2025年江苏省南通中学化学高一上期中达标检测试题含解析.doc

2025年江苏省南通中学化学高一上期中达标检测试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 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、下列对1mol/L的Na2SO4溶液的叙述中，正确的是 A．溶液中含有1mol Na2SO4 B．将142g Na2SO4固体溶于1L水可得到1mol/L的Na2SO4溶液 C．将142g Na2SO4·10H2O固体溶于少量水后，再将其稀释成1000mL D．从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积Na+的浓度都是2mol/L 2、3.6g碳在一定量的氧气中燃烧，反应后生成的混合气体相对氢气的密度是16，则生成的一氧化碳的质量是（相对密度指在相同的温度和压强下物质的密度之比） A．3.3 g B．6.3 g C．8.4 g D．13.2 g 3、已知、、、四种物质的氧化能力为，下列氧化还原反应能发生的是( ) A． B． C． D． 4、下列叙述正确的是 A．1 mol H2O的质量为18 g/mol B．CH4的摩尔质量为16 g C．3.01×1023个SO2分子的质量为32g D．标准状况下，1 mol任何物质体积均为22.4 L 5、下列关于合金的叙述中正确的是 ①合金具有金属特性 ②合金中的元素以单质形式存在 ③合金中不一定含有金属 ④合金中一定不含有非金属 ⑤合金属于金属材料 ⑥钢是含杂质较少的铁合金 ⑦合金一定是混合物 A．①②③④⑤ B．①③④⑤ C．②③④⑤ D．①②⑤⑥⑦ 6、为了除去粗盐中的CaCl2、MgCl2、Na2SO4及泥沙，可将粗盐溶于水，然后进行下列五项操作①过滤；②加过量NaOH溶液；③加适量盐酸；④加过量Na2CO3溶液；⑤加过量BaCl2溶液。下列操作顺序中最合适的是 A．①④②⑤③ B．④①②⑤③ C．②⑤④①③ D．⑤②④③① 7、下列说法正确的是（ ） A．HCl溶于水后形成水合氢离子和水合氯离子 B．HCl溶于水或融熔状态下均能导电 C．盐酸是电解质，酒精为非电解质 D．盐酸属于无氧酸，H2SO4溶液属于含氧酸 8、有碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钙和氢氧化钠组成的混合物27.2g，把它们溶于足量的水里，此时溶液中的Ca2+、CO32-、HCO3-全部转化沉淀，将反应后的溶液蒸干，最后得到白色固体物质共29g，则原混合物中含Na2CO3的质量为： A．1.8g B．5.3g C．10.6g D．无法计算 9、下列说法中不正确的有 ①将硫酸钡放入水中不能导电，所以硫酸钡是非电解质； ②氨溶于水得到的溶液能导电，所以NH3是电解质； ③液态HCl不导电，所以属于非电解质； ④NaHSO4电离时生成的阳离子有氢离子，但不属于酸； ⑤电解质放在水中一定能导电，非电解质放在水中一定不导电。 ⑥强电解质的导电能力比弱电解质强 A．3个 B．4个 C．5个 D．全部 10、胶体区别于其它分散系的本质特征是 A．胶体粒子不能透过半透膜 B．胶体粒子带电荷 C．胶体能够发生丁达尔现象 D．胶体粒子直径在 1-100nm 之间 11、关于用自来水制取蒸馏水实验的说法中，不正确的是(　　) A．蒸馏烧瓶中加入几粒碎瓷片，防止自来水暴沸 B．蒸馏烧瓶可直接加热，不用垫石棉网加热 C．温度计水银球应放在支管口处，不能插入自来水液面下 D．直形冷凝管中的水流方向是从下口进入，上口排出 12、NaHSO4在水溶液中能够电离出H＋、Na＋、和SO。下列对于NaHSO4的分类中不正确的是( ) A．NaHSO4是盐 B．NaHSO4是酸式盐 C．NaHSO4是钠盐 D．NaHSO4是酸 13、图标所警示的是（ ） A．当心火灾——氧化剂 B．当心爆炸——爆炸性物质 C．当心火灾——易燃物质 D．当心爆炸——自燃物质 14、现有VL3．5mol・L—3盐酸，欲将其浓度扩大一倍，以下方法中最宜采用的是 A．加热浓缩到原来体积的一半 B．加入3．5mol・L—3的盐酸VL C．加入3．3mol・L—3的盐酸3．5VL，再稀释至3．5VL D．通入33．3L氯化氢气体 15、将30mL 0.5mol•L-1 NaOH溶液加水稀释到500mL,稀释后的溶液中NaOH的物质的量浓度为 A．0.3 mol•L-1 B．0.05 mol•L-1 C．0.03 mol•L-1 D．0.02 mol•L-1 16、下列物质中，不属于电解质的是 A．烧碱 B．盐酸 C．BaSO4 D．CuSO4·5H2O 17、下列对胶体的相关说法，错误的是 ①利用胶体的性质，可用高压直流电除去水泥厂和冶金厂的大量烟尘，减少对空气的污染 ②向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液，可制得Fe(OH)3胶体 ③一束平行光线射入蛋白质溶液里，从侧面可以看到一条光亮的通路，则能说明该蛋白质溶液是胶体。 ④往Fe(OH)3胶体中滴入稀硫酸，先看到红褐色沉淀生成而后沉淀溶解 ⑤用血液透析的方法治疗肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒，利用的是胶体渗析的原理 ⑥Fe(OH)3胶体电泳实验中阴极颜色加深，说明Fe(OH)3胶体带正电 ⑦同一支钢笔先后吸入不同牌子的墨水易造成钢笔堵塞，是因为不同牌子的墨水混用易聚沉。 A．①②④⑦ B．②④⑥⑦ C．②⑥ D．①③④⑤⑦ 18、下列操作与粒子的大小有直接关系的是（　　） A．蒸馏 B．渗析 C．萃取 D．分液 19、下列说法正确的是 A．物质的量就是1mol物质的质量 B．1mol水中含有2mol氢和1mol氧 C．摩尔是国际单位制中一个物理量 D．3mol与2mol所含原子数相等 20、下列关于漂白粉的叙述正确的是（） A．工业上使用氯气通入澄清石灰水制取 B．漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2 C．漂白粉可以露置在通风阴凉处 D．漂白粉在酸性环境下使用效果更好 21、把镁粉中混有的少量铝粉除去,应选用的试剂是 A．稀盐酸 B．烧碱溶液 C．硫酸铝溶液 D．硫酸镁溶液 22、等质量的CuO和MgO粉末分别溶于相同体积的硝酸中完全溶解，得到的Cu(NO3)2和Mg(NO3)2溶液的浓度分别为a mol·L－1和b mol·L－1，则a与b的关系为( ) A．2a＝b B．a＝2b C．a＝b D．a＝5b 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有四种元素 A、B、C、D，其中 B2−离子与 C+离子核外都有二个电子层，B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数，A 原子失去一个电子后变成一个质子，试回答： (1)A、B、C、D 的元素符号分别为________、________、________、________。 (2)B2−的电子式为_______，D 原子的结构示意图为________，B与C形成的简单化合物的电子式为__________。 24、（12分）如图，反应①为常温下的反应，A、C、D中均含有氯元素，且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间，E在常温下为无色无味的液体，F是淡黄色固体，G为常见的无色气体。请据图回答下列问题： (1)G、A的化学式分别为_______、_______。 (2)写出反应①的化学方程式：______。 (3)写出反应②的化学方程式：_______。 (4)已知A是一种重要的化工原料，在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。 ①将A通入紫色石蕊溶液中，观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式：_______。 ②A可以制漂白粉，漂白粉在空气时间长了会失效，失效的原因是________(用化学方程式表示)。 25、（12分）溴苯是一种化工原料，实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下： 苯 溴 溴苯 密度/g·cm-3 0.88 3.10 1.50 （1）请补充图1烧瓶中反应的化学方程式： ①2Fe+3Br2=2FeBr3②______________________________。 （2）图1洗气瓶中盛放的试剂为__________，实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色；还观察到锥形瓶中出现白雾，这是因为____________________形成的。 （3）制得的溴苯经过下列步骤进行提纯： ①操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中有机层在__________（填仪器名称）中处于__________层。 ②操作Ⅱ中NaOH溶液的作用是____________________。 ③向有机层3加入氯化钙的目的是______________________________。 ④经以上操作后，要对有机层4进一步提纯，下列操作中必须的是__________（填选项）。 a．重结晶 b．过滤 c．蒸馏 d．萃取 （4）若使用图2所示装置制取溴苯，球形冷凝管中冷却水应由__________口进入，恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为__________（填选项）。 a．苯 b．液溴 26、（10分）为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42－以及泥沙等杂质，某同学设计了一种制备精盐的实验方案，步骤如下（用于沉淀的试剂稍过量）： （1）操作Ⅰ需要用到的玻璃仪器有________，操作Ⅱ的名称是________。 （2）试剂①、②、③其实是三种物质：饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液，这三种物质的加入顺序可能有多种情况，下列选项中正确的是________。 A．饱和Na2CO3溶液、BaCl2溶液、NaOH溶液 B．BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液 C．NaOH溶液、BaCl2溶液、饱和Na2CO3溶液 D．饱和Na2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液 （3）固体丁是混合物，除含有泥沙、CaCO3、BaSO4外，还含有________（填化学式）。 （4）在混合物乙中分别加入试剂①、②、③的过程中，判断滴加BaCl2溶液已过量的方法是：加入BaCl2溶液后，静置，在上层清液中，________。 （5）若先用适量盐酸调节pH值再进行操作Ⅰ，将对实验结果产生影响，其原因是______。 27、（12分）铝镁合金是飞机制造、化工生产等行业的重要材料。研究性学习小组的同学，为测定某铝镁合金(不含其他元素)中铝的质量分数，设计了下列两种不同实验方案进行探究。填写下列空白： [方案一] [实验方案]将铝镁合金与足量NaOH溶液反应，测定剩余固体质量。 (1)实验中发生反应的离子方程式是___。 [实验步骤] (2)称取10.8 g铝镁合金粉末样品，溶于体积为V、物质的量浓度为4.0 mol·L-1NaOH溶液中，充分反应。则NaOH溶液的体积V≥___mL。 (3)过滤、洗涤、干燥、称量固体。该步骤中若未洗涤固体，测得铝的质量分数将_____(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。 [方案二] [实验方案]将铝镁合金与足量稀硫酸溶液反应，测定生成气体的体积。 [实验步骤] (4)同学们拟选用下列实验装置完成实验： 你认为最简易的装置其连接顺序是A接（ ），（ ）接（ ），（ ）接（ ）(填接口字母，注意：可不填满)___。 (5)仔细分析实验装置后，同学们经讨论认为以下两点会引起较大误差：稀硫酸滴入锥形瓶中，即使不生成氢气，也会将瓶内空气排出，使所测氢气体积偏大；实验结束时，连接广口瓶和量筒的导管中有少量水存在，使所测氢气体积偏小。于是他们设计了如图所示的实验装置。 ①装置中导管a的作用是_______。 ②为了较准确测量氢气的体积，在读反应前后量气管中液面的读数求其差值的过程中，除视线平视外还应注意_______(填字母编号)。 A．冷却至室温 B．等待片刻，待乙管中液面不再上升时读数 C．读数时应移动右侧量气管，使两端液面相平 D．读数时不一定使两端液面相平 ③若实验用铝镁合金的质量为5.1 g，测得氢气体积为5.6 L(标准状况)，则合金中铝的质量分数为___(保留两位有效数字)。 28、（14分）现有A、B、C、D、E五种溶液，它们所含的阴阳离子分别为：Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+；SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知： ①0.lmol/L 的C溶液中，c(H+)=0.lmol/L ②D溶液呈蓝色 ③将C溶液加入到溶液B和E中，分别产生白色沉淀和气泡 请回答下列问题： (1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式： A_____________B_______________C_____________D______________E______________。 (2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式：_____________________。 (3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amol/L50 mL溶液D混合后，产生33.1g沉淀，则a=_______，若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl，直至蓝色沉淀完全溶解，则需要加入盐酸的体积为___________mL。 29、（10分）已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示，该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题： （1）该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为__mol/L。(保留1位小数) （2）该同学参阅此“84消毒液”的配方，欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”，下列说法正确的是___(填序号)。 A．如图所示的仪器中有三种是不需要的 B．容量瓶用蒸馏水洗净后，应烘干后才能用于溶液配制 C．配制过程中，未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低 D．需要称量NaClO固体的质量为143.0g （3）“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力，某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。 ①需用浓硫酸的体积为___mL。 ②取用任意体积的浓硫酸时，下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是____。 A．溶液中H2SO4的物质的量 B．溶液的浓度 C．溶液的质量 D．溶液的密度 ③配制该稀硫酸过程中，下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有___。 A．未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容 B．摇匀后发现液面低于刻度线，再加水至刻度线 C．容量瓶中原有少量蒸馏水 D．定容时俯视容量瓶刻度线 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. 溶液中溶质的物质的量与溶液体积有关，溶液体积未给出，无法计算溶质的物质的量，故A错误；B. 142gNa2SO4的物质的量为1mol，溶于水配成1L溶液，可得1mol/L的Na2SO4溶液，不是指溶剂的体积为1L，故B错误；C. 硫酸钠晶体的物质的量为142g÷322g/mol=0.44mol，所以硫酸钠的物质的量为0.44mol，溶液体积为1L，所以硫酸钠溶液浓度为0.44mol/L，故C错误；D. 1mol/L的Na2SO4溶液中Na+的浓度是2mol/L，由于溶液具有均一性，则从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积，Na+的浓度都是2mol/L，故D正确；答案选D。 2、B 【解析】3.6g碳在一定量的氧气中燃烧，反应后生成的混合气体相对氢气的密度是16，根据相同条件下气体的密度之比等于摩尔质量之比，则混合气体的平均摩尔质量是32g/mol，CO的摩尔质量是28g/mol，CO2的摩尔质量是44g/mol，设CO为xmol，CO2为ymol，则根据C原子守恒有x+y＝，根据摩尔质量的公式M＝m/n，得32= ，解得x=0.225mol，则CO的质量为0.225mol×28g/mol=6.3g，答案选B。 3、B 【解析】 已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力是W2>Z2>X2>Y2，同一化学反应中，氧化能力强的物质能置换出氧化能力弱的物质，方程式中单质的氧化性强弱关系符合已知条件的就可以发生，否则不能发生，据此分析解答。 【详解】 A. 该反应中，氧化性Z2>W2，与已知不符合，所以不能发生，A项错误； B. 该反应中，氧化性Z2>X2，与已知符合，所以能发生，B项正确； C. 该反应中，氧化性Y2>W2，与已知不符合，所以不能发生，C项错误； D. 该反应中，氧化性X2>Z2，与已知不符合，所以不能发生，D项错误； 答案选B。 4、C 【解析】 A．1 mol H2O的质量为18 g，故A错误； B．CH4的摩尔质量为16 g/mol，故B错误； C．3.01×1023个SO2分子的物质的量为0.5mol，质量为32g，故C正确； D．标准状况下，1 mol任何气体的体积都约为22.4 L，故D错误； 故选C。 5、D 【解析】 合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质，据此解答。 【详解】 ①合金中一定含有金属元素，具有金属特性，正确； ②合金中的元素均以单质形式存在，正确； ③合金中一定含有金属，错误； ④合金中一定含有金属，可能含有非金属，错误； ⑤合金属于金属材料，正确； ⑥钢是含杂质较少的铁合金，正确； ⑦合金中至少含有两种元素，一定是混合物，正确； 答案选D。 6、D 【解析】 试题分析：要先除硫酸根离子，然后再除钙离子，碳酸钠可以除去过量的钡离子，如果加反了，过量的钡离子就没法除去，至于加氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制，因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了，只要将三种离子除完了，过滤就行了，最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子．故答案为②⑤④①③，答案选C． 考点：物质除杂 7、A 【解析】 A. HCl溶于水后在水分子的作用下形成水合氢离子和水合氯离子，故A正确； B. HCl是共价化合物，溶于水能电离出阴阳离子而导电，熔融状态下不电离，不能导电，故B错误； C.盐酸是氯化氢的水溶液，属于混合物，不是电解质也不是非电解质，酒精不能自身电离，为非电解质，故C错误； D.盐酸、H2SO4溶液是混合物，严格的说HCl是无氧酸，H2SO4是含氧酸，故D错误。答案选A。 注意掌握电解质的电离条件：①离子化合物（如：大多数盐、强碱）既能在水溶液中电离、导电，又能在熔融状态下发生电离、导电；②共价化合物（如：液态HCl、纯硫酸、纯硝酸等）只能在水溶液中发生电离、导电，在熔融状态下不能发生电离、导电。因此可以通过熔融时是否导电，来证明化合物是离子化合物还是共价化合物。 8、C 【解析】 充分反应后，溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀，即为CaCO3，溶液中溶质为NaOH，将溶液蒸干，所得固体为CaCO3、NaOH混合物，发生反应为： ①CaO + H2O = Ca(OH)2 ②Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH ③NaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O 将①+②得：CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH ④ 将①+③得：CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH ⑤ 可以看做发生反应④、⑤，反应④即CaO 与Na2CO3反应，由于H2O参加反应，会引起固体质量增加，反应⑤即CaO 与NaHCO3反应，不会引起固体质量增加，即：固体增加的质量等于参加反应的水的质量，结合反应④进行计算。 【详解】 充分反应后，溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀，即为CaCO3，溶液中溶质为NaOH，将溶液蒸干，所得固体为CaCO3、NaOH混合物，发生反应为： ①CaO + H2O = Ca(OH)2 ②Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH ③NaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O 将①+②得：CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH ④ 将①+③得：CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH ⑤ 可以看做发生反应④、⑤，反应④即CaO 与Na2CO3反应，由于H2O参加反应，会引起固体质量增加，反应⑤即CaO 与NaHCO3反应，不会引起固体质量增加，即：固体增加的质量等于参加反应的水的质量，参加反应水的质量= 29 g−27.2 g = 1.8 g，其物质的量= =0.1 mol，由④反应方程式CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH可知碳酸钠的物质的量为0.1mol，故碳酸钠的质量为m = n M = 0.1mol×106g/mol=10.6 g， 答案选C。 9、C 【解析】 ①BaSO4固体没有自由移动的离子不导电；虽然硫酸钡在水中的溶解度很小，只要溶解就完全电离，硫酸钡在熔融状态下，能完全电离，所以硫酸钡是电解质，故①错误； ②氨气溶于水形成氨水，氨水是混合物，混合物不是电解质，电解质都是化合物属于纯净物，故②错误； ③电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电，是因电解质自身可以离解成自由移动的离子，液态的HCl只有HCl分子，没有电离出离子，也不能导电，但是HCl在水溶液中能电离出自由移动的离子，能导电，属于电解质，故③错误； ④电离出的阳离子全部是H+的化合物叫做酸，能电离出H+的化合物不一定是酸，硫酸氢钠能电离出氢离子，NaHSO4=Na++H++SO42−，属于盐，故④正确； ⑤电解质放在水中不一定能导电，如碳酸钙固体在水中的溶解度很小，难溶于水，几乎没有自由移动的离子，几乎不导电；碳酸钙在熔融状态下，能完全电离，碳酸钙是电解质；非电解质放在水中不一定不导电，如NH3在水溶液里，生成一水合氨，一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电，氨气自身未电离，所以氨气是非电解质，故⑤错误； ⑥电解质的导电能力和自由移动离子浓度大小有关，和电解质的强弱无关，强电解质的导电能力不一定比弱电解质强，故⑥错误； 答案选C。 非电解质是指：在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物；单质、混合物既不是电解质也不是非电解质；电解质是指：在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物。电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电，是因电解质自身可以离解成自由移动的离子；电解质的导电能力和自由移动离子浓度大小有关，和电解质的强弱无关。能导电的物质说明含有自由移动的电子或自由移动的离子，能导电的不一定是电解质。 10、D 【解析】 胶体区别于其它分散系的本质特征是微粒直径的大小，胶体粒子直径在1-100nm之间，溶液的粒子直径小于1nm，浊液的子直径大于100nm。 【详解】 胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间，溶液的粒子直径小于1nm，浊液的子直径大于100nm。答案为D。 11、B 【解析】 A.为避免加热时出现暴沸现象，应提前在烧瓶中放入几粒沸石或碎瓷片，故A正确； B.对烧瓶进行加热时，为防止加热时烧瓶底炸裂，需垫石棉网，故B错误； C.实验室制取蒸馏水时温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶支管口处，用于测量蒸馏出的水的温度，制备蒸馏水也可不使用温度计，故C正确； D.冷凝管水流遵循逆流原理，这样冷凝效果好，故D正确。 故选B。 12、D 【解析】 A.盐是金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物，由NaHSO4在水溶液中能够电离出H＋、Na＋、和SO可知，NaHSO4是盐，故A正确； B.由NaHSO4在水溶液中能够电离出H＋、Na＋可知，NaHSO4是酸式盐，故B正确； C.由NaHSO4在水溶液中能够电离出Na＋可知，NaHSO4是酸式盐，故C正确； D.酸是指电离出的阳离子只有氢离子的化合物，由NaHSO4在水溶液中能够电离出H＋、Na＋可知，NaHSO4是酸式盐，不是酸，故D错误； 故选D。 13、C 【解析】 A. 氧化剂的正确标志为，A项错误； B. 爆炸性物质的正确标志为，B项错误； C.易燃物质的正确标志为，C项正确； D. 自燃物质的正确标志为，D项错误； 答案选C。 14、C 【解析】 A. 加热浓缩时HCl挥发，加热浓缩到原来体积的一半，溶液浓度小于原来的3倍，故A错误； B. 溶液的体积不具有加和性，无法求出混合后溶液的体积，故B错误； C.混合后溶液中HCl为： 3.5mol/L×VL+3mol/L×3.5VL=3.5Vmol，混合后HCl的浓度为：3.5Vmol/3．5VL=3mol/L，故C正确； D. 通入33．3L氯化氢气体，溶液的体积发生变化，无法求出浓度，故D错误； 故选C。 15、C 【解析】 根据稀释前后溶质的物质的量不变进行计算，c1V1=c2V2，可以计算稀释后物质的量浓度。 【详解】 稀释前，NaOH溶液体积为30mL、浓度为0.5mol•L-1，稀释后溶液体积为500mL，列式可得30mL ×0.5mol•L-1=c2×500mL，所以c2=0.03 mol•L-1。答案为C。 16、B 【解析】 水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质，酸、碱、盐都是电解质；在水溶液中和融融状态下均不能导电的化合物是非电解质，包括大部分非金属氧化物、部分有机物等。 【详解】 A项、烧碱是氢氧化钠，氢氧化钠的水溶液或熔融态的氢氧化钠都导电，属于电解质，故A正确； B项、盐酸是氯化氢的水溶液，是混合物，属于电解质溶液，故B错误； C项、硫酸钡在熔融状态下都能电离出阴阳离子而导电，且是化合物，所以属于电解质，故C正确； D项、CuSO4•5H2O为盐，在水溶液中或熔融状态下能导电，是电解质，故D正确。 故选B。 本题考查了电解质的判断，电解质和非电解质都必须是纯净的化合物，溶液是混合物，不属于电解质，也不属于非电解质是解题的关键。 17、C 【解析】 ①烟尘是胶体，在外加电源作用下，有电泳的性质，故①正确； ②FeCl3溶液与NaOH溶液反应生成Fe(OH)3红褐色沉淀，不能得到Fe(OH)3胶体，故②错误； ③蛋白质溶液是胶体，有丁达尔效应，故③正确； ④稀硫酸是电解质溶液，氢氧化铁胶体遇电解质溶液发生聚沉，生成的氢氧化铁沉淀与硫酸发生中和后，沉淀又溶解，故④正确； ⑤血液属于胶体，胶体微粒不能够透过半透膜，体用渗析法可以提纯分离胶体，故⑤正确； ⑥Fe(OH)3胶体电泳实验中阴极颜色加深，说明Fe(OH)3胶粒带正电荷，向阴极移动，而Fe(OH)3胶体为电中性，故⑥错误； ⑦墨水属于胶体，带相反电荷的胶体混合发生聚沉，故⑦正确； 综上所述，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；胶体具有介稳性，具有丁达尔效应，可以发生电泳现象，加入电解质或解热等可以使胶体发生聚沉，胶体的分离提纯一般采用渗析法。 18、B 【解析】 A．蒸馏与物质的沸点有关，与粒子的大小无关，故A不符合； B．渗析是溶质分子在浓度差推动下扩散透过半透膜的过程，与粒子大小有关，故B符合； C．萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离，与物质微粒大小无直接关系，故C不符合； D．分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法，与分散质粒子的大小无关，故D不符合。 答案选B。 本题综合考查物质的分离、提纯以及胶体的性质，侧重于基础知识的考查，注意把握实验的基本操作原理以及方法，注意渗析原理在胶体分离与提纯中的作用。 19、D 【解析】 A. 物质的量与物质的质量不同，物质的量的单位为mol，质量的单位为g，故A错误； B. 表述微观粒子的物质的量时，必须指明微观粒子的种类，因此表示水的构成时，应为1mol水中含有2mol氢原子和1mol氧原子，故B错误； C. 摩尔是物质的量的单位，故C错误； D. 设为阿伏加德罗常数的值，3mol所含原子数为，2mol所含原子数也为，故D正确； 答案选D 20、D 【解析】 工业上使用氯气通入石灰乳制取漂白粉；漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2、CaCl2；漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应变质；漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸。 【详解】 工业上将氯气通入石灰乳[Ca（OH）2]制取漂白粉，故A错误；漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2，有效成分为Ca(ClO)2，故B错误; 漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应而变质，故C错误；漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸，所以在酸性环境下使用效果更好，故D正确。 21、B 【解析】 A、镁和铝都是活泼的金属，都能和酸反应，选项A不正确； B、铝能溶解在强碱氢氧化钠溶液中，镁与氢氧化钠溶液不反应，因此把镁粉中混有少量的铝粉除去，应选用的试剂是氢氧化钠溶液，即烧碱溶液，选项B正确； C、镁能和硫酸铝发生置换反应生成硫酸镁和铝，是消耗镁生成铝而无法除去铝，选项C不正确； D、硫酸镁溶液与铝不反应，无法除去铝，选项D不正确。 答案选B。 22、A 【解析】该溶液中，n(CuO)∶n(MgO)＝∶＝∶＝1∶2，体积相同时，物质的量的比等于物质的量浓度的比，所以＝＝，即2a＝b，答案选A。 二、非选择题(共84分) 23、H O Na K 【解析】 B2－离子与C+离子核外都有二个电子层，所以B为O、C为Na，B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数，推得D的原子序数为19，则D为K，A原子失去一个电子后变成一个质子，则A为H。 【详解】 （1）A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素，元素符号分别为H、O、Na、K，故答案为H、O、Na、K； （2）B2-为O2-，电子式为，D为K元素，原子结构示意图为，B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠，电子式为或，故答案为；；或。 24、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑ 紫色试液先变红色，后又褪色 Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO；2HClO2HCl + O2↑ 【解析】 E在常温下为无色无味的液体，应为H2O，F为淡黄色粉末，应为Na2O2，则G为O2，B为NaOH，A、C、D均含氯元素，且A中氯元素的化合价介于C与D之间，应为Cl2和NaOH的反应，生成NaCl和NaClO，结合物质的性质作答即可。 【详解】 (1)由以上分析可知，A为Cl2，G为O2，故答案为： O2、Cl2； (2)由以上分析可知，A为Cl2，B为NaOH，所以反应①的化学方程式为：Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O，故答案为：Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ； (3)反应②为过氧化钠和水的反应，方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑，故答案为：2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑； (4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸，发生Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO，盐酸具有酸性，可使紫色石蕊试液变红，生成的次氯酸具有漂白性，可使溶液褪色，故答案为：紫色试液先变红色，后又褪色；Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO； ②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉，有效成分为Ca(ClO)2，在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸，次氯酸见光分解，涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO；2HClO2HCl + O2↑，故答案为：Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO；2HClO2HCl + O2↑。 本题考查无机物的推断，为高考常见题型和高频考点，侧重考查学生的分析能力，题目难度不大，本题的突破口在于物质的颜色和状态，注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。 25、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b 【解析】 （1）图1烧瓶中，苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯，化学方程式为：。 （2）洗气瓶中变橙黄色，则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性，且Br2易溶于CCl4，所以图1洗气瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr，HBr与水蒸气结合呈白雾。 故答案为CCl4；HBr气体与水蒸气形成酸雾。 （3）粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后，液体分层，FeBr3易溶于水进入水层，溴易溶于有机物，和苯、溴苯一起进入有机层，分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2，再次分液，水层中主要含有NaBr、NaBrO等，有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH，分液后得有机层3。加入无水氯化钙吸水，过滤，得有机层4，其中含有苯和溴苯。 ①操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均为分液；溴苯的密度大于水，所以分液后有机层在分液漏斗中处于下层。故答案为分液漏斗；下。 ②根据上述分析操作II中NaOH的作用是：除去溴苯中溴单质。 ③向有机层3中加入氯化钙的目的是：除去溴苯中的水。 ④有机层4中含有苯和溴苯，根据苯与溴苯的沸点不同，可进行蒸馏分离。故选c。 （4）冷凝管中的水流向是“下进上出”。液体药品的加入顺序为将密度大的滴入到密度小的溶液中，溴的密度大于苯，所以恒压滴液漏斗中盛放的试剂为液溴，故选b。故答案为下；b。 26、烧杯、漏斗、玻璃棒 蒸发结晶 BC Mg（OH）2、BaCO3 继续滴加BaCl2溶液，若无浑浊，则表明BaCl2已过量 会使之前步骤中为去除杂质而形成的沉淀再次溶解，导致不能达到提纯的目的。（其它合理答案也可以） 【解析】 （1）根据实验流程和原理，操作Ⅰ为过滤，结合过滤操作所用到的仪器来作答；操作Ⅱ是分离氯化钠溶液中的氯化钠； （2）除去镁离子选用氢氧化钠，除去钙离子选用碳酸钠，除去硫酸根离子选用氯化钡，所加试剂要过量，为了将多余的杂质除掉，碳酸钠除将钙离子沉淀，还将过量的钡离子沉淀下来；碳酸钠必须放在氯化钡之后加入； （3）经过除杂剂除杂后根据发生的离子反应可知，得到的难溶性物质有：CaCO3、BaSO4和Mg(OH)2、BaCO3； （4）根据钡离子能和硫酸根之间反应生成硫酸钡沉淀来检验氯化钡是否过量； （5）Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应，生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质，会影响制得精盐的纯度。 【详解】 （1）当加完除杂剂以后，操作Ⅰ为过滤，目的是为了分离上述操作得到的难溶性物质和氯化钠溶液，用到的玻璃仪器