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    安徽省定远县藕塘中学2022年高一化学第一学期期中考试试题含解析.doc

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    安徽省定远县藕塘中学2022年高一化学第一学期期中考试试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4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、下列电离方程式正确的是ANaHCO3NaHCO32BAl2(SO4)3Al23(SO4)32C2H2O2H2O2DH2SO42HSO422、下列化学式书写不正确的是A干冰CO2B硝酸HNO3C硫酸银Ag2SO4D纯碱NaOH3、将一粒钠投入下列溶液中,能产生气体和沉淀的是ANaCl BBaCl2 CH2SO4 DCuCl24、下列实验中,对应的现象以及原理都不正确的是选项实验现象原理A向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液。白色沉淀Ba2SO=BaSO4B向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液。无现象OHH=H2OC向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液。蓝色沉淀Cu22OH= Cu(OH)2D向盛有2mLNa2CO3溶液的试管中加入2mLH2SO4溶液(过量)。无现象CO32- + H+ = H2CO3AABBCCDD5、将5mL10mol/L的H2SO4稀释到100mL,所得硫酸溶液的物质的量浓度是( )A0.2mol/LB2mol/LC0.5mol/LD5mol/L6、下列叙述正确的是( )A摩尔是物质的量的单位,1mol任何物质都含有6.02×1023个分子B1mol 氢的质量为1g,它含有NA个氢分子C摩尔是七个基本物理量之一D12g12C所含有的碳原子数为阿伏加德罗常数,每摩尔物质含有阿伏加德罗常数组成该物质的微粒7、为了除去粗盐中的Ca2+,Mg2+,SO42及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序( )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A B C D8、下列化学用语使用正确的是( )AF-的结构示意图 B纯碱的化学式:NaHCO3C过氧化钙的化学式:CaO2 D硫酸铁的电离方程式:Fe2(SO4)3=Fe23+3SO42-9、下列关于电解质、非电解质的说法正确的是ACl2溶于水得氯水,该溶液能导电,因此Cl2是电解质BHF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,因此HF是弱电解质C导电能力弱的溶液肯定是弱电解质的溶液DCaCO3饱和溶液导电能力很弱,故CaCO3是弱电解质10、已知 1L 水中溶解了 700L 氨气(STP),所得溶液密度为 0.881g/cm1下列说法正确的是()A溶液中 NH1 的物质的量浓度为 11.25mol/LB溶液中 OH的物质的量浓度为 18.02mol/LC向所得溶液中再加入 1L 水,NH1 的物质的量浓度为 9.01mol/LD取原溶液 10mL,其中 NH1 的质量分数为 14.69%11、下列图示的四种实验操作名称从左到右依次是( )A过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液B过滤、蒸馏、蒸发、萃取分液C蒸发、蒸馏、过滤、萃取分液D萃取分液、蒸馏、蒸发、过滤12、在体积相同的两个密闭容器中分别充入O2、O3气体,当这两个容器内温度和气体密度相等时,下列说法正确的是()A两种气体的氧原子数目相等B两种气体的压强相等C两种气体的分子数目相等DO2比O3的质量小13、设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A室温下,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子数为2NAB浓盐酸与MnO2共热产生22.4L Cl2时,转移电子数为2NAC0.5 mol·L1MgCl2溶液中,含有Cl个数为NAD18 g NH4+中所含的质子数为10NA14、下列实验操作中,溶液里无固体析出的是( )AMgCl2溶液中加入Na的小颗粒B饱和Ca(OH)2溶液中加入Na的小颗粒CCuSO4溶液中加入Na的小颗粒D水中加入Na的小颗粒15、下列说法中正确的是 ( )AH2SO4 的摩尔质量是 98 gBCl的摩尔质量是 35.5 g/molC1 mol H2O 的质量是 18 g/molD1 mol氧原子的质量就是氧的相对原子质量16、NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为321,那么等体积的溶液中,NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是A321 B123 C632 D93117、下列物质含有的氧原子数最多的是A80 g O3的气体 B0.5 mol CuSO4·5H2O晶体C9.03×1023个CO2分子 D标准状况下 67.2 L NO218、,反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为A1:1B5:1C.2.1D1:519、0.5 mol Na2CO3中所含的Na+数约为()A3.01×1023B6.02×1023C0.5D120、如图所示,A处通入潮湿的Cl2,关闭B阀时,C处干燥的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,则D瓶中装的不可能是( )A浓H2SO4BNaOH溶液C澄清石灰水D饱和NaCl溶液21、用足量的CO还原8 g铁的氧化物,把生成的CO2全部通入到过量的澄清石灰水中,得到的沉淀干燥后质量为15g,则此铁氧化物的化学式是AFe2O3 BFeO CFe3O4 DFe3O4和FeO的混合物22、下列物质:氯水 氯化氢气体 盐酸 融熔氯化钠 氯酸钾溶液 四氯化碳,其中不含氯离子的是ABCD二、非选择题(共84分)23、(14分)有四种元素 A、B、C、D,其中 B2离子与 C+离子核外都有二个电子层,B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数,A 原子失去一个电子后变成一个质子,试回答:(1)A、B、C、D 的元素符号分别为_、_、_、_。(2)B2的电子式为_,D 原子的结构示意图为_,B与C形成的简单化合物的电子式为_。24、(12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_ 、_ 、_。25、(12分)甲、乙两同学分别用不同的方法配制100mL 4.6mol/L的稀硫酸。(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:称量或量取 计算 溶解或稀释 摇匀 转移洗涤 定容 冷却其正确的操作顺序为_。(2)甲同学:用量筒量取一定量的浓硫酸,小心地倒入盛有少量水的烧杯中,搅拌均匀,待冷却至室温后转移到100 mL容量瓶中,用少量的水将烧杯等仪器洗涤23次,每次洗涤液也转移到容量瓶中,然后小心地向容量瓶加入水至刻度线定容,塞好瓶塞,反复上下颠倒摇匀。实验所用的玻璃仪器除烧杯、量筒和容量瓶外还有_、_;若用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸,应量取浓硫酸的体积为_mL,(3)乙同学:用100 mL量筒量取所需体积的浓硫酸,并向其中小心地加入少量水,搅拌均匀,待冷却至室温后,再向量筒中加水至100 mL刻度线,搅拌均匀。指出其中错误之处_(任写一处)。26、(10分)氯气的化学性质很活泼,在一定条件下能与很多无机物和有机物反应,生成多种多样的含氯化合物。(1)查阅文献:重铬酸钾与浓盐酸反应可以制备氯气。反应原理如下:K2Cr2O7+14HCl2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O请在上述反应中标出电子转移的方向和数目。_(2)图1是某同学制备氯水的装置图。装置B中发生反应的离子方程式为_。检验一瓶氯水是否已经完全变质,可选用的试剂是_(填序号)。A硝酸银溶液       B酚酞溶液       C碳酸钠溶液      D紫色石蕊溶液(3)漂白粉或漂白精的有效成分为Ca(ClO)2,Ca(ClO)2能与空气中的CO2和水蒸气发生如下反应:Ca(ClO)2+CO2+H2O = CaCO3+2HClO,分析以上反应,你认为存放漂白粉时应注意的问题有_。(4)实验室欲用12 mol·L1的浓盐酸配制成250mL1.0 mol·L1的稀盐酸溶液。可供选择的仪器有:a.玻璃棒  b.烧瓶  c.烧杯 d.胶头滴管  e.量筒  f.托盘天平。 上述仪器中,在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有_,还缺少的仪器是_。 下列有关容量瓶的使用方法正确的是_(填代号)。A量筒量取浓盐酸试样后直接倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1-2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线B配制一定体积、浓度的溶液时,容量瓶未干燥,对所配溶液浓度无影响C容量瓶用水洗净后,再用1.0 mol·L1的稀盐酸溶液润洗D使用容量瓶前检查它是否漏水根据计算,本实验需要量取浓盐酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数)。对所配制的稀盐酸进行测定,发现浓度大于1.0mol/L。请你分析配制过程中可能引起浓度偏高的原因(答出两点)_、_。27、(12分)某学生欲用12molL1浓盐酸和蒸馏水配制480mL物质的量浓度为0.30molL1的稀盐酸 (1)该学生需要量取_ mL上述浓盐酸进行配制(2)配制过程中正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)_;A用少量水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B用量筒准确量取所需浓盐酸,沿玻璃棒倒入烧杯中,再加入少量水,用玻璃棒慢慢搅动,使其混合均匀C将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入500mL容量瓶中D将容量瓶盖紧,振荡,摇匀E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(3)下列实验操作对所配制的稀盐酸的物质的量浓度有何影响?(在括号内填“偏大”、“偏小”、“无影响”)A用量筒量取浓盐酸时俯视观察凹液面_B定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水_C稀释浓盐酸时,未冷却到室温即转移到容量瓶中_D将量取浓盐酸的量筒进行洗涤,并将洗涤液转移到容量瓶中_E.容量瓶洗涤干净后未干燥_(4)若在标准状况下,将V LHCl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,则此溶液中HCl物质的量浓度为_28、(14分)某温度时,在一个2 L的密闭容器中,X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据,试填写下列空白:(1)该反应的化学方程式为_ ; (2)反应开始至2 min,气体Z的平均反应速率为_;(3)当反应达平衡时后:若X、Y、Z均为气体,若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,达新平衡时,容器内温度将降低(容器不与外界进行热交换),则该反应为_反应(填放热或吸热)。29、(10分)雾霾严重影响人们的生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了如下的实验:取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。(1)该雾霾中肯定不含的离子为_。(2)该雾霾中肯定含有的离子为_。(3)1.16g白色沉淀为_(写化学式)。(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_mol。(5)操作中加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为_。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、D【解析】A. H2CO3是弱酸,在NaHCO3的电离方程式中,HCO3不能拆成离子,A错误;B. 硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)32Al33SO42,B错误;C. 2H2O2H2O2为水的电解方程式,而不是电离方程式,C错误;D. 硫酸是强酸,在水溶液中完全电离,生成H+和SO42,D正确。故选D。2、D【解析】A. 碳显+4价,氧显-2价,干冰的成分为二氧化碳,化学式为CO2,书写正确,A正确;B. 硝酸根显-1价,氢显+1价,硝酸的化学式为HNO3 ,书写正确,B正确;C. 银元素显+1价,硫酸根离子显-2价,硫酸银的化学式为Ag2SO4,书写正确,C正确;D. 纯碱为碳酸钠,属于盐类,其化学式为Na2CO3,而烧碱属于碱类,其化学式为NaOH,D错误;综上所述,本题选D。3、D【解析】钠是非常活泼的金属单质,将钠投入到盐溶液中钠先与水反应,将钠投入到酸溶液中钠先与酸反应,由此分析。【详解】A.钠投入到NaCl溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但NaCl与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,A项错误;B.钠投入到BaCl2溶液中,钠与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,但BaCl2与NaOH不反应,溶液中没有沉淀生成,B项错误;C. 钠投入到H2SO4溶液中,钠与H2SO4反应:2Na+H2SO4=Na2SO4+H2,溶液中没有沉淀生成,C项错误;D.钠投入到CuCl2溶液中,钠先与水反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2,生成的NaOH继续与CuCl2反应: 2NaOH+CuCl2=Cu(OH)2+2NaCl,溶液中既有气体放出又有沉淀产生,D项正确;答案选D。4、D【解析】A.向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液,反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程式为Ba2SO=BaSO4,故A正确;B.向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液,反应生成氯化钠和水,没有明显现象,反应的离子方程式为OHH=H2O,故B正确;C.向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,离子方程式为Cu22OH= Cu(OH)2,故C正确;D.向盛有2mLNa2CO3溶液的试管中加入2mLH2SO4溶液(过量)反应放出无色无味的二氧化碳气体,现象与原理错误,故D错误;故选D。5、C【解析】由溶液在稀释前后溶质的物质的量不变可知,稀释到100mL,所得硫酸溶液的物质的量浓度是=0.5mol/L;答案为C。6、D【解析】A. 任何物质不一定都是由分子组成的,可以是原子或离子,摩尔是物质的量的单位,1mol任何物质中所含有的粒子数约为6.02×1023,故A错误; B. 氢气的摩尔质量是1g/mol,1mol氢气的质量为2g,1molH2含有阿伏加德罗常数个氢分子,故B错误;C. 物质的量是七个基本物理量之一,其单位是摩尔,故C错误;D. 12g12C所含有的碳原子数即为阿伏伽德罗常数,单位为mol1,即12g12C含有的碳原子数就是阿伏加德罗常数值,每摩尔物质含有阿伏加德罗常数组成该物质的微粒,故D正确;答案选D。【点睛】物质的量是七个基本物理量之一,它表示物质所含微粒得多少,单位是摩尔。7、B【解析】钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀。【详解】钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理,盐酸无法除去过量的钡离子。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀,然后再进行过滤。最后加适量盐酸,除去过量的碳酸根离子、氢氧根离子。所以正确的顺序为:加过量NaOH溶液;加过量BaCl2溶液;加过量Na2CO3溶液;过滤;加适量盐酸答案为B。【点睛】本题考查粗盐提纯、物质除杂。首先判断能够发生的反应和基本的除杂顺序:沉淀、过滤、转化过量离子。根据本反应中钡离子不能被过滤后的盐酸除去,判断出过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,由此判断出加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,再来进行答题。8、C【解析】A、氟是9号元素,质子数是9,F-的结构示意图,故A错误;B、纯碱的化学式:Na2CO3,故B错误;C、钙为+2价,过氧根离子中的氧为-1价,过氧化钙的化学式:CaO2,故C正确;D、硫酸铁的电离方程式:Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42-,故D错误;故选C。9、B【解析】A. 氯气是单质,不是化合物,所以不是电解质,故A错误;B. HF的水溶液中既有H+、F-,又有大量的HF分子,说明氢氟酸只能部分电离,因此HF是弱电解质,故B正确;C. 导电能力与溶液中离子浓度大小有关,与电解质强弱没有必然关系,如硫酸钡在溶液中导电性较弱,但是硫酸钡所以强电解质,故C错误;D. 碳酸钙在熔融状态下能够完全电离,属于强电解质,故D错误。故答案选:B。10、D【解析】标准状况下的NH1700L溶于1L的水中,则氨气的物质的量为11.25mol,溶液质量为11.25mol×17g/mol+1000g=1511.25g,溶液体积为1511.25/0.881mL1714mL1.714L,则所得氨水的物质的量浓度为18.02mol/L,所得氨水的质量分数为(11.25×17/1511.25)×100%=14.69%,A所得氨水的物质的量浓度为(11.25/1.71)mol/L=18.02mol/L,故A错误;B氨水中的NH1H2O不能完全电离,是弱碱,故B错误;C向所得溶液中再加入 1L 水,氨水的密度变大,溶液的体积没有增大为原来的2倍,则NH1 的物质的量浓度大于 9.01mol/L,故C错误;D溶液是均一稳定的混合,10mL氨水的质量分数为14.69%,故D正确;故选D。11、A【解析】由图可知,四个装置中分别有漏斗、蒸发皿、烧瓶、分液漏斗,漏斗用于过滤分离,蒸发皿用于蒸发分离混合物,烧瓶、冷凝管等用于蒸馏分离,分液漏斗用于萃取、分液操作,四种实验操作名称从左到右依次是过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液, 故选:A。【点睛】本题考查混合物分离提纯,把握实验仪器的使用及混合物分离提纯方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意常见仪器的用途。12、A【解析】A. 相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子数目相等,故A正确; B. O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,由PV=nRT可知,两种气体的压强之比为3:2,故B错误;C. O原子个数相等时,气体的物质的量之比为n(O2):n(O3)=3:2,物质的量与分子数成正比,则两种气体的分子数目也是3:2,故C错误;D. 同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,故D错误;故选:A。【点睛】相同体积相同密度时,两容器气体的质量相等,且都由O元素组成,则O原子的质量、个数以及物质的量相等,结合PV=nRT对各选项进行判断13、A【解析】A. 氧气和臭氧均是氧元素形成的单质,32gO2和O3的混合气体中含有的氧原子的物质的量是32g÷16g/mol2mol,个数为2NA,A正确;B. 由于不能确定氯气所处的状态,则浓盐酸与MnO2共热产生22.4L Cl2时,转移电子数不一定为2NA,B错误;C. 0.5 mol·L1MgCl2溶液的体积未知,无法计算含有Cl个数,C错误;D. 18 g NH4+的物质的量是18g÷18g/mol1mol,其中所含的质子数为11NA,D错误;答案选A。14、D【解析】钠和水反应生成氢氧化钠和氢气。A.氢氧化钠和氯化镁发生反应生成氢氧化镁沉淀和氯化钠,A不选;B.Na与水反应产生NaOH和氢气,反应消耗水,使溶剂的质量减少,导致溶液成为过饱和溶液,会析出部分氢氧化钙固体,B不选;C.CuSO4和氢氧化钠发生复分解反应生成氢氧化铜沉淀,C不选;D.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,没有固体析出,D选;故合理选项是D。15、B【解析】A.H2SO4的摩尔质量是98g/mol,单位错误,A项错误;B.离子的摩尔质量若以g/mol为单位,数值就是离子的式量,Cl-摩尔质量是35.5g/mol,B项正确;C.1molH2O的质量是18g,单位错误,C项错误;D.1mol任何原子的质量若以g为单位,数值就是其相对原子质量。1mol氧原子质量若以g为单位,数值就是氧的相对原子质量,D项错误;答案选B。16、D【解析】体积一定时,物质的量浓度与物质的量成正比,根据题意求出物质的量浓度即可;【详解】设NaCl溶液的浓度为a mol/L,则Cl-的物质的量浓度也为a mol/L,设MgCl2溶液的浓度为b mol/L,则Cl-的物质的量浓度为2b mol/L,设AlCl3溶液的浓度为c mol/L,则Cl-的物质的量浓度为3c mol/L,由于NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为321,即a:2b:3c=321,即a:b:c=931。由n=cv可知,等体积溶液,物质的量之比即为浓度之比,故NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是931。综上,本题选D。17、D【解析】:A80gO3含有的氧原子物质的量80g÷16g/mol=5mol;B0.5molCuSO4·5H2O晶体中含有的氧原子的物质的量为0.5mol×9=4.5mol;C9.03×1023个CO2分子的物质的量是,其中含有的氧原子物质的量3mol;D标准状况下67.2 L NO2的物质的量是67.2L÷22.4L/mol=3mol,其中含有的氧原子物质的量6mol;因此含有的氧原子数最多的是选项D。答案选D。18、B【解析】由方程式可知,NaIO3中I元素化合价降低,被还原,做反应的氧化剂,NaI中I元素化合价升高,被氧化,做反应的还原剂,I2即是氧化产物也是还原产物。【详解】有化学方程式可知,氧化剂NaIO3与还原剂NaI的化学计量数之比为1:5,则反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,故选B。19、B【解析】由物质的构成特点可知,1个Na2CO3中含有2个Na+,故0.5mol Na2CO3中含有1molNa+,则个数约为6.02×1023,故答案为B。20、D【解析】次氯酸具有漂白作用而氯气不具有漂白性,所以干燥的氯气不能漂白有色布条,含水蒸气的氯气能使有色布条褪色,A处通入氯气,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,因此说明D中溶液可以吸收氯气或可干燥氯气,据此分析来解答。【详解】A浓硫酸具有吸水性,氯气通过浓硫酸得到干燥的氯气,故A与题意不符;B氯气通过NaOH溶液,与氢氧化钠反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故B与题意不符;C氯气通过澄清石灰水,与氢氧化钙反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故C与题意不符;D氯气与食盐水不反应,进入C的为潮湿的氯气,关闭B阀时,C处红色布条逐渐褪色,故D符合题意;答案选D。21、A【解析】得到的沉淀是碳酸钙,质量是15g,则物质的量是0.15mol,所以反应中生成的CO2的物质的量也是0.15mol,所以根据原子守恒可知,氧化物中氧原子的物质的量是0.15mol,质量是0.15mol×16g/mol2.4g。则铁的质量是8g2.4g5.6g,物质的量是0.1mol,即铁原子与氧原子的物质的量是23,所以氧化物的化学式是Fe2O3,答案选A。22、C【解析】氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,氯化氢能电离出氯离子,所以氯水中含有氯离子,故不选;氯化氢气体为分子构成的物质,只含氯化氢分子不含氯离子,故选;氯化氢在水溶液里能电离出氯离子,所以盐酸中含有氯离子,故不选;熔融氯化钠能电离产生氯离子,故不选;氯酸钾溶液中电离产生钾离子和氯酸根离子,不产生氯离子,所以不含氯离子,故选;四氯化碳为分子构成的物质,只含四氯化碳分子不含氯离子,故选;答案选C。二、非选择题(共84分)23、H O Na K 【解析】B2离子与C+离子核外都有二个电子层,所以B为O、C为Na,B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数,推得D的原子序数为19,则D为K,A原子失去一个电子后变成一个质子,则A为H。【详解】(1)A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素,元素符号分别为H、O、Na、K,故答案为H、O、Na、K;(2)B2-为O2-,电子式为,D为K元素,原子结构示意图为,B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠,电子式为或,故答案为;或。24、 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。25、 玻璃棒 胶头滴管 25.0 不能用量筒配制溶液,不能将水加入到浓硫酸中(任写一种) 【解析】(1)配制溶液的正确操作顺序为:计算量取(因为硫酸为液体,只要量取)溶解(即浓硫酸的稀释)转移洗涤(溶液要冷却至室温,烧杯和玻璃棒要洗涤23次)定容摇匀;故顺序为。(2)依据实验步骤思考所需仪器:量取一定体积有浓硫酸需要量筒和胶卷滴管,稀释时需要烧杯和玻璃棒,转移到100mL的容量瓶中,定容时需要胶卷滴管,所以还需要定容用的胶头滴管,加速溶解、转移溶液引流用的玻璃棒。用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制100mL 4.6mol/L,因稀释时溶质的物质的量不变,则4.6 mol/L×0.1L=V×1.84 g/cm-3×98%/98g/mol,V=25.0mL。(3)错误之处有:因只要量取25.0mL的浓硫酸,故只需要25mL或50mL的量筒;不能在量筒配制溶液;不能将水加入到浓硫酸中;应将冷却后的溶液沿玻璃棒转移到100mL的容量瓶中;烧杯和玻璃棒要洗涤23次,并将洗涤液一起转移至容量瓶中;加水至刻度线下12cm处改用胶头滴管加水至100 mL刻度线等。 26、Cl2+2OH- = ClO-+Cl-+H2OD密封保存,存放在阴凉干燥的地方,避免太阳直射bf250mL容量瓶BD20.8定容时俯视容量瓶刻度线【答题空10】浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶【解析】(1). 由反应方程式K2Cr2O7+14HCl2KCl+2CrCl3+3Cl2+7H2O可知,Cr元素化合价变化情况为:K2Cr2O7CrCl3,化合价由+6+3价,两个Cr原子得6个电子;Cl元素的化合价变化情况为:HClCl2,化合价由1价0价,一个Cl原子失去一个电子,所以其最小公倍数为6,用双线桥表示为:;故答案为:;(2). .装置B中盛有NaOH,可以吸收多余的氯气,发生反应的离子方程式为:Cl2+2OH- = ClO-+Cl-+H2O,故答案为:Cl2+2OH- = ClO-+Cl-+H2O;. 检验一瓶氯水是否已经完全变质,主要是检查氯水中是否还含有HClO,HClO可以使石蕊试液褪色,A. 硝酸银溶液和氯离子反应生成白色沉淀,不能检验一瓶氯水是否已经完全变质,故A错误;B. 酚酞溶液在酸性溶液中不变色,故B错误;C. 碳酸钠溶液和盐酸反应生成二氧化碳气体,不能检验一瓶氯水是否已经完全变质,故C错误;D. 紫色石蕊试液遇酸显红色,不褪色说明完全变质,先变红后褪色证明没有完全变质,故D正确;答案选D;(3). 漂白粉中的有效成分为Ca(ClO)2,容易和空气中的二氧化碳和水蒸气反应生成HClO,生成的HClO见光易分解,应密封保存,存放在阴凉干燥处,避免太阳直射,故答案为:密封保存,存放在阴凉干燥的地方,避免太阳直射;(4). .实验室欲用12 mol·L1的浓盐酸配制成250mL1.0 mol·L1的稀盐酸溶液,需要量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管等,因此在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有:烧瓶、托盘天平,还缺少的仪器是250mL容量瓶,故答案为:bf;250mL容量瓶;. A. 量筒量取浓盐酸试样后直接倒入烧杯中,加水溶解冷却后转移到容量瓶,缓慢加水至接近刻度线1-2cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,不能直接在容量瓶中溶解,故A错误;B. 配制一定体积、浓度的溶液时,需要加水定容,容量瓶未干燥,对所配溶液浓度无影响,故B正确;C. 容量瓶用水洗净后,再用1.0 mol·L1的稀盐酸溶液润洗,溶质增多,配制的溶液浓度偏高,故C错误;D. 使用容量瓶之前必须检查是否漏水,故D正确;答案选BD;. 实验室欲用12 mol·L1的浓盐酸配制成250mL1.0 mol·L1的稀盐酸溶液,设需要量取浓盐酸的体积为amL,根据稀释定律有:a ×10-3L×12mol/L=0.25L×1.0mol/L,a=20.8mL,故答案为:20.8; . 对所配制的稀盐酸进行测定,发现浓度大于1.0mol/L,配制过程中可能引起浓度偏高的原因有:定容时俯视容量瓶刻度线、浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶等,故答案为:定容时俯视容量瓶刻度线;浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶。27、12.5 BCAFED 偏小 偏小 偏大 偏大 无影响 1000V/22400+36.5V 【解析】(1)配制480mL物质的量浓度为0.30molL1的稀盐酸需要使用500mL容量瓶,由于溶液稀释前后溶质的物质的量不变,设需浓盐酸的体积为V,则有12mol/L×V0.5L×0.3mol/L,解得V0.0125L,即12.5mL;(2)操作步骤有计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、振荡、定容、摇匀等操作,所以配制时,其正确的操作顺序是BCAFED。(1)A俯视观察凹液面,所取浓盐酸的体积偏小,所以浓度偏小;B定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水,溶液的体积偏大,所以浓度偏小;C稀释浓盐酸,未冷却到室温即转移到容量瓶中,冷却后液面下降,溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D将量取浓盐酸的量筒进行洗涤,并将洗涤转移到容量瓶中,导致量取的浓盐酸体积偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大;E容量瓶洗涤干净后未干燥不影响。(4)在标准状况下,将VLHCl物质的量V/22.4 mol;在标准状况下,将VLHCl气体溶解在1L水中(水的密度近似为1g/mL),所得溶液密度为 g/mL,则溶液的质量为36.5V/22.4 g+1000 g,因此溶液体积为,则此溶液中HCl的物质的量浓度为。【点睛】明确物质的量浓度的含义、计算方法以及配制的实验原理是解答的关键,注意容量瓶选择的要求,易错点是溶质物质的量的计算,应该以实际使用的容量瓶的规格进行计算,而不是题干中的480mL。28、3X+Y 2Z 0.05molL-1min-1 放热 【解析】(1)由图象可知X、Y为反应物,Z为生成物,X、Y、Z的化学计量数之比等于它们的物质

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