【文档说明】广东省东莞市第四中学2023-2024学年高三上学期10月月考 化学答案.docx，共(5)页，163.557 KB，由小赞的店铺上传

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2024届高三10月月考化学参考答案一、选择题（第1~10小题，每小题2分；第11~16小题，每小题4分）12345678910CADCBDCBCA111213141516CCBDAC二、非选择题17

.（14分，每空2分）(1)B24422ΔCu+2HSO()CuSO+SOHO+浓(2)ghedij（3）+2+222Cu+HO+2H=Cu+2HO(4)①温度升高促进的分解②10、0、2、30实验组1～3生成氧气平均速率随温度升高的增加程度比对照组4～6大18

、（14分，每空2分，除（4））（1）()23442AlO4NHSO+焙烧()322442NHAlSO6NH3HO++（2）3+3+2+FeAlMg、、（3）61.010−（4）硫酸（2分）2SiO（1分）4CaSO（1分）（5）2+222+(x+1)HOTiOxHO+HTiO

2+（6）424(NH)SO19（14分，每空2分）(1)+178(2)AC(3)C积碳在Co基催化剂表面快速沉积使催化剂活性降低(4)a比值增大，乙烷转化率增大，物质的量分数变化比CO和要大0.077P20.（14分，每空2分）（1）C7H1

3Br(2)(3)羰基和醛基(4)氧化反应(5)(6)17.【分析】用铜和浓硫酸加热反应生成二氧化硫气体，先干燥再收集，最后处理二氧化硫尾气，探究温度对铜与过氧化氢反应的影响时，要注意对变量的分析，只能有一个作变量。【详解】（1）用铜与浓硫酸制备2SO，

反应是铜固体和浓硫酸加热条件下反应生成二氧化硫气体、硫酸铜和水，因此适宜的装置是B，该装置内发生的化学方程式为()24422ΔCu+2HSOCuSO+SOHO+浓。（2）收集干燥的2SO，先用浓硫酸干燥二氧化硫气体，再用向上排空气发收集二氧化硫气体，最后进行尾气处理，因

此所需装置的接口连接顺序为：发生装置→ghedij。反应后，发生装置中未观察到蓝色溶液，可能是浓硫酸具有吸水性，将硫酸铜溶液中水吸收，最后硫酸铜以固体形式存在。（3）铜、硫酸和双氧水反应生成硫酸铜和水，

则生成2+Cu的离子方程式为+2+222Cu+HO+2H=Cu+2HO。（4）①小组同学认为实验1～3的结果，不能证明猜想成立，理由是H2O2的热稳定性较差，温度升高促进22HO的分解。②为进一步验证猜想，根据1、4；3、6；实验温度相同，实验条件中硫酸铜溶液的用

量不同，得出实验2、5是一组实验对比，其方案中加入的体积分别为10、0、2、30；小组同学结合实验1～6，判断猜想成立，根据1和4，2和5，3和6分别对比实验得出温度升高，2+Cu催化能力增强即依据是实验组1～3生成氧气平均速率随温度升高的

增加程度比对照组4～6大。18.【分析】由题给流程可知，高钛炉渣与硫酸铵混合后焙烧时，二氧化钛和二氧化硅不反应，氧化铝、氧化镁、氧化钙、氧化铁转化为相应的硫酸盐，尾气为氨气；将焙烧后物质加入热水水浸，二氧化钛、二氧化硅不溶于水，微溶的硫酸钙部分溶于水，硫酸铁、硫酸镁

和硫酸铝铵溶于水，过滤得到含有二氧化钛、二氧化硅、硫酸钙的水浸渣和含有硫酸铁、硫酸镁、硫酸铝铵和硫酸钙的滤液；向pH约为2.0的滤液中加入氨水至11.6，溶液中铁离子、铝离子和镁离子依次沉淀，过滤得到含有硫酸铵、硫酸钙的母液①和氢氧化物沉淀；向水浸渣中加入浓硫酸加热到160℃酸溶，二氧化硅和

硫酸钙与浓硫酸不反应，二氧化钛与稀硫酸反应得到TiOSO4，过滤得到含有二氧化硅、硫酸钙的酸溶渣和TiOSO4溶液；将TiOSO4溶液加入热水稀释并适当加热，使TiOSO4完全水解生成TiO2·xH2O沉淀和硫

酸，过滤得到含有硫酸的母液②和TiO2·xH2O。【详解】(1)氧化铝转化为硫酸铝铵发生的反应为氧化铝、硫酸铵在高温条件下反应生成硫酸铝铵、氨气和水，反应的化学方程式为Al2O3+4(NH4)2SO4焙烧NH4Al(SO4)2+4NH3↑+3H2O，故答案为：Al2O3+4(NH4)2SO4焙烧N

H4Al(SO4)2+4NH3↑+3H2O；(2)由题给开始沉淀和完全沉淀的pH可知，将pH约为2.0的滤液加入氨水调节溶液pH为11.6时，铁离子首先沉淀、然后是铝离子、镁离子，钙离子没有沉淀，故答案为：Fe3+、Al3+、Mg2+；(3)由镁离子完全沉

淀时，溶液pH为11.1可知，氢氧化镁的溶度积为1×10—5×(1×10—2.9)2=1×10—10.8，当溶液pH为11.6时，溶液中镁离子的浓度为-10.8-2.4211010（1）=1×10—6mol/L，故答案为：1×10—6；(4)

增大溶液中硫酸根离子浓度，有利于使微溶的硫酸钙转化为沉淀，为了使微溶的硫酸钙完全沉淀，减少TiOSO4溶液中含有硫酸钙的量，应加入浓硫酸加热到160℃酸溶；由分析可知，二氧化硅和硫酸钙与浓硫酸不反应，则酸溶渣的主要成分为二氧化硅和硫酸钙，故答案为：硫酸；SiO2、CaSO4；(5)酸

溶后将TiOSO4溶液加入热水稀释并适当加热，能使TiOSO4完全水解生成TiO2·xH2O沉淀和硫酸，反应的离子方程式为TiO2++（x+1）H2OΔTiO2·xH2O+2H+，故答案为：TiO2++(x+1)H2OΔTiO2·xH2O+2H+；(6)由分析可知，尾气为氨气，母液①为硫酸铵、

母液②为硫酸，将母液①和母液②混合后吸收氨气得到硫酸铵溶液，可以循环使用，故答案为：(NH4)2SO4。19.【详解】（1）由盖斯定律可知，反应Ⅰ+Ⅱ得到乙烷与二氧化碳的反应，则ΔH3=(+137kJ/mol)+(+41kJ

/mol)=+178kJ/mol，故答案为：+178；（2）A．升高温度，正、逆反应速率同时增大，故正确；B．乙烷、乙烯和氢气的物质的量相等不能说明正逆反应速率相等，无法判断反应是否达到平衡，故错误；C．增加起始投料时乙烷的体积分数，单位体积的活化分子数增加，故正确；D．

恒容容器中增加起始投料时乙烷的体积分数相当于增大压强，该反应是气体体积增大的反应，增大压强，平衡向逆反应方向移动，乙烷平衡转化率减小，故错误；故选AC；（3）①反应的活化能越大，反应速率越慢，由图可知，活化能最大的为第二步反应，则生成*24CH的速率最慢，故选C；②由题给信息可知，一定温度下

，乙烷催化脱氢时易形成碳单质，碳单质沉积在Co基催化剂表面上，催化剂不能与乙烷接触从而导致催化剂活性失活，故答案为：积碳在Co基催化剂表面快速沉积使催化剂活性降低；（4）①由题意可知，图中曲线c表示的物质为一氧化碳，()()226COCHnn比值增大，反应Ⅱ向正反

应方向移动，氢气的浓度降低，使反应Ⅰ也向正反应方向移动，乙烷的转化率增大，由于反应中乙烷的改变量比乙烯改变量大，所以乙烷的物质的量分数变化幅度大于乙烯，则表示乙烷的曲线为a，故答案为：a；()()226nCOnCH比值增大，乙烷转化率增大

，物质的量分数变化比CO和24CH要大；②设当()()226nCO=1.5nCH时，起始乙烷的物质的量为1mol、二氧化碳的物质的量为1.5mol，平衡时生成乙烯的物质的量为amol、一氧化碳的物质的量为bmol，由题意可建立如下三段式：()()()42262(mol)100(mol

)aaa(mol)1-aaaCHgCHg+Hg起变平()()()()222(mol)1.5a00(mol)bbbb(mol)1.5-ba-bbbCOg+HgCOg+HOg起变平由图可知，乙烯的物质的量分数为17.8%、一氧化碳的物质的量

分数为11.3%，则由三段式数据可得：a2.5+a×100%=17.8%、b2.5+a×100%=11.3%，解联立方程可得：a≈0.54、b≈0.34，则反应Ⅰ的平衡常数Kp=0.2P0.54P3.043.040.46P3.04≈0.07

7P，故答案为：0.077P。20.【分析】发生消去反应生成乙，乙和水发生加成反应生成丙，丙发生消去反应生成丁，乙和HBr发生加成反应生成己，己发生消去反应生成丁，丁发生氧化反应生成戊，戊发生氧化反应生成庚，根据分析答题。【详解】（1）乙的结构

简式为；（2）丙为，丙发生消去反应生成丁，丙转化成丁的化学方程式：；（3）戊分子中含有的官能团名称是羰基、醛基；（4）丁转化成戊的过程中，碳碳双键断裂、组成上加氧，反应类型为氧化反应；（5）)庚()的

同分异构体在稀硫酸加热条件下能够水解，说明含有酯基，能和新制Cu(OH)2共热生成砖红色沉淀，说明含有酯基，能与钠反应生成氢气，说明含有羧基，综上可知含有甲酸形成的酯基，分子中含有六元碳环，有2个侧链为-OH、-OOCH，有同、邻、间、对

4种为关系，即符合条件的同分异构体共有4种，其中，核磁共振氢谱中有四组峰，且峰面积之比是4:4:1:1:1:1的物质的结构简式为；（6）)2-羟基丁酸可由发生还原反应得到，由发生氧化反应得到，由丁→戊转化得到，丙炔和1，3-丁二烯发生加成反应得，获得更多资源请扫码加入享学资源

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