《湖南省张家界市2022-2023学年化学高一上期中考试模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省张家界市2022-2023学年化学高一上期中考试模拟试题含解析.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注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、2017年我国首次海域可燃冰(甲烷的结晶水合物)试采成功。关于甲烷的结构与性质说法正确的是( )A是平面正方形分子B能与强酸、强碱反应C能与氯气在光照条件下反应D能使高锰酸钾酸性溶液褪色2、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述不正确的是A22.4LCO2与CO的混合气体中含碳原子数为NA
2、B常温下, 1L0.1 molL1的NH4NO3溶液中氮原子数为0.2 NAC2.7g金属铝变为铝离子时失去的电子数目为0.3NAD室温下,21.0 gC2H4和C4H8的混合气体中含有的原子数目为4.5 NA3、硼有两种天然同位素、,硼元素的近似相对原子质量为10.80,则对硼元素中质量分数的判断正确的是( )A20B略大于80C略小于80D804、在某无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AK、Ba2、Cl、SO42BNa、NH4、Cl、NO3CNH4、Fe3、SO42、NO3DK、HCO3、Cl、OH5、下列说法正确的是 ( )A同温、同压下,相同质量的气体都占有相同的体积B同温、同
3、压下,相同体积的气体都含有相同数目的原子C在任何情况下,1molCO2和64gSO2所含有分子数和原子总数都相同D1mol某气体的体积约为22.4L,该气体所处的情况一定是标准状况6、在一定温度下,向饱和烧碱溶液中加入一定量的过氧化钠,充分反应后恢复到原温度,下列说法正确的是A溶液中有晶体析出,Na数目变小B溶液中有气体逸出,Na数目增加C溶质的质量分数增大D溶液中Na数目减少,溶质质量分数变小7、下列各组物质中,前者属于电解质,后者属于非电解质的是A二氧化碳、BaSO4B盐酸、蔗糖CKNO3、乙醇DNaOH、氯气8、下列物质中属于酸的是ANH3BNaHCO3CH2SO4DFe(OH)39、化
4、学与科学、技术、社会、环境密切相关。下列有关说法中错误的是AKClO3属于盐,但不能作食用盐食用B自来水一般是采用氯气消毒,为了检验Cl-的存在,可选用硝酸银溶液C为防止月饼等富脂食品因被氧化而变质,常在包装袋中放入生石灰或硅胶D把大豆磨碎后,用水溶解其中的可溶性成分,经过滤后,分成豆浆和豆渣10、明代本草纲目收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和精人甑,蒸令气上其清如水,球极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A萃取 B过滤 C蒸馏 D升华11、有BaCl2和KCl的混合溶液a L,将其平均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2离子完全沉淀,消耗x mol H2
5、SO4,;另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀,消耗y mol AgNO3。据此得知原混合溶液中的c(K)为( )A(y-2x)/a B(2y-4x)/a C(2y-2x)/a D(y-x)/a12、300 mL某浓度的NaOH溶液中含有60 g溶质。现欲配制1 mol /L NaOH溶液,应取原溶液与蒸馏水的体积比约为( )A14B15C21D2313、分类是科学研究的重要方法,下列物质分类不正确的是A化合物:干冰、冰水混合物、烧碱 B同素异形体:石墨、C60、金刚石C非电解质:乙醇、四氯化碳、氯气 D混合物:漂白粉、矿泉水、盐酸14、 “安全无小事”,对危险化学品要在包装标签上印有
6、警示性标志。高锰酸钾(KMnO4)应选用的标志是ABCD15、设一个12C原子的质量为a g,一个R原子的质量为b g,阿伏加德罗常数为NA mol-1。则R的相对原子质量可以表示为ABCbNADaNA16、下列离子检验的方法错误的是A某溶液中加CaCl2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,说明原溶液中有CO32-B某溶液中加入稀盐酸无明显现象,然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42C某溶液中加NaOH溶液生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,说明原溶液中有Ba2+二、非选择题(本题包括5小
7、题)17、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na、Ag、Ba2、Cl、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_、B为_。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为_。(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有_,它的组成可能是_或_。18、有一包白色粉末,其中可能含有NaCI、Ba(NO3)2、CuSO4、Na2CO3,现做以下实验:将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,过滤,滤液呈无色
8、向中的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生试根据上述实验现象判断,原白色粉末中一定含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上物质均写化学式),第步反应中离子方程式为_19、(6分)用98%(密度为1.84g/mL)的浓硫酸配制1.84mol/L的硫酸240mL,回答问题:(1)该实验必须用到的实验仪器是:烧杯、量筒、胶头滴管、 。(2)配制时需要用量筒量取98%硫酸 mL(3)若配制1.84mol/L的硫酸溶液的其它操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的硫酸溶液浓度偏高的是 (填序号)。A将 98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定
9、容B将稀释的硫酸溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒C加水时溶液凹液面高于容量瓶刻度,此时立即用滴管将瓶内液体吸出,使溶液凹液面与容量瓶刻度相切D定容时俯视容量瓶的刻度线20、阅读、分析下列两个材料:材料一:材料二:物质熔点/沸点/密度/溶解性乙二醇(C2H6O2)1981.11易溶于水和乙醇丙三醇(C3H8O3)17.92901.26能跟水、酒精以任意比互溶回答下列问题(填序号):A蒸馏法 B萃取法 C“溶解、结晶、过滤”的方法 D分液法将纯碱从氯化钠和纯碱的混合物中分离出来,最好应用_。将乙二醇和丙三醇相互分离的最佳方法是_。21、 (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,
10、它的物质的量浓度为_mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为_mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠_mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为_mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_mol,有_g水分解。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A甲烷的分子结构为正四面体结构,故A错误;B甲烷的化学性质比较稳定,不能与强酸和强碱反应,故B错误;C甲烷与氯气在光照条件下能够发生取代反应,故C正确;D甲烷不能与酸性高锰酸钾溶液反应,故D错误。综
11、上所述,答案为C。2、A【解析】A. 没有给定标况下条件,所以不能确定22.4LCO2与CO的混合气体为1mol,也就无法确定混合气体中含碳原子数为NA,故A错误;B. 无论NH4+水解与否,根据元素守恒规律,溶液中的N元素都是0.2mol,数目为0.2 NA,故 B正确;C. 1mol金属铝在反应中只能失去3mol电子,因此2.7g金属铝(物质的量为0.1mol)变为铝离子时失去的电子数目为0.3NA,故C正确;D. 由于二者的最简式都是:CH2,所以21g中混合物中含CH2的物质的量为21g14g/mol=1.5mol,所以混合气体中含有的原子数目为4.5NA;故D正确;综上所述,本题选A
12、。3、B【解析】B元素的相对原子质量10.8,是质量数分别为10和11的核素的平均值,可以采用十字交叉法:,则和的原子的个数比为0.2:0.8=1:4,则同位素的质量分数=81.48%,答案选B。4、B【解析】根据离子反应反应的条件(生成难溶物、气体、弱电解质、发生氧化还原反应等)进行判断,满足离子反应发生的条件,离子之间不能够大量共存,否则能够大量共存;无色透明的酸性溶液中一定存在电离的氢离子、不存在有色的离子(如高锰酸根离子、铁离子、铜离子等)。【详解】无色透明的溶液酸性中,不存在有色的离子,溶液中存在电离的氢离子,A、Ba2与SO42反应生成沉淀,不能大量共存,故A错误;B、Na、NH4
13、、Cl、NO3均为无色离子,在溶液中不发生反应,且在酸性条件下均能大量共存,故B正确;C、Fe3为黄色溶液,不符合无色溶液的条件,故C错误;D、HCO3与OH不能大量共存,HCO3能够与氢离子反应生成二氧化碳气体,在溶液中不能够大量共存,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】此题是离子共存问题,题意是在强酸性溶液中,大量共存,溶液为无色。因此我们在考虑问题时,不仅要注意离子能否存在于酸性环境中,离子间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,还要考虑溶液是否无色,特别注意碳酸氢根离子在酸性、碱性环境下均不能大量共存。5、C【解析】试题分析:A根据公式m=nM=V/VmM,同温、同压下,气体的V
14、m是相等的,相同质量的气体的物质的量不一定相等,所以占有的体积不一定相等,故A错误;B阿伏伽德罗定律:同温、同压下,相同体积的气体都含有相同数目的分子,但原子数目不一定相等,故B错误;C64gSO2的物质的量为1mol,和1molCO2所含有分子数和原子总数都相同,故C正确;D根据气体状态方程式:PV=nRT,1 mol某气体的体积约为22.4 L,该气体所处的状况不一定是标准状况,故D错误;故选C。考点:考查物质的量以及阿伏伽德罗定律的应用。6、A【解析】过氧化钠与水反应生成氢氧化钠,因原烧碱溶液是饱和的,恢复到原温度,仍为饱和的氢氧化钠溶液,但与原溶液相比较,溶液中的溶质和溶剂均减少,据此
15、分析可得结论。【详解】A溶液中有晶体析出,溶液的质量减少,Na数目减少,故A说法正确;B溶液中Na数目是减小的,故B说法错误;C因变化前后两溶液均为饱和溶液,溶质的质量分数不变,故C说法错误;D溶液中NaOH的质量分数不变,故D说法错误;答案选A。【点睛】本题主要考查过氧化钠与水反应和饱和溶液的相关性质,在分析时要注意虽然过氧化钠与水反应会生成氢氧化钠,但原氢氧化钠溶液已饱和,故溶液中溶质的量并不会增加,由于反应消耗水,会导致原溶液中部分溶质会析出。7、C【解析】电解质:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物。非电解质:在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。单质、混合物既不是电解质,也不是非电
16、解质。【详解】A. 二氧化碳不能电离是非电解质,硫酸钡熔融状态导电属于电解质,A错误。B. 盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,盐酸既不是电解质也不是非电解质。蔗糖为非电解质。B错误。C. 硝酸钾在水溶液可以导电是电解质,乙醇不能电离属于非电解质,C正确。D. 氢氧化钠在水溶液和熔融状态都可以导电,是电解质,氯气为单质,既不是电解质也不是非电解质,D错误。答案为C。8、C【解析】根据物质的组成分类可知:NH3属于氢化物、NaHCO3属于盐、H2SO4属于酸、Fe(OH)3属于碱,故答案选C。9、C【解析】A. KClO3属于盐,但不能作食用盐食用,食用盐的主要成分是氯化钠,A正确;B. 氯气溶于水
17、生成的次氯酸具有强氧化性,自来水一般是采用氯气消毒,为了检验Cl的存在,可选用硝酸银溶液,实验现象是产生白色沉淀,B正确;C. 生石灰或硅胶是干燥剂,为防止月饼等富脂食品因被氧化而变质,应该在包装袋中放入铁粉,C错误;D. 把大豆磨碎后,用水溶解其中的可溶性成分,经过滤后即可分成豆浆和豆渣,D正确。答案选C。10、C【解析】由题给信息可知,从浓酒中分离出乙醇,是利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,则该法为蒸馏,故选C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,侧重分析与应用能力的考查,把握习题中的信息、物质的性质及混合物分离方法为解答的关键。11、B【解析】一份滴加稀硫酸,使Ba2离子完全
18、沉淀,消耗x mol H2SO4,,说明溶液中氯化钡的物质的量为xmol,另一份滴加AgNO3溶液,使Cl离子完全沉淀,消耗y mol AgNO3,说明氯离子总共的物质的量为ymol,氯化钡中的氯离子物质的量为2xmol,则氯化钾中的氯离子物质的量为(y-2x)mol。则原溶液中钾离子物质的量为2(y-2x)mol,钾离子浓度为2(y-2x)/a,故选B。12、A【解析】原溶液中含有溶质的物质的量为60/40=1.5mol ,所以配制1 molL1 NaOH溶液则溶液的体积为V=1.5/1=1.5L=1500mL,而原溶液的体积为300mL,所以取蒸馏水的体积为1200 mL,应取原溶液与蒸馏
19、水的体积比约为1:4,故A项正确。综上所述,本题选A。13、C【解析】A、由两种或两种以上元素组成的纯净物是化合物;B、同素异形体是由同种元素组成的结构和性质不同单质;C、非电解质是在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物;D由两种或两种以上物质组成的是混合物。【详解】A项、干冰、冰水混合物、烧碱都是由两种或两种以上元素组成的纯净物,是化合物,故A正确;B项、石墨,C60、金刚石是碳元素的不同单质,属于碳元素的同素异形体,故B正确;C项、乙醇、四氯化碳都是非电解质,氯气是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故C错误;D项、漂白粉,纯净矿泉水,盐酸都含有两种或两种以上物质,属于混合物,故D正确。故
20、选C。【点睛】本题考查化学基本概念,涉及化合物、混合物、非电解质、同素异形体,熟悉概念的含义是解题关键。14、B【解析】高锰酸钾具有强氧化性,故应贴氧化剂标志。A、图中标志是爆炸品标志,不符合要求,选项A错误;B、图中标志是氧化剂标志,符合要求,选项B正确;C、图中标志是剧毒品标志,不符合要求,选项C错误;D、图中标志是腐蚀品标志,不符合要求,选项D错误;答案选B。15、C【解析】A. Ar(R)=,A错误;B. 结合选项A,B错误;C. M(R)=b gNA mol-1=bNA gmol-1,Ar(R)=bNA,C正确;D. 结合选项C,D错误;答案选C。16、D【解析】A某溶液中加CaCl
21、2溶液生成白色沉淀,滴加稀盐酸沉淀溶解并产生无色无味的气体,应为二氧化碳气体,白色沉淀是碳酸钙,说明原溶液中有CO32-,A正确。B某溶液中加入稀盐酸无明显现象,说明不存在银离子、碳酸根离子等。然后加入BaCl2溶液,有白色沉淀生成,说明原溶液中有SO42,B正确;C蓝色沉淀为氢氧化铜,说明一定含有Cu2+,C正确;D某溶液中加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸白色沉淀消失,原溶液中不一定有Ba2+,也可能含有钙离子,D错误;答案选D。【点睛】本题考查物质的检验和鉴别,侧重于学生的分析、实验能力的考查,注意把握物质的性质以及离子检验实验的严密性。二、非选择题(本题包括5小题)17、AgNO3
22、Na2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。【详解】(1
23、)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2+CO32-=BaCO3;(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白
24、色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。【点睛】本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。18、Ba(NO3)2、Na2CO3NaClBaCO3+2H+=Ba2+H
25、2O+CO2【解析】依据题干信息和实验过程可知,将部分粉末加入水中,溶液呈无色,说明一定不含有CuSO4:振荡,有白色沉淀生成,说明一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3生成碳酸钡白色沉淀;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,固体完全溶解,并有气泡产生,证明是碳酸钡沉淀;取少量的溶液,滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,证明生成的是硫酸钡沉淀;上述分析可知一定含有Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含CuSO4,可能含有NaCl,第步反应是BaCO3溶于稀硝酸,反应的离子方程式为BaaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。19、(1)250mL容量瓶、玻璃棒(2)25.0mL(3)AD(每空2分)【解析】
26、试题分析:(1)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀,由提供的仪器可知还需要仪器有:250mL容量瓶、玻璃棒。(2)浓H2SO4的物质的量浓度c=10001.8498%98 molL1=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL18.4mol/L=250mL1.84mol/L,解得:x=25.0。(3
27、)A、将98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容,由于热胀冷缩,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;B、没有洗涤烧杯和玻璃棒,烧杯壁与玻璃棒上沾有少量溶质硫酸,移入容量瓶内溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液的浓度偏低;C、加水超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,溶液是均匀的,取出水使液面恰好到刻度线,剩余溶液的浓度与原溶液的浓度相等,故偏低;D、定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线,使液面在刻度线以下,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故答案为:AD。考点:本题考查配制一定物质的量浓度的溶液的基本仪器、基本操作、计算、误差分析。20、C A 【解析】物质在同一溶剂中的溶解度不同,在饱和
28、情况下,通过改变溶液温度而使其中的一种物质结晶析出,达到分离的效果;互溶的液体利用沸点相差比较大,采取蒸馏法分离。【详解】由图可以知道,氯化钠溶解度受温度影响较小,碳酸钠溶解度受温度影响大,利用冷却热饱和溶液分离,即用热水把固体溶解配制成饱和溶液,等液体冷却后,因为碳酸钠的溶解度随温度变化大,而NaCl小,所以碳酸钠析出,而氯化钠留在母液当中,反复多次也可以提纯,故可用“溶解、结晶、过滤”的方法分离;因此,本题正确答案是:C;由表可以知道乙二醇和丙三醇互溶的液体,沸点相差比较大,可用蒸馏法分离;因此,本题正确答案是:A。21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5 【解析
29、】分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶液的浓度和体积无关;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。(2)根据 n=,求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n=0.06mol,故所得物质的量浓度c= =0.2mol/L;因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L;但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原
30、来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol=0.006mol;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L=0.05mol/L; 若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。(2)氢气的物质的量n=0.25mol,根据反应2H2O2H2+O2,分解的水的质量为:0.25mol18g/mol=4.5g。 因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。