2023年江苏省东台市高一化学第一学期期末质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

2023年江苏省东台市高一化学第一学期期末质量跟踪监视试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、氯化钠中混有硫酸镁、硫酸钙、氯化镁杂质,除去杂质,加入的试剂顺序为()①、NaOH、、HCl②、HCl、、NaOH③NaOH、、、HCl④、、NaOH、HClA.①③ B.①④ C.②④ D.②③2、下列物质中,属于电解质的是()A.稀盐酸 B.Cu丝 C.NaCl D.蔗糖3、在海水提溴过程中,常用热空气或水蒸气将溴吹出,是因为溴单质()A.化学性质稳定 B.沸点低,易挥发 C.不溶于水 D.易升华4、已知某酸性溶液中含有Ba2+、Fe3+,则下述离子组中能与上述离子共存的是()A.CO32-、Cl- B.NO3-、Cl- C.NO3-、SO42- D.OH-、NO3-5、明矾净水的作用是()A.除去水中氯离子 B.除去水中钙离子C.除去水中悬浮物 D.消毒杀菌6、下列各组物质在溶液中反应时,以任意比混合均能用同一离子方程式表示的是()A.AlCl3溶液和NaOH溶液B.Ba(OH)2溶液与稀硫酸C.Na2CO3溶液和稀盐酸D.NaAlO2溶液和稀盐酸7、制备干燥氨气所需的药品是()A.氯化铵溶液、氢氧化钠溶液 B.浓氨水、浓硫酸C.氢氧化钠溶液、氯化铵晶体、浓硫酸 D.氯化铵固体、碱石灰、氢氧化钙8、下列各组中的两物质相互反应时,若改变反应条件(温度、反应物用量比),化学反应的产物并不改变的是()A.Na2CO3和HClB.Na和O2C.AlCl3和氨水D.木炭(C)和O29、下列操作可以达到实验目的的是()A.将Fe(OH)2露置在空气中加热灼烧可以得到FeOB.为防止FeSO4被氧化而变质,常在溶液中加入少量的铁粉C.要证明某溶液中不含Fe3+而可能含Fe2+,先加氯水,再加少量的NaOH溶液D.将浓硫酸与碳混合加热,生成的气体通入足量的澄清石灰水可检验气体产物中的CO210、过滤泥沙等难溶性杂质后的食盐水仍含有可溶性的CaC12、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过加入如下试剂(实验操作略),可制得相对纯净的食盐水:①加入过量的BaCl2溶液:②滴入稀盐酸至无气泡产生;③加入稍过量的Na2CO3溶液;④过滤;⑤加入稍过量的NaOH溶液。正确的试剂滴加顺序为()A.①②③⑤④ B.③②①⑤④C.⑤①③④② D.③⑤②①④11、将2.17gNa、Na2O、Na2O2的混合物与足量的水反应,在标准状况下得到336mL混合气体,将该混合气体通过放电,恰好完全反应。则它们的物质的量之比为A.1:1:1 B.1:1:2C.1:2:1 D.4:3:212、草木灰的主要成分是碳酸钾,其焰色反应为()A.绿色 B.紫色 C.红色 D.黄色13、Cu2S与一定浓度的HNO3反应,生成Cu(NO3)2、CuSO4、NO2、NO和H2O。当产物n(NO2)∶n(NO)=1∶1时。下列说法正确的是()A.1molCu2S参加反应时有8mol电子转移B.参加反应的n(Cu2S)∶n(HNO3)=1∶5C.反应中Cu2S既作氧化剂,又作还原剂D.产物n[Cu(NO3)2]∶n[CuSO4]=1∶114、下列关于硅元素及其化合物的有关说法不正确的是()A.SiO2是水晶、玛瑙的主要成分,也是制造光导纤维的原料B.SiO2能与氢氧化钠溶液和氢氟酸反应,所以SiO2是两性氧化物C.盛放NaOH溶液的试剂瓶用橡皮塞,而不用玻璃塞D.Si是良好的半导体材料,是将太阳能转换为电能的常用材料15、下列反应的离子方程式正确的是()A.Cl2溶于水:Cl2+H2O=2H++Cl-+ClO-B.钠和水反应:Na+2H2O=Na++2OH-+H2↑C.向烧碱溶液中通入过量的CO2:CO2+2OH-=CO32-+H2OD.氢氧化铝和氢氧化钠溶液反应:Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O16、将质量均为m

g的O2、X、Y气体分别充入相同容积的密闭容器中,压强(p)与温度(T)的关系如图所示,则X、Y气体可能分别是()A.N2CH4 B.CO2SO2C.Cl2CO2 D.CH4Cl2二、非选择题(本题包括5小题)17、如图所涉及的物质均为中学化学中的常见物质,其中C、D、E为单质,E为固体,F为有磁性的化合物。它们之间存在如下关系(反应中生成的水及次要产物均已略去):(1)写出下列物质的化学式:B________,E________。(2)指出MnO2在相关反应中的作用:反应①中是________剂,反应②中是________剂。(3)若反应①是在加热条件下进行,则A是________(填化学式);若反应①是在常温条件下进行,则A是________(填化学式);如在上述两种条件下得到等质量的C单质,反应中转移的电子数之比为________。18、已知A、B、C、D分别是AlCl3、BaCl2、FeSO4、NaOH四种化合物中的一种,它们的水溶液之间的一些反应现象如下:①A+B→白色沉淀,加入稀硝酸,沉淀不溶解②B+D→白色沉淀,在空气中放置,沉淀由白色转化为红褐色③C+D→白色沉淀,继续加入D溶液,白色沉淀逐渐消失(1)试推断A________B_________C________D_________(化学式)。(2)写出下列反应的化学方程式或离子方程式:①实验②中沉淀由白色转化为红褐色的化学方程式_____________________________,②C溶液与D溶液反应后生成的白色沉淀溶解于D溶液中的离子方程式_____________。19、物质的分离和提纯在生产和研究中都有重要的应用,请回答:(1)填写下图中有关仪器的名称:A_______、B_____________。(2)装置④可以进的分离提纯操作是______(填操作名称),其中明显的错误是__________。(3)下列做法正确的是_______(填字母)。A.分离花生油和水应选装置④B.粗盐提纯时可选装置①和②C.用CCl4提取碘水中的碘应选装置③20、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、(1)室温时,在下列物质中:①Na②Cl2③Na2O④FeCl2溶液⑤NaHCO3⑥蔗糖⑦NH3⑧NaCl晶体⑨HClO⑩Fe(OH)2属于碱性氧化物的是(用序号填写,下同)_______,属于酸的是_____,属于强电解质的是______,属于非电解质的是_______,能导电的是________。(2)Na2O2与CO2的反应化学方程式__________;(3)向硫酸氢钠溶液中逐滴加入氢氧化钡溶液到中性,请写出发生反应的离子方程式______。(4)制取漂白粉的反应化学方程式_________;其有效成分是_______;

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

氯化钠中混有硫酸镁、硫酸钙、氯化镁杂质,可以加入足量的氢氧化钠溶液,生成氢氧化镁沉淀,加入足量的氯化钡溶液,生成硫酸钡沉淀,然后再加入足量的碳酸钠溶液,生成碳酸钙、碳酸钡沉淀,过滤,除去沉淀,滤液中加入适量的盐酸,除去剩余的氢氧化钠和碳酸钠,加热,最后可以得到纯净的氯化钠;上述除杂过程中,碳酸钠一定加在氯化钡之后,盐酸加在最后一步,因此加入的试剂顺序为①BaCl2、NaOH、Na2CO3、HCl;④BaCl2、Na2CO3、NaOH、HCl;故答案选B。故答案选B。【点睛】粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液,NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。2、C【解析】

A、稀盐酸是混合物,故A错误;B、铜丝是单质,所以既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、虽然氯化钠溶液中有自由移动的离子,能导电,故C正确;D、蔗糖是有机物,其水溶液或熔融态都没有离子存在,所以不导电,是非电解质,故D错误;答案选C。3、B【解析】

通入热空气或水蒸气吹出Br2,利用的是液溴沸点低、易挥发的性质,且溴可溶于水,与化学性质稳定无关,且溴不具有易升华的性质;答案选B。4、B【解析】

A.CO32-与酸性溶液中Ba2+、Fe3+都不能共存,故A不符合题意;B.NO3-、Cl-与酸性溶液中Ba2+、Fe3+都能共存,故B符合题意;C.SO42-与酸性溶液中Ba2+不能共存,故C不符合题意;D.OH-与酸性溶液中Fe3+不能共存,故D不符合题意;答案:B。5、C【解析】

明矾净水是利用铝离子水解成氢氧化铝胶体:Al3++3H2OAl(OH)3+3H+,Al(OH)3胶体具有吸附性除去水中悬浮物,C项正确;答案选C。6、B【解析】A、NaOH少量时,离子方程式为:Al3++3OH-=Al(OH)3↓,NaOH足量时,离子方程式为:Al3++4OH-=AlO2-+2H2O,A错误;B、Ba(OH)2溶液与稀硫酸不管以什么比例混合,反应的离子方程式均为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,B正确;C、稀盐酸少量时,离子方程式为:CO32-+H+=HCO3-,盐酸足量时,离子方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,C错误;D、盐酸少量时,离子方程为:AlO2-+H++H2O=Al(OH)3↓,盐酸足量时,离子方程式为:AlO2-+4H+=Al3++2H2O,D错误。正确答案为B。7、D【解析】

实验室用氯化铵和消石灰反应制备氨气,氨气为碱性气体,极易溶于水,干燥氨气应用碱性或中性干燥剂,据此进行判断。【详解】A.氨气极易溶于水,不能用溶液制备氨气,且无法获得干燥氨气,A错误;B.浓硫酸能够与氨气反应,不能干燥氨气,B错误;C.浓硫酸能够与氨气反应,不能使用浓硫酸干燥氨气,C错误;D.实验室用氯化铵和消石灰反应制备氨气,氨气为碱性气体,可用碱石灰干燥,D正确;故合理选项是D。【点睛】本题考查氨气的制备和干燥,实验室制备氨气可用氯化铵和消石灰反应,也可用浓氨水和碱石灰或氢氧化钠固体制备,侧重考查氨气性质。8、C【解析】分析:A.碳酸是二元酸,Na2CO3和HCl反应会分步进行;B.钠和氧气反应,常温下生成氧化钠,加热时生成过氧化钠;C.氨水为弱碱,氢氧化铝不能被氨水溶解;D.木炭和氧气反应,看氧气是否过量;据此分析解答。详解:A.碳酸是二元酸,Na2CO3和HCl反应会分步进行,盐酸少量时生成碳酸氢钠,过量时生成二氧化碳和水,故A错误;B.钠与氧气的反应,如常温下反应,产物是氧化钠;如果燃烧,产物是过氧化钠,故B错误;C.氨水为弱碱,氢氧化铝不能被氨水溶解,AlCl3和氨水只能反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵,与反应条件(温度、反应物用量比)无关,故C正确;D.木炭和O2的反应,如果氧气不足量,产物是CO;如果氧气过量,产物是二氧化碳,故D错误;故选C。点睛:本题考查了反应条件对物质之间反应结果的影响,解题的关键是掌握物质的性质以及改变反应条件具体的反应产物的异同,属于物质之间反应的探讨。本题的易错点为C,要注意氢氧化铝作为两性氢氧化物,只能溶于强碱,不能溶于弱碱。9、B【解析】

A.将Fe(OH)2露置在空气中易被氧化生成氢氧化铁,加热灼烧,可生成氧化铁,A错误;B.铁粉具有还原性,可与铁离子反应生成亚铁离子,可达到防止FeSO4被氧化而变质的目的,B正确;C.先加氯水,可氧化亚铁离子生成铁离子,不能达到实验目的,应加入KSCN或直接加入少量NaOH溶液,C错误;D.浓硫酸与碳混合加热,生成二氧化硫、二氧化碳,二者都与石灰水反应,D错误。故选B。10、C【解析】

欲除去粗盐中的可溶性的CaC12、MgCl2、Na2SO4等杂质,正确操作顺序应为:①加入过量的BaCl2溶液,除去SO42-,溶液中引入了少量的杂质Ba2+;⑤加入稍过量的NaOH溶液,除去Mg2+,部分Ca2+,溶液中引入了杂质OH-;③加入稍过量的Na2CO3溶液,除去Ca2+、Ba2+溶液中引入了CO32-杂质;④过滤,除去BaSO4、BaCO3、CaCO3、Mg(OH)2、Ca(OH)2等沉淀;②滴入稀盐酸至无气泡产生,除去引入的CO32-、OH-;所以本题的正确顺序为:⑤①③④②;所以答案为:C。【点睛】根据除杂要求,除去杂质,不能增加新杂质。根据离子SO42-、Ca2+、Mg2+的沉淀顺序选择所加的试剂。11、D【解析】

混合气体的物质的量是=0.015mol;Na2O和水反应生成氢氧化钠,没有气体产生,Na与水反应生成的是氢气,Na2O2与水反应生成的是氧气;混合气体为O2和H2的混合物,其物质的量为0.015mol,根据H2和O2反应的物质的量比为2:1可判断H2为0.01mol,O2为0.005mol,对应的Na为0.02mol(0.46g),过氧化钠为0.01mol(0.78g),所以Na2O为2.17g-0.46g-0.78g=0.93g,即为0.015mol,所以三者的物质的量之比为0.02:0.015:0.01=4:3:2,D正确;答案选D。【点睛】本题涉及到了物质的量的简单计算,其中有两个细节要抓住,一个是混合气体的成分,以及混合气体通过放电,恰好完全反应提示了氢气与氧气的物质的量之比是2:1。12、B【解析】

钾元素的焰色反应为紫色,故选B。13、D【解析】

在Cu2S中,Cu显+1价,S显-2价,在产物中Cu显+2价,S显+6价;在HNO3中,一部分N的化合价不变,一部分由+5价降为+4价,一部分降为+2价。【详解】A.1molCu2S参加反应时,有(2mol×1+1mol×8)=10mol电子转移,A不正确;B.1molCu2S参加反应,失电子10mol,生成1mol(NO2+NO),得电子4mol,则满足关系2Cu2S——5(NO2+NO)——8HNO3(酸性),参加反应的n(Cu2S)∶n(HNO3)=1∶9,B不正确;C.反应物Cu2S中Cu、S的价态都升高,所以Cu2S只作还原剂,C不正确;D.依据Cu2S的组成关系,产物n[Cu(NO3)2]∶n[CuSO4]=1∶1,D正确;故选D。【点睛】在进行氧化还原反应方程式的配平时,需利用质量守恒、电荷守恒原理;在分析物质所表现的性质时,需分析元素的价态变化。14、B【解析】Si是良好的半导体材料,能够导电;SiO2能够导光,制作光导纤维的原料;玻璃成分中有SiO2,与氢氧化钠溶液反应,生成硅酸钠有粘性,易把瓶塞和瓶颈粘连在一起,所以盛放NaOH溶液的试剂瓶用橡皮塞,C、A、D均正确;SiO2能与氢氧化钠溶液生成硅酸钠和水,它为酸性氧化物;与氢氟酸反应生成四氟化硅和氢气,没有盐生成,它不是碱性氧化物,所以SiO2不是两性氧化物,B错误;答案选B。点睛:酸性氧化物与碱反应只生成盐和水;碱性氧化物与酸反应只生成盐和水;两性氧化物既能与酸,又能与碱反应都生成盐和水。15、D【解析】

A.氯气和水反应生成的HClO是弱酸,不能拆,离子方程式应为Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,A错误;B.离子方程式应满足电荷守恒和质量守恒,钠和水反应正确的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,B错误;C.向烧碱溶液中通入过量的CO2生成NaHCO3,离子方程式为CO2+OH-=HCO3-,C错误;D.Al(OH)3和NaOH反应生成NaAlO2和水,离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O,D正确。故选D。16、B【解析】

根据pV=nRT可知,在质量、温度、体积相同的条件下,气体的相对分子质量与压强成反比,据此分析作答。【详解】由图可知,温度相同时,P(O2)>P(X)>P(Y),根据pV=nRT可知,在质量、温度、体积相同的条件下,气体的相对分子质量与压强成反比,即相对分子质量越大,压强越小。所以,X、Y的相对分子质量大于32,且Y的相对分子质量大于X。符合条件的只有B。故答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、HClFe催化氧化KClO3H2O22∶1【解析】

根据铁及其化合物的性质及转化关系分析解答;根据氯气的制备原理及氯气的强氧化性分析解答。【详解】(1)本题的突破口为“F为有磁性的化合物”,所以F为Fe3O4,逆向推理可知E为固体属于E是Fe,C为O2,由于A是在加热条件下反应,则A为KClO3,同时注意到G、H之间的转化为Fe3+与Fe2+之间的转化,不难推出D为Cl2,B为HCl;故答案为HCl,Fe。(2)反应①的方程式为:2KClO32KCl+3O2↑,其中MnO2作催化剂,反应②方程式为:MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O,其中MnO2中的Mn元素化合价从+4价降低到+2价,所以MnO2作氧化剂;故答案为催化,氧化。(3)若反应①是在加热条件下进行,则A是KClO3,方程式为:2KClO32KCl+3O2↑,若反应①是在常温条件下进行,则A是H2O2,方程式为:2H2O22H2O+O2↑,假设两种条件下均生成氧气1mol,当A是KClO3时,生成1molO2转移4mole-,当A是H2O2时,生成1molO2时,转移2mole-,所以在上述两种条件下得到等质量的C单质时,反应中转移的电子数之比为2:1;故答案为KClO3,H2O2,2∶1。18、BaCl2FeSO4AlCl3NaOH4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O【解析】

白色沉淀不溶于稀硝酸的应该是硫酸钡,这说明A和B是氯化钡、硫酸亚铁;根据反应②的现象可知,红褐色沉淀是氢氧化铁,所以B一定是硫酸亚铁,则A是氯化钡,D是氢氧化钠,因此C是氯化铝。【详解】(1)根据分析可知,A为BaCl2、B为FeSO4、C为AlCl3、D为NaOH;(2)①氢氧化亚铁与氧气、水反应生成氢氧化铁,化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;②氯化铝与氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀,氢氧化铝溶于氢氧化钠溶于的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。19、分液漏斗蒸馏烧瓶蒸馏温度计水银球未置于蒸馏烧瓶支管口附近;冷凝水上进下出B、C【解析】(1)根据图中仪器可知,A为分液漏斗;B为蒸馏烧瓶;(2)装置④可以进的分离提纯操作是蒸馏,其中明显的错误是温度计水银球未置于蒸馏烧瓶支管口附近;冷凝水上进下出;(3)A.花生油和水是互不相溶的两种液体,分离花生油和水应选装置③进行分液,选项A错误;B.粗盐提纯时应蒸发结晶和过滤,可选装置①和②,选项B正确;C.用CCl4提取碘水中的碘应进行分液,应选装置③,选项C正确;答案选BC。20、胶头滴管abdcfe50020.0D【解析】(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不选;B.没有洗涤烧杯会导致溶质的物质的量偏小,导致配制溶液的物质的量浓度偏小,选项B不选;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,则加入的水偏多,溶液浓度偏小,选项C不选;D.定容时俯视液面导致溶液的体积偏小,所配制溶液的物质的量浓度偏大,选项D选。答案选D。点睛:本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制及误差判断,注意从分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。根据分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断,如果n偏小或V偏大都导致配制溶液的物质的量浓度偏小。21、③⑨③⑤⑧⑥⑦

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