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2018-2019学年河北省正定县第三中学高一上学期期中考试化学试题(解析版)
2018-2019学年河北省正定县第三中学高一上学期期中考试化学试题(解析版) 1.下列叙述正确的是 A. 1 mol H2O的质量为18g/mol B. CH4的摩尔质量为16g C. 3.01×1023个SO2分子的质量为32g D. 标准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4L 【答案】C 【解析】 A. 1molH2O的质量为1mol×18g/mol=18g,A错误;B. CH4的相对分子质量是16,摩尔质量为16g/mol,B错误;C. 3.01×1023个SO2分子的物质的量是3.01×1023÷6.02×1023/mol=0.5mol,质量为0.5mol×64g/mol=32g,C正确;D. 标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,D错误,答案选C。 点睛:注意摩尔质量与相对分子质量的区别:相对原子(分子)质量与摩尔质量(以g为单位时)不是同一个物理量,单位不同,只是在数值上相等。摩尔质量的单位为g·mol-1,相对原子(分子)质量的单位为1。 2.同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是 A. SO2 B. CH4 C. CO2 D. O2 【答案】B 【解析】 【分析】 同温同压下,体积之比等于物质的量之比,体积越大即物质的量越大,n=m/M,质量相同则摩尔质量越小,物质的量越大则体积越大。 【详解】SO2 的摩尔质量为64g/mol,CH4 的摩尔质量为16g/mol,CO2 的摩尔质量为44g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,则CH4 的气体所占有的体积最大,答案为B 3.配制一定物质的量浓度的 OH溶液时,下列操作对实验结果没有影响的是( ) A. 容量瓶中原有少量蒸馏水 B. 洗涤烧杯和玻棒的溶液未转入容量瓶中 C. 定容时观察液面俯视 D. 定容时观察液面仰视 【答案】A 【解析】 考查溶液配制中实验误差的判定。 A.容量瓶中有少量蒸馏水,对实验无任何影响 B.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中,将导致溶质减小,结果偏低。 C.定容时俯视液面,将导致加入的溶剂减少,结果偏高 D.定容时仰视液面,将导致加入的溶剂增多,结果偏低 4.下列物质分类的正确组合是( ) 碱 酸 盐 酸性氧化物 A 纯碱 盐酸 烧碱 二氧化硫 B 烧碱 硫酸 食盐 一氧化碳 C 苛性钠 醋酸 石灰石 水 D 苛性钾 碳酸 苏打 三氧化硫 A. A B. B C. C D. D 【答案】D 【解析】 A、纯碱是碳酸钠,属于盐;烧碱是氢氧化钠,属于碱;选项A错误;B、一氧化碳是不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,选项B错误;C、水是中性氧化物,选项C错误;D、苛性钾属于碱,碳酸属于酸,苏打是碳酸钠属于盐,三氧化硫属于酸性氧化物,分类全部正确,选项D正确。答案选D。 5.工业制取ClO2的化反应:2NaClO3+ SO2+ H2SO4= 2ClO2+ 2NaHSO4 ,下列说法正确的 A. SO2在反应中被还原 B. NaClO3在反应中失去电子 C. H2SO4在反应中做氧化剂 D. 1 mol 氧化剂在反应中得到1 mol电子 【答案】D 【解析】 1 mol NaClO3在反应中得到1 mol e-。 6.氧化还原反应与四种基本类型反应的关系如图所示,则下列化反应属于4区的是 A. Cl2+2 Br=Br2+2 Cl B. 2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2 C. 4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 D. 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 【答案】A 【解析】 试题分析:A、属于置换反应,正确;B、属于分解反应,在2区外部,错误;C、属于化合反应,在1区内部,错误;D、属于氧化还原反应,但在4区外,错误,答案选A。 考点:考查对氧化还原反应与四种基本类型反应的判断 7.下列玻璃仪器能直接加热的是 A. 烧杯 B. 试管 C. 容量瓶 D. 圆底烧瓶 【答案】B 【解析】 试题分析:A、烧杯:隔石棉 加热,一般用于加热溶液,加速反应;B、试管:直火加热,一般用量少的实验,不能用酒精喷灯加热;C、容量瓶不能用于加热,用于一定物质的量浓度配制;D、圆底烧瓶:隔石棉 加热,一般用于溶液间反应,因此答案选B。 考点:考查加热仪器的判断 8. 胶体与溶液的本质区别是 A. 是否有丁达尔现象 B. 分散质粒子的大小 C. 分散质粒子能否通过滤纸 D. 是否无色透明 【答案】B 【解析】 试题分析:当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm 100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。是否有丁达尔现象、分散质粒子能否通过滤纸、是否无色透明均是物质的性质,不是本质区别,答案选B。 考点:考查三种分散系的本质区别 9. 下列反应中,水作还原剂的是 A. CO2+H2O=H2CO3 B. Na2O+H2O=2NaOH C. 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ D. 2F2+2H2O=4HF+O2 【答案】D 【解析】 试题分析:若水作还原剂,则水中O元素失电子导致化合价升高,以此来解答。A、反应CO2+H2O═H2CO3中,各元素的化合价没有变化,则不属于氧化还原反应,水为反应物,故A不选;B、反应Na2O+H2O=2NaOH中,各元素的化合价没有变化,则不属于氧化还原反应,水为反应物,故B不选;C、反应2Na+2H2O═2NaOH+H2↑中,水中H元素的化合价降低,则水为氧化剂,故C不选;D、反应2F2+2H2O═4HF+O2中,水中O元素的化合价升高,则水作还原剂,故D正确,答案选D。 考点:考查水参与氧化还原反应的判断 10.下列实验操作中错误的是 A. 过滤操作时,玻璃棒应靠在三层滤纸的一侧 B. 蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处 C. 分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出 D. 萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大 【答案】D 【解析】 【详解】A.过滤时,要求“三贴三靠”,玻璃棒的下端靠近滤纸三层的一侧,A正确; B.蒸馏时,要测量的为出管口蒸汽的温度,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,B正确; C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,C正确; D. 萃取的基本原则两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多,密度的大小均可,D错误; 【点睛】本题考查实验要点到位,均为易出错点,尤其蒸馏时温度计的水银泡的位置及萃取实验试剂的选择。 11.下列离子方程式中,正确的是 A. 氨气通入醋酸溶液中:CH3COOH+NH3 =CH3COONH4 B. 氢氧化钡溶液跟盐酸反应:H++OH-=H2O C. 稀硫酸与氢氧化钡溶液反应:Ba2++SO42― =BaSO4↓ D. 石灰石溶解在稀HCl中:CO32-+2H+=CO2↑+H2O 【答案】B 【解析】 试题分析:A、在离子反应中醋酸铵应该用离子符号表示,则氨气通入醋酸溶液中反应的离子方程式为CH3COOH+NH3 =CH3COO-+NH4+,A不正确;B、氢氧化钡是强碱,与盐酸反应的离子方程式为氢氧化钡溶液跟盐酸反应:H++OH-=H2O,B正确;C、稀硫酸与氢氧化钡溶液反应生成物是硫酸钡沉淀和水,反应的离子方程式为Ba2++2OH-+SO42―+2H+=2H2O+BaSO4↓,C不正确;D、石灰石是难溶性物质,在离子反应中应该用化式表示,则石灰石溶解在稀HCl中反应的离子方程式为CaCO3+2H+=CO2↑+H2O +Ca2+,D不正确,答案选A。 考点:考查离子方程式的正误判断 12.在 Cl、MgCl2、Mg(NO3)2形成的混合溶液中,c( +)=0.1mol/L,c(Mg2+)=0.25mol/L,c(Cl-)=0.2mol/L,则c(NO3-)为 : A. 0.15 mol/L B. 0.20 mol/L C. 0.25 mol/L D. 0.40 mol/L 【答案】D 【解析】 试题分析:令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等, 则:0.10mol/L×1+0.25mol/L×2=0.20mol/L×1+2c, 解得:c=0.20mol/L,故选:B。 考点:考查溶液物质的量浓度的计算 13.已知反应: ①Cl2+2 Br=2 Cl+Br2, ② ClO3+6HCl=3Cl2+ Cl+3H2O, ③2 BrO3+Cl2=Br2+2 ClO3,下列说法正确的是 A. 上述三个反应都有单质生成,所以都是置换反应 B. 氧化性由强到弱顺序为 BrO3> ClO3>Cl2>Br2 C. 反应②中还原剂与氧化剂的物质的量之比为6:1 D. ③中1mol还原剂反应,则氧化剂得到电子的物质的量为2mol 【答案】B 【解析】 试题分析:A.②中生成物有单质但反应物没有单质,所以不是置换反应,故A错误;B.①Cl2+2 Br=2 Cl+Br2中氧化剂是氯气,氧化产物是溴,所以氯气的氧化性大于溴,② ClO3+6HCl=3Cl2+ Cl+3H2O中氧化剂是氯酸钾,氧化产物是氯气,氯酸钾的氧化性大于氯气,③2 BrO3+Cl2=Br2+2 ClO3中氧化剂是溴酸钾,氧化产物是氯酸钾,所以溴酸钾的氧化性大于氯酸钾,总之,氧化性强弱顺序是 BrO3> ClO3>Cl2>Br2,故B正确;C.② ClO3+6HCl=3Cl2+ Cl+3H2O中,氧化剂是氯酸钾,参加反应的的氯化氢作还原剂,所以还原剂和氧化剂的物质的量之比是5:1,故C错误;D.③还原剂是氯气,氧化剂是溴酸钾,该反应式中lmol还原剂反应则氧化剂得到电子的物质的量=2×(5-0)mol=10mol,故D错误;故选B。 【考点定位】考查氧化还原反应 【名师点晴】本题考查了氧化还原反应,明确元素化合价是解本题的关键。根据化合价的变化,还原剂在反应中失去电子,化合价升高,被氧化,发生氧化反应,得到的产物为氧化产物,可以用口诀:失高氧,低得还:失电子,化合价升高,被氧化(氧化反应),还原剂;得电子,化合价降低,被还原(还原反应),氧化剂。易错选项是C,注意该选项中不是所有氯化氢都参加氧化还原反应,为易错点。 14.下列溶液中,跟100mL 0.5mol/L CaCl2溶液所含的Cl-物质的量浓度相同的是 A. 100mL 1mol/L MgCl2溶液 B. 200mL 0.25mol/L AlCl3溶液 C. 200ml 1mol/L NaCl溶液 D. 200ml 0.5mol/L HCl溶液 【答案】C 【解析】 试题分析:100ml 0.5mol/L CaCl2溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,A、100mL 1mol/L MgCl2溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L×2=2mol/L,A不符合;B、200mL 0.25mol/L AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度为0.25mol/L×3=0.75mol/L,B不符合;C、200ml 1mol/L NaCl溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L×1=1mol/L,C符合;D、200ml 0.5mol/L HCl溶液中Cl- 物质的量浓度为0.5mol/L×1=0.5mol/L,D不符合,答案选C。 考点:考查物质的量浓度的相关计算。 15.224mL某气体在标准状况下的质量为0.32g,该气体的摩尔质量约为 A. 32g·mol-1 B. 32 C. 64g·mol-1 D. 64 【答案】A 【解析】 【分析】 求解气体摩尔质量则需要知道m、n的数据,质量已给为0.32g,已知为标准状况下的气体的体积,n=V/Vm,标准状况下的气体的摩尔体积为22.4L/mol,即可得到答案。 【详解】,m=0.32g,V=0.224L,Vm =22.4L/mol,待入,为32g·mol-1,答案为A。 【点睛】摩尔质量有单位,容易忽略而出错。 16.实现下列变化,一定要加入氧化剂的是 A. CaCO3 → CO2 B. NaCl → NaNO3 C. n → nCl2 D. Cl2→HCl 【答案】C 【解析】 【分析】 氧化剂的反应为还原反应,则题目中的反应为氧化反应,即还原剂的反应,化合价升高。 【详解】A. CaCO3 → CO2,化合价无变化,A错误; B. NaCl → NaNO3,化合价无变化,B错误; C. n → nCl2,化合价升高,C正确; D. Cl2→HCl,化合价降低,D错误; 答案为C 17.下列说法正确的是(NA表示阿伏加德罗常数的值) A. 28g氮气所含有的原子数目为NA B. 在常温常压下,32克氧气含有的分子数为NA C. 标准状况下,22.4L水中含有NA个水分子 D. 标准状况下,22.4L氧气和氢气混合物所含的分子数为2NA 【答案】B 【解析】 A错,28g氮气所含有的原子数目为2NA;B正确;C错,水在标准状况下不是气体;D错,标准状况下,22.4L氧气和氢气混合物所含的分子数为NA 18.如图所示是分离混合物时常用的主要仪器,从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是( ) A. 蒸馏、蒸发、萃取、过滤 B. 蒸馏、过滤、萃取、蒸发 C. 萃取、过滤、蒸馏、蒸发 D. 过滤、蒸发、萃取、蒸馏 【答案】B 【解析】 根据仪器构造可知四种仪器分别是蒸馏烧瓶、漏斗、分液漏斗、蒸发器,因此可以进行的混合物分离操作分别是蒸馏、过滤、萃取、蒸发,答案选B。 19.在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是 A. Na+、 +、HCO3-、NO3- B. Mg2+、SO42-、Al3+、NO3- C. Na+、Ca2+、 NO3-、CO32- D. +、MnO4-、CH3COO-、NO3- 【答案】B 【解析】 【分析】 题目要求溶液为无色,则有色离子不能存在;酸性溶液,则还存在大量的H+ ,考虑选项中的离子共存要加上H+。 【详解】A. HCO3-、H+反应生成二氧化碳和水,A错误; B.溶液中的离子均不与反应可以大量共存 ,B正确; C. Ca2+与CO32-、CO32-与H+不能共存,C错误; D. MnO4-为紫红色,CH3COO-与H+反应,D错误; 答案为B 20.为了除去某粗盐样品中的Ca2+,Mg2+及SO42-,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序:①过滤②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液,正确的是 A. ④②⑤①③ B. ⑤④②③① C. ②④⑤①③ D. ⑤②④①③ 【答案】D 【解析】 【分析】 除SO42-,需要加入BaCl2溶液,但会引入少量的杂质Ba2+;除Ca2+需要加入稍过量的碳酸钠溶液,若先加BaCl2溶液,后加入Na2CO3溶液,既可以除去过量的Ba2+,又可以除去Ca2+,如果加反了,过量的钡离子就没法除去;至于加NaOH溶液除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了。 【详解】根据分析要求,先加BaCl2溶液,后加入Na2CO3溶液,加NaOH溶液顺序不受限制,⑤②④或⑤④②或②⑤④,生成沉淀后,必须过滤后才能加盐酸除去稍过量的NaOH,则答案为D。 21.选择下列实验方法分离物质,将分离方法的括号填在横线上。 A.萃取分液 B.过滤 C.结晶 D.分液 E.蒸馏 (1)分离饱和食盐水与沙子的混合物。______ (2)从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾。______ (3)分离水和汽油的混合物。______ (4)分离CCl4(沸点为76.75℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物。______ 【答案】 (1). B (2). C (3). D (4). E 【解析】 【详解】(1)分离难溶性固体和溶液采用过滤方法,沙子难溶于水、氯化钠易溶于水,所以采用过滤方法分离饱和食盐水和沙子的化合物,因此,本题正确答案是:B; (2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾在水中的溶解度随温度变化大,氯化钠的溶解度随温度变化小,可用结晶的方法分离,因此,本题正确答案是:C; (3)水和汽油不互溶,二者混合分层,所以采用分液方法分离,因此,本题正确答案是:D; (4)四氯化碳和甲苯互溶且都是液体,二者沸点不同,可以采用蒸馏方法分离,因此,本题正确答案是:E. 22.有以下几种物质 ①碳酸氢钠晶体;②液态氯化氢;③铁;④蔗糖;⑤乙醇;⑥熔融的 2SO4;⑦干冰;⑧石墨;⑨氨气。填空回答:(填序号) (1)以上物质能导电的是 _______________。 (2)以上物质中属于电解质的是 _______________。 (3)以上物质中属于非电解质的是 ________________。 (4)以上物质中溶于水后水溶液能导电的是______________。 【答案】 (1). ③⑥⑧ (2). ①②⑥ (3). ④⑤⑦⑨ (4). ①②⑥⑦⑨ 【解析】 【分析】 导电的特征为能够自由移动的带点微粒;电解质必需为在溶液里或熔融状态下能导电的化合物;非电解质为在溶液里和熔融状态下不能导电的化合物; 【详解】①碳酸氢钠晶体,有阴阳离子,但不可自由移动,且水溶液能导电的化合物,为电解质; ②液态氯化氢,化合物,无阴阳离子,溶于水可导电,电解质; ③铁,单质,有自由移动的电子; ④蔗糖,化合物,无自由移动的离子,水溶液不导电; ⑤乙醇,化合物,无自由移动的离子,水溶液不导电; ⑥熔融的 2SO4,化合物,有阴阳离子,溶于水可导电,电解质; ⑦干冰,化合物,无阴阳离子,溶于水可导电,非电解质; ⑧石墨,单质,能导电; ⑨氨气,化合物,无自由移动的离子,水溶液导电。 (1)以上物质能导电的是③⑥⑧ ; (2)以上物质中属于电解质的是 ①②⑥; (3)以上物质中属于非电解质的是 ④⑤⑦⑨; (4)以上物质中溶于水后水溶液能导电的是①②⑥⑦⑨; 23.反应2 MnO4+16HCl(浓)===2 Cl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,Mn元素的化合价由________价变为__________价,被________;________元素的原子失去电子,被________;若参加反应的HCl是73 g,则被氧化的HCl是________g. 【答案】 (1). +7 (2). +2 (3). 还原 (4). Cl (5). 氧化 (6). 45.625 【解析】 【分析】 反应2 MnO4+16HCl(浓)===2 Cl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,16molHCl参加反应,有部分发生氧化反应,起到还原剂作用,有部分没变价,起到酸的作用;要判断好消耗的盐酸的量、做氧化剂的盐的量之间的关系才能计算出被氧化的HCl的质量;结合以上分析解答。 【详解】(1)Mn元素化合价变化情况为: MnO4→MnCl2,锰元素化合价由+7价降低到+2价,被还原; (2)氯元素化合价升高,氯原子失去电子,被氧化; (3)据16HCl 5Cl2知,被氧化的HCl占参加反应的HCl的10/16,则被氧化的HCl的质量为:73 g×10/16=45.625 g; 综上所述,本题答案是:+7 , +2 , 还原 , Cl , 氧化, 45.625。 【点睛】对于2 MnO4+16HCl(浓)===2 Cl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应中,16molHCl参加反应,其中作为还原剂的HCl为10mol,发生氧化反应,产生氯气5mol;生成了氯化锰,起到酸的作用的HCl为6mol,所以该反应中盐酸既有酸的作用,又有还原剂的作用。 24.用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液95mL,回答下列问题 (1)所需仪器为:托盘天平、量筒、烧杯胶头滴管,若要完成实验,还需要两种玻璃仪器为______、_____。 (2)该实验的实验步骤为: ①计算,②称量_______gNaCl, ③溶解,④移液,⑤洗涤,⑥定容,⑦ 摇匀。 (3)试分析下列操作,对所配溶液的浓度有何影响。(用偏低、偏高、无影响填空)。 ①为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20℃时,就将溶液转移至容量瓶定 容。所配溶液的浓度____________; ②若定容时仰视刻度线。所配溶液的浓度______________; ③定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度。则所配溶液的浓度______。 【答案】 (1). 100 mL容量瓶 (2). 玻璃棒 (3). 5.9 (4). 偏高 (5). 偏低 (6). 偏低 【解析】 【分析】 实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等。 【详解】(1)实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等,还缺少的玻璃仪器为:100mL容量瓶;玻璃棒,故答案为:100mL容量瓶;玻璃棒; (2)配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液,需要氯化钠的质量为:1.00mol/L×0.1L=0.1mol,需要氯化钠的质量为:58.5g/mol×0.1mol=5.85g,需要称量氯化钠的质量为:5.9g;故答案为:5.9; (3)①为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20℃时,就将溶液转移至容量瓶定容,导致配制的溶液体积偏小,所配溶液的浓度偏高,答案为:偏高; ②定容时仰视刻度线,导致所配溶液的体积大于容量瓶的体积,所配溶液的浓度偏低,答案为偏低; ③定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度,导致加入的蒸馏水体积偏大,配制的溶液体积偏大,则所配溶液的浓度偏低,答案为:偏低; 【点睛】配置溶液浓度要求精确时,应用容量瓶,则要求按照容量瓶的容积进行配置;误差分析则要求对c=,进行分析。 查看更多