湖北省“荆、荆、襄、宜”四地七校考试联盟2025-2026学年高一化学第一学期期中质量检测模拟试题含解析.doc

湖北省“荆、荆、襄、宜”四地七校考试联盟2025-2026学年高一化学第一学期期中质量检测模拟试题 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、下列说法中不正确的是 ①NaOH溶液保存在带橡皮塞的玻璃瓶 ②重金属盐中毒应立即喝大量的牛奶或者蛋清缓解毒性,并及时送往医院治疗 ③蒸馏时冷凝管进水方式为“下口进冷水，上口出温水” ④浓硫酸稀释操作为将水沿烧杯内壁缓缓注入并不断用玻璃棒搅拌 ⑤分液漏斗必须检查旋塞处是否漏水,若不漏水即可使用 ⑥取固体药品一定要用镊子取 ⑦选择量筒量取液体时,应满足“大而近”的原则,所以应用10mL的量简量取8.80mL稀硫酸 ⑧萃取时萃取剂密度不一定大于原溶剂的密度 A．①②④⑤ B．①③⑤⑥ C．②④⑦⑧ D．④⑤⑥⑦ 2、下列不属于氧化还原反应的是 A．2H2SO42SO2↑+O2↑+2H2O B． C． D． 3、，反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为 A．1：1 B．5：1 C．.2.1 D．1：5 4、下列物质属于纯净物的是 A．玻璃 B．蒸馏水 C．粗盐 D．空气 5、已知钙的活动性介于钠和钾之间（钙的密度为1.54克/厘米3），下列叙述正确的是 A．少量的钙储存在煤油 B．氧化性：K+＞Ca2+＞Na+ C．钙可以从K2SO4溶液中置换出钾 D．钙与水反应生成氢氧化钙和氧气 6、在2L0.1mol·L-1 BaCl2溶液中，下列说法正确的是 A．Cl―物质的量为0.1mol B．Cl―物质的量浓度为0.2 mol.L-1 C．Ba2＋物质的量为0.1mol D．Ba2＋物质的量浓度为0.2 mol.L-1 7、将50ml 3mol/L的NaOH溶液加水稀释到500ml，稀释后NaOH的物质的量浓度为 ( ) A．0.03mol/L B．0.3 mol/L C．0.5 mol/L D．0.05 mol/L 8、下列物质属于共价分子，但不属于共价化合物的是 A．SiO2 B．CaO C．HD D．H2O 9、下列离子方程式中书写正确的是 ( ) A．铁和稀硫酸反应：2Fe＋6H＋===2Fe3＋＋3H2↑ B．碳酸钙和稀盐酸反应：CaCO3＋2H＋===Ca2＋＋CO2↑＋H2O C．铁与FeCl3溶液反应 Fe + Fe3+= 2Fe2+ D．钠投入水中：Na +H2O ＝ Na+ + OH- + H2↑ 10、下列叙述正确的是( ) A．固体NaCl不导电，所以NaCl不是电解质 B．铜丝能导电，所以铜是电解质 C．SO3的水溶液能导电，所以SO3是电解质 D．CuSO4溶液能导电，所以CuSO4是电解质 11、下列关于金属元素特征的叙述，正确的是 A．金属元素的原子只有还原性，离子只有氧化性 B．金属元素在化合物中一定显正价 C．金属单质都可以和酸反应置换出氢气 D．金属元素的单质在常温下均为固体 12、下列关于工业生产的说法正确的是（　　） A．工业上利用H2和Cl2的混合气体在光照下反应来制取盐酸 B．工业上以氯气和澄清石灰水为原料制造漂白粉 C．工业上将氯气溶于NaOH溶液制备漂白粉 D．漂白粉要干燥和密封保存 13、两种硫酸溶液，一种物质的量浓度为C1mol/L，密度为ρ1g/cm3，另一种物质的量浓度为C2mol/L，密度为ρ2g/cm3，当它们等体积混合后，溶液的密度为ρ3g/cm3，则混合溶液的物质的量浓度为 A． B． C． D． 14、下列叙述正确的是 A．1 molH2O的质量为18g/mol B．含有3.01×1023个氧原子的SO2分子的质量约为16g C．CH4的摩尔质量为16g D．标准状况下，1mol任何物质体积均为22.4L 15、下列叙述正确的是（ ） A．硫酸钡固体不导电，所以硫酸钡是非电解质 B．铜能导电，所以铜是电解质 C．氯化氢水溶液能导电，所以氯化氢是电解质 D．三氧化硫溶于水能导电，所以三氧化硫是电解质 16、下列叙述正确的是（ ） A．氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子 B．溶于水后能电离出氢离子的化合物一定是酸 C．二氧化碳溶于水能导电，故二氧化碳属于电解质 D．硫酸钡难溶于水，但硫酸钡属于电解质 17、在反应中，元素X的原子将电子转移给元素Y的原子，则下列说法正确的是（　　） ①元素X被氧化②元素Y被氧化③元素X发生还原反应　④元素Y发生还原反应． A．①② B．③④ C．②③ D．①④ 18、对于苯乙烯()有下列叙述，其中错误的是(    ) A．既可以与溴发生加成反应，又可以与溴发生取代反应 B．1mol苯乙烯最多可以与4mol氢气发生加成反应 C．苯乙烯分子中所有原子一定处于同一平面上 D．苯乙烯既可使酸性髙锰酸钾溶液褪色，又可使溴的四氯化碳溶液褪色 19、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42-及泥沙，可将粗盐溶解于水，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。正确的是（ ） A．①④②⑤①③ B．①④⑤②①③ C．①②⑤④①③ D．①②④⑤①③ 20、下列物质属于纯净物的是 （ ） A．洁净的空气 B．食盐水 C．浮有冰块的水 D．糖水 21、某化学实验的尾气中含有较多的氯气。要吸收这些尾气，下列试剂中最合适的是 ( ) A．烧碱溶液 B．饱和石灰水 C．自来水 D．食盐水 22、下列关于某物质是否为电解质的判断正确的是（　　） A．固体氯化钠不导电，所以氯化钠不是电解质 B．氯化氢水溶液能导电，所以氯化氢是电解质 C．SO2溶于水能导电，所以SO2是电解质 D．氨水能导电，所以氨水是电解质 二、非选择题(共84分) 23、（14分）下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下，D、F、K均为无色无刺激性气味的气体，B是最常见的无色液体，A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。（反应中生成的部分物质已略去） 请回答下列问题： （1）物质A的化学式为________； （2）化合物I的化学式为________； （3）反应①的化学方程式为_____________；反应②的化学方程式为______________。 24、（12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：___________________________________。 25、（12分） 是一种重金属离子，有一环境监测小组欲利用、、、NaOH等试剂测定某工厂废水中的浓度。 (1)现需配制标准NaOH溶液，所需要的玻璃仪器除量筒、容量瓶、玻璃棒外，还需要______、_____。 (2)需准确称取NaOH固体的质量为______。 (3)在配置以上溶液时，下列操作会使所配溶液浓度偏低的是____(多选题)。 ．容量瓶洗涤干净后未干燥 ．定容后经振荡、摇匀、静置，发现液面下降，再加适量的蒸馏水 ．定容时俯视刻度线 ．烧杯和玻璃棒未洗涤 (4)从对化合物分类方法出发，指出下列各组物质中与其他物质类型不同的一种物质． ．、、、________； ．、、、________； ．、、、________； ．、、、________。 26、（10分）如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置． （1）要将C装置接入B和D之间，正确的接法是：a→_____→_____→d； （2）实验开始先点燃A处的酒精灯，打开旋塞K，让Cl2充满整个装置，再点燃D处的酒精灯，Cl2通过C装置后进入D，D装置内盛有碳粉，发生氧化还原反应，生成CO2和HCl（g），发生反应的化学方程式为_____． （3）D处反应完毕后，关闭旋塞K，移去两个酒精灯，由于余热的作用，A处仍有少量Cl2产生，此时B中的现象是_____，B的作用是_____． （4）用量筒量取20mL E中溶液，倒入已检查完气密性良好的分液漏斗中，然后再注入10mL CCl4，盖好玻璃塞，振荡，静置于铁架台上（如图），等分层后取上层液和下层液，呈黄绿色的是_____（填“上层液”或“下层液”），能使有色布条褪色的是_____（填“上层液”或“下层液”）． （5）在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进，说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图．_____________ 27、（12分）如图制取SO2并验证SO2性质的装置图。 已知Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2+H2O。 （1）①中为紫色石蕊试液，实验现象为________，实验证明SO2是________气体。 （2）②中为红色品红溶液，现象为________证，明SO2有________性。 （3）④为紫红色高锰酸钾，实验现象为________，证明SO2有________性。 （4）⑤的作用________，反应方程式_________________________________。 28、（14分）某研究小组以绿矾(FeSO4•7H2O)为原料制备化合物A[K3Fe(Ⅲ) (C2O4)x•yH2O]并通过如下实验步骤确定A的化学式： 步骤1：准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重，残留物质量为4.37g； 步骤2:将步骤1所得固体溶于水，经测定含Fe3+0.0l00mol； 步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中，加入足量的3. 00mol-L'1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水，用0.500mol•L-1的KMnO4溶液滴定，当MnO4-恰好完全被还原为 Mn2+时，消耗KMnO4溶液的体积为24.00 mL。 请回答下列问题： （1）绿矾(FeSO4•7H2O)若保存不当或长期放置，易与空气中的氧气反应，该反应中 FeSO4表现的性质为_____(填字母)。 A．氧化性 B．还原性 C．氧化性和还原性 D．酸性 （2）用物质的量浓度为18.0 mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00 mol•L-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_____(填字母)。 A．10mL B．25mL C．50mL D．l00mL （3）步骤2发生的离子反应如下，将该离子方程式配平：_____MnO4-+_____ C2O42-+_____H+=_____Mn2++_____CO2↑+_____H2O。 通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_____________ 29、（10分）（1）对于混合物的分离或提纯，常采用的方法有：过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液，结晶，渗析法等。下列各组混合物的分离或提纯应采用什么方法？ ①实验室中的石灰水久置，液面上常悬浮有CaCO3微粒。可用________的方法除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒。 ②提取碘水中的碘，用_____________的方法。 ③除去食盐溶液中的水，可采用___________的方法。 ④淡化食盐水，可采用____________的方法。 ⑤除去氢氧化铁胶体中的少量的盐酸可以采用__________的方法。 （2）现有m g HCl溶解到VmLH2O中所得溶液密度为d g/mL，若阿伏加德罗常数用NA表示。 ①该气体的物质的量为______________。 ②该溶液中溶质的质量分数为____________。 ③HCl气体在标准状况下的体积为________________。 ④溶液的物质的量浓度为 ___________________________。 ⑤溶液中氢离子的数目为___________________________。 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】 ①玻璃中含有二氧化硅，易与NaOH溶液反应生成具有黏性的硅酸钠，盛NaOH溶液的试剂瓶应用橡皮塞，故正确；②重金属盐能使蛋白质变性，重金属盐中毒应立即喝大量的牛奶或者蛋清缓解毒性,并及时送往医院治疗，故正确；③蒸馏时冷凝管进水方式为“下口进冷水，上口出温水”，这样热交换效率最高，故正确；④浓硫酸稀释操作为将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓注入水中，并不断用玻璃棒搅拌，防止剧烈沸腾，引起液体飞溅，故错误；⑤分液漏斗必须检查旋塞处和上口塞子是否漏水,若不漏水即可使用，故错误；⑥取固体药品块状药品要用镊子取，取固体粉末状药品，要用药匙，故错误；⑦选择量筒量取液体时,应满足“大而近”的原则,量取8.80mL稀硫酸无法用量筒取，应用酸式滴定管，故错误；⑧萃取时萃取剂密度不一定大于原溶剂的密度，只要互不相溶，故正确；④⑤⑥⑦错误，故选D。 2、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。 3、B 【解析】 由方程式可知，NaIO3中I元素化合价降低，被还原，做反应的氧化剂，NaI中I元素化合价升高，被氧化，做反应的还原剂，I2即是氧化产物也是还原产物。 【详解】 有化学方程式可知，氧化剂NaIO3与还原剂NaI的化学计量数之比为1:5，则反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1，故选B。 4、B 【解析】 纯净物是由一种物质组成的物质。混合物是由两种或两种以上物质组成的物质。 【详解】 A. 玻璃是硅酸钠、硅酸钙、二氧化硅等物质组成的混合物，A错误； B. 蒸馏水中只含水一种物质，是纯净物，B正确； C. 粗盐主要成分为氯化钠，除此外还有不溶性杂质和可溶性杂质，C错误； D. 空气中含有氮气、氧气、稀有气体、二氧化碳等多种气体，是混合物，D错误。 答案选B。 5、A 【解析】 A. 钙的密度大于煤油，少量的钙可储存在煤油中，A正确； B. 金属性K>Ca>Na，金属性越强对应离子的氧化性越弱，所以离子的氧化性为K+<Ca2+<Na+，故B错误； C. 钙先与水反应，金属性比钾弱，不能置换出K2SO4溶液中的钾，故C错误； D. 钙与水反应生成氢氧化钙和氢气，故D错误； 答案选A。 6、B 【解析】 2L0.1mol·L-1 BaCl2溶液中，含有氯化钡的物质的量为:0.1mol·L-1×2L=0.2mol； A. 0.2mol氯化钡中Cl―物质的量为0.1mol×2=0.2mol，故A错误； B. Cl―物质的量浓度为(0.2 mol×2)/2L=0.2mol/L，故B正确； C.0.2mol氯化钡中 Ba2＋物质的量为0.2mol，故C错误； D. Ba2＋物质的量浓度为0.2 mol/2L=0.1mol/L，故D错误； 故选B。 7、B 【解析】 根据稀释定律可知，溶液稀释前后溶质的物质的量不变，据此计算。 【详解】 设稀释后溶液中NaOH的物质量浓度为c，根据C浓V浓=C稀V稀可得：50×10-3L×3mol/L=500×10-3L×c，解得c=0.3mol/L，所以答案B正确。 故选B。 8、C 【解析】 A. SiO2是原子晶体，不属于共价分子，但是属于共价化合物，故A错误； B. CaO是离子晶体，不属于共价分子，属于离子化合物，故B错误； C. H和D都是氢元素的一种核素，是以共价键形成的共价分子，但是都属于氢元素，属于单质，不属于共价化合物，故C正确； D. 氯化氢分子是由氢原子和氯原子以共价键相结合形成的共价分子，属于共价化合物，故D错误； 答案选C。 只含有共价键的化合物叫做共价化合物，但共价键化合物不一定是共价分子，共价化合物可以是原子晶体，也可以是分子晶体。 9、B 【解析】 A. 铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气； B. 碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳，碳酸钙为难溶物，不能拆； C. 离子方程式两边正电荷不相等，不满足电荷守恒； D. 原子不守恒。 【详解】 A．铁和稀硫酸反应的离子反应为Fe+2H+═Fe2++H2↑，故A项错误； B．碳酸钙和稀盐酸反应的离子反应为CaCO3+2H+═Ca2++CO2↑+H2O，故B项正确； C. 铁与FeCl3溶液反应生成氯化亚铁，正确的离子方程式为：Fe+2Fe3+═3Fe2+ D. 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D项错误； 答案选B。 离子方程式的书写正误判断是高频考点，要求学生熟练书写高中化学基本离子反应方程式的同时，掌握其正误判断的方法也是解题的突破口，一般规律可归纳为： 1.是否符合客观事实，如本题A选项，铁和稀硫酸反应生成的是亚铁离子而不是铁离子； 2.是否遵循电荷守恒与质量守恒定律，必须同时遵循，否则书写错误，如Fe + Fe3+= 2Fe2+，显然不遵循电荷守恒定律； 3.观察化学式是否可拆，不该拆的多余拆成离子，或该拆成离子的没有拆分，都是错误的书写； 4.分析反应物用量，要遵循以少定多的原则书写正确的离子方程式； 5.观察能否发生氧化还原反应，氧化还原反应也是离子反应方程式的一种。 总之，掌握离子反应的实质，是正确书写离子反应方程式并学会判断其书写正误的有效途径。 10、D 【解析】 在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物称为电解质，其导电的本质是自身能够发生电离。酸、碱、盐都属于电解质。由此分析。 【详解】 A.NaCl在水溶液里和熔融状态下都能导电，所以NaCl是电解质，A项错误； B.铜是单质，不是化合物，所以铜不是电解质；A项错误； C. SO3的水溶液能导电，是因为SO3与水反应生成了H2SO4，H2SO4在水溶液里能够导电，H2SO4是电解质，不能证明SO3是电解质，C项错误； D. CuSO4溶液能导电的本质是CuSO4在溶液里能发生电离，所以CuSO4是电解质，D项正确；答案选D。 11、B 【解析】 A．金属单质在反应中只能失去电子，但处于中间价态的金属离子既有氧化性又有还原性，如Fe2+既有氧化性又有还原性，A错误； B．因金属元素在反应中失去电子，则化合价一定升高，所以金属元素在化合物中一定显正价，B正确； C．排在氢后面的金属与稀硫酸等不反应，无法置换出氢气，C错误； D．金属单质Hg在常温下为液体，D错误； 故选B。 12、D 【解析】 A.工业上利用H2在Cl2中燃烧反应来制取盐酸，故A错误； B.因为澄清石灰水浓度很小，所以工业上以氯气和石灰乳为原料制造漂白粉，故B错误； C.工业上将氯气通入石灰乳中制备漂白粉，故C错误； D.如果漂白粉露置在潮湿的空气中，会和空气中CO2和H2O缓慢反应而变质失效，所以漂白粉要干燥和密封保存，故D正确； 故答案：D。 13、B 【解析】 假设硫酸溶液的体积为1L，两种硫酸的质量分别为1000ρ1g和1000ρ2g。当它们等体积混合后，溶液的总质量为（1000ρ1+1000ρ2）g，溶液的体积为= L，溶质的总物质的量为(C1+C2)mol，则物质的量浓度为。故选B。 14、B 【解析】 根据物质的量的计算公式及各物理量的单位进行判断。 【详解】 A. 1 molH2O的质量为m(H2O)=M×n=18g/mol×1 mol=18g，A项错误； B. 3.01×1023个氧原子的物质的量n(O)=3.01×1023÷6.02×1023 mol-1=0.5mol，则n(SO2)=0.25mol，m(SO2)=0.25mol×64g/mol=16g，B项正确； C. 摩尔质量的单位是g/mol，CH4的摩尔质量为16g/mol，C项错误； D. 标准状况下气体摩尔体积Vm=22.4L/mol，只能用于气体物质。1mol任何气体在标况时体积均为22.4L，D项错误。 本题选B。 15、C 【解析】 A. 硫酸钡是电解质，固体硫酸钡中含有离子，但由于离子不能自由移动，因此不能导电，A错误； B．铜能导电是因为含有自由移动的电子，但铜是单质而不是化合物，所以铜既不是电解质也不是非电解质，B错误； C．氯化氢在水中能电离产生自由移动的离子，水溶液能导电，所以氯化氢是电解质，C正确； D．SO3 溶于水能导电，是因为发生反应：SO3+ H2O= H2SO4，H2SO4电离产生了自由移动的H+和，所以H2SO4是电解质，SO3 不能电离，SO3属于非电解质，D错误； 答案选C。 16、D 【解析】 A.氯化钠溶液中本身存在钠离子和氯离子，其电离过程不需要电流作用，故A错误； B.溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸，如硫酸氢钠溶于水后能电离出氢离子，属于盐类，故B错误； C.二氧化碳溶于水能导电，是因为生成了碳酸，二氧化碳本身不导电，属于非电解质，故C错误． D.硫酸钡难溶于水，但是熔融状态下，能完全电离，属于强电解质，故D正确； 答案：D 17、D 【解析】 反应中，元素X的原子将电子转移给元素Y的原子，则X失去电子，Y得到电子，则X被氧化，发生氧化反应，①正确，③错误；Y被还原，发生还原反应，②错误，④正确； 故选D。 18、C 【解析】 A. 苯乙烯中含有碳碳双键，因此可以与溴发生加成反应，含有苯环，因此可以与溴发生取代反应，故A正确； B. 1mol苯环和1mol碳碳双键分别可以与3mol、1mol氢气发生加成反应，因此1mol苯乙烯最多可以与4mol氢气发生加成反应，故B正确； C. 由于碳碳单键可以旋转，因此苯乙烯分子中所有原子可能处于同一平面上，但不是一定处于同一平面上，故C错误； D. 苯乙烯分子含有碳碳双键，因此可以使酸性高锰酸钾溶液和溴的四氯化碳溶液褪色，故D正确。 综上所述，答案为C。 19、C 【解析】 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，所以加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后，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，注意将三种离子除完，再进行过滤，最后加盐酸除去过量的氢氧根离子和碳酸根离子，顺序为：①②⑤④①③，故选C。 20、C 【解析】 A．空气的成分有氧气、氮气、二氧化碳等气体，属于混合物，故A错误； B．食盐水是由氯化钠溶质和溶剂水组成，属于混合物，故B错误； C．冰、水为同一种物质（分子式为H2O），属于同种物质，属于纯净物，故C正确； D．糖水为蔗糖和水组成的混合物，故D错误； 故答案选C。 21、A 【解析】 氯气再水中的溶解度不大，所以应该用碱液吸收。但用于饱和石灰水的浓度小，所以不要饱和石灰水吸收氯气，答案选A。 22、B 【解析】 A．固体氯化钠不存在自由移动的离子不导电，溶于水会导电，所以氯化钠是电解质，故A错误；B．氯化氢化合物水溶液能导电，属于电解质，故B正确；C．SO2溶于水能导电，是因为二氧化硫和水反应生成电解质亚硫酸，本身不能电离，所以SO2是非电解质，故C错误；D．氨水是氨气的水溶液为混合物，不是电解质，故D错误；故选B。 点睛：主要是概念实质理解应用，掌握基础是解题关键，水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质，水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物为非电解质，导电的条件是化合物自身能在一定条件下电离出离子导电，导电实质是含有自由移动电子或离子，据此分析判断。 二、非选择题(共84分) 23、Na2O2 NaHCO3 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑ 【解析】 A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体，应为Na2O2，B是最常见的无色液体，应为H2O，则D为O2，E为NaOH，C为Na，F为H2，由转化关系K为CO2，H为Na2CO3，I为NaHCO3。 【详解】 （1）由以上分析可知A为Na2O2； （2）由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。 （3）反应①为Na和H2O的反应，反应的离子方程式为2Na+2H2O═2Na＋+OH－+H2↑，反应②为碳酸氢钠的分解，化学方程式为 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。 24、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↓。 25、胶头滴管 烧杯 1.0 BD SO2 NaClO3 HCl K2CO3 或 【解析】 用固体来配制一定物质的量浓度的溶液时的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀，根据标准NaOH溶液，利用n=cV来计算物质的量，再利用m=nM来计算其质量，在进行误差分析时，根据进行分析。 【详解】 （1）根据实验步骤：称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀，需要用到的玻璃仪器有：量筒、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管、烧杯，故答案为：胶头滴管；烧杯； （2）根据n=cV可知需要的NaOH的物质的量n=0.25L×0.1mol/L=0.025mol，质量m=nM=0.025mol×40g/mol=1.0g，故答案为：1.0； （3）A．定容步骤中需加入水，所以配置前，容量瓶中有少量蒸馏水对结果无影响，故A不选； B．定容后经振荡、摇匀、静置，发现液面下降，再加适量的蒸馏水，溶液的体积V偏大，使结果偏低，故B符合题意； C．读数时，俯视刻度线，导致溶液的体积V减小，所以结果偏高，故C不选； D．烧杯和玻璃棒未洗涤，导致溶质的物质的量n减小，所以结果偏低，故D符合题意。 故答案为：BD。 （4）A．Na2O、CaO、CuO是由金属元素和氧元素组成的化合物，属于金属氧化物，SO2 是由非金属元素和氧元素组成的化合物，属于非金属氧化物，故答案为：SO2； B．NaClO3的酸根离子含有氧元素，属于含氧酸盐，NaCl、KCl、CaCl2酸根离子不含有氧元素，属于无氧酸盐，故答案为：NaClO3； C．HClO3、KClO3、NaClO3均含有氧元素，是含氧化合物，而HCl不含氧元素，是无氧化合物，故答案为：HCl； D．NaHCO3、Ca(HCO3)2、NH4HCO3属于碳酸酸式盐，K2CO3属于碳酸正盐；、、都属于金属盐，是铵盐，故答案为：K2CO3或 。 本题考查一定物质的量浓度溶液的配制，明确配制步骤、仪器和容量瓶构造及使用方法是解题关键。 26、c b 2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2 瓶中液面下降，长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2，避免Cl2对环境造成污染 下层液 上层液 D中反应生成的HCl气体极易溶于水，易发生倒吸，改进后的装置图为． 【解析】 （1）由装置图气体的流向进行判断； （2）根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式； （3）关闭旋塞K，移去两个酒精灯，由于余热的作用，A处仍有少量Cl2产生，根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象；根据B瓶能够贮存少量氯气，起到防止空气污染的作用进行分析； （4）应用相似相溶原理，氯气在CCl4中溶解度较大，而且四氯化碳的密度比水大，呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层，氯气与水反应产生的次氯酸具有漂白作用，导致有色布条褪色，据此进行分析； （5）反应2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2中有HCl生成，需要尾气吸收，由于HCl极易溶于水，易产生倒吸，据此进行分析和装置的改进。 【详解】 （1）由装置图判断，气体由B流经C进入到D中反应，气体通过盛有水的试管时应长进短出，否则不能通过C装置； 故答案为：c；b； （2）由题意知C为提供水蒸气的装置，加入的浓硫酸溶于水放出大量的热，有利于试管中的水变为水蒸气，反应为Cl2、C、H2O，生成物为HCl和CO2，则反应的化学方程式为：2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2， 故答案为：2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2； （3）关闭旋塞K，移去两个酒精灯，由于余热的作用，A处仍有少量Cl2产生，B中的气体逐渐增多，压强增大，则导致瓶中液面下降，长颈漏斗内液面上升；氯气有毒，不能直接排放到空气中，B具有贮存少量氯气，并能防止空气污染； 故答案为：瓶中液面下降，长颈漏斗内液面上升；贮存少量Cl2，避免Cl2对环境造成污染； （4）应用相似相溶原理，氯气在CCl4中溶解度较大，而且四氯化碳的密度比水大，呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层，能使有色布条褪色，氯气在无机层与水接触发生化学反应生成次氯酸，而导致有色布条褪色的； 故答案是：下层液；上层液； （5）反应2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2中有HCl生成，需要尾气吸收，由于HCl极易溶于水，易产生倒吸现象，应用倒置的漏斗，改进后的装置图可以为：， 故答案是：D中反应生成的HCl气体极易溶于水，易发生倒吸，改进后的装置图为。 要验证干燥氯气无漂白性，先把氯气通入到装有干燥红色布条的装置，布条不褪色；干燥的氯气进入到湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以布条褪色；结论；干燥的氯气无漂白作用，潮湿的氯气有漂白作用。 27、溶液变红 酸性 褪色 漂白性 紫红色褪去 还原性 吸收多余SO2，防止污染环境 SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O 【解析】 二氧化硫是一种酸性氧化物，具有酸性氧化物的通性，二氧化硫中S元素是+4价，处于中间价态，既有氧化性还有还原性，另外二氧化硫还具有漂白，据此解答。 【详解】 （1）二氧化硫为酸性氧化物与水反应生成亚硫酸，亚硫酸电离产生氢离子，溶液显酸性，遇石蕊显红色，即①中实验现象为溶液变红，实验证明SO2是酸性气体； （2）二氧化硫与品红化合生成无色物质，能使品红溶液褪色，故二氧化硫具有漂白性，即②中现象为褪色； （3）酸性KMnO4具有强氧化性，溶液颜色为紫红色，SO2中+4价S具有还原性，二氧化硫通入酸性高锰酸钾中发生反应：2KMnO4+5SO2+2H2O＝K2SO4+2MnSO4+2H2SO4，该反应中二氧化硫为还原剂，具有还原性，发生氧化反应，导致酸性KMnO4溶液的紫红色褪去； （4）二氧化硫有毒，不能直接排放到空气中，二氧化硫是酸性氧化物能够与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水，所以可以用氢氧化钠溶液吸收二氧化硫，防止污染环境，反应的化学方程式为：2NaOH+SO2＝Na2SO3+H2O。 明确二氧化硫的性质特点是解答的关键，注意二氧化硫的漂白性特点与氯水的区别，二氧化硫的漂白发生的是非氧化还原反应，褪色后加热会恢复原来的颜色，另外二氧化硫不能漂白酸碱指示剂。 28、B B 2 5 16 2 10 8 n(H2O)＝(4.910g－4.370g)/18g·mol－1＝0.03000mol,由方程式确定n(C2O42－)＝5/2×n(KMnO4)＝5/2×0.5000mol·L－1×0.02400L＝0.03000mol n(Fe3＋):n(C2O42－):n(H2O)＝0.01000mol:0.03000mol:0.03000mol＝1:3:3 ，解之得：x＝3 、y=3。 【解析】 （1）FeSO4•7H2O与空气中的氧气反应，铁元素化合价从+2→+3，铁元素别氧化，FeSO4表现的性质为还原性。 （2）物质的量浓度为18.0 mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00 mol•L-1的H2SO4溶液时,利用 c1V1=c2V2，18.0 mol•L-1×V1=3.00 mol•L-1×100mL，V1=16.7mL。 （3）反应中MnO4-反应为Mn2+，锰元素从+7价变为+2价，C2O42-反应为CO2，碳元素从+3价变为+4价，在该反应中，利用氧化还原反应总化合价得失相等、电子得失数目相等进行计算。 化合物A[K3Fe(Ⅲ) (C2O4)x•yH2O]中各部分物质的量n(H2O)＝(4.910g－4.370g)/18g·mol－1＝0.03000mol，n(Fe3+)=0.01mol，n(C2O42－)＝×n(KMnO4)＝×0.5000mol·L-1×0.024L＝0.03mol。 【详解】 （1）绿矾与空气中的氧气反应，铁元素化合价从+2→+3，该反应中 FeSO4表现的性质为还原性。答案为B。 （2）用物质的量浓度为18.0 mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00 mol•L-1的H2SO4溶液时，由稀释定律可知， 18.0 mol•L-1×V1=3.00 mol•L-1×100mL，解之得V1=16.7mL，可以选择25mL的量筒。答案为：B。 （3）反应中MnO4-反应为Mn2+，锰元素从+7价变为+2价，每个MnO4-得到5个电子，C2O42-反应为2CO2，碳元素从+3价变为+4价，每个C2O42-失去2个电子，最小公倍数为10。离子方程式配平为：2MnO4-+5C2O42-+16H+ = 2Mn2++10CO2↑+8H2O。 通过计算可知化合物A[K3Fe(Ⅲ) (C2O4)x•yH2O]中各部分物质的量n(H2O)＝(4.910g－4.370g) ÷18g·mol－1＝0.03mol，n(Fe3+)=0.01mol，n(C2O42－)＝×n(KMnO4)＝×0.5000mol·L-1×0.024L＝0.03mol。n(Fe3＋):n(C2O42－):n(H2O)＝0.01mol：0.03mol：0.