2021-2022学年度学校5月月考卷.docx
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1、O塘OMOO蒸O氐O堞OM “即豺 s S 一彝科O 郛O U O 塌O 女绝密启用前2021-2022学年度?学校5月月考卷试卷副标题考试范围:XXX;考试时间:100分钟;命题人:XXX题号| 一 |二|三|四| ,跖-得分考前须知:1 .答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息.请将答案正确填写在答题卡上第I卷(选择题)产点击修日第I卷g勺文字说明评卷人 得分一、单项选择题I.以下有关物质组成、性质和用途的说法中,正确的选项是A.合金的熔点一般比组成合金的各成分金属的高B.氮化硅、光导纤维、氧化铝陶瓷等属于新型无机非金属材料C.水泥、玻璃和水晶都是硅酸盐产品D.光导纤维的主要成分是硅,可
2、广泛用于通信和医疗领域2,以下反响属于吸热反响的是A.木炭燃烧B. CaCCh受热分解 C. Na与水反响D.盐酸与NaOH溶液反响2 .以下表示物质结构的化学用语或模型正确的选项是A.氯化钠的分子式:NaClB.次氯酸的结构式:H-O-C1C.甲烷的球棍模型:D.二氯甲烷的结构简式:HClCC1H.以下平衡建立判断依据中,表达不正确的项有A. 2HI(g)=H2(g)+2(g)假设ImolH-H键断裂的同时有2moiHT键断裂,那么平衡建立;乙在A、B间增加洗气瓶D, D中盛放的试剂是甲大量白色沉淀乙少量白色沉淀进行实验,B中现象:检验白色沉淀,发现均不溶于稀盐酸,请写出乙中产生少量白色沉淀
3、的离子方程式:(4)合并(3)中两同学的方案进行试验。B中无沉淀生成,而C中产生白色沉淀,根据甲、乙同学的实验目的可得出的结论是 o试卷第10页,共10页蛰蒯怒白黑W部 3c(g)+4D(g),用不同物质表示其反响速率,数值不同但意义相同, 所以比拟反响速率要转化为同种物质的反响速率来比拟大小,利用反响速率之比等于化学计 量数之比来分析。【详解】A.用 A 的消耗速率表示:v(A)=0.35mol*L,*min-1 ;B.用A的消耗速率表示:v(A尸;v(B)=; x().6moiLmin=0.3C.用 A 的消耗速率表示:v(A)=g v(C)=g xo.9moiLLmin=0.3 mokL
4、Lmin/;D.用 A 的消耗速率表示:v(A)=,v(D)=,x0.03moLs=0.0075molLLL=0.45 44比拟可知,D数值最大,应选D。14. A【解析】【详解】试题分析:取一定质量的Cu、CU2。、CuO的固体混合物,将其分成两等份。其中一份通入 足量的氢气充分反响后固体质量为25.6g,这些铜的物质的量为0.4mol,另一份加入到500mL 稀硝酸中固体恰好完全溶解一定还生成了 0.4molCu(NO3)2,并产生标准状况下的NO气体 4.48L, NO的物质的量为0.2mol。由N原子守恒可以求出硝酸的物质的量为Imol,那么稀硝 酸的浓度为2moi/L, A正确。此题
5、选A。点睛:有关硝酸与金属及其氧化物、氢氧化物反响的计算,通常硝酸表现两种性质,即氧化答案笫6页,共13页 性和酸性,可以分别求出这两局部硝酸然后加到一起求出参加反响的硝酸的总量。硝酸做氧 化剂被还原的局部可以根据其还原产物的物质的量确定,表现酸性的局部可以根据金属的物 质的量确定。15. (1)增大接触面积,加快反响速率(2) CaCO3 +2HCI=CaCl2 +CO2 T +H2O过滤小(4) d e g f Ca(OH)2+2NH4Cl=CaCl2+2NH3 T +2H2O NH3CaCI2+CO2+2NH,+H2O=CaCO, J +2NHQ(5) 3X+Y2Z O.OVSmol L
6、-min A 10%50探究反响物颗粒大小(或接触面积)对反响速率的影响反响物浓度越大,反响速率越快【解析】【分析】优质石灰石经过盐酸酸溶后碳酸钙与盐酸反响生成二氧化碳,二氧化硅不反响,经过操作I 过滤得到二氧化硅固体,滤液中为氯化钙和盐酸溶液,先加氨气调成碱性环境,再通入二氧 化碳制备碳酸钙,经过操作2过滤得到高纯的碳酸钙。(1) 酸溶过程中将石灰石粉碎并搅拌的目的:增大接触面积,加快反响速率;(2) 酸溶过程中碳酸钙与盐酸反响,化学方程式为:CaCO34-2HCl=CaCl2+CO2 T +H2O ;(3) 操作1为过滤;(4) 实验室制取氨气用氯化镂和氢氟化钙固体加热,装置顺序为ACDE
7、, C为干燥氨气,C为收 集氨气,E为尾气处理,防止污染空气,故小导管的连接顺序为a接d, e接g, f接h,制 备氨气的化学方程式为:Ca(OH)2+2NH4Cl=CaCl2+2NH3 T +2H2O ;制备碳酸钙时先通入氨 气营造碱性环境,再通入二氧化碳,制备碳酸钙的反响方程式为: CaCI2+CO2+2NH,+H2O=CaCO, J +2NH4cl ;答案第7页,共13页(5) 从图中可以看出,该反响为可逆反响,随着反响的进行,X、Y的物质的量逐渐减少,故为 反响物,Z的物质的量逐渐增加,为生成物:X、Y、Z的物质的量变化量分别为0.3mol、 0.1 moK 0.2mol,故方程式为3
8、X+Y=T2Z;开始至2min, X的物质的量减少了 0.3mol,反应速率为 v二生二Z2E2=o.o75mol-LLmin2min 时 z 的浓度为:v=-=0.1mol At 2min儿刚开始时反响物浓度大,故前Imin反响速率比第2min大,前Imin的浓度变化量大,比 0.05mol/L大,应选A; 2min达平衡,Y剩余的物质的量为0.1 mol,起始物质的量为l.OmoL 故平衡转化率为10%:(6) 固定单一变量,硫酸体枳都应相同,故Vi=50mL:实验2和4中硫酸浓度4中大,故4反 应速率快,时间短,故t125min:实验2和3的目的是为了探究反响物颗粒大小(或接触 面积)对
9、反响速率的影响;实验1和3中硫酸的浓度大小不同,浓度大的反响速率快,故结 论为:反响物浓度越大,反响速率越快。16. (1)14Cu(OH)N2H4=2Cu2cKN? T+6Hq192(4) 还原反响N2H4-4e +4OH =N2 T +4H2O Imol 2M【解析】腓分子中含有1个氮氮非极性共价键和4个氮氢极性共价键,那么0.25mol月井中含有0.25molx4=lmol极性共价键,故答案为:1;(1) 工业上用联与新制氢氧化铜反响制备氧化亚铜的反响为刖与新制氢氧化铜发生氧化还原反 应生成氧化亚铜、氮气和水,反响的化学方程式为:4Cu(OH)2 +N2H4=2Cu2ON2 T+6H2O
10、, 故答案为:4Cu(OH)2 +N2H4=2Cu2CH-N2 T +6H2O;(2) 由16g的在氧气中燃烧生成氮气和水蒸气放出热量为267kJ可知,反响热”二-兰斗16答案第8页,共13页kJ/mol =-534kJ/moL 反响的热化学方程式为 N2H4(l)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) AH=-534kJ/mol, 由反响热等于反响物的键能之和减去生成物键能之和,那么-534kJ/mol=a+4x391 kJ/niol+498kJ/mol-936kJ/mol-4x463kJ/mol,解得 a=192kJ/mol 故答案 为:192;(3) 由图可知,电极A为燃料电池的负极,
11、碱性条件下,肿在负极失去电子发生氧化反响生成 氮气和水,电极反响式为N2H4仪+4。氏=$丁+4也。;电极B为燃料电池的正极,Hq?在正极得到电子发生还原反响生成氢氯根离子,电极反响式为2H2。2+4=40巾;假设标况下A 极区产生1L2L氮气,其物质的量为0.5mol,可知转移电子的物质的量为2m。1,其数目为2M;根据正极的方程式可知,消耗过氧化氢的物质的量=型警=故答案为:还原4反响;N2H4-4e +4OH =N, T +4H,O ; I mol; 2Na.催化剂17. (1) 4NH3+5O2:4NO+6H2O 放热A(2) 浓硫酸除去水蒸气,防止NCh与水蒸气反响 20e-(5)
12、!4NII;+5O2(4)bc硝化细菌.2NO2+N2O+6H +5112。【解析】【分析】I .玻璃管中发生NH3的催化氧化,生成水和NO:通过装置1,干燥吸水,装置2,可以看 到NO与氧气的反响现象;II.空气中的氮气和海洋中的氮气之间存在平衡,溶解于海洋中的氮气,经过反响,变为 NH; NH;经过反响,被氧化,得到NO?、N2O: NO?经过硝化作用,生成NO; NO;在 反硝化反响作用下,生成NO?; NO?在反硝化反响作用下,生成氮气;同时NH;经过反响 ,也会产生氮气,实现海洋中无机氮的循环过程,据此分析作答。(1)答案第9页,共13页B. 3Z(s)X(g)+2Y(g)加入Z后,
13、假设气体平均摩尔质量不变,那么平衡建立c. N2(g)+3H2(g) y2NH3(g)假设恒容条件下装置压强不变,那么平衡建立D. C(s)+H2O(g)-CO(g)+H2(g)假设恒容条件下气体密度不变,那么平衡建立5 .现用传感技术测定喷泉实验中的压强变化来认识喷泉实验的原理。卜.列说法错误的 是()图I气气喷泉实物图2喷泉实验中瓶内压强变化曲线A.制取氨气时烧瓶中的固体常用CaO或NaOH8 .将湿润的红色石蕊试纸置于三颈瓶口,试纸变蓝,说明N5已经集满C.关闭a,将单孔塞(插有吸入水的胶头滴管)塞紧颈口 c,翻开b,完成喷泉实验,电 脑绘制三颈瓶内压强变化曲线如图2,那么D点时喷泉最剧
14、烈D.实验后,可用稀盐酸处理多余的氨气9 .以下说法正确的选项是A.在食品袋中放入盛有硅胶和铁粉的透气小袋,可防止食物受潮、氧化变质B.工业上用甲烷与氯气光照条件下制取CH,。C.向胆帆晶体滴加浓硫酸,晶体由蓝色变为白色,此过程浓硫酸表现脱水性D.常温下,0.56g铁片与足量浓硝酸反响转移的电子数目为0.03N、YDTE干燥so2以验室制取短NH4cl 和Ca(OHb试卷第2页,共10页10 以下图示操作能到达相应实验目的的是玻璃管中发生NH3的催化氧化为反响,CnO3为催化剂,氨气被氧气氧化,产物为NO和H2O,化学反响方程式是4NH3+5O2些%4NO+6H20;停止加热后玻璃管内仍能保持
15、红热, A该反响是放热反响,故答案为:4NH3+5O2=4NO+6H20;放热;A(2) NO被O2氧化产生红棕色N02, NO2能够与水反响,N02与H20反响产生NO和HNO3,为 保证在装置2中观察到红棕色气体,装置1应装入浓硫酸,作用是除去水蒸气,防止NO?与水蒸气反响,故答案为:浓硫酸;除去水蒸气,防止NO2与水蒸气反响;氮的固定是游离态氮元素变化为化合态氮元素,其中属于固氮作用的一步是,故答案为:;a.由图知,海洋中的氮循环起始于海水中氮气转变为钱离子,这是氮的还原,a错误;b.由图知,空气中的氮气和海洋中的氮气之间存在平衡,那么海洋中存在游离态的氮,b正 确;c.向海洋排放含NO
16、;的废水,那么硝酸根浓度增大,促进反硝化反响,亚硝酸根浓度增大,促进反硝化反响,使海洋中氮气浓度增大,促使反响发生,那么会影响海洋中NH;的含量,c正确;d.由图知,海洋中的反硝化作用是还原反响,硝酸根转变为亚硝酸根是降低氟含量的过程、 亚硝酸根转变为氮气是去氧过程,故理论上没有氧气的参与,d错误;故答案为:be;有氧时,在硝化细菌作用下,NH:可实现过程的转化,镂离子被氧化,得到NO?、N2O和水,氮元素化合价局部升高到+3、局部升高到+1,氧气作氧化剂,氧元素化合价降低到-2, 按得失电子数守恒,结合元素守恒、电荷守恒,其离子方程式为:硝化细菌4NH:+5O2=2NO2+N2O+6H+5H
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