江苏省赣榆智贤中学2025年化学高一第一学期期中质量检测试题含解析.doc

江苏省赣榆智贤中学2025年化学高一第一学期期中质量检测试题 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、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反应氧化剂和还原剂的质量比是 A．2：1 B．1：1 C．1：2 D．无法确定 2、下列物质属于电解质的是 A．稀盐酸 B．二氧化碳 C．氯化钠 D．铁 3、过氧化钠与水反应后滴加酚酞，酚酞先变红后褪色。某小组欲探究其原因，进行以下实验: ①取反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体；实验②、③中红色均不褪去。下列分析错误的是 A．过氧化钠与水反应产生的气体为O2 B．过氧化钠与水反应需要MnO2作催化剂 C．实验②、③证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气 D．过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2 4、张青莲是我国著名的化学家，1991年他准确测得In的相对原子质量，被国际相对原子质量委员会采用为新的标准值。下列关于In的说法中，错误的是 A．In原子核外有49个电子 B．In原子核内有49个中子 C．In原子核内质子数和中子数之和为115 D．In是In元素的一种核素 5、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中，c（Na+）=0.4mol/L, c（Mg2+）=0.7mol/L,c（Cl-）=1.4mol/L,则c(SO42-)为（ ） A．0.2 mol/L B．0.3 mol/L C．0.4 mol/L D．0.5 mol/L 6、运输汽油的车上，贴有的危险化学品标志是 A． B． C． D． 7、下列说法正确的是 A．通常状况，1 mol任何气体的体积都约是22.4 L B．H2的摩尔质量是2 g，1mol H2所占的体积是22.4 L C．在标准状况下，1 mol任何物质所占的体积都约是22.4 L D．在标准状况下，1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L 8、下列物质中只能作还原剂的是（ ） A．Fe B．HCl C．H2O D．KMnO4 9、朱自清先生在《荷塘月色》中写道：“薄薄的青雾浮起在荷塘里……月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木，落下参差的斑驳的黑影……”则月光穿过薄雾所形成的美景的本质原因是 A．雾是一种胶体 B．光是一种胶体 C．空气中的小水滴直径介于10-9~10-7m D．美景的形成是发生了一种物理变化 10、含 H2 和 Cl2 的混合气体共 amol，经光照后，所得气体恰好使 bmol NaOH 完全转化为盐。已知：在该温度下，Cl2+NaOH→NaClO3+NaCl+H2O（未配平），则 a、b 关系不正确的是（　　） A．b＝a B．b≥2a C．a＜b＜2a D．0＜b＜a 11、已知A、B是周期表中同主族相邻的两元素，A、B所在周期分别有a、b种元素。若A  的原子序数为x，则B的原子序数可能为 ①x+a   ②x-a   ③x+b  ④x-b A．①③ B．①④ C．②③ D．①②③④ 12、下列物质中属于非电解质的是 A．H2SO4 B．NaOH C．Na2CO3 D．蔗糖 13、NA为阿伏伽德罗常数，下列叙述错误的是( ) A．18g H2O中含的质子数为10 NA B．H2O2+Cl2= 2HC1+O2反应中，每生成32gO2，转移2NA 个电子 C．3.6gCO和N2的混合气体含质子数为1.8 NA D．1mol 冰醋酸溶于水中，所得溶液中H+数为NA 14、电动自行车给人们带来了极大的方便，其电池为铅蓄电池，PbO2作为铅蓄电池的重要原料有广泛的用途。己知：5PbO2+2Mn2++4H+＝5Pb2++2MnO4－+2H2O，下列说法正确的是 A．PbO2为还原剂，具有还原性 B．氧化产物与还原产物的物质的量之比为5：2 C．生成1 mol的Pb2+，转移电子5 mol D．酸性环境下PbO2 的氧化性强于MnO4－ 15、我国明代《本草纲目》记载了烧酒的制造工艺：“凡酸坏之酒，皆可蒸烧”，“以烧酒复烧二次……价值数倍也”。这里用到的可用于分离的实验方法是 A．萃取 B．蒸馏 C．过滤 D．分液 16、等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰好完全反应，则三溶液的物质的量浓度之比为（） A．1：2：3 B．6：3：2 C．2：3：6 D．1：1：1 17、下列操作或事故处理不正确的是 ( ) A．在点燃H2前，必须检验气体的纯度 B．在稀释浓硫酸时应将浓硫酸沿器壁慢慢注入水中，并用玻璃棒搅拌 C．点燃盛满酒精的酒精灯 D．给试管中的液体加热时，液体体积不超过试管容积的三分之一 18、南方洪灾后，为确保“大灾之后无大疫”，防疫人员可以喷洒“含氯消毒液”（成分为次氯酸钠）进行消毒。关于该消毒剂的说法错误的是（ ） A．“含氯消毒液”中的次氯酸钠是弱电解质 B．加少量盐酸可以提高“含氯消毒液”中次氯酸含量 C．“含氯消毒液”具有的强氧化性能够有效地杀死病毒 D．“含氯消毒液”应密闭保存，防止与空气反应 19、某同学在做实验时引发了镁失火，他立即拿起二氧化碳灭火器欲把火扑灭，却被实验老师及时制止。原因是CO2可以支持镁燃烧发生以下反应：2Mg+CO22MgO+C，下列关于该反应的判断正确的是 A．Mg元素化合价由0价升高到+2价，所以MgO是还原产物 B．由此反应可以判断氧化性CO2>MgO，还原性Mg>C C．CO2作氧化剂，表现氧化性，发生氧化反应 D．Mg原子失去的电子数目等于O原子得到的电子数目 20、下列操作会使配制溶液的物质的量浓度偏高的是 A．没有洗涤烧杯和玻璃棒 B．定容时凹液面最低处低于刻度线 C．容量瓶用蒸馏水洗涤干净后没有干燥就移入所配制溶液 D．转移过程中有少量溶液溅出 21、下列有关实验用品的使用或操作的叙述中，正确的是 A．可用酒精萃取溴水中的溴单质 B．转移溶液时，溶液应先冷却后再转移到容量瓶 C．配制稀硫酸时，先向烧杯中注入浓硫酸，再加水稀释 D．称量NaOH固体时，将NaOH直接放在托盘上的纸上进行称量 22、同温同压下，将等质量的H2、CO、CO2、SO2四种气体分别充入四个气球，其中充入SO2的气球是（ ） A． B． C． D． 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有、、、四种化合物，分别由、、、、中的两种组成，它们具有下列性质：①不溶于水和盐酸；②不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体；③的水溶液呈碱性，与稀硫酸反应生成；④可溶于水，与稀硫酸作用时放出气体，可使澄清石灰水变浑浊。 (1)推断、的化学式：______；______； (2)写出下列反应的离子方程式。 ①与氯化钙反应：____________________。 ②与盐酸反应：____________________。 ③与稀硫酸反应：____________________。 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）物质的分离与提纯是化学的重点，根据下列实验目的，分别选择相应的实验装置。 （1）除去氯化钠晶体中的碳酸钠______。 （2）除去碳酸钙中的氯化钠______。 （3）分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77.1℃)的混合液(两者互溶)：______。 （4）从溴水中提取溴______。 （5）除去氧化钙中的碳酸钙______。 （6）分离固体食盐和碘的方法______。 26、（10分）为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、Fe3+、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）第⑤步实验操作需要烧杯、____________、___________等玻璃仪器。 （2）第④步中，相关的离子方程式：____________________ ；____________________。 （3）步聚2中，判断沉淀已完全的方法是：_____________________________________。 （4）除杂试剂除了流程中的顺序外，加入的顺序还可以是BaCl2、Na2CO3、NaOH或者____________________________ 27、（12分）现欲配制500 mL 0.040 mol·L-1的K2Cr2O7溶液。 （1）所需的仪器有：托盘天平、药匙、烧杯、________、________、________。（在横线上填写所缺仪器的名称） （2）在溶液的配制过程中，有以下基本实验步骤，正确的操作顺序是（填写操作步骤的代号，每个操作步骤只用一次）________。 ①颠倒摇匀 ②定容 ③洗涤 ④溶解 ⑤转移 ⑥称量 （3）用托盘天平称取K2Cr2O7固体的质量为________ g。 （4）下列操作使最后实验结果偏小的是________（填序号）。 A．加水定容时俯视刻度线 B．转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水未干燥 C．未洗涤烧杯内壁和玻璃棒 D．摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上 （5）定容时，如果不小心加水超过了刻度线，则处理的方法是________ 。 28、（14分）实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液，填空并请回答下列问题： （1）配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_______________g； （2）配制时，其正确的操作顺序是（字母表示，每个字母只能用一次）____________________； A．用30mL水洗涤烧杯2~3次，洗涤液均注入容量瓶，振荡 B．用天平准确称取所需的NaOH的质量，加入少量水（约30mL），用玻璃棒慢慢搅动，使其充分溶解 C．将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中 D．将容量瓶盖紧，颠倒摇匀 E．改用胶头滴管加水，使溶液凹面恰好与刻度相切 F．继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度1—2cm处 （3）操作A中，应将洗涤液都移入容量瓶，其目的是_________________________________；溶液注入容量瓶前需恢复到室温，这是因为______________________________________； （4）下列配制的溶液浓度偏低的是_________________________________________________； A．称量NaOH时，砝码错放在左盘； B．向容量瓶中转移溶液时，不慎有液滴洒在容量瓶外面； C．定容时仰视液面达到刻度线； D．定容时俯视液面达到刻度线； E．配制前，容量瓶中有少量蒸馏水。 29、（10分）无机化合物可根据其组成和性质进行分类 (1)图中所示的物质分类方法的名称是________。 (2)以Na、K、H、O、S、N中任两种或三种元素组成合适的物质，分别填在下表中②③⑥后面。 物质类别 酸 碱 盐 氧化物 氢化物 化学式 ①HCl ②____ ③________ ④Ba(OH)2 ⑤Na2CO3 ⑥______ ⑦CO2 ⑧Na2O ⑨NH3 ⑩H2O2 (3)写出⑦转化为⑤的化学方程式：___________。 (4)实验室制备⑦常用______和______反应，检验该气体的方法是____________。 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、C 【解析】 反应3NO2+H2O＝2HNO3+NO中，只有N元素的化合价变化，则NO2既是氧化剂，也是还原剂，结合守恒法分析。 【详解】 反应3NO2+H2O＝2HNO3+NO中，只有N元素的化合价变化，则NO2既是氧化剂，也是还原剂，生成NO时作氧化剂，生成硝酸时作还原剂，由原子守恒可知，该反应中氧化剂和还原剂的质量之比是1：2，答案选C。 本题考查氧化还原反应，把握反应中元素的化合价变化为解答的关键，注意此反应中只有N元素的化合价发生变化。 2、C 【解析】 电解质：在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。A.稀盐酸是溶液，属于混合物，不属于电解质，错误；B.二氧化碳在水中和熔融状态下自身均不能发生电离，不属于电解质，错误；C.氯化钠溶于水或熔融状态下能发生电离，属于电解质，正确；D.铁属于单质，不属于电解质，错误。 电解质以及非电解质均属于纯净物以及化合物，混合物以及单质均不属于电解质和非电解质。 3、B 【解析】 A. 过氧化钠与水反应产生的气体为O2，A正确；B. 过氧化钠与水反应不需要催化剂，双氧水分解需要MnO2作催化剂，B错误；C. 实验②、③作为对照实验，能证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气，C正确；D. 根据反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体可判断过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2，D正确，答案选B。 4、B 【解析】 A．In原子核外电子数等于质子数，为49个，故A正确； B．中子数=质量数-质子数，In原子核内中子数=115-49=66个，故B错误； C．In原子核内质子数和中子数之和即质量数为115，故C正确； D．In是In元素的一种核素，故D正确； 答案选B。 5、A 【解析】 设硫酸根的物质的量浓度为c，根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等，列式计算c值，据此答题。 【详解】 设硫酸根的物质的量浓度为c，根据溶液中阴阳离子所带的正负电荷总数相等，则： 0.10mol/L×1+0.25mol/L×2=0.20mol/L×1+2c 解得：c=0.2mol/L，故答案A正确。 故选A。 本题根据溶液不显电性阳离子与阴离子所带电荷总数相等，即电荷守恒原则解答，注意电荷守恒原则在混合溶液有关离子浓度计算经常运用。 6、B 【解析】 汽油属于易燃品，车上应该贴上易燃液体的标志。 【详解】 A．图中所示标志是腐蚀品标志，故A错误； B．图中所示标志是易燃液体标志，故B正确； C．图中所示标志是自燃品标志，故C错误； D．图中所示标志是氧化剂标志，故D错误。 故答案选B。 7、D 【解析】 A. 标准状况下，1 mol任何气体的体积都约是22.4 L，A错误； B. H2的摩尔质量是2g/mol，标准状况下，1mol H2所占的体积约是22.4 L，B错误； C. 在标准状况下，1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L，C错误； D. 在标准状况下，1 mol任何气体所占的体积都约是22.4 L，D正确。 答案选D。 8、A 【解析】 A. Fe的化合价是最低价态，只能做还原剂，故A正确； B. HCl中的氢元素是最高价态，能做氧化剂；氯元素是最低价态，能做还原剂，故B错误； C. H2O中的氢元素是最高价态，能做氧化剂；氧元素是最低价态，能做还原剂，故C错误； D. KMnO4中的锰元素是最高价态，只能做氧化剂，故D错误。 故选A。 元素处于最高价态时一定有强氧化性，元素处于最低价态时一定具有强还原性，元素处于中间价态时既有氧化性又有还原性。 9、C 【解析】 A．雾是一种胶体，是小水滴分散到空气中形成的一种分散系，但不是形成美景的本质原因，A不符题意； B．光不是一种胶体，B不符题意； C．胶体与其他分散系的本质区别就是分散质粒子直径不同，空气中的小水滴颗粒直径大小在10-9～10-7m之间，分散在空气中形成了雾这种胶体，月光穿过薄雾产生了丁达尔现象，形成了文中所描述的这种美景，C 符合题意； D．发生变化的类型不是形成美景的本质原因，D不符题意； 答案选C。 10、B 【解析】 H2 和 Cl2 发生反应：H2+Cl22HCl，反应后的气体组成可能为：①HCl，②HCl与 H2，③HCl与Cl2；HCl、Cl2与NaOH反应：HCl+NaOH＝NaCl+H2O，Cl2+NaOH→NaClO3+NaCl+H2O，由原子守恒可知n（Na）＝n（Cl）；若a L全为H2时，耗NaOH的物质的量为0，若a L全为Cl2时，消耗NaOH量最大为2a mol，故0＜b＜2a，故a、b 关系不可能是b≥2a，B可选； 故答案选B。 11、D 【解析】 以VIIA族中元素F、Cl、Br、I、At为例，它们的原子序数分别为：9、17、35、53、85，所在周期元素种数为：8、8、18、18、32，如9号氟，9+8=17号氯，即①x+a正确；如果17号氯，17-8=9号氟，即②x-a正确；同理35号和53的碘，得到：③x+b；④x-b都正确。 答案选D。 12、D 【解析】 A. H2SO4 是化合物，在水溶液中导电，属于电解质，故A不正确； B. NaOH 是化合物，水溶液中和熔融状态下导电，属于电解质，故B不正确； C. Na2CO3是化合物，水溶液中和熔融状态下导电，属于电解质，故C不正确； D.蔗糖是化合物，水溶液中和熔融状态下都不导电，属于非电解质，故D正确； 答案：D 非电解质的关键点：（1）化合物（2）水溶液中和熔融状态下都不导电（3）非金属氧化物和大部分有机物均为非电解质。 13、D 【解析】 A．每个H2O分子含有10个质子，18gH2O的物质的量为1mol，含质子数为10 NA，故A正确； B．在H2O2+Cl2═2HCl+O2反应中，氧元素由-1价变为0价，故生成32g氧气即1mol氧气时，转移2NA个电子，故B正确； C．氮气和CO的摩尔质量均为28g/mol，故3.6g混合物的物质的量为=mol，且两者均含14个质子，故mol混合物中含mol×14×NAmol-1=1.8NA个质子，故C正确； D．醋酸是弱酸，不能完全电离，则1mol 冰醋酸溶于水中，所得溶液中H+数小于NA，故D错误； 故答案为D。 14、D 【解析】 该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价，结合氧化还原反应的有关概念分析解答。 【详解】 A．该反应中Pb元素化合价由+4价变为+2价、Mn元素化合价由+2价变为+7价，所以PbO2为氧化剂、锰离子为还原剂，所以PbO2体现氧化性，故A错误； B．氧化产物和还原产物分别是MnO4－、Pb2+，其物质的量之比为2：5，故B错误； C．生成1mol的Pb2+，转移的电子物质的量为1mol×2=2mol，故C错误； D．氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，该反应中，氧化剂是PbO2，氧化产物是MnO4－，所以酸性环境下PbO2的氧化性强于的MnO4－，故D正确； 答案选D。 本题考查了氧化还原反应的有关判断和计算，根据元素化合价变化结合基本概念分析解答，注意掌握常见元素化合价。 15、B 【解析】 萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法，分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法，蒸馏是依据混合物中个组分沸点不同而分离的一种法，适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质，过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。据此判断。 【详解】 “凡酸坏之酒，皆可蒸烧”，“以烧酒复烧二次……价值数倍也”。这里用到的实验方法属于蒸馏法，答案选B。 16、B 【解析】 等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰好完全反应，则生成硫酸钡的物质的量相同，设生成硫酸钡的物质的量是1mol，根据化学方程式可计算Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度。 【详解】 生成硫酸钡的物质的量是1mol，设Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度分别是 、、； Na2SO4+ BaCl2= BaSO4+ 2NaCl 1 1 1 KAl(SO4)2+ 2BaCl2=2BaSO4+ KCl+AlCl3 1 2 1 Al2(SO4)3+ 3BaCl2=3BaSO4+ 2AlCl3 1 3 1 Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度比为：：=6：3：2，故选B。 17、C 【解析】 根据化学实验操作中的注意事项及应急处理办法进行分析。 【详解】 在点燃H2前，必须检验气体的纯度，避免H2 纯度低，易引起爆炸，故A不符合题意； 稀释浓硫酸时需要酸入水，且边加酸边搅拌，故B不符合题意； 酒精灯中的酒精体积不能超过酒精灯容积的，故C符合题意； 给试管中的液体加热时，液体体积不超过试管容积的三分之一，正确，故D不符合题意。 答案选C。 18、A 【解析】 A.次氯酸钠易溶于水完全电离，属于强电解质，故A错误； B. 次氯酸钠溶液中存在水解平衡：ClO-+H2O⇌HClO+OH-，加少量盐酸，减小c（OH-），平衡右移，HClO浓度增大，故B正确； C.NaClO具有强氧化性，可以使蛋白质变性，能够有效地杀死病毒，故C正确； D.碳酸的酸性大于次氯酸，因此次氯酸钠溶液与二氧化碳反应生成次氯酸，次氯酸见光或受热易分解，漂白作用减弱或失去，因此“含氯消毒液”应密闭保存，故D正确； 故答案选A。 19、B 【解析】 2Mg+CO22MgO+C，镁化合价由0价升高到MgO的+2价，所以镁为还原剂，MgO为氧化产物；二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价，所以二氧化碳为氧化剂，C为还原产物。 【详解】 镁化合价由0价升高到MgO的+2价，所以镁为还原剂，MgO为氧化产物，A错误；根据氧化剂的氧化性大于氧化产物，还原剂的还原性大于还原产物，所以氧化性CO2＞MgO，还原性Mg＞C，故B正确；二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价，所以二氧化碳为氧化剂，发生还原反应，C错误；根据得失电子守恒，Mg原子失去的电子数目等于C原子得到的电子数目，故D错误。 故选B。 本题考查氧化还原反应，侧重于分析能力的考查，从元素化合价的角度认识相关概念是解答关键。 20、B 【解析】 A.没有洗涤烧杯和玻璃棒，导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小，根据c=可知，配制的溶液浓度偏低，故A不符合题意； B.定容时凹液面最低点低于刻度线，导致溶液的体积偏小，根据c=可知，配制的溶液浓度偏高，故B符合题意； C.容量瓶中有少量蒸馏水，由于后面还需要加水定容，所以容量瓶中有蒸馏水不影响配制结果，故C不符合题意； D.转移过程中有少量溶液溅出，导致溶质物质的量偏小，根据c=可知，配制的溶液浓度偏低，故D不符合题意； 故选B。 本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液中误差分析。一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的，误差分析时，需要紧扣c=分析，关键看配制过程中引起n和V怎样的变化。 21、B 【解析】 A.酒精能与水以任意比例互溶，若用酒精萃取溴水，酒精与溴水会混溶到一起，无法萃取出溴单质，故A错误； B. 转移溶液时，溶液应先冷却后再转移到容量瓶，故B正确； C.配制稀硫酸时，先向烧杯中加水，再向烧杯中注入浓硫酸并用玻璃棒不断搅拌，故C错误； D.氢氧化钠易潮解，易和空气中的二氧化碳反应，不能将NaOH固体直接放在托盘上的纸上称量，应该在小烧杯或称量瓶中称量，故D错误。答案选B。 22、D 【解析】 气体的物质的量n=，在同温同压下，气体摩尔体积相同，气体的体积V=n•Vm，即V=Vm可知，摩尔质量越大，气体的体积越小，H2、CO、CO2、SO2的摩尔质量分别为2g/mol、28g/mol、44g/mol、64g/mol，SO2的摩尔质量最大，其体积最小，则充入SO2的气球为选项D，故选D。 明确物质的量与气体摩尔体积、摩尔质量之间关系是解题的关键。本题中要注意阿伏加德罗定律的理解和应用，要注意使用的前提条件。 二、非选择题(共84分) 23、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】 不溶于水和盐酸，应为硫酸钡；可溶于水，与稀硫酸作用时放出气体，可使澄清石灰水变浑浊，则为二氧化碳，为碳酸钾；不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳，则为碳酸钡；的水溶液呈碱性，与稀硫酸反应生成，则是氢氧化钡。 【详解】 (1)由以上分析可知，为BaSO4，为Ba(OH)2。答案为：BaSO4；Ba(OH)2； (2)①D为K2CO3，它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾，反应的离子方程式为； ②B为BaCO3，它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水，反应的离子方程式为； ③C为Ba(OH)2，它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水，反应的离子方程式。答案为：；；。 当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时，常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。 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、② ① ⑤ ④ ③ ⑥ 【解析】 （1）碳酸钠能与过量的稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，再进行蒸发，能除去杂质且没有引入新的杂质，符合除杂原则，答案选②；（2）氯化钠易溶于水，碳酸钙难溶于水，可采取加水溶解、过滤、洗涤、干燥的方法进行分离除杂，答案选①；（3）乙酸（沸点118℃）和乙酸乙酯（沸点77.1℃）的沸点不同，故可以用蒸馏的方法来分离，答案选⑤；（4）利用溴易溶于有机溶剂的性质，选择苯或CCl4等萃取海水中的溴，通过分液得到溴的有机溶剂的溶液，然后再蒸馏，得到纯溴。答案选④；（5）碳酸钙在高温下分解生成氧化钙和二氧化碳，能除去杂质且没有引入新的杂质，符合除杂原则，答案选③；（6）碘易升华，可用加热的方法分离固体NaCl和碘单质，升华后的碘在盛有水的烧瓶底部凝华，答案选⑥。 26、漏斗 玻璃棒 Ca2++CO32-=CaCO3 Ba2++CO32-=BaCO3 静置，在上层清液中（或取少量上层清液）继续滴加BaCl2溶液，若没有沉淀产生，则沉淀完全 NaOH 、BaCl2、Na2CO3 【解析】 （1）粗盐要溶解于水形成溶液，第①步操作的名称是溶解，第②步滴加BaCl2的目的是除去溶液里的SO42-；第③步滴加NaOH的目的是除去溶液里的Mg2+ 、Fe3+；第④步滴加Na2CO3的目的是除去溶液里的Ca2+。 （2）第⑤步过滤操作所需玻璃仪器的名称是漏斗、烧杯、玻璃棒； （3）第⑥步实验的目的是滴加稀盐酸除去溶液里过量的OH-和CO32-。 【详解】 （1）过滤装置是分离难溶性物质和溶液的分离方法，用到的玻璃仪器为：烧杯、玻璃棒、漏斗，故答案为玻璃棒；漏斗； （2）碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来，反应原理是Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓， 故答案为Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓； （3）过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕，只要是硫酸根剩余，则氯化钡会与其反应出现白色沉淀，所以判断BaCl2已过量的方法是：向第②步后的上层清液（或取少量上层清液于试管中），再滴入适量BaCl2溶液，若溶液未变浑浊，则表明BaCl2已过量， 故答案为静置，在上层清液中（或取少量上层清液）继续滴加BaCl2溶液，若没有沉淀产生，则沉淀完全； （4）除杂试剂为了根本除去杂质离子，一般是过量的，碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来，BaCl2、NaOH、Na2CO3加入的顺序必须满足最后加入碳酸钠，过滤后再加盐酸至不再有气体生成即可，故答案为NaOH 、BaCl2、Na2CO3。 本题考查了有关粗盐的提纯知识，可以根据所学知识进行回答，题目难度不大。 粗盐中的CaCl2、MgCl2、FeCl3、Na2SO4以及泥沙等杂质的除杂方法：先将混合物溶解，后过滤除泥沙，再加入试剂分别将钙离子、镁离子、铁离子以及钙离子除去，但是碳酸钠一定放在氯化钡的后面，氢氧化钠和氯化钡的顺序无要求。为了将杂质去除彻底，所加的除杂试剂都是过量的，还要考虑将过量的除杂试剂除去。 27、玻璃棒 500 mL容量瓶 胶头滴管 ⑥④⑤③②① 5.9 C D 重新配制 【解析】 （1）根据配制的操作步骤来分析需要的仪器； （2）配制步骤是计算、称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀、装瓶； （3）根据n = cV、m = nM计算出500mL 0.040 mol·L-1的K2Cr2O7溶液中含有溶质K2Cr2O7的质量； （4）根据实验操作对c = 的影响进行误差分析； （5）配制过程中的操作失误，能补救就补救，不能补救就需重新配制； 【详解】 （1）操作步骤有计算、称量、溶解、转移、洗涤、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(可用量筒量取水加入烧杯)，并用玻璃棒搅拌，加速溶解。冷却后转移到500mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，洗涤烧杯、玻璃棒2−3次，并将洗涤液移入容量瓶中，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。所以所需仪器除托盘天平、药匙、烧杯以外，还缺玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管， 故答案为玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管； （2）当计算完所需固体的质量以后，配制一定浓度的溶液基本操作步骤为称量、溶解、转移、洗涤、定容、摇匀等过程，所以正确的顺序为：⑥④⑤③②①， 故答案为⑥④⑤③②①； （3）溶液中溶质K2Cr2O7的物质的量为：n = cV = 0.040 mol·L-10.5 L = 0.020 mol，又K2Cr2O7的摩尔质量为：M = （392+522+167 ）g/mol= 294 g/mol，再根据m = nM = 0. 020 mol294 g/mol = 5.88 g，实际操作时托盘天平只能精确到小数点后一位，因此按四舍五入原则用托盘天平称量的质量为5.9 g, 故答案为5.9 ； （4）A.定容时俯视刻度线，导致配制的溶液体积偏小，则配制的溶液浓度偏高，不符合题意，故A项错误； B.转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水未干燥，对测试结果无影响，因为转移以后也要加水至刻度线1-2cm再定容，只要定容操作无误，原有的少量蒸馏水对浓度无影响，故B项不符合题意； C. 未洗涤烧杯内壁和玻璃棒，会使溶质质量减少，溶质物质的量减少，溶液浓度偏低，故C项符合题意； D. 摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上，相当于稀释了原溶液，则会使溶液浓度偏低，故D项符合题意， 故答案为CD； （5）定容是加水超过了刻度线，是无法补救的，故应重新配制， 故答案为重新配制； 28、12.5 B、C、A、F、E、D 保证溶质全部转入容量瓶 容量瓶盛放热溶液时，体积不准 A、B、C 【解析】 （1）根据m=cvM计算所需氯化钠的质量； （2）实验操作的步骤：计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作； （3）操作A中，应将洗涤液都移入容量瓶，其目的是减少溶质的损失，减少实验误差；根据热溶液体积偏大； （4）分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响，根据c=n/v分析判断． 【详解】 （1）溶质的质量m=nM=cvM=1.25mol·L－1×0.25L×40g·mol－1=12.5g； （2）配制250mL溶液，则选用容量瓶的规格为250mL，配制时步骤有称量、溶解、移液、洗涤、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，冷却后转移到250mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，当加水至液面距离刻度线1～2cm时，改用胶头滴管滴加，实验操作的步骤：计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作，故答案为B；C；A；F；E；D； （3）操作A中，应将洗涤液都移入容量瓶，其目的保证溶质全部转入容量瓶，是减少溶质的损失，减少实验误差；因热溶液体积偏大，冷却下来时溶液体积变小，则浓度会变大； （4）A、称量NaOH时，砝码错放在左盘，溶质的质量减少，浓度偏小，故A正确； B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面，溶质的质量减少，浓度偏小，故B正确； C、定容时仰视液面达到刻度线，溶液体积偏大，浓度偏小，故C正确； D、定容时俯视刻度线，溶液体积偏小，浓度偏大，故D错误； E、配制前，容量瓶中有少量蒸馏水，无影响，浓度不变，故E错误； 故答案为A、B、C． 29、树状分类法 H2SO4 NaOH K2SO4 CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O CaCO3 稀盐酸 通入澄清石灰水，若变浑浊，则生成的气体为CO2 【解析】 (1)树状分类法是一种很形象的分类法，按照层次，一层一层来分，就像一棵大树分出枝丫； (2)酸电离出的阳离子全部是氢离子的化合物；碱电离出的阴离子全部为氢氧根离子；盐电离出得阳离子为金属离子，阴离子为