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    2023届上海市上海师范大学附属外国语中学化学高一上期中学业水平测试模拟试题含解析.doc

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    2023届上海市上海师范大学附属外国语中学化学高一上期中学业水平测试模拟试题含解析.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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列各组物质,在水溶液中不能发生下列离子反应的是:HCO3-+H+=CO2+H2OANaHCO3+CH3COOHBKHSO4+NaHCO3CMg(HCO3)2+H2SO4DNaHCO3+HNO32、下列各组离子反应可用HOH= H2O表示的是( )A氢氧化钡和硫酸B氢氧化铜和盐酸C盐酸和氢氧化钠D硫酸和氢氧化镁3、下列非金属元素形成的简单氢化物中沸点最高的是A氧 B氟 C氮 D硫4、A蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D如果没有试管夹,可以临时手持试管给固体或液体加热5、下列关于“摩尔”的说法正确的是( )A摩尔是一个物理量B摩尔是表示物质的量C摩尔是物质的量的单位D摩尔是表示物质数量的单位6、下列常见物质的俗名或主要成份与化学式相对应的是A苏打NaHCO3 B生石灰 Ca(OH)2C漂白粉Ca(ClO)2和CaCl2 D酒精 CH3COOH7、下列各组物质中,所含分子数相同的是A10g H2和10g O2B标况下5.6L N2和11g CO2C9g H2O和1mol O2D标况下224mL N2和0.1mol N28、将少量金属钠分别投入下列物质的水溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是AHClBNaOHCK2SO4DCuSO49、金属钠是一种活泼金属,除了具有金属的一般性质外,还具有自己的特性。下列关于钠的叙述中,正确的是A钠是银白色金属,熔点低,硬度大B钠放置在空气中,会迅速被氧化而生成淡黄色的氧化钠C在氧气中加热时,金属钠剧烈燃烧,发出黄色火焰D金属钠着火可以用泡沫灭火器或用干燥的沙土灭火10、在氢氧化钡溶液中滴入硫酸溶液并测定溶液导电性,下面各图表示的是随着硫酸滴入量的增加溶液导电能力变化的图像,其图像表示正确的是ABCD11、CO2通入澄清石灰水中,溶液的导电能力与通入CO2的质量关系如图所示(假设反应过程中溶液的体积不变)。下列叙述不正确的是AMN溶液中的离子数目减少BN点Ca2+完全转化为CaCO3CNP溶液中的阴离子、阳离子数目均增加DNP反应的离子方程式为CO+CO2+H2O=2HCO12、实验中需2molL1的Na2CO3溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取Na2CO3的质量分别是A1L,212.0g B950mL,201,4g C1L,201.4g D950mL,212.0g13、下列电离方程式中错误的是( )ANa2CO3Na2CO32 BNa2SO42NaSO42CBa(OH)2Ba22OH DMgCl2Mg22Cl14、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2+Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2+Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是( )AR2+X2+Z2+Y2+BX2+R2+Y2+Z2+CY2+Z2+R2+X2+DZ2+X2+R2+Y2+15、下列各组仪器常用于物质分离的是()ABCD16、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是A6.02×1023就是阿伏加德罗常数B1 mol水中的氢原子数目为2NAC阿伏加德罗常数个粒子的物质的量是1 molD1 mol 氨气所含原子数约为2.408×1024个17、下列实验装置或操作正确的是()ABCD向容量瓶中转移液体实验室制取蒸馏水从饱和食盐水中提取NaCl晶体分离酒精和水AABBCCDD18、下列有关物质性质实验的叙述,正确的是A钠在空气中燃烧,生成淡黄色的氧化钠B钠是一种强还原剂,可以把钛从其盐溶液中置换出来C将灼热的铜丝放入盛有氯气的集气瓶中,生成棕黄色的雾DFe(OH)3胶体具有吸附性,能吸附水中的悬浮颗粒并沉降,因而可用于净水19、下列关于氯化氢和盐酸的叙述中,正确的是( )A它们都用 HCl 表示,两者没有区别B氯化氢和盐酸在潮湿的空气中都形成酸雾C氯化氢和盐酸都能导电D氯化氢是无色气体,盐酸是无色溶液,它们都有刺激性气味20、中国不少古诗词清晰地描绘了当时人民的生活和社会的发展,如刘禹锡的浪淘沙:“日照澄州江雾开,淘金女伴满江隈。美人首饰侯王印,尽是沙中浪底来。”下列有关本诗中蕴含的化学知识正确的是( )A“沙中浪底来”指的是金的氧化物B淘金原理与化学上的萃取一致C雾的分散质粒子直径范围是10-910-7cmD由沙子到计算机芯片发生了还原反应21、已知Mn2O7x-与S2-在酸性溶液中能发生反应:Mn2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3+3S+7H2O。则Mn2O7x-中Mn元素的化合价是( )A+2 B+4 C+3 D+622、离子在酸性溶液中与反应,反应产物为RO2、Mn2、H2O。已知反应中氧化剂与还原剂的个数之比为2:5,则x的值为A1B2C3D4二、非选择题(共84分)23、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:A _、B_、C _、D_。24、(12分)某溶液中含有X、Y2、Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。25、(12分)某学生需要用烧碱固体配制0.5 mol·L-1的NaOH溶液490mL。实验室提供以下仪器:烧杯 100 mL量筒 药匙 玻璃棒 托盘天平(带砝码)。请回答下列问题:(1)计算结果:需要称取NaOH固体的质量为_;(2)配制时,必须使用的仪器有_(填代号),还缺少的仪器是 _、_。(填仪器名称)(3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个操作只用一次)_;A用少量水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解C将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中D将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀E改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)实验两次用到玻璃棒,其作用分别是:先用于_、后用于_;(5)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高的是_;容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤A加蒸馏水时不慎超过了刻度(6)若实验过程中出现(5)中这种情况你将如何处理?_。26、(10分)用密度为1.84 g/mL,质量分数为98%的浓硫酸配制480 mL 0.1 mol/L 稀硫酸。(1)所需浓硫酸的体积是_。(2)配制过程需要的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、_、_。(3)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:量取计算稀释摇匀移液洗涤定容冷却初步振荡装瓶贴签其正确的操作顺序为 _(填序号)。(4)第步实验的操作是_。(5)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(用字母填写a“偏大” b“偏小” c“无影响”)A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_;B容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水_;C定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线_;D量取浓硫酸时仰视量筒上的刻度取用浓硫酸_。27、(12分)有A、B、C、D、E、F六种装置,如下图所示(橡皮塞、导管任选)。请回答下列问题:(1)写出的仪器名称:_,_,_,_。(2)实验室制取并收集氧气时应选择_和_相连接,制取并收集氢气时应选择_和_相连接。(3)进行木炭还原氧化铜并检验生成气体的实验应选择_和_相连接,检验气体时观察到的实验现象是_。(4)实验室用无水醋酸钠固体和固体碱石灰加热制取甲烷气体。已知甲烷的密度比空气小,不溶于水。则制取甲烷气体可选用的装置为_,收集甲烷气体时可选用的装置为_。28、(14分)(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016 L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH44CuOCO22H2O4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8 g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5 g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是_。(2)原混合气体中氮气的体积分数为_。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为111时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为_(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。已知0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_(四) 在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_29、(10分)我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_;II.实验室利用精盐配制480mL 2.0mol·L1NaCl溶液。(4)除烧杯和玻璃棒外,还需要的玻璃仪器有_、_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_。a容量瓶洗净后残留了部分的水 b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线 d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线参考答案一、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、A【解析】离子反应HCO3-+H+CO2+H2O表示碳酸氢盐和强酸或强酸的酸式盐反应生成可溶性盐、水和二氧化碳的反应,据此判断。【详解】A. NaHCO3与CH3COOH反应中醋酸是弱酸,用化学式表示,离子反应方程式为HCO3-+CH3COOHCH3COO+CO2+H2O,A符合;B. KHSO4与NaHCO3反应的离子方程式为HCO3-+H+CO2+H2O,B不符合;C. Mg(HCO3)2与H2SO4反应的离子方程式为HCO3-+H+CO2+H2O,C不符合;D. NaHCO3与HNO3反应的离子方程式为HCO3-+H+CO2+H2O,D不符合;答案选A。2、C【解析】A. 氢氧化钡和硫酸反应除了生成水,还有硫酸钡沉淀生成,不可用HOH= H2O表示,故A不选;B. 氢氧化铜属于难溶物,要用化学式表示,不可用HOH= H2O表示,故B不选;C. 盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,可用HOH= H2O表示,故C选;D.氢氧化镁属于难溶物,要用化学式表示,不可用HOH= H2O表示,故D不选;故选C。3、A【解析】A. 氧元素形成的简单氢化物是水,其常温下是液体,因为水分子之间可以形成氢键,所以水的沸点较高;B. 氟元素形成的气简单氢化物是HF,常温下是气体;C. 氮元素形成的简单气态氢化物是氨气,常温下是气体;D. 硫形成的简单气态氢化物是硫化氢,常温下是气体。综上所述,以上非金属元素形成的简单氢化物中沸点最高的是水,本题选A。点睛:比较不同物质的沸点时,比较简单的方法是根据其在常温下的状态进行判断,固态物质高于液态物质、液态物质高于气态物质。要注意物质的分子间能否形成氢键,氢键对物质的沸点影响较大。4、D【解析】D错,如果没有试管夹,绝对不可以临时手持试管给固体或液体加热,会烫伤;其他三个选项正确;5、C【解析】A摩尔不是物理量,它是物理量物质的量的单位,故A错误;B摩尔是物质的量的单位,故B错误;C摩尔是物质的量的单位,故C正确;D摩尔是物质的量的单位,不是物质的数量的单位,故D错误;故选C。6、C【解析】A、苏打为碳酸钠,碳酸氢钠的俗名为小苏打;B、生石灰为氧化钙的俗名,氢氧化钙的俗名为熟石灰;C、漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2;D、酒精为乙醇的俗名,为含有2个碳原子的饱和一元醇;CH3COOH的俗名是醋酸;【详解】ANaHCO3的俗名为小苏打,苏打为碳酸钠,化学式为:Na2CO3,故A错误;B、Ca(OH)2为氢氧化钙,俗名为熟石灰,生石灰为氧化钙,化学式为CaO,故B错误;C. 漂白粉的成分为Ca(ClO)2和CaCl2,故C正确;D、酒精为乙醇的俗名,为含有2个碳原子的饱和一元醇;CH3COOH的俗名是醋酸;故D错误;故选C。【点睛】本题考查了常见化学用语的表示方法判断,解题关键:明确常见物质组成、化学式与俗名的关系,易错点:不同物质的俗名和成分混淆,要提高分析能力及规范答题能力。7、B【解析】A10g H2含分子数 ,10g O2含分子数,故不选A;B标况下5.6L N2含分子数,11g CO2含分子数,故选B;C9g H2O含分子数、1mol O2含分子数NA,故不选C;D标况下224mL N2含分子数,0.1mol N2含分子数0.1NA,故不选D;选B。8、D【解析】A.Na与HCl溶液发生反应2Na+2HCl=2NaCl+H2,有气体放出,溶液质量增加;B.Na与NaOH溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;C.Na与K2SO4溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;D.Na与CuSO4溶液发生反应2Na+2H2O+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2+H2,有气体放出,溶液质量减小;答案选D。9、C【解析】试题分析:A、钠质地软,可以用小刀切割,错误;B、钠放置在空气中,会迅速被氧化而生成白的氧化钠,错误;C、钠的焰色为黄色,正确;D、钠能与水剧烈反应,不能用泡沫灭火器灭火,只能用干燥的沙土灭火,错误。考点:考查钠的性质。10、A【解析】溶液导电的实质是:必须有自由移动的带电的离子,离子浓度大,导电能力强,离子浓度小,导电能力弱;氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,生成硫酸钡沉淀和水。【详解】氢氧化钡溶液中滴入等物质的量浓度的硫酸溶液,氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,Ba(OH)2+H2SO4BaSO4+2H2O,随着反应的进行,溶液中的离子浓度减少,导电能力下降,当硫酸与氢氧化钡恰好完全反应,此时溶液中的离子几乎为零,即导电能力为零,再滴入硫酸,导电能力逐渐增强,故选A。11、D【解析】二氧化碳通入澄清的石灰水中,先反应生成碳酸钙沉淀和水,后生成碳酸氢钙溶液。A. MN是反应生成碳酸钙的过程,溶液中的离子数目减少,故A正确;B. N点溶液的导电性几乎为0,说明Ca2+完全转化为CaCO3,故B正确;C. NP为生成碳酸氢钙的过程,溶液中的阴离子、阳离子数目均增加,故C正确;D. NP反应的离子方程式为CaCO3+CO2+H2O= Ca2+2HCO,故D错误。故选D。12、A【解析】实验室没有950mL的容量瓶,应用1000mL的容量瓶进行配制,则n(Na2CO3)=1L×2mol/L=2mol, m(Na2CO3)=2mol×106g/mol=212g。故选A。13、A【解析】A.钠离子的表示方法错误,正确的电离方程式为Na2CO32NaCO32,A项错误;B. Na2SO4属于易溶于水的盐且易电离,电离方程式正确;B项正确;C.Ba(OH)2属于易溶于水的强碱且易电离,电离方程式正确;C项正确;D.MgCl2属于易溶于水的盐且易电离,电离方程式正确;D项正确;答案选A。14、A【解析】在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【详解】反应X2+Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+Z2+;反应Y+Z2+=Y2+Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+X2+Z2+Y2+,A项正确;故选A。15、C【解析】排液法测量气体的体积的装置,不适用于物质分离;过滤能把固体和液体分离,过滤时需要漏斗等;分液漏斗把互不相溶的液体分开;配制一定物质的量浓度的溶液用到的主要仪器容量瓶;把固体研成粉末的一种仪器;蒸馏时需要蒸馏烧瓶和温度计等,把互溶、沸点相差较大的液体分开;结合以上分析可知,常用于物质分离的仪器有,C正确;综上所述,本题选C。16、A【解析】A.阿伏加德罗常数的单位为mol-1,即阿伏加德罗常数约为6.021023mol-1,故A不正确;B.1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,故1mol水中含2mpl氢原子,即2NA个,故B正确;C.将阿伏加德罗常数个微粒看做一个整体,即为1mol,故阿伏加德罗常数个粒子物质的量为1mol,故C正确;D.1mol氨气含原子,即为2.4081024个,故D正确;本题答案为A。17、A【解析】A、向容量瓶中转移液体,用玻璃棒引流,故正确;B、冷凝水的进入,从下口进入,上口出水,故错误;C、提取NaCl晶体,采用蒸发方法得到,应用蒸发皿,故错误;D、酒精和水互溶,不能采用分液的方法分离,故错误。18、D【解析】A.钠在空气中燃烧生成过氧化钠,A错误;B.钠的性质非常活泼,Na与盐溶液反应时,Na先与水反应,故钠不能把钛从其盐溶液中置换出来,B错误;C. 将灼热的铜丝放入盛有氯气的集气瓶中,生成棕黄色的烟,C错误;D.氢氧化铁胶体表面积大,用于吸附水中的悬浮杂质而净水,D正确;答案选D。19、D【解析】A氯化氢为纯净物,盐酸为混合物,二者不同,故A错误;B盐酸为溶液,不形成酸雾,氯化氢极易溶于水,氯化氢与空气中的水蒸气作用形成酸雾,故B错误;C氯化氢不能导电,氯化氢只有在溶液中才能电离,故C错误;D氯化氢为无色、具有刺激性气味的气体,盐酸是无色溶液,具有挥发性,有刺激性气味,故D正确;故答案为D。20、D【解析】A. “沙中浪底来”指的是金的单质,故A错误;B. 金的密度较大,且金不溶于水,因此淘金原理与萃取原理不同,故B错误;C. 雾的分散质粒子直径范围是10-910-7m,故C错误;D. 由沙子(主要成份为SiO2)到计算机芯片,化合价降低,发生了还原反应,故D正确。综上所述,答案为D。【点睛】注意区别硅单质和二氧化硅的用途;还有注意数量级的换算1nm = 1×10-9m21、D【解析】先利用离子反应中的电荷守恒来确定x,再利用Mn2O7x-中元素的化合价的代数和为-x来计算M的化合价。【详解】反应Mn2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3+3S+7H2O中由电荷守恒可知,(-x)+3×(-2)+14×(+1)=2×(+3),解得x=2,设Mn2O7x-中的Mn的化合价为y,Mn2O7x-中元素的化合价的代数和为-x,则y×2+(-2)×7=-2,解得y=+6,故答案选D。【点睛】本题考查化合价的计算,明确离子反应中的电荷守恒及化合价计算的原则即可解答,注意守恒法的灵活应用。22、B【解析】设中R元素化合价为+n价,反应中是氧化剂,Mn元素从+7价降为+2价,R元素从+n价升高为+4价,则根据电子守恒规律可得:(7-2)×2=(4-n)×2×5,解得:n=3,此时中(+3)×2+(-2)×4= -2,即x=2,故答案为B。二、非选择题(共84分)23、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。24、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。25、 10.0g 500mL容量瓶 胶头滴管 BCAFED 搅拌 引流 重新配制溶液【解析】分析:(1)根据m=nM=cvM计算;(2)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器;(3)根据实验操作的步骤;(4)根据玻璃在实验中的作用;(5)根据c=分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断;(6)根据实验操作出现的错误应重新配制。详解:(1)实验室配制0.5molL-1的NaOH溶液490mL,应该配制500 mL,需要NaOH的质量为:0.5L×0.5mol/L×40g/mol=10.0g,故答案为:10.0g;(2)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为500mL容量瓶;胶头滴管,故答案为:;500mL容量瓶;胶头滴管;(3)操作步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为:BCAFED;(4)玻璃在溶解时起到搅拌作用,在移液时起到引流作用,故答案为:搅拌;引流;(5)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,无影响,浓度不变,故错误;定容观察液面时俯视,溶液体积偏小,浓度偏大,故正确;配制过程中遗漏了(3)中步骤A,溶质的质量减少,浓度偏低,故错误;加蒸馏水时不慎超过了刻度,溶液体积偏大,浓度偏小,故错误;故答案为:;(6)实验操作出现加蒸馏水时不慎超过了刻度,则溶液的浓度偏小,应重新配制,故答案为:重新配制。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度溶液的方法。要熟记配制一定物质的量浓度的溶液步骤和用到的玻璃仪器,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力。本题的易错点为配制过程中的误差分析,分析时,要紧扣c=,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的。26、2.7 mL 500 mL容量瓶 胶头滴管 定容,沿玻璃棒往容量瓶中加蒸馏水至刻度线12cm处,改用胶头滴管滴至凹液面与刻度线相切 b c b a 【解析】(1)用密度为1.84 g/mL,质量分数为98%的浓硫酸配制480 mL 0.1 mol/L稀硫酸,浓硫酸的浓度是18.4mol/L,由于需要使用500mL容量瓶,则根据稀释过程中溶质的物质的量不变可知所需浓硫酸的体积是。(2)配制的一般步骤是计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,因此配制过程需要的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。(3)根据(2)中分析可知其正确的操作顺序为。(4)第步是定容,其实验的操作是沿玻璃棒往容量瓶中加蒸馏水至刻度线12cm处,改用胶头滴管滴至凹液面与刻度线相切。(5)A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中会导致浓硫酸吸水,浓度减小,量取的浓硫酸中溶质减少,浓度偏小,答案选b;B容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水不会影响溶质的质量和溶液体积,浓度不变,答案选c;C定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,溶液体积增加,浓度偏小,答案选b;D量取浓硫酸时仰视量筒上的刻度取用浓硫酸,硫酸的体积增加,溶质的质量增加,浓度偏大,答案选a。27、铁架台 试管 烧杯 酒精灯 A或B E B F A C C中有白色沉淀生成 A F 【解析】(1)根据装置中用到的仪器进行识别; (2) 实验室可用固固加热制备氧气或固液反应制备氧气,氧气可以用排水法收集;实验室可用固液不加热反应制备氢气,氢气可以用排水法或向下排空气法收集;据以上分析填写装置;(3)加热条件下,木炭还原氧化铜生成铜和二氧化碳,用澄清的石灰水检验二氧化碳;(4)固体和固体加热制备甲烷,据此选用发生装置;甲烷的密度比空气小,不溶于水,据此分析气体的收集方法。【详解】(1)上述装置中的仪器名称分别为:为铁架台;为试管;为烧杯;为酒精灯;综上所述,本题答案是:铁架台,试管, 烧杯, 酒精灯。(2)实验室用氯酸钾和二氧化锰加热制备氧气,也可以用双氧水和二氧化锰制备氧气,因此发生装置可选A或B;氧气不溶于水,密度比空气大,可以采用向上排空气法收集,选用装置E;实验室可用稀硫酸和锌反应制备氢气,选用装置B,氢气不溶于水且密度小于空气,可以采用向下排空气法或排水法收集,选装置F;综上所述,本题答案是:A或B,E;B,F。 (3) 木炭和氧化铜的反应为固体间的反应,产物中有CO2气体,应将其通入到澄清石灰水中来检验,应选择A与C两装置相连;检验气体时观察到的实验现象是:C中盛有石灰水,二氧化碳与氢氧化钙反应产生白色沉淀;综上所述,本题选A,C;C中有白色沉淀生成。(4)固体和固体加热制备气体,需用发生装置为A;由于甲烷的密度比空气小,不溶于水,可以采用向下排空气法收集,选F。综上所述,本题答案是:A;F。28、0.075 mol 5.56% 1:7 2:2:1:1 【解析】(一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。(2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。(二)设FeS物质的量为1mol,根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。(四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。【详解】(一)(1)用差量法,CH44CuOCO22H2O4Cum(减重) 1mol 4×80g 4×64g 4×80g-4×64g=64g n(CH4) 4.8g=,解得n(CH4)=0.075mol,原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。(2)与过量澄清石灰水反应的CO2物质的量n(CO2)=n(CaCO3)=0.085mol,由CH4与CuO加热生成的CO2物质的量为0.075mol,原混合气体中CO2物质的量为0.085mol-0.075mol=0.01mol;原混合气体总物质的量为2.016L÷22.4L/mol=0.09mol,原混合气体中N2物质的量为0.09mol-0.075mol-0.01mol=0.005mol,N2物质的量分数为×100%=5.56%,原混合气体中N2的体积分数为5.56%。(二)设FeS物质的量为1mol,反应中Fe元素的化合价由+2价升至+3价,S元素的化合价由-2价升至+6价,1molFeS反应失去9mol电子,NO2、N2O4、NO为HNO3的还原产物,根据得失电子守恒,n(NO2)×(+5)-(+4)+n(N2O4)×2×(+5)-(+4)+n(NO)×(+5)-(+2)=9mol,n(NO2):n(N2O4):n(NO)=1:1:1,解得n(NO2)=n(N2O4)=n(NO)=1.5mol;根据S守恒,Fe2(SO4)3物质的量为mol,根据Fe守恒,Fe(NO3)3物质的量为1mol-mol×2=mol,根据N守恒,参与反应的HNO3物质的量为mol×3+1.5mol+1.5mol×2+1.5mol=7mol,实际参加反应的FeS与HNO3物质的量之比为1mol:7mol=1:7。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,As元素的化合价由-3价升至+5价,1molAsH3失去8mol电子生成1molH3AsO4,根据得失电子守恒配平反应的化学方程式为8KBrO3+5AsH3+4H2SO4=4Br2+5H3AsO4+4K2SO4+4H2O,反应中转移40e-,答案为:。(四)KMnO4、KClO3中O元素的化合价都为-2价,由KMnO4、KClO3制取O2,生成1molO2转移电子4mol;H2O2、Na2O2中O元素的化合价都为-1价,由H2O2、Na2O2制取O2,生成1molO2转移电子2mol;当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为4:4:2:2=2:2:1:1。29、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd 【解析】(1)碳酸钙分解生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙与水发生化合反应生成氢氧化钙,氢氧化钙与镁

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