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吉林省长春市市第一外国语学校2023年高一化学联考试卷含解析一、单选题(本大题共15个小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,共60分。)1.已知二氧化碳和氢气在一定条件下可以合成甲醇,其制备反应为:CO2(g)
+3H2(g)CH3OH(g)
+H2O(g),下列说法正确的是A.调控反应条件不能改变反应限度B.化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率C.当CO2的消耗速率等于其生成速率时,该反应已停止D.投入1mol
CO2能得到1mol的CH3OH参考答案:B2.有4种有机物:①②③④CH3-CH=CH-CN,
其中可用于合成结构简式为的高分子材料的正确组合为(
)A.①③④
B.①②③
C.①②④
D.②③④参考答案:D略3.在Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2↑反应中,下列说法正确的是A.生成1molCu,转移2mol电子
B.Cu是氧化产物C.氧化剂只有Cu2O
D.Cu2S既是氧化剂又是还原剂参考答案:D试题分析:Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2↑反应中,Cu元素的化合价由+1价降低为0,S元素的化合价由-2价升高为+4价,A.由反应可知,生成6molCu转移6mol电子,则生成1molCu,转移1mol电子,故错误;B.Cu元素的化合价降低,则Cu是还原产物,故错误;C.反应中Cu元素的化合价降低,则Cu2O、Cu2S均为氧化剂,故错误;D.Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,所以Cu2S既是氧化剂又是还原剂,故正确;答案选D4.把一瓶不饱和的烧碱溶液分成三等份,保持温度不变,向三份溶液中分别加入一定量的NaOH、Na2O2、Na2O,使溶液均恰好饱和,下列叙述不合理的是A.加入的NaOH的质量大于Na2O2的质量
B.加入的Na2O2和Na2O的质量之比为78:62C.加入的三种物质的质量相等
D.加入三种物质的物质的量相等参考答案:C5.常温下,往H2O2溶液中滴加少量FeSO4溶液,可发生如下两个反应:2Fe2++H2O2+2H+===2Fe3++2H2O
2Fe3++H2O2===2Fe2++O2↑+2H+下列说法不正确的是()A.H2O2的氧化性比Fe3+强,其还原性比Fe2+弱
B.在反应过程中,溶液的pH基本不变C.在反应过程中,Fe2+和Fe3+的总量保持不变
D.H2O2生产过程要严格避免混入Fe2+参考答案:A6.下列离子方程式书写正确的是()A.三氧化硫溶于水:SO3+H2O=SO42﹣+2H+B.氯气溶于水:Cl2+H2O=2H++ClO﹣+Cl﹣C.过氧化钠与水反应:2O22﹣+2H2O=4OH﹣+O2↑D.大理石与稀盐酸反应制取二氧化碳:CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O参考答案:A三氧化硫溶于水生成硫酸,硫酸是强电解质,离子方程式是SO3+H2O=SO42﹣+2H+7.根据元素周期律,由下列事实进行归纳推测,推测不合理的是
事
实推
测A12Mg与水反应缓慢,20Ca与水反应较快56Ba(ⅡA族)与水反应会更快BSi是半导体材料,同族的Ge也是半导体材料ⅣA族的元素单质都是半导体材料CHCl1500℃时分解,HI在230℃时分解HBr的分解温度介于二者之间DSi与H2高温时反应,S与H2加热能反应P与H2在高温时能反应
参考答案:B【详解】A、同主族元素金属性从上到下逐渐增强,与水反应越来越剧烈,第ⅡA族元素从上到下依次为Be、Mg、Ca、Sr、Ba、La,已知Mg与水反应缓慢,Ca与水反应较快,所以Ba与水反应会更快,A正确;B、同主族元素从上到下,非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强,第ⅣA族元素从上到下依次为C、Si、Ge、Sn、Pb,其中C不导电(除了石墨),Si、Ge在金属元素和非金属元素分界线上,都是半导体材料,但Sn、Pb都是金属,是电的良导体,推测不合理,B错误;C、同主族元素从上到下,非金属性逐渐减弱,形成的气态氢化物稳定性也逐渐减弱,已知HCl在1500℃时才分解,而HI在230℃时即分解,由此推测HBr的分解温度介于两者之间,C正确;D、同周期从左到右,元素的非金属性逐渐增强,与H2化合越来越容易,Si、P、S是第三周期从左向右相邻的三种元素,已知Si与H2高温时反应,S与H2加热能反应,因此P与H2要在高温时反应,推测合理,D正确。答案选B。
8.制造太阳能电池需要高纯度的硅,工业上制高纯度硅常用以下反应来实现:(1)Si(粗)+3HClSiHCl3+H2,(2)SiHCl3+H2Si+3HCl。对上述两个反应的下列叙述中,错误的是()A.两个反应都是置换反应
B.两个反应中的H2均为还原剂C.两个反应的条件不同
D.两个反应都是氧化还原反应参考答案:B略9.用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.3NAB.常温常压下,11.2L甲烷中含有的氢原子数为2NAC.标准状况下,22.4L氦气与22.4L氟气所含原子数均为2NAD.常温下,2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为0.3NA参考答案:DA.5.6g铁的物质的量为0.1mol,其与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA,A不正确;B.因不知道常温常压下的气体摩尔体积,无法计算11.2L甲烷的物质的量,故无法计算其中含有的氢原子数,B不正确;C.标准状况下,22.4L氦气的物质的量为1mol,因氦气分子为单原子分子,故其所含原子数均为NA,C不正确;D.2.7g铝的物质的量为0.1mol,其与足量的盐酸反应后,铝转化为Al3+,故其失去的电子数为0.3NA,D正确。本题选D。点睛:本题考查了有关阿伏加德罗常数的计算和判断。要求学生能根据题中所给的有关物质的物理量计算出该物质的物质的量。关于电子转移的问题,最简单的方法是根据其在反应中所含元素的化合价变化来确定该物质电子转移的数目,不必根据化学方程式进行计算。关于气体体积的计算,一定要看清三点:一是气体的温度和压强是否为标准状况,二是确定其在标准状况下确实为气体,三是确定气体的分子结构。10.下列有关有机物的说法不正确的是A.糖类物质均能发生水解反应B.酒精中是否含有水,不能用金属钠检验C.蛋白质在一定条件下能发生水解反应,生成氨基酸D.不能用米汤直接检验加碘食盐中是否含有碘元素参考答案:A【详解】A.单糖不能发生水解,故A说法不正确;B.因水和乙醇都能与钠反应产生氢气,故不能用钠来检验,故B说法正确;C.蛋白质水解的最终产物为氨基酸,故C说法正确;D.加碘食盐中碘元素是以KIO3的形式存在的,遇淀粉不显蓝色,故D说法正确;答案选A。【点睛】只有游离态的碘遇淀粉能使之显蓝色,并不是碘元素的所有存在形式都具有这一性质。11.某有机物的结构为图所示,这种有机物不具有的性质是(
)
A.使酸性KMnO溶液褪色
B.能跟NaOH溶液反应
C.能与银氨溶液发生银镜反应
D.能发生加聚反应参考答案:C略12.下列说法错误的是(
)A.0.3mol硝酸
B.1mol氮
C.1.5mol氧气
D.0.5mol钠参考答案:B略13.下列排列顺序正确的是
①酸性:H3PO4>H2SO4>HClO4
②热稳定性:H2O>HF>H2S
③原子半径:Na>Mg>O
④还原性:F->Cl->S2-
⑤结合H+的能力:OH->CH3COO->Cl-
A.③⑤B.②③C.①③④D.②④⑤参考答案:A略14.下列离子方程式的书写正确的是A.Ca(HCO3)2溶液与少量NaOH溶液的反应:
HCO3-+
OH-+Ca2+=H2O
+
CaCO3↓B.Na与CuSO4溶液的反应:
Cu2++
2Na=
2Na++
Cu↓C.等物质的量的Na2CO3溶液与盐酸的反应,CO32-+
2H+
=H2O
+
CO2↑D.醋酸除水垢:
CaCO3+
2H+=Ca2++
CO2↑+
H2O参考答案:AA.碳酸氢钙和少量氢氧化钠反应生成碳酸钙和碳酸氢钠和水,离子方程式为:HCO3-+OH-+Ca2+=H2O+CaCO3↓,故正确;B.钠和硫酸铜溶液反应时先与水反应生成氢气和氢氧化钠,氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,故错误;C.等物质的量的碳酸钠和盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠,离子方程式为CO32-+2H+=HCO3-,故错误;D.醋酸是弱酸不能拆成离子形式,故错误。故选A。点睛:离子方程式书写时要注意以下几点:1.物质的形成,弱酸或弱碱或水等不能拆成离子形式。2.注意反应符合客观事实,如铁与盐酸反应生成亚铁而不是铁离子。3.注意量的多少对反应产物的影响,特别记住有些反应中改变物质的量比例反应产物不变,如铝盐和氨水反应,铝和氢氧化钠反应等。4.注意氧化还原反应中的先后顺序等,如溴化亚铁和氯气的反应中亚铁离子先反应,溴离子都反应等。15.已知乙酸异戊酯是难溶于水且密度比水小的液体。在洗涤、分液操作中,应充分振荡,然后静置,待分层后的操作是()A.直接将乙酸异戊酯从分液漏斗的上口倒出B.直接将乙酸异戊酯从分液漏斗的下口放出C.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将乙酸异戊酯从下口放出D.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将乙酸异戊酯从上口倒出参考答案:D解析:乙酸异戊酯的密度比水小,所以在分液漏斗中乙酸异戊酯在上层,水在下层,分液时应先将水从下口放出,再把乙酸异戊酯从上口倒出。二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.欲用98%的浓硫酸(密度为1.84g?cm﹣3)配制成浓度为0.5mol?L﹣1的稀硫酸500ml.(1)选用的主要仪器有:①玻璃棒,②烧杯,③量筒,④胶头滴管,⑤.(2)请将下列各操作,按正确的序号填在横线上.A.用量筒量取浓H2SO4
B.反复颠倒摇匀C.用胶头滴管加蒸馏水至刻度线
D.洗净所用仪器E.稀释浓H2SO4
F.将溶液转入容量瓶其操作正确的顺序依次为.(3)简要回答下列问题:①所需浓硫酸的体积为ml.②在转入容量瓶前烧杯中液体应,否则会使浓度;并洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液也要转入容量瓶,否则会使浓度.③定容时必须使溶液凹液面与刻度线相切,若俯视会使浓度.参考答案:1.500mL容量瓶2.AEFCBD3.13.6
冷却
偏高
偏低
偏高考点:溶液的配制.专题:化学实验基本操作.分析:(1)根据配制步骤是计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析需要的仪器;根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(3)依据C=计算浓硫酸的物质的量浓度,依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=进行误差分析.解答:解:(1)操作步骤有计算、量取、稀释、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌.冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2﹣3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀.所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;故答案为:500mL容量瓶;用浓硫酸配制稀硫酸的一般步骤:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的顺序为:AEFCBD;故答案为:AEFCBD;(3)①98%的浓硫酸(密度为1.84g?cm﹣3)的物质的量浓度C==18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为V,依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变则V×18.4mol/L=500ml×0.5mol?L﹣1,解得V=13.6mL;故答案为:13.6;②容量瓶为精密仪器,不能盛放过热液体,在转入容量瓶前烧杯中液体应冷却;否则趁热定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高;并洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液也要转入容量瓶,否则会导致溶质的物质的量偏小,导致溶液浓度偏低;故答案为:冷却;偏高;偏低;③定容时必须使溶液凹液面与刻度线相切,若俯视会使浓度,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;故答案为:偏高.点评:本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程中的计算和误差分析,题目难度不大,侧重考查学生分析实验能力三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.汽车尾气中含有CO、NO等有害气体。(1)汽车尾气中NO生成过程的能量变化示意如下图:若1molN2和1molO2完全反应生成NO,通过计算说明能量变化情况:_______。(2)通过NO传感器可监测汽车尾气中NO的含量,其工作原理如下图所示:①NiO电极上发生的是_________反应(填“氧化”或“还原”)。在导线中电子流动方向是_________(填“从上→下”或“从下→上”)。②Pt电极上的电极反应式为__________。参考答案:(1)反应生成2molNO一共需要吸收:946+498-632×2=180kJ能量
(2)①氧化
从上→下
②O2+4e-=2O2-【分析】(1)N2(g)+O2(g)=2NO(g),根据能量变化图计算反应热,反应热=反应物断键吸收的能量-生成物成键释放出的能量;(2)根据图知这是一个原电池装置,由O2-移动的方向判断出NiO电极是负极,负极上NO失电子和氧离子反应生成二氧化氮,发生氧化反应,铂电极是正极,氧气得到电子,发生还原反应,据此解答。【详解】(1)N2(g)+O2(g)=2NO(g),反应热=反应物断键吸收的能量-生成物成键释放出的能量,该反应的反应热=(946+498)kJ/mol-2×632kJ/mol=+180kJ/mol,所以这是一个吸热反应,1molN2和1molO2完全反应生成2molNO会吸收180kJ的能量;(2)根据图知这是一个原电池装置,由O2-移动的方向判断出NiO电极是负极,负极上NO失电子和氧离子反应生成二氧化氮,发生氧化反应,铂电极是正极,氧气得到电子,发生还原反应;①NiO电极上NO失电子和氧离子反应生成二氧化氮,发生氧化反应;在外电路中,电子从负极(NiO)流出,经外电路到正极(Pt),即导线中电子流动方向是从上→下;②Pt电极上是氧气得到电子被还原成氧离子,电极反应式为:O2+4e-=2O2-。
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