2022-2023学年江西省上饶市玉山县樟村中学化学高一第一学期期中预测试题含解析.doc

上传人:邱** 文档编号:89759805 上传时间:2023-05-12 格式:DOC 页数:11 大小:194.50KB
返回 下载 相关 举报
2022-2023学年江西省上饶市玉山县樟村中学化学高一第一学期期中预测试题含解析.doc_第1页
第1页 / 共11页
2022-2023学年江西省上饶市玉山县樟村中学化学高一第一学期期中预测试题含解析.doc_第2页
第2页 / 共11页
点击查看更多>>
资源描述

《2022-2023学年江西省上饶市玉山县樟村中学化学高一第一学期期中预测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年江西省上饶市玉山县樟村中学化学高一第一学期期中预测试题含解析.doc(11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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、一定条件下,当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是A盐酸B蔗糖溶液CNaCl溶液DFe(OH)3胶体2、在盛放浓硫酸的试剂瓶标签上应印有下列警示标记中的()ABCD3、8g NaOH固体溶于水配成1000 mL溶液,取出其中的1

2、0 mL,该10 mL NaOH溶液的物质的量浓度为 ( )A1 molL-1 B0.5 molL-1 C0.25 molL-1 D0.2 molL-14、关于氧化还原反应的说法,正确的是( )A物质失去的电子数越多,其还原性越强B物质所含元素化合价升高的反应叫还原反应C某元素由化合态变为游离态,则它一定被还原D置换反应一定属于氧化还原反应5、下列溶液的导电能力最强的是A12 molL NaCl溶液 B1.15 molL MgCl2溶液C12 molL BaCl2溶液 D1.25 molL HCl溶液6、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A水和CCl4 B碘和酒精 C酒精和水 D硝酸钾

3、和氯化钾溶液7、某溶液经分析,其中只含有Na、K、Ca2、Cl、NO3-,已知其中Na、K、Ca2+、NO的浓度均为0.1 molL1,则Cl的物质的量浓度为A0.1molL1B0.3molL1C0.2molL1D0.4molL18、将少量金属钠分别投入下列物质的水溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是AHClBNaOHCK2SO4DCuSO49、下列属于电解质的是A明矾 B盐酸 C氨气 D钾钠合金10、下列关于苯的说法中,不正确的是( )A苯是一种重要的化工原料B苯有毒且易挥发,是一种无色无味的液体C溴在苯中的溶解度大且与水互不相溶,可以用苯萃取溴水中的溴D苯是一种易挥发、易燃的物质,放置苯

4、的仓库要禁止烟火11、用 0.1 molL-1 的 Na2SO3(已知:SO32-被氧化成 SO42-)溶液 40 mL,恰好可以将2103 mol XO4-还原,则元素 X 在还原产物中的化合价是A4B3C2D112、下列化学方程式不能用离子方程式表示的是( )ABCD13、实验室制备下列物质时,不用加入浓H2SO4的是A由苯制取硝基苯B用乙酸和乙醇制备乙酸乙酯C由溴乙烷制乙烯D由乙醇制乙烯14、下列物质含有的氧原子数最多的是A80 g O3的气体 B0.5 mol CuSO45H2O晶体C9.031023个CO2分子 D标准状况下 67.2 L NO215、下列表示的是碳及其化合物的转化关

5、系,其中涉及的基本反应类型依次是()CCO2H2CO3CaCO3CO2A化合反应、置换反应、分解反应、复分解反应B置换反应、复分解反应、化合反应、分解反应C置换反应、化合反应、分解反应、复分解反应D置换反应、化合反应、复分解反应、分解反应16、同温同压下,11.5 g气体A所占的体积和8g O2 所占的体积相同,则气体A的相对分子质量为A46 B28 C44 D64二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子;B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)C与D

6、形成化合物的化学式_,其在水中的电离方程式为_。(2)B离子的电子式_,A离子的电子式_。(3)B原子的结构示意图_,D离子的结构示意图_。18、AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:

7、1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。19、实验室用密度为1.84 gcm3、溶质的质量分数为98 %的硫酸,配制250 mL物质的量浓度为0.46 molL1的硫酸。(1)98 %的浓硫酸的物质的量浓度为_。(2)现有下列几种规格的量筒,应选用_(填序号)。5 mL量筒 10 mL量筒 50 mL量筒 100 mL量筒(3)实验需要以下步骤:定容量取摇匀洗涤转移冷却计算装瓶稀释进行顺序为_。A B C D (4)下列操作使所配溶液的物质的量浓度偏高的是_。A往容量瓶中转移溶液时

8、有少量液体溅出B未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯C定容时俯视刻度线D洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液E定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线20、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2 、CaCl2 、K 2CO3 。现做以下实验:将部分粉末加入水中,震荡,有白色沉淀生成;向(1)的悬浊液中加入过量的稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;取少量(2)的溶液滴入AgNO3溶液中,有白色沉淀生成。根据上述实验现象,回答下列问题:(1)原白色粉末中肯定含有_、_(填化学式);(2)写出Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式_;(3)写出CaCl2跟K 2CO3反应离子

9、方程式_;(4)写出CaCO3跟HNO3反应离子方程式_;21、(1)NaHSO4是一种酸式盐。2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,反应的离子方程式为_。(2)写出Na与FeCl3溶液的反应的离子反应方程式:_(3)乙同学检测到该溶液中含有大量的Cl、Br、I,若向1L该混合溶液中通入一定量的Cl2,溶液中Cl、Br、I的物质的量与通入Cl2的体积(标准状况)的关系如下表所示,分析后回答下列问题:Cl2的体积(标准状况)11.2L22.4L28.0Ln(Cl)2.5mol3.5mol4.0moln(Br)3.0mol2.5mol2.0moln(I)x m

10、ol00原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A.盐酸属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故A不符合题意;B.蔗糖溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故B不符合题意;C. NaCl溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,故C不符合题意;D. Fe(OH)3胶体是胶体能产生丁达尔效应,故D符合题意;综上所述,本题应选D。【点睛】本题考查学生胶体的性质,丁达尔效应是胶体的特有性质,是鉴别胶体与溶液的常用方法。2、D【解析】A.浓硫酸具有强的腐蚀性,因此在盛有浓硫酸的试剂瓶标签上应印有腐蚀品标志,故合理选项是D。3、D

11、【解析】8g NaOH固体为0.2mol,溶于水配成1L溶液,此时的浓度为0.2 mol?L-1,在此溶液中取出10ml溶液,浓度不变,仍为0.2 mol?L-1,故选D4、D【解析】A、还原性的强弱与失去电子数的多少无关,与失去电子的难易有关,A错误;B、物质所含元素化合价升高,物质作还原剂,发生的反应为氧化反应,B错误;C、某元素从化合态变为游离态,化合价可能升高也可能降低,不能确定是被还原还是被氧化,C错误;D、置换反应中肯定有元素的化合价变化,肯定是氧化还原反应,D正确;答案选D。5、C【解析】溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。【

12、详解】A. 1.2 molL NaCl溶液中钠离子和氯离子浓度都为1.2 molL;B. 1.15 molL MgCl2溶液中镁离子浓度为1.15 molL,氯离子浓度为1.3 molL;C. 1.2 molL BaCl2溶液钡离子浓度为1.2 molL,氯离子浓度为1.4 molL;D. 1.25 molL HCl溶液中氢离子和氯离子浓度都为1.25 molL HCl。所以氯化钡溶液的导电能力最强。故选C。【点睛】溶液的导电能力需要考虑溶液中的离子浓度和离子所带的电荷,浓度越大,电荷越多,导电能力越强。所给溶液都为强电解质溶液,电解质完全电离,所以可以根据浓度和化学式计算离子浓度。6、A【解

13、析】根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,分析选项中物质的溶解性即可。【详解】A水和CCl4不互溶,水在上层,CCl4在下层,所以能用分液漏斗分离,选项A正确;B碘和酒精互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项B错误;C酒精和水能互溶,不能用分液漏斗分离,选项C错误; D硝酸钾和氯化钾溶液互溶,不能用分液漏斗进行分离,选项D错误;答案选A。【点睛】本题考查物质的分离,题目难度不大,本题注意把握常见混合物的分离原理、方法以及操作的注意事项等。7、B【解析】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等,所以,所以=(0.1+0.1+20.10.1)molL1=0.3 molL1,故B项正确。综上所述,答案为B

14、。【点睛】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等。8、D【解析】A.Na与HCl溶液发生反应2Na+2HCl=2NaCl+H2,有气体放出,溶液质量增加;B.Na与NaOH溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;C.Na与K2SO4溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;D.Na与CuSO4溶液发生反应2Na+2H2O+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2+H2,有气体放出,溶液质量减小;答案选D。9、A【解析】A、明矾是一种复盐,是电解质,故A正确;B、盐酸属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、氨气不能电离,

15、其溶于水能电离是由于氨气溶于水与水反应生成的一水合氨电离,一水合氨是电解质,氨气不是电解质,是非电解质,故C错误;D. 钾钠合金属于混合物,既不是电解质也不是非电解质,故D错误;故选A。【点睛】本题考查了电解质和非电解质的判断,掌握二者的概念是解题的关键。注意电解质与非电解质均是化合物,混合物与单质既不是电解质也不是非电解质。10、B【解析】A. 苯是一种重要的化工原料,常用于合成苯乙烯,聚酰胺树脂,故A正确;B. 苯是一种具有特殊气味的液体,故B错误;C. 苯常用作萃取剂,溴在苯中的溶解度大且与水互不相溶,可以用苯萃取溴水中的溴,故C正确;D. 放置苯的仓库要禁止烟火,是因为苯是一种易挥发、

16、易燃的物质,使用时要注意,故D正确。综上所述,答案为B。11、B【解析】SO32-被氧化成 SO42-,硫元素化合价升高2价,即每个Na2SO3被氧化时失电子数为2e-;设还原产物中元素X的化合价为x,XO4-中元素X的化合价为+7,即每个XO4-被还原时得电子数为(7-x)e-。n(Na2SO3)=0.1mol/L0.04L=0.004mol,依题意知0.004molNa2SO3恰好还原210-3molXO4-,根据氧化还原反应中电子得失守恒有:0.004mol2e-=210-3mol(7-x)e-。解得x=3,答案选B。12、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

17、,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。13、C【解析】A、由苯制取硝基苯,浓硫酸作催化剂、脱水剂,故A错误;B、用乙酸和乙醇制备乙酸乙酯,浓硫酸作催化剂、吸水剂,故B错误;C、溴乙烷在NaOH水溶液的条件下发生水解反应得到乙烯,不需要加入浓硫酸,故C正确;D、由乙醇制乙烯,浓硫酸作催化剂、脱水剂,故D错误。故选C。14、D【解析】:A80gO3含有的氧原子物质的

18、量80g16g/mol=5mol;B0.5molCuSO45H2O晶体中含有的氧原子的物质的量为0.5mol9=4.5mol;C9.031023个CO2分子的物质的量是,其中含有的氧原子物质的量3mol;D标准状况下67.2 L NO2的物质的量是67.2L22.4L/mol=3mol,其中含有的氧原子物质的量6mol;因此含有的氧原子数最多的是选项D。答案选D。15、D【解析】碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,该反应由一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,属于置换反应;二氧化碳和水反应生成碳酸,该反应由两种物质反应生成一种物质,属于化合反应;碳酸和氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,该

19、反应由两种化合物相互交换成分形成两种新的化合物,属于复分解反应;碳酸钙在高温的条件下生成氧化钙和二氧化碳,该反应由一种物质反应生成两种物质,属于分解反应;故选D。16、A【解析】根据气体的体积与物质的量之间的关系分析。【详解】同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比,8g O2的物质的量为0.25mol,即11.5gA气体的物质的量亦为0.25mol,气体A的摩尔质量为:=46g/mol,故气体A的相对分子质量为46。故选A。【点睛】同温同压下,气体的体积之比等于物质的量之比等于微粒数之比。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCl HCl=H+Cl- Na+ 【解析】由A元素的原子有三个电

20、子层,最外层上有一个电子可知A为Na元素;由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素;由C元素的原子核内无中子可知C为H元素;由D原子核外电子数比钠原子核外电子总数多6个可知D为Cl元素。【详解】(1)氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢,化学式为HCl,氯化氢在溶液中完全电离,电离出氯离子和氢离子,电离方程式为HCl=H+Cl-;(2)硫原子得到2个电子形成硫离子,硫离子最外层有8个电子,电子式为;钠离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则钠离子的电子式为Na+;(3)硫原子核外有16个电子,有3个电子层, 最外层有6个电子,原子的结构示意图为;氯原子得到1个电子形成氯离子

21、,氯离子核外有18个电子,有3个电子层, 最外层有8个电子,原子的结构示意图为。【点睛】阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同,由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键,也是解答的突破口。18、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S

22、。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+Cl- 。19、18.4 molL-1 C C 【解析】(1)根据C= 计算浓硫

23、酸的物质的量浓度;(2)根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积,根据浓硫酸体积选择合适规格量筒;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V 进行误差分析。【详解】(1)密度为1.84 gcm3,溶质的质量分数为98 %的硫酸,物质的量浓度c=10001.8498%/98=18.4mol/L;因此,本题正确答案是:18.4 molL-1。(2)配制250mL 物质的量浓度为0.46 molL1的硫酸,设需要浓硫酸体积为VmL,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量

24、不变计算得: 1.84V=0.46250,计算得出V=6.3 mL ,应选择10 mL量筒;因此,本题正确答案是:。(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以正确的顺序为:;因此,本题正确答案是: C。(4)A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;B.未洗涤稀释浓硫酸的小烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓

25、度不变,故D不选;E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;综上所述,本题选C。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能保证所配溶液的浓度的准确度。20、 K2CO3 CaCl2 Ba2+CO32-=BaCO3 Ca2+CO32-=CaCO3 CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O【解析】将部分粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,说明含有能生成白色沉淀的物质,白色沉淀可以是碳酸钡或碳酸钙,一定含有碳酸钾,其余两

26、种中至少含有一种;向的悬浊液中加入过量稀硝酸,白色沉淀消失,并有气泡产生;证明沉淀一定是碳酸钙或碳酸钡沉淀;取少量的溶液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成证明含有氯离子,混合物中一定含有氯化钙,说明一定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2。(1)根据上述实验现象,判断白色粉末中肯定含有K2CO3、CaCl2;可能含有Ba(NO3)2,故答案为:K2CO3;CaCl2;(2)Ba(NO3)2 跟K 2CO3反应离子方程式为Ba2+CO32-=BaCO3,故答案为:Ba2+CO32-=BaCO3;(3)CaCl2跟K 2CO3反应离子方程式为Ca2+CO32-=CaCO3,故答案为

27、:Ca2+CO32-=CaCO3;(4)CaCO3跟HNO3反应离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O,故答案为:CaCO3+2H+=Ca2+CO2+H2O。点睛:本题考查了常见离子的性质应用和鉴别,根据离子的特征性质的应用是鉴别离子存在的判断依据。本题的易错点是无法判断Ba(NO3)2是否存在。21、2H+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O 6Na+6H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2 1:2:1 【解析】(1) 2mol/L的NaHSO4溶液与1mol/L的Ba(OH)2溶液等体积混合,即NaHSO4与Ba(OH)2按照物质的量2:

28、1反应,氢离子与氢氧根离子恰好反应,反应的离子方程式: 2H+SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O。答案:2H+ +SO42+ Ba2+2OH=BaSO4+2H2O(2)Na与FeCl3溶液的反应是先和水反应,生成的氢氧化钠再和FeCl3溶液反应,生成氢氧化铁,所以离子反应方程式:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2;答案:6Na+6 H2O+2Fe3+= 2Fe(OH)3+ 6Na+3 H2。(3)当通入Cl2的体积为11.2L时,溶液中I还有剩余,即氯气只与I反应: Cl2+2I-=I2+2Cl-,生成1molCl-, Cl-初始物质的量是(2

29、.5-1)mol=1.5mol;由表中数据可以知道:Br-初始物质的量是3mol,当通入Cl222.4L即1mol时,被氧化的 Br物质的量为:n(Br)=3mol-2.5mol=0.5mol,由反应Cl2+ 2Br= Br2+2Cl-可以知道,消耗n(Cl2)=1/2n(Br)=0.25mol,所以Cl2+ 2I= I2+2Cl-中反应消耗的Cl2为:1mol-0.25mol=0.75mol,因此原溶液中的I为:n(I)=2n(Cl2)=0.75mol2=1.5mol,原溶液中Cl、Br、I的物质的量浓度之比为1.5mol : 3mol : 1.5mol=1:2:1,因此答案是:1:2:1。

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 考试试题 > 化学试题

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁