河南省三门峡市灵宝市第三高级中学2025-2026学年化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析.doc

河南省三门峡市灵宝市第三高级中学2025-2026学年化学高一第一学期期中考试模拟试题 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（每题只有一个选项符合题意） 1、下列操作过程中不能出现“先产生沉淀然后又完全溶解”现象的是 A．向CaCl2溶液中通入CO2至过量 B．向AlCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液至过量 C．向氢氧化铁胶体中滴加稀硫酸至过量 D．向NaAlO2溶液中滴加盐酸至过量 2、下列方法能够成功制备Fe(OH)3胶体的是（ ） A．将1mL饱和FeCl3溶液加入到20mLNaOH溶液中 B．将1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入到20mL温水中，边加边振荡，并加热到沸腾 C．将1mL饱和FeCl3溶液逐滴加入到20mL沸水中，继续煮沸至呈红褐色 D．将1mL饱和FeCl3溶液一次性加入到20mL沸水中，并加以搅拌 3、下列物质中属于酸的是 A．NH3 B．NaHCO3 C．H2SO4 D．Fe(OH)3 4、0.1 mol某元素的单质直接与足量氯气反应，质量增加7.1 g，这种元素可能是(　　) A．钠 B．铝 C．铁 D．铜 5、60 mL 0.5mol/L Na2SO3溶液恰好与40mL 0.3mol/L KMnO4溶液完全反应，则元素Mn在还原产物中的化合价为 A．＋2 B．＋4 C．＋6 D．＋7 6、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 7、用NA表示阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是（ ） A．氨气的摩尔质量是17g B．NA个H2和NA个O2的质量比为1∶16 C．标准状况下，22.4 L水中含有的分子数目为NA D．100 mL1mol/LMgCl2溶液中含有0.1mol Cl- 8、一只盛有CO、O2、N2混合气体的气球放在空气（空气平均摩尔质量为29g/mol）中静止不动，则混合气体中O2的体积分数是 A．75% B．25% C．50% D．无法计算 9、下面是一些危险警告标签，其中标签贴法有错误的是 ( ) A B C D 物质的化学式 浓H2SO4 C6H6 CH3COOH KClO3 危险警告标签 A．A B．B C．C D．D 10、丙烯醇（CH2=CH-CH2OH）可发生的化学反应有（ ） ①氧化反应 ②加成反应③置换反应 ④加聚反应 ⑤取代反应 A．①②③ B．①③④ C．②④⑤ D．①②③④⑤ 11、分类法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用，下列分类标准合理的是 A．根据是否具有丁达尔效应，将分散系分为溶液、浊液和胶体 B．依据分子组成中含有氢原子的数目，将酸分为一元酸、二元酸等 C．根据水溶液是否能够导电，将物质分为电解质和非电解质 D．依据组成元素的种类，将纯净物分为单质和化合物 12、某澄清透明的溶液中，因为发生氧化还原反应而不能大量共存的离子组是 A．Na+、H+、SO42-、HCO3- B．Cu2+、K+、SO42-、NO3- C．Fe3+、K+、I-、Cl- D．Fe3+、K+、SO42-、SCN- 13、如果胡麻油中混有水，最好采用下列何种方法分离 A．过滤 B．蒸馏 C．分液 D．萃取 14、下列变化中，需加入氧化剂的是（ ） A．2Cl－→Cl2 B．Fe3+ →Fe2+ C．Cu2+ →Cu D．MnO4－→MnO2 15、除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠，不需要的实验操作是 A．加热溶解 B．趁热过滤 C．蒸发结晶 D．降温结晶 16、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A．配制 1L 0.1mol/L 的 CuSO4 溶液需称取 1.6g CuSO4 固体 B．常温常压下，1mol O3 气体体积约为 22.4L C．浓度为 1mol·L−1 的盐酸所含氯化氢分子的数目为 NA D．5.6 g Fe 与足量 Cl2 反应，转移的电子数为 0.3NA 二、非选择题（本题包括5小题） 17、下图中A～H均为中学化学中常见的物质，A、B、H是气体，它们之间有如下转化关系。（反应中生成的水已略去） 请回答以下问题： (1)E是______（填化学式）。 (2)C物质在日常生活中可作______剂。 (3)写出反应④ 的化学方程式：____________。 (4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式，并用双线桥表示电子转移的方向和数目：_________。 18、现有一混合物的水溶液，只可能含有以下离子中的若干种：K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-，现取三份100mL该溶液进行如下实验：（已知：NH4++OH-NH3↑+H2O） （1）第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生； （2）第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到0.08mol气体； （3）第三份加足量BaCl2溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤干燥后，沉淀质量为4.66g。根据上述实验，回答以下问题。 （1）由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-？________（答是或否） （2）由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____（填离子符号），其物质的量浓度为______。 （3）由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。 （4）综合上述实验，你认为以下结论正确的是_________。 A．该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-，可能含Cl-，且n(K)≥0.04mol B．该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-，可能含有K+、Cl- C．该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-，可能含有Mg2+、K+、Cl- D．该混合液中一定有NH4+、SO42-，可能含有Mg2+、K+、Cl- （5）我国政府为消除碘缺乏病，规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘，可利用如下反应：KIO3+KI+H2SO4＝K2SO4+I2+H2O ①配平该方程式，并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目：________。 ②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。 ③如果反应中转移0.5mol电子，则生成I2的物质的量为_________。 19、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 20、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，如图是海水综合利用的一个方面。 Ⅰ．（1）上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是______； a．化合反应 b．分解反应 c．置换反应 d．复分解反应 （2）步骤1中分离操作的名称是___________； （3）粗盐中含有Ca2＋、Mg2＋、SO42—等杂质，精制时所用试剂为：a．盐酸；b．BaCl2溶液；c．NaOH溶液；d．Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_________________________________； II．实验室利用精盐配制480mL 2.0mol·L－1NaCl溶液。 （4）除容量瓶外，还需要的玻璃仪器有___________________； （5）用托盘天平称取固体NaCl________g； （6）配制时，按以下几个步骤进行：①计算 ②称量 ③溶解 ④冷却 ⑤转移 ⑥定容 ⑦摇匀 ⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是______________________； （7）下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_________。 a．容量瓶洗净后残留了部分的水 b．转移时溶液溅到容量瓶外面 c．定容时俯视容量瓶的刻度线 d．摇匀后见液面下降，再加水至刻度线 21、海洋是资源的宝库，蕴藏着丰富的化学元素，如氯、溴、碘等。 （1）氯原子的结构示意图_____；工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气，其化学方程式为_____。 （2）将氯气通入石灰乳中可制取漂白粉，化学方程式为_____。漂白粉溶于水后，和空气中的二氧化碳作用，所得的溶液可用于漂白这是利用生成的 HClO，而该溶液长时间放置又会失去漂白能力，所涉及的化学反应方程式为_____。 （3）向盛有 KI 溶液的试管中加入少许 CCl4后滴加氯水，CCl4层变成紫色。如果继续向试管中滴加氯水，振荡，CCl4 层会逐渐变浅，最后变成无色。 完成下列填空： （a）写出并配平 CCl4层由紫色变成无色的化学反应方程式，并用“单线桥”标出电子转移的方向和数目。_____________ _____+_____+_____→_____HIO3+_____该反应中，_____元素的化合价升高。 （b）把 KI 换成 KBr，则 CCl4层变为_____色，继续滴加氯水，CCl4 层的颜色没有变化。Cl2、HIO3、HBrO3氧化性由强到弱的顺序是_____。 （c）加碘盐中含碘量为 20mg～50mg/kg。制取加碘盐（含 KIO3 的食盐）1000kg，若 KI 与 Cl2 反应之 KIO3，至少需要消耗 Cl2_____mol（保留 2 位小数）。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、A 【解析】 试题分析：A、向CaCl2溶液中通入CO2至过量，不发生化学反应，不出现“先产生沉淀然后又完全溶解”现象，所以符合条件，A选；B、向AlCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液至过量，首先生成氢氧化铝沉淀，后来沉淀又与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠，所以看到的现象是“先产生沉淀，然后沉淀又溶解”，所以不符合条件，B不选；C、向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀硫酸，先胶体和电解质溶液产生聚沉现象，有沉淀生成；后氢氧化铁又和硫酸反应生成可溶性的硫酸铁，所以沉淀又溶解，所以不符合条件，C不选；D、向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的盐酸，偏铝酸钠和盐酸反应先生成氢氧化铝沉淀，后氢氧化铝和盐酸反应生成可溶性的氯化铝，所以看到的现象是“先产生沉淀，然后沉淀又溶解”，所以不符合条件，D不选。答案选A。 考点：考查镁、铝的重要化合物。 2、C 【解析】 实验室将FeCl3溶液逐滴加入到沸水中，继续煮沸至呈红褐色，即可制得氢氧化铁胶体，不能用玻璃棒搅拌，会产生氢氧化铁沉淀，故答案为C。 3、C 【解析】 根据物质的组成分类可知：NH3属于氢化物、NaHCO3属于盐、H2SO4属于酸、Fe(OH)3属于碱，故答案选C。 4、B 【解析】 试题分析：由题意确定反应的氯气的物质的量为0.1mol，从而确定化学方程式中某元素与氯气的物质的量之比为1:1，进而确定该元素的化合价为+2价，答案为B。 考点：关于方程式的计算。 5、A 【解析】 Na2SO3被氧化为Na2SO4，S元素化合价由+4价升高为+6价，KMnO4中Mn元素发生还原反应,令Mn元素在产物中的化合价为a价，根据电子转移守恒计算a的值。 【详解】 令Mn元素在产物中的化合价为a价，根据电子转移守恒,则:10-3×60mL× 0.5mol/L×（6-4）=10-3×40mL×0.3mol/L×(7-a),计算出a=+2，A正确； 综上所述，本题选A。 6、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。 7、B 【解析】 A. 氨气的摩尔质量是17g/mol，A错误；B. NA个H2和NA个O2的物质的量均是1mol，质量比为2∶32＝1∶16，B正确；C. 标准状况下水是液体，不能用气体摩尔体积计算22.4 L水中含有的分子数目，C错误；D. 100 mL1mol/LMgCl2溶液中含有0.2mol Cl-，D错误，答案选B。 8、B 【解析】 放在空气中静止不动，说明混合气体的密度和空气的相等，根据阿伏加德罗推论，密度之比等于摩尔质量之比，因为CO、N2的摩尔质量相等，看成一种物质，利用十字交叉法，则 氧气占总体积的1/4×100%=25%，答案选B。 【点晴】 同温同压下，相同体积的任何气体含有相同的分子数，称为阿伏加德罗定律，又叫四同定律，也叫五同定律（五同指同温、同压、同体积、同分子个数、同物质的量）。其推论有（1）同温同压下，V1/V2=n1/n2（2）同温同体积时，P1/P2=n1/n2=N1/N2（3）同温同压等质量时，V1/V2=M2/M1（4）同温同压时，M1/M2=ρ1/ρ2。 9、C 【解析】 危险警告标示均是为了便于群众快速阅读领会的，会意好懂，直接从图画表面意思理解即可。 【详解】 A．浓硫酸具有极强的腐蚀性，A项正确； B．苯是一种易燃的液体，B项正确； C．醋酸无毒，家庭常用的食醋中就含有2%-5%左右的醋酸，C项错误； D．氯酸钾具有强氧化性，遇到可燃物易发生爆炸，D项正确； 所以答案选择C项。 10、D 【解析】 ①丙烯醇可以燃烧，也能在铜的催化作用下与氧气反应生成丙烯醛，因此可发生氧化反应； ②丙烯醇中含有碳碳双键，因此可以发生加成反应； ③丙烯醇中含有羟基，因此可以与金属钠发生置换反应生成氢气； ④丙烯醇中含有碳碳双键，因此可以发生加聚反应； ⑤丙烯醇中含有羟基，因此可以与羧酸等发生取代反应； 综上所述，丙烯醇能发生的反应有①②③④⑤，D项正确； 答案选D。 11、D 【解析】 A、根据分散质的微粒直径的大小，将分散系分为溶液、浊液、胶体，微粒直径1nm-100nm之间的分散系为胶体，微粒直径<1nm的分散系为溶液，微粒直径>100nm的分散系为浊液，故A错误；B、根据电离出H＋的个数，将酸分为一元酸、二元酸等，故B错误；C、电解质定义：在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物，非电解质定义：在水溶液和熔融状态下都不能够导电的化合物，故C错误；D、根据组成元素的种类，只有一种元素组成的纯净物属于单质，有多种元素组成的纯净物属于化合物，故D正确。 12、C 【解析】 在澄清透明的溶液中，具有氧化性和还原性的离子，发生氧化还原反应，不能大量共存。 【详解】 A. H＋与HCO3－反应生成水和CO2，在溶液中因复分解反应不能大量共存，故A不选； B. 四种离子之间互不反应，在溶液中可以大量共存，故B不选； C. Fe3＋与I－发生氧化还原反应生成Fe2＋和I2，在溶液中不能大量共存，故C选； D. Fe3＋与SCN－反应生成Fe(SCN)3，在溶液中因络合反应不能大量共存，故D不选，答案选C。 13、C 【解析】 胡麻油和水为不互溶的液体，应采用分液的方式进行分离； 答案选C。 14、A 【解析】 需要加入氧化剂，则选项中为还原剂的氧化反应，还原剂中某元素的化合价升高，以此来解答。 【详解】 A．Cl元素的化合价升高，需要加氧化剂，故A正确； B．Fe元素的化合价降低，需要加还原剂，故B错误； C．Cu元素的化合价降低，需要加还原剂，故C错误； D．Mn元素的化合价降低，需要加还原剂，故D错误； 故选A。 本题考查氧化还原反应，明确还原剂、氧化剂中元素的化合价变化是解答 本题的关键，并熟悉常见的氧化还原反应来解答。需要加入合适的氧化剂来实现氧化还原反应，说明所给物质一定具有还原性，在反应过程中做还原剂，失去电子、化合价升高。据此进行推断即可。 15、C 【解析】 硝酸钾的溶解度随温度变化大，食盐的溶解度变化不大，除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠，先将其加热溶解，在趁热过滤，最后降温结晶，不需要的实验操作是蒸发结晶； 综上所述，本题选C。 16、D 【解析】 A. 根据m=cVM进行计算。 B. 常温常压下，气体摩尔体积大于22.4L。 C. 不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目，盐酸不含氯化氢分子。 D. Fe 与足量 Cl2 反应生成氯化铁。 【详解】 A. 配制1L 0.1mol/L的CuSO4溶液需称取CuSO4 固体质量m=cVM=0.1mol/L×1L×160g/mol=16g，A错误。 B. 常温常压下，气体摩尔体积大于22.4L， 1mol O3 气体体积大于22.4L，B错误。 C. 不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目，盐酸不含氯化氢分子，C错误。 D. 5.6 g Fe物质的量为0.1mol，与足量 Cl2 反应，生成氯化铁，转移的电子数为 0.3NA，D正确。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、CaCO3 消毒(或漂白) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO 【解析】 B可与澄清石灰水反应生成沉淀，应为CO2，则E为CaCO3，常见的能与石灰水反应的气体还有氯气，则A应为Cl2，由此可知C为Ca(ClO)2，F为HCl，D为CaCl2，G为HClO，H为O2，在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2，根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。 【详解】 B可与澄清石灰水反应生成沉淀，应为CO2，则E为CaCO3，常见能与石灰水反应的气体还有氯气，则A应为Cl2，由此可知C为Ca(ClO)2，F为HCl，D为CaCl2，G为HClO，H为O2。 (1)由以上分析可知E为CaCO3； (2)C为Ca(ClO)2，该物质与酸溶液作用可生成HClO，HClO具有强氧化性和漂白性，可用于消毒或漂白； (3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO，反应的化学方程式为：Ca(ClO)2+CO2 +H2O= CaCO3+2HClO； (4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2，反应方程式为：MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中，Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价，化合价降低，获得2e-，Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价，化合价升高，失去2×e-，用双线桥法表示为：。 本题考查无机物的推断，突破口为B、A以及G的相关转化关系，题目综合考查元素化合物的性质以及应用，结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断，侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。 18、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1：5 0.3mol 【解析】 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生，则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种；第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到气体0.08mol，气体为氨气，则一定含NH4+；第三份加足量BaCl2溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤干燥后，沉淀质量为4.66g，则沉淀为碳酸钡、硫酸钡，SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol，CO32-的物质的量为（12.54－4.66）g÷197g/mol=0.04mol，结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。 【详解】 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生，则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种；第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到气体0.08mol，气体为氨气，则一定含NH4+；第三份加足量BaCl2溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤干燥后，沉淀质量为4.66g，则一定含硫酸钡，SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol，CO32-的物质的量为（12.54－4.66）g÷197g/mol=0.04mol，含CO32-、SO42-，则一定不含Mg2+、Ba2+，阳离子电荷总量为0.08mol，CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol，由电荷守恒可知，一定含阳离子K+，综上所述，不能确定是否含有Cl-；则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。 （1）根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-； （2）根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+，其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L＝0.8mol/L； （3）根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3； （4）综合上述实验，该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-，可能含Cl-，且n(K)≥0.04mol，答案选A。 （5）①反应物KIO3中I元素化合价为+5价，KI中I元素化合价为-1价，反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价，可知（KIO3）：n（KI）=1：5，结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4＝3K2SO4+3I2+3H2O，用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为； ②KIO3为氧化剂，KI为还原剂，由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1：5； ③在上述反应中，转移5mol电子生成碘单质的量是3mol，所以如果反应中转移0.5mol电子，则生成I2的物质的量为0.3moL。 本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应，把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键，侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。 19、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。 20、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd 【解析】 Ⅰ．（1）煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为：CaCO3CaO＋CO2、MgCl2·6H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg，都属于分解反应；CaO溶于水的反应方程式为：CaO＋H2O===Ca(OH)2，属于化合反应；步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应，盐酸溶解氢氧化镁的反应为：Mg(OH)2＋2HCl===MgCl2+2H2O属于复分解反应；故没有涉及到置换反应，答案为c； （2）步骤1中分离难溶性固体和液体，故该操作为过滤； （3）粗盐中含有Ca2＋、Mg2＋、SO42-等杂质，可先加入过量的BaCl2溶液，除去溶液中SO42－，再加入过量Na2CO3溶液，除去溶液中的Ba2＋、Ca2＋，再加入过量的NaOH溶液，除去溶液中的Mg2＋，再加入适量的盐酸，除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3，加入顺序为bdca；加入顺序还可以是cbda或bcda，无论何种加入顺序，适量盐酸需最后加入，以除去溶液中的NaOH和Na2CO3，以达到不引入新杂质的原则； II．（4）该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管，所以还需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管； （5）该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶，故需要称取固体NaCl的质量； （6）一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶，故缺少的步骤是洗涤； （7）a.容量瓶洗净后残留了部分的水，因后续需要加入蒸馏水，故对配制氯化钠溶液浓度无影响； b.转移时溶液溅到容量瓶外面，会导致溶质的量减少，配制氯化钠溶液浓度将偏低； c.定容时俯视容量瓶的刻度线，会导致溶液体积偏小，配制氯化钠溶液浓度将偏高； d.摇匀后见液面下降，再加水至刻度线，会导致溶液体积偏大，配制氯化钠溶液浓度将偏低；故答案为bd。 21、 2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH 2Ca( OH) 2+2Cl2＝Ca( ClO)2+CaCl2+2H2O Ca( ClO) 2+CO2+H2O＝CaCO3↓+2HClO、2HClO2HCl+O2↑ 5Cl2 I2 6H2O 2 10HCl I 红棕 HBrO3＞Cl2＞HIO3 0.47 【解析】 （1）氯原子的核外电子数为17，最外层为7个电子，其正确的原子结构示意图为；工业上利用电解饱和食盐水来获得氯气，其化学方程式为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH； 故答案为；2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH； （2）氯气与氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水，反应的化学方程式：2Ca( OH) 2+2Cl2＝Ca( ClO)2+CaCl2+2H2O，次氯酸酸性比碳酸弱，Ca(ClO)2与空气中的CO2反应生成HClO和CaCO3沉淀，反应的方程式为Ca( ClO) 2+CO2+H2O＝CaCO3↓+2HClO，产生有漂白、杀菌作用的次氯酸，该溶液可用于漂白这是利用了生成的HClO的氧化性；HClO见光易分解，会失去漂白能力，分解的方程式为：2HClO2HCl+O2↑； 故答案为2Ca( OH) 2+2Cl2＝Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O；Ca( ClO)2+CO2+H2O＝CaCO3↓+2HClO；2HClO2HCl+O2↑； （3）a．氯气具有强氧化性，向盛有KI溶液的试管中加入少许CCl4后滴加氯水，CCl4层变成紫色，说明生成I2，继续向试管中滴加氯水，振荡，CCl4层会逐渐变浅，最后变成无色，说明I2被进一步氧化，生成HIO3，同时氯气被还原为HCl，反应的方程式为：5Cl2+I2+6H2O＝2HIO3+10HCl，反应中I元素的化合价升高，用“单线桥”标出电子转移的方向和数目为； 故答案为；5Cl2、I2、6H2O、2、10HCl；I； b．KI换成KBr时，得到的是溴单质，则其在CCl4中呈红棕色；继续滴加氯水时，颜色不变，可知氯水不能将溴单质氧化成HBrO3，故其氧化性强弱顺序为：HBrO3＞Cl2＞HIO3， 故答案为红棕；HBrO3＞Cl2＞HIO3； c.1000kg加碘食盐中含碘20g，KI+3Cl2+3H2O＝KIO3+6HCl，根据KIO3～I～KI～3Cl2可知，则需要消耗Cl2的物质的量＝×3＝0.47mol； 故答案为0.47。