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    湖北省孝感市文昌中学2022-2023学年高一化学第一学期期中经典模拟试题含解析.doc

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    湖北省孝感市文昌中学2022-2023学年高一化学第一学期期中经典模拟试题含解析.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、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A标准状况下,11.2 L 乙醇中含有的分子数0.5NAB常温常压下,18.0 g重水所含的电子数约为10 NAC常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的原子数目为2NAD1.2 g熔融的NaHSO4含有阴阳离子总数为0.03NA2、摩尔是( )A国际单位制的一个基本物理量B表示物质质量的单位C计量微观粒子的物质的量的单位D表示6.02×1023个粒子的集体3、下列说法正确的是()A 、 是质量数和电子数相等的两种微粒,中子数也相等B原子的质子数与中子数差50C35Cl和37Cl两者互为同位素D当氘原子转变为氕原子发生了分解反应4、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是( ) 选项目的分离方法原理A由海水(含NaCl)获得蒸馏水蒸馏水的沸点与NaCl的沸点不同B分离汽油和水分液汽油和水的密度不同C除去KNO3固体中混杂的NaCl重结晶NaCl在水中的溶解度很大D分离溶于水的碘乙醇萃取碘在乙醇中的溶解度较大AABBCCDD5、室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,则下列说法正确的是A在上述情况中甲气体密度比乙气体密度大B甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小C甲的物质的量比乙的物质的量少D甲所含原子数比乙所含原子数少6、下列实验操作或装置正确的是( )A点燃酒精灯B蒸馏C过滤D稀释浓硫酸7、下列各组溶液中离子,能在溶液中大量共存的是AOH、Ca2+、NO3-、SO32-BCa2、HCO3、Cl、KCNH4+、Ag+、NO3、IDK+、OH、Cl、HCO38、下列实验基本操作(或实验注意事项)中,主要是出于实验安全考虑的是( )A实验剩余的药品不能放回原试剂瓶B可燃性气体的验纯C气体实验装置在实验前进行气密性检查D滴管不能交叉使用9、工业制取ClO2的化学反应:2NaClO3 + SO2 + H2SO4= 2ClO2 + 2NaHSO4 ,下列说法正确的ASO2在反应中被还原BNaClO3在反应中失去电子CH2SO4在反应中做氧化剂D1 mol 氧化剂在反应中得到1 mol电子10、A蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D如果没有试管夹,可以临时手持试管给固体或液体加热11、下列离子方程式的书写正确的是 ( )A氢氧化铜和稀盐酸反应:H+ + OH- H2OB氢氧化钡溶液与硫酸镁溶液混合:Ba2+SO42- BaSO4C向碳酸氢钠溶液中滴加稀盐酸:CO32- + 2H+ H2O + CO2D氧化铁与稀盐酸混合:Fe2O3 + 6H+ 2Fe3+ + 3H2O12、下列化学反应中,气体被还原的是ACO2使Na2O2变白色B点燃时Fe在Cl2中燃烧产生红棕色的烟CH2使灼热的CuO粉末变红色DCO2能使石灰水变浑浊13、把500 mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀则该混合溶液中钾离子浓度为A0.1(b2a) mol·L1 B10(2ab) mol·L1C10(ba) mol·L1 D10(b2a) mol·L114、决定气体物质体积大小的主要因素是( )温度 所含微粒数目 微粒本身大小 压强ABCD15、为了除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42及泥沙,可将粗盐溶于水,然后进行下列五项操作:过滤 加过量NaOH溶液 加适量盐酸 加过量Na2CO3溶液 加过量BaCl2溶液不正确的操作顺序是ABCD16、下列混合物中能用分液漏斗分离,且油层由分液漏斗上口倒出的是()A四氯化碳和水 B酒精和水C植物油和水 D硫酸和水17、下列说法不正确的是A碘极易升华,应该密封保存B液溴应保存在磨口玻璃塞深棕色细口试剂瓶中,并加少量水进行水封C碘在酒精中溶解度较大,可以用酒精把碘从碘水中萃取出来D用加热的方法可以将 NaCl 与碘的混合物分离18、已知X、Y的核电荷数分别是a和b,它们的离子Xn和Ym的核外电子排布相同,则下列关系式中正确的是()AabmnBabmnCabmnDabmn19、当光束通过下列分散系时,不能产生丁达尔效应的是A稀豆浆B淀粉胶体C氯化钾溶液D氢氧化铁胶体20、化学概念相互间存在如下 3 种关系,下列说法不正确的是 A电解质与酸、碱、盐属于包含关系B化合物与氧化物属于包含关系C碱性氧化物与酸性氧化物属于并列关系D复分解反应与氧化还原反应属于交叉关系21、根据以下几个反应:Cl2+2KI=2KCl+I22FeCl2+Cl2=2FeCl32FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI判断氧化性由强到弱的顺序是ACl2Fe3+I2SO42-BCl2I2Fe3+SO42-CCl2Fe3+SO42-I2DFe3+I2Cl2SO42-22、下列实验操作中正确的是A蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热B蒸馏操作时,应在蒸馏烧瓶中预先加入沸石,并使温度计水银球浸没在所蒸馏的液体混合物中。C分液操作过程中,应关闭分液漏斗上端的塞子,防止有机试剂挥发,造成环境污染。D萃取操作时,振荡分液漏斗的过程中应及时放气。二、非选择题(共84分)23、(14分)电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为_ 。(2)B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为_,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移_mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式_,该反应的还原剂是_。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是_,现象是_。24、(12分)现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。(1)在这8种物质中,属于电解质的有_(用相应的化学式表示,下同)。(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。它们的化学式分别为:_;_;_。如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有_个;反应A的离子方程式为_,反应D的化学方程式为_。25、(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_。26、(10分)用18 mol·L1浓硫酸配制100 mL 3.0 mol·L1稀硫酸的实验步骤如下:计算所用浓硫酸的体积,量取一定体积的浓硫酸,稀释,转移、洗涤,定容摇匀。回答下列问题:(1)所需浓硫酸的体积是_,量取浓硫酸所用量筒的规格是_(填字母)。A10 mL B25 mL C50 mL D100 mL(2)第步实验的操作是_。(3)第步实验的操作是_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响?(填“偏大”“偏小”或“无影响”)A所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_。B容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水_。C所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤_。D定容时俯视溶液的凹液面_。27、(12分)下图是我校实验室化学试剂浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480mL1molL1的稀硫酸。可供选用的仪器有:胶头滴管;玻璃棒;烧杯;量筒。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称)。(2)经计算,所需浓硫酸的体积约为_mL;若将该硫酸与等体积的水混合,所得溶液中溶质的质量分数_49%(填“>”、“<”或“=”)。(3)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1molL1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因_。用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作转移溶液时,不慎有少量溶液洒出定容时,俯视容量瓶刻度线定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处28、(14分)请回答下列问题:(1)现有下列状态的物质:干冰 NaHCO3晶体 氨水 纯醋酸 FeCl3溶液 铜 熔融KOH 盐酸。其中能导电的是_,(填序号,下同),属于电解质的是_,属于非电解质的是_。(2)将3p%的硫酸与同体积的p%的硫酸混合得到q%的稀硫酸,则p、q的关系是_(3)在同温、同压下,实验测得CO、N2和SO2三种气体的混合气体的密度是H2的20倍,其中SO2的体积分数为_;若其中CO和N2的物质的量之比为11,则混合气体中氧元素的质量分数为_。29、(10分)要准确掌握化学基本概念和研究方法。按要求回答下列问题:(1)下列是某同学对有关物质进行分类的列表:碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物第一组Na2CO3H2SO4NaHCO3CaOCO2第二组NaOHHClNaClNa2OCO每组分类均有错误,其错误的物质分别是第一组_、第二组_(填化学式)。(2)一个密闭容器中放入M、N、Q、P四种物质,在一定条件下发生化学反应,一段时间后,测得有关数据如下表,按要求回答下列问题:物质MNQP反应前质量/g501312反应后质量/gx26330该变化的基本反应类型是_反应;物质Q在反应中可能起的作用是_。(3)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:_。(4)已知反应:2KMnO4+16HCl(浓)=2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O用双线桥表示上述反应中电子转移的方向和数目_。浓盐酸在该反应中表现的性质是_(填序号)。A只有还原性 B还原性和酸性 C只有氧化性 D氧化性和酸性上述反应转移1mol电子时,有_克HCl被氧化?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】A.在标准状况下乙醇是液体,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B. 18.0 g重水的物质的量小于1mol,因此其中所含的电子数少于10 NA,B错误;C.O原子的相对原子质量是16,O2与O3都是由O原子构成,使用常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的O原子的物质的量是2mol,含有的O原子数目为2NA,C正确;D.熔融的NaHSO4电离产生Na+、HSO4-,1mol该物质中含有2mol离子,含1.2 g熔融的NaHSO4的物质的量是0.01mol,则其中含有阴阳离子总数为0.02NA,D错误;故合理选项是C。2、C【解析】A、摩尔是表示物质的量的单位,故A错误;B、摩尔是表示物质的量的单位,不是质量的单位,故B错误;C、摩尔是表示物质的量的单位,故C正确;D、摩尔是表示物质的量的单位,故D错误;答案选C。3、B【解析】 中子数是136、 中子数是134;的质子数是86,中子数是222-86;同位素是指质子数相同、中子数不同的原子,37Cl是离子;氘原子转变为氕原子是核变,核变属于物理变化。【详解】 中子数是136、 中子数是134,中子数不同,故A错误;原子的质子数是86,中子数是222-86=136,中子数与质子数的差是50,故B正确;同位素是指质子数相同、中子数不同的原子,37Cl是离子,故C错误;氘原子转变为氕原子是核变,核变属于物理变化,故D错误。4、A【解析】A.用蒸馏法从海水中获得蒸馏水,主要是利用水的沸点较NaCl较低,故A正确;B.用分液的方法分离汽油和水主要是因为汽油与水不相混溶,故B错误;C. 用重结晶的方法除去硝酸钾中的氯化钠杂质,利用的原理是二者的溶解度随温度变化差异较大,故C错误;D.乙醇能与水互溶,不用作为分离溶于水的碘的萃取剂,故D错误;答案选A。【点睛】除去KNO3固体中混杂的NaCl具体操作有:加水溶解、蒸发浓缩、降温结晶、过滤、洗涤和干燥,主要是利用NaCl在水中的溶解度随温度变化不大,而KNO3在水中的溶解度随温度变化比较大,故在降温时KNO3会析出。5、B【解析】室温下,在两个体积相同密闭容器中,分别充等质量的甲、乙两种气体,若测得含甲气体的容器中气体压强大于含乙气体的容器中气体压强,说明甲气体的物质的量比乙大,则说明甲的摩尔质量比乙小。【详解】A. 在上述情况中两种气体的密度相同,故错误;B. 根据以上分析,甲的摩尔质量比乙的摩尔质量小,故正确;C. 根据以上分析,甲的物质的量比乙的物质的量大,故错误;D. 不能确定甲乙分子式,所以不能比较甲乙所含原子数多少,故错误。故选B。6、C【解析】A酒精灯不能利用另一只酒精灯引燃,易失火,应利用火柴点燃,故A错误;B冷水应下进上出,冷凝效果好,由图可知冷水方向不合理,故B错误;C过滤遵循一贴二低三靠,图中装置及仪器、操作均合理,故C正确;D浓硫酸的稀释方法:将浓硫酸慢慢倒入水中,用玻璃棒不断搅拌,故D错误;故选C。7、B【解析】A.Ca2+、SO32-发生反应,生成微溶于水的CaSO3,所以不能大量共存,故不选A;B.Ca2、HCO3、Cl、K之间,不发生反应,所以可以大量共存,故选B;C.Ag+、I发生反应,生成AgI固体,所有不能大量共存,故不选C;D.OH、HCO3生成水和碳酸根离子,所有不能大量共存,故不选D;本题答案为B。【点睛】离子之间不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质等,不能发生氧化还原反应,则离子能大量共存,反之,不能大量共存。8、B【解析】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用。【详解】A为防止药品变质而污染试剂瓶中的药品,实验剩余的药品不能放回原试剂瓶,不是出于实验安全考虑,故A错误;B可燃性气体不纯时,点燃易爆炸,可燃性气体的验纯出于实验安全考虑,故B正确;C为防止装置漏气而导致实验失败,气体实验装置在实验前进行气密性检查,不是出于实验安全考虑,故C错误;D为防止药品互相污染,滴管不能交叉使用,不是出于实验安全考虑,故D错误;答案选B。9、D【解析】AS元素化合价升高,被氧化,SO2为还原剂,故A正确; B反应中Cl元素由+5价降低到+4价,化合价降低,得电子被还原,故B错误; CH2SO4在反应中没有参与氧化还原反应,仅起到酸性的作用,故C错误;DNaClO3ClO2发生还原过程中,氯元素化合价由+5价降低到+4价,所以1mol氧化剂在反应中得到1mol电子,故D正确;故选:D。10、D【解析】D错,如果没有试管夹,绝对不可以临时手持试管给固体或液体加热,会烫伤;其他三个选项正确;11、D【解析】A、氢氧化铜为难溶物,在离子方程式中不可拆开,故A错误;B、漏掉了镁离子与氢氧根的反应,离子方程式为Ba2+SO42+Mg2+2OH=Mg(OH)2+BaSO4,故B错误;C、HCO3为多元弱酸的酸式根离子,不能拆,离子方程式为HCO3+H+=CO2+H2O;D、电荷守恒、拆分正确、产物正确,故D正确。故选D。12、B【解析】过氧化钠与二氧化碳的反应生成碳酸钠和氧气,二氧化碳中元素化合价不变; B点燃时Fe在Cl2中燃烧生成氯化铁,氯气中氯元素化合价降低;CH2使灼热的CuO粉末变红色生成铜和水,氢气中氢元素化合价升高;DCO2能使石灰水变浑浊生成碳酸钙和水,元素化合价都不变。【详解】过氧化钠与二氧化碳的反应生成碳酸钠和氧气,二氧化碳中元素化合价不变,所以CO2没有被还原,故不选A; B点燃时Fe在Cl2中燃烧生成氯化铁,氯气中氯元素化合价降低,氯气被还原,故选B;CH2使灼热的CuO粉末变红色生成铜和水,氢气中氢元素化合价升高,氢气被氧化,故不选C;DCO2能使石灰水变浑浊生成碳酸钙和水,元素化合价都不变,不属于氧化还原反应,故不选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,明确氧化还原反应的实质为解答关键,注意掌握氧化反应与还原反应的区别,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的灵活应用能力。13、D【解析】试题分析:硫酸根和钡离子1:1反应,硝酸根和银离子1:1反应,由题意得:a mol硫酸钠中含有a mol硫酸根,所以钡离子由a mol;所以氯化钡中的氯离子由2a mol;b mol硝酸银中含有b mol银离子;所以氯离子的总量是b mol;所以氯化钾中的氯离子是(b-2a)mol,钾离子物质的量是(b-2a)mol;所以该混合溶液中钾离子浓度为10(b-2a) mol·L-1,故选D。考点:离子反应 定量关系点评:此题要根据定量关系:包括离子反应的定量关系;也包括物质定组成的定量关系。14、B【解析】影响体积的因素有微粒的大小,微粒之间的距离以及所含微粒数等因素,对于气体来说,微粒本身大小远小于微粒间的距离,条件不同,距离不同。【详解】对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,微粒数目越多,则体积越大,所以影响气体体积的因素主要有:温度和压强、所含微粒数目,所以B选项是正确的。15、B【解析】试题分析:除去粗盐中的Ca2、Mg2、SO42及泥沙,由于每一步所加的试剂均过量,必须考虑后面的步骤能将前面引入的杂质一并除去,Na2CO3溶液除去Ca2同时可以除去过量的BaCl2,因此必须在之后,适量盐酸可以除去过量NaOH溶液和过量Na2CO3溶液,所以盐酸在最后一步,综合分析选B。故答案选B。16、C【解析】根据分液漏斗可以将互不相溶的两层液体分开,一般来说:有机溶质易溶于有机溶剂,无机溶质易溶于无机溶剂,油层由分液漏斗上口倒出,说明有机溶剂的密度小于水,据此解答。【详解】A四氯化碳和水互不相溶,能用分液漏斗进行分离,但是四氯化碳密度大于水,从下口流出,故A错误;B酒精和水互溶,不能用分液的方法分离,故B错误;C植物油和水互不相溶,能用分液的方法分离,植物油的密度小于水,在上层,从上口到出,故C正确;D硫酸和水互溶,不能用分液的方法分离,故D错误;故选C。17、C【解析】A选项,碘易升华,应该密封保存,且置于棕色广口瓶中,故A正确;B选项,液溴易挥发,液溴应保存在磨口玻璃塞深棕色细口试剂瓶中,并加少量水进行水封,不能用橡胶塞,会与橡胶塞反应,故B正确;C选项,碘在酒精中虽然溶解度较大,但酒精与水任意比互溶,因此不能用酒精把碘从碘水中萃取出来,故C错误;D选项,碘易升华,因此用加热的方法将 NaCl 与碘的混合物分离,故D正确;综上所述,答案为C。【点睛】萃取剂的选择:1、不能与原溶剂相溶2、溶质在萃取剂中的溶解度远比在原溶剂中的溶解度大3、溶质不与萃取剂反应18、A【解析】在原子中,核电荷数等于核外电子数;在阳离子中,核电荷数减去离子所带电荷数等于核外电子数;在阴离子中,核电荷数加上离子所带电荷数等于核外电子数。【详解】因为Xn+ 和Ym-具有相同的核外电子排布,所以,Xn+ 和Ym-具有相同的核外电子数,aXn+的核外电子数等于a-n,bYm-的核外电子数为:b+m,则a=b+m+n。答案选A。19、C【解析】丁达尔效应是指当一束光线透过胶体,从入射光的垂直方向可以观察到胶体里出现的一条光亮的通路,丁达尔现象是胶体特有的性质,据此解答。【详解】A稀豆浆属于胶体,能产生丁达尔效应,A不符合;B淀粉胶体能产生丁达尔效应,B不符合;C氯化钾溶液是溶液分散系,不是胶体,不能产生丁达尔效应,C符合;D氢氧化铁胶体能产生丁达尔效应,D不符合。答案选C。20、D【解析】A. 酸、碱、盐属于电解质。B. 化合物包括酸、碱、盐、氧化物等。C. 氧化物包括酸性氧化物、碱性氧化物,两性氧化物和不成盐氧化物等。D. 复分解反应一定不是氧化还原反应。【详解】A.酸、碱、盐属于电解质,电解质与酸、碱、盐属于包含关系,A正确。B.化合物包括酸、碱、盐、氧化物等,化合物与氧化物属于包含关系,B正确。C.碱性氧化物与酸性氧化物都是氧化物,两者为并列关系, C正确。D.复分解反应,无电子转移、化合价升降,一定不是氧化还原反应,二者不是交叉关系,D错误。21、A【解析】根据氧化剂:降得还;还原剂:升失氧;氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性进行判断。【详解】Cl2+2KI=2KCl+I2,氧化剂是Cl2,氧化产物是I2;所以氧化性Cl2> I2;2FeCl2+Cl2=2FeCl3,氧化剂是Cl2,氧化产物是Fe3+;所以氧化性Cl2> Fe3+;2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2,氧化剂是Fe3+,氧化产物是I2;所以氧化性Fe3+> I2;I2+SO2+2H2O=H2SO4+2HI,氧化剂是I2,氧化产物是SO42-;所以氧化性I2> SO42-;综上所述得出结论:Cl2Fe3+I2SO42-,因此选A;正确答案:A。22、D【解析】A.蒸发时,当混合物中出现大量固体时,停止加热,利用余热,使水分蒸干,故A错误;B.蒸馏时,温度计测定馏分的温度,则应使温度计水银球在蒸馏烧瓶的支管口处,故B错误; C.分液时,把分液漏斗上端的玻璃塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗口上的小孔,能使漏斗内外空气相通,压强相等,保证漏斗里的液体能够流出,C错误;D.分液漏斗倒转振荡时,因萃取剂多为有机溶剂,蒸气压较大,如不放气,内外气压不平衡,有时塞子会被冲出,因此要及时放气,D正确;综上所述,本题选D。二、非选择题(共84分)23、Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 2mol 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl22NaOH=NaClNaClOH2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。24、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;(2)Fe H2SO4CO2CaO Na2CO31 Fe2H=Fe2H2不属于 H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2【解析】试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质能够和酸,则单质为Fe,酸为H2SO4;盐能够和H2SO4反应,因此盐为Na2CO3;氧化物能够和H2SO4反应,因此氧化物为碱性氧化物CaO;氧化物能够和CaO反应,则氧化物为CO2;故答案:Fe H2SO4CO2CaO Na2CO3;有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe2H=Fe2H2;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4Na2CO3=Na2SO4H2OCO2。考点:考查物质的分类与性质。25、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- 【解析】干燥的氯气不能使干燥的红色布条褪色,氯气和水接触后反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸能使红色布条褪色,盐酸能使紫色石蕊变红,次氯酸能使紫色石蕊溶液褪色,氯气和亚硫酸根离子反应生成硫酸根离子和氯离子,氯气能和氯化亚铁反应生成氯化铁,溶液显黄色,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,氯气被吸收,防止氯气污染环境。【详解】(1)干燥氯气遇到干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色,说明Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性;(2)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能拆成离子形式,离子方程式为:Cl2+H2OH+Cl-+HClO;(3)装置F中盛有氢氧化钠,能吸收氯气,防止污染环境;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,能使紫色石蕊溶液先变红色,后褪色;(5)氯气和氯化亚铁反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;(6)氯气氧化亚硫酸根离子生成硫酸根,本身被还原为氯离子,离子方程式为H2O+SO+Cl2=2H+SO+2Cl-。26、16.7 mL B 先向烧杯中加入30 mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒不断搅拌 继续向容量瓶中注入蒸馏水至离刻度线12 cm处,改用胶头滴管向容量瓶中滴加至凹液面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞,倒转摇匀 偏小 无影响 偏小 偏大 【解析】(1)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变,计算所需浓硫酸溶液的体积,根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(2)、(3)根据实验操作的规范性分析;(4)根据c=,分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。【详解】(1)设浓硫酸的体积为V,;选取量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积,所以B正确,因此,本题答案是:16.7mL;B。(2)第步实验,是浓硫酸的稀释,先向烧杯加入30mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌,因此,本题正确答案是:先向烧杯加入30mL蒸馏水,然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中,并用玻璃棒搅拌。(3)第步实验是定容摇匀,操作是:继续向容量瓶注入蒸馏水,至离刻度线处,改用胶头滴管向容量瓶滴加至液体凹面与刻度线相切为止,塞紧瓶塞,倒转摇匀,因此,本题正确答案是:继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线处,改出胶头滴管向容量瓶滴加至液凹面与刻度线相切为止.塞紧瓶塞,倒转摇匀;(4)A.所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,浓硫酸有吸水性,导致溶质的物质的量偏小,配制溶液的浓度偏小;B.容量瓶用蒸馏洗涤后残留有少量的水,不影响溶质的物质的量和溶液的体积,所以配制溶液的物质的量浓度无影响;C.所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤,导致溶质的物质的量偏小,配制的溶液浓度偏小;D.定容时俯视溶液的液凹面,导致溶液的体积偏小,所以配制溶液的浓度偏大;因此,本题正确答案是:偏小;无影响;偏小;偏大。27、500mL容量瓶 27.2 【解析】配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。【详解】(1)根据提供的仪器和分析可知,还需仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c=1000/M=(1000×1.84g/mL×98%)/98g/mol=18.4mol/L,设需要浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知: 18.4mol/L×Vml=500mL×1molL-1解得V=27.2mL;因为浓硫酸的密度比水大,因此等体积的浓硫酸的质量比水大,根据溶质质量分数公式可知,得到的稀硫酸的溶质质量分数会偏向于浓硫酸的质量分数,即大于49%,故答案为:27.2,;(3)用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线,所取的浓硫酸的体积偏大,所配溶液的浓度偏高,故选;若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故不选;将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,待冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故选;转移溶液时,不慎有少量溶液洒出会导致溶质损失,浓度偏低,故不选;定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故选;定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线是正常的,又补充几滴水至刻度处则浓度偏低,故不选;符合题意,故答案为:。28、 q>2p 33.3% 40% 【解析】根据电解质、非电解质的概念分析判断;应用溶液混合规律、气体性质规律计算推理。【详解】(1)金属或合金有自由电子,能导电,如铜;电解质溶于水或熔融时电离生成自由移动的离子而导电,如NH3·H2O、FeCl3、HCl在水溶液中电离,KOH在熔融状态下电离。能导电的物质有。电解质是溶于水或熔融时本身发生电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属的氧化物等属于电解质,是电解质;非电解质是溶于水和熔融时都不能导电的化合物,非金属氧化物、某些气态氢化物、大多数有机物属于非电解质,是非电解质。(2)硫酸等大多数物质的水溶液,溶质质量分数越大,溶液密度越大。设3p%硫酸溶液、p%硫酸溶液的密度分别是1、2(1>2),又设两种硫酸溶液的体积都是V。据溶质总质量不变,有1V×3p%+2V×p%(1V+2V)×q%。化简为2+>2,即q>2p。(3)同温同压时,气体的密度之比等于其摩尔质量(或相对分子质量)之比。易求得混合气体的平均相对分子质量为20×240。设混合气体中,CO、N2和SO2的体积分数分别是x、y、z,则28x+28y+64z40,且x+y+z1。解得x+y66.7%,z33.3%。当CO和N2的物质的量之比为11时,原混合气体中三种成分的物质的量相等(设各1mol),则混合气体总质量120g、氧元素48g,氧元素的质量分数为40%。【点睛】电解质、非电解质都必须是化合物,单质、混合物既不是电解质、也不是非电解质。29、Na2CO3 CO 分解 催化作用 2H+Ba2+2OH=BaSO4+2H2O B 36.5 【解析】(1)利用酸碱盐及氧化物的概念判断;(2)根据质量守恒,x+26+3+30=50+1+3+12,x=

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