《安徽省滁州三中2022-2023学年化学高一第一学期期中监测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省滁州三中2022-2023学年化学高一第一学期期中监测试题含解析.doc(17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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、新制氯水的成分复杂,但饱和氯水久置后,成分发生变化,下列粒子Cl2;H2O;Cl;HClO; H,因饱和氯水久置而减少的是A B C D2、下列有关物质用途的说法不正确的是A氯气可用于自来水的消毒 B去除铁锈可
2、用适量的稀盐酸C石墨可用作绝缘体材料 DAgI可用于人工降雨3、五氟化碘(IF5)是重要的卤氟化物,IF5可与水反应IF5+3H2O=HIO3+5HF,生成的HIO3 与KI在酸性下生成游离碘IO3-+5I-+6H+=3I2+3H2O。用标准硫代硫酸钠溶液滴定碘发生反应2Na2S2O3+I2=Na2S4O6+2NaI即可分析IF5含量,若己知滴定耗用硫代硫酸钠的物质的量为0.3mol,则分析的试样中IF5的物质的量为A0.05molB0.2molC0.lmolD0.3mol4、牛奶和豆腐中含有丰富的钙,这里的“钙”应理解为( )A元素B单质C原子D分子5、下列表述中不正确的是( )A1 mol
3、氧B1 mol HC1 mol SO42D1 mol CH46、含 H2 和 Cl2 的混合气体共 amol,经光照后,所得气体恰好使 bmol NaOH 完全转化为盐。已知:在该温度下,Cl2+NaOHNaClO3+NaCl+H2O(未配平),则 a、b 关系不正确的是()AbaBb2aCab2aD0ba7、下列各组的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是A盐酸与纯碱;盐酸与石灰石B氢氧化钡溶液与硫酸铜溶液;氢氧化钡溶液与稀硫酸C氢氧化钠与盐酸;氢氧化钠与醋酸D石灰石与硝酸;石灰石与盐酸8、下列溶液中,Na+浓度最大的是( )A1molL-1Na2SO4溶液100mLB0.9mo
4、lL-1Na3PO4溶液10mLC2.5molL-1NaOH溶液50mLD1 molL-1NaHCO3溶液100mL9、据报道,科学家已成功合成了少量N4,有关N4的说法正确的是( )AN4和N2是同素异形体BN4和N2是同位素C相同质量的N4和N2所含原子个数比为1:2DN4的摩尔质量是56g10、下列物质需用棕色试剂瓶存放的是:A稀盐酸 B液氯 C浓盐酸 D氯水11、下列叙述正确的是( )A硫酸钡固体不导电,所以硫酸钡是非电解质B铜能导电,所以铜是电解质C氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质D三氧化硫溶于水能导电,所以三氧化硫是电解质12、在3C126KOHKClO35KC13H2O的反
5、应中,下列说法中正确的是AKCl是氧化产物,KClO3是还原产物 B每消耗14LCl2,转移2mol电子CKOH和H2O均为强电解质 DCl2在反应中既作氧化剂又作还原剂13、下列各组中的两种物质在溶液中的反应,可用同一离子方程式表示的是ANaOH+HC1; Cu(OH)2+H2SO4BNaHCO3+H2SO4; Na2CO3+HClCNaHSO4+NaOH; H2SO4+NaOHDBaCl2+ Na2SO4; Ba(OH)2+CuSO414、根据下列反应进行判断,下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序正确的是2MnO4+10Cl+16H+=2Mn2+5Cl2+8H2O2FeCl3+2KI=2FeC
6、l2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl3AMnO4Cl2Fe3+I2BClMn2+IFe2+CMnO4 Cl2I2Fe3+DIFe2+ClMn2+15、在漂白粉中的有效成分是( )A氧化钙B氯化钙C氯酸钙D次氯酸钙16、VLFe2(SO4)3溶液中含有ag,取此溶液0.5VL,用水稀释至2VL,则稀释后的溶液中Fe3+的物质的量浓度为AmolL-1BmolL-1CmolL-1DmolL-117、农药波尔多液不能用铁制容器盛放,是因为铁能与该农药中的硫酸铜起反应。在该反应中,铁( )A是氧化剂B是还原剂C既是氧化剂又是还原剂D既不是氧化剂又不是还原剂18、下列说法正确的是( )A某
7、物质不属于电解质,就属于非电解质BSO2溶于水可导电,SO2属于电解质C能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电D已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离19、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是 ( )A标准状况下,2.24 L H2O所含的原子数为0.3NAB1 mol Fe在足量氯气中燃烧,失去电子的数目是2NAC常温常压下,32 g O2中含有2NA个氧原子D标准状况下,22.4L氦气所含原子数为2 NA20、判断下列概念的依据正确的是A纯净物与混合物:是否仅含有一种元素B溶液与胶体的本质区别:能否发生丁达尔现象C酸的本质:电离时产
8、生的阳离子是否全是HD电解质与非电解质:在溶液中或熔融状态下能否导电21、下列离子方程式正确的是A碳酸钙溶于盐酸中:CaCO3+2H+=Ca2+H2OCO2B小苏打溶液与氢氧化钠溶液混合:HCO3-+OH-=CO2H2OC氯气通入澄清石灰水制漂白粉:2Ca(OH)2+2Cl2=Ca2+2Cl-+2ClO-+2H2OD向氢氧化铜悬浊液中滴加稀硫酸:H+OH-=H2O22、下列说法错误的是( )A用托盘天平称取3.2 g NaCl固体B过滤和向容量瓶转移液体时,玻璃棒的作用相同C容量瓶使用前应洗涤、干燥、检漏D定容时,加水不慎超过刻度线,只能重新配置二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B
9、、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、D的化学式_。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。(3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式_。24、(12分)现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果
10、连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。25、(12分)实验室需要0.3 molL1 NaOH溶液480 mL和0.5 molL1硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是_(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_(填仪器名称)。(2)在配制NaOH溶液时:根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,则所得溶液浓度 _(填“”、“”、“Cl2Fe3+I2,故答案选A。点睛:本题主要考查氧化性强弱的
11、判断,解题时注意判断氧化性强弱的依据是:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,解答本题的关键是能够根据元素化合价的变化情况正确判断氧化剂和氧化产物,题目难度不大。15、D【解析】漂白粉的主要成分是氯化钙、次氯酸钙;次氯酸根有强氧化性,故有漂白作用;所以漂白粉中的有效成分是次氯酸钙,答案为D。16、A【解析】a g的物质的量为n()=mol,VL Fe2(SO4)3溶液中含有Fe3+的物质的量为n(Fe3+)=n()=mol,0.5V L溶液中含有Fe3+的物质的量为n(Fe3+)=mol=mol,稀释后溶液体积为2V L,根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,则溶液中Fe3+的浓度为=mol
12、L-1,答案选A。17、B【解析】反应的化学方程式为Fe+Cu2+=Fe2+Cu,Fe元素的化合价升高,应为还原剂,故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高考高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重基本概念的考查,注意把握氧化剂发生还原反应,题目难度不大。18、D【解析】A. 电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不是电解质也不是非电解质,A错误;B. SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;C. NaCl是盐,属于电解质,但在晶体
13、中NaCl未发生电离作用,无自由移动的离子,所以NaCl晶体不能导电,C错误;D. 电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确;故合理选项是D。19、C【解析】A.标准状况下水不是气态,不能用标准状况下气体摩尔体积计算物质的量,所以不能准确计算2.24LH2O所含原子数,A项错误;B.铁与Cl2发生的反应为2Fe+3Cl22FeCl3,此反应中铁元素由0价升高到+3价,1molFe失3mol电子,即1molFe失去电子的数目是3NA,B项错误;C.根据公式计算O2物质的量n=,32gO2的物质的量为1mol,每个O2分子中含2个氧原子,所以3
14、2gO2中含有2NA个氧原子,C项正确;D.标准状况下22.4L氦气的物质的量为1mol,每分子氦气只有1个原子,所以22.4L氦气所含原子数为NA,D项错误;答案选C。20、C【解析】A. 仅含有一种元素的物质,可能是纯净物,也可能是混合物(如O2与O3),A错误;B. 溶液与胶体的本质区别:分散质粒子直径是否介于10-910-7m之间,B错误;C. 在水溶液中,电离产生的阳离子全部为H,这是酸的本质,C正确;D. 化合物在溶液中或熔融状态下能否导电,用于区分电解质与非电解质,D错误。故选C。21、A【解析】A. 碳酸钙溶于盐酸生成氯化钙、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CaCO3+2H+=
15、Ca2+H2OCO2,故A正确;B. 小苏打溶液与氢氧化钠溶液混合生成碳酸钠和水,反应的离子方程式是HCO3-+OH-= CO32-H2O,故B错误;C. 氯气通入澄清石灰水生成氯化钙、次氯酸钙、水,反应的离子方程式是2OH-+Cl2= Cl-+ClO-+H2O,故C错误;D. 向氢氧化铜悬浊液中滴加稀硫酸生成硫酸铜和水,反应的离子方程式是:2H+ Cu(OH)2= Cu2+2H2O,故D错误;选A。22、C【解析】A. 托盘天平的精确度为0.1g,因此可以用托盘天平称取3.2 g NaCl固体,A项正确;B. 过滤和向容量瓶转移液体时,玻璃棒的作用均为引流,作用相同,B项正确;C. 容量瓶使
16、用前应先检漏,再进行洗涤,无需干燥,C项错误;D. 定容时,加水不慎超过刻度线,所配置的溶液变稀,只能重新配置,D项正确;答案应选C。二、非选择题(共84分)23、Na、H2O 2Na+2H2O2NaOH+H2 2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1
17、)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O2NaOH+H2。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2。【点睛】正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。24、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)Fe H2SO4CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的
18、化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe2H=Fe2H2;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与
19、性质。25、 AC 烧杯、玻璃棒 6.0 13.6 15【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有烧瓶和分液漏斗,还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒;答案为:AC;烧杯和玻璃棒;(2)配制0.3 molL1 NaOH溶液480 mL,应选择容量瓶,实际配制溶液,需要氢氧化钠质量m=0.3 molL1 L40g/mol=6.0 g;答案为:6.0;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,导致部分溶质损耗,根据溶液浓度偏低,所以所得溶液浓度0.3 molL1;答案为:;氢氧化钠溶解产生大量的热,未冷却就进行定容操作,冷却
20、后溶液体积偏小,根据溶液浓度偏高,所以所得溶液浓度0.3 molL1因此,答案是: (3)浓硫酸的物质的量浓度,设需要浓硫酸体积为V(浓),则根据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:c(浓)V(浓)(稀)V(稀),即mol(浓)molL,得V(浓)6mL;答案为:13.6;量取浓硫酸,应选择量筒;答案为:15;26、500mL容量瓶、玻璃棒 27.2 B 将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入水中,同时不断搅拌 偏小 偏小 偏大 【解析】可以利用物质的量浓度与质量分数之间的换算公式计算其物质的量浓度,再根据稀释公式计算需要的浓硫酸的体积,注意稀硫酸的体积应选择容量瓶的容积,根据配制过程中溶质和溶液的体积变化
21、进行误差分析。【详解】(1)配制稀硫酸时,需要胶头滴管;烧杯;量筒,还缺少的仪器有500mL容量瓶、玻璃棒;(2)原浓硫酸的物质的量浓度为 =18.4molL-1,经计算,欲配制450 mL 1 molL-1的稀硫酸需要使用500mL的容量瓶,配制500mL溶液,需要浓硫酸的体积为=27.2 mL,所以应选用50 mL规格的量筒。(3)因为浓硫酸稀释过程中会放出大量的热,且浓硫酸的密度比水大,所以在烧杯中稀释浓硫酸的实验操作为将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入水中,同时不断搅拌,及时散热。(4)在配制过程中,若用量筒量取浓硫酸时,俯视刻度线,浓硫酸溶液的体积变小,会使所配溶液浓度变小;若转移溶液时,不
22、慎有少量溶液洒出,溶质有损失,会使所配溶液浓度减小,若定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液的体积变小,会使所配溶液浓度变大。【点睛】在进行计算前先考虑使用的容量瓶的规格,根据容量瓶的规格计算需要的浓硫酸的体积。在配制过程中溶质的物质的量增加,则浓度增大,溶质的物质的量减小,则浓度减小。溶液的体积变大,则浓度变小,溶液的体积变小,则浓度变大。27、4.0 0.04 29.8 偏大 无影响 偏大 偏小 【解析】(1)c=1000/M=10001.1925%/74.5molL14.0molL1;(2)稀释前后溶质的物质的量的不变,1001034=10000103c(Na),解得c(Na)=0.04molL
23、1;(3)配制80mL溶液,需要用100mL的容量瓶,需要m(NaClO)=1001.1925%g=29.75g,因此需要称量NaClO固体的质量为29.8g;配制一定物质的量浓度的溶液的步骤是计算称量溶解冷却移液洗涤定容摇匀,因此顺序是;(4)A、称量时砝码生锈,药品的质量增大,所配溶液的浓度偏大;B、容量瓶中有无水,对实验不产生影响,应填“无影响”;C、定容时,俯视刻度线造成容量瓶中溶液的体积减小,浓度偏大;D、定容摇匀后,发现低于刻度线,加入水补充,对原溶液稀释,浓度偏小;【点睛】易错点是计算需要NaClO的质量,学生计算方式为801.1925%g=23.8g,忽略了实验室没有80mL的
24、容量瓶,应用100mL容量瓶,计算应是1001.1925%g=29.75g。28、Al HCl 2Na2H2O=2Na2OHH2 Cl22Fe2=2Fe32Cl Fe33OH=Fe(OH)3 【解析】试题分析:现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图所示。由图可知,A为钠、钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,则甲为氢气、D为氢氧化钠、B为铝;氢气与氯气反应生成氯化氢,则乙为氯化氢;氯化氢溶于水得到盐酸,E为盐酸;红褐色沉淀为氢氧化铁,则C为铁、F为氯化亚铁、G为氯化铁。(1)B的化学式为Al、乙的化学式为HCl。(2)反应的离子方程式为2Na2H2O=
25、2Na2OHH2;反应的离子方程式为Cl22Fe2=2Fe32Cl;反应的离子方程式为Fe33OH=Fe(OH)3。(3)将0.4 gNaOH和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液,向混合溶液中逐滴滴加0.1 molL1稀盐酸。0.4 gNaOH的物质的量为0.01mol,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol。盐酸加入到混合液中后,依次发生OH-+H+=H2O、CO32-+H+=HCO3-、HCO3-+H+=H2O+CO2,显然,3个反应中消耗的盐酸体积相同,皆为0.1L。因此,可用下图中曲线表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。29、NaOH 将溶液中的Fe
26、2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离 漏斗、玻璃棒、烧杯 沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过沉淀B,静置,使水自然流出,重复23次 Fe和Cu 稀硫酸 Fe+H2SO4=FeSO4+H2 蒸发浓缩 冷却结晶 过滤 【解析】(1)工业废水中含有Na+、Fe2+和Cu2+,加入NaOH溶液,使将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离;综上所述,本题答案是:NaOH ,将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离。 (2)操作a的名称为过滤,所需要的玻璃仪器为:漏斗、玻璃棒、烧杯;洗涤固体B的操作:沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过
27、沉淀B,静置,使水自然流出,重复23次;综上所述,本题答案是:漏斗、玻璃棒、烧杯 ;沿玻璃棒向过滤器中加蒸馏水至刚好没过沉淀B,静置,使水自然流出,重复23次。 (3)溶液C的成分为CuSO4,FeSO4、H2SO4,过量的铁是为了将CuSO4中的铜全部置换出来,过滤出Fe、Cu,溶液D中只有一种盐是硫酸亚铁,所以固体E就是Fe、Cu;铜与稀硫酸不反应,铁与硫酸反应,方程式为Fe+H2SO4=FeSO4+H2;所以混合物中加入过量稀硫酸的目的是除去铜中的铁,实现了回收金属铜;因此,本题正确答案是: Fe和Cu;稀硫酸 Fe+H2SO4=FeSO4+H2。 (4)蒸发是从溶液中获得晶体常采用的方法,产生沉淀后通过过滤实现分离,因此从溶液D和溶液G中得到FeSO47H2O晶体的操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤;因此,本题正确答案是: 蒸发浓缩、冷却结晶、过滤。