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    四川省绵阳市三台县芦溪中学2022-2023学年高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

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    四川省绵阳市三台县芦溪中学2022-2023学年高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1 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、下列说法正确的是A置换反应一定属于氧化还原反应,氧化还原反应一定属于离子反应B碱性氧化物一定属于金属氧化物,酸性氧化物不一定属于非金属氧化物C强氧化性的试剂与还原性的试剂混合一定能发生氧化还原反应DNaCl、液氨、蔗糖分别属于强电解质、弱电解质、非电解质2、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-和泥沙,将粗盐溶于水后进行下列五步操作:过滤加过量的NaOH溶液加适量盐酸加过量Na2CO3溶液加过量BaCl2溶液,正确的操作顺序是ABCD3、比较1.0mol N2和1.0mol CO的下列物理量:质量 体积 分子数 原子总数 质子总数 电子总数,其中相同的是A B C D4、下列实验操作中正确的是()A凡是给玻璃仪器加热,都要加垫石棉网B给试管里的液体加热,液体的体积一般不超过试管容积的2/3C试管和烧杯都可以直接在火焰上加热D加热后的蒸发皿,要用坩埚钳夹取5、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是()A常温常压下,8 g O2含有4NA个电子B1 L 0.1 mol·L1的氨水中有0.1NA个NH4+C标准状况下,22.4 L盐酸含有NA个HCl分子D0.05 mol液态KHSO4中含有0.1NA个阳离子6、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A0.1mol/L稀硫酸中含有硫酸根数目为0.1NAB通常状况下,1 NA个CO2分子占有的体积大于22.4LC2.4g金属镁与足量的盐酸反应,生成氢气的体积为2.24LD0.1mol NH4+中含有电子数为10NA7、下列关于Na2CO3和NaHCO3两种物质有关性质,说法正确的是( )A向Na2CO3和NaHCO3溶液中,滴入酚酞后溶液均变红,NaHCO3的颜色深BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3可用加热的方法除去C向等质量的Na2CO3和NaHCO3固体中加入足量稀盐酸,Na2CO3产生的气体较多D向盛有少量Na2CO3和NaHCO3的两支试管中各滴入几滴水,振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO38、一个A原子转移2个电子给2个B原子,下列说法正确的是A生成物的化学式为A2B,A是还原剂 B生成物属于混合物C生成物的化学式为AB2,B发生还原反应 D生成物一定为电解质9、下列实验仪器的选用正确的是 ()A称量10.56g Na2CO3固体用托盘天平B准确量取10.00mL的溶液用50mL量筒C灼烧干海带至完全变成灰烬用蒸发皿D过滤煮沸后的含泥沙的水用普通漏斗10、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是A标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NAB1 L 1 mol·L-1HCl溶液中含有HCl分子为NA个C标准状况下,2.24 L水中约含有NA个氧原子D28 g N2和CO的混合气体,所占的体积为22.4 L11、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12、如图,将潮湿的通过甲装置后再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色。则甲装置中所盛试剂不可能是A饱和食盐水B浓硫酸CKI溶液DNaOH溶液13、某工业生产中有一主要反应:CuFeS2+4Fe3+=5Fe2+Cu2+2S。下列说法正确的是A氧化剂为Fe3+,还原剂为Cu2+和S2-B氧化产物是S,还原产物是Fe2+和Cu2+C当转移1mol电子时,有46g CuFeS2参加反应D氧化剂的氧化性Fe3+>Fe2+>Cu2+14、下列反应与Na2O2+SO2=Na2SO4相比较,Na2O2的作用相同的是( )A2Na2O2+2CO2=2Na2CO3B2Na2O2+SO3=2Na2SO4+O2CNa2O2+H2SO4=Na2SO4+H2O2D3Na2O2+Cr2O3=2Na2CrO4+ Na2O15、下列说法不正确的是A化合物中除了电解质就是非电解质B硫酸铜溶于水通电后产生Cu2+和C胶粒带同种电荷是胶体稳定最主要的原因D分散质粒子大小不同是溶液、胶体和浊液的本质区别16、下列叙述正确的是A1 mol N2的质量为28 g/molB标准状况下,1 mol任何物质的体积均为22.4 LCCl2的摩尔质量为71 gD3.01×1023个SO2 分子的质量为32 g17、下列溶液与20 mL 1 mol·L1硝酸钠溶液中NO3的物质的量浓度相等的是A10 mL 1 mol·L1硝酸镁溶液B10 mL 0.5 mol·L1硝酸铜溶液C10 mL 2 mol·L1硝酸银溶液D10 mL 0.4 mol·L1硝酸铝溶液18、某研究性学习小组参照课文中的实验装置图做高温下铁与水蒸气反应的实验装置如图所示。在玻璃管中放入铁粉与石棉绒的混合物,加热,并通入水蒸气。用试管收集产生的干燥气体,并靠近火焰点火,观察现象。下列说法错误的是( )A圆底烧瓶中盛装的是水,该装置受热后提供水蒸气B在圆底烧瓶内加入碎瓷片加快化学反应速率C实验时应先点燃酒精灯,后点燃酒精喷灯D石棉绒作铁粉的载体,防止铁粉被吹入导管而引起堵塞19、在0.5 L某浓度的NaCl溶液中含有0.5 mol NaCl,下列对该溶液的说法中,不正确的是A该溶液溶质的物质的量浓度为1 mol·L-1B该溶液中含有58.5 g NaClC配制100 mL该溶液需用5.85 g NaClD量取100 mL该溶液倒入烧杯中,烧杯中的NaCl物质的量为0.1 mol20、下列说法中错误的是()A从1L 1mol·L1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L1B40g NaOH溶于1L的水中所得的溶液中NaOH物质的量浓度是1mol·L1C0.5L 2mol·L1 BaCl2溶液中,Ba2和Cl总数为3×6.02×1023D制成0.5L 10mol·L1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)21、下列叙述正确的是A1 mol H2O的质量为18 g/molBCH4的摩尔质量为16 gC3.01×1023个SO2分子的质量为32gD标准状况下,1 mol任何物质体积均为22.4 L22、标准状况下VL氨气溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液的密度为g/mL,质量分数为,物质浓度为c mol/L,则下列关系中不正确的是ABCD=1000V/(17V+22400)二、非选择题(共84分)23、(14分)某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl,实验前他们设计了如图方案(框图)(1)请写出操作第步所加试剂名称及第步操作名称:_,_。(2)写出第步操作中可能发生反应的离子方程式:_。(3)如何检验第步操作中硫酸根离子已完全除尽:_。(4)你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果:_。24、(12分)某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下:混合物加水得无色透明溶液;向上述溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将滤液分成两份;上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I氧化为I2);往另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸。由此可推断出:(1)写出中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式_。(2)写出中生成白色沉淀的离子方程式_。(3)该固体中一定含有_;无法确定是否含有的是_。(4)确定该物质是否存在的方法是_。25、(12分)实验室需要0.2 mol/L NaOH溶液450 mL和0.5 mol/L硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(l)如图所示的仪器中配制溶液一定不需要的是 _(填字母序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_填仪器名称)。(2)在配制NaOH溶液时:根据计算,用托盘天平称取NaOH固体_g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,则配置的溶液浓度_填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(3)在配制硫酸溶液时:所需质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数);如果实验室有15 mL、20 mL、50 mL量筒,应选用 _mL量筒最好。26、(10分)某无色透明溶液中可能大量存在、中的几种离子。 (1)不做任何实验就可以肯定原溶液中不存在的离子是_。(2)取少量原溶液加入过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,白色沉淀不消失,原溶液中肯定有的离子是_。(3)取(2)的滤液加入过量,出现白色沉淀,说明原溶液中肯定存在的离子有_,离子反应方程式为_。(4)原溶液中可能大量存在的阴离子是下列中的(填序号)_。A B   C D27、(12分)根据下列装置图回答问题:(1)装置A、B通入Cl2后,观察到的现象是_,根据现象可得出的结论是_。(2)装置B中发生反应的离子方程式是_。(3)装置F的作用是_。(4)实验开始后,观察到装置C中的现象是_。(5)装置E中发生反应的离子方程式是_。(6)通入Cl2时装置D中发生反应的离子方程式是_。28、(14分)按要求填空:(1)3.6gH2O物质的量为_mol,约含有_个原子;(2)已知1.204×1023个X气体的质量是6.4g。则X气体的摩尔质量是_;(3)同温同压下,同体积的甲烷CH4和CO2质量之比为_,质子数之比_;(4)VLAl2(SO4)3溶液中含Al3+amol,该Al2(SO4)3溶液的物质的量浓度为_,取出V/2L再加入水稀释到4VL。则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度是_。29、(10分)实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量计算溶解倒转摇匀转移洗涤定容冷却。其正确的操作顺序为_ _。本实验必须用到的仪器有托盘天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、还有_。(2)某同学欲称量一定量的NaOH固体,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如图,烧杯的实际质量为_ g。要完成本实验该同学应称出_ g NaOH。(3)对所配制的NaOH溶液进行测定,发现其浓度低于1.0mol/L。在溶液配制过程中,下列操作会引起该误差的有_(填序号)。A转移溶解的溶液后没有洗涤烧杯和玻璃棒B转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C容量瓶未干燥就用来配制溶液D称量NaOH固体时动作太慢,耗时太长E定容后摇匀溶液,发现液面低于刻度线,再加入少量水使液面与刻度线相平F定容时仰视刻度线GNaOH固体溶解后未经冷却即转移到容量瓶中(4)氢氧化钠是一种用途十分广泛的重要化工原料,工业上主要通过电解氯化钠饱和溶液的方法 。试用单线桥法标出该反应中电子转移的方向和数目_。实验测得,反应中生成的气体在标准状况下的体积为4.48L,则耗氧化剂的物质的量为_mol。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置换反应中一定存在元素的化合价变化,则一定属于氧化还原反应;氧化还原反应中不一定有离子参与,如氢气在氧气中的燃烧反应是氧化还原反应,但不是离子反应,故A错误;B、碱性氧化物一定是金属氧化物,酸性氧化物可以是金属氧化物,也可以是非金属氧化物,如:Mn2O7、CO2是酸性氧化物,故B正确;C、一般强氧化剂遇到强还原剂可以发生氧化还原反应,但同种元素之间必须有中间价态才能发生,如浓硫酸与二氧化硫,故C错误;DNH3本身不能发生电离,NH3为非电解质,故D错误;故选B。【点睛】本题的易错点为B,要注意非金属氧化物和金属氧化物与碱性氧化物和书写氧化物的关系,判断时要记住一些特殊的例子,如Mn2O7是酸性氧化物,CO为不成盐氧化物,Na2O2为过氧化物,Al2O3为两性氧化物等。2、C【解析】为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-和泥沙,加过量BaCl2溶液生成硫酸钡沉淀,除去SO42-;加过量的NaOH溶液生成氢氧化镁沉淀,除去Mg2+;加过量Na2CO3溶液生成碳酸钙、碳酸钡沉淀,除去Ca2+和过量的Ba2+;过滤后,加适量盐酸,除去OH-、CO32-,蒸发可得精盐,故选C。【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯中的除杂操作,在解此类题时,首先要了解需要除去的是哪些离子,然后选择适当的试剂进行除杂,在除杂质时,要注意加入试剂的量的控制以及加入试剂的顺序。3、C【解析】氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同;未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算已知物质的量气体的体积。【详解】氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同,所以相同物质的量的氮气和一氧化碳的质量、分子数、原子数、质子数和电子数相同,但未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算和比较已知物质的量气体的体积。故选C。【点睛】本题是有关物质的量的计算题,了解质子数与原子序数的关系和明确计算气体体积的条件是解本题的关键。4、D【解析】A项,给玻璃仪器加热,如烧杯、烧瓶等,都要加垫石棉网;但是试管加热不需要垫石棉网,故A项错误;B项,给试管里的液体加热,为了避免沸腾液体溅出烫伤实验人员,试管内液体的体积一般不超过试管容积的1/3,故B项错误;C项,烧杯不能直接加热,给烧杯加热时下边需要垫上石棉网,故C项错误。D项,加热后的蒸发皿有很高的温度,为了实验安全,应该用坩埚钳夹取,故D项正确;综上所述,本题选D。5、A【解析】A项,n(O2)=0.25mol,1个O2分子中含16个电子,8gO2含有电子物质的量为0.25mol×16=4mol,含4NA个电子,A项正确;B项,1L0.1mol/L氨水中所含溶质物质的量为0.1mol/L×1L=0.1mol,氨水是弱碱水溶液,只能部分发生电离,所含NH4+物质的量小于0.1mol,所含NH4+小于0.1NA个,B项错误;C项,盐酸为氯化氢的水溶液,不能用22.4L/mol计算HCl物质的量,C项错误;D项,KHSO4在熔融时电离方程式为KHSO4=K+HSO4-,0.05mol液态KHSO4中含0.05mol阳离子,含有0.05NA个阳离子,D项错误;答案选A。【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物质的量;(3)KHSO4在水溶液和熔融状态下电离不同,在水溶液中KHSO4电离方程式为KHSO4=K+H+SO42-,在熔融时电离方程式为KHSO4=K+HSO4-。6、B【解析】A溶液体积不明确,则溶液中的硫酸根离子的个数无法计算,故A错误;B通常状况下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,则NA个二氧化碳分子的物质的量为1mol,体积大于22.4L,故B正确;C2.4g镁的物质的量为0.1mol,生成0.1mol氢气,而氢气的状态不明确,气体摩尔体积未知,则体积无法计算,故C错误;D每个铵根离子含10个电子,则0.1mol铵根离子中含1mol电子即NA个电子,故D错误;故答案为B。7、D【解析】ANa2CO3和NaHCO3溶液均显碱性,故滴入酚酞后溶液均变红,但不知该溶液的浓度,无法判断溶液的颜色深浅,A错误;BNa2CO3溶液中含有少量NaHCO3,可加氢氧化钠,后者反应生成碳酸钠和水;若Na2CO3固体中含有少量NaHCO3,可加热,后者分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,B错误;C已知、;碳酸钠的摩尔质量大于碳酸氢钠,故等质量的Na2CO3和NaHCO3固体,后者物质的量更大,故后者产生的气体更多,C错误;DNa2CO3粉末遇到少量的水可以与其结合为结晶水合物,该反应为放执反应,而NaHCO3不能形成结晶水合物,故振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO3,D正确;答案选D。8、C【解析】一个A原子转移2个电子给两个B原子,二者原子个数关系为1:2,则生成物化学式为AB2,则反应中A为还原剂,被氧化,B为氧化剂,被还原。【详解】A. 生成物的化学式应为AB2,A是还原剂,故A错误;B. 生成物属于化合物,故B错误;C. 生成物的化学式应为AB2,B为氧化剂,被还原,发生还原反应,故C正确;D. 生成物不一定为电解质,故D错误。故选C。9、D【解析】A项、托盘天平的感量为0.1g,则可称量10.5g或10.6gNa2CO3固体,故A错误;B项、量筒的感量为0.1mL,则可用10mL量筒量取10.0mL的溶液,故B错误;C项、灼烧在坩埚中进行,不能在蒸发皿中进行,蒸发皿用于可溶性固体与液体的分离,故C错误;D项、泥沙不溶于水,过滤需要普通漏斗,故D正确。故选D。【点睛】本题考查物质的分离和提纯知识,注意把握常见物质的分离操作方法和使用的仪器是关键。10、A【解析】A. 标准状况下22.4 L CO和CO2的混合气体的物质的量是1mol,其中含碳原子数为NA,A正确;B. 1 L 1 mol·L-1HCl溶液中不存在HCl分子,氯化氢完全电离为氢离子和氯离子,B错误;C. 标准状况下水不是气体,2.24 L水的物质的量不是1mol,含有的氧原子不是NA个,C错误;D. N2和CO的摩尔质量均是28g/mol,28 g N2和CO的混合气体的物质的量是1mol,温度和压强未知,所占的体积不一定为22.4 L,D错误。答案选A。11、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。12、A【解析】A项、饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故A正确;B项、将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸干燥氯气,氯气没有漂白性,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故B错误;C项、氯气和碘化钾溶液反应,将潮湿的氯气通过KI溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故C错误;D项、氯气和氢氧化钠溶液反应,将潮湿的氯气通过NaOH溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故D错误;故选A。【点睛】氯气没有漂白性,不能使红色布条褪色,氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能使红色布条褪色是解答关键,也是易错点。13、C【解析】反应过程中CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价(注:CuFeS2是二硫化亚铁铜,由此可知该物质中Fe呈+2价,Cu呈+2价;若Fe呈+3价,则不能和-2价的S共存),据此分析解答。【详解】A、CuFeS2中Cu为+2价,Fe为+2价,S为-2价,CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价,氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,A错误;B、氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,则氧化产物是S,还原产物是Fe2+,B错误;C、CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,当转移1mol电子时,反应的CuFeS2为0.25mol,质量是184g/mol×0.25mol=46g,C正确;D、氧化剂的氧化性应该是Fe3+Cu2+Fe2+,D错误;答案选C。【点睛】准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键,注意掌握氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。14、D【解析】反应Na2O2+SO2=Na2SO4中Na2O2只作为氧化剂。【详解】A该反应中只有氧元素变价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,故A不符合题意;B该反应中只有氧元素变价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,故B不符合题意;C该反应中没有化合价发生变化,Na2O2既不是氧化剂也不是还原剂,故C不符合题意;D该反应中Na2O2中氧元素只有降低没有升高,过氧化钠只作氧化剂,故D符合题意;综上所述答案为D。15、B【解析】A.化合物依据水溶液或者熔融状态下是否能够导电,分为电解质和非电解质,故A不选;B.电解质溶于水后,在水分子的作用下发生电离,不需要通电,故B选;C.胶体粒子带同种电荷,相互排斥,比较稳定,是胶体稳定的最主要原因,故C不选;D.分散系的本质区别是分散质粒子的大小不同,故D不选;故选:B。16、D【解析】A、质量的单位是g,1molN2的质量为28g,N2的摩尔质量为28g/mol,故A错误;B、标况下,1mol任何气体的体积约是22.4L,不是气体则不一定,故B错误;C、摩尔质量的单位为g/mol,故C错误;D、n(SO2)=0.5mol,m(SO2)=nM=0.5mol×64g/mol=32g,故D正确。故选D。点睛:B选项为易错点,注意气体摩尔体积只适用于气体,而固体、液体不能利用气体摩尔体积计算其物质的量。气体的摩尔体积与温度和压强有关,标况下,气体摩尔体积为22.4L/mol.17、B【解析】20mL 1molL-1 NaNO3溶液中NO3-物质的量浓度为1mol/L。A.1 molL-1 Mg(NO3)2溶液中NO3-物质的量浓度为1mol/L×2=2mol/L,故A错误;B.0.5 molL-1 Cu(NO3)2溶液中NO3-物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,故B正确;C.2 molL-1AgNO3溶液NO3-物质的量浓度为2mol/L,故C错误;D.0.4 molL-1 Al(NO3)3溶液中NO3-物质的量浓度为0.4mol/L×3=1.2mol/L,故D错误。故选B。【点睛】溶液中溶质离子浓度与溶液体积无关,与溶质电离出的相应离子数目及溶质的浓度有关。18、B【解析】A. 圆底烧瓶中盛装的是水,用酒精灯加热把水变成水蒸气,故A正确;B. 在圆底烧瓶内加入碎瓷片防止液体爆沸,故B错误;C. 实验时应先点燃酒精灯,使水变成水蒸气,然后点燃酒精喷灯,使铁与水蒸气反应,故C正确;D. 石棉绒作铁粉的载体,防止铁粉被吹入导管而引起堵塞,故D正确;故选:B。19、B【解析】A、钠离子物质的量等于氯化钠的物质的量,所以氯化钠的物质的量浓度为=1mol/L,故A正确; B、钠离子物质的量等于氯化钠的物质的量,所以氯化钠的物质的量为0.5mol,质量为0.5mol×58.5g/mol=29.25g,故B错误; C、氯化钠的物质的量浓度为1mol/L,配制100mL该溶液需用NaCl质量为0.1L×1mol/L×58.5g/mol=5.85g,故C正确; D、溶液中氯离子浓度为1mol/L,量取100mL该溶液倒入烧末中,烧杯中NaCl的物质的量为0.1L×1mol/L=0.1mol,故D正确。故选B。20、B【解析】A.因为溶液具有均一性,所以从1mol·L1的NaCl溶液中取出任意体积的溶液,其浓度仍是1mol·L1,A项正确;B.根据物质的量浓度的公式可知,V表示溶液的体积,已知水的体积是1L,但并不能确定其溶液的体积,所以无法计算此NaOH溶液的物质的量浓度,B项错误;C.0.5L 2mol·L1 BaCl2溶液中BaCl2的物质的量是0.5L×2mol/L=1mol,又因BaCl2=Ba2+2Cl-,1molBaCl2在溶液中电离出Ba2+和Cl-的总物质的量为3mol,所以该溶液中Ba2和Cl总数目为3×6.02×1023,C项正确;D.0.5L 10mol·L1的盐酸中HCl的物质的量是0.5L×10mol/L=5mol,即配制前需要5molHCl气体,在标准状况下该HCl气体的体积为5mol×22.4L/mol=112L,D项正确;答案选B。21、C【解析】A1 mol H2O的质量为18 g,故A错误;BCH4的摩尔质量为16 g/mol,故B错误;C3.01×1023个SO2分子的物质的量为0.5mol,质量为32g,故C正确;D标准状况下,1 mol任何气体的体积都约为22.4 L,故D错误;故选C。22、A【解析】A将所给的式子的分子和分母同除以22.4可得,分子表示了溶液的质量,是合理的,但分母表达的是将溶剂的体积与气体的体积直接进行加和得到溶液的体积,这显然是错误的,A项错误;B假设取溶液的体积为1L,根据溶质质量分数的本义有:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,B项正确;C将所给的式子分子分母同除以22.4可得:,分子表达了溶质质量,分母表达了溶液的质量,C项正确;D将所给式子变形得:,分子代表了溶质的物质的量,分母代表了溶液的体积(单位为L),D项正确;所以答案选择A项。二、非选择题(共84分)23、碳酸钠 过滤 CO32-+2H+=H2O+CO2;H+OH-=H2O 取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已完全除尽 与或与 【解析】(1)根据操作第、步所加试剂名称及第步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4,产生白色沉淀进行解答; (4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【详解】(1)操作第步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2+CO32-=BaCO3;操作是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H+OH-=H2O ;CO32-+2H+=H2O+CO2 ;(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后Mg2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2+CO32-=BaCO3,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以与或与步骤调换顺序,不影响实验结果;【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。24、BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2 Ag+Cl-AgCl Na2CO3 NaCl 取所得溶液,滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若出现白色沉淀,说明原固体中有NaCl,反之则无 【解析】向混合物中加入适量水全部溶解,溶液无色透明,说明一定不会含有CuCl2,不含有不溶物或反应生成不溶物;向步骤溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀,则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种;取步骤的白色沉淀,白色沉淀可完全溶于稀盐酸,说明该沉淀不会是硫酸钡,所以一定是碳酸钡;往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4,振荡后静置,CCl4层呈无色,则一定没有碘单质生成,所以可以确定KI一定不存在;另一份滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀硝酸,说明该白色沉淀一定是氯化银,但无法证明该溶液中的氯离子,是来自于原混合物还是中加入的氯化钡所致;(1)中白色沉淀为碳酸钡,可完全溶于稀盐酸,反应的离子方程式:BaCO3+2H+Ba2+H2O+CO2;(2)中生成白色沉淀为AgCl,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgCl,由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠,无法确定是否含有的是NaCl;(3)已确定含有碳酸钠,一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2,如确定是否含有NaCl,可取所得溶液,滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液,若出现白色沉淀,说明有原固体中有NaCl,反之则无。25、AC 烧杯、玻璃棒 4.0 偏低 13.6 15 【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配制过程分析所需要的实验仪器,根据物质的量浓度的计算公式进行操作过程中的实验误差分析。【详解】A为平底烧瓶、C为分液漏斗,在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗;配制一定浓度的溶液还缺少玻璃棒和胶头滴管,故答案为AC,烧杯、玻璃棒 ;配制0.2 mol/L NaOH溶液450 mL,需要500mL容量瓶,故计算需要用500mL,即m(NaOH)=0.20.5Lg/mol=4.0g,根据计算,用托盘天平称取NaOH固体4.0g;若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,即溶质的物质的量减少,配置的溶液浓度偏低,故答案为4.0,偏低;质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的浓度为:=18.4mol/L,配制500,mL 0.5mol/L的硫酸,需要浓硫酸的体积为:0.5mol/L×0.5L=18.4mol/LV,V0.0136L=13.6mL,根据“大而近”的原则选用15mL量筒,故答案为13.6mL,15mL。【点睛】本题的易错点是容量瓶容积的选用,计算时应按实际配置溶液的体积进行计算,在涉及溶液稀释的相关计算时,抓住溶液中的溶质保持不变这个特点进行计算。26、 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 B 【解析】(1)由于溶液呈无色透明,而Cu2+有颜色,为蓝绿色,由于原溶液为无色,可以肯定原溶液中不存在Cu2+,故答案为:Cu2+;(2)过量稀盐酸,有白色沉淀生成,再加入过量稀硝酸,白色沉淀不消失,说明原溶液中肯定有Ag+离子,故答案为:Ag+;(3)在除去Ag+离子的溶液中,加入过量NaOH溶液,出现白色沉淀,则原溶液中一定存在Mg2+,离子反应方程式为: Mg2+2OH-=Mg(OH)2,故答案为:Mg2+;Mg2+2OH-=Mg(OH)2;(4)由于Cl-和Ag+离子,CO32-、OH-与Mg2+、Cu2+都能生成沉淀,只有NO3-与Ag+、Mg2+、Cu2+不生成沉淀,故原溶液中可能大量存在的阴离子是NO3-,故答案为:B。【点睛】该题主要考查了离子的检验和离子共存问题,注意常见离子的性质和检验方法是解答的关键。27、干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色 Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性 Cl2+H2OH+Cl-+HClO 吸收氯气,防止污染环境 溶液先变红色,后褪色 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- H2O+SO+Cl2=2H+SO+2Cl-

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