2024届“贵百河”4月高三质量调研联考-化学+答案

2024-04-18·10页·8.5 M

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2024届“贵百河”4 月高三质量调研联考试题

化学参考答案

1.【答案】D

【解析】A.骨笛中无机质主要由碳酸钙和磷酸钙构成,所以裴李岗文化骨笛不是由合金材料制成,A 不符合题意;

B.走马楼简牍,包括木简、竹简,不是由合金材料制成,B 不符合题意;

C.商朝后期陶埙属于陶瓷,属于传统硅酸盐材料,不是由合金材料制成,C 不符合题意;

D.青铜是 Cu 和Sn 或 Pb 的合金,曾侯乙青铜编钟由合金材料制成,D 符合题意;

故选 D。

2.【答案】B

【解析】A.H-的核外只有两个电子, LiH 的电子式为 ,故 A 错误;

B.依据基态氮原子的价电子排布式 2s22p3,价电子排布图为 ,故 B 正确;

C. H2 不是化合物,故 C 错误;

6-21

D. NH 的价层电子对数为 2+ =4,VSEPR 模型为四面体形,故 D 错误。

2 2

答案选 B。

3.【答案】B

【解析】A.冰为分子晶体,则水分子之间通过分子间作用力结合形成晶体,A 错误;

B.金刚石为原子晶体,则金刚石中碳原子之间通过 C-C 键形成空间网状结构,B 正确;

2+

C.CuSO4 溶液中加入过量浓氨水得到深蓝色溶液,深蓝色为[Cu(NH 3 )4 ] ,Cu(OH)2 为蓝色沉淀,C 错误;

D.碘单质中不含氢键,碘升华得到紫色碘蒸气,升华过程破坏了碘分子之间的分子间作用力,D 错误;

故选 B。

4.【答案】D

【解析】A.在坩埚中灼烧黑木耳,故 A 正确;

B.加酸后搅拌加快溶解,故 B 正确;

C.过滤将不溶于水的物质除去,得滤液,故 C 正确;

D.检验铁离子时胶头滴管不能插入试管内,故 D 错误;

故选 D。

5.【答案】B

【分析】物质 W 常用作漂白剂和氧化剂,其构成元素均为短周期主族元素,各元素原子半径与原子序数的关系如图

所示,X 位于第一周期,为 H 元素,Y、Z 位于第二周期,M、N 位于第三周期;实验室中常用 CS2 洗涤残留在试管壁

上的 N 单质,则 N 为 S 元素;Y 形成 4 个共价键,Z 形成 2 个共价键,M 形成的+1 价阳离子,则 Y 为 C 元素,Z 为

O 元素,M 为 Na 元素,以此分析解答。

【解析】根据分析可知,X 为 H 元素,Y 为 C 元素,Z 为 O 元素,M 为 Na 元素,N 为 S 元素。

A.X、Z 形成的化合物为水和过氧化氢,M、N 形成的化合物为硫化钠,过氧化氢能够与硫化钠发生氧化还原反应,故

A 正确;

B.N 的单质为硫,硫单质为非极性分子,CS2 为非极性溶剂,根据相似相溶原理,硫单质易溶于 CS2,所以实验室中用

CS2 洗涤残留在试管壁上的硫单质,与 S 单质的还原性无关,故 B 错误;

C.Y 的氢化物为烃,Z 的氢化物为水、双氧水,碳原子数较多的烃常温下为固态,其沸点大于水和双氧水,Z 的氢化

物的沸点不一定大于 Y 的氢化物的沸点,故 C 正确;

D.W 分子中含有 H-O-O-H 结构,结合过氧化氢的性质可知,化合物 W 具有强氧化性,可用作氧化剂,但过氧化氢不

稳定,该物质不宜在高温下使用,故 D 正确。

答案选 B。

6.【答案】D

【解析】A.根据题目中香草胺的结构可以得到,香草胺中含有羟基、醚键、氨基三种官能团,A 错误;

B.根据题目中二氢辣椒素的结构可以得到分子中无手性碳,B 错误;

C.二氢辣椒素中的酚羟基、酰胺基能消耗氢氧化钠,1 mol 二氢辣椒素与过量 NaOH 溶液作用,最多可消耗 2 mol NaOH,

C 错误;

D.二氢辣椒素中含有酰胺基,红外光谱可以检测有机物中的官能团,可通过红外光谱检测酰胺基的存在,初步确定此

合成是否成功,D 正确;

故选 D。

7.【答案】A

【解析】 . 中含有 键的数目为 , 正确;

A 1mol Co NH 3 5 ClCl 2 1mol (3 5 6) NA 21NA A

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B.无溶液体积,不能计算,B 错误;

C.合成氨是可逆反应,生成的 NH3 分子数小于 0.2N A ,C 错误;

100g17% 100g (117%)

D.水中还含有氧原子,则 N(O)= 2 NA NA 5.6NA,D 错误;

34g/mol 18g/mol

答案选 A。

8.【答案】C

【分析】粗盐水中先加入氢氧化钡(或氯化钡)溶液,硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀,镁离子与氢氧根

离子反应生成氢氧化镁沉淀,过滤后得到溶液 A 中含有过量的氢氧化钡和钙离子,再加入试剂为碳酸钠,除去过量的

钡离子和钙离子,沉淀为碳酸钙和碳酸钡,滤液中加入 HCl,除去多余的碳酸钠和氢氧根离子,得到精制食盐水,结

晶得到氯化钠。

【详解】A.镁离子与氢氧根离子反应生成氢氧化镁沉淀,NaOH 溶液的作用是除去 Mg2 ,A 正确;

B.加入过量氢氧化钡(或氯化钡)溶液是除去硫酸根离子,加入过量氢氧化钠溶液是除去镁离子,加入过量碳酸钠溶

液目的是除去钙离子和过量钡离子,则加入氢氧化钠和氢氧化钡(或氯化钡)溶液的顺序可以调换,但是加入碳酸钠

必须在加入氢氧化钡(或氯化钡)溶液之后,B 正确;

C.滤液 2 中除了四种离子: Ca 2 、 Na 、 Cl 、 OH ,还含有过量的钡离子,C 错误;

2

D.滤液中加入 HCl,除去多余的碳酸钠和氢氧根离子,反应为 H OH H2O 、CO3 2H H2O CO2 ,D 正确;

故选 C。

9.【答案】D

【解析】A.KMnO4 溶液可氧化过氧化氢,CuSO4 溶液可催化过氧化氢分解,反应原理不同,不能探究催化效果,A

错 误 ; B. FeCl3 过 量 , 不 能 通 过 检 测 铁 离 子 说 明 该 反 应 存 在 一 定 限 度 , B 错 误 ;

+ 2+

C. 6H +5H2C2O4 2MnO4 2Mn +10CO2 +8H2O ,根据反应的化学计量系数可知所用草酸的量不足,混合溶液颜色

不会褪去,C 错误;D.所得上层清液存在氯化银的电离平衡,加入 2 滴 NaI 溶液有黄色沉淀生成,说明 AgI 的 Ksp 小于

AgCl 的 Ksp,D 正确;故合理选项是 D。

10.【答案】D

【详解】A.放电时,该装置为原电池,通入 O2 的 Pt / C电极是正极,电极反应式为 O2 4e 2H2O 4OH ,Zn 电

2 2

极 为 负 极 , 电 极 反 应 式 为 , 浓 度 增 大 , 电 离 平 衡

Zn 6H 2O 2e Zn H 2O 6 Zn H2O6

2

正向移动,导致室溶液中 浓度增大,故 A 正确;

Zn H 2O 6 Zn H 2O 5 (OH) H Zn H 2O5 (OH)

B.放电时,根据原电池“同性相吸”,室中的 Na 通过阳离子交换膜进入室,室中的 Cl 通过阴离子交换膜进入

室,故 B 正确;

2

C.充电时, Zn 电极为阴极,其电极反应为 Zn H O 2e Zn 6H O ,故 C 正确;

2 6 2

D.充电时,Pt / C电极为阳极,电极反应式为 4OH 4e O2 2H2O ,每生成1molO2 转移 4mol电子,同时有 4molNa

1

通过阳离子交换膜进入室,室溶液质量理论上减少 32g 4mol 23g mol 124g ,故充电时,每生成 0.2molO 2 ,

室溶液质量理论上减少 24.8g ,故 D 错误。

11.【答案】D

3 3 2 3

【解析】A. I 、Fe 发生氧化还原反应 2I 2Fe I2 2Fe ,I 、Fe 不能共存,故不选 A;B. AlO2、HCO3 反应

2 2+ 2、 2、

的离子方程式为 AlO2 HCO3 H2O Al(OH)3 CO3 ,故不选 B;C.Fe 、H2S 不反应,故不选 C;D. C2O4 SO4 Na

2

相 互 之 间 不 反 应 , 能 大 量 构 成 , C2O4 能 被 酸 性 高 锰 酸 钾 氧 化 为 二 氧 化 碳 气 体 , 反 应 的 离 子 方 程 式 为

2 2

5C2O4 2MnO4 16H 10CO2 2Mn 8H2O ,故选 D;选 D。

12.【答案】C

【解析】A. B 代表 Pb2 化学式中 Pb2 和 I 的数量比为 1:3,则晶胞中有 I 3 个,A 正确;

2

B.A 为顶点,C 为面心,因此粒子 A 与粒子 C 之间最近距离为 apm ,B 正确;

2

620

620 6201030

3

C.晶胞的质量为:m= g,密度为: NA 3 ,则 a 为 ,C 错误;

NA = g/cm N

(a 10-10)3 A

D.若沿 z 轴向 xy 平面投影,则其投影图如图 2 所示,中心为面心和体心的投影重叠,D 正确;

故选 C。

13.【答案】A

【解析】A 项,反应 1 为放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,二氧化碳的转化率减小,反应 2 为吸热反

应,升高温度,平衡向正反应方向移动,二氧化碳的转化率增大,一氧化碳的浓度增大、选择性增大,根据已知甲醇

和一氧化碳的选择性之和为 100%,所以曲线表示一氧化碳的选择性,故 A 正确;B 项,反应 1 为放热反应,升高温

度,平衡向逆反应方向移动,甲醇的浓度减小,则 280时出口处甲醇的物质的量浓度小于 220时,故 B 错误;C 项,

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n CO2

一定温度下,增大 的值相当于增大二氧化碳的浓度,平衡向正反应方向移动,但二氧化碳的转化率减小,故 C

n H2

错误;D 项,催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,提高甲醇的选择性,但化学平衡不移动,二氧化碳的转化

率不变,故 D 错误;故选 A。

14.【答案】D

-1

【分析】向 0.1molL 的 H3A 溶液中加入 NaOHs ,由于发生酸碱中和反应,随着碱的不断加入,溶液中 cH3A 不

2 3

断减小, cH2A 先增大后减小, cHA 先增大后减小, cA 不断增大,因此曲线 I 表示 H3A 的分布系数,曲线

2 3

II 表示 H2A 的分布系数,曲线 III 表示 HA 的分布系数,曲线 IV 表示 A 的分布系数。

【解析】A.若用 NaOH aq 滴定 H3A aq 至恰好生成 NaH 2A ,溶液 pH 约为 3.9,因此可选甲基橙(变色范围为 3.1

2

4.4) 做 指 示 剂 , 滴 定 终 点 溶 液 由 红 色 变 为 橙 色 , 故 A 项 正 确 ; B.R 点 cH2A cHA ,

c HA 2 c H c A3 c H

R 2 3 S 3

K c H ,S 点 c HA = c A , K c H ,N 点 c A = c H2A ,

a 2 R a3 2 S

c H 2A c HA

2 2

c H 2A c HA c H c H c H

转 化 可 得 R R = R 1 , 即 c 2 H K K c H c H , 由

3 2 R a2 a3 R S

c A c HA c H c H K a2 K a3

R R

2 4.7 6.3 2 pHR +pHS

c H K a2 K a3 可得 pH lg 1.010 1.010 =5.5 ,由 c H c H c H 可得 pH = ,

R N R R S N 2

14

cH2A cOH cH2A cOH cH K 10

故 项正确; .常温下, 的水解常数 W 9.3 ,数

B C Na 2HA Kh2 = 2 = 2 = = 4.3 =10

cHA cHA cH Ka2 10

10 2

量 级 为 10 , 故 C 项 正 确 ; D.R 点 溶 液 中 c HA =c H 2A , 溶 液 中 电 荷 守 恒

3 2 2 3

cNa cH 3cA 2cHA cH2A cOH ,物料守恒 cH3AcH2A cHA cA 0.1mol/L,

2 3 2 3

将代入 0.1mol/L+c OH +c HA +2c A 可得 cOH 2cHA 3cA cH2A cH3A ,将代入

2 3

可得 c OH 3c HA 3c A c H3A ,

因此题干中 - 2- 3- +

0.1mol/L+cOH +cHA +2cA cH +cH3A

2 3 +

= cOH 3cHA 3cA cH3A cH +cH3A

=3c HA 2 3c A3 c OH c H+

2 3 3 2 解释:将代入

=3cHA 3cA cNa 3cA 2cHA cH2A ( )

2 3 3 2

=3cHA 3cA cNa 3cA 3cHA (解释:将代入)

= cNa >0,故 D 项错误;综上所述,错误的是 D 项。

15.(14 分)【答案】(除标注外,每空 2 分)(1)(NH4)2Cr2O7 N2+Cr2O3+4H2O

(2)排出装置内的空气,防止 被空气中 氧化

长颈漏斗(1 分) 平衡气压,防止堵塞 、 、 干燥(或除水)(1 分)

3 2

(3)ac CrC(l“ O ”)

3 4 2

【分析】根据流程可知, 分解生成 CrC、l C和Cl C,OC洗l 涤烘干后得到 ;在加入条件下与

2 4 2 2 2 2 4 2

反应生成 C和r H O ;Cl Cl 2易H升O华,高Cr温Cl下H易被O 氧C化l ,2为H 防O 止其被氧化,通入氮气,且通入的氮气能使反应物进入

4 2 2 7 2 3 2 2 2 3 4

管式炉中进行反应,最终得无水NH Cr。O Cr O N H O Cr O CCl

CrCl3 COCl2 CrCl3

3

【解析】(1)根据分析可知,CrCl 分解生成 、 和 ,反应方程式:(NH4)2Cr2O7 N2+Cr2O3+

4H2O;(2)加热反应前通 的目的:排出装置内的空气,防止 被空气中 氧化;结合 A 中仪器 X 的结构

4 2 2 7 2 3 2 2

可知名称:长颈漏斗;其作用:可平NH衡气C压r ,O防止堵塞;Cr 结O合分N析可H知O,发生“热反应”后,E 中收集的物质: 、

2 3 2

、 ;结合 易潮N解可知,尾气经过干燥后可循环使用;C(rC3l)结合 O 物质结构可知,

3

存在化学键类型:配位键和离子键;5.33g 该物质对应物质的量为 0.02mol,与足量的硝酸银溶液反应生成氯化Cr银Cl沉

4 2 3 2 5 2 2

淀CCl2.8C7gO,Cl则氯化银沉C淀rC对l 应物质的量为 0.02mol,则该暗绿色晶体的化学式: Cr H O Cl Cl H O。

16.(14 分)【答案】(每空 2 分)(1)非极性分子 (2) 3FeP 8H 8NO 3Fe3 3PO3 8NO 4H O

3 Cr H2O 4Cl2 4Cl 2H2O 2

(3)CaSiO3

3+

(4)pH>2.0 时 Fe 会发生水解,导致产品中混入 Fe(OH)3,pH<2.0,FePO4 会溶解导致产品的产率下降 无

3 1 3

(5)( , , ) 8

4 4 4

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【分析】磷矿石(主要成分 Ca5(PO4)3F,还有 Fe2O3、CaCO3 等杂质),磷矿石中加入焦炭、SiO2 在电炉中加热 1500,

生成炉气和炉渣,炉气分离得到 P4、SiF4 和 CO,炉渣 I 的主要成分是 Fe、FeP、Fe2P 及少量杂质,结合所加原料和生

成物,分析化合价的变化,可知反应中焦炭是还原剂,铁元素和磷元素被还原,炉渣中应该含有 Ca 元素形成的盐;

分析炉气和炉渣的成分,炉渣 I 中的 Fe2P 可理解为由磷单质与铁单质反应生成;炉渣 I 中加入硝酸、硫酸,过滤后

得到滤液 I 和滤渣,硝酸具有强氧化性,能将 Fe 及其化合物氧化为 Fe3+,向溶液 I 中加入磷酸进行调铁得到溶液,

溶液中加入氨水得到 FePO42H2O,据此解答。

【详解】(1)二硫化碳是非极性分子,水是极性分子,白磷(P4)不溶于水但易溶于二硫化碳,根据相似相溶原理,

说明 P4 是非极性分子,故答案为:非极性分子;(2)FeP 溶于硝酸和硫酸的混合溶液生成 NO 和 FePO4,根据得失电

子守恒和电荷守恒配平离子方程式为: 3 3 。( )炉气和炉渣 中不含钙

3FeP 8H 8NO3 3Fe 3PO4 8NO 4H2O 3 I

元素,可推断出钙元素应在炉渣 II,由于原料中加入了二氧化硅,而硅酸盐在高温下较碳酸钙和磷酸钙稳定,故炉渣

II 中钙元素以 CaSiO3 的形式存在。(4)“调铁”后须向“溶液”中通入氨气调节溶液的 pH,将 pH 值控制在 2.0 的

+

原因是:pH>2.0 时 Fe 会发生水解,导致产品中混入 Fe(OH)3,pH<2.0,FePO4 会溶解导致产品的产率下降。由题意

K (FePO ) 22

3+ -5 3 sp 4 1.3 10 17 1

此时溶液中 c(Fe )=110 mol/L,则溶液中 c(PO ) 1.310 mol L ,溶液中 FePO4 沉淀完

4 c(Fe3 ) 1105

全 , 过 滤 后 滤 液 则 为 FePO4 的 饱 和 溶 液 。 向 滤 液 中 滴 加 2mol/L 的 MgCl2 溶 液 ( 溶 液 体 积 增 加 一 倍 ) , 则

3- -18 2+ 3 2+ 2 3- 3 -18 2 -35

c(PO4 )=6.510 mol/L,c(Mg )=1mol/L,Q[Mg3(PO4)2]=c (Mg )c (PO4 )=(1mol/L) (6.510 mol/L) =4.22510<

-24

Ksp[Mg3(PO4)2]=1.010 ,则溶液中无 Mg3(PO4)2 沉淀生成。

1 1 1 1 1 1 3

(5)根据晶胞图和原子坐标参数 A 为(0,0,0),B 为( ),C 为( , , ),可知 D 点原子坐标参数为(

4 ,4 ,4 2 2 2 4 ,

1 3

);根据晶胞图可知 Fe 的配位数为 8。

4 , 4

17.(15 分)(除标注外,每空 2 分)【答案】(1) 41.2kJ mol1 低温(1 分)

(2)CaO 能吸收 CO2 ,纳米 CaO 表面积大,吸收效果好,更有利于平衡正向移动

(3)40 0.074 E B (4) 30.0

1 1 1

【解析】(1)根据盖斯定律, H H1 H 2 H3 = (110.5kJ mol ) (241.8kJ mol ) (393.5kJ mol ) =

41.2kJ mol1 ;

(2)由图可知,CaO 能吸收 CO2 ,纳米 CaO 表面积大,吸收效果好,更有利于平衡正向移动;

COg H2Og CO2 g H2 g

起始 / mol 0.10 0.40 0 0

(3)

转化 / mol x x x x

平衡 / mol 0.10 x 0.40 x x x

xmol

0.04mol T

0.08 , 解 得 x 0.04 , CO 的 平 衡 转 化 率 100% 40% ; 1 时 , 反 应 平 衡 常 数

0.10 0.40mol 0.10mol

0.04 0.04

K 5 5 0.074 ;

0.10 0.04 0.40 0.04

5 5

1

对 于 反 应 COg H2Og CO2 g H2 g H 41.2kJ mol , 平 衡 时 CO 的 体 积 分 数 为

0.10 0.04 mol

0.12 ,升高温度时,正、逆反应速率均加快,因此排除 F 点。正反应为放热反应,升高温度平衡向

0.5mol

逆 反 应 方 向 移 动 , 再 次 平 衡 时 CO 的 物 质 的 量 分 数 大 于 0.12 , 因 此 排 除 D 点 , 故 选 E 点 ; 对 于 反 应

1

COg H2Og CO2 g H2 g H 41.2kJ mol ,平衡时 H2 的体积分数为 0.08,升高温度时,正、逆反应

速率均加快,因此排除 A 点。正反应为放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,再次平衡时 H2 的物质的量分数减

小,结合再次平衡时 CO 的物质的量分数为 E 点,因此排除 C 点,故选 B 点;

E

( 4 ) 已 知 Arrhenius 经 验 公 式 为 Rlnk a C , 根 据 图 像 可 得 63.010 3 3.010 3 E C ,

T a

3 3 ,联立方程解得 1 ,则反应的活化能为 1 。

33.010 4.010 Ea C Ea 30.0kJ mol 30.0kJ mol

18.(15 分)(除标注外,每空 2 分)(1)对(1 分) SP2、SP3 (2)羧基

Cu/Ag

(3)2 +O2 2 +2H2O

(4)3 (5)取代 (6)

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