LiAlH4(Li+ A

试题分析：A．LiH与D2O反应，产生LiOD和 HD，因此所得氢气的摩尔质量为3 g/mol，错误；B．在LiAlH4中Li是+1价，Al是+3价，根据化合物中正负化合价的代数和为0可知H是-1价，在125℃完全分解，根据Al元素化合价的变化可知1 mol LiAlH4分解转移3 mol电子，正确；C．LiAlH4电离产生-1价 H与水电离产生的+1价的H+发生反应结合形成氢气，Al3+与OH-则结合形成水和AlO2-，所以溶于适量水得到无色溶液，则化学方程式可表示为：LiAlH4+ 2H2O==LiAlO2+ 4H2↑，正确；D．乙醛得到氢气被还原变为氢气，由于LiAlH4与乙醛作用生成乙醇，因此LiAlH4作还原剂，正确。

短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大，W 与Y最外层电子数之和为X的最外层电子数的2倍，Z最外层电子数等于最内层电了数，X、Y、Z的简单离子的电子层结构相同，W的单质是空气中体 积分数最大的气体。下列说法正确的是

A. Y的最高价氧化物对成水化物的酸性比W的强

B. W的气态氢化物比X的稳定

C. 离子半径的大小顺序：r(w)>r(X)>r(Y)>(Z)

D. XY2与ZY2中的化学键类型相同

某无色溶液中含有：①Na+、②Ba2+、③Al3+、④Cl-、⑤Br-、⑥SO32-、⑦SO42-离子中的一种或几种，依次进行下列实验，且每步所加试剂均过量，观察到的现象如下：

步骤

操作

现象

(1)

用pH 试纸检验

溶液的pH大于7

(2)

向溶液中滴加氯水，再加入CCl4振荡，静置

CCl4层呈橙红色

(3)

取②的上层溶液，加入Ba(NO3)2溶液和稀HNO3

有白色沉淀产生

(4)

将③过滤，向滤液中加入AgNO3溶液和稀HNO3

有白色沉淀产生

根据上述实验现象，判断以下结论中正确的是

A. 可能含有的离子是①④⑦    B. 肯定没有的离子是②③⑥

C. 肯定含有的离子是①⑤⑥    D. 不能确定的离子是①③⑥

处理废水中的CN-可用电解方法除去，其装置如图所示。已知电解时控制溶液pH 为9~10 并加入食盐，阳极产生的ClO-将CN-氧化为两种无污染的气体。下列说法不正确的是

D

A. 若用铁作阳极材料，阳极不能产生ClO-，故A正确；B. 加入食盐的目的是在阳极产生ClO-，故B正确；C. 阴极的电极反应式为2H2O+2e-=H2↑+2OH-，故C正确；D. 溶液pH为9~10而呈碱性，除去CN-的反应为2CN-+5C1O-+H2O =N2↑+2CO2↑+5Cl-+2OH-，故D不正确。故选D。

某废催化剂含58.2%的SiO2、21.0%的ZnO、8.0%的ZnS和12.8%的CuS。某同学以该废催化剂为原料，回收其中的锌和铜。采用的实验方案如下：

D

A、步骤①发生的反应是ZnO＋H2SO4=ZnSO4＋H2O，ZnS＋H2SO4=ZnSO4＋H2S↑，H2S是有毒气体，因此应在通风厨内进行，故A说法正确；B、根据流程图，步骤④得到CuSO4·5H2O，说明滤渣1中含有Cu元素，即CuS，步骤③从滤液中得到硫酸铜晶体，说明滤液中存在Cu2＋，从而推出CuS不溶于稀硫酸，步骤②从滤液中得到ZnSO4·7H2O，说明滤液中含有Zn2＋，即ZnS溶于稀硫酸，故B说法正确；C、步骤③中CuS转变成Cu2＋，根据信息，滤渣2中由SiO2和S，推出CuS中S被过氧化氢氧化成变为硫单质，离子反应方程式为CuS＋H＋＋H2O2→Cu2＋＋S＋H2O，根据化合价的升降法进行配平，得到CuS+H2O2+2H+=Cu2++S+2H2O，故C说法正确；D、得到CuSO4·5H2O和ZnSO4·7H2O中都含有结晶水，通过对滤液蒸发结晶方法，容易失去结晶水，因此采用的方法是蒸发浓缩冷却结晶方法，故D说法错误。

点睛：在制备含有结晶水的晶体时，不采用蒸发结晶的方法，因此此方法容易失去结晶水，而是采用蒸发浓缩、冷却结晶的方法。

下列关于溶液的叙述中不正确的是

A. 等pH的盐酸与醋酸稀释后pH的变化如下图所示，则曲线II表示的是醋酸的稀释图象

D

在2L恒容密闭容器中充入A(g)和B(g)，发生反应A(g)+B(g) D

A. 实验①中，若5min时测得n(B)=0.050mol，则0至5min时间内消耗B0.150mol，平均反应速率v(A)=v(B)=0.015mol/(L·min)，故A正确；B. 该反应气体物质的量不变化，实验②中达到平衡后，增大压强，平衡不移动，A的转化率不变，平衡常数不变，故B正确；C. 700℃时各物质平衡浓度：c(A)= 0.04mol/L，c(B)=0.09mol/L，c(C)=0.12mol/L，该反应的平衡常数K==4.0，故C正确；D. 实验①平衡时n(C)>实验②平衡时n(C)，表明升温平衡左移，平衡常数随温度升高而减小。实验③中，达到平衡时，若a>0.10，则c(A)<0.025mol/L，c(B)<0.025mol/L，c(C)>0.05mol/L，该反应的平衡常数K>4.0，故D不正确。故选D。

钢铁分析中常用高氯酸(HClO4)溶解矿样，某研究性学习小组欲制各少量高氯酸。该学习小组查阅到：a.HClO4浓度高于60%时遇含碳化合物易爆炸，浓度低于60%时比较稳定；b.NaClO4与浓硫酸反应可制得高氯酸，若采用真空蒸馏可得纯高氯酸；c.NaClO3 在673K(400℃)分解产生NaClO4、NaCl和一种气体。该小组同学设计实验分三步制备高氯酸；(一)制氯气并使制得的氯气与氢氧化钠溶液反应制氯酸纳；(二)氯酸钠分解制高氯酸钠；(三)高氯酸纳与浓硫酸反应制高氯酸[2NaClO4+H2SO4(浓) (1)C,B,D KMnO4

(2)Cl2+ 6OH-5Cl- +ClO3-+3H2O

(3)2NaClO3NaClO4+NaCl+O2 乙装置不能快速判断氯酸钠是否完全反应且反应后气体无法收集

(4)橡胶中含有“碳”，若生成的高氯酸浓度高时遇胶塞及导管极有可能会爆炸 锥形瓶 碎瓷片（或沸石） 停止实验，冷却后加入碎瓷片（或沸石）再继续进行实验

(5)ClO3--2e+H2O==ClO4-+2H+

解析：本题主要考查对于制备高氯酸探究实验的评价。

(1)A制取的氯气通过C除去氯化氢杂质，在B制得的氯气与氢氧化钠溶液反应制氯酸纳，用D吸收氯气的余气，防止污染环境，所以制取氯酸钠的装置连接顺序为A，C，B，D。制取氯气的装置不需要加热，由装置可知该小组制氯气时采用的氧化剂可以为KMnO4。

(2)B装置中发生反应的离子方程式为Cl2+6OH-5Cl-+ClO3-+3H2O。

(3)该小组经过分析决定选用甲装置制备高氯酸钠，2.13gNaClO3样品的物质的量为0.02mol，224mL(标准状况下)气体的物质的量为0.01mol，则该反应的化学方程式为2NaClO3NaClO4+NaCl+O2；不选用乙装置的原因可能为乙装置不能快速判断氯酸钠是否完全反应且反应后气体无法收集。

(4)实验开始前，胶塞及导管接口需要包锡箔纸，其原因是橡胶中含有“碳”，若生成的高氯酸浓度高时遇胶塞及导管极有可能会爆炸，仪器E的名称为锥形瓶。该组同学发现操作中少加入一种物质，该物质的名称为碎瓷片（或沸石）。发现后的正确操作为停止实验，冷却后加入碎瓷片（或沸石）再继续进行实验。

(5)以惰性电极电解时的阳极反应式：ClO3--2e+H2O==ClO4-+2H+。

四氯化钛（TiCl4）是制取航天航空工业材料——钛合金的重要原料。由钛铁矿(主要成分是FeTiO3)制备TiCl4等产品的一种工艺流程示意如下：

(1)使Fe3+还原为Fe2+，保护Ti3+不被Fe3+氧化 (2) 10-9m～10-7m(或1nm～100nm) (3) 2.79×103 (4) TiO2(s)+ 2Cl2(g)+2C(s)==TiCl4(l)+ 2CO( g) ; △H =-81 kJ·mol-1 (5)产生三废 (6)蒸馏（或分馏或精馏）

试题分析：（1）往①中加入铁屑至浸出液显紫色，说明浸出液中含有钛离子，由方程式可知，铁离子氧化钛离子，加入铁屑做还原剂，将铁离子还原为亚铁离子，生成Ti3+，保护Fe2+不被氧化。（2）控制调价以形成溶胶，说明得到胶体，其分散质颗粒直径为10-9~10-7m。（3）平衡常数=c(Fe3+)/(H+)3=Ksp/KW=2.79×10-39/(10-14)3=2.79×103。（4）根据盖斯定律分析反应①+反应②即可，得到热化学方程式为：TiO2(s)＋2C(s)＋2Cl2(g)＝TiCl4(l)＋2CO(g) △H=-81kJ·mol-1。（5）由工艺流程可知，生成中产生废气、废液、废渣等不符合绿色化学理念。（6）由表中数据分析可知，SiCl 4和TiCl 4，为液体，要精制含有少量SiCl 4杂质的TiCl 4，可采用蒸馏或分馏的方法。

CO、CO2是火力发电厂释放出的主要尾气，为减少对环境造成的影响，发电厂试图采用以下方法将其资源化利用，重新获得燃料或重要工业产品。

(1)CO与Cl2在催化剂的作用下合成光气(COCl2)。某温度下，向2L的密闭容器中投入一定量的CO和Cl2，在催化剂的作用下发生反应：CO(g) +Cl2(g) (1) ①0.1 ② = 5 ③温度 <

(2) ①温度升高到710 K时，反应达到平衡状态，由于该反应是放热反应，升高温度．平衡逆向移动，氮氧化物转化率降低 ② CO-2e-+H2O=CO2+2H+ 2NO+3H2O2=2NO3-+2H2O+2H+

(3)c(Na+)>c(NO3-)>c NO2-)>c(OH-)>c(H+)

解析：

(1)①反应0~2min内的平均速率v(COCl2)=0.4/2/2mol/(L·min)=0.1mol/(L·min)。

②在2min~4min间，反应处于平衡状态，v正(Cl2)=v逆(CO)，该温度下各物质的平衡浓度：c(CO)=0.4mol/L、c(Cl2)=0.1mol/L、c(COCl2)=0.2mol/L，K==5。

③温度一定时，加压平衡右移，CO的转化率随压强增大而增大，所以X代表的物理量是温度；CO的转化率随温度升高而减小，表明升温平衡左移，a<0。

(2)①温度高于710K时，随温度的升高氮氧化物转化率降低的原因可能是温度升高到710K时，反应达到平衡状态，由于该反应是放热反应，升高温度，平衡逆向移动，氮氧化物转化率降低。

②工作电极为负极，则工作电极的反应式为CO-2e-+H2O=CO2+2H+。NO与H2O2溶液反应的离子方程式：2NO+3H2O2=2NO3-+2H2O+2H+。

(3)9.2gNO2的物质的量为0.2mol，转移电子0.1mol，2NO2+++CO2，恰好反应后，使得液中的CO2完全逸出，由于发生水解反应，所得溶液呈弱碱性，则溶液中存在的所有离子浓度大小关系是c(Na+)>c(NO3-)>c(NO2-)>c(OH-)>c(H+)。

前四周期原子序数依次增大的元素A、B、C、D、E中，A的基态原子核外3 个能级上有电子，且每个能级上的电子数相等，B原于核外电子有7 种不同的运动状态，C元素原于核外的M层中只有2对成对电子，D+与C2-的电子数相等，E元素位于元素周期表的ds区，且基态原子价层电子均已成对。

回答下列问题：

(1)E2+ 的价层电子排布图为_____________________。

(2)五种元素中第一电离能最小的是_______________(填元素符号)，CAB-离子中，A原子的杂化方式是______________________。

(3)AB-、D+ 和E2+三种离子组成的化学物质D2E(AB)4，其中化学键的类型有_______，该化合物中存在一个复杂离子，该离子的化学式为_________________，配位体是_____________________。

(4)C和E两种元素组成的一种化合物的晶胞如图所示。

(1) (2)K sp杂化

(3)共价键、配位键、离子键 [Zn(CN)4]2- CN-

(4)①ZnS 4 六方最密

②

解析：

前四周期原子序数依次增大的元素A、B、C、D、E中，A的基态原子核外3个能级上有电子，且每个能级上的电子数相等，所以A是碳。B原于核外电子有7种不同的运动状态，所以B是氮。C元素原于核外的M层中只有2对成对电子，所以C是硫。D+与C2-的电子数相等，所以D是钾。E元素位于元素周期表的ds区，且基态原子价层电子均已成对，所以E是锌。

从冬青中提取出的有机物A可用合合成抗结肠炎药物Y及其他化学品，合成路线如图：

(1)羧基、（酚）羟基 (2)取代反应

(3)

(4)FeCl3溶液或溴水

(5)9 或或

(6)HOOCCH2Cl NaOOCCH2OH HOOCCH2OH

解析：本题主要考查有机物的结构与性质。

(1)Y中含氧官能团的名称：羧基、羟基。

(2)反应③是硝化反应，反应类型：取代反应。

(3)B是甲醇，反应①发生酯在碱性条件下的水解反应，反应的化学方程式：。

(4)I含有醇羟基，J含有酚羟基，利用酚与醇性质的差别可以鉴别I和J，鉴别试剂为FeCl3溶液或溴水。

(5)G是邻羟基苯甲酸。①表明该G的同分异构体含有醛基；②表明该G的同分异构体含有酚羟基。对于该G的同分异构体，当苯环侧链为—OH、—OH、—CHO时，有6种结构，当苯环侧链为—OH、—OOCH时，有3种结构，共9种结构。其中核磁共振氢谱显示四种不同类型的吸收峰，且其峰面积之比为1:2:2:1的结构简式为或或。

(6)以L为原料制得M的合成路线流程图：HOOCCH2ClNaOOCCH2OHHOOCCH2OH 。