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    2021届山西省晋中市高三下学期3月适应性考试(二模)理综试题 PDF版
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    2021届山西省晋中市高三下学期3月适应性考试(二模)理综试题 PDF版

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    这是一份2021届山西省晋中市高三下学期3月适应性考试(二模)理综试题 PDF版,文件包含山西省晋中市2020-2021学年高三下学期3月适应性考试二模理科综合试题PDFpdf、高三化学答案A卷doc、物理答案pdf、3月高三生物答案及评分细则pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共32页, 欢迎下载使用。

    2021年3月高三适应性调研考试
    化学答案
    题号
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    答案
    B
    C
    C
    D
    D
    A
    B
    7.解析:“地沟油”含有大量有害物质,故禁止食用,其主要成分为酯类,可以发生皂化反应制取肥皂,也可以与醇发生酯交换反应制取生物柴油,故A正确;超量碳排放不是形成酸雨的主要原因,故B错误;疫苗一般冷藏存放,防止温度升高使蛋白质变性,使疫苗失去活性,故C正确;塑料是高分子化合物,断裂碳碳键可转化为航油、甲烷等,断裂碳氢键可转化为氢气等,故D正确。
    答案:B
    8.解析:甲、乙、丙三种物质的分子式均为C8H14,结构不同,互为同分异构体,故A正确;乙的二氯代物中两个氯原子在相同C原子上有1种,在不同的C原子上有6种,共有7种,故B正确;甲、丙中均含有饱和碳原子,所有的碳原子不可能共平面,故C错误;甲、丙中均含有碳碳双键,都能被酸性高锰酸钾溶液氧化而使其褪色,故D正确。
    答案:C
    9.解析:缺少一定体积的容量瓶和胶头滴管等仪器,故A实验不能完成;缺少冷凝管、锥形瓶、牛角管等仪器,故B实验不能完成;重结晶法提纯苯甲酸需要用到蒸发浓缩仪器——酒精灯、蒸发皿、玻璃棒,过滤仪器——烧杯、普通漏斗、玻璃棒,故C实验能完成;提取碘需要分液装置,缺少分液漏斗,故D实验不能完成。
    答案:C
    10.解析:题干中“计算机模拟单个乙炔分子和氯化氢分子”,故热化学方程式中ΔH=-2.24×10-24×NA eV·mol-1,故A错误;在催化剂表面吸附和解吸附的过程都是催化剂参与化学反应的过程,不是物理过程,故B错误;由M2→M3的变化过程可计算出该历程的活化能为2.12×10-24×NA eV·mol-1,故C错误;M1为C2H2与HgCl2形成的中间体,加入催化剂,降低反应所需活化能,形成的中间体更易发生加成反应,化学键更易断裂,故M1中碳碳三键键能比C2H2中小,故D正确。
    答案:D
    11.解析:根据“已知c2>c1”可推出,Y极生成了OH-且Na+通过离子交换膜,从X极移向Y极,从而形成NaOH,因此Y极为阳离子移向的一极,为阴极,X极为阳极,发生氧化反应,故A错误;根据A项分析,Na+通过离子交换膜,从X极移向Y极,说明为阳离子交换膜,故B错误;X极反应式为2H2O-4e-+4CO===O2↑+4HCO,同时可能会进一步发生副反应H++HCO===H2O+CO2↑,Y极反应式为2H2O+2e-===H2↑+2OH-,依据电荷守恒,两极产生的M(O2)和R(H2)体积比略大于1∶2,故C错误;若Na2CO3溶液足量,主要生成HCO(若Na2CO3溶液少量,可能生成CO2),依据C项分析可知,4e-~4HCO~4OH-,故D正确。
    答案:D
    12.解析:依据W单质可用于自来水消毒和W只能形成一条共价键,可推知W为Cl;同理X形成四条键,为C或Si,Y形成三条键,为N或P,Z形成两条键,为O或S,结合“X、Y、Z、W是原子序数依次增大的短周期主族元素”和“Y元素至少能形成6种氧化物”,可推知Y为N,因此X只能为C, Z为O或S,W为Cl。HClO4是酸性最强的含氧酸,H2CO3为弱酸,故酸性:HClO4>HNO3>H2CO3,即X<Y<W,故A正确;若Z为O,离子半径:r(W)>r(Y)>r(Z),若Z为S,离子半径:r(Z)>r(W)>r(Y),故B错误;C2H4、N2H4、H2O2、H2S2(过硫化氢)都是含非极性键的二元化合物,但H和Cl都只形成一条键,不能形成含非极性键的二元化合物,故C错误;简单氢化物的还原性:W 答案:A
    13.解析:根据加入NaOH溶液后曲线变化可知③是pH变化,曲线①②代表含磷微粒。含磷微粒只有2种,结合起点pH,可推出H3PO2为一元弱酸(若为一元强酸或二元或三元酸,含磷微粒不是2种或者起点pH不对应)。因为H3PO2为一元弱酸,故曲线①代表δ(H3PO2),曲线②代表δ(H2PO),故A错误;因为H3PO2为一元弱酸,故等浓度NaOH与次磷酸二者1∶1恰好中和,由20 mL时达到滴定终点可知,次磷酸浓度为0.100 mol·L-1,故B正确;由曲线①②交点可知δ(H3PO2)=δ(H2PO),故c(H3PO2)=c(H2PO),对应曲线③pH=3,即c(H+) =10-3 mol·L-1,Ka(H3PO2)==10-3,故H2PO水解常数Kh=≈1.0×10-11,故C错误;因为H3PO2为一元弱酸,故NaH2PO2是正盐,其水溶液显碱性,故D错误。
    答案:B
    26.解析:(1)“溶煮”过程中加硫酸时生成Ti(SO4)2,则反应的离子方程式为FeTiO3+6H+===Ti4++Fe2++3H2O。(2)Fe2+易被氧化生成Fe3+,因此加入铁粉,防止Fe2+被氧化。(3)由表可知,温度越低硫酸亚铁溶解度越小,越容易析出,因此“操作a”为蒸发浓缩、降温结晶。(4)因为H2TiO3(s)TiO2++2OH-,设c(OH-)=x mol·L-1,则c(TiO2+)= mol·L-1,x2·=1.0×10-29,x3=20×10-30,x=×10-10,x≈2.7×10-10,c(H+)==,pH=-lg≈4.43。(5)TiO2与氯气和过量焦炭共热生成TiCl4,因为碳过量,故产物为CO,因此反应为TiO2+2Cl2+2CTiCl4+2CO。(6)钛高温下易与氧气、氮气、碳和氢气反应,因此需要在Ar气氛中进行。因为“室温下钛不与强酸、强碱甚至王水反应”,故除去其中的镁可选用稀硫酸或稀盐酸。
    答案:(14分,除标注外,其余每空2分)
    (1)FeTiO3+6H+===Ti4++Fe2++3H2O (2)铁粉(或Fe)
    (3)蒸发浓缩、降温结晶 (4)4.43
    (5)TiO2+2Cl2+2CTiCl4+2CO
    (6)在高温下镁和钛都易与空气中的氧气、氮气等反应 镁(1分) 稀盐酸(或稀硫酸)(1分)
    27.解析:(1)根据装置Ⅰ可知反应物为NaClO3、H2SO4 和H2C2O4,产物有ClO2,可推知H2C2O4被氧化为CO2,配平得化学方程式为2NaClO3+H2C2O4+H2SO4===2ClO2↑+ 2CO2↑+Na2SO4+2H2O(或2NaClO3+2H2SO4+H2C2O4===2ClO2↑+2NaHSO4+2H2O+2CO2↑);根据已知①,结合反应产物,可推测该反应的最大优点是反应中生成的CO2对ClO2起到稀释作用,提高了实验的安全性。(2)装置Ⅱ为电解ClO2制备NaClO2,故生成成品液NaClO2的电极为阴极,a极为负极,生成ClO,其电极反应式为ClO2+e-===ClO;阳极室Na+通过阳离子交换膜进入阴极室,生成NaClO2。(3)要控制反应温度为3 ℃,可采取的措施为3 ℃冷水浴;根据“处理后所得溶液与装置Ⅱ所得成品液合并处理得到产品”说明ClO2生成了ClO,则H2O2化合价升高生成O2,故反应的离子方程式为H2O2+2ClO2+2OH-===2ClO+O2+2H2O。(4)从溶液中制取晶体,一般流程是蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥。根据信息②,蒸发水分同时要防止分解,只能减压蒸发,a正确;为防止析出NaClO2·3H2O晶体,应该趁热过滤,b错误、c正确;为防止分解和结晶,用38~60 ℃温水洗去杂质,d正确;为防止分解,应该在低于60 ℃下干燥得到产品,e错误、f正确。 (5)产品中加入足量酸化的KI溶液,发生ClO+4I-+4H+===Cl-+2I2+2H2O,加入淀粉溶液显蓝色,当用0.200 mol·L-1Na2S2O3标准液滴定时,发生2Na2S2O3+I2===Na2S4O6+2NaI,I2逐渐消耗,当溶液由蓝色变无色,且半分钟不恢复时,说明达到滴定终点。依据关系式:
     
    ClO ~ 2I2 ~ 4Na2S2O3
    1 mol 4 mol
    x mol 0.200×0.02 mol
    解得x=0.001,产品NaClO2的纯度为×100%=90.5%。
    答案:(15分,除标注外,其余每空2分)
    (1)2NaClO3+H2C2O4+H2SO42ClO2↑+2CO2↑+Na2SO4+2H2O(或2NaClO3+2H2SO4+H2C2O4===2ClO2↑+2NaHSO4+2H2O+2CO2↑) 反应中生成的CO2对ClO2起到稀释作用,提高了实验的安全性
    (2)负(1分) ClO2+e-===ClO(1分)  阳(1分)
    (3)3 ℃冷水浴(1分) H2O2+2ClO2+2OH-===2ClO+O2+2H2O
    (4)acdf
    (5)当溶液由蓝色变无色,且半分钟内不恢复(1分) 90.5%
    28.解析:(1)根据盖斯定律,反应Ⅰ-反应Ⅱ可得CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) ΔH=ΔH1-ΔH2=(-58-41)kJ·mol-1=-99 kJ·mol-1。(2)升高温度能加快所有反应的反应速率,故在一定流速下,单位时间内CO2实际转化率提高,但升高温度对反应Ⅰ的影响更大,故甲醇的选择性降低。(3)因为平衡常数只与温度有关,故判断温度是否相同可通过计算平衡常数是否相同去分析。依据Kx的定义计算A、E和G三点对应的平衡常数。
    A点   CO2(g) + H2(g)CO(g)+H2O(g)
    起始/mol 0.5 1 0 0
    转化/mol 0.5×=
    平衡/mol
    代入平衡常数表达式:Kx===1。同理可求,E和G两点的Kx=1,因为KA=KE=KG=1,平衡常数相同,反应温度相同。②已知反应速率v= v正-v逆=k正x(CO2)x(H2)-k逆x(CO)x(H2O),k正、k逆分别为正、逆向反应速率常数,x为物质的量分数。C、D、E三点中, 因为进料比相同,但CO2转化率C>D>E,所以推出TC>TD>TE, 故三点中C点温度最高,k正变化幅度最大,故k正-k逆最大。依据速率方程反应速率v逆=k逆x(CO)x(H2O),A、B、F三点中:
    A点   CO2(g) + H2(g)CO(g)+H2O(g)
    起始/mol 0.5 1 0 0
    转化/mol 0.5×=
    平衡/mol
    比例: 1   ∶ 4  ∶ 2 ∶ 2
    A点:v逆=k逆x(CO)x(H2O)=k逆××=k逆,同理可求,B点:v逆=k逆,F点:v逆=k逆。依据图像可推知TA>TB,TC>TD>TE, TF>TG,结合TA=TE=TG,A、B、F三点温度为TF>TA>TB,所以速率常数k逆大小为F>A>B,故三点中k逆最大的是F点,因此
    v逆最大的也是F点。在达到平衡状态E点的反应过程中,当CO转化率刚好达到50%时,==×=÷=,E点平衡常数K=1,当CO2转化率刚好达到50%时,
         CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)
    起始/mol 1 1 0 0
    转化/mol 0.5 0.5 0.5 0.5
    平衡/mol 0.5 0.5 0.5 0.5
    Q==1,==1÷1=1。
    (4)催化剂参与了反应,改变反应历程,但不能改变ΔH,故A错误;催化剂使k正和k逆同时增大,且倍数相同,故B错误;催化剂通过降低反应的活化能加快反应速率,故C正确;催化剂不改变CO2的平衡转化率,故D错误。
    答案:(14分,每空2分)
    (1)CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) ΔH=-99 kJ·mol-1
    (2)温度升高,两个反应的速率均加快,但温度升高对反应Ⅰ的影响更大(或温度升高,催化剂活性降低,使合成甲醇反应速率减慢)
    (3)①因为KA=KE=KG=1,平衡常数相同,反应温度相同 ②C F 1
    (4)ABD
    35.解析:(1)Cu位于第四周期第ⅠB族,其价层电子排布式为3d104s1,因此Cu+价层电子排布式为3d10。(2)①SO中σ键数为4,孤电子对数为=0,则空间构型是正四面体形; 根据EDTA的结构简式,该结构中有两种碳原子:饱和碳原子和形成双键的不饱和碳原子,饱和碳原子为sp3杂化,不饱和碳原子为sp2杂化。②C、N、O属于同一周期,同一周期元素的第一电离能随着原子序数的增大而增大,但第ⅤA族元素的第一电离能大于第ⅥA族的,所以第一电离能大小顺序是N>O>C,同一主族元素的第一电离能从上到下逐渐减小,即O>S,故最大的为N。③根据阳离子的结构图可以看出,铜离子分别与4个氨分子和2个水分子形成配位键,氨分子和水分子内部有共价键,即该阳离子中存在配位键和共价键;该化合物加热时首先失去水,原因是铜离子与水所形成的配位键要比与氨气所形成的配位键弱。(3) Cu原子有4个位于棱上,6个位于面上,故个数为6×+4×=4,In原子有8个位于顶点上,4个位于面上,1个在体心,故个数为8×+4×+1=4,Se原子有8个,全部在晶胞内部,共8个,因此晶体的化学式为CuInSe2;晶胞从顶部向底部看Se原子分布有四层,排布符合ABABAB,故堆积方式为面心立方最密堆积;C原子位于下面正方体的体对角线的处,故坐标为;根据ρ=,质量m= g,体积V=0.524×0.524×1.032×10-21cm3,所以CuInS2晶体的密度是 g·cm-3。
    答案:(15分,除标注外,其余每空2分)
    (1)3d10(1分) 
    (2)①正四面体形(1分) sp2、sp3 ②N(1分) ③共价键和配位键 H2O(1分)
    (3)CuInSe2 面心立方最密堆积(1分)  
    36.解析:(1)由E的结构及A的分子式可知,A为,由A的分子式(C6H6O)及B的分子式(C6H5NO3)结合E的结构可知,B为,B与CH3COCl反应生成C,由C的分子式(C8H7NO4)知,C为,C在Fe/HCl条件下生成D,则D为,D与生成E。(1)由分析知B是A发生硝化反应得到的,故反应条件为浓硫酸、加热;B的名称是对硝基苯酚或4­硝基苯酚。(2)由分析知反应Ⅰ是取代反应,反应Ⅱ是还原反应。(3)酚羟基的还原性比较强,很容易被氧化,故在合成化合物H的流程中,反应Ⅰ的目的是保护酚羟基,防止其被氧化;H中含氧官能团的名称为(酚)羟基和酯基。(4)由F和G的结构简式来看,2个溴原子取代了2个氢原子,故反应方程式为+2Br2―→+2HBr。(5)D为,其同分异构体“既能发生水解反应,又能发生银镜反应”即含甲酸酯(HCOO—),因此指的是苯环中含有—NH2 和HCOO—结构,若苯环上含有三个基团:—NH2、—CH3和HCOO—,共有10种,如;若苯环上含有两个基团:—CH2NH2和HCOO—,共有3种,如;若苯环上含有两个基团:—NH2和HCOOCH2—,共有3种,如;若苯环上含有一个基团: HCOOCH(NH2)—,只有1种,即,故共有17种。(6)乙醇氧化可以得到乙酸,乙酸与乙醇发生酯化反应得到乙酸乙酯(),乙酸乙酯发生酯缩合反应生成,与苯胺()发生合成路线中D到E的反应即可得到。
    答案:(15分,除标注外,其余每空1分)
    (1)浓硫酸、加热 对硝基苯酚(或4­硝基苯酚)
    (2)取代反应 还原反应 
    (3)保护酚羟基(2分) (酚)羟基、酯基
    (4)2Br2 2HBr
    (5)17(2分)
    (6) (4分,每步1分,扣完为止)


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