河北石家庄市第一中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试 化学试题

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2026-07-10
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资源信息

学段 高中
学科 化学
教材版本 -
年级 高一
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 河北省
地区(市) 石家庄市
地区(区县) -
文件格式 DOCX
文件大小 5.59 MB
发布时间 2026-07-10
更新时间 2026-07-10
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-10
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来源 学科网

摘要:

**基本信息** 2025-2026学年高二化学期末试卷,18题覆盖化学观念、科学思维等核心素养,非选择题突出综合应用与真实情境探究 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |单选题|14道|物质组成与分类、化学变化规律等化学观念|基础巩固,梯度分布,结合符号表征考查科学思维| |非选择题|4道|实验设计、物质转化等科学探究与实践|综合应用真实情境,如科技前沿素材,体现问题解决与责任意识|

内容正文:

2025-2026学年度第二学期期末考试-化学 满分100分18道题单选题14道非选择题4道 1. 可能用到的相对原子质量:H1C12N14O16Na23Zr91 1.化学是人类进步的关键。从航天探索到海洋开发,再到生命健康,元素化合物的特殊 性质在现代高科技领域发挥着不可替代的作用。下列有关物质的性质与用途说法正确 的是 A.过氧化钠属于碱性氧化物,能与水反应生成碱和氧气 B.二氧化硅(SiO2)熔点高、硬度大,因此常被用来制作光导纤维 C.高纯度的硅(S)是重要的半导体材料,广泛应用于太阳能电池和集成电路的制造 D.二氧化氯(CO2)广泛应用于饮用水处理,能够杀灭病毒和细菌,主要是利用其强 还原性 2.下列化学用语表示正确的是 A.H2S分子的球棍模型:O○。 B.A1C的价层电子对互斥模型:oQ° C.KI的电子式:K D.C12分子中o键的形成: C0+.0→C0C0+ 轨道相互靠拢 轨道相互重叠 形成共价单键 3.劳动开创未来。下列劳动项目与所述的化学知识没有关联的是 选项 劳动项目 化学知识 A 面包师用小苏打作发泡剂烘焙面包 Na2CO3可与酸反应 B 环保工程师用熟石灰处理酸性废水 熟石灰具有碱性 C 工人将模具干燥后再注入熔融钢水 铁与HO(g)高温下会反应 D 技术人员开发高端耐腐蚀镀铝钢板 铝能形成致密氧化膜 4.科学家发现宇宙中存在100多种星际分子。下列关于星际分子说法正确的是 A.分子的极性:SiH4>NH B.键的极性:HCI>H一H C.键角:HO>CH4 D.分子中三键的键长:HCN>HC=CH 5.N为阿伏加德罗常数的值。下列说法错误的是 A.23 g CH3CH2OH中sp杂化的原子数为Na B.0.5 mol XeF4中氙的价层电子对数为3Na C.1mol[Cu(H2O)4]2+中配位键的个数为4NA D.标准状况下,11.2LCO和H2的混合气体中分子数为0.5NA 6.下列离子方程式错误的是 A.二氧化硫与酸性高锰酸钾溶液反应:5S02+2H20+2MnO4=2Mn2++5S042+4H B.酸性碘化钾溶液中滴加适量双氧水:2+2H+H202=12十2H20 C.硅酸钠溶液和盐酸反应:SiO32+2H=HSO3 D.硫酸铜溶液中加少量的铁粉:3Cu2++2Fe=2Fe3++3Cu 7.实验室制取少量干燥的氨气涉及下列装置,其中正确的是 NH,CI固 NH→ 碱石灰 NH, 湿润红色 互蕊试纸 氨气发生装置 氨气发生装置 氨气吸收装置 氨气收集、检验装置 B C 0 8.“变化观念”是化学学科核心素养的重要组成部分,物质转化是实现物质制备和循环 利用的关键。在给定条件下,下列物质间的转化均能一步实现的是 A.Sie→Si0,H0→H,Si0,Nao)→Na,Si0,co,H,Si0, B.NH,a8A→NO-o>NO,oHNO,✉t)Fe(NO,) C.S8→S0,Ho→HS0,c→S0,C,BaS0,↓ D.FeS2g→SO,Ho>NH,)SO,Hso→NHSO,geNH 9.工业烟气中常含有NO,NO、NO2),用NaCIo溶液将NO,氧化为NO3,实现烟气中NO, 的脱除,下列说法正确的是 A.第一电离能N<O B.NOx在大气中会形成酸雨 C.O元素位于周期表中第IVA族 D.脱除过程中NaCIO发生氧化反应 10.已知如下实验装置及现象,下列说法正确的是 ① @ 铜丝或铁丝 铜丝或 铁丝 尾气 处理 品红 }浓硫酸 溶液 铜丝表面无明显现象: 铜丝或铁丝逐渐溶解,产生大量气体,品红溶液 铁丝表面迅速变黑,之后无明显现象 褪色 A.常温下不能用铁制容器盛放浓硫酸,可用铜制容器盛放浓硫酸 B.②中铜丝或铁丝均有剩余时,产生气体的物质的量相等 C.依据②中现象,可推断出铜和铁与浓硫酸反应可生成SO2 D.向②反应后的试管中加入水,观察溶液颜色以证明铜与浓硫酸反应生成了CSO4 11.下列说法正确的是 A.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HCIO B.若1735C1、173C1为不同的核素,有不同的化学性质 C.实验室制备C2,可用排饱和食盐水集气法收集 D.Li在氧气中燃烧主要生成Li2O2 12.图甲为1molN2(g)和1molO2(g)反应生成NO(g)过程中的能量变化,下列说法正确的是 能量4 反应物的反应物 吸收能晶 总能量 946kJ 放出能量 2×632kJ 吸收能量 498kJ 生成物的 总能量 生成物 反应过程 乙 A,图甲的过程可以通过豆科植物的根瘤菌来实现,是一个自然固氮的过程 B.1molN2(g)和1molO2(g)总能量低于2 mol NO(g)能量 C.反应生成1 mol NO(g)需要吸收180kJ的能量 D.该化学反应和能量变化关系如图乙 13.下表为元素周期表的一部分,其中X、Y、Z、W为短周期元素,W元素的核电荷数 为X元素的2倍。下列说法正确的是 X Z W T A.X、W、Z元素的原子半径及它们的气态氢化物的热稳定性均依次递增 B.Y、Z、W元素在自然界中均不能以游离态存在,它们的最高价氧化物的水化物 的酸性依次递增 C.YX2晶体熔化、液态WX3气化均需克服分子间作用力 D.根据元素周期律,可以推测T元素的单质具有半导体特性,T2X3具有氧化性和还 原性 l4.Fe为过渡金属元素,在工业生产中具有重要的用途。已知NO能被FeSO4溶液吸收生 成配合物[F(NO)H2O)m]SO4,该配合物的中心离子的最外层电子数与配体提供的电 子总数之和为26。下列有关说法正确的是 A.该配合物的化学式为[Fe(NO)HO)s]SO4 B.该配合物中所含非金属元素均位于元素周期表p区 C.1mol该配合物与足量Ba(OH2溶液反应可生成2mol沉淀 D.该配合物中阳离子呈正八面体结构,阴离子呈正四面体结构 15.(14分)某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子 质量。 铝镁 橡胶 合 软管 (1)A中试剂为 (2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是 (3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:①记 录C的液面位置:②将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;③待B中不再有气体 产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;④由A向B中滴加足量试剂。上述操作的 顺序是 (填序号):记录C的液面位置时,除平视外,还应 (4)B中发生反应的化学方程式为 (5)若实验用铝镁合金的质量为ag,测得氢气体积为bmL(已换算为标准状况),B中 剩余固体的质量为cg,则铝的相对原子质量为 (6)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将 (填“偏 大偏小”或“不受影响”)。 16.(11分)硝酸铜是一种重要的化工原料,可由工业含铜废料制备,含铜废料的主要 成分为Cu、CuS、CuSO4等,制备流程如图所示。回答下列问题: 20%HNO, 空气 HSO Fe 溶液A10%H,02 含铜废料焙烧酸化置换 过滤→淘洗 →反应→…→CuN0,)23H,0 废气 滤液 淘洗液 (1)“焙烧”时,CuS与空气中的02反应生成CuO和$O2,该反应的化学方程式为 (2)“过滤”后,滤液的主要成分是 (3)“淘洗”所用的溶液A可以是 (填标号) a.稀硝酸 b.浓硝酸 c.稀硫酸 d.浓硫酸 (4)“反应”阶段为防止产生污染性气体,所用的试剂为“20%HNO3和10%H2O2”,则 H2O2在上述“反应”阶段的作用为 ,理论上消耗的H2O2和HNO3的物质的 量之比为 (5)根据相关物质的溶解度曲线图,由“反应”所得溶液中尽可能多地析出CuNO3)23H2O 晶体的操作是 Cu(NO3)23H2O 200H (Ha00c 150 100 Cu(NO:)26H2O 50 0 26.4 20406080 温度/C 17.(13分)我国科学家研发的全球首套千吨级太阳能燃料合成项目被形象地称为“液态 阳光”计划。该项目通过太阳能发电电解水制氢,再采用高选择性催化剂将二氧化碳加氢 合成甲醇。回答下列问题: (1)太阳能电池板主要材料为单晶硅或多晶硅。S的价电子层的电子排布式为 单晶硅的晶体类型为 。SiCl4是生产高纯硅的前驱体,其中Si采取的杂化类型为 。SiC4可发生水解反应,机理如下: 含s,P、d轨道的杂化 含s、p、d轨道的杂化类型有:①dsp2、②sp3d、③sp3d2,中间体SiCl4(H2O)中Si采取的杂 化类型为 (填标号)。 (2)C02分子中存在 个σ键和个π键。 (3)甲醇的沸点(CH3OH,64.7℃)介于水(100℃)和甲硫醇(CHSH,7.6℃)之间, 其原因是 (4)我国科学家发明了高选择性的二氧化碳加氢合成甲醇的催化剂,其组成为ZO/ZrO2 固溶体。四方ZO2晶胞如图所示。Z4+离子在晶胞中的配位数是 ,晶胞参数为apm、 apm、cpm,该晶体密度为gcm3(写出表达式即可)。在Zr02中掺杂少量Zn0后 形成的催化剂,化学式可表示为Zn:Zr1xOy,则y= (用x表达)。 18.(20分)I.金属钠及其化合物在人类生产生活中起着重要作用。回答下列问题: (1)基态Na原子的价层电子轨道表示式为 0 (2)Na202的电子式为 。在25℃和101kPa时,Na与O2反应生成1 mol Na2O2 放热510.9kJ,写出该反应的热化学方程式 (3)采用空气和Na为原料可直接制备Na2O2。与熔融金属Na反应前,空气需依次通过 (填序号)。 a.浓硫酸 b.饱和食盐水 c.NaOH溶液 d.KMnO4溶液 (4)钠的某氧化物品胞如下图,图中所示钠离子全部位于晶胞内。由晶胞图判断该氧化 物的化学式为 氧 0钠 (5)天然碱的主要成分为Na2CO3 NaHCO32H2O,1 mol Na2CO3·NaHCO32HO经充分加 热得到Na2CO3的质量为 go Ⅱ.目前已知的稀有气体化合物中,含氙(54Xe)的最多,氪(36Kr)化合物次之,氩(18Ar)化 合物极少。[BrOF2][AsF6xKrF2是[BrOF2]、[AsF与KrF2分子形成的加合物,其晶胞如 图所示。 ● 0 oF oAs oBr 回答下列问题: (1)Ar、Kr、X原子与F2单质反应生成氟化物分子,其反应的活泼性依次增强,原因 是 (2)晶体熔点:KrF2 (填<”或“=")XF2,判断依据是 (3)[BrOF2][AsF6xKrF2加合物中x= ,晶体中的微粒间作用力有 (填字母)。 a.氢键 b.离子键 c.极性共价键 d.非极性共价键 参考答案 题号 1 2 3 4 5 7 8 9 10 答案 D A B A D B B C 题号 11 12 13 14 答案 B D A 15. 【答案】 (1)NaOH溶液(2分) (2)除去铝镁合金表面的氧化膜(2分) (3)①④③②(2分) 使D和C的液面相平(2分) (4)2A1+2NaOH+6H,0=2NaA1(OH),+3H2(2分) (5) 33600(a-c) ,(2分) 0 (6)偏小(2分)》 【解析】(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NOH 溶液)反应放出氢气,而镁不能,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶 液, 答案是:NaOH溶液: (2)铝镁的表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去: 答案是:除去铝镁合金表面的氧化膜; (3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,再加入NOH溶液开始反应, 待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤, 洗涤,干燥,称重;量气管读数时为使里面气体压强与外界大气压相等,必须使D 和C两管中液面相平, 答案是:①④③②:使D和C的液面相平: (4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应:2A1+2NaOH+6H,O=2NaAl(OH),+3H2, 答案是:2Al+2NaOH+6H,0=2NaA1(OH)+3H2; (5)铝镁合金的质量为ag,B中剩余固体镁的质量为cg,则参加反应的铝的质量为(a-c) g,设铝的相对原子质量为M,则 2Al+2NaOH+2H20=2NaA102+3H21 2M 3×22400mL (a-c)g bmL 解之得:M-33600(a-c)b: 答案是:33600(a-c)b: (6)铝的质量分数为:(a-c)a×100%,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c 值偏大,铝的质量分数偏小: 答案是:偏小。 16. 【答案】02CuS+30,焙挠20u0+2S0,(2分) (2)FeS04(1分) (3)c(2分) (4)作氧化剂(2分)1:2(2分) (⑤)蒸发浓缩、降温至温度略高于26.4℃时结晶(2分) 【分析】根据流程,含铜废料在空气中焙烧,Cu转化为CuO,CuS与空气中的O2反应生成 CuO和SO2,加入稀硫酸酸化生成硫酸铜,加入F©置换硫酸铜,过滤,滤液为硫酸亚铁, 得到Cu,用稀硫酸淘洗得到的Cu,用20%的HNO3溶液和10%的H2O2溶液氧化Cu,发生 Cu+H2O2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H20反应,硝酸铜溶液,蒸发浓缩,降温至温度略高于26.4C 时结晶,过滤、洗涤、干燥得到Cu(NO3)2·3H2O,据此分析作答。 【详解】(1)“焙烧”时,其中的CuS与空气中的O2反应生成CuO和SO2,反应的化学方程 焙烧 式为:2CuS+3022Cu0+2S02: (2)根据分析可知,滤液中主要成分为FeSO4: (3)硝酸能溶解铜,常温下铁和浓硫酸发生钝化,所以为减少Cu的损失,同时除去F 单质,淘洗Cu用稀硫酸,答案选c (4)“反应”为20%的HNO3溶液和10%的HO2溶液溶解Cu,反应过程中无红棕色气体生成, 反应为:Cu+H2O2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O,因此理论上反应所消耗的H2O2和HNO3的物 质的量之比为1:2,H02在上述反应中起到氧化剂的作用: (5)由图可知,将硝酸铜溶液蒸发浓缩、降温至温度略高于26.4C时结晶、过滤、洗涤、 干燥得到Cu(NO3)2·3H20。 17 【答案】(1)3s23p2(1分)共价晶体(1分)sp3(1分)②(1分) (2)2 2 (共2分) (3)甲硫醇不能形成分子间氢键,而水和甲醇均能,且水比甲醇的氢键多(2分) 4×91+8×16 (4)8(1分) a2c×Na×1030 (2分)2-x(2分) 【解析】 【分析】 【详解】(1)基态Si原子的核外电子排布式为1s22s22p3s23p2,因此Si的价电子层的电子排 式为3s23p2:晶体硅中Si原子与Si原子之间通过共价键相互结合,整块晶体是一个三维的 共价键网状结构,因此晶体硅为原子晶体:SCL,中S原子价层电子对数为4+4-4×14, 因此Si原子采取sp杂化;由图可知,SiCl4(HO)中Si原子的δ键数为5,说明Si原子的杂化 轨道数为5,由此可知Si原子的杂化类型为spd,故答案为:3s23p2:原子晶体(共价晶体) sp3;②: (2)C02的结构式为0C-0,1个双键中含有1个δ键和1个π键,因此1个C02分子中含有2个8 键和2个π键,故答案为:2;2: (3)甲醇分子之间和水分子之间都存在氢键,因此沸点高于不含分子间氢键的甲硫醇,甲 醇分子之间氢键的总强度低于水分子之间氢键的总强度,因此甲醇的沸点介于水和甲硫 醇之间,故答案为:甲硫醇不能形成分子间氢键,而水和甲醇均能,且水比甲醇的氢键 多 (4)以晶胞中右侧面心的Z+为例,同一晶胞中与Z*连接最近且等距的02数为4,同理可 知右侧晶胞中有4个O2与Z4+相连,因此Z+离子在晶胞中的配位数是4+4-8:1个晶胞中 4mol×91g/mol+8mol×16g/mol 含有4个Zr02微粒,1个晶胞的质量m= ,1个晶胞的体 NA 积为(a×10-10cm)×(a×1010cm)×(c×1010cm)=a2c×1030cm3,因此该晶体密度 4×91+8×16 m g4×91+8×16 W a'cxN×I00gcm3,在Z0,中掺杂少量Zr0后形成的催化剂, a2cx10-3cm 化学式可表示为ZnxZr1-xOy,其中Zn元素为+2价,Zr为+4价,0元素为-2价,根据化合物 4×91+8×16 化合价为0可知2x+41-x2y,解得y2X,故答案为:a'cxNa×100:2x. 18. 个 3s 18.(20分)答案1.(1)33成↑☐ (1分) (2)Na[:0:0:]2-Na (2分) 2Na(s)+O2(g)=Na202(s)△H=-510.9 kJ.mol1(2分) (3)ca(共2分)(4)Na20(2分)(5)159(2分) Ⅱ.(1)同族元素,从上而下原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的吸引力逐渐 减弱,失电子能力逐渐增强(2分) (2)<(1分) 二者为结构相同的分子晶体,XF2的相对分子质量大,范德华力大,熔点高(2分) (3)2(2分)bc(2分) 解析(1)As位于元素周期表中第四周期第VA族,原子序数为33,其价电子排布式为4s24p3。 (4)Br0F]的中心原子B的价层电子对数为3+,×(7-1-2-2)=4,杂化轨道类型为sp3。 2 (⑤)由晶胞结构可知,其中含有8个KrF2,则[BrOF2][AsF6].xKrF2加合物中x=2,晶体中的 微粒间作用力有离子键、极性共价键。 1. 解析 【答案】C 【解析】A项,碱性氧化物与酸反应仅生成盐和水,N2O2与酸反应除生成盐和水外还有 氧气生成,不属于碱性氧化物:过氧化钠和水反应确实生成氢氧化钠和氧气,但不属于 碱性氧化物,A错误;B项,SO2制作光导纤维利用的是其对光的全反射传导性能,与熔 点高、硬度大无关,B错误:C项,高纯度的S是良好的半导体材料,可广泛应用于太阳 能电池和集成电路的制造,C正确:D项,C1O2用于饮用水杀菌消毒利用的是其强氧化性 使蛋白质变性,而非强还原性,D错误;故选C。 2. 解析 【答案】D 【详解】A.H,S分子是“V”形结构,因此该图不是HS分子的球棍模型,故A错误: B.AC,中心原子价层电子对数为3+3-1x3)=3+0=3,其价层电子对互斥模型为平 面三角形,故B错误: C.KI是离子化合物,其电子式:K*[的,故C错误: D.CL,分子中的共价键是由2个氯原子各提供1个未成对电子的3即原子轨道重叠形成的 ppo键,形成过程为: C0+*C∞→C0C0o ,故D正确: 轨道相互靠拢 轨道相互重叠形成共价单键 综上所述,答案为D。 3. 解析 答案A 解析小苏打是碳酸氢钠,与N2CO3无关,故A符合题意;熟石灰是氢氧化钙,具有碱 性,可以用于处理酸性废水,故B不符合题意;熔融的铁与水蒸气在高温下反应会生成四 氧化三铁和氢气,因此必须将模具干燥,故C不符合题意:钢板上镀铝保护钢板,金属铝 表面形成致密氧化膜而保护金属铝不被腐蚀,故D不符合题意。 4 解析 【答案】B 【详解】A.SH4中四条Si一H键完全相同,均为极性键,但由于SiH为正四面体结构, 故为非极性分子,NH为三角锥形结构,3条N—H键的极性不能抵消,故为极性分子,故 A错误: B.H一H为非极性键,HCI为极性键,则键的极性:HC>H一H,故B正确: C.水分子为V形结构,含两对孤对电子,甲烷为正四面体结构,不含孤对电子,孤对电 子对成键电子对斥力较大,则键角:HO<CH4,故C错误: D.原子半径C>N,分子中三键的键长:HCN<HC=CH,故D错误: 故选B。 5. 解析 【答案】A 【详解】A.C,H,OH中C和O均为sp3杂化,23g乙醇为0.5mol,Sp杂化的原子数为1.5N4, 选项A错误: B.Xc5中氙的孤电子对数为8-1x4=2,价层电子对数为4+2=6,则05 molXeF,中氙 2 的价层电子对数为3NA,选项B正确: C.1个[Cu(H,o),]中含有4个配位键,1mol[Cu(H,o)了含配位键的个数为4V4,选项C正 确: D.标准状况下。11.2LCO和H,的混合气体为0.5mol,分子数为0.5N,,选项D正确。 答案选A。 6. 解析 【答案】D 【解析】Fe3+氧化性大于Cu2+,所以Cu2+只能将Fe氧化到Fe2+,因而硫酸铜溶液中加少量 的铁粉的离子方程式为Cu2++Fe一Fe2++Cu,D项错误。其他3个选项的离子方程式都是 正确的。故答案选D。 7. 解析 【答案】B 【解析】A.NH4CI固体受热分解生成的NH3和HC1在试管口遇冷会重新化合生成NH4CI, 故A错误:B.将浓氨水滴到生石灰固体上时,生石灰与水反应放热会导致NH逸出, 此为氨气的发生装置,故B正确;C.NH极易溶于水,为防止倒吸,倒置的漏斗口 刚接触水面即可,不能浸于水中,故C错误;D.收集NH时,为防止NH与空气形 成对流使收集的NH3不纯,通常在导管口放置棉花团,故D错误:答案选B。 8. 解析 【答案】D 【解析】A项,SiO2不与水发生反应,无法一步生成HSiO3,A错误:B项,过量Fe 和HNO3反应时,生成的Fe3*会被过量Fe还原为Fe2+,最终得到Fe(NO2,无法得到Fe(NO)3, B错误:C项,S在O2中点燃只能生成SO2,无法直接生成SO3:且SO2和BaC2溶液不反应, 不会生成BaSO3沉淀,C错误;D项,FeS2与O2加热反应生成SO2,SO2与氨水反应生成 NH4)2SO3,NH4)2SO3和稀硫酸发生复分解反应生成NH4)2SO4,NH4)2SO4与NaOH溶液 共热反应生成NH,各步转化均能一步实现,D正确:故选D。 9. 解析 【答案】B 【解析】A项,A项,N原子的2p轨道为半充满的稳定结构,第一电离能N>O,A错 误;B项,NOx在大气中会与氧气、水反应生成硝酸,形成硝酸型酸雨,B正确:C项,O 原子最外层有6个电子,位于元素周期表第VIA族,C错误;D项,脱除过程中NaCIo将NOx 氧化,自身作为氧化剂得电子,发生还原反应,D错误:故选B。 10 解析 答案C 解析常温下铁遇冷浓硫酸发生钝化,可以用铁制容器盛放浓硫酸,故A错误;随着反应 的进行浓硫酸的浓度逐渐降低,Cu与稀硫酸不反应,而F能与稀硫酸反应生成氢气,则 ②中铜丝或铁丝均有剩余时,产生气体的物质的量不可能相等,故B错误: ②中在加热条件下,铜丝或铁丝逐渐溶解,产生大量气体,品红溶液褪色,说明反应中 生成SO2,故C正确。②铜与浓硫酸反应后的体系中仍有浓硫酸,不可以水注入浓酸中, D错误: 11. 解析 【答案】C 【知识点】核素、氯气的实验室制法、22.4Lmol适用条件 【详解】A.向FC2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明反应中有氯化铁生成。 由于氯气也能把氯化亚铁氧化生成氯化铁,因此不能说明氯水中含有HCIO,A错误: B同位素原子的质子数和电子数分别相等,所以化学性质几乎完全相同,B错误; C.通过实验室制得的C2中含有少量HCL,C12在饱和食盐水中溶解度很小,而HCL,易溶,C 正确: D.Li在氧气中燃烧生成Li2O,得不到Li2O2,D错误。 故选C。 12. 解析 【答案】B 【详解】A.图甲中,1molN2(g)和1molO2(g)反应生成2 noINO(g),该过程的反应条件 为放电或高温,豆科植物的根瘤菌固氮一般是常温下将氮气转化为含氮的氨等含氮化合 物,A错误; B.结合B项分析知,反应为吸热反应,反应物总能量低于生成物总能量,B正确: C.结合B项分析知,反应生成1 mol NO(g)需要吸收×18OkJ-90kJ的能量,C错误; D.根据图甲中信息可知,1molN2(g)和1molO2(g)反应生成2 molNO(g)过程中,断裂1mol 氮气中化学键需吸收能量946kJ,断裂1mol氧气中化学键需吸收能量498kJ,形成2molN0 中的化学键需释放能量2×632kJ,则反应需吸收能量:(946+498-632×2)kJ=180kJ,该反应 为吸热反应,反应物总能量低于生成物总能量,而图乙中反应物总能量高于生成物总能 量,D错误:故选B。 13. 解析 【答案】D 【解析】从表中位置关系可看出,X为第2周期元素,Y为第3周期元素,又因为X、W同 主族且W元素的核电荷数为X的2倍,所以X为氧元素、W为硫元素:再根据元素在周 期表中的位置关系可推知:Y为硅元素、Z为磷元素、T为砷元素。A、O、S、P的原 子半径大小关系为:P>S>O,三种元素的气态氢化物的热稳定性为:H2O>HS> PH3,A不正确:B、在火山口附近或地壳的岩层里,常常存在游离态的硫,B不正确: C、SO2晶体为原子晶体,熔化时需克服的微粒间的作用力为共价键,C不正确:D、 砷在元素周期表中位于金属元素与非金属的交界线附近,具有半导体的特性,A$2O3 中砷为+3价,处于中间价态,所以具有氧化性和还原性,D正确。答案选D。 14. 解析 14.【答案】A 【解析】配合物[F(NO)HO)m]SO4的中心离子的最外层电子数与配体提供的电子总 数之和为26,因为中心离子Fe2+的最外层有14个电子(3s23p3d),配体为N0和H20,每个 配体只提供一对电子,因此,14+2+2n=26,所以n=5。A项,由分析可知,n=5,故该配 合物的化学式为[Fe(NO)H2O)5]SO4,A正确;B项,该配合物所含的非金属元素中,H位 于位于元素周期表s区,N、O、S均位于p区,B不正确:C项,[FeNO)HO)sSO4属于配 合物,其内界[Fe(NO)HO)s]P+较稳定,不与Ba(OH)2发生反应,但是其外界中的硫酸根离 子可以与Ba(OH)2反应,因此,1mol该配合物与足量Ba(OH2溶液反应只能生成1mol硫酸 钡沉淀,C不正确:D项,该配合物中阳离子为[F©(NO)HO)5]2+,中心原子的配位数为6, 但是,由于有两种不同的配体,因此其空间构型不可能是正八面体结构,D不正确。故选 A

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河北石家庄市第一中学2025-2026学年高一下学期7月期末考试 化学试题
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