2023届毕节市重点中学化学高一第一学期期中达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、放射性同位素53125I可用于治疗肿瘤.该同位素原子核内的中子数与核外的电子数之差是()A.72 B.19 C.53 D.1252、标准状况下,相同质量的下列气体中,体积最大的是A.Cl2 B.O2 C.H2 D.CO23、采用不同的分类方法,可将非金属氧化物分为不同的类型。例如采用某种分类法可将P2O5、SO3、Cl2O7等归为一类,则下列氧化物与它们属于同一类的是A.COB.NO2C.N2O5D.Na2O4、下列说法正确的是()A.某物质不属于电解质,就属于非电解质B.SO2溶于水可导电,SO2属于电解质C.能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电D.已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离5、下列关于离子共存或离子反应的说法正确的是(

)A.某无色溶液中可能大量存在H+、Cl-、MnO4-、K+B.使红色石蕊试纸变蓝的溶液中,H+、Al3+、Cl-、NO3-C.Fe2+与H2O2在酸性溶液中的反应:2Fe2++H2O2+2H+===2Fe3++2H2OD.稀硫酸与Ba(OH)2溶液的反应:H++SO42-+Ba2++OH-===BaSO4↓+H2O6、NA代表阿伏加德常数,下列说法中,正确的是()A.1mol任何气体单质所含的原子数目相同B.2g氢气所含原子数目为NAC.在常温常压下,11.2L氮气所含的原子数目为NAD.17g氨气所含电子数目为10NA7、从元素化合价变化的角度分析,下列反应中,画线的物质发生氧化反应的是A.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2OB.2CuO+C2Cu+CO2↑C.2FeCl3+Fe=3FeCl2D.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑8、将amol钠和amol铝一同投入mg足量水中,所得溶液密度为dg·mL-1,该溶液中溶质质量分数为A.82a/(46a+m)% B.8200a/(46a+2m)% C.8200a/(46a+m)% D.8200a/(69a+m)%9、下列溶液中Cl-物质的量浓度最大的是()A.10mL0.1mol/L的AlCl3溶液 B.20mL0.1mol/L的CaCl2溶液C.30mL0.2mol/L的KCl溶液 D.100mL0.25mol/L的NaCl溶液10、某非金属单质A和氧气发生化合反应生成B,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的两倍(同温同压)。关于B分子组成的推测一定正确的是()A.有2个氧原子 B.有1个氧原子C.有1个A原子 D.有2个A原子11、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙,可将粗盐溶解于水,然后进行下列五项操作:①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。正确的是()A.①④②⑤①③ B.①④⑤②①③ C.①②⑤④①③ D.①②④⑤①③12、如图所示装配仪器,接通直流电源,电解饱和食盐水,则电解一段时间后在石墨和铁钉表面都有气体生成,其中碳棒表面生成的气体是A.Cl2 B.O2 C.H2 D.HCl13、下列操作与粒子的大小有直接关系的是()A.蒸馏B.渗析C.萃取D.分液14、下列反应的离子方程式正确的是A.NaHCO3溶液与盐酸:CO32-+2H+=H2O+CO2↑B.将少量的铜屑放入硝酸银溶液中:Cu+2Ag+=Cu2++2AgC.用醋酸溶液除水垢:2H++CaCO3=Ca2++H2O+CO2↑D.铁和稀盐酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑15、一份100mL0.2mol/L的NaCl溶液,下列哪个选项与该溶液中的Cl-浓度相同()A.200mL0.1mol/LFeCl3溶液 B.100mL0.1mol/LMgCl2溶液C.200mL0.1mol/LNaCl溶液 D.100mL0.4mol/LBaCl2溶液16、下列物质不属于电解质的是A.CO2 B.BaSO4 C.NaCl D.HCl二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______(2)一定不含有的物质的化学式__________(3)依次写出各步变化的离子方程式①______;②_____;③_____;18、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。①把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:A________、B________、C________、D________。19、某学生欲配制3.0mol/L的H2SO4溶液100mL,实验室有标准浓度为90%、密度为1.80g/mL的硫酸溶液。请回答下列问题:(1)实验所用90%的硫酸的物质的量浓度为________mol/L(保留1位小数)。(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_______mL。(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤A、C补充完整。A.用量简准确量取所需的90%的硫酸溶液_______mL,沿玻璃棒倒入少量蒸馏水中,并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;B.将混合均匀的硫酸溶液沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;C.______________________________________________;D.振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线1~2cm处;E.改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切;F.将容量瓶盖紧,振荡,据匀。(4)如果省略操作C,对所配溶液浓度有何影响?______(填“偏大”、“偏小”或无影响”)(5)进行操作B前还需注意__________________________。20、某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为________。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是____________________。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:①记录C的液面位置;②将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;③待B中不再有气体产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;④由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是________(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应________。(4)B中发生反应的化学方程式为__________________________。(5)若实验用铝镁合金的质量为ag,测得氢气体积为bmL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为cg,则铝的相对原子质量为________。(6)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将________(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。(7)实验中需要用480mL1mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_________。21、SO2和CO2的混合气体38g,测得CO2体积为11.2L(STP),则(1)混合气体中SO2的质量是__________g(2)混合气体中SO2在标准状况下的体积是__________L(3)SO2和CO2同温同压下体积比是______________(4)标准状况下混合气体的密度为____________g/L

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数,原子中核外电子数=核内质子数,据此分析解答。【详解】中质子数是53,质量数是125,中子数=质量数﹣质子数=125﹣53=72,原子中核外电子数=核内质子数=53,核内的中子数与核外的电子数之差=72﹣53=19,故选B。2、C【解析】

相同条件下,气体的物质的量越大,则体积越大;相同质量时,摩尔质量越小,则物质的量越大。【详解】A.Cl2的摩尔质量为71g/mol;B.O2的摩尔质量为32g/mol;C.H2的摩尔质量为2g/mol;D.CO2的摩尔质量为44g/mol;综上所述,H2的摩尔质量最小,相同质量时物质的量最大,体积最大,答案为C。3、C【解析】

通过观察P2O5、SO3、Cl2O7都属于非金属氧化物,且属于酸性氧化物。【详解】A.CO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故A错误;B.NO属于非金属氧化物,但不与酸或碱反应生成盐和水,属于不成盐氧化物,故B错误;C.N2O5属于非金属氧化物,而且与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,所以C正确;D.Na2O属于金属氧化物,而且与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,故D错误;本题答案为C。4、D【解析】

A.电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不是电解质也不是非电解质,A错误;B.SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;C.NaCl是盐,属于电解质,但在晶体中NaCl未发生电离作用,无自由移动的离子,所以NaCl晶体不能导电,C错误;D.电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确;故合理选项是D。5、C【解析】A、含MnO4-的溶液呈紫红色,故某无色溶液中不可能大量存在MnO4-,选项A错误;B、使红色石蕊试纸变蓝的溶液显碱性,H+、Al3+与OH-反应而不能大量存在,选项B错误;C、Fe2+与H2O2在酸性溶液中的反应的离子方程式为:2Fe2++H2O2+2H+===2Fe3++2H2O,选项C正确;D、稀硫酸与Ba(OH)2溶液的反应的离子方程式为:2H++SO+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,选项D错误。答案选C。6、D【解析】

A.1mol任何气体单质所含的分子数目相同,但是原子数不一定相同,故A错误;B.氢气为双原子分子,2g氢气的物质的量为1mol,含有2mol氢原子,所含原子数目为2NA,故B错误;C.常温常压不是标准状况,题中条件无法计算11.2L氮气的物质的量,故C错误;D.17g氨气的物质的量为1mol,1mol氨气中含有10mol电子,所含电子数目为10NA,故D正确;本题答案为D。7、C【解析】

氧化反应的标志是元素化合价升高。由此分析。【详解】A.氧化反应的标志是元素化合价升高。SO2→Na2SO3,硫元素、氧元素化合价没有变化,该反应不是氧化还原反应;A项错误;B.CuO→Cu,铜元素化合价由+2价降到0价,发生还原反应,B项错误;C.Fe→FeCl2,铁元素化合价由0价升高到+2价,发生氧化反应,C项正确;D.HCl→H2,氢元素化合价由+1价降到0价,发生还原反应,D项错误;答案选C。8、C【解析】

钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,铝和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气。根据方程式计算。【详解】将amol钠和水反应生成amol氢氧化钠和a/2mol氢气,amol铝和amol氢氧化钠反应生成amol偏铝酸钠和3a/2mol氢气,反应后的溶液的质量为23a+27a+m-(a/2+3a/2×2=(m+46a)g,溶质偏铝酸钠的质量为82ag。则质量分数为82a/(m+46a)×100%。故选C。【点睛】掌握钠和水的反应、铝和氢氧化钠溶液的反应,能根据方程式进行计算,计算溶液的质量时注意从总质量中将产生的氢气的质量减去。9、A【解析】

溶液中c(Cl-)=溶质的物质的量浓度×化学式中氯离子个数,与溶液的体积无关。【详解】A.10mL0.1mol•L-1的AlCl3溶液中c(Cl-)=3c(AlCl3)=0.1mol/L×3=0.3mol/L;B.20mL0.1mol/L的CaCl2溶液中c(Cl-)=2c(CaCl2)=0.1mol/L×2=0.2mol/L;C.30mL0.2mol/L的KCl溶液c(Cl-)=c(KCl)=0.2mol/L×1=0.2mol/L;D.100mL0.25mol/L的NaCl溶液c(Cl-)=c(NaCl)=0.25mol/L×1=0.25mol/L;故A中Cl-物质的量浓度最大。答案选A。10、B【解析】

相同条件下,根据n=V/Vm可知,气体的体积之比等于物质的量之比,B为气体,其体积是反应掉氧气体积的两倍,这说明有1molO2消耗可生成2molB,则根据原子守恒可知B中应含有1个O,答案选B。11、C【解析】

要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,碳酸钠可以除去过量的钡离子,所以加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后,如果加反了,过量的钡离子就没法除去,至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,注意将三种离子除完,再进行过滤,最后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子,顺序为:①②⑤④①③,故选C。12、A【解析】

根据装置图可知,石墨是阳极,铁为阴极,阳极发生电极反应式为:2Cl--2e-=Cl2↑阴极发生电极反应式为:2H++2e-=H2↑或2H2O+2e-=H2↑+2OH-,因此碳棒上生成的气体为氯气,故A正确;综上所述,答案为A。13、B【解析】

A.蒸馏与物质的沸点有关,与粒子的大小无关,故A不符合;B.渗析是溶质分子在浓度差推动下扩散透过半透膜的过程,与粒子大小有关,故B符合;C.萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C不符合;D.分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,与分散质粒子的大小无关,故D不符合。答案选B。【点睛】本题综合考查物质的分离、提纯以及胶体的性质,侧重于基础知识的考查,注意把握实验的基本操作原理以及方法,注意渗析原理在胶体分离与提纯中的作用。14、B【解析】A、NaHCO3溶液与盐酸:HCO3-+H+=H2O+CO2↑,A错误;B、将少量的铜屑放入硝酸银溶液中:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,B正确;C、醋酸难电离,用化学式表示,用醋酸溶液除水垢:2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2++H2O+CO2↑,C错误;D、铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气:Fe+2H+=Fe2++H2↑,D错误,答案选B。15、B【解析】

根据离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×溶质中含有的离子的个数,与溶液的体积无关,据此解答。【详解】100mL0.2mol/LNaCl溶液所含Cl-物质的量浓度为0.2mol/L×1=0.2mol/L,则A、200mL0.1mol/LFeCl3溶液中氯离子浓度为0.1mol/L×3=0.3mol/L,A错误;B、100mL0.1mol/LMgCl2溶液中氯离子浓度为0.1mol/L×2=0.2mol/L,B正确;C、200mL0.1mol/LNaCl溶液中氯离子浓度为0.1mol/L,C错误;D、100mL0.4mol/LBaCl2溶液中氯离子浓度为0.4mol/L×2=0.8mol/L,D错误;答案选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,本注意离子浓度与溶质的浓度的关系即可解答,离子浓度与溶液体积无关。但在计算离子的物质的量时不但要考虑溶质的组成,还要考虑溶液的体积。16、A【解析】

在水溶液中或在熔融状态下能导电的化合物是电解质,由此分析。【详解】A.CO2不能自身电离出离子,不是电解质,是非电解质,故A符合题意;B.BaSO4在熔融状态下能电离出离子而导电,是电解质,故B不符合题意;C.NaCl在水溶液中或在熔融状态下能导电,是电解质,故C不符合题意;D.HCl在水溶液中能电离出离子而导电,是电解质,故D不符合题意;答案选A。【点睛】电解质和非电解质都是化合物,能导电的物质不一定是电解质,例如金属和氯化钠溶液,电解质不一定导电,电解质只有在一定条件下可以导电,为易错点;二氧化碳溶于水也导电,但导电的原因是二氧化碳与水反应生成的碳酸引起的,故二氧化碳不是电解质。二、非选择题(本题包括5小题)17、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】

①取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;③向①的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓。【点睛】②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。18、A.BaCl2B.AgNO3C.CuSO4D.Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。19、16.510018.2洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移至容量瓶中偏小将溶液冷却至室温再转移到容量瓶【解析】

(1)根据物质的量浓度与质量分数关系式c=计算;(2)根据常见容量瓶的规格结合配制溶液的体积选择仪器;(3)利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,计算需要浓硫酸的体积,用量筒量取后根据注酸入水的原则稀释;为使配制溶液浓度准确,烧杯内壁及玻璃棒上粘有的溶质也要转移到容量瓶中;(4)根据c=判断;(5)根据浓硫酸溶于水放热及容量瓶使用温度是20℃分析。【详解】(1)实验所用90%的硫酸的物质的量浓度为c==16.5(mol/L)(2)配制100mL该溶液,就选择100mL的容量瓶;(3)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,所以3.0mol/L×100mL=16.5mol/L×V,解得V=18.2mL,所以用量筒量取18.2mL浓硫酸,加入到盛有一定量水的烧杯中稀释;待溶液恢复至室温后,转移至容量瓶中,然后用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次,洗涤液也转移至容量瓶中;(4)由于容量瓶是准确配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的仪器,烧杯及玻璃棒上粘有溶质,若不全部转移到容量瓶中,根据c=可知,溶质的n偏少,则溶液的浓度就偏小;(5)浓硫酸溶于水,会放出大量的热,使溶液温度升高,容量瓶配制溶液的温度是20℃,若不将溶液冷却至室温后再转移溶液至容量瓶中,定容后,溶液温度恢复至室温,溶液的体积就小于100mL,根据物质的量浓度定义式可知,这时溶液的浓度就偏大。【点睛】本题考查了有关物质的量浓度的溶液的配制的知识。涉及物质的量浓度与质量分数的换算、仪器的使用、操作过程注意事项等。掌握浓硫酸稀释溶解放热、溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变、及容量瓶使用要求是本题解答的关键。20、NaOH溶液除去铝镁合金表面的氧化膜①④③②使D和C的液面相平2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑33600(a-c)/b偏小500mL容量瓶【解析】

(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,铝和氨水不反应,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,即A中试剂为NaOH溶液;(2)铝镁为活泼金属,其表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去,即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下

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