湖南省邵阳市邵东县第一中学2018-2019学年高一化学下学期第三次月考试题(含解析)时量:90分钟满分:100分可能用到的相对原子质量:H-1C-12O-16S-32一、选择题(每小题只有一个正确答案,3×20=60分)1.下列有关化学用语表示正确的是()A.次氯酸的电子式:B.质子数为16、中子数为17的硫原子:C.Al3+的结构示意图:D.乙烯的结构简式:CH2CH2【答案】C【解析】【详解】A.次氯酸为共价化合物,分子中不存在氢氯键,次氯酸的电子式为:,故A错误;B.质子数为16、中子数为17的硫原子的质量数为33,该原子的表示方法为:3316S,故B错误;C.Al3+的核电荷数为13,核外电子总数为10,其离子结构示意图为,故C正确;D.乙烯分子中含有碳碳双键,结构简式为:CH2=CH2,故D错误;答案选C。2.设NA代表阿伏加德罗常数的数值,则下列说法正确的是()A.1.8gD2O含有NA个中子B.用5mL3mol/LFeCl3溶液制成的氢氧化铁胶体中所含胶粒数为0.015NAC.在Na2O2与CO2的反应中,每转移NA个电子时,消耗22.4L的CO2D.25℃时,7gC2H4和C3H6的混合气体中,含有NA个C-H键【答案】D【解析】试题分析:A.1分子重水10个中子,1.8gD2O的物质的量是1.8g÷20g/mol=0.09mol,含有0.9NA个中子,A错误;B.胶体是巨大粒子的集合体,因此用5mL3mol/LFeCl3溶液制成的氢氧化铁胶体中所含胶粒数小于0.015NA,B错误;C.在Na2O2与CO2的反应中,每转移NA个电子时,消耗1molCO2,但其体积不一定是22.4L,C错误;D.C2H4和C3H6的最简式均是CH2,所以25℃时,7gC2H4和C3H6的混合气体中含有CH2的物质的量是7g÷14g/mol=0.5mol,含有NA个C﹣H键,D正确,答案选D。考点:考查阿伏加德罗常数的计算3.已知化学反应A2(g)+B2(g)=2AB(g)的能量变化如图所示,判断下列叙述中正确的是()A.每生成2molAB吸收bkJ热量B.该反应热△H=+(a-b)kJ•mol-1C.该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量D.断裂1molA—A和1molB—B键,放出akJ能量【答案】B【解析】【详解】A.依据图象分析判断1molA2和1molB2反应生成2molAB,每生成2molAB吸收吸收(a−b)kJ热量,A项错误;B.反应热△H=反应物能量总和−生成物能量总和,所以反应热△H=+(a-b)kJ•mol-1,B项正确;C.依据能量图象分析可知反应物能量低于生成物能量,C项错误;D.断裂化学键吸收能量,则断裂1molA−A和1molB−B键,吸收akJ能量,D项错误;答案选B。4.根据元素周期表和元素周期律,判断下列叙述不正确的是()A.气态氢化物的稳定性:H2ONH3SiH4B.氢元素与其他元素可形成共价化合物或离子化合物C.如图所示实验可证明元素的非金属性:ClCSiD.用中文“”(ào)命名的第118号元素在周期表中位于第七周期0族【答案】C【解析】【详解】A.非金属性ONSi,气态氢化物的稳定性:H2ONH3SiH4,故不选A;B.H与F、Cl等形成共价化合物,与Na、K等形成离子化合物,则氢元素与其他元素可形成共价化合物或离子化合物,故不选B;C.利用最高价含氧酸的酸性比较非金属性,HCl不是最高价含氧酸,则不能比较Cl、C的非金属性,故选C;D.118号元素的核外有7个电子层、最外层电子数为8,则118号元素在周期表中位于第七周期0族,故不选D;答案:C5.既可以用来鉴别乙烯和乙烷,又可以用来除去乙烷中混有的乙烯的方法()A.通入足量溴水中B.在空气中燃烧C.通入酸性高锰酸钾溶液中D.在一定条件下通入氢气【答案】A【解析】试题分析:A、乙烯能使溴水褪色,而乙烷不能,不产生新的杂质,故正确;B、两者都能燃烧,不能鉴别和除杂,故错误;C、乙烯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,乙烷不能,能够鉴别,但乙烯被酸性高锰酸钾溶液氧化成CO2,产生新的杂质,不能做为除去乙烯的方法,故错误;D、氢气无颜色,不能鉴别乙烯和乙烷,且可能引入氢气杂质,故错误。考点:考查乙烯、乙烷的性质等知识。6.等质量的下列有机物完全燃烧,消耗O2最多的是()A.CH4B.CH3CH3C.C2H2D.C5H12【答案】A【解析】试题分析:等质量的各种烃,其中氢元素的含量越大,完全燃烧消耗的氧气就越多。由于甲烷的氢元素的含量最大,所以等质量的有机物中完全燃烧,消耗O2最多,选项A正确。考点:考查有机物燃烧规律的应用的知识。7.已知甲苯的一氯代物有4种,则甲苯与H2完全加成后的产物的一氯代物的种类为()A.7种B.5种C.4种D.2种【答案】B【解析】【详解】已知甲苯()的一氯代物有4种,分别在甲基上、以及苯环上的邻、间、对位置上,同理甲苯与氢气完全加成后的产物即,和甲基相连的碳原子有氢原子可以被取代。有五种一氯代物。故本题正确答案为B。8.目前,元素周期表的第七周期已被填满。2017年,科学家发现的第113号、115号、117号和118号元素有了中文名称:已知第113号元素与Al元素同主族,根据元素周期律知识,下列预测或说法合理的是()A.Nh的最高价氧化物对应的水化物可能具有两性B.Mc在元素周期表中的位置是第七周期第VB族C.根据金属元素和非金属元素的分界线,Ts的中文名称为“钿”可能更合理D.Og在元素周期表的所有元素中非金属性最强【答案】C【解析】【分析】由第113号元素与Al元素同主族可知,113号、115号、117号、118号元素分别位于第七周期的ⅢA、ⅤA、ⅦA、0族,结合元素周期律分析解答。【详解】A.Nh与Al元素同主族,同主族从上到下金属性增强,则Nh的最高价氧化物对应的水化物的化学式为Nh(OH)3是一种强碱,不具有两性,故A错误;B.第113号元素与Al元素同主族,则115号元素Mc在元素周期表中的位置是第七周期第ⅤA族,故B错误;C.117号元素位于第七周期ⅦA族,同主族从上到下金属性增强,结合金属和非金属的分界线,117号元素为金属元素,则Ts的中文名称为“钿”可能更合理,故C正确;D.118号元素Og为第七周期0族元素,0族最外层为8电子稳定结构,性质稳定,不具有较强的非金属性,故D错误;答案选C。【点睛】本题的易错点为C,关键是根据元素在周期表中的位置判断元素的种类,要注意当元素满足周期序数=主族序数时,为处于金属和非金属的分界线附近的金属元素(H除外)。9.下列有机分子中,所有的原子不可能位于同一平面的是()A.CH2=CH—CNB.CH2=CH—CH=CH2C.D.【答案】D【解析】【分析】利用烃代表物的空间构型,以及杂化类型进行分析;【详解】A、双键中碳原子杂化方式为sp2,两个C原子和三个H原子共面,C和N之间共有叁键,C为sp杂化,该有机物所有原子在同一平面上,故A不符合题意;B、乙烯空间构型为平面形,CH2=CH-CH=CH2中所有原子可能共面,故B不符合题意;C、苯空间构型为平面六边形,乙烯空间构型为平面形,苯乙烯中所有原子可能共面,故C不符合题意;D、该有机物中存在甲基,甲基上C原子杂化类型为sp3,即该有机物中所有原子不可能共面,故D符合题意。【点睛】判断有机物的共面,一般从以下角度进行分析,(1)掌握烃代表物的空间构型;(2)可以从杂化类型上进行判断,sp杂化的空间构型为直线型,sp2空间构型为平面形,sp3杂化空间构型为正四面体;(3)注意σ键可以旋转。10.过氧化氢(H2O2)溶液俗称双氧水,医疗上常用3%的双氧水进行伤口消毒。H2O2能与SO2反应生成H2SO4,H2O2的分子结构如图所示。下列说法错误的是()A.H2O2的结构式为H—O—O—HB.H2O2为含有极性键和非极件键的共价化合物C.H2O2与SO2在水溶液中反应的离子方程式为SO2+H2O2=2H++SO42-D.H2O2与SO2反应过程中有共价键断裂,同时有共价键和离子键形成【答案】D【解析】【详解】A.由H2O2的分子结构图可知,H2O2的结构式为H—O—O—H,故A正确;B.H2O2为共价化合物,含有H-O极性键和O-O非极件键,故B正确;C.H2O2与SO2在水溶液中反应的化学方程式为H2O2+SO2=H2SO4,H2SO4为强电解质,完全电离,反应的离子方程式为SO2+H2O2=2H++SO42-,故C正确;D.H2O2与SO2反应的化学方程式为H2O2+SO2=H2SO4,反应过程中有共价键断裂,同时有共价键形成,但没有离子键的形成,故D错误;答案选D。11.科学家设计出质子膜H2S燃料电池,实现了利用H2S废气资源回收能量并得到单质硫。质子膜H2S燃料电池的结构示意图如图所示。下列说法不正确的是()A.电极a为电池的负极B.电极b上发生的电极反应为:O2+4H++4e-═2H2OC.电路中每流过2mol电子,在正极消耗22.4LH2SD.每34gH2S参与反应,有2molH+经质子膜进入正极区【答案】C【解析】【详解】A.a极上硫化氢失电子生成S2和氢离子,发生氧化反应,则a为负极,故A正确;B.b极上O2得电子发生还原反应,酸性条件下,氧气得电子生成水,则电极b上发生的电极反应为:O2+4H++4e-=2H2O,故B正确;C.气体存在的温度和压强未知,不能确定气体的体积大小,故C错误;D.2H2S(g)+O2(g)═S2(s)+2H2O,每34gH2S即1molH2S参与反应,则消耗0.5mol氧气,则根据O2+4H++4e-=2H2O,所以有2molH+经质子膜进入正极区,故D正确;答案选C。【点睛】根据图示正确判断正负极是解题的关键。本题的易错点为B,书写电极反应式或总反应方程式时,要注意电解质溶液的酸碱性。12.某气态烷烃是20mL,完全燃烧时,正好消耗同温、同压下的氧气100mL,该烷烃的化学式是()A.C2H6B.C3H8C.C4H10D.C5H12【答案】B【解析】试题分析:某气态烃20mL完全燃烧时,正好消耗同温同压下的O2100mL,则消耗氧气的物质的量为烃的物质的量的5倍,设烷烃烃的分子式为CnH2n+2,燃烧时发生:CnH2n+2+O2→nCO2+(n+1)H2O,则=5,解得n=3,答案选B。考点:考查有机物分子式的计算13.有机物的结构可用“键线式”表示,如CH3CH=CHCH3可简写为。有机物X的键线式为,下列说法不正确的是()A.X的化学式为C8H8B.有机物Y是X的同分异构体,且属于芳香烃.则Y的结构简式为C.X能使酸性高锰酸钾溶液褪色D.X与足量的H2在一定条件下反应可生成饱和烃Z,Z的一氯代物有4种【答案】D【解析】【分析】键线式中交点为碳原子,利用碳四价理论补足每个碳上的氢原子数来确定该物质的分子式;芳香烃是含有苯环的烃;从所给的键线式中可以看出X含有多个碳碳双键;在一定条件下反应可将X中所有的碳碳双键催化加氢,Z具有高度对称的结构。【详解】A.由X的键线式可以知道,分子中有8个碳原子、8个氢原子,所以分子式为C8H8,A项正确;B.与X互为同分异构体且属于芳香烃,Y中必有苯环,去掉C6H5还剩2个碳3个氢,只能是乙烯基,所以Y的结构简式是,B项正确;C.X的结构中含有碳碳双键,可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,C项正确;D.Z中只有两种环境的氢原子,所以一氯代物只有2种,D项错误;所以答案选择D项。14.苯环实际上不具有碳碳单键和双键的交替结构,可以作为证据的事实有()①苯的间位二取代物只有一种②苯的邻位二取代物只有一种③苯分子中碳碳键的键长均相等④苯不能使酸性KMnO4溶液褪色⑤苯在加热和催化剂存在条件下,与氢气发生加成反应⑥苯在FeBr3存在的条件下,与液溴发生取代反应,但不能因化学变化而使溴水褪色A.①②③④B.②③④⑥C.③④⑤⑥D.全部【答案】B【解析】①无论苯的结构中是否有碳碳双键和碳碳单键,间位二元取代物,所以①不能作为证据;