重庆巴蜀中学2023届高考适应性月考卷(十)化学答案

2023-11-23 · 4页 · 299.9 K

巴蜀中学2023届高考适应性月考卷(十)化学参考答案一、选择题:本题共14小题,每小题3分。题号1234567答案CBADCAB题号891011121314答案DCBCBAC【解析】1.A.蜀绣主要成分是蛋白质。B.火锅中主要成分为有机物。C.建筑会大量使用水泥、陶瓷和玻璃,主要成分为硅酸盐。D.缆车的主要成分为金属。2.B为H2O的比例模型。3.苯酚酸性比碳酸弱,故苯酚与NaHCO3不能产生CO2。2+-4.A.硫化亚铁和过量硝酸混合会发生氧化还原反应。B.因为还原性是Fe>Br,向FeBr22+--溶液中通入等物质的量的Cl2,Cl2会与Fe和Br都反应。C.NaHCO3中HCO3不能拆。25.A.由于H2O2的摩尔质量为38g/mol,所以共价键数不是3NA。B.由于不确定是不是标准状态,所以无法计算。D.该反应中Cl2转化成HCl是被还原,而不是氧化。6.A.由于结构中含有氨基和酯基,所以能与NaOH和HCl反应。B.分子式为C9H17NO2。C.没有手性碳。D.由于四元环为饱和碳环,所以碳原子不可能在同一个平面。7.A.Al和浓硝酸会发生钝化,故不能持续反应,所以不能比较活泼性。C.温度计要深入溶液。D.NH4Cl会受热分解成氨气和氯化氢,两种气体遇冷会化合成氯化铵,而I2受热升华,遇冷凝华,故无法分离。8.A.NaOH饱和溶液的与Mg(OH)2饱和溶液的浓度不相同,所以比较pH无法确定碱性强弱。B.还原性:Fe2+CH4。D.五种元素的单质中,氧化性最强的是Cl2的单质。10.B.RuO2晶胞中O有两个在体内,另外四个在面上。11.A.B中有一个双键,故有机物A与B不是同系物。B.高分子C中m、p所对应的结构单元不易降解。C.若只用A和CO2也能合成高分子,但是最终不能形成类似于D的网状高分子。D.若m∶n∶o∶p=5∶2∶2∶1,则聚合物C的平均分子量为1234x。化学参考答案·第1页(共4页)12.A.由于OD-从左边移动到右边,故左边为阴极,故Pd(a)电极接外电源负极。B.由于a、b两极上都有参与反应,当电子转移数为2mol时,a、b两极各有1mol被加氢还原,故若有1mol被加氢还原,电子转移数为-1mol,则通过阴离子交换膜的OD的数目为1NA。C.Pd(b)电极上所发生的电极反应方---程式为HCHO−e+2OD=HCOO+H+D2O。D.当外电路流过的电子数为1mol,则Ⅱ室中少了1molD和1molOD-共20g,Ⅲ室增加1molOD-并减少1molH,共增加17g,Δm=|Δm(Ⅱ)|-|Δm(Ⅲ)|=20−17=3g。1213.A.反应CaSO4(s)+2H2O(g)CaSO4(s)•2H2O(s)Kp=2=2500atm,故p(H2O)p(H2O)=0.02atm;纯水存在如下平衡H2O(l)H2O(g)Kp=p(H2O)=0.04atm,该容器的相对湿度为50%。B.恒温、恒容,向100mL已达到平衡的体系中再加入29.6gCaSO4(s),则占据容器的体积为10mL,相当于压缩体积,则平衡向正向移动。C.恒温、压缩体积,重新达到平衡后,因为平衡常数不变,故平衡时水的分压不变,故正逆反应速率不变。D.恒温、恒压,再向平衡体系中加入CaSO4•2H2O(s),其转化率不变。-2-14.A.实验1的溶液中pH为5.2,则HSO3的电离大于水解,则c(SO3)>c(H2SO3)。B.实cccc(HSO)(HSO)2(H)(HSO)c2(H)验得到的溶液中有232333.2。.因为222210CccccKK(SO33)(SO)(H)(HSO3a1a2)2+pH=7,实验3电荷守恒等式为ccc(HSO33)(Cl)(SO)2c(Na),质量守恒等式为+-2-+--c(Na)=2c(HSO3)+2c(SO3)+2c(H2SO3),两式相加消掉c(Na)得c(Cl)=c(HSO3)+2c(H2SO3)。D.实验4中BaO2能将Na2SO3氧化成Na2SO4,因为有气体产生,该气体为O2,故Na2SO322+全部被氧化,所以白色沉淀为BaSO4,则上层清液中有c(SO4)•c(Ba)Ksp(BaSO4)。二、非选择题:本题共4小题,共58分。15.(除特殊标注外,每空1分,共14分)(1)第四周期第ⅦB族(2分)(2)H2SiO3(或SiO2)、CaSO4(各1分)(3)使酸解完全,各种金属阳离子均能溶出(4)①氧化Fe2+、Mn2+;②使Fe3+、Al3+沉淀完全(合理答案均给分)(2分)2+(5)MnO2MnClOH2O=MnO2Cl2H(2分)(6)温度高时,硫酸钙的溶解度更小而硫酸镁的溶解度更大,因此趁热过滤可以使得钙盐和镁盐分离得更加完全(7)4×105(2分)向滤液中继续加入NaClO溶液,煮沸10min后立即趁热过滤得到滤液化学参考答案·第2页(共4页)16.(除特殊标注外,每空2分,共15分)(1)三颈(口)烧瓶(1分)(2)可能吹走Cr23O粉末加热(3)Cr23O3CCl4=====2CrCl323COCl(4)与H2O反应,生成HCl抑制CrCl3水解(合理答案均可给分)(5)BD(2分,少选得1分,错选得0分)(6)过滤(1分)(7)反应物、溶剂(8)B(1分)(9)产物可及时脱离反应体系,反应物能充分有效地接触,有利于提高产率17.(除特殊标注外,每空2分,共14分)(1)高温(1分)(2)升高温度、增加氨的浓度、移除水蒸气、减压等(合理即可)(3)①反应ⅰ、ⅱ均为吸热反应,升高温度,两平衡均正向移动,B物质在反应i产生增多,p在反应ii消耗减少,最高点前反应ⅰ进行程度大,最高点后反应ⅱ进行程度大②018(4)阳(1分)2CH2CHCN2H2O2e――→NC(CH24)CN2OH(5)H+直接在阴极放电,使电流效率降低,同时生成H更有利于丙烯腈转化为丙腈(6)7.74102【解析】(3)①反应ⅰ、ⅱ均为吸热反应,最高点前反应i进行程度大,最高点后反应ⅱ进行程度大,所以随着温度的升高,B(g)平衡的物质的量分数先增大后减小。②a点时主要发生反应i,假设A投料为2mol,平衡时A、B的物质的量相等,根据三段式可知,平衡时A、B与水蒸气的物质的量均为1mol,再加上NH315mol,总压强为p0kPa,p0pp(B)(H2O)p0则A、B、水蒸气的分压均为kPa,反应i的Kp=kPa。18p(A)18(6)如图横坐标取值,每小时生成己二腈3.4103mol,转移电子6.8103mol,丙腈0.9×103mol,转移电子1.8×103mol,转移电子总量8.6×103mol,即迁移氢离子总量8.6×103mol,阳极水放电产生氧气0.25×8.6×103mol,阳极区质量变化为0.25×32×8.6×103g+8.6×103=7.74×102g。18.(除特殊标注外,每空2分,共15分)(1)羟基、碳氯键(2)氧化反应(1分)加成反应(1分)化学参考答案·第3页(共4页)(3)(4)(5)(6)①保护羧基(1分)②③H2NNHCH3【解析】由A到B反应条件可知为醇的催化氧化,则B结构为,分析结构及分子式变化可知B到C应为加成反应。结合信息ⅰ可推知F结构为,由H逆推G应为。(6)反应Ⅰ为与乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应生成,反应Ⅱ中发生信息ii的反应生成,再异构化为,与M发生反应Ⅲ应得到,结合信息ⅰ可得M为H2NNHCH3。化学参考答案·第4页(共4页)

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