资源描述
吉林省吉林市蛟河市朝鲜族中学2025年高一上化学期中教学质量检测模拟试题
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、以下说法中错误的是( )
A.物质的量的单位是摩尔
B.三角洲的形成与胶体的性质有关
C.KHSO4在水溶液中的电离方程式为KHSO4 === K+ + H+ + SO42-
D.氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和Cl-
2、下列关于强、弱电解质的叙述中正确的是( )
A.强电解质都含有金属元素,弱电解质都含有非金属元素
B.强电解质都是可溶性化合物,弱电解质都是难溶性化合物
C.强电解质的水溶液中无溶质分子,弱电解质的水溶液中有溶质分子
D.强电解质的导电能力强,弱电解质的导电能力弱
3、配制 250mL0.100mol/L 的碳酸钠溶液,相关操作正确的是( )
A.用天平称取碳酸钠粉末 2.650g
B.用纸槽将碳酸钠粉末送入 250mL 容量瓶,加适量水溶解
C.将烧杯尖嘴靠紧容量瓶口,注入蒸馏水至刻度
D.容量瓶中溶液摇匀后,液面低于刻度,继续加入蒸馏水至刻度
4、当一束可见光通过下列分散系:①有尘埃的空气 ②硫酸铜溶液 ③稀硫酸 ④稀豆浆,能产生丁达尔效应的是
A.①② B.②③ C.①④ D.②④
5、NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )
A.标准状况下,11.2L酒精所含分子数为0.5NA
B.40gNaOH含有氧原子数为NA
C.22.4L O2所含的原子数目为NA
D.标准状况下,22.4L氢气含有NA个氢原子
6、下列物质的检验试剂选择正确的是( )
A.I2——淀粉 B.H+——酚酞
C.OH-——蓝色石蕊试纸 D.Cl-——盐酸酸化的AgNO3
7、下列溶液中与50 mL 1 mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度相等的是 ( )
A.100 mL 3 mol·L-1的KClO3 B.75 mL 2 mol·L-1的NH4Cl
C.125 mL 2 mol·L-1的CaCl2 D.150 mL 3 mol·L-1的NaCl
8、同温同压下,有A、B两个完全相同的气球(质量忽略不计),A气球中充入a气体,B气球中充入b气体,充气后两气球的体积相等,A气球置于氮气中,气球静止不动,B气球置于氧气中,气球上升。下列有关叙述中正确的是
A.a气体的相对分子质量一定比b气体的相对分子质量大
B.a气体可能是CO,b气体可能是CH4
C.A气球中所含气体分子数大于B气球中所含气体分子数
D.充气后,A气球的质量一定大于B气球的质量
9、某溶液中,若忽略水的电离,只含有下表中所示的四种离子,试推测X离子及其个数b可能为( )
离子
Na+
Al3+
Cl-
X
个数
3a
2a
a
b
A.SO42—、4 a B.NO3—、4 a C.OH—、8 a D.SO42—、8 a
10、同温同压下,相同质量的下列气体,所占体积最大的是( )
A.CH4 B.O2 C.CO2 D.SO2
11、下列所得溶液的物质的量浓度等于0.1mol•L-1的是
A.将0.1 mol氨充分溶解在1 L水中
B.将10 g质量分数为98%的硫酸与990 g水混合
C.将2.24 L氯化氢气体溶于水并配成1 L溶液
D.将0.1 mol氯化钠溶于水并配成1 L溶液
12、电子层数相同的三种元素X、Y、Z,已知其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为HXO1>H2YO1>H3ZO1.下列判断错误的是( )
A.气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3 B.原子半径:X>Y>Z
C.非金属性:X>Y>Z D.单质氧化性:X>Y>Z
13、在反应MnO2+4HCl(浓)MnCl2 +Cl2↑+2H2O中,氧化剂与还原剂的质量之比为
A.87 :146 B.146:87 C.87:73 D.73:87
14、下列有关物质分类标准和分类均正确的是
A组
B组
C 组
D 组
物质
CaO、MgO、CO2 、CuO
H2 、Cl2 、
N2 、Cu
O2 、Fe 、
Cu 、Zn
HCl 、H2O 、
H2SO4 、HNO3
分类标准
金属氧化物
金属单质
金属单质
含氧酸
不属于该类别的物质
CuO
Cu
O2
HCl
A.A B.B C.C D.D
15、党的十九大报告中提出:大力度推进生态文明建设,全党全国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强忽视生态环境保护的状况明显改变。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。下列关于绿地作用和保护说法中错误的是
A.绿地可以保持水土,减少水土流失
B.绿地可以调节气候,减少空气中PM2.5含量
C.绿地可以吸收二氧化碳,转化生成氧气
D.为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂解决问题
16、下列离子方程式书写正确的是
A.氢氧化钡溶液加入稀硫酸中:Ba2++OH-+H++SO42-===BaSO4↓+H2O
B.氧化镁与稀盐酸混合:MgO+2H+═Mg2++H2O
C.石灰石上滴加稀醋酸:CaCO3 + 2H+═ Ca2+ + H2O + CO2↑
D.铜片插入硝酸银溶液中:Cu + Ag+ ═ Cu2+ + Ag
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。
(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A________、B________、C________、D________。
(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号________、________。
(3)写出B离子的电子式________________,D原子的结构示意图________________。
18、今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:①乙+B=A+水;②A+C=乙+D;③甲+B=A+水。
(1)写出下列四种物质的化学式:甲______________, 乙______________, A______________, D______________。
(2)用离子方程式表示上述三个变化:①___________,②__________________,③___________________。
19、为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液。回答下列问题。
(1)应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)晶体________g。
(2)配制Na2SO4溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、_____________________、_______________________________。
(3)实验时遇下列情况,溶液的浓度偏低的是_________________。
A.溶解后没有冷却便进行定容 B.忘记将洗涤液转入容量瓶
C.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理 D.称量的硫酸钠晶体部分失水
E.加水定容时越过刻度线 F.俯视刻度线定容
20、使用胆矾(CuSO4•5H2O)配制0.1mol/L的硫酸铜溶液,正确的操作是_______
A.将胆矾加热除去结晶水后,称取16g溶解在1L水中
B.称取25g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1L
C.称取25g胆矾溶解在1L水里
D.将16g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1L
21、某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。
实验Ⅰ
实验Ⅱ
请回答:
(1)实验Ⅰ中湿棉花的作用是______________。
(2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是__________。
(3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有___________。
(4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是____________。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
A. 物质的量是表示含有一定数目粒子的集体的物理量,单位是摩尔,符号是mol,故A正确;
B.江河中的泥沙属于胶体分散系,江河入海口三角洲的形成与胶体的聚沉性质有关,故B正确;
C. KHSO4在水溶液中的电离方程式为KHSO4 === K+ + H+ + SO42-,故C正确;
D. 氯化钠在溶解于水时即能电离出Na+和Cl-,电解质的电离无需外加电流的作用,选项D错误。
答案选D。
2、C
【解析】
A. 强电解质不一定含有金属元素如硫酸,故A错误;B. 电解质的强弱与化合物的溶解性没有关系,如难溶性化合物碳酸钙是强电解质,可以无限溶于水的醋酸是弱电解质,故B错误;C. 强电解质完全电离,其水溶液中无溶质分子,弱电解质部分电离,其水溶液中有溶质分子,故C正确;D. 强电解质的导电能力不一定强,如碳酸钙溶液导电能力弱,故D错误。故选C。
点睛:本题主要涉及强、弱电解质的性质及其关系。强电解质在水溶液中完全电离,弱电解质在水溶液中小部分电离。电解质的强弱程度与溶解性之间没有关系。强电解质包括离子型化合物和部分共价型化合物,弱电解质完全为共价型化合物。
3、A
【解析】
A.碳酸钠质量=0.100mol/L×0.25L×106g/mol=2.650g,托盘天平精确度是0.1g,不能用托盘天平称量2.650g药品,应该用其它种类天平称量,故A正确;
B.容量瓶只能配制溶液,不能稀释或溶解药品,应该将称量的碳酸钠在烧杯中溶解,冷却至室温后再转移到容量瓶中,故B错误;
C.将烧杯尖嘴靠近玻璃棒,将溶液沿玻璃棒倒入容量瓶,防止液体溅出,注入蒸馏水至刻度线1﹣2cm处改用胶头滴管定容,故C错误;
D.容量瓶中溶液摇匀后,液面低于刻度,继续加入蒸馏水会导致溶液体积偏大,则配制溶液浓度偏低,故D错误;
故选A。
4、C
【解析】
胶体可以产生丁达尔效应,有尘埃的空气、稀豆浆均属于胶体,当光速通过时能观察到丁达尔效应,硫酸铜溶液、稀硫酸不是胶体,不能观察到丁达尔效应,答案选C。
故选C。
5、B
【解析】
A、标准状况酒精不是气体, 11.2L酒精不是0.5mol,故A错误;
B、40gNaOH物质的量为1 mol,含有氧原子数为NA,故B正确;
C、没有给定标准状况下,22.4L O2的物质的量不一定为1mol,无法计算O2所含的原子数目,故C错误;
D、标准状况下,22.4L氢气的物质的量为1mol,含有2NA个氢原子,D错误;
综上所述,本题选B。
6、A
【解析】
A、I2常用淀粉进行检验,A正确;
B、H+用酚酞检验不出来,可用紫色石蕊检验,B错误;
C、OH-用蓝色石蕊试纸检验不出来,应用酚酞检验, C错误;
D、Cl-常用硝酸酸化的AgNO3检验, D错误。
7、D
【解析】
根据氯化铝的化学式可知50 mL 1 mol·L-1的AlCl3溶液中氯离子浓度为3 mol·L-1,则
A、氯酸钾溶液中不存在氯离子,A错误;
B、2 mol·L-1的NH4Cl溶液中氯离子浓度为2 mol·L-1,B错误;
C、2 mol·L-1的CaCl2溶液中氯离子浓度为4 mol·L-1,C错误;
D、3 mol·L-1的NaCl溶液中氯离子浓度为3 mol·L-1,D正确。
答案选D。
8、B
【解析】
同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;据此分析作答。
【详解】
同温同压下,充气后两气球的体积相等,则两气球中所含气体分子物质的量相等;A气球置于N2中,气球静止不动,a气体的密度与N2接近,B气球置于O2中,气球上升,b气体的密度比O2小,同温同压下气体的密度之比等于气体的相对分子质量之比,则a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32;
A项,a气体的相对分子质量为28,b气体的相对分子质量小于32,但b气体的相对分子质量不一定小于28,a气体的相对分子质量不一定比b气体的相对分子质量大,A项错误;
B项,CO的相对分子质量为28,CH4的相对分子质量为16<32,B项正确;
C项,两气球中所含气体分子物质的量相等,两气球中所含气体分子数相等,C项错误;
D项,两气球中所含气体分子物质的量相等,a气体的摩尔质量为28g/mol,b气体的摩尔质量<32g/mol,但a气体与b气体摩尔质量的相对大小未知,无法确定充气后A气球与B气球质量的相对大小,D项错误;
答案选B。
利用阿伏加德罗定律及其推论是解题的关键,解题时注意b气体的相对分子质量小于32,但不一定小于28。阿伏加德罗定律及其推论不仅适用于单一气体,也适用于气态混合物。
9、A
【解析】
试题分析:根据溶液电中性原则,溶液中阳离子所带电荷总数等于阴离子所带电荷总数来解答。溶液呈电中性,则溶液中存在3a×N(Na+)+2a×3N(Al3+)=a×N(Cl-)+nb×N(X),设X的电荷数为n,则A、3a×N(Na+)+2a×3N(Al3+)=a×N(Cl-)+4a×2×N(SO42-),电荷守恒,正确;B、3a×N(Na+)+2a×3N(Al3+)≠a×N(Cl-)+4a×N(NO3-),电荷不守恒,错误;C、3a×N(Na+)+2a×3N(Al3+)≠a×N(Cl-)+8a×N(OH-),电荷不守恒,错误;D、3a×N(Na+)+2a×3N(Al3+)≠a×N(Cl-)+8a×2×N(SO42-),电荷不守恒,错误。
考点:考查电解质溶液计算——电荷守恒法。
10、A
【解析】
同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,氧气、甲烷、二氧化碳、二氧化硫的物质的量分别为32g/mol、16g/mol、44g/mol、64g/mol,根据n=可知,质量相等的气体,甲烷的物质的量最大,故甲烷占有的体积最大,故选A。
11、D
【解析】A.将0.1 mol氨充分溶解在1 L水中,由于氨水密度小于水,所以形成氨水的体积大于1L,该氨水的物质的量浓度小于0.1mol•L-1,故A不符合题意;B. 将10 g质量分数为98%的硫酸与990 g水混合形成的1000g稀硫酸中含有9.8g即0.1mol H2SO4,由于稀硫酸密度大于水,所以1000g稀硫酸的体积小于1L,因此,该稀硫酸的物质的量浓度大于0.1mol•L-1,故B不符合题意;C. 温度和压强不定,2.24 L氯化氢气体的物质的量无从确定,故C不符合题意;D. 将0.1 mol氯化钠溶于水并配成1 L溶液,该氯化钠溶液的物质的量浓度等于0.1mol•L-1,故D符合题意。故选D。
点睛:解答本题需要熟悉溶液密度规律,一般酸碱盐溶液密度大于水,且溶液越浓密度越大,相反,常见溶液中氨水和乙醇溶液的密度小于水且溶液越浓密度越小。
12、B
【解析】
非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性越强,最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1>H2YO1>H3ZO1,则非金属性X>Y>Z,结合元素周期律分析判断。
【详解】
A、非金属性越强,氢化物越稳定,由于非金属性X>Y>Z,所以气态氢化物的稳定性:HX>H2Y>ZH3,故A正确;
B、同周期元素的原子从左到右,原子半径逐渐减小,非金属性增强,所以原子半径:X<Y<Z,故B错误;
C、最高价氧化物对应水化物的酸性是:HXO1>H2YO1>H3ZO1,则非金属性X>Y>Z,故C正确;
D、元素非金属性越强,相应单质的氧化性越强,由于非金属性X>Y>Z,所以单质氧化性:X>Y>Z,故D正确。
答案选B。
13、C
【解析】
反应中二氧化锰为氧化剂,氯化氢为还原剂,反应中的氯化氢有一半做还原剂,所以氧化剂和还原剂的质量比为87:(36.5×2)=87:73。
故选C。
14、C
【解析】
A、金属氧化物有两种元素,一种是金属元素,一种是氧元素,非金属氧化物一种是非金属元素,一种是氧元素,所以CaO、MgO、CuO是金属氧化物;CO2是非金属氧化物,故A错误;B、非金属单质是由非金属元素组成的,一般的单质还金字旁的是金属,带气字头的是气态单质,带石字旁、三点水旁的是固态或液态非金属,所以H2、Cl2、N2是非金属单质,Cu 是金属单质,故B错误;C、O2是非金属单质,Fe、Cu、Zn 属于金属单质,故C正确;D、酸是指电离时产生的阳离子全部是氢离子的化合物,含有氧元素的酸是含氧酸,H2SO4、HNO3为含氧酸,HCl 为无氧酸,H2O属于氧化物,故D错误;故选C。
15、D
【解析】
A.草根能抓住泥土,绿地可以保持水土,减少水土流失,故A正确;B.绿地可以光合作用为生物创造氧气,绿地可以调节气候,吸附灰尘减少空气中PM2.5含量,故B正确;C.绿地可以光合作用为生物创造氧气,故C正确;D.为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂会污染空气和环境,故D错误;故选D。
16、B
【解析】
A.反应物配比错误,正确离子方程式应为:Ba2++2OH-+2H++SO42-===BaSO4↓+2H2O;B. 氧化镁与稀盐酸混合,生成氯化镁和水,离子方程式为MgO+2H+═Mg2++H2O,正确;C.醋酸为弱电解质,不应拆写,正确离子方程式应为:CaCO3 + 2CH3COOH═ Ca2+ + 2CH3COO-+H2O + CO2↑,错误;D.电荷不守恒,正确离子方程式应为:Cu + 2Ag+ ═ Cu2+ + 2Ag。
离子反应方程式的正误判断依据:(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。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、Na S H Cl Mg2+ Al3+(或F-、O2-、N3-都可)
【解析】
A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;
【详解】
(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。
答案为:Na;S;H;Cl;
(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,
答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);
(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。
答案为:;。
18、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2↓ CuO+2H+=Cu2+ +H2O
【解析】
甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜.
【详解】
(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;
(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2↓;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。
19、16.1 胶头滴管 500mL容量瓶 BE
【解析】
(1)为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液,需要选择500mL容量瓶,则应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)晶体的质量是0.5L×0.1mol/L×322g/mol=16.1g。
(2)配制Na2SO4溶液时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等,则需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。
(3)A.溶解后没有冷却便进行定容,冷却后溶液体积减少,浓度偏高;
B.忘记将洗涤液转入容量瓶中溶质的质量减少,浓度偏低;
C.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理不影响溶质的质量和溶液体积,浓度不变;
D.称量的硫酸钠晶体部分失水导致溶质的质量增加,浓度偏高;
E.加水定容时越过刻度线,溶液体积增加,浓度偏低;
F.俯视刻度线定容,溶液体积减少,浓度偏高。
答案选BE。
20、B
【解析】
A、将胆矾加热除去结晶水后,称取16g溶解在1L水中,所得溶液体积不是1L,溶液浓度不是0.1mol/L,故A错误;
B、25g胆矾的物质的量为:=0.1mol,所得溶液的浓度为:=0.1mol/L,故B正确;
C、25g胆矾溶解在1L水中,所得溶液的体积不是1L,溶液的浓度不是0.1mol/L,故C错误;
D、将16g胆矾溶于水,然后将此溶液稀释至1L,由于胆矾的物质的量小于0.1mol,则所得溶液的浓度小于0.1mol/L,故D错误;
故选B。
一定物质的量浓度溶液配制时需注意:①.注意溶液最终的体积,不能将溶液体积和溶剂体积混为一谈;②.对于溶质的量的计算需注意溶质是否含有结晶水,计算时不能漏掉结晶水。
21、提供水蒸气 3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2 Fe3+ 反应后的固体中含有未反应的Fe,实验Ⅱ中Fe3+全部被Fe还原为Fe2+
【解析】
分析:铁与水蒸气反应会生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)=Fe3O4+4H2;KSCN溶液与该溶液变红色,说明有三价铁离子,说明硬质试管中固体一定有Fe3O4,可能有Fe;KSCN溶液未变红色,说明无三价铁离子,一定有Fe3O4和Fe;铁单质能将三价铁离子还原成二价铁离子离子方程式,Fe+2Fe3+=3Fe2+,以此解答。
详解:(1)由于反应物有水蒸气,则实验I中湿棉花的作用是提供水蒸气;
(2)实验Ⅰ中反应的化学方程式是3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2 ;
(3)甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有Fe3+。
(4)乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡,但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色,说明不存在铁离子,因此溶液A中含有单质铁,把铁离子还原为Fe2+,因此,溶液B未呈现红色的原因是反应后的固体中含有未反应的Fe,实验Ⅱ中Fe3+全部被Fe还原为Fe2+。
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