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柳州市2025届高三第一次模拟考试(一模)化学试卷及答案(原卷)

[db:作者] 文档 2024-11-22 12:00:54 0

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1、柳州市 2025届高三第一次模拟考试 化 学(考试时间 75分钟 满分 100 分)注意:注意:1.请把答案填写在答题卡上,否则答题无效。2.答卷前,考生务必将密封线内的项目填写清楚,密封线内不要答题。3.选择题,请用 2B 铅笔,把答题卡上对应题目选项的信息点涂黑。非选择题,请用 0.5mm黑色字迹签字笔在答题卡指定位置作答。可能用到的相对原子质量可能用到的相对原子质量:B-11 C-12 O16 Na-23 S32 Cl-35.5K-39 Ca-40 Ti48 Fe56 一、选择题:本题共一、选择题:本题共 14 小题,每小题小题,每小题 3 分,共分,共 42 分。在每小题给出的四个选项

2、中,只有分。在每小题给出的四个选项中,只有一项一项是符合题目要求的。是符合题目要求的。1.湖笔、徽墨、宣纸和端砚是我国最为称著的文房四宝,下列有关叙述错误的是 A.湖笔笔头多用动物毛发制成,其主要成分为蛋白质 B.徽墨的主要成分是碳单质,故水墨字画能较长久保存 C.宣纸可由甘蔗渣制成,甘蔗渣主要成分为纤维素 D.端砚的主要成分为无机盐,用石材打磨制端砚的过程为化学变化 2.下列有关化学用语的表述正确的是 A.NHCl的电子式为:B.CO 的空间结构为平面三角形 C.基态铜原子价电子的轨道表示式为:D.中子数为 30的 Fe 原子符号为:5630Fe 3.下列实验装置或操作正确且能达到预期目的的

3、是 A.量取 20.00mL稀硫酸 B.重结晶法提纯苯甲酸 C.制蒸馏水,接收馏出物 D.向试管中滴加溶液 4.抗炎镇痛药“消炎痛”的结构如下图所示,关于“消炎痛”说法错误的是 A.结构中含有酰胺基 B.能与 Br的 CCl溶液反应 C.能与 NaHCO溶液发生反应 *D.1mol“消炎痛”最多能与 9mol氢气发生加成反应 柳州市 2025 届高三第一次模拟考试化学 第 1 页 (共 6 页)5.物质结构决定物质性质,下列性质与结构因素匹配错误的是 选项 性质 结构因素 A 沸点:HOHS HO 中氧氢键键能更大 B 酸性:CFCOOHCClCOOH 氟原子吸电子效应更大 C 碱性:NaOH

4、 Mg(OH)钠的金属性强于镁 D 熔点:AlF(1040)远高于 AlCl(178升华)两者晶体类型不同 6.下列所给事实对应离子方程式书写错误的是 A.硝酸亚铁溶液中加入稀硫酸:32+3+4+=33+22 B.向硫代硫酸钠溶液滴加稀硫酸:S 232+2+=+2+2 C.同浓度同体积 NHHSO溶液与 NaOH 溶液混合:H+OH=HO D.草酸溶液中滴入酸性高锰酸钾溶液:5 5242+24+16+=102+22+82 7.水体中的 Ni 可利用丁二酮肟与其形成红色配合物的方法进行检验。形成的配离子结构如下图所示,已知其中四个氮原子和镍离子处于同一平面,下列说法正确的是 A.虚线框中键角HC

5、H大于键角CCN B.该配离子中 N 原子的杂化类型为 sp2杂化 C.该配离子中基态原子第一电离能最大的是 O D.该配离子中的化学键类型有极性键、非极性键、配位键、离子键 8.根据下列实验目的,实验操作、现象和结论均正确的是 选项 实验目的 实验操作 现象 结论 A 探究氢离子浓度对 CrO、CrO 相互转化的影响 向 KCrO溶液中缓慢滴加硫酸 溶液由黄色变为橙色 增大氢离子浓度,平衡向生成 CrO 的方向移动 B 比较 AgCl 与 AgS 的溶解度大小 向 10mL0.1 molL AgNO溶液中 先加入 5mL 0.1molL NaCl 溶液,再加入 5mL0.1molL NaS

6、溶液 先出现白色沉淀,后出现黑色沉淀 溶解度:AgClAgS C 检验久置的 NaO是否变质 向过氧化钠样品中滴加过量的盐酸,将生成的气体通入 CaCl溶液 无白色沉淀生成 样品未变质 D 检验 SO是否与水反应 把充满 SO的试管倒立在水中 试管内液面上升 SO与水反应 9.一种钠离子电池结构如下图所示,该电池电极材料分别为 NaC,(嵌钠硬碳)和 NaMn Fe(CN)(普鲁士白)。在充、放电过程中,Na 在两个电极之间往返嵌入和脱嵌。下列说法错误的是 A.放电过程中,电流从 A电极经负载流向 B 电极 B.放电过程中,负极反应为:=+C.充电过程中,每转移 1mol电子,两极质量差为 23g D.该电池不能在水溶液中工作 柳州市 2025 届高三第一次模拟考试化学 第 2 页(共 6 页)上 10.“黄鸣龙还原法”是首例以中国科学家命名的有机化学反应,反应机理如下图,其中(R、R均代表烃基),下列有关说法错误的是 A.反应过程中有水生成 B.反应过程中只涉及极性键的断裂和形成 C.反应过程中 起还原作用 D.利用该反应机理,可将转化为(11.FeTiO常用于制备磁芯、磁盘和传感器

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