《2022-2023学年云南省师宗县第二中学化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年云南省师宗县第二中学化学高一第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc(13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注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列指定实验的装置图完全正确的是A称量氢氧化钠固体B分离水和乙醇C配制100mL0.10mol/L盐酸D尾气处理吸收HCl气体2、在0.2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,部分离子浓度大小如图所示, 则溶液中Ca2+的物质的量浓度为 A0.5 molL-1B1 mol
2、L-1C1.5 molL-1D无法计算3、K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,实验测得此反应生成的氯气的分子量是()A73.3B73C72D70.74、景泰蓝是一种传统的手工艺品。下列制作景泰蓝的步骤中,不涉及化学变化的是ABCD将铜丝压扁,掰成图案将铅丹、硼酸盐等化合熔制后描绘高温焙烧酸洗去污AABBCCDD5、盐酸具有性质是:A弱酸性 B漂白性 C挥发性 D不稳定性6、某同学欲配制含有大量下列各离子的溶液,其中能实现的是( )AK+、H+、SO42-、OH-BNa+、Ca2+、CO32-、NO3-CNa+、H+、Cl-、CO32-DNa+、Cu2+、Cl-、SO42
3、-7、nmolC2H4(气体)和 nmol14CO 相比较,下列叙述正确的是A同温同压下,密度相等B不同温度压强下,分子数也相等C同温同压下,质量相等D同温同压下,原子数相等8、下列反应中有非金属元素被氧化的A BC D9、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A22.4 L N2O和CO2混合气体所含电子数目为22 NAB将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC1 L 0.1 mol/L醋酸溶液含有0.1 NA个H+D28 g乙烯(C2H4)和环丁烷(C4H8)的混合气体中含有的碳原子数为2NA10、溴有两种同位素,在自然界中各占一半,已知
4、溴原子的质子数为35.溴的近似相对原子质量为80,则溴的两种同位素的中子数是.A19和81B45和46C44和45D44和4611、Mg、Zn、Al、Fe四种金属单质分别与足量的稀硫酸反应,放出H2的物质的量与投入金属的质量的关系如图所示,则所表示的金属分别是AAl、Mg、Fe、ZnBFe、Zn、Mg、AlCMg、Al、Zn、FeDZn、Fe、Mg、Al12、下列实验操作正确的是()A洗净的容量瓶可以放进烘箱中烘干B用带磨口玻璃瓶塞的玻璃保存NaOH溶液C用苯萃取溴水中的溴时,溴的苯溶液从分液漏斗的下口放出D用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉13、下列危险化学品的标志中,贴在氢氧化钠试剂瓶
5、上的是( )ABCD14、有一无色溶液,可能存在于其中的离子组是:AK+、H+、CH3COO-BCu2+、Ba2+、Cl-CNa+、Mg2+、OH-、DBa2+、Na+、OH-、Cl-15、配制一定物质的量浓度的溶液时,要用到下列仪器中的()ABCD16、用FeCl3溶液腐蚀印刷电路板上的铜,所得的溶液中加入铁粉。对加入铁粉充分反应后的溶液分析合理的是A若无固体剩余,则溶液中一定有Fe3B若有固体存在,则溶液中一定有Fe2C若溶液中有Cu2,则一定没有固体析出D若溶液中有Fe2,则一定有Cu析出二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液中含有X、Y2、Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生了
6、一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。18、某强酸性溶液X中仅含有Ba2、Al3、NH4、Fe2、Fe3、CO32、SO32、SO42、Cl、NO3中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是_。(2)若中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.
7、025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_mol/L、c(Fe3+)为_mol/L、c(Cl-)为_mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L)19、某校学生课外活动小组的同学设计下图所示实验装置,用来验证一氧化碳具有还原性。已知碱石灰的成分是氢氧化钠和氧化钙的混合物;炭与水蒸气在高温条件下发生以下反应:C + H2O(g) CO + H2。回答下列问题:(1)写出装置A中发生反应的离子方程式_。(2)装置B中最适宜的试剂是_。(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,会对实验造成的影响是:_。(4)装置D中黑色固体为_(填名称),反应的化学方程式为_。(5)按
8、照如图装置进行实验时,首先进行的操作是_。(6)根据实验中的_现象,可证明CO具有还原性,有关反应的化学方程式是_。(7)若要根据装置F中澄清石灰水变浑浊的现象确认一氧化碳具有还原性,应在上图装置_与_之间连接下图中的_装置(填序号)。20、某学生用12 molL-1的浓盐酸配制0.10 molL-1的稀盐酸500 mL。可供选择的仪器有:玻璃棒、烧瓶、烧杯、胶头滴管、量筒、500 mL容量瓶回答下列问题:(1)计算量取浓盐酸的体积为_ mL(2)配制过程中,一定用不到的仪器是_(填序号)(3)将浓盐酸加入适量蒸馏水稀释后,全部转移到500 mL容量瓶中,转移过程中玻璃棒的作用是_。转移完毕,
9、用少量蒸馏水洗涤仪器23次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶,直到液面接近刻度线1-2cm处。改用_滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。振荡、摇匀后,装瓶、贴签。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作对所配溶液浓度的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线_转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水_21、 “探险队员” 盐酸,不小心走进了化学迷宫,不知怎样走出来,因为迷宫有许多“吃人的野兽”(即能与盐酸反应的物质或者是水溶液),盐酸必须避开它们,否则无法通过。(l)请你帮助它走出迷宫(请用图中物质
10、前的序号连接起来表示所走的路线):盐酸_ _ (2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中,属于非氧化还原反应的有 _个,能“吃掉”盐酸的盐与足量的盐酸发生反应的离子方程式为_。(3)在不能与盐酸反应的物质中,属于电解质的是_(填物质前的序号,下同),属于非电解质的是 _,熔融状态能导电的是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A氢氧化钠易潮解,称量时应放在小烧杯或称量瓶中进行,且为左物右码,故A错误;B冷凝水下进上出时冷凝效果最好,故B错误;C移液时,应用玻璃棒引流,故C错误;D吸收装置中的导管伸入到液体中,但该装置采用肚容式装置,易吸收易溶性气体,且能防止倒吸,故D正确;故
11、答案为D。2、A【解析】从图分析,钠离子为1 molL-1,镁离子为0.5 molL-1,氯离子3.0 molL-1,根据溶液中电荷守恒分析,假设钙离子浓度为x molL-1,则有1.0+2x+0.52=3.0,解x=0.5 molL-1,故选A。【点睛】在溶液中要遵循电荷守恒,即阳离子的正电荷总数=阴离子的负电荷总数。离子数据可以用物质的量或物质的量浓度,只要数据一致就可以。3、D【解析】K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水,方程式为:K37ClO3+6H35Cl=K35Cl+3Cl2+3H2O,生成的Cl2中,37Cl与35Cl个数比为1:5,生成的氯气相对分子质量约
12、为(355+37)/3=70.7,故D正确;故选D。4、A【解析】A.将铜丝压扁并掰成图案,并没有新的物质生成,属于物理变化,不涉及化学变化,故A选;B.铅丹、硼酸盐等原料化合在经过烧熔而制成不透明的或是半透明的有独特光泽物质,该过程有新物质生成,属于化学变化,故B不选;C.烧制陶瓷过程有新物质生成,属于化学变化,故C不选;D.酸洗去污,该过程为酸与金属氧化物反应生成易溶性物质,属于化学变化,故D不选。5、C【解析】A、盐酸为强酸,故A错误;B、盐酸不具有强氧化性,不具有漂白性,故B错误;C、盐酸具有挥发性,故C正确;D、HCl相对稳定,不易分解,故D错误。6、D【解析】A因H+、OH能结合水
13、成水,则不能共存,故A错误;B因Ca2+、CO32能结合生成碳酸钙沉淀,则不能共存,故B错误;C因H+、CO32能结合生成水和气体,则不能共存,故C错误;D因该组离子之间不反应,则能够共存,故D正确;故选D。7、B【解析】C2H4(气体)的摩尔质量为28g/mol, 14CO的摩尔质量为30g/mol, 两者摩尔质量不相等。【详解】A项、nmolC2H4(气体)和 nmol14CO的质量不相等,同温同压下,它们体积相等,所以它们的密度一定不相等,故A错误;B项、两种气体的物质的量相等,它们的分子数一定相等,故B正确;C项、两者摩尔质量不相等,nmolC2H4(气体)和 nmol14CO的质量不
14、相等,故C错误;D项、两种气体的原子个数不相等、物质的量相等,它们的原子数一定不相等,故D错误。故选B。8、A【解析】A.由反应方程式可知,CO中C的化合价由+2价4价,化合价升高,即有碳元素被氧化,故A符合题意;B.由反应方程式可知,铁单质被氧化生成氯化铁,过程中铁元素的化合价由0价+2价,铁元素被氧化,但铁元素为金属元素,故B与题意不符;C.该反应中没有化合价的变化,不属于氧化还原反应,故C与题意不符;D.在反应中镁元素的化合价由0价+2价,即镁元素被氧化,而氢元素被还原,则该反应中金属元素被氧化,而非金属元素被还原,故D与题意不符;答案选A。9、D【解析】A、气体的状态不能确定,因此无法
15、计算22.4 L N2O和CO2混合气体所含电子数目,A错误;B、胶体粒子是氢氧化铁形成的集合体,将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数一定小于2NA,B错误;C、醋酸是弱电解质,存在电离平衡,1 L 0.1 mol/L醋酸溶液中含有的氢离子个数小于0.1 NA个,C错误;D、乙烯(C2H4)和环丁烷(C4H8)的最简式均是CH2,28g乙烯和环丁烷的混合气体中“CH2”的物质的量是2mol,含有的碳原子数为2NA,D正确;答案选D。10、D【解析】由于80-3545,两种同位素大约各占一半,由十字交叉法可知,两种同位素原子量与溴原子量的差值相等,那么它们的
16、中子数应相差2,所以一种的中子数是45-144,另一种是45+146,即分别为44和46.故答案为D。11、A【解析】金属与稀硫酸反应的实质是金属失去电子被氧化为金属阳离子,氢离子得到电子被还原为H2,产生H2的多少取决于金属失去电子的多少。镁在化合物中的化合价只有+2价,1mol Mg可失去2mol电子,12g Mg可失去1mol电子;铝在化合物中只有+3价,1mol Al可失去3mol电子,9g Al可失去1mol电子,锌在化合物中的化合价只有+2价,1mol Zn可失去2mol电子,32.5g Zn可失去1mol电子;铁与稀硫酸反应是生成硫酸亚铁,1mol Fe可失去2mol电子,28g
17、 Fe可失去1mol电子;所以,等质量的四重金属分别与足量的稀硫酸完全反应,生成氢气的量由多到少的顺序为:Al、Mg、Fe、Zn;故选择:A。12、D【解析】A.容量瓶属于精密仪器,不能放进烘箱中烘干,A项错误;B.玻璃塞中的二氧化硅与NaOH溶液反应,不能用玻璃塞的试剂瓶盛放碱液,应该用橡胶塞,B错误;C.苯的密度比水小,用苯除去溴水中的溴时,有机层在上层,溴的苯溶液应该从分液漏斗的上口倒出,C错误;D.因为二硫化碳能够溶解硫单质,可用二硫化碳清洗残留在试管壁上少量的硫粉,D项正确。答案选D。点睛:容量瓶、量筒等计量容器,不能放在烘箱中烘干,容量瓶中有少量水不影响配制结果;硫能溶于二硫化碳溶
18、剂中,除去试管壁上少量的硫粉,还可以用热的氢氧化钠溶液。13、A【解析】A.图为腐蚀品标志,故A正确; B.图为剧毒品标志,能使人或动物中毒,与腐蚀性无关,故B错误;C.图为氧化剂标志,与腐蚀性无关,故C错误;D.图为爆炸品标志,与腐蚀性无关,故D错误。故选A。【点睛】了解所给试剂的性质及各个标志所代表的含义是解答此类题的关键。14、D【解析】AH+和CH3COO-可以生成弱电解质,不可大量共存,故A错误;BCu2+有颜色,不符合题目无色要求,故B错误;CMg2+、OH-反应生成氢氧化镁沉淀而不能大量共存,故C错误;D溶液无色,且离子之间不发生任何反应,可大量共存,故D正确;故选A。15、D【
19、解析】配制一定物质的量浓度的溶液时,所需使用的仪器为天平(或量筒)、一定规格的容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管等。【详解】A此仪器为分液漏斗,通常用于分离不互溶的液体混合物,A不合题意;B此仪器为锥形瓶,常用于中和滴定实验中,B不合题意;C此仪器为圆底烧瓶,常用于固、液加热条件下的制气反应,C不合题意;D此仪器为容量瓶,常用于配制一定物质的量浓度的溶液,D符合题意;故选D。16、B【解析】氧化性是Fe3Cu2Fe2,还原性是FeCu,则A、若无固体剩余,这说明铁粉完全被氧化,但此时溶液中不一定还有Fe3,A不正确;B、若有固体存在,则固体中一定有铜,可能还有铁,因此溶液中一定有Fe2,B正确;C
20、、若溶液中有Cu2,则也可能有部分铜已经被置换出来,因此不一定没有固体析出,C不正确;D、若溶液中有Fe2,但如果溶液铁离子过量,则不一定有Cu析出,D不正确;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化
21、碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清
22、石灰水变浑浊的气体。18、Fe3+、Cl- 0.15 0.1 0.4 【解析】(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32和SO32,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3
23、,含有SO42就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl。(2) n(NO)=0.005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol
24、/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl)=0.4 mol/L。【点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。19、CaCO32H=Ca2H2
25、OCO2 饱和碳酸氢钠溶液 没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与碳反应生成H2和CO,H2也能还原CuO 炭 CCO22CO 检查装置的气密性 E装置中黑色固体变成红色 CuOCOCuCO2 D E 【解析】实验分析:为探究CO还原性,本实验利用C和CO2反应生成的CO还原氧化铜,再结合实验现象分析CO的还原性。装置A为CO2的制备装置,利用块状固体碳酸钙与稀盐酸反应制备CO2。盐酸具有挥发性,CO2还会带出水蒸气,所以CO2中含有HCl和水蒸气的。HCl可能与CuO反应干扰实验,根据题干条件可知水蒸气也能和C反应生成CO和H2,生成的H2有还原性对实验有干扰,因此CO2必须先进行除杂干燥。
26、装置B除去HCl气体,装置C为干燥装置。纯净的CO2进入D装置与碳反应生成CO,CO进入E装置与CuO反应,黑色固体变红,且产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。CO有毒,所以F装置点燃除去CO,防止污染环境。(1)装置A中是盐酸和石灰石反应生成CO2、氯化钙和水,其反应离子方程式为:CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2;(2)用盐酸制取CO2,盐酸具有挥发性,所以CO2中含有HCl气体,为除去HCl,选取的试剂应能吸收HCl且不和CO2反应,则选取可溶性的饱和碳酸氢盐,一般常用饱和的碳酸氢钠溶液,故答案为饱和碳酸氢钠溶液;(3)若实验中没有装置C,使装置B与装置D直接相连,则CO2中混有水蒸
27、气会与碳反应生成还原性的H2,影响CO还原性的判断,故答案为没有除去气体中的水蒸气,高温下水蒸气与碳反应生成H2和CO,H2也能还原CuO;(4)根据上述分析,选择炭和CO2反应生成CO,反应方程式为:CCO22CO;故答案为炭;CCO22CO;(5)实验前,需对整套装置进行气密性检验,故答案为检查装置的气密性;(6)利用E装置中的黑色氧化铜变为红色,则氧化铜被还原为铜,推测CO具有还原性,反应方程式为CuOCOCuCO2。故答案为E装置中黑色固体变成红色;CuOCOCuCO2;(7)CCO22CO,CO2不可能完全转化为CO,所以从D装置出来的气体中含有CO2。若要根据装置F中澄清石灰水变浑
28、浊的现象确认CO具有还原性,为防止原来CO2的干扰,应先把D出来的CO2除去,再将CO通过E装置。中NaHCO3不能吸收CO2且CO会带出水蒸气;中碱石灰固体可以吸收CO2;中用NaOH溶液,CO会带出水蒸气影响实验;浓硫酸不能吸收CO2。故选。故答案为D;E;。20、4.2 引流 胶头滴管 偏低 无影响 【解析】(1)根据计算所需浓盐酸的体积;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里。为防止定容时加水过量,最后用胶头滴管滴加。(4)根据 分析误差。【详解】(1)设量取浓盐酸的体积为v mL,12 m
29、olL-1v mL=0.10 molL-1500 mL,解得v=4.2 mL;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,不需要的是烧瓶,故选;(3)转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里,所以玻璃棒的作用是引流。为防止定容时加水过量,液面接近刻度线1-2cm处时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。(4)定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线,溶质物质的量减少,所配溶液浓度偏低;溶液配制最后需加水定容,转移前容量瓶中含有少量蒸馏水,对所配溶液浓度无影响。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,会
30、根据操作步骤选择仪器,会根据分析误差,如果n偏小或V偏大则配制溶液浓度偏低,易错点是误差分析。21、 5 CO32+ 2H+ = CO2+ H2O 【解析】本题根据盐酸能与哪些物质反应,从而推断出盐酸通过的路径。【详解】(1)图中物质、均不与盐酸反应,沿该路线可走出迷宫,故答案为、 ;(2) 盐酸与NaOH、Ca(OH)2的反应属于酸碱中和反应,盐酸与Fe2O3、MgO、Na2CO3反应是复分解反应,故非氧化还原反应的有5个,能“吃掉”盐酸的盐是Na2CO3,该反应的离子方程式为CO32-2H=CO2H2O,故答案为5,CO32-2H=CO2H2O;(3) 不能与盐酸反应的物质中,NaCl和H2SO4属于电解质,CO2和CO属于非电解质,熔融状态能导电的是NaCl、Cu、Ag,故答案为,;【点睛】在书写离子方程式时,沉淀、气体和水等应该写化学式;电解质不一定能导电,而是在一定条件下可以导电,如熔融状态或是水溶液中。