2022-2023学年安徽省示范高中培优联盟高一化学第一学期期中学业水平测试模拟试题含解析.doc

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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、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试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、现有NH4Cl、(NH4)2SO4和K2SO4三种无色溶液,只用一种试剂,一次区别开,则该试剂是(必要时可以加热)( )ABaCl2溶液BBa(OH)2溶液C稀盐酸DAgNO3溶液2、Cu2O,辉铜矿的主要成分

2、是Cu2S,将赤铜矿与辉铜矿按一定比例混合加热可制得铜:2Cu2O+Cu2S=6Cu+SO2。对于该反应,下列说法中正确的是( )A该反应中的氧化剂只有Cu2O BCu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂CCu既是氧化产物又是还原产物 D氧化产物和还原产物的物质的量之比为6:13、设一个12C原子的质量为a g,一个R原子的质量为b g,阿伏加德罗常数为NA mol-1。则R的相对原子质量可以表示为ABCbNADaNA4、在甲、乙两烧杯溶液中,分别含有大量的Cu2+、K+、H+、Cl-、CO、OH-中的三种,已知甲烧杯的溶液呈蓝色,则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是( )ACu2+、H+、Cl-BC

3、l-、CO、OH-CK+、CO、OH-DK+、H+、Cl-5、根据下列反应进行判断,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是2MnO4+10Cl+16H+=2Mn2+5Cl2+8H2O2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl3AMnO4Cl2Fe3+I2BClMn2+IFe2+CMnO4 Cl2I2Fe3+DIFe2+ClMn2+6、下列物质与危险化学品标志的对应关系正确的是()A氯化钠B乙醇C木炭D氢氧化钠7、查阅资料发现,金属钠不仅能跟氧气和水反应,还能跟多种其它物质发生反应,其中包括与酒精在常温下反应。要研究金属钠跟酒精反应的性质以及它与水反应的

4、异同点,下列的研究方法中没有用到的是 ( )A实验法B观察法C分类法D比较法8、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示。下列化学反应属于阴影部分的是A4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3B4NH3+5O24NO+6H2OC2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2DCl2+2NaBr=2NaCl+Br29、在甲、乙、丙、丁四个烧杯中分别放入的钠、氧化钠、过氧化钠和氢氧化钠,然后各加入100mL水,搅拌,使固体全溶解,有甲、乙、丙、丁内溶液的溶质质量分数大小的顺序为( )A甲乙丙丁B丁甲乙=丙C甲=丁乙=丙D丁甲乙Cl2Fe3+I2,故答案选A。点睛:本题主要考查氧化性强弱

5、的判断,解题时注意判断氧化性强弱的依据是:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,解答本题的关键是能够根据元素化合价的变化情况正确判断氧化剂和氧化产物,题目难度不大。6、B【解析】A. NaCl俗称食盐,是日常生活中的调味品,没有腐蚀性,A不符合题意;B. 乙醇是可燃性液体物质,因此属于易燃液体,B符合题意;C. 木炭属于可燃性物质,但不具有自燃性质,C不符合题意;D. 氢氧化钠属于腐蚀性药品,不具有剧毒性,D不符合题意;故合理选项是B。7、C【解析】A以实验研究金属钠能跟氧气、水等无机物反应,跟酒精等有机物反应,用到的是实验法,故A不选;B实验过程中需要用肉眼观察实验现象,用到的是观察法,故B不

6、选;C没有分门别类地对物质及其变化进行研究,故C选;D采取对比方法研究金属钠跟酒精反应的性质以及它与水反应的异同点,用到的是比较法,故D不选;故答案为:C。8、B【解析】阴影部分指的是不属于四种基本反应类型但是氧化还原反应的反应类型。【详解】A.属于化合反应,有化合价的升降,则该反应也是氧化还原反应,A不符合题意;B.有化合价的升降,属于氧化还原反应,但不属于四种基本反应类型,B符合题意;C.属于分解反应,无化合价的升降,不是氧化还原反应,C不符合题意;D.属于置换反应,有化合价的升降,是氧化还原反应,D不符合题意。答案选B。9、B【解析】钠、氧化钠、过氧化钠和水反应的方程式分别如下:Na+H

7、2O=NaOH+H2,溶液增加的质量=m(Na)m(H2)=2.3g0.1g=2.2g,Na2O+H2O=2NaOH,溶液增加的质量=m(Na2O)=0.1mol62g/mol=6.2g;Na2O2+H2O=2NaOH+O2,溶液增加的质量=m(Na2O2)m(O2)=m(Na2O)=6.2g,将氢氧化钠加入水中,溶液增加的质量为氢氧化钠的质量=0.1mol40g/mol=4g;所以溶液增加的质量大小顺序为:钠氢氧化钠氧化钠=过氧化钠,根据钠原子守恒知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠溶于水所得氢氧化钠的物质的量分别为:0.1mol、0.2mol、0.2mol,0.1mol,通过以

8、上分析可知,0.1mol的钠、氧化钠、过氧化钠、氢氧化钠分别溶于水所得溶液的质量分数分别为:4g/100g+2.2g100%、8g/100g+6.2g100%、8g/100g+6.2g100%、4g/100g+4g100%,所以甲、乙、丙、丁的质量分数大小的顺序是:丁甲乙=丙,答案选B。10、A【解析】A、液态氧是一种元素组成的纯净物,即是单质,烧碱是由三种元素组成的纯净物,故是化合物,碘酒是多种物质组成的溶液,故是混合物;故A正确;B、空气是多种物质组成的为混合物,不是单质,氮气是一种元素组成的纯净物为单质,不是化合物,胆矾是硫酸铜晶体属于化合物,不是混合物,故B错误;C、干冰是由两种元素组

9、成的纯净物,故是化合物,不是单质,铁是一种元素组成的纯净物,即是单质,不是化合物,氯化氢是一种物质组成属于纯净物,不是混合物,故C错误;D、生石灰是一个为化合物,不是单质,白磷是单质,不是化合物,熟石灰是氢氧化钙的俗称属于化合物,不是混合物,故D错误;故选A。11、C【解析】根据离子方程式书写的步骤依次写出每个选项的离子方程式:第一步,将易溶于水易电离的物质拆成离子形式,难溶物质、气体、水等仍用化学式表示;第二步,删去方程式两边不参与反应的离子符号;第三步,将化学计量数约成最简整数比,第四步,检查方程式两边原子是否守恒、电荷是否守恒。【详解】根据离子方程式书写的步骤依次写出每个选项的离子方程式

10、:第一步,将易溶于水易电离的物质拆成离子形式,难溶物质、气体、水等仍用化学式表示;第二步,删去方程式两边不参与反应的离子符号;第三步,将化学计量数约成最简整数比,第四步,检查方程式两边原子是否守恒、电荷是否守恒。A. HCl+NaOHNaCI+H2O离子方程式为H+OH-H2O,A项错误;B. Ba(OH)2+2HNO3Ba(NO3)2+2H2O离子方程式为H+OH-H2O,B项错误;C. Cu(OH)2+2HNO3Cu(NO3)2+2H2O离子方程式为Cu(OH)2+2H+Cu2+2H2O,C项正确;D. NaOH+HNO3=NaNO3+H2O离子方程式为H+OH-H2O,D项错误;答案选C

11、。12、C【解析】A. 向某溶液中加入稀盐酸产生无色气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则原溶液中可能有CO32-、HCO3-、SO32-、HSO3-,A错误;B. 向某溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生,再加稀硝酸,沉淀不消失,则原溶液中可能有Ag+或SO42-等,B错误;C. 向某溶液中先加入盐酸酸化,没有明显现象,则溶液中无Ag+,再加入BaCl2溶液,有白色沉淀产生,且不溶于酸,则原溶液中一定有SO42-,C正确;D. 向某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸沉淀消失,则原溶液可能有Ba2+或Ca2+等,D错误;答案为C。【点睛】能够使澄清的石灰水变浑浊的气体有CO2、

12、SO2。13、C【解析】由于氧化钙与饱和溶液中的水发生反应而使水减少,饱和溶液的溶剂减少会造成溶质析出;溶液的溶质、溶剂都在减少,溶液的质量也减小;固体物质的溶解度只受温度的影响,由于溶液的温度不变,因此,溶质的溶解度也不变,所以饱和溶液浓度不变;故C正确。 14、C【解析】在同温、同压下,气体的Vm相等,根据分子中含有的原子个数可知分子数之比为21,由n=可知,气体的分子数之比等于体积之比,则体积比为21。故选C。15、D【解析】A. 标准状况下,水不是气体,所以4.48L水的物质的量不是0.2mol,故含有水分子的数目不是0.2NA,故错误;B. 1molFe与足量水蒸气反应生成四氧化三铁

13、,转移的电子数目为8/3NA,故错误;C. 0.2molL-1CaCl2溶液没有说明溶液的体积,不能计算其中含有氯离子的数目,故错误;D. 32 g O2和O3的混合气体含有的是氧原子,所以氧原子物质的量为32/16=2mol,则所含原子数为2NA,故正确。故选D。16、A【解析】已知a g CH4中含有b个H原子,甲烷的物质的量是,1分子甲烷含有4个氢原子,则氢原子的物质的量是。根据NnNA可知,则NA为4b/a。答案选A。17、A【解析】A原子的质子数=核电荷数=63,故A正确;B中子数=质量数-质子数=152-63=89,故B错误;C原子核外电子数=核电荷数=63,故C错误;D铕元素原子

14、的质量是指实际质量,单位为g,该题中无法判断,故D错误;故答案为A。【点睛】原子符号的左上角数字表示质量数,左下角数字为质子数,质量数=质子数+中子数; 质子数=原子序数=核电荷数=原子核外电子数。18、A【解析】氧化物由两种元素组成,且一种元素为氧元素的化合物,按元素组成可分为金属氧化物和非金属氧化物,按性质可分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,以此解答此题。【详解】A、金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如氧化铝属于两性氧化物,故A正确;B、过氧化物与水反应也生产碱,但过氧化钠属于过氧化物,故B错误;C、非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,故C

15、错误;D、不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】酸性氧化物与非金属氧化物都属于氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如二氧化氮、一氧化氮等;而酸性氧化物也不一定为非金属氧化物,如金属氧化物可以是酸性氧化物,如Mn2O7等。19、C【解析】n(NaOH)=1mol,则c=1mol/L,故选C。20、D【解析】A如果没有说明用量,液体一般取12mL,固体盖满试管底部,并不是取用药品越多越好,故A错误;B如果瓶塞正放的话会腐蚀桌面,再放到试剂瓶上时会污染试剂,所以要瓶塞倒放;如果标签不向着手心,倾倒液体的残留液会在流到瓶外时腐蚀标签,所以标签应向着手心,故

16、B错误;C胶头滴管一般专瓶专用,若取另一种液体,会污染试剂,应洗涤后再用,故C错误;D块状药品或金属颗粒的取用,取用时可以用药匙,或者用镊子夹取具体的操作是:先把容器横放,把块状药品或金属颗粒放入容器口,再把容器慢慢的竖立起来,使药品滑落到试管底部,以免打破容器用药匙或纸槽将粉末状药品或小颗粒送到试管底部,再把试管竖起,使药品全部落到试管底,防止药品沾在试管壁,故D正确;答案选D。21、A【解析】A. 氯化钾能溶于水,二氧化锰不溶于水,所以分离 KCl 和 MnO2 混合物可以先加适量水,搅拌,过滤、洗涤滤渣,得到 MnO2,滤液蒸发结晶得到KCl,故正确;B. 利用硝酸钾的溶解度随着温度变化

17、较大进行分离提纯,提纯混有少量 KNO3的 KCl:较高温度下溶于水配成浓溶液,冷却结晶,过滤、洗涤可以得到硝酸钾晶体,但滤液仍是含有KCl的硝酸钾饱和溶液,故B错误;C. 酒精与水互溶,所以不能用酒精萃取,故错误;D. 除去粗盐中的 MgCl2 和泥沙:溶于适量水,加稍过量 NaOH 溶液,过滤,得到的滤液中加入适量的盐酸,再蒸发结晶,可以得到氯化钠。故错误。故选A。22、B【解析】电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物是盐;能跟酸起反应,生成盐和水的氧化物叫碱性氧化物;酸性氧化物能与水作用成

18、酸或与碱作用成盐和水的氧化物;据以上分析解答。【详解】A.盐酸、纯碱、氯酸钾、氧化镁、二氧化硅分别属于酸、盐、盐、碱性氧化物、酸性氧化物,故A错误;B.硝酸、烧碱、次氯酸钠、氧化钙、二氧化硫分别属于酸、碱、盐、碱性氧化物、酸性氧化物,故B正确;C.次氯酸、消石灰、硫酸铵、过氧化钠、二氧化碳分别属于酸、碱、盐、过氧化物、酸性氧化物,故C错误;D.醋酸、过氧化钠、碱式碳酸铜、氧化铁、一氧化碳分别属于酸、过氧化物、盐、碱性氧化物、不成盐氧化物,故D错误;综上所述,本题选B。二、非选择题(共84分)23、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1:5 0.3mol 【解析】第一份加

19、入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则沉淀为碳酸钡、硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。【详解】第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种;第二份加足量NaOH溶液

20、加热后,收集到气体0.08mol,气体为氨气,则一定含NH4+;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤干燥后,沉淀质量为4.66g,则一定含硫酸钡,SO42-的物质的量为4.66g233g/mol=0.02mol,CO32-的物质的量为(12.544.66)g197g/mol=0.04mol,含CO32-、SO42-,则一定不含Mg2+、Ba2+,阳离子电荷总量为0.08mol,CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol2+0.04mol2=0.12mol,由电荷守恒可知,一定含阳离子K+,综上所述,不能确定是否含有Cl-;则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量

21、0.12mol-0.08mol=0.04mol。(1)根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-;(2)根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+,其物质的量浓度为0.08mol0.1L0.8mol/L;(3)根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3;(4)综合上述实验,该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-,可能含Cl-,且n(K)0.04mol,答案选A。(5)反应物KIO3中I元素化合价为+5价,KI中I元素化合价为-1价,反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价,可知(KIO3)

22、:n(KI)=1:5,结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO43K2SO4+3I2+3H2O,用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为;KIO3为氧化剂,KI为还原剂,由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1:5;在上述反应中,转移5mol电子生成碘单质的量是3mol,所以如果反应中转移0.5mol电子,则生成I2的物质的量为0.3moL。【点睛】本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应,把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键,侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。24、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取一

23、定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=BaCO3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸

24、钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-

25、+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。25、500 62.5 g 25 ml a c d 【解析】根据配制一定物质的量浓度的溶液过程,选择合适容量瓶、进行有关计算、分析实验误差。【详解】(1)常用容量瓶的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL。配制490 mL 溶液应选择500mL

26、容量瓶,即只能配制500mL溶液。(2)方框为定容的前期操作:引流加蒸馏水,操作为洗涤液转入容量瓶后的摇匀,操作为定容的后期操作:边滴加蒸馏水、边观察液面。故方框所示操作应在、之间。(3)若以试剂配制上述CuSO4溶液时,m(CuSO45H2O)0.500L 0.5 molL1250gmol162.5g。若以配制上述CuSO4溶液时,所需的体积V0.500L 0.5 molL110molL10.025L25mL。(4)a转移完溶液后的玻璃棒和烧杯附着有少量溶液,未洗涤即损失了溶质,使浓度偏低; b配制溶液过程中需向容量瓶中加水定容,故洗涤容量瓶后残留的少量水,不影响所配溶液浓度;c用CuSO固

27、体配制时,部分固体颜色变蓝使称得的CuSO减少,所配溶液浓度偏低; d(2)中图操作为固体溶解或浓溶液稀释,部分液体溅到烧杯外,即损失溶质,使浓度偏低;e定容时俯视刻度线,则凹液面最低处低于刻度,溶液体积偏小,浓度偏高;f摇匀时少量液体附着于刻度上面的内壁,使液面低于刻度线。这是正常现象,不影响所配溶液浓度;综上,造成浓度偏低的操作有a、c、d。【点睛】分析实验误差时,应从计算公式入手。如本题中c,分析各种操作对n、V的影响,进而判断对c的影响。26、BaCl2 或 Ba(NO3)2 Ag2CO3 和 BaCO3 HNO3 静置取上层清液继续滴加AgNO3溶液,若无沉淀则证明AgNO3溶液过量 Ba2SO42=BaSO4 【解析】试题分析:(1)Cl用Ag除去,SO42用Ba2除去,除杂分离不能引入新杂质,过量Ba2、Ag必须除去,根据实验过程,X为BaCl2或Ba(NO3)2,沉淀A为BaSO4;(2)根据实验过程,溶液1溶质为BaCl2或Ba(NO3)2、NaCl、NaNO3,中加入AgNO3溶液,沉淀B为AgCl,溶液2溶质为NaNO3、Ba(NO3)2、NaNO3,反应中加入过量的

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