安徽省铜陵市铜都双语学校2025-2026学年化学高一上期中考试试题含解析.doc

安徽省铜陵市铜都双语学校2025-2026学年化学高一上期中考试试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．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、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℃时制造出纳米级金刚石粉末。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上，立刻被科学家们高度评价为“稻草变黄金”。同学们对此有下列一些理解，其中错误的是 A．金刚石属于金属单质 B．制造过程中元素种类没有改变 C．CCl4是一种化合物 D．这个反应是置换反应 2、物质的量的单位是 A．摩尔 B．克／摩尔 C．摩尔／升 D．克厘米 3、下列物质中，能导电的电解质是（ ） A．铝丝 B．熔融的MgCl2 C．NaCl溶液 D．酒精 4、在一定条件下，PbO2 与Cr3＋反应，产物是Cr2O72－和Pb2＋，若生成3mol Cr2O72－则反应所需PbO2的物质的量为 A．7.5mol B．3mol C．9mol D．6mol 5、下列氧化还原反应方程式， 所标电子转移方向与数目错误的是（ ） A． B． C． D． 6、下列属于置换反应的是（ ） A． B． C． D． 7、A．在托盘天平上放两片大小、质量一样的纸，然后将氢氧化钠放在纸片上称量 B．把称得的氢氧化钠放入盛有适量蒸馏水的烧杯中，溶解、冷却，再把溶液移入容量瓶 C．用蒸馏水洗涤烧杯、玻璃棒2—3次，洗涤液也移入容量瓶 D．沿玻璃棒往容量瓶中加入蒸馏水，到刻度线1—2cm时改用胶头滴管滴加，直到溶液凹液面恰好与刻度线相切 8、下列操作对应的现象不符合事实的是 A．将二氧化碳气体通入CaCl2溶液，不会产生白色沉淀 B．用激光笔照射Fe(OH)3胶体，产生“丁达尔效应” C．将湿润的有色布条放入盛有干燥氯气的瓶中，布条不褪色 D．将滴管中的浓盐酸加入碳酸氢钠溶液，气球体积由小变大 A．A B．B C．C D．D 9、对于易燃、易爆、有毒的化学物质，往往会在其包装上面贴上危险警告标签。下面所列物质，贴错了包装标签的是（　　） A．酒精 B．浓硫酸 C．汽油 D．氯酸钾 10、有关化学史的，下列说法中不正确的是 A．道尔顿——提出原子学说 B．爱迪生——发现电子 C．卢瑟福——提出带核的结构模型 D．玻尔——提出了电子在核外的量子化轨道 11、标准状况下有①4.48L CH4；②6.02×1023个HCl；③13.6g H2S；④0.3molNH3。下列对四种气体的关系从小到大表示不正确的是 A．体积 ①＜④＜③＜②B．密度 ①＜④＜③＜② C．质量 ①＜④＜③＜②D．氢原子数①＜④＜③＜② 12、已知氯酸钠（NaClO3）与盐酸反应的化学方程式为NaClO3+6HCl===NaCl+3Cl2↑+3H2O，则氧化产物和还原产物的质量比为（　　） A．6∶1 B．5∶1 C．3∶1 D．2∶1 13、CO2通入澄清石灰水中，溶液的导电能力与通入CO2的质量关系如图所示(假设反应过程中溶液的体积不变)。下列叙述不正确的是 A．M→N溶液中的离子数目减少 B．N点Ca2+完全转化为CaCO3 C．N→P溶液中的阴离子、阳离子数目均增加 D．N→P反应的离子方程式为CO+CO2+H2O=2HCO 14、常温下，发生下列几个反应： ①16H+ + 10Z― + 2XO4―== 2X2+ + 5Z2 + 8H2O ②2A2+ + B2 == 2A3+ + 2B― ③2B― + Z2 == B2+ 2Z― 根据上述反应提供的信息，判断下列结论不正确的是 A．氧化性：XO4―＞B2＞A3+ B．X2+既有还原性，又有氧化性 C．还原性：Z―> A2+ D．溶液中可发生：Z2 + 2A2+ == 2A3++ 2Z― 15、一般情况下，下列物质间的转化，不可能由一步实现的是（） A．CuO→Cu(OH)2 B．Fe→FeCl2 C．NaCl→NaNO3 D．SO2→Na2SO3 16、下列各组离子在溶液中能大量共存，加入强酸有气体放出，加入强碱有沉淀生成的是 A．Cu2+、Na+、SO42-、Cl- B．Ba2+ 、K+、HSO3-、Cl- C．Mg2+、K+、MnO4-、I- D．NH4+、Na+、CO32-、NO3- 17、把500 mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份，取一份加入含amol硫酸钠的溶液，恰好使钡离子完全沉淀；另取一份加入含bmol硝酸银的溶液，恰好使氯离子完全沉淀．则该混合溶液中钾离子浓度为 A．0.1(b－2a) mol·L－1 B．10(2a－b) mol·L－1 C．10(b－a) mol·L－1 D．10(b－2a) mol·L－1 18、对于某些离子的检验及结论中一定正确的是（ ） A．加入稀盐酸产生无色无味气体，将气体通入澄清石灰水中，溶液变浑浊，则一定有CO32－ B．加入氯化钡溶液有白色沉淀产生，再加盐酸，沉淀不消失，则一定有SO42－ C．分别含有Mg2＋、Cu2＋和Na＋的三种盐酸盐溶液，用NaOH溶液就能一次鉴别开 D．加入碳酸钠溶液产生白色沉淀，再加盐酸，白色沉淀消失，一定有Ba2＋ 19、下列不属于氧化还原反应的是 A．2H2SO42SO2↑+O2↑+2H2O B． C． D． 20、在0.2 L由NaCl、MgCl2、CaCl2组成的混合液中，部分离子浓度大小如图所示, 则溶液中Ca2+的物质的量浓度为 A．0.5 mol·L-1 B．1 mol·L-1 C．1.5 mol·L-1 D．无法计算 21、下列变化中，需加氧化剂才能实现的是 A．Cl2→NaCl B．FeCl2 →Fe C．CO → CO2 D．CaO→Ca(OH)2 22、下列说法正确的是（　　） A．液态HCl、固体NaCl均不导电，所以HCl、NaCl均不是电解质 B．NH3、CO2的水溶液均能导电，所以NH3、CO2均是电解质 C．一束光线分别通过溶液和胶体时，前者会出现光亮的通路，后者则没有 D．分散系中分散质粒子的直径：Fe(OH)3 悬浊液＞Fe(OH)3 胶体＞FeCl3 溶液 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有一包白色粉末，可能含有① NaHSO4、② KHCO3、③ Ba(NO3)2、④ CaCl2、⑤ NaNO3、⑥ MgSO4中的一种或几种。 实验步骤如下： ①取少量固体投入水中，既有气体生成，又有沉淀产生。 ②过滤，取少量滤液加AgNO3溶液，无沉淀产生。 ③再取少量滤液，加入足量NaOH溶液，也无沉淀产生。 (1)推断白色粉末中一定有______________，一定没有__________，不能确定的是___________。 (2)请写出实验步骤①中产生气体的离子方程式：___________________________________。 (3)请写出实验步骤①中产生沉淀的离子方程式：___________________________________。 24、（12分）有A、B、C、D、E、F六种物质，它们的相互转化关系如下图（反应条件略，有些反应的产物和条件没有全部标出）。已知A、B、E是单质，B在常温下为气体，C俗名称为烧碱，D为无色无味液体。 （1）写出A、D的化学式________。 （2）写出A和D反应生成B和C的化学方程式___________。 （3）写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式______________。 25、（12分）（1）某化学小组制备氢氧化铁胶体：在洁净的小烧杯中盛适量蒸馏水，用酒精灯加热至沸腾，向烧杯中逐滴加入饱和FeCl3溶液，至液体呈红褐色，停止加热。制备氢氧化铁胶体的化学反应方程式是________________________。 （2）如图所示是中学化学中常用于混合物分离和提纯的装置： 请根据装置图回答下列问题： ①从氯化钾溶液中得到氯化钾固体选择装置_________(填代表装置图的字母，下同)；除去自来水中的Cl-等杂质得到蒸馏水选择装置_________；从碘水中提取碘选择装置_________。 ②装置A中①的名称是____________，冷凝水流动的方向是_____________。 26、（10分）下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。 现用该浓硫酸配制240 mL 1.0 mol/L的稀硫酸。可供选用的仪器有：①玻璃棒；②烧瓶；③烧杯；④药匙；⑤量筒；⑥托盘天平。 请回答下列问题： (1)配制上述稀硫酸时，还缺少的仪器有_____________________________(写仪器名称)。 (2)标签所示浓硫酸的物质的量浓度为___________________________。 (3)配制240 mL 1.0 mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为___________mL，量取硫酸时应选用 _____________ 规格的量筒。 A．10 mL B．50 mL C．100 mL D．200 mL (4)根据计算结果，进行如下实验操作： ①用量筒取计算所需体积的浓硫酸 ②向量筒中加入少量蒸馏水，并用玻璃棒搅拌 ③立即将稀释后的溶液转入容量瓶中 ④然后将蒸馏水沿玻璃棒注入容量瓶直至刻度线 ⑤把容量瓶盖盖紧，上下颠倒摇匀 你认为上述实验中错误的操作是______________________________（填序号） (5)经过测定，某同学配制的稀硫酸浓度偏高，则可能的原因是_____________（填序号） ①用量筒量取浓硫酸时，仰视刻度线 ②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥 ③洗涤烧杯内壁后将洗涤液弃去 ④转移溶液时，不慎有少量溶液洒出 ⑤定容时，俯视容量瓶刻度线 ⑥定容、摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线 27、（12分）用纯净干燥的氯气通过如下装置与铁反应。（已知：氯气与铁的产物具有很强的吸湿性，应避免接触潮湿空气。） （1）当纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时，可以看到装置A内产生_______，A中发生反应的化学方程式为：_______________。 （2）产物用氯气赶入装置B中冷却收集，推测装置C的作用是_______。 a.吸收多余的氯气 b.吸收空气中的水蒸气 c.吸收空气中的二氧化碳 d.吸收生成的氯化氢 （3）实验前需要用氯气排出装置内原有的空气，请给出一种简易判断装置内已充满氯气的方法__________________________。 28、（14分）（1）通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl，反应的化学方程式为_____，不能用苏打溶液的原因是____（用化学方程式表示）。 （2）在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是____。 29、（10分）阅读数据，回答问题。 （1）表-1列出了一些醇的沸点 名称 甲醇 乙醇 1-丙醇 2-丙醇 1-丁醇 2-丁醇 2-甲基-1-丙醇 沸点/℃ 64.7 78.3 97.2 82.4 117.7 99.5 108 表-1 醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃，其原因前者分子间存在__________作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过__________℃。 （2）表-2列出了一些羧酸的沸点 结构简式 沸点/℃ CH2=CH-COOH 141 CH2=CH-CH2-COOH 163 CH3-CH=CH-COOH 168 185 CH2=C（CH3）COOH 163 表-2 表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个，其原因是____________________。 （3）表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度 名称 溶解度/g 名称 溶解度/g 乙醛 混溶 乙酸 混溶 丙醛 30 丙酸 混溶 丁醛 7.1 丁酸 混溶 2-甲基丙醛 9 2-甲基丙酸 17 戊醛 1.4 戊酸 2.4 表-3 通过数据，可以发现影响有机物水溶性的因素有（答出两条即可）____________________；______________________________。 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、A 【解析】 A．金刚石主要成分为碳，属于非金属单质，A错误； B．根据质量守恒定律可知，制造金刚石过程中元素种类没有改变，B正确； C．CCl4是由两种元素组成的纯净物，是一种化合物，C正确； D．Na和CCl4反应生成金刚石和NaCl，为置换反应，D正确； 答案选A。 2、A 【解析】 物质的量单位是摩尔，物质的量表示微观粒子集体的一个物理量，是国际单位制中七个基本物理量之一，A正确。 3、B 【解析】 A.因电解质是化合物，而铝丝是单质，铝丝既不是电解质也不是非电解质，故A错误； B.熔融的MgCl2属于电解质，且有自由移动的镁离子和氯离子，能导电，故B正确； C.NaCl溶液为混合物，既不是电解质也不是非电解质，故C错误； D.酒精是化合物，其在水溶液只以分子存在，不导电，属于非电解质，故D错误。 电解质是指在水溶液或熔化状态下能导电的化合物，而非电解质是指在水溶液和熔化状态下都不能导电的化合物，单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。 4、C 【解析】 反应中Cr元素化合价从+3价升高到+6价，失去3个电子，若生成3molCr2O72-反应失去18mol电子。Pb元素化合价从+4价降低到+2价，得到2个电子，根据电子得失守恒可知所需PbO2的物质的量为18mol÷2＝9mol，答案选C。 5、C 【解析】 A．铁元素由0价升高到+2价，失去2个电子，氢元素由+1价降低到0价，得到两个电子，A选项正确。 B．氯元素由0价升高到Ca(ClO)2中氯元素的+1价，失去两个电子，同时氯元素由0价降低至氯化钙中的-1价得到两个电子，B选项正确。 C．KClO3中Cl元素由+5价降低至0价，得到5个电子，HCl中氯元素由-1价升高到0价，失去5个电子，C选项电子转移的数目错误，C选项错误。 D．NO中N元素由+2价升高到+5价，失去3×4个电子，O元素由0价降低至-2价，得到6×2个电子，得失电子守恒且电子转移方向与数目正确，D选项正确。 故答案选C。 6、D 【解析】 置换反应是一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应，据此进行分析判断。 【详解】 A．该反应不属于四种基本反应类型，是氧化还原反应，故A不选； B．该反应符合“多变一”，是化合反应，故B不选； C．该反应不属于四种基本反应类型，是氧化还原反应，故C不选； D．与反应生成和的反应属于置换反应，故D选； 答案选D。 7、A 【解析】试题分析：A、氢氧化钠有腐蚀性不能放在纸上称量，要放到玻璃器皿中称量，故错误。 考点：一定物质的量浓度的溶液的配置，托盘天平，容量瓶的使用及注意的问题 8、C 【解析】 A、二氧化碳气体通入CaCl2溶液中，不会产生白色沉淀，因为碳酸钙与盐酸不能共存，符合实验事实，故A不选； B．用激光笔照射氢氧化铁胶体，出现丁达尔效应，符合实验事实，故B不选； C．氯气与布条上的水反应生成HClO，具有漂白性，则有色布条褪色，不符合实验事实，故C选； D.盐酸与碳酸氢钠反应放出二氧化碳，瓶内的气体压强增大，使得气球体积变大，符合实验事实，故D不选； 故选C。 9、A 【解析】 A.酒精不是剧毒品，属于易燃液体，故A选； B.浓硫酸具有腐蚀性，故B不选； C.汽油属于易燃液体，故C不选； D.氯酸钾属于爆炸品，故D不选； 故选A。 10、B 【解析】 A. 英国科学家道尔顿在十九世纪初提出近代原子学说，为科学的发展做出了突出的贡献，故正确； B. 英国科学家汤姆生发现了电子，故错误； C. 1911年卢瑟福根据粒子散射实验现象提出带核的结构模型，故正确； D. 1913年玻尔提出了电子在核外的量子化轨道，故正确； 故选B。 11、D 【解析】A．6.02×1023个HCl的体积V=Vm=1mol×22.4L/mol=22.4L，13.6gH2S的体积V=Vm=×22.4L/mol=8.96L，0.3molNH3的体积V=0.3mol×22.4L/mol═6.72L，所以体积关系为：①＜④＜③＜②，故A正确；B．根据阿伏加德罗定律的推论：同温同压下，密度之比等于相对分子质量之比，所以密度关系为：①＜④＜③＜②，故B正确；C．4.48LCH4的质量是m=M=×16g/mol=3.2g，6.02×1023个HCl的质量为1mol×36.5g/mol=36.5g，0.3molNH3的质量是0.3mol×17g/mol=5.1g，所以质量关系是①＜④＜③＜②，故C正确；D．4.48LCH4的物质的量为0.2mol，所以氢原子的物质的量为0.8mol，6.02×1023个HCl的物质的量为1mol，所以氢原子的物质的量为1mol，13.6gH2S的物质的量为0.4mol，所以氢原子的物质的量为0.8mol，0.3molNH3氢原子的物质的量为0.9mol，氢原子数目和氢原子的物质的量成正比，所以氢原子数关系是③=①＜④＜②，故D错误；答案为D。 12、B 【解析】 NaClO3+6HCl＝NaCl+3Cl2↑+3H2O中，氯酸钠中Cl元素的化合价由+5价降低为0，盐酸中Cl元素的化合价由-1价升高为0，氧化剂为NaClO3，由此得到还原产物为1mol，还原剂为HCl，HCl被氧化，根据电子得失守恒可知氧化产物为5mol，则氧化产物和还原产物的质量比为5：1。 答案选B。 本题考查氧化还原反应的计算，把握反应中元素的化合价变化及电子守恒为解答的关键，侧重分析与计算能力的考查，题目难度不大。注意参加反应的氯化氢没有全部被氧化，一部分起酸的作用转化为氯化钠。 13、D 【解析】 二氧化碳通入澄清的石灰水中，先反应生成碳酸钙沉淀和水，后生成碳酸氢钙溶液。 A. M→N是反应生成碳酸钙的过程，溶液中的离子数目减少，故A正确； B. N点溶液的导电性几乎为0，说明Ca2+完全转化为CaCO3，故B正确； C. N→P为生成碳酸氢钙的过程，溶液中的阴离子、阳离子数目均增加，故C正确； D. N→P反应的离子方程式为CaCO3+CO2+H2O= Ca2++2HCO，故D错误。 故选D。 14、C 【解析】 本题主要考查氧化还原反应中氧化剂与还原剂的氧化性与还原性性质大小判断。根据氧化还原反应中氧化性：氧化剂>氧化产物，还原性：还原剂>还原产物进行分析。反应①16H+ + 10Z- + 2XO4-== 2X2+ + 5Z2 + 8H2O中，Z-作还原剂，XO4-为氧化剂，氧化产物为Z2，还原产物为X2+，氧化性关系：XO4->Z2，还原性关系：Z->X2+；反应②2A2+ + B2 == 2A3+ + 2B-中，A2+作还原剂，B2作氧化剂，氧化产物为A3+，还原产物为B-，氧化性关系：B2> A3+，还原性关系：A2+>B-；反应③2B- + Z2 == B2+ 2Z-中，B-作还原剂，Z2做氧化剂，氧化产物为B2，还原产物为Z-，氧化性：Z2>B2，还原性：B->Z-；综合上述分析可知，氧化性关系：XO4->Z2>B2>A3+；还原性关系：A2+>B->Z->X2+。 【详解】 A.由上述分析可知，氧化性：XO4->Z2>B2>A3+，正确； B.XO4-中X的化合价为+7价，X所对应的单质中元素化合价为0价，X2+中X的化合价处于中间价态，故X2+既有还原性，又有氧化性，正确； C.由上述分析可知，还原性：A2+>B->Z->X2+，错误； D.根据氧化还原反应中氧化性：氧化剂>氧化产物，还原性：还原剂>还原产物，综合上述微粒的氧化性与还原性关系可判断，溶液中可发生：Z2 + 2A2+ == 2A3++ 2Z-，正确。 15、A 【解析】 A．CuO不溶于水，不能一步实现转化，故A符合题意； B．Fe与盐酸反应生成氯化亚铁，能一步实现，故B不符合题意； C．氯化钠与硝酸银反应可以生成硝酸钠，能一步实现，故C不符合题意； D．二氧化硫与NaOH反应生成亚硫酸钠，能一步实现，故D不符合题意； 故答案为A。 16、B 【解析】A. 四种离子在溶液中可以大量共存，但加入强酸后无气体放出，故A错误；B.四种离子在溶液中可以大量共存，加入强酸后，H＋与HSO3-反应生成SO2气体，加入强碱后，OH－与HSO3－反应生成SO32－离子，SO32－与Ba2＋反应生成BaSO3沉淀，故B正确；C. MnO4－和I－可以发生氧化还原反应，所以不能大量共存，故C错误；D. 该组离子之间不反应，可大量共存，但加入强碱后不能生成沉淀，故D错误；答案选B。 点睛：本题考查离子共存，可以根据离子之间若不发生复分解反应，如不生成沉淀、气体、水等，不发生氧化还原反应，则离子可以大量共存。本题的难点在于题中所给的限制条件，做题时一定要结合加入强酸有气体放出，加入强碱后有沉淀生成来进行判断。 17、D 【解析】 试题分析：硫酸根和钡离子1:1反应，硝酸根和银离子1:1反应，由题意得： a mol硫酸钠中含有a mol硫酸根，所以钡离子由a mol；所以氯化钡中的氯离子由2a mol；b mol硝酸银中含有b mol银离子；所以氯离子的总量是b mol；所以氯化钾中的氯离子是(b-2a)mol,钾离子物质的量是(b-2a)mol；所以该混合溶液中钾离子浓度为10(b-2a) mol·L-1，故选D。 考点：离子反应 定量关系 点评：此题要根据定量关系：包括离子反应的定量关系；也包括物质定组成的定量关系。 18、C 【解析】 试题分析：A、加入稀盐酸产生无色气体，将气体通澄清石灰水中，溶液变浑浊，该气体为二氧化碳，原溶液中可能含CO32-、HCO3‾，故A错误；B、加入氯化钡有白色沉淀产生，再加盐酸，沉淀不消失，该沉淀可能为硫酸钡或氯化银，原溶液中不一定存在SO42-，可能含有银离子，故B错误；C、分别滴加NaOH溶液，生成蓝色沉淀的原溶液含Cu2+，生成白色沉淀的原溶液含Mg2+，无明显现象的原溶液含Na+，故C正确；D、加入碳酸钠溶液产生的白色沉淀，可能是碳酸钙或者碳酸钡，再加盐酸白色沉淀消失，可能有Ba2+或者Ca2+，故D错误。 考点：本题考查离子的检验。 19、B 【解析】 A.反应中有硫、氧两种元素的化合价发生变化，属于氧化还原反应； B.反应中没有元素的化合价发生变化，不属于氧化还原反应； C.该反应为置换反应，反应前后钠、氢元素的化合价发生了变化，属于氧化还原反应； D.该反应中氯元素的化合价发生了变化，属于氧化还原反应； 答案选B。 20、A 【解析】 从图分析，钠离子为1 mol·L-1，镁离子为0.5 mol·L-1，氯离子3.0 mol·L-1，根据溶液中电荷守恒分析，假设钙离子浓度为x mol·L-1，则有1.0+2x+0.5×2=3.0，解x=0.5 mol·L-1，故选A。 在溶液中要遵循电荷守恒，即阳离子的正电荷总数=阴离子的负电荷总数。离子数据可以用物质的量或物质的量浓度，只要数据一致就可以。 21、C 【解析】 氧化剂具有氧化性，能使别的物质发生氧化反应，氧化反应的标志是元素化合价升高，即化合价升高的过程需加氧化剂才能实现。 A.氯元素化合价由0价降到-1价，发生还原反应，A项加入还原剂实现； B.铁元素化合价由+2价降到0价，发生还原反应，B项加入还原剂实现； C.碳元素化合价由+2价升高到+4价，发生氧化反应，C项加入氧化剂实现； D.钙、氧元素化合价均未变化，D项不需要通过氧化还原反应实现；答案选C。 22、D 【解析】 A、电解质必须是纯净物，包括酸、碱、盐、金属氧化物和水等；液态HCl、固体NaCl没有自由移动的离子，均不导电，但是溶于水后，均产生自由移动的离子，都能导电，所以HCl、NaCl均是电解质，A错误； B、NH3、CO2的水溶液分别为氨水（溶质是一水合氨）、碳酸， 它们能够电离出自由移动的离子，所以溶液能够导电，但是NH3、CO2两种物质本身不能电离出离子，属于非电解质，B错误； C、胶体才有丁达尔效应，溶液没有，C错误； D、分散系中分散质粒子的直径：小于1nm的分散系为溶液，大于100 nm的分散系为浊液，在1nm--100 nm之间的分散系为胶体，D正确； 正确选项D。 二、非选择题(共84分) 23、①②③ ④⑥ ⑤ H+ + HCO3- = H2O + CO2↑ Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ 【解析】 ①取少量固体投入水中，既有气体生成，又有沉淀产生，说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾，可能含有硝酸钡或氯化钙。②过滤，取少量滤液加AgNO3溶液，无沉淀产生，说明不含有氯化钙，则一定含有硝酸钡。③再取少量滤液，加入足量NaOH溶液，也无沉淀产生，说明不含硫酸镁。 【详解】 (1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡，肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤①中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应，即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳，离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2↑； (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀，离子方程式为： Ba2+ + SO42- = BaSO4↓。 24、Na、H2O 2Na+2H2O＝2NaOH+H2↑ 2Al+2OH－+2H2O＝2AlO2－+3H2↑ 【解析】 有A、B、C、D、E、F六种物质，C俗名称为烧碱，C为NaOH，D为无色无味液体，D为H2O，根据框图，单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠，则A为钠，B为氢气，氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气，则E为铝，因此F为偏铝酸钠，据此分析解答。 【详解】 根据以上分析可知A是钠，B是氢气，C是氢氧化钠，D是水，E是铝，F是偏铝酸钠，则 （1）钠和水的化学式分别是Na、H2O； （2）钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O＝2NaOH+H2↑。 （3）铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH－+2H2O＝2AlO2－+3H2↑。 正确推断物质的种类是解题的关键，本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写，注意反应过程中水也参与了反应。 25、FeCl3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl D A B 冷凝管 从下口进，上口出 【解析】 （1）FeCl3与水在加热条件下生成氢氧化铁胶体和氯化氢； （2）①从氯化钾溶液中得到氯化钾固体采用蒸发结晶的形式；除去自来水中的Cl-等杂质得到蒸馏水采用蒸馏；从碘水中提取碘采用萃取分液； ②装置A中①的名称是冷凝管，冷凝水流动的方向是下进上出。 【详解】 （1）FeCl3与水在加热条件下生成氢氧化铁胶体和氯化氢，化学方程式为FeCl3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl ； 答案：FeCl3+3H2O Fe(OH)3(胶体)+3HCl （2）①从氯化钾溶液中得到氯化钾固体采用蒸发结晶的形式，因此用D装置；除去自来水中的Cl-等杂质得到蒸馏水采用蒸馏，因此用A装置；从碘水中提取碘采用萃取分液，因此用B装置； 答案：D A B ②装置A中①的名称是冷凝管，冷凝水流动的方向是下进上出，逆流原理有利于充分带走蒸气热量，使其冷凝为液体。 答案：冷凝管 从下口进，上口出 26、250mL容量瓶、胶头滴管 18.4 mol/L 13.6 B ②③④ ①⑤ 【解析】 (1)配制稀硫酸需要使用①玻璃棒；③烧杯；⑤量筒，还缺少的仪器为：250mL容量瓶、胶头滴管； (2) 标签所示浓硫酸的物质的量浓度为=18.4 mol/L。 (3) 配制240 mL 1.0 mol/L的稀硫酸，要使用250mL的容量瓶，所以配制250mL溶液。需要用量筒量取上述浓硫酸的体积= 13.6mL。 所以选择50mL量筒。 (4)不能在量筒中进行浓硫酸的稀释，故②错误。且稀释时放出大量的热，应冷却后再转移，故③立即将稀释后的溶液转入容量瓶中是错误的。加水到离容量瓶的刻度线下1-2cm改用胶头滴管加水到凹液面与刻度线相切，故错误。故选选②③④。 (5) ①用量筒量取浓硫酸时，仰视刻度线，浓硫酸体积变大，则浓度变大；②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥，对浓度没有影响，故错误；③洗涤烧杯内壁后将洗涤液弃去，溶质有损失，故浓度减小；④转移溶液时，不慎有少量溶液洒出，溶质有损失，浓度减小；⑤定容时，俯视容量瓶刻度线，溶液的体积变小，浓度变大；⑥定容、摇匀后发现溶液的凹液面低于刻度线，属于正常现象。故能使浓度变大的为①⑤。 27、棕褐色烟 2Fe＋3Cl2 2FeCl3 ad 装置B中充满黄绿色气体 【解析】 因灼热铁粉能与空气中氧气反应，所以实验前需要用氯气排出装置内原有的空气，防止干扰实验，当装置B中充满黄绿色气体时，点燃装置A初酒精灯，氯气与灼热铁粉反应生成氯化铁，反应生成的氯化铁氯气赶入装置B中冷却收集，装置C的作用是吸收过量氯气，防止污染环境，并吸收空气中的水蒸气进入装置B中，防止装置B中收集得到的具有很强的吸湿性的氯化铁接触潮湿空气。 【详解】 （1）纯净干燥的氯气通过灼热铁粉时，Fe与氯气反应生成棕褐色烟，反应的化学方程式为2Fe＋3Cl2 2FeCl3； （2）产物用氯气赶入装置B中冷却收集，装置C的作用是吸收过量氯气，防止污染环境，并吸收空气中的水蒸气进入装置B中，防止装置B中收集得到的具有很强的吸湿性的氯化铁接触潮湿空气，故选ad； （3）因灼热铁粉能与空气中氧气反应，所以实验前需要用氯气排出装置内原有的空气，防止干扰实验，当装置B中充满黄绿色气体时，说明装置内已充满氯气。 氯气有毒，氯化铁具有很强的吸湿性，应避免接触潮湿空气是设计装置C的原因，也是解答的关键和易错点。 28、NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑ H2O+Na2CO3+CO2═2NaHCO3； NaCl 【解析】 （1）氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水；碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应，所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl； （2）向溴化钠、碘化钠的混合溶液中通入足量氯气之后，可生成NaCl、Br2和I2，加热并将溶液蒸干，剩余固体为NaCl． 【详解】 (1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,反应方程式为NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑；碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应，所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl，碳酸钠和二氧化碳反应方程式为H2O+Na2CO3+CO2═2NaHCO3， 故答案为：NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑；H2O+Na2CO3+CO2═2NaHCO3； （2）向溴化钠、碘化钠的混合物溶液中通入足量氯气后，可发生如下反应： 2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2 2NaI+Cl2=2NaCl+I2 溶液蒸干时，Br2易挥发，I2易升华，那么最后剩余的固体是NaCl， 故答案为：NaCl。 29、氢键99.5存在顺反异构碳原子数（相对分子质量）碳链的形状（有无支链），及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。 【解析】 （1）醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃，其原因前者分子间存在氢键的作用。根据表-1数据可知，碳原子越多，饱和一元醇的沸点越高；碳原子相同时，结构越对称或带有支链，醇沸点越低。根据上述分析，可推测2-甲基-2-丙醇的沸点应低于2-丁醇。故答案为氢键；99.5。 （2）CH3-CH=CH-COOH存在顺反异构，即有两种结构，所以有两种沸点。故答案为存在顺反异构。 （3）根据表-3中数据可知，在水中的溶解性：乙醛＞丙醛＞丁醛＞戊醛；丙酸＞丁酸＞戊酸，可知，一元醛或一元羧酸在水中的溶解性随碳原子数的增多而减小，所以碳原子数或相对分子质量是影响有机物水溶性的因素之一。根据溶解性丁醛＜2-甲基丙醛，丁酸＞2-甲基丙酸，可知碳链的形状或有无支链也是影响有机物水溶性的因素之一。碳原子数相同时，醛的水溶性小于酸，可知亲水基团的种类是影响水溶性的因素之一。 故答案为碳原子数（相对分子质量）；碳链的形状（有无支链），及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。