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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。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、为提纯下列物质(括号内物质为杂质),所选用的试剂和分离方法正确的是选项物质除杂试剂分离方法A铜粉(铁粉)稀盐酸过滤BNaCl溶液(CuCl2)NaOH溶液萃取C乙醇(水)_分液DCO(HCl)饱和Na
2、HCO3溶液洗气AABBCCDD2、下列叙述中,不正确的是ACaCO3、Ca(HCO3)2、Cu2(OH)2CO3都属于碳酸盐B盐酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物C蓝矾(CuSO45H2O)和干冰属于化合物,铁矿石属于混合物D通过化学反应,可由Ba(OH)2一步转化生成NaOH3、下列实验操作正确的是A蒸馏过程中忘记加沸石,可直接补加B称量时,NaOH盛放在小烧杯中C用量筒量取 5.29mL 盐酸D蒸发结晶时,待溶液蒸干再停止加热4、李时珍在本草纲目中写到:“烧酒非古法也,自元时始创其法。用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露。” “凡酸坏之酒,皆可蒸烧”,“以烧酒复烧二次,
3、价值数倍也”,这里用到的方法可用于分离A硝酸钾和氯化钾B四氯化碳和水C甲醇(沸点64.7)和丁醇(沸点117.6)D碘化钾和碘5、铝具有较强的抗腐蚀性能,主要是因为()A与氧气在常温下不反应B铝性质不活泼C铝表面能形成了一层致密的氧化膜D铝耐酸耐碱6、下列对1mol/L的Na2SO4溶液的叙述中,正确的是A溶液中含有1mol Na2SO4B将142g Na2SO4固体溶于1L水可得到1mol/L的Na2SO4溶液C将142g Na2SO410H2O固体溶于少量水后,再将其稀释成1000mLD从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积Na+的浓度都是2mol/L7、胶体区别于其他分散系的本质
4、特征是A胶体的分散系能通过滤纸空隙,而浊液的分散质不能B分散质粒子直径在1nm100nm之间C产生丁达尔效应D胶体在一定条件下能稳定存在8、以下物质之间的转化不能一步实现的是()A酸碱 B有机物无机物 C金属单质非金属单质 D盐氧化物9、下列物质中,能够导电的电解质是ACu丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D液态HCl10、浓度为0.1 mol/L的HCl溶液V mL,加水稀释到2V mL,再取出10 mL,这10 mL溶液中c(H+)为A0.1 mol/LB0.01 mol/LC0.02 mol/LD0.05 mol/L11、废水脱氮工艺中有一种方法是在废水中加入过量NaClO使NH4+完全
5、转化为N2,该反应可表示为2NH4+3ClO= N2+3Cl+2H+3H2O。下列说法中,不正确的是A氧化性ClO N2B还原性NH4+”、“”、“ Cl,B项错误;反应生成H+,即此法处理过的废水呈酸性,应中和后排放。D项正确。本题选B。【点睛】氧化还原反应概念可简记为:氧化剂得(电子)、降(化合价)、还(被还原、发生还原反应、生成还原产物);还原剂失(电子)、升(化合价)、氧(被氧化、发生氧化反应、生成氧化产物)。12、B【解析】A. H2O是氧化物,CH3COOH、Cu2(OH)2CO3均含有氧元素,但不符合氧化物只有两种元素且一种为氧元素的条件,故A错误;B.溶液、胶体、浊液都是一种物
6、质分散到另一种物质中形成的混合物均为分散系,都属于混合物,故B正确;C. Al2O3、Al(OH)3均能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,都是具两性的化合物,Al是单质不是化合物,故C错误;D. H2SO4、NaOH、NaCl均为强电解质,其中NaOH、NaCl都属于离子化合物,H2SO4为共价化合物,故D错误;综上所述,本题选B。13、A【解析】A.胃酸的主要成分是HCl,能与NaHCO3溶液反应,生成NaCl、H2O和CO2,该离子方程式正确,A符合题意;B.MgCO3难溶于水,在离子方程式中应保留化学式,其反应的离子方程式为:MgCO3+2H+Mg2+H2O+CO2,选项错误,B不符合题
7、意;C.NH3H2O为弱碱,在离子方程式中保留化学式,该反应的离子方程式为:Mg2+2NH3H2OMg(OH)2+2NH4+,选项错误,C不符合题意;D.Ba(OH)2和H2SO4反应的化学方程式为:Ba(OH)2+H2SO4BaSO4+2H2O,故参与反应的H+和OH-的系数比为2:2,离子方程式应该为Ba2+SO42+2H+2OHBaSO4+2H2O,选项错误,D不符合题意;故答案为A。14、C【解析】A. 强电解质不一定含有金属元素如硫酸,故A错误;B. 电解质的强弱与化合物的溶解性没有关系,如难溶性化合物碳酸钙是强电解质,可以无限溶于水的醋酸是弱电解质,故B错误;C. 强电解质完全电离
8、,其水溶液中无溶质分子,弱电解质部分电离,其水溶液中有溶质分子,故C正确;D. 强电解质的导电能力不一定强,如碳酸钙溶液导电能力弱,故D错误。故选C。点睛:本题主要涉及强、弱电解质的性质及其关系。强电解质在水溶液中完全电离,弱电解质在水溶液中小部分电离。电解质的强弱程度与溶解性之间没有关系。强电解质包括离子型化合物和部分共价型化合物,弱电解质完全为共价型化合物。15、B【解析】A.该反应属于置换反应,Cu和H元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,故A错误;B.Fe和C元素的化合价发生变化,属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型的任何一种,故B正确;C.该反应属于分解反应,Mn和O元素的化
9、合价发生变化,属于氧化还原反应,故C错误;D.该反应属于复分解反应,反应中各元素的化合价均没有发生变化,不属于氧化还原反应,故D错误。故选B。【点睛】四种基本反应类型中置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应,有单质参加的化合反应与有单质生成的分解反应是氧化还原反应。16、A【解析】对于浓度确定的溶液,溶质的浓度与所取溶液的体积无关,离子的浓度与离子的数目成正比,50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度为1molL-13=3molL-1。A中Cl-浓度为3 molL-1,A 正确。B中Cl-浓度为2.5 molL-12=5 molL-1,B错误。C中ClO3-为一个整
10、体,无Cl-,C错误。D中Cl-浓度为2molL-13=6molL-1,D错误。正确答案为A点睛:对于浓度确定的溶液,它的物质的量浓度、密度、溶质的质量分数等物理量与所取溶液的体积无关。离子的物质的量浓度等于溶质的物质的量浓度乘以离子的个数。易错点是部分同学误选答案C,是没有认识到KClO3中ClO3-为一个整体。17、A【解析】ANaCl溶于水或熔融状态可以导电,属于电解质,故A正确;B酒精在水溶液中和熔融状态下,不能电离出自由离子,不能导电,属于非电解质,故B错误;C氯气是单质,即不是电解质也不是非电解质,故C错误;D铁是单质,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选A。18、B【解析】
11、向100ml溶液中加入过量NaOH溶液并加热,得到0.02mol气体,该气体为氨气,则原溶液中一定存在0.02molNH4+;生成的红褐色沉淀为氢氧化铁,得到的1.6g固体为氧化铁,可计算氧化铁的物质的量为1.6g160g/mol0.01mol,则原溶液中含有0.02mol铁元素,不确定为Fe3+或Fe2+,原溶液中一定无CO32-;滤液焰色反应为黄色,则溶液中存在钠离子,由于加入了氢氧化钠溶液,无法判断原溶液中是否含有钠离子;滤液通入足量二氧化碳无现象,则原溶液中一定没有Al3+;滤液加入足量BaCl2和稀盐酸,生成4.66g不溶于盐酸的固体为硫酸钡,可计算硫酸钡的物质的量为4.66g233
12、g/mol0.02mol,则原溶液中含有0.02mol硫酸根离子;可根据电荷守恒进一步确定是否存在氯离子,据此解答。【详解】A、由于生成的氢氧化亚铁易被氧化为氢氧化铁,则不确定原溶液中是Fe3+还是Fe2+,A错误;B、根据该流程,已确定的阳离子所带正电荷至少为:0.02mol+20.02mol0.06mol,已确定的阴离子所带负电荷为:20.02mol0.04mol,根据电荷守恒,原溶液中一定存在氯离子且至少为0.02mol,即c(Cl-)0.2 molL-1,B正确;C、根据上述分析可知Na+不一定存在,C错误;D、检验亚铁离子时,取少量原溶液于试管中,应该先加KSCN溶液,此时溶液现象必
13、须是无色,然后再加入适量氯水,溶液呈红色,则含有Fe2+,先加氯水不合适,D错误。答案选B。【点睛】本题考查了常见离子的检验方法、离子共存问题,注意掌握常见离子的性质及检验方法,B项为难点、易错点,注意根据电荷守恒(溶液呈电中性)判断氯离子是否存在。19、B【解析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得减少。除杂质题一般要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质。【详解】A项、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为当二氧化碳(不能燃烧、不能支持燃烧)大量存在时,少量的一氧化碳是不会
14、燃烧的,且除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故A错误;B项、Cu不能与盐酸反应,铁能与盐酸反应,盐酸能除去铁杂质,故B正确;C项、CaO能与水反应生成氢氧化钙,碳酸钙难溶于水,反而会把原物质除去,不符合除杂原则,故C错误;D项、Na2CO3能与适量Ca(NO3)2溶液反应生成碳酸钙沉淀和硝酸钠,能除去杂质但引入了新的杂质硝酸钠,不符合除杂原则,故D错误。故选B。【点睛】解决除杂问题时,抓住除杂质的必需条件(一般加入的试剂只与杂质反应,反应后不能引入新的杂质)是正确解题的关键。20、D【解析】钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,根据方程式分析计算。【详解
15、】A.钠与水剧烈地反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,钠元素化合价由0价升高到NaOH中的+1价,1molNa失去1mol电子,2.3gNa物质的量=0.1mol,由题意知2.3gNa完全反应,所以反应过程中电子转移的数目为0.1NA,A项错误;B.所得溶液的溶质是NaOH,根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.1molNaOH,溶质NaOH质量=0.1mol40g/mol=4g,根据反应中产生H2及质量守恒可知最后所得溶液的质量小于(2.3g+97.7g)=100g,因此所得NaOH溶液质量分数大于100%=4%,B项错误;C.根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.
16、05molH2,H2的体积=nVm,但题意未明确温度和压强,不能确定气体摩尔体积(Vm)的值,所以无法计算产生H2的体积,C项错误;D.根据反应方程式知0.1molNa完全反应生成0.05molH2,每个H2分子中含2个电子,所以0.05molH2中含电子物质的量=0.05mol2=0.1mol,D项正确;答案选D。21、A【解析】A. 非金属元素通过共价键形成共价化合物,阴阳离子通过离子键形成离子化合物;共价化合物和离子化合物中,一定都含有非金属元素,故A正确;B. 共价化合物中一般不含金属元素,也会含有金属元素,比如氯化铝,离子化合物中,一般含有金属元素,也会只含非金属元素,比如铵盐,故B
17、错误;C. 某元素原子最外层只有1个电子,可能为H,与氯原子形成共价键,故C错误;D. 两个非金属原子间一般形成共价键,不会形成离子键,故D错误;答案选A。22、D【解析】A高锰酸根的溶液显紫红色,不能在无色溶液中大量存在,故A不符合题意;B过氧化钠可以和水反应生成NaOH,氢氧根和碳酸氢根不能大量共存,故B不符合题意;C过氧化钠可以和水反应生成NaOH,镁离子不能和氢氧根大量共存,且碳酸根和镁离子、钙离子不能大量共存,故C不符合题意;D四种离子相互之间不反应,且无色,与生成的NaOH也不反应,可以大量共存,故D符合题意;综上所述答案为D。二、非选择题(共84分)23、Ag+、Ca2+、Ba2
18、+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2S
19、iO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3
20、的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100103)molL1=0.4molL1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8molL1。24、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得
21、滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以
22、用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中
23、使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。25、 AC 烧杯、玻璃棒 6.0 13.6 15【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有烧瓶和分液漏斗,还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒;答案为:AC;烧杯和玻璃棒;(2)配制0.3 molL1 NaOH溶液480 mL,应选择容量瓶,实际配制溶液,需要氢氧化钠质量m=0.3 molL1 L40g/mol=6.0 g;答案为:6.0;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,导致部分溶质损耗,根据溶液浓度偏低,所以所得溶液浓度0.3 molL1;答案为:;氢氧化钠溶解产生大量的热,未冷却就进行定容操作,冷却后溶液体积偏小,根据溶液浓度偏高,所以所得溶液浓度0.3 molL1因此,答案是: (3)浓硫酸的物质的量浓度,设需要浓硫酸体积为V(浓),则根据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:c(浓)V(浓)(稀)V(稀),即mol(浓)molL,得V(浓)6mL;答案为:13.6;量取浓硫酸,应选择量筒;答案为:15;26、AgNO3 盐酸 Ba2+CO32-=BaCO3 CO32-+2H+=CO2+H2O 【解析】C与E、D与E产