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文档简介
河南省濮阳市示范性普通中学2022-2023学年高一化学月考试卷含解析一、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.材料与化学密切相关。下列物质与材料对应关系不正确的是()
A.晶体硅——光导纤维
B.氧化铝——耐火材料
C.铁碳合金——碳素钢
D.硅酸盐——普通玻璃参考答案:A略2.下列电子式书写正确的是参考答案:C略3.某溶液中存在Mg2+、Ag+、Ba2+三种金属离子,现用NaOH、Na2CO3、NaCl三种溶液使它们分别沉淀并分离出来,要求每次只加一种溶液,滤出一种沉淀,所加溶液顺序正确的是
()A.Na2CO3NaClNaOH
B.NaOHNaClNa2CO3C.NaClNaOHNa2CO3
D.NaClNa2CO3NaOH参考答案:C略4.甲、乙两种非金属:①甲比乙容易与H2化合;②甲原子能与乙的阴离子发生置换反应;③与某金属反应时,甲原子得电子数目比乙的多;④甲的单质熔、沸点比乙的低;⑤甲的氢化物水溶液的酸性比乙的氢化物水溶液酸性强;⑥甲的氧化物的水化物酸性强于乙的氧化物的水化物。能说明甲非金属性比乙强的是A.①②⑥ B.①②④⑤ C.①② D.④⑤参考答案:C【分析】根据与氢化合的难易程度、单质之间的置换反应、最高价氧化物对应的水化物酸性、气态氢化物的稳定性等来比较非金属性的强弱,以此来解答。【详解】①甲比乙容易与H2化合,则甲的非金属性强,①正确;②甲单质能与乙阴离子发生置换反应,即甲置换出乙,所以甲的非金属性强,②正确;③与某金属反应时,甲原子得电子数目比乙的多,不能比较非金属性的强弱,③错误;④甲的单质熔、沸点比乙的低,不能利用物理性质比较非金属性的强弱,④错误;⑤甲元素的气态氢化物的水溶液酸性比乙元素的气态氢化物的水溶液酸性强,不能确定非金属性的强弱,⑤错误;⑥甲的最高价氧化物对应的水化物酸性比乙的最高价氧化物对应的水化物酸性强,题目为指明是最高价氧化物对应的水化物,所以不能确定元素的非金属性甲大于乙,⑥错误;合理说法是①②,故正确选项是C。5.只用一种试剂就能把Na2SO4、NaCl、(NH4)2SO4、NH4Cl四种溶液区分开来,这种试剂是A.AgNO3
B.NaOH
C.BaCl2
D.Ba(OH)2参考答案:D6.下列物质的电子式书写不正确的是A. B. C. D.参考答案:B【分析】首先判断单质或化合物的类型,离子化合物阴离子带电荷且用“”,共价化合物不带电荷,注意各原子或离子满足稳定结构,分析所给微粒类型,根据化学键类型及原子间形成共用电子对数目,根据电子式书写的规则作答。【详解】A、中两个N原子以叁键结合在一起,故A正确;B、HCl属于共价化合物,不存在离子键,分子中氢原子与氯原子之间形成1对共用电子对,HCl电子式为,故B错误;C、属于共价化合物,不存在离子键,分子中1个C原子与O原子之间形成4对共用电子对,故C正确;D、氯化钠为离子化合物,电子式中需要标出阴阳离子所带的电荷,氯化钠的电子式为,故D正确;故选B。7.验证某有机物属于烃的含氧衍生物,应完成的实验内容是A.只需验证它完全燃烧后产物只有H2O和CO2B.只需测定其燃烧产物中H2O和CO2物质的量的比值C.测定完全燃烧时消耗有机物与生成的CO2、H2O的物质的量之比D.测定该试样的质量及试样完全燃烧后生成CO2和H2O的质量参考答案:D8.1mol?L-1硫酸溶液的含义是A.1L水中溶解1mol硫酸B.将98g浓硫酸溶于水配成1L溶液C.1L溶液中含1molH2SO4分子D.指1L硫酸溶液中溶了98g硫酸参考答案:DA.1L水的体积不等于1mol?L-1硫酸溶液的体积;B.98g浓硫酸含有的硫酸溶质小于1mol;C.溶液中H2SO4以离子形式存在;D.指1L硫酸溶液中溶了98g即1mol硫酸。故选D。点睛:溶剂水的体积不等于溶液的体积。物质的量浓度是依据溶液体积而不是溶剂体积规定的。9.一种气态烷烃和一种气态烯烃组成的混合气体共10g,其密度是相同条件下H2的12.5倍,该混合气通过Br2水时,Br2水增重8.4g,则组成该混合气的可能是
A.甲烷、乙烯
B.丙烷、乙烯
C.乙烷、丙烯
D.甲烷、丙烯参考答案:A略10.①②③④四种金属片两两相连浸入稀硫酸中都可组成原电池。①②相连时,外电路电子从①流向②;①③相连时,①为负极;②④相连时,②上有气泡逸出;③④相连时,③不断溶解。据此判断这四种金属活动性由大到小的顺序是()A.①③④②
B.①③②④C.③④②①
D.③①②④参考答案:A11.短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,Z是同周期主族元素中原子半径最大的元素,W的单质常温下为黄绿色气体。下列说法正确的是A.XH4的稳定性比YH3的高B.X与W形成的化合物和Z与W形成的化合物的化学键类型相同C.元素W的氧化物对应水化物的酸性比Y的强D.Y离子的半径比Z离子的半径大参考答案:D【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X原子核外最外层电子数是次外层的2倍,X原子有2个电子层,最外层电子数为4,则X为碳元素;Z是同周期中原子半径最大的元素,处于ⅠA族,原子序数大于碳元素,应该处于第三周期,故Z为Na元素;Y的氟化物YF3分子中各原子均达到8电子稳定结构,则Y表现+3价,Y的原子序数小于Na大于碳,可推知Y为非金属,最外层电子数为8-3=5,处于ⅤA族,则Y为氮元素;W的单质常温下为黄绿色气体为氯气,则W为Cl元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析,X碳元素,Y为氮元素,Z为Na元素,W为Cl元素。A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性N>C,因此氨气比甲烷稳定,故A错误;B.X与W形成的化合物为CCl4,含有共价键;Z与W形成的化合物为NaCl,含有离子键,二者含有的化学键不同,故B错误;C.元素Cl的氧化物对应水化物的酸性不一定比N的强,如次氯酸为弱酸,而硝酸为强酸,故C错误;D.离子电子层结构相同时,核电荷数越大,离子半径越小,Na位于N元素所在周期的下一周期,核电荷数Na大于N,故Na+离子半径小于N3-离子半径,故D正确;答案选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意“氧化物对应水化物”不是“最高价氧化物对应水化物”,因此不能用非金属性强弱分析判断。
12.下列物质属于非电解质的是A.Cu B.N2 C.KNO3 D.C2H5OH参考答案:D首先得是化合物,再有就是本身可电离出自由移动的离子。C2H5OH是非电解质13.将下列各组物质溶于水中,充分混合后一定无沉淀的是()A.SO2、HNO3、BaCl2
B.Na2O2、Cl2、Al2(SO4)3C.CO2、NO2、CaCl2
D.NH3、CO2、FeCl2参考答案:CA.SO2、HNO3、BaCl2溶于水硝酸把二氧化硫氧化为硫酸,从而生成硫酸钡沉淀,A错误;B.Na2O2、Cl2、Al2(SO4)3溶于水,如果过氧化钠过量,则生成的氢氧化钠与硫酸铝反应得不到沉淀,B错误;C.CO2、NO2、CaCl2溶于水生成碳酸和硝酸,一定不会产生沉淀,C正确;D.NH3、CO2、FeCl2溶于水生成氢氧化亚铁沉淀,最终被氧化为氢氧化铁,D错误,答案选C。14.下列指定粒子的个数比为1:1的是()A.NH4+中质子数与电子数B.OH﹣中电子数与中子数C.Na2O2中阳离子与阴离子D.NH4HSO4晶体中阳离子与阴离子参考答案:D【考点】质子数、中子数、核外电子数及其相互联系.【分析】根据质子数、中子数、电子数之间的关系以及离子化合物中阴阳离子的关系判断.【解答】解:A、NH4+的质子数为7+1×4=11,电子数为10,故A错误;B、OH﹣,的质子数为8+1=9,电子数为10,中子数为8,故B错误;C、Na2O2中钠离子与过氧根离子的个数比等于2:1,故C错误;D、NH4HSO4晶体中阳离子NH4+和阴离子HSO4﹣的个数比等于1:1,故D正确.故选D.15.某主族元素R的原子其电子式可用表示,该元素组成的以下物质,其分子式肯定错误的是(
)A.气态氢化物分子式为RH5
B.含氧酸分子式为HRO3C.含氧酸分子式为H3RO4
D.最高价氧化物分子式为R2O5参考答案:A根据电子式可知元素R的原子最外层电子数5,其最高正价应为+5价,最低负价为-3价,则:A项,最低化合价为-3价,则气态氢化物分子式为RH3,A错误;B项,最高化合价为+5价,如为N元素,则含氧酸分子式为HRO3,B正确;C项,最高化合价为+5价,如为P元素,则含氧酸分子式为H3RO4,C正确;D项,最高化合价为+5价,则最高价氧化物分子式为R2O5,D正确。点睛:本题考查元素对应化学式的推断,注意根据电子式推断元素的可能种类以及最高化合价以及最低化合价,最外层电子数=主族序数=最高正价,最高正价与最低负价绝对值之和等于8。二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.某实验小组同学进行如下实验,以探究化学反应中的能量变化。(1)实验表明:①中的温度降低,由此判断氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应是_____(填“吸热”或收热")反应。(2)实验②中,该小组同学在烧杯中加入5mL1.0mol/L盐酸,再放入用砂纸打磨过的铝条,观察产生H2的速率,如图A所示。图A中0-t1段化学反应速率变化的原因是________。已知该反应是放热反应,其能量变化可用下图中的_____(填“B”或“C”)表示。参考答案:(1)吸热
(2)反应放热,随反应进行,温度升高,化学反应速率加快
B分析:(1)根据温度的变化判断反应的热效应;(2)根据该反应为放热反应,结合浓度和温度对反应速率的影响分析解答;根据放热反应中,反应物的总能量大于生成物的总能量,吸热反应中,反应物的总能量小于生成物的总能量分析解答。详解:(1)①中的温度降低,由此判断氢氧化钡晶体与氯化铵晶体反应是吸热反应,故答案为:吸热;(2)在烧杯中加入5mL1.0mol/L盐酸,再放入用砂纸打磨过的铝条,观察产生H2的速率,开始时盐酸的浓度减小,速率应减小,但实际上增大,是由于该反应为放热反应,说明温度对速率的影响大于浓度对速率的影响;放热反应中,反应物的总能量大于生成物的总能量,只有B图像符合,故答案为:反应放热,随反应进行,温度升高,化学反应速率加快放热;B。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.将少量饱和FeCl3溶液分别滴加到下列物质中,得到三种分散系,完成相关问题:甲:饱和FeCl3溶液滴加到冷水中;乙:饱和FeCl3溶液滴加到NaOH溶液中;丙:饱和FeCl3溶液滴加到沸水中。(1)将丙继续加热煮沸得到红褐色透明液体,反应的化学方程式为____________________。(2)用最简单的方法判断丙中是否成功制备胶体,请写出相关的操作、现象和结论____________________________________________________________。(3)向经过检验后的丙中逐滴加入稀盐酸,会出现一系列变化:①先出现和乙中相同的现象,原因为________________________。②随后发生变化得到和甲相同的溶液,此反应的离子反应方程式为____________________。(4)向丙中加入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子移向_______极;(填“阴极”或“阳极”)(5)可用如图所示的装置除去Fe(OH)3胶体中的杂质离子来提纯Fe(OH)3胶体,实验过程中需不断更换烧杯中的蒸馏水。更换蒸馏水若干次后,取少量烧杯中的液体,向其中加入AgNO3溶液,若____________________(填实验现象),则说明该Fe(OH)3胶体中的杂质离子已经完全除去。参考答案:(1)FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl
(2)强光照射,若有光亮的“通路”则已经制备成功
(3)由于Fe(OH)3胶体遇到电解质会发生聚沉,因而形成红褐色沉淀
Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O
(4)阴
(5)不出现白色沉淀【详解】(1)饱和FeCl3溶液滴加到沸水中,继续加热煮沸得到红褐色透明液体为氢氧化铁胶体,反应的化学方程式为:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl;综上所述,本题答案是:FeCl3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3HCl。(2)胶体具有丁达尔效应,因此判断丙中是否成功制备胶体的操作是用强光照射,若有光亮的“通路”则已经制备成功;综上所述,本题答案是:强光照射,若有光亮的“通路”则已经制备成功。(3)①由于Fe(OH)3胶体遇到电解质会发生聚沉,因而形成红褐色沉淀;②氢氧化铁能与盐酸发生反应生成氯化铁和水,沉淀溶解,此反应的离子反应方程式为Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O;综上所述,本题答案是:由于Fe(OH)3胶体遇到电解质会发生聚沉,因而形成红褐色沉淀;Fe(OH)3+3H+=Fe3++3H2O。(4)氢氧化铁胶体的胶粒带正电荷,因此向丙中加入电极通电后,Fe(OH)3胶体粒子应该移向阴极;综上所述,本题答案是:阴。(5)因为银离子与氯离子反应生成白色氯化银沉淀;所以更换蒸馏水若干次后,取少
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