河南省漯河市临颍县南街高级中学2022-2022学年高一化学下学期期末考试试题含解析.doc
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1、河南省漯河市临颍县南街高级中学2022-2022学年高一化学下学期期末考试试题含解析一、单项选择题共20题;共20分1. 手工制陶工艺中,以下工序是在窑炉里完成的是A. 烧结B. 混合C. 成型D. 枯燥【答案】A【解析】【详解】手工制作陶瓷一般经过:配料、制模、成型、枯燥、施釉、装烧等,用到的原料为石英、长石、高岭土,制成的模子在窑炉里经过烧制得到陶瓷,在窑炉里完成的工序是烧结,应选A。2. 以下气体遇空气变红棕色的是A. SO2B. Cl2C. CO2D. NO【答案】D【解析】【详解】ASO2遇到空气不能发生反响,SO2与空气或氧气在催化剂加热条件下才会生成无色气体因此气体不会变为红棕色
2、,错误;BCl2与空气的成分不能发生反响,因此气体不会变为红棕色,错误;CCO2是空气的成分,是无色气体,错误;DNO是无色气体,与空气会发生反响:2NO+O2=2NO2,产生红棕色的NO2气体,正确。答案选D。3. 在给定条件下,以下选项所示的物质间转化一步均能实现的是A. NaCl(aq)Cl2(g)FeCl2(s)B. MgCl2(aq)Mg(OH)2(s)MgO(s)C. S(s)SO3(g)H2SO4(aq)D. N2(g)NH3(g)NO2(g)【答案】B【解析】【详解】ACl2具有强氧化性,与Fe反响生成FeCl3,A不符题意;B氯化镁与石灰乳发生复分解反响生成氢氧化镁,氢氧化镁
3、高温煅烧生成氧化镁和水,B符合题意;C硫单质在空气中燃烧只能生成SO2,SO2在与氧气在催化剂条件下生成SO3,C不符题意;D氨气发生催化氧化反响生成的是NO,D不符题意。答案选B。4. 以下说法正确的选项是A. 物质的粒子数可用摩尔这一物理量来计量B. 阿伏加德罗常数个粒子的质量(g)与该粒子的摩尔质量(g/mol)在数值上相等C. 1L氧气与1L二氧化碳气体含有相同数目的分子D. 40gNaOH溶于1L水,配得1mol/LNaOH溶液【答案】B【解析】【详解】A物质的粒子数可用物质的量这一物理量来计量,摩尔是物质的量的单位,A错误;B以g为单位时,摩尔质量在数值上等于阿伏加德罗常数个粒子的
4、质量,B正确;C气体状态不确定,无法计算其物质的量,也就无法进行比拟,C错误;D40gNaOH溶于1L水,1L是水的体积不是溶液的体积,溶液体积应略大于1L,所配制溶液浓度略小于1mol/L,D错误。答案选B。5. 以下电离方程式中,正确的选项是 A. Na2SO4=2Na+SOB. BaOH2=Ba2+OHC. Al2SO43=2Al3+3SOD. CaNO32=Ca2+2NO32-【答案】C【解析】【详解】A.硫酸钠属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出钠离子和硫酸根离子,电离方程式为Na2SO4=2Na+SO,故A错误;B.氢氧化钡属于碱,是强电解质,在溶液中完全电离出钡离子和氢氧根根离
5、子,电离方程式为BaOH2=Ba2+2OH,故B错误;C.硫酸铝属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出铝离子和硫酸根离子,电离方程式为Al2SO43=2Al3+3SO,故C正确;D.硝酸钙属于盐,是强电解质,在溶液中完全电离出钙离子和硝酸根离子,电离方程式为CaNO32=Ca2+2NO,故D错误;应选C。6. 向一定量Fe、FeO、Fe2O3的混合物中参加120 mL 4 mol/L的稀硝酸,恰好使混合物完全溶解, 放出1. 344 L NO(标准状况),往所得溶液中参加KSCN溶液,无红色出现。假设用足量的CO在加热下复原相同质量的混合物,能得到铁的物质的量为( )A. 0. 24 molB
6、. 0. 21 molC. 0. 16 molD. 0. 14 mol【答案】B【解析】【详解】NO的物质的量为=0.06mol,所得溶液中参加KSCN,不出现红色,说明溶液中只有Fe2+没有Fe3+,即只为Fe(NO3)2,根据氮原子守恒分析,Fe(NO3)2中的硝酸根离子的物质的量为40.12-0.06=0.42mol,那么Fe2+的物质的量为0.21mol,假设用足量的CO复原质量相同的混合物,那么铁元素全以铁单质的形式出来,那么铁的物质的量为0.21mol,B选项正确;答案选B。【点睛】掌握守恒法在此题中的应用,氮元素的守恒,硝酸的物质的量=NO的物质的量+ Fe(NO3)2的物质的量
7、2,Fe(NO3)2的物质的量=CO复原后的铁的物质的量。7. 有200mL氯化镁和氯化铝的混合溶液,其中为0.2molL1, 为1.3molL1。要使Mg2全部转化为沉淀别离出来,至少需加4molL1NaOH溶液的体积为A. 40mLB. 72mLC. 80mLD. 128mL【答案】C【解析】【详解】溶液中n(Cl-)=0.2L1.3mol/L=0.26mol,溶液中n(Mg2+)=0.2mol/L0.2L=0.04mol,由电荷守恒可知溶液中n(Al3+)=0.06mol;将200mL此溶液中的Mg2+转化为Mg(OH)2沉淀并别离析出,反响后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液,根据钠
8、离子守恒n(NaOH)=n(NaCl)+n(NaAlO2),再结合氯离子守恒、Al原子守恒可知n(NaOH)=n(Cl-)+n(Al3+)=0.26mol+0.06mol=0.32mol,那么至少需要4mol/L氢氧化钠溶液的体积为=0.08L=80mL,故答案为C。8. 将Na2O2参加到含有HCO、CO、SO、Na+、NO的溶液中,充分反响后(溶液体积变化忽略不计),溶液中离子浓度保持不变的是()A. NOB. CO、NOC. SO、NOD. CO、NO、Na+【答案】A【解析】【详解】Na2O2具有强氧化性,参加溶液时,与SO反响生成硫酸根离子,SO浓度减小;过氧化钠与水反响生成氢氧化钠
9、,那么溶液中的Na+浓度增大,氢氧根离子与碳酸氢根离子反响生成碳酸根离子和水,那么HCO浓度减小,CO浓度增大,综上所述,离子浓度保持不变的是NO,答案为A。9. 7.5g镁铝合金完全溶解于100mL密度为1.40g/mL、质量分数为63%的浓硝酸中得到NO2和NO的混合气体11.2L标准状况,向反响后的溶液中参加3.0mol/LNaOH溶液,当金属离子恰好完全沉淀时,得到19.4g沉淀,以下说法不正确的选项是A. 该合金中铝与镁的物质的量之比是2:1B. 该浓硝酸中HNO3的物质的量浓度是14.0mol/LC. NO2和NO的混合气体中,NO的体积分数是20%D. 得到19.4g沉淀时,参加
10、NaOH溶液的体积是300mL【答案】A【解析】【分析】金属离子完全沉淀时,得到19.4g沉淀为氢氧化铝、氢氧化镁,沉淀中氢氧根离子的质量为19.4g-7.5g=11.9g,氢氧根离子的物质的量为=0.7mol,根据电荷守恒可知,金属提供的电子的物质的量等于氢氧根的物质的量,设合金中铝、镁的物质的量分别为x、y,那么有关系式:3x+2y=0.7、27x+24y=7.5,解得x=0.1mol,y=0.2mol,据此解答。【详解】A由分析可知,合金中铝与镁的物质的量之比是0.1mol:0.2mol=1:2,A错误;B密度为1.40g/mL、质量分数为63%的浓硝酸的物质的量浓度=14.0mol/L
11、,B正确;C标况下,NO2和NO的混合气体的物质的量=0.5mol,设NO的物质的量为nmol,那么NO2的物质的量为(0.5-n)mol,根据电子转移守恒可知,n3+(0.5-n)1=0.7,解得n=0.1,那么NO的体积分数=100%=20%,C正确; D反响后溶质为硝酸钠,根据氮原子守恒可知,硝酸钠的物质的量为1.4mol-0.1mol-0.4mol=0.9mol,所以需要氢氧化钠溶液的体积为=0.30L=300mL,D正确。答案选A。【点睛】金属与酸的反响计算中要注意利用得失电子守恒和氮原子守恒。10. 一定温度下恒容密闭容器中,反响A2gB2g2ABg到达平衡的标志是A. 速率之比A
12、2 :B2 :AB1:1:2B. 浓度之比cA2: cB2: cAB1:1:2C. 单位时间内生成2n mol AB,同时消耗n mol A2D. 各物质的浓度不再改变【答案】D【解析】【详解】A.它们的速率之比虽然等于化学计量数之比,但并不能表示正反响速率和逆反响速率相等,所以A不正确;B.平衡状态下的各组分的浓度之比通常不等于化学计量数之比,只有它们的浓度不持不变状态才是平衡状态,所以B不正确;C. 单位时间内生成2n mol AB,同时消耗n mol A2,只描述了正反响速率,不能表示正反响速率与逆反响速率相等,所以C不正确;D. 各物质的浓度不再改变,说明各组分的百分含量保持不变了,所
13、以是平衡状态。【点睛】一个可逆反响是否处于化学平衡状态可从两方面判断;一是看正反响速率是否等于逆反响速率,两个速率必须能代表正、逆两个方向,然后它们的数值之比还得等于化学计量数之比,具备这两点才能确定正反响速率等于逆反响速率;二是判断物理量是否为变量,变量不变达平衡。11. 以下物质在给定条件下的同分异构体数目不包括立体异构正确的选项是 A. 乙苯的一氯代物有4种B. 分子式为C5H12O且属于醇的有机物有6种C. 分子式为C4H8且属于烯烃的有机物有4种D. 分子式为C4H8O2且属于酯的有机物有4种【答案】D【解析】分析:A乙苯分子中有5种氢原子;B属于醇类,含有-OH,C5H12O可以看
14、做戊烷为-OH取代的产物,书写戊烷的同分异构体,根据等效氢判断属于醇类的同分异构体数目;C含有4个C的碳链连接方式有C-C-C-C和C-CC-C,然后添上碳碳双键即可得到相应的烯烃;DC4H8O2属于酯类同分异构体,为饱和一元酯,根据形成酯的酸和醇的种类来确定。详解:A乙苯的结构简式为C6H5CH2CH3,其一溴代物有5种,A错误;BC5H12的异构体有:CH3CH2CH2CH2CH3、CH3CH2CHCH3CH3、CH34C,其中CH3CH2CH2CH2CH3有3种H原子,CH3CH2CHCH3CH3有4种H原子,CH34C只有1种H原子,故-OH取代1个H得到的醇有3+4+1=8种,B错误
15、;CC4H8的碳架连接方式有C-C-C-C和C-CC-C,其中中添加双键的方式有2种,添加双键的方式有1种,所以C4H8中属于烯烃类的同分异构体有3种,C错误;DC4H8O2属于酯类的同分异构体,为饱和一元酯,假设为甲酸与丙醇形成的酯,甲酸只有1种结构,丙醇有2种,形成的酯有2种;假设为乙酸与乙醇形成的酯,乙酸只有1种结构,乙醇只有1种结构,形成的乙酸乙酯有1种;假设为丙酸与甲醇形成的酯,丙酸只有1种结构,甲醇只有1种结构,形成的丙酸甲酯只有1种,所以C4H8O2属于酯类的同分异构体共有4种,D正确;答案选D。点睛:此题考查了烃、烃的含氧衍生物的分类、同分异构体的类型及书写等知识,题目难度中等
16、,注意掌握常见有机物结构与性质,明确同分异构体的概念及求算方法,掌握根底是解题关键,注意碳链异构、位置异构和官能团异构的判断方法。12. 用以下三种途径来制取等质量的硝酸铜。铜与稀硝酸反响;铜与浓硝酸反响;铜先与氧气反响生成氧化铜,氧化铜再跟硝酸反响。以下表达不正确的选项是A. 三种途径所消耗铜的质量相等B. 三种途径所消耗硝酸的物质的量是C. 途径的制备方法最符合“绿色化学理念D. 途径中被氧化的铜与被复原的硝酸的物质的量之比是3:2【答案】B【解析】【详解】三种方法制取硝酸铜的有关反响原理用方程式表示分别为:铜与稀硝酸反响:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O;铜
17、与浓硝酸反响:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O;铜先与氧气反响生成氧化铜,氧化铜再跟硝酸反响:2Cu+O22CuO,CuO+2HNO3= Cu(NO3)2;A. 根据Cu元素守恒,铜元素都反响生成了硝酸铜,所以制取等量的硝酸铜消耗铜的质量相等,A正确;B. 假设反响制取3 mol Cu(NO3)2,三种方法消耗的硝酸的物质的量分别是8 mol、14 mol、6 mol,可见三种途径所消耗硝酸的物质的量大小关系为:,B错误;C. 途径的制备方法中硝酸中的N元素全部转化为硝酸铜,原子利用率最高,且没有污染环境的气体NO、NO2等的产生,最符合“绿色化学理念,C正确;D.
18、 途径中3 mol Cu作复原剂,被氧化;而参加反响的硝酸,8 mol HNO3中只有2 mol被复原,所以被氧化的铜与被复原的硝酸的物质的量之比是3:2,D正确;故合理选项是B。13. W、X、Y、Z是原子序数依次增大的四种短周期元素,:四种元素的电子层数之和为10,且它们分别属于连续的四个主族;四种元素的原子中半径最大的是X原子。以下说法正确的A. 四种元素中有两种元素在第二周期B. W所在主族元素的原子次外层电子数可能为2或8,不可能为18C. X、Y、Z的最高价氧化物对应的水化物两两之间能反响D. 工业上获得X、Y单质的方法主要是电解其熔融的氯化物【答案】B【解析】【分析】W、X、Y、
19、Z是原子序数依次增大的四种短周期元素,且它们分别属于连续的四个主族;电子层数越多,其原子半径越大,同一周期元素原子半径随着原子序数增大而减小,四种元素的原子中半径最大的是X原子,所以X、Y、Z位于同一周期,四种元素的电子层数之和为10,只能是W是H元素,X、Y、Z位于第三周期,它们属于连续的四个主族元素,那么X是Mg、Y是Al、Z是Si元素。【详解】A四种元素中没有第二周期的元素,A错误;BW是H元素,W所在主族元素的原子次外层电子数可能为2或8,如Li、Na、Rb,B正确;CX、Y、Z的最高价氧化物的水化物分别是MgOH2、AlOH3、H2SiO3,氢氧化铝属于两性氢氧化物,但不能溶于弱酸、
20、弱碱,所以氢氧化铝不能溶于氢氧化镁、硅酸,C错误;DMg、Al属于活泼金属,工业上采用电解熔融氯化镁的方法冶炼Mg,采用电解熔融氧化铝的方法冶炼Al,D错误;答案选B。【点晴】正确推断元素是解题关键,注意对根底知识的理解掌握。周期表中特殊位置的元素归纳如下:族序数等于周期数的元素:H、Be、Al、Ge。族序数等于周期数2倍的元素:C、S。族序数等于周期数3倍的元素:O。周期数是族序数2倍的元素:Li、Ca。周期数是族序数3倍的元素:Na、Ba。最高正价与最低负价代数和为零的短周期元素:C。最高正价是最低负价绝对值3倍的短周期元素:S。除H外,原子半径最小的元素:F。短周期中离子半径最大的元素:
21、P。14. 假设以24g 12C中所含的碳原子数为阿伏加德罗常数,那么以下说法正确的选项是 A. O2的摩尔体积不变B. O2的摩尔质量增大C. 同温同压下,一定质量O2的体积减小D. 同温同压下,一定体积O2的分子个数增多【答案】B【解析】【分析】假设以24g12C中所含的碳原子数为阿伏加德罗常数,那么实际上是将原子量的标准由12C原子质量的1/12变为12C原子质量的1/24,据此解答。【详解】A、假设以24g12C中所含的碳原子数为阿伏加德罗常数,即12C的相对原子量变为24,所以摩尔质量、气体摩尔体积都应加倍,A错误;B、根据A中分析可知B正确;C、同温同压下,一定质量O2客观存在,其
22、体积不变,C错误;D、同温同压下,一定体积O2的质量是不变的,那么其分子个数不变,D错误。答案选B。15. 以下各组离子能在溶液中大量共存的是()A. Na+、Mg2+、Cl、OHB. H+、Ca2+、CO32-、C. Cu2+、K+、SO42-、D. Na+、H+、OH、Cu2+【答案】C【解析】【详解】AMg2+和OH反响生成Mg(OH)2沉淀而不能大量共存,故A不选;BCa2+和CO32-反响生成CaCO3沉淀,H+也和CO32-反响生成HCO3-或H2CO3(或CO2+H2O),不能大量共存,故B不选;CCu2+、K+、SO42-、这四种离子间不反响,能大量共存,故C选;DOH、Cu2
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