2025年安徽省安庆市第一中学高一化学第一学期期中考试试题含解析.doc

2025年安徽省安庆市第一中学高一化学第一学期期中考试试题 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、在水溶液中能大量共存的一组离子是（ ） A．CO32-、H+、NO3-、Na+ B．Na+、Cu2+、OH-、SO42- C．Mg2+、H+、HCO3-、SO42- D．NH4+、K+、Cl-、NO3- 2、氕化锂、氘化锂、氚化锂可以作为启动火箭(CZ2F)的优良炸药。下列说法正确的是 A．H、D、T之间互称为同位素 B．它们都是强氧化剂 C．LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为1∶2∶3 D．它们的化学性质不同 3、下列烃的命题正确的是（ ） A．5-甲基-4-乙基已烷 B．2-乙基丙烷 C．2，2，3-三甲基丁烷 D．3，3-二甲基-4-乙基戊烷 4、下列说法不正确的是 A．检验Cl-的试剂是硝酸银和硝酸 B．检验的试剂是氯化钡和盐酸 C．检验的试剂是盐酸、澄清石灰水和氯化钙 D．向溶液中加入BaCl2溶液后生成白色沉淀，即可证明有 5、下列电离方程式中正确的是 A．Al2(SO4)3＝2Al3＋＋3SO42－ B．Na2SO4＝2Na＋＋SO4－2 C．Ca(NO3)2＝Ca2＋＋2(NO3)2－ D．Ba(OH)2＝Ba2＋＋OH2－ 6、能用H++OH-=H2O 来表示的化学反应是 A．Mg(OH)2和稀盐酸反应 B．NaOH溶液和稀盐酸反应 C．CuO和稀硫酸反应 D．Cu(OH)2和稀硫酸反应 7、下列两种气体的分子数一定相等的是( ) A．质量相等、密度不等的N2和C2H4 B．等压等体积的N2和CO2 C．等压等密度的CO和N2 D．等温等体积的O2和N2 8、对下列现象或事实的解释不正确的是 现象或事实 解释 A CO2 气体缓缓通入包裹有 Na2O2 粉末的棉花，棉花很快燃烧起来 Na2O2 与 CO2 反应放出热量 B 将 Na2O2、Na2O 分别溶于水，再往其中滴入酚酞，最终溶液均变红色 Na2O2、Na2O 都是碱性氧化物 C Na 投入水中会熔成光亮的小球 Na 与水反应放热且钠的熔点低 D 工业上常用钠冶炼金属钛： 4Na＋TiCl4Ti＋4NaCl Na 具有强还原性 A．A B．B C．C D．D 9、下列物质：①氯水 ②氯化氢气体 ③盐酸 ④融熔氯化钠 ⑤氯酸钾溶液 ⑥四氯化碳，其中不含氯离子的是 A．①②③ B．②④⑥ C．②⑤⑥ D．③④⑤ 10、当光束通过下列分散系时，能观察到丁达尔效应的是( ) A．NaCl溶液 B．75%酒精 C．盐酸 D．稀豆浆 11、下列化合物中，不能通过单质间化合直接制取的是( ) A．FeCl2 B．CuCl2 C．HCl D．FeCl3 12、某溶液中，只含有下表中所示的四种离子，试推测X离子及其个数b可能为：（ ） A．SO42- 8a B．OH- 8a C．NO3- 4a D．SO42- 4a 13、粗盐提纯实验的部分操作如图所示，其中错误的是(　　) A．取一定量的粗盐 B．溶解 C．过滤 D．蒸发 14、三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z)，下列说法正确的是（ ） A．原子数相等的三种气体，质量最大是Z B．若一定条件下，三种气体体积均为2.24L，则他们的物质的量一定均为0.1mol C．同温同压下，同质量的三种气体，气体密度最小的是X D．同温下，体积相同的两容器分别充2gY气体和1gZ气体，则压强比为2：1 15、有NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液，只用一种试剂能够鉴别它们，该试剂是(　　) A．盐酸 B．烧碱溶液 C．氢氧化钡溶液 D．氯化钡溶液 16、用四氯化碳萃取碘水中的碘，下列说法中不正确的是 A．实验使用的主要仪器是分液漏斗 B．碘在水中的溶解度比在四氯化碳中小 C．碘的四氯化碳溶液呈紫色 D．分液时，水从分液漏斗的下口出，碘的四氯化碳溶液从上口倒出 17、用NA代表阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是 A．0.5 mol镁粒与足量盐酸反应产生11.2 L H2 B．1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒 C．0.5 mol/L的FeCl2溶液中含有Cl﹣个数为NA D．25℃、101Pa时，16g O2和O3混合气体中含有的原子数为NA 18、在相同条件下，两种气体的物质的量相同，下列说法正确的是( ) A．体积均为22.4L B．具有相同的原子数目 C．具有相同的质量 D．具有相同的体积 19、同温同压下，相同体积的两种气体A、B的质量比为22：17，若A气体为CO2，则B气体可能是 A．NH3 B．H2S C．SO2 D．O2 20、下列各组微粒在指定溶液中一定能大量共存的是 A．氯化铁溶液: B．使酚酞变红的溶液: C．稀硫酸溶液: D．无色透明的溶液: 21、胶体分散系与其它分散系的本质差别是 A．是否稳定 B．是否有丁达尔现象 C．分散质微粒的直径大小 D．分散质粒子是否带电 22、已知M2On2－离子可与R2－离子反应，R2－被氧化为R单质，M2On2－的还原产物中M为+3价；又已知100mL c（M2On2－）＝0.2 mol·L－1的溶液可与100mL c（R2－）＝0.6 mol·L－1的溶液恰好完全反应，则n值为 A．4 B．7 C．6 D．5 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有一包白色固体，可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验： ①取少量固体粉末，加入盛有足量水的烧杯中，充分搅拌静置后，底部白色沉淀，上层为无色溶液； ②继续往烧杯中加入足量稀硝酸，白色沉淀完全消失；并有气泡产生。 ③取少量②中溶液滴加Ba（NO3）2溶液，有白色沉淀生成，再加入稀硝酸，沉淀不溶解。 （1）请写出上述第②步中，白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________； （2）根据以上实验现象可知，该白色固体中一定含有_____，（填化学式，下同）一定不含有______，可能含有_______。 （3）如果要进一步确定可能存在的物质，进行的实验方法是___。 24、（12分）现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。 (1)在这8种物质中，属于电解质的有_____________(用相应的化学式表示，下同)。 (2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系，选择适当的物质填入①～⑤，使有连线的两种物质能发生反应，并回答下列问题。 ①它们的化学式分别为：①______________；③____________；⑤______________。 ②如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有________________个；反应A的离子方程式为________________________，反应D的化学方程式为_________________________。 25、（12分）用于分离或提纯物质的方法有： A蒸馏(分馏) B萃取 C过滤 D重结晶 E分液。 下列各组混合物的分离或提纯应选用上述哪一种方法最合适？（填方法的标号） （1）除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒________。 （2）分离四氯化碳与水的混合物_______。 （3）分离汽油和煤油________。 （4）分离碘水中的碘单质_________。 （5）提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾________。 26、（10分）青蒿素是烃的含氧衍生物，为无色针状晶体，易溶于丙酮、氯仿和苯中，在甲醇、乙醇、乙醚、石油醚中可溶解，在水中几乎不溶，熔点为156 --157℃，热稳定性差，青蒿素是高效的抗疟药。已知：乙醚沸点为35℃，从青蒿中提取青蒿素的方法之一是以萃取原理为基础的，主要有乙醚浸取法和汽油浸取法。乙醚浸取法的主要工艺如图所示： (l)对青蒿干燥破碎后，加入乙醚的目的是_________________。 (2)操作I需要的玻璃仪器主要有烧杯、 ___，操作Ⅱ的名称是___________。 (3)操作Ⅲ的主要过程可能是____（填字母）。 A．加水溶解，蒸发浓缩、冷却结晶 B．加95%的乙醇，浓缩、结晶、过滤 C．加入乙醚进行萃取分液 (4)在用分液漏斗进行分液操作时，为使液体顺利滴下，应进行的具体操作是____，再将分液漏斗下面的活塞拧开，使下层液体慢慢沿 烧杯壁流下。分液后漏斗内剩余的液体从分液漏斗的 ___（填“上口”或 “下口”）倒入烧杯。 27、（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_____________。 28、（14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 29、（10分）（1）向AlCl3溶液中，滴加少量NaOH溶液，现象是________________________ 继续滴加NaOH溶液至过量，现象是_______________。 （2）钠与水反应的离子方程式为_______________，该反应中氧化剂是_______________，产生1mol H2时，转移电子的物质的量为_______________mol。 （3）经常有人因误食亚硝酸钠（NaNO2）而中毒。原因是NaNO2像食盐一样既有咸味，又有很强毒性。已知亚硝酸钠能发生如下反应：2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O ①该反应的氧化剂是_______，被氧化的是_________元素。 ②若此反应中电子转移数目为0.5mol，则被氧化的还原剂的物质的量为___________。 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】 A．CO32-与H+能够反应生成二氧化碳气体，不能大量共存，故A错误； B．Cu2+与OH-能够反应生成沉淀，不能大量共存，故B错误； C．H+与HCO3-能够反应生成二氧化碳气体，不能大量共存，故D错误； D．NH4+、K+、Cl-、NO3-离子间不发生反应，能够大量共存，故D正确； 故选D。 2、A 【解析】分析：氕、氘、氚是氢元素的3种同位素，其质子数分别为0、1、2，同位素的化学性质几乎完全相同。氕化锂、氘化锂、氚化锂中的氢元素都是-1价的，故其具有很强的还原性。 详解：A. H、D、T分别代表氕、氘、氚，它们之间互称为同位素，A正确；B. 它们都是强还原剂，B不正确；C. LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为8∶9∶10，C不正确；D. 它们的化学性质几乎完全相同，D不正确。本题选A。 3、C 【解析】A、烷烃命名时，应从离甲基最近的一端开始编号，且取代基编号总和必须最小，正确的命名为2-甲基-3-乙基已烷，故A错误；B、丙烷中不可能出现乙基，选取的主链错误，应该是2-甲基丁烷，故B错误；C、主链选取和编号均合理，故C正确；D、戊烷主链为4个碳，不可能出现4-乙基，则主链选取有误，正确的命名为3，3，4-三甲基己烷，故D错误。故选C。 点睛：烷烃的命名必须遵循主链最长，取代基编号之和最小等原则；1﹣甲基、2﹣乙基，3﹣丙基都是主链选择错误的典型。 4、D 【解析】 A．检验Cl-，加入硝酸银和稀硝酸，若有白色沉淀生成，证明含有Cl-，A正确； B．检验，先加入稀盐酸，无明显现象，再加入氯化钡溶液，若有白色沉淀生成，证明含有，B正确； C．某溶液中滴加稀盐酸，生成能使澄清石灰水就浑浊的无色无味气体，此离子可能是碳酸根离子或碳酸氢根离子，然后再另取该溶液加入氯化钙溶液，若生成白色沉淀，则证明溶液中含有，C正确； D．向溶液中加入BaCl2溶液后生成白色沉淀，可能生成硫酸钡沉淀，也可能生成氯化银沉淀，不能证明原溶液中一定有，D错误。 答案选D。 5、A 【解析】 A、Al2(SO4)3的电离方程式为：Al2(SO4)3=2Al3＋＋3SO42－，故A正确； B、硫酸根离子应是SO42－，Na2SO4电离方程式为Na2SO4=2Na＋＋SO42－，故B错误； C、硝酸根为NO3－，硝酸钙的电离方程式为Ca(NO3)2=Ca2＋＋2NO3－，故C错误； D、Ba(OH)2正确的电离方程式为Ba(OH)2=Ba2＋＋2OH－，故D错误。 6、B 【解析】 A．Mg(OH)2是固体，写离子方程式时不能拆成离子形式，Mg(OH)2和稀盐酸反应离子方程式为：Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O，故A不符合题意； B．NaOH溶液和稀盐酸反应的离子方程式为：H++OH-=H2O，故B符合题意； C．CuO是固体，写离子方程式时不能拆成离子形式，CuO和稀硫酸反应的离子方程式为：CuO+2H+=Cu2++H2O，故C不符合题意； D．Cu(OH)2是固体，写离子方程式时不能拆成离子形式，Cu(OH)2和稀硫酸反应的离子方程式为：Cu(OH)2+2H+= Cu2++2H2O，故D不符合题意； 答案选B。 7、A 【解析】 根据N＝nNA结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。 【详解】 A、N2和C2H4的摩尔质量都是28g/mol，两者质量相等，则两者物质的量相等，两者所含分子数一定相等，A正确； B、由于温度关系未知，等压等体积的N2和CO2所含分子物质的量不一定相等，B错误； C、由于温度、体积关系未知，等压等密度的CO和N2所含分子物质的量不一定相等，C错误； D、由于压强关系未知，等温等体积的O2和N2所含分子物质的量不一定相等，D错误； 答案选A。 8、B 【解析】 A. Na2O2与CO2 反应生成碳酸钠和氧气，该反应放热。 B. Na2O2、Na2O 都与水反应生成氢氧化钠，但过氧化钠是过氧化物。 C. 钠为银白色金属且熔点低，钠与水反应放热。 D. 4Na＋TiCl4Ti＋4NaCl，该反应中钠为还原剂，钛为还原产物，钠的还原性强于钛。 【详解】 A. Na2O2与CO2 反应生成碳酸钠和氧气，棉花很快燃烧，说明该反应放热，A正确。 B. Na2O2、Na2O 都与水反应生成氢氧化钠，所以滴入酚酞，最终只有后者溶液呈红色，前者溶液呈无色，因为过氧化钠有漂白性，过氧化钠不是碱性氧化物，B错误。 C.钠为银白色金属，熔点低，钠与水反应放热，所以Na 投入水中会熔成光亮的小球，C正确。 D.工业上常用钠冶炼金属钛：4Na＋TiCl4Ti＋4NaCl，由该反应可知钠的还原性强于钛，D正确。 9、C 【解析】 ①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸，氯化氢能电离出氯离子，所以氯水中含有氯离子，故①不选； ②氯化氢气体为分子构成的物质，只含氯化氢分子不含氯离子，故②选； ③氯化氢在水溶液里能电离出氯离子，所以盐酸中含有氯离子，故③不选； ④熔融氯化钠能电离产生氯离子，故④不选； ⑤氯酸钾溶液中电离产生钾离子和氯酸根离子，不产生氯离子，所以不含氯离子，故⑤选； ⑥四氯化碳为分子构成的物质，只含四氯化碳分子不含氯离子，故⑥选； 答案选C。 10、D 【解析】 依据分散系的分类和性质分析，胶体分散系具有丁达尔现象，只要判断出分散系是胶体即可。 【详解】 NaCl溶液、75%酒精、盐酸等分散系均属于溶液，无丁达尔效应；稀豆浆属于胶体，有丁达尔效应。故答案选D。 11、A 【解析】 A、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3，不能直接由单质间化合制取FeCl2，故A选； B、Cu与氯气在点燃时能直接化合生成CuCl2，故B不选； C、氢气与氯气在点燃时能直接化合生成HCl，故C不选； D、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3，故D不选； 故选A。 12、D 【解析】 A．SO42-离子均能与阳离子共存，阳离子总电量=3a+2a×3=9a，阴离子总电量=a+8a×2=17a，电荷不守恒，故A错误； B．OH-与Al3+生成氢氧化铝沉淀，不能大量共存，故X不可能为OH-，故B错误； C．NO3-离子均能与阳离子共存，阳离子总电量=3a+2a×3=9a，阴离子总电量=a+4a×1=5a，电荷不守恒，故C错误； D．SO42-离子均能与阳离子共存，阳离子总电量=3a+2a×3=9a，阴离子总电量=a+4a×2=9a，电荷守恒，故D正确； 故答案为D。 13、C 【解析】 A.固体药品的取用使用药匙，故A正确； B.溶解的过程中，使用玻璃棒搅拌促进溶解，故B正确； C.过滤过程中，使用玻璃棒引流，故C错误； D.蒸发过程中，使用玻璃棒搅拌，使药品受热均匀，故D正确。 故选C。 过滤操作中的“一贴二低三靠”是指: 1.一贴：将滤纸折叠好放入漏斗，加少量蒸馏水润湿，使滤纸紧贴漏斗内壁。 2.二低：滤纸边缘应略低于漏斗边缘，漏斗中液体略低于滤纸的边缘。 3.三靠：烧杯的尖嘴紧靠玻璃棒；玻璃棒的底端靠漏斗三层滤纸处；漏斗颈紧靠烧杯内壁。 14、C 【解析】 根据题意三种气体X、Y、Z的相对分子质量关系为Mr(X)<Mr(Y)=0.5Mr(Z)，即Mr(X)<Mr(Y)<Mr(Z)，根据阿伏伽德罗定律解答。 【详解】 A. 根据m=nM=，分子数目相等的三种气体，相对分子质量越大，质量越大；因为不确定X、Y、Z三种气体分子中原子个数和组成，所以原子数相等的三种气体就不能确定三种气体的分子数，故A错误； B. 气体的物质的量n=，Vm和气体的状态有关，三种气体体积均为2.24 L，Vm不一定等于22.4L/mol，所以它们的物质的量不一定均为0.1mol，故B错误； C. 根据密度ρ== = = ，同温同压下，同质量的三种气体，密度和相对分子质量成正比，由分析可知三种气体密度最小的是X，故C正确； D. 同温同体积的气体物质的量之比等于压强之比，Y、Z气体所承受的压强比为= = = = =4：1，故D错误； 答案选C。 本题涉及物质的量以及阿伏加德罗常数的计算等有关知识，注意阿伏加德罗定律的推论的使用是关键，B项注意Vm=22.4L/mol的使用条件。 15、C 【解析】 盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液都不反应；氢氧化钠溶液与NaCl、Na2SO4溶液都不反应；氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应，氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应，现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀；氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应。 【详解】 盐酸与NaCl、FeCl3、CuCl2、Na2SO4四种溶液都不反应，盐酸不能鉴别这四种溶液，故不选A；氢氧化钠溶液与NaCl、Na2SO4溶液都不反应，氢氧化钠溶液不能鉴别NaCl、Na2SO4，故不选B；氢氧化钡溶液与NaCl溶液不反应，氢氧化钡溶液与FeCl3、CuCl2、Na2SO4三种溶液都能反应，现象分别是红褐色沉淀、蓝色沉淀、白色沉淀，现象不同可以鉴别，故选C；氯化钡溶液与NaCl、FeCl3、CuCl2三种溶液都不反应，氯化钡溶液不能鉴别NaCl、FeCl3、CuCl2，故不选D。 16、D 【解析】 A、四氯化碳和水不互溶，导致四氯化碳和水能分层，分液漏斗能控制溶液的流量，所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗，A正确； B、碘和四氯化碳都是非极性分子，水是极性分子，非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂，所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大，B正确； C、碘易溶于四氯化碳，且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色，C正确； D、四氯化碳和水不互溶，所以四氯化碳和水混合后会分层，且四氯化碳的密度大于水的密度，因此四氯化碳在下层，水在上层，分液时，水从分液漏斗上口倒出，碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口放出，D错误。 答案选D。 17、D 【解析】 A、测定气体条件未知； B、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体； C、不确定该溶液的体积； D、氧气和臭氧均由氧原子构成，最简式相同。 【详解】 A项、测定气体条件未知，气体摩尔体积不确定，无法计算气体的体积，故A错误； B项、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体，故1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化形成的氢氧化铁胶粒的个数小于0.5NA个，故B错误； C项、不确定该溶液的体积，无法确定出氯离子的物质的量，故C错误； D项、氧气和臭氧均由氧原子构成，最简式相同，16g混合物中含有的氧原子的物质的量为1mol，含NA个氧原子，故D正确。 故选D。 本题考查了阿伏伽德罗常数的应用，主要考查物质的量换算计算微粒数，注意测定气体的条件、溶液的条件、胶粒的构成是解答的关键，也是易错点。 18、D 【解析】 A. 体积为22.4L，适用于条件是标准状况，题目中没有说明是否是标准状况，因此体积不一定等于22.4L，根据阿伏加德罗定律，两种气体的体积一定相等，A错误； B. 不知道气体的分子组成，如O2和O3，物质的量相同，但原子数目不同，B错误； C. 根据，虽然物质的量相等，但两种气体摩尔质量不知道是否相等，因此无法判断质量是否相等，C错误； D. 因为在相同条件下，且两种气体物质的量相同，根据阿伏加德罗定律，两种气体的体积相等，D正确。 答案选D。 19、B 【解析】 在同温同压下，气体的体积比等于它们的物质的量的比，等物质的量的气体的质量比等于它们的摩尔质量之比，再结合摩尔质量与物质的相对分子质量关系及常见物质的相对分子质量确定物质的化学式。 【详解】 在同温同压下，气体摩尔体积相同，根据n=，可知同温同压下，相同体积的两种气体A、B的物质的量相同，由可知气体的质量比等于它们的摩尔质量比，，解得M(B)=34g/mol，当摩尔质量以g/mol为单位时，数值上等于物质的相对分子质量。 A.NH3相对分子质量是17，摩尔质量是17g/mol，A错误； B.H2S相对分子质量是34，摩尔质量是34g/mol，B正确； C.SO2相对分子质量是64，摩尔质量是64g/mol，C错误； D.O2相对分子质量是32，摩尔质量是32g/mol，D错误； 故合理选项是B。 本题考查了阿伏加德罗定律及推论的应用的知识。掌握阿伏加德罗定律及物质的相对分子质量与摩尔质量关系是本题解答的关键。 20、C 【解析】 A.氯化铁溶液中的氯离子与银离子会生成氯化银沉淀，故不能大量共存； B.合酚酞变红的溶液显碱性，HSO3-与氢氧根离子会反应，故不能大量共存； C.稀硫酸溶液中，NH4+、Al3+、Cl-、K+等离子间均不发生反应，故能大量共存； D. MnO42-在水溶液中为墨绿色，故D与题意不符； 答案选C。 在无色溶液中，一些在水溶液中呈现出颜色的离子不能大量共存，如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-、Fe(SCN)2+、Fe(C6H5O) 63-等有色离子等均不能大量共存。 21、C 【解析】 溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小，溶液（小于1nm）、胶体（1nm~100nm）、浊液（大于100nm）； 答案选C。 22、B 【解析】 R2－被氧化为R单质，失去电子，M2On2-中M元素的化合价降低，得到电子，结合电子守恒计算。 【详解】 R2－被氧化为R单质，失去电子，而M2On2-中M元素的化合价降低，得到电子，M2On2－的还原产物中M为+3价，设M2On2－中M元素的化合价为x，由电子守恒可知0.1L×0.6mol/L×（2-0）＝0.1L×0.2mol/L×2×（x-3），解得x＝6，M2On2－离子中（+6）×2+（-2）×n＝－2，解得n＝7，答案选B。 本题考查氧化还原反应的计算，注意从氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等的角度计算，注意守恒法的利用。 二、非选择题(共84分) 23、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑ CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】 ①加水溶解后得到底部白色沉淀，上层为无色溶液，则一定不含有CuSO4；②继续往烧杯中加入足量稀硝酸，白色沉淀完全消失；并有气泡产生，说明沉淀含有CaCO3；③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液，有白色沉淀生成，再加入稀硝酸，沉淀不溶解，说明原固体含有Na2SO4，一定不含有BaCl2，所以实验现象与KNO3无关，则可能含有KNO3。 （1）实验②为CaCO3与HNO3反应，离子方程式为：CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑； （2）根据以上实验现象可知，该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4，一定不含有CuSO4、BaCl2，可能含有KNO3； （3）如果要进一步确定可能存在的物质KNO3，进行的实验方法是焰色反应。 24、（1）Na2CO3、NaCl、CaO； （2）①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3②1 Fe＋2H＋===Fe2＋＋H2↑ 不属于 H2SO4＋Na2CO3===Na2SO4＋H2O＋CO2↑ 【解析】 试题分析：（1）电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物，因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO；（2）单质①能够和酸②，则单质①为Fe，酸②为H2SO4；盐⑤能够和H2SO4反应，因此盐⑤为Na2CO3；氧化物④能够和H2SO4反应，因此氧化物④为碱性氧化物CaO；氧化物③能够和CaO反应，则氧化物③为CO2；故答案：①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3；②有化合价升降的反应为氧化还原反应，在五个反应中，只有反应A为氧化还原反应；反应A的离子方程式为Fe＋2H＋===Fe2＋＋H2↑；反应B为CO2和CaO的反应，不属于离子反应；反应D是Na2CO3和H2SO4的反应，反应的化学方程式为：H2SO4＋Na2CO3===Na2SO4＋H2O＋CO2↑。 考点：考查物质的分类与性质。 25、C E A B或BE D 【解析】 （1）碳酸钙不溶于水，因此除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3微粒可以采用过滤的方法，答案选C； （2）四氯化碳不溶于水，因此分离四氯化碳与水的混合物的方法是分液，答案选E； （3）汽油和煤油互溶，二者的沸点相差较大，因此分离汽油和煤油可以用蒸馏的方法，答案选A； （4）碘易溶在有机溶剂中，因此分离碘水中的碘单质采用萃取分液的方法，答案选B或BE； （5）硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响差别较大，因此提纯氯化钠和硝酸钾混合物中的硝酸钾的方法是重结晶，答案选D。 26、溶解青蒿素 漏斗、玻璃棒 蒸馏 B 将分液漏斗颈上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽（或小孔）对准漏斗上的小孔 上口 【解析】 根据常用仪器的使用方法及物质的分离和提纯的原理进行分析解答。 【详解】 (1) 对青蒿干燥破碎后，加入乙醚的目的是：溶解青蒿素； (2)操作I是过滤，故需要的仪器还有玻璃棒、漏斗，操作Ⅱ上利用沸点 不同分离乙醚和青蒿素，故操作为蒸馏； (3) 依据题干信息分析可知，青蒿素是烃的含氧衍生物，为无色针状晶体，易溶于丙酮、氯仿和苯中，在甲醇、乙醇、乙醚、石油醚中可溶解，在水中几乎不溶，熔点为156～157℃，热稳定性差，乙醚沸点为35℃便于除去，A选项青蒿素不溶于水，C选项加入乙醚后分液得到的还是混合液，不是精品；B．根据题中信息可知，青蒿素可溶于乙醇，故粗品中加95%的乙醇溶解后，经浓缩、结晶、过滤可以除去不溶的杂质，得到精品，故选B； (4) 在用分液漏斗进行分液操作时，为使液体顺利滴下，应平衡内外大气压，故应进行的具体操作是将分液漏斗颈上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽（或小孔）对准漏斗上的小孔，分液漏斗的上层液体从上口倒出，下层液体从下口倒出，故答案为将分液漏斗颈上的玻璃塞打开或使塞上的凹槽（或小孔）对准漏斗上的小孔，下口。 本题的突破点是掌握分离提纯实验中的大致流程：溶解—分离—除杂—提纯，再从每一步骤中分析仪器使用、操作注意事项和作用原理，即可解决这种类型题。 27、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 28、4.0 C 62.5 BD AD 【解析】 （1）根据c(NaClO)=计算溶液的物质的量浓度； （3）①根据c=计算浓硫酸物质的量浓度,根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积； ③分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响，根据c=进行误差分析。 【详解】 （1）c(NaClO)===4.0 mol•L-1，故答案为4.0。 （2）A.用NaClO固体配制480mL含NaClO质量分数为25%的消毒液，需要用到天平、烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管，不用图中圆底烧瓶和分液漏斗，共2种仪器，故A错误； B.容量瓶用蒸馏水洗净后，不需要烘干就能用于溶液配制，故B错误； C.配制过程中，未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒，造成溶质损失，配制的溶液浓度偏低，故C正确； D.因为没有480mL的容量瓶，需要配制500mL溶液，需要NaClO的质量为：m=0.5L×4.0mol/L×74.5g/mol=149g，故D错误。 故答案为C。 （3）①浓硫酸物质的量浓度c==18.4mol/L，设需要浓硫酸体积为V，则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变，得：V×18.4mol/L=500×2.3mol/L，计算得出V=62.5mL，故答案为62.5。 ②A.溶液中硫酸的物质的量n=cV，所以与溶液的体积有关，故A不选； B.溶液具有均一性，浓度与溶液的体积无关，故B选； C.溶质的质量与溶质的物质的量有关，根据A可以知道溶质的质量与溶液体积有关，故C不选； D.溶液的密度为溶液的性质，与溶液的体积无关，故D选。 故答案为BD。 ③A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中，冷却后溶液体积偏小，溶液浓度偏高，故A选； B.摇匀后发现液面低于刻度线，再加水至刻度线，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低，故B不选； C.容量瓶中原有少量蒸馏水，对溶液体积和溶质的物质的量都不会产生影响，溶液浓度不变，故C不选； D.定容时俯视观察液面，导致溶液体积偏小，溶液浓度偏高，故D选。 故答案为AD。 配制一定物质的量浓度的溶液时，误差分析应根据c=进行分析，注意操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。 29、产生白色沉淀白色沉淀消失2Na + 2H2O 2Na＋＋ 2OH－+ H2↑水或H2O2NaNO2碘（或I）0.5 mol 【解析】 （1）向AlCl3溶液中，滴加少量NaOH溶液，发生反应AlCl3+3NaOH═Al(OH)3↓+3NaCl，现象是产生白色沉淀；继续滴加NaOH溶液至过量，发生反应Al(OH)3+NaOH═NaAlO2+2H2O，现象是白色沉淀消失；（2）钠与水反应生成氢氧化钠与氢气，反应离子方程式为：2Na + 2H2O 2Na＋＋ 2OH－+ H2↑，反应中水中H元素化合价由+1价降低为0价，水是氧化剂，生成1molH2时转移电子的物质的量为1mol×2=2mol；（3）①反应：2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O中，元素化合价的变化分别如下：氮元素：NaNO2 →NO，由+3价→+2价，得电子，所以NaNO2是氧化剂；碘元素，HI→I2，由-1价→0价，失电子，被氧化的是碘元素；②根据反应：2NaNO2+4HI=2NO+I2+2NaI+2H2O可知，若此反应中电子转移数目为0.5mol，则被氧化的还原剂的物质的量为0.