1、陕西省咸阳市实验中学2020-2021学年高一化学上学期第二次月考试题(含解析)可能用到的数据:H 1 C 12 N 14 O 16 S 32 Mg 24 Al 27 Ca 40第I卷 (选择题共48分)一、选择题(本题共16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意)1. 胶体区别于其他分散系的本质特征是( )A. 分散质粒子能做无规则运动B. 光线透过时能观察到光亮的通路C. 静置后既不分层,也无沉淀产生D. 分散质粒子直径在10-710-9m之间【答案】D【解析】【详解】胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大
2、于100nm,故选:D。2. 下列反应离子方程式书写正确的是()A. 醋酸与烧碱溶液反应: H+OH-=H2OB. 向氢氧化钠溶液中通入过量CO2:OHCO2= HCOC 氢氧化钡溶液与NaHSO4溶液反应:Ba2+SO=BaSO4D. 向1molFeBr2 的溶液中通入1molCl2:2Fe2+4Br-+3Cl2=2Fe3+2Br2+6Cl-【答案】B【解析】【详解】A醋酸属于弱酸,在离子方程式中不能拆,A不符合题意;B过量的CO2反应生成碳酸氢盐,少量生成碳酸盐,B符合题意;CBa(OH)2=Ba2+ + 2OH-,NaHSO4 = Na+ + H+ + ,故此时除发生Ba2+与反应外,还
3、要发生H+与OH-反应,C不符合题意;D因为还原性:Fe2+ Br-,所以Cl2先与Fe2+反应,根据关系Cl2 2Fe2+ ,氧化Fe2+消耗Cl20.5mol,剩余0.5molCl2与Br-反应,根据关系Cl2 2Br- ,Br-被氧化1mol,故最终离子方程式中n(Fe2+):n(Br-)=1:1,D不符合题意;故答案选B。3. 下列各组归类不合理的是()选项按某一分类标准分类的物质或变化归类AFeSO4、NO2、MnO2、NaClOH2SO3BCH3COOH、HClO、H2S、H2CO3HFC氢气燃烧、氧化钙变质、食物腐烂冰雪融化DNa2SO3、Na2SO4、Na2S、Na2CO3Na
4、ClA. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】【详解】AFeSO4、NO2、MnO2、NaClO均属于含氧元素的物质,H2SO3也属于含氧元素的物质,A归类合理;BCH3COOH、HClO、H2S、H2CO3均为弱酸,HF也属于弱酸,B归类合理;C氢气燃烧、氧化钙变质、食物腐烂均为化学变化,而冰雪融化属于物理变化,C归类不合理;DNa2SO3、Na2SO4、Na2S、Na2CO3均属于钠盐,NaCl也属于钠盐,D归类合理;答案选C。4. 在无色透明的酸性溶液中,下列离子能大量共存的是( )A. NH、Ba2+、SO、Cl-B. K+、Fe2+、Cl-、NOC. K+、Na+、HCO、S
5、OD. Na+、K+、NO、SO【答案】D【解析】【详解】ABa2+、SO生成硫酸钡沉淀,A不符合题意;BFe2+溶液呈浅绿色,B不符合题意;CHCO会和氢离子发生反应,C不符合题意;DNa+、K+、NO、SO满足溶液无色,在酸性溶液中共存,D符合题意;答案选:D。5. NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是()A. 4.4克CO2中含有电子数2.2NAB. 1mol/L的硫酸钠溶液中所含Na+数为2NAC. 标准状态下,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2.5NAD. 1molFe与足量盐酸完全反应转移电子数为3NA【答案】A【解析】【详解】A4.4克CO2的物质的量n=0.1mol
6、,一个CO2分子含有22个电子,0.1mol二氧化碳含有电子数2.2NA,故A正确;B1mol/L硫酸钠溶液的体积未知,无法计算出Na+的物质的量,故无法得到Na+的数目,故B不正确;CO2和O3均由氧原子构成,则32g混合气体中含有的氧原子的物质的量n=2mol,32gO2和O3的混合气体所含原子数为2NA,故C不正确;D1molFe与足量盐酸完全反应时生成氯化亚铁和氢气,铁元素化合价从0价升高到+2价,一个铁原子转移2个电子,1molFe转移电子数为2NA,故D不正确;答案选A。6. 下列物质的变化过程一定需要加入还原剂才能实现的是( )A. AlAlCl3B. KClO3KClC. SK
7、2SD. CO2 CO【答案】D【解析】【详解】AAlAlCl3过程中,Al的化合价升高,作还原剂,需要加入氧化剂才能实现,A不符合题意; BKClO3KCl可直接加热实现,不一定需要加入还原剂,B不符合题意;CSK2S过程中,S单质可直接与K反应生成K2S,不一定需要加入还原剂,C不符合题意;DCO2 CO过程中,C的化合价降低,只能通过加入还原剂才能实现,D符合题意;答案选D。7. 在一定条件下,NO跟NH3可以发生反应:6NO+4NH3=5N2+6H2O,该反应中氧化产物和还原产物的质量比是()A. 32B. 21C. 11D. 23【答案】D【解析】【详解】根据反应方程式,NO中N的化
8、合价由+2价0价,化合价降低,NO为氧化剂,被还原,得到的氮气是还原产物;NH3中N的化合价由3价0价,NH3为还原剂,被氧化,得到的氮气也是氧化产物,反应中N2既为氧化产物又为还原产物,每6molNO被还原成还原产物,即3molN2,就有4molNH3被氧化成氧化产物,即2molN2,所以该反应中氧化产物和还原产物的物质的量之比为2:3,根据m=nM可知,氧化产物和还原产物的质量比是2:3,答案选D。8. 对于某些离子的检验及结论一定正确的是A. 向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,澄清石灰水变浑浊,则原溶液中一定有COB. 向某溶液中加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加
9、足量稀硝酸,沉淀不消失,则原溶液中一定有 Ag+C. 向某溶液中先加入足量盐酸,没有明显现象,再加入BaCl2溶液;产生白色沉淀,则原溶液中一定有SOD. 向某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,则原溶液一定有Ba2+【答案】C【解析】详解】A向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,原溶液中可能有、,A错误;B向某溶液中加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸,沉淀不消失,原溶液中可能含有Ag+、,B错误;C向某溶液中先加入盐酸酸化,没有明显现象,排除了Ag+、等离子的干扰,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,则原溶液中一定有,C正确;D向某
10、溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,原溶液可能含有Ba2+、Ca2+、Ag+等,D错误;故选C。9. 某同学欲制备Na2S2O3,从氧化还原角度分析,合理的是( )A. Na2S+SB. Na2SO3+SC. Na2SO3+Na2SO4D. SO2+Na2SO4【答案】B【解析】【分析】Na2S2O3中S元素的化合价为+2价,从氧化还原反应的角度分析,反应物中的S元素的化合价必须分别大于2和小于2,据此分析解答。【详解】ANa2S中S元素的化合价为-2价,S单质中S的化合价为0,均小于2,A不合理;BNa2SO3中S元素的化合价为+4价,S单质中S的化合价为0,B合理;CN
11、a2SO3+Na2SO4中前者S元素的化合价为+4价,后者为+6价,均大于2,C不合理;DSO2+Na2SO4中前者S元素的化合价为+4价,后者为+6价,均大于2,D不合理;答案选B。10. SO2气体与足量Fe2(SO4)3溶液完全反应后,再加入K2Cr2O7溶液,发生如下两个化学反应:SO2+2Fe3+2H2O=+2Fe2+4H;+6Fe2+14H+=2Cr3+6Fe3+7H2O。下列有关说法不正确的是()A. SO2发生氧化反应B. 氧化性:Fe3+SO2C. 每1molK2Cr2O7参加反应,转移电子的数目为6NAD. 标准状况,6.72LSO2参加反应,则最终消耗0.2molK2Cr
12、2O7【答案】D【解析】【分析】由反应可知反应中SO2中硫元素化合价升高,作还原剂,具有还原性,Fe3+的化合价降低,作氧化剂,具有氧化性,则氧化性:Fe3+SO2;由反应可知反应中为氧化剂,Fe2+为还原剂,Fe3+是氧化产物,氧化剂的氧化性大于氧化产物,氧化性:Fe3+,由此分析。【详解】A由反应可知SO2转化为,硫元素的化合价升高,被氧化,发生氧化反应,故A正确;B在氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,所以根据反应SO2+2Fe3+2H2O=+2Fe2+4H可知,Fe3+做氧化剂,为氧化产物,SO2为还原剂,所以氧化性:Fe3+SO2;根据反应+6Fe2+14H+=2Cr3
13、+6Fe3+7H2O可知,为氧化剂,Fe3+为氧化产物,所以氧化性:Fe3+,因此氧化性强弱顺序是Fe3+SO2,故B正确;C反应中Cr元素的化合价从+6价降低到+3价,所以每有1mol K2Cr2O7参加反应,转移电子的数目为6NA,故C正确;D标准状况6.72LSO2的物质的量n=0.3mol,若0.3molSO2参加反应,根据3SO26Fe2+,可知最终消耗0.1mol K2Cr2O7,故D错误;答案选D。11. 甲、乙、丙是三种不含相同离子的可溶性强电解质,它们所含的离子如表所示:阳离子、Na+、Mg2+阴离子OH-、取等质量的三种化合物分别配制相同体积的溶液,其物质的量浓度:c(甲)
14、c(乙)c(丙)。下列说法错误的是A. 甲中一定含有Na+B. 乙中一定含有C. 丙中一定含有Mg2+D. 丙中一定含有【答案】D【解析】【详解】由题干信息:甲、乙、丙是三种不含相同离子的可溶性强电解质,故OH-只能与Na+结合成强电解质NaOH,又取等质量的三种化合物分别配制相同体积的溶液,其物质的量浓度:c(甲)c(乙)c(丙),故有甲、乙、丙的摩尔质量依次增大,则甲、乙、丙分别为NaOH、(NH4)2SO4、Mg(NO3)2或NaOH、NH4NO3、MgSO4,据此解题:A由分析可知,甲为NaOH,故甲中一定含有Na+,A正确; B由分析可知,乙为(NH4)2SO4或NH4NO3,故乙中
15、一定含有,B正确;C由分析可知,丙为Mg(NO3)2或MgSO4,故丙中一定含有Mg2+,C正确; D由分析可知,丙为Mg(NO3)2或MgSO4,故丙中不一定含有,D错误;故答案为:D。12. 下列各组离子或分子能大量共存,当加人相应试剂后会发生化学反应,且发生反应的离子方程式书写正确的是( )选项离子或分子加入试剂离子方程式ANH,Fe2+,SO少量Ba(OH)2溶液SO+2NH+Ba2+2OH-=BaSO4+2NH3H2OBNa+,HCO,Cl-NaOH溶液OH-+HCO=CO+H2OCK+,NH3H2O,CO通入少量CO22OH-+CO2=CO+H2ODNa+,NO,SONaHSO4溶
16、液SO+2H+=SO2+H2OA. AB. BC. CD. D【答案】B【解析】【详解】A. 少量Ba(OH)2溶液, NH不能参加反应,正确的离子反应为:Fe2+ SO+Ba2+2OH=Fe(OH)2+BaSO4,故A错误;B. 过量NaOH溶液,生成水和碳酸钠,反应的离子反应为:OH+ HCO=CO+H2O,故B正确;C. 通入少量CO2,只与一水合氨反应,正确的离子反应为:2NH3H2O+CO2CO+2 NH+H2O,故C错误;D. 亚硫酸根离子电离出氢离子,溶液呈酸性,酸性溶液中NO具有强氧化性,会和SO反应,离子方程式为:3SO+2H+ 2NO= 3SO+2NO + H2O故D错误;
17、故选B。13. 下列实验装置或操作正确的是()ABCD向容量瓶中转移液体实验室制取蒸馏水从饱和食盐水中提取NaCl晶体分离酒精和水A. AB. BC. CD. D【答案】A【解析】【详解】A、向容量瓶中转移液体,用玻璃棒引流,故正确;B、冷凝水的进入,从下口进入,上口出水,故错误;C、提取NaCl晶体,采用蒸发方法得到,应用蒸发皿,故错误;D、酒精和水互溶,不能采用分液的方法分离,故错误。14. 提纯含有少量硝酸钙杂质的硝酸钾溶液,设计实验方案为:则X、Y试剂分别为( )A. Na2CO3、HNO3B. K2CO3、HNO3C. Na2CO3、HClD. K2CO3、HCl【答案】B【解析】【
18、详解】除去含有少量硝酸钙杂质的硝酸钾溶液,为不引入新的杂质,可先加入过量的K2CO3,将硝酸钙转化为碳酸钙的沉淀,经过滤后除去沉淀,再加入适量HNO3除去过量的K2CO3,故答案选B。15. 在20 g密度为d g/cm3的硝酸钙溶液里含1g Ca2,则NO离子的物质的量浓度是( )A. molL1B. molL1C. 2.5d molL1D. 1.25d molL1【答案】C【解析】【详解】1g钙离子的物质的量为,所以溶液中n(NO3-)=2n(Ca2+)=0.05mol,溶液的体积为,故NO3-的物质的量浓度为,故C正确;故选C。16. 在标准状况下,质量为m的气体A与质量为n的气体B的分
19、子数相同,下列说法中不正确的是( )A. 气体A与气体B的相对分子质量比为m:nB. 同质量气体A与气体B的分子个数比为n:mC. 同温同压下,A气体与B气体的密度比为n:mD. 相同状况下,同体积的A气体与B气体的质量比为m:n【答案】C【解析】【详解】标准状况下,分子数相同的气体A和B,它们的物质的量相同,气体体积相同;A由m=nM可知,分子数相同的气体,相对分子质量之比等于质量之比,即A与B相对分子质量之比为mg:ng=m:n,故A正确;BA与B相对分子质量之比为m:n,同质量时由n=mM可知,分子数之比等于:=n:m,故B正确;C同温同压,气体密度之比等于摩尔质量之比等于相对分子质量之
20、比,即A、B两气体的密度之比为m:n,故C错误;D相同状况下,同体积的A与B的物质的量相同,则质量之比等于相对分子质量之比,即A、B两气体的质量之比为m:n,故D正确;答案选C。第卷 (非选择题共52分)二、非选择题(本大题共4小题,计52分)17. 现有下列物质:铜 CO2 稀硝酸 CH4 硫酸溶液 NaOH固体 氨水NH3 NaHSO4固体 Na2CO310H2O晶体 BaSO4 酒精溶液(1)上述物质可导电的有_(填编号,下同);(2)属于电解质的有_,属于非电解质的有_。(3)分别写出HCl、NaHSO4、NaHCO3在水溶液中的电离方程式:HCl:_;NaHSO4:_;NaHCO3:
21、_。【答案】 (1). (2). (3). (4). HCl = H+ Cl- (5). NaHSO4=Na+H+ (6). NaHCO3 = Na+HCO【解析】【分析】铜为金属单质,能够导电,既不是电解质,也不是非电解质;CO2属于非电解质,不能够导电;稀硝酸是溶液,有自由移动的离子,能够导电,属于混合物,既不是电解质,也不是非电解质;CH4属于有机物,属于非电解质,不能够导电;硫酸溶液有自由移动的离子,能够导电,属于混合物,既不是电解质,也不是非电解质;NaOH固体没有自由移动的离子,不能够导电,但属于电解质;氨水有自由移动的离子,能够导电,属于混合物,既不是电解质,也不是非电解质;NH
22、3属于非电解质,不能够导电;NaHSO4固体没有自由移动的离子,不能够导电,但属于电解质;Na2CO310H2O晶体没有自由移动的离子,不能够导电,但属于电解质;BaSO4没有自由移动的离子,不能够导电,但属于电解质;酒精溶液不能够导电,属于混合物,既不是电解质,也不是非电解质;【详解】(1)根据上述分析可知,可以导电的物质有;(2)属于电解质的有,属于非电解质的有;(3)HCl属于强电解质,在水溶液中完全电离,电离方程式为:HCl = H+ Cl-;NaHSO4属于强电解质,完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根,电离方程式为NaHSO4=Na+H+;NaHCO3属于强电解质,完全电离为钠离子和碳
23、酸氢根,电离方程式为NaHCO3 = Na+HCO。18. 有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2 、CaCl2、 K2CO3,现做以下实验:(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;(2)向(1)的悬浊液中加过量稀硝酸,白色沉淀消失,并且有气泡产生;(3)取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验现象,判断:(1)白色粉末一定含_可能含_(写化学式);(2)写出每步操作发生的离子方程式_。【答案】 (1). CaCl2、K2CO3 (2). Ba(NO3)2 (3). Ca2+CO32-=CaCO3 (4). CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O (
24、5). Ag+ Cl-=AgCl【解析】【分析】依据实验过程中的现象分析判断;(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,说明含有能生成白色沉淀的物质,白色沉淀可以是碳酸钡或碳酸钙;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明沉淀一定是碳酸钙或碳酸钡沉淀;(3)取少量(2)的溶液商入AgNO3溶液,有白色沉淀生成证明含有氯离子,混合物中一定含有氯化钙,说明一定含有Ba(NO3)2、CaCl2;可能含有K2CO3。【详解】(1)将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,说明含有能生成白色沉淀的物质,白色沉淀可以是碳酸钡或碳酸钙;(2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝
25、酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明沉淀一定是碳酸钙或碳酸钡沉淀;(3)取少量(2)的溶液商入AgNO3溶液,有白色沉淀生成证明含有氯离子,混合物中一定含有氯化钙,说明一定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2;根据上述实验现象,判断白色粉末中肯定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2;有关反应的离子方程式为:(1)肯定生成碳酸钙沉淀,离子反应方程式为Ca2+CO32-=CaCO3;(2)碳酸钙溶解于稀硝酸,生成二氧化碳气体,发生反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O;(3)滴加硝酸银溶液生成氯化银沉淀,发生反应的离子方程式为Ag+Cl-=Ag
26、Cl。19. I.某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。(1)该制备实验的操作是_。(2)写出制备Fe(OH)3胶体的离子方程式:_。(3)取少量制得的胶体加入试管中,逐滴加入稀硫酸溶液至过量,现象是_。.碘是人体不可缺少的元素 ,为了防止碘缺乏,常在食盐中添加一定量的KIO3。某兴趣小组的学生为了检测碘盐中是否含有碘。查阅有关的资料:在溶液中KIO3+5KI+3H2SO4=3I2+3K2SO4+3H2O。(4)用双线桥法表示上述反应中电子转移的方向和数目:_。(5)实验结束后分离I2和K2SO4溶液所用的方法是_,所用的试剂是_,所用的玻璃仪器有_。【答案】 (1).
27、取一小烧杯,加入25mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入12mL饱和的FeCl3溶液,继续煮沸至红褐色,停止加热 (2). Fe3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+ (3). 先产生红褐色沉淀,后沉淀溶解,溶液变为棕黄色 (4). (5). 萃取分液 (6). CCl4 (7). 分液漏斗【解析】【详解】(1)实验室用饱和的氯化铁溶液滴入沸水中制备氢氧化铁胶体,具体的操作为:取一小烧杯,加入25mL蒸馏水加热至沸腾,向沸水中逐滴加入12mL饱和的FeCl3溶液,继续煮沸至红褐色,停止加热;(2)制备氢氧化铁胶体时,Fe3+水解生成Fe(OH)3胶体,离子方程式为Fe3+3H2OFe(O
28、H)3(胶体)+3H+;(3)取少量制得的胶体加入试管中,逐滴加入稀硫酸溶液,胶体与电解质发生聚沉,因此先产生红褐色的Fe(OH)3沉淀,继续滴加稀硫酸至过量,Fe(OH)3沉淀溶解,得到棕黄色溶液;(4)由反应方程式分析可知,KIO3中I元素的化合价降低,得到电子,KI中I元素的化合价升高,失去电子,具体的电子转移方向和数目用双线桥法可表示为;(5)I2在CCl4中的溶解度远大于在K2SO4溶液中的溶解度,因此可选用萃取分液的方法分离I2和K2SO4溶液,选用的试剂为CCl4,需要用到的玻璃仪器为分液漏斗。20. KClO3和浓盐酸在一定温度下反应,还原产物为黄绿色的易爆物二氧化氯。其变化可
29、以表示为:KClO3+HCl(浓)KCl+ClO2+Cl2+H2O(1)请配平该化学方程式(未知系数填入框内)_。(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是_(填编号)。只有还原性 还原性和酸性 只有氧化性 氧化性和酸性(3)标准状况下,若生成11.2LCl2,则被氧化的HCl为_mol。(4)若改变温度至70 ,发现KClO3和浓盐酸反应的氧化产物和还原产物均为二氧化氯气体,试写出反应的化学方程式:_。【答案】 (1). 2;4;2;2;1;2 (2). (3). 1 (4). 5KClO36HCl(浓)5KCl6ClO23H2O【解析】【详解】(1)KClO3中氯元素化合价由+5价降低为ClO2
30、中+4价,化合价降低1价;HCl中氯元素化合价由-1价升高为Cl2中0价,化合价升高2价,化合价升降最小公倍数为2,故ClO2系数为2,Cl2系数为1;所以KClO3系数为2,KCl系数为2,HCl系数为4,结合元素守恒,可知未知物是水,水的系数是2,配平了的化学方程式为2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+2ClO2+Cl2+2H2O;(2)浓盐酸中部分氯的化合价升高,被氧化,还有一部分氯的化合价不变,所以浓盐酸体现为还原性和酸性,故答案为:;(3)标准状况下,11.2LCl2的物质的量为0.5mol,根据(1)可知,每生成1molCl2,2molHCl被氧化,因此,生成0.5molCl2
31、,被氧化的HCl为1mol;(4)KClO3和浓盐酸反应的氧化产物和还原产物均为二氧化氯气体,KClO3中的氯元素是+5价,降低为+4价,盐酸中氯元素由-1价升高为+4价,所以反应的方程式为:5KClO36HCl(浓)5KCl6ClO23H2O。【点睛】配平氧化还原反应的一般步骤:标好价:正确标出反应前后化合价有变化的元素的化合价;列变化:列出元素化合价升高和降低的数值;求总数:求元素化合价升高数和降低数的最小公倍数,确定氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的化学计量数;配系数:用观察法配平其他各物质的化学计量数;细检查:利用“守恒”三原则(即质量守恒、得失电子守恒、电荷守恒),逐项检查配平的方程式是否正确。