云南省邵通市水富县云天化中学2026年高考化学试题原创模拟卷（二）含解析.doc

云南省邵通市水富县云天化中学2026年高考化学试题原创模拟卷（二） 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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、如图是CO2生产甲醇的能量变化示意图．下列说法正确的是（ ） A．E2_E1是该反应的热效应 B．E3_E1是该反应的热效应 C．该反应放热，在常温常压下就能进行 D．实现变废为宝，且有效控制温室效应 2、下列有关有机物的说法不正确的是(　　) A．用于纺织的棉花和蚕丝的主要成分是纤维素 B．氯乙烯、溴苯分子中的所有原子都处于同一平面上 C．甲醛、乙炔、丙烯、裂化汽油都能使溴水和酸性KMnO4溶液褪色 D．75%的乙醇溶液可用于医疗消毒，福尔马林可用于浸制生物标本，二者所含原理一样 3、下列说法正确的是（ ） A．天然油脂中含有高级脂肪酸甘油酯，油脂的皂化过程是发生了加成反应 B．向淀粉溶液中加入硫酸溶液，加热后滴入几滴新制氢氧化铜悬浊液，再加热至沸腾，未出现红色物质，说明淀粉未水解 C．向鸡蛋清的溶液中加入浓的硫酸钠或硫酸铜溶液，蛋白质的性质发生改变并凝聚 D．氨基酸种类较多，分子中均含有﹣COOH和﹣NH2，甘氨酸为最简单的氨基酸 4、下列说法不正确的是 A．氯气是一种重要的化工原料，广泛应用于自来水的消毒和农药的生产等方面 B．钠和钾的合金在常温下是液体，可用于快中子反应堆作热交换剂 C．用硅制造的光导纤维具有很强的导电能力，可用于制作光缆 D．化肥的生产、金属矿石的处理、金属材料的表面清洗等都可能用到硫酸 5、金属(M)－空气电池(如图)具有原料易得、能量密度高等优点，有望成为新能源汽车和移动设备的电源。该类电池放电的总反应为：4M + nO2 + 2nH2O = 4M(OH)n。已知：电池的“理论比能量”指单位质量的电极材料理论上能释放出的最大电能。下列说法不正确的是 A．多孔电极有利于氧气扩散至电极表面，可提高反应速率 B．电池放电过程的正极反应式： O2 + 2H2O + 4e－ = 4OH－ C．比较Mg、Al二种金属－空气电池，“理论比能量”之比是8∶9 D．为防止负极区沉积Mg(OH)2，宜采用中性电解质及阳离子交换膜 6、结构片段为…―CH2―CH=CH―CH2―…的高分子化合物的单体是 A．乙烯 B．乙炔 C．正丁烯 D．1，3-丁二烯 7、亚氯酸钠（NaClO2）是一种高效的漂白剂和氧化剂，可用于各种纤维和某些食品的漂白。马蒂逊（Mathieson）法制备亚氯酸钠的流程如下： 下列说法错误的是（ ） A．反应①阶段，参加反应的NaClO3和SO2的物质的量之比为2：1 B．若反应①通过原电池来实现，则ClO2是正极产物 C．反应②中的H2O2可用NaClO4代替 D．反应②条件下，ClO2的氧化性大于H2O2 8、干冰气化时，发生变化的是 A．分子间作用力 B．分子内共价键 C．分子的大小 D．分子的化学性质 9、图为元素周期表的一部分，X、Y、W、R为短周期元素，四种元素的最外层电子数之和为21。下列说法不正确的是 X W Y R Z A．最高价氧化物对应水化物的酸性R>X>Y B．84号元素与Z元素同主族 C．R、W的某些单质或两元素形成的某些化合物可作水的消毒剂 D．Z2W3具有氧化性和还原性 10、阿托酸是用于合成治疗胃肠道痉挛及溃疡药物的中间体，其结构如图所示。下列有关说法正确的是 A．阿托酸分子中所有碳原子一定处于同一平面 B．阿托酸是含有两种官能团的芳香烃 C．阿托酸苯环上的二氯代物超过7种 D．一定条件下，1mol阿托酸最多能4mol H2、1mol Br2发生加成反应 11、在下列工业处理或应用中不属于化学变化原理的是 A．石油分馏 B．从海水中制取镁 C．煤干馏 D．用SO2漂白纸浆 12、下列有关化学用语表示正确的是 A．氢氧根离子的电子式 B．NH3·H2O的电离NH3·H2ONH4++OH- C．S2－的结构示意图 D．间二甲苯的结构简式 13、已知：C（s）+ H2O（g）== CO(g) + H2(g) △H = a kJ·mol-1 2 C（s）+ O2（g）== 2CO(g) △H = -220 kJ·mol-1 H-H 、O=O和O-H键的键能（kJ·mol-1）分别为436、496和462，则a为（ ） A．-332 B．-118 C．+350 D．+130 14、配制一定物质的量浓度的盐酸溶液时,下列操作可使所配制溶液浓度偏高的是( ) A．用量筒量取浓盐酸俯视读数 B．溶解搅拌时有液体飞溅 C．定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线 D．摇匀后见液面下降,再加水至刻度线 15、下列说法合理的是( ) A．NH3极易溶于水，所以液氨常用作制冷剂 B．C具有还原性，高温下用焦炭还原SiO2制取粗硅和CO2 C．用ClO2代替Cl2对饮用水消毒，是因为ClO2杀菌消毒效率高，二次污染小 D．明矾水解形成的Al(OH)3胶体能吸附水中悬浮物，可用作生活用水的消毒剂 16、W、X、Y、Z 是同周期主族元素，Y的最外层电子数是X次外层电子数的3倍，四种元素与锂组成的盐是一种新型电池的电解质(结构如图，箭头指向表示共用电子对由W提供，阴离子中所有原子均达到8e-稳定结构)。下列说法不正确的是 A．该物质中含离子键、极性键和非极性键 B．在四种元素中W的非金属性最强 C．Y和Z两元素形成的化合物不止一种 D．四种元素的原子半径中Z的半径最大 17、X、Y、Z、W 均为短周期元素 ， 它们在周期表中相对位置如图所示。若Z原子的最外层电子数是K层电子数的3倍， 下列说法中正确的是 A．最高价氧化物对应水化物的酸性Z比W强 B．只由这四种元素不能组成有机化合物 C．与Z的单质相比较，Y的单质不易与氢气反应 D．X、Y形成的化合物都是无色气体 18、下列反应的离子方程式正确的是（ ） A．碳酸钠水解：CO32﹣+2H2O⇌H2CO3+2OH﹣ B．等物质的量浓度的Ba（OH）2溶液与 NaHSO4溶液等体积混合Ba2++OH﹣+H++SO42﹣═BaSO4↓+H2O C．NaClO溶液中滴入少量FeSO4溶液：2Fe2++ClO﹣+2H+═Cl﹣+Fe3++H2O D．向Na2SiO3溶液中通入过量CO2：SiO32﹣+CO2+H2O═H2SiO3↓+CO32﹣ 19、下列离子方程式书写正确的是 A．过量的SO2通入NaOH溶液中：SO2+ 2OH-=SO32-+H2O B．Fe(NO3)3溶液中加入过量的HI溶液：2Fe3++2I-=2Fe2++I2 C．NaNO2溶液中加入酸性KMnO4溶液：2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O D．NaHCO3溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液：2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+2H2O+CO32- 20、实验室用水浴加热不能完成的实验是（　　） A．制备乙烯 B．银镜反应 C．乙酸乙酯的制备 D．苯的硝化反应 21、氢能源是最具应用前景的能源之一，高纯氢的制备是目前的研究热点。可利用太阳能光伏电池电解水制高纯氨，工作示意图如图所示。通过控制开关连接K1和K2，可交替得到H2和O2，下列有关说法错误的是（ ） A．制H2时，开关应连接K1，产生H2的电极反应式是2H2O+2e-=H2↑+2OH- B．当开关连接K2时，电极3的反应式为Ni(OH)2-e-+OH-=NiOOH+H2O C．当开关连接K2时，电极2作阳极，得到O2 D．电极3的作用是分别作阳极材料和阴极材料，利用NiOOH和Ni(OH)2的相互转化提供电子转移 22、钢铁防护方法有多种，如图中的方法描述正确的是 A．b为电源负极 B．该方法是牺牲阳极的阴极保护法 C．电子流向：a→钢铁闸门→辅助电极→b→a D．电源改用导线连接进行防护时，辅助电极发生氧化反应 二、非选择题(共84分) 23、（14分）某药物中间体X的合成路线如下： 已知：①RX＋＋HX； ②－NH2＋RCHORCH＝N－； ③R－OH； ④。 请回答： （1） F的结构简式为________。 （2） 下列说法正确的是________。 A H→X的反应类型属于加成反应 B 化合物F具有弱碱性 C 化合物G能发生取代、消去、还原反应 D 化合物X的分子式为C23H27O3N9 （3） 写出B→C的化学方程式________。 （4） 可以转化为。设计以苯酚和乙烯为原料制备的合成路线（用流程图表示，无机试剂任选）________。 （5） 写出化合物B同时符合下列条件的同分异构体的结构简式。 ①分子中有一个六元环，无其它环状结构；________ ②1H−NMR谱表明分子中有2种氢原子；IR谱显示存在－CN________。 24、（12分）苯丁酸氮芥是一种抗肿瘤药，其合成路线如下。其中试剂①是丁二酸酐（），试剂③是环氧乙烷（），且环氧乙烷在酸或碱中易水解或聚合。 回答下列问题： （1）写出反应类型：反应Ⅱ____，反应Ⅴ_____。 （2）写出C物质的结构简式___。 （3）设计反应Ⅲ的目的是____。 （4）D的一种同分异构体G有下列性质，请写出G的结构简式____。 ①属于芳香族化合物，且苯环上的一氯取代物只有一种 ②能与盐酸反应成盐，不能与碳酸氢钠溶液反应 ③能发生水解反应和银镜反应 ④0.1摩尔G与足量金属钠反应可放出标况下2.24升氢气 （5）通过酸碱中和滴定可测出苯丁酸氮芥的纯度，写出苯丁酸氮芥与足量氢氧化钠反应的化学方程式____。 （6）1，3-丁二烯与溴发生1，4加成，再水解可得1，4-丁烯二醇，设计一条从1，4-丁烯二醇合成丁二酸的合成路线（所需试剂自选）____ 25、（12分）FeBr2是一种黄绿色固体，某学习小组制备并探究它的还原性。 I．实验室制备FeBr2实验室用如图所示装置制取溴化亚铁。其中A为CO2发生装置，D和d中均盛有液溴，E为外套电炉丝的不锈钢管，e是两个耐高温的瓷皿，其中盛有细铁粉。 实验开始时，先将铁粉加热至600—700℃，然后将干燥、纯净的CO2气流通入D中，E管中反应开始。不断将d中液溴滴入温度为100—120℃的D中。经过几小时的连续反应，在铁管的一端沉积有黄绿色鳞片状溴化亚铁。 （1）若在A中盛固体CaCO3，a中盛6 mol/L盐酸。为使导入D中的CO2为干燥纯净的气体，则图中B、C处的装置和其中的试剂应是：B为_____________。C为________________。为防止污染空气，实验时应在F处连接盛___________的尾气吸收装置。 （2）反应过程中要不断通入CO2，其主要作用是____________________。 Ⅱ．探究FeBr2的还原性 （3）实验需要200 mL 0.1 mol/L FeBr2溶液，配制FeBr2溶液除烧杯、量筒、胶头滴管、玻璃棒外，还需要的玻璃仪器是_____________，需称量FeBr2的质量为：_________。 （4）取10 mL上述FeBr2溶液，向其中滴加少量新制的氯水，振荡后溶液呈黄色。某同学对产生黄色的原因提出了假设： 假设1：Br一被Cl2氧化成Br2溶解在溶液中； 假设2：Fe2+被Cl2氧化成Fe3+ 设计实验证明假设2是正确的：________ （5）请用一个离子方程式来证明还原性Fe2+>Br一________： （6）若在40 mL上述FeBr2溶液中通入3×10-3mol Cl2，则反应的离子方程式为________ 26、（10分）有一种天然黄铜矿主要成分为CuFeS2 （含SiO2），为了测定该黄铜矿的纯度，某同学设计了如图1实验： 称取研细的黄铜矿样品1.150g煅烧，生成Cu、Fe2O1、FeO和SO2气体，实验后取d中溶液的1/10置于锥形瓶中，用0.01mo1/L标准碘溶液进行滴定，初读数为0.01mL，末读数如图2所示． 完成下列填空： （1）实验中称量样品所需定量仪器为_____． （2）装置c的作用是_____． （1）上述反应结束后，仍需通一段时间的空气，其目的是_____． （4）滴定时，标准碘溶液所耗体积为_____mL．用化学方程式表示滴定的原理：_____． （5）计算该黄铜矿的纯度_____． （6）工业上利用黄铜矿冶炼铜产生的炉渣（含Fe2O1、FeO、SiO2、Al2O1）可制备Fe2O1．选用提供的试剂，设计实验验证炉渣中含有FeO．提供的试剂：稀盐酸 稀硫酸 KSCN溶液 KMnO4溶液 NaOH溶液，所选试剂为_____．证明炉渣中含有FeO的实验现象为：_____． 27、（12分）二氧化氯是高效、低毒的消毒剂。已知：ClO2是极易溶于水的气体，实验室制备及性质探究装置如图所示。回答下列问题： （1）装置B用于制备ClO2，同时还生成一种酸式盐，该反应的化学方程式为___________。装置C中滴有几滴淀粉溶液，反应时有蓝色岀现。淀粉的作用是______。 （2）装置C的导管靠近而不接触液面，其目的是________。 （3）用ClO2消毒自来水，其效果是同质量氯气的______倍（保留一位小数）。 （4）装置D用于吸收尾气，若反应的氧化产物是一种单质，且氧化剂与氧化产物的物质的量之比是2∶1，则还原产物的化学式是___________。 （5）若将装置C中的溶液改为Na2S溶液，通入ClO2后溶液无明显现象。由此可以产生两种假设： 假设a：ClO2与Na2S不反应。 假设b：ClO2与Na2S反应。 ①你认为哪种假设正确，阐述原因：___________。 ②请设计实验证明你的假设（仅用离子方程式表示）：__________。 28、（14分）我国秦俑彩绘和汉代器物上用的颜料被称为“中国蓝”、“中国紫”，直到近年来人们才研究出来其成分为BaCuSi4O10，BaCuSi2O6。 （1）“中国蓝”、“中国紫”中均具有Cun＋离子，n＝___，基态时该阳离子的价电子排布式为______。 （2）在5500年前，古代埃及人就己经知道如何合成蓝色颜料—“埃及蓝”CaCuSi4O10，其合成原料中用CaCO3代替了BaCO3，其它和“中国蓝”一致。CO32一中键角∠OCO为___。根据所学，从原料分解的角度判断“埃及蓝”的合成温度比“中国蓝”更___（填“高”或“低”）。 （3）配离子Cu（CN）32-中，中心离子的杂化类型是___________，该配离子的空间构型为___________；CN-中配位原子是___________ （填名称）。 （4）CaCux合金可看作由如图所示的（a）、（b）两种原子层交替堆积排列而成。（a）是由Cu和Ca共同组成的层，层中Cu—Cu之间由实线相连；（b）是完全由Cu原子组成的层，Cu—Cu之间也由实线相连。图中虚线构建的六边形，表示由这两种层平行堆积时垂直于层的相对位置；（c）是由（a）和（b）两种原子层交替堆积成CaCux合金的晶体结构图。在这种结构中，同一层的Ca—Cu距离为294pm，相邻两层的Ca—Cu距离为327pm。 ①该晶胞中Ca有___________个Cu原子配位（不一定要等距最近）。 ②同一层中，Ca原子之间的最短距离是___________pm，设NA为阿伏加德罗常数的值，CaCu晶体的密度是___________g/cm3（用含m、n的式子表示）。 29、（10分）某小组同学以不同方案探究Cu粉与FeCl3溶液的反应。 (1)甲同学向FeCl3溶液中加入Cu粉，观察到溶液的颜色变为浅蓝色，由此证明发生了反应，其离子方程式是______________________________________________。 (2)乙同学通过反应物的消耗证明了上述反应的发生：将Cu粉加入到滴有少量KSCN的FeCl3溶液中，观察到溶液红色褪去，有白色沉淀A产生。 ① 针对白色沉淀A，查阅资料：A可能为CuCl和CuSCN（其中硫元素的化合价为-2价）中的一种或两种。实验过程如下： 请回答： Ⅰ. 根据白色沉淀B是__________________（填化学式），判断沉淀A中一定存在CuSCN。 Ⅱ. 仅根据白色沉淀A与过量浓HNO3反应产生的实验现象，不能判断白色沉淀A中一定存在CuSCN，从氧化还原角度说明理由：_______________________________________________________。 Ⅲ. 向滤液中加入a溶液后无明显现象，说明A不含CuCl，则a是________________（填化学式）。 根据以上实验，证明A仅为CuSCN。 ② 进一步查阅资料并实验验证了CuSCN的成因，将该反应的方程式补充完整： _______Cu2+ + _______SCN= _______CuSCN↓ + _______ (SCN)2 ③ 结合上述过程以及Fe(SCN)3 ⇌ Fe3+ + 3SCN的平衡，分析(2)中溶液红色褪去的原因：_________________。 (3)已知(SCN)2称为拟卤素，其氧化性与Br2相近。将KSCN溶液滴入(1)所得的溶液中，观察到溶液变红色，则溶液变红的可能原因是_______________________________________________。 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、D 【解析】 A、化学反应的热效应等于反应物和产物的能量之差，反应物的能量高于产物能量，所以反应放热，所以反应的热效应是E1－E2，A错误； B、化学反应的热效应等于反应物和产物的能量之差，所以反应的热效应是E1－E2，B错误； C、该反应反应物的能量高于产物能量，所以反应放热，但是放热反应在常温常压下不一定就能进行，C错误； D、二氧化碳是温室气体，甲醇可以做燃料，二氧化碳和氢气转化为甲醇和水的反应可以可以实现变废为宝，且有效控制温室，D正确。 答案选D。 2、A 【解析】 A、蚕丝的主要成分为蛋白质，而棉花的成分为纤维素，选项A不正确； B、氯乙烯是1个氯原子取代了乙烯分子中的1个H原子形成的，故氯乙烯分子中所有的原子也处于同一平面；溴苯是1个溴原子取代了苯分子中的1个H原子形成的，故溴苯分子中所有的原子也处于同一平面，选项B正确； C、甲醛含有醛基，乙炔、丙烯、裂化汽油均含有不饱和碳碳双键，能使溴水和酸性KMnO4溶液褪色，选项C正确； D、乙醇、福尔马林均可使蛋白质发生变性，则75%的乙醇溶液可用于医疗消毒，福尔马林可用于浸制动物标本，二者所含原理一样，选项D正确； 答案选A。 3、D 【解析】 A．天然油脂为高级脂肪酸与甘油生成的酯，水解反应属于取代反应的一种； B．在加入新制氢氧化铜悬浊液之前需要加入NaOH溶液； C．加入硫酸钠，蛋白质不变性； D．氨基酸含羧基和氨基官能团。 【详解】 A．油脂得到皂化是在碱性条件下发生的水解反应，水解反应属于取代反应，故A错误； B．在加入新制氢氧化铜悬浊液之前需要加入NaOH溶液中和未反应的稀硫酸，否则不产生砖红色沉淀，故B错误； C．加入浓硫酸钠溶液，蛋白质发生盐析，不变性，故C错误； D．氨基酸结构中都含有﹣COOH 和﹣NH2 两种官能团，甘氨酸为最简单的氨基酸，故D正确； 故选：D。 解题关键：明确官能团及其性质关系，易错点A，注意：水解反应、酯化反应都属于取代反应。 4、C 【解析】 A项、氯气是一种重要的化工原料，可用于农药的生产等，如制备农药六六六等，氯气与水反应生成的次氯酸具有氧化性，能够杀菌消毒，故A正确； B项、钠钾合金导热性强，可用于快中子反应堆的热交换剂，故B正确； C项、光导纤维主要成分二氧化硅，是绝缘体，不导电，故C错误； D项、硫酸工业在国民经济中占有极其重要的地位，常用于化肥的生产、金属矿石的处理、金属材料的表面清洗等，故D正确； 故选C。 5、C 【解析】 A．反应物接触面积越大，反应速率越快，所以采用多孔电极的目的是提高电极与电解质溶液的接触面积，并有利于氧气扩散至电极表面，从而提高反应速率，正确，A不选； B．根据总反应方程式，可知正极是O2得电子生成OH－，则正极反应式：O2+2H2O+4e－=4OH－，正确，B不选； C．根据指单位质量的电极材料理论上能释放出的最大电能。1molMg，质量为24g，失去2mole－；1molAl，质量为27g，失去3mole－；则镁、铝两种金属理论比能量之比为；错误，C选； D．负极上Mg失电子生成Mg2＋，为防止负极区沉积Mg(OH)2，则阴极区溶液不能含有大量OH－，所以宜采用中性电解质，或采用阳离子交换膜，负极生成OH－不能达到阴极区，正确，D不选。 答案选C。 6、D 【解析】 结构片段为…―CH2―CH=CH―CH2―…，说明该高分子为加聚产物，则该高分子化合物的单体是CH2=CHCH=CH2，即为1，3-丁二烯，答案选D。 7、C 【解析】 A．根据流程图反应①中氧化剂是NaClO3，还原剂是SO2，还原产物是ClO2，氧化产物是NaHSO4，根据化合价升降相等可得NaClO3和SO2的物质的量之比为2:1，A项正确； B．由反应①化合价变化情况，再根据原电池正极表面发生还原反应，所以ClO2是正极产物，B项正确； C．据流程图反应②，在ClO2与H2O2的反应中，ClO2转化为NaClO2氯元素的化合价降低，做氧化剂；H2O2只能做还原剂，氧元素的化合价升高，不能用NaClO4代替H2O2，C项错误； D．据流程图反应②ClO2与H2O2反应的变价情况，ClO2做氧化剂，H2O2做还原剂，可以推出ClO2的氧化性大于H2O2，D项正确； 故答案选C。 根据反应的流程图可得反应①中的反应物与生成物，利用得失电子守恒规律推断反应物或生成物的物质的量之比。 8、A 【解析】 A.干冰气化时，分子间距离增大，所以分子间作用力减弱，故A正确； B.干冰气化时二氧化碳分子没变，所以分子内共价键没变，故B错误； C.干冰气化时二氧化碳分子没变，分子的大小没变，故C错误； D.干冰气化时二氧化碳分子没变，所以化学性质没变，故D错误； 答案选A。 9、B 【解析】 假设X的最外层电子数为x-1，则Y的最外层电子数为x-1，Z的最外层电子数为x，W的最外层电子数为x+1，R的最外层电子数为x+2，有关系式x-1+ x-1+ x+1+ x+2=21，解x=5，则X为碳元素，Y为硅元素，Z为砷元素，W为氧元素，R为氯元素。 A. 因为元素非金属性越强，其最高价氧化物对应水化物的酸性越强，所以酸性强弱顺序为高氯酸>碳酸>硅酸，故正确； B. 84号元素都在第ⅥA主族， Z元素在第ⅤA主族,故错误； C.氯气或二氧化氯或臭氧等可作水的消毒剂，故正确； D. As2O3中砷为中间价态，具有氧化性和还原性，故正确。 故选B。 10、D 【解析】 A．苯环和C之间的C-C键可旋转，C原子不一定都共面，A错误； B．阿托酸含碳碳双键、羧基两种官能团，但不属于烃，B错误； C．阿托酸苯环上的二氯代物有6种，如图：，二个氯分别在：1，2位、1，3位、1，4位、1，5位、2，3位、2，4位，C错误； D．1mol苯环可和3molH2加成，1mol碳碳双键可和1molH2、1molBr2加成，故1mol阿托酸最多能和4mol H2、1mol Br2发生加成反应，D正确。 答案选D。 11、A 【解析】 A．石油分馏是根据各成分的沸点不同而分离的，变化过程中没有新物质生成，属于物理变化，故A正确； B．镁是活泼金属，在海水中一化合态存在，制取镁单质，有新物质生成，属于化学变化，故B错误； C．煤的干馏是将煤隔绝空气加强热，分解生成煤焦油、煤气、焦炭等新物质，属于化学变化，故C错误； D．二氧化硫具有漂白性，能够结合有色物质生成无色物质，有新物质生成，属于化学变化，故D错误； 故选A。 12、A 【解析】 A. 氢氧根离子的电子式为，A项正确； B. NH3·H2O为弱碱，电离可逆，正确为NH3·H2ONH4++OH-，B项错误； C. 表示S原子，S2－的结构示意图最外层有8个电子，C项错误； D. 是对二甲苯的结构简式，D项错误； 答案选A。 13、D 【解析】 由①C（s）+ H2O（g）== CO(g) + H2(g) △H = a kJ·mol-1 ②2 C（s）+ O2（g）== 2CO(g) △H = -220 kJ·mol-1 结合盖斯定律可知,②−①×2得到O2(g)+2H2(g)═2H2O(g)， △H=−220kJmol−2akJ/mol=−(220+2a)kJ/mol，焓变等于断键吸收能量减去成键释放的能量，则496+2×431−462×2×2=−(220+2a)，解得a=+130， 故选D. 14、C 【解析】 根据C=n/V计算不当操作对n或V的影响，如果n偏大或V偏小，则所配制溶液浓度偏高． 【详解】 A、用量筒量取浓盐酸俯视读数会导致液体体积偏小，溶质的物质的量偏小，所配制溶液浓度偏低，故A不选； B、溶解搅拌时有液体飞溅，会导致溶质的物质的量偏小，所配制溶液浓度偏低，故B不选； C、定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线，会导致溶液的体积偏小，所配制溶液浓度偏高，故C选； D、摇匀后见液面下降，为正常现象，如再加水至刻度线，会导致溶液体积偏大，浓度偏低，故D不选。 故选：C。 本题考查配制一定物质的量浓度的溶液的误差分析，题目难度中等，注意根据C=n/V计算不当操作对n或V的影响． 15、C 【解析】 A.NH3可用作制冷剂，是利用液氨气化时从环境吸收大量的热的性质，不是溶解性，故A错误； B.高温下用焦炭还原SiO2生成的产物是粗硅和一氧化碳，不能产生二氧化碳，故B错误； C.相同物质的量的ClO2转移电子数Cl2的2.5倍，其消毒能力之比为5:2，而且不产生二次污染，故C正确； D.明矾水解形成的Al(OH)3胶体能吸附水中悬浮物，是利用胶体的吸附作用，不能杀菌消毒，故D错误； 故答案为C。 本题综合考查常见物质的性质，为高考高频考点，侧重于学生的分析能力和元素化合物知识的综合理解和运用的考查，难度不大，注意相关基础知识的积累。 16、D 【解析】 W、X、Y、Z是同周期主族元素，Y的最外层电子数是X次外层电子数的3倍，可知X有2个电子层，四种元素都是第二周期的元素，X的次外层电子数只能为2，Y的最外层电子数为6，Y为O元素；由四种元素与锂组成的盐是一种新型的锂离子电池的电解质，Z可形成4对共用电子对，Y可形成2对共用电子对，X可形成3对共用电子对和1个配位键（接受孤电子对），则Z为C元素、、X为B元素，W可提供孤电子对，且形成1对共用电子对，则W为F元素，以此来解答。 【详解】 由上述分析可知，W为F、X为B、Y为O、Z为C元素。 A. 该化合物是离子化合物，含离子键，在阴离子中含有不同种元素原子之间形成的极性共价键，阴离子中含有C原子之间的非极性共价键及F、B原子之间的配位键，配位键属于极性共价键，A正确； B. 同一周期的元素，原子序数越大，元素的非金属性越强，在这四种元素中非金属性最强的元素是F元素，B正确； C. C、O元素可形成CO、CO2等化合物，故二者形成的化合物种类不止一种，C正确； D. 同一周期的元素原子序数越大，原子半径越小，在上述元素中B元素原子序数最小，故四种元素的原子半径中B的半径最大，D错误； 故答案选D。 本题考查原子结构与元素周期律，把握化学键、元素的性质来推断元素为解答关键。注意配位键的形成，注意同一周期元素的非金属性从左到右逐渐增强，元素的原子半径逐渐减小的变化规律，同种元素的原子形成非极性键，不同种元素的原子形成极性共价键，试题侧重考查学生的分析与应用能力。 17、B 【解析】 K层最多只能填2个电子，因此Z原子最外层有6个电子，考虑到X、Y不可能是第一周期，则Z是硫，W是氯，X是氮，Y是氧，据此来分析本题即可。 【详解】 A.非金属越强，其最高价氧化物对应的水化物的酸性越强，而W的非金属性比Z强，因此W的最高价氧化物对应水化物的酸性比Z强，A项错误； B.有机化合物必须有碳元素，这四种元素不能组成有机化合物，B项正确； C.非金属性越强，其单质与氢气的化合越容易，Y的非金属性强于Z，因此Y的单质更易与氢气反应，C项错误； D.X、Y可以组成二氧化氮，这是一种红棕色气体，D项错误； 答案选B。 18、B 【解析】 A．碳酸为二元弱酸，二元弱酸根离子分步水解； B．等物质的量浓度的Ba（OH）2溶液与 NaHSO4溶液等体积混合反应生成硫酸钡沉淀，氢氧化钠和水； C．滴入少量FeSO4溶液，完全反应，生成氢氧化铁； D．二氧化碳过量，反应生成硅酸沉淀和碳酸氢钠。 【详解】 A．碳酸钠水解，离子方程式：CO32﹣+H2O⇌HCO3﹣+OH﹣，故A错误； B．等物质的量浓度的Ba（OH）2溶液与 NaHSO4溶液等体积混合，离子方程式：Ba2++OH﹣+H++SO42﹣═BaSO4↓+H2O，故B正确； C．向NaClO溶液中滴入少量FeSO4溶液，反应的离子方程式为：H2O+2Fe2++ClO﹣+4OH﹣═Cl﹣+2Fe（OH）3↓，故C错误； D．向Na2SiO3溶液中通入过量CO2，离子方程式：SiO32﹣+2CO2+2H2O═H2SiO3↓+2HCO3﹣，故D错误； 故选：B。 19、C 【解析】 A、过量的SO2通入NaOH溶液中发生的反应为：SO2+OH﹣═HSO3﹣，故A错误； B、Fe（NO3）3溶液中加入过量的HI溶液后，溶液中存在强氧化性的硝酸，能将亚铁离子氧化，所以产物不会出现亚铁离子，故B错误； C、NaNO2溶液中加入酸性KMnO4溶液发生氧化还原反应，实质是：2MnO4﹣+5NO2﹣+6H+═2Mn2++5NO3﹣+3H2O，故C正确； D、NaHCO3溶液中加入过量的Ba（OH）2溶液发生的反应为：HCO3﹣+Ba2++OH﹣═BaCO3↓+H2O，故D错误． 故选C。 20、A 【解析】 乙醇在170℃时发生消去反应生成乙烯，以此来解答。 【详解】 B、C、D中均需要水浴加热，只有A中乙醇在170℃时发生消去反应生成乙烯，不能水浴加热完成， 故选：A。 21、B 【解析】 A.开关连接K1，电极1为阴极，水得电子生成氢气，产生H2的电极反应式是2H2O+2e-=H2↑+2OH-，故A正确； B. 当开关连接K2时，电极3为阴极，发生还原反应，反应式为NiOOH+e-+H2O = Ni(OH)2+OH-，故B错误； C. 当开关连接K2时，电极2连接电源正极，电极2作阳极，发生氧化反应得到O2，故C正确； D. 当开关连接K2时，电极3为阴极；开关应连接K1，电极3为阳极；电极3的作用是分别作阳极材料和阴极材料，利用NiOOH和Ni(OH)2的相互转化提供电子转移，故D正确； 选B。 22、D 【解析】 从图示可知，由于有外加电源，故此为外加电源的阴极保护法。 A、在外加电源的阴极保护法中，钢铁要做电解池的阴极，即a为电源的负极，则b为电源的正极，选项A错误； B、该方法是外加电源的阴极保护法，选项B错误； C、在电解池中，电子由电解池的阳极→电源的正极，电源的负极→电解池的阴极，即电子要由辅助电极→b、a→钢铁闸门，选项C错误； D、电源改用导线连接进行防护时，即牺牲阳极的阴极保护法，则辅助电极要做负极，发生氧化反应，选项D正确； 答案选D。 二、非选择题(共84分) 23、或HOCH2CH2NHNH2 BCD ＋ ＋HCl 、　 、　 【解析】 从E到F的分子式的变化分析，物质E和NH2NH2的反应为取代反应，另外的产物为氯化氢，则推断B的结构简式为，根据信息①分析，C的结构简式为，E的结构简式为HOCH2CH2Cl，F的结构简式为HOCH2CH2NHNH2。 【详解】 (1)根据以上分析可知F的结构简式为 或HOCH2CH2NHNH2 ； (2) A．Ｈ的结构中含有氯原子，结合信息①分析，H→X的反应类型属于取代反应，故错误； B．化合物F的结构简式为HOCH2CH2NHNH2，含有氨基，具有弱碱性，故正确； C．化合物G含有的官能团为羟基，羰基，碳氮双键，碳碳双键，所以能发生取代、消去、还原反应，故正确； D．结合信息①分析，Ｈ的分子式为C12H12O2N7Cl，与之反应的分子式为C11H16ON2，该反应为取代反应，生成的另外的产物为氯化氢，则化合物X的分子式为C23H27O3N9，故正确。选BCD； (3)B到C为取代反应，方程式为： ＋＋HCl； (4) 以苯酚和乙烯为原料制备的合成路线，从逆推方法入手，需要合成的物质为和HN（CH2CH2Br）2，由苯酚和浓硝酸反应生成，乙烯和溴发生加成反应生成1，2-二溴乙烷，再与氨气反应生成HN（CH2CH2Br）2即可。合成路线为： ； (5)化合物B的分子式为C5H6O2N2，其同分异构体同时符合下列条件： ①分子中有一个六元环，无其它环状结构；②1H−NMR谱表明分子中有2种氢原子；IR谱显示存在－CN，说明结构有对称性，除了-CN外另一个氮原子在对称轴上，两个氧原子在六元环上，且处于对称位，所以结构可能为 、　 、、　。 24、还原反应 取代反应 将羧酸转化成酯，防止环氧乙烷水解或聚合 +3NaOH+2NaCl+H2O HOCH2-CH2-CH2-CH2OH HOOC-CH2-CH2-COOH 【解析】 (1)对比A、B的结构简式可知，A中羰基转化为亚甲基；对比D与苯丁酸氮芥的结构可知，反应V为取代反应； (2)试剂③是环氧乙烷，对比B、D的结构简式，反应Ⅲ是B与甲醇发生酯化反应； (3)试剂③是环氧乙烷()，环氧乙烷在酸或碱中易水解或聚合，结合B的结构分析解答； (4)①属于芳香族化合物，且苯环上的一氯取代物只有一种，②能与盐酸反应成盐，不能与碳酸氢钠溶液反应，说明含有氨基，不含羧基，③能发生水解反应和银镜反应，说明含有酯基、醛基，④0.1摩尔G与足量金属钠反应可放出标况下2.24升氢气，说明结构中含有2个羟基，加成分析书写G的结构简式； (5)苯丁酸氮芥中的Cl原子、羧基均能与氢氧化钠反应； (6)以1，4-丁烯二醇()合成丁二酸(HOOC-CH2-CH2-COOH)，为了防止羟基氧化过程中碳碳双键断裂，需要首先将碳碳双键转化为单键，再氧化，加成分析解答。 【详解】 (1)对比A、B的结构简式可知，A中转化为氨基，羰基转化为亚甲基，属于还原反应(包括肽键的水解反应)；对比D与苯丁酸氮芥的结构可知，反应V为取代反应，而反应VI为酯