12 碳酸钙和氧化钙组成的混合物中钙元素的质量分数为 $60\%$,将 $20\ \mathrm{g}$ 该混合物高温煅烧至固体质量不再改变,则生成二氧化碳的质量是(
A.$12\ \mathrm{g}$
B.$4.8\ \mathrm{g}$
C.$3.2\ \mathrm{g}$
D.$4.4\ \mathrm{g}$
C
)A.$12\ \mathrm{g}$
B.$4.8\ \mathrm{g}$
C.$3.2\ \mathrm{g}$
D.$4.4\ \mathrm{g}$
答案:12. C 【解析】20 g该混合物中钙元素的质量为20 g×60%=12 g,该混合物高温煅烧至固体质量不再改变后,剩余固体只有氧化钙,根据反应前后钙元素质量守恒,得到反应后氧化钙的质量为$\dfrac{12\ \mathrm{g}}{\dfrac{40}{56}×100\%}=16.8\ \mathrm{g}$。所以生成二氧化碳的质量为 20 g-16.8 g=3.2 g。
解析:
【分析】
要解决本题,核心是利用反应前后钙元素质量守恒的思路:混合物高温煅烧时,碳酸钙分解为氧化钙和二氧化碳,氧化钙不参与反应,最终剩余固体仅为氧化钙。反应前后钙元素全部留在固体中,因此先算出混合物中钙元素的总质量,再结合氧化钙中钙的质量分数求出反应后氧化钙的总质量,最后根据质量守恒,混合物质量减去反应后氧化钙的质量就是生成二氧化碳的质量。
【解析】
1. 计算20g混合物中钙元素的总质量:
钙元素质量 = 混合物质量 × 钙元素质量分数 = $20\ \mathrm{g}×60\% = 12\ \mathrm{g}$。
2. 计算反应后生成的氧化钙总质量:
氧化钙($\mathrm{CaO}$)中钙元素的质量分数 = $\dfrac{40}{40+16}×100\% = \dfrac{40}{56}$。
根据钙元素质量守恒,反应后氧化钙的质量 = 钙元素总质量 ÷ 氧化钙中钙的质量分数 = $12\ \mathrm{g}÷\dfrac{40}{56}=16.8\ \mathrm{g}$。
3. 计算生成二氧化碳的质量:
根据质量守恒定律,反应前后固体质量的差值即为生成二氧化碳的质量,所以$\mathrm{CO_2}$质量 = 混合物总质量 - 反应后氧化钙质量 = $20\ \mathrm{g}-16.8\ \mathrm{g}=3.2\ \mathrm{g}$。
【答案】
C
【知识点】
质量守恒定律、根据化学式计算元素质量分数
【点评】
本题是利用守恒思想解决混合物计算的典型题,无需书写复杂化学方程式,关键是抓住“反应前后钙元素质量不变”的核心,简化计算过程,是中考化学常见的基础题型,需熟练掌握守恒法的应用。
【难度系数】
0.6
要解决本题,核心是利用反应前后钙元素质量守恒的思路:混合物高温煅烧时,碳酸钙分解为氧化钙和二氧化碳,氧化钙不参与反应,最终剩余固体仅为氧化钙。反应前后钙元素全部留在固体中,因此先算出混合物中钙元素的总质量,再结合氧化钙中钙的质量分数求出反应后氧化钙的总质量,最后根据质量守恒,混合物质量减去反应后氧化钙的质量就是生成二氧化碳的质量。
【解析】
1. 计算20g混合物中钙元素的总质量:
钙元素质量 = 混合物质量 × 钙元素质量分数 = $20\ \mathrm{g}×60\% = 12\ \mathrm{g}$。
2. 计算反应后生成的氧化钙总质量:
氧化钙($\mathrm{CaO}$)中钙元素的质量分数 = $\dfrac{40}{40+16}×100\% = \dfrac{40}{56}$。
根据钙元素质量守恒,反应后氧化钙的质量 = 钙元素总质量 ÷ 氧化钙中钙的质量分数 = $12\ \mathrm{g}÷\dfrac{40}{56}=16.8\ \mathrm{g}$。
3. 计算生成二氧化碳的质量:
根据质量守恒定律,反应前后固体质量的差值即为生成二氧化碳的质量,所以$\mathrm{CO_2}$质量 = 混合物总质量 - 反应后氧化钙质量 = $20\ \mathrm{g}-16.8\ \mathrm{g}=3.2\ \mathrm{g}$。
【答案】
C
【知识点】
质量守恒定律、根据化学式计算元素质量分数
【点评】
本题是利用守恒思想解决混合物计算的典型题,无需书写复杂化学方程式,关键是抓住“反应前后钙元素质量不变”的核心,简化计算过程,是中考化学常见的基础题型,需熟练掌握守恒法的应用。
【难度系数】
0.6
13 在电化学储能领域拥有巨大潜力的 $\ce{CuFeS_{2}}$ 可由以下化学反
应制得:$\ce{CuCl +FeCl_{3} +2X\xlongequal[\Delta ]{无水乙二胺}CuFeS_{2} +4NH_{4}Cl}$,则
可推测 X 是(
A.$\ce{NH_{3}}$
B.$\ce{(NH_{4})_{2}S}$
C.$\ce{NH_{4}Cl}$
D.$\ce{(NH_{4})_{2}SO_{4}}$
应制得:$\ce{CuCl +FeCl_{3} +2X\xlongequal[\Delta ]{无水乙二胺}CuFeS_{2} +4NH_{4}Cl}$,则
可推测 X 是(
B
)A.$\ce{NH_{3}}$
B.$\ce{(NH_{4})_{2}S}$
C.$\ce{NH_{4}Cl}$
D.$\ce{(NH_{4})_{2}SO_{4}}$
答案:13. B 【解析】由反应的化学方程式可知,反应前已知的反应物中铜、氯、铁、硫、氮、氢原子个数分别为1、4、1、0、0、0,反应后的生成物中铜、氯、铁、硫、氮、氢原子个数分别为1、4、1、2、4、16,根据反应前后原子种类、数目不变,则2个X分子中含有2个硫原子、4个氮原子、16个氢原子,则每个X分子由1个硫原子、2个氮原子、8个氢原子构成,所以物质X的化学式为(NH₄)₂S。故本题应选B。
解析:
【分析】本题考查根据质量守恒定律推断物质的化学式,解题思路为:化学反应前后原子的种类、数目均不变,先分别统计反应前后各原子的总数,再计算出2个X分子所含的原子种类和数目,进而推出X的化学式,最后匹配选项得出答案。
【解析】根据质量守恒定律,反应前后原子的种类和数目不变。统计反应前后各原子个数:反应前已知物质(CuCl、FeCl₃)中,Cu原子1个、Cl原子4个、Fe原子1个,S原子0个、N原子0个、H原子0个;反应后生成物(CuFeS₂、4NH₄Cl)中,Cu原子1个、Fe原子1个、S原子2个、N原子4个、H原子16个、Cl原子4个。对比可知,2个X分子中含有2个S原子、4个N原子、16个H原子,因此每个X分子由1个S原子、2个N原子、8个H原子构成,即X的化学式为$\ce{(NH_{4})_{2}S}$,对应选项B。
【答案】B
【知识点】质量守恒定律、化学式的推断
【点评】本题属于基础题型,核心考查质量守恒定律的应用,解题关键是准确统计反应前后各原子的数目,难度较低,适合巩固基础知识点。
【难度系数】0.7
【解析】根据质量守恒定律,反应前后原子的种类和数目不变。统计反应前后各原子个数:反应前已知物质(CuCl、FeCl₃)中,Cu原子1个、Cl原子4个、Fe原子1个,S原子0个、N原子0个、H原子0个;反应后生成物(CuFeS₂、4NH₄Cl)中,Cu原子1个、Fe原子1个、S原子2个、N原子4个、H原子16个、Cl原子4个。对比可知,2个X分子中含有2个S原子、4个N原子、16个H原子,因此每个X分子由1个S原子、2个N原子、8个H原子构成,即X的化学式为$\ce{(NH_{4})_{2}S}$,对应选项B。
【答案】B
【知识点】质量守恒定律、化学式的推断
【点评】本题属于基础题型,核心考查质量守恒定律的应用,解题关键是准确统计反应前后各原子的数目,难度较低,适合巩固基础知识点。
【难度系数】0.7
14 研究金属的冶炼和腐蚀对于合理生产和使用金属有着重要意义。下列说法不正确的是(
A.炼铁是将铁的化合物转化为铁单质的过程
B.炼铁时,固体原料从高炉上方加入,空气从下方通入
C.铁被腐蚀时发生了铁单质转化为铁的化合物的反应
D.洗净铁制品表面的油膜能有效防止其腐蚀
D
)A.炼铁是将铁的化合物转化为铁单质的过程
B.炼铁时,固体原料从高炉上方加入,空气从下方通入
C.铁被腐蚀时发生了铁单质转化为铁的化合物的反应
D.洗净铁制品表面的油膜能有效防止其腐蚀
答案:14.D
解析:
【分析】本题要求选出关于金属冶炼和腐蚀的不正确说法,需逐一结合对应化学知识点分析各选项:先回忆炼铁原理、高炉炼铁的进料方式、铁腐蚀的本质、铁制品防锈措施,再判断选项正误,最终确定答案。
【解析】逐一分析各选项:
1. 选项A:炼铁的原理是利用还原剂(如CO)将铁的化合物(如Fe₂O₃)还原为铁单质,该说法正确。
2. 选项B:高炉炼铁时,固体原料(铁矿石、焦炭、石灰石等)从高炉上方加入,空气(富氧空气)从下方通入,形成逆流使反应更充分,该说法正确。
3. 选项C:铁被腐蚀是铁与氧气、水反应生成铁的化合物(如铁锈),即铁单质转化为铁的化合物,该说法正确。
4. 选项D:铁制品表面的油膜用于隔绝氧气和水,防止腐蚀;洗净油膜后铁会直接接触氧气和水,更易被腐蚀,该说法错误。
综上,不正确的说法为D选项。
【答案】D
【知识点】金属的冶炼、金属的腐蚀与防护
【点评】本题围绕金属冶炼和腐蚀的核心基础知识点设置选项,考查学生对概念的理解与应用,难度不大,需准确区分炼铁原理、高炉进料方式、铁腐蚀本质及防锈措施,属于化学学科金属部分的常规基础题。
【难度系数】0.6
【解析】逐一分析各选项:
1. 选项A:炼铁的原理是利用还原剂(如CO)将铁的化合物(如Fe₂O₃)还原为铁单质,该说法正确。
2. 选项B:高炉炼铁时,固体原料(铁矿石、焦炭、石灰石等)从高炉上方加入,空气(富氧空气)从下方通入,形成逆流使反应更充分,该说法正确。
3. 选项C:铁被腐蚀是铁与氧气、水反应生成铁的化合物(如铁锈),即铁单质转化为铁的化合物,该说法正确。
4. 选项D:铁制品表面的油膜用于隔绝氧气和水,防止腐蚀;洗净油膜后铁会直接接触氧气和水,更易被腐蚀,该说法错误。
综上,不正确的说法为D选项。
【答案】D
【知识点】金属的冶炼、金属的腐蚀与防护
【点评】本题围绕金属冶炼和腐蚀的核心基础知识点设置选项,考查学生对概念的理解与应用,难度不大,需准确区分炼铁原理、高炉进料方式、铁腐蚀本质及防锈措施,属于化学学科金属部分的常规基础题。
【难度系数】0.6
15 某阻燃剂的主要成分为碱式碳酸镁$\ce{[Mg_{a}(OH)_{2}(CO_{3})_{b}]}$,遇热分解生成三种氧化物。称取一定质量的阻燃剂样品,充分灼烧(其他成分未发生反应),将产生的气体依次通过浓硫酸和过量的澄清石灰水,浓硫酸质量增加0.18 g,澄清石灰水中生成4 g白色沉淀。则$\ce{Mg_{a}(OH)_{2}(CO_{3})_{b}}$中$a$的值为(资料:浓硫酸有很强的吸水性)(
A.6
B.5
C.4
D.3
B
)A.6
B.5
C.4
D.3
答案:15. B 【解析】碱式碳酸镁[Mgₐ(OH)₂(CO₃)ᵦ]遇热分解生成三种氧化物,这三种氧化物分别是氧化镁、水和二氧化碳,将产生的气体依次通过浓硫酸(吸收水分)和过量的澄清石灰水(吸收二氧化碳气体),浓硫酸质量增加0.18 g,说明生成水的质量为0.18 g,澄清石灰水中生成4 g白色沉淀,即二氧化碳与氢氧化钙反应生成4 g碳酸钙沉淀。反应前后氢元素质量守恒,设碱式碳酸镁中氢氧根离子的质量为x,可得:
2OH⁻ ~ H₂O
34 18
x 0.18 g
$\dfrac{34}{18}=\dfrac{x}{0.18\ \mathrm{g}}$ $x=0.34\ \mathrm{g}$
由于反应前后碳元素质量守恒,因此生成的碳酸钙沉淀中的碳元素全部来自碱式碳酸镁中的碳酸根离子,设碳酸根离子的质量为y,可得:
CO₃²⁻ ~ CaCO₃
60 100
y 4 g
$\dfrac{60}{100}=\dfrac{y}{4\ \mathrm{g}}$ $y=2.4\ \mathrm{g}$
所以,(17×2):(60×b)=0.34 g:2.4 g,解得b=4。根据化合物中各种元素化合价的代数和等于零的原则,有(+2)×a+(-1)×2+(-2)×4=0,解得a=5。
2OH⁻ ~ H₂O
34 18
x 0.18 g
$\dfrac{34}{18}=\dfrac{x}{0.18\ \mathrm{g}}$ $x=0.34\ \mathrm{g}$
由于反应前后碳元素质量守恒,因此生成的碳酸钙沉淀中的碳元素全部来自碱式碳酸镁中的碳酸根离子,设碳酸根离子的质量为y,可得:
CO₃²⁻ ~ CaCO₃
60 100
y 4 g
$\dfrac{60}{100}=\dfrac{y}{4\ \mathrm{g}}$ $y=2.4\ \mathrm{g}$
所以,(17×2):(60×b)=0.34 g:2.4 g,解得b=4。根据化合物中各种元素化合价的代数和等于零的原则,有(+2)×a+(-1)×2+(-2)×4=0,解得a=5。
解析:
【分析】首先明确碱式碳酸镁分解生成氧化镁、水、二氧化碳三种氧化物;浓硫酸吸收生成的水,其增重0.18g即为水的质量;澄清石灰水中的白色沉淀是碳酸钙,质量4g,可据此算出碳酸根的量。接着利用反应前后氢元素、碳元素守恒,求出氢氧根和碳酸根的质量比,进而得到b的值,最后根据化合物中正负化合价代数和为0,计算出a的值。
【解析】碱式碳酸镁$\ce{[Mg_{a}(OH)_{2}(CO_{3})_{b}]}$遇热分解生成三种氧化物:$\ce{MgO}$、$\ce{H_{2}O}$、$\ce{CO_{2}}$。浓硫酸吸收生成的水,故生成水的质量为0.18g;澄清石灰水中的白色沉淀为$\ce{CaCO_{3}}$,质量4g,即反应生成$\ce{CaCO_{3}}$的质量为4g。
1. 计算氢氧根离子质量:根据$\ce{2OH^{-} ~ H_{2}O}$,设$\ce{OH^{-}}$质量为$x$,则:
$\dfrac{34}{18}=\dfrac{x}{0.18\ \mathrm{g}}$,解得$x=0.34\ \mathrm{g}$。
2. 计算碳酸根离子质量:根据$\ce{CO^{2-}_{3} ~ CaCO_{3}}$,设$\ce{CO^{2-}_{3}}$质量为$y$,则:
$\dfrac{60}{100}=\dfrac{y}{4\ \mathrm{g}}$,解得$y=2.4\ \mathrm{g}$。
3. 求$b$的值:碱式碳酸镁中$\ce{OH^{-}}$与$\ce{CO^{2-}_{3}}$的个数比为$2:b$,其质量比为$(17×2):(60×b)=0.34\ \mathrm{g}:2.4\ \mathrm{g}$,解得$b=4$。
4. 求$a$的值:根据化合物中正负化合价代数和为0,$\ce{Mg}$为+2价,$\ce{OH^{-}}$为-1价,$\ce{CO^{2-}_{3}}$为-2价,故:
$(+2)×a + (-1)×2 + (-2)×4 = 0$,解得$a=5$。
【答案】B
【知识点】碱式碳酸盐分解、元素守恒定律、化合价规则
【点评】本题结合碱式碳酸镁的分解反应,利用元素守恒和化合价规则进行计算,关键是理清各物质的转化关系,准确找到水和碳酸钙对应的量,逐步推导得出结果,考查学生的化学计算能力和守恒思想的应用。
【难度系数】0.5
【解析】碱式碳酸镁$\ce{[Mg_{a}(OH)_{2}(CO_{3})_{b}]}$遇热分解生成三种氧化物:$\ce{MgO}$、$\ce{H_{2}O}$、$\ce{CO_{2}}$。浓硫酸吸收生成的水,故生成水的质量为0.18g;澄清石灰水中的白色沉淀为$\ce{CaCO_{3}}$,质量4g,即反应生成$\ce{CaCO_{3}}$的质量为4g。
1. 计算氢氧根离子质量:根据$\ce{2OH^{-} ~ H_{2}O}$,设$\ce{OH^{-}}$质量为$x$,则:
$\dfrac{34}{18}=\dfrac{x}{0.18\ \mathrm{g}}$,解得$x=0.34\ \mathrm{g}$。
2. 计算碳酸根离子质量:根据$\ce{CO^{2-}_{3} ~ CaCO_{3}}$,设$\ce{CO^{2-}_{3}}$质量为$y$,则:
$\dfrac{60}{100}=\dfrac{y}{4\ \mathrm{g}}$,解得$y=2.4\ \mathrm{g}$。
3. 求$b$的值:碱式碳酸镁中$\ce{OH^{-}}$与$\ce{CO^{2-}_{3}}$的个数比为$2:b$,其质量比为$(17×2):(60×b)=0.34\ \mathrm{g}:2.4\ \mathrm{g}$,解得$b=4$。
4. 求$a$的值:根据化合物中正负化合价代数和为0,$\ce{Mg}$为+2价,$\ce{OH^{-}}$为-1价,$\ce{CO^{2-}_{3}}$为-2价,故:
$(+2)×a + (-1)×2 + (-2)×4 = 0$,解得$a=5$。
【答案】B
【知识点】碱式碳酸盐分解、元素守恒定律、化合价规则
【点评】本题结合碱式碳酸镁的分解反应,利用元素守恒和化合价规则进行计算,关键是理清各物质的转化关系,准确找到水和碳酸钙对应的量,逐步推导得出结果,考查学生的化学计算能力和守恒思想的应用。
【难度系数】0.5
二、非选择题(本题包括6小题,共55分)
16(16分)(1)用化学符号表示。
① 磷元素:
② 人体中含量最高的物质:
③ 2个铁离子:
④ 人体中
(2)“宏观辨识与微观探析”是化学学科的核心素养之一,请根据微观反应示意图(如图),回答下列问题:

① 在图甲中将“反应中”的相关微观粒子图形补充完整。
② 图甲所示的化学变化的微观实质是在点燃的条件下氢分子分解成氢原子,氯分子分解成氯原子,每1个氢原子和
③ 图乙中“反应后”的物质属于化合物中的
④ 对比图甲和图乙可以总结出,化学反应前后分子总数
A. 一定改变
B. 可能改变
C. 一定不变
16(16分)(1)用化学符号表示。
① 磷元素:
P
。② 人体中含量最高的物质:
H₂O
。③ 2个铁离子:
2Fe³⁺
。④ 人体中
I
元素缺少或过量,均会导致甲状腺疾病。(2)“宏观辨识与微观探析”是化学学科的核心素养之一,请根据微观反应示意图(如图),回答下列问题:
① 在图甲中将“反应中”的相关微观粒子图形补充完整。
② 图甲所示的化学变化的微观实质是在点燃的条件下氢分子分解成氢原子,氯分子分解成氯原子,每1个氢原子和
1个氯原子结合生成1个氯化氢分子
。③ 图乙中“反应后”的物质属于化合物中的
氧化物
(填物质类别)。④ 对比图甲和图乙可以总结出,化学反应前后分子总数
B
(填字母)。A. 一定改变
B. 可能改变
C. 一定不变
答案:
16. (1) ① P ② H₂O ③ 2Fe³⁺ ④ I (2) ① 如图所示
② 1个氯原子结合生成1个氯化氢分子 ③ 氧化物 ④ B
16. (1) ① P ② H₂O ③ 2Fe³⁺ ④ I (2) ① 如图所示
解析:
【分析】
本题分为两部分,(1)考查化学基础用语与元素健康知识,需牢记元素符号、化学式、离子符号的书写规则,以及碘元素与甲状腺疾病的关系;(2)围绕微观反应示意图展开,需结合质量守恒定律补充粒子,理解化学反应微观本质,根据物质组成判断类别,对比反应前后分子数总结规律。
【解析】
(1) ①元素符号书写规则:磷元素符号为$\mathrm{P}$;②人体中含量最高的物质是水,化学式为$\mathrm{H}_2\mathrm{O}$;③铁离子带3个单位正电荷,离子符号为$\mathrm{Fe}^{3+}$,2个铁离子表示为$2\mathrm{Fe}^{3+}$;④人体缺碘或碘过量会导致甲状腺疾病,碘元素符号为$\mathrm{I}$。
(2) ①根据质量守恒定律,化学反应前后原子种类、数目不变,图甲反应前有2个$\mathrm{H}$原子和2个$\mathrm{Cl}$原子,反应中已有1个$\mathrm{Cl}$原子和1个$\mathrm{H}$原子,需补充1个$\mathrm{Cl}$原子和1个$\mathrm{H}$原子(图形与图中原子样式一致);②图甲反应的微观实质是:在点燃条件下,氢分子分解为氢原子,氯分子分解为氯原子,每1个氢原子和1个氯原子结合生成1个氯化氢分子;③图乙反应后的物质是$\mathrm{H}_2\mathrm{O}$,由氢、氧两种元素组成且其中一种为氧元素,属于氧化物;④图甲反应前分子总数为2,反应后为2;图乙反应前分子总数为3,反应后为2,因此化学反应前后分子总数可能改变,选B。
【答案】
(1) ①$\mathrm{P}$ ②$\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ ③$2\mathrm{Fe}^{3+}$ ④$\mathrm{I}$
(2) ①
②1个氯原子结合生成1个氯化氢分子 ③氧化物 ④$\mathrm{B}$
【知识点】
化学符号、质量守恒定律、氧化物
【点评】
本题考查化学基础用语与微观反应的核心知识,结合宏观与微观的联系,符合化学学科核心素养的考查要求,题型常规,难度适中。
【难度系数】
0.6
本题分为两部分,(1)考查化学基础用语与元素健康知识,需牢记元素符号、化学式、离子符号的书写规则,以及碘元素与甲状腺疾病的关系;(2)围绕微观反应示意图展开,需结合质量守恒定律补充粒子,理解化学反应微观本质,根据物质组成判断类别,对比反应前后分子数总结规律。
【解析】
(1) ①元素符号书写规则:磷元素符号为$\mathrm{P}$;②人体中含量最高的物质是水,化学式为$\mathrm{H}_2\mathrm{O}$;③铁离子带3个单位正电荷,离子符号为$\mathrm{Fe}^{3+}$,2个铁离子表示为$2\mathrm{Fe}^{3+}$;④人体缺碘或碘过量会导致甲状腺疾病,碘元素符号为$\mathrm{I}$。
(2) ①根据质量守恒定律,化学反应前后原子种类、数目不变,图甲反应前有2个$\mathrm{H}$原子和2个$\mathrm{Cl}$原子,反应中已有1个$\mathrm{Cl}$原子和1个$\mathrm{H}$原子,需补充1个$\mathrm{Cl}$原子和1个$\mathrm{H}$原子(图形与图中原子样式一致);②图甲反应的微观实质是:在点燃条件下,氢分子分解为氢原子,氯分子分解为氯原子,每1个氢原子和1个氯原子结合生成1个氯化氢分子;③图乙反应后的物质是$\mathrm{H}_2\mathrm{O}$,由氢、氧两种元素组成且其中一种为氧元素,属于氧化物;④图甲反应前分子总数为2,反应后为2;图乙反应前分子总数为3,反应后为2,因此化学反应前后分子总数可能改变,选B。
【答案】
(1) ①$\mathrm{P}$ ②$\mathrm{H}_2\mathrm{O}$ ③$2\mathrm{Fe}^{3+}$ ④$\mathrm{I}$
(2) ①
【知识点】
化学符号、质量守恒定律、氧化物
【点评】
本题考查化学基础用语与微观反应的核心知识,结合宏观与微观的联系,符合化学学科核心素养的考查要求,题型常规,难度适中。
【难度系数】
0.6