1、上海市2023年高三化学第一学期期末复习检测试题注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。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、如图,小烧杯放在一块沾有水的玻璃片上,加入氯化铵固体与氢氧化钡晶体Ba(OH)28H2O),并用玻璃棒搅拌,玻璃片上的水结成了冰由此可知()A该反应中,化学能转变成热能B反应物的总能量低于生成物的总能量C氯化铵与氢氧化钡的反应为放热反应D反应的热化学方程式为
2、2NH4Cl+Ba(OH)2BaCl2+2NH3H2OQ2、已知NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法错误的是()A标准状况下0.5molNT3分子中所含中子数为6.5NAB0.1molFe与0.1molCl2完全反应后,转移的电子数为0.2NAC13.35gAlCl3水解形成的Al(OH)3胶体粒子数小于0.1NAD一定条件下的密闭容器中,2molSO2和1molO2催化反应充分发生后分子总数为2NA3、化学与生活密切相关。下列说法错误的是A碳酸钠可用于去除餐具的油污B漂白粉可用于生活用水的消毒C氢氧化铝可用于中和过多胃酸D碳酸钡可用于胃肠X射线造影检查4、化合物ZYX4是在化工领域有着重要应用
3、价值的离子化合物,电子式如图所示。X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期元素,其中只有一种为金属元素,X是周期表中原子半径最小的元素。下列叙述中错误的是 ( )AZ是短周期元素中金属性最强的元素BY的最高价氧化物对应水化物呈弱酸性CX、Y可以形成分子式为YX3的稳定化合物D化合物ZYX4有强还原性5、25时,向20. 00 mL 0.1 mol/L H2X溶液中滴入0.1 mo1/L NaOH溶液,溶液中由水电离出的c水(OH-) 的负对数一lgc水(OH-)即pOH水-与所加NaOH溶液体积的关系如图所示。下列说法中正确的是A水的电离程度:MPB图中P点至Q点对应溶液中逐渐增大CN点和Q点溶液
4、的pH相同DP点溶液中6、通常条件下,经化学反应而使溴水褪色的物质是()A甲苯B己烯C丙酸D戊烷7、某硫酸厂废气中SO2的回收利用方案如图所示。下列说法错误的是( )AX可能含有2种盐BY可能含有(NH4)2SO4Ca是SO3D(NH4)2S2O8中S的化合价不可能为+78、利用含碳化合物合成燃料是解决能源危机的重要方法,已知CO(g)2H2(g)CH3OH(g)反应过程中的能量变化情况如图所示,曲线和曲线分别表示不使用催化剂和使用催化剂的两种情况。下列判断正确的是( )A该反应的H91 kJmol1B加入催化剂,该反应的H变小C反应物的总能量大于生成物的总能量D如果该反应生成液态CH3OH,
5、则H增大9、向碳酸溶液中滴加NaOH溶液,测得碳酸中含碳微粒的物质的量分数随pH变化如图所示,下列说法不正确的是:A除去NaCl溶液中Na2CO3的方法是向其中加入盐酸至pH=7BX、Y为曲线两交叉点。由X点处的pH,可计算Ka1(H2CO3)CpH=10的溶液中c(H+)+c(Na+)=c(HCO3-)+2 c(CO32-)+c(OH-)D将CO2通入NaOH溶液制取Na2CO3,应控制pH12.510、化学与生活密切相关,下列说法正确的是A煤的气化是物理变化,是高效、清洁地利用煤的重要途径B新型冠状病毒肺炎病症较多的地区,人们如果外出归家,应立即向外套以及房间喷洒大量的酒精C港珠澳大桥使用
6、高性能富锌底漆防腐,依据的是外加电流的阴极保护法D华为继麒麟 980 之后自主研发的 7m 芯片问世,芯片的主要成分是硅11、常温下,用0.1000molL-1 的盐酸滴定 20.00 mL 未知浓度的氨水,滴定曲线如图所示,滴加 20. 00 mL 盐酸时所得溶液中 c (Cl-)= c( NH4+)+c(NH3H2O)+c( NH3)。下列说法错误的是A点溶液中 c( NH4+)+c ( NH3H2O)+c(NH3)=2c (Cl-)B点溶液中 c( NH4+)=c (Cl-)C点溶液中 c (Cl-) c( H+)c (NH4+)c(OH-)D该氨水的浓度为 0.1000molL-112
7、、工业上用酸性 KMnO4溶液与乙苯()反应生产苯甲酸(),下列有关说法正确的是A乙苯是苯的同系物B乙苯的所有原子均共平面C生产苯甲酸时发生的是取代反应D乙苯不能与H2发生反应13、氢氧燃料电池是一种常见化学电源,其原理反应:2H2O2=2H2O,其工作示意图如图。下列说法不正确的是()Aa极是负极,发生反应为H22e=2HBb电极上发生还原反应,电极反应式为O24H4e=2H2OC电解质溶液中H向正极移动D放电前后电解质溶液的pH不会发生改变14、银Ferrozine 法检测甲醛的原理:在原电池装置中,氧化银将甲醛充分氧化为CO2Fe3+与中产生的Ag定量反应生成Fe2+Fe2+与Ferro
8、zine形成有色物质测定溶液的吸光度(吸光度与溶液中有色物质的浓度成正比)。下列说法不正确的是( )A中负极反应式:HCHO-4e-+H2O=CO2+4H+B溶液中的H+由Ag2O极板向另一极板迁移C测试结果中若吸光度越大,则甲醛浓度越高D理论上消耗的甲醛与生成的Fe2+的物质的量之比为1:415、一种香豆素的衍生物结构如图所示,关于该有机物说法正确的是()A该有机物分子式为 C10H10O4B1mol该有机物与 H2发生加成时最多消耗H2 5 molC1mol该有机物与足量溴水反应时最多消耗Br23 molD1mol该有机物与 NaOH 溶液反应是最多消耗NaOH 3 mol16、 “一带一
9、路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的简称。丝、帛的使用有着悠久的历史,下列说法错误的是 ( )A丝的主要成分属于天然有机高分子化合物,丝绸制品不宜使用含酶洗衣粉洗涤B墨子天志中记载“书之竹帛,镂之金石”。其中的“金”指的是金属,“石”指的是陶瓷、玉石等C考工记载有“涑帛”的方法,即利用“灰”(草木灰)和“蜃”(贝壳灰)混合加水所得液体来洗涤丝、帛。这种液体能洗涤丝、帛主要是因为其中含有K2CO3D天工开物记载“人贱者短褐、臬裳,冬以御寒,夏以蔽体,其质造物之所具也。属草木者,为臬、麻、苘、葛”文中的“臬、麻、苘、葛”属于纤维素17、下列说法中,正确的是ACO2的摩尔质量为44
10、gB1 mol N2的质量是14 gC标准状况下, 1 mol CO2所占的体积约是22.4 LD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/L18、为落实“五水共治”,某工厂拟综合处理含NH4+废水和工业废气(主要含N2、CO2、SO2、NO、CO,不考虑其他成分),设计了如下流程:下列说法不正确的是A固体1中主要含有Ca(OH)2、CaCO3、CaSO3BX可以是空气,且需过量C捕获剂所捕获的气体主要是COD处理含NH4+废水时,发生反应的离子方程式为:NH4+NO2-=N2+2H2O19、下列有关物质性质的比较,结论正确的是A溶解度:Na2CO3Na
11、HCO3B热稳定性:HClPH3C沸点:C2H5SHC2H5OHD碱性:LiOHWYBY的最高价氧化为对应的水化物为三元酸C可利用W与X、Y形成的化合物热还原制备单质YD该漂白剂中仅有X均满足8电子稳定结构二、非选择题(共84分)23、(14分)G是一种新型香料的主要成分之一,合成路线如下:已知:RCH=CH2+CH2=CHRCH2=CH2+RCH=CHRG的结构简式为:(1)(CH3)2C=CH2分子中有_个碳原子在同一平面内。(2)D分子中含有的含氧官能团名称是_,F的结构简式为_。(3)AB的化学方程式为_,反应类型为_。(4)生成C的化学方程式为_。(5)同时满足下列条件的D的同分异构
12、体有多种:能发生银镜反应;能水解;苯环上只有一个取代基,请写出其中任意2种物质的结构式_、_。(6)利用学过的知识以及题目中的相关信息,写出由丙烯制取CH2=CHCH=CH2的合成路线(无机试剂任选)。_(合成路线常用的表示方式为:)24、(12分)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 RCOOR(2)R-Cl- R-NH2 R-NH2HC1 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HC1C化合物B能
13、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_。红外光谱表明分子中含有酯基,实验发现能与NaOH溶液12反应,也能发生银镜反应;HNMR谱显示分子中有三个相同甲基,且苯环上只有一种化学环境的氢原子。(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)_。25、(12分)溴化钙晶体(CaBr22H2O)为白色固体,易溶于水,可用于制造灭火剂、制冷剂等。一种制备溴化钙晶体的工艺流程如下:(1)实验室模拟海水提溴的过程中,用苯萃取溶液中的溴,分离溴的苯溶液与水
14、层的操作是(装置如下图):使玻璃塞上的凹槽对准漏斗上的小孔,将活塞拧开,使下面的水层慢慢流下,待有机层和水层界面与活塞上口相切即关闭活塞,_。(2)“合成”的化学方程式为_。“合成”温度控制在70以下,其原因是_。投料时控制n(Br2):n(NH3)= 1:0.8,其目的是_。(3)“滤渣”的主要成分为_(填化学式)。(4)“滤液”呈强碱性,其中含有少量BrO-、BrO3-,请补充从“滤液”中提取CaBr22H2O的实验操作:加热驱除多余的氨,_。实验中须使用的试剂有:氢溴酸、活性炭、乙醇;除常用仪器外须使用的仪器有:砂芯漏斗,真空干燥箱26、(10分)高锰酸钾是常用的氧化剂。某化学小组在实验
15、室以软锰矿(主要成分是MnO2)为原料制备KMnO4,下图是实验室制备高锰酸钾的操作流程。已知:温度溶解度/gK2CO3KHCO3KMnO42011133.76.38请回答:(1) 反应的化学方程式为_,加热软锰矿、KClO3和KOH固体,除三脚架、玻璃棒、泥三角和铁坩埚外,还用到的仪器有_,不采用瓷坩埚而选用铁坩埚的理由是_(2) 反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为_;上述流程中可以循环利用的物质是_。(3) 实验时,从滤液中得到KMnO4晶体的实验操作a为_,若CO2过量会生成KHCO3,导致得到的KMnO4产品的纯度降低其原因是_。27、(12分)乙烯来自石油的重要化工原料,其产量
16、是一个国家石油化工水平的标志,根据以下实验,请回答下列问题:(1)实验之前需要对该装置进行气密性的检查,具体操作为:_(2)石蜡油分解实验产生的气体的主要成分是_(填写序号);只有甲烷 只有乙烯 烷烃与烯烃的混合物(3)实验过程中装置B中的现象为_,若装置D中产生了白色沉淀,则说明装置C中发生反应的离子方程式为_;(4)该实验中碎瓷片的作用是_(填序号);防止暴沸 有催化功能 积蓄热量 作反应物(5)将分解产生的气体混合物全部通入到足量溴水中,溴水增重mg,则该气体混合物中属于烯烃的原子个数为_(用NA表示);(6)利用A装置的仪器还可以制备的气体有_(任填一种),产生该气体的化学方程式为_。
17、28、(14分) 化学选修3:物质结构与性质氮的化合物在生产、生活中有广泛应用。(1)氮化镓(GaN)是新型的半导体材料。基态氮原子的核外电子排布图为_;基态镓(Ga)原子的核外具有_种不同能量的电子。(2)乙二氨的结构简式为(H2N-CH2-CH2-NH2,简写为en)。分子中氮原子轨道杂化类型为_;乙二氨可与铜离子形成配合离子Cu(en)22+,其中提供孤电子对的原子是_,配合离子结构简式为_;乙二氨易溶于水的主要原因是_。(3)氮化硼(BN)是一种性能优异、潜力巨大的新型材料,主要结构有立方氮化硼(如图1)和六方氮化硼(如图2),前者类似于金刚石,后者与石墨相似。图1中氮原子的配位数为_
18、,离硼原子最近且等距离的硼原子有_个;已知六方氮化硼同层中B与N之间的距离为acm,密度为dgcm-3,则相邻层与层之间的距离为_pm(列出表达式)。29、(10分)2019年10月9日,瑞典皇家科学院将2019年度诺贝尔化学奖授予美国JohnBGoodenough教授、M.stanleyWhittlingham教授和日本化学家AkiraYoshino,以表彰其在锂离子电池的发展方面作出的贡献。(1)基态锂原子核外能量最高的电子所处能级的电子云轮廓图的形状为_;基态磷原子第一电离能比硫的_ (填“大”或“小”),原因是_。(2)实室中可用KSCN或K4Fe(CN)6来检验Fe3+,FeCl3与
19、KSCN溶液混合,可得到配位数为5的配合物的化学式是_;(3)磷酸(H3PO4)和亚磷酸(H3PO3)是磷元素的两种含氧酸。PO43-的空间构型为_;亚磷酸与NaOH反应只生成NaHPO3和NaH2PO3两种盐,则H3PO3的结构式为_。(4)磷酸分子间脱水可生成多磷酸,其某一钙盐的结构如图所示:由图推知该多磷酸钙盐的通式为_(用n表示重复单元数)(5)氧化亚铁晶体的晶胞如图所示。已知:氧化亚铁晶体的密度为gcm-3,NA代表阿伏加德罗常数的值。在该晶胞中,与O2-紧邻且等距离的Fe2+数目为_;Fe2+与O2-最短核间距为_pm。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
20、的选项)1、B【解析】A通过玻璃片上结冰现象可知该反应为吸热反应,故热能转变为化学能,故A错误;B该反应是一个吸热反应,则反应物的总能量小于生成物的总能量,故B正确;C该反应是一个吸热反应,故C错误;D氯化铵与氢氧化钡晶体反应生成氯化钡、一水合氨和水,该反应为吸热反应,题给方程式没有标出各物质的聚集状态,不是该反应的热化学方程式,故D错误;故答案为B。【点睛】考查学生吸热反应和物质能量的转化,通过玻璃片上结冰现象可以确定反应是吸热的;吸热反应中,反应物的总能量小于生成物的总能量。2、D【解析】A. 标准状况下,0.5molNT3分子中所含中子数为 =6.5NA, A正确;B. 0.1molFe
21、与0.1molCl2完全反应,根据方程式2Fe3Cl22FeCl3判断铁过量,转移的电子数为0.2NA,B正确;C. 13.35gAlCl3物质的量为0.1mol,Al33H2O Al(OH)33H,水解是可逆的,形成的Al(OH)3胶体粒子数应小于0.1NA,C正确;D. 2molSO2和1molO2的反应是可逆反应,充分反应也不能进行到底,故反应后分子总数为应大于2NA,D错误;故选D。3、D【解析】A. 碳酸钠水解溶液显碱性,因此可用于去除餐具的油污,A正确;B. 漂白粉具有强氧化性,可用于生活用水的消毒,B正确;C. 氢氧化铝是两性氢氧化物,能与酸反应,可用于中和过多胃酸,C正确;D.
22、 碳酸钡难溶于水,但可溶于酸,生成可溶性钡盐而使蛋白质变性,所以不能用于胃肠X射线造影检查,应该用硫酸钡,D错误。答案选D。【点睛】本题主要是考查常见化学物质的性质和用途判断,题目难度不大。平时注意相关基础知识的积累并能灵活应用即可,注意碳酸钡与硫酸钡的性质差异。4、C【解析】X原子半径最小,故为H;由YH4-可知Y最外层电子数为8-4(4个氢原子的电子)-1(得到的1个电子)=3,即Y最外层有3个电子,Y可能为B或Al;Z显+1价,故为第IA族的金属元素,X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期元素,因为只有一种为金属元素,故Y为B、Z为Na,则A.钠是短周期元素中金属性最强的元素A正确;B.硼
23、的最高价氧化物对应水化物是硼酸,呈弱酸性,B正确;C.BH3中B的非金属性弱且BH3为缺电子结构,B的气态氢化物为多硼烷,如乙硼烷等,故BH3不是稳定的气态氢化物,C错误;D.NaBH4中的H为-1价,故有强还原性,D正确;答案选C。【点睛】解题关键,先根据所提供的信息推断出各元素,难点C,BH3为缺电子结构,结构不稳定。5、D【解析】-1g c水(OH-)越小,c水(OH-)越大,酸或碱抑制水电离,含有弱离子的盐促进水电离,且酸中c(H+)越大、碱中c(OH-)越大,其抑制水电离程度越大,则 c水(OH-)越小,据此分析解答。【详解】AM点水电离出的c水(OH-)为10-11.1mol/L,
24、P点水电离出的c水(OH-)为10-5.4mol/L,水的电离程度MP,故A错误;B水解平衡常数只与温度有关,P点至Q点溶液中c(OH-)依次增大,则 =依次减小,故B错误;CN点到Q点,加入的NaOH逐渐增多,溶液的pH逐渐增大,故C错误;DP点溶质为Na2X,溶液中存在质子守恒,c(OH-)=c(H+)+c(HX-)+2c(H2X),故D正确;故选D。【点睛】明确图象曲线变化的含义为解答关键。本题的易错点为B,要注意电离平衡常数、水解平衡常数、水的离子积常数、溶度积等常数都是只与温度有关的数据,温度不变,这些常数不变。6、B【解析】A甲苯中没有碳碳双键,能萃取使溴水褪色,故A错误; B己烯
25、中含有碳碳双键,能够与溴单质发生加成反应,使溴水褪色,故B正确; C丙酸中没有碳碳双键,不能使溴水褪色,故C错误; D戊烷为饱和烷烃,不能使溴水褪色,故D错误; 故选:B。7、C【解析】流程可知,氨水与废气反应生成亚硫酸氨或亚硫酸氢铵,然后与过量硫酸反应生成气体a为二氧化硫,Y为硫酸铵、硫酸氢铵。【详解】A废气少量时生成X为亚硫酸铵,废气过量时生成X为亚硫酸氢铵,或二者均有,A正确;BX中加过量硫酸生成硫酸铵或硫酸氢铵,B正确;C亚硫酸氨或亚硫酸氢铵,与过量硫酸反应生成气体a为二氧化硫,C错误;D(NH4)2S2O8中为连二硫酸铵,S最外层有6个电子,最高价为+6价,则S的化合价不可能为+7,
26、D正确;故答案为:C。8、C【解析】A、根据图示,该反应反应物的总能量大于生成物的总能量,是放热反应,故选项A错误;B、加入催化剂只能降低反应所需的活化能,而对反应热无影响,选项B错误;C、根据图示,该反应反应物的总能量大于生成物的总能量,C正确;D、生成液态CH3OH时释放出的热量更多,H更小,选项D错误。答案选C。9、A【解析】A由图像可知,当pH=7时含碳微粒主要为H2CO3和HCO3-,而pH约为3.5时,主要以碳酸形式存在,故要除去NaCl溶液中Na2CO3,需要调节pH小于3.5左右,故A错误;BKa1(H2CO3)=,根据图像,X点处c(HCO3-)= c(H2CO3),此时Ka
27、1(H2CO3)= c(H+),因此由X点处的pH,可计算Ka1(H2CO3),故B正确;C根据图像,pH=10的溶液中存在碳酸氢钠和碳酸钠,溶液中存在电荷守恒:c(H+)+c(Na+)=c(HCO3-)+2 c(CO32-)+c(OH-),故C正确;D根据图像,pH12.5含碳微粒主要以碳酸根离子形式存在,将CO2通入NaOH溶液制取Na2CO3,应控制pH12.5,故D正确;答案选A。10、D【解析】A. 煤的气化是煤在氧气不足的条件下进行部分氧化形成H2、CO等气体的过程,是化学变化,故A错误;B. 酒精喷雾易燃易爆炸,不应向外套以及房间喷洒大量的酒精,房间内大面积喷洒,酒精浓度高于70
28、%时,酒精的挥发使室内空气中可燃性气体增加,遇到丁点火星极易燃烧,故B错误;C. 在海水、土壤等环境中,锌比钢铁材料更活泼,更容易失去电子被氧化,因此锌作原电池的负极,而铁作正极,被保护,该方法依据的是牺牲阳极的阴极保护法,故C错误;D. 芯片的主要成分是硅单质,故D正确;故选D。【点睛】煤的气化是煤在氧气不足的条件下进行部分氧化形成H2、CO等气体的过程。煤的液化是将煤与H2在催化剂作用下转化为液体燃料或利用煤产生的H2和CO通过化学合成产生液体燃料或其他液体化工产品的过程。二者均有新物质生成,属于化学变化。这是常考点,也是学生们的易错点。11、C【解析】条件“滴加 20. 00 mL 盐酸
29、时所得溶液中 c (Cl-)= c( NH4+)+c(NH3H2O)+c( NH3)”中的等式,实际上是溶液中的物料守恒关系式;进一步可知,V(HCl)=20mL即为滴定终点,原来氨水的浓度即为0.1mol/L。V(HCl)=20mL即滴定终点时,溶液即可认为是NH4Cl的溶液,在此基础上分析溶液中粒子浓度的大小关系,更为简便。【详解】AV(HCl)=20mL时,溶液中有c(Cl-)= c( NH4+)+c(NH3H2O)+c( NH3)成立;所以V(HCl)=10mL也就是20mL的一半时,溶液中就有以下等式成立:c( NH4+)+c ( NH3H2O)+c(NH3)=2c (Cl-);A项
30、正确;B点时溶液呈中性,所以有c(H+)=c(OH-);根据电荷守恒式:c(H+)+c(NH4+)=c(OH-)+c(Cl-),可知溶液中c(NH4+)= c(Cl-);B项正确;C点即为中和滴定的终点,此时溶液可视作NH4Cl溶液;由于NH4+的水解程度较小,所以c(NH4+)c(H+);C项错误;D由条件“滴加 20. 00 mL 盐酸时所得溶液中 c (Cl-)= c( NH4+)+c(NH3H2O)+c( NH3)”可知V(HCl)=20mL即为滴定终点,那么原来氨水的浓度即为0.1mol/L;D项正确;答案选C。【点睛】对于溶液混合发生反应的体系,若要判断溶液中粒子浓度的大小关系,可
31、以先考虑反应后溶液的组成,在此基础上再结合电离和水解等规律进行判断,会大大降低问题的复杂程度。12、A【解析】A苯和乙苯,都只含有一个苯环,结构相似,且分子相差2个CH2,是同系物,A正确;B乙苯中的CH2CH3上有2个饱和的C原子,饱和碳原子与其周围的原子位置关系类似于CH4,不能所有原子共面,B错误;C乙苯在高锰酸钾的作用下转化为苯甲酸,是氧化反应,C错误;D乙苯中的苯环能够与H2反生加成反应,D错误。答案选A。13、D【解析】氢氧燃料电池的原理反应:2H2O2=2H2O,通氢气一极是负极,发生氧化反应,通氧气一极是正极,发生还原反应,即a是负极,b是正极,电解质溶液为酸性环境,据此分析。
32、【详解】A. 由以上分析知,a极是负极,发生反应为H22e=2H,故A正确;B. 由以上分析知,b是正极,发生还原反应,电极反应式为O24H4e=2H2O,故B正确;C. 原电池中阳离子移动向正极,则电解质溶液中H向正极移动,故C正确;D. 氢氧燃料酸性电池,在反应中不断产生水,溶液的pH值增大,故D项错误;答案选D。【点睛】氢氧燃料电池的工作原理是2H2+O2=2H2O,负极通入氢气,氢气失电子被氧化,正极通入氧气,氧气得电子被还原,根据电解质溶液的酸碱性确定电极反应式,若选用KOH溶液作电解质溶液,正极的电极反应式为O2 + 2H2O + 4e- =4OH-,负极的电极反应式为:2H2 -
33、 4e- + 4OH- =4H2O;若选用硫酸作电解质溶液,正极的电极反应式为O2 + 4H+ + 4e- =2H2O,负极的电极反应式为:2H2 - 4e-=4H+;这是燃料电池的常考点,也是学生们的易混点,根据电解质溶液的酸碱性写电极反应式是关键。14、B【解析】A. 在原电池装置中,氧化银将甲醛充分氧化为CO2,则负极HCHO失电子变成CO2,其电极反应式为:HCHO-4e-+H2O=CO2+4H+,A项正确;B. Ag2O极板作正极,原电池中阳离子向正极移动,则溶液中的H+由负极移向正极, B项错误;C. 甲醛浓度越大,反应生成的Fe2+的物质的量浓度越大,形成有色配合物的浓度越大,吸
34、光度越大,C项正确;D. 甲醛充分氧化为CO2,碳元素的化合价从0价升高到+4价,转移电子数为4,Fe3+反应生成Fe2+转移电子数为1,则理论上消耗的甲醛与生成的Fe2+的物质的量之比为1:4,D项正确;答案选B。【点睛】本题的难点是D选项,原电池有关的计算主要抓住转移的电子数相等,根据关系式法作答。15、C【解析】A该有机物分子式为 C10H8O4,故A错误;B只有苯环和双键能与氢气发生加成反应,则1mol该有机物与 H2发生加成时最多消耗H2 4mol,故B错误;C酚OH的邻对位与溴水发生取代反应,碳碳双键与溴水发生加成反应,则1mol该有机物与足量溴水反应时最多消耗Br23 mol,故
35、C正确;D2个酚OH、COOC及水解生成的酚OH均与NaOH反应,则1mol该有机物与 NaOH 溶液反应时最多消耗NaOH 4 mol,故D错误;故选C。16、C【解析】A、丝的主要成分为蚕丝,属于蛋白质是一种天然有机高分子化合物,酶会加速蛋白质的水解,破坏丝绸制品,故A正确;B、古代记事常常刻于金属、陶瓷、玉器之上,故B正确;C、草木灰中的碳酸钾与贝壳灰中的氧化钙溶于水生成的氢氧化钙与碳酸钾反应生成了氢氧化钾,故C错误;D、草木的主要成分是纤维素,故D正确;答案C。17、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. 1molN2的质量是
36、=1mol28g/mol=28g,故B错误;C.标准状况下,气体摩尔体积为22.4 L/mol,1molCO2所占的体积约是22.4L,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。18、B【解析】工业废气中CO2、SO2可被石灰水吸收,生成固体1为CaCO3、CaSO3,气体1是不能被过量石灰水吸收的N2、NO、CO,气体1通入气体X,用氢氧化钠溶液处理后到的NaNO2,X可为空气,但不能过量,否则得到硝酸钠,NaNO2与含有NH4+的溶液反应生
37、成无污染气体,应生成氮气,则气体2含有CO、N2,捕获剂所捕获的气体主要是CO。A工业废气中CO2、SO2可被石灰水吸收,生成CaCO3、CaSO3,因氢氧化钙过量,则固体1为主要含有Ca(OH)2、CaCO3、CaSO3,故A正确;B由分析可知,气体1是不能被过量石灰水吸收的N2、NO、CO,气体1通入气体X,用氢氧化钠溶液处理后到的NaNO2,X可为空气,但不能过量,否则得到硝酸钠,故B错误;C气体2含有CO、N2,经捕获剂得到氮气和CO,所捕获的气体主要是CO,防止污染空气,故C正确;DNaNO2与含有NH4+的溶液反应生成无污染气体,应生成氮气,发生氧化还原反应,离子方程式为NH4+N
38、O2-=N2+2H2O,故D正确;故选B。19、C【解析】A碳酸钠的溶解度应该大于碳酸氢钠,实际碳酸氢钠在含钠化合物中属于溶解度相对很小的物质。选项A错误。B同周期由左向右非金属的气态氢化物的稳定性逐渐增强,所以稳定性应该是:HClPH3。选项B错误。CC2H5OH分子中有羟基,可以形成分子间的氢键,从而提高物质的沸点。选项C正确。D同周期由左向右最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,所以碱性应该是:LiOHBe(OH)2。选项D错误。【点睛】解决此类问题,一个是要熟悉各种常见的规律,比如元素周期律等;另外还要注意到一些反常的规律。例如:本题的选项A,比较碳酸钠和碳酸氢钠的溶解度,一般碳酸盐比碳
39、酸氢盐的溶解度小,碳酸钙难溶,而碳酸氢钙可溶,但是碳酸钠却比碳酸氢钠溶解度大。此外,比如,碱金属由上向下单质密度增大,但是钾反常等等。20、A【解析】A.当A外接电源正极时,A处的透明导电层作阳极,电致变色层中LiWO3转化为WO3和Li+,Li+进入离子储存层,故A错误;B.当A外接电源负极时,A处的透明导电层作阴极,电致变色层发生反应为:WO3+Li+e-=LiWO3,故B正确;C.当B外接电源正极时,A处的透明导电层作阴极,电致变色层中WO3转化为LiWO3,膜的透过率降低,可以有效阻挡阳光,故C正确;D.该电致变色系统在较长时间的使用过程中,LiWO3与WO3相互转化,离子导体层中Li
40、+的量可保持基本不变,故D正确;综上所述,答案为A。21、D【解析】A25时0.1mol/L的NH4HCO3溶液pH=7.7,呈碱性,则NH4HCO3溶液中的水解程度:,故A错误;B开始阶段,加入的NaOH后氢氧根离子浓度增大,抑制了的水解,导致略有增加,故B错误;C根据图示看,pH=9.0时,、的物质的量分数分别为0.95、0.05,设,则,的水解主要以第一步为主,其水解的离子方程式为:,则,故C错误;DpH=9.0时,、NH3H2O的物质的量分数分别为0.6、0.4,设=x,则,的电离常数,故D正确;故选:D。【点睛】明确图示曲线变化的意义为解答关键,注意掌握盐的水解原理及其影响,C、D为
41、易错点,试题侧重考查学生的分析、理解能力及综合应用能力。22、C【解析】由W2+可知,W最外层有2个电子;Z形成1个键,Z是第A或A族元素;W、Y、Z的最外层电子数之和等于X的最外层电子数,X形成2个键,X是A族元素;Z与X形成共价键,Z是H元素,X是O元素;Y是B元素;W、X对应的简单离子核外电子排布相同,W是Mg元素。【详解】A. W是镁,为金属元素,非金属性:OBMg,故A错误;B. Y是B元素,B的最高价氧化为对应的水化物为H3BO3,H3BO3中的质子无法直接电离出,H3BO3结合水中的OH-,电离出H+,H3BO3是一元弱酸,故B错误;C. 镁和B2O3加热生成B和氧化镁,故C正确
42、;D. 该漂白剂中Mg2+、B、O均满足8电子稳定结构,故D错误。【点睛】本题需要通过微观的原子结构、化学键结合题目信息推断元素,关键是联系宏观物质的性质、灵活运用结构决定性质的规律,本题的突破口是该漂白剂的结构示意图。二、非选择题(共84分)23、4 羟基、羧基 +Cl2+HCl 取代反应 +2NaOH+2NaCl 或 2CH3-CH=CH2CH3-CH=CH-CH3CH2=CH-CH=CH2 【解析】由A与氯气在加热条件下反应生成B,B与HCl发生加成反应生成,则B的结构简式为,可知A的结构简式为:,故苯乙烯与(CH3)2C=CH2发生已知的烯烃复分解反应生成A;B()在NaOH的水溶液中发生水解反应,可知C为,结合D的分子式C10H12O3,可知C催化氧化生成的D为;苯乙烯与HO-Br发生加成反应生成E,E可以氧化生成C8H7O2Br,说明E中-OH连接的C原子上有2个H原子,故E为,C8H7O2Br为,和氢氧化钠的水溶液反应然后酸化得到F,故F为,D与F发生酯化反应生成G, ,据此推断解题;(6)由C
