2025年江西省南昌市八一中学、洪都中学、十七中等五校化学高三第一学期期末调研试题.doc

1、2025年江西省南昌市八一中学、洪都中学、十七中等五校化学高三第一学期期末调研试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、常温下向20mL 0.1mol/L氨水中通入HCl气体，溶液中由水电离出的氢离子浓度随通入HCl气体的体积变化如图所示。则下列说法正确的是 A．b点通入的HCl气体，在标况下为44.8mL B．b、c之间溶液

2、中c(NH4+)>c(Cl-) C．取10mL的c点溶液稀释时：c(NH4+)/c(NH3·H2O)减小 D．d点溶液呈中性 2、已知：25℃时，Ksp[Ni(OH)2]=2.0×10-15，Ksp[Fe(OH)3]=4.0×10-38。将含Fe2O3、Ag、Ni的某型废催化剂溶于盐酸，过滤，滤渣为Ag，所得溶液中c(Ni2+)=c(Fe3+)=0.4mol/L。向该溶液中滴加一定浓度的NaOH溶液（假设溶液体积不变）。下列说法中正确的是 A．金属活动性：Ag＞Ni B．加入NaOH溶液时，先产生Ni(OH)2沉淀 C．当滴定到溶液pH=5时，溶液中lg约为10 D．当滴定到溶液

3、呈中性时，Ni2+已沉淀完全 3、HIO3是强酸，其水溶液是强氧化剂。工业上，以KIO3为原料可制备HIO3。某学习小组拟用如图装置制备碘酸。M、N为惰性电极，ab、cd为交换膜。下列推断错误的是（ ） A．光伏电池的e极为负极，M极发生还原反应 B．在标准状况下收集6720mLX和Y的混合气体时KIO3溶液减少3.6g C．Y极的电极反应式为2H2O-4e-═O2↑+4H+ D．制备过程中要控制电压，避免生成HIO4等杂质 4、部分短周期元素原子半径的相对大小、最高正价或最低负价随原子序数的变化关系如图所示： 下列说法正确的是 A．离子半径的大小顺序：e＞f＞g

4、＞h B．与x形成简单化合物的沸点：y＞z＞d C．x、z、d三种元素形成的化合物可能含有离子键 D．e、f、g、h四种元素对应最高价氧化物的水化物相互之间均能发生反应 5、有机物G的结构简式为，下列关于有机物G的说法错误的是 A．分子式为C10H12O5 B．1 mol G与足量的金属钠反应，生成H2的体积为33.6 L C．在一定条件下，1 mol G与足量的H2反应，最多消耗3 mol H2 D．可发生取代反应、加成反应和氧化反应 6、在恒容密闭容器中，用铜铬的氧化物作催化剂，用一定量的HCl(g)和O2制取Cl2的原理为：4HCl(g)＋O2(g) 2Cl2(g)＋2

5、H2O(g)　ΔH<0。下列有关说法不正确的是 A．平衡前，随着反应的进行，容器内压强变小 B．平衡时，其他条件不变，分离出H2O(g)，逆反应速率减小 C．平衡时，其他条件不变，升高温度平衡常数增大 D．其他条件不变，使用不同催化剂，HCl(g)的转化率不变 7、短周期主族元素R、X、Y、Z的原子序数依次增大，R和X组成简单分子的球棍模型如图所示。Y原子核外K、M层上电子数相等，Z原子最外层电子数是电子层数的2倍。下列推断正确的是 A．原子半径：Y>Z>R>X B．Y3X2是含两种化学键的离子化合物 C．X的氧化物对应的水化物是强酸 D．X和Z的气态氢化物能够发生化合反

6、应 8、目前中国已经通过自主创新成功研发出第一台锌溴液流储能系统，实现了锌溴电池的隔膜、极板、电解液等关键材料自主生产。锌溴电池的原理装置图如图所示，下列说法错误的是( ) A．充电时电极石墨棒A连接电源的正极 B．放电过程中阴离子通过隔膜从正极区移向负极区 C．放电时负极反应为2Br-—2e-=Br2 D．放电时右侧电解质储罐中的离子总浓度增大 9、2019年《化学教育》期刊封面刊载如图所示的有机物M(只含C、H、O)的球棍模型图。不同大小、颜色的小球代表不同的原子，小球之间的“棍”表示共价键，既可以表示三键，也可以表示双键，还可以表示单键。下列有关M的推断正确的是

7、 A．M的分子式为C12H12O2 B．M与足量氢气在一定条件下反应的产物的环上一氯代物有7种 C．M能发生中和反应、取代反应、加成反应 D．一个M分子最多有11个原子共面 10、某固体样品可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cl-、CO32-、SO42-中的几种离子。将该固体样品分为等质量的两份，进行如下实验(不考虑盐类的水解及水的电离)：(1)一份固体溶于水得无色透明溶液，加入足量BaCl2溶液，得沉淀6.63g，在沉淀中加入过量稀盐酸，仍有4.66g沉淀。(2)另一份固体与过量NaOH固体混合后充分加热，产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况)(假设气体全部逸

8、出)。下列说法正确的是 A．该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、Cl- B．该固体中一定没有Ca2+、Cl-，可能含有K+ C．该固体可能由(NH4)2SO4、K2CO3和NH4Cl组成 D．该固体中n(K+)≥0.06mol 11、汽车剧烈碰撞时，安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3=K2O+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40.0L N2（标准状况） B．有0.250mol 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4.75mol 12、稀有气体化合物是

9、指含有稀有气体元素的化合物。其中二氟化氙（XeF2）、三氧化氙（XeO3），氙酸（H2XO4）是“绿色氧化剂”，氙酸是一元强酸。下列说法错误的是（ ） A．上述“绿色氧化剂”的优点是产物易分离，不干扰反应 B．三氧化氙可将I-氧化为IO3- C．氙酸的电离方程式为：H2XeO4═2H++XeO42- D．XeF2与水反应的化学方程式为：2XeF2+2H2O═2Xe↑+O2↑+4HF↑ 13、11.9g金属锡跟100mL12mol•L﹣1HNO3共热一段时间．完全反应后测定溶液中c（H+）为8mol•L﹣1，溶液体积仍为100mL．放出的气体在标准状况下体积约为8.96L．由此推

10、断氧化产物可能是（Sn的相对原子质量为119）（　　） A．Sn（NO3）4 B．Sn（NO3）2 C．SnO2∙4H2O D．SnO 14、室温下，某二元碱X(OH)2水溶液中相关组分的物质的量分数随溶液pH变化的曲线如图所示，下列说法正确的是 A．Kb2的数量级为10-5 B．X(OH)NO3水溶液显酸性 C．等物质的量的X(NO3)2和X(OH)NO3混合溶液中c(X2+)>c[X(OH)+] D．在X(OH)NO3水溶液中，c[X(OH)2]+c(OH-)=c(X2+)+c(H+) 15、我国是最早掌握炼锌的国家，《天工开物》中记载了以菱锌矿（主要成分为ZnCO3）和

11、烟煤为原料的炼锌罐剖面图。已知：锌的沸点为907 ℃，金属锌蒸气遇热空气或CO2易生成ZnO。下列冶炼锌过程中的相关说法不正确的是 A．尾气可用燃烧法除去 B．发生了氧化还原反应 C．提纯锌利用了结晶法 D．泥封的目的是防止锌氧化 16、一场突如其来的“新冠疫情”让我们暂时不能正常开学。下列说法中正确的是 A．垃圾分类清运是防止二次污染的重要一环，废弃口罩属于可回收垃圾 B．为了防止感染“新冠病毒”，坚持每天使用无水酒精杀菌消毒 C．以纯净物聚丙烯为原料生产的熔喷布，在口罩材料中发挥着不可替代的作用 D．中国研制的新冠肺炎疫苗已进入临床试验阶段，抗病毒疫苗需要低温保存

12、二、非选择题（本题包括5小题） 17、功能高分子是指具有某些特定功能的高分子材料。功能高分子 P 的合成路线如下： （1）A 是甲苯，试剂 a 是______。反应③的反应类型为______反应。 （2）反应②中 C 的产率往往偏低，其原因可能是______。 （3）反应⑥的化学方程式为______。 （4）E 的分子式是 C6H10O2，其结构简式是______。 （5）吸水大王聚丙烯酸钠是一种新型功能高分子材料，是“尿不湿”的主要成分。工业上用丙烯（CH2=CH-CH3）为原料来制备聚丙烯酸钠，请把该合成路线补充完整（无机试剂任选）。_________ （合成路线常用的表

13、达方式为：AB……目标产物） CH2=CH-CH3CH2=CH-CH2Cl 18、已知A为常见烃，是一种水果催熟剂；草莓、香蕉中因为含有F而具有芳香味。现以A为主要原料合成F，其合成路线如下图所示。 (1)A的结构简式为____；D中官能团名称为____。  (2)写出反应①的化学方程式：____________________。  (3)写出反应②的化学方程式：____________________。 19、Ⅰ．现代工业常以氯化钠为原料制备纯碱，部分工艺流程如图： 已知NaHCO3在低温下溶解度较小。 （1）反应Ⅰ的化学方程式为______。 （2）处理母液的两种

14、方法： ①向母液中加入石灰乳，反应的化学方程式为____，目的是使____循环利用。 ②向母液中____并降温，可得到NH4Cl晶体。 Ⅱ．某化学小组模拟“侯氏制碱法”，以NaCl、NH3、CO2和水等为原料以及如图所示装置制取NaHCO3，然后再将NaHCO3制成Na2CO3。 （3）装置丙中冷水的作用是______；由装置丙中产生的NaHCO3制取Na2CO3时，需要进行的实验操作有______、洗涤、灼烧。 （4）若灼烧的时间较短，NaHCO3将分解不完全，该小组对一份加热了t1 min的NaHCO3 样品的组成进行了以下探究。 取加热了t1min的NaHCO3样品29.

15、6g完全溶于水制成溶液，然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸，并不断搅拌。随着盐酸的加入，溶液中有关离子的物质的量的变化如图所示。曲线c对应的溶液中的离子是____（填离子符号）；该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别是___mol、___mol。 20、某学习小组通过下列装置探究 MnO2与FeCl3·6H2O反应产物。 （查阅资料）FeCl3是一种共价化合物，熔点306℃，沸点315℃。 实验编号 操作 现象 实验 1 按上图所示，加热A中MnO2与FeCl3·6H2O混合物 ①试管A中固体部分变液态，上方出现白雾 ②稍后，产生黄色气体，管壁附着黄色液滴 ③

16、试管B中KI-淀粉溶液变蓝 实验 2 把A中的混合物换为FeCl3·6H2O，B中溶液换为KSCN溶液，加热。 A中固体部分变液态，产生白雾和黄色气体，B中KSCN溶液变红 （实验探究）实验操作和现象如下表： （问题讨论） （1）实验前首先要进行的操作是______________________________。 （2）实验1和实验2产生的白雾是_______（填化学式）溶解在水中形成的小液滴。 （3）请用离子方程式解释实验2中黄色气体使KI-淀粉溶液变蓝色的原因_____________。 （4）为确认黄色气体中含有Cl2，学习小组将实验1中试管B内KI-淀粉溶液替换为N

17、aBr溶液，发现B中溶液呈橙色，经检验无Fe2+，说明黄色气体中含有Cl2。用铁氰化钾溶液检验Fe2+的离子方程式是_________________________________。选择NaBr溶液的原因是________________________________________________________________。 （实验结论） （5）实验1充分加热后，若反应中被氧化与未被氧化的氯元素质量之比为1:2，则A中发生反应的化学方程式为____________________________________________________。 （实验反思） 该学习小组认为

18、实验1中溶液变蓝，也可能是酸性条件下，I－被空气氧化所致，可以先将装置中的空气排尽，以排除O2的干扰。 21、由芳香烃X为原料合成某有机物Y的一-种流程如下: 已知部分信息如下: 请回答下列问题: （1）X的名称为__________,C的结构简式为_______________。 （2）反应⑥的反应类型为____________________。 （3）B中含有的官能团名称是______________;X分子中最多有___________个原子共平面。 （4）D和E反应生成Y的化学方程式为________。 （5）Z是D的同分异构体,同时具备下列条件的Z的结构有__

19、种。 ①能与新制氢氧化铜浊液共热产生红色固体;②含碳碳三键;③遇氯化铁溶液发生显色反应。 （6）设计由CH3CH=CH2制备的合成路线（其他试剂任选）。_____________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 氨水中通入HCl，发生NH3·H2O＋HCl=NH4Cl＋H2O，对水的电离抑制能力先减弱后增大，然后逐步分析； 【详解】 A、当两者恰好完全反应时，n(HCl)=n(NH3·H2O)=20×10－3L×0.1mol·L－1=2×10－3mol，标准状况下HCl的体积为44.8mL，随着HCl的加入，溶液由碱

20、性向酸性变化，b点对应水电离出的H＋浓度为10－7mol·L－1，此时溶液显中性，溶质为NH3·H2O和NH4Cl，即所加HCl气体在标准状况下的体积小于44.8mL，故A错误； B、b点时，溶液显电中性，即c(NH4＋)=c(Cl－)，c点溶质为NH4Cl，c(Cl－)>c(NH4＋)，因此b、c之间溶液中c(NH4＋)

21、O)减小，故C正确； D、d点溶质为NH4Cl和HCl，溶液显酸性，故D错误，答案选C。 2、C 【解析】 A．Ag不能与盐酸反应，而Ni能与盐酸反应，因此金属活动性：Ni＞Ag，故A错误； B．c(Ni2+)=0.4mol/L时，Ni2+刚好开始沉淀时溶液中，c(Fe3+)=0.4mol/L时，Fe3+刚好开始沉淀时溶液中，故先产生Fe(OH)3沉淀，故B错误； C．溶液pH=5时c(H+)=10-5mol/L，溶液中，，，则Ni2+未沉淀，c(Ni2+)=0.4mol/L，则，故C正确； D．当溶液呈中性时，c(OH-)=1×10-7mol/L，此时溶液中，故Ni2+未沉淀完全

22、故D错误； 故答案为：C。 3、B 【解析】 根据图示，左室增加KOH，右室增加HIO3，则M室为阴极室，阴极与外加电源的负极相接，电极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-，所以原料室中K+透过ab膜进入阴极室生成KOH，即ab膜为阳离子交换膜，N室为阳极室，原料室中IO3-透过cd膜进入阳极室生成HIO3，即cd膜为阴离子交换膜。 【详解】 A．由上述分析可知，M室为阴极室，阴极与外加电源的负极相接，即e极为光伏电池负极，阴极发生得到电子的还原反应，故A正确； B．N室为阳极室，与外加电源的正极相接，电极反应式为2H2O-4e-=O2↑+4H+，M极电极反应式为2H2O+

23、2e-=H2↑+2OH-，标准状况下6720mL气体即6.72L气体物质的量为6.72L÷22.4L/mol=0.3mol，其中含有O2为0.1mol，转移电子0.4mol，为平衡电荷，KIO3溶液中0.4molK+透过ab膜进入阴极室，0.4molIO3-透过cd膜进入阳极室，KIO3溶液质量减少0.4mol×214g/mol=85.6g，故B错误； C．N室为阳极室，与外加电源的正极相接，电极反应式为2H2O-4e-=O2↑+4H+，故C正确； D．制备过程中若电压过高，阳极区（N极）可能发生副反应：IO3--2e-+H2O=IO4-+2H+，导致制备的HIO3不纯，所以制备过程中要控

24、制电压适当，避免生成HIO4等杂质，故D正确； 故答案选B。 4、C 【解析】 根据原子序数及化合价判断最前面的元素x是氢元素，y为碳元素，z为氮元素，d为氧元素，e为钠元素，f为铝元素，g为硫元素，h为氯元素； A.根据“层多径大、序大径小”，离子半径大小g＞h＞ e＞f；选项A错误； B.d、z、y与x形成的简单化合物依次为H2O、NH3、CH4，H2O、NH3分子间形成氢键且水分子间氢键强于NH3分子间氢键，CH4分子间不存在氢键，故沸点由高到低的顺序为d＞z＞y，选项B错误； C.氢元素、氮元素、氧元素可以组成离子化合物硝酸铵，硝酸铵中含离子键和共价键，选项C正确； D.

25、g、h元素对应最高价氧化物的水化物硫酸和高氯酸不能反应，选项D错误； 答案选C。 5、B 【解析】 A．根据有机物G的结构简式可得，其分子式为C10H12O5，A选项正确； B．有机物G中有2个羟基和1个羧基，均可与金属钠反应，1 mol G与足量的金属钠反应，生成H2在标准状况下的体积为33.6 L，题中未注明标准状况，B选项错误； C．在一定条件下，1 mol G中的苯环最多可与3molH2发生加成反应，C选项正确； D．有机物G中苯环可发生取代反应、加成反应，羟基可发生氧化反应，D选项正确； 答案选B。 6、C 【解析】 A．平衡前，随着反应向着化学计量数减小的方向进行

26、容器内气体的总物质的量减小，压强变小，故A正确； B．平衡时，其他条件不变，分离出H2O(g)，降低生成物的浓度，逆反应速率瞬间减小，正反应速率瞬间不变，平衡正向进行，故B正确； C．平衡时，其他条件不变，升高温度逆向移动，平衡常数减小，故C错误； D．其他条件不变，使用不同催化剂改变反应速率，但不改变平衡的移动，HCl(g)的转化率不变，故D正确； 答案为C。 7、D 【解析】 根据R和X组成简单分子的球棍模型，可推出该分子为NH3，由此得出R为H，X为N；由“Y原子核外K、M层上电子数相等”，可推出Y核外电子排布为2、8、2，即为Mg；因为Z的原子序数大于Y，所以Z属于第三周

27、期元素，由“Z原子最外层电子数是电子层数的2倍”，可确定Z的最外层电子数为6，从而推出Z为S。 【详解】 依据上面推断，R、X、Y、Z分别为H、N、Mg、S。 A.原子半径：Mg>S>N>H，A错误； B. Mg3N2是由Mg2+和N3-构成的离子化合物，只含有离子键，B错误； C. N的氧化物对应的水化物可能为HNO3、HNO2，HNO3是强酸，HNO2是弱酸，C错误； D. N和S的气态氢化物分别为NH3和H2S，二者能够发生化合反应，生成NH4HS或(NH4)2S，D正确。 故选D。 8、C 【解析】 放电时，Zn是负极，负极反应式为：Zn-2e－═Zn2＋，正极反应式

28、为：Br2+2e－=2Br－，充电时，阳极反应式为2Br－-2e－=Br2、阴极反应式为Zn2＋+2e－=Zn。 【详解】 A．充电时电极石墨棒A连接电源的正极，反应式为2Br－-2e－=Br2，故A正确； B．放电过程中阴离子通过隔膜从正极区移向负极区，故B正确； C．放电时，Zn是负极，负极反应式为：Zn-2e－═Zn2＋，故C错误； D．正极反应式为：Br2+2e－=2Br－，阴离子通过隔膜从正极区移向负极区，放电时右侧电解质储罐中的离子总浓度增大，故D正确； 故选C。 9、C 【解析】 根据球棍模型，推出该有机物结构简式为，据此分析； 【详解】 A.　根据球棍模型推

29、出M的化学式为C12H10O2，故A错误； B.　M与足量氢气在一定条件下发生加成反应，得到，环上有10种不同的氢，因此环上一氯代物有10种，故B错误； C.　M中有羧基和苯环，能发生中和反应、取代反应、加成反应，故C正确； D.　苯的空间构型是平面正六边形，M分子中含有2个苯环，因此一个M分子最多有22个原子共面，故D错误； 答案：C。 10、D 【解析】 某固体样品可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cl-、CO32-、SO42-中的几种离子。将该固体样品分为等质量的两份，进行如下实验(不考虑盐类的水解及水的电离)：（1）一份固体溶于水得无色透明溶液，加入足量BaCl2溶液，得沉

30、淀6.63g，在沉淀中加入过量稀盐酸，仍有4.66g沉淀。4.66g沉淀为硫酸钡，所以固体中含有=0.02mol硫酸根离子，=0.01mol碳酸根离子，溶液中没有Ca2+；（2）另一份固体与过量NaOH固体混合后充分加热，产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0.672L(标准状况)(假设气体全部逸出)，则含有 =0.03mol铵根离子，根据溶液呈电中性，则溶液中一定含有钾离子，不能确定是否含有氯离子。 【详解】 A．该固体中一定含有NH4+、CO32-、SO42-，不能确定是否含Cl-，故A不符； B．该固体中一定没有Ca2+，可能含有K+、Cl-，故B不符； C．该固体可能有(NH4

31、)2SO4、K2CO3，不能确定是否含NH4Cl，故C不符； D．根据电荷守恒：n(K+)+n(NH4+)≥2（n(SO42－)+n(CO32－)），该固体中n(K+)≥(0.02×2+0.01×2)×2-0.03×2=0.06，n(K+)≥0.06mol，故D符合。 故选D。 本题考查离子共存、离子推断等知识，注意常见离子的检验方法，根据电荷守恒判断K＋是否存在，是本题的难点、易错点。 11、C 【解析】 该反应中N元素化合价由-、+5价变为0价，所以NaN3是还原剂、KNO3是氧化剂，N2既是氧化产物又是还原剂，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1

32、4mol，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，据此分析解答。 【详解】 A．该反应中N元素化合价由-价、+5价变为0价，所以氧化产物和还原产物都是氮气，假设有16mol氮气生成，氧化产物是15mol、还原产物是1mol，则氧化产物比还原产物多14mol，若氧化产物比还原产物多1.75mol，则生成氮气的物质的量=×16mol=2mol，标准状况下的体积为：2mol×22.4L/mol =44.8L，故A错误； B．反应中，硝酸钾得电子是氧化剂，被还原，故B错误； C．转移电子的物质的量为×10=1.25mol，故C正确； D

33、．被氧化的N原子的物质的量=×30=3.75 mol，故D错误； 答案选C。 明确氧化产物和还原产物关系是解本题关键。本题的易错点为B，注意硝酸钾中N元素化合价降低，被还原。 12、C 【解析】 A．氟化氙(XeF2)、三氧化氙(XeO3)，氙酸(H2XO4)作氧化剂都生成对应的单质很稳定，易分离，不干扰反应，所以“绿色氧化剂”的优点是产物易分离，不干扰反应，故A正确； B．三氧化氙具有氧化性，可将I-氧化为IO3-，故B正确； C．氙酸是一元强酸，则氙酸的电离方程式为：H2XeO4═H++HXeO4-，故C错误； D．XeF2与水反应生成Xe、O2和HF，方程式为：2XeF2+

34、2H2O═2Xe↑+O2↑+4HF↑，故D正确。 故选：C。 根据酸分子电离时所能生成的氢离子的个数，可以把酸分为一元酸、二元酸、三元酸等，例如硝酸是一元酸，硫酸是二元酸；不能根据分子中氢原子的个数来判断是几元酸，例如该题中氙酸分子中有两个氢原子，但只能电离出一个氢离子，故为一元酸。 13、C 【解析】 n(Sn)=11.9g÷119g/mol=0.1mol，n(HNO3)=12mol/L×0.1L=1.2mol，12mol/L的硝酸是浓硝酸，反应后溶液中c(H+)为8mol⋅L−1，说明生成的气体是二氧化氮，n(NO2)=8.96L÷22.4L/mol=0.4mol，设Sn被氧化后的

35、化合价为x，根据转移电子守恒得0.4mol×(5−4)=0.1mol×(x−0) x=+4， 又溶液中c(H+)=8mol/L，而c(NO3-)=（1.2mol−0.4mol）÷0.1L=8mol/L，根据溶液电中性可判断溶液中不存在Sn(NO3)4，所以可能存在的是SnO2∙4H2O， 故选：C。 14、D 【解析】 A.选取图中点（6.2,0.5），此时pH=6.2，c[X(OH)+]= c(X2+ )， Kb2= c(OH- )c(X2+ )/ c[X(OH)+]= c(OH- )=10-14-(-6.2)=10-7.8，故A错误； B.X(OH)NO3水溶液中X的主要存在形

36、式为X(OH)+，由图示X(OH)+占主导位置时，pH为7到8之间，溶液显碱性，故B错误； C.选取图中点（9.2，0.5），此时c[X(OH)2]=c[X(OH)+]，溶液的pH=9.2，则X（OH）2的Kb1=c(OH-)×c[X(OH)+]/ c[X(OH)2]=10-4.8，X2+第一步水解平衡常数为Kh1=Kw/Kb2=10-6.2，第二步水解平衡常数Kh2=Kw/Kb1=10-9.2，由于Kh1>Kb2>Kh2，等物质的量的X(NO3)2和X(OH)NO3混合溶液中，X2+的水解大于X（OH）+的电离，溶液显酸性，所以此时c(X2+ )

37、OH)NO3水溶液中，有电荷守恒c(NO3-) +c(OH-) = 2c(X2+) +c(H+)+c[X(OH)]+ ，物料守恒c(NO3- )=c(X2+ )+c[X(OH)2]+c[X(OH)]+，将物料守恒带入电荷守恒，将硝酸根离子的浓度消去，得到该溶液的质子守恒式为：c[X(OH)2]+c(OH- )=c(X2+ )+c(H+)，故D正确； 答案：D。 15、C 【解析】 A. 菱锌矿煅烧，ZnCO3分解产生ZnO和CO2，ZnO与C在高温下发生反应：2ZnO+C2Zn+CO2↑，由于C过量，还会发生反应C+CO22CO，所以尾气中含有有毒气体CO，可利用其可燃性，用燃烧的方法

38、使CO转化为CO2除去，A正确； B. 由ZnCO3转化为Zn单质及C转化为CO、CO2的反应中有Zn、C元素化合价的变化，因此发生了氧化还原反应，B正确； C. Zn是比较活泼的金属，要使用电解方法提纯，C错误； D. 泥封为了防止高温下Zn蒸气被空气氧化为ZnO，D正确； 故合理选项是C。 16、D 【解析】 A．使用过的口罩、手套等个人防护用品受到细菌、病毒感染属于有害垃圾，随意丢弃或者和生活垃圾混合有可能造成二次污染，对这些有害垃圾集中回收既能减少二次污染，也方便了对废弃口罩、手套等防护用品的集中处理，故A错误； B．无水酒精是纯度较高的乙醇水溶液，99.5%的叫无水酒精

39、过高浓度的酒精使蛋白质凝固的本领很大，它却使细菌表面的蛋白质一下子就凝固起来，形成了一层硬膜。这层硬膜阻止酒精分子进一步渗入细菌内部，反而保护了细菌，杀菌消毒效果降低，70%～75%的酒精称之为医用酒精，用于消毒效果最好，为了防止感染“新冠病毒”，坚持每天使用医用杀菌消毒，故B错误； C．聚丙烯是平常常见的高分子材料之一，高聚物的聚合度n值不同，分子式不同，不是纯净物，属于混合物，故C错误； D．疫苗是将病原微生物(如细菌、立克次氏体、病毒等)及其代谢产物，经过人工减毒、灭活或利用基因工程等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂，病毒疫苗主要成分是蛋白质，高温下蛋白质会变质，需要低温保存

40、故D正确； 答案选D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、浓硫酸和浓硝酸 取代 副产物较多，导致产物较多，目标产物产率较低 +nH2O CH3CH=CHCOOCH2CH3 【解析】 A为甲苯，其结构简式是，结合P的结构简式，可知A与浓硝酸在浓硫酸、加热条件下发生取代反应生成B为，B与氯气在光照条件下发生取代反应生成C为，C在氢氧化钠水溶液、加热条件下发生水解反应生成D为，可知G的结构简式为，则F为，E的分子式是C6H10O2，则E为CH3CH=CHCOOCH2CH3，以此解答该题。 【详解】 （1）反应①是与浓硝酸在浓硫酸、加热条件

41、下发生取代反应生成，试剂a是：浓硫酸和浓硝酸，反应③为氯代烃的取代反应， 故答案为：浓硫酸和浓硝酸；取代； （2）光照条件下，氯气可取代甲基的H原子，副产物较多，导致产物较多，目标产物产率较低， 故答案为：副产物较多，导致产物较多，目标产物产率较低； （3）反应⑥的化学方程式为， 故答案为：； （4）由以上分析可知E为CH3CH=CHCOOCH2CH3， 故答案为：CH3CH=CHCOOCH2CH3； （5）丙烯与氯气在加热条件下发生取代反应生成CH2=CHCH2Cl，CH2=CHCH2Cl水解生成CH2=CHCH2OH，再发生催化氧化生成CH2=CHCHO，进一步氧化生成CH

42、2=CHCOOH，最后与氢氧化钠溶液反应得到CH2=CH2COONa，在一定条件下发生加聚反应可生成目标物，合成路线流程图为：， 故答案为：。 18、CH2=CH2羧基2CH3CH2OH+O2 2CH3CHO+2H2OCH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O 【解析】 A为常见烃，是一种水果催熟剂，则A为CH2=CH2，A与水反应生成B，B为CH3CH2OH，B发生催化氧化反应生成C，C为CH3CHO，F具有芳香味，F为酯，B氧化生成D，D为CH3COOH，B与D发生酯化反应生成F，F为CH3COOCH2CH3，据此分析解答。 【详解】 (1)根据上述分析，A

43、的结构简式为CH2=CH2，D为乙酸，D中官能团为羧基，故答案为：CH2=CH2；羧基； (2)反应①为乙醇的催化氧化，反应的化学方程式是2CH3CH2OH+O2   2CH3CHO+2H2O，故答案为：2CH3CH2OH+O2   2CH3CHO+2H2O； (3)反应②为乙醇和乙酸的酯化反应，反应的化学方程式是CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O，故答案为：CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。 19、NaCl+CO2+NH3+H2O →NaHCO3↓+NH4Cl 2NH4Cl +Ca(OH)2→CaCl2+2NH3↑+2

44、H2O NH3 通入NH3，加入细小的食盐颗粒 冷却，使碳酸氢钠晶体析出 过滤 HCO3- 0.1 0.2 【解析】 （1）由于NaHCO3在低温下溶解度较小，溶液中含有较大浓度的钠离子和碳酸氢根离子时，就会有碳酸氢钠晶体析出，所以饱和氯化钠中溶液中通入NH3和CO2发生反应的方程式为：NaCl+CO2+NH3+H2O →NaHCO3↓+NH4Cl;答案：NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl； （2）①根据题中反应流程可知，过滤后得到的母液中含有氯化铵，母液中加入石灰乳后，发生反应为：2NH4Cl+Ca(OH)2=C

45、aCl2+2NH3↑+2H2O，反应生成氨气，氨气可以在反应流程中循环利用；答案：2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑+2H2O；NH3； ②由反应NH3+H2O+CO2+NaCl═NH4Cl+NaHCO3↓及流程图知，母液中溶质为氯化铵，向母液中通氨气加入细小食盐颗粒，冷却析出副产品，通入的氨气和水反应生成一水合氨，一水合氨能电离铵根离子，铵根离子浓度增大有利于氯化铵析出。 答案：通入NH3，加入细小的食盐颗粒。 （3）由装置丙中产生的是NaHCO3，其溶解度随温度降低而降低，所以装置丙中冷水的作用是：冷却，使碳酸氢钠晶体析出；制取Na2CO3时需要过滤得到晶体，

46、洗涤后加热灼烧得到碳酸钠；答案：冷却，使碳酸氢钠晶体析出；过滤； (4)若在(2)中灼烧的时间较短, NaHCO3将分解不完全,该小组对一份加热了t1min的NaHCO3样品的组成进行了研究.取加热了t1min的NaHCO3样品29.6g 完全溶于水制成溶液,然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌.随着盐酸的加入,发生反应CO32-+H+=HCO3-;HCO3-+ H+=CO2+H2O;溶液中有关离子的物质的量的变化为碳酸根离子减小,碳酸氢根离子浓度增大,当碳酸根离子全部转化为碳酸氢根离子,再滴入盐酸和碳酸氢根离子反应生成二氧化碳,碳酸氢根离子减小,所以c曲线表示的是碳酸氢根离子物质的

47、量变化。碳酸根离子物质的量为0.2mol,碳酸氢根离子物质的量为0.1mol；所以样品中NaHCO3的物质的量为0.1mol,Na2CO3的物质的量为0.2mol； 因此，本题正确答案是: HCO3-；0.1；0.2。 20、检查装置的气密性 HCl 2Fe3＋＋2I—=2Fe2＋＋I2 3Fe2＋＋2[Fe(CN)6]3—=Fe3[Fe(CN)6]2↓ Br—可以被Cl2氧化成Br2，但不会被Fe3＋氧化为Br2 MnO2＋2FeCl3·6H2O Fe2O3＋MnCl2＋Cl2↑＋2HCl＋11H2O 【解析】 （1）实验前首先要进行的操作是

48、检查装置的气密性； （2）FeCl3•6H2O 受热失去结晶水，同时水解，生成HCl气体，HCl和H2O结合形成盐酸小液滴； （3）由信息可知，FeCl3是一种共价化合物，受热变为黄色气体，氯化铁具有强氧化性，可以将碘离子氧化为碘单质； （4）用铁氰化钾溶液检验Fe2+产生蓝色沉淀；为确认黄色气体中含有Cl2，需要除去Fe3+的干扰，因为Br—可以被Cl2氧化成Br2，但不会被Fe3＋氧化为Br2，可选择NaBr溶液； （5）二氧化锰与FeCl3•6H2O 反应生成Fe2O3、MnCl2、Cl2、HCl及水，据此结合原子守恒书写化学方程式。 【详解】 （1）实验前首先要进行的操作是

49、检查装置的气密性；故答案为检查装置的气密性； （2）FeCl3•6H2O 受热失去结晶水，同时水解，生成HCl气体，HCl和H2O结合形成盐酸小液滴，而形成白雾；故答案为HCl； （3）碘离子具有还原性，氯化铁具有强氧化性，两者反应，碘离子被氧化为碘单质，反应离子方程式为：2Fe3＋＋2I—=2Fe2＋＋I2，故答案为2Fe3＋＋2I—=2Fe2＋＋I2； （4）用铁氰化钾溶液检验Fe2+产生蓝色沉淀，离子方程式是3Fe2＋＋2[Fe(CN)6]3—=Fe3[Fe(CN)6]2↓；为确认黄色气体中含有Cl2，将试管B内KI-淀粉溶液替换为NaBr溶液，若B中观察到浅橙红色，为溴水的颜色，

50、则证明有物质能够将Br-氧化成Br2，铁离子不能氧化溴离子，若未检查到Fe2+，则证明是Cl2氧化的Br-，而不是Fe3+，故答案为3Fe2＋＋2[Fe(CN)6]3—=Fe3[Fe(CN)6]2↓；Br—可以被Cl2氧化成Br2，但不会被Fe3＋氧化为Br2； （5）二氧化锰与FeCl3•6H2O 反应生成Fe2O3、MnCl2、Cl2、HCl及水，反应方程式为：MnO2＋2FeCl3·6H2O Fe2O3＋MnCl2＋Cl2↑＋2HCl＋11H2O，故答案为MnO2＋2FeCl3·6H2O Fe2O3＋MnCl2＋Cl2↑＋2HCl＋11H2O。 21、1—苯基—1—丙烯加成反应羧基、