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江苏省徐州市城南中学2022-2023学年高二化学上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.在一定温度的体积一定的密闭容器中,当下列哪些物理量不再发生变化时,表明下述反应:A(s)+2B(g)C(g)+D(g)已达到平衡状态()①混合气体的压强②混合气体的密度③B的物质的量浓度④气体的总物质的量⑤混合气体的平均相对分子质量

⑥物质C的百分含量

⑦各气体的物质的量A.②③⑤⑥⑦

B.①②③⑥⑦

C.②③④⑤⑥

D.①③④⑤⑦参考答案:A2.某温度下,在一容积可变的恒压密闭容器里,反应3A(g)

B(g)+3C(g)达到平衡时,A、B和C的物质的量分别为6mol、2mol、6mol。在保持温度和压强不变的条件下,下列说法正确的是A.充入1mol氦(He)(He与容器中气体不反应),平衡将向正反应方向移动B.充入A、B、C各2mol,平衡将向正反应方向移动C.将A、B、C各减少1mol,C的百分含量增加D.加入一定量的A气体达平衡后,C的百分含量一定增加参考答案:AC略3.

对于SO2和CO2的说法中正确的是(

)A.SO2和CO2都是非极性分子

B.中心原子都采用sp杂化轨道C.SO2为V形结构,CO2为直线形结构

D.S原子和C原子上都没有孤对电子参考答案:C4.已知(l)

=H2O(g)

△H1=akJ·

(2)

=2H2O(g)

△H2=bkJ·

(3)=H2O(l)

△H3=ckJ·

(4)

=2H2O(l)

△H4=dkJ·

下列关系式中正确的是

A.a<c<0

B.b>d>0

C.2a=b<0

D.2c=d>0参考答案:C略5.以下气体因与人体血液中血红蛋白作用引起中毒的是()A.CO2

B.CO

C.NO2

D.SO2参考答案:B考点:氨基酸、蛋白质的结构和性质特点.专题:糖类与蛋白质专题.分析:一氧化碳能和血红蛋白结合,从而使氧气失去与血红蛋白结合的机会,引起中毒.解答:解:A.二氧化碳无毒,故A错误;B.一氧化碳有毒,它能与血液中的血红蛋白结合,从而导致体内组织器官严重缺氧而死亡,故B正确;C.二氧化氮的毒作用主要是损害深部呼吸道,故C错误;D.二氧化硫对眼和呼吸道有强烈刺激作用,吸入高浓度二氧化硫可引起喉水肿、肺水肿、声带水肿及(或)痉挛导致窒息.SO2还会导致糖及蛋白质的代谢障碍,从而引起脑、肝、脾等组织发生退行性变,故D错误.故选B.点评:本题考查一氧化碳的毒性,题目难度不大,平时学习中注意积累、把握好常见气体物质的性质和用途即可正确解答本题.6.小红在帮实验员整理化学试剂时,发现一瓶标签破损的无色溶液,标签严重破损,只能隐约看到一部分(。下列说法不正确的是(

)A.该有机物肯定是甲酸乙酯,能发生银镜反应B.该有机物的分子式为C3H6O2C.在酸性条件下水解生成两种有机产物的相对分子质量可能相等D、在碱性条件下课完全水解参考答案:A略7.下列说法中正确的是()A.在化学反应过程中,发生物质变化的同时不一定发生能量变化B.生成物全部化学键形成时所释放的能量大于破坏反应物全部化学键所吸收的能量时,反应为吸热反应C.FeCl3+3KSCN?3KCl+Fe(SCN)3体系中加入KCl固体,平衡向逆反应方向移动D.对一个可逆反应来说,吸热反应一方的速率受温度变化的影响总是大于放热反应参考答案:D考点:吸热反应和放热反应.分析:A.化学反应的本质是旧键断裂,新键生成,反应一定伴随能量变化;B.吸热反应生成物全部化学键形成时所释放的能量小于破坏反应物全部化学键所吸收的能量;C.氯离子不参与反应;D.当温度升高时,吸热方向速率增加程度更大;温度降低时,吸热方向速率减小程度更大.解答:解:A.化学反应的本质是旧键断裂,新键生成,在化学反应过程中,发生物质变化的同时一定发生能量变化,故A错误;B.因吸热反应生成物全部化学键形成时所释放的能量小于破坏反应物全部化学键所吸收的能量,故B错误;C.氯离子不参与反应,平衡不移动,故C错误;D.当温度升高时,正、逆反应速率均增大,但由于吸热方向速率增加程度更大,因此平衡向吸热方向移动;温度降低时,正、逆反应速率均减小,但吸热方向速率减小程度更大,因此平衡向放热的方向移动,故D正确.故选D.点评:本题考查化学变化特征、影响反应速率的因素等,比较基础,注意对基础知识的理解掌握.8.将一定量的钠铝合金置于水中,合金全部溶解,得到20mLpH=14的溶液,然后用lmol·L-1的盐酸滴定,至沉淀质量最大时,消耗盐酸40mL,原合金中钠的质量为A.0.46g

B.0.69g

C.0.92g

D.0.23g.参考答案:C略9.下列关于砷(As)元素的叙述中,正确的是()A.在AsCl5分子中,各原子最外层都达到了8电子稳定结构B.砷的相对原子质量为74.92,由此可知砷原子核内有42个中子C.砷的氢化物的化学式为AsH3,它是一种强氧化剂D.Na3AsO4溶液的pH大于7参考答案:D解:A、As最外层有5个电子,AsCl5分子中砷原子成5对共用电子对,As外围达到10个电子,故A错误;B、砷元素的相对原子质量为74.92是平均计算值,不能确定某一Se原子的质量数,不能确定某一As原子的质量数,故B错误;C、AsH3中As为﹣3价,为最低价,易失去电子,它是一种强还原剂,故C错误;D、非金属性S>P>As,非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,硫酸是强酸,而磷酸为中强酸,砷酸的酸性比磷酸还弱,所以Na3AsO4溶液是强碱弱酸盐,水解导致溶液呈碱性,故D正确;故选:D.10.现用胆矾(CuSO4?5H2O)配制0.1mol·L—1的硫酸铜溶液,下列操作中合理的是

A.称量时,将胆矾晶体直接放在托盘天平的右盘上B.准确称取16.0g胆矾,溶于水,所得溶液恢复到室温,再转移至1000mL容量瓶中,定容C.准确称取25.0g胆矾,溶于水,所得溶液恢复到室温,再转移至1000mL容量瓶中,定容D.定容摇匀后发现溶液体积低于刻度线,再补加少量蒸馏水至刻度线参考答案:C略11.用惰性电极实现电解,下列说法正确的是(

)A.电解稀硫酸溶液,实质上是电解水,故溶液pH不变B.电解稀氢氧化钠溶液,要消耗OH-,故溶液pH减小C.电解硫酸钠溶液,在阴极上和阳极上析出产物的物质的量之比为1∶2D.电解氯化铜溶液,在阴极上和阳极上析出产物的物质的量之比为1∶1参考答案:D略12.生活中常用的消毒剂有很多,其中有一种是无色,pH大于7,对某些有色物质有漂白作用,你认为它可能的有效成分是A.SO2

B.Na2CO3

C.KMnO4

D.NaClO参考答案:D略13.电器上,利用合金制成保险丝是因为

A.增加延展性

B.具有适当的熔点

C.耐腐蚀

D.增加强度参考答案:B略14.核电是一种高效能源,也是一种高危能源。例如会泄露出I,当达一定浓度时,会对人体有伤害。I中质子数比中子数少:A.131

B.53

C.25

D.78参考答案:C根据I可知质子数53,质量数是131,又因为质子数+中子数=质量数,则中子数=131-53=78,所以质子数比中子数少78-53=25,答案选C。15.在容积为2升的密闭容器中,有反应:mA(g)+nB(g)pC(g)+qD(g),经过5分钟达到平衡,此时,各物质的变化为:A减少了amol·L-1,B的平均反应速度VB=a/15mol·L-1·min-1,C增加了2a/3mol·L-1,这时,若压缩容器的体积,发现A与C的百分含量不变,则m:n:p:q为(

)A.3:1:2:2

B.1:3:2:2

C.3:1:2:1

D.1:1:1:1参考答案:A略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.某学生做中和滴定实验的过程如下:(a)取一支碱式滴定管;(b)用蒸馏水洗净;(c)立即加入待测的NaOH溶液;(d)记录液面刻度读数;(e)用酸式滴定管精确放出一定量标准酸液;(f)置于未经标准酸液润洗的洁净锥形瓶中;(g)加入适量蒸馏水;(h)加入酚酞试液2滴;(i)滴定时,边滴边摇动;(j)边注视滴定管内液面的变化;(k)当小心滴到溶液由无色变成粉红色时,立即停止滴定;(L)记录液面刻度读数;(m)根据滴定管的两次读数得出NaOH溶液体积为22mL。指出上述实验过程中的错误之处:

。(用编号表示)(2)环境监测中测定水中溶解氧的方法是:(a)量取amL水样迅速加入固定剂:MnSO4溶液和碱性KI溶液,立即塞好胶塞,并振荡摇匀,使之反应:2Mn2++O2+4OH-=2MnO(OH)2;(b)滴定:打开胶塞加入适量硫酸即反应:MnO(OH)2+2I-+4H+=Mn2++I2+3H2O然后用bmol/L的Na2S2O3溶液滴定(与I2反应)共消耗VmL(以淀粉为指示剂),其反应是:I2+2S2O32-=2I-+S4O62-试回答:①水中溶解氧的质量(mg/L)的计算式是

②以淀粉为指示剂,达到终点时,由

色变成

色;③滴定时,滴定管经水洗,蒸馏水洗后加入滴定剂Na2S2O3溶液。导致测定结果会

(填偏高、偏低或无影响);④滴定前滴定管下端有气泡未排尽,导致测定结果 (填偏高、偏低或无影响)。参考答案:(1)c、j、k、m(2分)(2)①8bV*103/amg/L(2分)②蓝(1分),无(1分)③偏高(2分)④偏高(2分三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.东晋《华阳国志·南中志》卷四中已有关于白铜的记载,云南镍白铜(铜镍合金)闻名中外,曾主要用于造币,亦可用于制作仿银饰品。回答下列问题:(1)镍元素基态原子的电子排布式为______,3d能级上的未成对电子数为_______。(2)硫酸镍溶于氨水形成SO4蓝色溶液。①SO4中阴离子的立体构型是________。②在SO4中Ni2+与NH3之间形成的化学键称为______,提供孤电子对的成键原子是______。③氨的沸点_______(填“高于”或“低于”)膦(PH3),原因是_______;氨是______分子(填“极性”或“非极性”),中心原子的轨道杂化类型为_______。(3)单质铜及镍都是由______键形成的晶体;元素铜与镍的第二电离能分别为:ICu=1958kJ·mol–1、INi=1753kJ·mol–1,ICu>INi的原因是_______________________。(4)某镍白铜合金的立方晶胞结构如图所示。①晶胞中铜原子与镍原子的数量比为________。②若合金的密度为dg·cm–3,晶胞参数a=______nm。参考答案:(1)1s22s22p63s23p63d84s2或3d84s2

2

(2)①正四面体

②配位键

N

③高于

NH3分子间可形成氢键

极性

sp3(3)金属

铜失去的是全充满的3d10电子,镍失去的是4s1电子

(4)①3:1

②试题分析::为2。故答案为:1s22s22p63s23p63d84s2或3d84s2;2;(2)①SO42-中S原子的孤电子对数==0,价层电子对数=4+0=4,离子空间构型为正四面体,故答案为:正四面体;②Ni2+提供空轨道,NH3中N原子含有孤电子对,二者之间形成配位键。故答案为:配位键;N;③PH3分子之间为范德华力,氨气分子之间形成氢键,分子之间的作用力更强,增大了物质的沸点,故氨气的沸点高于PH3分子的,NH3分子为三角锥形结构,分子中正负电荷重心不重合,属于极性分子,N原子有1对孤对电子,形成3个N-H键,杂化轨道数目为4,氮原子采取sp3杂化。故答案为:高于;氨气分子之间形成氢键;极性;sp3;(3)单质铜及镍都属于金属晶体,都是由金属键形成的晶体;Cu+的外围电子排布为3d104s1,Ni+的外围电子排布为3d84s2,Cu+的核外电子排布3d轨道处于全充满的稳定状态,再失去第二个电子更难,而镍失去的是4s轨道的电子,所以元素铜的第二电离能高于镍。故答案为:金属;铜失去的是全充满的3d10电子,Ni失去的是4s1电子;(4)①晶胞中Ni处于顶点,Cu处于面心,则晶胞中Ni原子数目为8×=1,Cu原子数目=6×=3,故Cu与Ni原子数目之比为3:1。故答案为:3:1;②属于面心立方密堆积,晶胞质量质量为g,根据m=ρV可有:g="d"g?cm-3×(a×10-7cm)3,解得a=。故答案为:。18.比较溶液pH

(

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