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    2022-2023学年广东深圳市红岭中学高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc

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    2022-2023学年广东深圳市红岭中学高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项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、在20 g密度为d g/cm3的硝酸钙溶液里含1g Ca2,则NO离子的物质的量浓度是( )Amol·L1Bmol·L1C2.5d mol·L1D1.25d mol·L12、化学在生产和日常生活中有着重要的应用。下列叙述正确的是A氯气是合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料B“辽宁舰” 上用于舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于新型无机非金属材料C白酒中混有少量塑化剂,少量饮用对人体无害,可通过过滤方法除去D汽车尾气中含有氮的氧化物,是汽油不完全燃烧造成的3、下列叙述中正确的是( )A在氧化还原反应中,非金属单质一定是氧化剂B金属阳离子被还原不一定得到金属单质C许多胶体能进行电泳是因为这些胶体带电D溶于水能导电的化合物一定是电解质4、电解水时,在相同条件下产生氢气和氧气的体积比是()A12B21C11D325、 “绿色化学”的主要内容之一是指从技术、经济上设计可行的化学反应,使原子充分利用,不产生污染物。下列化学反应符合“绿色化学”理念的是A制CuSO4:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2+2H2OB制CuSO4:2Cu+O22CuO;CuO+H2SO4(稀)CuSO4+H2OC制Cu(NO3)2:Cu+4HNO3(浓)Cu(NO3)2+2NO2+2H2OD制Cu(NO3)2:3Cu+8HNO3(稀)3Cu(NO3)2+2NO+4H2O6、NaNO2是一种食品添加剂,具有致癌性。酸性KMnO4溶液与NaNO2反应的化学方程式为:MnO4+NO2+ Mn2+NO3+H2O(未配平)。下列叙述中正确的是A该反应中NO2被还原B生成1 mol NaNO3需消耗0.4 mol KMnO4C反应过程中溶液的酸性增强D中的粒子是OH7、将少量金属钠放入下列盛有足量溶液的小烧杯中(忽略温度的变化),既有气体生成,又有沉淀产生的是( )MgSO4溶液 NaCl溶液 Na2SO4溶液 Ca(HCO3)2溶液Al2(SO4)3溶液 CuSO4溶液ABCD8、下列实验操作中,正确的是A配制5%食盐溶液时,将称量的食盐放入烧杯中,加适量的水搅拌溶解B将氢氧化钠固体放在滤纸上称量C用10mL的量筒量取8.58mL浓盐酸D配制0.1mol·L1的硫酸溶液时,将量取的浓硫酸放入容量瓶中加水稀释9、海带中含有丰富的碘,有人设计如下步骤:将海带灼烧成灰,在灰中加水搅拌;加四氯化碳充分振荡静置;通入氯气;过滤;用分液法分离液体混合物。合理操作的先后顺序是ABCD10、下列实验能达到实验目的且符合安全要求的是( )A利用排空气法收集CO2B收集氧气C制备并检验氢气的可燃性D稀释浓硫酸11、已知下列几个反应的化学方程式:2KICl2=2KClI2;2FeCl32HI=2FeCl2I22HCl;2FeCl2Cl2=2FeCl3;I2SO22H2O=H2SO42HI;下列有关物质的氧化性的强弱排列顺序中正确的是ACl2Fe3I2SO2BCl2I2Fe3SO2CCl2Fe3SO2I2DFe3I2Cl2SO212、在2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中,c(Cl-)=2.5molL-1 、c(Na+ )=1.0 molL-1 、c(Mg2 + )=0.50 molL- 1 则此溶液中Ca2 + 离子的物质的量是A0.5 molB1.0 molC2.0 molD3.0 mol13、某溶液中仅含有Na、Mg2、SO42、Cl四种离子,其物质的量浓度比为Na:Mg2:Cl=3:5:5,若Na浓度为3mol/L,则SO42的浓度为( )A2mol/LB3mol/LC4mol/LD8mol/L14、同温同压下,a g甲气体和2a g乙气体所占体积之比为12,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述不正确的是A同温同压下甲和乙的密度之比为11B甲与乙的相对分子质量之比为11C同温同体积下等质量的甲和乙的压强之比为11D等质量的甲和乙中的原子数之比一定为1115、将2×10-3mol的XO42-还原时,恰好用去0.1mol/L的Na2SO3溶液30mL(Na2SO3反应后生成了Na2SO4),则元素X在还原产物中的化合价是A+1B+2C+3D+416、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是ANH4+ NO3 Al3+ ClBK+ SO42 HCO3 Na+CCa2+ NO3 CO32- Na+DCu2+ K+ SO42 Na+二、非选择题(本题包括5小题)17、我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为Cu2(OH)2CO3,“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜铜绿铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于_(填字母)。A酸 B碱 C盐 D氧化物(2)写出B的化学式:_。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:_。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_。18、某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。19、青蒿素是烃的含氧衍生物,为无色针状晶体,易溶于丙酮、氯仿和苯中,在甲醇、乙醇、乙醚、石油醚中可溶解,在水中几乎不溶,熔点为156 -157,热稳定性差,青蒿素是高效的抗疟药。已知:乙醚沸点为35,从青蒿中提取青蒿素的方法之一是以萃取原理为基础的,主要有乙醚浸取法和汽油浸取法。乙醚浸取法的主要工艺如图所示:(l)对青蒿干燥破碎后,加入乙醚的目的是_。(2)操作I需要的玻璃仪器主要有烧杯、 _,操作的名称是_。(3)操作的主要过程可能是_(填字母)。A加水溶解,蒸发浓缩、冷却结晶B加95%的乙醇,浓缩、结晶、过滤C加入乙醚进行萃取分液(4)在用分液漏斗进行分液操作时,为使液体顺利滴下,应进行的具体操作是_,再将分液漏斗下面的活塞拧开,使下层液体慢慢沿 烧杯壁流下。分液后漏斗内剩余的液体从分液漏斗的 _(填“上口”或 “下口”)倒入烧杯。20、掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础。实验室欲分离乙酸(沸点为118)和乙醇(沸点为78)的混合物,请按要求作答。(1)图中A、B两种仪器的名称是_、_。(2)A仪器中进水口是_(填“c”或“d”)。(3)分离混合物时,温度计的_应处于_。(4)在B中注入混合物后,加入几片碎瓷片的目的是_。21、 (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为_mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠_mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为_mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_mol,有_g水分解。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】1g钙离子的物质的量为,所以溶液中n(NO3-)=2n(Ca2+)=0.05mol,溶液的体积为,故NO3-的物质的量浓度为,故C正确;故选C。2、A【解析】A合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂常常含有氯元素,氯气能和有机物发生反应,所以氯气是合成塑料、橡胶、农药和制盐酸、有机溶剂的重要原料,故A正确;B“辽宁舰“上用于舰载机降落拦阻索的特种钢缆,属于合金,属于传统材料而不是新型无机非金属材料,故B错误;C不溶性固体和液体可以处于过滤法分离,塑化剂和酒精互溶,所以不能通过过滤除去,且塑化剂有毒,故C错误;D汽油不完全燃烧的生成物是CO,氮的氧化物与汽油是否完全燃烧无关系,故D错误;答案为A。3、B【解析】A.H2、C等非金属元素的单质在化学反应中常作还原剂,判断是氧化剂还是还原剂需从化合价的变化角度分析,A项错误;B金属阳离子被还原不一定得到金属单质,如2Fe3+Fe=3Fe2+,B项正确;C.胶体因为吸附溶液中的离子而带电,本身不带电,C项错误;D.溶于水能导电的化合物不一定是电解质,如三氧化硫,三氧化硫溶于水生成硫酸,硫酸溶液导电,是因为硫酸电离出自由移动的氢离子和硫酸根离子,但这些离子不是三氧化硫电离产生的,D项错误;答案选B.点睛:C为易错项,要注意不能说胶体带电荷,胶体是呈电中性的,是由于吸附溶液中的离子而带电荷。4、B【解析】电解水反应的化学方程式为2H2O2H2+O2,根据方程式计量关系可知,相同条件下氢气和氧气的体积比为2:1,答案选B。5、B【解析】选项A、B、D中分别产生了有毒气体SO2、NO2、NO,所以正确的答案是B。6、B【解析】该反应中Mn元素化合价由+7价变为+2价,所以MnO4-是氧化剂,NO2-应该作还原剂,亚硝酸根离子中N元素应该失电子化合价升高,生成硝酸根离子,根据转移电子相等、原子守恒配平方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2+5 NO3-+3H2O。A该反应中N元素化合价由+3价变为+5价,所以亚硝酸根离子失电子被氧化,故A错误;B根据转移电子守恒得,生成1molNaNO3需消耗KMnO4的物质的量= =0.4mol,故B正确;C根据元素守恒、电荷守恒知,中是H+,氢离子参加反应导致溶液中氢离子浓度降低,则溶液的酸性减弱,故C错误;D由C分析可知,中是H+,故D错误;故选B。7、C【解析】将少量金属钠放入盛有足量溶液的小烧杯中,钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,结合选项中溶质的性质分析判断。【详解】钠与硫酸镁溶液反应生成氢气、硫酸钠和氢氧化镁沉淀,故选;钠与NaCl溶液反应生成氢气和氢氧化钠,得不到沉淀,故不选;钠与Na2SO4溶液反应生成氢气和氢氧化钠,得不到沉淀,故不选;钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与碳酸氢钙反应生成碳酸钙沉淀,故选;钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,硫酸铝过量,则反应中有氢氧化铝沉淀生成,故选;钠与硫酸铜溶液反应生成氢气、硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,故选;故答案选C。【点睛】本题考查了钠与酸碱盐溶液的反应,明确钠与盐溶液反应的实质是先与水反应是解题的关键。8、A【解析】配制一定质量分数溶液时,只需将计算称量好的溶质溶于一定量的溶剂中即可;氢氧化钠易潮解,具有腐蚀性,应放在玻璃容器中称取;量筒的精度是0.1mL;容量瓶不能用来稀释溶液。【详解】配制一定质量分数溶液时,只需将计算称量好的溶质溶于一定量的溶剂中即可,故A正确;氢氧化钠易潮解,具有腐蚀性,应放在玻璃容器中称取,故B错误;量筒的精度是0.1mL,可以用10mL的量筒量取8.6mL浓盐酸,故C错误;配制0.1mol·L1的硫酸溶液时,将浓硫酸加入盛有适量水的烧杯中稀释,冷却后移入容量瓶,故D错误。9、D【解析】这是从海带中提取碘的实验,海带灰溶解后过滤,以除去海带灰中不溶于水的固体,滤液中含I-,通入Cl2置换出I2:Cl2+2I-=2Cl-+I2,I2在水中溶解度很小,却易溶于四氯化碳,用四氯化碳萃取I2,四氯化碳不溶于水,与水溶液分层,静置,分液,下层即为I2的四氯化碳溶液。所以合理的操作顺序是:,答案选D。10、B【解析】A.CO2的密度比空气大,应该由长导气管通入,用向上排空气的方法收集,A错误;B.O2难溶于水,可以用排水的方法收集,B正确;C.装置中含有空气,开始反应产生气体,通过导气管逸出的气体中含有H2、O2,若立即点燃会发生爆炸,应该等排出一段时间气体后再点燃,C错误;D.浓硫酸稀释时,应该将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入盛有水的烧杯中,D错误;故合理选项是B。11、A【解析】先找出每个反应的氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物,再根据氧化还原反应中物质的氧化性:氧化剂>氧化产物,氧化剂>还原剂进行分析判断。【详解】Cl2+2KII2+2KCl,氧化剂为Cl2,氧化产物为I2,氧化性Cl2I2;2FeCl3+2HII2+2FeCl2+2HCl中,氧化剂为FeCl3,氧化产物为I2,氧化性Fe3+I2;2FeCl2+Cl22FeCl3,氧化剂为Cl2,氧化产物为FeCl3,氧化性Cl2Fe3+;I2+SO2+2H2O2HI+H2SO4,氧化剂为I2,还原剂是SO2,氧化性I2SO2。故氧化性由强到弱的顺序是Cl2Fe3+I2SO2,选项A符合题意。【点睛】本题考查物质氧化性和还原性的比较,根据元素化合价的变化判断氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物是本题解答的关键。12、A【解析】根据溶液的电荷守恒分析,设钙离子浓度为x molL- 1,则有0.50×2+1.0×1+2x=2.5×1,解x=0.25 molL- 1,钙离子物质的量为0.25×2mol=0.5mol。故选A。13、C【解析】根据钠离子的浓度,由离子浓度比例关系计算镁离子、氯离子的浓度,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),据此计算。【详解】Na+浓度为3mol/L,由c(Na+):c(Mg2+):c(Cl-)=3:5:5,可得c(Mg2+)=5mol/L,c(Cl-)=5mol/L,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),故: 3mol/L+2×5mol/L=5mol/L+2c(SO42-),解得:c(SO42-)=4mol/L,故答案为C。14、D【解析】同温同压下,ag甲气体和2ag乙气体所占的体积之比为1:2,由n= V/Vm,可知甲乙两种气体的物质的量之比为1:2。【详解】A项、同温同压下,气体摩尔体积相同,a g甲气体和2a g乙气体所占的体积之比为1:2,根据=m/V知,其密度相同,故A正确;B项、根据m=nM=VM/Vm知,二者的相对分子质量为1:1,故B正确;C项、根据PV=nRT=m/MRT知,同温同体积下等质量的甲和乙的压强之比等于其摩尔质量的反比,因为二者摩尔质量相同,所以压强相同,故C正确;D项、等质量的两种气体的物质的量相同,但分子的构成未知,所以无法判断原子个数是否相同,故D错误。故选D。15、C【解析】假设XO42-在反应后被还原的价态为+x价,根据反应过程中元素化合价升高与降低总数相等,可得关系式(6-x)×2×10-3=(6-4)×0.1×0.03,解得x=+3,故合理选项是C。16、A【解析】A.该组离子之间在酸性溶液中不反应,能大量共存,故A正确;B.因H+与HCO3能结合生成水和二氧化碳气体,则不能共存,故B错误;C.酸性溶液中H+与CO32-能结合生成水和二氧化碳气体,Ca2+与CO32-能结合生成碳酸钙沉淀,则不能大量共存,故C错误;D.该组离子之间在酸性溶液中不反应,能共存,但Cu2+为蓝色,与无色溶液不符,故D错误。故选A。【点睛】判断离子共存,由于发生复分解反应,离子不能大量共存。 有气体产生:如CO32-、S2-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存,有沉淀生成:如Ba2+、Ca2+、Mg2+等不能与SO42-、CO32-等大量共存,有弱电解质生成:如OH-、CH3COO-等与H+不能大量共存,一些酸式弱酸根不能与OH-大量共存。二、非选择题(本题包括5小题)17、C CuO Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2 Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2 【解析】本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。(4)反应中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应为氧化还原反应;反应是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2。【点睛】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。18、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。19、溶解青蒿素 漏斗、玻璃棒 蒸馏 B 将分液漏斗颈上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔 上口 【解析】根据常用仪器的使用方法及物质的分离和提纯的原理进行分析解答。【详解】(1) 对青蒿干燥破碎后,加入乙醚的目的是:溶解青蒿素;(2)操作I是过滤,故需要的仪器还有玻璃棒、漏斗,操作上利用沸点 不同分离乙醚和青蒿素,故操作为蒸馏;(3) 依据题干信息分析可知,青蒿素是烃的含氧衍生物,为无色针状晶体,易溶于丙酮、氯仿和苯中,在甲醇、乙醇、乙醚、石油醚中可溶解,在水中几乎不溶,熔点为156157,热稳定性差,乙醚沸点为35便于除去,A选项青蒿素不溶于水,C选项加入乙醚后分液得到的还是混合液,不是精品;B根据题中信息可知,青蒿素可溶于乙醇,故粗品中加95%的乙醇溶解后,经浓缩、结晶、过滤可以除去不溶的杂质,得到精品,故选B;(4) 在用分液漏斗进行分液操作时,为使液体顺利滴下,应平衡内外大气压,故应进行的具体操作是将分液漏斗颈上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,分液漏斗的上层液体从上口倒出,下层液体从下口倒出,故答案为将分液漏斗颈上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,下口。【点睛】本题的突破点是掌握分离提纯实验中的大致流程:溶解分离除杂提纯,再从每一步骤中分析仪器使用、操作注意事项和作用原理,即可解决这种类型题。20、(直形)冷凝管 蒸馏烧瓶 c 水银球 蒸馏烧瓶支管口处 防止暴沸 【解析】乙酸和乙醇为互相混溶沸点差别较大的液体混合物,应用蒸馏法进行分离。【详解】乙酸和乙醇为互相混溶沸点差别较大的液体混合物,应用蒸馏法进行分离。(1)根据上图分析知A为冷凝管、B为蒸馏烧瓶。(2)冷凝管水流方向是下进上出,所以仪器中进水口是c。(3)分离混合物时,温度计的水银球应处于蒸馏烧瓶支管口处。(4)在B中注入混合物后,加入几片碎瓷片的目的是防止暴沸。21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5 【解析】分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶液的浓度和体积无关;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。(2)根据 n=,求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n=0.06mol,故所得物质的量浓度c= =0.2mol/L; 因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L; 但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol×=0.006mol; 将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L×=0.05mol/L;  若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。(2)氢气的物质的量n=0.25mol,根据反应2H2O2H2+O2,分解的水的质量为:0.25mol×18g/mol=4.5g。 因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。

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