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    山东省文登第一中学2022-2023学年化学高一第一学期期中调研试题含解析.doc

    • 资源ID:68520242       资源大小:106KB        全文页数:15页
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    山东省文登第一中学2022-2023学年化学高一第一学期期中调研试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、K2FeO4可用作水处理剂,它可由3Cl2 +2Fe(OH)3 +10KOH =2K2FeO4 +6KCl +8H2O制得。下列说法不正确的是A氧化性:Fe(OH)3 >K2FeO4BCl2是氧化剂,Fe(OH)3在反应中失去电子C上述反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为3:2D每生成l mol氧化产物转移的电子的物质的量为3 mol2、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是( )A强碱性溶液中:K+、Mg2+、Cl、SO42B室温下,能使紫色石蕊溶液变红的溶液中:Na+、Fe3+、NO3、SO42C含有0.1 mol/L Ca2+的溶液中:Na+、K+、CO32、ClD在无色透明的溶液中:K+、Cu2+、NO3、SO423、完全沉淀等物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液中的Cl,消耗等物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为111,则上述溶液的体积比为A111B632C321D9314、提纯含有少量硝酸钡杂质的硝酸钾溶液,设计实验方案为则X试剂为ANa2CO3 BK2SO4 CNa2SO4 DK2CO35、常温下,在溶液中能发生如下反应:2A2+B22A3+2B;16H+10Z+2XO4-2X2+5Z2+8H2O;2B+Z2B2+2Z,由此判断下列说法错误的是AZ2+2A2+2A3+2Z反应可以进行BZ元素在反应中均被还原C氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+D还原性由强到弱顺序是A2+、B、Z、X2+6、在溶液中,能大量共存的离子组是ANa+、Mg2+、SO42-、OH-BNa+、Ba2+、Cl-、SO42-CCu2+、Ca2+、Cl-、NO3-DAg+、K+、NO3-、Cl-7、分类方法在化学学科的发展中起到重要的作用,下列分类标准合理的是A根据碳酸钠溶于水呈碱性,碳酸钠既属于盐,又属于碱B根据物质是否能导电将物质分为电解质、非电解质C根据是否具有丁达尔效应,将分散系分为溶液、浊液和胶体D根据反应过程中元素化合价是否发生变化,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应8、下列有关焰色反应操作的描述正确的是( )A在观察焰色反应时均要透过蓝色钴玻璃片,以便排除钠元素的黄光的干扰B取一根洁净的细铂丝,放在酒精灯上灼烧至无色,再蘸取少量NaCl溶液,进行焰色反应C铂丝在做完氯化钠溶液的焰色反应后,用稀硫酸洗净,再蘸取少量的K2SO4溶液,重复以上实验D用洁净的铂丝蘸取某溶液,放在火焰上灼烧,观察到黄色火焰,则该溶液中一定有Na+,没有K+9、光纤通讯是一种现代化的通讯手段,光纤通讯容量大,一对光纤上可同时传送3万门电话的信号。制造光导纤维的主要原料是SiO2,下列关于SiO2的说法正确的是( )ASiO2摩尔质量是60B1 mol SiO2中含有1 mol O2C1.5mol SiO2中含有1.806×1024个氧原子D1 mol SiO2质量是60 g mol-110、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )A0oC、101kPa下,11.2 L N2和O2的混合气体中所含原子数为NAB18g H2O在标况下的体积为22.4 LC物质的量浓度为2 mol/L的BaCl2溶液中,含有Cl-个数为4NAD22.4 L氨气溶于水制得1 L氨水,氨水的物质的量浓度为1 mol·L111、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是(   )A分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NAB1mol NaCl中所含电子总数为20NAC46g NO2和N2O4的混合气体中含有的原子总数为4.5NAD常温常压下,22.4L CO2中含有的CO2分子数为NA12、已知反应:KClO3 + 6HCl = 3Cl2 + KCl + 3H2O下列说法正确的是A反应中还原剂是HCl,还原产物是KClB氧化性强弱关系为:KClO3Cl2C反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6D当消耗1mol氧化剂时,反应中转移电子的物质的量为6mol13、在蒸发皿中放一小块钠,加热至熔化时,用玻璃棒蘸取少量无水CuSO4与熔化的钠接触,瞬间产生耀眼的火花,同时有红色物质生成。据此判断下列说法中不正确的是A该过程中可能产生Na2O2B该过程能说明钠的熔点比着火点低C该过程中钠发生了还原反应D在加热且无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成Cu14、常温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A碳酸氢钠溶液中:Cl-、NO3-、Na+、OH-B澄清透明的溶液中:Cu2+、K+、SO42-、Br-C酚酞呈红色的溶液中:SO42-、K+、Cl-、Al3+D饱和食盐水中:Fe3+、I-、SO32-、K+15、下列说法中不正确的是将硫酸钡放入水中不能导电,硫酸钡是非电解质;氨溶于水得到氨水溶液能导电,氨水是电解质;固态氯化氢不导电,液态氯化氢可以导电;硫酸氢钠电离出的阳离子有H+,硫酸氢钠是酸;电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电。A仅B仅C仅D16、下列变化,需加入还原剂才能实现的是ANH4NH3BCl2ClCSO2SO3DCCO2二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A和B两支试管所盛的溶液中共含有K+、Ag+、Mg2+、Cl-、OH-、NO3-六种离子,向试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色。请回答下列问题:(1)试管A的溶液中所含的上述离子有_。(2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,则该试管为_(填“A”或“B”)。(3)若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,则加入的药品是_(填化学式)。(4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则混合过程中发生反应的离子方程式为_、_。(不考虑氢氧化银的存在)(5)若向由试管A溶液中的阳离子组成的碳酸氢盐溶液中,滴入少量Ba(OH)2溶液,则发生反应的离子方程式为_。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、某实验需要500mL 0.1mol/L的Na2CO3溶液,现通过如下步骤配制:把称量好的固体Na2CO3放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解。为加快溶解,可用破璃棒搅拌;用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,每次洗涤的液体都要小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;将容量瓶塞紧,充分摇匀;把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入_中;继续加蒸馏水至液面距刻度线12cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切;(1)操作步骤的正确顺序为_(填序号)。(2)称量的Na2CO3固体质量应为_g。(3)步骤中空缺的实验仪器是_。(4)取出100 mL配制好的溶液,加蒸馏水稀释至c(Na2CO3)0.02mol/L。则稀释后溶液的体积为_mL。(5)下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是_(填选项,下同)。A使用前要检验是否漏水B在容量瓶中直接溶解固体或稀释液体C在烧杯中溶解固体后,迅速将溶液转移到容量瓶中D向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流E. 加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出(6)下列操作会使所配溶液的物质的量浓度偏低的是_。A使用托盘天平时,砝码放左盘、药品放右盘称量B使用容量瓶前,发现瓶内残留有少量蒸馏水C加水定容时,水量超过了刻度线D洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶20、某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为_。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是_。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:记录C的液面位置;将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;待B中不再有气体产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是_(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应_。(4)B中发生反应的化学方程式为_。(5)若实验用铝镁合金的质量为a g,测得氢气体积为b mL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为c g,则铝的相对原子质量为_。(6)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将_(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_。21、在图()所示的装置中,烧杯中盛放的是Ba(OH)2溶液,当从滴定管中逐渐加入某种溶液A时,溶液的导电性的变化趋势如图()所示。 (1)滴加液体至图()中曲线最低点时,灯泡可能熄灭,可能的原因是_。(2)试根据离子反应的特点分析,溶液A中含有的溶质可能是(填序号)_。HCl H2SO4 NaHSO4 NaHCO3 (3)已知0.1 mol·L-1NaHSO4溶液中c(H)=0.1 mol·L-1,请回答下列问题:写出NaHSO4在水溶液中的电离方程式_。 NaHSO4属于_(填“酸”、“碱”或“盐”)。向NaHSO4溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_;在以上中性溶液中,继续滴加Ba(OH)2溶液,请写出此步反应的离子方程式:_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】反应3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O中,Fe元素的化合价升高,被氧化,Cl元素的化合价降低,被还原。【详解】A. Fe(OH)3中铁是+3价,FeO42-中铁是+6价,所以Fe(OH)3是还原剂,它的还原性强于FeO42-, A不正确,符合题意;B、Cl元素的化合价降低,被还原,Cl2是氧化剂,Fe元素的化合价升高被氧化,Fe(OH)3发生氧化反应,,失去电子,B正确,不符合题意;C、上述反应的氧化剂Cl2与还原剂Fe(OH)3物质的量之比为3:2,C正确,不符合题意;D、由Fe元素的化合价变化可知,每生成l mol氧化产物K2FeO4转移的电子的物质的量为3mol,D正确,不符合题意;答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化是解答本题的关键,侧重氧化还原反应判断及基本反应类型判断的考查,题目难度不大。2、B【解析】A、强碱性溶液中镁离子会沉淀;B、能使紫色石蕊溶液变红的溶液呈酸性,Na+、Fe3+、NO3、SO42不反应;C、碳酸钙难溶;D、铜离子呈蓝色;【详解】A、强碱性溶液中镁离子会沉淀,故A错误;B、能使紫色石蕊溶液变红的溶液呈酸性,Na+、Fe3+、NO3、SO42不反应,故B正确;C、碳酸钙难溶,故C错误;D、铜离子呈蓝色,故D错误;故选B。3、B【解析】设物质的量浓度均是cmol/L,需要溶液的体积分别是xL、yL、zL,根据Ag+ClAgCl结合化学式可知xc2yc3zc,解得x:y:z6:3:2,答案选B。4、D【解析】除杂时,不应引入新的且难除去的阳离子,例如钠离子,排除A、C选项;除钡离子时,碳酸根离子、硫酸根离子均可,但是硫酸根离子过量后不易除去,B错误;而碳酸根离子与硝酸反应生成二氧化碳和水,可除去;因此试剂X选K2CO3,D正确;综上所述,本题选D。5、B【解析】在氧化还原反应中氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性强于还原产物的还原性,据此解答。【详解】根据2A2+B22A3+2B-可知物质的氧化性:B2>A3+;还原性:A2+>B-;根据16H+10Z-+2XO4-2X2+5Z2+8H2O可知物质的氧化性:XO4->Z2;还原性:Z->X2+;根据2B-+Z2B2+2Z-可知物质的氧化性:Z2>B2;还原性:B->Z-,所以物质的氧化性:XO4->Z2>B2>A3+,还原性:A2+>B->Z->X2+。则A由于氧化性:Z2>A3+,所以反应Z2+2A2+2A3+2Z-可以进行,A正确;BZ元素在反应中被氧化;Z元素在反应中被还原,B错误;C根据以上分析可知物质的氧化性由强到弱的顺序是XO4->Z2>B2>A3+,C正确;D根据以上分析可知物质的还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+,D正确;答案选B。6、C【解析】AMg2+和OH-发生离子反应生成氢氧化镁沉淀,不能大量共存,故A错误;BBa2+和SO42-发生离子反应生成硫酸钡沉淀,不能大量共存,故B错误;C离子组Cu2+、Ca2+、Cl-、NO3-在同一溶液中彼此间不发生离子反应,能大量共存,故C正确;DAg+和Cl-发生离子反应生成AgCl沉淀,不能大量共存,故D错误;故答案为C。【点睛】明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间; 能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如 Fe3+和 SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的 H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除 Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。7、D【解析】A金属阳离子和酸根阴离子构成的化合物为盐,水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物为碱,碳酸钠属于盐不是碱,A项错误;B水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态都不导电的化合物为非电解质,金属可以导电但不是化合物,不是电解质或非电解质,B项错误;C分散系的本质是微粒直径大小,分散质微粒直径在1nm-100nm形成的分散系为胶体,分散质微粒直径大于 100nm形成的分散系为浊液,小于1nm形成的分散系为溶液,C项错误;D化学反应过程中元素化合价变化是氧化还原反应的标志,根据化学反应过程中元素化合价是否发生变化,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,D项正确;答案选D。【点睛】8、B【解析】A在观测钾的焰色反应时要透过蓝色钴玻璃片,其他元素不需要,故A错误;B取一根洁净的细铁丝,放在酒精灯上灼烧至无色,排除气体颜色的干扰,再蘸取NaCl溶液,进行焰色反应,故B正确;C做焰色反应实验结束后铂丝要用稀盐酸洗涤,而不是稀硫酸,故C错误;D黄光能掩盖紫光,该实验只能说明含有Na+,无法确定是否含有K+,故D错误;综上所述答案为B。9、C【解析】A、摩尔质量有单位,单位为g/mol,所以SiO2摩尔质量是60g/mol,故A错误;B、1 mol SiO2含有2molO原子,不存在氧气分子,故B错误;C、1.5mol SiO2中含有3mol氧原子,其个数为3mol×6.02×1023mol-1=1.806×1024,故C正确;D、质量的单位是g,1 mol SiO2质量是1 mol×60gmol-1=60g ,故D错误;综上所述,本题应选C。【点睛】本题重点考查了以物质的量为中心的计算。需要强调化学中计算均要带单位。摩尔质量有单位,单位为g/mol,当单位为g/mol时摩尔质量在数值上等于原子的相对原子质量。物质的量n=m/M=N/NA。10、A【解析】A.标准状况下,11.2 L N2和O2的混合气体中气体的物质的量为0.5mol,N2和O2都是双原子分子,则0.5mol混合气体中所含原子数为NA,故A错误;B.18g H2O的物质的量为1mol,标准状况下,水为液态,无法计算1molH2O的体积,故B错误;C.缺BaCl2溶液的体积,无法计算2 mol/L的BaCl2溶液中BaCl2的物质的量和含有Cl-个数,故C错误;D.缺标准状况,无法计算22.4 L氨气的物质的量和氨水的物质的量浓度,故D错误;故选A。11、A【解析】A. 每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子。B. NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子。C. NO2和N2O4的最简式为NO2,计算46g NO2中的原子数。D. 常温常压下气体摩尔体积大于,22.4L /mol。【详解】A.每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子,分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NA,A正确。B. NaCl由钠离子和氯离子构成,每个钠离子含有10个电子,每个氯离子含有18个电子,1mol NaCl中所含电子总数为28NA,B错误。C. NO2和N2O4的最简式为NO2,46g NO2中含有的原子总数N=nNA×3=×NA×3=×NA×3=3NA,C错误。D. 常温常压下气体摩尔体积大于22.4L /mol,常温常压下22.4L CO2的物质的量小于1mol,含有的CO2分子数小于NA,D错误。答案为A。12、B【解析】反应中氯酸钾中的氯元素化合价降低,做氧化剂;盐酸中的部分氯元素化合价升高,做还原剂和酸。【详解】A. 反应中还原剂是HCl,还原产物是氯气,故错误;B. 根据氧化剂的氧化性大于氧化产物分析,氧化剂为KClO3,氧化产物为Cl2,根据氧化剂的氧化性大于氧化产物分析,氧化性强弱关系为:KClO3Cl2,故正确;C. 若有6mol盐酸参加反应,有5mol做还原剂,1mol表现酸性,所以反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5,故错误;D. 氯酸钾中的氯元素化合价降低5价,当消耗1mol氧化剂时,反应中转移电子的物质的量为5mol,故错误。故选B。【点睛】掌握常见的氧化还原反应,尤其是归中反应。在此反应中氯酸钾做氧化剂,盐酸部分做还原剂,氯气既是氧化产物又是还原产物。13、C【解析】由题给信息分析可知熔融的钠将硫酸铜中的铜置换出来并且放出热量,导致钠在反应过程中由于温度升高而燃烧,据此分析可得结论。【详解】A.在反应过程中钠块发生了燃烧,有可能产生Na2O2,故A说法正确;B.在实验过程中,钠熔化时没有燃烧起来,而后由于反应放热,温度升高后导致钠着火,说明钠的熔点比着火点低,故B说法正确;C.在该过程中发生了反应:2Na+CuSO4Na2SO4+Cu,钠元素在反应中化合价由0升高到+1,被氧化,发生氧化反应,故C说法错误;D.由于在过程中得到了红色的固体物质,即生成了铜,所以在加热且无水条件下,Na可以与CuSO4反应并生成Cu,故D说法正确;答案选C。【点睛】掌握钠的化学性质特点是解答的关键,注意与钠投入硫酸铜溶液中反应的区别。钠与盐溶液反应,不能置换出盐中的金属,这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在,即金属离子周围有一定数目的水分子包围着,不能和钠直接接触,所以钠先与水反应,然后生成的碱再与盐反应。14、B【解析】AHCO3-与OH-结合生成水和碳酸根离子,不能大量共存,故A不选;BCu2+、K+、SO42-、Br-四种离子之间不反应,是澄清透明的溶液,故B选;C滴入酚酞呈红色的溶液,显碱性,含有OH-,Al3+与OH-反应结合为沉淀,不能大量共存,故C不选;D铁离子能氧化碘离子,Fe3+与I-不能大量共存,故D不选;故选B。【点睛】本题考查离子的共存。本题的易错点为B,要注意“澄清透明”与“无色”限制条件的区别。15、D【解析】将硫酸钡放入水中不能导电,是因为溶液中离子浓度太小,溶于水的硫酸钡能完全电离出离子,硫酸钡是电解质,错误;氨溶于水得到氨水溶液能导电,是因为生成的一水合氨电离出离子,一水合氨是电解质,氨气是非电解质,氨水是混合物,不是电解质,也不是非电解质,错误;固态氯化氢不导电,液态氯化氢不导电,也不导电,氯化氢溶于水可以导电,错误;硫酸氢钠溶于水电离出的阳离子有钠离子和H+,硫酸氢钠是酸式盐,不是酸,错误;电解质放在水中不一定能导电,例如难溶性电解质,非电解质放在水中也可能导电,例如氨气溶于水,错误。答案选D。16、B【解析】还原剂失去电子,化合价升高。如果变化需要加入还原剂才能实现,这说明该物质一定是得到电子的,化合价一定是降低的。【详解】A. NH4NH3中化合价没有发生变化,不需要加还原剂,例如可以加氢氧化钠,故A错误;B. Cl2Cl中Cl元素从0价到-1价降低,可以加还原剂,故B正确;C. SO2SO3,S的化合价从+4升高到+6,需要加氧化剂,故C错误; D.C元素化合价从0价升高到+4价,需要加入氧化剂,故D错误; 答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH-、K+、Cl- B Mg Mg2+2OH-= Mg(OH)2 Ag+Cl-=AgCl 2HCO3-+Ba2+2OH-=BaCO3+CO32-+2H2O 【解析】试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色,说明溶液显碱性,一定含有OH-,则A一定没有与OH-发生反应的Ag+、Mg2+, Ag+、Mg2+在试管B中,由于Cl-与Ag+会反应产生AgCl沉淀,则试管B中一定没有Cl-,Cl-在试管A中,根据电荷守恒可知A试管中含有K+;试管B中应含有NO3-,结合对应离子的性质解答该题。【详解】(1)根据上述分析可知试管A中含有OH-、K+、Cl-,试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-。(2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,发生反应为Ag+Cl-=AgCl,则该试管中含有Ag+,为试管B;(3)试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-,若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,应该发生置换反应,且不能引入其它杂质离子,则加入的药品是Mg,发生的反应为Mg+2Ag+=Mg2+2Ag;(4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则Mg2+和OH-恰好完全反应生成Mg(OH)2沉淀,Ag+与Cl-恰好完全反应产生AgCl沉淀,剩余K+和NO3-存在于溶液中,溶质为KNO3,则混合过程中发生反应的离子方程式为:Mg2+2OH-= Mg(OH)2、Ag+Cl-=AgCl;(5)试管A中金属阳离子为K+,其碳酸氢盐是KHCO3,向KHCO3溶液中滴入少量Ba(OH)2溶液,发生反应产生K2CO3、BaCO3和H2O,反应的离子方程式为2HCO3-+Ba2+2OH-=BaCO3+CO32-+2H2O。【点睛】本题考查了离子共存及离子方程式的书写,注意掌握离子反应发生的条件及离子方程式的书写方法,侧重考查学生的分析能力,充分考查了学生对所学知识的掌握情况。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、 5.3 500 mL 容量瓶 500 AD ACD 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作进行分析;(2)根据c=n/V=m/VM进行计算;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤及用到的仪器进行分析;(4)根据稀释前后溶质的量不变进行计算;(5)根据容量瓶的使用方法及注意事项进行分析;(6)根据c=n/V进行分析,凡是引起n减小的,浓度偏低,引起V增大的,浓度偏低进行分析。【详解】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作;因此操作步骤的正确顺序为;综上所述,本题答案是:。(2)根据c=n/V=m/VM可知,0.1mol/L=m/(0.5L×106), m=5.3g;因此称量的Na2CO3固体质量应为5.3g;综上所述,本题答案是:5.3。(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤可知,把溶解固体后所得溶液冷却至室温,小心转入500mL容量瓶中;综上所述,本题答案是:500mL容量瓶。(4)稀释前后溶质的量保持不变可知:0.1mol/L×0.1L=0.02mol/L×V(Na2CO3),V(Na2CO3)=0.5 L=500mL;综上所述,本题答案是:500。(5)A. 带有活塞的仪器使用前要检查是否漏水,故A项正确; B. 应在烧杯中溶解固体,冷却至室温再转移到容量瓶,故B项错误;C. 在烧杯中溶解固体后,冷却到室温后,用玻璃棒将溶液转移到容量瓶中,故C项错误;D. 向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流,故D项正确;E. 加水时水量超过了刻度线,迅速用胶头滴管将过量的水吸出,造成溶质的量减小,导致溶液浓度减小,故E项错误;综上所述,本题选AD。(6)A. 用天平(使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,实际称量药品的质量减小,所配溶液浓度偏低,A正确;B. 配制需加水定容,转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水,对所配溶液无影响,B错误;C. 加水定容时,水量超过了刻度线,造成溶液体积偏大,所配溶液的浓度偏低,C正确;D. 洗涤步骤中,洗涤液没有转入容量瓶,移入容量瓶中溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,D正确;综上所述,本题选ACD。20、NaOH溶液 除去铝镁合金表面的氧化膜 使D和C的液面相平 2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2 33600(a-c)/b 偏小 500 mL容量瓶 【解析】(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,铝和氨水不反应,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,即A中试剂为NaOH溶液;(2)铝镁为活泼金属,其表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去,即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,此时,除视线平视外,还应使D和C的液面相平,使里面气体压强与外界大气压相等;再加入NaOH溶液开始反应,待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重,所以操作的正确顺序是;(4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应,反应的化学方程式为2Al2NaOH2H2O2NaAlO23H2;(5)铝镁合金的质量为ag,B中还有固体剩余,其质量为cg,则参加反应的铝的质量为(a-c)g,设铝的相对原子质量为M,则2Al+2NaOH+2H2O2NaAlO2+3H22M 3×22400mL(a-c) bmL解之得:M=33600(ac)/b;(6)铝的质量分数为:(ac)/a,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,铝的质量分数偏小;(7)实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸,由于没有480mL容量瓶,则配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是500mL容量瓶。21、溶液中离子浓度很小,几乎不导电 NaHSO4Na+H+SO42- 盐 2HSO42Ba22OHBaSO42H2O Ba2SO42 BaSO4 【解析】根据电解质的电离、离子反应规则分析。【详解】(1) 滴加液体至图()中曲线最低点时,灯泡可能熄灭,说明随着A的加入溶液导电能力迅速降低,即A必定能与Ba(OH)2发生反应,使溶液中离子浓度变得极小,故答案为A与溶液中离子浓度很小,几乎不导电;(2) A必定能与Ba(OH)2发生反应,不仅消耗Ba2+,而且还消耗OH-,故液A中含有的溶质可能是H2SO4,故答案为;(3) NaHSO4是强电解质能完全电离,故电离方程式为:NaHSO4Na+H+SO42-;从电离理论来看,NaHSO4是盐,因为它电离出的阳离子是钠离子和氢离子,是强酸性盐,溶液显酸性;向NaHSO4溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,说明NaHSO4中电离出的H+与Ba(OH)2电离的OH-反应,故离子反应方程式为:2HSO42Ba22OHBaSO42H2O;在以上中性溶液中,说明硫酸中的H+和氢氧化钡中的OH-都被反应完,OH-OH继续滴加Ba(OH)2溶液,就只有SO42-和Ba2+反应,故离子方程式为:Ba2SO42 BaSO4 。【点睛】分析图像:(1)看起点(2)看变化趋势(3)看终点,从而确定反应过程的变化。导电性降低时,溶液中离子浓度降低,即生成难溶性物质、难电离物质或易挥发性物质。

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