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文档简介
2024届吉林省舒兰市一中高一化学第一学期期末监测模拟试题注意事项: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、25℃时,在强碱性溶液中可以大量共存的离子组是(
)A.K+、Cu2+、SO32-、MnO4- B.NH4+、Fe2+、NO3-、H+C.HCO3-、Na+、Mg2+、Cl- D.Na+、K+、SO42-、NO3-2、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是()A.HClB.Cl2C.NaHCO3D.CO23、现有三组实验:①除去混在植物油中的水②将海水制成淡水③用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成份。上述分离方法依次是A.分液、萃取、蒸馏 B.萃取、蒸馏、分液C.分液、蒸馏、萃取 D.蒸馏、萃取、分液4、下列物质的用途不正确的是()A.小苏打可作制糕点的发酵剂B.晶体硅可用于制光导纤维C.钠可用于制高压钠灯D.氧化铁常用于红色油漆和涂料5、下面是比较过氧化钠和氧化钠性质异同点的有关叙述,其中错误的是()A.过氧化钠和氧化钠中钠元素的化合价相同,氧元素化合价不同B.过氧化钠和氧化钠都能与二氧化碳或水发生化合反应C.过氧化钠和氧化钠与水反应都有氢氧化钠生成D.过氧化钠是强氧化剂,而氧化钠只是一种碱性氧化物6、下列物质的检验,分离和提纯方法,不正确的是()A.用分液漏斗分离CCl4与水 B.用AgNO3溶液检验氯化钠中的Cl-C.用浓硫酸干燥CO2 D.用蒸馏水区别酒精与苯7、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.28gN2和CO混合气体所含原子数目为2NAB.0.3mol/LFeCl3溶液中含有Cl-为0.9NAC.71gCl2完全反应后得到的电子数为2NAD.22.4L氨气所含的分子数为NA8、下列除杂试剂或操作选用不正确的是()物质(括号内为杂质)除杂试剂或操作ANa2CO3晶体(NaHCO3)加热BCO2(HCl)饱和氯化钠溶液、浓H2SO4,洗气CFe2O3(SiO2)NaOH溶液,过滤D稀盐酸(Cl2)光照A.A B.B C.C D.D9、下列有关氯气的叙述正确的是()A.氯气使湿润有色布条褪色,可证明氯气具有漂白性B.将氯气通入石灰水可制得漂白粉C.将Cl2制成漂白粉的主要目的是提高漂白能力D.在常温下,溶于水的部分Cl2与水发生反应10、根据下列实验:①向Fe2(SO4)3和CuSO4的混合液中加入过量铁粉,充分反应,有红色固体析出,过滤。②取①中滤液,向其中滴加KSCN溶液,观察现象。判断下列说法正确的是()A.氧化性Cu2+>Fe3+ B.①中所得固体只含铜C.①中滤液含有Cu2+和Fe2+ D.②中不会观察到溶液变红11、光导纤维的主要成分是()A.单晶硅 B.石墨 C.硅酸钠 D.二氧化硅12、下列物质属于纯净物的是()A.漂白粉 B.盐酸 C.氯水 D.液溴13、过滤实验中,有关仪器的作用不正确的是()A.玻璃棒用来搅拌溶液B.玻璃棒用来引流溶液C.烧杯用来承接滤液D.漏斗用来制作过滤器14、下列溶液中,Cl-的物质的量浓度与50mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是()A.150mL3mol·L-1KCl溶液B.75mL2.5mol·L-1MgCl2溶液C.100mL1mol·L-1NaCl溶液D.25mL2mol·L-1AlCl3溶液15、已知:Cu2O+2H+=Cu2++Cu+H2O;3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,为检验某金属铜粉末样品中是否含Cu2O,某同学设计了如下方案,其中不合理的是A.将足量CO通过灼热样品,冷却后称量,若固体质量减小,则含有Cu2OB.将干燥的H2通过灼热样品,再通过无水硫酸铜,若无水硫酸铜变蓝,则含有Cu2OC.取少量样品,加入稀硝酸,充分振荡后若观察到溶液显蓝色,则含有Cu2OD.少量样品,加入稀硫酸,充分振荡后若观察到溶液呈蓝色,则含有Cu2O16、用于制造飞机的材料应具备高比强度(断裂强度/密度),还应具备密度小、质地轻的特点。以波音747为例,机身每减轻1kg,因耗油减少,一年可获利2000美元。你认为下列材料中可用于飞机制造业的是()A.MgAl合金 B.黄铜(CuZn合金)C.NaK合金 D.生铁(FeC合金)二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体,可能含有Na2CO3、KNO3、KCl、BaCl2和CuSO4,按下列步骤实验。①将该固体溶于水得无色溶液。②向溶液中加入AgNO3溶液,得到白色沉淀,再加足量的稀HNO3,白色沉淀部分溶解并有气泡产生,把气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊。根据上述现象判断:(1)一定存在的物质是_______;一定不存在的物质是________;可能存在的物质是_____________;(2)请写出白色沉淀部分溶解的化学方程式_____18、下图是元素周期表的一部分,根据①~⑨在周期表中的位置按题目要求回答:族周期IA01ⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA2①②3③④⑤⑥⑦4⑧⑨(1)在元素①~⑨中,金属性最强的元素是______(填元素符号)。(2)画出元素④的原子结构示意图______。(3)①与②形成的一种化合物甲,甲在大气含量过高会产生温室效应,写出甲物质的电子式_____。(4)元素③④⑤对应的最高价氧化物的水化物,写出它们相互之间能发生反应化学方程式__________________。(5)元素⑦和⑨形成的化合物乙,请用电子式表示物质乙的形成过程_______。(6)②与⑥形成两种氢化物中,稳定性较高的是______(填化学式),请从原子结构的角度解释其原因:__________。19、为确定盐酸、碳酸、硅酸的酸性强弱,设计了如图所示的装置,一次实验即可达到目的(不必选其他酸性物质)。(提示:检验酸的酸性强弱可用强酸制取弱酸)(1)锥形瓶中装某可溶性正盐,分液漏斗中所盛试剂应为________。(2)装置B中所盛试剂是________________________________________,其作用是_____________。(3)装置C中所盛试剂是___________________________________________,C中反应的离子方程式是_________________________________________________。(4)由此得到的结论是酸性:________>________>________。___________20、实验室现需配制物质的量浓度为1mol/L的NaOH溶液480mL。(1)配制该溶液的实验步骤包括:a.计算需要氢氧化钠固体的质量;b.称量氢氧化钠固体;c.将烧杯中的溶液注入容量瓶中,洗涤烧杯和玻璃棒,将洗涤液全部转移入容量瓶中;d.用适量的蒸馏水溶解称量好的氢氧化钠固体,冷却;e.盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀;f.继续向容量瓶中加蒸馏水至刻度线下1~2cm时,改用__滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。上述步骤的正确操作顺序是____________________。(2)使用__mL的容量瓶配制此溶液,需要称量NaOH固体的质量为__g。(3)下列操作会使所配制溶液浓度偏大的有________。A.容量瓶中原有少量蒸馏水B.转移溶液时,没有洗涤玻璃棒和溶解用的烧杯C.定容摇匀后,静置时发现液面低于刻度线,又加水至刻度线D.定容时,俯视观察液面21、某无色工业废水中可能含有Na+、Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-中的几种离子。a.取少许该废水于试管中,加入足量的Ba(NO3)2溶液和稀硝酸,产生白色沉淀,充分反应后过滤,向滤液中加入AgNO3溶液无沉淀产生。b.另取10mL该废水于试管中,滴加NaOH溶液先产生白色沉淀,后部分沉淀溶解。生成沉淀的物质的量随加入NaOH的物质的量关系如下图所示。根据上述实验和图中数据:(1)该废水中一定不含有的离子有______________________________(填离子符号);(2)写出A→B
过程中发生反应的离子方程式:________________________;(3)该废水中,c(Al3+)=______________;(4)①实验室配制100mL2mol/L的NaOH溶液时,用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、量筒外,还需要_________(填仪器名称)。②下列操作使所配溶液浓度偏大的是(填写字母)_________。A.称量用了生锈的砝码B.将NaOH放在纸张上称量C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D.往容量瓶转移时,有少量液体贱出E.未洗涤溶解NaOH的烧杯F.定容时仰视刻度线G.容量瓶未干燥即用来配制溶液
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.强碱性溶液中,Cu2+不能大量存在,故A错误;B.强碱性溶液中,NH4+不能大量存在,故B错误;C.强碱性溶液中,HCO3-不能大量存在,故C错误;D.Na+、K+、SO42-、NO3-都可以在强碱溶液中存在,并且离子之间不发生反应,故D正确;正确答案是D。2、D【解题分析】试题分析:A、HCl在水中能电离,则其水溶液导电,即HCl属于电解质,故A错误;B、因非电解质是化合物,而Cl2是单质,即Cl2既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、因NaHCO3在水溶液或熔化状态下都能导电,则NaHCO3属于电解质,故C错误;D、CO2的水溶液能导电,是因二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸电离生成离子而导电,即发生电离不是CO2本身,故CO2属于非电解质,故D正确;故选D.考点:电解质与非电解质的定义3、C【解题分析】
①植物油不溶于水,可通过分液分离;②海水含氯化钠等可溶性杂质,可通过蒸馏制取淡水;③中草药中的有效成份为有机物,易溶于酒精等有机溶剂,故可用酒精萃取。综上所述,上述分离方法依次是分液、蒸馏、萃取,答案选C。4、B【解题分析】
A、小苏打的主要成分是碳酸氢钠,碳酸氢钠受热易分解产生二氧化碳,且能与酸反应生成二氧化碳,是制糕点的发酵粉的主要成分,故A正确;
B、光导纤维是利用光反射原理制成,其主要成分是二氧化硅,二氧化硅导光能力强,能同时传输大量信息,故B错误;
C、钠的焰色反应成黄色,黄色光的射程远,透雾能力强,可用于制造高压钠灯,故C正确;D、氧化铁为红棕色,可以用于制做红色油漆和涂料,故D正确;故答案为B。5、B【解题分析】
A.过氧化钠和氧化钠中钠元素的化合价相同,都是+1价,氧元素化合价不同,过氧化钠中O为-1价,氧化钠中O为-2价,故A正确;B.过氧化钠与二氧化碳或水发生反应生成两种产物,不是化合反应,故B错误;C.过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,氧化钠与水反应生成氢氧化钠,都有NaOH生成,故C正确;D.过氧化钠具有强氧化性,可用于杀菌消毒,氧化钠不具有氧化性,是一种碱性氧化物,故D正确;故选B。【题目点拨】解答本题的关键是能够正确书写过氧化钠或氧化钠与水或二氧化碳的反应方程式。本题的易错点为A,要注意过氧化钠中O为-1价,过氧根离子具有强氧化性。6、B【解题分析】
A.四氯化碳和水互不相溶,可用分液的方法分离,故A正确;B.在溶液中加入硝酸银,能够生成白色沉淀的有氯离子、硫酸根离子、酸根离子等,不一定为Cl-,还需要借助于稀硝酸检验,故B错误;C.二氧化碳为酸性氧化物,和浓硫酸不反应,能用浓硫酸干燥二氧化碳,故C正确;D.酒精易溶于水,苯不溶于水,可以用蒸馏水区分二者,加入蒸馏水,互溶的为酒精,分层的为苯,故D正确。故选B。7、A【解题分析】
A.N2和CO的摩尔质量均是28g/mol,28gN2和CO的物质的量是1mol,N2和CO均是双原子分子,28gN2和CO混合气体所含原子数目为2NA,故A正确;B.不知道溶液的体积,无法算出其所含溶质的物质的量,故B错误;C.氯气可能即是氧化剂又是还原剂,71gCl2完全反应后得到的电子数为可能是1NA,故C错误;D.不知道气体所处的温度和压强,无法算出其物质的量,故D错误;故选:A。8、B【解题分析】
A、NaHCO3受热分解产生Na2CO3、CO2和H2O,其中CO2和H2O可以脱离装置,且Na2CO3对热稳定,可用加热的方式除去NaHCO3,A正确;B、HCl易溶于水,CO2微溶于水,用饱和氯化钠溶液除去HCl,会损失部分CO2,不符合除杂的原则,一般是使用饱和NaHCO3溶液除去CO2中的HCl,B错误;C、SiO2可以溶于NaOH溶液,而Fe2O3不会溶解,故可以用NaOH溶液除去Fe2O3中的SiO2,再经过滤得到Fe2O3固体,C正确;D、Cl2在溶液中存在平衡:Cl2+H2OHCl+HClO,尽管HCl会抑制该平衡正向移动,但是HClO对光不稳定,分解使得溶液中HClO的浓度降低,促进平衡正向移动,所以光照一段时间之后,盐酸中的Cl2通过平衡的移动被除去,D正确;故选B。9、D【解题分析】
A.氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有漂白性,氯气无漂白性,故A错误;B.制取漂白粉,是将氯气通入到石灰乳中,故B错误;C.将Cl2制成漂白粉的最主要目的是转变成较稳定、便于贮存的物质,故C错误;D.常温下,溶于水的部分Cl2与水发生反应,还有一部分以分子的形式存在,故D正确;答案选D。10、D【解题分析】
在实验①中会发生反应:Fe+Fe2(SO4)3=3FeSO4、Fe+CuSO4FeSO4+Cu,由以上反应原理和氧化还原反应规律分析可得结论。【题目详解】A.在反应2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+中,氧化剂为Fe3+,氧化产物为Cu2+,即可知氧化性Fe3+>Cu2+,故A错误;B.①中所得固体含有过量的铁和置换出的铜,故B错误;C.由于加入的铁是过量的,则溶液中不可含有Cu2+,故C错误;D.因在①的滤液中只有Fe2+,没有Fe3+,则滴加KSCN溶液时并不会出现溶液变红的现象,故D正确;答案选D。11、D【解题分析】
光导纤维的主要成分是二氧化硅。答案选D。12、D【解题分析】
A.漂白粉的成分是CaCl2、Ca(ClO)2的混合物,错误;B.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,错误;C.氯水是氯气的水溶液,是混合物,错误;D.液溴是Br2,是纯净物,正确;故选D。13、A【解题分析】
A.过滤实验中玻璃棒用来引流溶液,不能搅拌溶液,避免滤纸损坏,A错误;B.过滤实验中为防止液体溅出,需要玻璃棒用来引流溶液,B正确;C.过滤实验中烧杯用来承接滤液,C正确;D.过滤实验中漏斗用来制作过滤器,D正确。答案选A。14、A【解题分析】
50mL1mol/LAlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3×1mol/L=3mol/L。【题目详解】A.150mL3mol·L-1KCl溶液中Cl-的物质的量浓度为3mol/L,A符合题意;B.75mL2.5mol·L-1MgCl2溶液中,Cl-的物质的量浓度为2×2.5mol/L=5mol/L,B不符合题意;C.100mL1mol·L-1NaCl溶液中Cl-的物质的量浓度为1mol/L,C不符合题意;D.25mL2mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度为3×2mol/L=6mol/L,D不符合题意;故选A。【题目点拨】本题计算Cl-的物质的量浓度时,与溶液体积无关。15、C【解题分析】
A项、将足量CO通过灼热样品,冷却后称量,若固体质量减小,说明含有氧化物,固体为红色,则含有Cu2O,A正确;B项、如含有Cu2O,在加热条件下通入氢气,则生成水,通过无水硫酸铜,若无水硫酸铜变蓝,B正确;C项、铜和Cu2O都可与稀硝酸发生氧化还原反应生成铜离子,不能确定是否含有Cu2O,C错误;D项、Cu与稀硫酸不反应,由已知信息可知,将固体加入到稀硫酸中,若溶液变蓝色,说明含有Cu2O,D正确;故本题选C。16、A【解题分析】
用于制造飞机的材料应具备高比强度(断裂强度/密度)、密度小、质地轻的特点。根据金属的密度降低特点,用于制造飞机的材料应该是MgAl合金,所以选项是A。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3和KClBaCl2和CuSO4KNO3Ag2CO3+2HNO3===2AgNO3+H2O+CO2↑【解题分析】
①将该固体溶于水得无色溶液,说明不存在硫酸铜;②向溶液中加入AgNO3溶液,得到白色沉淀,再加稀HNO3,白色沉淀部分溶解并有气泡产生,把气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊,气体是CO2,所以一定存在碳酸钠,因此不能存在氯化钡,所以一定存在氯化钾,硝酸钾不能确定;【题目详解】(1)根据以上分析可知一定存在的物质是Na2CO3和KCl;一定不存在的物质是BaCl2和CuSO4;可能存在的物质KNO3;故答案为:Na2CO3和KCl;BaCl2和CuSO4;KNO3;(2)白色沉淀部分溶解的化学方程式为;故答案为:;【题目点拨】明确常见物质的性质是解答的关键,进行物质的检验时,要依据物质的特殊性质和特征反应,选择适当的试剂和方法,准确观察反应中的明显现象,如颜色的变化、沉淀的生成和溶解、气体的产生和气味、火焰的颜色等,进行判断、推理、验证即可。18、KNaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2OH2O氧原子与硫原子最外层电子数相同,电子层数S>O,原子半径S>O,得电子能力S<O,元素的非金属性S<O,因此,H2S的稳定性弱于H2O【解题分析】
根据元素周期表得出①为C、②为O、③为Na、④为Mg、⑤为Al、⑥为S、⑦为Cl、⑧为K、⑨为Ca。【题目详解】(1)周期表中金属性强的是左下方的金属,因此在元素①~⑨中,金属性最强的元素是K;故答案为:K。(2)元素④为Mg,其原子结构示意图;故答案为:。(3)①与②形成的一种化合物甲,甲在大气含量过高会产生温室效应,甲物质为二氧化碳,碳与每个氧共用两对电子,其电子式为;故答案为:。(4)元素③④⑤对应的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3,NaOH与Al(OH)3反应生成NaAlO2,它们相互之间能发生反应化学方程式NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O;故答案为:NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O。(5)元素⑦和⑨形成的化合物乙为CaCl2,电子式表示物质乙的形成过程是两个氯原子和一个钙原子反应生成CaCl2,电子式表示物质乙的形成过程;故答案为:。(6)根据氧原子与硫原子最外层电子数相同,电子层数S>O,原子半径S>O,得电子能力O>S,元素的非金属性O>S,因此,H2O的稳定性强于H2S;故答案为:H2O;氧原子与硫原子最外层电子数相同,电子层数S>O,原子半径S>O,得电子能力S<O,元素的非金属性S<O,因此,H2S的稳定性弱于H2O。19、(1)盐酸(2)饱和NaHCO3溶液吸收HCl气体(3)Na2SiO3溶液SiO+CO2+H2O===H2SiO3↓+CO(4)HClH2CO3H2SiO3【解题分析】根据强酸+弱酸盐―→弱酸+强酸盐分析可知,分液漏斗中盛装盐酸,A中盛放Na2CO3溶液,根据Na2CO3+2HCl===2NaCl+H2O+CO2↑可知酸性HCl强于H2CO3,然后将生成的CO2通入Na2SiO3溶液中,发生反应:Na2SiO3+CO2+H2O===H2SiO3↓+Na2CO3,由此判断酸性H2CO3>H2SiO3,应注意分液漏斗中盐酸是挥发性酸,反应时有HCl气体逸出,故气体通入Na2SiO3溶液前应用饱和NaHCO3溶液吸收HCl。20、胶头滴管abdcfe50020.0D【解题分析】(1)f.继续向容量瓶中加蒸馏水至刻度线下1~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切;配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤为计算、称量、溶解、转移、定容、摇匀,故正确操作顺序为abdcfe;(2)实验室没有480mL规格的容量瓶,故配制浓度为1mol/L的NaOH溶液480mL需要使用500mL的容量瓶配制此溶液,需要称量NaOH固体的质量为;(3)A.容量瓶中原有少量蒸馏水对溶质的物质的量和溶液的体积都无影响,所以对配制溶液的物质的量浓度无影响,选项A
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