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辽宁省锦州市渤海大学附属高级中学2023-2024学年高三上学期第三次考试 化学答案
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第三次参考答案:1.C【详解】A.燃煤中添加生石灰可以减少硫的氧化物的排放,可减少污染,但不能有效吸收CO2,实现碳中和,A错误;B.由空气的成分可知,臭氧不是空气的主要成分,且O3本身具有强氧化性,有毒,空气中臭氧含量越高,越不有利于人体健康,B错误;C.采取“静电除尘”可除去空气中的粉尘,提高了空气质量,C正确;D.SO2不会产生“光化学烟雾”,其易形成酸雨,可用碱性物质吸收,而氮的氧化物易产生“光化学烟雾”,可用碱性物质吸收,D错误;2.B【详解】A.两者是由相同元素形成的不同单质,互为同素异形体,A项不符合题意;B.甲基中的碳原子与三个氢原子形成三条共价键,B项符合题意;C.Fe的核外电子排布为1s22s22p63s23p63d64s2,Fe2+的核外电子排布为1s22s22p63s23p63d6,其价电子排布为3d6,C项不符合题意;D.根据泡利原理,2p能级上的电子应当分别排布在两个不同的轨道中,且自旋方向相同,D项不符合题意;3.C【详解】A.次氯酸的结构式为H-O-Cl,所以不存在HCl,A错误;B.不知道两种物质的物质的量无法求得阴离子个数,B错误;C.标准状况下,22.4LC2H4物质的量为1摩尔,结构简式为H2C=CH2,所含共用电子对数目为6NA,C正确;高温5.64D.3Fe+4H2OFe3O4+4H2,所以5.6g铁与足量的HOg在高温下完全反应生成氢气的物质的量为()mol,25635.644转移的电子数(2)NANA,D错误;563154.A【详解】A.氯化镁与石灰乳发生复分解反应生成氢氧化镁,氢氧化镁高温煅烧生成氧化镁和水,故A正确;B.氯气的氧化性强,与铁单质反应直接生成氯化铁,故B错误;C.硫单质在空气中燃烧只能生成SO2,SO2在与氧气在催化剂条件下生成SO3,故C错误;D.氨气与二氧化碳和氯化钠溶液反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠受热分解可生成碳酸钠,故D错误;5.D【详解】A.由题干有机物结构简式可知,该有机物存在碳碳双键,且双键两端的碳原子分别连有互不同的原子或原子团,故该有机物存在顺反异构,A正确;B.由题干有机物结构简式可知,该有机物含有羟基、羧基、碳碳双键、醚键和酰胺基等5种官能团,B正确;C.由题干有机物结构简式可知,该有机物中的羧基、羟基、酰胺基等官能团具有形成氢键的能力,故其分子间可以形成氢键,其中距离较近的某些官能团之间还可以形成分子内氢键,C正确;D.由题干有机物结构简式可知,1mol该有机物含有羧基和酰胺基各1mol,这两种官能团都能与强碱反应,故1mol答案第1页,共7页{#{QQABAYwUogiIAAIAAAhCUwEACAMQkBGCAAoOxFAIIAABgRFABAA=}#}该物质最多可与2molNaOH反应,D错误;6.C【详解】A.N2H4中的原子都是以单键相连,没有π键,故A错误;2.中原子的孤对电子形成配位键,NH中原子有个孤电子对,孤电子对与成键电子对间的斥BCuNH34N3N12力大,键角小,HNH键角:,故错误;NH3CuNH34BC.电负性:O>N>H,故C正确;D.N原子是配位原子,配体是NH3,故D错误;7.C【详解】A.Y中苯环上有6种H原子,则X中苯环上的一溴代物有6种,故A正确;B.X中含两个苯环和1个碳碳三键,1molX最多与8molH2发生加成反应,故B正确;C.对比HPS与Y的结构简式,Y与(C6H5)2SiCl2反应生成1molHPS的同时生成2molLiCl,故C错误;D.苯分子是平面分子,Si原子取代苯环上H原子位置在苯环平面上,但Si原子形成4个共价键,采用sp3杂化,形成的是四面体结构,因此与Si原子连接的4个C原子在四面体的四个顶点上,不在同一平面上,HPS分子中所有碳原子一定不能共平面,故D正确;8.D【详解】A.在Pb3O4中,Pb元素分别表现+2价和+4价,其中有2个Pb显+2价、1个Pb显+4价,则可写成2PbOPbO2的形式,A正确;B.反应②中,PbO是还原剂,则PbO2是氧化产物,B正确;C.反应①为非氧化还原反应,表明HNO3不能将PbO氧化,而NaClO能将PbO氧化为PbO2,则表明在题给条件下氧化性:NaClOHNO3,C正确;D.反应①为非氧化还原反应,不发生电子转移,反应②中,生成1molPbO2,转移2mol电子,D不正确;9.D【详解】Y是O元素、Z是S元素、X是C元素、Q是H元素、W是Na元素。A.Y为O2,W是Na,金属的熔点更高,故A错误;B.同周期元素从左到右电负性性增强,同主族元素从上到下电负性性减弱,元素电负性大小的顺序为O>S>C>H,故B错误;C.五种元素中,H、Na位于周期表第1列,C位于第14列,O、S位于第16列,这五种元素分别位于3个不同主族,故C错误;D.CO2的空间构型为直线型,因为O和S是同一主族所以性质相似,化合物CS2的空间构型为直线形,故D正确;10.C答案第2页,共7页{#{QQABAYwUogiIAAIAAAhCUwEACAMQkBGCAAoOxFAIIAABgRFABAA=}#}【详解】A.反应为气体分子数减小的反应,恒温恒容,充入H2Og,平衡正向移动,CH2CH2g的转化率增大,A正确;B.若升高温度,平衡常数减小,则反应逆向移动,那么正反应为放热反应,该反应H0,B正确;C.压缩容积,活化分子百分数不变,反应物浓度变大导致反应速率加快,C错误;D.恒温恒压,通入N2,容器体积变大,平衡向左移动,D正确;11.D【详解】A.由分析可知,a电极为电池正极,A错误;B.原电池中氢离子向正极移动,故电池工作时H透过质子交换膜从左向右移动,B错误;C.没有标况,不能计算氧气的体积,C错误;-+-D.b电极上NO失去电子发生氧化反应生成硝酸,电极反应:NO-3e+2H2O=4H+NO3,D正确;12.A【分析】Zn和SO2反应生成ZnS2O4,控制温度,使ZnS2O4和NaOH反应生成Na2S2O4和Zn(OH)2沉淀,通过过滤除去Zn(OH)2,得到Na2S2O4溶液,对溶液进行降温,使Na2S2O4晶体析出。【详解】A.先通入SO2和Zn反应制得ZnS2O4,反应完全时悬浊液变澄清,再打开滴液漏斗活塞,故A错误;B.单向阀可以控制气体单向流动,由于二氧化硫易溶于水,所以单向阀可以起到防倒吸的作用,故B正确;.溶液不宜加入过多的原因是防止溶解,引入的杂质不利于与分离,故正确;CNaOHZnOH2Na2S2O4CD.尾气中主要是未反应完全的SO2,可用NaOH溶液除去,故D正确;13.C+++【详解】A、加入过量的铁粉,黄色消失,加入KSCN溶液,溶液不变色,说明Fe3完全被消耗,即Fe+2Fe3=3Fe2,+根据氧化还原反应的规律,还原剂的还原性大于还原产物的还原性,Fe化合价升高,Fe为还原剂,Fe2即是还原产物+又是氧化产物,因此还原性Fe>Fe2,故A说法正确;B、瓶内有黑色颗粒产生,说明生成C,发生反应是4Na+CO22Na2O+C,CO2中C的化合价降低,因此CO2作氧化剂,被还原,故B说法正确;C、碳酸氢铵受热分解,NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O,碳氨气使湿润的红色石蕊试纸变蓝,而不是碳酸氢铵缘故,故C说法错误;D、产生黄色沉淀,说明生成AgI,AgI和AgCl形式相同,溶度积小的先沉淀,即Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),故D说法正确。14.B【分析】a为NH3,b为N2,c为NO,d为NO2或N2O4,e为HNO3,a为HCl,b为Cl2,c为HClO,d为HClO3,e为HClO4。【详解】A.氨气和氧气可以通过催化氧化反应生成NO,A项正确;答案第3页,共7页{#{QQABAYwUogiIAAIAAAhCUwEACAMQkBGCAAoOxFAIIAABgRFABAA=}#}B.HNO3NH3NH4NO3,不能生成N2,B项错误;C.浓盐酸和浓的HClO溶液发生反应:ClHClOHCl2H2O,可得到氯气,C项正确;D.HClO、HClO3、HClO4均是共价化合物,D项正确;15.C+【详解】A.以体心的AlH4研究,与之紧邻且等距的Na位于晶胞棱之间、晶胞中上面立方体左右侧面面心、晶胞中下+面立方体前后面的面心,与AlH4紧邻且等距的Na有8个,A正确;5411+11B.由晶胞结构可知:晶胞中AlH4数目为1+8×+4×=4,Na数目为6×+4×=4,晶胞质量=4×g,晶胞密度为8224NA5423-72-71.0810-34×g÷[(a×10cm)×2a×10cm]=3gcm,B正确;NAaNAC.制备NaAlH4的反应选择在乙醚(CH3CH2OCH2CH3)中进行,由于NaAlH4+2H2O=NaAlO2+4H2,故不可以在水中进行,C错误;3114D.AlH中Al原子孤电子对数==0,杂化轨道数目=4+0=4,Al原子杂化方式为:sp3,故其空间构型为正四42面体形,D正确;16.(14分)(1)除去二氧化碳中混有的氯化氢(2分)检查装置气密性(1分)2+-(2)Fe+2HCO3=FeCO3+CO2+H2O(2分)(3)Fe+2Fe3+=3Fe2+(2分)降低乳酸亚铁的溶解度(2分)(4)乳酸根中含有羟基,羟基可与高锰酸根反应,造成测量结果偏高(3分,每点1分)(5)87.75%(2分)【分析】装置A中利用稀盐酸和碳酸钙反应制取二氧化碳,利用二氧化碳排净装置的空气,防止碳酸亚铁被氧化,同时和碳酸钠溶液反应得到碱性较弱的碳酸氢钠,由于盐酸具有挥发性,所以需要在装置B中盛放饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳中混有的氯化氢;【详解】(1)①根据分析可知,盐酸具有挥发性,B中应盛放饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳中混有的氯化氢;②该实验需制备二氧化碳气体,故组装仪器后,需检查装置气密性;(2)据分析可知,装置C中含有碳酸氢钠,故最后一步反应得到FeCO3的离子方程式为:2+-Fe+2HCO3=FeCO3+CO2+H2O;(3)①将制得的FeCO3加到乳酸溶液中,再加入少量铁粉,是防止FeCO3与乳酸产生的亚铁离子被氧化,故发生的反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+;②加入乙醇可降低乳酸亚铁的溶解度,析出晶体,过滤可的乳酸亚铁晶体;(4)乳酸根中含有羟基,羟基可还原高锰酸根,造成测量结果偏高;答案第4页,共7页{#{QQABAYwUogiIAAIAAAhCUwEACAMQkBGCAAoOxFAIIAABgRFABAA=}#}3+2+3+-3(5)NH44CeSO44中Ce元素为+4价,被还原为Ce,根据得失电子守恒,可知n(Fe)=n(Ce)=15ml×10×0.1mol/L,500ml10.0g产品配制成500mL溶液,取20.00mL,故Fe2+的总物质的量为:15ml×10-3×0.1mol/L×,则乳酸亚铁晶体的20ml500ml15ml1030.1mol/L234g/mol纯度为20ml100%87.75%10.0g17.(14分)(1)+5(1分)(2)增大反应物接触面积,提高碱浸速率和原料转化率(1分)-3-2-(3)As2S3+7O2+12OH=2AsO4+3SO4+6H2O(2分)(4)NaOH(2分)碱浸(2分)(5)硫酸钙或CaSO4(2分)(6)3CuSO4+2H3AsO4+6NH3·H2O=Cu3(AsO4)2+3(NH4)2SO4+6H2O(2分)(7)75%(2分)【分析】硫化砷废渣(主要成分为As2S3,含少量的Sb、Bi)粉碎后碱浸,硫化神渣中As2S3与NaOH、空气中的O2反应生成Na3AsO4、Na2SO4和H2O,Sb、Bi不与NaOH反应,过滤后在浸出渣中,Na3AsO4和Na2SO4在滤液中,滤液中加CaO“沉砷”,Na3AsO4与CaO、水反应生成Ca3(AsO4)2沉淀,过滤后,NaOH和Na2SO4在滤液中,Ca3

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