2025年黑龙江省牡丹江市第三高级中学高一化学第一学期期中考试模拟试题含解析.doc

2025年黑龙江省牡丹江市第三高级中学高一化学第一学期期中考试模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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、下列物质属于电解质的是 A．Cu B．蔗糖 C．NaOH溶液 D．NaCl 2、下列水溶液中的电离方程式正确的是 ①NaHCO3=Na++H++CO32- ②NaHSO4=Na++H++SO42- ③H2SO4=2H++SO42- ④KClO3=K++Cl5++3O2- A．②③ B．② C．①④ D．③ 3、V mL Al2（SO4）3溶液中含有Al3+a g，取 V mL溶液稀释到4V mL，则稀释后溶液中的物质的量浓度是（　　） A．mol/L B．mol/L C．mol/L D．mol/L 4、有下列三个氧化还原反应：①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2②2FeCl2+Cl2===2FeCl3③2KMnO4+16HCl（浓）===2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O下列有关说法正确的是 A．还原性最强的是FeCl3 B．氧化性的强弱顺序为：KMnO4>FeCl3>C12 C．若溶液中Cl-与I-共存，为了氧化I-而不氧化CI-可以向溶液中通入Cl2 D．反应③中若生成2mol Cl2共转移5mol电子 5、下列化学方程式中，不能用离子方程式H++OH-＝H2O表示的是 ( ) A．HCl+NaOH＝NaCl+H2O B．Ba(OH)2+2HNO3＝Ba(NO3)2+2H2O C．Cu(OH)2+2HNO3＝Cu(NO3)2+2H2O D．NaOH+HNO3=NaNO3+H2O 6、在标准状况下有①6.72L CH4，②3.01×1023个HCl分子，③13.6g硫化氢，④0.2mol氨气（NH3）。下列对这四种气体的关系从大到小描述不正确的是（　　） A．体积②＞③＞①＞④ B．密度②＞③＞④＞① C．质量②＞③＞①＞④ D．氢原子数①＞④＞③＞② 7、下列各组中的离了，能在溶液中大量共存的是（ ） A．SO42-、Na+、Cl-、Ba2+ B．H+、Fe2+、NO3-、OH- C．H+、K+、CO32-、HCO3- D．Na+、Cu2+、NO3-、SO42- 8、下图所示四种化学实验操作的名称按①②③④顺序排列分别为(　　) A．过滤、蒸发、蒸馏、萃取(或分液或萃取分液) B．过滤、蒸馏、蒸发、萃取 C．蒸发、蒸馏、过滤、萃取 D．萃取、蒸馏、蒸发、过滤 9、一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g)，下列叙述不能表明该反应达到化学平衡状态是 A．C的生成速率与C的分解速率相等 B．混合气体的总物质的量不再变化 C．A、B、C的浓度不再变化 D．单位时间内生成a molA，同时分解2amolC 10、下列电离方程式书写正确的是 A． B． C． D． 11、在“粗盐的提纯”实验中，用不到的操作是 A．溶解 B．过滤 C．灼烧 D．蒸发 12、下列有关物质分类的说法，不正确的是（ ） A．CO、N2O5是非金属氧化物，也是酸性氧化物，它们属于电解质 B．KNO3是钾盐、硝酸盐，也是正盐 C．H2CO3是含氧酸、二元酸 D．NaOH是可溶性碱，也是强碱 13、下列玻璃仪器能直接加热的是 A．烧杯 B．试管 C．容量瓶 D．圆底烧瓶 14、下列物质相互作用时，生成物与反应物的量或者反应条件无关的是( ) A．碳酸氢钠与石灰水 B．碳酸钠与盐酸 C．钠与水 D．钠与氧气 15、一定温度和压强下，2体积AB2气体和1体积B2气体化合生成2体积气态化合物，则该化合物的化学式为 A．AB3 B．AB2 C．A3B D．A2B3 16、常温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是 A．碳酸氢钠溶液中：Cl-、NO3-、Na+、OH- B．澄清透明的溶液中：Cu2+、K+、SO42-、Br- C．酚酞呈红色的溶液中：SO42-、K+、Cl-、Al3+ D．饱和食盐水中：Fe3+、I-、SO32-、K+ 17、下列各组微粒中，在一定条件下均可以作氧化剂的是(　　) A．Fe、H2O、CO2 B．Fe3＋、MnO4—、NO3— C．Cl2、HClO、Mg D．ClO－、Cl－、Ag＋ 18、下列关于物质性质的比较，不正确的是 A．非金属性强弱：I>Br>Cl B．原子半径大小：Na>P>S C．氧化性强弱：F2>Cl2>Br2 D．金属性强弱：Na>Mg>Al 19、下列叙述正确的是 A．1 mo1/L硫酸中含2 mo1 H+ B．1L物质的量浓度为1 mo1/L盐酸中含1 mo1 HCl分子 C．在标准状况下，22.4LCH4与18gH2O所含有的分子数均为NA D．22.4L的CO气体与lmol N2所含的电子数一定相等 20、下列各组反应，前后均可用同一离子方程式表示的是 （ ） A．HNO3+Na2CO3，HCl+NaHCO3 B．HNO3+Na2CO3，HCl+K2CO3 C．HCl+NaOH，CH3COOH+KOH D．BaCl2+CuSO4，Ba（OH）2+CuSO4 21、下列溶液中Cl-的物质的量浓度与200mL1mol/LBaCl2溶液中Cl-的物质的量浓度相同的是 A．100mL2mol/LMgCl2溶液 B．200mL2mol/LNaCl溶液 C．250mL1mol/LAlCl3溶液 D．100mL2mol/LKClO3溶液 22、下列物质中，按只有氧化性、只有还原性、既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是（　　） A．Cu2+、K、HCl B．Cl2、Al、H2 C．NO2、Na、Cl2 D．O2、SO2、H2O 二、非选择题(共84分) 23、（14分）下表是周期表中的一部分，根据元素A~I在周期表中的位置，用元素符号或化学式回答下列问题： ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0 一 A 二 D E G I 三 B C F H (1)上述元素中性质最不活泼的是____，只有负价而无正价的是____，单质氧化性最强的是____，单质还原性最强的是____。  (2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中，碱性最强的是____，酸性最强的是____，呈两性的是____。  (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________，这些化合物中最稳定的是____。  (4)在B、C、D、E、F、G、H中，原子半径最大的是____。 24、（12分）有一包白色粉末，由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成，为了探究它的成份，进行了如下实验： （1）气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。 （2）该白色粉末中一定含有的物质有___________________________；一定不含有的物质有____________；可能含有的物质有______________； （3）如若需要确定可能含有的物质是否存在，应如何操作：____________________。 25、（12分）下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的磷酸试剂标签上的部分内容，现用该磷酸配制0.2 mol/L的稀磷酸。可供选用的仪器有： ①胶头滴管； ②烧瓶； ③烧杯； ④ 药匙； ⑤量筒； ⑥托盘天平；⑦玻璃棒； ⑧容量瓶。 请回答下列问题： （1） 配制稀磷酸时，上述仪器中不需要用到的有__________（选填序号）。 （2）该磷酸的物质的量浓度为________________________________。 （3）若实验室中需要用到475mL0.2mol/L的稀磷酸，则在实际配制过程中实验人员需用量筒量取上述磷酸____________________mL。 （4）下列操作会使所配制的溶液浓度偏低的是__________________。（填序号） A．量取磷酸时，俯视刻度线 B．定容时，俯视容量瓶刻度线 C．配制前，容量瓶中有水珠 D．定容后摇匀发现液面下降，又向其中加水至刻度线 E．溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温，即转移入容量瓶中加水定容。 26、（10分）实验室配制500mL 0.2mol/L的NaOH溶液。 (1)在下图所示仪器中，配制上述溶液肯定不需要的是_____________（填序号），除图中已有仪器外，配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________、____________。 (2)填写下述过程中的空白； 具体步骤如下： ①计算需要称量NaOH固体的质量___________g; ②用托盘天平称量NaOH固体； ③将称好的NaOH固体放入烧杯中，加适量蒸馏水溶解、搅拌，并____________至室温； ④将NaOH溶液沿玻璃棒注入____________中； ⑤用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁2—3次，洗涤液也都注入容量瓶，轻轻晃动容量瓶，使溶液混合均匀； ⑥将蒸馏水注入容量瓶，液面离刻度线下_______cm时，改用____________滴加蒸馏水至液面于刻度线相切； ⑦盖好瓶塞，反复上下颠倒，摇匀； (3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_____________________。 (4)经精确测量，最后所得溶液物质的量浓度为0.192mol/L,原因可能是___________。 A．使用滤纸称量NaOH固体； B．溶解NaOH后的烧杯未经多次洗涤； C．容量瓶中原来有少量蒸馏水； D．称量时所用的砝码生锈； E.未冷却直接转移至容量瓶，立即配好； 27、（12分）某实验需要500mL 0.1mol/L的Na2CO3溶液，现通过如下步骤配制： ①把称量好的固体Na2CO3放入小烧杯中，加适量蒸馏水溶解。为加快溶解，可用破璃棒搅拌； ②用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2～3次，每次洗涤的液体都要小心转入容量瓶，并轻轻摇匀； ③将容量瓶塞紧，充分摇匀； ④把溶解固体后所得溶液冷却至室温，小心转入__________中； ⑤继续加蒸馏水至液面距刻度线1～2cm处，改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面最低点与刻度线相切； （1）操作步骤的正确顺序为__________（填序号）。 （2）称量的Na2CO3固体质量应为__________g。 （3）步骤④中空缺的实验仪器是__________。 （4）取出100 mL配制好的溶液，加蒸馏水稀释至c（Na2CO3）＝0.02mol/L。则稀释后溶液的体积为__________mL。 （5）下列关于容量瓶的使用方法中，正确的是__________（填选项，下同）。 A．使用前要检验是否漏水 B．在容量瓶中直接溶解固体或稀释液体 C．在烧杯中溶解固体后，迅速将溶液转移到容量瓶中 D．向容量瓶中转移溶液用玻璃棒引流 E. 加水时水量超过了刻度线，迅速用胶头滴管将过量的水吸出 （6）下列操作会使所配溶液的物质的量浓度偏低的是__________。 A．使用托盘天平时，砝码放左盘、药品放右盘称量 B．使用容量瓶前，发现瓶内残留有少量蒸馏水 C．加水定容时，水量超过了刻度线 D．洗涤步骤中，洗涤液没有转入容量瓶 28、（14分）如图是实验室制备氯气并进行一系列相关实验的装置（夹持及加热仪器已略）． （1）装置A中两个玻璃仪器名称分别是__和__； （2）实验室用MnO2制备氯气的化学方程式是__； （3）实验时多余的氯气可用F装置来吸收，有关化学方程式是_； （4）装置B中饱和食盐水的作用是__； （5）装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性，为此C中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ依次放入湿润有色布条；__；（可供选择的用品有：无水氯化钙、碱石灰）和干燥的有色布条。 （6）设计装置D、E的目的是比较氯、溴、碘单质的氧化性强弱，当向D中缓缓通入少量氯气时，D中可以观察到的现象是__。 29、（10分）煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx，采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中，反应一段时间后，测得溶液中离子浓度的有关数据如下（其它离子忽略不计）： 离子 Na+ SO42− NO3− OH− Cl− c/(mol·L−1) 5.5×10−3 8.5×10−4 y 2.0×10−4 3.4×10−3 （1）NaClO2属于钠盐，其中氯元素的化合价为_____；NaClO2的电离方程式为：____。 （2）SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为___________。此吸收过程中NaClO2所起的作用是__________。 （3）表中y=_______________。 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】 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。 2、A 【解析】 ①NaHCO3=Na++HCO3-，故①错；②NaHSO4=Na++H++SO42-，故②正确；③H2SO4=2H++SO42-，故③正确；④KClO3=K++ ClO3 -，故④错；综上所述②③正确，故选A； 正确答案：A。 3、C 【解析】 VmLAl2(SO4)3溶液中含有Al3+a g，即Al3+物质的量，取V mL溶液，则取出的Al3+物质的量，稀释到4V mL，则Al3+物质的量浓度 ，根据Al2（SO4）3的化学式可知，Al3+ 与SO42−的个数比是2：3，则稀释后溶液中SO42−的物质的量浓度是 ，故C正确。 答案选C。 4、C 【解析】 根据氧化还原反应规律可知：氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，还原剂的还原性大于还原产物的还原性：①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2；氧化性：FeCl3> I2；还原性：I->Fe2+；②2FeCl2+Cl2===2FeCl3，氧化性：Cl2>FeCl3；还原性：Fe2+>Cl-；③2KMnO4+16HCl（浓）===2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O，氧化性：KMnO4>Cl2；还原性：Cl- > Mn2+；所以氧化性：KMnO4>Cl2> FeCl3> I2；还原性： I->Fe2+>Cl-> Mn2+；结合以上分析解答。 【详解】 根据氧化还原反应规律可知：氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，还原剂的还原性大于还原产物的还原性：①2FeCl3+2KI===2FeCl2+2KCl+I2；氧化性：FeCl3> I2；还原性：I->Fe2+；②2FeCl2+Cl2===2FeCl3，氧化性：Cl2>FeCl3；还原性：Fe2+>Cl-；③2KMnO4+16HCl（浓）===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O，氧化性：KMnO4>Cl2；还原性：Cl- > Mn2+；所以氧化性：KMnO4>Cl2> FeCl3> I2；还原性： I->Fe2+>Cl-> Mn2+； A. 结合以上分析可知，还原性最强的是KI，A错误； B. 结合以上分析可知，氧化性的强弱顺序为：KMnO4 >C12>FeCl3，B错误； C. 结合以上分析可知，还原性：I->Cl-，若溶液中Cl-与I-共存，为了氧化I-而不氧化Cl-可以向溶液中通人Cl2，C正确； D. 根据2KMnO4+16HCl（浓）===2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应可知：10e----5Cl2，所以若生成2molCl2共转移4mol电子，D错误； 综上所述，本题选C。 5、C 【解析】 根据离子方程式书写的步骤依次写出每个选项的离子方程式：第一步，将易溶于水易电离的物质拆成离子形式，难溶物质、气体、水等仍用化学式表示；第二步，删去方程式两边不参与反应的离子符号；第三步，将化学计量数约成最简整数比，第四步，检查方程式两边原子是否守恒、电荷是否守恒。 【详解】 根据离子方程式书写的步骤依次写出每个选项的离子方程式：第一步，将易溶于水易电离的物质拆成离子形式，难溶物质、气体、水等仍用化学式表示；第二步，删去方程式两边不参与反应的离子符号；第三步，将化学计量数约成最简整数比，第四步，检查方程式两边原子是否守恒、电荷是否守恒。 A. HCl+NaOH＝NaCI+H2O离子方程式为H++OH-＝H2O，A项错误； B. Ba(OH)2+2HNO3＝Ba(NO3)2+2H2O离子方程式为H++OH-＝H2O，B项错误； C. Cu(OH)2+2HNO3＝Cu(NO3)2+2H2O离子方程式为Cu(OH)2+2H+＝Cu2++2H2O，C项正确；D. NaOH+HNO3=NaNO3+H2O离子方程式为H++OH-＝H2O，D项错误；答案选C。 6、D 【解析】 ①6.72LCH4的物质的量为0.3mol，②3.01×1023个HCl分子的物质的量为0.5mol， ③13.6g硫化氢的物质的量为=0.4mol，④0.2mol氨气（NH3），则 A. 同温同压下，体积之比等于物质的量之比，所以体积②＞③＞①＞④，A项正确； B. ①CH4相对分子质量为16，②HCl相对分子质量为36.5③硫化氢相对分子质量为34，④氨气相对分子质量为17，同温同压下，密度之比等于相对分子质量之比，所以密度②＞③＞④＞①，B项正确； C. ①6.72L CH4的质量为0.3mol×16g/mol=4.8g，②3.01×1023个HCl分子的质量为0.5mol×36.5g/mol=18.25g，③13.6g硫化氢，④0.2mol氨气（NH3）的质量为0.2mol×17g/mol=3.4g，所以质量②＞③＞①＞④，C项正确； D. 氢原子物质的量分别为：①0.3mol×4=1.2mol，②0.5mol，③0.4mol×2=0.8mol，④0.2mol×3=0.6mol，所以氢原子数①＞③＞④＞②，D项错误； 答案选D。 7、D 【解析】 试题分析：A．SO42与Ba2+发生离子反应生成BaSO4沉淀，无法大量共存，故A错误；B．Fe2+能被酸性溶液里的NO3-氧化，无法共存，故B错误；C．H+与CO­32-或HCO3-均生成水和CO2，不能大量共存，故C错误；D．Na+、Cu2+、NO3-、SO42-在溶液中彼此间不发生离子反应，能大量共存，故D正确，答案为D。 【考点定位】考查离子反应与离子共存 【名师点晴】离子反应发生的条件，利用离子不能结合生成水、气体、沉淀，不能发生氧化还原反应等，确定未知离子，要熟记常见的易错的一些离子反应，如：Fe2+与NO3-能共存，但在强酸性条件下（即Fe2+、NO3-、H+相遇）不能共存；MnO4-与Cl-在强酸性条件下也不能共存等。 8、A 【解析】 过滤是分离不溶性固体与液体混合物，主要玻璃仪器由：玻璃棒、烧杯、漏斗；蒸发是利用加热的方法，使溶液中溶剂不断挥发而析出溶质(晶体)的过程，主要仪器：蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳、酒精灯；蒸馏是利用混合物中各组分的沸点的不同，分离两种互溶的液体，主要仪器有：蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、酒精灯；萃取分液是利用物质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同，用一种溶剂把物质从它的另一种溶剂中提取出来，萃取后两种互不相溶的液体分离的操作叫分液，主要仪器：分液漏斗。故①②③④顺序排列分别为过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液； 答案选A。 9、D 【解析】试题分析：一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g)中，各组分均为气体，该反应是一个气体分子数减小的反应。A. C的生成速率与C的分解速率相等时，说明正反应速率和逆反应速率相等，达到平衡状态；B. 混合气体的总物质的量不再变化，说明各组分的浓度保持不变，达到平衡；C. A、B、C的浓度不再变化时达到平衡状态；D. 单位时间内生成a molA，同时分解2amolC，不能说明正反应速率和逆反应速率相等，故不能说明达到平衡。综上所述，不能表明该反应达到化学平衡状态是D，本题选D。 10、C 【解析】 A.硝酸根离子带一个单位的负电荷，硝酸镁的电离方程式为：Mg(NO3)2=Mg2+ + 2NO3-，故A错误； B.氯离子带一个单位的负电荷，其电离方程式应为：AlCl3=Al3++3Cl- ，故B错误； C.硫酸铝钾为强电解质，在溶液中完全电离，故C正确； D. 高锰酸根离子为原子团，不能拆开书写，其电离方程应为：KMnO4=K++MnO4-，故D错误； 答案选C。 11、C 【解析】 在“粗盐的提纯”实验中，首先将粗盐溶解在水中，加过量氯化钡、过量氢氧化钠、过量碳酸钠除掉可溶性杂质，过滤，过滤后加盐酸，最后蒸发溶液得到NaCl，故不需要用到灼烧； 综上所述，答案为C。 12、A 【解析】 A．CO、N2O5是非金属氧化物，酸性氧化物是该物质与碱反应能生成相应的盐，CO不是酸性氧化物，且二者本身不能电离出自由移动的离子，不是电解质，A错误； B．KNO3含钾离子、硝酸根，是钾盐、硝酸盐，也是正盐，B正确； C．H2CO3是含氧酸，可电离出两个氢离子，是二元酸，C正确； D．NaOH是强碱，可溶于水，也是可溶性碱，D正确； 答案选A。 13、B 【解析】 试题分析：A、烧杯：隔石棉网加热，一般用于加热溶液，加速反应；B、试管：直火加热，一般用量少的实验，不能用酒精喷灯加热；C、容量瓶不能用于加热，用于一定物质的量浓度配制；D、圆底烧瓶：隔石棉网加热，一般用于溶液间反应，因此答案选B。 考点：考查加热仪器的判断 14、C 【解析】 A．石灰水少量，反应生成碳酸钙、碳酸根离子和水，石灰水过量，反应生成碳酸钙和水，A不满足题意； B．盐酸少量，生成碳酸氢根离子，盐酸过量，生成水和二氧化碳，B不满足题意； C．钠与水无论哪种物质过量均生成氢氧化钠和氢气，C满足题意； D．钠与氧气常温反应时生成氧化钠，加热时生成过氧化钠，D不满足题意； 答案选C。 15、A 【解析】 等温等压下，体积之比等于物质的量之比，因此反应的方程式为：2AB2+ B2=2C，根据原子守恒可知，C的化学式为AB3，A正确； 综上所述，本题选A。 16、B 【解析】 A．HCO3-与OH-结合生成水和碳酸根离子，不能大量共存，故A不选；B．Cu2+、K+、SO42-、Br-四种离子之间不反应，是澄清透明的溶液，故B选；C．滴入酚酞呈红色的溶液，显碱性，含有OH-，Al3+与OH-反应结合为沉淀，不能大量共存，故C不选；D．铁离子能氧化碘离子，Fe3+与I-不能大量共存，故D不选；故选B。 本题考查离子的共存。本题的易错点为B，要注意“澄清透明”与“无色”限制条件的区别。 17、B 【解析】 A.Fe元素化合价为0，是铁的最低化合价，只有还原性，故A错误； B.Fe、Mn、N元素化合价都处于最高价态，Fe3＋、MnO4－、NO3－都具有氧化性，在一定条件下可以作为氧化剂，故B正确； C.Mg元素化合价为0，是镁的最低化合价，只有还原性，故C错误； D.Cl元素化合价为-1，是氯的最低化合价，只有还原性，故D错误； 本题答案为B。 18、A 【解析】 A．同主族从上到下，元素的非金属性逐渐减弱，所以非金属性：Cl＞Br＞I，A错误； B．同一周期的元素，从左到右，原子半径逐渐减小，则原子半径大小：Na＞P＞S，B正确； C．同主族从上到下，元素的非金属性逐渐减弱，单质的氧化性也减弱，所以氧化性：F2＞Cl2＞Br2，C正确； D．同一周期的元素从左到右元素的金属性依次减弱，所以金属性：Na＞Mg＞Al，D正确。 答案选A。 19、C 【解析】 A.1mol/L硫酸中H+的物质的量浓度为2mol/L，本题没有溶液体积的数据，无法计算H+的物质的量。A项错误； B.1L物质的量浓度为1 mo1/L盐酸中溶解了1molHCl分子，但HCl分子在水分子作用下已完全电离：HCl=H++Cl-，所以盐酸中无HCl分子，B项错误； C.在标准状况下，22.4LCH4的物质的量为1mol，所含CH4分子数为NA个；18gH2O的物质的量为1mol，所含水分子数也为NA个，所以C项正确； D.未明确温度和压强，22.4L的CO的物质的量无法确定，也就无法计算其所含电子数，D项错误；答案选C。 20、B 【解析】 A. HNO3+Na2CO3的离子方程式为2H＋＋CO＝CO2↑＋H2O，HCl+NaHCO3的离子方程式为H＋＋HCO＝CO2↑＋H2O，A不选； B. HNO3+Na2CO3以及HCl+K2CO3的离子方程式均为2H＋＋CO＝CO2↑＋H2O，B选； C. HCl+NaOH的离子方程式为H＋＋OH－＝H2O，CH3COOH+KOH的离子方程式为CH3COOH＋OH－＝CH3COO－＋H2O，C不选； D. BaCl2+CuSO4的离子方程式为Ba2＋＋SO＝BaSO4↓，Ba(OH)2+CuSO4的离子方程式为Ba2＋＋2OH－＋Cu2＋＋SO＝Cu(OH)2↓＋BaSO4↓，D不选； 答案选B。 21、B 【解析】 根据氯化钡的化学式结合其电离方程式可知200mL1 mol/LBaCl2溶液中Cl－的物质的量浓度是1mol/L×2＝2mol/L，同样分析可知选项A～C中溶液中Cl－的物质的量浓度分别是（mol/L）4、2、3。选项D中氯酸钾电离出钾离子和氯酸根离子，溶液中不存在氯离子，答案选B。 22、A 【解析】 A. Cu2+处于最高价态，只具有氧化性，K处于最低价态，只有还原性，HCl中Cl为-1价，化合价可升高为0、+1、+5价等，H为+1价，化合价可降低为0价，所以HCl既有氧化性又有还原性，故A符合题意； B. Cl2、H2既有氧化性又有还原性，Al只有还原性，故B不符合题意； C. NO2中N为+4价，处于中间价态，既有氧化性又有还原性，Na只有还原性，Cl2既有氧化性又有还原性，故C不符合题意； D. O2中O为0价，处于最高价态，只具有氧化性，SO2中S为+4价，处于中间价态，H2O中H为+1价，处于最高价态，O为-2价，故SO2、H2O既有氧化性又有还原性，故D不符合题意； 答案选A。 二、非选择题(共84分) 23、Ne F F2 Na NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】 由元素在元素周期表中的位置可知，A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。 【详解】 (1)稀有气体性质最不活泼，所以化学性质最不活泼的是Ne；F的非金属性最强，则F元素只有负化合价，没有正化合价；元素的非金属性越强，单质的氧化性越强，单质氧化性最强的是F2；元素的金属性越强，单质的还原性越强，单质还原性最强的是Na，故答案为：Ne； F；F2；Na； (2)元素的金属性越强，则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强，以上各元素中，金属性最强的为Na，则碱性最强的为NaOH；元素的非金属性越强，其最高价氧化物的水化物酸性越强，根据元素周期律知，非金属性最强的元素是F，但F元素没有含氧酸，非金属性次之的是S元素，其最高价含氧酸是H2SO4，所以酸性最强的酸是H2SO4；氢氧化铝为两性氢氧化物，故答案为：NaOH；H2SO4；Al(OH)3； (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S，非金属的非金属性越强，其氢化物越稳定，这些化合物中最稳定的是HF，故答案为：CH4、NH3、PH3、HF、H2S；HF； (4)B、C、D、E、F、G、H中，D、E、G元素的原子含有2个电子层，B、C、F、H原子含有3个电子层，由于B的原子序数最小，则B的原子半径最大，即：原子半径最大的为Na，故答案为：Na。 24、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C，做焰色反应，透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色，则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】 白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液，说明不含有硫酸铜，白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B，说明该滤渣为碳酸盐沉淀，气体B为二氧化碳，肯定有碳酸钙，无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀，说明滤液中含有氯化钡。据此解答。 【详解】 白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液，说明不含有硫酸铜，白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B，说明该滤渣为碳酸盐沉淀，气体B为二氧化碳，肯定有碳酸钙，无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀，说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠，则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳，化学式为CO2，白色沉淀为BaCO3； (2).根据以上分析可知，白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH，一定不含CuSO4、K2SO4，可能含有 KCl； (3)确定氯化钾是否存在，可以用焰色反应，即取无色滤液C，做焰色反应，透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色，则存在KCl,否则不存在KCl。 掌握各物质的溶解性和离子反应，根据溶液为无色，确定不含铜离子，根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析，该物质为碳酸钙，气体为二氧化碳，因为通入二氧化碳能产生白色沉淀，说明含有钡离子，但氯化钡和二氧化碳不反应，所以应还含有氢氧化钠，当溶液中有钡离子时，不能含有硫酸根离子，即不含硫酸钾。 25、② ④ ⑥ 6.60mol/L 15.2 A D 【解析】 根据一定物质的量浓度溶液的配制的操作和注意事项分析。 【详解】 (1) 配制稀磷酸需要使用的仪器有：量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管，上述仪器中不需要使用的有②④⑥ ； (2)49%的浓硫酸（其密度为1.32g/cm3）的物质的量浓度为：c=1000×1.32×49%/98=6.60mol/L； (3)需要用到475mL只能配制500mL，故计算时，需要按500mL计算，即n(H3PO4)= 0.2mol/L×0.5L=6.60 mol/L×V,V= 15.2mL，故需取用磷酸15.2mL； (4) A．量取浓磷酸时，俯视刻度线,导致磷酸体积取少了，所配溶液浓度偏低，故A正确； B．配制前，容量瓶中有水珠，对配制的溶液浓度无影响，故B错误； C．定容时，俯视容量瓶刻度线，.定容时俯视刻度线观察液面，导致加入的蒸馏水体积偏小，配制的溶液浓度偏高，故C错误； D．定容后摇匀发现液面下降，但未向其中再加水，定容后经振荡、摇匀、静置，发现液面低于刻度线，再加蒸馏水补至刻度线，会导致加入的蒸馏水体积偏大，配制的溶液浓度偏低，故D正确； E. 溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温，根据热胀冷缩原理，冷却后，溶液体积缩小，浓度会偏高，故E错误。 故选AD。 处理一定物质的量浓度溶液的配制问题时，本着溶质的物质的量是固定不变的原则推断误差分析。关于稀释问题，利用公式n=C浓V浓=C稀V稀解决。 26、C 烧杯 玻璃棒 4.0g 冷却 500 mL容量瓶 1～2 胶头滴管 检漏 AB 【解析】 （1）根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤选择不需要的仪器，然后根据所需仪器确定还缺少的仪器名称； （2）①根据基本公式n = CV，所需的质量m=n M来计算，托盘天平读数精确至0.1 g，； ③容量瓶不能受热； ④容量瓶只有一条刻度线，只能配制与其规格相对应的体积的溶液； ⑥根据定容的操作来分析； （3）根据容量瓶的使用注意事项来作答； （4）氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大都会导致溶液浓度的偏小； 【详解】 （1）C为分液漏斗，在配制溶液过程中不会使用到烧瓶和分液漏斗；配制500mL 0.2 mol/LNaOH溶液，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，用玻璃棒搅拌，加速溶解，冷却后转移到500mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，洗涤2～3次，并将洗涤液移入容量瓶中，当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，故配制一定物质的量浓度的溶液还需要的仪器为：烧杯、玻璃棒， 故答案为：C；烧杯、玻璃棒； （2）①所需的质量m=CVM=0.2mol/L×0.5 L×40 g/mol=4.0 g， 故答案为：4.0 g； ③容量瓶不能受热，NaOH溶于水放热，则在转移之前需要将已经溶解好的NaOH冷却至室温， 故答案为：冷却 ④这一步操作为转移过程，容量瓶只有一条刻度线，只能配制与其规格相对应的体积的溶液， 故答案为：500 mL容量瓶； ⑥将蒸馏水注入容量瓶，液面离刻度线下1～2cm时，改用胶头滴管滴加蒸馏水至液面于刻度线相切, 故答案为：1～2；胶头滴管； （3）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， 故答案为：检漏； （4） 实际配制氢氧化钠溶液浓度为0.095mol/L，小于0.1mol/L，其实验操作导致了氢氧化钠质量的减小或溶液体积的增大， A. 氢氧化钠容易潮解，用滤纸称量氢氧化钠固体，会导致氢氧化钠质量减小，进而使得其物质的量浓度偏小，故A项符合题意； B. 溶解后的烧杯未经多次洗涤，会使溶质有所损失，最终会导致溶液中氢氧化钠的物质的量浓度偏小，故B项符合题意； C. 因转移操作以后，需要定容加蒸馏水至刻度线，因此容量瓶中原来存有少量蒸馏水，对实验结果无影响，故C项不符合题意； D. 称量时所用的砝码生锈，导致所称取得固体质量变大，最终使得实验结果偏大，故D项不符合题意； E.热胀冷缩，未冷却直接转移至容量瓶，立即配好时，导致溶液的实际体积偏小，根据C = 可以看出，最终使得实验结果偏大，故E项不符合题意； 答案选AB。 27、①④②⑤③ 5.3 500 mL 容量瓶 500 AD ACD 【解析】 （1）根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作进行分析； （2）根据c=n/V=m/VM进行计算； （3）根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤及用到的仪器进行分析； （4）根据稀释前后溶质的量不变进行计算； （5）根据容量瓶的使用方法及注意事项进行分析； （6）根据c=n/V进行分析，凡是引起n减小的，浓度偏低，引起V增大的，浓度偏低进行分析。 【详解】 （1）根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步