《2023届海南省儋州市第一中学化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届海南省儋州市第一中学化学高一第一学期期中质量跟踪监视试题含解析.doc(12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请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、将50ml 3mol/L的NaOH溶液加水稀释到500ml,稀释后NaOH的物质的量浓度为 ( )A0.03mol/LB0.3 mol/LC0.5 mol/LD0.05 mol/L2、下列反应的离子方程正确的是( )A硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液Ba2+ + SO42-BaSO4B过氧化钠与水
2、反应2O22-+2H2O4OH- + O2C铝盐溶液与氨水反应Al3+ + 3OH-Al(OH)3D铝片与氢氧化钠溶液反应2Al + 2OH- + 2H2O2AlO2- + 3H23、体积相同的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,要使氯离子完全沉淀,消耗同浓度同体积的硝酸银溶液,则上述三种溶液的物质的量浓度之比为A1:2:3B3:2:1C2:3:6D6:3:24、以下对比不正确的是A热稳定性:H2OH2SB原子半径:NaMgC阴离子的还原性:I-Cl-D失电子能力:Na K5、需要配制500 mL 0.5 molL1氢氧化钠溶液,经测定实际所配氢氧化钠溶液的浓度为0.45 molL1。可能的
3、原因是()A转移时溶液没有冷却至室温 B容量瓶没有烘干C称量氢氧化钠固体时砝码放反了 D定容时仰视读数6、物质的量的单位是A摩尔 B克摩尔 C摩尔升 D克厘米7、下列贡献与中国科学家无关的是A创立侯氏制碱法B发现青蒿素C合成结晶牛胰岛素D发明元素周期表8、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是 ( )A用海水制蒸馏水B将碘水中的碘单质与水直接分离C除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D稀释浓硫酸9、将氯气分别通入含下列离子的溶液中,离子浓度变化最小的是( )AFe3+BCDI-10、下列反应中,离子方程式书写正确的是()AFe和盐酸反应:2Fe + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2B硫酸
4、与氢氧化钡溶液反应:H+ SO42+ Ba2+ + OH= BaSO4 + H2OC醋酸和碳酸钠溶液反应:2HCO= H2OCO2D石灰石和盐酸反应:CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2O11、为了使硫酸溶液导电性几乎降低为零,应加入适量的ANaOHBNa2CO3CBaCl2DBa(OH)212、传统“陈醋”生产过程中有一步称为“冬捞夏晒”,是指冬天捞出醋中的冰,夏日曝晒蒸发醋中的水分,以提高醋的品质。假设用含醋酸质量分数为3%的半成醋,生产500 g 0.945 molL1的优级醋(密度为1.050 gmL1),生产过程中醋酸没有损失,捞出的冰和蒸发的水的总质量为()A
5、100 g B200 g C300 g D400 g13、摩尔质量的单位是Amol/gBg/molCmol/LDL/mol14、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A从碘的四氯化碳溶液中提取碘B除去乙醇中的苯C从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D从硫酸铜溶液中获得胆矾15、除去下列物质中混有的少量杂质(括号内为杂质),拟定的实验方案可行的是( )A木炭粉(硫磺)在空气中灼烧BKCl溶液(CaCl2)通入过量的CO2气体,过滤CNaCl溶液(Na2CO3)加入适量的澄清石灰水,过滤DH2气体(HCl气体)依次通过足量的NaOH溶液和浓硫酸16、体积为1L干燥容器中充入HCl气体后,测得容器中气体对
6、氧气的相对密度为1.082。将此气体倒扣在水中,进入容器中液体的体积是A0.25LB0.5LC0.75LD1L二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3
7、溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。18、有A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:A不溶于水和盐酸;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、_ B、_ C、_ D、_。(2)写出C的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:_,C与硫酸反应:_,E(足量)与C反应:_。19、下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请
8、根据装置回答有关问题:(1)装置A中玻璃仪器的名称是_,进水的方向是从_口(填字母)进水。(2)利用装置B分液时为使液体顺利滴下,应进行的具体操作是_。(3)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,应选择装置_(填字母,下同);从碘水中分离出I2,应选择装置_。20、为配制480mL0.1molL-1Na2SO4溶液。回答下列问题。(1)应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO410H2O)晶体_g。(2)配制Na2SO4溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、_、_。(3)实验时遇下列情况,溶液的浓度偏低的是_。A溶解后没有冷却便进行定容 B忘记将洗涤液转入容量瓶C容量瓶内壁附有水珠而未干燥
9、处理 D称量的硫酸钠晶体部分失水E加水定容时越过刻度线 F俯视刻度线定容21、(1)现有标准状况下以下五种物质:44.8L甲烷(CH4)6.021024个水分子196g H2SO40.5mol CO2,它们中含分子数最多的是(填写序号,下同)_,原子数最少的是_,体积最大的是_。(2)CO2 Na2CO3溶液 NaOH 固体 CaCO3 CH3COOH NH3H2O 乙醇 液态氯化氢属于电解质的有_;非电解质的有_。(填序号)(3)用双线桥法表示出下列反应的电子转移方向和数目_。3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】根据稀释定律
10、可知,溶液稀释前后溶质的物质的量不变,据此计算。【详解】设稀释后溶液中NaOH的物质量浓度为c,根据C浓V浓=C稀V稀可得:5010-3L3mol/L=50010-3Lc,解得c=0.3mol/L,所以答案B正确。故选B。2、D【解析】A. 硫酸铜溶液中加入氢氧化钡溶液,铜离子和氢氧根离子也会反应生成氢氧化铜沉淀,故A错误;B. 过氧化钠是氧化物,不能拆成离子的形式,故B错误;C. 氨水中的一水合氨是弱碱,不能拆成离子的形式,故C错误;D. 铝片与氢氧化钠溶液反应符合客观事实、拆写原则、电荷守恒、原子守恒,故D正确;故选:D。3、D【解析】根据消耗等物质的量的AgNO3,可知NaCl、MgCl
11、2、AlCl3三种溶液中含氯离子的物质的量相同,根据化学式计算物质的量,进而计算物质的量浓度之比。【详解】分别加入足量的硝酸银溶液,Cl-沉淀完全时,消耗等物质的量的AgNO3,可知NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中含氯离子的物质的量相同,假设n(Cl-)=1mol,根据物质的化学式可知:n(NaCl)=1mol,n(MgCl2)=mol,n(AlCl3)=mol,溶液的体积相同,则物质的量之比等于物质的量浓度之比,所以,三种溶液的物质的量浓度之比为:c(NaCl):c(MgCl2):c(AlCl3)=1:=6:3:2,答案选D。4、D【解析】A. O的非金属性强于S,故热稳定性H2O
12、H2S,A正确; B. Na和Mg同处于第周期,Na的核电荷数较小,故原子半径NaMg,B正确;C. 氯和碘同处于第VIIA族,氯的非金属性强于碘,故其阴离子的还原性是I-Cl- ,C正确;D. Na 和K同处于第IA族,K的金属性强于Na,故其失电子能力是NaK,D不正确,本题选D。5、D【解析】0.45mol/L0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;根据公式cB=分析,操作失误使nB偏大或V(aq)偏小,会使所配溶液浓度偏大,反之偏小。【详解】0.45mol/L0.5mol/L,即操作失误使所配溶液浓度偏小;A项,NaOH溶于水放热,转移时溶液没有冷却至室温,根据“热胀冷缩”原理
13、,冷却后溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大,不符合题意;B项,容量瓶没有烘干,对所配溶液浓度无影响,不符合题意;C项,配制500mL0.5mol/LNaOH溶液需要称量NaOH固体的质量为m(NaOH)=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,称量时不需要使用游码,称量NaOH固体时砝码放反了对所配溶液的浓度无影响,不符合题意;D项,定容时仰视读数,所配溶液体积偏大,所配溶液浓度偏小,符合题意;答案选D。【点睛】本题易错选C项,称量时砝码放反了是错误操作,但不一定引起实验误差,使用游码时会引起误差,不使用游码不会产生误差。难点是定容时仰视、俯视的误差分析,仰视刻度线(如图),容器内液面
14、高于刻度线,导致溶液体积偏大,所配浓度偏小;俯视刻度线(如图),容器内液面低于刻度线,导致溶液体积偏小,所配浓度偏大。6、A【解析】物质的量单位是摩尔,物质的量表示微观粒子集体的一个物理量,是国际单位制中七个基本物理量之一,A正确。7、D【解析】A、中国科学家侯德榜发现了侯氏制碱法,故侯氏制碱法和中国科学家有关,故A错误;B、中国科学家屠呦呦发现青蒿素,获得了诺贝尔奖,故B错误;C、中国科学家最早人工合成结晶牛胰岛素,故和中国科学家有关,故C错误;D、俄国科学家门捷列夫制出了第一张元素周期表,和中国科学家无关,故D正确;故选D。8、A【解析】A. 利用沸点差异蒸馏海水可得蒸馏水,图中蒸馏装置合
15、理,故A正确;B. 分离碘和水,应加入苯或四氯化碳进行萃取,分液后再蒸馏,不能用分液的方法直接分离碘和水,故B错误;C. 胶体、溶液都可透过滤纸,不能用过滤的方法分离,应用半透膜渗析分离,故C错误;D. 容量瓶只能在常温下使用,不能在容量瓶中稀释浓硫酸,故D错误;故选A。9、A【解析】A. 氯气通入含有Fe3+的溶液中,Fe3+不发生反应,离子浓度几乎不变;B. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使的浓度减小;C. 氯气溶于水生成的盐酸可以和反应,使的浓度减小;D. 氯气通入含有I-的溶液中,I-与氯气发生置换反应,I-浓度减小;综上所述,离子浓度变化最小的是Fe3+,答案选A。10、D【解析】
16、A. Fe和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,故离子方程式2Fe + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2错误;B. 硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为:2H+SO42+Ba2+2OH= BaSO4+2H2O,故错误;C. 醋酸是弱酸,不能拆成离子形式,故错误;D. 石灰石和盐酸反应的离子方程式为:CaCO3 + 2H+ = Ca2+ + CO2 + H2O,故正确。故选D。【点睛】离子方程式的判断通常从以下几个角度分析:(1)违背反应客观事实: 如:Fe2O3与氢碘酸:Fe2O36H+2 Fe3+3H2O错因:忽视了Fe3+与I-发生氧化一还原反应。(2)违反质量守恒或电荷守恒定律及电子得失平衡:
17、如:FeCl2溶液中通Cl2 :Fe2+Cl2Fe3+2Cl- 错因:电子得失不相等,离子电荷不守恒。(3)混淆化学式(分子式)和离子书写形式: 如:NaOH溶液中通入HI:OH-HIH2OI-错因:HI误认为弱酸。(4)反应条件或环境不分: 如:次氯酸钠中加浓HCl:ClO-H+Cl-OH-Cl2错因:强酸制得强碱。(5)忽视一种物质中阴、阳离子配比:如:H2SO4 溶液加入Ba(OH)2溶液:Ba2+OH-H+SO42-BaSO4H2O,正确:Ba2+2OH-2H+SO42-BaSO42H2O。11、D【解析】A.A项中反应为2NaOHH2SO4=Na2SO42H2O,Na2SO4=2Na
18、SO42-,溶液导电性几乎无变化,故A错误;B.B项中发生反应为Na2CO3H2SO4=Na2SO4CO2H2O, Na2SO4=2NaSO42-,溶液导电性几乎无变化,故B错误;C.C项中发生反应为BaCl2H2SO4=BaSO42HCl,HCl=HCl,溶液导电性几乎无变化,故C错误;D.D项中发生反应为Ba(OH)2H2SO4=BaSO42H2O,反应后溶液离子浓度非常小,导电性几乎降低为零,故D正确。故选D。12、D【解析】正确答案:D由溶质质量守恒:511 g1.15 g/mL11-3L/mL1945 mol/L= (511gmg)3% m=411g13、B【解析】摩尔质量是指单位物
19、质的量的物质所具有的质量,由此可得出其单位为g/mol,故选B。14、C【解析】A应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口附近,故A错误;B应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。15、D【解析】A.木炭粉和硫磺均能在空气中灼烧反应,不能除去硫磺,A错误;B.氯化钙不能与二氧化碳发生反应而除去,B错误;C.向溶液中加入澄清石灰水,引入新的杂质离子钙离子和氢氧根离子,C错误;D.氯化氢气体与氢氧化钠反应
20、,而氢气不反应,再干燥得到纯净的氢气,D正确;答案选D。16、C【解析】由于在相同条件下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,所以容器中气体的相对分子质量是1.0823234.6,这说明氯化氢不纯,混有空气,设HCl物质的量分数为x,则34.6=36.5x+29(1-x),得x=0.75,则氯化氢和空气的体积之比约是31,所以进入容器中液体的体积是3/4L,即0.75L;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、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
21、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-,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
22、: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
23、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。18、BaSO4 BaCO3 Ba(OH)2 K2CO3 Ba(OH)2=Ba2+2OH BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4 CO2+OH=HCO3- 【解析】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激
24、性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸
25、,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3; (2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH;故答案为Ba(OH)2=Ba2+2OH; (3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO
26、2;C为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;CO2+OH=HCO3-。19、冷凝管(或直形冷凝管) a 先将分液漏斗上部的玻璃塞打开,再旋开分液漏斗的旋塞 C B 【解析】根据蒸馏、分液、蒸发的原理、装置、操作等回答。【详解】(1)装置A是蒸馏装置,其中玻璃仪器是冷凝管。为提高冷凝效率,应使水流方向与蒸气流向相反,即水从a口进、从b口出。(2)利用装置B
27、分液时,为使液体顺利滴下,应使分液漏斗内外气体相通、压强相等。具体操作是打开分液漏斗上口的玻璃塞(或:使玻璃塞上凹槽或小孔与上口的小孔对齐),然后旋开分液漏斗的活塞。(3)从氯化钾溶液中得到氯化钾固体,应使用蒸发的方法,选择装置C;从碘水中分离出I2,应使用萃取、分液的方法,应选择装置B。【点睛】蒸馏适用于分离互溶、沸点相差较大的液态混合物;分液适用于分离不相溶的液体混合物;蒸发适用于从溶液中分离热稳定性较好的固体溶质。20、16.1 胶头滴管 500mL容量瓶 BE 【解析】(1)为配制480mL0.1molL-1Na2SO4溶液,需要选择500mL容量瓶,则应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na
28、2SO410H2O)晶体的质量是0.5L0.1mol/L322g/mol16.1g。(2)配制Na2SO4溶液时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,则需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。(3)A溶解后没有冷却便进行定容,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;B忘记将洗涤液转入容量瓶中溶质的质量减少,浓度偏低;C容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理不影响溶质的质量和溶液体积,浓度不变;D称量的硫酸钠晶体部分失水导致溶质的质量增加,浓度偏高;E加水定容时越过刻度线,溶液体积增加,浓度偏低;F俯视刻度线定容,溶液体积减少,浓度偏高。答案选B
29、E。21、 【解析】(1)根据n=m/M=N/NA=V/Vm计算;(2)电解质:在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物。非电解质:在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物。(3)硫化合价既升高又降低,转移4e;【详解】(1)现有标准状况下五种物质:44.8L甲烷(CH4)6.021024个水分子196g H2SO40.5mol CO2,物质的量分别是:44.8L/22.4Lmol1=2mol,原子数为2mol5=10mol;1.2041024/6.021023mol1=2mol,原子数为2mol3=6mol;体积为218gmol1/1g/ml=36mL;196g H2SO4的物质的量为:196g
30、/98gmol1=1.5mol,原子数为1.5mol7=10.5mol;0.5mol CO2,原子数为1.5mol3=4.5mol;体积为1.5mol22.4Lmol1=33.6L。它们中含分子数最多的是(填写序号,下同),原子数最少的是,体积最大的是。(2)CO2 溶于水生成碳酸能导电,但不是本身电离,故属于非电解质;Na2CO3溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质;NaOH 固体在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;CaCO3 在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;CH3COOH在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;NH3H2O在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;乙醇在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物,属于非电解质;液态氯化氢在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质;属于电解质的有;非电解质的有 。(3)硫化合价既升高又降低,转移4e,;