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文档简介
安徽省定远县张桥中学2023年化学高一上期末经典模拟试题注意事项: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、实验室保存下列物质的方法中,不正确的是A.少量金属钠保存在煤油里B.烧碱溶液盛装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中C.FeSO4溶液存放在加有少量铁粉的试剂瓶中D.氯水应装在棕色瓶中密封避光保存2、实验室欲用18mol/L的浓硫酸配制500mL3mol/L的稀硫酸,下列说法正确的是()A.应用量筒量取83.30mL的浓硫酸B.在烧杯中溶解后,应立即转移至容量瓶中C.加水定容时,若俯视刻度线,会使所配溶液浓度偏低D.若未洗涤烧杯内壁并将洗涤液转移至容量瓶中,会使所配溶液浓度偏低3、下列关于胶体的说法中正确的是()A.胶体外观不均匀B.胶体粒子不能通过滤纸C.胶体粒子作不停的、无秩序的运动D.胶体不稳定,静置后容易产生沉淀4、为证明稀硝酸与铜反应产物中气体为NO,设计右下图实验(实验过程中活塞2为打开状态),下列说法中不正确的是A.关闭活塞1,加入稀硝酸至液面a处B.在装置左侧稍加热可以加速铜的溶解C.通过关闭或开启活塞1可以控制反应的进行D.反应开始后,胶塞下方有无色气体生成,但不能证明该气体为NO5、溶液、胶体、浊液三种分散系的本质区别是()A.分散质粒子直径大小B.是否有丁达尔效应C.是否均一、稳定、透明D.是否能透过滤纸6、下列说法不正确的是()A.做CO还原CuO的实验时,尾气用点燃的方法除去B.实验室制取O2、CO2,多余的少量气体可以排放到空气中C.实验室产生的过量有毒尾气,一定要排放到室外空气中D.“水滴石穿”是因为溶解了CO2的雨水与CaCO3作用生成Ca(HCO3)27、相同质量的两份铝粉,分别放入足量的盐酸和氢氧化钠溶液中,放出的氢气在同温同压下的体积之比是()A.1:1 B.1:6 C.2:3 D.3:28、某位同学配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是A.定容时,仰视凹液面最低点B.向容量瓶中加水未到刻度线C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法9、在同温同压下,相同体积的烧瓶分别充满氨气和氯化氢气体,做喷泉实验后,水都充满烧瓶(假设溶液充满整个烧瓶,且溶质不扩散),烧瓶中所得溶液的物质的量浓度之比是()A.1∶0.45 B.1∶1 C.1∶0.29 D.4.5∶2.910、把CO2通入NaOH溶液中,当生成Na2CO3和NaHCO3的物质的量之比为2:1时,CO2和NaOH的物质的量之比为()A.3:2 B.3:4 C.3:5 D.1:211、下列有关物质用途的说法正确的是()A.SiO2是良好的半导体材料B.NaOH可用于治疗胃酸过多C.Na2O2可用作潜水艇的供氧剂D.明矾可用作自来水的消毒剂12、下列说法正确的是A.实验室保存FeSO4溶液常在溶液中加入少量铁粉B.可用澄清石灰水鉴别Na2CO3和NaHCO3溶液C.可以用饱和Na2CO3除去CO2中少量SO2D.Na2SiO3溶液常常保存在带玻璃塞的细口瓶中13、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.等物质的量的CO和Cl2所含分子数为NAB.在标准状况下,NA个任何分子所占的体积约为22.4LC.46gNO2和N2O4的混合物中含有的原子总数一定是3NAD.2.24LN2和O2的混合气体所含原子数为0.2NA14、下列微粒在溶液中的还原性和氧化性强弱如下:还原性HSO3->I-,氧化性IO3->I2>SO42-。向含有xmolNaHSO3的溶液中逐滴加入KIO3溶液。加入KIO3溶液和生成物的物质的量关系曲线如图所示,则x的值为A.3molB.4molC.3.5molD.5mol15、1998年诺贝尔化学奖授予科恩(美)和波普尔(英)以表彰他们在理论化学领域作出的重大贡献。他们的工作使实验和理论能够共同协力探讨分子体系的性质,引起整个化学领域正在经历一场革命的变化。下列说法正确的是A.化学不再是纯实验科学 B.化学不再需要实验C.化学不做实验,就什么都不知道 D.未来化学的方向还是经验化16、在海水综合利用中,下列叙述不正确的是()A.海水经过蒸发结晶得到粗盐B.海水中提取溴单质可以用氯气将海水中的Br-氧化C.海水提镁的工艺中用贝壳为原料生产石灰乳D.海水中提取镁单质的方法是海水Mg(OH)2Mg二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A为常见的金属单质,根据如下所示的转化关系回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:A________,B_______,C_______,D_________,E__________。(2)反应③的离子方程式为_______________;反应④的离子方程式为___________;反应⑦的化学方程式为_____________。18、A、B、C、D、E分别是铁或铁的化合物。其中D是一种红褐色沉淀。其相互反应关系如图所示:根据如图所示变化,按要求回答下列问题:(1)写出A、E的化学式:A__,E__;(2)写出其中几步反应的化学方程式:C→B:___;B→D:___;E→A:___。(3)C中加入NaOH溶液,看到的现象是__。19、下图是某化学兴趣小组探究不同条件下化学能转变为电能的装置。请根据原电池原理回答问题:(1)若电极a为Zn、电极b为Cu、电解质溶液为稀硫酸,该装置工作时,SO42−向_____极(填a或b)移动,正极的电极反应式为_______________________________。(2)若电极a为Mg、电极b为Al、电解质溶液为氢氧化钠溶液,该原电池工作时,电子从_____极(填a或b)流出。一段时间后,若反应转移3NA个电子,则理论上消耗Al的质量是________g。20、实验室需配制500mL0.2mol/LNaOH溶液,实验操作步骤为:A.把制得的溶液小心地转移至容量瓶中。B.在天平上称取g的氢氧化钠钠固体,把它放在烧杯中,用适量的蒸馏水将它完全溶解并冷却至室温。C.继续向容量瓶中加蒸馏水至,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面底部与刻度线相切。D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心注入容量瓶,并轻轻振荡。E.将容量瓶塞塞紧,充分摇匀。请填写下列空白:(1)操作步骤的正确顺序为___(填序号)。(2)题目B、C项空白处填入。___、___。(3)本实验用到的基本仪器已有烧杯、天平(砝码、镊子)、玻璃棒,还缺少的必要仪器是___。(4)下列情况中,会使所配溶液浓度偏高的是___(填序号)。A.没有冷却直接移液B.没有进行上述的操作步骤DC.加蒸馏水时,不慎超过了刻度线D.容量瓶使用前内壁沾有水珠21、氯气是一种重要的化工原料,氯气及其化合物在自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都有着重要的应用。(1)NaClO中Cl的化合价为____,有较强的___(填氧化、还原)性。(2)黄色气体ClO2可用于污水杀菌和饮用水净化。①KClO3与SO2在强酸性溶液中反应可制得ClO2,SO2被氧化为SO42-,此反应的离子方程式为____。②ClO2可将废水中的Mn2+转化为MnO2而除去,本身还原为Cl-,该反应过程中氧化剂与还原剂的物质的量之比为____。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A.因为金属钠在空气中会迅速与氧气反应,所以应隔绝空气保存。而钠的密度又比水小且遇水反应,而煤油密度比钠小,所以经常保存在煤油中,A正确;B.烧碱溶液为NaOH溶液,玻璃的主要成分为SiO2,2NaOH+SiO2=Na2SiO3+H2O,因此不能将烧碱溶液装在用玻璃塞塞紧的试剂瓶中,而应用橡胶塞塞紧,B错误;C.由于FeSO4溶液中的Fe2+易被氧化,试剂瓶中加入少量铁粉,可防止Fe2+被氧化,C正确;D.氯水中的次氯酸见光易分解,新制氯水通常保存在棕色试剂瓶中,故D正确。答案选B。2、D【解析】
A.量筒的精确度为0.1mL,所以不能用量筒量取83.30mL的浓硫酸,故A错误;B.浓硫酸稀释产生大量的热,容量瓶不能盛放过热的液体,所以浓硫酸在烧杯中稀释后,应冷却到室温再进行移液操作,故B错误;C.加水定容时,若俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,根据c=n/V可以知道,溶液浓度偏低,故C错误;D.若未洗涤烧杯内壁并将洗涤液转移至容量瓶中,导致部分溶质损耗,根据c=n/V可以知道,溶液浓度偏低,故D正确。故选D。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,根据c=n/V判断误差。3、C【解析】
A.胶体是一种均匀的分散系,其外观均匀,故A错误;
B.胶体的分散质微粒较大,不能通过半透膜,但能透过滤纸,故B错误;
C.胶体粒子在水分子的作用下,不停地作无规则运动,故C正确;
D.胶体是一种均匀、稳定的分散系,静置后不容易产生沉淀,故D错误;
故选C。4、A【解析】A、关闭活塞1,U形管左端气体被封在管内,产生气体压强增大,导致稀硝酸的液面无法上升到a处,A错误;B、升高温度能加快化学反应速率,所以在装置左侧稍加热可以加速铜的溶解,B正确;C、关闭或开启活塞1能控制U形管内产生气体的压强,当压强大时能使铜和稀硝酸分离从而停止反应,所以通过关闭或开启活塞1可以控制反应的进行,C正确;D、一氧化氮是无色气体,如果要证明反应产生的气体是一氧化氮,需要将活塞1打开,将气体放入分液漏斗中,气体在分液漏斗中遇到空气变为红棕色,则证明反应所产生的气体是一氧化氮,否则无法证明,D正确,答案选A。点睛:本题考查了铜和稀硝酸的反应,易错选项是A,学生往往容易忘记U形管内气体产生的压强对加入稀硝酸的影响而作出错误判断。5、A【解析】
当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质微粒直径大小。答案选A。6、C【解析】
A、一氧化碳有毒,一氧化碳具有可燃性,可用点燃方法除去,故A正确;B、O2、CO2都不是污染性气体,多余的少量气体可以排放到空气中,故B正确;C、实验室产生的过量有毒尾气,不能直接排放到室外,要进行处理后才能排放到室外空气中,故C错误;D、碳酸钙与二氧化碳的水溶液反应生成可溶性的碳酸氢钙,所以溶解了CO2的雨水能把“石头穿透”,故D正确。答案选C。7、A【解析】
相同质量的两份铝,铝的物质的量相等,根据铝与足量的氢氧化钠溶液和稀盐酸反应的化学方程式可知,酸、碱足量时,铝完全反应,则铝的质量相等生成的氢气也相等,据此即可解答。【详解】由2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑、2Al+2H2O+2NaOH=2NaAlO2+3H2↑可知,酸、碱均过量,则铝完全反应,相同质量的两份铝,铝的物质的量相等,从方程式中可以看到铝与氢气的比例都是2:3,因此产生的氢气是相等的,生成氢气的体积比为1:1,
答案选A。【点睛】铝与盐酸、氢氧化钠反应的对比计算是常考点,学生需要注意的是,审题要认真,抓住物质的用量是解题的关键,再依据关系式法找出生成氢气的体积(或物质的量)与参加反应的物质之间的关系进行求解。8、B【解析】
A.定容时,仰视凹液面最低点,溶液体积增加,浓度偏低,A错误;B.向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,浓度偏高,B正确;C.有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质减少,浓度偏低,C错误;D.用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法,溶质的质量不足2.4g,所以浓度偏低,D错误。答案选B。【点睛】明确误差分析的依据是解答的关键,即根据cB=nBV可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时,若nB比理论值小,或V比理论值大时,都会使所配溶液浓度偏小;若9、B【解析】
根据物质的量浓度与溶液体积、溶质的体积、物质的量之间的转化关系分析。【详解】假设烧瓶容积为VL,同问同压下,气体体积之比等于物质的量之比,所得溶液的物质的量浓度===,对于氨气和氯化氢气体体积相等,其物质的量相等,二者溶液的物质的量浓度相同,故B正确。故选B。【点睛】同问同压下,气体的气体摩尔体积相等,故可知,=。10、C【解析】
CO2与NaOH溶液反应,可生成Na2CO3和NaHCO3,设CO2为xmol,NaOH为ymol;根据原子守恒规律:x=2+1;y=2×2+1;故知CO2和NaOH的物质的量之比为3:5;答案选C。11、C【解析】
A.二氧化硅为绝缘体;B.氢氧化钠具有强烈腐蚀性;C.过氧化钠与水,二氧化碳反应都生成氧气;D.依据明矾净水原理解答;【详解】A.二氧化硅为绝缘体,不导电,故A错误;B.氢氧化钠具有强烈腐蚀性,不能用于治疗胃酸过多,故B错误;C.过氧化钠与水,二氧化碳反应都生成氧气,常用作供氧剂,故C正确;D.明矾电离产生铝离子水解生成具有吸附性氢氧化铝胶体,能够吸附水中固体杂质颗粒,可用于净水剂,明矾不具有杀菌消毒作用,故D错误;故选:C。12、A【解析】
A.FeSO4具有还原性,可被空气中氧气氧化生成硫酸铁,加入铁粉,反应生成硫酸亚铁,可防止硫酸亚铁被氧化,故A正确;B.二者与石灰水反应均生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,故B错误;C.二氧化碳会和碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,故C错误;D.Na2SiO3等碱性溶液能与玻璃中的二氧化硅反应生成黏合性的物质,将瓶塞和瓶口黏结在一起,从而无法打开,所以贮存在具有橡胶塞的细口瓶中,故D错误;故答案为A。13、C【解析】
A.等物质的量的CO和Cl2,并没有说明“物质的量”是多少,故不能确定分子数,故A项错误;B.在标准状况下,NA个气体分子所占的体积约为22.4L,若不是气体分子,其体积无法确定,故B项错误;C.混合物中N与O元素的个数比为1:2,也就是说46克混合物中一定有1molN原子和2molH原子,共3mol,故C正确;D.2.24LN2和O2的混合气体在标准状况下所含原子数为0.2NA,选项中并为标明温度压强,故D项错误;故答案为C。14、A【解析】
还原性HSO3->I-,首先发生反应:6HSO3-+2IO3-=2I-+6SO42-+6H+,HSO3-反应完毕,加入1mol的KIO3溶液,xmolNaHSO3恰好完全反应,所以,x=3,答案为:3。15、A【解析】
A.化学离不开实验,也需要理论的指导,故A正确;B.化学是一门以实验为基础的科学,化学不再需要实验是错误的,故B错误;C.化学也需要理论研究,离不开理论的指导,故C错误;D.化学无论何时,都需要实验来验证,故D错误;故答案为A。16、D【解析】
A.氯化钠溶解度受温度影响不大,海水经过蒸发结晶得到粗盐,故A正确;B.氯气氧化性大于溴,海水中提取溴单质可以用氯气将海水中的Br-氧化为溴单质,故B正确;C.贝壳的主要成分是碳酸钙,碳酸钙高温分解为氧化钙,氧化钙与水反应生成氢氧化钙,海水提镁的工艺中用贝壳为原料生产石灰乳,故C正确;D.海水中提取镁单质,电解熔融氯化镁,不是电解氢氧化镁,故D错误。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、FeFeCl2FeCl3Fe(OH)2Fe(OH)32Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-2Fe3++Fe=3Fe2+4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解析】
A为常见的金属单质,其某种化合物是红褐色固体,该红褐色固体E为Fe(OH)3,由转化关系图可知,A是Fe单质,Fe与HCl反应产生的B是FeCl2,Fe与Cl2反应产生的C是FeCl3,FeCl2与Cl2反应产生FeCl3,FeCl3与Fe反应产生FeCl2,FeCl2与碱NaOH反应产生的D为Fe(OH)2,Fe(OH)2在溶液中被空气中的O2氧化为Fe(OH)3,FeCl3与NaOH反应也产生Fe(OH)3,然后结合物质的性质及化学用语来解答。【详解】(1)根据上述分析可知A是Fe,B是FeCl2,C是FeCl3,D是Fe(OH)2,E是Fe(OH)3。(2)反应③是FeCl2与Cl2反应转化为FeCl3,该反应的离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;反应④是FeCl3与还原剂Fe反应产生FeCl2,该反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+;反应⑦是Fe(OH)2在溶液中被空气中的O2氧化为Fe(OH)3,该反应的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。【点睛】本题考查无机物的推断,涉及铁元素的单质及化合物的性质及转化关系。注意物质的颜色为解答本题的突破口。Fe3+具有强氧化性,可以与还原剂反应转化为低价态的Fe2+,也可以转化为Fe单质;Fe2+既有氧化性,也有还原性,主要表现还原性;Fe单质与弱氧化剂作用转化为Fe2+,与强氧化剂作用转化为Fe3+。熟悉铁及其化合物的性质即可解答,注意氧化还原反应方程式书写时要遵循电子守恒。18、FeFe2O32FeCl2+Cl2=2FeCl3FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaClFe2O3+3CO2Fe+3CO2(或Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3)出现白色沉淀,迅速变成灰绿色,最终变成红褐色【解析】
D是一种红褐色沉淀,应为Fe(OH)3,由转化关系可知E为Fe2O3,A为Fe,则B为FeCl3,C为FeCl2,结合对应物质的性质以及题目要求解答该题。【详解】(1)由以上分析可知A为Fe,E为Fe2O3,故答案为:Fe;Fe2O3;(2)C为FeCl2,可与氯气反应生成FeCl3,方程式为2FeCl2+Cl2=2FeCl3,B为FeCl3,可与氢氧化钠溶液反应生成Fe(OH)3,方程式为FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl,可经一氧化碳高温下还原(或铝热反应)生成Fe,方程式为Fe2O3+3CO2Fe+3CO2(或Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3),故答案为:2FeCl2+Cl2=2FeCl3;FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl;Fe2O3+3CO2Fe+3CO2(或Fe2O3+2Al2Fe+Al2O3);(3)C为FeCl2,可与氢氧化钠溶液反应生成Fe(OH)2,出现白色沉淀,Fe(OH)2不稳定已被空气中的氧气氧化,迅速变成灰绿色,最终变成红褐色,故答案为:出现白色沉淀,迅速变成灰绿色,最终变成红褐色。19、a2H++2e-=H2↑b27【解析】
原电池中较活泼的金属是负极,失去电子,发生氧化反应。电子经导线传递到正极,所以溶液中的阳离子向正极移动,正极得到电子,发生还原反应,据此解答。【详解】(1)若电极a为Zn、电极b为Cu、电解质溶液为稀硫酸,由于金属性Zn>Cu,则锌是负极,铜是正极,所以该装置工作时,SO42-向负极即显a极移动,正极上氢离子放电,电极反应式为2H++2e-=H2↑。(2)若电极a为Mg、电极b为Al、电解质溶液为氢氧化钠溶液,由于铝能与氢氧化钠溶液反应,则铝是负极,镁是正极,因此该原电池工作时,电子从b极流出。1mol铝在反应中失去3mol电子,一段时间后,若反应转移3NA个电子,则理论上消耗Al的物质的量是1mol,质量是27g。【点睛】明确原电池的工作原理是解答的关键,易错点是原电池正负极的判断。判断电极时,不能简单地依据金属的活泼性来判断,要看反应的具体情况,如:a.Al在强碱性溶液中比Mg更易失电子,Al作负极,Mg作正极;b.Fe或Al在浓HNO3中钝化后,比Cu等金属更难失电子,Cu等金属作负极,Fe或Al作正极。20、BADCE4.0刻度线下1~2cm500mL容量瓶量筒A【解析】
(1)配制一定物质的量浓度的操作步
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