江苏省江门中学2026年高三5月四校联考化学试题含解析.doc

1、江苏省江门中学2026年高三5月四校联考化学试题 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、下列有关说法正确的是（ ） A．常温下，向醋酸溶液中加入少量的水，溶液中c(H+)将增大 B

2、．常温下，pH相同的NaOH溶液和Ba(OH)2溶液中，水的电离程度相同 C．向NaHCO3溶液中加入少量的澄清石灰水，所得溶液的pH不变 D．常温下，2NO(g)+2CO(g)=N2(g)+2CO2(g)能自发进行，则该反应的△H>0 2、萝卜硫素（结构如图）是具有抗癌和美容效果的天然产物之一，在一些十字花科植物中含量较丰富。该物质由五种短周期元素构成，其中W、X、Y、Z的原子序数依次增大，Y、Z原子核外最外层电子数相等。下列叙述一定正确的是（ ） A．原子半径的大小顺序为Z>W>X>Y B．X的简单氢化物与W的氢化物反应生成离子化合物 C．萝卜硫素中的各元素原子最外层

3、均满足8电子稳定结构 D．Y、Z形成的二元化合物的水化物为强酸 3、短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大。其中X与Y可形成一种淡黄色物质P，常温下将0.05 mol P溶于水，配成1L溶液，pH=13；Z为金属元素，且Z可在W的一种氧化物中燃烧，生成一种白色物质和一种黑色物质。下列说法错误的是 A．简单离子半径：X>Y> Z B．气态氢化物的稳定性：W>X C．单质的熔点：Z>Y D．元素Z形成的单质被称为“国防金属” 4、常温下，在10mL0.1mol·L−1 Na2CO3溶液中逐滴加入0.1mol·L−1 HCl溶液，溶液的pH逐渐降低，此时溶液中含碳微粒的物质的量分数

4、变化如图所示，下列说法不正确的是 A．溶液的pH为7时，溶液的总体积大于20mL B．在B点所示的溶液中：c(Na+)+c(H+)＝2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(OH-)+c(Cl-) C．在A点所示的溶液中：c(Na+)＝c(CO32-)＝c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+) D．已知CO32-水解常数为2×10－4，当溶液中c(HCO3-)＝2c(CO32-)时，溶液的pH＝10 5、己知ROH固体溶于水放热，有关过程的能量变化如图(R=Na、K)： 下列说法正确的是 A．△H1+△H2>0 B．△H4(NaOH)>△H4(KOH)>0 C．△H6

5、NaOH>△H6(KOH) D．△H1+△H2+△H4+△H5+△H6=0 6、用如图装置进行实验,下列预期实验现象及相应结论均正确的是（ ） a b 预期实验现象 结论 A 铜丝 浓硝酸 试管c中有大量红 棕色气体 浓硝酸有强氧化性 B 木条 18.4mol·L-1硫酸 木条下端变黑 浓硫酸有酸性和氧化性 C 生铁 NaCl溶液 导管处发生水倒吸 生铁发生吸氧腐蚀 D 铁丝 含少量HCl的H2O2 溶液 试管c中有大量无色气体 该反应中铁作催化剂 A．A B．B C．C D．D 7、水凝胶材料要求具有较高的含水率，以提高

6、其透氧性能，在生物医学上有广泛应用。由N-乙烯基吡咯烷酮（NVP）和甲基丙烯酸－羟乙酯（HEMA）合成水凝胶材料高聚物A的路线如图： 下列说法正确的是 A．NVP具有顺反异构 B．高聚物A因含有-OH而具有良好的亲水性 C．HEMA和NVP通过缩聚反应生成高聚物A D．制备过程中引发剂浓度对含水率影响关系如图，聚合过程中引发剂的浓度越高越好 8、设NA为阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是（ ） A．1mol金刚石中含有2NA个C-C键，1mol SiO2含有2NA个Si-O键 B．标况下，将9.2g甲苯加入足量的酸性高锰酸钾溶液中转移的电子数为0.6NA

7、C．在含CO32-总数为NA的Na2CO3溶液中，Na+总数为2NA D．标准状况下，22.4 L庚烷中所含的分子数约为NA 9、下列指定反应的离子方程式正确的是 A．钠与水反应：Na+2H2ONa++2OH–+H2↑ B．用氨水吸收过量的二氧化硫：OH−+SO2 C．向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水：Ca2++HCO3-+OH–CaCO3↓+H2O D．向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸：Ba2++2OH–+2H++SO42-BaSO4↓+2H2O 10、下列离子方程式中正确的是（ ） A．向明矾（KAl（SO4）2•12H2O）溶液中滴加Ba（OH）2溶液，恰好使SO42﹣沉淀

8、完全：Al3+＋2SO42﹣＋2Ba2+＋4OH﹣═AlO2-＋2BaSO4↓＋2H2O B．向FeBr2溶液中通入足量Cl2：2Fe2＋＋Cl2=2Fe3＋＋2Cl－ C．AlCl3溶液中加入过量氨水：Al3＋＋3OH－=Al(OH)3↓ D．铜与浓硝酸反应：3Cu＋8H＋＋2NO3－=3Cu2＋＋2NO↑＋4H2O 11、我国科研人员研究了在 Cu-ZnO-ZrO2 催化剂上CO2加氢制甲醇过程中水的作用机理，其主反应历程如图所示(H2→*H+*H，带*标记的物质是该反应历程中的中间产物或过渡态)。下列说法错误的是 A．第①步中CO2和H2分子中都有化学键断裂 B．水在整个

9、历程中可以循环使用，整个过程不消耗水也不产生水 C．第③步的反应式为：*H3CO+H2O→CH3OH+*HO D．第④步反应是一个放热过程 12、下列过程仅克服离子键的是（ ） A．NaHSO4溶于水 B．HCl溶于水 C．氯化钠熔化 D．碘升华 13、最近科学家发现都由磷原子构成的黑磷(黑磷的磷原子二维结构如图)是比石墨烯更好的新型二维半导体材料.下列说法正确的是 A．石墨烯属于烯烃 B．石墨烯中碳原子采用sp3杂化 C．黑磷与白磷互为同素异形体 D．黑磷高温下在空气中可以稳定存在 14、短周期主族元素W、X、Y、Z、R 原子序数依次增大。考古时利用W 的一种同

10、位素测定一些 文物的年代，X是地壳中含量最多的元素，Y、Z的质子数分别是W、X 的质子数的2倍。下列说法错误的是（ ） A．Y 单质可以与WX2 发生置换反应 B．可以用澄清的石灰水鉴别WX2 与ZX2 C．原子半径:Y>Z>R；简单离子半径:Z>X>Y D．工业上常用电解熔融的Y 与R 形成的化合物的方法制取Y 15、某溶液只含有K+、Fe2+、Cl-、Mg2+、I-、CO32-、SO42-中的几种，限用以下试剂检验：盐酸、硫酸、硝酸银溶液、硝酸钡溶液。设计如下实验步骤，并记录相关现象，下列叙述正确的是 A．该溶液中一定有I-、CO32-、SO42-、K+ B．溶液

11、中可能含有K+、Mg2+、Cl-、 C．通过在黄色溶液中加入硝酸银可以检验原溶液中是否存在Cl- D．试剂②可能为硫酸 16、下列说法中，正确的是 A．CO2的摩尔质量为44 g B．1 mol N2的质量是14 g C．标准状况下, 1 mol CO2所占的体积约是22.4 L D．将40 g NaOH溶于1 L水中，所得溶液中NaOH的物质的量浓度为1 mol/L 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某研究小组以环氧乙烷和布洛芬为主要原料，按下列路线合成药物布洛芬酰甘氨酸钠。 己知：（1）RCOOH RCOC1 RCOORˊ （2）R-Cl- R-NH2 R-N

12、H2HC1 RCONHR 请回答： （1）写出化合物的结构简式：B_________ ； D_________ 。 （2）下列说法不正确的是_________。 A．转化为A为氧化反应 B． RCOOH与SOCl2反应的产物有SO2和HC1 C．化合物B能发生缩聚反应 D．布洛芬酰甘氨酸钠的分子式为C15H19NO3Na （3）写出同时符合下列条件的布洛芬的所有同分异构体_________。 ①红外光谱表明分子中含有酯基，实验发现能与NaOH溶液1∶2反应，也能发生银镜反应； ②H—NMR谱显示分子中有三个相同甲基，且苯环上只有一种

13、化学环境的氢原子。 （4）写出F→布洛芬酰甘氨酸钠的化学方程式_________。 （5）利用题给信息，设计以为原料制备（）的合成路线(用流程图表示：无机试剂任选)_____________________。 18、有机化合物P是合成抗肿瘤药物的中间体，其合成路线如下: 已知:RClRCOOH （1）H的官能团名称___________。写出E的结构简式___________。 （2）B→C中①的化学方程式___________。 （3）检验F中官能团的试剂及现象_________。 （4）D的同分异构体有多种，其中满足以下条件的有________种。 ①1mol D能与

14、足量 NaHCO3反应放出2mol CO2 ②核磁共振氢谱显示有四组峰 （5）H→J的反应类型___________。 （6）已知： K经过多步反应最终得到产物P： ①K→L的化学方程式___________。 ②写出M的结构简式___________。 19、氯化亚铜(CuCl)广泛应用于化工、印染、电镀等行业。CuCl难溶于乙醇和水，可溶于氯离子浓度较大的体系，在潮湿空气中易水解、氧化。 （制备）方法一： （资料查阅） (1)仪器X的名称是______，在实验过程中，B中试纸的颜色变化是______。 (2)实验操作的先后顺序是______(填操作的编号)

15、 a.检查装置的气密性后加入药品 b.熄灭酒精灯，冷却 c.在气体入口处通入干燥HCl d.点燃酒精灯，加热 e.停止通入HCI，然后通入 (3)反应结束后发现含有少量CuO杂质，产生的原因是______。 方法二： (4)向,溶液中加入一定量NaCl和可生成自色沉淀CuCl离子方程式为______，过滤，沉淀用的酸洗，水洗，乙醇洗三步操作，酸洗采用的酸是______(写名称)，用乙醇洗涤的原因是______(任写一点)。 （含量测定） (5)准确称取所制备的氯化亚铜样品m g，将其置于过量的溶液中，待样品完全溶解后，加入适量稀硫酸，用a mo

16、l/L的溶液滴定到终点，消耗溶液b mL，反应中被还原为，样品中CuCl的质量分数为______(CuCl分子量：) （应用）利用如下图所示装置，测定高炉煤气中CO、、和)的百分组成。 (6)已知： i.CuCl的盐酸溶液能吸收CO形成。 ii.保险粉和KOH的混合溶液能吸收氧气。 ①出保险粉和KOH混合溶液吸收的离子方程式：______。 ②D、F洗气瓶中宜盛放的试剂分别是______、______。 20、焦亚硫酸钠（Na2S2O5）是一种可溶于水的白色或淡黄色小晶体，食品级焦亚硫酸钠可作为贮存水果的保鲜剂等。某化学研究兴趣小组欲自制焦亚硫酸钠并探究其部分化学性质等。

17、 (1)制备Na2S2O5，如图（夹持及加热装置略） 可用试剂：饱和Na2SO3溶液、浓NaOH溶液、浓H2SO4、苯、Na2SO3固体（试剂不重复使用） 焦亚硫酸钠的析出原理：NaHSO3(饱和溶液)→Na2S2O5(晶体)+H2O(l) ①F中盛装的试剂是__，作用是__。 ②通入N2的作用是__。 ③Na2S2O5晶体在__（填“A”或“D”或“F”）中得到，再经离心分离，干燥后可得纯净的样品。 ④若撤去E，则可能发生__。 (2)设计实验探究Na2S2O5的性质，完成表中填空： 预测Na2S2O5的性质 探究Na2S2O5性质的操作及现象 探究一 Na2S

18、2O5的溶液呈酸性 ① 探究二 Na2S2O5晶体具有还原性 取少量Na2S2O5晶体于试管中，滴加1mL2mol·L-1酸性KMnO4溶液，剧烈反应，溶液紫红色很快褪去 ①__。（提供：pH试纸、蒸馏水及实验必需的玻璃仪器） ②探究二中反应的离子方程式为__(KMnO4→Mn2+) (3)利用碘量法可测定Na2S2O5样品中+4价硫的含量。 实验方案：将agNa2S2O5样品放入碘量瓶（带磨口塞的锥形瓶）中，加入过量c1mol·L-1的碘溶液，再加入适量的冰醋酸和蒸馏水，充分反应一段时间，加入淀粉溶液，__（填实验步骤），当溶液由蓝色恰好变成无色，且半分钟内溶液不恢复原

19、色，则停止滴定操作重复以上步骤两次记录数据。（实验中必须使用的试剂有c2mol·L-1的标准Na2S2O3溶液；已知：2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI） (4)含铬废水中常含有六价铬[Cr(Ⅵ)]利用Na2S2O5和FeSO4·7H2O先后分两个阶段处理含Cr2O72-的废水，先将废水中Cr2O72-全部还原为Cr3+，将Cr3+全部转化为Cr(OH)3而除去，需调节溶液的pH范围为___。 {已知：Ksp[Cr(OH)3]=6.4×10-31，lg2≈0.3，c(Cr3+)<1.0×10-5mol·L-1时视为完全沉淀} 21、2019年诺贝尔化学奖授予三位开发锂离子电

20、池的科学家。TiS2、LiCoO2、LiFePO4、LiMnO2、Cu与磷的化合物等都是研究电池的常用材料。请回答下列问题。 （1）Co4+中存在__种不同能量的电子。 （2）你预测第一电离能：Cu__Zn(填“＞”或“＜”)。请说出你的理由：__。 （3）已知下列化合物的熔点： 化合物 AlF3 GaF3 AlCl3 熔点/℃ 1040 1000 194 表格中卤化物的熔点产生差异的原因是：___。 （4）直链多磷酸盐的阴离子有复杂的结构，焦磷酸根离子、三磷酸根离子结构如图： 这类磷酸根离子的化学式可用通式表示为___(用n代表P原子数)。 （5）钴蓝晶胞结

21、构如图1所示，该立方晶胞由4个Ⅰ型和4个Ⅱ型小立方体构成如图2，则钴蓝晶体的化学式为___。在晶体中，某些原子位于其它原子围成的空隙中，如图3中●原子就位于最近的4个原子围成的正四面体空隙中。在钴蓝晶体中，Al3+位于O2-形成的___空隙中。若阿伏加德罗常数用NA表示，则钴蓝晶体的密度为___g·cm-3(列计算式即可，不必化简)。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 A、常温下，向醋酸溶液中加入少量的水，溶液的酸性减弱，c(H+)减小，A错误； B、常温下，pH相同的NaOH溶液和Ba(OH)2溶液中c(OH-)相等，对水电离的抑制程度相同

22、水的电离程度相同，B正确； C、向NaHCO3溶液中加入少量的澄清石灰水，发生Ca(OH)2(少量)+2NaHCO3=CaCO3+Na2CO3+2H2O，碳酸钠溶液的碱性比碳酸氢钠的强，所得溶液的pH增大，C错误； D、根据△G＝△H－T·△S可知，2NO(g)＋2CO(g)=N2(g)＋2CO2(g)在常温下能自发进行，由于该反应的△S＜0，则该反应的△H＜0，D错误； 答案选B。 2、A 【解析】 通过给出的结构式可知，萝卜硫素含氢元素、碳元素，又该物质由五种短周期元素构成可知W、X、Y、Z中有一种是C，由“萝卜硫素”推知其中含硫元素，结合结构简式中的成键数目知，Z为S，Y为O

23、W为C，X为N。 【详解】 A．原子半径：S>C>N>O，故A正确； B．C的简单氢化物是有机物，不与N的氢化物反应，故B错误； C．萝卜硫素中氢元素不满足8电子稳定结构，故C错误； D．SO3的水化物是硫酸，强酸；SO2的水化物是亚硫酸，弱酸，故D错误； 答案选A。 Y、Z同族，且形成化合物时，易形成两个化学键，故Y为O，Z为S。 3、B 【解析】 X与Y可形成一种淡黄色物质P，则P为Na2O2，结合原子序数可知X为O，Y为Na，金属Z可在W的一种氧化物中燃烧，则Z为Mg，W为C，氧化物为CO2，综上所述，W、X、Y、Z分别为：C、O、Na、Mg，据此解答。 【详解】

24、 A．O2-、Na+、Mg2+核外电子排布相同，序小半径大，故离子半径：O2->Na+> Mg2+，A正确； B．非金属性：C＜O，则气态氢化物的稳定性：CH4＜H2O，B错误； C．一般情况下，金属离子半径越小，所带的电荷越多，自由电子越多，金属键就越强，熔点就越高，所以，单质的熔点：Mg >Na，C正确； D．Z为Mg元素，Mg被称为国防金属，D正确。 答案选B。 4、C 【解析】 A.当混合溶液体积为20mL时，二者恰好反应生成NaHCO3，HCO的电离程度小于其水解程度，所以其溶液呈碱性，要使混合溶液呈中性，则酸稍微过量，所以混合溶液体积稍微大于20mL，故不选A； B.

25、任何电解质溶液中都存在电荷守恒，根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)＝2c()+c()+c(OH−)+c(Cl−)，故不选B； C.根据图象分析，A点为碳酸钠，碳酸氢钠、氯化钠的混合溶液，且c()=c()，溶液呈碱性，则c(OH−)＞c(H+)，盐溶液水解程度较小，所以c()＞c(OH−)，则离子浓度大小顺序是c(Na+)>c()=c()＞c(OH−)＞c(H+)，故选C； D.根据Kh=计算可得c(OH−)=10-4，因此溶液的pH＝10，故不选D； 答案选C。 5、B 【解析】 A. △H1+△H2表示ROH固体溶于水过程，该过程放热，所以应小于0，故错误； B. △H4表示

26、ROH破坏离子键的过程，因为氢氧化钠中钠离子半径比钾离子半径小，所以破坏离子键吸收的能量氢氧化钠多，即△H4(NaOH)>△H4(KOH)>0，故正确； C. △H6都表示氢氧根离子从气态变液体，能量应相同，故错误； D. 根据盖斯定律分析，有△H1+△H2=△H4+△H5+△H6，因为ROH固体溶于水过程放热，故△H1+△H2+△H4+△H5+△H6不等于0，故错误。 故选B。 6、C 【解析】 A.铜与浓硝酸反应生成的二氧化氮能够与水反应生成一氧化氮，试管c中的气体呈无色，A错误； B.木条与浓硫酸作用，木条下端变黑，说明浓硫酸具有脱水性，B错误； C.NaCl溶液呈中性，生

27、铁发生吸氧腐蚀，试管b中气体的压强减小，导管处发生水倒吸，C正确； D.铁能够与盐酸反应放出氢气，氢气也是无色气体，D错误； 答案选C。 7、B 【解析】 如图，HEMA和NVP通过加聚反应生成高聚物A，聚合过程中引发剂的浓度为1.6含水率最高。 【详解】 A. NVP中碳碳双键的其中一个碳原子的另外两个键均是C-H键，故不具有顺反异构，故A错误； B. –OH是亲水基，高聚物A因含有-OH而具有良好的亲水性，故B正确； C. HEMA和NVP通过加聚反应生成高聚物A，故C错误； D. 制备过程中引发剂浓度对含水率影响关系如图，聚合过程中引发剂的浓度为1.6含水率最高，并不是

28、引发剂的浓度越高越好，故D错误； 答案选B。 常见亲水基：羟基、羧基等。含这些官能团较多的物质一般具有良好的亲水性。 8、B 【解析】 分析：本题对阿伏加德罗常数相关知识进行了考察。A中考察1mol金刚石中含有2NA个C-C键，1mol SiO2含有4NA个Si-O键；B中考察甲苯中的甲基被氧化为羧基，根据化合价法则，判断出碳元素的化合价变化情况，然后计算反应电子转移的数目；C中考察碳酸根离子的水解规律；D中考察只有气体在标况下，才能用气体摩尔体积进行计算。 详解：1mol金刚石中含有2NA个C-C键，1molSiO2含有4NA个Si-O键，A错误；由甲苯变为苯甲酸，碳元素化合价变

29、化7×（-2/7+8/7）=6；9.2g甲苯（即为0.1mol）被氧化为苯甲酸，转移的电子数为0.6NA，B正确；Na2CO3溶液中会有少量CO32-发生水解，因此在含CO32-总数为NA的Na2CO3溶液中，溶质的总量大于1mol，所以Na+总数大于2NA，C错误；标准状况下，庚烷为液态，无法用气体摩尔体积进行计算，D错误；正确选项B。 9、D 【解析】 A．离子方程式中电荷不守恒，A项错误； B．一水合氨为弱电解质，离子反应中不能拆写成离子，B项错误； C．NH4HCO3溶液中加入足量的澄清石灰水，出现白色沉淀CaCO3的同时生成一水合氨和水，C项错误； D．离子方程式符合客观事

30、实，且拆分正确，原子和电荷都守恒，D项正确； 答案选D。 离子方程式书写正误判断方法： （1）一查：检查离子反应方程式是否符合客观事实； （2）二查：“==”“”“↓”“↑”是否使用恰当； （3）三查：拆分是否正确。只有易溶于水的强电解质能拆写成离子，其他物质均不能拆写； （4）四查：是否漏写离子反应； （5）五查：反应物的“量”——过量、少量、足量等； （6）六查：是否符合三个守恒：质量守恒、电荷守恒以及得失电子守恒。 10、A 【解析】 A、向明矾（KAl（SO4）2•12H2O）溶液中滴加Ba（OH）2溶液，恰好使SO42﹣沉淀完全：Al3+＋2SO42﹣＋2Ba2+

31、＋4OH﹣═AlO2-＋2BaSO4↓＋2H2O，故A正确； B、向FeBr2溶液中通入足量Cl2的离子反应为：2Fe2+ +4Br-十3Cl2= 2Fe3+ + 2Br2 + 6Cl-，故B不正确； C、AlCl3溶液中加入过量氨水的离子反应为：A13+ + 3NH3·H2O= Al(OH)3↓+3NH4+，故C不正确； D、铜与浓硝酸反应的离子反应为：Cu+4H+ +2NO3- = Cu2+ + 2NO2↑+2H2O，故D不正确； 故选A。 离子反应方程式的正误判断： (1)、是否符合客观事实； (2)、拆分是否正确，能够拆分的是强酸、强碱和可溶性盐。如C选项，一水合氨为弱碱

32、不能拆分，所以C错误； (3)、电荷守恒。 11、B 【解析】 A. 第①步反应中CO2和H2反应产生*H和*HCOO，可见两种分子中都有化学键断裂，A正确； B. 根据图示可知：在第③步反应中有水参加反应，第④步反应中有水生成，所以水在整个历程中可以循环使用，整个过程中总反应为CO2+3H2→CH3OH+H2O，整个过程中产生水，B错误； C. 在反应历程中，第③步中需要水，*H3CO、H2O反应生成CH3OH、*HO，反应方程式为：*H3CO+H2O→CH3OH+*HO，C正确； D. 第④步反应是*H+*HO=H2O，生成化学键释放能量，可见第④步反应是一个放热过程，D正确

33、 故答案选B。 12、C 【解析】 A. NaHSO4溶于水，电离生成Na+、H+和SO42-，既破坏了离子键又破坏了共价键，故A错误； B. HCl为分子晶体，气体溶于水克服共价键，故B错误； C. NaCl加热熔化电离生成Na+和Cl-，只破坏了离子键，故C正确； D. 碘升华克服的是分子间作用力，共价键没有破坏，故D错误； 正确答案是C。 本题考查化学键知识，题目难度不大，注意共价键、离子键以及分子间作用力的区别。 13、C 【解析】 A．石墨烯是碳元素的单质，不是碳氢化合物，不是烯烃，A错误； B．石墨烯中每个碳原子形成3σ键，杂化方式为sp2杂化，B错误；

34、C．黑磷与白磷是磷元素的不同单质，互为同素异形体，C正确； D．黑磷是磷单质，高温下能与O2反应，在空气中不能稳定存在，D错误； 答案选C。 14、B 【解析】 考古时利用W 的一种同位素测定一些文物的年代，则W为C；X是地壳中含量最多的元素，则X为O；Y、Z的质子数分别是W、X 的质子数的2倍，则Y的质子数为6×2=12，Y为Mg，Z的质子数为8×2=16，Z为S，R的原子序数最大，R为Cl，以此来解答。 【详解】 由上述分析可知，W为C、X为O、Y为Mg、Z为S、R为Cl； A．Mg与CO2点燃下发生置换反应生成MgO、C，故A正确； B．二氧化碳、二氧化硫均使石灰水变浑浊

35、则澄清的石灰水不能鉴别，故B错误； C．同周期从左向右原子半径减小，则原子半径：Y＞Z＞R；电子层越多离子半径越大，且具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小，则简单离子半径：Z＞X＞Y，故C正确； D．Mg为活泼金属，工业上采用电解熔融氯化镁冶炼Mg，故D正确； 故答案为B。 15、A 【解析】 由实验可知，试剂①为硝酸钡溶液，生成白色沉淀为碳酸钡和硫酸钡，则试剂②为盐酸，沉淀减少，硫酸钡不溶于盐酸，则原溶液中一定存在CO32-、SO42-，则不含Fe2+、Mg2+；加试剂①过滤后的滤液中，再加试剂②盐酸，H+、I-、NO3-发生氧化还原反应生成I2，溶液变黄色，由于溶液

36、呈电中性，则溶液中一定含有的阳离子为K+。由上述分析可知，该溶液中一定有I-、CO32-、SO42-、K+，选项A正确；B、溶液中一定不含有Mg2+，选项B错误；C、加入足量盐酸会引入Cl-，故无法判断原溶液中是否存在Cl-，选项C错误；D、试剂②一定为盐酸，不能为硫酸，因为碳酸钡与硫酸反应生成硫酸钡会使沉淀质量增加，不符合题意，选项D错误。答案选A。 16、C 【解析】 A.二氧化碳的摩尔质量为44 g/mol，1mol二氧化碳的质量为44g，故A错误； B. 1mol N2的质量是=1mol×28g/mol=28g，故B错误； C.标准状况下，气体摩尔体积为22.4 L/mol，1

37、 mol CO2所占的体积约是22.4 L，所以C选项是正确的； D.40 g NaOH的物质的量为1mol，溶于水配成1L溶液，所得溶液中NaOH的物质的量浓度为1 mol/L，体积1L是指溶剂的体积，不是溶液的体积，故D错误。 答案选C。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、D 【解析】氧化得到的A为ClCH2COOH，ClCH2COOH与NH3作用得到的B为H2NCH2COOH，H2NCH2COOH再与SOCl2作用生成的C为，再与CH3OH作用得到的D为；与SOCl2作用生成的E为，E与D作用生成的F为，F再在NaOH溶液中水解可得布洛芬酰甘氨酸钠； （1）写出化合物

38、的结构简式：B为H2NCH2COOH； D为； （2）A．催化氧化为转化为ClCH2COOH，反应类型为氧化反应，故A正确；B． RCOOH与SOCl2发生取代反应，所得产物为RCOOCl、SO2和HC1，故B正确；C．化合物B为氨基酸，一定条件下能发生缩聚反应，故B正确；D．布洛芬酰甘氨酸钠的分子式为C15H20NO3Na，故D错误；答案为D。 （3）①红外光谱表明分子中含有酣基，实验发现能与NaOH溶液1∶2反应，也能发生银镜反应，说明苯环上直接连接HCOO—；②H—NMR谱显示分子中有三个相同甲基，说明同一碳原子上连接三个甲基；苯环上只有一种化学环境的氢原子，因苯环上不可能只有对位有

39、两个不同的取代基，可以保证对称位置上的氢原子环境相同，满足条件的同分异构体有； （4）F→布洛芬酰甘氨酸钠的化学方程式为； （5）以为原料制备的合成路线为。 点睛：本题题干给出了较多的信息，学生需要将题目给信息与已有知识进行重组并综合运用是解答本题的关键，需要学生具备准确、快速获取新信息的能力和接受、吸收、整合化学信息的能力，采用正推和逆推相结合的方法，逐步分析有机合成路线，可推出各有机物的结构简式，然后分析官能团推断各步反应及反应类型；难点是有机物D的结构确定，可先根据F的碱性水解，结合产物确定出F，再利用D和E生成F，可借助碳架结构、反应原理及原子守恒分析推测D的结构。 18、醚键

40、硝基 (C2H5OOC)2C=CHOC2H5 ClCH2COOH+NaCN→CNCH2COOH+NaCl FeCl3溶液，显紫色 3 还原反应 +C2H5OH 【解析】 A和Cl2反应生成B，B中只有1个Cl，所以应该是取代反应，B发生了给出的已知中的反应，所以C中有羧基，C有4个氧原子，而且C的不饱和度为2，再根据D的结构简式，可知C为丙二酸，B为ClCH2COOH，A为CH3COOH。根据K和J的结构简式可知E的结构简式为(C2H5OOC)2C=CH(OC2H5)，根据G的结构简式可知F为苯酚。 【详解】 （1）根据H的结构简式，

41、H的官能团名称为醚键和硝基。E的结构简式为(C2H5OOC)2C=CH(OC2H5)。 （2）B→C中①的化学方程式为ClCH2COOH+NaCNNCCH2COOH+NaCl。 （3）F为苯酚，苯酚遇 FeCl3溶液显紫色，或和浓溴水反应生成三溴苯酚白色沉淀。 （4）D的同分异构体有多种，1mol D能与足量 NaHCO3反应放出2mol CO2，说明1个D分子中有2个羧基。核磁共振氢谱显示有四组峰，说明D分子有比较高的对称性。符合要求的有HOOCCH2CH2CH2CH2CH2COOH、HOOCCH(CH3)CH2CH(CH3)COOH和，共3种。 （5）H→J是H中的硝基变成了氨基，

42、是还原反应。 （6）①根据已知，K→L发生了苯环上的一个氢原子和酯基上的乙氧基断裂结合成乙醇，苯环上的碳原子和断裂乙氧基的碳原子结合成新的碳碳单键的反应，再结合P的结构可知，苯环上断裂的氢原子是和氮原子处于邻位、和甲氧基处于对位的氢原子，所以K→L的化学方程式为：+C2H5OH。 ②得到的L继续发生给出的已知的反应，生成Q（），Q在NaOH溶液中发生水解，Cl被羟基代替，同时羧基和NaOH发生中和反应生成钠盐，故M的结构简式为。 19、干燥管 先变红后褪色 cdb 通入的HCl的量不足 2Cu2++SO32-+2Cl-+H2O=2CuCl+SO42-+2H+

43、 硫酸 醇洗有利于加快去除CuCl表面水分防止其水解氧化 ×100% 2S2O42-+3O2+4OH-= 4SO42-+2H2O NaOH溶液 CuCl的盐酸溶液 【解析】 CuCl2·2H2O晶体在氯化氢气流中加热失水得到CuCl2，温度高于300℃分解生成CuCl和Cl2；向硫酸铜溶液中加入一定量NaCl和Na2SO3发生氧化还原反应生成CuCl，得到的CuCl经硫酸酸洗，水洗后再用乙醇洗涤，可快速除去固体表面的水分，防止水解、氧化；氯化亚铜与氯化铁发生Fe3++CuCl═Fe2++Cu2++Cl-，加入K2Cr2O7溶液，发生6Fe2++Cr2O7

44、2-+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O，结合关系式解答该题；保险粉和KOH的混合溶液吸收O2，发生氧化还原反应；CuCl易被氧化，因此吸收CO前，要先吸收O2；NaOH溶液能吸收CO2，则吸收O2前，要先吸收CO2；N2的体积可用排水法测定，据此解答。 【详解】 (1)根据仪器X的构造，其名称是干燥管；由制备CuCl的原理可知，反应生成了Cl2，故B中湿润的石蕊试纸试纸先变红后褪色， 故答案为干燥管；先变红后褪色； (2)实验时检查装置的气密性后加入药品后，要先在气体入口处通入干燥HCl，再点燃酒精灯，加热，实验结束时要先熄灭酒精灯，冷却，再停止通入HCl，然后通入，所以操作

45、的先后顺序是cdb， 故答案为cdb； (3)根据以上分析，若实验中通入的HCl的量不足，则氯化铜晶体加热时发生水解，最后生成少量CuO， 故答案为通入的HCl的量不足； (4) 向硫酸铜溶液中加入一定量NaCl和Na2SO3发生氧化还原反应生成CuCl，离子方程式为2Cu2++SO32-+2Cl-+H2O=2CuCl+SO42-+2H+； 由制备反应可知，有硫酸钠生成，则应加入硫酸，为防止CuCl溶解，不能加入硝酸等氧化性酸，也不能加入盐酸，防止引入新杂质； 因乙醇沸点低，易挥发，则用乙醇洗涤，可快速除去固体表面的水分，防止水解、氧化； 故答案为2Cu2++SO32-+2Cl

46、H2O=2CuCl+SO42-+2H+；硫酸；醇洗有利于加快去除CuCl表面水分防止其水解氧化； (5)氯化亚铜与氯化铁发生Fe3++CuCl═Fe2++Cu2++Cl-，加入K2Cr2O7溶液，发生6Fe2++Cr2O72-+14H+=6Fe3++2Cr3++7H2O， 反应的关系式为6CuCl～6Fe2+～Cr2O72-，               6                1              n                ab×10-3mol n=6ab×10-3mol， m（CuCl）=99.5g/m

47、ol×6ab×10-3mol=0.597abg， 则样品中CuCl的质量分数为 ×100%， 故答案为 ×100%； (6) ①保险粉和KOH的混合溶液吸收O2，发生氧化还原反应：2S2O42-+3O2+4OH-= 4SO42-+2H2O， ②CuCl易被氧化，因此吸收CO前，要先吸收O2；NaOH溶液能吸收CO2，则吸收O2前，要先吸收CO2；故吸收顺序为CO2、O2、CO，N2的体积可用排水法测定。故D用来吸收CO2，试剂为NaOH溶液。F用来吸收CO，试剂为CuCl的盐酸溶液。 故答案为2S2O42-+3O2+4OH-= 4SO42-+2H2O；NaOH溶液；CuCl的盐酸溶液

48、 本题侧重于分析能力、实验能力和计算能力的考查，注意把握物质的性质以及反应流程，注意（5）中利用关系式的计算。 20、浓NaOH溶液 吸收剩余的SO2 排尽空气，防止Na2S2O5被氧化 D 倒吸 用适量蒸馏水溶解少量Na2S2O5固体于试管中，用玻璃棒醮取少量Na2S2O5溶液点在pH试纸上，试纸变红 5S2O52-+4MnO4-+2H+=10SO42-+4Mn2++H2O 用c2mol·L-1的标准Na2S2O3溶液滴定 pH>5.6 【解析】 从焦亚硫酸钠的析出原理[NaHSO3(饱和溶液)→Na2S2O5(晶体)+H2O(

49、l)]可以看出，要制取Na2S2O5(晶体)，需先制得NaHSO3(饱和溶液)，所以A装置的作用是用浓硫酸与Na2SO3固体反应制取SO2，将SO2再通入饱和Na2SO3溶液中制得NaHSO3饱和溶液。因为Na2S2O5易被空气中的O2氧化，所以需排尽装置内的空气，这也就是在A装置内通入N2的理由。由于SO2会污染环境，所以F装置应为吸收尾气的装置，为防倒吸，加了装置E。 【详解】 (1)①从以上分析知，F装置应为SO2的尾气处理装置，F中盛装的试剂是浓NaOH溶液，作用是吸收剩余的SO2。答案为：浓NaOH溶液；吸收剩余的SO2； ②为防装置内空气中的氧气将Na2S2O5、NaHSO3

50、Na2SO3等氧化，需排尽装置内的空气，所以通入N2的作用是排尽空气，防止Na2S2O5被氧化。答案为：排尽空气，防止Na2S2O5被氧化； ③Na2S2O5晶体由NaHSO3饱和溶液转化而得，所以应在D中得到。答案为：D； ④因为E中的双球能容纳较多液体，可有效防止倒吸，所以若撤去E，则可能发生倒吸。答案为：倒吸； (2)①既然是检测其是否具有酸性，则需用pH试纸检测溶液的pH，若在酸性范围，则表明显酸性。具体操作为：用适量蒸馏水溶解少量Na2S2O5固体于试管中，用玻璃棒醮取少量Na2S2O5溶液点在pH试纸上，试纸变红。答案为：用适量蒸馏水溶解少量Na2S2O5固体于试管中，用玻