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    成都树德中学2022-2023学年化学高一上期中达标检测模拟试题含解析.doc

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    成都树德中学2022-2023学年化学高一上期中达标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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。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、下列关于苯的说法中,不正确的是(   )A苯是一种重要的化工原料B苯有毒且易挥发,是一种无色无味的液体C溴在苯中的溶解度大且与水互不相溶,可以用苯萃取溴水中的溴D苯是一种易挥发、易燃的物质,放置苯的仓库要禁止烟火2、 “绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为: ,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A12.6% B12.5% C94.1% D100%3、下列物质属于电解质且能导电的是A金属铜B盐酸C熔融KClD酒精4、物质的量的单位是A摩尔 B克摩尔 C摩尔升 D克厘米5、(题文)已知:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同。现有R的质量分数为27.5%密度为1.10 g·cm3的溶液, 该溶液中R的物质的量浓度(mol·L1)约为()A6.8 B7.4 C8.9 D9.56、能用H+OH-H2O表示的是A澄清石灰水和稀盐酸的反应BBa(OH)2溶液和稀H2SO4的反应CNaOH溶液和醋酸的反应D氨水和稀H2SO4的反应7、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是A常温常压下,11.2 L CO2所含的原子数为1.5NAB常温常压下,34 g OH-含有的质子数为20NAC1L0.5mol·L-lFeCl3溶液完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒D标准状况下,22.4 L NH3所含电子数为10NA8、某溶液中含有大量的下列离子:Fe3+、SO42-、Al3+和M离子,经测定Fe3+、SO42-、Al3+和M离子的物质的量之比为1:4:1:2,则M离子可能是下列中的( )AS2-BOH-CNa+DAg+9、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A0.05 mol液态KHSO4中含有0.1NA个阳离子B1 L 0.1 mol·L1的氨水中有0.1NA个NHC标准状况下,22.4 L盐酸含有NA个HCl分子D23gNa与O2在一定条件下反应生成Na2O和Na2O2的混合物,共转移NA个电子10、设NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是ANA的单位是摩尔B相同体积的O2(g)和NO2(g)分子数均为NAC标况下22.4L的任何气体所含原子数为NA个D12g12C中所含的碳原子数为NA11、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12、体积相同的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液,要使氯离子完全沉淀,消耗同浓度同体积的硝酸银溶液,则上述三种溶液的物质的量浓度之比为A1:2:3B3:2:1C2:3:6D6:3:213、在澄清透明溶液中,下列离子组能大量共存的是( )ACa2+、Na+、SO42-、Cl- BMg2+、Cu2+、SO42-、NO3-CNH4+、K+、OH-、Cl- DOH-、HCO3-、NO3-、K+14、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组是(括号内为杂质)选项待提纯的物质选用的试剂操作方法ANaBr溶液(NaI)Cl2洗气BCl2(HCl)饱和食盐水洗气CHNO3溶液(H2SO4)BaCl 2溶液过滤DNaCl(I2)水萃取分液AA BB CC DD15、下列离子方程式正确的是A向Mg(HCO3)2溶液中加入过量NaOH溶液,产生白色沉淀:Mg2+2HCO3-+2OH- = MgCO3+2H2OB在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3 反应生成Na2FeO4:3ClO2Fe(OH)3 =2FeO423ClH2O4HCNH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中:NH4+HCO3+2OH=CO32+NH3H2O+ H2OD物质的量相等的MgCl2、Ba(OH)2、 HCl三种溶液混合:Mg2+2OH-Mg(OH)216、除去粗盐中可溶性杂质(主要杂质为Ca2+、Mg2+、SO42-)的试剂加入顺序的下列中方案不正确的是( )ABaCl2NaOHNa2CO3盐酸BNaOHBaCl2Na2CO3盐酸CNa2CO3NaOHBaCl2盐酸DBaCl2Na2CO3NaOH盐酸17、某10%NaOH溶液,加热蒸发掉200g水后得到20%的NaOH溶液160mL,则该20%的NaOH溶液的物质的量浓度为( )A6.25mol·L-1B12.5mol·L-1C7mol·L-1D7.5mol·L-118、1H、2H、3H、H+、H2是()A氢的五种同位素B五种氢元素C氢的五种同素异形体D氢元素的五种微粒19、关于Zn+2HCl=ZnCl2+H2的反应,下列说法正确的是( )A单质Zn中Zn的化合价升高,被还原,是氧化剂BHCl中H的化合价降低,被氧化,HCl是还原剂CH2是还原产物D该反应是复分解反应,也是氧化还原反应20、下列关于胶体的叙述不正确的是( )A胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在1100nm之间B胶体和溶液一样,其分散质可透过滤纸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胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降,达到净水目的21、下列关于金属钠的叙述中,正确的是A将钠与水置于试管中进行反应,可防止反应时钠燃烧B钠着火时应用干燥的沙土灭火C钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生苍白色的火焰D取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠密度小22、下列实验不正确的是( )A将溴乙烷与氢氧化钠共热反应后,加入AgNO3溶液来鉴别溴离子B向放有电石的圆底烧瓶中滴加饱和食盐水可产生乙炔气体C制取硝基苯时,温度计应插入反应水浴中控制反应温度D制取乙炔时,要用一小团棉花防止泡沫进入导管二、非选择题(共84分)23、(14分)有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2离子的结构示意图_;(2)A、B、C三元素符号分别为_ 、_ 、_。24、(12分)下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色填写下列空白:(1)写出化学式:A_,B_(2)写出反应的化学反应方程式:_(3)写出反应的化学反应方程式:_25、(12分)某学生欲配制6.0 mol/L的H2SO4480 mL,实验室有三种不同浓度的硫酸:240mL 1.0 mol/L的硫酸; 20 mL 25%的硫酸(1.18 g/mL); 足量的18 mol/L的硫酸。老师要求把两种硫酸全部用完,不足的部分由来补充。请回答下列问题:(1)实验所用25%的硫酸的物质的量浓度为_mol/L(保留1位小数)。(2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_mL。(3)配制时,该同学的操作顺序如下,请将操作步骤 B、D 补充完整。A将两溶液全部在烧杯中混合均匀;B用量筒准确量取所需的18 mol/L 的浓硫酸150mL,沿玻璃棒倒入上述混合液中。并用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C将混合均匀的硫酸沿玻璃棒注入所选的容量瓶中;D_;E振荡,继续向容量瓶中加水,直到液面接近刻度线12 cm处;F改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与刻度线相切; G将容量瓶盖紧,振荡,摇匀。(4)如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,对所配溶液浓度有何影响?_(填“偏大”、“偏小”或“无影响”下同)。如果省略步骤 D,对所配溶液浓度有何影响?_。26、(10分)胶体是一种常见的分散系,回答下列问题。(1)向大量沸腾的蒸馏水中逐滴加入_溶液,继续煮沸至_,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体;(2)向Fe(OH)3胶体中滴加氢碘酸(HI水溶液)至过量,观察到的现象为_,该反应的离子方程式为_;(3)如由图所示,通电后,Fe(OH)3胶体粒子向_电极移动(填“X”或“Y”)。27、(12分)某化学小组欲以CO2主要为原料,采用下图所示装置模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3,并对CO2与NaOH的反应进行探究。请你参与并完成对有关问题的解答。(资料获悉)1、“侯氏制碱法”原理:NH3CO2H2ONaClNaHCO3NH4Cl,然后再将NaHCO3制成Na2CO3。2、Na2CO3与盐酸反应是分步进行:Na2CO3先与盐酸反应生成NaHCO3;然后再发生NaHCO3+HClNaClH2O +CO2(实验设计)(实验探究)(1)装置乙的作用是 。(2)由装置丙中产生的NaHCO3制取Na2CO3时,需要进行的实验操作有 、洗涤、灼烧。NaHCO3转化为Na2CO3的化学方程式为 。(3)若在(2)中灼烧的时间较短,NaHCO3将分解不完全,取加热了t1 min的NaHCO3样品29.6 g完全溶于水制成溶液,然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌。随着盐酸的加入,溶液中有关离子的物质的量的变化如下图所示。则曲线c对应的溶液中的离子是 (填离子符号);该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是 。(4)若将装置甲产生的纯净的CO22.24L(标准状况下)通入100mLNaOH溶液中,充分反应后,将溶液小心蒸干,得到不含结晶水的固体W,其质量为10.16g,则W的成分为 (填化学式),原NaOH溶液的物质的量浓度为 。28、(14分)铝土矿是冶炼金属铝的重要原料,其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离:Al2O3+2NaOH2NaAlO2+H2O(1)找出上述反应中化合价为负值的元素,写出其原子的电子式_。(2)同温同压下,上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_。(3)上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为:_,从原子结构的角度分 析其原因:_。(4)若根据化学性质进行物质分类,则 Al2O3 属于_氧化物,据此推测下列反应方程式正确的是_。AAl2O3+3H2O2Al(OH)3B2Al(OH)3+3H2SO4Al2(SO4)3+3H2OCAl(OH)3+NaOHNaA1O2+2H2OD NaAlO2+4HClAlCl3+2H2O29、(10分)已知Cl、Br、Fe2、I的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气,溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示,请回答:(1)a线分别代表溶液中_的变化情况;(2)c线分别代表溶液中_的变化情况;(3)原溶液中Br与Fe2的物质的量之比为_;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】A. 苯是一种重要的化工原料,常用于合成苯乙烯,聚酰胺树脂,故A正确;B. 苯是一种具有特殊气味的液体,故B错误;C. 苯常用作萃取剂,溴在苯中的溶解度大且与水互不相溶,可以用苯萃取溴水中的溴,故C正确;D. 放置苯的仓库要禁止烟火,是因为苯是一种易挥发、易燃的物质,使用时要注意,故D正确。综上所述,答案为B。2、D【解析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。3、C【解析】A、金属铜能导电,但金属铜是单质不是化合物,因此金属铜不是电解质,故A错误;B、盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,不是化合物,所以不是电解质,故B错误;C、熔融KCl是化合物,属于电解质,熔融态下电离出自由移动的钾离子和氯离子,能导电,故C正确;D、乙醇是化合物,但其水溶液只存在乙醇分子,不导电,属于非电解质,故D错误;综上所述,本题正确答案为C。【点睛】本题重点考查电解质定义与判断。电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物,例如酸、碱和盐等,凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质,例如蔗糖和酒精等。注意电解质和非电解质都是化合物,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。解题时紧抓住电解质必须是化合物,以及导电是在水溶液或熔化状态下为条件进行解题。4、A【解析】物质的量单位是摩尔,物质的量表示微观粒子集体的一个物理量,是国际单位制中七个基本物理量之一,A正确。5、C【解析】分析:依据c1000/M计算该溶液的物质的量浓度。详解:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同,即为34g/mol。现有R的质量分数为27.5%、密度为1.10 g·cm3的溶液,因此根据c1000/M可知该溶液中R的物质的量浓度为。答案选C。6、A【解析】A澄清石灰水和稀盐酸反应生成氯化钙和水,反应的离子方程式为:H+OH-=H2O,故A符合题意;BBa(OH)2溶液和稀H2SO4的反应生成的硫酸钡是难溶解的物质,反应的离子方程式为:2H+2OH-+SO42-+Ba2+BaSO4+2H2O,不能用H+OH-=H2O表示,故B不符合题意;C氢氧化钠是强碱,醋酸是弱酸,书写离子方程式时不能写成H+的形式,不能用H+OH-=H2O表示,故C不符合题意;D氨水是弱碱,与稀H2SO4的反应的离子方程式为:NH3·H2O+H+=NH4+H2O,不能用H+OH-=H2O表示,故D不符合题意;答案选A。7、D【解析】A. 常温常压下气体的摩尔体积大于22.4L/mol,11.2 L CO2所含的原子数小于1.5NA,A错误;B. 1个氢氧根离子含有9个质子,常温常压下,34 g OH的物质的量是34g÷17g/mol2mol,含有的质子数为18NA,B错误;C. 胶体是小分子的集合体,则1L0.5mol·L-lFeCl3溶液完全转化得到的Fe(OH)3胶粒数目小于0.5NA个,C错误;D. 氨气是10电子分子,标准状况下,22.4 L NH3的物质的量是1mol,所含电子数为10NA,D正确。答案选D。8、C【解析】根据电荷守恒判断M离子,并根据离子能否大量共存判断可能存在的离子。【详解】根据题目条件和电荷守恒可以知道:3n(Fe3+)+3n(Al3+)+n(M)=2n(SO42-),即:3×1+3×1+2M =4×2,解得:M=1,M应带有1个单位的正电荷,又Ag+离子不能与SO42-大量共存,所以M只能为选项中的Na+,所以C选项是正确的。9、D【解析】A. KHSO4 在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-,所以0.05 mol液态KHSO4中含有0.05mol阳离子,含有0.05NA个阳离子,故A项错误;B. 1 L 0.1 mol·L1的氨水中所含有溶质的物质的量为0.1mol/L×1L=0.1mol,氨水是弱碱水溶液,只能部分发生电离,所含NH的物质的量小于0.1mol,所含NH小于0.1NA个,B项错误;C. 盐酸为氯化氢的水溶液,不能用22.4L/mol计算HCl的物质的量,C项错误;D. n(Na)=1mol,1molNa失去1mol电子,共转移NA个电子,故D正确。答案选D。【点睛】解题时需注意:(1)盐酸与氯化氢不是同一物质,盐酸是氯化氢的水溶液,盐酸属于混合物;(2)22.4L/mol适用于标准状况下由气体体积计算气体分子的物质的量;(3)在水溶液中和熔融状态下电离不同,KHSO4在水溶液中电离方程式为KHSO4 =K+H+SO42-,在熔融时电离方程式为KHSO4 =K+HSO4-。10、D【解析】A阿伏伽德罗常数的单位为mol1,物质的量的单位为mol,故A错误;B氧气和二氧化氮所处的状态不一定相同,故相同体积的两者的物质的量不一定相同,且不一定为1mol,故分子数不一定为NA个,故B错误;C气体分为单原子分子、双原子分子和多原子分子,故标况下22.4L气体即1mol任何气体中原子数不一定是NA个,故C错误;D12g12C的物质的量为1mol,而原子数N=nNA=NA个,故D正确;答案选D。11、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。12、D【解析】根据消耗等物质的量的AgNO3,可知NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中含氯离子的物质的量相同,根据化学式计算物质的量,进而计算物质的量浓度之比。【详解】分别加入足量的硝酸银溶液,Cl-沉淀完全时,消耗等物质的量的AgNO3,可知NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中含氯离子的物质的量相同,假设n(Cl-)=1mol,根据物质的化学式可知:n(NaCl)=1mol,n(MgCl2)=mol,n(AlCl3)=mol,溶液的体积相同,则物质的量之比等于物质的量浓度之比,所以,三种溶液的物质的量浓度之比为:c(NaCl):c(MgCl2):c(AlCl3)=1:=6:3:2,答案选D。13、B【解析】A、Ca2+、SO42-浓度大时生成CaSO4 沉淀,故A错误; B、Mg2+、Cu2+、SO42-、NO3-四种离子间不生成沉淀,气体或水,故B正确;C、NH4+与OH-生成NH3·H2O,故C错误;D、 OHHCO3=CO32H2O,故D错误;故选B。14、B【解析】A. Cl2与NaI与NaBr均能反应;B.氯气难溶于饱和食盐水;C. BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀;D. I2微溶于水,易溶于有机溶剂,碘易升华。【详解】A. Cl2具有强氧化性,与NaI、NaBr均能发生氧化还原反应,故不能用氯气除去NaBr溶液中的杂质NaI,故A项错误;B.氯气难溶于饱和食盐水,HCl极易溶于水,可用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,故B项正确;C. BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀,过滤后原硝酸溶液中会引入新的杂质HCl,故C项错误;D. I2微溶于水,NaCl易溶于水,因此用水无法除去NaCl中的I2杂质,应用升华法除去NaCl中的I2,故D项错误;答案选B。【点睛】物质的分离与提纯是高频考点,掌握除杂原则是解题的关键。在除杂过程中选择试剂时要保证“不增、不减、不繁”三不原则,即不能引入新的杂质(包括水蒸气等),不能与原有的物质反应,且过程要简单、易操作。15、C【解析】AMg(HCO3)2溶液与过量的NaOH溶液反应生成氢氧化镁沉淀,正确的离子方程式为:Mg2+2HCO3+4OH=Mg(OH)2+2CO32+2H2O,故A错误;B在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4,反应产物不能生成氢离子,正确的离子方程式为:3ClO+4OH+2 Fe(OH)3=2FeO42+3Cl+5H2O,故B错误;C. NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中,反应生成碳酸钠、一水合氨和水,离子方程式为:NH4+HCO3+2OH=CO32+NH3H2O+ H2O,故 C正确;D. 含等物质的量的MgCl2、Ba(OH)2、 HCl三种溶液混合,氢离子和氢氧根离子结合生成水,镁离子部分沉淀,反应的离子方程式为Mg2+4OH+2H=Mg(OH)2+2H2O,故D错误,答案选C。【点睛】本题考查限定条件下离子方程式的正误判断,注意掌握离子方程式的书写原则, A项为易错点,本选项侧重考查反应物过量情况对生成物的影响,注意氢氧化镁的溶解度小于碳酸镁,NaOH溶液过量时,生成的产物是氢氧化镁。16、C【解析】A. 加入过量BaCl2溶液时能够除去SO42,加入过量NaOH溶液能够除去Mg2+,加入过量Na2CO3溶液能够除去Ca2+和前面过量的Ba2,过滤除去沉淀,加入过量稀盐酸能够除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,再加热除去过量的盐酸,该选项所选试剂及操作顺序都正确,故A正确;B. 加入过量NaOH溶液能够除去Mg2+,加入过量BaCl2溶液时能够除去SO42,加入过量Na2CO3溶液能够除去Ca2+和前面过量的Ba2,过滤除去沉淀,加入过量稀盐酸能够除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,再加热除去过量的盐酸,该选项所选试剂及操作顺序都正确,故B正确;C. 加入过量Na2CO3溶液能够除去Ca2+,加入过量NaOH溶液能够除去Mg2+,加入过量BaCl2溶液时能够除去SO42和前面过量的CO32,过滤除去沉淀,加入过量稀盐酸能够除去过量的氢氧化钠,但不能出去过量的Ba2,故C错误;D. 加入过量BaCl2溶液时能够除去SO42,加入过量Na2CO3溶液能够除去Ca2+和前面过量的Ba2,加入过量NaOH溶液能够除去Mg2+,过滤除去沉淀,加入过量稀盐酸能够除去过量的氢氧化钠和碳酸钠,再加热除去过量的盐酸,该选项所选试剂及操作顺序都正确,故D正确;故答案选C。17、A【解析】根据蒸发前后溶质的质量不变,计算出溶液的质量,根据质量分数计算溶质的物质的量,进而计算溶液的物质的量浓度。【详解】设10%氢氧化钠溶液的质量为x,蒸发前后溶质的质量不变,则有x×10%=(x-200g)×20%,解得x=400g,20%的氢氧化钠溶液中含有氢氧化钠的物质的量为 =1mol,所得20%氢氧化钠溶液的物质的量浓度为 =6.25mol·L1,故选:A。【点睛】本题考查物质的量浓度的计算,本题要先计算蒸发后溶液的质量,为解答该题的关键。18、D【解析】A11H、12H、13H质子数相同,中子数不同,为三种不同的氢原子,互为同位素,H+为氢离子和H2为氢分子,故A错误;B质子数为1,都是氢元素,故B错误;C不是氢元素的不同单质,不是同素异形体,故C错误;D11H、12H、13H质子数相同,中子数不同,为三种不同的氢原子,互为同位素;H+为氢离子和H2为氢分子,故它们是氢元素的五种不同微粒,故D正确;故答案选D。【点睛】同位素是指质子数相同,质量数不同的核素间的互称,研究对象为原子;同素异形体是指由一种元素组成的不同性质的单质,研究对象为单质;同位素之间物理性质不同,化学性质几乎相同,同素异形体之间物理性质不同,化学性质可以相似或不同。19、C【解析】A、Zn的化合价升高,Zn作还原剂,被氧化,A错误;B、HCl中H的化合价降低,被还原,HCl作氧化剂,B错误;C、HCl作氧化剂,被还原,故H2为还原产物,C正确;D、该反应属于置换反应,也是氧化还原反应,复分解反应没有化合价的变化,D错误;故选C。20、C【解析】A. 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小不同,分散质的微粒直径在1100nm之间属于胶体,故A正确;B. 胶体的分散质粒子直径较小,可以通过滤纸,故B正确;C. 用平行光线照射Fe(OH)3胶体时,产生丁达尔效应,NaCl溶液不具有丁达尔效应,因此现象不同,故C错误;D. Fe(OH)3 胶体具有较强的吸附性,可以吸附水中的杂质,达到净水的目的,故D正确;故选C。【点睛】胶体可以通过滤纸,但胶体中的分散质不可以通过半透膜。21、B【解析】A. 若反应置于试管中进行,反应空间太小,反应剧烈,容易发生危险,应将钠与水置于烧杯中进行反应,故A错误;B. 钠是活泼金属,能与氧气、水反应,所以钠着火时应用干燥的沙土灭火,故B正确;C. 钠在空气中受热时,熔化为银白色的小球,产生黄色火焰,生成淡黄色固体过氧化钠,故C错误;D. 取用金属钠可用小刀切割,说明金属钠硬度小,故D错误;选B。22、A【解析】A、将溴乙烷与氢氧化钠共热,发生水解反应后,应先加入硝酸中和NaOH,再加AgNO3溶液来鉴别溴离子,故A错误;B、水与电石反应比较剧烈,因此实验室制乙炔时用饱和食盐水代替水,得到平稳的乙炔气体,故B正确;C、制取硝基苯时,采用水浴加热,使反应温度控制在5060,温度计应插入水浴中,故C正确;D、碳化钙与水反应非常剧烈,反应放出大量的热,生成的氢氧化钙糊状物容易把导管口堵塞,所以在试管上部放置一团疏松的棉花,故D正确。故选A。二、非选择题(共84分)23、 Mg C O 【解析】A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。24、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 【解析】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3; (3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。25、3.0 500 用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶中 偏大 偏小 【解析】根据溶液配制的原理分析所需要的仪器及过程,根据c=n/V分析误差。【详解】(1)25%的硫酸的物质的量浓度:C= 1000/M= (1000×1.18g/mL×25%)/ 98g/mol=3.0mol/L故答案为:3.0;(2)由题意某学生欲配制6.0 mol/L的H2SO4480 mL,所以应选择500ml的容量瓶;故答案为:500;(3)在溶液配制过程中,转移溶液之后需要洗涤,故答案为:用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液均注入容量瓶中;(4)依据c=n/V,如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,导致实际溶液的体积偏小,浓度偏大;如果省略操作D,则溶质的物质的量n将会偏小,所配溶液的浓度将会偏小;故答案为:偏大;偏小。【点睛】溶液配制过程中为了保证溶质完全转移到容量瓶中,需要23次洗涤,且把洗涤液转移到容量瓶中。26、饱和FeCl3溶液 液体呈红褐色 先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液 2Fe(OH)3+ 2I +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O X 【解析】Fe(OH)3胶体的制备过程:向煮沸的蒸馏水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,根据Fe(OH)3胶体的制备过程结合胶体的性质分析解答。【详解】(1)Fe(OH)3胶体的制备过程:向煮沸的蒸馏水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,FeCl3+3 H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl,停止加热,可制得Fe(OH)3胶体,故答案为:饱和氯化铁溶液;液体呈红褐色;(2)向Fe(OH)3胶体中滴加氢碘酸(HI水溶液)至过量,首先发生胶体的聚沉,然后氢氧化铁沉淀被氢碘酸溶解,溶解的同时发生氧化还原反应生成碘和碘化亚铁,观察到的现象为先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液,反应的离子方程式为2Fe(OH)3+ 2I +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O,故答案为:先产生红褐色沉淀,然后沉淀逐渐溶解,最终得到澄清的棕黄色溶液;2Fe(OH)3+ 2I +6 H+ =2Fe2+ + I2+ 6H2O;(3)氢氧化铁胶体粒子带有正电荷,通电后,Fe(OH)3胶体粒子向阴极移动,即向X极移动,故答案为:X。【点睛】本题的易错点为(2)中离子方程式的书写,要注意铁离子具有氧化性,碘离子具有还原性,二者能够发生氧化还原反应。27、 (1)除去二氧化碳中的氯化氢气体(1分);(2)过滤(1分2NaHCO3Na2CO3CO2H2O,(2分)(3)HCO3-(1分); 1:2 (1分);(4)Na2CO3、NaHCO3 (2分)1.8mol/L(2分)。【解析】试题分析:(1)在装置甲中发生反应制取CO2气体,由于盐酸有挥发性,所以在CO2气体中含有杂质HCl,装置乙的作用是)除去二氧化碳中的氯化氢气体;(2)在装置丙中发生反应:NH3CO2H2ONaClNaHCO3NH4Cl,产生的NaHCO3从溶液中要过滤出来,然后洗涤,灼烧发生分解反应:2NaHCO3 Na2CO3CO2H2O,制取得到了Na2CO3。(3)向含有Na2CO3、NaHCO3的混合物中加入盐酸,会发生反应:Na2CO3+ HCl="NaCl+" NaHCO3 ,所以n(CO32)会逐渐减少,当该反应恰好完全时,n(CO32)=0,用b表示;n(HCO3)首先会逐渐增多,当该反应恰好完全时,n(HCO3)达到最大值,后会发生反应:NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+ CO2n(HCO3)由消耗而逐渐减少,最后为0 ,用c表示;而n(Na+)的物质的量始终保持不变,用a表示;n(Cl-)则会随着盐酸的加入而逐渐增多,因此用d表示;则曲线c对应的溶液中的离子是HCO3-;固体图示可知n(Na2CO3)=0.2mol,n(NaHCO3)=" 0.3mol0.2mol" =0.1mol,该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是2:1;(4)n(CO2)=2.24L÷22.4L/mol=0.1mol,将其通入100mLNaOH溶液中,若完全转化为Na2CO3,根据C守恒可得质量是0.1mol×106g/mol=10.6g,若完全转化为NaHCO3,其质量是0.1mol×84g/mol=8.4g,现在得到的固体质量是10.6g>10.16g>8.4g,说明是Na2CO3、NaHCO3 的混合物,假设在混合物中Na2CO3、NaHCO3 的物质的量分别是x、y,则根据C守恒可得x+y=0.1;根据质量守恒可得106x+84y=10.16,解得x=0.08mol,y=0.02mol,所以根据Na元素守恒可得n(NaOH)="2" n(Na2CO3)+ n(NaHCO3)=2×0.08mol+0.02mol=0.18mol,所以c(NaOH)= 0.18mol÷0.1L=1.8mol/L。考点:考查模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3及对CO2与NaOH的反应的产物成分的测定的知识。28、 O3 NaAl

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