2023年北京市高考化学试卷

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1、2023年北京市高考化学试卷一、选择题共7小题，每题6分，总分值42分16分2023北京以下有关钢铁腐蚀与防护的说法正确的是A钢管与电源正极连接，钢管可被保护B铁遇冷浓硝酸外表钝化，可保护内部不被腐蚀C钢管与铜管露天堆放在一起时，钢管不易被腐蚀D钢铁发生析氢腐蚀时，负极反响是Fe3eFe3+26分2023北京以下物质与常用危险化学品的类别不对应的是AH2SO4、NaOH腐蚀品BCH4、C2H4易燃液体CCaC2、Na遇湿易燃物品DKMnO4、K2CrO7氧化剂36分2023北京以下说法正确的是A的结构中含有酯基B顺2丁烯和反2丁烯的加氢产物不同C1mol葡萄糖可水解生成2mol乳酸C3H6O3

2、D脂肪和蛋白质都是能发生水解反响的高分子化合物46分2023北京用如下图实验装置夹持仪器已略去探究铜丝与过量浓硫酸的反响以下实验不合理的是A上下移动中铜丝可控制SO2的量B中选用品红溶液验证SO2的生成C中选用NaOH溶液吸收多余的SO2D为确认CuS04生成，向中加水，观察颜色56分2023北京以下解释实验事实的方程式不正确的是A0.1mol/LCH3COOH溶液的pH1：CH3COOHCH3COO+H+B“NO2球浸泡在冷水中，颜色变浅：2NO2g红棕色N2O4g无色H0C铁溶于稀硝酸，溶液变黄：3Fe+8H+2NO33Fe2+2NO2+4H2OD向Na2CO3溶液中滴入酚酞，溶液变红：C

3、O32+H2OHCO3+OH66分2023北京自然界地表层原生铜的硫化物经氧化、淋滤作用后变成CuSO4溶液，向地下深层渗透，遇到难溶的ZnS或PbS，慢慢转变为铜蓝CuS以下分析正确的是ACuS的溶解度大于PbS的溶解度B原生铜的硫化物具有复原性，而铜蓝没有复原性CCuSO4与ZnS反响的离子方程式是Cu2+S2CuSD整个过程涉及的反响类型有氧化复原反响和复分解反响，然后硫酸铜与ZnS、PbS发生复分解反响生成更难溶的CuS76分2023北京某温度下，H2g+CO2gH2Og+COg的平衡常数K=该温度下在甲、乙、丙三个恒容密闭容器中，投入H2g和CO2g，其起始浓度如表所示以下判断不正确

4、的是起始浓度甲乙丙cH2/mol/L0.0100.0200.020cCO2/mol/L0.0100.0100.020A平衡时，乙中CO2的转化率大于60%B平衡时，甲中和丙中H2的转化率均是60%C平衡时，丙中cCO2是甲中的2倍，是0.012mol/LD反响开始时，丙中的反响速率最快，甲中的反响速率最慢二、非选择题共58分814分2023北京由短周期元素组成的化合物X是某抗酸药的有效成分甲同学欲探究X的组成查阅资料：由短周期元素组成的抗酸药的有效成分有碳酸氢钠、碳酸镁、氢氧化铝、硅酸镁铝、磷酸铝、碱式碳酸镁铝Al3+在pH=5.0时沉淀完全；Mg2+在pH=8.8时开始沉淀，在pH=11.4

5、时沉淀完全实验过程：I向化合物X粉末中参加过量盐酸，产生气体A，得到无色溶液用铂丝蘸取少量I中所得的溶液，在火焰上灼烧，无黄色火焰向I中所得的溶液中滴加氨水，调节pH至56，产生白色沉淀B，过滤向沉淀B中加过量NaOH溶液，沉淀全部溶解向中得到的滤液中滴加NaOH溶液，调节pH至12，得到白色沉淀C1I中气全A可使澄清石灰水变浑浊，A的化学式是2由I、判断X一定不含有的元素是磷、3中生成B的离子方程式是4中B溶解的离子方程式是5沉淀C的化学式是6假设上述nA：nB：nC=1：1：3，那么X的化学式是914分2023北京某氮肥厂氨氮废水中的氮元素多以NH4+和MH3H2O的形式存在，该废水的处理

6、流程如图1所示：1过程：加NaOH溶液，调节pH至9后，升温至30，通空气将氨赶出并回收用离子方程式表示加NaOH溶液的作用：用化学平衡原理解释通空气的目的：2过程：在微生物作用的条件下，NH4+经过两步反响被氧化成NO3两步反响的能量变化示意图如图2所示：第一步反响是反响选题“放热或“吸热，判断依据是1mol NH4+aq全部氧化成NO3aq的热化学方程式是3过程：一定条件下，向废水中参加CH3OH，将HNO3复原成N2假设该反响消耗32g CH3OH转移6mol电子，那么参加反响的复原剂和氧化剂的物质的量之比是1013分2023北京为验证卤素单质氧化性的相对强弱，某小组用如下图装置进行实验

7、夹持仪器已略去，气密性已检验实验过程：翻开弹簧夹，翻开活塞a，滴加浓盐酸当B和C中的溶液都变为黄色时，夹紧弹簧夹当B中溶液由黄色变为棕红色时，关闭活塞a1A中产生黄绿色气体，其电子式是2验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是3B中溶液发生反响的离子方程式是4为验证溴的氧化性强于碘，过程的操作和现象是5过程实验的目的是6氯、溴、碘单质的氧化性逐渐减弱的原因：同主族元素从上到下，得电子能力逐渐减弱1117分2023北京镇静药物C、化合物N以及高分子树脂的合成路线如下图：RCHORCHOHCOOH；RCOOHRCClORCOORR、R代表烃基1A的含氧官能团的名称是2A在催化剂作用下可与H2反响生成B该

8、反响的反响类型是3酯类化合物C的分子式是C15H14O3，其结构简式是4A发生银镜反响的化学方程式是 5扁桃酸有多种同分异构体属于甲酸酯且含酚羟基的同分异构体共有种，写出其中一种含亚甲基CH2的同分异构体的结构简式6F与M合成高分子树脂的化学方程式是7N在NaOH溶液中发生水解反响的化学方程式是2023年北京市高考化学试卷参考答案与试题解析一、选择题共7小题，每题6分，总分值42分16分2023北京以下有关钢铁腐蚀与防护的说法正确的是A钢管与电源正极连接，钢管可被保护B铁遇冷浓硝酸外表钝化，可保护内部不被腐蚀C钢管与铜管露天堆放在一起时，钢管不易被腐蚀D钢铁发生析氢腐蚀时，负极反响是Fe3eF

9、e3+【分析】A用电解原理保护金属时，金属应作电解池阴极；B常温下，铁和浓硝酸发生钝化现象而阻止进一步反响；C构成原电池负极的金属易被腐蚀；D钢铁发生析氢腐蚀时，负极上铁失电子生成亚铁离子【解答】解：A用电解原理保护金属时，金属应作电解池阴极，应该与原电池负极连接，故A错误；B常温下，铁和浓硝酸反响生成一层致密的氧化物薄膜而阻止了进一步反响，所以可以保护内部金属不被腐蚀，故B正确；C钢管、铜管和雨水能构成原电池，铁作原电池负极而容易被腐蚀，故C错误；D钢铁发生析氢腐蚀时，负极反响是Fe2eFe2+，故D错误；应选B【点评】此题以金属的腐蚀与防护为载体考查了原电池和电解池原理，注意铁和铝的钝化现

10、象不是没反响而是反响生成一层致密的氧化物薄膜而阻止了进一步反响，为易错点26分2023北京以下物质与常用危险化学品的类别不对应的是AH2SO4、NaOH腐蚀品BCH4、C2H4易燃液体CCaC2、Na遇湿易燃物品DKMnO4、K2CrO7氧化剂【分析】AH2SO4、NaOH有强腐蚀性；BCH4、C2H4是气体且具有可燃性；CCaC2、Na能与水反响产生易燃气体；DKMnO4、K2Cr2O7有强氧化性【解答】解：AH2SO4、NaOH有强腐蚀性，是腐蚀品，故A正确； BCH4、C2H4是气体，不是易燃液体，故B错误；CCaC2、Na能与水反响产生易燃气体，是遇湿易燃物品，故C正确；DKMnO4、

11、K2Cr2O7有强氧化性，是氧化剂，故D正确应选B【点评】此题考查危险化学品的分类，难度不大，平时注意知识的积累36分2023北京以下说法正确的是A的结构中含有酯基B顺2丁烯和反2丁烯的加氢产物不同C1mol葡萄糖可水解生成2mol乳酸C3H6O3D脂肪和蛋白质都是能发生水解反响的高分子化合物【分析】A为的缩聚产物；B因为加氢后双键变为单键，单键是一样的；C葡萄糖不能水解；D脂肪不是高分子化合物【解答】解：A为分子间发生缩聚反响的产物，链节中含有酯基，故A正确；B因为加氢后双键变为单键，单键可以旋转，双键不能旋转，所以单键是一样的，顺2丁烯和反2丁烯的加氢产物均为丁烷，故B错误；C葡萄糖为单糖

12、，不能发生水解反响，故C错误；D蛋白质为高分子化合物，但油脂不是高分子化合物，故D错误应选A【点评】此题考查有机物的结构和性质，题目难度不大，注意糖类中的单糖葡萄糖和果糖均不能发生水解反响46分2023北京用如下图实验装置夹持仪器已略去探究铜丝与过量浓硫酸的反响以下实验不合理的是A上下移动中铜丝可控制SO2的量B中选用品红溶液验证SO2的生成C中选用NaOH溶液吸收多余的SO2D为确认CuS04生成，向中加水，观察颜色【分析】A在加热的条件下，当铜丝与浓硫酸接触时才能反响；B品红能被二氧化硫漂白，根据SO2的漂白性分析；CSO2为酸性氧化物，可与碱发生反响；D不应将水参加过量的浓硫酸中，否那么

13、易产生暴沸现象【解答】解：A在加热的条件下，当铜丝与浓硫酸接触时才能反响，当往上抽动铜丝时，铜丝与硫酸不接触，反响停止，故可通过上下移动中铜丝可控制SO2的量，故A正确；BSO2具有漂白性，品红能被二氧化硫漂白，可用品红溶液验证SO2的生成，故B正确；CSO2为酸性气体，具有污染性，可与碱发生反响，生成亚硫酸钠和水，可用NaOH溶液吸收多余的SO2，故C正确；D铜与浓硫酸的反响Cu+2H2SO4 CuSO4+SO2+2H2O，实验中，铜丝与过量浓硫酸的反响生成是硫酸铜，试管中含有大量水，不会生成白色固体，CuSO4溶液呈蓝色，为确认CuS04生成，应用胶头滴管将试管1中的液体取出少量，滴入水中

14、，观察溶液颜色，假设溶液显蓝色，证明有硫酸铜生成，反之那么无，而不应将水参加过量的浓硫酸中，否那么易产生暴沸现象，故D错误；应选D【点评】此题考查了二氧化硫的性质，题目难度不大，注意二氧化硫的酸性和漂白性56分2023北京以下解释实验事实的方程式不正确的是A0.1mol/LCH3COOH溶液的pH1：CH3COOHCH3COO+H+B“NO2球浸泡在冷水中，颜色变浅：2NO2g红棕色N2O4g无色H0C铁溶于稀硝酸，溶液变黄：3Fe+8H+2NO33Fe2+2NO2+4H2OD向Na2CO3溶液中滴入酚酞，溶液变红：CO32+H2OHCO3+OH【分析】A、根据pH可判断醋酸为弱电解质，电离方

15、程式应用可逆号；B、根据温度对化学平衡移动的影响来分析；C、铁溶于稀硝酸，溶液变黄说明铁被氧化为三价铁离子；D、根据碳酸根离子的水解生成氢氧根离子来分析【解答】解：A、0.1mol/LCH3COOH溶液的pH1，那么醋酸电离生成的氢离子的浓度小于0.1mol/L，即醋酸为弱电解质，其电离方程式为CH3COOHCH3COO+H+，故A正确；B、因2NO2g红棕色N2O4g无色H0，该反响为放热反响，在冷水中该反响向正反响方向移动，那么颜色变浅，故B正确；C、铁溶于稀硝酸，溶液变黄，铁被氧化为三价铁离子，离子反响为Fe+4H+NO3png_iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACUAA

16、AAMCAYAAADlPXT9AAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQAAADPSURBVDhPzZQtDoQwFISLQBQaQDacAMEhcLUILHdAcAeOUYlCopFIJBKJ5AhD2mRBLNkfsW+ZZFLTJl868x7DDcVuyARyqHmesSzLy78gh8rzHIwxxHGMuq4xjuMTIDnUuq4IgsCCGUdRBM45iqJA27bYtu2Mr6qq4+LjwT9OKSV9pz4ZLPL4voIqyxJCiEunaYosy0jcNM0ZX9/3UEohD

17、EPbLcdxjo75vo+u6zAMw89tVsZlfNM0wRAnSQLP8+C6rgWm0ttOmRHWWtudQqUdPRjcK0PTUw4AAAAASUVORK5CYILoj4HkvJjnvZE=Fe3+NO+2H2O，故C错误；D、因碳酸根离子水解使碳酸钠溶液显碱性，CO32+H2OHCO3+OH，故向Na2CO3溶液中滴入酚酞，溶液变红，故D正确；应选C【点评】此题为小综合，属于高考中的冷拼试题，考查了弱电解质的电离、化学平衡的影响因素及平衡移动、水解平衡、氧化复原反响等知识点，注重了对高考常考考点的考查66分2023北京自然界地表层原生铜的硫化物经氧化、淋滤作用后变成CuSO4

18、溶液，向地下深层渗透，遇到难溶的ZnS或PbS，慢慢转变为铜蓝CuS以下分析正确的是ACuS的溶解度大于PbS的溶解度B原生铜的硫化物具有复原性，而铜蓝没有复原性CCuSO4与ZnS反响的离子方程式是Cu2+S2CuSD整个过程涉及的反响类型有氧化复原反响和复分解反响，然后硫酸铜与ZnS、PbS发生复分解反响生成更难溶的CuS【分析】A、难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化是溶解度大的物质向溶解度小的物质转化；B、根据元素的化合价判断，最高价元素只有氧化性，最低价只有复原性，中间价态既有氧化性又有复原性；C、写转化离子方程式时，难溶电解质写化学式不写离子；D、根据反响中化合价是否变化及复分解反响的定

19、义判断【解答】解：A、难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化是溶解度大的物质向溶解度小的物质转化，PbS能转化为CuS，所以CuS的溶解度小于PbS的溶解度，故A错误；B、原生铜的硫化物经氧化、淋滤作用后变成CuSO4溶液，硫元素化合价升高作复原剂具有复原性；铜蓝中硫元素化合价最低，所以能失电子具有复原性，故B错误；C、硫化锌难溶于水，所以要写化学式，不能写离子，故C错误；D、原生铜的硫化物经氧化、淋滤作用后变成CuSO4溶液，所以存在氧化复原反响；CuSO4与ZnS反响生成硫化铜和硫酸锌是复分解反响，故D正确；应选D【点评】此题考查了难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质，难度不大，易错选项是C，注意

20、难溶物质不能写离子形式要写化学式76分2023北京某温度下，H2g+CO2gH2Og+COg的平衡常数K=该温度下在甲、乙、丙三个恒容密闭容器中，投入H2g和CO2g，其起始浓度如表所示以下判断不正确的是起始浓度甲乙丙cH2/mol/L0.0100.0200.020cCO2/mol/L0.0100.0100.020A平衡时，乙中CO2的转化率大于60%B平衡时，甲中和丙中H2的转化率均是60%C平衡时，丙中cCO2是甲中的2倍，是0.012mol/LD反响开始时，丙中的反响速率最快，甲中的反响速率最慢【分析】反响H2g+CO2gH2Og+COg前后气体的体积不变，恒温恒容下，甲、乙、丙中平衡常

21、数相同由表中数据可知，该温度下在甲、丙两容器内起始浓度nH2：nCO2=1：1，甲、丙为等效平衡乙中氢气的起始浓度比甲中氢气的起始浓度大，故乙中二氧化碳的转化率比甲中高根据三段式结合平衡常数计算出甲容器内，平衡时个物质的浓度变化量、平衡浓度A、计算甲容器内二氧化碳的转化率，乙中氢气的起始浓度比甲中氢气的起始浓度大，故乙中二氧化碳的转化率比甲中高B、甲、丙为等效平衡，甲中和丙中H2的转化率均相等，根据三段式计算甲中氢气的转化率C、甲、丙为等效平衡，甲中和丙中CO2的转化率均相等，根据三段式计算平衡时甲中的CO2的浓度、转化率，进而计算丙中CO2的浓度D、浓度越大反响速率越快【解答】解：对于甲容器

22、：H2g+CO2gH2Og+COg开始mol/L：0.01 0.01 0 0变化mol/L：x x x x平衡mol/L：0.01x 0.01x x x所以=，解得x=0.006A、由上述计算可知，甲容器内二氧化碳的转化率为100%=60%，恒温恒容下，乙中氢气的起始浓度比甲中氢气的起始浓度大，故乙中二氧化碳的转化率比甲中高，故平衡时，乙中CO2的转化率大于60%，故A正确；B、恒温恒容下，由表中数据可知，该温度下在甲、丙两容器内起始浓度nH2：nCO2=1：1，反响H2g+CO2gH2Og+COg前后气体的体积不变，故甲、丙为等效平衡，平衡时，甲中和丙中H2的转化率均相等，由上述计算可知，甲

23、容器内氢气的转化率为100%=60%，故甲中和丙中H2的转化率均为60%，故B正确；C、由上述计算可知，平衡时甲容器内cCO2=0.01x mol/L=0.004mol/L，甲、丙为等效平衡，平衡时，甲中和丙中CO2的转化率相等，由A中计算可知为60%，故平衡时丙容器内cCO2=0.02mol/L160%=0.008mol/L，平衡时，丙中cCO2是甲中的2倍，但不是0.012mol/L，故C错误；D、浓度越大反响速率越快，由表中数据可知，甲、乙容器内，开始CO2浓度相等，乙中H2浓度比甲中浓度大，所以速率乙甲，乙、丙容器内，开始H2浓度相等，丙中CO2浓度比乙中浓度大，所以速率丙乙，故速率丙

24、乙甲，故D正确应选：C【点评】考查化学平衡计算、等效平衡、外界条件对反响速率的影响等，浓度中等，注意三段式解题法的运用，判断甲、丙为等效平衡是解题关键二、非选择题共58分814分2023北京由短周期元素组成的化合物X是某抗酸药的有效成分甲同学欲探究X的组成查阅资料：由短周期元素组成的抗酸药的有效成分有碳酸氢钠、碳酸镁、氢氧化铝、硅酸镁铝、磷酸铝、碱式碳酸镁铝Al3+在pH=5.0时沉淀完全；Mg2+在pH=8.8时开始沉淀，在pH=11.4时沉淀完全实验过程：I向化合物X粉末中参加过量盐酸，产生气体A，得到无色溶液用铂丝蘸取少量I中所得的溶液，在火焰上灼烧，无黄色火焰向I中所得的溶液中滴加氨水

25、，调节pH至56，产生白色沉淀B，过滤向沉淀B中加过量NaOH溶液，沉淀全部溶解向中得到的滤液中滴加NaOH溶液，调节pH至12，得到白色沉淀C1I中气全A可使澄清石灰水变浑浊，A的化学式是CO22由I、判断X一定不含有的元素是磷、钠、硅3中生成B的离子方程式是Al3+3NH3H20AlOH3+3NH4+4中B溶解的离子方程式是AlOH3+OHAlO2+2H2O5沉淀C的化学式是MgOH26假设上述nA：nB：nC=1：1：3，那么X的化学式是Mg3AlOH7CO3【分析】、气体A可使澄清石灰水变浑浊，结合抗酸药的有效成分，知该气体为CO2X中一定不含Si，因为硅酸盐中参加过量盐酸，会产生硅酸

26、沉淀；、X中一定不含Na，因为Na的焰色为黄色、根据题给信息知调节pH至56时生成的白色沉淀为AlOH3、参加过量NaOH溶液，沉淀B完全溶解，离子方程式为：AlOH3+OHAlO2+2H2O、参加NaOH溶液调节pH至12，有白色沉淀产生，那么沉淀C为MgOH2综上所述：由于nCO2：nAlOH3：nMgOH2=1：1：3，那么CO32、Al3+、Mg2+的物质的量之比为1：1：3，结合电荷守恒，那么CO32、Al3+、Mg2+、OH的物质的量之比为1：1：3：7，故X为Mg3AlOH7CO3【解答】解：1气体A可使澄清石灰水变浑浊，结合抗酸药的有效成分，知该气体为CO2，故答案为：CO2；

27、2X中一定不含Si，因为硅酸盐中参加过量盐酸，会产生硅酸沉淀，一定不含Na，因为Na的焰色为黄色，故答案为：钠、硅；3调节pH至56时生成的白色沉淀为AlOH3，NH3H20为弱电解质，离子方程式中应写为化学式，故答案为：Al3+3NH3H20AlOH3+3NH4+；4AlOH3为两性氢氧化物，能溶于强碱，参加过量NaOH溶液，AlOH3沉淀完全溶解，离子方程式为：AlOH3+OHAlO2+2H2O，故答案为：AlOH3+OHAlO2+2H2O；5参加NaOH溶液调节pH至12，有白色沉淀产生，那么沉淀C为MgOH2，故答案为：Mg OH2；6由于nCO2：nAlOH3：nMgOH2=1：1：

28、3，那么CO32、Al3+、Mg2+的物质的量之比为1：1：3，结合电荷守恒，那么CO32、Al3+、Mg2+、OH的物质的量之比为1：1：3：7，故X为Mg3AlOH7CO3故答案为：Mg3 AlOH7 CO3【点评】此题考查抗酸药成分的探究实验，题目较为综合，此题易错点为第6题，根据质量守恒定律解答914分2023北京某氮肥厂氨氮废水中的氮元素多以NH4+和MH3H2O的形式存在，该废水的处理流程如图1所示：1过程：加NaOH溶液，调节pH至9后，升温至30，通空气将氨赶出并回收用离子方程式表示加NaOH溶液的作用：NH4+OH=NH3H2O用化学平衡原理解释通空气的目的：空气可以将生成的

29、氨气带走，使化学平衡向正反响方向移动，促进了氨水电离2过程：在微生物作用的条件下，NH4+经过两步反响被氧化成NO3两步反响的能量变化示意图如图2所示：第一步反响是放热反响选题“放热或“吸热，判断依据是H=273kJ/mol0反响为的总能量大于生成物的总能量1mol NH4+aq全部氧化成NO3aq的热化学方程式是NH4+aq+2O2g2H+aq+H2Ol+NO3aq，H=346 kJ/mol3过程：一定条件下，向废水中参加CH3OH，将HNO3复原成N2假设该反响消耗32g CH3OH转移6mol电子，那么参加反响的复原剂和氧化剂的物质的量之比是5：6【分析】1铵根能和强碱反响生成一水合氨；

30、减少生成物，可以使化学平衡向正反响方向移动；2当反响物的总能量大于生成物的总能量，反响是放热的；结合图象根据盖斯定律来计算反响的焓变；3根据消耗甲醇的量和转移电子的量来书写方程式，并确定氧化剂和复原剂的量的多少【解答】解：1铵盐能和强碱反响，实质是：NH4+OHNH3H2O，故答案为：NH4+OHNH3H2O；氨水电离是可逆反响，将生成的氨气带走，即减少生成物，可以使化学平衡向正反响方向移动，即更多的生成氨气，因而促进了氨水电离，故答案为：空气可以将生成的氨气带走，使化学平衡向正反响方向移动，促进了氨水电离；2焓变小于0，那么反响为放热反响，故答案为：放热；因为H=273kJ/mol0反响物的

31、总能量大于生成物的总能量； 第一步的热化学方程式为NH4+aq+1.5O2gNO2aq+2H+aq+H2Ol，H=273KJ/mol，第二步的热化学方程式为：NO2aq+0.5O2gNO3aq，H=73KJ/mol，根据盖斯定律那么NH4+aq+2O2g2H+aq+H2Ol+NO3aq，H=346 kJ/mol，故答案为：NH4+aq+2O2g2H+aq+H2Ol+NO3aq，H=346 kJ/mol；3消耗32g1molCH3OH转移6mol电子，由CH3OH中碳原子的化合价升高6，所以反响后碳的化合价为+4，产物为CO2，根据质量守恒和化合价升降总数相等得：5CH3OH+6HNO35CO2

32、+3N2+13H2O，反响中氧化剂是硝酸，复原剂是甲醇，参加反响的复原剂和氧化剂的物质的量之比是5：6，故答案为：5：6【点评】此题是一道有关化学平衡和热化学方程式的题目，综合性强，难度较大，注意平时知识的积累和灵活应用1013分2023北京为验证卤素单质氧化性的相对强弱，某小组用如下图装置进行实验夹持仪器已略去，气密性已检验实验过程：翻开弹簧夹，翻开活塞a，滴加浓盐酸当B和C中的溶液都变为黄色时，夹紧弹簧夹当B中溶液由黄色变为棕红色时，关闭活塞a1A中产生黄绿色气体，其电子式是2验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是淀粉KI试纸变蓝3B中溶液发生反响的离子方程式是Cl2+2Br=Br2+2Cl4

33、为验证溴的氧化性强于碘，过程的操作和现象是翻开活塞b，将少量C中溶液滴入D中，关闭活塞b，取下D震荡，静置后CCl4层溶液变为紫红色5过程实验的目的是确认C的黄色溶液中无Cl2，排除Cl2对溴置换碘实验的干扰6氯、溴、碘单质的氧化性逐渐减弱的原因：同主族元素从上到下电子层数依次增多，原子半径逐渐增大，得电子能力逐渐减弱【分析】1A中产生黄绿色气体为Cl2；2根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，并检验产物碘；3根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性；4根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，并检验产物碘的存在；5为验证溴的氧化性强于碘，实验时应防止氯气的干扰；6从原子结构电子层数、原子半径的

34、角度分析【解答】解：1因KMnO4与浓HCl反响可以用来制Cl2，其电子式为：；故答案为：；2因Cl2的氧化性大于I2的氧化性，根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，可发生：Cl2+2I=I2+2Cl，I2能使淀粉变蓝；故答案为：淀粉KI试纸变蓝；Cl2+2I=I2+2Cl； 3因Cl2的氧化性大于Br2的氧化性，根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，可发生：Cl2+2Br=Br2+2Cl，故答案为：Cl2+2Br=Br2+2Cl，4因Cl2的氧化性大于I2的氧化性，根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，要发生：Cl2+2I=I2+2Cl，同时检验产物碘的存在；故答案为：翻开活塞b，将少

35、量C中溶液滴入D中，关闭活塞b，取下D震荡，静置后CCl4层溶液变为紫或紫红色；5为验证溴的氧化性强于碘，实验时应防止氯气的干扰，当B中溶液由黄色变为棕红色时，说明有大量的溴生成，此时应关闭活塞a，否那么氯气过量，影响实验结论，故答案为：确认C的黄色溶液中无Cl2，排除Cl2对溴置换碘实验的干扰；6因同一主族元素，从上到下，电子层数依次增多，原子半径逐渐增大，元素的金属性逐渐增强，得电子能力逐渐减弱；故答案为：电子层数依次增多，原子半径逐渐增大【点评】此题主要考查了卤素单质氧化性的相对强弱的验证，使学生根据知识能得出实验现象并进行解释1117分2023北京镇静药物C、化合物N以及高分子树脂的合

36、成路线如下图：RCHORCHOHCOOH；RCOOHRCClORCOORR、R代表烃基1A的含氧官能团的名称是醛基2A在催化剂作用下可与H2反响生成B该反响的反响类型是加成反响或复原反响3酯类化合物C的分子式是C15H14O3，其结构简式是4A发生银镜反响的化学方程式是 5扁桃酸有多种同分异构体属于甲酸酯且含酚羟基的同分异构体共有13种，写出其中一种含亚甲基CH2的同分异构体的结构简式6F与M合成高分子树脂的化学方程式是7N在NaOH溶液中发生水解反响的化学方程式是【分析】由高分子树脂的合成路线可知，由逆推法可知，M为HCHO，F为，结合信息，RCHO在碱性条件下反响，A为，化合物B为苯甲醇，

37、那么C为，A与银氨溶液反响生成D，那么D为，再由信息可知，E为，E、F发生取代反响生成N，那么N为，然后结合有机物的官能团及性质来解答【解答】解：由高分子树脂的合成路线可知，由逆推法可知，M为HCHO，F为，结合信息，RCHO在碱性条件下反响，A为，化合物B为苯甲醇，那么C为，A与银氨溶液反响生成D，那么D为，再由信息可知，E为，E、F发生取代反响生成N，那么N为，1A为苯甲醛，官能团为醛基，故答案为：醛基；2A在催化剂作用下可与H2反响生成B，B为苯甲醇，该反响为加成反响或复原反响，苯甲醇的分子式为C7H8O，故答案为：加成反响或复原反响；3酯类化合物C的分子式是C15H14O3，其结构简式

38、是，故答案为：；4苯甲醛和银氨溶液发生银镜反响，反响方程式为：，故答案为：；5扁桃酸有多种同分异构体属于甲酸酯且含酚羟基的同分异构体，符合为甲酸酯 含有酚羟基，故取代基为OH、CH2OOCH，有邻、间、对三种，取代基为OH、CH3、OOCH，当CH3、OOCH处于邻位，OH有4种位置，当CH3、OOCH处于间位，OH有4种位置，当CH3、OOCH处于对位，OH有2种位置，故符合条件的同分异构体有3+4+4+2=13种，含亚甲基CH2的同分异构体的结构简式为任意一种，故答案为：13；任意一种；6F与M合成高分子树脂的化学方程式是，该反响为缩聚反响，故答案为：；缩聚反响；7N在NaOH溶液中发生水解反响的化学方程式是，故答案为：【点评】此题考查有机物的合成，利用合成路线中物质官能团及碳链的变化推断各物质是解答的关键，注意结合信息来分析官能团的性质，题目难度中等，同分异构体的推断是解答的难点参与本试卷答题和审题的老师有：山间竹笋；杜老师；梁老师1；王龙耀；王老师；无敌海丰；mxl；赵老师；刘鑫排名不分先后菁优网2023年5月14日