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    2022年江苏省泰州市泰州栋梁学校高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc

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    2022年江苏省泰州市泰州栋梁学校高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)0.2mol·L1,c(Mg2)0.5mol·L1, c(Cl)0.4mol·L1,则c(SO42)为( )A0.3mol·L1 B0.4mol·L1 C0.20mol·L1 D0.5mol·L12、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A在标准状况下,1mol H2O所含的质子数目为NAB分子数不同的NO与N2所占有的体积一定不相等C在标准状况下,Imol H2O个水分子所占有的体积为22. 4LD16g臭氧(O3)含的原子数目为NA3、下列实验操作中正确的是A萃取操作时,选择的萃取剂密度必须比水大B分液操作时,分液漏斗里上、下层液体均从下口放出C蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处D蒸发操作时,使混合物中的水分完全蒸干后才停止加热4、精确配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下面实验操作中正确的是( )A称量时将NaOH固体直接放在托盘天平上面的纸上B将称好的NaOH固体放入容量瓶中,加入少量水溶解C在烧杯中溶解NaOH固体后,立即将所得溶液注入容量瓶中D将烧杯中已冷却的NaOH溶液注入未经干燥的容量瓶中5、2016年诺贝尔化学奖授予以色列和美国科学家,以表彰他们发现了“泛素调节的蛋白质降解反应机理”(即蛋白质如何“死亡”的机理)。之所以授予他们诺贝尔化学奖而不是生物学奖或医学奖,其主要原因是A他们的研究对人类的生命活动具有重要意义B他们的研究有助于探索一些包括恶性肿瘤疾病的发生机理C他们的研究深入到了细胞的层次D他们的研究深入到了分子、原子的层次6、下列说法不正确的是A原子结构模型的演变为:希腊哲学家提出原子概念 道尔顿原子学说 汤姆生葡萄干面包式 卢瑟福带核原子模型 玻尔电子轨道理论 量子力学B人类对原子结构的认识过程,启示了微观结构也要通过实验验证,同时要付出很大心血C在原子结构分层排布中,M层(第三层)容纳电子数最多为18,最少为8D在化学反应过程中,原子核不发生变化,但原子外层电子可能发生变化7、下列物质的水溶液能导电,但属于非电解质的是ACH3COOH BCl2 CNaCl DNH38、下列有关实验操作的说法中,错误的是A蒸馏操作时,冷凝管的冷凝水应从下口进上口出B分液操作时,从下口放出下层液体,紧接着放出上层液体C在制备蒸馏水时,要先加入碎瓷片,以防止液体暴沸D依据液态物质的混合物中各组分性质的差异,可选择使用萃取、分液和蒸馏等分离方法9、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是 ( )A标准状况下,2.24 L CCl4所含的原子数为0.5 NAB100 m L 0.1 mol/L的MgCl2 溶液中,所含微粒总数为0.02 NAC1.7 g的OH中含有的电子数为NAD1mol任何物质都含有约6.02×1023个原子10、实验室向 0.783g MnO1 中加入 10mL36.5%(=1.18g/cm3 )浓盐酸后,共热制取 Cl1反应方程式为:MnO1+4HCl"MnCl1+Cl1+1H1O,若反应后溶液体积仍为 10mL,则下列说法正确的是()A反应消耗 HCl 物质的量为 0.136molB反应生成 Cl1 气体的体积为 101.6mLC若取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生沉淀 1.87gD若取 1mL 反应后的溶液,加入 1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,消耗 NaOH 溶液的体积为10.9mL11、将溶质的质量分数为a,物质的量浓度为c1mol·L1的稀H2SO4蒸发掉一定量的水,使之质量分数为2a,此时物质的量浓度为c2mol·L1,则c1和c2的数值关系是Ac2c1Bc2c1Cc22c1D无法确定12、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是( )A分散质粒子直径的大小B是否有丁达尔现象C能不能通过滤纸和半透膜D是否均一、稳定、透明13、等质量的 SO2和 SO3相比较,下列结论正确的是()A它们的分子数目之比是 4:5B它们的氧元素的质量之比为 2:3C它们的物质的量之比为 5:4D它们的密度之比为 5:414、质量相等的下列各种物质中,含分子数最少的是 ( )AH2OBCl2CSO2DNO215、向0.1 mol·L-1 NaOH溶液中加入0.1 mol·L-1的盐酸。若用x代表加入盐酸的体积,y代表溶液中离子的总数,则下列曲线中正确的是( )ABCD16、物质灼烧时,火焰呈黄色的一定含有( )AKOHBNaOHCBaCl2D铁丝17、下列性质中,可以证明某化合物中一定存在离子键的是A可溶于水B有较高的熔点C水溶液能导电D熔融状态能导电18、在某无色透明的强酸性溶液中,能大量共存的离子组是( )AK+、Na+、Cu2+、SO42- BNa+、Al3+、Cl-、NO3-CNa+、K+、HCO3-、Cl- DK+、 SO42-、 Cl-、Ba2+19、科学家已经发现一种新型氢分子,其化学式为H3,在相同的条件下,等质量的H3和H2相同的是( )A原子数B分子数C体积D物质的量20、下列物质中属于电解质的是( )ANaOH溶液BK2SO4CCO2DCu21、氮化铝(AlN)广泛应用于电子、陶瓷等工业领域。在一定条件下,AlN可在一定条件下合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。下列叙述正确的是A上述反应中,N2是还原剂,Al2O3是氧化剂;B上述反应中,每生成1molAlN需转移3mol电子CAlN中氮元素的化合价为+3DAlN的摩尔质量为41g22、下列物质的性质与用途(或储存方法)都正确且有逻辑关系的是A钠有较强的还原性,可用于钛、锆、铌等金属的冶炼B氯气具有强氧化性,可用干燥的氯气漂白红纸条C过氧化钠为碱性氧化物,可用于呼吸面具中吸收二氧化碳D次氯酸见光易分解,所以氯水应保存在钢瓶中二、非选择题(共84分)23、(14分)某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_,生成该沉淀的离子方程式为_。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为_。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为_。(4)如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3- 浓度为_mol·L-1。24、(12分)某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。25、(12分)氯气是一种重要的化工原料,在工农业生产生活中有着重要的应用。某化学兴趣小组同学利用以下装置制备氯气并对氯气的性质进行探究:(1)有关氯气、氯水和氯离子的性质,下列说法正确的是_ A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2BCl和Cl2都具有很强的氧化性C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成强酸 次氯酸D将新制氯水滴入AgNO3溶液,会出现白色沉淀 (2)仪器a的名称为_,装置B中饱和食盐水的作用是_。(3)装置A中发生反应的离子方程式为:_。(4)装置D中的实验现象为_,装置E中的实验现象为_(5)整套实验装置存在着明显缺陷,你的改进措施是_。(6)8.7gMnO2固体与足量浓盐酸充分反应,在标准状况下产生Cl2的体积为_L;其中被氧化的HCl的物质的量为_mol。26、(10分)NO很容易与许多分子迅速发生反应,科学家发现在生物体中不断地产生NO,用于细胞间传递信息;NO还参与心血管系统、免疫系统以及中枢和外围神经系统的调控。(1)实验室用金属铜和稀硝酸制取NO的离子方程式为:_。(2)NO是有毒气体,某学生为防止污染,用分液漏斗和烧杯装配了一套简易的、能随开随用、随关随停的NO气体发生装置,如图甲所示。实验室若没有铜丝,而只有小铜粒,在使用上述装置进行实验时,可用丝状材料包裹铜粒以代替铜丝进行实验,这种丝状材料的成分可以是_(填选项编号)。A铁B铝C铂D玻璃打开分液漏斗的活塞使反应进行,在分液漏斗中实际看到的气体是红棕色的,原因是_(填化学方程式)。(3)为证明铜丝与稀硝酸反应生成的确实是NO,某学生另设计了一套如图乙所示的装置制取NO。反应开始后,可以在U形管右端观察到无色的NO气体。长玻璃管的作用是_。(4)以下收集NO气体的装置,合理的是_(填选项代号)。(5)假设实验中12.8gCu全部溶解,需要通入标况下_LO2才能使NO全部溶于水。(6)用金属铜制取硝酸铜,从节约原料和防止环境污染的角度考虑,下列4种方法中最好的是_(填“甲”、“乙”、“丙”或“丁”),理由是_。甲:铜+浓硝酸硝酸铜乙:铜+稀硝酸硝酸铜丙:铜+氯气氯化铜;氯化铜+硝酸硝酸铜丁:铜+空气氧化铜;氧化铜+硝酸硝酸铜27、(12分)如图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题:(1)在装置A和装置B中都用到玻璃棒,装置A中玻璃棒的作用是_,装置B中玻璃棒的作用是_,防止蒸发皿内溶液因局部过热而溅出。(2)装置C中的名称是_,中加入沸石的作用是_,冷却水的方向是_。(3)从氯化钠溶液中得到氯化钠固体,选择装置_(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的Cl等杂质,选择装置_。检验自来水中Cl-是否除净的方法:取少量锥形瓶中的水于洁净试管中,滴加_,不产生白色沉淀表明Cl已除净。28、(14分)甲、乙、丙分别是由Na、O、H形成的单质,A、B、C是由H、0、Na三种元素中的两种或三种组成的化合物,各种单质与化合物之问存在如图所示的转化笑系:请回答:(1)写出下列物质的化学式A_,B_,C_。(2)写出下列反应的化学方程式:单质甲+化合物B_。化合物A+化合物B_。29、(10分)已知铜在常温下能被HNO3溶解。反应方程式为: 3Cu8HNO33Cu(NO3)22NO 4H2O(1)请将上述反应改成离子方程式,并用单线桥法表示电子得失的方向和数目_(2)若生成448mL的NO(标准状况下),则该过程中转移的电子是_mol。(3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为_。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、B【解析】令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,列式计算c值据此判断。【详解】令硫酸根的物质的量浓度为c,根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等,则:0.2mol/L×1+0.5mol/L×2=0.4mol/L×1+2c,解得:c=0.4mol/L。答案选B。【点睛】本题考查溶液物质的量浓度的计算,难度不大,利用常规解法,比较麻烦,本题根据溶液不显电性,阳离子与阴离子所带电荷总数相等,即电荷守恒原则解答,注意电荷守恒原则在混合溶液有关离子浓度计算中经常运用。2、D【解析】A. 在标准状况下,H2O为液态,无法确定水的物质的量,A错误;B. 增大压强体积减小,分子数不同的NO与N2所占有的体积可能相等,B错误;C. 在标准状况下,针对1mol气体来讲,所占有的体积为22. 4L,而水为液态,无法用气体摩尔体积计算出1mol H2O所占的体积,C错误;D. 16g臭氧(O2)的物质的量为0.5mol,含有原子数目为0.5×2NA=NA,D正确;综上所述,本题选D。3、C【解析】A萃取剂的密度不一定比水大,只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶,溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大,且萃取剂与水的密度有差别即可,故A错误;B分液操作时,为防止药品污染,先将分液漏斗中下层液体从下口放出,再将上层液体从上口倒出,故B错误;C蒸馏操作时,温度计用于测量馏分温度,则温度计水银球应靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故C正确;D在蒸发操作的过程中,当加热到有少量液体剩余时停止加热,利用余热蒸干,故D错误。答案选C。4、D【解析】A氢氧化钠具有腐蚀性、易潮解,应放在玻璃器皿中称量,不能放在滤纸上称量,选项A错误;B容量瓶只能用来配制溶液,不能溶解或稀释药品,选项B错误;C在烧杯中溶解NaOH后,没有冷却至室温,立即将所得溶液注入容量瓶中定容,溶液具有热胀冷缩的性质,冷却后所配溶液的体积偏小,使配制溶液的浓度偏高,选项C错误;D转移溶液时未干燥容量瓶,不影响溶液的体积和溶质的物质的量,所以不影响配制溶液浓度,选项D正确;答案选D。5、D【解析】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸,他们的研究深入到了分子、原子的层次【详解】“泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸化学是在分子、原子层面上研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学,他们的研究深入到了分子、原子的层次,故D正确。6、C【解析】A. 原子结构模型的演变为:希腊哲学家提出原子概念道尔顿原子学说汤姆生葡萄干面包式卢瑟福带核原子模型玻尔电子轨道理论量子力学,A正确;B. 人类对原子结构的认识过程,启示了微观结构也要通过实验验证,同时要付出很大心血,B正确;C. 在原子结构分层排布中,M层(第三层)容纳电子数最多为18,最少为0个,个C错误;D. 在化学反应过程中,原子核不发生变化,原子是化学变化中的最小微粒,但原子外层电子可能发生变化,D正确。答案选C。7、D【解析】A、CH3COOH是酸,水溶液中能够电离而导电,是电解质,故A不符合;B、Cl2是单质,氯气通入水中反应生成氯化氢和次氯酸,都是电解质,但氯气既不是电解质,也不是非电解质,故B不符合;C、蔗糖是非电解质,但水溶液中不导电,故C不符合;D、NH3本身不能电离出离子,溶于水反应生成一水合氨,一水合氨能够电离,是电解质,溶液导电,故D符合;故选D。【点睛】本题考查了电解质、非电解质概念的判断。本题的易错点为B,要注意单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。8、B【解析】A. 蒸馏操作时,为使冷凝管内充满水,并防止冷凝管破裂,冷凝水的流向为下进上出,A正确;B. 分液操作时,从下口放出下层液体后,再将上层液体从分液漏斗口倒出,B错误;C. 在制备蒸馏水时,为防止加热时液体暴沸,应在加热前,往蒸馏烧瓶内加入碎瓷片,C正确;D. 若液态混合物中一种物质在不互溶的溶剂里有相差较大的溶解度,可采用萃取法;若两种液体不互溶,可采用分液法;若互溶液体的沸点相差较大,可采用蒸馏法,D正确。故选B。9、C【解析】A. 标准状况下,四氯化碳的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;B. 在MgCl2溶液中,微粒包括离子、分子和原子等,所以必须指明具体的粒子名称;C. OH中含有10个电子,0.1mol OH含有1 mol电子;D. 根据阿伏加德罗常数,可知1mol任何粒子的粒子数都约为6.02×1023,多原子分子中,分子数与原子数不同。【详解】A. 标况下,四氯化碳不是气体,题中条件无法计算四氯化碳的物质的量,故A项错误;B. 100 mL0.1 mol/L的MgCl2中含有溶质MgCl2 0.01 mol,题中没有告诉具体的粒子名称,无法计算溶液中含有的微粒数目,故B项错误;C. 1.7 g OH的物质的量为0.1 mol,0.1 molOH含有1mol电子,含有的电子数为NA,故C项正确;D. 多原子分子中,分子数与原子数不同,如1 mol氢气中含有6.02×1023个H2分子,但含有2×6.02×1023个H原子,故D项错误;答案选C。10、D【解析】盐酸的物质的量浓度c= =(1000×1.18×36.5%/36.5 )molL-1=11.8mol/L,10mL36.5%(=1.18g/cm3 )浓盐酸中含有HCl的物质的量为11.8mol/L×0.01mol=0.136mol,0.783g MnO1 的物质的量为=0.009mol,二氧化锰与足量的浓盐酸反应MnO1+4HCl"MnCl1+Cl1+1H1O,在反应中MnO1完全溶解,盐酸不全部被氧化,部分表现为酸性,当盐酸浓度变稀后,MnO1不溶于稀盐酸,反应会停止,结合反应的化学方程式计算。【详解】A0.783g MnO1 的物质的量为=0.009mol,根据反应方程式MnO1+4HCl(浓)=MnCl1+Cl1+1H1O,反应消耗 HCl 物质的量为0.009mol×4=0.036mol,故A错误;B反应中生成Cl1 气体的体积在标准状况下为0.009mol×11.4L/mol=0.1016L=101.6mL,故B错误;C根据原子守恒,反应后溶液中含有Cl的物质的量为0.136mol0.009mol×1=0.118mol,则取 1mL 反应后的溶液,加入足量 AgNO3,可产生AgCl沉淀质量为 ×143.5g/mol=3.1183g,故C错误;D取 1mL 反应后的溶液,加入 1.0mol/L 的 NaOH,当沉淀达到最大值时,溶液中溶质为NaCl,则消耗 NaOH 溶液的体积为/1.0molL-1 =0.0109L=10.9mL,故D正确;故选D。11、C【解析】蒸发水,溶质的质量不变,质量分数变为原来的2倍,则剩余溶液的质量为原溶液的1/2,若溶液的密度不变,则体积也变为原来的1/2,浓度为原来的2倍,即c22c1,但是对硫酸溶液来说,浓度变大,密度也变大,所以体积小于原来的一半,故c22c1,C正确。答案为C。【点睛】对于密度大于1的溶液,浓度越大,密度越大,如硫酸、硝酸等。对密度小于1的溶液如酒精溶液、氨水溶液,浓度越大,密度越小。对于本题,还可以用下方法解答:设a的硫酸密度为1,2a的硫酸密度为2,21,c1=10001a/98,c2=100022a/98,c2/c1=22/12,C正确。12、A【解析】溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小,其中溶液分散质粒子直径小于1nm,浊液分散质粒子直径大于100nm,胶体分散质粒子直径介于1nm和100nm之间。答案选A。13、C【解析】试题分析:令SO2和SO3的质量都是1g,则:n(SO2)= ,n(SO3)= mol。分子数目之比等于物质的量之比,故SO2和SO3的分子数目之比为:=5:4;,故A错误;二氧化硫中氧原子物质的量等于二氧化硫的2倍,三氧化硫中氧原子物质的量等于三氧化硫的3倍,故SO2和SO3含有的氧原子数目之比为×2:×3=5:6,故B错误;它们的物质的量之比为:=5:4,故C正确;同温同压密度比等于摩尔质量之比,它们的密度之比为=4 : 5,故D错误。考点:本题考查物质的量。14、B【解析】分析:根据n=,N=nNA计算。详解:H2O的摩尔质量为18g/mol,Cl2的摩尔质量为71g/mol,SO2的摩尔质量为64g/mol,NO2的摩尔质量为46g/mol,则等质量的这四种物质中Cl2的物质的量最小,所含分子数最少,故选B。点睛:先将等质量的各物质转化为对应的物质的量,由1mol任何物质都约含6.02×1023个微粒,可得到各物质的分子数多少。15、B【解析】向0.1 mol·L-1 NaOH溶液中加入0.1 mol·L-1的盐酸;发生的化学反应方程式为HClNaOH=NaClH2O,故随着盐酸的不断加入,溶液中离子总数开始不变,当盐酸过量时,溶液中离子总数不断增加,故答案为B。【点睛】需注意溶液中离子总数和溶液中离子浓度的区分,本题中随着盐酸的不断加入,溶液中c(Cl)从0逐渐增大,并趋向于0.1mol/L,而溶液中c(Na)不断减小。16、B【解析】物质灼烧时,火焰呈黄色,则表明物质中一定含有钠元素,不能肯定钾元素是否存在,含钠元素的物质可能为钠、钠的氧化物、钠的氢氧化物、钠盐等,故选B。17、D【解析】A可溶于水的化合物,不一定是离子化合物,如HCl等,A项错误;B具有较高熔点的化合物,不一定是离子化合物,如二氧化硅等,B项错误;C水溶液能导电的化合物,不一定是离子化合物,如醋酸、硫酸等,C项错误;D熔融状态下能导电的化合物中含有阴阳离子,所以一定是离子化合物,一定含有离子键,D项正确;本题答案选D。18、B【解析】A.无色透明的酸性溶液中不能存在Cu2+,A错误;B.无色透明的强酸性溶液中,H+、Na+、Al3+、Cl-、NO3-五种离子间不反应,能够大量共存,B正确;C. 无色透明的强酸性溶液中,H+与HCO3-不能大量共存,C错误;D. SO42-与Ba2+反应生成沉淀,不能大量共存,D错误;综上所述,本题选B。【点睛】此题是离子共存问题,题意是在强酸性溶液中,大量共存,溶液为无色。因此我们在考虑问题时,不仅要注意离子能否存在于酸性环境中,离子间能否发生氧化还原反应,能否发生复分解反应,还要考虑溶液是否无色。19、A【解析】设这两种物质都为1g,则n(H3)=mol,n(H2)=mol;A、mol H3有1mol H原子,mol H2有1mol H,故二者的原子相同,A正确;B、mol H3和mol H2的分子数不同,B错误;C、同温同压下,气体的气体与物质的量成正比,所以mol H3和mol H2的体积不同,C错误;D、mol H3和mol H2的物质的量不同,D错误;故选A。20、B【解析】在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,电解质导电的本质是自身能够电离。A.NaOH溶液尽管能导电,但它是混合物,NaOH溶液不属于电解质;A项错误;B.K2SO4溶液能导电,是因为K2SO4=2K+SO42-,所以K2SO4是电解质,B项正确;C.CO2水溶液能够导电,是因为CO2+H2OH2CO3,H2CO3属于电解质H2CO3H+HCO3-,H2CO3发生电离而使溶液导电,实验已证实液态的CO2不导电,所以CO2不属于电解质,C项错误;D.Cu是单质,不属于化合物,Cu不属于电解质,D项错误;答案选B。21、B【解析】A. 上述反应中,N2中N化合价降低,是氧化剂,Al2O3中无化合价变化,故A错误;B. 上述反应中,碳从0价变为+2价,N2中N化合价降低,由0价变为3价,因此根据方程式得知3mol碳反应转移6mol电子,因此每生成1molAlN需转移3mol电子,故B正确;C. AlN中氮元素的化合价为3,故C错误;D. AlN的摩尔质量为41 gmol1,故D错误。综上所述,答案为B。【点睛】分析化合价变化,化合价升高失去电子,发生氧化反应,作还原剂,化合价降低得到电子,发生还原反应,作氧化剂。22、A【解析】A金属钠的还原性强于金属钛等,可以将金属钛、铌、锆等从其熔融态的盐中置换出来,所以可以用来冶炼金属钛、铌、锆等,故A正确;B氯气不具有漂白性,有漂白性的是次氯酸,干燥的氯气不能漂白红纸条,故B错误;C过氧化钠与酸反应生成盐、水和氧气,不属于碱性氧化物,故C错误;D次氯酸具有不稳定性,见光易分解,所以氯水(含有次氯酸)应保存在棕色试剂瓶中,氯水中有盐酸,铁与盐酸反应,氯水不能保存在钢瓶中,故D错误;故选A。二、非选择题(共84分)23、(1)AgCl,Ag+Cl=AgCl;(2)BaSO4;(3)Mg2+2OH=Mg(OH)2;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生AgCl=AgCl,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2、Mg2、H和Cl,加入Na2SO4,发生Ba2SO42=BaSO4,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应HOH=H2O,Mg22OH=Mg(OH)2;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2)2c(Mg2)c(Ag)=c(NO3),c(NO3)=(2×0.12×0.10.1)mol·L1=0.5mol·L1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。24、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。25、AD 圆底烧瓶 除去Cl2中的HCl气体 MnO2 + 4H+ + 2ClMn2+ + Cl2+2H2O 红色布条不褪色 红色布条褪色 在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置 2.24 0.2 【解析】(1)根据氯气、氯水中的微粒以及氯离子的性质分析判断;(2)根据仪器构造判断仪器名称,依据生成的氯气中含有的氯化氢分析判断;(3)装置A制备氯气,据此书写方程式;(4)根据氯气和次氯酸的性质分析判断;(5)根据氯气有毒需要尾气处理分析判断;(6)根据二氧化锰的质量结合反应的方程式计算。【详解】(1)A氯气是黄绿色气体,氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;BCl中氯元素的化合价是1价,处于最低价态,只有还原性;Cl2具有很强的氧化性,B错误;C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成次氯酸,次氯酸是弱酸,C错误;D新制氯水中含有氯离子,将新制氯水滴入AgNO3溶液中生成氯化银,因此会出现白色沉淀,D正确;答案选AD。(2)根据仪器的构造可知仪器a的名称为圆底烧瓶;浓盐酸易挥发,生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,因此装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl气体。(3)实验室利用浓盐酸和二氧化锰在加热的条件下反应制备氯气,则装置A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H+2ClMn2+Cl2+2H2O。(4)生成的氯气经过饱和食盐水除去氯化氢,利用浓硫酸干燥氯气,干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,则装置D中的实验现象为红色布条不褪色,装置E中的实验现象为红色布条褪色。(5)由于氯气是大气污染物,需要尾气处理,因此整套实验装置存在着明显缺陷,改进措施是在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置。(6)8.7gMnO2固体的物质的量是8.7g÷87g/mol0.1mol,与足量浓盐酸充分反应,根据方程式可知在标准状况下产生Cl2的体积为0.1mol×22.4L/mol2.24L;根据氯原子守恒可知生成0.1mol氯气,则其中被氧化的HCl的物质的量为0.2mol。26、3Cu8H2NO3-=3Cu24H2O2NO C、D 2NOO2=2NO2 接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出 C、D 2.24L 丁 制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体 【解析】(1) 利用稀硝酸强氧化性,与铜发生反应,离子反应方程式为3Cu8H2NO3=3Cu22 NO4H2O;(2) 所用物质不能与稀硝酸反应,干扰铜和稀硝酸的反应,Fe、Al都与稀硝酸反应,Pt、玻璃不与稀硝酸反应,即选择C、D;分液漏斗中含有空气,NO与氧气反应生成红棕色的NO2,即2NOO2=2NO2; (3) 关闭活塞,铜丝与硝酸反应,气体增多,压强增大,会把硝酸压入到玻璃管中,防止稀硝酸溢出,所以长玻璃管的作用是:接收被气体压出U形管的液体,防止稀硝酸溢出(4) 因为NO与空气中氧气反应,因此收集NO用排水法收集,排水法收集气体应是短管进气长管出水,因此选项C和D正确;(5) NO与氧气、水的反应为:4NO3O22H2O=4HNO3 ,铜的物质的量为,根据反应3Cu8H2NO3-=3Cu24H2O2NO,生成NO物质的量为,根据反应4NO3O22H2O=4HNO3 ,氧气物质的量为,得V(O2)=2.24L;(6) .甲:铜与浓硝酸反应产生对环境有污染的氮的氧化物,故甲错误;乙:产生NO,污染空气,故乙错误;丙:使用氯气,氯气有毒,污染空气,故丙错误;丁:对环境无污染,故丁正确,同时根据几个反应可以看出制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少,所以最好的是丁,理由是制取相同质量的Cu(NO3)2,丁所消耗的HNO3的量最少(原料的利用率最高)且不产生污染环境的气体。【点睛】本题难点是氧气量的计算,可以根据两个反应来进行计算,还可以根据电子守恒计算,铜与硝酸反应:3Cu8H2NO3=3Cu22NO4H2O,铜失电子,硝酸得电子,转化成NO,然后氧气与NO反应4NO3O22H2O=4HNO3 ,NO失电子,氧气得电子,因此铜失去电子,最终给了氧气,最后根据得失电子数目守恒, ,求得氧气的体积。27、引流 搅拌 蒸馏烧瓶 防止液体暴沸 下进上出 B C 稀硝酸和硝酸银溶液 【解析】(1)过滤时玻璃棒的作用是引流,蒸发时玻璃棒的作用是搅拌;(2)根据其结构可知的名称是蒸馏烧瓶;加入沸石或碎瓷片可以防止暴沸;直形冷凝管在使用时为了保证冷凝效果,冷却水要下进上出;(3)从氯化钠溶液中得到氯化钠固体可以采用蒸发结晶的方法,选择装置B;除去自来水中Cl-等杂质,可用蒸馏法,选择装置A;检验氯离子一般用硝酸酸化的硝酸银溶液。28、Na202 H20 NaOH 2Na2H20=2NaOH+ H2 2Na2022H20=4NaOH+02 【解析】甲、乙、丙分别是由Na、O、H形成的单质,A、B、C是由H、0、Na三种元素中的两种或三种组成的化合物,其中化合物A与化合物B反应生成单质乙和化合物C,该反应是过氧化钠和水反应生成氧气和氢氧化钠,则乙是氧气,C是氢氧化钠。甲与B反应生成氢氧化钠和丙,则甲是钠,B是水,丙是氢气,所以A是过氧化钠,据此解答。【详解】根据以上分析知甲是Na,乙是O2,丙是H2,A是Na2O2,B是H2O,C是NaOH,则(1)通过以上分析知,化合物A、B、C的化学式分别是Na2O2、H2O、NaOH;(2)单质甲与化合物B反应生成氢氧化钠和氢气,反应的化学方程式为2Na

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