2015届上海市崇明县高三上学期期末考试化学试卷与答案(带解析).doc
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1、2015届上海市崇明县高三上学期期末考试化学试卷与答案(带解析) 选择题 有关物质的使用不涉及化学变化的是 A明矾用作净水剂 B液氨用作致冷剂 C漂粉精作消毒剂 D生石灰作干燥剂 答案: B 试题分析: A明矾用作净水剂是由于 Al3+发生水解反应产生的 Al(OH)3胶体表面积大,吸附力强,可以吸附水中悬浮的固体,使之形成沉淀的缘故,发生了化学变化,错误; B液氨用作致冷剂是由于液氨的沸点比较低,气化时从周围的环境吸收热量,使环境的温度降低,没有产生新的物质,是物理变化,正确; C漂粉精作消毒剂是由于电离产生的 ClO-水解产生次氯酸有强的氧化性,产生了新的物质,是化学变化,错误; D生石灰
2、作干燥剂是由于 CaO与水发生反应产生 Ca(OH)2,产生了新的物质,发生的是化学变化,错误。 考点:考查物质的应用中涉及的变为的分类的知识。 已知: H2(g) + Br2(g) 2HBr(g) H= 72 kJ/mol , 1mol Br2(g)液化放出的能量为 30 kJ,其它相关数据如下表:则上述表格中的 a值为 一定状态的分子 H2(g) Br2(l) HBr(g) 1 mol该分子中的化学键断裂吸收的能量 /kJ 436 a 369 A 404 B 344 C 260 D 200 答案: C 试题分析: H2(g) + Br2(g) 2HBr(g) H= 72 kJ/mol ,
3、1mol Br2(g)液化放出的能量为 30 kJ,则 H2(g) + Br2(g) 2HBr(g) H= 42 kJ/mol ,由于反应热就是断裂化学键吸收的热量与形成化学键释放的热量的差,所以 Br-Br的键能是436+a-3692=42 kJ ,解得 a=+260KJ/mol,故选项是 C。 考点:考查反应热与物质存在的状态、化学键的键能的关系的知识。 固体硝酸盐加热易分解且产物较复杂。某学习小组以 Mg(NO3)2 为研究对象,拟通过实验探究其热分解的产物,提出如下 4种猜想,其中不成立的是 A Mg、 NO2、 O2 B MgO、 NO2、 O2 C Mg3N2、 O2 D MgO、
4、 NO2、 N2 答案: D 试题分析: Mg(NO3)2发生分解反应,如果有元素的化合价的变化,则属于氧化还原反应。在氧化还原反应中,元素的化合价有升高,也有降低。 A Mg 元素、N 元素的化合价降低, O 元素的化合价升高,具备该类反应的基本条件,正确;B. N元素的化合价降低, O元素的化合价升高,具备该类反应的基本条件,正确; C. N 元素的化合价降低, O 元素的化合价升高,具备该类反应的基本条件,正确; D.只有元素化合价的降低没有元素化合价的升高,与氧化还原反应向违背,错误。 考点:考查物质发生反应的产物的可能性的正误判断的知识。 常温下,往 H2O2溶液中滴加少量 FeSO
5、4溶液,可发生如下两个反应:2Fe2+ H2O2 +2H+2Fe3+ 2H2O、 2Fe3+ H2O2 2Fe2+ O2+2H+,下列说法不正确的是 A H2O2的氧化性比 Fe3+强,其还原性比 Fe2+强 B在 H2O2分解过程中, Fe2+和 Fe3+的总量保持不变 C在 H2O2分解过程中,溶液的 pH逐渐下降 D H2O2生产过程要严格避免混入 Fe2+ 答案: C 试题分析: A根据反应 2Fe2+ H2O2 +2H+2Fe3+ 2H2O 可知 H2O2的氧化性比Fe3+强,根据 2Fe3+ H2O2 2Fe2+ O2+2H+可知 H2O2的还原性比 Fe2+强,正确;B将两式相加
6、可得: 2H2O2= 2H2O+ O2.可见在 H2O2分解过程中, Fe2+和 Fe3+的总量保持不变,正确; C在 H2O2分解过程中,由于 H+的物质的量不变,反应产生水对溶液起稀释作用,所以溶液的 pH逐渐增大,错误; D根据 B选项分析可知, Fe2+是 H2O2分解产生氧气的催化剂,所以生产过程要严格避免混入 Fe2+,正确。 考点:考查物质氧化性、还原性强弱比较、物质制取过程中应该注意的问题的知识。 在一定体积的密闭容器中放入 3升气体 R和 5升气体 Q,在一定条件下发生反应 2R(气 ) 5Q(气 ) 4X(气 )+ nY(气 ),反应完全后,容器温度不 变,混和气体的压强是
7、原来的 87.5%,则化学方程式中的 n值是 A 1 B 2 C 3 D 4 答案: B 试题分析:由于反应在体积固定的密闭容器中进行,所以容器内气体的物质的量的比就是气体的压强的比。反应完全后,容器温度不变,混和气体的压强是原来的 87.5%,则反应后容器内气体的体积是( 3+5) L87.5%=7L。即减小 1L。根据方程式可知 5L的 Q参加反应,反应后气体的物质的量减少 (7-4-n)L,由于加入的 R过量,所以 Q 完全反应。现在加入的 Q 体积是 5L,反应减少了( 8-7)L=1L,所以 (7-4-n)=1.因此 n=2,所以选项是 B. 考点:考查差量法在化学反应方程式的系数的
8、确定的知识。 有一澄清透明的溶液,只可能含有大量的 Fe3+、 Fe2+、 H+、 AlO2-、 Al3+、CO32-、 NO3-七种离子中的几种,向该溶液中逐滴滴入 1mol L-1NaOH溶液一定体积后才产生沉淀。则下列判断正确的是 A溶液中一定不含 AlO2- B溶液中可能含有 NO3- C溶液中一定不含 Fe2+和 Fe3+ D溶液中可能含有 Fe3+,但一定不含 Fe2+ 答案: AD 试题分析:向可能含有大量的 Fe3+、 Fe2+、 H+、 AlO2-、 Al3+、 CO32-、 NO3-的溶液中逐滴滴入 1mol/LNaOH溶液一定体积后才产生沉淀,说明含有大量的 H+,在酸性
9、环境 H+与 AlO2-会发生反应产生 Al3+和水,不能大量共存, H+与 CO32-会发生反应产生 CO2、 H2O,不能大量存在。能够产生沉淀,说明还含有金属阳离子,根据溶液呈电中性溶液必须含有阴离子,则根据题目提供的离子可知一定含有NO3-,故选项 A正确,选项 B错误;在酸性环境中, H+、 NO3-、 Fe2+会发生氧化还原反应而不能大量共存,因此一定不含有 Fe2+, Fe3+则可能存在,也可能不存在,所以选项 C错误,选项 D正确。故选项是 AD。 考点:考查溶液中离子成分的确定的知识。 如下图所示,在毛玻璃片上放有一张浸有含酚酞的饱和氯化钠溶液的滤纸,滤纸上点有 A、 B、
10、C、 D四个点(指靠近电极的溶液)。有关说法正确的是 A A点比 B点先出现红色 B B点比 A点先出现红色 C A点比 C点先出现红色 D D点比 C点先出现红色 答案: B 试题分析:对于该装置来说,左边是电解池,由于阳极是石墨电极,在阳极发生反应: 2Cl 2e -=Cl2,在阴极发生反应: 2H+2e-=H2,由于 破坏了附近的水的电离平衡,水继续发生电离,当最终达到平衡时, c(OH-)c(H+),所以溶液显碱性,酚酞试液变为红色,即 B点比 A点先出现红色,选项 A错误, B正确;对于右端来说,是原电池,由于活动性 FeC,所以 Fe作负极,发生反应: Fe-2e-=Fe2+,由于
11、电解质是中性溶液,所以在石墨电极发生吸氧腐蚀,在石墨电极上发生的电极反应式是: O2+4e-+2H2O=4OH-,该电极负极溶液碱性增强,所以C点比 D点先出现红色,选项 D错误;由于电子转移速度:电解池 原电池,所以 A点比 C点先出现红色,选项 B正确,故正 确选项是 B、 C。 考点:考查原电池、电解池的反应原理、电极反应现象及反应快慢的比较的知识。 将盛有 12mL NO2和 O2的混合气体的量筒倒立于水槽中,充分反应后,还剩余 2mL无色气体,则原混合气体中 O2的体积是 A 1.2mL B 2.4mL C 3.6mL D 4.8mL 答案: A 试题分析: 12ml的 NO2和 O
12、2的混合气体的量筒倒立于水槽中,充分反应后,还剩余 2mL无色气体,这 2ml的气体可能是 O2,也可能是 NO2和水发生反应产生 NO。若剩余气体是 O2,则发生反应: 4NO2+O2+2H2O=4HNO3,根据方程式可知,反应 10ml的气体,则其中含有 2ml的 O2反应,则氧气的总体积是2ml+2ml=4ml;若剩余气体是 NO,则根据反应方程式: 3NO2+H2O=2HNO3+NO可知相当于 NO2过量 6ml,则发生反应 4NO2+O2+2H2O=4HNO3消耗了 6ml的气体。由于 O2占总体积的 1/5,所以氧气的体积是 6ml1/5=1.2ml,故选项是 A。 考点:考查氮的
13、氧化物与氧气的混合气体与水发生反应时的物质的量的关系的知识。 向 100mL 0.1mol L-1硫酸铝铵 NH4Al(SO4)2 溶液中逐滴滴入 0.1mol L-1Ba(OH)2溶液。随着 Ba(OH)2溶液体积 (V)的变化,沉淀总物质的量 (n)的变化如右图所示。下列叙述正确的是 A a点的沉淀总物质的量为 0.03mol B oa段发生反应的离子方程式是: Al3+2SO42-+2Ba2+3OH-= 2BaSO4+Al(OH)3; C ab段发生反应的离子方程式是: 2NH4+SO42-+Ba2+2OH-=2NH3 H2O+ BaSO4 D反应到 c点时,加入 Ba(OH)2溶液的总
14、体积为 250mL 答案: CD 试题分析:硫酸铝铵 NH4Al(SO4)2溶液中逐滴滴入 0.1mol/LBa(OH)2溶液,在 Oa 段发生反应: Al2(SO4)3+3Ba(OH)2=3BaSO4+2Al(OH)3;后在 ab 段发生反应: (NH4)2SO4+Ba(OH)2=BaSO4+NH3 H2O,当物质反应完全后,再加Ba(OH)2溶液的 bc 段发生反应: Ba(OH)2+2Al(OH)3 =Ba(AlO2)2+ 4H2O;当Al(OH)3溶解完全,沉淀达到最小值,此后再滴加也不能产生沉淀,沉淀也不再溶解。 A n(Al3+)=0.1mol,所以 a点的沉淀总物质的量为0.01
15、mol+0.015mol=0. 025mol ,错误; B oa段发生反应就是硫酸铝与氢氧化钡的反应,离子方程式是: 2Al3+3SO42-+3Ba2+6OH-= 3BaSO4+ 2Al(OH)3,错误;C ab段发生的是硫酸铵与氢氧化钡的反应,反应的离子方程式是: 2NH4+ SO42-+ Ba2+ 2OH-=2NH3 H2O+ BaSO4;正确; D反应到 c点时,加入的Ba(OH)2反应变为 BaSO4、 Ba(AlO2)2。由于在原溶液中含 有 n(SO42-)=0.02mol;n(Al3+)=0.01mol,根据元素守恒可知消耗的 Ba(OH)2的物质的量是0.02mol+0.01m
16、ol2=0.025mol。由于 Ba(OH)2溶液的物质的量浓度是 0.1mol/L,所以溶液的体积是 VBa(OH)20.025mol0.1mol/L=0.25L= 250mL,正确。 考点:考查复盐溶液中加碱,发生反应的先后、离子方程式的书写、反应图像及溶液体积的计算的知识。 1.52g铜镁合金完全溶解于 50mL 63%的浓硝酸(硝酸密度为 1.40g/mL)中,得到标况下 NO2和 N2O4的混合气体 1120mL。向反应后的溶液中加入 1.0mol/L NaOH溶液,当金属离子全部沉淀时,得到 2.54g沉淀,下列说法不正确的是 A该合金中 n(Cu):n(Mg)=2:1 B合金完全
17、溶解时,溶液中 c(H+)=11.8mol/L(忽略反应前后溶液体积变化) C NO2和 N2O4的混合气体中, NO2的体积分数是 80% D得到 2.54g沉淀时,加入 NaOH溶液的体积是 600 mL 答案: BD 试题分析: A.假设在金属混合物中含有 Cu、 Mg的物质的量分别是 x、 y,根据题意可得 64x+24y=1.52g; 98x+58y=2.54g,解得 x=0.02mol, y=0.01mol,所以该合金中 n(Cu):n(Mg)=2:1,正确; B在反应过程中金属失去电子的物质的量与硝酸变为氮的氧化物得到的电子的物质的量相等,也等于金属离子变为氢氧化物时结合的 OH
18、-的物质的量。 n(e-)=(0.02mol+0.01mol )2=0.06mol,由于硝酸得到电子产生的氧化物的化合价为 +4价,所以发生还原反应的硝酸的物质的量是 0.06mol,故反应消耗的硝酸的物质的量是 n(HNO3)= (0.02mol2+0.01mol2)+ 0.06mol=0.12mol, 63%的浓硝酸的物质的量浓度是c(HNO3)= (1.40100063%)63=14mol/L,所以反应后硝酸的物质的量浓度是( 14mol/L0.05L-0.12mol) 0.05L=11.6mol/L,由于硝酸是一元强酸,所以合金完全溶解时,溶液中 c(H+)=11.6mol/L,错误;
19、 C假设 NO2和 N2O4的混合气体中, NO2的物质的量是 m, N2O4的物质的量是 n,则 m+n=1.120L 22.4L/mol =0.05mol,m+2n=0.06mol,解得 m=0.04mol, n=0.01mol,所以 NO2的物质的量占总物质的量的比例( 0.04mol 0.05mol) 100%=80%,对于气体来说,在相同外界条件下,体积比等于物质的量的比,因此 NO2和 N2O4的混合气体中, NO2的体积分数是 80%,正确; D向含有硝酸的硝酸铜、硝酸镁的混合溶液中加入 NaOH溶液,碱先与过量的酸发生反应,然后在与盐反应。所以得到 2.54g沉淀时,溶液为硝酸
20、钠,应该是总硝酸的物质的量去掉变为 N 的氧化物的部分,n(NaOH)= 14mol/L 0.05L 0.06mol =0.64mol ,所以加入 NaOH溶液的体积是 V(NaOH0=0.64mol1.0mol/L=0.64L= 640 mL,错误。 考点:考查守恒方法在氧化还原反应方程式的计算中的应用的知识。 C60可用作储存氢气的材料,结构如右图所示。继 C60后,科学家又合成了Si60、 N60,三种物质结构相似。下列有关说法正确的是 A C60、 Si60、 N60都属于原子晶体 B C60、 Si60、 N60分子内共用电子对数目相同 C由于 N-N键能小于 NN,故 N60的稳定
21、性弱于 N2 D由于 键长小于 键,所以 C60熔沸点低于 Si60 答案: C 试题分析: A C60、 Si60、 N60都是有分子构成的分子晶体,错误; B由于 C、Si、 N原子的价电子不完全相同,因此 C60、 Si60、 N60分子内共用电子对数目不相同,错误; C物质分子内含有的化学键键能越小,原子结合的牢固性就越差,物质的稳定性就越弱。由于 N-N键能小于 NN,故 N60的稳定性弱于 N2,正确; D化学键的键长越短,原子结合的就越牢固,分子就越小,物质的稳定性就越强,而 C60、 Si60 都是分子晶体,结构相似的物质,相对分子质量越大,分子间作用力就越大,克服分子间作用力
22、使物质熔化或气化消耗的能量就越高,物质的熔沸点就越高。分子间作用力: Si60 C60所以所以 C60熔沸点低于 Si60,错误。 考点:考查物质的分子结构、晶体结构与物质的稳定性、熔沸点高低的关系的知识。 pH相同、体积相同的氨水和氢氧化钠溶液分别采取下列措施,有关叙述正确的是 A加入适量的氯化铵晶体后,两溶液的 pH均碱小 B温度下降 10C,两溶液的 pH均不变 C分别加水稀释 10倍,两溶液的 pH仍相等 D用同浓度的盐酸中和,消耗盐酸的体积相同 答案: A 试题分析: A.在氨水中存在一水合氨的电离平衡, NH3 H2O NH4+OH-;当向其中加入适量的氯化铵晶体, c(NH4+)
23、增大,平衡逆向移动, c(OH-)减小,溶液的 pH减小;当向 NaOH溶液中加入氯化铵晶体后,发生反应:NaOH+NH4Cl=NaCl+NH3 H2O,强碱变为弱碱, c(OH-)减小,溶液的 pH减小,正确; B温度下降 10C,对一水合氨的电离平衡和水的电离平衡起抑制作用,c(OH-)减小,水的离子积减小,溶液的 pH增大;对于 NaOH溶 液来说, NaOH电离产生的 c(OH-)不变,但是水的电离平衡逆向移动,水的离子积减小,所以溶液的 pH增大,错误; C由于在氨水中存在弱碱的电离平衡,所以当分别加水稀释 10倍,氨水中 c(OH-)变化小,溶液的碱性强,因此两溶液的 pH氨水的大
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