2026届山东省临沭第一中学化学高一上期中质量检测模拟试题含解析.doc

2026届山东省临沭第一中学化学高一上期中质量检测模拟试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、只用一种试剂就能鉴别出AgNO3、Na2SO4、Na2CO3三种溶液，应选用 A．BaCl2 B．NaOH C．HCl D．NaCl 2、化学概念在逻辑上存在如下关系，对下列概念的说法正确的是 A．化合物与电解质属于包含关系 B．离子反应与置换反应属于包含关系 C．溶液与分散系属于并列关系 D．氧化物与碱性氧化物属于交叉关系 3、在反应3Cl2＋2FeBr2===2FeCl3＋2Br2中，被还原的元素是 A．Fe B．Fe和Br C．Cl D．C1和Br 4、当光束通过下列分散系时，能产生丁达尔效应的是( ) A．蔗糖 B．硫酸 C．氯化钠 D．豆浆 5、与100mL0.1mol/LNa2SO4溶液中Na+离子浓度相同的是 A．10mL 1mol/L Na2SO4溶液 B．50mL 0.2mol/L NaCl溶液 C．10mL 0.2mol/LNa2SO4溶液 D．200mL1mol/L NaNO3溶液 6、现在NaOH、Na2 CO3 、Ba(OH)2三种无色溶液，选用一种试剂把它们鉴别出来，可选用（ ） A．稀盐酸 B．稀硫酸 C．BaCl2溶液 D．Na2SO4溶液 7、下列物质的分类正确的是 混合物 酸 盐 化合物 A CuSO4·5H2O H2SO4 NaCl 盐酸 B 碱石灰 醋酸 生石灰 Na2O C KNO3晶体 NH4Cl Cu2(OH)2CO3 NaOH D 澄清石灰水 HNO3 NaHSO4 NaHCO3 A．A B．B C．C D．D 8、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 B．1mol 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 D．12g12C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 9、下列分离混合物常见的仪器：从左至右，用于分离操作正确的是(　　) A．蒸发、萃取、蒸馏、过滤 B．蒸馏、过滤、蒸发、蒸发 C．萃取、过滤、蒸馏、蒸发 D．过滤、蒸发、萃取、蒸馏 10、探究Na2O2与水的反应，实验如图： 已知：H2O2⇌H++HO、HO⇌H++O 下列分析不正确的是 A．①、⑤中产生的气体能使带火星的木条复燃 B．①、④中均发生了氧化还原反应和复分解反应 C．②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同，产生气体的量也不同 D．沉淀经过滤、洗涤、干燥后称量：④中反应后的沉淀质量小于③中所得沉淀的质量 11、用10.0 mL 0.1 mol·L－1 的BaCl2溶液, 可恰好分别使相同体积的硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾三种溶液中的硫酸根离子完全沉淀，则这三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是 A．1：1：1 B．1：2：3 C．2：2：1 D．1：3：3 12、化学概念在逻辑上存在如下关系： 对下列概念的说法正确的是(　　) A．化合物与纯净物属于重叠关系 B．化合物与碱性氧化物属于交叉关系 C．分解反应与复分解反应属于并列关系 D．钠盐与碳酸盐属于并列关系 13、下列说法正确的是 A．1mol 固体或液体的体积主要由微粒间距离决定 B．1mol气体的体积主要由微粒的大小决定 C．O2的气体摩尔体积约为22.4L·mol-1 D．气体微粒间的距离受温度压强影响大，固体或液态微粒间的距离受温度压强影响小 14、以下物质之间的转化不能一步实现的是(　　) A．酸→碱 B．有机物→无机物 C．金属单质→非金属单质 D．盐→氧化物 15、NA 为阿伏伽德罗常数，下列物质的物质的量最小的是 A．标准状况下 2.24L O2 B．含 NA 个氢原子的 H2 C．22g CO2 D．含 1.204×1024 个分子的 CH4 16、两种不同的微粒其质子总数与电子总数分别相等则他们的关系不可能是 A．两种不同的原子 B．一种阴离子和一种阳离子 C．一种阳离子和另一种阳离子 D．一种原子和一种分子 二、非选择题（本题包括5小题） 17、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子，它们都有10个电子，其结构特点如下所示：(单位：电荷) 粒子代号 a b c d e f g 电荷数 0 ＋1 －1 0 ＋2 ＋1 0 其中b的离子半径大于e的离子半径；c与f可形成两个共价型g分子。试写出： (1)a粒子的原子结构示意图是______________。 (2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为________(用化学式表示)。 (3)若d极易溶于水，在水溶液中变化的方程式为________，实验室制备d气体的化学方程式为________；若d为正四面体形分子，其重要应用之一为________。 (4)c粒子是________，f粒子是________(用化学式表示)，由c、f生成g的离子方程式是________。 18、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下： ①混合物加水得无色透明溶液； ②向上述溶液中滴加BaCl2溶液，有白色沉淀生成，将该沉淀滤出，并将滤液分成两份； ③上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸； ④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4，振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I－氧化为I2)； ⑤往另一份滤液中加入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，该沉淀不溶于稀硝酸。 由此可推断出： （1）写出③中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式__________________。 （2）写出⑤中生成白色沉淀的离子方程式__________________________。 （3）该固体中一定含有________________；无法确定是否含有的是____________________。 （4）确定该物质是否存在的方法是_____________________________________。 19、实验题 Ⅰ．海藻中提取碘的流程如图，已知②中发生反应的化学方程式为：Cl2+2KI=2KCl+I2。请 回答下列问题： （1）指出提取碘的过程中有关实验操作①和③的名称：________；________。 （2）在 3 mL 碘水中，加入 1 mL 四氯化碳，振荡、静置后，观察到试管里的分层现象是下图中的________ (注：试管中深色区为紫红色溶液)。 Ⅱ．欲配制 480mL0.5mol·L－1 的 NaOH 溶液，试回答下列问题。 （3）配制上述溶液需要的仪器有：药匙、托盘天平、量筒、玻璃棒、________。 （4）应称取的 NaOH 固体的质量为________ g。 （5）某学生实际配制的 NaOH 溶液的浓度为 0.51mol·L－1，原因可能是_________。 A．使用滤纸称量 NaOH 固体 B．容量瓶中原来存有少量水 C．溶解后的烧杯未经多次洗涤 D．用胶头滴管加水定容时俯视刻度 E．加水时超过刻度线，用胶头滴管吸出 F．转移溶液之前未经冷却 20、实验室里需要纯净的氯化钠晶体，但现在只有混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠。已知：NH4HCO3NH3↑＋H2O＋CO2↑。某学生设计了如下方案： 请回答下列问题： (1)步骤①加热的目的是_____。 (2)写出步骤②中发生的离子方程式_____。 (3)步骤②，判断SO42-已除尽的方法是_______________________________________。 (4)步骤③的目的是_____，操作1用到的玻璃仪器有_____。 (5)操作2的名称是_____，应在_____(填仪器名称)中进行。 21、我国有丰富的海水资源，开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务，下图是某化工厂对海水资源综合利用的示意图： 请根据以上信息回答下列问题： (1)写出混合物B的名称______________； (2)写出反应①的离子方程式，并标出电子转移的方向和数目_______________________； (3)粗盐中含有Ca2＋、Mg2＋、SO42-等杂质，精制时所用的试剂为： ①盐酸 ②氯化钡溶液 ③氢氧化钠溶液 ④碳酸钠溶液 以上试剂添加的顺序可以为______________； A．②③④① B．③④②① C．④③②① D．③②④① (4)提取粗盐后剩余的海水(母液)中，可用来提取Mg和Br2。母液用来提取Mg和Br2先后顺序，甲乙两位工程师有不同观点： 甲：母液先提取Mg，后提取Br2 乙：母液先提取Br2，后提取Mg 请你分析这两个方案是否合适，并分别说明理由______________________________； (5将相同质量的镁条分别在a.氧气中；b.氮气中；c.二氧化碳中燃烧，燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为________________；(用字母排序回答) 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 加入的物质只要能和这三种盐溶液混合产生不同现象即可鉴别，结合物质的性质分析解答。 【详解】 A．氯化钡和硝酸银产生白色沉淀、和硫酸钠产生白色沉淀、和碳酸钠产生白色沉淀，所以现象相同无法鉴别，故A不选； B．氢氧化钠和硝酸银反应生成沉淀，但NaOH和硫酸钠、碳酸钠都不反应，现象相同，无法鉴别，故B不选； C．HCl和硝酸银反应生成白色沉淀，和硫酸钠不反应没有明显现象，和碳酸钠反应生成气体，所以现象不同可以鉴别，故C选； D．氯化钠和硝酸银反应产生白色沉淀，但氯化钠和硫酸钠、碳酸钠都不反应，现象相同，无法鉴别，故D不选； 故答案选C。 2、A 【解析】 A．根据水溶液中或熔融状态下是否导电化合物分为电解质和非电解质，化合物与电解质属于包含关系，选项A正确； B．部分置换反应有离子参与属于离子反应，离子反应与置换反应属于交叉关系，选项B错误； C．分散系根据分散质直径大小分为浊液、胶体和溶液，溶液包含在分散系中，属于包含关系，选项C错误； D．凡是能与酸反应生成盐和水的氧化物属于碱性氧化物，氧化物与碱性氧化物属于包含关系，选项D错误； 答案选A。 3、C 【解析】 反应3Cl2＋2FeBr2=2FeCl3＋2Br2中，Cl元素的化合价由0降低为-1价，Fe元素+2价升高为+3价，Br元素由-1价升高为0，元素的化合价降低，得到电子被还原，所以该反应中Cl元素被还原。 故选C。 氧化还原反应的判断依据是有元素化合价的升降，元素化合价升高，失电子被氧化，元素化合价降低，得电子被还原。 4、D 【解析】 只有胶体才能产生明显的丁达尔效应，从所给的四个选项看，只需判断所给的物质为胶体即可。 【详解】 A．蔗糖是纯净物，不是分散系，不会产生丁达尔效应，A项错误； B．硫酸是溶液，其分散质粒子直径小于1nm，不能产生丁达尔效应，B项错误； C．氯化钠属于纯净物，不是分散系，不会产生丁达尔效应，C项错误； D．豆浆属于胶体，当平行光束通过时，能产生明显的丁达尔效应，D项正确； 所以答案选择D项。 5、B 【解析】100mL0.1mol/LNa2SO4溶液中Na+离子浓度是0.2mol/L。A. 10mL 1mol/L Na2SO4溶液中Na+离子浓度是2mol/L；B. 50mL 0.2mol/L NaCl溶液中Na+离子浓度是0.2mol/L；C. 10mL 0.2mol/LNa2SO4溶液中Na+离子浓度是0.4mol/L；D. 200mL1mol/L NaNO3溶液中Na+离子浓度是1mol/L。故选B。 点睛：解答本题需要注意已知条件、答案与溶液体积没有关系，只需直接比较溶液中Na+离子浓度的大小关系。 6、B 【解析】 A.取样品，加入稀盐酸，有气泡产生的是Na2CO3，另外两种物质中都没有明显现象，不能鉴别，故A错误； B.取样品，加入稀硫酸，有气泡产生的是Na2CO3，有白色沉淀生成的是Ba(OH)2，没有明显现象的是NaOH，现象不同，可以鉴别，故B正确； C.取样品，加入BaCl2溶液，有白色沉淀生成的是Na2CO3，另外两种物质中都没有明显现象，不能鉴别，故C错误； D.取样品，加入Na2SO4溶液，有白色沉淀生成的是Ba(OH)2，另外两种物质中都没有明显现象，不能鉴别，故D错误。 故选B。 7、D 【解析】 根据混合物、化合物、氧化物、酸、碱、盐等相关概念分析判断。 【详解】 A项：CuSO4·5H2O是化合物，盐酸（HCl的水溶液）是混合物。A项错误； B项：生石灰（CaO）是氧化物。B项错误； C项：KNO3晶体是化合物，NH4Cl是盐。C项错误； D项：所有物质分类正确。 本题选D。 8、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mol−1，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。 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。 9、B 【解析】 【详解】 因蒸馏烧瓶用于分离沸点相差较大的两种液体的分离或难挥发性固体和液体的分离，即蒸馏；因普通漏斗用语分离互不相溶的固体和液体，即过滤；因酒精灯通过加热用来提纯溶液中的溶质，或通过加热分离沸点相差较大的两种液体的分离，即蒸发或蒸馏；蒸发皿用于可溶性固体和液体的分离，即蒸发，所以从左至右，可以进行的混合物分离操作分别是：蒸馏、过滤、蒸发或蒸馏、蒸发，故选B。 10、D 【解析】 过氧化钠和水反应生成气体为氧气，反应后的溶液加入高锰酸钾酸性溶液，生成气体，且高锰酸钾溶液褪色，说明过氧化钠与水反应生成过氧化氢，可被高锰酸钾氧化生成氧气；加入氯化钡生成BaO2沉淀，浊液中加入稀硫酸生成硫酸钡沉淀和H2O2，加入二氧化锰催化双氧水分解生成氧气，以此解答该题。 【详解】 A．根据分析①、⑤中产生的气体为氧气，能使带火星的木条复燃，故A正确； B．①中产生气体，说明过氧化钠和水发生了氧化还原反应，根据后续实验可知①中同时发生反应：2H2O+Na2O2=H2O2+2NaOH，该反应属于复分解反应；④中BaO2与H2SO4发生反应：BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2，该反应属于氧化还原反应，产生少量气泡，说明双氧水分解产生氧气，该反应为氧化还原反应，故B正确； C．②中高锰酸钾将H2O2氧化，为氧化剂，-1价的O全部转化为O2；⑤中MnO2为H2O2分解的催化剂，-1价的O只有一半转化为O2，所以②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同，产生气体的量也不同，故C正确； D．③中沉淀为BaO2，④中BaO2全部转化为BaSO4沉淀，根据BaO2和BaSO4的摩尔质量大小关系可知④中反应后的沉淀质量大于③中所得沉淀的质量，故D错误； 综上所述答案为D。 11、D 【解析】 从钡离子和硫酸根离子反应的过程分析，根据离子浓度与物质的物质的量浓度之间的关系分析。 【详解】 设BaCl2的物质的量为0.001mol，Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀，设Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种物质的物质的量为x、y、z，则由Ba2++SO42-═BaSO4↓，可知n(SO42-)=n(Ba2+)，即x×3=y×1=z×1=0.001mol，则x：y：z=1：3：3，因三种溶液的体积相同，则物质的量之比等于其浓度之比，即浓度之比为1：3：3。 故选D。 某溶液中的离子浓度等于该物质的物质的量浓度乘以该物质化学式中离子的下角标系数。 12、C 【解析】 A．化合物包含于纯净物中，故A错误； B．碱性氧化物是化合物中的一类化合物，碱怀氧化物包含于化合物中，故B错误； C．由一种物质生成两种或多种物质的反应为分解反应，两种化合物相互交换成分生成另外的化合物的反应为复分解反应，所以分解反应和复分解反应为并列关系，故C正确； D．因阳离子为钠离子，可以说成是钠盐，因阴离子为碳酸根离子，可以说成是碳酸盐，如Na2CO3既属于钠盐又属于碳酸盐，钠盐与碳酸盐属于交叉关系，故D错误； 故答案为C。 13、D 【解析】 A．物质三态中气体分子之间的间隔最大，固体或液体中粒子间隔最小，则1mol固体或液体的体积主要由粒子的大小决定，A错误； B．气体的体积受分子数目、分子之间距离及粒子大小影响，相同条件下气体分子间的距离远大于粒子的大小，则气体的体积大小受分子数目、分子之间距离影响，因此在相同条件下1mol气体的体积主要由分子间距离决定的，B错误； C．状况未知，气体的摩尔体积不确定，在标况下O2的气体摩尔体积约为22.4L·mol-1，C错误； D．物质三态中气体分子之间的间隔最大，固体或液体中粒子间隔最小，因此气体微粒间的距离受温度压强影响大，固体或液态微粒间的距离受温度压强影响小，D正确； 答案选D。 14、A 【解析】 A. 由于酸和碱易发生中和反应，则酸不能直接转化为碱，A符合； B. 有机物可以直接转化为无机物，例如甲烷燃烧等，B不符合； C. 金属单质可以直接转化为非金属单质，例如铁和盐酸反应生成氢气，C不符合； D. 盐可以直接转化为氧化物，例如碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳，D不符合。 答案选A。 15、A 【解析】 A. 根据n= 可以用体积计算气体物质的量 B. 根据n= 可以用微粒数目计算物质的量 C. 根据n= 可以用质量计算物质的量 D. 根据n= ，NA=6.02×1023/mol可以用微粒数目计算物质的量。 【详解】 A. 标准状况下 2.24L O2 ，n===0.1mol。 B. 含 NA 个氢原子的 H2，n===1mol。 C. 22g CO2，n===0.5mol。 D. 1.204×1024 个分子的 CH4，n===2mol。 物质的量最小的是A。答案为：A。 16、B 【解析】 A．原子中核外电子数等于核内质子数，所以一种原子和一种原子中质子数和电子数可能都相同，如氕和氘中核内质子数和核外电子数都相同，故A不符合题意； B．阳离子中核内质子数＞核外电子数，阴离子中核内质子数＜核外电子数，所以一种阳离子和一种阴离子只要电子数相同时，质子数就不同，例如钠离子和氟离子，故B符合题意； C．两种微粒的质子数和电子数均分别相等，可以是两种阳离子,阳离子的电子数等于质子数减去电荷数，如Na+与NH4+质子数都为11，和电子数都为10，均分别相等，可以是两种阴离子，如OH−与F−，故C不符合题意； D．原子和分子中核外电子数等于核内质子数，所以一种原子和一种分子中质子数和电子数可能都相同，如氖原子和氟化氢分子中核内质子数和核外电子数都相同，故D不符合题意； 答案选B。 原子和分子中核外电子数等于核内质子数，阴阳离子中核外电子数和核内质子数不同。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、 NaOH>Mg(OH)2 NH3＋H2ONH3·H2ONH4+＋OH－ 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O 作为燃料 OH－ H3O＋ OH－＋H3O＋=2H2O 【解析】 a、d和g不带电荷，说明是分子或者原子， e带2个单位正电荷，说明e为 Mg2+，b和f带1个单位的正电荷，可能是Na+、H3O+、NH4+，b的离子半径大于e的离子半径，因此b为Na+，c带一个单位负电荷，可能是F-、OH-、NH2-，又c与f可形成两个共价型g分子，那么c为OH-，f为H3O+，g为H2O，据此分析作答。 【详解】 （1）a为原子，即为Ne，原子结构示意图为：； （2）b为Na+，e为 Mg2+，相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOH>Mg(OH)2； （3）若d极易溶于水，说明d为NH3，NH3溶于水形成NH3•H2O，电离后生成NH4+和OH-，在水溶液中变化的方程式为NH3＋H2ONH3·H2ONH4+＋OH－； （4）c为OH-，f为H3O+，g为H2O，OH-与H3O+生成H2O的离子方程式为：OH－＋H3O＋=2H2O。 解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子： 18、BaCO3+2H+＝Ba2++H2O+CO2↑ Ag++Cl-＝AgCl↓ Na2CO3 NaCl 取①所得溶液，滴加硝酸酸化的硝酸银溶液，若出现白色沉淀，说明原固体中有NaCl，反之则无 【解析】 ①向混合物中加入适量水全部溶解，溶液无色透明，说明一定不会含有CuCl2，不含有不溶物或反应生成不溶物；②向步骤①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀，则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种；③取步骤②的白色沉淀，白色沉淀可完全溶于稀盐酸，说明该沉淀不会是硫酸钡，所以一定是碳酸钡；④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4，振荡后静置，CCl4层呈无色，则一定没有碘单质生成，所以可以确定KI一定不存在；⑤另一份滤液中加入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，该沉淀不溶于稀硝酸，说明该白色沉淀一定是氯化银，但无法证明该溶液中的氯离子，是来自于原混合物还是②中加入的氯化钡所致； （1）③中白色沉淀为碳酸钡，可完全溶于稀盐酸，反应的离子方程式：BaCO3+2H+＝Ba2++H2O+CO2↑； （2）⑤中生成白色沉淀为AgCl，反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓，由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠，无法确定是否含有的是NaCl； （3）已确定含有碳酸钠，一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2，如确定是否含有NaCl，可取①所得溶液，滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液，若出现白色沉淀，说明有原固体中有NaCl，反之则无。 19、过滤 萃取、分液 D 500 mL 容量瓶、烧杯、胶头滴管 10.0 D F 【解析】 Ⅰ．海带灼烧可生成水和二氧化碳，海带灰中含有碘化钾等物质，溶于水，过滤得到含有碘离子的溶液，加入氯水或通入氯气，氯气置换出碘，得到碘的水溶液，用苯或四氯化碳萃取、分液，有机层经蒸馏可得到碘； Ⅱ．没有规格为480mL的容量瓶，配制时需要选用500mL的容量瓶，实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液；依据m=cV/M计算需要溶质氢氧化钠的质量；分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响，依据C=n/V进行误差分析。 【详解】 Ⅰ．（1）过滤适用于不溶于水的固体和液体，根据流程可知，分离固体海带灰和液体碘离子的溶液用过滤；因为碘在有机溶剂中的溶解度比水大，且碘和有机溶剂易于分离，所以用萃取然后分液得到含碘的有机溶液，故答案为过滤；萃取、分液； （2）碘在四氯化碳中的溶解度大于在水中的溶解度，能将碘水中的碘转移到四氯化碳中，四氯化碳的密度比水大，溶解碘后溶液为紫红色，所以在3mL碘水中，加入1mL四氯化碳，振荡、静置后，观察到试管里的分层现象是溶液分层，上层颜色接近无色，下层呈紫红色，故选D，故答案为D； Ⅱ．（3）没有规格为480mL的容量瓶，配制时需要选用500mL的容量瓶，实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液，配制步骤为：计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等，需要使用的仪器有：托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等，还缺少的玻璃仪器为：烧杯、500mL容量瓶、胶头滴管，故答案为烧杯、500mL容量瓶、胶头滴管； （4）配制500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液，需要氢氧化钠的质量为：m（NaOH）=40g/mol×0.5mol/L×0.5L=10.0g，故答案为10.0； （5）某学生实际配制NaOH的溶液的浓度为0.51mol•L-1，可知配制的浓度偏高。 A、使用滤纸称量氢氧化钠固体，而氢氧化钠容易潮解，故真正的氢氧化钠的质量偏小，故所配溶液的浓度偏低，故A不选； B、容量瓶中原来存有少量水即用来配制溶液，对溶液浓度无影响，因为只要定容时正确，至于水是原来就有的还是后来加入的，对浓度无影响，故B不选； C、溶解后的烧杯未经多次洗涤，会导致溶质的损失，所配溶液浓度偏低，故C不选； D、胶头滴管加水定容时俯视刻度，溶液体积偏小，浓度偏大，故D选； E、定容后，将容量瓶振荡摇匀后，静置发现液面低于刻度线，于是又加入少量水至刻度线，溶液的体积偏大，浓度偏低，故E不选； F、溶液未冷却至室温就注入容量瓶并定容，待冷却后溶液体积偏小，则浓度偏高，故F选； 故选DF，故答案为DF。 20、加热分解除去NH4HCO3 Ba2++SO42-＝BaSO4↓ 取上层清液加入BaCl2溶液，若无沉淀说明SO42-已除尽 除去过量的Ba2＋ 漏斗、玻璃棒、烧杯 蒸发结晶 蒸发皿 【解析】 将固体混合物加热，发生反应NH4HCO3NH3↑＋H2O＋CO2↑，NaCl、Na2SO4不反应，则残留固体为NaCl、Na2SO4，将残留固体溶解得到NaCl、Na2SO4溶液，向溶液中加入BaCl2溶液发生反应生成硫酸钡沉淀，向悬浊液中再加入Na2CO3溶液除去过量的钡离子，过量的Na2CO3用盐酸除去，而盐酸易挥发，在操作2即可除去，然后蒸发浓缩冷却结晶得到NaCl晶体，据此解答。 【详解】 （1）碳酸氢铵受热易分解，则步骤①加热的目的是加热分解除去NH4HCO3； （2）步骤②用BaCl2溶液，目的是除去硫酸根离子，反应的离子方程式为Ba2++SO42-＝BaSO4↓； （3）由于硫酸钡是不溶于水也不溶于酸的白色沉淀，则步骤②判断SO42-已除尽的方法是取上层清液加入BaCl2溶液，若无沉淀说明SO42-已除尽； （4）由于除去硫酸根离子时引入了过量的氯化钡，因此步骤③的目的是利用碳酸钠除去过量的Ba2＋，操作1是过滤，用到的玻璃仪器有漏斗、玻璃棒、烧杯； （5）氯化钠能溶于水，从溶液中得到氯化钠的实验操作是蒸发结晶，应在蒸发皿中进行。 本题考查物质的分离和提纯，把握物质性质差异性及物质性质特殊性是解本题关键，知道硫酸根离子检验方法、常见仪器的使用方法，熟练掌握元素化合物性质，注意从整体上分析判断各固体或液体中存在的物质成分。 21、石灰乳 A D 甲方案不合适，提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余，所以通入氯气会和它反应，造成浪费；乙方案合适，电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化 cab 【解析】 根据流程图知：反应②为精盐溶液的电解，反应物是氯化钠和水，产物是氯气、氢气、氢氧化钠，C+F→N，N能溶解沉淀，C既能和F反应又能和E反应，所以，E为NaOH，F为H2，C为Cl2，N为HCl，贝壳（主要成分为CaCO3）经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙（A），氧化钙可与水反应生成氢氧化钙（B），与母液反应生成氢氧化镁，氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁，电解可生成氯气和镁，由转化关系可知D为Mg，以此解答该题。 （1）由以上分析可知B为Ca(OH)2，名称为石灰乳； （2）反应①为电解食盐水的过程时，阳极上氯离子放电生成氯气，阴极上氢离子放电生成氢气，同时生成氢氧化钠，再利用双线桥法表示出电子转移数与方向； （3）镁离子用氢氧根离子沉淀，硫酸根离子用钡离子沉淀，钙离子用碳酸根离子沉淀，过滤要放在所有的沉淀操作之后，加碳酸钠要放在加氯化钡之后，可以将过量的钡离子沉淀最后再用盐酸处理溶液中的碳酸根离子和氢氧根离子进行分析； （4）根据原料的消耗解答； （5）根据题意可设镁的质量为24克，然后利用化学反应方程式分别计算反应后的固体产物的质量，据此分析。 【详解】 根据流程图知：反应②为精盐溶液的电解，反应物是氯化钠和水，产物是氯气、氢气、氢氧化钠，C+F→N，N能溶解沉淀，C既能和F反应又能和E反应，所以，E为NaOH，F为H2，C为Cl2，N为HCl，贝壳（主要成分为CaCO3）经过高温煅烧可以生成疏松的氧化钙（A），氧化钙可与水反应生成氢氧化钙（B），与母液反应生成氢氧化镁，氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁，电解可生成氯气和镁，由转化关系可知D为Mg， （1）由以上分析可知B为Ca(OH)2，名称为石灰乳， 故答案为石灰乳； （2）反应①为电解食盐水的过程时，阳极上氯离子放电生成氯气，阴极上氢离子放电生成氢气，同时生成氢氧化钠，其离子方程式及双线桥法标法为：， 故答案为； （3）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，所以应先加BaCl2溶液再加Na2CO3溶液，最后加入盐酸，试剂添加的顺序可以为②③④①或③②④①， 故答案为AD； （4）母液用来提取Mg和Br2，若先提取镁，海水中会残留大量Ca(OH)2，Ca(OH)2能和氯气反应生成氯化钙和次氯酸钙和水，造成浪费，再用Cl2提取溴时会消耗大量Cl2；所以乙观点合理，电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化， 故答案为甲方案不合适，提取Mg时用的Ca(OH)2有剩余，所以通入氯气会和它反应，造成浪费；乙方案合适，电解MgCl2产生的Cl2可用于下一次Br-的氧化； （5）①设24克镁在氧气中完全燃烧生成物的质量为X， 48/24=80/X，解得X = 40 g； ③设24克镁在氮气中完全燃烧生成物的质量为Y， 72/24=100/Y，解得Y = 33.3 g； ④设24克镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量分别为Z1和Z2， 48/24=80/Z1，解得Z1 = 40 g； 48/24=12/Z2，解得Z2 = 6 g； 即镁在二氧化碳中完全燃烧生成物的质量为46 g； 所以将相同质量的镁条分别在a.氧气中；b.氮气中；c.二氧化碳中燃烧，燃烧后所得固体的质量由大到小的顺序为：cab， 故答案为cab。