长沙市2023年新高考适应性考试化学答案一、选择题:本题共10小题,每小题3分,共30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【答案】B【解析】B.生产陶瓷的主要原料是黏土,不需要使用石灰石,B不正确;2【答案】A【解析】A.原子符号表示中,左下角为质子数,左上角为质量数,质量数等于质子数与中子数的和,则原子核内中子数为20的氯原子质量数为17+20=37,可表示为:37,A错误;17ClB.H2O分子中中心O原子价层电子对数是2+6-12=4,O原子上有2对孤电子对,故其分子2的VSEPR模型为,B正确;C.CO2分子中C原子与2个O原子形成4对共用电子对,使分子中各个原子都达到最外层8个电子的稳定结构,其电子式为:,C正确;D.P-Pπ键的原子轨道以肩并肩方式重叠形成π键呈镜面对称,故其电子云轮廓图为,D正确;3【答案】B【解析】A.氨气的密度小于空气,收集氨气应用向下排空气法,导管要伸到试管底部,故A错误;B.二氧化硫的密度大于空气,可用向上排空气法收集,盛有氢氧化钠溶液的烧杯可吸收多余的二氧化硫,防止污染空气,烧杯中倒置的漏斗可防倒吸,B正确;C.饱和氯化铁溶液滴入NaOH溶液得到的是氢氧化铁沉淀,C错误;D.气体应长进短出,短进长出的话,气体会将NaOH溶液压出洗气瓶,D错误。4【答案】A【解析】试题分析:A.Fe2+能被硝酸氧化成Fe3+,A项正确;B.根据以少定多的,离子方程式为2+----Ca+HCO3+OH=CaCO3↓+H2O,B项错误;C.AlO2和HCO3不能共存,C项错误;D.离子方程式3+2-2+-为:3Al+3SO4+3Ba+6OH=3BaSO4↓+2Al(OH)3↓,D项错误;5【答案】B【解析】根据题意,结合物质的结构可知,X、Y、Z、N、M分别为H、C、N、Na、S元素,因此电负性C>H>Na,A正确;该物质为离子化合物,且有氮原子可以与水形成氢键,因此可易溶于水,B错误;该化合物中N、S原子含有孤对电子,可以与含有空轨道的Cu2+、Ag+等形成配位键,C正确;硫酸的浓溶液与硫化氢能发生反应,D正确。化学答案第1页,共5页6【答案】B【解析】亚硝酸根离子与酸发生歧化反应生成二氧化氮、一氧化氮和水,亚硝酸钠既作氧化剂又作还原剂,B错误。7【答案】D【详解】A.X含碳碳双键和醇羟基,都能使酸性KMnO4溶液褪色,Y含酚羟基,也能使酸性KMnO4溶液褪色,不能鉴别,故A正确;B.Y含多个羟基,可与水形成氢键,故B正确;C.由于单键可旋转,则所有碳原子不一定在同一平面上,故C正确;D.Z中酚羟基、酯基水解生成的羧基和酚羟基、羧基能和NaOH反应,Z分子中含有5个酚羟基、1个羧基、1个能水解生成羧基和酚羟基的酯基,所以1molZ最多能消耗8molNaOH,故D错误;8【答案】D【解析】A.碳酸锌的组成元素中,C与O属于p区元素,Zn属于ds区元素,不属于同区元素,A错;B.晶体碳化硅为共价晶体,原子之间的作用力为共价键,氧化锌为离子晶体,离子之间的作用力为离子键,B错误;C.由两种氧化锌晶体的晶胞结构可以看出,锌原子位于4个氧原子形成的四面体内部,氧原子位于4个锌原子形成的四面体内部,即锌原子和氧原子的配位数均为4,C错误;D.图示氧化锌晶体为两种晶体类型不同的离子晶体,锌原子和氧原子都填充在四面体空隙中,所以两种晶体的空间利用率相同,均为74.05%,故晶胞密度也相同,D正确;9.【答案】B【解析】由图可知,电极a为电解池的阴极,水在阴极得到电子发生还原反应生成氢气和氢氧根离子,氢氧根离子与进液中亚硫酸氢钠溶液反应生成亚硫酸钠,中间区的进液中的钠离子通过阳离子交换膜加进入阴极区,电极b为阳极,水在阳极失去电子发生氧化反应生成氧气和氢离子,氢离子通过阳离子交换膜进入中间区,与再生液中的亚硫酸根离子和亚硫酸氢根离子反应生成亚硫酸。10【答案】D【解析】A.PbSO4与Na2CO3溶液反应生成更难溶的PbCO3,转化后生成的碳酸铅可由酸浸进入溶液中,转化反应的离子方程式:22-,A错误;PqbSO43sCOaqPbCO34sSOaB.第一步“溶浸”中PbO2中Pb元素的化合价降低,PbO2做氧化剂,H2O2做还原剂,B错误;2-3C.对于BF4离子,其中心原子的杂化方式为spD.电解四氟合硼酸铅溶液时,石墨是电解池的阳极,铅是阴极,铅离子在阴极得到电子发生还原反应生成铅,故D正确;化学答案第2页,共5页二、选择择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一个或两个选项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。11.【答案】BD【解析】A.该过程中,8→10为消去反应,故A错误;B.根据图示,9是主产物、10、11是副产物,3、5和8都是反应的中间体,故B正确;C.根据题意,发生反应,理论上1mol最多能消耗,故C错误;D.若原料用和,反应的主产物是,副产物为和故D正确;选B。12【答案】BC【解析】根据分析对比,容器Ⅱ的温度比容器Ⅰ的高,则容器Ⅱ的反应速率更快,但10S时生成的C相同,则容器Ⅱ中的反应一定发生了逆向移动,因此,该反应H<0,A错误;10s时,容器Ⅱ中的反应一定处于平衡状态,C正确;容器III的压强比容器Ⅰ的大,则容器III的反应速率更快,但10S时生成的C相同,则容器III中的反应一定发生了逆向移动,因此,在容器III中,A、B中至少有一种呈非气态,使反应物中气体的化学计量数小于生成物,加压平衡逆移,B正确;容器Ⅱ达到平衡状态,可列出三段式13【答案】BC【解析】在硝酸铁催化下钠与液氨的反应来生成NaNH2和氢气,其化学方程式为:2Na+2NH3=2NaNH2+H2↑,该反应是放热反应,为保证液氨处于微沸状态,需要用冷却液控制一定的温度。NaNH2易与水和氧气发生反应,加入钠之前处先通入氨气的目的是排尽密闭体系中空气,A错误;装置B中Hg可防止氧气、水进入密闭体系,B正确;反应后NaNH2难溶于液氨中,可过滤除去液氨,得到产品NaNH2,D错误。化学答案第3页,共5页14【答案】C【解析】A.往20.00mL0.1mol·L−1HA溶液中滴入0.1mol·L−1NaOH溶液,发生反应:−NaOH+HA=NaA+H2O,体系中−lgc(HA)随溶液pH的增大而增大,−lgc(A)随溶液pH的增大而减小,故曲线①表示−lgc(HA)与溶液pH的关系,A错误;B.a点对应的溶液中存在HA和NaA两种溶质,且二者的物质的量之比为1∶1,该溶液中的电荷守恒式为c(Na+)+c(H+)=c(A−)+c(OH−),物料守恒式为2c(Na+)=c(A−)+c(HA),联立电荷守恒式及物料守恒式可得:2c(H+)+c(HA)=2c(OH−)+c(A−),B错误;C.b点对应的溶液pH=10即c(OH−)>c(H+),此时溶液中的溶质为NaA和NaOH,结合电荷守恒式可得溶液中:c(Na+)>c(A−),故c(Na+)>c(A−)>c(OH−)>c(H+),C正确;D.曲线①、曲线②的交点处有−lgc(HA)=−lgc(A−),即c(HA)=c(A−),HA的电离平衡常数+−4.76−5Ka=c(H)=10,其数量级为10,D错误;三、非选择题。15【答案】(共13分)(1)3d54s2(2分)+6价(2分)(2)A(1分)3+2+(3)使Fe转化为Fe(OH)3而除去,不影响Mn(2分)2+--11(4)Mn+2=MnCO3↓+CO2↑+H2O(2分)2.2×10(2分)HCO32+2+2--(5)2Mn+5+8H2O=16H+10+2(2分)SO28SO4MnO4【解析】(1)O元素存在-1价,S为主族元素,最高正价不超过最外层电子数,所以为+6价。(2)固体焙烧应在坩埚中进行;3+2+(3)由图表可知为了使Fe转化为Fe(OH)3而除去,而不影响Mn,步骤E中调节pH的范围为大2+于Fe(OH)3的沉淀的pH而小于Mn形成沉淀需要的pH2+2+-(4)在含有Mn的溶液中加入NH4HCO3生成MnCO3沉淀,发生反应的离子方程式为Mn+2HCO32+-5-12-=MnCO3↓+CO2↑+H2O,Mn沉淀完全时其浓度为1×10mol·L,溶液中的浓度为CO3-6-1-5-1-6-1-112.2×10mol·L,则Ksp(MnCO3)=(1×10mol·L)×(2.2×10mol·L)=2.2×10;(5)Mn从+2价升高为+7价,O从-1价降为-2价,根据电子守恒,再结合电荷守恒和原子守恒得2+2+2--2+此反应的离子方程式2Mn+5+8H2O=16H+10+2,故答案为2Mn+5SO28SO4MnO42+2--+8H2O=16H+10+2。SO28SO4MnO416.(14分)--(1)2CO2+12e+9H2O=CH3CH2OH+12OH(2分)***(2)CO2+H=HCO2(2分)(3)①-122.54(2分)②反应Ⅲ为吸热反应,当温度超过290℃,反应III占主导因素,CO的选择性增大得更快,更有利于反应III正向移动,故CO2的转化率随温度升高而增大(2分)1.5(3分)8.96×10-3(3分)化学答案第4页,共5页【解析】设起始CO2为1mol。CO2的起始分压=41/5=0.8MPa,CO2的平衡转化率50%,则转化的CO2为0.5mol,二甲醚的选择性为80%,则说明有0.4mol的CO2转化为二甲醚。CO2的起始分压为0.8MPa,达平衡时分压为40.5/(5-1)=0.5MPa,CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)n(减少)13112150%1平衡时CO2的分压:40.5/(5-1)=0.5MPa,CO2分压的平均变化速率:(0.8-0.5)/0.2=1.5MPa/SCO22()g3H+(g)CH3OH(g)+H2O(g)2CH3OH()gCH3OCH3()g+H2Og()起始14000.500.5转化0.51.50.50.50.580%0.20.2平衡0.52.50.50.50.10.20.7平衡时总物质的的量=0.5+2.5+0.1+0.2+0.7=4mol23-3—2KP=1/4(0.1/40.7/4)/[0.5/4(2.5/4))]=8.96×10MPa17.(14分)【答案】3++(1)Fe+3H2OFOe+3(H)3H(2分)3-3+2-+2-(2)溶液中存在平衡:[(FeC2O4)]3Fe+CO324,加入硫酸后,H与C2O4结合生成H2C2O4,使平衡正向移动,c(Fe3+)增大,遇KSCN溶液变红。(2分)3+2-3-3+2-(3)B(2分);Fe与C2O4生成稳定的[Fe(C2O4)3],浓度降低,Fe的氧化性和C2O4的还原性减弱(2分)(4)②中产生大量红褐色沉淀或者③中得到翠绿色溶液(2分,答一点即可)2-(5)有+4价的碳的化合物生成,才能说明C2O4被氧化,以上现象无法判断是否有+4价的碳的化2-合物生成,因此不能说明C2O4是否被氧化(2分)(6)ACD(2分)18.(13分)(1)甲苯(甲基苯)(1分)取代反应(1分)酯基、醚键(1分)(2)2(1分)(3)(2分)(4)10(2分),(2分)(5)(3分)化学答案第5页,共5页
【化学参考答案】2023年长沙市新高考适应性考试
2023-11-21
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