河南省登封实验高中2019_2020学年高一化学上学期第二次月考试题含解析.doc
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1、河南省登封实验高中2019-2020学年高一化学上学期第二次月考试题(含解析)(时间:90分钟 满分:100分)可能用到的原子量:H:1 He:4 C:12 N:14 O:16 Na:23 S:32 Ba:137 第卷 选择题(共46分)一、选择题(本题包括24小题,每题2分,共48分)1. 矿泉水目前已成为人们常用的饮料,市场上有些不法商贩为牟取暴利,用自来水冒充矿泉水出售,为辨别真假,可用下列的一种化学试剂来鉴别,该试剂是A. 酚酞试液B. 氯化钡溶液C. 氢氧化钠溶液D. 硝酸银溶液【答案】D【解析】2. 一小块金属钠久置于空气中,最终得到的产物是A. Na2OB. Na2O2C. Na
2、OHD. Na2CO3【答案】D【解析】D试题分析:金属钠在空气中放置,先与空气中的氧气反应生成氧化钠,然后吸水变成氢氧化钠溶液,再与二氧化碳反应生成碳酸钠晶体,最后失去风化得到碳酸钠,所以选D。考点: 钠及其化合物的性质3.金属钠分别与下列溶液反应时,既有红褐色沉淀生成又有气体放出的是( )A. BaCl2溶液B. NaNO3溶液C. MgCl2溶液D. FeCl3溶液【答案】D【解析】【分析】金属钠遇水先发生反应,生成氢氧化钠并放出氢气:2Na+2H2O=2NaOH+H2,NaOH与FeCl3溶液反应会生成Fe(OH)3红褐色沉淀。【详解】A、金属钠先和BaCl2溶液中水反应生成氢氧化钠并
3、放出氢气:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但是生成的氢氧化钠和氯化钡不反应,即只有气体生成,故A错误;B、金属钠先和NaNO3溶液中的水反应生成氢氧化钠并放出氢气:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但是生成的氢氧化钠和NaNO3溶液不反应,极只有气体生成,故B错误;C、Na首先和水反应生成氢氧化钠并放出氢气:2Na+2H2O=2NaOH+H2,NaOH与氯化镁溶液反应会生成氢氧化镁的白色沉淀,没有红褐色沉淀生成,故C错误;D、Na首先和水反应生成氢氧化钠并放出氢气:2Na+2H2O=2NaOH+H2,NaOH与FeCl3溶液反应会生成Fe(OH)3红褐色沉淀,既有红褐色沉淀析出,又有气体
4、逸出,故D正确;故选D。【点睛】解题关键:Na首先和水反应生成氢氧化钠并放出氢气,再看NaOH是否与选项中的溶液反应生成沉淀4.当不慎有大量Cl2逸出污染周围空气时,可以用浸有某种物质的一定浓度的水溶液的毛巾捂住鼻子,该物质适宜采用的是 ( )A. NaOHB. NaClC. Na2CO3D. Ca(OH)2【答案】C【解析】【分析】氯气能与碱反应来吸收氯气以防止氯气中毒,注意碱性太强时,其腐蚀性强。【详解】A、NaOH虽能与氯气反应,达到吸收氯气的效果,但NaOH的腐蚀性强,不能用浸有浓NaOH溶液的毛巾捂住鼻子,故A错误;B、NaCl不与氯气反应,且NaCl溶液抑制氯气的溶解,则不能用浸有
5、NaCl溶液的毛巾捂住鼻子来防止吸入氯气中毒,故B错误;C、Na2CO3溶液显碱性,能与氯气反应而防止吸入氯气中毒,则可以用浸有Na2CO3溶液的毛巾捂住鼻子,故C正确;D、Ca(OH)2虽能与氯气反应,达到吸收氯气的效果,但Ca(OH)2的腐蚀性强,浓度低,不能用浸有浓Ca(OH)2溶液的毛巾捂住鼻子,故D错误;故选C。5.现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1mol氧原子,则同温同压下三种气体的体积之比为( )A. 1:1:1B. 1:2:3C. 3:2:1D. 6:3:2【答案】D【解析】【分析】CO、CO2、O3三种气体分子中含有的氧原子个数之比为1:2:3,它们分别
6、都含有1mol氧原子,结合分子组成计算出各自物质的量,结合V=nVm可知,三种气体在标准状况下的积比等于物质的量之比。【详解】CO、CO2、O3三种气体分子中含有的氧原子个数之比为1:2:3,它们都含有1mol氧原子,则n(CO)=n(O)=1mol,n(CO2)=1/2n(O)=1/2mol,n(O3)=1/3n(O)=1/3mol,根据V=nVm可知,三种气体在标准状况下的积比等于物质的量之比=1mol:1/2mol:1/3mol=6:3:2,故选D。6.见下图(A)处通入Cl2,当关闭(B)阀时,(C)处的湿润的红布条没有明显变化,当打开(B)阀时,(C)处的湿润红布条逐渐褪色,则(D)
7、瓶中装的溶液是A. 浓硫酸B. NaOH溶液C. 水D. NaCl溶液【答案】B【解析】【分析】干燥的氯气没有漂白性,有漂白性的是氯气和水反应生成的次氯酸。关闭B阀时,C处的湿润红布条看不到明显现象,而当打开B阀后,C处的湿润红布条逐渐褪色,则D中物质与氯气能反应。【详解】A、通过盛浓硫酸D瓶,氯气是干燥的,能使湿润的红色布条褪色,所以D中不能盛放浓硫酸,故A错误;B、NaOH溶液与氯气反应吸收氯气,所以D中能盛放氢氧化钠溶液符合上述现象,故B正确;C、若D中为水,不能吸收氯气,能使湿润的红色布条褪色,不符合上述现象,故C错误;D、若D中为NaCl溶液,不能吸收氯气,能使湿润的红色布条褪色,不
8、符合上述现象,故D错误;故选B。7.将一定量的Na2O2粉末加到滴有紫色石蕊试液的水中,并振荡,观察到的现象()A. 溶液仍为紫色B. 溶液最终为蓝色C. 最终溶液褪色,而无其它现象D. 溶液中有气泡产生,溶液最终变为无色【答案】D【解析】【分析】过氧化钠与水反应生成氢氧化钠与氧气,现象为溶液中产生气泡,同时过氧化钠具有强氧化性,从而具有漂白性。【详解】Na2O2粉与水发生:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,所以观察溶液中产生气泡,过氧化钠具有强氧化性,从而具有漂白性,溶液最终变为无色,故选D。8.溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是( )A. 是否有丁达尔现象B. 是否能通过滤纸
9、C. 分散质粒子的大小D. 是否均一、透明、稳定【答案】C【解析】【分析】溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小不同,据此即可解答。【详解】A.胶体具有丁达尔现象,是胶体中胶粒(1nm-100nm)在光照时产生对光的散射作用形成的,该现象是由微粒直径大小决定的,丁达尔现象不是三种分散系的本质区别,故A错误;B.胶体能透过滤纸但不能透过半透膜,是由分散质微粒的直径大小决定的,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故B错误;C.根据分散质微粒直径大小来分类,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
10、质区别在于分散质粒子直径大小不同,故C正确;D.溶液均一、透明、稳定,胶体较稳定,浊液不稳定,与分散质微粒的直径大小有关,所以该现象不是三种分散系的本质区别,故D错误;故答案选C。9.下列说法正确的是()A. Fe(OH)3胶体稳定存在的主要原因是Fe(OH)3胶体带正电荷B. 将1 L 2 molL-1的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC. 黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D. 将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体【答案】C【解析】【分析】A、胶体不带电;B、水解可制备胶体,且水解为可逆反应,胶体为胶粒的聚合体;C、黄河入海口处三角洲的形成,与
11、胶体的聚沉有关;D、将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,得Fe(OH)3沉淀。【详解】A、胶体不带电,Fe(OH)3胶体能发生电泳现象,说明Fe(OH)3胶体粒子带电,与胶体吸附电荷有关,故A错误;B、水解可制备胶体,且水解为可逆反应,胶体为胶粒的聚合体,n(FeCl3)=1L2molL1=2mol,则制备氢氧化铁胶粒数一定小于2NA,故B错误;C、黄河入海口处三角洲的形成,与胶体的聚沉有关,与胶体性质相关,故C正确;D、将饱和FeCl3溶液滴到沸水中,加热至溶液呈红褐色,得Fe(OH)3胶体,故D错误;故选C。【点睛】本题考查胶体的性质,把握胶体的制备、性质、应用为解答的关键,侧重分析与应用能力
12、的考查,注意选项A为解答的易错点,胶体不带电。10.硫酸钾和硫酸铝的混合溶液,已知其中Al3的浓度为0.4 mol/L,硫酸根离子浓度为0.7 mol/L,则K的物质的量浓度为A. 0.1 mol/LB. 0.15 mol/LC. 0.3 mol/LD. 0.2 mol/L【答案】D【解析】略11.下列各组关于强电解质、弱电解质、非电解质的归类正确的( )ABCD强电解质FeNaClCaCO3HNO3弱电解质CH3COOHNH3H2CO3Fe(OH)3非电解质蔗糖BaSO4C2H5OHH2OA. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】【分析】强电解质是指在水中完全电离成离子的化合物;弱电
13、解质是指在水中不完全电离,只有部分电离的化合物;在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质。【详解】A、Fe是单质,不是化合物,铁既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B、NH3是非电解质,本身不能电离出离子,BaSO4是盐属于强电解质,熔融状态完全电离,故B错误;C、碳酸钙是盐属于强电解质,碳酸是弱酸属于弱电解质,乙醇是非电解质,故C正确;D、水能够电离出氢离子和氢氧根离子,属于弱电解质,故D错误;故选:C。12.如图表示1 g O2与1 g X气体在相同容积的密闭容器中压强(p)与温度(T)的关系,则X气体可能是()A. C2H4B. CH4C. CO2D. NO【答案】C【解析】试
14、题分析:据图像分析,恒压条件下,温度相同时,1 g O2与1 g X相比,O2所占体积大,则氧气的物质的量大于X,根据n=可知X的摩尔质量大于氧气摩尔质量,符合条件的只有CO2,选C。【考点定位】阿伏伽德罗定律推论【名师点睛】阿伏加德罗定律同温同压下,相同体积的任何气体含有相同的分子数,称为阿伏加德罗定律。当气体所含分子数确定后,气体的体积主要决定于分子间的平均距离而不是分子本身的大小。推论:(1)同温同压下,V1/V2=n1/n2(2)同温同体积时,p1/p2=n1/n2=N1/N2(3)同温同压等质量时,V1/V2=M2/M1(4)同温同压同体积时,M1/M2=1/213.用NA表示阿伏加
15、德罗常数,下列说法中正确的是 ( )A. 标准状况下22.4L氖气含有的原子数为2NAB. 同质量的氧气和臭氧所含的电子数目相同C. 5.6 g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.3NAD. 2 L 0.1 molL1 K2SO4溶液中离子总数约为0.5 NA【答案】B【解析】【详解】A. 氖气为单原子分子,标准状况下22.4L氖气含有的原子数为NA,故A错误;B. 同质量的氧气和臭氧所含的原子数相同,所含电子数目相同,故B正确;C. 铁与足量盐酸反应生成氯化亚铁,5.6 g铁与足量盐酸反应转移的电子数为0.2NA,故C错误;D. 2 L 0.1 molL1 K2SO4溶液中离子总数约为2 L
16、0.1 molL13NA=0.6NA,故D错误;故选B。14.下列说法中正确的是()A. 2.3gNa投入到97.7g水中形成溶液的质量分数为2.3%B. 25g CuSO4.5H2O溶于水配成1L溶液,溶质的物质的量浓度为0.1mol/LC. Na2O2溶于水后溶质未发生改变D. 标准状况下,22.4 L的SO3中所含分子数为NA个【答案】B【解析】【分析】A、溶液的质量分数=溶质的质量/溶液的质量;B、根据c=n/V计算;C、Na2O2与水反应生成NaOH和氧气;D、标准状况下,SO3为固体。【详解】A、 2.3gNa与水反应生成4.0gNaOH和0.1g氢气,溶液的质量分数=溶质的质量/
17、溶液的质量=4.0g/(2.3g+97.7g-0.1g)=0.04,故A错误;B、根据c=n/V= =0.1molL1,故B正确;C、Na2O2与水反应生成NaOH和氧气,溶质为NaOH,故C错误;D、标准状况下,SO3固体,故D错误;故选B。15.配制0.1 molL1 的NaCl溶液,下列操作所配溶液的物质的量浓度偏高的是 ( )A. 称量时,物码倒置B. 定容时俯视读取刻度C. 原容量瓶洗净后未干燥D. 定容时液面超过了刻度线【答案】B【解析】【分析】结合c=n/V及不当操作对n、V的影响,n偏大或V偏小会导致所配溶液的物质的量浓度偏高.【详解】A称量时,称量时,物码倒置,固体的质量小于
18、或等于所需质量,n偏小或相等,可能会导致所配溶液的物质的量浓度偏低,故A不选;B定容时俯视读取刻度,V偏小会导致所配溶液的物质的量浓度偏高,故B选;C原容量瓶洗净后未干燥,对实验无影响,故C不选;D定容时液面超过了刻度线,V偏大,导致所配溶液的物质的量浓度偏低,故D不选;故选:B。【点睛】解题关键:把握实验操作、浓度公式,注意不当操作对n、V的影响。16.下列关于容量瓶使用方法的叙述中,正确的是 使用容量瓶前检查是否漏水;在容量瓶中溶解氢氧化钠固体; 容量瓶用蒸馏水洗净后残留少量水即使用;溶液需冷却至室温方可注入容量瓶;加水定容时,不小心超出刻度线,用滴管吸出多余液体A. B. C. D. 【
19、答案】B【解析】容量瓶在使用过程中需要上下颠倒,故使用前必须检查是否漏水,正确;容量瓶是一种容量器,颈上有标线,表示在所指温度下液体凹液面与容量瓶颈部的标线相切时,溶液体积恰好与瓶上标注的体积相等,所以容量瓶不能加热,不能在其中溶解物质和发生化学反应,错误。容量瓶用蒸馏水洗净后残留少量水无影响,因为后面步骤中必须加蒸馏水定容,只要定容是正确的,配制的溶液的浓度就没有影响,正确。转移溶液时如果温度过高,导致溶液的体积膨胀,定容时所加蒸馏水的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,所以溶液须冷却方可转入容量瓶,正确。加水定容时,不小心超出刻度线,所配溶液的浓度偏低,必须重新配制,错误。故正确答案为B17.
20、下列书写正确的是A. NaHCO3=Na+ + H+ + CO32-B. NaHSO4=Na+ + HSO4-C. CH3COOH=CH3COO- +H+ D. Na2SO4=2Na+ + SO42-【答案】D【解析】A、碳酸为弱酸,碳酸氢根不能拆开;B、硫酸为强酸,硫酸氢根需要拆开;C、醋酸为弱酸,部分电离,用可逆符号。18.下列离子方程式中,正确的是 ( )A. 石灰石与盐酸反应:CaCO32HCa2CO2H2OB. 钠与水的反应 :C. 氢氧化铜溶于盐酸:Cu22OH2HCu22H2OD. 氯气与水的反应:【答案】A【解析】【分析】A石灰石为沉淀,应保留化学式;B原子个数不守恒;C氢氧化
21、铜为沉淀,应保留化学式;DHClO是弱酸,应保留化学式。【详解】A石灰石与稀盐酸反应,离子方程式:CaCO3+2H=CO2+H2O+Ca2,故A正确;B钠与水反应,离子方程式:2Na+2H2O=2Na+2OH+H2,故B错误;C氢氧化铜为沉淀,应保留化学式,氢氧化铜溶于盐酸,离子方程式:2H+Cu(OH)2=2H2O+Cu2,故C错误;DHClO是弱酸,应保留化学式,氯气与水的反应:Cl2H2O HClHClO,故D错误;故选A。19.下列各组溶液,能在强酸性或强碱性中都能大量共存且无色的离子组是()A. 、B. 、C. 、D. 、【答案】D【解析】【分析】无色时可排除 Cu2、Fe2、Fe3
22、、MnO4等有色离子的存在,强酸性溶液中存在大量氢离子,强碱性溶液中存在大量氢氧根离子,A铜离子为有色离子,且铜离子、氢离子与碳酸根离子反应,碳酸根离子、铵根离子与氢氧根离子反应;B钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀;C碳酸氢根离子与氢氧根离子和氢离子均反应;D四种离子之间不反应,都是无色离子,都不与氢离子和氢氧根离子反应【详解】ACu2为有色离子,Cu2、H与CO32反应,Cu2、NH4与氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故A错误;BBa2、SO42之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B错误;CH、HCO3之间,OH-、HCO3之间发生反应,在溶液中一定不能大量共存,故C
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