2025-2026学年山西省太原市五十三中化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题含解析.doc

2025-2026学年山西省太原市五十三中化学高一第一学期期中学业质量监测模拟试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 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、下列反应的离子方程式中不正确的是 A．H2SO4与Ba(OH)2溶液反应：Ba2+＋2OH-＋2H+＋SO42-===BaSO4↓＋2H2O B．Ca(HCO3)2与少量NaOH溶液反应：Ca2+＋HCO3-＋OH-===CaCO3↓＋H2O C．NaOH溶液中通入少量CO2：2OH-＋CO2 ===CO32-＋H2O D．CH3COOH溶液与NH3·H2O溶液反应：CH3COOH＋OH-===CH3COO- +H2O 2、下列有关胶体的叙述中不正确的是 A．“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象，同时也与胶体有关 B．在溶有1mol Fe(OH)3的胶体中，含有NA个Fe(OH)3胶粒 C．实验室可用丁达尔效应鉴别胶体与溶液 D．分散质粒子大小介于1 nm～100 nm之间的分散系称为胶体 3、下列说法正确的是 A．1mol 固体或液体的体积主要由微粒间距离决定 B．1mol气体的体积主要由微粒的大小决定 C．O2的气体摩尔体积约为22.4L·mol-1 D．气体微粒间的距离受温度压强影响大，固体或液态微粒间的距离受温度压强影响小 4、汽车剧烈碰撞时，安全气囊中发生反应：10NaN3＋2KNO3===K2O＋5Na2O＋16N2↑下列说法正确的是： A．KNO3是还原剂，其中氮元素被氧化 B．生成物中的N2是氧化产物，K2O是还原产物 C．每转移1 mol电子，可生成标准状况下N2的体积为35.84 L D．若有65 g NaN3参加反应，则被氧化的N的物质的量为3.2 mol 5、在下列条件下，两种气体的分子数一定相等的是( ) A．同质量不同密度的C2H4和CO B．同温度同体积的C2H6和NO2 C．同温度同密度的CO2和N2 D．同体积同压强的N2和C2H2 6、下列溶液中Cl-物质的量浓度最大的是（ ） A．10mL0.1mol/L的AlCl3溶液 B．20mL0.1mol/L的CaCl2溶液 C．30mL0.2mol/L的KCl溶液 D．100mL0.25mol/L的NaCl溶液 7、设NA为阿伏加德罗常数的值，下列叙述正确的是 A．标准状况下，22.4LCCl4所含分子数为NA B．28g CO和N2的混合气体所含的原子数为NA C．2mol金属铁与足量的盐酸反应，共失去了 4NA个电子 D．124g白磷（分子式为P4)所含分子数为4NA 8、如果你家里的食盐不小心混入了大量的泥沙，利用你所学的知识，最简便的分离方法是( ) A．A B．B C．C D．D 9、下列各组离子在无色透明的酸性溶液中能大量共存的是 A．Mg 2+、NO3-、C1-、K+ B．Na+、Cu2+、Cl-、SO42- C．Ca2+、Na+、NO3-、MnO4- D．K+ 、Cl- 、Na+ 、HCO3- 10、从20世纪90年代开始，叠氮化钠用作汽车司机安全防护袋的气源,能在发生碰撞的瞬间分解产生大量气体将气囊鼓起。装运叠氮化钠的包装箱所贴的危险化学品标志应该是 A． B． C． D． 11、下列各组离子，能在强酸溶液中大量共存，并且溶液呈无色的是 A．Na+、Ca2+、Cl-、 B．K+、Na+、、 C．Mg2+、Na+、、Cl- D．、Al3+、、OH- 12、下列各组物质中互为同位素的是 A．和 B．D和T C．H2O和H2O2 D．O3和O2 13、只用一种试剂就能鉴别出AgNO3、Na2SO4、Na2CO3三种溶液，应选用 A．BaCl2 B．NaOH C．HCl D．NaCl 14、广州的自来水是采用氯气消毒的，为了检验Cl﹣的存在，最好选用下列物质（ ） A．稀硝酸和硝酸银溶液 B．四氯化碳 C．氢氧化钠溶液 D．石蕊溶液 15、设NA为阿伏加德罗常数，下列对于0.3mol/L的硫酸钾溶液的说法中不正确的是 A．1L溶液中含有0.6NA个钾离子 B．1L溶液中含有钾离子和硫酸根离子总数为0.9NA C．2L溶液中钾离子浓度为1.2mol/L D．2L溶液中含有硫酸根离子0.6NA个 16、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－ 17、已知碳元素有12C、14C两种核素，氧元素有16O、18O两种核素，则它们所形成的二氧化碳分子共有 A．2种 B．4种 C．6种 D．12种 18、在酸性条件下可发生反应：SO+2MO+2H+=2MO2+SO+H2O，MO中 M 的化合价是 A．+7 B．+6 C．+5 D．+4 19、有Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4及NH4NO3无标签浓溶液，为鉴别它们，取四只试管分别装入一种溶液，向上述四只试管中加入少许剩下的一种溶液，下列结论错误的是 A．全部若没有什么现象变化时，则最后加的一定是NH4NO3溶液 B．有三只试管出现沉淀时，则最后加入的一定是AgNO3溶液 C．若只有两只试管出现沉淀时，则最后加入的可能是Na2CO3溶液 D．一只试管出现气体，两只试管出现沉淀时，则最后加入的可能是H2SO4溶液 20、海水是一个巨大的化学资源宝库，下列有关海水综合利用的说法正确的是 A．海水中含有镁元素，只需经过物理变化就可以得到镁单质 B．目前工业上直接由海水提取I2 C．海水蒸发制海盐的过程中只发生了化学变化 D．从海水中可以得到NaCl，电解熔融NaCl可制备Na 21、在无色透明的酸性溶液中，能大量共存的离子组是 A．NH4+ NO3－ Al3+ Cl— B．K+ SO42－ HCO3－ Na+ C．Ca2+ NO3－ CO32- Na+ D．Cu2+ K+ SO42－ Na+ 22、下列说法正确的是 A．氨气的水溶液能导电，所以氨气是电解质 B．1 mol·L－1的硫酸钠溶液与1 mol·L－1的氢氧化钠溶液导电性不同 C．氢氧化铁胶体能导电，故氢氧化铁胶体是电解质 D．在相同条件下，饱和溶液一定比不饱和溶液的导电性强 二、非选择题(共84分) 23、（14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：____________________。 24、（12分）有A、B、C、三种元素，已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍；B和C原子核外电子层数相等，而最外层电子数之和为10；A、C能形成AC型化合物，A2＋离子和B原子电子层数也相同。回答： (1)画出A2＋离子的结构示意图　_____________________； (2)A、B、C三元素符号分别为___________ 、_____________ 、__________。 25、（12分）有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl−、SO42−、CO32−中的若干种，现进行以下实验： ①取少量固体，加入稀硝酸搅拌，固体全部溶解，没有气体放出； ②向①溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液，生成有色沉淀，过滤后在滤液中加入稀硝酸酸化，然后滴入AgNO3溶液，有白色沉淀生成； ③取②中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后，沉淀全部溶解； ④重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后，固体全部溶解，得到澄清溶液； ⑤向④的溶液中加入氨水使溶液呈碱性，有沉淀生成，过滤。往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液，沉淀减少。 (1)根据上述实验，这包粉末中一定不含有的离子是______，肯定含有的离子是______，不能确定是否含有的离子______。可通过______(填实验方法)来进一步确定该离子。 (2)步骤⑤中发生反应的离子方程式是______；______；______。 26、（10分）现有部分核电荷数在1~18的元素的性质或原子结构如下表： 元素编号 元素性质或原子结构 T M层上的电子数等于其内层电子数的差值 X 最外层电子数是次外层电子数的3倍 Y 常温下其单质为双原子分子，且在空气中的含量最大 Z 该元素的某种含氧酸具有漂白性 (1)按要求用有关的化学用语填空：T离子的电子式：_____；Z离子的结构示意图_____； (2)元素X与氢元素能形成一种10电子微粒，该微粒化学式是_________； (3)写出元素Y的最高价含氧酸的电离方程式_________； (4)元素Z与某一活泼金属元素组成的盐是重要的化工原料，写出其水溶液在化工生产上电解的一个重要反应：_________。 27、（12分）如图所示装置，可用来制取和观察Fe(OH)2在空气中被氧化的颜色变化。实验时必须使用铁屑和6 mol·L－1的硫酸，其他试剂任选。 填写下列空白： （1）B中盛有一定量的NaOH溶液，A中应预先加入的是________，A中反应的离子方程式是________。 （2）实验开始时应先将活塞a打开，其目的是____________________。 （3）简述生成Fe(OH)2的操作过程：_______________________ （4）实验完毕，打开b处活塞，放入一部分空气，此时B中发生反应的化学方程式为____。 （5）图中________(填“能”或“不能”)较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀。 28、（14分）HNO2是一种弱酸，向NaNO2中加入强酸可生成HNO2；HN02不稳定；易分解成NO和NO2气体；它是一种还原剂，能被常见的强氧化剂氧化，但在酸性溶液中它也是一种氧化剂，如：能把Fe2+氧化成Fe3+。AgNO2是一种难溶于水、易溶于酸的化合物。试回答下列问题： （1）人体正常的血红蛋白含有Fe2+。若误食亚硝酸盐如NaNO2，则导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒，可以服用维生素C解毒，维生素C在解毒的过程中表现出_______性。 （2）下列方法中，不能用来区分NaN02和NaCI的是____。（填序号） A．加入盐酸，观察是否有气泡产生 B．加入AgN03观察是否有沉淀生成 C．分别在它们的酸性溶液中加入FeCl2溶液，观察溶液颜色变化 （3）S2O32-可以与Fe2+反应制备Fe2O3纳米颗粒。 ①若S2O32-与Fe2+的物质的量之比为1：2，配平该反应的离子方程式： ______Fe2++______S2O32-+______H2O2+______OH-====______Fe2O3+_____S2O62-+_____H2O ②下列关于该反应的说法正确的是____。 A．该反应中S2O32-表现了氧化性 B．已知生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米，则Fe2O3纳米颗粒为胶体 C．每生成1molFe2O3，转移的电子数为8NA（设NA代表阿伏伽德罗常数的值） 29、（10分）已知标准状况下气体摩尔体积为22.4 L/mol,但很多化学实验并非在标准状况下进行,而是在常温常压下进行，下图为测定常温常压下气体摩尔体积的实验装置图。图中反应原理为：2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑(反应放热)。 （1）①该装置有明显错误处,请指出错误之处:_________； ②作图修改(只针对需修改部位)：_____________。 （2）经过（1）改正后进行实验，实验过程如下: a.检查装置气密性； b.常温常压下，取4.6g 乙醇与足量的金属钠反应并利用排水法收集产生的H2(假设广口瓶和量筒足够大)； c.当圆底烧瓶中不再有气泡产生,不能立即读数,必须先_____,后________，再平视读取量筒中收集到水的体积为1240.0 mL。经计算常温常压下气体摩尔体积为__________。 （3）经过（1）改正后仍有实验误差，下列哪些选项会导致实验误差_______。 A．收集到的氢气中含有装置中原有的空气 B．收集H2前导管B中无蒸馏水 C．分液漏斗中的无水乙醇进入圆底烧瓶后占用了装置内气体空间 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. H2SO4与Ba(OH)2溶液反应：Ba2+＋2OH-＋2H+＋SO42-===BaSO4↓＋2H2O，故正确；B. Ca(HCO3)2与少量NaOH溶液反应：Ca2+＋HCO3-＋OH-===CaCO3↓＋H2O，故正确；C. NaOH溶液中通入少量CO2： 2OH-＋CO2 ===CO32-＋H2O，故正确；D. CH3COOH溶液与NH3·H2O溶液反应：CH3COOH＋NH3·H2O=CH3COO- + NH4+ +H2O，故错误。故选D。 2、B 【解析】 A.雨后空气中含有纳米级的小水珠，与空气形成胶体，“雨后彩虹”是胶体的丁达尔效应，故A正确； B.Fe（OH）3胶粒是多个Fe（OH）3的集合体，在溶有1molFe（OH）3的胶体中，含有小于NA个Fe（OH）3的胶粒，故B错误； C.丁达尔效应是胶体特有的性质，溶液无此性质，可用来鉴别溶液与胶体，故C正确； D.直径介于1nm～100nm之间的分散系为胶体，而小于1nm的为溶液，大于100nm的为浊液，故D正确； 答案为B。 3、D 【解析】 A．物质三态中气体分子之间的间隔最大，固体或液体中粒子间隔最小，则1mol固体或液体的体积主要由粒子的大小决定，A错误； B．气体的体积受分子数目、分子之间距离及粒子大小影响，相同条件下气体分子间的距离远大于粒子的大小，则气体的体积大小受分子数目、分子之间距离影响，因此在相同条件下1mol气体的体积主要由分子间距离决定的，B错误； C．状况未知，气体的摩尔体积不确定，在标况下O2的气体摩尔体积约为22.4L·mol-1，C错误； D．物质三态中气体分子之间的间隔最大，固体或液体中粒子间隔最小，因此气体微粒间的距离受温度压强影响大，固体或液态微粒间的距离受温度压强影响小，D正确； 答案选D。 4、C 【解析】 KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价，KNO3是氧化剂；NaN3中氮元素化合价由- 升高为0价， NaN3为还原剂，N2既是氧化产物又是还原产物；由方程式可知转移10mol电子，产生16mol气体，现若转移1mol电子，产生1．6mol气体，标准状况下N2的体积为35.84 L；若有65 g NaN3参加反应，则被氧化的N的物质的量为3 mol，故C正确。 5、A 【解析】 根据理想气体状态方程pV=nRT可以比较气体分子数目多少。 【详解】 A项，C2H4和CO的相对分子质量相等，同质量的两种物质，物质的量相同，分子数相同，故A项正确； B项，同温度、同体积、不同压强的两种气体的分子数不相等，故B项错误； C项，CO2和N2的相对分子质量不相等，同温度、同密度，相同体积的两种气体的分子数不相等，故C项错误； D项，同体积、同压强,不同温度的两种气体的分子数不相同，故D项错误； 综上所述，本题选A。 气体的体积受到温度和压强的影响，根据气态方程：pV==nRT可知，当p、T一定时，V与n成正比；当V、T一定时，p与n成正比；当p、V、T都一定时，气体的物质的量相同，即阿伏伽德罗定律，以上选项可以根据上述规律进行分析。 6、A 【解析】 溶液中c(Cl-)=溶质的物质的量浓度×化学式中氯离子个数，与溶液的体积无关。 【详解】 A．10mL0.1 mol•L-1的AlCl3溶液中c(Cl-)=3c(AlCl3)=0.1mol/L×3=0.3mol/L； B．20mL0.1mol/L的CaCl2溶液中c(Cl-)=2c(CaCl2)=0.1mol/L×2=0.2mol/L； C．30mL0.2mol/L的KCl溶液c(Cl-)=c(KCl)=0.2mol/L×1=0.2mol/L； D．100mL0.25mol/L的NaCl溶液c(Cl-)=c(NaCl)=0.25mol/L×1=0.25mol/L； 故A中Cl-物质的量浓度最大。 答案选A。 7、C 【解析】 A. 气体摩尔体积是针对每1mol气体而言，标况下四氯化碳不是气体； B. 根据n=，可以算出气体的物质的量，从而算出原子个数； C. 每个铁原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子； D. 根据n=， 124g白磷（分子式为P4)所含分子数为NA。 【详解】 A. 标准状况下，22.4L气体的物质的量为1mol，标况下CCl4不是气体，A错误； B. CO和N2的摩尔质量都是28g/mol，28g CO和N2的混合气体的物质的量n===1mol，每个分子中都有2个原子，所以混合气体所含的原子数为2NA，B错误； C. 每个铁原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子，2mol金属铁与足量的盐酸反应，共失去了 4NA个电子，C正确； D. 根据n=，124g白磷（分子式为P4)的物质的量n===1mol，所含分子数为NA，D错误。 8、B 【解析】 氯化钠易溶于水，泥沙不溶于水，可以溶解、过滤，即可分离，故选A。 9、A 【解析】 根据离子反应中，离子共存的条件分析。 【详解】 A.在酸性条件下，即含有H+，Mg 2+、NO3-、C1-、K+能大量共存，且皆为无色离子，故A正确； B. Cu2+显蓝色，故B错误； C. MnO4-显紫色，故C错误； D. 在酸性条件下，即含有H+，H+与HCO3-反应生成CO2和水，不能共存，故D错误。 故选A。 高中阶段常见有颜色离子有：Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-。 10、A 【解析】 由题给信息可知叠氮化钠为易爆品，对应危险化学品的标志应为爆炸品，据此来判断。 【详解】 A．图中所示标志是爆炸品标志，故A正确； B．图中所示标志是剧毒品标志，故B错误； C．图中所示标志是腐蚀品标志，故C错误； D．图中所示标志是放射性物品标志，故D错误； 答案选A。 11、C 【解析】 A． 会与H+反应生成二氧化碳和水，不能在强酸溶液中大量共存，故A不选； B． 在溶液中呈紫红色，不能在无色溶液中存在，故B不选； C． Mg2+、Na+、、Cl-能在强酸溶液中大量共存，并且溶液呈无色，故C选； D．OH-会与、Al3+、H+反应不能大量共存，故D不选。 故答案选：C。 12、B 【解析】 质子数相同、中子数不同的同一种元素的不同核素互为同位素 【详解】 A、二者的质子数不同，不能互为同位素，A错误； B、二者的质子数相同，属于氢元素的同位素，B正确； C、二者均表示水分子，不能互为同位素，C错误； D、二者均是氧元素的单质，互为同素异形体，D错误； 答案选B。 13、C 【解析】 加入的物质只要能和这三种盐溶液混合产生不同现象即可鉴别，结合物质的性质分析解答。 【详解】 A．氯化钡和硝酸银产生白色沉淀、和硫酸钠产生白色沉淀、和碳酸钠产生白色沉淀，所以现象相同无法鉴别，故A不选； B．氢氧化钠和硝酸银反应生成沉淀，但NaOH和硫酸钠、碳酸钠都不反应，现象相同，无法鉴别，故B不选； C．HCl和硝酸银反应生成白色沉淀，和硫酸钠不反应没有明显现象，和碳酸钠反应生成气体，所以现象不同可以鉴别，故C选； D．氯化钠和硝酸银反应产生白色沉淀，但氯化钠和硫酸钠、碳酸钠都不反应，现象相同，无法鉴别，故D不选； 故答案选C。 14、A 【解析】 氯离子与银离子反应生成白色沉淀氯化银，为了检验Cl-的存在，可以选用硝酸酸化的硝酸银溶液，如果有白色沉淀生成，则含有氯离子；故选A。 15、C 【解析】 1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有硫酸钾的物质的量为：0.3mol/L×1L=0.3mol。 【详解】 A．1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有0.3mol硫酸钾，则含有0.6mol钾离子，含0.6NA个K+，A正确； B．1L该溶液中含有0.3mol硫酸钾，则含有0.3mol硫酸根离子、0.6mol钾离子，溶液中含0.9NA个离子，B正确； C．2L该溶液中含有硫酸钾的浓度为0.3mol/L，则钾离子的浓度为0.6mol/L，C错误； D．2L 0.3mol/L硫酸钾溶液中，含有0.6mol硫酸根离子，即含有0.6NA个硫酸根离子，D正确； 答案选C。 16、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。 17、C 【解析】 CO2分子中含有碳原子和两个氧原子，可以是12C16O18O、12C16O16O、12C18O18O、14C16O18O、14C16O16O、14C18O18O，故总6种。 故选C。 18、C 【解析】 亚硫酸根中硫价态为+4价，升高至硫酸根中硫价态+6价，每个硫原子升高2价；M原子价态降低，降至MO2中M价态为+4价，设所求价态为y，根据得失电子守恒得：（y-4）×2=1×2，解得y=5，故答案选C。 19、B 【解析】 A、硝酸铵和Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4混合均没有明显现象，所以若全部没有什么现象变化时，后加的是NH4NO3溶液，A正确； B、在所有溶液中，硝酸银可以和氯化钡、硫酸以及碳酸钠反应生成白色沉淀，而氯化钡也可以和Na2CO3、AgNO3、H2SO4反应生成白色沉淀，所以有三只试管出现沉淀时，则后加入的不一定是AgNO3溶液，B错误； C、碳酸钠可以和氯化钡以及硝酸银反应生成白色沉淀，若只有两只试管出现沉淀时，则最后加入的可能是Na2CO3溶液，C正确。 D、如果最后加入的是硫酸溶液，硫酸和碳酸钠反应生成二氧化碳，和硝酸银、氯化钡反应生成硫酸银、硫酸钡沉淀，因此一只试管出现气体，两只试管出现沉淀时，则最后加入的可能是H2SO4溶液，D正确； 答案选B。 本题属于文字叙述型推断题，给出物质范围和实验现象，要求考生根据物质的性质来逐步推理，明确物质的性质、发生的化学反应以及实验现象是解答的关键。 20、D 【解析】 A．Mg为活泼金属，海水中以离子形式存在，分离出MgCl2后电解熔融MgCl2得到Mg，为化学变化，选项A错误； B．虽然海水中碘的总藏量很大，但由于其浓度很低，目前工业上并不直接由海水提取I2，选项B错误； C．海水蒸发制海盐，利用加热水转化为水蒸气，与水分离，无新物质生成，为物理变化，选项C错误； D．NaCl在海水中储量丰富，从海水中可以获得NaCl，Na为活泼金属，则电解熔融NaCl可生成Na和氯气，选项D正确； 答案选D。 21、A 【解析】 A.该组离子之间在酸性溶液中不反应，能大量共存，故A正确； B.因H+与HCO3－能结合生成水和二氧化碳气体，则不能共存，故B错误； C.酸性溶液中H+与CO32-能结合生成水和二氧化碳气体，Ca2+与CO32-能结合生成碳酸钙沉淀，则不能大量共存，故C错误； D.该组离子之间在酸性溶液中不反应，能共存，但Cu2+为蓝色，与无色溶液不符，故D错误。 故选A。 判断离子共存，由于发生复分解反应，离子不能大量共存。 ①有气体产生：如CO32-、S2-、HS-等易挥发的弱酸的酸根与H+不能大量共存，②有沉淀生成：如Ba2+、Ca2+、Mg2+等不能与SO42-、CO32-等大量共存，③有弱电解质生成：如OH-、CH3COO-等与H+不能大量共存，一些酸式弱酸根不能与OH-大量共存。 22、B 【解析】 A.氨气的水溶液能导电，说明一水合氨是电解质，但是氨气是非电解质，故错误；B.溶液的导电性与溶液中离子的浓度和离子所带的电荷数有关，二者比较。硫酸钠溶液中钠离子浓度较大，且硫酸根离子带的电荷多，所以硫酸钠溶液导电能力强，故正确；C.氢氧化铁胶体是混合物，不是电解质，故错误；D.饱和溶液的浓度不一定比不饱和溶液的浓度大，故导电性不一定强，故错误。故选B。 电解质和非电解质必须是化合物，单质或混合物不能是电解质，电解质导电是有条件的，在水溶液中或熔融状态下，不是电解质就可以导电。 二、非选择题(共84分) 23、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。 24、 Mg C O 【解析】 A、B、C三种元素，C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍，最外层上最多有8个电子，所以次外层应该是第一电子层，则C原子核外电子排布为2、6，所以C是O元素；B和C原子核外电子层数相等，而最外层电子数之和为10，则B核外电子排布为2、4，所以B是C元素；A、C能形成AC型化合物，A2+离子和B原子电子层数也相同，则A原子核外电子排布为2、8、2，因此A是Mg元素，据此分析解答。 【详解】 根据上述分析可知A是镁元素，B是碳元素，C是氧元素。 (1)A是镁元素，Mg2+核外有2个电子层，电子排布为2、8，最外层有8个电子，其质子数是12，所以其原子结构示意图为：； (2)通过以上分析知，A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素，元素符号分别是Mg，C，O。 本题考查原子结构示意图、元素推断，明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。 25、SO42−、CO32− Fe3+、Al3+、Cl− K+ 焰色反应 Fe3++3NH3⋅H2O═Fe(OH)3↓+3NH4+ Al3++3NH3⋅H2O═Al(OH)3↓+3NH4+ Al(OH)3+OH−═AlO2−+2H2O 【解析】 有一包粉末可能含有K+、Fe3+、Al3+、Cl−、SO42−、CO32−中的若干种，由实验①取少量固体，加入稀硝酸搅拌，固体全部溶解，没有气体放出，则溶液中一定不含CO32-； ②向①溶液中加入一定量Ba(OH)2溶液，生成有色沉淀，则溶液中一定含有Fe3+，可能含有SO42-；过滤后，在滤液中滴入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，则溶液中含有Cl-； ③取②中的有色沉淀加入足量的稀盐酸后，沉淀全部溶解，由于硫酸钡不溶于盐酸，因此溶液中一定不含SO42-； ④重新取少量固体加入适量蒸馏水搅拌后，固体全部溶解，得到澄清溶液； ⑤向④的溶液中加入氨水使溶液呈碱性，有沉淀生成，过滤，往得到的沉淀中加入过量的NaOH溶液，沉淀减少但不完全溶解，因氢氧化铝溶于强碱，氢氧化铁不能，则说明溶液中含有Fe3+、Al3+； 通过以上分析可知，溶液中一定含有Fe3+、Al3+、Cl-；一定不含有CO32-、SO42-；不能确定溶液中是否含有K+，以此来解答。 【详解】 (1)根据上述分析可知：这包粉末中一定不含有的离子是CO32-、SO42-；肯定含有的离子是Fe3+、Al3+、Cl-；不能确定是否含有的离子是K+，由于钾元素焰色反应为浅紫色(透过蓝色钴玻璃观察)，因此要确定溶液中是否含有K+，可通过焰色反应判断； (2)由于溶液中含有Fe3+、Al3+、Cl-，向该溶液在加入氨水，Fe3+与氨水反应生成氢氧化铁沉淀，离子反应方程式为：Fe3++3NH3⋅H2O═Fe(OH)3↓+3NH4+；Al3+与氨水反应生成氢氧化铝沉淀，离子反应方程式为：Al3++3NH3⋅H2O═Al(OH)3↓+3NH4+，往过滤后的沉淀中滴加NaOH溶液，由于Al(OH)3是两性氢氧化物，能够溶于强碱，所以Al(OH)3与NaOH反应生成偏铝酸钠和水，反应的离子反应方程式为：Al(OH)3+OH−═AlO2−+2H2O。 本题考查离子反应。涉及离子的推断及离子方程式的书写。把握生成的沉淀及沉淀的颜色、离子共存确定存在的离子为解答的关键，注意掌握常见离子的性质及检验方法。 26、 OH- HNO3===H++ 2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑ 【解析】 T原子M层上的电子数等于其内层电子数的差值，则M层上有6个电子，T是S元素；X原子最外层电子数是次外层电子数的3倍，则X是O元素；Y元素常温下的单质为双原子分子，且占空气中的含量最大，Y元素是N元素；Z元素的某种含氧酸具有漂白性，Z是Cl元素。 【详解】 (1) 根据以上分析，T是S元素，能得2个电子形成-2价阴离子，离子符号是，其电子式为；Z是Cl元素，Cl-离子最外层有8个电子，结构示意图是，故答案为：；； (2)元素X为O，与氢元素能形成一种10电子微粒为氢氧根离子，该微粒化学式是OH-，故答案为：OH-； (3) N元素的最高价含氧酸是HNO3，电离方程式为HNO3=H++，故答案为：HNO3=H++； (4)氯元素与某一活泼金属元素组成的盐是氯化钠，电解饱和食盐水生成氢气、氯气、氢氧化钠，反应的化学方程式是2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑，故答案为：2NaCl+2H2O2NaOH+H2↑+Cl2↑。 本题常见考点(2)，常见含有十个电子的微粒有：水、甲烷、氨气、氟化氢、氢氧根、铵根、氟离子、钠离子等。 27、铁屑 Fe＋2H＋===Fe2＋＋H2↑ 排出装置中的空气 首先打开a，让分液漏斗中酸液流下，使A中产生的H2通入B中，一段时间后关闭a，烧瓶中压强增大，A中液体沿导管流入B中，产生少量白色沉淀 4Fe(OH)2＋O2＋2H2O===4Fe(OH)3 能 【解析】 为了能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀，应该先用氢气排出装置中氧气，即先打开d，然后关闭d，利用生成氢气产生的压强将硫酸亚铁溶液压入B中生成氢氧化亚铁，据此解答。 【详解】 （1）A中应预先盛放固态反应物铁屑，铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，离子反应方程式为Fe+2H+＝Fe2++H2↑； （2）实验开始时，应先打开活塞a，使生成的氢气进入整套实验装置中而排出空气，防止氢氧化亚铁被氧化； （3）A中反应发生后，为保证硫酸亚铁进入B中和氢氧化钠混合，要借助氢气产生的压强，因此实验操作为首先打开a，让分液漏斗中酸液流下，使A中产生的H2通入B中，一段时间后关闭a，烧瓶中压强增大，A中液体沿导管流入B中，产生少量白色沉淀； （4）氢氧化亚铁不稳定，易被氧气氧化生成红褐色氢氧化铁沉淀，所以实验完毕，打开b处活塞，放入一部分空气，白色沉淀先转化为灰绿色最后转化为红褐色，反应的方程式为4Fe（OH）2+O2+2H2O＝4Fe（OH）3； （5）根据以上分析可知图中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀。 本题考查了氢氧化亚铁的制备方法，明确实验目的及原理为解答关键，注意掌握制备氢氧化亚铁的方法，即制取氢氧化亚铁时必须在无氧气条件下进行反应。 28、还原（性） B 2 1 4 4 1 1 6 C 【解析】 （1）NaNO2的加入能够导致血红蛋白中的Fe2+转化为Fe3+而中毒，说明NaNO2具有强的氧化性，把Fe2+氧化为Fe3+，用维生素C解毒，就是把Fe3+还原为Fe2+，所以需加入还原剂维生素C，它具有还原性；综上所述，本题答案是：还原（性）。 （2）A项，HNO2是一种弱酸，不稳定，易分解生成NO和NO2，则NaN02会与稀盐酸反应生成 HNO2，分解得到NO和NO2，可以看到有气泡产生，而NaCl与稀盐酸不反应，故不选A项； B项，根据题目信息，加入AgN03分别和NaCl生成AgCl沉淀和AgN02沉淀，现象相同，故选B项； C项，NaCl溶液没有氧化性，而酸性条件下，N02-具有强氧化性，能够把亚铁离子氧化为铁离子，溶液颜色变为黄色，现象不同，可以鉴别，故不选C 项； 综上所述，本题选B。 （3）①反应中S2O32-→S2O62-，S元素化合价由+2价升高为+5价,则1个S2O32-化合价共升高6价, 2Fe2+→Fe2O3，Fe元素价由+2价升高为+3价,2个Fe2+共升高2价；两种反应物化合价共升高6+2=8价；而H2O2→H2O，O元素由-1价降低到-2价，共降低2价；根据化合价升降总数相等规律，最小公倍数为8，所以H2O2前面填系数4，S2O32-前面系数为1，Fe2+前面系数为2，结合原子守恒配平后方程式为：2Fe2++S2O32-+4H2O2+4OH-====Fe2O3+S2O62-+6H2O；综上所述，本题答案是：2， 1 ， 4， 4 ， 1， 1， 6。 ②A．根据2Fe2++S2O32-+4H2O2+4OH-===Fe2O3+S2O62-+6H2O反应可知，S2O32-中硫元素化合价升高，发生氧化反应，做还原剂，具有还原性，错误；