安徽省定远县第二中学2025年高一上化学期中经典模拟试题含解析.doc

安徽省定远县第二中学2025年高一上化学期中经典模拟试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列物质中，摩尔质量最大的是（ ） A．10mLH2O B．0.8molH2SO4 C．54gAl D．1gCaCO3 2、以下表示的是碳及其化合物的转化关系，其中涉及的基本反应类型依次是（ ） CCO2H2CO3CaCO3CO2 A．化合、置换、分解、复分解 B．置换、复分解、化合、分解 C．置换、化合、分解、复分解 D．置换、化合、复分解、分解 3、关于氧化还原反应的说法，正确的是（ ） A．物质失去的电子数越多，其还原性越强 B．物质所含元素化合价升高的反应叫还原反应 C．某元素由化合态变为游离态，则它一定被还原 D．置换反应一定属于氧化还原反应 4、下列反应一定属于氧化还原反应的是（ ） A．化合反应 B．分解反应 C．置换反应 D．复分解反应 5、以下是一些常用的危险品标志，装运乙醇的包装箱应贴的图标是 A． B． C． D． 6、化学与人类生产、生活密切相关，下列有关说法不正确的是 A．“水乳交融，火上浇油”前者包含物理变化，而后者包含化学变化 B．雾霾属于胶体，它区别于溶液等其它分散系的本质原因是能发生丁达尔现象 C．用石膏或盐卤点制豆腐与胶体性质有关。 D．水泥冶金厂常用高压电除去工厂烟尘，利用了胶体的性质 7、胶体区别于其它分散系的本质是( ) A．胶体粒子带电荷并且在一定条件下能稳定存在 B．胶体粒子不能穿过半透膜，能通过滤纸空隙 C．胶体粒子能够发生布朗运动而且能产生丁达尔现象 D．胶体的分散质粒子直径在1nm～100nm之间 8、某无土栽培用的营养液，要求KCl、K2SO4和NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为1：4：1．若配置该营养液，取214g NH4Cl，则需KCl和K2SO4的质量分别为（   ） A．53.5g和214g B．37.25g和341g C．74.5g和696g D．149g和696g 9、配制 250mL0.100mol/L 的碳酸钠溶液，相关操作正确的是（　　） A．用天平称取碳酸钠粉末 2.650g B．用纸槽将碳酸钠粉末送入 250mL 容量瓶，加适量水溶解 C．将烧杯尖嘴靠紧容量瓶口，注入蒸馏水至刻度 D．容量瓶中溶液摇匀后，液面低于刻度，继续加入蒸馏水至刻度 10、当固体AgCl放在较浓的KI溶液中振荡时，则部分AgCl转化为AgI，原因是 A．AgI比AgCl稳定 B．碘氧化性比氯弱 C．I-的还原性比Cl-强 D．溶解度AgI＜AgCl 11、将一小块金属钠投入下列溶液中，既能产生气体又会出现白色沉淀的是 A．稀硫酸 B．碳酸氢钙溶液 C．硫酸铜溶液 D．氯化铵溶液 12、阿波罗宇宙飞船以N2H4（联氨）和N2O4为推力源，反应温度达2 700 ℃，反应式为2N2H4+N2O4=3N2+4H2O，关于该反应的说法中正确的是（　　） A．属于置换反应 B．联氨是氧化剂 C．联氨是还原剂 D．氮气是氧化产物，不是还原产物 13、在标准状况下，下列四种气体的关系中，从大到小的是 ①6.72L CH4　②3.01×1023个HCl分子　③13.6g H2S ④0.2mol NH3 A．体积：④＞①＞②＞③ B．密度：②＞③＞④＞① C．质量：②＞①＞③＞④ D．氢原子数：①＞②＞③＞④ 14、下列有关氯气的叙述中正确的是 (　　) A．氯气在常温下能与铁反应，故不能用钢罐存放液氯 B．液氯和氯水不是同一物质 C．点燃氢气和氯气的混合气体可以制取氯化氢 D．用氯气对生活用水进行消毒的原因是氯气能杀灭细菌 15、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的反应为：3Fe2＋＋2S2O32-＋O2＋xOH－===Fe3O4＋S4O62-＋2H2O，下列说法中，不正确的是 A．x＝4 B．每生成1molFe3O4，反应转移的电子总数为3mol C．1 mol Fe2＋被氧化时，被Fe2＋还原的O2的物质的量为0.25 mol D．可以通过丁达尔效应判断有无Fe3O4纳米颗粒生成 16、用NA表示阿伏加德罗常数的值，下列说法中正确的是 A．1 mol N2所含有的原子数为NA B．标准状况下，22.4 L水中含有的水分子数为NA C．500 mL 1.0 mol/L碳酸钠溶液中所含钠离子的数为NA D．0.5mol纯硫酸所含有的氧原子数与2NA个CO2分子中所含有的氧原子数相等 二、非选择题（本题包括5小题） 17、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)。 18、A、B、C、D为四种可溶性的盐，它们的阳离子分别可能是Ba2＋、Ag＋、Na＋、Cu2＋中的某一种，阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl－、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现) ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色； ②若向①的四支试管中分别加入盐酸，B盐的溶液有沉淀生成，D盐的溶液有无色无味的气体逸出。 根据①②实验事实可推断它们的化学式为： （1）A________，C________，D____________。 （2）写出盐酸与D反应的离子方程式： ___________________________。 （3）写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式：_______________________。 19、图是工业生产上的氯化氢合成塔，请写出各处物质的化学式： （1）B________，C________。 （2）工业上制备HC1的化学方程式是____________。 （3）实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢，当微热时，发生装置应选用下列装置的________（填编号） （4）以下各种尾气吸收装置中，适合于吸收HCl气体，而且能防止倒吸的是________。 （5）图为实验室某浓盐酸试剂瓶标签上的有关数据，试根据标签上的有关数据回答下列问题： （6）该浓盐酸中HC1的物质的量浓度为________mol/L. （7）取用任意体积的该盐酸时，下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是________ A．溶液中HC1的物质的量 B．溶液的浓度 C．溶液中Cl-的数目 D．溶液的密度 （8）某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL物质的量浓度为0.40mol/L的稀盐酸。该学生需要量取________mL上述浓盐酸进行配制。 （9）下列操作中，使溶液的浓度偏低的操作是________ A．摇匀后，液面稍低于刻度线，再加水使之相平 B．转移时，有少量溶液洒到实验桌上 C．溶液转移前，容量瓶中已经有少量蒸馏水 D．定容时，不小心加水超过了刻度线，趁还未摇匀，立刻吸出多余的水 20、实验室欲用NaOH固体配制1.0mol/L的NaOH溶液480mL。 （1）配制时，必须使用的玻璃仪器有________、________、________、________。 （2）要完成本实验该同学应称出NaOH________g。 （3）某同学欲称量NaOH的质量，他先用托盘天平称量烧杯的质量，天平平衡后的状态如图，烧杯的实际质量为________g。 （4）使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。 （5）配制时，正确的操作顺序是（用字母表示，每个字母只能用一次）___________________________； A．用50mL水洗涤烧杯2~3次，洗涤液均注入容量瓶 B．用托盘天平准确称取所需的氢氧化钠的质量，用适量蒸馏水溶解称量好的氢氧化钠固体，用玻璃棒慢慢搅动，使其充分溶解，冷却 C．将已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中 D．将容量瓶盖紧，振荡，摇匀 E．改用胶头滴管加水，使溶液凹液面恰好与刻度相切 F．继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度1~2cm处 （6）在配制过程中下列操作会引起误差偏高的是________。（请填序号） ①没有洗涤烧杯和玻璃棒 ②转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面 ③容量瓶不干燥，含有少量蒸馏水 ④定容时俯视刻度线 ⑤未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容 ⑥定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面低于刻度线，再加水至刻度线。 21、（1）①H2 + CuO Cu + H2O ②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O ③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O ④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O ⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O 上述反应中，属于氧化还原反应的是__________________________（填序号） （2）用双线桥法表示下述反应的电子转移MnO2 + 4HCl（浓） MnCl2 +Cl2↑+ 2H2O________ （3）在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中，氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。 （4）若反应 3Cu + 8HNO3（稀）==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中转移了3mol电子，则生成的NO气体在标况下的体积是_____________L。 （5）配平下面两个反应① ____H2O + ____Cl2 +____ SO2 ==____H2SO4 + ____HCl，____________ ② ____KMnO4 + ____HCl==____KCl + ____MnCl2 + ____Cl2↑ + ____H2O（系数是1的也请填上），_____ 根据以上两个反应反应，写出由KMnO4、K2SO4 、MnSO4 、SO2、H2O、H2SO4 这六种物质组成的氧化还原反应的方程式并配平。______________________________________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 A．水的相对分子质量为18，摩尔质量为18g/mol； B．H2SO4的相对分子质量为98，摩尔质量为98g/mol； C．铝的相对原子质量为27，摩尔质量为27g/mol； D．CaCO3的相对分子质量为100，故摩尔质量为100g/mol； 故 CaCO3的摩尔质量最大，故选D。 明确摩尔质量与相对分子质量的关系是解题的关键。本题的易错点为B，要注意摩尔质量与质量的区别，摩尔质量以g/mol作单位，数值上等于其相对分子质量，与物质的质量或物质的量无关。 2、D 【解析】 该转化关系中涉及的化学反应及反应类型： C＋2CuO2Cu＋CO2↑，置换反应； CO2＋H2O=H2CO3，化合反应； H2CO3＋Ca(OH)2=CaCO3↓＋2H2O，复分解反应； CaCO3CaO＋CO2↑，分解反应； 答案选D。 3、D 【解析】 A、还原性的强弱与失去电子数的多少无关，与失去电子的难易有关，A错误； B、物质所含元素化合价升高，物质作还原剂，发生的反应为氧化反应，B错误； C、某元素从化合态变为游离态，化合价可能升高也可能降低，不能确定是被还原还是被氧化，C错误； D、置换反应中肯定有元素的化合价变化，肯定是氧化还原反应，D正确； 答案选D。 4、C 【解析】 A．化合反应不一定为氧化还原反应，如氧化钠和水的反应，故A错误； B．分解反应不一定为氧化还原反应，如碳酸氢钠的分解，故B错误； C．置换反应有单质参加，一定存在元素化合价的变化，为氧化还原反应，故C正确； D．复分解反应一定不是氧化还原反应，故D错误。 故选C。 本题考查氧化还原反应，侧重于四种基本类型反应的判断，注意把握反应的特点，答题时能举出实例。 5、C 【解析】试题分析：乙醇是可燃性液体，答案选C。 考点：考查危险化学品标示判断 6、B 【解析】 A．水乳交融为水和乳汁融合在一起，没有新物质生成，油能燃烧，火上浇油，是指油的燃烧，有新物质生成，前者包含物理变化，而后者包含化学变化，A正确； B．胶体区别于溶液等其它分散系的本质原因是分散质微粒直径大小不同，B错误； C．胶体遇到电解质溶液会发生聚沉，因此用石膏或盐卤点制豆腐与胶体性质有关，C正确； D．水泥冶金厂常用高压电除去工厂烟尘，利用了胶体的电泳现象，与胶体的性质有关，D正确。 答案选B。 7、D 【解析】 A．胶体粒子带有相同的电性，无法相互靠近，所以在一定条件下能稳定存在，这是胶体具有亚稳性的原因，不是与其它分散系的本质区别，A不合题意； B．胶体粒子直径较小，不能穿过半透膜，但能通过滤纸空隙，说明胶粒直径介于半透膜孔隙直径与滤纸孔隙直径之间，这是一个定性范围，不是区别于其它分散系的本质，B不合题意； C．胶体粒子能够发生布朗运动而且能产生丁达尔现象，这是胶粒的运动学性质，不是与其它分散系的本质区别，C不合题意； D．胶体的分散质粒子直径在1nm～100nm之间，溶液中溶质直径小于1nm，浊液中分散质粒子直径大于100nm，这是胶体区别于其它分散系的本质，D符合题意； 故选D。 8、B 【解析】 NH4Cl的摩尔质量为53.5g/mol，KCl的摩尔质量为74.5g/mol，K2SO4的摩尔质量为174g/mol。先求物质的量，再折算成质量。 【详解】 214gNH4Cl的物质的量为4mol。由KCl、K2SO4和NH4Cl三种固体原料的物质的量之比为1：4：1可知，需要KCl和K2SO4的物质的量分别为0.5mol和2mol，其对应的质量分别为： 所以答案选择B项。 此题也可以采用排除法进行求解。直接依据NH4Cl的量算KCl或K2SO4即可顺利选出正确答案。 9、A 【解析】 A．碳酸钠质量=0.100mol/L×0.25L×106g/mol=2.650g，托盘天平精确度是0.1g，不能用托盘天平称量2.650g药品，应该用其它种类天平称量，故A正确； B．容量瓶只能配制溶液，不能稀释或溶解药品，应该将称量的碳酸钠在烧杯中溶解，冷却至室温后再转移到容量瓶中，故B错误； C．将烧杯尖嘴靠近玻璃棒，将溶液沿玻璃棒倒入容量瓶，防止液体溅出，注入蒸馏水至刻度线1﹣2cm处改用胶头滴管定容，故C错误； D．容量瓶中溶液摇匀后，液面低于刻度，继续加入蒸馏水会导致溶液体积偏大，则配制溶液浓度偏低，故D错误； 故选A。 10、D 【解析】 根据沉淀转化原理可知，溶解度小的沉淀转化为溶解度更小的沉淀容易实现，所以把固体AgCl加入较浓的KI溶液中振荡，部分AgCl转化为AgI，是因为AgI的溶解度比AgCl的小，与二者的稳定性无关，与碘和氯的氧化性无关，与离子的还原性无关，故选D。 11、B 【解析】 钠投入到溶液中立即生成氢氧化钠和氢气，结合溶液中的溶质分析解答。 【详解】 A. 金属钠投入到稀硫酸中生成硫酸钠和氢气，没有白色沉淀，A不符合； B. 金属钠投入到碳酸氢钙溶液中生成白色沉淀碳酸钙、氢气，B符合； C. 金属钠投入到硫酸铜溶液中生成氢氧化铜蓝色沉淀、氢气和硫酸钠，C不符合； D. 金属钠投入到氯化铵溶液中生成氢气、氨气和氯化钠，不产生沉淀，D不符合。 答案选B。 明确金属钠的性质特点是解答的关键，该题的关键是明确钠只要投入到水中，将立即反应生成氢氧化钠和氢气，然后再结合溶液中到溶质判断即可。 12、C 【解析】 A．反应物中不存在单质，不属于置换反应，故A错误； B．N2H4中N元素化合价升高，为还原剂，故B错误； C．N2H4中N元素化合价升高，为还原剂，故C正确； D．该反应中只有N元素的化合价变化，则氮气是氧化产物，也是还原产物，故D错误； 故答案为C。 13、B 【解析】 在标准状况下 ①6.72L CH4，n（CH4）= =0.3mol； ②3.01×1023个HCl分子,n（HCl）==0.5mol； ③13.6g H2S，n（H2S）==0.4mol； ④ NH30.2mol。 A. 由n=，可以知道，气体的物质的量越大，体积越大，则体积大小关系为②＞③＞①＞④，故A错误； B. 由ρ=，可以知道，气体的摩尔质量越大，则密度越大，密度大小关系为②＞③＞④＞①，故B正确； C.由n=，可以知道，m（CH4）=0.3mol×16g/mol=4.8g，m（HCl）=0.5mol×36.5g/mol=18.25g，m（H2S）=13.6g，m（NH3）=0.2mol×17g/mol=3.4g，则质量大小为②＞③＞①＞④，故C错误； D.根据氢原子的物质的量的多少判断，物质的量越多，原子个数越多，0.3molCH4含有1.2molH，0.5molHCl含有0.5molH，0.4molH2S含有0.8molH，0.2molNH3含有0.6molH，则氢原子个数大小为①＞③＞④＞②，故D错误； 本题答案为B。 标准状况下，气体的Vm=22.4L/mol，结合n= V/Vm = N/NA = m/M 以及ρ= M/Vm 以及物质的分子构成解答。 14、B 【解析】 氯气是黄绿色的气体，有毒，有刺激性气味，能溶于水，与水反应生成盐酸和次氯酸，次氯酸可用于杀菌消毒，氯气性质活泼，可与铁、氢气在点燃条件下反应，以此解答该题。 【详解】 A．干燥的氯气与铁在常温下不反应，因此可以用铁罐存放液氯，故A错误； B．氯水为氯气的水溶液，液氯为纯净物，二者不是同一种物质，故B正确； C．点燃氢气和氯气的混合气体，易发生爆炸，不安全，故C错误； D．氯气之所以长期用于自来水消毒，是因氯气与水反应生成的HClO，具有强氧化性，可以杀死细菌、病毒，故D错误。 答案选B。 本题考查氯气的化学性质，把握氯气与水的反应及HClO的性质为解答的关键，注重基础知识的考查，选项D是易错点。 15、B 【解析】 根据氧化还原反应的本质和特征分析。 【详解】 A. 根据氢原子守恒，水的化学计量数为2，则OH-的化学计量数为4，即x=4，故A正确，但不符合题意； B. 反应3Fe2++2S2O32-+O2+4OH-═Fe3O4+S4O62-+2H2O中，Fe和S元素的化合价升高，被氧化，O2为氧化剂，每生成1molFe3O4，反应转移的电子总数为4mol，故A但符合题意； C. 1molFe2+被氧化，转移1mol的电子，而1molO2被还原生成H2O或OH-需要转移4mol的电子，因此Fe2+还原的O2的物质的量为其1/4即0.25mol，故C正确，但不符合题意； D.利用丁达尔效应鉴别溶液和胶体，故D正确，但不符合题意。 故选B。 16、C 【解析】 试题分析：A、氮气是由2个氮原子构成的，所以1 mol N2所含有的原子数为2NA，A不正确；B、标准状况下，水不是气态，不能适用于气体摩尔体积，即22.4 L水不是1mol，含有的水分子数不是NA，B不正确；C、500 mL 1.0 mol/L碳酸钠溶液中碳酸钠的物质的量＝0.5L×1.0mol/L＝0.5mol，其中钠离子的物质的量＝0.5mol×2＝1.0mol，即所含钠离子的数为NA，C正确；D、0.5mol纯硫酸所含有的氧原子的物质的量＝0.5mol×4＝2mol，2NA个CO2分子中所含有的氧原子物质的量＝2mol×2＝4mol，二者原子数不相等，D不正确，答案选C。 考点：考查阿伏加德罗常数的有关计算 二、非选择题（本题包括5小题） 17、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。 18、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-＋2H＋===H2O＋CO2↑ Cu2＋＋SO42-＋Ba2＋＋2OH－===BaSO4↓＋Cu(OH)2↓ 【解析】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色，C中含Cu2+，Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存，C中不含CO32-； ②若向①的四支试管中分别加入盐酸，B盐的溶液有沉淀生成，D盐的溶液有无色无味的气体逸出，则B中含Ag+，D中含CO32-；由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存，则B为AgNO3；由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存，则D为Na2CO3； Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存，离子在物质中不能重复出现，结合①②的推断，A为Ba（NO3）2，C为CuSO4；根据上述推断作答。 【详解】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色，C中含Cu2+，Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存，C中不含CO32-； ②若向①的四支试管中分别加入盐酸，B盐的溶液有沉淀生成，D盐的溶液有无色无味的气体逸出，则B中含Ag+，D中含CO32-；由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存，则B为AgNO3；由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存，则D为Na2CO3； Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存，离子在物质中不能重复出现，结合①②的推断，A为Ba（NO3）2，C为CuSO4； （1）A的化学式为Ba（NO3）2，C的化学式为CuSO4，D的化学式为Na2CO3。 （2）D为Na2CO3，盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2，反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。 （3）C为CuSO4，CuSO4与Ba（OH）2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba（OH）2=Cu（OH）2↓+BaSO4↓，反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu（OH）2↓+BaSO4↓。 本题考查离子的推断，熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则：肯定原则（根据实验现象确定一定存在的离子）、互斥原则（相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存）、守恒原则（阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数）。 19、氯气 氯化氢 H2+Cl22HCl E BD 11.9 BD 16.8 ABD 【解析】 (1)-(2)氢气在氯气中燃烧，可以生成氯化氢，反应的方程式为：H2+Cl22HCl；由于氯气有毒，若通外管就会泄漏，污染空气，需要完全反应，氢气过量，据此分析； （3）属于固体和液体起反应需要加热制备气体，据此特点选择适用的装置； （4）根据既能保证吸收完全，又能防止产生倒吸进行分析； (6)根据c=1000ρω/M计算浓盐酸中HCl的物质的量浓度； (7)溶液是均匀的，溶液的密度、浓度不随体积变化； (8)根据稀释定律,稀释前后HCl的物质的量不变，据此计算需要浓盐酸的体积； (9)分析操作对溶质物质的量、溶液体积的影响，根据c=n/V判断对所配溶液浓度的影响。 【详解】 （1）氢气在氯气中燃烧，可以生成氯化氢，反应的方程式为：H2+Cl22HCl；由于氯气有毒，若通外管就会泄漏，污染空气，需要完全反应，因此A为氢气，B为氯气；C为氯化氢； 故答案是：氯气；氯化氢； （2）氢气在氯气中燃烧，可以生成氯化氢，反应的方程式为：H2+Cl22HCl； 故答案是：H2+Cl22HCl； （3）实验室常用NaCl和浓硫酸起反应制取氯化氢，属于固体和液体起反应需要加热制备气体，因此可以选用的装置为E。 故答案是：E。 （4）A项，导管口未插入水中，虽然能够防止倒吸，但不能充分进行尾气的吸收，故A项错误； B项，长导管插入水中，用于尾气吸收，由于U型弯管的存在，水很难倒吸进之前的装置中，故B项正确； C项，尾气吸收虽然很完全，但是极易发生倒吸，故C项错误； D项，干燥管插入水中，用于尾气吸收，球型结构用于防止倒吸，故D项正确； 故答案为BD。 (6)该浓盐酸中HCl的物质的量浓度为1000×1.19×36.5%/36.5=11.9mol/L； 答案是:11.9； (7)溶液是均匀的，溶液的密度、浓度不随体积变化，而HCl的物质的量及Cl-的数目与溶液体积有关； 答案是:BD； (8)设需要浓盐酸的体积为V mL，根据稀释定律，稀释前后HCl的物质的量不变，则:VmL×11.9mol/L=500mL×0.40mol/L，计算得出:V=16.8； 答案是:16.8； （9）A.摇匀后，液面稍低于刻度线，属于正常操作，溶液浓度准确，不受影响；若再加水使之相平，溶液的体积增大，浓度偏低； B.转移时，有少量溶液洒到实验桌上，导致溶质部分损耗,溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低； C.溶液转移前，容量瓶中已经有少量蒸馏水，最终还需要加水到刻度线，因此不影响溶质和溶液的体积，浓度不变； D.定容时，不小心加水超过了刻度线，趁还未摇匀，立刻吸出多余的水，溶质的量减小，溶液的浓度偏低； 故答案选ABD。 配制一定物质的量浓度的溶液时，要注意，溶质在烧杯中进行溶解和冷却，玻璃棒引流转移液体，洗涤液转移进容量瓶内，加水定容到液体凹液面与刻度线线切，才能保证所配溶液的浓度的准确度。 20、烧杯 500mL容量瓶 玻璃棒 胶头滴管 20.0g 27.4g 查漏 BCAFED ④⑤ 【解析】 （1）根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器； （2）利用n=cV计算出NaOH的物质的量，再根据m=nM计算所需NaOH的质量； （3）托盘天平平衡原理为左盘内质量=右盘内质量+游码数值； （4）最后需颠倒摇匀，所以容量瓶在使用前必须检查是否漏水； （5）根据配制溶液的实验操作过程进行步骤排序； （6）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）没有480mL容量瓶，所以选择500mL容量瓶。 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，用玻璃棒搅拌，加速溶解，恢复室温后转移到500mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，洗涤2~3次，并将洗涤液移入容量瓶中，当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；所以需要的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管、药匙，必须使用的玻璃仪器有：烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管。 故答案为烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管。 （2）需氢氧化钠的质量为m=0.5L×1mol·L-1×40g/mol=20.0g， 故答案为20.0g。 （3）由图可知，烧杯与砝码位置颠倒了．所以烧杯的实际质量为30.0g-2.6g=27.4g， 故答案为27.4g。 （4）最后需颠倒摇匀，所以容量瓶在使用前必须检查是否漏水， 故答案为查漏。 （5）配制500mL1.0mol/L的NaOH溶液，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，用玻璃棒搅拌，加速溶解，恢复室温后转移到500mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，洗涤2~3次，并将洗涤液移入容量瓶中，当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，所以正确的操作顺序是BCAFED，故答案为BCAFED。 （6）①未洗涤烧杯、玻璃棒，少量氢氧化钠沾在烧杯壁与玻璃棒上，氢氧化钠的实际质量减小，溶液浓度偏低； ②转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面，转移入容量瓶中的氢氧化钠的质量减小，所配溶液浓度偏低； ③最后需要定容，容量瓶不干燥，含有少量蒸馏水，对溶液浓度无影响； ④定容时俯视刻度线，导致溶液体积偏小，所配溶液浓度偏高； ⑤液体具有热胀冷缩的性质，氢氧化钠溶解放热，未冷却到室温，趁热将溶液到入容量瓶，并配成溶液，温度恢复室温后，会导致溶液体积偏小，溶液浓度偏高； ⑥摇匀后液面下降，一部分溶液残留在刻度线上内壁上，再加蒸馏水至刻度线，导致溶液体积偏大，所以溶液浓度偏低。 故选④⑤。 注意从c=n/V理解配制原理，注意氢氧化钠应在玻璃器皿内称量的。 21、①③④ 1:5 22.4 2 1 1 1 2 2 16 2 2 5 8 2KMnO4+5 SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4 【解析】 （1）①H2 + CuO Cu + H2O ；③3S + 6NaOH 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O；④NH4NO3 + Zn==ZnO + N2↑+ 2H2O这三个反应中化合价都有变化，所以都属于氧化还原反应；②CaCO3 + 2HCl==CaCl2 + CO2↑ + H2O；⑤Cu2O + 4HCl==2HCuCl2 + H2O这两个反应中没有化合价变化，均属于非氧化还原反应；综上所述，本题答案是：①③④。 （2）MnO2→MnCl2，锰元素化合价由+4价降低到+2价，得电子发生还原反应；Cl-→Cl2，氯元素化合价由-1价升高到0价，失电子发生氧化反应；正确的电子转移表示为：；综上所述，本题答案是：。 （3）在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中，若有3mol I2生成，KIO3→I2，碘元素化合价降低，得电子发生还原反应，做氧化剂，其物质的量为1mol；6molHI中有1molI-没被氧化，5molHI→2.5mol I2，碘元素化合价升高，失电子发生氧化反应，做还原剂，其物质的量为5mol；因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5；综上所述，本题答案是：1:5。 （4）反应 3Cu + 8HNO3（稀）==3Cu(NO3)2 + 2NO↑+ 4H2O中，铜由0价升高到+2价，失电子；3molCu完全反应，共转移6mole-；根据3Cu --2NO-6mole-可知，当转移了3mol电子时，生成的NO气体的物质的量为1mol，其在标况下的体积是1×22.4=22.4 L；综上所述，本题答案是：22.4。 （5）①根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律，进行配平：Cl2→2HCl，氯元素化合价降低2价；SO2→ H2SO4，硫元素化合价升高2价，化合价升降总数相等；因此Cl2前面系数为1，SO2前面系数为1，再根据原子守恒配平其它物质系数，正确的为：2H2O +Cl2 +SO2 ==H2SO4 + 2HCl；综上所述，本题答案是：2,1,1,1,2。 ②根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律，进行配平：KMnO4→MnCl2，锰元素化合价降低5价；2HCl→Cl2，氯元素元素化合价升高2价，根据化合价升降总数相等规律：KMnO4前面的系数为2，Cl2前面系数为5；最后根据原子守恒配平其它物质系数，正确的为2KMnO4 + 16HCl==2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O；KMnO4在反应中做氧化剂，被还原为MnSO4，SO2在反应中作还原剂，被氧化为H2SO4，根据氧化还原反应中元素化合价升降总数相等规律，进行配平：KMnO4→MnSO4，锰元素化合价降低5价；SO2→SO42-，硫元素元素化合价升高2价，根据化合价升降总数相等规律：KMnO4前面的系数为2，SO2前面系数为5；最后根据原子守恒配平其它物质系数，正确的为：2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4；综上所述，本题答案是：2,16,2,2,5,8；2KMnO4+5SO2+ 2H2O = K2SO4+ 2MnSO4+2H2SO4。 针对于问题（3）在反应 KIO3 + 6HI==3I2 + KI + 3H2O中，都是碘元素发生化合价变化，因此同种元素之间发生氧化还原反应时，化合价变化为“只靠拢，不交叉”；即KIO3中+5价的碘降低到0价碘；HI中-1价碘升高到0价碘，但是其中6个HI中有1个-1价碘没有发生变价，有5个-1价碘发生变价，被氧化；因此氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:5。