湖北省武汉市武汉外国语学校2025-2026学年高一化学第一学期期中监测模拟试题含解析.doc

湖北省武汉市武汉外国语学校2025-2026学年高一化学第一学期期中监测模拟试题 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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项） 1、下列物质中，体积为22.4L的是 A．20℃时18 g水 B．常温常压下1 mol氨气 C．标准状况下含6.02×1023个原子的氯气 D．标准状况下44 g二氧化碳 2、氯元素在自然界有35Cl和37Cl两种同位素，在计算式：34.969×75.77%＋36.966×24.23%＝35.453中（　　） A．75.77%表示35Cl的质量分数 B．24.23%表示35Cl的丰度 C．35.453表示氯元素的相对原子质量 D．36.966表示37Cl的质量数 3、汽车尾气转化反应之一是2CO +2NON2+2CO2，有关该反应的说法正确的是( ) A．CO是氧化剂 B．NO被氧化 C．CO得到电子 D．NO发生还原反应 4、下列各组物质分类正确的是( ) 酸 碱 盐 氧化物 A 硫酸 纯碱 石膏 铁红 B 盐酸 烧碱 纯碱 生石灰 C 碳酸 熟石膏 小苏打 干冰 D 干冰 苛性钾 食盐 石灰石 A．A B．B C．C D．D 5、南方洪灾后，为确保“大灾之后无大疫”，防疫人员可以喷洒“含氯消毒液”（成分为次氯酸钠）进行消毒。关于该消毒剂的说法错误的是（ ） A．“含氯消毒液”中的次氯酸钠是弱电解质 B．加少量盐酸可以提高“含氯消毒液”中次氯酸含量 C．“含氯消毒液”具有的强氧化性能够有效地杀死病毒 D．“含氯消毒液”应密闭保存，防止与空气反应 6、在相同状况下，一个空瓶，若装满O2称其质量为36 g，若装满CO2称其质量为42 g，若装满A气体，称其质量为52 g，则A的相对分子质量是( ) A．16 B．32 C．64 D．128 7、下列反应不能发生的是 A．KHCO3 + HCl = KCl + CO2 + H2O B．AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3 C．Cu + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2Ag D．2HCl + Na2SO4 = 2NaCl + H2SO4 8、在0.5 mol Na2CO3中，含有Na+数约是( ) A．0.5 B．1 C．6.02×1023 D．3.01×1023 9、实验室需用2mol·L－1氯化钠溶液450 mL，配制时应选用容量瓶的规格和称取氯化钠的质量分别是 A．450 mL，52.7 g B．500 mL，58.5 g C．450 mL，58.5 g D．500 mL，52.7 g 10、下列物质的分离方法中，主要是利用密度不同达到分离目的的是 A．把石油蒸馏分离成汽油、煤油和柴油等 B．煎中药时用水在煮沸条件下提取中药的有效成分 C．把大豆磨碎后，用水溶解其中可溶性成分，经过滤后，分成豆浆和豆渣 D．做饭洗米时淘去米中的沙 11、在下列三个反应中，①H2O2＋H2S＝2H2O＋S↓ ②2H2O2=2H2O+O2③H2O2＋Cl2＝2HCl＋O2↑,H2O2 所起的作用是 A．均起氧化剂作用 B．均起还原剂作用 C．均既是氧化剂又是还原剂 D．三个反应中所起作用各有不同 12、下列关于氧化物分类的说法不正确的组合为(　　) ①金属氧化物也可以是酸性氧化物；②非金属氧化物一定是酸性氧化物；③碱性氧化物一定是金属氧化物；④能与酸反应生成盐和水的氧化物一定是碱性氧化物；⑤能与碱反应生成盐和水的氧化物一定是酸性氧化物 A．③④⑤ B．①②③ C．②④⑤ D．①②③④⑤ 13、设NA为阿伏加德罗常数，下列说法中，正确的是( ) A．2.4 g金属镁所含电子数目为0.2NA B．16 g CH4所含原子数目为NA C．17 g NH3所含中子数目为10NA D．18 g水所含分子数目为NA 14、下列各组的两种物质在溶液中的反应，可用同一离子方程式表示的是 A．氢氧化钠与盐酸，；氢氧化钠与碳酸 B．BaCl2溶液与Na2SO4溶液；Ba(OH)2溶液与H2SO4溶液 C．Na2CO3溶液与硝酸溶液；CaCO3溶液与硝酸溶液 D．石灰石与硝酸反应；石灰石与盐酸 15、下列离子检验的方法正确的是 A．向某溶液中加入硝酸银溶液，生成白色沉淀，说明原溶液中有Cl− B．向某溶液中加入氯化钡溶液，生成白色沉淀，说明原溶液中有SO42− C．向某溶液中加入氢氧化钠溶液，生成蓝色沉淀，说明原溶液中有Cu2+ D．向某溶液中加入氯化钡溶液，生成白色沉淀，再加盐酸沉淀不溶解，说明原溶液中有SO42− 16、下列物质中，即属于电解质，又能够导电的是 A．Cu丝 B．熔融的MgCl2 C．NaCl溶液 D．蔗糖 17、下列物质属于碱的是（　　） A．KCl B．Cu2（OH）2CO3 C．Na2CO3 D．NaOH 18、等臂杠杆两端各系一只等质量的铁球，将杠杆调平衡后，将球分别浸没在等质量、等密度的稀硫酸和硫酸铜溶液里(如图所示)，一段时间后杠杆将会 A．左端上翘 B．右端上翘 C．仍然平衡 D．无法判断 19、下列物质与危险化学品标志的对应关系不正确的是 A B C D 汽油 天然气 浓硫酸 氢氧化钠 A．A B．B C．C D．D 20、下列反应中，不属于氧化还原反应的是(　　) A．H2+Cl22HCl B．Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O C．NH4HCO3NH3↑+CO2↑+H2O D．Zn+H2SO4H2↑+ZnSO4 21、2.0g CO中含有x个原子，则阿伏加德罗常数是（   ） A．mol—1 B．mol—1 C．14x mol—1 D．7xmo-1 22、下列电离方程式书写不正确的是 A．CaCl2 ＝ Ca＋2＋2Cl－ B．HNO3 ＝ H＋＋ NO3－ C．NaHCO3 ＝Na＋＋ HCO3－ D．NaClO＝Na＋＋ ClO－ 二、非选择题(共84分) 23、（14分）某无色溶液中可能含有Na+、Ba2+、Cu2+、CO32－、Cl－、Mg2+中的一种或几种离子。 ①向此溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象。 ②取少许①的溶液并加入少量的Na2SO4溶液，有白色沉淀产生。 ③取②的上层清液并加入足量的NaOH溶液，有白色沉淀产生。 （1）原溶液中一定含有的离子是________，一定不含有的离子是________，不能确定是否含有的离子是________。 （2）②中反应的离子方程式为___________________。 （3）若另取10mL①的溶液于锥形瓶中，然后向此溶液中逐滴加入NaOH溶液(如图甲所示)。滴加过程中产生沉淀的质量与加入NaOH溶液的体积的关系如图乙所示。 ①OA段反应的离子方程式为_____________________。 ②AB段反应的离子方程式为_______________________。 24、（12分）有X、Y、Z、三种元素，X元素原子核内无中子，Y元素原子核内有8个质子，Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同。 （1）写出X元素符号__________，画出Y元素的原子结构示意图___________。 （2）写出Z单质与X2Y反应化学方程式__________________________________。 25、（12分）下列是用98%的浓H2SO4(ρ＝1.84 g·cm－3；物质的量浓度为18.4mol/L)配制0.5 mol·L－1的稀硫酸500 mL的实验操作，请按要求填空： （1）所需浓硫酸的体积为________。 （2）如果实验室有10 mL、20 mL、50 mL的量筒，应选________的最好，量取时发现量筒不干净，用水洗净后直接量取，所配溶液浓度将(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)____________。 （3）将量取的浓硫酸沿烧杯内壁慢慢注入盛有约100 mL水的烧杯中，并不断搅拌，目 的是________________________。 （4）将冷却至室温的上述溶液沿________注入________中，并用50 mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2～3次，洗涤液要转入到容量瓶中，并振荡。 （5）加水至距刻度线1 cm～2 cm处，改用________加水至刻度线，使溶液的________正好跟刻度线相平，把容量瓶塞好，反复颠倒振荡，摇匀溶液。 26、（10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 27、（12分）氯气的化学性质很活泼，在一定条件下能与很多无机物和有机物反应，生成多种多样的含氯化合物。 （1）查阅文献：重铬酸钾与浓盐酸反应可以制备氯气。反应原理如下：K2Cr2O7+14HCl═2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O 请在上述反应中标出电子转移的方向和数目。__________________ （2）图1是某同学制备氯水的装置图。 ①装置B中发生反应的离子方程式为__________________。 ②检验一瓶氯水是否已经完全变质，可选用的试剂是______________（填序号）。 A．硝酸银溶液       B．酚酞溶液       C．碳酸钠溶液      D．紫色石蕊溶液 （3）漂白粉或漂白精的有效成分为Ca(ClO)2，Ca(ClO)2能与空气中的CO2和水蒸气发生如下反应：Ca(ClO)2+CO2+H2O = CaCO3↓+2HClO，分析以上反应，你认为存放漂白粉时应注意的问题有_________________________________________________。 （4）实验室欲用12 mol·L−1的浓盐酸配制成250mL1.0 mol·L−1的稀盐酸溶液。可供选择的仪器有：a.玻璃棒  b.烧瓶  c.烧杯 d.胶头滴管  e.量筒  f.托盘天平。  ①上述仪器中，在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有___________，还缺少的仪器是_____________。  ②下列有关容量瓶的使用方法正确的是_____________（填代号）。 A．量筒量取浓盐酸试样后直接倒入容量瓶中，缓慢加水至接近刻度线1-2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 B．配制一定体积、浓度的溶液时，容量瓶未干燥，对所配溶液浓度无影响 C．容量瓶用水洗净后，再用1.0 mol·L−1的稀盐酸溶液润洗 D．使用容量瓶前检查它是否漏水 ③根据计算，本实验需要量取浓盐酸的体积为______mL（计算结果保留一位小数）。 ④对所配制的稀盐酸进行测定，发现浓度大于1.0mol/L。请你分析配制过程中可能引起浓度偏高的原因（答出两点）___________________、________________________。 28、（14分）已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充分反应，反应方程式如下： 3Cu+8HNO3（稀） 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O (1)用双线桥标出电子转移的方向与数目：3Cu+8HNO3（稀） 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O _____________________________________________. (2)写出该反应的离子方程式：_______________________ (3)标准状况下，产生 NO 气体的体积为：________；转移电子的物质的量为________________；反应后NO3-的物质的量浓度为：________。（忽略反应前后溶液体积的变化） 29、（10分）蒸馏是实验室制备蒸馏水的常用方法。 （1）图I是实验室制取蒸馏水的常用装置，图中明显的错误是_________________。 （2）仪器A的名称是_____________，仪器B的名称是______________。 （3）实验时A中除加入少量自来水外，还需加入少量__________，其作用是__________________。 （4）图II装置也可用于少量蒸馏水的制取（加热及固定仪器略），其原理与图I完全相同。该装置中使用的玻璃导管较长，其作用是 ______________________；烧杯中还应盛有的物质是______________________。 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、D 【解析】 A.18 g水的物质的量为=1mol，20℃时水是液态不是气体，则体积不是22.4L，故A不选；B．常温常压不是标准状况，1mol气体的体积不是22.4L，故B不选；C．含6.02×1023个原子的Cl2的物质的量为0.5mol，标准状况下的体积为11.2L，故C不选；D.44 g二氧化碳的物质的量为=1mol，标准状况下的体积为22.4L，故D选；故选D。 本题考查气体摩尔体积22.4L/mol的应用。本题的易错点为A，要注意22.4L/mol的使用条件：气体和标准状况。 2、C 【解析】 在氯元素的相对原子质量的计算式34.969×75.77%＋36.966×24.23%＝35.453中： A．75.77%表示35Cl的丰度，故A错误； B．24.23%表示37Cl的丰度，故B错误； C．35.453表示氯元素的相对原子质量，故C正确； D．36.966表示37Cl的相对原子质量，故D错误； 故答案选C。 元素的相对原子质量是自然界中天然存在的这种元素各种同位素的相对原子质量乘以各自的丰度之和。 3、D 【解析】 反应2CO +2NON2+2CO2中C由+2价变为+4价，失去电子被氧化，CO是还原剂； N从+2价变为0价，得到电子被还原，NO是氧化剂。 【详解】 根据上述分析可知， A．CO是还原剂，A错误； B．NO被还原，B错误； C．CO失去电子，C错误； D．NO发生还原反应，D正确； 答案选D。 4、B 【解析】 酸是能电离出的阳离子全部是H+的化合物；碱是电离出的阴离子全部是OH-离子的化合物；盐是电离出阳离子是金属阳离子或铵根离子,阴离子为酸根离子的化合物；氧化物由两种元素组成,其中一种为氧元素的化合物；根据相关概念解答该题。 【详解】 A. 纯碱属于盐，而不是碱，故A错误； B. 盐酸属于酸,烧碱属于碱,纯碱属于盐,生石灰属于氧化物,故B正确； C. 熟石膏属于盐而不是碱，故C错误； D.干冰属于氧化物而不是酸，石灰石属于盐而不是氧化物，故D错误； 综上所述，本题选B。 5、A 【解析】 A.次氯酸钠易溶于水完全电离，属于强电解质，故A错误； B. 次氯酸钠溶液中存在水解平衡：ClO-+H2O⇌HClO+OH-，加少量盐酸，减小c（OH-），平衡右移，HClO浓度增大，故B正确； C.NaClO具有强氧化性，可以使蛋白质变性，能够有效地杀死病毒，故C正确； D.碳酸的酸性大于次氯酸，因此次氯酸钠溶液与二氧化碳反应生成次氯酸，次氯酸见光或受热易分解，漂白作用减弱或失去，因此“含氯消毒液”应密闭保存，故D正确； 故答案选A。 6、C 【解析】 设瓶子的质量为x，气体A的摩尔质量为y，同一瓶子的体积相等，由阿伏加德罗定律可知，在相同状况下，O2、CO2与气体A的物质的量也相等，则由n=m/M可知，（36g—x）÷32g/mol=（42g—x）÷44g/mol，解得：x=20g，故（36g—20g）÷32g/mol=（52g−20g）÷y，解得：y=64g•mol-1，摩尔质量与相对分子质量数值相等，所以气体A的相对分子质量是64，故答案为C项。 7、D 【解析】 A．该反应中生成气体(CO2)和水，且盐酸的酸性比碳酸强，故A可以发生； B．该反应中生成AgCl沉淀，故B可以发生； C．Cu的活泼性比Ag强，可以从硝酸银溶液中置换出Ag单质，故C可以发生； D．该反应中的生成物中没有气体、沉淀和弱电解质，故D不能发生； 综上所述答案为D。 8、C 【解析】 Na2CO3~2Na+，0.5mol Na2CO3中Na+的物质的量为0.5mol×2=1mol， N(Na+)=nNA=1mol×6.02×1023mol-1=6.02×1023。 故选C。 9、B 【解析】 实验室没有450mL的容量瓶，应用500mL的容量瓶进行配制，根据n=cV及m=nM进行计算。n（NaCl）=0.5L×2 mol·L－1=1mol，m（NaCl）=1mol×58.5 g·mol－1=58.5g，答案选B。 10、D 【解析】 试题分析：A．汽油﹑煤油和柴油的沸点不同，利用蒸馏的方法分离，故A错误；B．提取中药的有效成分是利用溶解度不同分离，不是利用密度，故B错误；C．过滤是利用溶解度不同进行分离，然后利用滤渣不能通过滤纸分离，故C错误；D．沙子和米的密度不同，沉在水的底部，用淘洗法可分离，故D正确．故选D． 考点：物质的分离提纯 11、D 【解析】 ①H2O2＋H2S＝2H2O＋S↓，氧元素由H2O2中-1价降到H2O中-2价，得到电子， H2O2中氢元素化合价没变，故H2O2只作氧化剂；②2H2O2=2H2O+O2，2molH2O2中有4mol -1价氧原子，其中2mol -1价氧原子化合价升高到O 2的0价，失去2mol电子；另外2mol -1价氧原子化合价降到H2O中-2价，得到2mol电子，故H2O2既是氧化剂又是还原剂；③H2O2＋Cl2＝2HCl＋O2↑，氧元素由H2O2中-1价升高到O2中的0价，失去电子，H2O2中氢元素化合价没变，所以H2O2只作还原剂。答案选D。 12、C 【解析】 ①金属氧化物也可以是酸性氧化物，如Mn2O7为酸性氧化物，故①正确； ②非金属氧化物不一定是酸性氧化物，如CO、NO等为不成盐氧化物，故②错误； ③碱性氧化物是和酸反应生成盐和水的氧化物，一定是金属氧化物，故③正确； ④能与酸反应生成盐和水的氧化物不一定是碱性氧化物，如过氧化钠和盐酸反应生成盐和水、氧气，但发生的是氧化还原反应，故④错误； ⑤能与碱反应生成盐和水的氧化物不一定是酸性氧化物，如NO2和碱反应生成盐和水，但发生的是氧化还原反应，故⑤错误； 因此②④⑤错误，故答案选C。 本题考查了氧化物分类、氧化物的物质组成和反应、注意概念实质的理解应用，注意知识积累，答题时注意学会利用举例排除法。 13、D 【解析】 A．2.4g金属镁物质的量为=0.1mol，含有12mol电子，电子数目为12NA，故A错误； B．16gCH4物质的量为1mol，含原子数目为5NA，故B错误； C．17gNH3物质的量为1mol，所含电子数目为10NA，故C正确； D．18g水物质的量为=1mol，所含的分子数目为NA，故D正确。 答案选D。 14、D 【解析】 A、盐酸是强酸，要拆成离子，离子方程式为H++OH-=H2O；碳酸是弱酸，保留化学式，离子方程式为：H2CO3+2OH-=H2O+CO32-,所以离子方程式不同，故A不符合题意； B、氯化钡溶液与硫酸钠溶液、氢氧化钡溶液与稀硫酸，离子方程式分别为Ba2++SO42-=BaSO4↓、Ba2++SO42-+2OH-+2H+=BaSO4↓+2H2O，所以离子方程式不同，故B不符合题意； C、碳酸钠溶液与硝酸、碳酸钙与硝酸，离子方程式分别为CO32-+2H+=CO2↑+H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O，所以离子方程式不同，故C不符合题意； D、石灰石与硝酸或盐酸都生成可溶性盐，离子方程式均为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O，故D符合题意； 答案选D。 明确物质的性质及离子方程式书写规则即可解答，单质、气体、沉淀、弱电解质、络合物、氧化物都写化学式，要遵循客观事实、原子守恒、电荷守恒及转移电子守恒。 15、C 【解析】 A．加入硝酸银溶液，生成白色沉淀，可能为氯化银或碳酸银、硫酸银等沉淀，不能排除其它离子的干扰，应加入硝酸酸化的硝酸银进行检验，A错误；B．加入氯化钡溶液，生成白色沉淀，不能排除氯化银的干扰，检验硫酸根离子，应先加入盐酸，如无现象，再加入氯化钡溶液，B错误；C．氢氧化铜为蓝色，加入氢氧化钠溶液，生成蓝色沉淀，说明原溶液中有Cu2+，C正确；D．加入氯化钡溶液，生成白色沉淀，不能排除氯化银的干扰，D错误，答案选C。 点睛：本题考查离子的检验，答题时注意把握离子的性质的异同，检验时要特别注意排除其它离子的干扰，注意实验方案的严密性。 16、B 【解析】 A.铜丝是单质，虽能导电，但既不是电解质也不是非电解质，故A错误； B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质，熔融的MgCl2属于电解质，且有自由移动的离子，能导电，故B正确； C.虽然NaCl溶液中有自由移动的离子，能导电，但然NaCl溶液是混合物不是混合物，故C错误； D.蔗糖是非电解质，不能导电，故D错误。 故选B。 化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据，能否导电则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质，电解质本身不一定能导电。 17、D 【解析】碱是电离出得阴离子全部为氢氧根离子的化合物。A、CaO为金属氧化物，不属于碱，在熔融状态下电离出氧离子，故A错误；B、Cu2(OH)2CO3电离出的阴离子为氢氧根离子和酸根离子，为碱式碳酸盐，故B错误；C、Na2CO3电离出的阴离子为酸根离子，属于盐，不属于碱，故C错误；D、NaOH电离出得阴离子全部为氢氧根离，属于碱，故D正确；故选D。 18、A 【解析】 铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，Fe和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，根据铁球的质量变化分析。 【详解】 铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，随着反应进行，铁球质量减小，溶液密度增大，浮力增大，铁和硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，生成的铜附着在铁球表面，铁球质量增大，溶液密度减小，浮力减小，因此一段时间后，杠杆将会左端上翘； 答案选A。 本题考查了金属的性质，要会利用金属活动顺序表分析实验，明确反应的原理是解答的关键，注意溶液密度的变化。 19、D 【解析】 根据汽油、天然气、浓硫酸、氢氧化钠组成和性质，选择危险化学品标志。 【详解】 A项：汽油是C5~11的烃类混合物，属于易燃液体，A项正确； B项：天然气主要成分是甲烷，属于易燃气体，B项正确； C项：浓硫酸具有脱水性和强氧化性，属于腐蚀品，C项正确； D项：氢氧化钠是常用的强碱，一般不具有氧化性，D项错误。 本题选D。 20、C 【解析】 A.氢元素和氯元素的化合价发生变化，属于氧化还原反应，故A项不符合题意；B中氯元素从0价变为-1价和+1价，属于氧化还原反应，故B项不符合题意；C中各元素的化合价都没有发生变化，不是氧化还原反应，故C项符合题意；锌元素和氢元素的化合价发生变化，属于氧化还原反应，故D项不符合题意；答案：C。 考查判断氧化还原反应的知识。根据化合价变化进行判断。有化合价发生变化的反应属于氧化还原反应，没有化合价变化的反应属于非氧化还原反应。 21、D 【解析】 利用CO的构成及n=m/M、N=n×NA来计算，即可解答。 【详解】 2.0g CO的物质的量为2.0g÷28g/mol=1/14mol， 又一氧化碳分子是由2个原子构成的， 则原子的物质的量为1/14mol×2=1/7mol， 由N=n×NA可知，阿伏加德罗常数为x÷1/7mol=7xmol-1。 故选D。 22、A 【解析】 A.钙离子的表达形式应为：Ca2+，故A书写不正确； B.硝酸为强电解质，完全电离，电离方程式为：HNO3 ＝ H＋＋ NO3－，故B书写正确； C.碳酸氢根为原子团，不能拆开书写，故C书写正确； D.次氯酸根离子为原子团，不能拆开书写，故D书写正确； 答案选A。 在书写电解质在水溶液中的电离子方程式时，要注意MnO4-、NO3- 、CO32-、SO32-、HCO3-、HSO3-、HS-、AlO2-、SO42-等原子团一般不能拆开书写。 二、非选择题(共84分) 23、Ba2+、Cl－、Mg2+ CO32－、Cu2+ Na+ Ba2+＋SO42－=BaSO4↓ H＋＋OH－=H2O Mg2＋＋2OH－=Mg(OH)2↓ 【解析】 无色溶液，一定不含Cu2+；向溶液中滴加足量稀盐酸无明显现象，一定没有CO32－；取少许①的溶液并加入少量的Na2SO4溶液，有白色沉淀产生，一定有Ba2+；取②的上层清液并加入足量的NaOH溶液，有白色沉淀产生，一定有Mg2+，根据电荷守恒，一定有Cl－； 【详解】 （1）原溶液中一定含有的离子是Ba2+、Cl－、Mg2+，一定不含有的离子是CO32－、Cu2+，不能确定是否含有的离子是Na+； （2）②中反应的离子方程式为Ba2+＋SO42－=BaSO4↓； （3）①的溶液中含有Ba2+、Cl－、Mg2+、H+，滴加氢氧化钠，氢离子先和氢氧根离子反应，然后是Mg2+和氢氧根离子反应，所以OA段为H＋＋OH－=H2O；AB段反应的离子方程式为Mg2＋＋2OH－=Mg(OH)2↓。 24、H Cl2+H2O⇌HCl+HClO 【解析】 有X、Y、Z、三种元素，X元素原子核内无中子，为氢元素。Y元素原子核内有8个质子，为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同，为氯元素。 【详解】 有X、Y、Z、三种元素，X元素原子核内无中子，为氢元素。Y元素原子核内有8个质子，为氧元素。Z元素原子得到1个电子后与氩原子核外电子排布相同，为氯元素。(1)X为氢元素，元素符号为H；氧原子结构示意图为 ； (2) X2Y为水，Z的单质为氯气，氯气和水反应生成盐酸和次氯酸，方程式为Cl2+H2O⇌HCl+HClO。 25、 13.6 mL 20 mL 偏低 使稀释时产生的热尽快散失，防止因局部过热引起液滴飞溅 玻璃棒 500 mL容量瓶 胶头滴管 凹液面最低处 【解析】(1)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L，根据稀释定律，稀释前后溶质的物质的量不变，来计算浓硫酸的体积，设浓硫酸的体积为xmL，所以xmL×18.4mol/L=500mL×0.5mol/L，解得：x≈13.6，所以应量取的浓硫酸体积是13.6mL，故答案为：13.6mL；  (2)由于需要量取13.6mL的浓硫酸，故应选择20mL的量筒；量筒不干净，用水洗净后直接量取，导致量取的浓硫酸中还原的硫酸偏少，所配溶液浓度将偏低，故答案为：20mL，偏低； (3)浓硫酸的稀释所用的仪器为烧杯；搅拌的目的是使稀释时产生的热尽快散失，防止因局部过热引起液滴飞溅，故答案为：使稀释时产生的热尽快散失，防止因局部过热引起液滴飞溅； (4)移液时，要将冷却后的溶液沿玻璃棒注入500mL容量瓶中，并用50mL蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2～3次，洗涤液要转入到容量瓶中，并振荡，故答案为：玻璃棒，500mL容量瓶； (5)定容时，开始直接往容量瓶中加水，待液面离刻度线1-2cm时，该用胶头滴管逐滴加入，至凹液面最低处与刻度线相切即可，故答案为：胶头滴管；凹液面最低处。 26、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。 27、Cl2+2OH- = ClO-+Cl-+H2OD密封保存，存放在阴凉干燥的地方，避免太阳直射bf250mL容量瓶BD20.8定容时俯视容量瓶刻度线【答题空10】浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶 【解析】(1). 由反应方程式K2Cr2O7+14HCl═2KCl+2CrCl3+3Cl2↑+7H2O可知，Cr元素化合价变化情况为：K2Cr2O7→CrCl3，化合价由+6→+3价，两个Cr原子得6个电子；Cl元素的化合价变化情况为：HCl→Cl2，化合价由−1价→0价，一个Cl原子失去一个电子，所以其最小公倍数为6，用双线桥表示为：； 故答案为：； (2). ①.装置B中盛有NaOH，可以吸收多余的氯气，发生反应的离子方程式为：Cl2+2OH- = ClO-+Cl-+H2O，故答案为：Cl2+2OH- = ClO-+Cl-+H2O； ②. 检验一瓶氯水是否已经完全变质，主要是检查氯水中是否还含有HClO，HClO可以使石蕊试液褪色，A. 硝酸银溶液和氯离子反应生成白色沉淀，不能检验一瓶氯水是否已经完全变质，故A错误；B. 酚酞溶液在酸性溶液中不变色，故B错误；C. 碳酸钠溶液和盐酸反应生成二氧化碳气体，不能检验一瓶氯水是否已经完全变质，故C错误；D. 紫色石蕊试液遇酸显红色，不褪色说明完全变质，先变红后褪色证明没有完全变质，故D正确；答案选D； (3). 漂白粉中的有效成分为Ca(ClO)2，容易和空气中的二氧化碳和水蒸气反应生成HClO，生成的HClO见光易分解，应密封保存，存放在阴凉干燥处，避免太阳直射，故答案为：密封保存，存放在阴凉干燥的地方，避免太阳直射； (4). ①.实验室欲用12 mol·L−1的浓盐酸配制成250mL1.0 mol·L−1的稀盐酸溶液，需要量筒、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管等，因此在配制稀盐酸溶液时不需要使用的有：烧瓶、托盘天平，还缺少的仪器是250mL容量瓶，故答案为：bf；250mL容量瓶； ②. A. 量筒量取浓盐酸试样后直接倒入烧杯中，加水溶解冷却后转移到容量瓶，缓慢加水至接近刻度线1-2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线，不能直接在容量瓶中溶解，故A错误；B. 配制一定体积、浓度的溶液时，需要加水定容，容量瓶未干燥，对所配溶液浓度无影响，故B正确；C. 容量瓶用水洗净后，再用1.0 mol·L−1的稀盐酸溶液润洗，溶质增多，配制的溶液浓度偏高，故C错误；D. 使用容量瓶之前必须检查是否漏水，故D正确；答案选BD； ③. 实验室欲用12 mol·L−1的浓盐酸配制成250mL1.0 mol·L−1的稀盐酸溶液，设需要量取浓盐酸的体积为amL，根据稀释定律有：a ×10-3L×12mol/L=0.25L×1.0mol/L，a=20.8mL，故答案为：20.8； ④ . 对所配制的稀盐酸进行测定，发现浓度大于1.0mol/L，配制过程中可能引起浓度偏高的原因有：定容时俯视容量瓶刻度线、浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶等，故答案为：定容时俯视容量瓶刻度线；浓盐酸稀释时未冷却就转移到容量瓶。 28、 3Cu + 8H++2NO3-3Cu2++ 2NO↑+ 4H2O 4.48 L 0.6mol 4mol/L 【解析】 (1)3Cu+8HNO3 （稀）3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O，反应中铜元素化合价由0升高为+2，硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2；(2) 根据“写、拆、删、查”法改写该反应的离子方程式；(3)根据化学方程式计算19.2gCu与足量稀硝酸反应生成NO气体的体积 ；根据可知，3mol铜参加反应转移6mol电子；根据氮元素守恒计算反应后NO3-的物质的量浓度。 【详解】 (1)3Cu+8HNO3 （稀）3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O，反应中铜元素化合价由0升高为+2，硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2，所以电子转移的方向和数目可表示为；(2)该反应的离子方程式为3Cu + 8H++2NO3-3Cu2++ 2NO↑+ 4H2O； (3) 19.2gCu的物质的量是0.3mol， 设生成NO在标准状况下的体积 为VL； 3Cu+8HNO3 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O 3mol 44.8L 0.3mol VL 解得V=4.48。 根据可知，3mol铜参加反应转移6mol电子，所以0.3mol铜反应转移电子0.6mol；据氮元素守恒，反应后NO3-的物质的量为0.2L5mol/L-0.2