2020-2021学年陕西省西安市长安区第一中学高一上学期第二次月考化学试题解析版.docx
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1、长安一中2020-2021学年第一学期第二次教学质量检测高一化学试卷考试时间:100分钟 总分:100分可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 Mg-24 Al-27 S-32 Cl-35.5 Ca-40 Zn-65 Cu-64 Fe-56 Ba-137卷(选择题共40分)一、选择题(本题包括20小题,每小题2分,共40分。每小题只有一个选项符合题意)1. 下列选项中的诗句内容基本不涉及化学变化的是A. “爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”B. “美人首饰侯王印,尽是江中浪底来”C. “千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲”D. “春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”【答
2、案】B【解析】【分析】【详解】A.燃放烟花爆竹过程中会生成CO2等新物质,属于化学变化,故A不选;B. “美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来”主要描述的是从河水泥沙中淘金的过程,没有新物质生成,属于物理变化,故B选;C. 烈火焚烧指的是可燃物燃烧的过程,有新物质生成,属于化学变化,故C不选;D.蜡烛燃烧时有CO2等新物质生成,属于化学变化,故D不选,答案选B。2. 下列是一些装置气密性检查的方法,其中正确的是()A. B. C. D. 【答案】B【解析】【分析】【详解】A、此装置两导管都与外界空气相通不是密闭装置,无法检查出装置的气密性,A不正确;B、用弹簧夹夹住右边导管,向长颈漏斗中倒水,液面高
3、度不变,说明装置气密性良好,故能检查装置气密性,B正确;C、装置长颈漏斗与外界空气相通不是密闭装置,无法检查出装置的气密性,C不正确;D、此装置两导管都与外界空气相通不是密闭装置,无法检查出装置的气密性,D不正确;答案选B。【点晴】检查装置的气密性有多种方法,原理都是根据装置内外的压强差形成水柱或气泡,据此分析各种检查方法。做题时应注意检查装置的气密性是不是在密闭装置中。有些装置比较复杂或者学生平时比较少见,造成不会分析而出错,答题时注意灵活应用。3. 下列各组物质的分类正确的是( )混合物:氨水、水银、75%的酒精含有氧元素的化合物叫做氧化物CO2、NO2、P2O5均为酸性氧化物,Na2O、
4、Na2O2为碱性氧化物同素异形体:C60、C70、金刚石、石墨在熔融状态下能导电的化合物为电解质 有单质参加的反应或有单质生成的反应是氧化还原反应A. 全部正确B. C. D. 【答案】D【解析】【分析】【详解】氨水、75%的酒精属于混合物,水银是金属汞,属于纯净物,故错误;由两种元素构成,其中一种元素是氧元素的化合物叫氧化物,故错误;CO2、P2O5与碱反应生成盐和水,均为酸性氧化物,NO2与碱反应时生成硝酸盐、亚硝酸盐和水,有元素化合价的变化,所以NO2不是酸性氧化物,Na2O与酸反应生成盐和水,Na2O为碱性氧化物,Na2O2与酸反应生成盐、氧气和水,Na2O2不是碱性氧化物,故错误;C
5、60、C70、金刚石、石墨都是由碳元素构成的结构和性质不同的单质,它们互为同素异形体,故正确;在水溶液中或熔融状态下能够自身电离出离子而导电的化合物是电解质,故正确;有单质参加的反应或有单质生成的反应不一定是氧化还原反应,如氧气和臭氧的转化虽然有单质参加和生成,但元素的化合价没有变化,所以不是氧化还原反应,故错误;正确,答案选D4. 由空气中的灰尘、硫酸、硝酸等颗粒物组成的气溶胶系统造成的视觉障碍叫霾。当水汽凝结加剧、空气湿度增大时,霾就会转化为雾。二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物是雾霾的主要组成。以下说法不正确的是( )A. 雾霾天,汽车车灯照出通路的现象属于丁达尔效应B. 静电除尘器除去空
6、气或工厂废气中的飘尘是利用胶体粒子的带电性而加以除去C. 防雾霾口罩的原理与过滤、渗析类似,防雾霾效果好的口罩往往呼吸阻力较大D. PM2.5是直径小于或等于2.5 m的污染物颗粒,完全属于胶体粒子的直径范围【答案】D【解析】【分析】【详解】A 雾霾中含有的部分微粒直径在109107m之间,故汽车车灯照出光亮“通路”的现象属于丁达尔效应,A项正确;B 静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘是利用胶体粒子的带电性而加以除去,B项正确;C. 防雾霾口罩的原理与过滤、渗析类似,防雾霾效果好的口罩透气性较差,空隙较小,则往往呼吸阻力较大,C项正确;D PM2.5是指直径小于或等于2.5m的污染物颗粒,即
7、粒子直径2.5106m,而胶体中分散质粒子的直径为109107m,则PM2.5的直径不完全在胶体粒子的直径范围内,D项错误;答案选D。5. 下列离子方程式正确的是( )A. 醋酸溶液与水垢中CaCO3反应: CaCO32H=Ca2H2OCO2B. 向Ba(OH)2溶液中滴加NaHSO4溶液,至混合溶液恰好为中性: Ba2OH-HSO=BaSO4H2OC. Ca(HCO3)2溶液与足量NaOH溶液反应: HCOCa2OH-=CaCO3H2OD. 等体积、等物质的量浓度的NaHCO3溶液与Ba(OH)2溶液混合:HCOBa2OH-=BaCO3H2O【答案】D【解析】【分析】【详解】A醋酸为弱酸,不
8、能写成离子形式,离子方程式为:CaCO32CH3COOH=Ca22H2OCO2,故A错误;B向Ba(OH)2溶液中滴加NaHSO4溶液,至混合溶液恰好为中性,反应生成硫酸钡沉淀、硫酸钠和水,离子方程式为:Ba22OH-2HSO=BaSO42H2O,故B错误;CCa(HCO3)2溶液与足量NaOH溶液反应生成碳酸钙沉淀、碳酸钠和水,离子方程式为: 2HCOCa22OH-=CaCO3H2O,故C错误;D等体积、等物质的量浓度的NaHCO3溶液与Ba(OH)2溶液混合,反应生成碳酸钡沉淀、NaOH和水,离子方程式为:HCOBa2OH-=BaCO3H2O,故D正确;答案选D。6. 一定温度和压强下,3
9、0L某种气态纯净物中含有6.021023个分子,这些分子由1.2041024个原子组成,下列有关说法中不正确的是A. 该温度和压强可能是标准状况B. 标准状况下该纯净物若为气态,其体积约是22.4LC. 该气体中每个分子含有2个原子D. 若O2在该条件下为气态,则1mol O2在该条件下的体积也为30L【答案】A【解析】【分析】【详解】据n=可知,该气体的物质的量为1mol, A、该温度和压强下,1mol该气体的体积为30L,不是标准状况,故A符合题意;B、因该气体的物质的量为1mol,因此若该气体在标准状况下为气体,则其体积约为22.4L,故B不符合题意;C、1mol该气体含有1.20410
10、24个原子,则该气体分子中含有原子个数为=2,因此该气体为双原子分子,故C不符合题意;D、因1mol该气体在该条件下为30L,由此可知该条件下气体摩尔体积为30L/mol,故若O2在该条件下为气态,则1mol O2在该条件下的体积为30L/mol 1mol=30L,故D不符合题意;故答案为A。【点睛】在不同温度和压强下,每一种条件均有相对应的气体摩尔体积,其数据可能相同,也可能不同,常见标准状况下,气体摩尔体积为22.4L/mol,在使用时需注明其条件以及该物质是否为气体。7. 设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( )A. 27 g铝加入1 molL-1的NaOH溶液中,转移电子数是
11、3NAB. 56 g N2与CO的混合物中原子总数是4NAC. 44.8 L NO与22.4 L O2反应后的分子数是2NAD. 每生成1 mol O2,转移的电子数一定为4NA【答案】B【解析】【分析】【详解】A氢氧化钠溶液体积未知,无法计算氢氧化钠物质的量,如果氢氧化钠过量,则27 g铝中加入1 mol/L的NaOH溶液,转移电子数是3NA,如果氢氧化钠不足,则应依据氢氧化钠的物质的量计算转移电子数,故A错误;BN2与CO的摩尔质量均为28 g/mol,故56 g混合物的物质的量为2 mol,且两者均为双原子分子,故2 mol混合物中含4NA个原子,故B正确;C温度和压强未知,无法确定气体
12、的物质的量,故C错误;D生成1 mol O2,转移的电子数不一定为4NA,例如Na2O2与H2O反应生成1 mol O2时,转移的电子数为2NA,故D错误;综上所述答案为B。8. 现有V L 0.5 molL1的盐酸,欲将其浓度扩大一倍,以下方法中最宜采用的是()A. 加热浓缩到原来体积的一半B. 加入5 molL1的盐酸0.125V LC. 加入10 molL1的盐酸0.1V L,再稀释至1.5V LD. 标况下通入11.2 L氯化氢气体【答案】C【解析】【分析】【详解】A项、加热蒸发会导致HCl挥发,加热浓缩到原来体积的一半,溶液浓度小于原来的2倍,故A错误;B项、溶液的体积不具有加和性,
13、不明确溶液的密度大小,无法求出混合后溶液的体积,故B错误;C项、混合后溶液中的HCl为 0.5mol/LVL+10mol/L0.1VL=1.5Vmol,所以混合后HCl的浓度为=1mol/L,故C正确;D项、通过氯化氢气体,溶液的密度和体积发生变化,无法求出浓度,故D错误;故选C。【点睛】物质的量和质量具有加合性,溶液的体积不具有加和性,不明确溶液的密度大小,无法求出混合后溶液的体积是解答易错点。9. 将少量金属钠分别投入下列物质的水溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是A. HClB. NaOHC. K2SO4D. CuSO4【答案】D【解析】【分析】【详解】A.Na与HCl溶液发生反应2N
14、a+2HCl=2NaCl+H2,有气体放出,溶液质量增加;B.Na与NaOH溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;C.Na与K2SO4溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;D.Na与CuSO4溶液发生反应2Na+2H2O+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2+H2,有气体放出,溶液质量减小;答案选D。10. 某溶液中可能存在Br-、CO、SO、Al3+、I-、Mg2+、Na+七种离子中的某几种。现取该溶液进行实验,得到如下现象:向溶液中滴加足量氯水后,溶液变橙色,且有无色气泡冒出;向所得橙色溶液中加入足量BaCl2溶液
15、,无沉淀生成;向所得溶液中继续滴加淀粉溶液,溶液不变蓝色。已知:5Cl2+I2+6H2O=10HCl+2HIO3据此可以判断,该溶液中肯定不存在的离子组是( )A. Al3+、Mg2+、SOB. Mg2+、CO、I-C. Al3+、SO、I-D. Al3+、Br-、SO【答案】A【解析】【分析】【详解】根据可判断溶液中有Br-和CO,根据离子共存原则知,不存在Al3+、Mg2+;根据可判断溶液中无SO;根据不能确定是否含有I-,因为在中氯水可能把I-氧化成了IO,致使溶液不变蓝色,故A正确;故选A。11. LiAlH4是重要的储氢材料,可与水发生反应 :LiAlH4+2H2O= LiAlO2+
16、4H2。下列说法正确的是A. 氢气既是氧化产物又是还原产物B. LiAlH4既是氧化剂又是还原剂C. 若生成标况下4.48 LH2, 则转移0.4 mol 电子D. 还原剂与氧化剂的物质的量之比为2: 1【答案】A【解析】【分析】【详解】A、LiAlH4中H由-1价升高为0价,被氧化,H2O中H由+1价降为0价,被还原,氢气既是氧化产物又是还原产物,故A正确;B、LiAlH4中H由-1价升高为0价,被氧化,是还原剂,故B错误;C、由LiAlH4+2H2O= LiAlO2+4H2可知,每molLiAlH4反应,转移4mole-,生成4molH2,若生成标况下4.48 LH2,为0.2mol, 则
17、转移0.2 mol 电子,故C错误;D、由LiAlH4+2H2O= LiAlO2+4H2,LiAlH4中H由-1价升高为0价,作还原剂,水作氧化剂,计量数之比为1:2,故D错误。故选A。12. 已知下列反应:Cl22Br-=2Cl-Br2 2I-Br2=2Br-I22Fe32I-=2Fe2I2 2Fe2+Br2=2Fe3+2Br-向含有Fe2、I-、Br-的溶液中通入适量氯气,溶液中各种离子的物质的量变化如下图所示。下列有关说法不正确的是( )A. 线段BC代表Fe3物质的量的变化情况B. 原混合溶液中c(FeBr2)=6 molL-1C. 当通入Cl2 2 mol时,溶液中已发生的离子反应可
18、表示为2Fe22I-2Cl2=2Fe3I24Cl-D. 原溶液中n(Fe2)n(I-)n(Br-)=213【答案】B【解析】【分析】根据氧化还原反应中:氧化剂的氧化性氧化产物的氧化性,还原剂的还原性还原产物的还原性,根据反应:Cl22Br-=2Cl-Br2 ,氧化性:Cl2Br2、还原性: Br-Cl-;2I-Br2=2Br-I2 ,氧化性:Br 2I2、还原性: I-B r -;2Fe32I-=2Fe2I2 ,氧化性: Fe3I2、还原性: I-Fe2; 2Fe2+Br2=2Fe3+2Br-,氧化性:Br 2Fe3+、还原性: Fe2+-B r -;则,氧化性顺序为: ,还原性顺序为: ;氧
19、化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子,判断离子的反应先后顺序,然后根据图象判断参加反应的各离子的物质的量。【详解】A据分析知,AB段代表Cl22I-=2Cl-I2反应时碘离子的物质的量的变化情况,线段BC代表2Fe2+Cl2=2Fe3+2 Cl-时Fe3物质的量的变化情况,A正确;B通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子,在通入氯气的量为01mol的过程中,碘离子从最大量降到0,即得到碘离子的物质的量为2mol,通入氯气的量为13mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0,三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol,在通入氯气的量为36mol的过程中溴离子从6mo
20、l降到0,所以溴离子的物质的量是6mol,即FeBr2的物质的量为3mol,故B错误;C当通入Cl2 2 mol时,2mol的碘离子消耗氯气1mol,余下的1mol氯气再与2mol亚铁离子反应,即溶液中发生的离子反应可表示为: 2Fe22I-2Cl2=2Fe3I24Cl-,C正确;D由B可知,碘离子的物质的量为2mol,亚铁离子是4mol,溴离子的物质的量是6mol, 原溶液中n(Fe2):n(I-):n(Br-)=2:1:3,D正确;答案选B。13. 已知:向KMnO4晶体滴加浓盐酸,产生黄绿色气体; FeCl2溶液中通入少量实验产生的气体,溶液变黄色; 实验生成的溶液滴在KI试纸上,试纸变
21、蓝。下列判断正确的是()A. 上述实验证明氧化性:Cl2Fe3I2B. 上述实验中共有两个氧化还原反应C. 实验生成的气体不能使湿润的KI试纸变蓝D. 实验证明Fe2既有氧化性又有还原性【答案】A【解析】【分析】反应中产生的黄绿色气体是Cl2,反应中FeCl2被Cl2氧化成FeCl3,反应中FeCl3溶液将KI氧化成I2,遇淀粉变蓝。【详解】A根据氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,由分析可得氧化性由强到弱的顺序为:Cl2Fe3I2,所以A对;B由分析可得上述实验中有三个氧化还原反应,所以B错;C因为Cl2的氧化性大于Fe3,而Fe3能将I-氧化成I2,根据氧化还原反应中的强弱规律,Cl2能氧
22、化I-,所以实验生成的气体能使湿润的KI试纸变蓝,所以C错;D实验证明Fe2被Cl2氧化,只能证明具有还原性,不能证明有氧化性,所以D错;故答案为A。14. Na2Sx在碱性溶液中可被NaClO氧化为Na2SO4,而NaClO被还原为NaCl,若反应中Na2Sx与NaClO的物质的量之比为116,则x的值为()A. 5B. 3C. 4D. 2【答案】A【解析】Na2Sx在碱性溶液中可被NaClO氧化为Na2SO4,S元素化合价由-升高为+6,而NaClO被还原为NaCl,Cl元素化合价由+1价降低为-1价,反应中Na2Sx与NaClO的物质的量之比为1:16,根据电子转移守恒,则:x6-(-)
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