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山西省临汾市冶金建设公司子弟学校2022-2023学年高三化学下学期期末试卷含解析一、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.除去下列物质中所含少量杂质的所选试剂不正确的是()
物质杂质试剂ACl2HCl饱和食盐水BCO2HCl饱和Na2CO3溶液C金属镁金属铝稀NaOH溶液DFeCl2FeCl3铁粉
参考答案:B考点:物质的分离、提纯和除杂..专题:实验评价题.分析:根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变,不得引入新杂质,加入的试剂只与杂质反应,不与原物反应;反应后不能引入新的杂质.解答:解:A、Cl2不溶于饱和食盐水,而HCl溶于饱和食盐水,所以可以除杂,故A正确;B、CO2气体中含有少量HCl气体,加入饱和Na2CO3溶液,CO2能与饱和Na2CO3溶液会把二氧化碳也除去,所以不可以除杂,故B错误;C、金属镁与稀NaOH溶液不反应,金属铝能与稀NaOH溶液反应,所以可以除杂,故C正确;D、FeCl3能与铁粉反应生成FeCl2,FeCl2与铁粉不反应,因此可以除杂,故D正确;故选:B.点评:进行物质除杂时,要根据物质的性质进行,要求选用的除杂试剂反应后不能产生新的杂质且不能与原有物质反应.2.在某无色溶液中缓慢地滴入NaOH溶液直至过量,产生沉淀的质量与加入的NaOH溶液体积的关系如右图所示,由此确定,原溶液中含有的阳离子是:A.Mg2+、Al3+、Fe2+
B.H+、Mg2+、Al3+C.H+、Ba2+、Al3+
D.只有Mg2+、Al3+参考答案:B略3.下列做法中不符合“绿色化学”思想的是(
)A.以水性涂料代替油性涂料B.以无磷洗涤剂代替含磷洗涤剂C.试验后的有毒有害物质应分类收集,统一处理D.在通风橱中制取氯气时不用NaOH溶液吸收尾气参考答案:答案:D解析:A、关于水溶性涂料和油性涂料问题:水性涂料水为稀释剂,油性涂料就会以甲苯\二甲苯\醋酸丁酯类等有机溶剂为稀释剂,二者用途不同,比如,用在工业建筑大楼,办公大楼内外墙,就用水性的较好;如用在金属机件上,管道,罐体会用到防腐隔热的油性涂料.但是后者由于用到有机溶剂来溶解稀释,会污染环境。B、含磷洗涤剂会导致水体富营养化;D、在通风橱中制取氯气,多于氯气仍然会排入大气中,因此要进行尾气处理。考点:涂料,无论必修和选修课本都内有明确涉及到;含磷洗涤剂属于选修1第四章内容;“绿色化学”思想属于必修1第四章《非金属及其化合物》内容。4.X、Y、Z、W均为短周期主族元素且原子序数依次增大,Y原子最外层比Z原子最外层多1个电子实验室可用Z的单质与烧碱反应制备少量气体X2,W的单质可用于自来水消毒。下列说法正确的是A.Z氢氧化物与Y、W的最高价含氧酸均能反应B.简单离子半径:Z<WC.Z、W形成的化合物的水溶液呈碱性D.工业上常用X、W的单质在光照条件下制备XW参考答案:B【分析】实验室可用Z的单质与烧碱反应制备少量气体X2,可知Z为Al,X为H;Y原子最外层比Z原子最外层多1个电子,Y的原子序数小于Z,可知Y为C;W的单质可用于自来水消毒,可知W为Cl;结论:X:H;Y:C;Z:Al;W:Cl。【详解】A.Z的氢氧化物Al(OH)3不能与Y的最高价含氧酸H2CO3反应,故A错误;B.电子层越多,半径越大,因此Z(Al3+)<W(Cl-),故B正确;C.Z、W形成的化合物(AlCl3)属于强酸弱碱盐,水解显酸性,故C错误;D.工业制氯化氢的方法:让氯气在过量的氢气中燃烧生成氯化氢气体,氯化氢气体冷却后被水吸收形成盐酸,故D错误;答案:B5.NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法中正确的是
(
)
A.常温常压下,在空气中燃烧0.lmolH2,转移的电子总数为0.2NA
B.常温常压下,2.24LNO和NO2混合气体中含有的氮原子数目为0.lNA
C.1.0L的0.1mol·L-lNa2S溶液中含有的S2-离子数为0.1NA
D.标准状况下,22.4L的CCl4中含有的CCl4分子数为NA。参考答案:A略6.用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是
A.标准状况下,22.4L甲苯中,含有C—H键数目为8NA
B.t℃时,MgCO3的,则饱和溶液中含Mg2+数目为
C.在反应4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2中,每生成1molSO2转移电子数为5.5NA
D.50g46%的乙醇水溶液中,含氢原子总数目为3NA参考答案:C略7.固体NH5属离子晶体。它与水反应的方程式为:NH5+H2O=NH3·H2O+H2↑,它也能跟乙醇发生类似的反应,并都产生氢气。下列有关NH5叙述正确的是(
)A.与水反应时,水作氧化剂
B.NH5中N元素的化合价为+5价C.1molNH5中含有5NA个N—H键
D.与乙醇反应时,NH5被还原参考答案:A略8.能正确表示下列反应的离子方程式是A.浓盐酸与铁屑反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.钠与CuSO4溶液反应:2Na+Cu2+=Cu+2Na+C.NaHCO3溶液与稀H2SO4反应:CO32一+2H+=H2O+CO2↑D.向明矾溶液中加入过量的氢氧化钡溶液:Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-=2BaSO4+AlO2一+2H2O参考答案:D试题分析:A、浓盐酸与铁屑反应生成氯化亚铁,Fe+2H+=Fe2++H2↑,故A错误;B、钠在硫酸铜溶液中先和水反应生成的氢氧化钠和氢气,氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为2Na+Cu2++2H2O═2Na++Cu(OH)2↓+H2↑,故B错误;C、NaHCO3电离出钠离子和碳酸氢根离子,HCO3一+H+=H2O+CO2↑,故C错误;D、明矾中加入过量氢氧化钡溶液,硫酸根离子完全沉淀,铝离子生成偏铝酸盐,Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-═2BaSO4↓+2H2O+AlO2-,故D正确;故选D。9.同温同压下,等体积的两个集气瓶分别充满、、三种原子构成的CO和N2,下列说法正确的是(
)A.质量相同,质子数不同
B.质量和分子数都不相同C.原子、质子和电子数都分别相同,但中子数不同D.质量和分子数都相同参考答案:C【知识点】阿伏伽德罗定律解析:因为、、三种原子构成的CO和N2的相对分子质量分别是30、28,根据阿伏伽德罗定律知同温同压下,等体积,则物质的量相等,因此质量不等,质子数和电子数相同,分子数相同,中子数之比是16:14,因此选C。【思路点拨】质量数=质子数+中子数;中性微粒的质子总数=电子总数。10.下列有关叙述不正确的是A.2011年9月29日卫生部出台《食用盐碘含量》国家标准,碘盐中碘含量的平均水平(以碘元素计)为20mg/kg—30mg/kg,说明摄入过少和过量的碘都对人体健康不利B.“地沟油”危害健康,不仅是因为人体所必需的维生素E、脂肪酸油脂已经被破坏,营养低,而且含有黄曲霉素、苯并芘,这两种毒素都是致癌物质C.2011年诺贝尔化学奖授予以色列科学家达尼埃尔·谢赫特曼,以表彰他发现了准晶体,它与晶体相比具有晶体所不允许的宏观对称性D.2012年3月2日修订的《环境空气质量标准》增设了PM2.5平均浓度限值,PM2.5受到普遍的关注,因为PM2.5在空气中能形成了气溶胶,富含大量的有毒、有害物质,对空气质量影响较大(PM2.5是指大气中直径接近于2.5×10-6m的颗粒物)参考答案:D略11.一种塑料抗氧化剂C可通过下列反应合成:下列有关叙述正确的是A.物质A中所有碳原子有可能位于同一平面B.物质B不能发生取代反应C.用酸性KMnO4溶液鉴别抗氧化剂C中是否含有CH3(CH2)17OHD.1mol抗氧剂C与足量NaOH溶液反应,最多可消耗2molNaOH参考答案:D试题分析:A、由于甲烷的空间构型为正四面体,因此A中-C(CH3)3,碳原子没在同一平面上,故错误;B、-C(CH3)3中的氢原子可以和氯气在光照的情况下,发生取代反应,-CH2CH2COOCH3在碱性条件下发生取代反应,故错误;C、酚羟基具有还原性,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,因此不能鉴别是否含有CH3(CH2)17OH,故错误;D、酚羟基具有酸性,能和NaOH溶液反应,-CH2CH2COO(CH2)17CH3在NaOH发生水解,因此1molC最多消耗2molNaOH,故正确。12.将一定量的氯气通入30mL浓度为10.00mol/L的氢氧化钠浓溶液中,加热少许时间后溶液中形成NaCl、NaClO、NaClO3共存体系。下列判断正确的是()A.与NaOH反应的氯气一定为0.3
mol
B.n(Na+):n(Cl-)可能为7:3
C.若反应中转移的电子为n
mol,则0.15<n<0.25
D.n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)可能为11:2:1参考答案:C解析:由于反应后体系中没有NaOH,故氢氧化钠反应完,根据钠元素守恒n(NaOH)=n(NaCl)+n(NaClO)+n(NaClO3)=0.03L×10mol·L-1=0.3mol,根据氯原子守恒有n(NaCl)+n(NaClO)+n(NaClO3)=2n(Cl2)=0.3mol,故参加反应的氯气n(Cl2)=0.15mol,故A错误;根据方程式Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O、可知,当氧化产物只有NaClO,n(Na+):n(Cl-)最大为2:1,根据3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O,当氧化产物为NaClO3,n(Na+):n(Cl-)最小为6:5,n(Na+):n(Cl-)不可能为7:3
,故B错误;根据方程式Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化产物只有NaClO,转移电子数最少,为0.3mol×0.5×1=0.15mol,氧化产物只有NaClO3,转移电子数最多,为0.3mol×5/6×1=0.25mol,故C正确;当n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)为11:2:1时得失电子不相等,故D错误;故答案选C13.Bodensteins研究了下列反应:2HI(g)H2(g)+I2(g)?H=+11kJ·mol-1。在716K时,气体混合物中碘化氢的物质的量分数x(HI)与反应时间t的关系如下表:
t/min020406080120x(HI)10.910.850.8150.7950.784x(HI)00.600.730.7730.7800.784
由上述实验数据计算得到v正~x(HI)和v逆~x(H2)的关系可用如图表示。当改变条件,再次达到平衡时,下列有关叙述不正确的是A.若升高温度到某一温度,再次达到平衡时,相应点可能分别是A、EB.若再次充入amolHI,则达到平衡时,相应点的横坐标值不变,纵坐标值增大C.若改变的条件是增大压强,再次达到平衡时,相应点与改变条件前相同D.若改变的条件是使用催化剂,再次达到平衡时,相应点与改变条件前不同参考答案:C试题分析:A、该反应正向为吸热反应,升高温度平衡正向移动,HI的体积分数减小,H2的体积分数增大,又升高温度反应速率加快,相应点上移,再次达到平衡时,相应点可能分别是A、E,正确;B、该反应为反应前后气体物质的量不变的分解反应,若再次充入amolHI,则达到平衡时,各物质的体积分数不变,相应点的横坐标值不变,反应速率加快,纵坐标值增大,正确;C、该反应为反应前后气体物质的量不变的分解反应,增大压强,再次达到平衡时,各物质的体积分数不变,相应点的横坐标不变,反应速率加快,相应点的纵坐标上移,错误;D、若改变的条件是使用催化剂,再次达到平衡时,各物质的体积分数不变,相应点的横坐标不变,反应速率加快,相应点的纵坐标上移,正确。14.下列各项操作中,不发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是:①向饱和碳酸钠溶液中通入过量的CO2;②向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的稀盐酸;③向AlCl3溶液中逐滴加入过量稀氢氧化钠溶液;④向硅酸钠溶液中逐滴加入过量的盐酸(
)
A.①②
B.①③
C.①④
D.②③参考答案:C略15.(08山东省济阳县期末)判断下列有关化学基本概念的依据正确的是(
)
A.氧化还原反应:元素化合价是否变化
B.共价化合物:是否含有共价键
C.强弱电解质:溶液的导电能力大小
D.金属单质:单质是否能够导电参考答案:答案:A二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.某校化学研究性学习小组查阅资料了解到以下内容:
乙二酸(HOOC-COOH,可简写为H2C2O4)俗称草酸,易溶于水,属于二元中强酸(为弱电解质),且酸性强于碳酸,其熔点为101.5℃,在157℃升华。为探究草酸的部分化学性质,进行了如下实验:⑴向盛有1mL饱和NaHCO3溶液的试管中加入足量乙二酸溶液,观察到有无色气泡产生。该反应的离子方程式为________________________________。⑵向盛有乙二酸饱和溶液的试管中滴入几滴硫酸酸化的KMnO4溶液,振荡,发现其溶液的紫红色褪去,说明乙二酸具有_____________(填“氧化性”、“还原性”或“酸性”),请配平该反应的离子方程式:____MnO4–+____H2C2O4+_____H+=_____Mn2++_____CO2↑+_____H2O⑶将一定量的乙二酸放于试管中,按下图所示装置进行实验(夹持装置未标出):
实验发现:装置C、G中澄清石灰水变浑浊,B中CuSO4粉末变蓝,F中CuO粉末变红。据此回答:上述装置中,D的作用是__________________。乙二酸分解的化学方程式为______________________。⑷该小组同学将2.52g草酸晶体(H2C2O4·2H2O)加入到100mL0.2mol·L-1的NaOH溶液中充分反应,测得反应后溶液呈酸性,其原因是___________________________________(用文字简单表述)。⑸以上溶液中各离子的浓度由大到小的顺序为:_____________________________(用离子符号表示);参考答案:⑴HCO3–+H2C2O4=HC2O4–+CO2↑+H2O⑵还原性
2
5
6
2
10
8⑶
除去混合气体中的CO2
H2C2O4H2O+CO↑+CO2↑
⑷反应所得溶液为NaHC2O4溶液,由于HC2O4–的电离程度比水解程度大,导致溶液中c(H+)>c(OH–),所以溶液呈酸性⑸Na+>HC2O4->H+>C2O42->OH-⑴由于题中强调足量的草酸,故反应后草酸转化为HC2O4–,若写成C2O42–是错误的。⑵中显然说明草酸具有还原性,把MnO4-还原为Mn2+。⑶由各物质的性质可推测B中CuSO4固体检验草酸分解产物中的水,C装置检验草酸分解产物中的CO2,D装置的目的是为了除尽CO2,防止影响后续实验现象的判断,E装置用来干燥气体,F、G装置用来判断草酸分解产物中有无CO生成。⑷两者正好1:1反应生成NaHC2O4,溶液显酸性说明HC2O4-的电离程度大于其水解程度。⑸由⑷中原因可得离子浓度间的大小关系。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.高温煅烧碱式碳酸镁得到MgO.取碱式碳酸镁4.66g,高温煅烧至恒重,得到固体2.00g和标准状况下CO20.896L,通过计算确定碱式碳酸镁的化学式.参考答案:碱式碳酸镁的化学式为Mg(OH)2?4MgCO3?4H2O.【考点】化学方程式的有关计算.【分析】生成固体2.00g为MgO,还生成水,结合n=、n=及原子守恒计算.【解答】解:n(CO2)==4.00×10﹣2mol,n(MgO)==5.00×10﹣2mol,n(H2O)==5.00×10﹣2mol,碱式碳酸镁分解生成n(MgO):n(CO2):n(H2O)=(5.00×10﹣2):(4.00×10﹣2):(5.00×10﹣2)=5:4:5,可知碱式碳酸镁的化学式为Mg(OH)2?4MgCO3?4H2O,答:碱式碳酸镁的化学式为Mg(OH)2?4M
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