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江苏省宿迁市泗阳县王集中学2021年高一化学月考试卷含解析一、单选题(本大题共15个小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,共60分。)1.等物质的量的Na2O和Na2O2分别与质量相等的足量的水反应,所得溶液质量分数的关系是A.前者大
B.后者大
C.相等
D.无法确定参考答案:C略2.下列酸在与金属反应时,其中S或N元素的化合价不会发生变化的是(
)
A稀硫酸
B稀硝酸
C浓硫酸
D浓硝酸参考答案:略3.在强酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是
A.Na+
K+
OH-
Cl-
B.Na+
Fe2+
NO3-
SO42-C.NH4+
Na+
SO42-
Cl-
D.K+
Na+
HCO3-NO3-参考答案:C略4.(双选)下列说法中正确的是()A.乙醇的官能团是羟基B.羟基和氢氧根离子的化学式和电子式相同C.在氧气中燃烧只生成二氧化碳和水的有机物不一定是烃D.乙醇能与NaOH溶液反应参考答案:AC解析乙醇的官能团为羟基,化学式为—OH,电子式为,而氢氧根离子为OH-,电子式为,所以羟基与氢氧根离子不同,A项正确,B项错误;烃的含氧衍生物完全燃烧也只生成CO2和H2O,C项正确;乙醇与NaOH溶液不反应,故D项错误。5.取两份铝片,第一份与足量盐酸反应,第二份与足量烧碱溶液反应,同温同压下放出相同体积的气体,则两份铝片的质量之比为(
)A.1:1
B.2:3
C.3:2
D.1:6参考答案:A试题分析:铝与盐酸反应的方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,与烧碱溶液反应的方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,由方程式可以看出,反应关系式都为2Al~3H2,同温同压下放出相同体积的气体,需要铝的物质的量相等,质量相等,故选A。6.镍镉(Ni-Cd)可充电电池在现代生活中有广泛应用,它的充电反应按下式进行:、Cd(OH)2+2Ni(OH)2Cd+2NiO(OH)+2H2O,由此可知,该电池放电时的负极材料是(
)A.Cd(OH)2 B.Ni(OH)2 C.Cd D.NiO(OH)参考答案:C原电池为放电时,负极失电子,化合价升高,可知为Cd。故本题选C。7.国际互联网上报道:“目前世界上有近20亿人患有缺铁性贫血”。我国政府现已启动“酱油补铁工程”。这里的铁指的是
A.铁元素
B.铁单质
C.四氧化三铁
D.硫酸铁参考答案:A8.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.将0.5molNH4NO3溶于稀氨水中,溶液呈中性,溶液中NH4+的数目为0.5NAB.将0.2molNH3充入密闭容器中,在一定条件下加热分解,生成N2的分子数为0.1NAC.足量的铜与50mL18mol/L的浓硫酸在加热条件下反应时,转移的电子数为0.9NAD.标准状况下,8.96L平均相对分子质量为3.5的H2与D2含有的中子数为0.3NA参考答案:AA.将0.5molNH4NO3溶于稀氨水中,溶液呈中性,根据电荷守恒可知铵根的物质的量等于硝酸根的,因此溶液中NH4+的数目为0.5NA,A正确;B.将0.2molNH3充入密闭容器中,在一定条件下加热分解,由于是可逆反应,生成N2的分子数小于0.1NA,B错误;C.足量的铜与50mL18mol/L的浓硫酸在加热条件下反应时硫酸浓度逐渐减小,稀硫酸和铜不反应,转移的电子数小于0.9NA,C错误;D.H2与D2的相对分子质量分别为2和4,根据十字交叉法可知H2与D2的物质的量之比为1:3,故8.96L即0.4mol的混合气体中H2的物质的量为0.1mol,而D2的物质的量为0.3mol,而H2中不含中子,D2中含2个中子,故0.3molD2中含0.6mol中子即0.6NA个,D错误,答案选A。9.下列实验装置与实验目的对应的是(
)A.用海水制蒸馏水B.将碘水中的碘单质与水直接分离C.除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D.稀释浓硫酸
参考答案:AA.利用沸点差异蒸馏海水可得蒸馏水,图中蒸馏装置合理,故A正确;B.分离碘和水,应加入苯或四氯化碳进行萃取,分液后再蒸馏,不能用分液的方法直接分离碘和水,故B错误;C.胶体、溶液都可透过滤纸,不能用过滤的方法分离,应用半透膜渗析分离,故C错误;D.容量瓶只能在常温下使用,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故D错误;故答案为A。10.下列有关化学反应速率和化学平衡的说法正确的是A.可逆反应达到化学平衡状态时,正、逆反应速率均等于零B.当反应物与生成物浓度相等时,可逆反应一定已达到化学平衡状态C.用锌粉代替锌粒与等浓度的稀硫酸反应,生成氢气的速率加快D.Fe与稀硫酸反应制取氢气时,改用浓硫酸可以增大反应速率参考答案:CA、可逆反应达到化学平衡状态时,正逆反应速率相等但不等于零,A错误;B、化学平衡状态是各组分浓度不变的状态,不一定相等,B错误;C、用锌粉代替锌粒与等浓度的稀硫酸反应,增大了固体Zn与硫酸的接触面积,反应速率加快,C正确;D、Fe在浓硫酸中钝化,不能生成氢气,D错误;答案选C。11.“纳米材料”是粒子直径为1~100nm(纳米)的材料,纳米碳就是其中的一种.若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中,所形成的物质()①是溶液
②是胶体
③能产生丁达尔效应④能透过滤纸
⑤不能透过滤纸
⑥静置后,会析出黑色沉淀.A.①④⑥ B.②③⑤ C.②③④ D.①③④⑥参考答案:C考点:纳米材料.
专题:溶液和胶体专题.分析:纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种.若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,依据胶体的特征和性质分析判断问题;解答:解:纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种.属于胶体分散质微粒直径的大小,若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体,具有丁达尔现象,能透过滤纸,具有介稳性,不生成沉淀,故②③④正确;故选C.点评:本题考查了胶体分散系的本质特征,胶体性质的应用,分散系的本质区别是分散质微粒直径大小.12.下列关于0.2mol/L硝酸钾溶液的叙述中,正确的是(
)A.1L该溶液中含硝酸钾202gB.100mL该溶液中含硝酸钾0.02molC.从1L该溶液中取出500mL后,剩余溶液的浓度为0.1mol/LD.1L水中溶解0.2mol硝酸钾,即可配得0.2mol/L硝酸钾溶液参考答案:B【分析】A.根据n=cV、m=nM计算出硝酸钾的质量;B.根据n=cV计算出100mL该溶液中含有的硝酸钾的物质的量;C.溶液具有均一性,剩余溶液的浓度不变;D.硝酸钾溶液溶于1L水中,溶液的体积不是1L.【解答】解:A.1L该溶液中含有0.2mol硝酸钾,含有硝酸钾的质量为:101g×0.2mol=20.2g,故A错误;B.100mL该硝酸钾溶液中含有硝酸钾的物质的量为:0.2mol/L×0.1L=0.02mol,故B正确;C.从1L该溶液中取出500mL后,由于溶液具有均一性,则剩余溶液的浓度仍然为0.1mol/L,故C错误;D.0.2mol硝酸钾溶于1L水中,由于溶液体积不是1L,则溶液浓度不是0.2mol/L,故D错误;故选B.【点评】本题考查了物质的量浓度的计算,题目难度不大,明确物质的量浓度的概念及计算方法为解答关键,试题侧重基础知识的考查,培养了学生灵活应用基础知识的能力.13.食品保鲜的措施有:添加防腐剂、充填保护气体、放置干燥剂和脱氧保鲜剂等。一次,小明在食用盒装月饼时,撕开了用于保鲜的小纸袋,发现其中盛放着一种灰黑色的粉末,几天后,看到灰黑色粉末变得有些发红。原保鲜剂粉末可能是
A.木炭粉
B.铝粉
C.还原性铁粉
D.氧化铜粉末参考答案:C略14.将5mol·L-1的Mg(NO3)2溶液amL稀释至bmL,稀释后溶液中NO3-的物质的量浓度为
(
)A.
B.
C.
D.参考答案:B略15.NA代表阿伏加德罗常数,下列说法一定正确的是(
)
A.在标准状况下,22.4L水的质量约为18gB.1.7g氨气所含原子数目为0.4NAC.同温同压时,相同体积的任何气体单质所含的原子数相同D.1L1mol·L-1的Na2SO4溶液中含Na+的个数为NA参考答案:B略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.配制480mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,试回答下列问题:(1)选择仪器:完成本实验所必需的仪器有托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、___、____等。(2)计算、称量:需称量NaOH固体的质量为__
。(3)溶解、冷却:该步实验中需要使用玻璃棒,作用是__
__。(4)转移、洗涤:洗涤烧杯2~3次是为了__
__。(5)定容、摇匀:定容的具体操作是
(6)不规范的实验操作会导致实验结果的误差,下列使所配制溶液的物质的量浓度偏高的是____,偏低的是____(填序号)。①在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外②定容时俯视刻度线③将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容④定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线参考答案:(1)__胶头滴管__、__500_mL容量瓶__(2)_10.0g_(3)__搅拌、加速溶解__(4)__保证溶质全部转移至容量瓶中_(5)__向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1~2_cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切__(6)__②③__
__①④_
解析:(1)配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液使用的仪器有托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。(2)计算、称量:由于没有480mL容量瓶,要使用500mL容量瓶,因此需称量NaOH固体的质量为m=0.5L×0.5mol·L-1×40g·mol-1=10.0g。(3)溶解、冷却:该步实验中需要使用玻璃棒,作用是搅拌、加速NaOH固体的溶解。(4)转移、洗涤:洗涤烧杯2~3次是为了保证溶质全部转移至容量瓶中,使配制的溶液浓度更准确。(5)定容、摇匀:定容的具体操作是向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切。(6)①在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外,使溶质的质量减少,溶质的物质的量也减少,因此溶液的浓度偏低;②定容时俯视刻度线.则溶液的体积偏小,使溶液的浓度偏高;③将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容,溶液的温度高于容量瓶的使用温度,当恢复至室温时,溶液的体积偏小,使溶液的浓度偏高;④定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线,则溶液的体积偏大,使溶液的浓度偏低。三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.汽车尾气中含有CO、NO等有害气体。(1)汽车尾气中NO生成过程的能量变化示意如下图:若1molN2和1molO2完全反应生成NO,通过计算说明能量变化情况:_______。(2)通过NO传感器可监测汽车尾气中NO的含量,其工作原理如下图所示:①NiO电极上发生的是_________反应(填“氧化”或“还原”)。在导线中电子流动方向是_________(填“从上→下”或“从下→上”)。②Pt电极上的电极反应式为__________。参考答案:(1)反应生成2molNO一共需要吸收:946+498-632×2=180kJ能量
(2)①氧化
从上→下
②O2+4e-=2O2-【分析】(1)N2(g)+O2(g)=2NO(g),根据能量变化图计算反应热,反应热=反应物断键吸收的能量-生成物成键释放出的能量;(2)根据图知这是一个原电池装置,由O2-移动的方向判断出NiO电极是负极,负极上NO失电子和氧离子反应生成二氧化氮,发生氧化反应,铂电极是正极,氧气得到电子,发生还原反应,据此解答。【详解】(1)N2(g)+O2(g)=2NO(g),反应热=反应物断键吸收的能量-生成物成键释放出的能量,该反应的反应热=(946+498)kJ/mol-2×632kJ/mol=+180kJ/mol,所以这是一个吸热反应,1molN2和1molO2完全反应生成2molNO会吸收180kJ的能量;(2)根据图知这是一个原电池装置,由O2-移动的方向判断出NiO电极是负极,负极上NO失电子和氧离子反应生成二氧化氮,发生氧化反应,铂电极是正极,氧气得到电子,发生还原反应;①NiO电极上NO失电子和氧离子反应生成二氧化氮,发生氧化反应;在外电路中,电子从负极(NiO)流出,经外电路到正极(Pt),即导线中电子流动方向是从上→下;②Pt电极上是氧气得到电子被还原成氧离子,电极反应式为:O2+4e-=2O2-。
18.酯类是工业上重要的有机原料,具有广泛用途。乙酸苯甲酯对花香和果香的香韵具有提升作用,故常用于化妆品和食品工业。乙酸苯甲酯的合成路线如下:已知:R-ClR-OH,R-为烃基(1)乙酸苯甲酯的分子式是________,B所含官能团的名称是________。(2)写出反应③的化学反应方程式:________。反应①的反应类型是__________,反应③的反应类型是________________。(3)下列转化中________(填序号)原子的理论利用率为100%,符合绿色化学的要求。A.乙醇制取乙醛
B.由制备
C.2CH3CHO+O22A(4)提纯乙酸苯甲酯的有关实验步骤如下:将反应液冷至室温后倒入分液漏斗中,分别用饱和碳酸钠溶液和水洗涤,分出的产物加入少量无水MgSO4固体,静置片刻,过滤除去MgSO4固体,进行蒸馏,收集馏分,得到乙酸苯甲酯。回答下列问题:①在洗涤、分液操作中。应充分振荡,然后静置,待分层后________(填标号)。a.直接将乙酸苯甲酯从分液漏斗上口倒出b.直按将乙酸苯甲酯从分液漏斗下口放出c.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将乙酸苯甲酯从下口放出d.先将水层从分液漏斗的下口放出,再将乙酸苯甲酯从上口放出②实验中加入少量无水MgSO4的目的是__________________。③在蒸馏操作中,仪器选择及安装都正确的是____________(填标号)。(注:箭头方向表示水流方向)参考答案:(1)C9H10O2
羟基
(2)CH3COOH++H2O
氧化反应
酯化反应(或取代反应)
(3)C
(4)d
干燥
b分析:乙醇发生催化氧化生成乙醛,乙醛进一步发生氧化反应生成A为CH3COOH,甲苯与氯气发生取代反应生成,发生水解反应生成B为,乙酸与苯甲醇发生酯化反应得到乙酸苯甲酯,据此解答。详解:(1)根据乙酸苯甲酯的结构简式可知其分子式是C9H10O2;根据以上分析可知B为,含有官能团为羟基;(2)反应③是酯化反应,反应的化学反应
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