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化学-湖北省部分重点中学2022-2023学年高二下学期3月智学联合检测
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2023年春“湖北省部分重点中学三月智学联合检测”高二三月联考化学参考答案题号123456789101112131415答案CBBCDDBBDCBCCCB4、【答案】【分析】X、Z、W的原子序数依次递减且核外电子的空间运动状态数相同,X、Z、W分别为F、O、N,Y的原子序数是Z的两倍,Y为S。未成对电子为2,在第三周期中,比它未成对电子数少的有:Na、Al、Cl3种,D错误;5、【解析】石灰岩的形成是CaCO3的沉积结果,海水中溶解一定量的CO2,因此CaCO3与CO2,H2O之间存在着下列平衡:CaCO3(s)+CO2(g)+H2O(l)Ca(HCO3)2(aq)。A项,海水中CO2的溶解度随温度的升高而减小,随压力的增大而增大,在浅海地区,海水层压力较小,同时水温比较高,因⇌而CO2的浓度较小,即游离的CO2增多,根据平衡移动原理,上述平衡向生成CaCO3方向移动,产生石灰石沉积,A项正确;B项,与A恰恰相反,石灰石岩层易被CO2溶解,沉积少,B项正确;C项,在深海地区中,上述平衡向右移动,且倾向很大,故溶解反应为CaCO3(s)+H2O(l)+CO2(aq)Ca(HCO3)2(aq),C项正确;D项,海水温度一定时,大气中CO2浓度增加,海水中溶解的CO2随之增大,导2--2-致CO3转化为HCO3,CO3浓度降低,D项错误。故选D。6、【详解】AgBg2CgDs起始浓度2.02.00改变浓度1.01.02.0平衡浓度1.01.02.0A.t2时刻的正反应速率和逆反应速率相等,反应开始到平衡,逆反应速率在逐渐增大,所以t1时刻的逆反应速率小于t2时刻的正反应速率,A错误;2.02B.该反应的平衡常数为K4,B错误;1.01.0C.T2时刻反应达到平衡,然后缩小容器体积,压强增大,平衡不移动,C错误;D.该反应到平衡时,A的转化率为50%,若同温时,将A(g)、B(g)各1.0mol充入同样容器,两平衡等效,平衡后,A的转化率为50%,D正确;7、【详解】A.常温下溶液I的pH=7.0,则溶液I中c(H+)=c(OH-)=1×10-7mol/L,c(H+)<c(OH-)+c(A-),A错误;+-0.1c(A-)+c(H)c(A)-3--3B.常温下溶液II的pH=1.0,溶液中c(H)=0.1mol/L,Ka==1.0×10,c总(HA)=c(HA)+c(A),则-=1.0×10,c(HA)c总(HA)-c(A)c(A-)1解得=,B正确;c总(HA)101C.根据题意,未电离的HA可自由穿过隔膜,故溶液I和II中的c(HA)相等,C错误;+-+-7c(H)c(A)-3-D.常温下溶液I的pH=7.0,溶液I中c(H)=1×10mol/L,Ka==1.0×10,c总(HA)=c(HA)+c(A),c(HA)-7+-10[c总(HA)c(HA)]-34+c(H)c(A)-3=1.0×10,溶液I中c总(HA)=(10+1)c(HA),溶液II的pH=1.0,溶液II中c(H)=0.1mol/L,Ka==1.0×10,c(HA)c(HA)0.1[c(HA)c(HA)]-总-3c总(HA)=c(HA)+c(A),=1.0×10,溶液II中c总(HA)=1.01c(HA),未电离的HA可自由穿过隔膜,故溶液I和IIc(HA)444中的c(HA)相等,溶液I和II中c总(HA)之比为[(10+1)c(HA)]∶[1.01c(HA)]=(10+1)∶1.01≈10,D错误;8、B【分析】由结构可知R最外层有六个电子,根据题意可知W、R为第ⅥA族元素,因此W为O元素,R为S元素,再根据结构中的成键数可知X为H元素,Y为C元素,Z为N元素.碳元素的氢化物为烷烃,烷烃的沸点随C原子数目增大而增大,存在沸点大于水和氨气的烷烃,B错误;-2-12-19、D由A项分析可知,该晶胞中Li位于棱心上,BF4位于体心上,S位于顶点,故一个晶胞中含有Li+的数目为:123,S的数目为:8=1,48(3×7+32+11+4×19)g1.41032-apm3BF4的数目为1,若晶胞参数为,则晶体密度为-103=3g/cm,D正确;NA(a×10cm)NAa10、【详解】A.气体分子之间距离太大,此时分子间氢键不存在,A错误;答案第1页,共1页学科网(北京)股份有限公司学科网(北京)股份有限公司B.晶体硅和碳化硅都不是分子,不存在分子间作用力,B错误;C.酸性FCH2COOHClCH2COOH是因为电负性:FCl,C正确;D.Br2的熔点较高是因为其分子间作用力较大,D错误。1111、B.NO的价层电子对为:3(5123)3,没有孤电子对,空间构型为平面三角形,NO的价层电子对为:2(5122)3,有32222一对孤电子对,空间构型为V性,B错误;C.NO3中N原子以sp杂化轨道成键,离子中存在3个σ键,为平面三角形,三个O原子和中心N原子之间形成一个四中心六电子的离域大π键,C正确;-112、A.0.1molLNaHCO3溶液中pH约为8,说明碳酸氢根离子水解大于电离。A正确;-1-2+-B.向0.1molLNaHCO3溶液滴入等浓度Ba(OH)2溶液至恰好完全反应,则发生离子反应为:HCO3+Ba+OH=BaCO3+H2O,滴入过程中先变成碳酸根离子,水解程度先增大,随后碳酸根离子与钡离子结合,氢氧根离子过量,所以水的电离程度会逐渐减小,B正确;-1-1-+C.向0.1molLNaHCO3溶液中加入等体积0.1molLNaOH溶液,会生成碳酸钠溶液,溶液中存在质子守恒,即c(OH)=c(H)+c(HCO3)+2c(H2CO3),C错误;D.向浓NaHCO3溶液中加入浓Al2(SO4)3溶液,溶质会发生双水解,生成氢氧化铝和二氧化碳,D正确;13、A.Ksp只受温度影响,A、B、C三点温度不变,则三点的Ksp相等,故A错误;1122B.当向20mL0.1molLCuCl2溶液中滴加10mL0.2molLNa2S溶液时,cCucS,此时pCu=18.3,A点V[Na2S(aq)]小于10mL,则cCu2cS2,故B错误;11222+-18.32-C.当向20mL0.1molLCuCl2溶液中滴加10mL0.2molLNa2S溶液时,cCucS,此时pCu=18.3,c(Cu)=10mol/L=c(S),KspCuS=c(Cu2+)c(S2-)=1.01036.6,故C正确;2KspFeSD.其他条件相同,若将CuCl溶液换为同浓度、同体积的FeCl溶液,滴加10mL0.2molL1NaS溶液时,pFelgcFelg,由222cS2于KspFeSKspCuS,则pFe会向左移动,故D错误;14、【解析】A项,左室中氯元素化合价升高,发生氧化反应,为阳极室,故m为电源的正极,n为电源的负极,右室发生还原反应,水放电生成-氢气与氢氧根离子,离子交换膜为阳离子交换膜,故A错误;B项,Cl转化为ClO2发生氧化反应,应是失去电子,故B错误;C项,右室是水放电生成氢气与氢氧根离子,右室pH升高,左室中的钠离子通过离子交换膜进入右室,e口排出NaOH溶液,故C正确;D项,标准状况下,b口每收集到2.24L(0.1mol)气体乙,电路中转移电子0.2NAK102.21K107.21K1012.3615、【分析】由磷酸的pKa与溶液的pH的关系图可知a1、a2、a3。【详解】.该温度下,由关系图可知K,即K107.21,正确;ApH=pa2=7.21a2A.逐渐增大该废水的过程中,含磷微粒的变化是OHOH2OH3,因此溶液中2将先增大后减小,BpHH3PO4H2PO4HPO4PO4cHPO4B错误;227.21cHPO4cHcHPO4K107.21a31.212C.pH6时,因为Ka210,所以6101,即cH2PO4cHPO4,因为cH2PO4cH2PO4cH103312.36cPO4cHcPO4K1012.36,所以a36.36,即23,故23,正Ka321026101cHPO4cPO4cH2PO4cHPO4cPO4CcHPO4cHPO4cH10确;.因为向含磷废水中加入可以得到沉淀,因此废水除磷过程中存在离子反应2,DCaCl2Ca5PO43OH3H2PO45CaH2O=Ca5PO43OH7HD正确;电解--16.(1)H2-2e+2OH=2H2O(2分)(2)氢氧化钠和氢气(2分)(3)负(1分)2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑,Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O(写出一个给1分)答案第2页,共1页学科网(北京)股份有限公司学科网(北京)股份有限公司电解或NaCl+H2ONaClO+H2↑(2分)(4)3:4(2分)ⅡN(1分)牺牲阳极法(2分按新教材的要求写)2317.(1)SnO2H=SnH2O、Cr2O36H=2Cr3H2O(各1分)搅拌、适当升高温度、适当增大硫酸浓度等(任写两条)(2分)22(2)PbSO4(2分)(3)使CrO4转化为Cr2O7(2分)高温(4)Cr2O34NaOH3NaNO32Na2CrO43NaNO22H2O(2分)B(2分)(5)K2Cr2O7的溶解度受温度影响较大且随温度降低而减小(2分)18.(1)26(1分)基态Fe3+价层电子排布式为3d5,处于半满较稳定状态(1分)(2)O>N>P(1分)正四面体形(1分)sp3杂化(1分)(3)14(2分)苯胺与水能形成分子间氢键而苯不能(2分)(4)石墨晶体为层状结构,层间作用力为范德华力,硬度小,层内碳原子间以共价键结合,熔沸点高(2分)LiC6(2分)7+1263(2分)N(3142)233510-30A219.(1)AB(2分)(2)(a+b)kJ/mol(2分)(3)C(2分)(4)①I(2分);根据图像信息可知,对于反应I,随着温度升高,其lnKp值逐渐增大,即升高温度,反应Ⅰ正向移动,故反应Ⅰ为吸热反应。(2分)②0(2分)③(2分)64281�0(4)由I-II,可得反应CH3OH(g)+CO2(g)⇌2CO(g)+H2(g)+H2O(g),则该反应Kp=Kp(I)/Kp(II),A点Kp(I)=Kp(II),Kp=1,故lnKp=0CO2(g)+3H2(g)⇌CH3OH(g)+H2O(g)n(初始)(mol)4600n(变化)(mol)1311n(平衡)(mol)3311平衡时总物质的量为8mol,4种物质的分压分别为:、、、Kp=(×)÷()4=331111364000000028�8�8�8�8�8�8�81�0答案第3页,共1页学科网(北京)股份有限公司学科网(北京)股份有限公司

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