2026届陕西交大附中 化学高三上期末检测试题.doc

1、2026届陕西交大附中 化学高三上期末检测试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、实验室制备次硫酸氢钠甲醛(NaHSO2·HCHO·2H2O)的步骤如下：向烧瓶中的亚硫酸钠溶液通入SO

2、2制得NaHSO3。将装置A中导气管换成橡皮塞，再加入锌粉和甲醛溶液，在80～90℃下，反应约3h，冷却至室温，抽滤，将滤液置于真空蒸发仪蒸发浓缩，冷却结晶。下列说法错误的是（ ） A．可用亚硫酸钠固体和70%硫酸来制取二氧化硫气体 B．多孔球泡的作用是增大气体与溶液的接触面积，使反应充分进行 C．装置B中试剂可以是NaOH或Na2CO3溶液 D．装置A中可采用油浴或沙浴加热 2、三国时期曹植在《七步诗》中这样写到“煮豆持作羹,漉豉以为汁。萁在釜下燃，豆在釜中泣。……”，文中“漉”涉及的化学实验基本操作是 A．过滤 B．分液 C．升华 D．蒸馏 3、草

3、酸(H2C2O4)是一种二元弱酸。常温下，向H2C2O4溶液中逐滴加入NaOH溶液，混合溶液中lgX[X为或]与pH的变化关系如图所示。下列说法一定正确的是 A．Ⅰ表示lg与pH的变化关系 B．pH＝1.22的溶液中：2c(C2O42-)＋c(HC2O4-)=c(Na＋) C．根据图中数据计算可知，Ka2(H2C2O4)的数量级为10-4 D．pH 由1.22到4.19的过程中，水的电离程度先增大后减小 4、电渗析法是一种利用离子交换膜进行海水淡化的方法，其工作原理可简单表示如下图所示，下列说法不正确的是（ ） A．通电后a极区可能发生反应2Cl－－2e－＝Cl2↑ B

4、．图中A为阳离子交换膜，B为阴离子交换膜 C．通电后b极区附近，溶液的pH变大 D．蒸馏法、电渗析法、离子交换法等都是海水淡化的常用方法 5、一氯甲烷等卤代烃跟苯的反应如图所示，(无机小分子产物略去)。下列说法正确的是 A．该反应属于化合反应 B．b的二氯代物有6种结构 C．1mol b加氢生成饱和烃需要6molH2 D．C5H11Cl的结构有8种 6、室温下进行下列实验，根据实验操作和现象所得到的结论正确的是（　　） 选项 实验操作和现象 结论 A 向X溶液中滴加几滴新制氯水，振荡，再加入少量KSCN溶液，溶液变为红色 X溶液中一定含有Fe2＋ B 向浓

5、度均为0.05mol·L－1的NaI、NaCl的混合溶液中滴加少量AgNO3溶液，有黄色沉淀生成 Ksp（AgI）>Ksp（AgCl） C 向淀粉－KI溶液中滴加几滴溴水，振荡，溶液由无色变为蓝色 Br2的氧化性比I2的强 D 用pH试纸测得：CH3COONa溶液的pH约为9，NaNO2溶液的pH约为8 HNO2电离出H＋的能力比CH3COOH的强 A．A B．B C．C D．D 7、一定条件下，通过下列反应可以制备特种陶瓷的原料MgO： MgSO4(s)+CO(g) MgO(s)+CO2(g)+SO2(g) △H >0，该反应在某密闭容器中达到平衡。下列分析正确的是 A

6、．恒温恒容时，充入CO气体，达到新平衡时增大 B．容积不变时，升高温度，混合气体的平均相对分子质量减小 C．恒温恒容时，分离出部分SO2气体可提高MgSO4的转化率 D．恒温时，增大压强平衡逆向移动，平衡常数减小 8、化学与人类社会生产、生活有着密切联系。下列叙述中正确的是 A．“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁”，该过程属于化学变化 B．高温或日常用的消毒剂可使禽流感病毒蛋白质变性 C．苹果放在空气中久置变黄和纸张久置变黄原理相似 D．燃煤中加入CaO主要是为了减少温室气体的排放 9、如图所示装置中不存在的仪器是(　　) A．坩埚 B．泥三角 C．三脚架 D．石棉网 1

7、0、《学习强国》学习平台说“最基本的生命分子中都有碳原子”。常用于测定文物的年代，作为示踪原子对研究有机化学反应和生物化学反应更为方便。被用来作为阿伏伽德罗常数的标准。关于、、说法正确的是（ ） A．质子数与质量数相同 B．化学性质相似 C．互为同素异形体 D．质子数与中子数相等 11、下表中的实验操作能达到实验目的或能得出相应结论的是（ ） 选项 实验操作 实验目的或结论 A 室温下，将BaSO4投入饱和Na2CO3溶液中充分反应，向过滤后所得固体中加入足量盐酸，固体部分溶解且有无色无味气体产生 验证Ksp(BaSO4)＜Ksp(BaCO3) B 将混有Ca(OH

8、)2杂质的Mg(OH)2样品放入水中，搅拌，成浆状后，再加入饱和MgCl2溶液，充分搅拌后过滤，用蒸馏水洗净沉淀。 除去Mg(OH)2样品中Ca(OH)2杂质 C 向KNO3和KOH混合溶液中加入铝粉并加热，管口放湿润的红色石蕊试纸，试纸变为蓝色 NO3-被氧化为NH3 D 室温下，用pH试纸测得：0.1mol/LNa2SO3溶液pH约为10，0.1mol/LNaHSO3溶液pH约为5 HSO3-结合H+的能力比SO32-的强 A．A B．B C．C D．D 12、以有机物A为原料通过一步反应即可制得重要有机化工产品P()。下列说法错误的是 A．A的分子式为C11H14，可

9、发生取代、氧化、加成等反应 B．由A生成P的反应类型为加成聚合反应，反应过程没有小分子生成 C．A的结构简式为，分子中所有碳原子不可能共面 D．1 mol A最多能与4 mol H2发生加成反应 13、根据元素周期律可判断(　　) A．稳定性：H2S＞H2O B．最高化合价：F＞N C．碱性：NaOH＞Mg(OH)2 D．原子半径：Cl＞Al 14、在给定条件下，下列选项所示的物质间转化均能实现的是(　　) A．Ca(ClO)2(aq)HClO(aq)O2(g) B．H2SO4(稀)SO2(g)BaSO3(s) C．Fe2O3(s)FeCl3(aq)Fe (s) D．Si

10、O2(s)H2SiO3(胶体)Na2SiO3(aq) 15、下列由实验现象得出的结论正确的是 操作及现象 结论 A 向AgCl悬浊液中加入NaI溶液时出现黄色沉淀。 Ksp（AgCl）< Ksp（AgI） B 向某溶液中滴加氯水后再加入KSCN溶液，溶液呈红色。 溶液中一定含有Fe2+ C 向NaBr溶液中滴入少量氯水和苯，振荡、静置，溶液上层呈橙红色。 Br—还原性强于Cl— D 加热盛有NH4Cl固体的试管，试管底部固体消失，试管口有晶体凝结。 NH4Cl固体可以升华 A．A B．B C．C D

11、．D 16、如图是CO2生产甲醇的能量变化示意图．下列说法正确的是（ ） A．E2_E1是该反应的热效应 B．E3_E1是该反应的热效应 C．该反应放热，在常温常压下就能进行 D．实现变废为宝，且有效控制温室效应 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有X、Y、Z、M、R五种短周期主族元素，部分信息如下表所示： X Y Z M R 原子半径/nm 0.074 0.099 主要化合价 +4，-4 -2 -1，+7 其它 阳离子核外无电子 无机非金属材料的主角 第三周期简单离子半径最小 请回答下列问题：

12、1）Z与NaOH溶液反应的离子方程式：___。(用元素符号表示，下同。) （2）下列事实能说明R非金属性比Y强这一结论的是___(选填字母序号)。 a.常温下Y的单质呈固态，R的单质呈气态 b.气态氢化物稳定性R>Y c.Y与R形成的化合物中Y呈正价 d.Y与R各自形成的含氧酸中R的氧化性更强 （3）经测定X2M2为二元弱酸，写出X2M2的电子式___。其酸性比碳酸的还要弱，请写出其第一步电离的电离方程式___。 （4）已知I2能做X2M2分解的催化剂： 第一步：X2M2＋I2＝2XIM； 第二步：…… 请写出第二步反应的化学方程式___。 （5）废印刷电路板上含有铜，

13、以往的回收方法是将其灼烧使铜转化为氧化铜，再用硫酸溶解。现在改用X2M2和稀硫酸浸泡废印刷电路板既达到上述目的，又保护了环境，试写出反应的离子方程式___。 18、药物中间体F的一种合成路线如图： 已知：RCOOR′ RCH2OH+R′OH(R为H或烃基，R'为烃基) 回答下列问题； (1)A中官能团名称是 __________。 (2)反应①的反应类型是 ____。 (3)反应②的化学方程式为 ___________。 (4)反应④所需的试剂和条件是______________。 (5)F的结构简式为____。 (6)芳香化合物W是E的同分异构体，W能水解生成X、Y两

14、种化合物，X、Y的核磁共振氢谱均有3组峰，X的峰面积比为3:2:1，Y的峰面积为1:1:1，写出符合题意的W的结构简式 ___(写一种)。 (7)肉桂酸广泛用于香料工业与医药工业，设计以苯甲酸甲酯和丙二酸为起始原料制备肉桂酸的合成路线：_______________(无机试剂任用)。 19、草酸合铜(Ⅱ)酸钾[KaCub(C2O4)c·xH2O]是一种重要的化工原料。 （1）二草酸合铜(Ⅱ)酸钾晶体可以用CuSO4晶体和K2C2O4溶液反应得到。从硫酸铜溶液中获得硫酸铜晶体的实验步骤为：加入适量乙醇、蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥。在蒸发浓缩的初始阶段还采用了蒸馏操作，其目的是__

15、 （2）某同学为测定草酸合铜(Ⅱ)酸钾的组成，进行如下实验： 步骤Ⅰ测定Cu2+：准确称取0.7080 g样品，用20.00 mL NH4Cl−NH3·H2O缓冲溶液溶解，加入指示剂，用0.1000 mol·L−1的EDTA(Na2H2Y)标准溶液滴定至终点（离子方程式为Cu2++H2Y2−CuY2−+2H+），消耗EDTA标准溶液20.00 mL； 步骤Ⅱ测定C2O42-：准确称取0.7080 g样品，用6.00 mL浓氨水溶解，加入30.00 mL 4.0 mol·L−1的硫酸，稀释至100 mL，水浴加热至70~80℃，趁热用0.1000 m

16、ol·L−1 KMnO4标准液滴定至终点，消耗KMnO4溶液16.00 mL。 ①已知酸性条件下MnO4-被还原为Mn2+，步骤Ⅱ发生反应的离子方程式为___________。 ②步骤Ⅱ滴定终点的现象是______________________。 ③通过计算确定草酸合铜(Ⅱ)酸钾的化学式（写出计算过程）。____________ 20、实验室常用MnO2与浓盐酸反应制备Cl2(反应主要装置如图一所示，其它装置省略)。当盐酸达到一个临界浓度时，反应就会停止。为测定反应残余液中盐酸的临界浓度，探究小组同学提出了下列实验方案： 甲方案：将产生的Cl2与足量AgNO3溶液反应，称量生成的A

17、gCl质量，再进行计算得到余酸的量。 乙方案：采用酸碱中和滴定法测定余酸浓度。 丙方案：余酸与已知量CaCO3(过量)反应后，称量剩余的CaCO3质量。 丁方案：余酸与足量Zn反应，测量生成的H2体积。 具体操作：装配好仪器并检查装置气密性，接下来的操作依次是： ①往烧瓶中加入足量MnO2粉末 ②往烧瓶中加入20mL 12mol•L-1浓盐酸 ③加热使之充分反应。 （1）在实验室中，该发生装置除了可以用于制备Cl2，还可以制备下列哪些气体______？ A．O2 B． H2 C．CH2=CH2 D．HCl 若使用甲方案，产生的 Cl2必须

18、先通过盛有 ________（填试剂名称）的洗气瓶， 再通入足量 AgNO3溶液中，这样做的目的是 ______________；已知AgClO易溶于水，写出Cl2与AgNO3溶液反应的化学方程式________________ （2）进行乙方案实验：准确量取残余清液，稀释5倍后作为试样。准确量取试样25.00mL，用1.500mol·L-1NaOH标准溶液滴定，选用合适的指示剂，消耗NaOH标准溶液23.00mL，则由此计算得到盐酸的临界浓度为 ____ mol·L-1（保留两位有效数字）；选用的合适指示剂是 _____。 A 石蕊 B 酚酞 C 甲基橙 （3）判断丙方案的实验

19、结果，测得余酸的临界浓度_________ (填偏大、偏小或―影响)。（已知：Ksp(CaCO3)=2.8×10-9、Ksp(MnCO3)=2.3×10-11） （4）进行丁方案实验：装置如图二所示（夹持器具已略去）。 （i）使Y形管中的残余清液与锌粒反应的正确操作是倾斜Y形管，将 _____转移到_____中。 （ii）反应完毕，需要读出量气管中气体的体积，首先要___________，然后再______，最后视线与量气管刻度相平。 （5）综合评价：事实上，反应过程中盐酸浓度减小到临界浓度是由两个方面所致，一是反应消耗盐酸，二是盐酸挥发，以上四种实验方案中，盐酸挥发会对哪种方案带

20、来实验误差（假设每一步实验操作均准确）？____________ A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 21、实验室用镁还原硝基苯制取反式偶氮苯。实验原理如下： 2+4Mg+8CH3OH→+4Mg(OCH3)2+4H2O 已知：①Mg(OCH3)2在水中极易水解。 ②反式偶氮苯产品在紫外线照射后部分转化为顺式偶氮苯。 ⑴在反应装置中，加入原料及溶剂，搅拌下加热回流。反应加入的镁条应用砂纸打磨干净的的原因是___________。 ⑵反应结束后将反应液倒入冰水中，用乙酸中和至中性，即有反式偶氮苯粗产品析出，抽滤，滤渣用95％乙醇水溶液重结晶提纯。 ①为了

21、得到较大颗粒的晶体，加入乙酸时需要___________（填“缓慢加入”、“快速加入”）。 ②烧杯中的反式偶氮苯转入布氏漏斗时，杯壁上往往还粘有少量晶体，需选用液体将杯壁上的晶体冲洗下来后转入布氏漏斗，下列液体最合适的是___________。 A．冰水 B．饱和NaCl溶液 C．95％乙醇水溶液 D．滤液 ③抽滤完毕，应先断开___________之间的橡皮管，以防倒吸。 ④重结晶操作包括“加热溶解、趁热过滤、冷却结晶、抽滤、洗涤、干燥”。上述重结晶过程中的___________操作除去了不溶性杂质。 ⑶薄层色谱分析中，极性弱的物质

22、在溶剂中扩散更快。某同学采用薄层色谱分析所得偶氮苯，实验开始时和展开后的斑点如图所示，则反式偶氮苯比顺式偶氮苯的分子极性___________（填“强”或“弱”）。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 A．较浓的硫酸可以增大反应速率，且含水较少，可以减少二氧化硫的溶解，所以可以用可用亚硫酸钠固体和70%硫酸来制取二氧化硫气体，故A正确； B．多孔球泡可以增大气体与液体的接触面积，加快气体的吸收速率，使反应充分进行，故B正确； C．装置B的作用主要是吸收未反应的二氧化硫，NaOH或Na2CO3溶液都可以SO2反应将其吸收，故C正确； D．反

23、应温度为80～90℃，采用水浴加热即可，油浴和沙浴温度过高，故D错误； 故答案为D。 2、A 【解析】煮豆持作羹,漉豉以为汁意思是煮熟豆子来做豆豉而使豆子渗出汁水。所以漉豉以为汁采用了过滤的方法把豆豉和豆汁分开。故A符合题意， B C D不符合题意。所以答案为A。 3、A 【解析】 H2C2O4H++HC2O4- Ka1=，lg=0时，=1，Ka1=c(H+)=10-pH； HC2O4-H++C2O42- Ka2=，lg=0时，=1，Ka2= c(H+)=10-pH。 【详解】 A．由于Ka1＞Ka2，所以=1时溶液的pH比=1时溶液的pH小，所以，Ⅰ表示lg与pH的变化关系，

24、A正确； B．电荷守恒：2c(C2O42-)＋c(HC2O4-)+c(OH-)=c(Na＋)+c(H+)，pH＝1.22，溶液显酸性，c(H+)＞c(OH-)，那么：2c(C2O42-)＋c(HC2O4-)＞c(Na＋)，B错误； C．由A可知，Ⅱ为lg与pH的变化关系，由分析可知，Ka2= c(H+)=10-pH=10-4.19=100.81×10-5，故Ka2(H2C2O4)的数量级为10-5，C错误； D．H2C2O4和NaOH恰好完全反应生成Na2C2O4，此时溶液呈碱性，水的电离程度最大。H2C2O4溶液中滴入NaOH溶液，pH由1.22到4.19的过程中，H2C2O4一直在减

25、少，但还没有完全被中和，故H2C2O4抑制水电离的程度减小，水的电离程度一直在增大，D错误； 答案选A。 酸和碱抑制水的电离，盐类水解促进水的电离，判断水的电离程度增大还是减小，关键找准重要的点对应的溶质进行分析，本题中重要的点无非两个，一是还没滴NaOH时，溶质为H2C2O4，此时pH最小，水的电离程度最小，草酸和NaOH恰好完全反应时，溶质为Na2C2O4，此时溶液呈碱性，水的电离程度最大，pH由1.22到4.19的过程，介于这两点之间，故水的电离程度一直在增大。 4、B 【解析】 A. 通电后，a电极为阳极，阳极是氯离子放电，生成氯气，其电极反应为：2Cl－－2e－＝Cl2↑，A

26、正确； B. 阴离子交换膜只允许阴离子自由通过，阳离子交换膜只允许阳离子自由通过，隔膜A和阳极相连，阳极是阴离子放电，所以隔膜A是阴离子交换膜，隔膜B是阳离子交换膜，B错误； C. 通电后，b电极为阴极，阴极区是氢离子得到电子生成氢气，氢氧根离子浓度增大，溶液的pH变大，C正确； D. 蒸馏法、电渗析法、离子交换法等都是海水淡化的常用方法，D正确；故答案为：B。 5、D 【解析】 A、一氯甲烷等卤代烃跟苯的反应生成甲苯和HCl； B、甲苯的苯环上的二氯代物有6种，甲基上的氢也可以被取代； C、1mol b加氢生成饱和烃需要3molH2； D、戊烷的同分异构体有正、异、新三种，再

27、分析氯的位置异构。 【详解】 A、一氯甲烷等卤代烃跟苯的反应生成甲苯和HCl，属于取代反应，故A错误； B、甲苯的苯环上的二氯代物有6种，甲基上的氢也可以被取代，故B错误； C、1mol b加氢生成饱和烃需要3molH2，故C错误； D、戊烷的同分异构体有正、异、新三种，再分析氯的位置异构分别有3种、4种、1种，故D正确。 故选D。 易错点B，区别“甲苯的苯环上的二氯代物”和“甲苯的的二氯代物”是两种不同的条件，后者甲基上的氢也可以被取代。 6、C 【解析】 A. 检验Fe2＋时应先加KSCN溶液后加氯水，排除Fe3＋的干扰，先滴加氯水，再加入KSCN溶液，溶液变红，说明加入

28、KSCN溶液前溶液中存在Fe3＋，而此时的Fe3＋是否由Fe2＋氧化而来是不能确定的，故A错误； B. 黄色沉淀为AgI，说明加入AgNO3溶液优先生成AgI沉淀，AgI比AgCl更难溶，AgI与AgCl属于同种类型，则说明Ksp（AgI）

29、 综上所述，答案为C。 7、C 【解析】A、通入CO，虽然平衡向正反应方向进行，但c(CO)增大，且比c(CO2)大，因此此比值减小，故错误；B、正反应方向是吸热反应，升高温度，平衡向正反应方向进行，CO2和SO2的相对分子质量比CO大，因此混合气体的平均摩尔质量增大，故错误；C、分离出SO2，减少生成物的浓度，平衡向正反应方向进行，MgSO4消耗量增大，即转化率增大，故正确；D、化学平衡常数只受温度的影响，温度不变，化学平衡常数不变，故错误。 8、B 【解析】 A．提取青蒿素的过程类似于溶解、过滤，属于物理变化，故A错误； B．高温或日常用的消毒剂可使禽流感病毒蛋白质变性，故B正确

30、 C．苹果放在空气中久置变黄是因为亚铁离子被氧化，纸张久置变黄是因为纸张中的木质素容易氧化变黄，原理不相似，故C错误； D．燃煤中加入CaO主要是为了减少二氧化硫气体的排放，故D错误。 故选B。 9、D 【解析】 由图示装置可知，涉及的仪器为：坩埚、泥三角、三脚架、酒精灯等，由于给坩埚加热时可以直接进行加热，不需要使用石棉网，所以该装置中没有用到石棉网，答案选D。 注意常见的仪器干燥及正确的使用方法，明确给坩埚加热时，不需要垫上石棉网。 10、B 【解析】 根据原子符号的表示含义，、、三种原子的质子数都是6个，中子数分别是8、7、6，它们属于同位素，由于原子核外都有6个电子，

31、核外电子排布相同，因此三种同位素原子的化学性质相同，故合理选项是B。 11、B 【解析】 A. 由现象可知，将BaSO4投入饱和Na2CO3溶液中充分反应，向过滤后所得固体中加入足量盐酸，固体部分溶解且有无色无味气体产生，说明固体中含有BaCO3和BaSO4，有BaSO4转化成BaCO3，这是由于CO32-浓度大使Qc（BaCO3）>Ksp（BaCO3），所以不能验证Ksp(BaSO4)＜Ksp(BaCO3)，A项错误； B. Mg（OH）2比Ca（OH）2更难溶，成浆状后，再加入饱和MgCl2溶液，充分搅拌后Ca（OH）2与MgCl2反应生成Mg（OH）2和溶于水的CaCl2，过滤，用

32、蒸馏水洗净沉淀，可达到除去Mg(OH)2样品中Ca(OH)2杂质的目的，B项正确； C. 试纸变为蓝色，说明生成氨气，可说明NO3−被还原为NH3，结论不正确，C项错误； D. 由操作和现象可知，亚硫酸氢根离子电离大于其水解，则HSO3−结合H+的能力比SO32−的弱，D项错误； 答案选B。 A项是易错点，沉淀转化的一般原则是由溶解度小的转化为溶解度更小的容易实现，但两难溶物溶解度相差不大时也可控制浓度使溶解度小的转化成溶解度大的。 12、C 【解析】 由P的结构简式可知，合成P的反应为加成聚合反应，产物只有高分子化合物P，没有小分子生成，合成P的单体A的结构简式为，则A的分子式为

33、C11H14，由A分子具有碳碳双键、苯环结构，可知A可发生取代、氧化、加成等反应，A、B均正确；将写成，分子中11个碳原子有可能共面，C错误；由A的结构简式可知，1个苯环能与3个H2发生加成，1个双键能与1个H2加成，则1 mol A最多能与4 mol H2发生加成反应，D正确。 13、C 【解析】 A．O和S位于同一主族，非金属性O大于S，故气态氢化物的稳定性H2O＞H2S，故A错误； B．F没有最高正价，N是第二周期，第VA族，氮的最高正价为+5价，故B错误； C．Na和 Mg位于同一周期，同周期从左到右，金属性减弱，故最高价氧化物对应的水化物碱性减弱，NaOH＞Mg(OH)2，故

34、C正确； D．Al和Cl位于同一周期，同周期元素原子半径逐渐减小，Al＞Cl，故D错误； 答案选C。 14、A 【解析】 A. Ca(ClO)2与二氧化碳和水反应生成次氯酸，次氯酸再受热分解会产生氧气，A项正确； B. 根据金属活动性顺序已知，铜与稀硫酸不反应，B项错误； C. 铜与氯化铁反应时生成氯化亚铁与氯化铜，不能得到铁单质，C项错误； D. 二氧化硅不与水反应，D项错误； 答案选A。 15、C 【解析】 A、Ksp(AgCl)＞Ksp(AgI)，A错误； B、滴加氯水后再加入KSCN溶液，溶液呈红色，说明该溶液可能含有Fe2+或Fe3+，B错误； C、上层呈橙红

35、色，说明Cl2与NaBr反应生成了Br2和NaCl，则Br‾的还原性强于Cl‾，C正确； D、不是升华，试管底部NH4Cl分解生成NH3和HCl，试管口NH3与HCl反应生成了NH4Cl，发生了化学反应，D错误； 答案选C。 把元素化合物的知识、化学原理和实验操作及实验结论的分析进行了结合，考查了考生运用所学知识分析实验现象，得出正确结论的能力，审题时应全面细致，如滴加氯水后再加入KSCN溶液，溶液可能含有Fe2+或Fe3+，体现了化学实验方案设计的严谨性，加热盛有NH4Cl固体的试管，体现了由现象看本质的科学态度。 16、D 【解析】 A、化学反应的热效应等于反应物和产物的能量之差

36、反应物的能量高于产物能量，所以反应放热，所以反应的热效应是E1－E2，A错误； B、化学反应的热效应等于反应物和产物的能量之差，所以反应的热效应是E1－E2，B错误； C、该反应反应物的能量高于产物能量，所以反应放热，但是放热反应在常温常压下不一定就能进行，C错误； D、二氧化碳是温室气体，甲醇可以做燃料，二氧化碳和氢气转化为甲醇和水的反应可以可以实现变废为宝，且有效控制温室，D正确。 答案选D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑ bc H2O2H++HO2- H2O2+2HIO=I2+O2↑+

37、2H2O Cu+ H2O2+2 H+=Cu2++2H2O 【解析】 根据题意推断X、Y、Z、M、R依次为H、Si、Al、O、Cl五种元素。 （1）铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气； （2）证明非金属性的方法：①单质与氢气化合的难易程度；②气态氢化物的稳定性；③最高价氧化物对应水化物的酸性等角度证明； （3）X2M2为H2O2，H原子满足2电子结构、O原子满足8电子结构；按多元弱酸分步电离进行书写； （4）根据质量守恒进行化学方程式的书写； （5）铜与双氧水在酸性条件下反应生成铜盐和水。 【详解】 X、Y、Z、M、R是短周期主族元素，X元素的阳离子核外无电子，

38、则X为氢元素；Y元素有-4、+4价，处于ⅣA族，是无机非金属材料的主角，则Y为Si元素；Z为第三周期简单离子半径最小，则为Al元素；R元素有+7、-1价，则R为Cl元素；M元素有-2价，处于ⅥA族，原子半径小于Cl原子，故R为氧元素； （1）Z为Al，Al与NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和氢气，反应的离子方程式为：2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑； （2）R为Cl，Y为Si； a. 物质的聚集状态属于物理性质，不能说明非金属性强弱，选项a错误； b. 氢化物越稳定，中心元素的非金属性越强，稳定性HCl＞SiH4，说明非金属性Cl＞Si，选项b正确； c. Si与Cl形

39、成的化合物中Si呈正价，说明Cl吸引电子的能力强，Cl元素的非金属性更强，选项c正确； d.Y与R各自形成的最高价含氧酸中R的氧化性更强才能说明R的非金属性更强，选项d错误； 答案选bc； （3）X2M2为H2O2，H原子满足2电子结构、O原子满足8电子结构，故H2O2的电子式为；H2O2酸性比碳酸的还要弱，则可看成多元弱酸，分步电离，第一步电离的电离方程式为H2O2H++HO2-； （4）已知I2能做X2M2分解的催化剂：H2O2分解生成H2O和O2；根据总反应式2H2O2=2H2O+O2↑减去第一步反应H2O2＋I2＝2HIO得到第二步反应：H2O2+2HIO=I2+O2↑+2H2

40、O； （5）铜与双氧水在酸性条件下反应生成铜盐和水，反应的离子方程式为Cu+ H2O2+ 2H+=Cu2++2H2O。 本题考查元素周期律元素周期表的应用，同周期元素从左到右半径减小、非金属性增强，同主族元素从上而下半径增大、非金属性减弱。 18、醛基、酚羟基 取代反应 +CH3ONa+NaBr CH3CH3OH/浓硫酸、加热 。 【解析】 A与溴单质发生取代反应生成B，根据A的结构简式和B的分子式可得B的结构简式为；B和CH3ONa在DMF的作用下发生取代反应生成C，根据C的分子式可得，C的结构简式为；C与CH2(COOH)2反应生成D

41、D和CH3CH3OH在浓硫酸加热条件下发生酯化反应生成E，根据已知信息，E和LiBH4反应生成F，根据F的分子式，F的结构简式为，根据以上分析解答。 【详解】 (1)A的结构简式为，其中官能团名称是醛基、酚羟基； (2)根据分析，反应①为A与溴单质发生取代反应生成B，则反应类型是取代反应； (3)反应②为B和CH3ONa在DMF的作用下发生取代反应生成C，根据C的分子式可得，C的结构简式为，化学方程式为+CH3ONa+NaBr； (4)根据分析，反应④为D和CH3CH3OH在浓硫酸、加热条件下发生酯化反应生成E，所需的试剂和条件是CH3CH3OH/浓硫酸、加热； (5)根据分析，

42、F的结构简式为； (6)E的结构简式为，芳香化合物W是E的同分异构体，W能水解生成X、Y两种化合物，X、Y的核磁共振氢谱均有3组峰，X的峰面积比为3:2:1，即X中有3种不同环境的氢原子，且个数比为3:2:1，Y的峰面积为1:1:1，即Y中有3种不同环境的氢原子，且个数比为1:1:1，符合题意的W的结构简式可以为； (7)结合已知信息，苯甲酸甲酯()和LiBH4反应生成，与氧气在Cu做催化剂加热条件下反应生成，再与CH2(COOH)2生成目标产物，则以苯甲酸甲酯和丙二酸为起始原料制备肉桂酸的合成路线：。 19、回收乙醇 2+5+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O 当滴

43、入最后一滴KMnO4标准液时，溶液变成浅红色，且半分钟不褪色 由步骤Ⅰ的反应离子方程式：Cu2++H2Y2−CuY2−+2H+，可得关系式：Cu2+～H2Y2−，据题意有： 解得：n(Cu2+)=0.002mol 由步骤Ⅱ的离子反应方程式：2MnO4-+5C2O42-+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O，可得关系式：2MnO4-～5C2O42-，则有： 解得：n(C2O42-)=0.004mol 根据电荷守恒，可知n(K+)=0.004mol 根据质量守恒原理，则n(H2O)=。 故草酸合铜(Ⅱ)酸钾的化学式为：K2Cu(C2O4)2·2H2O。

44、 【解析】 （1）分析题中所给信息，硫酸铜不溶于乙醇，使用乙醇可以降低硫酸铜的溶解度，有利于晶体的析出。加入乙醇后，乙醇易挥发，故可通过蒸馏的方法回收。 （2）根据题中步骤Ⅰ测定Cu2+的原理及消耗的EDTA的量，可计算出0.7080 g样品中Cu2+的量；根据步骤Ⅱ测定C2O42-的过程中，KMnO4和C2O42-在酸性条件下发生氧化还原反应，结合氧化还原反应原理，可计算出0.7080 g样品中C2O42-的量；结合电荷守恒和质量守恒，分别计算出K+和H2O的量。进而可确定草酸合铜(Ⅱ)酸钾的化学式。 【详解】 （1）乙醇易挥发，故可通过蒸馏的方法回收。答案为：回收乙醇； （2）①根

45、据氧化还原反应原理，可知离子反应方程式为：2MnO4-+5C2O42-+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O；答案为：2MnO4-+5C2O42-+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O； ②KMnO4溶液为紫红色，当加入最后一滴KMnO4标准液时，溶液变成浅红色，且半分钟不褪色，说明达到滴定终点。答案为：当滴入最后一滴KMnO4标准液时，溶液变成浅红色，且半分钟不褪色； ③由步骤Ⅰ的反应离子方程式：Cu2++H2Y2−CuY2−+2H+，可得关系式：Cu2+～H2Y2−，据题意有： 解得：n(Cu2+)=0.002mol 由步骤Ⅱ的离子反应方程式：2MnO4-+5C2O

46、42-+16H+2Mn2++10CO2↑+8H2O，可得关系式：2MnO4-～5C2O42-，则有： 解得：n(C2O42-)=0.004mol 根据电荷守恒，可知n(K+)=0.004mol 根据质量守恒原理，则n(H2O)=。 故草酸合铜(Ⅱ)酸钾的化学式为：K2Cu(C2O4)2·2H2O。 20、D 饱和食盐水 除去挥发出的HCl Cl2+H2O+ AgNO3=AgCl↓+HClO+HNO3 6.9mol/L C 偏小 足量锌粒 残余清液 使气体冷却到室温 调整量气管两端液面相平 A 【解析

47、 (1)根据反应物的状态和反应条件选择合适的装置，从氯气中的杂质气体氯化氢，考虑除杂试剂，用饱和食盐水，氯气与水反应生成盐酸和次氯酸，盐酸再与硝酸银反应，生成氯化银和硝酸； (2)为测定反应残余液中盐酸的浓度，量取试样25.00mL，用1.500mol•L-1NaOH标准溶液滴定，选择的指示剂是甲基橙，消耗23.00mL，该次滴定测得试样中盐酸浓度==1.38mol/L，此浓度为稀释5倍后作为试样，原来的浓度应为现浓度的5倍； (3)与已知量CaCO3(过量)反应，称量剩余的CaCO3质量，由于部分碳酸钙与转化成碳酸锰沉淀，称量剩余的固体质量会偏大； (4)依据锌粒与稀盐酸反应生成氢

48、气进行分析解答； (5)甲同学的方案：盐酸挥发，也会与硝酸银反应，故反应有误差； 【详解】 (1)根据反应物的状态和反应条件选择合适的装置，此装置为固液加热型， A．O2用高锰酸钾或氯酸钾与二氧化锰加热制取，用的是固固加热型，不符合题意，故A不符合题意； B．H2用的是锌与稀硫酸反应，是固液常温型，故B不符合题意； C．CH2=CH2 用的是乙醇和浓硫酸反应，属于液液加热型，要使用温度计，故C不符合题意； D．HCl用的是氯化钠和浓硫酸反应，属于固液加热型，故D符合题意； 氯气中的杂质气体氯化氢，考虑除杂试剂，用饱和食盐水，氯气与水反应生成盐酸和次氯酸，盐酸再与硝酸银反应，生

49、成氯化银和硝酸，由于次氯酸银不是沉淀，次氯酸与硝酸银不反应，化学方程式为Cl2+H2O+ AgNO3=AgCl↓+HClO+HNO3； (2)量取试样25.00mL，用1.500mol∙L−1NaOH标准溶液滴定，消耗23..00mL，该次滴定测得试样中盐酸浓度为，由c(HCl)∙V(HCl)=c(NaOH) ∙V(NaOH)，该次滴定测得试样中盐酸浓度==1.38mol/L，此浓度为稀释5倍后作为试样，原来的浓度应为现浓度的5倍=1.38×5=6.9 mol/L； (3)根据题意碳酸锰的Ksp比碳酸钙小，由于部分碳酸钙与转化成碳酸锰沉淀，称量剩余的固体质量会偏大，这样一来反应的固体减少

50、实验结果偏小； (4)化学反应释放热量，气体体积具有热胀冷缩的特点。使Zn粒进入残余清液中让其发生反应。这样残余清液就可以充分反应，如果反过来，残余清液不可能全部转移到左边。若残余清液转移到左边则会残留在Y型管内壁，导致产生气体的量减少，使测定的盐酸浓度偏小，丁方案：余酸与足量Zn反应放热，压强对气体的体积有影响该反应是在加热条件下进行的，温度升高气体压强增大，如果不回复到原温度，相当于将气体压缩了，使得测出的气体的体积减小。故温度要恢复到原温度时，同时上下移动右端的漏斗，使两端的液面的高度相同，视线要与液体的凹液面相切，读取测量气体的体积。故读气体体积时要保证冷却到室温，并且压强不再发