山西省长治二中2022-2022学年高二化学下学期第一次月考试题含解析.doc
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1、山西省长治二中2022-2022学年高二化学下学期第一次月考试题含解析说明:本试卷分为选择题和非选择题两局部,共100分,考试时间90分钟。可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 Na-23 O-16 K-39 Fe-56 S-32 Cl-355 Mg-24 Al-27 Ba-137 Cu-64 F-19 Ni-59第一卷选择题 共48分一、选择题(每题3分,共48分。每题只有一个正确选项,请将正确答案填在选择题答题栏1.解释以下物质性质的变化规律与物质结构间的因果关系时与键能无关的变化规律是 HF、HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱 NH3易液化F2、Cl2、Br2、I2的熔、沸点逐渐
2、升高 H2S的熔、沸点小于H2O的熔、沸点NaF、NaCl、NaBr、NaI的熔点依次减低A. B. C. D. 全部【答案】C【解析】试题分析:HF、HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱,是因为氢原子和卤素原子间共价键的键能依次减小的缘故,与键能有关;NH3易液化是指氨气的物理性质,而键能是指化学性质,与键能无关;F2、Cl2、Br2、I2的熔、沸点逐渐升高,是因为卤素单质分子间作用力依次增大,与键能无关;H2S的熔、沸点小于H2O的熔、沸点,是因为水分子之间形成氢键,氢键要大于范德华力,但氢键不属于化学键,与化学键的键能无关;NaF、NaCl、NaBr、NaI的熔点依次减低,是因为钠离子
3、和卤素离子间的离子键依次减弱的缘故,与晶格能有关;答案选C。考点:考查键能、晶格能、影响物质熔沸点的因素等知识。2. 以下化学用语的表达正确的选项是 ( )A. 原子核内有10个中子的氧原子OB. 氯原子的结构示意图:C. Fe3+的最外层电子排布式为3s23p63d5D. 基态铜原子的外围电子排布图:【答案】C【解析】试题分析:A.原子核内有10个中子的氧原子,质量数为18,表示为,A错误;B.氯原子的结构示意图:,B错误;C.Fe是26号元素,核外电子排布为1s22s22p63s23p63d64s2,那么Fe3的最外层电子排布式为3s23p63d5,C项正确;D.基态铜原子的外围电子排布图
4、:,D项错误;答案选C。考点:考查化学用语的正误判断。3.化学与生产、生活、环境等息息相关,以下有关说法中不正确的选项是 A. PM2.5是指粒径不大于2.5m的可吸入悬浮颗粒物B. 绿色化学要求从源头上消除或减少生产活动对环境的污染C. 双氧水、高锰酸钾溶液可以杀灭病毒,其消毒原理与二氧化硫漂白丝织物原理相同D. 工业上生产玻璃、水泥、漂白粉及用铁矿石冶炼铁,均需要用石灰石为原料【答案】C【解析】A、PM2.5是指空气中直径等于或小于2.5m的悬浮颗粒物,它能较长时间悬浮于空气中,其在空气中含量浓度越高,就代表空气污染越严重,故A正确;B、绿色化学的核心是利用化学原理从源头上消除或减少生产生
5、活对环境的污染,而不能污染后再治理,故B正确;C、双氧水、高锰酸钾溶液可以杀灭病毒是因为其强的氧化性,二氧化硫漂白丝织物是因为二氧化硫能够与有色物质化合生成不稳定的无色物质,二者原理不同,故C错误;D、制玻璃的原料:石英砂、石灰石、长石、纯碱、硼酸等;制水泥的原料:石灰石和黏土;制漂白粉的原料:用石灰石可以制得氧化钙进而得到消石灰,用氯气与消石灰反响得到漂白粉,因此工业上生产玻璃、水泥、漂白粉,均需要用石灰石为原料,故D正确;应选C。点睛:此题考查了绿色化学、PM2.5、常见杀菌消毒剂、漂白剂的原理,化工生产的原料,题目难度不大,侧重于考查化学知识在生产生活中的应用,解题关键:相关物质的性质,
6、熟悉绿色化学的核心,易错点:D,要熟悉常见工业生产的原料。4.某恒定温度下,在一个2L的密闭容器中充入A气体、B气体,其浓度分别为2 mol/L,1 mol/L,且发生如下反响:3A(g)+2B(g) 4C(?)+2D(?)“?代表C、D状态未确定;反响一段时间后到达平衡,测得生成1.6 mol C,且反响前后压强比为5:4,那么以下说法中正确的选项是 该反响的化学平衡常数表达式为:此时B的转化率为35%增大该体系压强,平衡向右移动,但化学平衡常数不变增加C的量,A、B转化率不变A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】反响一段时间后到达平衡,测得反响前后压强比为5:4,故反响后气体体
7、积减小,故C、D至少一种不为气体;在一个2L的密闭容器中充入A气体,B气体,测得其浓度为2mol/L和1mol/L;那么A气体,B气体的物质的量分别为2mol/L2L=4mol,1mol/L2L=2mol,那么反响前气体总的物质的量为4mol+2mol=6mol;测得反响前后压强比为5:4,故平衡时气体总的物质的量为6mol4/5=4.8mol;生成1.6molC,那么生成D的物质的量为1.62/4=0.8mol,反响的B的物质的量为1.62/4=0.8mol,反响A的物质的量为1.63/4=1.2mol,那么平衡时,A、B、C、D的物质的量分别为4mol-1.2mol=2.8mol、2mol
8、-0.8mol=1.2mol、1.6mol、0.8mol,平衡时气体总的物质的量为6mol=4.8mol,故D为气体,C不为气体C不为气体,故C不能出现在平衡常数的表达式中,故错误;反响的B的物质的量为0.8mol,故B的平衡转化率为100%=40%,故错误;反响后气体体积减小,故增大该体系压强,平衡向右移动;平衡常数与温度有关,温度不变,化学平衡常数不变,故正确;C不为气体,故增加C的量,平衡不移动,故A、B转化率不变,故正确;故说法中正确的选项是,答案选C。5.实验:向盛有1 mL 0.1 molL-1MgCl2溶液试管中加1 mL 0.2 molL-1NaOH溶液,得到浊液a,过滤得到滤
9、液b 和白色沉淀c。向沉淀c中滴加0.1molL-1FeCl3溶液,沉淀变为红褐色。以下分析不正确的选项是 A. 滤液b中不含有Mg2+B. 实验可以证明Fe(OH)3比Mg(OH)2更难溶C. 中颜色变化说明Mg(OH)2转化为Fe(OH)3D. 浊液a中存在沉淀溶解平衡:Mg(OH)2(s) Mg2+ (aq)2OH(aq)【答案】A【解析】【详解】将1 mL 0.1molL-1MgCl2溶液和1 mL 0.2 molL1NaOH溶液等体积混合,恰好得到氢氧化镁悬浊液和氯化钠溶液的混合物,氢氧化镁存在沉淀溶解平衡:Mg(OH)2Mg2+2OH-。A、将a中所得浊液氢氧化镁过滤,氢氧化镁存在
10、沉淀溶解平衡:Mg(OH)2Mg2+2OH-,所得滤液中含少量Mg2+,故A错误;B、氢氧化镁的悬浊液中滴加氯化铁会生成氢氧化铁沉淀,沉淀向着更难溶的物质转化,所以实验可以证明Fe(OH)3比Mg(OH)2更难溶,故B正确;C、中沉淀变为红褐色,说明Mg(OH)2和氯化铁之间反响生成氢氧化铁,故C正确;D、浊液a为氢氧化镁悬浊液,氢氧化镁存在沉淀溶解平衡:Mg(OH)2Mg2+2OH-,故D正确;应选A。6.控制适合的条件,将反响Fe3+AgFe2+Ag+设计成如以下图所示的原电池(盐桥装有琼脂-硝酸钾溶液;灵敏电流计的0刻度居中,左右均有刻度)。接通后,观察到电流计指针向右偏转。以下判断不正
11、确的选项是 。A. 在外电路中,电子从银电极流向石墨电极B. 盐桥中的K+移向甲烧杯C. 电流计指针居中后,往甲烧杯中参加一定量的铁粉,电流计指针将向左偏转D. 一段时间后,电流计指针反向偏转,越过0刻度,向左边偏转【答案】D【解析】分析:根据原电池总反响方程式Fe3+AgFe2+Ag+可知石墨电极为正极,Fe3+得电子,发生复原反响,银电极为负极,Ag失电子,发生氧化反响,据此解答。详解:A项,石墨电极为正极,得到电子,银电极为负极,失去电子,因此外电路中电子从银电极流向石墨电极,故A项正确。B项,盐桥中的阳离子K+移向正极处的FeCl3溶液,以保证两电解质溶液均保持电中性,故B项正确;C项
12、,电流计指针居中后,往甲烧杯中参加一定量的铁粉,由于铁的金属活动性比银强,形成了新的原电池,此时铁作负极,银电极作正极,外电路电流方向为由由银到石墨,故电流计指针将向左偏转,故C项正确;D项,一段时间后,原电池反响结束,灵敏电流计指针应该指向0刻度,故D项错误;综上所述,此题正确答案为D。7.草酸H2C2O4是二元弱酸K1=5.910-2、K2=6.410-5。向10mL稀H2C2O4溶液中滴加等浓度NaOH溶液,H2C2O4、HC2O4-、C2O42-的浓度分数随溶液pH变化的关系如以下图,以下说法正确的选项是 A. HC2O4-的浓度分数随pH增大而增大B. 交点a处对应参加的NaOH溶液
13、的体积为5mLC. 交点b处c(H+)=6.410-5D. pH=5时存在c(Na+)+c(H+)c(C2O42-)+c(HC2O4-)+c(OH-)【答案】C【解析】图中曲线H2C2O4为、为 HC2O4、为C2O42的浓度随pH的变化;A由图中曲线可知HC2O4的浓度分数随pH增大先增大后减小,故A错误;B交点a处对应c(H2C2O4)=c(HC2O4),而参加的NaOH溶液的体积为5mL时H2C2O4和NaHC2O4等物质的量,因H2C2O4的电离大于HC2O4水解,那么溶液中c(H2C2O4)Cl2Br2I2D. CI4CBr4CCl4CF4【答案】D【解析】【详解】A. 原子晶体中共
14、价键的键长越短,键能越大,熔、沸点越大,那么熔、沸点为金刚石二氧化硅碳化硅晶体硅,A项错误;B. 同主族金属从上到下原子半径逐渐增大,金属的熔点逐渐降低,所以NaKRb,B项错误;C. 在结构相似的分子晶体中,分子的相对分子质量越大,分子间的范德华力越大,其对应的熔、沸点越高,所以F2Cl2Br2I2,C项错误;D. 四种物质是结构相似的分子晶体,其相对分子质量越大,分子间的范德华力越大,所以熔沸点从大到小为:CI4CBr4CCl4CF4,D项正确;答案选D。【点睛】熔沸点上下比拟规律可归纳如下: (1)异类晶体:一般规律为原子晶体 离子晶体 分子晶体.如SiO2 NaCl CO2.金属晶体熔
15、.沸点变化大.根据实际情况分析;(2)同类晶体: 原子晶体:半径和越小,即键长越短,共价键越强,晶体的熔.沸点越高。如:金刚石 金刚砂 晶体硅. 离子晶体:离子半径越小,离子电荷数越大,离子键越牢固,晶体的熔、沸点越高。如:LiCl NaClKCl CsCl.MgONaCl. 组成和结构相似的分子晶体:相对分子质量越大,分子间作用力越大;极性越大,分子间作用力越大。如F2 Cl2 Br2 N2。含有氢键的分子晶体熔沸点相对较大,且分子间氢键作用强于分子内氢键。 金属晶体:价电子数越多,半径越小,金属键越强,熔、沸点越高,如Na Mg XYZB. 单质的稳定性:XYZWC. 简单氢化物的沸点:Y
16、ZWD. X 与Y、Z 均可形成原子个数比为2: 1的化合物【答案】D【解析】丁是无色气体,遇到空气显红棕色,即丁为NO,单质Z与化合物甲反响生成NO,推出单质Z为O2,化合物甲为NH3,那么乙为H2O,能与H2O反响生成氧气的单质为F2,因此W为F2,丙为HF,且NH3、H2O、HF质子数相同,A、原子半径大小顺序是NOFH,故A错误;B、N2中N和N之间共用叁键,N2化学性质相当稳定,因此N2稳定性最强,故B错误;C、非金属性越强,其氢化物的稳定性越强,非金属性:FON,因此稳定性:HFH2ONH3,故C错误;D、可以形成N2H4、H2O,故D正确。14.元素K的焰色反响呈紫红色,其中紫色
17、对应的辐射波长为 nmA. 404.4B. 553.5C. 589.2D. 670.8【答案】A【解析】【详解】紫色波长介于400nm435nm之间,只有A符合,应选A。15.X、Y、Z为同一周期的三种元素,其原子的局部电离能(kJmol-1)如下表所示:元素电离能/kJmol1XYZI1496738577I2456214511817I3691277332754I495401054011578以下说法正确的选项是 A. 三种元素中,X元素的第一电离能最小,其电负性在同一周期元素中也最小B. 三种元素中,Y元素的第一电离能最大,其电负性也最大C. 等物质的量的X、Y、Z三种单质与少量盐酸反响放出
18、氢气的物质的量之比为1:1:1D. 三种单质与盐酸反响放出等量氢气时,消耗X、Y、Z的物质的量之比为3:2:1【答案】A【解析】根据元素电离能的变化可知:X为 IA族元素、Y为 II A族元素、Z为III A 族元素,又知X、Y、Z为同一周期的三种元素,而且X为第IA族元素可以失去4个电子,这三种元素为第三周期元素,分别为Na、Mg、Al;第一电离能最小的为Na,电负性在同一周期元素中最小的也是钠;A正确;第一电离能最小的为Al,电负性为三种元素中最大;B错误;三种金属和少量盐酸反响完成后,剩余的金属钠继续与水反响生成氢气,最终金属钠生成的氢气最多,C错误;根据电子守恒关系,放出1mol氢气时
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