广东省佛山市2026届化学高一上期中考试试题含解析.doc

广东省佛山市2026届化学高一上期中考试试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．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、下列无色溶液中可以大量共存的离子组是 A．Na+、NO3-、Cl﹣ B．Cu2+、K+、NO3- C．H+、HCO3-、NO3- D．Na+、Ba2+、SO42- 2、下列说法不正确的是 A．焰色反应体现了元素的物理性质 B．用盐酸酸化的BaCl2溶液检验待测溶液中是否存在SO42- C．有色玻璃是某些胶态金属氧化物分散到玻璃中制成 D．用原子吸收光谱确定物质中含有哪些金属元素 3、按照交叉分类法，下列物质的分类正确的是(　　) A． B． C． D． 4、下列过程涉及氧化还原反应的是 A．海水晒盐 B．钢铁生锈 C．酸碱中和 D．烧碱变质 5、下列说法错误的一组是（ ） ①不溶于水的BaSO4 是强电解质 ②可溶于水的酸都是强电解质 ③0.5mol/L的所有一元酸中氢离子浓度都是0.5mol/L  ④熔融态的电解质都能导电。 A．①③④ B．②③④ C．①④ D．①②③ 6、为除去括号内的杂质，所选用的试剂或方法正确的是（ ） A．Na2SO4溶液(Na2CO3)，加入适量的盐酸 B．NaHCO3溶液(Na2CO3)，通入过量的CO2气体 C．镁粉(铝)，加入足量的盐酸，过滤 D．FeCl2溶液(FeCl3)，加入足量的烧碱溶液 7、分类法在化学科学中起着非常重要的作用，下列各组物质中，在物质分类中，前者从属于后者的一组是 A．金属，化合物 B．金属氧化物，碱性氧化物 C．泥沙，胶体 D．单质，纯净物 8、下列说法正确的是 A．固体NaCl不存在阴阳离子，不导电 B．Na2O、Fe2O3、 Al2O3 均属于碱性氧化物 C．硫酸钡溶液几乎不导电，但硫酸钡属于电解质 D．金刚石和石墨是同素异形体，化学性质不同，物理性质相同 9、如图所示，相同状况下，分别用氯化氢和四种混合气体吹出体积相等的五个气球。A、B、C、D四个气球中所含原子数与氯化氢气球中所含原子数一定相等的是 A． B． C． D． 10、用NA表示阿伏加德罗常数，下列叙述中正确的是（　　） A．0.1mol/L稀硫酸中含有硫酸根数目为0.1NA B．通常状况下，1 NA个CO2分子占有的体积大于22.4L C．2.4g金属镁与足量的盐酸反应，生成氢气的体积为2.24L D．0.1mol NH4+中含有电子数为10NA 11、现有①MgSO4，②Ba（NO3）2，③NaOH，④CuCl2，⑤KCl五种溶液，不加任何其他试剂，可鉴别且鉴别的先后顺序也正确的是（ ） A．④③②①⑤ B．④⑤③②① C．④③①②⑤ D．④②③①⑤ 12、下列溶液中的物质的量浓度最大的是（ ） A．的溶液 B．的溶液 C．的溶液 D．的溶液 13、北宋《清明上河图》是中国十大传世名画之一，属国宝级文物，被誉为“中华第一神品”，其中绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2·CuCO3，白色颜料的主要成分为ZnO。下列说法正确的是 A．Cu(OH)2·CuCO3 属于碱 B．绿色颜料、白色颜料均易被空气氧化 C．白色颜料耐酸碱腐蚀 D．Cu(OH)2·CuCO3 中铜元素的质量分数为 57.7% 14、下列溶液中Cl-浓度与50 mL 1 mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是（ ） A．150 mL 1 mol·L-1的NaCl溶液 B．75 mL 2 mol·L-1 NH4Cl溶液 C．25 mL 2 mol·L-1的KCl溶液 D．75 mL 1 mol·L-1的FeCl3溶液 15、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条，如晾晒在空气中，过一段时间，其漂白效果更好的原因是（　　） A．漂白粉被氧化了 B．漂白粉和空气中的二氧化碳充分反应生成了次氯酸 C．有色布条被空气中的氧气氧化 D．漂白粉溶液失去了部分水分，浓度增大了 16、下列所得溶液的物质的量浓度一定为1.0mol/L 的是 A．1.0克 NaCl固体溶于1L水中所得溶液 B．1mol NaCl固体溶于1L水中所得溶液 C．22.4L HCl气体溶于水配成1L溶液 D．4.0克NaOH固体溶于水配成100mL溶液 17、按照物质的树状分类和交叉分类，HNO3应属于 （　　） ①酸　②氢化物　③氧化物　④含氧酸　⑤难挥发性酸　⑥强氧化性酸　⑦一元酸　⑧化合物⑨混合物 A．①②③④⑤⑥⑦⑧ B．①④⑥⑦⑧ C．①⑨ D．①④⑤⑥⑦ 18、设NA为阿伏加德罗常数，下述正确的是 A．64g二氧化硫SO2含有原子数为3NA B．1L 1mol/L的氯化钠溶液中，所含离子数为NA C．标准状况下，11.2L水所含分子数为0.5 NA D．在反应中，1mol镁转化为Mg2+后失去的电子数为NA 19、离子的摩尔电导率可用来衡量电解质溶液中离子导电能力的强弱，摩尔电导率越大，离子在溶液中的导电能力越强。已知Ca2＋、OH－、的摩尔电导率分别为0.60、1.98、0.45据此可判断，向饱和的澄清石灰水中通入过量的二氧化碳，溶液导电能力随二氧化碳通入量的变化趋势正确的是（　　） A． B． C． D． 20、下列物质中，能够导电的电解质是 A．Cu丝 B．熔融的MgCl2 C．NaCl溶液 D．液态HCl 21、下列化学用语不正确的是 A．核素37Cl的中子数是20 B．16O和18O互为同位素 C．Na+的结构示意图： D．硫酸的电离方程式：H2SO4＝2H+ + SO42- 22、下列关于Na2O2的叙述中正确的是 A．将过量Na2O2粉末加入紫色石蕊试液中振荡，溶液变为蓝色，且有气泡产生 B．将过量Na2O2粉末加入FeCl3溶液中并振荡，产生红褐色沉淀，且有气泡产生 C．凡是有Na2O2参与的反应，均能产生O2 D．Na2O2粉末在空气中长期放置不变质 二、非选择题(共84分) 23、（14分）现有一包白色固体粉末，由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成，为确定其成分，进行如下实验： Ⅰ．取少量白色粉末，加入足量水，充分搅拌后过滤，得到白色沉淀和无色滤液； Ⅱ．向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸，沉淀完全溶解，并产生无色气体。 据此回答下列问题： (1)原白色固体粉末中一定含有________，一定不含有________(填化学式)。 (2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。 (3)为进一步确定白色粉末的组成，向Ⅰ过滤得到的无色滤液中，加入少量某无色溶液，根据是否有白色沉淀产生，可判断原白色粉末的组成，加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。 A．Na2SO4溶液 B．BaCl2溶液 C．Na2CO3溶液 D．AgNO3溶液 24、（12分）有、、、四种化合物，分别由、、、、中的两种组成，它们具有下列性质：①不溶于水和盐酸；②不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体；③的水溶液呈碱性，与稀硫酸反应生成；④可溶于水，与稀硫酸作用时放出气体，可使澄清石灰水变浑浊。 (1)推断、的化学式：______；______； (2)写出下列反应的离子方程式。 ①与氯化钙反应：____________________。 ②与盐酸反应：____________________。 ③与稀硫酸反应：____________________。 25、（12分）常温常压下，一氧化二氯（Cl2O）为棕黄色气体，沸点为3.8℃，42℃以上会分解生成Cl2和O2，Cl2O易溶于水并与水反应生成HClO。将氯气和空气不参与反应按体积比1:3混合通入含水的碳酸钠中制备Cl2O（同时生成一种使澄清石灰水变浑浊的气体和一种盐），并用水吸收Cl2O（不含Cl2）制备次氯酸溶液。（Cl2在CCl4中的溶解度较大） （1）各装置的连接顺序为____________________________。 （2）装置B中多孔球泡和搅拌棒的作用是___________________；装置C的作用是________。 （3）B中的化学方程式为________________。 （4）反应过程中，装置B需放在冷水中，其目的是___________。 26、（10分）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 27、（12分）可用于分离或提纯物质的方法有：过滤、蒸发结晶、蒸馏、萃取、分液、洗气。根据需求填下列装置的序号并填上操作名称： （1）分离Na2CO3溶液和CCl4，选_____，操作名称为________。 （2）用CCl4提取碘水中的碘，选______，操作名称为________。 （3）用氢氧化钠溶液吸收O2中混有的杂质Cl2，选_______，操作名称为________。 （4）除去澄清石灰水中悬浮的CaCO3颗粒选______，操作名称为__________。 （5）制取蒸馏水，选________，操作名称为________。 28、（14分）（1）有一无色透明的水溶液，只可能含有以下离子中的若干种：K+、NH4+、Cl—、Mg2+、Ba2+、NO3—、CO32-、SO42-，现取出三份该溶液分别进行下列实验： ①第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀； ②第二份中加入足量NaOH溶液加热后，只收集到刺激性气味的气体，无其他明显现象； ③第三份中加入BaCl2溶液后，有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中，发现沉淀部分溶解。 则该混合溶液中，一定存在的离子有_____________________________，肯定不存在的离子有_________________________，（填离子符号），写出实验③中沉淀部分溶解的离子方程式为_________________________________________________________。 （2）今有下列三个氧化还原反应： ① 2FeCl2 + Cl2 == 2FeCl3 ， ② 2FeCl3 + 2KI == 2FeCl2 + 2KCl + I2 ， ③ 2KMnO4 + 16HCl == 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2↑。 反应②的离子方程式为：____________________________________，其中____________是氧化剂，_______________是氧化产物； 当反应③中有14.6gHCl消耗掉时，反应中转移的电子数为______________________________ 个。从上述三个反应可判断出 Fe2+、Cl—、I—、Mn2+ 的还原性由强到弱的顺序是________________________________。 29、（10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+4HI═2NO↑+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：①碘化钾淀粉试纸、②淀粉、③白酒、④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）． A．NaCl     B．NH4Cl C．HNO3     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________． 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. Na+、NO3-、Cl﹣之间不发生反应,且都是无色离子,在溶液中能够大量共存，故A正确； B. 含有Cu2+的溶液为蓝色溶液，不满足溶液无色的要求，故B错误； C. H+、HCO3-之间发生离子反应生成H2O和CO2，在溶液中不能大量共存，故C错误； D. Ba2+、SO42-之间反应生成难溶物硫酸钡，在溶液中不能大量共存,故D错误； 本题答案为A。 常见在溶液中有色的离子：Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4—等离子。 2、B 【解析】 A. 焰色反应是某些金属或它们的挥发性化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征的颜色的反应，焰色反应体现了元素的物理性质，A正确； B. 检验硫酸根离子可以先加入盐酸，无明显实验现象，再加入BaCl2溶液产生白色沉淀，说明含有硫酸根离子，但同时加入盐酸酸化的BaCl2溶液则不能检验待测溶液中是否存在SO42-，因为氯化银也是一种不溶于水、不溶于酸的白色沉淀，B错误； C. 有色玻璃是在普通玻璃中加入某种金属氧化物制成的，例如加热氧化钴呈蓝色，C正确； D.原子吸收光谱分析是基于试样蒸气相中被测元素的基态原子对由光源发出的该原子的特征性窄频辐射产生共振吸收，其吸光度在一定范围内与蒸气相中被测元素的基态原子浓度成正比，以此测定试样中该元素含量的一种仪器分析方法，可用来确定物质中含有哪些金属元素，D正确； 答案选B。 3、A 【解析】 交叉分类法就是对同一对象从不同角度运用多种分类法进行分类的方法。 【详解】 A.对于盐的交叉分类法，可以根据组成盐的阳离子分为镁盐、铜盐；根据组成盐的阴离子分为硝酸盐、硫酸盐，A项正确； B.对于盐的交叉分类法，可以根据盐的溶解性分为可溶性盐、难溶性盐；根据组成盐的阴离子分为碳酸盐、硫酸盐。Ag2CO3属于难溶性盐，B项错误； C.NaHCO3属于盐，不属于酸；CH3COOH属于酸，不属于氧化物，C项错误； D.Mn2O7属于金属氧化物，D项错误；答案选A。 4、B 【解析】 A. 海水晒盐，是物理变化，则不涉及氧化还原反应，故A错误； B. 钢铁生锈过程中，Fe、O元素的化合价变化，为氧化还原反应，故B正确； C. 酸碱中和的实质是氢离子和氢氧根离子反应生成水，没有化合价的变化，故C错误； D. 烧碱变质的实质是氢氧化钠吸收空气中的二氧化碳生成碳酸钠，没有化合价的变化，不是氧化还原反应，故D错误； 答案选B。 5、B 【解析】 ①BaSO4 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；   ②HF、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；   ③0.5mol/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；   ④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：②③④，答案应选：B。 6、B 【解析】 A.碳酸钠与盐酸反应，引入新杂质氯化钠； B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生成碳酸氢钠；  C.二者都与盐酸反应； D.二者都能与烧碱反应。 【详解】 A.碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水，硫酸钠中混有氯化钠新杂质，故A错误；  B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,可用二氧化碳除杂,故B正确； C.二者都与盐酸反应,不能加入盐酸除杂，故C错误；  D.氯化亚和氯化铁均能与烧碱溶液反应生成沉淀，不能用烧碱溶液除杂，应加入铁粉除杂，故D错误； 综上所述，本题选B。 根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法，所谓除杂(提纯)，是指除去杂质，同时被提纯物质不得改变；除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应；(2)反应后不能引入新的杂质。 7、D 【解析】 A．金属是单质，只有一种元素，化合物则含有两种或两种以上元素，它们是并列关系，A错误； B．金属氧化物可能是酸性氧化物、两性氧化物、碱性氧化物，所以金属氧化物包含碱性氧化物，B错误； C．泥沙和胶体都是混合物，泥沙不一定是胶体，胶体也不一定是泥沙形成的，二者不是从属关系，C错误； D．单质和化合物都属于纯净物，因此后者包含前者，D正确。 答案选D。 8、C 【解析】 A．固体NaCl含有钠离子、氯离子，由于离子不能自由移动，因此固体NaCl不导电，故A不符合题意； B．Na2O、Fe2O3均属于碱性氧化物，Al2O3属于两性氧化物，故B不符合题意； C．硫酸钡溶液几乎不导电，主要是因为硫酸钡难溶于水，在熔融状态下能导电，因此硫酸钡属于电解质，故C符合题意； D．金刚石和石墨是同素异形体，化学性质基本相同，物理性质不同，比如硬度不同，故D不符合题意； 答案为C。 9、C 【解析】 在相同的温度和压强下，相同体积的任何气体含有相同数目的分子数，这是阿伏加罗定律，据此判断。 【详解】 A、Ar是单原子分子，O3是三原子的分子，它们组成的混合气体的原子数只有在分子个数比为1:1时才和HCl相同，A错误； B、H2是双原子分子，但NH3是四原子分子，它们所含的原子数一定比HCl多，B错误； C、HCl是双原子分子，C中的N2、O2也都是双原子分子，他们所含的原子数也相同，C正确； D、CO是双原子分子，但CO2是三原子分子，它们所含的原子数一定比HCl多，D错误； 答案选C。 10、B 【解析】 A．溶液体积不明确，则溶液中的硫酸根离子的个数无法计算，故A错误； B．通常状况下，气体摩尔体积大于22.4L/mol，则NA个二氧化碳分子的物质的量为1mol，体积大于22.4L，故B正确； C．2.4g镁的物质的量为0.1mol，生成0.1mol氢气，而氢气的状态不明确，气体摩尔体积未知，则体积无法计算，故C错误； D．每个铵根离子含10个电子，则0.1mol铵根离子中含1mol电子即NA个电子，故D错误； 故答案为B。 11、C 【解析】 不加任何其他试剂，通过观察，溶液显蓝色的是④CuCl2，与④反应生成蓝色沉淀的是③NaOH，与③反应生成白色沉淀的是①MgSO4，与①反应生成白色沉淀的是②Ba(NO3)2，最后一种为⑤KCl，所以被鉴别的先后顺序为④③①②⑤，故选C。 12、B 【解析】 A. 的溶液，c(Cl-)=0.3mol/L； B. 的溶液，c(Cl-)=0.4mol/L； C. 的溶液，c(Cl-)=0mol/L； D. 的溶液，c(Cl-)=0.25mol/L。 通过比较可知，B选项中，c(Cl-)最大。故选B。 13、D 【解析】 A．Cu(OH)2•CuCO3 是金属离子和酸根离子、氢氧根离子组成的化合物，属于碱式盐，故A错误； B．绿色颜料的主要成分为 Cu(OH)2·CuCO3，白色颜料的主要成分为ZnO，Cu(OH)2•CuCO3和ZnO中除O元素外，C、H、Cu、Zn均为最高价，无还原性，不能被空气中氧气氧化，故B错误； C．白色颜料的主要成分为ZnO，能与酸反应，故C错误； D．Cu(OH2)•CuCO3中铜的质量分数为×100%=57.7%，故D正确； 故选D。 14、D 【解析】 1 mol·L-1AlCl3溶液中Cl-浓度为3 mol·L-1， A．1 mol·L-1的NaCl溶液Cl-浓度为1mol·L-1； B．2 mol·L-1 NH4Cl溶液Cl-浓度为2mol·L-1； C．2 mol·L-1的KCl溶液Cl-浓度为2mol·L-1； D．1 mol·L-1的FeCl3溶液Cl-浓度为3mol·L-1； 故D项正确。 15、B 【解析】 漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2，在空气中放置，发生Ca(ClO)2＋CO2＋H2O=CaCO3↓＋2HClO，HClO具有很强的氧化性，使效果增加，故选项B正确。 16、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。 17、B 【解析】 对物质进行分类，最重要的是看分类的标准是什么，标准单一称为树状分类法，标准多样，称为交叉分类法。注意本题中硝酸用了化学式，即指明了该物质为纯净物，不是溶液。 【详解】 ①硝酸电离出的阳离子全部是氢离子，所以硝酸属于酸； ②氢化物要求组成元素为2种，而硝酸的组成元素为3种； ③氧化物要求组成的元素为2种，而硝酸的组成元素为3种； ④硝酸属于酸，且其组成元素中有氧，所以属于含氧酸； ⑤硝酸易挥发，属于挥发性酸； ⑥硝酸具有强氧化性，通常由硝酸根离子来表现强氧化性，为强氧化性酸； ⑦每个硝酸分子最多能电离出一个氢离子，所以硝酸属于一元酸； ⑧硝酸为纯净物，组成元素不是一种，所以硝酸属于化合物； ⑨硝酸属于纯净物； 所以答案选择B项。 此题也可以采用排除直接选出正确答案。如根据②错误排除A项，根据⑤错误排除D项。 18、A 【解析】 A、64g二氧化硫物质的量是1mol，再根据二氧化硫的分子式可知含有原子数为3NA，正确； B、1L 1 mol·L－1的氯化钠溶液，溶质物质的量为1mol，不计算水电离出来的离子，仅仅是溶质本身电离的离子数应为2NA，错误； C、标准状况下，水是非气体状态，不能依据摩尔体积计算，错误； D、1mol镁转化为Mg2＋后失去的电子数为2NA，错误； 答案选A。 19、D 【解析】 向澄清石灰水中通入过量的CO2，先生成碳酸钙沉淀，钙离子、氢氧根离子浓度在减少，后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液，钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大，钙离子的浓度与原来相等，碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等，但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率来分析。 【详解】 向澄清石灰水中通入过量的CO2，先生成碳酸钙沉淀，钙离子、氢氧根离子浓度在减少，溶液导电能力减弱，后沉淀溶解生成碳酸氢钙溶液，钙离子、碳酸氢根离子的浓度在增大，钙离子的浓度与原来相等，碳酸氢根离子的浓度与原来氢氧根离子浓度相等，但OH-的摩尔导电率大于HCO3-的摩尔电导率，所以最后溶液的导电性小于原来，最后不变； 故选D。 20、B 【解析】 A．铜丝虽然可以导电，但为单质不是电解质，故A不符合题意； B．熔融的氯化镁有自由移动的离子，可以导电，且为电解质，故B符合题意； C．氯化钠溶液可以导电，但为混合物，不是电解质，故C不符合题意； D．液态HCl不导电，故D不符合题意； 综上所述答案为B。 21、C 【解析】 A、元素符号的左上角标质量数，37Cl表示中子数为20的氯原子，故A正确；B、16O与18O属于同种元素，但中子数不同，互为同位素，故B正确；C．钠原子失去一个电子形成钠离子，核内质子数不变，钠离子结构示意图为：，故C错误；D、硫酸是强酸，完全电离，H2SO4=2H++SO42-，故D正确；故选C。 22、B 【解析】 A．将过量Na2O2粉末加入紫色石蕊试液中，Na2O2与水反应生成氢氧化钠和氧气，溶液变蓝且有气泡产生，但Na2O2过量，Na2O2具强氧化性，溶液由蓝色又变成无色，A错误； B．将过量Na2O2粉末加入FeCl3溶液中，Na2O2先与水反应生成氢氧化钠和氧气，氢氧化钠再和FeCl3反应生成红褐色氢氧化铁沉淀，B正确； C．有Na2O2参与的反应，不一定能产生O2，如Na2O2+H2SO3===Na2SO4+H2O，C错误； D．Na2O2粉末在空气中长期放置会和二氧化碳、水蒸气反应而变质，D 错误； 答案选B。 二、非选择题(共84分) 23、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H＋== Ca2＋+CO2↑+H2O D 【解析】 硫酸铜溶于水得到蓝色溶液，而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀，所以在混合物中一定不含硫酸铜；白色沉淀可能为碳酸钙，也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡，而白色沉淀能全部溶于稀盐酸，所以该沉淀为碳酸钙，即原固体中一定含有碳酸钙，而原固体中含有三种物质，所以还一定含有NaCl，氯化钡和硫酸钠二者有其一。 【详解】 (1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl；一定不含CuSO4； (2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应，离子方程式为CaCO3+2H＋== Ca2＋+CO2↑+H2O； (3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4 A．加入硫酸钠若产生白色沉淀，可以确定含有BaCl2不含Na2SO4，故A不符合题意； B．加入BaCl2若产生白色沉淀，可以确定含有Na2SO4不含BaCl2，故B不符合题意； C．加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀，可以确定含有BaCl2不含Na2SO4，故C不符合题意； D．氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水，所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成，故D符合题意； 综上所述答案为D。 24、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】 不溶于水和盐酸，应为硫酸钡；可溶于水，与稀硫酸作用时放出气体，可使澄清石灰水变浑浊，则为二氧化碳，为碳酸钾；不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳，则为碳酸钡；的水溶液呈碱性，与稀硫酸反应生成，则是氢氧化钡。 【详解】 (1)由以上分析可知，为BaSO4，为Ba(OH)2。答案为：BaSO4；Ba(OH)2； (2)①D为K2CO3，它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾，反应的离子方程式为； ②B为BaCO3，它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水，反应的离子方程式为； ③C为Ba(OH)2，它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水，反应的离子方程式。答案为：；；。 当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时，常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。 25、 D B E 加快反应速率，使反应充分进行 除去中的 防止反应放热后温度过高导致分解 【解析】 装置A用二氧化锰和浓盐酸共热制备氯气，浓盐酸具有挥发性，制得的氯气中混有氯化氢气体，将混合气体通过盛有饱和食盐水的装置D除去氯气中的氯化氢气体，同时将氯气和与空气形成1：3的混合气体通入B装置，氯气在装置B中与含水8%的碳酸钠溶液充分反应制备Cl2O，反应制得的Cl2O气体中混有二氧化碳和未反应的Cl2，装置C中盛有的四氯化碳用于吸收除去Cl2O中的Cl2，装置E中水与Cl2O反应制备得到次氯酸溶液，则各装置的连接顺序为A→D→B→C→E。 【详解】 （1）由分析可知，各装置的连接顺序为A→D→B→C→E，故答案为：A；D；B；E； （2）装置B中多孔球泡和搅拌棒使氯气和含水8%的碳酸钠溶液充分接触，加快反应速率，使反应充分进行；反应制得的Cl2O气体中混有二氧化碳和未反应的Cl2，装置C中盛有的四氯化碳用于吸收除去Cl2O中的Cl2，故答案为：加快反应速率，使反应充分进行；除去中的； （3）氯气在装置B中与含水8%的碳酸钠溶液充分反应生成NaCl、Cl2O和CO2，反应的化学方程式为，故答案为：； （4）由题给信息可知，Cl2O在42℃以上会分解生成Cl2和O2，为防止反应放热后温度过高导致Cl2O分解，装置B需放在冷水中，故答案为：防止反应放热后温度过高导致Cl2O分解。 26、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。 27、③ 分液 ③ 萃取（分液） ⑤ 洗气 ① 过滤 ④ 蒸馏 【解析】 （1）Na2CO3溶液和CCl4互不相溶； （2）用CCl4提取碘水中的碘，水与四氯化碳互不相溶，分层，碘在四氯化碳中溶解度大； （3）氯气可用氢氧化钠溶液除杂； （4）CaCO3是不溶于水的物质； （4）水的沸点不高； 【详解】 （1）Na2CO3溶液和CCl4互不相溶，可用分液的方法分离；选③，操作名称为分液； （2）用CCl4提取碘水中的碘，水与四氯化碳互不相溶，分层，碘在四氯化碳中溶解度大，可用萃取的方法分离；选③，操作名称为萃取（分液）； （3）氯气可用氢氧化钠溶液洗气，达到除杂的目的，选 ⑤，操作名称为洗气； （4）根据CaCO3的溶解性，是不溶于水的物质，要和石灰水分离，可以采用过滤的方法；选①，操作名称为过滤； （4）水的沸点不高，可选用蒸馏的方法制取；选④，操作名称为蒸馏。 28、NH4+、 CO32-、 SO42- Mg2+ 、 Ba2+ BaCO3 +2H+ ====Ba2+ + H2O＋CO2↑ 2Fe3++2I- ====2Fe2+ +I2 Fe3+ I2 0.25NA 或1.5051023 I— >Fe2+ >Cl— >Mn2+ 【解析】 根据离子反应发生的条件、离子共存的条件分析；根据氧化还原反应的本质和特征进行分析。 【详解】 (1)第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生,可能有：Cl-、CO32-、SO42-，第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到刺激性气味气体，说明一定存在NH4+，第三份加足量BaCl2溶液后, 有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中，发现沉淀部分溶解。说明一定含有CO32-和SO42-。故一定存在的离子有：NH4+、 CO32-、 SO42-，目前Cl-不确定是否存在；由于已经确定含有CO32-、 SO42-，那么原溶液中就一定不能含有Mg2+ 、 Ba2+；实验③白色沉淀溶解的是BaCO3，故离子方程式为：BaCO3 +2H+ ====Ba2+ +H2O＋CO2↑ ； (2)反应②中，FeCl3 、KI、 2FeCl2 、KCl都属于可溶性盐，在溶液中可以完全电离成离子状态，故在离子方程式中可以拆开，I2是单质，在离子方程式中不能拆开，故离子方程式为：2Fe3+ + 2I- ==== 2Fe2+ + I2 ；其中，FeCl3中的Fe从+3价降低到+2价，作氧化剂，KI中I化合价从-1价升高到0价，做还原剂被氧化生成I2，故I2是氧化产物；反应③中被氧化的Cl原子只有10个，可得到关系：16HCl——5Cl2——10e-,故14.6gHCl消耗掉时，即n(HCl)=14.6g/36.5g·mol-1=0.4mol，转移电子的物质的量为0.25mol,数目为0.25NA；反应物的氧化性和还原性大于生成物的氧化性和还原性，根据反应②可得：I— > Fe2+ ；根据反应③ 可得：Cl— > Mn2+ ；根据反应①可得：Fe2+>Cl-；综合可得：I— > Fe2+ > Cl— > Mn2+ 。 氧化还原反应中，电子转移数目只考虑化合价发生变化的元素；氧化剂的氧化性大于氧化产物，还原剂的还原性大于还原产物。 29、NaNO2 ①④ 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：①碘化钾淀粉试纸、④食醋，变蓝的则为， 故答案为：①④； (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。