[今日更新]2024届普通高等学校招生全国统一考试 高三青桐鸣信息卷一.物理试卷答案

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试题答案

[今日更新]2024届普通高等学校招生全国统一考试 高三青桐鸣信息卷一.物理试卷答案试卷答案

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(g)+2H,0(g)△H=-16k灯·mol减去2X(反应i1+反应i)可得:2Cu0(s)+4HC(g)—2CuCL(s)+2H,0(g)△H,=-242kJ·mo',则Cu0(s)+2HCI(g)CuCl,(s)十H,O(g)△H,--121k·molP',C不正确;D.由反应过程可知催化剂参与反应后重新生成,但催化剂改变反应路径,通过降低反应活化能提高反应速率,D正确;答案选C

16.BA中间体2→中间体3能量差值最大,该步反应的活化能最大,是化学反应的决定速率的步骤,A正确;B.反应过程涉及到C一C键断裂和C一H键形成,涉及到非极性键的断裂和极性键的形成,B错误;C.根据图示可知:在此反应过程中N1的成键数目在不断发生变化,C正确;D.Ni(s)十C,H,(g)一NiCH2(s)+CH,(g)△H=E生成物-E反度物=-6.57kJ/mol-0kJ/mol=-6.57k/mol,D正确;故合理选项是B

17.(1)三(1分)IA(1分)(2)Si(1分)SiO2(1分)(3)C+2S商温CS,(2分)极性(1分)(4)Mg(1分)Mg+2HC1-MgC2+H2个(1分)解析:根据提供信息,可以推断出X为C,Y为Mg,Z为Si,M为S

(1)S元素位于元素周期表第三周期、IA族

(2)Z为Si,其在自然界中常见的二元化合物为SiO2

(3)C与S在高温下反应生成CS2,其结构式为SC一S,所含化学键为极性共价键

(4)四种元素中Mg可用于航空航天合金材料的制备,Mg与稀盐酸反应的化学方程式为Mg十2HC1一MgC12+H2个

18.(1)M(2分)(3)2C12(g)+2H2O(g)+C(s)—4HCI(g)+C02(g)△H=-290kJ·mol1(2分)(2)<(2分)解析:(1)有机物M经过太阳光照射可转化成N,该反应的△H=十88.6kJ·mol-1,是吸热反(4)98kJ(2分)应,N在暗处转化为M,是放热反应,物质的能量越低越稳定,说明M较稳定

(2)燃烧热是指1mol纯物质完全燃烧生成稳定氧化物时放出的热量,甲醇燃烧生成CO2(g)和H2(g)属于不完全燃烧,放出的热量小于燃烧热

(3)已知有1mo1C2参与反应时释放出145kJ热量,则2mol氯气参与反应放热290kJ,故CL,和H,O(g)通过灼热的炭层发生反应的热化学方程式为2CL2(g)+2H20(g)+C(s)—4HC1(g)+CO2(g)△H=-290kJ·mol-1

(4)由4A1(s)+3Ti02(s)十3C(s)一2A1,0(s)+3TiC(s)△H=-1176kJ·mol1,可知转移12mol电子放热1176kJ,则反应过程中,每转移1mol电子放热98kJ

19.(1)减小(1分)不变(2分)N02(g)十C0(g)—C02(g)+NO(g)△H=-234k·mol-1(2分)(2)2△H2-△H1(2分)(3)(d+6a+5c-12b)(2分)解析:(1)加人催化剂,降低反应的活化能,即E,减小,反应的焓变不变

由图示知,1m0lNO《g与1moCO(g)反应的格变△H二E一E,-二234k灯:mo,由此可写出反应的热化学方程式

(2)由盖斯定律知,反应Ⅲ=2X反应Ⅱ-反应I,故△H,=2△H:△H

(3)P,(g+502(g)=P40o(g)△H=一dkJ·mol,由“反应焓变=反应物键能之和-生成物键能之和可得-d=6a+5c-(12b+4),解得x=子(d+6a+5c-12b>20.(D①一867(2分)②反应ⅱ的活化能低,反应速率快(2分)(2)①b(2分)②<(1分)>(1分)(890阴1分)②2N0十4z十4e一N,+2zH,0(2分)(402Hs0,+0:一2s0十2H(2分)2.24(2分)DCHO2N.CO)COol-,i.CH4(g)+4NO(g)2N2(g)+2H12O(g)十CO2(g)△H2=-1160kJ·mo11,标据盖斯定律,将十拉得到2CH:O222NCg)十4H,0(g)十2CO(g2△-{74kJ·moI1)+(-1160kJ·mo1)=一1734kJ,mol1,则CH4(g)+2NO2(g)N2(g【S3~高三单元孩动卷·化学参考答案第7页(共8页】

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I8=100mA,R甲=200,8.如图所示,有一个表头G,满偏电流内阻把它改装为有0.2A和2A两种量程的电流表,则A.R1阻值为180ΩB.R1阻值为200ΩC.R2阻值为20ΩD.改装后通过表头G的最大电流将大于100mA

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15.(15分)如图为某游戏装置原理示意图。水平桌面上固定一半圆形竖直挡板,其半径为2R、内表面光滑,挡板的两端A、B在桌面边缘,B与半径为R的固定光滑圆弧轨道CDE在同一竖直平面内,过C点的轨道半径与竖直方向的夹角为60^。。一质量为m的小球P以某一水平初速度由A点切入挡板内侧,在B点与另一个质量为2m的静止小球Q发生碰撞,碰后合二为一,从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道CDE内侧,并恰好能到达轨道的最高点D。小球P与桌面之间的动摩擦因数为12,重力加速度大小为g,忽略空气阻力,小物块可视为质点。求:(1)小物块在A点的初速度大小;(2)若在B点P与Q发生弹性碰撞,碰后Q从B点飞出桌面后,在C点沿圆弧切线方向进入轨道CDE内侧,并恰好能到达轨道的最高点D。小球P与桌面之间的摩擦力不计,小球P由A到B所受弹力的大小及合力的冲量的大小。

14.(14分)如图,圆心角为=60^,、质量为2m的弧形物块A与质量为m的弧形物块B叠放在一起并将A、B粘连,构成一个半径为R=0.6m的四分之一光滑圆弧轨道,静止在光滑的水平面上。质量为m的滑块C,以速度p0,水平向右冲上轨道。取重力加速度g=10m/s^2。(1)要使滑块不会冲出轨道,求速度v0应满足的条件。(2)若v0=6m/s,,则滑块能上升的最大高度是多少?(3)若将物块B撤去,滑块C以v0=3m/s的速度冲上A,求滑块C滑至A的最高点时物块A的速度大小。