安徽省黄山市屯溪第一中学2019_2020学年高一化学上学期期中试题含解析.doc
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1、安徽省黄山市屯溪第一中学2019-2020学年高一化学上学期期中试题(含解析)第 I 卷(选择题)一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,共 16 小题,每小题 3 分,共 48 分 )1.处处留心皆知识。生活中遇到下列问题,不涉及到化学变化是( )A. 刚吹灭的蜡烛会产生白烟,白烟遇火即燃B. 用四氯化碳可擦去因圆珠笔漏油而造成的油污C. 在刚用石灰浆涂抹墙壁的房间内生一盆炭火,发现墙壁先“出汗”后变硬D. 可用食醋可洗掉水垢、泡软鸡蛋壳【答案】B【解析】【详解】A. 刚吹灭的蜡烛会产生白烟,白烟是汽化后的石蜡,遇火燃烧,反应为氧化还原反应,故A不选;B. 圆珠笔油与四氯化碳都是有机物,利用
2、的是相似相溶原理,不涉及到化学变化,故B选;C. 在刚用石灰浆涂抹墙壁的房间内生一盆炭火,发现墙壁先“出汗”后变硬性,反应为CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O;故C不选;D. 食醋是酸,水垢、鸡蛋壳成分是弱酸盐碳酸钙,利用强酸制弱酸,所以食醋能和水垢、鸡蛋壳反应,故D不选;故选B。2.有关胶体的制备和性质,下列说法正确的是A. 根据是否具有丁达尔效应,将分散系分为溶液、胶体和浊液。B. 用过滤的方法可以除去 Fe(OH)3 胶体中的 FeCl3 溶液。C. 为了加快反应,可以采用加热的方法制备 Fe(OH)3 胶体,加热过度没有影响。D. 不可以用自来水代替蒸馏水制备 Fe(OH)3
3、胶体。【答案】D【解析】【分析】胶体的实质为胶粒的直径为1100nm,可以透过滤纸,不可透过半透膜。【详解】A. 将分散系分为溶液、胶体和浊液的依据为分散质的直径,小于1nm为溶液,1100nm为胶体,大于100nm为浊液,A错误;B.溶液、胶体都可以透过滤纸,无法用过滤的方法分离,B错误;C. 为了加快反应,可以采用加热的方法制备 Fe(OH)3 胶体,加热过度会出现胶体的聚沉,C错误;D.自来水中含有电解质,电解质可以使胶体聚沉,从而无法制备胶体,D正确;答案为D【点睛】胶体的实质为胶粒的直径为1100nm,胶体具有丁达尔效应的性质,但有丁达尔效应的不一定为胶体,可以是浊液。3.下列实验装
4、置图中没有涉及气体压强原理的是()【答案】D【解析】选D。萃取是根据溶解度和密度大小进行的操作,与压强无关。4.分类思想是研究化学的常用方法,下列分类叙述正确的是 ( )A. 既有单质参加又有单质生成的反应一定是氧化还原反应B. 含有不同种元素的纯净物叫做化合物C. 导电能力强的一定是强电解质,难溶于水的一定是弱电解质D. 碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物一定是非金属氧化物【答案】B【解析】【详解】A.有单质参加又有单质生成的反应不一定是氧化还原反应,如:石墨转化为金刚石就不是氧化还原反应,故A错误;B.化合物是指由两种或两种以上的元素组成的纯净物(区别于单质),故B正确;C.导电能力强
5、的不一定是强电解质,例如:铜单质;难溶于水的也不一定是弱电解质,电解质的强弱和溶解度无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,故C错误;D.碱性氧化物一定金属氧化物,酸性氧化物不一定是非金属氧化物。比如:七氧化二锰,故D错误;故选B。5.下列溶液中的氯离子数目与 100 mL 1 molL1 的 AlCl3 溶液中氯离子数目相等的是A. 200 mL 1 molL1 的 NaClB. 200 mL 2 molL1 的NH4ClC. 100 mL 3 molL1 的 KClD. 100 mL 2 molL1 的BaCl2【答案】C【解析】【分析】溶液中给定的物质的浓度与体积无关。溶液中含有氯离子的浓
6、度=物质的浓度物质含有的氯离子个数,1 mol/L的 AlCl3中氯离子浓度为3 mol/L。【详解】A. 1 mol/L的 NaCl中氯离子浓度为1 mol/L,A错误;B. 2mol/L的NH4Cl中氯离子浓度为2 mol/L,B错误;C. 3 mol/L的KCl中氯离子浓度为3mol/L,C正确;D. 2 mol/L的BaCl2中氯离子浓度为4mol/L,D错误;答案为C6.我国科学家屠呦呦成功提取到一种分子式为C15H22O5的无色结晶体,命名为青蒿素,这是一种可用于治疗疟疾的固态有机药物,在水溶液中不电离,关于青蒿素的说法正确的是( )A. 5.64g青蒿素含氧原子数目为0.02NA
7、B. 标准状况下2mol青蒿素的体积为44.8LC. 青蒿素属于非电解质D. 青蒿素的摩尔质量为282【答案】C【解析】【详解】A.青蒿素的物质的量为:=0.02mol,含有氧原子的物质的量为:0.02mol5=0.1mol,即青蒿素含氧原子数目为0.1NA,故A错误;B.标准状况下,青蒿素不是气体,不能使用标准状况下的气体摩尔体积进行计算,故B错误;C.青蒿素在熔融状态下和水溶液中青蒿素都不能导电,属于非电解质,故C正确;D.青蒿素的摩尔质量为282g/mol,故D错误;故选C。【点睛】本题易错点在于D项,物质的摩尔质量在数值上等于其相对分子质量,但单位不同,摩尔质量的单位为g/mol。7.
8、已知反应2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,下列说法正确的是 ( )A. 氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:5B. 每生成1molCl2时转移2mol e-C. KMnO4的还原性强于Cl2的还原性D. 参与反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:8【答案】B【解析】【详解】A.由反应方程式可知,氧化产物为Cl2,还原产物为MnCl2,氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2,故A错误;B.每生成1molCl2时,反应中转移的电子为1mol20-(-1)=2mol,故B正确;C.元素的化合价降低,作氧化剂,高锰酸钾是氧化剂,氯气是氧化产物,所以KMnO4的
9、氧化性强于Cl2的氧化性,故C错误;D.由方程式可知,每消耗16molHCl,只有10mol失去电子,则其中作还原剂的HCl是10mol,高锰酸钾作氧化剂,氧化剂与还原剂的物质的量之比为2mol:10mol=1:5,故D错误;故选B。【点睛】在氧化还原反应中,作还原剂的物质并非只体现还原性,比如此题中HCl,既体现了还原性又体现了酸性。8.某Na2CO3样品中含有K2CO3、NaNO3和Ba(NO3)2三种杂质中的一种或两种。现将11 g样品加入足量水中,样品全部溶解。再加入过量的CaCl2溶液,得到10 g沉淀。对样品所含杂质的正确判断是()A. 肯定有NaNO3B. 肯定有NaNO3,可能
10、还含有K2CO3C. 肯定没有Ba(NO3)2,可能有NaNO3D. 肯定没有K2CO3和Ba(NO3)2【答案】C【解析】样品加入足量水中全部溶解,则不可能含有Ba(NO3)2,假设11g全部为Na2CO3,完全反应生成碳酸钙为xg,则:Na2CO3+CaCl2CaCO3+2NaCl106 10011g xg所以106:100=11g:xg解得:x10.4g,大于实际沉淀10g假设11g纯碳酸钾产生碳酸钙的质量为yg,则有K2CO3+CaCl2CaCO3+2KCl138 10011g yg所以138:100=11g:yg解得y=7.97,小于实际沉淀10g又因为硝酸钠与氯化钙不反应,所以杂质
11、可以是碳酸钾,也可能为硝酸钠和碳酸钾的混合物,答案选C。点睛:本题以物质推断为载体考查化学计算,解答的关键是利用极限法进行分析,即假设全部是碳酸钠或碳酸钾计算对应的沉淀质量,然后进行比较,平时学习注意数学知识在化学计算中的应用,例如可以借助于图像或数轴等。9.过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4 等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水: 加入稍过量的Na2CO3溶液; 加入稍过量的NaOH溶液; 加入稍过量的BaCl2 溶液;滴入稀盐酸至无气泡产生; 过滤,下列操作顺序合理的是A. B. C. D. 【答案】C【解析】分析】从电离的角度分析粗盐中的杂质可知
12、:溶液中的杂质离子为钙离子、镁离子、和硫酸根离子,根据镁离子用氢氧根离子沉淀,硫酸根离子用钡离子沉淀,钙离子用碳酸根离子沉淀,过滤要放在所有的沉淀操作之后,加碳酸钠要放在加氯化钡之后,可以将过量的钡离子沉淀最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子进行分析。【详解】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
13、除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠,所以正确的顺序为;答案选C。【点睛】本题考查粗盐提纯。除杂问题是化学实验中的一类重要问题,除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,把握好此原则需要我们有扎实的基础知识和缜密的思维。10.固体单质A和气体单质B在容积一定的密闭容器中恰好完全反应生成气体C,相同温度下测得容器内压强不变,若产物气体C的密度是原气体密度的4倍,则判断正确的是A. 生成物C中,A的质量分数为50%B. 反应前后的气体质量之比一定是1:4C. 单质A、B的摩尔质量之比是1:4D. 生成物C中A、B两元素的原子个数比为3:1【答
14、案】B【解析】【详解】A、根据阿伏伽德罗定律可知,相同温度下测得容器内压强不变,则反应前后气体的物质的量相同,反应前后的气体质量之比为1:4,化学反应遵循质量守恒定律,则A的质量为B的质量的3倍,在生成物中A的质量分数为75%,错误;B、溶液的体积固定,若产物气体C的密度是原气体密度的4倍,则气体的质量是反应前气体质量的4倍,所以反应前后气体质量比一定为1:4,正确;C、由于不能确定A和B的物质的量的关系,则不能确定A、B的摩尔质量,错误;D、由于不能确定A和B的物质的量关系,则不能确定C中A、B两元素的原子个数比,错误。答案选B。11.在酸性溶液中能大量共存、且溶液为无色透明的离子组是 (
15、)A. NH4+、Al3+、SO42-、NO3-B. K+、Na+、SO42-、Ba2+C. K+、Na+、MnO4-、Cl-D. Ca2+、K+、HCO3-、NO3-【答案】A【解析】【详解】A.因酸性溶液中H+与NH4+、Al3+、SO42-、NO3-均不反应,所以可以大量共存,故A正确;B.SO42-和Ba2+反应生成硫酸钡沉淀,故B错误;C.MnO4-呈紫色,故C错误;D.酸性溶液中H+与HCO3-反应生成水和二氧化碳气体,则离子不能大量共存,故D错误;故选A。【点睛】强酸性溶液中存在大量的H+,利用离子之间不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质及离子之间不能发生氧化还原反应来判断离子的
16、共存;同时应该注意题干的附加条件,如颜色等。12.下列反应的离子方程式中正确的是 ( )A. 铜片插入硝酸银溶液中: Cu + Ag+ = Cu2+ + AgB. 氢氧化钡溶液与稀硫酸混合:Ba2+ OH-H+SO42- BaSO4 H2OC. 澄清石灰水与Na2CO3溶液混合:Ca2+CO32-=CaCO3D. CaCO3与醋酸(CH3COOH)反应:CaCO3 +2H=Ca2 +CO2+H2O【答案】C【解析】【详解】A. 铜片插入硝酸银溶液中,反应生成硝酸铜和银,正确的离子方程式为:Cu+2Ag+=Cu2+2Ag,故A错误;B. 氢氧化钡溶液与稀硫酸混合,反应生成硫酸钡沉淀和水,正确的离
17、子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4+2H2O,故B错误;C. 澄清石灰水与Na2CO3溶液混合的离子方程式为:Ca2+CO32CaCO3,故C正确;D. 醋酸和碳酸钙都不能拆开,正确的离子方程式为:CaCO3+2CH3COOH=Ca2+H2O+CO2+2CH3COO,故D错误;故选C。【点睛】判断离子方程式是否正确可以从以下几个方面考虑:1.离子符号书写是否正确;2.电荷是否守恒;3.是否满足客观事实;13.为了配制100mL 1molL1的NaOH溶液,其中有下列几个操作:NaOH固体放在纸上进行称量选刚用蒸馏水洗净的100mL容量瓶进行配制NaOH在烧杯里刚好完全溶解,
18、立即把溶液转移到容量瓶中用蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2次,洗涤液也均转入容量瓶中使蒸馏水沿玻璃棒注入容量瓶,直到溶液的凹液面恰好与刻度线相切其中错误的是( )A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】NaOH固体具有吸水性,易潮解,应放在烧杯进行称量,故错误;选刚用蒸馏水洗净的100mL容量瓶进行配制,不影响溶液配制,故正确;NaOH溶于水放热,所以不能立即把溶液转移到容量瓶中,故错误;用蒸馏水洗涤烧杯内壁2次,洗涤液也均转入容量瓶中,故正确;为了防止加水超过刻度线,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,故错误;故选D。14.由CO2、C
19、O和H2组成的混合气体在同温同压下与氮气的密度相同,则该混合气体中CO2、CO和H2的体积比为 ( )A. 29:13: 8B. 13:29:8C. 22:14: 1D. 26:57: 15【答案】B【解析】【详解】由于CO与N2具有相同的相对分子质量,所以CO2、H2、CO混合气体的平均相对分子质量仅由CO2和H2来决定,CO的量可以任意。由交叉法:CO2 : 44 26 28 26/16=13/8H2 : 2 16由十字交叉法可求得CO2和H2的体积比为26:16或13:8时(CO的量可以任意),混合气体的平均分子量为28,故选B。15. 如下图所示,纵坐标表示导电能力,横坐标表示所加溶液
20、的量,以下各组反应,符合该图的是( )A. Ba(OH)2溶液中滴加稀H2SO4B. NaOH溶液中滴加稀HClC. CH3COOH溶液中滴加KOH溶液D. Cu(OH)2悬浊液中滴加HNO3溶液【答案】A【解析】试题分析:根据图像可知,溶液的导电能力逐渐减小,然后在逐渐增强。A中生成硫酸钡和水,符合图像;B中生成氯化钠和水,溶液导电能力变化不大。C中生成醋酸钾,溶液导电能力增强,不正确;D中生成硝酸铜,溶液导电能力增强,因此答案选A。考点:考查电解质、溶液导电能力的判断点评:溶液的导电能力和电解质的强弱无关系,只与溶液中离子的难度和离子所带电荷数有关系,难度越大,电荷数越多,导电性越强,据此
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