广东省2024届高三上学期联考(二)化学试题附参考答案(解析)-金锄头文库-z6尊龙旗舰厅

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1、化学参考答案1 【答案】d 【解析】x射线衍射法是研究晶体结构的重要手段,可对青铜器微观晶体结构进行分析,a项正确;“唐三彩”的主要成分是硅酸盐,硅酸盐的化学性质不活泼,具有耐酸碱侵蚀、抗氧化的特点,b项正确;利用14c断代法测定龟壳中14c的含量,从而判断甲骨文存在的年代,c项正确;绢帛由丝织而成,绢帛的主要成分是蛋白质,d项错误。2 【答案】b 【解析】聚乳酸可以水解,最后降解为co2和h2o,a项正确;水泥属于传统材料,不是新型无机材料,b项错误;明矾中al3 水解生成的al(oh)3胶体具有吸附性,可以吸附水中悬浮杂质,c项正确;有些肥料本身具有酸性,石灰可以中和酸,所以合理施肥和使用

2、石灰有利于改良酸性土壤,d项正确。3 【答案】c 【解析】根据反应的离子方程式可知,反应有气体生成,所以ag(s2o3)23-在酸性条件下反应的s0,a项正确;产物中的ag2s、na2so4、h2o为电解质,so2为非电解质,b项正确;so2的空间结构为v形,co2的空间结构为直线形,c项错误;的结构为,ag 的空轨道接受s(顶点位置)提供的孤电子对,所以ag(s2o3)23-中ag 的配位数是2,d项正确。4 【答案】c 【解析】of2中f元素为-1价,o元素为 2价,只有o元素化合价降低,故of2只作氧化剂,a项错误;生成1mol氧气转移2 mol电子,b项错误;根据图像可知,该反应是放热

3、反应,c项正确;产物hf能腐蚀玻璃,则反应不能在玻璃容器中进行,可选择在铅质容器中进行,d项错误。5 【答案】a 【解析】石墨烯和金刚石均是碳原子组成的单质,12 g石墨烯和金刚石的混合物含有碳原子的数目为na,a项正确;al3 会水解,故10 ml l moll-1 alcl3溶液中所含al3 的数目小于0.01na,b项错误;naoh溶液中还存在水分子,故1l 1 moll-1 naoh溶液含有的电子数大于20 na,c项错误;没有注明是否处于标准状况下,无法通过气体摩尔体积计算气体物质的量,d项错误。6 【答案】d 【解析】胶体中分散质颗粒可以透过滤纸,不能通过过滤提纯胶体,a项错误;分

4、散系是根据分散质颗粒大小进行分类的,b项错误;持续加热会生成氧化亚铜沉淀,可观察到砖红色沉淀,无法观察到砖红色液体,c项错误;胶体发生丁达尔效应观察到一条光亮的“通路”是因为是分散质颗粒直径小于可见光波长,发生光的散射,d项正确。7 【答案】a 【解析】利用氯化铵除去铁锈的原因是铵根水解呈酸性,能与铁锈反应,并不是nh4 直接与铁锈反应,a项错误;碳酸钠水解呈碱性,油脂在碱性溶液中能发生水解反应,b项正确;甘油中含有3个亲水基团羟基,具有吸水性,c项正确;酸性溶液中发生反应:clo- cl- 2h cl2 h2o,生成的cl2有毒,d项正确。8 【答案】c 【解析】有机物x、y、z中碳原子

5、均存在sp2和sp3 2种杂化方式,a项正确;xy为消去反应,yz为加成反应,二者反应类型不同,b项正确;y分子中存在一个苯环、一个羰基、一个碳碳双键,最多能和5 mol h2发生加成反应,c项错误;x、y、z所含官能团不完全相同,利用红外光谱可以区分,d项正确。9 【答案】d【解析】酯化反应的反应原理是酸脱羟基、醇脱氢,即生成 31505:uid:31505 ch3co18och2ch3和h2o,a项错误;no3-(h )具有强氧化性,会将baso3氧化为baso4,总反应的离子方程式为3ba2 3so2 2no3- 2h2o3baso4 2no 4h ,b项错误;br2与乙烯发生加成反应

6、,产物为brch2ch2br,c项错误;nahso3和少量naclo反应时可以看成两步反应: clo- cl- h , h so2 h2o,d项正确。10 【答案】c 【解析】由图可知a是na、c是naoh,na能与水直接反应生成naoh,a项正确;b可能是na2o或na2o2,b项正确;c是naoh,是离子化合物,但含oh极性键,c项错误;“84”消毒液的有效成分是naclo,可以用cl2和naoh溶液反应制备,d项正确。11 【答案】b 【解析】由于cuso4溶液能与h2s反应生成cus沉淀,故能用饱和cuso4溶液来除去乙炔中混有的h2s,a项正确;na2co3溶液与苯酚和苯甲酸均会

7、发生反应,故不能用na2co3溶液来除去苯酚中混有的苯甲酸,b项错误;常温下,c2h5br的沸点为38.4,c2h5oh的沸点为78,分馏可将二者混合物分离,c项正确;利用mg2 、al3 沉淀时的ph不同,向溶液中加入足量mg(oh)2固体,al3 转化为al(oh)3沉淀,然后过滤,除去mgso4溶液中混有的al2(so4)3,d项正确。12 【答案】d 【解析】x、y、z、w、q为原子半径依次增大的短周期主族元素,基态y原子核外电子排布的l层中只有两对成对电子,其l层电子排布式应为2s22p4,则y为o;基态w原子核外s能级和p能级电子数相等,其可能的核外电子排布式为ls22s22p4(

8、o)或ls22s22p63s2(mg),则w为mg;短周期元素q的原子半径大于mg,则q为na;原子半径小于o的短周期主族元素有h和f,故x为h或f;核外电子的空间运动状态数即原子轨道数,基态z原子核外电子的空间运动状态数比基态w原子多2,则基态z原子核外电子排布式为ls22s22p63s23p2,z为si;以此解答。由分析可知x为h或f,第一电离能:foh na,因x为h或f,无法比较x、y的第一电离能大小,a项错误;由元素周期律可知,简单离子半径:o2- na mg2 ,即yq w,b项错误;h2o、sih4均为分子晶体,h2o含有分子间氢键,nah为离子晶体,简单氢化物的沸点:nah

9、h2o sih4,即qyz,c项错误;z为si,y为o,二者形成的二氧化硅晶体为共价晶体,d项正确。13 【答案】c 【解析】a为负极,b为正极,质子的流动方向:ab,a项错误;制备so2反应的化学方程式为na2so3 h2so4na2so4 so2 h2o,各元素化合价都没有变,b项错误;负极为a,其电极反应式为so2 2h2o2e- 4h ,c项正确;so2为极性分子,其中心原子上的孤电子对数为1,d项错误。14 【答案】d 【解析】向2l密闭容器中通入1 mol n2和2 mol n2起始时n2的物质的量分数为,曲线n表示h2在体系中物质的量分数的变化,曲线m表示nh3在体系中物质的

10、量分数的变化;平衡时h2的物质的量分数为0.5、nh3的物质的量分数为0.2,则n2的物质的量分数为0.3。列三段式:n2(g) 3h2(g)2nh3(g)起始/mol 1 2 0转化/mol x 3x2x平衡/mol l-x 2-3x 2x平衡时,nh3的物质的量分数为,解得,由此解答。0 20 min内,0. 00625 moll-lmin-1,a项正确;h2的平衡转化率为,b项正确;tk时,用物质的量分数表示的平衡常数c项正确;若起始条件相同,在恒压密闭容器中发生反应,相当于在恒容条件下达到平衡后再减小容器容积,则平衡正向移动,所以h2的物质的量分数会减小,由于减小了容器容积,各物质浓

11、度增大,所以反应速率加快,达到平衡所需时间变短,所以达到平衡时h2的物质的量分数可能在c点,d项错误。15 【答案】c 1048412:fid:1048412 【解析】由反应可知,在相同条件下,nh3优先与金属m原子形成配位键,其原因是nh3中n原子周围电子云密度比no中n原子周围电子云密度大,更易提供孤电子对与m形成配位键,a项正确;反应、中元素化合价发生变化,发生氧化还原反应,反应历程中至少发生3个氧化还原反应,b项正确;反应历程中,慢反应的生成物在体系中含量低,快反应的反应物在体系中含量低,反应过程中物质含量最少,其可能原因是为慢反应或为快反应,c项错误;若a为常见非金属单质,根据反应前

12、后原子守恒判断,a为o2,则的反应为4,d项正确。16 【答案】b 【解析】由图可知,放电时fe2 在m极失去电子生成fe3 ,即febr2转化为febr3,m极是负极。nabr溶液中的br-要通过x膜进入i室,x膜为阴离子交换膜。室中br2在n极得到电子生成br-并通过y膜转移到室中,则n极为正极,y膜为阴离子交换膜,以此解答。由分析可知,x膜、y膜均为阴离子交换膜,a项正确;充电过程中,室中的nabr溶液浓度不变,室中的br2溶液浓度逐渐增大,b项错误;放电过程中,总反应为2febr2 br22febr3,c项正确;室中1 mol br2参加反应,转移2 mol电子,i室中消耗2 mol

13、fe2 、生成2 mol fe3 ,此时i室中c(fe3 ):c(fe2 )=n(fe3 ):n(fe2 ) =1:3,此时n(fe2 ) =6 mol,则起始i室中含8 mol febr2,d项正确。17【答案】(1) acd(2分)(2)2oh- cl2cl- clo- h2o(2分) 吸收过量氯气,防止污染空气(1分)(3)降低水的沸点,防止氯钠分解(1分)(4)14.2%(或0.142,2分)(5)偏大(1分)(6)clo- h2ohclo oh- ,升高温度,ph增加(合理即可,1分) 测量水在25和60时候的ph,记录数据分别为、,发现(合理即可,2分) 将上述实验中60的nac

14、lo溶液冷却到25,测得溶液的ph(合理即可,2分)【解析】(1)装置a是在常温下发生反应制备cl2,应用强氧化剂与浓盐酸反应制取,mno2的氧化性较弱,需在加热条件下与浓盐酸反应制取cl2,kclo3、kmno4、ca(clo)2均为强氧化剂,均可以在常温下与浓盐酸发生反应生成cl2,acd项正确。(2)装置c中cl2与冷的naoh溶液发生反应生成nacl、naclo和水,反应的离子方程式为2oh- cl2cl- clo- h2o;虚线框中装置d的作用为吸收过量氯气,防止污染空气。(3)减压蒸发可降低水的沸点,防止氯钠受热发生分解。(4)氯钠溶于水后,与ki发生氧化还原反应,将ki氧化为

15、i2,生成的i2再用na2s2o3标准溶液滴定,用淀粉作指示剂,记录滴定终点时消耗na2s2o3标准溶液的体积;结合反应clo- 2i- 2h cl- i2 h2o,i2 2i-,可得关系式nacloi2,25.00 ml待测液与ki溶液反应生成n(i2)=0.100 moll-1(11. 301. 30)10-3 l=510-4mol,则250.00 ml待测液与ki溶液反应生成n(i2) =510-3 mol;生成等物质的量的i2需要510-3 mol cl2,即0.355 g;氯钠样品中有效氯含量为(5)ki溶液暴露在空气中,部分i-会被o2氧化为i2,若实验步骤进行空白实验滴定前,忘记充分反应5 min,则空白实验消耗标准液体积偏小,导致样品消耗标准液体积偏大,有效氯含量偏大。(6)naclo水解吸热,温度越高,水解程度越大,ph越大;要证明水的电离比naclo的水解对溶液ph变化的影响程度更大,应该测量水在25和60时的ph,记录数据分别为、,发现,则猜想1正确;若naclo受热分解生成中性的盐,溶液ph减小,则在相同温度下,naclo溶液ph会大于分解后溶液的p

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