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文档简介
2025届安徽省阜阳三中高一下化学期末综合测试试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列有关化学用语表示正确的是()ABCD氯离子结构示意图甲烷的比例模型羟基的电子式乙烯的结构简式CH2CH2A.A B.B C.C D.D2、下列关于化学键的说法中不正确的是()A.化学键是一种作用力B.化学键可以使离子相结合,也可以使原子相结合C.化学反应过程中,反应物分子内的化学键断裂,产物分子中化学键形成D.非极性键不是化学键3、能正确表示下列反应的离子方程式的是()A.在氯化亚铁溶液中加入稀硝酸:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++2H2O+NO↑B.向次氯酸钙溶液中通入SO2:Ca2++2ClO-+H2O+SO2=CaSO3↓+2HClOC.氢氧化钙溶液与碳酸氢镁溶液反应:Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2OD.向次氯酸钙溶液中通入过量CO2:Ca2++2ClO-+H2O+CO2=CaCO3↓+2HClO4、下列物质的性质比较,正确的是A.氢化物稳定性:H2O>H2S>H2SeB.原子半径:O>S>SeC.非金属性:Si>P>SD.最高正价:N<O<F5、下列图示变化为放热反应的是A.B.C.D.6、下列物质的性质比较,正确的是()A.气态氢化物的稳定性:H2O>H2SB.碱性:NaOH>KOHC.非金属性:Si>PD.酸性:H2CO3>HNO37、我国拥有较丰富的地热资源,其开发利用前景广阔。下列关于地热能说法正确的是()①可以用于洗浴、发电以及供暖等方面②与煤炭、石油、天然气一样都是化石能源③主要源于地球内部放射性元素衰变产生的能量④与地下水结合可形成热水型地热,释放形式之一是温泉A.①②③ B.①②④C.①③④ D.②③④8、塑料、合成橡胶和合成纤维这三大合成材料,都主要是以石油、煤和天然气为原料生产的,下列有关说法错误的是()A.天然气的主要成分是甲烷,它属于化石燃料B.煤是复杂的混合物,含有苯、甲苯、二甲苯等一系列重要的化工原料C.石油分馏得到的汽油、煤油、柴油都是混合物,没有固定的熔沸点D.石油炼制的目的是为了获得轻质油和重要化工原料(乙烯、丙烯等)9、某元素X的气态氢化物的化学式为H2X,则X的最高价氧化物的水化物的化学式为()A.H2XO3 B.HXO3 C.H3XO4 D.H2XO410、不同条件下,用O2氧化一定浓度的FeCl2溶液过程中所测的实验数据如图所示。下列分析或推测不合理的是A.Fe2+的氧化率随时间延长而逐渐增大B.由②和③可知,pH越大,Fe2+氧化速率越快C.由①和③可知,温度越高,Fe2+氧化速率越快D.氧化过程的离子方程式为:4Fe2++O2+4H+==4Fe3++2H2O11、将氯化钠、氯化铝、氯化亚铁、氯化铁、氯化镁五种溶液,通过一步实验就能加以区别,并只用一种试剂,这种试剂是()A.KSCN B.BaCl2 C.NaOH D.HCl12、南极臭氧洞是指臭氧的浓度较臭氧洞发生前减少超过30%的区域,臭氧洞的形成与2O33O2有关。
下列叙述不正确的是A.该变化一定是化学变化B.该变化一定伴随着能量的变化C.该变化一定有共价键的断裂与生成D.该变化一定有电子的转移13、下列属于碱性氧化物的是()A.CO2B.NaClC.Na2OD.Mg(OH)214、下列物质中既含有离子键又含有共价键的化合物是A.NaCl B.CH4 C.KOH D.CH315、下列说法不正确的是()A.乙醇、乙酸、乙酸乙酯都能发生取代反应B.等物质的量的乙烯、丙烯分别充分燃烧,所耗氧气的物质的量一样多C.芳香族化合物是指含有苯环结构的物质,不一定有芳香气味D.石油裂化和裂解的目的均是为了将长链烃转化为短链烃16、下列方法不能用来鉴别乙醇和乙酸的是A.观察溶液颜色B.加入碳酸氢钠溶液C.加入紫色石蕊溶液D.加入酸性高锰酸钾溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、I.在现代有机化工生产中,通过天然气裂解所得某种主要成分,已成为制造合成纤维、人造橡胶、塑料的基石.其中相关物质间的转化关系如下图所示(C、G是两种常见的塑料,E的结构简式为)请回答下列问题:(1)写出B的电子式_________。(2)分别写出下列反应的化学方程式A→D______;F→G______。II.为测定某有机化合物X的化学式.进行如下实验;将0.15mo1有机物B和0.45molO2在密闭容器中完全燃烧后的产物为CO2、CO、H2O(气),产物经过浓H2SO4后.质量增加8.1g,再通过灼热的氧化铜充分反应后,质量减轻2.4g,最后气体再通过碱石灰被完全吸收,质量增加19.8g.试通过计算确定该有机物X的化学式(写出计算过程)_______。18、A〜G均分别代表一种物质,结合如图所示的转化关系(框图中的部分产物已略去),回答下列问题:已知:I.天然有机高分子化合物A,是一种遇到碘水能变蓝的多糖;Ⅱ.H为丙三醇(CH2OH-CHOH-CH2OH),G有香味。(1)①C→E的反应类型为_________。②与出D→C的化学反应方程式:_________。③写出F与H以物质的量3:1浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式:_____。(2)人在剧列运动后腿和胳膊会感到酸胀或疼痛,原因之一是B(C6H12O6)→2C3H6O3(乳酸)。某研究小组为了研究乳酸(无色液体,与水混溶)的性质,做了如下实验:①取90g乳酸饱和NaHCO3溶液反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下);②另取90g乳酚与过量的金属钠反应,测得生成的气体体积为22.4L(标准状况下)。由以上实验推知乳酸分子含有的官能团名称________;试写出所有符合上述条件有机物的同分异构体的结构简式________。19、氯气是黄绿色有强烈刺激性气味的剧毒气体,是重要的工业原料。回答下列问题:(1)将钠切去氧化层并用滤纸吸干煤油,在石棉网上微热至熔化后,立即用盛满氯气的集气瓶倒扣在其上方。现象是____________,该反应中反应物的能量______________(填“高于”或“低于”)生成物的能量。(2)向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加新制的氯水,振荡后静置,CCl4层变成紫红色,用离子方程式解释:____________________________________________________。(3)光照下Cl2可与CH4反应。写出生成一氯甲烷的化学方程式:___________________。实验室中用如图所示的装置进行甲烷与氯气在光照下反应的实验。光照下反应一段时间后,下列装置示意图中能正确反映实验现象的是_________(填标号)。20、(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。21、向某体积固定的密闭容器中加入0.3molA、0.1molC和一定量(未知)B三种气体,一定条件下发生反应,各物质浓度随时间变化如图所示。已知在反应过程中混合气体的平均相对分子质量没有变化。请回答:(1)密闭容器的体积是____________L;(2)若t1=15,则0-t1s内C物质的浓度变化表示的平均反应速率v(C)=________________;(3)写出反应的化学方程式:____________________________________________;(4)t1时,A的转化率为_________,第7s时v(A)正_____v(B)逆(填“<”、“>”或“=”);(5)B的起始物质的量是_______________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】分析:A.氯离子结构示意图;B.甲烷的比例模型为;C.羟基的电子式;D.乙烯的结构简式CH2=CH2。详解:氯原子的核电荷数为17,氯离子核外有18个电子,所以氯离子结构示意图,A错误;碳原子半径大于氢原子半径,甲烷的比例模型为,B错误;羟基中含有1个氧氢键,氧原子最外层含有7个电子,羟基的电子式为,C正确;乙烯含有官能团碳碳双键,结构简式CH2=CH2,D错误;正确选项C。2、D【解析】
A.化学键是相邻原子之间的强烈的相互作用,A正确;B.形成化学键的微粒可能是离子也可能是原子但不能是分子,B正确;C.化学反应的实质是有旧化学键的断裂和新化学键的形成,C正确;D.非极性键和极性键都是共价键,化学键包含离子键、共价键、金属键,D错误;答案选D。3、A【解析】
A.在氯化亚铁溶液中加入稀硝酸,亚铁离子被硝酸氧化:3Fe2++4H++NO3-=3Fe3++2H2O+NO↑,A正确;B.向次氯酸钙溶液中通入SO2,次氯酸根离子能把二氧化硫氧化为硫酸,自身被还原为氯离子,B错误;C.氢氧化钙溶液与碳酸氢镁溶液反应生成碳酸钙、氢氧化镁沉淀和水,C错误;D.向次氯酸钙溶液中通入过量CO2,生成次氯酸和碳酸氢钙,D错误。答案选A。4、A【解析】分析:A.非金属性越强,氢化物越稳定;B.根据同主族原子半径递变规律解答;C.根据同周期非金属性递变规律解答;D.主族元素的最高价等于族序数。详解:A.同主族从上到下非金属性逐渐减弱,则氢化物稳定性:H2O>H2S>H2Se,A正确;B.同主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径:O<S<Se,B错误;C.同周期自左向右非金属性逐渐增强,则非金属性:Si<P<S,C错误;D.主族元素的最高价等于族序数,但由于F是最活泼的金属,没有正价,氧元素也没有最高价,则最高正价:N>O>F,D错误。答案选A。5、B【解析】
反应物总能量大于生成物总能量的反应为放热反应,据此分析解答。【详解】A.图中反应物的总能量小于生成物的总能量,是吸热反应,故A错误;B.图中反应物的总能量大于生成物的总能量,是放热反应,故B正确;C.浓硫酸溶于水虽放出热量,但其是物理变化,不属于放热反应,故C错误;D.铵盐与碱的反应为吸热反应,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为C,要注意浓硫酸的稀释属于物理变化,不是化学反应。6、A【解析】分析:根据元素周期律分析判断。详解:A.非金属性越强,氢化物越稳定。非金属性O>S,则气态氢化物的稳定性H2O>H2S,A正确;B.金属性越强,最高价氧化物水化物碱性越强。金属性Na<K,则碱性NaOH<KOH,B错误;C.同周期自左向右非金属性逐渐增强,则非金属性Si<P,C错误;D.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强。非金属性C<N,则酸性H2CO3<HNO3,D错误。答案选A。7、C【解析】
①地下热水还可直接送至附近居民家中,提供洗浴、供暖等生活用水,故①正确;②地热资源是可再生能源,不是化石能源,故②错误;③地热能起源于地球的熔融岩浆和放射性元素衰变,故③正确;④地热资源与地下水结合可形成热水型,释放形式之一是温泉,故④正确;答案选C。8、B【解析】分析:A.根据天然气的主要成分分析判断;B.根据煤的成分分析;C.混合物没有固定的熔沸点;D.根据石油催化裂化的主要目的是提高汽油等轻质油的产量与质量;石油裂解的主要目的是得到更多的乙烯、丙烯等气态短链烃分析判断。详解:A.天然气的主要成分是甲烷,天然气属于不可再生能源,属于化石燃料,故A正确;B.煤是由无机物和有机物组成的复杂混合物,可以用干馏方法获得苯,但是煤的成分中并不含有苯、甲苯、二甲苯等有机物,它们是煤在干馏时经过复杂的物理、化学变化产生的,故B错误;C.石油分馏得到的汽油、煤油、柴油等都是混合物,没有固定的熔沸点,故C正确;D.由石油催化裂化和裂解的主要目的可知石油炼制的目的是为了获得轻质油和重要化工原料(乙烯、丙烯等),故D正确;故选B。9、D【解析】
氢化物中X的化合价为-2价,则其最高价为+6价,最高价氧化物对应的水化物的化学式为H2XO4,故选D。10、B【解析】
在酸性条件下,Fe2+和氧气、氢离子反应生成Fe3+和H2O,反应的离子方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,由图象可知,当pH相同温度不同时,温度越高Fe2+的氧化率越大;当温度相同pH不同时,pH越大,Fe2+的氧化率越小。【详解】A项、由图象可知,Fe2+的氧化率随时间延长而逐渐增大,故A正确;B项、由②和③可知,当温度相同pH不同时,pH越大,Fe2+的氧化速率越小,故B错误;C项、由①和③可知,当pH相同温度不同时,温度越高Fe2+的氧化速率越大,故C正确;D项、在酸性条件下,Fe2+和氧气、氢离子反应生成Fe3+和H2O,反应的离子方程式为4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O,故D正确;故选B。【点睛】本题考查了外界条件对Fe2+氧化率的影响,注意比较氧化速率时,要其它条件相同只有一个条件不同才能比较。11、C【解析】
所选择的试剂与氯化钠、氯化铝、氯化亚铁、氯化铁、氯化镁五种溶液结合后出现不同的现象。【详解】氯化钠溶液中滴加氢氧化钠溶液无明显现象;氯化铝溶液中滴加氢氧化钠溶液,先出现白色沉淀,当氢氧化钠溶液过量后沉淀溶解;氯化亚铁溶液中滴加氢氧化钠溶液,先生成白色沉淀,后白色沉淀逐渐变为灰绿色,最终变为红褐色;氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液生成红褐色沉淀;氯化镁溶液中滴加氢氧化钠溶液产生白色沉淀;五种溶液中分别加入氢氧化钠溶液,实验现象不同;答案选C。12、D【解析】A.臭氧转化为氧气,有新物质生成,一定是化学变化,A正确;B.化学变化中一定伴随若能量的变化,B正确;C.氧气和臭氧中均存在共价键,该变化一定有共价键的断裂与生成,C正确;D.该变化不是氧化还原反应,没有电子的转移,D错误,答案选D。13、C【解析】A.二氧化碳和碱反应生成盐和水,故是酸性氧化物,故A错误;B.NaCl电离出金属阳离子和酸根阴离子,属于盐,故B错误;C.Na2O和酸反应生成盐和水属于碱性氧化物,故C正确;D、Mg(OH)2电离出的阴离子全部是氢氧根离子,属于碱,故D错误;故选C。点睛:把握物质的组成、碱性氧化物的判断等为解答的关键。能与酸反应生成盐和水的氧化物为碱性氧化物,一般为金属氧化物,但某些金属氧化物(Mn2O7、Al2O3)不是碱性氧化物。14、C【解析】试题分析:NaCl只含有离子键;CH4、CH3Cl只含有共价键;KOH既含有离子键又含有共价键。考点:考查化学键的分类。15、B【解析】本题考查有机物的性质。详解:乙醇含有羟基、乙酸含有羧基,乙酸乙酯含有酯基,都可发生取代反应,A正确;乙烯和丙烯的分子式不同,等物质的量的乙烯和丙烯分别充分燃烧,所耗氧气的物质的量丙烯多,B错误;芳香族化合物是指含有苯环结构的物质,芳香族化合物大部分都没有香味,但有刺激性气味,C正确;石油裂化的目的是获得轻质的液体燃料,裂解的目的是获得短链的气态烃,都是将长链烃转化为短链烃,D正确。故选B。16、A【解析】乙醇和乙酸都是无色液体,不能通过观察溶液颜色鉴别,故选A;乙酸与碳酸氢钠溶液反应放出二氧化碳气体,乙醇与碳酸氢钠溶液不反应,能通过加入碳酸氢钠溶液鉴别,故不选B;乙酸能使紫色石蕊溶液变红,乙醇不能使紫色石蕊溶液变色,能通过加入紫色石蕊溶液鉴别,故不选C;乙醇能使酸性高锰酸钾溶液褪色,乙酸不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,能通过加入酸性高锰酸钾溶液鉴别,故不选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、+HCNCH2=CHCNnCH2=CHClC3H6O2【解析】
I.根据E的结构简式为,逆推D是丙烯腈,乙炔与HCN发生加成反应生成丙烯腈,则A是乙炔,乙炔与氢气加成后的产物B能生成高聚物C,则C是聚乙烯、B是乙烯;乙炔与氯化氢加成后的产物F能生成高聚物G,则F是氯乙烯、G是聚氯乙烯。II.根据原子守恒计算X的化学式。【详解】(1)B是乙烯,结构简式是CH2=CH2,电子式是。(2)A→D是乙炔与HCN发生加成反应生成丙烯腈,化学方程式是+HCNCH2=CHCN;F→G是氯乙烯发生加聚反应生成聚氯乙烯,反应方程式是nCH2=CHCl。II.产物经过浓H2SO4后质量增加8.1g,则燃烧生成水的物质的量是,H原子的物质的量为0.9mol;通过灼热的氧化铜充分反应后,质量减轻2.4g,说明CO吸收氧原子的物质的量是;最后气体再通过碱石灰被完全吸收,质量增加19.8g,则最终生成CO2的物质的量是为,C原子的物质的量为0.45mol;二氧化碳、水中的氧原子来自氧气、氧化铜、有机化合物X,根据原子守恒,有机物X提供的氧原子是0.45mol×1+0.45mol×2-0.45mol×2-0.15mol=0.3mol;0.15mo1有机物X含有0.45molC、0.9molH、0.3molO,该有机物X的化学式是C3H6O2。18、氧化反应CH2=CH2+H2OCH3CH2OHCH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O羧基、羟基CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH【解析】
A是一种遇到碘单质能变蓝的多糖,则A为淀粉,水解生成B为葡萄糖,由转化关系可知C为CH3CH2OH,D与H2O在一定条件下反应产生C,则D为乙烯,结构简式为CH2=CH2,乙醇催化氧化产生的E为CH3CHO,E催化氧化产生的F为CH3COOH,则G为,以此解答该题。【详解】由上述分析可知:A为淀粉,B为葡萄糖,C为CH3CH2OH,D为CH2=CH2,E为CH3CHO,F为CH3COOH,G为。(1)①C为CH3CH2OH,CH3CH2OH在Cu催化下发生氧化反应产生CH3CHO,所以乙醇变乙醛的反应为氧化反应;②乙烯与水反应的化学方程式为:CH2=CH2+H2OCH3CH2OH;③F是乙酸,H是丙三醇,F与H以物质的量比3:1在浓硫酸、加热条件下发生的化学方程式为CH2OH-CHOH-CH2OH+3CH3COOH+3H2O;(2)①乳酸相对分子质量是90,90g乳酸的物质的量是1mol,取90g乳酸与过量的饱和NaHCO3溶液反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,说明乳酸分子中含有1个羧基;②另取90g乳酸与过量的金属钠反应,测得生成22.4L标准状况下即1mol的气体,则说明乳酸分子中含有1个羧基、1个羟基,则乳酸可能的结构为CH3CHOHCOOH、HOCH2CH2COOH。【点睛】把握高分子化合物A为淀粉为解答本题的关键,掌握物质的性质及转化关系、反应条件、反应的物质的量关系是解答题目的基础,能与NaHCO3反应的官能团只有羧基,能与Na反应的官能团有羧基、醇羟基、酚羟基,则是该题的核心,然后结合物质的分子式判断可能的结构,注意有机反应及有机物的性质。19、剧烈燃烧,产生白烟高于Cl2+2I-=I2+2Cl-Cl2+CH4CH3Cl+HClD【解析】
(1)金属钠在氯气中剧烈燃烧,产生白烟;该反应放出大量热,因此该反应中反应物的能量高于生成物的能量;(2)CCl4层变成紫红色,说明有碘单质生成,该反应的离子方程式为:Cl2+2I-=I2+2Cl-;(3)光照条件下,CH4与Cl2发生反应,生成CH3Cl和HCl,该反应的化学方程式为:Cl2+CH4CH3Cl+HCl;CH4和Cl2的取代反应为多步同时进行的反应,生成物中CH3Cl为气体,CH3Cl2、CHCl3、CCl4为液体,不溶于水,同时生成无机物HCl能溶于水,故反应后试管内有部分水进入但不会充满试管,同时试管内液体出现分层,故选D。20、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【解析】
金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,所以反应
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