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山西省临汾市山中中学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.W、X、Y、Z均为短周期元素,W的最外层电子数与核外电子总数之比为7∶17;X与W同主族;Y的原子序数是W和X的原子序数之和的一半;含Z元素的物质焰色反应为黄色。下列判断正确的是A.氢化物的稳定性:X>W
B.金属性:Y>ZC.离子的还原性:X>W
D.原子及离子半径:Z>Y>X参考答案:A略2.某有机物的结构为,这种有机物不可能具有的性质是A.能使酸性KMnO4溶液褪色
B.能发生酯化反应111.Com]C.能跟NaOH溶液反应
D.能发生水解反应参考答案:D试题分析:A.该物质含有碳碳双键和醇羟基,所以能使酸性KMnO4溶液褪色,正确;B.该有机物含有羧基和醇羟基,在一定条件下可以发送酯化反应,正确;C.该有机物含有羧基,能跟NaOH溶液发生酸碱中和反应,正确;D.该物质无酯基,不能发生水解反应,错误。3.现有氯化钠、氯化铝、氯化铁、氯化镁四种溶液,只用一种试剂通过一步实验就能加从区别,这种试剂是()A.KSCN溶液 B.BaCl2溶液 C.NaOH溶液 D.HCl溶液参考答案:C【考点】物质的检验和鉴别的基本方法选择及应用.【分析】阳离子不同,可根据阳离子的不同性质选择检验方法,可加入碱,生成沉淀的颜色、现象不同,以此解答该题.【解答】解:A.只能鉴别氯化铁,故A错误;B.加入氯化钡,都不反应,不能鉴别,故B错误;C.分别滴加NaOH溶液时,产生白色沉淀的是氯化镁;先产生沉淀,后沉淀溶解的是氯化铝;产生红褐色沉淀的是氯化铁;无现象的是氯化钠,现象不同,可鉴别,故C正确;D.加入盐酸,都不反应,不能鉴别,故D错误.故选C.4.下列各组物质按如图所示转化关系每一个转化都能一步实现的是(
)
选项甲乙丙丁ASSO2H2SO4SO3BCO2Na2CO3NaHCO3CaCO3CN2HNO3NO2NH3DSiO2Na2SiO3H2SiO3CaSiO3参考答案:B5.化学与生产、生活密切相关,下列说法错误的是(
)A.氯水能使织物褪色,对金属材料也有腐蚀作用B.氢氧化铝是治疗胃酸过多的一种药剂C.二氧化硅是制造光电池的常用材料D.氧化铝熔点很高,可制造高温耐火材料参考答案:CA、氯水中含有氯气分子和次氯酸,具有氧化性,能使织物褪色,氯水中含有盐酸能和金属之间发生反应,故A正确;B.氢氧化铝能与盐酸反应,可治疗胃酸过多,故B正确;C、硅是制造光电池常用材料,而不是二氧化硅,故C错误;D.氧化铝熔点很高,可制造高温耐火材料,故D正确;故选C。6.下列物质中,属于电解质且能导电的是()A.铜片 B.硫酸溶液 C.熔融的氯化钠 D.固体氯化钾参考答案:C考点:电解质与非电解质.
专题:电离平衡与溶液的pH专题.分析:电解质是在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,非电解质是在水溶液中和熔融状态下都不能导电的化合物,无论电解质还是非电解质都必须是化合物.解答:解:A、铜片能导电,但不是化合物,不属于电解质,故A错误;B、硫酸溶液是混合物,而电解质是化合物,属纯净物,故B错误;C、熔融的氯化钠能导电,属于电解质,故C正确;D、固体氯化钾不能导电,但属于电解质,故D错误;故选C.点评:本题考查了电解质的概念,难度不大,注意电解质本身不一定导电,导电的不一定是电解质.7.同温同压下,相同质量的下列气体体积最大的是
A.甲烷
B.氯气
C.二氧化碳
D.氧气参考答案:A8.下列不能说明氯的非金属性比硫强的事实是①HCl比H2S稳定②HClO氧化性比H2SO4强③HClO4酸性比H2SO4强④Cl2能与H2S反应生成S⑤Cl原子最外层有7个电子,S原子最外层有6个电子⑥Cl2与Fe反应生成FeCl3,S与Fe反应生成FeS⑦HCl酸性比H2S强A.②⑤⑦
B.①②⑦
C.②④
D.①③⑤参考答案:A略9.用30g乙酸与46g乙醇反应,如果实际产率是理论产率的67%,则可得到的乙酸乙酯的质量是A.29.5g B.44g C.74.8g D.88g参考答案:A试题分析:制备乙酸乙酯的化学反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O,30g乙酸与46g乙醇分别为0.5mol,1mol,所以实际中最大能够得到0.5mol的乙酸乙酯,所以乙酸乙酯的质量=88×0.5×67%=29.5g,所以本题的答案选A。10.标准状况下有①6.72LCH4②3.01×1023个HCl③13.6gH2S④0.2molNH3,下列对四种气体的关系从小到大表示不正确的是()A.体积④<①<③<② B.密度①<④<③<②C.质量④<①<③<② D.氢原子数④<②<③<①参考答案:D【考点】气体摩尔体积;摩尔质量;物质的量的相关计算.【专题】化学用语专题.【分析】A、根据V=nVm=Vm=Vm来计算,或者根据阿伏伽德罗定律的推论:同温同压下,体积之比等于物质的量之比来回答;B、根据=来计算或者根据阿伏伽德罗定律的推论:同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比;C、根据m=nM=M=M来计算;D、根据公式计算氢原子的物质的量,进而计算氢原子数.【解答】解:A、3.01×1023个HCl的体积V=Vm=0.5mol×22.4L/mol=11.2L,13.6gH2S的体积V=Vm=×22.4L/mol=8.96L,0.2molNH3的体积V=0.2mol×22.4L/mol═4.48L,所以体积关系为:④<①<③<②,故A正确;B、根据阿伏伽德罗定律的推论:同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度关系为:①<④<③<②,故B正确;C、6.72LCH4的质量是m=M=×16g/mol=4.8g,3.01×1023个HCl的质量为0.5mol×36.5g/mol=18.25g,0.2molNH3的质量是0.2mol×17g/mol=3.4g,所以质量关系是④<①<③<②,故C正确;D、6.72LCH4的物质的量为0.3mol,所以氢原子的物质的量为1.2mol,3.01×1023个HCl的物质的量为0.5mol,所以氢原子的物质的量为0.5mol,13.6gH2S的物质的量为0.4mol,所以氢原子的物质的量为0.8mol,0.2molNH3氢原子的物质的量为0.6mol,氢原子数目和氢原子的物质的量成正比,所以氢原子数关系是②<④<③<①,故D错误.故选D.【点评】本题考查学生有关物质的量的相关计算知识,可以根据所学内容来回答,较简单.11.汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2,若氧化产物比还原产物多1.75mol,则下列判断中正确的是(
)A.生成40.0LN2(标准状况)
B.有0.250molKNO3
被氧化C.转移电子的物质的量为1.25mol
D.被氧化的N
原子的物质的量为2.75mol参考答案:C该反应中N元素化合价由、+5价变为0价,所以NaN3是还原剂、KNO3是氧化剂,根据原子守恒知,氧化产物与还原产物的物质的量之比为30:2=15:1,若氧化产物比还原产物多1.75mol,则生成N2物质的量为=2mol。A、生成标况下N2的体积为2mol×22.4L/mol=44.8L,故A错误;B、由反应可知,被还原的硝酸钾的物质的量为2mol×=0.25mol,故B错误;C、转移电子的物质的量为0.25mol×5=1.25mol,故C正确;D、转移10mol电子被氧化的N原子为30mol,则转移1.25mol电子被氧化的N原子的物质的量为,故D正确。故选D。点睛:本题的突破口为:根据方程式分析出30molN化合价升高,被氧化,2molN化合价降低被还原,从而可以得出该反应中氧化产物和还原产物比例为30:2。12.一种熔融碳酸盐燃料电池原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是()A.反应CH4+H2O3H2+CO,每消耗1molCH4转移12mol电子B.电极A上H2参与的电极反应为:H2+2OH--2e-=2H2OC.电池工作时,CO32-向电极B移动D.电极B上发生的电极反应为:O2+2CO2+4e-=2CO32-参考答案:DA、1molCH4→CO,化合价由-4价→+2上升6价,1molCH4参加反应共转移6mol电子,故错误;B、环境不是碱性,否则不会产生CO2,其电极反应式:CO+H2+2CO32--4e-=3CO2+H2O,故B错误;C、根据原电池工作原理,电极A是负极,电极B是正极,阴离子向负极移动,故C错误;D、根据电池原理,O2、CO2共同参加反应,其电极反应式:O2+2CO2+4e-=2CO32-,故D正确。13.国际无机化学命名委员会将元素周期表原有的主、副族符号取消,从左往右改为18列,碱金属为第1列,稀有气体为第18列,按这个规定,下列说法正确的是
A.原子最外层有2个电子的元素一定在第2列
B.第2~12列元素全为金属,第3列元素种类最多C.第15列元素的最高价氧化物对应水化物的化学式均为H3RO4
D.115号元素在第13列,为金属元素参考答案:B略14.等物质的量的Na2O和Na2O2分别与质量相等的足量的水反应,所得溶液质量分数的关系是A.前者大
B.后者大
C.相等
D.无法确定参考答案:C略15.下列关于化学反应与能量变化的说法正确的是(
)A.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应是放热反应B.少数化合反应是吸热反应C.燃料有足够的空气就能充分燃烧D.H2SO4和NaOH的反应是吸热反应参考答案:B【详解】A.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应是吸热反应,A错误;B.C与CO2生成CO的反应是吸热反应,绝大多数的化合反应为放热反应,B正确;C.燃料充分燃烧的条件:一定的燃烧温度、燃料与空气充分接触、充足的空气或氧气,C错误;D.H2SO4和NaOH发生的中和反应是放热反应,D错误;故合理选项是B。
二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.硫酸工业中废渣的成分为SiO2、Fe2O3、Al2O3、MgO。某探究性学习小组的同学设计以下实验方案,将硫酸渣中金属元素分别转化为氢氧化物沉淀而分离开来。已知常温下,部分阳离子以氢氧化物形式沉淀时溶液的pH如下:(1)工业上用固体A作原料制取水玻璃的化学方程式为_________。(2)固体E的化学式为_________。(3)实验室用11.9mol/L的浓盐酸配制250mL3.0mol/L的稀盐酸,所用的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒和量筒外,还需要_______。(4)上述流程中的试剂Y最好选用下列中的_______(选填字母编号)。A.水
B.硫酸
C.氨水
D.氢氧化钠(5)写出反应F→H的离子方程式_________。参考答案:(1)SiO2+2NaOH==Na2SiO3+H2O
(2)Mg(OH)2
(3)250ml容量瓶
(4)D
(5)AlO2-+CO2+2H2O==Al(OH)3↓+HCO3-【分析】硫酸工业中废渣的成分为SiO2、Fe2O3、Al2O3、MgO,当向硫酸渣中加入过量的盐酸时,二氧化硅和盐酸不反应,所以A是二氧化硅,Fe2O3、Al2O3、MgO和盐酸反应,所以溶液B的溶质为氯化镁、氯化铁、氯化铝、盐酸;向溶液B中加入试剂X并调节溶液的pH值为3.5,结合题意溶液pH=3.5时Fe3+已经沉淀完全知,试剂X是能和氯化铁反应生成沉淀的物质且和铝离子反应没有沉淀生成,所以试剂X只能是强碱溶液,固体C是氢氧化铁,向溶液D中加入试剂X并调节溶液的pH值为13,溶液成强碱性溶液,铝元素在溶液中以偏铝酸根离子存在,镁离子和氢氧根离子结合生成氢氧化镁沉淀,所以固体E为氢氧化镁,溶液F的溶质含有偏铝酸钠和氯化钠,向F溶液中通入二氧化碳气体,偏铝酸钠与二氧化碳反应沉淀氢氧化铝沉淀,所以G为氢氧化铝,据此答题。【详解】(1)由分析可知:固体A为二氧化硅,二氧化硅与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠和水,反应方程式为:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O,故答案为:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O。(2)由分析可知:固体E为Mg(OH)2,故答案为:Mg(OH)2。(3)实验室用11.9mol/L的浓盐酸配制250mL3.0mol/L的稀盐酸,所用的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒和量筒外,还需要250mL容量瓶和胶头滴管;故答案为:250mL容量瓶。(4)阳离子Mg2+以氢氧化物形式沉淀所需试剂,根据题给信息和流程可知应该先用氢氧化钠溶液将Mg2+转化成氢氧化镁沉淀析出同时将Al3+转化成AlO2-溶液;故答案为:D。(5)F→H的反应是AlO2-与CO2反应,过量CO2反应的产物为碳酸氢盐,反应的离子方程式:AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;故答案为:AlO2-+CO2+2H2O==Al(OH)3↓+HCO3-。【点睛】分析流程题需要掌握的技巧是:浏览全题,确定该流程的目的,看懂生产流程图,了解流程图以外的文字描述、表格信息,后续设问中的提示性信息,并在下一步分析和解题中随时进行联系和调用。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.(8分)按如图所示装置,用石墨电解氯化钠溶液,A极有无色无味气体放出,(1)y是电源的
极。(2)电极A的名称为
,电极B的电极反应式为
.检验该电极反应产物的方法是
。(3)写出该电解反应的总化学方程式:
。参考答案:
(3)2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑(2分,条件未写或错扣1分)略18.取1.43gNa2CO3·XH2O溶于水配成10ml溶液,然后逐滴滴入稀盐酸直至没有气体放出为止,用去盐酸2.0ml,并收集到112mlCO2(标况)。求(1)稀盐酸物质的量浓度(2)Na2CO3·xH2O的摩尔质量(3)x值参考答案:(1)5mol/L(2)286g/mol(3)10略19.将一定量的镁铝合金投入100mL一定浓度的盐酸中,合金即溶解。向所得溶液中滴加5mol/LNaOH溶液
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