湖南省永州市荷池中学2022年高三化学上学期期末试卷含解析_第1页
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湖南省永州市荷池中学2022年高三化学上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.据报导,我国某些城市的酸雨严重,为改变这一状况,某市正准备推广使用的清洁能源,下列所列能源不是清洁能源的是(

)A.太阳能

B.石油C.天然气

D.酒精参考答案:B解:A、太阳能无污染,属于清洁能源,故A不选;B、石油成分比较复杂,燃烧时生成的有害物质较多,不是清洁能源,故B选;C、天然气燃烧后,只生成水和二氧化碳,没有硫的氧化物(煤的燃烧),没有氮的氧化物等有害物质,属于清洁能源,故C不选;D、酒精燃烧后,只生成水和二氧化碳,没有硫的氧化物(煤的燃烧),没有氮氧化物等有害物质,属于清洁能源,故D不选.故选B.2.用铂电极(惰性)电解下列溶液时,阴极和阳极上的主要产物分别是H2和O2的是

A.NaCl溶液

B.HCl溶液

C.稀NaOH溶液

D.AgNO3溶液参考答案:C略3.有一未知的无色溶液,只可能含有以下离子中的若干种(忽略由水电离产生的H+、OH﹣):H+、NH4+、K+、Mg2+、Cu2+、Al3+、NO3﹣、CO32﹣、SO42﹣,现取三份100mL溶液进行如下实验:①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生.②第二份加足量BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g.③第三份逐滴滴加NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图.根据上述实验,以下推测不正确的是()A.原溶液一定不存在H+、Cu2+、CO32﹣B.不能确定原溶液是否含有K+、NO3﹣C.实验所加的NaOH的浓度为2mol?L﹣1D.原溶液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2参考答案:B【考点】离子方程式的有关计算;常见阳离子的检验;常见阴离子的检验.【分析】溶液是无色透明的,所以不含有颜色的离子,故Cu2+一定不存在;通过图象知,在加入过量的NaOH的过程中,一开始就有沉淀生成,说明不含有H+;沉淀部分溶解,推断一定含有Al3+;K+不能和中学常见物质反应产生特殊现象进行判断,只能用焰色反应判断,则不能确定是否含K+;①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生,推断一定有CO32﹣、SO42﹣两种中的一种.因通过图象知含有Al3+;铝离子和碳酸根离子发生双水解,不能共存,所以推断一定不含有CO32﹣、一定含有SO42﹣;②第二份加足里BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g,推断生成3×10﹣2molBaSO4,所以n(SO42﹣)=3×10﹣2mol;③第三份逐滴滴加NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图,通过图象知,在加入过量的过氧化钠的过程中,一开始就有沉淀生成,说明不含有H+,沉淀部分溶解,推断一定含有Al3+;图象中有一段平台,说明加入OH﹣时无沉淀生成,有NH4+,NH4++OH﹣=NH3?H2O,最后溶液中有沉淀,说明溶液中含Mg2+,通过此实验无法判断是否含有K+,以此解答.【解答】解:溶液是无色透明的,所以不含有颜色的离子,故Cu2+一定不存在;通过图象知,在加入过量的NaOH的过程中,一开始就有沉淀生成,说明不含有H+;沉淀部分溶解,推断一定含有Al3+;K+不能和中学常见物质反应产生特殊现象进行判断,只能用焰色反应判断,则不能确定是否含K+;①第一份加足量AgNO3溶液后,有白色沉淀产生,推断一定有CO32﹣、SO42﹣两种中的一种.因通过图象知含有Al3+;铝离子和碳酸根离子发生双水解,不能共存,所以推断一定不含有CO32﹣、一定含有SO42﹣;②第二份加足里BaCl2溶液后,有白色沉淀产生,经洗涤、干燥后,沉淀质量为6.99g,推断生成3×10﹣2molBaSO4,所以n(SO42﹣)=3×10﹣2mol;③第三份逐滴滴加NaOH溶液,测得沉淀与NaOH溶液的体积关系如图,通过图象知,在加入过量的过氧化钠的过程中,一开始就有沉淀生成,说明不含有H+,沉淀部分溶解,推断一定含有Al3+;图象中有一段平台,说明加入OH﹣时无沉淀生成,有NH4+,NH4++OH﹣=NH3?H2O,最后溶液中有沉淀,说明溶液中含Mg2+,通过此实验无法判断是否含有K+,A.由上述分析可知,原溶液一定不存在H+、Cu2+、CO32﹣,故A正确;B.原溶液确定含有Mg2+、Al3+、NH4+,由图可知,沉淀最大时是氢氧化镁、氢氧化铝沉淀,且n[Mg(OH)2]+n[Al(OH)3]=0.02mol,沉淀最小时,为氢氧化镁,故n[Mg(OH)2]=0.01mol,故n[Al(OH)3]=0.02mol﹣0.01mol=0.01mol,根据铝元素守恒可知n(Al3+)=n[Al(OH)3]=0.01mol,根据Al3++3OH﹣=Al(OH)3↓,需OH﹣0.03mol;根据镁元素守恒可知原溶液中n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]=0.01mol,根据Mg2++2OH﹣=Mg(OH)2↓,需OH﹣0.02mol;生成沉淀最大量时需OH﹣0.05mol,由图可知消耗Na0H25mL,所以c(Na0H)===2mol?L﹣1;根据NH4++OH﹣=NH3?H2O,所以可得到NH4+的物质的量为0.01L×2mol?L﹣1=2×10﹣2mol,则n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+):n(SO42﹣)═0.01mol:0.01mol:2×10﹣2mol:3×10﹣2mol=1:1:2:3,由电荷守恒可知1×2+1×3+2×1>3×2,则应存在NO3﹣,故B错误;C.由选项B的计算可知,实验所加的NaOH的浓度为2mol?L﹣1,故C正确;D.由选项B的计算可知,原溶液确定含Mg2+、Al3+、NH4+,且n(Mg2+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,故D正确;故选B.4.下列反应的离子方程式中,正确的是(

)A、向FeCl3溶液中通入过量H2S气体:Fe3++H2S=FeS↓+2H+B、向NaAlO2溶液中通入过量的CO2气体:CO2+2H2O+AlO2—=Al(OH)3↓+HCO3—C、硫酸亚铁溶液中加入双氧水:Fe2++2H2O2+4H+=Fe3++4H2OD、FeI2溶液中加入少量氯水:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl—参考答案:B略5.可检查淀粉部分发生水解的试剂是A、碘水

B、碘化钾溶液

C、硝酸银溶液

D、银氨溶液、碘水参考答案:D6.(2009·安徽卷)汽车尾气净化中的一个反应如下:NO(g)+CO(g)N2(g)+CO2(g)ΔH=-373.4kJ·mol-1

在恒容的密闭容器中,反应达平衡后,改变某一条件,下列示意图正确的是(

)参考答案:C首先明确该反应的特征:气体体积缩小的放热反应。根据勒夏特列原理,升高温度,平衡应向吸热方向(逆反应方向)移动,所以平衡常数K应减小,CO的转化率也应减小,所以A、B选项均错误。因某一化学反应的平衡常数K只随温度的改变而改变,与物质的浓度及压强无关,故增加NO的物质的量,平衡常数K并不改变,C选项正确。恒容条件下,增加N2的物质的量(即增加N2的浓度),平衡应向逆反应方向移动,故NO转化率应减小,D选项错误。

7.在含有、、、的稀溶液中,加入足量的固体,充分反应后,再加入过量的稀盐酸,完全反应后,离子数目没有变化的是()A.B.C.D.参考答案:C略8.下列做法不存在安全隐患或不会导致实验失败的是A.氢气还原氧化铜当反应完成后,先停止通氢气再停止加热B.将饱和FeCl3溶液加热煮沸来制备Fe(OH3胶体)C.工业制备HCl气体时将氢气和氯气的混合气体在光照条件下反应D.浓硫酸稀释时如右图操作参考答案:D略9.下表中所示物质或概念间的从属关系符合右图的是

XYZA.钠元素主族元素短周期元素B.电解质化合物纯净物C.氢氧化铁胶体分散系D.置换反应氧化还原反应放热反应

参考答案:B略10.某溶液中含有NH4+、SO32-、SiO32-、Br-、CO32-、Na+,向该溶液中通入过量的Cl2,下列判断正确的是①反应前后,溶液中离子浓度基本保持不变的有NH4+、Na+②有胶状物质生成③有气体产生

④溶液颜色发生变化⑤共发生了2个氧化还原反应A.①②③④

B.②③④

C.①③⑤

D.②④⑤

参考答案:A略11.NaH是—种离子化合物,它跟水反应的方程式为:NaH+H2O→NaOH+H2↑,它也能跟液氨、乙醇等发生类似的反应,并都产生氢气。下列有关NaH的叙述错误的是(

A.跟水反应时,水作氧化剂

B.NaH中H-半径比Li+半径小

C.跟液氨反应时,有NaNH2生成

D.跟乙醇反应时,NaH被氧化参考答案:B略12.下列解释实验事实的方程式不正确的是

A.0.1mol/LCH3COOH溶液的pH>1:

B.“NO2平衡球”浸泡在冷水中,颜色变浅:

C.铁溶于稀硝酸,溶液变黄:

D.向Na2CO3溶液中滴入酚酞溶液,溶液变红:参考答案:C13.实验室欲用碳酸钠固体配制500mL、0.10mol·L-1的Na2CO3溶液,下列叙述正确的是A.实验用到的仪器有:托盘天平、烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒B.将称量好的固体放入500mL容量瓶中溶解C.定容时若俯视刻度,则所得溶液浓度偏高D.定容后翻转摇匀,发现液面下降,又加入蒸馏水到刻度线参考答案:C略14.下列叙述Ⅰ和Ⅱ均正确并且有因果关系的是D选项叙述I叙述IIANH4Cl为强酸弱碱盐用加热法除去NaCl中的NH4ClBFe3+具有氧化性用KSCN溶液可以鉴别Fe3+C溶解度:CaCO3<Ca(HCO3)2溶解度:Na2CO3<NaHCO3DSiO2可与HF反应氢氟酸不能保存在玻璃瓶中参考答案:D15.在托盘天平的两盘中各放入同浓度同体积的足量稀硫酸,分别加入0.1mol两种金属,反应后需在游码中拔动0.2个大格后,天平才能恢复平衡。两金属是(

)(A)镁和铝

(B)铁和铝

(C)镁和钠

(D)铁和铜参考答案:A略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.某兴趣小组采用如图装置制取并探究SO2气体的性质.①下列实验方案适用于如图所示装置制取所需SO2的是(填序号)A.Na2SO3溶液与HNO3B.Na2SO3固体与浓硫酸C.固体硫在纯氧中燃烧

D.铜与浓H2SO4②组装完仪器后,检查装置气密性的方法是:③若要证明c中生成的气体是SO2,d中加入品红溶液后,打开活塞b,反应开始,待d中溶液后,再(填实验的操作)试管d中的溶液,颜色又恢复,证明气体是SO2.③同学们设计的探究装置中存在一个明显的缺陷,请你补充完整_.参考答案:1.B

2.用止水夹关闭导气管,打开分液漏斗,往分液漏斗中加水,加一定水后,若漏斗中的水不再滴下,则装置气密性良好

3.褪色;加热

4.d中导气管通入氢氧化钠溶液中,吸收尾气中的二氧化硫考点:二氧化硫的化学性质;常见气体制备原理及装置选择.

专题:氧族元素;化学实验基本操作.分析:①实验室用Na2SO3固体与浓硫酸反应制备二氧化硫气体;②检验气密性,在连接好装置之后,可微热装置,观察是否有气泡冒出,并有一段水柱上升;③根据二氧化硫气体的检验方法分析判断;④依据尾气成分选择吸收的试剂,装置中需要防止倒吸.解答:解:①实验室用Na2SO3固体与浓硫酸反应制备二氧化硫气体,而如图所示装置没有加热,则不能用浓硫酸和铜反应制备,故答案为:B;②检验气密性,在连接好装置之后,可微热装置,观察是否有气泡冒出,并有一段水柱上升,具体操作为用止水夹关闭导气管,打开分液漏斗,往分液漏斗中加水,加一定水后,若漏斗中的水不再滴下,则装置气密性良好,故答案为:用止水夹关闭导气管,打开分液漏斗,往分液漏斗中加水,加一定水后,若漏斗中的水不再滴下,则装置气密性良好;③若要证明c中生成的气体是SO2,依据二氧化硫能使品红试液褪色,加热恢复红色;d中加入品红溶液后,打开活塞b,反应开始,待d中溶液红色褪去,再加热试管d中的溶液,颜色又恢复,证明气体是SO2,故答案为:褪色;加热;④增加一尾气吸收装置防止污染性气体排放到空气中,d中导气管通入氢氧化钠溶液中,吸收尾气中的二氧化硫,故答案为:d中导气管通入氢氧化钠溶液中,吸收尾气中的二氧化硫.点评:本题考查了氮氧化物、硫及其化合物性质的应用,气体实验制备方法,装置注意问题,主要考查二氧化硫的氧化性,还原性,漂白性等性质的实验设计和现象判断,题目难度中等三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.(1)常温下,已知0.1mol·一元酸HA溶液中,则溶液的pH=_____________。①pH=3的HA与pH=11的NaOH溶液等体积混合;反应的离子方程式为______________;混合溶液中,各离子的物质的量浓度大小关系是____________;②0.2mo·HA溶液与0.1mol·NaOH溶液等体积混合后所得溶液中(溶液体积变化忽略不计):C(H+)+C(HA)-C(OH-)=____________mol·。(2)t℃时,有pH=2的稀硫酸和pH=11的NaOH溶液等体积混合后溶液呈中性,则该温度下水的离子积常数Kw=___________。①该温度下(t℃),将100mL0.1mol·的稀H2SO4与100mL0.4mol·的NaOH溶液混合后(溶液体积变化忽略不计),溶液的pH=___________;②该温度下(t℃),1体积的稀硫酸和10体积的NaOH溶液混合后溶液呈中性,则稀硫酸的pH(pHa)与NaOH溶液的pH(pHb)的关系是_______________。参考答案:(1)3,①HA+OH-=A-+H2O;c(A-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)②0.05;(2)10-13;①12;②pHa+pHb=12。解析:⑴c(OH-)/c(H+)=10-8,又c(H+)c(OH-)=10-14,c(H+)=10-3,PH=3,则HA是弱酸,①pH=3的HA与pH=11的NaOH溶液等体积混合;反应的离子方程式为HA+OH-=A-+H2O;混合溶液呈酸性,根据电荷守恒各离子的物质的量浓度大小关系是c(A-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)②混合后所得溶液中的溶质是等物质的量浓度的NaA和HA,浓度是0.05mol/L,根据物料守恒得c(HA)+c(A-)=0.1mol/L=2c(Na+),根据电荷守恒得c(H+)+c(Na+)=c(A-)+c(OH-),所以得c(H+)-c(OH-)=c(A-)-c(Na+)=0.1-c(HA)-0.05,则c(H+)+c(HA)-c(OH-)=0.05;⑵设该温度下设该温度下水的离子积常数Kw=10-a,pH=2的H2SO4溶液中氢离子的浓度为10-2mol/L,pH=11的NaOH溶液中氢离子浓度为10-11mol/L,则氢氧根离子浓度为:10(11-a)mol/L,等体积的氢氧化钠、稀硫酸恰好反应,则氢离子与氢氧根离子浓度相等,即10-2mol/L=10(11-a)mol/L,解得a=13,水的离子积常数Kw=10-13;①①硫酸和氢氧化钠的物质的量是0.01mol和0.04mol,则氢氧化钠是过量的,所以溶液中OH-浓度是(0.04mol-0.02mol)÷0.2L=0.1mol/L,则溶液中氢离子浓度是,即pH=12。

②1体积的稀硫酸和10体积的NaOH溶液混合后溶液呈中性,则,解得pHa+pHb=12。18.化合物H可用以下路线合成:已知:回答下列问题:(1)11.2L(标准状况)的烃A在氧气中充分燃烧可以生成88gCO2和45gH2O,且A分子结构中有3个甲基,则A的结构简式为;(2)B和C均为一氯代烃,D的名称(系统命名)为;(3)在催化剂存在下1molF与2molH2反应,生成3﹣苯基﹣1﹣丙醇.F的结构简式是;(4)反应①的反应类型是;(5)反应②的化学方程式为

;(6)写出所有与G具有相同官能团的芳香类同分异构体的结构简式

.参考答案:(1)(CH3)3CH;(2)2﹣甲基丙烯;(3)(4)消去反应;(5)(6)、、、.考点:有机物的合成..专题:有机物的化学性质及推断.分析:11.2L(标准状况)的烃A的物质的量==0.5mol,11.2L(标准状况)的烃A,在氧气中充分燃烧可以生成88gCO2和45gH2O,n(CO2)==2mol,n(H2O)==2.5mol,烃、二氧化碳、水的物质的量之比=0.5mol:2mol:2.5mol=1:4:5,根据原子守恒知,A分子式为C4H10,且A分子结构中有3个甲基,则A的结构简式为(CH3)3CH,A发生取代反应生成氯代烃B、C,B和C发生消去反应生成烯烃D,D的结构简式为CH2=C(CH3)2,D发生信息反应生成E,结合题给信息知,E结构简式为CH3CH(CH3)CH2OH,在催化剂存在下1molF与2molH2反应,生成3﹣苯基﹣1﹣丙醇,F的结构简式为,F中醛基氧化为羧基生成G为,D与E发生酯化反应生成H为,据此分析解答.解答:解:11.2L(标准状况)的烃A的物质的量==0.5mol,11.2L(标准状况)的烃A,在氧气中充分燃烧可以生成88gCO2和45gH2O,n(CO2)==2mol,n(H2O)==2.5mol,烃、二氧化碳、水的物质的量之比=0.5mol:2mol:2.5mol=1:4:5,根据原子守恒知,A分子式为C4H10,且A分子结构中有3个甲基,则A的结构简式为(CH3)3CH,A发生取代反应生成氯代烃B、C,B和C发生消去反应生成烯烃D,D的结构简式为CH2=C(CH3)2,D发生信息反应生成E,结合题给信息知,E结构简式为CH3CH(CH3)CH2OH,在催化剂存在下1molF与2molH2反应,生成3﹣苯基﹣1﹣丙醇,F的结构简式为,F中醛基氧化为羧基生成G为,D与E发生酯化反应生成H为,(1)通过以上分析知,A的结构简式为(CH3)3CH,故答案为:(CH3)3CH;(2)D的结构简式为CH2=C(CH3)2,D的名称(系统命名)为2﹣甲基丙烯,故答案为:2﹣甲基丙烯;(3)通过以上分析知,F的结构简式是,故答案为:;(4)反应①为B在氢氧化钠的醇溶液加热条件下发生消去反应生成烯烃D,故答案为:消去反应;(5)E结构简式为CH3CH(CH3)CH2OH,G为,二者发生酯化反应生成酯,所以反应②的化学方程式为,故答案为:;(6)G为,与G具有相同官能团的芳香类同分异构体,说明其同分异构体中含有碳碳双键、羧基和苯环,可以将官能团作相应的位置变换而得出其芳香类的同分异构体.所以其同分异构体有、、、,故答案为:、、、.点评:本题考查有机物推断,侧重考查学生分析、推断、知识迁移能力,正确推断A的结构是解本题关键,根据物质官能团确定性质,注意结合题给信息分析,难点是同分异构体种类的判断,题目难度中等.19.(10分)随着工业的迅速发展,产生的废水对水体的污染

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