山西省大同市云冈区2025-2026学年高三下学期第二次调研模拟化学试题含解析.doc

1、山西省大同市云冈区2025-2026学年高三下学期第二次调研模拟化学试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、 “拟晶”(quasicrystal)是一种具有凸多面体规则外形但不同于晶体的固态物质。Al65Cu23Fe12是二十世纪发现的几百种拟晶之一，具有合金的某些优良

2、物理性能。下列有关这种拟晶的说法正确的是 A．无法确定Al65Cu23Fe12中三种金属的化合价 B．Al65Cu23Fe12的硬度小于金属铁 C．Al65Cu23Fe12不可用作长期浸泡在海水中的材料 D．1 mol Al65Cu23Fe12溶于过量的硝酸时共失去265 mol电子 2、下列反应不属于氧化还原反应的是（ ） A．Cl2 + H2O = HCl + HClO B．Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu C．2NaHCO 3 Na2CO3 + H2O + CO2 D．Cl2 + 2FeCl2 = 3FeCl3 3、某无色溶液，经测定含有Al3+、

3、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 4、下列关于电化学的实验事实正确的是（ ） 出现环境 实验事实 A 以稀H2SO4为电解质的Cu-Zn原电池 Cu为正极，正极上发生还原反应 B 电解CuCl2溶液 电子经过负极→阴极→电解液→阳极→正极 C 弱酸性环境下钢铁腐蚀 负极处产生H2，正极处吸收O2 D 将钢闸门与外加电源负极相连 牺牲阳极阴极保护法，可防止钢闸门腐蚀 A．A B．B C．C D．D 5、已知某高能锂

4、离子电池的总反应为：2Li+FeS= Fe +Li2S，电解液为含LiPF6·SO(CH3)2的有机溶液（Li+可自由通过）。某小组以该电池为电源电解废水并获得单质镍，工作原理如图所示。 下列分析正确的是 A．X与电池的Li电极相连 B．电解过程中c(BaC12)保持不变 C．该锂离子电池正极反应为：FeS+2Li++2e− =Fe +Li2S D．若去掉阳离子膜将左右两室合并，则X电极的反应不变 6、短周期元素X、Y、Z的原子序数依次递増，其原子的最外层电子数之和为13。X与Y、Z位于相邻周期，Z原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍或者Y原子最外层电子数的3倍。下列说法正

5、确的是( ) A．X的简单氢化物溶于水显酸性 B．Y的氧化物是离子化合物 C．Z的氢化物的水溶液在空气中存放不易变质 D．X和Z的最高价氧化物对应的水化物都是弱酸 7、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 8、某学习小组在实验室从海带中提取碘，设计实验流程如下： 下列

6、说法错误的是 A．过滤操作主要除去海带灰中难溶于水的固体，它们主要是无机物 B．氧化剂参加反应的离子方程式为2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O C．萃取过程所用有机溶剂可以是酒精或四氯化碳 D．因I2易升华，I2的有机溶液难以通过蒸馏法彻底分离 9、常温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是（ ） A．pH=1的溶液中：Fe2+、NO3-、SO42-、Na+ B．水电离出的c(H+)=10-12mol/L的溶液中：Ca2+、K+、Cl-、HCO3- C．=1012的水溶液中：NH4+、Al3+、NO3-、Cl- D．c(Fe3+)=0.1mol/L的溶液中：K

7、ClO-、SO42-、SCN- 10、下列物质的制备方法正确的是( ) A．实验室用1体积酒精和3体积浓度为6mol/L的硫酸制乙烯 B．用镁粉和空气反应制备Mg3N2 C．2mL10%的NaOH溶液中滴加2%的CuSO4溶液5滴得新制Cu(OH)2悬浊液 D．用电解熔融氯化铝的方法制得单质铝 11、2015年12月31日，日本获得第113号元素的正式命名权．这种原子(记作)，是由30号元素Zn，连续轰击83号元素Bi获得的．下列说法，不正确的是 A．获得新核素的过程，是一个化学变化 B．题中涉及的三种元素，都属于金属元素 C．这种超重核素的中子数与质子数只差为52

8、 D．这种新核素，是同主族元素中原子半径最大的 12、水处理在工业生产和科学实验中意义重大，处理方法很多，其中离子交换法最为简单快捷，如图是净化过程原理。有关说法中正确的是（ ） A．经过阳离子交换树脂后，水中阳离子的总数未发生变化 B．通过阳离子交换树脂时，H＋则被交换到水中 C．通过净化处理后，水的导电性不变 D．阳离子树脂填充段存在反应H＋＋OH-=H2O 13、下列垃圾或废弃物的处理不符合环保节约理念的是（ ） A．废纸、塑料瓶、废铁回收再利用 B．厨余垃圾采用生化处理或堆肥 C．稻草、农膜和一次性餐具露天焚烧 D．废电池等有毒有害垃圾分类回收 1

9、4、化学无处不在，与化学有关的说法不正确的是 （ ） A．侯氏制碱法的工艺过程中应用了物质溶解度的差异 B．可用蘸浓盐酸的棉棒检验输送氨气的管道是否漏气 C．碘是人体必需微量元素，所以要多吃富含高碘酸的食物 D．黑火药由硫磺、硝石、木炭三种物质按一定比例混合制成 15、已知 A、B、C、D、E 是短周期中原子序数依次增大的五种元素，A、B 形成的简单化合物常用作制冷剂，D 原子最外层电子数与最内层电子数相等，化合物 DC 中两种离子的电子层结构相同，A、B、C、D 的原子序数之和是 E 的两倍。下列说法正确的是（ ） A．原子半径：C>B>A B．气态氢化物的热稳定性：E>C

10、C．最高价氧化对应的水化物的酸性：B>E D．化合物 DC 与 EC2 中化学键类型相同 16、根据合成氨反应的能量变化示意图，下列有关说法正确的是（ ） A．断裂0.5molN2（g）和1.5mol H2（g）中所有的化学键释放a kJ热量 B．NH3（g）═NH3（l）△H=c kJ•mol﹣1 C．N2（g）+3H2（g）⇌2NH3（g）△H=﹣2（a﹣b）kJ•mol﹣1 D．2NH3（l）⇌N2（g）+3H2（g）△H=2（b+c﹣a） kJ•mol﹣1 二、非选择题（本题包括5小题） 17、如图是部分短周期元素（用字母x等表示）化合价与原子序数的关系图。

11、 根据判断出的元素回答问题： （1）h在周期表中的位置是__________。 （2）比较z、f、g、r常见离子的半径大小（用化学式表示，下同）：______＞______＞______＞______；比较r、m的最高价氧化物对应水化物的酸性强弱：______＞______＞；比较d、m的氢化物的沸点：______＞______。 （3）x与氢元素能形成多种化合物，其中既含极性键又含非极性键，且相对分子质量最小的物质是（写分子式）______，实验室制取该物质的化学方程式为：____________________________________。 （4）由y、m和氢元素组成一种

12、离子化合物，写出其电子式：___________________________。 （5）用铅蓄电池作电源，惰性电极电解饱和em溶液，则电解反应的生成物为（写化学式）___________________________。铅蓄电池放电时正极反应式为式）___________________________。 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： (1)元素A、B、C

13、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DB是人工合成的半导体材料，

14、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、ClO2是一种优良的消毒剂，其溶解度约是Cl2的5倍，但温度过高浓度过大时均易发生分解，因此常将其制成KClO2固体，以便运输和贮存。制备KClO2固体的实验装置如图所示，其中A装置制备ClO2，B装置制备KClO2。请回答下列问题： （1）A中制备ClO2的化学方程式为__。 （2）与分液漏斗相比，本实验使用滴液漏斗，其优点是__。加入H2SO4需用冰盐水冷却，是为了防止液体飞溅和__。 （3）实验过程中通入空气的目的是__，空气

15、流速过快，会降低KClO2产率，试解释其原因__。 （4）ClO2通入KOH溶液生成KClO2的同时还有可能生成的物质__。 a.KCl b.KClO c.KClO3 d.KClO4 （5）KClO2变质分解为KClO3和KCl，取等质量的变质前后的KClO2试样配成溶液，分别与足量的FeSO4溶液反应消耗Fe2+的物质的量__（填“相同”、“不相同”“无法确定”）。 20、某小组以亚硝酸钠（NaNO2）溶液为研究对象，探究NO2-的性质。 实验 试剂 编号及现象 滴管 试管 2mL 1%酚酞溶液 1 mol·L-1 NaNO2溶液 实验I：

16、溶液变为浅红色，微热后红色加深 1 mol·L-1 NaNO2溶液 0.1 mol·L-1 KMnO4 溶液 实验II：开始无明显变化，向溶液中滴加稀硫酸后紫色褪去 KSCN溶液 1 mol·L-1 FeSO4 溶液（pH=3） 实验III：无明显变化 1 mol·L-1 NaNO2溶液 1 mol·L-1 FeSO4 溶液（pH=3） 实验IV：溶液先变黄，后迅速变为棕色，滴加KSCN溶液变红 资料：[Fe(NO)]2+在溶液中呈棕色。 （1）结合化学用语解释实验I“微热后红色加深”的原因 ______ （2）实验II证明NO2-具有_____性， 从

17、原子结构角度分析原因_________ （3）探究实验IV中的棕色溶液 ①为确定棕色物质是NO与Fe2+，而非Fe3+发生络合反应的产物，设计如下实验，请补齐实验方案。 实验 溶液a 编号及现象 1 mol·L-1FeSO4溶液（pH=3） i．溶液由___色迅速变为___色 ____________________ ii．无明显变化 ②加热实验IV中的棕色溶液，有气体逸出，该气体在接近试管口处变为红棕色，溶液中有红褐色沉淀生成。解释上述现象产生的原因_________。 （4）络合反应导致反应物浓度下降，干扰实验IV中氧化还原反应发生及产物检验。小组同学设计实验V：

18、将K闭合后电流表指针发生偏转，向左侧滴加醋酸后偏转幅度增大。 ①盐桥的作用是____________________________ ②电池总反应式为______________________ 实验结论：NO2-在一定条件下体现氧化性或还原性，氧还性强弱与溶液酸碱性等因素有关。 21、近年来，随着人类社会的快速发展，环境污染日益严重，而环境污染中的很多问题是由于氮磷富集化引起的，所以如何降低水体中的氮磷含量问题受到广泛关注。目前有两种较为有效的氨氮废水处理方法。 I.化学沉淀法 利用了Mg2+与PO43-与氨氮生成MgNH4PO4∙6H2O沉淀以达到去除氨氮的效果。 已知：

19、磷在pH=8-10时主要存在形式为HPO42- Ksp（MgNH4PO4∙6H2O）=2.5×10-13 (1)请写出pH=8时，化学沉淀法去除NH4+的离子方程式为_。 (2)氨氮去除率与含磷微粒浓度随pH变化如图1所示，已知：Ksp[Mg3(PO4)2]=6.3×10-26，请解释pH>10时氨氮去除率随pH变化的原因：__。 II.光催化法 (3)光催化降解过程中形成的羟基自由基（·OH）和超氧离子（·O2-）具有光催化能力，催化原理如图2所示。请写出NO3-转化为无毒物质的电极反应式：__。 (4)经过上述反应后，仍有NH4+残留，探究其去除条件。 ①温度对氨氮去

20、除率影响如图3所示。温度升高，氨氮去除率变化的可能原因是：__；__（请写出两条）。 ②选取TiO2作为催化剂，已知：TiO2在酸性条件下带正电，碱性条件下带负电。请在图4中画出pH=5时，氨氮去除率变化曲线_____。 (5)为测定处理后废水中（含少量游离酸）残留NH4+浓度，可选用甲醛-滴定法进行测定。取20mL的处理后水样，以酚酞为指示剂，用0.0100mol/LNaOH滴定至酚酞变红，此时溶液中游离酸被完全消耗，记下消耗NaOH的体积V1mL；然后另取同样体积水样，加入甲醛，再加入2-3滴酚酞指示剂，静置5min，发生反应：6HCHO+4NH4+=(CH2)6N4H+ +6

21、H2O+3H+，继续用NaOH滴定，发生反应：(CH2)6N4H++OH-=(CH2)6N4+H2O；H++OH-=H2O。滴定至终点，记录消耗NaOH的体积V2mL，水样中残留NH4+浓度为__mol/L。 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．拟晶Al65Cu23Fe12是由三种金属元素组成，由于金属无负价，根据化合价代数和为0的原则，三种金属的化合价均可视作零价，故A错误； B．拟晶具有合金的某些优良物理性能，合金的硬度一般比各成分金属大，故B错误； C．Al65Cu23Fe12与海水可以构成原电池，会加速金属的腐蚀，因此不可用作长期浸泡

22、在海水中的材料，故C正确； D．溶于过量硝酸时，Al与Fe均变为+3价，Cu变为+2价，故1mol Al65Cu23Fe12失电子为65×3+23×2+12×3=277mol，故D错误； 故选C。 2、C 【解析】 氧化还原反应的特征是元素化合价的升降，可从元素化合价的角度判断反应是否氧化还原反应。A项，反应物中有单质，生成物中都是化合物，一定有化合价变化，A是氧化还原反应；B项，置换反应都是氧化还原反应，B是氧化还原反应；C项，所有元素的化合价都没有变化，C不是氧化还原反应；D项，有单质参加的化合反应一定是氧化还原反应，是氧化还原反应。 点睛：本题考查氧化还原反应，试题难度不大，

23、注意从元素化合价的角度判断物质的性质，平日学习中注意知识的积累，快速判断。 3、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-、N

24、a+； 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。 4、A 【解析】 A、锌与硫酸发生：Zn＋H2SO4=ZnSO4＋H2↑，且锌比铜活泼，因此构成原电池时锌作负极，铜作正极，依据原电池的工作原理，正极上发生还原反应，A正确； B、电解CuCl2溶液，电子从负极流向阴极，阳离子在阴极上得电子，阴离子在阳极上失去电子，电子从阳极流向正极，B错误； C、弱酸环境下，发生钢铁的析氢腐蚀，负极上发生Fe－2e－=Fe2＋，正

25、极上发生2H＋＋2e－=H2↑，C错误； D、钢闸门与外电源的负极相连，此方法称为外加电流的阴极保护法，防止钢闸门的腐蚀，D错误； 故选A。 本题的易错点是选项B，在电解池以及原电池中，电解质溶液中没有电子的通过，只有阴阳离子的定向移动，形成闭合回路。 5、C 【解析】 由反应FeS+2Li=Fe+Li2S可知，Li被氧化，应为原电池的负极，FeS被还原生成Fe，为正极反应，正极电极反应为FeS+2Li++2e-=Fe+Li2S，用该电池为电源电解含镍酸性废水并得到单质Ni，则电解池中：镀镍碳棒为阴极，即Y接线柱与原电池负极相接，发生还原反应，碳棒为阳极，连接电源的正极，发生氧化反应

26、据此分析解答。 【详解】 A. 用该电池为电源电解含镍酸性废水，并得到单质Ni，镍离子得到电子、发生还原反应，则镀镍碳棒为阴极，连接原电池负极，碳棒为阳极，连接电源的正极，结合原电池反应FeS+2Li=Fe+Li2S可知，Li被氧化，为原电池的负极，FeS被还原生成Fe，为原电池正极，所以X与电池的正极FeS相接，故A错误； B. 镀镍碳棒与电源负极相连、是电解池的阴极,电极反应Ni2++2e−=Ni，为平衡阳极区、阴极区的电荷，Ba2+和Cl−分别通过阳离子膜和阴离子膜移向1%BaCl2溶液中，使BaCl2溶液的物质的量浓度不断增大，故B错误； C. 锂离子电池，FeS所在电极为正

27、极，正极反应式为FeS+2Li++2e−═Fe+Li2S，故C正确； D. 若将图中阳离子膜去掉，由于放电顺序Cl−>OH−，则Cl−移向阳极放电：2Cl−−2e−=Cl2↑，电解反应总方程式会发生改变，故D错误； 答案选C。 6、B 【解析】 Z原子最外层电子数是X原子内层电子数的3倍或者Y原子最外层电子数的3倍，说明Z原子的最外层电子数是6个，Y的最外层电子数是2，因此X的最外层电子数是5，即X是N。X与Y、Z位于相邻周期，所以Y是镁，Z是硫。 A.氨气的水溶液显碱性，A不正确； B.氧化镁是活泼的金属和活泼的非金属形成的，属于离子化合物，B正确； C.H2S具有还原性，容易

28、被氧化，C不正确； D.硝酸和硫酸都是强酸，D不正确； 答案选B。 7、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，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

29、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，故D正确； 答案选D。 8、C 【解析】 实验室从海带中提取碘：将海带在坩埚中灼烧得到海带灰，将海带灰浸泡得到海带灰悬浊液，然后采用过滤的方法将残渣和溶液分离，得到含有碘化钾的溶液，向水溶液中加入氧化剂，将I-氧化成I2，向含

30、有碘单质的溶液中加入萃取剂萃取分液得到碘单质的有机溶液，据此分析解答。 【详解】 A．海带在坩埚中灼烧得到海带灰，有机物燃烧生成二氧化碳和水，过滤操作主要除去海带灰中难溶于水的固体，主要是无机物，故A正确； B．氧化剂可以选用过氧化氢溶液，反应的离子方程式为2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O，故B正确； C．萃取过程所用有机溶剂可以是四氯化碳或苯，不能选用酒精，因为酒精易溶于水，故C错误； D．因I2易升华，有机溶剂的沸点一般较低，因此I2的有机溶液通过蒸馏法难以彻底分离，故D正确； 故选C。 9、C 【解析】 A．pH=1的溶液，显酸性，Fe2+、NO3-、H+发生氧化

31、还原反应，不能大量共存，故A错误； B．水电离出的c(H+)=10-12 mol/L的溶液呈酸性或碱性，HCO3-和氢离子或氢氧根离子都能反应，都不能大量共存，故B错误； C．=1012的水溶液呈酸性，这几种离子之间不反应且和氢离子也不反应，能大量共存，故C正确； D．Fe3+和SCN-发生络合反应，不能大量共存，故D错误； 故选C。 10、C 【解析】 A．实验室用1体积酒精和3体积浓度为18.4mol/L的硫酸制乙烯，故A错误； B．镁粉在空气中和氧气也反应，会生成氧化镁，故B错误； C．氢氧化钠过量，可与硫酸铜反应生成氢氧化铜，反应后制得的氢氧化铜呈碱性，符合要求，故C正

32、确； D．氯化铝属于分子晶体，熔融状态不导电，工业上用电解熔融氧化铝的方法冶炼Al，故D错误； 故选C。 11、A 【解析】 A．由30号元素Zn，连续轰击83号元素Bi获得的属于核变，不属于化学变化，故A错误； B．题中涉及的三种元素Ja、Zn、Bi都是金属元素，故B正确； C．的质子数为113，中子数=278﹣113=165，中子数与质子数差为165﹣113=52，故C正确； D．位于第七周期第ⅢA主族，是同主族元素中原子半径最大的，故D正确； 答案选A。 化学变化的实质是旧的化学键的断裂和新的化学键的形成，不涉及原子核内的变化。 12、B 【解析】 从图中可以看出，

33、在阳离子交换柱段，自来水中的Ca2+、Na+、Mg2+与阳离子交换树脂中的H+发生交换，Ca2+、Na+、Mg2+进入阳离子交换树脂中，树脂中的H+进入水中；在阴离子交换柱段，NO3-、Cl-、SO42-进入阴离子交换树脂中，树脂中的OH-进入水中，与水中的H+反应生成H2O。 【详解】 A．经过阳离子交换树脂后，依据电荷守恒，水中阳离子的总数增多，A不正确； B．通过阳离子交换树脂时，水中的Ca2+、Na+、Mg2+与阳离子交换树脂中的H+发生交换，H＋则被交换到水中，B正确； C．通过净化处理后，水的导电性减弱，C不正确； D．阴离子树脂填充段存在反应H＋＋OH-=H2O，D不正

34、确； 故选B。 13、C 【解析】 A. 废纸、塑料瓶、废铁属于可回收垃圾，废纸、塑料瓶、废铁可回收再利用，故不选A； B. 厨余垃圾含有大量有机物，采用生化处理或堆肥，减少污染，符合环保节约理念，故不选B； C. 稻草、农膜和一次性餐具露天焚烧，产生大量烟尘，污染空气，不符合环保节约理念，故选C； D. 废电池含有重金属，任意丢弃引起重金属污染，废电池等有毒有害垃圾分类回收，可减少污染，符合环保节约理念，故不选D； 答案选C。 14、C 【解析】 A.根据侯氏制碱法的原理可表示为NH3+H2O+CO2=NH4HCO3， NH4HCO3+NaCl=NH4Cl+NaHCO3↓，

35、2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O NH4Cl 在常温时的溶解度比 NaCl 大，而在低温下却比 NaCl 溶解度小的原理，在 278K ～ 283K(5 ℃～ 10 ℃ ) 时，向母液中加入食盐细粉，而使 NH4Cl 单独结晶析出供做氮肥，故侯氏制碱法的工艺过程中应用了物质溶解度的差异，选项A正确。 B.氨气可以与浓盐酸反应生成白烟（氯化铵晶体颗粒），选项B正确； C.碘是人类所必须的微量元素，所以要适当食用含碘元素的食物，但不是含高碘酸的食物，选项C错误； D.黑火药由硫磺、硝石、木炭按一定比例组成，选项D正确。 故选C。 15、C 【解析】 已知A、B、C、D、E

36、是短周期中原子序数依次增大的五种元素，A、B 形成的简单化合物常用作制冷剂，A为H，B为N，D 原子最外层电子数与最内层电子数相等，则D为Mg，化合物 DC 中两种离子的电子层结构相同，C为O，A、B、C、D 的原子序数之和是E的两倍，E为Si。 【详解】 A. 原子半径：N>C>H，故A错误； B. 气态氢化物的热稳定性：H2O > SiH4，故B错误； C. 最高价氧化对应的水化物的酸性：HNO3> H2SiO3，故C正确； D. 化合物 MgO含有离子键，SiO2含共价键，故D错误； 答案为C。 同周期，从左到右非金属性增强，最高价氧化物对应的水化物酸性增强，氢化物稳定性增

37、强。 16、D 【解析】 由图可知，断裂化学键吸收akJ热量，形成1mol气态氨气时放热为bkJ，1mol气态氨气转化为液态氨气放出热量为ckJ。 【详解】 A．断裂0.5mol N2（g）和1.5mol H2（g）中所有的化学键，吸收a kJ热量，故A错误； B．NH3（g）═NH3（l）△H=﹣c kJ•mol﹣1，故B错误； C．由图可知，N2（g）+3H2（g）⇌2NH3（g）△H=2（a﹣b）kJ•mol﹣1，故C错误； D．由图可知，N2（g）+3H2（g）⇌2NH3（l）△H=2（a﹣b﹣c）kJ•mol﹣1，互为逆反应时，焓变的数值相同、符号相反，则2NH3（l）

38、⇌N2（g）+3H2（g）△H=2（b+c﹣a） kJ•mol﹣1，故D正确； 故选：D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、第三周期第ⅣA族S2-O2-Mg2+Al3+HClO4H2SO4HFHClC2H2CaC2 + 2H2O→CH≡CH↑+ Ca(OH)2NaOH、H2、Cl2PbO2+4H++SO42--2e-=2H2O+PbSO4 【解析】 根据元素的化合价与原子序数的关系图可知，x、y、z、d为第二周期元素，e、f、g、h、w、r、m为第三周期元素，则e为Na元素、f为Mg元素、g为Al元素、h为Si元素、w为P元素、r为S元素、m为Cl元素；z、d只有负价，没有正

39、价，z为O元素、d为F元素，则x为C元素、y为N元素。结合元素周期律分析解答。 【详解】 根据上述分析，x为C元素、y为N元素、z为O元素、d为F元素、e为Na元素、f为Mg元素、g为Al元素、h为Si元素、w为P元素、r为S元素、m为Cl元素。 (1)h为Si元素，在周期表中位于第三周期第ⅣA族，故答案为第三周期第ⅣA族； (2)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，则z、f、g、r常见离子的半径大小为S2-＞O2-＞Mg2+＞Al3+；非金属性越强，最高价氧化物对应水化物的酸性越强，r、m的最高价氧化物对应水化物的酸性HClO4＞H2SO4；HF分

40、子间能够形成氢键，沸点较高，d、m的氢化物的沸点HF＞HCl，故答案为S2-；O2-；Mg2+；Al3+；HClO4；H2SO4；HF；HCl； (3)x与氢元素能形成的化合物为烃类，其中既含极性键又含非极性键，且相对分子质量最小的物质是乙炔，实验室用电石与水反应制取乙炔，反应的化学方程式为CaC2 + 2H2O→CH≡CH↑+ Ca(OH)2，故答案为C2 H2；CaC2 + 2H2O→CH≡CH↑+ Ca(OH)2； (4)由y、m和氢元素组成一种离子化合物为氯化铵，氯化铵属于离子化合物，铵根离子中存在共价键，电子式为，故答案为； (5)用铅蓄电池作电源，惰性电极电解饱和NaCl溶液

41、反应的方程式为2NaCl＋2H2O2NaOH＋H2↑＋Cl2↑；铅蓄电池放电时，PbO2为正极，电极反应式为PbO2+4H++SO42--2e-=2H2O+PbSO4，故答案为NaOH、H2、Cl2；PbO2+4H++SO42--2e-=2H2O+PbSO4。 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

42、依次增大，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

43、是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

44、间的排斥作用； (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。

45、正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、2KClO3+K2SO3+H2SO4=2K2SO4+2ClO2↑+H2O滴液漏斗使漏斗和三颈烧瓶中的压强相同，使液体顺利滴下降低反应体系的温度，防止温度高ClO2分解将ClO2全部赶出以被KOH溶液吸收，同时可稀释ClO2，防止浓度过大发生分解空气流速过快，ClO2不能被充分吸收cd相同 【解析】 (1)A中KClO3、K2SO3、H2SO4反应制备ClO2，KClO3得电子，被还原，则K2SO3被氧化，生成K2SO4，根据得失电子守恒、元素守恒配平化学方程式； (2)根据仪

46、器的结构分析滴液漏斗的优势；根据已知信息：ClO2温度过高时易发生分解解答； (3)空气可将ClO2全部赶出以被KOH溶液吸收，同时根据ClO2浓度过大时易发生分解，分析其作用； (4)氧化还原反应中，化合价有降低，必定有升高； (5)KClO2变质分解为KClO3和KCl，变质发生的反应为：3KClO2=2KClO3+KCl，且KClO2、KClO3均被Fe2+还原为Cl-，根据电子转移守恒分析判断。 【详解】 (1)A中KClO3、K2SO3、H2SO4反应制备ClO2，KClO3得电子，被还原，则K2SO3被氧化，生成K2SO4，根据得失电子守恒、元素守恒配平化学方程式为2KC

47、lO3+K2SO3+H2SO4=2K2SO4+2ClO2↑+H2O，故答案为：2KClO3+K2SO3+H2SO4=2K2SO4+2ClO2↑+H2O； (2)滴液漏斗与普通分液漏斗相比，其优点是滴液漏斗液面上方和三颈烧瓶液面上方压强相等，使液体能顺利滴下；加入H2SO4需用冰盐水冷却，是为了防止浓硫酸遇水放出大量的热，从而使液体飞溅，并防止生成的ClO2分解，故答案为：滴液漏斗使漏斗和三颈烧瓶中的压强相同，使液体顺利滴下；降低反应体系的温度，防止温度高ClO2分解； (3)实验过程中通入空气的目的是将ClO2全部赶出以被KOH溶液吸收，同时可稀释ClO2，防止浓度过大发生分解；空气流速过

48、快吋，ClO2不能被充分吸收，导致其产率降低，故答案为：将ClO2全部赶出以被KOH溶液吸收，同时可稀释ClO2，防止浓度过大发生分解；空气流速过快，ClO2不能被充分吸收； (4)ClO2中Cl的化合价为+4价，KClO2中Cl的化合价为+3价，由此可知该反应为氧化还原反应，则化合价有降低，必定有升高，则同时还有可能生成的物质为KClO3、.KClO4，故答案为：cd； (5)KClO2变质分解为KClO3和KCl，变质发生的反应为：3KClO2=2KClO3+KCl，3molKClO2变质得到2mol KClO3，与足量FeSO4溶液反应时，KClO2、KClO3均被Fe2+还原为Cl

49、3molKClO2反应获得电子为3mol×4=12mol，2mol KClO3反应获得电子为2mol×6=12mol，故消耗Fe2+物质的量相同，故答案为：相同。 第(5)问关键是明确变质发生的反应为：3KClO2=2KClO3+KCl，KClO2、KClO3均被Fe2+还原为Cl-，3molKClO2与2mol KClO3得电子数相等，故消耗Fe2+物质的量相同。 20、NO2-发生水解反应NO2-+H2OHNO2+OH-，温度升高水解平衡正向移动，碱性增强，溶液红色加深 还原性 N原子最外层5个电子（可用原子结构示意图表示），+3价不稳定，易失电子，体现还原性 浅

50、绿色 棕色 0.5mol·L−1Fe2（SO4）3溶液（pH=3） 棕色溶液中的[Fe(NO)]2+受热生成NO和Fe2+，NO被空气氧化为NO2，加热有利于Fe2+被氧化为Fe3+，促进Fe3+水解，产生Fe(OH)3沉淀 阻碍Fe2+与NO接触，避免络合反应发生 Fe2+ +NO2-+2H+= Fe3+ +NO↑+H2O 【解析】 （1）根据实验I的现象说明NaNO2为强碱弱酸盐，NO2-发生水解反应NO2-+H2OHNO2+OH-，温度升高水解平衡正向移动，碱性增强，溶液红色加深； （2）N原子最外层5个电子，NO2-中N为+3价不稳定，易失电子