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2022上海昂立中学生教育(八佰伴分校)高三化学上学期期末试题含解析一、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.碱性锌锰电池的总反应是:Zn+2MnO2+2H2O===2MnOOH+Zn(OH)2,电解质是KOH。下列说法正确的是()A.MnO2发生了氧化反应

B.MnOOH中Mn元素的化合价为+3

C.反应消耗0.65gZn,有0.01mol电子发生转移

D.电池正极的反应为:Zn+2OH-–2e-===Zn(OH)2参考答案:B2.2011年冬天,包括洛阳在内的多个地区发生持续大雾天气,“PM2.5”数据监測纳入公众视野。“PM2.5”是指大气中直径小于或等于2.5微米的细小颗粒物,也称为可人肺颗粒物。下列有关说法中,错误的是A.雾屑于胶体,能产生丁达尔现象B.大雾的形成与汽车的尾气排放没有关系C.持续大雾天气给农业生产、交通运输等带来很大的影响D.空气中悬浮的细小颗粒物严重危害人体健康参考答案:B略3.在20mlPH=2的醋酸中,加入VmlPH=12的NaOH溶液,则下列说法正确的是A

如果V=20,则所得混合溶液的PH大于7B

当V=20时,混合溶液中的离子浓度大小关系为C(Na+)>C(CH3COO_)>C(H+)>C(OH_)C如果所得混合溶液的PH=7则V<20D所得混合溶液中一定存在C(Na+)+C(H+)=C(CH3COO_)+C(OH_)参考答案:D4.

在盛有饱和Na2CO3溶液的烧杯中,插入惰性电极,保持温度不变,通电一定的时间后,下列判断正确的是()

A.溶液的pH将增大

B.Na+数和CO32-数的比值将变小

C.溶液浓度不变,有晶体析出

D.溶液浓度逐渐增大并有晶体析出参考答案:答案:C5.现将35g锌粉与少量浓硫酸在加热条件下充分反应,共收集到混合气体11.2L(标准状况),其质量为19.6g,则过剩的锌粉的质量为

A.1.0g

B.2.0g

C.2.5g

D.3.5g参考答案:C略6.下列说法或表示法正确的是:A.等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出热量多B.由C(石墨)C(金刚石);ΔH=+11.9kJ/mol可知,金刚石比石墨稳定C.在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);ΔH=-57.3kJ/mol,若将含0.5molH2SO4的浓硫酸与含1molNaOH的溶液混合,放出的热量大于57.3kJD.在101kPa时,2gH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ热量,氢气燃烧的热参考答案:C略7.目前,关于二氧化碳是否为大气污染物有不同的观点。认为“二氧化碳不是大气污染物”的理由是(

)①二氧化碳是重要的化工原料②二氧化碳是植物光合作用的必需原料③二氧化碳是无色、无味、无毒气体④除二氧化碳外,甲烷、一氧化二氮也是温室气体A.①②

B.②③

C.③④

D.①④参考答案:B略8.下列各选项中所述的两个量,前者一定大于后者的是A.将pH=4的盐酸和醋酸分别稀释成pH=5的溶液,所加水的量B.pH=10的NaOH和Na2CO3溶液中,水的电离程度C.物质的量浓度相等的(NH4)2SO4溶液与(NH4)2CO3溶液中NH的物质的量浓度D.相同温度下,10mL0.1mol/L的醋酸与100mL0.01mol/L的醋酸中H+的物质的量参考答案:C9.下列关于铜电极的叙述,不正确的是

A.电池反应为2Ag++Cu===2Ag+Cu2+的原电池中,铜作负极B.电解法精炼粗铜时,精铜作阴极C.电解饱和食盐水制H2、Cl2、NaOH时,铜作阳极D.在镀件上镀铜时,铜作阳极参考答案:D略10.向含有0.078molFeCl2的溶液中通入0.009molCl2,再向其中加入含0.01molX2O的酸性溶液,使溶液中的Fe2+恰好完全被氧化,且X2O被还原为Xn+,则n值为A.1

B.3

C.4

D.5参考答案:B略11.下列说法正确的是(

)A.医疗上常用75%(体积分数)的酒精作消毒剂B.加碘食盐中的“碘”通常是指碘单质C.体操运动员所用的防滑“镁粉”,其成分是金属镁D.使用明矾可软化硬水参考答案:答案:A12.(双选题)25℃时,某氯化铵溶液pH=4.下列说法正确的是()A.c(OH﹣)=1×10﹣10mol?L﹣1B.c(NH+4)>c(Cl﹣)>c(H+)>c(OH﹣)C.c(NH3?H2O)=c(NH+4)D.c(H+)+c(NH+4)=c(Cl﹣)+c(OH﹣)参考答案:AD

考点:离子浓度大小的比较;盐类水解的原理.专题:盐类的水解专题.分析:氯化铵是强酸弱碱盐,因水解而使其溶液呈酸性,溶液中c(H+)=10﹣pH,根据水的离子积常数计算氢氧根离子浓度,溶液中存在电荷守恒,据此分析解答.解答:解:A.25℃时,某氯化铵溶液pH=4,则c(H+)=10﹣pH=10﹣4mol/L,c(OH﹣)=,故A正确;B.氯化铵是强酸弱碱盐,铵根离子水解而氯离子不水解,所以c(Cl﹣)>c(NH+4),故B错误;C.氯化铵溶液中铵根离子能水解,但较微弱,所以c(NH3?H2O)<c(NH+4),故C错误;D.氯化铵溶液呈电中性,所以溶液中存在电荷守恒,即c(H+)+c(NH+4)=c(Cl﹣)+c(OH﹣),故D正确;故选AD.点评:本题考查离子浓度大小的比较、盐类水解等,题目难度中等,注意根据溶液电中性和物料守恒解答该题.13.下列关于有机物的说法正确的是(

)A.分子式为C5H12O且能与Na反应生成H2的有机物其8种B.乙二醇和丙三醇互为同系物C.由氯乙烯生成聚氯乙烯和由氨基酸生成蛋白质的反应都属于加聚反应D.一定条件下,蔗糖既可以发生水解反应,又可以发生银镜反应参考答案:AA.分子式为C5H12O且能与Na反应生成H2,说明该物质为醇,戊烷有3种同分异构体,分别为CH3CH2CH2CH2CH3、CH3CH(CH3)CH2CH3、C(CH3)4,它们分别有3种、4种、1种不同化学环境的氢原子,把羟基看成取代基取代戊烷上的氢原子,则分别有3种、4种、1种结构,共8种,故A正确;B.乙二醇的分子式为C2H6O2,丙三醇的分子式为C3H8O3,二者的分子组成上相差1个CH2O原子团而不是CH2原子团,所以二者不是同系物,故B错误;C.由氯乙烯生成聚氯乙烯的反应是加聚反应,由氨基酸生成蛋白质的反应是缩聚反应,故C错误;D.蔗糖可以发生水解反应生成单糖,但蔗糖分子中不含醛基,不能发生银镜反应,故D错误;答案选A。14.某中学一实验小组组装了下列所示实验装置,能达到实验目的的是(

参考答案:D略15.对于反应14CuSO4+5FeS2+12H2O=7Cu2S+5FeSO4+12H2SO4,下列说法正确的是A.只有硫酸铜作氧化剂

B.SO42-既不是氧化产物又不是还原产物C.被氧化的硫与被还原的硫的质量比为3∶7

D.1mol硫酸铜可以氧化mol的硫参考答案:C略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.(14分)某课外活动小组设计了以下实验方案验证Ag与浓硝酸反应的过程中可能产生NO。其实验流程图如下:

(1)测定硝酸的物质的量反应结束后,从下图B装置中所得100mL溶液中取出25.00mL溶液,用0.1mol·L-1的NaOH溶液滴定,用酚酞作指示剂,滴定前后的滴定管中液面的位置如上图所示。在B容器中生成硝酸的物质的量为

mol,则Ag与浓硝酸反应过程中生成的NO2体积为

mL。(2)测定NO的体积①从上图所示的装置中,你认为应选用

装置进行Ag与浓硝酸反应实验,选用的理由是

。②选用上图所示仪器组合一套可用来测定生成NO体积的装置,其合理的连接顺序是

(填各导管口编号)。③在测定NO的体积时,若量筒中水的液面比集气瓶的液面要低,此时应将量筒的位置

(“下降”或“升高”),以保证量筒中的液面与集气瓶中的液面持平.(3)气体成分分析若实验测得NO的体积为112.0mL(已折算到标准状况),则Ag与浓硝酸反应的过程中

(填“有”或“没有”)NO产生,作此判断的依据是

。参考答案:(1)0.008mol(2分)(2)①A(1分),因为A装置可以通N2将装置中的空气排尽,防止NO被空气中O2氧化(2分)

②123547(2分)1547考虑也记分③升高(1分)(3)268.8(2分);有(2分)

因为NO2与水反应生成的NO的体积小于收集到的NO的体积(89.6<112.0)(2分)三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.(15分)已知:A、B、C、D、E、F五种元素核电荷数依次增大,属周期表中前四周期的元素。其中A原子核外有三个未成对电子;化合物B2E的晶体为离子晶体,E原子核外的M层中只有两对成对电子;C元素是地壳中含量最高的金属元素;D单质的熔点在同周期元素形成的单质中是最高的;F原子核外最外层电子数与B相同,其余各层均充满。请根据以上信息,回答下列问题:(1)A、B、C、D的第一电离能由小到大的顺序为

。(用元素符号表示)(2)B的氯化物的熔点比D的氯化物的熔点

(填高或低),理由是

。(3)E的最高价氧化物分子的空间构型是

。(4)F的核外电子排布式是

,F的高价离子与A的简单氢化物形成的配离子的化学式为

.(5)A、F形成某种化合物的晶胞结构如图所示,则其化学式为

;(黑色球表示F原子)(6)A、C形成的化合物具有高沸点和高硬度,是一种新型无机非金属材料,其晶体中所含的化学键类型为

参考答案:(15分)(1)Na<Al<Si<N(2分)(2)高(1分)NaCl为离子晶体而SiCl4为分子晶体(2分)(3)平面正三角形(2分)(4)1s22s22p63s23p63d104s1(或[Ar]3d104s1)(2分)

[Cu(NH3)4]2+(2分)(5)Cu3N

(2分)

(6)共价键(2分)

略18.甲酸甲酯水解反应方程式为:HCOOCH3(l)+H2O(l)?HCOOH(l)+CH3OH(l)△H>0某小组通过实验研究该反应(反应过程中体积变化忽略不计).反应体系中各组分的起始量如下表:组分HCOOCH3H2OHCOOHCH3OH物质的量/mol1.001.990.010.52甲酸甲酯转化率在温度T1下随反应时间(t)的变化见图:(1)根据上述条件,计算不同时间范围内甲酸甲酯的平均反应速率,结果见下表:反应时间范围/min0~510~1520~2530~3540~4550~5575~80平均反应速率/(10﹣3mol?min﹣1)1.97.47.84.41.60.80.0请计算15~20min范围内甲酸甲酯的减少量为0.045mol,甲酸甲酯的平均反应速率为0.009mol?min﹣1(不要求写出计算过程).(2)依据以上数据,写出该反应的反应速率在不同阶段的变化规律及其原因:①反应初期:虽然甲酸甲酯的量较大,但甲酸量很小,催化效果不明显,反应速率较慢.②反应中期:甲酸量逐渐增多,催化效果显著,反应速率明显增大.③反应后期:甲酸量增加到一定程度后,浓度对反应速率的影响成主导因素,特别是逆反应速率的增大,使总反应速率逐渐减小,直至为零..(3)上述反应的平衡常数表达式为:K=,则该反应在温度T1下的K值为.(4)其他条件不变,仅改变温度为T2(T2大于T1),在答题卡框图中画出温度T2下甲酸甲酯转化率随反应时间变化的预期结果示意图.

参考答案:

(1)0.045mol;0.009mol?min﹣1;(2)①反应初期:虽然甲酸甲酯的量较大,但甲酸量很小,催化效果不明显,反应速率较慢.②反应中期:甲酸量逐渐增多,催化效果显著,反应速率明显增大.③反应后期:甲酸量增加到一定程度后,浓度对反应速率的影响成主导因素,特别是逆反应速率的增大,使总反应速率逐渐减小,直至为零.(3))1/7.(4).

(1)15min时,甲酸甲酯的转化率为6.7%,所以15min时,甲酸甲酯的物质的量为1﹣1.00mol×6.7%=0.933mol;20min时,甲酸甲酯的转化率为11.2%所以20min时,甲酸甲酯的物质的量为1﹣1.00mol×11.2%=0.888mol,所以15至20min甲酸甲酯的减少量为0.933mol﹣0.888mol=0.045mol,则甲酸甲酯的平均速率=0.045mol/5min=0.009mol?min﹣1.故答案为:0.045mol;0.009m

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