福建省厦门外国语学校2017_2018学年高一化学下学期期中试题(含解析).doc
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1、- 1 -福建省厦门外国语学校 2017-2018 学年高一下学期期中考试化学试题可能用到的原子量:H-1 O-16 Na-23 S-32 Cu-64 K-39 Mg-24 Al-27 Zn-64第卷 (本卷共计 45 分)一选择题:(每小题只有一个选项,每小题 3 分,共计 45 分)1. 化学与生活、社会发展息息相关,下列有关说法不正确的是()A. 在元素周期表的金属和非金属分界线附近寻找半导体材料B. “青蒿一握,以水二升渍,绞取汁” ,屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化C. “霾尘积聚难见路人” ,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应D. 铅笔芯的主要原料是石墨,儿童在使用时不会引起中毒【答案
2、】B【解析】A、在元素周期表的金属和非金属分界线附近的元素既有金属性又有非金属性,则金属和非金属分界线附近寻找半导体材料,故 A 正确;B、对青蒿素的提取利用的是萃取原理,萃取过程中没有新物质生成,属于物理变化,故 B 错误;C、雾霾所形成的气溶胶属于胶体,具有丁达尔效应,故 C 正确;D、铅笔的主要成为为石墨,不是铅,儿童使用时不会引起中毒,故 D 正确;故选 B。点睛:本题考查较为综合,涉及化学与生活的运用,解题关键:注意把握相关基础知识,树立化学来源于生活而又服务于生活的理念,易错点 D,铅笔的主要成为为石墨,不是铅,易被误解。2. 下列各分子中,所有原子都满足最外层为 8 电子结构的是
3、( )A. H2O B. SF6 C. CCl4 D. PCl5【答案】C【解析】A、H 2O 分子中,氢原子最外层有 2 个电子,所以氢原子不满足 8 电子稳定结构,故A 错误;B、SF 6中,S 原子的最外层电子为:6+6=12,不满足 8 电子稳定结构,故 B 错误;C、CCl 4中,C 原子的最外层电子为:4+4=8,Cl 原子的最外层电子为:1+7=8,满足 8 电子稳定结构,故 C 正确;D、PCl 5中,P 原子的最外层电子为:5+5=10,Cl 原子的最外层电子为:1+7=8,不都满足 8 电子稳定结构,故 D 错误;故选 C。点睛:本题考查原子核外电子排布,解题关键:明确原子
4、核外电子排布规律及结构特点,注意掌握判断是否满足 8 电子结构的方法,难点 D,利用化合价与最外层电子数来分析即可解答,PCl 5,P 原子最外层有 5 个电子,化合价位+5,最外层电子数为:5+5=10- 2 -3. 下列说法中正确的一组是( )A. H2和 D2互为同位素 B. 和 互为同分异构体C. H、D、T 互称为同素异形体 D. 和 是同一种物质【答案】D【解析】A质子数相同中子数不同的同一元素的不同原子互称同位素,同位素必须是元素不是单质,H 2和 D2是单质,所以不是同位素,故 A 错误;B 是四面体结构,其没有同分异构体,所以 是同一种物质,不是同分异构体,故 B 错误;CH
5、、D、T 互称为同位素,故 C 错误;D 和 分子式相同,结构完全相同,是同一种物质,故 D 正确;故选 D。4. 下列物质中:氯水;浓硫酸;溴蒸气;烧碱;氧气;酸性 KMnO4溶液,其中在一定条件下可以与甲烷发生化学反应的是 ( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】甲烷与氯水不反应,故不选;甲烷性质稳定,与浓硫酸不反应,故不选;甲烷与溴蒸汽在光照条件下能够发生取代反应,故选;甲烷性质稳定,与氢氧化钠不反应,故不选;甲烷为可燃物,能够在氧气中燃烧,故选;甲烷性质稳定,不能被强氧化剂酸性的高锰酸钾氧化,故不选;故选:C。5. 关于化学键的下列叙述中,正确的是( ) 。化学键只存在于分子之
6、间化学键只存在于相邻原子或离子之间化学键是一种静电作用化学键是相邻原子之间强烈的相互吸引离子化合物可能含共价键 共价化合物可能含离子键金属和非金属只能形成离子键 两个非金属和非金属原子间只能形成共价键A. B. C. D. - 3 -【答案】B【解析】离子化合物、原子晶体和金属中含有化学键,分子之间存在分子间作用力,故不正确;化学键是相邻原子之间强烈的相互作用,故正确,离子键就是阴阳离子之间的一种静电作用,相互吸引相互排斥,故正确;化学键是相邻原子之间强烈的相互作用,故不正确;含有离子键的化合物是离子化合物,全部由共价键形成的化合物是共价化合物,共价化合物中一定不含离子键,所以正确,不正确,故
7、选:B。6. 利用下列各组中的物质制备并收集少量相应的气体,能采用如图装置的是( )浓氨水和固体 NaOH 制 NH3 大理石和稀盐酸制 CO2过氧化氢溶液和二氧化锰制 O2 稀硝酸和铜片制 NO浓盐酸和二氧化锰制 Cl2 锌粒和稀硫酸制 H2A. B. C. D. 【答案】A【解析】浓氨水和固体 NaOH 制 NH3,氨气应选向下排空气法收集,故不选;大理石和稀盐酸制 CO2,符合固体与液体反应不需要加热制备气体,且气体的密度比空气的密度大,利用向上排空气法收集,故选;双氧水和二氧化锰制 O2,符合固体与液体反应不需要加热制备气体,且气体的密度比空气的密度大,利用向上排空气法收集,故选;稀硝
8、酸和铜片制NO,NO 不能利用排空气法收集,故不选;浓盐酸和二氧化锰制 Cl2,需要加热,故不选;锌粒和稀硫酸制 H2,但气体的密度比空气的密度小,利用向下排空气法收集,故不选;故选 A。7. 硼的最高价含氧酸的化学式不可能是( )A. HBO2 B. H2BO3 C. H3BO3 D. H2B4O7【答案】B- 4 -考点:考查根据化学式判断化合价视频8. 分子式为 C5H11Cl 的有机物,分子中含 2 个甲基的同分异构体有(不含立体异构) ( )A. 3 种 B. 4 种 C. 5 种 D. 6 种【答案】B【解析】C 5H12的结构简式为 CH3CH2CH2CH2CH3(一氯代物中有
9、2 个甲基的形式有 2 种)、(CH 3)2CHCH2CH3(一氯代物中有 2 个甲基的形式有 2 种)、C(CH 3)4(一氯代物中有 2 个甲基的形式没有),共有 4 种,故选项 B 正确。点睛:等效氢的判断, (1)同一个碳原子上的氢原子是等效;(2)对称两端的氢原子为等效的;(3)连有同一个碳原子上的甲基上的氢原子是等效的。9. 原子数相同、电子总数相同的粒子,互称为等电子体。硼元素可形成三个等电子体阴离子 BO2 、BC 25 和 BN2n ,则 BN2n 中的 n 值为A. 1 B. 2 C. 3 D. 4【答案】C【解析】BO 2 中的电子数是 582122,所以 572n22,
10、解得 n3,答案选C。10. X、Y、Z 均为元素周期表中前 20 号元素,X a 、Y b 、Z (b1) 简单离子的电子层结构相同,下列说法正确的是( )A. 已知 mXa 与 nYb ,得 m a n bB. 离子半径:Y b Z(b1) XaC. Z(b1) 的还原性一定大于 YbD. 气态氢化物的稳定性 Hb1 Z 一定大于 HbY【答案】C【解析】试题分析:A。原子失去电子形成阳离子,原子获得电子,形成阴离子。由于mXa+、nY b 、Z (b+1) 简单离子的电子层结构相同,所以 m-a=n+b,因此选项 A 错误。B.对于- 5 -电子层结构相同的微粒来说,核电荷数移动,离子半
11、径就越小。因此离子半径:Z (b+1) Y b Xa+。错误。C对于电子层结构相同的离子来说,离子的核电荷数越大,离子半径就越小,离子的还原性就越弱。Z (b+1) 的还原性一定大于 Yb 。正确。D.核电荷数 YZ,核电荷数越大,其气态氢化物的稳定性就越强,因此稳定性 Hb+1Z 一定小于 HbY。错误。考点:考查电子层结构相同的微粒的半径、还原性、物质的稳定性的知识。11. 将盛有 NH4HCO3粉末的小烧杯放入盛有少量醋酸的大烧杯中。然后向小烧杯中加入盐酸,反应剧烈,醋酸逐渐凝固。由此可知( )A. NH4HCO3和盐酸的反应是放热反应B. 该反应中,热能转化为产物内部的能量C. 反应物
12、的总能量高于生成物的总能量D. 反应物中化学键断裂吸收的能量少【答案】B【解析】A醋酸逐渐凝固说明反应吸收热量导致醋酸溶液温度降低,即 NH4HCO3与 HCl 的反应为吸热反应,故 A 错误;B因反应为吸热反应,即吸热的热量转化为产物内部的能量,故 B 正确;C因反应为吸热反应,则反应后生成物的总能量高于反应物的总能量,故 C 错误;D. 反应物中化学键断裂吸收的能量多,故 D 错误;故选 B。12. 短周期元素 X、Y、Z、W、Q 在元素周期表中的位置如表所示,其中 X 元素的原子内层电子数是最外层电子数的一半,则下列说法中正确的是( )A. 钠与 W 可能形成 Na2W2化合物B. 由
13、Z 与 Y 组成的物质在熔融时能导电C. W 得电子能力比 Q 强D. X 有多种同素异形体,而 Y 不存在同素异形体【答案】A- 6 -考点:考查元素周期律和元素周期表的综合应用的知识。视频13. 应用元素周期律分析下列推断,其中正确的组合是( )卤素单质的熔点随原子序数的增大而升高砹( 85At)是 VIIA 族,其氢化物的稳定性大于 HC1硒( 34Se)的气态氢化物比 S 的气态氢化物稳定性差第二周期非金属元素的气态氢化物溶于水后,水溶液均为酸性铊( 81Tl)与铝同主族,其单质既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应第三周期金属元素的最高价氧化物对应水化物,其碱性随原子序数的增大而减弱A
14、. B. C. D. 【答案】B【解析】因卤素单质的熔沸点随原子序数的增大逐渐升高,故正确;同主族元素从上到下,非金属性逐渐减弱,则氢化物稳定性逐渐减弱,故错误;S、Se 在同一主族,S 元素的非金属性大于 Se 的非金属性,则硒的最高价氧化物对应水化物的酸性比硫酸弱,故正确;第二周期非金属元素 N,其氢化物为氨气,氨气溶于水,水溶液为碱性,故错误;铊(Tl)与铝同主族,随原子序数的增大,金属性增强,则金属性 TlAl,则 Tl 能与酸反应,但不与氢氧化钠溶液反应,故错误;第三周期金属元素随原子序数的增大金属性减弱,金属性 NaMgAl,则金属元素的最高价氧化物对应水化物,其碱性随原子序数的增
15、大而减弱,故正确;故选:B。点睛:本题考查元素周期表中同周期和同主族元素的性质变化规律,解题关键:明确金属性与非金属性强弱的比较方法,易错点,金属性与非金属性强弱可通过最高价氧化物对应水化物的酸性来比较,不能通过氢化物水溶液有酸性来比较- 7 -14. 已知断裂 1molH-H 要吸收的能量为 436kJ,形成 1molH-N 放出 391kJ 的能量,氨气的结构如图,根据化学方程式 N23H 2 2NH3,1molN 2与 3molH2反应时放热 92kJ,则断裂1molNN 所需要的能量为 ( )A. 431kJ B. 698kJ C. 946kJ D. 394kJ【答案】C【解析】已知:
16、H-H 键能为 436kJmol1 ,H-N 键能为 391kJmol1 ,设 NN 的键能为 x,对于反应 N2(g)+3H 2(g) 2NH3(g)H=-92.4kJmol 1 ,反应热=反应物的总键能-生成物的总键能,故 x+3436kJmol1 -23391kJmol1 =-92.4kJmol1 ,解得:x=945.6 kJmol1 ,故选:C。点睛:本题考查了反应热的有关计算、反应热与化学键键能的关系,解题关键:明确反应热与键能的关系,反应热=反应物的总键能-生成物的总键能。15. 某溶液中可能含有 H+、NH 4+、Mg 2+、Al 3+、Fe 3+、CO 32 、SO 42 、N
17、O 3 中的几种若加入锌粒,产生无色无味无毒的气体;若加入 NaOH 溶液,产生白色沉淀,且产生的沉淀的物质的量与加入 NaOH 的物质的量之间的关系如图所示则下列说法正确的是( )A. 溶液中的阳离子只有 H+、Mg 2+、Al 3+B. 溶液中一定不含 CO32 ,一定含有 SO42 和 NO3C. 溶液中 n(NH 4+)=0.25molD. 三种离子的物质的量之比 n(H +):n(Al 3+):n(Mg 2+)=2:2:1【答案】D【解析】若加入锌粒,产生无色无味无毒的气体,说明气体是氢气,因此溶液显酸性,则CO32 和 NO3 不能大量存在;加入 NaOH 溶液,产生白色沉淀,说明
18、不存在 Fe3 ;根据产生的沉淀量与加入 NaOH 的物质的量之间的关系图可知,溶液中一定含有 Mg2 、Al 3 ;又因为- 8 -当沉淀达到最大值时,继续进入氢氧化钠,沉淀不变,这说明溶液中还存在 NH4 ,由于溶液中还必须存在阴离子,所以一定还有 SO42 ;由图象可知,第一阶段为氢离子与氢氧化钠反应,消耗氢氧化钠为 0.1mol,则 n(H )=0.1mol;第三阶段为铵根离子与氢氧化钠反应,消耗氢氧化钠为 0.7mol-0.5mol=0.2mol,则 n(NH 4 )=0.2mol;最后阶段为氢氧化钠溶解氢氧化铝,消耗氢氧化钠 0.8mol-0.7mol=0.1mol,则 nAl(O
19、H) 3=0.1mol,根据铝元素守恒可知 n(Al 3 )=0.1mol;第二阶段为氢氧化钠沉淀镁离子、铝离子,共消耗氢氧化钠为0.5mol-0.1mol=0.4mol,则 n(Mg 2 )=(0.4mol-0.1mol3)2=0.05mol,A由上述分析可知,溶液中的阳离子只有 H 、Mg 2 、Al 3 、NH 4 ,故 A 错误;B、由上述分析可知,溶液中一定不含 CO32 、NO 3 ,一定含有 SO42 ,故 B 错误;C、由上述分析可知,溶液中n(NH 4 )=0.2mol,故 C 错误;D、由上述分析可知,溶液中 n(H ):n(Al 3 ):n(Mg 2 )=0.1mol:0
20、.1mol:0.05mol=2:2:1,故 D 正确;故 选 D。点睛:本题考查离子共存、反应图象识别以及离子反应有关计算等,对学生的综合能力提出了较高的要求,易错点 A,当沉淀达到最大值时,继续进入氢氧化钠,沉淀不变,这说明溶液中还存在 NH4 ;难点 D,各粒子浓度的计算,先要理清各阶段的反应,再理清各阶段各物质的量。第 II 卷 (4 大题,共计 55 分)16. (1)取等物质的量的 MgO 和 Fe2O3的混合物进行铝热反应,反应的化学方程式为_,引发铝热反应的实验操作是_。(2)根据周期表对角线规则,金属 Be 与 Al 单质及其化合物性质相似。写出 Be 与 NaOH 溶液反应生
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