1、河南省夏邑县高级中学2015-2016学年高二下期第二次月考化学试题(解析版)1在200 mL 1 molL1的NaHCO3溶液中,加入一定量的单质或化合物X,恰好使其转化为只含Na2CO3溶质的溶液(不考虑溶质的水解),实现转变的物质X有多种,符合条件的X物质一组是( ) 编号ABCDX的化学式NaNa2ONa2O2NaOH加入X的质量(g)4.86.47.816.0【答案】C【解析】2下列关于反应热的说法正确的是( ) A在稀溶液中所有酸和碱反应的中和热数值都相等B已知C(s)+ O2(g)=CO(g) H=-110.5kJ/mol,说明碳的燃烧热为110.5kJ/mol C需要加热才能发
2、生的反应一定是吸热反应 D化学反应的反应热只与反应体系的始态和终态有关,而与反应的途径无关【答案】D【解析】试题分析:A、在稀溶液中弱酸或弱碱发生中和反应时 ,弱酸或弱碱电离吸热,错误,不选A;B、燃烧热是指1摩尔可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时放出的热量,反应中产物为一氧化碳,错误,不选B;C、某些放热反应也需要加热条件才能发生,需要加热的不一定是吸热反应,错误,不选C;D、物质能量一定,对于确定的反应,反应的反应热只于体系始态和终态有关与变化途径无关,正确,选D。考点:反应热和焓变,化学能与热能的相互转化3下列化学反应的离子方程式,书写不正确的是A硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应:Ba2+ S
3、O42 = BaSO4B向氯化铝溶液中加入过量氢氧化钠溶液:Al3+4OHAlO +2H2OC氯化亚铁溶液中通入少量氯气:Cl2+ 2Fe2+=2Fe3+ +2ClD碳酸钙加入稀盐酸: CaCO3+2H+=Ca2+ +CO2+H2O【答案】A【解析】A项:部分离子参加的反应没有表示:Ba2+2OH+Cu2+ SO42 = BaSO4+Cu(OH)2,不正确,选A4某溶液里加入过量氨水或过量NaOH溶液均有沉淀产生,若加入铁粉或铜粉溶液质量都增加,则溶液中可能含有下列离子的( ) A、Al3+ B、Fe2+ C、Fe3+ D、Mg2+【答案】C【解析】略5下面是人们对于化学科学的各种常见认识,其
4、中错误的是A化学面对现代日益严重的环境问题显的无能为力B化学将在能源、资源的合理开发和安全应用方面大显身手C化学是一门具有极强实用性的科学D化学是一门以实验为基础的自然科学【答案】A【解析】试题分析:A、利用化学反应将有毒物质转化为无毒物质并进一步解决环境问题,垃圾等污染物通过化学方法回收利用减少环境污染, A错误; B、可以利用化学来解决能源、资源的开发及合理使用,能利用化学反应将有毒物质转化为无毒物质并进一步解决环境问题, B正确; C、因化学是为人类的生活、生产以及健康服务的,则化学是一门具有较强实用性的科学,故C正确; D、因化学以实验为手段来分析物质的组成、结构、性质等变化规律,则化
5、学是一门以实验为基础的自然科学,D正确。答案选A考点:化学的发展趋势,化学科学的主要研究对象6相同条件下,氯化钠溶液 醋酸钠溶液 碳酸钠溶液 碳酸氢钠溶液,它们的PH相对大小为( )A B C D【答案】B【解析】试题分析:属于中性溶液,属于强碱弱酸盐,水溶液显碱性,根据越弱越水解,电离出氢离子的能力:CH3COOHHCO3CO32,碱性的强弱是:Na2CO3NaHCO3CH3COONaNaCl,故选项B正确。考点:考查盐类水解以及规律等知识。7下列物质中,属于弱电解质的是ACH3COOHBH2SO4CNaOHDNa2CO3【答案】A【解析】乙酸是弱酸,是弱电解质。8常温下,下列有关0.1mo
6、lL-1 Na2CO3溶液的说法正确的是A升高温度,促进CO32-水解,pH增大B离子浓度:c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3)B离子浓度:c(Na+)+c(H+) =c(HCO3)+c(CO32-) +c(OH-)D离子浓度:c(Na+) c(CO32-)c(H+)c(OH-) c(HCO3)【答案】AB【解析】试题分析:A、盐的水解是吸热反应,升高温度促进水解,碱性增强,pH增大,A正确;B、根据碳酸钠的组成可知,钠与碳的物质的量之比为2:1,物料守恒:c(Na+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(H2CO3),B正确;C、根据电荷守恒可知:c(N
7、a+)+c(H+) =c(HCO3)+2c(CO32-) +c(OH-),C错误;D、水解后溶液呈碱性,所以离子浓度大小为:c(Na+) c(CO32-) c(OH-) c(HCO3) c(H+),D错误;答案选AB。考点:考查溶液中离子浓度关系。9下列有关说法不正确的是A根据化合物在水溶液或熔融状态下是否导电,将化合物分为电解质和非电解质B氨气的水溶液能够导电,因此NH3是电解质C电解质溶液的导电能力与溶液中离子浓度及离子所带电荷多少有关D溶液与胶体的本质区别是分散质颗粒直径大小【答案】B【解析】试题分析:A根据化合物在水溶液或熔融状态下是否导电,将化合物分为电解质和非电解质,正确;B氨气的
8、水溶液能够导电,是因为生成的一水合氨电离出的离子导电而不是氨气,电解质必须是本身电离出的离子导电,故错误;C电解质溶液的导电能力与溶液中离子浓度及离子所带电荷多少有关,正确;D溶液与胶体的本质区别是分散质颗粒直径大小,前者分散质颗粒直径小于1纳米,后者在1纳米和100纳米之间,正确;考点:考查化合物的分类及电解质和非电解质,胶体等概念。10将4 mol A气体和2 mol B气体在2 L的容器中混合并在一定条件下发生如下反应: 2A(g)+B(g) 2C(g),若经2 s后测得C的浓度为0.6 molL-1,现有下列几种说法正确的是A2s末用物质A表示的反应速率为0.3 mol/(Ls)B2s
9、内用物质B表示的反应速率为0.15mol/(Ls)C2s时物质A的转化率为70%D2s时物质B的浓度为1.4 molL-1【答案】AB【解析】试题分析:A、v(C)=0.6/2mol/(Ls)=0.3 mol/(Ls),根据反应速率之比等于系数之比,得出v(A)= v(C)= 0.3 mol/(Ls),故正确;B、根据化学反应速率之比等于系数之比,v(B) =v(C)/2=0.15 mol/(Ls),故正确;C、A的转化率为0.62/4100%=30%,故错误;D、c(B)=2/20.6molL1=0.7molL1,故错误。考点:考查化学反应速率的计算等知识。11用质量分数为98%、密度为1.
10、84 gcm3的浓H2SO4来配制0.2 molL1的稀H2SO4 在配制过程中,下列操作中能引起误差偏高的有( )A未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中B转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水C定容摇匀后,发现液面低于标线,又用胶头滴管加蒸馏水至标线D定容时,仰视刻度线【答案】A【解析】试题分析:浓硫酸溶于水放热,未等溶液冷却就转移溶液,V偏小,c偏大,A正确;转移前,容量瓶中有少量水,c无影响;定容后再加水,V偏大,c偏小;定容时仰视,V偏大,c偏小。考点:一定物质的量浓度溶液的配制点评:根据c=分析误差。12将Fe、Cu、Fe2、Fe3和Cu2盛于同一容器中充分反应,若Fe有剩余
11、,则容器中只能有( )ACu、Fe3 BFe2、Fe3CCu、Cu2、Fe DCu、Fe2、Fe【答案】D【解析】试题分析:由于铁粉有剩余,金属的还原性为:FeCu,所以金属铜不会参加反应,容器中一定存在铜;能够与铁粉反应有铁离子和铜离子,所以铜离子和铁离子不会存在,与铁粉反应后生成了金属铜和亚铁离子,所以容器中一定存在亚铁离子,即反应后容器中一定存在:Cu,Fe2+,Fe,答案选D。考点:考查离子反应发生条件及离子氧化性、还原性强弱比较13用石墨作电极电解3molL1KCl和0.5molL1Al2(SO4)3的1 L混合溶液时,下图电解变化曲线合理的是【答案】D【解析】试题分析:混合溶液中C
12、l-:3mol Al3+:1mol;依据电解规律阳极放电的离子依次是Cl-、OH,阴极放电的离子只有H+;当溶液中3molCl-完全氧化时,同时溶液中引进3molOH,恰好将溶液中的1molAl3+完全转化为沉淀,继续电解时相当于电解水,故整个电解过程中沉淀量不断增大然后不变,溶液的PH略变大后最终变为7,选项D符合题意。考点:电解规律及溶液中离子微粒间的不共存因素14锌与100 mL 18.5 molL1的浓硫酸充分反应后,锌完全溶解,同时生成气体甲33.6 L(标准状况)。将反应后的溶液稀释至1 L,测得溶液的pH1。下列叙述正确的是。A反应中共消耗1.85 mol H2SO4 B气体甲中
13、SO2与H2的体积比为14C反应中共消耗65 g Zn D反应中共转移3.6 mol电子【答案】B【解析】试题分析:反应后溶液的pH1,说明硫酸过量,且反应后硫酸的物质的量为0.05 mol,则反应掉的硫酸的物质的量为18.50.1 mol0.05 mol1.8 mol,A错误;随着反应的进行,硫酸浓度会变稀,可能会生成氢气,所以生成的气体甲可能是SO2和H2的混合物,由Zn2H2SO4(浓)=ZnSO4SO22H2O,ZnH2SO4(稀)=ZnSO4H2,不论是生成SO2还是H2都是1 mol Zn产生1 mol气体甲,n(Zn)n(甲)n(ZnSO4)1.5 mol,则反应中共消耗Zn 9
14、7.5 g,C错误;反应中转移电子的物质的量为锌的物质的量的两倍,为3 mol,D错误;由硫原子守恒可知n(SO2)1.8 mol1.5 mol0.3 mol,n(H2)1.5 mol0.3 mol1.2 mol,所以SO2和H2的体积比为14,B正确。考点:考查物质的量的计算等相关知识。152.56gCu和一定量的浓HNO3反应,随着Cu的不断减少,反应生成气体的颜色逐渐变浅,当Cu反应完毕时,共收集到气体1.12L(标况),则反应消耗HNO3物质的量为 A0.05 mol B1mol C0.13mol D1.05mol【答案】C【解析】试题分析:硝酸在此反应中表现酸性和强氧化性,根据N元素
15、守恒,消耗的硝酸的物质的量为2n(Cu)n(NOx)=22.56/641.12/22.4=0.13mol,故选项C正确。考点:考查铜和硝酸的反应、化学计算等知识。16(12分)现有10种元素的性质、数据如下表所列,它们均为短周期元素。 ABCDEFGHIJ原子半径(1010m)0.741.601.521.100.991.860.750.820.1020.037最高或最低化合价2157153+6+12313-2回答下列问题:(1)D的元素名称是 ,H的元素符号是 。B在元素周期表中的位置是(周期、族) (2)在以上元素形成的最高价氧化物的水化物中,酸性最强的化合物的分子式是 。 化合物F2A2的
16、电子式是: ,构成该物质的化学键类型为_(3)用电子式表示A的简单氢化物的形成过程如下:;G的氢化物的结构式为 。(4)一定条件下,IA2气体与足量的A单质充分反应生成20g气态化合物,放出24.6 kJ热量,写出其热化学方程式 。(5)用J元素的单质与A元素的单质可以制成电池,电池中装有KOH浓溶液,用多孔的惰性电极甲和乙浸入KOH溶液,在甲极通入J的单质,乙极通入A的单质,则甲极的电极反应式为:_。【答案】(1)磷(1分)、B(1分)、第三周期 第A族 (1分)(2)HClO4 (1分) (1分) 离子键、非极性键(2分) (3) (1分) (1分) (4)2 SO2 (g)+O2(g)
17、2SO3(g); H =196.8 kJ/mol(2分) (5) H2 2e- + 2OH- = 2H2O(1分)【解析】17(7分)(1)在0.1mol/L的NH4Cl溶液中,各离子浓度由大到小的顺序是 (2)电解质溶液中存在着多种平衡,现有室温下0.1mol/L的NaHCO3溶液,pH=8,回答问题:写出溶液中存在的多种平衡(用离子方程式表示) 下面关系式正确的是_Ac(Na+) + c(H+) = c(CO32) + c(HCO3) + c(OH)Bc(Na+) c(HCO3) c(OH) c(H2CO3) c(H+)Cc(OH) = c(H+) + c(H2CO3) c(CO32)Dc
18、(Na+) = c(HCO3) + c(H2CO3)【答案】(7分)(1)c(Cl)c(NH4+)c(H+)c(OH) (2分,写NH3.H2O扣1分)(2)HCO3H+CO32 HCO3+H2OH2CO3+OH H2OH+OH (3分) BC (2分)【解析】18(9分)有一含NaCl、Na2CO310H2O和NaHCO3的混合物,某同学设计如下实验,通过测量反应前后C、D装置质量的变化,测定该混合物中各组分的质量分数。(1)点燃酒精灯之前,关闭b,打开a,缓缓通入空气数分钟,其目的是 。(2)实验过程中,装置B中发生反应的化学方程式为_;(3)装置C、D中盛放的试剂分别为:C_,D_(供选
19、试剂为:浓硫酸、无水CaCl2、碱石灰)(4)E装置中的仪器名称是_,它在该实验中的主要作用是_,如果实验中没有该装置,则会导致测量结果NaHCO3的质量分数_。(填“偏大”、“偏小” 或“无影响”)【答案】(1)除去装置中的水蒸气和二氧化碳,(2)2NaHCO3 Na2CO3+H2O+CO2 Na2CO310H2O Na2CO3+10H2O (3)无水CaCl2; 碱石灰 (4)球形干燥管;防止空气中的CO2和水蒸气进入影响测定结果;偏小【解析】试题分析:(1)点燃酒精灯之前,关闭b,打开a,缓缓通入空气数分钟,其目的是除去装置中的水蒸气和二氧化碳;(2)加热时,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、水和
20、二氧化碳,反应方程式为:2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2;十水碳酸钠分解生成碳酸钠和水,反应方程式为:Na2CO310H2O=Na2CO3+10H2O;(3)C装置是吸收即干燥装置,所以应该盛放吸水的物质,浓硫酸是液体,一般U型管盛放固体,无水氯化钙能吸水,所以C中盛放无水氯化钙;碱石灰能吸收水和二氧化碳,所以D装置盛放碱石灰;(4)该仪器名称是(球形)干燥管;干燥管中盛放的是碱石灰,碱石灰能吸收空气中的水蒸气和二氧化碳,所以干燥管的作用是防止空气中的CO2和水蒸气进入影响测定结果,如果实验中没有该装置,空气中的CO2和水蒸气进入C装置中,导致水的含量增大,则会导致测量结果NaHC
21、O3的质量分数偏小;考点:考查探究物质的组成。19某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按下图所示装置进行实验。已知:Na2SO3H2SO4(浓)Na2SO4SO2H2O请回答下列问题:(1)装置A中盛放浓硫酸的仪器名称是 。 (2)实验过程中,C中的现象是 ,说明SO2具有 性。 (3)实验过程中,观察到装置B中出现了明显的白色沉淀。为探究该白色沉淀的成分,该小组同学进行了如下实验:根据实验事实判断该白色沉淀的成分是 (填化学式),产生该白色沉淀的原因可能是 (填字母编号)。aBaSO3既不溶于水也不溶于酸bBaCl2溶液中可能溶解有氧气cBaCl2溶液中可能混有NaOHd由A制得的SO2气体中
22、可能混有氧气(4)如果将装置A中的浓H2SO4换作浓HNO3,对此实验是否有影响并明理由 。【答案】(1)分液漏斗 (2)KMnO4溶液退色 还原(3)BaSO4 bd(选对一个给1分,错选不给分)(4)有影响,浓HNO3可将亚硫酸钠氧化为硫酸钠,而得不到SO2气体(其它合理答案也得分)【解析】试题分析:(2)酸性高锰酸钾为强氧化剂,其溶液褪色说明SO2具有还原性;(3)生成的沉淀不溶于盐酸,确定该沉淀为BaSO4,根据题意分析产物只能是SO2的氧化产物,氧化剂只能是空气中的氧气;(4)硝酸具有强氧化性,能把亚硫酸钠氧化为硫酸钠,而得不到SO2气体。考点:考查化学实验的定性分析有关问题。20某
23、课外活动小组根据Mg与CO2的反应原理,探究Mg与NO2的反应及固体产物。该小组通过实验确认Mg能在NO2中燃烧,并对固体产物提出三种假设:I同体产物为MgO。II假设为_。III假设为:_。请回答下列问题:资料信息:2NO2 + 2NaOH = NaNO3 + NaNO2 + H2O(1)如图连接好仪器,装药品前如何检验装置的气密性_。(2)装置B中盛装的干燥剂可以是(填序号)_。浓硫酸 无水CaCl2 碱石灰 五氧化二磷(3)开始打开活塞k,让A中反应进行一段时间,待C中充满红综色气体后,关闭活塞k,再点燃C处酒精灯,同时D中碱液盛的很满,这样做的目的都是_。(4)E中收集到的气体对氢气的
24、相对密度是14,该气体是_。(5)实验得到固体残留物的质量是实验前Mg粉质量的1.5倍,则假设_成立。C中发生的化学反应方程式为_(6)本实验中存在明显缺陷,改进措施是_【答案】固体产物为Mg3N2III固体产物为MgO和Mg3N2(1)关闭分液漏斗活塞和活塞K,将导气管末端插入水中,对锥形瓶(或C处反应管)微热,若导气管口有气泡,停止加热,导气管中进入一段水柱,表示气密性良好。(2)(3)排净装置中空气,防止空气干挠实验。(4)N2(5)假设III 4Mg+2NO2加热=4MgO+N2 3Mg+N2加热=Mg3N2 (6)活塞K处的导气管插入NaOH溶液中,进行尾气吸收。【解析】试题解析:M
25、g与NO2反应,根据原子守恒,则产物可能是MgO、Mg3N2或MgO和Mg3N2(1)检验装置气密性通常用加热法,即将各个活塞关闭,将导管末端伸入水中,微热气体发生装置,看是否产生气泡,停止加热后,看导管中是否有一段水柱。(2)NO2可与浓硫酸、NaOH反应,因此不能用浓硫酸、碱石灰干燥。(3)为防止Mg与空气中的N2、O2反应对实验产生干扰,需排尽装置中空气。(4)收集的气体对氢气的相对密度是14,则气体的相对分子质量是214=28,气体为N2。(5)若产物只有MgO,则固体质量是反应前的1.7倍,若产物只有Mg3N2,则固体的质量是反应前的1.4倍,实验得到的固体质量是反应前的1.5倍,则
26、得到的是MgO和Mg3N2的混合物,故假设III成立。仿照Mg与CO2的反应,可知Mg与NO2反应生成MgO和N2,产生N2继续和Mg反应得到Mg3N2。(6)比较明显的缺陷是,排尽装置空气时,产生的NO2在活塞k处直接排入空气中,会污染环境,因此需将活塞k处的导管通入NaOH溶液中。考点:考查化学实验原理分析,气密性检查,试剂选择,实验装置的作用,实验数据处理,实验装置改进等。21(5分)在100mL 2mol/L的Ba(OH)2溶液中滴加100mL NaHSO4溶液,测得溶液的pH为1,求产生的沉淀的质量?【答案】反应后溶液的pH1说明硫酸氢钠是过量的因为反应式为Ba(OH)22NaHSO
27、4=BaSO4Na2SO42H2O所以 m(BaSO4)= 2mol/L0.1L233g/mol=46.6g 【解析】考查pH和根据方程式进行的有关计算。22(10分)下图所示各物质是由120号元素中部分元素组成的单质或其化合物,图中部分反应条件未列出。已知C、H是无色有刺激性气味的气体,D是一种黄绿色的气体单质,物质J可用于泳池消毒。反应和是化工生产中的重要反应,反应是实验室制备气体C的重要方法。ABCDEFGHIJK+H2OH2O高温H2OC请回答下列问题:(1)I中所含化学键类型_,(2)G的水溶液呈酸性,用离子方程式表示其原因_(3)实验室制备气体C的化学方程式_(4)已知含7.4gI
28、的稀溶液与200mL1mol/L的H溶液反应放出11.56kJ的热量,写出该反应的热化学方程式_(5)物质A由三种元素组成,1 mol A与水反应可生成1 mol B和2 mol C,A化学式为_。【答案】(1)离子键 共价键(2)NH4+ + H2O NH3H2O + H+(3)Ca(OH)2+2 NH4ClCaCl2+2NH3+2H2O(4)Ca(OH)2(aq)+2HCl(aq)=CaCl2(aq)+2H2O(l) H=-115.6KJ/mol(5)CaCN2【解析】试题分析:图中各物质是由1至20号元素中部分元素组成的单质或其化合物,D是一种黄色的气体单质,则D为氯气,物质J可用于饮水
29、消毒,反应是化工生产中的重要反应,应是工业制备漂白粉原理,则I为氢氧化钙、J为次氯酸钙、K为氯化钙,C是无色有刺激性气味的气体,反应是实验室制备气体C,结合反应物与生成可知,为制备氨气的反应,故C为氨气、G为氯化铵,结合转化关系可知H为氯化氢。F与水反应生成氢氧化钙,则F为氧化钙,反应是化工生产中的重要反应,为碳酸钙高温分解反应,故B为碳酸钙、E为二氧化碳、物质A由三种元素组成,1molA与水反应可生成1molB(碳酸钙)和2molC(氨气),根据元素守恒可知A含有钙、碳、氮三种元素,由原子守恒可知,A的化学式为CaCN2,(1)I为氢氧化钙,含化学键类型为离子键、共价键。(2)G为氯化铵,G
30、的水溶液呈酸性,反应的离子方程式为NH4+ + H2O NH3H2O + H+ (3) C为氨气,实验室制备气体C的化学方程式为Ca(OH)2+2 NH4ClCaCl2+2NH3+2H2O。(4) 含7.4克即0.1摩尔氢氧化钙的稀溶液与200毫升1mol/L盐酸即含有0.2摩尔氯化氢,反应放出11.56KJ的热量,则1摩尔氢氧化钙与2摩尔氯化氢反应生成氯化铵放出115.6KJ的热量,所以反应的热化学方程式为:Ca(OH)2(aq)+2HCl(aq)=CaCl2(aq)+2H2O(l) H=-115.6KJ/mol。(5)物质A由三种元素组成,1molA与水反应可生成1mol碳酸钙和2摩尔氨气
31、,根据元素守恒可知A含有钙碳和氮元素,由原子守恒可知,所以A的化学式为CaCN2考点:无机推断【名师点睛】无机推断题常从颜色上入手,例如:Cl2、氯水黄绿色 F2淡黄绿色气体 Br2深红棕色液体 I2紫黑色固体,Fe(OH)2白色沉淀 Fe3+黄色 Fe (OH)3红褐色沉淀 Fe (SCN)3血红色溶液,Na2O2淡黄色固体,NO无色气体 NO2红棕色气体 NH3无色、有剌激性气味气体23(10分)下图中AJ分别代表相关反应的一种物质,图中有部分生成物未标出。已知:A分解得到等物质的量的B、C、D;反应为:2Mg+CO22MgO+C。(1)A的化学式 。(2)写出反应的化学方程式: 。(3)
32、写出反应的离子方程式: 。(4)写出反应的化学方程式: 。(5)在反应中,当生成标准状况下2.24 L G时,转移电子 mol。【答案】(1)NH4HCO3 (2)4NH3+5O24NO+6H2O(3)NH4+HCO3+2OHNH3+CO32+2H2O(4)C+4HNO3(浓) CO2+4NO2+2H2O (5)0.2【解析】试题分析:A分解得到等物质的量的B、C、D,B为CO2,C能和过氧化钠反应,所以C为H2O;A能与氢氧化钠反应得到D,所以D为氨气,故A为NH4HCO3;反应为氨气的催化氧化,反应方程式为(2)4NH3+5O24NO+6H2O;为NH4HCO3与NaOH反应,离子方程式为NH4+HCO3+2OHNH3+CO32+2H2O;J为硝酸,F为碳,反应的方程式为C+4HNO3(浓) CO2+4NO2+2H2O ;过氧化钠和二氧化碳反应中,过氧化钠既是氧化剂又是还原剂,故生成2.24 L氧气时,转移电子0.2mol考点:本题考查物质推断。
