2026届河北唐山市区县联考高一化学第一学期期中统考模拟试题含解析.doc

2026届河北唐山市区县联考高一化学第一学期期中统考模拟试题 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（每题只有一个选项符合题意） 1、下列电离方程式，书写正确的是 A． B． C． D． 2、下列有关物质的量的说法，正确的是 A．物质的量就是指物质的多少 B．原子、电子、中子、桌子等都可用物质的量来描述 C．物质的量是用来描述微观粒子的物理量 D．相同物质的量的SO2和SO3的质量相等 3、下列溶液中，在指定条件下能大量共存的离子组是 A．无色透明溶液中：Na＋ 、Cu2＋ 、Cl－ 、S2− B．遇酚酞试剂变红的溶液：Fe3＋ 、K＋ 、SO42− 、NO C．含有大量 CO32-的溶液：K＋ 、 Ba2+ 、OH－ 、SO42− D．含有大量 H+ 的溶液：Mg2+ 、NH4+ 、NO3－ 、Cl－ 4、下列实验中，所选装置不合理的是 A．粗盐提纯，选①和② B．用CCl4提取碘水中的碘，选③ C．用NaOH溶液吸收少量CO2，选⑤ D．分离Na2CO3溶液和油，选④ 5、NaOH、NaCl、Na2CO3、Na2SO4可按某种标准划为一类，下列分类标准不正确的是 A．电解质 B．含钠的化合物 C．可溶于水 D．可与硝酸反应 6、现有CO、CO2、O3（臭氧）三种气体，它们分别都含有1 mol氧原子，则三种气体的物质的量之比为（　　） A．1∶1∶1 B．1∶2∶3 C．3∶2∶1 D．6∶3∶2 7、一化学兴趣小组在家中进行化学实验，按照图1连接好线路发现灯泡不亮，按照图2连接好线路发现灯泡亮，由此得出的结论正确的是 A．NaCl是非电解质 B．NaCl溶液是电解质 C．NaCl溶液中水电离出大量的离子 D．NaCl在水溶液中电离出了可以自由移动的离子 8、关于胶体的下列说法中,正确的是 A．胶体中分散质微粒的直径在10-9～10-7cm B．胶体粒子不能透过滤纸,也不能透过半透膜 C．当光束照射时,胶体能产生丁达尔现象 D．胶体不稳定,静置后容易产生沉淀 9、下列属于酸式盐的是 A．NH4Cl B．NaHCO3 C．H2O2 D．NaH 10、以下对比不正确的是 A．热稳定性：H2O>H2S B．原子半径：Na>Mg C．阴离子的还原性：I->Cl- D．失电子能力：Na > K 11、下列实验操作中不合理的是 A．分液时，分液漏斗中下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出 B．制取蒸馏水时，为防止蒸馏烧瓶内液体暴沸，应先向蒸馏烧瓶内加入几粒沸石 C．稀释浓硫酸时，将浓硫酸加入盛水的烧杯中，边加边搅拌 D．做CO还原Fe2O3实验时，为防止污染环境，实验完毕，先停止通CO，再停止加热 12、下列关于胶体的说法正确的是 A．胶体的分散质粒子能通过滤纸，而其他分散系的分散质粒子不能通过滤纸 B．氢氧化铁胶体、硫酸铜溶液用激光笔照射，均能观察到一条光亮的通道 C．胶体区分于溶液的本质特征是胶体的分散质粒子直径在1nm～100nm之间 D．氢氧化铝和氢氧化铁胶体可用于净水是因为它们具有强氧化性 13、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式（未配平）为：NH4NO3- HNO3+N2+H2O，在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为: A．5∶3 B．5∶4 C．1∶1 D．3∶5 14、将潮湿的Cl2通过甲装置后，再通过放有干燥红色布条的 乙装置，红色布条不褪色，则甲装置中所盛试剂可能是 ①浓硫酸 ②饱和食盐水 ③水 ④NaOH溶液 A．①② B．②③ C．①④ D．②③④ 15、下列反应的离子方程式正确的是 A．NaHCO3溶液与盐酸：CO32-+ 2H+=H2O+CO2↑ B．将少量的铜屑放入硝酸银溶液中：Cu+2Ag+=Cu2++ 2Ag C．用醋酸溶液除水垢：2H++ CaCO3=Ca2++ H2O+CO2↑ D．铁和稀盐酸反应：2Fe+6H+=2Fe3++3 H2↑ 16、下列说法错误的是 A．标准状况下，1mol任何物质的体积约为22.4L B．O2的摩尔质量是32g/mol，所以2molO2的质量是64g C．氯化氢气体的摩尔质量与NA 个氯化氢分子的质量在数值上相等 D．1mol氢气和氧气的混合气体中含有的分子数为6.02×1023 个 二、非选择题（本题包括5小题） 17、我国很早就使用青铜器，由于时间久远，其表面有一层“绿锈”，“绿锈”俗称“铜绿”，是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的，化学式为[Cu2(OH)2CO3]，“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。 (1)从物质分类标准看，“铜绿”属于______(填字母)。 A．酸 B．碱 C．盐 D．氧化物 (2)写出B的化学式：____________。 (3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式：________________________。 (4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号) (5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水，其分解的化学方程式为_____________。 18、如图，反应①为常温下的反应，A、C、D中均含有氯元素，且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间，E在常温下为无色无味的液体，F是淡黄色固体，G为常见的无色气体。请据图回答下列问题： (1)G、A的化学式分别为_______、_______。 (2)写出反应①的化学方程式：______。 (3)写出反应②的化学方程式：_______。 (4)已知A是一种重要的化工原料，在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。 ①将A通入紫色石蕊溶液中，观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式：_______。 ②A可以制漂白粉，漂白粉在空气时间长了会失效，失效的原因是________(用化学方程式表示)。 19、某白色粉末A在农业上用作杀菌剂，进行下列实验： ①白色粉末A溶解在水中，得到蓝色溶液，分成等量的两份； ②在其中一份蓝色溶液中加入适量的盐溶液B，恰好沉淀完全，过滤，得到白色沉淀和蓝色溶液；在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀和蓝色溶液； ③在①中的另一份蓝色溶液中加入适量C溶液，恰好沉淀完全，过滤，得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液。 根据实验现象推断： (1)A______________ B_______________ C_______________(填化学式) (2)反应③中的离子方程式为__________________________________________________ 20、 (一)某化学兴趣小组设计了图示实验装置(图中省略了夹持仪器)来测定某铁碳合金中铁的质量分数。 (1)仪器A的名称是___________。 (2)C装置的作用______________。 (3)该小组同学设计的实验装置存在缺陷，有关该实验装置及实验过程中，下列因素可能会导致铁质量分数测量值偏低的是___________。 A．A中反应不完全 B．反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收 C．E中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2O D．反应完全后，还有CO2气体滞留在装置体系中 (二)将19.20 g CuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应，反应后全部气体用200 mL 1.20 mol▪L-1 Ba(OH)2溶液吸收，生成35.46 g白色沉淀(不考虑沉淀的溶解，忽略溶液体积的变化)。 (4)则吸收气体后溶液中溶质的化学式为________，其浓度为_________。 (5)混合物中CuO和Fe2O3的物质的量之比为__________。 21、下图为五个椭圆交叉构成的图案，椭圆内分别写了C2H5OH、CO2、Fe2O3、FeCl3和NaOH五种物质，图中相连的两种物质均可归为一类，相交的部分A、B、C、D为其相应的分类标准代号。请回答下列问题： （1）两种物质混合能发生反应且都是电解质的是________（填分类标准代号，下同），两种物质都是氧化物的是________。 （2）分类标准代号A表示______________（多项选择） a．两物质都是非电解质 b．两物质都是有机物 c．两物质都是含碳化合物 d．两物质都是氧化物 （3）上述五种物质中的某一物质能与某种强酸反应生成上述物质中的另一种物质，该反应的离子方程式为：__________________________________。 （4）用洁净的烧杯取25 mL蒸馏水，加热至沸腾，向烧杯中逐滴加入上述五种物质中的某一物质的饱和溶液，加热得红褐色胶体，该反应的化学方程式为： ____________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、A 【解析】 A、硫酸铁的电离方程式为：，正确； B、氯化铝的电离方程式为：，故B错误； C、碳酸氢钠的电离方程式为：，故C错误； D. 高锰酸钾的电离方程式为：，故D错误； 故选A。 2、C 【解析】 物质的量：表示含有一定数目粒子的集体，符号为n，单位是mol，1mol任何粒子的粒子数与0.012Kg12C中所含的碳原子数相同，这里的粒子指分子、原子、离子、电子、质子、中子等。 【详解】 A．物质的量是表示微观粒子集体的物理量，故A错误； B．物质的量是七个基本物质的量之一，用于描述微观粒子的集合体，而桌子是宏观的物质，故B错误； C．物质的量是国际单位制中七个基本物理量之一，物质的量是用来描述微粒数多少的物理量，故C正确； D．SO2和SO3的摩尔质量不相等，所以相同物质的量的SO2和SO3的质量不相等，故D错误； 故选C。 本题考查了物质的量、摩尔、质量等概念的分析判断，掌握概念实质是关键，题目较简单。 3、D 【解析】 根据离子间的相互反应判断。离子间能反应就不能大量共存，注意题目或选项中特定要求。 【详解】 A项：Cu2＋（蓝色）不能存在于无色溶液中。且Cu2＋ 与S2−生成CuS沉淀。A项错误； B项：遇酚酞变红的溶液呈碱性，Fe3＋ 不能大量存在于碱性溶液中。B错误； C项：CO32-与 Ba2+生成BaCO3沉淀而不能大量存在。C项错误； D项：Mg2+ 、NH4+ 、NO3－ 、Cl－彼此不反应，且与 H+ 也不反应。D项正确。 本题选D。 4、D 【解析】 A.粗盐提纯，包括溶解、过滤、结晶，选①和②，故A不选； B. 用CCl4提取碘水中的碘是萃取和分液，选③，故B不选； C. 用NaOH溶液吸收少量CO2，需要将CO2通过盛有NaOH溶液的洗气瓶，选⑤，故C不选； D.碳酸钠溶液和油是互不相溶的液体，分离方法为分液，应选③，故D选。 故选D。 5、D 【解析】 A.四种化合物在水溶液或熔融状态下能导电，均属于电解质，故A正确； B.四种化合物均包含钠元素，故B正确； C.四中化合物均溶于水，故C正确； D.NaCl与Na2SO4均不能与硝酸反应，故D错误。答案选D。 6、D 【解析】 CO、CO2、O3（臭氧）三种气体分别都含有1mol氧原子时，根据分子组成，各自的物质的量之比=1：：=6：3：2，答案为D。 利用分子组成，计算物质的物质的量的比值。 7、D 【解析】 A. NaCl在溶液里或熔化状态下能导电，是化合物，属于电解质，故A错误； B. 电解质必须为化合物，而NaCl溶液属于混合物，一定不是电解质，故B错误； C. 水为极弱电解质，不可能电离出大量的离子，故C错误； D. NaCl溶于水时，在水分子的作用下电离出了可以自由移动的离子，故D正确； 故选D。 此题易错点在于C选项，氯化钠溶液中形成的大量离子是由氯化钠电离产生的，而水电离的程度非常小，可以忽略。 8、C 【解析】 胶体分散质粒子直径在1nm~100nm；胶体粒子能透过滤纸，不能透过半透膜；胶体能发生丁达尔效应：当一束光通过胶体时，胶体内会出现一条光亮的通路；胶体具有介稳性。 【详解】 A. 胶体分散质粒子直径在1nm~100nm，即10-9～10-7m ，A错误。 B. 胶体粒子能透过滤纸，不能透过半透膜，B错误。 C. 胶体能发生丁达尔效应，C正确。 D. 胶体具有介稳性，静置不会产生沉淀，D错误。 答案为C。 本题综合考查了胶体的特征、重要性质。要求学生对胶体的各种相关性质非常熟悉。 9、B 【解析】 电离时生成的阳离子除金属离子或NH4＋外还有氢离子，阴离子为酸根离子的盐，据此解答。 【详解】 A. NH4Cl电离出铵根和氯离子，是正盐，A不选； B. NaHCO3能电离出钠离子、碳酸氢根离子，碳酸氢根离子又部分电离出氢离子和碳酸根离子，是酸式盐，B选； C. H2O2是过氧化物，不是盐，C不选； D. NaH是金属氢化物，不是酸式盐，D不选。 答案选B。 10、D 【解析】 A. O的非金属性强于S，故热稳定性H2O＞H2S，A正确； B. Na和Mg同处于第３周期，Na的核电荷数较小，故原子半径Na＞Mg，B正确；C. 氯和碘同处于第VIIA族，氯的非金属性强于碘，故其阴离子的还原性是I->Cl- ，C正确；D. Na 和K同处于第IA族，K的金属性强于Na，故其失电子能力是Na＞K，D不正确，本题选D。 11、D 【解析】 A.分液时，分液漏斗中下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出； B.加沸石的目的是防止暴沸； C.稀释浓硫酸时，要酸入水； D.从灼热的铁很容易再次被氧气氧化来分析。 【详解】 A.分液时，分液漏斗中下层液体从下口放出，上层液体要从上口倒出，故A正确； B.加沸石的目的是防止暴沸，故B正确； C.浓硫酸的密度比水大，浓硫酸稀释时会放热，故要将浓硫酸注入水中，并且不断用玻璃棒搅拌，故C正确； D.如果先停止通入CO，则灼热的铁很容易再次被氧气氧化，故要先熄灯，待铁冷却 后，再停止通入CO，故D错误。 故选D。 12、C 【解析】 试题分析：A．溶液中溶质粒子能通过滤纸，胶体中分散质粒子能通过滤纸，故A错误；B．氢氧化铁胶体有丁达尔现象，硫酸铜溶液没有丁达尔现象，故B错误；C．胶体的分散质粒子直径在1nm～100nm之间是胶体区分于溶液的本质特征，故C正确；D．氢氧化铝和氢氧化铁胶体吸附性，都可用于净水，与是否有强氧化性无关，故D错误；答案为C。 考点：考查胶体的性质特征 13、A 【解析】 NH4NO3 中前者N的化合价为-3，后者N为+5，最终氧化和还原产物都是N2为0价，故被氧化与被还原的氮原子数之比为5：3，选项A正确。 14、C 【解析】 将潮湿的Cl2通过甲装置后，再通过放有干燥红色布条的乙装置，红色布条不褪色，说明甲装置能吸收水或能和氯气反应． 【详解】 ①将潮湿的氯气通过浓硫酸时，浓硫酸有吸水性，导致氯气中不含水分，再通过放有干燥红色布条的乙装置，红色布条不褪色，故选； ②饱和NaCl溶液与氯气不反应，抑制氯气的溶解，但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分，所以红色布条会褪色，故不选； ③氯气通过水时导致氯气中含有水分，所以红色布条会褪色，故不选； ④氯气和氢氧化钠反应，将潮湿的氯气通过NaOH溶液后，再通过放有干燥红色布条的乙装置，红色布条不褪色，故选； 故选C。 本题考查氯气的化学性质，解题关键：明确装置中甲瓶的作用，易错点：注意干燥的氯气不具有漂白性。 15、B 【解析】A、NaHCO3溶液与盐酸：HCO3-+H+=H2O+CO2↑，A错误；B、将少量的铜屑放入硝酸银溶液中：Cu+2Ag+=Cu2++2Ag，B正确；C、醋酸难电离，用化学式表示，用醋酸溶液除水垢：2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO－+Ca2++H2O+CO2↑，C错误；D、铁和稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气：Fe+2H+=Fe2++H2↑，D错误，答案选B。 16、A 【解析】 A选项，标准状况下，1mol任何气体的体积约为22.4L，不是任何物质，该物质必须是气体才行，故A错误； B选项，O2的摩尔质量是32g/mol，所以2mol O2的质量是，故B正确； C选项，氯化氢气体的摩尔质量是36.5 g/mol，NA 个氯化氢分子的物质的量为1 mol，1 mol该气体的质量，因此两者在数值上相等，故C正确； D选项，1mol氢气和氧气的混合气体，极限思维，假设全部为氢气，1mol氢气所含的分子数为6.02×1023 个，假设全部是氧气，1 mol氧气含有的分子数为6.02×1023 个，都为6.02×1023 个，故D正确； 综上所述，答案为A。 本题易错选A项，注意气体摩尔体积只适用于气态物质。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、C CuO Cu2(OH)2CO3＋4H+＝2Cu2+＋3H2O＋CO2↑ ①⑤ Cu2(OH)2CO3＝2CuO+H2O＋CO2↑ 【解析】 本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。 ①物质的分类方法很多，其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物；纯净物分为单质和化合物；单质分为金属单质和非金属单质，化合物分为无机物和有机物；无机物分为氧化物、酸、碱、盐等；其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐，按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。 ②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式；难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆，保持化学式的形式。 ③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。 【详解】 （1）铜绿是碱式碳酸铜的俗称，所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为：C。 （2）氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水，则B为氧化铜，化学式为CuO。本小题答案为：CuO。 （3）由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O，则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3＋4H+＝2Cu2+＋3H2O＋CO2↑。本小题答案为：Cu2(OH)2CO3＋4H+＝2Cu2+＋3H2O＋CO2↑。 （4）反应①中铜转化为铜绿，铜元素的化合价由0价升高到+2价，有价态变化，反应①为氧化还原反应；反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O，是复分解反应，没有价态变化，不是氧化还原反应；反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀，是复分解反应，没有价态变化，不是氧化还原反应；反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水，是分解反应，没有价态变化，不是氧化还原反应；反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水，是置换反应，有价态变化，是氧化还原反应。本小题答案为：①⑤。 （5）铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水，因为B为CuO，则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3＝2CuO+H2O＋CO2↑。 解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答；反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳，改成离子方程式即可；依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念，结合反应过程的特征分析判断。 18、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑ 紫色试液先变红色，后又褪色 Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO；2HClO2HCl + O2↑ 【解析】 E在常温下为无色无味的液体，应为H2O，F为淡黄色粉末，应为Na2O2，则G为O2，B为NaOH，A、C、D均含氯元素，且A中氯元素的化合价介于C与D之间，应为Cl2和NaOH的反应，生成NaCl和NaClO，结合物质的性质作答即可。 【详解】 (1)由以上分析可知，A为Cl2，G为O2，故答案为： O2、Cl2； (2)由以上分析可知，A为Cl2，B为NaOH，所以反应①的化学方程式为：Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O，故答案为：Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ； (3)反应②为过氧化钠和水的反应，方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑，故答案为：2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2↑； (4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸，发生Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO，盐酸具有酸性，可使紫色石蕊试液变红，生成的次氯酸具有漂白性，可使溶液褪色，故答案为：紫色试液先变红色，后又褪色；Cl2 + H2O ⇌ HCl + HClO； ②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉，有效成分为Ca(ClO)2，在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸，次氯酸见光分解，涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO；2HClO2HCl + O2↑，故答案为：Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 ↓+ 2HClO；2HClO2HCl + O2↑。 本题考查无机物的推断，为高考常见题型和高频考点，侧重考查学生的分析能力，题目难度不大，本题的突破口在于物质的颜色和状态，注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。 19、CuSO4 BaCl2 KOH Cu+2 OH—= Cu(OH) 2↓ 【解析】 ①：白色粉末溶解在水中,得到蓝色溶液,说明此溶液中含有铜离子,验证了白色粉末为铜盐； ③：在①中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液，恰好沉淀完全，过滤，得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液，根据复分解反应规律可知，C溶液为KOH，铜盐为CuSO4； ②：在①中的另一份蓝色溶液（CuSO4）中加入适量的盐溶液B，恰好生成白色沉淀，过滤，蓝色滤液中含有铜离子；在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色溶液硝酸铜；从以上实验中可以确定白色沉淀和盐B各为硫酸钡和氯化钡； 据以上分析解答。 【详解】 (1)①白色粉末溶解在水中，得到蓝色溶液，溶液为蓝色,说明含有铜离子，白色粉末为铜盐； ③在①中的一份蓝色溶液中加入适量C溶液，恰好沉淀完全，过滤，得到蓝色沉淀和纯净的硫酸钾溶液，根据复分解反应规律可知，C溶液为KOH，铜盐为CuSO4； ②在①中的另一份蓝色溶液（CuSO4）中加入适量的盐溶液B，恰好生成白色沉淀，过滤，蓝色滤液中含有铜离子；在此蓝色溶液中滴加酸化的AgNO3溶液又得到白色沉淀氯化银和蓝色硝酸铜溶液；从以上实验现象中可知，白色沉淀为硫酸钡，盐B为BaCl2； 结合以上分析可知：A为CuSO4；B为BaCl2；C为KOH； 因此，本题正确答案是:CuSO4，BaCl2，KOH。 (2)硫酸铜溶液和氢氧化钾溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀和硫酸钠溶液，离子方程式为：Cu2++2OH-=Cu(OH) 2↓； 综上所述，本题答案是：Cu2++2OH-=Cu(OH) 2↓。 20、圆底烧瓶 除尽反应生成的二氧化硫 BC Ba(HCO3)2 0.3 mol▪L-1 2:1 【解析】 (一)由装置图可知，实验原理是通过测定干燥管E的质量增重确定二氧化碳的质量，根据二氧化碳的质量计算铁碳合金中碳的质量，进而计算铁的质量，再计算合金中铁的质量分数。故二氧化硫会影响二氧化碳的测定，进入干燥管E的气体应除去二氧化硫、且干燥。 (二) CuO和Fe2O3的混合物在高温下与足量的CO充分反应生成CO2，少量CO2与Ba(OH)2反应生成BaCO3，过量的CO2再与与BaCO3反应生成Ba(HCO3)2，依据反应的化学方程式解题即可。 【详解】 (1)仪器A为圆底烧瓶。 (2)C中酸性高锰酸钾可以和SO2发生反应，因此C装置是为了除尽SO2，避免影响对CO2的测定。 (3)A．A中反应不完全，导致测定的CO2的质量减少，铁的质量分数增大，故A错误。 B．反应生成的SO2部分被E中碱石灰吸收，导致测定的CO2的质量增大，铁的质量分数减小，故B正确。 C．E中碱石灰会吸收空气中的CO2和H2O，导致测定的CO2的质量增大，铁的质量分数减小，故C正确。 D．装置中残留的CO2没有完全被E吸收，导致测定的CO2的质量减少，铁的质量分数增大，故D错误。本题选BC。 (二) (4)发生反应为CO2+Ba(OH)2=BaCO3↓+H2O①、CO2+H2O+BaCO3=Ba(HCO3)2②。生成35.46 g白色沉淀BaCO3，根据化学方程式①可求得参加反应①的n1［Ba(OH)2］=n(BaCO3)==0.18mol，参与反应②的n2［Ba(OH)2］=0.2 L×1.20 mol▪L－1－0.18mol =0.06 mol，根据化学方程式②列比例式可得n［Ba (HCO3)2］=0.06 mol，c［Ba (HCO3)2］==0.3 mol/L。吸收后溶液的溶质为Ba (HCO3)2。 (5)参与反应①的n1(CO2)= n1［Ba(OH)2］=0.18mol，参与反应②的n2(CO2)= n2［Ba(OH)2］+ n2(BaCO3)=0.12mol，因为生成的CO2全部参与了反应，n(CO2)= 0.18mol+0.12mol=0.3mol。设CuO和Fe2O3的物质的量分别为x mol、y mol，根据化学方程式CuO+COCu+CO2、Fe2O3+3CO2Fe+3CO2，列方程组80x+160y=19.2①，x+3y=0.3②，解得x=0.12 mol，y=0.06 mol。CuO和Fe2O3的物质的量之比为2∶1。 解答问题(一)的关键是清楚实验原理，通过测定浓硫酸与C反应生成CO2的量，进而求出铁的质量分数。 21、D B a c Fe2O3 + 6H+ = 2Fe3+ + 3H2O FeCl3 + 3 H2O == Fe（OH）3（胶体） + 3 HCl 【解析】 从物质的组成和性质对物质种类进行分析，根据离子方程式的书写规则书写离子方程式。 【详解】 （1）在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质，乙醇和二氧化碳都是非电解质，Fe2O3、FeCl3和NaOH是电解质，Fe2O3与FeCl3不反应，FeCl3和NaOH反应，所以两种物质混合能发生反应且都是电解质的是D；两种物质都是氧化物的是B； （2）A表示乙醇和二氧化碳，它们都是非电解质，而且都是含碳化合物，故答案为a c ； （3）某一物质能与某种强酸反应生成上述中的另一种物质，所以这两种物质应有相同的元素，且化合价不变，所以是氧化铁和氯化铁，化学反应方程式为：Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O，故答案为Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O； （4）该方法是制作氢氧化铁胶体，反应方程式为：FeCl3 + 3 H2O == Fe（OH）3（胶体） + 3 HCl。