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文档简介
湖北省黄石市陶港中学2022-2023学年高一化学月考试题含解析一、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.在等体积的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中,分别加入等量的AgNO3溶液,恰好都完全反应,则以上三种溶液的物质的量浓度之比为(
)A.1:2:3
B.3:2:1
C.1:1:1
D.6:3:2参考答案:D略2.向100mL2mol/L的AlCl3溶液中,逐滴加入NaOH溶液100mL时产生沉淀为7.8g,则加入NaOH溶液的物质的量浓度可能是A.1mol/L
B.1.5mol/L
C.3mol/L
D.6mol/L参考答案:C3.下列化合物中,既有离子键,又有共价键的是A.H2O
B.CaCl2
C.KOH
D.NH3参考答案:C略4.煤是一种重要的能源,含有硫元素,下列说法正确的是(
)A.煤是含碳化合物
B.煤是一种可再生能源C.在水吸收SO2的过程中只发生物理变化
D.SO2是酸性氧化物,被云雾吸收后转化成酸雨参考答案:D略5.实验室用锌粒与2mol/L硫酸溶液制取氢气,下列措施不能增大化学反应速率的是()A.用锌粉代替锌粒
B.改用3mol/L硫酸溶液C.改用热的2mol/L硫酸溶液
D.向该硫酸溶液中加入等体积的水参考答案:D略6.下列实验方案设计中,可行的是A.用萃取的方法分离汽油和煤油B.加稀盐酸后过滤,除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉C.用溶解过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物D.将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,以除去其中的H2参考答案:BA、汽油和煤油都是有机物混合后相互溶解,不能分层,无法用萃取的方法分离,错误;B、铜粉中的少量镁粉和铝粉,加入盐酸后镁粉和铝粉均生成盐和氢气,铜不与盐酸反应,过滤后可除去杂质,正确;C、KNO3和NaCl易溶于水,用溶解、过滤的方法不能分离KNO3和NaCl固体的混合物,应该重结晶分离,错误;D、将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,O2和H2加热会迅速反应,甚至发生爆炸,错误。答案选B。
7.下图表示碱金属的某些性质与核电荷数的变化关系,下列各性质中不符合图示关系的是A.还原性
B.与水反应的剧烈程度C.阳离子的氧化性
D.原子半径参考答案:CA.碱金属元素中,随着碱金属的核电荷数的增大,元素的金属性逐渐增强,单质的还原性逐渐增强,故A正确;B.碱金属元素中,随着碱金属的核电荷数的增大,元素的金属性逐渐增强,与水反应的剧烈程度逐渐增大,故B正确;C.碱金属元素中,随着碱金属的核电荷数的增大,元素的金属性越强,其阳离子的氧化性越弱,故C错误;D.碱金属元素中,随着碱金属的核电荷数的增大,核外电子层数逐渐增多,电子层数越多,半径越大,故D正确;故选C。8.某无色溶液中,已知含有H+、Mg2+、Al3+等阳离子,逐滴加入NaOH溶液发生反应。已知加入NaOH溶液的体积(x轴)和生成的沉淀质量(y轴)之间的关系,可用下图表示,则下列图中描述正确的是(
)参考答案:B9.实验是化学研究的基础.下列关于各实验装置的叙述正确的是()
A.装置①常用于分离互不相溶的液体混合物B.装置②可用于吸收NH3或HCl气体,并防止倒吸C.装置③可用于收集H2、CO2、Cl2、NH3等气体D.装置④可用于干燥、收集氯化氢,并吸收多余的氯化氢参考答案:C10.化学反应速率受外界条件如反应温度、反应物浓度、压强、催化剂等的影响。烧烤时,用扇子向红热的木炭扇风,火会更旺,其原因是()A.使O2浓度增加,反应加快 B.温度降低,反应减慢C.使CO2浓度增加,反应加快 D.压强降低,反应减慢参考答案:A【详解】碳和氧气反应,碳的表面积和氧气的浓度是影响反应速率的主要因素;烧烤时,用扇子向红热的木炭扇风,可增大氧气的浓度,反应速率增大,火会更旺,故选A。
11.在2升Fe2(SO4)3和CuSO4组成的混和液中,加入30克纯铁粉,最后得到2升0.25摩/升的FeSO4溶液及26克固体混和物,则原混和物中Fe2(SO4)3的物质的量浓度为A.0.1摩/升
B.0.01摩/升
C.0.05摩/升
D.0.5摩/升参考答案:C12.关于氧化还原反应10AgF+5Cl2+5H2O═9□+AgClO3+10HF+O2下列说法不正确的是()A.每生成1molO2,该反应转移电子的物质的量是9molB.该反应中Cl2既是氧化剂,又是还原剂C.□中的物质是AgClD.参加反应的Cl2有被水还原参考答案:AD考点:氧化还原反应.
分析:根据原子守恒知,口中的物质是AgCl,该反应中Cl元素化合价由0价变为+5价和﹣1价、O元素化合价由﹣2价变为0价,所以氧化剂是部分氯气,还原剂是部分氯气和水,以此来解答.解答:解:根据原子守恒知,口中的物质是AgCl,该反应中Cl元素化合价由0价变为+5价和﹣1价、O元素化合价由﹣2价变为0价,所以氧化剂是部分氯气,还原剂是部分氯气和水,A.每生成1molO2,该反应转移电子的物质的量=1mol×4+×5mol=4.5mol,故A错误;B.该反应中Cl元素化合价由0价变为+5价和﹣1价,所以Cl2既是氧化剂,又是还原剂,故B正确;C.通过以上分析知,口中的物质是AgCl,故C正确;D.根据方程式知,该反应消耗的水有作还原剂,由电子守恒可知,被水还原的Cl2为=,故D错误;故选AD.点评:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握氧化还原反应中元素的化合价变化及电子守恒为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,题目难度不大.13.下列化学反应中,属于氧化还原反应的是
A.NaOH+HCl==NaCl+H2O
B.H2CO3==H2O+CO2C.2FeCl2+Cl2==2FeCl3
D.NH3+HCl==NH4Cl参考答案:C略14.下列说法中正确的是
A.凡是物质的化学变化都伴随着能量的变化
B.凡是物质的化学变化就一定只伴随着化学能与热能的转化
C.凡是吸热反应都需要人为加热
D.任何放热反应在常温下一定能发生参考答案:A略15.利用金属A(活泼性比氢强)和石墨棒B构成原电池,电解质溶液为稀硫酸,关于此装置的下列说法中正确的是()A.A为正极,B为负极B.导线上有电流通过,电流的方向从A→BC.反应后,A极质量减小D.B极上发生氧化反应参考答案:C解析A为负极,B为正极,电流方向从B→A,A失去电子,A极质量减小,在B极上氢离子得电子成为氢气,发生还原反应。二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.(8分)某学生利用以下装置探究氯气与氨气之间的反应。其中A、F分别为氨气和氯气的发生装置,C为纯净干燥的氯气与氨气反应的装置。实验室可以用装置F制备氯气,请回答下列问题:(1)装置F中发生反应的离子方程式为_____________________________;(2)为了快速制备氨气,装置A的烧瓶中可装试剂____________________
;(3)E装置的作用是_______,DE的位置能不能调换
(填“能”或“不能”);(4)通入C装置的两根导管左边较长、右边较短,目的是________________________;(5)装置C内出现浓厚的白烟并在容器内壁凝结,另一生成物是空气的主要成分之一,请写出反应的化学方程式:__________________________________。参考答案:(8分)(1)MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O(1分)(2).CaO或.NaOH(1分)
(3)
除去氯气中的氯化氢(1分),不能(1分)(4)使密度大的氯气与密度小的氨气较快地均匀混合(2分)(5)3Cl2+8NH3===N2+6NH4Cl(2分)略三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.698K时,向某VL的密闭容器中充入2molH2(g)和2molI2(g),发生反应:H2(g)+I2(g)═2HI(g),测得各物质的物质的量浓度与时间变化的关系如图所示.请回答下列问题:(1)容器的体积V=
L.(2)反应达到最大限度的时间是s,该时间内平均反应速率v(HI)=
mol?L﹣1?s﹣1(3)判断该反应达到平衡的依据是
(填序号)①v正(I2)=2v逆(HI)②H2、I2、HI的浓度都不变③容器内气体的压强保持不变④容器内气体的密度保持不变.参考答案:(1)2;(2)5;0.316;(3)②
【考点】化学平衡的计算;化学平衡的影响因素.【分析】(1)由图可知H2(g)、I2(g)起始浓度均为1mol/L,根据V=计算容器的容积;(2)反应到达平衡时,反应混合物各组分的浓度保持不变,根据v=计算v(HI);(3)可逆反应到达平衡时,同种物质的正逆速率相等,各组分的浓度、含量保持不变,由此衍生的其它一些量不变,判断平衡的物理量应随反应进行发生变化,该物理量由变化到不变化说明到达平衡.【解答】解:(1)由图可知H2(g)、I2(g)起始浓度均为1mol/L,二者起始物质的量均为2mol,故容器的容积V==2L,故答案为:2;(2)反应到达平衡时,反应混合物各组分的浓度保持不变,由图可知从5s起HI(g)、H2(g)、I2(g)浓度保持不变,反应到达最大限度,△c(HI)=1.58mol/L,故v(HI)==0.316mol/(L.s),故答案为:5s;0.316;(3)①应是2v正(I2)=v逆(HI)时到达平衡状态,故①错误;②H2、I2、HI的浓度都不变,说明反应到达平衡状态,故②正确;③反应前后气体物质的量不变,容器内气体的压强始终保持不变,故③错误;④混合气体总质量不变,容器容积不变,容器内气体的密度始终保持不变,故④错误,故选:②.18.①H2SO4、②过氧化钠、③碳酸氢钠、④二氧化硅是常见的物质。请回答下列问题。(1)上述四种物质分别加入到紫色石蕊溶液中,溶液变红的是____________(填序号)。(2)写出H2SO4
的电离方程式________________________________。(3)写出过氧化钠与水反应的化学方程式________________________________。(4)碳酸氢钠可治疗胃酸(0.2%~0.4%的盐酸)过多,反应的离子方程式为__________。(5)写出二氧化硅与氢氧化钠溶液反应的离子方程式________________________________。参考答案:(1)①
(2).H2SO4=2H++SO42-
(3)2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑
(4)HCO3-+H+═H2O+CO2↑
(5)SiO2+2OH-═SiO32-+H2O解析:(1)酸能使紫色石蕊溶液变红色,因此溶液变红的是硫酸。(2)硫酸是二元强酸,H2SO4的电离方程式为H2SO4=2H++SO42-。(3)过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑。(4)碳酸氢钠可治疗胃酸(0.2%~0.4%的盐酸)过多,与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳,反应的离子方程式为HCO3-+H+=H2O+CO2↑。(5)二氧化硅与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠和水,反应的离子方程式为SiO2+2OH-=SiO32-+H2O。19.如图表示常见的单质及其化合物之间的转化关系,其中A为常见的金属单质,B为非金属单质(一般是黑色粉末),C是常见的无色无味液体,D是淡黄色的固体化合物.(反应条件图中已省略).(1)向C、D反应后的溶液中加入A,写出该反应的化学方程式
(2)反应②中,若B与F物质的量之比为4:3,G、H分别是
、
(填化学式)(3)反应④的离子方程式为
.参考答案:(1)2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(2)CO2;CO;(3)2AlO2﹣+CO2+3H2O=2Al(OH)3↓+CO32﹣
【考点】无机物的推断.【分析】C是常见的无色无味液体,C为H2O,D是淡黄色的固体化合物,则D为Na2O2,二者反应生成氢氧化钠,A为常见的金属单质,由转化关系可知A为Al,B为非金属单质,一般是黑色粉末,则B为碳,由反应①可知甲为NaAlO2,E、F分别为O2和H2中的一种,B能与F反应生成G与H,且G能与过氧化钠反应生成F与K,可推知F为O2,E为H2,G为CO2,H为CO,K为Na2CO3,由反应④可知L为Al(OH)3,溶液乙为Na2CO3溶液,以此解答该题.【解答】解:
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