化学参考答案1.【答案】B.【解析】A.制甜酒利用淀粉水解生成葡萄糖,葡萄糖在酒化酶作用下发生氧化还原反应生成乙醇,故A说法错误;B.乳酸分子含羟基和羧酸,可发生缩聚反应合成可降解的PLA塑料,故B说法正确;C.碳酸钙属于无机物,故C说法错误;D.合金的硬度比纯金属硬度大,故D说法错误。2.C【详解】A.基态的价电子排布式为3d6,价电子排布图:,故A正确;B.固体HF中的链状结构:,故B正确;C.中心原子价层电子对数为3+=4,VSEPR模型为四面体形,故C错误;D.2,3-二甲基丁烷的结构简式为(CH3)2CHCH(CH3)2,键线式为,故D正确;3.【答案】C【解析】A.S2O82-的结构式为,所以1molS2O82-中含过氧键的数目为NA,A错误;B.在该反应中,每生成1molO2转移的电子数为2NA,B错误;C.80gSO3的物质的量为1mol,含有的原子数为4NA,C正确;D.没有提供溶液体积,所含离子数目无法确定,故D错误。4.B【详解】A.O3、Cl2、ClO2都具有强氧化性,能够使细菌、病毒蛋白质氧化变性而失去其生理活性,故均可作水的消毒剂,A正确;B.向冷的石灰乳中通入氯气,反应得到氯化钙和次氯酸钙,而不是用石灰水,B错误;C.工业上用焦炭和石英砂(主要成分为二氧化硅)反应制备粗硅,C项正确;D.铝的金属性比铁强,铝热反应是铝与氧化铁反应生成铁和氧化铝,故D正确;5.D【详解】A.醋酸是弱酸,不能拆分为离子,离子方程式为:,A错误;B.HClO属于弱酸,在离子方程式中不能拆开,应保留化学式,B错误;C.由于HClO具有强氧化性,可以把亚硫酸根氧化为硫酸根离子,离子方程式为:SO2+H2O+3ClO﹣=SO+2HClO+Cl-,C错误;D.向溶液中加入至溶液显中性,氢离子与氢氧根离子完全反应,离子方程式为:,D正确。6.B【解析】A.向苯酚浊液中滴加饱和Na2CO3溶液,反应生成苯酚钠、碳酸氢钠,浊液变澄清,说明酸性:苯酚>碳酸氢根,故A错误;B.取2mL0.1mol·L-1KI溶液,滴加2~3滴0.1mol·L-1FeCl3溶液充分反应,发生反应2I-+2Fe3+=2Fe2++I2,由于FeCl3少量,若该反应不是可逆反应,则反应后的溶液中不含Fe3+,向反应后的溶液中再滴加少量的KSCN溶液,溶液变红,说明反应后的溶液中仍存在Fe3+,从而说明KI与FeCl3的反应是可逆反应,B项符合题意;C.淀粉溶液中加入少量稀硫酸,加热充分反应后,向溶液中加NaOH溶液至溶液呈碱性,再将溶液分成两份,一份加入新制Cu(OH)2悬浊液,加热至沸腾,生成砖红色沉淀,说明淀粉已经发生水解;一份滴加碘水,加入的碘水与NaOH溶液反应,溶液不变蓝,不能证明加热充分反应后的溶液中不含淀粉,从而不能证明淀粉完全水解,C项不符合题意;D.加入稀NaOH溶液,不加热,生成一水合氨,不会生成氨气,应利用浓NaOH并加热,然后检验氨气,故D错误;7.D【解析】A.该分子中有羟基、酯基、碳碳双键3种官能团,A项正确;B.与足量H2加成后,产物分子的结构为 ,含有4个手性碳原子,故B正确;C.该分子中存在碳碳双键,酚羟基可以和酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,从而褪色C项正确,D项该分子中1mol酯基水解后会消耗,酚羟基消耗,所以1mol该有机物最多可与发生反应。8.D【分析】由题意可知,X为H、Y为N、Z为O、M为Na、W为S,据此来解题即可。【详解】A.故离子半径:,故A错误;B.N可形成N2H4、NH3等氢化物,O可形成H2O、H2O2等氢化物、S可形成H2S,故不可比较其氢化物的沸点,应比较其简单氢化物的沸点,故B错误;C.N与H组成的简单化合物为NH3,其VSEPR模型为四面体形,故C错误;D.H与Na可形成NaH,NaH为离子化合物,故D正确。9.C【详解】A.图1中,Fe(OH)3胶体可以通过滤纸,故不能用过滤除去Fe(OH)3胶体中的Na+、Cl-,可以用渗析除去Fe(OH)3胶体中的Na+、Cl-,A错误;B.HCl气体极易溶于水,但不溶于植物油,而且植物油的密度比水小,不利于氯化氢的吸收,应该把植物油换成四氯化碳,故B错误;C.草酸钠溶液具有还原性,酸性高锰酸钾溶液具有强氧化性,二者可以发生氧化还原反应,生成无色的Mn2+,可以用酸性高锰酸钾溶液测定未知Na2C2O4溶液的浓度,故C能达到实验目的;D.煅烧贝壳至900℃,贝壳的主要成分碳酸钙会与坩埚的主要成分之一二氧化硅反应:,故D错误;10.C【分析】“浸取”时,和FeSO4、H2SO4反应生成MnSO4、Fe2(SO4)3,反应的离子方程式为,溶于硫酸分别生成Fe3+、Al3+,不溶于酸,滤渣1为;加入,使剩余的转化为;加入碳酸钠溶液调节pH,使、Al3+分别转化为Fe(OH)3沉淀和Al(OH)3沉淀;过滤后,向滤液中加入碳酸氢铵溶液,使转化为MnCO3沉淀。【详解】A.由分析可知,“沉锰”时发生反应的离子方程式为Mn2++2HCO3-=MnCO3+CO2↑+H2O,A项正确;B.由分析可知,“转化”的主要目的是将剩余的氧化为,B项正确;C.由分析可知,滤渣1的主要成分为SiO2,可用于制备光导纤维,C项错误;D.若使第二次“过滤”时沉淀完全,此时溶液的pH应为4.6,则此时溶液的c(OH-)≥1.0×10-9.4mol/L,D项正确;11.A【分析】根据图中氯化亚铜失去电子,与氯离子反应生成氯化铜,因此惰性电极N为阳极。惰性电极M为阴极,则电极反应2H2O+2e-=2OH-+H2↑,【详解】A.根据分析,左边负电荷增多,为平衡电荷,因此中间的钠离子移动到左边,因此离子交换膜Ⅰ为阳离子交换膜,由于右边电极不断消耗氯离子,因此Ⅱ为阴离子交换膜,故A错误;B.惰性电极M为阴极,此时水中的H+放电,其电极反应为2H2O+2e-=2OH-+H2↑,故B正确;C.根据图中得到合成室内发生的反应为CH2=CH2+2CuCl2→CH2ClCH2Cl+2CuCl,故C正确;D.电解时阴极生成气体的速率为xmol·h-1,则电子转移有2xmol·h-1,因此中间室补充NaCl的速率为2xmol·h-1,故D正确。12.B【分析】T1K时,反应2CO2(g)+6H2(g)CH3OCH3(g)+3H2O(g),在Q点,=4,CO2的平衡转化率为50%,平衡时c(CO2)=0.2mol·L-1,则可建立如下三段式:【详解】A.催化剂不能改变CO2的平衡转化率,只改变反应速率,即可以改变单位时间内CO2的转化率,故A正确;B.越大,相当于n(CO2)一定时,增大n(H2),平衡正向移动,CO2的转化率越高,则X表示=4,故B错误;C.由三段式可知,平衡时,c(CO2)=0.2mol·L-1,c(H2)=1.0mol·L-1,c(CH3OCH3)=0.1mol·L-1,c(H2O)=0.3mol·L-1,Kc==0.0675,故C正确;D.由图可知,温度越高平衡转化率越低,则平衡逆向移动,所以△H<0,D项正确;13.D【详解】A.三种氟化物均为离子晶体,晶体提供自由氟离子的能力越强,阴阳离子间形成离子键越弱,钡离子、钙离子、镁离子的电荷数相同,离子半径依次减小,则BaF2、CaF2、MgF2三种晶体中的离子键依次增强,晶体提供自由氟离子的能力依次减弱,脱硅能力依次减弱,即脱硅能力BaF2>CaF2>MgF2,故A正确;B.若A处原子分数坐标为(0,0,0),C点处于四面体空隙,根据立体几何关系,则B处原子分数坐标为,故B正确;C.OF2与SiO2都是含有极性共价键的共价化合物,化合物中氧原子的价层电子对数都为4,杂化方式都为sp3杂化,故C正确;D.F-处于四面体空隙,其周围距离相等且最近的Ca2+有4个,故D错误;14.D【分析】向20mL0.1mol/L的柠檬酸(H3A)溶液中逐滴加入0.1mol/L的NaOH溶液,依次发生反应:H3A+OH-=H2A-+H2O、H2A-+OH-=HA2-+H2O、HA2-+OH-=A3-+H2O,所以根据溶液pH及含有A微粒浓度关系可知a、b、c、d依次表示H3A、H2A-、HA2-、A3-,然后根据水解平衡常数、盐溶液中离子浓度大小关系分析解答。【详解】A.结合电离平衡常数表达式,可知H3A的三级电离平衡常数分别Ka1为10-3.13;Ka2为10-4.76,Ka3为10-6.40,H2A-水解平衡常数,A错误;B.当加入等浓度NaOH溶液体积为20mL时,所得溶液主要溶质为NaH2A,即图中曲线b最高点处,此时对应pH<7,即溶液为酸性,故B错误:C.根据图中信息当溶液pH约为5时,随着pH增大,c(HA2-)逐渐增大、c(H2A-)逐渐减小,c(A3-)还未明显增加,此时发生的主要反应为H2A-+OH-=HA2-+H2O,C错误;D.n点:c(H2A-)=c(HA2-),溶液pH<7,故c(H+)>c(OH-),电解质溶液存在电荷守恒式为,故溶液中离子浓度关系为:,D正确;15.【答案】(1)三口烧瓶(或三颈烧瓶)(1分)c(2分)(2)b(2分)(3)减少固体流失,洗去固体表面的水,洗去固体表面的杂质;(2分)(4)通过控制恒压滴液漏斗的活塞控制加入双氧水的流量;(2分)(5)玻璃棒和胶头滴管;(2分)(6)当滴入最后半滴高锰酸钾标准溶液时,锥形瓶内的溶液颜色由无色变为浅红且半分钟内不褪色;(2分)(7)12.8%(2分)部分答案详解(3)乙醇具有挥发性,能最大程度减少杂质的存在,所以步骤III中,用乙醇洗涤的目的是减少固体流失洗去固体表面的水和杂质,故答案为:减少固体流失洗去固体表面的水和杂质;(4)由于双氧水放在恒压滴液漏斗中,则步骤II中,可通过恒压滴液漏斗的活塞控制加入双氧水的流量,故答案为:通过恒压滴液漏斗的活塞控制加入双氧水的流量;(5)配制0.100mol/L高锰酸钾标准溶液,用到的玻璃仪器除容量瓶和烧杯外,还有玻璃棒和胶头滴管。(6)锥形瓶内的主要溶质是H2O2,溶液颜色为无色,当滴入最后半滴高锰酸钾标准溶液时,变为浅红且半分钟内不褪色则为滴定终点。(7)n(H2O2)=5/2n(KMnO4)=2.5×0.1×12.8×10-3,1molH2O2相当于1mol活性氧原子,活性氧的质量分数=2.5×0.1×12.8×10-3×16÷0.4=0.128=12.8%16.【答案】(1)适当升温,适当增大盐酸浓度(2分)SiO2和S(2分)(2)Bi2S3+6Fe3+=2Bi3++3S+6Fe2+(2分)(3)温度过高,易分解(1分)3≤pH<4(1分)(4)(2分)(5)①正八面体(2分)②(2分)【解析】该工艺原料为辉铋矿粉(主要成分是Bi2S3,含少量Bi2O3、Bi、FeS2和SiO2等杂质),产品为钒酸铋(BiVO4),流程中主元素为铋元素,硫、铁、硅等元素作为杂质在工艺流程中被除去,由滤液1中的主要阳离子有Bi3+、Fe3+、Fe2+和H+可知,在浸取过程中,硅及硫元素进入滤渣1(SiO2、S)中被除去,氧化调pH除去铁元素,滤渣2为,稀释水解使Bi3+转化为Bi(OH)3作为滤饼进入酸洗流程,酸洗生成,氯化生成,最终合成钒酸铋。提高浸取率的措施有:适当升温,适当增大盐酸浓度在浸取过程中。硅及硫元素进入滤渣1(SiO2、S)中被除。转化为及单质,反应离子方程式为;(3)温度不宜过高的原因是避免升温易分解;具有氧化性可以将Fe2+氧化成Fe3+,Fe3+易转化为沉淀分离除去;调pH是使Fe3+完全转化为沉淀而与Bi3+未开始沉淀;c(Fe3+)≤1×10−5mol/L,根据KSP(Fe(OH)3)=10-38,可以求出3≤pH,c(Bi3+)=0.1mol/L,根据KSP(Bi(OH)3)=10-31,可以求出pH<4,故调pH的范围为3≤pH<4;(4)氯化过程发生反应为,(5)①钠离子的配位数为6,这6个氯离子所围成的空间几何构型为正八面体②17.【答案】(1)-81kJ/mol(2分)AB(2分)(2分
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