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山东省临沂市银雀山中学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.取5mL0.1mol·L-1KI溶液,滴加0.1mol·L-1FeCl3溶液5~6滴,继续加入2mLCCl4,充分振荡,静置。下列有关该实验的说法不正确的是(

A.下层CCl4溶液呈紫红色

B.取少量上层溶液,滴加酸性AgNO3溶液,若有黄色沉淀产生,则表明该反应存在化学反应限度

C.取少量上层溶液,滴加KSCN溶液,若溶液显红色,则表明该反应存在化学反应限度

D.该实验中KI与FeCl3反应后(未加CCl4),溶液中存在Fe3+、Fe2+、I—、I2等微粒参考答案:B略2.下列正确的是(

)A.氧化还原反应中有一种元素被氧化时,一定有另一种元素被还原B.有电子转移的化学反应是氧化还原反应C.氧化还原反应中的反应物不是氧化剂,就是还原剂D.有单质参加或生成的化学反应一定是氧化还原反应参考答案:BA、氧化还原反应中有一种元素被氧化时,不一定有另一种元素被还原,也可以是同一种元素之间的氧化还原反应,A错误;B、有电子转移的化学反应一定是氧化还原反应,B正确;C、氧化还原反应中的反应物不一定均是不是氧化剂或还原剂,C错误;D、有单质参加或生成的化学反应不一定是氧化还原反应,例如同素异形体之间的氧化还原反应,D错误,答案选B。3.下列关于物质性质的比较,不正确的是A.酸性强弱:HI04>HBr04>HCl04

B.原子半径大小:Mg>P>NC.碱性强弱:KOH>NaOH>LiOH

D.金属性强弱:Na>Mg>Al参考答案:A略4.苯的结构式可用来表示,下列关于苯的叙述中正确的是(

)A、苯主要是以石油为原料而获得的一种重要化工原料B、苯中含有碳碳双键,所以苯属于烯烃C、苯分子中6个碳碳化学键完全相同D、苯可以与溴水、高锰酸钾溶液反应而使它们褪色

参考答案:C略5.下面是实验室可制取氨气的装置和选用的试剂,其中错误的是

A.只有③

B.只有④

C.①②

D.①②④参考答案:A略6.元素周期表中某区域的一些元素多用于制造半导体材料,它们是()A.左下方区域的金属元素B.右上方区域的非金属元素C.金属元素和非金属元素分界线附近的元素D.稀有气体元素参考答案:C考点:元素周期律的作用.版权所有专题:元素周期律与元素周期表专题.分析:根据元素周期表中各元素的排布及相关性质来解题,一般金属元素位于左下角,可以做导体材料,非金属元素一般不导电,金属与非金属交界处的元素可以用来做半导体材料.解答:解:A.元素周期表中有金属元素和非金属元素,其中金属元素位于元素周期表的左边,可以用来做导体材料,故A错误;B.非金属元素一般位于元素周期表的右边,氢元素除外,非金属元素一般不导电,是绝缘体材料,故B错误;C.在金属与非金属元素交界处的元素大多数可用于制作半导体材料,故C正确;D.稀有气体元素属于非金属元素,它们的性质更稳定,一般不用来做半导体材料,故D错误;故答案为C.点评:本题考察了元素周期表中金属元素位于元素周期表的左边,导电性良好,可以用来做导体材料.非金属元素一般位于元素周期表的右边,氢元素除外,一般不导电.在金属与非金属元素交界处的元素大可用于制作半导体材料.7.19世纪俄国化学家门捷列夫的突出贡献是(

)A.提出了原子学说

B.发现了元素周期律

C.发现了稀有气体

D.提出了分子学说参考答案:B略8.碲的某种化合物是常用的VC.D.光盘记录材料之一,以下对碲元素及化合物的认识不正确的是A.

单质碲在常温下是周体

B.不如HI稳定C.的酸性比的酸性弱D.碲元素位于元素周期表第六周期、VIA.族参考答案:D9.(5分)现有下列状态的物质①干冰②NaCl晶体③氨水④醋酸⑤酒精水溶液⑥铜⑦熔融的KOH

⑧蔗糖⑨H2S,其中属于电解质的是

,属于非电解质的是

,能导电的是

,其中能导电的电解质的电离方程式是

。参考答案:.②④⑦,①⑧⑨,③⑥⑦,KOH=K++OH-略10.下列实验正确的是(

A.配制一定浓度B.制取并收集Cl2

C.铁的析氢腐蚀

D.验证氨气易溶于水参考答案:D略11.下列金属中,按照金属性从弱到强的顺序排列的是

A.铝、镁、钠、钾

B.镁、铝、钾、钠

C.钙、钾、铷、铯

D.钙、钾、钠、锂参考答案:AC12.标准状况下,mg气体A与ng气体B的分子数目一样多,下列说法不正确的是A.在任意条件下,若两种分子保持原组成,则其相对分子质量之比为m:nB.25℃、1.25×105Pa时,两气体的密度之比为n:mC.同质量的A、B在非标准状况下,其分子数之比为n:mD.相同状况下,同体积的气体A与B的质量之比为m:n参考答案:BA、由n=可知,分子数相同的气体,物质的量相同,相对分子质量之比等于质量之比,即相对分子质量之比为m:n,故A正确;B、温度压强一样,Vm相同,由ρ=可知,密度之比等于摩尔质量之比,即为m:n,故B错误;C、A与B相对分子质量之比为m:n,同质量时由n=可知,分子数之比等于n:m,故C正确;D、相同状况下,同体积的A与B的物质的量相同,则质量之比等于摩尔质量之比,即为m:n,故D正确;故选B。13.下列有关物质性质和用途都正确,且有对应关系的是(

)A.SiO2能导电,可用于制造光导纤维

B.金属Al硬度大,是良好的建筑材料C.NH3易溶于水,可用作制冷剂

D.浓硫酸有强氧化性,常温下可使铁钝化,所以可用钢制容器储存、运输参考答案:D【详解】A.SiO2不能导电,且二氧化硅用于制造光导纤维利用的是光的全反射原理,故A错误;B.金属Al的硬度一般,是良好的建筑材料是因为铝的表面可以形成一层致密的氧化膜耐腐蚀,硬度大,且铝经常用作合金,不单独使用,故B错误;C.氨气易液化而吸收热量而导致周围环境温度降低,所以氨气常常用作制冷剂,与NH3易溶于水无关,故C错误;D.浓硫酸具有强氧化性,常温下铁遇到浓硫酸时就会被氧化,并在表面形成一层致密的氧化膜,阻止反应进一步进行,所以可用钢制容器储存、运输,故D正确。故选D。14.某温度下,在体积一定的密闭容器中适量的和两种气体恰好完全反应。若反应产物只有气体和固体,则反应前后容器中的压强之比接近于

A.1:11

B.11:1

C.7:11

D.11:7参考答案:B略15.将29.5g乙烯和乙烷的混合气体通入足量的溴水后,溴水增重7g,则混合气体中乙烯的体积分数是A.75% B.50% C.30% D.25%参考答案:D试题分析:乙烷不与溴水反应也不溶于溴水,而乙烯与溴水发生加成反应,所以溴水增重的7g为乙烯质量,即混合气体中乙烯质量为7g,物质的量是0.25mol,乙烷质量为22.5g,物质的量是0.75mol,所以混合气体中乙烯的体积分数是25%,答案选D。二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.氯气的实验室制法是MnO2和浓盐酸在加热条件下反应,若将MnO2换成KMnO4、KClO3等氧化剂氧化浓盐酸亦可快速制取氯气.根据上述反应原理,有人提出猜想:能否利用Na2O2的强氧化性氧化浓盐酸得到氯气呢?某课外小组在实验室进行了探索性实验,设计了如图所示装置:操作步骤及现在如下:①连接好装置,检查装置的气密性,加入药品.②缓慢通入一定量的N2后,将装置E连接好(导管未伸入集气瓶中),再向圆底烧瓶中缓慢滴加浓盐酸,反应剧烈,产生黄绿色气体.③一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体.装置E中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体.④反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色.回答下列问题:(1)用化学方程式表示KClO3氧化浓盐酸的反应

.(2)装置B中为湿润的KI淀粉试纸,反应一段时间后试纸变蓝,能否仅通过该现象说明A装置中产生氯气?

(填“能”或“不能”),请用离子方程式说明原因

.装置C中湿润的红色布条褪色,是因为产生了具有强氧化性的物质

.(3)装置D的作用之一是吸收产生的氯气,可以用硫代硫酸钠(Na2S2O3)溶液替代NaOH溶液,已知25.0mL0.1mol/L的Na2S2O3溶液可以恰好把标准状况下224mLCl2完全转化为Cl﹣时,写出该反应的离子方程式

.(4)实验证明,Na2O2可以与HCl反应生成氯气,写出反应的化学方程式

.(5)利用Na2O2与浓盐酸反应制得的Cl2中通常含有的杂质气体有:

(不包括水蒸气),较难分离,因此实验室很少用该方法制取氯气.参考答案:(1)KClO3++6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O;(2)不能;4H++O2+4I﹣=2I2+2H2O;HClO;(3)S2O32﹣+4Cl2+5H2O=2SO42﹣+10H++8Cl﹣;(4)Na2O2+4HCl═Cl2+2NaCl+2H2O;(5)HCl、O2

【考点】性质实验方案的设计.【分析】装置A是发生装置过氧化钠和浓盐酸反应产生黄绿色气体,说明生成氯气,一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体.装置E中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体为氧气,反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色,把生成的气体全部赶出,(1)KClO3氧化浓盐酸发生氧化还原反应,氯酸钾是氧化剂,浓盐酸为还原剂,反应生成氯化钾,氯气和水;(2)O2、Cl2都具有强氧化性,都能将碘离子氧化为I2,I2遇淀粉试液变蓝色,HClO有漂白性,氯气和水反应生成HClO;(3)n(Na2S2O3)=0.1mol/L×0.025L=0.0025mol,氯气的物质的量==0.01mol,二者完全反应时转移电子相等,设硫代硫酸根离子被氧化后硫元素的化合价为x,0.01mol×2×(1﹣0)=0.0025mol×2×(x﹣2),4=x﹣2,x=+6,所以硫代硫酸根离子转化为硫酸根离子,结合氧化还原反应电子守恒、原子守恒、电荷守恒配平书写离子方程式;(4)根据元素守恒知,生成物中还有水生成,以此书写化学方程式;(5)利用Na2O2与浓盐酸反应制得的Cl2中通常含有的杂质气体,是过氧化钠和水反应生成氧气,浓盐酸易挥发.【解答】解:装置A是发生装置过氧化钠和浓盐酸反应产生黄绿色气体,说明生成氯气,一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体.装置E中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体为氧气,反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色,把生成的气体全部赶出,(1)KClO3氧化浓盐酸发生氧化还原反应,氯酸钾是氧化剂,浓盐酸为还原剂,反应生成氯化钾,氯气和水,反应的化学方程式为:KClO3++6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O,故答案为:KClO3++6HCl(浓)═KCl+3Cl2↑+3H2O;(2)装置B中为湿润的KI﹣淀粉试纸,反应一段时间后试纸变蓝,碘离子易被氧化,氧气可把碘离子氧化,反应方程式为:4H++O2+4I﹣=2I2+2H2O,故湿润的碘化钾﹣淀粉试纸变蓝不能说明有氯气生成,装置C中湿润的红色布条褪色,说明有次氯酸生成,氯气和水反应生成次氯酸和盐酸,故A中生成了氯气,故答案为:不能;4H++O2+4I﹣=2I2+2H2O;HClO;(3)n(Na2S2O3)=0.1mol/L×0.025L=0.0025mol,氯气的物质的量==0.01mol,二者完全反应时转移电子相等,设硫代硫酸根离子被氧化后硫元素的化合价为x,0.01mol×2×(1﹣0)=0.0025mol×2×(x﹣2),4=x﹣2,x=+6,所以硫代硫酸根离子转化为硫酸根离子,电子转移总数为8e﹣,反应的氯气为4mol,反应的离子方程式为:S2O32﹣+4Cl2+5H2O=2SO42﹣+10H++8Cl﹣,故答案为:S2O32﹣+4Cl2+5H2O=2SO42﹣+10H++8Cl﹣;(4)根据元素守恒知,生成物中还有水生成,该反应中O元素化合价由﹣1价变为﹣2价、Cl元素化合价由﹣1价变为0价,根据转移电子相等配平方程式为:Na2O2+4HCl═Cl2+2NaCl+2H2O,故答案为:Na2O2+4HCl═Cl2+2NaCl+2H2O;(5)利用Na2O2与浓盐酸反应制得的Cl2中通常含有的杂质气体,是过氧化钠和水反应生成氧气,浓盐酸易挥发,所以通常含有的杂质气体有氧气和氯化氢气体,故答案为:HCl、O2.三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.为确认HCl、H2CO3、H2SiO3的酸性强弱,某学生设计了如图所示的装置,一次实验即可达到目的(不必选其他酸性物质)。请据此回答:(1)锥形瓶中装某可溶性正盐溶液,分液漏斗所盛试剂应为____________。(2)装置B所盛的试剂是________________________,其作用是_________________。(3)装置C所盛试剂是_____________________________________________________,C中反应的离子方程式是_________________________________________________。(4)由此可得出的结论是:酸性________>__________>________。参考答案:(1)盐酸(2)饱和NaHCO3溶液吸收HCl气体(3)Na2SiO3溶液+CO2+H2O===H2SiO3↓+(4)HClH2CO3H2SiO3

解析:根据强酸+弱酸盐―→弱酸+强酸盐分析可知,分液漏斗中盛装盐酸,A中盛放Na2CO3,根据Na2CO3+2HCl===2NaCl+H2O+CO2↑可以知道酸性HCl强于H2CO3,然后将生成的CO2通入Na2SiO3溶液中,反应为Na2SiO3+CO2+H2O===H2SiO3↓+Na2CO3,由此判断酸性H2CO3>H2SiO3,但需注意的是A中反应会有HCl气体逸出,故通入Na2SiO3溶液前需将HCl吸收,但不能吸收CO2,故可选用饱和NaHCO3溶液。

18.有原子序数依次增大的五种短周期元素A、B、C、D、E,已知A、E同主族,A元素的原子半径最小,B元素原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,C元素的最高价氧化物的水化物X与其氢化物反应生成一种盐Y;A、B、C、E四种元素,每种元素都能与D元素形成原子个数比不相同的常见化合物,回答下列问题:(1)B在周期表中的位置是

,C元素的单质的电子式

(2)写出同时含A、B、C、D四种元素的一种盐的化学式

(3)E和D形成的一种化合物与BD2发生氧化还原反应,该反应的方程式为

(4)在一定条件下,一定量的A的单质与C的单质反应,可生成17克气体化合物CA3,同时放出46kJ的热量,写出该反应的热化学方程式

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