甘肃省武威市凉州区六坝乡中学2025-2026学年化学高一第一学期期中复习检测试题含解析.doc

甘肃省武威市凉州区六坝乡中学2025-2026学年化学高一第一学期期中复习检测试题 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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项） 1、下列具有相同电子层数的一组原子是（ ） A．H、He、Li B．Li、Na、K C．Na、Si、Ar D．O、S、Cl 2、高温下用 CO 还原 m g R 2 O 3 得 n g R ，已知氧的相对原子质量为 16 ，则 R 的相对原子质量为 （    ） A．2( m － n )/3 n B．24 n /( m － n ) C．( m － n )/8 n D．n /24( m － n ) 3、下列指定反应的离子方程式正确的是（ ） A．Fe与稀硫酸反应： B．Cu与溶液反应： C．向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸： D．向碳酸钙中加入足量稀盐酸： 4、有两份质量相同的NaHCO3，向第一份中加入盐酸使其充分反应；将第二份加热使其完全分解，冷却至原温度再加入相同浓度的盐酸充分反应，则它们所耗用的盐酸的质量比为（ ） A．1∶1 B．2∶1 C．1∶2 D．4∶1 5、将足量CO2通入NaOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中，生成沉淀的物质的量（n）和通入CO2体积（V）的关系正确的是 A． B． C． D． 6、在标准状况下①6.72L CH4 ②3.01×1023个HCl分子 ③13.6g H2S ④0.2mol NH3，下列对这四种气体的关系从大到小表示正确的是(　　) a.体积：②＞③＞①＞④ b.密度：②＞③＞④＞① c.质量：②＞③＞①＞④ d.氢原子个数：①＞③＞④＞② A．abc B．bcd C．abcd D．acd 7、下列离子方程式中，正确的是 (　 　) A．稀硫酸滴在铜片上：Cu＋2H＋===Cu2＋＋H2↑ B．盐酸滴在石灰石上：CaCO3＋2H＋===H2CO3＋Ca2＋ C．硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合：Ba2＋＋SO42-===BaSO4↓ D．氧化铜与硫酸混合：Cu2＋＋SO42-===CuSO4 8、下列说法正确的是(   ) A．不能发生丁达尔效应的分散系有氯化钠溶液、水等 B．将1L 2mol·L-1的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NA C．黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关 D．将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体 9、下列物质肯定为纯净物的是（ ） A．只有一种元素组成的物质 B．只有一种原子构成的物质 C．只有一种分子构成的物质 D．只有一种元素的阳离子与另一种元素的阴离子构成的物质 10、关于某溶液所含离子检验方法和结论正确的是 A．加入Na2CO3溶液，有白色沉淀生成，则原溶液中一定含有Ca2+ B．加入AgNO3溶液有白色沉淀生成，加稀盐酸沉淀不消失，则原溶液中一定含有Cl- C．加入盐酸酸化的BaCl2溶液，有白色沉淀生成，则原溶液中一定含有SO42- D．加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体，则原溶液中CO32-或HCO3- 11、下列说法中错误的是( ) A．从1L1mol·L－1的NaCl溶液中取出10mL，其浓度仍是1mol·L－1 B．10mL质量分数为98%的H2SO4，用水稀释至100 mL，H2SO4的质量分数为9.8% C．0.5L 2mol·L－1BaCl2溶液中，Ba2+和Cl－总数为1.806×1024 D．制备0.5L 10mol·L－1的盐酸，需要氯化氢气体112L(标准状况) 12、下列关于蒸馏实验中仪器使用的说法错误的是(　　) A．酒精灯内酒精不超过容积的2/3 B．蒸馏烧瓶应垫上石棉网加热 C．蒸发和蒸馏过程中都需用到玻璃棒 D．接收馏分的仪器名称为锥形瓶 13、配制111 mL 1．111 mol·Lˉ1 Na2CO3溶液时，有下列步骤：①溶解 ②转移 ③定容 ④计算 ⑤称量，正确的顺序为 A．⑤④①②③ B．⑤④②①③ C．④⑤①②③ D．④③⑤①② 14、下列离子方程正确的是 A．向氢氧化钙溶液中通入足量二氧化碳：OH－+ CO2 =HCO3－ B．足量的锌粉与硫酸铁溶液反应：Zn+2Fe3+=Zn2++2Fe2+ C．向盐酸中投入碳酸钙：CO32－+ 2H+ =H2O +CO2 ↑ D．向稀硫酸溶液中投入铁粉：2Fe +6H+ =2Fe3+ +3H2↑ 15、硝酸钾是一种无氯氮钾复合肥,宜在种植水果、蔬菜、花卉时使用。关于KNO3的说法中,不正确的是（　　） A．从其阳离子看,属于钾盐 B．从其阴离子看,属于硝酸盐 C．它属于纯净物中的无机化合物 D．因为含有氧元素,故它属于氧化物 16、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 17、下列关于氯水的叙述，不正确的是（　　） A．氯水可使干燥的pH试纸变红且部分褪色 B．硝酸银溶液滴入氯水中会产生白色沉淀 C．光照氯水有气泡逸出，该气体是O2 D．氯水放置一段时间后漂白性会增强 18、某无色溶液加入铝可以产生H2，则在该溶液中一定不能大量存在的离子组是 A．Na+、Mg2+、SO42-、Cl﹣ B．K+、Na+、Cl﹣、SiO32- C．K+、NH4+、Cl﹣、SO42- D．Na+、K+、HCO3-、Cl﹣ 19、实验室里需用480 mL 0.1 mol•L﹣1的硫酸铜溶液，以下操作正确的是(　　) A．称取7.68 g CuSO4，加入 480 mL水 B．称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液 C．称取8.0 g CuSO4 ，加入500 mL水 D．称取7.68 g CuSO4 配成500 mL溶液 20、下列各组离子在溶液中能大量共存，加入强酸有气体放出，加入强碱有沉淀生成的是 A．Cu2+、Na+、SO42-、Cl- B．Ba2+ 、K+、HSO3-、Cl- C．Mg2+、K+、MnO4-、I- D．NH4+、Na+、CO32-、NO3- 21、下列叙述正确的是 A．1molH2SO4的质量为98g·mol－1 B．H2SO4的摩尔质量为98g C．1molO2体积是22.4L D．1molO2约有6.02×1023个分子 22、下列收集氯气的装置正确的是(　　) A． B． C． D． 二、非选择题(共84分) 23、（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-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。 ①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。 ②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。 根据①②实验事实可推断它们的化学式为： A ________、B________、C ________、D________。 24、（12分）现有失去标签的四瓶无色溶液分别为Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液、NaHSO4溶液，为确定四瓶溶液分别是什么，将其随意标号为A、B、C、D，分别取少量溶液两两混合，产生的现象如下表所示。 实验顺序 实验内容 实验现象 实验顺序 实验内容 实验现象 ① A + B 生成白色沉淀[] ④ B + C 无明显变化 ② A + C 放出无色气体 ⑤ B + D 生成白色沉淀 ③ A + D 放出无色气体 ⑥ C + D 无明显变化 已知：NaHSO4属于酸式盐，在水溶液中的电离方程式为：NaHSO4=Na++H++SO42-。 根据实验现象，回答下列问题： (1)A为____________________，C为______________________。 (2)写出下列反应的离子方程式： A + B：:_____________________________________________________________________， A + D：_____________________________________________________________________， (3)等物质的量浓度、等体积的B、D混合反应的离子方程式为：_________________________________，反应后得到的溶液中含有的阴离子主要有_______________________________。 (4)上述没有明显变化的实验④、⑥，其中发生了离子反应，离子方程式为：___________________________________。 25、（12分）现需配制0.1mol·L－1NaOH溶液480mL，根据此，回答下列问题： （1）配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、和___________________________________________。 （2）实验时需要托盘天平称量氢氧化钠____________g； （3）配制时，其正确的操作顺序是（字母表示，每个字母只能用一次）__________。 A．用30mL水洗涤烧杯2~3次，洗涤液均注入容量瓶 B．准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中，再加入少量水（约30mL），用玻璃棒慢慢搅动，使其充分溶解 C．将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后，沿玻璃棒注入容量瓶中    D．将容量瓶盖紧，上下颠倒摇匀 E．改用胶头滴管加水，使溶液凹面恰好与刻度相切 F．继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度1~2cm处 （4）配制0.1 mol· L－1NaOH溶液的实验中，如果出现以下操作，会导致配制溶液的浓度偏大的有___________ (填写字母)。 A．称量时用了生锈的砝码 B．未洗涤溶解NaOH的烧杯 C．NaOH在烧杯中溶解后，未冷却就立即转移到容量瓶中 D．容量瓶未干燥即用来配制溶液 E．定容时仰视刻度线 F．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线 26、（10分）Ⅰ．掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础，如图为蒸馏实验装置。 （1）写出下列仪器的名称：a．__________； b．___________； （2）实验过程中，需要通冷水，图中的进水方向是_______进（填图中字母）； （3）若利用装置分离乙酸（沸点118℃）和乙酸乙酯（沸点77℃）的混合物，还缺少的仪器是_______； II．现用NaOH固体配制0.1 mol/L NaOH溶液480mL，据此回答下列问题： （4）配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和______； （5）实验时需要称量氢氧化钠_______g； （6）配制0.1 mol/L NaOH溶液的实验中，如果出现以下操作，会导致配制溶液的浓度偏大的有_______（填写字母）。 A．称量氢氧化钠固体时砝码放反了 B．未洗涤溶解NaOH的烧杯 C．NaOH在烧杯中溶解后，未冷却就立即转移到容量瓶中 D．容量瓶未干燥即用来配制溶液 E．定容时俯视刻度线 F．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线 27、（12分）为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质，某同学设计了一种制备精盐的实验方案，步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量)： （1）第①步中，操作A是__________，第⑤步中，操作B是__________。 （2）第④步中，写出相应的化学方程式(设粗盐溶液中Ca2＋的主要存在形式为氯化钙)____________________________。 （3）若先用盐酸调溶液至中性，再过滤，将对实验结果产生影响，其原因是_________________________。 （4）判断氯化钡已过量的方法是____________________。 28、（14分）储氢纳米碳管的研究成功体现了科技的进步，但用电弧法合成的碳纳米管常伴有大量的杂质——碳纳米颗粒，这种碳纳米颗粒可用氧化气化法提纯。其反应式为：3C+2K2Cr2O7 +8H2SO4===3CO2↑+2K2SO4 +2Cr2(SO4)3 +8H2O。 （1）请用双线桥法标出电子转移方向和数目________________________________。 （2）上述反应中氧化剂是______（填化学式），被氧化的元素是________（填元素符号）。 （3）H2SO4 在上述反应中表现出来的性质是____________（填序号）。 A．氧化性 B．氧化性和酸性 C．酸性 D．还原性和酸性 （4）若反应中电子转移了0.8 mol，则产生的气体在标准状况下的体积为_________L。 29、（10分）某研究性学习小组拟取盐湖苦卤的浓缩液(富含K＋、Mg2＋、Br－、SO42-、Cl－等)来制取较纯净的氯化钾晶体及液溴(Br2)，他们设计了如下流程： 请根据以上流程，回答相关问题： （1）操作①是__________；操作②是___________；操作⑤是____________。（填操作名称） （2）操作④需要的主要玻璃仪器除烧杯外，还需要_____________。 （3）加入足量的X、Y、Z是为了除去溶液中的杂质，它们依次是BaCl2溶液 、KOH溶液和________溶液。 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、C 【解析】Na、Si、Ar均为三层电子。 2、B 【解析】 根据已知物质的质量，结合氧的相对原子质量可列方程求解，也可用R与O的质量比通过个数比求R相对原子质量。 方法一：设R的相对原子质量为x (2x+48):2x=mg:ng 所以选B。 方法二：设R的相对原子质量为x， 所以答案为B。 3、B 【解析】 A．铁与稀硫酸反应，生成硫酸亚铁，不符合客观事实，A项错误； B．Cu与溶液反应生成银河硝酸铜，离子方程式为：，B项正确； C．氢氧化钡溶液中加入稀硫酸，生成硫酸钡和水，、和前面的系数应为2，C项错误； D．碳酸钙是难溶物，应写成化学式，D项错误； 故选B。 4、A 【解析】 第一份中发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑，第二份中加热发生反应2NaHCO3 Na2CO3+ H2O+CO2↑，加入盐酸，发生反应Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑，最终都生成氯化钠，令碳酸氢钠的物质的量为1mol，根据钠元素守恒可知n (NaHCO3) =n (NaCl)=1mol，根据氯元素守恒可知n (NaCl)=n (HCl) =1mol，故第一份、 第二份中实际消耗的HCl的物质的量之比为1mol:1mol=1: 1，盐酸的浓度相同，体积之比等于物质的量之比，故消耗盐酸的体积之比为1:1，故选A。 5、D 【解析】 试题分析：本题考查反应先后顺序问题。当NaOH和Ca（OH)2的混合溶液中通入CO2时，CO2与OH-反应生成CO32-，CO32-与Ca2+结合为难溶的CaCO3，当OH-完全反应后，CO2与CO32-反应生成HCO3-，此时CaCO3还不会溶解，即沉淀量不减少，当CO32-消耗完后CO2再与CaCO3反应，此时沉淀的量开始减少，直至完全溶解，故D项正确。 考点：本题考查离子反应的本质。 6、C 【解析】 ①标准状况下，6.72LCH4物质的量为=0.3mol，②3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol，③13.6g H2S 的物质的量为=0.4mol，④0.2mol NH3； a．相同条件下，气体的体积之比等于物质的量之比，物质的量越大，体积越大，所以体积从大到小的顺序：②＞③＞①＞④，故a正确； b．各物质的摩尔质量分别为①CH4为16g/mol②HCl为36.5g/mol ③H2S 为34g/mol④NH3为17g/mol，相同条件下，密度之比等于摩尔质量之比，所以密度从大到小的顺序：②＞③＞④＞①，故b正确； c．各物质的质量分别为①CH4为0.3mol×16g/mol=4.8g，②HCl为0.5mol×36.5g/mol=18.25g，③13.6g H2S，④NH3为0.2mol×17g/mol=3.4g，所以质量从大到小的顺序：②＞③＞①＞④，故c正确； d．各物质中H原子的物质的量分别为①CH4为0.3mol×4=1.2mol②HCl为0.5mol③H2S 0.4mol×2=0.8mol④NH3为0.2mol×3=0.6mol，氢原子的物质的量越大，氢原子的数目越多，所以氢原子个数从大到小的顺序：①＞③＞④＞②，故d正确； 答案选C。 7、C 【解析】 A.稀H2SO4和Cu不反应，故A错误； B.盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为：CaCO3＋2H＋===H2O＋Ca2＋＋CO2↑，故B错误； C.硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合：Ba2＋＋SO42-===BaSO4↓，符合离子反应方程式的各项要求，故C正确； D.氧化铜与硫酸反应的离子方程式为：：CuO＋2H+===Cu+＋H2O,故D错误； 本题答案为C。 8、C 【解析】 试题分析：A项中水不是分散系；B项胶体的分散质直径比溶质大，所以形成的胶体颗粒少；D项制取胶体时，溶液呈红褐色时停止加热。 考点：关于胶体的知识。 9、C 【解析】 A、由一种元素组成的物质不一定是纯净物，例如氧气和臭氧，故A错误；B、由原子构成的物质，不一定是纯净物，例如金刚石和石墨都是由碳原子，两者混合在一起属于混合物，故B错误；C、只由一种分子构成的物质一定是纯净物，故C正确．D、只由一种元素的阳离子与另一种元素的阴离子组成的物质不一定是纯净物，如氧化钠与过氧化钠，故D错误； 故选C。 10、D 【解析】 A.能和碳酸钠反应生成沉淀的，可以是钙离子、钡离子； B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成，溶液中可能有硫酸根离子、碳酸根离子或氯离子，加入的盐酸也可以和硝酸银生成不溶于酸的沉淀 ； C加入盐酸酸化的BaCl2溶液，有白色沉淀生成.，沉淀可能是硫酸钡或氯化银； D.能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳、二氧化硫，但是二氧化硫有刺激性气味，不符合题中的无色无味气体。 【详解】 A. 加入Na2CO3溶液，有白色沉淀生成，可能是碳酸根和钙离子或钡离子反应，不一定是钙离子，A错误； B. 加入AgNO3溶液有白色沉淀生成，可能是氯化银沉淀、碳酸银或硫酸银沉淀，加稀盐酸后这些沉淀都不会消失，会转化为氯化银，B错误； C. 加入盐酸酸化的BaCl2溶液，有白色沉淀生成，可能是硫酸钡或氯化银沉淀，原溶液中可能有硫酸根或银离子，C错误； D. CO32-或HCO3-都能和盐酸反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体， D正确。 答案为D。. 离子检验方法中，注意产生对应现象的多种可能性，如能和碳酸钠反应生成沉淀的，可以是钙离子、钡离子等。再根据题目给出的各种限制条件如颜色气味等进行排除，最后选出对应的答案。 11、B 【解析】 A．从1 L 1 mol/L的NaCl溶液中取出10 mL，溶液的浓度与溶液的体积大小无关，则氯化钠溶液的浓度不变，仍是1 mol/L，故A正确； B．设稀释前硫酸密度为ρ1，稀释后硫酸溶液密度为ρ2，硫酸的质量分数为w，由于稀释前后硫酸的质量不变，则m(H2SO4) = 10×ρ1×98%=100×ρ2×w，由于硫酸质量分数越大，则密度越大，则ρ1＞ρ2，，故B错误； C.0.5 L 2 mol/L BaCl2溶液中，溶质氯化钡的物质的量为：2 mol/L×0.5 L = 1 mol，1 mol氯化钡中含有1 mol钡离子、2 mol氯离子，总共含有3 mol离子，则Ba2+和Cl-总数约为3×6.02×1023 = 1.806×1024，故C正确； D.0.5 L 10 mol/L的盐酸中含有氯化氢的物质的量为：10 mol/L×0.5 mol = 5 mol，需要标准状况下的氯化氢气体为：22.4L/mol×5mol = 112L，故D正确； 故选：B。 12、C 【解析】 A、酒精灯内的酒精不超过容积的，防止酒精过多引起失火，故A说法正确； B、蒸馏烧瓶的受热面积大，为防止受热不均应垫上石棉网加热，故B说法正确； C、蒸馏无需搅拌、引流等，不需要使用玻璃棒，故C说法错误； D、接受馏分的仪器常用锥形瓶，故D说法正确； 答案选C。 13、C 【解析】 配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等操作，一般用天平称量，用药匙取药品，在烧杯中溶解（可用量筒量取水加入烧杯），并用玻璃棒搅拌，加速溶解，冷却后转移到111mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，洗涤烧杯、玻璃棒2~3次，并将洗涤液移入容量瓶中，加水至液面距离刻度线1～2cm时，改用胶头滴管滴加，最后定容颠倒摇匀，故操作顺序为：④⑤①②③。 故选C。 14、A 【解析】 A．向氢氧化钙溶液中通入足量二氧化碳，反应生成碳酸氢钙，反应的离子方程式为：OH-+CO2═HCO3-，故A正确；B、足量的锌跟硫酸铁反应，生成了硫酸锌和铁，正确的离子方程式为：3Zn+2Fe3+═3Zn2++2Fe，故B错误；C．向盐酸中投入碳酸钙，碳酸钙难溶于水，应该保留化学式，正确的离子方程式为：CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑，故C错误；D．向稀硫酸溶液中投入铁粉，反应生成硫酸亚铁和氢气，正确的离子方程式为：Fe+2H+═Fe2++H2↑，故D错误；故选A。 15、D 【解析】 A.硝酸钾含有的阳离子为钾离子，则硝酸钾属于钾盐，故A正确； B.硝酸钾含有的阴离子为硝酸根离子，则硝酸钾属于硝酸盐，故B正确； C.硝酸钾是由三种元素组成的盐，是纯净的无机化合物，故C正确； D.氧化物是由两种元素组成，并且一种元素为氧元素的纯净物，硝酸钾是由三种元素组成的盐，不属于氧化物，故D错误； 故选D。 16、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。 17、D 【解析】 氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒；H+能使PH试纸变红、HClO具有漂白性使pH试纸褪色；Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀；HClO见光分解为盐酸和氧气。 【详解】 氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒，H+能使pH试纸变红；HClO具有漂白性,能使pH试纸褪色，故A正确；氯水中含有Cl-，Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀，故B正确；HClO见光分解为盐酸和氧气，故C正确；HClO具有漂白性，次氯酸见光分解，所以氯水放置一段时间后漂白性会降低，故D错误；选D。 本题考查氯气的性质，侧重于氯水的成分与性质的考查，能很好地考查学生的科学素养，注意相关基础知识的积累，本题中要注意氯水的成分和性质。 18、D 【解析】 无色溶液加入铝可以产生H2，为非氧化性酸或强碱溶液，根据离子之间不能结合生成沉淀、气体、水等，不能发生氧化还原反应等分析解答。 【详解】 A．强碱溶液中不能大量存在Mg2+，在酸性溶液中能够大量共存，故A不选；B．酸性溶液中不能大量存在SiO32-，在碱性溶液中能够大量共存，故B不选；C．强碱溶液中不能大量存在NH4+，在酸性溶液中能够大量共存，故C不选；D．酸性或碱性溶液中均不能大量存在HCO3-，且Na+、K+、HCO3-、Cl﹣均为无色，符合题意，故D选；故选D。 本题考查离子共存。解答本题需要认真审题，本题的要求为“一定不能大量存在”，要注意克服思维定势，也是本题的易错点。 19、B 【解析】 需要480mL溶液，实际只能配置500mL，配制500mL 0.100mol•L-1的CuSO4溶液，溶质的物质的量为：n=c×V=0.5L×0.100mol/L=0.0500mol，需要溶质的质量为：m(CuSO4)=0.05mol×160g/mol=8.0g，或m(CuSO4•5H2O)=0.05mol×250g/mol=12.5g，以此解答。 【详解】 A.托盘天平精确度是0.1g，不能称量7.68g物质，且实验室没有480mL容量瓶，应该选用500mL容量瓶来配制500mL溶液，需称取8.0g硫酸铜，水的体积480mL，而需要配置的溶液体积是500mL，故A错误； B．称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液，故B正确； C．称取8.0gCuSO4，配成500mL溶液，水的体积不等于溶液的体积，故C错误； D．托盘天平精确度是0.1g，不能称量7.68g物质，需称取8.0g硫酸铜，配成500mL的溶液，故D错误； 故选B。 20、B 【解析】A. 四种离子在溶液中可以大量共存，但加入强酸后无气体放出，故A错误；B.四种离子在溶液中可以大量共存，加入强酸后，H＋与HSO3-反应生成SO2气体，加入强碱后，OH－与HSO3－反应生成SO32－离子，SO32－与Ba2＋反应生成BaSO3沉淀，故B正确；C. MnO4－和I－可以发生氧化还原反应，所以不能大量共存，故C错误；D. 该组离子之间不反应，可大量共存，但加入强碱后不能生成沉淀，故D错误；答案选B。 点睛：本题考查离子共存，可以根据离子之间若不发生复分解反应，如不生成沉淀、气体、水等，不发生氧化还原反应，则离子可以大量共存。本题的难点在于题中所给的限制条件，做题时一定要结合加入强酸有气体放出，加入强碱后有沉淀生成来进行判断。 21、D 【解析】 A、质量的单位是g或kg，不是g•mol-1，g•mol-1是摩尔质量的单位，选项A错误； B、摩尔质量的单位是g•mol-1，不是g，g是质量的单位，选项B错误； C、氧气所处的状态不明确，故1mol氧气所占的体积不一定是22.4L，选项C错误； D．阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1，1mol氧气中约含有6.02×1023个氧分子，选项D正确； 答案选D。 22、C 【解析】 A. 是一个封闭的装置，只有进气口，无出气口，无法排除空气，故A错误； B. 氯气密度比空气大，应该右进左出，故B错误； C. 氯气密度比空气大，左进，进入到集气瓶底部，将空气排出，多余氯气用氢氧化钠溶液吸收以免污染环境，故C正确； D. 氯气与氢氧化钠溶液反应，不能收集氯气，故D错误。 答案为C。 二、非选择题(共84分) 23、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3 【解析】 试题分析：C盐的溶液呈蓝色，所以C盐中一定含有铜离子，但是一定不含油碳酸根离子；向四种盐溶液中分别加入盐酸，B盐溶液有沉淀生成，所以B盐中含有银离子，不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子，D盐溶液有无色无味气体逸出，说明D含有碳酸根离子，所以D必须为Na2CO3，B为AgNO3，C为CuSO4，A为BaCl2。 考点：物质的鉴别 点评：本题考查了物质的鉴别，该考点是高考考查的重点，本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次，本题比较容易。 24、（1）Na2CO3溶液，稀盐酸； （2）CO32-+Ba2+=BaCO3↓；CO32-+2H+=CO2↑+H2O； （3）Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O，OH-； （4）④，H++OH-=H2O。 【解析】 (1)由表格中A能与C和D反应均有气体放出，可知A为碳酸钠溶液，C和D溶液均显酸性，则B为氢氧化钡溶液，B和C、D分别混合，B和D有沉淀，可知D为硫酸氢钠溶液，则C为稀盐酸，故答案为Na2CO3溶液；稀盐酸； (2)碳酸钠溶液和氢氧化钡溶液混合生成碳酸钡白色沉淀，发生反应的离子方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3↓，碳酸钠溶液和硫酸氢钠溶液混合有二氧化碳气体放出，发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O，故答案为CO32-+Ba2+=BaCO3↓；CO32-+2H+=CO2↑+H2O； (3)氢氧化钡溶液和硫酸氢钠溶液等体积等物质的量浓度反应生成水和硫酸钡沉淀，发生反应的离子方程式为Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O，从离子反应方程式可看出，等物质的量反应后溶液里剩余阴离子为OH-，故答案为Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O；OH-； (4)实验④中氢氧化钡溶液和盐酸混合没有明显现象，但发生了离子反应生成水，离子反应方程式为H++OH-=H2O，故答案为④；H++OH-=H2O。 点睛：解答此类表格型推断题，可以考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。本题通过溶液中物质之间的离子反应，要求将两两反应的现象归纳、列表，并和试题信息对照可得出结论。 25、500mL容量瓶 2.0 BCAFED AC 【解析】 （1）配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此选择需要仪器,根据配制溶液体积选择容量瓶规格； （2）根据m=n×M=CV×M计算所需溶质的质量； （3）配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶，据此排序； （4）分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响，根据c=n/V进行误差分析； 【详解】 （1）配制0.1mol·L－1NaOH溶液480mL时，要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括：计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等，用到的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶，故答案为500mL容量瓶。 （2）实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=n×M=CV×M=0.1mol·L-1×500×10-3L×40 g/mol=2.0g （3）配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为：BCAFED。因此，本题正确答案是：BCAFED； （4）A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量偏大，导致溶质的物质的量偏大，溶液浓度偏高；B.未洗涤溶解NaOH的烧杯，导致部分溶质损耗，溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏小；C.NaOH在烧杯中溶解后，未冷却就立即转移到容量瓶中，导致溶液体积偏小，溶液浓度偏大；D.容量瓶未干燥即用来配制溶液，对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响，溶液浓度不变；E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低；F.定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏小; 综上，本题选A、C。 26、蒸馏烧瓶 冷凝管 g 温度计 500mL 容量瓶 2.0 g CE 【解析】 Ⅰ．（1）根据仪器的构造分析名称； （2）冷水下进上出，在冷凝管中停留时间长，冷却效果好； （3）分离乙酸（沸点118℃）和乙酸乙酯（沸点77℃）的混合物，采取蒸馏法，需要温度计测定温度； II．（4）配制0.1 mol/L NaOH溶液480mL，选择500mL容量瓶，在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容； （5）结合m=cVM计算； （6）结合c=n/V可知，不当操作导致n偏大或V偏小，会导致配制溶液的浓度偏大，以此来解答。 【详解】 Ⅰ．（1）仪器a、b的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管； （2）实验过程中，需要通冷水，图中的进水方向是g进，f出； （3）乙酸（沸点118℃）和乙酸乙酯（沸点77℃）互溶，二者的沸点相差较大，分离二者的混合物，采取蒸馏法，需要温度计测定温度，图中缺少的仪器为温度计； II．（4）配制0.1mol•L-1NaOH溶液480mL，选择500mL容量瓶，在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容，则需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶，故还缺少500mL容量瓶； （5）实验时需要称量氢氧化钠的质量为0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g； （6）A．称量氢氧化钠固体时砝码放反了，如果不使用游码，则固体质量不变，浓度不变，如果使用游码，则质量减少，浓度偏小； B．未洗涤溶解NaOH的烧杯，n偏小，浓度偏小； C．NaOH在烧杯中溶解后，未冷却就立即转移到容量瓶中，冷却后V偏小，则浓度偏大； D．容量瓶未干燥即用来配制溶液，对实验无影响； E．定容时俯视刻度线，V偏小，则浓度偏大； F．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线，V偏大，则浓度偏小； 故答案为CE。 本题考查混合物分离提纯实验及溶液配制实验，把握仪器的使用、混合物分离提纯、配制一定浓度的溶液的实验操作及技能为解答的关键，侧重分析与实验能力的考查，注意结合浓度公式分析误差。 27、溶解 过滤 CaCl2＋Na2CO3＝CaCO3↓＋2NaCl、BaCl2＋Na2CO3＝2NaCl＋BaCO3↓ ③和④中生成的氢氧化镁、碳酸钙、碳酸钡等沉淀与盐酸反应而溶解，杂质无法除去 在反应后上层清液中，再滴入几滴氯化钡溶液，若无沉淀生成，表明氯化钡已过量 【解析】 为除去粗盐中的钙离子、镁离子、硫酸根离子及泥沙等杂质，首先溶于水，利用氯化钡除去硫酸根离子，利用氢氧化钠除去镁离子，利用碳酸钠除去钙离子以及过量的钡离子，过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠和氢氧化钠，据此分析解答。 【详解】 （1）粗盐提纯须先加水溶解，再加入试剂BaCl2、NaOH、Na2CO3除去可溶性的SO42－、Mg2+、Ca2+，过滤后，加入盐酸除去过量的NaOH、Na2CO3，最后蒸发、结晶得到精盐，操作A为溶解，操作B为过滤； （2）Na2CO3的作用是除去溶质中Ca2＋以及过量的Ba2＋，因此反应的化学方程式为CaCl2＋Na2CO3＝CaCO3↓＋2NaCl、BaCl2＋Na2CO3＝BaCO3↓＋2NaCl； （3）若先用盐酸调pH再过滤，将使③和④中产生的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3沉淀溶解而无法过滤除去，影响精盐的纯度； （4）BaCl2过量时，溶液中不存在SO42－，故判断氯化钡已过量的方法是在反应后上层清液中，再滴入几滴氯化钡溶液，若无沉淀生成，表明氯化钡已过量。 28、 K2Cr2O7 C C 4.48 【解析】 （1）反应中C元素的化合价由0升高为+4价，Cr元素的化合价由+6价降低为+3价，由化合价前后的变化分析可得双线桥法如下： ； （2）反应中铬元素的化合价降低，故氧化剂为K2Cr2O7，碳元素的化合价升高，则碳元素被氧化，故答案为K2Cr2