《2022-2023学年广东省广州市第一中学化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年广东省广州市第一中学化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析.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、根据下列反应判断有关物质的氧化性由强到弱的顺序是 2FeCl2Cl2=2FeCl3; 2FeCl32HI=2FeCl22HClI2;H2SO3I2H2O=2HIH2SO4;ACl2 FeCl3 I2 H2SO4 BI2 FeCl3H2SO4 Cl2CFeCl3I2H2SO4 Cl2 DC
2、l2 FeCl3H2SO4I22、下列溶液中,c(H+)最大的是( )A250ml2mol/L的硝酸B500ml1mol/L的盐酸C40ml5mol/L的盐酸D100ml3mol/L的硫酸3、标准状况下,质量相等的下列物质中体积最大的是AN2BCl2CH2DCO24、检验氯化氢气体中是否混有Cl2,可采用的方法是()A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥有色布条C将气体通入AgNO3溶液D用湿润的淀粉碘化钾试纸5、1molCO和1molCO2具有相同的分子数 原子数 碳原子数 氧原子数ABCD6、实验过程中,下列溶液的导电能力变化不大的是A醋酸溶液中滴入氨水至过量BBa(OH)2溶液中滴入H2SO4溶
3、液至过量C澄清石灰水中通入CO2至过量DNH4Cl溶液中加入NaOH固体至恰好反应7、下列各组离子在水溶液中能够大量共存的是ABC D8、用等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液可使相同体积的Fe2(SO4)3 、FeSO4 、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为( )A1:3:3 B1:1:1 C3:1 :1 D1:2:39、若1gN2含a个原子,则阿伏加德罗常数可表示为Aa/28mol-1 B14a mol-1 C28amol-1 Da/l4mol-110、下列物质属于钠盐的是 ( )ANaNO3 BNa2O CNaOH DNa2O211、某同学用下
4、列装置制备并检验Cl2的性质,下列说法正确的是 ( )A图中:如果MnO2过量,浓盐酸就可全部反应B图中:生成蓝色的烟C图中:用日光照射量筒,量筒中会产生大量白雾,液面会迅速上升D图中:a中有色布条褪色,b中不褪色12、科学家曾在英国自然杂志上报道,他们用DNA制造出一种臂长7 nm的纳米级镊子,这种镊子能钳起分子或原子,并对它们随意组合。下列分散系中的分散质的微粒直径和上述镊子的臂长具有相同数量级的是()A溶液B悬浊液C胶体D乳浊液13、下列物质中属于醇类且能发生消去反应的是( )ACH3OH BCCH3CH(OH)CH2CH3 D14、下列溶液中与50 mL 1 molL1的AlCl3溶液
5、中氯离子浓度相等的是 ( )A100 mL 3 molL1的KClO3 B75 mL 2 molL1的NH4ClC125 mL 2 molL1的CaCl2 D150 mL 3 molL1的NaCl15、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是A151 mL1 mol/L NaCl溶液 B51 mL2mol/L NH4Cl溶液C151 mL 15 mol/L CaCl2溶液 D51 mL l mol/L AlCl3溶液16、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A标准状况下,22.4LSO3中含有的氧原子数为0.3 NAB10.0 mL 18.0mol/L的浓硫酸中氢离子数为0.36 N
6、AC6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2 NAD80mL 10molL1浓盐酸与足量MnO2反应,转移电子数为0.4NA二、非选择题(本题包括5小题)17、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子,它们都有10个电子,其结构特点如下所示:(单位:电荷)粒子代号abcdefg电荷数0110210其中b的离子半径大于e的离子半径;c与f可形成两个共价型g分子。试写出:(1)a粒子的原子结构示意图是_。(2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为_(用化学式表示)。(3)若d极易溶于水,在水溶液中变化的方程式为_,实验室制备d气体的化学方程式为_;若d为
7、正四面体形分子,其重要应用之一为_。(4)c粒子是_,f粒子是_(用化学式表示),由c、f生成g的离子方程式是_。18、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)19、某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜请根据流程图,填写物质名称(或主要成分的化学式)或操作方法,完成回收硫酸亚铁和铜的简单实验方案(1)A、B、D分别为_、_、_。(2)操作、操作分别是_、_。20、某学
8、生配制 500mL0.100mol/L 的氯化钠溶液。配制过程如下:(1)在_ 上称取_g 氯化钠晶体,放入_中,用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温, 然后将溶液小心转移入_中,使溶液均匀混合,然后缓缓把蒸馏水注入瓶中,直到液面_, 改用_加水到刻度线,使溶液的_正好与刻度线_,最后塞好瓶塞,反复摇匀。(2)以上操作过程是否正确?_。若不正确,请指出不适之处_。(3)可能造成溶液浓度偏低的操作_(例举 2 个操作即可,多了不加分)。21、NaNO2 因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知 NaNO2能发生反应:2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O。(1)上述反应中氧化剂是_。
9、(2)根据上述反应,鉴别 NaNO2 和 NaCl。可选用的物质有水、碘化钾淀粉试纸淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)。(3)请配平以下化学方程式:_AlNaNO3 NaOH=NaAlO2 N2H2O若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下 N2 的体积为_L。 “钢是虎,钒是翼,钢含钒犹如虎添翼”,钒是“现代工业的味精”。钒对稀酸是稳定的,但室温下能溶解于浓硝酸中生成 VO2。(4)请写出金属钒与浓硝酸反应的离子方程式:_。(5)V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),溶于强酸生成含钒氧离子(VO2)的盐。请写出 V2O5 分别与烧碱
10、溶液和稀硫酸反应生成的盐的化学式:_、_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】比照氧化还原反应中的概念判断各反应中的氧化剂和氧化产物,再依据“同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂氧化产物”判断。【详解】同一氧化还原反应中,氧化性:氧化剂氧化产物。反应“2FeCl2+Cl2=2FeCl3”中,Fe元素的化合价由+2价升至+3价,FeCl2为还原剂,FeCl3为氧化产物,Cl元素的化合价由0价降至-1价,Cl2为氧化剂,则氧化性:Cl2FeCl3;反应“2FeCl3+2HI=2FeCl2+2HCl+I2”中,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,FeCl3为氧化剂,I元素的化合
11、价由-1价升至0价,HI为还原剂,I2为氧化产物,则氧化性:FeCl3I2;反应“H2SO3+I2+H2O=2HI+H2SO4”中,S元素的化合价由+4价升至+6价,H2SO3为还原剂,H2SO4为氧化产物,I元素的化合价由0价降至-1价,I2为氧化剂,则氧化性:I2H2SO4;根据上述分析,氧化性:Cl2FeCl3I2H2SO4,答案选A。【点睛】本题考查依据化学方程式比较氧化性的强弱,解题的关键是根据反应前后元素化合价的变化找出氧化剂和氧化产物。2、D【解析】溶质的浓度的单位为mol/L,数值越大,溶质的浓度越大,与溶液的体积无关,以此来解答。【详解】2mol/L的硝酸中c(H+)=2mo
12、l/L,1mol/L的盐酸中c(H+)=1mol/L,5mol/L的盐酸中c(H+)=5mol/L,3mol/L的硫酸中c(H+)=6mol/L,c(H+)最大的是D,故选D。3、C【解析】氮气的摩尔质量是28g/mol、氯气的摩尔质量是71g/mol、氢气的摩尔质量是2g/mol、二氧化碳的摩尔质量是44g/mol,标况下,气体摩尔体积是22.4L/mol,根据可知,相同质量的不同气体,其体积与摩尔质量成反比,摩尔质量最小的气体其体积最大,所以气体体积最大的是氢气,本题选C。【点睛】质量相等的气体,摩尔质量越小,物质的量越大,相同条件下的体积也就越大。4、D【解析】A干燥的氯气没有漂白性,且
13、干燥的HCl气体也不能电离出氢离子,无论HCl气体中是否含有氯气,都不会使干燥的蓝色石蕊试纸发生颜色变化,故A错误;B干燥的氯气不具有漂白性,无论是否含有氯气都不能使干燥的有色布条发生颜色变化,故B错误;C无论是否含有氯气,气体通入硝酸银溶液中均会产生沉淀,故C错误;DHCl气体不能使湿润的淀粉碘化钾试纸变色,当混有氯气时,氯气具有强氧化性,可以将碘离子氧化成碘单质,从而使试纸变蓝,故D正确;故答案为D。5、A【解析】物质的量相等的一氧化碳和二氧化碳,则根据N=nNA可以知道分子数是相等的,并且两分子中,一个分子中都含有一个碳原子数,所以等物质的量的两种分子中含有的碳原子的物质的量以及数目是相
14、等的,含有的原子总数和氧原子数不相等,正确,故答案为A。6、D【解析】溶液混合后导电能力变化的大小,关键是看混合后溶液中自由移动的离子浓度的变化,如果物质均是强电解质,加入一物质后生成物仍是强电解质,导电性变化不大,如果生成的物质因为难电离,则离子浓度很小,导电能力减小,据此进行分析。【详解】导电能力的大小,要比较单位体积内离子浓度的大小,A、醋酸是弱酸,导电能力不大,加入氨水后,生成醋酸铵是强电解质,导电能力增强,导电性变化大,故A错误;B、氢氧化钡、H2SO4均为强电解质,加入硫酸后,反应生成硫酸钡沉淀和水,导电能力下降直至为零,然后随着H2SO4溶液的滴入,导电性增强,故B错误;C、氢氧
15、化钙是强电解质,通入二氧化碳后会产生白色沉淀碳酸钙和水,导电能力几乎变为零,再通入二氧化碳,会生成碳酸氢钙溶液, 碳酸氢钙属于强电解质,溶液导电性又会逐渐增强,溶液的导电能力变化较大,故C错误;D、氯化铵为强电解质,加入NaOH后生成NaCl仍是强电解质,离子的浓度变化不大,故导电性变化不大,故D正确;综上所述,本题选D。【点睛】电解质溶液的导电能力与溶液中自由移动的离子浓度大小有关,自由移动的浓度越大(或单位体积内离子数目越多),离子所带电荷越多,溶液的导电能力越强,与电解质的强弱没有必然的联系。7、C【解析】离子间若能发生化学反应,就不能大量共存。【详解】AH和SO32-反应生成SO2,不
16、能大量共存;BBa2和CO32-生成碳酸钡沉淀,不能大量共存;C互相不反应,可以大量共存;DCa2和SO42-生成硫酸钙沉淀,不能大量共存。答案选C。8、A【解析】等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液中BaCl2物质的量相等,Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,根据离子反应Ba2+SO42-=BaSO4,三种溶液中n(SO42-)相等,三种溶液体积相同,则三种溶液中c(SO42-)相等,三种溶液中溶质物质的量浓度之比为:1:1=1:3:3,答案选A。9、B【解析】1gN2的物质的量=mol;用NA表示阿伏伽德罗常数,a个原子的物质的量=mol;所以得
17、到mol2=mol,NA=14amol-1,故答案为B。10、A【解析】由钠离子和酸根离子组成的盐是钠盐,则A. NaNO3属于钠盐,A正确;B. Na2O属于碱性氧化物,不是盐,B错误;C. NaOH是一元强碱,不是盐,C错误;D. Na2O2属于过氧化物,不是盐,D错误;答案选A。11、C【解析】A.浓盐酸与MnO2共热发生反应:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O,随着反应的进行HCl的量不断减少,而且反应生成水的量逐渐增多,使浓盐酸逐渐变稀,但稀盐酸是不能与MnO2反应的,所以既使MnO2过量,浓盐酸中HCl也不可能完全反应,A项错误;B.铜丝在Cl2中点燃能剧烈的燃烧
18、:Cu+Cl2CuCl2,生成的无水CuCl2细小颗粒分散在空气中形成棕黄色的烟,B项错误; C.光照下H2与Cl2发生反应:H2+Cl22HCl,生成的HCl气体极易溶于水,在量筒内HCl溶解在水蒸气中形成大量白雾,随着HCl气体的溶解,量筒内气体体积快速减小,所以水槽里液面迅速上升,C项正确;D.因Cl2不具有漂白性,故干燥的有色布条a不会褪色,而Cl2溶解在湿润的有色布条b中生成了HClO,HClO具有漂白性,故b中有色布条褪色,D项错误;答案选C。12、C【解析】溶液中分散质粒子直径小于1 nm,胶体中分散质微粒直径在1 nm100 nm之间,浊液中分散质粒子直径大于100 nm,上述
19、钠米级镊子臂长(7 nm在1 nm100 nm之间)与胶体中的分散质微粒直径具有相同的数量级;答案选C。13、C【解析】醇发生消去反应的条件:与-OH相连的C,其相邻C上有H原子。A、CH3OH属于醇,只有一个碳原子,不能发生消去反应,故A错误;B、属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上无H原子,不能发生消去反应,故B错误;C、CH3CH(OH)CH2CH3属于醇,与-OH相连的C,其相邻C上有H原子,能发生消去反应,消去可得到CH3CH=CH2,故C正确;D、的-OH直接连在苯环上,属于酚类,故D错误。故选C。14、D【解析】根据氯化铝的化学式可知50 mL 1 molL1的AlCl3溶液中氯
20、离子浓度为3 molL1,则A、氯酸钾溶液中不存在氯离子,A错误;B、2 molL1的NH4Cl溶液中氯离子浓度为2 molL1,B错误;C、2 molL1的CaCl2溶液中氯离子浓度为4 molL1,C错误;D、3 molL1的NaCl溶液中氯离子浓度为3 molL1,D正确。答案选D。15、D【解析】溶液中的离子浓度与体积无关,离子浓度等于物质的浓度乘以化学式中离子的数目。【详解】A.1 mol/LNaCl溶液中Cl-的浓度为1mol/L,故A不符合题意;B. 2mol/L NH4Cl溶液中Cl-的浓度为2mol/L,故B不符合题意;C. 15 mol/L CaCl2溶液中Cl-的浓度为m
21、ol/L=1mol/L,故C不符合题意;D. l mol/LAlCl3溶液中Cl-的浓度为3mol/L,故D符合题意。故选D。16、C【解析】A. 标准状况下,SO3为固体,不能用气体摩尔体积进行计算,A错误;B. 浓硫酸中,硫酸主要以分子形式存在,无法计算该浓硫酸中含有的氢离子数目,B错误;C. 6.4gS6含有S原子数为6.4(326)6 NA=0.2 NA;6.4g S8含有S原子数为6.4(328)8NA=0.2 NA;所以6.4gS6与S8的混合物中所含S原子数一定为0.2 NA;C正确;D随着反应的进行,浓盐酸逐渐变为稀盐酸,反应随之停止,HCl不可能全部被消耗,无法确定被消耗的H
22、Cl的量,也就无法确定转移的电子数,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】对于MnO2 +4HCl = MnCl2 +Cl2 +2H2O反应中,当加入4molHCl参加反应时,产生氯气的量小于1mol,因为随着反应的进行,浓盐酸变为稀盐酸,稀盐酸与二氧化锰不反应;当盐酸足量时,加入1molMnO2完全反应后,可以生成1mol氯气。二、非选择题(本题包括5小题)17、 NaOHMg(OH)2 NH3H2ONH3H2ONH4+OH 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3+2H2O 作为燃料 OH H3O OHH3O=2H2O 【解析】a、d和g不带电荷,说明是分子或者原子, e带2个单位正
23、电荷,说明e为 Mg2+,b和f带1个单位的正电荷,可能是Na+、H3O+、NH4+,b的离子半径大于e的离子半径,因此b为Na+,c带一个单位负电荷,可能是F-、OH-、NH2-,又c与f可形成两个共价型g分子,那么c为OH-,f为H3O+,g为H2O,据此分析作答。【详解】(1)a为原子,即为Ne,原子结构示意图为:;(2)b为Na+,e为 Mg2+,相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOHMg(OH)2;(3)若d极易溶于水,说明d为NH3,NH3溶于水形成NH3H2O,电离后生成NH4+和OH-,在水溶液中变化的方程式为NH3H2ONH3H2ONH4+OH;(4)c为O
24、H-,f为H3O+,g为H2O,OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为:OHH3O=2H2O。【点睛】解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子:18、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
25、子可以组成两种可溶性物质是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。19、铁粉 稀硫酸 铜 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶 【解析】(1)某工厂的工业废水中含有大量
26、的FeSO4、较多的Cu2和少量的Na,可加过量铁,铁在金属活动顺序表中排在铜的前面,铁粉把铜置换出来,过滤出Cu,过量Fe滤液是FeSO4溶液;(2)要分离不溶于水的固体和液体,可用过滤的方法;从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。【详解】(1)工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2和少量的Na,要回收硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,Cu2+Fe=Fe2+Cu,再过滤,废水中剩下FeSO4和少量的Na,滤渣中铁粉、铜加H2SO4得到FeSO4,合并两溶液。故答案为:Fe;H2SO4;Cu;(2)操作加铁粉,Cu2+Fe=Fe2+Cu,过滤,废水E中剩下FeSO4和少量的Na,加
27、入C中的B为H2SO4,因为铁粉、铜中加入适量稀硫酸,稀硫酸和铁粉反应,生成硫酸亚铁,分离不溶于水的固体和液体,用过滤,回收硫酸亚铁,需采用冷却结晶,故答案为:过滤;蒸发浓缩、冷却、结晶;【点睛】解题关键:要充分理解各种物质的性质,熟悉混合物的分离方法,掌握过滤和蒸发结晶分离方法的使用条件及实验操作难点:从溶液中获得结晶水合物,用结晶的方法。20、电子天平 1.00g 烧杯 250mL 容量瓶 距刻度线 23 厘米 胶头滴管 凹液面 相切 不正确 应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯和玻璃棒 2 到 3 次并将洗涤液一并转移到容量瓶中 没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线 【解析】(1)氢氧化钠的物质的
28、量为:0.100mol/L0.25L=0.025mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.025mol=1.00g,由于准确到达到千分之一,需要使用电子天平称量氢氧化钠的质量,称量1.00g氢氧化钠晶体,放入烧杯中用适量的蒸馏水溶解,冷却至室温,然后将溶液小心转移入到250mL的容量瓶中;加水到距刻度线23厘米,改用胶头滴管定容,使溶液的凹液面正好与刻度线相切,故答案为电子天平;1.00g;烧杯;250mL容量瓶;距刻度线23厘米;胶头滴管;凹液面;相切;(2)配制溶液的过程中,注意溶液必须使用玻璃棒引流;必须洗涤用于溶解氢氧化钠的烧杯和玻璃棒,故答案为不正确;应用玻璃棒引流;应洗涤烧杯
29、和玻璃棒2到3次并将洗涤液一并转移到容量瓶中;(3)在配制过程中,没有洗涤烧杯和玻璃棒,会导致溶质的物质的量减小,浓度偏低;定容时,加水超过刻度线,会使配制的溶液浓度偏低,故答案为没有洗涤烧杯和玻璃棒,加水超过刻度线。【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度溶液,明确配制的原理、熟悉实验步骤是解题关键。21、NaNO2 10 6 4 10 3 2 11.2 V6H5NO3=VO25NO23H2O Na3VO4 (VO2 ) 2SO4 【解析】I.(1).在反应2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O中,N元素的化合价降低,I元素的化合价升高,则氧化剂是NaNO2,故答案为NaNO2;(2)
30、.由2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O可知,鉴别NaNO2和NaCl,可选择碘化钾淀粉试纸、食醋,变蓝的为NaNO2,故答案为;(3).Al元素的化合价从0价升高到+3价,N元素的化合价从+5价降低到0价,由得失电子守恒和原子守恒可知,反应方程式为10Al+6 NaNO3+4NaOH=10 NaAlO2+3N2+2 H2O,由化学方程式可知,若反应过程中转移 5 mol 电子,则生成标准状况下N2 的体积为22.4 L/mol=11.2L,故答案为:10 6 4 10 3 2;11.2;II.(4).金属钒与浓硝酸反应成VO2、二氧化氮和水,反应的离子方程式为:V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O,故答案为V+6H+5NO3=VO2+5NO2+3H2O;(5).V2O5 是两性氧化物,与强碱反应生成钒酸盐(阴离子为 VO43),所以V2O5与烧碱溶液反应生成盐的阳离子为钠离子,酸根离子为VO43,则盐的化学式为Na3VO4;V2O5与稀硫酸溶液反应生成含钒氧离子(VO2)的盐,所以阳离子是VO2,阴离子是硫酸根离子,则盐的化学式为(VO2 ) 2SO4,故答案为Na3VO4;(VO2 ) 2 SO4;