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    2022-2023学年福建师范大学大附属中学高一化学第一学期期中教学质量检测模拟试题含解析.doc

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    2022-2023学年福建师范大学大附属中学高一化学第一学期期中教学质量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(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2、下列电离方程式书写不正确的是ACaCl2 Ca22ClBHNO3 H NO3CNaHCO3 Na HCO3DNaClONa ClO3、NaH与水反应的方程式为:NaHH2ONaOHH2,在该反应中H2OA失去电子 B被氧化C发生氧化反应 D是氧化剂4、下列叙述正确的是( )A氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子B溶于水后能电离出氢离子的化合物一定是酸C二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质D硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质5、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体,可溶于水,密度小于1 g·mL1,沸点约为56 。要将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,最合理的方法选择是()A过滤 B蒸馏 C蒸发 D干燥6、已知下列溶液的溶质都是强电解质,这些溶液中的Cl-浓度与50mL 1mol·L-1 MgCl2溶液的Cl-浓度相等的是( )A150mL 1mol·L-1 NaCl溶液B75mL 2mol·L-1 CaCl2溶液C150mL 2mol·L-1 KCl溶液D75mL 1mol·L-1 AlCl3溶液7、NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是ACO的摩尔质量为28gB1mol·L-1 NaOH溶液中所含有Na+数目为NAC8g NH4NO3中含有0.2mol N原子D0.5mol H2所占的体积约为11.2L8、下列关于Fe(OH)3 胶体的叙述中,正确的是 (    )AFe(OH)3 胶体的胶粒直径大于100nmB在制备Fe(OH)3 胶体的实验中,加热煮沸时间越长,越有利于胶体的生成C用平行光照射NaCl 溶液和Fe(OH)3 胶体时,产生的现象相同DFe(OH)3 胶体能透过滤纸,但不能透过半透膜9、下列各组混合物可用分液漏斗分离的一组是()A水和酒精 B碘和四氯化碳 CNaCl溶液和泥沙 D汽油和水10、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl。已知FeCl3为反应物,则另一反应物是()AH2SBFeCl2CSDHCl11、下列离子方程式中,正确的是 ( )A稀硫酸滴在铜片上:Cu2H=Cu2H2B盐酸滴在石灰石上:CaCO32H=H2CO3Ca2C硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合:Ba2SO42-=BaSO4D氧化铜与硫酸混合:Cu2SO42-=CuSO412、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A含有NA个氦原子的氦气在标准状况下的体积为11.2 LB25、1.01×105Pa时64 g SO2中含有的原子数为3NAC11.2 L Cl2含有的分子数为0.5NAD标准状况下,11.2 L乙醇中含有的分子数为0.5NA13、仪器名称为“容量瓶”的是( )ABCD14、只能表示一个化学方程式的离子方程式的是ACu2+2OH+Ba2+SO42Cu(OH)2+BaSO4BCO32+2H+H2O+CO2CFe(OH)3+3H+Fe3+3H2ODH+OHH2O15、在一定条件下,跟酸、碱、盐都能反应的物质是()ANa2CO3 BCuO CCaCO3 DCO216、下列说法正确的是(   )A不能发生丁达尔效应的分散系有氯化钠溶液、水等B将1L 2mol·L-1的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体17、下列各组混合物能用分液漏斗分离的是()A四氯化碳和水B汽油和食用油C浓硫酸和浓硝酸D酒精和水18、在容量瓶上,无需标记的是A标线B温度C浓度D容量19、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A25,1.01105Pa,64gSO2中含有的原子数不是标准状况不能计算B通常状况下,NA 个CO2分子占有的体积为22.4 LC46g二氧化氮(NO2)和46g四氧化二氮(N2O4)含有的原子数不一样多D常温常压下,1.06 g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NA20、决定原子种类的是A质子 B中子数 C质子和中子 D质量数21、已知硫酸的密度大于纯水,若以w1和w2分别表示浓度为c1mol/L和c2mol/L硫酸的质量分数,已知2w1w2,则下列推断正确的是A2c1c2 B2c2c1 Cc22c1 Dc1c22c122、VmL Fe2(SO4)3溶液中含有Fe3+mg,取2V/3 mL该溶液用水稀释至4VmL,则SO42-物质的量浓度为A125m/28V mol·L-1B125m/9V mol·L-1C125m/56V mol·L-1D125m/18V mol·L-1二、非选择题(共84分)23、(14分)某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:将固体加水得到无色溶液;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_,肯定没有_,可能含有_。(2)写出中反应的离子方程式_、_。24、(12分)下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。25、(12分)如图所示为元素周期表中钾元素框图,数据“39.10”表示的是_。某化学兴趣小组欲除去16g固体氯化钠中混有的少量氯化钙和硫酸镁杂质,设计实验方案如下(已知常温下NaCl的溶解度为36g/100gO)(1)加水溶解时,适合的取水量为_A20mL B45mL C75mL D100mL(2)为加快溶解速率,可采取的方法是_和_(任写2种)(3)依次加入的过量试剂为_、_和_。(4)溶液A中加入的适量酸为_,若该酸也加过量,对所得到氯化钠的纯度_(填“有”或“没有”)影响(5)操作的名称是_;操作II的名称是_。两种操作中都用到的玻璃仪器是_。(6)最后得到的固体氯化钠与原固体混合物中的氯化钠质量相比,结果_(填“增大”、“减小”或“不变”)。(7)固体A中所含的盐的化学式为_。26、(10分)某校环保兴趣小组在处理污水样品时,需用220mL 0.1mol/L的稀盐酸溶液,现用质量分数为36.5%、密度为1.19g/cm3的浓盐酸来配制。(1)配制上述溶液需要的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外有_(2)根据计算,本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为_mL。(3)在容量瓶的使用方法中,下列操作正确的是_.A使用容量瓶前检查它是否漏水B容量瓶用水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线E. 定容后盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀(4)假设配制时其他操作均正确,只出现以下某一情况,试判断所配制的溶液浓度相比于要求的值偏高的是_A容量瓶中有少量蒸馏水 B稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中C配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中D定容时俯视27、(12分)用于分离或提纯物质的方法有:A蒸馏(分馏) B萃取 C过滤 D重结晶 E分液。下列各组混合物的分离或提纯应选用上述哪一种方法最合适?(填方法的标号)(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒_。(2)分离四氯化碳与水的混合物_。(3)分离汽油和煤油_。(4)分离碘水中的碘单质_。(5)提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾_。28、(14分) (1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体Ba(OH)2·8H2O,将小烧杯放在事先已滴有34滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是_,说明该反应是_热反应,这是由于反应物所具有的总能量_ (填“大于”、“小于”或“等于”生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,则该电池的负极材料为_,正极电极反应式为_。(3)恒温下,将amo1N2与bmolH2的混合气体通入一容积固定的密闭容器中,发生如下反应:N2(g)+ 3H2(g)2NH3(g)。若反应进行到时刻t时,nt(N2)=13mol,nt(NH3)=6mol,则a=_。反应达平衡时,混合气体的体积为716.8L(已经折算为标准状况下),其中NH3的体积分数为25%。则平衡时H2的转化率为_。29、(10分)某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜。请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案。(1)加入的试剂为_(填化学式),加入试剂的目的是_。(2)操作a的名称为过滤、洗涤,所需要的玻璃仪器为_。洗涤固体B的操作是_。(3)固体E的成分为_,加入的试剂为_,发生的化学方程式为_。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO47H2O晶体的操作为_、_、_、洗涤、干燥。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】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。2、A【解析】A.钙离子的表达形式应为:Ca2+,故A书写不正确;B.硝酸为强电解质,完全电离,电离方程式为:HNO3 H NO3,故B书写正确;C.碳酸氢根为原子团,不能拆开书写,故C书写正确;D.次氯酸根离子为原子团,不能拆开书写,故D书写正确;答案选A。【点睛】在书写电解质在水溶液中的电离子方程式时,要注意MnO4-、NO3- 、CO32-、SO32-、HCO3-、HSO3-、HS-、AlO2-、SO42-等原子团一般不能拆开书写。3、D【解析】在NaH+H2O=NaOH+H2中,NaH中H元素的化合价由-1价升高到0,H2O中H元素的化合价由+1价降低为0,则NaH为还原剂,H2O为氧化剂,故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应中氧化剂、还原剂的判断,明确元素的化合价变化是解答的关键。本题的易错点为NaH中H元素的化合价的判断,要注意在多数化合物中H为+1价,而在NaH中H为-1价。4、D【解析】A.氯化钠溶液中本身存在钠离子和氯离子,其电离过程不需要电流作用,故A错误;B.溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸,如硫酸氢钠溶于水后能电离出氢离子,属于盐类,故B错误;C.二氧化碳溶于水能导电,是因为生成了碳酸,二氧化碳本身不导电,属于非电解质,故C错误D.硫酸钡难溶于水,但是熔融状态下,能完全电离,属于强电解质,故D正确;答案:D5、B【解析】丙酮易溶于水,但是其沸点和水的沸点相差较大,所以可用蒸馏操作将丙酮从水与丙酮的混合物中分离出来,B正确;综上所述,本题选B。6、C【解析】50mL 1mol·L-1 MgCl2溶液的Cl-浓度为2mol·L-1;A.Cl-浓度为1mol·L-1,故A错误;B Cl-浓度为4mol·L-1,故B错误;C .Cl-浓度为2mol·L-1,故C正确;D .Cl-浓度为3mol·L-1,故D错误;故选C。7、C【解析】摩尔质量的单位是g/mol;根据n=cV,没有溶液体积不能计算溶质的物质的量;8g NH4NO3的物质的量是0.1mol;非标准状况下,0.5mol H2所占的体积不一定是11.2L。【详解】CO的摩尔质量为28g/mol,故A错误;没有溶液体积不能计算溶质的物质的量,故B错误;8g NH4NO3的物质的量是0.1mol,所以N原子的物质的量是0.2mol,故C正确;标准状况下,0.5mol H2所占的体积约为11.2L,故D错误。8、D【解析】A、Fe(OH)3胶体中分散质的微粒直径在1nm100nm之间,故A错误;B、Fe(OH)3胶体是饱和氯化铁在沸水中生成的均一稳定的分散系,在制备Fe(OH)3胶体的实验中,加热煮沸时间越长,越不利于胶体的生成,因为加热过长会导致胶体发生聚沉,故B错误;C、用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时,NaCl溶液无现象,Fe(OH)3胶体出现光亮的通路,即产生丁达尔效应,故C错误;D、Fe(OH)3胶体能透过滤纸,但不能透过半透膜,故D正确;答案选D。【点睛】本题考查了胶体的组成、性质、判断,明确与溶液的区别、本质特征和胶体的性质应用即可解答。选项B是易错点。9、D【解析】只有互不相溶的液体之间才能用分液漏斗进行分离,据此解答。【详解】A. 水和酒精互溶,不能分液分离,应该是蒸馏,A错误;B. 碘易溶于四氯化碳,不能分液分离,应该是蒸馏,B错误;C. NaCl溶液和泥沙应该是过滤分离,C错误;D. 汽油不溶于水,应该用分液法分离,D正确。答案选D。10、A【解析】某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl,已知FeCl3为反应物,则还原反应为FeCl3FeCl2,Fe元素的化合价降低,该反应中S元素的化合价应升高,可知氧化反应为H2SS,则另一反应物为H2S,故答案为A。11、C【解析】A.稀H2SO4和Cu不反应,故A错误;B.盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为:CaCO32H=H2OCa2CO2,故B错误;C.硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合:Ba2SO42-=BaSO4,符合离子反应方程式的各项要求,故C正确;D.氧化铜与硫酸反应的离子方程式为:CuO2H+=Cu+H2O,故D错误;本题答案为C。12、B【解析】A、含有NA个氦原子的氦气的物质的量为1 mol,其在标准状况下的体积为22.4 L,选项A错误;B、64 g SO2的物质的量为1 mol,其中含有1 mol S原子和2 mol O原子,选项B正确;C、未指明温度和压强,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项C错误;D、乙醇在标准状况下不是气体,不能根据标准状况下的气体摩尔体积进行计算,选项D错误。答案选B。13、B【解析】A为圆底烧瓶,故A错误;B为容量瓶,故B正确;C为锥形瓶,故C错误;D为分液漏斗,故D错误;故选B。14、A【解析】A只能为硫酸铜与氢氧化钡的反应,则该离子反应只表示一个反应,故A选;B为可溶性碳酸盐和强酸或强酸酸式盐反应,如碳酸钠与盐酸、碳酸钾与硫酸等,则该离子反应不只表示一个反应,故B不选;C为氢氧化铁与强酸或强酸酸式盐反应,如盐酸与氢氧化铁、硫酸与氢氧化铁等,则该离子反应不只表示一个反应,故C不选;D为强酸或强酸酸式盐与强碱反应生成可溶性盐和水的反应,如盐酸与氢氧化钠、硫酸与氢氧化钾等,则该离子反应不只表示一个反应,故D不选;答案选A。【点睛】本题考查离子反应方程式,明确离子反应方程式的意义及离子反应中应保留化学式的物质即可解答,注意举例来说明。15、A【解析】Na2CO3与盐酸反应放出二氧化碳气体,Na2CO3与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,Na2CO3与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠;CuO是碱性氧化物与碱不反应;CaCO3是弱酸强碱盐,与碱不反应;CO2是酸性氧化物,与酸不反应。【详解】Na2CO3与盐酸反应放出二氧化碳气体,Na2CO3与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,Na2CO3与氯化钙反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,所以Na2CO3跟酸、碱、盐都能反应,故选A;CuO是碱性氧化物与碱不反应,故不选B;CaCO3是弱酸强碱盐,与碱不反应,故不选C;CO2是酸性氧化物,与酸不反应,故不选D。16、C【解析】试题分析:A项中水不是分散系;B项胶体的分散质直径比溶质大,所以形成的胶体颗粒少;D项制取胶体时,溶液呈红褐色时停止加热。考点:关于胶体的知识。17、A【解析】两种互不相溶且密度相差较大的液态混合物通常用分液漏斗分离。A.四氯化碳不溶于水且密度比水大,所以四氯化碳和水的混合物可能用分液漏斗分离,A项正确;B.食用油易溶于汽油,汽油和食用油混合物不能用分液漏斗分离,B项错误;C.浓硫酸和浓硝酸互溶,浓硫酸和浓硝酸混合物不能用分液漏斗分离,C项错误;D.酒精和水互溶,酒精和水混合物不能用分液漏斗分离,D项错误;答案选A。18、C【解析】容量瓶有多种规格,并要求在室温下配制溶液使用,根据实验需要配制一定体积的溶液,则容量瓶上标记有温度、规格和刻度线,实验要求不同,则需要配制的溶液浓度不同,故浓度无需标记,答案选C。19、D【解析】A. 64gSO2的物质的量=1mol,一个SO2分子含有3个原子,则64g SO2中含有的原子数为3NA,故A错误;B. 不是标况下,无法计算NA个二氧化碳分子所占的体积,故B错误;C. 46g二氧化氮的物质的量=1mol,含有原子数为3NA,46g四氧化二氮的物质的量=0.5mol,含有原子数为0.5NA=3NA,均为3NA,故C错误;D.常温常压下,1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol,含有有的Na+离子的物质的量为0.02mol,钠离子数为0.02 NA,所以D选项是正确的。所以D选项是正确的。20、C【解析】A项、原子的质子数决定元素种类,故A错误;B项、当质子数相同时,中子数决定了元素的核素,单独中子数不能决定核素种类,故B错误;C、决定原子种类的微粒是质子和中子,故C正确;D、原子核外电子数可以发生变化,但原子种类不变,电子尤其是最外层电子决定原子的化学性质,故D错误。故选C。21、C【解析】设物质的量是浓度为c 1 mol/L 的密度为 1,物质的量是浓度为c 2mol/L 硫酸溶液的密度为 2,则 c 1=,c 2= ,=。因浓硫酸的密度大于水,溶液的浓度越大,密度越大,则 1 2, 则c 22c 1。 故选C。【点睛】本题考查物质的量浓度与质量分数的计算与比较,注意浓硫酸的密度大于水,溶液的浓度越大,密度越大。22、A【解析】mgFe3+的物质的量为m/56 mol,根据化学式可知硫酸根离子的物质的量是3m/112 mol,故取2V/3 mL该溶液中硫酸根的物质的量为m/56 mol,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶液中硫酸根的物质的量浓度为,答案选A。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算。解答本题的关键是紧扣物质的量浓度的计算公式分析,其次注意铁离子与硫酸根离子的物质的量的关系以及稀释过程中溶质的物质的量不变。二、非选择题(共84分)23、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 【解析】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。(2)中反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。24、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.02×1023 【解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol×2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.02×1023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。25、钾元素的相对原子质量 B 搅拌 加热 氢氧化钠(或氯化钡) 氯化钡(或氢氧化钠) 碳酸钠 盐酸 没有 过滤 蒸发结晶 玻璃棒 增大 BaSO4、CaCO3和BaCO3 【解析】元素周期表提供的原子量均表示某元素的相对原子质量;(1)假设16g固体全部为氯化钠,溶于xg水中恰好形成饱和溶液,根据S/100=溶质/溶剂进行计算,从而判断出合适的取水量;(2)根据影响反应速率的因素进行分析;(3)镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去;(4)溶液A中含有氯化钠、剩余的碳酸钠和氢氧化钠,要得到纯净的氯化钠,加入适量的盐酸,除去碳酸根离子和氢氧根离子;根据盐酸中的氯化氢易挥发性质,分析盐酸加过量,对所得到氯化钠的纯度影响;(5)根据常用物质的分离方法进行分析。(6)由于在除去氯化钙、硫酸镁杂质时,加入了过量的氢氧化钠、碳酸钠,与盐酸反应生成氯化钠,所以最后得到的固体氯化钠比原固体混合物中的氯化钠质量要大; (7)镁离子用氢氧化钠除去,生成氢氧化镁沉淀;硫酸根离子用氯化钡除去,生成硫酸钡沉淀;钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去,产生碳酸钙和碳酸钡沉淀,据此分析生成盐的种类。【详解】根据元素周期表中钾元素框图可知,数据“39.10”表示的是钾元素的相对原子质量;故答案是:钾元素的相对原子质量;(1)假设16g固体全部为氯化钠,溶于xg水中恰好形成饱和溶液,根据S/100=溶质/溶剂可知,36g/100g=16g/xg,x=44.4g,水的体积为44.4mL;所以加水溶解时,适合的取水量为45mL; 故答案选B。(2)为加快溶解速率,可采取的方法是用玻璃棒搅拌、用温水溶解;故答案是:搅拌、加热;(3)镁离子用氢氧化钠除去,硫酸根离子用氯化钡除去,钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去;故答案是:氢氧化钠(或氯化钡)、氯化钡(或氢氧化钠)、碳酸钠;(4)经过过滤后,溶液A中含有氯化钠、剩余的碳酸钠和氢氧化钠,要得到纯净的氯化钠,加入适量的盐酸,除去碳酸根离子和氢氧根离子;盐酸中的氯化氢易挥发,因此,即使盐酸加过量,加热也可以除去,对所得到氯化钠的纯度没有影响;故答案是:盐酸;没有;(5)固体与溶液分离,可以采用过滤方法,操作的名称是过滤;从氯化钠溶液中得到氯化钠固体,可以采用蒸发结晶,操作II的名称是蒸发结晶;过滤和蒸发操作中均用到玻璃棒,过滤时,玻璃棒起到转移液体的作用,而蒸发时,玻璃棒起到搅拌溶液,防止液体局部受热造成迸溅;故答案是:过滤;蒸发结晶;玻璃棒;(6)由于在除去氯化钙、硫酸镁杂质时,加入了过量氢氧化钠、碳酸钠,除完杂质离子后,剩余氢氧化钠、碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠,所以最后得到的固体氯化钠比原固体混合物中的氯化钠质量要大,结果增大;故答案是:增大;(7)镁离子用氢氧化钠除去,产生氢氧化镁沉淀;硫酸根离子用氯化钡除去,生成硫酸钡沉淀,钙离子、过量的钡离子用碳酸钠除去,产生碳酸钙和碳酸钡沉淀,所以经过过滤后,固体A中含有的盐为:硫酸钡、碳酸钙和碳酸钡,化学式为:BaSO4、CaCO3和BaCO3;故答案是:BaSO4、CaCO3和BaCO3。【点睛】粗盐提纯时,所加的试剂主要有Na2CO3溶液,NaOH溶液,BaCl2溶液,盐酸溶液;NaOH溶液主要除去Mg2+,BaCl2溶液主要除去SO42-,Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+,等沉淀过滤后,加入盐酸除去OH-、CO32-;因此只要记住:碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后,盐酸加在过滤后,操作的顺序就很容易确定了。26、250 mL容量瓶,胶头滴管 量筒 2.1 AE BD 【解析】(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择需要的仪器;(2)根据c=1000××/M求出浓盐酸的浓度;根据稀释规律c1×V1= c2×V2计算出浓盐酸的体积;(3)A.容量瓶带有活塞,使用前应查漏;B.容量瓶洗净后可以用蒸馏水洗净后,但不能再用待配液润洗;C.容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体;D. 容量瓶为精密仪器,不能用来稀释浓溶液;E.摇匀时食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转反复上下摇匀。(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,根据c=n/V进行误差分析。【详解】(1)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,应该用250 mL容量瓶配制。配制一定物质的量浓度的溶液需要的玻璃仪器除了烧杯和玻璃棒外,还有250 mL容量瓶、胶头滴管、量筒;综上所述,本题答案是:250 mL容量瓶、胶头滴管、量筒。(2)需用220mL0.1mol/L的稀盐酸溶液,要用250 mL容量瓶,根据c=1000××/M可知,该浓盐酸的浓度为1000×1.19×36.5%/36.5=11.9mol/L;根据稀释前后溶质的量不变可知:0.25×0.1=11.9×V,V=0.0021L=2.1 mL;因此本实验需要用量筒量取浓盐酸的体积为2.1 mL;综上所述,本题答案是:2.1。(3)A、因配制后要摇匀,所以容量瓶在使用前要检查是否漏水,故A正确;B、容量瓶用蒸馏水洗净后,再用配好的稀HCl溶液润洗,会导致盐酸溶质的量增多,所配溶液浓度偏大,故B错误;C、容量瓶只能在常温下使用,不能用来溶解固体,溶解会产生热效应,冷却后导致所配溶液体积不准确,故C错误;D、容量瓶只能在常温下使用,不能用来稀释溶液,稀释会产生热效应,冷却后导致所配溶液体积不准确,故D错误;E、盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动几次,目的是使溶液充分混合,浓度均匀,故E正确。综上所述,本题选AE。(4)A.容量瓶中有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不受影响,故错误;B. 稀释浓HCl时,没有冷却就立即转移到容量瓶中,等溶液冷却到室温后,溶液体积偏小,溶液的浓度偏高,故正确;C. 配制的溶液装入洁净的但有少量蒸馏水的试剂瓶中,溶液被稀释,所配溶液的浓度偏低,错误;D.若定容时俯视,导致溶液体积偏小,所配溶液的物质的量浓度偏高,故正确;因此,本题正确选项:B D。27、C E A B或BE D 【解析】(1)碳酸钙不溶于水,因此除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒可以采用过滤的方法,答案选C;(2)四氯化碳不溶于水,因此分离四氯化碳与水的混合物的方法是分液,答案选E;(3)汽油和煤油互溶,二者的沸点相差较大,因此分离汽油和煤油可以用蒸馏的方法,答案选A;(4)碘易溶在有机溶剂中,因此分离碘水中的碘单质采用萃取分液的方法,答案选B或BE;(5)硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响差别较大,因此提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾的方法是重结晶,答案选D。28、拿起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉 吸 小于 Fe Fe3+e-=Fe2+ 16 50% 【解析】分析:化学上把把吸收热量的化学反应称为吸热反应,把有热量放出的化学反应称为放热反应。吸热反应中,反应物的总能量低于生成物的总能量;放热反应中,反应物的总能量高于生成物的总能量。原电池的负极材料通常是电池反应中的还原剂,而正极材料通常是活泼性不如负极的导电物质。化学反应中各元素的原子种类和原子数目保持不变。有关化学平衡的计算中,各组分的变化量之比等于其化学计量数之比。详解:(1)在一个小烧杯里加入约20g已研磨成粉末的氢氧化钡晶体Ba(OH)2·8H2O,将小烧杯放在事先已滴有34滴水的玻璃片上,然后,再加入约10gNH4Cl晶体,并立即用玻璃棒迅速搅拌。使Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl充分反应。实验中观察到的现象是:拿起小烧杯发现玻璃片粘到烧杯底部,感觉小烧杯很凉,说明该反应是吸热反应,这是由于反应物所具有的总能量小于生成物所具有的总能量。(2)将Fe+2FeCl3=3FeCl2设计为一个原电池,该反应中,铁是还原剂、氯化铁是氧

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