2013年普通高等学校招生全国统一考试(上海卷)化学.docx
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1、 2013 年普通高等学校招生全国统一考试 (上海 卷 )化学 一、选择题 (本题共 10 分,每小题 2 分,每题只有一个正确选项 ) 1.(2分 )2013年 4月 24日,东航首次成功进行了由地沟油生产的生物航空燃油的验证飞行 。能区别地沟油 (加工过的餐饮废弃油 )与矿物油 (汽油、煤油、柴油等 )的方法是 ( ) A.点燃,能燃烧的是矿物油 B.测定沸点,有固定沸点的是矿物油 C.加入水中,浮在水面上的是地沟油 D.加入足量氢氧化钠溶液共热,不分层的是地沟油 解析: 加入足量氢氧化钠溶液共热,不分层的是地沟油,分层的为矿物油,现象不同,能区别,故 D 正确 。 答案: D。 2.(2
2、 分 )氰酸铵 (NH4OCN)与尿素 CO(NH2)2( ) A.都是共价化合物 B.都是离子化合物 C.互为同分异构体 D.互为同素异形体 解析: 氰酸铵 (NH4OCN)与尿素 CO(NH2)2的分子式相同但结构不同,所以属于同分异构体,故 C 正确 。 答案: C。 3.(2 分 )230Th 和 232Th是钍的两种同位素, 232Th 可以转化成 233U。 下列有关 Th的说法正确的是 ( ) A.Th 元素的质量数是 232 B.Th 元素的相对原子质量是 231 C.232Th 转化成 233U 是化学变化 D.230Th 和 232Th 的化学性质相同 解析: A.Th 元
3、素有 2 种核素, 230Th 和 232Th的质量数分别是 230, 232,故 A 错误; B.不知道各种天然同位素的含量无法求出,故 B 错误; C.化学变化是生成新物质的变化,原子不变,而 c 项的原子发生变化,故 C 错误; D.同位素的物理性质可以不同,但化学性质几乎相同 ,故 D 正确 。 答案: D。 4.(2 分 )下列变化需克服相同类型作用力的是 ( ) A.碘和干冰的升华 B.硅和 C60的熔化 C.氯化氢和氯化钠的溶解 D.溴和汞的气化 解析: 碘和干冰属于分子晶体,升华时破坏分子间作用力,类型相同 。 答案: A。 5.(2 分 )374 、 22.1Mpa 以上的超
4、临界水具有很强的溶解有机物的能力,并含有较多的 H+和 OH ,由此可知超临界水 ( ) A.显中性, pH 等于 7 B.表现出非极性溶剂的特性 C.显酸性, pH 小于 7 D.表现出极性溶剂的特性 解析: 虽然超临界水含有较多的 H+和 OH ,但 c(H+)=c(OH ),所以呈中性; 根据相似相溶原理知,超临界水试验非极性溶剂 。 答案: B。 二、选择题 (本大题共 36 分,每小题 3 分,每题只有一个正确选项 ) 6.(3 分 )与索尔维制碱法相比,侯德榜制碱法最突出的优点是 ( ) A.原料利用率高 B.设备少 C.循环利用的物质多 D.原料易得 解析: 索尔维法缺点:大量
5、CaCl2用途不大, NaCl 利用率只有 70%,约有 30%的 NaCl 留在母液中,侯氏制碱法的优点:把合成氨和纯碱两种产品联合生产,提高了食盐利用率,缩短了生产流程,减少了对环境的污染,降低了纯碱的成本 。 保留了氨碱法的优点,消除了它的缺点,使食盐的利用率提高到 96%。 答案: A。 7。 (3 分 )将 X 气体通入 BaCl2溶液,未见沉淀生成,然后通入 Y 气体,有沉淀生成, X、 Y不可能是 ( ) A.X: SO2; Y: H2S B.X: Cl2; Y: CO2 C.X: NH3; Y: CO2 D.X: SO2; Y: Cl2 解析: A、 2H2S+SO2 3S+H
6、 2O,有沉淀生成,故 A 不符合; B、氯气不和 BaCl2溶液反应,通入二氧化碳不能反应,无沉淀生成,故 B 符合; C、 2NH3+H2O+CO2 (NH4)2C03, (NH4)2C03+BaCl2 BaCO3+2NH 4Cl,故 C不符合; D、 Cl2+SO2+2H2O H2SO4+2HCl, H2SO4+BaCl2 BaSO4+2HCl ,故 D 不符合 。 答案: B。 8。 (3 分 )糕点包装中常见的脱氧剂组成为还原性铁粉、氯化钠、炭粉等,其脱氧原理与钢铁的吸氧腐蚀相同 。 下列分析正确的是 ( ) A.脱氧过程是吸热反映,可降低温度,延长糕点保质期 B.脱氧过程中铁作原电
7、池正极,电极反应为: Fe 3eFe 3+ C.脱氧过程中碳做原电池负极,电极反应为: 2H2O+O2+4e4OH D.含有 1.12g 铁粉的脱氧剂,理论上最多能吸收氧气 336mL(标准状况 ) 解析: A.铁粉、氯化钠溶液、炭粉构成原电池,原电池放电过程是放热反应,故 A 错误; B.脱氧过程中铁作原电池负极,负极上铁失电子生成亚铁离子,电极反应为: Fe 2e Fe 2+,故 B 错误; C.脱氧过程中碳做原电池正极,故 C 错误 。 D.由电子守恒知,消耗氧化剂氧气的体积 (标况下 )v(O2)=336mL,故 D 正确; 答案: D 答案: D。 9.(3 分 )将盛有 NH4HC
8、O3粉末的小烧杯放入盛有少量醋酸的大烧杯中 。 然后向小烧杯中加入盐酸,反应剧烈,醋酸逐渐凝固 。 由此可见 ( ) A.NH4HCO3和盐酸的反应是放热反应 B.该反应中,热能转化为产物内部的能量 C.反应物的总能量高于生成物的总能量 D.反应的热化学方程式为: NH4HCO3+HClNH 4Cl+CO2+H 2O Q 解析: A、醋酸逐渐凝固说明反应吸收热量导致醋酸溶液温度降低,即 NH4HCO3与 HCl 的反应为吸热反应,故 A 错误; B、因反应为吸热反应,即吸热的热量转化为产物内部的能量,故 B 正确; C、因反应为吸热反应,则反应后生成物的总能量高于反应物的总能量,故 C 错误;
9、 D、书写热化学方程式时,应注明物质的状态,故 D 错误 。 答案: B。 10.(3 分 )下列关于实验室制备乙酸乙酯和乙酸丁酯的描述正确的是 ( ) A.均采用水浴加热 B.制备乙酸丁酯时正丁醇过量 C.均采用边反应边蒸馏的方法 D.制备乙酸乙酯时乙醇过量 解析: A、实验室制备乙酸乙酯采用酒精灯加热,故 A 错误; B、制备乙酸丁酯时,采用乙酸过量,以提高丁醇的利用率,这是因为正丁醇的价格比冰醋酸高,故该方法不可行, B 错误; C、乙酸乙酯采取边反应边蒸馏的方法,但乙酸丁酯则采取直接回流的方法,待反应后再提取产物, C 错误; D、制备乙酸乙酯时,为了提高冰醋酸的转化率,由于乙醇价格比
10、较低廉,会使乙醇过量, D正确 。 答案: : D。 11.(3 分 )H2S 水溶液中存在电离平衡 H2SH+HS 和 HS H+S2 。 若向 H2S 溶液中 ( ) A.加水,平衡向右移动,溶液中氢离子浓度增大 B.通入过量 SO2气体,平衡向左移动,溶液 pH 值增大 C.滴加新制氯水,平衡向左移动,溶液 pH 值减小 D.加入少量硫酸铜固体 (忽略体积变化 ),溶液中所有离子浓度都减小 解析: A.加水稀释促进硫化氢电离,但氢离子浓度减小,故 A 错误; B.SO2+2H2S=3S+2H 2O,平衡向左移动, H2O+SO2=H2SO3,亚硫酸酸性大于氢硫酸,所以溶液的pH 减小,故
11、 B 错误; C.Cl2+H2S=S+2HCl ,平衡向左移动,盐酸的酸性大于氢硫酸,所以溶液的 pH 减小,故 C正确; D.CuSO4+H2S=H2SO4+CuS ,硫酸的酸性大于氢硫酸,所以氢离子浓度增大,故 D 错误 。 答案: C。 12.(3 分 )根据有机化合物的命名原则,下列命名正确的是 ( ) A. 3甲基 1, 3丁二烯 B. 2羟基丁烷 C.CH3CH(C2H5)CH2CH2CH3 2乙基戊烷 D.CH3CH(NH2)CH2COOH 3氨基丁酸 解析: A、根据烯烃命名原则,取代基应该是 2甲基,正确命名应该是 2甲基 1, 3丁二烯,故 A 错误; B、是醇不是烷烃,根
12、据醇的命名,应该是 2丁醇,故 B 错误; C、根据烷烃命名原则, 2乙基说明主链不是最长的,应该是 3甲基己烷,故 C 错误; D、是一种氨基酸,命名是 3氨基丁酸,故 D 正确; 答案: D。 13.(3 分 )X、 Y、 Z、 W 是短周期元素, X 元素原子的最外层未达到 8 电子稳定结构,工业上通过分离液态空气获得其单质; Y 元素原子最外电子层上 s、 p 电子数相等; Z 元素 +2 价阳 离子的核外电子排布与氖原子相同; W 元素原子的 M 层有 1 个未成对的 p 电子 。 下列有关这些元素性质的说法一定正确的是 ( ) A.X 元素的氢化物的水溶液显碱性 B.Z 元素的离子
13、半径大于 W 元素的离子半径 C.Z 元素的单质在一定条件下能与 X 元素的单质反应 D.Y 元素最高价氧化物的晶体具有很高的熔点和沸点 解析: X、 Y、 Z、 W 是短周期元素, X 元素原子的最外层未达到 8 电子稳定结构,工业上通过分离液态空气获得其单质, X 可能为 O,也可能为 N 元素; Z 元素 +2 价阳离子的核外电子排布与氖原子相同,则 Z 元素的质子数为 10+2=12,故 Z 为 Mg 元素; Y 元素原子最外电子层上s、 p 电子数相等,外围电子排布为 ns2np2,处于 A 族,且属于短周期元素,所以 Y为 C 或Si 元素; W 元素原子的 M 层有 1 个未成对
14、的 p电子,外围电子排布为 3s23p1或 3s23p5, W为Al 或 Cl。 答案: C。 14.(3 分 )为测定镀锌铁皮锌镀层的厚度,将镀锌皮与足量盐酸反应,待产生的气泡明显减少时取出,洗涤,烘干,称重 。 关于该实验的操作对测定结果的影响判断正确的是 ( ) A.铁皮未及时取出,会导致测定结果偏小 B.铁皮未洗涤干净,会导致测定结果偏大 C.烘干时间过长,会导致测定结果偏小 D.若把盐酸换成硫酸,会导致测定结果偏大 解析: A、铁皮未及时取出,导致部分铁溶解,质量差 w1 w2偏大,引起结果偏高,故 A 错误; B、铁皮未洗涤干净,导致反应后的质量变大,质量差 w1 w2偏小,引起结
15、果偏低,故 B 错误; C、烘干时间过长 (铁被氧化 ),则剩余物的质量偏大,导致测定结果偏小,故 C 正确; D、若把盐酸换成硫酸,对测定结果没有影响,故 D 错误 。 答案: C。 15.(3 分 )NA代表阿伏伽德罗常数 。 已知 C2H4和 C3H6的混合物的质量为 ag,则该混合物 ( ) A.所含共用电子对数目为 ( +1)NA B.所含碳氢键数目为 NA C.燃烧时消耗的 O2一定是 L D.所含原子总数为 NA 解析: ag混合物中含有最简式 CH2的物质的量为: = mol, ag混合物中含有 molC原子、 molH 原子, A、在环丙烷、丙烯和乙烯分子中,每个 C 含有
16、1 个碳碳共用电子对、每个 H 形成了 1个碳氢共用电子对,所以总共含有 mol 共用电子对,故 A 错误; B、每个氢原子形成 1 个碳氢键, ag 混合物中总共含有 molH 原子,所以含有 molH 原子碳氢键,所含碳氢键数目为 NA,故 B 正确; C、没有告诉在标准状况下,题中条件无法计算 ag 混合物燃烧消耗的氧气的体积,故 C 错误; D、 ag 混合物中含有最简式 CH2的物质的量为: = mol, ag 混合物中含有 molC原子、 molH 原子,总共含有原子的物质的量为: mol,所含原子总数为 NA,故 D 错误 。 答案: B。 16.(3 分 )已知氧化性 Br2
17、Fe3+。 FeBr2溶液中通入一定量的 Cl2,发生反应的离子方程式为:aFe2+bBr +cCl2dFe 3+eBr2+fCl ,下列选项中的数字与离子方程式中的 a、 b、 c、 d、 e、 f一一对应,其中不符合反应实际的是 ( ) A.2 4 3 2 2 6 B.0 2 1 0 1 2 C.2 0 1 2 0 2 D.2 2 2 2 1 4 解析: A、氯气过量, Br 、 Fe2+都完全被完全氧化,反应方程式为 2Fe2+4Br +3Cl22Fe3+2Br2+6Cl ,故 A 正确; B、氧化性 Br2 Fe3+,则还原性: Br Fe2+,亚铁离子优先 反应,不可能只氧化溴离子而
18、亚铁离子不反应,故 B 错误; C、加入的氯气的物质的量与铁的物质的量 1: 2 时,发生反应 2Fe2+ +Cl2 2Fe3+2Cl ,故C 正确; D、当加入的氯气把 Fe2+完全氧化成 Fe3+,还有部分剩余时,可以发生反应 2Fe2+2Br+2Cl22Fe 3+1Br2+4Cl ,故 D 正确 。 答案: B。 17.(3 分 )某溶液可能含有 Cl 、 SO42 、 CO32 、 NH4+、 Fe3+、 Al3+和 K+。 取该溶液 100mL,加入过量 NaOH 溶液,加热,得到 0.02mol 气体,同时产生红褐色沉淀;过滤,洗涤,灼烧,得到 1.6g 固体;向上述滤液中加足量
19、BaCl2溶液,得到 4.66g 不溶于盐酸的沉淀 。 由此可知原溶液中 ( ) A.至少存在 5 种离子 B.Cl 一定存在,且 c(Cl)0.4mol/L C.SO42 、 NH4+、一定存在, Cl 可能不存在 D.CO32 、 Al3+一定不存在, K+可能存在 解析: 由于加入过量 NaOH 溶液,加热,得到 0.02mol 气体,说明一定有 NH4+,且物质的量为 0.02mol;同时产生红褐色沉淀,说明一定有 Fe3+, 1.6g固体为氧化铁,物质的量为 0.01mol,故有 0.02molFe3+,一定没有 CO32 ; 4.66g 不溶于盐酸的沉淀为硫酸钡,一定有 SO42
20、,物质的量为 0.02mol;根据电荷守恒,一定有 Cl ,至少 0.02mol3+0.02 0.02mol2=0.04mol ,物质的量浓度至少 =0.4mol/L。 答案: B。 三、选择题 (本题共 20 分,每小题 4 分,每小题有一个或两个正确选项 。 只有一个正确选项的,多选不给分;有两个正确选项的,选对一个给 2 分,选错一个,该小题不给分 ) 18.(4 分 )汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应 10NaN3+2KNO3K 2O+5Na2O+16N2 。 若氧化产物比还原产物多 1.75mol,则下列判断正确的是 ( ) A.生成 40.0LN2(标准状况 ) B.有 0.25
21、0mol KNO3被氧化 C.转移电子的物质的量为 1.25mol D.被氧化的 N 原子的物质的量为 3.75mol 解析: 反应中 NaN3中 N 元素化合价升高,被氧化, KNO3中 N 元素化合价降低,被还原,根据反应方程式可知,每当生成 16molN2,则氧化产物比还原产物多 14mol,转移电子的物质的量为 10mol,被氧化的 N 原子的物质的量为 30mol,有 2molKNO3被还原,现氧化产物比还原 产物多 1.75mol,则生成 2molN2,在标准状况下的体积为 44.8L,转移电子的物质的量为1.25mol,被氧化的 N 原子的物质的量为 3.75mol。 答案: C
22、D。 19.(4 分 )部分弱酸的电离平衡常数如表,下列选项错误的是 ( ) 弱酸 HCOOH HCN H2CO3 电离平衡常数 (25 ) Ki=1.7710 4 Ki=4.910 10 Ki1=4.310 7 Ki2=5.610 11 A.2CN +H2O+CO22HCN+CO 32 B.2HCOOH+CO32 2HCOO +H2O+CO2 C.中和等体积、等 pH 的 HCOOH 和 HCN 消耗 NaOH的量前者小于后者 D.等体积、等浓度的 HCOONa 和 NaCN 溶液中所含离子总数前者小于后者 解析: 根据电离平衡常数知,酸性强弱顺序为: HCOOH H2CO3 HCN HCO
23、3 , A.氢氰酸的酸性大于碳酸氢根离子而小于碳酸,所以发生 CN +H2O+CO2HCN+HCO 3 反应,故A 错误; B.甲酸的酸性大于碳酸,所以 2HCOOH+CO32 2HCOO +H2O+CO2 能发生,故 B 正确; C.等 pH 的 HCOOH 和 HCN 溶液,甲酸的物质的量浓度小于氢氰酸,所以中和等体积、等 pH的 HCOOH 和 HCN 消耗 NaOH 的量前者小于后者,故 C正确; D.根据电荷守恒, c(HCOO )+c(OH )=c(Na+)+c(H+), c(CN )+c(OH )=c(Na+)+c(H+),即离子总数是 n(Na+ )+n(H+)的 2 倍,而
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- 2013 普通高等学校 招生 全国 统一 考试 上海卷 化学
