1、河北武邑中学20192020学年上学期高一12月月考试化学试题本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分。第卷54分,第卷46分,共100分,考试时间90分钟。可能用到的相对原子质量:H1C12N14O16 Na23Mg24Al27S-32 Cl35.5Fe56Cu64第卷(选择题共54分)一、选择题(本题共18小题,每小题3分,共54分。每小题只有一个正确答案)1.某合作学习小组讨论辨析以下说法。其中错误的是 ()A. 冰和干冰既是纯净物又是化合物B. 纯碱和熟石灰都是碱C. 盐酸和食醋都属于混合物D. 豆浆和雾都是胶体【答案】B【解析】A. 冰和干冰既是纯净物又是化合物,故A正确;B.
2、 纯碱是盐,故B错误;C. 盐酸和食醋都属于溶液,都属于混合物,故C正确;D. 豆浆和雾都是胶体,故D正确。故选B。2.化学在日常生活中有着广泛的应用。下列说法不正确的是( )A. 硅是制造太阳能电池的常用材料B. 明矾可用于水的杀菌消毒C. 氢氟酸能与SiO2反应,故可用氢氟酸在玻璃上蚀刻标记D. 燃料的脱硫和脱氮都是减少酸雨产生的措施【答案】B【解析】【详解】A选项,硅能够导电,是制造太阳能电池的常用材料,用于光电池,故A正确;B选项,明矾中的铝离子水解产生的氢氧化铝胶体具有吸附作用,能够吸附水中的悬浮物,可用于水的净化,没有杀菌消毒作用,故B错误;C选项,氢氟酸能与SiO2反应,故可用氢
3、氟酸在玻璃上蚀刻标记,故C正确;D选项,燃料的脱硫和脱氮都是减少酸雨产生的措施,故D正确。综上所述,答案为B。【点睛】水晶、玛瑙、石英、沙子主要成份是SiO2,二氧化硅主要用于光导纤维,玻璃、陶瓷、水泥为传统的硅酸盐产品。3.下列各组物质中,第一种是电解质,第二种是分散系,第三种是合金是 ()A. 硫酸、CuSO45H2O、生铁B. 酒精、空气、铜绿C. 二氧化碳、明矾、熟石灰D. 硝酸钾、食盐水、黄铜【答案】D【解析】A. 硫酸、CuSO45H2O、生铁分别是电解质、电解质和金属单质,A错误;B. 酒精、空气、铜绿分别是非电解质、混合物、混合物,B错误;C. 二氧化碳、明矾、熟石灰分别是非电
4、解质、纯净物、纯净物,C错误;D. 硝酸钾、食盐水、黄铜分别是电解质、溶液、合金,D正确,答案选D。4.用18.4molL1的浓H2SO4配制100mL浓度为1molL1的稀H2SO4的过程中,下列操作会引起浓度偏小的是( )A. 容量瓶用蒸馏水洗涤后未烘干B. 定容时俯视容量瓶的刻度线C. 量取浓硫酸后,用少量蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液也放入烧杯D. 定容摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线【答案】D【解析】【详解】A.容量瓶用蒸馏水洗涤后未烘干对实验结果无影响,故A错误;B.定容时俯视容量瓶的刻度线会造成溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大,故B错误;C.量筒量取液体后,内壁所附溶液无须洗涤,
5、否则造成溶质的量偏多,溶液的浓度偏大,故C错误;D.定容摇匀后发现液面低于刻度线为正常现象,再加水会造成溶液的体积偏大,溶液浓度偏小,故D正确;答案选D。5.有硫酸镁溶液500mL,它的密度是1.20gcm3,其中镁离子的质量分数是4.8%,则有关该溶液的说法不正确的是A. 溶质的质量分数是24%B. 溶液的物质的量浓度是2.4molL1C. 溶质和溶剂的物质的量之比约为121.1D. 硫酸根离子的质量是230.4g【答案】D【解析】A项,MgSO4中Mg的质量分数为100%=20%,则溶质的质量分数为=24%,正确;B项,溶质物质的量浓度c=mol/L=2.4mol/L,正确;C项,n(Mg
6、SO4):n(H2O)=:=1:21.1,正确;D项,n(MgSO4)=2.4mol/L0.5L=1.2mol,n(SO42-)=1.2mol,m(SO42-)=1.2mol96g/mol=115.2g,错误;答案选D。6. 容量瓶是用来配制物质的量浓度的溶液的定量仪器,其上标有:温度、浓度、容量、压强、刻度线、酸式或碱式这六项中的A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】容量瓶上标的有温度、容量、刻度线,故选D。7.用四氯化碳萃取碘的饱和水溶液中的碘,下列说法中不正确的是A. 实验使用的主要仪器是分液漏斗B. 碘在四氯化碳中溶解度比在水中的溶解度大C. 碘的四氯化碳溶液呈紫红色D.
7、分液时,水从分液漏斗下口流出,碘四氯化碳溶液从漏斗上口倒出【答案】D【解析】【详解】A、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,故A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,故B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,故C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,所以四氯化碳在下层水在上层,分液时,水从分液漏斗上口放出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口倒出,故D错误。
8、答案选D。8. 11某位同学配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是( )A. 所用NaOH已经潮解B. 向容量瓶中加水未到刻度线C. 有少量NaOH溶液残留在烧杯里D. 称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法【答案】B【解析】【详解】A.所用NaOH已经潮解,导致称出的氢氧化钠的质量偏小,溶质的量减小,造成所配溶液浓度偏低,故A不选;B.向容量瓶中加水未到刻度线,导致溶液的体积偏小,造成所配溶液浓度偏高,故B可选;C.有少量氢氧化钠溶液残留在烧杯里,造成溶质的量偏小,造成所配溶液浓度偏低,故C不选;D.称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法,实际称量的氢氧化
9、钠是2g0.4g1.6g,溶质的量偏低,造成所配溶液浓度偏低,故D不选;故答案选B。9. 下列各组两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是A. Cu(OH)2和盐酸;Cu(OH)2和CH3COOHB. BaCl2和NaHSO4;Ba(OH)2和Na2SO4C. NaHCO3和NaHSO4;Na2CO3和NaHSO4D. NaHCO3(过量)和Ca(OH)2;Ca(HCO3)2和NaOH(过量【答案】BD【解析】【分析】离子方程式的实质是能代表一类化学反应,同一个离子方程式可以表示不同物质间的反应,据此来回答。【详解】A、盐酸是强酸,在离子方程式中能拆成离子形式,醋酸是弱酸,不能拆成离
10、子,二者的离子方程式不一样,故A不符合题意;B、氯化钡和硫酸钠反应的实质是钡离子和硫酸根之间的反应;硫酸钠和氢氧化钡反应的实质是钡离子和硫酸根之间的反应,二者的实质一样,离子方程式一样,故B符合题意; C、碳酸氢钠应拆成钠离子和碳酸氢根离子,碳酸钠应拆除钠离子和碳酸根离子, NaHCO3和NaHSO4的反应实质是碳酸氢根离子和氢离子之间的反应;Na2CO3和NaHSO4的反应实质是碳酸根和氢离子之间的反应,二者的离子方程式不一样,故C不符合题意;D、NaHCO3(过量)和澄清石灰水之间的反应、Ca(HCO3)2和NaOH(过量)之间的反应实质均可以用2OH-+Ca2+2HCO3-=CaCO3+
11、2H2O+CO32-,故D符合题意;故答案选BD。10.已知氧化还原反应:2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4=2CuI+13I2+12K2SO4+12H2O,其中1mol氧化剂在反应中得到的电子为()A. 10molB. 11molC. 12molD. 13mol【答案】B【解析】【详解】由2Cu(IO3)2+24KI+12H2SO4=2CuI+13I2+12K2SO4+12H2O可知,Cu元素的化合价由+2价降低为+1价,I元素的化合价由+5价降低为0,则Cu(IO3)2为氧化剂,所以1mol氧化剂在反应中得到的电子为1mol(2-1)+2mol(5-0)=11mol;答案选B。1
12、1.某气体在标准状况下的密度为1.25 g / L,该气体的相对分子质量为( )A. 44B. 28C. 32D. 16【答案】B【解析】【详解】该气体的摩尔质量M=(标准状况)Vm=1.25g/L22.4L/mol=28g/mol,所以该气体的相对分子质量为28,答案选B。12.我国明代本草纲目中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指 ( )A. 萃取B. 蒸馏C. 渗析D. 干馏【答案】B【解析】【详解】有题目可知,“蒸令气上”,利用互溶液体的沸点不同进行分离,为蒸馏,答案为B。13.设NA
13、表示阿伏加德罗常数的值,下列关于0.2 mol/L Ba(NO3)2溶液的叙述不正确的是A. 2 L溶液中阴阳离子总数为1.2NAB. 500 mL溶液中NO3浓度为0.2 mol/LC. 500 mL溶液中Ba2浓度为0.2 mol/LD. 500 mL溶液中NO3物质的量为0.2 mol【答案】B【解析】【详解】A、溶液中Ba(NO3)2的物质的量n=cV=0.2mol/L2L=0.4mol,而1mol Ba(NO3)2中含1mol钡离子和2mol硝酸根即含3mol离子,则0.4mol Ba(NO3)2中含1.2mol离子即1.2NA个,A正确;B、0.2molL-1 Ba(NO3)2溶液
14、NO3-浓度为0.4mol/L,与所取溶液的体积无关,B错误;C、0.2molL-1 Ba(NO3)2溶液Ba2+浓度为0.2mol/L,与所取溶液的体积无关,C正确;D、500mL溶液中含有Ba(NO3)2的物质的量n=cV=0.2mol/L0.5L=0.1mol,而1mol Ba(NO3)2中含2mol NO3-,故0.1mol Ba(NO3)2中含0.2mol硝酸根,D正确,答案选B。14.为了检验某含有NaHCO3杂质的Na2CO3样品的纯度,现将w1 g样品加热,其质量变为w2 g,则该样品的纯度(质量分数)是()A. B. C. D. 【答案】A【解析】【详解】168g:xg =
15、62g:(w1 - w2)gg,则该样品的纯度(质量分数)是,故A正确。综上所述,答案为A。15.在一定温度下,向饱和的烧碱溶液中加入一定量的过氧化钠,充分反应后恢复到原来温度,下列说法正确的是()A. 溶液中Na+浓度增大,有O2放出B. 溶液碱性不变,有H2放出C. 溶液中Na+数目减少,有O2放出D. 溶液碱性增强,有O2放出【答案】C【解析】【详解】过氧化钠与饱和烧碱溶液中的水反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,放出大量的热,恢复为原温度,NaOH的溶解度不变,烧碱溶液仍为饱和溶液,c(NaOH)、c(Na+)、c(OH-)不变,碱性不变,但溶液中水减少了,溶解的NaOH也
16、随之减少,溶液中Na+数目将减少,故C选项正确;故答案选C。16.下列变化不能一步实现是()A. Na2SiO3H2SiO3B. H2SiO3SiO2C. SiO2H2SiO3D. SiO2Na2SiO3【答案】C【解析】【详解】A选项,Na2SiO3H2SiO3,硅酸钠通入二氧化碳气体生成硅酸,故A不选;B选项,H2SiO3SiO2,硅酸受热分解得到二氧化硅,故B不选;C选项,SiO2H2SiO3,二氧化硅不和水反应生成硅酸,故C可选;D选项,SiO2Na2SiO3,二氧化硅和氢氧化钠反应生成硅酸钠,故D不选。综上所述,答案为C。【点睛】二氧化硅、氧化铝、氧化铁、氧化铜、氧化镁都不溶于水,也
17、不与水反应。17.下列叙述正确的是()A. 久置在空气中的NaOH溶液,加盐酸时有气体产生B. 50 mL 12 molL1的浓盐酸与足量的MnO2反应,生成0.15 mol Cl2C. 在常温下,浓H2SO4不与Cu反应,是因为铜被钝化D. CO2通入浓的CaCl2溶液中产生白色沉淀【答案】A【解析】NaOH溶液会吸收空气中的生成,加盐酸后碳酸钠与盐酸反应,生成二氧化碳气体,A正确;浓盐酸随着反应的进行变为稀盐酸后,反应停止,故得到的n(Cl2)Cu2HFe2。X样品可发生如图所示的转化关系:(1)写出步骤可能发生反应的离子方程式:_(共有3个,任写一个即可)。(2)若溶液E中只有一种金属离
18、子,则一定是_;若溶液E中含有两种金属离子,则一定是_。(3)若D固体是纯净物,该固体是_(填化学式)。(4)印刷电路板是由高分子材料和铜箔复合而成的,可用FeCl3溶液作“腐蚀剂”刻制印刷电路板,该过程发生反应的离子方程式为_。【答案】(1)2Fe3+ Fe =3Fe2+;Cu2+Fe=Fe2+Cu;2H+Fe=Fe2+ H2(2)Fe2+;Fe2+、Cu2+ ;(3)Cu ;(4)2Fe3+ Cu =2Fe2+ Cu2+【解析】【分析】X为Fe2O3和CuO的混合物,与盐酸反应生成的A中含有氯化铁和氯化铜、盐酸,被一氧化碳还原后生成的B中含有铜和铁的单质;铁能够与氯化铁和氯化铜、盐酸反应;
19、铜能够与氯化铁反应,根据氧化性强弱顺序:Fe3Cu2HFe2,进行分析解答。【详解】(1)X为Fe2O3和CuO的混合物,与盐酸反应生成的A中含有氯化铁和氯化铜,被一氧化碳还原后生成的B中含有铜和铁的单质,由于氧化性Fe3+Cu2+H+Fe2+,所以溶液中可能发生的离子反应有:2Fe3+Fe3Fe2+、Cu2+FeFe2+Cu、2H+Fe=Fe2+ H2;故答案为2Fe3+Fe3Fe2+、Cu2+FeFe2+Cu、2H+Fe=Fe2+ H2;(2)根据(1)中发生的离子反应可知,溶液中一定有Fe2+,如果铁单质较少,Fe3+较多,则铜可以被氧化成Cu2+,此时溶液中有Cu2+和Fe2+;故答案
20、为Fe2+;Cu2+和Fe2+;(3)由于铜是不活泼金属,Fe3+首先氧化Fe,所以D固体如果是纯净物,则一定是Cu;故答案为Cu;(4)根据氧化强弱可知,Fe3+可以氧化Cu,生成Cu2+,离子反应方程式为2Fe3+Cu=Cu2+2Fe2+;故答案为2Fe3+Cu=Cu2+2Fe2+。22.某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质。回答下列问题:(1)分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体,均配制成0.1molL-1的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量铁屑,其目的是_;(2)甲组同学取2 mL FeCl2溶液,加入几滴氯水,再加入1滴KSCN溶液,溶液变红,说明Cl2可将Fe2+氧化.FeC
21、l2溶液与氯水反应的离子方程式为_;(3)乙组同学认为甲组的实验不够严谨,该组同学在2mL FeCl2溶液中先加入0.5 mL煤油,再于液面下加入1滴KSCN溶液,溶液不变红,再加几滴氯水后溶液变红。煤油的作用是_。【答案】 (1). 防止Fe2+被氧化 (2). 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- (3). 隔绝空气(排除氧气对实验的影响)【解析】【分析】根据亚铁离子容易被氧气氧化生成铁离子分析,铁可以还原铁离子生成亚铁离子,亚铁离子可以被氯气氧化,煤油可以隔绝空气防止氢氧化亚铁被氧化。【详解】(1)亚铁离子容易被氧化生成铁离子,加入铁可以防止Fe2+被氧化;(2)亚铁离子被氯气氧化生成铁
22、离子,离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;(3)氯化亚铁容易被空气中的氧气氧化,煤油的密度比水小,在水层上方,可以隔绝空气(排除氧气对实验的影响)。【点睛】亚铁离子有还原性,能被氧气或氯气氧化,隔绝空气可以防止被氧化。铁离子具有氧化性能与铁反应生成亚铁离子。23.铝土矿(主要成分为Al2O3,还含有SiO2、Fe2O3)是工业上制备氧化铝的主要原料。工业上提取氧化铝的工艺流程如下:(1)沉淀A的成分是(填化学式)_。(2)步骤中加入过量NaOH溶液发生反应的离子方程式,除了H+OH-=H2O还有:_、_;(3)步骤中通入过量CO2气体的离子方程式有_;【答案】 (1). SiO
23、2 (2). Fe3+3OH-=Fe(OH)3 (3). Al3+4OH-=AlO2-+2H2O (4). CO2+OH- = HCO3-;AlO2-+ CO2+2H2O = HCO3- +Al(OH)3 【解析】【分析】根据工艺流程得出试剂a为盐酸,氧化铝、氧化铁与盐酸反应生成氯化铝和氯化铁,而二氧化硅和盐酸不反应,沉淀A为二氧化硅,滤液中有氯化铝、氯化铁、过量盐酸,再加氢氧化钠溶液,得到氢氧化铁沉淀和偏铝酸钠溶液,过滤,沉淀B为氢氧化铁,滤液为偏铝酸钠与二氧化碳反应生成氢氧化铝和碳酸氢钠溶液,氢氧化铝加热变为氧化铝。【详解】(1)二氧化硅不与盐酸反应,因此沉淀A的成分是(填化学式) SiO
24、2,故答案为:SiO2。(2)步骤滤液主要是氯化铝、氯化铁、过量盐酸,加入过量NaOH溶液,先发生酸碱中和反应,再与铁离子和铝离子反应,发生反应的离子方程式,除了H+OH = H2O还有:Fe3+3OH=Fe(OH)3、Al3+4OH=AlO2+2H2O;故答案为:Fe3+3OH=Fe(OH)3、Al3+4OH=AlO2+2H2O。(3)步骤中通入过量CO2气体,先氢氧化钠和二氧化碳反应,再是偏铝酸钠和二氧化碳反应生成碳酸氢钠和氢氧化铝,其离子方程式有CO2+OH = HCO3;AlO2+ CO2+2H2O = HCO3 +Al(OH)3 ,故答案为:CO2+OH = HCO3;AlO2+ CO2+2H2O = HCO3 +Al(OH)3 。
