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    2022年安徽省六安三校化学高一第一学期期中调研模拟试题含解析.doc

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    2022年安徽省六安三校化学高一第一学期期中调研模拟试题含解析.doc

    2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3考试结束后,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、标准状况下VLNH3含有a个原子,则阿伏加德罗常数是( )A5.6a/V mol1B22.4a/V mol1C22.4a molD11.2 a/v mol12、下列说法正确的是()A碳12 原子和碳13 原子的中子数相同BKMnO4 和 K2 MnO4 中有相同的原子团CFe2+和 Fe3+都属于铁元素,核外电子数不同D和化学性质相似3、将氯气通入70的氢氧化钠水溶液中,能同时发生两个自身氧化还原反应(未配平):NaOH+Cl2NaCl+NaClO+H2O,反应完成后测得溶液中NaClO与NaClO3的数目之比为5:2,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为( )A3:1B2:1C15:2D1:14、下列离子方程式中,正确的是A稀硫酸滴在铜片上:Cu + 2H+ = Cu2+ + H2OB少量二氧化碳通入澄清石灰水:Ca2+ + 2OH + CO2 = CaCO3 + H2OC氯化铁溶液中加入铁粉:Fe3+ + Fe = 2Fe2+D碳酸钡与稀盐酸混合:CO32 + 2H+= CO2+ H2O5、如果反应4P + 3KOH + 3H2O =3KH2PO2+ PH3中转移0.6mol电子,消耗KOH的质量为( )A5.6克B16.8克C33.6克D100.8克6、某干燥粉末可能由、中的一种或几种组成。将该粉末与足量的盐酸反应有气体逸出,通过足量的溶液后体积缩小(同温、同压下测定)。若将原来混合粉末在空气中用酒精灯加热,也有气体放出,且剩余固体的质量大于原混合粉末的质量。下列判断正确的是粉末中一定有、, 粉末中一定不含和粉末中一定不含有和 无法肯定粉末中是否含有和ABCD7、为除去某物质中所含的杂质,所选用的试剂或操作方法正确的是( )序号物质杂质除杂质应选用的试剂或操作方法KNO3溶液KOH滴入HNO3同时测定pH至溶液呈中性FeSO4溶液CuSO4加入过量铁粉并过滤CO2CO依次通过盛有NaOH溶液和浓硫酸的洗气瓶NaNO3CaCO3加稀盐酸溶解、过滤、蒸发、结晶ABCD8、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中,c(Na+)=0.10mol·L-1,c(Mg2+)=0.25mol·L-1,c(Cl-)=0.20mol·L-1,则c(SO42-)为A0.15mol·L-1B0.10mol·L-1C0.25mol·L-1D0.20mol·L-19、对下列物质进行的分类正确的是ANH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质BCuSO4·5H2O属于纯净物C凡能电离出H+的化合物均属于酸D盐类物质一定含有金属阳离子10、下列各组数据中,前者刚好是后者两倍的是A2mol H2O的摩尔质量和1mol H2O的摩尔质量B200mL1mol·L-1氯化钙溶液中c(Cl-)和100mL2mol·L-1氯化钾溶液中c(Cl-)C称量16g硫酸铜配制250mL溶液的物质的量浓度和称量25g胆矾配制500mL溶液的物质的量浓度D20%NaOH溶液的物质的量浓度和10%NaOH溶液的物质的量浓度11、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 D12、我国明代本草纲目中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。”这里所用的“法”是指A萃取B渗析C干馏D蒸馏13、下列溶液中,跟100mL 0.5mol/L CaCl2溶液所含的Cl物质的量浓度相同的是A100mL 1mol/L MgCl2溶液B200mL 0.25mol/L AlCl3溶液C200ml 1mol/L NaCl溶液D200ml 0.5mol/L HCl溶液14、下列物质中,是纯净物的是( )A饱和食盐水B氢氧化铁胶体C冰水混合物D没有被污染的空气15、氯元素的相对原子质量为35.5,由23Na、35Cl、37Cl构成的10g氯化钠中,含37Cl的质量为()A1.49gB1.50gC1.55gD1.58g16、下列各组物质中,互为同系物的是( )AB乙二醇和丙三醇C葡萄糖和果糖DCH3COOCH3和CH3COOC(CH3)317、物质的性质决定物质反应现象,下列关于钠与水反应的现象和钠的性质无关的是A钠的熔点较低 B钠的密度小于水C钠的硬度较小 D钠很活泼18、现有两种硫酸溶液,其中一种物质的量浓度为C1 mol/L、密度为1 g/cm3,另一种物质的量浓度为C2 mol/L、密度为p2 g/cm3 ,当它们等体积混合后,溶液的密度为3 g/cm3,则混合溶液的物质的量浓度为( )ABCD19、下列所得溶液的物质的量浓度一定为1.0mol/L 的是A1.0克 NaCl固体溶于1L水中所得溶液B1mol NaCl固体溶于1L水中所得溶液C22.4L HCl气体溶于水配成1L溶液D4.0克NaOH固体溶于水配成100mL溶液20、已知M2O7x- + 3 S2- + 14H= 2M 3+ 3S+ 7H2O,则M2O7x-中的M的化合价为( )A2B3C4D621、下列说法正确的是(        )A1mol中含有的氢原子子数约为B NaCl溶液中含的物质的量为0.5molC8g S在足量中完全燃烧转移的电子数约为D标准状况下,22.4 L 和的混合气体中所含原子数约为22、下列说法错误的一组是( )不溶于水的BaSO4 是强电解质 可溶于水的酸都是强电解质 0.5mol/L的所有一元酸中氢离子浓度都是0.5mol/L  熔融态的电解质都能导电。ABCD二、非选择题(共84分)23、(14分)AE 是核电荷数均小于 20 的元素。已知:A 原子的原子核内无中子;B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍;C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个;D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E 原子的最外层电子数与 B 相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_;B_;C_;D_;E_。(2)写出 D2+离子的结构示意图_。(3)写出 C 形成离子时的电子式_。(4)A 与 B 可形成两种化合物,其原子个数比分别为 2:1 和 1:1,且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式:_、_。(5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式:_。24、(12分)某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。25、(12分)实验室欲用NaOH固体配制1.0 molL1的NaOH溶液240 mL,根据溶液的配制情况回答下列问题:(1)实验中除了用到托盘天平、药匙、量筒、烧杯外,还需用到的仪器有_。(2)通过计算可知,该实验需要称量NaOH_g;某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示,则烧杯的实际质量为_g。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)在配制过程中,下列操作会使溶液浓度偏大的是_(填序号)。A转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B定容时俯视刻度线C未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线26、(10分)某小组同学为探究物质的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。已知:溴水为溴的水溶液,溴水为橙黄色,溴蒸气为红棕色,均有毒氯水为氯气的水溶液。实验记录如下:实验操作实验现象打开活塞a,滴加氯水,关闭活塞aA中溶液变为橙黄色吹入热空气A中橙黄色明显变浅;B中有气泡,产生大量白色沉淀,混合液颜色无明显变化停止吹入空气,打开活塞b,逐滴加入H2O2溶液开始时颜色无明显变化;继续滴加H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色请回答下列问题:(1)A中反应的离子方程式是_。(2)实验操作II吹入热空气的目的是_。(3)装置C的作用是_。(4)实验操作III,混合液逐渐变成橙黄色,其对应的离子方程式是_。(5)由操作I得出的结论是_,由操作III得出的结论是_。(6)实验反思:实验操作III,开始时颜色无明显变化的原因是(写出一条即可):_。27、(12分)某化学兴趣小组同学欲完成两个实验,涉及到下列有关实验操作。甲实验为食盐的精制,乙实验通过精制的食盐来配制0.4mol·L-1的氯化钠溶液。(1)甲实验中除去难溶性杂质的操作步骤是_(填写上述序号),其中关键实验操作名称是_。(2)甲实验中,为有效除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-杂质,精制过程中加入试剂:NaOH溶液Na2CO3溶液BaCl2溶液盐酸,合理的加入顺序为_(填序号)。其中加入NaOH溶液所发生反应的离子方程式为_。(3)乙实验,使用仪器前必须进行的一步操作是_。配制时,除了上述仪器外,还可能用到的玻璃仪器是_。(4)乙实验称量的NaCl质量为_g。28、(14分)A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3、SO42、Cl、CO32中的某一种。.若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。.若向实验的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生E,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验、回答下列问题:(1)C的名称为_;D的化学式为_。(2)写出盐酸+B反应的离子方程式_,化学方程式与盐酸+D反应具有相同的离子方程式。(3)将沉淀E过滤并洗涤,如何验证沉淀E已洗涤干净_。(4)为检测C盐的一些性质,需配制240 mL 0.2 mol/L NaOH溶液,请回答下列问题:经计算,需用托盘天平称量固体NaOH的质量为_g。在配制NaOH溶液时除烧杯、玻璃棒外,还需使用的玻璃仪器有_和_。将NaOH浓溶液先_,再转移到容量瓶中,否则溶液浓度_(填“偏高”或“偏低”)。配制NaOH溶液时定容的操作:加蒸馏水距离刻度线_处,改用_滴加,至_与刻度线相切。取出配制好的溶液150mL,可以中和质量分数为36.5%,密度为1.20g/mL的盐酸的体积为_mL,配制该盐酸需HCl的体积为_mL(标准状况下)。29、(10分)氯气是一种重要的化工原料,自来水的消毒、农药的生产、药物的合成都需要用氯气。I工业上通常采用电解法制氯气:观察图1,回答:(1)电解反应的化学方程式为_。(2)若饱和食盐水中通电后,b侧产生的气体检验方法是_。某兴趣小组设计如图2所示的实验装置,利用氯气与石灰乳反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(3)B中反应的化学方程式是_。(4)该兴趣小组用100mL12mol/L盐酸与8.7g MnO2制备氯气,并将所得氯气与过量的石灰乳反应,则理论上最多可制得Ca(ClO)2_g。(5)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在装置B中还存在两个副反应。温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施_。试判断另一个副反应(用化学方程式表示)_,为避免此副反应的发生,可将装置做何改进_。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】根据公式:n=V/Vm计算出NH3的物质的量,再根据n=N/NA计算出阿伏加德罗常数。【详解】标准状况下VLNH3的物质的量为V/22.4mol,含有的原子总数的关系:(V/22.4)×4×NA=a,所以NA= 5.6a/V mol1 ,A正确;综上所述,本题选A。2、C【解析】A碳12 原子和碳13 原子的质子数为6,中子数=质量数质子数,分别为6、7,中子数不相同,故A错误;BKMnO4 和 K2 MnO4 中的原子团不同,分别为高锰酸根离子和锰酸根离子,离子所带电荷分别为一个和2个,故B错误;CFe2+和 Fe3+的质子数为26,都属于铁元素,原子失去电子数不同,所带电荷数不同,核外电子数不同,故C正确;D是稀有气体元素性质稳定,是金属元素易失电子,二者化学性质不同,故D错误;故选C。3、A【解析】反应中注意氯元素的化合价变化,假设溶液中NaClO与NaClO3的物质的量分别为5 mol、2 mol,根据电子注意守恒可知NaCl的物质的量n(NaCl)=5 mol×1+2 mol×(5-0)=15 mol,则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为15 mol:5 mol=3:1,故合理选项是A。4、B【解析】本题主要考查离子反应方程式的正误判断。A.稀硫酸与铜不反应;B.少量二氧化碳通入澄清石灰水,生成碳酸钙沉淀和水;C.氯化铁溶液中加入铁粉,反应生成氯化亚铁;D.碳酸钙为难溶物,与稀盐酸混合生成氯化钙、水和二氧化碳。【详解】A.稀硫酸与铜不反应,无离子方程式,错误;B.少量二氧化碳通入澄清石灰水,生成碳酸钙沉淀和水,其离子方程式为:Ca2+ + 2OH- + CO2 = CaCO3 + H2O,正确;C.氯化铁溶液中加入铁粉,反应生成氯化亚铁,其离子方程式为:2Fe3+ + Fe = 3Fe2+,错误;D.碳酸钙为难溶物,与稀盐酸混合的离子方程式为:CaCO3 + 2H+= Ca2+CO2+ H2O,错误。【点睛】离子方程式的正误判断:(1)看离子反应是否符合客观事实,(2)看表示物质的化学式是否正确,(3)看是否漏写反应的离子,(4)看是否质量守恒或原子守恒,(5)看是否电荷守恒,(6)看是否符合离子的配比,(7)看是否符合题设条件及要求。对于有微溶物(如氢氧化钙)参加化学反应的离子方程式书写时,需注意:(1)作反应物为澄清溶液时,需拆分,(2)作反应物为浑浊或悬浊液以及乳浊液时,不拆分,(3)作生成物无论澄清与否,均不拆分。5、C【解析】反应中P元素化合价从0价部分升高到+1价,部分降低到3价,即4molP参加反应转移3mol电子,消耗3molKOH,所以转移0.6mol电子,消耗KOH的物质的量是0.6mol,质量是0.6mol×56g/mol33.6g,答案选C。【点睛】准确判断出P元素的化合价变化情况是解答的关键,注意氧化还原反应的分析思路,即判价态、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。6、A【解析】将该粉末与足量的盐酸反应有气体X逸出,X通过足量的NaOH溶液后体积缩小(同温、同压下测定),说明气体中含有二氧化碳,从而得出该粉末中有碳酸钠或碳酸氢钠或两者都有,气体体积缩小,即还剩余有气体,说明剩余气体为氧气,从而说明有过氧化钠;将原来混合粉末在空气中用酒精灯加热,也有气体放出,只有碳酸氢钠受热要分解,说明一定有碳酸氢钠,剩余固体的质量大于原混合粉末的质量,说明此固体中有氧化钠,氧化钠在加热时要变为过氧化钠,从而质量增加。因此得出粉末中一定有氧化钠、过氧化钠、碳酸氢钠,碳酸钠、氯化钠无法确定。故A正确;答案为A。7、A【解析】KOH和硝酸反应生成硝酸钾和水,不会引入新杂质,正确;过量Fe与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和Cu,然后过滤得到硫酸亚铁,除去杂质硫酸铜,正确;二氧化碳与碱反应,而CO不能,错误;加盐酸生成氯化钙,会引入杂质,错误,答案选A。点睛:本题考查混合物的分离、提纯,明确物质的性质及性质差异选择分离方法即可解答,注意除杂的原则是除去杂质,但不引进新的杂质,更不能使提纯物质减少。8、D【解析】由电荷守恒得:,代入c(Na+)=0.10mol·L-1,c(Mg2+)=0.25mol·L-1,c(Cl-)=0.20mol·L-1,则c(SO42-)为0.20mol·L-1,故答案选D。9、B【解析】A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和氢氧根离子,而不是氨气电离;二氧化碳的水溶液能导电,是因为二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸电离出氢离子和碳酸氢根离子,不是二氧化碳电离,所以氨气和二氧化碳均是非电解质,A错误;B、CuSO4·5H2O属于纯净物,B正确;C、凡能电离出H的化合物不一定均属于酸,例如硫酸氢钠能电离出氢离子,硫酸氢钠是盐,C错误;D、盐类物质不一定含有金属阳离子,例如氯化铵等,D错误。答案选B。【点睛】电解质的判断是解答的易错点,把握电解质的定义主要有两点:溶于水溶液中或在熔融状态下能够发生自身的电离而导电,二是该物质是化合物。10、C【解析】A项、2mol水的质量是1mol水的质量的2倍,但水的摩尔质量为定值是18g/mol,与物质的量多少无关,故A错误;B项、溶液的浓度与体积无关,1mol/L氯化钙溶液中c(Cl-)=2mol/L,2mol/L氯化钾溶液中c(Cl-)=2mol/L,氯离子浓度后者和前者相等,故B错误;C项、16g硫酸铜的物质的量为0.1mol,配制250mL溶液的物质的量浓度0.1mol/0.25L=0.4mol/L,25g胆矾中硫酸铜的物质的量为0.1mol,配制500mL溶液的物质的量浓度为0.1mol/0.5L=0.2 mol/L,前者刚好是后者两倍,故C正确。D项、溶液物质的量浓度c=1000/M,20%NaOH溶液密度大于10%的NaOH溶液密度,故前者物质的量浓度大于后者的2倍,故D错误。故选C。11、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。12、D【解析】我国明代本草纲目中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上其清如水,味极浓烈,盖酒露也。” 由信息可知,蒸令气上,则利用互溶混合物的沸点差异分离,则该法为蒸馏,答案选D。13、C【解析】试题分析:100ml 0.5mol/L CaCl2溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L×2=1mol/L,A、100mL 1mol/L MgCl2溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L×2=2mol/L,A不符合;B、200mL 0.25mol/L AlCl3溶液中Cl-物质的量浓度为0.25mol/L×3=0.75mol/L,B不符合;C、200ml 1mol/L NaCl溶液中Cl-物质的量浓度为1mol/L×1=1mol/L,C符合;D、200ml 0.5mol/L HCl溶液中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L×1=0.5mol/L,D不符合,答案选C。考点:考查物质的量浓度的相关计算。14、C【解析】A. 饱和食盐水是NaCl水溶液,是混合物,故A错误;B. 氢氧化铁胶体是混合物,故B错误;C. 冰水混合物是一种物质组成的纯净物,故C正确;D. 没有被污染的空气含有氮气、氧气等气体,属于混合物,故D错误;故选C。15、D【解析】10g氯化钠中氯元素的质量10g×35.5/(35.5+23)6.1g;氯元素的相对原子质量35.5是质量数分别为35和37的核素根据各自的丰度算出来的平均值,可以采用十字交叉法计算其原子个数比;,3717Cl和3517Cl的原子个数之比为0.5:1.51:3,所以含3717Cl的质量××100%×37g/mol1.58g;故答案选D。16、D【解析】结构相似,在分子组成上相差一个或若干个CH2原子团的物质互称为同系物。A、前者官能团为酚羟基,后者官能团为醇羟基,二者结构不相似,不属于同系物;B、乙二醇含有2个羟基,丙三醇含有3个羟基,结构不相似,二者不属于同系物。C、葡萄糖为多羟基醛,果糖为多羟基酮,官能团不同,二者不属于同系物;D、二者均含有1个酯基,结构相似,且分子组成上相差3个CH2,故二者属于同系物。故选D。点睛:同系物要求结构相似,要求官能团的种类及数目均相同。有的物质之间满足“相差一个或若干个CH2原子团”,但结构不相似,就不属于同系物。17、C【解析】试题分析:A、因钠与水反应放热,钠的熔点低,所以看到钠熔成闪亮的小球,与性质有关,故A不选B、钠的密度比水小,所以钠浮在水面上,与性质有关,故B不选;C、硬度大小与反应现象无关,所以与性质无关,故C选;D、因钠很活泼,能与水反应剧烈,所以与性质有关,故D不选;故选C。考点:钠与水的反应现象与钠的性质18、D【解析】假设两份溶液的体积均为VL。根据c=,稀释前后溶质的物质的量不变,有n1=c1V,同理n2= c1V,则总的物质的量n= c1V +c2V;混合溶液的体积;则有,D项符合题意;答案选D。19、D【解析】A.没有说明溶液的体积,不能计算其物质的量浓度,故错误;B.没有说明溶液的体积,不能计算其浓度,故错误;C.没有说明气体是否在标况下,不能计算气体的物质的量,故错误;D.4.0克氢氧化钠的物质的量为0.1mol,其物质的量浓度为0.1/0.1=1.0 mol/L,故正确。故选D。20、D【解析】该反应是离子反应型的氧化还原反应,由电荷守恒可以得到式子:-x+3×(-2)+14=2×3,x=2,则M2O72-,假设M的化合价为y,则有-2×7+2y=-2,y=+6;故选D。21、D【解析】A由的分子式可知,1mol中含有的氢原子数约为,故A错误;B未说明溶液体积,故无法计算含的物质的量,故B错误;CS在足量中完全燃烧生成SO2,1molS失去4mol电子,8g S的物质的量为0.25mol,故失电子的数目约为,故C错误;D标准状况下,22.4 L SO2和CO2的混合气体物质的量为1mol,含有3mol原子,个数为:1.806×1024,故D正确。答案选D。22、B【解析】BaSO4 虽难溶于水,但溶解的部分是完全电离的,因此BaSO4 是强电解质,该说法正确;  HF、H2S、CH3COOH等酸均可溶于水,但溶解后仅部分电离,因此为弱电解质,该说法错误;  0.5mol/L的一元强酸中氢离子浓度是0.5mol/L ;若为一元弱酸,则氢离子浓度小于0.5mol/L ,该说法错误;   并非所有熔融态的电解质都能导电,如共价化合物HCl、H2SO4等在熔融态时就不能导电,该说法错误;因此说法错误的有:,答案应选:B。二、非选择题(共84分)23、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H+Cl- 【解析】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:H B:O C:Cl D:Mg E:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A 与 B 可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H+Cl- 。24、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。25、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管 10.0 27.4 检查容量瓶是否漏水 BC 【解析】(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定实验所需仪器;(2)根据天平的称量原理;根据m=nM=cVM计算溶质NaOH的质量;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是检漏;(4)根据c=n/V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)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;(2)因配制溶液的体积为240ml,而容量瓶的规格没有240mL,只能选用250mL,NaOH的质量m=cVM=1.0molL-1×0.25L×40g/mol=10.0g,因天平的称量原理为左盘物体的质量=右盘物体的质量+游码的读数,所以烧杯的实际质量为27.4g,故答案为10.0;27.4;(3)因使用容量瓶前必须进行的一步操作是检查容量瓶是否漏水,故答案为检查容量瓶是否漏水;(4)A项、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏小,故A错误;B项、定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故B正确;C项、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却下来溶液的体积偏小,浓度偏高,故C正确;D项、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,故D错误,故选BC,故答案为BC。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项是关键。26、2Br+Cl2=Br2+2Cl吹出单质Br2吸收Br2,防止污染空气H2O2+2Br+2H+=Br2+2H2OCl2的氧化性强于Br2H2O2的氧化性强于Br2H2SO3有剩余(H2O2的浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可)【解析】实验分析:本实验利用“氧化剂氧化性大于氧化产物;强氧化性制弱氧化性”的原理探究物质氧化性的强弱。第I步,向A中(NaBr溶液)滴加氯水,A中溶液变橙黄色,则有Br2单质产生,Cl2将Br氧化为Br2,证明Cl2氧化性强于Br2。第步,向A中吹入热空气,溴易挥发,A中橙黄色变浅,则Br2被热空气赶入装置B中(H2SO3和BaCl2的混合溶液);B中有气泡,产生大量白色沉淀,该沉淀应为BaSO4,则SO42产生;混合液颜色无明显变化,则Br2自身被还原为Br,说明Br2氧化性强于SO42。第步,停止吹入空气,向装置B中逐滴加入H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色,则Br又被氧化为Br2,说明H2O2氧化性强于Br2。(1)根据上述分析,A中发生的反应为氯水将NaBr氧化为Br2,溶液变橙黄色,离子方程式为:2Br+Cl2=Br2+2Cl;故答案为:2Br+Cl2=Br2+2Cl;(2)根据上述分析,吹入热空气,是利用溴的挥发性,将溴单质被赶入B中。故答案为:吹出单质Br2;(3)反应过程中有溴蒸气等污染性气体不能排放到空气中需要用NaOH溶液吸收,故C装置应是盛装NaOH溶液,用来吸收尾气。答案为:吸收Br2,防止污染空气;(4)滴加H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色,说明H2O2在酸溶液中将Br氧化为Br2,离子方程式为:H2O2+2Br+2H+=Br2+2H2O。故答案为:H2O2+2Br+2H+=Br2+2H2O;(5)根据实验分析,操作I证明Cl2的氧化性强于Br2;操作证明H2O2的氧化性强于Br2。故答案为:Cl2的氧化性强于Br2;H2O2的氧化性强于Br2;(6)实验操作III,开始时颜色无明显变化;继续滴加H2O2溶液,一段时间后,混合液逐渐变成橙黄色。开始时颜色无明显变化的可能原因是,H2O2与Br反应慢;也可能是溶液中原本有H2SO3有剩余,加入H2O2,H2O2先和H2SO3反应。故答案为:H2SO3有剩余(H2O2的浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可)点睛:“吹入热空气法”在“海水提溴”的实验中有应用,利用Br2的挥发性,将Br2吹出。本题实验中探究氧化性的强弱,“吹入热空气法”时空气中氧气是否对实验会产生干扰,这一问题值得探讨。在本实验中氧气的氧化性不会对实验结论产生干扰,因为装置B中的实验现象可以排除氧气影响。装置B中观察到产生白色沉淀,说明H2SO3被氧化为SO42,同时溶液无明显颜色变化,Br2一定参与反应,被还原为Br,故可以证明Br2氧化了H2SO3。27、 过滤 (或,或) Mg2+2OH-=Mg(OH)2 查漏 量筒 5.9g 【解析】(1)根据粗盐提纯中难溶性杂质的去除的操作步骤是溶解、过滤、蒸发进行分析; (2)有效除去Ca2+、Mg2+、SO42-,应注意碳酸钠在钡试剂之后;镁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化镁; (3)使用仪器前必须进行的一步操作是查漏;配制时,除了上述仪器外,还可能用到的玻璃仪器是量筒; (4)m=CVM据此进行计算;【详解】(1)粗盐中难溶性杂质的去除的操作步骤是溶解、过滤、蒸发,所以操作步骤是:;其中去除杂质的关键一步是过滤,把不溶于液体的固体与液体分离; 答案为:;过滤; (2)SO42-、Ca2+、Mg2+等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,所以合理的加入顺序为(或,或);其中加入NaOH溶液所发生反应的离子方程式为Mg2+2OH -Mg(OH)2;答案为:(或,或);Mg2+2OH -Mg(OH)2; (3)使用仪器前必须进行的一步操作是查漏;配制时,除了上述仪器外,还可能用到的玻璃仪器是量筒; 答案为:查漏;量筒; (4)m=CVM=0.4 molL-1×0.25L×58.5g/mol=5.85g5.9 g;答案为:5.9。【点睛】(4)容易错,从题目提供的图可知,实验中用托盘天平称量氯化钠固体,托盘天平能粗略称量固体质量,质量的数值保留一位小数点。28、硫酸铜 Na2CO3 Ag+ + Cl= AgCl 取最后一次洗涤液少量于

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