《2022-2023学年上海市上海师范大学附属中学高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年上海市上海师范大学附属中学高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc(12页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、现有下列四种因素:温度和压强所含微粒数微粒本身大小微粒间的距离,其中对气体物质体积有显著影响的是()ABCD2、在溶液中能大量共存的一组离子或分子是ANH4+、H+、NO3-、HCO3-BK+ 、Al3+、SO42-、NH3H2OCNa
2、+、K+、SO32-、Cl2DNa+ 、CH3COO-、CO32-、OH-3、某地无色透明水样中可能大量存在以下离子中的一种或几种:H+、Na+、Ba2+、Mg2+、Cu2+、Cl、CO32-、OH,某化学兴趣小组为了测定其成分做了如下实验:向水样中滴入石蕊试液,溶液变成蓝色;另取一份水样,向其中滴入过量的稀盐酸,产生大量气泡。由此可以得出水样中A一定没有H+、Mg2+、CO32-、Cu2+B可能存在Cl、Na+、Mg2+,一定不存在Cu2+C一定存在H+、Na+、OHD一定存在Na+、CO32-、OH,可能存在Cl4、已知元素R有某种同位素的氯化物RClX,该氯化物中R微粒核内中子数为Y,核
3、外电子数为Z,该同位素的符号为 ( )ABCD5、下列物质中含有自由移动的Cl-的是()AKClO3溶液 B液态HCl CKCl固体 DMgCl2溶液6、同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,说法正确的是( )分子数比11:16密度比11:16体积比16:11原子数比11:16ABCD7、精确配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下面实验操作中正确的是( )A称量时将NaOH固体直接放在托盘天平上面的纸上B将称好的NaOH固体放入容量瓶中,加入少量水溶解C在烧杯中溶解NaOH固体后,立即将所得溶液注入容量瓶中D将烧杯中已冷却的NaOH溶液注入未经干燥的容量瓶中8、下列
4、关于金属钠的叙述中,正确的是A将钠与水置于试管中进行反应,可防止反应时钠燃烧B钠着火时应用干燥的沙土灭火C钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生苍白色的火焰D取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠密度小9、1.28 g某气体含有的分子数目为1.2041022,则该气体的摩尔质量为()A64 gB64C64 gmol-1D32 gmol-110、需在容量瓶上标出的是下列中的:浓度 温度 容量 压强 刻度线( )ABCD11、下列物质的分类采用树状分类法的是()A铁是单质又是导体B纯净物可分为有机物和无机物C氯化钠是钠的化合物,又是氯化物D氢氧化钙既是纯净物,又是化合物,属于碱12、设NA为阿伏加
5、德罗常数的值,下列说法正确的是A足量Na与1 mol Cl2完全反应,转移电子的数目为2NAB1 L 1 molL1NaOH水溶液中含有的氧原子数为NAC通常状况下,NA个N2所占的体积约为22.4 LD1 mol Na2O2中含有的阴离子数为2NA13、下列是对某溶液进行离子检测的方法和结论,其中正确的是A用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,该溶液一定不含钾离子B加入足量的BaCl2溶液,产生白色沉淀,再加入足量的稀盐酸,沉淀不溶解,则溶液中一定含有大量的SO42 -C加入盐酸,能产生使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,则溶液中一定含有CO32 -D加入NaOH溶液后加热产生能使湿润
6、的红色石蕊试纸变蓝的气体,则溶液中一定含有NH4+14、氢化亚铜(CuH)是一种难溶物质,用CuSO4溶液和“另一物质”在4050时反应可生成它。用氧化还原观点分析,这“另一物质”在反应中作A氧化剂B还原剂C氧化产物D还原产物15、下列制备胶体的方法中,可行的是()将0.5 mol/L的BaCl2溶液和等体积2 mol/L的硫酸混合振荡把几滴饱和的FeCl3溶液逐滴滴入20 mL沸水中,继续煮沸至溶液呈现红褐色把1 mol/L NaOH溶液滴到1 mol/L FeCl3溶液中A B C D16、下列电离方程式的书写,正确的是ANH3H2O=NH4+ + OHBH2SO4=2H+ + SO42C
7、CuCl2= Cu2+ + ClDNaHCO3=Na+ + H+ + CO32二、非选择题(本题包括5小题)17、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液
8、650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。18、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)粒子代号abcdefg电荷数0110210其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:(1)a粒子的原子结构示意图是_。(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性
9、强弱比较为_(用化学式表示)。(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为_,实验室制备d气体的化学方程式为_;若d为正四面体形分子,其重要应用之一为_。(4)c粒子是_,f粒子是_(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是_。19、现有含有少量NaCl、Na2SO4、Na2CO3、泥沙(SiO2)等杂质的NaNO3固体,选择适当的试剂除去杂质,得到纯净的NaNO3固体,实验流程如下图所示。(1)操作1、操作3的名称分别是_、_。(2)试剂1和试剂2分别是_、_。固体2中除了含有AgCl,还有_(答全)。(3)试剂3加入后发生的离子反应方程式是_。20、实验室需配制480mL0.1mol
10、/L的碳酸钠溶液,填空并回答下列问题:(1)配制480mL 0.1 mol/L的Na2CO3溶液。实际应称Na2CO3质量/g应选用容量瓶的规格/mL _ _(2)配制时,其正确的操作顺序为(用字母表示,每个字母只能用一次)_A将容量瓶盖紧,上下颠倒,摇匀B将准确称量的Na2CO3固体倒入烧杯中,再加适量水溶解C将已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D用30 mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡E继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线12cm处F改为胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度线相切(3)若出现如下情况,对所配溶液浓度将有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)若容量瓶中有
11、少量蒸馏水,结果会_;若定容时俯视刻度线,结果会_。(4)若实验过程中出现如下情况如何处理? 加蒸馏水时不慎超过了刻度_。21、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2该反应中氧化剂是_(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为_。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:F
12、e(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:_。每生成1mol FeO42-转移_mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为_mol。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】影响物质体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。【详解】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,所以微粒本身大小可忽略不计;微
13、粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数以及微粒间的距离;可选;综上所述,本题答案选B。【点睛】2、D【解析】A.H与HCO3能够反应生成CO2气体,A不能大量共存;B.Al3与氨水可以发生反应Al33NH3H2O=Al(OH)33NH4,B不能大量共存;C.Cl2具有氧化性,可以将SO32氧化为SO42,离子方程式为Cl2H2OSO32=SO42Cl2H,C不能大量共存;D. Na+、CH3COO-、CO32-、OH-等4种离子之间不能发生离子反应,D可以大量共存。综上所述,可以大量共存的是D,选D。3、D【解析】水样是无色的,则一定不存在Cu2+,向水样
14、中滴入石蕊试液,溶液变成蓝色,说明溶液显碱性,则一定大量存在氢氧根,一定不能大量共存H+、Mg2+;另取一份水样,向其中滴入过量的稀盐酸,产生大量气泡,说明含有碳酸根,因此一定不存在Ba2+,根据溶液显电中性可知一定存在钠离子,由此可以得出水样中一定存在Na+、CO32-、OH,一定不存在H+、Ba2+、Mg2+、Cu2+,Cl不能确定,所以选项ABC均是错误的,D正确,答案选D。【点睛】掌握常见离子的性质、发生的化学反应是解答的关键,钠离子的判断是解答的易错点,注意溶液显电中性特点的灵活应用。4、C【解析】氯化物中阳离子为Rx+,其核外电子数为Z,则R质子数为Z+X,质量数为Z+X+Y,故答
15、案C正确。故选C。5、D【解析】KClO3在水溶液中电离出K+、ClO3-; HCl是共价化合物,熔融状态下不能电离;KCl固体中含有K+、Cl-,但离子不能自由移动;MgCl2在水溶液中电离出Mg2+、Cl-。【详解】KClO3在水溶液中电离出K+、ClO3-,无Cl-,故不选A;HCl是共价化合物,熔融状态下不能电离,液态HCl中不含Cl-,故不选B;KCl固体中含有K+、Cl-,但离子不能自由移动,故不选C;MgCl2在水溶液中电离出Mg2+、Cl-,且离子能自由移动,故选D。6、B【解析】不妨设SO2气体和CO2气体的质量均为1g,则SO2的物质的量为mol,CO2的物质的量为mol。
16、【详解】同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,其物质的量之比为:=11:16,分子个数之比等于物质的量之比,所以分子数之比是11:16,故正确;同温、同压下两种气体的密度之比等于其摩尔质量之比为64g/mol:44g/mol=16:11,故错误;相同条件下,气体摩尔体积相同,则体积之比等于其物质的量之比为11:16,故错误;每个分子中含有原子个数相同,所以其原子个数之比等于其分子个数之比,等于其物质的量之比11:16,故正确;故答案为B。7、D【解析】A氢氧化钠具有腐蚀性、易潮解,应放在玻璃器皿中称量,不能放在滤纸上称量,选项A错误;B容量瓶只能用来配制溶液,不能溶解或稀释药品,选项B错
17、误;C在烧杯中溶解NaOH后,没有冷却至室温,立即将所得溶液注入容量瓶中定容,溶液具有热胀冷缩的性质,冷却后所配溶液的体积偏小,使配制溶液的浓度偏高,选项C错误;D转移溶液时未干燥容量瓶,不影响溶液的体积和溶质的物质的量,所以不影响配制溶液浓度,选项D正确;答案选D。8、B【解析】A. 若反应置于试管中进行,反应空间太小,反应剧烈,容易发生危险,应将钠与水置于烧杯中进行反应,故A错误;B. 钠是活泼金属,能与氧气、水反应,所以钠着火时应用干燥的沙土灭火,故B正确;C. 钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生黄色火焰,生成淡黄色固体过氧化钠,故C错误;D. 取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠
18、硬度小,故D错误;选B。9、C【解析】1.28g某物质中含有1.2041023个分子,其物质的量为mol=0.02mol,则摩尔质量为1.28g0.02mol=64g/mol,故选C。10、B【解析】容量瓶是用来配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的定量容器,所以需标有容量、刻度线,由于物质的热胀冷缩特性,容量瓶应在瓶上标注温度下使用,故选,所以答案B正确。故选B。11、B【解析】A、同时用两个标准对铁进行分类,属于交叉分类法,错误;B、用一个标准进行分类,为树状分类法,正确;C、从阴阳离子两个角度进行分类,为交叉分类法,错误;D、氢氧化钙从多个角度进行分类,为交叉分类法,错误;答案选B。12、
19、A【解析】A. 足量Na与1 mol Cl2完全反应生成2mol氯化钠,转移电子的数目为2NA,A正确;B. 1 L 1 molL1NaOH水溶液中含有的氧原子数大于NA,因为溶剂水分子中还含有氧原子,B错误;C. 通常状况下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,NA个N2所占的体积大于22.4 L,C错误;D. 1 mol Na2O2中含有的钠离子数为2NA,阴离子(O22)数为NA,D错误。答案选A。13、D【解析】A. 用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应,火焰呈黄色,说明该溶液含有钠离子,但没有通过蓝色钴玻璃观察,不能确定该溶液是否含钾离子,故错误;B. 加入足量的BaCl2溶液,产生白色
20、沉淀,再加入足量的稀盐酸,沉淀不溶解,则溶液中可能含有大量的SO42 或银离子,故错误;C. 加入盐酸,能产生使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,则溶液中可能含有CO32 或碳酸氢根离子,故错误;D. 加入NaOH溶液后加热产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,该气体只能是氨气,则溶液中一定含有NH4+,故正确。故选D。14、B【解析】有题干可知,Cu元素化合价降低,则“另一物质”化合价升高,做还原剂;故选B。15、C【解析】胶体制备时对溶液浓度、反应时的操作、滴加试剂的顺序都有严格要求,不是任何物质间的反应生成物都是胶体。【详解】BaCl2溶液与H2SO4溶液混合只能得到BaSO4沉淀,得不到
21、胶体;将FeCl3浓溶液滴入到沸水中得到Fe(OH)3胶体;NaOH溶液滴到FeCl3溶液得到Fe(OH)3沉淀。故选C。16、B【解析】A. NH3H2O属于弱电解质,故电离方程式为:NH3H2ONH4+ + OH-,错误;B. H2SO4属于强电解质,能完全电离,正确;C.电离方程式中原子以及电荷不守恒,其电离方程式应为:CuCl2= Cu2+ + 2Cl-,错误;D. NaHCO3属于盐类,能完全电离出Na+和HCO3-,而HCO3-不能完全电离出H+和CO32-,其电离方程式为:NaHCO3=Na+ + HCO3-,错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、10g 、 【解析】通过得出
22、铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入
23、足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2
24、O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。18、 NaOHMg(OH)2 NH3H2ONH3H2ONH4+OH 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2
25、NH3+2H2O 作为燃料 OH H3O OHH3O=2H2O 【解析】a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子, e带2个单位正电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。【详解】(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOHMg(OH)2;(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH
26、3溶于水形成NH3H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3H2ONH3H2ONH4+OH;(4)c为OH-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OHH3O=2H2O。【点睛】解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:19、溶解 蒸发 Ba(NO3)2 Na2CO3 BaSO4、BaCO3、Ag2CO3 2H+CO32-=CO2+H2O 【解析】固体混合物首先溶于水,然后过滤出泥沙,所得滤液中氯离子用硝酸银除去,硫酸钠用硝酸钡除去,过量的银离子和钡离子均用碳酸钠除去,过滤后向滤液中加入硝酸除去多余的碳酸钠,最后蒸发结晶得到硝酸钠固体,据此解
27、答。【详解】(1)固体混合物首先溶于水,然后过滤出泥沙,因此操作1是溶解;操作3是从硝酸钠溶液中得到硝酸钠晶体,则其名称为蒸发。(2)根据流程图可知试剂1用来除去硫酸钠,则试剂1是Ba(NO3)2;试剂2用来除去过量的银离子和钡离子,则试剂2是Na2CO3。根据以上分析可知固体2中除了含有AgCl外,还有BaSO4、BaCO3、Ag2CO3。(3)试剂3用来除去过量的碳酸钠,应该是硝酸,则加入后发生的离子反应方程式是2H+CO32-CO2+H2O。20、5.3 500 BCDEFA 无影响 偏高 重配 【解析】(1)依据配制溶液体积选择容量瓶规格,依据m=cV/M计算需要溶质的质量;(2)用固
28、体配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶贴标签等,据此排序;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=n/V进行误差分析;(4)任何操作导致实验失败且不能补救的都必须重新配制。【详解】(1)配制480mL0.1molL-1的Na2CO3溶液,实验室没有480mL规格容量瓶,应选择500mL容量瓶,需要溶质的质量m=0.1molL-10.5L106g/mol=5.3g,故答案为:5.3g;500mL;(2)用固体配制一定物质的量浓度溶液一般步骤为:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶贴标签等,所以 正确的顺序为:BC
29、AFED,故答案为:BCAFED;(3)若容量瓶中有少量蒸馏水无影响,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,对溶液浓度无影响;若定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高;故答案为:无影响;偏高;(4)加蒸馏水时不慎超过了刻度,实验失败且无法补救,必须重新配制,故答案为:重新配制。【点睛】题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,明确配制原理及操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格选择。21、Na2O2 -1 2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 3 0.15 【解析】(1)2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2反应中
30、铁元素由+2价升高到+6价,所以FeSO4为还原剂;过氧化钠中的部分氧原子由-1价降低到-2价,所以Na2O2是氧化剂;答案:Na2O2 ; -1。(2)高铁酸钾是生成物,则Fe(OH)3是反应物,该反应中Fe元素化合价由+3价变为+6价,则Fe(OH)3是还原剂,还需要氧化剂参加反应,具有强氧化性,所以ClO-是反应物,生成物是Cl-,Cl元素化合价由+1价变为-1价,转移电子数为2,溶液在碱性条件下进行,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,则氢氧化根离子参加反应生成水,反应方程式为2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O ;答案:2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 中Fe元素化合价由+3价升高到+6价,1mol FeO42-反应中转移电子数为3,该反应中还原产物是氯离子,若反应过程中转移了0.3mo1电子,则还原产物的物质的量=0.3mol/2=0.15mol;因此,本题正确答案是:3 ;0.15