2022年厦门灌口中学化学高一上期中考试试题含解析.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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、若NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是

2、( )A1个标准大气压,20下11.2LN2含有的分子数为0.5NAB4时9mL水和标准状况下11.2L氮气含有相同的分子数C同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积不相等D0、1.01104Pa时,11.2L氧气所含的原子数目为NA2、下列化学方程式不能用离子方程式表示的是( )ABCD3、下列仪器中漏斗;容量瓶;蒸馏烧瓶;天平;分液漏斗;燃烧匙,常用于物质分离的是 ( )ABCD4、单质X和Y相互反应生成X2和Y2,现有下列叙述其中正确的是( )X被氧化 X是氧化剂 X具有氧化性Y2是还原产物 Y2具有还原性 X2具有氧化性ABCD5、某无色透明的碱性溶液中,能大量共存的离

3、子组是( )ANa+、H+、BCu2+、K+、 CNa+、K+、Cl-DBa2+、Mg2+、Cl-6、以下是一些常用的危险品标志,装运乙醇的包装箱应贴的标志是 ( )ABCD7、下列溶液中,氯离子浓度最大的是A100 mL 1 molL-1的MgCl2溶液 B150 mL 1 molL-1的NaCl溶液C200 mL 1 molL-1的HCl溶液 D10 mL 1 molL-1的AlCl3溶液8、下列说法错误的是A6.021023 是阿伏加德罗常数的近似值B1mol12C 的质量是 12gC阿伏加德罗常数有单位D1molO2 含有 6.021023 个氧原子9、下列关于氧化还原反应的叙述,正确

4、的是 ( )A失去电子的反应是还原反应B作氧化剂的物质不能是还原剂C发生氧化反应的物质是氧化剂D失去电子的物质是还原剂10、标准状况下VLNH3含有a个原子,则阿伏加德罗常数是( )A5.6a/V mol1B22.4a/V mol1C22.4a molD11.2 a/v mol111、下列关于化学科学的发展说法中,不正确的是A1777年,法国科学家拉瓦锡提出氧化学说B1811年,意大利科学家阿伏伽德罗提出原子学说C1965年,我国化学家合成了牛胰岛素,首次实现了蛋白质的人工合成D2015年,我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖12、胶体区别于其他分散系的本质特征是( )A胶体

5、是均一、透明的B胶体能产生丁达尔效应C胶体粒子大小在1nm-100nm之间D胶体粒子可以透过滤纸13、近年来人们为改善空气质量,治理雾霾而启动了“蓝天工程”,根据你所学知识,判断下列措施不利于“蓝天工程”建设的是A把燃煤的火力发电厂的烟囱造高,减少酸雨的污染B实施绿化工程,防治扬尘污染C发展新能源汽车,减少传统燃油车的尾气污染D推广使用燃煤脱硫技术,有效减少SO2的污染14、下列反应中,氧化剂与还原剂物质的量的关系为1:2的是A4KIO22H2O4KOH2I2B2CH3COOHCa(ClO)22HClO(CH3COO)2CaCI22NaClO32NaIO3Cl2DMnO24HCl(浓)MnCl

6、2Cl22H2O15、下列说法中正确的是AO2的相对分子质量为32 gB1 mol CO2的质量为44g/molC1mol OH的质量等于17DH2O的摩尔质量为18g/mol16、下列反应的离子方程式错误的是A铁与稀盐酸反应:2Fe6H2Fe33H2B澄清石灰水与盐酸反应:OHHH2OC锌与氯化铜溶液反应:ZnCu2Zn2CuD硝酸钡溶液与稀硫酸反应:Ba2SO42BaSO4二、非选择题(本题包括5小题)17、有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(

7、1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。18、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_19、如图为配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液的

8、示意图。 回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_(填字母)。A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用蒸馏水洗净后,再用待配溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近刻度线12 cm处,用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶(2)中应称NaCl_ g;选择容量瓶的规格_。(3)玻璃棒在、两步中的作用分别是_、_。(4)若出现如下情况,对所配溶液浓度有何影响?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)A某同学在第步称量时物品和砝码放反了 _。B某同学在第步观察液面时仰视_;20、下列是用98%

9、的浓H2SO4(1.84 gcm3;物质的量浓度为18.4mol/L)配制0.5 molL1的稀硫酸500 mL的实验操作,请按要求填空:(1)所需浓硫酸的体积为_。(2)如果实验室有10 mL、20 mL、50 mL的量筒,应选_的最好,量取时发现量筒不干净,用水洗净后直接量取,所配溶液浓度将(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)_。(3)将量取的浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有约100 mL水的烧杯中,并不断搅拌,目的是_。(4)将冷却至室温的上述溶液沿_注入_中,并用50 mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡。(5)加水至距刻度线1 cm2 cm处,改用_加水至刻度

10、线,使溶液的_正好跟刻度线相平,把容量瓶塞好,反复颠倒振荡,摇匀溶液。21、将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中,向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液,加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示,试回答:(1)原混合物中Fe2O3的质量是_g。(2)所用NaOH溶液物质的量浓度为_。(3)稀硫酸物质的量浓度为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A. 1个标准大气压,20下的气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2LN2的物质的量小于0.5mol,含有的分子数小于0.5NA,故A错误;B. 4时9mL水的质量为9g,其物质的量为0.

11、5mol,标准状况下11.2L氮气的物质的量为0.5mol,它们含有相同的分子数,故B正确;C. 同温同压下,NA个NO与NA个N2和O2的混合气体的体积相等,故C错误;D. 0、1.01104Pa时的气体摩尔体积大于22.4L/mol,11.2L氧气的物质的量小于0.5mol,所含的原子数目小于NA,故D错误。故选B。点睛:解答本题需要利用的一个基本关系是“0、1.01105Pa时的气体摩尔体积等于22.4L/mol”。若温度或压强改变,气体摩尔体积随之改变。2、C【解析】A硝酸钡是可溶性钡盐,是强酸,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故A不符合题意;B氯化钡是可溶性钡盐,硫酸钠是可溶性硫酸盐,二者

12、反应有硫酸钡沉淀生成,故B不符合题意;C碳酸钡是难溶于水的物质,且生成物中还有和,不能用离子方程式表示和的反应,故C符合题意;D氯化钡是可溶性钡盐,是强酸,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故D不符合题意。答案选C。3、C【解析】漏斗可用于过滤,过滤是一种分离混合物的方法,故正确;容量瓶是配制一定物质的量浓度的溶液的仪器,故错误;蒸馏烧瓶是用于蒸馏实验的容器,蒸馏是一种分离物质的方法,故正确;天平是称量药品质量的仪器,故错误;分液漏斗是分离互不相溶的密度不同的液体的仪器,故正确;燃烧匙是做物质燃烧实验用的仪器,故错误;常用于物质分离的有,故选C。4、B【解析】单质X和Y相互反应生成X2+和Y2-,反应

13、中X的化合价升高,X被氧化,X为还原剂,X2+是氧化产物,有氧化性;Y的化合价降低,Y被还原,Y为氧化剂,Y2-是还原产物,Y2-具有还原性,正确的有,故选B。5、C【解析】A碱性溶液中,H+、均不能与OH-共存,A错误;B碱性溶液中,OH-与Cu2+可结合生成氢氧化铜沉淀,不能共存,B错误;C碱性溶液中,Na+、K+、Cl-均不发生反应,可共存,C正确;DBa2+与反应生成硫酸钡沉淀,不能共存,D错误;答案选C。6、D【解析】A像浓硫酸、浓氢氧化钠溶液、浓硝酸等,都属于腐蚀品,A不合题意;B像炸药、雷汞等,都属于爆炸品,B不合题意;C像CO、NO、NO2、HF、H2S、SO2等,都属于有毒气

14、体,C不合题意;D像乙醇、甲醇、汽油等,都属于易燃液体,D符合题意;故选D。7、D【解析】根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度一个溶质分子中含有的离子的个数,与溶液的体积无关。【详解】A、100 mL 1 molL-1的MgCl2溶液氯离子浓度为1mol/L2=2mol/L,B、150 mL 1 molL-1的NaCl溶液氯离子浓度为1 mol/L1=1mol/L,C、200 mL 1 molL-1的HCl溶液氯离子浓度为1mol/L,D、10 mL 1 molL-1的AlCl3溶液氯离子浓度为1mol/L3=3mol/L,氯离子浓度最大的是D,答案选D。【点睛】本题考查物质的量浓度的计

15、算,题目难度不大,注意离子浓度与溶质的浓度的关系即可解答,离子浓度与溶液体积无关。8、D【解析】A项、阿伏加德罗常数的近似值为6.021023,故A正确;B项、1mol12C的质量是1mol12g/mol=12g,故B正确;C项、阿伏加德罗常数的单位为mol1,故C正确;D项、氧原子物质的量为氧气2倍,1molO2含有1.2041024个氧原子,故D错误。故选D。9、D【解析】在氧化还原反应中,得电子化合价降低的物质是氧化剂,失电子化合价升高的物质是还原剂,氧化剂发生还原反应,还原剂发生氧化反应,在同一氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可能是同一物质,也可能是不同物质。【详解】A失去电子的物质是还

16、原剂,发生氧化反应,故A错误;B作氧化剂的物质也可能是还原剂,例如反应Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O中,氯气既是氧化剂又是还原剂,故B错误;C得电子的物质是氧化剂,发生还原反应,故C错误;D失去电子化合价升高的物质是还原剂,故D正确;答案选D。10、A【解析】根据公式:n=V/Vm计算出NH3的物质的量,再根据n=N/NA计算出阿伏加德罗常数。【详解】标准状况下VLNH3的物质的量为V/22.4mol,含有的原子总数的关系:(V/22.4)4NA=a,所以NA= 5.6a/V mol1 ,A正确;综上所述,本题选A。11、B【解析】A.法国科学家拉瓦锡提出燃烧反应的氧化学说,

17、故A正确;B. 1808年,英国科学家道尔顿提出原子学说,故B错误;C. 1965年,我国化学家合成了牛胰岛素,首次实现了蛋白质的人工合成,故C正确;D. 2015年,我国科学家屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔生理学或医学奖,故D正确;选B。12、C【解析】胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100 nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的粒子直径大于100nm。故选C。13、A【解析】A.加高烟囱,只是减少本地地表附近的烟尘和废气,但并没有减少污染物的排放,不利于“蓝天工程”建设,故A正确;B. 植树造林,有利于防治粉尘污染,故B不符合题意;C.发展电动汽车可减少汽车尾气的排放

18、,故C不符合题意;D.燃煤脱硫技术,可减少SO2的排放,有效防止酸雨的形成,故D不符合题意。故选A。【点睛】火力发电厂烟囱的高低对SO2的排放量没有减少作用。14、D【解析】试题分析:A在4KIO22H2O4KOH2I2中氧化剂O2与还原剂KI物质的量的关系为1:4,错误;B.反应是复分解反应,不符合题意,错误;C在I22NaClO32NaIO3Cl2中氧化剂NaClO3与还原剂I2物质的量的关系为2:1,错误;D在MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O中氧化剂MnO2与还原剂HCl物质的量的关系为1:2,正确。考点:考查氧化还原反应类型的判断及反应中氧化剂与还原剂物质的量的关系的知识

19、。15、D【解析】相对分子质量的单位是1,一般不写;摩尔质量指1mol物质所具有的质量,单位是g/mol,据此进行分析。【详解】A.相对分子质量的单位是1,故O2的相对分子质量为32,故A 错误;B.质量的单位为g,1molCO2的质量为44g,故B错误;C.质量的单位为g,1mol OH的质量等于17g,故C错误;D.物质的摩尔质量是指1mol该物质所具有的质量,所以H2O的摩尔质量为18g/mol,故D正确;综上所述,本题选D。16、A【解析】A. 稀盐酸具有弱氧化性,只能将Fe氧化为Fe2+,A错误;B. 澄清石灰水与盐酸反应,其实质是OH-与H+反应生成H2O,B正确;C. 锌与氯化铜

20、溶液反应,其实质是Zn与Cu2反应,生成Zn2和Cu,C正确;D. 硝酸钡溶液与稀硫酸反应,其实质是Ba2和SO42反应,生成BaSO4沉淀,D正确。故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,

21、B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。18、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管

22、中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和H

23、Cl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。19、BC 5.9 500mL 搅拌加速溶解 引流 偏低 偏低 【解析】(1)容量瓶在使用前必须查漏;容量瓶是比较精密的仪器,不能受热,不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制,溶解后溶液要冷却到室温再进行转移,据此分析;(2)根据溶质的质量m=nM=cvM计算;(3)溶解固体时搅拌是加速溶解,过滤时是引流作用;(4)分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响,根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。【详解】(1)A使用容量瓶前应该检

24、查是否漏水,故A正确;B容量瓶用水洗净后,不能用待配溶液洗涤,否则会影响配制溶液的浓度,故B错误;C配制溶液时,如果试样是固体,应该在烧杯中溶解,当药品完全溶解后,恢复至室温,再把溶液小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中,故C错误;D溶解过程中,要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶,否则会导致所配溶液浓度偏大,故D正确;综上所述,本题选BC。(2)配制480 mL 0.2 molL1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶,称NaCl质量为0.50.258.5 5.9 g;综上所述,本题答案是:5.9。配制480 m

25、L 0.2 molL1 NaCl溶液,需要选用500 mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500mL。(3) 步中,玻璃棒在溶解固体时为了加速溶解,起搅拌作用,步中,过滤时是起引流作用;综上所述,本题答案是:搅拌加速溶解, 引流。(4)A在步骤中,药品放在右盘,砝码放在左盘(使用游码),则所称量的药品的质量偏小,浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;B步骤中,观察液面时仰视,溶液的体积偏大,所得溶液浓度偏低;因此,本题正确答案是:偏低;20、 13.6 mL 20 mL 偏低 使稀释时产生的热尽快散失,防止因局部过热引起液滴飞溅 玻璃棒 500 mL容量瓶 胶头滴管 凹液面最低处【解析】(1)浓

26、H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL18.4mol/L=500mL0.5mol/L,解得:x13.6,所以应量取的浓硫酸体积是13.6mL,故答案为:13.6mL;(2)由于需要量取13.6mL的浓硫酸,故应选择20mL的量筒;量筒不干净,用水洗净后直接量取,导致量取的浓硫酸中还原的硫酸偏少,所配溶液浓度将偏低,故答案为:20mL,偏低;(3)浓硫酸的稀释所用的仪器为烧杯;搅拌的目的是使稀释时产生的热尽快散失,防止因局部过热引起液滴飞溅,故答案为:使稀释时产生的热尽快散失,防

27、止因局部过热引起液滴飞溅;(4)移液时,要将冷却后的溶液沿玻璃棒注入500mL容量瓶中,并用50mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液要转入到容量瓶中,并振荡,故答案为:玻璃棒,500mL容量瓶;(5)定容时,开始直接往容量瓶中加水,待液面离刻度线1-2cm时,该用胶头滴管逐滴加入,至凹液面最低处与刻度线相切即可,故答案为:胶头滴管;凹液面最低处。21、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20mLN

28、aOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。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NaO

29、H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)0.65mol,则c(H2SO4)0.65mol0.1L6.5mol/L。【点睛】本题以图象题的形式,考查铁铝化合物性质、混合物的计算,题目难度中等,分析图象各阶段的发生的反应是解题关键,侧重分析与计算能力的考查,注意守恒法在化学计算中的灵活应用。

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