2025年福建省泉州第五中学化学高一第一学期期中教学质量检测模拟试题含解析.doc

2025年福建省泉州第五中学化学高一第一学期期中教学质量检测模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 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、某溶液中只含Na＋、Al3＋、Cl―、，已知前三种离子的个数比为3:2:1，则溶液中c(Al3＋)和c()之比为： A．3∶4 B．1∶2 C．1∶4 D．3∶2 2、下列对于氧化还原反应的说法中，正确的是 A．氧化剂发生氧化反应 B．还原剂具有还原性 C．得到电子的元素，其化合价升高 D．通常还原剂中某元素的化合价较高 3、按照阿伏加德罗定律，下列叙述不正确的 A．同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比 B．同温同压下两种气体的物质的量之比等于密度之比 C．同温同压下两种气体的密度之比等于摩尔质量之比 D．同温同体积下两种气体的物质的量之比等于压强之比 4、下列说法正确的是 ①江河人海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关 ②向Fe(OH)3胶体中加入盐酸至过量，最终出现红褐色Fe(OH)3沉淀 ③用明矾处理污水是利用了胶体的性质 ④光线射入密林中看到的光柱，属于胶体的性质 ⑤可用渗析法分离AI(OH)3胶体和NaCl溶液 ⑥胶体、溶液、浊液的本质区别是丁达尔效应 A．①③④⑤⑥ B．①②③④⑥ C．①③④⑤ D．①②③④⑤⑥ 5、在2FeBr2＋3Cl2===2FeCl3＋2Br2的反应中，被氧化的元素是 A．Fe B．Br C．Fe和Br D．Cl 6、焰火“脚印”、“笑脸”、“五环”，让北京奥运会开幕式更加辉煌、浪漫，这与高中化学中“焰色反应”知识相关。下列说法中正确的是（　　） A．焰色反应是化学变化 B．用稀盐酸清洗做焰色反应的铂丝（镍丝或铁丝） C．焰色反应均应透过蓝色钴玻璃观察 D．利用焰色反应可区分NaCl与Na2CO3固体 7、如表是某矿物质饮用水的部分标签,则说明该饮用水中还可能较大量存在的是 A．OH－ B．Ag＋ C．Na＋ D．Ca2＋ 8、已知离子R2-的原子核内有n个中子，R原子的质量数为m．则W克离子R2-共含有的电子为（ ） A．mol B．mol C．mol D．mol 9、核电站发生爆炸，释放出大量放射性物质，下列图标警示的是放射性物品的是 A． B． C． D． 10、下列表示或说法不正确的是( ) A．F—的结构示意图: B．中子数为20的氯原子:3717Cl C．S2—的结构示意图: D．HD一种是化合物 11、下列关于胶体的叙述不正确的是 A．胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在10-9 ～ 10-7m之间 B．胶体属于混合物 C．Fe(OH)3胶体能吸附水中的悬浮颗粒并沉降，达到净水的目的 D．用平行光线照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时，产生的现象相同 12、以下分离混合物的操作中，不正确的是（ ） A．蒸发时，蒸发皿内所盛液体不超过蒸发皿容积的2/3 B．蒸发结晶时，不能直接蒸干液体，最后少量液体用余热蒸干 C．用四氯化碳萃取碘水中的碘，分液时碘的四氯化碳溶液从上口倒出 D．蒸馏时，要在烧瓶中加入几粒碎瓷片 13、下列关于1.0mol·L-1的NaCl溶液说法正确的是 ( ) A．溶液中含1mol NaCl B．1L溶液中含58.5克NaCl C．1mol NaCl溶于1L水中 D．58.5克NaCl溶于941.5克水中 14、在强酸性溶液中能大量共存的无色透明离子组是 A．K+、Na+、NO3－、MnO4－ B．K+、Na+、Br－、CO32－ C．Mg2+、Na+、Cl－、SO42－ D．Na+、Ba2+、OH－、SO42－ 15、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 16、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CCl4和金属钠为原料，在700℃时反应制造出纳米级金刚石粉末和另一种化合物。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上，被科学家们高度评价为“稻草变黄金"。下列有关说法中，你认为错误的是（ ） A．Na的还原性强于金刚石 B．另一种化合物是NaCl C．纳米级金刚石粉末属于胶体 D．这个反应是置换反应 17、在我们的日常生活中出现了“加碘食盐”、“增铁酱油”、“高钙牛奶”、“富硒茶叶”和“含氟牙膏”等商品。这里的碘、铁、钙、硒、氟指的是（ ） A．元素 B．单质 C．分子 D．氧化物 18、在氯水中存在多种分子和离子，它们在不同的反应中表现出各自的性质。下列实验现象和结论一定正确的是(　　) A．加入有色布条，有色布条褪色。说明溶液中有Cl2存在 B．加入NaOH溶液，氯水浅黄绿色褪去，说明氯水中有HClO分子存在 C．加入盐酸酸化，再加入硝酸银溶液产生白色沉淀，说明氯水中有Cl-存在 D．溶液呈浅黄绿色，且有刺激性气味，说明氯水有Cl2存在 19、完全沉淀等物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3溶液中的Cl﹣，消耗等物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为1∶1∶1，则上述溶液的体积比为 A．1∶1∶1 B．6∶3∶2 C．3∶2∶1 D．9∶3∶1 20、当光束通过鸡蛋清水溶液时，从侧面观察到一条光亮的“通路”，说明鸡蛋清水溶液是(　　) A．溶液 B．胶体 C．悬浊液 D．乳浊液 21、近年来，在金星大气层中发现存在三氧化二碳。三氧化二碳属于 ( ) A．单质 B．酸 C．盐 D．氧化物 22、下列物质间的转化能一步实现的是 A．Na2CO3→NaOH B．CaCO3→Ca(OH)2 C．NaNO3→NaCl D．FeSO4→CuSO4 二、非选择题(共84分) 23、（14分）某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成，取该溶液100mL进行以下实验： （1）填写下表空格 实验操作与现象 实验结论 判断理由 步骤一 加入过量HCl溶液，有气泡产生； 肯定有___、肯定无___。 HCO3-与OH-不共存 步骤二 步骤一中得到标况下的气体22.4L； HCO3-的物质的量浓度为___mol/L C元素守恒 步骤三 向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液，经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。 肯定有___、___；肯定无___。 溶液显电中性；SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。 （2）步骤三过滤所需玻璃仪器有：烧杯、___、___。 （3）步骤一产生气泡的离子方程式为___，步骤三生成沉淀的离子方程式为：___。 24、（12分）某溶液的溶质离子可能含有Mg2＋、Ba2＋、CO32－、Cl－、SO42－、NO3－中的几种，现进行如下实验： Ⅰ.取适量溶液，加入足量NaOH溶液，生成白色沉淀； Ⅱ.过滤，向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液，有白色沉淀生成。 根据上述实验回答下列问题。 （1）溶液中一定不存在的离子是_________________。 （2）写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式：_______________________。 （3）为了验证溶液中是否存在Cl－、NO3－，某同学提出下列假设：①只存在Cl－；②Cl－、NO3－同时存在；③____________。 已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。 验证溶液中是否存在Cl－的实验方法：______________________。 25、（12分）根据下列装置图回答问题(装置图用符号表示)： (1)双氧水(H2O2)是无色液体，可发生如下化学反应：。反应中MnO2的作用是________。在实验室利用此反应制取氧气时，应选用的气体发生装置是________，简述检查本装置气密性的方法：______________________________________________。 (2)KClO3在MnO2作催化剂时，加热也可以制得氧气。应选用的气体发生装置是________。 (3)为了验证MnO2在KClO3分解过程中起到了催化剂作用，我们要把反应后的产物分离，提取出MnO2并验证其的确是催化剂。分离出MnO2的操作有________、________、洗涤、烘干、称量。为证明MnO2是催化剂，还需要知道的一个数据是____________________。 26、（10分）下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置，请根据装置回答问题。 （1）从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14，选择装置_______。（填代表装置图的字母，下同）；仪器①的名称是____，最后晶态碘在______里聚集。 （2）除去CO2气体中混有的少量HC1气体，选择装置_____，粗盐的提纯，选装置_____。 （3）除去KNO3固体中混有的少量NaCl,所进行的实验操作依次为_____、蒸发浓缩、冷却结晶、_____。 （4）除去KC1溶液中的K2SO4,依次加入的溶液为_____（填溶质的化学式）。 27、（12分）为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液。回答下列问题。 （1）应用托盘天平称取十水硫酸钠（Na2SO4·10H2O）晶体________g。 （2）配制Na2SO4溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、_____________________、_______________________________。 （3）实验时遇下列情况,溶液的浓度偏低的是_________________。 A．溶解后没有冷却便进行定容 B．忘记将洗涤液转入容量瓶 C．容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理 D．称量的硫酸钠晶体部分失水 E．加水定容时越过刻度线 F．俯视刻度线定容 28、（14分）一个体重50kg的健康人体内含铁元素2g，这2g铁元素以Fe2+和Fe3+的形式存在。Fe2+易被吸收，所以给贫血者补充铁时，应补充含Fe2+的亚铁盐（如FeSO4）。服用维生素C可使食物中的Fe3+转化成Fe2+，有利于人体对铁的吸收。请回答下列问题： （1）以下为常见的铁元素的几种微粒，其中既有氧化性又有还原性的是________________。 A .Fe B．Fe2+ C．Fe3+ （2）维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+，在此过程中__________是氧化剂，说明维生素C具有____性。 （3）己知下列反应： ①2I－+2Fe3+＝2Fe2+ +I2 ②2Fe2++H2O2+2H+＝2Fe3++2H2O， 则Fe3+、I2 、H2O2三者的氧化性由强到弱为____________________________。 （4）在Fe+4HNO3＝Fe(NO3)3+NO↑+2H2O的反应中, HNO3表现的性质为_______ ，毎有1 molFe参加反应转移电子_____________mol。 （5）用双线桥标出该反应Fe+4HNO3＝Fe(NO3)3+NO↑+2H2O电子转移的数目和方向______________ 29、（10分）（1）在MnO2+4HClMnCl2+2H2O+Cl2↑反应中。 ①__元素被氧化，__是氧化剂。 ②__是氧化产物，__发生氧化反应。 ③用“双线桥”法标明电子转移的方向和数目__。 ④参加反应的氯化氢和被氧化的氯化氢的物质的量之比__。 （2）现有mg某气体，它是三原子分子，其摩尔质量为Mg·mol-1。若阿伏加德罗常数用NA表示，请用以上符号及相应数字填写下列空格。 ①该气体的物质的量为__mol。 ②该气体所含原子总数为___个。 ③该气体在标准状况下的体积为__L。 ④该气体完全溶于水形成VL溶液(不考虑反应)，所得溶液的物质的量浓度__mol·L-1。 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】 令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol，根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-)，据此计算SO42-的物质的量，同一溶液中离子浓度之比等于物质的量之比。 【详解】 令Na+、Al3+、Cl-的物质的量分别为3mol、2mol、1mol，根据溶液中电荷守恒有n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-)，即3mol+3×2mol=1mol+2n(SO42-)，解得n(SO42-)=4mol，故溶液中c(Al3+) 和c(SO42-)为2mol:4mol=1:2。 答案为B。 2、B 【解析】 氧化还原反应的本质是电子的转移（得失或偏移），元素化合价的升降是由于电子的转移而引起的，氧化剂是得到电子的物质，具有氧化性，反应中元素化合价降低，发生还原反应，被还原，还原剂是失电子的物质，具有还原性，反应中元素化合价升高，发生氧化反应，被氧化。 【详解】 A项、氧化剂在反应中被还原，发生还原反应，即被还原的物质是氧化剂，故A错误； B项、还原剂在反应中失去电子，体现还原性，故B正确； C项、反应中得到电子的元素，其化合价降低，故C错误； D项、某元素的最低价态只有还原性，通常还原剂中某元素的化合价较低，故D错误。 故选B。 本题考查氧化还原反应，侧重氧化还原反应的基本概念的考查，注意其特征和本质及氧化剂、还原性的分析是关键。 3、B 【解析】 A、由PV=nRT可知，同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比，A正确； B、由PV=nRT可知，同温同压下两种气体的体积之比等于物质的量之比，又V=m/ρ，若质量相等时，同温同压下两种气体的物质的量与密度成反比，B错误； C、由pM=ρRT可知，同温同压下摩尔质量与密度成正比，则两种气体的摩尔质量之比等于密度之比，C正确； D、由PV=nRT可知，同温同体积下物质的量与压强成正比，则两种气体的物质的量之比等于压强之比，D正确。 4、C 【解析】 ①根据胶体的性质当带有不同电荷的胶体粒子相遇时会发生聚沉，不同地方的泥土胶粒电荷不同，在入海口处聚沉形成沉淀，长此以往形成了三角洲，故①正确； ②Fe(OH)3胶体中加入电解质盐酸溶液后，胶体发生聚沉，盐酸过量，与氢氧化铁发生中和反应，沉淀溶解，故②错误； ③明矾中铝离子水解产生氢氧化铝胶体，具有较强的吸附作用，能够起到净水作用，故③正确； ④空气中含有的胶体粒子的大小介于1—100 nm，能使光产生散射，胶体有丁达尔现象，故④正确； ⑤溶液能透过半透膜，但是胶体不行，可用渗析法进行分离，故⑤正确； ⑥胶体、溶液、浊液的本质区别是分散质微粒直径大小的不同，不是丁达尔效应，故⑥错误； 综上所述，①③④⑤符合题意，本题选C。 胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间；胶体具有丁达尔效应，可以发生电泳现象，可以发生聚沉，胶体的分离提纯常用渗析的方法进行。 5、C 【解析】 根据氧化还原反应中被氧化的元素是失去电子的元素，即化合价升高的元素，上述反应中，Fe从+2价升高到+3价，Br从-1价升高到0价，所以被氧化的元素是Fe和Br，选C。 6、B 【解析】 A. 焰色反应是物理变化，不是化学变化，故A错误； B. 盐酸可以溶解氧化物等杂质，且易挥发，不会残留痕迹，故B正确。 C. K的焰色反应透过蓝色的钴玻璃观察，避免钠的焰色对钾的焰色的干扰，其它元素不需要透过蓝色钴玻璃观察，故C错误； D. 焰色反应是元素的性质，NaCl与Na2CO3都含有钠元素，焰色反应都为黄色，无法利用焰色反应可区分，故D错误； 故选：B。 焰色反应实质是原子核外的电子受激发，跃迁到高能级状态时发出的色光，是物理变化。 7、C 【解析】 OH－与Mg2＋不共存；Ag＋与SO42－、Cl－不共存；Ca2＋与SO42－不能大量共存。故答案选C。 8、B 【解析】 质子数=质量数-中子数=m-n，阴离子：电子数=质子数+电荷数=m-n+2， 故W克离子R2-共含有的电子为×(m−n+2)， 答案选B。 本题考查质量数、质子数、中子数与电子数的关系，根据质子数=质量数-中子数，阴离子：电子数=质子数+电荷数，以及n=进行计算。 9、D 【解析】 核电站发生爆炸，释放出大量放射性物质，属于一级放射性物品，故D正确。 综上所述，答案为D。 10、D 【解析】 A. F—核内9个质子，核外有两个电子层，电子数分别为2、8，结构示意图为: ，选项A正确； B. 中子数为20的氯原子，质子数为17，质量数为20+17=37，可表示为:3717Cl，选项B正确； C. S2—核内16个质子，核外有三个电子层，电子数分别为2、8、8，结构示意图为: ，选项C正确； D. HD是由1H和2H组成的氢气单质，不是化合物，选项D不正确； 答案选D。 11、D 【解析】 A.胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小； B.分散系按照分散质粒子的大小划分为溶液、胶体和浊液三大类，结合混合物的定义作答； C.Fe(OH)3胶体的表面积较大，能吸附水中悬浮的固体颗粒达到净水的目的； D.溶液不具有丁达尔效应，而胶体具有丁达尔效应。 【详解】 A.1 nm = 10-9 m，胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小，胶体分散系的微粒直径在1∼100nm（10-9 ～ 10-7m）之间，故A项正确； B. 分散系按照分散质粒子的大小划分为溶液、胶体和浊液三大类，其中胶体是一种比较均一、比较稳定的混合物，因此胶体属于混合物，故B项正确； C. Fe(OH)3胶体的表面积较大，能吸附水中悬浮的固体颗粒达到净水的目的，故C项正确； D.胶体粒子因对光线有散射作用而形成丁达尔效应，因此，用平行光线照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时，NaCl溶液不产生丁达尔效应，而Fe(OH)3胶体产生丁达尔效应，现象不相同，故D项错误； 答案选D。 12、C 【解析】 A．蒸发时，蒸发皿内所盛液体不超过蒸发皿容积的2/3，以防加热时液体沸腾溢出蒸发皿，正确； B．蒸发结晶时，不能直接蒸干液体，最后少量液体用余热蒸干，以防蒸干时固体飞溅，若完全蒸干水分，还会造成蒸发皿炸裂，正确； C．四氯化碳密度大于水，用四氯化碳萃取碘水中的碘，分液时碘的四氯化碳溶液应从下口流出，错误； D．蒸馏时，要在烧瓶中加入几粒碎瓷片以防暴沸，正确； 故选C。 常用的萃取剂有CCl4和苯。CCl4的密度大于水，所以萃取后在下层，分液时从分液漏斗下口流出即可；苯的密度小于水，所以萃取后在上层，分液时先把下层液体从分液漏斗下口流出，然后再把上层液体从上口倒出。 13、B 【解析】分析：1.0mol·L-1 NaCl溶液表示每升溶液中溶有1mol氯化钠。即1mol氯化钠溶于水配成1L溶液氯化钠浓度为1.0mol·L-1。根据c= 进行分析判断。 详解:A.溶质的物质的量与溶液体积、溶液浓度有关，溶液体积未告诉，无法计算氯化钠的物质的量，故A错误； B. 58.5克NaCl的物质的量为1mol，溶液体积为1L，氯化钠溶液浓度为1.0mol·L-1，所以B选项是正确的； C. 1mol氯化钠溶于水配成1L溶液,溶液体积为1L，不是溶剂体积，故B错误； D. 58.5克NaCl的物质的量为1mol，58.5克NaCl溶于941.5g水中溶液的质量为1000g，溶液密度比水大，所以溶液体积小于1L，浓度大于1.0mol·L-1，故D错误； 所以B选项是正确的。 14、C 【解析】 离子间如果发生化学反应则不能大量共存，反之是可以的，结合离子的性质、溶液无色显强酸性分析解答。 【详解】 A．在酸性溶液中MnO4－显紫色，故A错误； B．CO32－和H＋不能大量共存，二者反应生成二氧化碳和水，故B错误； C．在酸性溶液中四种离子间不反应且均是无色的，能够大量共存，故C正确； D．OH－和H＋不能大量共存，二者反应生成水，Ba2＋和SO42－不能大量共存，二者反应生成硫酸钡沉淀，故D错误。 答案选C。 15、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。 16、C 【解析】 A．反应中Na置换出C，Na是还原剂，C是还原产物，说明Na的还原性强于金刚石，故A正确； B．根据元素守恒可知，方程式为4Na+CCl4 C+4NaCl，则另一种化合物是NaCl，故B正确； C．纳米级金刚石粉末是纯净物，不是胶体分散系，故C项错误； D．该反应化学方程式为4Na+CCl4 C+4NaCl，属于置换反应，故D正确； 综上所述，错误的是C项，故答案为C。 17、A 【解析】 根据题意可知，本题考查物质的组成，运用物质是由元素组成分析。 【详解】 物质是由元素组成的，“加碘食盐”、“高钙牛奶”、“富硒茶叶”、“含氟牙膏”等，这里的碘、钙、硒、氟指的是物质中所含有的元素， 答案选A。 18、D 【解析】 A．氯水中含有次氯酸，可使有色布条褪色，故A错误； B．加入NaOH溶液，氯水浅黄绿色消失，是由于氯气和氢氧化钠溶液反应，与次氯酸无关，故B错误； C．加入盐酸酸化，引入Cl-，再加入硝酸银溶液产生AgCl白色沉淀，则无法说明氯水中有Cl-存在，故C错误； D．氯气和水反应生成盐酸和次氯酸，溶液呈浅黄绿色，且有刺激性气味，说明有Cl2分子存在，故D正确； 故答案为D。 考查氯水的成分及氯水中各微粒的性质，明确离子、分子的性质是解答本题的关键，新制氯水中存在Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO，所含分子只有Cl2和H2O、HClO分子，所含的离子只有H+、Cl-、ClO-和OH-。 19、B 【解析】 设物质的量浓度均是cmol/L，需要溶液的体积分别是xL、yL、zL，根据Ag++Cl－＝AgCl↓结合化学式可知xc＝2yc＝3zc，解得x:y:z＝6:3:2，答案选B。 20、B 【解析】 丁达尔现象是胶体的特性，可以依此鉴别出胶体，故选B。 21、D 【解析】 氧化物是指由两种元素组成其中一种是氧元素的化合物，所以三氧化二碳属于氧化物，故 D正确。 故选D。 22、A 【解析】 A.碳酸钠可以与氢氧化钙反应生成氢氧化钠和碳酸钙，能一步实现，故A正确； B.CaCO3是盐，盐只能与碱反应生成Ca(OH)2，CaCO3不溶于水，所以不能与碱溶液反应，因此CaCO3不能一步得到Ca(OH)2，故B错误； C.NaNO3因不能与其它任何物质反应生成沉淀、气体和水，所以NaNO3不能通过一步反应制得NaCl，故C错误； D.铜的金属活动性比铁弱，FeSO4不能通过一步反应制得硫酸铜，故D错误。 故选A。 一步反应实现是指原物质只发生一个反应即可转化为目标物质，根据物质的性质及变化规律，分析变化能否只通过一个反应实现。 二、非选择题(共84分) 23、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2↑+H2O Ba2++SO42-=BaSO4↓ 【解析】 步骤一：加入过量的HCl产生气泡，说明有HCO3-，则没有OH-；步骤二：HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L（标况），根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-，从而计算出HCO3-的物质的量浓度；根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-，则溶液中无Ba2+，有Na+。 【详解】 （1）步骤一：加入过量的HCl产生气泡，说明有HCO3-，则没有OH-，因为HCO3-与OH-不共存；步骤二：HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L（标况），n(CO2)==1mol，则n(HCO3-)=1mol，故c(HCO3-)==10mol/L；步骤三：根据题中信息，可以推出该沉淀为BaSO4，则n(BaSO4)==0.2mol，故原溶液中有0.2mol SO42-，则溶液中无Ba2+，有Na+； （2）过滤所需玻璃仪器有：烧杯、漏斗、玻璃棒； （3）步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O；步骤三生成沉淀的离子方程式为：Ba2++SO42-=BaSO4↓。 24、CO32－、SO42－ Mg2＋＋2OH－===Mg(OH)2↓、Ba2＋＋SO42－===BaSO4↓ 只存在NO3－ 取适量溶液，加入足量稀硝酸，再加入硝酸银溶液，观察是否有白色沉淀生成 【解析】 Ⅰ.取适量溶液，加入足量NaOH溶液，生成白色沉淀，说明含有Mg2+，则不存在CO32-；Ⅱ.过滤，向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液，有白色沉淀生成，说明含有Ba2+，则不存在SO42-，据此解答。 【详解】 Ⅰ.取适量溶液，加入足量NaOH溶液，生成白色沉淀，说明含有Mg2+，则不存在CO32-；Ⅱ.过滤，向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液，有白色沉淀生成，说明含有Ba2+，则不存在SO42-，氯离子和硝酸根离子无法确定。则 （1）根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32－、SO42－； （2）Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-＝Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-＝BaSO4↓； （3）根据假设：①只存在Cl-；②Cl-、NO3-同时存在，因此假设③应该为只存在NO3-；要证明是否存在氯离子，可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验，即取适量溶液，加入足量稀硝酸，再加入硝酸银溶液，观察是否有白色沉淀生成，如果有白色沉淀，则说明存在氯离子，如果没有白色沉淀产生，则不存在氯离子。 注意掌握破解离子推断的四条基本原则，肯定性原则：根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子；互斥性原则：在肯定某些离子的同时，结合离子共存规律，否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件，如：酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等)；电中性原则：溶液呈电中性，一定既有阳离子，又有阴离子，且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子)；进出性原则：通常是在实验过程中使用，是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。 25、)催化剂 B 关闭分液漏斗活塞，将导气管末端插入盛水的水槽中，用手捂住锥形瓶，片刻后，导管口末端产生气泡，松开手后，末端导管上升一段水柱，则证明气密性良好 A 溶解 过滤 加入的MnO2的质量 【解析】 (1)。反应中MnO2的作用是催化剂。在实验室利用此反应制取氧气时，根据反应物的状态及反应条件，应选用的气体发生装置是固液不加热型的装置，故选B。检查本装置气密性的方法：关闭分液漏斗活塞，将导气管末端插入盛水的水槽中，用手捂住锥形瓶，片刻后，导管口末端产生气泡，松开手后，末端导管上升一段水柱，则证明气密性良好。 (2)KClO3在MnO2作催化剂时，加热也可以制得氧气。应选用的气体发生装置是固固加热型的装置，故选A。 (3) MnO2不溶于水，而KCl可溶于水，故分离出MnO2的操作有溶解、过滤、洗涤、烘干、称量。为证明MnO2是催化剂，还需要知道的一个数据是加入的MnO2的质量，以证明在反应前后其质量是否保持不变。 26、C 蒸馏烧瓶 蒸馏烧瓶 E AB 溶解 过滤 BaCl2、K2CO3、HCl 【解析】 (1)因为碘易溶于CC14溶液，所以要从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14，需要进行蒸馏，故选择装置C。根据C的装置图可知仪器①为蒸馏烧瓶，因为CC14的沸点低被蒸馏出去，所以晶态碘在蒸馏烧瓶里聚集。故答案：C；蒸馏烧瓶；蒸馏烧瓶。 (2)因为HC1气体极易溶于水，CO2也能溶于水，不溶于饱和碳酸钠溶液，所以可以用饱和碳酸钠溶液进行洗气，可选择装置E。粗盐的提纯，需将粗盐先溶解过滤，在进行蒸发即可，所以选择装置AB，故答案：AB。 (3)根据KNO3和NaCl的溶解度不同，要除去KNO3固体中混有的少量NaCl，可先配成高温时的饱和溶液，在进行蒸发浓缩、冷却结晶，过滤洗涤即可得到KNO3晶体，故答案：溶解；过滤。 (4)除去KC1溶液中的K2SO4，实质是除去SO，所以先加入BaCl2溶液，使SO完全沉淀，再加入K2CO3溶液除去多余的Ba2+，最后加入稀HCl除去多余K2CO3，所以答案：BaCl2、K2CO3、HCl。 27、16.1 胶头滴管 500mL容量瓶 BE 【解析】 （1）为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液，需要选择500mL容量瓶，则应用托盘天平称取十水硫酸钠（Na2SO4·10H2O）晶体的质量是0.5L×0.1mol/L×322g/mol＝16.1g。 （2）配制Na2SO4溶液时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等，则需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶。 （3）A．溶解后没有冷却便进行定容，冷却后溶液体积减少，浓度偏高； B．忘记将洗涤液转入容量瓶中溶质的质量减少，浓度偏低； C．容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理不影响溶质的质量和溶液体积，浓度不变； D．称量的硫酸钠晶体部分失水导致溶质的质量增加，浓度偏高； E．加水定容时越过刻度线，溶液体积增加，浓度偏低； F．俯视刻度线定容，溶液体积减少，浓度偏高。 答案选BE。 28、BFe3+还原性H2O2>Fe3+>I2氧化性酸性3 【解析】 （1）A .Fe单质中铁的化合价为0，为最低价，只具有还原性，选项A不选；B.Fe2+ 化合价为+2价，处于中间价态，既有氧化性又有还原性，选项B选；C.Fe3+为铁的高价态，通常只具有氧化性，选项C不选；答案选B；（2）维生素C可使食物中的Fe3+转化为Fe2+，铁元素的化合价升高，在此过程中Fe3+是氧化剂，将维生素C氧化，说明维生素C具有还原性；（3）反应①2I－+2Fe3+＝2Fe2+ +I2中铁元素化合价由+3价降为+2价，Fe3+为氧化剂，I2为氧化产物，氧化性：Fe3+>I2；②2Fe2++H2O2+2H+＝2Fe3++2H2O中氧元素化合价由-1价降为-2价，H2O2为氧化剂，Fe3+为氧化产物，氧化性：H2O2> Fe3+； 则Fe3+、I2 、H2O2三者的氧化性由强到弱为：H2O2>Fe3+>I2；（4）在Fe+4HNO3＝Fe(NO3)3+NO↑+2H2O的反应中氮元素化合价由+5价降为+2价，被还原，HNO3表现的性质为氧化性，铁元素化合价由0价升高为+3价，被氧化，毎有1 molFe参加反应转移电子3mol；（5）Fe元素的化合价由0升高为+3价，硝酸中N元素的化合价由+5价降低为+2价，该反应中1molFe反应转移3mol电子，则电子转移方向和数目为。 29、Cl MnO2 Cl2 HCl 2∶1 【解析】 (1)MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O中，Mn元素的化合价降低，Cl的元素的化合价升高，结合氧化还原反应的规律分析解答； (2)①据n=计算；②根据每个分子中含有的原子数计算总原子数；③根据V=nVm计算；④根据c=计算。 【详解】 (1)MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中Cl元素的化合价升高，HCl为还原剂，在反应中被氧化，发生氧化反应，氧化产物为Cl2，Mn元素的化合价降低，MnO2为氧化剂， 发生还原反应。 ①Cl元素被氧化，MnO2是氧化剂，故答案为：Cl；MnO2； ②Cl2是氧化产物，HCl发生氧化反应，故答案为：Cl2；HCl； ③在MnO2+4HCl (浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O的反应中，锰元素化合价降低，氯元素化合价升高，转移电子数为2mol，用“双线桥法”表示氧化还原反应中电子转移情况为：，故答案为：； ④由反应可知，4molHCl参加反应，其中2mol作还原剂被氧化，则参加反应的HCl与被氧化的HCl的物质的量之比为2∶1，故答案为：2∶1； (2)①m g某气体的物质的量为=mol，故答案为：； ②因为一个分子中含三个原子，所以含有的原子数为分子数的3倍，即为3×mol×NAmol-1=NA，故答案为：NA； ③标准状况下，该气体的体积为mol×22.4L/mol=L，故答案为：； ④所得溶液的物质的量浓度=mol/L=mol/L，故答案为：。