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文档简介
2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某化合物的分子式为C5H11Cl,结构分析表明,该分子中有两个-CH3,有两个-CH2-,有一个和一个-C1,它的结构种类有A.2种 B.3种 C.4种 D.4种2、下图所示的实验,能达到实验目的的是()
A
B
C
D
验证化学能转化为电能
验证非金属性:Cl>C>Si
实验室制氨气
研究催化剂对化学反应速率的影响A.A B.B C.C D.D3、某主族元素R原子的电子式可表示为,下列说法错误的是A.最高价含氧酸一定为强酸 B.气态氢化物分子式为RH3C.含氧酸分子式可能为HRO3 D.最高价氧化物分子式为R2O54、下列不属于高分子化合物的是()A.纤维素B.聚氯乙烯C.淀粉D.油脂5、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是A.H+、K+、SO42-、OH- B.H+、K+、S2-、CO32-C.K+、NH4+、Cl-、SO42- D.Na+、Ca2+、CO32-、NO3-6、海水是巨大的化学资源库,下列有关海水综合利用说法正确的是A.海水的淡化,只需经过化学变化就可以得到B.海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化C..从海水中可以得到NaCl,电解熔融NaCl可制备金属NaD.利用海水、铝、空气的航标灯的原理是将电能转化为化学能7、下列物质中①苯②甲苯③苯乙烯④乙烷⑤乙烯,既能使酸性高锰酸钾溶液褪色也能使溴水因反应而褪色的是()A.①②③④B.③④⑤C.③⑤D.②③④⑤8、100mL浓度为2mol·L-1的盐酸跟过量的锌片反应,为加快反应速率,又不影响生成氢气的总量,可采用的方法是A.加入适量的6mol·L-1的盐酸 B.加入数滴氯化铜溶液C.加入适量蒸馏水 D.加入适量的氯化钠溶液9、下列叙述中正确的是A.第VIIA族元素是典型的非金属元素,因此其单质不能与其他非金属元素单质反应B.第IA族元素单质越活泼,其熔点和沸点就越高C.第三周期气态氢化物HCl、H2S、PH3
的稳定依次增强D.在金属元素与非金属元素的分界线附近可以寻找制备半导体材料的元素10、下列各组中的两种物质作用,反应条件(温度或者反应物用量)改变,不会引起产物种类改变的是A.Na和O2 B.Na2O2和H2O C.NaOH和CO2 D.Na2CO3和HCl11、以下各条件的改变可确认发生了化学平衡移动的是A.化学反应速率发生了改变B.有气态物质参加的可逆反应达到平衡后,改变了压强C.由于某一条件的改变,使平衡混合物中各组分的浓度发生了不同程度的改变D.可逆反应达到平衡后,加入了催化剂12、在一体积为2L的密闭容器中充入2molX,一定条件下可发生反应:2X(g)3Y(g),该反应的反应速率(v)与时间(t)的关系如图所示,已知min时容器内有1.5molY。下列叙述正确的是()A.若min时升高温度,则反应速率不变B.~min内,,反应不再发生C.0~min内,D.min时,只有正反应发生13、下列气体主要成分是CH4的是A.水煤气 B.裂解气 C.焦炉气 D.天然气14、将3molA气体和1.5molB气体在3L的容器中混合并在一定条件发生如下反应:2A(g)+B(g)2C(g)。经2s后测得C的浓度为0.3mol/L,则下列计算正确的是:①用A表示的平均反应速率为0.3mol/(L·s)②2s时物质A的浓度为0.7mol/L③用B表示的平均反应速率为0.15mol/(L·s)④2s时物质B的转化率为30%A.②④ B.①④ C.②③ D.①③15、下列物质能导电的是()A.液态氯化氢 B.盐酸C.食盐晶体 D.蔗糖16、下列有机物命名正确的是()A.1,3,4—三甲苯B.3,5—二甲基—2,6—二乙基庚烷C.CH2=C(CH2CH3)CH2CH2CH32—乙基—1—戊烯D.2—甲基—3—丁炔二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、D、E、X、Y为元素周期表中六种主族元素,其原子序数依次增大。常温下,A2D呈液态;B是大气中含量最高的元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料。请用化学用语回答下列问题:(1)A与D可形成既含极性键又含非极性键的化合物W,W的水溶液呈弱酸性,常用作无污染的消毒杀菌剂,W的电子式为______。(2)向W溶液中加入ZE3,会减弱W的消毒杀菌能力,溶液呈现浅黄色。用化学方程式表示其原因是_________。(3)将E2的水溶液加入浅绿色的ZE2溶液中发生反应的离子方程式是________。(4)X和Y的单质,分别与H2化合时,反应剧烈程度强的是____(填化学式);从原子结构角度分析其原因是_____。18、X、Y、Z、W、Q是四种短周期元素,X元素M层上的电子数是原子核外电子层数的2倍;Y原子最外层电子数是次外层电子数的2倍;Z元素的单质为双原子分子,Z的氢化物水溶液呈碱性;W元素最高正价与最低负价之和为6;Q是地壳中含量最高的金属元素。回答下列问题:(1)X元素在元素周期表中的位置_______________________________________。(2)由Y和W形成的化合物的电子式________。(3)YX2分子的结构式为________,其化学键类型为是_________。(4)前四种元素的简单氢化物中Z的沸点最高,原因是________________________________。(5)写出Q和W两种元素的最高价氧化物的水化物发生反应的离子方程式___________________。19、一种测定饮料中糖类物质的浓度(所有糖类物质以葡萄糖计算)的方法如下:取某无色饮料21.1mL,经过处理,该饮料中糖类物质全部转化为葡萄糖,加入适量氢氧化钠溶液并稀释至111.1mL。取11.1mL稀释液,加入31.1mL1.11511mol·L-1I2溶液,充分反应后,再用1.1121mol·L-1Na2S2O3与剩余的I2反应,共消耗Na2S2O3溶液25.1mL。己知:①I2在碱性条件下能与葡萄糖发生如下反应:C6H12O6+I2+3NaOH=C6H11O7Na+2NaI+2H2O②Na2S2O3与I2能发生如下反应:I2+2Na2S2O3=2NaI+Na2S4O6(1)配制111mL1.11511mol·L-1I2溶液,需要准确称取___gI2单质。(保留3位小数)(2)计算该饮料中糖类物质(均以葡萄糖计)的物质的量浓度。(请写出计算过程)_____20、海洋资源的利用具有广阔前景.(1)如图是从海水中提取镁的简单流程.工业上常用于沉淀Mg2+的试剂A是______(填物质名称),Mg(OH)2转化为MgCl2的离子方程式是______.(2)海带灰中富含以I﹣形式存在的碘元素。实验室提取I2的途径如下所示:干海带海带灰滤液I2①灼烧海带至灰烬时所用的主要仪器名称是______.②向酸化的滤液中加过氧化氢溶液,写出该反应的离子方程式______.③反应结束后,加入CCl4作萃取剂,采用萃取﹣分液的方法从碘水中提取碘,主要操作步骤如图:甲、乙、丙3步实验操作中,不正确的是______(填“甲”、“乙”或“丙”).21、Ⅰ.某温度时,在容积为2L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间变化的曲线如图所示,请回答:(1)该反应的化学方程式为_________(用X、Y、Z表示)。(2)从反应开始至2min末,X的平均反应速率为___________________。(3)该反应由________(填字母序号)开始的。A正反应B逆反应C正、逆反应同时(4)其他条件不变,只增加Y的用量,若该反应的速率不发生变化,则Y为___________态。Ⅱ.亚硫酸钠和碘酸钾在酸性溶液中反应的化学方程式为5Na2SO3+2KIO3+H2SO4=5Na2SO4+K2SO4+I2+H2O,该反应的机理较复杂,一般认为分以下几步:①IO3-+SO32-→IO2-+SO42-(慢);②IO2-+SO32-→IO-+SO42-(快);③5I-+6H++IO3-→3I2+3H2O(快);④I2+SO32-+H2O→2I-+
SO42-+2H+(快)。(1)据此推测,该反应的总反应速率由__________步反应决定。(2)若预先在酸性溶液中加入淀粉溶液,当_________离子(填对应离子符号)反应完时溶液才会变蓝。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
某化合物的分子式为C5H11Cl,结构分析表明,该分子中有两个-CH3,有两个-CH2-,有一个和一个-C1,它的结构种类可能有CH3CHClCH2CH2CH3、CH3CH2CHClCH2CH3、(CH3)2CHCH2CH2Cl、CH3CH2CH(CH3)CH2Cl四种不同结构,因此合理选项是C。2、D【解析】
A.没有构成闭合回路;B.盐酸易挥发,盐酸与硅酸钠溶液反应;C.氯化铵分解后,在试管口又化合生成氯化铵;D.由控制变量研究反应速率的影响因素可知,只有一个变量。【详解】A.没有构成闭合回路,不能形成原电池装置,则不能验证化学能转化为电能,A错误;B.盐酸易挥发,生成的二氧化碳中含有氯化氢,盐酸与硅酸钠溶液反应,则不能比较C、Si的非金属性,B错误;C.氯化铵分解后,在试管口氨气与氯化氢又化合生成氯化铵,不能制备氨气,应利用铵盐与碱加热制备,C错误;D.由控制变量研究反应速率的影响因素可知,只有一个变量催化剂,则图中装置可研究催化剂对化学反应速率的影响,D正确;答案选D。3、A【解析】分析:某主族元素R原子的电子式可表示为,R最外层电子数是5个,属于第ⅤA族元素,结合元素周期律解答。详解:A.R的最高价含氧酸不一定为强酸,例如磷酸,A错误;B.最低价是-3价,则气态氢化物分子式为RH3,B正确;C.最高价是+5价,则含氧酸分子式可能为HRO3,C正确;D.最高价是+5价,则最高价氧化物分子式为R2O5,D正确。答案选A。4、D【解析】纤维素和淀粉属于多糖,分子式为(C6H10O5)n,n值很大,是天然高分子化合物,故A、C错误;B项,聚氯乙烯()是合成有机高分子化合物,故B错误;D项,油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,D正确。点睛:本题考查高分子化合物的判断,注意基础知识的积累。高分子化合物(又称高聚物)一般相对分子质量高于10000,结构中有重复的结构单元;有机高分子化合物可以分为天然有机高分子化合物(如淀粉、纤维素、蛋白质天然橡胶等)和合成有机高分子化合物(如聚乙烯、聚氯乙烯等)。5、C【解析】
A、H+、OH−两种离子能结合成水,不能大量共存,选项A错误;B、H+与S2-、CO32-均能反应生成弱酸或者HS-、HCO3-,不能大量共存,选项B错误;C、K+、NH4+、Cl-、SO42-四种离子间不能结合成沉淀、气体或水,能大量共存,选项C正确;D、Ca2+与CO32−离子能结合成碳酸钙沉淀,不能大量共存,选项D错误。答案选C。6、C【解析】A.海水淡化主要是通过物理方法分离得到,故A错误;B.海水晒盐是利用氯化钠溶解度随温度变化不大,溶蒸发溶质析出,过程中无化学变化,故B错误;C.从海水中可以得到NaCl晶体,电解熔融氯化钠得到金属钠,是工业制备钠的方法,故C正确;D.海水、铝、空气可以形成原电池反应提供电能,航标灯的原理是将化学能转化为电能,故D错误;故选C。点睛:海水的综合利用如图所示:
。7、C【解析】①苯均不能使酸性高锰酸钾溶液、使溴水因反应而褪色,故不选;聚丙烯中不含碳碳双键,均不能使酸性高锰酸钾溶液、使溴水因反应而褪色,故不选;②甲苯,为苯的同系物,能使酸性高锰酸钾溶液褪色,而不能使溴水因反应而褪色,故不选;③苯乙烯中含碳碳双键,则能使酸性高锰酸钾溶液褪色,又能使溴水因反应而褪色,故选;④乙烷为烷烃,不能使酸性高锰酸钾溶液、使溴水因反应而褪色,故不选;⑤乙烯为烯烃,含有碳碳双键,既能使酸性高锰酸钾溶液褪色也能使溴水褪色,故选;故选C。点睛:把握官能团与性质的关系为解答的关键,侧重烯烃、炔烃、烷烃及苯的同系物性质的考查。既能使酸性高锰酸钾溶液褪色,又能使溴水因反应而褪色,则为烯烃或炔烃类有机物。不同的易错点为①,要注意苯分子结构中不存在碳碳双键。8、B【解析】
因为锌片是过量的,所以生成氢气的总量由盐酸的量来决定。因题目要求生成氢气的量不变,则外加试剂不能消耗盐酸。【详解】A.加入浓盐酸,必增加了生成氢气的总量,A项错误;B.加入少量的氯化铜溶液,锌片会与氯化铜反应生成少量铜,覆盖在锌的表面,形成了无数微小的原电池,加快了反应速率,且不影响氢气生成的总量,B项正确;C.加入适量的蒸馏水会稀释溶液,降低反应速率,C项错误;D.加入适量的氯化钠溶液会稀释原溶液,降低反应速率,D项错误;答案选B。9、D【解析】分析:A.氢气与卤素单质均能反应;B.根据同主族元素性质递变规律解答;C.非金属性越强,氢化物越稳定;D.金属元素与非金属元素的分界线附近的元素一般既具有金属性,也具有非金属性。详解:A.第VIIA族元素是典型的非金属元素,其单质也能与其他非金属元素单质反应,例如与氢气化合等,A错误;B.第IA族元素除氢气以外,碱金属元素的单质越活泼,其熔点和沸点就越低,B错误;C.同周期自左向右非金属性逐渐增强,则第三周期气态氢化物HCl、H2S、PH3的稳定依次减弱,C错误;D.由于在金属元素与非金属元素的分界线附近的元素一般既具有金属性,也具有非金属性,所以可以寻找制备半导体材料的元素,D正确。答案选D。10、B【解析】A.钠和氧气在没有条件的条件下反应生成氧化钠,钠在空气中燃烧生成过氧化钠,故A错误;B.无论改变条件还是用量,都发生过氧化钠与水反应生成NaOH和氧气,故B正确;C.氢氧化钠与二氧化碳反应,二氧化碳不足时生成碳酸钠,二氧化碳过量时生成碳酸氢钠,反应物用量比改变,会引起产物的种类改变,故C错误;D.少量盐酸和Na2CO3反应生成NaHCO3,过量盐酸和Na2CO3溶液反应生成CO2,故D错误;故选B。11、C【解析】试题分析:A.化学反应速率发生了改变,平衡不一定发生移动。如加入催化剂速率改变,但平衡没有移动。错误。B.有气态物质参加的可逆反应若是反应前后气体体积相等,达到平衡后,通过改变容器的容积来改变了压强,则化学平衡不发生移动。C.当可能反应达到平衡状态时每个组分的浓度、平衡时的含量都保持不变。如果某成分的含量或浓度发生了改变,则平衡一定发生了改变,即发生了移动。正确。D.可逆反应达到平衡后,加入了催化剂对化学平衡的移动无影响。错误。考点:考查使化学平衡发生移动的影响因素的知识。12、C【解析】
A.根据图像,min时为平衡状态,若min时升高温度,正逆反应速率均加快,故A错误;B.根据图可知,t2~t3时间段,为平衡状态,正逆反应速率相等,平衡状态是一种动态平衡状态,所以反应没有停止,故B错误;C.min时容器内有1.5molY,则消耗的X为1mol,因此0~min内,,故C正确;D.t1时,图中正反应速率大于逆反应速率,逆反应速率不等于0,所以既有正反应发生,又有逆反应发生,故D错误;答案选C。13、D【解析】
天然气、沼气的主要成分为甲烷,而水煤气的主要成分为CO和氢气,裂解气的主要成分甲烷及C2~C5的烯烃和烷烃,以此来解答。【详解】A.水煤气主要成分是一氧化碳和氢气,选项A错误;B.裂解气的主要成分甲烷及C2~C5的烯烃和烷烃,选项B错误;C.焦炉气,又称焦炉煤气。是指用几种烟煤配制成炼焦用煤,在炼焦炉中经过高温干馏后,在产出焦炭和焦油产品的同时所产生的一种可燃性气体,是炼焦工业的副产品,选项C错误;D.天然气的主要成分是甲烷,选项D正确。答案选D。14、A【解析】
①消耗的A的浓度为0.3mol·L-1,v(A)=mol/(L·s)=0.15mol/(L·s),故错误;②消耗A的浓度为0.3mol·L-1,则2s时A的浓度为(-0.3)mol·L-1=0.7mol·L-1,故正确;③根据化学反应速率之比=化学计量数之比,v(B)=V(A)=0.075mol/(L·s),故错误;④2s时物质B的转化率为×100%=30%,故正确;答案选A。15、B【解析】
A.液态氯化氢中HCl以分子存在,不存在自由移动电子或离子,所以不导电,故A错误;
B.盐酸中含有自由移动离子,所以能导电,故B正确;
C.食盐晶体属于离子晶体,不存在自由移动离子,所以不导电,故C错误;
D.蔗糖以分子存在,所以不存在自由移动离子或电子,不导电,故D错误;
故答案选B。【点睛】能够导电的物质:熔融的电解质,电解质溶液、金属等物质。16、C【解析】
A.根据系统命名原则,的名称是1,2,4—三甲苯,故A错误;B.根据系统命名原则,的名称是3,4,6,7—四甲基壬烷,故B错误;C.根据系统命名原则,CH2=C(CH2CH3)CH2CH2CH3的名称是2—乙基—1—戊烯,故C正确;D.根据系统命名原则,的名称是3—甲基—1—丁炔,故D错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、2H2O22H2O+O2↑Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+Br2Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱【解析】
常温下,A2D呈液态,A2D是水,A是H元素、D是O元素;B是大气中含量最高的元素,B是N元素;E、X、Y原子最外层电子数相同,且E的最外层电子数比次外层电子数少1,则E是Cl、X是Br、Y是I;过渡元素Z与D可形成多种化合物,其中红棕色粉末Z2D3常用作红色油漆和涂料,Z2D3是氧化铁,Z是Fe元素。【详解】(1)H与O形成的既含极性键又含非极性键的化合物W是过氧化氢,电子式为;(2)ZE3是FeCl3,Fe3+催化分解过氧化氢,会减弱过氧化氢的消毒杀菌能力,化学方程式是2H2O22H2O+O2↑;(3)将氯水加入浅绿色的FeCl2溶液中,FeCl2被氧化为FeCl3,发生反应的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;(4)Br、I属于第ⅦA族(同一主族)元素,自上而下电子层数增加,非金属性减弱,反应的剧烈程度减弱,所以与H2化合时,Br2反应剧烈程度强。18、第三周期第VIA族(CCl4电子式略)S=C=S极性键NH3分子间存在氢键Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O【解析】分析:根据X元素M层上的电子数是原子核外电子层数的2倍,可知X为S元素;根据Y的最外层电子数是次外层电子数的2倍,可知Y为C元素;;根据Z的常温下单质为双原子分子,其氢化物水溶液呈碱性,可知Z为N元素;根据W元素最高正价与最低负价之和为6,可知W为Cl元素;根据Q是地壳中含量最高的金属元素,可知Q为Al元素。详解:(1)X为S元素,在元素周期表中的位于第三周期第VIA族;(2)由Y和W形成的化合物为CCl4,电子式为;(3)YX2分子CS2,结构式为S=C=S,其化学键类型为极性键共价键;(4)Z的气态氢化物为氨气,氨气分子间存在氢键,一种特殊的分子间作用力,强于普通的分子间作用力,因此氨气的沸点最高;(5)Q和W两种元素的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝和高氯酸,两者发生中和反应,方程式为:Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O。点睛:本题考察重点是根据元素周期律推断元素种类的相关题型。解这类题首先要牢记元素周期律的相关内容,短周期元素的核外电子排布特点等,根据X元素M层上的电子数是原子核外电子层数的2倍,可知X为S元素;根据Y的最外层电子数是次外层电子数的2倍,可知Y为C元素;;根据Z的常温下单质为双原子分子,其氢化物水溶液呈碱性,可知Z为N元素;根据W元素最高正价与最低负价之和为6,可知W为Cl元素;根据Q是地壳中含量最高的金属元素,可知Q为Al元素。19、1.3811.15mol·L-1【解析】
(1)配制111.11mL1.11511mol•L-1I2标准溶液,需要准确称取1.1L×1.115mol/L×254g/mol=1.381gI2单质;(2)取某无色饮料21.11mL加入稀硫酸充分煮沸,冷却,加入过量氢氧化钠溶液中和稀硫酸并稀释至111.11mL,取11.11mL稀释液,加入31.11mL1.1
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