【文档说明】2020年高考真题——化学（天津卷）.doc，共(20)页，1.083 MB，由envi的店铺上传

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2020年天津市普通高中学业水平等级性考试化学相对原子质量：H1O16S32Co59Cu64Zn65Ba137第I卷1.在全国人民众志成城抗击新冠病毒期间，使用的“84消毒液”的主要有效成分是A.NaOHB.NaClC.N

aClOD.Na2CO3【答案】C【解析】【详解】工业上用Cl2与NaOH溶液反应制取“84消毒液”，反应原理为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O，NaClO具有强氧化性，能用于杀菌消毒，故“84消毒液”的主要有效成分是NaClO，答案选C。2.晋朝葛洪的《肘后备

急方》中记载：“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之……”，受此启发为人类做出巨大贡献的科学家是A.屠呦呦B.钟南山C.侯德榜D.张青莲【答案】A【解析】【详解】A.屠呦呦的主要贡献是发现了治疗疟疾的青蒿素，测定了青蒿素的组成、结

构，成功合成双氢青蒿素等；B.钟南山是中国工程院院士，著名呼吸病学专家，长期从事呼吸内科的医疗、教学、科研工作，重点开展哮喘，慢阻肺疾病，呼吸衰竭和呼吸系统常见疾病的规范化诊疗、疑难病、少见病和呼吸危重症监护与救治等方

面的研究；C.侯德榜的主要贡献是：揭开了索尔维制碱法的秘密、创立了侯氏制碱法等；D.张青莲的主要贡献：主持测定了铟、铱、锑、铕、铈、锗、锌、镝几种元素的相对原子质量新值，被国际原子量委员会采用为国际新标准；“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁，尽服之……”描述的是从青蒿中提取青蒿

素治疗疟疾的过程，受此启发为人类做出巨大贡献的科学家是屠呦呦；答案选A。3.下列说法错误的是A.淀粉和纤维素均可水解产生葡萄糖B.油脂的水解反应可用于生产甘油C.氨基酸是组成蛋白质的基本结构单元D.淀粉、纤维素和油脂均是天然高分子【答案】D【解析】【详解】A.淀粉和纤维素都属于多糖，两者水解的

最终产物都为葡萄糖，A正确；B.油脂在酸性条件下水解成高级脂肪酸和甘油，在碱性条件下水解成高级脂肪酸盐和甘油，则油脂的水解反应可用于生产甘油，B正确；C.氨基酸中含有氨基和羧基，氨基酸可以通过缩聚反应形成蛋白质，蛋

白质水解最终生成氨基酸，故氨基酸是组成蛋白质的基本结构单元，C正确；D.天然高分子的相对分子质量是上万，淀粉和纤维素都是天然高分子，而油脂的相对分子质量还不到1000，故油脂不属于高分子，D错误；答案选D。4.下列离子方程式书写正确的是A.CaCO3与稀硝酸反应：2-+322CO+

2H=HO+COB.FeSO4溶液与溴水反应：2+3+-22Fe+Br=2Fe+2BrC.NaOH溶液与过量H2C2O4溶液反应：-2-224242HCO+2OH=CO+2HOD.C6H5ONa溶液中通入少量CO2:-2-65226532CHO+CO+H

O=2CHOH+CO【答案】B【解析】【详解】A．CaCO3与稀硝酸反应生成硝酸钙和水和二氧化碳，碳酸钙是固体难溶物，写离子方程式时不能拆成离子形式，正确的离子方程式为：2+322CaCO2HCa+HOCO++=+，故A

错误；B．FeSO4溶液与溴水反应时，溴单质氧化了亚铁离子，将亚铁离子氧化成铁离子，正确的离子方程式为：2322FeBr2Fe2Br++−+=+，故B正确；C．氢氧化钠与过量的草酸反应，说明氢氧化钠的量

不足，生成草酸氢钠，正确的离子方程式为--224242HCO+OH=HCO+HO，故C错误；D．苯酚钠中通入少量或过量二氧化碳都生成苯酚和碳酸氢钠，苯酚的酸性弱于碳酸强于碳酸氢根，故正确的离子方程式为：--652

2653CHO+CO+HO=CHOH+HCO，故D错误；答案选B。5.下列实验仪器或装置的选择正确的是配制50.00mL0.1000mol.L-1Na2CO3溶液除去Cl2中的HCl蒸馏用冷凝管盛装Na2SiO3溶液的试剂瓶ABCDA.AB.BC.CD.D【答案】B【解析】【详解】A．

配制50.00mL0.1000mol.L-1Na2CO3溶液需要用容量瓶，不能使用量筒配置溶液，故A错误；B．除去氯气中的氯化氢气体使用饱和氯化钠溶液，可以吸收氯化氢气体，根据氯气在水中的反应：Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO，饱和氯化钠溶液中的氯离子使氯气溶于水

的平衡逆向移动，降低氯气在水中的溶解度，洗气瓶长进短出，利于除杂，故B正确；C．蒸馏要使用直形冷凝管，不能使用球形冷凝管，故C错误；D．硅酸钠溶液呈碱性，硅酸钠溶液是一种矿物胶，能将玻璃塞与试剂瓶的瓶口粘在一起，盛装Na2SiO3溶液的试剂瓶不能使用玻璃塞，

应使用橡胶塞，故D错误。答案选B。6.检验下列物所选用的试剂正确的是待检验物质所用试剂A海水中的碘元素淀粉溶液BSO2气体澄清石灰水C溶液中的Cu2+氨水D溶液中的+4NHNaOH溶液，湿润的蓝色石蕊试纸A.AB

.BC.CD.D【答案】C【解析】【详解】A．淀粉溶液可以检验碘单质，不能检验碘元素，故A错误；B．能使澄清石灰水变浑浊的气体可以是二氧化硫或二氧化碳，应该用品红检验二氧化硫气体，故B错误；C．铜离子遇到氨水会先产生氢氧

化铜蓝色沉淀，继续加氨水会生成四氨合铜离子，检验铜离子可以用氨水，故C正确；D．铵根离子遇氢氧化钠溶液（加热）生成氨气，氨气能使湿润的红色石蕊试纸变蓝，不能使用湿润的蓝色石蕊试纸检验氨气，故D错误；答案选C。7.常温下，下列有关电解质溶液的说法错误的是A.相同浓度的HCOONa

和NaF两溶液，前者的pH较大，则aaK(HCOOH)>K(HF)B.相同浓度的CH3COOH和CH3COONa两溶液等体积混合后pH约为4.7，则溶液中()()()()-++-3cCHCOO>cNa

>cH>cOHC.FeS溶于稀硫酸，而CuS不溶于稀硫酸，则spspK(FeS)>K(CuS)D.在-121molLNaS溶液中，()()()2---12cS+cHS+cHS=1molL【答案】A【解析】【详解】A．HCOONa和NaF的浓度

相同，HCOONa溶液的pH较大，说明HCOO－的水解程度较大，根据越弱越水解，因此甲酸的电离平衡常数较小，即Ka(HCOOH)＜Ka(HF)，故A错误；B．相同浓度的CH3COOH和CH3COONa两溶液等体积混合后p

H约为4.7，此时溶液呈酸性，氢离子浓度大于氢氧根浓度，说明溶液中醋酸电离程度大于水解程度，则醋酸根浓度大于钠离子浓度，则溶液中c(CH3COO－)＞c(Na+)＞c(H+)＞c(OH－)，故B正确；C．CuS的溶解度较小，将CuS投入到稀硫酸溶液中，CuS溶解

平衡电离出的S2−不足以与H+发生反应，而将FeS投入到稀硫酸后可以得到H2S气体，说明Ksp(FeS)＞Ksp(CuS)，故C正确；D．根据溶液中的物料守恒定律，1mol∙L−1Na2S溶液中所有含S元素的粒子的总物质的量的浓度为1mol∙L−1，即c(S2−)+c(HS－)+c(H2S)=

1mol∙L−1，故D正确；综上所述，答案为A。8.短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。用表中信息判断下列说法正确的是元素XYZW最高价氧化物的水化物H3ZO410.1molL−溶液对应的pH(25℃)1.0013.001.570.70A.元素电负性：Z<WB.简单

离子半径：W<YC.元素第一电离能：Z<WD.简单氢化物的沸点：X<Z【答案】A【解析】【分析】四种短周期元素，均可以形成最高价氧化物对应的水化物。有H3ZO4可知，该酸为弱酸，则Z为P元素；0.1mol∙L−1W的最高价氧化物对应的水化

物的pH为0.70，说明该物质为多元强酸，为硫酸，则W为S元素；0.1mol∙L−1Y的最高价氧化物对应的水化物的pH为13.00，说明该物质为一元强碱，为氢氧化钠，则Y为Na元素；0.1mol∙L−1X的最高价氧化物对应的水化物的pH为1.00，说明

该物质为一元强酸，为硝酸，则Y为N元素，据此回答。【详解】A．同一周期元素的电负性随着原子序数的递增而增大，因S的原子序数大于P，则S的电负性大于P，胡A正确；B．电子层数越多离子半径越大，Na+有两个电子层而S2−有三个电子层，因此S2−的离子半径较

大，故B错误；C．同一周期元素原子的第一电离能总趋势为依次增大，但由于第ⅡA、ⅤA族元素的电子排布结构为全充满或半充满状态，原子结构较为稳定，故第ⅡA、ⅤA族元素的第一电离能较相邻两个主族的电离能较大，故P的第一电离能大于S，故C错误；D．相对分子质量越大，物

质的熔沸点越高，但由于X的氢化物NH3中含有分子间氢键，因此NH3的沸点高于PH3的沸点，故D错误；综上所述，答案为A。【点睛】分子的相对分子质量越大，熔沸点越高，但需要注意分子间是否能够形成氢键；分子间氢键可以增大物质的熔沸点，但分子内氢键可以降低物质的熔沸点。9.关于的说法正确的是A.分子中有

3种杂化轨道类型的碳原子B.分子中共平面的原子数目最多为14C.分子中的苯环由单双键交替组成D.与Cl2发生取代反应生成两种产物【答案】A【解析】【详解】A．—CH3的碳原子有4个σ键，无孤对电子，是sp3杂化，苯环上的碳原子有3个σ键，无孤对

电子，是sp2杂化，—C≡CH的碳原子有2个σ键，无孤对电子，是sp杂化，因此分子中有3种杂化轨道类型的碳原子，故A正确；B．根据苯中12个原子共平面，乙炔中四个原子共直线，甲烷中三个原子共平面，因此分子中共平面的原子数目最多为15个(甲基中碳原子和其中一个氢原

子与其他原子共面)，故B错误；C．分子中的苯环中碳碳键是介于碳碳单键和双键之间独特的键，故C错误；D．与Cl2发生取代反应，取代甲基上的氢有一种产物，取代苯环上的氢有四种产物，因此取代反应生成五种产物，故D错误。综上所述，答案为A。10.理论研究表明，在101kPa和298K下，HCN(g)HN

C(g)异构化反应过程的能量变化如图所示。下列说法错误的是A.HCN比HNC稳定B.该异构化反应的-1ΔH=+59.3kJmolC.正反应的活化能大于逆反应的活化能D.使用催化剂，可以改变反应的反应热【答案】D【解析】【详解】A．根据图中信息得到HCN能量比HNC能量低，再根据能

量越低越稳定，因此HCN比HNC稳定，故A正确；B．根据焓变等于生成物总能量减去反应物总能量，因此该异构化反应的1159.3kJmol59.3kJmol0H−−−+==，故B正确；C．根据图中信息得出该反应是吸

热反应，因此正反应的活化能大于逆反应的活化能，故C正确；D．使用催化剂，不能改变反应的反应热，只改变反应路径，反应热只与反应物和生成物的总能量有关，故D错误。综上所述，答案为D。11.熔融钠-硫电池性能优良，是具有应用前景的储

能电池。下图中的电池反应为2x2Na+xSNaS放电充电(x=5~3，难溶于熔融硫)，下列说法错误．．的是A.Na2S4的电子式为B.放电时正极反应为+-2xxS+2Na+2e=NaSC.Na和Na2Sx分别为电池的负极和正极D.该电池是

以23Na-β-AlO为隔膜的二次电池【答案】C【解析】【分析】根据电池反应：2x2Na+xSNaS放电充电可知，放电时，钠作负极，发生氧化反应，电极反应为：Na-e-=Na+，硫作正极，发生还原反应，电极反应为+-2xxS+2Na+2e=NaS，据此分析。【详解】A．N

a2S4属于离子化合物，4个硫原子间形成三对共用电子对，电子式为，故A正确；B．放电时发生的是原电池反应，正极发生还原反应，电极反应为：+-2xxS+2Na+2e=NaS，故B正确；C．放电时，Na为电池的负极，正极为硫单质，故C错

误；D．放电时，该电池是以钠作负极，硫作正极的原电池，充电时，是电解池，23Na-β-AlO为隔膜，起到电解质溶液的作用，该电池为二次电池，故D正确；答案选C。12.已知()2+26CoHO呈粉红色，

24CoCl−呈蓝色，2-4ZnCl为无色。现将CoCl2溶于水，加入浓盐酸后，溶液由粉红色变为蓝色，存在以下平衡：()2+2--2426CoHO+4ClCoCl+6HOΔH，用该溶液做实验，溶液的颜色变化如下：以下结

论和解释正确的是A.等物质的量的()2+26CoHO和2-4CoCl中σ键数之比为3:2B.由实验①可推知△H<0C.实验②是由于c(H2O)增大，导致平衡逆向移动D.由实验③可知配离子的稳定性：2-2-44ZnCl>CoCl【答案】D【解析】【详解】A.1个[Co(

H2O)6]2+中含有18个σ键，1个[CoCl4]2-中含有4个σ键，等物质的量的[Co(H2O)6]2+和[CoCl4]2-所含σ键数之比为18:4=9:2，A错误；B.实验①将蓝色溶液置于冰水浴中，溶液变为粉红色，说明降低温度平衡逆向移动，则逆反应为放热反应，正反应为吸热反应，

∆H>0，B错误；C.实验②加水稀释，溶液变为粉红色，加水稀释，溶液的体积增大，[Co(H2O)6]2+、[CoCl4]2-、Cl-浓度都减小，[Co(H2O)6]2+、Cl-的化学计量数之和大于[CoCl4]2-的化学计量数，

则瞬时浓度商>化学平衡常数，平衡逆向移动，C错误；D.实验③加入少量ZnCl2固体，溶液变为粉红色，说明Zn2+与Cl-结合成更稳定的[ZnCl4]2-，导致溶液中c（Cl-）减小，平衡逆向移动，则由此说明稳定性：[ZnCl4]2->[CoCl4]2-，D正确；答案选D。【

点睛】本题有两个易错点：A项中[Co(H2O)6]2+中不仅有Co2+与H2O分子间的配位键，而且每个H2O分子中还有两个O—Hσ键；C项中H2O为溶剂，视为纯液体，加水稀释，溶液体积增大，相当于利用“对气体参与的反应，增大体积、减

小压强，平衡向气体系数之和增大的方向移动”来理解。第Ⅱ卷13.Fe、Co、Ni是三种重要的金属元素。回答下列问题:(1)Fe、Co、Ni在周期表中的位置为_________，基态Fe原子的电子排布式为__________。(2)CoO的面心立方晶胞如图所示。设阿伏加德罗常数的值为NA，则CoO

晶体的密度为______g﹒cm-3：三种元素二价氧化物的晶胞类型相同，其熔点由高到低的顺序为_______。(3)Fe、Co、Ni能与C12反应，其中Co和为Ni均生产二氯化物，由此推断FeCl3、CoCl3和Cl

2的氧化性由强到弱的顺序为____，Co(OH)3与盐酸反应有黄绿色气体生成，写出反应的离子方程式：______。(4)95℃时，将Ni片浸在不同质量分数的硫酸中，经4小时腐蚀后的质量损失情况如图所示，当()24ωHSO大于63

%时，Ni被腐蚀的速率逐渐降低的可能原因为_____。由于Ni与H2SO4反应很慢，而与稀硝酸反应很快，工业上选用H2SO4和HNO3的混酸与Ni反应制备NiSO4。为了提高产物的纯度，在硫酸中添加HNO3的方式为____

__(填“一次过量”或“少量多次”)，此法制备NiSO4的化学方程式为_______。【答案】(1).第四周期第VIII族(2).1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2(3).323A310aN(4).NiO＞CoO＞FeO(5).CoC

l3＞Cl2＞FeCl3(6).2Co(OH)3＋6H+＋2Cl－＝Cl2↑＋2Co2+＋6H2O(7).随H2SO4质量分数增加，Ni表面逐渐形成致密氧化膜(8).少量多次(9).3Ni＋3H2SO4＋2HNO3＝NiSO4＋2NO↑＋4H2O或Ni＋H2SO4＋2HNO3＝Ni

SO4＋2NO2↑＋2H2O【解析】【分析】(1)根据Fe、Co、Ni的原子序数得出位置和基态Fe原子的电子排布式。(2)根据晶胞结构计算出O2−和Co2+个数，根据密度公式计算；根据离子晶体键能和晶格能比较熔点。(3)根据反应方程式氧化剂的氧化性大

于氧化产物氧化性，Co(OH)3与盐酸反应发生氧化还原反应生成Cl2、CoCl2、H2O。(4)类比Fe在常温下与浓硫酸发生钝化，根据图中信息得出原因；根据为了提高产物的纯度，根据Ni与H2SO4反应很慢，

而与稀硝酸反应很快这个信息得出添加硝酸的方法和反应方程式。【详解】(1)Fe、Co、Ni分别为26、27、28号元素，它们在周期表中的位置为第四周期第VIII族，基态Fe原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d64s2或

[Ar]3d64s2；故答案为：第四周期第VIII族；1s22s22p63s23p63d64s2或[Ar]3d64s2；。(2)CoO的面心立方晶胞如图1所示。根据晶胞结构计算出O2−个数为1186482+=，Co2+个数为112144+=，

设阿伏加德罗常数的值为NA，则CoO晶体的密度为11323A1033A75gmol4molm3ρ===10gcmV(a10cm)aNN−−−−；三种元素二价氧化物的晶胞类型相同，离子半径Fe2

+＞Co2+＞Ni2+，NiO、CoO、FeO，离子键键长越来越长，键能越来越小，晶格能按NiO、CoO、FeO依次减小，因此其熔点由高到低的顺序为NiO＞CoO＞FeO；故答案为：323A310aN；NiO＞CoO＞FeO。(3)Fe、Co、Ni能与Cl2

反应，其中Co和为Ni均生产二氯化物，根据铁和氯气反应生成FeCl3，氧化剂的氧化性大于氧化产物氧化性，因此氧化性：Cl2＞FeCl3，氯气与Co和为Ni均生产二氯化物，说明氯气的氧化性比CoCl3弱，由此推断FeCl3、CoCl3和Cl2的氧化

性由强到弱的顺序为CoCl3＞Cl2＞FeCl3，Co(OH)3与盐酸反应有黄绿色气体生成，发生氧化还原反应生成Cl2、CoCl2、H2O，其离子方程式：2Co(OH)3＋6H+＋2Cl－＝Cl2↑＋2Co2+＋6H2O；故答案为：CoCl3＞C

l2＞FeCl3；2Co(OH)3＋6H+＋2Cl－＝Cl2↑＋2Co2+＋6H2O。(4)类比Fe在常温下与浓硫酸发生钝化，根据图中信息，当()24HSO大于63%时，Ni被腐蚀的速率逐渐降低的可能原因为随H2SO4质量分

数增加，Ni表面逐渐形成致密氧化膜。工业上选用H2SO4和HNO3的混酸与Ni反应制备NiSO4。为了提高产物的纯度，根据Ni与H2SO4反应很慢，而与稀硝酸反应很快，因此在硫酸中少量多次添加HNO3的方式来提高反应速率，反应生成NiSO4、H2O，根据硝酸浓度不

同得到NO或NO2，此法制备NiSO4的化学方程式为3Ni＋3H2SO4＋2HNO3＝NiSO4＋2NO↑＋4H2O或Ni＋H2SO4＋2HNO3＝NiSO4＋2NO2↑＋2H2O；故答案为：随H2SO4质量分数

增加，Ni表面逐渐形成致密氧化膜；少量多次；3Ni＋3H2SO4＋2HNO3＝NiSO4＋2NO↑＋4H2O或Ni＋H2SO4＋2HNO3＝NiSO4＋2NO2↑＋2H2O。【点睛】物质结构是常考题型，主要考查电子排布式、晶胞

计算、氧化还原反应、学生学习知识的能力的考查。14.天然产物H具有抗肿瘤、镇痉等生物活性，可通过以下路线合成。已知:(OR-HOOOCCZ=−等)回答下列问题：(1)A的链状同分异构体可发生银镜反应，写出这些同分异构体所有可能的结构：__________。(2)在核磁共振氢谱中，化合物B

有________组吸收峰。(3)化合物X的结构简式为___________。(4)D→E的反应类型为___________。(5)F的分子式为_______，G所含官能团的名称为___________。(6)化合物H

含有手性碳原子的数目为_____，下列物质不能与H发生反应的是_______(填序号)。a.CHCl3b.NaOH溶液c.酸性KMnO4溶液d.金属Na(7)以和为原料，合成，写出路线流程图(无机试剂和不超过2个碳的有机试剂任选)_______________。【答案】(1).、、、22HC=CH

CHCHO(2).4(3).(4).加成反应(5).13123CHO(6).羰基、酯基(7).1(8).a(9).【解析】【分析】根据所给信息分析同分异构体结构并写出可能的同分异构体；根据有机物结构分析

有机物中H原子的化学环境；根据反应前后有机物结构和分子式推断反应前反应的结构；根据已知条件判断有机反应类型；根据有机物结构判断有机物可能发生的反应；根据题目所给的合成流程和已知条件选择合适的反应路线制备目标物质。【详

解】(1)A的链状同分异构体可发生银镜反应说明该同分异构体中含有醛基，故可能的结构为、、、；故答案为：、、、。(2)根据B的结构，有机物B中含有4种不同化学环境的H原子，故在核磁共振氢谱中有4组峰；故答案为：4。(3)根据有机物C和有机物D的结构，有机物C与有机物X发生酯化反

应生成有机物D，则有机物D的结构简式为；故答案为：。(4)D→E为已知条件的反应，反应类型为加成反应；故答案为：加成反应。(5)根据F的结构简式，有机物F的分子式为C13H12O3，有机物G中含有的官能团名称是酯基、羰基；故答案为：C13H12

O3；酯基、羰基。(6)根据有机物H的结构，有机物H中含有1个手性碳原子，为左下角与羟基相邻的碳原子；有机物H中含有羟基，可以与金属Na发生反应；有机物H中含有碳碳双键，可以与酸性高锰酸钾溶液反应；有机物H中含有酯基，可以被NaOH水解；有机物H中不含与CHCl3反应的基团，故不与CH

Cl3反应，故选择a；故答案为：1；a。(7)利用和反应制得，可先将环己醇脱水得环己烯，将环己烯（）与溴发生加成反应再发生消去反应制得1,3-环己二烯（），将1,3-环己二烯与发生已知条件的反应制得，

反应的具体流程为：42HSO⎯⎯⎯⎯→浓24BrCCl⎯⎯⎯→NaOH/Δ⎯⎯⎯⎯→乙醇；故答案为：42HSO⎯⎯⎯⎯→浓24BrCCl⎯⎯⎯→NaOH/Δ⎯⎯⎯⎯→乙醇。15.为测定CuSO4溶液的浓度，甲、乙两同学设计了两个方案。回答下列问题：Ⅰ.甲方案实验原理：4

242CuSO+BaCl=BaSO+CuCl实验步骤：(1)判断2-4SO沉淀完全的操作为____________。(2)步骤②判断沉淀是否洗净所选用的试剂为_____________。(3)步骤③灼烧时盛装样品的仪器名称为__________。(4)固体质量为wg，则c(CuSO4)=__

______mol‧L-1。(5)若步骤①从烧杯中转移沉淀时未洗涤烧杯，则测得c(CuSO4)_________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。Ⅱ.乙方案实验原理：44=Zn+CuSOZnSO+Cu，2442=Z

Zn+HSOSO+Hn实验步骤:①按右图安装装置(夹持仪器略去)②……③在仪器A、B、C、D、E…中加入图示的试剂④调整D、E中两液面相平，使D中液面保持在0或略低于0刻度位置，读数并记录。⑤将CuSO4溶液滴入A中搅拌，反应完成后，再滴加稀硫酸至体系不再有气体产生⑥待体系恢复到室温，移

动E管，保持D、E中两液面相平，读数并记录⑦处理数据(6)步骤②为___________。(7)步骤⑥需保证体系恢复到室温的原因是________(填序号)。a.反应热受温度影响b.气体密度受温度影响c.反应速率受温度影响(8)Zn粉质量为a

g，若测得H2体积为bmL，已知实验条件下()-12ρH=dgL，则c(CuSO4)______mol‧L-1(列出计算表达式)。(9)若步骤⑥E管液面高于D管，未调液面即读数，则测得c(CuSO4)________(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(10)是否能用同样的装置和方

法测定MgSO4溶液的浓度：_________(填“是”或“否”)。【答案】(1).向上层清液中继续滴加BaCl2溶液，无白色沉淀生成，则沉淀完全(2).AgNO3溶液(3).坩埚(4).40w233(5).偏低(

6).检查装置气密性(7).b(8).-3-3abd10-6522510(9).偏高(10).否【解析】【分析】甲方案是利用溶液中的硫酸铜与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀，经灼烧、洗涤、称重后得到的固体是硫

酸钡，利用硫酸根守恒，计算出硫酸铜的物质的量，从而计算出浓度；乙方案是利用锌与稀硫酸反应释放出氢气的体积，换算成质量，计算出与稀硫酸反应的锌的物质的量，再利用锌的总的物质的量减去与酸反应的锌的物质的量，得到与硫酸铜反应的锌的物质的量，根据锌和硫酸铜的物质的量关系，计算出硫酸

铜的物质的量，根据nc=V得到硫酸铜的浓度，据此分析。【详解】Ⅰ．(1)硫酸根离子的检验是滴加氯化钡溶液，若产生白色沉淀，证明溶液中含有硫酸根离子，故判断2-4SO沉淀完全的操作向上层清液中继续滴加BaCl2溶液，无白色沉淀生成，

则沉淀完全；(2)步骤②判断沉淀是否洗净所选用的试剂为AgNO3溶液，硫酸钡沉淀中可能附着有氯化钡，为了证明还有没氯离子，需要加入硝酸银溶液，若产生白色沉淀，证明没有洗净；(3)步骤③灼烧时盛装样品的仪器为坩埚；(4)固体质量为wg，为硫酸钡的质量，硫酸钡的物质的量

为n=wg233g/mol，根据硫酸根守恒可知，CuSO4~BaSO4，则c(CuSO4)=nV=wg233g/mol0.025L=40w233mol‧L-1；(5)若步骤①从烧杯中转移沉淀时未洗涤烧杯，

会使固体的质量偏小，物质的量偏小，根据nc=V可知，则测得c(CuSO4)偏低；Ⅱ．(6)加入药品之前需检查装置的气密性；步骤②为检查装置气密性；(7)气体的体积受温度和压强的影响较大，气体的质量不随温度和压强的变化而改变，密度也受温度和压强的影响，步骤⑥

需保证体系恢复到室温的原因是气体密度受温度影响；反应热不受温度的影响，只与反应物和生成物自身的能量有关，不随温度压强而改变；反应速率受温度影响，温度越高，反应速率越快，步骤⑥需保证体系恢复到室温与反应速率无关；(8)Zn粉质量为ag，若测得H2

体积为bmL，已知实验条件下()-12ρH=dgL，氢气的质量=()23b1ρHV=g0d−，利用氢气的质量得到氢气的物质的量n=33dgd=mol2g/molb10b102−−，根据2442=ZZn+HSOSO+Hn，与酸反应的锌的物质的量为3

b1mo0dl2−，锌的总物质的量为ag65g/mol，与硫酸铜反应的锌的物质的量为3dmolagb1065g/ol2m−−，根据44=Zn+CuSOZnSO+Cu，则c(CuSO4)=33agb10dmo65g/mol

22l510L−−−；(9)若步骤⑥E管液面高于D管，未调液面即读数，得到氢气的体积偏小，与硫酸反应的锌的质量偏小，与硫酸铜反应的锌的质量偏大，则测得c(CuSO4)偏高；(10)不能用同样的装置和方法测定MgSO4溶液的浓度，硫酸镁不和

锌发生置换反应。【点睛】本题甲方案计算时，需要根据硫酸根守恒，是易错点。16.利用太阳能光解水，制备的H2用于还原CO2合成有机物，可实现资源的再利用。回答下列问题：Ⅰ.半导体光催化剂浸入水或电解质溶液中，光照时可在其表面得到产物(1)下图为该催化剂在水中

发生光催化反应的原理示意图。光解水能量转化形式为___________。(2)若将该催化剂置于Na2SO3溶液中，产物之一为2-4SO，另一产物为__________。若将该催化剂置于AgNO3溶液中，产物之一为O2，写出生成另一产物的离子反应式________

__。Ⅱ.用H2还原CO2可以在一定条下合成CH3OH(不考虑副反应)：2232CO(g)+3H(g)CHOH(g)+HO(g)Δ<0H(3)某温度下，恒容密闭容器中，CO2和H2的起始浓度分别为amol‧L-

1和3amol‧L-1，反应平衡时，CH3OH的产率为b，该温度下反应平衡常数的值为___________。(4)恒压下，CO2和H2的起始物质的量比为1:3时，该反应在无分子筛膜时甲醇的平衡产率和有分子筛膜时甲醇的产率随温

度的变化如图所示，其中分子筛膜能选择性分离出H2O。①甲醇平衡产率随温度升高而降低的原因为____________。②P点甲醇产率高于T点的原因为___________。③根据上图，在此条件下采用该分子筛膜时的最佳反应温度为___________°C。Ⅲ.

调节溶液pH可实现工业废气CO2的捕获和释放(5)2-3CO的空间构型为__________。已知25℃碳酸电离常数为Ka1、Ka2，当溶液pH=12时，()()()-2-2333cHCO:cHCO:cCO=1：_______：__________。【答案】(1).光能转化为化学能(2).H2

(3).+-Ag+e=Ag(4).224b27a(1-b)(5).该反应为放热反应，温度升高，平衡逆向移动（或平衡常数减小）(6).分子筛膜从反应体系中不断分离出H2O，有利于反应正向进行，甲醇产率升高(7).210(8).平面（正）三角形(9

).12a110K(10).24a1a210KK【解析】【分析】I.根据图示分析反应以及能量转化形式；根据氧化还原反应的规律分析产物、书写离子反应式；II.用三段式和平衡常数表达式计算平衡常数，依据外界条件对化学平衡的影响分析作答；III.用

价层电子对互斥理论判断2-3CO的空间构型，利用电离平衡常数表达式计算粒子浓度的比值。【详解】I.(1)根据图示，该催化剂在水中发生光催化反应的方程式为2H2O光照催化剂2H2↑+O2↑，光解水能量转化形式为光能转化为化学能，故答案为：光能转化为化学能。(2)若将该催化剂置于Na2SO3溶液

中，产物之一为2-4SO，2-3SO被氧化成2-4SO，则H+被还原为H2，即另一产物为H2；若将该催化剂置于AgNO3溶液中，产物之一为O2，氧元素的化合价升高，O2为氧化产物，则生成另一产物的反应为还原反应，由于Ag+得电子能力大于H+，故生成另一产物的离子反应式为

Ag++e-=Ag，故答案为：H2，Ag++e-=Ag。II.(3)CO2和H2的起始浓度分别为amol‧L-1和3amol‧L-1，CH3OH的产率为b，则生成的CH3OH物质的量浓度为abmol/L，根据三段式22

32COg+3Hg)CHOH(g)+HO(g)(mol/L)a3a00(mol/L)ab3ababab(mol/L)a(1-b)3a(1-b)ababccc（）（起始）（转化）（平衡）（则反应的平衡常数K=32322c(CHOH)c(HO)c

(CO)c(H)=3ababa(1-b)[3a(1-b)]=224b27a(1-b)，故答案为：224b27a(1-b)。(4)①该反应为放热反应(∆H<0)，温度升高，平衡逆向移动（或平衡常数减小），故甲醇平衡产率随温度升高而降低，故答案为：该

反应为放热反应，温度升高，平衡逆向移动（或平衡常数减小）；②因为分子筛膜能选择性分离出H2O，c（H2O）减小，有利于反应正向进行，甲醇产率升高，故P点甲醇产率高于T点，故答案为：分子筛膜从反应体系中不断分离

出H2O，有利于反应正向进行，甲醇产率升高。③根据图示，使用该分子筛膜210℃时甲醇的产率最大，故在此条件下采用该分子筛膜时的最佳反应温度为210℃，故答案为：210。III.(5)2-3CO中C的孤电子对数为12×（4+2-3×2）=0，σ键电子对数为3，价层电子对数

为3，C上没有孤电子对，故2-3CO的空间构型为平面正三角形；H2CO3的电离方程式为H2CO3⇌H++-3HCO、-3HCO⇌H++2-3CO，则Ka1=+-323(H)(HCO)(HCO)ccc、Ka2=+2-3-3(H)(CO)(HCO)ccc，当溶

液的pH=12时，c（H+）=1×10-12mol/L，将其代入Ka1、Ka2中分别求出c（-3HCO）=1012Ka1c(H2CO3)、c（2-3CO）=1012Ka2c（-3HCO）=1024Ka1Ka2c(H2CO3

)，则c(H2CO3)：c（-3HCO）：c（2-3CO）=1：（1012Ka1）：（1024Ka1Ka2），故答案为：平面正三角形，1012Ka1，1024Ka1Ka2。【点睛】本题考查的知识点较多，但难度都不是很大，学生只要充分利用题给信息、结合所学的基本

原理和方法即可作答。