2025-2026学年吉林省长春市十一高中、白城一中化学高三第一学期期末联考模拟试题.doc

1、2025-2026学年吉林省长春市十一高中、白城一中化学高三第一学期期末联考模拟试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、对氧化还原反应：11P+15CuSO4+24H2O→5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4，下列说法正确的是 A．5/11的磷被氧化 B．3mol CuSO4可氧化11/5mol P C．每摩尔起氧化作用的磷能氧

2、化磷生成磷酸的物质的量为0.6mol D．当1mol P参加反应时，转移电子的物质的量为3 mol 2、甲～辛等元素在周期表中的相对位置如下表。甲与戊的原子序数相差3，戊的一种单质是自然界硬度最大的物质，丁与辛属同周期元素，下列判断正确的是 A．丙与庚的原子序数相差3 B．气态氢化物的热稳定性：戊>己>庚 C．乙所在周期元素中，其简单离子的半径最大 D．乙的单质在空气中燃烧生成的化合物只含离子键 3、设NA表示阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是(　　) A．14g乙烯和丙烯的混合物中极性键数目为2NA B．标准状况下，与在光照条件下反应生成HCl分子数为 C．容器中2

3、molNO与1molO2充分反应，产物的分子数为2NA D．电解精炼铜时阳极减轻32 g，电路中转移电子数目一定为NA 4、下列有关化学用语表示正确的是（ ） A．氮离子N3-的结构示意图： B．聚丙烯的结构简式： C．由Na和Cl形成离子键的过程： D．比例模型可表示CH4分子，也可表示CCl4分子 5、室温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是（ ） A．1．1 mol·L−1KI 溶液：Na+、K+、ClO− 、OH− B．1．1 mol·L−1Fe2(SO4)3溶液：Cu2+、NH4+ 、NO3−、SO42− C．1．1 mol·L−1HCl 溶

4、液：Ba2+、K+、CH3COO−、NO3− D．1．1 mol·L−1NaOH溶液：Mg2+、Na+、SO42−、HCO3− 6、设NA表示阿伏加德罗常数的值，下列说法中正确的是（ ） A．25℃，pH=1的H2SO4溶液中，H+的数目为0.2NA B．常温常压下，56g丙烯与环丁烷的混合气体中含有4NA个碳原子 C．标准状况下，11.2LCHCl3中含有的原子数目为2.5NA D．常温下，1mol浓硝酸与足量Al反应，转移电子数为3NA 7、反应2NO2(g)N2O4(g) + 57 kJ，若保持气体总质量不变。在温度为T1、T2时，平衡体系中NO2的体积分数随压强变化

5、曲线如图所示。下列说法正确的是 A．a、c两点气体的颜色：a浅，c深 B．a、c两点气体的平均相对分子质量：a>c C．b、c两点的平衡常数：Kb=Kc D．状态a通过升高温度可变成状态b 8、联合国宣布2019年为“国际化学元素周期表年”。现有四种不同主族短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次递增，X与Y形成的化合物是光合作用的原料之一，Z、W处于同周期且族序数相差6。下列说法正确的是 A．元素非金属性： B．Y和Z形成的化合物中只存在离子键 C．Z、W的简单离子半径： D．只有W元素的单质可用于杀菌消毒 9、在通风橱中进行下列实验： 步骤 现象 Fe表

6、面产生大量无色气泡，液面上方变为红棕色 Fe表面产生少量红棕色 气泡后，迅速停止 Fe、Cu接触后，其表面 均产生红棕色气泡 下列说法中，不正确的是（ ） A．Ⅰ中气体由无色变红棕色的化学方程式为：2NO+O2=2NO2 B．Ⅱ中的现象说明Fe表面形成致密的氧化层，阻止Fe进一步反应 C．对比Ⅰ、Ⅱ中现象，说明稀HNO3的氧化性强于浓HNO3 D．针对Ⅲ中现象，在Fe、Cu之间连接电流计，可判断Fe是否持续被氧化 10、NA表示阿伏加德罗常数的值，4℃时，25滴水为amL，则1滴水中含有的水分子数为 A． B． C． D． 11、硫酸铵在一定条件下发生反应:4(N

7、H4)2SO4＝6NH3↑+3SO2↑+SO3↑+N2↑+7H2O，将反应后的气体通入一定量的氯化钡溶液中恰好完全反应，有白色沉淀生成。下列有关说法正确的是 A．白色沉淀为BaSO4 B．白色沉淀为BaSO3和BaSO4的混合物，且 n(BaSO3):n(BaSO4)约为1:1 C．白色沉淀为BaSO3和BaSO4的混合物，且n(BaSO3):n(BaSO4)约为3:1 D．从溶液中逸出的气体为N2，最后溶液中的溶质只有NH4Cl 12、常温常压下，下列气体混合后压强一定不发生变化的是 A．NH3和Cl2 B．NH3和HBr C．SO2和O2 D．SO2和H2S 13、一定条件下

8、有机化合物Y可发生重排反应： (X) (Y) (Z) 下列说法不正确的是 A．X、Y、Z互为同分异构体 B．1mol X最多能与3molH2发生加成反应 C．1mol Y最多能与2molNaOH发生反应 D．通过调控温度可以得到不同的目标产物 14、固体粉末X中可能含有Fe、FeO、CuO、MnO2、KCl和K2CO3中的若干种。为确定该固体粉末的成分，某同学依次进行了以下实验： ①将X加入足量水中，得到不溶物Y和溶液Z ②取少量Y加入足量浓盐酸，加热，产生黄绿色气体，并有少量红色不溶物 ③向Z溶液中滴加AgNO3溶液，生成白色沉淀 ④用玻璃棒蘸取溶液Z于广范pH试纸上

9、试纸呈蓝色 分析以上实验现象，下列结论正确的是 A．X中一定不存在FeO B．不溶物Y中一定含有Fe和CuO C．Z溶液中一定含有KCl、K2CO3 D．Y中不一定存在MnO2 15、某有机物的结构简式如图所示。下列关于该有机物的说法正确的是( ) A．该有机物能发生酯化、加成、氧化、水解等反应 B．该有机物中所有碳原子不可能处于同一平面上 C．与该有机物具有相同官能团的同分异构体有3种 D．1mol该有机物最多与4molH2反应 16、下列实验能实现的是（ ） A．图1装置左侧用于检验氯化铵受热分解出的氨气 B．图2装置用于分离碘单质和高锰酸钾固体混

10、合物 C．图3装置中若a处有红色物质生成，b处变蓝，证明X一定是H2 D．图4装置可以制取少量CO2，安全漏斗可以防止气体逸出 二、非选择题（本题包括5小题） 17、甲苯是有机合成的重要原料，既可用来合成抗流感病毒活性药物的中间体E，也可用来合成γ-分泌调节剂的药物中间体K，合成路线如下： 已知：ⅰ.R1NH2+Br-R2R1-NH-R2+HBr ⅱ. （1）A的结构简式为______________。 （2）C中含氧官能团名称为_____________。 （3）C→D的化学方程式为_____________。 （4）F→G的反应条件为________________

11、 （5）H→I的化学方程式为________________。 （6）J的结构简式为_____________。 （7）利用题目所给信息，以和为原料合成化合物L的流程如下，写出中间产物1和中间产物2的结构简式：______，_________。 ① ②合成L的过程中还可能得到一种高分子化合物，其结构简式为________。 18、前四周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大，A元素原子的核外电子只有一种运动状态；基态B原子s能级的电子总数比p能级的多1；基态C原子和基态E原子中成对电子数均是未成对电子数的3倍；D形成简单离子的半径在同周期元素形成的简单离子中最小。回答下列问题

12、 (1)元素A、B、C中，电负性最大的是____(填元素符号，下同)，元素B、C、D第一电离能由大到小的顺序为________。 (2)与同族其它元素X形成的XA3相比，BA3易液化的原因是________；BA3分子中键角________109°28′(填“＞”“＜”或“＝”)，原因是________。 (3)BC3－离子中B原子轨道的杂化类型为____________，BC3－离子的立体构型为________________。 (4)基态E原子的电子排布式为________；C、E形成的化合物EC5(其中E的化合价为＋6)中σ键与π键数目之比为________； (5)化合物D

13、B是人工合成的半导体材料，它的晶胞结构与金刚石(晶胞结构如图所示)相似。若DB的晶胞参数为a pm，则晶体的密度为_____g·cm－3(用NA表示阿伏加德罗常数)。 19、KMnO4是中学常见的强氧化剂，用固体碱熔氧化法制备KMnO4的流程和反应原理如图： 反应原理： 反应I：3MnO2+KClO3+6KOH3K2MnO4+KCl+3H2O 反应Ⅱ：3K2MnO4+2CO2═2KMnO4+MnO2↓+2K2CO3 （墨绿色） （紫红色） 已知25℃物质的溶解度g/100g水 K2CO3 KHCO3 KMnO4 111

14、 33.7 6.34 请回答： （1）下列操作或描述正确的是___ A．反应Ⅰ在瓷坩埚中进行，并用玻璃棒搅拌 B．步骤⑥中可用HCl气体代替CO2气体 C．可用玻璃棒沾取溶液于滤纸上，若滤纸上只有紫红色而无绿色痕迹，则反应Ⅱ完全 D．步骤⑦中蒸发浓缩至溶液表面有晶膜出现再冷却结晶：烘干时温度不能过高 （2）___（填“能”或“不能”）通入过量CO2气体，理由是___（用化学方程式和简要文字说明）。 （3）步骤⑦中应用玻璃纤维代替滤纸进行抽滤操作，理由是___。 草酸钠滴定法分析高锰酸钾纯度步骤如下： Ⅰ．称取1.6000g高锰酸钾产品，配成100mL溶液 Ⅱ．准确称取

15、三份0.5025g已烘干的Na2C2O4，置于锥形瓶中，加入少量蒸馏水使其溶解，再加入少量硫酸酸化； Ⅲ．锥形瓶中溶液加热到75～80℃，趁热用I中配制的高锰酸钾溶液滴定至终点。 记录实验数据如表 实验次数 滴定前读数/mL 滴定后读数/mL 1 2.65 22.67 2 2.60 23.00 3 2.58 22.56 已知：MnO4﹣+C2O42﹣+H+→Mn2++CO2↑+H2O（未配平） 则KMnO4的纯度为___（保留四位有效数字）；若滴定后俯视读数，结果将___（填“偏高”或“偏低”或“无影响”）。 20、亚硝酸钠(NaNO2)是一种常用的食品添加剂

16、使用时需严格控制用量。实验室以2NO+Na2O2=2NaNO2为原理，利用下列装置制取NaNO2(夹持和加热仪器略)。 已知：①酸性KMnO4溶液可将NO及NO2-氧化为NO3-，MnO4-被还原为Mn2+。 ②HNO2具有不稳定性：2HNO2=NO2↑+NO↑+H2O。 回答下列问题： (1)按气流方向连接仪器接口______________(填接口字母)。 (2)实验过程中C装置内观察到的现象是___________________________。 (3)Na2O2充分反应后，测定NaNO2含量：称取反应后B中固体样品3.45g溶于蒸馏水，冷却后用0.50mol· L-

17、1酸性KMnO4标准液滴定。重复三次，标准液平均用量为20.00mL。 ①该测定实验需要用到下列仪器中的___________(填序号)。 a．锥形瓶 b．容量瓶 c．胶头滴管 d．酸式滴定管 e．碱式滴定管 f．玻璃棒 ②假定其他物质不与KMnO4反应，则固体样品中NaNO2的纯度为____％。 ③实验得到NaNO2的含量明显偏低，分析样品中含有的主要杂质为_____(填化学式)。为提高产品含量，对实验装置的改进是在B装置之前加装盛有_____(填药品名称)的______(填仪器名称)。 (4)设计一个实验方案证明酸性条件下NaNO2具有氧化性____

18、 (提供的试剂：0.10mol·L-1NaNO2溶液、KMnO4溶液、0.10mol·L-1KI溶液、淀粉溶液、稀硝酸、稀硫酸) 21、氮化硼（BN）是一种重要的功能陶瓷材料。以天然硼砂为起始物，经过一系列反应可以得到BF3和BN，请回答下列问题 （1）基态B原子的电子排布式为_________；B和N相比，电负性较大的是_________，BN中B元素的化合价为_________； （2）在BF3分子中，F-B-F的键角是_______，B原子的杂化轨道类型为_______，BF3和过量NaF作用可生成NaBF4，BF4－的立体结构为____

19、 （3）在与石墨结构相似的六方氮化硼晶体中，层内B原子与N原子之间的化学键为________，层间作用力为________； （4）六方氮化硼在高温高压下，可以转化为立方氮化硼，其结构与金刚石相似，硬度与金刚石相当，晶胞边长为361.5pm，立方氮化硼晶胞中含有______各氮原子、________各硼原子，立方氮化硼的密度是_______g·cm-3（只要求列算式，不必计算出数值，阿伏伽德罗常数为NA）。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 A. 11P+15CuSO4+24H2O═5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4中，P元素

20、的化合价由0降低为-3价，这样的P原子是5mol，还有P元素的化合价由0升高为+5价，这样的P原子是6mol，即被氧化的磷原子为，选项A错误； B.根据反应知道，是1molCuSO4得到1mol电子，1molP失去5mol电子，则3molCuSO4可氧化0.6molP，选项B错误； C.起氧化作用P元素的化合价由0降低为-3价转移3个电子，起还原作用的P的化合价由0升高为+5价转移5个电子，则每摩尔起氧化作用的磷能氧化磷生成磷酸的物质的量为0.6mol，选项C正确； D.当1molP参加反应时，有molP作还原剂，转移电子的物质的量为mol，选项D错误． 答案选C。 本题考查了氧化剂

21、和还原剂的判断、电子转移等知识点，注意该反应中P既是氧化剂又是还原剂，会根据元素化合价的变化判断氧化剂、还原剂和氧化产物、还原产物，11P+15CuSO4+24H2O═5Cu3P+6H3PO4+15H2SO4中，P元素的化合价由0降低为-3价，这样的P原子是5mol，还有P元素的化合价由0升高为+5价，这样的P原子是6mol，Cu元素的化合价由+2价降低为+1价，根据氧化还原反应中的概念以此电子守恒知识来解答。 2、B 【解析】 戊的一种单质（金刚石）是自然界硬度最大的物质，则戊为C，甲与戊的原子序数相差3，则甲的原子序数为6-3=3，即甲为Li，由元素在周期表中的相对位置图可知，乙为Na

22、丙为K，丁为Ca；丁与辛属同周期元素，由第ⅣA族元素可知，己为Si，庚为Ge，辛为Ga； A.丙为K，K的原子序数为19，庚为Ge，Ge的原子序数为32，原子序数相差13，A项错误； B.元素的非金属性越强，气态氢化物越稳定，同主族元素从上到下元素的非金属性逐渐减弱，则气态氢化物的热稳定性：戊>己>庚，B项正确； C.根据上述分析，乙为Na，Na＋有2个电子层，而同周期的S2-、Cl-有3个电子层，半径都比Na+大，所以Na＋的半径不是最大，C项错误； D.乙为Na，Na在空气中燃烧生成Na2O2，Na2O2中既有离子键、又有共价键，D项错误； 答案选B。 3、A 【解析】 A

23、乙烯和丙烯最简式是CH2，最简式的式量是14，所以14g乙烯和丙烯的混合物中含有1molCH2，则其中含有的极性键C-H数目为2NA，A正确； B.取代反应是逐步进行的，不可能完全反应，所以标准状况下，22.4LCH4与Cl2在光照条件下反应生成HCl分子数小于4NA，B错误； C.容器中2molNO与1molO2充分反应会产生2molNO2，NO2会有部分发生反应产生N2O4，因此最后得到的气体分子数目小于2NA，C错误； D.在阳极反应的金属有Cu，还有活动性比Cu强的金属，因此电解精炼铜时阳极减轻32 g，电路中转移电子数目不一定为NA，D错误； 故合理选项是A。 4、C

24、解析】 A. 氮离子N3-的结构示意图应该是：，A错误； B. 聚丙烯的结构简式应该是：，B错误； C. 由Na和Cl形成离子键的过程可表示为：，C正确； D. 比例模型可表示CH4分子，由于氯原子半径大于碳原子半径，因此不能表示CCl4分子，D错误； 答案选C。 选项D是解答的易错点，由于比例模型用来表现分子三维空间分布的分子模型，因此需要注意原子半径的相对大小。 5、B 【解析】 A项，I-与ClO-发生氧化还原反应，不能大量共存，故A不选； B项，在Fe2（SO4）3溶液中离子相互间不反应，可以大量共存，故B选； C项，在HCl溶液中CH3COO-不能大量存在，故C不

25、选； D项，Mg2+、HCO3-都能与OH-反应，不能大量共存，故D不选，答案选B。 6、B 【解析】 A．溶液体积未知，无法计算氢离子数目，故A错误； B．丙烯和环丁烷的最简式均为CH2，故56g混合物中含4molCH2原子团，故含4NA个碳原子，故B正确； C．标准状况下，CHCl3 是液体，不能用气体摩尔体积计算物质的量，故C错误； D．常温下，铝和浓硝酸发生钝化，不能完全反应，无法计算转移的电子数，故D错误； 答案选B 本题的易错点为D，要注意常温下，铁、铝遇到浓硫酸或浓硝酸会发生钝化，反应会很快停止。 7、A 【解析】 A．c点压强高于a点，c点NO2浓度大，则a

26、c两点气体的颜色：a浅，c深，A正确； B． c点压强高于a点，增大压强平衡向正反应方向进行，气体质量不变，物质的量减小，则a、c两点气体的平均相对分子质量：a＜c，B错误； C．正方应是放热反应，在压强相等的条件下升高温度平衡向逆反应方向进行，NO2的含量增大，所以温度是T1＞T2，则b、c两点的平衡常数：Kb＞Kc，C错误； D．状态a如果通过升高温度，则平衡向逆反应方向进行，NO2的含量升高，所以不可能变成状态b，D错误； 答案选A。 8、C 【解析】 现有四种不同主族短周期元素X、Y、Z、W的原子序数依次递增，Z、W处于同周期且族序数相差6，则Z位于ⅠA族，W位于ⅤⅡA族

27、X与Y形成的化合物是光合作用的原料之一，该化合物可能为H2O、CO2，若为H2O，H位于ⅠA族，与Z位于同一主族，不满足条件，所以X、Y形成的化合物为CO2，则X为C、Y为O元素；Z、W的原子序数大于O元素，则Z、W位于第三周期，Z为Na，W为Cl元素，据此解答。 【详解】 根据分析可知： X 为C元素，Y为O元素，Z为Na，W为Cl元素。 A. 高氯酸的酸性大于碳酸，则非金属性 X

28、D. 除了氯气，臭氧也能够用于自来水的杀菌消毒，故D错误。 故选C。 9、C 【解析】 I 中铁和稀硝酸生成一氧化氮，一氧化氮遇空气生成二氧化氮；Ⅱ中Fe遇浓硝酸钝化，表面形成致密的氧化层，阻止Fe进一步反应，所以产生少量红棕色气泡后，迅速停止；Ⅲ中构成原电池，Fe作为负极，且Fe与浓硝酸直接接触，会产生少量二氧化氮，Cu作为正极，发生得电子的反应，生成二氧化氮。 【详解】 A．I 中铁和稀硝酸生成一氧化氮，一氧化氮遇空气生成二氧化氮，化学方程式为: 2NO+O2=2NO2，A正确； B．常温下，Fe遇浓硝酸易钝化，表面形成致密的氧化层，阻止Fe进一步反应，B正确； C．对比Ⅰ、

29、Ⅱ中现象，说明浓HNO3的氧化性强于稀HNO3，C错误； D．Ⅲ中构成原电池，在Fe、 Cu之间连接电流计，可判断Fe是否持续被氧化，D正确； 答案选C。 10、B 【解析】 25滴水为amL，物质的量为=mol，1滴水物质的量为=mol= mol，1mol为NA个，则1滴水中含有的水分子数为，选B。 11、B 【解析】 反应后的混合气体通入到BaCl2溶液中发生的是复分解反应：SO2+H2O+2NH3=(NH4)2SO3、(NH4)2SO3+BaCl2=BaSO3↓+2NH4Cl、SO3+H2O+2NH3=(NH4)2SO4、(NH4)2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NH4

30、Cl，依据反应定量关系，结合分解生成的气体物质的量可知，二氧化硫转化为亚硫酸铵，1mol三氧化硫转化为硫酸铵消耗氨气2mol，则4mol氨气和2molSO2反应生成亚硫酸铵，所以得到的沉淀为1mol硫酸钡，2mol亚硫酸钡，剩余SO2和亚硫酸钡反应生成亚硫酸氢钡，最后得到沉淀为1mol硫酸钡、1mol亚硫酸钡，则：n(BaSO4):n(BaSO3)=1:1； 【详解】 A、根据分析可知，白色沉淀为BaSO4和BaSO3，故A错误； B、由上述分析可知，最后得到沉淀为1mol硫酸钡、1mol亚硫酸钡，二者物质的量之比为1:1，故B正确； C、根据B项分析可知，最后得到沉淀为1mol硫酸钡

31、1mol亚硫酸钡，二者物质的量之比为1:1，故C错误； D、从溶液中逸出的气体为N2，根据分析可知，反应后的溶质为亚硫酸氢钡与氯化铵，故D错误； 答案选B。 12、C 【解析】 完全反应后容器中压强没有发生变化，说明反应前后气体的物质的量没有发生变化， A．氨气与氯气常温下反应：8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl，氯化铵为固体，气体物质的量减小，压强发生变化，故A不选； B．氨气与溴化氢反应生成溴化铵固体，方程式为：NH3+HBr=NH4Br，溴化铵为固体，气体物质的量减小，压强发生变化，故B不选； C．二氧化硫与氧气常温下不反应，所以气体物的量不变，压强不变，故C选；

32、 D．SO2和H2S发生SO2+2H2S═3S↓+2H2O，气体物质的量减小，压强发生变化，故D不选； 故选：C。 13、B 【解析】 A．X、Y、Z的分子式相同，但结构不同，互为同分异构体，故A正确； B．X中苯环和羰基能与氢气发生加成反应，则1 mol X最多能与4 mol H2发生加成反应，故B错误； C．Y含有酯基，且水解生成酚羟基，则1 mol Y最多能与2 mol NaOH发生反应，故C正确； D．由转化关系可知，Y在不同温度下，生成不同物质，则通过调控温度可以得到不同的目标产物，故D正确； 故选B。 本题的易错点为C，要注意酯基水解生成的羟基是否为酚羟基。 14

33、B 【解析】 ①将X加入足量水中，得到不溶物Y和溶液Z，Y可能为Fe、FeO、CuO、MnO2中的物质，Z可能为KCl和K2CO3中的物质；②取少量Y加入足量浓盐酸，加热，产生黄绿色气体，并有少量红色不溶物，黄绿色气体为氯气，说明Y中含有MnO2，红色不溶物为铜，说明反应后有Cu生成，说明Y中含有的CuO与酸反应生成的CuCl2被置换出来了，可说明Y中还含有Fe，所以Y中含有Fe、CuO、MnO2；③向Z溶液中滴加AgNO3溶液，生成白色沉淀，可能为氯化银或碳酸银沉淀；④用玻璃棒蘸取溶液Z于广范pH试纸上，试纸呈蓝色，说明溶液呈碱性，一定含有K2CO3，可能含有KCl，由以上分析可知X中一

34、定含有Fe、CuO、MnO2、K2CO3，但不能确定是否含有FeO、KCl。 答案选B。 15、D 【解析】 有机物分子中含有苯环、碳碳双键和羧基，结合苯、烯烃和羧酸的性质分析解答。 【详解】 A．该有机物含有羧基能发生酯化反应，含有碳碳双键，能发生加成、氧化反应；但不能发生水解反应，A错误； B．由于苯环和碳碳双键均是平面形结构，且单键可以旋转，所以该有机物中所有碳原子可能处于同一平面上，B错误； C．与该有机物具有相同官能团的同分异构体如果含有1个取代基，可以是-CH=CHCOOH或-C(COOH)=CH2，有2种，如果含有2个取代基，还可以是间位和对位，则共有4种，C错误；

35、 D．苯环和碳碳双键均能与氢气发生加成反应，所以1mol该有机物最多与4molH2反应，D正确； 答案选D。 16、D 【解析】 A、左侧的五氧化二磷会吸收氯化铵分解产生的氨气，因此左侧可检测氯化氢，故A不符合题意； B、加热时碘升华，高锰酸钾会发生分解，因此加热法不能分离，故B不符合题意； C、a处有红色物质生成，说明氧化铜被还原，b处变蓝，说明气体中含有水蒸气，因此有可能X中含有水蒸气，X也可能含有乙醇、氨气、甲烷等，故C不符合题意； D、大理石和稀盐酸反应生成二氧化碳，安全漏斗可在左右侧形成液柱，可防止气体逸出，故D符合题意； 故答案为：D。 二、非选择题（本题包括

36、5小题） 17、 羟基、羧基 +CH3OH+H2O 浓H2SO4、浓硝酸，加热 +H2O 【解析】 被氧化为A，A发生取代反应生成，故A是；与甲醇发生酯化反应生成D，D是；根据，由可逆推I是，H与甲酸反应生成，则H是，根据逆推G是。 【详解】 （1）根据以上分析可知A是苯甲酸，结构简式为。 （2）C是，含氧官能团名称为羧基、羟基。 （3）与甲醇发生酯化反应生成，化学方程式为。 （4）→为硝化反应，反应条件为浓硫酸、浓硝酸，加热。 （5）与甲酸发生反应生成和水，化学方程式为。 （6）与J反应生成，根据可知J的结构简

37、式为。 （7）①根据，由逆推中间产物1和中间产物2的结构简式分别为、。 ②合成L的过程中、可能发生缩聚反应生成高分子化合物。 本题考查有机物的推断与合成，注意根据有机物的结构进行分析解答，需要熟练掌握官能团的性质与转化，重点把握逆推法在有机推断中的应用。 18、O N＞O＞Al NH3分子间易形成氢键 ＜ 孤电子对对成键电子对的排斥作用强于成键电子对之间的排斥作用 sp2 三角形 1s22s22p63s23p63d54s1(或[Ar] 3d54s1) 7:1 ×1030 【解析】 前四周期元素A、B、C、D、E的原子序数依

38、次增大，A元素原子的核外电子只有一种运动状态，A为H元素；基态B原子s能级的电子总数比p能级的多1，核外电子排布为1s22s22p3，为N元素；基态C原子和基态E原子中成对电子数均是未成对电子数的3倍，核外电子排布为1s22s22p4、1s22s22p63s23p63d54s1，则C为O元素，E为Cr元素；D形成简单离子的半径在同周期元素形成的简单离子中最小，则D为该周期中原子序数最大的金属元素，因此D为Al元素。据此分析解答。 【详解】 根据上述分析，A为H元素，B为N元素，C为O元素，D为Al元素，E为Cr元素。 (1)元素的非金属性越强，电负性越大，元素H、N、O中，电负性最大的是

39、O元素；同一周期，从左到右，元素的第一电离能呈增大趋势，但第IIA族、第VA族元素的第一电离能大于相邻元素，同一主族，从上到下，第一电离能逐渐减小， 元素N、O、Al的第一电离能由大到小的顺序为N＞O＞Al，故答案为O；N＞O＞Al； (2)NH3分子间易形成氢键，导致氨气易液化；NH3中中心原子N的价层电子对数为4，孤电子对数为1，其VSEPR模型为四面体构型，NH3分子中N原子采用sp3杂化，为三角锥结构，孤电子对对成键电子对的排斥作用强于成键电子对之间的排斥作用，使得氨气分子中键角小于109°28′，故答案为NH3分子间易形成氢键；＜；孤电子对对成键电子对的排斥作用强于成键电子对之间

40、的排斥作用； (3)NO3－离子中N原子的价层电子对数=σ键电子对数+孤电子对数=3+=3，采用sp2杂化，立体构型为三角形，故答案为sp2；三角形； (4) E为Cr元素，基态E原子的电子排布式为1s22s22p63s23p63d54s1(或[Ar] 3d54s1)；C、E形成的化合物CrO5(其中E的化合价为＋6)，结构为，其中σ键与π键数目之比为7:1，故答案为1s22s22p63s23p63d54s1(或[Ar] 3d54s1)；7:1； (5)AlN晶胞中含有N或Al原子数为4，8×+6×=4，晶胞质量为g，因此晶胞的密度==×1030 g·cm－3，故答案为×1030。 正

41、确推导元素是解答本题的关键。本题的难点为C、E的推导，易错点为(4)，要能够根据题意确定CrO5的结构。 19、CD 不能 K2CO3+CO2+H2O=2KHCO3 KHCO3溶解度比K2CO3小得多，浓缩时会和KMnO4一起析出 74.06% 偏高 【解析】 反应I：3MnO2+KClO3+6KOH3K2MnO4+KCl+3H2O、反应Ⅱ：3K2MnO4+2CO2═2KMnO4+MnO2↓+2K2CO3，将混合溶液趁热过滤得到滤液中含有KMnO4、K2CO3，滤渣为MnO2， （1）A．KOH熔融状态下能和二氧化硅反应； B．高锰酸钾溶液具有强氧

42、化性，能氧化盐酸； C．锰酸钾溶液呈绿色、高锰酸钾溶液呈紫色； D．温度过高导致高锰酸钾分解； （2）KHCO3溶解度比K2CO3小得多，浓缩时会和KMnO4一起析出； （3）KMnO4溶液具有强氧化性，会腐蚀滤纸； 根据电荷守恒、转移电子守恒、原子守恒配平方程式为2MnO4－+5C2O42－+16H＋=2Mn2＋+10CO2↑+8H2O， 1中高锰酸钾溶液体积=（22.67-2.65）mL=20.02mL、2中高锰酸钾溶液体积=（23.00-2.60）mL=20.40mL、3中高锰酸钾溶液体积=（22.56-2.58）mL=20.02mL，2的溶液体积偏差较大，舍去，平均高锰酸钾

43、溶液体积=20.02mL，n（KMnO4）=n（Na2C2O4）=×=×0.00375mol=0.0015mol，高锰酸钾总质量=×0.1L×158g/mol=1.1838g， 若滴定后俯视读数，导致溶液体积偏低。 【详解】 反应I：3MnO2+KClO3+6KOH3K2MnO4+KCl+3H2O、反应Ⅱ：3K2MnO4+2CO2═2KMnO4+MnO2↓+2K2CO3，将混合溶液趁热过滤得到滤液中含有KMnO4、K2CO3，滤渣为MnO2， （1）A．KOH熔融状态下能和二氧化硅反应，所以不能用磁坩埚，应该用铁坩埚，故A错误； B．高锰酸钾溶液具有强氧化性，能氧化盐酸，所以不能用稀

44、盐酸，故B错误； C．锰酸钾溶液呈绿色、高锰酸钾溶液呈紫色，所以根据颜色可以判断，故C正确； D．温度过高导致高锰酸钾分解，所以需要低温，故D正确； 故选CD； （2）KHCO3溶解度比K2CO3小得多，浓缩时会和KMnO4一起析出，发生的反应为K2CO3+CO2+H2O=2KHCO3，所以不能通入过量二氧化碳； （3）KMnO4溶液具有强氧化性，会腐蚀滤纸，所以应该用玻璃纸； 根据电荷守恒、转移电子守恒、原子守恒配平方程式为2MnO4﹣+5C2O42﹣+16H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O，1中高锰酸钾溶液体积=（22.67﹣2.65）mL=20.02mL、2中高锰酸钾溶

45、液体积=（23.00﹣2.60）mL=20.40mL、3中高锰酸钾溶液体积=（22.56﹣2.58）mL=20.02mL，2的溶液体积偏差较大，舍去，平均高锰酸钾溶液体积=20.02mL，n（KMnO4）=n（Na2C2O4）=×=×0.00375mol=0.0015mol，高锰酸钾总质量=×0.1L×158g/mol=1.1838g，其纯度=×100%=74.06%； 若滴定后俯视读数，导致溶液体积偏低，溶液浓度偏高。 解题关键：明确化学实验目的、实验原理及实验基本操作规范性，难点（3），注意（3）中计算方法，方程式要配平。 20、aedbc(或cb)f 固体逐渐溶解，溶液变为蓝

46、色，有无色气泡产生 adf 50% Na2CO3、NaOH 碱石灰(或氢氧化钠固体) 干燥管(或U形管) 取少量KI溶液和NaNO2溶液于试管，滴加几滴淀粉溶液不变色，然后滴加一定量稀硫酸，溶液变蓝，证明酸性条件下NaNO2具有氧化性(或取少量KI溶液和稀硫酸于试管，然后滴加几滴淀粉溶液不变色，滴加NaNO2溶液，溶液变为蓝色，证明酸性条件下NaNO2具有氧化性) 【解析】 本题表面考查了2NO+Na2O2=2NaNO2，该反应是陌生反应，但实际主要以基础知识为主，例如NO、Na2O2，NO2-等性质，本题综合性强，难度偏大。 【详解】 （1）

47、A中浓硝酸与炭反应生成NO2，NO2通入C装置可产生NO，因而按气流方向连接仪器接口aed，注意长进短出，然后NO和B中Na2O2反应，最后D为除杂装置，因而后续连接顺序为bc(或cb)f，该处答案为aedbc(或cb)f； （2）NO2与水反应可得稀硝酸和NO，稀硝酸（包含挥发的硝酸）与Cu反应得到硝酸铜和NO，NO为无色气体，因而C中现象为固体逐渐溶解，溶液变为蓝色，有无色气泡产生； （3）①酸性KMnO4标准液有腐蚀性，因而选用酸式滴定管，锥形瓶盛放待测液，玻璃棒溶解和转移固体，因而选adf； ②高锰酸钾与亚硝酸钠的离子方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3

48、3H2O，n(NO2-)=mol=0.025mol，m(NaNO2)=0.025mol×69g/mol=1.725g，则固体样品中NaNO2的纯度为×100％=50％； ③碳和浓硝酸反应得到CO2，同时C中会有水蒸气进入B中，CO2和水分别与Na2O2反应得到Na2CO3、NaOH，样品中含有的主要杂质为Na2CO3、NaOH，同时除去CO2和H2O，可使用碱石灰(或氢氧化钠固体)，该药品可装在干燥管内或U形管中； （4）要想证明酸性条件下NaNO2具有氧化性，需要选用合适的还原剂（如KI溶液）与之反应，并且能够观察到明显的反应现象（如淀粉遇碘变蓝），根据提供的试剂可选用0.10mol

49、·L-1NaNO2溶液、0.10mol·L-1KI溶液、淀粉溶液、稀硫酸，注意用稀硫酸酸化，稀硝酸有强氧化性干扰实验。因而实验过程为取少量KI溶液和NaNO2溶液于试管，滴加几滴淀粉溶液不变色，然后滴加一定量稀硫酸，溶液变蓝，证明酸性条件下NaNO2具有氧化性(或取少量KI溶液和稀硫酸于试管，然后滴加几滴淀粉溶液不变色，滴加NaNO2溶液，溶液变为蓝色，证明酸性条件下NaNO2具有氧化性)。 21、1s22s22p1 N +3 120° sp2 正四面体 共价键(极性共价键) 分子间作用力 4 4 【解析】 (1)B的原

50、子序数是5，所以基态B原子的电子排布式为1s22s2sp1；B和N都属于第二周期，同周期自左向右电负性逐渐增大，所以B和N相比，电负性较大的是N，B最外层有3个电子，所以化合价是+3价， 故答案为1s22s22p1；N；+3； (2)依据价层电子对互斥理论可计算出中心原子的孤电子对数＝(a-xb)＝ (3-3×1)＝0，所以BF3分子为平面正三角形结构，F-B-F的键角是120°，杂化轨道类型为sp2；在BF4－中中心原子的孤电子对数＝ (a-xb)＝ (4-4×1)＝0，所以BF4－的结构为正四面体， 故答案为120°；sp2；正四面体； (3)B、N均属于非金属元素，二者形成的化学