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文档简介
湖南省浏阳一中、醴陵一中2024届高一化学第一学期期末检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列过程中水的作用与其他三种不同的是()A.NO2溶于水 B.Cl2溶于水C.将Na2O2投入水中 D.将Na投入水中2、化学与科学、技术、社会、环境密切相关,下列有关说法中错误的是A.常温下可用铁或铝制容器盛装浓硫酸B.小苏打是制作馒头和面包等糕点的膨松剂,还是治疗胃酸过多的一种药剂C.实验室可用石英坩埚熔融烧碱D.氧化铝是一种比较好的耐火材料,可用来制造耐火坩埚3、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.1molCH5+中含有的电子数为11NAB.常温常压下,2.24LCO和CO2的混合气体中含有的碳原子数为0.1NAC.室温下,0.1mol·L-1的NaOH溶液中所含OH-的个数为0.1NAD.常温常压下,18gH2O中含有的原子总数为3NA4、把11.2g铁加入到500mL盐酸中,在标准状况下放出氢气的体积是3.36L,盐酸的物质的量浓度是()A.0.2mol·L-1 B.0.3mol·L-1 C.0.4mol·L-1 D.0.6mol·L-15、欲除去铁粉中混有的少量铝粉,应选用的试剂是()A.氢氧化钠溶液 B.硫酸铜溶液 C.氨水 D.稀盐酸6、用NA表示阿伏加德罗常数,以下各说法中不正确的是A.1mol铝作为还原剂可提供的电子数为3NAB.17gNH3中所含电子个数为10NAC.22.4LN2分子中所含原子数为2NAD.1L2mol·L-1的Mg(NO3)2溶液中含NO3-个数为4NA7、下列试剂保存不正确的是A.碘必须保存在苯中B.新制的氯水用棕色试剂瓶装并密封保存C.白磷保存在水中D.液溴用一薄层水封盖再密闭保存于低温处8、下列说法中,正确的是()A.三氧化硫的水溶液能导电,所以三氧化硫是电解质B.自由移动离子数目多的电解质溶液导电能力一定强C.NaHSO4在水溶液及熔融状态下均可电离出Na+、H+、SO42-D.NH3属于非电解质,但其水溶液能够导电9、NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.常温常压下,2.8g由CO与CO2组成的混合物中含有的质子总数为1.4NAB.标准状况下,22.4LH2O中含有的分子数为NAC.2.3gNa与100mL0.1mol·L-1盐酸反应,转移的电子数为0.01NAD.1L1mol·L-1CaCl2溶液中含有的氯离子数为NA10、能正确反映电解水过程中的能量变化的是()A. B. C. D.11、某新型“防盗玻璃”为多层结构,每层中间嵌有极细的金属线。当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立即报警,“防盗玻璃”能报警是利用了金属的()A.延展性 B.导电性 C.弹性 D.导热性12、下列分散系中的分散质能透过滤纸,但不能透过半透膜的是A.生理盐水 B.Fe(OH)3胶体 C.CuSO4溶液 D.AgI悬浊液13、配制一定物质的量浓度的NaCL溶液,下列操作会使溶液浓度偏高的是A.少量NaCl固体残留在称量纸上 B.溶解NaCl的烧杯中有少量蒸馏水C.转移溶液时没有洗涤烧杯和玻璃棒 D.定容时液面最高处与刻度线相平14、将稀盐酸滴入碳酸钠与氢氧化钠的混合溶液中,立即产生气泡A. B.15、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。某研究所将纳米碳均匀的分散到蒸馏水中,得到的物质①是溶液②是胶体③具有丁达尔现象④能透过半透膜⑤能透过滤纸⑥静止后会出现黑色沉淀。其中正确的是A.①④⑥ B.②③⑤C.②③④ D.①③④⑥16、下列关于Fe(OH)3胶体和MgCl2溶液性质叙述正确的是A.均能够产生丁达尔效应 B.微粒直径均在1~100nm之间C.分散质微粒均可透过滤纸 D.加入少量NaOH溶液,只有MgCl2溶液产生沉淀二、非选择题(本题包括5小题)17、已知以下物质为铁及其化合物之间的相互转化:试回答:(1)写出D的化学式___,H的化学式___。(2)鉴别G溶液的试剂为___。(3)写出由E转变成F的化学方程式___。18、A~J是常见的化学物质,转化关系如下图所示。A是生活中的一种调味剂,I是一种用途广泛的金属,常温下C、D、E、F、J皆为气体,H由两种元素构成,摩尔质量为41g·mol-1。(1)I的化学式为________,H的化学式为________。(2)写出反应①②③④的化学方程式①_______;②________;③_______;④________。19、实验室常用二氧化锰与浓盐酸反应制备氯气,装置如图1所示,同时证明氯气的某些性质,装置如图2所示。按要求回答下列问题:(1)制备实验开始时,先检查装置的气密性。接下来的操作依次是_____(填字母)。a往烧瓶中加入粉末b加热c分液漏斗中装入浓盐酸,旋开活塞往烧瓶中加入浓盐酸(2)写出烧瓶中反应的离子方程式___。(3)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,甲同学提出:与足量溶液反应,称量生成的AgCl沉淀质量。方案不可行,原因是_____。(4)图2中,浓硫酸的作用是____;试管A和B中出现的不同现象说明的事实是____。(5)含氯气的尾气必须吸收处理,装置如图3所示。烧杯中的吸收剂可选用___(填序号)。①饱和食盐水②澄清石灰水③饱和NaOH溶液④饱和溶液⑤饱和溶液20、实验室中常用二氧化锰与浓盐酸共热制取氯气。某化学兴趣小组为制取较为纯净、干燥的氯气设计了如下实验装置。请按要求回答下列问题:(1)仪器X的名称为_________________。(2)已知装置B中选用的试剂为饱和食盐水,其作用为___________________。(3)将氯气通入紫色石蕊试液C中可以观察到的现象是________________________。(4)装置E中装有NaOH溶液,该装置中反应的化学方程式_________________________。21、A、B、C、W均为中学常见的纯净物,它们之间有如下转化关系(其它产物及反应条件已略去,反应可以在水溶液中进行)。(1)若A、B、C三种物质的溶液均显碱性,焰色反应均为黄色,C受热分解可转化为B①则W的化学式为____;B的化学式____。②A溶液与C溶液反应的化学方程式为____。(2)若A为黄绿色气体,W为金属单质.B的溶液遇KSCN显红色。①B与W转化为C的离子反应方程式___。②C与A转化为B的离子反应方程式____。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】
A、二氧化氮溶于水生成硝酸和一氧化氮,水中各元素的化合价不变,既不是氧化剂也不是还原剂;B、氯气溶于水生成盐酸和次氯酸,水中各元素的化合价不变,既不是氧化剂也不是还原剂;C、过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,水中各元素的化合价不变,既不是氧化剂也不是还原剂;D、钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,水中氢元素化合价降低是氧化剂;综上所述,不同的是D;故选:D。2、C【解题分析】
A.常温下铁或铝在浓硫酸中钝化,因此常温下可用铁或铝制容器盛装浓硫酸,A正确;B.小苏打是碳酸氢钠,能与酸反应产生二氧化碳,受热分解也产生二氧化碳,因此小苏打是制作馒头和面包等糕点的膨松剂,还是治疗胃酸过多的一种药剂,B正确;C.二氧化硅能与氢氧化钠溶液反应生成硅酸钠和水,因此实验室不能用石英坩埚熔融烧碱,可以用铁坩埚,C错误;D.氧化铝的熔点高,是一种比较好的耐火材料,可用来制造耐火坩埚,D正确;答案选C。3、D【解题分析】
A.1个CH5+中含有6+5-1=10个电子,1molCH5+中含有的电子数为10NA,故A错误;B.常温常压下,2.24L气体的物质的量小于0.1mol,CO和CO2的混合气体中含有的碳原子数小于0.1NA,故B错误。C.只给浓度,没有给定体积,无法计算物质的量及微粒数目,故C错误;D.1个水分子中含有3个原子,常温常压下,18gH2O的物质的量为1mol,含有的原子总数为3NA,故D正确;答案选D。【题目点拨】本题主要考查阿伏伽德罗常数的应用。要计算粒子数目,就必须知道相应离子的物质的量,如题中所给的数据,无法准确求算出相应粒子的物质的量,也就无法计算粒子数目,该题中B选项,常温常压下,2.24LCO和CO2的混合气体,该体积不为标况下测定的,也就无法利用该体积准确计算混合气体的物质的量,其中各粒子的物质的量也无法得到;C项中只给出溶液浓度,不给溶液体积,无法计算溶质物质的量。4、D【解题分析】
铁与盐酸反应的化学方程式为Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,铁的物质的量为0.2 mol,完全反应时在标准状况下生成氢气0.2 mol,实际反应生成氢气的物质的量为3.36 L÷22.4 L·mol-1=0.15 mol<0.2 mol,铁过量,按氢气的物质的量计算盐酸的物质的量浓度: 0.15 mol÷0.5 L=0.6 mol·L-1,故答案选D。【题目点拨】本题需要注意实际反应生成氢气的物质的量为3.36 L÷22.4 L·mol-1=0.15 mol<0.2 mol,可得出铁过量,故用生成的氢气的物质的量来计算盐酸的量浓度。5、A【解题分析】
A.氢氧化钠溶液能与铝反应,从而除去铁中混有的铝,A符合题意;B.硫酸铜溶液不仅能溶解铝,也能溶解铁,B不合题意;C.氨水与铝不反应,不能除去铁中混有的铝,C不合题意;D.稀盐酸不仅能溶解铝,也能溶解铁,D不合题意。故选A。6、C【解题分析】
A.铝是活泼金属,在化学反应中失3个电子,所以1mol铝作为还原剂可提供的电子数为3NA,A项正确;B.17gNH3的物质的量为1mol,氨气是10电子分子,1mol氨气中所含电子个数为10NA,B项正确;C.没有说明是否处于标准状况,无法通过气体体积计算物质的量,C项错误;D.硝酸镁属于盐,1L2mol·L-1的Mg(NO3)2溶液中含NO3-个数为4NA,D项正确;答案选C。7、A【解题分析】
A项、碘微溶于水、易溶于苯等有机溶剂,碘不能保存在苯中,密封保存即可,故A错误;B项、氯水中的次氯酸见光容易分解,所以氯水需要保存在在棕色试剂瓶中,故B正确;C项、白磷易自燃,应隔绝空气,所以储存在水中,以防自燃,故C正确;D项、液溴是液体,微溶于水,而且密度大于水,用水封液溴可以降低挥发,故D正确。故选A。【题目点拨】本题考查了化学试剂的保存方法,注意掌握常见化学试剂的性质及正确保存方法是解答关键。8、D【解题分析】
A.SO3的水溶液能导电,导电离子是硫酸电离的,硫酸为电解质,而SO3不电离,属于非电解质,故A错误;B.自由移动离子浓度越大的电解质溶液导电能力一定强,但是离子数目多的溶液中离子浓度不一定大,导电能力不一定强,故B错误;C.NaHSO4在水溶液里电离出Na+、H+、SO42-,而在熔融状态下电离出Na+、HSO4-,故C错误;D.氨气在溶液中不发生电离,为非电解质,氨气溶于水形成能够导电的氨水,故D正确;故选D。9、A【解题分析】
A.1个CO含有14个质子,则28g含有质子数为×14×NA=14NA,1个CO2含有22个质子,28gCO2含有质子:×22×NA=14NA个,则常温常压下,2.8g由CO与CO2组成的混合物中含有的质子总数为1.4NA,故A正确;B.标况下水为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故B错误;C.钠先与盐酸溶质反应,氯化氢完全反应产生氢气,剩余的钠接着与水反应也产生氢气,因此金属2.3g钠(物质的量为0.1mol)完全反应后变为+1价,转移电子为0.1NA个电子,故C错误;D.溶液中氯化钙的物质的量n=cV=1mol/L×1L=1mol,而氯化钙中含2个氯离子,故1mol氯化钙中含2NA个离子,故D错误;故选:A。10、B【解题分析】
氢气的燃烧是放热反应,相反,电解水是吸热反应,反应物的总能量小于生成物的总能量,排除ACD,答案为B。11、B【解题分析】
新型“防盗玻璃”为多层结构,每层中间嵌有极细的金属线.当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立即报警,说明当玻璃被击碎时,形成闭合回路,利用的金属的导电性,故选B。【题目点拨】掌握金属的物理性质及其应用是正确解答本题的关键,金属具有良好的导电性、导热性和延展性,根据题干信息,当玻璃被击碎时,与金属线相连的警报系统就会立刻报警说明利用了金属的导电性。12、B【解题分析】
溶液可透过滤纸和半透膜,胶体只能透过滤纸,浊液既不能透过滤纸也不能透过半透膜,据此来分析即可。【题目详解】A.盐水是溶液,不符合题意,A项错误;B.氢氧化铁胶体属于胶体,符合题意,B项正确;C.硫酸铜溶液属于溶液,不符合题意,C项错误;D.碘化银悬浊液属于浊液,不符合题意,D项错误;答案选B。13、D【解题分析】
A.少量NaCl固体残留在称量纸上,会使配制的溶液中溶质偏少,溶液的浓度偏低,故A错误;B.因NaCl溶解时需要加水,所以溶解NaCl的烧杯中有少量蒸馏水对实验结果无影响,故B错误;C.转移溶液时没有洗涤烧杯和玻璃棒,会使配制的溶液中溶质偏少,溶液的浓度偏低,故C错误;D.定容时液面最高处与刻度线相平,导致加入的水偏少,配制的溶液浓度偏高,故D正确;答案选D。14、A【解题分析】
滴入盐酸时,盐酸先与NaOH的反应,然后盐酸与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,最后盐酸与碳酸氢钠反应生成气体,不立即产生气泡;故选A。15、B【解题分析】
①溶液是分散质粒子直径小于1nm的分散系,①错误;②纳米碳的粒径在1至100nm之间,形成的分散系属于胶体,②正确;③胶体能产生丁达尔效应,③正确;④胶体的分散质粒子无法穿过半透膜,④错误;⑤胶体的分散质粒子可以透过滤纸,⑤正确;⑥胶体具有介稳性,静置能够稳定存在较长时间,⑥错误;综上所述B项正确;答案选B。16、C【解题分析】
A.只有胶体才具有丁达尔效应,溶液没有丁达尔效应,故A错误;B.胶体微粒直径均在1~100nm之间,MgCl2溶液中离子直径小于1nm之间,故B错误;C.胶体和溶液分散质微粒均可透过滤纸,故C正确;D.向Fe(OH)3胶体中加入NaOH溶液,会使胶体发生聚沉,产生Fe(OH)3沉淀,MgCl2与NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀,故D错误;本题答案为C。【题目点拨】本题考查胶体和溶液的性质,注意溶液和胶体的本质区别,胶体微粒直径均在1~100nm之间,能发生丁达尔效应,能透过滤纸。二、非选择题(本题包括5小题)17、KClAgClKSCN溶液4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解题分析】
由流程图可知,F是红褐色沉淀,故F是Fe(OH)3,E是白色固体,故E是Fe(OH)2,Fe(OH)3溶于盐酸生成,G溶液是FeCl3溶液,B+C→Fe(OH)2+D,D溶液和硝酸酸化的硝酸银溶液反应生成白色沉淀H,H为AgCl,溶液焰色反应呈紫色,说明溶液中含有钾元素,D为KCl,证明C溶液为KOH溶液,B溶液为FeCl2溶液,【题目详解】(1)由分析可知:D的化学式KCl,H的化学式AgCl;(2)G溶液是FeCl3溶液,用KSCN溶液鉴别,KSCN溶液与FeCl3溶液混合,溶液变为红色;(3)Fe(OH)2被空气中的氧气氧化为Fe(OH)3,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。【题目点拨】本题考查了金属铁及其化合物之间的性质,根据所学知识进行回答。18、AlAlN2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2↑NH3+AlCl3=AlN+3HCl2Al+3Cl22AlCl3【解题分析】试题分析:A是生活中的一种调味剂,电解A的水溶液生成B、C、D三种物质,所以A是NaCl;B、C、D是氢气、氯气、氢氧化钠中的一种,C、D是气体,所以B是NaOH;根据C与J在高温、高压、催化剂的条件下生成F,可知C是H2、J是N2、F是NH3,则D是Cl2;氢气与氯气点燃生成氯化氢,则E是HCl;I是一种用途广泛的金属,氢氧化钠与I反应放出氢气,所以I是Al;氯气和铝点燃生成氯化铝,则G是AlCl3;氨气、氯化铝反应生成HCl和H,H由两种元素构成,摩尔质量为41g·mol-1,所以H是AlN。解析:根据以上分析,(1)I是铝,化学式为Al,H是AlN。(2)①是电解食盐水生成氢氧化钠、氢气、氯气,方程式是2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑;②是氢氧化钠与铝反应生成偏铝酸钠和氢气,反应方程式是2NaOH+2Al+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;③是氨气和氯化铝反应生成氯化氢和氮化铝,方程式是NH3+AlCl3=AlN+3HCl;④是铝和氯气点燃生成氯化铝,反应方程式是2Al+3Cl22AlCl3。点睛:铝是一种活泼金属,能与酸反应放出氢气,如铝与盐酸反应生成氯化铝和氢气;铝还能与强碱溶液反应放出氢气,如铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气。19、acbMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度干燥氯气氯气无漂白性,次氯酸有漂白性③④【解题分析】
(1)依据仪器的名称和用途解答,检查气密性后先向烧瓶中加入二氧化锰再用分液漏斗加入浓盐酸加热反应制取氯气;(2)浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,(3)二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰,氯化锰也会与硝酸银反应,所以方案不可行;(4)浓硫酸有吸水性,可以干燥氯气;依据干燥的有色布条不褪色,湿润的有色布条褪色,对比说明具有漂白性的不是氯气;(5)氯气在饱和食盐水中溶解度较低,澄清石灰水浓度低,饱和亚硫酸钠溶液容易和氯气反应生成二氧化硫,所以都不适合作为氯气的吸收剂。【题目详解】(1)实验室用浓盐酸与二氧化锰反应制备氯气,浓盐酸放在分液漏斗中,制备实验开始时,先检查装置气密性,后先向烧瓶中加入二氧化锰再用分液漏斗加入浓盐酸加热反应制取氯气;故答案为:acb;(2)浓盐酸与二氧化锰在加热条件下反应生成氯气、氯化锰和水,离子方程式为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;故答案为:MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度;故答案为:氯化锰和盐酸都能与硝酸银反应生成氯化银沉淀,称量生成的AgCl质量,只能求出氯离子的量,而不能求出剩余盐酸的浓度;(4)浓硫酸有吸水
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