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文档简介
2026届湖北省孝感市部分重点学校化学高一上期中综合测试试题注意事项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、下列仪器常用于物质分离的是A.①③⑤ B.②③⑤ C.②④⑤ D.①②④2、下列物质中混有少量的杂质,所选用的试剂及操作方法正确的是选项物质杂质(少量)试剂和操作方法A二氧化碳氯化氢通过氢氧化钠溶液B硫酸亚铁溶液硫酸铜溶液加入过量的铁粉后过滤C氯化钾固体氯酸钾加入二氧化锰并加热D硝酸钾溶液硝酸钡溶液加入适量的硫酸钠溶液后过滤A.A B.B C.C D.D3、能用溶解、过滤、结晶的方法来分离的一组物质是(
)A.NaCl和淀粉B.BaSO4和CaCO3C.CuO和KClD.Mg(NO3)2和I24、下列两种气体的分子数一定相等的是A.质量相等、密度不等的N2和C2H4B.等压等体积的N2和CO2C.等温等体积的O2和N2D.不同体积等密度的CO和C2H45、下列说法正确的是A.1molO2的质量是32g/molB.阿伏加德罗常数的准确值就是6.02×1023C.CO2的摩尔质量是44g/molD.常温常压下22.4L氦气含有1mol原子6、下列实验操作或记录正确的是()A.常温常压下测得1molN2的质量为28gB.用量筒测得排水法收集制得的氢气体积为50.28mLC.将洗净的锥形瓶和容量瓶放入烘箱中烘干D.用托盘天平称取2.50g胆矾,受热充分失水后,固体质量减轻0.90g7、如图所示装置,试管中盛有水,气球a盛有干燥的固体过氧化钠颗粒,U形管中注有浅红色的水,已知过氧化钠与水反应是放热的。将气球用橡皮筋紧缚在试管口,实验时将气球中的固体颗粒抖落到试管b的水中,不会出现的现象是()A.气球a变大B.试管b内有气泡冒出C.U形管内浅红色褪去D.U形管水位d高于c8、下图原电池装置中,经过一段时间工作后,下列说法中正确的是A.锌片是正极,铜片上有气泡产生B.电流方向是从锌片流向铜片C.溶液中H+的物质的量浓度减小D.铜片溶解9、下列溶液中Cl-浓度最小的是()A.200mL2mol/LMgCl2溶液 B.300mL2.5mol/LFeCl3溶液C.500mL2.5mol/LNaCl溶液 D.250mL1mol/LAlCl3溶液10、在2L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,c(Cl-)=2.5mol•L-1、c(Na+)=1.0mol•L-1、c(Mg2+)=0.50mol•L-1则此溶液中Ca2+离子的物质的量是A.0.5mol B.1.0mol C.2.0mol D.3.0mol11、含MgCl2、KCl、Na2SO4三种溶质的混合液中,已知其中含Cl-1.5mol,K+和Na+共1.5mol,Mg2+为0.5mol,则SO42-的物质的量为A.0.2mol B.0.5mol C.0.25mol D.0.15mol12、0.1mol下列某种金属单质和足量的氯气完全作用后,得到白色的固体且固体的质量比原单质质量增加7.1克,则该金属单质是A.Al B.Mg C.Cu D.Na13、下列表格中各项分类都正确的一组是()纯净物混合物电解质非电解质A生理盐水纯碱液态硝酸钾蔗糖B氯化钙海水铜乙醇C胆矾氢氧化铁胶体氯化银二氧化碳D氢氧化钠空气硫酸钠溶液食醋A.A B.B C.C D.D14、将质量均为mg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气体分别可能是A.C2H4、CH4 B.CO2、Cl2 C.SO2、CO2 D.CH4、Cl215、当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应的是()A.食盐水B.稀硫酸C.CuSO4溶液D.稀豆浆16、用NA表示阿伏德罗常数,下列叙述正确的是()A.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为NAB.NA个CO2分子占有的体积为22.4LC.物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为2NAD.常温常压下,1.06gNa2CO3含有的Na+离子数为0.02NA二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液18、有一包白色粉末,由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成,为了探究它的成份,进行了如下实验:(1)气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。(2)该白色粉末中一定含有的物质有___________________________;一定不含有的物质有____________;可能含有的物质有______________;(3)如若需要确定可能含有的物质是否存在,应如何操作:____________________。19、在下在下面的装置中,A是Cl2发生装置,C、D为气体的净化装置,C中装有饱和食盐水,D中装有浓H2SO4,E是硬质玻璃管,其中装有细铁丝网;F为干燥的广口瓶,烧杯G为尾气吸收装置。试回答:(1)实验室制取氯气的化学反应方程式:_____________。(2)C装置作用:_______;(3)E中的现象为__________;生成的物质是__________。(4)写出G装置反应的离子方程式:____________。20、海洋资源应用非常广泛,从中可提取氯化钠、碘等化工产品。回答下列问题:I.实验室用氯化钠固体配制1.0mol・L-1的食盐水500mL。(1)所需仪器为容量瓶(规格为____)、托盘天平、烧杯、玻璃棒和_____。(2)配制时,下列操作对所配溶液的浓度有何影响?(填字母)无影响的有_____,偏大的有______,偏小的有_______。A.称量时使用了生锈的砝码B.往容量瓶中移液时,有少量液体溅出C.容量瓶未干燥即用来配制溶液(3)若加蒸馏水定容时不慎超过了刻度线,应如何处理?_______II.海藻中含有丰富的碘元素,某课外活动小组欲从海藻中提取碘(已知过程②中反应的离子方程式为2I—+C12=2C1—+I2),设计如下的流程:(4)指出提取碘的过程中有关实验操作的名称:①_______,③______。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是______。A.酒精B.醋酸C.苯21、(1)写出下列反应的离子方程式。①钠和水反应____________________________________。②硫酸铜溶液中滴加氢氧化钡溶液___________________________________。(2)3.01×1023个OH-的物质的量为______mol,质量为_______g。(3)将28g纯净的铁粉投入到200ml足量的稀盐酸中(假设溶液体积不变),该反应能够放出标准状况下的气体____L,实验后所得溶液中Fe2+的物质的量浓度为_________mol/L。(4)将200mL0.5mol/LNaOH稀释成1000mL后其物质的量浓度是_________mol/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】
①为试管,一般用于反应等,②为漏斗,一般用于过滤和向容器中添加液体,③为分液漏斗,用于分液,④是托盘天平,用于称量,⑤为蒸馏烧瓶,可以用于蒸馏或分馏等,因此用于物质分离的仪器是②③⑤,故选项B正确。2、B【解析】
A、二氧化碳也与氢氧化钠溶液反应,应该用饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳中的氯化氢,A错误;B、铁与硫酸铜发生置换反应生成硫酸亚铁和铜,然后过滤即可得到纯净的硫酸亚铁溶液,B正确;C、在二氧化锰的催化作用下氯酸钾分解生成氯化钾和氧气,但同时又引入了杂质二氧化锰,C错误;D、加入适量的硫酸钠溶液后生成硫酸钡沉淀和硝酸钠,又引入了杂质硝酸钠,应该加入适量的硫酸钾溶液后过滤,D错误。答案选B。3、C【解析】
能用溶解、过滤、结晶的方法分离,则两种物质中只有一种物质不溶于水,另一种物质溶于水,以此来解答。【详解】A.NaCl和淀粉均溶于水,不能过滤分离,故A不选;B.BaSO4和CaCO3均不溶于水,不能过滤分离,故B不选;C.CuO不溶于水,KCl溶于水,可溶解、过滤、结晶的方法分离,故C选;D.Mg(NO3)2和I2均溶于水,不能过滤分离,故D不选;答案选C。【点睛】本题考查混合物分离提纯,把握物质的性质、性质差异、混合物分离方法为解答的关键,注意物质的溶解性,侧重分析与应用能力的考查。4、A【解析】
两种气体的分子数一定相等,根据n=N/NA可知,两种气体的物质的量应相等,结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。【详解】A项、N2和C2H4的摩尔质量相等,在质量相等时物质的量相等,分子数相等,故A正确;B项、等压下,由于温度不一定相同,等体积的N2和CO2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故B错误;C项、由于压强未知,等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故C错误;D.不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等,CO和N2的摩尔质量相等,物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故D错误。故选A。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,灵活物质的量公式是解答本题的关键。5、C【解析】
A.1molO2的质量是32g,32g/mol表示氧气的摩尔质量,A错误;B.阿伏加德罗常数的准确值是12g12C中含有的碳原子个数,其值约为6.02×1023,B错误;C.CO2的相对分子质量是44,其摩尔质量是44g/mol,C正确;D.常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,因此22.4L氦气含有原子的物质的量小于1mol,D错误。答案选C。6、A【解析】A.常温常压下测得1molN2的质量为28g,故A正确;B.气体体积受到温度和压强的影响,没有标明条件的气体体积没有意义,而且量筒不能精确到0.01mL,故B错误;C.容量瓶放入烘箱中烘干,受热后容积不准确,故C错误;D.用托盘天平称取质量,只能称准至0.1g,故D错误。故选A。7、C【解析】
Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应为2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑,反应放热,可使广口瓶内压强增大,过氧化钠具有强氧化性,以此解答该题。【详解】A.反应生成氧气,则气球a变大,故A正确;B.反应生成气体,则试管b中有气泡冒出,故B正确;C.由于浅红色的水是在U形管中而非试管中,则试管内溶液不变色,U形管内的红水不褪色,故C错误;D.产生O2使气球膨胀,该反应放出大量热量,使锥形瓶中空气受热膨胀而出现U形管中水位d>c,故D正确;故选C。8、C【解析】试题分析:由图中信息可知,该原电池为铜锌原电池,其中锌是负极、铜是正极,电池工作时,锌失去电子被氧化,锌逐渐溶解;电子经导线从锌片流向铜片,电流的方向与电子的运动方向相反;溶液中的H+在正极上被还原为氢气,故正极上有气泡产生,溶液中H+的物质的量浓度减小。综上所述,C正确,本题选C。9、C【解析】
A、200mL2mol/LMgCl2溶液中,c(Cl-)=2mol/L×2=4mol/L;B、300mL2.5mol/LFeCl3溶液中c(Cl-)=2.5mol/L×3=7.5mol/L;C、500mL2.5mol/LNaCl溶液中,c(Cl-)=2.5mol/L×1=2.5mol/L;D、250mL1mol/LAlCl3溶液中,c(Cl-)=1mol/L×3=3mol/L;答案选C。【点睛】本题考查离子物质的量浓度的有关计算,难度不大,注意电解质离子浓度与电解质浓度之间的关系,与溶液体积无关。10、A【解析】
根据溶液的电荷守恒分析,设钙离子浓度为xmol•L-1,则有0.50×2+1.0×1+2x=2.5×1,解x=0.25mol•L-1,钙离子物质的量为0.25×2mol=0.5mol。故选A。11、B【解析】
溶液呈电中性,忽略水的电离由电荷守恒可知:n(Cl-)+2n(SO42-)=n(K+)+n(Na+)+2n(Mg2+),即:1.5mol+2n(SO42-)=1.5mol+2×0.5mol,解得n(SO42-)=0.5mol,故B正确;答案:B【点睛】电解质混合溶液中常利用电荷守恒计算离子物质的量及离子物质的量浓度。12、B【解析】
0.1mol某种金属单质和足量的氯气完全作用后,得到白色的固体且固体的质量比原单质质量增加7.1克,说明增加的质量是氯气的质量,其物质的量为0.1mol,其金属与氯气物质的量之比按1:1反应。【详解】A选项,Al与氯气的反应为2Al+3Cl22AlCl3,氯化铝呈白色,但Al与氯气物质的量之比不为1:1,故A不符合题意;B选项,Mg与氯气的反应为Mg+Cl2MgCl2,氯化镁呈白色,Mg与氯气物质的量之比为1:1,故B符合题意;C选项,Cu与氯气的反应为Cu+Cl2CuCl2,氯化铜呈棕黄色,故C不符合题意;D选项,Na与氯气的反应为2Na+Cl22NaCl,氯化钠呈白色,但Na与氯气物质的量之比不为1:1,故D不符合题意;综上所述,答案为B。13、C【解析】
A.生理盐水为一定浓度的NaCl溶液,为混合物,纯碱是纯净物,A分类错误;B.铜为单质,不属于电解质,B分类错误;C.胆矾为五水合硫酸铜,纯净物;氢氧化铁胶体为混合物;氯化银为电解质,二氧化碳为非电解质,C分类正确;D.硫酸钠溶液为混合物,不属于电解质,D分类错误;答案为C。14、B【解析】
根据pV=nRT=可知,在质量相同、体积相同、温度相同的条件下,气体的压强与相对分子质量成反比,据此分析解答。【详解】由图可知,温度相同时,p(氧气)>p(X)>p(Y),根据pV=nRT=可知,在质量相同、体积相同、温度相同的条件下,气体的压强与相对分子质量成反比,则压强越大,相对分子质量越小,由此可得,M(氧气)<M(X)<M(Y),故B符合;故选B。15、D【解析】
当光束通过下列分散系时,能观察到丁达尔效应,说明该分散系是胶体,据此判断。【详解】A.食盐水是溶液分散系,无丁达尔效应,A错误;B.稀硫酸属于溶液分散系,无丁达尔效应,B错误;C.CuSO4溶液属于溶液分散系,无丁达尔效应,C错误;D.稀豆浆分散质大小为1~100nm,属于胶体,有丁达尔效应,D正确;答案选D。16、D【解析】
A.标准状况下,H2O呈液态,无法计算其含有的分子数,A不正确;B.NA个CO2分子为1mol,但不一定是标准状况,所以占有的体积不一定为22.4L,B不正确;C.物质的量浓度为1mol/L的MgCl2溶液中,由于溶液的体积未知,无法求出含有Cl-的个数,C不正确;D.1.06gNa2CO3物质的量为=0.01mol,含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】
硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。18、CO2BaCO3BaCl2、CaCO3、NaOHCuSO4、K2SO4KCl取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl【解析】
白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡。据此解答。【详解】白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液,说明不含有硫酸铜,白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B,说明该滤渣为碳酸盐沉淀,气体B为二氧化碳,肯定有碳酸钙,无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀,说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠,则一定不含硫酸钾。(1)气体B为二氧化碳,化学式为CO2,白色沉淀为BaCO3;(2).根据以上分析可知,白色粉末一定含有BaCl2、CaCO3、NaOH,一定不含CuSO4、K2SO4,可能含有KCl;(3)确定氯化钾是否存在,可以用焰色反应,即取无色滤液C,做焰色反应,透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色,则存在KCl,否则不存在KCl。【点睛】掌握各物质的溶解性和离子反应,根据溶液为无色,确定不含铜离子,根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析,该物质为碳酸钙,气体为二氧化碳,因为通入二氧化碳能产生白色沉淀,说明含有钡离子,但氯化钡和二氧化碳不反应,所以应还含有氢氧化钠,当溶液中有钡离子时,不能含有硫酸根离子,即不含硫酸钾。19、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O除去氯气中的氯化氢充满棕黄色的烟FeCl3Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O【解析】
实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢,浓硫酸具有吸水性,通过浓硫酸可以除去氯气中的水蒸气,利用干燥的氯气与铁反应制取氯化铁,据此分析。【详解】(1)实验室制取氯气是利用二化锰和浓盐酸加热反应生成氯化锰、氯气和水,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)实验制备氯气中含杂质气体氯化氢和水蒸气,氯化氢易溶于饱和氯化钠溶,而饱和氯化钠溶液中含有大容量的氯离子,抑制氯气的溶解,通过饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢;(3)铁丝在氯气中燃烧,放出大量的棕红色的烟,生成氯化铁固体,故答案为:充满棕黄色的烟;FeCl3;(4)G装置装有NaOH溶液,用于吸收未反应的氯气,反应的离子方程式为:Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O。20、500mL胶头滴管CAB应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制过滤萃取C【解析】
I.(1)实验配制500mL1.0mol・L-1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;根据实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,来分析。(2)根据c=n/V分析可知。(3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II.(4)根据已知过程②中反应的离子方程式为2I—+C12=2C1—+I2和流程分析。(5)因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶。【详解】I.(1)实验配制500mL1.0mol・L-1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,该实验中需要用天平称量、用药匙取药品,烧杯溶解药品,需要玻璃棒搅拌和引流,需要500mL容量瓶配制溶液,最后需要胶头滴管定容,故答案为500mL;胶头滴管。(2)A.称量时使用了生锈的砝码,溶质的质量偏大,物质的量偏大,根据c=
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