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《安徽省阜阳市2021-2022学年高一下学期期末教学质量统测化学Word版含解析》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
阜阳市2021~2022学年度高一年级教学质量统测化学试卷考生注意:1.本试卷分选择题和非选择题两部分,共100分。考试时间75分钟。2.请将各题答案填写在答题卡上。3.可能用到的相对原子质量:H1C12O16Na23C135.5一、选择题:本题共14小题,每小题3分,共42分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.《黄帝内经·素问》提出了“五谷为养,五果为助,五畜为益,五菜为充”饮食调养原则。下列说法正确的是A.“五菜”富含纤维素,纤维素属于多糖B.“五谷”富含淀粉,淀粉的最终水解产物为蔗糖C.“五畜”富含油脂和蛋白质,它们水解产物相同D.“五果”富含维生素,维生素属于无机物【答案】A【解析】【详解】A.纤维素是天然高分子化合物,属于多糖,故A正确;B.一定条件下,淀粉的最终水解产物为葡萄糖,故B错误;C.酶做催化剂条件下,油脂的水解产物为高级脂肪酸和甘油,蛋白质水解产物为氨基酸,则两者的水解产物不同,故C错误;D.由分子式可知,维生素C是烃的衍生物,属于有机物,故D错误;故选A。2.汽车发生剧烈碰撞时,安全气囊发生的主要反应为。下列说法正确的是A.中只含有离子键B.原子的结构示意图:C.的电子式:D.分子中含有极性键【答案】C【解析】【详解】A.离子中存在共价键,A错误;
1B.钠原子最外层有一个电子,一共十一个电子,B错误;C.K2O为离子化合物,电子式为,C正确;D.N2为非极性分子,其中的氮氮三键为非极性键,不含极性键,D错误;故答案选C。3.下列酸的性质与用途具有对应关系的是A.盐酸具有挥发性,可用于除去铁锈B浓硫酸具有脱水性,可用于气体干燥C.次氯酸具有弱酸性,可用作有色物质的漂白剂D.硝酸具有强氧化性,可用于溶解一些不活泼金属【答案】D【解析】【详解】A.盐酸能与铁锈中的氧化铁反应,生成可溶性的氯化铁,从而易被水洗去,体现盐酸的酸性与浓盐酸所具有的挥发性无关,故A错误;B.浓硫酸用于气体干燥是利用了浓硫酸的吸水性,不是脱水性,故B错误;C.次氯酸具有漂白性,能用于有色物质的漂白,故C错误;D.硝酸有强氧化性,能溶解Ag等不活泼金属,故D正确;答案选D。4.下列物质互为同分异构体的是A.与B.乙烷()与丙烷()C.葡萄糖与果糖D.乙烯()与聚乙烯【答案】C【解析】【详解】A.这两种物质互为同位素,不是同分异构体,A错误;B.乙烷和丙烷的分子式不同,是同系物不是同分异构体,B错误;C.葡萄糖和果糖分子式相同,结构不同,互为同分异构体,C正确;D.乙烯和聚乙烯分子式不同,结构不同,不是同分异构体,D错误;
2故答案选C。5.短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X元素的最外层电子数是内层电子数的3倍,Y元素的原子半径是同周期主族元素中最大的,Z元素位于元素周期表IIIA族,W元素与X元素属于同一主族。下列说法正确的是A.原子半径:B.由X、Y组成化合物均是离子化合物C.X的简单气态氢化物的热稳定性比W的弱D.Y、Z的最高价氧化物对应的水化物不能相互反应【答案】B【解析】【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X元素的最外层电子数是内层电子数的3倍,则X为O;Y元素的原子半径是同周期主族元素中最大的,则Y为Na;Z元素位于元素周期表IIIA族,则Z为Al;W元素与X元素属于同一主族,W为S,据此分析。【详解】A.同周期元素的原子半径随核电核数的增加而减小,故原子半径,故A错误;B.Na与O组成的Na2O2或Na2O均为离子化合物,故B正确;C.非金属性越强其简单氢化物越稳定,故H2O的热稳定性强于H2S,故C错误;D.氢氧化铝为两性氢氧化物,既能与强酸反应又能与强碱反应,故D错误;故选B。6.海洋是一个巨大的资源宝库。从海水中能获得大量,通过化学反应可转化为、、、、、等。海水中含有丰富的碘元素,海洋中许多藻类植物具有富集碘的能力,如干海带中含碘量可达0.3%~0.5%。从海水(、、、)中还能提取镁。在给定条件下,下列物质间所示的转化可以实现的是A.B.C.D.【答案】A【解析】【详解】A.次氯酸见光分解生成氯化氢和氧气,故A符合题意;B.过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,故B不符合题意;
3C.次氯酸钠氧化二氧化硫生成硫酸钠,故C不符合题意;D.氯化钠和二氧化碳不反应,故D不符合题意;故选A。7.海洋是一个巨大的资源宝库。从海水中能获得大量,通过化学反应可转化为、、、、、等。海水中含有丰富的碘元素,海洋中许多藻类植物具有富集碘的能力,如干海带中含碘量可达0.3%~0.5%。从海水(、、、)中还能提取镁。从干海带中可提取,下列实验原理与装置能达到相应实验目的的是A.用装置甲灼烧海带B.在装置乙中反应生成C.用装置丙蒸发浓缩反应液D.用装置丁萃取碘水中的【答案】B【解析】【详解】A.灼烧在坩埚中进行,用装置甲灼烧海带,图中装置不合理,故A错误;B.酸性溶液中双氧水可氧化碘离子生成碘,可选图中装置反应生成I2,故B正确;C.蒸发应在蒸发皿中进行,用装置丙蒸发浓缩反应液,不合理,故C错误;D.乙醇与水互溶,不能萃取分离碘,应选苯或四氯化碳等,故D错误;故选B。8.海洋是一个巨大的资源宝库。从海水中能获得大量,通过化学反应可转化为、、、、、等。海水中含有丰富的碘元素,海洋中许多藻类植物具有富集碘的能力,如干海带中含碘量可达0.3%~0.5%。从海水(、、、)中还能提取镁。模拟浓海水提取镁的实验流程如下图:
4下列说法正确的是A.产品1的成分是硫酸钙B.酸化生成的离子反应为C.电解无水氯化镁产生单质镁和氯气,该反应是放热反应D.上述流程中元素的化合价没有发生改变【答案】A【解析】【分析】海水中含有、、、,加入氯化钙可以沉淀部分硫酸根离子,过滤后得到产品1硫酸钙,加入石灰乳得到氢氧化镁沉淀,过滤后再用盐酸酸化即可得到氯化镁,电解熔融的氯化镁得到单质镁,以此解题。【详解】A.由分析可知产品1为硫酸钙,A正确;B.由分析可知酸化生成的离子反应为,B错误;C.单质镁和氯气反应是放热反应,则电解无水氯化镁产生单质镁和氯气的反应是吸热反应,C错误;D.工艺流程中有单质镁生成,实验流程中元素的化合价发生了改变,D错误;故选A。9.部分含硫物质的分类与相应化合价关系如图所示。下列说法合理的是A.a可与c发生反应生成bB.b在过量氧气中燃烧生成dC.e溶液和g溶液都能与铜反应D.h转化为f时,需加入还原剂
5【答案】A【解析】【分析】a是H2S,b是S单质,c是SO2,d是SO3,e为H2SO4,f是硫酸盐,g是H2SO3,h为亚硫酸盐。【详解】A.a是H2S,b是S单质,c是SO2,a可与c发生反应生成b,:2H2S+SO2=3S↓+2H2O,故A正确;B.b是S单质,d是SO3,S在O2中燃烧只生成SO2,故B错误;C.铜的活泼性小于氢,e溶液和g溶液不都能与铜反应,故C错误;D.f是硫酸盐,h为亚硫酸盐,h转化为f时,需加入氧化剂,故D错误;故选A。10.烃X是一种重要的化工原料,已知X在标准状况下的密度为。各有机物之间的转化关系如图所示,且W与Z反应能生成和下列说法正确的是A.石蜡油→X的过程属于蒸馏B.可以用溴的四氯化碳溶液鉴别X和WC.有机物W与Z都能与氢氧化钠溶液反应D.有机物Y与Z中含有相同的官能团【答案】B【解析】【分析】X在标准状况下的密度为1.25g•L-1,则X的摩尔质量为1.25g/L×22.4L/mol=28g/mol,由流程图可知,X氧化生成Y,Y氧化生成Z,Y与氢气生成W,W与Z发生反应生成乙酸乙酯,则X为CH2=CH2,Y为CH3CHO,Z为CH3COOH,W为CH3CH2OH。【详解】A.石蜡油→X的过程产生不饱和的乙烯,属于裂解,故A错误;B.可以用溴的四氯化碳溶液鉴别X和W,前者褪色,后者不褪色,故B正确;C.有机物Z含有羧基能与氢氧化钠溶液反应,W只含羟基,不能与氢氧化钠溶液反应,故C错误;D.Y为CH3CHO含醛基,Z为CH3COOH有羧基,有机物Y与Z中含有不相同的官能团,故D错误;故选B。11.实验室中在相同温度下对溶液中的分解速率影响因素进行研究,有关实验数据见下图。下列说法正确的是
6A.在0~20min内,I中的分解速率为B.水样酸性越强,的分解速率越慢C.在0~25min内,III中的分解百分率比II小D.由于存在,IV中的分解速率比III快【答案】D【解析】【详解】A.H2O2的浓度变化值为0.4mol/L-0.1mol/L=0.3mol/L,分解速率为,A错误;B.根据Ⅰ、Ⅱ的对比可知,酸性越强,H2O2分解速率越快,B错误;C.根据图可知,0-25min内,Ⅱ中H2O2浓度变化值约为0.2mol/L,分解百分率50%,Ⅲ浓度变化值超过0.1mol/L,分解百分率大于50%,C错误;D.根据Ⅲ、Ⅳ的对比可知,pH相同的情况下,Ⅳ中H2O2分解速率更快,说明Cu2+的存在可催化H2O2分解,D正确;故答案选D。12.燃料电池()是一种新型水下化学电源(质子交换膜只允许质子通过,不允许其他离子或分子通过)。下列说法正确的是A.电池工作时,电能主要转化为化学能B.电极a为电池的正极C.电极b上会产生大量的气泡D.电池工作时,H+通过交换膜从左到右移动
7【答案】D【解析】【分析】由电池反应可知,镁失去电子发生氧化反应,作负极,过氧化氢得到电子,发生还原反应,故b为正极,a为负极,以此解题。【详解】A.电池工作时,化学能转化为电能,A错误;B.由分析可知a为负极,B错误;C.由电池反应可知,b电极上过氧化氢得到电子结合氢离子生成水,C错误;D.电池工作时,阳离子向正极移动,即通过交换膜从左到右移动,D正确;故选D。13.甲烷的光照实验如图所示。光照一段时间后,试管内液面上升,气体颜色逐渐变浅,试管内壁出现油状液滴,试管中出现了少量白雾。下列关于该实验的说法错误的是A.试管内液面上升原因之一是气体的物质的量减少B.试管内壁出现了油状液滴,油状液滴成分属于混合物C.收集试管中的白雾配成水溶液,该溶液显中性D.由实验过程中产生的现象可推知,甲烷与氯气在光照条件下能发生取代反应【答案】C【解析】【分析】甲烷和氯发生取代反应,产物不唯一,无法控制反应进度,得到的是一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳和HCl的混合物。【详解】A.二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳都为液体,故反应后气体的物质的量减少,试管内液面上升,故A正确;B.油状液体为二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳的混合物,故B正确;C.试管中的白雾为氯化氢,其水溶液为酸性,故C错误;D.由实验过程中产生的现象可推知,甲烷与氯气在光照条件下能发生取代反应生成氯化氢和各种卤代烃,故D正确;故选C。
814.在工业上用途非常广泛,通过下列实验探究溶液的性质实验l:将浓溶液滴入沸水中,分散系呈现红褐色实验2:在装有少量溶液的试管中加入铜粉充分振荡,溶液由黄色变成蓝色实验3:在装有少量溶液的试管中加入过量溶液,充分振荡后,分成两份:一份加入有机溶剂,振荡后层显紫红色;另一份加入溶液,溶液显红色实验4:在装有少量溶液的试管中加入少量溶液,充分振荡后产生白色沉淀下列说法正确的是A.实验1中的铁元素形成的粒子大小没有改变B.实验2中发生反应的离子方程式为C.实验3中与发生氧化还原反应,但反应存在限度D.实验4静置后溶液中大量存在的离子有、、、【答案】C【解析】【详解】A.将浓溶液滴入沸水中,分散系呈现红褐色,生成氢氧化铁胶体,胶体粒子的直径大于溶液中分子、离子粒子的直径,A错误;B.实验2中三价铁和铜反应生成二价铁和铜离子,方程式为:,B错误;C.加入过量溶液,层显紫红色说命有单质碘生成,加入溶液,溶液显红色说命溶液中存在三价铁,则说命氯化铁和碘化钾的反应是可逆的,C正确;D.硝酸银少量,银离子和氯离子生成氯化银沉淀,银离子不能大量存在,D错误;故选C。二、非选择题:共4题,共58分。15.元素周期律的发现是近代化学史的里程碑,使化学的研究变得有规律可循。(1)预测物质的性质。利用元素周期表的有关知识,判断下列对于铍及其化合物的性质的推测正确的是___________(填字母)。A.单质铍能与冷水剧烈反应B.氢氧化铍的碱性比氢氧化钙的碱性弱C.氢氧化铍能与溶液发生反应
9D.相同条件下,单质铍与酸的反应比单质锂与酸的反应剧烈(酸浓度相同)(2)解释发生的原因。金属钠比金属铝更容易与氯气反应的原因是___________。(3)判断性质的强弱。判断下列各组化合物的酸碱性强弱(用“>”或“<”表示)。①___________②___________③___________(4)类比物质的反应。碱金属铷()与水发生反应的离子方程式为___________(5)推断物质的结构。已知硫与氧处于同一主族,根据、的结构特点,书写、(二硫化碳)的电子式:___________、___________。【答案】(1)BC(2)钠比铝原子半径大,最外层电子少,容易失去电子(3)①.<②.>③.>(4)(5)①.②.【解析】【小问1详解】铍在周期表中位于第二周期第ⅡA族,与锂同周期,与镁、钙同主族,与铝是对角线关系,所以金属性比锂、镁、钙弱,与铝具有相似的化学性质。A.类比单质铝的性质,单质铍不能与冷水剧烈反应,错误;B.类比氢氧化铝的性质,氢氧化铍的碱性比氢氧化钙的碱性弱,正确;C.氢氧化铍能与溶液发生反应,正确;D.相同条件下,单质铍与酸的反应比单质锂与酸的反应缓慢(酸浓度相同),错误;故选BC。【小问2详解】金属钠比金属铝更容易与氯气反应的原因为钠比铝原子半径大,最外层电子少,容易失去电子。【小问3详解】①C与Si为同主族元素,核电荷数越大,非金属性越弱,故酸性小于;②K与Ca为同周期元素,核电荷数越大,金属性越弱,故碱性大于;③S与P为同周期元素,核电荷数越大,非金属性越强,故酸性大于。【小问4详解】由钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,可得铷与水反应的离子方程式为
10。【小问5详解】为共价化合物,H与O之间为一个共用电子对,故的电子式为;为共价化合物,C与O之间为两个共用电子对,故的电子式为。16.常温下为黄色气体,具有强氧化性,易溶于水但不与水反应,具有良好的除臭与脱色能力,是净化饮用水的一种十分有效的净水剂。(1)一种制取方法是,该反应中没有出现的物质类别是___________(填字母)。a.酸b.碱c.盐d.氢化物e.氧化物g.单质(2)将氯气通入溶液中可制得和一种生活中常见的盐,反应的化学方程式为,其中X的化学式为___________。(3)和均能将电镀废水中的氧化为无毒的物质,自身被还原为。处理含相同的电镀废水时,所需的物质的量是的___________倍。(4)一种有效成分为、、的“二氧化氯泡腾片”,能快速溶于水,溢出大量气泡,得到溶液。上述过程中,生成的反应属于歧化反应(氧化剂和还原剂为同一种物质的反应),每生成消耗的量为___________mol;产生“气泡”的化学方程式为___________。(5)自来水厂用处理后的水中,要求的浓度在。下列方法可以检测水中的浓度,具体步骤如下:步骤一:准确量取的溶液10mL,稀释配制成100mL的溶液。步骤二:量取处理后的水样于烧杯中,并将溶液调至中性,加入一定量的碘化钾,反应为,加入少许淀粉后溶液变蓝色。步骤三:蓝色溶液中加入步骤一稀释后的溶液10mL恰好使蓝色完全消失,且半分钟内不变色(已知:)。①步骤一中配制溶液所需的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒和___________、___________。②水样中的浓度是___________。
11【答案】(1)bg(2)(3)2.5(4)①.1.25②.(5)①.胶头滴管②.100mL容量瓶③.【解析】【小问1详解】a.草酸属于酸,a错误;b.在该反应的反应物和产物中没有出现碱,b正确;c.氯酸钠和硫酸钠属于盐类,c错误;d.产物中的水属于氢化物,d错误;e.二氧化碳、二氧化氯和水都属于氧化物,e错误;g.在反应物和产物中没有出现单质,g正确;故选bg;【小问2详解】根据元素守恒可知X的化学式为;【小问3详解】Cl2和ClO2被还原时均生成Cl-,每摩尔Cl2得到2mol电子,而每摩尔ClO2得到5mol电子,则所需Cl2的物质的量是ClO2的2.5倍;【小问4详解】NaClO2反应生成ClO2属于歧化反应,说明一部分氯元素化合价从+3价升高到+4价,还有一部分氯元素从+3价降低到-1价,根据电子得失守恒和原子守恒,可知该反应的离子方程式为:5ClO+4H+=Cl-+4ClO2↑+2H2O,所以有关系式:5NaClO2~4ClO2,所以生成1molClO2消耗NaClO2的量为1.25mol;产生“气泡”的化学方程式为;【小问5详解】①配制100mL溶液,需使用100mL容量瓶,另外,还需使用玻璃棒、烧杯和胶头滴管。答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;②,,关系为,,水中的浓度。
1217.一氧化氮在人体中为信使分子,但会带来酸雨、臭氧层的破坏等环境问题,对的尾气处理和排放控制显得十分重要。(1)汽车尾气是的来源,发动机中产生的反应为。恒温、恒压的容器中,下列说法说明反应达到平衡的是___________(填字母)。A.氮气、一氧化氮消耗速率相同B.、、物质的量之比为1∶1∶2C.混合气体的密度不再变化D.反应混合物中、、百分组成不变(2)氨法脱氮:即与在催化剂条件下可反应生成对空气无污染的物质,该反应的化学方程式是___________。(3)尿素溶液脱氮:首先是将氧化为及等,产物再与尿素反应生成、等无污染气体。尿素溶液脱氮一般控制温度为50℃~70℃,过高的温度会导致去除率下降,其原因是___________。(4)乙烯脱氮:其脱氮原理的示意图如图所示,该过程中乙烯作___________(选填“氧化剂”“还原剂”或“催化剂”)。(5)已知用空气氧化溶液制取铁黄()的反应为。能起催化作用,催化机理分两步完成:第一步的离子方程式为(棕色),第二步的离子方程式为___________。【答案】(1)D(2)(3)温度升高,使分解,降低去除率(4)还原剂(5)【解析】【小问1详解】
13A.氮气、一氧化氮消耗速率为1:2时可以说明反应到达平衡,A项错误;B.各组分含量不变时才能说明反应到达平衡,B项错误;C.该反应在密闭容器中进行,且所有物质均为气体,整个过程中混合气体的密度始终不变,故密度说明不了反应的平衡状态,C项错误;D.各组分含量不变时能说明反应已经到达平衡,D项正确;答案选D;【小问2详解】具有还原性,具有一定氧化性,在一定条件下发生氧化还原反应生成氮气和水;【小问3详解】具有不稳定性,受热容易分解,故会导致去除率下降;【小问4详解】乙烯参与的反应为,乙烯做还原剂,表现出还原性;【小问5详解】总反应,减去第一步反应得到第二步反应:。18.磷酸亚铁为黄白色至米色粉末﹐难溶于水和醋酸,溶于无机酸,可作为营养增补剂(铁质强化剂)。合成磷酸亚铁时的主要离子反应为:(1)合成磷酸亚铁时,在三颈烧瓶中先加人维生素C稀溶液(具有还原性)作底液,再向烧瓶中滴入与的混合溶液,再滴入溶液,水浴加热、保持左右不断搅拌(装置如图所示)。
14①配制合成所需的溶液时,蒸馏水事先要煮沸、冷却,煮沸的目的是___________。②用维生素C作底液而不用铁粉,其主要原因是___________。③合成时需保持左右,控制pH不能太大也不能太小的原因是___________。(2)从三颈烧瓶得到产品需要过滤﹑洗涤等步骤,判断沉淀洗涤干净的操作是___________。(3)合成磷酸亚铁所需的在工业上可由硫铁矿烧渣(主要成分为、、)制备,其工业流程如下(相关金属离子生成氢氧化物沉淀的pH如下表所示):金属离子开始沉淀的pH沉淀完全的pH1.13.23.05.05.88.8①矿渣的主要成分是___________(填化学式)。②加入溶液调pH的范围是___________。③“酸化、调pH、结晶”过程中都需要进行的分离操作是___________。【答案】(1)①.除去水中溶解的氧气,防止被氧化②.避免产品中混入铁粉,导致产品不纯③.pH过低,会与和反应,影响产率;pH过高,会生成沉淀(2)取最后一次洗涤液少量并用盐酸酸化,滴加氯化钡溶液,无白色沉淀生成,即说明沉淀洗涤干净(3)①.②.③.过滤【解析】【分析】本题是一道用硫铁矿烧渣制备硫酸亚铁晶体的工业流程题,首先用稀硫酸酸化溶解其中的氧化铁和氧化铝,在溶液中加入铁粉还原酸化后的三价铁,之后用氢氧化钠调节pH沉淀铝离子得到硫酸亚铁晶体,之后结晶即可得到产物,以此解题。【小问1详解】①二价铁有还原性,水中会溶解氧气,故煮沸的目的是除去水中溶解的氧气,防止被氧化;
15②维生素C和铁粉共同点是具有还原性,差异是维生素C能溶于水,而铁粉为固体不溶于水,故用维生素C作底液而不用铁粉,其主要原因是:避免产品中混入铁粉,导致产品不纯;③对应反应:,能与、发生反应,而能与中反应生成沉淀,故控制pH不能太大也不能太小的原因是:pH过低,会与和反应,影响产率;pH过高,会生成沉淀;【小问2详解】滤液中含有硫酸根离子,可以通过检验硫酸根离子是否存在来判断,故判断沉淀洗涤干净的操作是:取最后一次洗涤液少量并用盐酸酸化,滴加氯化钡溶液,无白色沉淀生成,即说明沉淀洗涤干净;【小问3详解】①硫铁矿烧渣用稀硫酸酸化,其中二氧化硅不能溶解,故矿渣的主要成分是:;②要得到沉淀,根据表格中的数据,pH范围为5<pH<5.8;③“酸化、调pH、结晶”过程都涉及到不溶性物质和溶液的分离,固液分离的操作是过滤。
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