2026届湖北省荆州中学高一上化学期中学业质量监测模拟试题含解析.doc

2026届湖北省荆州中学高一上化学期中学业质量监测模拟试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 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、下列配制的溶液浓度偏大的是（ ） A．配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线 B．配制稀盐酸定容时，仰视容量瓶刻度线 C．称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时，砝码错放左盘 D．NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线 2、工业上将Na2CO3和Na2S以1:2的物质的量之比配成溶液，再通入SO2，可制取Na2S2O3，同时放出CO2。在该反应中 A．硫元素被氧化 B．氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2 C．每生成1molNa2S2O3，转移4mol电子 D．相同条件下，每吸收10m3SO2就会放出2.5m3CO2 3、同温同压下，下列气体的密度最大的是（　　） A．F2 B．Cl2 C．HCl D．CO2 4、下列各组混合物可用分液漏斗分离的一组是(　　) A．水和酒精 B．碘和四氯化碳 C．NaCl溶液和泥沙 D．汽油和水 5、下列各组中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．Cu(OH)2＋HCl； Cu(OH)2＋CH3COOH B．CaCO3＋H2SO4； Na2CO3＋HCl C．H2SO4＋NaOH； H2SO4＋Ba(OH)2 D．BaCl2＋H2SO4； Ba(OH)2＋Na2SO4 6、下列叙述正确的是 A．分散系有的是纯净物，有的是混合物 B．“冰水混合物”不是一种分散系 C．直径介于1～100 nm之间的微粒称为胶体 D．胶体很不稳定，极易发生聚沉 7、关于氧化物Na2O2和Na2O，它们说法正确的是 A．阴阳离子个数比均为1：2 B．都是金属钠与氧气加热反应制得 C．与水反应产物相同 D．Na2O2和Na2O长期置于空气中，最终产物不同 8、科学家刚刚发现了某种元素的原子，1个该原子质量是a g，一个12C原子质量是b g，NA是阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是 ①该原子的相对原子质量为12a/b ②m g该原子的物质的量为 m/aNAmol ③该原子的摩尔质量是aNA g ④Wg该原子中含有W/a个该原子 ⑤由已知信息可得：NA=12/a A．①②④ B．①③ C．②③ D．③⑤ 9、同种元素的原子和离子，一定具有相同的( ) A．电子层数 B．中子数 C．电子数 D．质子数 10、下列实验中，所采取的分离方法与对应原理都正确的是 选项 目的 分离方法 原理 A 除去KCl中的MnO2 蒸发结晶 溶解度不同 B 除去碘中的NaCl 加热、升华 NaCl的熔点高，碘易升华 C 分离KNO3和NaCl 重结晶 KNO3的溶解度大于NaCl D 分离食用油和汽油 分液 食用油和汽油的密度不同 A．A B．B C．C D．D 11、44gA 和 49gB 恰好完全反应生成 76gC 和一定量的气体 D，若 D 的相对分子质量为 34， 则生成气体 D 在标准状况下的体积为（ ） A．22.4L B．11.2L C．5.6L D．44.8L 12、水热法制备纳米颗粒的反应是，关于该反应下列说法中正确的是( ) A．H2O和S4O62-都是还原产物 B．和都是还原剂 C．被氧化时，转移电子 D． 13、下列离子方程式的书写正确的是 A．铁与稀硫酸反应：2Fe+6H+＝2Fe3++3H2↑ B．氯化铝溶液中加入过量的氨水：Al3++4NH3·H2O＝AlO2－+4NH4++2H2O C．金属钠投入水中：2Na+2H2O＝2Na＋+2OH－+H2↑ D．将磁性氧化铁溶于盐酸：Fe3O4+8H+=3Fe3++4H2O 14、用CuSO4·5H2O配制0.1 mol/LCuSO4水溶液，下面所列的方法正确的是（ ） A．取25 g CuSO4·5H2O溶于1 L水中 B．将CuSO4·5H2O干燥去掉结晶水，取16 g溶于水制成1 L溶液 C．将25 g CuSO4·5H2O溶于水制成1 L溶液 D．取12.5 g CuSO4·5H2O溶于500 mL水中 15、以下实验操作过程中，溶液里无固体物质析出的是（ ） A．向CuCl2溶液中加入钠的小颗粒 B．向Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉 C．向Mg(NO3)2溶液中加入Na2O2粉末 D．向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸 16、用NA表示阿伏加德罗常数的值，下列判断正确的是（ ） A．1L1mol·L-1KClO3溶液中含有的氯离子数目为NA B．标准状况下，22.4LH2O含有的分子数目为NA C．16gO2与16gO3含有的氧原子数目相等 D．18gNH4+所含质子数为10NA 17、目前大部分食盐用于 A．调味品 B．腌制食物 C．化工原料 D．防腐处理 18、 “绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中，一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为： ，现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2，其工艺流程的反应方程式为 则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是 A．12.6% B．12.5% C．94.1% D．100% 19、溶质质量分数分别为 a%和 5a%的 H2SO4 溶液等体积混合均匀后，则混合溶液中 H2SO4的质量分数为 A．等于 3a% B．等于 6a% C．大于 3a% D．小于 3a% 20、某有机化合物6.4g在氧气中完全燃烧，只生成8.8g CO2和7.2g H2O，下列关于该有机物的说法中错误的是（ ） A．该有机物仅含碳、氢两种元素 B．该化合物中碳、氢原子个数比为1∶4 C．该有机物属于醇类 D．该有机物相对分子质量为32 21、下列关于化学键的叙述正确的是 A．可能存在于分子之间 B．只能存在于离子之间 C．是微粒间的一种吸引作用 D．是相邻原子间强烈的相互作用 22、通过溶解、过滤、蒸发等操作，可将下列各组固体混合物分离的是(　　) A．硝酸钠和氢氧化钠 B．二氧化锰和氧化铜 C．氯化钾和二氧化锰 D．碳酸钾和氯化钙 二、非选择题(共84分) 23、（14分）如图表示的是A→E五种物质的相互转化关系，其中A为淡黄色固体，B为单质，D为正盐。 请回答下列问题： （1）写出各物质的名称： A_____________ ； C_____________；D_____________。 （2）写出相应的离子方程式： B→C: _____________________________； C→D: ______________________________； A→C: _____________________________； D→E:_____________________________（任写一个即可）。 24、（12分）下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液，其中 A、C 为单质，B 为氧化物且常温下为无色液体，E 为淡黄色固体，H 为红褐色沉淀。（反应条件和部分产物已省略） 根据上述转化关系，回答问题： （1）写出下列物质的化学式：A_________ G _________ （2）反应①的化学方程式为：______________________________________。反应②的离子方程式为：______________________________________。 （3）沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象：________，化学方程式为___________ （4）写出物质 E 的一种用途________________________________。 （5）一定条件下，将一定量的 A 与足量的 C 充分反应，最终得到 39.0g 固体 E，则反应中转移的电子数为_______________。 25、（12分）分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为混入的杂质) 物质 需加入的试剂 有关离子方程式 HNO3(H2SO4) _____ _____ Cu(Fe) _____ _____ ZnSO4(CuSO4) _____ _____ Fe(OH)3[Al(OH)3] _____ _____ 26、（10分）掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础，如图为两套实验装置。 (1)仪器a~e中，使用前必须检查是否漏水的有____(填序号)。 (2)若利用装置Ⅰ分离四氯化碳和酒精的混合物，温度计水银球的位置在____处。 (3)现需配制0.20mol·L-1NaOH溶液450mL，装置Ⅱ是某同学转移溶液的示意图。 ①根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_____。为完成此溶液配制实验需要托盘天平(带砝码)，药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的必要仪器有______、______(填名称) ②图Ⅱ中的错误是_____。 ③配制时，按以下几个步骤进行：计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_____。 ④取用任意体积的该NaOH溶液时，下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_____(填字母)。 A．溶液中Na+的物质的量 B．溶液的浓度 C．NaOH的溶解度 D．溶液的密度 ⑤下面操作造成所配NaOH溶液浓度偏高的是_____。 A．暴露在空气中称量NaOH的时间太长 B．将砝码放在左盘上， NaOH放在右盘上进行称量(使用游码) C．向容量瓶转移液体时，容量瓶内含有蒸馏水 D．溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶 E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处 F.定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸出 G.定容时俯视刻度线 27、（12分）某溶液中只含有Na2SO4、Na2CO3和NaCl三种溶质。欲证明其中SO42-、CO32-、Cl- 三种阴离子确实存在，我们设计了如下实验，请你认真填写下面的实验报告。 实验步骤 实验现象 结论 1、向盛放溶液的试管中加入足量_________。 有气泡产生 证明有CO32- 2、继续向试管中加入足量___________溶液 有白色沉淀生成 证明有______________。 3、过滤，向滤液中加适量的_________溶液 有白色沉淀生成 证明有______________。 28、（14分）某微粒的结构示意图为，试回答： （1）x表示____________，y表示____________。 （2）当x－y > 10时，该微粒是________(选填“阳离子”或“阴离子”或“原子”) （3）当时，该微粒带有2个单位的负电荷，则该微粒的符号为_________，该微粒的结构示意图为____________ （4）当y＝2的中性原子M跟y＝7的中性原子N化合时，形成化合物的化学式为__ 29、（10分） “探险队员” 盐酸，不小心走进了化学迷宫，不知怎样走出来，因为迷宫有许多“吃人的野兽”（即能与盐酸反应的物质或者是水溶液），盐酸必须避开它们，否则无法通过。 (l)请你帮助它走出迷宫（请用图中物质前的序号连接起来表示所走的路线）：盐酸→___ → ___→⑩→⑦→___ →⑫ (2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中，属于非氧化还原反应的有 ___个，能“吃掉”盐酸的盐与足量的盐酸发生反应的离子方程式为____。 (3)在不能与盐酸反应的物质中，属于电解质的是______（填物质前的序号，下同），属于非电解质的是 ___，熔融状态能导电的是____。 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. 配制稀盐酸用量筒量取浓盐酸时俯视刻度线，导致量取的浓盐酸的体积偏小，配置溶液的浓度偏小，与题意不符，A错误； B. 配制稀盐酸定容时，仰视容量瓶刻度线，导致容量瓶中溶液的体积偏大，浓度偏小，与题意不符，B错误； C. 称量4.0gNaOH配制0.1mol/L NaOH溶液1000mL时，砝码错放左盘，未使用游码，则称量的质量不变，配置溶液的浓度不变，与题意不符，C错误； D. NaOH溶解后未经冷却即注入容量瓶并加水至刻度线，导致溶液的体积偏小，则浓度偏大，符合题意，D正确； 答案为D。 利用c==，判断操作对溶液中溶质、溶液体积的影响，导致浓度的偏差。 2、D 【解析】试题分析： 分析S元素的化合价，判断即被氧化也被还原；根据方程式：Na2CO3+2Na2S+4SO2=3Na2S2O3+CO2，当生成1molNa2S2O3，转移8/3mol电子.且氧化剂与还原剂物质的量之比为2:1. 考点：含硫物质间的转化。 3、B 【解析】 ρ=m/V=M/Vm，同温同压下，气体摩尔体积相同，所以密度与摩尔质量成正比，摩尔质量越大，密度越大，氟气的摩尔质量为18g/mol，氯气的摩尔质量为71g/mol，HCl摩尔质量为1．5g/mol，CO2摩尔质量为44g/mol，摩尔质量最大的是氯气，所以密度最大的是氯气。答案选B。 4、D 【解析】 只有互不相溶的液体之间才能用分液漏斗进行分离，据此解答。 【详解】 A. 水和酒精互溶，不能分液分离，应该是蒸馏，A错误； B. 碘易溶于四氯化碳，不能分液分离，应该是蒸馏，B错误； C. NaCl溶液和泥沙应该是过滤分离，C错误； D. 汽油不溶于水，应该用分液法分离，D正确。 答案选D。 5、D 【解析】 A、HCl为强电解质，而CH3COOH为弱电解质，写分子式，故A错误；B、 CaCO3难溶，写化学式，Na2CO3是可溶性强电解质，故B错误；C、H2SO4＋NaOH；H2SO4＋Ba(OH)2后者还生成BaSO4沉淀，故C错误；D、均可用Ba2＋＋SO42―=BaSO4↓，故D正确；故选D。 6、B 【解析】 A．分散系是混合物； B．冰水混合物是一种物质组成的纯净物； C．直径介于1～100 nm之间的微粒在分散剂中形成胶体； D．胶体为介稳体系。 【详解】 A．分散系是由分散质和分散剂组成的混合物，分散系是混合物，故A错误； B．“冰水混合物”是一种物质组成的纯净物，不是一种分散系，故B正确； C．胶体是分散质在分散剂中形成的混合物，直径介于1～100 nm之间的微粒不能称为胶体，故C错误； D．胶体是介稳分散系，较稳定，加入电解质溶液或带相反电荷的胶体可发生聚沉，故D错误； 答案选B。 7、A 【解析】 A．Na2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，电子式为，所以阴阳离子个数比是1：2，Na2O2是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物，电子式为，阴阳离子个数比是1：2，A正确； B．钠和氧气常温下生成Na2O，加热或燃烧时生成Na2O2，B错误； C．Na2O与水反应生成氢氧化钠，过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气，产物不同，C错误； D．Na2O2和Na2O长期置于空气中，最终产物相同，均是碳酸钠，D错误； 答案选A。 8、A 【解析】 ①根据根据相对原子质量的定义分析； ②该原子的摩尔质量为aNAg/mol，根据n=计算Wg该原子的物质的量； ③摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量，数值上等于NA个原子的质量； ④根据题意可以知道，该原子的质量为ag，据此计算Wg该原子的数目； ⑤12C的原子的摩尔质量为12g/mol，一个12C的原子的质量为bg，故NAb=12，据此计算。 【详解】 ①根据相等原子质量的定义知，X原子的相对原子质量为=，故①正确； ②该原子的摩尔质量为aNAg/mol，n=== m/aNAmol，故②正确； ③摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量，数值上等于NA个原子的质量，该原子的摩尔质量是aNA g /mol，故③错误； ④根据题意可以知道，该原子的质量为ag，故Wg该原子的数目为W/a个，故④正确； ⑤12C的原子的摩尔质量为12g/mol，一个12C的原子的质量为bg，故NAb=12，NA=12/b，故⑤错误。 所以A选项是正确的。 9、D 【解析】 根据元素是具有相同核电荷数（即核内质子数）的一类原子的总称，不同种元素之间的本质区别是质子数不同，同种元素一定具有相同的核电荷数即质子数，同位素不同核素之间中子数不同，进行解答。 【详解】 A．因原子变为离子时要得到或失去电子，有的电子层数发生了变化，不一定相同，A错误； B．同种元素的原子和离子，质子数一定相同，但中子数不一定相同，B错误； C．同种元素的原子和离子电子数一定不同，金属元素会失去电子，非金属元素会得到电子，C错误； D．同种元素的原子和离子质子数一定相同，D正确； 答案选D。 10、B 【解析】 试题分析：A、MnO2不溶于水，KCl溶于水，应用过滤法分离，A错误；B、NaCl热稳定性好，而碘易升华，加热升华即可，B正确；C、原理是KNO3溶解度随温度变化较大，而NaCl溶解度随温度变化不大，C错误；D、油和汽油不分层，故不能用分液法，D错误。故本题选择B 考点：物质的分离和提纯 11、B 【解析】 由质量守恒定律计算气体D的质量，由m/M计算气体D的物质的量，由V=22.4n计算气体体积。 【详解】 由质量守恒定律可得：m(A)+m(B)=m(C)+m(D)，m(D)=(44g+49g)-76g=17g，气体D的物质的量为17g/34g/mol=0.5mol，标准状况下的体积为0.5mol×22.4L/mol=11.2L，故选B。 12、B 【解析】 在3Fe2++2 S2O32-+O2+xOH-=Fe3O4+S4O62-+2H2O中，铁元素的化合价变化：+2→；硫元素的化合价变化为：+2→；氧元素的化合价变化：0→-2，所以氧化剂是O2，还原剂是Fe2+、S2O32-，还原产物是Fe3O4； A. O2是氧化剂，被还原，O元素化合价降低，根据反应中O原子守恒，H2O和S4O62-不可能都是还原产物，故A错误； B. 失电子的反应物是还原剂，则还原剂是Fe2+、S2O32-，故B正确； C. 由3Fe2+→Fe3O4失2e-，1molFe2+被氧化时失去的电子为mol，故C错误； D. 根据氢原子守恒，水的化学计量数为2，则OH-的化学计量数为4，即x=4，故D错误； 故选B。 13、C 【解析】 A、产物不是三价铁应该是二价铁，即Fe+2H＋＝Fe2＋+H2↑，A错误； B、氢氧化铝不能溶于过量的氨水中，应该是Al3＋+3NH3·H2O＝Al(OH)3↓+3NH4＋，B错误； C、金属钠投入水中生成氢氧化钠和氢气：2Na+2H2O＝2Na＋+2OH－+H2↑，C正确； D、生成物应该是氯化铁、氯化亚铁和水，即Fe3O4+8H＋＝2Fe3＋+Fe2＋+4H2O，D错误。 答案选C。 14、C 【解析】 A.单位体积溶液里所含溶质的物质的量来表示的浓度是物质的量浓度，A中溶液的体积不是1L，不能确定溶液的浓度，A不正确； B.胆矾不一定完全失去结晶水，则16g固体的质量不一定是0.1mol，B不正确； C.胆矾的物质的量是25g÷250g/mol＝0.1mol，溶液体积是1L，则浓度是0.1mol/L，C正确； D.胆矾的物质的量是0.25mol，但溶液的体积不是0.5L，不能确定溶液的浓度，D不正确。 答案选C。 15、B 【解析】 A.钠先与溶剂水反应，产物再与氯化铜反应； B.根据铁离子的强氧化性分析； C.过氧化钠与水先反应，反应的产物再与溶质Mg(NO3)2发生复分解反应； D.利用胶体的胶粒带电荷分析。 【详解】 A.钠的小颗粒与溶液中的水反应产生氢氧化钠，氢氧化钠和氯化铜发生复分解反应生成氢氧化铜沉淀，A错误； B. Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉，二者发生反应产生硫酸亚铁和硫酸铜，没有固体析出，B正确； C.Na2O2粉末与水反应产生氢氧化钠，氢氧化钠与硝酸镁发生复分解反应产生氢氧化镁沉淀，C错误； D.向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸，首先是Fe(OH)3胶粒上的正电荷被中和，胶体发生聚沉现象，形成沉淀，然后再发生酸碱中和反应，产生硫酸铁和水。在实验操作过程中，溶液里有固体物质析出，D错误； 故合理选项是B。 本题考查了实验过程与现象的关系。易错点是选项D，胶体的胶粒因具有较大的表面积，选择性地吸附电荷而带电，加入电解质，首先是电荷被中和引起聚沉，然后是酸碱中和反应。准确了解、掌握各类物质的物理、化学性质，并灵活运用是本题解答的基础。 16、C 【解析】A、1L1mol·L-1KClO3溶液中没有氯离子，故A错误；B、标准状况下，22.4LH2O是液体，故B错误；C、16gO2与16gO3含有的氧原子均为=1mol,原子数目相等，故C正确；D、18gNH4+所含质子数为×11NA=11NA，故D错误；故选C。 17、C 【解析】 食盐是日常生活中作调味品，可以用于腌制食品，做调味品，也是重要的化工原料，如制取氢氧化钠、氯气、制盐酸等，也可以用于防腐处理，大部分食盐用于化工原料。 答案选C。 18、D 【解析】由反应可知，乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2，属于化合反应，原子利用率为100%，故选D。 19、C 【解析】 试题分析：设a%、5a%的H2SO4溶液的密度为d1、d2，硫酸溶液的浓度越大，密度越大，则可知d1＜d2，所以两种溶液混合后，溶质的质量分数为w===a%+×4a%＞a%+×4a%=3a%。故选C。 考点：考查了混合溶液质量分数的的相关计算。 20、A 【解析】 该有机物燃烧生成8.8gCO2（0.2mol）、7.2gH2O（0.4mol），所以6.4g该有机物中n(C)=0.2mol，m(C)=2.4g；n(H)=0.8mol，m(H)=0.8g，所以6.4g有机物中m(O)=6.4-2.4-0.8=3.2g，n(O)=0.2mol。A、根据上述分析，该有机物分子中一定含有C、H、O三种元素，故A错误。B、n(C)﹕n(H)=0.2mol﹕0.8mol=1﹕4，故B正确。C、n(C)﹕n(H)﹕n(O)=0.2﹕0.8﹕0.2=1﹕4﹕1，则该有机物最简式为CH4O；由于最简式碳原子已饱和，所以该有机物分子式就是CH4O；该氧原子只能作醇羟基，该有机物属于醇类，故C正确；D、分子式为CH4O，则相对分子质量为32，故D正确。故选A。 点睛：有机物完全燃烧只生成CO2和H2O，则一定含有C、H元素，可能含有O元素，从质量守恒的角度判断是否含有氧元素。 21、D 【解析】 A. 分子之间的作用力为范德华力，作用力较弱，不是化学键，故A错误； B. 离子之间的静电作用为离子键，为化学键的一种，化学键还分为原子间的共价键、金属中的金属键等，故B错误； C. 微粒中由带正电的质子和带负电的电子，微粒间有相互吸引，也有相互排斥的作用，故C错误； D. 化学键是相邻原子或离子之间强烈的相互作用，故D正确； 答案选D。 22、C 【解析】 A.硝酸钠和氢氧化钠都易溶于水，无法通过溶解、过滤、蒸发的操作分离，A项错误； B.二氧化锰和氧化铜都难溶于水，无法通过溶解、过滤、蒸发的操作分离，B项错误； C.氯化钾易溶于水，二氧化锰难溶于水，将氯化钾和二氧化锰的混合物溶解、过滤，滤渣为二氧化锰，再将滤液蒸发结晶得到氯化钾，C项正确； D.碳酸钾和氯化钙溶解于水时要发生反应：K2CO3+CaCl2=CaCO3↓+2KCl，无法分离得到碳酸钾和氯化钙，D项错误；答案选C。 二、非选择题(共84分) 23、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O==2Na＋＋2OH-+H2↑ 2OH-+CO2==CO32—＋H2O 2Na2O2+2H2O==4Na＋＋4OH-+ O2↑ CO32—+2H＋==CO2↑＋H2O 【解析】 （1）淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应，则A为Na2O2，A与水反应生成C，与二氧化碳反应生成D，且C与二氧化碳反应生成D，则C为NaOH、D为碳酸钠，B与水反应生成C，与氯气反应生成E，则B为Na，E为NaCl，故答案为过氧化钠；氢氧化钠；碳酸钠； （2）B→C的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气，反应的离子方程式为：2Na+2H2O==2Na＋＋2OH-+H2↑，故答案为2Na+2H2O==2Na＋＋2OH-+H2↑； C→D的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水，反应的离子方程式为：2OH-+CO2==CO32—＋H2O，故答案为2OH-+CO2==CO32—＋H2O； A→C的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气，反应的离子方程式为：2Na2O2+2H2O== 4Na＋＋4OH-+ O2↑，故答案为2Na2O2+2H2O==4Na＋＋4OH-+ O2↑； D→E的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水，反应的离子方程式为：CO32—+H＋==HCO3—或CO32—+2H＋==CO2↑＋H2O，故答案为CO32—+H＋==HCO3—或CO32—+2H＋==CO2↑＋H2O。 本题考查无机物推断，涉及Na元素单质化合物性质，突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。 24、Na Fe(OH)2 2Na＋2H2O = 2NaOH + H2↑ Fe2++2OH- = Fe(OH)2↓ 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀，最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)2＋2H2O＋O2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.02×1023 【解析】 B 为氧化物且常温下为无色液体，B 为H2O。E 为淡黄色固体，E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知，A为Na，C 为O2，D为NaOH。H为红褐色沉淀，为Fe(OH)3，G 为Fe(OH)2，F为含有Fe2+的盐。 【详解】 （1）由以上分析可知，A为Na， G 为Fe(OH)2。 （2）反应①的化学方程式为：2Na＋2H2O = 2NaOH + H2↑；反应②的离子方程式为：Fe2++2OH- = Fe(OH)2↓。 （3）Fe(OH)2不稳定，易被氧化成Fe(OH)3，反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀，最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)2＋2H2O＋O2 = 4Fe(OH)3。 （4）E 为Na2O2，可以和水、二氧化碳反应生成氧气，可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。 （5）发生反应为2Na+ O2 Na2O2，最终得到 39.0g Na2O2，n(Na2O2)= = =0.5mol，参与反应的 n(Na)= 0.5mol×2=1mol，反应中Na元素由0价升高到+1价，反应中转移的电子数为NA或6.02×1023。 本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。 25、Ba(NO3)2Ba2＋＋SO42－=BaSO4↓H2SO4Fe＋2H＋=Fe2＋＋H2↑ZnZn＋Cu2＋=Cu＋Zn2＋NaOHOH－＋Al(OH)3=AlO2－＋2H2O 【解析】 要除去物质中混有的杂质，可以根据物质的性质，采用物理或化学方法除去，要求所选择的除杂试剂只与杂质反应，不能与原有物质反应，且反应后不能生成新的杂质。 【详解】 ①硝酸中混有硫酸，要除去硫酸，可以使用钡离子使硫酸根离子沉淀，硝酸中含有硝酸根离子，故可以使用硝酸钡，所以本题答案为：Ba(NO3)2溶液；Ba2＋＋SO42－=BaSO4↓； ②铜粉中混有铁粉，在金属活动性顺序中，铁排在氢的前面，可以与酸发生置换反应，而铜排在氢的后面，不与酸发生置换反应，所以可以使用加酸的方法，所以本题答案为：稀H2SO4；Fe＋2H＋=Fe2＋＋H2↑； ③除去硫酸锌中的硫酸铜，可以加入锌，能够与硫酸铜反应生成硫酸锌和铜，反应的离子方程为Zn+Cu2+=Zn2++Cu；所以本题答案为：Zn；Zn+Cu2+=Zn2++Cu； ④氢氧化铁中含有氢氧化铝，要除去氢氧化铝，可以利用氢氧化铝是两性氢氧化物能溶于强碱溶液而氢氧化铁不溶，将其加入氢氧化钠溶液中溶解后过滤得到氢氧化铁，所以本题答案为：NaOH；OH－＋Al(OH)3=AlO2－＋2H2O。 本题考查了常见物质的除杂方法，完成此种类型的题目，可以根据物质的性质，采用物理或化学方法除去，要求所选择的除杂试剂只与杂质反应，不能与原有物质反应，且反应后不能生成新的杂质．若杂质离子为阳离子，则所选除杂试剂的阴离子与原物质相同，若杂质离子为阴离子，则所选除杂试剂的阳离子与原物质相同。 26、c 蒸馏烧瓶支管口 4.0g 500 mL 容量瓶 胶头滴管 未用玻璃棒引流 洗涤并转移(或洗涤) BCD DG 【解析】 (1)容量瓶带有瓶塞，为防止使用过程中漏水，所以在使用前一定要查漏，故答案为：c； (2)装置I为蒸馏装置，在蒸馏实验中，温度计测量的是蒸气温度，温度计应位于蒸馏烧瓶支管口处； (3)①实验室没有450mL规格的容量瓶，需选用500mL规格的容量瓶，所以用托盘天平称取NaOH的质量为0.5L×0.20mol·L-1×40g/mol=4.0g；为完成此溶液配制实验，除了需要托盘天平(带砝码)，药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的仪器有500mL容量瓶和胶头滴管； ②由图Ⅱ可知，图中的错误是未用玻璃棒引流； ③配制时，按以下几个步骤进行：计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶，操作中还缺少的一个重要步骤是洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液也转移到容量瓶中； ④溶液为均一稳定的混合物，取用任意体积的该NaOH溶液时，溶液的浓度、NaOH的溶解度、溶液的密度这三个物理量不随所取溶液体积的多少而变化，但溶液中Na+的物质的量会发生变化，故答案为BCD； ⑤A. 暴露在空气中称量NaOH的时间太长，氢氧化钠吸收二氧化碳和水，导致称取的固体中NaOH物质的量偏小，溶液浓度偏低，故A不选； B. 将砝码放在左盘上，NaOH放在右盘上进行称量（使用游码），导致称取NaOH质量偏小，溶质物质的量偏小，溶液浓度偏低，故B不选； C. 向容量瓶转移液体时，容量瓶内含有蒸馏水，对溶质物质的量和溶液体积都不产生影响，溶液浓度无影响，故C不选； D. 因氢氧化钠溶解过程会放出热量，溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶，冷却后溶液体积偏小，溶液浓度偏高，故D选； E. 转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低，故E不选； F. 定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸出，导致部分溶质损耗，溶质物质的量偏小，溶液浓度偏低，故F不选； G.定容时俯视刻度线，导致溶液体积偏小，溶液浓度偏高，故G选；答案选DG。 27、稀硝酸 Ba(NO3)2溶液 SO42− 硝酸银溶液 Cl− 【解析】 根据常见酸和盐的物理性质和化学性质即可作答；氯化银、硫酸钡均是不溶于稀硝酸的白色沉淀；碳酸钡、碳酸银也是白色沉淀，但是能溶于稀硝酸。 【详解】 在检验氯离子时，是加入硝酸银出现白色沉淀，证明氯离子的存在；但是硫酸银是微溶于水的，量多了也就变成沉淀了，所以要先检验硫酸根离子，再检验氯离子；碳酸钡和碳酸银也都是白色的沉淀，在检验硫酸根离子和氯离子时，要先除去碳酸跟离子，但是不能引入会与钡离子、银离子生成沉淀的离子，故答案为： 实验步骤 实验现象 结论  盐酸  Ba(NO3)2溶液  SO42−.  硝酸银溶液  Cl− 28、质子 最外层电子 阳离子 S2- MgCl2 【解析】 分析：(1)原子结构示意图中，圆圈中数字表示质子数；最外层电子数决定其化学性质； (2)判断质子数与核外电子数是否相等，据此解答；(3)y=8时，该微粒带2个单位负电荷，则x=2+8+8-2=16，为S2-离子；(4)当y=2的中性原子M的核外电子数为2+8+2=12,则M为Mg，y=7的中性原子N的核外电子数为2+8+7=17，N为Cl元素，据此解答。 详解：(1)原子结构示意图中，圆圈中数字x代表质子数或核电荷数；y为最外层电子数，因此，本题正确答案是：质子数或核电荷数；最外层电子数； (2)当x－y > 10，说明微粒质子数>核外电子数,该微粒带正电荷，为阳离子，因此，本题正确答案是：阳离子； (3) y=8时，该微粒带2个单位负电荷，则x=2+8+8-2=16，为S2-离子；其结构示意图为：，因此，本题正确答案是:；； (4) 当y=2的中性原子M的核外电子数为2+8+2=12，则M为Mg，y=7的中性原子N的核外电子数为2+8+7=17，N为Cl元素，二者形成化合物的化学式为: MgCl2，因此，本题正确答案是: MgCl2。 29、③ ⑥ ⑪ 5 CO32—+ 2H+ = CO2↑+ H2O ⑥⑪ ③⑩ ⑥⑦⑫ 【解析】 本题根据盐酸能与哪些物质反应，从而推断出盐酸通过的路径。 【详解】 (1)图中物质③、⑥、⑩、⑦、⑪、⑫均不与盐酸反应，沿该路线可走出迷宫，故答案为③、⑥、⑪ ； (2) 盐酸与NaOH、Ca(OH)2的反应属于酸碱中和反应，盐酸与Fe2O3、MgO、Na2CO3反应是复分解反应，故非氧化还原反应的有5个，能“吃掉”盐酸的盐是Na2CO3，该反应的离子方程式为CO32-＋2H＋=CO2↑＋H2O，故答案为5，CO32-＋2H＋=CO2↑＋H2O； (3) 不能与盐酸反应的物质中，NaCl和H2SO4属于电解质，CO2和CO属于非电解质，熔融状态能导电的是NaCl、Cu、Ag，故答案为⑥⑪，③⑩，⑥⑦⑫； 在书写离子方程式时，沉淀、气体和水等应该写化学式；电解质不一定能导电，而是在一定条件下可以导电，如熔融状态或是水溶液中。