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文档简介
福建省福州市宦溪中学高一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.与30mL1mol/L的MgCl2溶液中Cl-浓度相同的是
(
)
A.150mL0.2mol/LFeCl2溶液
B.90mL2mol/LNaCl溶液C.60mL1mol/LAlCl3溶液
D.30mL0.5mol/LCaCl2溶液参考答案:B略2.100mL0.3mol/LNa2SO4溶液和50mL0.2mol/LAl2(SO4)3溶液混合后(混合后忽略体积的变化),溶液中的物质的量浓度为()A.0.20mol/L
B.0.25mol/L
C.0.40mol/L
D.0.50mol/L参考答案:C3.98%的浓硫酸和2mol/L的稀硫酸,在实验室中敞口放置。它们的质量和放置天数的关系如下图所示。a、b曲线变化的原因是()A.a吸水、b挥发 B.a升华,b冷凝C.a蒸发,b潮解 D.a冷凝,b吸水参考答案:A解析:浓硫酸敞口放置会吸收空气中的水气,溶液质量增加,浓度降低;稀硫酸敞口放置水挥发,溶液质量减少,浓度升高。4.下列各溶液中,Na+物质的量浓度最大的是(
)
A.4L0.5mol/LNaCl溶液
B.1L0.3mol/LNa2SO4溶液
C.5L0.4mol/LNaOH
D.2L0.15mol/LNa3PO4参考答案:B略5.下列反应中,属于吸热反应的是A.锌粒与稀硫酸的反应
B.木炭的燃烧C.甲烷在氧气中的燃烧反应 D.Ba(OH)2·8H2O晶体与NH4Cl晶体的反应参考答案:D【详解】A、锌粒与稀硫酸反应为放热反应,故A不符合题意;B、木炭的燃烧为放热反应,故B不符合题意;C、甲烷的燃烧为放热反应,故C不符合题意;D、Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应为吸热反应,故D符合题意;答案选D。【点睛】常见的放热反应有所有的燃烧、酸碱中和反应、大多数的化合反应、金属与酸或水的反应、物质的缓慢氧化、铝热反应等;常见的吸热反应有多数的分解反应、盐类的水解、Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl的反应、碳和水蒸气、碳和CO2的反应等。
6.配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是(
)A.所用NaOH已吸潮B.向容量瓶加水时液面低于刻度线即摇匀C.有少量NaOH溶液残留在烧杯内D.向容量瓶加水时眼睛一直仰视液面参考答案:B略7.已知:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)
ΔH=-566kJ/molNa2O2(s)+CO2(g)=Na2CO3(s)+ 1/2O2(g)
ΔH=-226kJ/mol根据以上热化学方程式判断,下列说法正确的是
A.CO的燃烧热ΔH=-566kJ/mol
B.CO的热值约为10.1kJ/g
C.2Na2O2(s)+2CO2(s)=2Na2CO3(s)+O2(g)
ΔH<-452kJ/molD.CO(g)与Na2O2(s)反应放出50.9kJ热量时,电子转移为0.1mol参考答案:B8.影响化学反应速率的因素很多,下列措施能使化学反应速率减小的是
A.降低温度B.升高温度C.增大压强
D.增大反应物浓度参考答案:A略9.用特殊的方法把固体物质加工到纳米级的超细粉末粒子,然后制得纳米材料.下列分散系中分散质的微粒直径和这种粒子具有相同数量级的是()A.溶液 B.悬浊液 C.胶体 D.乳浊液参考答案:C【考点】分散系、胶体与溶液的概念及关系.【分析】根据溶液、胶体、浊液微粒的直径判断,胶体微粒的直径为1﹣100nm之间.【解答】解:溶液的微粒直径为小于1nm,浊液的微粒直径大于100nm,胶体微粒的直径为1﹣100nm之间,把固体物质加工到纳米级的超细粉末粒子,与胶体的微粒直径相当,故选C.【点评】本题以纳米材料为载体考查了胶体微粒的本质特征,注意把握分散系分类的依据,题目难度不大,注意把握微粒直径大小的不同.10.为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:①过滤②加过量NaOH
溶液③
加适量盐酸④加过量Na2CO3
溶液⑤加过量BaCl2溶液,不合理的操作顺序是A.④②⑤①③
B.⑤④②①③
C.②⑤④①③
D.⑤②④①③参考答案:A试题分析:要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,只要将三种离子除完了,过滤就行了,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子,顺序为:②⑤④①③或⑤②④①③或⑤④②①③,选项A不正确,符合题意。11.关于氧化还原反应的说法,正确的是A.物质得到的电子数越多,其氧化性越强B.物质所含元素化合价升高的反应叫还原反应C.某元素由游离态变为化合态,则它一定被氧化D.置换反应一定属于氧化还原反应参考答案:DA.氧化性与得到电子的多少无关,而与得到电子的难易有关,故A错误;
B.含元素化合价升高的物质为还原剂,失去电子被氧化,发生氧化反应,故B错误;
C.元素由化合态变为游离态,元素的化合价可升高,也可降低,如HCl→Cl2,CuO→Cu,元素由化合态变为游离态,可发生氧化反应,也可能是还原反应,故C错误;
D.置换反应中一定存在元素的化合价变化,则一定为氧化还原反应,所以D选项是正确的;
答案选D.12.下列物质的分子中,不含共价键的是()A.NaCl B.Cl2 C.HCl D.NaOH参考答案:A【考点】化学键.【分析】一般来说,非金属元素之间形成共价键,活泼金属元素与非金属元素形成离子键,以此来解答.【解答】解:A.NaCl中只含离子键,故A选;B.Cl2中,只含共价键,故B不选;C.HCl中,只含共价键,故C不选;D.NaOH中,含离子键和H﹣O共价键,故D不选;故选A.13.下列叙述错误的是(
)A、酸、碱、盐、氧化物在组成上的共同点是都含有非金属元素B、只含有一种元素的物质都是纯净物C、制糖工业中利用活性炭脱色制白糖的过程是物理变化D、压强恒定时,气体在水中的溶解度随温度的升高而降低参考答案:B略14.下列实验结论不正确的是选项实验操作现象结论A食醋浸泡水垢产生无色气体乙酸的酸性比碳酸强B乙醇与酸性高锰酸钾溶液混合紫色褪去乙醇具有还原性C碘酒滴到土豆片上土豆片变蓝淀粉遇碘元素变蓝D新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热有银镜生成葡萄糖具有还原性
参考答案:C【详解】A.食醋的主要成分是醋酸,而水垢的主要成分是碳酸钙,食醋浸泡水垢会产生无色气体为二氧化碳,是因为乙酸的酸性比碳酸强,故A正确;B.乙醇被酸性高锰酸钾溶液氧化,高锰酸钾被还原,紫色褪去,说明乙醇具有还原性,故B正确;
C.碘酒中含有碘单质,而土豆中含有淀粉,所以碘酒滴到土豆片上,土豆片变蓝,故C错误;
D.葡萄糖含-CHO,具有还原性,则新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热生成银镜,故D正确;
故选C。15.4种短周期元素W、X、Y、Z的原子序数依次增大,其原子的最外层电子数之和为19,W和X元素原于内质子数之比为1∶2,X2+和Z-离子的电子数之差为8。下列说法不正确的是(
)A.与W相邻的同主族元素可制成重要的半导体材料B.元素原于半径从大到小的顺序是X、Y、ZC.WZ4分子中W、Z原子通过共价键结合且最外层均达到8电子结构D.W、Y、Z元素最高价氧化物对应水化物中酸性最强的是H2YO4参考答案:D【分析】根据X2+和Z-离子的电子数之差为8,由元素周期表可以确定X2+为Be2+或Mg2+;推断Z为F-或Cl-;依据W和X元素原子内质子数之比为1∶2,判断W为He或C,结合原子最外层电子数之和为19,所以两种判断中:W为He、X为Be、Z为F时,Y的最外层电子数为8,因为W、X、Y、Z的原子序数依次增大,所以不符合;若各元素为W为C、X为Mg、Z为Cl,由最外层电子数之和为19,Y的最外层电子数为6,则Y为S,据此分析解答。【详解】根据上述分析,W为C元素,X为Mg元素,Y为S元素,Z为Cl元素。A.与碳同主族的元素硅是良好的半导体材料,故A正确;B.同一周期中,原子半径随着原子序数的增大而减小,所以Mg、S、Cl的原子半径逐渐减小,故B正确;C.四氯化碳分子中每个氯原子和碳原子形成一个共用电子对,每个碳原子和四个氯原子形成4个共用电子对,所以四氯化碳分子中碳原子和氯原子通过共价键结合且最外层均达到8电子结构,故C正确;D.非金属元素最强的元素是Cl元素,所以W、Y、Z元素最高价氧化物对应的水化物中酸性最强的是HZO4,故D错误;答案选D。
二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.某课外小组设计的实验室制取并提纯乙酸乙酯的方案如下所示已知:①氯化钙可与乙醇形成CaCl2?6C2H5OH;②有关有机物的沸点如下表所示③2CH3CH2OHCH3CH2OCH2CH3+H2OI.制备过程:装置如图所示,A中盛有浓硫酸,B中盛有9.5mL无水乙醇和6mL冰醋酸,D中盛有饱和碳酸钠溶液。(1)实验过程中滴加大约3mL浓硫酸,B的容积最合适的是_____(填字母代号)A.25mL
B50mL
C.250mL
D.500mL(2)球形干燥管的主要作用是_______________。(3)饱和碳酸钠溶液的作用是______(填字母代号)。A.消耗乙酸并溶解乙醇B.碳酸钠溶液呈碱性,有利于乙酸乙酯的水解C.加速乙酸乙酯的生成,提高其产率D.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中溶解度比在水中的更小,有利于分层析出II.提纯方法:①将D中混合液进行分离。②有机层用5mL饱和食盐水洗涤,再用5mL饱和氯化钙溶液洗涤,最后用水洗涤。有机层倒入一干燥的烧瓶中,选用合适的干燥剂干燥,得到粗产品。③将粗产品蒸馏,收集77.1℃时的馏分,得到纯净、干燥的乙酸乙酯。(4)第①步分离混合液时,选用的主要玻璃仪器的名称是_____________。(5)第②步中用饱和食盐水洗去碳酸钠后,再用饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的______(填物质名称)。再加入_______(此空从下列选项中选择,四种物质均有吸水性)干燥A.浓硫酸
B.碱石灰
C.无水硫酸钠
D.生石灰(6)加热有利于提高乙酸乙酯的产率,但实验发现温度过高乙酸乙酯的产率反而降低,一个可能的原因是_____________________________________________。(7)若实验所用乙酸的质量为2.4g,乙醇的质量为2.1g,得到纯净的产品的质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率是___________________。参考答案:(1)B
(2)防止液体倒吸
(3)AD
(4)分液漏斗
(5)乙醇
C
(6)温度过高,乙醇发生分子间脱水生成乙醚
(7)75%【分析】实验室利用乙醇和乙酸在浓硫酸作催化剂并加热的条件下,制取乙酸乙酯,然后分离提纯,得到纯净的乙酸乙酯。【详解】⑴烧瓶内的液体体积约为3ml+9.5ml+6ml=18.5mol,烧瓶中液体的体积不超过烧瓶容积的2/3且不少于1/3,因此50ml符合。⑵乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,二者易溶于水而产生倒吸,加热不充分也能产生倒吸,用球形干燥管,除了起冷凝作用外,球形干燥管球形部分由于容积较大,也能起到防止倒吸的作用。故答案为:防倒吸;⑶饱和碳酸钠溶液能够溶解乙醇、中和乙酸、降低酯的溶解度,便于酯的分层和闻到酯的香味。故选AD;⑷第①步分离混合液时进行的操作是分液,故仪器名称为:分液漏斗;⑸氯化钙可与乙醇形成CaCl2?6C2H5OH,故加入饱和氯化钙溶液洗涤,主要洗去粗产品中的乙醇;由于酯在酸性条件和碱性条件下都能发生水解,故选用无水硫酸钠进行干燥;⑹根据题给信息,在140℃时会发生副反应生成乙醚,故温度过高乙酸乙酯的产率会降低的可能原因是发生了副反应:2CH3CH2OH
CH3CH2OCH2CH3+H2O。⑺乙醇和乙酸反应的质量比为:46:60,若实验所用乙醇质量为2.1g,乙酸质量为2.4g,乙醇过量,依据乙酸计算生成的乙酸乙酯,理论上计算得到乙酸乙酯的质量,CH3COOH~CH3COOC2H5,计算得到乙酸乙酯质量3.52g,得到纯净的产品质量为2.64g,则乙酸乙酯的产率=2.64g÷3.52g×100%=75%。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.(1)写出以下反应的离子方程式:①用稀醋酸浸泡除去CaCO3水垢________________________________________。②向碳酸氢钙固体中加入足量的稀盐酸___________________________________。(2)某河道两旁甲乙两厂排放的工业废水中,共含K+,Ag+,Fe3+,Cl-,OH-,NO3-六种离子:①甲厂的废水明显呈碱性,故甲厂废水中所含的三种离子是__________________________。②乙厂中的废水含有另外三种离子,若将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使乙厂废水中的_______________(填离子符号)转变为沉淀,经过滤后的废水主要含________(写化学式)可用来浇灌农田。参考答案:(1)①CaCO3+2CH3COOH=2CH3COO-+Ca2++CO2↑+H2O
②HCO3-+H+=CO2↑+H2O
(2)①OH-
K+
Cl-
②Ag+Fe3+
KNO3试题分析:(1)①醋酸与CaCO3反应生成醋酸钙、水、二氧化碳;②向碳酸氢钙固体中加入足量的稀盐酸生成氯化钙、水和二氧化碳;解析:(1)①醋酸与CaCO3反应生成醋酸钙、水、二氧化碳,反应的离子方程式是CaCO3+2CH3COOH=2CH3COO-+Ca2++CO2↑+H2O;②向碳酸氢钙固体中加入足量的稀盐酸生成氯化钙、水和二氧化碳,反应的离子方程式是HCO3-+H+=CO2↑+H2O;(2)根据以上分析,甲厂废水中所含的三种离子是OH-、K+、Cl-;Ag+与Cl-生成氯化银沉淀,
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