浙江省杭州市示范名校2022-2023学年化学高一上期中教学质量检测模拟试题含解析.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、从20世纪90年代开始,叠氮化钠用作汽车司机安全防护袋的气源,能在发生碰撞的瞬间分解产生大量气体将气囊鼓起。装运叠氮化钠的包装箱所贴的危险化学品标志应该是( )ABCDAABBCCDD2、已知还原性C

2、lFe2+H2O2ISO2,判断下列反应不能发生的是A2Fe3+SO2+2H2O=+4H+2Fe2+BH2O2+2H+=SO2+O2+2H2OCI2+SO2+2H2O=H2SO4+2HID2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl3、已知反应:Cl2+2KBr=2KCl+Br2;KClO3+6HCl=3Cl2+KCl+3H2O;2KBrO3+Cl2=Br2+2KClO3,下列说法正确的是A上述三个反应都有单质生成,所以都是置换反应B反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6C氧化性由强到弱顺序为 KClO3KBrO3Cl2Br2D中lmol还原剂反应则失去电子的物质的量为10mol4、下列目的能达到的

3、是( )A将58.5gNaCl溶于1L水中可得1mol/L的NaCl溶液B将标准状况下22.4LHCl溶于1L水中可得1mol/L盐酸C将25.0g胆矾溶于水后配成100mL溶液所得溶液浓度为1 mol/LD将78gNa2O2溶于水,配成1L溶液可得到浓度为1mol/L溶液5、下列叙述正确的是( )Na2O与Na2O2都能和水反应生成碱,它们都是碱性氧化物Na2O2中O元素的化合价为-2价Na2O是淡黄色物质,Na2O2是白色物质Na2O2可作供氧剂,而Na2O不可向Na2O2与水反应后的溶液中加酚酞,溶液先变红后褪色。A都正确 B. C D6、如图所示装置,试管中盛有水,气球a盛有干燥的固体

4、过氧化钠颗粒,U形管中注有浅红色的水。已知,过氧化钠与水反应是放热的将气球用橡皮筋紧缚在试管口,实验时将气球中的固体颗粒抖落到试管b的水中,将发生的现象是()AU形管内红色褪去B试管内溶液变红C气球a被吹大DU形管水位dc,故D错误;故答案:C。7、C【解析】A.单位体积溶液里所含溶质的物质的量来表示的浓度是物质的量浓度,A中溶液的体积不是1L,不能确定溶液的浓度,A不正确;B.胆矾不一定完全失去结晶水,则16g固体的质量不一定是0.1mol,B不正确;C.胆矾的物质的量是25g250g/mol0.1mol,溶液体积是1L,则浓度是0.1mol/L,C正确;D.胆矾的物质的量是0.25mol,

5、但溶液的体积不是0.5L,不能确定溶液的浓度,D不正确。答案选C。8、D【解析】氰(CN)2的化学性质与卤素(X2)很相似,其氧化性介于Br2和I2之间,则其氧化性强、弱顺序为:Cl2Br2(CN)2I2,所以还原性强、弱顺序为:I-CN-Br-Cl-,结合氯气的性质分析解答。【详解】A根据Cl2和氢氧化钠的反应Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O类推,(CN)2和NaOH溶液反应:(CN)22OHCNCNOH2O,A正确;B根据二氧化锰和浓盐酸反应的方程式类推可知MnO2和HCN反应:MnO24HCN(浓)Mn(CN)2(CN)22H2O,B正确;C在氧化还原反应中,当有多种还原剂

6、时,往往是还原剂最强的优先反应,所以在NaBr和KCN混合溶液中通入少量Cl2,首先氧化CN:Cl22CN2Cl(CN)2,C正确;D若该反应能够发生,则说明I2的氧化性大于(CN)2,显然与题给的氧化性强、弱的信息不符,故该反应不能发生,D错误;答案选D。9、D【解析】A标准状况下,H2O呈液态,无法计算其含有的分子数,A不正确;BNA个CO2分子为1mol,但不一定是标准状况,所以占有的体积不一定为22.4L,B不正确;C物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,由于溶液的体积未知,无法求出含有Cl-的个数,C不正确;D1.06g Na2CO3物质的量为=0.01mol,含有的Na+离

7、子数为0.02NA,D正确;故选D。10、A【解析】需要加入氧化剂,则选项中为还原剂的氧化反应,还原剂中某元素的化合价升高,以此来解答。【详解】ACl元素的化合价升高,需要加氧化剂,故A正确;BFe元素的化合价降低,需要加还原剂,故B错误;CCu元素的化合价降低,需要加还原剂,故C错误;DMn元素的化合价降低,需要加还原剂,故D错误;故选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确还原剂、氧化剂中元素的化合价变化是解答 本题的关键,并熟悉常见的氧化还原反应来解答。需要加入合适的氧化剂来实现氧化还原反应,说明所给物质一定具有还原性,在反应过程中做还原剂,失去电子、化合价升高。据此进行推断即可。11、B

8、【解析】SO42-用BaCl2除去,Mg2+用NaOH除去,Ca2+用Na2CO3除去,但为了把杂质除净,都必须加过量的物质,过量的物质就会引入新的杂质,因此后面加的物质不仅除掉杂质还必须把前面加的过量的离子除掉,因此Na2CO3必须加在BaCl2后面,以便除掉多余的Ba2+,而盐酸必须将生成的沉淀过滤后再加以除掉多余的碳酸根和氢氧根,故B正确;综上所述,答案为B。【点睛】物质分离提纯的基本原则:不增(不增加新杂质)、不减(不减少主体物质)、易分离、易复原,所加过量除杂试剂必须除去。12、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

9、.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。13、D【解析】胶体在遇到电解质溶液的时候会聚沉,结合题目中所给信息解答即可。【详解】A、血液属于胶体,因为没有光束通过,所以不属于丁达尔效应,A错误。B、血液和氯化钠不发生氧化还原反应,B错误;C、血液和氯化钠不具备复分解反应的条件,所以不发生复分解反应,C错误;D、血液属于胶体,所以血液应具备胶体的性质,在遇到电解质溶液的时候会聚沉;在伤口上撒盐可以使伤口表面的血液凝结,从而阻止进一步出血,以及防治细菌感染,属于胶体的聚沉,D正确

10、;答案选D。【点睛】本题主要考查的是胶体的性质,了解胶体的性质并与生活中的常见胶体性质的利用是解决本题的关键。14、D【解析】A. 氯化铵受热是氯化铵分解生成氨气和氯化氢,属于化学变化,化学键破坏,干冰升华是物理变化,只需克服分子间作用力,A错误;B. NaF中含有离子键,H2SO4中含有共价键,所含化学键类型不相同,B错误;C. HCl气体溶于水共价键断键,NaOH熔化破坏的是离子键,化学键类型不相同,C错误;D. I2、Br2、Cl2、F2形成的均是分子晶体,相对分子质量依次减小,分子间作用力逐渐减小,则熔沸点逐渐降低,D正确。答案选D。15、C【解析】主要依据氧化还原反应的概念分析判断。

11、【详解】A项,制AlN的反应中N2得电子变成3价、C失电子变成+2价,则N2是氧化剂、C是还原剂,A项错误;B项,化合物中铝只有+3价,故AlN中氮为3价,B项错误;C项,反应中有6个电子从3C转移到N2,同时生成2AlN,故每生成1 molAlN需转移3 mol电子,C项正确;D项, AlN的摩尔质量为41g/mol,D项错误;本题选C。16、D【解析】A、砷由+5价降低到+3价,是还原产物,故A错误;B、根据公式可知砷化合价降低,则维C化合价升高,故维生素C是还原剂,故B错误;C、砷化合价降低,发生还原反应,故C错误;D、西兰花中含有较多维生素C,能使海鲜中的+5价砷化合价降低,生成砒霜使

12、人中毒,故D正确;故选D。【点睛】氧化还原反应规律的口诀:升失氧还,降得还氧。17、B【解析】非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1H2YO1H3ZO1,则非金属性XYZ,结合元素周期律分析判断。【详解】A、非金属性越强,氢化物越稳定,由于非金属性XYZ,所以气态氢化物的稳定性:HXH2YZH3,故A正确;B、同周期元素的原子从左到右,原子半径逐渐减小,非金属性增强,所以原子半径:XYZ,故B错误;C、最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1H2YO1H3ZO1,则非金属性XYZ,故C正确;D、元素非金属性越强,相应单质的氧化性越强,由于非金属

13、性XYZ,所以单质氧化性:XYZ,故D正确。答案选B。18、C【解析】A. 托盘天平的精确度为0.1g,因此可以用托盘天平称取3.2 g NaCl固体,A项正确;B. 过滤和向容量瓶转移液体时,玻璃棒的作用均为引流,作用相同,B项正确;C. 容量瓶使用前应先检漏,再进行洗涤,无需干燥,C项错误;D. 定容时,加水不慎超过刻度线,所配置的溶液变稀,只能重新配置,D项正确;答案应选C。19、D【解析】A. 该装置图为蒸馏装置,是分离互溶的、沸点不同的液体混合物的装置,A不符合题意;B. 该装置图为分液装置,是分离互不相溶的液体混合物的装置,B不符合题意;C. 该装置图为过滤装置,是分离难溶性固体与

14、可溶性液体混合物的装置,C不符合题意;D. 该装置图为配制物质的量浓度的溶液的装置,是配制物质的量浓度的溶液的定容步骤,与分离混合物无关,D符合题意;故合理选项是D。20、A【解析】50 mL 1 mol/LAlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为31 mol/L=3mol/L。【详解】A150 mL 3 molL-1KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为3mol/L,A符合题意;B75 mL 2.5 molL-1MgCl2溶液中,Cl-的物质的量浓度为22.5mol/L=5mol/L,B不符合题意;C100 mL 1 molL-1NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L,C不符合题意;D2

15、5 mL 2 molL-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为32mol/L=6 mol/L,D不符合题意;故选A。【点睛】本题计算Cl-的物质的量浓度时,与溶液体积无关。21、D【解析】依据图示可知钠离子浓度为1.0mol/L,镁离子浓度为0.5mol/L,氯离子浓度为3.0mol/L,则依据电荷守恒可知:1.0mol/L1+0.5mol/L2+c(Ba2+)2=3.0mol/L1,解得c(Ba2+)=0.5mol/L,故答案为D。22、A【解析】A.一方面,NO是难溶于水的气体,用水无法吸收NO;另一方面,水能与被提纯的NO2反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO,A项错误;B.Na2

16、SO4可与Ba(NO3)2反应:Ba(NO3)2+Na2SO4=BaSO4+2NaNO3,在混合溶液中加入适量的Ba(NO3)2溶液,过滤,弃滤渣,即可得到NaNO3溶液,B项正确;C.浓硫酸具有很强的吸水性,且不与Cl2反应,所以混有水蒸气的氯气通过浓硫酸即可得到纯净的氯气,C项正确;D.碱石灰固体具有很强的吸水性,且不与氨气反应,所以混有水蒸气的氨气通过碱石灰固体即可得到纯净的氨气,D项正确;答案选A。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。二、非选择题(共

17、84分)23、H Cl2+H2OHCl+HClO 【解析】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。【详解】有X、Y、Z、三种元素,X元素原子核内无中子,为氢元素。Y元素原子核内有8个质子,为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同,为氯元素。(1)X为氢元素,元素符号为H;氧原子结构示意图为 ; (2) X2Y为水,Z的单质为氯气,氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,方程式为Cl2+H2OHCl+HClO。24、过氧化钠 CO2 2Na + O2 Na2O2 Ca2+CO3

18、2- CaCO3 【解析】由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为: CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠 ,CO2 。 (2) 金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应的化学方程式为2Na + O2 Na2O2 ;综上所述,本题答案是: 2Na + O2 Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和

19、氯化钠,反应的离子方程式:Ca2+CO32- CaCO3;综上所述,本题答案是:Ca2+CO32- CaCO3。25、铁屑 Fe2H=Fe2H2 排出装置中的空气 首先打开a,让分液漏斗中酸液流下,使A中产生的H2通入B中,一段时间后关闭a,烧瓶中压强增大,A中液体沿导管流入B中,产生少量白色沉淀 4Fe(OH)2O22H2O=4Fe(OH)3 能 【解析】为了能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀,应该先用氢气排出装置中氧气,即先打开d,然后关闭d,利用生成氢气产生的压强将硫酸亚铁溶液压入B中生成氢氧化亚铁,据此解答。【详解】(1)A中应预先盛放固态反应物铁屑,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气

20、,离子反应方程式为Fe+2H+Fe2+H2;(2)实验开始时,应先打开活塞a,使生成的氢气进入整套实验装置中而排出空气,防止氢氧化亚铁被氧化;(3)A中反应发生后,为保证硫酸亚铁进入B中和氢氧化钠混合,要借助氢气产生的压强,因此实验操作为首先打开a,让分液漏斗中酸液流下,使A中产生的H2通入B中,一段时间后关闭a,烧瓶中压强增大,A中液体沿导管流入B中,产生少量白色沉淀;(4)氢氧化亚铁不稳定,易被氧气氧化生成红褐色氢氧化铁沉淀,所以实验完毕,打开b处活塞,放入一部分空气,白色沉淀先转化为灰绿色最后转化为红褐色,反应的方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O4Fe(OH)3;(5)根据以上分析

21、可知图中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀。【点睛】本题考查了氢氧化亚铁的制备方法,明确实验目的及原理为解答关键,注意掌握制备氢氧化亚铁的方法,即制取氢氧化亚铁时必须在无氧气条件下进行反应。26、5.6 500ml容量瓶 EBFDACG 检查容量瓶是否漏液 BF 【解析】(1)根据c=1000/M可知,浓H2SO4溶液的物质的量浓度=10001.898%/98=18.0mol/L,根据溶液稀释规律:稀释前后溶质的量保持不变,设需量取该浓H2SO4溶液的体积是VL ,实验室没有450mL容量瓶,只能选用500mL容量瓶,所以18.0V=0.20.5,V=0.0056L=5.6mL;综上所述,本

22、题答案是:5.6。(2)实验室配制一定浓度的溶液需要的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要500mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500ml容量瓶。(3)配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取硫酸,在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯与玻璃棒2-3次,并移入容量瓶内,当加水至液面距离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加,盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,故操作顺序为EBFDACG ;容量瓶有玻璃塞和玻璃旋塞,因此为防止在使用过程中出现漏液现象,在使用之前需要进行检查容量瓶是否漏液; 综上所述,本题正确答案是:EB

23、FDACG;检查容量瓶是否漏液。(4)A.定容时俯视容量瓶,所配溶液体积偏小,配制溶液的浓度偏大,故 A不符合;B量筒取浓H2S04溶液时俯视读数,量取硫酸溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏小,故B符合;C配制需加水定容,使用容量瓶前未干燥,对所配溶液浓度无影响,故C不符合;D未待烧杯中溶液冷却就转入容量瓶,造成溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏大,故 D不符合;E定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面,可以继续加水,对所配溶液浓度无影响,故E 不符合;F使用的烧杯和玻璃棒未洗涤彻底,移入容量瓶内溶质硫酸的物质的量偏小,所配溶液浓度偏小,故F符合;综上所述,本题选BF。27、16.5 100 18.2 洗涤烧

24、杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移至容量瓶中 偏小 将溶液冷却至室温再转移到容量瓶 【解析】(1)根据物质的量浓度与质量分数关系式c=计算;(2)根据常见容量瓶的规格结合配制溶液的体积选择仪器;(3)利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算需要浓硫酸的体积,用量筒量取后根据注酸入水的原则稀释;为使配制溶液浓度准确,烧杯内壁及玻璃棒上粘有的溶质也要转移到容量瓶中;(4)根据c=判断;(5)根据浓硫酸溶于水放热及容量瓶使用温度是20分析。【详解】(1)实验所用90的硫酸的物质的量浓度为c=16.5(mol/L)(2)配制100mL该溶液,就选择100mL的容量瓶;(3)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以3.0mol/L100mL=16.5mol/LV,解得V=18.2mL,所以用量筒量取18.2mL浓硫酸,加入到盛有一定量水的烧杯中稀释;待溶液恢复至室温后,转移至容量瓶中,然后用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次,洗涤液也转移至容量瓶中;(4)由于容量瓶是准确配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的仪器,烧杯及玻璃棒上粘有溶质,若不全部转移到容量瓶中,根据c=可知,溶质

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