《上海市北虹高级中学2022年化学高一上期中质量检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《上海市北虹高级中学2022年化学高一上期中质量检测模拟试题含解析.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答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、 “靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,以此获取靑蒿素用到的分离方法是A过滤 B蒸馏 C蒸发 D分液2、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3、下图所示
2、分离混合物时常用的仪器,从左至右,对应的混合物分离操作方法正确的是A蒸馏、分液、蒸发、过滤 B蒸发、过滤、蒸馏、分液C蒸馏、过滤、蒸发、分液 D蒸发、分液、蒸馏、过滤4、下列物质的分类正确的是混合物酸盐化合物ACuSO45H2OH2SO4NaCl盐酸B碱石灰醋酸生石灰Na2OCKNO3晶体NH4ClCu2(OH)2CO3NaOHD澄清石灰水HNO3NaHSO4NaHCO3AABBCCDD5、下列说法不正确的是 A新制氯水可使紫色石蕊试液先变红后褪色B新制氯水有漂白性是因为HClO的强氧化性C新制氯水能杀菌消毒是因为Cl2有毒,能毒杀细菌D新制氯水与久置的氯水中加小苏打溶液都能产生气泡6、制备氰
3、氨基化钙的化学方程式为CaCO3+2HCNCaCN2+CO+H2+CO2,下列说法正确的是A氢元素被氧化, 碳元素被还原BHCN被氧化, CaCO3被还原CHCN是氧化剂, CaCO3是还原剂DCaCN2是氧化产物, H2为还原产物7、二氧化氯、铁酸钠以及臭氧是饮用水的“三净客”,用铁酸钠(Na2FeO4)处理来自河流湖泊的水,以作为人们生活饮用水,是一项较新的技术。以下叙述中正确的是( )二氧化氯对水具有消毒、净化双效功能 臭氧可消除水洗物中残留的农药残留,杀灭水中的细菌病毒 臭氧、明矾净水原理相同 用Na2FeO4净水具消毒和净化双效功能ABCD8、下列实验现象描述错误的是编号实验现象A加
4、热放在坩埚中的小块钠钠先熔化成光亮的小球,燃烧时,火焰为黄色,燃烧后,生成淡黄色固体B在酒精灯上加热用砂纸打磨过的铝箔铝箔变软,失去光泽,熔化的铝并不滴落C在FeCl3溶液中加入Na钠浮在液面上,熔化成小球,小球迅速游动,并发出嘶嘶的响声,同时生成红褐色沉淀D将水蒸气通过灼热的铁粉黑色粉末变为红褐色AABBCCDD9、现有标准状况下四种气体8.96L; 个; 30.6g; 。下列关系从小到大表示不正确的是( )A体积:B密度:C质量:D氢原子数:10、下列有关胶体的说法正确的是A胶体一定是混合物B胶体与溶液的本质区别是有丁达尔效应C将饱和氯化铁溶液滴入稀氢氧化钠溶液中加热,可得氢氧化铁胶体D胶
5、体能通过半透膜11、一定温度和压强下,用m g的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个体积大小不同的气球,下列说法中正确的是( )A气球中装的是O2B气球和气球中气体分子数相等C气球和气球中气体物质的量之比为41D气球和气球中气体密度之比为2112、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是( )A23 g Na与足量H2O反应完全后可生成NA个H2分子B1 mol Na2O2和足量CO2反应转移2NA个电子C27g铝与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子D3 mol单质Fe与足量盐酸反应,失去9NA个电子13、成语是中华民族语言的瑰宝下列成语中,其本意主要为化学变化的是A铁杵磨
6、成针B死灰复燃C木已成舟D积土成山14、现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1 mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为()A111B123C321D63215、向三个密闭容器中分别充入Ne、H2、O2,下列有关这三种气体的叙述正确的是A同温、同压时,三种气体的密度关系:B温度、密度相同时,三种气体的压强关系:C质量、温度、压强均相同时,三种气体的体积关系:D温度、压强、体积均相同时,三种气体的质量关系:16、在2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,c(Cl-)=2.5molL-1 、c(Na+ )=1.0 molL-1 、c(Mg2 + )=0.50 mo
7、lL- 1 则此溶液中Ca2 + 离子的物质的量是A0.5 molB1.0 molC2.0 molD3.0 mol二、非选择题(本题包括5小题)17、由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_、_。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_、_、_。(顺序不限)18、有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:元素代号相关信息A最外层的电子数是次外层电子数的3倍B海水中含量第一位的金属元素CL层得1个电子后成为稳定结构D二价阴离子核外有18个电子E失去一个电子后就成为一个原子F单质为大气中含量最多的气体请填写下列空格:
8、(1)A原子的电子式:_。(2)B离子的结构示意图:_,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是_(写出两种,用微粒符合表示)。(3)C元素的名称:_,C原子中能量最高的电子位于第_层。(4)D的二价阴离子的电子式:_;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为_。(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为_,离子化合物为_(各写出一种物质即可)19、回答下列问题:(1)为了除去粗盐中的Ca2、Mg2、 SO42 -及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序:_(填序号)。过滤加过量NaOH溶液加适量盐酸
9、加过量Na2CO3溶液加过量BaCl2溶液(2)判断BaCl2已过量的方法是_。(3)第步中,写出相应的化学反应方程式(设粗盐中Ca2的主要存在形式为CaCl2):_。20、I.是一种重要的化工原料,下图是一些含氯产品: (1)中钢瓶上应贴的标签为_。A腐蚀品 B爆炸品 C有毒品 D易燃品(2)化学工业中通过“氯碱工业”制取氯气等产品,其化学方程式为_。(3)制备“84消毒液”(有效成分为)的化学方程式为_。(4)工业上将氯气通入石灰乳中制取漂白粉,其有效成分是_(填化学式)。II.实验室里除了用二氧化锰和浓盐酸加热制取氯气,也可以利用反应:制取并收集纯净、干燥的氯气,部分装置如图所示:(1)
10、若以和浓盐酸为原料制取氯气,请根据反应原理从下图中选择合适的制气装置_(填代号)。a. b. c. (2)装置B的作用_。(3)E中的试剂可选_。A溶液 B溶液 C溶液 D水21、如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置(夹持及加热仪器已略)(1)装置A中两个玻璃仪器名称分别是_和_;(2)实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是_;(3)实验时多余的氯气可用F装置来吸收,有关化学方程式是_;(4)装置B中饱和食盐水的作用是_;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,为此C中、依次放入湿润有色布条;_;(可供选择的用品有:无水氯化钙、碱石灰)和干燥的有色布条。(6)设计装置D、E的
11、目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱,当向D中缓缓通入少量氯气时,D中可以观察到的现象是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】根据“靑蒿一握,以水二升渍,绞取汁”可判断以此获取靑蒿素用到的分离方法是过滤,答案选A。2、D【解析】雾属于胶体。【详解】A.食盐水属于溶液,故错误;B. 碘的四氯化碳溶液属于溶液,故错误;C. 泥水属于悬浊液,故错误;D. 淀粉溶液属于胶体。故正确。选D。3、A【解析】因蒸馏烧瓶用于分离沸点相差较大的两种液体的分离或难挥发性固体和液体的分离,即蒸馏;因分液漏斗用来分离互不相溶的液体或用来分离在不同溶剂中溶解度不同的混合物,即分液或萃取;因蒸发
12、皿用于可溶性固体和液体的分离,即蒸发;因普通漏斗用语分离互不相溶的固体和液体,即过滤;所以从左至右,可以进行的混合物分离操作分别是:蒸馏、分液或萃取、蒸发、过滤,答案选A。4、D【解析】根据混合物、化合物、氧化物、酸、碱、盐等相关概念分析判断。【详解】A项:CuSO45H2O是化合物,盐酸(HCl的水溶液)是混合物。A项错误; B项:生石灰(CaO)是氧化物。B项错误; C项:KNO3晶体是化合物,NH4Cl是盐。C项错误; D项:所有物质分类正确。本题选D。5、C【解析】新制氯水含有氯气、盐酸和次氯酸等物质。【详解】A. 新制氯水中有酸性,可使紫色石蕊试液先变红,含有次氯酸具有漂泊性,然后褪
13、色,故正确;B. 新制氯水有漂白性是因为HClO的强氧化性,能使有色物质褪色,故正确;C. 新制氯水能杀菌消毒是因为次氯酸具有强氧化性、能杀菌消毒,不是氯气的作用,故错误;D. 新制氯水与久置的氯水都含有盐酸,故向其中加入小苏打溶液都能产生二氧化碳,故正确。故选C。【点睛】新制氯水中含有氯气和盐酸和次氯酸等,氯气具有强氧化性,盐酸有酸性,次氯酸有强氧化性和漂白性。6、D【解析】CaCO3+2HCN=CaCN2+CO+H2+CO2中,N元素化合价不变,生成物CO2中碳元素来自碳酸钙,它的化合价没有发生变化,生成物CO中碳元素来自HCN,C的化合价没有发生变化,HCN中的H原子得电子由+1价变为0
14、价(2个H原子),得到H2,HCN中的C原子失电子,由+2价变为+4价(1个C原子),得到CaCN2。【详解】因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则氢元素被还原,碳元素被氧化,A错误;因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则HCN既是氧化剂又是还原剂,碳酸钙中没有元素的化合价发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,B、C错误;HCN中的碳元素化合价由+2升高到+4,对应的氧化产物为CaCN2,HCN中的氢元素化合价由+1价降低到0,对应的还原产物为H2,D正确。故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,准确判断物质中元素的化合价是解答本题的关键,HCN、CaCN2中元素的化合
15、价分析是解答中的难点。7、A【解析】二氧化氯对水具有消毒功能,但不能净水,错误;臭氧可消除水洗物中残留的农药残留,杀灭水中的细菌病毒,正确;明矾中铝离子发生水解生成氢氧化铝胶体,吸附水中的杂质净水,而臭氧具有强氧化性,杀菌消毒,净水原理不同,错误;Na2FeO4是可溶于水的强氧化剂,在水中有杀菌消毒的作用,其还原产物主要是Fe3+,会水解形成Fe(OH)3胶体,则Na2FeO4净水具消毒和净化双效功能,正确;综上,正确,答案选A。8、D【解析】水蒸气通过灼热的铁粉发生反应:3Fe4H2O(g) Fe3O44H2,生成物Fe3O4为黑色固体,故D错误。9、C【解析】标准状况下8.96L的物质的量
16、为,所含氢原子个数为0.44=1.6NA,质量为0.4mol16g/mol=6.4g;个物质的量为0.5mol,体积为0.5mol22.4L/mol=11.2L,所含氢原子个数为0.5 NA,质量为0.5mol36.5g/mol=18.25g;30.6g物质的量为,所含氢原子个数为0.92=1.8NA,体积为0.9mol22.4L/mol=20.16L,质量为30.6g;体积为0.3mol22.4L/mol=6.72L,所含氢原子个数为0.33=0.9NA,质量为0.3mol17g/mol=5.1g;A.体积大小关系为:,故A正确;B.同温同压下气体密度比等于摩尔质量之比,所以密度大小关系为:
17、,故B正确;C.质量大小关系为:,故C错误;D.氢原子个数大小关系为:,故D正确;故答案为C。【点睛】本题考查物质的量有关计算,侧重考查对基本公式的理解和掌握,明确各个物理量之间的关系是解本题关键,注意气体摩尔体积适用范围及适用条件,题目难度不大。10、A【解析】A因为分散质粒子在1nm100nm之间的分散系就是胶体,胶体属于混合物,A正确;B胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小,不是有丁达尔效应,B错误;C将饱和氯化铁溶液滴入沸水中加热,可得氢氧化铁胶体,C错误;D胶体提纯用渗析的方法,胶体不能通过半透膜,D错误;答案选A。11、A【解析】根据V=Vm,已知气体的质量相等,而
18、Vm为定值,故M越小,则气体的体积越大,CH4、CO2、O2、SO2的摩尔质量分别为16g/mol、44g/mol、32g/mol、64g/mol,气球体积由大到小的顺序为CH4、O2、CO2、SO2。【详解】A根据分析可知中装的是O2,A说法正确;B根据相同质量,气体的分子数与摩尔质量成反比,所以气球和气球中气体分子数不相等,B说法错误;C相同质量下,物质的量与摩尔质量成反比,所以气球和气球中气体物质的量之比为16:64=1:4,C说法错误;D根据,即与M成正比,所以气球和气球中气体密度之比为44:64=11:16,D说法错误;答案为A。12、C【解析】A. 23 g Na的物质的量是1mo
19、l,与足量H2O反应完全后可生成0.5NA个H2分子,A错误;B. 过氧化钠和二氧化碳的反应中既是氧化剂也是还原剂,1 mol Na2O2和足量CO2反应转移NA个电子,B错误;C. 27g铝的物质的量是1mol,与足量氢氧化钠溶液反应失去3NA个电子,C正确;D. 3 mol单质Fe与足量盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,失去6NA个电子,D错误。答案选C。13、B【解析】A. 铁杵成针没有生成新物质,属于物理变化,故A错误;B. 死灰复燃有新物质生成,燃烧属于化学反应,故B正确;C. 木己成舟没有生成新物质,属于物理变化,故C错误;D. 积土成山没有生成新物质,属于物理变化,故D错误;答案选B。
20、14、D【解析】CO、CO2、O3(臭氧)三种气体分别都含有1mol氧原子时,根据分子组成,各自的物质的量之比=1:=6:3:2,答案为D。【点睛】利用分子组成,计算物质的物质的量的比值。15、B【解析】A根据阿伏加德罗定律的推论,同温、同压时,气体的密度与其摩尔质量成正比,故A不选;B温度、密度相同时,气体的压强与其摩尔质量成反比,故选B;C质量、温度、压强均相同时,气体的体积与其摩尔质量成反比,故C不选;D温度、压强、体积均相同时,气体的质量与其摩尔质量成正比,故D不选。答案选B16、A【解析】根据溶液的电荷守恒分析,设钙离子浓度为x molL- 1,则有0.502+1.01+2x=2.5
21、1,解x=0.25 molL- 1,钙离子物质的量为0.252mol=0.5mol。故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuSO4 K2CO3 Cu2+CO32-=CuCO3 Ba2+SO42-=BaSO4 CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O 【解析】A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2;则混合物中含有:SO42-、Cu2、CO32-、K;这些离子可以组成两种可溶性物
22、质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2+CO32-=CuCO3,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2+SO42-=BaSO4,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O。18、 NH4+、H3O+ 氟 略 18 HNO3 NH4NO3 【解析】A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,
23、则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。【详解】(1)A为O元素,原子的电子式:,答案为:。(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,答案为:;NH4+、H3O+。(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。答案为:L。(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,
24、电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。答案为:.;18。(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;答案为:HNO3 ;NH4NO3。19、或 取第步后的上层清液(或取少量上层清液)于试管中,再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量(或其它合理的方法) CaCl2Na2CO3=CaCO32NaCl、BaCl2Na2CO3 =BaCO32NaCl 【解析】(1)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
25、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,在进行过滤,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:加过量的氢氧化钠溶液或加过量的氯化钡溶液;加过量的氯化钡溶液或加过量的氢氧化钠溶液;加过量的碳酸钠溶液;过滤;加适量盐酸,故答案为或;(2)(1)加入过量氯化钡溶液除去硫酸根离子,检验硫酸根离子已除尽,可静止片刻在上层清液处,滴加一滴氯化钡溶液,不出现浑浊就说明硫酸根离子已经除尽,B
26、aCl2溶液已过量,故答案为取少量中上层清液于试管中,向其中滴加BaCl2溶液,若无沉淀产生,则BaCl2溶液已过量(其他合理答案均可);(3)碳酸钠的作用是将溶液中的钙离子和过量的钡离子沉淀下来,发生反应的化学方程式为:CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl;BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,故答案为CaCl2+Na2CO3=CaCO3+2NaCl、BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl。【点睛】本题考查粗盐的提纯,关键是注意离子性质的应用,除杂试剂的加入顺序判断,需要过量的试剂最后易于除去。20、C b 吸收氯化氢气体 A 【解析】本题是一道以氯气的性质
27、和氯气的制取为核心的综合题,难度一般。【详解】I.(1)氯气是一种有毒的气体,因此需要贴上有毒品的标签;(2)氯碱工业即以电解饱和食盐水为基础的工业,写出电解饱和食盐水方程即可:;(3)若要制得次氯酸钠,将氯气通入氢氧化钠溶液即可,反应原理与漂白粉的制取类似:;(4)漂白粉的主要成分为和,有效成分只有;II.(1)从方程式可以看出,我们需要一个固液不加热制气体的装置,因此选用装置b即可; (2)装置B中的饱和食盐水只吸收氯化氢而不吸收氯气,因此可以除去氯气中混入的氯化氢气体;(3)E是尾气处理,防止氯气溢出,一般选择碱液来吸收氯气,故答案选A。21、分液漏斗 蒸馏烧瓶 MnO2+4HCl(浓)
28、MnCl2+Cl2+2H2O Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 除去氯气中氯化氢气体 无水氯化钙 分液漏斗D中出现橙黄色 【解析】(1)依据仪器的形状说出其名称;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水;(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,据此判断解答;(5)验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性;(6)依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性解答。【详解】(1)依据仪器的形状可知,装置A中两个玻璃仪器名称分别是分液漏斗和蒸馏烧瓶
29、;(2)实验室利用MnO2和浓盐酸在加热条件下反应制备氯气,同时生成氯化锰和水,反应的化学方程式是MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;(3)氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(4)氯气在饱和食盐水中溶解度不大,氯化氢易溶于水,所以可以用盛有饱和食盐水的B除去氯气中混有的氯化氢;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,选项中ab的中都是干燥剂,再通入湿润的有色布条不能验证氯气的漂白性;c中II为固体干燥剂,不能为浓硫酸,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;(6)当向D中缓缓通入少量氯气时,可以看到无色溶液逐渐变为橙色,则说明氯气与溴溴化钠反应生成溴单质,依据氧化还原反应中氧化剂氧化性大于氧化产物氧化性可知氯气的氧化性大于溴的氧化性。【点睛】本题考查性质实验方案的制备,为高频考点,把握氯气的性质、制法、装置的作用及氧化还原反应原理为解答的关键,注意同主族元素性质的递变规律,题目难度中等。