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2026年山东省莱阳市高一化学上册期末考试模拟考试卷及答案【易错题】考试时间:90分钟;命题人:教研组考生注意:1、答卷前,考生务必用0.5毫米黑色签字笔将自己的姓名、班级填写在试卷规定位置上2、答案必须写在试卷各个题目指定区域内相应的位置,如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用涂改液、胶带纸、修正带,不按以上要求作答的答案无效。一、单选题(10小题,每小题2分,共计20分)1、下列分散系能产生“丁达尔效应”的是A.葡萄糖溶液 B.油水 C.盐酸 D.淀粉溶液2、下列关于胶体的说法中正确的是A.胶体与溶液有明显不同的外观特征B.胶体不稳定,静置后易产生沉淀C.将Fe(OH)3胶体进行过滤,所得到的滤液与原来胶体的组成不同D.豆浆是胶体,因为豆浆中的分散质粒子直径在1~100nm之间3、下列有关612C、A.三者与C60B.三者是碳元素的三种不同的核素C.三者中子数相等D.614C和4、下列有关电解质与非电解质的叙述中,正确的是A.电解质一定能导电,能导电的不一定是电解质B.铜丝、石墨能导电,但属于非电解质C.氯化钠溶液能导电,则氯化钠溶液为电解质D.熔融的MgCl2能导电,所以MgCl5、化学基本概念是学习化学的基础,下列有关化学概念的理解正确的是A.电解质:能导电的物质B.有机物:含有碳元素的物质C.酸:能电离出H+D.摩尔质量:单位物质的量的物质所具有的质量6、下列关于物质的分类,组合正确的是A.金刚石、石墨、C60B.氢氧化铁胶体、液氯、硬铝均为混合物C.盐酸、碳酸钙、小苏打均为电解质D.生石灰、FeO、Al27、下列对图示的解释不正确的是NaCl固体在水中形成水合离子向稀硫酸中加入Ba(OH)A.NaCl=B.b时刻溶液中含有较多的Ba2+和某元素R的原子结构示意图光照过程中氯水的pH变化C.元素R在周期表中位于第IIA族D.可能是HClO分解使溶液pH降低A.A B.B C.C D.D8、下列每一步转化关系中,不能通过一步反应实现的是A.FeS2→SO2→SO3 B.Al→NaAlO2→AlCl3C.Si→SiO2→H2SiO3 D.HNO3→NO→NO29、根据元素周期律,由下列事实进行归纳推测,下列不合理的是选项事实推测ALi与水能反应,Na与水反应剧烈K与水反应更剧烈BSi是半导体材料,同族的Ge也是半导体材料第ⅣA族的元素的单质都可以作半导体材料CHCl在1500℃时分解,HI在230℃时分解HBr的分解温度介于二者之间DSi与H2高温时反应,S与H2加热能反应P与H2在高温时能反应A.A B.B C.C D.D10、下列叙述正确的是A.分散质微粒直径的大小关系:溶液>胶体>浊液B.胶体微粒不能透过滤纸C.向沸水中加入Fe(OH)3可制得D.利用丁达尔效应可以区分溶液与胶体二、多选题(10小题,每小题2分,共计20分)11、下列物质在水溶液中的电离方程式,正确的是()A.H2SOC.Ba(OH)2=BNA12、A.16.25gFeCl3水解形成的FeB.等物质的量的Na3NC.100g46%的乙醇(CH3D.标准状况下11.2LCl2溶于水,溶液中Cl2、C13、历史上相当长的一段时间内,人们试图合成高溴酸盐都一直未获得成功,直到1968年美国化学家E.H.Appelman利用含有83Se的硒酸盐发生β衰变第一次得到了高溴酸盐,该过程可表示为:83SeOA.上述过程没有生成新物质,因此是一个物理变化B.已知Br位于第四周期VIIA族则可推测Se在同一周期VIA族C.根据上述过程可知一个83Se的原子核比一个83D.14.7g83SeO14、钛铁矿(FeTiO3,其中Ti为+4价)在高温下经氯化得到四氯化钛,氯化过程发生的化学方程式为2FeTiO3+6C+7下列说法正确的是()A.制取金属钛时通Ar气的目的是隔绝空气B.氯化过程中还原剂只有焦炭一种物质C.根据制取金属钛的反应可推测还原性:Mg>TiD.标准状况下,消耗22.4L的氯气可转移4mol电子15、钙元素有多种同位素,其中40Ca和43Ca,它们具有A.相同的质量数 B.相同的质子数C.不同的中子数 D.不同的电子数16、一个容积为V的密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入1molN2,右边充入一定量的CO时,隔板处于如图所示位置(保持温度不变)。下列说法正确的是()A.右边与左边分子数之比为4:1B.右侧CO的质量为7gC.右侧气体密度是相同条件下氢气密度的14倍D.若改变右边CO的充入量而使隔板处于容器正中间,保持温度不变,则应充入0.2molCO17、四氧化三铁磁性材料有广泛的应用。共沉淀法是制备纳米四氧化三铁的重要方法,其一种制取流程如下图所示:下列说法正确的是A.FeCl3B.理论上,流程中需要的FeSO4和FeClC.滤液中一定含有Na+和D.四氧化三铁纳米粒子分散到水中能产生丁达尔效应18、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大。X的原子半径小于Y的原子半径,Y是地壳中含量最高的元素,Z与X同主族,W的最外层电子数等于Y与Z的最外层电子数之和。下列有关说法正确的是()A.仅由W、Z形成的化合物中只存在离子键B.原子半径的大小顺序为W>Y>Z>XC.Y、Z可以形成电子层结构相同的离子,且离子半径后者大于前者D.仅由X、Y两种元素可形成分别含有10e−和19、酸性条件下,向含Fe3+的溶液中加入H2OA.图中化合价发生变化的元素有2种B.转化Ⅰ、Ⅱ中H2C.由转化Ⅰ可知氧化性:OD.图中所示转化的总反应为220、下列各组离子,在强酸性无色溶液中可以大量共存的是()A.K+、HCO3−、NO3−、Cu2+ B.Mg2+、NO3−、ClC.Na+、K+、Cl-、SO42− D.Na+、Cl-、NH4+三、非选择题(6小题,每小题10分,共计60分)21、胆矾晶体是硫酸铜的结晶水合物,其化学式为CuSO4⋅5H(1)称取0.1000g含有杂质的胆矾试样于锥形瓶中,加入0.1000mol/L氢氧化钠溶液28.00mL,反应完全后,过量的氢氧化钠用0.1000mol/L硫酸中和,消耗硫酸10.08mL,则试样中胆矾的质量分数为。(已知:CuSO4(2)将1.250g纯净的胆矾晶体置于(填写仪器名称)中加热一段时间,测得剩余固体质量为0.960g。剩余固体中结晶水的质量分数为(保留三位小数)。22、某小组利用下图装置制备NaClO3和NaClO,并探究其氧化还原性质。已知氯气与碱液在温度高时反应生成ClO3−,低温时生成ClO(1)NaClO3的物质名称是(2)实验室需要150mL2.00mol/LNaOH溶液,则需要称量NaOH固体的质量为g,所需的仪器有天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、。定容时若俯视容量瓶上的刻度线,会导致所配溶液的浓度(填“偏大”“偏小”或“不变”)。(3)实验开始后,装置a中反应的化学方程式是;装置b试管内的溶液中,逐渐增多的阴离子是(填离子符号);装置c中制备反应的离子方程式是。(4)各取少量NaClO3和NaClO溶液,分别置于1号和2号试管中,均滴入足量Na2SO①请用离子方程式依次表示2号试管中生成沉淀的有关反应:、。②该条件下的氧化能力:NaClO3NaClO。(填“>”“<”或“=23、将amol的Na2O2和b mol (1)当剩余固体为Na2CO3,排出气体为O2、(2)当剩余固体为Na2CO3、NaOH,排出气体为O(3)排出的O2和H2O24、某课外活动小组设计实验测定芹菜中铁元素的含量。已知:芹菜中铁元素主要以草酸亚铁FeC2Ⅰ.芹菜的预处理(1)“过滤”需要用到的玻璃仪器有烧杯、。(2)写出草酸亚铁溶于足量稀硫酸的离子方程式。(3)对“滤液”进行检验发现其中含有Fe3+,Fe3+产生的原因是(4)“滤液”中加入H2O2Ⅱ.铁元素的含量测定(5)比色法:利用色度传感器测得不同浓度Fe3+再用色度传感器测得待测液的吸收率为0.22,则该芹菜中铁元素的含量为mgkg25、右图是饮用矿泉水标签的部分内容,阅读标签并计算.饮用矿泉水净含量:400mL配料表:纯净水、硫酸镁、氯化钾保质期:12个月主要成分:水钾离子(K+镁离子(Mg2+氯离子(Cl−硫酸根离子(S(1)每瓶水最多含K+(2)镁离子浓度最大时SO26、随着核电荷数的递增,8种短周期主族元素(用W、X、Y、Z、M、N、P、Q表示)原子半径的相对大小、最高正化合价或最低负化合价的变化如图所示。请回答下列问题:(1)X在元素周期表中的位置是。(2)Y、Z、M的简单离子的半径由大到小的顺序是(用离子符号表示)。(3)W、X、Y的单质分别与H2化合时,最困难的是(用化学式表示,下同);形成的最简单氢化物热稳定性最好的是,写出单质Z与该化合物反应的化学方程式:(4)Z与Q形成的化合物的化学式是,高温灼烧该化合物时火焰呈色。(5)写出P的最高价氧化物的水化物与N的最高价氧化物的水化物发生反应的离子方程式:。

-参考答案-一、单选题(10小题,每小题2分,共计20分)1、【答案】C2、【答案】B3、【答案】B4、【答案】D5、【答案】D6、【答案】A7、【答案】C8、【答案】D9、【答案】C10、【答案】B二、多选题(10小题,每小题2分,共计20分)11、【答案】A,C12、【答案】B,D13、【答案】A,D14、【答案】C,D15、【答案】B,D16、【答案】A,C17、【答案】C,D18、【答案】A,D19、【答案】B,C20、【答案】A,D三、非选择题(6小题,每小题10分,共计60分)21、【答案】(1)节约能源,操作简单(2)abc;c(3)0.2mol;4.0mol/L;由CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO22、【答案】(1)12(2)1(3)223、【答案】(1)NaOH;纯碱或苏打;CO32−+CO2+H2O

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