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- 2021-07-08 发布
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河北省沧州市盐山县盐山中学2019-2020学年高一下学期开学考试试题
一、单选题(本大题共20小题,共20.0分)
1.下列化学用语正确的是( )
A. H2O2的电子式:
B. 次氯酸的结构式:H—Cl—O
C. S原子的结构示意图:
D. CO2的比例模型:
【答案】C
【解析】
【详解】A.双氧水为共价化合物,分子中存在两个氧氢键和一个O—O键,双氧水正确的电子式为,A选项错误;
B.次氯酸为共价化合物,中心原子为O原子,其结构式为:H—O—Cl,B选项错误;
C.S原子的结构示意图:,符合题意,C选项正确;
D.二氧化碳为直线型结构,其中C原子的半径大于O原子,其正确的比例模型为,D选项错误;
答案选C。
2.高铁酸盐在能源环保领域有广泛用途。用镍(Ni)、铁作电极电解浓NaOH溶液制备高铁酸钠(Na2FeO4)的装置如图所示。下列说法正确的是( )
A. 铁是阳极,电极反应为Fe-2e-+2OH-===Fe(OH)2
B. 电解一段时间后,镍电极附近溶液的c(OH-)减小
C. 若离子交换膜为阴离子交换膜,则电解结束后左侧溶液中含有FeO
D. 每制得1 mol Na2FeO4,理论上可以产生67.2 L气体
【答案】C
【解析】A.用镍(Ni)、铁作电极电解浓NaOH溶液制备高铁酸钠(Na2FeO4),铁失电子生成高铁酸钠,则铁作阳极,镍作阴极,电极反应式为Fe+8OH--6e-=FeO42-+4H2O,故A错误;B.镍电极上水放电,生成氢气和氢氧根离子,c(OH-)增大,故B错误;C.若离子交换膜为阴离子交换膜,则电解结束后由于浓度差,左侧溶液中会含有FeO42-,故C正确;D.温度和压强未知,所以无法计算生成气体体积,故D错误;故选C。
3.下列说法正确的是( )
A. MgF2中的两种离子核外排布相差一个电子层
B. 石英和硫磺晶体熔化时克服相同类型的微粒间作用力
C. 发生物理变化时物质中的化学键也可能被破坏
D. H2O和H2O2的稳定性不同是因为微粒间作用力不同
【答案】C
【解析】
【详解】A.Mg2+、F−的离子均为10个电子,则离子核外排布相同,故A错误;
B.石英为原子晶体,通过硅原子与氧原子形成共价键,融化时克服的是共价键;硫磺是分子晶体,分子间是分子间作用力,融化时克服的是分子间作用力,故B错误;
C.离子化合物的溶解,是物理变化,破坏了离子键,则发生物理变化时物质中的化学键也可能被破坏,故C正确;
D.H2O和H2O2的两种物质微粒间作用力不完全相同,H2O分子中只有H-O,H2O2中有H-O键和O-O键,所以稳定性不相同,故D错误。答案选C。
4.短周期元素Q、R、T、W在元素周期表中的位置如图,其中T所处的周期序数与主族序数相等,下列叙述正确的是( )
A. 离子半径:Tm+>Wn-
B. 非金属性:Q>W
C. R的简单氢化物的水溶液呈碱性
D. Q的氧化物都是酸性氧化物
【答案】C
【解析】
【分析】这几种都是短周期元素,T所处的周期序数与主族序数相等,T位于第三周期,则T是Al元素,根据它们的位置知,Q是C元素、R是N元素、W是S元素。
【详解】A.Tm+离子核外有2个电子层、Wn-核外有3个电子层,所以离子半径:Tm+X2W
B. 离子半径由小到大的顺序为Y2-W,可证明非金属性:N>W
【答案】A
【解析】
【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W、N的原子序数依次增大,X的原子在元素周期表中原子半径最小,应为H元素,Y的次外层电子数是其电子总数的,则电子总数为8,应为O元素,W与Y属于同一主族,则W为S元素,N应为Cl元素,离子化合物ZX2是一种储氢材料,Z应为Mg元素,由以上分析可知X为H元素、Y为O元素、Z为Mg元素、W为S元素,N为Cl元素。
【详解】A.非金属性O>S,元素的非金属性越强,对应的氢化物热稳定性越稳定,故A正确;
B.简单离子具有相同的核外电子排布,核电荷数越大离子半径越小,则离子半径由小到大的顺序为:Mg2+②=③ B. ①=④>②>③
C. ④>①>②>③ D. ①>④>②>③
【答案】B
【解析】
【详解】①氨气和氯气反应生成氮气、氯化氢和氯化铵,3NH3+3Cl2=N2+NH4Cl+5HCl,反应前后气体的物质的量不变,则气体的压强不变;
②氯气和碘化氢反应生成氯化氢和碘单质,Cl2+2HI=2HCl+I2,碘单质在常温下是固体,而氯气过量,反应后气体总物质的量为开始的,反应后气体压强为开始的;
③一氧化氮和氧气化合会生成二氧化氮,2NO+O2=2NO2,还存在可逆反应:2NO2
N2O4,反应后气体体积减小,而氧气过量,反应后气体总物质的量小于开始的,反应后气体压强小于开始的;
④氢气和氧气在常温下不反应,气体的物质的量不变,则气体的压强不变;
所以最后容器内的气体压强由大到小的顺序为①=④>②>③,故答案选B。
16.硝酸被称为“国防工业之母”是因为它是制取炸药的重要原料。下列实验事实与硝酸性质不相对应的一组是( )
A. 浓硝酸使紫色石蕊试液先变红后褪色——酸性和强氧化性
B. 不能用稀硝酸与锌反应制氢气——强氧化性
C. 要用棕色瓶盛装浓硝酸——不稳定性
D. 能使滴有酚酞的氢氧化钠溶液红色褪去——强氧化性
【答案】D
【解析】
【详解】A. 浓硝酸使紫色石蕊试液先变红,表现出酸性;后褪色,表现出强氧化性,正确。
B. 不能用稀硝酸与锌反应制氢气,因为硝酸具有强氧化性,被锌还原生成氮氧化物等,而不生成氢气,正确。
C. 要用棕色瓶盛装浓硝酸,因为浓硝酸具有光的不稳定性,正确。
D. 能使滴有酚酞的氢氧化钠溶液红色褪去,可能是硝酸表现出强氧化性,将酚酞氧化而褪色;也可能是硝酸表现出酸性,中和了氢氧化钠的碱性,酚酞在中性溶液中呈无色,错误。
故选D。
17.2008年北京奥运会的“祥云”火炬所用燃料的主要成分是丙烷,下列有关丙烷的叙述中不正确的是( )
A. 分子中碳原子不在一条直线上
B. 光照下能够发生取代反应
C. 比丁烷更易液化
D. 是石油分馏的一种产品
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.烷烃分子中有多个碳原子应呈锯齿形,丙烷中3个碳原子呈折线形,碳原子不在一条直线上,A正确;
B.丙烷在光照的条件下可以和氯气等发生取代反应,B正确;
C.烷烃中碳个数越多沸点越高,丙烷分子中碳原子数小于丁烷,故丁烷沸点高,更易液化,C错误;
D.丙烷属于石油分馏的产物,是液化石油气的成分之一,D正确。
答案为C。
18.如图为N2(g)和O2(g)反应生成NO(g)过程中的能量变化。下列说法正确的是( )
A. 通常情况下,NO比N2稳定
B. 通常情况下,N2(g)和O2(g)混合能直接反应生成NO
C. 1 mol N2(g)和1 mol O2(g)具有的总能量小于2 mol NO(g)具有的能量
D. 1 mol N2(g)和1 mol O2(g)反应放出的能量为179.3 kJ
【答案】C
【解析】
【分析】
【详解】A.通常情况下,N2更稳定,故A错误;
B.通常情况下,N2(g)和O2(g)混合不能直接生成NO,需要放电条件,故B错误;
C.由图中数据可得反应物断键吸收(946+498)kJ/mol=1444kJ/mol的能量,生成物成键放出2×632kJ/mol=1264kJ/mol的能量,故该反应是吸热反应,依据能量守恒,1 mol N2(g)和1 mol O2(g)具有的总能量小于2 mol NO(g)具有的总能量,故C正确;
D.焓变=反应物断裂化学键吸收的能量-生成物形成化学键放出的能量,N2+O2═2NO,ΔH=946kJ/mol+498kJ/mol-2×632kJ/mol=+180kJ/mol,反应是吸热反应,故D错误;
答案选C。
19.已知分解1molH2O2放出热量98kJ,在含少量I-的溶液中,H2O2分解的机理为
H2O2+I-→H2O+IO- 慢
H2O2+IO-→H2O+O2+I- 快
下列有关该反应的说法正确的是( )
A. 反应速率与I-的浓度有关
B. IO-也是该反应的催化剂
C. 反应物的总能量小于生成物的总能量
D. 2v(H2O2)=2v(H2O)=v(O2)
【答案】A
【解析】A. 该反应的速率由慢反应决定。碘离子参与了慢反应,所以反应速率与I-的浓度有关,浓度越大,化学反应速率越快,A正确;B. IO-只是该反应的中间产物,B不正确;C. 该反应为放热反应,所以反应物的总能量大于生成物的总能量,C不正确;D. 用不同物质表示同一反应的速率,其速率之比等于化学计量数之比,所以v(H2O2)=v(H2O)=2v(O2),D不正确。
20.下列有关晶体的说法正确的是( )
A. 原子晶体中一定不含分子间作用力
B. 离子晶体中一定只含离子键
C. 分子晶体中一定含化学键
D. 金属晶体的熔沸点一定高于分子晶体的熔沸点
【答案】A
【解析】
【详解】A.原子晶体是由原子构成的,相邻原子间存在共价键,原子晶体中一定不含分子间作用力,故A正确;
B.离子晶体中一定含离子键,也可能含有共价键,如铵盐等,故B错误;
C.稀有气体是分子晶体,相邻原子间存在分子间的作用力,不含有化学键,故C错误;
D.金属晶体的熔沸点不一定高于分子晶体的熔沸点,如汞的熔点比碘单质的熔点低,故D错误。
答案为A。
二、推断题(本大题共1小题,共10.0分)
21.下表为元素周期表的一部分,请参照元素①~⑦在表中的位置,用化学用语回答下列问题:
(1)①在周期表中的位置是__,②、⑤原子半径的大小关系为__(填元素符号)。
(2)①、⑤、⑦的最高价含氧酸的酸性由强到弱的顺序是__(填化学式)。
(3)③和⑥的气态氢化物稳定性强弱关系__(填化学式)。
(4)④和⑦两种单质形成的化合物含有的化学键__(填“共价键”或“离子键”),③和⑥两种单质反应的化学方程式__。
(5)②的最简单氢化物与其最高价氧化物对应水化物反应的离子方程式为__。
【答案】(1). 第二周期ⅣA族 (2). r(Si)>r(N) (3). HClO4>H2CO3>H2SiO3 (4). H2O>H2S (5). 离子键 (6). S+O2SO2 (7). NH3+H+=NH
【解析】
【分析】按元素在周期表中的位置可知,①为C、②为N、③为O、④为Na、⑤为Si、⑥为S、⑦为Cl,结合元素周期律回答;
【详解】(1)①是C,在周期表中的位置是第二周期ⅣA族,根据同主族原子电子层数越多其原子半径越大、同周期从左到右原子半径递减,则原子半径的大小关系r(Si)> r(C)>r(N),则r(Si)>r(N);
故答案为:第二周期ⅣA族;r(Si)>r(N);
(2)元素非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,①、⑤、⑦非金属性强弱顺序是Cl>C>Si,则其最高价含氧酸的酸性由强到弱的顺序是HClO4>H2CO3>H2SiO3;
答案为:HClO4>H2CO3>H2SiO3;
(3) 非金属性越强,气态氢化物稳定性就越强;根据同主族元素从上到下非金属性逐渐减弱可知,③和⑥非金属性为O>S,则气态氢化物稳定性强弱关系为H2O>H2S;
答案为:H2O>H2S;
(4)④和⑦两种单质形成的化合物为氯化钠,是典型的离子化合物,含有的化学键为离子键,③的单质是氧气,⑥的单质是硫,反应的化学方程式为:S+O2SO2;
答案:离子键;S+O2SO2;
(5)②
的最简单氢化物为氨气,其最高价氧化物对应水化物为硝酸,两者反应生成硝酸铵,则反应的离子方程式为NH3+H+=NH;答案为:NH3+H+=NH。
三、简答题(本大题共1小题,共5.0分)
22.(1)微生物燃料电池是指在微生物的作用下将化学能转化为电能的装置。某微生物燃料电池的工作原理如图所示:
HS-在硫氧化菌作用下转化为SO的反应式是__。
(2)PbSO4热激活电池可用作火箭、导弹的工作电源,基本结构如图所示,其中作为电解质的无水LiCl—KCl受热熔融后,电池即可瞬间输出电能。该电池总反应为PbSO4+2LiCl+Ca=CaCl2+Li2SO4+Pb。
①放电过程中,Li+向__(填“负极”或“正极”)移动。
②负极反应式为__。
③电路中每转移0.2mol电子,理论上生成__gPb。
(3)氨氧燃料电池具有很大的发展潜力。氨氧燃料电池工作原理如图所示。
①a电极的电极反应式是__。
②一段时间后,需向装置中补充KOH,请依据反应原理解释原因:__。
【答案】(1). HS-+4H2O-8e-=SO+9H+ (2). 正极 (3). Ca+2Cl--2e-=CaCl2 (4). 20.7
(5). 2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O (6). 由于发生4NH3+3O2=2N2+6H2O反应,有水生成,使得溶液逐渐变稀,所以要补充KOH
【解析】
【分析】3个问题都是原电池相关的问题,应用原电池原理解本题即可,假如是燃料电池,通入燃料的电极是负极、通入氧化剂的电极为正极,还原剂在原电池的负极发生氧化反应,书写电极反应式时要结合电解质,(1)中有质子交换膜,由图知负极上有氢离子生成、正极上有氢离子反应,(2)是无水盐环境,(3)在碱性电解质溶液中,电极上不能生成H+,据此回答;
【详解】(1)由微生物燃料电池的图可知,HS-在硫氧化菌作用下转化为SO的同时,还产生了氢离子,根据质量守恒和电荷守恒可写出相关的反应式为;
故答案为:;
(2)①电池放电过程中,阳离子向正极移动,Li+向正极移动,答案为:正极;
②由电池总反应式可知,负极上是钙放电,产物为氯化钙,据此可知负极反应式为:Ca+2Cl--2e-=CaCl2答案为:Ca+2Cl--2e-=CaCl2;
③由反应中的化合价变化可知,每生成1molPb,转移电子数为2mol,故电路中每转移0.2mol电子,理论上生成0.1molPb,质量为0.1mol ×207g/mol=20.7g;答案为:20.7;
(3)①由电池工作图可知,氨气在a电极放电,产生氮气,碱性条件下,还产生水,故a电极的电极反应式是2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O;答案为:2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O;
②一段时间后,需向装置中补充KOH的原因是由于发生4NH3+3O2=2N2+6H2O反应,有水生成,使得溶液逐渐变稀,所以要补充KOH;故答案为:由于发生4NH3+3O2=2N2+6H2O反应,有水生成,使得溶液逐渐变稀,所以要补充KOH。
四、实验题(本大题共1小题,共10.0分)
23.将VmLNO和NO2的混合气体通过水吸收后,得到amL无色气体A。将此无色气体A与等体积的O2混合,再通过水充分吸收后,收集到4mL无色气体B。试回答:
(1)气体A是___;气体B是___。
(2)A气体的体积是___毫升。
(3)V的取值范围是___。
【答案】(1). NO (2). O2 (3). 16 (4). 16 (2). 0.125mol·L-1·min-1 (3). ①③ (4). ②④
【解析】
【详解】(1)根据图象可知,在t1后,CO浓度增大、CO2浓度减小,说明反应未达到平衡,正向进行,因此v正 > v逆;故答案为:>;
(2)根据图象可知,在4分钟内CO的平均反应速率,v(CO)=;故答案为:0.125mol·L-1·min-1;
(3)①降低温度,物质的内能降低,活化分子数减小,有效碰撞次数减少,化学反应速率降低,①符合题意;
②由于固体的浓度不变,所以减少铁粉的质量,物质的反应速率不变,②不符合题意;
③保持压强不变,充入He使容器的体积增大,反应体系中物质浓度降低,单位体积内活化分子数减少,有效碰撞次数减少,化学反应速率降低,③符合题意;
④保持体积不变,充入He使体系压强增大,由于体系内的物质浓度不变,所以化学反应速率不变,④不符合题意;故答案为:①③;
(4)①未指明反应是正向还是逆向进行,因此不能判断是否为平衡状态,①错误;
②单位时间内生成n molCO2的同时必然会消耗n molCO,又生成n mol CO,则CO的物质的量不变,反应达到平衡状态,②正确;
③该反应是反应前后气体体积不变的反应,任何条件下体系的压强都不变,因此不能据此判断反应是否为平衡状态,③错误;
④反应前后气体的体积不变,而气体的质量会发生变化,则气体的摩尔质量会发生变化,由于摩尔质量当以g/mol为单位时,数值上等于物质的相对分子质量,所以若容器中气体的平均分子量不随时间而变化,则反应达到平衡状态,④正确;故答案为:②④。