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    湖北省荆州市松滋第四中学2022年化学高一第一学期期中检测模拟试题含解析.doc

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    湖北省荆州市松滋第四中学2022年化学高一第一学期期中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答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、有下列三个氧化还原反应:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl32KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O下列有关说法正确的是A还原性最强的是FeCl3B氧化性的强弱顺序为:KMnO4>FeCl3>C12C若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化CI-可以向溶液中通入Cl2D反应中若生成2mol Cl2共转移5mol电子2、X、Y、Z、W均为原子序数小于18的四种元素的原子,已知X核外电子总数等于电子层数,Y最外层电子数是次外层电子数的两倍,Z2是空气的主要成分之一,是最常见的助燃剂,W+与氖原子核外电子排布相同,下列说法不正确的是AZ2-与W+具有相同的核外电子排布BYZ2的水溶液能导电,所以化合物YZ2属于电解质C化合物WZX的水溶液能使湿润的红色石蕊试纸变蓝D元素X、Z之间可以形成X2Z和X2Z2两种化合物3、下列说法不正确的是ANa与Cl2反应生成NaCl,消耗l mol Cl2时转移的电子数是2×6.02×1023B0.1 mol水含有的电子数为NAC标准状况下,2.24 L CO和CO2混合气体中含有的氧原子数为0.15NAD标准状况下2.24 L Cl2中含有0.2 mol 氯原子4、检验HCl气体中是否混有Cl2,可采取的方法是(   )A用干燥的蓝色石蕊试纸B用干燥的有色布条C将气体通入AgNO3溶液D用湿润的红色布条5、下列物质分类的正确组合是( )AABBCCDD6、景泰蓝是一种传统的手工艺品。下列制作景泰蓝的步骤中,不涉及化学变化的是ABCD将铜丝压扁,掰成图案将铅丹、硼酸盐等化合熔制后描绘高温焙烧酸洗去污AABBCCDD7、下表为各物质中所含有的少量杂质以及除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的一组是()序号物质杂质除杂质应选用的试剂或操作方法KNO3溶液KOH加入FeCl3溶液,并过滤FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉,并过滤H2CO2通过有NaOH溶液的洗气瓶,再通过有浓硫酸的洗气瓶NaNO3CaCO3溶解、过滤、蒸发浓缩,冷却结晶,过滤ABCD8、若将4.6g钠块置于过量O2中燃烧后,生成7.5g固体物质,则下列推断合理的是( )A钠在燃烧前未被氧化B钠在燃烧前已有部分被氧化C钠在燃烧前已都被氧化D生成物中只有氧化钠9、100 mL 0.5 mol/L 盐酸含HCl的物质的量为A0.5B0.5 molC0.05D0.05 mol10、化学上常用下图表示基本反应类型与氧化还原反应关系,其中阴影部分可以表示 ( )A置换反应 B复分解反应 C所有的分解反应 D有电子转移的化合反应11、 “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%12、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为(  )纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液硫酸钡二氧化硫C胆矾盐酸铁乙醇D碘酒食盐水氯化铜碳酸钙AABBCCDD13、下列事实与胶体性质无关的是 ( )A水泥厂和冶金厂常用高压直流电除去大量烟尘,减少对空气的污染B将植物油倒入水中用力搅拌形成油水混合物C一束平行光线射入氢氧化铁胶体里,从侧面可以看到一条光亮的通路D氢氧化铁胶体中滴入稀硫酸,先看到红褐色沉淀生成而后沉淀溶解14、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是A静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘是利用了胶粒的带电性B由于胶粒之间有排斥作用,胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因C纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,因此纳米材料属于胶体DAl(OH)3胶体吸附水中的悬浮物属于物理过程15、萃取碘水中的碘单质,可作萃取剂的是A水B四氯化碳C酒精D食醋16、下列各项实验操作中正确的是A加入适量的NaOH可除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3B在蒸馏时应先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯C分液时,分液漏斗中下层液体从下口放出,然后换一个烧杯将上层液体放出D在做蒸馏实验时应将温度计的水银球浸没在液体里17、盛放浓硫酸的试剂瓶贴图中最合适的标志是( )ABCD18、下列物质中,不属于电解质的是( )AH2SO4 B蔗糖 CNaOH DNH4Cl19、实验室用固态不纯氯化钠(含少量NH4HCO3和Na2SO4杂质)配制氯化钠溶液。下列操作可供选用:逐滴加入稀盐酸,调节pH为5;煮沸;加蒸馏水溶解;加热至不再产生气体为止;加入稍过量的Na2CO3溶液;加入稍过量的BaCl2溶液;过滤。上述实验操作的正确顺序应是( )ABCD20、生产生活中的许多现象或应用都与化学知识有关。下列现象或应用与胶体性质无关的是()A将盐卤或石膏加入豆浆中,制成豆腐B冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘微粒带电荷C泡沫灭火器中将Al2(SO4)3与NaHCO3两溶液混合后,喷出大量泡沫,起到灭火作用D自然界河流入海口三角洲的形成21、检验某溶液中是否含有SO42-离子,常用的方法是( )A取样,滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成B取样,滴加稀盐酸酸化的BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成C取样,滴加稀盐酸,无明显现象,再滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成D取样,滴加稀硫酸,再滴加BaCl2溶液,看是否有不溶于水的白色沉淀生成22、下列说法正确的是( )A硫酸钡不溶于水,所以硫酸钡是非电解质B铜可以导电,所以铜是电解质C氯化钠溶液能导电,所以氯化钠溶液是电解质D液态氯化氢不能导电,但氯化氢是电解质二、非选择题(共84分)23、(14分)我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为Cu2(OH)2CO3,“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜铜绿铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于_(填字母)。A酸 B碱 C盐 D氧化物(2)写出B的化学式:_。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:_。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_。24、(12分)由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_、_。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_、_、_。(顺序不限)25、(12分)在呼吸面具和潜水艇中可用过氧化钠作为供氧剂。请选用适当的化学试剂和实验仪器,用下图中的实验装置进行实验,证明过氧化钠可作供氧剂。(1)A是制取CO2的装置,写出A中发生反应的离子方程式:_。(2)装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,其中所盛放的试剂是_;C中盛放Na2O2固体,写出Na2O2与CO2反应的化学方程式_,当44gCO2气体发生该反应,可使Na2O2固体的质量增加_g。(3)D中盛放NaOH溶液,其作用是_。(4)用_检验F中收集到的气体,现象是_。26、(10分)某学生需要用烧碱固体配制1 molL1的NaOH溶液450 mL。请回答下列问题:(1)计算:需要称取NaOH固体_g。(2)配制时,必须使用的仪器有托盘天平(带砝码)、药匙、烧杯、玻璃棒,还缺少的仪器是_、_。(填仪器名称)(3)实验两次用到玻璃棒,其作用分别是:先用于_、后用于_。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏高_(填字母)。A容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 B天平砝码生锈C配制过程中遗漏了洗涤步骤 D未冷却到室温就注入容量瓶E.加蒸馏水时不慎超过了刻度线 F.定容观察液面时俯视27、(12分)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28、(14分)乙炔是基本有机化工原料,由乙炔制备聚乙烯醇和顺式聚异戊二烯的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:回答下列问题:(1)按系统命名法命名异戊二烯:_。(2)X分子中含有的官能团名称是_。(3)反应中,_(填反应序号)的反应类型与反应不同,反应属于_反应。(4)与乙炔具有相同官能团的异戊二烯的同分异构体共有_种。(5)X的所有同分异构体在下列一种表征仪器中显示的信号(或数据)完全相同,该仪器是_(选填字母)。a质谱仪 b红外光谱仪 c元素分析仪 d核磁共振仪(6)顺式聚异戊二烯的结构式是(选填字母)_。a bc d(7)参照异戊二烯的上述合成路线,设计一条由乙烯和乙醛为起始原料制备1,3-丁二烯的合成路线:_29、(10分)离子反应、氧化还原反应都是中学化学中重要的反应类型。请回答下列问题:(1)在发生离子反应的反应物或生成物中,一定存在有_。A单质 B氧化物 C电解质 D盐 E化合物 (2)人们常用图示的方法表示不同反应类型之间的关系。如分解反应和氧化还原反应可表示为下图。右图为离子反应、氧化还原反应和置换反应三者之间的关系,则表示离子反应、氧化还原反应、置换反应的字母依次是_ (3)将NaBr溶液加入AgC1沉淀中,产生AgBr黄色沉淀。从离子反应发生的条件分析,AgCl与AgBr相比较,溶解度较大的是_。 (4)已知某氧化还原反应Au2O3 + 4Na2S2O3 + 2H2O Au2O+ 2Na2S4O6 +4NaOH 用单线桥标出电子转移的方向和数目_。 反应中,被氧化的元素是_,氧化剂是_。 比较该反应中氧化剂和氧化产物的氧化性相对强弱_。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、C【解析】根据氧化还原反应规律可知:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3> I2;还原性:I->Fe2+;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化性:Cl2>FeCl3;还原性:Fe2+>Cl-;2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,氧化性:KMnO4>Cl2;还原性:Cl- > Mn2+;所以氧化性:KMnO4>Cl2> FeCl3> I2;还原性: I->Fe2+>Cl-> Mn2+;结合以上分析解答。【详解】根据氧化还原反应规律可知:氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,还原剂的还原性大于还原产物的还原性:2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2;氧化性:FeCl3> I2;还原性:I->Fe2+;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化性:Cl2>FeCl3;还原性:Fe2+>Cl-;2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O,氧化性:KMnO4>Cl2;还原性:Cl- > Mn2+;所以氧化性:KMnO4>Cl2> FeCl3> I2;还原性: I->Fe2+>Cl-> Mn2+;A. 结合以上分析可知,还原性最强的是KI,A错误;B. 结合以上分析可知,氧化性的强弱顺序为:KMnO4 >C12>FeCl3,B错误;C. 结合以上分析可知,还原性:I->Cl-,若溶液中Cl-与I-共存,为了氧化I-而不氧化Cl-可以向溶液中通人Cl2,C正确;D. 根据2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O反应可知:10e-5Cl2,所以若生成2molCl2共转移4mol电子,D错误;综上所述,本题选C。2、B【解析】X、Y、Z、W均为原子序数小于18的四种元素的原子,已知X核外电子总数等于电子层数,说明为氢,Y最外层电子数是次外层电子数的两倍,说明为碳,Z2是空气的主要成分之一,是最常见的助燃剂,说明为氧,W+与氖原子核外电子排布相同,说明为钠。【详解】A. Z2-与W+原子核外都有10个电子,具有相同的核外电子排布,故正确;B. 二氧化碳的水溶液能导电,是因为碳酸发生电离,所以碳酸为电解质,而二氧化碳属于非电解质,故错误;C. 化合物氢氧化钠的水溶液显碱性,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故正确;D. 元素氢和氧之间可以形成水或过氧化氢两种化合物,故正确。故选B。3、C【解析】A项、消耗1molCl2,反应生成2molNaCl,反应转移的电子数是2mol,故A正确;B项、1 mol水含有的电子数10mol,则0.1 mol水含有的电子数为1mol,故B正确;C项、标准状况下, 2.24LCO和CO2混合气体的物质的量为0.1 mol,若CO和CO2的物质的量相等,混合气体中含有的氧原子数为0.15 mol,若CO和CO2的物质的量不相等,混合气体中含有的氧原子数大于或小于0.15 mol,故C错误;D项、1molCl2中含有2 molCl原子,标准状况下2.24 L Cl2的物质的量为0.1 mol,0.1molCl2中含有0.2 molCl原子,故D正确。故选C。【点睛】本题考查物质的量的计算,侧重分析与计算能力的考查,把握物质的构成及物质的量与体积的关系为解答的关键。4、D【解析】A、因HCl和氯气都不能使干燥的蓝色石蕊试纸变色,则不能检验,选项A错误;B、因HCl和氯气都不能使干燥的有色布条褪色,则不能检验,选项B错误; C、在溶液中HCl与氯水中都含有Cl-,都能与硝酸银溶液生成沉淀,则不能检验,选项C错误;D、因氯气与水反应生成次氯酸,能使湿润的红色布条褪色,则能够检验混有氯气,选项D正确;答案选D。5、D【解析】A.Cu2(OH)2CO3属于盐类,SiO2属于酸性氧化物,故A错误;B.CO不属于酸性氧化物,故B错误;C.NH3不属于酸,故C错误;D.分类正确,故D正确;答案:D【点睛】碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。6、A【解析】A.将铜丝压扁并掰成图案,并没有新的物质生成,属于物理变化,不涉及化学变化,故A选;B.铅丹、硼酸盐等原料化合在经过烧熔而制成不透明的或是半透明的有独特光泽物质,该过程有新物质生成,属于化学变化,故B不选;C.烧制陶瓷过程有新物质生成,属于化学变化,故C不选;D.酸洗去污,该过程为酸与金属氧化物反应生成易溶性物质,属于化学变化,故D不选。7、C【解析】KNO3溶液中混有KOH, 加入FeCl3溶液,即便FeCl3不过量,也会引入Cl-,不合题意;FeSO4溶液中混有CuSO4,加入过量铁粉,CuSO4全部转化为FeSO4,过滤掉过量的铁粉,即得纯净的FeSO4溶液,符合题意;H2中混有CO2,通过盛有NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶进行干燥,最后得到纯净的H2,符合题意;NaNO3中混有CaCO3,溶解、过滤掉不溶的CaCO3、蒸发得纯净的NaNO3,符合题意;综合以上分析,符合题意,C正确;答案选C。8、B【解析】 ,若0.2molNa完全燃烧,则,所以生成过氧化钠为0.1mol×78g/mol=7.8g>7.5g,说明燃烧之前部分钠被氧化,7.5g固体由Na2O2和Na2O共同组成,答案选B。9、D【解析】根据c=,则n=cV,100 mL 0.5 mol/L盐酸含HCl的物质的量=0.5mol/L×0.1L=0.05mol,物质的量的单位是mol,答案选D。10、D【解析】化学反应的四种基本类型:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应;根据四大基本反应类型和氧化还原反应之间的关系来回答;部分化合反应属于氧化还原反应,部分分解反应属于氧化还原反应【详解】根据化合价是否发生变化,可以将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;根据反应物、生成物的种类及其变化,可以将化学反应分为:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应。部分化合反应属于氧化还原反应,部分分解反应属于氧化还原反应,所有的置换反应均是氧化还原反应,所有的复分解反应均不是氧化还原反应,A、所有的置换反应均是氧化还原反应,故A不选;B、所有的复分解反应均不是氧化还原反应,故B不选;C、所有的分解反应,只有部分分解反应属于氧化还原反应,故C不选;D、有电子转移的化合反应,这部分化合反应属于氧化还原反应,故D符合;故选D。11、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。12、B【解析】A. 盐酸是HCl的水溶液,属于混合物,冰水混合物是H2O的不同状态的物质,属于纯净物,A错误;B. 选项物质都符合物质的分类标准,B正确;C. Fe是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,C错误;D. 碘酒是I2的酒精溶液,属于混合物,碳酸钙是盐,属于电解质,D错误;故合理选项是B。13、B【解析】A、是电泳,C、是丁达尔效应,D、是胶体的聚沉,都是胶体的性质,B、属于浊液,和胶体的性质无关,选B。14、C【解析】A中和胶体粒子的电性能够使胶体发生电泳从而产生聚沉,如用净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之聚沉除去,A正确;B由于胶粒之间有排斥作用,因此胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因,B正确;C纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,纳米材料属于纯净物,而胶体属于混合物,故其不属于胶体,C错误;DAl(OH)3胶体吸附水中的悬浮物的过程中没有产生新物质,因此属于物理过程,D正确;答案选C。15、B【解析】萃取时萃取剂的选择应符合下列条件:溶质在萃取剂中的溶解度比在原溶剂中要大;萃取剂与原溶剂不相溶;萃取剂与溶质不反应。【详解】碘水中提取碘单质,需要通过萃取方法,选取的萃取剂不能与水相溶,所以不能选用水、酒精、食醋,可以选用不溶于水的四氯化碳,故选B。【点睛】本题考查萃取的原理,抓住萃取剂的条件是解题的关键。16、B【解析】A. 加入适量的NaOH,与Na2CO3不反应,与NaHCO3反应生成Na2CO3和H2O,因此不能除去NaHCO3溶液中混有的少量Na2CO3,故A错误;B. 蒸馏时,为防止馏分以气体形式逸出,则先打开冷凝水开关,待水充满后再点燃酒精灯,故B正确;C. 分液时为避免上下层液体再次混合,则分液漏斗中下层液体从下口放出,然后将上层液体从上口倒出,故C错误;D. 蒸馏时温度计测定馏分的温度,则温度计的水银球应在蒸馏烧瓶的支管口处,故D错误;答案选B。17、D【解析】浓硫酸具有强烈的腐蚀性,所以属于腐蚀性药品,合理选项是D。18、B【解析】水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质,酸、碱、盐都是电解质;在上述两种情况下都不能导电的化合物称为非电解质,蔗糖、乙醇等都是非电解质。大多数的有机物都是非电解质;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质,据此解答。【详解】A、H2SO4能电离出H+和SO42-在水溶液中能导电是电解质,故A不符合;D、蔗糖是共价化合物不导电,属于非电解质,故B符合;C、NaOH为离子化合物,在水溶液中或熔融状态下能导电是电解质,故C不符合;D、NH4Cl为离子化合物,在水溶液中能导电是电解质,故D不符合;答案选B。19、C【解析】因为碳酸氢铵加热易分解,所以在试管中加入固体混合物,并加热,使碳酸氢铵分解为氨气、水蒸气、二氧化碳,而硫酸钠和氯化钠留在试管中;然后将加热后的固体残渣冷却后加水溶解;向溶液中加入足量的BaCl2溶液,目的是除去硫酸钠;向试管溶液中再加入足量Na2CO3溶液,目的是除去多余的氯化钡;过滤是除去硫酸钡和碳酸钡沉淀;向滤液中加入盐酸至不再产生气泡为止,目的是除去多余的碳酸钠;将溶液加热煮沸即得到NaCl溶液,目的是除去多余的盐酸所以实验步骤:加热至不再产生气体为止;加蒸馏水溶解;加入稍过量的BaCl2溶液;加入稍过量的Na2CO3溶液;过滤;逐滴加入稀盐酸,调pH为5;煮沸;综上所述,本题应选C。20、C【解析】A.豆浆是蛋白质胶体,具有胶体的性质,向其中加入盐卤或石膏等电解质,可以使胶体凝聚,故A与胶体有关; B.冶金厂常用高压电除去烟尘,利用了胶体具有电泳现象的性质,故B与胶体有关;C.泡沫灭火器中将Al2(SO4)3与NaHCO3两溶液混合后,喷出大量泡沫,这是利用了盐类的水解原理,故C与胶体无关;D.河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇是可以发生胶体凝聚,就形成三角洲,故D与胶体有关;答案选C。21、C【解析】A滴加BaCl2溶液不能排除银离子、碳酸根离子、亚硫酸根离子等的干扰,故A错误;B滴加稀盐酸酸化的BaCl2溶液,不能排除银离子的干扰,故B错误; C先加入稀盐酸,没有产生沉淀,排除银离子、碳酸根、亚硫酸根的干扰,然后再加氯化钡,产生白色沉淀,证明有SO42-存在,故C正确;D滴加稀硫酸,再滴加BaCl2溶液,加入的硫酸会与氯化钡生成白色沉淀,不能证明有SO42-存在,故D错误;故答案为C。【点睛】考查硫酸根离子的检验,在实验设计中若不能考虑到物质和微粒的干扰,则无法对结论进行准确的判断,所以实验中要注意考虑彼此微粒和物质之间的干扰,本题在检验是否含有硫酸根离子时,则需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、亚硫酸根离子、银离子等的干扰,特别注意亚硫酸根离子易被硝酸氧化为硫酸根离子,硫酸钡和氯化银都不溶于硝酸,在实验过程中,无论操作还是试剂的选择都要做出相互不干扰的选择和调整。22、D【解析】A、硫酸钡虽在水中溶解度较小,但溶于水的部分能够电离,熔融状态下能够电离,它是电解质,选项A错误;B、铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,选项B错误;C、氯化钠溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,选项C错误;D、液态氯化氢不能导电,但在水溶液中能导电,所以氯化氢是电解质,选项D正确。答案选D。二、非选择题(共84分)23、C CuO Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2 Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2 【解析】本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。本小题答案为:Cu2(OH)2CO34H+2Cu2+3H2OCO2。(4)反应中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应为氧化还原反应;反应是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO32CuO+H2OCO2。【点睛】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。24、CuSO4 K2CO3 Cu2+CO32-=CuCO3 Ba2+SO42-=BaSO4 CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O 【解析】A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2;则混合物中含有:SO42-、Cu2、CO32-、K;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2+CO32-=CuCO3,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2+SO42-=BaSO4,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O。25、CaCO3+2H+=Ca2+H2O+CO2 饱和NaHCO3溶液 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 28 吸收未反应的CO2 带火星的小木条 木条复燃 【解析】A是制取CO2的装置,可以由碳酸钙与稀盐酸反应生成CO2,制得的CO2中混有HCl,装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,可以选用饱和NaHCO3溶液吸收CO2气体中混入的HCl,C中盛放Na2O2固体,CO2在C中与过氧化钠发生反应2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,D中盛放NaOH溶液,NaOH溶液可以吸收未反应的CO2气体,F装置用来收集生成的氧气,据此分析解答。【详解】(1)A是制取CO2的装置,A装置为固液不加热型制备CO2,可用碳酸钙与稀盐酸制取,反应的离子方程式为:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2,故答案为:CaCO3+2H+Ca2+H2O+CO2;(2)装置B的作用是除去CO2中混有的HCl,可以选用饱和NaHCO3溶液吸收CO2气体中混入的HCl;C中盛放Na2O2固体,二氧化碳与过氧化钠反应放出氧气,2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,44gCO2气体的物质的量为=1mol,根据方程式,放出0.5mol氧气,放出氧气的质量为0.5mol×32g/mol=16g,固体的质量增加44g-16g=28g,故答案为:饱和NaHCO3溶液;2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;28;(3)D中盛放NaOH溶液,氢氧化钠溶液可以吸收未反应的CO2气体,故答案为:吸收未反应的CO2;(4)氧气能够使带火星的木条复燃,可以用带火星的小木条检验氧气,故答案为:带火星的木条;木条复燃。26、20.0 500 mL 容量瓶 胶头滴管 搅拌 引流 BDF 【解析】根据一定物质的量浓度溶液的配制步骤、操作及注意事项分析解答。【详解】(1)需要450mL溶液,实验室却不具备450mL容量瓶,所以需要选择500mL容量瓶配制,即计算时使用500mL计算,n(NaOH)= 1 molL1×0.5L=0.5mol,m(NaOH)=0.5mol×40g/mol=20.0g,即需要称量氢氧化钠20.0g,故答案为20.0g;(2) 配制溶液的操作步骤:计算天平称量放入烧杯中溶解,同时用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后转移:用玻璃杯引流移液至500mL容量瓶洗涤:洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,将洗涤液也注入容量瓶定容:向容量瓶中注水,至液面离刻度线1至2cm时,改用胶头滴管逐滴加入,至凹液面与刻度线相切摇匀静置装瓶,贴标签。在此过程中用到的仪器有:天平、量筒、烧杯、玻璃棒、500ml容量瓶、胶头滴管,还缺少的仪器:500ml 容量瓶、胶头滴管;故答案为500ml 容量瓶;胶头滴管;(3) 溶解过程需要用玻璃棒搅拌;移液过程需要用玻璃棒引流;故答案为搅拌;引流;(4) A.容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对溶质的物质的量和溶液的体积都不产生影响,溶液浓度不变,故A错误;B.天平砝码生锈,导致称取的溶质的质量偏大,溶液浓度偏高,故B正确;C.配制过程中遗漏了洗涤步骤,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故C错误;D.未冷却到室温就注入容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D正确;E.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E错误;F.定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故F正确。故选BDF。【点睛】一定物质的量浓度溶液的配制过程中的误差分析,全部依据公式c(B)=来判断溶质的物质的量减小,溶液体积不变,物质的量浓度偏小,以此类推。27、 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;

    注意事项

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