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文档简介
2022-2023学年四川省成都市白马中学(石室白马中学)高一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.日常所用干电池的电极分别为石墨棒(上面有铜帽)和锌皮,以糊状NH4Cl和ZnCl2作电解质(其中加入MnO2吸收H2),电极反应式可简化为:Zn﹣2e﹣=Zn2+,2NH4++2e﹣=2NH3↑+H2↑(NH3与Zn2+能生成一种稳定的物质).根据上述判断,下列结论正确的是()①锌为正极,石墨为负极②锌为负极,石墨为正极③工作时,电子由石墨极经过外电路流向锌极④长时间连续使用时,内装糊状物可能流出腐蚀用电器.A.①③ B.②③ C.③④ D.②④参考答案:D【考点】原电池和电解池的工作原理.【分析】①干电池中较活泼的金属作负极,导电的非金属作正极;②干电池中较活泼的金属作负极,导电的非金属作正极;③电子从负极流向正极;④根据糊状物的性质分析,NH4Cl和ZnCl2都是强酸弱碱盐水解呈酸性.【解答】解:①干电池中较活泼的金属作负极,导电的非金属作正极,干电池中较活泼的金属锌作负极,较不活泼的导电的非金属碳作正极,故①错误;②干电池中较活泼的金属作负极,导电的非金属作正极,干电池中较活泼的金属锌作负极,较不活泼的导电的非金属碳作正极,故②正确;③电子从负极流向正极,则工作时,电子由锌极经过外电路流向石墨极,故③错误;④NH4Cl和ZnCl2都是强酸弱碱盐水解呈酸性,所以干电池长时间连续使用时内装糊状物可能流出腐蚀电器,故④正确.故选D.2.氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可通过下列反应制取:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。下列叙述正确的是A.上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂B.上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子C.AlN既是氧化产物又是还原产物D.AlN的摩尔质量为41参考答案:B略3.短周期元素甲、乙、丙、丁的原子序数依次增大,甲和丁的原子核外均有两个未成对电子,乙、丙、丁最高价氧化物对应的水化物两两之间能相互反应.下列说法错误的是()A.元素丙的单质可用于冶炼金属B.甲与丁形成的分子中有非极性分子C.简单离子半径:丁>乙>丙D.甲与乙形成的化合物均有氧化性参考答案:D【考点】原子结构与元素周期律的关系.【分析】短周期元素甲、乙、丙、丁的原子序数依次增大,乙、丙、丁最高价氧化物对应的水化物两两之间能相互反应,应是氢氧化铝在与强碱、强酸的反应,故乙为Na、丙为Al,甲和丁的原子核外均有两个未成对电子,结合原子序数可知,甲外围电子排布为2s2sp2或2s22p4,甲为C或O,丁最高价含氧酸为强酸,外围电子排布为3s23p4,故丁为S元素,据此解答.【解答】解:短周期元素甲、乙、丙、丁的原子序数依次增大,乙、丙、丁最高价氧化物对应的水化物两两之间能相互反应,应是氢氧化铝在与强碱、强酸的反应,故乙为Na、丙为Al,甲和丁的原子核外均有两个未成对电子,结合原子序数可知,甲外围电子排布为2s2sp2或2s22p4,甲为C或O,丁最高价含氧酸为强酸,外围电子排布为3s23p4,故丁为S元素.A.Al与一些金属氧化物可以发生铝热反应,由于冶炼金属,故A正确;B.甲与丁形成的分子中CS2为直线型对称结构,三氧化硫为平面正三角形结构,均属于非极性分子,故B正确;C.电子层结构相同的离子,核电荷数越大离子半径越小,电子层越多离子半径越大,故离子半径:S2﹣>Na+>Al3+,故C正确;D.甲与乙形成的化合物有氧化钠、过氧化钠等,氧化钠氧化性很弱,通常条件下基本不表现氧化性,故D错误,故选D.4.高铁酸钠(Na2FeO4)是一种“绿色环保高效”消毒剂,比目前国内外广泛使用的含氯饮用水消毒剂性能更为优良,高铁酸钠(Na2FeO4)中铁元素的化合价为A.0
B.+2
C.+3
D.+6参考答案:D略5.科学家发现,不管化学反应是一步完成或分几步完成,该反应的热效应是相同的,已知在25℃、1.0×105Pa时,1molC(石墨)完全燃烧生成CO2气体,放热393.5KJ,1molCO完全燃烧生成CO2气体,放热283.0KJ,下列说法正确的是A、在25℃、1.0×105Pa时,1molC(石墨)不完全燃烧,生成CO气体的热化学方程式是2C(石墨)(s)+O2(g)==2CO(g);△H=-110.5kJB、1molC(石墨)不完全燃烧,生成CO与CO2混合气体时,放热283.3KJC、C(石墨)与CO2(g)反应生成CO(g)的反应是吸热反应D、如果金刚石燃烧生成CO2的反应放热大于石墨燃烧生成CO2放出的热,则可以断定从石墨转变为金刚石的变化需要放热参考答案:C6.高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙,反应方程式如下:2Al+Fe2O32Fe+Al2O3,其中Fe2O3是A.氧化剂
B.还原剂
C.既是氧化剂又是还原剂
D.既不是氧化剂又不是还原剂参考答案:A略7.元素R的质量数为A,Rn-的核外电子数为x,则wgRn-所含中子的物质的量为A.(A-x+n)mol B.(A-x-n)mol C.(A-x+n)w/Amol D.(A-x-n)w/Amol参考答案:C试题分析:Rn-的核外电子数为x,R元素的质子数为x-n,元素R原子的质量数为A,中子数为A-x+n,wgRn-所含中子的物质的量为(A-x+n)w/Amol,答案选C。8.合成氨工业对国民经济和社会发展具有重要意义。对于密闭容器中的反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),在673K、30MPa下,n(NH3)和n(H2)随时间变化的关系如图所示。下列叙述正确的是A.点a的正反应速率比点b的小B.点c处反应达到平衡C.点d(t1时刻)和点e(t2时刻)处n(N2)不一样D.点e处反应达到平衡参考答案:D【分析】在N2(g)+3H2(g)2NH3(g)反应中,随着反应的进行,反应物的物质的量逐渐减少,生成物的物质的量逐渐增多,当达到平衡状态时,正逆反应速率相等,反应物和生成物的物质的量不再改变。【详解】A项、浓度越大,反应速率越快,由图可知,a点氢气浓度大,则点a的正反应速率比点b的大,故A错误;B项、点c处正逆反应速率不相等,反应到t1时达到平衡,则点c处没有达到平衡,故B错误;C项、点d(t1时刻)和点e(t2时刻)处,均为平衡状态,则n(N2)一样,故C错误;D项、点e处n(NH3)保持不变,反应达到平衡,故D正确。故选D。【点睛】本题考查化学平衡图象问题,注意分析图象中各物理量的变化曲线,把握平衡状态的特征为解答该题的关键。9.下列关于Ne和Ne的说法正确的是()A.质子数相等
B.质量数相等
C.中子数相等
D.性质相同参考答案:A考点:质量数与质子数、中子数之间的相互关系.分析:根据原子符号中,左上角数字代表质量数,左下角数字为质子数,在原子中,核电荷数=质子数=核外电子数,质量数=质子数+中子数.解答:解:A.Ne和Ne的质子数相同,都为10,故A正确;B.Ne和Ne的质量数不相同,分别为20、22,故B错误;C.中子数=质量数﹣质子数,Ne和Ne的中子数不相同,分别为20﹣10=10、22﹣10=12,故C错误;D.Ne和Ne的物理性质不同,质量不同,故D错误.故选A.点评:本题主要考查了同位素、元素符号的含义以及粒子数目的关系,难度不大,注意概念的掌握.10.NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A.常温常压下,22.4L氮气所含分子数为NAB.1molC2H6中含有极性键的数目为7NAC.17gNH3中含有的电子数为8NAD.在标准状况下,1.12L16O2和1.12L18O2均含有0.1NA个氧原子参考答案:DA.常温常压下气体的摩尔体积不是22.4L/mol,所以22.4L氮气物质的量不等1mol,所含分子数不为NA,故A错;B.极性键是不同原子之间形成的共价键,非极性键是同种元素之间形成的共价键。所以1molC2H6中含有极性键的数目为6mol,,含有非极性键的数目为1mol,故B错误;C、17g氨气的物质的量为1mol,而1个氨气分子中含10个电子,故1mol氨气中含10mol电子,故D错误;D.在标准状况下,1.12L16O2含氧原子数为0.1NA,1.12L18O2含有氧原子数为0.1NA,故D正确;答案:D。11.已知1.505×1023个X气体分子的质量为8g,则X气体的摩尔质量是A.16g
B.32g
C.64g/mol
D.32g/mol参考答案:D略12.在两个容积相同的容器中,一个盛有HCl气体,另一个盛有H2和Cl2的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体一定具有相同的是(
)
A、原子数B、质子数C、质量D、密度参考答案:A略13.在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是()A.强碱性溶液中:K+、Al3+、Cl-、SOB.含有0.1mol·L-1Fe3+的溶液中:K+、Mg2+、I-、NOC.含有0.1mol·L-1Ca2+的溶液中:Na+、K+、CO、Cl-D.室温下,pH=1的溶液中:Na+、Fe3+、NO、SO参考答案:D14.下列应用不涉及氧化还原反应的是
A.工业上利用N2和H2合成氨,实现人工固氮
B.实验室用NH4Cl和Ca(0H)2制备NH3
C.用FeCl3溶液作为“腐蚀液”刻蚀电路铜板
D.用Na2O2作潜水艇的供氧剂参考答案:B15.在两个密闭容器中,分别装有质量相同的甲、乙两种气体,若两容器的温度和压强均相同,且甲的密度大于乙的密度,则下列说法正确的是()A.甲的分子数比乙的分子数多B.甲的摩尔体积比乙的摩尔体积小C.甲的物质的量比乙的物质的量少D.甲的相对分子质量比乙的相对分子质量小参考答案:C试题分析:两容器的温度和压强相同,密度比等于摩尔质量之比,甲的摩尔质量大于乙,所以等质量的两种物质,甲的物质的量小,体积小,分子数少,相对分子质量大,在相同的温度和压强下,摩尔体积相同,所以选C。二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.实验室现需配制物质的量浓度为1mol/L的NaOH溶液480mL。(1)配制该溶液的实验步骤包括:a.计算需要氢氧化钠固体的质量;b.称量氢氧化钠固体;c.将烧杯中的溶液注入容量瓶中,洗涤烧杯和玻璃棒,将洗涤液全部转移入容量瓶中;d.用适量的蒸馏水溶解称量好的氢氧化钠固体,冷却;e.盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;f.继续向容量瓶中加蒸馏水至刻度线下1~2cm时,改用__滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。上述步骤的正确操作顺序是____________________。(2)使用__mL的容量瓶配制此溶液,需要称量NaOH固体的质量为__g。(3)下列操作会使所配制溶液浓度偏大的有________。A.容量瓶中原有少量蒸馏水B.转移溶液时,没有洗涤玻璃棒和溶解用的烧杯C.定容摇匀后,静置时发现液面低于刻度线,又加水至刻度线D.定容时,俯视观察液面参考答案:(1)胶头滴管
abdcfe
(2)500
20.0
(3)D解析:(1)f.继续向容量瓶中加蒸馏水至刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切;配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤为计算、称量、溶解、转移、定容、摇匀,故正确操作顺序为abdcfe;(2)实验室没有480mL规格的容量瓶,故配制浓度为1mol/L的NaOH溶液480mL需要使用500mL的容量瓶配制此溶液,需要称量NaOH固体的质量为;(3)A.容量瓶中原有少量蒸馏水对溶质的物质的量和溶液的体积都无影响,所以对配制溶液的物质的量浓度无影响,选项A不选;B.没有洗涤烧杯会导致溶质的物质的量偏小,导致配制溶液的物质的量浓度偏小,选项B不选;C.定容摇匀后,静置时发现液面低于刻度线,又加水至刻度线,则加入的水偏多,溶液浓度偏小,选项C不选;D.定容时俯视液面导致溶液的体积偏小,所配制溶液的物质的量浓度偏大,选项D选。答案选D。点睛:本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制及误差判断,注意从分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。根据分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断,如果n偏小或V偏大都导致配制溶液的物质的量浓度偏小。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.向一金属易拉罐内(内空)放入一匙某白色晶体(CO2的固体——干冰),摇动几下后,立即注入6mol/L过量的氢氧化钠溶液,用胶布密封罐口。过一段时间后,罐壁变瘪;再过一段时间后,瘪了的罐壁又重新鼓了起来。⑴要产生上述实验现象,做易拉罐的金属是
;⑵罐壁变瘪的原因是
,反应方程式是
;⑶罐壁再度鼓起的原因是
,反应方程式是
;参考答案:18.A、B、C和D分别是NaNO3、NaOH、HNO3和Ba(
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