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文档简介
2022-2023学年广东省茂名市林华中学高一化学期末试卷含解析一、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.短周期金属元素甲~戊在元素周期表中的相对位置如右表所示:下面判断正确的是A.原子半径:丙丁戊
B金属性:甲丙
C.氢氧化物碱性:丙丁戊
D.最外层电子数:甲乙参考答案:C略2.核电荷数小于18的某元素X,其原子核外电子层数为a,最外层电子数为(2a+1)。下列有关元素X的说法中,不正确的是
()A.X的原子核内质子数为(2a2-1)
B.X的原子半径一定小于钠的原子半径
C.由元素X形成的某些化合物,可能具有杀菌消毒的作用D.元素X形成的简单离子,各电子层的电子数均达到2n2个(n表示电子层数)参考答案:D略3.下列物质的变化过程中,化学键没有被破坏的是(
)A.食盐溶解B.干冰升华C.氯化铵受热D.电解水参考答案:B食盐溶于水电离出阴阳离子,破坏了离子键。干冰升华破坏的是分子间作用力。氯化铵受热分解生成氨气和氯化氢,破坏的是化学键。电解水生成氢气和氧气,破坏的水极性键。所以答案是B。4.下列叙述正确的是()A.一定温度、压强下,气体体积由其分子的大小决定B.一定温度、压强下,气体体积由其物质的量的多少决定C.气体摩尔体积是指1mol任何气体所占的体积为22.4LD.不同的气体,若体积不等,则它们所含的分子数一定不等参考答案:B考点:阿伏加德罗定律及推论.
专题:阿伏加德罗常数和阿伏加德罗定律.分析:A、对于气体来说,气体分子间的距离远大于分子本身的大小,一定温度、压强下,决定其体体积大小的主要因素是分子数的多少;B、一定温度、压强下,气体分子间的距离一定,气体体积由气体的物质的量的多少决定;C、气体摩尔体积是指1mol任何气体所占的体积;D、一定物质的量的气体的体积大小取决于温度和压强,外界条件不同,体积不同.解答:解:A、一定温度、压强下,气体分子间的距离一定,气体分子间的距离远大于分子本身的大小,决定其体体积大小的主要因素是分子数的多少,故A错误;B、一定温度、压强下,气体分子间的距离一定,气体体积由气体的物质的量的多少决定,物质的量越多,体积越大,故B正确;C、气体摩尔体积是指1mol任何气体所占的体积,不同条件下,气体摩尔体积的数值不同,标准状况下约为22.4L/mol,故C错误;D、一定物质的量的气体的体积大小取决于温度和压强,外界条件不同,体积不同,不同条件下体积不等的气体所含分子数可能相等,故D错误.故选B.点评:本题考查阿伏加德罗定律定律及其推论,题目难度不大,本题注意影响气体体积大小的因素有哪些5.下列变化属于氧化还原反应的是:
(
)
A、Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑
B、CaO+H2O=Ca(OH)2C、Fe+CuSO4=FeSO4+Cu
D、Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O参考答案:C略6.铁镍蓄电池又称爱迪生电池,放电时的总反应为:Fe+Ni2O3+3H2O=Fe(OH)2+2Ni(OH)2,下列有关该电池的说法不正确的是()A.电池的电解液为碱性溶液,正极为Ni2O3、负极为FeB.电池放电时,负极反应为Fe+2OH--2e-=Fe(OH)2C.电池充电过程中,阴极附近溶液的pH降低D.电池充电时,阳极反应为2Ni(OH)2+2OH--2e-=Ni2O3+3H2O参考答案:C【点睛】根据电池的总反应:Fe+Ni2O3+3H2O=Fe(OH)2+2Ni(OH)2,可以判断出铁镍蓄电池放电时Fe作负极,发生氧化反应,为还原剂,失电子生成Fe2+,最终生成Fe(OH)2,Ni2O3作正极,发生还原反应,为氧化剂,得电子,最终生成Ni(OH)2,电池放电时,负极反应为Fe+2OH--2e-=Fe(OH)2,则充电时,阴极发生Fe(OH)2+2e-=Fe+2OH-,阴极附近溶液的pH升高,电池充电时,阳极发生2Ni(OH)2+2OH--2e-=Ni2O3+3H2O。7.设NA是阿伏伽德罗常数的数值,下列说法正确的是()A.lmolAl3+离子含有的电子数为3NAB.71gCl2约含有6.02×1023个氯原子C.58.5g氯化钠固体中,含1NA个阴离子D.欲配制1.00Ll.00mol/L的NaCl溶液,可将58.5gNaCl溶于1.00L水中参考答案:C【考点】阿伏加德罗常数.【分析】A、铝离子中含10个电子;B、求出氯气的物质的量,然后根据氯气为双原子分子来分析;C、求出氯化钠的物质的量,然后根据氯化钠中含1个钠离子和1个氯离子来分析;D、将氯化钠溶于1L水中后,溶液体积大于1L.【解答】解:A、铝离子中含10个电子,故1mol铝离子中含10NA个电子,故A错误;B、71g氯气的物质的量为1mol,而氯气为双原子分子,故1mol氯气中含2NA个氯原子,故B错误;C、58.5g氯化钠的物质的量为1mol,而氯化钠中含1个钠离子和1个氯离子,故1mol氯化钠中含NA个阴离子,故C正确;D、将氯化钠溶于1L水中后,溶液体积大于1L,故所得溶液的浓度小于1mol/L,故D错误.故选C.8.下表中金属的冶炼原理与方法完全正确的是选项方法冶炼原理A湿法炼铜CuSO4+2K=Cu+K2SO4B热分解法炼铜Cu2S+O2=2Cu+SO2C电解法炼铝D热还原法冶炼钡
参考答案:C【详解】A.在水溶液中K会迅速和水反应,不能置换出硫酸铜溶液中的铜,湿法炼铜是用铁做还原剂,把硫酸铜溶液中的铜置换出来,故A不选;B.用Cu2S煅烧冶炼铜是火法炼铜,故B不选;C.电解熔融的氧化铝可以冶炼金属铝,故C选;D.钡是非常活泼的金属,不能用氢气从氧化钡中把钡置换出来,故D不选;故选C。9.“NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl”是著名的“侯氏制碱法”的重要反应。下面是4位同学对该反应涉及的有关知识发表的部分见解。其中不正确的是参考答案:C试题分析:A、此反应说明该条件下碳酸氢钠的溶解度较小,A正确;B、碳酸氢钠是小苏打,纯碱是碳酸钠,B正确;C、析出碳酸氢钠,说明剩余的溶液为碳酸氢钠的饱和溶液,C错误;D、生成的氯化铵属于氮肥,D正确。答案选C。10.把CO2通入NaOH的水溶液中,当它们完全反应在时其质量比为11:15,则下列关于反应后的溶液的说法正确的是(
)A.溶液只能与酸反应
B.溶液只能与碱反应C.溶液中溶质的质量之比为1:1
D.可继续吸收CO2参考答案:D略11.下列离子方程式中正确的是
(
)。A.澄清石灰水与稀盐酸反应:Ca(OH)2+2H+==Ca2++2H2OB.钠与水的反应:Na+2H2O==Na++2OH-+H2↑C.铜片插入硝酸银溶液中:Cu+Ag+==Cu2++AgD.大理石溶于醋酸的反应:CaCO3+2CH3COOH==Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O参考答案:D略12.下列化学实验事实及其结论都正确的是选项实验事实结论A将SO2通入含HClO的溶液中生成H2SO4HClO酸性比H2SO4强B铝箔在酒精灯火焰上加热熔化但不滴落铝箔表面氧化铝熔点高于铝CSiO2可以和NaOH溶液及HF溶液反应SiO2属于两性氧化物D将SO2通入溴水中,溴水褪色SO2具有漂白性参考答案:BA、利用的HClO具有强氧化性,SO2具有还原性,不是利用酸性强的制取酸性弱的,故A错误;B、铝属于活泼金属,在酒精灯加热时容易转化成氧化铝,现象是熔化而不滴落,说明氧化铝的熔点高于铝,故B正确;C、两性氧化物是与酸和碱反应生成盐和水,SiO2与HF生成SiF4和H2O,SiF4不属于盐,因此SiO2不属于两性氧化物,故C错误;D、发生SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr,体现SO2的还原性,不是漂白性,故D错误。13.下列元素的单质中,最易跟氢气反应生成氢化物的是(
)A.硼
B.氮
C.氟
D.碳参考答案:C非金属性越强越易与氢气化合,根据元素周期律同周期由左向右非金属性逐渐增强,即氟的非金属性最强,选C。14.将足量的CO2通入下列溶液中,能产生沉淀的是A.硅酸钠溶液
B.石灰水
C.氯化钡溶液
D.氯化钙溶液参考答案:A15.由海水制备无水氯化镁,主要有以下步骤:①在一定条件下脱水干燥;②加熟石灰;③加盐酸;④过滤;⑤浓缩结晶。其先后顺序正确的是(
)A.②④⑤③①
B.③②④①⑤
C.③④②⑤①
D.②④③⑤①参考答案:D二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.单晶硅是信息产业中重要的基础材料。通常用碳在高温下还原二氧化硅制得粗硅(含铁、铝、硼、磷等杂质),粗硅与氯气反应生成四氯化硅(反应温度450-500℃),四氯化硅经提纯后用氢气还原可得高纯硅。以下是实验室制备四氯化硅的装置示意图。相关信息如下:a.四氯化硅接触水会发生化学反应;b.硼、铝、铁、磷在高温下均能与氯气直接反应生成相应的氯化物;c.有关物质的物理常数见下表:物质SiCl4BC13A1C13FeCl3PCl5沸点/℃57.712.8-315-熔点/℃-70.0-107.2---升华温度/℃--180300162
请回答下列问题:(1)写出装置A中发生反应的离子方程式:___________,D中发生反应的化学方程式___________。(2)A中g管的作用是__________________,装置C中的试剂是___________,作用是___________。(3)装置E中的h瓶需要冷却的理由是______________________。(4)装置E中h瓶收集到的粗产物可通过精馏(类似多次蒸馏)得到高纯度四氯化硅,精馏后的残留物中,除铁元素外可能还含有的杂质元素是___________(填写元素符号)。(5)过量的氯气可以用石灰乳来处理,请写出该反应的化学方程式_____________________。参考答案:(1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O
2Cl2+SiSiCl4
(2)平衡气压
浓硫酸
干燥氯气
(3)四氯化硅沸点低,需要冷凝收集
(4)Al、P
(5)2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O【分析】由制备四氯化硅的实验流程可知,A中发生二氧化锰与浓盐酸的反应生成氯气,B中饱和实验水除去HCl,C装置中浓硫酸干燥氯气,D中发生Si与氯气的反应生成四氯化硅,E装置收集四氯化硅,F装置吸收空气中的水蒸气,防止四氯化硅接触水会发生化学反应,据此解答。【详解】(1)装置A制备氯气,实验室利用浓盐酸和二氧化锰加热制备氯气,则其中发生反应的离子方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,D中发生Si与氯气的反应生成四氯化硅,则D中发生反应的化学方程式为2Cl2+SiSiCl4。(2)A中g管可以使内外压强相等,便于液体顺利流下;生成的氯气中混有氯化氢和水蒸气,首先利用饱和食盐水除去氯化氢,最后干燥氯气,则装置C中的试剂是浓硫酸,作用是干燥氯气。(3)根据表中数据可知四氯化硅沸点低,因此装置E中的h瓶需要冷却的理由是冷凝收集四氯化硅。(4)根据表中数据可知BCl3、FeCl3、PCl5的熔点很低,则精馏后的残留物中,除铁元素外可能还含有的杂质元素是B、P。(5)过量的氯气可以用石灰乳来处理,该反应的化学方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.有NaCl和NaI的混合物共26.7g,溶于水,通入足量氯气后,蒸干、灼烧,固体质量变为17.55g.求原混合物中氯化钠的质量分数.参考答案:原混合物中氯化钠的质量分数为43.8%.考点:化学方程式的有关计算.专题:计算题.分析:NaCl和NaI的混合物中通入氯气后,只有NaI发生反应,NaCl不反应,所以固体的质量变化是由NaI变为NaCl引起的,且生成的I2蒸于、灼烧时会升华,最后的固体只有NaCl.解答:解:NaCl和NaI的混合物中通入氯气后,只有NaI发生反应,NaCl不反应,所以固体的质量变化是由NaI变为NaCl引起的,且生成的I2蒸于、灼烧时会升华,最后的固体只有NaCl.设混合物中NaI的质量为x.2NaI+Cl2=2NaCl+I2△m300117300﹣117x
26.7g﹣17.55g=解得x=15g,则NaCl的质量m=26.7g﹣15g=11.7g,NaCl的质量分数w(NaCl)=×100%≈43.8%,答:原混合物中氯化钠的质量分数为43.8%.点评:本题考查混合物计算,注意利用守恒法解答,侧重考查学生的分析计算能力,难度中等.18.实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L硫酸溶液500mL.根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是(填仪器名称).(2)下列操作中,容量瓶所具备的功能有(填序号).A.配制一定体积准确浓度的标准溶液B.贮存溶液C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D.准确稀释某一浓度的溶液E.用来加热溶解固体溶质(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为g.(4)根据计算得知,所需质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为mL(计算结果保留一位小数);配制过程中,下列操作会导致所配稀硫酸浓度偏小的是_____________A.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水B.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤C.定容时仰视容量瓶刻度线D.溶解后未经冷却就转移到容量瓶E.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视参考答案:
(1)AC(2分)
烧杯、玻璃棒(2分)
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