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文档简介

2023年上海民办邦德第二中学高一化学模拟试卷含解

一、单选题(本大题共15个小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只

有一项符合题目要求,共60分。)

1.等质量的两块钠,第一块在足量氧气中加热,第二块在足量氧气(常温)中充分反应,则

下列说法正确的是()

A.第一块钠消耗的氧气多

B.两块钠消耗的氧气一样多

C.第二块钠的反应产物质量大

D.两块钠的反应产物质量一样大

参考答案:

A

解析:根据钠原子守恒和氧化钠、过氧化钠的化学式,Na-Na?。,Na->Na2O2,可知等质

量的钠生成过氧化钠时耗氧多,生成的过氧化钠的质量大。

2.下列各组离子,能在强酸溶液中大量共存,并且溶液呈无色的是()

A.Na+、Ca"、Cr、HCO3—B.Mg"、Na+、SO/一、CP

C.K+、Na+、NO3-、MnOJD.NHj、Al升、啦一、0H-

参考答案:

B

3.可以用分液漏斗进行分离的混合物是

A.酒精和碘水B.苯和水C.乙酸和乙酸乙酯D.乙酸和水

参考答案:

B

4,有科学家认为硅是“21世纪的能源”、“未来的石油”,下列有关硅可能成为新型能源的叙

述中不正确的是

A.自然界中存在大量硅单质

B.自然界中的硅易开采,且可再生

C.硅燃料便于运输、贮存,从安全角度考虑,硅是优质燃料

D.硅燃料燃烧放出的热量多,其燃烧产物对环境的污染容易有效地控制

参考答案:

A

【分析】

A.硅具有亲氧性,在自然界中主要以氧化物形式存在;

B.硅在自然界主要以硅酸盐和二氧化硅的形式存在,可用还原法制得单质硅;

C.硅是固体,便于运输贮藏;

D.硅燃烧放出热量,燃烧生成的二氧化硅容易有效控制污染。

【详解】?A.硅具有亲氧性,在自然界中主要以氧化物形式存在,而没有硅单质,故?A错

误;

B.硅在自然界中含量丰富,主要以硅酸盐和二氧化硅的形式存在,易开采且可再生,故B

正确;

C.硅常温下为固体,性质较稳定,便于贮存,较为安全,硅燃烧放出大量的热,是优质的

燃料,故C正确;

D.硅作为一种普遍使用的新型能源被开发利用,说明燃烧放出的热量大,硅燃烧生成二氧

化硅,二氧化硅是固体,容易有效控制,故D正确;

综上所述,本题选A。

5.将30mL0.5mol/LNaOH溶液加水稀释到500mL,稀释后溶液中NaOH的物

质的量浓度为

A.0.03mol/LB.0.3mol/LC.0.05mol/LD.0.04mol/L

参考答案:

A

6.下列有关性质的比较,错误的是

A.酸性:H2SO4>H3PO4

B.沸点:H2S>H2O

C.热稳定性:Na2CO3>NaHCO3

D.碱性:NaOH>Mg(OH)2

参考答案:

B

【详解】A.元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,非金属性:S>

P,所以酸性H2sC)4>H3Po4,选项A正确;

B.分子晶体的沸点与其相对分子质量成正比,还与氢键有关,水分子间存在氢键、硫化

氢分子间不含氢键,所以沸点:H2O>H2S,选项B错误;

A♦

INaHg=Na/n1HX),T,O

C.NaHCCh不稳定,加热易分解:,碳酸钠受热稳

定,选项C正确;

D.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,金属性:Na>Mg,所以碱

性NaOH>Mg(OH)2,选项D正确;

答案选B。

7.已知下列元素的半径为:

原子NS0Si

10

半径r/10m0.751.020.741.17

根据以上数据,磷原子的半径可能是

A.1.10X10「

10

mB.0.80

X10-1°m

C.1.20X10-

io

mD.0.7

0X10-1°m

参考答案:

A

8.下列化合物可由两种单质直接化合得到的是

A.N02B.S02C.CuSD.FeCl2

参考答案:

B

9.1L水中溶有Mg(HC03)2和CaC12的浓度分别为bmol/L和2bmol/L,请在下列

试剂中选用最合适的一种试剂把溶液中的Mg2\Ca?+去掉

A.NaHC03B.Na2cO3C.NaOH

D.Ca(OH)2

参考答案:

C

10.在酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是

+3+9+4-2———

A.K、Fe、SO4一、NO3一B.K、Na、C03、0H

++9+9+9

C.Ag、Na、NO3-、crD.Cu、Mg、S04Cl-

参考答案:

AD

11.原子序数从11依次增加到17,下列递变关系中错误的是()

A.最外层电子数逐渐增大B.原子半径逐渐增大

C.最高正化合价逐渐增大D.从Si到CL最低负化合价从-4到-1

参考答案:

B

12.已知反应A2+B2=2AB,断开lmolA2中的化学键消耗的能量为QikJ,断开

ImolBz中的化学键消耗的能量为Q2kJ,生成ImolAB中的化学键释放的能量为

Q3kJ,则下列说法正确的是

A.若A2和B2的总能量之和大于生成的2AB的总能量,则反应放热

B.若A2和B2的总能量之和小于生成的2AB的总能量,则反应放热

C.若该反应为放热反应,则QI+Q2<Q3

D.若该反应为吸热反应,则QI+Q2<Q3

参考答案:

A

13.科学的实验方法为我们探索物质世界提供了一把金钥匙。下列实验能达到目的的是

()

选项实验目的实验步骤及现象

A探究铁与水在高温下发生反应将水蒸气通过灼热的铁粉,观察粉末变为红褐

B证明溶液中含有Fe3+向溶液中加入KSCN溶液,观察到溶液变变红

C证明钠与氧气反应会生成过氧化切开金属钠,钠表面的银白色会逐渐褪去

D证明二氧化硫具有漂白性

将SO2通入酸性KMnO4溶液中,溶液褪色

参考答案:

B

解:A.铁与水在高温下发生反应,生成四氧化三铁,观察到黑色固体生成,故A错误;

B.铁离子遇KSCN溶液为血红色,则向溶液中加入KSCN溶液,观察到溶液变红,可知

溶液中含有Fe3+,故B正确;

C.常温下Na与氧气反应生成氧化钠,切开金属钠,钠表面的银白色会逐渐褪去,因生

成氧化钠,而加热时生成过氧化钠,故C错误;

D.SO2通入酸性KMnO4溶液中,发生氧化还原反应,体现二氧化硫的还原性,与漂白性

无关,故D错误。

14.下列实验操作、现象和结论均正确的是

操作现象结论

A.向某溶液中加入1毫升四氯化上层溶液显紫色原溶液中有碘单

碳,振荡,静置质

B.向某溶液中滴加稀氢氧化钠溶试纸不变蓝原溶液中无镂根

液,将湿润的红色石蕊试纸置试

管口

C.将干燥的淀粉一碘化钾试纸靠近试纸不变蓝无氯分子

导管口

D.向某溶液中滴加硝酸银和稀硝酸生成浅黄色沉淀原溶液中有澳离

溶液子

参考答案:

15.分类方法在化学学科的发展中起到非常重要的作用.下列分类标准合理的是①根据酸

分子中含有氢原子的个数,将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等②根据化合物在溶液中电

离出离子的类别,将化合物分为酸、碱、盐

③根据分散系是否具有丁达尔现象将分散系分为溶液、胶体和浊液④根据反应中是否有电

子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应()

A.①③B.②③④C.①②④D.②④

参考答案:

B

考点:酸、碱、盐、氧化物的概念及其相互联系;分散系、胶体与溶液的概念及关系;氧

化还原反应.

专题:物质的分类专题.

分析:一元酸、二元酸是根据酸电离出氢离子的个数进行分类的;化合物根据溶液中电离

出的离子种类分为酸碱盐;分散系的分类依据是根据分散系微粒直径的大小,而不是否具

有丁达尔现象;根据反应中是否有电子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原

反应.

解答:解:①一元酸、二元酸是根据酸电离出氢离子的个数进行分类的,如CLCOOH含有

4个H,但为一元酸,故①错误;

②根据化合物在溶液中电离出离子的类别,溶液中电离出的阳离子全是氢离子的化合物是

酸;溶液中电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物是碱;由金属阳离子和酸根阴离子构

成的化合物是盐,故②正确;

③.分散系的分类依据是根据分散系中分散质粒子直径的大小,而不是否具有丁达尔现

象,故③错误;

④.氧化还原反应中有电子的转移,而非氧化还原反应物电子的转移,根据反应中是否有

电子的转移将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,故④正确;

故选B.

点评:本题考查物质和反应的分类和分类依据,明确不同的分类依据得出不同的分类结果

即可解答,较简单

二、实验题(本题包括1个小题,共10分)

16.常见有机物A、B、C、D、E、F间的转化关系如图所示(以下变化中,某些反应条件

及产物未标明).B是天然有机高分子化合物,C、D可发生银镜反应.

(1)B的分子式为;F的结构简式为

(2)E中官能团的名称.

(3)A的同分异构体的结构简式

(4)A9D反应的化学方程式:.

参考答案:

(1)(C6H1O05)n;CH3COOCH2CH3;

(2)竣基;

(3)CH30cH3;

Cu.

(4)2cH3cH2OH+O2X2CH3cHe)+2比0.

【考点】有机物的推断.

【分析】B是天然有机高分子化合物,C、D可发生银镜反应,结合图中转化可知,B为

淀粉或纤维素,水解生成C为葡萄糖,C发生酒化反应生成A为CH3cH2OH,X为氧气,

D为CH3cH0,E为CH3coOH,F为CH3coOCH2cH3,以止匕来解答.

【解答】解:B是天然有机高分子化合物,C、D可发生银镜反应,结合图中转化可知,B

为淀粉或纤维素,水解生成C为葡萄糖,C发生酒化反应生成A为CH3cH2OH,X为氧

气,D为CH3cHO,E为CH3coOH,F为CH3coOCH2cH3,

(1)B的分子式为(C6H10O5)n;F的结构简式为CH3coOCH2cH3,故答案为:

(C6H10O5)n;CH3coOCH2cH3;

(2)E中官能团的名称为竣基,故答案为:竣基;

(3)A的同分异构体的结构简式为CH30cH3,故答案为:CH30cH3;

Cu.

(4)A玲D反应的化学方程式为2cH3cH2OH+O2X2CH3cHO+2H2O,故答案为:

Cu

2cH3cH2OH+O2X

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