大,氧化剂(还原剂)的氧化性(还原性)越小;还原反应中,反应物浓度越大或生成物浓度越小,氧化剂氧化性越强。
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