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文档介绍
【化学】广东省郁南县连滩中学2019-2020学年高一上学期期中考试试题(解析版)
广东省郁南县连滩中学2019-2020学年高一上学期期中考试试题 可能用到的相对原子质量:H 1 Na 23 O 16 C 12 N 14 S 32 一、选择题(本题包括15小题,每小题3分,共45分) 1.下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为( ) 选项 纯净物 混合物 电解质 非电解质 A 盐酸 空气 硫酸 干冰 B 蒸馏水 蔗糖溶液 氧化铝 二氧化硫 C 胆矾 盐酸 铁 碳酸钙 D 胆矾 空气 氧化铜 碳酸钠 【答案】B 【解析】 【详解】A. 盐酸为混合物,与题意不符,A错误; B. 蒸馏水为纯净物,蔗糖溶液为混合物,氧化铝为电解质,二氧化硫为非电解质,符合题意,B正确; C. 铁为单质,既不是电解质,也不是非电解质,与题意不符,C错误; D. 碳酸钠为电解质,与题意不符,D错误; 答案为B。 2.下列操作或发生事故时的处理方法正确的是( ) A. 过滤时,用玻璃棒搅动漏斗内液体,使之过滤完全 B. 燃着的酒精灯打翻失火,应立即用水浇灭 C. 配制一定浓度的NaCl溶液时,定容振荡摇匀后发现液面低于刻度线,再加水到刻度线 D. 浓硫酸不慎溅到皮肤上,应立即用大量水冲洗,最后再涂上3%--5%的小苏打溶液 【答案】D 【解析】 【详解】A、用玻璃棒搅拌过滤器中的液体可能将滤纸弄破,使实验失败,故A错误; B、酒精与水互溶,应用抹布扑灭燃着的酒精灯,故B错误; C、定容振荡摇匀后,发现液面低于刻度线,不需再加水,再加水到刻度线,导致所配浓度偏低,故C错误; D、浓硫酸具有腐蚀性,不慎溅到皮肤上,应立即用大量水冲洗,最后再涂上3%--5%的小苏打溶液,所以D选项是正确的。 所以D选项是正确的。 3.下列实验操作正确的是( ) A. 检查容量瓶是否漏水 B. 给液体加热 C. 称量 D. 过滤 【答案】A 【解析】 【详解】A、检查容量瓶是否漏水的方法是:左手托住瓶底,右手食指压住玻璃塞,将容量瓶倒立,如果不漏水,再正立过来,将玻璃塞旋转180度,再倒立,如果不漏水,说明容量瓶是完好的,A正确。 B、试管中的液体加热时应不超过试管容积的三分之一,题中试管中的液体过多,B错误。 C、NaOH固体腐蚀纸片和托盘,应在小烧杯中称量,C错误。 D、漏斗下端应紧靠烧杯内壁,D错误。 正确答案为A 4.关于容量瓶的四种叙述:①是配制一定物质的量浓度溶液的仪器;②不宜贮存溶液;③不能用来加热;④使用之前要检查是否漏水。这些叙述中正确的是( ) A. ①②③④ B. ②③ C. ①②④ D. ②③④ 【答案】A 【解析】 【详解】①容量瓶是配制一定物质的量浓度溶液的仪器,故①正确; ②容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期储存溶液,故②正确; ③容量瓶是一种精密的仪器,其体积能精确到小数点后2位;容量瓶不能进行加热,故③正确; ④容量瓶在配制溶液中定容后,需要摇匀,要上下颠倒,防止液体漏出,使用时要先检漏,故④正确; 综上①②③④,答案选A。 5.下列说法中正确的是( ) A. 从组成上来说Na2SO4是钠盐、硫酸盐、正盐 B. 氧化物不是碱性氧化物就是酸性氧化物 C. 非金属氧化物一定是酸性氧化物 D. 不含杂质的盐酸是纯净物 【答案】A 【解析】 【详解】A. 从组成上来说Na2SO4是正盐,含有Na元素为钠盐,含有硫酸铬离子为硫酸盐,符合题意,A正确; B. 氧化物可能是碱性氧化物、酸性氧化物或两性氧化物等,与题意不符,B错误; C. 非金属氧化物可能是酸性氧化物,还可能为不成盐氧化物,与题意不符,C错误; D. 盐酸为HCl的水溶液,不含杂质的盐酸也为混合物,与题意不符,D错误; 答案为A。 6. 下列电离方程式,书写正确的是( ) A. Al2(SO4)3=2Al3++ 3SO42- B. AlCl3= Al3++Cl3- C. Mg(NO3)2= Mg+2+2NO3- D. KMnO4=K++Mn7++4O2- 【答案】A 【解析】试题分析:B不正确,应该是AlCl3= Al3++3Cl-;C不正确,应该是Mg(NO3)2= Mg2++ 2NO3-;D不正确,应该是KMnO4= K++ MnO4-,答案选A。 7.下列关于胶体的说法正确的是( ) A. Fe(OH)3胶体具有吸附性,可用于净水 B. 胶体与其他分散系的本质区别是胶体有丁达尔效应,而其他分散系没有 C. 胶体粒子的直径小于1 nm D. 胶体的分散质可以通过过滤的方法与分散剂分离 【答案】A 【解析】A、Fe(OH)3胶体具有较大的表面积,具有吸附作用,可以吸附悬浮在水中的杂质,可净水,故A正确;B、胶体与其它分散系的本质区别是分散质微粒的直径大小,故B错误;C、胶体粒子的直径在1nm-100nm之间,故C错误;D、胶体的分散质和分散剂都可以通过滤纸,不能分离,应用半透膜对胶体分散质和分散剂分离,故D错误。故选A。 8.下列离子反应方程式,书写正确的是( ) A. 向碳酸钠溶液中加足量盐酸:CO32-+2H+=H2O+CO2↑ B. 向稀硫酸溶液中投入铁粉:2Fe+6H+==Fe3++3H2↑ C. 向盐酸中投入碳酸钙:CO32-+2H+=H2O+CO2↑ D. 向氢氧化钡溶液中加入硫酸:H++OH-=H2O 【答案】A 【解析】 【详解】A. 向碳酸钠溶液中加足量盐酸,生成二氧化碳和水,离子方程式为CO32-+2H+=H2O+CO2↑,符合题意,A正确; B. 向稀硫酸溶液中投入铁粉,反应生成硫酸亚铁和氢气,离子方程式为Fe+2H+==Fe2++H2↑,与题意不符,B错误; C. 向盐酸中投入碳酸钙,碳酸钙为固体,写化学式,离子方程式为CaCO32-+2H+=Ca2++H2O+CO2↑,与题意不符,C错误; D. 向氢氧化钡溶液中加入硫酸,反应生成硫酸钡沉淀和水,离子方程式为Ba2++2H++SO42-+2OH-=2H2O+BaSO4↓,与题意不符,D错误; 答案为A。 9.在水溶液中能大量共存,且加入过量稀硫酸溶液时,有气体生成的是( ) A. Na+、Ag+、CO32-、Cl﹣ B. K+、Ba2+、SO42-、Cl﹣ C. Na+、K+、CO32-、Cl﹣ D. Na+、K+、Cl﹣、SO42- 【答案】C 【解析】 【详解】A、Ag+与CO32-、Cl-生成沉淀,不能大量共存,A错误; B、Ba2+、SO42-反应生成沉淀,不能大量共存,B错误; C、该组离子之间不反应,可以大量共存,加稀硫酸与CO32-反应生成气体,C正确; D、该组离子之间不反应,可以大量共存,但加稀硫酸没有气体生成,D错误。 答案选C。 10.为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列5项操作: 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。 正确的操作顺序可以是( ) A. ⑤②④③① B. ②⑤④①③ C. ④①②⑤③ D. ①④②⑤③ 【答案】B 【解析】 【分析】除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可以加过量的氯化钡除去硫酸根离子,然后用碳酸钠去除钙离子和过量的钡离子。盐酸要放在最后,来除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,加氢氧化钠和氯化钡无先后顺序要求。 【详解】泥沙可用过滤除掉,镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀,至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,再蒸发除掉水和过量的氯化氢,所以正确的顺序为:⑤加过量的BaCl2溶液,④加过量的Na2CO3溶液,②加过量的NaOH溶液,①过滤,③加适量的盐酸;(或者②加过量的NaOH溶液,⑤加过量的BaCl2溶液,④加过量的Na2CO3溶液,①过滤,③加适量的盐酸)。所以正确的顺序是②⑤④①③或⑤④②①③,故合理选项是B。 11.下列配制的溶液浓度偏大的是( ) A. 配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线 B. 配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线 C. 称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘 D. NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线 【答案】D 【解析】 【详解】A. 配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线,导致量取的浓盐酸的体积偏小,配置溶液的浓度偏小,与题意不符,A错误; B. 配制稀盐酸定容时,仰视容量瓶刻度线,导致容量瓶中溶液的体积偏大,浓度偏小,与题意不符,B错误; C. 称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时,砝码错放左盘,未使用游码,则称量的质量不变,配置溶液的浓度不变,与题意不符,C错误; D. NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线,导致溶液的体积偏小,则浓度偏大,符合题意,D正确; 答案为D。 12.用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( ) A. 含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为11.2 L B. 25 ℃,1.01×105 Pa,32 g O2和O3的混合气体所含原子数为2.5NA C. 标准状况下,11.2 L H2O含有的原子数为1.5NA D. 常温常压下,44 g CO2含有的原子数为3NA 【答案】D 【解析】试题分析:A、含有NA个氦原子的氦气是1mol,在标准状况下的体积约为22.4L,故A错误;B、25℃,1.01×105Pa,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA,故B错误;C、标准状况下,水是液体,11.2LH2O含有的分子数不是0.5NA,故C错误;D、在常温常压下,44gCO2的物质的量为1mol,含有的原子数为3NA,故D正确;故选D。 13.有关氧化还原反应的下列叙述正确的是( ) A. 氧化剂发生还原反应,还原剂发生氧化反应 B. 氧化剂被氧化,还原剂被还原 C. 一个氧化还原反应中,氧化剂和还原剂一定是两种不同的物质 D. 氧化还原反应中,金属单质只作还原剂,非金属单质只作氧化剂 【答案】A 【解析】 【详解】A.氧化剂在反应中所含元素化合价降低,发生还原反应,还原剂在反应中所含元素化合价升高,发生氧化反应,故A正确; B.氧化剂被还原,还原剂被氧化,故B错误; C.Cl2+H2OHCl+HClO,在这个反应中,氯气既是氧化剂又是还原剂,故氧化剂和还原剂可以是相同的物质,C错误; D.Cl2+H2OHCl+HClO,在这个反应中,氯气既是氧化剂又是还原剂,故非金属单质不仅可以作氧化剂,也可以作还原剂,D错误; 故选A。 14.实验室制取少量N2常利用的反应是NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O,关于该反应的说法正确的是( ) A. NaNO2是氧化剂 B. 生成1molN2时转移的电子为6mol C. NH4Cl中的N元素被还原 D. N2既是氧化剂又是还原剂 【答案】A 【解析】 【详解】A.NaNO2中N原子化合价为+3价,反应后变为0价,作氧化剂,A正确; B.生成1molN2时氧化剂化合价由+3变为0,转移的电子为3mol,B错误; C.NH4Cl中的N原子化合价升高,作还原剂被氧化,C错误; D.N2既是氧化产物又是还原产物,D错误; 答案为A。 15.如果a g某气体中含有该气体的分子数为b,则c g该气体在标准状况下的体积是(各选项中NA为阿伏加德罗常数的值) ( ) A. L B. L C. L D. L 【答案】B 【解析】 【分析】根据n=m/M、N=n×NA、V=n×Vm来计算。 【详解】由n=m/M可知,同种的气体的质量与分子数成正比,ag某气体中含有的分子数为b,则cg该气体的分子数为bc/a,由N=n×NA可知,气体的物质的量为bc/aNA,则在标准状况下占有的体积应为22.4bc/aNA L,答案选B。 16.锌与很稀的硝酸反应生成硝酸锌、硝酸铵和水。当生成1 mol硝酸锌时,被还原的硝酸的物质的量为:( ) A. 0.25 mol B. 0.5 mol C. 1 mol D. 2 mol 【答案】A 【解析】试题分析:当生成1mol硝酸锌时,应有1molZn参加反应,失去2mol电子,则硝酸得到2mo电子,反应中N元素化合价由+5价降低到-3价,设有x mol硝酸被还原,则有[5-(-3)]x=2,解得x=0.25,答案选A。 二、非选择题(本题包括6小题,每题每空2分,共52分) 17.现有下列十种物质:①H2 ②铝 ③CuO ④CO2 ⑤H2SO4 ⑥Ba(OH)2 ⑦ 将饱和FeCl3溶液滴入沸水中形成的红褐色液体 ⑧氨水 ⑨稀硝酸 ⑩Al2(SO4)3 上述物质属于电解质的有___;属于非电解质的有___;既不是电解质也不是非电解质的有___。(填序号) 【答案】(1). ③⑤⑥⑩ (2). ④ (3). ①②⑦⑧⑨ 【解析】 【分析】①H2为单质,既不是电解质也不是非电解质; ②铝为单质,既不是电解质也不是非电解质; ③CuO 为化合物,熔融状态时能导电,为电解质; ④CO2为化合物,液态时,不导电,为非电解质; ⑤H2SO4为化合物,水溶液能导电,为电解质; ⑥Ba(OH)2为化合物,水溶液能导电,为电解质; ⑦将饱和FeCl3溶液滴入沸水中形成的红褐色液体,为混合物,既不是电解质也不是非电解质; ⑧氨水为混合物,既不是电解质也不是非电解质; ⑨稀硝酸为混合物,既不是电解质也不是非电解质; ⑩Al2(SO4)3为化合物,水溶液能导电,为电解质; 【详解】①H2为单质,既不是电解质也不是非电解质; ②铝为单质,既不是电解质也不是非电解质; ③CuO 为化合物,熔融状态时能导电,为电解质; ④CO2为化合物,液态时,不导电,为非电解质; ⑤H2SO4为化合物,水溶液能导电,为电解质; ⑥Ba(OH)2为化合物,水溶液能导电,为电解质; ⑦将饱和FeCl3溶液滴入沸水中形成的红褐色液体,为混合物,既不是电解质也不是非电解质; ⑧氨水为混合物,既不是电解质也不是非电解质; ⑨稀硝酸为混合物,既不是电解质也不是非电解质; ⑩Al2(SO4)3为化合物,水溶液能导电,为电解质; 综上所述,电解质的有③⑤⑥⑩;属于非电解质的有④;既不是电解质也不是非电解质的有①②⑦⑧⑨。 18.某同学将标准状况下44.8L的HCl气体溶于水,配成500mL的溶液。 (1)根据公式___,可知该HCl气体的物质的量为__。 (2)根据公式___,可知所配成的盐酸溶液的物质的量浓度为___。 【答案】(1). n= (2). 2mol (3). c= (4). 4mol/L 【解析】 【分析】利用公式n=,c=,进行计算。 【详解】(1)标况下,1mol任何气体的体积为22.4L,则利用公式n=,可计算出44.8L的HCl的物质的量为2mol; (2)利用c=,则溶液中HCl的浓度为=4mol/L。 19.(1)0.5molCH4的质量是__g,在标准状况下的体积为__L;含___个氢原子。 (2)配制300mL0.5mol·L-1氯化钠溶液,需要1.5mol·L-1的氯化钠溶液的体积是__mL。 【答案】(1). 8 (2). 11.2 (3). 1.204×1024 (4). 100 【解析】 【分析】(1)利用m=n×M、V=n×Vm进行计算; (2)根据c1×V1=c2×V2计算。 【详解】(1)m=n×M=0.5×16=8g;V=n×Vm=0.5×22.4=11.2L;一个分子中含有4个氢原子,则0.5mol含有2mol个氢原子,即1.204×1024; (2)根据c1×V1=c2×V2,则300mL×0.5mol·L-1=1.5mol·L-1×V,V=100mL。 20.实验室欲配制250mL1mol·L-1氢氧化钠溶液。 (1)实验步骤如下: ①计算:需要NaOH固体质量为__g。 ②称量:用托盘天平称取NaOH固体,称量时要注意两个问题:一要装在烧杯里称,二要迅速。 ③溶解:用量筒量取蒸馏水注入烧杯里,搅拌。 ④冷却:将溶液冷却至室温。 ⑤移液:将冷却溶液用玻璃棒引流到容量瓶中。 ⑥洗涤:用适量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒___,并将洗涤液注入容量瓶里。 ⑦振荡:手持容量瓶轻轻振荡,使溶液充分混合均匀。 ⑧定容:继续加蒸馏水至距刻度线下1-2cm处,然后改用___滴加蒸馏水正好至刻度线。 ⑨摇匀:盖好玻璃塞,反复上下颠倒,使溶液均匀。 (2)在配制过程中,下列实验操作对所配制的稀盐酸的物质的量浓度有何影响?(在横线上填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。 ①定容时俯视液面___。 ②定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水__。 【答案】(1). 10.0 (2). 2~3次 (3). 胶头滴管 (4). 偏大 (5). 偏小 【解析】 【分析】(1)①根据m=c×V×M计算; ⑥洗涤时,应用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次; ⑧定容时用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线与页面的下凹处相切; (2)①定容时俯视液面,导致溶液的体积偏小; ②定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水导致溶液的体积偏大。 【详解】(1)①m=c×V×M=1mol·L-1×250mL×40g/mol=10.0g; ⑥洗涤时,应用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次; ⑧定容时用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线与页面的下凹处相切; (2)①定容时俯视液面,导致溶液的体积偏小,则配置溶液的浓度偏大; ②定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水导致溶液的体积偏大,则配置溶液的浓度偏小。 21.(1)配平下列化学反应方程式,并用单线桥表示出电子转移的方向和数目。___。 3Cu+8HNO33Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O (2)用KMnO4氧化盐制备氯气。反应方程式如下:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O 此反应中氧化剂是__,氧化产物是__。若有1molKMnO4参加反应,转移电子的物质的量为__。 【答案】(1). (2). KMnO4 (3). Cl2 (4). 5mol 【解析】 【分析】(1)铜在反应时失电子,化合价升高,而硝酸中的N原子得电子,化合价降低; (2)反应中Mn的化合价降低,KMnO4作氧化剂;Cl2为还原剂对应的产物,为还原产物; KMnO4参加反应,化合价由+7变为+2,1mol时得5mol电子。 【详解】(1)铜在反应时失电子,化合价升高,而硝酸中的N原子得电子,化合价由+5变为+2降低,则单线桥法为; (2)氧化剂得电子,化合价降低,被还原,生成还原产物,还原剂失电子,化合价升高,被氧化生成氧化产物,反应中Mn的化合价降低,KMnO4作氧化剂;Cl2为还原剂对应的产物,为还原产物; KMnO4参加反应,化合价由+7变为+2,1mol时得5mol电子。 22.现有NaCl、Na2SO4和NaNO3的混合溶液,选择适当的试剂将其转化为相应的沉淀或固体,从而实现Cl-、SO42-和NO3-的分离,实验过程如图所示: 请回答下列问题: (1)写出上述实验过程中所用试剂的名称: 试剂1__,试剂2__,试剂4___。 (2)加入过量试剂3的目的是___。 (3)在加入试剂4后,获得晶体D的实验操作④是___。 (4)写出过程②的离子方程式___。 【答案】(1). BaCl2溶液[或Ba(NO3)2溶液] (2). AgNO3溶液 (3). 稀硝酸 (4). 除去过量的Ba2+和Ag+ (5). 蒸发、冷却、结晶、过滤 (6). Ag++Cl-=AgCl↓ 【解析】 【分析】根据溶液中的阴离子的种类,除去硫酸根离子用硝酸钡,除去氯离子用硝酸银,加入的试剂均为稍过量,则需要出去钡离子、银离子,用碳酸钠,过滤后再用硝酸除去碳酸根离子。 【详解】(1)根据分析可知,试剂1为硝酸钡,氯化钡也可;试剂2为硝酸银;试剂4为硝酸; (2)试剂3为碳酸钠,加入过量时,可除去溶液中稍过量的Ba2+和Ag+; (3)加入试剂4后的溶液为硝酸钠,可经过蒸发、冷却、结晶、过滤可获得硝酸钠晶体; (4)试剂2为硝酸银,除去溶液中的氯离子,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓。 查看更多