福建省厦门市厦门第一中学2025-2026学年化学高三第一学期期末联考模拟试题.doc

1、福建省厦门市厦门第一中学2025-2026学年化学高三第一学期期末联考模拟试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项） 1、下列说法正确的是( ) A．钢铁发生电化学腐蚀的负根反应： B．常温下通入溶液，当溶液中约，一定存在 C．向稀溶液中加入固体，则的值

2、变小 D．向溶液中滴加少量溶液，产生黑色沉淀，水解程度增大 2、用酸性KMnO4溶液不能达到预期目的的是 A．区别苯和甲苯 B．检验硫酸铁溶液中是否有硫酸亚铁 C．检验CH2=CHCHO中含碳碳双键 D．区别SO2和CO2 3、原子序数依次增大的四种短周期元素W、X、Y、Z，其中只有X与Z同主族；W、X、Y最外层电子数之和为10；Y是地壳中含量最高的金属元素。下列关于它们的叙述一定正确的是（　　） A．Z的最高价氧化物对应的水化物为强酸 B．W、Y的氧化物一定属于离子化合物 C．X、Z的氢化物中，前者的沸点低于后者 D．X、Y的简单离子中，前者的半径大于后者 4、短周期

3、元素a、b、c、d的原子序数依次增大，a和b的最外电子数之和等于c和d的最外层电子数之和，这四种元素组成两种盐b2da3和bca2。在含该两种盐的混合溶液中滴加盐酸，产生白色沉淀的物质的量与盐酸体积的关系如图所示。下列说法正确的是 A．1mol d的氧化物含2mol 化学键 B．工业上电解c的氧化物冶炼单质c C．原子半径：a < b < c < d D．简单氢化物的沸点：a < d 5、用光洁的铂丝蘸取某无色溶液在无色火焰上灼烧,直接观察时看到火焰呈黄色,下列判断正确的是（ ） A．只含Na+ B．可能含有Na+,可能还含有K+ C．既含有Na+,又含有K+ D．一

4、定含Na+,可能含有K+ 6、下列有关化学反应的叙述不正确的是 A．铁在热的浓硝酸中钝化 B．AlCl3溶液中通入过量NH3生成Al(OH)3沉淀 C．向FeCl3溶液中加入少量铜粉，铜粉溶解 D．向苯酚浊液中滴入Na2CO3溶液，溶液变澄清 7、同温同压下，两种气体的体积如果不相同，其主要原因是气体的（ ） A．分子大小不同 B．分子间的平均距离不同 C．化学性质不同 D．物质的量不同 8、利用如图实验装置进行相关实验，能得出相应实验结论的是（ ） a b c 实验结论 A 浓醋酸 CaCO3 C6H5ONa溶液 酸性：碳酸＞苯

5、酚 B Br2的苯溶液 铁屑 AgNO3溶液 苯和液溴发生取代反应 C 浓盐酸 酸性KMnO4溶液 碘化钾溶液 氧化性：Cl2＞I2 D 饱和食盐水 电石 酸性KMnO4溶液 乙炔具有还原性 A．A B．B C．C D．D 9、含有0.01molFeCl3的氯化铁饱和溶液因久置变得浑浊，将所得分散系从如图所示装置的 A 区流向B区，其中C区是不断更换中的蒸馏水。已知NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法不正确的是 A．实验室制备 Fe(OH)3胶体的反应为：FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl B．滤纸上残留的红褐色物质为Fe(OH)3固体

6、颗粒 C．在B区的深红褐色分散系为Fe(OH)3胶体 D．进入C区的H+的数目为0.03NA 10、某无色溶液，经测定含有Al3+、Br-、SO42-，且各离子物质的量浓度相等（不考虑水电离出来的H+和OH-），则对该溶液的说法合理的是（　　） A．可能含有 B．可能含有 C．一定含有 D．至少含有四种离子 11、常温下，向1 L 0.1 mol/LNH4Cl溶液中，不断加入固体NaOH后，NH4+与NH3· H2O的变化趋势如图所示(不考虑体积变化和氨的挥发，且始终维持常温)，下列说法不正确的是(　　) A．当n(NaOH)＝0.1 mol时，溶液中存在NH3· H2O B

7、．a＝0.05 C．在M点时，n(OH－)－n(H＋)＝(a－0.05) mol D．当n(NaOH)＝0.1 mol时，c(Na＋)＝c(Cl－)＞c(OH－) 12、下列说法中，正确的是 A．将2 g H2与足量的N2混合，充分反应后转移的电子数为2NA B．1molNa218O2与足量水反应，最终水溶液中18O原子为2NA个 C．常温下，46gNO2和N2O4组成的混合气体中所含有的分子数为NA D．100mL 12mol/L的浓HNO3与过量Cu反应，转移的电子数大于0.6NA 13、以石墨为电极分别电解水和饱和食盐水，关于两个电解池反应的说法正确的是（　　） A．阳

8、极反应式相同 B．电解结束后所得液体的pH相同 C．阴极反应式相同 D．通过相同电量时生成的气体总体积相等（同温同压） 14、下列有关说法不正确的是 A．钠与氧气反应的产物与反应条件有关 B．金属镁分别能在氮气、氧气、二氧化碳中燃烧 C．工业上主要采用高温冶炼黄铜矿的方法获得铜 D．二氧化硫能漂白某些物质，能使紫色石蕊试液先变红后褪色 15、工业合成氨的反应是在高温、高压和有催化剂存在的条件下，用氢气和氮气直接化合制取：3H2＋N22NH3，这是一个正反应放热的可逆反应。如果反应在密闭容器中进行，下述有关说法中错误的是 A．为了提高H2的转化率。应适当提高N2的浓度 B．

9、达到平衡时，c(NH3)一定是c(H2)的三分之二 C．使用催化剂是为了加快反应速率，提高生产效率 D．达到平衡时，氨气分解速率是氮气消耗速率的两倍 16、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)＋2H2O(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 17、有关铝及其化合物的用途正

10、确的是(　　) A．氢氧化铝：治疗胃酸过多 B．氧化铝：铝热剂 C．明矾：消毒净水 D．铝槽车：装运稀硫酸 18、X、Y、Z、W 为短周期主族元素，且原子序数依次增大。X 原子中只有一个电子，Y 原子的L电子层有5个电子，Z元素的最高化合价为其最低化合价绝对值的3倍。下列叙述正确的是（   ） A．简单离子半径：W >Z> Y B．Y的气态氢化物与W的气态氢化物相遇有白烟产生 C．X、Y、Z三种元素形成的化合物只含共价键 D．含氧酸的酸性：W的一定强于Z的 19、氢化钙可以作为生氢剂(其中CaH2中氢元素为-1价)，反应方程式如下： CaH2+2H2O=Ca(OH)2

11、2H2↑，其中水的作用是 A．既不是氧化剂也不是还原剂 B．是氧化剂 C．是还原剂 D．既是氧化剂又是还原剂 20、下列说法不正确的是( ) A．乙醇的酯化反应和酯的水解反应均属于取代反应 B．乙烯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,是因为乙烯分子中含有碳碳双键 C．乙醛分子式为C2H4O2它可以还原生成乙醇 D．苯与溴水混合,反复振荡后溴水层颜色变浅是因为苯与溴水发生了加成反应 21、在给定条件下，下列选项所示的物质间转化均能实现的是 B A． B． C． D． 22、短周期主族元素 Q、X、Y、Z 的原子序数依次增大。Q 的简单氢化物和其最高价含氧酸可形成盐，X 与Q

12、 同周期且是该周期主族元素中原子半径最小的元素；Z－具有与氩原子相同的电子层结构；Y、Z 原子的最外层电子数之和为 10。下列说法正确的是 A．X 与 Z 的简单氢化物的水溶液均呈强酸性 B．Y 单质常温下稳定不跟酸碱反应 C．简单氢化物的沸点：Q

13、填编号）。 (2)写出下列反应的化学方程式： 反应③：________________________________； 反应⑤：______________________________。 (3)已知E（C3H6O3)存在三种常见不同类别物质的异构体，请各举一例（E除外）并写出其结构简式：______________________、__________________、_______________。 (4)请写出一定条件下PLLA废弃塑料降解的化学方程式___________________________。 (5)已知：，炔烃也有类似的性质，设计丙烯合成的合成

14、路线_______ （合成路线常用的表示方法为：AB……目标产物） 24、（12分）化合物X是一种香料，可采用乙烯与甲苯为主要原料，按下列路线合成： 已知：RCHO＋CH3COOR1 RCH＝CHCOOR1 请回答： （1）F的名称为_____________。 （2）C→D的反应类型为_________。 （3）D→E的化学方程式________________________。 （4）X的结构简式____________________。 （5）D的芳香族化合物同分异构体有______种(不考虑立体异构)，其中核磁共振氢谱为4组峰，且峰面积之比为3∶2∶2∶1的是__

15、写结构简式)。 25、（12分）实验室以海绵铜（主要成分为Cu和CuO）为原料制取CuCl的主要流程如图所示。 已知：①CuCl微溶于水，不溶于乙醇，可溶于氯离子浓度较大的溶液中。 ②CuCl露置于潮湿的空气中易被氧化。 回答下列问题。 （1）“氧化”时温度应控制在60~70℃，原因是____________________。 （2）写出“转化”过程中的离子方程式____________________。 （3）“过滤Ⅱ”所得滤液经__________、__________、过滤等操作获得(NH4)2SO4晶体，可用作化学肥料。“过滤Ⅱ”所得滤渣主要成分为Cu

16、Cl，用乙醇洗涤的优点是________________。 （4）氯化铵用量[]与Cu2+沉淀率的关系如图所示。随着氯化铵用量的增多Cu2+沉淀率增加，但当氯化铵用量增加到一定程度后Cu2+的沉淀率减小，其原因是__________。 （5）若CuCl产品中混有少量CaSO4，设计提纯CuCl的实验方案：__________。（实验中可选试剂：0.1 mol·L−1盐酸、10 mol·L−1盐酸、蒸馏水、无水乙醇） 26、（10分）氮化铝(室温下与水缓慢反应)是一种新型无机材料，广泛应用于集成电路生产领域。化学研究小组同学按下列流程制取氮化铝并测定所得产物中AlN的质量分数。 己知

17、AlN＋NaOH＋3H2O＝Na[Al(OH)4]＋NH3↑。 回答下列问题： （1）检查装置气密性，加入药品，开始实验。最先点燃___(“A”、“C”或“E”)处的酒精灯或酒精喷灯。 （2）装置A中发生反应的离子方程式为___，装置C中主要反应的化学方程式为___，制得的AlN中可能含有氧化铝、活性炭外还可能含有___。 （3）实验中发现氮气的产生速率过快，严重影响尾气的处理。实验中应采取的措施是___(写出一种措施即可)。 （4）称取5.0g装置C中所得产物，加入NaOH溶液，测得生成氨气的体积为1.68 L(标准状况)，则所得产物中AlN的质量分数为___。 （5）也可

18、用铝粉与氮气在1000℃时反应制取AlN。在铝粉中添加少量NH4Cl固体并充分混合，有利于AlN的制备，共主要原因是___。 27、（12分）已知CuSO4溶液与K2C2O4溶液反应，产物为只含一种阴离子的蓝色钾盐晶体(只含有1个结晶水)，某实验小组为确定该晶体的组成，设计实验步骤及操作如下： 已知：a.过程②：MnO4－被还原为Mn2+，C2O42－被氧化为CO2 b.过程③：MnO4－在酸性条件下，加热能分解为O2，同时生成Mn2+ c.过程④：2Cu2++4I－=2CuI↓+I2 d.过程⑥：I2+2S2O32－=21－+S4O62－ (1)过程①加快溶解的方法是____

19、 (2)配制100mL0.20mol·L－1KMnO4溶液时用到的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、胶头滴管、____________；过程②和过程⑥滴定时，滴定管应分别选用____________、____________(填“甲”或乙”)。 (3)完成过程②的离子反应方程式的配平： ___MnO4－+___C2O42－+___H+===___Mn2++___H2O+___CO2↑。 (4)过程③加热的目的是________________________。 (5)过程⑥，应以____________作指示剂，若溶液颜色刚刚褪去就停止滴加，则测定

20、结果是____________(填“偏大”“偏小”或“无影响”) (6)已知两个滴定过程中消耗KMnO4和Na2S2O3的体积相等，据此推测该晶体为____________·H2O。 28、（14分）麻黄素M是拟交感神经药。合成M的一种路线如图所示： 已知：I．R—CH2OHRCHO ＩＩ．R1-CHO+R-C≡CNa IV． V． 请回答下列问题： (1)D的名称是_______；G中含氧官能团的名称是_______。 (2)反应②的反应类型为_______；A的结构简式为_______。 (3)写出反应⑦的化学方程式：________________________

21、 (4)X分子中最多有_______个碳原子共平面。 (5)在H的同分异构体中，同时能发生水解反应和银镜反应的芳香族化合物中，核磁共振氢谱上有4组峰，且峰面积之比为1∶1∶2∶6的有机物的结构简式为_________________。 (6)已知：仿照上述流程，设计以苯、乙醛为主要原料合成某药物中间体的路线________________。 29、（10分）久置的FeSO4溶液变黄，一般认为是二价铁被氧化为三价铁的缘故。某研究小组为研究溶液中Fe2+被O2氧化的过程，查阅资料发现：溶液中Fe2+的氧化过程分为先后两步，首先是Fe2+水解，接着水解产物被O2氧化。于是小组同

22、学决定研究常温下不同pH对Fe2+被O2氧化的影响，并测定了Fe2+氧化率随时间变化的关系，结果如图。回答下列问题： （1）写出Fe2+水解的离子方程式______；要抑制FeSO4水解，可以采取的措施是______。 （2）在酸性条件下，Fe2+被O2氧化的反应方程式为：4Fe2++O2⇌4Fe3++2H2O，已知常温下该反应的平衡常数很大。则下列说法正确的是______。 a．Fe2+转化为Fe3+的趋势很大 b．Fe2+转化为Fe3+的速率很大 c．该反应进行得很完全 d．酸性条件下Fe2+不会被氧化 （3）结合如图分析不同pH对Fe2+被O2氧化的反应发生了怎

23、样的影响______。 （4）研究小组在查阅资料时还得知：氧气的氧化性随溶液的酸性增强而增强。通过以上研究可知，配制FeSO4溶液的正确做法是______。 （5）用K2Cr2O7标准溶液测定溶液中Fe2+浓度，从而计算Fe2+的氧化率。反应如下：6Fe2++Cr2O72-+14H+→2Cr3++6Fe3++7H2O若取20mL待测溶液，用0.0200mol•L-1KCr2O7标准溶液滴定，消耗标准溶液16.50mL，则溶液中c（Fe2+）=______mol•L-1。 参考答案 一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项） 1、B 【解析】 A．钢铁发生电化

24、学腐蚀时，负极发生的反应是：Fe-2e-═Fe2+，故A错误； B．当在25℃时由水电离的H+浓度为10-7mol/L，说明溶液呈中性，则c(H+)=c(OH-)①，根据电荷守恒c(K+)+c(H+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(OH-)②，由①②得，c(K+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)，故B正确； C．常温下向CH3COONa稀溶液中加入CH3COONa固体，加入CH3COONa固体，醋酸根离子以及钠离子浓度均增大，同时会对水解平衡起到抑制作用，所以醋酸根离子浓度增加的程度大，的比值变大，故C错误； D．在NaHS溶液中，滴入少量CuCl2溶液，HS-电离出的

25、S2-与Cu2+结合生成CuS黑色沉淀，HS-电离程度增大，pH减小，故D错误； 故答案为B。 2、C 【解析】 A．甲苯可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应，可鉴别，故A不选； B．硫酸亚铁具有还原性，可与酸性KMnO4溶液发生氧化还原反应，可鉴别，故B不选； C．CH2=C（CH3）CHO中碳碳双键和醛基都可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应，不能检验是否含有碳碳双键，故C选； D.SO2具有还原性，可与酸性KMnO4溶液发生氧化还原反应，可鉴别，故D不选； 故选C。 3、D 【解析】 原子序数依次增大的四种短周期元素W、X、Y、Z，Y是地壳中含量最高的金属元素，则Y为A

26、l元素；其中只有X与Z同主族；Z原子序数大于Al，位于第三周期，最外层电子数大于3；W、X、Y最外层电子数之和为10，则W、X的最外层电子数之和为10-3=7，Z的原子序数小于7，所以可能为Si、P、S元素，若Z为Si时，X为C元素，W为B元素，B与Al同主族，不符合；若Z为P元素时，X为N元素，W为Be元素；若Z为S元素，X为O元素，W为为H（或Li）元素。 【详解】 A项、Z可能为P、S元素，P的最高价氧化物对应水化物为磷酸，磷酸为弱电解质，不属于强酸，故A错误； B项、Y为Al元素，氧化铝为离子化合物，W为H元素时，水分子为共价化合物，故B错误； C项、X为O时，Z为S，水分子

27、之间存在氢键，导致水的沸点大于硫化氢，故C错误； D项、X可能为N或O元素，Y为Al，氮离子、氧离子和铝离子都含有3个电子层，核电荷数越大离子半径越小，则离子半径X＞Y，故D正确。 故选D。 本题考查原子结构与元素周期律的关系，注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构，利用讨论法推断元素为解答关键。 4、B 【解析】 短周期元素a、b、c、d的原子序数依次增大，a和b的最外电子数之和等于c和d的最外层电子数之和，这四种元素组成两种盐b2da3和bca2。在含该两种盐的混合溶液中滴加盐酸，生成白色沉淀，盐酸过量时部分沉淀溶解，说明生成的沉淀中含有氢氧化铝，因此两种盐的混合溶液中含有偏铝

28、酸盐，如NaAlO2，因此a为O元素，c为Al元素，b为Na元素；根据盐b2da3的形式，结合强酸制弱酸的原理，d酸难溶于水，因此d酸为硅酸，d为Si元素。据此分析解答。 【详解】 根据上述分析，a为O元素，b为Na元素，c为Al元素，d为Si元素。 A. d的氧化物为二氧化硅，1mol 二氧化硅中含有4mol Si-O键，故A错误； B. 工业上冶炼铝是电解熔融的氧化铝实现的，故B正确； C. 一般而言，电子层数越多，半径越大，电子层数相同，原子序数越大，半径越小，原子半径：a < d< c < b，故C错误； D. 水分子间能够形成氢键，沸点较高，而SiH4不能，因此简单氢化物

29、的沸点：a ＞ d，故D错误； 答案选B。 5、D 【解析】 钠元素的焰色是黄色，钾元素的焰色是紫色，但观察钾元素的焰色时要透过蓝色钴玻璃，以滤去钠元素的黄光的干扰。做焰色反应实验时，直接观察时看到火焰呈黄色，说明肯定含有Na+，不能判断K+的存在与否，故D是正确的。 故选D。 6、A 【解析】 A．铁在冷的浓硝酸中钝化，铁与热的浓硝酸会发生反应生成硝酸铁、二氧化氮和水，A项错误； B．NH3通入AlCl3溶液反应生成氢氧化铝沉淀，B项正确； C．Cu与氯化铁反应生成氯化铜、氯化亚铁，铜粉溶解，C项正确； D．苯酚与碳酸钠反应生成苯酚钠和碳酸氢钠，溶液变澄清，D项正确； 答

30、案选A。 7、D 【解析】 对于气体来说，粒子之间的距离远远大于粒子的直径、粒子的质量，同温同压下气体粒子间的距离相等，同温同压下气体摩尔体积相同，由V=nVm知，气体的体积取决于气体的物质的量，故答案为D。 8、C 【解析】 A．浓醋酸具有挥发性，酸性大于苯酚，因此，挥发出的醋酸也能与苯酚钠反应得到苯酚，不能证明碳酸的酸性大于苯酚，故A错误； B．溴离子与银离子反应生成浅黄色沉淀；由于溴易挥发，挥发出的溴和水反应也能生成氢溴酸，从而影响苯和溴反应生成的溴化氢，所以无法得出相应结论，故B错误； C．浓盐酸与高锰酸钾反应生成氯气，氯气能置换碘化钾中的碘单质，可比较氧化性，故C正确；

31、 D．电石不纯，与水反应生成乙炔的同时也生成硫化氢、磷化氢等，都可与高锰酸钾溶液反应，应先除杂，故D错误； 故答案选C。 9、D 【解析】 A．饱和FeCl3在沸水中水解可以制备胶体，化学方程式为FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl ，正确，A不选； B．滤纸上层的分散系中悬浮颗粒直径通常大于10-7 m时，为浊液，不能透过滤纸，因此滤纸上的红褐色固体为Fe(OH)3固体颗粒，正确，B不选； C．胶体的直径在10-9~10- 7m之间，可以透过滤纸，但不能透过半透膜，因此在滤纸和半透膜之间的B层分散系为胶体，正确，C不选； D．若Fe3＋完全水解，Cl－全部进入C区

32、根据电荷守恒，则进入C区的H＋的数目应为0.03NA。但是Fe3＋不一定完全水解，Cl－也不可能通过渗析完全进入C区，此外Fe(OH)3胶体粒子通过吸附带正电荷的离子如H+而带有正电荷，因此进入C区的H＋的数目小于0.03NA，错误，D选。 答案选D。 10、A 【解析】 等物质的量浓度的Al3+、Br-、SO42-的溶液中，正电荷数和负电荷数恰好相等，所以无色溶液可能是硫酸铝和溴化铝的溶液，也可能还含有等物质的量浓度的Cl-、Na+，由于Al3+和HCO3-离子不共存，所以不可能含有HCO3-，据此解答。 【详解】 等物质的量浓度的Al3+、Br-、SO42-的溶液中，正电荷数和

33、负电荷数恰好相等，所以无色溶液可能是硫酸铝和溴化铝的溶液； 无色硫酸铝和溴化铝的溶液与NaCl溶液不反应、可共存，所以无色溶液可能还含有NaCl，即还含有等物质的量浓度的Cl-、Na+； 由于Al3+和HCO3-离子不共存，所以不可能含有HCO3-； 综上：①溶液可能含有Al3+、Br-、SO42-三种离子；②溶液可能含有Al3+、Br-、SO42-、Cl-、Na+五种离子， 答案选A。 11、B 【解析】 A、当n(NaOH)=0.1mol，与NH4Cl恰好完全反应，NaOH＋NH4Cl=NaCl＋NH3·H2O，溶液中存在NH3·H2O，故A说法正确； B、当a=0.

34、05mol时，溶液中的溶质为0.05molNH4Cl和0.05molNH3·H2O，而NH4＋的水解程度小于NH3·H2O的电离，c(NH4＋) ≠c(NH3·H2O)，与题意不符，故B说法错误； C、在M点时，n(Na＋)=amol，n(Cl－)=0.1mol，n(NH4＋)=0.05mol，根据电荷守恒，n(NH4＋)＋n(Na＋)＋n(H＋)=n(OH－)＋n(Cl－)，则n(OH－)－n(H＋)=n(NH4＋)＋n(Na＋)－n(Cl－)=0.05＋n(Na＋)－n(Cl－)=(a－0.05)mol，故C说法正确； D、加入0.1molNaOH后，刚好生成0.1molNaCl和NH

35、3·H2O，则c(Na＋)=c(Cl－)>c(OH－)，故D说法正确； 答案选B。 12、D 【解析】 A．将2 g H2与足量的N2混合，该反应为可逆反应，不能进行彻底，充分反应后转移的电子数小于2NA，故A错误； B. 1molNa218O2与足量水生成氢氧化钠和氧气，过氧化钠中的氧原子转化为氢氧化钠和氧气中的氧原子，最终水溶液中18O原子为NA个，故B错误； C．NO2、N2O4的摩尔质量不同，无法计算混合气体的组成，故C错误； D．由于浓HNO3与铜反应生成NO2，而稀HNO3与铜反应生成NO，Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2 +2NO2↑+2H2O、3Cu+8HN

36、O3=3Cu(NO3)2 +2NO↑+4H2O，100 mL 12 mol•L-1的浓HNO3完全被还原为NO2转移0.6mol电子，完全被还原为NO转移0.9mol电子，转移的电子数大于0.6NA，故D正确； 答案选D。 13、C 【解析】 A．以石墨为电极电解水，阳极反应式为4OH--4e-=2H2O+O2↑，以石墨为电极电解饱和食盐水，阳极反应式为2Cl--2e-=Cl2↑，阳极的电极反应式不同，故A错误； B．电解水时其pH在理论上是不变的，但若加入少量硫酸则变小，若加入少量氢氧钠则变大，若加入硫酸钠则不变；电解饱和氯化钠溶液生成氢氧化钠和氯气和氢气，pH变大，所以电解结束后所

37、得液体的pH不相同，故B错误； C．以石墨为电极电解水和饱和食盐水的阴极反应式为：2H++2e-=H2↑，所以电极反应式相同，故C正确； D．若转移电子数为4mol，则依据电解方程式2H2O2H2↑+O2↑～4e-，电解水生成3mol气体；依据电解方程式2NaCl+2H2O2NaOH+Cl2↑+H2↑～2e-，电解食盐水生成4mol气体，在同温同压下气体的总体积不相等，故D错误； 故选C。 明确电解池工作原理、准确判断电极及发生反应是解题关键。本题的易错点为D，要注意氧化还原反应方程式中根据转移电子的相关计算。 14、D 【解析】 A、钠与氧气反应常温下生成氧化钠，加热或点燃的条件

38、下生成过氧化钠，故A正确； B、镁与氮气燃烧生成氮化镁，与氧气燃烧生成氧化镁，与二氧化碳发生置换反应，生成碳单质和氧化镁，故B正确； C、现代工业主要采用“火法炼铜”，即在高温条件下培烧黄铜矿，故C正确； D、二氧化硫不能漂白石蕊，故D错误。 故选D。 15、B 【解析】 A、增大N2的浓度，平衡向正反应移动，H2的转化率增大，选项A正确； B、反应达到平衡时，c(NH3)不一定是c(H2)的三分之二，这与该反应的初始物质的量及转化率有关，选项B错误； C、使用催化剂增大反应速率，不影响化学平衡移动，能提高生产效率，选项C正确； D、氨气分解速率是氮气消耗速率的两倍时，说明正

39、逆反应速率相等，则反应达平衡状态，选项D正确。 答案选B。 16、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，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。 17、A 【解析】 A．氢氧化铝碱性较弱，能与酸反应，可用于治疗胃酸过多，故A正确；

40、 B．铝热剂是铝粉和难熔金属氧化物的混合物，不含氧化铝，故B错误； C．明矾净水是由于明矾水解生成氢氧化铝胶体，具有吸附能力，但不具有消毒杀菌能力，故C错误； D．铝会和稀硫酸反应，释放出氢气，不能用铝罐车盛稀硫酸，故D错误； 答案选A。 消毒剂可以是医用酒精，使蛋白质变性，可以是氯气，臭氧，具有强氧化性，可以用于杀菌，明矾只能吸附悬浮物，不能杀菌消毒。 18、B 【解析】 X、Y、Z、W为原子序数依次增大的短周期主族元素，X 原子中只有一个电子，则X为H元素；Y 原子的L电子层有5个电子，其核电荷数为7，为N元素；Z元素的最高化合价为最低化合价绝对值的3倍，则Z为S元素；W为短周

41、期主族元素且原子序数大于Z，所以为Cl元素； A．S2-和Cl-的离子核外电子排布相同，核电荷数大，离子半径小，即S2- >Cl-，故A错误； B．N的气态氢化物NH3与Cl的气态氢化物HCl相遇生成NH4Cl，现象为有白烟产生，故B正确； C．H、N、S三种元素组成的化合物NH4HS或(NH4)2S均为离子化合物，化合物中既有离子键，又有共价键，故C错误； D．Cl的最高价氧化物的水化物HClO4的酸性比S的最高价氧化物的水化物H2SO4的酸性强，而H2SO3的酸性比HClO强，故D错误； 故答案为B。 19、B 【解析】 根据反应前后元素的化合价变化来看，Ca和O的化合价均没

42、有变化，其中CaH2中H的化合价由-1价升高到0价，被氧化，作还原剂；H2O中H的化合价由+1价降低到0价，被还原，作氧化剂；氢气既是氧化产物，又是还原产物；答案选B。 20、D 【解析】 A. 乙醇的酯化反应和酯的水解反应都可看作是有机物分子中的原子或原子团被其他的原子和原子团所代替的反应，是取代反应，故A不选； B. 乙烯能使酸性高锰酸钾溶液褪色是因为乙烯分子中含有碳碳双键，可以被酸性高锰酸钾溶液氧化，故B不选。 C. 乙醛的结构简式为CH3CHO，分子式为C2H4O。它可以和氢气发生加成反应，即还原反应生成乙醇，故C不选； D.苯与溴水混合反复振荡，溴水层颜色变浅是因为溴水中的

43、溴从水中进入到了苯中，是萃取，不是苯和溴水发生了加成反应，故D选。 故选D。 21、B 【解析】 A．铁与水蒸气在高温下反应生成四氧化三铁，不是生成三氧化二铁，不能一步实现，故A错误； B．氯气和水反应生成盐酸和次氯酸，次氯酸分解放出氧气，能够一步实现转化，故B正确； C．氧化铜溶于盐酸生成氯化铜，直接加热蒸干得不到无水氯化铜，需要在氯化氢氛围中蒸干，故C错误； D．硫在氧气中燃烧生成二氧化硫，不能直接生成三氧化硫，不能一步实现，故D错误； 故选B。 本题的易错点为C，要注意氯化铜水解生成的氯化氢容易挥发，直接蒸干得到氢氧化铜，得不到无水氯化铜。 22、C 【解析】 根据条

44、件“Q 的简单氢化物和其最高价含氧酸可形成盐”，推测Q为N元素；X是与Q同周期，且半径是同周期中最小的元素，所以X为F元素；由“Z－具有与氩原子相同的电子层结构”可知，Z为Cl元素；根据“Y、Z 原子的最外层电子数之和为 10”，且“Q、X、Y、Z 的原子序数依次增大”，可知Y为Al元素。 【详解】 A．X和Z的简单氢化物分别是HF和HCl，其中HF为弱酸，A项错误； B．Y单质即铝单质，化学性质活泼，常温下既可以与强酸反应也可以与强碱反应，B项错误； C．Q和X的简单氢化物分别为NH3和HF，标况下HF为液态，而NH3为气态，所以HF的沸点更高，C项正确； D．Y和Z的化合物即Al

45、Cl3，属于分子晶体，并不具备高沸点和高强度，D项错误； 答案选C。 二、非选择题(共84分) 23、③⑧ +2NaOH +2NaBr +2Cu(OH)2CH3COCOOH+Cu2O+2H2O CH3COOCH2OH +nH2O 【解析】 根据PLLA的结构简式可知E的结构简式为：，两分子通过反应⑧酯化反应生成F；D与氢气通过反应⑥生成E，则D的结构简式为：CH3COCOOH；C通过反应生成D，则C为；B通过反应④加热氧化成C，则B为；A通过反应③生成B，丙烯通过与溴发生加成反应生成A，则A为；反应①为丁烷分解生成甲烷和丙烯，

46、据此进行解答。 【详解】 根据PLLA的结构简式可知E的结构简式为：，两分子通过反应⑧酯化反应生成F；D与氢气通过反应⑥生成E，则D的结构简式为：CH3COCOOH；C通过反应生成D，则C为；B通过反应④加热氧化成C，则B为；A通过反应③生成B，丙烯通过与溴发生加成反应生成A，则A为； (1)反应①为分解反应，反应②为加成反应，反应③为取代反应，反应④⑤为氧化反应，反应⑥为加成反应，反应⑦缩聚反应，反应⑧为酯化反应，也属于取代反应，所以属于取代反应为③⑧； (2)过反应③的化学方程式为：； 反应⑤的化学方程式为：； (3)E的结构简式为，E存在三种常见不同类别物质的异构体有：、、；

47、 (4)PLLA废弃塑料降解生成，反应的化学方程式为：； (5)根据逆合成法可知，可以通过丙炔通过信息反应合成，丙炔可以用丙烯分别通过加聚反应、水解反应、消去反应获得，所以合成路线为：。 24、乙酸苯甲（醇）酯 取代反应（或水解反应） 2+O22+2H2O 4种 和 【解析】 乙烯和水发生加成反应生成A，A为CH3CH2OH，A发生催化氧化生成B，根据B分子式知，B结构简式为CH3COOH，在光照条件下甲苯和氯气发生取代反应生成C，根据反应条件知，氯原子取代甲基上氢原子，由C分子式知，C结构简式为，C发生取代反应生成D，D为，D发生催化氧化反应生

48、成E为，B和D发生酯化反应生成F，F为，F发生信息中的反应生成X，根据X分子式知，X结构简式为， （1）F为，名称为乙酸苯甲（醇）酯； （2）C→D是在氢氧化钠的水溶液中加热发生水解反应，也属于取代反应生成和氯化钠，反应类型为取代反应（或水解反应）； （3）D→E是在催化剂的作用下与氧气发生氧化反应生成和水，反应的化学方程式为2+O22+2H2O； （4）X的结构简式为； （5）D为，其芳香族化合物同分异构体有甲苯醚、邻甲基苯酚、间甲基苯酚和对甲基苯酚共4种；其中核磁共振氢谱为4组峰，且峰面积之比为3∶2∶2∶1的是甲苯醚和对甲基苯酚。 25、温度低溶解速度慢、温度过高铵盐分解

49、 2Cu2++ SO32-+2Cl−+H2O2CuCl↓+ SO42-+2H+ 蒸发浓缩 降温结晶 CuCl在乙醇中溶解度小且乙醇挥发快，避免CuCl被空气中O2氧化 生成的氯化亚铜又溶解于氯化铵溶液中 向产品中加入10 mol·L−1盐酸，不断搅拌，至固体不再溶解，过滤，向滤液中加蒸馏水至大量固体析出，过滤，再用无水乙醇洗涤2～3次，干燥 【解析】 实验流程中，海绵铜（主要成分为Cu和CuO）中加入硝酸铵和硫酸，酸性条件下硝酸根离子具有氧化性，可氧化海绵铜生成Cu2+，滤液中含有Cu2+、NH4+、H+、SO42-、NO3-，过滤后在滤液中加入亚硫酸

50、铵，发生氧化还原反应生成CuCl，发生反应：2Cu2++SO32-+2Cl−+H2O2CuCl↓+ SO42-+2H+，得到产品CuCl，据此分析。 【详解】 （1）物质“溶解氧化”时，既要考虑反应速率，还要考虑是否有副反应发生，温度低溶解速度慢、温度过高铵盐分解。答案为：温度低溶解速度慢、温度过高铵盐分解； （2）“转化”中氧化产物为硫酸铵，滤液主要是硫酸铵。可知亚硫酸铵被溶液中的CuSO4氧化成硫酸铵，Cu2+被还原生成CuCl。答案为：2Cu2++SO32-+2Cl−+H2O2CuCl↓+ SO42-+2H+； （3）“过滤Ⅱ”所得滤液为硫酸铵溶液，获取晶体需通过蒸发浓缩、降温结