《2023届重庆市巴蜀中学化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届重庆市巴蜀中学化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析.doc(14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注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、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NaH
2、CO3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:Na2CO3NaHCO3,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。2、D【解析】粗盐的主要成分为氯化钠,此外还有一些杂质,为混合物,酸雨是一种主要含有硫酸或硝酸的溶液,是混合物,故正确;天然气是化石燃
3、料,不可再生能源,故错误;电解质溶液靠带电荷的离子定向移动而导电,所以导电能力与溶液中离子浓度及离子所带电荷多少有关,故正确;不锈钢和目前流通的硬币都是合金,故正确;盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误;纯碱是碳酸钠,不是碱,故错误;稀豆浆和雾都是胶体,故正确。故选D。3、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
4、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。4、C【解析】试题分析:两个反应的方程式为:Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O Ba(OH)2+NaHSO4=NaOH+BaSO4+H2O NaOH+NaHSO4=Na2SO4+H2O。A、从方程式分析,当氢氧化钡恰好和硫酸完全反应时,溶液的导电能力最小,故代表滴加硫酸时的变化曲线,故A错误;B、b点是加入硫酸氢钠进行反应,溶液中含有氢氧化钠,所以不含SO42-,故B错误;C、a点为钡离子和硫酸根离子完全沉淀,d为硫酸钠溶液,溶液都显中性,故C正确;D、c点曲线为硫酸,曲线为氢氧化钠和硫酸钠,
5、因为硫酸根离子浓度相同,因为中的钠离子浓度大于中氢离子浓度,所以溶液中的氢氧根离子浓度不相同,故D错误。考点:本题考查化学反应中的能量变化。5、D【解析】A氯水中含有次氯酸,可使有色布条褪色,故A错误;B加入NaOH溶液,氯水浅黄绿色消失,是由于氯气和氢氧化钠溶液反应,与次氯酸无关,故B错误;C加入盐酸酸化,引入Cl-,再加入硝酸银溶液产生AgCl白色沉淀,则无法说明氯水中有Cl-存在,故C错误;D氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,溶液呈浅黄绿色,且有刺激性气味,说明有Cl2分子存在,故D正确;故答案为D。【点睛】考查氯水的成分及氯水中各微粒的性质,明确离子、分子的性质是解答本题的关键,新制氯水中
6、存在Cl2+H2OH+Cl-+HClO,所含分子只有Cl2和H2O、HClO分子,所含的离子只有H+、Cl-、ClO-和OH-。6、B【解析】A. 将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,会发生爆炸,故A错误;B. 盐酸能够溶解镁粉和铝粉,而不能溶解铜,可以加盐酸后过滤,除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉,故B正确;C. 汽油和煤油混溶,不能用萃取的方法分离汽油和煤油,故C错误;D. KNO3和NaCl均易溶于水,不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体混合物,故D错误;故选B。7、B【解析】A过氧化钠、过氧化钾与二氧化碳反应,镁可在二氧化碳中燃烧,则钾、钠、镁等活泼金属着火时,不能用泡沫
7、灭火器灭火,一般可用沙子扑灭,选项A正确;B、如果不慎将浓硫酸沾到皮肤上,立即用较多的水冲洗,再用3%5%的NaHCO3溶液冲洗而不是用硼酸溶液,选项B不正确;C蒸馏完毕后,先停止加热,充分冷却收集馏分,则待装置冷却后,停止通水,再拆卸蒸馏装置,选项C正确;D配制溶液时,注意定容时不能使液面超过刻度线,故应在液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管逐滴加入,选项D正确;答案选B。8、C【解析】A、如果加热则生成过氧化钠,不加热生成氧化钠,A不符合。B、如果CO2过量,则生成碳酸氢钠,不过量生成碳酸钠和水,B不符合。C、过氧化钠和二氧化碳反应只能生成碳酸钠和氧气,C符合。D、氧气过量则生成CO2,
8、氧气不足则生成CO,D不符合;所以答案选C。9、A【解析】同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,氧气、甲烷、二氧化碳、二氧化硫的物质的量分别为32g/mol、16g/mol、44g/mol、64g/mol,根据n=可知,质量相等的气体,甲烷的物质的量最大,故甲烷占有的体积最大,故选A。10、B【解析】A.锌能与稀硫酸或排在锌后面的可溶性硫酸盐反应生成硫酸锌,故A错误;B.氧化铜能与稀盐酸反应生成氯化铜和水,只能与酸反应生成,故B正确;C.碳酸钙能与盐酸反应或高温分解生成二氧化碳,故C错误;D.氢氧化钠能与硫酸或硫酸镁等反应生成硫酸钠,故D错误;本题答案为B。11、A【解析】试题分析:在
9、3Fe2+2S2O32-+O2+4OH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O中,化合物中铁元素、硫元素用平均化合价,铁元素的化合价变化硫元素的化合价变化为氧元素的化合价变化:0-2,所以氧化剂是O2;还原剂是Fe2+、S2O32-氧化剂是O2,还原剂是Fe2+、S2O32-,3molFe2+参加反应时只有2mol被氧化,参加反应的氧化剂与还原剂的物质的最之比为1:(2+2)=1:4,故A错;2molFe2+被氧化时,失去电子2mol,则被Fe2+还原的O2的物质的量为B正确;每生成1molFe3O4,参加反应的氧气为1mol,转移电子数为1mol4=4mol,故C正确;O2是氧化剂,S2O32
10、和Fe2+是还原剂,故D正确;所以答案选A考点:考查氧化还原反应计算的相关知识点。12、C【解析】镁离子用氢氧根离子沉淀,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀;硫酸根离子用钡离子沉淀,加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀。至于先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行。钙离子用碳酸根离子沉淀,除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都沉淀了,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,所以正确的顺序为:加过量的BaCl2溶液,加过量的Na2CO3溶液,加过量的NaOH溶液,过滤,加适量的盐酸;或者,加过量的NaOH溶
11、液,加过量的BaCl2溶液,加过量的Na2CO3溶液,过滤,加适量的盐酸。所以正确的顺序是或,故答案为C。【点睛】以粗盐提纯为载体,考查混合物的分离提纯,注意除杂的最后不能再有其他杂质,过滤要放在所有沉淀步骤的最后;除去杂质时,镁离子会与氢氧根离子和碳酸根离子生成沉淀,钙离子会与碳酸根离子生成沉淀,硫酸根离子会与钡离子生成沉淀,加入盐酸可以除去过量的碳酸钠和氢氧化钠。13、D【解析】A.向某无色溶液中加入硝酸银溶液,可能产生碳酸银、硫酸银等白色沉淀,不一定为氯化银沉淀,A错误;B.向溶液中加入氯化钡溶液后再加入硫酸,产生白色沉淀硫酸钡,但是由于加入了硫酸,无法确定原溶液中否存在硫酸根离子,B错
12、误;C.向某无色溶液中加入碳酸钠溶液,可能产生碳酸钙白色沉淀,不一定为碳酸钡沉淀,C错误;D.向某无色溶液中加入无色酚酞,溶液变红,显碱性,一定存在OH-,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】针对选项(B),溶液中先加过量的稀盐酸,没有现象,再加入氯化钡溶液,有白色沉淀生成,溶液中含有SO42;若先加氯化钡溶液,可能生成氯化银白色沉淀,不溶于稀盐酸,不能排除银离子的干扰;若加入硝酸酸化的氯化钡溶液,不能排除亚硫酸根离子的干扰。14、A【解析】A. HCl是强酸,属于强电解质;HF是弱酸,属于弱电解质;NH3是氢化物,属于非电解质,故A正确;B. Cu是金属单质,既不是电解质也不是非电解质,故B
13、错误;C. H3PO4在水中只有部分电离,所以属于弱电解质;BaSO4在水溶液中虽难溶,但溶于水的部分或熔融状态下能完全电离,BaSO4Ba2+,所以属于强电解质,H2OH+OH只有部分电离,所以属于弱电解质,故C错误;D. HNO3是强酸,属于强电解质,故D错误;故选A。15、B【解析】氢气还原氧化铜:CuO + H2 = Cu + H2O,Cu由+2价降低为0价,H由0价升高为+1价。【详解】ACuO中Cu元素价态降低,做氧化剂,A不正确;BCuO中Cu元素价态降低,得电子,做氧化剂,B正确;C氢元素由0价变为+1价,化合价升高,C不正确;D铜元素由+2价变为0价,化合价降低,D不正确;故
14、选B。16、C【解析】氧化铁和氧化铜与稀硫酸反应的化学方程式为:Fe2O3+3H2SO4Fe2(SO4)3+3H2O,CuO+H2SO4CuSO4+H2O。由于氧化铜和氧化铁的混合物与0.1mol硫酸恰好完全反应,故联立两个化学方程式可得:Fe2O3+CuO+4H2SO4Fe2(SO4)3+CuSO4+4H2O4mol 4mol0.1mol 0.1mol分析化学方程式可以知道硫酸根中氧元素没有发生改变,依然在硫酸根中,而氧化铜和氧化铁中的氧元素则转变为水中的氧元素,即混合物中氧元素的质量和水中氧元素的质量相等,所以水中氧元素的质量为0.1mol18g/mol1.6g,所以正确的答案选C。二、非
15、选择题(本题包括5小题)17、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”,说明溶液中不能存在有色离子,溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀,由Ag+Cl-=AgCl说明溶液中含有Ag+;在(2)的滤液中加过量的氨水,氨水是可溶性弱碱,先与滤液中的酸中和,后产生白色沉淀,由Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+;第(5)小题要从离子共存角度分析。【详解】(1)因为溶液是无色透明的,不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+,所以
16、不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+;(2)取少量原溶液,加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,发生反应Ag+Cl-=AgCl,AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物,可以确定原溶液中肯定存在Ag+;(3)取(2)中的滤液,加入过量的氨水(NH3H2O),先中和滤液中的酸:H+ NH3H2O=NH4+H2O,过量的氨水可发生反应:Mg2+ 2NH3H2O=Mg(OH)2+2NH4+,说明原溶液肯定有Mg2+;(4)由上述分析知,无法排除K+的存在,所以溶液中可能存在K+;通过焰色反应实验可验证K+是否存在:用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧,透过蓝色钴玻璃观察,若火焰呈紫色则证明K+存在,
17、否则不存在。(5)由上述分析可知,原溶液一定存在Ag+和Mg2+,因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应:Ag+Cl-=AgCl,2Ag+CO32-=Ag2CO3,Ag+OH-=AgOH,Mg2+2OH-=Mg(OH)2,所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-,4个选项中只有NO3-可以大量存在,答案选B。18、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- = H2SiO3阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.400.8 mol/L【解析】(1)实验,向溶液中加入足盐酸,产生白色沉淀并放出0.56 L气体,根据表格所提
18、供的离子可知,该气体一定是CO2,溶液中一定含有CO32,且c(CO32)=0.25mol/L;溶液中存在CO32时,一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+;故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+;(2)加入盐酸,由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32,发生反应SiO32+2H+=H2SiO3。故答案为SiO32+2H+=H2SiO3;(3)实验,H2SiO3加热分解生成SiO2,m(SiO2)=2.4g,根据硅原子守恒,c(SiO32)= =0.4mol/L。实验,向的滤液中滴加BaCl2溶液,无明显现象,则溶液中不含SO42。根据电荷守恒2c(CO32)+2c(SiO32)=20.25mol/
19、L+20.4mol/L=1.3mol/Lc(Na+)=0.5mol/L,因此溶液中一定含有K+,且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知,不能确定NO3,c(CO32)=0.25mol/L,c(SiO32)=0.4mol/L,c(SO42)=0。故答案为阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c/molL1?0.250.40(4)根据(3)问中的分析,可知,溶液中一定存在K+,且其浓度至少为0.8mol/L。故答案为0.8 mol/L。点睛:离子推断题中,根据条件判断出一种离子之后,要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32的存在,则溶液中一定不存在A
20、g+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在,是本题的难点、易错点。19、长颈漏斗 分液漏斗 AE BD c b DG 浓硫酸 dcbe 收集尾气中的一氧化碳,防止污染 【解析】本题考查的是常用气体的发生装置和收集装置及选取方法。锥形瓶是常用的反应容器,长颈漏斗方便加液体药品;制取装置包括加热和不需加热两种,如果用双氧水和二氧化锰制氧气就不需要加热,如果用高锰酸钾或氯酸钾制氧气就需要加热。氧气的密度比空气的密度大,不易溶于水,因此能用向上排空气法和排水法收集。若用图X装置进行“排空气法”收集制取O2,氧气应从长管进入,因为氧气的密度比空气的密度大;若瓶中装满水,用排水法收集氧气,氧气
21、应从短管进入,因为氧气的密度比水小;若用F装置进行CO还原Fe2O3的实验,装置中气球的作用是吸收生成的二氧化碳。【详解】(1)根据仪器的外形特征可知仪器为长颈漏斗,仪器为分液漏斗。本小题答案为:长颈漏斗;分液漏斗。(2) 用KClO3和MnO2制O2的反应物是固体需要加热,还需要用导气管将气体导出,应选的发生装置为AE;用H2O2与MnO2制O2的反应物是液体,不需要加热,反应容器用锥形瓶即可,由于分液漏斗有开关,可以通过开关调节液体的流速,从而控制反应速度,应选择的发生装置为BD。本小题答案为:AE;BD。(3)若用图X装置进行“排空气法”收集制取的CO2,CO2应从长管(即c端)进入,因
22、为CO2的密度比空气的密度大;若瓶中装满水,用排水法收集氧气,氧气应从短管(即b端)进入,因为氧气的密度比水小。本小题答案为:c;b。(4) 甲酸脱水法制取一氧化碳的反应物是液体需要加热,应选的发生装置为G,由于分液漏斗有开关,可以通过开关调节浓硫酸的流速,还应用到的发生装置为D;制取CO时会携带出一部分水蒸气,而用CO还原Fe2O3的实验中需用纯净的CO,则X中应加入的试剂是浓硫酸,用于吸收CO中的水蒸气,且气体应从长管进短管出,则X与其他导管连接的顺序是dcbe。本小题答案为:DG;浓硫酸;dcbe。完成该实验后因为一氧化碳有毒污染空气,所以必须进行尾气处理,将一氧化碳收集起来再处理。本小
23、题答案为:收集尾气中的一氧化碳,防止污染。20、C8H16 CH2=CH2 橙色褪去 紫色褪去 氧化反应 D BC B 乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%) 【解析】石蜡油在催化剂作用下分解反应生成烯烃和烷烃,根据分析主要生成乙烯,乙烯与溴水发生加成反应,使得溴水褪色,通入酸性高锰酸钾溶液中,高锰酸钾溶液褪色,乙烯被酸性高锰酸钾溶液是否生成二氧化碳气体用澄清石灰水进行验证。【详解】(1)工业制乙烯的实验原理是烷烃(液态)在催化剂和加热、加压条件下发生反应生成不饱和烃。已知烃类都不与碱反应。例如,石油分馏产物之一十六烷可发生如下反应,反应式已配平:C16H34C8H1
24、8+甲,甲4乙,根据质量守恒得到甲的分子式为C8H16;1mol C8H16分别的得到4mol乙,则乙分子式为C2H4,其结构简式为CH2=CH2;故答案为:C8H16;CH2=CH2。(2)B装置中乙烯和溴水发生加成反应,其实验现象是橙色褪去;故答案为:橙色褪去。(3)C装置中乙烯被酸性高锰酸钾氧化,其实验现象是紫色褪去,其中发生反应的反应类型是氧化反应;故答案为:紫色褪去;氧化反应。(4)查阅资料知,乙烯与酸性高锰酸钾溶液反应产生二氧化碳,根据二氧化碳和澄清石灰水是否有沉淀生成来分析,因此根据本实验中装置D中的实验现象可判断该资料是否真实;故答案为:D。(5)通过题述实验探究可知,检验甲烷
25、和乙烯的方法可用酸性高锰酸钾或溴水反应,现象都为溶液褪色,因此为BC;除去甲烷中乙烯的方法是用酸性高锰酸钾溶液,因此为C;故答案为:BC;C。(6)分别燃烧乙烯和甲烷,乙烯产生黑烟,原因是乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%);故答案为:乙烯中碳的质量分数为85.7%,大于甲烷中碳的质量分数(75%)。【点睛】化学实验是常考题型,主要实验仪器、装置,考查学生分析、判断的能力。21、9.7mol/L 10.3 10mL量筒 分液漏斗 100mL容量瓶 2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O 【解析】(1)物质的量浓度c=1000/M=10001.130%/34=
26、9.7mol/L,设需要的浓双氧水的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:9.7molL1VmL=1molL1100mL,解得V=10.3mL;(2)配制1.0mol/L的双氧水100mL时,用到的实验仪器15mL量简、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、100mL容量瓶;不需要用的是10mL量筒、分液漏斗,还缺少的实验仪器是100mL容量瓶 ;(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O,由关系式2FeSO4H2O2 2152g 1mol m 1.0mol/Lb10-3Lm=304b10-3g10片复方硫酸亚铁片(每片a毫克)中FeSO4的质量分数为100%= 。