广东省惠州市博罗县华侨中学2021年高一化学期末试题含解析

广东省惠州市博罗县华侨中学2021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.下列变化或做法主要形成胶体的是（

）A.瀑雨冲刷泥土形成的山洪

B.微量二氧化硫气体泄露到空气中C.少量饱和FeCl3溶液滴入沸水中

D.二氧化碳通入石灰水中参考答案：C略2.下列关于氧化物的叙述中正确的是

（）A．酸性氧化物均可与碱起反应

B．酸性氧化物在常温下均为气态C．不能跟酸反应的氧化物一定能跟碱反应

D．氧化物都能与水反应参考答案：A略3.下列物质的分离方法不正确的是(

)A、用过滤的方法除去食盐水中的泥沙B、用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水C、用酒精萃取碘水中的碘

D、用淘洗的方法从沙里淘金参考答案：C略4.将铁粉、铜粉混合物加入FeCl3溶液，充分反应后仍有固体存在，则下列判断不正确的是A.溶液中一定含Cu2+

B.溶液中一定含有Fe2+C.加入KSCN溶液一定不变红色

D.剩余固体中一定含Cu参考答案：A【分析】根据三价铁离子、铜离子的氧化性强弱判断反应先后顺序，从而确定固体的成分、溶液的成分；有固体剩余，若固体只有铜，则反应后的溶液中一定无三价铁离子存在，一定存在亚铁离子，可能含有铜离子；若有铁剩余，一定有铜生成，三价铁离子和铜离子无剩余，据此进行判断。【详解】①当固体为铁、铜时，溶液中的Fe3+全部参加反应生成Fe2+，反应的方程式为：2FeCl3+Fe=3FeCl2，所以溶液中一定没有Fe3+，一定含有Fe2+；②当固体为铜时，溶液中一定没有Fe3+，Cu2+恰好全部参加反应或部分反应生成Fe2+和Cu，所以溶液中一定没有Fe3+，可能含有Cu2+，一定含有Fe2+；A、通过以上分析知，溶液中可能含有Cu2+，故A错误；B、通过以上分析知，溶液中一定含有Fe2+，故B正确；C、溶液中一定不含Fe3+，所以加入KSCN溶液不变红色，故C正确；D、通过以上分析知，剩余固体中一定含Cu，故D正确。故答案选A。【点睛】本题考查了Fe3+、Cu2+的氧化能力大小的比较，能正确判断固体的成分是解本题的关键，根据固体的成分了解反应的先后顺序，从而确定溶液的成分。5.下列物质中，只含有离子键，不含有共价键的是A．HCl B．KOH C．CaCl2 D．CO2参考答案：C6.为除去括号内的杂质，所选用的试剂或方法不正确的是A．Na2CO3粉末(NaHCO3)，加热直至固体质量不再减少

B．NaHCO3溶液(Na2CO3)，向溶液中通入过量的CO2气体C．CO2(HCl)，将气体依次通过Na2CO3溶液和浓硫酸中D．H2(HCl)，将气体通入碱石灰中参考答案：C7.下列有关酸雨的说法不正确的是 A．二氧化碳的排放是形成酸雨的主要原因 B．大量燃烧含硫的化石燃料是形成酸雨的主要原因 C．酸雨的pH小于5.6 D．减少酸雨的产生可采取的措施是对燃料进行脱硫参考答案：A8.实验室需配制100mL1.5mol/LNaOH溶液，下列叙述正确的是（

）A．转移液体时，玻璃棒应紧靠容量瓶口B．容量瓶上标有温度、浓度、容积和压强C．称量氢氧化钠固体时，在托盘天平的两个托盘上垫大小相等的滤纸D．定容时若俯视刻度线观察液面，会使所配制的NaOH溶液的浓度偏高参考答案：D略9.在无色透明的酸性溶液中，能大量共存的离子组是（

）A．Na+、Ag+、S2—、SO42—

B．Mg2+、NH4+、NO3—、Cl—C．Na+、K+、SO32—、CH3COO—

D．Cu2+、Na+、NO3—、SO42—参考答案：B略10.下列各组物质相互混合反应后，最终有白色固体生成的是（

）①在敞口容器中将金属钠投入到FeC12溶液中②向AlCl3溶液中逐滴加入过量的稀氢氧化钠溶液③向硅酸钠溶液中逐滴加入过量的盐酸④向NaAlO2溶液中通入过量CO2⑤向饱和Na2CO3溶液中通入过量CO2．A.①③④⑤

B.只有①④

C.只有②③

D.只有③④⑤参考答案：D11.下列各类物质中，碳、氢元素的质量比为一定值的是A．烷烃B．烯烃C．炔烃D．芳香烃参考答案：B12.金属钛（Ti）性能优越，被称为继铁、铝之后的“第三金属”．工业上以金红石为原料制取Ti的反应为aTiO2+bCl2+eCaTiCl4+eCOⅠTiCl4+2MgTi+2MgCl2Ⅱ关于反应Ⅰ、Ⅱ的分析不正确的是（

）①TiCl4在反应Ⅰ中是还原产物，在反应Ⅱ中是氧化剂；②C、Mg在两个反应中均被还原；③在反应Ⅰ、Ⅱ中Mg的还原性大于C，C的还原性大于TiCl4；④a=1，b=e=2

⑤每生成19.2gTi，反应Ⅰ、Ⅱ中共转移4.8mole﹣．A．①②④

B．②③④C．②⑤

D．③④参考答案：C解：①aTiO2+bCl2+cCaTiCl4+cCO该反应中反应前后，碳元素的化合价升高，碳单质作还原剂，氯元素的化合价降低，氯气作氧化剂，还原产物是TiCl4；TiCl4+2MgTi+2MgCl2该反应中钛元素的化合价降低，TiCl4作氧化剂；所以TiCl4在反应I中是还原产物，在反应II中是氧化剂，故①正确；②C、Mg在反应中反应前后化合价都升高，所以均为还原剂，被氧化，故②错误；③在反应I中碳不能还原TiO2，反应II中Mg能还原TiCl4，所以镁的还原性大于C；在反应I中碳作还原剂，TiCl4作还原产物，还原剂的还原性大于还原产物的还原性，所以C的还原性大于TiCl4，故③正确；④根据反应前后各元素的原子个数守恒知，所以，故④正确；⑤将方程式Ⅰ、Ⅱ相加得TiO2+2Cl2+2C+2Mg=Ti+2CO+2MgCl2转移电子

48g

8mol

19.2g

3.2mol所以每生成19.2gTi，反应I、II中共转移3.2mole﹣，故⑤错误；故选C．13.下列有关物质分类或归类正确的一组是①液氯、干冰、碘化银均为化合物

②氢氟酸、盐酸、水玻璃均为混合物③明矾、小苏打、次氯酸均为电解质

④牛奶、豆浆、漂粉精均为胶体⑤Na2O2、Na2CO3、Na2SiO3均为钠盐A．①②

B．②③C．③④

D．②③⑤参考答案：B略14.下列实验操作或装置正确的是（

）参考答案：C略15.某干燥粉末可能由Na2O、Na2O2、Na2CO3、NaHCO3、NaCl中的一种或几种组成。将该粉末与足量的盐酸反应有气体X逸出，X通过足量的NaOH溶液后体积缩小(同温、同压下测定)有剩余气体。若将原来混合粉末在空气中用酒精灯加热，也有气体放出，且剩余固体的质量大于原混合粉末的质量。下列判断正确的是①粉末中一定有Na2O、Na2O2、NaHCO3

②粉末中一定不含有Na2CO3和NaCl③粉末中一定不含有Na2O和NaCl④无法肯定粉末中是否含有Na2CO3和NaClA．①②

B．②③

C．③④

D．①④参考答案：D二、实验题（本题包括1个小题，共10分）16.超细碳酸钙的应用非常广泛。下图为工业生产超细碳酸钙的流程图:（1）反应池中发生反应的化学方程式为___________。（2）将反应池中得到的固体过滤、洗涤、烘干，得到超细碳酸钙。判断固体是否洗净的操作是__________。（3）实验小组在实验室中利用如图所示装置(部分夹持装置已略去)

模拟侯氏制碱法制纯碱。实验步骤:I.食盐精制:

粗盐(含少量Ca2+、Mg2+、SO32-)

溶解，依次加入足量NaOH

溶液、______溶

液、_______溶

液；过滤；加入盐酸调pH

至7。II.转化:

①

将精制后的食盐溶液控制温度在30~35℃之间；不断搅拌，先后通入足量氨气和二氧化碳气体；保温，搅拌半小时；②静置，过滤、洗涤、烘干，得到NaHCO3晶体。III.

制纯碱:

将制得的NaHCO3放入坩埚中，在酒精灯上灼烧，冷却至室温，即得到纯碱。已知各物质在不同温度下的溶解度见右表。

温度℃溶解度g/100g溶质102030405060NaCl35.836.036.336.637.037.8NH4HCO315.821.027.0———NaHCO38.29.611.112.714.416.4NH4Cl33.337.241.445.850.455.2

①B中应盛装________。②C装置中发生“转化”生成NaHCO3

的离子方程式是___________。③“转化”过程中，温度控制在30~35℃之间的加热方式是_______；温度需控制在30~35℃之间的原因是_________。参考答案：(1)CaCl2+

CO2+

2NH3+

H2O=CaCO3

↓+

2NH4Cl

(2)取最后一次洗涤液少许，加入硝酸酸化的硝酸银溶液，无明显现象，则已洗净，否则未洗净

(3)I.氯化钡或BaCl2

碳酸钠或Na2CO3

III.

①饱和碳酸氢钠溶液

②Na++

CO2+

H2O+

NH3=NaHCO3↓+

NH4+

(或Na++

HCO3-=NaHCO3↓)

③水浴加热

温度过高造成NH4HCO3分解,温度过低NH4HCO3的溶解度小会析出，使产率偏低解析：（1）反应池中生成碳酸钙和氯化铵，发生反应的化学方程式为CaCl2+CO2+2NH3+H2O＝CaCO3↓+2NH4Cl。（2）得到超细碳酸钙表面含有氯离子，所以可以通过检验氯离子判断固体是否洗净，其操作是取最后一次洗涤液少许，加入硝酸酸化的硝酸银溶液，无明显现象，则已洗净，否则未洗净。（3）I.Ca2＋用碳酸钠除去，Mg2＋用氢氧化钠除去，SO42－用氯化钡除去，过滤后加入盐酸酸化。但由于过量的氯化钡要用碳酸钠来除，所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面，而氢氧化钠可以随意调整，即依次加入足量NaOH溶液、氯化钡溶液、碳酸钠溶液，过滤，加入盐酸调pH至7。①A装置制备二氧化碳，由于生成的二氧化碳中含有氯化氢，所以B中应盛装饱和碳酸氢钠溶液，用来除去二氧化碳中的氯化氢。②C装置中生成NaHCO3的离子方程式是Na++CO2+H2O+NH3＝NaHCO3↓。③“转化”过程中，温度控制在30~35℃之间的加热方式是水浴加热；根据表中数据可知温度过高造成NH4HCO3分解，温度过低NH4HCO3的溶解度小会析出，使产率偏低，所以温度需控制在30~35℃之间。三、综合题（本题包括3个小题，共30分）17.A、B、C、D、E、F、G均为短周期主族元素，其原子序数依次增大。其中B的单质在常温下为双原子分子，它与A的单质可形成化合物X，X的水溶液呈碱性；A、D同主族，C的原子序数等于A、B原子序数之和；E是地壳中含量最高的金属元素，F元素的原子最外层比次外层少两个电子。回答下列问题：(1)F和G的最高价氧化物对应的水化物的酸性较强的是______(写最高价氧化物对应的水化物的化学式)。(2)A和C按照原子个数1:1形成的化合物的结构式为______。(3)都由A、C、D、F四种元素形成的两种化合物的水溶液反应的离子方程式为____________________(4)常温下，液态化合物B2A4与气态化合物BC2反应生成无毒物质，写出其反应的化学方程式为___________________________(5)FC2通入BaCl2溶液中无明显现象，但与G的单质一起通入则有白色沉淀出现，请用离子方程式表示沉淀形成的过程____________________________________________。参考答案：(1)HClO4

(2)H-O-O-H

(3)HSO3-+H+=H2O+SO2↑

(4)2N2H4+2NO2=3N2+4H2O

(5)SO2+Cl2+Ba2++2H2O=BaSO4↓+2Cl-+4H+【分析】A、B、C、D、E、F、G均为短周期主族元素，其原子序数依次增大。B的单质在常温下为双原子分子，它与A的单质可形成化合物X，X的水溶液呈碱性，该化合物为氨气，则A为H，B为N元素；E是地壳中含量最高的金属元素，则E为Al元素；F元素的原子最外层比次外层少两个电子，F的原子序数大于Al，位于第三周期，则F最外层含有6个电子，F为S元素；G的原子序数大于S，且为短周期主族元素，则G为Cl元素；A、D同主族，结合原子序数大小可知D为Na元素；C的原子序数等于A、B原子序数之和，C的原子序数=1+7=8，则C为O元素，据此解答。【详解】根据上述分析可知A是H元素，B是N元素，C是O元素，D是Na元素，E是Al元素；F是S元素；G是Cl元素。(1)F和G的最高价氧化物对应的水化物分别是H2SO4、HClO4，元素的非金属性Cl>S，元素的非金属性越强，其最高价氧化物对应的水化物的的酸性越强，所以酸性较强的是HClO4；(2)A是H元素，C是O元素，A和C按照原子个数1:1形成的化合物H2O2的结构式为H-O-O-H；(3)都由A、C、D、F四种元素形成的两种化合物分别是NaHSO4、NaHSO3，前者是强酸强碱盐，电离产生H+，起一元强酸的作用，后者是强碱弱酸盐，HSO3-与溶液中的H+结合，产生H2O、SO2，该反应的离子方程式是HSO3-+H+=H2O+SO2↑；(4)B2A4是N2H4，BC2是NO2，常温下，液态化合物N2H4与气态化合物NO2反应生成无毒物质N2、H2O，根据电子守恒、原子守恒，可得反应方程式为：2N2H4+2NO2=3N2+4H2O；(5)一元酸性HCl>H2SO3，所以SO2通入BaCl2溶液中无明显现象，不能与溶质发生反应，但与Cl2的单质一起通入则有白色沉淀出现，这是SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl，H2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2HCl，反应的总方程式用离子方程式表示为SO2+Cl2+Ba2++2H2O=BaSO4↓+2Cl-+4H+。【点睛】本题考查位置结构性质的相互关系应用，依据元素的原子结构、元素之间的关系推断元素为解答关键，注意掌握元素周期律内容、元素周期表结构，试题培养了学生的分析能力及逻辑推理能力。

18.已知有机物A、B、C、D、E、F有以下转化关系．A的产量是衡量一个国家石油化工生产水平的标志；D能使石蕊试液变红；E是不溶于水且具有水果香味的无色液体，相对分子质量是C的2倍；F是塑料的主要成分之一，常用于制食品包装袋．结合如图关系回答问题：

（1）按要求回答下列问题：①写出A、E的结构简式：A

、E

；②写出B、C、D、E中官能团的名称：B

、C、

D

E、

；③写出反应②的反应方程式：

（2）A与苯都是石油化工的重要产品，在一定条件下A可以转化生成苯，按要求回答下列问题：①苯可以发生取代反应，写出由苯制备溴苯的化学反应方程式：

②纯净的溴苯是无色油状液体，实验室制得的粗溴苯通常因溶解了Br2呈褐色，可以加入试剂

除去，反应方程式为

，该除杂操作所必须的主要玻璃仪器是

．参考答案：（1）①CH2=CH2；CH3COOCH2CH3；②羟基；醛基；羧基；酯基；③2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O；（2）①；②NaOH溶液；Br2+2NaOH=NaBr+NaBrO+H2O；分液漏斗．【考点】有机物的推断．【分析】（1）A的产量是衡量一个国家石油化工生产水平的标志，则A是乙烯，其结构简式为CH2=CH2；A和水发生加成反应生成B为CH3CH2OH，乙醇发生催化氧化生成C为CH3CHO，D能使石蕊试液变红，则D是羧酸，E是不溶于水且具有香味的无色液体，属于酯，所以B和D发生酯化反应生成E，且E的相对分子质量是C的2倍，则E的相对分子质量=44×2=88，则D的相对分子质量=88+18﹣46=60，D为乙酸，其结构简式为CH3COOH，E为乙酸乙酯，其结构简式为CH3COOCH2CH3，F是高分子聚合物，常用于制食品包装袋，则F是聚乙烯，其结构简式为，据此分析解答；（2）纯净的溴苯是无色油状液体，实验室制得的粗溴苯通常因溶解了Br2呈褐色，溴可以和NaOH溶液反应，但和溴苯不反应，所以可以加入试剂NaOH溶液除去，二者不互溶，所以可以采用分液方法分离．【解答】解：A的产量是衡量一个国家石油化工生产水平的标志，则A是乙烯，其结构简式为CH2=CH2；A和水发生加成反应生成B为CH3CH2OH，乙醇发生催化氧化生成C为CH3CHO，D能使石蕊试液变红，则D是羧酸，E是不溶于水且具有香味的无色液体，属于酯，所以B和D发生酯化反应生成E，且E的相对分子质量是C的2倍，则E的相对分子质量=44×2=88，则D的相对分子质量=88+18﹣46=60，D为乙酸，其结构简式为CH3COOH，E为乙酸乙酯，其结构简式为CH3COOCH2CH3，F是高分子聚合物，常用于制食品包装袋，则F是聚乙烯，其结构简式为，（1）①通过以上分析知，A的结构简式为CH2=CH2、E的结构简式为CH3COOCH2CH3，故答案为：CH2=CH2；CH