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文档介绍
【化学】四川省内江市2018-2019学年高一下学期期末考试检测(理)试题(解析版)
四川省内江市2018-2019学年高一下学期期末考试检测(理)试题 本试卷包括第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共6页。全卷满分100分,考试时间90分钟。 注意事项: 1.答第Ⅰ卷时,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号;答第Ⅱ卷时,用0.5毫米的黑色签字笔在答题卡规定的区域内作答,字体工整,笔迹清楚;不能答在试题卷上。 2.考试结束后,监考员将答题卡收回。 可能用到的相对原子质量:H—1 C—12 O—16 第Ⅰ卷(选择题 共42分) 选择题(每题只有一个选项符合题意,每题2分,共42分) 1.在元素周期表的过渡金属元素中能找到( ) A. 新制农药元素 B. 制光导纤维元素 C. 制半导体元素 D. 制催化剂元素 【答案】D 【解析】 【详解】A、新制农药元素可以从周期表的右上角中的非金属元素中找到,选项A错误; B、制光导纤维元素是Si、O,属于非金属元素,Si在金属和非金属的分界线附近,选项B错误; C、制半导体的元素在金属和非金属的分界线附近找,选项C错误; D、制催化剂的元素从元素周期表的过渡金属中找,选项D正确。 答案选D。 2.下列过程中,共价键被破坏的是( ) A. 碘升华 B. 溴蒸气被木炭吸附 C. 酒精溶于水 D. HCl气体溶于水 【答案】D 【解析】 【分析】共价化合物溶于水并电离,以及发生化学反应都存在共价键的断裂过程。 【详解】A. 碘升华克服的是范德华力,共价键没有被破坏,A项错误; B. 溴蒸气被木炭吸附,分子间作用力被破坏,发生的是物理变化,没有化学键的破坏,B项错误; C. 酒精溶于水后,酒精在水中以分子形式存在,所以没有化学键的破坏,C项错误; D. 氯化氢气体溶于水,氯化氢在水分子的作用下发生电离,电离出氯离子和氢离子,所以有化学键的破坏,D项正确; 答案选D。 3.下列化学用语正确的是( ) A. Cl-的结构示意图: B. 甲烷分子的球棍模型: C. 四氯化碳的电子式: D. 氯乙烯的结构简式:CH2=CHCl 【答案】D 【解析】 【详解】A. Cl-的结构示意图为:,故A不选; B. 甲烷分子的球棍模型为:,是甲烷分子的比例模型,故B不选; C. 四氯化碳的电子式为:,故C不选; D. 氯乙烯的结构简式为:CH2=CHCl,故D选。 故选D。 4.在一定温度下的定容容器中,发生反应:2A(g)+B(s) C(g)+D(g),下列描述中能表明反应已达到平衡状态的是( ) ①单位时间内生成n molC,同时生成n mol D ②单位时间内生成n molD,同时生成2n mol A ③C(g)的物质的量浓度不变 ④容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2∶1∶1 ⑤v(A)∶v(C)∶v(D)=2∶1∶1 A. ②③ B. ②③④ C. ②⑤ D. ②③④⑤ 【答案】A 【解析】 【详解】①生成nmolC是正反应,生成nmolD也是正反应,不能说明正逆反应速率是否相等,故错误;②生成nmolD是正反应,生成2nmolA是逆反应,且化学反应速率之比等于化学计量数之比,故正逆反应速率相等,说明得到平衡状态,故正确;③C(g)的物质的量浓度不变可作为判断是否达到化学平衡状态的依据,故正确;④平衡时各物质的物质的量之比取决于物质的起始物质的量和转化率,故容器内A、C、D三种气体的浓度之比为2:1:1不能作为判断是否达到平衡状态的依据,故错误;⑤反应速率之比等于化学计量数之比,与平衡状态无关,不能说明反应达到平衡状态,故错误,故能表明反应已达到平衡状态的是②③,故选A。 5.下列变化过程,属于放热反应的是( ) ①金属钠与水 ②NH4Cl晶体与Ba(OH)2·8H2O混合搅拌 ③H2在Cl2中燃烧 ④液态水变成水蒸气 ⑤酸碱中和 ⑥碳酸钙热分解 A. ①②⑤ B. ①③⑤ C. ③④⑤ D. ②④⑥ 【答案】B 【解析】 【分析】常见的放热反应有:酸碱中和反应、燃烧反应、大多数的化合反应、活泼金属和水或酸的置换反应、铝热反应;常见的吸热反应有:大多数的分解反应、NH4Cl与Ba(OH)2·8H2O的复分解反应、碳和水蒸气生成水煤气的反应、碳和二氧化碳生成一氧化碳的反应。 【详解】①金属钠与水反应生成NaOH和氢气,是放热反应; ②NH4Cl晶体与Ba(OH)2·8H2O的反应是吸热反应; ③燃烧都是放热反应; ④液态水变成水蒸气不是化学反应,但是吸热的过程; ⑤酸碱中和都是放热反应; ⑥碳酸钙热分解是吸热反应; 故选B。 6.下列比较正确的是( ) A. 还原性:HF>H2O>NH3 B. 金属性:Mg>Ca>Ba C. 热稳定性:HBr>HCl>HF D. 酸性:HClO4>H2CO3>HClO 【答案】D 【解析】 【详解】A. HF、H2O和NH3的还原性体现在负价的F、O、N上, F、O、N的非金属性逐渐减弱,所以负价的F、O、N 的还原性逐渐增强,即还原性:HF<H2O<NH3,故A不选; B. Mg、Ca和Ba位于周期表中第ⅡA族,从Mg到Ca,原子半径逐渐增大,原子核对核外电子的束缚力逐渐减弱,所以金属性:Mg<Ca<Ba,故B不选; C.非金属的气态氢化物的稳定性和非金属性一致,F、Cl、Br是同一主族元素,从F到Br,非金属性逐渐减弱,所以氢化物的稳定性也逐渐减弱,即热稳定性:HBr<HCl<HF,故C不选; D. HClO4是强酸,H2CO3是弱酸,HClO是比H2CO3还弱的酸,故D选; 故选D。 7.当其他条件不变时,下列说法正确的是( ) A. 加水稀释能减慢双氧水分解的反应速率 B. 用块状锌代替粉末状锌与稀硫酸反应能加快反应速率 C. 当反应物与生成物浓度相等时,反应达到限度 D. 在合成氨反应中,增大N2浓度一定可以使H2的转化率达到100% 【答案】A 【解析】A,加水稀释,减小反应物浓度,减慢反应速率,A项正确;B,用块状锌代替粉末状锌,减小固体与溶液的接触面积,减慢反应速率,B项错误;C,反应达到限度时,各物质的浓度保持不变,不一定相等,C项错误;D,合成氨的反应为可逆反应,无论反应条件如何改变,H2、N2的转化率都小于100%,D项错误;答案选A。 8.C6H14的各种同分异构体中所含甲基数和它的一氯取代物的数目可能是( ) A. 2个甲基,4种 B. 4个甲基,1种 C. 3个甲基,5种 D. 4个甲基,4种 【答案】C 【解析】 【分析】C6H14有5种同分异构体:①CH3CH2CH2CH2CH2CH3②CH3CH2CH(CH3)CH2CH3③(CH3)2CHCH2CH2CH3④(CH3)2CHCH(CH3)2⑤(CH3)3CCH2CH3。 【详解】A. ①有2个甲基,其一氯取代物有3种,故A不选; B. 4个甲基的有④和⑤2种,④的一氯取代物有2种,⑤的一氯取代物有3种,故B不选; C.3个甲基的C6H14有②和③,②的一氯取代物有4种,③的一氯取代物有5种,故C选; D.4个甲基的有④和⑤2种,④的一氯取代物有2种,⑤的一氯取代物有3种,故D不选; 故选C。 9.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( ) A. 标准状况下,22.4L一氯甲烷中含极性共价键数目为4NA B. 常温下,42gC2H4、C3H6混合气体中所含原子总数为6NA C. 36g 3H2中含有的中子数目为12NA D. 2.24L(标准状况)O2与足量钠反应时,转移电子数目不可能为0.3NA 【答案】A 【解析】 【详解】A. 标准状况下,22.4L(即1mol)一氯甲烷中含1molC-Cl、3molC-H,均为极性共价键,所以极性共价键数目为4NA,故A选; B. C2H4、C3H6具有相同的最简式CH2,所以42g C2H4、C3H6混合气体可看做是42g CH2,即3mol CH2,所含原子总数为9NA,故B不选; C.1个3H2中含有4个中子,36g 3H2为6mol,含有的中子数目为24NA,故C不选; D. 2.24L(标准状况)O2为0.1mol,和足量Na反应,如果全部生成Na2O,则转移0.4mol电子,若全部生成Na2O2,则转移0.2mol电子,如果生成的是Na2O和Na2O2的混合物,则转移电子的物质的量介于0.2mol到0.4mol之间,故D不选; 故选A。 10. 下列实验方案不合理的是( ) A. 鉴定蔗糖水解产物中有葡萄糖:直接在水解液中加入新制Cu(OH)2悬浊液 B. 鉴别织物成分是真丝还是人造丝:用灼烧的方法 C. 鉴定苯中无碳碳双键:加入高锰酸钾酸性溶液 D. 鉴别己烯和苯:将溴的四氯化碳溶液分别滴加到少量己烯和苯中 【答案】A 【解析】蔗糖水解用稀硫酸作催化剂,直接向水解液中加入新制Cu(OH)2悬浊液,Cu(OH)2和H2SO4反应生成CuSO4,破坏了Cu(OH)2,无法鉴定。 11.海带中含有碘元素。从海带中提取的碘的步骤如下:①海带焙烧成灰加入水搅拌 ②过滤 ③向滤液中加入稀H2SO4和H2O2 ④加入CCl4萃取⑤分液 下列说法中不正确的是( ) A. 步骤②中用到的玻璃仪器有漏斗、烧杯、玻璃棒 B. 步骤③中涉及的离子方程式为:2I-+H2O2+2H+=I2+2H2O C. 步骤④中不能用酒精代替CCl4 D. 步骤⑤中获得I2从分液漏斗上口倒出 【答案】D 【解析】 【详解】A.过滤用到的玻璃仪器有漏斗、烧杯、玻璃棒,故A不选; B.海带中的碘元素以I-形式存在,加入的H2O2可以把I-氧化为I2,稀硫酸提供了酸性环境,故B不选; C.酒精和水互溶,不能用酒精萃取碘水里的碘,故C不选; D.CCl4的密度大于水,萃取碘后在分液漏斗的下层,所以获得I2从分液漏斗下口放出,故D选; 故选D。 12.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+K2SO4 B 热分解法炼铜 Cu2S+O2=2Cu+SO2 C 电解法炼铝 D 热还原法冶炼钡 【答案】C 【解析】 【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。 13.在密闭容器里,A与B反应生成C,其反应速率分别用vA、vB、vC表示,已知2vB=3vA、3vC=2vB,则此反应可表示为( ) A. 2A+3B=2C B. A+3B=2C C. 3A+B=2C D. A+B=C 【答案】A 【解析】 【详解】在同一反应中,用不同物质表示的速率之比等于方程式的化学计量数之比。由于2vB=3vA、3vC=2vB,所以vA :vB :vC=2:3:2,所以A、B、C的化学计量数之比为2:3:2,故选A。 14.“绿色化学”是当今社会提出的一个新概念。在“绿色化学”工艺中,理想状态是反应物中的原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为100%。下列反应最符合绿色化学中“原子经济”要求的是( ) A. nCH2=CH2 B. CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl C. Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2O D. 3NO2+H2O===2HNO3+NO 【答案】A 【解析】 【详解】在“绿色化学”工艺中,理想状态是反应物中的原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为100%。 A. nCH2=CH2为加聚反应,产物只有一种,原子利用率达100%,符合,选项A正确; B. CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl为取代反应,原子利用率没有达100%,不符合,选项B错误; C. Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2O,原子利用率没有达100%,不符合,选项C错误; D. 3NO2+H2O==2HNO3+NO,原子利用率没有达100%,不符合,选项D错误; 答案选A。 15.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是( ) A. FeFeCl2Fe(OH)2 B. S2SO2H2SO4 C. CaCO3CaOCaSiO3 D. NH3NOHNO3 【答案】C 【解析】 【详解】A.铁和氯气在点燃的条件下生成氯化铁,即使铁过量,也不能生成氯化亚铁,故A不选; B.二氧化硫和水生成亚硫酸,不能直接生成硫酸,故B不选; C.碳酸钙高温分解生成氧化钙,氧化钙高温下和二氧化硅反应可以生成硅酸钙,故C选; D.一氧化氮和水不反应,故D不选; 故选C。 16.下列离子方程式,书写正确的是( ) A. 硫化亚铁与盐酸反应:S2-+2H+=H2S↑ B. 硫化氢气体通入氯水中:H2S+Cl2=2H++2Cl-+S↓ C. 硫酸和氢氧化钡溶液混合:H++OH-+Ba2++SO42-=BaSO4↓+H2O D. 铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ 【答案】B 【解析】 【详解】A.硫化亚铁是难溶性物质,在离子方程式里不能写成离子形式,故A不选; B.硫化氢有还原性,氯气有氧化性,两者会发生氧化还原反应,生成硫和盐酸,故B选; C.1mol硫酸电离出2mol H+和1mol SO42-,1mol氢氧化钡电离出1mol Ba2+和2mol OH-,所以离子方程式中H+、OH-和水的系数均为2,即离子方程式为:2H++2OH-+Ba2++SO42+=BaSO4↓+2H2O,故C不选; D.稀硫酸的氧化性是H+体现出来的,H+的氧化性比较弱,不能把铁氧化成Fe3+,只能氧化成Fe2+,故D不选; 故选B。 17.下列除去杂质(括号内物质为少量杂质)的方法中,正确的是( ) A. 乙烷(乙烯):光照条件下通入Cl2,气液分离 B. 溴苯(液溴):用氢氧化钠溶液洗涤,分液 C. 乙烯(SO2):气体通过盛酸性高锰酸钾溶液的洗气瓶 D. 乙醇(水):加足最浓琉酸,蒸馏 【答案】B 【解析】A、乙烷中混有乙烯,光照下通入氯气,氯气与乙烷发生取代反应,不能把乙烯除去,选项A错误;B、溴与NaOH溶液反应,而溴苯不反应,反应后分层,则将混合物倒入NaOH溶液中,振荡,静置,分液即可实现除杂,选项B正确;C、乙烯也能和酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,应该用氢氧化钠溶液除去SO2,选项C错误;D、乙醇与乙酸的混合物,加入浓硫酸会发生酯化反应,生成乙酸乙酯,选项D错误。答案选B。 18.如图所示是425℃时,在1 L密闭容器中发生化学反应的浓度随时间的变化示意图。 下列叙述错误的是( ) A. 图①中t0时,三种物质的物质的量相同 B. 图①中t0时,反应达到平衡状态 C. 图②中的可逆反应为2HI(g) H2(g)+I2(g) D. 图①②中当c(HI)=3.16 mol/L时,反应达到平衡状态 【答案】B 【解析】 【详解】A.图①中t0时,由图可知三种物质的物质的量浓度相等,由于体系恒容,所以三者的物质的量也相等,故A正确; B.图①中t0时,由图可知三种物质的物质的量浓度相等,但t0后各物质的量浓度未保持不变,反应没有达到平衡状态,故B错误; C.由图②可知,该图表示的反应为2HI(g)=H2(g)+I2(g)。该反应可达平衡状态,所以图②的逆反应为H2(g)+I2(g)=2HI(g),故C正确; D.由图可知:图①、②中当c(HI)=3. 16mol/L时,之后各物质的物质的量浓度都保持不变,说明反应均达到平衡状态,故D正确; 故选B。 19.下列使用漏斗的实验中,设计正确且能达到实验目的的是( ) A. 用图甲所示装置吸收HCl尾气 B. 用图乙所示装置用碳酸钠粉末与稀盐酸制备CO2气体 C. 用图丙所示装置用苯萃取碘水中碘,并把碘的苯溶液从漏斗下口放出 D. 用图丁所示装置用锌粒与稀盐酸制取H2气体 【答案】D 【解析】 【详解】A.HCl极易溶于水,吸收HCl时应防止倒吸,漏斗口边缘应该刚刚没入水面下,故A不选; B.碳酸钠粉末会从多孔塑料板漏下去,不能起到该装置应起的随时控制反应的发生和停止的作用,故B不选; C.苯密度比水小,萃取碘后在上层,应把下层的水从漏斗下口放出,然后再把碘的苯溶液从漏斗上口倒出,故C不选; D.安全漏斗中部可以储存一部分加入的稀盐酸,起到液封作用,故D选; 故选D。 20.把a、b、c、d四种金属片浸泡在稀H2SO4中,用导线两两相连可以组成各种原电池。若a、b相连时,a为负极;c、d相连时,c为负极;a、c相连时,c为正极;b、d相连时,b为正极,则这四种金属活动性顺序由大到小为( ) A. a>b>c>d B. a>c>d>b C. c>a>b>d D. b>d>c>a 【答案】B 【解析】试题分析:若a、b相连时,a为负极,根据原电池的工作原理,金属活泼性强的作原电池的负极,故金属的活动性顺序a>b;c、d相连,c为负极,所以金属的活动性顺序c>d;a、c相连,c为正极,所以金属的活动性顺序a>c;b、d相连时,b是正极,所以金属的活动性顺序d>b;则金属活动性顺序为:a>c>d>b, 21.有原子序数小于18的M1、M2、M3、M4四种元素。已知M1、M3最外层电子数相同,M2、M4电子层数相同。若M3的简单阴离子比M1的简单阴离子易失电子,M4的阳离子半径大于M2的阳离子半径,M3的阴离子比M2的阳离子多一个电子层。下列说法不正确的是( ) A. 最高价氧化物对应水化物的碱性M4>M2 B. 原子半径M4>M2>M3>M1 C. 气态氢化物的稳定性M3>M1 D. 原子序数M3>M2>M4>M1 【答案】C 【解析】 【分析】M1、M3最外层电子数相同,则M1、M3在同一主族,M3的简单阴离子比M1的简单阴离子易失电子,所以M1、M3是非金属元素且M3在M1的下一周期;M2、M4电子层数相同,则M2、M4在同一周期;M4的阳离子半径大于M2的阳离子半径,所以M2、M4是金属元素且M2的原子序数比M4大;M3的阴离子比M2的阳离子多一个电子层,所以M2和M3在同一周期;所以这四种元素在周期表中的相对位置为:M4、M2、M3在同一周期且原子序数依次增大,M1和M3同族且M1在上一周期。 【详解】A.M4的金属性大于M2,所以最高价氧化物的水化物的碱性M4>M2,故A不选; B.同一周期,从左到右,原子半径逐渐减小,同一主族,从上到下,原子半径逐渐增大,故原子半径M4>M2>M3>M1,故B不选; C.M1的非金属性强于M3,所以气态氢化物的稳定性M3查看更多