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文档简介

山西省大同市大方职业中学高一化学期末试卷含解析一、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.电子层数相同的三种元素X、Y、Z,它们最高价氧化物对应水化物的酸性由强到弱的顺序为:HXO4>H2YO4>H3ZO4,下列判断错误的是(

)

A.原子半径:X>Y>Z

B.气态氢化物稳定性:X>Y>Z

C.元素原子得电子能力:X>Y>Z

D.单质与氢气反应由易到难顺序为:X>Y>Z参考答案:A2.下列关于右图所示装置的叙述,正确的是

A.锌片为负极,铜片为正极

B.该装置能将电能转化为化学能

C.铜片发生的反应为Cu-2e-==Cu2+

D.电流方向是由锌片通过导线流向铜片参考答案:A略3.下列反应中有非金属元素被氧化的A.CO+CuOCu+CO2B.2FeCl3+Fe=3FeCl2C.CaO+H2O=Ca(OH)2D.Mg+2HCl=MgCl2+H2↑参考答案:A【详解】A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价→+4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意;B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价由0价→+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符;C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符;D.在反应中镁元素的化合价由0价→+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符;答案选A。4.鲨鱼是世界上唯一不患癌症的动物,科学研究表明,鲨鱼体内含有一种角鲨烯,具有抗癌性.已知角鲨烯分子中含有30个碳原子及6个C=C且不含环状结构,则其分子式为()A.C30H60

B.C30H56C.C30H52

D.C30H50参考答案:D解:含30个碳原子的烷烃其分子式为C30H62,当分子中含有6个C=C而不含环状结构时,氢原子数减少12个,所以角鲨烯的分子式为C30H50.故选D.5.向绝热恒容密闭容器中通入和,一定条件下使反应SO2(g)+NO2(g)SO3(g)+NO(g)达到平衡,正反应速率随时间变化的示意图如图所示由图得出的结论不正确的是A.反应过程中压强始终不变B.反应物浓度:a点大于b点C.反应物的总能量高于生成物的总能量D.时,的转化率:段小于段参考答案:A【详解】A.根据图像可知,该反应为气体体积不变的反应,该容器为绝热容器,温度升高,压强增大,故A错误;B.随着反应的进行,反应物浓度逐渐减小,所以a点反应物浓度大于b点的,故B正确;C.反应初始阶段,随着反应的进行,反应速率逐渐加快,说明该反应为放热反应,即反应物的总能量大于生成物的总能量,故C正确;D.两段的时间相同,而后段反应速率大,消耗的二氧化硫多,所以b~c段的转化率大于a~b段,故D正确;故选A。

6.

一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式为:5NH4NO32HNO3+4N2+9H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为(

)A.5∶4

B.5∶3

C.1∶1

D.3∶5参考答案:B略7.A2、B2、C23种单质和它们离子间能发生下列反应:①2A-+C2=2C-+A2②2C-+B2=2B-+C2,若X-能与C2发生反应:2X-+C2=2C-+X2,则有关说法中不正确的是(

A.氧化性:B2>C2>A2

B.还原性:B->C->X-

C.X2与B-能发生反应

D.X2与B-不能发生反应参考答案:BC略8.一定条件下,将A、B、C三种物质各1mol通入一个密闭容器中发生反应:2A+B2C,达到化学反应限度时,B的物质的量可能是()

A.1.5mol

B.1mol

C.0.5mol

D.0参考答案:B9.某有机物的结构为,这种有机物不可能具有的性质是(

)A.能跟NaOH溶液反应 B.能使酸性KMnO4溶液褪色C.能发生酯化反应 D.能发生水解反应参考答案:D【详解】A.该有机物分子中有羧基,能跟NaOH溶液反应,A正确;

B.该有机物分子中有碳碳双键和羟基,且与苯环相连的碳原子上有氢原子,故其能使酸性KMnO4溶液褪色,B正确;C.该有机物分子中有羧基和羟基,故其能发生酯化反应,C正确;

D.该有机物分子中没有能发生水解反应的官能团,D不正确。综上所述,这种有机物不可能具有的性质是D,选D。10.海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,为了得到纯净的NaCl,可向滤液中依次加入过量的下列溶液,其中不合理的是A.BaCl2→NaOH→NaCO3→过滤→稀盐酸→蒸发结晶B.Ba(OH)2→NaCO3→过滤→稀盐酸→蒸发结晶C.NaCO3→NaOH→BaCl2→过滤→稀盐酸→蒸发结晶D.BaCl2→NaCO3→NaOH→过滤→稀盐酸→蒸发结晶参考答案:C【详解】A.海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,加入过量的BaCl2溶液,除去SO42—,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;B.海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,加入过量的Ba(OH)2溶液,除去SO42—、Mg2+,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;C.海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+,少量Mg2+,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,再加入过量的BaCl2溶液,除去CO32-,过滤,滤液中加入稀盐酸,但是溶液中仍有剩余的Ba2+,蒸发结晶得不到纯净的NaCl;不合理;D.海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质,加入过量的BaCl2溶液,除去SO42—,再加入过量的NaCO3溶液,除去Ca2+和Ba2+及少量的Mg2+,再加入过量的NaOH溶液,除去Mg2+,过滤,滤液中加入稀盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl;合理;综上所述,本题选C。【点睛】粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液,NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。11.下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是A.将40gNaOH溶解于1L水中B.将0.25molNaOH溶于水配成250mL溶液C.将1L

10mol/L的浓盐酸与9L水混合D.将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液参考答案:B试题分析:A.n=m/M=40/40=1mol,但溶液体积不是1L,故错;B.c=n/V=0.25mol/0.25L=1mol/L,故正确;C.溶液的体积在没有说明的情况下不能相加减,所以溶液体积不知,故错;D.谈及气体体积时,必须强调温度和压强即所在何种条件,故错。12.下列过程属于物理变化的是A.煤的干馏

B.石油分馏

C.石油裂化

D.乙烯聚合参考答案:B试题分析:有新物质生成的是化学变化,没有新物质生成的是物理变化,则煤的干馏、石油裂化、乙烯聚合等均是化学变化,而石油分馏是物理变化,答案选B。13.下列关于胶体的叙述错误的是(

)A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9~10-7m之间B.光线透过胶体时,胶体中可发生丁达尔效应C.可用过滤的方法分离FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体D.Fe(OH)3胶体能吸附水中悬浮的固体颗粒,而使之沉降,达到净水目的参考答案:C略14.在25℃,101kPa下由HCHO(g)、H2和CO组成的混合气体共6.72g,其相对氢气的密度为14,将该气体与2.24L氧气(标准状况)充分反应后的产物通过足量的Na2O2粉末,使Na2O2粉末增重的质量为

()A.等于6.72g

B.小于6.72g

C.大于6.72g

D.无法计算参考答案:B略15.CuSO4是一种重要的化工原料,其有关制备途径如图所示。下列说法正确的是A.途径①所用混酸中H2SO4与HNO3物质的量之比最好为2:3B.利用途径③制备16g硫酸铜,消耗硫酸的物质的量为0.1mLC.生成等量的硫酸铜,三个途径中参加反应的硫酸的物质的量:①=②=③D.与途径①、③相比,途径②更好地体现了绿色化学思想参考答案:D分析:物质制备的基本思想是用最少的原料获得最多的产品,同时符合原子利用率高,无污染等要求。途径①的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,途径②的反应方程式式为2Cu+O22CuO

CuO+H2SO4=CuSO4+H2O,途径③的反应方程式式为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,据此可解答。详解:A、根据途径①的离子方程式可知,H2SO4与HNO3物质的量之比最好为3:2,故A错误;B、由途径③的化学方程式可得,制备16g硫酸铜即0.1mol,需要消耗硫酸的物质的量为0.2mol,所以B错误;C、由反应方程式可知生成等量的硫酸铜,参加反应的硫酸的物质的量为①=②=③,所以C错误;D、根据反应方程式可知,制取等量的硫酸铜,途径①与途径②相比,在消耗等量硫酸的基础上又多消耗了硝酸,并生成污染性气体NO,途径③消耗硫酸最多,并产生污染性气体SO2,只有途径②消耗硫酸量少,又不产生污染性气体,所以途径②更好地体现了绿色化学思想,故D正确。本题答案为D。二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.氯气的实验室制法是MnO2和浓盐酸在加热条件下反应,若将MnO2换成KMnO4、KClO3等氧化剂氧化浓盐酸亦可快速制取氯气.根据上述反应原理,有人提出猜想:能否利用Na2O2的强氧化性氧化浓盐酸得到氯气呢?某课外小组在实验室进行了探索性实验,设计了如图所示装置:操作步骤及现在如下:①连接好装置,检查装置的气密性,加入药品.②缓慢通入一定量的N2后,将装置E连接好(导管未伸入集气瓶中),再向圆底烧瓶中缓慢滴加浓盐酸,反应剧烈,产生黄绿色气体.③一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体.装置E中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体.④反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色.回答下列问题:(1)用化学方程式表示KClO3氧化浓盐酸的反应

.(2)装置B中为湿润的KI淀粉试纸,反应一段时间后试纸变蓝,能否仅通过该现象说明A装置中产生氯气?

(填“能”或“不能”),请用离子方程式说明原因

.装置C中湿润的红色布条褪色,是因为产生了具有强氧化性的物质

.(3)装置D的作用之一是吸收产生的氯气,可以用硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液替代NaOH溶液,已知25.0mL0.1mol/L的Na2S2O3溶液可以恰好把标准状况下224mLCl2完全转化为Cl﹣时,写出该反应的离子方程式

.(4)实验证明,Na2O2可以与HCl反应生成氯气,写出反应的化学方程式

.(5)利用Na2O2与浓盐酸反应制得的Cl2中通常含有的杂质气体有:

(不包括水蒸气),较难分离,因此实验室很少用该方法制取氯气.参考答案:(1)KClO3++6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O;(2)不能;4H++O2+4I﹣=2I2+2H2O;HClO;(3)S2O32﹣+4Cl2+5H2O=2SO42﹣+10H++8Cl﹣;(4)Na2O2+4HCl═Cl2+2NaCl+2H2O;(5)HCl、O2

【考点】性质实验方案的设计.【分析】装置A是发生装置过氧化钠和浓盐酸反应产生黄绿色气体,说明生成氯气,一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体.装置E中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体为氧气,反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色,把生成的气体全部赶出,(1)KClO3氧化浓盐酸发生氧化还原反应,氯酸钾是氧化剂,浓盐酸为还原剂,反应生成氯化钾,氯气和水;(2)O2、Cl2都具有强氧化性,都能将碘离子氧化为I2,I2遇淀粉试液变蓝色,HClO有漂白性,氯气和水反应生成HClO;(3)n(Na2S2O3)=0.1mol/L×0.025L=0.0025mol,氯气的物质的量==0.01mol,二者完全反应时转移电子相等,设硫代硫酸根离子被氧化后硫元素的化合价为x,0.01mol×2×(1﹣0)=0.0025mol×2×(x﹣2),4=x﹣2,x=+6,所以硫代硫酸根离子转化为硫酸根离子,结合氧化还原反应电子守恒、原子守恒、电荷守恒配平书写离子方程式;(4)根据元素守恒知,生成物中还有水生成,以此书写化学方程式;(5)利用Na2O2与浓盐酸反应制得的Cl2中通常含有的杂质气体,是过氧化钠和水反应生成氧气,浓盐酸易挥发.【解答】解:装置A是发生装置过氧化钠和浓盐酸反应产生黄绿色气体,说明生成氯气,一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体.装置E中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体为氧气,反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色,把生成的气体全部赶出,(1)KClO3氧化浓盐酸发生氧化还原反应,氯酸钾是氧化剂,浓盐酸为还原剂,反应生成氯化钾,氯气和水,反应的化学方程式为:KClO3++6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O,故答案为:KClO3++6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O;(2)装置B中为湿润的KI﹣淀粉试纸,反应一段时间后试纸变蓝,碘离子易被氧化,氧气可把碘离子氧化,反应方程式为:4H++O2+4I﹣=2I2+2H2O,故湿润的碘化钾﹣淀粉试纸变蓝不能说明有氯气生成,装置C中湿润的红色布条褪色,说明有次氯酸生成,氯气和水反应生成次氯酸和盐酸,故A中生成了氯气,故答案为:不能;4H++O2+4I﹣=2I2+2H2O;HClO;(3)n(Na2S2O3)=0.1mol/L×0.025L=0.0025mol,氯气的物质的量==0.01mol,二者完全反应时转移电子相等,设硫代硫酸根离子被氧化后硫元素的化合价为x,0.01mol×2×(1﹣0)=0.0025mol×2×(x﹣2),4=x﹣2,x=+6,所以硫代硫酸根离子转化为硫酸根离子,电子转移总数为8e﹣,反应的氯气为4mol,反应的离子方程式为:S2O32﹣+4Cl2+5H2O=2SO42﹣+10H++8Cl﹣,故答案为:S2O32﹣+4Cl2+5H2O=2SO42﹣+10H++8Cl﹣;(4)根据元

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