《北京市十二中2020学年高二化学下学期6月月考试题(含解析)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市十二中2020学年高二化学下学期6月月考试题(含解析)(19页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、北京市十二中2020学年高二化学下学期6月月考试题(含解析)可能用到的相对原子质量: H -1 N -14 O -16 第I卷(选择题 共44分)1-11题为选择题,每道题只有一个正确选项,每道题4分,共44分。1.垃圾分类从你我做起。废电池属于( )A. B. C. D. 【答案】C【解析】试题分析:A、用于回收B、C、D之外的其它垃圾,故不符合题意。B、用于回收各种废弃金属、金属制品、塑料等可回收的垃圾;废弃的塑料属于可回收垃圾,故符不合题意。C、用于回收会造成环境污染或危害人体健康的物质,故符合题意。D、用于回收各种厨房垃圾,故不符合题意。考点:几种常见的与化学有关的图标2.关于下列各装
2、置图的叙述中,不正确的是A. 用装置精炼铜,则a极为粗铜,电解质溶液为CuSO4溶液B. 装置的总反应是:Cu+2Fe3+=Cu2+2Fe2+C. 装置中钢闸门应与外接电源负极相连D. 装置中的铁钉几乎没被腐蚀【答案】D【解析】装置中a电极和电源的正极相连,作阳极,b是阴极。粗铜精炼时,粗铜是阳极,纯铜是阴极,所以选项A正确;装置是原电池,铁的金属性强于铜的,所以铁是负极,失去电子。铜是正极,溶液中的铁离子得到电子,选项B不正确;钢闸门应与外接电源的负极相连,作阴极被保护,所以选项C正确;装置中铁在浓硫酸中发生钝化,因此耐腐蚀,选项D正确,答案选B。3. 对滴有酚酞试液的下列溶液,操作后颜色变
3、深的是A. 明矾溶液加热B. CH3COONa溶液加热C. 氨水中加入少量NH4Cl固体D. 小苏打溶液中加入少量NaCl固体【答案】B【解析】试题分析:A明矾溶液中电离后产生的Al3+水解使溶液呈酸性,加热导致水解程度增大,但酚酞遇酸性溶液颜色不变化,A错误;BCH3COONa为强碱弱酸盐,水解呈碱性,滴加酚酞后溶液显红色,加热使碱性增强,因此红色变深,B正确;C氨水为弱碱,部分电离:NH3H2ONH4+OH-,加入酚酞后溶液变为红色,而NH4Cl=NH4+Cl-,其中的NH4+会抑制氨水的电离,使溶液碱性减弱,颜色变浅,C错误;D加入少量NaCl固体不影响小苏打的电离和水解,酚酞溶液不变深
4、,D错误,答案选B。【考点定位】本题考查影响盐类水解的因素【名师点晴】该题难度不大,解答时注意两点,一是溶液呈碱性,二是把握影响水解平衡的因素以及平衡移动的方向。【此处有视频,请去附件查看】4.常温下用pH为3的某酸溶液分别与pH都为11的氨水、氢氧化钠溶液等体积混合得到a、b两种溶液,关于这两种溶液酸碱性的描述正确的是( )(1)b不能显碱性(2)a可能显酸性或碱性(3)a不可能显酸性(4)b可能显碱性或酸性A. (1)(2)B. (3)(4)C. (1)(3)D. (2)(4)【答案】A【解析】【详解】(1)pH为3的某酸溶液,为强酸时与等体积pH为11的氢氧化钠恰好完全反应,生成强酸强碱
5、盐,则溶液为中性;酸为弱酸时酸过量,则溶液一般为酸性,即b不可能显碱性,故(1)正确;(2)某酸溶液为强酸时与等体积pH为11的氨水反应时氨水过量,则a可能显碱性;若为弱酸时酸可能过量,则a可能显酸性,故(2)正确;(3)若为pH=3弱酸与等体积pH为11的氨水反应时酸可能过量,则a可能显酸性,故(3)错误;(4)若pH为3的某酸溶液,为强酸时与等体积pH为11的氢氧化钠恰好完全反应,生成强酸强碱盐,则溶液为中性,若酸为pH=3弱酸与等体积pH为11的氢氧化钠溶液反应时酸过量,则溶液一般为酸性,即b不可能显碱性,故(4)错误;综上所述,(1)(2)正确,答案选A。【点睛】考查溶液酸碱性的定性分
6、析,根据pH都为11的氨水、氢氧化钠溶液,氢氧化钠的浓度小,再讨论pH为3的某酸溶液可能为强酸或弱酸,利用等体积混合反应后溶液中的溶质来分析溶液的酸碱性,此题应忽略盐中离子水解趋势与弱电解质电离趋势的比较来解答。5.用如图所示装置进行实验,下列叙述不正确的是( )A. K与N连接时,铁被腐蚀B. K与N连接时,石墨电极产生气泡C. K与M连接时,一段时间后溶液的pH增大D. K与M连接时,开始阶段石墨电极反应:4OH-4e-=2H2O+O2【答案】D【解析】【详解】A. K与N连接时,构成原电池,铁发生析氢腐蚀,A项正确;B. K与N连接时,铁做负极被腐蚀,石墨电极氢离子得电子生成氢气,故产生
7、气泡,B项正确;C. 若K与M相连,则外电源接入形成电解池,石墨作阳极,Cl- 先失去电子被氧化2Cl-2e-=Cl2,铁做阴极,H+ 在铁电极上得到电子被还原2H+ +2e-=H2,所以整个过程实质是电解HCl,HCl的浓度逐渐减小,一段时间后pH增大,C项正确;D. K与M连接时,石墨作阳极,开始阶段Cl- 先失去电子被氧化,其电极反应式为:2Cl-2e-=Cl2,D项错误;答案选D。6.一种太阳能电池的工作原理示意图如下所示,电解质为铁氰化钾K 3Fe(CN) 6和亚铁氰化钾K 4Fe(CN) 6的混合溶液,下列说法不正确的是( ) A. K移向催化剂bB. 催化剂a表面发生反应:Fe(
8、CN)64-eFe(CN)63C. Fe(CN)63在催化剂b表面被氧化D. 电解质溶液中Fe(CN)63和Fe(CN)64浓度基本保持不变【答案】C【解析】【详解】由图可知,电子从负极流向正极,则a为负极,b为正极。Ab为正极,则K+移向催化剂b,A项正确;Ba为负极,发生氧化反应,则催化剂a表面发生反应:Fe(CN)64-e-Fe(CN)63-,B项正确;Cb上发生还原反应:Fe(CN)63-+e-Fe(CN)64-,C项错误;D由B、C中的电极反应可知,二者以1:1相互转化,电解质溶液中Fe(CN)63-和Fe(CN)64-浓度基本保持不变,D项正确;答案选C。7.1807年化学家戴维电
9、解熔融氢氧化钠制得钠:4NaOHO2+4Na+2H2O;后来盖吕萨克用铁与熔融氢氧化钠作用也制得钠:3Fe+4NaOHFe3O4+2H2+4Na。下列有关说法正确的是( )A. 戴维法制钠,阳极的电极反应式为:2OH-+2e-H2+O2B. 盖吕萨克法制钠原理是利用铁的金属性比钠的强C. 若用戴维法与盖吕萨克法制得等量的钠,两方法转移电子总数相等D. 若用戴维法与盖吕萨克法制得等量的钠,戴维法转移电子总数较少【答案】D【解析】【分析】由电解方程式可知,戴维法制钠时,阳极上氢氧根放电,阴极上钠离子放电,制得4molNa转移4mol电子;由化学方程式可知,反应能够进行的原因是高温时生成Na蒸气,N
10、a蒸气挥发有利于反应正向移动,反应中铁做还原剂,氢氧化钠做氧化剂,生成4molNa转移8mol电子。【详解】A. 由电解方程式可知,电解过程中,阳极上氢氧根离子放电生成氧气和水,电极反应式为4OH-4e-=2H2O+O2,A项正确;B. 钠的溶沸点低,高温时生成Na蒸气,Na蒸气挥发有利于反应正向移动,但Na的还原性大于Fe,B项错误;C. 戴维法生成4molNa转移4mol电子,但盖吕萨克法生成4molNa转移8mol电子,则转移电子不等,C项错误;D. 戴维法生成4molNa转移4mol电子,但盖吕萨克法生成4molNa转移8mol电子,则戴维法转移电子总数较少,D项正确。答案选D。8.电
11、解质溶液的电导率越大,导电能力越强。用0.100mol/L的NaOH溶液滴定0.100mol/L浓度均为0.100mol/L的盐酸和CH3COOH溶液。利用传感器测得滴定过程中溶液的电导率如图所示。下列说法不正确的是( ) A. 曲线代表滴定CH3COOH溶液的曲线B. A、C两点对应溶液均呈中性C. B点溶液中:c(Na+)c(OH-)c(CH3COO-)D. A点溶液中:c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=0.050mol/L【答案】B【解析】【分析】溶液导电能力与离子浓度成正比,CH3COOH是弱电解质,溶液中离子浓度较小,加入KOH后,溶液中离子浓度增大,溶液导电性增强;H
12、Cl是强电解质,随着KOH溶液加入,溶液体积增大,导致溶液中离子浓度减小,溶液导电能力减弱,当完全反应时离子浓度最小,继续加入KOH溶液,离子浓度增大,溶液导电能力增强,根据图知,曲线代表0.1 mol/L NaOH溶液滴定HCl溶液的滴定曲线,曲线代表0.1 mol/LKOH溶液滴定CH3COOH溶液的滴定曲线,据此分析作答。【详解】A由分析可知,曲线代表滴定CH3COOH溶液的曲线,A项正确;B. C点溶质为NaCl,显中性;而A点溶质为醋酸钠,醋酸根离子水解使溶液显碱性,B项错误;C. B点溶液中,滴入NaOH溶液为20ml,则溶液组成为等量的CH3COONa和NaOH,因为醋酸根水解,
13、则c(Na+)c(OH-)c(CH3COO-)c(H+),C项正确;DA点溶液中c(Na+)=0.05mol/L,电解质溶液中都存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(CH3COO-)+c(OH-)-c(H+)=c(Na+)=0.05mol/L,D项正确;9.根据下列操作及现象,所得结论正确的是()序号操作及现象结论A将0.1molL-1氨水稀释成0.01molL-1,测得pH由11.1变成10.6稀释后,NH3H2O的电离程度减小B常温下,测得饱和Na2CO3溶液的pH大于饱和NaHCO3溶液常温下水解程度:CO32-HCO3-C向25mL冷水和沸水中分别滴入5滴FeCl3饱和溶液,前者为黄色,后者
14、为红褐色温度升高,Fe3+的水解程度增大D将固体CaSO4加入Na2CO3溶液中,一段时间后,检验固体成分为CaCO3同温下溶解度:CaSO4CaCO3A. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】【详解】A. 将0.1mol/L的氨水稀释10倍,测得pH由11.1变成10.6,说明稀释促进电离,可以证明NH3H2O的电离程度增大,A项错误;B饱和溶液的浓度不同,Na2CO3溶解度较大,应比较相同的浓度的溶液的pH,B项错误;C盐类的水解为吸热反应,升高温度促进水解,可根据溶液颜色判断,C项正确;D水垢中的CaSO4用Na2CO3溶液充分浸泡后可转化为CaCO3,说明溶解度CaSO4CaC
15、O3,D项错误;答案选C。10.将反应Cu(s) + 2Ag+(aq)Cu2+(aq) + 2Ag(s)设计成原电池,某一时刻的电子流向及电流计(G)指针偏转方向如图所示,有关叙述正确的是 ( )A. KNO3盐桥中的K+移向Cu(NO3)2溶液B. 当电流计指针为0时,该反应达平衡,平衡常数K=0C. 若此时向AgNO3溶液中加入NaCl固体,随着NaCl量的增加,电流计指针向右偏转幅度减小指针指向0向左偏转D. 若此时向Cu(NO3)2溶液中加入NaOH固体,随着NaOH量的增加电流计指针向右偏转幅度减小指针指向0向左偏转【答案】C【解析】试题分析:A、根据电子流向,Cu为负极,而KNO3盐桥中的K+移向正极,错误;B、该反应达平衡时各物质的量不在变化,也不会有能量的变化,所以电流计指针为0,但平衡常数不为0,错误;C、随着
