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文档简介

2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、以石墨为电极,电解KI溶液(其中含有少量酚酞和淀粉)。下列说法错误的是A.阴极附近溶液呈红色 B.阴极逸出气体C.阳极附近溶液呈蓝色 D.溶液的pH变小2、氯酸钾是常见的氧化剂,用于制造火药、烟火,工业上用石灰乳氯化法制备氯酸钾的流程如下己知:氯化过程主要发生反应6Ca(OH)2+6Cl25CaCl2+Ca(ClO3)2+6H2O下列说法不正确的是A.工业生产氯气的方法是电解饱和食盐水B.由制备流程可知:KClO3的溶解度大于Ca(ClO3)2的溶解度C.向热的滤液中加入稍过量的氯化钾,溶解后进行冷却,有大量氯酸钾晶体析出D.氯化过程需要控制较高温度,其目的是加快反应速率和减少Cl2与Ca(OH)2之间的副反应3、下列各组物质,互为同分异构体的是:A.金刚石和足球烯(C60)B.尿素[(NH2)2CO]和氰酸铵(NH4CNO)C.H2O和D2OD.苯和甲苯4、下列物质在水溶液中,存在电离平衡的是A.Ca(OH)2B.H2SC.BaSO4D.CH3COONa5、已知元素R的某种同位素的氯化物RClx为离子化合物,R离子核内中子数为y个,核外电子数为z个,则该同位素的符号应表示为()A.xyRB.zy+z6、下列物质①无水乙醇、②乙酸、③乙酸乙酯、④苯,其中能够与钠反应放出氢气的物质是()A.①② B.①②③ C.③④ D.②③④7、实验室用如图装置制取少量乙酸乙酯,下列说法正确的是A.实验时向a中先加浓硫酸再加乙醇和乙酸B.加入浓硫酸并加热起到了加快反应速率的作用C.试管b中试剂为饱和NaOH溶液,可除去乙酸和乙醇D.实验结束时,采用蒸发的方法将乙酸乙酯从混合物中分离出来8、将少量的A、B两份锌粉装入试管中,分别加入足量的等浓度、等体积的稀硫酸中,同时向装A的试管中加入少量CuSO4溶液。如下图表示产生氢气的体积V与时间t的关系,其中正确的是()A. B.C. D.9、下列实验现象和结论相对应且正确的是选项实验现象结论A用铂丝试题蘸取少量某溶液进行焰色反应火焰呈黄色证明该溶液中存在Na+,不含K+B向某溶液中加入稀硝酸酸化的BaCl2溶液产生白色沉淀该溶液中一定存在SO42-或者Ag+C以铁为电极电解饱和食盐水,并将阳极产生的气体通入淀粉-KI溶液变蓝验证电解饱和食盐水阳极有氯气生成D滴加稀NaOH溶液,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口试纸不变蓝不能确定原溶液中含NH4+A.A B.B C.C D.D10、在“绿色化学”工艺中,理想的状态是反应物中的原子全部转化为期望的最终产物,即原子的利用率为100%,下列反应类型中能体现“原子经济性”原则的是①置换反应②化合反应③分解反应④加成反应⑤取代反应⑥加聚反应A.①②⑤B.②⑤⑥C.②④⑥D.只有⑥11、下列说法写正确的是A.ZARn+B.乙烯的结构简式:CH2CH2C.氯化镁的电子式:D.HClO的结构式:H-Cl-O12、CO和H2在一定条件下可以合成乙醇(CH3CH2OH):2CO(g)+4H2(g)CH3CH2OH(g)+H2O(g),下列叙述中能说明上述反应在一定条件下已达到最大限度的是()A.CO全部转化为乙醇B.正反应和逆反应的化学反应速率均为零C.反应体系中乙醇的物质的量浓度不再变化D.CO和H2以1:2的物质的量之比反应生成乙醇13、莽草酸可用于合成药物达菲,其结构简式如图,下列关于莽草酸的说法正确的是A.分子式为C7H6O5B.分子中含有2种官能团C.可发生加成和酯化反应D.1mol莽草酸与足量的NaHCO3溶液反应可放出4molCO2气体14、下列说法错误的是A.蔗糖、果糖和麦芽糖均为双糖B.植物油硬化过程中发生了加成反应C.加热能杀死流感病毒是因为蛋白质受热变性D.加工后具有吸水性的植物纤维可用作食品干燥剂15、在一定条件下,对于密闭容器中进行的可逆反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3A.改变反应条件可以改变该反应的限度B.达到平衡后,SO3、SO2、O2在密闭容器中共存C.达到平衡后,反应停止,正、逆反应速率都等于零D.SO3、SO2、O2的浓度保持不变,说明该可逆反应达到了限度16、下列叙述中,正确的是()①电解池是将化学能转变为电能的装置②原电池是将电能转变成化学能的装置③金属和石墨导电均为物理变化,电解质溶液导电是化学变化④不能自发进行的氧化还原反应,通过电解的原理有可能实现⑤电镀过程相当于金属的“迁移”,可视为物理变化A.①②③④ B.③④⑤ C.③④ D.④二、非选择题(本题包括5小题)17、X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,M是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)L的元素符号为________;M在元素周期表中的位置为________________;五种元素的原子半径从大到小的顺序是____________________(用元素符号表示)。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B,A的电子式为___,B的分子式为____________。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与L同一主族,Se原子比L原子多两个电子层,则Se的原子序数为_______,其最高价氧化物对应的水化物化学式为_______。18、A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,A元素的一种核素无中子,F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,E元素的最外层电子数等于其电子层数。请回答:(1)A、D、F形成化合物的电子式_____________。(2)工业上在高温的条件下,可以用A2C和BC反应制取单质A2。在2L密闭容器中分别充入1molA2C和1molBC,—定条件下,2min达平衡时生成0.4molA2,则用BC表示的反应速率为________。下列关于该反应的说法中正确的是__________________。A.增加BC2的浓度始终不能提高正反应速率B.若混合气体的密度不再发生变化,则反应达到最大限度C.A2是一种高效优质新能源D.若生成1molA2,转移2mol电子(3)用A元素的单质与C元素的单质及由A、C、D三种元素组成的化合物的溶液构成燃料电池,写出该电池的电极反应式:负极____________,正极_________________。19、(Ti)及其化合物大量应用于航空、造船、电子、化学、医疗器械、电讯器材等各个领域,工业上常以金红石(主要成分是TiO2)、焦炭、氯气、金属镁为原料生产金属钛,其流程如下:(1)过程Ⅰ中,可燃性气体X是______。(2)过程Ⅱ中,发生反应的化学方程式是______;稀有气体的作用是______。20、镁及其合金是一种用途很广的金属材料,目前世界上60%的镁是从海水中提取的。主要步骤如下:(1)为了使MgSO4转化为Mg(OH)2,试剂①可以选用________,要使MgSO4完全转化为沉淀,加入试剂的量应为________________。(2)加入试剂①后,能够分离得到Mg(OH)2沉淀的方法是_____________。(3)试剂②选用________;写出其反应的离子方程式_______。(4)无水MgCl2在熔融状态下,通电后产生镁和氯气,该反应的化学方程式为________。21、在容积为0.4L的容器中,通入一定量的N2O4,发生反应N2O4(g)2NO2(g),升高温度,混合气体的颜色变深。回答下列问题:(1)该反应的△H_______0(填“>”或“<”下同)。(2)100℃时,体系中各物质浓度随时间变化如图所示。在0~60s时段,反应速率v(N2O4)为__________;反应的平衡常数K的值为_________。反应达平衡后,再向容器中充入0.4molN2O4。平衡向_________(填“正反应”或“逆反应”)方向移动,再次达到平衡时,N2O4的转化率与原平衡相比_________(填“变大”“变小”或“不变”)。(3)100℃,相同容器中充入2.4molNO2与0.8molN2O4,则反应达平衡之前v正_____v逆。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

A、以石墨为电极,电解KI溶液时,在阴极上是氢离子得电子发生还原反应,该极区碱性增强,遇到酚酞溶液呈红色,故A正确;B、以石墨为电极,电解KI溶液时,在阴极上是氢离子得电子发生还原反应逸出气体氢气,故B正确;C、以石墨为电极,电解KI溶液时,阳极上是碘离子失电子发生氧化反应生成碘单质,遇到淀粉变蓝色,故C正确;D、以石墨为电极,电解KI溶液时,生成氢氧化钾溶液,溶液的pH变大,故D错误.故选D.2、B【解析】A.工业生产氯气的方法是电解饱和食盐水,A正确;B.热的氯酸钙与氯化钾反应生成溶解度更小的氯酸钾,因此由制备流程可知:KClO3的溶解度小于Ca(ClO3)2的溶解度,B错误;C.由于KClO3的溶解度小于Ca(ClO3)2的溶解度,所以向热的滤液中加入稍过量的氯化钾,溶解后进行冷却,有大量氯酸钾晶体析出,C正确;D.氯化过程需要控制较高温度,其目的是加快反应速率和减少Cl2与Ca(OH)2之间的副反应,D正确,答案选B。3、B【解析】

A.金刚石和足球烯(C60)都是同种元素的不同单质,属于同分异构体,故A错误;B.氰酸铵(NH4CNO)与尿素[CO(NH2)2]的分子式相同,均是CH4ON2,但二者的结构不同,互为同分异构体,故B正确;C.H2O和D2O都是由氢氧元素组成的化合物,结构相同,为同一物质,故C错误;D.甲苯和苯在结构上相似,在组成上相差一个“CH2”原子团,互为同系物,故D错误。故选B。4、B【解析】弱电解质的水溶液中存在电离平衡,Ca(OH)2、BaSO4、CH3COONa为强电解质,H2S为弱酸,即H2S的水溶液中存在电离平衡,H2SHS-+H+、HS-S2-+H+,故B正确。5、D【解析】由离子化合物RCl

x知R离子带x个单位正电荷,即R

x+,R的核电荷数=x+z,质量数=核电荷数+中子数=(x+z)+y=x+z+y,x+6、A【解析】

①无水乙醇能与钠反应生成乙醇钠和氢气,②乙酸具有酸的通性,能与钠反应生成乙酸钠和氢气,③乙酸乙酯不含有羟基或羧基,不能与钠反应生成氢气;④苯不能与钠反应,只有①②能与钠反应,故答案为A。7、B【解析】分析:A.混合时先加密度小的液体,再加密度大的液体,且最后加冰醋酸;B.浓硫酸作催化剂、吸水剂,升高温度反应速率加快;C.乙酸乙酯与NaOH反应;D.乙酸乙酯不溶于水。详解:A.浓硫酸溶于水放热,密度大于水,则混合时先加密度小的液体,再加密度大的液体,且最后加冰醋酸,则a中先加乙醇,后加浓硫酸,最后加乙酸,试剂顺序不合理,A错误;B.浓硫酸作催化剂、吸水剂,利于乙酸乙酯的生成,升高温度反应速率加快,则加入浓硫酸并加热起到了加快反应速率的作用,B正确;C.乙酸乙酯与NaOH反应,试管b中应为饱和碳酸钠溶液,可除去乙酸和乙醇,C错误;D.b为饱和碳酸钠,吸收乙醇、除去乙酸,与乙酸乙酯分层,然后利用分液法将乙酸乙酯从混合物中分离出来,D错误;答案选B。点睛:本题考查乙酸乙酯的制备实验,为高频考点,把握有机物的性质、实验操作、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意选项C为解答的易错点,题目难度不大。8、C【解析】

在A中加入少量CuSO4溶液,发生置换反应:Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu,锌与置换出铜及硫酸可形成铜锌原电池,导致A中反应速率增大,由于锌不足量,发生该反应而消耗,所以最终产生氢气的体积比B少,只有选项C符合题意。9、D【解析】

A.焰色反应为元素的性质,没有透过蓝色的钴玻璃,则由现象可知,一定含Na+,不能确定是否含K+,故A错误;B.白色沉淀为AgCl或硫酸钡,亚硫酸根离子能被硝酸氧化,则原溶液中可能含在SO32-,故B错误;C.用Fe为电极电解饱和食盐水,阳极为活泼金属,Fe被氧化生成Fe2+,无氯气生成,故C错误;D.检验NH4+,需要向溶液中滴加浓NaOH溶液并加热,现滴加稀NaOH溶液,将湿润的红色石蕊试纸置于试管口,试纸不变蓝,可能是生成的NH3•H2O的浓度比较低,无氨气逸出,则无法确定是否有NH4+,故D正确;故答案为D。10、C【解析】“绿色化学”工艺的要求:反应物全部转化为期望的产物,使原子的利用率达到100%,可知反应只生成一种生成物,该反应为化合反应、加成反应、加聚反应,而置换反应、分解反应、取代反应生成物不止一种,故选C。点睛:本题主要考查了绿色化学的概念,掌握反应中产物的种类与原子利用率100%的关系是解答的关键。反应物全部转化为期望的产物,使原子的利用率达到100%,可知反应只生成一种生成物,反应类型有化合反应、加成反应、加聚反应。11、C【解析】分析:本题考查了化学用语相关知识。解答时根据中子数=质量数-质子数;官能团在结构简式中不能省略;离子化合物电子式有电子得失,阴离子加括号;结构式是用短线表示原子之间的共价键数。详解:A.ZARn+的质子数为Z.中子数为A-Z,故A错误;B.乙烯的结构简式:CH2=CH2,碳碳双键是烯烃的官能团,不能省略,故B错误;C.氯化镁是离子化合物,其电子式:,故C正确;D.HClO的结构式:H-O-Cl,故D错误;答案选C。12、C【解析】该反应为可逆反应,CO不能全部转化为乙醇,A项错误;化学平衡是动态平衡,平衡时正逆反应速率相等,但不为0,B项错误;平衡时各物质的浓度不再变化,C项正确;化学反应中,反应物转化的物质的量之比等于化学计量数之比,不能作为判断是否达到化学平衡的依据,D项错误。13、C【解析】

由结构简式可知,莽草酸的分子式为C7H10O5,官能团为羟基、碳碳双键和羧基,能够表现醇、烯烃、羧酸的性质。【详解】A项、由结构简式可知,莽草酸的分子式为C7H10O5,故A错误;B项、莽草酸分子中含有羟基、羧基、碳碳双键三种官能团,故B错误;C项、莽草酸分子中含有碳碳双键,能发生加成反应,含有羧基及羟基,可发生酯化反应,故C正确;D项、莽草酸分子中只有羧基能与碳酸氢钠溶液反应,1mol莽草酸与足量的NaHCO3溶液反应可放出1molCO2气体,故D错误;故选C。【点睛】本题考查有机物的结构与性质,注意把握有机物的官能团及性质的关系,依据醇、烯烃、羧酸的性质分析是解答关键。14、A【解析】

A.蔗糖和麦芽糖均为双糖,果糖为单糖,故错误;B.植物油硬化是因为植物油中的碳碳双键发生了加成反应,故正确;C.热能使蛋白质变性,故加热能杀死流感病毒,故正确;D.吸水性的植物纤维可以吸水,作食品干燥剂,故正确。故选A。15、C【解析】分析:A、可逆反应是一定条件下的平衡状态,条件改变,平衡可能发生移动;B、反应是可逆反应,平衡状态SO3、SO2、O2在密闭容器中共存;C、化学平衡是动态平衡,正逆反应速率相同且不为0;D、SO3、SO2、O2的浓度保持不变是平衡的标志。详解:A.可逆反应的限度都是在一定条件下的,改变条件可以改变反应的限度,A正确;B.只要可逆反应开始进行,则反应物和生成物就同时存在,B正确;C.在一定条件下,当可逆反应的正反应速率和逆反应速率相等时(但不为0),达到动态平衡,反应体系中各种物质的浓度或含量不再发生变化的状态,称为化学平衡状态,故C错误;D、SO3、SO2、O2的浓度保持不变,说是平衡的标志,表明该可逆反应达到了平衡状态,所以D选项是正确的;所以答案选C。点睛:本题考查化学反应的限度问题。化学反应达到平衡状态时也是化学反应的最大限度。达到化学平衡状态的标志是正逆反应速率相等,反应物和生成物的浓度不在改变,根据平衡标志判断解答。16、C【解析】

①电解池是将电能转变为化学能的装置,错误;②原电池是将化学能转变成电能的装置,错误;③金属和石墨导电是利用自由电子定向移动,为物理变化,电解质溶液导电实质是电解过程,是化学变化,正确;④不能自发进行的氧化还原反应,通过电解的原理有可能实现,正确;⑤电镀过程相当于金属的“迁移”,为电解过程,属于化学变化,错误,选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、O第三周第ⅢA族Al>C>N>O>HN2H434H2SeO4【解析】

X、Y、Z、L、M五种元素的原子序数依次增大。X、Y、Z、L是组成蛋白质的基础元素,则X、Y、Z、L分别是H、C、N、O等4种元素;M是地壳中含量最高的金属元素,则M是Al元素。【详解】(1)L的元素符号为O;M是铝元素,其在元素周期表中的位置为第三周第ⅢA族;由于同一周期的元素的原子半径从左到右依次减小、同一主族的元素的原子半径从上到下依次增大,H元素的原子半径是最小的,故五种元素的原子半径从大到小的顺序是Al>C>N>O>H。(2)Z、X两元素按原子数目比l∶3和2∶4构成分子A和B分别是NH3和N2H4,两者均为共价化合物,A的电子式为。(3)硒(se)是人体必需的微量元素,与O同一主族,Se原子比O原子多两个电子层,O元素在第2周期,则Se为第4周期元素,第3周期有8种元素,第4周期有18种元素,则Se的原子序数为34,由于其高化合价为+6,则其最高价氧化物对应的水化物化学式为H2SeO4。18、0.1mol/(L·min)C、DH2-2e-+2OH-=2H2OO2+4e-+2H2O=4OH-【解析】

A元素的一种核素无中子,则A为H元素;A、B、C、D、E、F是六种短周期主族元素,它们的原子序数依次增大,其中A、D及C、F分别是同一主族元素,则D为Na元素;F元素的最外层电子数是次外层电子数的0.75倍,则F为S元素,C为O元素;B元素的的最外层电子数是内层电子数的2倍,则B为C元素;E元素的最外层电子数等于其电子层数,E为Al元素;综上,A为H、B为C、C为O、D为Na、E为Al、F为S。【详解】(1)A为H、D为Na、F为S,则A、D、F形成化合物为NaHS,其电子式为:。(2)1molH2O和1molCO生成1molH2和1molCO2,反应化学方程式为:H2O+COH2+CO2,2min达平衡时生成0.4molA2,则反应0.4molCO,容积为2L,υ(CO)=0.4mol÷(2L×2min)=0.1mol/(L·min);A项,增大反应物或生成物的浓度,加快化学反应速率,所以增加CO2的浓度能提高正反应速率,A错误;B项,气体质量不变,容积不变,密度始终不变,故B错误;C项,H2燃烧热值高、无污染、可再生,是一种高效优质新能源,正确;D项,H元素化合价由+1价变为0价,生成1molH2,转移2mol电子,D正确。综上选CD。(3)H2和O2形成燃料电池,H2在负极失电子发生氧化反应,O2在正极得电子发生还原反应,电解质溶液为NaOH溶液,故该电池的电极反应式:负极H2-2e-+2OH-=2H2O,正极O2+4e-+2H2O=4OH-。【点睛】本题是一道组合题,综合性较强,考查元素周期表有关推断、化学反应速率、可逆反应、燃料电池等知识,关键是首先根据元素周期表有关知识推出各元素,然后依据相关知识作答。注意增大生成物的浓度,逆反应速率增大(突变),正反应速率也增大(渐变)。19、COTiCl4+2Mg2MgCl2+Ti防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化【解析】

金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO;TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热发生反应产生Ti、MgCl2。【详解】(1)在过程I中,金红石TiO2与C、Cl2在高温下反应产生TiCl4、CO,反应方程式为:TiO2+2C+2Cl2TiCl4+2CO,所以反应产生的可燃性气体为CO;(2)在过程Ⅱ中,TiCl4与Mg在稀有气体存在条件下,加热,发生金属的置换反应产生Ti、MgCl2,发生反应的化学方程式是TiCl4+2Mg2MgCl2+Ti;稀有气体的作用是作保护气,防止高温下Mg、Ti与空气中的O2或N2、CO2反应或防止金属Mg、Ti被氧化。【点睛】本题考查了钛的冶炼方法及其应用的原理的知识。了解物质的性质的

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