2026屆西藏自治區(qū)昌都市第三高級中學化學高三第一學期期中檢測試題注意事項：1．答題前，考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚，將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2．選擇題必須使用2B鉛筆填涂；非選擇題必須使用0．5毫米黑色字跡的簽字筆書寫，字體工整、筆跡清楚。3．請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內作答，超出答題區(qū)域書寫的答案無效；在草稿紙、試題卷上答題無效。4．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項）1、25℃時，下列各組離子在指定溶液中一定能大量共存的是A．由水電離產(chǎn)生的c(H＋)＝1×10－13mol/L的溶液中：Na＋、Ba2＋、NO3-、Cl－B．0.1mol/L的Fe(NO3)3溶液中：Na＋、H＋、Cl－、I－C．0.1mol/L的NaAlO2溶液中：K＋、H＋、NO3-、SO42-D．滴入石蕊試液顯藍色的溶液中：K＋、Na＋、HSO3-、ClO－2、CuSO4是一種重要的化工原料，有關制備途徑及性質如下圖所示。下列說法錯誤的是()A．途徑①所用混酸中H2SO4與HNO3的最佳物質的量之比為3：2B．與途徑①、③相比，途徑②更好地體現(xiàn)了綠色化學思想C．生成等量的硫酸銅，三個途徑中參加反應的硫酸的物質的量①=②<③D．利用途徑②制備16g硫酸銅，被還原的硫酸的物質的量為0.1mol3、常溫下，下列各組離子一定能在指定溶液中大量共存的是()A．c(I－)=0.lmol·L-1的溶液中：Na+、Mg2+、ClO－、SO42-B．使甲基橙變紅色的溶液中：K+、NH4+、HCO3－、Cl－C．無色透明的溶液中：Al3+、Cu2+、SO42-、Cl－D．由水電離產(chǎn)生的c(OH－)=l×10-10mol·L-1的溶液中：Ba2＋、K+、NO3－、Cl－4、ClO2是一種國際公認的高效含氯消毒劑，ClO2屬于A．混合物 B．酸 C．堿 D．氧化物5、X、Y、W、Z是四種常見的短周期元素，其原子半徑隨原子序數(shù)變化如右圖所示。已知W的一種核素的質量數(shù)為18，中子數(shù)為10，X和Ne原子的核外電子總數(shù)相差1；Y的單質是一種常見的半導體材料；Z的非金屬性在同周期主族元素中最強。下列說法正確的是（）A．最高化合價：X＞Y＞Z＞W(wǎng)B．簡單氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性：Z＞Y＞W(wǎng)C．Y的氧化物與X、Z的最高價氧化物對應的水化物均能反應D．由X、Z、W三種元素形成的化合物一定既含有離子鍵又含共價鍵6、短周期主族元素X、Y、Z、W、Q原子序數(shù)依次增大，其中X是組成有機物的必要元素．Y的原子最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的3倍，W與X同主族，Z與Q最外層電子數(shù)相差6。下列說法正確的是A．非金屬性：Q>Y>X>ZB．簡單氣態(tài)氫化物的沸點：X>WC．Y與X、Z、Q均可形成至少兩種二元化合物D．Y、Z、Q組成化合物的水溶液呈堿性7、將38.4gCu完全溶于適量濃硝酸中，收集到氮的氧化物（含NO、N2O4、NO2）的混合物共0.8mol，這些氣體恰好能被500ml2mol/LNaOH溶液完全吸收，生成含NaNO3和NaNO2的鹽溶液，其中NaNO3的物質的量為A．1.0molB．0.8molC．0.6molD．0.4mol8、雙羥基鋁碳酸．鈉是醫(yī)療上常用的一種抑酸劑，其化學式是NaAl(OH)2CO3關于該物質的說法正確的是A．該物質屬于兩性氫氧化物B．該物質是Al(OH)3和Na2CO3的混合物C．1molNaAl(OH)2CO3最多可消耗4molH+D．該藥劑遇胃酸不產(chǎn)生氣體,適合胃潰瘍患者服用9、我國工業(yè)廢水中幾種污染物及其最高允許排放濃度如下表。下列說法不正確的是污染物汞鎘鉻鉛砷氰化物主要存在形式Hg2+CH3Hg+Cd2+CrO42－Cr2O72－Pb2+AsO33－AsO43－CN－最高允許排放濃度／mg·dm－30.050.10.51.00.50.5注：我國規(guī)定酸、堿廢水pH的最大允許排放標準是大于6、小于9。A．Hg2+、Cd2+、Pb2+是重金屬離子B．對于pH>9的廢水可用中和法處理C．將CrO42－轉化為Cr2O72－是用氧化還原的方法D．在含有Hg2+的廢水中加入Na2S，可使Hg2+轉變成沉淀而除去10、Na2O2、CaC2都是離子化合物，都能與水反應放出氣體。（Na2O2+2H2O=4NaOH+O2）它們（）A．陰陽離子個數(shù)比均為 B．都含有非極性的共價鍵C．與水都發(fā)生氧化還原反應 D．放出的都是可燃性氣體11、用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值，下列說法中正確的是（）A．標準狀況下，22.4LCl2溶于水充分反應轉移NA個電子B．標準狀況下，2.24LHF與1.6gCH4分子所含電子數(shù)目均為NAC．50g質量分數(shù)為46%的乙醇溶液中氫原子總數(shù)為6NAD．1mol/LNaOH溶液中含有Na+數(shù)目為NA12、以二甲醚(CH3OCH3)酸性燃料電池為電源，電解飽和食鹽水制備氯氣和燒堿，設計裝置如圖所示。已知：a電扱的反應式為O2+4H++4e-=2H2O，下列說法不正確的是A．b電極的反應式為CH3OCH3+3H2O-12e-==2CO2↑+12H+B．試劑A為飽和食鹽水，試刑B為NaOH稀溶液C．陽極生成1mol氣體時，有1mol離子通過離子交換膜D．陰極生成1mol氣體時，理論上導線中流過2mole-13、常溫下，下列各組離子在指定溶液中能大量共存的是A．無色溶液中：

Ca2+、Cu2+、Br-、Cl-、B．c(ClO-)=1mol·L-1的溶液中：Fe2+、Al3+、Cl-、I-C．能使酚酞變紅的溶液中：

K+、Na+、SiO32－、SO42－D．=0.1mol·L-1的溶液中：

NH4+、Mg2+、SO42-、CH3COO-14、中國是瓷器的故鄉(xiāng)，下列關于陶瓷的說法正確的是（）A．高品質的白瓷晶瑩剔透，屬于純凈物B．瓷器中含有大量的金屬元素，因此陶瓷屬于金屬材料C．氮化硅陶瓷屬于傳統(tǒng)無機非金屬材料D．“窯變”是高溫下釉料中的金屬化合物發(fā)生氧化還原反應導致顏色的變化15、類比推理是化學中常用的思維方法。下列推理正確的是A．Fe與Cl2反應生成FeCl3，推測Fe與I2反應生成FeI3B．CO2與Ba（NO3）2溶液不反應，SO2與Ba（NO3）2溶液也不反應C．CO2是直線型分子，推測CS2也是直線型分子D．NaCl與濃H2SO4加熱可制HCl，推測NaBr與濃H2SO4加熱可制HBr16、短周期元素W、Q、X、Y在元素周期表中的位置如右圖，其中X是兩性金屬元素。則A．簡單離子半徑：X<QB．氣態(tài)氫化物的穩(wěn)定性：Y>QC．X的族序數(shù)大于周期數(shù)D．Y氧化物對應水化物是強酸17、下列有關物質應用的說法錯誤的是A．CCl4曾用作滅火劑，但因與水在高溫下反應會產(chǎn)生有毒物質，現(xiàn)已被禁用B．工廠中常用的靜電除塵裝置是根據(jù)膠體帶電這個性質而設計的。C．Li是最輕的金屬，也是活動性極強的金屬，是制造電池的理想物質D．為了延長果實或花朵的成熟期，可用浸泡過高錳酸鉀溶液的硅土吸收水果或花朵產(chǎn)生的乙烯。18、下列實驗裝置不能達到實驗目的的是（）ABCD實驗室制取蒸餾水用SO2和NaOH溶液做噴泉實驗證明Na2CO3

的熱穩(wěn)定性比NaHCO3好證明銅與濃硝酸的反應是放熱反應A．A B．B C．C D．D19、在一定條件下，使CO和O2-的混合氣體26g充分反應，所得混合物在常溫下跟足量的Na2O2固體反應，結果固體增重14g，則原混合氣體中O2和CO的質量比可能是（）A．9：4 B．1：1 C．7：6 D．6：720、下列說法正確的是（）A．在鍍件上電鍍銅時，鍍件應連接電源的負極B．粗銅電解精煉時，若電路中通過2mole－，陽極減少64gC．用惰性電極電解MgCl2溶液所發(fā)生反應的離子方程式為2Cl－+2H2OCl2↑+H2↑+2OH－D．用惰性電極電解飽和食鹽水，陰極逸出的氣體可使?jié)駶櫟牡矸鄣饣浽嚰堊兯{21、磷的化合物可用于生產(chǎn)殺蟲劑、煙幕彈等。已知：2P4+3Ba(OH)2(足量)+6H2O=3Ba(H2PO2)2+2PH3↑。下列推斷正確的是（）A．PH3的水溶液呈現(xiàn)弱酸性B．Ba(H2PO2)2是酸式鹽C．利用(H3PO2)進行化學鍍銀反應中，氧化劑與還原劑的物質的量之比為4：1，則氧化產(chǎn)物為H3PO4D．每生成2.24LPH3，反應轉移0.3mole－22、符合工業(yè)合成氨生產(chǎn)實際的是A．V2O5做催化劑 B．NH3循環(huán)使用C．N2和H2液化分離 D．反應溫度由催化劑決定二、非選擇題(共84分)23、（14分）（選修5：有機化學基礎）有機物H的化學式為C15H16O2，它是一種在航空航天領域中應用的重要原料，E為一種室內裝修常見的污染氣體，F(xiàn)的產(chǎn)量可以衡量一個國家石油化工的發(fā)展水平，Q為酯類高分子物質，④為多步進行的反應，請回答：（部分物質及反應條件省略）已知：（1）D的名稱為_____，反應②的條件為_________。（2）H+N→Q的反應類型為___________。（3）反應①的化學方程式為________________。（4）反應③的化學方程式為_________________。（5）H中最多有______個碳原子共平面，其滿足下列條件的同分異構體有________種。I.兩個羥基分別連在兩個苯環(huán)上；II.苯環(huán)間通過一個碳原子連接在一起，有甲基且全部連在該碳原子上；III.不含H本身，不考慮立體異構。（6）Q的結構簡式為_____________________。（7）結合本題信息和上述合成路線，用流程圖表示出反應④M→N的可能過程（無機藥品任選）。___________________________________。24、（12分）通過石油裂解制得A。以A為原料制取有機玻璃N及隱形眼鏡材料M的合成路線如下：已知：（-R，-R’為可能相同或可能不同的原子或原子團）請回答:（1）A中官能團的名稱是_______，B的結構簡式是______。（2）F→N反應的化學方程式是________，反應類型是________。（3）C在一定條件下轉化為高分子化合物的化學方程式是________。（4）D有多種同分異構體，符合下列條件的有____種（包括順反異構體）。①能發(fā)生銀鏡反應②能與NaOH溶液反應（5）B是一種重要的工業(yè)溶劑，請完成A→B的反應的合成路線(有機物寫結構簡式、無機試劑任選):___________________25、（12分）某班同學用如下實驗探究Fe2+、Fe3+的性質?；卮鹣铝袉栴}：(1)分別取一定量氯化鐵、氯化亞鐵固體，均配制成0.1mol/L的溶液．在FeCl2溶液中需加入少量鐵屑，其目的是________。(2)甲組同學取2mLFeCl2溶液，加入幾滴氯水，再加入1滴KSCN溶液，溶液變紅，說明Cl2可將Fe2+氧化。FeCl2溶液與氯水反應的離子方程式為_______。(3)乙組同學認為甲組的實驗不夠嚴謹，該組同學在2mLFeCl2溶液中先加入0.5mL煤油，再于液面下依次加入幾滴氯水和l滴KSCN溶液，溶液變紅，煤油的作用是______。(4)丙組同學取10mL0.1mol/LKI溶液，加入6mL0.1mol/LFeCl3溶液混合。分別取2mL此溶液于3支試管中進行如下實驗：①第一支試管中加入1mLCCl4充分振蕩、靜置，CCl4層呈紫色；②第二只試管中加入1滴K3[Fe(CN)6]溶液，生成藍色沉淀：③第三支試管中加入1滴KSCN溶液，溶液變紅。實驗②檢驗的離子是_____（填離子符號）；實驗①和③說明：在I-過量的情況下，溶液中仍含有______（填離子符號），由此可以證明該氧化還原反應為______。(5)丁組同學向盛有H2O2溶液的試管中加入幾滴酸化的FeCl2溶液，溶液變成棕黃色，發(fā)生反應的離子方程式為________；26、（10分）某課外小組探究硫化鈉晶體（Na2S·9H2O）在空氣中放置后的氧化產(chǎn)物。取少量在空氣中放置一段時間的硫化鈉晶體樣品，溶于水得到溶液A，測得溶液A的pH為13。查閱資料：i.硫化鈉晶體在空氣中放置后，可能會有Na2Sx、Na2SO3、Na2S2O3等物質生成。ii.S2-、S、S2O都不能使品紅褪色，SO或高濃度OH-能使品紅褪色。ii.Na2Sx能與H+反應生成H2S（臭雞蛋氣味氣體）和S；Na2Sx能與Cu2+反應生成CuS（黑色固體）和S；Na2S2O3可與Cu2+形成可溶性絡合物，該絡合物對稀鹽酸穩(wěn)定，受熱易分解生成棕黑色沉淀。（1）取未在空氣中放置的硫化鈉晶體，溶于水后測得溶液顯堿性，用離子方程式解釋其原因為__________。（2）進行實驗一。編號試劑現(xiàn)象1溶液A立即褪色2pH=13的NaOH溶液無明顯變化①實驗一證明氧化產(chǎn)物中有Na2SO3，其中編號2實驗的目的是________________。②某同學由實驗結果進一步推測硫化鈉晶體的氧化產(chǎn)物中可能還含有Na2SO4，這是因為Na2SO3有____性。（3）進行實驗二。取溶液A于試管中，加入足量的稀鹽酸，立即出現(xiàn)淡黃色渾濁，同時產(chǎn)生大量臭雞蛋氣味的氣體，離心沉降（固液分離），得到無色溶液B和淡黃色固體。①取無色溶液B______（填操作和現(xiàn)象），證明溶液A中存在SO。②該實驗現(xiàn)象不能證明樣品中存在Na2Sx，因為______________。（4）進行實驗三。①證明氧化產(chǎn)物中存在Na2S2O3的證據(jù)是_______________。②溶液A中加入CuCl2溶液生成黑色沉淀，可能發(fā)生的反應是______（用離子方程式表示）。結論：硫化鈉晶體在空氣中放置后的氧化產(chǎn)物有Na2SO3、Na24SO4、Na2Sx和Na2S2O3。27、（12分）工業(yè)生產(chǎn)中常常需要對混合氣體中的，含量進行測定，其中一種方法的操作如下：①將0.200氣樣通入酸化的溶液中，使完全被氧化為；(氣樣中的其它氣體不參與反應)，加水稀釋至100.00mL；②微熱，除去過量的；③量取20.00mL該溶液，加入20.00mL溶液，充分反應；④用溶液滴定剩余的，終點時消耗溶液20.00mL，已知：(未配平)；(未配平)(1)若主要為NO，寫出NO被氧化為的離子方程式____。(2)若氣體中僅含、NO和，由于發(fā)生反應，氣體中也存在一定量的以表示該混合氣體的組成，增大壓強時，x的值將______(填“增大”“不變”或”減小”)。(3)若缺少步驟②，混合氣體中含量的測定結果將______(填“偏大”“偏小”或“無影響”)。(4)氣樣中中N的含量為_______。(保留3位有效數(shù)字，寫出計算過程)28、（14分）I．2016年的諾貝爾化學獎是關于“分子機器的設計和合成”。有機物M（結構簡式如圖）是科學家在構建“多維度的人造分子肌肉”程中需要的原料之一，下列關于有機物M的敘述正確的是_____________。A．常溫下為氣態(tài)B．屬于烴的衍生物C．屬于芳香族化合物D．易溶于水Ⅱ．有機物A、B、C、D、E之間的轉化關系如圖所示。已知：回答下列問題：（1）A中含有的官能團名稱為_______________。（2）由C生成D的反應類型為_______________。（3）X的結構簡式為____________________。（4）由D生成E的化學方程式為________________________________。（5）F是D的同分異構體，符合下列條件的F的結構共有_________種（不考慮立體異構）。①能與NaHCO3溶液發(fā)生反應②能與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應③苯環(huán)上只有2個取代基（6）寫出以環(huán)戊烷和2-丁烯為原料（其他無機試劑任選）制備化合物的合成路線____________。29、（10分）Ⅰ．A、B、C、D為前四周期元素。A元素的原子價電子排布為ns2np2，B元素原子的最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的3倍，C元素原子的M能層的p能級有3個未成對電子，D元素原子核外的M能層中只有2對成對電子。請回答下列問題：(1)當n=2時，AB2屬于___________分子（填“極性”或“非極性”），分子中有_____個π鍵。A6H6分子中A原子的雜化軌道類型是________雜化。(2)當n=3時，A與B形成的晶體屬于_______________晶體。(3)若A元素的原子價電子排布為3s23p2，A、C、D三種元素的第一電離能由大到小的順序是__________________（用元素符號表示）。Ⅱ．(1)下列是鈉、碘、金剛石、干冰、氯化鈉晶體的晶胞圖（未按順序排序）。與冰的晶體類型相同的是__________(請用相應的編號填寫)(2)①與N2O互為等電子體的陰離子為______________（填一種即可）；②根據(jù)價層電子對互斥模型確定ClO3-離子的空間構型為______________。(3)已知某紅紫色配合物的組成為CoCl3·5NH3·H2O，該配合物中的中心離子鈷離子在基態(tài)時的核外電子排布式為______________________________。(4)如圖是金屬鋁晶體結構的示意圖。已知金屬鋁的密度為2.7g·cm-3，則緊鄰的鋁原子的半徑為____________cm。(已知=4.04)

參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項）1、A【解析】由水電離產(chǎn)生的c(H＋)＝1×10－13mol/L的溶液呈酸性或堿性，酸性或堿性條件下Na＋、Ba2＋、NO3-、Cl－都不反應；酸性條件下，F(xiàn)e3+、NO3-都能氧化I－；AlO2-與H＋反應生成Al3+；滴入石蕊試液顯藍色的溶液呈堿性?！驹斀狻坑伤婋x產(chǎn)生的c(H＋)＝1×10－13mol/L的溶液呈酸性或堿性，酸性或堿性條件下Na＋、Ba2＋、NO3-、Cl－都不反應，故選A；酸性條件下，F(xiàn)e3+、NO3-都能氧化I－，所以0.1mol/L的Fe(NO3)3溶液中不能大量含有I－，故不選B；AlO2-與H＋反應生成Al3+，0.1mol/L的NaAlO2溶液中不能大量存在H＋，故不選C；滴入石蕊試液顯藍色的溶液呈堿性，堿性條件下HSO3-不能大量存在，HSO3-具有還原性、ClO－具有氧化性，HSO3-、ClO－不能共存，故不選D。2、D【詳解】A、Cu與混酸反應，3Cu+8HNO3（?。?3Cu（NO3）2+2NO↑+4H2O，離子反應為：3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O，從方程式知，硝酸根離子由硝酸提供，氫離子由硝酸和硫酸提供，所以硝酸為2mol時，硫酸為3mol，用混酸中H2SO4與HNO3物質的量之比最好為3：2，故A正確；B、相對于途徑①、③，途徑②的優(yōu)點：制取等質量膽礬需要的硫酸少、途徑2無污染性氣體產(chǎn)生，故B正確；C．生成等量的硫酸銅，三個途徑中①②參加反應的硫酸的物質的量相等，而③生成SO2，消耗更多的硫酸，則①=②＜③，故C正確；D．途徑②中硫酸只表現(xiàn)為酸性，沒有被還原，故D錯誤。故選D。3、D【解析】A.c(I－)=0.lmol·L-1的溶液中，I－與ClO－發(fā)生氧化還原反應不能共存，A錯誤；B.使甲基橙變紅色的溶液，溶液呈酸性，氫離子與HCO3－發(fā)生反應不能共存，B錯誤；Cu2+在溶液中呈藍色，C錯誤；D.由水電離產(chǎn)生的c(OH－)=l×10-10mol·L-1的溶液，可能是酸性或堿性，對Ba2＋、K+、NO3－、Cl－無影響，D正確。4、D【解析】ClO2是由兩種元素組成，其中一種是氧元素的化合物，屬于氧化物，故選D。點睛：考查了酸、堿、以及氧化物、混合物等物質的區(qū)分，把握住概念是解題的關鍵；電離時生成的陽離子都是氫離子的化合物是酸；電離時生成的陰離子都是氫氧根離子的化合物是堿；由兩種元素組成，其中一種是氧元素的化合物是氧化物；由兩種或兩種以上物質組成的是混合物。5、D【解析】四種常見的短周期元素，W的一種核素的質量數(shù)為18，中子數(shù)為10，則W的質子數(shù)為8，故W是O元素；X和Ne原子的核外電子總數(shù)相差1，又根據(jù)如圖X的原子半徑大于O原子半徑，所以X為Na元素；Y的單質是一種常見的半導體材料，Y的原子序數(shù)大于Na，則Y為Si；Z的非金屬性在同周期主族元素中最強，Z的原子序數(shù)大于Si，則Z為Cl元素；A項，X為Na元素，最高化合價為+1價，Y為Si元素，最高化合價為+4價，Z為Cl元素，最高化合價為+7價，W為O元素，最高化合價為0價，故最高化合價：Cl＞Si＞Na＞O，即Z＞Y＞X＞W(wǎng)，故A錯誤；B項，元素的非金屬性越強，其相應的最簡單的氫化物的穩(wěn)定性就越強，由于元素的非金屬性：O>Cl>Si，即W>Z>Y，所以元素氫化物的穩(wěn)定性：W>Z>Y，故B錯誤；C項，Y(Si)的氧化物是SiO2，X(Na)、Z(Cl)的最高價氧化物對應的水化物分別為NaOH和HClO4，SiO2與NaOH能反應，與HClO4不反應，故C錯誤；D項，由X(Na)、Z(Cl)、W(O)三種元素形成的化合物可以是NaClO、NaClO3、NaClO4等Na元素的含氧酸鹽，一定既含有離子鍵又含共價鍵，故D正確。點睛：本題以“元素周期表中元素的推斷”為載體，考查學生對元素周期表的熟悉程度及對元素周期律的認識程度，思維容量較大，重在考查運用元素周期律解決具體化學問題的能力，注意根據(jù)提給信息，結合如圖原子序數(shù)與原子半徑的關系正確推斷出元素的種類，然后根據(jù)同周期、同主族元素性質的遞變規(guī)律解答，注意O的非金屬性強于Cl的非金屬性。6、C【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W、Q原子序數(shù)依次增大，其中X是組成有機物的必要元素，則X為C元素；元素Y的原子最外層電子數(shù)是其電子層數(shù)的3倍，則Y含有2個電子層，最外層含有6個電子，為O元素；元素W與X同主族，則W為Si元素；Z與Q最外層電子數(shù)相差6，Z的原子序數(shù)大于O，若為F元素，Q最外層電子數(shù)=7-6=1，為Na元素，不滿足原子序數(shù)Q>W；結合Z、Q為主族元素可知Z為Na元素，Q為C1元素，據(jù)此進行解答?！驹斀狻扛鶕?jù)分析可知，X為C元素，Y為O元素，Z為Na元素，W為Si元素，Q為Cl元素。A、由X為C元素，Y為O元素，Z為Na元素，Q為Cl元素，同周期從左到右非金屬增強，同主族從上到下非金屬減弱，故非金屬性：Y>Q>X>Z，故不符合題意；B、對分子晶體，相對分子質量增大，分子間作用力增大，沸點升高，X<W，故不符合題意；C、Y氧元素與C、Na、Cl三種元素均可形成兩種或兩種以上的二元化合物，例如CO、CO2、Na2O、Na2O2、Cl2O7、ClO2等，故符合題意；D、Y、Z、Q分別為O、Na、Cl，NaClO的水溶液呈堿性，但NaClO3、NaClO4的水溶液呈中性，故不符合題意；故選C。7、D【解析】可以將反應理解為：Cu+HNO3+NaOH→Cu(NO3)2+NaNO3+NaNO2+H2O（未配平），由上，發(fā)生化合價變化的元素只有Cu和N，所以38.4gCu（0.6mol）失去1.2mol電子，硝酸也應該得到1.2mol電子生成0.6molNaNO2（一個N原子得到2個電子）。根據(jù)鈉原子守恒，加入1mol氫氧化鈉，則NaNO3+NaNO2一共1mol，已知有0.6molNaNO2，則有0.4molNaNO3。8、C【解析】NaAl(OH)2CO3含有金屬陽離子和碳酸根離子，所以屬于鹽，故A錯誤；NaAl(OH)2CO3有固定的組成，屬于化合物，故B錯誤；NaAl(OH)2CO3與鹽酸反應生成氯化鈉、氯化鋁、二氧化碳、水，1molNaAl(OH)2CO3最多可消耗4molH+，故C正確；NaAl(OH)2CO3與鹽酸反應放出二氧化碳氣體，不適合胃潰瘍患者服用，故D錯誤。9、C【解析】A.在環(huán)境污染方面所說的重金屬主要是指汞（水銀）、鎘、鉛、鉻以及類金屬砷等生物毒性顯著的重元素，則Hg2+、Cd2+、Pb2+是重金屬離子，故A說法正確；B.對于pH>9的廢水可通過加入酸發(fā)生中和反應來降低廢水的pH至6-9之間，故B說法正確；C.將CrO42－轉化為Cr2O72－的過程中并沒有元素化合價發(fā)生變化，不是氧化還原反應，故C說法錯誤；D.在含有Hg2+的廢水中加入Na2S，可將Hg2+轉變成HgS沉淀,故D說法正確。故答案選C。10、B【詳解】A．過氧化鈉中陰陽離子個數(shù)比為1∶2，碳化鈣中陰陽離子個數(shù)比為1∶1，故A錯誤；B．非金屬元素之間易形成共價鍵，其中過氧化鈉中存在O-O非極性鍵，CaC2中存在C≡C非極性鍵，所以兩種物質中都含有非極性鍵，故B正確；C．碳化鈣和水反應生成氫氧化鈣和乙炔，各元素的化合價都不變，不屬于氧化還原反應，故C錯誤；D．過氧化鈉和水反應生成氧氣，氧氣能助燃，不屬于可燃性氣體，碳化鈣和水反應生成乙炔，乙炔易燃燒，故D錯誤；故選B?！军c睛】本題的易錯點為A，要注意過氧化鈉是有鈉離子(Na+)和過氧根離子(O22-)構成的。11、C【詳解】A.標況下22.4L氯氣的物質的量為1mol，與水反應為可逆反應，不能確定轉移電子數(shù)，A錯誤；B.標況下氟化氫不是氣體，不能計算其物質的量，B錯誤；C.50g質量分數(shù)為46%的乙醇溶液中乙醇的質量為23克，物質的量為0.5mol，含有3mol氫原子，水的質量為27克，物質的量為1.5mol，氫原子為3mol，則總共6mol氫原子，C正確；D.沒有說明溶液的體積，不能計算，D錯誤；故選C?！军c睛】掌握常見的有關阿伏伽德羅常數(shù)考查的知識點。如氣體摩爾體積的使用，注意是在標況下，物質為氣體，有些常見的不是氣體，如標況下的水或三氧化硫或氟化氫等。注意特殊的氧化還原反應中轉移電子數(shù)的計算，同時注意水溶液中不能忽略水中的氫原子或氧原子。12、C【解析】A項：由a電極的反應式可知，a電極為燃料電池的正極,b電極為負極;M電極為電解池的陽極,N電極為陰極。則燃料電池的負極反應式為CH3OCH3+3H2O-12e-==2CO2↑+12H+，A項正確；B項：氯堿工業(yè)中陽極的電極反應式為2Cl--2e-==Cl2↑，故試劑A為飽和食鹽水，陰極的電極反應式為2H++2e-==H2↑,故試劑B為稀NaOH溶液，B項正確；C項：陽極生成1molCl2時，有2molNa+通過離子交換膜，C項錯誤；D項：陰極生成1molH2時，轉移2mol電子，D項正確?！军c睛】該題以燃料電池為考查載體，通過電極反應式來確定原電池正負極，電解池陰陽極?？疾殡娀瘜W的相關知識，解題時主要抓住原電池，電解池的電極反應的實質就可以順著思路解題。13、C【分析】根據(jù)題干分析溶液中還可能存在哪些離子，再進一步分析給出的離子是否能大量存在。【詳解】Cu2+有顏色，不能大量存在，故A錯誤；Fe2+、ClO-之間發(fā)生氧化還原反應，故B錯誤；使酚酞變紅，溶液呈堿性，溶液中含有OH-,與K+、Na+、SiO32－、SO42－均不反應，可以大量共存，故C正確；=0.1mol·L-1的溶液中，因為Kw=c(OH+)·c(H+)，溶液呈酸性，CH3COO-不能大量存在，故D錯誤。故選C?！军c睛】注意隱含條件，比如溶液是否有顏色，溶液的酸堿性等。14、D【解析】A.瓷器是主要原料黏土燒結而成，瓷器中含有多種硅酸鹽，是混合物，A錯誤；B.盡管瓷器中含有大量的金屬元素，但是陶瓷不屬于金屬材料，因為其中的金屬元素是以化合態(tài)存在的。陶瓷屬于無機非金屬材料，B錯誤；C.氮化硅陶瓷屬于新型無機非金屬材料，是高溫結構材料，可用于制造陶瓷發(fā)動機的受熱面，C錯誤；D.不同的金屬氧化物顏色可能不同，在高溫下，釉料中的金屬化合物發(fā)生氧化還原反應導致顏色發(fā)生變化，D正確；故合理選項是D。15、C【解析】A．氯氣具有強氧化性，能將變價金屬氧化為最高價態(tài)，碘單質氧化性較弱，將變價金屬氧化為較低價態(tài)，所以Fe與Cl2反應生成FeCl3、Fe與I2反應生成FeI2，故A錯誤；B．碳酸酸性小于硝酸，所以二氧化碳不能和硝酸鋇溶液反應，二氧化硫和硝酸鋇發(fā)生氧化還原反應而生成硫酸鋇沉淀，故B錯誤；C．二氧化碳和二硫化碳中C原子價層電子對個數(shù)都是2且不含孤電子對，根據(jù)價層電子對互斥理論確定兩種分子空間構型都是直線形，故C正確；D．濃硫酸具有強氧化性，能氧化HBr，所以不能用濃硫酸和NaBr制取HBr，故D錯誤；故選C?！军c睛】本題考查了化學規(guī)律的探究，明確元素化合物性質及性質差異性是解本題關鍵。本題的易錯點為B，注意規(guī)律中的異常現(xiàn)象，如二氧化硫的還原性，硝酸的強氧化性等。16、A【解析】X是兩性金屬元素，則X是Al，所以W是N，Q是O，Y是S。A、核外電子排布相同的離子，其離子半徑隨原子序數(shù)的增大而減小，則離子半徑Q＞X，A正確；B、氧元素非金屬性強于S，則氫化物穩(wěn)定性是O＞S，B錯誤；C、鋁是第三周期第ⅢA族，族序數(shù)和周期序數(shù)相等，C錯誤；D、S元素的最高價含氧酸硫酸是強酸，但亞硫酸是弱酸，D錯誤，答案選A。17、B【解析】試題分析：A、CCl4曾用作滅火劑，但因與水在高溫下反應會產(chǎn)生有毒的光氣（COCl2）和鹽酸（HCl），現(xiàn)已被禁用，故A正確；B、工廠中常用的靜電除塵裝置是根據(jù)膠粒帶電這個性質而設計的，故B錯誤；C、Li是最輕的金屬，也是活動性較強的金屬，是制造電池的理想物質，故C正確；D、乙烯具有生物調節(jié)功能，含有碳碳雙鍵能被高錳酸鉀氧化；為了延長果實或花朵的成熟期，可用浸泡過高錳酸鉀溶液的硅土吸收水果或花朵產(chǎn)生的乙烯，故D正確；故選B?？键c：考查物質的性質與用途18、C【解析】分析：A.依據(jù)制取蒸餾水原理分析；B.根據(jù)產(chǎn)生噴泉的原理分析；C.依據(jù)碳酸氫鈉分解溫度分析；D.根據(jù)實驗現(xiàn)象判斷。詳解：A.符合制取蒸餾水的原理，A正確；B.二氧化硫易溶于氫氧化鈉溶液，使燒瓶中氣體壓強減小，燒杯中的液體進入燒瓶，產(chǎn)生噴泉，B正確；C項，裝置中兩者受熱溫度不同，但是碳酸氫鈉在較低溫度下就能分解而碳酸鈉在較高溫度下不分解，因此不能說明碳酸鈉比碳酸氫鈉穩(wěn)定，故C錯誤；D.若為放熱反應，則試管中氣體受熱，壓強增大，U形管中液面，左邊下降，右邊上升，故D正確；綜上所述，本題答案為C。19、D【詳解】由反應2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2，可知混合物在常溫下跟足量的Na2O2固體反應生成固體為Na2CO3，1molNa2O2生成1molNa2CO3，質量增加28g，恰好為CO的質量，固體增重14g，說明混合氣體中CO為14g，則O2為26g-14g=12g，所以原混合氣體中O2和CO的質量比為12g：14g=6：7；故本題答案為D。20、A【詳解】A、電鍍時，鍍件作陰極，鍍層金屬作陽極，鍍件上鍍銅，即鍍件為陰極，連接電源的負極，故A正確；B、粗銅中含有比銅活潑的金屬，如Fe、Zn等，精煉銅時，粗銅作陽極，活潑金屬作陽極，Zn、Fe先失電子，即電路中通過2mole－，陽極減少的質量不等于64g，故B錯誤；C、用惰性材料作電極，電解MgCl2溶液，總電極反應式為Mg2＋＋2Cl－＋2H2OCl2↑＋H2↑＋Mg(OH)2↓，故C錯誤；D、惰性電極電解飽和食鹽水，陰極上的反應式2H＋＋2e－=H2↑，H2不能使淀粉碘化鉀試紙變藍，陽極反應式為2Cl－2e－=Cl2↑，Cl2能將I－氧化成I2，試紙變藍，故D錯誤；答案為A。21、C【詳解】A.在Ba(OH)2足量的溶液中生成PH3氣體，則PH3水溶液不可能呈現(xiàn)弱酸性，與題意不符，A錯誤；B.在Ba(OH)2足量的溶液中Ba(H2PO2)2為生成物，則Ba(H2PO2)2為正鹽，與題意不符，B錯誤；C.利用(H3PO2)進行化學鍍銀反應中，Ag的化合價降低，由+1價變?yōu)?價，為氧化劑，P的化合價升高，做還原劑，若氧化劑與還原劑的物質的量之比為4：1，則P的化合價由+1變?yōu)?5，則氧化產(chǎn)物為H3PO4，符合題意，C正確；D.每生成標況下的2.24LPH3，反應轉移0.3mole－，但氣體狀況不明時，無法計算，D錯誤；答案為C?！军c睛】2.24LPH3為標況時，即0.1mol，化合價由0價變?yōu)?3價，轉移0.3mole－。22、D【解析】A．鐵觸媒做催化劑加快反應速率，縮短達到平衡的時間，不是V2O5，不符合生產(chǎn)實際，故A錯誤；B．生產(chǎn)過程中分離氨氣后的氮氣和氫氣循環(huán)使用，氨氣是產(chǎn)物，不符合生產(chǎn)實際，故B錯誤；C．N2和H2液化分離平衡逆向進行，不利于合成氨，不符合生產(chǎn)實際，故C錯誤；D．催化劑在一定溫度下活性最大，催化效率最高，反應溫度由催化劑決定，故D正確；故答案為D。二、非選擇題(共84分)23、苯酚Fe，加熱縮聚反應或聚合反應135【分析】由合成流程可知，碳化鈣與水反應生成A為，結合反應③生成酚醛樹脂可知，B為，C為，D為，E為一種室內污染氣體，E為，A與氫氣反應生成F為，F(xiàn)與溴發(fā)生加成反應生成M為，N為，結合已知信息可知H為，H與N發(fā)生縮聚反應生成Q為，據(jù)此分析作答?！驹斀狻?1)反應③生成酚醛樹脂可知D物質名稱為苯酚，反應②為苯和溴生成溴苯，條件為，加熱；故答案為：苯酚；，加熱；（2）H與N發(fā)生縮聚反應生成Q為，故答案為：縮聚反應；（3）反應①為乙炔生成苯，故方程式為，故答案為：；（4）反應③為苯酚和甲醛縮聚生成酚醛樹脂，方程式為：，答案為：（5）H為，由中間C的四面體結構可知,2個苯環(huán)與C最多共面，即H中最多有13個碳原子共平面；根據(jù)限定的3個條件,要有結構，且兩端苯環(huán)上各連一個，不含H本身，移動2個的位置，、、，即還有5種；故答案為：13；5；（6）H為，N為乙二酸，H與N發(fā)生縮聚反應生成Q，Q的結構簡式為：，故答案為：；（7）M為，N為，有M制取N，需要先生成乙二醇，再氧化得乙二醛，再氧化得乙二酸，即；故答案為：。24、碳碳雙鍵加聚反應5【解析】本題考查有機物推斷和合成，（1）根據(jù)A的分子式，且A是石油裂解產(chǎn)生，因此A為丙烯，結構簡式為CH2=CHCH3，含有官能團是碳碳雙鍵；根據(jù)M的結構簡式，推出E的單體是CH2=C(CH3)COOCH2CH2OH，D與X發(fā)生酯化反應生成E，D和X反應物是CH2=C(CH3)COOH和HO－CH2－CH2－OH，根據(jù)A的結構簡式，因此推出D為CH2=C(CH3)COOH，X為HO－CH2－CH2－OH，C通過消去反應生成D，則C的結構簡式為，根據(jù)信息，推出B的結構簡式為；（2）D和甲醇發(fā)生酯化反應，即F的結構簡式為CH2=C(CH3)COOCH3，N為高分子化合物，F(xiàn)通過加聚反應生成N，化學反應方程式為：；（3）C中含有羥基和羧基，通過縮聚反應，生成高分子化合物，其化學反應方程式為：；（4）能發(fā)生銀鏡反應說明含有醛基，能與NaOH反應，說明含有酯基，因此屬于甲酸某酯，符合的形式有HCOOCH2CH=CH2、HCOOCH=CHCH3(存在順反異構，2種)、HCOOC(CH3)=CH2、，共有5種；（5）根據(jù)A和B的結構簡式，應CH2=CHCH3先HBr或HCl發(fā)生加成反應，假設A與HCl反應生成CH3CHClCH3，然后發(fā)生水解反應，生成CH3CH(OH)CH3，最后發(fā)生氧化反應，即得到，因此合成路線為。點睛：本題的難點是同分異構體的判斷，先根據(jù)題中信息，推出所寫同分異構體應是甲酸某酯，推出“HCOOC－C－C”，然后添加碳碳雙鍵，然后再寫出支鏈的形式HCOOC(CH3)=CH2，特別注意碳碳雙鍵和環(huán)烷烴互為同分異構體，最后判斷出。25、防止Fe2+被氧化2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-隔絕空氣（排除氧氣對實驗的影響）Fe2+Fe3+可逆反應H2O2+2Fe2++2H+=2Fe3++2H2O【分析】（1）鐵和氯化鐵反應生成氯化亞鐵，氯化亞鐵溶液中加入鐵粉防止氯化亞鐵被氧化；（2）氯氣具有氧化性能氧化氯化亞鐵為氯化鐵；（3）煤油不溶于水，密度比水小，分層后可以隔離溶液與空氣接觸，排除氧氣對實驗的影響；（4）由實驗現(xiàn)象可知，在I-過量的情況下，溶液中存在Fe2+離子、I2和Fe3+離子，說明氧化還原反應是可逆反應；（5）向盛有H2O2溶液的試管中加入幾滴酸化的FeCl2溶液，溶液變成棕黃色，說明過氧化氫氧化亞鐵離子為鐵離子?！驹斀狻浚?）鐵和氯化鐵反應生成氯化亞鐵，在FeCl2溶液中需加入少量鐵屑，其目的是防止氯化亞鐵被氧化；（2）氯氣具有氧化性能氧化氯化亞鐵為氯化鐵，反應的離子方程式為：Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-；（3）煤油不溶于水，密度比水小，分層后可以隔離溶液與空氣接觸，排除氧氣對實驗的影響；（4）實驗②加入1滴K3[Fe（CN）6]溶液，生成藍色沉淀，說明溶液中存在Fe2+離子，實驗①中加入1mLCCl4充分振蕩、靜置，CCl4層顯紫色說明生成I2，碘離子被鐵離子氧化為碘單質，反應的離子方程式為：Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-，實驗③中加入1滴KSCN溶液，溶液變紅，說明溶液中仍含有鐵離子，在I-過量的情況下，溶液中仍含有Fe3+，說明該反應為可逆反應；（5）向盛有H2O2溶液的試管中加入幾滴酸化的FeCl2溶液，溶液變成棕黃色，說明過氧化氫氧化亞鐵離子為鐵離子，反應的離子方程式為：2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O?！军c睛】本題考查了鐵的化合物性質，涉及了離子方程式書寫、離子檢驗、物質的保存等知識點，解答時注意鐵的化合物的性質與題干信息相結合進行分析判斷。26、排除OH-對實驗的干擾還原滴加稀鹽酸不產(chǎn)生沉淀，滴加氯化鋇溶液產(chǎn)生白色沉淀S2O在酸性條件下能生成SO2和S單質，S2-在酸性條件下可以生成H2S氣體淺綠色溶液滴加鹽酸無明顯現(xiàn)象，說明溶液中不存S，在加熱后產(chǎn)生棕黑色沉淀則存在Na2S2O3【分析】（1）硫離子水解呈堿性；（2）①驗證氧化產(chǎn)物中有Na2SO3需排除溶液中OH-的干擾；②Na2SO3到Na2SO4體現(xiàn)Na2SO3的還原性；（3）①驗證SO的存在需排除SO的干擾；②S2O在酸性條件下能生成SO2和S單質，S2-在酸性條件下可以生成H2S氣體；（4）①Na2S2O3可與Cu2+形成可溶性絡合物，該絡合物對稀鹽酸穩(wěn)定，受熱易分解生成棕黑色沉淀；②Na2Sx能與Cu2+反應生成CuS（黑色固體）和S，以此分析。【詳解】（1）硫離子水解呈堿性離子方程式為：，故答案為：；（2）①由于SO或高濃度OH-能使品紅褪色，則在驗證Na2SO3時需排除OH-對實驗的干擾，編號2實驗中pH=13的NaOH溶液不能使品紅褪色，則可說明該濃度下的OH-不能使品紅褪色，故答案為：排除OH-對實驗的干擾；②Na2SO3易被空氣中的氧氣氧化為Na2SO4，體現(xiàn)了Na2SO3的還原性，故答案為：還原；（3）①溶液中存在SO，驗證SO的存在時需排除SO的干擾，應取無色溶液B滴加稀鹽酸不產(chǎn)生沉淀，滴加氯化鋇溶液產(chǎn)生白色沉淀，則可說明存在SO，故答案為：加稀鹽酸不產(chǎn)生沉淀，滴加氯化鋇溶液產(chǎn)生白色沉淀；②取溶液A于試管中，加入足量的稀鹽酸，立即出現(xiàn)淡黃色渾濁，可能存在S或S2O，同時產(chǎn)生大量臭雞蛋氣味的氣體，可能存在S2-或S，無法說明一定存在Na2Sx，故答案為：S2O在酸性條件下能生成SO2和S單質，S2-在酸性條件下可以生成H2S氣體；（4）①Na2S2O3可與Cu2+形成可溶性絡合物，該絡合物對稀鹽酸穩(wěn)定，受熱易分解生成棕黑色沉淀，則淺綠色溶液滴加鹽酸無明顯現(xiàn)象，說明溶液中不存S，在加熱后產(chǎn)生棕黑色沉淀則存在Na2S2O3，故答案為：淺綠色溶液滴加鹽酸無明顯現(xiàn)象，說明溶液中不存S，在加熱后產(chǎn)生棕黑色沉淀則存在Na2S2O3；②由條件可知Na2Sx能與Cu2+反應生成CuS（黑色固體）和S，離子方程式為：，故答案為：。27、不變偏大8.33×10-3【詳解】(1)若主要為NO，NO被氧化為，H2O2被還原為水，根據(jù)電子守恒和電荷守恒，寫出離子方程式為：。(2)增大壓強，雖然會發(fā)生移動，但由于NO2和N2O4中N和O的比都是1:2，所以中的x=2不會隨著平衡的移動而變化。(3)若沒有除去H2O2，則H2O2會消耗FeSO4，導致剩余的FeSO4變少，使滴入的K2Cr2O7減少，混合氣體中含量的測定結果將偏大。(4)實驗過程中消耗的由滴定時的反應則與反應的的物質的量：

N的物質的量：氣樣中中N的含量：。28、BC羥基、醛基加成反應6【解析】試題分析：I、根據(jù)M所含官能團判斷；Ⅱ、（1）根據(jù)A的結構簡式分析官能團；（2）已知：是加成反應，可推出的反應類型；（3）根據(jù)和的結構簡式，利用逆推法判斷X的結構簡式；（4）根據(jù)(3)推出的X的化學式寫D生成E的化學方程式；（5）D的分子式是C9H10O3，①能與NaHCO3溶液發(fā)生反應，說明含有羧基；②能與FeCl3溶液發(fā)生顯色反應說明含有酚羥基；③苯環(huán)上只有2個取代基；（6）以環(huán)戊烷與氯氣發(fā)生取代反應生成，再在氫氧化鈉的乙醇溶液中發(fā)生消去反應生成，與2-丁