【精品解析】广东省深圳市2025届高三下学期第二次调研考试 化学试卷

广东省深圳市2025届高三下学期第二次调研考试 化学试卷
一、选择题：本题共16小题，共44分。第1~10小题，每小题2分；第11~16小题，每小题4分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。
1．（2025·深圳模拟）古代的计量器具是劳动人民智慧的结晶。下列计量器具中，主要材质为金属的是
A．称量质量的铜秤砣 B．测量容积的陶量
C．测量长度的木尺 D．计算数目的竹算筹
A．A B．B C．C D．D
【答案】A
【知识点】化学科学的主要研究对象；合金及其应用
【解析】【解答】A．铜属于金属，A符合题意；
B．陶量的主要成分是硅酸盐，B不符合题意；
C．木尺的主要成分为纤维素，C不符合题意；
D．竹算筹的主要成分为纤维素，D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】 狭义的金属是指由金属元素组成的单质。
2．（2025·深圳模拟）“北斗巡天”“脑机融通”等彰显了我国科技发展的巨大成就。下列说法正确的是
A．北斗技术助力生产：卫星外壳中合金的硬度比其成分金属的大
B．人工智能服务生活：人工智能芯片的主要成分为
C．脑机接口融入医疗：植入式电极中的石墨烯属于烯烃
D．多箭齐发探索宇宙：火箭发动机使用的煤油属于可再生能源
【答案】A
【知识点】使用化石燃料的利弊及新能源的开发；硅和二氧化硅；合金及其应用
【解析】【解答】A．合金的硬度比其成分金属的大，A正确；
B．芯片的主要成分是高纯度单晶硅，B错误；
C．石墨烯是由碳元素组成的单质，C错误；
D．煤油属于化石燃料，属于不可再生能源，D错误；
故答案为：A。
【分析】A.合金的硬度通常高于其组成的纯金属 。
B. 芯片的主要成分是高纯度单晶硅。
C.石墨烯是由碳元素组成的单质。
D.可再生能源具有可持续利用、环境友好等特点。
3．（2025·深圳模拟）服装材料的演变反映了人类文明的进步。下列说法不正确的是
A．兽皮制表：用骨针缝制时主要发生物理变化
B．蚕丝纺衣：蚕丝中的蛋白质受热后易发生变性
C．棉花织衣：棉花中的纤维素属于多糖
D．纤维成衣：合成聚氯乙烯纤维的反应属于缩聚反应
【答案】D
【知识点】化学科学的主要研究对象；多糖的性质和用途；氨基酸、蛋白质的结构和性质特点；聚合反应
【解析】【解答】A．物理变化过程中没有新物质生成，用骨针缝制时没有新物质生成，主要发生物理变化，A正确；
B．由分析可知， 蛋白质受热后易发生变性 ，B正确；
C．纤维素属于多糖，C正确；
D．合成聚氯乙烯纤维的反应属于加聚反应，D错误；
故答案为：D。
【分析】A.物理变化过程中没有新物质生成。
B.蛋白质变性的条件：物理因素（如加热、紫外线等）或化学因素（如强酸、重金属等）。
C.纤维素属于多糖。
D.缩聚反应有小分子生成。
4．（2025·深圳模拟）实验室中利用如图所示装置进行的相关实验，其中，能够达到预期目的的是
A．制备 B．除杂
C．验证与的反应 D．验证能否与水反应
A．A B．B C．C D．D
【答案】C
【知识点】氯气的实验室制法；甲烷的取代反应；化学实验方案的评价；氯水、氯气的漂白作用
【解析】【解答】A．浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成，不能达到实验目的，故A错误；
B．碳酸氢钠溶液与HCl反应会产生新杂质CO2，不能达到实验目的，故B错误；
C． 氯气呈黄绿色，与 在光照条件下反应生成卤代烃和HCl，可观察到试管内气体颜色变浅、液面升高、试管内壁有油状液体生成，能达到实验目的，C正确；
D．浓硫酸能干燥Cl2，与水反应生成HClO和HCl，HClO具有漂白性，右侧广口瓶中应该放干燥的有色布条，不能达到实验目的，故D错误；
故答案为：C。
【分析】A.注意浓盐酸与二氧化锰在常温下不反应。
B.注意除杂不要引入新杂质。
C.氯气呈黄绿色，与 在光照条件下反应生成卤代烃和HCl。
D.与水反应生成HClO和HCl，通过产物的性质进行分析。
5．（2025·深圳模拟）劳动创造价值。下列劳动项目与所述化学知识没有关联的是
选项 劳动项目 化学知识
A 化学实验员：用化学沉淀法去除粗盐溶液中的
B 水厂净水工：使用去除水中的细小悬浮物 是电解质
C 材料分析员：通过X射线衍射实验区分石英玻璃和水晶 石英玻璃是非晶体，水晶是晶体
D 肥皂生产工：利用油脂和烧碱制肥皂 油脂在碱性条件下水解
A．A B．B C．C D．D
【答案】B
【知识点】电解质与非电解质；盐类水解的应用；油脂的性质、组成与结构
【解析】【解答】A． 用化学沉淀法去除粗盐溶液中的 涉及原理是 ，A不符合题意；
B．使用去除水中的细小悬浮物，是利用为强酸弱碱盐，其水溶液水解生成的氢氧化铝胶体能吸附水中悬浮颗粒物，B符合题意；
C． 通过X射线衍射实验区分石英玻璃和水晶，是因为X射线衍射可以区分晶体和非晶体，而普通玻璃属于非晶体，水晶属于晶体，C不符合题意；
D． 利用油脂和烧碱制肥皂，是利用油脂在碱性条件下水解可以生成高级脂肪酸钠，D不符合题意；
故答案为：B。
【分析】A.硫酸钡难溶于水。
B.为强酸弱碱盐，其水溶液存在水解。
C.X射线衍射可以区分晶体和非晶体。
D.油脂在碱性条件下水解可以生成高级脂肪酸钠。
6．（2025·深圳模拟）下列化学方程式或离子方程式书写正确的是
A．溶液与NaOH溶液反应：
B．高温下Fe与反应：
C．与冷的石灰乳反应：
D．铜丝与热的浓硫酸反应：
【答案】A
【知识点】浓硫酸的性质；铁的化学性质；离子方程式的书写
【解析】【解答】A．溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为 ，A正确；
B．高温下Fe与反应生成四氧化三铁和氢气，其离子方程式为，B错误；
C．石灰乳为氢氧化钙的悬浊液，不能拆成离子形式，涉及离子方程式为，C错误；
D．铜丝与热的浓硫酸反应生成硫酸铜、二氧化硫和水，其离子方程式为，D错误；
故答案为：A。
【分析】判断离子方程式正误时，需注意以下几点：1.是否符合事实；2.化学式拆写（单质、氧化物、气体、难溶物、弱电解质等不能拆写）是否正确；3.符号（等号，可逆号，沉淀气体的箭头标注）使用是否正确；4.是否遵循原子守恒、电荷守恒、得失电子守恒；5.是否漏掉离子反应；6.反应物或产物的配比是否正确。
7．（2025·深圳模拟）为达到相应实验目的，下图所示实验装置不合理的是
A．图甲：分离正己烷(沸点69℃)和正庚烷(沸点98℃)
B．图乙：提纯粗苯甲酸时，趁热过滤去除不溶物
C．图丙：完成乙酸乙酯制备后，分离有机相和水相
D．图丁：用盐酸标准液滴定未知浓度的NaOH溶液
【答案】D
【知识点】蒸馏与分馏；分液和萃取；乙酸乙酯的制取；酸（碱）式滴定管的使用
【解析】【解答】A．正己烷(沸点69℃)和正庚烷(沸点98℃)沸点不同，可以蒸馏分离，A正确；
B．苯甲酸的溶解度随温度的升高而增大， 提纯粗苯甲酸时，趁热过滤去除不溶物，可减少损失，B正确；
C．完成乙酸乙酯制备后，可以使用分液方法分离有机相和水相，C正确；
D．应使用酸式滴定管盛放盐酸，D错误；
故答案为D。
【分析】A.蒸馏适用于分离沸点相差较大的互溶的液体混合物。
B.苯甲酸的溶解度随温度的升高而增大。
C.分液适用于分离互不相溶的液体混合物。
D.酸式滴定管下端有玻璃的活塞，碱式滴定管下端有橡皮管。
8．（2025·深圳模拟）白木香醛(如图)是沉香精油的主要成分之一。下列关于该化合物的说法不正确的是
A．能发生银镜反应
B．能使溴的四氯化碳溶液褪色
C．其结构中两个碳环一定共平面
D．1mol该化合物与足量Na反应可产生0.5mol
【答案】C
【知识点】有机物的结构和性质；银镜反应
【解析】【解答】A．该有机物中含有醛基，能发生银镜反应，A正确；
B．该有机物中含有的碳碳双键能与溴单质发生加成反应，所以能使溴的四氯化碳溶液褪色，B正确；
C．根据该有机物的结构式，两个碳环的连接处的碳原子为饱和碳原子，结合分析可知，两个碳环不共平面，C错误；
D．该有机物中含有的羟基能与钠反应生成氢气，且1mol羟基与足量Na反应生成0.5mol，
则1mol该化合物与足量Na反应可产生0.5mol，D正确；
故答案为：C。
【分析】A. 发生银镜反应的有机物中含有醛基。
B.碳碳双键能使 溴的四氯化碳溶液褪色。
C. 注意饱和碳原子与其相连的四个原子形成四面体结构。
D.有机物中的羟基、羧基等能与Na反应。
9．（2025·深圳模拟）锂-氟化碳()电池具有优异的性能。该电池的总反应为，电池工作时，下列说法正确的是
A．锂电极为正极
B．电子由Li电极经导线流向电极
C．负极反应为
D．将电能转化为化学能
【答案】B
【知识点】电极反应和电池反应方程式；原电池工作原理及应用
【解析】【解答】A．由分析可知， 锂电极为负极 ，A错误；
B．原电池中电子由负极经导线流向正极，结合分析可知，Li电极为负极，为正极，则电子由Li电极经导线流向电极，B正确；
C．由分析可知， 负极反应为 ，C错误；
D．该装置为原电池，是将化学能转化为电能，D错误；
【分析】 锂-氟化碳()电池为原电池， 锂是活泼金属，作负极，其电极反应式为，根据总反应式可推出，正极反应式为。
10．（2025·深圳模拟）设为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是
A．22.4L乙炔中含有σ键的数目为3
B．1L 1.5 溶液中的数目为1.5
C．46g 和的混合气体含有的原子数目为3
D．溶液与溶液反应生成1mol S，转移电子数目为2
【答案】C
【知识点】盐类水解的应用；气体摩尔体积；物质的量的相关计算；阿伏加德罗常数
【解析】【解答】A．标况未知，无法计算n(乙炔)，σ键的数目也无法确定，A错误；
B． 为强碱弱酸盐，其水溶液中存在水解反应：CO32-+H2OHCO3-+OH-，根据题干信息n()=1L ×1.5=1.5mol，则n(CO32-)＜1.5mol，所以该溶液中的数目小于1.5，B错误；
C．假设该混合气体中只含NO2或N2O4，则n(NO2)==1mol或n(N2O4)==0.5mol，所含原子的物质的量为1mol×3=3mol，或0.5mol×6=3mol，所以含有的原子数目为3，C正确；
D．反应前后，硫元素化合价由-2、+4变为0，可推出涉及反应的离子方程式为2S2-+H2SO3+4H+=3S+3H2O， 则生成1mol S，转移电子的数目为，D错误；
故答案为：C。
【分析】A.标况未知，无法计算物质的量。
B. 为强碱弱酸盐，其在水溶液中存在水解。
C.根据极限假设法进行分析。
D.根据元素化合价变化进行分析。
11．（2025·深圳模拟）下列陈述Ⅰ与陈述Ⅱ均正确，且具有因果关系的是
选项 陈述Ⅰ 陈述Ⅱ
A 当镀层破损时，马口铁(镀锡钢板)比白铁皮(镀锌钢板)更难被腐蚀 用牺牲阳极法防止金属腐蚀
B 冠醚可用于识别碱金属离子 不同空穴大小的冠醚可与不同的碱金属离子形成超分子
C 酸性： 烷基是推电子基团，烷基越长推电子效应越小
D 向溴乙烷水解后的上层溶液中，滴入几滴溶液，有淡黄色沉淀生成 溴乙烷中存在溴离子
A．A B．B C．C D．D
【答案】B
【知识点】物质的组成、结构和性质的关系；金属的电化学腐蚀与防护；溴乙烷的化学性质
【解析】【解答】A．金属活动性：锌＞铁＞锡， 镀层破损时，较活泼金属较易被腐蚀，属于牺牲阳极的阴极保护法，A错误；
B． 冠醚可用于识别碱金属离子，是因为不同空穴大小的冠醚可与不同的碱金属离子形成超分子 ，B正确；
C．乙酸与丙酸的结构不同是烷基数目，烷基是推电子基团，烷基越长推电子效应越大，使羧基中的羟基的极性越小，羧酸的酸性越弱，则酸性：CH3CH2COOH＜CH3COOH，陈述Ⅱ错误，C错误；
D． 溴乙烷水解后的上层溶液中存在溴离子，与硝酸银反应生成淡黄色沉淀溴化银，D错误；
故答案为：B。
【分析】A.金属活动性：锌＞铁＞锡。
B.不同空穴大小的冠醚可与不同的碱金属离子形成超分子。
C.乙酸与丙酸的结构不同是烷基数目。
D.溴乙烷水解后的上层溶液中存在溴离子。
12．（2025·深圳模拟）实验室利用如图所示装置模拟氨的催化氧化实验。用酒精灯预热催化剂至红热后，移开酒精灯并向试管中注入浓氨水；一段时间后，烧瓶中有红棕色气体产生，再向烧瓶中注入浓氨水，烧瓶中有白烟产生。下列说法正确的是
A．每消耗0.1mol 生成0.1mol
B．催化剂持续红热，说明氨的催化氧化反应为吸热反应
C．烧瓶中有红棕色气体产生，说明被直接氧化为
D．烧瓶中所产生的白烟的主要成分为
【答案】D
【知识点】氨的性质及用途；氨的实验室制法
【解析】【解答】A．由分析可知，涉及反应关系式为，则每消耗0.1mol生成0.05mol，A错误；
B．催化剂持续红热，说明氨的催化氧化反应放出热量，为放热反应，B错误；
C．在催化剂、加热条件下，氨气和氧气反应生成NO，NO与O2反应生成NO2，C错误；
D．由C项可知， 烧瓶中产生NO2，NO2与水反应生成的硝酸与浓氨水反应生成 ，即烧瓶中所产生的白烟的主要成分为 ， D正确；
故答案为：D。
【分析】A.涉及反应为。
B.催化剂持续红热，说明反应放热。
C. 为红棕色气体。
D.白烟为固体小颗粒。
13．（2025·深圳模拟）化合物可作催化剂，所含的5种主族元素在每个短周期均有分布，W与Z同族，X、W、Y同周期且原子序数依次递增。X与W的基态原子未成对电子数相同，W的基态原子p能级电子数与s能级电子数相等。下列说法正确的是
A．第一电离能：W>Y
B．最高价氧化物的水化物的酸性：X>Z
C．简单氢化物的沸点：Z>W
D．和的VSEPR模型均为四面体形
【答案】D
【知识点】元素电离能、电负性的含义及应用；原子结构与元素的性质；判断简单分子或离子的构型；氢键的存在对物质性质的影响
【解析】【解答】A．同周期主族元素第一电离能从左到右呈增大趋势，则第一电离能：OB．非金属性越强，则其最高价氧化物的水化物的酸性越强，非金属性：C＜S，酸性：H2CO3C．Z和W的简单氢化物分别是H2S和H2O，H2O分子间存在氢键，沸点较高，C错误；
D．的价层电子对数为，OF2的价层电子对数为，二者价层电子对数均为4，VSEPR模型均为四面体形，D正确；
故答案为：D。
【分析】根据题干信息，X、Y、Z、W、E均为短周期元素，在每个周期均有分布。W的基态原子p能级电子数与s能级电子数相等，则W原子核外电子排布式为1s22s22p4或1s22s22p63s2，结合X与W的基态原子未成对电子数相同，可推出W为氧元素；则X的基态原子有2个未成对电子，根据X、W、Y同周期且原子序数依次递增，可推出X是碳元素、Y是氟元素；W与Z同族，可推出Z是硫元素，则E为氢元素。
14．（2025·深圳模拟）水煤气变换反应是获取的重要方式之一，在不同催化剂作用下，其反应历程如图所示(*表示吸附态)。下列说法正确的是
A．使用Ⅰ、Ⅱ，反应历程均分4步进行
B．反应达平衡时，增大压强，增大
C．使用Ⅰ时，反应体系更快达到平衡
D．Ⅰ、Ⅱ均能降低反应的焓变
【答案】C
【知识点】活化能及其对化学反应速率的影响；化学平衡的影响因素
【解析】【解答】A．由分析可知，使用Ⅰ有4个过渡态，使用Ⅱ有3个过渡态，则使用Ⅰ有4步反应历程，催化剂Ⅱ有3步反应历程，A错误；
B．涉及反应方程式为，反应前后气体体积数不变，则反应达平衡时，增大压强，平衡不移动，不变，B错误；
C．使用Ⅰ的各步反应中最大活化能比Ⅱ小，即使用Ⅰ时反应速率更快，反应体系更快达到平衡，C正确；
D．催化剂不能改变焓变，D错误；
故答案为：C。
【分析】A.反应历程图分几步反应可以通过数过渡态的数量来确定。
B.反应前后气体体积数不变的反应，改变压强不影响平衡移动。
C.反应速率较快的更快达到平衡。
D.催化剂不能改变焓变。
15．（2025·深圳模拟）四种燃煤烟气脱硫方法的原理如图，下列说法不正确的是
A．方法1中，吸收前后的溶液中硫元素的化合价未发生改变
B．若烟气中还含有，采用方法2可实现同时脱硫脱硝
C．方法3中能循环利用的物质是NaOH
D．方法4中与CO反应，氧化剂与还原剂的物质的量之比为2：1
【答案】D
【知识点】氧化还原反应；氧化还原反应方程式的配平；与氧化剂、还原剂有关的计算
【解析】【解答】A．与溶液反应生成，反应前后硫元素化合价不变，A正确；
B．氨水与反应生成亚硫酸铵，与氨水发生氧化还原反应生成硝酸铵，采用方法2可实现同时脱硫脱硝，B正确；
C．与溶液反应生成，与反应生成和，能循环利用的物质是，C正确；
D．方法4中涉及反应方程式为，反应前后，硫元素化合价由+4降为0，碳元素化合价由+2升为+4，则作氧化剂，作还原剂，所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1：2，D错误；
故答案为：D。
【分析】A.与溶液反应生成。
B.氨水与反应生成亚硫酸铵，与氨水反应生成硝酸铵。
C. 循环利用的物质在一些反应中作反应物或生成物。
D.涉及反应为，作氧化剂，作还原剂。
16．（2025·深圳模拟）化学镀镍废水经分离处理后得到含磷废液(主要含)和含镍废液(主要含)，分别通入如图所示电解装置的两极室回收磷、镍。已知：是一元中强酸；25℃时，的、、。电解过程中，下列说法不正确的是
A．阳极的主要反应为
B．Ⅰ室溶液的pH逐渐增大，Ⅱ室溶液的pH逐渐减小
C．理论上，每生成1mol Ni，同时处理0.5mol
D．理论上，电路中每转移1mol，Ⅲ室溶液质量减少65g
【答案】B
【知识点】电极反应和电池反应方程式；电解原理；电解池工作原理及应用
【解析】【解答】A．阳极的主要反应为 ，A正确；
B．由A项及图示信息可知，Ⅰ室反应为，是一元中强酸，溶液为碱性，生成的以电离为主（水解平衡常数为），溶液呈酸性，Ⅰ室溶液的pH逐渐减小；Ⅲ室反应为，氯离子通过阴离子交换膜进入中间室，Ⅱ室溶液的pH逐渐减小，B错误；
C．Ⅲ室反应为，理论上，每生成1mol Ni，转移2mol电子，结合得失电子守恒，则同时处理0.5mol，C正确；
D．Ⅲ室反应为，理论上，电路中每转移1mol，Ⅲ室中减少0.5mol，则溶液质量减少65g，D正确；
故答案为：B。
【分析】根据图示信息，该装置为电解池，阳极的电极反应式为，阴极的电极反应式为Ni2++2e-=Ni。
二、非选择题：本题共4小题，共56分。
17．（2025·深圳模拟）溶解过程常伴随热量变化。
Ⅰ．配制500mL 0.5mol/L盐酸。
（1）需12mol/L浓盐酸的体积为________mL(精确至小数点后一位)。
（2）该过程不需用到的仪器有________(填标号)。
A. B. C. D. E.
（3）下列操作会导致所配制溶液的浓度偏高的是___________(填标号)。
A. 转移溶液时部分溶液洒出 B. 转移溶液时未洗涤烧杯内壁
C. 定容时俯视刻度线 D. 加水超过刻度线，将多余液体吸出
Ⅱ．测定的溶解焓：
已知：在不同温度下的溶解度如下表：
温度/℃ 10 20 30 40
溶解度/g 0.18 0.17 0.15 0.14
（4）利用量热法测定
初步实验 甲同学取一定质量固体完全溶解于一定体积的水中，利用量热计测算溶解前后体系的温度差，代入公式，再计算得出。
发现问题 ①甲同学实验结果误差较大，乙同学结合在水中的溶解性，分析其原因是________。
优化实验 ②乙同学根据相关原理间接测算：先测算固体与过量稀盐酸反应的焓变；再测算反应________(填离子方程式，需注明物质的聚集状态)的焓变。最后，计算得出为。
（5）为避免实验过程热量损失引起实验误差，该小组同学尝试其他实验方案。
查阅资料 不同温度下，物质的溶度积常数与满足(R、C为常数，)
实验思考 ①根据饱和溶液中和的关系，推出________［用仅含的式子表示，忽略水的电离］。测定不同温度下饱和溶液的pH，再结合相应温度下水的离子积常数，即可求算出不同温度下。
设计实验 方案1 将20℃的饱和溶液逐步升温至40℃，每隔5℃测量并记录溶液pH；
方案2 将40℃的饱和溶液逐步降温至20℃，每隔5℃测量并记录溶液pH。
②应选择________(填“方案1”或“方案2”)进行实验；选择该方案的依据是________。
数据处理 绘制随的变化曲线如图。
③根据公式，利用直线的斜率值，计算________(保留三位有效数字)。
【答案】(1) 20.8
(2) AC
(3) C
(4) 的溶解度小（或“微溶于水”）
(5) 方案1 溶解度随温度升高而降低，利用方案1可得到不同温度下的饱和溶液 -16.6
【知识点】盖斯定律及其应用；难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质；配制一定物质的量浓度的溶液；中和热的测定
【解析】【解答】（1）设需要浓盐酸的体积为V mL，由稀释定律可知，稀释前后溶质的物质的量不变，则有V×10-3L×12 mol/L=0.5 L×0.5mol/L，解得V≈20.8mL；
（2）配制该稀盐酸时，需用的仪器有：胶头滴管、烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶；故不用A锥形瓶、C分液漏斗；
（3）A．转移溶液时部分溶液洒出导致溶质损失，配制溶液浓度偏低；
B．转移溶液时未洗涤烧杯内壁，导致溶质损失，配制溶液浓度偏低；
C．定容时俯视刻度线，使得溶液体积偏小，配制溶液浓度偏高；
D．加水超过刻度线，将多余液体吸出导致溶质损失，配制溶液浓度偏低；
故选C；
（4）由表可知，在水中的溶解度太小，导致实验测定的数据不准确，使得实验结果出现较大误差；
若已知：①
②
则由盖斯定律，（②-①）得反应，故可以再测算反应的焓变，可以计算得出；
（5）①，则；
②溶解度随温度升高而降低，利用方案1可得到不同温度下的饱和溶液，故选方案1较为合适；
③根据公式，利用直线的斜率值，结合图中2个已知点坐标，则，-16.6。
【分析】（1）稀释前后溶质的物质的量不变，结合n=cV进行分析。
（2）由浓溶液配制稀溶液时，需用的仪器有：胶头滴管、烧杯、量筒、玻璃棒、一定规格的容量瓶。
（3）根据n=cV进行分析误差。
（4）在水中的溶解度太小。根据盖斯定律，可由（②-①）得到。
（5）①根据，则；
②溶解度随温度升高而降低。
③根据图中2个已知点坐标，则，-16.6。
18．（2025·深圳模拟）铂族金属是国家战略性金属，被誉为“现代工业维他命”。从某矿渣［含钯(Pd)、铂(Pt)、FeS、NiS及等］中提取Pd、Pt、Ni的工艺如下。
已知：Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、；“氨合”后，Pd(Ⅱ)主要以的形式存在；常温下，的，。
（1）Pt、Pd与Fe为同族元素，位于元素周期表的　 　区。
（2）“氧化浸取”时，Pd发生反应的化学方程式为　 　。
（3）“滤液Ⅱ”中的溶质可在　 　工序中循环利用。
（4）“氧化除铁”时，温度为180℃，该过程主要发生两步反应：
(ⅰ)
(ⅱ)　 　(填离子方程式)。
（5）常温下，“沉镍”时，需调节溶液pH=2，此时　 　。
（6）含钯催化剂可与其他催化剂协同催化乙烯氧化为乙醛的反应，该催化氧化反应经历如图所示5步(①→⑤)，其中发挥催化作用的阳离子有　 　和　 　。
（7）含Pd、Cs、I的化合物可用于太阳能电池材料。一定条件下，其中一种晶体可由立方结构(结构单元如图ⅰ所示)转化为四方结构(晶胞结构如图ⅱ所示)，两种结构的棱边夹角均为90°，且转化过程中原子个数比保持不变。
①立方结构中Pd、Cs、I的原子个数比为　 　；
②立方结构单元与四方晶胞结构的密度之比为　 　。
【答案】（1）d
（2）
（3）沉铂
（4）
（5）0.084(或)
（6）；
（7）1：2：6；
【知识点】晶胞的计算；氧化还原反应方程式的配平；弱电解质在水溶液中的电离平衡；常见金属元素的单质及其化合物的综合应用；元素周期表的结构及其应用
【解析】【解答】（1）Fe是26号元素，位于周期表中的第4周期第Ⅷ族，位于d区，Pt、Pd与Fe为同族元素，也位于元素周期表的d区；
（2）结合信息可知，Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、，此时Pd发生反应的化学方程式为：Pd+H2O2+4HCl=H2[PdCl4]+2H2O；
（3）结合分析可知，“滤液Ⅱ”中的溶质的主要成分是氯化铵，则可在沉铂工序中循环利用；
（4）由图可知，在加热条件下“氧化除铁”最终生成了Fe2O3，其中步骤(ⅰ)中二价铁被氧化为三价铁，则步骤(ⅱ)中三价铁和水在加热条件下生成Fe2O3，离子方程式为：；
（5）由于pH=2，则c(H+)=10-2mol/L，；
（6）先消耗后生成的物质可认为是催化剂，由图可知，步骤①→⑤中发挥催化作用的阳离子有、；
（7）①由图可知，立方结构中Pd、Cs、I个数分别为：Pd：4×=，Cs：1，I：12×=3，则其原子个数比为1：2：6；
②四方结构中Pd：8×+1=2，由于转化过程中原子个数比保持不变，则其中Pd、Cs、I个数分别为2，4，12，设立方结构单元的摩尔质量为M，则四方晶胞结构的摩尔质量为4M，立方结构单元与四方晶胞结构的密度比为：。
【分析】（1）Fe原子序数为26，位于周期表中的第4周期第Ⅷ族，位于d区。
（2）Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、，结合流程图信息、质量守恒定律进行书写
（3）矿渣用硫酸酸浸后过滤，滤渣中含有Pd、Pt和，Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、，再次过滤，得到的滤渣中含有二氧化硅，滤液用氯化铵沉铂，再用氨水和盐酸处理后得到Pd，所以“滤液Ⅱ”中的溶质的主要成分是氯化铵。
（4）“氧化除铁”最终生成Fe2O3，则涉及总反应为4Fe2++O2+4H2O=2Fe2O3+8H+。
（5）pH=2，则c(H+)=10-2mol/L，；
（6）催化剂在反应前后的化学性质和质量不变。
（7）①根据均摊法，立方结构中Pd、Cs、I个数分别为4×=、1、12×=3。
②转化过程中原子个数比保持不变，结合m=ρV=nM=进行分析。
（1）Fe是26号元素，位于周期表中的第4周期第Ⅷ族，位于d区，Pt、Pd与Fe为同族元素，也位于元素周期表的d区；
（2）结合信息可知，Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、，此时Pd发生反应的化学方程式为：Pd+H2O2+4HCl=H2[PdCl4]+2H2O；
（3）结合分析可知，“滤液Ⅱ”中的溶质的主要成分是氯化铵，则可在沉铂工序中循环利用；
（4）由图可知，在加热条件下“氧化除铁”最终生成了Fe2O3，其中步骤(ⅰ)中二价铁被氧化为三价铁，则步骤(ⅱ)中三价铁和水在加热条件下生成Fe2O3，离子方程式为：；
（5）由于pH=2，则c(H+)=10-2mol/L，；
（6）先消耗后生成的物质可认为是催化剂，由图可知，步骤①→⑤中发挥催化作用的阳离子有、；
（7）①由图可知，立方结构中Pd、Cs、I个数分别为：Pd：4×=，Cs：1，I：12×=3，则其原子个数比为1：2：6；
②四方结构中Pd：8×+1=2，由于转化过程中原子个数比保持不变，则其中Pd、Cs、I个数分别为2，4，12，设立方结构单元的摩尔质量为M，则四方晶胞结构的摩尔质量为4M，立方结构单元与四方晶胞结构的密度比为：。
19．（2025·深圳模拟）硫氰化物是重要的分析试剂和合成中间体。
（1）基态的价电子轨道表示式为　 　。
（2）配制溶液时，常将晶体溶于较浓的盐酸中，再加水稀释到所需浓度，其目的是　 　。
（3）向10mL 0.005溶液中加入10mL 0.015KSCN溶液，反应达平衡后，得到红色溶液M。
①取红色溶液M，分别对其进行如下操作，相关描述正确的有　 　(填标号)。
A．加入少量铁粉，溶液红色变浅
B．加入少量水，溶液中离子总数减小
C．加入几滴1KSCN溶液，溶液红色变深
D．加入几滴0.05 溶液，的值减小
②取红色溶液M，向其中滴加饱和溶液，体系中主要存在以下平衡：
Ⅰ：
Ⅱ：
Ⅲ：
平衡总浓度随滴入饱和溶液滴数的变化曲线如图(忽略溶液体积变化)。
ⅰ.M点前，　 　(填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)的平衡移动，是导致曲线上升的主要原因。
ⅱ.运用平衡移动原理，分析M点后曲线下降的主要原因：　 　。
（4）某浸金废水中含0.5，在相同条件下研究催化剂a、b对该废水中氧化处理过程的影响(氧化处理过程中溶液体积保持不变)，的残留率随时间t的变化曲线如图：
①使用　 　(填“催化剂a”或“催化剂b”)时，的氧化反应活化能更低。
②使用催化剂a时，0～100 min内，的平均反应速率　 　。
（5）TBP(磷酸三丁酯)难溶于水，对水溶液中HSCN有萃取作用，主要存在的萃取平衡为(o代表有机相)。分别向pH不同的的水溶液中，加入等体积0.2TBP的有机溶液进行萃取(有机溶剂不参与平衡)。、随平衡体系pH的变化如图(分配比D为萃取达平衡时，被萃物在有机相和水相的浓度之比；分析该体系时，需考虑被萃物在水相中的所有存在形式)。
计算上述萃取平衡的平衡常数K=　 　(写出计算过程，保留三位有效数字)。
【答案】（1）
（2）抑制水解
（3）AC；Ⅰ；溶液显酸性，使Ⅲ：平衡正向移动，减小，进而导致Ⅰ平衡逆向移动
（4）催化剂a；0.004(或)
（5）22.2
【知识点】原子轨道杂化方式及杂化类型判断；化学平衡常数；化学反应速率的影响因素；化学平衡的影响因素；盐类水解的应用
【解析】【解答】（1）、铁原子的电子排布式为，Fe失去3个电子形成Fe3+，则其价电子为，根据洪特规则，3d轨道中5个电子分占不同轨道且自旋平行，其轨道表示式为：
；
（2）、易水解：，将晶体溶于较浓的盐酸中，可增大H+浓度，抑制的水解，防止溶液变浑浊。
（3）、①A、加入铁粉，，浓度减小，平衡左移，红色变浅，A正确；
B、加水稀释，平衡向离子总数增多的方向，平衡左移离子数总数增大，B错误；
C、加入几滴1KSCN溶液，浓度增大，平衡右移，红色变深，C正确；
D、加入几滴0.05 溶液，浓度增大，平衡右移，浓度的减小，根据，推出，由于Ｋ不变，浓度的减小，增大，D错误；
故答案为：AC
②、M 点前，滴加饱和溶液，浓度增大，平衡Ⅰ正向移动，导致平衡总浓度上升。
溶液显酸性，Ｈ＋增大，使Ⅲ：平衡正向移动，减小，使Ⅰ：平衡逆向移动，平衡总浓度减少。
（4）、①、催化剂能降低反应的活化能，加快反应速率。在相同时间内，反应速率越快，说明反应的活化能越低。从图像来看，在相同时间内，使用催化剂a时SCN 残留率比使用催化剂b时下降得更快，即使用催化剂a时反应速率更快，反应的活化能越低。
②、已知废水中SCN 初始浓度为0.5mol L 1 ，由图可知，使用催化剂a时，100min时SCN 残留率为20%，则此时SCN 的浓度c=0.5mol L 1×20%=0.1mol L 1 ，那么0 100min内SCN 浓度变化量Δc=0.5mol L 1 0.1mol L 1=0.4mol L 1。根据化学反应速率公式
（5）、根据题意，，，
，，
，
，带入K的表达式得；
【分析】价层电子轨道表示式书写规则如下：写出核外电子排布式：首先确定原子的核外电子排布；简化表示：将电子排布式改为用原子实表示的简式；去除前面的原子实：在简式中，若遇到p、d轨道共存的情况，划去d能级；若无p、d共存，剩余部分即为价层电子构型。
分析化学反应速率和化学平衡图像题的方法：一看面（纵、横坐标的意义）；二看线（线的走向和变化趋势）；三看点（起点拐点终点）；四看辅助线（如等温线、等压线、平衡线）；五看量的变化（如浓度变化、温度变化），然后联想平衡移动原理，分析条件对反应速率、化学平衡移动的影响，最后利用原理，结合图像，分析图像中所代表反应速率变化或化学平衡的线，作出判断。
书写化学反应三段式时的注意事项：单位一致，确保起始量、变化量和平衡量的单位保持一致；注意化学计量数、注意物质状态固体、纯液体一般不参与其中；考虑可逆反应的平衡量不是完全转化的结果，而是反应物和生成物共存的状态。此时需要根据反应的转化率或平衡常数进行计算。
（1）铁原子的电子排布式为，Fe3+失去3个电子，价电子为，根据洪特规则，3d轨道中5个电子分占不同轨道且自旋平行，其轨道表示式为：
（2）易水解：
将晶体溶于较浓的盐酸中，可增大H+浓度，抑制的水解，防止溶液变浑浊。
（3）①A．加入铁粉，
浓度减小，平衡左移，红色变浅，A正确；
B．加水稀释，平衡向离子总数增多的方向，平衡左移离子数总数增大，B错误；
C．加入几滴1KSCN溶液，浓度增大，平衡右移，红色变深，C正确；
D．加入几滴0.05 溶液，浓度增大，平衡右移，浓度的减小，根据，推出，由于Ｋ不变，浓度的减小，增大，D错误；
②M 点前，滴加饱和溶液，浓度增大，平衡Ⅰ正向移动，导致平衡总浓度上升。
溶液显酸性，Ｈ＋增大，使Ⅲ：平衡正向移动，减小，使Ⅰ：平衡逆向移动，平衡总浓度减少。
（4）①催化剂能降低反应的活化能，加快反应速率。在相同时间内，反应速率越快，说明反应的活化能越低。从图像来看，在相同时间内，使用催化剂a时SCN 残留率比使用催化剂b时下降得更快，即使用催化剂a时反应速率更快，反应的活化能越低。
②已知废水中SCN 初始浓度为0.5mol L 1 ，由图可知，使用催化剂a时，100min时SCN 残留率为20%，则此时SCN 的浓度c=0.5mol L 1×20%=0.1mol L 1 ，那么0 100min内SCN 浓度变化量Δc=0.5mol L 1 0.1mol L 1=0.4mol L 1。根据化学反应速率公式
（5）根据题意，，，
，，
，
，带入K的表达式得
20．（2025·深圳模拟）以化合物Ⅰ为原料，利用代谢工程和合成生物学技术可实现苯乙烯的绿色合成，进而制各种高级芳醇，合成路线如图(微生物酶、部分反应条件略)。
已知：
（1）化合物Ⅰ的分子式为　 　；其中，含氮官能团的名称为　 　。
（2）对化合物Ⅱ，分析预测其可能的化学性质，完成下表。
序号 反应试剂、条件 反应形成的新结构 反应类型
a 　 　 　 　
b 　 　 　 　 酯化反应
（3）反应②的化学方程式可表示为：，化合物Z为　 　。
（4）化合物Ⅳ的某同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱图上只有4组峰，且峰面积之比为1：2：2：3，其结构简式为　 　(写一种)。
（5）关于上述合成路线中的相关物质及转化，下列说法正确的有___________(填标号)。
A．化合物Ⅰ与混合，最多可生成2种二肽
B．反应①中，有键和键的断裂
C．反应③中，存在C原子杂化方式的改变，且有手性碳原子形成
D．若反应④是原子利用率100%的反应，则另一反应物为直线形分子
（6）参考上述合成路线，以苯、为原料，合成。
①由合成，第一步反应的化学方程式为　 　(注明反应条件)。
②从苯出发，第一步反应的化学方程式为　 　(注明反应条件)。
【答案】（1）；氨基
（2），催化剂，△；加成反应；，浓硫酸，加热； (选用其他醇，且对应酯的结构简式书写正确均可)
（3）
（4）或
（5）B；C
（6）；
【知识点】有机物的合成；有机物的结构和性质；同分异构现象和同分异构体
【解析】【解答】（1）由化合物Ⅰ的结构简式，得其分子式为；其中，含氮官能团的名称为氨基；
（2）Ⅱ中碳碳双键在催化剂、加热条件下，和氢气加成生成，即反应类型为加成反应；
Ⅱ中含有羧基，和甲醇等物质在浓硫酸催化、加热条件下发生酯化反应生成酯：(选用其他醇，且对应酯的结构简式书写正确均可)；
（3）结合质量守恒，反应②的化学方程式可表示为：，生成物Ⅲ分子中少了1个碳原子2个氧原子，则化合物Z为：；
（4）化合物Ⅳ中除苯环外含有2个碳、1个氧、1个不饱和度，其同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱图上只有4组峰，且峰面积之比为1：2：2：3，则应该含有甲基；若含有2个取代基，则会含有甲基、醛基，且结构对称，为；若含有1个取代基，则含有酮羰基，为-COCH3，结构为；故其结构简式为或；
（5）A．化合物Ⅰ与混合，化合物Ⅰ可以相互结合生成二肽，可以相互结合生成二肽，化合物Ⅰ与也可以相互结合生成两种二肽，则可生成4种二肽，错误；
B．反应①中，去掉-NH2生成碳碳双键，则有键和键的断裂，正确；
C．反应③中，双键碳转化为饱和碳，则存在C原子杂化方式由sp2转化为sp3，中有手性碳原子形成，C正确；
D．若反应④是原子利用率100%的反应，结合质量守恒，则另一反应物为水，水分子为V形分子，错误；
故选BC；
（6）①由合成，则醇首先发生消去反应引入碳碳双键得到，再发生③反应原理转化为，故第一步反应的化学方程式为：；
②由合成，再发生Ⅳ转化为Ⅵ的反应生成产物，故从苯出发，第一步反应首先将在苯环引入溴原子，再将溴苯转化为进行后续反应，故从苯出发，第一步反应的化学方程式为：。
【分析】（1）根据有机物的结构简式书写其分子式；熟悉常见官能团。
（2）有机物Ⅱ中含有苯环、碳碳双键、羧基，苯环能与氢气发生加成反应，碳碳双键能发生加成反应，羧基能发生酯化反应。
（3）根据质量守恒定律进行分析。
（4）同分异构体的分子式相同、结构不同， 核磁共振氢谱图上有4组峰，说明含有4种氢原子，峰面积比为氢原子数目之比。
（5）A．化合物Ⅰ与混合，化合物Ⅰ可以相互结合生成二肽，可以相互结合生成二肽，化合物Ⅰ与也可以相互结合生成两种二肽。
B．反应①中，去掉-NH2生成碳碳双键，则有键和键的断裂。
C．反应③中，双键碳转化为饱和碳，则存在C原子杂化方式由sp2转化为sp3，手性碳原子连接4个不同的原子或原子团。
D．原子利用率100%的反应只有一种产物。
（6）①由合成，则醇首先发生消去反应引入碳碳双键得到，再发生③反应原理转化为。
②由合成，再发生Ⅳ转化为Ⅵ的反应生成产物，故从苯出发，第一步反应首先将在苯环引入溴原子，再将溴苯转化为进行后续反应。
（1）由化合物Ⅰ的结构简式，得其分子式为；其中，含氮官能团的名称为氨基；
（2）Ⅱ中碳碳双键在催化剂、加热条件下，和氢气加成生成，即反应类型为加成反应；
Ⅱ中含有羧基，和甲醇等物质在浓硫酸催化、加热条件下发生酯化反应生成酯：(选用其他醇，且对应酯的结构简式书写正确均可)；
（3）结合质量守恒，反应②的化学方程式可表示为：，生成物Ⅲ分子中少了1个碳原子2个氧原子，则化合物Z为：；
（4）化合物Ⅳ中除苯环外含有2个碳、1个氧、1个不饱和度，其同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱图上只有4组峰，且峰面积之比为1：2：2：3，则应该含有甲基；若含有2个取代基，则会含有甲基、醛基，且结构对称，为；若含有1个取代基，则含有酮羰基，为-COCH3，结构为；故其结构简式为或；
（5）A．化合物Ⅰ与混合，化合物Ⅰ可以相互结合生成二肽，可以相互结合生成二肽，化合物Ⅰ与也可以相互结合生成两种二肽，则可生成4种二肽，错误；
B．反应①中，去掉-NH2生成碳碳双键，则有键和键的断裂，正确；
C．反应③中，双键碳转化为饱和碳，则存在C原子杂化方式由sp2转化为sp3，中有手性碳原子形成，C正确；
D．若反应④是原子利用率100%的反应，结合质量守恒，则另一反应物为水，水分子为V形分子，错误；
故选BC；
（6）①由合成，则醇首先发生消去反应引入碳碳双键得到，再发生③反应原理转化为，故第一步反应的化学方程式为：；
②由合成，再发生Ⅳ转化为Ⅵ的反应生成产物，故从苯出发，第一步反应首先将在苯环引入溴原子，再将溴苯转化为进行后续反应，故从苯出发，第一步反应的化学方程式为：。
1 / 1广东省深圳市2025届高三下学期第二次调研考试 化学试卷
一、选择题：本题共16小题，共44分。第1~10小题，每小题2分；第11~16小题，每小题4分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。
1．（2025·深圳模拟）古代的计量器具是劳动人民智慧的结晶。下列计量器具中，主要材质为金属的是
A．称量质量的铜秤砣 B．测量容积的陶量
C．测量长度的木尺 D．计算数目的竹算筹
A．A B．B C．C D．D
2．（2025·深圳模拟）“北斗巡天”“脑机融通”等彰显了我国科技发展的巨大成就。下列说法正确的是
A．北斗技术助力生产：卫星外壳中合金的硬度比其成分金属的大
B．人工智能服务生活：人工智能芯片的主要成分为
C．脑机接口融入医疗：植入式电极中的石墨烯属于烯烃
D．多箭齐发探索宇宙：火箭发动机使用的煤油属于可再生能源
3．（2025·深圳模拟）服装材料的演变反映了人类文明的进步。下列说法不正确的是
A．兽皮制表：用骨针缝制时主要发生物理变化
B．蚕丝纺衣：蚕丝中的蛋白质受热后易发生变性
C．棉花织衣：棉花中的纤维素属于多糖
D．纤维成衣：合成聚氯乙烯纤维的反应属于缩聚反应
4．（2025·深圳模拟）实验室中利用如图所示装置进行的相关实验，其中，能够达到预期目的的是
A．制备 B．除杂
C．验证与的反应 D．验证能否与水反应
A．A B．B C．C D．D
5．（2025·深圳模拟）劳动创造价值。下列劳动项目与所述化学知识没有关联的是
选项 劳动项目 化学知识
A 化学实验员：用化学沉淀法去除粗盐溶液中的
B 水厂净水工：使用去除水中的细小悬浮物 是电解质
C 材料分析员：通过X射线衍射实验区分石英玻璃和水晶 石英玻璃是非晶体，水晶是晶体
D 肥皂生产工：利用油脂和烧碱制肥皂 油脂在碱性条件下水解
A．A B．B C．C D．D
6．（2025·深圳模拟）下列化学方程式或离子方程式书写正确的是
A．溶液与NaOH溶液反应：
B．高温下Fe与反应：
C．与冷的石灰乳反应：
D．铜丝与热的浓硫酸反应：
7．（2025·深圳模拟）为达到相应实验目的，下图所示实验装置不合理的是
A．图甲：分离正己烷(沸点69℃)和正庚烷(沸点98℃)
B．图乙：提纯粗苯甲酸时，趁热过滤去除不溶物
C．图丙：完成乙酸乙酯制备后，分离有机相和水相
D．图丁：用盐酸标准液滴定未知浓度的NaOH溶液
8．（2025·深圳模拟）白木香醛(如图)是沉香精油的主要成分之一。下列关于该化合物的说法不正确的是
A．能发生银镜反应
B．能使溴的四氯化碳溶液褪色
C．其结构中两个碳环一定共平面
D．1mol该化合物与足量Na反应可产生0.5mol
9．（2025·深圳模拟）锂-氟化碳()电池具有优异的性能。该电池的总反应为，电池工作时，下列说法正确的是
A．锂电极为正极
B．电子由Li电极经导线流向电极
C．负极反应为
D．将电能转化为化学能
10．（2025·深圳模拟）设为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是
A．22.4L乙炔中含有σ键的数目为3
B．1L 1.5 溶液中的数目为1.5
C．46g 和的混合气体含有的原子数目为3
D．溶液与溶液反应生成1mol S，转移电子数目为2
11．（2025·深圳模拟）下列陈述Ⅰ与陈述Ⅱ均正确，且具有因果关系的是
选项 陈述Ⅰ 陈述Ⅱ
A 当镀层破损时，马口铁(镀锡钢板)比白铁皮(镀锌钢板)更难被腐蚀 用牺牲阳极法防止金属腐蚀
B 冠醚可用于识别碱金属离子 不同空穴大小的冠醚可与不同的碱金属离子形成超分子
C 酸性： 烷基是推电子基团，烷基越长推电子效应越小
D 向溴乙烷水解后的上层溶液中，滴入几滴溶液，有淡黄色沉淀生成 溴乙烷中存在溴离子
A．A B．B C．C D．D
12．（2025·深圳模拟）实验室利用如图所示装置模拟氨的催化氧化实验。用酒精灯预热催化剂至红热后，移开酒精灯并向试管中注入浓氨水；一段时间后，烧瓶中有红棕色气体产生，再向烧瓶中注入浓氨水，烧瓶中有白烟产生。下列说法正确的是
A．每消耗0.1mol 生成0.1mol
B．催化剂持续红热，说明氨的催化氧化反应为吸热反应
C．烧瓶中有红棕色气体产生，说明被直接氧化为
D．烧瓶中所产生的白烟的主要成分为
13．（2025·深圳模拟）化合物可作催化剂，所含的5种主族元素在每个短周期均有分布，W与Z同族，X、W、Y同周期且原子序数依次递增。X与W的基态原子未成对电子数相同，W的基态原子p能级电子数与s能级电子数相等。下列说法正确的是
A．第一电离能：W>Y
B．最高价氧化物的水化物的酸性：X>Z
C．简单氢化物的沸点：Z>W
D．和的VSEPR模型均为四面体形
14．（2025·深圳模拟）水煤气变换反应是获取的重要方式之一，在不同催化剂作用下，其反应历程如图所示(*表示吸附态)。下列说法正确的是
A．使用Ⅰ、Ⅱ，反应历程均分4步进行
B．反应达平衡时，增大压强，增大
C．使用Ⅰ时，反应体系更快达到平衡
D．Ⅰ、Ⅱ均能降低反应的焓变
15．（2025·深圳模拟）四种燃煤烟气脱硫方法的原理如图，下列说法不正确的是
A．方法1中，吸收前后的溶液中硫元素的化合价未发生改变
B．若烟气中还含有，采用方法2可实现同时脱硫脱硝
C．方法3中能循环利用的物质是NaOH
D．方法4中与CO反应，氧化剂与还原剂的物质的量之比为2：1
16．（2025·深圳模拟）化学镀镍废水经分离处理后得到含磷废液(主要含)和含镍废液(主要含)，分别通入如图所示电解装置的两极室回收磷、镍。已知：是一元中强酸；25℃时，的、、。电解过程中，下列说法不正确的是
A．阳极的主要反应为
B．Ⅰ室溶液的pH逐渐增大，Ⅱ室溶液的pH逐渐减小
C．理论上，每生成1mol Ni，同时处理0.5mol
D．理论上，电路中每转移1mol，Ⅲ室溶液质量减少65g
二、非选择题：本题共4小题，共56分。
17．（2025·深圳模拟）溶解过程常伴随热量变化。
Ⅰ．配制500mL 0.5mol/L盐酸。
（1）需12mol/L浓盐酸的体积为________mL(精确至小数点后一位)。
（2）该过程不需用到的仪器有________(填标号)。
A. B. C. D. E.
（3）下列操作会导致所配制溶液的浓度偏高的是___________(填标号)。
A. 转移溶液时部分溶液洒出 B. 转移溶液时未洗涤烧杯内壁
C. 定容时俯视刻度线 D. 加水超过刻度线，将多余液体吸出
Ⅱ．测定的溶解焓：
已知：在不同温度下的溶解度如下表：
温度/℃ 10 20 30 40
溶解度/g 0.18 0.17 0.15 0.14
（4）利用量热法测定
初步实验 甲同学取一定质量固体完全溶解于一定体积的水中，利用量热计测算溶解前后体系的温度差，代入公式，再计算得出。
发现问题 ①甲同学实验结果误差较大，乙同学结合在水中的溶解性，分析其原因是________。
优化实验 ②乙同学根据相关原理间接测算：先测算固体与过量稀盐酸反应的焓变；再测算反应________(填离子方程式，需注明物质的聚集状态)的焓变。最后，计算得出为。
（5）为避免实验过程热量损失引起实验误差，该小组同学尝试其他实验方案。
查阅资料 不同温度下，物质的溶度积常数与满足(R、C为常数，)
实验思考 ①根据饱和溶液中和的关系，推出________［用仅含的式子表示，忽略水的电离］。测定不同温度下饱和溶液的pH，再结合相应温度下水的离子积常数，即可求算出不同温度下。
设计实验 方案1 将20℃的饱和溶液逐步升温至40℃，每隔5℃测量并记录溶液pH；
方案2 将40℃的饱和溶液逐步降温至20℃，每隔5℃测量并记录溶液pH。
②应选择________(填“方案1”或“方案2”)进行实验；选择该方案的依据是________。
数据处理 绘制随的变化曲线如图。
③根据公式，利用直线的斜率值，计算________(保留三位有效数字)。
18．（2025·深圳模拟）铂族金属是国家战略性金属，被誉为“现代工业维他命”。从某矿渣［含钯(Pd)、铂(Pt)、FeS、NiS及等］中提取Pd、Pt、Ni的工艺如下。
已知：Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、；“氨合”后，Pd(Ⅱ)主要以的形式存在；常温下，的，。
（1）Pt、Pd与Fe为同族元素，位于元素周期表的　 　区。
（2）“氧化浸取”时，Pd发生反应的化学方程式为　 　。
（3）“滤液Ⅱ”中的溶质可在　 　工序中循环利用。
（4）“氧化除铁”时，温度为180℃，该过程主要发生两步反应：
(ⅰ)
(ⅱ)　 　(填离子方程式)。
（5）常温下，“沉镍”时，需调节溶液pH=2，此时　 　。
（6）含钯催化剂可与其他催化剂协同催化乙烯氧化为乙醛的反应，该催化氧化反应经历如图所示5步(①→⑤)，其中发挥催化作用的阳离子有　 　和　 　。
（7）含Pd、Cs、I的化合物可用于太阳能电池材料。一定条件下，其中一种晶体可由立方结构(结构单元如图ⅰ所示)转化为四方结构(晶胞结构如图ⅱ所示)，两种结构的棱边夹角均为90°，且转化过程中原子个数比保持不变。
①立方结构中Pd、Cs、I的原子个数比为　 　；
②立方结构单元与四方晶胞结构的密度之比为　 　。
19．（2025·深圳模拟）硫氰化物是重要的分析试剂和合成中间体。
（1）基态的价电子轨道表示式为　 　。
（2）配制溶液时，常将晶体溶于较浓的盐酸中，再加水稀释到所需浓度，其目的是　 　。
（3）向10mL 0.005溶液中加入10mL 0.015KSCN溶液，反应达平衡后，得到红色溶液M。
①取红色溶液M，分别对其进行如下操作，相关描述正确的有　 　(填标号)。
A．加入少量铁粉，溶液红色变浅
B．加入少量水，溶液中离子总数减小
C．加入几滴1KSCN溶液，溶液红色变深
D．加入几滴0.05 溶液，的值减小
②取红色溶液M，向其中滴加饱和溶液，体系中主要存在以下平衡：
Ⅰ：
Ⅱ：
Ⅲ：
平衡总浓度随滴入饱和溶液滴数的变化曲线如图(忽略溶液体积变化)。
ⅰ.M点前，　 　(填“Ⅰ”“Ⅱ”或“Ⅲ”)的平衡移动，是导致曲线上升的主要原因。
ⅱ.运用平衡移动原理，分析M点后曲线下降的主要原因：　 　。
（4）某浸金废水中含0.5，在相同条件下研究催化剂a、b对该废水中氧化处理过程的影响(氧化处理过程中溶液体积保持不变)，的残留率随时间t的变化曲线如图：
①使用　 　(填“催化剂a”或“催化剂b”)时，的氧化反应活化能更低。
②使用催化剂a时，0～100 min内，的平均反应速率　 　。
（5）TBP(磷酸三丁酯)难溶于水，对水溶液中HSCN有萃取作用，主要存在的萃取平衡为(o代表有机相)。分别向pH不同的的水溶液中，加入等体积0.2TBP的有机溶液进行萃取(有机溶剂不参与平衡)。、随平衡体系pH的变化如图(分配比D为萃取达平衡时，被萃物在有机相和水相的浓度之比；分析该体系时，需考虑被萃物在水相中的所有存在形式)。
计算上述萃取平衡的平衡常数K=　 　(写出计算过程，保留三位有效数字)。
20．（2025·深圳模拟）以化合物Ⅰ为原料，利用代谢工程和合成生物学技术可实现苯乙烯的绿色合成，进而制各种高级芳醇，合成路线如图(微生物酶、部分反应条件略)。
已知：
（1）化合物Ⅰ的分子式为　 　；其中，含氮官能团的名称为　 　。
（2）对化合物Ⅱ，分析预测其可能的化学性质，完成下表。
序号 反应试剂、条件 反应形成的新结构 反应类型
a 　 　 　 　
b 　 　 　 　 酯化反应
（3）反应②的化学方程式可表示为：，化合物Z为　 　。
（4）化合物Ⅳ的某同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱图上只有4组峰，且峰面积之比为1：2：2：3，其结构简式为　 　(写一种)。
（5）关于上述合成路线中的相关物质及转化，下列说法正确的有___________(填标号)。
A．化合物Ⅰ与混合，最多可生成2种二肽
B．反应①中，有键和键的断裂
C．反应③中，存在C原子杂化方式的改变，且有手性碳原子形成
D．若反应④是原子利用率100%的反应，则另一反应物为直线形分子
（6）参考上述合成路线，以苯、为原料，合成。
①由合成，第一步反应的化学方程式为　 　(注明反应条件)。
②从苯出发，第一步反应的化学方程式为　 　(注明反应条件)。
答案解析部分
1．【答案】A
【知识点】化学科学的主要研究对象；合金及其应用
【解析】【解答】A．铜属于金属，A符合题意；
B．陶量的主要成分是硅酸盐，B不符合题意；
C．木尺的主要成分为纤维素，C不符合题意；
D．竹算筹的主要成分为纤维素，D不符合题意；
故答案为：A。
【分析】 狭义的金属是指由金属元素组成的单质。
2．【答案】A
【知识点】使用化石燃料的利弊及新能源的开发；硅和二氧化硅；合金及其应用
【解析】【解答】A．合金的硬度比其成分金属的大，A正确；
B．芯片的主要成分是高纯度单晶硅，B错误；
C．石墨烯是由碳元素组成的单质，C错误；
D．煤油属于化石燃料，属于不可再生能源，D错误；
故答案为：A。
【分析】A.合金的硬度通常高于其组成的纯金属 。
B. 芯片的主要成分是高纯度单晶硅。
C.石墨烯是由碳元素组成的单质。
D.可再生能源具有可持续利用、环境友好等特点。
3．【答案】D
【知识点】化学科学的主要研究对象；多糖的性质和用途；氨基酸、蛋白质的结构和性质特点；聚合反应
【解析】【解答】A．物理变化过程中没有新物质生成，用骨针缝制时没有新物质生成，主要发生物理变化，A正确；
B．由分析可知， 蛋白质受热后易发生变性 ，B正确；
C．纤维素属于多糖，C正确；
D．合成聚氯乙烯纤维的反应属于加聚反应，D错误；
故答案为：D。
【分析】A.物理变化过程中没有新物质生成。
B.蛋白质变性的条件：物理因素（如加热、紫外线等）或化学因素（如强酸、重金属等）。
C.纤维素属于多糖。
D.缩聚反应有小分子生成。
4．【答案】C
【知识点】氯气的实验室制法；甲烷的取代反应；化学实验方案的评价；氯水、氯气的漂白作用
【解析】【解答】A．浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成，不能达到实验目的，故A错误；
B．碳酸氢钠溶液与HCl反应会产生新杂质CO2，不能达到实验目的，故B错误；
C． 氯气呈黄绿色，与 在光照条件下反应生成卤代烃和HCl，可观察到试管内气体颜色变浅、液面升高、试管内壁有油状液体生成，能达到实验目的，C正确；
D．浓硫酸能干燥Cl2，与水反应生成HClO和HCl，HClO具有漂白性，右侧广口瓶中应该放干燥的有色布条，不能达到实验目的，故D错误；
故答案为：C。
【分析】A.注意浓盐酸与二氧化锰在常温下不反应。
B.注意除杂不要引入新杂质。
C.氯气呈黄绿色，与 在光照条件下反应生成卤代烃和HCl。
D.与水反应生成HClO和HCl，通过产物的性质进行分析。
5．【答案】B
【知识点】电解质与非电解质；盐类水解的应用；油脂的性质、组成与结构
【解析】【解答】A． 用化学沉淀法去除粗盐溶液中的 涉及原理是 ，A不符合题意；
B．使用去除水中的细小悬浮物，是利用为强酸弱碱盐，其水溶液水解生成的氢氧化铝胶体能吸附水中悬浮颗粒物，B符合题意；
C． 通过X射线衍射实验区分石英玻璃和水晶，是因为X射线衍射可以区分晶体和非晶体，而普通玻璃属于非晶体，水晶属于晶体，C不符合题意；
D． 利用油脂和烧碱制肥皂，是利用油脂在碱性条件下水解可以生成高级脂肪酸钠，D不符合题意；
故答案为：B。
【分析】A.硫酸钡难溶于水。
B.为强酸弱碱盐，其水溶液存在水解。
C.X射线衍射可以区分晶体和非晶体。
D.油脂在碱性条件下水解可以生成高级脂肪酸钠。
6．【答案】A
【知识点】浓硫酸的性质；铁的化学性质；离子方程式的书写
【解析】【解答】A．溶液与NaOH溶液反应的离子方程式为 ，A正确；
B．高温下Fe与反应生成四氧化三铁和氢气，其离子方程式为，B错误；
C．石灰乳为氢氧化钙的悬浊液，不能拆成离子形式，涉及离子方程式为，C错误；
D．铜丝与热的浓硫酸反应生成硫酸铜、二氧化硫和水，其离子方程式为，D错误；
故答案为：A。
【分析】判断离子方程式正误时，需注意以下几点：1.是否符合事实；2.化学式拆写（单质、氧化物、气体、难溶物、弱电解质等不能拆写）是否正确；3.符号（等号，可逆号，沉淀气体的箭头标注）使用是否正确；4.是否遵循原子守恒、电荷守恒、得失电子守恒；5.是否漏掉离子反应；6.反应物或产物的配比是否正确。
7．【答案】D
【知识点】蒸馏与分馏；分液和萃取；乙酸乙酯的制取；酸（碱）式滴定管的使用
【解析】【解答】A．正己烷(沸点69℃)和正庚烷(沸点98℃)沸点不同，可以蒸馏分离，A正确；
B．苯甲酸的溶解度随温度的升高而增大， 提纯粗苯甲酸时，趁热过滤去除不溶物，可减少损失，B正确；
C．完成乙酸乙酯制备后，可以使用分液方法分离有机相和水相，C正确；
D．应使用酸式滴定管盛放盐酸，D错误；
故答案为D。
【分析】A.蒸馏适用于分离沸点相差较大的互溶的液体混合物。
B.苯甲酸的溶解度随温度的升高而增大。
C.分液适用于分离互不相溶的液体混合物。
D.酸式滴定管下端有玻璃的活塞，碱式滴定管下端有橡皮管。
8．【答案】C
【知识点】有机物的结构和性质；银镜反应
【解析】【解答】A．该有机物中含有醛基，能发生银镜反应，A正确；
B．该有机物中含有的碳碳双键能与溴单质发生加成反应，所以能使溴的四氯化碳溶液褪色，B正确；
C．根据该有机物的结构式，两个碳环的连接处的碳原子为饱和碳原子，结合分析可知，两个碳环不共平面，C错误；
D．该有机物中含有的羟基能与钠反应生成氢气，且1mol羟基与足量Na反应生成0.5mol，
则1mol该化合物与足量Na反应可产生0.5mol，D正确；
故答案为：C。
【分析】A. 发生银镜反应的有机物中含有醛基。
B.碳碳双键能使 溴的四氯化碳溶液褪色。
C. 注意饱和碳原子与其相连的四个原子形成四面体结构。
D.有机物中的羟基、羧基等能与Na反应。
9．【答案】B
【知识点】电极反应和电池反应方程式；原电池工作原理及应用
【解析】【解答】A．由分析可知， 锂电极为负极 ，A错误；
B．原电池中电子由负极经导线流向正极，结合分析可知，Li电极为负极，为正极，则电子由Li电极经导线流向电极，B正确；
C．由分析可知， 负极反应为 ，C错误；
D．该装置为原电池，是将化学能转化为电能，D错误；
【分析】 锂-氟化碳()电池为原电池， 锂是活泼金属，作负极，其电极反应式为，根据总反应式可推出，正极反应式为。
10．【答案】C
【知识点】盐类水解的应用；气体摩尔体积；物质的量的相关计算；阿伏加德罗常数
【解析】【解答】A．标况未知，无法计算n(乙炔)，σ键的数目也无法确定，A错误；
B． 为强碱弱酸盐，其水溶液中存在水解反应：CO32-+H2OHCO3-+OH-，根据题干信息n()=1L ×1.5=1.5mol，则n(CO32-)＜1.5mol，所以该溶液中的数目小于1.5，B错误；
C．假设该混合气体中只含NO2或N2O4，则n(NO2)==1mol或n(N2O4)==0.5mol，所含原子的物质的量为1mol×3=3mol，或0.5mol×6=3mol，所以含有的原子数目为3，C正确；
D．反应前后，硫元素化合价由-2、+4变为0，可推出涉及反应的离子方程式为2S2-+H2SO3+4H+=3S+3H2O， 则生成1mol S，转移电子的数目为，D错误；
故答案为：C。
【分析】A.标况未知，无法计算物质的量。
B. 为强碱弱酸盐，其在水溶液中存在水解。
C.根据极限假设法进行分析。
D.根据元素化合价变化进行分析。
11．【答案】B
【知识点】物质的组成、结构和性质的关系；金属的电化学腐蚀与防护；溴乙烷的化学性质
【解析】【解答】A．金属活动性：锌＞铁＞锡， 镀层破损时，较活泼金属较易被腐蚀，属于牺牲阳极的阴极保护法，A错误；
B． 冠醚可用于识别碱金属离子，是因为不同空穴大小的冠醚可与不同的碱金属离子形成超分子 ，B正确；
C．乙酸与丙酸的结构不同是烷基数目，烷基是推电子基团，烷基越长推电子效应越大，使羧基中的羟基的极性越小，羧酸的酸性越弱，则酸性：CH3CH2COOH＜CH3COOH，陈述Ⅱ错误，C错误；
D． 溴乙烷水解后的上层溶液中存在溴离子，与硝酸银反应生成淡黄色沉淀溴化银，D错误；
故答案为：B。
【分析】A.金属活动性：锌＞铁＞锡。
B.不同空穴大小的冠醚可与不同的碱金属离子形成超分子。
C.乙酸与丙酸的结构不同是烷基数目。
D.溴乙烷水解后的上层溶液中存在溴离子。
12．【答案】D
【知识点】氨的性质及用途；氨的实验室制法
【解析】【解答】A．由分析可知，涉及反应关系式为，则每消耗0.1mol生成0.05mol，A错误；
B．催化剂持续红热，说明氨的催化氧化反应放出热量，为放热反应，B错误；
C．在催化剂、加热条件下，氨气和氧气反应生成NO，NO与O2反应生成NO2，C错误；
D．由C项可知， 烧瓶中产生NO2，NO2与水反应生成的硝酸与浓氨水反应生成 ，即烧瓶中所产生的白烟的主要成分为 ， D正确；
故答案为：D。
【分析】A.涉及反应为。
B.催化剂持续红热，说明反应放热。
C. 为红棕色气体。
D.白烟为固体小颗粒。
13．【答案】D
【知识点】元素电离能、电负性的含义及应用；原子结构与元素的性质；判断简单分子或离子的构型；氢键的存在对物质性质的影响
【解析】【解答】A．同周期主族元素第一电离能从左到右呈增大趋势，则第一电离能：OB．非金属性越强，则其最高价氧化物的水化物的酸性越强，非金属性：C＜S，酸性：H2CO3C．Z和W的简单氢化物分别是H2S和H2O，H2O分子间存在氢键，沸点较高，C错误；
D．的价层电子对数为，OF2的价层电子对数为，二者价层电子对数均为4，VSEPR模型均为四面体形，D正确；
故答案为：D。
【分析】根据题干信息，X、Y、Z、W、E均为短周期元素，在每个周期均有分布。W的基态原子p能级电子数与s能级电子数相等，则W原子核外电子排布式为1s22s22p4或1s22s22p63s2，结合X与W的基态原子未成对电子数相同，可推出W为氧元素；则X的基态原子有2个未成对电子，根据X、W、Y同周期且原子序数依次递增，可推出X是碳元素、Y是氟元素；W与Z同族，可推出Z是硫元素，则E为氢元素。
14．【答案】C
【知识点】活化能及其对化学反应速率的影响；化学平衡的影响因素
【解析】【解答】A．由分析可知，使用Ⅰ有4个过渡态，使用Ⅱ有3个过渡态，则使用Ⅰ有4步反应历程，催化剂Ⅱ有3步反应历程，A错误；
B．涉及反应方程式为，反应前后气体体积数不变，则反应达平衡时，增大压强，平衡不移动，不变，B错误；
C．使用Ⅰ的各步反应中最大活化能比Ⅱ小，即使用Ⅰ时反应速率更快，反应体系更快达到平衡，C正确；
D．催化剂不能改变焓变，D错误；
故答案为：C。
【分析】A.反应历程图分几步反应可以通过数过渡态的数量来确定。
B.反应前后气体体积数不变的反应，改变压强不影响平衡移动。
C.反应速率较快的更快达到平衡。
D.催化剂不能改变焓变。
15．【答案】D
【知识点】氧化还原反应；氧化还原反应方程式的配平；与氧化剂、还原剂有关的计算
【解析】【解答】A．与溶液反应生成，反应前后硫元素化合价不变，A正确；
B．氨水与反应生成亚硫酸铵，与氨水发生氧化还原反应生成硝酸铵，采用方法2可实现同时脱硫脱硝，B正确；
C．与溶液反应生成，与反应生成和，能循环利用的物质是，C正确；
D．方法4中涉及反应方程式为，反应前后，硫元素化合价由+4降为0，碳元素化合价由+2升为+4，则作氧化剂，作还原剂，所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1：2，D错误；
故答案为：D。
【分析】A.与溶液反应生成。
B.氨水与反应生成亚硫酸铵，与氨水反应生成硝酸铵。
C. 循环利用的物质在一些反应中作反应物或生成物。
D.涉及反应为，作氧化剂，作还原剂。
16．【答案】B
【知识点】电极反应和电池反应方程式；电解原理；电解池工作原理及应用
【解析】【解答】A．阳极的主要反应为 ，A正确；
B．由A项及图示信息可知，Ⅰ室反应为，是一元中强酸，溶液为碱性，生成的以电离为主（水解平衡常数为），溶液呈酸性，Ⅰ室溶液的pH逐渐减小；Ⅲ室反应为，氯离子通过阴离子交换膜进入中间室，Ⅱ室溶液的pH逐渐减小，B错误；
C．Ⅲ室反应为，理论上，每生成1mol Ni，转移2mol电子，结合得失电子守恒，则同时处理0.5mol，C正确；
D．Ⅲ室反应为，理论上，电路中每转移1mol，Ⅲ室中减少0.5mol，则溶液质量减少65g，D正确；
故答案为：B。
【分析】根据图示信息，该装置为电解池，阳极的电极反应式为，阴极的电极反应式为Ni2++2e-=Ni。
17．【答案】(1) 20.8
(2) AC
(3) C
(4) 的溶解度小（或“微溶于水”）
(5) 方案1 溶解度随温度升高而降低，利用方案1可得到不同温度下的饱和溶液 -16.6
【知识点】盖斯定律及其应用；难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质；配制一定物质的量浓度的溶液；中和热的测定
【解析】【解答】（1）设需要浓盐酸的体积为V mL，由稀释定律可知，稀释前后溶质的物质的量不变，则有V×10-3L×12 mol/L=0.5 L×0.5mol/L，解得V≈20.8mL；
（2）配制该稀盐酸时，需用的仪器有：胶头滴管、烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶；故不用A锥形瓶、C分液漏斗；
（3）A．转移溶液时部分溶液洒出导致溶质损失，配制溶液浓度偏低；
B．转移溶液时未洗涤烧杯内壁，导致溶质损失，配制溶液浓度偏低；
C．定容时俯视刻度线，使得溶液体积偏小，配制溶液浓度偏高；
D．加水超过刻度线，将多余液体吸出导致溶质损失，配制溶液浓度偏低；
故选C；
（4）由表可知，在水中的溶解度太小，导致实验测定的数据不准确，使得实验结果出现较大误差；
若已知：①
②
则由盖斯定律，（②-①）得反应，故可以再测算反应的焓变，可以计算得出；
（5）①，则；
②溶解度随温度升高而降低，利用方案1可得到不同温度下的饱和溶液，故选方案1较为合适；
③根据公式，利用直线的斜率值，结合图中2个已知点坐标，则，-16.6。
【分析】（1）稀释前后溶质的物质的量不变，结合n=cV进行分析。
（2）由浓溶液配制稀溶液时，需用的仪器有：胶头滴管、烧杯、量筒、玻璃棒、一定规格的容量瓶。
（3）根据n=cV进行分析误差。
（4）在水中的溶解度太小。根据盖斯定律，可由（②-①）得到。
（5）①根据，则；
②溶解度随温度升高而降低。
③根据图中2个已知点坐标，则，-16.6。
18．【答案】（1）d
（2）
（3）沉铂
（4）
（5）0.084(或)
（6）；
（7）1：2：6；
【知识点】晶胞的计算；氧化还原反应方程式的配平；弱电解质在水溶液中的电离平衡；常见金属元素的单质及其化合物的综合应用；元素周期表的结构及其应用
【解析】【解答】（1）Fe是26号元素，位于周期表中的第4周期第Ⅷ族，位于d区，Pt、Pd与Fe为同族元素，也位于元素周期表的d区；
（2）结合信息可知，Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、，此时Pd发生反应的化学方程式为：Pd+H2O2+4HCl=H2[PdCl4]+2H2O；
（3）结合分析可知，“滤液Ⅱ”中的溶质的主要成分是氯化铵，则可在沉铂工序中循环利用；
（4）由图可知，在加热条件下“氧化除铁”最终生成了Fe2O3，其中步骤(ⅰ)中二价铁被氧化为三价铁，则步骤(ⅱ)中三价铁和水在加热条件下生成Fe2O3，离子方程式为：；
（5）由于pH=2，则c(H+)=10-2mol/L，；
（6）先消耗后生成的物质可认为是催化剂，由图可知，步骤①→⑤中发挥催化作用的阳离子有、；
（7）①由图可知，立方结构中Pd、Cs、I个数分别为：Pd：4×=，Cs：1，I：12×=3，则其原子个数比为1：2：6；
②四方结构中Pd：8×+1=2，由于转化过程中原子个数比保持不变，则其中Pd、Cs、I个数分别为2，4，12，设立方结构单元的摩尔质量为M，则四方晶胞结构的摩尔质量为4M，立方结构单元与四方晶胞结构的密度比为：。
【分析】（1）Fe原子序数为26，位于周期表中的第4周期第Ⅷ族，位于d区。
（2）Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、，结合流程图信息、质量守恒定律进行书写
（3）矿渣用硫酸酸浸后过滤，滤渣中含有Pd、Pt和，Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、，再次过滤，得到的滤渣中含有二氧化硅，滤液用氯化铵沉铂，再用氨水和盐酸处理后得到Pd，所以“滤液Ⅱ”中的溶质的主要成分是氯化铵。
（4）“氧化除铁”最终生成Fe2O3，则涉及总反应为4Fe2++O2+4H2O=2Fe2O3+8H+。
（5）pH=2，则c(H+)=10-2mol/L，；
（6）催化剂在反应前后的化学性质和质量不变。
（7）①根据均摊法，立方结构中Pd、Cs、I个数分别为4×=、1、12×=3。
②转化过程中原子个数比保持不变，结合m=ρV=nM=进行分析。
（1）Fe是26号元素，位于周期表中的第4周期第Ⅷ族，位于d区，Pt、Pd与Fe为同族元素，也位于元素周期表的d区；
（2）结合信息可知，Pd、Pt经“氧化浸取”转化为、，此时Pd发生反应的化学方程式为：Pd+H2O2+4HCl=H2[PdCl4]+2H2O；
（3）结合分析可知，“滤液Ⅱ”中的溶质的主要成分是氯化铵，则可在沉铂工序中循环利用；
（4）由图可知，在加热条件下“氧化除铁”最终生成了Fe2O3，其中步骤(ⅰ)中二价铁被氧化为三价铁，则步骤(ⅱ)中三价铁和水在加热条件下生成Fe2O3，离子方程式为：；
（5）由于pH=2，则c(H+)=10-2mol/L，；
（6）先消耗后生成的物质可认为是催化剂，由图可知，步骤①→⑤中发挥催化作用的阳离子有、；
（7）①由图可知，立方结构中Pd、Cs、I个数分别为：Pd：4×=，Cs：1，I：12×=3，则其原子个数比为1：2：6；
②四方结构中Pd：8×+1=2，由于转化过程中原子个数比保持不变，则其中Pd、Cs、I个数分别为2，4，12，设立方结构单元的摩尔质量为M，则四方晶胞结构的摩尔质量为4M，立方结构单元与四方晶胞结构的密度比为：。
19．【答案】（1）
（2）抑制水解
（3）AC；Ⅰ；溶液显酸性，使Ⅲ：平衡正向移动，减小，进而导致Ⅰ平衡逆向移动
（4）催化剂a；0.004(或)
（5）22.2
【知识点】原子轨道杂化方式及杂化类型判断；化学平衡常数；化学反应速率的影响因素；化学平衡的影响因素；盐类水解的应用
【解析】【解答】（1）、铁原子的电子排布式为，Fe失去3个电子形成Fe3+，则其价电子为，根据洪特规则，3d轨道中5个电子分占不同轨道且自旋平行，其轨道表示式为：
；
（2）、易水解：，将晶体溶于较浓的盐酸中，可增大H+浓度，抑制的水解，防止溶液变浑浊。
（3）、①A、加入铁粉，，浓度减小，平衡左移，红色变浅，A正确；
B、加水稀释，平衡向离子总数增多的方向，平衡左移离子数总数增大，B错误；
C、加入几滴1KSCN溶液，浓度增大，平衡右移，红色变深，C正确；
D、加入几滴0.05 溶液，浓度增大，平衡右移，浓度的减小，根据，推出，由于Ｋ不变，浓度的减小，增大，D错误；
故答案为：AC
②、M 点前，滴加饱和溶液，浓度增大，平衡Ⅰ正向移动，导致平衡总浓度上升。
溶液显酸性，Ｈ＋增大，使Ⅲ：平衡正向移动，减小，使Ⅰ：平衡逆向移动，平衡总浓度减少。
（4）、①、催化剂能降低反应的活化能，加快反应速率。在相同时间内，反应速率越快，说明反应的活化能越低。从图像来看，在相同时间内，使用催化剂a时SCN 残留率比使用催化剂b时下降得更快，即使用催化剂a时反应速率更快，反应的活化能越低。
②、已知废水中SCN 初始浓度为0.5mol L 1 ，由图可知，使用催化剂a时，100min时SCN 残留率为20%，则此时SCN 的浓度c=0.5mol L 1×20%=0.1mol L 1 ，那么0 100min内SCN 浓度变化量Δc=0.5mol L 1 0.1mol L 1=0.4mol L 1。根据化学反应速率公式
（5）、根据题意，，，
，，
，
，带入K的表达式得；
【分析】价层电子轨道表示式书写规则如下：写出核外电子排布式：首先确定原子的核外电子排布；简化表示：将电子排布式改为用原子实表示的简式；去除前面的原子实：在简式中，若遇到p、d轨道共存的情况，划去d能级；若无p、d共存，剩余部分即为价层电子构型。
分析化学反应速率和化学平衡图像题的方法：一看面（纵、横坐标的意义）；二看线（线的走向和变化趋势）；三看点（起点拐点终点）；四看辅助线（如等温线、等压线、平衡线）；五看量的变化（如浓度变化、温度变化），然后联想平衡移动原理，分析条件对反应速率、化学平衡移动的影响，最后利用原理，结合图像，分析图像中所代表反应速率变化或化学平衡的线，作出判断。
书写化学反应三段式时的注意事项：单位一致，确保起始量、变化量和平衡量的单位保持一致；注意化学计量数、注意物质状态固体、纯液体一般不参与其中；考虑可逆反应的平衡量不是完全转化的结果，而是反应物和生成物共存的状态。此时需要根据反应的转化率或平衡常数进行计算。
（1）铁原子的电子排布式为，Fe3+失去3个电子，价电子为，根据洪特规则，3d轨道中5个电子分占不同轨道且自旋平行，其轨道表示式为：
（2）易水解：
将晶体溶于较浓的盐酸中，可增大H+浓度，抑制的水解，防止溶液变浑浊。
（3）①A．加入铁粉，
浓度减小，平衡左移，红色变浅，A正确；
B．加水稀释，平衡向离子总数增多的方向，平衡左移离子数总数增大，B错误；
C．加入几滴1KSCN溶液，浓度增大，平衡右移，红色变深，C正确；
D．加入几滴0.05 溶液，浓度增大，平衡右移，浓度的减小，根据，推出，由于Ｋ不变，浓度的减小，增大，D错误；
②M 点前，滴加饱和溶液，浓度增大，平衡Ⅰ正向移动，导致平衡总浓度上升。
溶液显酸性，Ｈ＋增大，使Ⅲ：平衡正向移动，减小，使Ⅰ：平衡逆向移动，平衡总浓度减少。
（4）①催化剂能降低反应的活化能，加快反应速率。在相同时间内，反应速率越快，说明反应的活化能越低。从图像来看，在相同时间内，使用催化剂a时SCN 残留率比使用催化剂b时下降得更快，即使用催化剂a时反应速率更快，反应的活化能越低。
②已知废水中SCN 初始浓度为0.5mol L 1 ，由图可知，使用催化剂a时，100min时SCN 残留率为20%，则此时SCN 的浓度c=0.5mol L 1×20%=0.1mol L 1 ，那么0 100min内SCN 浓度变化量Δc=0.5mol L 1 0.1mol L 1=0.4mol L 1。根据化学反应速率公式
（5）根据题意，，，
，，
，
，带入K的表达式得
20．【答案】（1）；氨基
（2），催化剂，△；加成反应；，浓硫酸，加热； (选用其他醇，且对应酯的结构简式书写正确均可)
（3）
（4）或
（5）B；C
（6）；
【知识点】有机物的合成；有机物的结构和性质；同分异构现象和同分异构体
【解析】【解答】（1）由化合物Ⅰ的结构简式，得其分子式为；其中，含氮官能团的名称为氨基；
（2）Ⅱ中碳碳双键在催化剂、加热条件下，和氢气加成生成，即反应类型为加成反应；
Ⅱ中含有羧基，和甲醇等物质在浓硫酸催化、加热条件下发生酯化反应生成酯：(选用其他醇，且对应酯的结构简式书写正确均可)；
（3）结合质量守恒，反应②的化学方程式可表示为：，生成物Ⅲ分子中少了1个碳原子2个氧原子，则化合物Z为：；
（4）化合物Ⅳ中除苯环外含有2个碳、1个氧、1个不饱和度，其同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱图上只有4组峰，且峰面积之比为1：2：2：3，则应该含有甲基；若含有2个取代基，则会含有甲基、醛基，且结构对称，为；若含有1个取代基，则含有酮羰基，为-COCH3，结构为；故其结构简式为或；
（5）A．化合物Ⅰ与混合，化合物Ⅰ可以相互结合生成二肽，可以相互结合生成二肽，化合物Ⅰ与也可以相互结合生成两种二肽，则可生成4种二肽，错误；
B．反应①中，去掉-NH2生成碳碳双键，则有键和键的断裂，正确；
C．反应③中，双键碳转化为饱和碳，则存在C原子杂化方式由sp2转化为sp3，中有手性碳原子形成，C正确；
D．若反应④是原子利用率100%的反应，结合质量守恒，则另一反应物为水，水分子为V形分子，错误；
故选BC；
（6）①由合成，则醇首先发生消去反应引入碳碳双键得到，再发生③反应原理转化为，故第一步反应的化学方程式为：；
②由合成，再发生Ⅳ转化为Ⅵ的反应生成产物，故从苯出发，第一步反应首先将在苯环引入溴原子，再将溴苯转化为进行后续反应，故从苯出发，第一步反应的化学方程式为：。
【分析】（1）根据有机物的结构简式书写其分子式；熟悉常见官能团。
（2）有机物Ⅱ中含有苯环、碳碳双键、羧基，苯环能与氢气发生加成反应，碳碳双键能发生加成反应，羧基能发生酯化反应。
（3）根据质量守恒定律进行分析。
（4）同分异构体的分子式相同、结构不同， 核磁共振氢谱图上有4组峰，说明含有4种氢原子，峰面积比为氢原子数目之比。
（5）A．化合物Ⅰ与混合，化合物Ⅰ可以相互结合生成二肽，可以相互结合生成二肽，化合物Ⅰ与也可以相互结合生成两种二肽。
B．反应①中，去掉-NH2生成碳碳双键，则有键和键的断裂。
C．反应③中，双键碳转化为饱和碳，则存在C原子杂化方式由sp2转化为sp3，手性碳原子连接4个不同的原子或原子团。
D．原子利用率100%的反应只有一种产物。
（6）①由合成，则醇首先发生消去反应引入碳碳双键得到，再发生③反应原理转化为。
②由合成，再发生Ⅳ转化为Ⅵ的反应生成产物，故从苯出发，第一步反应首先将在苯环引入溴原子，再将溴苯转化为进行后续反应。
（1）由化合物Ⅰ的结构简式，得其分子式为；其中，含氮官能团的名称为氨基；
（2）Ⅱ中碳碳双键在催化剂、加热条件下，和氢气加成生成，即反应类型为加成反应；
Ⅱ中含有羧基，和甲醇等物质在浓硫酸催化、加热条件下发生酯化反应生成酯：(选用其他醇，且对应酯的结构简式书写正确均可)；
（3）结合质量守恒，反应②的化学方程式可表示为：，生成物Ⅲ分子中少了1个碳原子2个氧原子，则化合物Z为：；
（4）化合物Ⅳ中除苯环外含有2个碳、1个氧、1个不饱和度，其同分异构体含有苯环，在核磁共振氢谱图上只有4组峰，且峰面积之比为1：2：2：3，则应该含有甲基；若含有2个取代基，则会含有甲基、醛基，且结构对称，为；若含有1个取代基，则含有酮羰基，为-COCH3，结构为；故其结构简式为或；
（5）A．化合物Ⅰ与混合，化合物Ⅰ可以相互结合生成二肽，可以相互结合生成二肽，化合物Ⅰ与也可以相互结合生成两种二肽，则可生成4种二肽，错误；
B．反应①中，去掉-NH2生成碳碳双键，则有键和键的断裂，正确；
C．反应③中，双键碳转化为饱和碳，则存在C原子杂化方式由sp2转化为sp3，中有手性碳原子形成，C正确；
D．若反应④是原子利用率100%的反应，结合质量守恒，则另一反应物为水，水分子为V形分子，错误；
故选BC；
（6）①由合成，则醇首先发生消去反应引入碳碳双键得到，再发生③反应原理转化为，故第一步反应的化学方程式为：；
②由合成，再发生Ⅳ转化为Ⅵ的反应生成产物，故从苯出发，第一步反应首先将在苯环引入溴原子，再将溴苯转化为进行后续反应，故从苯出发，第一步反应的化学方程式为：。
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