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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、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、关于化学键的下列叙述中,不正确的是( )A离子化合物可能含共价键B共价化合物一定含共价键C离子化合物中只含离子键D共价化合物中不含离子键2、下列实验仪器不宜直接用来加热的是A试管 B燃烧匙 C蒸发皿 D烧杯3、某溶液中含有0.2mol/L的NH4+、0.25mol/L的Fe2+、0.4 mol/L的Cl-及一定量的SO42-,则SO42-的物质的量浓度为A0.15mol/L B0.3mol/L C0.5mol/L D0.1mol/L4、下列各物质属于电解质的是()NaOH BaSO4 Cu 蔗糖 CO2ABCD5、配制一定体积、一定
3、物质的量浓度的溶液,下列操作对实验结果不会产生影响的是()A容量瓶中原有少量蒸馏水B溶解所用的烧杯未洗涤C定容时仰视观察液面D定容时俯视观察液面6、下列实验仪器的选用正确的是 ()A称量10.56g Na2CO3固体用托盘天平B准确量取10.00mL的溶液用50mL量筒C灼烧干海带至完全变成灰烬用蒸发皿D过滤煮沸后的含泥沙的水用普通漏斗7、在水溶液中能大量共存,且加入过量稀硫酸溶液时,有气体生成的是ANa+、Ag+、CO32、Cl BK+、 Ba2+ 、 SO42、ClCNa+、K+、HCO3、NO3 DNa+、K+ 、CH3COO、SO428、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)
4、正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2除去乙醇中的苯从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100 mL 0.1000molL1 K2Cr2O7溶液装置或仪器AABBCCDD9、已知30mL浓度为0.5molL-1的Na2SO3溶液恰好与50mL浓度为0.1molL-1的KRO4溶液完全反应转化为Na2SO4。则R元素在产物中的化合价是( )A+1B+2C+3D+410、有下列三个反应:2Fe32 I = 2Fe2I2;Cl22Fe2=2Fe32Cl;Co2O36HCl=2CoCl2Cl23H2O。下列说法正确的是A反应、中的氧化产物分别是I2、Fe3、CoCl2B根据以上方程式可
5、以得到氧化性:Cl2Fe3Co2O3C在反应中,当1 mol Co2O3参加反应时,6mol HCl被氧化D可以推理得到Cl22 I = I22Cl11、下列化学方程式不能用离子方程式表示的是( )ABCD12、50 mL 0.3 molL1Na2SO4溶液与100 mL 0.2 molL1Fe2(SO4)3溶液混合后所得溶液中SO的物质的量浓度为(不考虑混合后溶液体积的变化)A0.5 molL1B0.45 molL1C0.4 molL1D0.35 molL113、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为( )A(Ax+n)molB(Axn)molCmolD
6、mol14、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15、在下列三个反应中,H2O2H2S2H2OS 2H2O2=2H2O+O2H2O2Cl22HClO2,H2O2 所起的作用是A均起氧化剂作用 B均起还原剂作用C均既是氧化剂又是还原剂 D三个反应中所起作用各有不同16、已知原子序数,可以推断原子的( )质子数中子数质量数核电荷数核外电子数原子结构示意图元素在周期表中的位置ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包固体混合物粉末,其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl,现按如下操作步骤进行实验:取部分固体混合物溶于水中,振荡,得
7、无色透明溶液;取所得溶液,滴加过量硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀部分溶解。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_,一定不含有的物质是_,可能含有的物质是_ (以上空格均填写化学式)。(2)写出步骤中的离子方程式_。(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,选用的试剂及加入的先后次序是_ (填字母)。aHCl、BaCl2、AgNO3 bHNO3、Ba(NO3)2、AgNO3 cAgNO3、HNO3、Ba(NO3)2 dAgNO3、HCl、BaCl218、有一固体混合物,可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2C
8、O3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们,做了如下实验:步骤:将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液。步骤:在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成。步骤:过滤,然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分溶解。由此判断:(1)原混合物中肯定有 _,可能含有 _。(2)写出上述实验过程中,可能发生反应的离子方程式:_。(3)对可能含有的物质可采用的检验方法是 _。19、分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式Cu(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_NaOHCa(OH)2_20、某兴趣小组设计方案制取FeCl3和Fe(OH)
9、3胶体。回答下列问题:(1)制取FeCl3的两个方案如下:方案一:FeCO3FeCl2FeCl3方案二:FeFe(OH)3FeCl3步骤I中另一种试剂为_(填名称),步骤II中还有H2O生成,写出反应的离子方程式:_。步骤II反应前后Fe元素的化合价_(填“升高”“降低”或“不变”),IV中没有发生的基本反应类型是_(填字母)。a置换反应 b分解反应 c复分解反应 d化合反应(2)制取Fe(OH)3胶体的两个方案如下:方案一:蒸馏水煮沸方案二:方案_能够制得胶体,胶体区别于溶液和悬浊液的本质特征为_,检验方案一是否成功的方法为_。将Fe(OH)3胶体缓缓加入过量稀盐酸中,溶液由无色变为黄色,反
10、应的离子方程式为_。21、请回答下列问题:(1)现有下列状态的物质:干冰 NaHCO3晶体 氨水 纯醋酸 FeCl3溶液 铜 熔融KOH 盐酸。其中能导电的是_,(填序号,下同),属于电解质的是_,属于非电解质的是_。(2)将3p%的硫酸与同体积的p%的硫酸混合得到q%的稀硫酸,则p、q的关系是_(3)在同温、同压下,实验测得CO、N2和SO2三种气体的混合气体的密度是H2的20倍,其中SO2的体积分数为_;若其中CO和N2的物质的量之比为11,则混合气体中氧元素的质量分数为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】分析:含有离子键的化合物是离子化合物,离子化合物中可能含
11、有共价键,只含共价键的化合物是共价化合物,据此分析解答。详解:A.离子化合物可能含共价键,如NaOH中含有离子键和共价键,所以A选项是正确的;B.共价化合物中一定含共价键,一定不含离子键,故B正确; C.离子化合物中可能含有共价键,如KOH,故C错误;D.共价化合物中只含共价键,一定不含离子键,故D正确;答案选C。点睛:化学键类型与化合物类型的关系:只有当化合物中的化学键全部是共价键时,该化合物才是共价化合物。如果化合物中含有离子键,无论是否含有共价键,都属于离子化合物。2、D【解析】能直接加热的仪器有:试管、燃烧匙、坩埚、蒸发皿,必须垫石棉网才能加热的仪器有:烧杯、烧瓶、锥形瓶。不能加热的仪
12、器有:集气瓶、量筒、胶头滴管、药匙等。答案选D。3、A【解析】根据阴阳离子电荷守恒可知,阳离子电荷总浓度=阴离子电荷总浓度。【详解】阳离子电荷总浓度c=c(NH4+)+2c(Fe2+)=0.2+0.5=0.7mol/L,阴离子电荷总浓度c=c(Cl-)+2c(SO42-)=0.7mol/L,故SO42-物质的量浓度为0.15mol/L。答案为A。4、A【解析】电解质指的是在水溶液或者是熔融状态下,能够导电的化合物;非电解质指的是在水溶液和熔融状态下均不导电的化合物。【详解】NaOH是电解质;BaSO4也是电解质;Cu既不是电解质,又不是非电解质;蔗糖是非电解质;CO2的水溶液能导电,是由于H2
13、CO3的电离,因此H2CO3是电解质,CO2是非电解质。因此属于电解质的是,故答案A。5、A【解析】A. 容量瓶中原有少量蒸馏水,不影响溶质的量和溶液的体积,对实验结果无影响,A正确; B. 溶解所用的烧杯未洗涤,造成溶质的量减小,所配溶液的浓度偏低,B错误;C. 定容时仰视观察液面,造成溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,C错误; D. 定容时俯视观察液面,造成溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,D错误; 综上所述,本题选A。6、D【解析】A项、托盘天平的感量为0.1g,则可称量10.5g或10.6gNa2CO3固体,故A错误;B项、量筒的感量为0.1mL,则可用10mL量筒量取10.0mL
14、的溶液,故B错误;C项、灼烧在坩埚中进行,不能在蒸发皿中进行,蒸发皿用于可溶性固体与液体的分离,故C错误;D项、泥沙不溶于水,过滤需要普通漏斗,故D正确。故选D。【点睛】本题考查物质的分离和提纯知识,注意把握常见物质的分离操作方法和使用的仪器是关键。7、C【解析】AAg+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存,故A错误;BBa2+与SO42-反应生成沉淀而不能大量共存,故B错误;CNa+、K+、HCO3、NO3离子之间不发生任何反应,能大量共存,且加入硫酸后,CO32-与H+反应生成二氧化碳气体,故C正确;DNa+、K+ 、CH3COO、SO42离子之间不发生任何反应,能大量共存,但加入硫酸后
15、不生成气体,故D错误;故选C。8、A【解析】A溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度,且四氯化碳和溴不反应,水和四氯化碳不互溶,所以可以用四氯化碳提纯溴水中的溴,然后采用分液方法分离,故A正确;B苯易溶于乙醇,能透过滤纸,不能用过滤分离,故B错误;C碘易升华,KI较稳定,但该装置无法回收碘单质,故C错误;D烧杯用来粗略配制溶液,无法精确到0.1000,配制一定物质的量浓度溶液需要容量瓶、烧杯、玻璃棒,所以还缺少容量瓶,故D错误;故选A。【点睛】本题考查萃物质的分离、溶液的配制等,本题的易错点为AD,A中要注意萃取剂的选择必须符合一定的条件;D中要注意配制溶液的精度对仪器的要求。9、A【解析】
16、设R元素在产物中的化合价为X价;S元素化合价从+4升高到+6价,R元素化合价从+7价降到X价,根据氧化还原反应得失电子数相等列等式:0.5mol/L3010-3L2=0.1mol/L5010-3L(7-X),得X=1;答案:A10、D【解析】A.还原剂经过氧化反应生成氧化产物。B.氧化剂的氧化性强于氧化产物。 C.每1molCo2O3参加反应,转移2mol电子。D.通过上述反应可以得出Cl2氧化性强于 I2。【详解】A. 还原剂经过氧化反应生成氧化产物,反应、中的氧化产物分别是I2、Fe3、Cl2,A错误。B. 氧化剂的氧化性强于氧化产物,根据以上反应氧化性:Co2O3Cl2Fe3,B错误。C
17、. 反应中,1 mol Co2O3参加反应时,转移2mol电子,2mol HCl被氧化,C错误。D. 由反应可得,Cl2氧化性强于Fe3,Fe3氧化性强于I2,反应Cl22 I= I22Cl 可以发生,D正确。答案为D。11、C【解析】A硝酸钡是可溶性钡盐,是强酸,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故A不符合题意;B氯化钡是可溶性钡盐,硫酸钠是可溶性硫酸盐,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故B不符合题意;C碳酸钡是难溶于水的物质,且生成物中还有和,不能用离子方程式表示和的反应,故C符合题意;D氯化钡是可溶性钡盐,是强酸,二者反应有硫酸钡沉淀生成,故D不符合题意。答案选C。12、A【解析】混合溶液中n(SO)
18、=0.3mol/L0.05L+0.2mol/L0.1L3=0.075mol,混合溶液的体积为0.05L+0.1L=0.15L,所以混合溶液中SO的物质的量浓度为=0.5mol/L,故答案为A。13、C【解析】根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。【详解】Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(Ax+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为(Ax+n)=(Ax+n)mol,故答案选C。14、D【
19、解析】棕色试剂瓶盛放的是见光分解的试剂,A、稀盐酸见光不分解,故A错误;B、液氯不能见光分解,因此不用棕色试剂瓶盛放,故B错误;C、浓盐酸不见光分解,不用棕色试剂瓶盛放,故C错误;D、氯水中HClO见光分解,因此用棕色试剂瓶盛放,故D正确。15、D【解析】H2O2H2S2H2OS,氧元素由H2O2中-1价降到H2O中-2价,得到电子, H2O2中氢元素化合价没变,故H2O2只作氧化剂;2H2O2=2H2O+O2,2molH2O2中有4mol -1价氧原子,其中2mol -1价氧原子化合价升高到O 2的0价,失去2mol电子;另外2mol -1价氧原子化合价降到H2O中-2价,得到2mol电子,
20、故H2O2既是氧化剂又是还原剂;H2O2Cl22HClO2,氧元素由H2O2中-1价升高到O2中的0价,失去电子,H2O2中氢元素化合价没变,所以H2O2只作还原剂。答案选D。16、B【解析】原子序数质子数核电荷数原子核外电子数,结合原子核外电子排布规律,可得原子结构示意图和元素在周期表中的位置,由于质子数和中子数之和是质量数,所以无法确定,答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、K2CO3 、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 NaCl BaCO32H=Ba2CO2H2O b 【解析】固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜,取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉
21、淀生成,说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠,由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀,而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,所以混合物中一定不含氯化钡,在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明生成的白色沉淀为碳酸钡,故一定含碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定。【详解】(1)取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液,由于硫酸铜溶液为蓝色,所以说明一定不含硫酸铜;取部分此溶液加入硝酸钡溶液,有白色沉淀生成,根据题干给出的物质,所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡,所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠,综合(1)得到无色溶液(2)可能含碳酸钠或硫酸钠,而碳酸钠或硫
22、酸钠可与氯化钡形成沉淀,故混合物中一定不含氯化钡;在白色沉淀中加入足量的稀硝酸,沉淀最后全部溶解,说明沉淀为碳酸钡,故一定含有碳酸钠,一定不含硫酸钠,实验中未涉及到氯化钠的检验,所以无法确定是否含有; 故答案为Na2CO3;Na2SO4、BaCl2、CuSO4;NaCl; (2)碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀,实质是:BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;(3)若要检验K2CO3中Cl和SO42-是否除尽,必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子,再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子,最后加入AgNO3检验是否存在氯离子,故答案选b。【点睛】本题为混合物组成的推断题,完成此类题目,要抓
23、住题干叙述的解题突破口,直接得出结论,然后利用顺向或逆向推测其他物质,从而得出结论。18、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2CO32=BaCO3 Ba2SO42=BaSO4 BaCO32H=Ba2H2OCO2 取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】(1)将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液,所以固体混合物中一定不存在FeCl3;在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4,一定不存在BaCl2;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,沉淀部分
24、溶解,所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4;因无法肯定确定是否存在KCl,则可能存在KCl,故答案为Na2CO3、Na2SO4;KCl;(2)在所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液,有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成,反应的离子方程式为Ba2CO32=BaCO3,Ba2SO42=BaSO4;在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸,碳酸钡沉淀溶解,硫酸钡沉淀不溶解,反应的离子方程式为BaCO32H=Ba2H2OCO2,故答案为Ba2CO32=BaCO3、Ba2SO42=BaSO4,BaCO32H=Ba2H2OCO2;(3)要确定溶液中是否存在KCl,应向的滤液加入酸化的硝酸银溶液,检验是否存
25、在氯离子,具体操作为:取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成,故答案为取的滤液少许于试管中,先用稀硝酸酸化,然后加入AgNO3溶液,观察是否有白色沉淀生成。【点睛】解题时应该认真审题,抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色,对于实验中的关键性字词要真正领会,并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律,防止错答或漏答。19、稀盐酸(硫酸)Fe+2H+=Fe2+H2Zn粉Cu2+Zn=Cu+Zn2+Na2CO3溶液Ca2+CO32-=CaCO3【解析】Fe与稀盐酸或稀硫酸反应,而Cu不反应,则可以加入稀盐酸或稀硫酸除去Fe,发生的离子反应为Fe+2H+
26、Fe2+H2,然后过滤分离;Zn与硫酸铜反应生成硫酸锌和Cu,发生的离子反应为Cu2+ZnCu+Zn2+,然后过滤可分离;氢氧化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和NaOH,发生的离子反应为Ca2+CO32CaCO3,然后过滤。故答案为:稀盐酸(硫酸),Fe+2H+=Fe2+H2;Zn粉,Cu2+Zn=Cu+Zn2+;Na2CO3溶液,Ca2+CO32-=CaCO3。20、盐酸 4Fe2+ O2+4H+=4Fe2+2H2O 升高 a、b 一 分散质粒子直径的大小 利用丁达尔现象,用一束光射向胶体溶液,若形成光亮通路,则是胶体 Fe(OH)3+3H+Fe3+3H2O 【解析】(1)步骤I中FeCO3转
27、化为FeCl2,铁元素没有发生化合价变化,应使用的试剂为盐酸,发生的反应化学方程式:FeCO3+2HCl=FeCl2+CO2+H2O;步骤II是用氧气作氧化剂,在酸性条件下将Fe2+氧化为Fe3+,还原产物为水,反应的离子方程式: 4Fe2+ O3+4H+=4Fe2+2H2O;步骤II反应前后Fe元素由+2价变为+3价,Fe元素的化合价升高;步骤与步骤发生的反应都是复分解反应,步骤发生的反应是化合反应,步骤发生的反应不属于四种基本反应类型中的任何一类,答案选a、b;(2)氢氧化铁胶体的制备方法:向沸腾的蒸馏水中逐滴加入12mL饱和氯化铁溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热,就会得到氢氧化铁胶
28、体,则方案一能够制得氢氧化铁胶体,胶体区别于溶液和悬浊液的本质特征为分散质粒子直径的大小,检验方案一是否成功的方法为:利用丁达尔现象,用一束光射向胶体溶液,若形成光亮通路,则是胶体;盐酸使Fe(OH)3胶体发生聚沉,生成红褐色沉淀,继续加入盐酸,会发生酸碱中和反应,生成氯化铁和水,此反应的离子方程式是Fe(OH)3+3H+Fe3+3H2O。21、 q2p 33.3% 40% 【解析】根据电解质、非电解质的概念分析判断;应用溶液混合规律、气体性质规律计算推理。【详解】(1)金属或合金有自由电子,能导电,如铜;电解质溶于水或熔融时电离生成自由移动的离子而导电,如NH3H2O、FeCl3、HCl在水
29、溶液中电离,KOH在熔融状态下电离。能导电的物质有。电解质是溶于水或熔融时本身发生电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属的氧化物等属于电解质,是电解质;非电解质是溶于水和熔融时都不能导电的化合物,非金属氧化物、某些气态氢化物、大多数有机物属于非电解质,是非电解质。(2)硫酸等大多数物质的水溶液,溶质质量分数越大,溶液密度越大。设3p%硫酸溶液、p%硫酸溶液的密度分别是1、2(12),又设两种硫酸溶液的体积都是V。据溶质总质量不变,有1V3p%+2Vp%(1V+2V)q%。化简为2+2,即q2p。(3)同温同压时,气体的密度之比等于其摩尔质量(或相对分子质量)之比。易求得混合气体的平均相对分子质量为20240。设混合气体中,CO、N2和SO2的体积分数分别是x、y、z,则28x+28y+64z40,且x+y+z1。解得x+y66.7%,z33.3%。当CO和N2的物质的量之比为11时,原混合气体中三种成分的物质的量相等(设各1mol),则混合气体总质量120g、氧元素48g,氧元素的质量分数为40%。【点睛】电解质、非电解质都必须是化合物,单质、混合物既不是电解质、也不是非电解质。