2025-2026学年福建省龙岩二中高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc

2025-2026学年福建省龙岩二中高一化学第一学期期中检测试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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、下列叙述中，正确的是 A．标准状况下，22.4L水所含的水分子数目为NA B．常温常压下，等物质的量的CH4和CO所含的分子数相等 C．1LCO气体一定比1L O2的质量小 D．常温常压下，17g氨气的体积约为22.4L 2、下列分子中，各原子均已达到8电子稳定结构的是 A．BCl3 B．NH3 C．H2O D．CCl4 3、下列各组离子在给定条件下能大量共存的是（ ） A．在某无色透明的溶液中:NH4+、K+、Cu2+、C1- B．有SO42-存在的溶液中：Na+、Mg2+、Ca2+、I- C．使石蕊试液变红的溶液中:HCO3-、NH4+、NO3-、K+ D．在强碱溶液中:Na+、K+、CO32-、NO3- 4、某同学购买了一瓶“84消毒液”,包装说明如下,下列分析不正确的是 A．“84消毒液”保存时不能敞口放置,需要密封保存 B．该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为4mol/L C．取100mL该“84消毒液”稀释100倍,稀释后NaClO的质量分数为0.25% D．欲用NaClO固体配制含25%NaClO的消毒液480mL,需要称量的NaClO固体质量为149g 5、下列氯化物中，不能用金属和氯气直接反应制得的是 A．CuCl2 B．FeCl2 C．NaCl D．FeCl3 6、下列说法正确的是 A．离原子核越近的电子所具有的能量越低 B．一切原子都有质子和中子 C．稀有气体元素的原子最外层电子数都是 8 个 D．原子核外第n层上所排的电子数必定为2n2 7、在1 mol Na2SO4中含有Na+的数目是 A．6.02×1023 B．1.204×1024 C．1 D．2 8、在无色透明的强酸性溶液中，能大量共存的离子组是 A．K＋、Na＋、NO3－、HCO3－ B．K＋，Cu2＋、Na＋、Cl－ C．Na＋、Mg2＋、NO3－、SO42－ D．Ag＋、Na＋、Cl－、OH－ 9、在溶液中能大量共存，加入NaOH溶液后有沉淀产生，加入盐酸后有气体放出的是 A．Na＋、Cu2＋、Cl－、S2- B．Fe3＋、K＋、SO42-、NO3- C．Na＋、SiO32-、OH－、NO3- D．Na＋、Ba2＋、Cl－、HCO3- 10、下列反应属于取代反应的是 A．CH4C+2H2 B．2HI+Cl2====2HCl+I2 C．CH4+2O2CO2+2H2O D．CH4+Cl2CH3Cl+HCl 11、下列各组物质，前者属于电解质，后者属于非电解质的是 A．NaCl晶体、CaCO3 B．铜、二氧化硫 C．硫酸溶液、盐酸 D．熔融的KNO3、CH3CH2OH 12、铁、稀盐酸、澄清石灰水、氯化铜溶液是初中化学中常见的物质，四种物质间的反应关系如图所示。图中两圆相交部分(A、B、C、D)表示物质间的反应，其中对应四个反应类型的说法正确的是（ ） A．复分解反应、复分解反应、化合反应、置换反应 B．中和反应、置换反应、复分解反应、置换反应 C．复分解反应、复分解反应、置换反应、置换反应 D．分解反应、复分解反应、置换反应、置换反应 13、浓H2SO4应贴下列哪个危险化学品的标志 A．剧毒品 B．遇湿易燃物品 C．腐蚀品 D．有害品 14、下列说法中，正确的是 A．硫酸钡难溶于水，但硫酸钡属于电解质 B．氢氧化钠中存在Na＋和OH－，故氢氧化钠固体能导电 C．硫酸在电流作用下在水中电离出H＋和SO42- D．溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸 15、下列变化中，需加入氧化剂的是 A．NH4Cl→NH3 B．CO→CO2 C．SO32-→ SO2 D．ClO3 - →Cl2 16、中国不少古诗词清晰地描绘了当时人民的生活和社会的发展，如刘禹锡的《浪淘沙》：“日照澄州江雾开，淘金女伴满江隈。美人首饰侯王印，尽是沙中浪底来。”下列有关本诗中蕴含的化学知识正确的是（ ） A．“沙中浪底来”指的是金的氧化物 B．淘金原理与化学上的萃取一致 C．雾的分散质粒子直径范围是10-9～10-7cm D．由沙子到计算机芯片发生了还原反应 17、下列离子方程式正确的是( ) A．硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应：SO42-＋Ba2＋＝BaSO4↓ B．碳酸氢钠溶液中滴加氢氧化钠溶液 HCO3－＋OH－=CO2↑＋H2O C．碳酸钙溶解于盐酸中：CO32-＋2H+ ＝CO2 ↑+ H2O D．过氧化钠与水的反应：2Na2O2＋2H2O=4Na++4OH－＋O2↑ 18、K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水，实验测得此反应生成的氯气的分子量是（　　） A．73.3 B．73 C．72 D．70.7 19、下列物质属于盐的是 ①Fe(OH)3 ②NaHCO3 ③Cu(OH)2 ④Cu2(OH)2CO3 ⑤KAl(SO4)2 A．②④⑤ B．①②③ C．②⑤ D．③④⑤ 20、已知M2On2－离子可与R2－离子反应，R2－被氧化为R单质，M2On2－的还原产物中M为+3价；又已知100mL c（M2On2－）＝0.2 mol·L－1的溶液可与100mL c（R2－）＝0.6 mol·L－1的溶液恰好完全反应，则n值为 A．4 B．7 C．6 D．5 21、实验室用质量分数为98%、ρ=1.84 g·mL-1的浓硫酸配制190 mL 1.0 mol·L-1的稀硫酸，下列说法正确的是 A．所用浓硫酸的物质的量浓度为9.2 mol·L-1 B．所用容量瓶的规格为190 mL C．需用15 mL量筒量取10.3 mL浓硫酸 D．定容时俯视容量瓶刻度，导致所配溶液浓度偏高 22、关于反应方程式Fe2O3＋2AlAl2O3＋2Fe下列叙述正确的是 A．Al是氧化剂 B．Fe2O3被还原 C．Fe2O3失去电子 D．Al2O3是还原产物 二、非选择题(共84分) 23、（14分）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_____________________________________。 24、（12分）在Na＋浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中，还可能含有下表中的若干种离子。 阳离子 K+、Ag+、Mg2+、Ba2+ 阴离子 NO3-、CO32-、SiO32-、SO42- 已知：（1）SiO32-和大量的H+会生成白色沉淀H2SiO3； （2）H2SiO3H2O+SiO2； （3）产生气体为在标准状况下测定，不考虑气体在水中的溶解。现取该溶液100 mL进行如下实验： 序号 实验内容 实验结果 Ⅰ 向该溶液中加入足量稀盐酸 产生白色沉淀并放出0.56 L气体 Ⅱ 将Ⅰ的反应混合液过滤，对沉淀洗涤、灼烧至恒重，称量所得固体质量 固体质量为2.4 g Ⅲ 向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液 无明显现象 请回答下列问题： （1）实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是______________________。 （2）实验Ⅰ中生成沉淀的离子方程式为______________________。 （3）通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算，填写下表中阴离子的浓度（能计算出的，填写计算结果，一定不存在的离子填“0”，不能确定是否存在的离子填“？”）。 阴离子 NO3- CO32- SiO32- SO42- c/mol·L－1 ______ （4）判断K+是否存在，若存在求其最小浓度，若不存在说明理由：_________________。 25、（12分）用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 g·cm－3)配制成1 mol·L－1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220 mL，试回答下列问题： (1)配制稀盐酸时，应选用容量为________mL的容量瓶。 (2)经计算需要________mL浓盐酸，在量取时宜选用下列量筒中的_____。 A．5 mL B．10 mL C．25 mL D．50 mL (3)在量取浓盐酸后，进行了下列操作： ①等稀释的盐酸的温度与室温一致后，沿玻璃棒注入250 mL容量瓶中。 ②往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线1～2 cm时，改用。。。 ③在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水，并用玻璃棒搅动，使其混合均匀。 ④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次，并将洗涤液全部注入容量瓶。 上述操作中，正确的顺序是(填序号)_____。其中②中的操作中。。。处填“改用________。” (4)使用容量瓶配制溶液时，由于操作不当，会引起误差，下列情况会影响所配溶液的浓度(填“偏高”、“偏低”或“无影响”) ①用天平（不使用游码）称量时，被称量物与砝码的位置放颠倒了____ ②用量筒量取液体溶质，读数时俯视量筒，所配溶液的浓度____ ③用胶头滴管定容时，仰视刻度线，所配溶液的浓度____ 26、（10分）铁是人体必需的微量元素之一，没有铁，血红蛋白就不能结合氧分子进行输氧，所以缺少铁元素，人体易患的疾病为贫血，医学上经常用硫酸亚铁糖衣片给这种病人补铁。小陈同学对这种糖衣片产生了兴趣，进行探究实验如下： (1)提出问题 这种糖衣片中是否含有硫酸亚铁，若有，含量是多少？ (2)查阅资料 ①亚铁离子遇具有氧化性的物质时易被氧化。如氢氧化亚铁为白色沉淀，在空气中会迅速被氧化成红褐色的氢氧化铁沉淀，这是氢氧化亚铁的典型特征。 ②亚铁盐溶于水时，会产生少量氢氧根离子而产生沉淀(溶液浑浊)。 (3)实验验证 ①鉴定硫酸亚铁的成分时需加水溶解，加1滴稀盐酸的作用是___________，能否用稀硫酸代替(填“能”或“不能”)_________。 ②为了不影响后续检验亚铁盐，检验硫酸盐可用的试剂是(选填“A”或“B”)______。 A．用硝酸酸化的硝酸钡溶液 B．用盐酸酸化的氯化钡溶液 ③检验亚铁盐可用的试剂是______，现象为_____________。 （4）含量测定 ①取十粒糖衣片，称其质量为5g，溶于20 g水中；溶解药品时用到玻璃棒的作用是_______。 ②向所配溶液中滴加氯化钡溶液至略过量；证明溶液过量的操作为：静置，向上层清液中滴加__________溶液，若现象为______________，则溶液已过量。 ③过滤、洗涤、干燥；洗涤沉淀的操作：用玻璃棒(填一操作名)__________，向过滤器中加入蒸馏水至淹没沉淀，待液体滤出。重复操作2～3次。证明沉淀已洗净的方法是_______。 ④称量得，沉淀质量为4.66 g，列式计算该糖衣片中硫酸亚铁的质量分数____。 (5)总结反思 对硫酸亚铁来说，药片的糖衣起到的作用是____________。 27、（12分）某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。 （1）A中试剂为________。 （2）实验前，先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻，其目的是____________________。 （3）检查气密性，将药品和水装入各仪器中，连接好装置后，需进行的操作还有：①记录C的液面位置；②将B中剩余固体过滤，洗涤，干燥，称重；③待B中不再有气体产生并恢复至室温后，记录C的液面位置；④由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是________(填序号)；记录C的液面位置时，除平视外，还应________。 （4）B中发生反应的化学方程式为__________________________。 （5）若实验用铝镁合金的质量为a g，测得氢气体积为b mL(已换算为标准状况)，B中剩余固体的质量为c g，则铝的相对原子质量为________。 （6）实验过程中，若未洗涤过滤所得的不溶物，则测得铝的质量分数将________(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。 （7）实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸，配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_________。 28、（14分）实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液，填空并请回答下列问题： （1）配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_______________g； （2）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，振荡 B．用天平准确称取所需的NaOH的质量，加入少量水（约30mL），用玻璃棒慢慢搅动，使其充分溶解 C．将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中 D．将容量瓶盖紧，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 （3）操作A中，应将洗涤液都移入容量瓶，其目的是_________________________________；溶液注入容量瓶前需恢复到室温，这是因为______________________________________； （4）下列配制的溶液浓度偏低的是_________________________________________________； A．称量NaOH时，砝码错放在左盘； B．向容量瓶中转移溶液时，不慎有液滴洒在容量瓶外面； C．定容时仰视液面达到刻度线； D．定容时俯视液面达到刻度线； E．配制前，容量瓶中有少量蒸馏水。 29、（10分）乙炔是基本有机化工原料，由乙炔制备聚乙烯醇和顺式聚异戊二烯的合成路线（部分反应条件略去）如图所示： 回答下列问题： （1）按系统命名法命名异戊二烯：________________________________________。 （2）X分子中含有的官能团名称是________________________________________。 （3）反应①~③中，__________（填反应序号）的反应类型与反应④不同，反应⑤属于__________反应。 （4）与乙炔具有相同官能团的异戊二烯的同分异构体共有__________种。 （5）X的所有同分异构体在下列一种表征仪器中显示的信号（或数据）完全相同，该仪器是__________（选填字母）。 a．质谱仪 b．红外光谱仪 c．元素分析仪 d．核磁共振仪 （6）顺式聚异戊二烯的结构式是（选填字母）__________。 a． b． c． d． （7）参照异戊二烯的上述合成路线，设计一条由乙烯和乙醛为起始原料制备1，3-丁二烯的合成路线：_________________ 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、B 【解析】 A．标况下水不是气体，22.4L水的物质的量不是1mol，故A错误； B．1molCH4和1molCO所含分子数均为NA，故B正确； C．气体的体积与温度和压强有关，两种气体存在的状态是否相等不确定，则无法比较二者的质量关系，故C错误； D．17g氨气的物质的量为1mol，常温常压下1mol气体的体积不是22.4L，故D错误； 综上所述答案为B。 2、D 【解析】 共价化合物中，根据原子最外层电子数和化合价判断，在化合物中，原子最外层电子数等于原子的价层电子数+|化合价|。 【详解】 A. BCl3中，B原子的最外层电子为：3+3=6，Cl原子的最外层电子为：7+|-1|=8，没有都满足8电子稳定结构，故A错误； B. NH3中，N原子的最外层电子为：5+|-3|=8，H原子的最外层电子为：1+|-1|=2，没有都是8电子结构，故B错误； C. H2O中，O原子的最外层电子为：6+|-2|=8，H原子的最外层电子为：1+|-1|=2，故C错误； D. CCl4中，C原子的最外层电子为：4+|-4|=8，Cl原子的最外层电子为：7+|-1|=8所有原子都达到8电子稳定结构，故D正确； 答案为D。 3、D 【解析】 A、Cu2＋在溶液中呈蓝色，故A错误；B、有SO42－存在的溶液中Ca2＋会形成白色沉淀，故B错误；C、使石蕊试液变红的溶液呈酸性，与HCO3－反应生成水和二氧化碳，故C错误；D、在强碱溶液中，Na＋、K＋、CO32－、NO3－不反应，无沉淀、气体或水生成，故D正确；故选D。 4、C 【解析】 A.由包装说明可知“84消毒液”易吸收空气中的二氧化碳生成HClO，HClO易分解生成氯化氢和氧气，则一瓶该“84消毒液”敞口放置一段时间后会变质，需要密封保存，故A分析正确； B.该“84消毒液”的物质的量浓度为：c（NaClO）=mol/L≈4.0mol/L，故B分析正确； C.取100mL该“84消毒液”稀释100倍，由于水的密度小于“84消毒液”的密度，则溶液的质量并没有增大至100倍，稀释后NaClO的质量分数应大于0.25%，故C分析错误； D.实验室不存在480mL容量瓶，应用500mL容量瓶配制，则n（NaClO）=0.5L×4.0mol/L=2.0mol，m（NaClO）=2.0mol×74.5g/mol=149g，故D分析正确； 答案选C。 5、B 【解析】 A、Cu与氯气点燃生成氯化铜，A正确； B、Fe与氯气点燃生成氯化铁，不会生成氯化亚铁，B错误； C、钠与氯气点燃反应生成氯化钠，C正确； D、Fe与氯气点燃生成氯化铁，D正确； 答案选B。 6、A 【解析】 A选项，多电子的原子里电子的能量不相同的，离原子核越近的电子所具有的能量越低，离原子核越远的电子所具有的的能量越高，故A正确； B选项，质子数为1，质量数为1的氢原子没有中子，故B错误； C选项，稀有气体元素的原子最外层电子数一般是 8 个，He原子最外层只有2个电子，故C错误； D选项，原子核外第n层上所排的电子数最多为2n2，不是必定为2n2，故D错误； 综上所述，答案为A。 7、B 【解析】 1 mol Na2SO4中，Na+的物质的量为1mol×2=2mol，由N=nNA可知，Na+个数为2×6.02×1023个，故选B。 8、C 【解析】 A. HCO3－在强酸性溶液中不能大量存在，A不合题意； B. Cu2＋呈蓝色，B不合题意； C. Na＋、Mg2＋、NO3－、SO42－都呈无色，且在强酸性溶液中能大量存在，C符合题意； D. Ag＋与Cl－不能大量共存，OH－在酸性溶液中不能大量存在，D不合题意。 故选C。 9、D 【解析】 A.溶液中Cu2＋与S2-会生成CuS沉淀，不能大量共存，错误；B.溶液中离子能大量共存，加入NaOH溶液后有Fe(OH)3沉淀产生，但加入盐酸后无气体放出，错误；C.溶液中离子能大量共存，加入NaOH溶液后无沉淀产生，加入盐酸后有H2 SiO3沉淀产生，无气体放出，错误；D.溶液中离子能大量共存，加入NaOH溶液后有BaCO3沉淀产生，加入盐酸后有CO2气体放出，正确。 10、D 【解析】 A属于分解反应，B属于置换反应，C属于氧化反应，D属于取代反应，要从反应实质的角度理解取代反应和置换反应的区别,一般而言置换反应是针对无机物间的反应而言的,取代反应是针对有机物间的反应而言的。答案选D。 11、D 【解析】 在水溶液里或熔融状态下自身能导电的化合物叫做电解质，在水溶液里或熔融状态下自身都不能导电的化合物叫做非电解质， A．NaCl晶体和CaCO3都属于盐，都属于电解质，故A不符合题意； B．铜是单质，既不是电解质也不是非电解质，二氧化硫自身不能导电，属于非电解质，故B不符合题意； C．硫酸溶液、盐酸都是混合物，不属于电解质也不属于非电解质，故C不符合题意； D．熔融的KNO3能电离出阴阳离子，能导电，属于电解质，CH3CH2OH不导电，属于非电解质，故D符合题意； 答案选D。 12、C 【解析】 图形中物质间的反应分别为①Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O(复分解反应)； ②Ca(OH)2+CuCl2=CaCl2+Cu(OH)2↓(复分解反应)； ③Fe+CuCl2=FeCl2+Cu(置换反应)； ④Fe+2HCl=FeCl2+H2↑(置换反应)； 故答案选C。 13、C 【解析】 浓硫酸具有强烈的腐蚀性，故浓H2SO4应贴腐蚀品标志。答案选C。 14、A 【解析】 A. 硫酸钡难溶于水，但溶于水的硫酸钡是完全电离的，所以硫酸钡属于电解质，故A正确； B. 氢氧化钠中存在Na＋和OH－，氢氧化钠固体中的离子不能自由移动，氢氧化钠固体不能导电，故B错误； C. 硫酸溶于水时，在水分子作用下电离出H＋和SO42-，电离不需要通电，故C错误； D. 溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸，如NaHSO4在水中电离出钠离子、氢离子、硫酸根离子，NaHSO4不是酸，故D错误； 选A。 15、B 【解析】 氧化剂具有氧化性，在反应中得到电子，选项中必须加入氧化剂才能实现的反应，涉及物质被氧化，所含元素的化合价升高。 【详解】 A项、元素化合价没有发生变化，不是氧化还原反应，故A错误； B项、C元素化合价升高，被氧化，必须加入氧化剂才能实现，故B正确； C项、元素化合价没有发生变化，不是氧化还原反应，故C错误； D项、Cl元素化合价降低，应加入还原剂，故D错误。 故选B。 本题考查氧化还原反应，侧重于分析能力的考查，注意从元素化合价的角度分析。 16、D 【解析】 A. “沙中浪底来”指的是金的单质，故A错误； B. 金的密度较大，且金不溶于水，因此淘金原理与萃取原理不同，故B错误； C. 雾的分散质粒子直径范围是10-9～10-7m，故C错误； D. 由沙子(主要成份为SiO2)到计算机芯片，化合价降低，发生了还原反应，故D正确。 综上所述，答案为D。 注意区别硅单质和二氧化硅的用途；还有注意数量级的换算1nm = 1×10-9m 17、D 【解析】 A.硫酸铜和氢氧化钡反应除了生成硫酸钡沉淀外，还会生成氢氧化铜沉淀，A错误； B.碳酸氢钠和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，B错误； C.碳酸钙难溶于水，不能拆，C错误； D. 过氧化钠与水的反应： ，D正确； 答案选D。 离子方程式正误判断规律（三“看”），第一看：符不符（即是否符合反应事实）；第二看：平不平（即元素守恒、电荷守恒、电子守恒）；第三看：拆不拆（即离子、分子形式的书写是不是有问题）。 18、D 【解析】 K37CIO3晶体与H35Cl溶液反应生成氯化钾、氯气和水，方程式为：K37ClO3+6H35Cl=K35Cl+3Cl2↑+3H2O，生成的Cl2中，37Cl与35Cl个数比为1：5，生成的氯气相对分子质量约为(35×5+37)/3=70.7，故D正确； 故选D。 19、A 【解析】 ①Fe(OH)3 属于碱；②NaHCO3属于 盐；③Cu(OH)2属于碱；④Cu2(OH)2CO3属于盐；⑤KAl(SO4)2属于盐； 答案选A。 20、B 【解析】 R2－被氧化为R单质，失去电子，M2On2-中M元素的化合价降低，得到电子，结合电子守恒计算。 【详解】 R2－被氧化为R单质，失去电子，而M2On2-中M元素的化合价降低，得到电子，M2On2－的还原产物中M为+3价，设M2On2－中M元素的化合价为x，由电子守恒可知0.1L×0.6mol/L×（2-0）＝0.1L×0.2mol/L×2×（x-3），解得x＝6，M2On2－离子中（+6）×2+（-2）×n＝－2，解得n＝7，答案选B。 本题考查氧化还原反应的计算，注意从氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等的角度计算，注意守恒法的利用。 21、D 【解析】 所用浓硫酸的物质的量浓度为 18.4 mol·L-1，故A错误；所用容量瓶的规格为250 mL，故B错误；需用25 mL量筒量取10.3 mL浓硫酸；定容时俯视容量瓶刻度，溶液体积偏小，导致所配溶液浓度偏高，故D正确。 22、B 【解析】 2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中，Al元素的化合价升高，Fe元素的化合价降低，以此来解答． 【详解】 A、Al元素的化合价升高，失去电子被氧化，是还原剂，故A错误； B、氧化剂为Fe2O3，得到电子，Fe2O3被还原，故B正确； C、氧化剂为Fe2O3，得到电子，故C错误； D、Al元素的化合价升高，失去电子被氧化，得到Al2O3是氧化产物，故D错误； 故选B。 二、非选择题(共84分) 23、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。 24、Ag+ Mg2+ Ba2+2H+ + SiO32- == H2SiO3↓ 阴离子 NO3- CO32- SiO32- SO42- c/mol·L－1 ？ 0.25 0.4 0 0.8 mol/L 【解析】 （1）实验Ⅰ，向溶液中加入足盐酸，产生白色沉淀并放出0.56 L气体，根据表格所提供的离子可知，该气体一定是CO2，溶液中一定含有CO32﹣，且c(CO32﹣)==0.25mol/L；溶液中存在CO32﹣时，一定没有Ag+、Mg2+、Ba2+； 故答案为Ag+、Mg2+、Ba2+； （2）加入盐酸，由生成白色沉淀判断溶液中一定含有SiO32﹣，发生反应SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓。故答案为SiO32﹣+2H+=H2SiO3↓； （3）实验Ⅱ，H2SiO3加热分解生成SiO2，m(SiO2)=2.4g，根据硅原子守恒，c(SiO32﹣)= =0.4mol/L。实验Ⅲ，向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液，无明显现象，则溶液中不含SO42﹣。根据电荷守恒2c(CO32﹣)+2c(SiO32﹣)=2×0.25mol/L+2×0.4mol/L=1.3mol/L＞c(Na+)=0.5mol/L，因此溶液中一定含有K+，且其浓度至少为0.8mol/L。根据以上计算可知，不能确定NO3﹣，c(CO32﹣)=0.25mol/L，c(SiO32﹣)=0.4mol/L，c(SO42﹣)=0。 故答案为 阴离子 NO3- CO32- SiO32- SO42- c/mol·L－1 ？ 0.25 0.4 0 （4）根据（3）问中的分析，可知，溶液中一定存在K+，且其浓度至少为0.8mol/L。 故答案为0.8 mol/L。 点睛：离子推断题中，根据条件判断出一种离子之后，要分析是否可以排除几种与该离子不能共存的离子。比如本题中判断出CO32﹣的存在，则溶液中一定不存在Ag+、Mg2+、Ba2+。根据电荷守恒判断K+是否存在，是本题的难点、易错点。 25、250 21.6 C ③①④② 胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切 无影响 偏低 偏低 【解析】 （1）依据配制溶液的体积选择容量瓶的规格； （2）依据c=计算浓盐酸的物质的量浓度，依据稀释前后溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸体积，依次选择合适的量筒； （3）依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序； （4）分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响，依据c=进行误差分析。 【详解】 （1）配制250mL浓度为1mol/L的稀盐酸，溶液的体积为250mL，所以应选择250mL的容量瓶； 故答案为：250； （2）量分数为37.5%的浓盐酸（密度为1.16g/cm3）的物质的量浓度c=11.9mol/L，设需要浓盐酸的体积为V，稀释前后溶质的物质的量，则V×11.9mol/L=250ml×1mol/L，解得V=21.0mL，依据大而近的原则，所以应选择25mL量筒； 故答案为：21.0；C； （3）配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤：计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶，所以正确的顺序为：③①④②； 其中②中的操作中。。。处填“改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。” （4）①用天平（不使用游码）称量时，被称量物与砝码的位置放颠倒了，则所称固体的质量一样多，所配溶液的浓度无影响； ②用量筒量取液体溶质，读数时俯视量筒，则所量液体偏少，所配溶液的浓度偏低； ③用胶头滴管定容时，仰视刻度线，则所加蒸馏水偏多，所配溶液的浓度偏低。 本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程、仪器以及误差分析，注意实验的基本操作方法和注意事项。易错点为（4）①用天平（不使用游码）称量时，被称量物与砝码的位置放颠倒了，则所称固体的质量一样多。 26、加入盐酸酸化，可有效降低亚铁盐还原性，防止氧化 不能 B 氢氧化钠溶液 产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀 搅拌以促进溶解 氯化钡溶液 不再产生白色沉淀 引流 取最后一次洗涤所得的滤液，滴入硝酸银溶液，若无白色沉淀产生，则已洗净 60.8% 隔绝氧气，防止硫酸亚铁被氧化而失效 【解析】 将硫酸亚铁溶于水时，滴加盐酸目的是防止亚铁离子产生少量的氢氧根而出现沉淀，同时防止亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验。在检验硫酸盐时，可用氯化钡来进行。在溶解时，用玻璃棒搅拌加速溶解。检验亚铁盐时，可利用氢氧化钠溶液，因生成的氢氧化亚铁会迅速变为红褐色；根据硫酸根离子守恒计算；根据氢氧化亚铁表面有吸附的硫酸根离子分析；依据亚铁离子易被氧化。 【详解】 （3）①亚铁离子可以水解，加入盐酸目的是防止因产生少量氢氧根离子而产生沉淀，同时加入盐酸酸化，可有效降低亚铁盐还原性，防止氧化；不能用硫酸来替代盐酸，因为我们要检验硫酸亚铁的含量，不能引入硫酸根离子，故答案为：加入盐酸酸化，可有效降低亚铁盐还原性，防止氧化；不能； ②硝酸具有强氧化性，加入硝酸导致亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验，因此在检验硫酸盐时可用氯化钡溶液，所以选B，故答案为：B； ③由于氢氧化亚铁易被氧化为红褐色氢氧化铁，所以检验亚铁盐可用的试剂是氢氧化钠溶液，实验现象为产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀，故答案为：氢氧化钠溶液；产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀； （4）①玻璃棒在配制溶液时的作用是搅拌以促进溶解，故答案为：搅拌以促进溶解； ②要想检验是否完全反应时，可继续滴加氯化钡溶液不再产生白色沉淀，说明溶液已过量，即静置，向上层清液中滴加氯化钡溶液，若现象为不再产生白色沉淀，则溶液已过量，故答案为：氯化钡溶液；不再产生白色沉淀； ③在洗涤沉淀时，玻璃棒的作用为引流；由于沉淀表面含有硫酸根离子，则要证明沉淀已洗净的方法就是判断洗涤液中不含有硫酸根离子，即可以取最后一次洗涤所得的滤液，滴入硝酸银溶液，若无白色沉淀产生，则已洗净，故答案为：引流；取最后一次洗涤所得的滤液，滴入硝酸银溶液，若无白色沉淀产生，则已洗净； ④沉淀质量为4.66g即硫酸钡是0.02mol，根据硫酸根守恒可知硫酸亚铁的物质的量是0.02mol，质量是0.02mol×152g/mol＝3.04g，因此质量分数为3.04g/5g×100%=60.8%，故答案为：60.8%； （5）由于亚铁离子易被氧化，则对硫酸亚铁来说，药片的糖衣可以起到隔绝氧气，防止硫酸亚铁被氧化而失效的作用，故答案为：隔绝氧气，防止硫酸亚铁被氧化而失效。 27、NaOH溶液 除去铝镁合金表面的氧化膜 ①④③② 使D和C的液面相平 2Al＋2NaOH＋2H2O＝2NaAlO2＋3H2↑ 33600(a-c)/b 偏小 500 mL容量瓶 【解析】 （1）根据铝镁的化学性质，铝镁都能与酸反应放出氢气，但铝还能与碱（如NaOH溶液）反应放出氢气，而镁不能，铝和氨水不反应，要测定铝镁合金中铝的质量分数，应选择NaOH溶液，即A中试剂为NaOH溶液； （2）铝镁为活泼金属，其表面都容易形成一层氧化膜，在实验前必须除去，即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜； （3）实验时首先要检查气密性，记下量气管中C的液面位置，此时，除视线平视外，还应使D和C的液面相平，使里面气体压强与外界大气压相等；再加入NaOH溶液开始反应，待反应完毕并冷却至室温后，记录量气管中C的液面位置，最后将B中剩余固体过滤，洗涤，干燥，称重，所以操作的正确顺序是①④②③； （4）B管中发生铝与NaOH溶液的反应，反应的化学方程式为2Al＋2NaOH＋2H2O＝2NaAlO2＋3H2↑； （5）铝镁合金的质量为ag，B中还有固体剩余，其质量为cg，则参加反应的铝的质量为（a-c）g，设铝的相对原子质量为M，则 2Al+2NaOH+2H2O＝2NaAlO2+3H2↑ 2