《2022-2023学年湖南省双峰县一中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学年湖南省双峰县一中高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc(17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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、卷和答题卡一并交回。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列有关NaHCO3和Na2CO3性质的比较中,正确的是 ()A热稳定性:Na2CO3NaHCO3B常温时在水中的溶解度:Na2CO3NaHCO3C等物质的量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应,NaHCO3放出的CO2多D等质量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3NaHCO3,故A错误;B. 常温时在水中的溶解度:Na2CO3NaHCO3,故B错误;C. 等物质的量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应,NaHCO3和Na2CO3放出的CO2一样多,故C错误
3、;D. 等质量的NaHCO3和Na2CO3与足量稀盐酸反应产生CO2的量:Na2CO3NaHCO3,故D正确。故选D。2、C【解析】在NaN3中N元素的化合价是价,KNO3中N元素的化合价是+5价,产物N2中N元素的化合价是0价,所以NaN3是还原剂、KNO3是氧化剂,N2既是氧化产物又是还原产物,由10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2可知,10molNaN3生成15mol氧化产物 N2,2molKNO3生成1mol还原产物N2,即当生成16mol N2时,氧化产物比还原产物多14mol。A项,根据上述分析可知,当氧化产物比还原产物多1.75 mol时,设生成标准状况下N2是
4、xmol,则由 = 得,x=2mol,所以在标准状况下生成N2的体积是44.8L,故A错误;B项,根据上述化合价分析可知,在反应中KNO3作的是氧化剂,而氧化剂是被还原,所以B错误;C项,根据方程式可知,当生成16molN2时,氧化产物比还原产物多14mol,转移电子数是10mol,设氧化产物比还原产物多1.75 mol时,转移电子数是ymol,则由 = 得y=1.25mol,所以C正确;D项,根据化合价分析,NaN3中的N原子化合价升高被氧化,结合上述分析可知当10mol NaN3作还原剂时,被氧化的N原子是30mol,此时氧化产物比还原产物多14mol,则设氧化产物比还原产物多1.75 m
5、ol时,被氧化的N原子是amol,则由 = 得a=3.75mol,所以D错误。此题答案选C。点睛:电子得失守恒在氧化还原反应配平及计算中均有很重要的应用,在解题过程中首先分别找出发生氧化和发生还原的元素,然后分别标出化合价升高或降低的数目,最后列式计算。3、D【解析】A 、离子反应一定是在溶液中发生,钠在氯气中燃烧不是在溶液中进行,A错误;B、二氧化碳通入澄清的石灰水中是复分解反应,不属于氧化还原反应,B错误;C、氯化钠溶液中滴加硝酸银溶液是复分解反应,不属于氧化还原反应,C错误;D、锌粒与稀硫酸反应既是氧化还原反应又是离子反应,D正确;答案选D。4、A【解析】A. 和所示装置分别是过滤和蒸发
6、,由于碳酸钙难溶于水,碳酸钠易溶于水,因此用图和所示装置可以除去Na2CO3中的CaCO3杂质,并获得Na2CO3固体,A正确;B. 乙醇与水互溶,不能用乙醇提取溴水中的溴,B错误;C. 不能用图所示装置分离乙醇水溶液,因为缺少温度计,C错误;D. 应该用饱和NaHCO3溶液除去CO2中含有的少量HCl,D错误。答案选A。5、B【解析】A气体可能为二氧化碳或二氧化硫,则溶液中可能含有CO32-或SO32-,或HCO3-等,故A错误;B在样液23mL注入试管中,滴加盐酸酸化,无现象;再滴加BaCl2溶液,只能生成硫酸钡沉淀,说明有SO42-,故B正确;C应该用硝酸酸化,盐酸会提供氯离子,故C错误
7、;D只有胶体具有丁达尔效应,取无色液体注入小烧杯中,用一束光照射,无丁达尔效应,该液体可能是纯净物,如水,故D错误;故选B。点睛:本题考查化学实验方案的评价,把握离子检验、强酸制取弱酸原理、实验技能为解答本题的关键,注意实验的评价性分析。本题的易错点为D,容易受分散系的影响,题中无色液体不一定是分散系。6、C【解析】A、CH3COOH是弱电解质,不能拆开,故该反应不能用题中的离子方程式表示;B、Cu(OH)2不溶于水,不能拆开,故该反应不能用题中的离子方程式表示;C、该反应可以用题中的离子方程式表示;D、NH3H2O是弱电解质,不能拆开,故该反应不能用题中的离子方程式表示;故选C。7、B【解析
8、】H2SO4在水中电离出的阳离子只有氢离子属于酸;强酸能完全电离,1molH2SO4可电离出2mol氢离子属于二元酸;H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,据此分析即可解答。【详解】硫酸电离出的阳离子都是氢离子,从性质分类属于酸,故正确; 氧化物是指只由两种元素组成的化合物,其中一种元素为氧元素,H2SO4由氢元素、硫元素、氧元素三种元素组成,不属于氧化物,故错误;硫酸完全电离,是强酸,故错误;硫酸完全电离,是强酸,故正确;H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,故正确;硫酸是难挥发性酸,故正确;1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故错误;1molH2SO4可电离出2mol
9、氢离子,属于二元酸,故正确。答案选B。8、A【解析】量取5.2 mL稀硫酸应选10 mL量筒,错;苯和CCl4可以混溶,错;量筒的精度是0.1mL,错;高温灼烧石灰石用坩埚, 错;故选A。9、B【解析】A水易挥发,可用蒸发的方法从氯化钠溶液中得到NaCl固体,故A正确;B蒸馏时,温度计应位于蒸馏烧瓶的支管口,在制取蒸馏水,可不用温度计,题中冷凝器应从下端进水,从上端出水,故B错误;C闻气味时应使少量气体飘进鼻孔,可用手在瓶口轻轻煽动,故C正确;D油和水互不相溶,可用分液的方法分离,故D正确;故选B。10、D【解析】6.72LCH4的物质的量为0.3mol,3.011023个HCl分子的物质的量
10、为0.5mol,13.6g硫化氢的物质的量为=0.4mol,0.2mol氨气(NH3),则A. 同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以体积,A项正确;B. CH4相对分子质量为16,HCl相对分子质量为36.5硫化氢相对分子质量为34,氨气相对分子质量为17,同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度,B项正确;C. 6.72L CH4的质量为0.3mol16g/mol=4.8g,3.011023个HCl分子的质量为0.5mol36.5g/mol=18.25g,13.6g硫化氢,0.2mol氨气(NH3)的质量为0.2mol17g/mol=3.4g,所以质量,C项正确;D. 氢原子
11、物质的量分别为:0.3mol4=1.2mol,0.5mol,0.4mol2=0.8mol,0.2mol3=0.6mol,所以氢原子数,D项错误;答案选D。11、C【解析】电解质溶液导电的粒子是阴、阳离子。图1研究的对象是固体NaCl,固体NaCl中的Na+和Cl-不能自由移动,所以不导电,图2研究的对象是NaCl溶液,溶液中NaCl可电离出自由移动的Na+和Cl-,所以可以导电,由此分析。【详解】A.由图2知NaCl在水溶液中能够导电,所以NaCl是电解质,A项错误;B.电解质必须是化合物,NaCl溶液是混合物,所以NaCl溶液不是电解质,B项错误;C.物质之所以能够导电是因为存在自由移动的电
12、荷。图1实验中灯泡不亮,说明固体NaCl中没有自由移动的电荷;图2实验中灯泡亮,说明NaCl溶液中存在自由移动的电荷,据此可推知NaCl在水溶液中电离出了可自由移动的离子,C项正确;D.图2实验中NaCl溶液能够导电,证明NaCl溶液中存在自由移动的离子,但不能证明这些阴、阳离子是在通电条件下电离的,D项错误;答案选C。12、B【解析】根据物理变化和化学变化的特点进行判断;根据四大基本反应类型的特点进行分析;根据化学实验基础和胶体等基础常识进行分析。【详解】用浓酒和糟入甑,蒸令气,指酒中的乙醇受热蒸发后,冷却凝结后得到更纯净的酒露,即考查化学中的物质的分离和提纯操作蒸馏,故A不符合题意;水滴石
13、穿指的是自然界的石头在水滴的侵蚀作用下而使石头穿孔的现象,该过程发生复杂的物理、化学变化;绳锯木断指的是用绳子把木头锯断,只发生了物理变化,故B符合题意;熬胆矾铁釜,久之亦化为铜,即指硫酸铜与铁发生置换反应得到铜单质,故C不符合题意;海市蜃楼即使胶体在空气中表现的丁达尔效应,故D不符合题意。答案选B。【点睛】胶体不一定是溶液,也可以是气态或是固态,胶体区别于其他分散系的本质特点是分散质粒子的大小不同。13、C【解析】A. CuOCu中铜元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如氢气,故A错误;B. 氢元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,如铁等,故B错误;C. 铁元素的化合价
14、升高,则需要加入氧化剂才能实现,如盐酸,故C正确;D. 氮元素的化合价降低,则需要加入合适的还原剂来实现,故D错误;故选C.14、C【解析】A摩尔质量的单位为g/mol,在数值上等于其相对分子质量,故三聚氰胺的摩尔质量为126g/mol,故A错误;B三聚氰胺为白色晶体,其体积不能根据气体摩尔体积计算,故B错误;C1个三聚氰胺(C3H6N6)分子中含15个原子,故1mol三聚氰胺中含原子15mol,即15NA个,故C正确;D三聚氰胺分子中含有H原子,不含氢气分子,故D错误;故选C。15、C【解析】A. 标准状况下,SO3为固体,不能用气体摩尔体积进行计算,A错误;B. 浓硫酸中,硫酸主要以分子形
15、式存在,无法计算该浓硫酸中含有的氢离子数目,B错误;C. 6.4gS6含有S原子数为6.4(326)6 NA=0.2 NA;6.4g S8含有S原子数为6.4(328)8NA=0.2 NA;所以6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2 NA;C正确;D随着反应的进行,浓盐酸逐渐变为稀盐酸,反应随之停止,HCl不可能全部被消耗,无法确定被消耗的HCl的量,也就无法确定转移的电子数,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】对于MnO2 +4HCl = MnCl2 +Cl2 +2H2O反应中,当加入4molHCl参加反应时,产生氯气的量小于1mol,因为随着反应的进行,浓盐酸变为稀盐酸,稀盐
16、酸与二氧化锰不反应;当盐酸足量时,加入1molMnO2完全反应后,可以生成1mol氯气。16、D【解析】根据化合物中的各元素的化合价的代数和为零,设N的化合价为x,H为+1价,O为-2价,则+11+x1+(-2)3=0,x=+5,答案为D。17、D【解析】根据混合物中各组分的性质差异确定物质的分离、提纯方法。【详解】A.泥沙不溶于水,可以用过滤的方法将其与氯化钠溶液分离,故A错误;B.碘单质易溶于有机溶剂四氯化碳,可通过萃取、分液的方法分离,故B错误;C.汽油难溶于水,二者混合会出现分层,可以用分液的方法分离,故C错误;D. 乙酸(沸点118)与乙酸乙酯(沸点77.1)是互溶的两种液体,沸点差
17、别较大,可以用蒸馏的方法分离,故D正确。答案选D。18、D【解析】A. 氯气具有强氧化性,一定条件下可与除Pt、Au外所有金属反应,故A不选;B. 钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故B不选;C.钠与盐酸反应生成氯化钠和氢气,故C不选;D.钠与煤油不反应,常保存在煤油中,故D选;故选D。19、D【解析】A NH4OHNH3H2OB Mg(OH)22H=Mg22H2OC OHHCO3=CO32H2OD HOH=H2O,故选D20、C【解析】由废水呈强碱性可知,溶液中含有大量的氢氧根离子,氢氧根离子能与银离子和镁离子反应生成沉淀,能与铵根离子反应生成弱碱一水合氨,能与碳酸氢根离子反应生成碳酸根和水,则
18、溶液中一定不含有银离子、铵根离子、镁离子和碳酸氢根离子,故选C。21、A【解析】A金属导电是靠自由移动的电子,电解质导电是靠自由移动的离子,导电的原理不一样,故A正确;B. 强弱电解质和溶于水的电解质是否完全电离有关,与是否易溶于水无关,硫酸钡难溶于水,但它是强电解质,乙酸易溶于水,它是弱酸,是弱电解质,故B错误;C. CO2溶于水和水结合成碳酸,碳酸发生部分电离,碳酸是弱电解质,二氧化碳是非电解质,故C错误;D. 水溶液中存在水分子,故D错误;故选A。22、D【解析】A.海水淡化是除去海水中的可溶性杂质,采用蒸馏法;故A错;B.豆浆能透过滤纸,豆渣不能透过滤纸,可用过滤法分离豆浆和豆渣;故B
19、错;C.海水晒盐时,水变为蒸气不断减少,食盐析出,其过程为蒸发结晶;故C错;D.碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,选有机溶剂苯或四氯化碳从碘水中萃取碘;故D正确;故选D。二、非选择题(共84分)23、Na S H Cl Mg2+ Al3+(或F-、O2-、N3-都可) 【解析】A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na
20、,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。24、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2OHCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 【解析】A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;(1)由以上分
21、析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2OHCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O。25、BaCl2、NaOH、Na2CO
22、3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH) 玻璃棒、漏斗、烧杯 75%乙醇 天平、500 mL容量瓶、胶头滴管 搅拌 引流 转移 【解析】(1)除去粗盐中的可溶性杂质:Ca2、Mg2、Fe3、SO42-,往往把杂质转化为沉淀除去,除钙离子用碳酸根,除镁离子和铁离子用氢氧根,除硫酸根用钡离子,要注意除杂质的顺序,后加的试剂最好能把前面先加是过量试剂除掉;根据流程图,分离操作为过滤;根据提供的试剂,利用氯化钠微溶于乙醇且乙醇易挥发分析解答;(2)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析需要的仪器;(3)在本实验中用到玻璃棒的操作有:过滤、溶解、蒸发结晶,据此分析解
23、答。【详解】(1)除去粗盐中的可溶性杂质:Ca2、Mg2、Fe3、SO42-,可以加入过量NaOH(去除镁离子和铁离子):Mg2+2OH-=Mg(OH)2,Fe3+3OH-Fe(OH)3;加入过量BaCl2(去除硫酸根离子):SO42-+Ba2+=BaSO4;加入过量Na2CO3(去除钙离子和多余的钡离子):Ca2+CO32-=CaCO3,碳酸钠必须加在氯化钡之后,氢氧化钠和氯化钡可以颠倒加入的顺序,故答案为BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH);分离操作为过滤,所用到的玻璃仪器有玻璃棒、漏斗、烧杯,故答案为玻璃棒、漏斗、
24、烧杯;氯化钠微溶于乙醇且乙醇易挥发,洗涤除去NaCl晶体表面附带的少量KCl,选用的试剂为75%乙醇,故答案为75%乙醇;(2)用天平称量药品,用烧杯溶解药品,用500mL容量瓶配制溶液,用胶头滴管定容,所以需要的仪器还有:天平、500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为天平、500mL容量瓶、胶头滴管(3)在“粗盐提纯”的实验中,多次用到玻璃棒,在溶解时的作用为搅拌加速溶解,在过滤操作中作用为引流,在蒸发操作中的进行搅拌,防止液体局部过热使液体飞溅并转移药品,故答案为搅拌;引流;转移。【点睛】本题考查了粗盐的提纯和一定物质的量浓度溶液的配制。本题的易错点为(1),为了保证杂质离子完全除去,每一次所
25、加试剂都需要过量,需要注意Na2CO3溶液一定在BaCl2溶液之后加入。26、坩埚 过滤 蒸馏 向反应后溶液中滴加淀粉溶液,若变蓝,证明反应已经发生(合理答案也给分) 不能,乙醇和水互溶(合理答案也给分) 【解析】海带灼烧后用水浸泡,过滤后的滤液含有碘化钾,加入过氧化氢氧化碘离子生成碘单质,用四氯化碳萃取,最后蒸馏分离得到碘单质。【详解】(1)灼烧固体用坩埚。(2)步骤名称是过滤,步骤名称是蒸馏。(3) 验证反应为碘离子被过氧化氢氧化生成碘单质,利用淀粉遇碘变蓝的性质,向反应后溶液中滴加淀粉溶液,若变蓝,证明反应已经发生。(4) 乙醇和水互溶,不能萃取碘。27、圆底烧瓶 除尽反应生成的二氧化硫
26、 BC Ba(HCO3)2 0.3 molL-1 2:1 【解析】(一)由装置图可知,实验原理是通过测定干燥管E的质量增重确定二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量计算铁碳合金中碳的质量,进而计算铁的质量,再计算合金中铁的质量分数。故二氧化硫会影响二氧化碳的测定,进入干燥管E的气体应除去二氧化硫、且干燥。(二) CuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应生成CO2,少量CO2与Ba(OH)2反应生成BaCO3,过量的CO2再与与BaCO3反应生成Ba(HCO3)2,依据反应的化学方程式解题即可。【详解】(1)仪器A为圆底烧瓶。(2)C中酸性高锰酸钾可以和SO2发生反应,因此C装置是为了
27、除尽SO2,避免影响对CO2的测定。(3)AA中反应不完全,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故A错误。B反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故B正确。CE中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2O,导致测定的CO2的质量增大,铁的质量分数减小,故C正确。D装置中残留的CO2没有完全被E吸收,导致测定的CO2的质量减少,铁的质量分数增大,故D错误。本题选BC。(二) (4)发生反应为CO2+Ba(OH)2=BaCO3+H2O、CO2+H2O+BaCO3=Ba(HCO3)2。生成35.46 g白色沉淀BaCO3,根据化学方程式可求得参加反应的
28、n1Ba(OH)2=n(BaCO3)=0.18mol,参与反应的n2Ba(OH)2=0.2 L1.20 molL10.18mol =0.06 mol,根据化学方程式列比例式可得nBa (HCO3)2=0.06 mol,cBa (HCO3)2=0.3 mol/L。吸收后溶液的溶质为Ba (HCO3)2。(5)参与反应的n1(CO2)= n1Ba(OH)2=0.18mol,参与反应的n2(CO2)= n2Ba(OH)2+ n2(BaCO3)=0.12mol,因为生成的CO2全部参与了反应,n(CO2)= 0.18mol+0.12mol=0.3mol。设CuO和Fe2O3的物质的量分别为x mol、
29、y mol,根据化学方程式CuO+COCu+CO2、Fe2O3+3CO2Fe+3CO2,列方程组80x+160y=19.2,x+3y=0.3,解得x=0.12 mol,y=0.06 mol。CuO和Fe2O3的物质的量之比为21。【点睛】解答问题(一)的关键是清楚实验原理,通过测定浓硫酸与C反应生成CO2的量,进而求出铁的质量分数。28、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】(1)由图象可知,从开始至加入NaOH溶液20mL,没有沉淀生成,说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余,此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是
30、中和剩余的硫酸。从20mL260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子,从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量,氢氧化铁的物质的量是21.4g107g/mol0.2mol,根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol,质量是0.1mol160g/mol16g;(2)从260mL300mL,NaOH溶解氢氧化铝,发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O,氢氧化铝的质量是37g-21.4g15.6g,物质的量是15.6g78g/mol0.2mol,消耗NaOH为0.2mol,所以氢氧化钠的浓度为0.2mol0.04L5mol/L;(3)当V(NaOH溶液)260mL时,沉淀量最大,此时为Fe(OH)3和Al(OH)3,溶液中溶质为Na2SO4,根据钠元素守恒2n(Na2SO4)n(NaOH),故n(Na2SO4)0.50.26L5mol/L0.65mol,根据硫酸根守恒n(H2SO4)n(Na2SO4)0.65m