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文档简介
2023学年第二学期期末调研测试卷高一化学1.下列能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体是A. B. C.HCl D.【答案】A【解析】【详解】A.NH3溶于水生成NH3·H2O,能电离出氢氧根离子,从而使湿润的红色石蕊试纸变蓝,A正确;B.O2不与水反应,也不易溶于水,本身为中性物质,不能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,B错误;C.HCl易溶于水生成盐酸,电离出氢离子,不能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,C错误;D.CO2溶于水生成碳酸,电离出氢离子,不能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,D错误;故答案选A。2.下列物质含有非极性键的是A. B. C. D.【答案】B【解析】【详解】A.甲烷分子中碳原子和氢原子之间存在极性共价键,A错误;B.过氧化钠中含有过氧根离子与钠离子之间的离子键,同时也含有过氧根离子内部氧原子与氧原子之间的非极性共价键,B正确;C.氯化钠中只含有氯离子与钠离子之间的离子键,C错误;D.水分子中氧原子和氢原子之间存在极性共价键,D错误;故选B3.下列说法不正确的是A.金刚石、、石墨互为同素异形体 B.葡萄糖与果糖互为同分异构体C.互为同位素 D.乙醇与甘油互为同系物【答案】D【解析】【详解】A.金刚石、C60、石墨都是碳元素形成的单质,属于同素异形体,A正确;B.葡萄糖和果糖的分子式都为C6H12O6,葡萄糖的结构简式为HOCH2(CHOH)4CHO、果糖的结构简式为HOCH2(CHOH)3COCH2OH,两者结构不同,互为同分异构体,B正确;C.是氢元素的不同核素,质子数相同,中子数不同,互为同位素,C正确;D.乙醇的结构简式为CH3CH2OH,甘油的结构简式为,它们所含羟基的个数不同,它们不互为同系物,D错误;故选D。4.甲烷、乙烯、乙醇、乙酸是常见的四种有机物,下列有关说法不正确的是A.甲烷的二氯代物只有一种 B.乙烯分子中所有原子共平面C.用金属钠检验乙醇中是否含有水 D.食醋是乙酸的水溶液,可以清洗水垢【答案】C【解析】【详解】A.甲烷结构简式为CH4,4个氢原子连接在1个碳原子上,呈正四面体型,只含有1种环境的氢,二氯代物只有一种,A正确;B.乙烯结构简式为:CH2=CH2,直接与C=C相连的原子是共平面的,B正确;C.钠金属活动性强,均能与乙醇、水发生反应生成氢气,所以无法用金属钠检验乙醇中是否含有水,C错误;D.水垢成分为碳酸钙、氢氧化镁,食醋为乙酸的水溶液,能够与氢氧化镁反应生成可溶性醋酸镁,与碳酸钙反应生成可溶性醋酸钙,所以可以用食醋除去水垢,D正确;故选C。5.关于反应,下列说法正确的是A.是氧化产物 B.C发生还原反应C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1∶3 D.生成转移电子【答案】D【解析】【详解】A.该反应中KNO3中的N得电子被还原发生还原反应,生成的N2为还原产物,A错误;B.C失电子为还原剂发生氧化反应,B错误;C.该反应中KNO3、S得电子为氧化剂,C失电子为还原剂,氧化剂和还原剂的物质的量之比为3:3=1:1,C错误;D.2个KNO3得到10个电子生成N2,1个S得到2个电子生成1个K2S,3个C失去12个电子生成3个CO2,生成1molK2S转移电子数12mol,D正确;故答案选D。6.物质的性质决定用途,下列两者对应关系不正确的是A.维生素C有还原性,可作食品的抗氧化剂B.金刚砂熔点高,可用作砂纸和砂轮的磨料C.氯气、臭氧、二氧化氯有氧化性,都可用于饮用水的消毒D.能与盐酸反应,曾用作胃酸中和剂【答案】B【解析】【详解】A.维生素C具有还原性,可以和氧气发生反应,可用作食品的抗氧化剂,故A正确;B.SiC是共价晶体,硬度大,可用作砂纸和砂轮的磨料,故B不正确;C.氯气、臭氧、二氧化氯均具有强氧化性,能杀菌消毒,都可用于饮用水的消毒,故C正确;D.是两性氢氧化物,碱性弱、能与盐酸反应,曾用作胃酸中和剂,故D正确;故选B。7.设为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.溶液中,含有的数目为B.含有的电子数为C.甲醇分子中含有键的数目为D.溶于水,溶液中和的微粒数之和为【答案】C【解析】【详解】A.没有明确溶液的体积,无法计算溶质的物质的量及含有的数目,故A错误;B.氧原子有8个电子,氢原子有1个电子,含有的电子数为,故B错误;C.32g甲醇分子的物质的量为1mol,1个甲醇分子中含有3个键,故32g甲醇分子中含有键的数目为,故C正确;D.氯气与水的反应是可逆反应,氯气不能完全转化,溶于水,溶液中和的微粒数之和小于,故D错误;答案选C。8.下列反应的离子方程式不正确的是A.过氧化钠溶于水中:B.硫酸铵溶液和氢氧化钡溶液反应:C.将碳酸氢钠溶液与稀盐酸混合:D.大理石与稀盐酸反应:【答案】C【解析】【详解】A.过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气。过氧化钠、水都为氧化物,在离子方程式书写时不拆分成离子符号,生成的氢氧化钠为强碱,是溶于水的强电解质,写为离子形式,A正确;B.硫酸铵溶液和氢氧化钡溶液反应:(NH4)2SO4+Ba(OH)2=BaSO4↓+2NH3⋅H2O,硫酸铵和氢氧化钡均为溶于水的强电解质,写为离子形式,硫酸钡不溶于水,NH3⋅H2O是弱碱,不能写为离子,B正确;C.碳酸氢钠在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子,碳酸氢根离子不能拆成氢离子和碳酸根离子,正确的离子方程式为:+H+=H2O+CO2↑,C错误;D.大理石的主要成分为碳酸钙,不溶于水,和盐酸反应,生成溶于水的氯化钙、水和二氧化碳,D正确;故选C。9.下列说法不正确的是A.浓硝酸显黄色的主要原因是溶解了铁离子 B.在空气中加热FeO生成C.工业上煅烧黄铁矿()生产 D.固体溶于溶液生成【答案】A【解析】【详解】A.浓硝酸易分解,分解出来的二氧化氮又重新溶解在浓硝酸里,使浓硝酸呈黄色,A错误;B.FeO是一种黑色粉末,不稳定,在空气里受热,能迅速被氧化成Fe3O4,B正确;C.工业上煅烧黄铁矿生成Fe2O3和SO2,其反应方程式为,C正确;D.Al(OH)3与NaOH溶液反应生成Na[Al(OH)4],化学方程式为:,D正确;故选A。10.为原子序数依次增大的短周期主族元素.W和Y同族,Y的原子序数是W的2倍,X是地壳中含量最多的金属元素.下列说法正确的是A.原子半径: B.W是第二周期第VIA族元素C.Y、Z的氧化物对应的水化物均为强酸 D.X与Y可形成化合物【答案】B【解析】【分析】W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,X是地壳中含量最多的金属元素,则X为Al元素;W和Y同族,Y的原子序数是W的2倍,则W是O元素、Y为S元素、Z为Cl元素。【详解】A.同周期元素,从左到右原子半径依次减小,则原子半径:S>Cl,即Y>Z,故A错误;B.W是O元素,原子序数为8,在元素周期表中位于第二周期第VIA族,故B正确;C.硫元素的氧化物对应的水化物中亚硫酸是中强酸、氯元素的氧化物对应的水化物中次氯酸是弱酸,故C错误;D.铝元素与硫元素形成的化合物的化学式为Al2S3,故D错误;故选B。11.下列实验能达到实验目的的是A.装置①用于制备并收集 B.装置②用于检验产物C.装置③用于制备并收集 D.装置④用排水量气法测的体积【答案】D【解析】【详解】A.氯化铵受热易分解生成氯化氢和氨气,在管口遇冷又生成氯化铵,所以不能用A装置和药品制取氨气,A错误;B.浓硫酸和木炭在加热的条件下反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,二氧化硫和二氧化碳均能使澄清石灰水变浑浊,故装置②不能用于检验产物,B错误;C.浓硝酸和铜反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,二氧化氮与水反应,不能用排水法收集,C错误;D.氢气难溶于水,可用装置④排水量气法测的体积,D正确;故选D。12.在恒温恒容条件下,发生反应,随时间的变化如图中曲线甲所示.下列说法不正确的是A.从a、c两点坐标可求得从a到c时间间隔内该化学反应的平均速率B.若随时间变化关系如图曲线乙所示,可能是其他条件不变的情况下降低温度C.在不同时刻都存在关系:D.反应过程中,容器中气体的密度保持不变【答案】B【解析】【分析】根据题干信息结合化学方程式可知:各物质速率之比、反应前后气体密度变化情况、甲和乙曲线的变化应该是使用了催化剂、据a点和c点的坐标可以计算出这个时间间隔内的平均反应速率;【详解】A.从a、c两点坐标可知从a到c时间间隔内的变化量,从而求得从a到c时间间隔内该化学反应的平均速率,A正确;B.若降低反应温度,反应平衡会发生移动,达平衡时c(B)和曲线甲达平衡时c(B)不相等,则降低反应温度,c(B)随时间变化关系不能用如图中曲线乙表示,B错误;C.反应速率之比等于化学计量数之比,则,C正确;D.恒温恒容,反应前后气体的质量不变,密度不变,D正确;故选B。13.下列说法不正确的是A.蛋白质灼烧时会产生类似烧焦羽毛的特殊气味B.油脂在碱性条件下的水解可以得到高级脂肪酸盐,常用于生产肥皂C.聚乙烯中含有碳碳双键,耐热性差,容易老化D.等质量的乙炔()、苯()充分燃烧,消耗氧气的质量相等【答案】C【解析】【详解】A.蛋白质灼烧时会产生烧焦羽毛的气味,是蛋白质的特征反应之一,故A正确;B.油脂在碱性条件下的水解反应称为皂化反应,得到的高级脂肪酸盐是肥皂的主要成分,故B正确;C.聚乙烯是乙烯加聚后的产物,聚乙烯中不含有碳碳双键,故C错误;D.乙炔和苯的最简式相同,所以等质量的乙炔和苯充分燃烧时,消耗的氧气的质量相等,故D正确;故选C。14.锌—空气电池是一种适宜用作城市电动车的动力电源.锌—空气电池原理如图,放电时Zn转化为ZnO.下列说法不正确的是A.空气中的氧气在石墨电极上发生还原反应B.该电池的负极反应为C.该电池放电时溶液中的向Zn电极移动D.该电池放电时电子由Zn电极经电解质溶液流向石墨电极【答案】D【解析】【分析】锌空气电池中,放电时Zn转化为ZnO,Zn失电子作负极,电极反应式为:,石墨电极为正极,氧气得电子发生还原反应,电极反应式为:O2+4e+2H2O=4OH,据此分析。【详解】A.氧气得电子发生还原反应,即氧气在石墨电极上发生还原反应,故A正确;B.Zn作负极,失电子发生氧化反应,电极反应式为:,故B正确;C.原电池工作时,阴离子向负极移动,故向Zn电极移动,故C正确;D.电子只能在电极和导线中移动,电子不能通过溶液,所以该电池放电时电子由Zn电极经导线流向石墨电极,故D错误;故选D。15.用的浓硫酸20mL和铜共热一段时间后,待反应混合物冷却,滤去多余的铜,将滤液加水定容到100mL,溶液中浓度为,则下列说法错误的是A.反应后稀释液中为B.反应中消耗的硫酸为C.溶解的铜的质量为6.4gD.生成的在标准状况下的体积为2.24L【答案】A【解析】【分析】用18.0mol/L的浓硫酸20mL和铜共热发生反应:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,按硫元素守恒,实际逸出的二氧化硫为18.0mol/L×0.020L0.100L×2.6mol/L=0.10mol,据此回答。【详解】A.实际消耗铜、生成硫酸铜均为0.10mol,则反应后稀释液中c(CuSO4)为1.0mol/L,A错误;B.结合分析可知,反应中消耗的硫酸为2×0.1mol=0.2mol,B正确;C.溶解的铜的质量为0.10mol×64g/mol=6.4g,C正确;D.生成的SO2在标准状况下的体积为0.10mol×22.4L/mol=2.24L,D正确;答案选A。16.下列实验方案不能达到实验目的的是选项实验目的实验方案A探究催化剂对分解速率的影响两支试管中均盛有4%溶液,向其中一支试管中加入少量,比较实验现象B检验溶液中取待测液于试管中,滴加KSCN,无明显现象,再滴加,观察溶液颜色变化C验证蔗糖是否发生水解向20%蔗糖溶液中加入少量稀硫酸,加热,再加入银氨溶液,观察是否有银镜生成D验证浓硫酸有脱水性取5克蔗糖放于小烧环中,滴几滴水,再倒入少许浓硫酸,用玻璃棒搅拌,观察蔗糖的变化A.A B.B C.C D.D【答案】C【解析】【详解】A.采用控制变量法,两支试管中H2O2的浓度、温度相同,不同之处在:一支试管中没有催化剂、一支试管中使用催化剂,能探究催化剂对H2O2分解速率的影响,A项能达到实验目的;B.取待测液于试管中,滴加KSCN,无明显现象,说明待测液中没有Fe3+,再滴加H2O2,若溶液变红说明溶液中有Fe2+,若溶液不变红说明溶液中没有Fe2+,B项能达到实验目的;C.用银氨溶液验证蔗糖是否发生水解反应必须在碱性条件下,即加入银氨溶液之前要先加入NaOH溶液至溶液呈碱性,C项不能达到实验目的;D.取5克蔗糖放于小烧环中,滴几滴水,再倒入少许浓硫酸,用玻璃棒搅拌,观察到变黑说明浓硫酸有脱水性,D项能达到实验目的;答案选C。非选择题部分二、非选择题(本大题共5小题,共52分)17.请回答:(1)碳酸钠的化学式是__________,的电子式是____。(2)二氧化碳的空间结构是__________形。(3)在空气中变质的化学方程式是______。(4)在浓硫酸的催化下,加热乙酸与乙醇的混合液,反应的化学方程式是___________。【答案】(1)①.②.(2)直线(3)(4)【解析】【小问1详解】碳酸钠的化学式为Na2CO3;NaCl中只含离子键,电子式为;【小问2详解】CO2中C上的孤电子对数为×(42×2)=0、σ键电子对数为2,价层电子对数为2,VSEPR模型为直线形,由于没有孤电子对,故CO2的空间结构为直线形;小问3详解】Fe(OH)2被空气中氧气氧化成Fe(OH)3,反应的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;【小问4详解】在浓硫酸的催化下、加热乙酸与乙醇的混合液,乙酸与乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应的化学方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。18.溴及其化合物在医药、染料等生产中广泛应用。“吹出法”提溴工艺流程示意图如下:(1)氧化步骤是将海水中的氧化为_____________(填化学式)。(2)海水中的经氧化、吹出、吸收三步骤又生成,其目的是_____________。(3)写出“吸收”过程中发生反应的离子方程式_______。(4)下列说法不正确的是_________。A.氧化步骤中加酸的目的是提高的利用率B.吹出步骤中鼓入热空气效果更好C.蒸馏步骤中用氯气将氢溴酸氧化为溴后再用水蒸气进行蒸馏分离D.用该工艺每消耗可制取(5)“吹出法”提溴得到的液溴常溶有少量,除可以加入适量的____________溶液,再分液。【答案】(1)(2)富集溴(3)(4)D(5)NaBr【解析】【分析】浓缩海水通入氯气氧化生成溴单质,空气吹入将溴单质吹出,被二氧化硫和水吸收,生成溴化氢和硫酸,再次通入氯气和水蒸气,得到液溴和盐酸,蒸馏分离得液溴,据此分析解题。小问1详解】海水中的溴离子容易被氯气氧化为Br2单质;【小问2详解】海水中Br的浓度低,被氯气氧化生成Br2,Br2的浓度很低,使用SO2将Br2吸收转化为HBr,再用Cl2将HBr氧化,起到了富集溴元素的作用;【小问3详解】溴单质有氧化性,二氧化硫具有还原性,溴和二氧化硫在水溶液中发生氧化还原反应,反应的离子方程式为;【小问4详解】A.氯气、溴单质与水之间能发生反应,酸化可以抑制它们与水的反应,故氧化步骤中加酸的目的是提高的利用率,A正确;B.溴易挥发,热空气有利于溴的吹出,B正确;C.蒸馏步骤中用氯气先将氢溴酸氧化为溴,再用水蒸气进行蒸馏分离,C正确;D.两次通入氯气的目的是富集浓缩溴,最终每获得1molBr2,理论上需消耗2molCl2,故用该工艺每消耗1molCl2可制取0.5molBr2,D错误;答案选D;【小问5详解】加入适量的溴化钠溶液,既可以除去少量的Cl2,又能置换生成Br2,增加溴的产量,故加入的试剂是溴化钠。19.某温度时,在2L的密闭容器中,(均为气体)的物质的量随时间的变化曲线如图所示.请回答下列问题:(1)由图中所给数据进行分析,该反应的化学方程式为_________。(2)下列措施能加快反应速率的是_______。A.恒压时充入HeB.恒容时充入HeC.恒容时充入XD.及时分离出ZE.升高温度F.选择高效的催化剂(3)能说明该反应已达到平衡状态的是________。A. B.容器内压强保持不变C.容器内气体的平均相对分子质量不变 D.的浓度相等(4)反应从开始至,用X的浓度变化表示的平均反应速率_______。(5)将与的混合气体通入2L的密闭容器中发生上述反应,反应到某时刻各物质的物质的量恰好满足:,则此时X的转化率=___________。【答案】(1)(2)CEF(3)ABC(4)(5)60%【解析】【小问1详解】由图象可以看出,反应中X、Y的物质的量减小,Z的物质的量增多,则X、Y为反应物,Z为生成物;且0~2min内Δn(X)∶Δn(Y)∶Δn(Z)=0.3mol∶0.1mol∶0.2mol=3∶1∶2,在2min后各种物质都存在,且浓度不再发生变化,说明反应达到平衡,该反应为可逆反应,则反应的化学方程式为:3X+Y2Z。【小问2详解】A.恒压时充入He,导致体系的体积扩大,物质的浓度减小,化学反应速率减小,A不符合题意。B.恒容时充入He,各物质的浓度不变,反应速率不变,B不符合题意。C.恒容时充入X,X的浓度增大,化学反应速率加快,C符合题意。D.及时分离出Z,Z的浓度减小,平衡右移,X和Y的浓度也继而减少,正、逆反应速率均会减小,D不符合题意。E.升高温度,物质的内能增加,活化分子百分数增加,分子之间的有效碰撞次数增加,反应速率加快,E符合题意。F.选择高效的催化剂可以使反应的活化能降低,活化分子百分数大大增加,反应速率大大加快,F符合题意。故合理选项是CEF。【小问3详解】A.当2v正(Y)=v逆(Z)时,即v正(Y)∶v逆(Z)=1∶2,可以理解为每消耗掉1molY的同时也会有2molZ分解,因而正反应速率与逆反应速率相等,反应达到平衡状态,A符合题意。B.该反应是反应前后气体物质的量不等的反应,反应在恒容密闭容器中进行,则压强必然随着反应的进行而发生变化,若某时刻容器内压强保持不变,则意味着各气体的物质的量不再发生变化,即反应达到平衡状态,B符合题意。C.反应在恒容密闭容器中进行,反应混合物都是气体,则气体总质量不变;该反应为反应前后物质的量不等的反应,则气体总的物质的量是变化的量;根据,容器内气体的平均相对分子质量也是一个变化的量,当某一时刻平均分子量不再发生变化时,则说明反应已达到平衡状态。C符合题意。D.X、Y、Z的浓度相等时,反应可能处于平衡状态,也可能不处于平衡状态,这与外加各种物质的多少及反应条件有关,不能据此判断反应是否达到平衡状态,D不符合题意。故合理选项是ABC。【小问4详解】从反应开始至2min,v(X)==0.075mol/(L·min);【小问5详解】假设反应消耗的Y的物质的量为amol,某时刻n(X)=n(Y)=n(Z),即5-3a=3-a=2a,解得a=1因此反应消耗X的物质的量是3mol,故X的平衡转化率为α(X)=×100%=60%。20.受热分解的化学方程式为:,将产生的气体按图示装置进行实验,证实含有和。请回答:(1)能说明存在的实验现象是________;为测定沉淀的质量,后续的操作步骤依次为过滤、_________、干燥、称重。(2)设计一个实验方案检验加热后的固体中是否有残留:__________。(3)已知:的熔点为16.8℃。某同学为了收集干燥的,在下列装置中选用了C→B→A→D进行收集,则B装置中冰水浴的作用为______。A装置与C装置不能交换的理由是__________。该同学的实验方案存在明显的缺陷是___________。【答案】(1)①.品红溶液褪色②.洗涤(2)取样,加盐酸溶解,再加溶液,若有白色沉淀生成,则有硫酸亚铁残留(3)①.使气体凝华成固体②.会溶解在浓硫酸中(或会被浓硫酸吸收)③.没有防倒吸装置【解析】【小问1详解】SO2的漂白性是其特性,能使品红溶液褪色,故品红溶液褪色,则证明有SO2;BaSO4沉淀上附着BaCl2等杂质,因此测定BaSO4沉淀的质量需要过滤、洗涤、干燥、称量;【小问2详解】验证FeSO4受热后固体中是否有FeSO4残留,可以检验固体中是否有,故实验方案是:取样,加盐酸溶解,再加溶液,若有白色沉淀生成,则有硫酸亚铁残留;【小问3详解】SO3的熔点为16.8℃,当温度低于16.8℃时,SO3以晶体状态存在,故B装置中冰水浴的作用为使SO3气体凝华成固体
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