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广西岑溪市2020-2021学年高二化学上学期期中试题 理(含解析).doc

1、广西岑溪市2020-2021学年高二化学上学期期中试题 理(含解析)注意事项:1.本试卷分为:第I卷选择题48分,第II卷非选择题52分。2.请将答案统一填写在答题卡上。3.可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Cu-64第I卷选择题一、单项选择题(共16题,每题3分,共48分)1. 化学与科学、技术、社会、环境密切相关。下列有关说法中错误的是( )A. NH3常用作制冷剂B. 为防止中秋月饼等富脂食品因被氧化而变质,常在包装袋中放入硅胶C. 小苏打用制作馒头和面包等糕点的膨松剂,还是治疗胃酸过多的一种药剂D. 二氧化硅常用于制造光导纤维【答案】B【解析】【详解】A液氨

2、气化时从外界吸收热量,具有制冷作用,氨气可以做制冷剂,故A正确;B硅胶具有吸水性,可以防止中秋月饼等富脂食品因潮解而变质,不能防止被氧化而变质,故B错误;C小苏打受热分解生成二氧化碳,可用制作馒头和面包等糕点的膨松剂,小苏打能与盐酸反应,还可以用作治疗胃酸过多,故C正确;D二氧化硅晶体对光具有全反射作用,能传递光信号,所以二氧化硅常用于制造光导纤维,故D正确;故选B。2. 下列各组中,每种电解质溶液电解时(惰性电极)只生成氢气和氧气的是A. HCl、CuCl2、Ba(OH)2B. NaOH、CuSO4、H2SO4C. NaOH、H2SO4、Ba(OH)2D. NaBr、H2SO4、Ba(OH)

3、2【答案】C【解析】【详解】A、根据我们所学的电解原理,惰性电极电解CuCl2时阳极析出氯气,阴极析出铜,A错误;B、惰性电极电解CuSO4时阴极析出铜,阳极产生氧气,B错误;C、惰性电极电解NaOH、H2SO4、Ba(OH)2实质上均是电解水,只生成氢气和氧气,C正确;D、惰性电极电解NaBr时,阳极析出溴单质,阴极产生氢气,D错误。答案选C【点睛】此题考查电解基本原理知识,解答时要抓住电解时阴阳离子的放电顺序。3. 根据气象台报道,近年来每到春季,沿海一些城市经常出现大雾天气,致使高速公路关闭,航班停飞。雾属于下列分散系中的( )A. 溶液B. 悬浊液C. 乳浊液D. 胶体【答案】D【解析

4、】【详解】雾是由悬浮在大气中的小液滴构成的,小液滴的直径在1100nm之间,所以雾属于胶体,故选D。4. 如图所示,铜片、锌片和石墨棒用导线连接后插入番茄里,电流计中有电流通过,则下列说法正确的是 ( )A. 石墨是阴极B. 两个铜片上都发生氧化反应C. 锌片是负极D. 两个番茄都形成原电池【答案】C【解析】【详解】A、石墨和原电池正极相连做电解池的阳极,选项A错误;B、原电池中铜电极发生还原反应,右装置是电解池,铜电极上发生还原反应,选项B错误;C、装置中依据活泼性差别判断,锌为原电池负极,选项C正确;D、左装置是原电池,右装置是电解池,选项D错误;答案选C。5. 已知气体A和气体B反应生成

5、液态C为放热反应,则下列热化学方程式书写正确的是(a0)A. A(g)2B(g)=C(l)Ha kJ/molB. A2B=CHa kJ/molC. A(g)2B(g)=C(l)Ha kJD. A(g)2B(g)=C(l)Ha kJ/mol【答案】D【解析】【详解】A放热反应,H应为负值,H=-a kJ/mol,故A错误;B热化学方程式中没有注明物质的聚集状态,故B错误;CH的单位为kJ/mol,故C错误;DA(g)2B(g)=C(l)Ha kJ/mol,聚集状态、单位、H的正负号均正确,故D正确。故选D6. 下列变化不能通过一步化学反应实现的是( )A. BaCl2BaSO4B. CuOCu(

6、OH)2C. NaOHNa2SO3D. MgSO4Mg(OH)2【答案】B【解析】【详解】ABaCl2与H2SO4、Na2SO4等反应,均可生成BaSO4,故A不符合题意;BCuO不能与水反应生成Cu(OH)2,故B符合题意;CNaOH与SO2发生反应生成Na2SO3和H2O,故C不符合题意;DMgSO4与NaOH、Ba(OH)2等反应,均可生成Mg(OH)2,故D不符合题意。综上所述,答案为B。7. 在一定条件下,RO与R可发生反应:RO5R6H=3R23H2O,下列关于R元素的叙述中,正确的是( )A. 元素R位于周期表中第A族B. RO中的R只能被还原C. R2在常温常压下一定是气体D.

7、 若1 mol RO参与该反应,则转移的电子的物质的量为5 mol【答案】D【解析】【详解】A主族元素的最高正价=主族序数,根据题干信息可知R的最高正价是+7价,则R位于第VIIA族,A错误;B由于氧元素显-2价,则RO中R的化合价为+5,既能升为+7价,也能降为0价等,因此RO中R既能被氧化,又能被还原,B错误;CR可以是Br元素或I元素,Br2在常温下是液体,I2在常温下是固体,C错误;D根据方程式可知,R元素由+5价降为0价,化合价降低总数为5,则转移电子数为5,因此1 mol RO参与该反应,则转移的电子的物质的量为5 mol,D正确;答案选D。8. 下列离子方程式正确的是A. 向Na

8、HCO3溶液中加入NaOH溶液:HCO+OH-=CO+H2OB. 澄清石灰水中加盐酸:2H+Ca(OH)2=Ca2+2H2OC. 氯气溶于水:Cl2+H2O2H+ClO-+Cl-D. 向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸:Ba2+OH-+H+SO=BaSO4+H2O【答案】A【解析】【详解】A向NaHCO3溶液中加入NaOH溶液,NaHCO3和NaOH反应生成Na2CO3和水,离子方程式为:HCO+OH-=CO+H2O,故A正确;B澄清石灰水是Ca(OH)2的水溶液,需要拆成离子,故正确的离子方程式为:H+OH- =H2O,故B错误;C氯气溶于水生成盐酸和次氯酸,次氯酸是弱酸,不能拆成离子,故正确

9、的离子方程式为:Cl2+H2O H+HClO+Cl-,故C错误;D向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸,离子方程式中离子的系数比要符合化学式的组成比,即正确的离子方程式为:Ba2+2OH-+2H+ SO=BaSO4+2H2O,故D错误;故选A。9. 断开1 mol AB(g)分子中的化学键,使其分解生成气态A原子和气态B原子时所吸收的能量称为AB键的键能。已在HH键的键能为436 kJmol1,HN键的键能为391 kJmol1,根据热化学方程式N2(g)3H2(g)=2NH3(g)H92 kJmol1,推求NN键的键能是()A. 431 kJmol1B. 946 kJmol1C. 649 kJm

10、ol1D. 1130 kJmol1【答案】B【解析】【详解】已知:HH键能为436kJ/mol,HN键能为391kJ/mol,令NN的键能为x,对于反应N2(g)+3H2(g)=2NH3(g)H=92kJ/mol,反应热=反应物的总键能生成物的总键能,故x+3436kJ/mol23391kJ/mol=92kJ/mol,解得:x=946 kJ/mol。故选B。10. 3He在月球上储量丰富,3He主要来源于宇宙射线的初级粒子,下列关于3He和4He的叙述正确的是A. 两者互为同位素B. 两者互为同素异形体C. 两者为同一种核素D. 两者具有相同的中子数【答案】A【解析】【详解】二者是质子数相同,

11、中子数不同的原子,互为同位素,故选A。【点睛】同位素是指质子数相同,中子数不同的原子,同种元素组成的不同的单质为同素异形体。具有一定质子数和中子数的原子为核素。中子数为质量数-质子数。11. 将金属M连接在钢铁设施表面,可减缓水体中钢铁设施的腐蚀。在题图所示的情境中,下列有关说法正确的是A. 阴极的电极反应式为B. 金属M活动性比Fe的活动性弱C. 钢铁设施表面因积累大量电子而被保护D. 钢铁设施在河水中的腐蚀速率比在海水中的快【答案】C【解析】【分析】该装置为原电池原理的金属防护措施,为牺牲阳极的阴极保护法,金属M作负极,钢铁设备作正极,据此分析解答。【详解】A.阴极的钢铁设施实际作原电池的

12、正极,正极金属被保护不失电子,故A错误;B.阳极金属M实际为原电池装置的负极,电子流出,原电池中负极金属比正极活泼,因此M活动性比Fe的活动性强,故B错误;C.金属M失电子,电子经导线流入钢铁设备,从而使钢铁设施表面积累大量电子,自身金属不再失电子从而被保护,故C正确;D.海水中的离子浓度大于河水中的离子浓度,离子浓度越大,溶液的导电性越强,因此钢铁设施在海水中的腐蚀速率比在河水中快,故D错误;故选:C。12. 选用下列试剂和电极:稀H2SO4、Fe2(SO4)3溶液、铁棒、铜棒、铂棒,组成如图所示的原电池装置,观察到电流计G的指针均有偏转,则其可能的组合共有( )A. 6种B. 5种C. 4

13、种D. 3种【答案】B【解析】【详解】该装置是原电池,根据原电池的构成条件选取电极和电解质溶液;当电解质溶液为稀硫酸时,只有铁能作负极,则正极可以是铜,也可以是铂,所以有两种组合;当电解质溶液为硫酸铁时,负极可以是铁,则正极可以是铜,也可以是铂;若负极为铜时,正极只能是铂,所以有三种组合;所以通过以上分析知;能构成原电池的组合有5种;故选B。【点睛】该装置是原电池,根据原电池的构成条件选择电极和电解质溶液,有相对活泼的金属和不活泼的金属或导电的非金属作电极,且较活泼的金属能自发的和电解质溶液进行氧化还原反应,以此解答该题。13. 在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速

14、率最快的是( )A. v(A)=0.5 molL-1s-1B. v(B)=0.3 molL-1s-1C. v(C)=0.8 molL-1s-1D. v(D)=1 molL-1s-1【答案】B【解析】【详解】由于不同物质表示的化学反应速率之比等于其化学计量数之比,则反应速率与其化学计量数的比值越大,表示的化学反应速率越快;A=0.25 molL-1s-1;B=0.3 molL-1s-1;C.=0.267 molL-1s-1;D=0.25 molL-1s-1;故表示的化学反应速率最快的是v(B),答案选B。14. 在一密闭容器,aA(g)bB(g)达平衡后,保持温度不变,将容器体积增加一倍,当达到

15、新的平衡时,B的浓度是原来的60%,则( )A. 物质B的质量分数增加了B. 物质A的转化率减少了C. 平衡向逆反应方向移动了D. ab【答案】A【解析】【分析】容器体积增加一倍时,若平衡未移动,则B的浓度应为原来的50%,实际平衡时,B的浓度是原来的60%,说明平衡向生成B的方向移动,即减小压强平衡向正反应方向移动,则ab。据此分析解答。【详解】A、平衡向正反应方向移动,B的质量增大,混合气体的总质量不变,物质B的质量分数增大,故A正确;B、平衡向正反应移动,反应物A的转化率增大,故B错误;C、平衡向生成B的方向移动,即向正反应方向移动,故C错误;D、根据上述分析,平衡向生成B的方向移动,则

16、ab,故D错误;故选A。15. N2 (g)与H2 (g)在铁催化剂表面经历如下过程生成NH3(g): 下列说法正确的是A. I中破坏的均为极性键B. IV中NH2与H的总键能大于NH3中总键能C. II、III、IV均为放热过程D. N2 (g)+3H2 (g)NH3 (g) H0【答案】C【解析】【详解】A. 据图可知,中破坏的是和H-H键,均为非极性键,故A错误;B. 中NH2与H原子生成NH3时放出热量,焓变=反应物总键能-生成物总键能,则NH2与H的总键能小于NH3中总键能,故B错误;C. 根据图示能量逐渐降低,、均为放热过程,故C正确;D. N2(g) + 3H2(g) 2NH3(

17、g)反应放热 H 0,故D错误;答案选C。16. 碘在不同状态下(固态或气态)与氢气反应的热化学方程式如下所示:H2(g) + I2(?)2HI(g)+948kJH2(g) + I2(?)2HI(g)-2648kJ下列判断正确的是A. 中的I2为固态,中的I2为气态B. 的反应物总能量比的反应物总能量低C. 的产物比反应的产物热稳定性更好D. 1mol 固态碘升华时将吸热17kJ【答案】B【解析】【详解】A、反应放热,吸热源于碘单质的状态不同,固态变为气态需要吸收能量,故中的I2为气态,中的I2为固态,错误;B、生成物的能量相等,放热,故的反应物总能量比的反应物总能量低,正确;C、产物的稳定性

18、形同,错误;D、1mol 固态碘升华时将吸热为2648+948=3596kJ,错误。答案选B。第II卷非选择题二、简答题(共4题,共52分)17. (1)现有反应CO(g)+2H2(g)CH3OH(g)过程中能量变化如图所示,回答下列问题:写出该反应的热化学方程式_;图中数字“419”表示的是_;图中曲线II表示(填反应条件)的能量变化_。(2)已知:C(s)+O2(g)=CO2(g) H1=-437.3kJmol-12CO(g)+O2(g)=2CO2(g) H2=-566.0kJmol-1则2C(s)+O2(g)=2CO(g) H3=_。(3)下列反应中,属于放热反应的是_(填编号,下同),

19、属于吸热反应的是_。物质燃烧酸碱中和反应CaCO3受热分解Ba(OH)28H2O与NH4Cl反应【答案】 (1). CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g) H=-91kJ/mol (2). (正)反应的活化能(或1molCO和2molH2断键所需要吸收的能量) (3). 使用催化剂 (4). -308.6kJmol-1 (5). (6). 【解析】【详解】(1)由图可知,反应CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g)的H=419kJ/mol -510kJ/mol =-91kJ/mol,故该反应的热化学方程式为CO(g)+2H2(g)=CH3OH(g) H=-91kJ/mol;图中数字“41

20、9”表示的是(正)反应的活化能(或1molCO和2molH2断键所需要吸收的能量);图中曲线II表示的反应过程活化能降低,故表示的是使用催化剂的能量变化;(2)已知:C(s)+O2(g)=CO2(g) H1=-437.3kJmol-1;2CO(g)+O2(g)=2CO2(g) H2=-566.0kJmol-1;由盖斯定律可知,2-可得目标方程式,则2C(s)+O2(g)=2CO(g) H3= -437.3kJmol-12-(-566.0kJmol-1)= -308.6kJmol-1;(3)物质燃烧属于放热反应;酸碱中和反应属于放热反应;CaCO3受热分解属于吸热反应;Ba(OH)28H2O与N

21、H4Cl反应属于吸热反应;故属于放热反应是,属于吸热反应的是。18. 如图两个实验装置是实现化学能和电能相互转化的装置。(1)电极、的名称分别是_、_。(2)把电能转化为化学能的装置是_ (填“甲”或“乙”)(3)铁电极腐蚀更严重的装置是_ (填“甲”或“乙”)(4)甲、乙两装置电极附近的溶液首先变红的电极是_。A. B. C. D. 【答案】 (1). 阴极 (2). 负极 (3). 甲 (4). 乙 (5). B【解析】【分析】甲装置有外接电源,为电解池,C棒为阳极,Fe棒为阴极;乙装置为原电池,活泼金属Fe作负极,C棒作正极,据此分析解答。【详解】(1)电极与外接电源的负极相连,为阴极;

22、电极为负极;(2)电解池是能把电能转化为化学能的装置,原电池是把化学能转化为电能的装置,故把电能转化为化学能的装置是甲;(3)甲装置中,Fe作阴极,被保护,乙装置中,Fe作负极,失电子被氧化,故铁电极腐蚀更严重的装置是乙;(4)甲装置中,阴极发生反应,故甲装置中极附近的溶液首先变红;乙装置中,电极发生反应,故乙装置中电极附近的溶液首先变红,故选B。19. 电化学制备方法:已知反应2H2O2=2H2O+O2能自发进行,反向不能自发进行,通过电解可以实现由H2O和O2为原料制备H2O2,如图为制备装置示意图。a极的电极反应式是_。下列说法正确的是_。A. 该装置可以实现电能转化为化学能B. 电极b

23、连接电源负极C. 该方法相较于早期制备方法具有原料廉价,对环境友好等优点【答案】 (1). O2+2e- + 2H+ =H2O2 (2). AC【解析】【详解】该装置为电解池,a极通入O2,生成H2O2,说明a极得电子,发生还原反应,故a极为阴极,则b极为阳极,a极通入O2,生成H2O2,说明a极得电子,发生还原反应,故a极电极反应式是O2+2e- + 2H+ =H2O2;A. 2H2O2=2H2O+O2能自发进行,反向不能自发进行,根据图示,该装置有电源,属于电解池,电解池是将电能转化为化学能的装置,故A正确;B. 根据分析,电极b为阳极,电解池阳极与电源正极连接,故B错误;C. 根据分析,

24、该装置的总反应为2H2O+O2=2H2O2,根据反应可知,制取双氧水的原料为氧和水,具有来源广泛,原料廉价,对环境友好等优点,故C正确;故选AC。20. (1)某温度时,在2L容器中X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化关系曲线如图所示。反应至2min时Y与Z的物质的量之比为_。由图中的数据分析,该反应的化学方程式为_。反应开始至5min时Z的平均反应速率为_。5min后Z的生成速率_其消耗速率 (填“大于”、“小于”或“等于”)。(2)某兴趣小组将下表中所给的混合溶液分别加入到6个盛有过量Zn粒的反应瓶中,以研究硫酸铜的浓度对稀硫酸与锌反应生成氢气速率的影响。实验混合溶液ABCDEF4mo

25、lL-1H2SO4mL30V1V2V3V4V5饱和CuSO4溶液/mL00.52.55V620H2O/mLV7V8V9V1090请完成此实验设计,其中:V1=_,V6=_。【答案】 (1). 3:1 (2). 3X+Y2Z (3). 0.04molL-1min-1 (4). 等于 (5). 30 (6). 11【解析】【详解】(1) 由图中可知,反应至2min时Y的与Z的物质的量分别为:0.9mol、0.3mol,故二者的物质的量之比为0.9mol:0.3mol=3:1,故答案为:3:1; 由图中的数据分析,反应至5min时,Y减少了1.0 mol-0.8 mol=0.2 mol,X减少了1.

26、0 mol -0.4 mol=0.6 mol,Z增加了0.5 mol-0.1mol=0.4 mol,故该反应的化学方程式为:3X+Y2Z,故答案为:3X+Y2Z;反应开始至5min时Z的平均反应速率为,故答案为:0.04molL-1min-1;由图中可知,5min后X、Y、Z的物质的量均不再改变,说明反应达到化学平衡,故Z的生成速率等于其消耗速率,故答案为:等于;(2) 对比试验效果,那么除了反应物质的量不一样以外,要保证其它条件相同,而且是探究硫酸铜的浓度的影响,那么每组硫酸的量要保持相同,六组反应的总体积也应该相同,A组中硫酸为30mL,那么其它组硫酸量也都为30mL,而硫酸铜溶液和水的总

27、量应相同,F组中硫酸铜20mL,水为0,那么总量为20mL,所以V1=30mL,V6=11mL,故答案为:30mL;11mL。21. 某兴趣小组设计出如图所示装置来改进教材中“铜与硝酸反应”实验,以探究化学实验的绿色化。(1)仪器a的名称是_;实验前,第一步操作是_。(2)在d中加适量NaOH溶液,c中放一小块铜片,由分液漏斗a向c中加入2mL浓硝酸,c中反应的化学方程式是_。(3)如表是制取硝酸铜的三种方案,能体现绿色化学理念的最佳方案是_。方案反应物甲Cu、浓HNO3乙Cu、稀HNO3丙Cu、O2、稀HNO3(4)该装置也可用来证明酸性强弱:如H2CO3H2SiO3。方法如下:在a中加入稀

28、硫酸,c中加入的试剂是_ (填编号,下同),d中加入的试剂是_;如果在d中看到_,即可证明酸性:H2CO3H2SiO3。供选择的试剂:ANa2SiO3溶液 B稀硫酸 CNaCl溶液 DNa2CO3溶液 E碳酸钙【答案】 (1). 分液漏斗 (2). 检查装置气密性 (3). Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O (4). 丙 (5). D (6). A (7). 生成白色胶状物质(或白色沉淀)【解析】【分析】铜和浓硝酸反应生成硝酸铜、有毒气体NO2和水,铜和稀硝酸反应生成硝酸铜、有毒气体NO和水,NaOH可以吸收NO2:2NaOH+2NO2=NaNO3+NaNO2+H2

29、O,也能吸收NO和NO2的混合气:NO+NO2+2NaOH=2NaNO2+H2O,故用NaOH溶液吸收多余的氮氧化物,防止污染环境。若要证明碳酸酸性强于硅酸,需要把CO2通入硅酸钠溶液中,根据生成白色胶状沉淀证明反应的发生,从而证明酸性的强弱。【详解】(1)根据仪器的构造可知,a为分液漏斗;本实验有气体生成,故实验前,应先检查装置的气密性。(2)铜和浓硝酸反应生成硝酸铜、NO2和水,化学方程式为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O。(3)方案甲会生成有毒气体NO2,方案乙也会产生有毒气体NO,而方案丙中,铜和氧气生成氧化铜,氧化铜再和稀硝酸反应生成硝酸铜,没有污染产生,且硝酸中的氮全部转移到硝酸铜里,原料利用率高,故能体现绿色化学理念,故选丙。(4)根据分析可知,需要先制取CO2,所用试剂为稀硫酸和碳酸钠溶液,不能选碳酸钙,因为稀硫酸和碳酸钙反应会生成微溶性的硫酸钙,附着在碳酸钙的表面,阻碍反应的进行。生成的CO2通入硅酸钠溶液中,发生复分解反应:CO2+Na2SiO3+H2O=Na2CO3+H2SiO3,若看到白色胶状沉淀,则可证明碳酸酸性强于硅酸。

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