陕西省旬阳中学2025届化学高一下期末学业质量监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

陕西省旬阳中学2025届化学高一下期末学业质量监测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列物质间的转化不能一步实现的是()A.N2→NO2B.HNO3→O2C.SO2→H2SO4D.H2SO4→SO22、某化学兴趣小组为了探究铬和铁的活泼性,设计如图所示装置,下列推断合理的是A.若铬比铁活泼,则电子经外电路由铁电极流向铬电极B.若铬比铁活泼,则铁电极反应式为2H++2e-=H2↑C.若铁比铬活泼,则溶液中H+向铁电极迁移D.若铁电极附近溶液pH增大,则铁比铬活泼3、R原子的质量数为Y,mgR2-中含有电子Xmol,则R原子核内中子数为A.mY-XY+2mmB.Y-X+2C.mY+XY-2mm4、下列化合物中所含化学键类型完全相同的一组是()A.NaCl和CO2B.HCl和H2OC.NaOH和H2O2D.C12和CaCl25、对于下列事实的解释正确的是A.氢氟酸可用于雕刻玻璃,说明氢氟酸具有强酸性B.浓硝酸在光照下颜色变黄,说明浓硝酸具有强氧化性C.常温下浓硫酸可用铝罐贮存,说明铝与浓硫酸不反应D.氨水中可使酚酞试剂变为红色,说明氨水显碱性6、如图,将锌片和铜片用导线连接后插入稀硫酸中,负极反应是()A.Zn-2e-=Zn2+ B.Cu-2e-=Cu2+ C.H2-2e-=2H+ D.2H++2e-=H2↑7、用铝制易拉罐收集满CO2,加入过量NaOH浓溶液,立即把口封闭。发现易拉罐“咔咔”作响并变瘪了,过了一会儿,易拉罐又作响并鼓起来,下列有关判断正确的是A.导致易拉罐变瘪的离子反应是CO2+OH−==HCO3-B.导致易拉罐又鼓起来的原因是:又生成了二氧化碳气体使得压强增大C.上述过程中共发生了三个化学反应,且反应结束后的溶液呈碱性D.若将CO2换为NH3,浓NaOH溶液换为水,易拉罐也会出现先瘪后鼓的现象8、以下反应不符合绿色化学原子经济性要求的是(

)A.+HCl→CH2=CHClB.CH2=CH2+1/2O2C.+Br2+HBrD.CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl9、反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g),在四种不同情况下用不同物质表示的反应速率分别如下,其中反应速率最大的是A.v(C)=0.04mol·(L·s)-1B.v(B)=0.06mol·(L·min)-1C.v(A)=0.15mol·(L·min)-1D.v(D)=0.01mol·(L·s)-110、低温脱硝技术可用于处理废气中的氮氧化物,发生的化学反应为:2NH3(g)+NO(g)+NO2(g)2N2(g)+3H2O(g)ΔH<0,在恒容的密闭容器中,下列有关说法正确的是A.平衡时,其他条件不变,升高温度可使该反应的平衡常数增大B.平衡时,其他条件不变,增加NH3的浓度,废气中氮氧化物的转化率减小C.单位时间内消耗NO和N2的物质的量比为1∶2时,反应达到平衡D.其他条件不变,使用高效催化剂,废气中氮氧化物的转化率增大11、下列冶炼金属的方法错误的是A.加热分解制金属HgB.高温下用CO还原赤铁矿炼铁C.电解溶液制金属NaD.Fe和溶液湿法炼铜12、下列有关反应限度的说法错误的是A.可逆反应达到反应限度之前,正反应速率与逆反应速率一定不相等,但各物质的浓度可能相等B.可逆反应的化学反应限度不会随反应条件的改变而改变C.化学反应的限度决定了反应物在该条件下的最大转化率D.一定条件下,炼铁高炉尾气中CO含量不随高炉高度改变而改变,是因为有关反应达到了限度13、判断下列元素中不属于主族元素的是(

)A.硫B.铁C.钙D.硅14、下列实验操作或实验装置(部分仪器已省略)

,正确的是A.用图1所示装置验证苯中是否有碳碳双键B.用图2所示装置制取并收集干燥纯净的NH3C.用图3所示装置进行石油的分馏D.用图4所示装置演示NO的喷泉实验15、下列说法正确的是()A.需要加热才能发生的反应一定是吸热反应B.化学反应中的能量变化都表现为热量变化C.任何放热反应在常温下一定能发生D.反应物和生成物所具有的总能量决定了反应是放热还是吸热16、下列化学用语使用正确的是A.中子数为10的氧原子的原子符号:108O B.HCl的电子式:C.甲烷的比例模型: D.乙烯的结构简式:CH2CH2二、非选择题(本题包括5小题)17、某研究小组为了探究一种无机矿物质X(仅含四种元素)的组成和性质,设计并完成如下实验:另取10.80gX在惰性气流中加热至完全分解,得到6.40g固体1.请回答如下问题:(1)画出白色沉淀1中金属元素的原子结构示意图_______,写出气体甲的电子式_______。(2)X的化学式是______,在惰性气流中加热X至完全分解的化学反应方程式为_______。(3)白色沉淀2在空气中变成红褐色沉淀的原因是_______(用化学反应方程式表示)。(4)一定条件下,气体甲鱼固体1中的某种成分可能发生氧化还原反应,写出一个可能的化学反应方程式_______,并设计实验方案验证该反应的产物_______。18、现有5瓶失去标签的液体,已知它们可能是乙醇、乙酸、苯、乙酸乙酯、葡萄糖中的一种。现通过如下实验来确定各试剂瓶中所装液体的名称:实验步骤和方法实验现象①把5瓶液体分别依次标号A、B、C、D、E,然后闻气味只有E没有气味②各取少量于试管中,加水稀释只有C、D不溶解而浮在水面上③分别取少量5种液体于试管中,加新制Cu(OH)2并加热只有B使沉淀溶解,E中产生砖红色沉淀④各取C、D少量于试管中,加稀NaOH溶液并加热只有C仍有分层现象,且在D的试管中闻到特殊香味(1)写出这6种物质的名称。A____________B____________C____________D____________E____________(2)在D中加入NaOH溶液并加热的化学方程式为__________________19、某学生为了探究锌与盐酸反应过程中速率变化,在100mL稀盐酸中加入足量的锌粉,标准状况下测得数据累计值如下:时间第1分钟第2分钟第3分钟第4分钟第5分钟产生氢气体积50mL120mL232mL290mL310mL(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,化学反应速率最大的时间段是____,导致该时间段化学反应速率最大的影响因素是____(选填字母编号)。A.浓度B.温度C.气体压强(2)化学反应速率最小的时间段是____,主要原因是____。(3)在2~3分钟时间段,以盐酸的浓度变化来表示的该反应速率为___mol/(L•min)(设溶液体积不变)。(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可以向盐酸中分别加入等体积的___。A.蒸馏水;B.NaCl溶液;C.NaNO3溶液;D.CuSO4溶液;E.Na2CO3溶液20、海洋植物如海藻、海带中含有丰富的碘元素,碘元素以碘离子的形式存在。实验室中从海藻中提取碘的流程如图:(1)溶液a中加入稀H2SO4、H2O2溶液后发生反应的离子方程式式为__________。(2)上述流程中实验操作②的名称是__________。(3)证明溶液b中含有单质碘的实验操作是__________。(4)溶液b中加入的试剂X可以选择是__________。A.酒精B.苯C.乙酸D.四氯化碳21、将一定量的二氧化硫和含0.7mol氧气的空气(忽略CO2)放入一定体积的密闭容器中,550℃时,在催化剂作用下发生反应2SO2+O22SO3。反应达到平衡后,将容器中的混合气体通过过量氢氧化钠溶液,气体体积减小了21.28L;再将剩余气体通过一种碱性溶液吸收氧气,气体的体积又减少了5.6L(以上气体体积均为标准状况下的体积)。(计算结果保留一位小数)请回答下列问题:(1)判断该反应达到平衡状态的标志是(填字母)__________________。a.二氧化硫和三氧化硫浓度相等b.三氧化硫百分含量保持不变c.容器中气体的压强不变d.三氧化硫的生成速率与二氧化硫的消耗速率相等e.容器中混合气体的密度保持不变(2)求该反应达到平衡时,消耗二氧化硫的物质的量占原二氧化硫的物质的量的百分比____。(3)若将平衡混合气体的5%通入过量的氯化钡溶液中,生成沉淀的质量是多少?______

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】分析:结合物质的化学性质、发生的反应以及相互之间的转化关系分析判断。详解:A.N2与氧气化合生成NO,不能直接转化为NO2,A正确;B.HNO3分解生成NO2、O2和水,能一步实现,B错误;C.SO2被双氧水氧化可以直接转化为H2SO4,C错误;D.H2SO4被还原可以直接转化为SO2,D错误。答案选A。2、B【解析】

A、若铬比铁活泼,则铬为负极,铁为正极,电子从负极向正极移动,错误,不选A;B、若铬比铁活泼,铁为正极,正极发生还原反应,正确,选B;C、若铁比铬活泼,铁为负极,铬为正极,阳离子向正极移动,错误,不选C;D、若铁电极附近溶液pH增大,说明消耗了氢离子,即铁为正极,铬为负极,铬比铁活泼,错误,不选D。答案选B。3、A【解析】R原子的质量数为Y,mgR2-中含有电子Xmol,即mY×(Y-N+2)=X,解得N=4、B【解析】

A.NaCl中只含有离子键,CO2分子中C原子和O原子之间存在共价键,所以化学键类型不同,故A错误;B.HCl分子中H原子和Cl原子之间只存在共价键,H2O是共价键形成的共价分子,所以化学键类型相同,故B正确;C.NaOH中钠离子和氢氧根离子之间只存在离子键,O与H之间存在共价键,H2O2中只存在共价键,所以化学键类型不同,故C错误;D.CaCl2中钙离子和氯离子之间只存在离子键,而氯气是单质,故D错误。答案选B。5、D【解析】

A、氢氟酸是弱酸,故A错误;B、浓硝酸在光照下颜色变黄,说明浓硝酸具有不稳定性,故B错误;C、常温下浓硫酸使铝钝化,故C错误;D、氨水中可使酚酞试剂变为红色,说明氨水显碱性,故D正确。答案选D。6、A【解析】该装置是原电池,其中锌的金属性强于铜,锌是负极,发生失去电子的氧化反应,电极反应式为Zn-2e-=Zn2+,答案选A。点睛:掌握原电池的工作原理是解答的关键,原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应。7、C【解析】试题分析:A.气体与碱反应,导致易拉罐变瘪,反应为CO2+2OH-═CO32-+H2O,A错误;B.易拉罐又会作响并鼓起来,发生2A1+2OH-+6H2O="2"Al[(OH)4]-+3H2↑,气体压强增大,B错误;C.上述过程与氢氧化钠反应的物质有CO2、氧化铝和铝,偏铝酸钠溶液显碱性,共计3个离子反应,C正确;D将CO2换为NH3,浓NaOH溶液换为水,只发生氨气与水反应,则易拉罐只会会出现变瘪的现象,D错误,答案选C。考点:考查Al及其化合物的化学性质以及离子反应8、C【解析】

绿色化学原子经济性即反应不产生副产物和污染物,A.CH≡CH+HCl→CH2=CHCl中反应物的所有原子都转化成目标产物,符合绿色化学原子经济性要求,故A不符合题意;B.CH2=CH2+1/2O2,中反应物的所有原子都转化成目标产物,符合绿色化学原子经济性要求,故B不符合题意;C.反应+Br2+HBr为取代反应,反应物中所有原子没有完全转化成目标产物,不满足绿色化学原子经济性要求,故C符合题意;D.CH2=CH2+HCl→CH3CH2Cl中反应物的所有原子都转化成目标产物,符合绿色化学原子经济性要求,故D不符合题意;故选C。9、A【解析】

以A为基础,根据反应速率之比是化学计量数之比可知A、v(A)=v(C)/2=0.02mol/(L·s);B、v(A)=v(B)/3=0.06/(60×3)mol/(L·s)=0.001/3mol/(L·s);C、v(A)=0.15/60mol/(L·s)=0.0025mol/(L·s);D、v(A)=v(D)/2=0.005mol/(L·s);即反应速率最快的是选项A,故选项A正确。10、C【解析】试题分析:A、达到化学平衡,其他条件不变,升高温度反应速率加快,平衡向逆反应方向进行,平衡常数减小,错误;B、平衡时,其他条件不变,增加NH3的浓度,平衡向正反应方向进行,废气中氮氧化物的转化率增大,错误;C、单位时间内消耗NO说明反应方向是正反应方向,消耗N2说明反应方向是逆反应方向,并且它们的消耗量是1:2,达到化学化学平衡,正确;D、其他条件不变,使用催化剂只能影响反应速率,对化学平衡无影响,错误。考点:考查影响化学平衡的因素及判断及达到化学平衡的标志。11、C【解析】A.Hg是不活泼的金属,加热分解HgO制金属Hg,A正确;B.高温下用CO还原赤铁矿炼铁,B正确;C.电解熔融的氯化钠制金属Na,C错误;D.Fe和硫酸铜溶液发生置换反应生成铜,属于湿法炼铜,D正确,答案选C。12、B【解析】

A.可逆反应达到反应限度之前,正反应速率与逆反应速率一定不相等,但各物质的浓度可能相等,故A正确;B.可逆反应的化学反应限度会随温度、浓度等条件的改变而改变,故B错误;C.达到化学反应的限度时,反应物在该条件下的转化率达到最大,故C正确;.D.一定条件下,炼铁高炉尾气中CO含量不随高炉高度改变而改变,是因为反应3CO(g)+Fe2O3(s)2Fe(s)+3CO2(g)达到了限度,故D正确;故选B。13、B【解析】A.硫是第ⅥA元素,属于主族,A错误;B.铁是第Ⅷ族,不是主族,B正确;C.钙是第ⅡA元素,属于主族,C错误;D.硅是第ⅣA元素,属于主族,D错误,答案选B。14、A【解析】分析:A.含有碳碳双键的有机物能够与溴水发生加成反应导致溴水褪色,能够与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,导致高锰酸钾溶液褪色;B.氨气的密度比空气小,不能用向上排空气法收集氨气;C.冷凝水下进上出,冷凝效果好;D.一氧化氮不溶于水,与水不反应,因此不能形成喷泉。详解:含有碳碳双键的有机物能够与溴水发生加成反应导致溴水褪色,能够与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应,导致高锰酸钾溶液褪色,把苯分别滴加到溴水和酸性高锰酸钾溶液中,没有看到预期的现象,证明苯的结构中不含碳碳双键,A正确;氨气的密度比空气小,不能用向上排空气法收集氨气,B错误;冷凝水的通入方向出现错误,应该冷凝水下进上出,冷凝效果好,C错误;一氧化氮不溶于水,与水不反应,因此不能形成喷泉,D错误;正确选项A。15、D【解析】

A、反应是放热反应还是吸热反应主要取决于反应物和生成物所具有的总能量的相对大小,而与反应条件无关,A错误;B、化学反应的特征之一就是伴随着能量变化,但能量的变化不一定都表现为热量的变化,例如也可以是光能的形式变化,B错误;C、放热反应在常温下不一定能发生,例如碳燃烧等,C错误;D、反应物和生成物所具有的总能量决定了反应是放热还是吸热,反应物总能量大于生成物总能量,就是放热反应,反之是吸热反应,D正确;答案选D。16、C【解析】

A.中子数为10的氧原子的原子符号应该为188O,A错误;B.HCl是共价化合物,电子式为,B错误;C.甲烷的比例模型为,C正确;D.乙烯的结构简式应该为CH2=CH2,D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3)CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)32FeO+CO2△Fe2O3+CO检验Fe2O3:将固体加入盐酸溶解,再滴入KSCN溶液,溶液呈血红色;检验CO:将气体产物通过灼烧CuO,黑色固体变为红色【解析】

由白色沉淀在空气中可转化为红褐色沉淀知X中含有铁元素,由X与盐酸反应生成气体甲,一般与盐酸反应产生气体的物质中含有CO32-或HCO3-,甲又能与溶液1反应生色沉淀且该白色沉淀又可在水中继续与甲反应,故甲是CO2。由实验过程知X中含有+2价的铁,X中含有4种元素,若X中含有HCO3-和Fe,则X分解的产物有3种,与题意不符,所以应含有CO32-,另一种金属可能是+2价的钙,根据化合价写出X的化学式为CaFe(CO3)2,X分解得到CO2、CaO、FeO。固体1是CaO、FeO的混合物,溶于水后得氢氧化钙溶液和固体2为FeO,氢氧化钙与二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,所以沉淀1是碳酸钙;FeO与盐酸反应生成氯化亚铁,无氧条件下与氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁沉淀,空气中转化为氢氧化铁。据此分析解答。【详解】(1)根据以上分析,白色沉淀1的金属原子是Ca,其原子结构示意图为,CO2的电子式为;(2)X为CaFeC2O6(或CaCO3·FeCO3),X分解得到CO2、CaO、FeO,化学反应方程式为CaCO3·FeCO3△CaO+FeO+2CO2↑;(3)白色沉淀2是Fe(OH)2,红褐色沉淀是Fe(OH)3,变色的原因是4Fe(OH)2+O2+2H2O===4Fe(OH)3;(4)固体1是CaO和FeO的混合物,由于铁元素处于中间价态,可以升高也可以降低,CO2中碳元素处于最高价态,只能降低,因此可能的化学反应方程式为2FeO+CO2△Fe2O3+CO。验证该反应的产物:将固体粉末溶于稀盐酸,滴入KSCN溶液若显红色,则可证明产物中有Fe3+;将气体产物通入灼烧的氧化铜固体中,固体变红色,且反应后气体通入澄清石灰水溶液变浑浊,则证明气体产物是CO。18、乙醇乙酸苯乙酸乙酯葡萄糖CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH【解析】分析:本题考查的是有机物的推断,为高频考点,把握有机物的官能团与性质、有机反应的现象等为解答的关键,侧重分析与推断能力的综合考查。详解:只有F液体没有气味,说明为葡萄糖溶液,F中产生砖红色沉淀,更可以确定为葡萄糖。B能溶解氢氧化铜,说明其为乙酸。乙酸乙酯有香味,所以为D,苯不溶于水,密度比水小,所以为C。则A为乙醇。(1)根据以上分析可知A为乙醇;B为乙酸;C为苯;D为乙酸乙酯;F为葡萄糖;(2)乙酸乙酯与氢氧化钠在加热条件下水解生成乙酸钠和乙醇,方程式为:CH3COOCH2CH3+NaOHCH3COONa+CH3CH2OH。19、2~3minB4~5min因为此时H+浓度小v(HCl)=0.1mol/(L•min)A、B【解析】

(1)(2)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,生成气体体积越大的时间段,反应速率越大,结合温度、浓度对反应速率的影响分析;(3)计算出氢气的体积,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量,计算浓度的变化,根据v=△c/△t计算反应速率;(4)为了减缓反应速率但不减少产生氢气的量,可降低H+浓度,但不能影响H+的物质的量.【详解】(1)在0~1、1~2、2~3、3~4、4~5min时间段中,产生气体的体积分别为50mL、70mL、112mL、58mL、20mL,由此可知反应速率最大的时间段为2~3min,因反应为放热反应,温度升高,反应速率增大,故选B。(2)反应速率最小的时间段是4~5min时间段,此时温度虽然较高,但H+浓度小;(3)在2~3min时间段内,n(H2)=0.112L/22.4L·mol-1=0.005mol,根据2HCl~H2,计算消耗盐酸的物质的量为0.01mol,则υ(HCl)=0.01mol÷0.1L÷1min=0.1mol/(L·min);(4)A.加入蒸馏水,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故A正确;B.加入NaCl溶液,H+浓度减小,反应速率减小且不减少产生氢气的量,故B正确;C.加入NaNO3溶液,生成NO气体,影响生成氢气的量,故C错误;D.加入CuSO4溶液,Zn置换出Cu反应速度增大,故D错误;E.加入Na2CO3溶液,消耗H+,H+浓度减小,影响生成氢气的量,故E错误.故答案为:A、B.20、2I-

+H2O2+2H+=I2+2H2O分液取少量溶液b于试管中,滴加适量淀粉溶液,溶液变蓝色,溶液中含有碘单质BD【解析】分析:海藻经过灼烧、浸泡和过滤等操作,得到溶液a中含有碘离子,溶液a中加入稀H2SO4、H2O2溶液目的是将溶液中的碘离子还原为碘单质;碘单质可以用淀粉溶液来检验,碘单质可以使淀粉变蓝;提取碘单质可以用萃取的方法,萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,萃取剂与溶质不反应,碘在四氯化碳或苯中的溶解度大于在水中的溶解度,四氯化碳或苯和水都不互溶,且四氯化碳或苯和碘都不反应,故可用四氯化碳或苯。详解:(1)溶液a中加入稀H2SO4、H2O2溶液目的是将溶液中的碘离子还原为碘单质,离子方程式式为:2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O。(2)操作②目的为了分离制备出的碘单质,分离碘单质可以用萃取的方法;(3)碘单质可以用淀粉溶液来检验,碘单质可以使淀粉变蓝;(4)碘在四氯化碳或苯中的溶解度大于在水中的溶解度,四氯化碳或苯和水都不互溶,且四氯化碳或苯和碘都不反应,故可用四氯化碳或苯。而酒精和乙酸均可以与水互溶,不能作萃取剂。故选BD。21、bc94.7%10

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