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文档简介

2025届海南省鲁迅中学高一化学第二学期期末教学质量检测试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列化合物中存在离子键的是:A.CO2B.CH4C.H2OD.NaCl2、下列各物质或微粒性质的比较中正确的是()A.粒子半径:K+>O2->Al3+>S2->Cl-B.离子的还原性:S2->Cl->Br->I-C.酸性:HClO>H2SO4>H3PO4>H2SiO3D.稳定性:H2O>NH3>PH3>SiH43、下列关于甲烷和苯的性质叙述不正确的是A.甲烷和苯均属于烃B.苯的分子结构中存在单双键交替的现象C.甲烷和苯在一定条件下均能发生取代反应D.苯在空气中燃烧时有浓烟生成4、不能作为判断硫、氯两种元素非金属性强弱的依据是A.单质氧化性的强弱 B.最高价氧化物对应的水化物酸性的强弱C.单质与氢气化合的难易 D.单质沸点的高低5、称量烧碱时,烧碱必须()A.直接放在托盘上 B.放在滤纸上C.放在烧杯上 D.放在称量纸上6、下列情况会对人体健康造成较大危害的是A.用小苏打(NaHCO3)发酵面团制作馒头B.用食醋清洗热水瓶胆内壁附着的水垢C.用Al(OH)3治疗胃酸过多D.用SO2加工食品使食品增白7、一定条件下,PbO2与Cr3+反应,产物是Cr2O72-和Pb2+,则与1molCr3+反应所需PbO2的物质的量为()A.1.5mol B.1.0mol C.0.75mol D.3.0mol8、下列说法错误的是A.在共价化合物中一定含有共价键B.由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物C.含有离子键的化合物一定是离子化合物D.双原子单质分子中的共价健一定是非极性键9、一种基于酸性燃料电池原理设计的酒精检测仪,负极上的反应为:CH3CH2OH-4e﹣+H2O=CH3COOH+4H+,下列有关说法正确的是()A.检测时,电解质溶液中的H+向负极移动B.若有0.4mol电子转移,则在标准状况下消耗4.48L氧气C.乙醇所在的电极发生了氧化反应D.正极上发生的反应为:O2+4e﹣+2H2O=4OH﹣10、A、B均为短周期元素,它们的离子A-和B2+具有相同的电子层结构,下列说法正确的是A.原子序数:A>B B.原子半径:A>BC.电子总数:A>B D.离子半径:A->B2+11、对于放热反应Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑,下列叙述正确的是()A.反应过程中的能量关系可用上图表示B.1molZn的能量大于1molH2的能量C.若将其设计为原电池,则其能量转化形式为电能转化为化学能D.若将其设计为原电池,当有32.5gZn溶解时,正极放出的气体一定为11.2L.12、100mL浓度为2mol·L-1的盐酸跟过量的锌片反应,为加快反应速率,又不影响生成氢气的总量,可采用的方法是A.加入适量的6mol·L-1的盐酸 B.加入数滴氯化铜溶液C.加入适量蒸馏水 D.加入适量的氯化钠溶液13、从本质上讲,工业上冶炼金属的反应一定都属于A.氧化还原反应 B.置换反应C.分解反应 D.复分解反应14、澳大利亚研究人员最近开发出被称为第五形态的固体碳,这种新的碳结构称作“纳米泡沫”,他外形类似海绵,比重极小,并具有磁性。纳米泡沫碳与金刚石的关系是A.同系物 B.同分异构体 C.同位素 D.同素异形体15、柠檬烯是一种食用香料,其结构简式如图。有关柠檬烯的分析正确的是A.它的一氯代物有6种B.它和丁基苯互为同分异构体C.它的分子中所有的碳原子一定在同一平面上D.柠檬烯可以发生加成、取代、氧化16、在1L的容器中,用纯净的CaCO3与100mL稀盐酸反应制取CO2,反应生成CO2的体积随时间的变化关系如图所示(CO2的体积已折算为标准状况下的体积)。下列分析正确的是()A.OE段表示的平均反应速率最快B.F点收集到的C02的量最多C.EF段,用盐酸表示该反应的平均反应速率为0.04mol·L-1·min-1D.OE、EF、FG三段中,该反应用二氧化碳表示的平均反应速率之比为2:6:7二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期主族元素A、B、C、D、E、F的原子序数依次递增,A是自然界中形成化合物种类最多的元素,且A、B两元素在元素周期表中相邻,B、C、E原子的最外层电子数之和为13,C原子最外层电子数是E原子最外层电子数的3倍,B、F原子最外层电子数之和等于C、E原子最外层电子数之和,D在同周期元素中原子半径最大。请回答下列问题:(1)A的元素符号为_______,其在元素周期表的位置:第______周期,第______族。(2)元素A、B形成的最简单的气态氢化物稳定性较强的是_______(填化学式),元素C和D可形成化合物D2C2,其电子式为_______。(3)F的单质加入到D的最高价氧化物对应水化物的溶液中,发生反应的离子方程式为________;上述反应的气体产物和C元素的单质设计成的燃料电池已用于航天飞机。试写出以30%KOH溶液为电解质溶液的这种电池在工作时负极的电极反应式为________。(4)工业制取E的化学反应方程式为_______。18、已知:有机物A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平。现以A为主要原料制备乙酸乙酯,其合成路线如下图所示:(1)有机物A的结构简式是________,D分子中官能团的名称是_________。(2)反应①和④的反应类型分别是:_______、____________。(3)反应④的化学方程式是__________,利用该反应制取乙酸乙酯的原子利用率为____________。(4)某同学用下图所示的实验装置制取少量乙酸乙酯。实验结束后,试管甲上层为透明且不溶于水的油状液体。

①实验结束后,振荡试管甲,有无色气泡生成,其主要原因是__________(用化学方程式表示)。②除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸和乙醇,应加入________,分离时用到的主要仪器是_________。19、草酸与高锰酸钾在酸性条件下能够发生如下反应:MnO4-+H2C2O4+H+—Mn2++CO2↑+H2O(未配平)用4mL0.001mol/LKMnO4溶液与2mL0.01mol/LH2C2O4溶液,研究不同条件对化学反应速率的影响。改变的条件如下:组别10%硫酸体积/mL温度/℃其他物质I2mL20II2mL2010滴饱和MnSO4溶液III2mL30IV1mL201mL蒸馏水(1)该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_________________。(2)如果研究催化剂对化学反应速率的影响,使用实验______和_____(用I~IV表示,下同);如果研究温度对化学反应速率的影响,使用实验____和_____。(3)对比实验I和IV,可以研究____________________对化学反应速率的影响,实验IV中加入1mL蒸馏水的目的是_________________________________。20、用四种方法区分厨房中的淀粉和葡萄糖固体。21、某化学兴趣小组利用NaI溶液中通入少量Cl2得到含碘废液,再利用含碘废液获取NaI固体,实验流程如下:已知反应②:2I﹣+2Cu2+++H2O=2CuI↓++2H+。回答下列问题:(1)过滤实验所需要的玻璃仪器有普通漏斗、烧杯、__。(2)反应③中CuI被氧化,还原产物只有NO2,该反应的化学方程式为__。当有95.5gCuI参与反应,则需要标况下__L的O2才能将生成的NO2在水中完全转化为硝酸。(3)化合物B中含两种元素,铁原子与另一种元素原子的物质的量之比为3∶8,则化合物B的化学式为__。(4)反应⑤中生成黑色固体和无色气体,黑色固体的俗称为磁性氧化铁,则反应⑤的化学方程式为__。(5)将足量的Cl2通入含12gNaI的溶液中,一段时间后把溶液蒸干得到固体的质量为__g。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】试题分析:A.CO2是共价化合物,只含有极性共价键,不含有离子键,错误;B.CH4是共价化合物,只含有极性共价键,不含有离子键,错误;C.H2O是共价化合物,只含有极性共价键,不含有离子键,错误;D.NaCl是离子化合物,含有离子键,符合题意,正确。考点:考查物质含有的化学键的类型的判断的知识。2、D【解析】A、电子层越多,离子半径越大;具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小,则粒子半径S2->Cl->K+>O2->Al3+,错误;B、非金属性越强,对应阴离子的还原性越弱,则还原性为S2->I->Br->Cl-,错误;C、非金属性越强,对应最高价含氧酸的酸性越强,且碳酸与NaClO反应生成HClO,则H2SO4>H3PO4>H2SiO3>HClO,错误;D、非金属性越强,对应氢化物越稳定,则氢化物的稳定性H2O>NH3>PH3>SiH4,正确;故选D。点睛:本题主要考察元素周期律的应用。①电子层越多,离子半径越大;具有相同电子排布的离子,原子序数大的离子半径小;②非金属性越强,对应最高价含氧酸的酸性越强;③非金属性越强,对应阴离子的还原性越弱;非金属性越强,对应单质的氧化性越强;非金属性越强,对应氢化物越稳定。3、B【解析】

A项、只含C、H元素的有机化合物为烃,甲烷和苯均属于烃,故A正确;B项、苯分子中的碳碳键是介于单键和双键之间的一种独特的键,不是单双键交替的结构,故B错误;C项、甲烷和氯气在光照条件下发生取代反应,生成一氯甲苯,苯和液溴在溴化铁作催化剂的条件下生成溴苯,均为取代反应,故C正确;D项、苯分子中含碳量高,燃烧时火焰明亮有浓烟生成,故D正确。故选B。【点睛】本题综合考查有机物的结构和性质,侧重于分析能力的考查,注意把握有机物性质的异同是解答关键。4、D【解析】

非金属性越强,单质的氧化性越强越活泼,越易与氢气化合,生成的气态氢化物越稳定,最高价氧化物的水化物酸性越强,而氢化物还原性越差。【详解】A.根据分析,单质氧化性的强弱与非金属性强弱呈正比,A项不选;B.根据分析,最高价氧化物对应的水化物酸性强弱与非金属性强弱呈正比,B项不选;C.根据分析,单质与氢气化合的难易程度与非金属性强弱呈正比,C项不选;D.单质沸点的高低由分子间作用力决定,与非金属性无关,D项选。答案选D。【点睛】简单氢化物的稳定性与非金属成正比,还原性与非金属性成反比,区别熔沸点(物理性质,考虑氢键和范德华力)。5、C【解析】

使用托盘天平称量固体药品时,药品一般放在纸上,但烧碱是一种强碱,很容易吸收空气中的水分而潮解,并且有很强的腐蚀性,所以,称量烧碱时要放置在玻璃器皿中(烧杯),不能直接放在纸上称量,故选C。6、D【解析】

A、NaHCO3可以中和面团中的酸,使面团中性,没有危害,A错误;B、CaCO3+2CH3COOH=Ca(CH3COO)2+H2O+CO2↑,醋酸、醋酸钙都易溶于水,用洗涤的方法可除去,且醋酸对人体无害,B错误;C、胃酸的主要成分为盐酸,Al(OH)3和盐酸发生中和反应,中和了过多的胃酸,没有危害,C错误;D、SO2是有刺激性气味的有毒气体,具有漂白性,能和有色物质反应生成无色物质,加热后能恢复原来的颜色,漂白食品时污染食品,D项正确;故答案选D。7、A【解析】

根据得失电子守恒进行计算。【详解】根据题意可知反应中Pb从+4价降低到+2价,得到2个电子,Cr从+3价升高到+6价,1molCr3+反应生成Cr2O72-失去电子3mol,根据电子得失守恒可知PbO2参与反应得到3mol电子,此时消耗PbO2的物质的量为1.5mol;答案选A。【点睛】解答本题时得失电子守恒方法的运用是关键,一般地守恒法的应用原理及解题步骤为:应用原理所谓“守恒”就是物质在发生“变化”或两物质在发生“相互作用”的过程中某些物理量的总量保持“不变”。在化学变化中有各种各样的守恒,如质量守恒、原子守恒、得失电子守恒、电荷守恒等解题步骤第一步明确题目要求解的量第二步根据题目中要求解的量,分析反应过程中物质的变化,找出守恒类型及相关的量第三步根据守恒原理,梳理出反应前后守恒的量,列式计算求解8、B【解析】

A.在共价化合物中一定含有共价键,A正确;B.由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物,例如氯化铵是离子化合物,B错误;C.含有离子键的化合物一定是离子化合物,C正确;D.双原子单质分子中的共价健一定是非极性键,D正确;答案选B。9、C【解析】

酸性乙醇燃料电池的负极反应为:CH3CH2OH-4e-+H2O=CH3COOH+4H+,正极应为O2得电子被还原,电极反应式为:O2+4e-+4H+=2H2O,正负极相加可得电池的总反应式为:CH3CH2OH+O2=CH3COOH+H2O,可根据电极反应式判断离子和电子的转移问题。【详解】A.原电池中,阳离子向正极移动,A错误;B.氧气得电子被还原,化合价由0价降低到-2价,若有0.4mol电子转移,则应有0.1mol氧气被还原,在标准状况下的体积为2.24L,B错误;C.酸性乙醇燃料电池的负极反应为:CH3CH2OH-4e-+H2O=CH3COOH+4H+,可知乙醇被氧化生成乙酸和水发生氧化反应,C正确;C.在燃料电池中,氧气在正极得电子被还原生成水,正极反应式为:O2+4e-+4H+=2H2O,溶液为酸性,不能产生OH-,D错误;故合理选项是C。【点睛】本题考查酸性乙醇燃料电池知识,注意题中乙醇被氧化为乙酸的特点,电极反应式在书写时要结合溶液的酸碱性分析。10、D【解析】

A和B是短周期的两种元素,离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,A位于B的上一周期,可能是A为H、B为Be或A为F、B为Mg,A.离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,A位于B的上一周期,故原子序数A<B,选项A错误;B.一般电子层越多原子半径越大,原子半径A<B,选项B错误;C.离子A-和B2+具有相同的核外电子层结构,则电子总数A比B少3,选项C错误;D.电子层结构相同核电荷数越大离子半径越小,故离子半径A->B2+,选项D正确;答案选D。11、A【解析】

A、Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑反应放热,生成物的总能量低于反应物的总能量,故A正确;B、放热反应是生成物的总能量低于反应物的总能量,所以1molZn与1molH2SO4的总能量大于1molH2与1molZnSO4的总能量,故B错误;C、若将其设计为原电池,则其能量转化形式为化学能转化为电能,故C错误;D、若将其设计为原电池,当有32.5gZn溶解时,转移1mol电子,正极放出0.5mol氢气,标准状况下的体积约为11.2L,故D错误。12、B【解析】

因为锌片是过量的,所以生成氢气的总量由盐酸的量来决定。因题目要求生成氢气的量不变,则外加试剂不能消耗盐酸。【详解】A.加入浓盐酸,必增加了生成氢气的总量,A项错误;B.加入少量的氯化铜溶液,锌片会与氯化铜反应生成少量铜,覆盖在锌的表面,形成了无数微小的原电池,加快了反应速率,且不影响氢气生成的总量,B项正确;C.加入适量的蒸馏水会稀释溶液,降低反应速率,C项错误;D.加入适量的氯化钠溶液会稀释原溶液,降低反应速率,D项错误;答案选B。13、A【解析】

金属的冶炼原理是将金属的化合物通过还原的方法使金属离子还原成金属单质。【详解】金属的冶炼原理是将金属的化合物通过还原的方法使金属离子还原成金属单质,元素的化合价发生变化,肯定是氧化还原反应,可以是分解反应,可以是置换反应,一定不是复分解反应,故选A。【点睛】本题考查金属冶炼,注意金属冶炼的一般方法和原理,注意反应类型的判断是解答关键。14、D【解析】

它们均属于C构成的不同的物质,属于同素异形体。本题答案选D。15、D【解析】

A.它的一氯代物可能位置为,有8种,A错误;B.它和丁基苯的分子式分别为C10H16、C10H14,不相同,不是同分异构体,B错误;C.它的分子中,3位置的C原子和甲烷中C原子结构类似,所有的碳原子不可能在同一平面上,C错误;D.柠檬烯中含有碳碳双键,可以发生加成、氧化,含有甲基可发生取代反应,D正确;答案为D;【点睛】根据有机物中含有的官能团判断物质所具有的性质,为有机学习的关键。16、B【解析】根据反应速率的定义,单位时间内反应生成的多或反应物消耗的多,则速率快。由于横坐标都是1个单位,EF段产生的CO2多,所以该段反应速率最快,不是OE段,A错;EF段产生的CO2共0.02mol,由于反应中n(HCl)∶n(CO2)=2∶1,所以该段消耗HCl=0.04mol,时间1min,所以用盐酸表示的EF段平均化学速率是0.4mol·L-1·min-1,B正确;由于时间都是1min,所以三段的速率之比就等于产生CO2的体积之比,即224∶(672-224)∶(784-672)=2∶4∶1,C错;收集的CO2是看总量的,F点只有672mL,自然是G点的体积最多,D错。二、非选择题(本题包括5小题)17、C二ⅣANH32Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑H2-2e-+2OH-=2H2OMgCl2(熔融)Mg+Cl2↑【解析】分析:短周期主族元素A、B、C、D、E、F的原子序数依次递增,A是自然界中形成化合物种类最多的元素,A、B两元素相邻,所以A为碳元素,B为氮元素;因为B、C、E原子的最外层电子数之和为13,B的最外层电子数为5,则C、E原子的最外层电子数之和为8,C原子最外层电子数是E原子最外层电子数的3倍,则C的最外层电子数为6,E的最外层电子数为2,因此C为氧元素,E为镁元素;B、F原子最外层电子数之和等于C、E原子最外层电子数之和,则F的最外层电子数为3,F为铝元素,D在同周期元素中原子半径最大,则D为钠元素,据此答题。详解:(1)A为碳元素,在元素周期表的第二周期ⅣA族,故答案为:C;二;ⅣA;(2)元素A、B形成的最简单的气态氢化物稳定性强弱关系为NH3>CH4,元素C和D可形成D2C2,为过氧化钠,电子式为,故答案为:NH3;;(3)铝和氢氧化钠溶液发生反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑,氢气与氧气构成的燃料电池,在30%KOH溶液为电解质溶液的这种电池的负极反应式为:H2-2e-+2OH-=2H2O,故答案为:2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;H2-2e-+2OH-=2H2O;(4)工业上通过电解熔融氯化镁的方法冶炼金属镁,化学反应方程式为MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑,故答案为:MgCl2(熔融)Mg+Cl2↑。18、CH2=CH2羧基加成反应酯化反应(或取代反应)CH3CH2OH+CH3COOHCH3COOCH2CH3+H2O83%2CH3COOH+Na2CO3=2CH3COONa+CO2↑+H2O饱和碳酸钠溶液分液漏斗【解析】本题考查有机物的基础知识,以及乙酸乙酯的制备实验,(1)A的产量是衡量一个国家的石油化工发展的水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2;反应①是乙烯与水发生加成反应,生成CH3CH2OH,反应②是乙醇的催化氧化,生成CH3CHO,反应③是乙醛被氧化成乙酸,因此D中含有官能团的名称为羧基;(2)根据(1)的分析,反应①为加成反应,反应④是乙醇和乙酸发生酯化反应(取代反应);(3)反应④是酯化反应,反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;原子利用率=期望产物的总质量与生成物的总质量之比,假设生成1mol乙酸乙酯,则乙酸乙酯的质量为88g,产物的总质量为(88+18)g,因此原子利用率为88/(88+18)×100%=83%;(4)①试管甲中盛放的是饱和碳酸钠溶液,从试管中挥发出来的有乙醇、乙酸、乙酸乙酯,乙酸的酸性强于碳酸,因此有2CH3COOH+Na2CO3=2CH2COONa+CO2↑+H2O;②除去乙酸乙酯中混有乙醇和乙酸,用饱和碳酸钠溶液,同时可以降低乙酸乙酯的溶解度使之析出,因此分离时主要用到的仪器是分液漏斗。19、2:5IIIIIIIc(H+)(或硫酸溶液的浓度)确保对比实验中c(KMnO4)、c(H2C2O4)相同(溶液总体积相同)【解析】

(1)反应MnO4-+H2C2O4+H+

→Mn2++CO2↑+H2O中,Mn元素的化合价由+7价降至+2价,MnO4-为氧化剂,1molMnO4-得到5mol电子,C元素的化合价由+3价升至+4价,H2C2O4为还原剂,1molH2C2O4失去2mol电子,根据得失电子守恒,氧化剂与还原剂物质的量之比为2:5;(2)研究催化剂对化学反应速率的影响,应保证温度、浓度相同,则选实验Ⅰ和Ⅱ;研究温度对化学反应速率的影响,应保证浓度、不使用催化剂相同,则选实验Ⅰ和Ⅲ;(3)实验Ⅰ和Ⅳ,硫酸的浓度不同,可研究硫酸溶液浓度对反应速率的影响,实验IV中加入1mL蒸馏水的目的是稀释硫酸,确保实验中c(KMnO4)、c(H2C2O4)相同(溶液总体积相同)。20、①碘水②银氨溶液③新制氢氧化铜悬浊液④加水【解析】分析:淀粉遇碘单质变蓝,且葡萄糖含-CHO,能被银氨溶液或新制氢氧化铜氧化,根据二者的性质差异来解答。详解:淀粉遇碘单质变蓝,且葡萄糖含-CHO,能被银氨溶液或新制氢氧化铜氧化,则区分淀粉和葡萄糖的方法为:a、分别取样配成溶液加入碘水呈蓝色的是淀粉;b、分别取样配成溶液分别加入银氨溶液水浴加热有银镜出现的是葡萄糖;c

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