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    2024淮北高三下学期一模化学试题含解析
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    2024淮北高三下学期一模化学试题含解析

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    这是一份2024淮北高三下学期一模化学试题含解析,文件包含安徽省淮北市2024届高三第一次质量检测一模化学试题含解析docx、安徽省淮北市2024届高三第一次质量检测一模化学试题无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共26页, 欢迎下载使用。

    2.请将本试卷答案写在答题卷上指定位置,否则不计分.
    可能用到的相对原子质量:
    第I卷(选择题共42分)
    本题共14小题,每题3分,共42分.每小题都只有一个选项符合题意
    1. 第19届亚运会在杭州顺利闭幕,下列关于亚运会期间使用的材料说法错误的是
    A. 杭州丝绸的主要成分是天然高分子化合物B. 火炬的金属部分采用的铝合金硬度比铝大
    C. 具有自净功能的聚四氟乙烯可通过缩聚制备D. 通信用到的芯片主要材料是高纯硅
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A. 杭州丝绸的主要成分是蛋白质,是天然高分子化合物,故A正确;
    B. 含有Al、Cu、Mg等元素,合金的硬度比任一组成成分金属的硬度大,火炬的金属部分采用的铝合金硬度比铝大,故B正确;
    C. 具有自净功能的聚四氟乙烯可通过加聚反应制备,故C错误;
    D. 通信用到的芯片是半导体,主要材料是高纯硅,故D正确;
    故选C。
    2. 下列化学用语正确的是
    A. 的模型为B. 与化学键类型相同
    C. 分子的填充模型:D. 的电子式:
    【答案】A
    【解析】
    【详解】A.中心原子价层电子对数为4+=4,模型为正四面体,Cl原子的半径大于C,A正确;
    B.中含有离子键和非极性共价键,中只含有离子键,B错误;
    C.为直线形,填充模型为:,C错误;
    D.的电子式:,D错误;
    故选A。
    3. X、Y、Z、W为原子序数依次增大的四种短周期主族元素.X、Y相邻且Y原子最外层电子数是内层电子数的3倍,Z原子半径在短周期中最大,W元素气态氢化物的水溶液呈碱性.下列说法正确的是
    A. X、W基态原子最外层电子数相同B. X的简单氢化物分子为正四面体形
    C. 非金属性X>YD. Z单质在空气中加热生成白色固体
    【答案】A
    【解析】
    【分析】X、Y、Z、W为原子序数依次增大四种短周期主族元素.X、Y相邻且Y原子最外层电子数是内层电子数的3倍,则Y为O元素、X为N元素;Z原子半径在短周期中最大,则Z为Na元素;W元素气态氢化物的水溶液呈碱性,则W为P元素。从而得出X、Y、Z、W分别为N、O、Na、P元素。
    【详解】A.X、W分别为N、P元素,二者位于周期表中同一主族,基态原子最外层电子数都为5,A正确;
    B.X为N元素,其简单氢化物分子式为NH3,呈三角锥形,B不正确;
    C.X、Y分别为N、O,二者在周期表中同一周期且左右相邻,同周期元素从左到右,非金属性依次增强,则非金属性N<O,C不正确;
    D.Z为Na元素,其单质在空气中加热发生燃烧,生成淡黄色固体Na2O2,D不正确;
    故选A。
    4. 下列离子方程式错误的是
    A. 氯化银溶于氨水:
    B. 铜与浓硝酸反应:
    C. 漂白粉用于环境消毒的原理:
    D. 铁上镀锌的阴极反应:
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A.氯化银溶于氨水,生成Ag(NH3)2Cl溶液,Ag(NH3)2Cl发生完全电离:,A正确;
    B.铜与浓硝酸反应,生成Cu(NO3)2、NO2气体等,题中反应物、生成物正确,但得失电子不守恒:,B错误;
    C.漂白粉用于环境消毒时,与空气中溶解的CO2作用,生成CaCO3和HClO:,C正确;
    D.铁上镀锌时,在阴极,溶液中的Zn2+得电子生成Zn,附着在铁镀件表面,则阴极反应:,D正确;
    故选B。
    5. 下列物质的应用与性质不对应的是
    A. 维生素C作抗氧化剂——还原性B. 作自来水消毒剂——氧化性
    C. 作葡萄酒保鲜剂——漂白性D. 溶液作除污剂——碱性
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.维生素C具有还原性,可作抗氧化剂,A不符合题意;
    B.具有氧化性,可作自来水消毒剂,B不符合题意;
    C.可以杀菌消毒,能作葡萄酒保鲜剂,与漂泊性无关,C符合题意;
    D.溶液呈碱性,可作除污剂,D不符合题意;
    故选C。
    6. 下列实验中的颜色变化正确且反应与电子转移有关的是
    A. 用标准液滴定盐酸(滴加酚酞),滴定终点溶液由无色变为浅红色
    B. 向溶液中滴加几滴溶液,溶液由黄色变为血红色
    C. 向悬浊液中滴加适量溶液,沉淀由黄色转化为黑色
    D. 向溶液中加入加入足量溶液,震荡后有机层由紫红色变成无色
    【答案】D
    【解析】
    【详解】A.该过程为酸碱中和滴定,不是氧化还原反应,与电子转移无关,A错误;
    B.三价铁遇到硫氰根离子生成红色物质,不是氧化还原反应,与电子转移无关,B错误;
    C.碘化银转化为硫化银,为沉淀转化,不是氧化还原反应,与电子转移无关,C错误;
    D.碘可以和氢氧化钠反应,是氧化还原反应,碘消失后溶液由紫红色变成无色,D正确;
    故选D。
    7. 设为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是
    A. 常温下,中分子的数目为
    B. 溶液中的数目为
    C. 中含有键的数目为
    D. 的浓硫酸中的数目为
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.的物质的量为=1ml,常温下,NO2会转化为N2O4:,分子的数目小于,故A错误;
    B.溶液中部分电离产生,的数目小于,故B错误;
    C.含有7个键,的物质的量为=0.5ml,含有键的数目为,故C正确;
    D.浓硫酸中H2SO4不能完全电离,的浓硫酸中的数目小于,故D错误;
    故选C。
    8. 与浓硫酸在一定条件下可发生反应:(方程式未配平),下列说法正确的是
    A. X为B. 既作氧化剂又作还原剂
    C. 浓硫酸表现出了氧化性和酸性D. 发生反应时转移电子
    【答案】B
    【解析】
    【分析】根据元素守恒和得失电子守恒可知,该反应方程式为:2MnO2+2H2SO4(浓)=2MnSO4+2H2O+O2↑,则X为O2,以此解题。
    【详解】A.由分析可知X为O2,故A错误;
    B.MnO2中Mn元素化合价降低,氧的化合价升高,作还原剂,则既作氧化剂又作还原剂,故B正确;
    C.浓硫酸中各种元素化合价没有发生变化,同时生成硫酸锰,则表现酸性,不表现氧化性,故C错误;
    D.方程式中锰由+4价降低到+2价,则可知0.5mlMnO2发生反应时转移电子1ml,故D错误;
    故选B。
    9. 实验室中用如图装置,以氨气和钠为原料加热至制备氨基钠,并检验气体产物.已知:极易水解.下列说法正确的是
    A. 装置A中的药品是氯化铵固体B. 装置B和装置D均只起到干燥作用
    C. 实验时先点燃C处酒精灯,再点燃A处酒精灯D. 装置E中黑色粉末变成红色,证明有氢气生成
    【答案】D
    【解析】
    【分析】A中用氯化铵和氢氧化钙制取氨气,然后经过B中的干燥装置去除氨气中的水蒸气,氨气和钠在C中发生反应生产氨基钠,反应为, D为干燥装置,对氢气进行干燥,同时防止E中的水蒸气进入,氢气和CuO在E装置中反应,以此解答。
    【详解】A.氯化铵固体受热分解生成氨气和HCl气体,二者遇冷又会反应生成氯化铵,不能通过加热氯化铵的方法制备氨气,A错误;
    B.由分析可知,装置B的作用是干燥,装置D除了干燥还有防止水蒸气进入C的作用,B错误;
    C.实验时,应先点燃A处酒精灯再点燃C处酒精灯,排尽装置内的空气,C错误;
    D.氢气和CuO在加热条件下反应生成红色的Cu单质,装置E中黑色粉末变成红色,证明有氢气生成,D正确;
    故选D。
    10. 某溶液可能含有等浓度的下列某些离子:,取溶液分别进行如下实验:
    ①加入酸化的溶液产生白色沉淀;
    ②加入淀粉溶液,呈蓝色;
    ③加入溶液产生白色沉淀,加热后产生有刺激性气味的气体。
    下列说法错误的是
    A. 由①②可知一定有
    B. 若将①中的试剂换成盐酸酸化的溶液,不影响成分的判断
    C.
    D. 不能确定有无
    【答案】D
    【解析】
    【分析】①加入酸化的溶液产生白色沉淀,则该白色沉淀为硫酸钡,原溶液中可能含有,也可能含有被硝酸氧化生成导致;
    ②加入淀粉溶液,呈蓝色,说明溶液中存在强氧化性离子,能将KI氧化生成碘单质,则应含有,从而排除,则原溶液中肯定存在;
    ③加入溶液产生白色沉淀,可知存在,加热后产生有刺激性气味的气体,则存在;
    又因各离子浓度相同,结合电荷守恒可知溶液中一定存在,不存在,据此分析解答。
    【详解】A.由②可推知溶液中存在氧化性离子,则存在,从而排除,再结合①中白色沉淀现象,可知存在,故A正确;
    B.若将①中的试剂换成盐酸酸化的溶液,则可通过白色沉淀现象直接确定存在,对最终成分的判断无影响,故B正确;
    C.加入溶液产生白色沉淀,可知存在,加热后产生有刺激性气味的气体,则存在,反应为:,故C正确;
    D.由以上分析可知溶液中存在,故D错误;
    故选:D。
    11. 联胺与丙酮()在催化下生成的部分反应机理如下,已知:为碱性.
    下列说法错误的是
    A. 活化能B. 浓度越大反应速率越大
    C. 通过分子筛分离水可以增大平衡时的百分含量D. 总反应为
    【答案】B
    【解析】
    【详解】A. 慢反应决定反应速率,则该反应的速率主要取决于②的快慢,活化能大,活化能,故A正确;
    B.②为决速步,NH2NH2是其反应物,已知:NH2NH2为碱性、能与氢离子反应,浓度越大,消耗NH2NH2使其浓度降低,则决速步反应速率下降,反应速率慢,故B错误;
    C. 通过分子筛分离水,可以促进反应正向进行,可以增大平衡时的百分含量,故C正确;
    D. 据图可知总反应为,故D正确;
    故选B。
    12. 利用废旧锂电池中制备的装置如图所示,下列说法错误的是
    A. 电极A为阴极B. 电极B发生的反应为:
    C. 中的元素转移到了中D. 和的迁移方向相同
    【答案】C
    【解析】
    【分析】由图可知,该装置为电解池,电极A为与直流电源负极相连的阴极,酸性条件下,LiMn2O4在阴极得到电子发生还原反应生成锰离子,电极方程式为:LiMn2O4+3e−+8H+=Li++2Mn2++4H2O,电极B为阳极,水分子作用下,锰离子在阳极失去电子发生氧化反应生成二氧化锰和氢离子,电极反应式为2H2O+Mn2+-2e-=MnO2+4H+,则电解的总反应方程式为2LiMn2O4+4H+2Li++Mn2++3MnO2+2H2O。
    【详解】A.电极A为与直流电源负极相连的阴极,故A正确;
    B.电极B为阳极,水分子作用下,锰离子在阳极失去电子发生氧化反应生成二氧化锰和氢离子,电极反应式为2H2O+Mn2+-2e-=MnO2+4H+,故B正确;
    C.由分析可知,电解的总反应方程式为:2LiMn2O4+4H+2Li++Mn2++3MnO2+2H2O,中的元素转移到了和Mn2+中,故C错误;
    D.电解池中阳离子移向阴极,和的迁移方向相同,都向阴极移动,故D正确;
    故选C。
    13. 向溶液中滴加溶液,的百分含量随溶液的变化如图所示:
    下列说法正确的是
    A. 的数量级为B. a点对应的
    C. b点D. c点
    【答案】D
    【解析】
    【分析】向水溶液中逐滴滴加0.1ml/L NaOH溶液,随着溶液pH的增大,H2A的物质的量分数减小,HA-的物质的量分数先增大后减小,A2-的物质的量分数增大,所以曲线I、II、III分别表示H2A、HA-和A2-的物质的量分数(δ)随pH变化关系曲线。
    【详解】A.c点c(HA-)=c(A2-),=10-6.6,数量级为10-7,A错误;
    B.a点c(HA-)=c(H2A),当滴加10mL NaOH溶液时,二者恰好反应生成NaHA,由于HA-的电离和水解程度不同,c(HA-)≠c(H2A),B错误;
    C.b点存在电荷守恒:,此时溶液呈酸性,c(OH-)D.c点c(HA-)=c(A2-),存在电荷守恒:,则,D正确;
    故选D。
    14. 黑色的水溶性很差.已知:平衡常数,.下列有关说法错误的是
    A. 降低可以增大的溶解量
    B. 可将气体通入水溶液中制备
    C. 的电离平衡常数的乘积
    D. 用除废水中,平衡常数
    【答案】C
    【解析】
    【详解】A.已知:HgS+2H+⇌Hg2++H2S,降低pH,氢离子浓度增大,平衡正向移动,HgS的溶解量增大,故A正确;
    B.HgS的溶解平衡为,可将气体通入水溶液中,浓度增大,平衡逆向移动,可制备,故B正确;
    C.的电离平衡常数的乘积,故C错误;
    D.用除废水中,平衡常数K=,故D正确;
    故选C。
    第Ⅱ卷(非选择题,共58分)
    15. 卤素化合物在生产生活中应用广泛,回答下列问题
    (1)研究表明气体中存在单体和环状六聚体的平衡:,HF形成环状六聚体的作用力是____________;在测定相对分子质量的实验中,____________(填“低压”或“高压”)有利于测定的准确性.
    (2)气体是高效绿色消毒剂,但其性质不稳定,浓度大时会发生爆炸.可用草酸和氯酸钾在酸性条件下制备,离子方程式为__________;产物中的另一种气体可以起到的作用是________________.
    (3)与以共价键形成,其中________显负电性,与水反应的方程式是____________.
    (4)利用和浓磷酸制备的原理是:,该反应中利用了浓磷酸的什么性质:________(“强酸性”“强氧化性”“高沸点”).
    【答案】(1) ①. 氢键 ②. 低压
    (2) ①. H2C2O4+2+2H+=2CO2↑+2ClO2↑+2H2O ②. 稀释ClO2,防止ClO2浓度大时发生爆炸
    (3) ①. Cl ②. BrCl+H2O=HCl+HBrO
    (4)高沸点
    【解析】
    【小问1详解】
    HF分子中的F原子与另一HF分子中的H原子间可形成氢键,从而形成环状六聚体,作用力是氢键;在测定相对分子质量实验中,应将环状六聚体转化为单个分子,则低压有利于平衡向生成HF分子的方向移动,从而提高测定的准确性。
    小问2详解】
    和氯酸钾在酸性条件下制备,同时生成CO2等,离子方程式为H2C2O4+2+2H+=2CO2↑+2ClO2↑+2H2O。题干信息显示,“气体性质不稳定,浓度大时会发生爆炸”,则产物中CO2气体可以起到的作用是:稀释ClO2,防止ClO2浓度大时发生爆炸。
    【小问3详解】
    Br和Cl是同主族元素,Cl的非金属性比Br强,Br与Cl以共价键形成BrCl,其中Cl显负电性,BrCl与水反应的方程式是BrCl+H2O=HCl+HBrO。
    【小问4详解】
    利用和浓磷酸制备的原理是:,该反应由难挥发性酸制取易挥发性酸,利用了浓磷酸的高沸点的性质。
    16. 铌、钽为同族元素,在航空航天、武器装备等领域发挥着重要作用.以含铌、钽的尾矿(主要成分等)为原料制备的工艺流程如下:
    己知:①“碱浸”步骤中铌、钽发生的反应为:;。
    ②“转化”步骤中分别转化成氟铌酸根、氟钽酸根。
    回答下列问题:
    (1)“滤液1”中的主要成分为_______________________(填化学式);
    (2)“盐酸预洗”的目的是_______________________;
    (3)①“转化”步骤中转化为的离子方程式为_______________________;
    ②“转化”步骤在、硫酸酸化下完成,反应速率方程为:.的作用是_______________________;不能用盐酸代替的理由是:_______________________;
    (4)能被不同的有机溶剂选择性地萃取而与杂质分离,水相1和水相2中加入硫酸可以回收利用________(填化学式),“调节”步骤得到的沉淀是铌、钽的氢氧化物,煅烧氢氧化钽发生的反应方程式为_________。
    【答案】(1)NaAlO2、Na2SiO3、、
    (2)将转化为Al(OH)3沉淀,转化为H2SiO3沉淀,过滤除去
    (3) ①. ②. 增大H+浓度,加快反应速率 ③. Cl-会被、氧化
    (4) ①. HF ②. 2Ta(OH)5Ta2O5+5H2O
    【解析】
    【分析】含铌、钽的尾矿(主要成分等)用NaOH溶液碱浸,“碱浸”步骤中铌、钽发生的反应为:,,转化为NaAlO2,转化为Na2SiO3,不和NaOH溶液反应存在于滤渣中,向滤液中加入盐酸预洗,转化为Al(OH)3,转化为H2SiO3沉淀,“转化”步骤中分别转化成氟铌酸根、氟钽酸根,加入萃取剂分离出氟铌酸根、氟钽酸根,加入氨水调节pH分离出。
    【小问1详解】
    由分析可知,“滤液1”中的主要成分为NaAlO2、Na2SiO3、、。
    【小问2详解】
    “盐酸预洗”的目的是将转化为Al(OH)3沉淀,转化为H2SiO3沉淀,过滤除去。
    【小问3详解】
    ①“转化”步骤中转化为的离子方程式为;
    ②“转化”步骤在、硫酸酸化下完成,反应速率方程为:.的作用是增大H+浓度,加快反应速率;不能用盐酸代替的理由是:Cl-会被、氧化。
    【小问4详解】
    水相1和水相2中含有F-,根据强酸制取弱酸的原理,加入硫酸可以回收利用HF,,“调节”步骤得到的沉淀是铌、钽的氢氧化物,煅烧氢氧化钽发生的反应方程式为2Ta(OH)5Ta2O5+5H2O。
    17. 二氯异氰尿酸钠是一种新型的杀菌剂,具有高效、安全、便于存储运输的特点.实验室利用溶液和氰尿酸溶液在以下制备二氯异氰尿酸钠,实验装置如图所示.
    已知:1..
    2.二氯异氰尿酸钠难溶于冷水,受热易分解出有毒气体.
    回答下列问题:
    (1)仪器a的名称为__________;
    (2)B装置的作用是__________;
    (3)上述装置存在一处缺陷会导致装置C中产率降低,改进的方法是__________.改进后产率得到提高,原因是__________、__________;
    (4)反应结束后,装置C中的浊液经__________等一系列操作得到粗品;
    (5)粗品纯度的测定
    称取粗品,配成溶液,取于碘量瓶中,加入适量稀硫酸和过量溶液,密封在暗处静置,再滴加几滴淀粉溶液.用标准溶液滴定,消耗溶液.已知:、.
    ①加入稀硫酸生成的化学反应方程式为_________________;
    ②滴定终点的现象为_________________;
    ③粗品的纯度为______________(保留3位有效数字)。
    【答案】(1)球形干燥管
    (2)除氯气中的氯化氢
    (3) ①. 把三口烧瓶放在盛有冷水的水槽中 ②. 降低温度使平衡正向移动 ③. 降低温度能防止二氯异氰尿酸钠分解
    (4)过滤、洗涤、干燥
    (5) ①. + 2H2O+H2SO4 =C3H3N3O3 + 2HClO +NaHSO4 ②. 滴入最后一滴溶液,溶液颜色由蓝色恰好变为无色,且半分钟内不恢复原色 ③.
    【解析】
    【分析】A制备氯气,B装置除氯气中的氯化氢,先把氯气通入氢氧化钠溶液中生成次氯酸钠,再向次氯酸钠溶液中滴入氰尿酸溶液生成二氯异氰尿酸钠,D装置吸收氯气,防止污染。
    【小问1详解】
    根据装置图,仪器a的名称为球形干燥管;
    【小问2详解】
    A中生成的氯气中含有杂质HCl, HCl降低NaClO的产率,所以B装置中盛放饱和食盐水,作用是除氯气中的氯化氢;
    【小问3详解】
    上述装置存在一处缺陷是,三口烧瓶缺少冷却装置,导致装置C中产率降低,改进的方法是:把三口烧瓶放在盛有冷水的水槽中,改进后产率得到提高,原因是正反应放热,降低温度使平衡正向移动;二氯异氰尿酸钠受热易分解,降低温度能防止二氯异氰尿酸钠分解;
    【小问4详解】
    反应结束后,装置C中的浊液经过滤、洗涤、干燥等一系列操作得到粗品;
    【小问5详解】
    ①加入稀硫酸生成和C3H3N3O3,反应的化学反应方程式为+ 2H2O+H2SO4 =C3H3N3O3 + 2HClO +NaHSO4;
    ②滴定终点,碘单质恰好完全被消耗,滴定终点的现象为滴入最后一滴溶液,锥形瓶中颜色由蓝色恰好变为无色,且半分钟内不恢复原色。
    ③根据反应方程式,建立关系式~~2 HClO~~2I2~~4,n()=n()=×0.1ml/L×0.06080L=0.00152ml,
    粗品的纯度为。
    18. 为了减缓温室效应,实现碳中和目标,可将转化为甲醚、甲醇等产品.请回答问题:
    与制甲醚主要反应如下:
    I.
    Ⅱ.
    Ⅲ.
    (1)总反应的__________.
    (2)若在体积恒定的密闭容器内发生上述反应,下列措施可提高总反应速率的是_________.
    a.加入催化剂 b.降低温度 c.充入惰性气体 d.同比例的增大和的投料
    (3)密闭容器中充入,在条件下测得平衡时转化率和选择性随温度的变化如图所示.
    已知:选择性
    ①表示选择性的是曲线___________填(“M”或“N”);
    ②温度高于时,曲线N随温度升高而升高的原因是_____________;
    ③为同时提高平衡时转化率和选择性,应选择的反应条件为________(填字母)
    a.低温、低压 b.高温、高压 c.高温、低压 d.低温、高压
    ④Q点温度下的物质的量为,则该温度下反应Ⅲ的________.
    (4)研究发现双金属氧化物对加氢制甲醇有良好的催化作用,反应机理如图所示,下列有关叙述正确的是__________.
    a.反应①有极性键的断裂和形成 b.氧空位的作用是用于捕获
    c.整个过程中,元素的化合价未发生变化 d.机理图上中间体有三种
    【答案】(1)-122.5
    (2)ad (3) ①. M ②. 温度高于时,升高温度对反应I的促进程度大于对反应、反应Ⅲ的抑制程度 ③. d ④. 1.5
    (4)bd
    【解析】
    小问1详解】
    由盖斯定律可知,反应I×2+反应Ⅱ×2+反应Ⅲ可得 =-122.5。
    【小问2详解】
    若在体积恒定的密闭容器内发生上述反应,加入催化剂或同比例的增大和的投料可以增大反应速率,降低温度反应速率减小,充入惰性气体对反应速率没有影响,故选ad。
    【小问3详解】
    ①反应Ⅲ是放热反应,升高温度,平衡逆向移动,的选择性减小,则表示选择性的是曲线M;
    ②温度高于时,曲线N随温度升高而升高的原因是:温度高于时,升高温度对反应I的促进程度大于对反应、反应Ⅲ的抑制程度;
    ③反应Ⅲ和反应Ⅱ是放热反应,反应I和反应Ⅲ是气体体积不变的反应,反应Ⅱ是气体体积减小的反应,则低温、高压条件下能同时提高平衡时转化率和选择性,故选d;
    ④根据已知条件列出“三段式”
    CO2的平衡转化率为x=40%,的选择性为=40%,的物质的量为x-y=,则x=0.4ml,z=0.08ml,y=0.32ml,气体总物质的量为0.6ml+1.96ml+0.08ml+0.48ml+0.16ml+0.08ml=3.36ml,则该温度下反应Ⅲ的=1.5。
    【小问4详解】
    a.反应①有H-H非极性键的断裂和Ga-H极性键的形成,没有极性键的断裂,a错误;
    b.由图可知,氧空位的作用是用于捕获,b正确;
    c.由图可知,Ga形成的共价键个数发生变红,元素的化合价发生变化,c错误;
    d.总反应为:+2H2CH3OH,GaZrOx双金属氧化物是催化剂,其他物质都是中间体,机理图上中间体有三种,d正确;
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