2015年普通高等学校招生全国统一考试(新课标I卷)化学.docx
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1、 2015 年普通高等学校招生全国统一考试 (新课标 I 卷 )化学 一、选择题 (共 7 小题,每小题 6 分,满分 42 分 ) 1.(6 分 )我国清代本草纲目拾遗中记叙无机药物 335 种,其中 “ 强水 ” 条目下写道: “ 性最烈,能蚀五金 其水甚强,五金八石皆能穿第,惟玻璃可盛。 ” 这里的 “ 强水 ” 是指 ( ) A.氨水 B.硝酸 C.醋 D.卤水 解析: A、 氨水属于弱碱,和金属不反应,不符合条件,故 A 错误; B、 硝酸具有强氧化性、强酸性,能腐蚀大多数金属,也能和岩石中的 CaCO3发生反应,但不能和玻璃中成分硅酸盐反应,所以符合条件,故 B 正确; C、 醋酸
2、是弱电解质,能腐蚀较活泼金属,但不能腐蚀较不活泼金属,如 Cu 等金属,不符合条件,故 C 错误; D、 卤水其主要成份为氯化镁、氯化钠和一些金屑离子,和大多数金属不反应,不符合条件,故 D 错误 。 答案: B。 2.(6 分 )NA为阿伏伽德罗常数的值。下列说法正确的是 ( ) A.18gD2O 和 18gH2O 中含有的质子数均为 10NA B.2L0.5mol/L 亚硫酸溶液中含有的 H+个数为 2NA C.过氧化钠与水反应时,生成 0.1mol 氧气转移的电子数为 0.2NA D.密闭容器中 2molNO 与 1molO2充分反应,产物的分子数为 2NA 解析: A、 一个 D2O
3、和 H2O 分子中质子数都是 10, 18g的 D2O物质的量 = =0.9mol、18gH2O 的物质的量 = =1mol,根据 N=nNA知,其分子数之比等于物质的量之比 =0.9mol:1mol=0.9: 1,二者的分子数分别是 0.9NA、 NA,结合分子构成知,二者的质子数分别是 9NA、10NA,故 A 错误; B、 n(H2SO3)=0.5mol/L2L=1mol ,亚硫酸是弱电解质,在水溶液中部分电离,且第二步电离程度远远小于第一步电离程度,所以溶液中含有的 H+个数远远小于 2NA,故 B 错误; C、 过氧化钠和水反应方程式为 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2 ,
4、Na2O2中 O 元素的化合价为 1 价,每生成 1mol 氧气转移电子物质的量 =1mol20 ( 1)=2mol,则生成 0.1mol 氧气转移的电子 0.2mol,电子数为 0.2NA,故 C 正确 ; D、 NO 和 O2反应方程式为 2NO+O2=2NO2,根据方程式知, 2molNO与 1molO2恰好完全反应生成2molNO2,但 NO2和 N2O4之间存在转化,方程式 2NO2N2O4,所以产物分子数小于 2NA,故 D 错误 。 答案: C。 3.(6 分 )乌洛托品在合成、医药、染料等工业中有广泛用途,其结构式如图所示。将甲醛水溶液与氨水混合蒸发可制得乌洛托品。若原料完全反
5、应生成乌洛托品,则甲醛与氨的物质的量之比为 ( ) A.1: 1 B.2: 3 C.3: 2 D.2: 1 解析:将甲醛水溶液与氨水混合蒸发可制得乌洛托品,若原料完全反应生成乌洛托品,每个乌洛托品分子中含有 6 个 C 原子、 4个 N 原子,每个甲醛分子中含有 1个 C 原子、每个氨气分子中含有 1 个 N 原子,根据 C 原子、 N 原子守恒知,要形成一个乌洛托品分子需要 6 个甲醛分子、 4 个氨气分子,则需要甲醛和氨气分子个数之比 =6: 4=3: 2,根据 N=nNA知,分子数之比等于物质的量之比,所以甲醛与氨的物质的量之比 3: 2。 答案: C。 4.(6 分 )下列实验中,对应
6、的现象以及结论都正确且两者具有因果关系的是 ( ) 选项 实验 现象 结论 A 将稀硝酸加入过量铁粉中,充分反应后滴加KSCN 溶液 有气体生成,溶液呈血红色 稀硝酸将 Fe氧化为Fe3+ B 将铜粉加 1.0molL 1Fe2(SO4)3溶液中 溶液变蓝、有黑色固体出现 金属铁比铜活泼 C 用坩埚钳夹住一小块用砂纸仔细打磨过的铝箔在酒精灯上加热 熔化后的液态铝滴落下来 金属铝的熔点较低 D 将 0.1molL 1MgSO4溶液滴入 NaOH 溶液至不再有沉淀产生,再滴加 0.1molL 1CuSO4溶液 先有白色沉淀生成后变为浅蓝色沉淀 Cu(OH)2的溶度积比Mg(OH)2的小 A.A B
7、.B C.C D.D 解析: A、 过量铁粉,反应生成亚铁离子,加入 KSCN 溶液、溶液不显红色,故 A 错误; B、 Cu 和 Fe3+发生氧化还原反应,反应方程式为 Cu+2Fe3+=Cu2+2Fe2+,所以没有黑色沉淀生成,溶液由黄色变为蓝色,故 B 错误; C、 将铝箔用坩埚钳夹住放在酒精灯火焰上加热,铝和氧气反应生成了氧化铝,形成氧化膜,三氧化二铝的熔点高于铝的熔点,包住了熔化的铝,所以加热铝箔的时候铝熔化了但是不会滴落,故 C 错误; D、 将 0.1molL 1MgSO4溶液滴入 NaOH 溶液至不再有沉淀产生,说明 NaOH 完全反应,再滴加0.1molL 1CuSO4溶液,
8、先有白色沉淀生成后变为浅蓝色沉淀,说明发生了沉淀的转化,溶度积大的物质向溶度积小的物质转化,所以 Cu(OH)2的溶度积比 Mg(OH)2的小,故 D 正确 。 答案: D。 5.(6 分 )微生物电池是指在微生物的作用下将化学能转化为电能的装置,其工作原理如图所示。下列有关微生物电池的说法错误的是 ( ) A.正极反应中有 CO2生成 B.微生物促进了反应中电子的转移 C.质子通过交换膜从负极区移向正极区 D.电池总反应为 C6H12O6+6O26CO 2+6H2O 解析: A、 根据图知,正极上 C6H12O6失电子,正极上 O2得电子和 H+反应生成水,负极的电极反应式为 C6H12O6
9、+6H2O 24e =6CO2+24H+,正极的电极反应式为 O2+4e +4H+2H 2O,因此 CO2在负极产生,故 A 错误; B、 葡萄糖在微生物的作用下将化学能转化为电能,形成原电池,有电流产生,所以微生物促进了反应中电子的转移,故 B 正确; C、 通过原电池的电极反应可知,负极区产生了 H+,根据原电池中阳离子向正极移动,可知质子 (H+)通 过交换膜从负极区移向正极区,故 C 正确; D、 该反应属于燃料电池,燃料电池的电池反应式和燃烧反应式相同,则电池反应式为C6H12O6+6O2=6CO2+6H2O,故 D 正确 。 答案: A。 6.(6 分 )W、 X、 Y、 Z 均为
10、的短周期主族元素,原子序数依次增加,且原子核外 L 电子层的电子数分别为 0、 5、 8、 8,它们的最外层电子数之和为 18。下列说法正确的是 ( ) A.单质的沸点: W X B.阴离子的还原性: W Z C.氧化物的水化物的酸性: Y Z D.X 与 Y 不能存在于同一离子化合物中 解析: W、 X、 Y、 Z 均为的短周期主族元素,原子序数依次增加,且原子核外 L 电子层的电子数分别为 0、 5、 8、 8,则则 W 是 H 元素, X 是 N元素, Y、 Z 为第三周期元素; 它们的最外层电子数之和为 18, W 最外层电子数是 1, X 最外层电子数是 5, Y、 Z 最外层电子数
11、之和是 12,且二者都是主族元素, Y 原子序数小于 Z,则 Y 是 P 元素、 Z是 Cl元素, A、 H、 N 元素单质都是分子晶体,分子晶体熔沸点与相对分子质量成正比,氮气相对分子质量大于氢气,所以单质的沸点: W X,故 A 错误; B、 元素的非金属性越强,其简单阴离子的还原性越弱,非金 属性 W Z,所以阴离子的还原性: W Z,故 B 正确; C、 元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,非金属性 P Cl,最高价氧化物的水化物酸性 H3PO4 HClO4,但氧化物的水化物的酸性不一定存在此规律,如磷酸酸性大于次氯酸,故 C 错误; D、 X、 Y 分别是 N、 P
12、元素,可能存在磷酸铵、磷酸一氢铵、磷酸二氢铵中,磷酸铵、磷酸一氢铵、磷酸二氢铵都是铵盐,属于离子化合物,故 D 错误 。 答案: B。 7.(6 分 )浓度均为 0.10mol/L、体积均为 V0的 MOH 和 ROH溶液,分别加水稀释至体积 V, pH随 lg 的变 化如图所示,下列叙述错误的是 ( ) A.MOH 的碱性强于 ROH 的碱性 B.ROH 的电离程度: b 点大于 a 点 C.若两溶液无限稀释,则它们的 c(OH )相等 D.当 lg =2 时,若两溶液同时升高温度,则 c(M+)/c(R+)增大 解析: A、 相同浓度的一元碱,碱的 pH 越大其碱性越强,根据图知,未加水时
13、,相同浓度条件下, MOH 的 pH 大于 ROH 的 pH,说明 MOH的电离程度大于 ROH,则 MOH 的碱性强于 ROH 的碱性,故 A 正确; B、 由图示可以看出 ROH 为弱碱,弱电解质在水溶液中随着浓度的减小其电离程度增大, b点溶 液体积大于 a 点,所以 b 点浓度小于 a 点,则 ROH电离程度: b a,故 B正确; C、 若两种溶液无限稀释,最终其溶液中 c(OH )接近于纯水中 c(OH ),所以它们的 c(OH )相等,故 C 正确; D、 根据 A 知,碱性 MOH ROH,当 lg =2 时,由于 ROH 是弱电解质,升高温度能促进 ROH的电离,所以 c(M
14、+)/c(R+)减小,故 D 错误 。 答案: D。 二、解答题 (共 3 小题,满分 43 分 ) 8.(14 分 )草酸 (乙二酸 )存在于自然界的植物中,其 K1=5.410 2, K2=5.410 5。草酸的钠盐和钾盐易溶于水,而其钙盐难溶于水。草酸晶体 (H2C2O42H2O)无色,熔点为 101 ,易溶于水,受热脱水、升华, 170 以上分解。回答下列问题: (1)甲组同学按照如图所示的装置,通过实验检验草酸晶体的分解产物,装置 C 中可观察到的现象是 ,由此可知草酸晶体分解的产物中有 。装置 B 的主要作用是 。 解析: 草酸晶体 (H2C2O42H2O)无色,熔点为 101 ,
15、易溶于水,受热脱水、升华, 170 以上分解,如果草酸受热分解,分解时会产生二氧化碳,二氧化碳和氢氧化钙反应生成难溶性的碳酸钙沉淀而使澄清石灰水变浑浊,所以 C 中观察到的现象是:有气泡冒出且澄清石灰水变浑浊,说明有二氧化碳生成; 草酸的钠盐和钾盐易溶于水,而其钙盐难溶于水,草酸易挥发,导致生成的气体中含有草酸,草酸和氢氧化钙反应生成难溶性的草酸钙而干扰二氧化碳的检验, B 装置温度较低,有冷凝作用,防止干扰二氧化碳的检验 。 答案:有气泡冒出,澄清石灰水变浑浊 CO2 冷凝 (水蒸气和草酸 ),防止草酸进入装置 C反应生成沉淀而干扰 CO2的检验 (2)乙组同学认为草酸晶体分解的产物中含有
16、CO,为进行验证,选用甲组实验中的装置 A、 B和如图所示的部分装置 (可以重复选用 )进行实验。 乙组同学的实验装置中,依次连接的合理顺序为 A、 B、 。装置 H 反应管中盛有的物质是 。 能证明草酸晶体分解产物中有 CO 的现象是 。 解析: 要检验生成 CO,在甲组实验后,用浓氢氧化钠除去二氧化碳,用澄清石灰水检验二氧化碳,用碱石灰干燥 CO,利用 CO 和 CuO 发生还原 反应生成 CO2,再利用澄清石灰水检验生成的二氧化碳,用排水法收集 CO 避免环境污染,所以其连接顺序是 F、 D、 G、 H、 D、 I; H 装置中盛放的物质应该具有氧化性,且和 CO 反应有明显现象发生,
17、CuO 能被 CO 还原且反应过程中黑色固体变为红色,现象明显,所以 H 中盛放的物质是 CuO。 CO 具有还原性,其氧化产物是二氧化碳,二氧化碳能使澄清石灰水变浑浊,且 CO 将黑色的 CuO 还原为红色的 Cu,只要 H 中黑色固体转化为红色且其后的 D 装置溶液变浑浊就说明含有 CO。 答案: F 、 D、 G、 H、 D、 I CuO; H 中黑色粉末变为 红色,其后的 D 中澄清石灰水变浑浊 (3) 设计实验证明: 草酸的酸性比碳酸的强 。 草酸为二元酸 。 解析: 要证明草酸酸性大于碳酸,可以利用强酸制取弱酸,向盛有少量 NaHCO3的试管里滴加草酸溶液,有气泡产生就说明草酸酸性
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- 2015 普通高等学校 招生 全国 统一 考试 新课 化学
