资源描述
江苏省扬州市江都区丁沟中学2026届高一化学第一学期期中质量检测模拟试题
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0.5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(每题只有一个选项符合题意)
1、吸收多余的氯气,最好选用
A.澄清石灰水 B.饱和食盐水 C.浓NaOH溶液 D.浓硫酸
2、下列操作使硫酸铜晶体结晶水测定结果偏大的是( )
A.硫酸铜晶体没有完全变白
B.加热时晶体爆溅
C.加热后未在干燥器中冷却
D.没有进行恒重操作
3、化学与环境保护、社会可持续发展密切相关,下列说法或做法合理的是
A.进口国外电子垃圾,回收其中的贵重金属
B.将地沟油回收加工为生物柴油,提高资源的利用率
C.洗衣粉中添加三聚磷酸钠,增强去污效果
D.大量生产超薄塑料袋,方便人们的日常生活
4、某溶液中,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:( )
A.SO42- 8a B.OH- 8a C.NO3- 4a D.SO42- 4a
5、对于反应3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O,以下叙述正确的是( )
A.Cl2是氧化剂,NaOH是还原剂
B.被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为5∶1
C.Cl2既做氧化剂又做还原剂
D.氧化剂得电子数与还原剂失电子数之比为5∶1
6、同温同压下,等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中,正确的是( )
A.密度比为11∶16 B.物质的量比为16∶11
C.体积比为11∶16 D.分子个数比为16∶11
7、取200mL 0.3mol•L﹣1 HNO3溶液和200mL 0.3mol•L﹣1 H2SO4溶液一起注入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,则所得溶液中H+的物质的量浓度为( )
A.0.36mol•L﹣1 B.0.6mol•L﹣1 C.0.3mol•L﹣1 D.0.24mol•L﹣1
8、下列有关氯气的叙述中正确的是 ( )
A.氯气在常温下能与铁反应,故不能用钢罐存放液氯
B.液氯和氯水不是同一物质
C.点燃氢气和氯气的混合气体可以制取氯化氢
D.用氯气对生活用水进行消毒的原因是氯气能杀灭细菌
9、已知15gA物质和10.5gB物质恰好完全反应生成7.2gC、1.8gD和0.3molE,则E物质的摩尔质量是( )
A.100g/mol B.111g/mol C.55g/mol D.55g
10、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是( )
A.含0.1mol BaCl2的溶液中Cl-数为0.1NA
B.22gCO2所含有的分子数为0.5NA
C.11.2LCO2所含有的分子数为0.5NA
D.常温下NA个Cl2分子所占有的体积为22.4L
11、下列物质的水溶液导电性最强的是
A.10 mL 0.50 mol/LH2SO4溶液 B.20 mL 0.50 mol/L KNO3溶液
C.30 mL 0.50 mol/L氨水溶液 D.40 mL 1.0 mol/L蔗糖溶液
12、已知离子R2-的原子核内有n个中子,R原子的质量数为m.则W克离子R2-共含有的电子为( )
A.mol B.mol C.mol D.mol
13、下列叙述中不正确的是
A.2mol铁原子 B.1molFe3+ C.0.5mol氧 D.0.5mol氮气
14、下列实验操作中错误的是
A.蒸发操作时,当蒸发皿中出现较多量的固体时,立即停止加热
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.萃取操作时,选择的萃取剂与水不互溶,且萃取剂的密度必须比水大
15、在一定条件下,RO3n-和F2可发生如下反应:,从而可知在RO3n-中,元素R的化合价是()
A.+4价 B.+5价 C.+6价 D.+7价
16、对于化学反应:A+B===C+D,下列说法正确的是( )
A.若A、B为酸和碱,则C、D中不一定有水
B.若A、B为两种化合物,则C、D也一定为化合物
C.若生成物C和D分别为两种沉淀,则A、B可能为盐和碱
D.若生成物C、D中有一种为单质,则该反应一定是置换反应
二、非选择题(本题包括5小题)
17、有A、B、C、D、E、F六种元素,它们的相关信息如下表:
元素代号
相关信息
A
最外层的电子数是次外层电子数的3倍
B
海水中含量第一位的金属元素
C
L层得1个电子后成为稳定结构
D
二价阴离子核外有18个电子
E
失去一个电子后就成为一个原子
F
单质为大气中含量最多的气体
请填写下列空格:
(1)A原子的电子式:_______________________________。
(2)B离子的结构示意图:__________________________,与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是____________________________________(写出两种,用微粒符合表示)。
(3)C元素的名称:________,C原子中能量最高的电子位于第________层。
(4)D的二价阴离子的电子式:___________________________;D元素的某种同位素原子质量数为34,该原子核内的中子数为______________。
(5)A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为________,离子化合物为________(各写出一种物质即可)
18、某溶液中含有X-、Y2-、Z2-三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y2-.
(1)判断X-、Y2-、Z2-分别为________、________、________(写离子符号)。
(2)写出④、⑤步反应的离子方程式。
④______________________________________________________;
⑤______________________________________________________。
19、某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1 NaOH溶液备用。请回答下列问题:
(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、______________、胶头滴管。
(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_______克。
(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。
A.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;
B.将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;
C.用少量水______________________2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。
D.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度__________处,改用胶头滴管加水,使溶液________________。
E.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。
(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是__________(填编号)
①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 ②定容观察液面时俯视
③配制过程中遗漏了(3)中步骤C ④加蒸馏水时不慎超过了刻度线
20、实验室里需用490 mL 0.5 mol·L-1的CuSO4溶液。
(1)该同学应选择________ mL的容量瓶。
(2)某操作步骤如下图方框所示,则该图表示的操作应放在下图序号所示的_______和_______(填序号)操作之间。
(3)实验室可以提供三种试剂:①CuSO4固体②CuSO₄·5H2O ③10mol·L-1CuSO4溶液,若该同学用②来配制上述所需CuSO4溶液,应称取试剂②的质量是___________;若该同学用③来配制上述所需CuSO4溶液,应量取试剂③的体积是____________。
(4)下列溶液配制过程中能造成浓度偏低的操作有(填写序号)_________。
a.转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯
b.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水
c.用CuSO₄固体配制溶液,称量时发现部分固体颜色变蓝
d.进行(2)中图②操作时有部分液体溅到烧杯外边
e.定容时俯视刻度线
f.摇匀后发现液面低于刻度线,没进行其他操作
21、实验室可用KMnO4和浓盐酸反应制取氯气。其变化可表述为:2KMnO4+16HCl(浓) =2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O
(1)请将上述化学方程式改写为离子方程式__;
(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是___(填写编号,多选倒扣);
①只有还原性 ②还原性和酸性 ③只有氧化性 ④氧化性和酸性
(3)此反应中氧化产物是___(填化学式),产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为___mol。
(4)用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目
2KMnO4+16HCl(浓) =2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。
______________
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、C
【解析】
A.澄清石灰水是氢氧化钙溶液,氢氧化钙微溶于水,溶液浓度小,不利于吸收氯气,故A错误;
B.氯气能溶于水,难溶于饱和食盐水,不能吸收氯气,故B错误;
C.氯气能与碱反应,浓NaOH溶液浓度高,吸收氯气的效率高,故C正确;
D.浓硫酸不与氯气反应,不能吸收氯气,故D错误;
答案选C。
吸收氯气需要用和氯气反应比较明显的物质,饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢气体,用于除杂,不用于吸收。
2、B
【解析】
A.粉末未完全变白说明晶体没有完全分解,导致反应前后的质量差偏小,使测定结果偏小,故A错误;
B.加热过程中有少量晶体溅出,会使测定的质量差偏大,使结果偏大,故B正确;
C.加热后未在干燥器中冷却,空气中水蒸气会在晶体表面聚集,使测定质量差偏小,使结果偏小,故C错误;
D.没有进行恒重操作,导致反应前后的质量差偏小,使测定结果偏小,故D错误;
故选B。
3、B
【解析】
A .电子垃圾中部分重金属不回收,易造成重金属污染,不符合题意,错误;
B.地沟油是一种质量极差、极不卫生的非食用油,将地沟油回收加工为生物柴油,提高了资源的利用率,符合题意,故B正确;
C.三聚磷酸钠会使水体中磷元素过剩,引起水体富营养化,不符合题意,故C错误;
D.塑料不易降解,容易造成“白色污染“,不符合题意,故D错误;
故选B。
4、D
【解析】
A.SO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+8a×2=17a,电荷不守恒,故A错误;
B.OH-与Al3+生成氢氧化铝沉淀,不能大量共存,故X不可能为OH-,故B错误;
C.NO3-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×1=5a,电荷不守恒,故C错误;
D.SO42-离子均能与阳离子共存,阳离子总电量=3a+2a×3=9a,阴离子总电量=a+4a×2=9a,电荷守恒,故D正确;
故答案为D。
5、C
【解析】
A.反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故A错误;
B.由反应可知,1个Cl原子失去电子,被氧化,5个Cl原子得到电子被还原,被氧化的氯原子和被还原的氯原子的物质的量之比为1∶5,故B错误;
C. 反应中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既做氧化剂又做还原剂,故C正确;
D.氧化还原反应中电子得失守恒,氧化剂得电子数与还原剂失电子数相等,为1∶1,故D错误;
答案:C。
根据氧化剂:化合价降低,得电子,被还原;还原剂:化合价升高,失电子,被氧化。
6、C
【解析】
令二者的质量为1g,n(SO2)==mol,n(CO2)==mol。
A.同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,二氧化硫和二氧化碳气体的密度之比为64:44=16:11,故A错误;
B.等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol:mol =11:16,故B错误;
C.同温同压下,体积之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol:mol =11:16,故C正确;
D.分子数之比等于物质的量之比,等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol:mol =11:16,故D错误;
答案选C。
7、A
【解析】
稀释前后溶质的物质的量不变,则稀释后氢离子的物质的量浓度==0.36mol/L,故选A。
8、B
【解析】
氯气是黄绿色的气体,有毒,有刺激性气味,能溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸可用于杀菌消毒,氯气性质活泼,可与铁、氢气在点燃条件下反应,以此解答该题。
【详解】
A.干燥的氯气与铁在常温下不反应,因此可以用铁罐存放液氯,故A错误;
B.氯水为氯气的水溶液,液氯为纯净物,二者不是同一种物质,故B正确;
C.点燃氢气和氯气的混合气体,易发生爆炸,不安全,故C错误;
D.氯气之所以长期用于自来水消毒,是因氯气与水反应生成的HClO,具有强氧化性,可以杀死细菌、病毒,故D错误。
答案选B。
本题考查氯气的化学性质,把握氯气与水的反应及HClO的性质为解答的关键,注重基础知识的考查,选项D是易错点。
9、C
【解析】
15gA物质和10.5gB物质完全反应,生成7.2gC物质,1.8gD物质和0.3molE物质,由质量守恒定律可知,反应前后的物质的质量和相等,则E的质量为15g+10.5g-7.2g-1.8g=16.5g,E的物质的量为0.3mol,则E的摩尔质量为=55g/mol,故答案为C。
10、B
【解析】
A.含0.1 mol BaCl2的溶液中Cl-数为0.2NA,A错误;
B.22 g CO2的物质的量是0.5mol,所含有的分子数为0.5NA,B正确;
C.11.2 L CO2不一定处于标准状况下,因此物质的量不一定是0.5mol,则所含有的分子数不一定为0.5NA,C错误;
D.常温下气体的摩尔体积不是22.4L/mol,因此NA个Cl2分子所占有的体积不是22.4 L,D错误;
答案选B。
11、A
【解析】
电解质溶液导电性强弱与离子浓度、所带电荷数成正比,物质的水溶液导电性最强,说明溶液中离子浓度最大,据此分析解答。
【详解】
硫酸是二元强酸,硝酸钾是盐完全电离,一水合氨是为弱电解质,部分电离,在浓度相等的条件下,硫酸溶液中离子浓度最大,蔗糖是非电解质,其溶液不导电,所以导电能力最大的是硫酸溶液,答案选A。
本题考查电解质溶液导电性强弱判断,明确溶液导电性强弱影响因素是解本题关键,电解质溶液导电性强弱与离子浓度、所带电荷数成正比,与电解质强弱无关。
12、B
【解析】
质子数=质量数-中子数=m-n,阴离子:电子数=质子数+电荷数=m-n+2,
故W克离子R2-共含有的电子为×(m−n+2),
答案选B。
本题考查质量数、质子数、中子数与电子数的关系,根据质子数=质量数-中子数,阴离子:电子数=质子数+电荷数,以及n=进行计算。
13、C
【解析】
使用物质的量必须指明具体的物质或化学式,以此来解题。
【详解】
A.2mol铁原子,微粒指代明确,故A正确;
B.1mol Fe3+,微粒指代明确,故B正确;
C.0.5mol氧,是指0.5mol氧气还是0.5mol氧原子不清楚,指代不明确,故C错误;
D.0.5mol氮气,氮气为具体的物质,指代明确,故D正确。
答案选C。
本题考查物质的量的使用,注意使用物质的量时必须指明具体的物质或化学式,且只适用于微观粒子。
14、D
【解析】
A. 蒸发操作时,当蒸发皿中出现较多量的固体时,立即停止加热,利用余热蒸干,故正确;
B. 蒸馏操作时,应测定出来的气体的温度,所以应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故正确;
C. 分液操作时,为了使上下层的液体完全分离,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故正确;
D. 萃取操作时,选择的萃取剂与水不互溶,萃取剂和溶质不反应,对萃取剂的密度没有要求,故错误。
故选D。
15、B
【解析】
离子方程式要遵循质量守恒(即反应前后原子种类及个数应相等)、电荷守恒(反应前后阴阳离子所带的电荷总数应相等)。
【详解】
在反应中,从离子方程式的电荷守恒的角度可知,n=1,则在RO3-中,R的化合价为+5价,答案选B。
16、C
【解析】
A、若A、B为酸和碱,发生中和反应产物中一定有水,故A错误;
B、若A、B为两种化合物,C、D不一定为化合物,如一氧化碳与金属氧化物都属于化合物,但它们反应后却有金属单质生成,故B错误;
C、如果反应物是硫酸铜(盐)和氢氧化钡(碱),则会生成硫酸钡和氢氧化铜两种沉淀,故若生成物C和D分别为两种沉淀,A、B有可能为盐和碱,故C正确;
D、单质与化合物反应生成另外的一种单质与一种化合物的反应,称为置换反应,所以生成物中只有一种单质不能确定该反应一定是置换反应,故D错误;
综上所述,本题应选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、 NH4+、H3O+ 氟 略 18 HNO3 NH4NO3
【解析】
A最外层的电子数是次外层电子数的3倍,则A为O元素;海水中含量第一位的金属元素是钠,则B为Na元素;L层得1个电子后成为稳定结构,说明该原子最外层有7个电子,C为F元素;二价阴离子核外有18个电子,则D原子核内有16个质子,D为S元素;E失去一个电子后就成为一个质子,则E为H元素;F的单质为大气中含量最多的气体,则F为N元素。
【详解】
(1)A为O元素,原子的电子式:,
答案为:。
(2)B为Na元素,钠离子的结构示意图,与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+,
答案为:;NH4+、H3O+。
(3)C为F元素,名称为氟,氟原子有两个电子层,能量最高的电子位于第L层。
答案为:L。
(4)D为S元素,S的二价阴离子是S2-,电子式为;S元素的某种同位素原子质量数为34,S的质子数为16,则原子核内的中子数为34-16=18。
答案为:.;18。
(5)A、E、F三种元素分别为O、H、N,能相互形成多种类别的物质,其中属于共价化合物为HNO3,离子化合物为NH4NO3;
答案为:HNO3 ;NH4NO3。
18、Cl- SO42- CO32- BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O
【解析】
根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。
【详解】
(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl- , SO42- , CO32-;
(2)反应④为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应⑤ 为二氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH- + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O。
1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。
2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。
3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。
19、500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 1~2cm 凹液面恰好与刻度相切 ③④
【解析】
(1)欲配制480mL0.5mol·L-1 NaOH溶液需用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。答案:500mL容量瓶。
(2)按配制500 mL溶液计算NaOH的质量,即m(NaOH)=0.5 L×0.5 mol·L-1×40 g·mol-1=10.0 g。所需NaOH固体的质量10.0 g。烧杯质量为23.1g,则称取的总质量为10.0 g +23.1g =33.1g。答案:33.1。
(3)配制时的操作顺序是:计算所需NaOH的质量,称量所需NaOH放入烧杯中加入适量水溶解,冷却后转移到500mL的容量瓶中,再用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切,盖上塞子,反复摇匀即可。答案:洗涤烧杯和玻璃棒;1~2cm;凹液面恰好与刻度相切。
(4)①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干不影响溶液的配制浓度;②定容观察液面时俯视导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏大;③配制过程中遗漏了(3)中步骤C洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶液浓度偏低;④加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致浓度偏低;答案:③④。
20、500 ④ ⑤ 62.5 g 25 ml a c d
【解析】
根据配制一定物质的量浓度的溶液过程,选择合适容量瓶、进行有关计算、分析实验误差。
【详解】
(1)常用容量瓶的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL。配制490 mL 溶液应选择500mL容量瓶,即只能配制500mL溶液。
(2)方框为定容的前期操作:引流加蒸馏水,操作④为洗涤液转入容量瓶后的摇匀,操作⑤为定容的后期操作:边滴加蒸馏水、边观察液面。故方框所示操作应在④、⑤之间。
(3)若以试剂②配制上述CuSO4溶液时,m(CuSO4·5H2O)=0.500L ×0.5 mol·L-1×250g·mol-1=62.5g。若以③配制上述CuSO4溶液时,所需③的体积V=0.500L ×0.5 mol·L-1÷10mol·L-1=0.025L=25mL。
(4)a.转移完溶液后的玻璃棒和烧杯附着有少量溶液,未洗涤即损失了溶质,使浓度偏低;
b.配制溶液过程中需向容量瓶中加水定容,故洗涤容量瓶后残留的少量水,不影响所配溶液浓度;
c.用CuSO₄固体配制时,部分固体颜色变蓝使称得的CuSO₄减少,所配溶液浓度偏低;
d.(2)中图②操作为固体溶解或浓溶液稀释,部分液体溅到烧杯外,即损失溶质,使浓度偏低;
e.定容时俯视刻度线,则凹液面最低处低于刻度,溶液体积偏小,浓度偏高;
f.摇匀时少量液体附着于刻度上面的内壁,使液面低于刻度线。这是正常现象,不影响所配溶液浓度;
综上,造成浓度偏低的操作有a、c、d。
分析实验误差时,应从计算公式入手。如本题中c=,分析各种操作对n、V的影响,进而判断对c的影响。
21、2MnO4—+16H++10Cl—===2Mn2++5Cl2↑+8H2O ② Cl2 1
【解析】
(1)反应中的盐和酸均易溶,拆成离子,单质和水不能拆,2KMnO4+16HCl(浓) =2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O的离子方程式为:2MnO4—+16H++10Cl—===2Mn2++5Cl2↑+8H2O;(2)浓盐酸在反应中显示出来的性质是还原性和酸性,答案选②;(3)此反应中盐酸被氧化生成氯气,氧化产物是Cl2;反应中氯元素从-1价变为0价,产生0.5 mol Cl2,则转移的电子的物质的量为1mol;(4) 用双线桥法表示该反应的电子转移的方向和数目如下:。
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