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2022-2023学年山东省聊城市斗虎屯中学高三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.下列条件下,两种气体的分子数一定不相等的是

A.相同质量、不同密度的N2O和CO2

B.相同体积、相同密度的CO和C2H4

C.相同温度、相同压强、相同体积的O2和O3

D.相同压强、相同体积、相同质量的NO2和N2O4参考答案:D2.下列类比关系正确的是A.AlCl3与过量NaOH溶液反应生成[Al(OH)4]—,则与过量NH3·H2O反应也生成[Al(OH)4]—B.Al与Fe2O3能发生铝热反应,则与MnO2也能发生铝热反应C.Fe与Cl2反应生成FeCl3,则与I2反应可生成FeI3D.Na2O2与CO2反应生成Na2CO3和O2,则与SO2反应可生成Na2SO3和O2参考答案:B略3.下列有关化学用语表示正确的是

A.乙烯的结构简式:----

B.中子数为20的钾原子:

C.次氯酸的电子式:

D.分子的比例模型:参考答案:D略4.下列各组原子序数表示的两种元素,能形成AB2型化合物的是(

)A.12和17

B.13和16

C.11和17

D.15和8参考答案:A略5.下列各组离子在溶液中能大量共存的是()。A.Ca2+、HCO、Cl-、K+

B.Al3+、AlO、OH-、Na+C.Fe3+、NH、SO、I-

D.Fe3+、SCN-、Na+、CO参考答案:A略6.用价层电子对互斥理论(VSEPR)可以预测许多分子或离子的空间构型,有时也能用来推测键角大小,下列判断正确的是()A.SO2、CS2、HI都是直线形的分子B.BF3键角为120°,SnBr2键角大于120°C.COCl2、BF3、SO3都是平面三角形的分子D.PCl3、NH3、PCl5都是三角锥形的分子参考答案:C考点:判断简单分子或离子的构型.专题:原子组成与结构专题.分析:根据价层电子对互斥理论确定分子空间构型,分子中孤电子对与成键电子对之间的排斥力大于成键电子对之间的排斥力,据此分析解答.解答:解:A.SO2中价层电子对个数=2+×(6﹣2×1)=4且含有2个孤电子对,所以二氧化硫为V型结构,CS2、HI为直线形结构,故A错误;B.BF3中价层电子对个数=3+×(3﹣3×1)=3,所以为平面三角形结构;SnBr2中价层电子对个数=2+×(4﹣2×1)=3且含有一个孤电子对,为V型结构,孤电子对与成键电子对之间的排斥力大于成键电子对之间的排斥力,所以BF3键角为120°,SnBr2键角小于120°,故B错误;C.COCl2、BF3、SO3中中心原子价层电子对个数都是3且不含孤电子对,所以这三种分子都是平面三角形结构,故C正确;D.NH3、PCl3中价层电子对个数=3+×(5﹣3×1)=4且含有一个孤电子对,所以NH3、PCl3为三角锥形结构;PCl5中价层电子对个数=5+×(5﹣5×1)=5且不含孤电子对,为三角双锥结构,故D错误;故选C.点评:本题考查了分子空间构型及键角,明确价层电子对互斥理论的作用是解本题关键,难点是计算孤电子对的方法,难度不大.7.(2000·吉林、江苏、浙江卷)下列各对物质中属于同分异构体的是()A.C与C

B.O2与O3C.D.参考答案:D略8.关于下列各装置图的叙述中,正确的是

A.装置①中,d为阳极、c为阴极B.装置②由a进气可用于收集H2、NH3、CO2、Cl2等气体C.装置③中X若为CCl4,可用于吸收NH3或HCl,并可防止倒吸D.装置④可用于干燥、收集HCl,并吸收多余的HCl参考答案:C略9.将纯水加热至较高温度,下列叙述正确的是()

A.

水的离子积变大、pH变小、呈酸性

B.

水的离子积不变、pH不变、呈中性

C.

水的离子积变小、pH变大、呈碱性

D.

水的离子积变大、pH变小、呈中性

参考答案:答案:D10.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0.3molB.若反应中转移的电子为nmol,则0.15<n<0.25C.n(Na+):n(Cl-)可能为7:3D.n(NaCl):n(NaClO):n(NaClO3)可能为8:2:1参考答案:B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2n(Cl2)=n(NaCl)+n(NaClO)+n(NaClO3)=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、3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化产物只有NaClO,转移电子数最少,为0.3mol×1/2×1=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B正确;根据方程式Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O、3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化产物只有NaClO,n(Na+):n(Cl-)最大为2:1,当氧化产物为NaClO3,n(Na+):n(Cl-)最小为6:5,故6:5<n(Na+):n(Cl-)<2:1,7:3>2:1,故C错误;令n(NaCl)=8mol,n(NaClO)=2mol,n(NaClO3)=1mol,生成NaCl获得的电子为8mol×1=8mol,生成NaClO、NaClO3失去的电子为2mol×1+1mol×5=7mol,得失电子不相等,故D错误;故选B。11.化学与生活密切相关,下列说法正确的是A.蛋白质和油脂都是天然高分子化合物B.CO2和CH4都是造成温室效应气体C.蔗糖和麦芽糖水解产物均为葡萄糖D.苯酚和甲苯遇FeCl3均显紫色ks5u参考答案:B12.下列说法不正确的是(

)。A.用加热法可除去Na2CO3中的NaHCO3B.Na2CO3的热稳定性大于NaHCO3C.可用石灰水区分Na2CO3与NaHCO3溶液D.小苏打可中和胃酸、热纯碱可除去油污参考答案:C解析:A、NaHCO3受热分解为碳酸钠、水和二氧化碳,故A、B正确;C、Na2CO3与NaHCO3溶液与石灰水反应都生成碳酸钙沉淀,不能区分,故C错误;D、小苏打可中和胃酸、热纯碱可除去油污都是因为两者呈碱性,前者碱性较弱,故D正确;略13.阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1,下列说法中一定正确的是()A.常温常压下,22g氧气和26g臭氧混合气体所含氧原子总数为3×6.02×1023B.1L0.5mol/L的CH3COONa溶液中含有的CH3COO-数为0.5×6.02×1023C.常温常压下,16g14CH4所含中子数为8×6.02×1023D.1molCl2发生反应时,转移的电子数一定是2NA参考答案:答案:A14.已知Ca(OH)2的溶解度随温度升高而降低。将某温度下饱和澄清石灰水①加入少量生石灰后恢复到原来温度;②降低温度。这两种情况下,前后均保持不变的是A.溶液的质量

B.Ca(OH)2的溶解度C.溶液中Ca2+离子的数目

D.溶液中溶质的质量分数参考答案:D略15.已知S2O8n﹣离子和H2O2一样含有过氧键,因此也有强氧化性,S2O8n﹣离子在一定条件下可把Mn2+氧化成MnO4﹣离子,若反应后S2O8n﹣离子变成SO42﹣;又知反应中氧化剂与还原剂的离子数之比为5:2,则S2O8n﹣中的n值和S的化合价是()A.2,+7

B.2,+6

C.4,+7

D.4,+4参考答案:A考点:氧化还原反应的计算分析:Mn2+氧化成MnO4﹣,Mn元素的化合价由+2价升高为+7价,若反应后S2O8n﹣变成SO42﹣,S的化合价降低,SO42﹣中S的化合价为+6价,以此来解答.解答:解:Mn2+氧化成MnO4﹣,Mn元素的化合价由+2价升高为+7价,若反应后S2O8n﹣变成SO42﹣,S的化合价降低,SO42﹣中S的化合价为+6价,则S2O8n﹣中的S元素的化合价为+7价,则+7×2+(﹣2)×8=﹣n,解得n=2,故选A.点评:本题考查氧化还原反应的计算,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重分析能力的考查,注意从化合价角度分析,题目难度不大.二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.下图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持设备已略)。(1)装置A是氯气的发生装置,其中盛放浓盐酸的仪器名称是____________,请写出该反应相应的化学方程式:

。(2)装置B中饱和食盐水的作用是

;同时装置B也是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,请写出发生堵塞时B中的现象:

。(3)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ处依次放入物质的组合应是

(填字母编号)。编号ⅠⅡⅢa干燥的有色布条碱石灰湿润的有色布条b干燥的有色布条无水硫酸铜湿润的有色布条c湿润的有色布条浓硫酸干燥的有色布条d湿润的有色布条无水氯化钙干燥的有色布条(4)设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性。反应一段时间后,打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,振荡,观察到的现象是

,该现象____

(填“能”或“不能”)说明溴单质的氧化性强于碘,原因是

。(5)装置F的作用是

,其烧杯中的溶液不能选用下列中的

(填字母编号)。a.饱和NaOH溶液

b.饱和Ca(OH)2溶液

c.饱和Na2SO3溶液d.饱和Na2CO3溶液参考答案:(1)Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O;(2)除去Cl2中的HCl;B中长颈漏斗中液面上升,形成水柱;(3)d;(4)E中溶液分为两层,上层(苯层)为紫红色;(5)吸收多余氯气,防止污染环境;;b解析:(1)次氯酸钙与浓盐酸反应生成氯化钙、氯气与水,反应方程式为Ca(ClO)2+4HCl(浓)=CaCl2+2Cl2↑+2H2O,

(2)盐酸易挥发,氯气中含有氯化氢,装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl;

装置B亦是安全瓶,监测实验进行时C中是否发生堵塞,发生堵塞时B中的,压强增大,B中长颈漏斗中液面上升,形成水柱;

(3)装置C的目的是验证氯气是否具有漂白性,需要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中Ⅱ中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性,U形管中应使用固体干燥剂,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条,所以选d,

(4)打开活塞,将装置D中含溴单质的少量溶液加入含碘化钾和苯的装置E中,溴单质和碘化钾反应生成碘单质,碘单质溶于苯呈紫红色,振荡.观察到的现象是:E中溶液分为两层,上层为紫红色;装置F的作用是吸收多余氯气,防止污染环境;由于Ca(OH)2在水中的溶解度小,饱和溶液的浓度也很小,一般不选用饱和Ca(OH)2溶液吸收尾气。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.从铝土矿(主要成分是Al2O3,含SiO2、Fe2O3、MgO等杂质)中提取两种工艺品的流程如下:请回答下列问题:(1)流程甲加入盐酸后生成Al3+的离子方程式为

。(2)流程乙加入烧碱后生成SiO的离子方程式为

。(3)验证滤液B含Fe3+,可取少量滤液并加入

(填试剂名称)。(4)滤液E、K中溶质的主要成份是

(填化学式),写出该溶液的一种用途

。(5)已知298K时,Mg(OH)2的溶度积常数Ksp=5.6×10-12,取适量的滤液B,加入一定量的烧碱达到沉淀溶解平衡,测得pH=13.00,则此温度下残留在溶液中的c(Mg2+)=

。参考答案:(1)Al2O3+6H+===2Al3++3H2O(2)SiO2+2OH-===SiO+H2O(3)硫氰化钾(或硫氰酸、苯酚溶液等合理答案)(4)NaHCO3制纯碱或做发酵粉等合理答案(5)5.6×10-10mol/L

略18.

已知硫酸亚铁铵晶体为浅绿色,易溶于水、不溶于乙醇,在水中的溶解度比FeSO4和(NH4)2SO4都要小;能水解;具有还原性,但比硫酸亚铁稳定。以下是将绿矾(FeSO4?7H2O)、硫酸铵以相等物质的量混合可制得摩尔盐晶体的流程图。根据下图回答:

(1)为处理废铁屑表面的油污,用10%Na2CO3溶液清洗,请用离子方程式表示Na2CO3溶液呈碱性的原因:

。(2)步骤1中采用倾析法分离出铁屑,下列适合用倾析法的有

:A.沉淀的颗粒较大

B.沉淀容易沉降

C.沉淀呈胶状

D.沉淀呈絮状(3)步骤2中铁屑过量的目的是(用离子方程式表示):

。步骤2中溶液趁热过滤的原因是

。(4)步骤3中,加入(NH4)2SO4固体后,应加热到溶液表面出现晶膜时,停止加热。需经过的

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