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类型2023-2024学年北京海淀区一零一中学化学高三上期末复习检测试题含解析.doc

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  • 上传时间:2024-11-27
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    1、2023-2024学年北京海淀区一零一中学化学高三上期末复习检测试题考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列实验方案正确,且能达到目的的是( )AABBCCDD2、X、Y、Z、M、R、Q是短周期主族元素,已知常温下X单质为黄色固体,Y是无机非金属材料的主角,Z焰色反应呈黄色。部分信息如下表:

    2、XYZMRQ原子半径/nm0.1040.1170.1860.0740.0990.143主要化合价-2+4,-4+1-2-1,+7+3下列说法正确的是:AR在元素周期表中的位置是第二周期A族BX、Y均可跟M形成化合物,但它们的成键类型不相同CZ、R、Q最高价氧化物的水化物能相互反应DY元素氧化物是用于制造半导体器件、太阳能电池的材料3、东汉晚期的青铜奔马(马踏飞燕)充分体现了我国光辉灿烂的古代科技,已成为我国的旅游标志。下列说法错误的是A青铜是我国使用最早的合金、含铜、锡、铅等元素B青铜的机械性能优良,硬度和熔点均高于纯铜C铜器皿表面的铜绿可用明矾溶液清洗D“曾青()得铁则化为铜”的过程发生了置

    3、换反应4、人体血液存在H2CO3/HCO3、HPO42-/H2PO4等缓冲对。常温下,水溶液中各缓冲对的微粒浓度之比的对数值lg xx表示或与pH的关系如图所示。已知碳酸pKal6.4、磷酸pKa27.2 (pKa -lgKa)。则下列说法不正确的是A曲线表示lg与pH的变化关系Bab的过程中,水的电离程度逐渐增大C当c(H2CO3) c (HCO3)时,c(HPO42)=c(H2PO4)D当pH增大时,逐渐增大5、2019 年是元素周期表诞生 150 周年,目前周期表七个周期均已排满,其 118 种元素。短周期元素 W、X、Y、Z在周期表中的相对位置如图所示,且 W 元素的简单氢化物的空间结

    4、构是三角锥形,下列说法不正确的是A红葡萄酒含有 YX2,起杀菌、澄清、抗氧化的作用B在元素周期表中,117 号元素与 Z 元素位于同一主族C简单离子的半径大小顺序为:X W Z 7,应该用酚酞做指示剂,不能用甲基橙,因为变色pH范围大于7,而且由无色变成浅红色,颜色加深,便于确定终点,故A错误;B. 将少量氯水滴入溴化亚铁溶液中,Cl2首先和Fe2+反应,不能证明Cl2的氧化性比Br2强,故B错误;C. 二氧化锰是粉末状,不能用镊子取,故C错误;D. CO32-和SO32-在水溶液中水解使溶液呈碱性,碱性强弱取决于对应酸的电离程度,电离常数越小,酸性越弱,对应盐的碱性越强,pH越大,故D正确;

    5、正确答案是D。2、C【解析】X、Y、Z、M、R、Q是短周期主族元素,常温下X单质为黄色固体,X为S;Y是无机非金属材料的主角,Y为Si;Z焰色反应呈黄色,Z为Na;结合原子半径和主要化合价可知,M为O;R为Cl;Q为Al,据此分析解答。【详解】AR为Cl,在元素周期表中的位置是第三周期A族,故A错误;BX为S、Y为Si、M为O,X、Y均可跟M形成化合物,二氧化硫和二氧化硅都是共价化合物,它们的成键类型相同,故B错误;CZ为Na、R为Cl、Q为Al,最高价氧化物的水化物分别为氢氧化钠,氢氧化铝和高氯酸,因为氢氧化铝为两性氢氧化物,相互间都能反应,故C正确;DY为Si ,Y元素的氧化物为二氧化硅,

    6、常用于制光导纤维,制造半导体器件、太阳能电池的材料是硅单质,故D错误;故选C。3、B【解析】A我国使用最早的合金是青铜,该合金中含铜、锡、铅等元素,故A正确;B合金的熔点比组份金属的熔点低,则青铜熔点低于纯铜,故B错误;C铜器皿表面的铜绿为Cu2(OH)2CO3,能溶于酸性溶液,而明矾溶液因Al3+的水解显酸性,则可用明矾溶液清洗铜器皿表面的铜绿,故C正确;D“曾青()得铁则化为铜”的过程发生的反应为Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,此反应为置换反应,故D正确;故答案为B。4、D【解析】由电离平衡H2CO3 HCO3-+H+、H2PO4- HPO42-+H+可知,随pH增大,溶液中c(OH-

    7、)增大,使电离平衡向右移动,H2CO3 /HCO3-减小,HPO42-/H2PO4-增大,所以曲线I表示lgH2CO3 /HCO3-)与pH的变化关系,曲线II表示lgc(HPO42-)/c(H2PO4-)与pH的变化关系,以此分析解答。【详解】A. 根据以上分析,曲线I表示lgH2CO3 /HCO3-)与pH的变化关系,故A错误;B. 曲线I表示lgH2CO3 /HCO3-)与pH的变化关系,ab的过程中,c(HCO3-)逐渐增大,对水的电离促进作用增大,所以水的电离程度逐渐增大,故B错误;C. 根据H2CO3 HCO3-+H+,Kal=;H2PO4- HPO42-+H+,Ka2=;由题给信

    8、息可知,Ka1Ka2,则当c(H2CO3) =c(HCO3 )时c(HPO42-)c(H2PO4-),故C错误;D. 根据Kal=;Ka2=,可得c(HCO3- )c(H2PO4-)/c(HPO42-)= c(H2CO3),当pH增大时,c(H2CO3)逐渐减小,所以c(HCO3- )c(H2PO4-)/c(HPO42-)逐渐减小,故D正确。故答案选D。【点睛】本题考查电解质溶液,涉及电离平衡移动、电离平衡常数及水的电离等知识,正确分析图象是解题的关键,注意电离常数只与温度有关,温度不变,电离常数不变,注意平衡常数的表达式及巧妙使用。5、D【解析】根据分析W为N,X为O,Y为S,Z为Cl。【详

    9、解】A选项,红葡萄酒含有二氧化硫,主要作用是杀菌、澄清、抗氧化的作用,故A正确;B选项,在元素周期表中,117号元素是第七周期第VIIA族,与Z元素位于同一主族,故B正确;C选项,简单离子的半径大小顺序为:X W Y Z,故C正确;D选项,W的氢化物与Z的氢化物反应,产物都为共价化合物,故D错误;综上所述,答案为D。6、D【解析】R、W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期主族元素,R的最外层电子数是次外层电子数的2倍,R含有2个电子层,最外层含有4个电子,为C元素;W元素形成的一种单质可用于自来水的杀菌消毒,该单质为臭氧,则W为O元素,W与Y同主族,则Y为S元素;Z为短周期主族元素,原子序数

    10、大于S,则Z为Cl元素;R与W元素原子的最外层电子数之和等于X与Z元素原子的最外层电子数之和,则X最外层电子数=4+6-7=3,位于A族,原子序数大于O,则X为Al元素,R为C元素,W为O,X为Al,Y为S,Z为Cl元素。【详解】根据分析可知;R为C元素,W为O,X为Al,Y为S,Z为Cl元素。A. 离子的电子层越多离子半径越大,电子层数相同时,核电荷数越大离子半径越小,则简单离子径: WZR ,故D正确;答案:D 。【点睛】根据原子结构和元素周期律的知识解答;根据原子结构的特殊性如R的最外层电子数是次外层电子数的2倍,推断元素为C。根据物质的性质W元素形成的一种单质可用于自来水的杀菌消毒推断

    11、即可。7、B【解析】A.在反应CN-+OH-+Cl2CO2+N2+Cl-+H2O中,Cl元素化合价由0价降低为-1价,C元素化合价由+2价升高为+4价,N元素化合价由-3价升高为0价,可知Cl2是氧化剂,CO2和N2是氧化产物,A正确; B.由上述分析可知,反应方程式为2CN-+8OH-+5Cl2=2CO2+N2+10Cl-+4H2O,反应中是CN-是还原剂,Cl2是氧化剂,氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2,B错误; C.由上述分析,根据电子守恒、原子守恒可知,C元素化合价由+2价升高为+4价,N元素化合价由-3价升高为0价,所以若有1molCN-发生反应,则有(4-2)+(3-0)NA

    12、=5NA电子发生转移,C正确; D.C元素化合价由+2价升高为+4价,N元素化合价由-3价升高为0价,则若将该反应设计成原电池,则CN-在负极区失去电子,发生氧化反应,D正确; 故合理选项是B。8、D【解析】A. NO2溶于水生成硝酸与NO,其离子方程式为:3NO2+H2O=2H+2NO3-+NO,A项正确;B. 漂白粉溶液呈碱性的原因是次氯酸根离子发生水解所致,其离子方程式为:ClO-+H2OHClO+OH-,B项正确;C. 酸性条件下,用H2O2将海带灰中I-氧化,其离子方程式为:H2O2+2I-+2H+=I2+2H2O,C项正确;D. 氯化铝的溶液中加入过量氨水,沉淀不会溶解,其正确的离

    13、子反应方程式为Al3+3NH3H2O = Al(OH)3+3NH4+,D项错误;答案选D。【点睛】D项是学生的易错点,要特备注意,氢氧化铝不溶于弱酸如碳酸,也不溶于弱碱如氨水等。9、B【解析】A. 能使甲基橙变红的溶液呈酸性:H、HCO3反应生成水和二氧化碳,故A不符;B. 11012的溶液,氢离子浓度小于氢氧根离子浓度,溶液呈碱性:K、Na、CO32、AlO2与OH-间不发生反应,故B符合;C. 0.1 molL1KFe(SO4)2溶液:Fe3+3SCN=Fe(SCN)3,生成络合物,不能共存,故C不符;D. 0.1 molL1Ca5NH4(NO3)11溶液:H、Fe2、NO3之间要发生氧化

    14、还原反应,故D不符合;故选B。10、D【解析】A. 利用化学反应可以制取新的物质,根据混合物中各物质性质的不同,可以采用不同的方法对物质进行分离提纯,这些都与化学知识息息有关,A正确;B. 聚丙烯分子内不含不饱和键,因此聚丙烯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色,B正确;C. 酒精能使蛋白质失去生理活性,但由于酒精是易燃物,会着火燃烧,所以在喷洒75%的酒精溶液进行消毒时要注意防火,以免引起火灾,C正确;D. “84消毒液”主要成分是NaClO,“洁厕灵”主要成分为盐酸,若二者混合会发生反应产生有毒气体Cl2,导致大气污染,因此二者不能混合使用,D错误;故答案选D。11、B【解析】A氯化铵属于离子晶体,

    15、需要克服离子键,苯属于分子晶体,需要克服分子间作用力,所以克服作用力不同,故A不选;B碘和干冰受热升华,均破坏分子间作用力,故B选;C二氧化硅属于原子晶体,需要克服化学键,生石灰属于离子晶体,需要克服离子键,所以克服作用力不同,故C不选;D氯化钠属于离子晶体,熔化需要克服离子键,铁属于金属晶体,熔化克服金属键,所以克服作用力不相同,故D不选;故选B。【点睛】本题考查化学键及晶体类型,为高频考点,把握化学键的形成及判断的一般规律为解答的关键。一般来说,活泼金属与非金属之间形成离子键,非金属之间形成共价键,但铵盐中存在离子键;由分子构成的物质发生三态变化时只破坏分子间作用力,电解质的电离化学键会断

    16、裂。12、C【解析】A.a极为负极,负极上甲烷发生氧化反应,电极反应式为:CH4-8e4O2=CO22H2O,A错误;B.根据题干信息:利用CH4燃料电池电解制备Ca(H2PO4)2并得到副产物NaOH、H2、Cl2,可知阳极室的电极反应式为:,则阳极室内钙离子向产品室移动,A膜为阳离子交换膜,阴极室的电极反应式为:,则原料室内钠离子向阴极室移动,C膜为阳离子交换膜,B错误;C.阴极电极不参与反应,可用铁替换阴极的石墨电极,C正确;D.a极上通入2.24L甲烷,没有注明在标准状况下,无法计算钙离子减少的物质的量,D错误;答案选C。【点睛】D容易错,同学往往误以为1mol气体的体积就是22.4L

    17、,求气体体积时一定要注意气体所处的状态。13、C【解析】如图:对VS2/Zn扣式可充电电池组成分析,放电时,不锈钢箔为正极,锌片为负极,电极反应Zn-2eZn2;充电时原电池的正极与外电源正极相连,作阳极,失电子发生氧化反应,原电池负极与电源负极相连,作阴极,得到电子发生还原反应。【详解】A放电时,不锈钢箔为正极,发生还原反应,故A正确;B放电时,负极为锌,锌电极反应为:Zn-2eZn2,故B正确;C充电时,原电池的正极接电源的正极,作阳极,失去电子,发生氧化反应,故C错误;D充电时,原电池负极锌片与电源的负极相连,作阴极,故D正确;故选C。14、C【解析】A铝性质较活泼,能和强酸、强碱反应生

    18、成盐和氢气,在金属活动性顺序表中Al位于H之前,所以能用金属活动性顺序解释,故A错误;B金属阳离子失电子能力越强,其单质的还原性越弱,用惰性电极电解饱和食盐水时,阴极生成氢气而得不到钠,说明Na的活动性大于氢,所以可以用金属活动性顺序解释,故B错误;C常温下,浓硫酸和铁发生氧化还原反应生成致密的氧化物薄膜而阻止进一步被氧化,该现象是钝化现象,与金属活动性顺序无关,故C正确;D构成原电池的装置中,作负极的金属加速被腐蚀,作正极的金属被保护,Fe、Zn和电解质构成原电池,Zn易失电子作负极、Fe作正极,则Fe被保护,所以能用金属活动性顺序解释,故D错误;故选C。【点睛】金属活动性顺序表的意义:金属

    19、的位置越靠前,它的活动性越强;位于氢前面的金属能置换出酸中的氢(强氧化酸除外);位于前面的金属能把位于后面的金属从它们的盐溶液中置换出来(K,Ca,Na除外);很活泼的金属,如K、Ca、Na与盐溶液反应,先与溶液中的水反应生成碱,碱再与盐溶液反应,没有金属单质生成如:2Na+CuSO4+2H2OCu(OH)2+Na2SO4+H2;不能用金属活动性顺序去说明非水溶液中的置换反应,如氢气在加热条件下置换氧化铁中的铁:Fe2O3+3H2 2Fe+3H2O。15、C【解析】n(CO2)=0.3mol,向含有0.2mol氢氧化钠和0.1mol氢氧化钙的溶液中通入CO2,二氧化碳首先与氢氧化钙反应2OH-

    20、+Ca2+CO2= CaCO3+H2O,离子浓度迅速降低,氢氧化钙完全反应,消耗0.1mol CO2,然后二氧化碳与氢氧化钠反应2OH-+CO2=CO32-+H2O,消耗0.1mol CO2,离子浓度继续降低,但幅度减小,最后发生CO2+H2O +CO32-=2HCO3-,离子浓度增大,恰好反应时,0.3mol二氧化碳也完全反应,所以图像C符合,故选C。【点睛】正确掌握反应的离子方程式的先后顺序是解题的关键。本题的易错点为B,要注意B和C的区别。16、D【解析】A放电时,电解质溶液中阳离子朝正极迁移,阴离子朝负极迁移,故Na+朝正极移动,A项正确;B电池放电时,钠箔做负极,碳纸为正极,电子在外

    21、电路中迁移方向是从负极流向正极,B项正确;C充电时,钠箔发生的电极反应为:,所以若有0.1mol e-通过导线,钠箔处就会析出0.1mol的钠单质,质量增加2.3g,C项正确;D碳纸在电池放电时做正极,所以充电时应与电源的正极相连,电极连接错误;但此选项中电极反应式书写是正确的,D项错误;答案选D。17、C【解析】A.乙烯和水加成生成乙醇,是加成反应,故A不选;B.乙烷不能和浓盐酸发生取代反应,烷烃能和卤素单质在光照下发生取代反应,故B不选;C.乙酸和甲酸甲酯的分子式均为C2H4O2,两者结构不同,故互为同分异构体,故C选;D.乙酸中的羧基不能发生加成反应,溴乙烷没有不饱和键,也不能发生加成反

    22、应,故D不选。故选C。18、C【解析】A.放电时,阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,故A不选;B.放电时,负极是金属钠失去电子,故电极反应式为NamCnme-=mNa+Cn,故B不选;C.充电时,阴极的电极反应式为mNa+Cn+me-= NamCn,电极质量增加,故C选;D.充电时,阳极是NaCoO2中的Co失去电子转化为Na1-mCoO2,电极反应式为NaCoO2-me-=Na1-mCoO2+mNa+,故D不选。故选C。【点睛】碳基材料 NamCn中,Na和C都为0价,Na是嵌在碳基里的。在NaCoO2中,Co的化合价比Na1-mCoO2中的Co的化合价低,所以充电时,阳极是NaCoO2-

    23、me-=Na1-mCoO2+mNa+。19、B【解析】A. 蚕丝是天然纤维,其主要成分为蛋白质,A项错误;B. 生物质能,就是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,即以生物质为载体的能量。它直接或间接地来源于绿色植物的光合作用,可转化为常规的固态、液态及气态燃料,取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源;氢气氢能是一种完全清洁的新能源和可再生能源,B项正确;C. 铜绿为碱式碳酸铜,明矾在水溶液中因铝离子水解显酸性而溶解铜绿;铁锈的主要成分为氧化铁,氯化铵水解显酸性可除去铁锈,C项错误;D. 燃煤中加入生石灰可减少二氧化硫的排放,减少酸雨的形成;汽车限行都是为了适当减少尾气排放,降低雾霾天气,D项错误;答案选B。20、C【解析】由图可知,Ni电极表面发生了SO42-转化为S,CO32-转化为C的反应,为还原反应;SnO2电极上发生了2O2-4e-=O2,为氧化反应,所以Ni电极为阴极,SnO2电极为阳极,据此分析解答。【详解】A. 由图示原理可知,Ni电极表面发生了还原反应,故A正确;B. 阳极发生失电子的氧化反应,电极反应为:2O2-4e-=O2,故B正确;C. 电解质中

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