2025-2026学年辽宁省沈阳市第二十中学高一上化学期中质量检测模拟试题含解析.doc

2025-2026学年辽宁省沈阳市第二十中学高一上化学期中质量检测模拟试题 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、下列各组物质中，所含分子数相同的是 A．10g H2和10g O2 B．标况下5.6L N2和11g CO2 C．9g H2O和1mol O2 D．标况下224mL N2和0.1mol N2 2、在标准状况下，将a L NH3完全溶于水得到V mL氨水，溶液的密度为ρ g·cm－3，溶质的质量分数为w，溶质的物质的量浓度为c mol·L－1。下列叙述中正确的是( ) ①w＝×100% ②c＝ ③若上述溶液中再加入V mL水后，所得溶液的质量分数大于0.5w ④若上述溶液中再加入0.5V mL同浓度稀盐酸，充分反应后溶液中离子浓度大小关系为c(NH4+)>c(Cl－)>c(OH－)>c(H＋) A．①④ B．②③ C．①③ D．②④ 3、同温同压下，相同体积的O2和O3具有相同的 A．密度 B．质量 C．分子数 D．原子数 4、在甲、乙两烧杯溶液中，分别含有大量Cu2+、K+、H+、Cl﹣、CO32﹣、OH﹣6种离子中的3种，已知甲烧杯的溶液呈蓝色，则乙烧杯溶液中大量存在的离子是 A．K+、OH﹣、CO32﹣ B．CO32﹣、OH﹣、Cl﹣ C．K+、H+、Cl﹣ D．Cu2+、H+、Cl﹣ 5、用NA代表阿伏加德罗常数，下列说法正确的是 A．0.2NA个CO分子在标准状况下的体积约是4.48 L B．0.1mol/L BaCl2溶液中Cl-数目是0.2 NA C．4℃时，22.4 L水中含有的电子数目为 10 NA个 D．使23g钠变为 Na+，需失去0.1NA个电子 6、下列说法正确的是 A．0.012 kg 12C中含有约6.02×1023个碳原子 B．1 mol H2O中含有2 mol氢和1 mol氧 C．氢氧化钠的摩尔质量是40 g D．0.1 mol氢气和2.24 L氯化氢气体所含分子数相同 7、NA表示阿伏加德罗常数的值，下列叙述正确的是（ ） A．等物质的量的N2和CO所含分子数均为NA B．常温下，0.1molCuSO4·5H2O晶体中氧原子数目为0.4 NA C．NA个N2分子所占的体积与0.5NA个H2分子所占的体积比为2∶1 D．常温下，1L 0.1mol·L-1的NH4NO3溶液中氮原子数为0.2NA 8、用NA表示阿伏加德罗常数的值，下列叙述正确的是(　　) A．标准状况下，1.12 L H2和O2的混合气体含有的原子数为0.1NA B．标准状况下，22.4 L CCl4含有的分子数为NA C．通常状况下，NA个CO2分子占的体积为22.4 L D．0.5 mol的MgCl2固体中，含有离子的总数为NA 9、在标准状况下，气体的体积大小主要取决于 A．分子数目 B．分子间距 C．分子大小 D．分子种类 10、K2FeO4可用作水处理剂，它可由3Cl2 +2Fe(OH)3 +10KOH =2K2FeO4 +6KCl +8H2O制得。下列说法不正确的是 A．氧化性：Fe(OH)3 >K2FeO4 B．Cl2是氧化剂，Fe(OH)3在反应中失去电子 C．上述反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为3:2 D．每生成l mol氧化产物转移的电子的物质的量为3 mol 11、有8 g Na2O、Na2CO1、NaOH的混合物与200 g质量分数为1．65%的盐酸恰好反应，蒸干溶液，最终得固体质量为 A．8 g B．2．5 g C．3．7 g D．无法计算 12、下列有关物质分类的结论正确的是(　　) A．依据酸在水中的电离程度，将酸分为含氧酸和无氧酸 B．依据反应过程中是否发生电子的转移，将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应 C．依据元素组成，将氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物，不成盐氧化物和特殊氧化物等 D．依据在反应过程中的得电子数目．将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂 13、甲、乙两烧杯中各盛有100mL3mol/L的硫酸和氢氧化钠溶液，向两烧杯中分别加入A克的铝粉，反应结束后测得生成的气体体积为甲:乙＝3:4，下列说法正确的是( ) A．参加反应的H2SO4为0.2mol B．参加反应的NaOH约为0.27mol C．加入铝粉的质量A＝5.4 D．与硫酸反应的铝粉的质量7.2g 14、从元素化合价变化的角度分析，下列反应中，画线的物质发生氧化反应的是 A．SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O B．2CuO + C2Cu + CO2↑ C．2FeCl3 + Fe = 3FeCl2 D．Zn＋2HCl = ZnCl2＋ H2↑ 15、下列说法不正确的是( ) A．28g和CO混合气体中的分子数一定为 B．3.36L和混合气体的物质的量一定为0.15mol C．分子数为的和混合气体的物质的量为0.5mol D．含1mol氧原子的和混合气体的质量为16g 16、向100mL 1.2 mol/L溴化亚铁（FeBr2）溶液中通入氯气（标准状况），当有三分之一的溴离子被氧化时，通入的氯气的物质的量为（已知：2Fe2＋+ Br2 = 2Fe3＋+ 2 Br－，Cl2 + 2 Br－ = Br2 + 2 Cl－） A．0.1 mol B．0.06 mol C．0.04 mol D．0.18 mol 17、下列反应的离子方程式正确的是 A．铁粉与稀硫酸反应：2Fe＋6H+＝2Fe3+＋3H2↑ B．二氧化碳与石灰乳的反应：CO2＋2OH—＝CO32—＋H2O C．铁粉与硫酸铜溶液反应：Fe＋Cu2+＝Fe2+＋Cu D．碳酸钙与盐酸反应CO32—＋2H+＝H2O＋CO2↑ 18、已知：①Na2SO3+2H2O+I2=Na2SO4+2HI; ②Cl2+2Fe2+=2Fe3++2Cl-;③I2+Fe2+不反应，向含SO32-、Fe2+、I－各0.1 mol的溶液中通入标准状况下的Cl2，通入Cl2的体积和溶液中相关离子的物质的量的关系图正确的是 A． B． C． D． 19、由Na2SO4和K2SO4组成的混合物m g，为测定其中的K2SO4的质量分数，将该混合物加入到足量的BaCl2溶液中，搅拌，充分反应后，过滤，沉淀不经洗涤就烘干，然后冷却、称重，得沉淀质量W g。据此计算出K2SO4的质量分数，则结果将 A．偏高 B．偏低 C．无影响 D．无法确定 20、在标准状况下,下列物质所占体积最大的是( ) A．98gH2SO4 B．56gFe C．44.8LHCl D．6gH2 21、黑火药是我国古代四大发明之一，黑火药燃料发生反应的化学方程式为S+2KNO3+3CK2S+N2↑+3CO2↑.有关该反应的说法不正确的是(　) A．S、KNO3均作氧化剂 B．反应生成1molCO2转移了4mole﹣ C．参加反应的氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2 D．C表现出还原性 22、下述实验操作中，正确的是( ) A．配制硫酸溶液时，将浓硫酸慢慢注入盛有水的容量瓶中进行配制 B．用托盘天平称量药品时，将药品置于天平左盘 C.将混合液蒸馏分离时，应使温度计水银球浸没在混合液中 D．分液时，将上下层液体依次从分液漏斗下口分别流入两个烧杯中 A．A B．B C．C D．D 二、非选择题(共84分) 23、（14分）A～E 是核电荷数均小于 20 的元素。已知：A 原子的原子核内无中子；B 原子的 L 层电子数是 K 层电子数的 3 倍；C 元素的原子 M 层比 L 层电子数少 1 个；D 元素的+2 价阳离子和氖原子具有相同的电子数； E 原子的最外层电子数与 B 相同。 (1)写出五种元素的元素符号：A_____；B_____；C_____；D_____；E_____。 (2)写出 D2+离子的结构示意图_____。 (3)写出 C 形成离子时的电子式_____。 (4)A 与 B 可形成两种化合物，其原子个数比分别为 2:1 和 1:1，且这两种化合物中电子总数分别为 10和 18。请写出这两种化合物的化学式：_____、_____。 (5)A 元素与 C 元素组成的化合物的电离方程式：_____。 24、（12分）A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素，且核电荷数递增。A原子没有中子；B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数；C元素是地壳中含量最高的元素；4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2（标准状态下）；E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题： （1）写出A、B、D的元素符号：A______；B_____；D______。 （2）C离子的电子式_______；E的离子结构示意图_______。 （3）写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。 （4）工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精，化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后，受空气中的CO2作用，即产生有漂白、杀菌作用的某种物质，该化学反应方程式为_________。 25、（12分）下图为实验室制取纯净、干燥的Cl2，并进行检验Cl2性质实验的装置。其中E瓶中放有干燥红色布条；F中为铜网，F右端出气管口附近放有脱脂棉。 （1）写出制备氯气的反应方程式并用双线桥标明电子转移过程___________。 （2）C中试剂是_______；D中试剂的作用是_________。 （3）E中现象是_____________；F中现象是________；H中发生反应的化学方程式为___________________。 （4）KMnO4与浓盐酸反应也能产生氯气，请配平以下方程式： ____KMnO4 + ____HCl＝____KCl + ____MnCl2 + ____Cl2↑ + ____H2O。 若反应产生0.1 mol Cl2，则转移的电子数目为_______。 26、（10分）有5瓶损坏标签的溶液，分别盛有AgNO3、HNO3、盐酸、BaCl2、K2CO3，为了确定各瓶中是什么试剂，将它们任意编号为A、B、C、D、E，用小试管各盛少量多次进行两两混合反应，反应现象为：A与B、E产生沉淀，B与D、E产生沉淀，C、D与E产生气体，而C与D无反应现象。 （1）判断各试剂瓶中所盛试剂为：B_________、D_________。 （2）写出下面要求的离子方程式： A与E：______________________________________________________。 C与E：______________________________________________________。 27、（12分）某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1 NaOH溶液备用。请回答下列问题： （1）该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、______________、胶头滴管。 （2）该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体，则称取的总质量为_______克。 （3）配制时，其正确的操作顺序如下，请填充所缺步骤。 A．在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解； B．将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中； C．用少量水______________________2～3次，洗涤液均注入容量瓶，振荡。 D．继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度__________处，改用胶头滴管加水，使溶液________________。 E．将容量瓶盖紧，反复上下颠倒，摇匀。 （4）若出现如下情况，其中将引起所配溶液浓度偏低的是__________(填编号) ①容量瓶实验前用蒸馏水洗干净，但未烘干　 ②定容观察液面时俯视　 ③配制过程中遗漏了(3)中步骤C　 ④加蒸馏水时不慎超过了刻度线 28、（14分）一定量的某有机物A完全燃烧后，生成0.03mol二氧化碳和0.04mol水，其蒸汽的密度是同温同压条件下氢气密度的30倍。 （1）A的分子式为____________________。 （2）根据其分子组成，A的类别可能为__________或__________（填物质类别）。 （3）A可与金属钠发生置换反应，其H-NMR（氢核磁共振）谱图显示有三组吸收峰，请写出A在铜催化下被氧化的化学方程式：____________________。 29、（10分）（1）下列说法正确的是____________。 A．用可见光束可以鉴别红褐色的氢氧化铁胶体和溴水，是因为溶液与胶体的本质区别是能否发生丁达尔效应 B．用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应，火焰呈黄色，证明该溶液一定是钠盐溶液 C．用托盘天平在烧杯中称量氢氧化钠固体8.8g。 D．漂白粉在空气中容易失效的原因是次氯酸钙易和空气中的水及二氧化碳反应。 E．萃取操作时，应选择有机萃取剂，且萃取剂的密度必须比水大。 F．KNO3在电流作用下在水中电离出K+ 和NO3－ 。 （2）现有四瓶溶液分别是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2 SO4溶液、MgSO4溶液，可用于鉴别它们一种试剂(可适当加热）是______________。（填试剂名称） （3）已知某植物营养液配方为0.3mol KCl，0.2mol K2SO4，0.1mol ZnSO4和1L水．若以KCl，K2SO4，ZnCl2和1L水为原料配得相同组成的营养液，需三种溶质KCl__ mol，K2SO4__ mol，ZnCl2__ （4）100mL0.3mol·L－1Na2SO4溶液和50mL0.2mol·L－1Al2(SO4)3溶液混合后，溶液中SO42－的物质的量浓度约为_____________（忽略溶液体积变化）。 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．10g H2含分子数 ，10g O2含分子数，故不选A； B．标况下5.6L N2含分子数，11g CO2含分子数，故选B； C．9g H2O含分子数、1mol O2含分子数NA，故不选C； D．标况下224mL N2含分子数，0.1mol N2含分子数0.1NA，故不选D； 选B。 2、D 【解析】；③因为V mL水的质量大于V mL氨水的质量，所以溶液的质量分数小于0.5w；④所得溶液为NH4Cl和NH3·H2O等物质的量的混合液，所以c(NH)＞c(Cl－)＞c(OH－)＞c(H＋)。 3、C 【解析】 A、同温同压下，气体的密度与摩尔质量成正比，则O2和O3的密度不相同，故A不选； B、同温同压下，相同体积的O2和O3物质的量相等，由m=n×M可知，二者的质量不相同，故B不选； C、根据阿伏加德罗定律可知，同温同压下，相同体积的O2和O3具有相同的分子数，故C选； D、同温同压下，相同体积的O2和O3物质的量相等，由二者的分子组成可知，二者所含的原子数不相同，故D不选； 答案选C。 4、A 【解析】 甲烧杯的溶液呈蓝色，则含有Cu2+，而CO32-、OH-离子不能与Cu2+离子大量共存，故只能存在于乙烧杯中，乙烧杯中含有CO32-、OH-离子，则H+离子只能存在于甲烧杯中，根据溶液的电中性，甲中还应有Cl-，乙中还应有K+，故甲中含有的离子为Cu2+、H+、Cl-，乙中含有的离子为K+、OH-、CO32-，故选A。 5、A 【解析】 试题分析：A、1．2摩尔一氧化碳其标准状况下体积为1．2×2．3=3．38L，正确，选A；B、没有说明溶液的体积，不能确定其物质的量，不选B；C、2．3L水是2．3千克水，其物质的量不是1摩尔，电子不是11摩尔，错误，不选C；D、23克钠为1摩尔，失去1摩尔电子，错误，不选D。 考点：阿伏伽德罗常数的应用 6、A 【解析】 A．根据阿伏伽德罗常数的标准进行判断；B．使用物质的量时必须指明粒子的具体名称，如1molO、2molH等；C．摩尔质量的单位错误，应该为g/mol；D．2.24 L氯化氢的物质的量在标况下才是0.1mol。 【详解】 A. 0.012kg12C中含有1mol碳原子,含有阿伏伽德罗常数个碳原子,约6.02×1023个碳原子，故A正确；B. 1mol水中含有1mol氧原子、2mol氢原子，必须指出具体的粒子名称，故B错误；C. 氢氧化钠的摩尔质量为40g/mol，40g为1mol氢氧化钠的质量，故C错误；D. 没有说明是标况，只有在标况下2.24 L氯化氢气体所含分子数才是0.1mol，故D错误； 涉及到气体体积的时候，必须要确定是否是标况才能确定能否计算其物质的量。 7、D 【解析】 1mol任何粒子中的粒子数称为阿伏加德罗常数，符号NA，单位mol-1。 A.题目中“等物质的量的N2和CO”，其物质的量未必是1mol，故所含的分子数未必是NA，A项错误； B.每个“CuSO4·5H2O”中含有4+5×1=9个氧原子，则0.1molCuSO4·5H2O晶体中氧原子物质的量=0.1mol×9=0.9mol，即氧原子数目为0.9 NA，B项错误； C.一定量的任何气体体积决定于温度和压强，本选项未明确N2和H2所处的温度和压强是否相同，所以无法计算它们的体积比，C项错误； D.根据=V(aq)·CB，1L 0.1mol·L-1的NH4NO3溶液中NH4NO3的物质的量=1L×0.1mol/L=0.1mol，每个“NH4NO3”含有2个氮原子，所以0.1molNH4NO3中含有0.2mol氮原子，即氮原子数为0.2NA，D项正确；答案选D。 8、A 【解析】 A、氢气和氧气均为双原子分子； B、标况下，四氯化碳为液态； C、通常状况下，气体摩尔体积大于22.4L/mol； D、MgCl2是由Mg2+离子和Cl—离子构成，1mol的MgCl2固体中含有1mol Mg2+离子和2mol Cl—离子。 【详解】 A项、标况下1.12L混合气体的物质的量为0.05mol，而氢气和氧气均为双原子分子，故含0.1mol原子即0.1NA个，故A正确； B下、标况下，四氯化碳为液态，不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量，故B错误； C项、通常状况下，气体摩尔体积大于22.4L/mol，故NA个二氧化碳即1mol二氧化碳的体积大于22.4L，故C错误； D项、MgCl2是由Mg2+离子和Cl—离子构成，1mol的MgCl2固体中含有1mol Mg2+离子和2mol Cl—离子，则0.5 mol的MgCl2固体中，含有离子的总数为1.5NA，故错误。 故选A。 本题考查了阿伏加德罗常数的有关计算，熟练掌握公式的使用、物质的状态和物质的结构是解题关键。 9、A 【解析】 影响气体体积的因素有分子数目、气体分子的大小、气体分子间距，气体没有固定的形状，气体分子间距远远大于分子的大小，分子的大小可忽略，温度、压强决定气体的分子间距，标准状况下，气体分子间距相等，气体体积取决于分子数目，故选A。 10、A 【解析】 反应3Cl2+2Fe(OH)3+10KOH=2K2FeO4+6KCl+8H2O中，Fe元素的化合价升高，被氧化，Cl元素的化合价降低，被还原。 【详解】 A. Fe(OH)3中铁是+3价，FeO42-中铁是+6价，所以Fe(OH)3是还原剂，它的还原性强于FeO42-， A不正确，符合题意； B、Cl元素的化合价降低，被还原，Cl2是氧化剂，Fe元素的化合价升高被氧化，Fe(OH)3发生氧化反应，,失去电子，B正确，不符合题意； C、上述反应的氧化剂Cl2与还原剂Fe(OH)3物质的量之比为3:2，C正确，不符合题意； D、由Fe元素的化合价变化可知，每生成l mol氧化产物K2FeO4转移的电子的物质的量为3mol，D正确，不符合题意； 答案选A。 本题考查氧化还原反应，为高频考点，把握反应中元素的化合价变化是解答本题的关键，侧重氧化还原反应判断及基本反应类型判断的考查,题目难度不大。 11、C 【解析】 Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为：Na2O+2HCl=2NaCl+H2O，Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O，NaOH+HCl=NaCl+H2O，混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl，根据氯离子守恒有关系式：HCl~NaCl，据此计算即可。 【详解】 Na2O、Na2CO1、NaOH分别与盐酸发生反应的化学方程式为：Na2O+2HCl=2NaCl+H2O，Na2CO1+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O，NaOH+HCl=NaCl+H2O，混合物与盐酸恰好反应后溶液中的溶质只有NaCl，蒸干溶液后最终得NaCl固体。盐酸中HCl的质量m(HCl)=200g×1.65%=7.1g，设生成NaCl的质量为m(NaCl)，根据氯离子守恒有关系式： 列比例式： ，解得m(NaCl)=3.7g。蒸干溶液最终得固体质量为3.7g，答案选C。 12、B 【解析】 A. 依据酸在水中电离出氢离子个数，将酸分为含氧酸和无氧酸，A错误。 B. 氧化还原反应的本质就是发生电子的转移，依据反应过程中是否发生电子的转移，将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应，B正确； C. 依据组成，将氧化物分为金属氧化物和非金属氧化物，C错误； D. 依据在反应过程中的得失电子的能力大小，将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂，D错误。 13、B 【解析】 试题分析：如果铝完全反应则生成的氢气体积是相等的，但由于反应结束后生成的氢气体积为甲:乙＝3:4，这说明铝与稀硫酸反应时硫酸不足，铝过量。与氢氧化钠溶液反应时铝完全反应，氢氧化钠过量或恰好反应。A、硫酸的物质的量＝0.1L×3mol/L＝0.3mol，即参加反应的硫酸是0.3mol，A不正确；B、硫酸生成的氢气是0.3mol，所以氢氧化钠与铝反应生成的氢气是0.4mol，则根据方程式2Al＋2NaOH＋2H2O＝2NaAlO2＋3H2↑可知，参加反应的氢氧化钠是×2＝0.27mol，B正确；C、根据方程式2Al＋2NaOH＋2H2O＝2NaAlO2＋3H2↑可知，参加反应的铝的物质的量＝×2，质量＝×2×27g/mol＝7.2g，C不正确；D、根据反应2Al＋3H2SO4=Al2(SO4)3＋3H2↑可知，参加反应的铝的质量＝0.2mol×27g/mol＝5.4g，D不正确，答案选B。 考点：考查金属铝与稀硫酸、氢氧化钠溶液反应的有关判断和计算 14、C 【解析】 氧化反应的标志是元素化合价升高。由此分析。 【详解】 A.氧化反应的标志是元素化合价升高。SO2→Na2SO3，硫元素、氧元素化合价没有变化，该反应不是氧化还原反应；A项错误； B.CuO→Cu，铜元素化合价由+2价降到0价，发生还原反应，B项错误； C.Fe→FeCl2，铁元素化合价由0价升高到+2价，发生氧化反应，C项正确； D.HCl→H2，氢元素化合价由+1价降到0价，发生还原反应，D项错误；答案选C。 15、B 【解析】 A.和CO的摩尔质量均为，28g和CO的混合气体的物质的量为1mol，其分子数为，故A正确，但不符合题意； B.由于温度与压强未确定，故3.36L和混合气体的物质的量不一定为0.15mol，故B错误，符合题意； C.由可知，分子数为的和混合气体的物质的量为0.5mol，故C正确，但不符合题意； D.由可知含1mol氧原子的和混合气体的质量为16g，故D正确，但不符合题意； 故选：B。 16、A 【解析】 根据已知反应，比较氧化性、还原性的强弱，判断反应的先后顺序，最后计算解答。 【详解】 由两个已知反应，易得：氧化性Cl2 > Br2 > Fe3＋，还原性Cl－< Br－< Fe2＋。故氯气通入溴化亚铁（FeBr2）溶液时，依次氧化Fe2＋、Br－，反应为2Fe2＋+ Cl2 = 2Fe3＋+ 2Cl－，Cl2 + 2Br－ = Br2 + 2Cl－。溴化亚铁溶液中，0.12 mol Fe2＋消耗0.06 mol Cl2；0.24 mol Br－有三分之一被氧化消耗0.04 mol Cl2，共通入 0.1 mol Cl2。 本题选A。 17、C 【解析】 A.根据微粒的氧化性：Fe3+>H+>Fe2+分析； B.石灰乳主要以固体氢氧化钙形式存在，不能写成离子形式； C.反应要符合事实，遵循电子守恒、原子守恒、电荷守恒； D.碳酸钙是难溶性的物质，主要以固体形式存在。 【详解】 A.H+氧化性较弱，只能把Fe氧化为Fe2+，不符合反应事实，A错误； B.石灰乳以固体存在，不能拆写，B错误； C.符合离子方程式拆分原则，电子、电荷、原子守恒，C正确； D.碳酸钙难溶于水，不能拆写，要写化学式，D错误； 故合理选项是C。 本题考查了离子方程式书写正误判断的知识，离子反应主要有复分解反应、氧化还原反应、盐的双水解反应和络合反应。掌握常见物质的溶解性，常见的强电解质、弱电解质及微粒的主要存在方式、物质的氧化性、还原性的强弱是本题解答的关键。本题易错点的选项A、B，对于选项A，不清楚H+氧化性较弱，只能把Fe氧化为Fe2+；对于选项B，Ca(OH)2是微溶物质，当以澄清石灰水存在时，要写成离子形式；当以石灰乳或固体氢氧化钙存在时就写化学式，不能拆写，一定要仔细审题，不可乱写。 18、C 【解析】 离子还原性SO32-> I－>Fe2+、故首先发生反应①SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I－+ Cl2=I2+ 2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2= 2Fe3++2Cl- ,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积, 【详解】 A.由SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,可以知道,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol氯气,标准状况下的Cl2的体积为: 0.1mol 22.4L/mol=2.24L,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故A错误;B. 0.1molSO32-完全反应后,然后发生2I－+ Cl2=I2+ 2Cl-,0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol 氯气,故开始反应时氯气的体积为2.24L , 0.1molI- 完全反应消耗0.05氯气,故0.1molI-完全反应时氯气的体积为:0.15mol 22.4L/mol=3.36L ,图象中氯气的体积与计算结果不一致,故B错误;C.0.1molSO32-完全反应需要消耗0.1mol 氯气, 0.1molI-完全反应消耗0.05氯气,故亚铁离子开始反应时氯气的体积为: 0.15mol 22.4L/mol=3.36L ,由2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl- 可以知道, 0.1mol Fe2+ 完全反应消耗0.05氯气,故Fe2+完全时消耗的氯气体积为: 0.20mol 22.4L/mol=4.48L ,图象与实际一致,故C选项是正确的;D.SO32-、Fe2+、I－完全时消耗的氯气为0.20mol,产生的氯离子为0.40 mol和,图象中氯离子的物质的量不符，故D错误;答案：C 根据离子还原性SO32-> I－>Fe2+,故首先发生反应SO32-+H2O+Cl2=SO42-+2Cl-+2H+,再发生反应2I－+ Cl2=I2+ 2Cl-,然后发生反应2Fe2++Cl2= 2Fe3++2Cl-,根据发生反应顺序计算离子开始反应到该离子反应完毕时氯气的体积,据此进行判断。 19、B 【解析】 可用极端法分析，若mg都为Na2S04或K2S04，分别计算和BaCl2反应生成BaSO4的质量，比较就能得出结论。 【详解】 相同质量的Na2S04生成的BaSO4沉淀要比K2S04多，故假定mg全部是Na2S04比全部是K2S04沉淀质量要大，现未经洗涤，使沉淀质量偏大，则K2S04的质量分数应偏低。 本题答案为B。 20、D 【解析】 试题分析：标准状况下，H2SO4为液体，铁为固体，体积较小；HCl和氢气为气体，体积较大，其中V(HCl)=44.8L，V(H2)=×22.4L/mol=67.2L，则体积最大的是6g H2，故选D。 考点：考查了物质的量的计算的相关知识。 21、C 【解析】 A. S、KNO3中硫元素，氮元素的化合价均降低，做氧化剂，故A正确； B. 反应生成1molCO2转移了1mol×4=4mol电子，故B正确； C. 参加反应的氧化剂是硫单质和硝酸钾，还原剂是碳单质，氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:1，故C错误； D. C的化合价升高，做还原剂，故D正确； 故选：C。 22、B 【解析】 A. 容量瓶不能用来稀释溶液。 B. 用托盘天平称量药品时，左盘放物质，右盘放砝码。 C. 蒸馏分离时，应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平。 D. 分液时，将分液漏斗下层液体从下口流出，分液漏斗上层液体从分液漏斗上口倒出。 【详解】 A.容量瓶不能用来稀释溶液，应先在小烧杯中稀释浓硫酸，冷却后再转移到容量瓶中，A错误。 B.用托盘天平称量药品时，左盘放物质，右盘放砝码，B正确。 C.蒸馏分离时，应使温度计水银球与蒸馏烧瓶支管口相平，C错误。 D.分液时，将分液漏斗下层液体从下口流出，上层液体从分液漏斗上口倒出，D错误。 二、非选择题(共84分) 23、H O Cl Mg S H2O H2O2 HCl=H++Cl- 【解析】 A原子的原子核内无中子，则A为H；B原子的L层（第二层）电子数是K层（第一层）电子数的3倍，即第二层6个电子，则B为O；C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个，即第三层7个电子，C为Cl；氖原子电子数为10，即D元素核外电子数为12，D为Mg；E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20，E为S。 【详解】 A原子的原子核内无中子，则A为H；B原子的L层（第二层）电子数是K层（第一层）电子数的3倍，即第二层6个电子，则B为O；C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个，即第三层7个电子，C为Cl；氖原子电子数为10，即D元素核外电子数为12，D为Mg；E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20，E为S。 （1）A：H B：O C：Cl D：Mg E：S （2）镁离子； （3）氯离子，电子式加中括号。； （4）A 与 B 可形成H2O和H2O2 （5）氢原子和氯原子形成氯化氢，属于强电解质，完全电离，HCl=H++Cl- 。 24、H C Na 2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO 【解析】 A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素，且核电荷数递增。 A原子没有中子，说明A是H； B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数，假设有两个电子层，次外层电子数为2，则B原子的K、L层依次排有2、4个电子，B为碳； C元素是地壳中含量最高的元素，C为O； 4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2（标准状态下），D为金属，2.24LH2物质的量为0.1 mol 如果为金属镁，则Mg——H2，则镁为2.4g， 如果是金属铝，则2Al——3H2，则铝为1.8g， 如果是金属钠，则2Na——H2，则钠为4.6g， 故D为金属钠； E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同，说明E为非金属元素氯； 【详解】 ⑴根据前面分析得出A为H，B为C，D为Na，故答案为A：H；B：C；D：Na； ⑵C离子为氧离子，其电子式，故答案为； E的离子为氯离子，其离子结构示意图，故答案为； ⑶D、E形成化合物为NaCl，电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH，故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH； ⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精，化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O，故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O； 漂粉精溶于水后，受空气中的CO2作用，即产生有漂白、杀菌作用的某种物质，即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸，该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO，故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。 25、 饱和食盐水 除去氯气中的H2O 瓶中充满黄绿色气体，红色布条不褪色 剧烈燃烧，产生棕黄色烟 Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O _2_KMnO4 + _16_HCl==_2_KCl + _2_MnCl2 + _5_Cl2↑ + _8_H2O 0.2NA 【解析】 分液漏斗中的浓盐酸滴入烧瓶B中的二氧化锰固体中加热发生反应生成氯气，氯气中含水蒸气和氯化氢气体杂质，通过装置C中饱和食盐水除去氯化氢气体，通过装置D中的浓硫酸除去水蒸气，通过装置E检验干燥的氯气是否具有漂白性，通过装置F中的铜网加热发生反应生成棕黄色的烟得到氯化铜，通过装置G收集氯气，剩余氯气通过装置H中的氢氧化钠溶液吸收，据此解答。 【详解】 （1）实验室是利用二氧化锰和浓盐酸加热反应生成氯气，A中是浓盐酸，B中是二氧化锰固体，反应的化学方程式为MnO2+4HCl（浓）MnCl2+Cl2↑+2H2O，反应中锰元素化合价从+4价降低到+2价得到2个电子，氯元素化合价从－1价升高到0价失去1个电子，则用双线桥标明电子转移过程为； （2）生成的氯气中含有氯化氢，用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢，即C中的试剂是饱和食盐水。装置D中为浓硫酸除去氯气中的水蒸气得到干燥纯净的氯气； （3）干燥的氯气没有漂白性，则E中干燥的氯气遇到干燥有色布条不褪色，即E中的实验现象是瓶中充满黄绿色气体，红色布条不褪色；F装置是铜加热和氯气反应生成氯化铜的反应，生成的氯化铜形成棕黄色烟，即实验现象是剧烈燃烧，产生棕黄色烟；氯气有毒，不能排放到空气中，需要用氢氧化钠溶液吸收，H中试剂为氢氧化钠溶液，氯气和氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水，反应的化学方程式为Cl2+2NaOH＝NaCl+NaClO+H2O； （4）KMnO4与浓盐酸反应也能产生氯气，反应中Mn元素化合价从+7价降低到+2价得到5个电子，氯元素化合价从－1价升高到0价失去1个电子，则根据电子得失守恒和原子守恒可知配平后的方程式为2KMnO4+6HCl＝2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O。若反应产生0.1 mol Cl2，则转移的电子的物质的量是0.2mol，其数目为0.2NA。 本题考查了实验室制备氯气的装置分析和除杂试剂选择，氯气性质验证的反应现象判断，注意氯气是有毒气体，不能排放到空气