《福建省晋江市子江中学2022年化学高一第一学期期中达标测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《福建省晋江市子江中学2022年化学高一第一学期期中达标测试试题含解析.doc(16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、某同学用下列装置进行有关Cl2的实验,下列说法不正确的是( )A图中:实验现象证明干燥的氯气无漂白作用,潮湿的氯气有漂白作用B图中:闻Cl2的气味C图中:生成棕黄色的烟D图中:若气球干瘪,证明Cl2可
2、与NaOH反应2、下列实验基本操作中,正确的是 ABCD3、大雾天气经常致使高速公路关闭,航班停飞。雾与下列分散系中属于同一类的是A食盐水溶液 B碘的四氯化碳溶液 C泥水 D淀粉溶液4、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NaOH5、有BaCl2和NaCl的混合溶液aL,将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀。反应中消耗
3、xmol H2SO4、ymol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(Na+)(单位: molL-1)为A(y-2x)/aB(y-x)/aC(2y-2x)/aD(2y-4x)/a6、制备一氯乙烷最好采用的方法是( )A乙烷和氯气反应 B乙烯与氯气反应C乙烯与氯化氢反应 D乙炔与氯化氢反应7、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:Na2CO
4、3NaHCO3,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;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。8、D【解析】A氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是爆炸品标志,故A错误;B氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是氧化剂标志,故B错误;C氢氧化钠溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,而图中标志是剧毒品标志,故C错误;D氢氧化钠
5、溶液具有强烈的腐蚀性,应选择腐蚀品标志,图中标志是腐蚀品标志,故D正确;故答案为D。9、A【解析】A.48克氧气和臭氧的混合物中含有48克氧原子,含有3mol氧原子;B.气体存在的状态不一定是标况下;C.没指明液体的体积,无法计算离子的数目;D.气体摩尔体积只适用于气体。【详解】A.48克O2和O3的混合物中含有氧原子的质量为48克,含有氧原子的物质的量为48/16=3mol,含有氧原子的数目为3NA,A正确;B.没有给定气体存在的条件为标况下,22.4L甲烷(CH4)的物质的量不一定为1mol,所含的原子数不一定为5NA,B错误;C.根据n=cV可以知道,题干中没指明溶液的体积无法计算Cl-
6、 的物质的量及数目, C错误;D.标准状况下,水为液态,不能用气体摩尔体积进行计算,D错误;综上所述,本题选A。10、D【解析】分析:根据各物质的成分和物质的分类标准判断。详解:A项,空气属于混合物,硫酸铜属于盐,硫酸属于酸,A项不符合题意;B项,乙酸属于羧酸、空气属于混合物,纯碱是Na2CO3,纯碱属于盐,B项不符合题意;C项,氧化铁属于碱性氧化物,胆矾是CuSO45H2O,胆矾属于盐,熟石灰是Ca(OH)2,Ca(OH)2属于碱,C项不符合题意;D项,硝酸属于酸,蔗糖水属于混合物,氢氧化铁属于碱,D项符合题意;答案选D。11、C【解析】在水溶液或熔化状态下能导电的化合物为电解质,而存在自由
7、移动的离子或电子的物质能导电,以此来解答。【详解】A、虽然氯化钾溶液能导电,但氯化钾溶液是混合物不是化合物不属于电解质,选项A错误;B、气态氯化氢不能导电,选项B错误;C、熔融的氢氧化钠是能导电的电解质,选项C正确;D、酒精溶液是混合物不属于电解质,选项D错误。答案选C。【点睛】本题考查电解质与非电解质,明确概念你概念的要点来分析即可解答,并注意信息中既属于电解质又能导电来解答,较简单。12、B【解析】A氢氧化钠溶液是电解质溶液,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,A项错误;B加入盐酸是电解质溶液,会引起氢氧化铁胶体聚沉,继续加入HCl,氢氧化铁沉淀会溶解,B项正确C氯化钾溶液是电解质溶液
8、,能引起胶体聚沉,但不能溶解氢氧化铁沉淀,C项错误;D蒸馏水不能使胶体聚沉,D项错误;答案选B.13、A【解析】A.铁与氯气反应只生成FeCl3 ,属于化合反应,与盐酸反应可生成FeCl2 ,属于置换反应,故A错误;B.Cu与氯气在点燃时能直接生成CuCl2 , 属于化合反应,故B正确;C.氢气和氯气在点燃时能直接生成HCl, 属于化合反应,故C正确;D.氢气在氧气中燃烧可生成水, 属于化合反应,故D正确;综上所述,本题选A。【点睛】铁与氯气在点燃的条件下反应生成氯化铁,不能生成氯化亚铁,铁与氯化铁溶液发生化合反应可以生成氯化亚铁,铁与盐酸发生置换反应可以生成氯化亚铁。14、B【解析】A.气体
9、分子间的距离远大于分子大小,一定温度与压强下气体微粒间距相等,故一定温度与压强下,气体体积由气体分子数目决定,故A错误;B.气体分子间距远远大于分子大小,可以忽略分子的大小,一定温度与压强下气体分子间距相等,故一定温度与压强下,气体体积由气体分子数目决定,故B正确;C.非标准状况下,温度、压强同等程度变化,据可以知道,1 mol任何气体的体积可能为22.4 L,故C错误;D.在标准状态下,1mol任何气体所占的体积都约为22.4L,故D错误;本题答案为B。【点睛】由于气体分子间的距离远大于分子的大小,气体体积的大小主要取决于分子数的多少、分子间的距离,且在相同温度、相同压强时气体分子间的距离近
10、似相等,所以相同温度、压强下气体的体积主要由气体的分子数多少决定。15、C【解析】32 g X与40 g Y恰好完全反应,生成m g Q和9 g H,根据质量守恒定律,生成Q的质量为32g+40g-9g63 g。现16 g X参加反应,则生成的Q应为63g16g/32g31.5 g,因此Q的摩尔质量为31.5 g0.25 mol126 gmol1,答案选C。16、B【解析】A铜与氯化铁溶液反应生成氯化亚铁和氯化铜,可利用该反应制作印刷电路板,故A正确;B工业上用焦炭在高温下还原二氧化硅得到的是粗硅,故B错误;C丁达尔效应为胶体特有性质,可用丁达尔效应区分胶体和溶液,故C正确;D镁合金的强度高、
11、机械性能好,可用于制造火箭和飞机的部件,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查了元素化合物知识,熟悉相关物质的性质及用途是解题关键,注意对相关知识的积累。选项B是解答的易错点,注意粗硅提纯的原理。17、D【解析】碱是电离出得阴离子全部为氢氧根离子的化合物。A、CaO为金属氧化物,不属于碱,在熔融状态下电离出氧离子,故A错误;B、Cu2(OH)2CO3电离出的阴离子为氢氧根离子和酸根离子,为碱式碳酸盐,故B错误;C、Na2CO3电离出的阴离子为酸根离子,属于盐,不属于碱,故C错误;D、NaOH电离出得阴离子全部为氢氧根离,属于碱,故D正确;故选D。18、B【解析】在金属氧化物中金属元素显正价,变成
12、单质后变为0价,化合价降低,一定被还原。19、B【解析】A选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且萃取剂和碘不发生反应,故A错误;B选取的萃取剂与原溶剂必须互不相溶,且溶质在萃取剂中的溶解度大于在水中的溶解度,故B正确。C萃取剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的大,故C错误。D萃取剂必须和水不互溶,但密度不一定比水的小,故D错误。故选:B。【点睛】萃取是利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度的不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂组成的溶液里提取出来。根据萃取的定义知:萃取剂必须具备下列条件:两种溶剂互不相溶;溶质在萃取剂中的溶解度大于在原溶剂中的溶解度;溶质与萃取剂不反应。20、A【解析】根据原子守
13、恒可知n2,则y4,xm。根据电荷守恒可知2x+y3m,解得my4,答案选A。21、A【解析】A、离子方程式正确,A正确;B、反应中还有一水合氨生成,B错误;C、溴化亚铁和氯气的物质的量之比是1:5,氯气过量全部被氧化,即2Fe2+4Br-+3Cl22Fe3+2Br2+6Cl-,C错误;D、铁离子能氧化碘离子生成单质碘和亚铁离子,D错误;答案选A。【点睛】离子方程式错误的原因有:离子方程式不符合客观事实:质量不守恒、电荷不守恒、电子得失总数不守恒、难溶物质和难电离物质写成离子形式、没有注意反应物的量的问题,在离子方程式正误判断中,学生往往忽略相对量的影响,命题者往往设置“离子方程式正确,但不符
14、合相对量”的陷阱。突破“陷阱”的方法一是审准“相对量”的多少,二是看离子反应是否符合该量,没有注意物质之间是否会发生氧化还原反应等,注意离子配比,注意试剂的加入顺序,难溶物溶解度的大小,注意隐含因素等。22、B【解析】浓盐酸与MnO2反应的方程式是,稀盐酸和MnO2不反应,用含146gHCl的浓盐酸与足量的MnO2反应,HCl不能完全反应,参加反应的HCl小于4mol,放出氯气的物质的量小于1mol;用87gMnO2与足量浓盐酸反应,MnO2能完全反应,生成氯气的物质的量1mol,得到的氯气比多,故选B。二、非选择题(共84分)23、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取
15、一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
16、酸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
17、-+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。24、Na、H2O 2Na+2H2O2NaOH+H2 2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A
18、为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O2NaOH+H2。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2。【点睛】正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。25、试管中有白色沉淀产生 氯离子 酒精灯蒸馏烧瓶冷凝
19、管牛角管锥形瓶 试管中无沉淀产生 因为制取的蒸馏水中不含有氯离子 除去自来水中难挥发或不挥发的杂质,得到纯净的蒸馏水 【解析】(1)检验氯离子一般用硝酸酸化的硝酸银溶液;(2)根据仪器构造判断其名称;(3)根据制备的蒸馏水中不含有氯离子分析判断;(4)依据蒸馏原理分析。【详解】(1)在试管中加入少量自来水,滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液,观察到的实验现象是试管中有白色沉淀产生,由此说明自来水中含有的离子是氯离子。(2)根据装置图可知是酒精灯,是蒸馏烧瓶,是冷凝管,是牛角管,是锥形瓶。(3)仪器中收集得到的液体是蒸馏水,取少许加入到试管中,然后滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液,由于制取的蒸馏水中不
20、含有氯离子,所以观察到的现象是试管中无沉淀产生。(4)蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,因此通过上述实验说明蒸馏实验的应用是除去自来水中难挥发或不挥发的杂质,得到纯净的蒸馏水。【点睛】本题考查实验室制备蒸馏水操作,明确蒸馏实验的原理及用到的仪器是解题关键,注意温度计水银球位置、注意冷凝水流向。26、Cl2中含有HCl气体 氯水呈黄绿色 取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在(其它合理答案也给分) 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O KClO3+6HCl=KCl+3Cl2+3H2O Cl2O
21、 A、C 2Cl2+H2O+Na2CO3=CO2+2HClO+2NaCl 【解析】(1)由于浓盐酸易挥发,生成的氯气中还有挥发出的氯化氢气体,可以用饱和食盐水除去氯化氢,因此若装置中若无盛饱和食盐水的洗气瓶,将导致Cl2中含有HCl气体。(2)证明可逆反应,需验证在反应中反应物和生成物同时存在,氯气是黄绿色气体,则证明氯水中有Cl2存在的现象是氯水呈黄绿色;仅使用一种试剂证明氯水中HCl和HClO均存在,利用盐酸的酸性和次氯酸的漂白性,合适的试剂是石蕊试液,即取少量氯水滴加紫色石蕊试液,若出现先变红后褪色,则证明有HCl和HClO的存在。(3)吸收Cl2尾气利用的是氢氧化钠溶液,反应的化学反应
22、方程式为2NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O。(4)用KClO3代替MnO2,不需加热就可以快速制得Cl2,根据原子守恒可知还有氯化钾和水生成,则该反应化学方程式为KClO3+6HClKCl+3Cl2+3H2O。(5)有一种含氯氧化物,含氧量18.4%,则化合物中Cl、O的原子个数之比是,因此该氧化物的化学式是Cl2O。与水反应,生成HClO,次氯酸是含氧酸,且反应中元素化合价均不变,所以它属于酸性氧化物和酸酐,答案选AC。(6)新制氯水中加入少量Na2CO3溶液有气体产生,气体是二氧化碳,由于盐酸的酸性强于碳酸,碳酸强于次氯酸,因此该反应的化学方程式为2Cl2+H2O+Na2CO3
23、CO2+2HClO+2NaCl。【点睛】本题考查了气体制备、气体性质、物质检验方法、实验装置和过程的理解应用,掌握基础是解题关键,物质的检验和氧化物化学式的确定是解答的难点和易错点。27、 OH- HNO3=H+ 2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2 【解析】T原子M层上的电子数等于其内层电子数的差值,则M层上有6个电子,T是S元素;X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍,则X是O元素;Y元素常温下的单质为双原子分子,且占空气中的含量最大,Y元素是N元素;Z元素的某种含氧酸具有漂白性,Z是Cl元素。【详解】(1) 根据以上分析,T是S元素,能得2个电子形成-2价阴离子,离子符号是,其电
24、子式为;Z是Cl元素,Cl-离子最外层有8个电子,结构示意图是,故答案为:;(2)元素X为O,与氢元素能形成一种10电子微粒为氢氧根离子,该微粒化学式是OH-,故答案为:OH-;(3) N元素的最高价含氧酸是HNO3,电离方程式为HNO3=H+,故答案为:HNO3=H+;(4)氯元素与某一活泼金属元素组成的盐是氯化钠,电解饱和食盐水生成氢气、氯气、氢氧化钠,反应的化学方程式是2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2,故答案为:2NaCl+2H2O2NaOH+H2+Cl2。【点睛】本题常见考点(2),常见含有十个电子的微粒有:水、甲烷、氨气、氟化氢、氢氧根、铵根、氟离子、钠离子等。28、2H
25、+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O 6Na+6H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2 1:2:1 【解析】(1) 2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,即NaHSO4与Ba(OH)2按照物质的量2:1反应,氢离子与氢氧根离子恰好反应,反应的离子方程式: 2H+SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O。答案:2H+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O(2)Na与FeCl3溶液的反应是先和水反应,生成的氢氧化钠再和FeCl3溶液反应,生成氢氧化铁,所以离子反应方程式:6Na+6 H2O+2Fe3+
26、= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2;答案:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2。(3)当通入Cl2的体积为11.2L时,溶液中I还有剩余,即氯气只与I反应: Cl2+2I-=I2+2Cl-,生成1molCl-, Cl-初始物质的量是(2.5-1)mol=1.5mol;由表中数据可以知道:Br-初始物质的量是3mol,当通入Cl222.4L即1mol时,被氧化的 Br物质的量为:n(Br)=3mol-2.5mol=0.5mol,由反应Cl2+ 2Br= Br2+2Cl-可以知道,消耗n(Cl2)=1/2n(Br)=0.25mol,所以Cl2+ 2I= I2
27、+2Cl-中反应消耗的Cl2为:1mol-0.25mol=0.75mol,因此原溶液中的I为:n(I)=2n(Cl2)=0.75mol2=1.5mol,原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为1.5mol : 3mol : 1.5mol=1:2:1,因此答案是:1:2:1。29、C Al2O3+6H+2Al3+3H2O,Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O NaOH、NaAlO2 OH+CO2HCO3、CO2+AlO2+2H2OAl(OH)3+HCO3 Al3+3NH3H2OAl(OH)3+NH4+ 【解析】氢氧化铝受热分解生成氧化铝,则步骤中生成的沉淀是氢氧化铝,因此滤液中含有偏铝酸盐,则
28、原料B是强碱,因此滤液中含有铝盐和铁盐,则原料A应该是酸,所以残渣是二氧化硅,结合问题分析解答。【详解】(1)A、铝矾石中含有的SiO2是非金属氧化物,氧化铁是金属氧化物,氧化铝是两性氧化物,因此含有三种类型的氧化物,故A错误;B、河沙的主要成分为SiO2,因此铝矾石与河沙含有的成分不完全相同,故B错误;C、电解法炼铝,必定消耗电能,故C正确;D、步骤是酸溶解氧化铁和氧化铝,步骤是碱沉淀铁离子以及把铝离子转化为偏铝酸根离子,步骤是二氧化碳把偏铝酸根离子转化为氢氧化铝沉淀,氢氧化铝分解以及氧化铝电解均是分解反应,所以铝矾石炼铝的过程中涉及复分解反应、分解反应等,不涉及置换反应,故D错误。答案选C
29、。(2)原料A溶解矿石,可利用强酸,分离出不溶物SiO2,反应的离子方程式为Al2O3+6H+2Al3+3H2O、Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O。(3)步骤中可加入强碱例如氢氧化钠,沉淀出Fe3,使Al3转化为偏铝酸根离子留在溶液里,所以滤液中所含溶质为NaOH、NaAlO2。通入CO2发生的反应为:OH+CO2HCO3、CO2+AlO2+2H2OAl(OH)3+HCO3;(4)若步骤中用氨气代替CO2,则滤液中含有铝离子,则步骤生成沉淀的离子方程式为Al3+3NH3H2OAl(OH)3+NH4+。【点睛】该题以铝矾石制取金属铝的工艺流程图为载体,培养学生获取有关的感性知识和印象,并运用分析、比较、概括、归纳等方法对所获取的信息进行初步加工和应用的能力。该题的关键是明确有关物质的性质差异,并能结合流程图灵活运用即可。