四川省德阳市东北中学2022-2023学年高一化学期末试题含解析

四川省德阳市东北中学2022-2023学年高一化学期末试题含解析一、单选题（本大题共15个小题，每小题4分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，共60分。）1.已知下列反应的热化学方程式：6C(s)+5H2(g)+3N2(g)+9O2(g)=2C3H5(ONO2)3(l)△H12H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H2C(s)+O2(g)=CO2(g)△H3则反应4C3H5(ONO2)3(l)=12CO2(g)+10H2O(g)+O2(g)+6N2(g)的△H为A.12△H3+5△H2-2△H1 B.2△H1-5△H2-12△H3C.12△H3-5△H2-2△H1 D.△H1-5△H2-12△H3参考答案：A试题分析：已知：①6C(s)+5H2(g)+3N2(g)+9O2(g)═2C3H5(ONO2)3(l)△H1，②H2(g)+O2(g)=H2O(g)△H2，③C(s)+O2(g)═CO2(g)△H3，由盖斯定律：10×②+12×③-2×①得：4C3H5(ONO2)3(l)═12CO2(g)+10H2O(g)+O2(g)+6N2(g)△H=12△H3+10△H2-2△H1；故选A。2.漂粉精同浓盐酸作用产生氯气:Ca(ClO)2+4HCl(浓)＝2C12↑+CaCl2+2H2O。下列说法错误的是（

）A.该反应中HCl作还原剂，Ca(ClO)2作氧化剂B.每消耗1molCa(ClO)2，有4molHCl被氧化C.已知漂白粉样品mg，反应结束后测得Cl2在标准状况下的体积为VmL，则该漂白粉中有效成分的含量为143v/448m%D.依据该反应产生的氯气中，除含水蒸气外，还含有HCl气体参考答案：B【分析】根据反应Ca(ClO)2+4HCl(浓)＝2C12↑+CaCl2+2H2O，Ca(ClO)2中的氯元素由+1价变为0价，得到一个电子被还原，作氧化剂；HCl中的氯元素由-1价变为0价，失去一个电子被氧化，作还原剂；生成2mol氯气转移2mol电子，同时消耗4molHCl，其中一半的氯原子被氧化为氯气，另一半生成氯化钙，即只有一半HCl被氧化，据此分析解答。【详解】A.该反应中HCl中的氯元素由-1价变为0价，失去电子被氧化，作还原剂，Ca(ClO)2中的氯元素由+1价变为0价，得到电子被还原，作氧化剂，选项A正确；B、根据上述分析，每消耗1molCa(ClO)2，有2molHCl被氧化，选项B错误；C、已知漂白粉样品mg，反应结束后测得Cl2在标准状况下的体积为VmL，则该漂白粉中有效成分Ca(ClO)2的含量为143v/448m%，选项C正确；D．因盐酸易挥发，则生成的Cl2中，除含有一些水蒸气外，还含有HCl杂质，选项D正确；答案选B。3.根据主族元素的原子序数不能确定的是

（

）

A．质子数

B．核电荷数

C．核外电子数

D．相对原子质量参考答案：D略4.对氧化铝的分类，正确的是A.酸性氧化物

B.碱性氧化物

C.两性氧化物

D.不成盐氧化物（像CO一样）参考答案：C5.W、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期主族元素，W、Z同主族，W的氢化物的水溶液可用于蚀刻玻璃，Y的最外层电子数是X的3倍，Y的最高正价与最低负价代数和为4。下列说法错误的是A.原子半径：X>Y>Z>WB.简单氢化物的稳定性：W>Z>YC.Z的氧化物的水化物的酸性一定比Y的强D.一定条件下，X的单质可与W、Y、Z的单质分别发生化合反应参考答案：CW的氢化物水溶液可用于蚀刻玻璃，知W为F，W、Z同主族，W、X、Y、Z是原子序数依次增大的短周期主族元素知Z为Cl,Y的最高正价与最低负价代数和为4知Y为S,Y的最外层电子数是X的3倍知X为Mg。A.因为Mg

S

Cl同在第三周期，原子序数逐渐增大，F在第二周期的元素，所以原子半径:

Mg>S>Cl>F,故A正确；B.简单氢化物分别是:HFHClH2S，根据元素周期律知他们的非金属性F>Cl>S,所以稳定性:HF>HCl>H2S,故B正确；C.Z的最高价氧化物的水化物的酸性一定比Y

的最高价氧化物的水化物的酸性强。故C错；D.一定条件下，Mg的单质可与F2、S、Cl2的单质分别发生化合反应，所以D正确。答案：C。点睛：考查元素周期律的知识。解答本题时根据元素周期律抓住递变规律进行分析即可。先通过原子结构知识确定元素种类。突破口为Y的最高正价与最低负价代数和为4。再根据物质的特性W的氧化物水溶液可用于蚀刻玻璃进行判断。

6.物质的鉴别有多种方法。下列能达到鉴别目的的是（

）①用水鉴别苯、乙醇、溴苯②用新制Cu(OH)2溶液鉴别淀粉是否发生水解③点燃鉴别甲烷和乙烯(C2H4)A．①②

B．①③

C．②③

D．①②③参考答案：D略7.美国NASA曾开发一种铁—空气二次电池。该电池放电时，其原理如下图所示，电池反应为：2Fe＋O2＋2H2O=2Fe(OH)2。有关该电池放电时的说法正确的是(

)A．由电能转变为化学能

B．a极质量不变C．b极为电池负极

D．电子由a极经负载流向b极参考答案：D8.在给定的条件下，下列选项所示的物质间转化均能实现的是（

）A.SiO2SiCl4SiB.FeS2SO2H2SO4C.N2NH3NH4Cl(aq)D.MgCO3MgCl2(aq)Mg参考答案：C试题分析：A．二氧化硅属于酸性氧化物和盐酸不反应，不能一步实现反应，故A错误；B．二氧化硫和水反应生成亚硫酸，亚硫酸被氧化生成硫酸，二氧化硫和水不能一步转化，故B错误；C．氮气和氢气在催化剂、高温高压条件下反应生成氨气，氨气是碱性气体和盐酸反应生成氯化铵，两步反应能一步实现，故C正确；D．碳酸镁溶于盐酸生成氯化镁溶液，氯化镁溶液电解得到氢氧化镁，氢气和氯气，不能直接得到金属镁，应是电解熔融状态的氯化镁得到金属镁，故D错误；故选C。9.某温度下，将氯气通入NaOH溶液中，反应得到NaC1、NaClO、NaClO3的混合液，经测定ClO-与ClO3-的浓度之比为1:4，则氯气与NaOH溶液反应时被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比为（

）A.21:5

B.11:3

C.5:1

D.3:1参考答案：A【分析】将氯气通入NaOH溶液中，反应得到NaC1、NaClO、NaClO3的混合液；氯气生成NaClO、NaClO3过程为被氧化过程，根据题意可以假设且两种离子的量分别为1mol和4mol，这样既可以计算出被氧化的氯元素的量，也能计算出失电子总量；氯气生成NaC1为被还原过程，根据同一个反应中，电子得失守恒，计算出被还原的氯元素的量，然后计算氯气与NaOH溶液反应时被还原的氯元素与被氧化的氯元素的物质的量之比。【详解】氯气生成ClO-与ClO3-是被氧化的过程，化合价分别由0价升高为+1价和+5价，ClO-与ClO3-的物质的量浓度之比为1:4，则可设ClO-为1mol，ClO3-为4mol，被氧化的Cl共为5mol，失去电子的总物质的量为1×(1-0)+4×(5-0)=21mol，氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等，氯气生成NaC1是被还原的过程，化合价由0价降低为-1价，则得到电子的物质的量也应为21mol，则被还原的Cl的物质的量为21mol，所以被还原的氯元素和被氧化的氯元素的物质的量之比为21:5，A正确；综上所述，本题选A。10.下列说法中正确的一组是（

）A、H2和D2互为同位素；

B、

和

互为同分异构体；C、正丁烷和异丁烷是同系物；

D、

和

是同一种物质

参考答案：D略11.元素周期表可以指导人们进行规律性的推测和判断．下列说法不正确的是（）A．若aX2+和bY﹣的核外电子层结构相同，则原子序数：a=b+3B．由水溶液的酸性：HC1＞HF，可推断出元素的非金属性：C1＞FC．锗与硅位于金属与非金属的交界处，都能做半导体材料D．S和Se分别位于第VIA的第三、四周期，则氢化物稳定性：H2S＞H2Se参考答案：B【考点】元素周期律和元素周期表的综合应用．【分析】A．阳离子核外电子数=原子序数﹣电荷数，阴离子核外电子数=原子序数+电荷数；B．元素的最高价氧化物的水化物酸性越强，其非金属性越强；C．在金属和非金属性元素的交界处的单质能作半导体材料；D．非金属性越强，气态氢化物的稳定性越强．【解答】解：A．aX2+的核外电子数为a﹣2，bY﹣的核外电子数为b+1，由核外电子层结构相同可知a﹣2=b+1，则a=b+3，故A正确；B．HCl和HF不是最高价含氧酸，所以不能据此判断非金属性强弱，故B错误；C．锗与硅位于金属与非金属的交界处，都可以做半导体材料，故C正确；D．同一主族元素中从上到下，元素的非金属性逐渐减弱，S的非金属性比Se强，则氢化物稳定性：H2S＞H2Se，故D正确；故选B．12.下列实验方案设计中，可行的是A.将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜，以除去其中的H2B.加稀盐酸后过滤，除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉C.用萃取的方法分离汽油和煤油D.用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物参考答案：BA.将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜，会发生爆炸，故A错误；B.盐酸能够溶解镁粉和铝粉，而不能溶解铜，可以加盐酸后过滤，除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉，故B正确；C.汽油和煤油混溶，不能用萃取的方法分离汽油和煤油，故C错误；D.KNO3和NaCl均易溶于水，不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体混合物，故D错误；故选B。13.下列关于硝酸的叙述中正确的是（

）A.稀硝酸是弱酸，浓硝酸是强酸B.铜与浓硝酸和稀硝酸都能发生反应生成二氧化氮C.浓硝酸和稀硝酸都是强氧化剂D.稀硝酸与活泼金属反应放出氢气，而浓硝酸则使金属钝化参考答案：C略14.既可用来鉴别甲烷与乙烯，又可除去甲烷中混有乙烯的最佳方法是

A、通入酸性高锰酸钾溶液中

B、通入足量溴水中C、一定条件下通入H2

D、点燃参考答案：B略15.等物质的量混合的两种饱和一元醛,已知它们的某种混合物1.3g与足量的银氨溶液反应后可析出4.32g银，则它们可能是（

）

A．丙醛、戊醛

B．乙醛、丙醛

C．丙醛、丁醛

D．乙醛、丁醛参考答案：C略二、实验题（本题包括1个小题，共10分）16.为了探究氨、乙醇的性质，某同学设计并进行了下列实验。请回答：(1)仪器B的名称为_____________。(2)为快速制备氨气，A中应加入的试剂为______，B中应放入的试剂为_______。(3)若A中加入乙醇，B中加入生石灰，C中加入无水硫酸铜，反应一段时间后，C中的现象为_________。经检测反应中既生成了乙醛，又生成了少量乙酸。请写出乙醇与氧化铜反应生成乙醛的化学方程式_____________________。(4)在(3)中实验里，某同学为检验尾气中是否含有乙醇，虚线框处宜选择的装置是______(填“甲”或“乙”)；实验时应先将螺旋状铜丝加热，变黑后再趁热迅速伸入试管中，观察到铜丝由黑渐渐变红，由此可得出的结论是____________________。(并简述其理由)参考答案：(1)(球形)干燥管

(2)浓氨水(多加“生石灰、强碱等”不扣分)

碱石灰

(3)固体由白色变为蓝色

CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O

(4)甲

不能确定尾气中是否含有乙醇，

因为乙醛也能将氧化铜还原为铜(合理即给分)分析：（1）根据仪器构造判断仪器名称；（2）根据装置A制备氨气分析；根据氨气是碱性气体选择干燥剂；（3）根据在加热的条件下乙醇能被氧化铜氧化为乙醛分析；（4）根据乙醇能被炽热的氧化铜氧化结合物质的状态分析；根据乙醛也能被氧化分析。详解：（1）根据仪器的结构可知仪器B的名称为干燥管。（2）氨水中的一水合氨受热易分解生成氨气，则为快速制备氨气，A中应加入的试剂为浓氨水；B装置用来干燥氨气，其中应放入的试剂为碱石灰。（3）若A中加入乙醇，B中加入生石灰，C中加入无水硫酸铜，反应一段时间后，乙醇被氧化铜氧化为乙醛，同时还有铜和水蒸气生成，则C中的现象为固体由白色变为蓝色。乙醇与氧化铜反应生成乙醛的化学方程式为CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O；（4）由于乙醇能把氧化铜氧化为乙醛，氧化铜被还原为红色的铜，且乙醇是液体，所以虚线框处宜选择的装置是甲装置；又因为乙醛也能将氧化铜还原为铜，所以不能依据铜丝由黑渐渐变红确定尾气中是否含有乙醇。三、综合题（本题包括3个小题，共30分）17.航天技术使用氢氧电池具有高能、轻便，不污染优点，氢氧燃料电池有酸式和碱式两种，它们放电时的电池总反应式均可表示为：2H2＋O2=2H2O，酸式氢燃料电池的电解质是酸、其负极反应为：2H2－4e－=4H＋，则正极反应为；碱式氢氧燃料电池的电解质是碱，其正极反应表示为：O2＋2H2O＋4e－=4OH－，则负极反应为：。

参考答案：略18.（6分）石油被称为“工业的血液”，以石油为原料不仅可以得到各种燃料油，还可以获得多种有机化工原料。请回答下列问题：（1）将石蜡油与碎瓷片混合共热，产生的混合气体冷却至室温后，其成分如下：物质CH4CH3—CH3CH2==CH2物质的量分数20%30%50%（2）

将2mol该混合气体通入足量的溴的四氯化碳溶液中，消耗Br2的物质的量为

。（3）经发现，石蜡与碎瓷片混合共热的产物中，除气态烃CH4、C2H6、CH2==CH2外，还有另一种液态烃生成。0.2mol该液态烃在O2中完全燃烧时,得到的两种生成物的物质的量均为1.2mol，则该烃的分子式为

。该烃的同分异构体有多种，其中一种的结构简式如图所示，该有机物分子中一定处于同一平面的碳原子数为