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文档简介
2026届云南省隆阳区二中化学高一上期末教学质量检测试题请考生注意: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、下列各种物质既能与强酸反应,又能与强碱反应的是()①Al②AlCl3③Na2CO3④Al2O3⑤NaHCO3A.①②④⑤ B.①②④ C.①③ D.①④⑤2、把VL含有MgSO4和K2SO4的混合溶液分成两等份,一份加入含amolNaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁;另一份加入含bmolBaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡。则原混合溶液中钾离子的浓度为A.(b-a)/Vmol·L-1 B.(2b-a)/Vmol·L-1C.2(2b-a)/Vmol·L-1 D.2(b-a)/Vmol·L-13、下列叙述中正确的是()A.氯化钠中混有少量单质碘杂质,可用升华的方法提纯B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质一定是Cl2C.SO2可使酸性高锰酸钾溶液褪色,体现了SO2的漂白性D.浓硫酸具有吸水性,可以用作干燥剂,例如可用于NH3的干燥4、化学科学的形成、发展与应用过程中,下列科学家与其成就不相对应的是A.1961年英国科学家波义尔提出化学元素的概念B.1774年法国科学家拉瓦锡提出燃烧的氧化学说C.1811年意大利科学家阿伏加德罗提出原子学说D.1943年,科学家侯德榜发明联合制碱法5、漂尘是物质燃烧时产生的粒状漂浮物,颗粒很小,不易沉降,它与空气中的SO2和O2接触会使SO2部分转化为SO3,使空气的酸度增加。漂尘所起的作用是()A.氧化剂 B.还原剂 C.催化剂 D.干燥剂6、以下是几种常用基本物理量的名称与符号的对应关系,其中不正确的是()A.物质的量mol B.质量m C.时间t D.电流强度I7、1gN2所占有的体积为VL,则N2的摩尔体积为A.28VL/mol B.22.4L/mol C.(28/V)L/mol D.(V/28)L/mol8、300mLAl2(SO4)3溶液中,含Al3+1.62g,在该溶液中加入0.1mol•L﹣1Ba(OH)2溶液100mL,反应后溶液中SO42-的物质的量浓度约为()A.0.4mol•L﹣1 B.0.3mol•L﹣1 C.0.2mol•L﹣1 D.0.1mol•L﹣19、下列各组微粒中,互为同位素的是()A. B. C.1H2O3H2O D.O2O310、化学概念在逻辑上存在如图关系,对下列概念的说法正确的是()A.化合物与氧化物属于交叉关系B.单质与非电解质属于包含关系C.溶液与分散系属于并列关系D.化合物与电解质属于包含关系11、下列无色溶液中的离子能大量共存的是()A.H+、K+、OH-、Cl- B.Na+、Cu2+、SO42-、NO3-C.Mg2+、Na+、SO42-、Cl- D.Ba2+、K+、CO32-、NO3-12、下列物质中,属于电解质的是A.Cu B. C.NaCl D.氯水13、地壳中含量位于第一、二位的元素之间形成的化合物不具有的性质是()A.常温下能与苛性钠反应 B.常温下能与水反应C.常温下能与氢氟酸反应 D.高温时能与氧化钙反应14、已知固体M只可能是Na2SO3、Na2SiO3、Na2SO4中的一种。若取少量固体M配成稀溶液进行有关实验,下列说法不正确的是A.只用盐酸一种试剂就可以确定该固体M的具体成分B.往溶液中通入二氧化碳,若有白色沉淀,则固体M为Na2SiO3C.用pH试纸检验,若pH=7,则固体M一定是Na2SO4D.往溶液中加入稀硝酸酸化的BaCl2,若有白色沉淀,则固体M为Na2SO415、有些电影、电视剧中的仙境美轮美奂,这些神话仙境中所需的烟雾是用化学方法制得的。方法是向放在温热石棉网上的混合物(NH4NO3和Zn粉)中滴几滴水,立即看到白烟。该反应的方程式为:NH4NO3+Zn=ZnO+N2↑+2H2O,下列有关说法中正确的是A.该反应中NH4NO3只作氧化剂B.常温常压下每消耗1.3gZn粉,该反应可产生448mLN2C.常温常压下每生成1molN2,该反应共转移8mol电子D.N2既是氧化产物又是还原产物16、下列离子在水溶液中可与CO32-大量共存的是()A.Ca2+B.Ba2+C.Na+D.H+二、非选择题(本题包括5小题)17、A是一种红棕色金属氧化物;B、D是金属单质;J是一种难溶于水的白色化合物,受热易分解。回答下列问题:(1)A、E、J、G的化学式分别为___、___、___、___。(2)C转化为I的离子方程式为___。(3)H和I反应生成J的离子方程式为___。(4)如何检验E溶液中大量存在的阳离子?___。18、A,B,C,D,E代表单质或化合物,它们之间的相互转换关系如图所示。A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质,其晶体结构与金刚石相似。请回答:(1)形成单质A的原子的结构示意图为________。(2)E的化学式为________。(3)B与氢氧化钠反应生成D和H2O的化学方程式是________。(4)在D的溶液中通入过量CO2气体的离子方程式________。(5)下列说法正确的是______A水泥、玻璃、石英玻璃等都是传统硅酸盐材料。
B高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维。C化学分析中常用到的分子筛是硅酸盐材料。
D熔融烧碱不能选用陶瓷坩埚。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、用NaCl固体配制100mL2.0mol·L−1NaCl溶液,请回答下列问题。(1)用到的仪器有:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和__。(2)用托盘天平称取NaCl固体的质量是__g。(3)下列情况中,会使所配溶液浓度偏高的是__(填字母)。A.定容时,俯视刻度线B.转移液体时,有少量液体洒出C.加蒸馏水超过了刻度线D.没有洗涤烧杯和玻璃棒21、下图是依据一定的分类标准,对某些物质与水反应情况进行分类的分类图。请根据你所学的知识,按要求填空:水溶液呈酸性水溶液呈碱性水作氧化剂水既不作氧化剂也不作还原剂(1)根据物质与水反应的情况,分成A、B组的分类依据是______________________________;(2)A组中的CaO经常用作食品包装袋中的干燥剂,CaO所属的物质类别为
____(填序号);①金属氧化物②酸性氧化物③碱性氧化物④两性氧化物(3)D组中的气体水溶液呈弱碱性,用电离方程式表示其水溶液呈弱碱性的原因:________________________________________________________________________________;(4)F组中与水反应氧化剂与还原剂的之比是1:1的物质是______________(填化学式);(5)SO2是形成酸雨的主要污染物,目前有一种较为有效的方法是在高空喷洒一种粉末状物质X,脱硫效果可达85%,其反应的化学方程式为:2X+2SO2+O2===2CaSO4+2CO2,由此可知X的化学式是_________;(6)Cl2、Na2O2、SO2都能使品红褪色,其中漂白原理与其它两种物质不同的是_______________
;将等物质的量的SO2、Cl2同时通入品红溶液中,实验现象是_________________________,产生该现象的原因是____________________________________(用化学方程式表示)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
①金属铝与酸反应生成Al3+和氢气,与碱反应生成AlO2-和氢气,①正确;②AlCl3只能和强碱反应,但是不能和强酸反应,②错误;③Na2CO3能与强酸反应,只能与部分强碱反应,如与氢氧化钙反应,但不能与氢氧化钠等碱反应,③错误;④Al2O3属于两性氧化物,既能与酸反应,生成Al3+离子,又能与碱反应生成AlO2-离子,④正确;⑤NaHCO3属于弱酸弱碱盐,既能与酸反应,生成CO2气体,又能与碱反应,生成盐,⑤正确;可见既能与强酸反应,又能与强碱反应的物质序号是①④⑤,故合理选项是D。2、C【解析】
一份加入含amolNaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁,那么Mg2+就有mol,硫酸镁也就是mol。另一份加入含bmolBaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡,那么硫酸根离子有bmol。所以硫酸钾有b-mol,钾离子就有2(b-)mol=2b-amol。浓度就是mol/L,即mol·L-1,C项符合题意,故答案为C。3、A【解析】A.碘易升华,可用升华的方法除杂,故A正确;B.能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质具有氧化性,不一定为氯气,可为二氧化氮等气体,故B错误;C.二氧化硫具有还原性,与高锰酸钾发生氧化还原反应,故C错误;D.浓硫酸与氨气反应,不能用于干燥氨气,应用碱石灰,故D错误;故选A。4、C【解析】
A.波义尔提出化学元素的概念,故A说法正确;B.拉瓦锡提出燃烧作用的氧化学说,故B说法正确;C.道尔顿提出原子学说,阿伏加德罗提出阿伏加德罗常数、阿伏加德罗定律,故C说法错误;D.候德榜发明联合制碱法,故D说法正确;答案:C。5、C【解析】
催化剂,改变反应速率而自身的质量和化学性质都不改变的一类物质.飘尘在二氧化硫与氧气反应过程中,降低了反应的难度使反应更容易发生,飘尘并不影响反应的结果,反应前后飘尘依然是飘尘。【详解】SO2会部分转化成SO3的过程中,SO2与空气中的O2发生反应,飘尘只是起到了加快反应的作用,其自身的性质和性质都未发生改变,因此,飘尘在变化中起催化作用,并不改变反应的实质,为反应的催化剂;答案选C。【点睛】本题考查催化剂的判断。变化前后化学性质和质量都不改变,是判断物质是否是反应的催化剂的关键因素。6、A【解析】
mol是物质的量的单位,n是物质的量的符号。【详解】物质的量的符号是n,故A错误;质量的符号m,故B正确;时间的符号是t,故C正确;电流强度的符号是I,故D正确。选A。7、A【解析】
1g氮气的物质的量为=mol,氮气的摩尔体积Vm==28VL/mol,A项正确,答案选A。8、C【解析】
溶液中Al3+为1.62g,物质的量为=0.06mol,根据电荷守恒可知,溶液中n(SO42-)=n(Al3+)=×0.06mol=0.09mol,加入的Ba(OH)2的物质的量为0.1mol/L×0.1L=0.01mol,故n(Ba2+)=0.01mol,根据SO42-+Ba2+═BaSO4↓,剩余SO42-的物质的量为0.09mol-0.01mol=0.08mol,所以反应后溶液中SO42-的物质的量的浓度为=0.2mol/L,故选C。9、B【解析】
同位素是指质子数相同、中子数不同的原子。【详解】A.两种元素原子的质子数不同,不是同位素,故A错误;B.与质子数均为1,中子数分别为1和2,符合同位素的含义,故B正确;C.1H2O与3H2O属于分子,不是元素原子,故C错误;D.O2与O3属于同种元素组成的不同单质,属于同素异形体,故D错误;答案选B。10、D【解析】
A项,由两种元素构成、其中一种为氧元素的化合物为氧化物,故氧化物属于化合物,两者属于包含关系,故A错误;B项,在水溶液中和熔融状态下均不能导电的化合物为非电解质,故单质不是非电解质,两者属于并列关系,故B错误;C项,分散系根据分散质粒子直径的大小分为溶液、浊液和胶体,故溶液属于分散系,两者属于包含关系,故C错误;D项,在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物为电解质,故电解质属于化合物,两者为被包含关系,故D正确。选D。11、C【解析】
A.H+、OH-会发生反应生成H2O,不能大量共存,A不合题意;B.Cu2+呈蓝色,与无色溶液不符,B不合题意;C.Mg2+、Na+、SO42-、Cl-都为无色且能大量共存,C符合题意;D.Ba2+、CO32-会发生反应生成BaCO3沉淀,D不合题意;故选C。12、C【解析】
根据电解质的定义进行分析;【详解】电解质的定义:在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,A.Cu为单质,不属于化合物,Cu不属于电解质,故A不符合题意;B.属于原子,不属于化合物,即不属于电解质,故B不符合题意;C.NaCl属于化合物,在水溶液或熔融状态下能够导电,NaCl属于电解质,故C符合题意;D.氯水属于混合物,即不属于电解质,故D不符合题意;答案为C。【点睛】电解质一般包括酸、碱、多数的盐、多数的金属氧化物和水,分析某物质是不是属于电解质,一般从上述物质类别中寻找。13、B【解析】
地壳中含量位于第一、二位的元素分别是O、Si,二者之间形成的化合物是SiO2。A.SiO2是酸性氧化物,常温下能与苛性钠反应,产生硅酸钠和水,A不符合题意;B.SiO2难溶于水,不能与水发生反应,B符合题意;C.常温下二氧化硅能与氢氟酸反应,产生四氟化硅和水,C不符合题意;D.二氧化硅属于酸性氧化物,高温时二氧化硅能与氧化钙反应,产生硅酸钙,D不符合题意;故合理选项是B。14、D【解析】
根据Na2SO3、Na2SiO3、Na2SO4溶液的酸碱性,与盐酸、二氧化碳等反应现象判断。【详解】A项:Na2SO3、Na2SiO3、Na2SO4溶液分别与盐酸作用,现象依次为刺激性气味的气体、白色沉淀、无变化,即只用盐酸可以确定M的成分,A项正确;B项:往Na2SO3、Na2SiO3、Na2SO4溶液中通入二氧化碳,只有Na2SiO3溶液中生成白色沉淀,其余无变化,B项正确;C项:Na2SO3、Na2SiO3溶液中阴离子水解使溶液呈碱性,Na2SO4不水解、溶液呈中性,C项正确;D.往Na2SO3、Na2SiO3、Na2SO4溶液中加入稀硝酸酸化的BaCl2,分别生成BaSO3、BaSiO3、BaSO4白色沉淀。BaSO3也会被稀硝酸氧化为BaSO4,D项不正确。本题选D。15、D【解析】
A.NH4NO3中N元素的化合价升高也降低,则既作氧化剂也作还原剂,故A错误;B.根据反应方程式NH4NO3+Zn=ZnO+N2↑+2H2O每消耗65gZn,生成标准状况下N2,消耗1.3gZn粉,可产生标准状况下448mLN2,本题是常温常压下,故B错误;C.每生成N2,消耗1molNH4NO3,由N元素的化合价降低可知,转移电子数应为:1mo1×(5-0)=5mo1电子,故C错误;D.硝酸铵中氮元素的化合价既升高又降低,故N2既是氧化产物又是还原产物,故D正确;故答案为:D。【点睛】本题考查氧化还原反应,易误选B,忽略本题为非标况。16、C【解析】
A.CO32-能与Ca2+反应生成CaCO3,在水溶液中不能大量共存,故A错误;B.CO32-能与Ba2+反应生成BaCO3沉淀,在水溶液中不能大量共存,故B错误;C.CO32-与Na+不发生化学反应,在水溶液中能大量共存,故C正确;D.CO32-能与H+反应生成CO2和H2O,在水溶液中不能大量共存,故D错误;答案选C。【点睛】在水溶液里大量共存指的是不生成沉淀,气体,水,弱电解质,不发生氧化还原反应。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe1O3FeCl1Al(OH)3Fe(OH)3Al1O3+1OH-═1AlO1-+H1OAl3++3AlO1-+6H1O═4Al(OH)3↓取E溶液1mL于试管中,滴入几滴KSCN溶液,无现象,再滴入几滴氯水,溶液呈血红色,则含有Fe1+【解析】
A是一种红棕色金属氧化物,则A是Fe1O3,红褐色沉淀G为Fe(OH)3,分解可以生成氧化铁,则F是
Fe(OH)1.B、D是金属单质,Fe1O3和B在高温下能反应生成金属单质D,则该反应是铝热反应,B是Al,D是Fe,C是Al1O3,J是一种不溶于水的白色化合物,受热容易分解成C,则J是Al(OH)3,由转化关系可知,I是NaAlO1,H是AlCl3;铁和盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,E和氨水反应生成
Fe(OH)1,则E是
FeCl1,以此解答该题。【详解】(1)由以上分析可知,则A为Fe1O3,E是FeCl1,J是Al(OH)3,G是Fe(OH)3;(1)氧化铝是两性氧化物,与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与水,反应离子方程式为:Al1O3+1OH-═1AlO1-+H1O;(3)铝离子和偏铝酸根之间双水解而不共存,反应的离子方程式为Al3++3AlO1-+6H1O═4Al(OH)3↓;(4)E是FeCl1,检验亚铁离子,可取E溶液1mL于试管中,滴入几滴KSCN溶液,无现象,再滴入几滴氯水,溶液呈血红色,则含有Fe1+。18、CaSiO3SiO2+2NaOH=NaSiO3+H2OSiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-C,D【解析】
“A为地壳中含量仅次于氧的非金属元素的单质”则A为Si;由“B+碳→A+E”可知B为SiO2,E为CO;由“B+NaOH→D+H2O”可得D为Na2SiO3;由“B+CaO→C”可得C为CaSiO3;据此结合设问进行分析作答。【详解】(1)由分析可知,A为Si,其原子核内有14个质子,核外有三个电子层,共14个电子,其原子结构示意图为:;(2)由分析可知,E的化学式为:CaSiO3;(3)B为SiO2,与NaOH溶液反应生成Na2SiO3和水,该反应的化学方程式为:SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O;(4)往D(Na2SiO3)溶液中通过过量CO2后,由于H2CO3的酸性比H2SiO3强,故反应生成H2SiO3;由于CO2过量,则反应生成HCO3-,故该反应的离子方程式为:SiO32-+2CO2+2H2O=H2SiO3↓+2HCO3-;(5)A、石英玻璃的主要成分是SiO2,不是硅酸盐材料,A不符合题意;B、光导纤维的主要成分是二氧化硅,不是硅单质,B不符合题意;C、分子筛的主要成分是硅酸盐,C符合题意;D、陶瓷可以被烧碱腐蚀,故熔融烧碱不能用陶瓷坩埚,D符合题意;故答案为CD。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、100mL容量瓶11.7A【解析】
(1)配制100mL2.0mol·L−1NaCl溶液需要100mL容量瓶,用到的仪器有:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和100mL容量瓶;(2)根据n=cV计算溶质的物质的量,再有m=nM计算溶质的质量;(3)根据c=进行分析。【详解】(1)配制100mL2.0mol·L−1NaCl溶液需要100mL容量瓶,用到的仪器有:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和100mL容量瓶;故答
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