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文档简介
2022年山东省潍坊市高密立新中学高一化学下学期摸底试题含解析一、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.ClO2是一种消毒杀菌效率高、二次污染小的水处理剂。实验室可通过以下反应制得ClO2:2KClO3+H2C2O4+H2SO4=2ClO2↑+K2SO4+2CO2↑+2H2O。下列说法正确的是(
)A.ClO2是氧化产物
B.1molKClO3参加反应有2mol电子转移C.H2C2O4在反应中被还原
D.KClO3在反应中得到电子参考答案:D略2.如果发现了原子序数为116的元素,下列对它的叙述中正确的是()①位于第7周期
②非金属元素
③最外电子层有6个电子
④没有放射性
⑤属于氧族元素
⑥属于锕系元素
A.①③⑤
B.②④⑥
C.①③⑥
D.③④⑤参考答案:A略3.某学生配制了100mL1mol/L的硫酸溶液。然后对溶液浓度做精确测定,且测定过程中一切操作都正确.结果测得溶液的物质的量浓度低于1mol/L。那么,在配制过程中,下列操作可能导致溶液浓度偏低的是①量筒用蒸馏水洗净后立即用来量取浓硫酸②将浓硫酸在烧杯中稀释,转移到容积为100mL的容量瓶中后,没有洗涤烧杯③在转移过程中用玻璃棒引流,因操作不慎有少量溶液流到了容量瓶外面④最后定容时,加水超过了刻度,马上用胶头滴管吸去多余的水,使溶液凹液面刚好与刻度线相切A.②③④
B.③④
C.①②③
D.①②③④参考答案:D略4.反应A(g)+3B(g)=2C(g)+2D(g)在四种不同情况下的反应速率分别为:①v(A)=0.45mol·L-1·s-1、②v(B)=0.6mol·L-1·s-1、③v(C)=0.4mol·L-1·s-1、④v(D)=0.45mol·L-1·s-1,该反应进行的快慢顺序为A.①>③=②>④
B.①>②=③>④C.②>①=④>③
D.①>④>②=③参考答案:D分析:同一化学反应中,在单位相同条件下,化学反应速率与其计量数的比值越大,该反应速率越快,据此分析解答。详解:同一化学反应中,在单位相同条件下,化学反应速率与其计量数的比值越大,该反应速率越快,①=mol?L-1?s-1=0.45mol?L-1?s-1;②=mol?L-1?s-1=0.2mol?L-1?s-1;③=mol?L-1?s-1=0.2mol?L-1?s-1;④=mol?L-1?s-1=0.225mol?L-1?s-1,所以其反应速率快慢关系为①>④>②=③,故选D。点睛:本题考查化学反应速率大小比较,比较速率大小时要使单位统一,可以将不同速率转化为同一物质的速率,也可以根据反应速率与其计量数比判断,因此本题有第二种解法,如都转化为A表示的速率后比较大小。5.已知Cu+2Fe3+===2Fe2++Cu2+。向FeCl3、CuCl2的混合溶液中加入一定量的铁粉,充分反应后仍有固体存在,则下列判断不正确的是ks5u A.加入KSCN溶液一定不变红色 B.溶液中一定含Cu2+C.剩余固体中一定含Cu
D.溶液中一定含Fe2+参考答案:B略6.日常生活中的许多现象与化学反应有关,下列现象与氧化还原反应无关的是(
)A.铜铸塑像上出现铜绿[Cu2(OH)2CO3]B.铁制菜刀生镑C.大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏D.铝锅表面生成致密的氧化膜参考答案:C试题分析:A.铜铸塑像上出现铜绿[Cu2(OH)2CO3],Cu元素化合价由0价变为+2价,与氧化还原反应有关,错误;B.铁制菜刀生锈,铁元素的化合价由0价变为+3价或+2价,与氧化还原反应有关,错误;C、大理石雕像被酸雨腐蚀毁坏,发生反应:CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O,没有元素化合价变化,与氧化还原反应无关,正确;D、铝锅表面生成致密的薄膜,铝元素的化合价由0价变为+3价,与氧化还原反应有关,错误。7.下列试剂瓶上的标识与物质性质对应正确的是
A.CH4
B.KMnO4
C.NaCl
D.蔗糖
参考答案:BA.甲烷是易燃气体,A不正确;B.高锰酸钾是实验室常用的强氧化剂,B正确;C.氯化钠没有毒性,C不正确;D.蔗糖不是腐蚀品,D不正确。本题选B。8.把7.2g铁粉投入40ml某HNO3溶液中,充分反应后剩余固体1.6g,产生NO2和NO的混合气体0.08mol.若不考虑N2O4的存在,则原HNO3溶液的物质的量浓度() A. 3.5mol?l﹣1 B. 4.5mol?l﹣1 C. 7.0mol?l﹣1 D. 9.0mol?l﹣1参考答案:C考点:化学方程式的有关计算.专题:计算题.分析:把7.2g纯铁粉投入到某HNO3溶液中,充分反应后剩余固体1.6g,说明生成硝酸亚铁,硝酸完全反应,反应中硝酸起氧化剂、酸性作用,起酸性作用的酸性生成硝酸亚铁,根据Fe元素守恒计算硝酸亚铁,起氧化剂作用的硝酸生成NO和NO2,根据N元素守恒可知n(HNO3)=2n[Fe(NO3)2]+n(NO+NO2),据此解答.解答:解:把7.2g纯铁粉投入到某HNO3溶液中,充分反应后剩余固体1.6g,说明生成硝酸亚铁,硝酸完全反应,参加反应的Fe的质量=7.2g﹣1.6g=5.6g,其物质的量==0.1mol,故n[Fe(NO3)2]=0.1mol,反应中硝酸起氧化剂、酸性作用,起酸性作用的酸性生成硝酸亚铁,起氧化剂作用的硝酸生成NO和NO2,根据N元素守恒可知n(HNO3)=2n[Fe(NO3)2]+n(NO+NO2)=0.1mol×2+0.08mol=0.28mol,所以原HNO3溶液的物质的量浓度=7.0mol?l﹣1,故选C.点评:本题考查氧化还原反应计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意从N元素守恒的角度解答该题,难度中等.9.有机物的结构可用“键线式”简化表示。如CH3—CH
CH—CH3,可简写为。有机物X的键线式为。下列说法不正确的是(
)A.X的化学式为C8H8B.有机物Y是X的同分异构体,且属于芳香烃,则Y的结构简式可以为C.X能使高锰酸钾酸性溶液褪色D.X与足量的H2在一定条件下反应可生成环状的饱和烃Z,Z的一氯代物有4种参考答案:D略10.为了除去酸性氯化铝溶液中的Cu2+,下列实验步骤顺序和所用试剂都正确的是①通过CO2②加盐酸③加过量NaOH溶液④加AlCl3⑤过滤A.③⑤④⑤②B.③⑤②C.③⑤①②D.③⑤①⑤②参考答案:B11.根据下列实验操作,预测的实验现象和实验结论或解释正确的是
实验操作预测的实验现象实验结论或解释A向饱和Na2CO3溶液中滴加少量稀盐酸立即有气体逸出CO32-+2H+=H2O+CO2↑B将浓硫酸滴加到盛有铜片的试管中,并将蘸有品红溶液的试纸置于试管口品红试纸褪色SO2具有漂白性C铝箔在酒精灯火焰上加热铝熔化但不会滴下A12O3的熔点比铝高D向淀粉的酸性水解液中滴入少量新制Cu(OH)2悬浊液并加热有砖红色沉淀生成葡萄糖具有还原性
参考答案:CA、向Na2CO3溶液中逐滴加入稀盐酸,一开始显碱性的碳酸钠过量,而1mol的碳酸根完全反应需要消耗2mol的H+,故是一个两步反应:第一步反应(HCl少时):Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl;第二步反应(HCl多时):NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2;故一开始没有气体生成,随盐酸量的增加,开始有气体产生。故A错误;B、将浓硫酸滴加到盛有铜片的试管中,要加热才反应,故B错误;C、A12O3的熔点比铝高,它包裹在Al的外面,故C正确;D、向淀粉的酸性水解液中滴入少量新制Cu(OH)2悬浊液并加热,Cu(OH)2会与H2SO4反应,故D错误。故选C。12.若30g密度为dg/mL的AlCl3的溶液中含有0.9gAl3+(不考虑Al3+与水反应),则Cl-浓度为
(
)
A.mol/L
B.
mol/L
C.mol/L
D.mol/L参考答案:A略13.有X、Y两种元素,原子序数≤20,X的原子半径小于Y,且X、Y原子的最外层电子数相同(选项中m、n均为正整数)。下列说法正确的是A.若X元素形成的单质是X2,则Y元素形成的单质一定是Y2B.若HnXOm为强酸,则X的氢化物溶于水一定显酸性C.若X(OH)n为强碱,则Y(OH)n也一定为强碱D.若Y的最高正价为+m,则X的最高正价一定为+m参考答案:C14.在一定条件下,RO3n﹣和F2可发生如下反应:RO3n﹣+F2+2OH﹣═RO4﹣+2F﹣+H2O,从而可知在RO3n﹣中,元素R的化合价是()A.+4 B.+5 C.+6 D.+7参考答案:B【考点】氧化还原反应.【分析】由电荷守恒可知,n=1,设RO3n﹣中x元素的化合价为x,结合元素的化合价可解答.【解答】解:由电荷守恒可知,n=1,设RO3n﹣中x元素的化合价为x,则x+(﹣2)×3=﹣1,解得x=+5,故选B.15.在5KCl+KClO3+3H2SO4=3Cl2↑+3K2SO4+3H2O中,被氧化的氯元素与被还原的氯元素的质量比为()A.1:1 B.5:1 C.1:5 D.3:1参考答案:B【考点】氧化还原反应的计算.【分析】5KCl+KClO3+3H2SO4═3Cl2↑+3K2SO4+3H2O中,KCl中Cl元素的化合价升高,被氧化;KClO3中Cl元素的化合价降低,被还原.【解答】解:由5K+KO3+3H2SO4═32↑+3K2SO4+3H2O可知,KCl中Cl元素的化合价升高,被氧化,而KClO3中Cl元素的化合价降低,被还原,由方程式可知,n(KCl):n(KClO3)=5:1,被氧化与被还原的都是Cl,其物质的量之比等于质量之比,则被氧化的氯元素与被还原的氯元素的质量比为5:1,故选B.二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.欲用98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)配制成浓度为0.5mol/L的稀硫酸500mL.(1)选用的主要仪器有:①
,②
,③
,④
,⑤
.(2)现有下列配制操作:A.用量筒量取浓H2SO4B.反复颠倒摇匀C.用胶头滴管加水至刻度线
D.洗涤烧杯和玻璃棒2﹣3次,并洗涤液也转移到容量瓶中,振荡摇匀
E.稀释浓H2SO4
F.将溶液转入容量瓶正确的操作顺序为:
.(3)简要回答下列问题:①所需浓硫酸的体积为
mL.②如果实验室有15mL、20mL、50mL的量筒,应选用
mL的量筒最好,量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取,将使配制的浓度
(偏高、偏低、无影响).③取配制好溶液100ml,加水稀释到500ml,此时溶液中H+的物质的量浓度是
.参考答案:(1)①量筒,②烧杯,③玻璃棒,④容量瓶,⑤胶头滴管;(2)AEFDCB;(3)①13.6mL;②15,偏低;③0.2mol/L
【考点】配制一定物质的量浓度的溶液.【分析】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀,据此选择需要仪器;(2)依据配制溶液一般步骤排序;(3)①依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算;②依据浓硫酸体积选择量筒规格;量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取,导致量取的浓硫酸含有硫酸的物质的量偏小,依据C=进行误差分析;③依据溶液稀释规律:稀释过程中溶质的物质的量不变计算稀释后硫酸的物质的量浓度,结合硫酸为强电解质,1mol硫酸电离产生2mol氢离子计算氢离子物质的量浓度.【解答】解:(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;故答案为:①量筒,②烧杯,③玻璃棒,④容量瓶,⑤胶头滴管;(2)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,所以正确的顺序为:AEFDCB;故答案为:AEFDCB;(3)①设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:V×18.4mol/L=500mL×0.5mol/L,解得V=13.6mL;故答案为:13.6mL;②量取13.6mL浓硫酸应选择15mL量筒;量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取,导致量取的浓硫酸含有硫酸的物质的量偏小,依据C=可知,溶液浓度偏低;故答案为:15,偏低;③设稀释后硫酸物质的量浓度为C,则依据稀释规律得:C×500mL=0.5mol/L×100mL,解得C=0.1mol/L,则氢离子物质的量浓度为:0.1mol/L×2=0.2mol/L;故答案为:0.2mol/L.三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.天然气水合物(NaturalGasHydrate,简称GasHydrate)是由天然气与水在高压低温条件下形成的类冰状的结晶物质。据测算,中国南海天然气水合物的资源量为700亿吨油当量,约相当中国目前陆上石油、天然气资源量总数的二分之一。它因使用方便,燃烧值高,清洁无污染,被誉为21世纪具有商业开发前景的战略资源。试回答下列问题:(1)下面关于可燃冰的叙述不正确的是
(
)A.纯净的可燃冰是纯净物
B.可燃冰是一种比较洁净的能源C.可燃冰提供了水可能变成油的例证
D.可燃冰的主要可燃成份是甲烷(2)已知4g甲烷完全燃烧生成CO2气体和液态水时放出222.5kJ热量,则甲烷燃烧的热化学方程式是
。(3)甲烷燃料电池是使用气体燃料和氧气直接反应产生电能,一种很有前途的能源利用方式,它的优势在于
。KOH溶液为介质的甲烷燃料电池中,甲烷为
极,空气极的电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-,则甲烷极的电极反应式
。
参考答案:略18.氮化硅Si3N4是一种非氧化物高温陶瓷结构材料。粉末状的Si3N4可以由SiCl4的蒸气和NH3气的混合物反应制取。粉末状Si3N4对空气和水都不稳定,粉末状Si3N4遇水能生成一种有刺激性气味、常用做制冷剂的气体和一种难溶性的酸;粉末状Si3N4与空气接触能产生N2和另外一种物质。但是,将粉末状Si3N4和适量MgO(难熔)在230℃1.01×105Pa和185℃的密闭容器中热处理,可以得到结构十分紧密、对空气和水都相当稳定的固体材料。(1)写出由SiCl4和NH3制备Si3N4的反应方程式:
。(2)分别写出粉末状Si3N4和H2O及O2反应的方程式:______________________________________________________;______________________________________________________。(3)为什么结构紧密的固体Si3N4不再受H2O和O2的侵蚀?
____________________________________________________
。参考答案:(1)3SiCl4+4NH3===Si3N4+12HCl(2)Si3N4+9H2O===3H2SiO3+4NH3
;Si3N4+6O2====3SiO2+2N2(3)因为在加压和加热条件下Si3N4颗粒表面生成了SiO2,与MgO一起形成致密的氧化物保护膜。19.(1)在一个绝热、容积不变的密闭容器中发生可逆反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)△H<0。下列各项能说明该反应已经达到平衡状态的是________。
A、容器内气体密度保持不变
B、容器内温度不再变化C、断裂1molN≡N键的同时,生成6molN﹣H键D、反应消耗N2、H2与产生NH3的速率之比1:3:2
(2)已知:①Zn(s)+1/2O2(g)=ZnO(s)?△H=-348.3kJ/mol
②2Ag(s)+1/2O2(g)=Ag2O(s)△H=-31.0kJ/mol则Zn(s)+Ag2O(s)=ZnO(s)+2Ag(s)的△H=________kJ/mol。(3)已知两个热化学方程式:C(s)+O2(g)==CO2(g)
△H=-393.5kJ/mol2H2(g)+O2(g)==2H2O(g)△H=-483.6kJ/mol现有0.2mol炭粉和H2组成悬浮气,使其在O2中完全燃烧,共放出63.53kJ的热量,则炭粉与H2的物质的量之比是________。
(4)在水溶液中,YO3n-和S2-发生反应的离子方程式如下:YO3n-+3S2-+6H+
=Y-+3S↓+3H2O①YO3n-中Y的化合价是_____________;②Y元素原子的最外层电子数是_________。参考答案:(1)B
(2)-317.3
(3)1:1
(4)+5
7解析:(1)A.容积不变,气体的总质量不变,则容器内气体密度始终不改变,无法判断为平衡状态,故A不选;B.在绝热条件,容器内温度不变,说明反应处于相对静止状态,为平衡状态,故B选;C.断裂1mol
N≡N键的同时,断裂3
mol
H-H键,均体现正反应速率,不能判断平衡,故C不选;D.反应消耗N2、H2与产生NH3的速率之比1:3:2,正速率之比等于化学计量数之比,不能判定平衡,故D不选;故选B。(2)①Zn(s)+O2(g)═ZnO(s);?△H=-348.3kJ?mol-1;②4Ag(s)+O2(g)
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