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广西大学附属中学2020-2021学年高一上学期期中考试段考化学试卷 WORD版含解析.doc

1、广西大学附属中学2020-2021学年度上学期高一年级化学科段考试题可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 N-14 O-16 Na-23 A1-27 S-32一、选择题1. 胶体区别于其他分散系的本质特征是A. 外观均一、透明B. 能发生丁达尔现象C. 具有介稳性D. 分散质粒子直径大小【答案】D【解析】【分析】【详解】胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1-100nm之间,故选D。【点睛】本题考查胶体的本质特质。胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。丁达尔现象是胶体的性质,可以用于鉴别胶体和溶液,不是胶体的特征。2. 以下

2、实验装置一般不用于分离物质的是( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】根据各种实验的装置特点判断实验目的,以此解答该题。【详解】A为蒸发操作,可用于分离溶液中的可溶性固体,故A不选;B为蒸馏操作,可用来分离沸点不同的液态物质,故B不选;C为溶液的配制,不能用于分离混合物,故C选;D萃取分液装置,可用于分离提纯物质,故D不选。故答案选C。3. 下列反应属于氧化还原反应的是( )A. NaOH+HCl=NaCl+H2OB. 2Na+2H2O=2NaOH+H2C. CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2D. CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O【答案】B【解析】【分析】

3、氧化还原反应的特征是有化合价的升降变化,据此判断是否氧化还原反应。【详解】2Na+2H2O=2NaOH+H2中,钠元素从0价升到+1价,氢元素从+1价降至0价,属于氧化还原反应;另三个反应中,所有元素化合价均不变,都不是氧化还原反应。本题选B。4. 下列说法正确的是A. 金属单质在反应中只能做还原剂,非金属单质只能做氧化剂B. 某元素从化合态到游离态,该元素一定被还原C. 失电子多的金属还原性强D. 金属阳离子被还原不一定得到金属单质【答案】D【解析】【详解】A非金属单质在反应中元素的化合价可能升高,可能降低,如氯气与水反应,氯气既是氧化剂又是还原剂,故A错误;B元素从化合态到游离态,元素的化

4、合价可能升高,可能降低,如硫化氢与二氧化硫的反应中,S元素被氧化,也被还原,故B错误;C还原性的强弱与失去电子的难易有关,与数目无关,故C错误;D金属阳离子被还原,元素的化合价降低,如铁离子得电子被还原生成亚铁离子,故D正确;故选D。5. 下列化学反应中电子转移的表示方法不正确的是()A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】A金属钠作还原剂,失2个电子;硫作氧化剂,得2个电子,电子得失标错,故A符合题意;B单质溴中的溴元素化合价由0价降低到-1价,得2个电子;碘化钾中碘元素由-1价升高到0价,失2个电子,根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故B不符合题意;C锌元素

5、由0价升高到+2价,失2个电子;硫酸铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故C不符合题意;D氧化铜中铜元素由+2价降低到0价,得2个电子;氢气中氢元素由0价升高到+1价,失2个电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故D不符合题意;答案选A。6. 高锰酸钾与盐酸发生氧化还原反应的化学方程式为:2KMnO4+16HCl=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,下列说法正确的是( )A. HCl在反应中得到电子B. MnCl2是氧化产物C. KMnO4在反应中被还原D. 1molKMnO4参加反应有10mol电子转移

6、【答案】C【解析】【详解】A反应中HCl中Cl的化合价由-1价升高到Cl2中的0价,故化合价升高,失电子,故HCl在反应中得到电子,A错误;B反应中KMnO4中的Mn由+7价变为MnCl2中的+2价Mn,故MnCl2是还原产物,B错误;CKMnO4中的Mn由+7价变为MnCl2中的+2价Mn,化合价降低被还原,故KMnO4在反应中被还原,C正确;DKMnO4中的Mn由+7价变为MnCl2中的+2价Mn ,故1molKMnO4参加反应有5mol电子转移,D错误;故答案为:C。7. 用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是 ( )A. 标准状况下,22. 4L水含有NA个H2O分子B. 1m

7、ol/LNa2CO3溶液中含有Na+数目为2NAC. 常温常压下,22.4 LO2中含有2NA个氧原子D. 16gO2和O3的混合气体中含氧原子数目为NA【答案】D【解析】【详解】A、标况下,水为液态,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故A错误;B、溶液体积不明确,故溶液中的钠离子的个数无法计算,故B错误;C、常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故22.4L氧气的物质的量小于1mol,则含有的氧原子的个数小于2NA个,故C错误;D、氧气和臭氧均由氧原子构成,故16g混合物中含有的氧原子的物质的量n=1mol,故个数为NA个,故D正确。答案选D。8. 在下列各溶液中,离子一定能大

8、量共存的是( )A. 强碱性溶液中:K+、Mg2+、Cl-、SOB. 在无色透明的溶液中:K+、Cu2+、NO、SOC. 含有0.1mol/LCa2+的溶液中:Na+、K+、CO、Cl-D. 室温下,强酸性溶液中:Na+、Fe3+、NO、SO【答案】D【解析】【详解】A.强碱性溶液中Mg2+转化为氢氧化镁沉淀,不能大量共存,A不选;B.铜离子在溶液中显蓝色,在无色透明的溶液中Cu2+不能大量共存,B不选;C.含有0.1mol/LCa2+的溶液中CO能与钙离子结合生成碳酸钙沉淀,不能大量共存,C不选;D.室温下,强酸性溶液中Na+、Fe3+、NO、SO之间不反应,可以大量共存,D选;答案选D。9

9、. 下列指定反应的离子方程式正确的是A. 用醋酸除去水垢:2H+CaCO3Ca2+CO2+H2OB. 酸化NaIO3和NaI的混合溶液:5I+6H+3I2+3H2OC. KClO碱性溶液与Fe(OH)3反应:3ClO+2Fe(OH)32+3Cl+4H+H2OD. 向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2+OH+H+BaSO4+H2O【答案】B【解析】【详解】A碳酸钙和醋酸都需要保留化学式,反应的离子方程式为:CaCO3+2CH3COOH=Ca2+H2O+CO2+2CH3COO-,故A错误;B酸化NaIO3和NaI的混合溶液发生氧化还原反应,反应的离子方程式为:5I-+6H+3I2+3H2O,故B正确

10、;C碱性溶液中,不能生成氢离子,反应的离子方程式为:3ClO-+2Fe(OH)3+4OH=2+3Cl-+5H2O,故C错误;D氢氧化钡溶液中加入稀硫酸,反应的离子方程式:Ba2+2OH-+2H+=BaSO4+2H2O,故D错误;故选B。10. 某同学要在奥运五连环中填入物质,使相连物质间能发生反应,不相连物质间不能发生反应。你认为“五连环”中有空缺的一环应填入的物质是()A. 硫酸B. 氧气C. 二氧化碳D. 氧化钙【答案】C【解析】分析】据题意可知应填入的物质既能与NaOH溶液反应,又能与C反应,但不能与Fe、稀盐酸反应,据此解答。【详解】据题意可知应填入的物质既能与NaOH溶液反应,又能与

11、C反应,但不能与Fe、稀盐酸反应,则A. 硫酸与铁、氢氧化钠均反应,与碳不反应,A错误;B. 氧气与铁和碳均反应,与二氧化碳不反应,B错误;C. 二氧化碳与氢氧化钠、碳均反应,与铁和稀盐酸均不反应,C正确;D. 氧化钙与碳不反应,与稀盐酸反应,D错误。答案选C。11. 下列关于物质的分类中,正确的是选项酸性氧化物酸盐混合物电解质ASiO2HClO烧碱KAl(SO4)212H2OC2H5OHBNa2O2HNO3NaHSO4漂白粉MgCSO3H2SiO3纯碱水泥NaClDCOAl(OH)3BaCO3自来水NH3A. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】【分析】和碱反应生成盐和水的氧化物为酸

12、性氧化物,水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸,金属阳离子(或铵根离子)和酸根阴离子构成的化合物为盐,不同物质组成的为混合物,在水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质。【详解】A. 烧碱为氢氧化钠,在水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子,属于碱,KAl(SO4)212H2O为纯净物,C2H5OH在水溶液中或熔融状态下均不导电,为非电解质,故A错误;B. Na2O2为过氧化物,不是酸性氧化物,Mg是金属单质,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C. SO3属于酸性氧化物,H2SiO3属于酸,纯碱是碳酸钠,属于盐,水泥是硅酸三钙、硅酸二钙、铝酸三钙等为主要成分构成的混合物,氯化钠在

13、水溶液中和熔融状态下能导电,属于电解质,故C正确;D. CO和碱不反应,属于不成盐氧化物,氢氧化铝属于两性氢氧化物,氨气为非电解质,故D错误,答案选C。【点睛】本题考查酸性氧化物、酸、盐、混合物、电解质的判断,了解常见物质的组成、抓住各概念的特征进行分析判断是解答此类试题的关键,注意NH3在水溶液中自身不能电离出离子,NH3的水溶液能够导电是因为NH3和H2O反应生成的NH3H2O电离出离子使溶液具有导电性,NH3H2O是电解质,而NH3不是电解质,为易错点。12. 下列溶液中浓度与50mL1mol/L溶液中的物质的量浓度相等的是( )A. 75mLlmol/L的溶液B. 50mL2mol/L

14、溶液C. 150mL1mol/L的KCl溶液D. 150mL1mol/L的NaCl溶液【答案】A【解析】【详解】50mL1mol/L溶液中的物质的量浓度为1mol/L3=3mol/L,则A. 75mLlmol/L的溶液中的物质的量浓度为1mol/L3=3mol/L,A选;B. 50mL2mol/L溶液中的物质的量浓度为2mol/L1=2mol/L,B不选;C. 150mL1mol/L的KCl溶液中的物质的量浓度为1mol/L1=1mol/L,C不选;D. 150mL1mol/L的NaCl溶液中的物质的量浓度为1mol/L1=1mol/L,D不选;答案选A。13. 下列变化需要加入还原剂才能实现

15、的是A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】A. Cl-Cl2中Cl元素化合价升高,则需要加入氧化剂才能实现,故A错误;B. HCO3CO32中C元素、O元素化合价都不变,不是氧化还原反应,不需要加入还原剂就可以实现,故B错误;C. MnO4Mn2+中Mn元素的化合价降低,则需要加入还原剂才能实现,故C正确;D. ZnZn2+中Zn元素化合价升高,则需要加入氧化剂才能实现,故D错误;故选C。14. 标准状况下,等体积的NH3和CH4两种气体,下列有关说法错误的是( )A. 所含分子数目相同B. 所含氢原子的物质的量之比为3:4C. 质量之比为16:17D. 密度之比为17:16【答案

16、】C【解析】【详解】A根据N=nNA=NA知,相同条件下,气体摩尔体积相同,气体的分子数与气体的体积成正比,所以相同体积的氨气和甲烷,所含分子数相同,故A正确;B相同条件下,等体积的氨气和甲烷的物质的量相同,一个氨气分子中含有3个H,一个甲烷分子中含有4个H,所以所含氢原子物质的量之比为3:4,故B正确;C根据m=M知,相同条件下,等体积的氨气和甲烷,其质量与相对分子质量成正比,所以其质量之比=17:16,故C错误;D根据知,相同条件下,气体摩尔体积相同,气体的密度与相对分子质量成之比,所以其密度之比=17:16,故D正确。故选:C。二、非选择题15. (1)现有下列八种物质:HC1气体;Cu

17、;酒精(C2H5OH);CO2;NaC1固体;FeCl3固体;Ba(OH)2溶液;熔融Al2(SO4)3;以上物质中所给状态能导电的是_:属于电解质的是_;(以上均填所给物质的序号)(2)个的物质的量为_mol,含有氧原子数目为_,该气体在标准状况下的体积为_L。(3)将34.2g固体溶于水配成100mL溶液。写出在水溶液中的电离方程式:_。该溶液中的物质的量浓度为_。从该溶液中取出10mL,其中的物质的量浓度为_。【答案】 (1). (2). (3). 0.5 (4). NA (5). 11.2 (6). (7). (8). 【解析】【详解】(1)HCl气体在水溶液中能自身电离出自由移动的离

18、子而导电,所以HCl气体是电解质;HCl气体不含自由移动的离子,HCl气体不导电;Cu是单质,含有自由移动的电子,Cu能导电,单质铜既不是电解质也不是非电解质;C2H5OH的水溶液不导电,C2H5OH是非电解质,不含自由移动的离子,所以不导电;CO2在水溶液中不能自身电离出离子,CO2是非电解质,CO2气体不含自由移动的离子,所以不导电;NaC1固体的水溶液中能自身电离出自由移动的离子而导电,NaC1固体是电解质,但NaC1固体不导电;FeCl3固体的水溶液中能自身电离出自由移动的离子而导电,FeCl3固体是电解质,FeCl3固体不含自由移动的离子,所以不导电;Ba(OH)2溶液是混合物,含有

19、自由移动的离子,所以导电;混合物既不是电解质也不是非电解质;熔融Al2(SO4)3能导电,所以Al2(SO4)3是电解质,熔融Al2(SO4)3含有自由移动的离子,所以熔融Al2(SO4)3导电;以上物质中所给状态能导电的是;属于电解质的是;故答案为:;(2)个的物质的量为,含有氧原子数目为0.5mol2 NA= NA,该气体在标准状况下的体积为,故答案为:0.5;NA;11.2;(3)是强电解质,在水溶液中完全电离,电离方程式为:;故答案为:;34.2g的物质的量为=0.1mol,的物质的量浓度为=1mol/L;故答案为:;溶液是均匀的,不论取出多少溶液,离子浓度不变。则取出的10mL溶液中

20、的物质的量浓度为1mol/L3=3mol/L;故答案为:。16. 除去下列各物质中的杂质(括号内为杂质),写出所加试剂的化学式与除杂反应的离子方程式。(1)SO42-(CO32-),所加试剂是_,其离子方程式为_ (2)Cl-(SO4 2-),所加试剂为_,其离子方程式为_ (3)Fe2+(Cu2+),所加试剂为_,其离子方程式为_。【答案】 (1). 稀硫酸 (2). CO32-+ 2H+ =CO2+H2O (3). BaCl2溶液 (4). Ba2SO42-=BaSO4 (5). Fe粉 (6). Fe + Cu2+ = Cu + Fe2+【解析】【分析】根据除杂原则,除去杂质时,要选择只

21、与杂质反应,不与原物质反应,且不引入新的杂质,据此分析作答。【详解】(1)除去CO32-,一般将其转化为气体,又原来溶液中阴离子为SO42-,则可选用除杂剂为稀硫酸,其反应的离子方程式为:CO32-+ 2H+ = CO2+H2O;(2)除去SO4 2-,一般选用Ba2将其沉淀,又原来溶液中的阴离子为Cl-,则可选用除杂剂为BaCl2溶液,其反应的离子方程式为:Ba2SO42-=BaSO4;(3)除去Cu2+,一般将其转化为沉淀或单质,又原来溶液中的阳离子为Fe2+,则可选用除杂剂为Fe粉,将铜离子置换成铜单质而除去,其反应的离子方程式为:Fe + Cu2+ =Cu + Fe2+。17. 某无色

22、透明溶液中可能大量存在Ag、Mg2、Cu2、Fe3、Na中的几种,请填写下列空白:(1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_。(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成;再加入过量稀硝酸,沉淀不消失。说明原溶液中肯定存在的离子是_,有关的离子方程式为_。(3)取(2)中滤液,加入过量的稀氨水(NH3H2O),出现白色沉淀,说明原溶液中肯定有_,有关的离子方程式为_。(4)原溶液可能大量存在的阴离子是下列的_。(填序号)ACl BNO3 CCO32 DOH【答案】 (1). Cu2、Fe3 (2). Ag (3). AgCl=AgCl (4). Mg2 (5). Mg22NH3

23、H2O=Mg(OH)22NH4 (6). B【解析】【详解】(1)有颜色的离子不用做实验就能判断是否存在,溶液无色说明不含Cu2+、Fe3+;(2)加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,沉淀不消失,说明含有Ag+,离子反应方程式为:AgCl=AgCl;(3)能和氨水溶液反应生成白色沉淀的离子是Mg2+,离子反应方程式为Mg22NH3H2O=Mg(OH)22NH4;(4)原溶液中存在Ag+,则Cl-不能共存,原溶液中肯定有Mg2+,故CO32-、OH-不能与其共存,硝酸根离子不与所给的任何离子生成沉淀,故溶液中可能大量存在的离子是硝酸根,故选B。【点晴】本题主要考查的是离子的检验,可

24、以根据离子的颜色、离子之间的反应来分析解答。解答此类试题需要储备和积累一些基础知识,如熟记常见的离子的检验方法:NH4+:NaOH溶液(浓),加热,产生有刺激性气味、使湿润红色石蕊试纸变蓝色的气体;Fe2+:NaOH溶液,生成白色沉淀,迅速变为灰绿色,最后变成红褐色;新制的氯水+KSCN溶液;滴加新制的氯水,溶液由浅绿色变为黄色,再滴加KSCN溶液,溶液呈红色;铁氰酸钾,加入蓝色铁氰化亚铁沉淀,等等。18. 用98%的浓()配制500mL0.5mol/L的稀请按要求填空:(1)量取浓的体积为_mL。(2)如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL量筒,实验中还需要用到的仪器有烧

25、杯、玻璃棒、胶头滴管、_。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)配制时经以下操作步骤,正确的顺序是_。A将浓在烧杯中稀释,冷却至室温;B将烧杯中的溶液小心转移到容量瓶中;C继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线12cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至凹液面底部与刻度线相切;D用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,每次洗涤液都小心注入容量瓶,并轻轻振荡;E将容量瓶塞塞紧,充分摇匀;(5)下列情况会使所配溶液浓度偏高的是_。A加蒸馏水时不慎超过刻度线B稀释浓硫酸后立即将溶液转移至容量瓶C定容时仰视刻线D容量瓶未干燥【答案】 (1). 13.6 (2). 20 (3). 500mL容量瓶 (4

26、). 检查容量瓶是否漏水 (5). ABDCE (6). B【解析】【详解】(1)浓硫酸的物质的量浓度c=18.4mol/L,令需浓硫酸的体积为V,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,所以V18.4mol/L=500mL0.5mol/L,解得:V=13.6mL;(2)由于需浓硫酸的体积为13.6mL,所以需要选择20mL量筒;配制步骤有量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取(用到胶头滴管),在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:玻璃棒、烧杯、胶头滴管、20mL量筒、500

27、mL容量瓶,即还缺少500mL容量瓶;(3)容量瓶带有活塞,所以使用容量瓶前必须进行的一步操作是检查容量瓶是否漏水;(4)配制步骤有量取、稀释、冷却、移液、洗涤、振荡、定容、摇匀、装瓶等操作,所以正确的操作顺序是ABDCE;(5)A加蒸馏水时不慎超过刻度线,溶液体积增加,配制的溶液浓度偏低;B稀释浓硫酸后立即将溶液转移至容量瓶,未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,导致溶液的体积偏小,配制溶液的浓度偏高;C定容时仰视刻线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏低;D容量瓶未干燥,对溶质的物质的量和溶液的体积无影响,所以配制的溶液浓度无影响;答案选B。19. 氧化还原反应是一类重要的反应,请按要求完成下列题目。

28、(1)对反应作分析,并用单线桥法标出电子转移的方向和数目:_。该反应中,_是氧化剂,_是还原剂,_是氧化产物,_是还原产物。(2)在一定条件下,反应能顺利进行,对此反应的分析合理的是_(填序号)。A该反应是置换反应 B反应中被氧化为C在反应中体现了金属铜的还原性 D在反应中每生成1mol转移1mol电子(3)在反应中被氧化的元素与被还原的元素的质量比为_。【答案】 (1). (2). (3). (4). (5). (6). B (7). 【解析】【详解】(1)该反应单线桥表示如图:;由FeCl3FeCl2知Fe元素由+3降到+2价,故FeCl3为氧化剂,FeCl2为还原产物;由HII2知I元素由-1升到0价,故HI为还原剂,I2为氧化产物;(2)A该反应反应物是两种化合物,不符合置换反应定义,A分析不合理;B由NH3N2知N元素由-3升到0价,被氧化,B分析合理;C由NH3N2知N元素由-3升到0价,被氧化,故NH3作还原剂,体现还原性,而不是Cu体现还原性,C分析不合理;D根据转移电子关系:3H2O 6e-,知1mol水生成,转移2mol电子,D分析不合理;故答案选B。(3)根据反应可知被氧化(H2S)和被还原(H2SO3)都是S元素,故质量比等于物质的量之比,根据关系2H2S H2SO3,确定被氧化的S元素与被还原的S元素之比为2:1。

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