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    贵州省六盘水市钟山区六盘水七中2022-2023学年高一化学第一学期期中调研试题含解析.doc

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    贵州省六盘水市钟山区六盘水七中2022-2023学年高一化学第一学期期中调研试题含解析.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、二氧化锰与浓硫酸反应有氧气放出:2MnO2+2H2SO42MnSO4+O2+2H2O下列叙述错误的 是()A浓硫酸作氧化剂B硫酸锰是还原产物C二氧化锰既是氧化剂又是还原剂D氧气是氧化产物2、已知阿伏加德罗常数可表示为NA,则下列说法正确的是A任何气体单质在标准状况下体积约为22.4L,则一定含有2NA个原子B常温常压下,22g氧气和26g臭氧所含氧原子总数为3NAC常温常压下,22.4LH2O中含有的氢原子数为2NAD标准状况下,0.3molCO2中含有氧原子数0.3NA3、某物质A在一定条件下加热完全分解,产物都是气体。分解方程式为 4A=B2C2D,测得生成的混合气体对氢气的相对密度为2d,则A的相对分子质量为()A7dB5dC2.5dD2d4、等物质的量的 SO2和SO3下列关系错误的是( )A所含硫原子的物质的量之比为1:1B氧原子的物质的量之比为2:3C氧元素的质量比为3:2D硫元素的质量比为1:15、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ABCD6、现有物质:铁片、NaCl、氨水、硫酸钡、酒精、盐酸、稀 H2SO4、KOH、 蔗糖、H2S;下列全部属于电解质的一组是A B C D7、已知X、Y、Z、W均为中学化学中常见的单质或化合物,它们之间的转化关系如图所示(部分产物已略去)。则W、X不可能是选项WXA盐酸碳酸钠溶液B氢氧化钠溶液氯化铝溶液C二氧化碳氢氧化钙溶液D氯气铁单质AABBCCDD8、需在容量瓶上标出的是下列中的:浓度 温度 容量 压强 刻度线( )ABCD9、下列变化中,需加氧化剂能发生的是AClCl2 BI2I CFe3+ Fe2+ DCO32CO210、随着人们生活节奏的加快,方便的小包装食品已被广泛接受。为了防止中秋月饼等富脂食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,下列不属于抗氧化物质的是( )A硫酸亚铁B还原铁粉C亚硫酸钠D生石灰11、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是选项ABCD实验用CCl4提取溴水中的Br2石油的分馏从KI和I2的固体混合物中回收I2配制100mL0.1000 mol·L-1 KCl溶液装置或仪器AABBCCDD12、向NaBr、KI混合液中通入足量氯气后溶液蒸干并灼烧,最后得到固体是ANaClBNaCl、Br2、I2CNaCl、KClDNaCl、KBr、I213、下列物理量与单位对应错误的是ABCD物质的量浓度摩尔质量摩尔体积物质的量mol/Lmol/gL/molmolAABBCCDD14、已知NaNO3、Na2SO4、Na3PO4、Na4SiO4在溶液中完全电离,体积相同的NaNO3、Na2SO4、Na3PO4 、Na4SiO4四种溶液中,若要使Na的物质的量相等,则这四种溶液的物质的量浓度比为A12643B34612C4321D123415、用如图装置测定水中氢、氧元素的质量比,其方法是分别测定通氢气前后玻璃管的质量差和形管的质量差,实验测得。下列对导致这一结果的原因的分析中,一定错误的是( )A装置与之间缺少干燥装置B装置后缺少干燥装置C装置中玻璃管内有水冷凝D没有全部被还原16、下列实验操作不正确的是A蒸发结晶时,应将蒸发皿中的NaCl溶液全部蒸干才停止加热B蒸馏实验中,要在烧瓶中加入沸石或碎瓷片,以防止液体暴沸C蒸馏操作使用的温度计的水银球应与蒸馏烧瓶支管口平齐D浓硫酸的稀释是将浓硫酸沿器壁慢慢地注入烧杯里的水中,并用玻璃棒不断搅拌17、下列各组物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是()A液态硫酸、NH3B铜、二氧化硫CKCl固体、BaSO4D熔融的KNO3、氯气18、下列元素的原子间不能形成离子键的是 ( )A钠和氟 B镁和溴 C钙和氧 D氯和氧19、向含和的混合溶液中加入的溶液,产生沉淀的物质的量(n)与加入溶液体积(V)间的关系图正确的是( )ABCD20、下列各组离子一定能大量共存的是A某无色透明的酸性溶液:Cl、Na+、MnO4-、SO42-B能使pH试纸变深蓝色的溶液:Na+、NH4+、K+、CO32-C加入过量NaOH溶液后可得到澄清的溶液:K+、Ba2+、HCO3-、ClD能使酚酞变红的溶液:K+、Ba2+、Cl、NO3-21、将30mL 0.5 mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液的浓度为( )A0.1 mol/LB0.3 mol/LC0.05 mol/LD0.03 mol/L22、已知与浓盐酸在常温下能反应产生。若用如图所示的实验装置来制备纯净、干燥的氯气,并与金属反应。每个虚线框表示一个单元装置,其中有错误的是( )A处和处B只有处C只有处和处D处、处和处二、非选择题(共84分)23、(14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_。24、(12分)某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32、Cl、Mg2+中的一种或几种离子。向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生。取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生。(1)原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,不能确定是否含有的离子是_。(2)中反应的离子方程式为_。(3)若另取10mL的溶液于锥形瓶中,然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。OA段反应的离子方程式为_。AB段反应的离子方程式为_。25、(12分)掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础。实验室欲分离乙酸(沸点为118)和乙醇(沸点为78)的混合物,请按要求作答。(1)图中A、B两种仪器的名称是_、_。(2)A仪器中进水口是_(填“c”或“d”)。(3)分离混合物时,温度计的_应处于_。(4)在B中注入混合物后,加入几片碎瓷片的目的是_。26、(10分)下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480 mL、 1 mol/L的稀硫酸。可供选用的仪器有:烧瓶烧杯玻璃棒药匙量筒请回答下列问题:(1)该浓硫酸的物质的量浓度为_ mol/L。(2)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要的仪器是_(填序号),还缺少的仪器有_ (填写仪器名称)。(3)经计算,配制480mL、1mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_ mL,量取浓硫酸所用的量筒的规格是_。(从下列规格中选用: 10 mL、 25 mL、 50 mL、100 mL)(4)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol/L,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因有_。A定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容B在烧杯中将浓硫酸进行稀释后立即转入容量瓶中C转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面D容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水E定容摇匀后发现液面低于刻度线,再加蒸馏水至刻度线27、(12分)某同学通过以下装置测定M样品(只含Fe、Al、Cu)中各成分的质量分数。取两份质量均为m g的M样品,按实验1(如图1)和实验2(如图2)进行实验,该同学顺利完成了实验并测得气体体积分别为V1 mL和V2 mL(已折算到标准状况下)。(1)写出实验1中可能发生反应的离子方程式:_。(2)实验1装置中小试管的作用是_。(3)对于实验2,平视读数前应依次进行的两种操作是:_。(4)M样品中铜的质量的数学表达式为(用V1和V2 表示):_。(5)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,使测得气体体积_ (填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同);若拆去实验2中导管a,使测得气体体积_。(6)该实验需要0.50 mol·L1的NaOH溶液470 mL,请回答下列问题:配制时应称量_g NaOH,称量时需要托盘天平、_、_ (填仪器名称)。配制NaOH溶液时,NaOH固体中含有Na2O杂质会导致所配溶液浓度_。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(7)该实验中所用稀硫酸是用98%的浓硫酸(=1.84g/cm3)配制的,则该浓硫酸的物质的量浓度是_。28、(14分)NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒已知NaNO2能发生如下反应:2NaNO2+4HI2NO+I2+2NaI+2H2O(1)上述反应中氧化剂是_(2)根据上述反应,鉴别NaNO2和NaCl可选用的物质有:碘化钾淀粉试纸、淀粉、白酒、食醋,你认为必须选用的物质有_(填序号)(3)某厂废液中,含有2%5%的NaNO2,直接排放会造成污染,下列试剂能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2的是_(填编号)ANaCl     BNH4Cl CHNO3     D浓H2SO4(4)请配平化学方程式:_Al+_NaNO3+_NaOH_NaAlO2+_N2+_H2O若反应过程中转移5 mol e-,则生成标准状况下N2的体积为_29、(10分)离子反应是中学化学中重要的反应类型,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_(填编号)。单质 氧化物 电解质 盐 化合物(2)将两种化合物一起溶于水得到一种无色透明溶液,溶液中含有下列离子中的某些离子:K+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、SO42-、OH-、CO32-和Cl-,取该溶液进行如下实验:取少量溶液滴入紫色石蕊试液,溶液呈蓝色。取少许溶液滴入BaCl2溶液,无白色沉淀产生。取少许溶液先滴加硝酸再加AgNO3溶液,产生白色沉淀。再取少许原溶液滴入少量H2SO4溶液,有白色沉淀产生。根据以上现象判断,原溶液中肯定不存在的离子是_;肯定存在的离子是_。写出实验和中可能发生反应的离子方程式:、 _ ,_。、_。如溶液中各种离子的浓度相等,确定溶液中_(填有或无)K+,判断依据是_。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浓硫酸中元素的化合价不变,不作氧化剂,故A错误;BMn元素得到电子被还原,则硫酸锰是还原产物,故B正确;CMn、O元素的化合价都变化,则二氧化锰既是氧化剂又是还原剂,故C正确;DO元素失去电子被氧化,则氧气为氧化产物,故D正确;故选A。【点睛】氧化剂和还原剂在反应物中寻找,所含元素化合价降低的物质作氧化剂,所含元素化合价升高的物质作还原剂,所含元素化合价既升高又降低的物质既作氧化剂又作还原剂,氧化剂对应的产物是还原产物,还原剂对应的产物是氧化产物。2、B【解析】A、任何气体单质在标准状况下体积约为22.4L,则一定含有NA个分子,不一定含2NA个原子,如标准状况下体积约为22.4L的臭氧,含有3NA个原子,故A错误;B、常温常压下,22g氧气和26g臭氧所含氧原子总物质的量为3mol,含氧原子总数为3NA,故B正确;C、常温常压下,H2O是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4L水的物质的量,故C错误;D、0.3molCO2中含有氧原子数0.6NA,故D错误。答案选B。3、B【解析】根据阿伏加德罗定律的推论:相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比来计算。【详解】相同条件下,气体的相对分子质量和气体的密度成正比,所以混合气体的平均相对分子质量为4d,混合气体与A气体的物质的量之比为5:4,所以A气体的摩尔质量为4d× =5d。答案为B。【点睛】本题用阿伏加德罗定律的推论,相对密度之比等于摩尔质量之比,先求解出混合气体的平均摩尔质量;再利用方程,反因为和生成物均为气体遵守质量守恒定律,物质的量增加,可进行求解。4、C【解析】设等物质的量的 SO2和SO3均为1mol,A. 所含硫原子的物质的量之比为1×1:1×1=1:1,A正确;B. 氧原子的物质的量之比为2×1:3×1=2:3,B正确;C. 氧元素的质量比为1×2×16:1×3×16=2:3,C错误;D. 硫元素的质量比为1×32:1×32=1:1,D正确;综上所述,本题选C。5、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。6、B【解析】电解质:在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。单质和混合物不是电解质。【详解】铁片是单质不是化合物,不是电解质;NaCl属于电解质;氨水是混合物,不是电解质;硫酸钡属于电解质;酒精是非电解质;盐酸是混合物,不是电解质;稀 H2SO4是混合物,不是电解质;KOH属于电解质;蔗糖是非电解质;H2S属于电解质。属于电解质的有:。答案为B。7、D【解析】试题分析:A、碳酸钠与少量的盐酸反应生成碳酸氢钠,与过量的盐酸反应生成二氧化碳,碳酸氢钠与二氧化碳之间可以相互转化,正确;B、Fe无论与少量还是过量的氯气反应都只生成氯化铁,Y、Z是一种物质,错误;C、氢氧化钙与少量二氧化碳反应生成碳酸钙沉淀,与过量二氧化碳反应生成碳酸氢钙,碳酸钙与二氧化碳、水反应生成碳酸氢钙,碳酸氢钙分解生成碳酸钙,正确;D、氯化铝与少量氢氧化钠反应生成氢氧化铝沉淀,与过量氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠与二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀,正确;答案选B。考点:考查物质之间的相互转化8、B【解析】容量瓶是用来配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的定量容器,所以需标有容量、刻度线,由于物质的热胀冷缩特性,容量瓶应在瓶上标注温度下使用,故选,所以答案B正确。故选B。9、A【解析】ACl元素化合价升高,加入氧化剂可实现,故A正确;BI元素化合价降低,应加入还原剂,故B错误;CFe元素化合价降低,应加入还原剂,故C错误;D元素化合价不变,不是氧化还原反应,故D错误故选A【点评】本题考查氧化还原反应,为高考常见题型,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应还原剂的考查,题目难度不大10、D【解析】防止食品氧化变质,延长食品的保质期,在包装袋中常加入抗氧化物质,即该物质应具有还原性,如硫酸亚铁、还原铁粉和亚硫酸钠,而生石灰只能作干燥剂,故D错误。答案为D。11、A【解析】A项、溴不易溶于水,易溶于四氯化碳,则用CCl4提取溴水中的Br2,萃取后分液,故A正确;B项、石油的分馏需要温度计测定馏分的温度,装置中缺少支管口附近的温度计,故B错误;C项、I2受热升华,加热后,碘单质易升华,剩余的是KI,无法回收I2,故C错误;D项、配制100mL0.1000 mol·L-1 KCl溶液应该还用到100mL容量瓶、胶头滴管,故D错误。故选A。【点睛】本题考查化学实验基本操作,涉及了萃取分液、物质的分离、溶液的配制等,注意萃取剂的选择必须符合下列条件是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。12、C【解析】向含有NaBr、KI的混合溶液中通入过量的Cl2充分反应,发生:Cl2+2KI=2KCl+I2,Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2,加热时Br2易挥发,I2易升华,最后剩余的固体为KCl和NaCl。答案选C。13、B【解析】A. 根据c=n/V可知,物质的量浓度的单位为mol/L,故A正确;B. 摩尔质量M=m/n,则摩尔质量的单位为g/mol,故B错误;C. 气体摩尔体积Vm=V/n,则气体摩尔体积的单位为L/mol,故C正确;D. 物质的量为基本物理量,其单位为mol,故D正确;答案选B。14、A【解析】假设Na的物质的量相等,为1mol,利用c= 计算相同体积下,各种溶液的物质的量浓度。【详解】假设Na的物质的量为1mol,假设溶液体积为V,物质的量浓度之比c(NaNO3):c(Na2SO4):c(Na3PO4):c(Na4SiO4)= :=:=12:6:4:3,答案为A。【点睛】注意离子的物质的量浓度和物质的量浓度之间的关系,得出物质的量浓度之比时注意1:1:2:3:4。15、D【解析】A装置与之间缺少干燥装置,中的水蒸气进入中,水蒸气被看作氢气的质量,使实验测得,故不选A;B装置后缺少干燥装置,空气中的水蒸气进入中,水蒸气被看作氢气的质量,使实验测得,故不选B;C装置中玻璃管内有水冷凝,通氢气前后玻璃管的质量差偏小,测量氧元素质量偏小,使实验测得,故不选C; D没有全部被还原,对实验结果无影响,故选D。16、A【解析】A.蒸发时应避免温度过高而导致固体分解,当有大量固体析出时可停止加热,用余热蒸干,A错误;B.蒸馏时,加入碎瓷片可防止液体暴沸,B正确;C.因温度计测量的是蒸汽的温度,故应放在支管口附近,C正确。D.浓硫酸溶解于水放出大量的热,由于水的密度比浓硫酸小,如把水倒入浓硫酸中,水浮于硫酸上,热量不易散失,水沸腾,造成酸液飞溅,D正确;故合理选项是A。17、A【解析】A.液态硫酸属于电解质,氨气是非电解质,故A正确;B.铜是单质,不属于电解质,二氧化硫是非电解质,故B错误;C.氯化钾固体是电解质,硫酸钡是电解质,故C错误;D.熔融的硝酸钾是电解质,氯气是单质,不是电解质,也不是非电解质,故D错误。故选A。18、D【解析】分析:两种非金属原子间以共用电子对成键,据此分析;形成离子化合物的元素可能为金属与非金属,也可能为非金属,如铵盐;共价化合物只含有共价键,离子化合物一定含有离子键,可能含有共价键,据此解答。详解:A、钠是活泼金属,氟是活泼非金属,钠和氟形成离子键,故A正确;B、镁是活泼金属,溴是活泼非金属,镁和溴形成离子键,故B正确;C、钙是活泼金属,氧是活泼非金属,钙和氧形成离子键,故C正确;D、氯和氧都是非金属元素,两种非金属原子间以共用电子对成键,不能形成离子键,故D错误。故本题选D。点睛:元素种类与化学键的关系:两种非金属的原子之间一般形成共价键,但多种非金属原子之间则有可能形成离子键,例如所有的铵盐中都存在离子键。金属元素和非金属元素之间一般形成离子键,但有些金属元素与非金属元素之间可形成共价键,如AlCl3。19、D【解析】向含和的混合溶液中加入的溶液,从反应开始到加入0.5L Ba(OH)2时,Ba(OH)2的物质的量为0.5mol,发生反应,氢离子恰好中和完全,生成0.5mol BaSO4沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,此时硫酸根恰好沉淀完全,生成0.5mol BaSO4沉淀和0.5mol Mg(OH)2沉淀,该阶段共生成1mol沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,生成0.5mol Mg(OH)2沉淀,根据图像变化趋势可知,D符合,故D正确;故选D。20、D【解析】A.MnO4-在溶液中显紫红色,无色溶液中不能大量存在MnO4-,A项错误;B.pH试纸变深蓝色的溶液呈强碱性,NH4+OH-=NH3H2O,所以NH4+不能在该溶液中大量共存,B项错误;C.加入过量NaOH溶液后可发生反应:Ba2+2HCO3-+2OH-=BaCO3+2H2O+CO32-,得不到澄清溶液,所以Ba2+和HCO3-不能同时大量存在于该溶液中,C项错误;D.能使酚酞变红的溶液显碱性,该组离子之间不发生离子反应,也不与OH-反应,所以该组离子能大量共存,D项正确;答案选D。21、D【解析】根据稀释定律,稀释前后溶质NaOH的物质的量相等,据此计算稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度。【详解】设稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为c,根据溶液的稀释定律:稀释前后溶质的量不变进行计算。0.03L ×0.5mol/L =0.5L×c,c=0.03 mol/L,答案选D。22、D【解析】与浓盐酸在常温下反应产生,正确;浓盐酸易挥发,生成的氯气中混有和水蒸气,应通入盛有饱和食盐水的洗气瓶除去,会与溶液反应,故不能选择氢氧化钠溶液,错误;用浓硫酸干燥氯气,导管应长进短出,错误;氯气与金属在试管中反应,若用单孔塞,容易造成试管内压强过大,且导管应伸到试管底部,错误。综上,答案选D。二、非选择题(共84分)23、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。24、Ba2+、Cl、Mg2+ CO32、Cu2+ Na+ Ba2+SO42=BaSO4 HOH=H2O Mg22OH=Mg(OH)2 【解析】无色溶液,一定不含Cu2+;向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象,一定没有CO32;取少许的溶液并加入少量的Na2SO4溶液,有白色沉淀产生,一定有Ba2+;取的上层清液并加入足量的NaOH溶液,有白色沉淀产生,一定有Mg2+,根据电荷守恒,一定有Cl;【详解】(1)原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl、Mg2+,一定不含有的离子是CO32、Cu2+,不能确定是否含有的离子是Na+;(2)中反应的离子方程式为Ba2+SO42=BaSO4;(3)的溶液中含有Ba2+、Cl、Mg2+、H+,滴加氢氧化钠,氢离子先和氢氧根离子反应,然后是Mg2+和氢氧根离子反应,所以OA段为HOH=H2O;AB段反应的离子方程式为Mg22OH=Mg(OH)2。25、(直形)冷凝管 蒸馏烧瓶 c 水银球 蒸馏烧瓶支管口处 防止暴沸 【解析】乙酸和乙醇为互相混溶沸点差别较大的液体混合物,应用蒸馏法进行分离。【详解】乙酸和乙醇为互相混溶沸点差别较大的液体混合物,应用蒸馏法进行分离。(1)根据上图分析知A为冷凝管、B为蒸馏烧瓶。(2)冷凝管水流方向是下进上出,所以仪器中进水口是c。(3)分离混合物时,温度计的水银球应处于蒸馏烧瓶支管口处。(4)在B中注入混合物后,加入几片碎瓷片的目的是防止暴沸。26、18.4胶头滴管、500mL 容量瓶27.250 mLA B【解析】(1)溶液的物质的量浓度为:c=18.4mol/L,故答案为:18.4;(2)操作步骤有计算、量取、稀释、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸,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(由于无480mL容量瓶,故选用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,用不到的是烧瓶和药匙,还缺少的仪器为胶头滴管、500mL容量瓶,故答案为:;胶头滴管、500mL容量瓶;(3)由于无480mL容量瓶,故选用500mL容量瓶,配制480mL 1molL-1的稀硫酸,设需要的浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:18.4mol/L×VmL=1molL-1×500mL,解得V=27.2mL;应该选用50mL的量筒量取,故答案为:27.2;50 mL;(4)A定容时,俯视容量瓶刻度线进行定容,故导致稀溶液体积偏小,根据c=判断可知浓度偏高,故A正确;B将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,紧接着就进行以后的实验操作,一旦冷却下来,导致稀溶液体积偏小,根据c=判断可知浓度偏高,故B正确;C转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面,导致浓溶液物质的量偏小,根据c=判断可知浓度偏低,故C错误;D容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水,配制过程中需要滴加蒸馏水,故此无影响,故D错误;E定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处,导致稀溶液体积偏大,根据c=判断可知浓度偏低,故E错误;故选AB。点睛:明确配制溶液的原理及步骤为解答关键。要掌握配制一定物质的量浓度的溶液步骤和误差分析方法。根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。27、2Al2OH2H2O2AlO23H2 液封,避免氢气从长颈漏斗中逸出;控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢;节省药品。 冷却到室温 调整BC液面相平 无影响 偏大 10.0 小烧杯(或称量瓶) 药匙 偏大 18.4 mol/L 【解析】据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸,依据实验装置、实验原理和题干中的问题分析回答。【详解】根据题意,M只含铁、铝、铜三种金属中的两种或三种,其中铝既能与强酸反应,又能与强碱反应;铁只能溶于强酸,不溶于强碱;铜既不溶于氢氧化钠,也不溶于稀硫酸。则(1)实验1中氢氧化钠溶液只与铝反应,反应的离子方程式为2Al2OH2H2O2AlO23H2;(2)实验1的装置中使用的是长颈漏斗,不是分液漏斗,无法控制液体流量,则小试管的作用是对长颈漏斗起到液封作用,防止氢气逸出,控制加氢氧化钠溶液的体积来控制反应的快慢,节省药品;(3)由于气体的体积受温度影响大,则对于实验2,平视读数前应等到冷却到室温,并上下移动C量气管,使B、C液面相平,其目的是使B管收集的气体压强等于外界大气压,这样读得的读数才准确;(4)根据V1结合铝与氢氧化钠的反应可知样品中铝的质量为,铁和铝都与酸反应生成氢气,所以根据V2-V1即为铁与盐酸反应生成的氢气,所以样品中铁的质量为,所以样品中铜的含量为;(5)如果实验前B瓶液体没有装满水,不影响实验结果,因为理论上B管收集的气体体积等于排入C管里液体的体积;若拆去导管a,加入液体时,排出锥形瓶中部分空气,导致测定的气体体积偏大;(6)要配制0.50molL-1的NaOH溶液470mL,所用容量瓶应为500mL,所以配制时应称量0.50molL-1×0.5L×40g/mol=10.0g NaOH,称量时氢氧化钠要放在小烧杯(或称量瓶)中进行,用药匙取药品;NaOH固体中含有Na2O杂质,氧化钠与水反应生成氢氧化钠,使得溶液中氢氧化钠偏多,所以会导致所配溶液浓度偏大;(7)根据c1000/M可得浓硫酸的物质的量浓度为(1000×1.84×98%)/98 mol·L1=18.4mol/L。28、NaNO2 B 10 6 4 10 3 2 11.2L 【解析】(1)反应中氮元素的化合价降低,碘元素的化合价升高;(2)由可知,鉴别和,可利用碘的特性分析;(3)具有氧化性,能使转化为不引起二次污染的氮气的物质应具有还原性;(4)铝元素的化合价由0升高为+3价,氮元素的化合价由+5价降低为0,由电子守恒及原子守恒分析。【详解】(1)反应中氮元素的化合价降低,碘元素的化合价升高,则氧化剂是,故答案为:;(2)由可知,反应需要酸性环境、碘离子和淀粉,故鉴别和需选择:碘化钾淀粉试纸、食醋,变蓝的则为,故答案为:;(3) 具有氧化性,能使转化为不引起二次污染的氮气的物质应具有还原性,只有选项B符合,故答案为:B;(4)铝元素的化合价由0升高为+3价,氮元素的化合价由+5价降低为0,该反应还生成水,由电子守恒及原子守恒可知,反应为,该反应转移电子数为30,故转移5mol电子时,生成标准状况下氮气的体积为 ,故答案为:10;6;4;10;3;2;11.2。29、 Mg2+、Fe3+ 、SO42- 、CO32- Ba2+ 、OH-、Cl- H+ +OH- =H2O Cl- + Ag+ =AgCl Ba2+ + SO42- =BaSO4 无 溶液中一定有Ba2+、Cl-、OH- , 浓度相等时电荷守恒,所以无K+ 【解析】(1)离子反应是由离子参加的反应,发生的条件是化合物在一定的条件下必须电离出能反应的离子,则必须是电解质发生电离,所以正确答案为电解质和化合物;综上所述,本题答案是:。(2)无色溶液,则溶液中不含Fe3+;取少量溶液滴入紫色石蕊试液,溶液呈蓝色,说明溶液呈碱性,故Mg2+不存在;取少许溶液滴入BaCl2溶

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