2025-2026学年北京市第156中学化学高一第一学期期中监测模拟试题含解析.doc

2025-2026学年北京市第156中学化学高一第一学期期中监测模拟试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 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、下列化学反应，属于氧化还原反应的是( ) A．CaCO3 CaO + CO2 ↑ B．2NaOH +CO2 Na2CO3+ H2O C．NaOH+HCl==NaCl+H2O D．2Al+Fe2O3 2Fe+Al2O3 2、等体积、物质的量浓度之比为 6:2:3 的 AClx、BCly、CClz 三种盐溶液分别与足量AgNO3溶液反应，生成等量沉淀，则 x：y：z 为： A．1:3:2 B．1:2:3 C．2:4:5 D．2:3:1 3、下列说法正确的是(　　) A．1 mol氯含有6.02×1023个微粒 B．阿伏加德罗常数的数值约等于6.02×1023 C．钠的摩尔质量等于它的相对原子质量 D．H2O的摩尔质量是18 g 4、胶体区别于其他分散系的本质特征是 A．外观均一、透明 B．能发生丁达尔现象 C．具有介稳性 D．分散质粒子直径大小 5、下列氯化物中，不能由单质与直接化合生成的是 A． B． C． D．HCl 6、NA表示阿伏加德罗常数，下列叙述正确的是 A．标准状况下，22.4LH2O含有NA个H2O分子 B．常温常压下，22.4LCO2中碳原子数大于NA个 C．46克NO2和N2O4混合气体中含氧原子数为2NA个 D．0.1mol/L Na2SO4溶液含Na+ 离子数为0.2NA个 7、实现下列变化，一定要加入氧化剂的是 A．CaCO3 → CO2 B．NaCl → NaNO3 C．Zn → ZnCl2 D．Cl2→HCl 8、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是（ ） A．分散质粒子直径的大小 B．是否有丁达尔现象 C．能不能通过滤纸和半透膜 D．是否均一、稳定、透明 9、下列关于钠的化合物的说法中不正确的是（ ） ①热稳定性：Na2CO3＞NaHCO3 ②与盐酸反应的剧烈程度：Na2CO3＞NaHCO3 ③Na2O和Na2O2晶体中阴、阳离子的数目比相同，均为1：2 ④等质量的固体与足量盐酸反应放出气体的质量：Na2CO3＞NaHCO3 ⑤分别向Na2CO3和NaHCO3的水溶液中滴加BaCl2溶液，均可产生白色沉淀 A．②④⑤ B．①②④ C．②③⑤ D．③④⑤ 10、下列说法正确的是 A．铜、纯净的盐酸均导电，所以它们是电解质 B．酒精在水溶液里或熔融状态时均不导电，所以酒精是非电解质 C．CaO在水溶液和熔融状态下均能导电，所以它们的导电原理相同 D．固体KCl、液态HCl均不导电，所以KCl、HCl均是非电解质 11、根据下面两个化学方程式判断Fe2＋、Cu2＋、Fe3＋氧化性由强到弱的顺序是①2FeCl3＋Cu===2FeCl2＋CuCl2　 ②CuCl2＋Fe===FeCl2＋Cu A．Fe3＋>Cu2＋>Fe2＋ B．Fe2＋>Cu2＋>Fe3＋ C．Cu2＋>Fe3＋>Fe2＋ D．Fe3＋>Fe2＋>Cu2＋ 12、下列离子方程式正确的是 A．氯化亚铁溶液中通入氯气：Fe2+ + Cl2 = Fe3+ + 2Cl－ B．碳酸钙溶液与盐酸溶液反应：CO32-+2H+ = CO2↑+H2O C．氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应：Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ D．铜片插入硝酸银溶液中：Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag 13、下列指定反应的离子方程式正确的是(   ) A．Fe与稀硫酸反应:2Fe+6H+=Fe3++3H2↑ B．Cu与AgNO3溶液反应:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag C．向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O D．向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O 14、当光束通过下列分散系时，能产生丁达尔效应的是 A．CuSO4溶液 B．早上清新的空气 C．自来水 D．Fe(OH)3沉淀 15、某无色透明的碱性溶液中，能大量共存的离子组是( ) A． B． C． D． 16、有关胶体等分散系的制备、性质的相关说法不正确的是 A．向沸水中逐滴加入氯化铁饱和溶液，继续煮沸至液体呈红褐色，即制得氢氧化铁胶体 B．向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量，现象为先生成红褐色沉淀，之后沉淀溶解 C．依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液 D．将氢氧化铁胶体与硅酸溶胶相互混合，混合液变浑浊 17、下列说法正确的是 A．1mol任何气体的体积都是22.4L B．1molH2的质量是1g，它所占的体积是22.4L C．在标准状况下，1mol任何物质所占的体积都约为22.4L D．在标准状况下，1mol任何气体所占的体积都约为22.4L 18、下列物质属于电解质的是 A．Cu B．蔗糖 C．NaOH溶液 D．NaCl 19、把0.05molBa(OH)2固体加入1L下列液体中，溶液导电能力明显减小的是（ ） A．水 B．0.05mol/lMgCl2溶液 C．0.05mol/L的醋酸溶液 D．含0.05molCuSO4的溶液 20、有甲、乙、丙三种溶液，进行如下操作：则甲、乙、丙三种溶液可能是( ) A．BaCl2、H2SO4、MgCl2 B．BaCl2、HCl、Na2SO4 C．CaCl2、HNO3、NaCl D．CaCl2、HNO3、BaCl2 21、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是 A．纯净物与混合物：是否仅含有一种元素 B．酸：在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物 C．电解质与非电解质：辨别依据是水溶液是否导电 D．溶液与胶体：本质区别是能否发生丁达尔效应 22、下列现象与胶体的性质无关的是( ) A．夏日的傍晚常常看到万丈霞光穿云而过美不胜收 B．过滤除去氯化钠溶液中的泥沙 C．食品加工厂利用豆浆中加入盐卤做豆腐 D．化工厂利用静电除尘技术去除废气中的固体悬浮物 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有一固体粉末，可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成，为了检验它们所含的物质，做了以下实验。 ①将固体溶于水，搅拌后得到无色透明溶液；②往此溶液中滴加氯化钡溶液，有白色沉淀生成；③过滤，将沉淀置于稀盐酸中，发现沉淀不溶解。 （1）试判断：固体混合物中肯定含有____________________，生成白色沉淀的化学方程式______________________________________；肯定没有_____________________________；可能含有________________________ （2）检验是否含有可能存在的物质的实验方法是：________化学方程式_____________。 24、（12分）有A、B、C、D、E、F六种元素，它们的相关信息如下表： 元素代号 相关信息 A 最外层的电子数是次外层电子数的3倍 B 海水中含量第一位的金属元素 C L层得1个电子后成为稳定结构 D 二价阴离子核外有18个电子 E 失去一个电子后就成为一个原子 F 单质为大气中含量最多的气体 请填写下列空格： （1）A原子的电子式：_______________________________。 （2）B离子的结构示意图：__________________________，与B离子质子数与电子数均相同的微粒可能是____________________________________（写出两种，用微粒符合表示）。 （3）C元素的名称：________，C原子中能量最高的电子位于第________层。 （4）D的二价阴离子的电子式：___________________________；D元素的某种同位素原子质量数为34，该原子核内的中子数为______________。 （5）A、E、F三种元素能相互形成多种类别的物质，其中属于共价化合物为________，离子化合物为________（各写出一种物质即可） 25、（12分）实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。试回答下列有关溶液配制的问题： （1）下列配制溶液步骤中，不正确的是____________ A．使用容量瓶前检验是否漏水 B．容量瓶用水洗净后，再用待配溶液洗涤 C．配制溶液时，如果试样是固体，把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中，缓慢加水至接近刻度线1～2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。 D．配制溶液时，若试样是液体，用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中，缓慢加水至刻度线1～2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。 E．盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手托住瓶底，把容量瓶反复倒转多次，摇匀。 （2）根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_______g。在实验中其他操作均正确，若定容时仰视刻度线，则所得溶液浓度______0.1mol/L（填“大于”“小于”或“等于”）。 26、（10分）实验室用需配制480mL0.05mol/L的Na2CO3溶液，填空并请回答下列问题: (1)配制480mL0.1mol/L的Na2CO3溶液 应选用容量瓶的规格/mL 实际应称Na2CO3质量/g 除容量瓶外还需要的其它玻璃仪器 ____________ _____________ _____________ (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．将容量瓶盖紧，振荡，摇匀 B．用天平准确称量所需的碳酸钠的质量，倒入烧杯中，再加入少量水，用玻璃棒慢慢搅动，使其混合均匀 C．将已冷却的碳酸钠溶液沿玻璃棒注入相应容积的容量瓶中 D．用30mL水洗涤烧杯2-3次，洗涤液均注入容量瓶，振荡 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)若出现如下情况，对所配溶液浓度将有何影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)?若定容时俯视刻度线_________；若加蒸馏水时不慎超过了刻度_________；没有进行D操作__________。 27、（12分）需要0.2 mol·L－1的Na2CO3溶液480 mL，用Na2CO3·10H2O晶体配制该溶液。 （1）应称取Na2CO3·10H2O晶体的质量是__________g , 配制过程用到的玻璃仪器除烧杯、胶头滴管外，还有_____________。 （2）根据下列操作对所配溶液的浓度产生的影响，完成下列要求： ①Na2CO3·10H2O晶体失去了部分结晶水②用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码)③碳酸钠晶体不纯，其中混有氯化钠④称量碳酸钠晶体时所用砝码生锈⑤容量瓶未经干燥使用。 其中引起所配溶液浓度偏高的有______________(填序号，下同)，偏低的有______________， （3）下列操作中，容量瓶所不具备的功能有________________。 A．配制一定体积准确浓度的标准溶液 B．贮存溶液 C．测量容量瓶规格以下的任意体积的液体 D．准确稀释某一浓度的溶液 28、（14分）化学就在你身边 （1）汽车尾气是城市空气污染来源之一，汽车尾气中含有CO和NO等有害物质。通过特殊的催化装置，可以使CO与NO相互反应生成无害且稳定的气体N2和CO2，反应的化学方程式是_____________。若反应生成1molN2，转移的电子数目为_______________。(NA表示阿伏加德罗常数的值) （2）Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O是工业上制84消毒液的原理，把上述化学方程式改为离子方程式，并用双线桥法标明电子转移的方向和数目。_________________ （3）在一定的温度和压强下，1体积X2 (气)跟3体积Y2 (气)化合生成2体积化合物，则该化合物的化学式是_____________。 29、（10分）实验室要配制80 mlL1.00 mol/LNaCl溶液，实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。 Ⅰ．为了除去氯化钠样品中的杂质，某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验： (1)沉淀A的化学式是_______________。 (2)在实验过程中，又发现了新的问题：此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_________________(用化学式表示)。 (3)继续探究后又提出了新的方案：将混合物溶解，先滴加足量_________________(填试剂名称)，再蒸发结晶，有关反应的离子方程式为_______________________________。 Ⅱ．配制溶液： (1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_________________。 (2)从所配溶液中取出10mL，与足量AgNO3溶液反应，经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50 g。则所配溶液的浓度________1.00 mol/L (填“>”、“<”或“=”)，造成此误差的操作可能是_______________。 A．使用容量瓶前未干燥 B．用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘 C．定容时俯视容量瓶的刻度线 D．定容后经震荡、摇匀、静置，发现液面下降，再加适量的蒸馏水 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】 氧化还原反应的标志是有元素化合价的升降，据此分析。 【详解】 A.没有元素化合价的升降，该反应不属于氧化还原反应，A项错误； B.没有元素化合价的升降，该反应不属于氧化还原反应，B项错误； C.没有元素化合价的升降，该反应不属于氧化还原反应，C项错误； D.铝元素化合价由Al的0价变化到Al2O3的+3价，化合价升高；铁元素化合价由Fe2O3的+3价变化到Fe的0价，化合价降低。所以该反应属于氧化还原反应，D项正确；答案选D。 2、A 【解析】发生Ag＋＋Cl－=AgCl↓，因为生成AgCl的量相同，因此三种溶液中Cl－物质的量相等，推出x：y：z=1:3:2，故选项A正确。 3、B 【解析】 A、没有指明是什么微粒，A不正确； B、阿伏加德罗常数数值约等于6.02×1023，B正确； C、应该是如果用g/mol作单位时，摩尔质量在数值上等于相对原子质量，C不正确； D不正确，D、摩尔质量的单位是g/mol，D错误； 答案选B。 4、D 【解析】 【详解】 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同，胶体的分散质微粒直径介于1-100nm之间，故选D。 本题考查胶体的本质特质。胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。丁达尔现象是胶体的性质，可以用于鉴别胶体和溶液，不是胶体的特征。 5、C 【解析】 A项、钠在氯气中燃烧，反应生成氯化钠，故A错误； B项、铜在氯气中燃烧，反应生成氯化铜，故B错误； C项、铁在氯气中燃烧，反应生成氯化铁，不能生成氯化亚铁，故C正确； D项、氯气在氧气中燃烧，反应生成氯化氢，故D错误； 故选C。 氯气具有强氧化性，与变价金属反应生成高价态的金属氯化物。 6、C 【解析】 A. 标准状况下，水不是气体，所以22.4LH2O不是1mol，故错误； B. 常温常压下，气体摩尔体积大于22.4L/mol，所以22.4LCO2的物质的量小于1mol，故碳原子数小于NA个，故错误； C. 46克NO2和N2O4混合气体含 “NO2”原子团的物质的量为46/46=1mol，则含有2mol氧原子，故正确； D. 0.1mol/L Na2SO4溶液没有说明溶液的体积，不能计算其物质的量，故错误。 故选C。 掌握气体摩尔体积的使用范围：标况，气体，体积。注意进行计算时找出物质的特殊关系，如二氧化氮和四氧化氮，可以看成是二氧化氮的原子团，从而计算原子个数。 7、C 【解析】 氧化剂的反应为还原反应，则题目中的反应为氧化反应，即还原剂的反应，化合价升高。 【详解】 A. CaCO3 → CO2，化合价无变化，A错误； B. NaCl → NaNO3，化合价无变化，B错误； C. Zn → ZnCl2，化合价升高，C正确； D. Cl2→HCl，化合价降低，D错误； 答案为C 8、A 【解析】 溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是分散质粒子直径的大小，其中溶液分散质粒子直径小于1nm，浊液分散质粒子直径大于100nm，胶体分散质粒子直径介于1nm和100nm之间。答案选A。 9、A 【解析】 ①NaHCO3受热易分解，则热稳定性：Na2CO3＞NaHCO3，故①正确； ②NaHCO3与盐酸立刻会产生气体，而Na2CO3与盐酸反应分步进行，不如NaHCO3剧烈，故反应的剧烈程度：NaHCO3＞Na2CO3，故②错误； ③Na2O是由钠离子与氧离子构成，Na2O2晶体是由钠离子与过氧根离子构成，两者中阴、阳离子的数目比相同，均为1：2，故③正确； ④相对分子质量：Na2CO3＞NaHCO3，则根据元素守恒规律可知，等质量的固体与足量盐酸反应放出气体的质量：NaHCO3＞Na2CO3，故④错误； ⑤分别向Na2CO3水溶液中滴加BaCl2溶液，可产生碳酸钡白色沉淀，但向NaHCO3的水溶液中滴加BaCl2溶液，无明显现象，故⑤错误； 综上所述，②④⑤符合题意， 答案选A。 10、B 【解析】 A、铜是单质，盐酸是混合物，因此既不是电解质也不是非电解质，故A错误； B、酒精在水溶液中和熔融状态时都不导电，属于非电解质，故B正确； C、CaO溶于水生成氢氧化钙，氢氧化钙电离产生自由移动的离子，所以CaO水溶液能导电，CaO在熔融状态下是自身电离出离子而导电，所以它们的导电原理不同，故C错误； D、KCl在水溶液中和熔融状态时都能导电，液态HCl在水溶液中能导电，所以KCl、HCl均是电解质，故D错误。 所以B选项是正确的。 电解质指在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物，导电必须是化合物自身电离出自由移动的离子；在上述两种情况下都不能导电的化合物称为非电解质，蔗糖、乙醇等都是非电解质；单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。 11、A 【解析】 根据规律“氧化性：氧化剂>氧化产物”分析判断。 【详解】 反应①：氧化剂Fe3＋得电子生成还原产物Fe2＋，还原剂Cu失电子生成氧化产物Cu2＋。氧化性：Fe3＋>Cu2＋；反应②：氧化剂Cu2＋得电子生成还原产物Cu，还原剂Fe失电子生成氧化产物Fe2＋。氧化性：Cu2＋>Fe2＋。则有氧化性：Fe3＋>Cu2＋>Fe2＋。 本题选A。 比较氧化性、还原性最重要的规律是“氧化性：氧化剂>氧化产物；还原性：还原剂>还原产物”。 12、D 【解析】 根据客观事实、质量守恒、电荷守恒，判断离子方程式书写是否正确。 【详解】 A. 氯化亚铁溶液中通入氯气，离子方程式为：2Fe2+ + Cl2 = 2Fe3+ + 2Cl－，A错误。 B. 碳酸钙溶液与盐酸溶液反应，离子方程式为：CaCO3+2H+ = Ca2+ + CO2↑+H2O，B错误。 C. 氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应，离子方程式为：Ba2+ +2OH- +2H+ + SO42- = BaSO4↓+2H2O，C错误。 D. 铜片插入硝酸银溶液中，离子方程式为：Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag，D正确。 13、B 【解析】 A、铁和稀硫酸反应生成亚铁离子和氢气，不是三价铁离子，应改为：Fe+2H+═Fe2++H2↑，故A错误； B、铜和AgNO3之间发生氧化还原反应，离子反应遵循电荷守恒，故B正确； C、氢氧化钡和稀硫酸之间发生中和反应，反应为：Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O ，故C错误； D、向碳酸氢铵溶液中加入足量石灰水：NH4++HCO3-+Ca2++2OH-=CaCO3↓+NH3H2O+ H2O，故D错误。 故选B。 14、B 【解析】 胶体可以产生丁达尔效应，据此解答。 【详解】 A. CuSO4溶液不是胶体，不能产生丁达尔效应，A不选； B. 早上清新的空气属于胶体，能产生丁达尔效应，B选； C. 自来水不是胶体，不能产生丁达尔效应，C不选； D. Fe(OH)3沉淀不是胶体，不能产生丁达尔效应，D不选； 答案选B。 15、C 【解析】 A.与均不能大量共存，A不符合题意； B.有颜色，且在碱性条件下不能大量存在，B不符合题意； C.溶液无色，碱性条件下不发生任何反应，能大量共存，C符合题意； D.碱性条件下不能大量存在，D不符合题意； 答案选C。 所谓离子共存，实质上就是判断离子间是否发生反应的问题。若在溶液中能够发生反应，就不能大量共存。判断能否发生反应，不仅是有沉淀、气体、水、难电离的物质产生，还涉及到溶液酸碱性、有色、无色，能否进行氧化还原反应等。 16、C 【解析】 A．向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液，继续煮沸至液体呈红褐色，停止加热，制得氢氧化铁胶体，故A正确； B．向氢氧化铁胶体中加入稀硫酸至过量，先发生氢氧化铁胶体的聚沉，硫酸过量时，氢氧化铁沉淀溶解，因此实验现象是先生成红褐色沉淀，之后沉淀溶解，故B正确； C．溶液、胶体与浊液的本质区别为分散质粒子的直径大小，只有胶体具有丁达尔现象，故C错误； D．硅酸胶体的胶粒带负电荷，与氢氧化铁胶体混合将发生聚沉，混合液变浑浊，故D正确。 答案选C。 本题考查胶体的性质，侧重于基础知识的理解和应用的考查，明确分散系分类的标准、胶体的性质、制备是解答的关键，注意丁达尔效应是胶体的共性。 17、D 【解析】 A.1 mol任何气体的体积在标准状况下约是22.4 L，A错误； B.1 molH2的质量是2 g，在标准状况下它所占的体积是22.4 L，B错误； C.在标准状况下，1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L，C错误； D.在标准状况下，1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L，D正确； 答案选D。 18、D 【解析】 在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质。 【详解】 A. Cu是单质，不是电解质，故错误； B. 蔗糖的水溶液不导电，且熔融状态下也不导电，为非电解质，故错误； C. NaOH溶液是混合物，不是电解质，故错误； D. NaCl的水溶液能导电，是电解质，故正确。 故选D。 19、D 【解析】 A．水中离子浓度较小，加入少量的氢氧化钡固体后，离子浓度增大导电能力增强，故A不符合； B．向1L0.05mol/lMgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体，反应生成氢氧化镁和氯化钡，电解质氯化镁转变为氯化钡，都是强电解质，溶液离子浓度变化不大，只是离子的转化，则溶液导电能力变化不大，故B不符合； C． 醋酸是弱酸，溶液的导电性比较弱，但向1L0.05mol/l醋酸中加入0.05molBa(OH)2固体，反应生成醋酸钡和水，溶液中离子浓度增大，溶液导电能力增强，故C不符合； D．向1L 0.05mol/LCuSO4中加入0.05molBa(OH)2固体，CuSO4和氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜，溶液中离子浓度减小，溶液导电能力明显减弱，故D符合； 故答案为D。 明确溶液导电性的决定因素是解题关键，溶液的导电能力与离子的浓度有关，与电解质的强弱无关；浓度越大导电能力越强，浓度越小导电能力越弱。 20、B 【解析】 A．向碳酸钠溶液中加入氯化钡溶液生成碳酸钡白色沉淀，再加入过量的硫酸，应该生成硫酸钡沉淀，所以不会看到沉淀溶解，A错误； B．向碳酸钠溶液中加入氯化钡溶液生成碳酸钡白色沉淀，再加入过量的盐酸，生成氯化钡、水和二氧化碳气体，向溶液中加入硫酸钠溶液，会生成硫酸钡白色沉淀，B正确； C．向碳酸钠溶液中加入氯化钙溶液生成碳酸钙白色沉淀，再加入过量的硝酸，该生成硝酸钙、水和二氧化碳气体，再加入氯化钠溶液没有反应，不会生成沉淀，C错误； D．向碳酸钠溶液中加入氯化钙溶液生成碳酸钙白色沉淀，再加入过量的硝酸，该生成硝酸钙、水和二氧化碳气体，再加入氯化钡溶液没有反应，不会生成沉淀，D错误； 答案选B。 本题考查物质的检验和鉴别的实验设计，为高频考点，侧重于学生的分析能力和元素化合物知识的综合理解和运用的考查，注意把握相关物质的性质以及反应现象的判断。 21、B 【解析】 A．纯净物与混合物的分类依据：是否只含一种物质，故A错误； B．依据酸的定义：电离产生阳离子都是氢离子是化合物为酸，故B正确； C．水溶液或者熔融状态下能导电的化合物，都是电解质，故C错误； D．溶液和胶体本质区别：分散质粒子直径大小不同，故D错误； 答案选B。 22、B 【解析】 A项，云属于胶体，夏日的傍晚看到的万丈霞光穿云而过是云形成的丁达尔效应，与胶体性质有关；B项，含泥沙的氯化钠溶液为悬浊液，用过滤法分离，与胶体性质无关；C项，豆浆中主要成分为蛋白质溶液，蛋白质溶液属于胶体，加入盐卤胶体发生聚沉，与胶体性质有关；D项，废气中的固体悬浮物属于胶体，利用静电除尘技术去除废气中的固体悬浮物是利用了胶体的电泳性质，与胶体性质有关；答案选B。 二、非选择题(共84分) 23、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中，加蒸馏水溶解，滴入氢氧化钠溶液后加热，用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验，试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3↑+ NaCl + H2O 【解析】 （1）将固体溶于水，搅拌后得到无色透明溶液，则固体中一定不含有CuSO4， （2）往此溶液中滴加氯化钡溶液，有白色沉淀生成，故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡，（3）过滤，将沉淀置于稀盐酸中，发现沉淀不溶解，结合（2）可知白色沉淀只能是硫酸钡，则原固体中一定含有Na2SO4，一定不含有Na2CO3，NH4Cl是否存在无法确定，据此答题。 【详解】 （1）由上述分析可以知道，固体混合物中肯定含有Na2SO4，生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2 NaCl，肯定没有Na2CO3和CuSO4，可能含有NH4Cl，故答案为Na2SO4；Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2 NaCl ；Na2CO3、CuSO4；NH4Cl。 （2）检验是否含有可能存在的物质的实验方法是：取少量药品加入试管中，加蒸馏水溶解；滴入氢氧化钠溶液后加热，用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验，试纸是否变蓝色，若试纸变蓝，则含有NH4Cl，否则不含有NH4Cl，化学方程式为：NH4Cl + NaOH NH3↑+ NaCl + H2O，故答案为取少量药品加入试管中，加蒸馏水溶解；滴入氢氧化钠溶液后加热， 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验，试纸是否变蓝色；NH4Cl + NaOH NH3↑+ NaCl + H2O。 24、 NH4+、H3O+ 氟 略 18 HNO3 NH4NO3 【解析】 A最外层的电子数是次外层电子数的3倍，则A为O元素；海水中含量第一位的金属元素是钠，则B为Na元素；L层得1个电子后成为稳定结构，说明该原子最外层有7个电子，C为F元素；二价阴离子核外有18个电子，则D原子核内有16个质子，D为S元素；E失去一个电子后就成为一个质子，则E为H元素；F的单质为大气中含量最多的气体，则F为N元素。 【详解】 （1）A为O元素，原子的电子式：， 答案为：。 （2）B为Na元素，钠离子的结构示意图，与钠离子质子数与电子数均相同的微粒可能是NH4+、H3O+， 答案为：；NH4+、H3O+。 （3）C为F元素，名称为氟，氟原子有两个电子层，能量最高的电子位于第L层。 答案为：L。 （4）D为S元素，S的二价阴离子是S2-，电子式为；S元素的某种同位素原子质量数为34，S的质子数为16，则原子核内的中子数为34-16=18。 答案为：.；18。 （5）A、E、F三种元素分别为O、H、N，能相互形成多种类别的物质，其中属于共价化合物为HNO3，离子化合物为NH4NO3； 答案为：HNO3 ；NH4NO3。 25、B、C、D 2.0 小于 【解析】 配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶配制0.1mol·L-1的NaOH溶液；根据c=n/V，误差分析时，关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化，若n比理论值小或V比理论值大时，都会使所配溶液浓度偏小；若n比理论值大或V比理论值小时，都会使所配溶液浓度偏大。 【详解】 （1）A项、容量瓶有瓶塞，配制过程中需要摇匀，为了避免漏液，使用容量瓶前检验是否漏水，故A正确； B项、容量瓶用水洗净后，再用待配溶液洗涤，会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大，配制的溶液浓度偏高，故B错误； C项、容量瓶为定量仪器，只能用于配制一定浓度的溶液，不能用于溶解或者稀释溶质，故C错误； D项、容量瓶为定量仪器，只能用于配制一定浓度的溶液，不能用于溶解或者稀释溶质，故D错误； E项、定容结束后，需要进行摇匀，操作方法为：盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手托住瓶底，把容量瓶反复倒转多次，ED正确。 故答案为：BCD； （2）需要0.1mol/LNaOH溶液450mL，实际上配制的为500mL的溶液，需要氢氧化钠的物质的量为：0.1mol/L×0.5L=0.05mol，需要氢氧化钠的质量为：40g/mol×0.05mol=2.0g；在实验中其他操作均正确，若定容时仰视刻度线，会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线，配制的溶液体积偏大，根据c= n/V，溶液的浓度偏小，即小于0.1mol/L，故答案为：2.0；小于。 本题考查了一定物质的量浓度的溶液的配制，侧重逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力的考查，该题的难点在于误差分析，注意掌握误差分析的方法。 26、500 2.7 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 B、C、D、F、E、A 偏高 偏低 偏低 【解析】 (1)实验室没有480mL的容量瓶，应选用500mL规格的容量瓶； 所需碳酸钠的质量为106g/mol´0.05mol/L´0.5L=2.65g，但天平的精确度只到0.1g，所以实际应称2.7g碳酸钠；操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作，一般用托盘天平称量，用药匙取用药品，在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯)，并用玻璃棒搅拌，加速溶解，冷却后转移到250mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，洗涤烧杯、玻璃棒2-3次，并将洗涤液移入容量瓶中，加水至液面距离刻度线1～2cm时，改用胶头滴管滴加，最后定容颠倒摇匀，综上所述除容量瓶外还需要的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管； (2)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作，所以正确的操作顺序为B、C、D、F、E、A； (3)若定容时俯视刻度线会导致溶液体积偏小，溶液浓度偏高； 若加蒸馏水时不慎超过了刻度导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低； 若不进行D操作，则有部分溶质损失，导致浓度偏低。 27、28.6 玻璃棒、500mL容量瓶 ①④ ②③ BCD 【解析】 （1）根据n=cV计算溶质Na2CO3的物质的量，利用Na2CO3•10H2O的物质的量等于Na2CO3的物质的量，根据m=nM计算Na2CO3•10H2O的质量；根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定所需仪器； （2）根据c=n/V，通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差; （3）容量瓶是配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器。 【详解】 （1）根据n=cV可知需要的Na2CO3的物质的量n=0.5L×0.2mol/L=0.1mol，即需要的Na2CO3•10H2O晶体也为0.1mol，质量m=nM=0.1mol×286g/mol=28.6g；配制溶液用到的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管，根据题目提供的仪器可以知道，还需要的玻璃仪器有玻璃棒、500mL容量瓶，故答案为28.6；玻璃棒、500mL容量瓶； （2）①Na2CO3•10H2O晶体失去了部分结晶水后，Na2CO3的质量增大，故物质的量增大，所配溶液的浓度偏高； ②用“左码右物”的称量方法称量晶体（使用游码），会导致所称量的固体的质量偏小，故所配溶液的浓度偏低； ③碳酸钠晶体不纯，其中混有氯化钠，会导致碳酸钠的物质的量偏小，故所配溶液的浓度偏低； ④生锈的砝码质量偏大，而m物=m砝+m游，故称量出的固体的质量偏大，则配制出的溶液的浓度偏高； ⑤容量瓶未经干燥使用，对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响，溶液浓度不变； 所以引起所配溶液浓度偏高的有①④，偏低的有②③，无影响的有⑤，故答案为①④；②③； （3）容量瓶是精密仪器，是用于配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器，不可用于储存和溶解固体，不能用于稀释浓溶液，也不能测量除其规格以外容积的液体体积，故选BCD，故答案为BCD。 本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析，注意实验的基本操作方法和注意事项，易错点是计算溶质的质量，很多同学将溶液的体积认为是480mL而导致出错。 28、2CO + 2NON2+2CO2 4NA 略 XY3或Y3X 【解析】 （1）CO与NO相互反应生成无害且稳定的气体N2和CO2，反应的化学方程式是2CO + 2NON2+2CO2。2NON2氮元素的化合价由+2到0价，若反应生成1molN2，转移的电子数目为22=4mol,即为4NA。答案：2CO + 2NON2+2CO2 4NA。 （2）Cl2+2NaOH = NaCl+NaClO+H2O属于歧化反应，其离子方程式为，并用双线桥法标明电子转移的方向和数目。答案：。 (3)设该化合物化学式为XaYb，由阿伏加德罗定律知X2+3Y2=2 XaYb，根据质量守恒定律，得：2=2a，a=1，2b=6，b=3，即生成物为XY3。答案：XY3。 29、CaCO3 NaCl、CaCl2 CO32-＋2H+===H2O＋CO2↑ 盐酸 100mL容量瓶、胶头滴管 > C 【解析】 Ⅰ．（1）加入氯化钙与混合溶液中的碳酸钠反应，生成CaCO3沉淀； （2）由于加入过量的氯化钙，所以滤液为氯化钠和氯化钙的混合溶液，蒸发后得到固体为氯化钠和氯化钙；故答案为NaCl、CaCl2； （3）若将混合物溶解，滴加盐酸至不再产生气体为止，既能除去碳酸钠杂质，又能有效地防止新杂质的引入，因碳