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时间:2019-09-26
《2019-2020年高三第三次调研考试化学试题 含答案》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2019-2020年高三第三次调研考试化学试题含答案本试卷分选择题和非选择题两部分。全卷共16页,满分300分,考试时间150分钟。第Ⅰ卷(选择题共126分)注意事项:1.答题前考生务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题卡规定的位置上。2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂出其他答案标号。不能答在试题卷上。以下数据可供解题时参考:相对原子质量:H.1C.12O.16Mg.24Si.28S.32Fe.56Cu.64一、选
2、择题:每小题6分,本大题共l3小题。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。7.在Cu2S+2Cu2O6Cu+SO2↑反应中,下列说法中正确的是A.Cu2O在反应中被氧化B.Cu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂C.Cu既是氧化产物又是还原产物D.若反应中转移12mol电子,则生成6molCu8.下列说法正确的是A.3g乙烷中所含的共价键数目为0.6×6.02×1023B.含1molH2SO4的浓硫酸与足量铜反应转移的电子总数为6.02×1023C.相同条件下,1LCO和H2的混合气体完
3、全燃烧消耗0.5LO2D.相同物质的量OH-和CH3+含有相同数目的电子9.下列关于有机物的说法中不正确的是A.乙醇和乙酸均可以使酸性高锰酸钾溶液褪色B.淀粉、油脂、蛋白质在一定条件下都能发生水解反应C.正丁烷比异丁烷的沸点高D.乙醇和乙酸均能与金属钠能反应10.用相对分子质量为43的烷基取代甲苯苯环上的一个氢原子,所得芳香烃产物的数目为A.3种B.4种C.5种D.6种11.下列解释实验事实的反应方程式不正确的是A.盛放烧碱的试剂瓶不能用玻璃塞:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2OB.用烧
4、碱溶液吸收氯气:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2OC.用KSCN溶液检验Fe3+:Fe3++3SCN-Fe(SCN)3D.酸性KI淀粉溶液久置后变蓝:4I-+O2+2H2O=2I2+4OH-12.某溶液中含有大量的下列离子:Fe3+、SO42-、Al3+和M离子,且这四种离子的物质的量之比为n(Fe3+)∶n(SO42-)∶n(Al3+)∶n(M离子)=2∶4∶1∶1,则M离子可能为下列中的A.Na+B.Cl-C.S2-D.I-13.X、Y、Z、W、Q是原子序数依次增大的五种短周期主族元素
5、。其中只有Z是金属,W的单质是黄色固体,X、Y、W在周期表中的相对位置关系如图。下列说法正确的是A.五种元素中,原子半径最大的是WB.Y的简单阴离子比W的简单阴离子还原性强C.Y与Z形成的化合物都可以和盐酸反应D.Z与Q形成的化合物水溶液一定显酸性第II卷(共174分)三、非选择题:包括必考题和选考题两部分。第22题~第32题为必考题,每个试题考生都必须做答。第33题~第40题为选考题,考生根据要求做答。(一)必考题(包括11道题,共129分)26.(14分)碳、硅元素的单质和化合物的发现及应用,
6、对于推动人类文明具有重要意义。Ⅰ.高纯硅是重要的信息材料。(1)硅元素的原子结构示意图为_______。(2)工业生产粗硅的反应有:。若参加反应的C和SiO2的物质的量之比为5∶2,则所得产品中单质硅与碳化硅的质量之比为。(3)工业上可以通过如下图所示的流程制取纯硅:①若反应A为,则反应B的化学方程式为。②整个制备过程必须严格控制无水无氧。SiHCl3遇水剧烈反应生成H2SiO3、HCl和另一种物质,则该反应的化学方程式为;H2还原SiHCl3过程中若混入O2,可能引起的后果是(写出1条即可)。③
7、假设每一轮次制备1mol纯硅,且生产过程中硅元素没有损失,反应A中HCl的利用率为90%,反应B中H2的利用率为93.75%,则在第二轮次的生产中,补充投入HCl和H2的物质的量之比约是。Ⅱ.碳酸镁晶须是一种新型的吸波隐形材料中的增强材料。已知某碳酸镁晶须样品的组成为MgCO3·nH2O(n为1~5的正整数),通过对其进行热重分析得到如右图所示的热重曲线,试根据曲线计算n=。27.(14分)甲烷、甲醇都是重要的燃料,都有广阔的应用前景。(1)工业上一般以CO和H2为原料合成甲醇,该反应的热化学方程
8、式为:CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)△H1=-116kJ·mol-1①下列措施中有利于增大该反应的反应速率的是。A.随时将CH3OH与反应混合物分离 B.降低反应温度 C.增大体系压强 D.使用高效催化剂 ②已知:△H2=-283kJ·mol-1△H3=-242kJ·mol-1则表示1mol气态甲醇完全燃烧生成CO2和水蒸气时的热化学方程式为。③在容积为2L的恒容容器中,分别研究在230℃、250℃和270℃三种温度下合成甲醇的规律。下图是上述三种温度下不同
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