黑龙江省哈尔滨市阿城区二中2025年化学高一上期中经典试题含解析.doc

黑龙江省哈尔滨市阿城区二中2025年化学高一上期中经典试题 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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项） 1、熔化时没有破坏化学键的是 A．氯化钠 B．金刚石 C．干冰 D．烧碱 2、两个体积相同的容器，一个盛有NO，另一个盛有N2和O2，在同温同压下两容器内的气体一定具有相同：①原子总数 ②质子总数 ③分子总数④质量 A．①② B．②③ C．①③ D．②④ 3、铊(Tl)盐与氰化钾(KCN)被列为A级危险品。已知下列反应在一定条件下能够发生 ①Tl3++2Ag=Tl++2Ag+，②Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+，③Ag++Fe2+=Ag+Fe3+，下列离子氧化性比较顺序正确的是 A．Tl3+>Ag+>Fe3+>Cu2+ B．Cu2+>Fe3+>Ag+>Tl3+ C．TI+>Ag+>Fe2+>Cu2+ D．Tl3+>Fe3+>Ag+>Cu2+ 4、下列反应的离子方程式书写正确的是( ) A．钠与水反应：Na +2H2O = Na++ 2OH—+ H2↑ B．锌粒与稀盐酸反应：Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑ C．氢氧化铜与稀硫酸反应：OH—+ H+=H2O D．CaCO3与HNO3反应：CO32－+2H＋ = H2O + CO2↑ 5、在无色透明的酸性溶液中，下列离子能大量共存的是（ ） A．K＋ Cu2＋ NO3- SO42- B．CO32- Na＋ Cl－ SO42- C．Al3＋ Cl－ NO3- Mg2＋ D．H＋ Ba2＋ NO3- SO42- 6、关于反应CaH2+2H2O==Ca(OH)2+2H2↑，下列说法正确的是 A．H2O既不是氧化剂又不是还原剂 B．CaH2中H元素被还原 C．此反应中氧化产物与还原产物的原子个数比为1:1 D．Ca(OH)2是氧化产物 7、酸溶液中都含有H+，因此不同的酸表现出一些共同的性质。下列关于H2SO4性质的描述中不属于酸的共同性质的是 A．能使紫色石蕊溶液变红色 B．能与烧碱反应生成水 C．能与Na2CO3溶液反应生成气体 D．能与Ba(OH)2溶液反应生成沉淀 8、下列实验装置（部分仪器已省略）或操作，能达到相应实验目的的是 A．闻气体气味 B．干燥氯气 C．分离乙醇和水 D．配制100 mL 0.10 mol•L﹣1盐酸 9、向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水，振荡，正确的叙述是（　　） A．最后溶液变红色 B．溶液先变红色最后褪色 C．溶液仍为紫色 D．氯水中含有HCl、Cl2、HClO、H2O四种分子 10、下列关于实验的说法中正确的是 A．实验桌上的酒精灯倾倒了并燃烧起来，马上用湿布扑灭 B．蒸馏实验中如果液体较少，可以不加沸石（或碎瓷片） C．进行萃取操作时，应选择有机萃取剂，且萃取剂的密度必须比水大 D．选择量筒量取液体时，应满足“大而近”的原则，所以应用10 mL的量筒量取8.80 mL稀硫酸 11、将饱和FeCl3溶液分别滴入下述液体中，能形成胶体的是（ ） A．冷水 B．沸水 C．NaOH浓溶液 D．NaCl浓溶液 12、取一定量的氧化铁与氧化铜的混合物，加入稀硫酸（含0.1 mol H2SO4），恰好完全反应成盐和水，原混合物中氧元素的质量是 A．6.4g B．3.2g C．1.6g D．0.8g 13、下列生活中常见的物质中，不能产生丁达尔效应的是 A．牛奶 B．白糖水 C．豆浆 D．鸡蛋清溶液 14、化学概念在逻辑上存在如图所示关系，对下列概念间的关系说法正确的是 A．单质与非电解质属于包含关系 B．分散系与胶体属于包含关系 C．单质与化合物属于交叉关系 D．氧化反应与化合反应属于并列关系 15、向含有、、、Na＋的溶液中加入一定量Na2O2后，下列离子的浓度减少的是(　　) A． B． C． D．Na＋ 16、分类法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用，下列分类标准合理的是( )。 A．将酸分为一元酸、二元酸等：分子组成中含有氢原子的数目 B．强电解质与弱电解质：溶液的导电能力大小 C．溶液与胶体：本质不同的原因是能否发生丁达尔现象 D．氧化还原反应的本质：有电子转移 17、下列有关氢氧化铁胶体说法正确的是 A．将外加直流电源通过该胶体，阴极处颜色变深，则说明该胶体带正电荷 B．鉴别FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体，可用丁达尔效应或观察能否导电两种方法 C．采用过滤，可将Fe(OH)3胶体中的FeCl3杂质除去 D．向Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体，可引起胶体聚沉 18、下列有关物理量相应的单位表达错误的是 A．摩尔质量g/mol B．气体摩尔体积mol/L C．阿伏伽德罗常数mol-1 D．密度g/cm3 19、下列关于氯水的叙述，不正确的是（　　） A．氯水可使干燥的pH试纸变红且部分褪色 B．硝酸银溶液滴入氯水中会产生白色沉淀 C．光照氯水有气泡逸出，该气体是O2 D．氯水放置一段时间后漂白性会增强 20、下列反应的生成物不会因为反应物用量或反应条件不同而不同的是 A．Na和O2 B．Na2CO3和稀盐酸 C．NaOH溶液和CO2 D．Na和Cl2 21、在物质分类中，前者包括后者的是 A．氧化物、化合物 B．化合物、电解质 C．溶液、 胶体 D．溶液、 分散系 22、下列物质能导电，且属于电解质的是 A．Cu B．盐酸 C．熔融的NaCl D．NaOH溶液 二、非选择题(共84分) 23、（14分）某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子，现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离，其流程如图所示： （1）沉淀1的化学式为_________，生成该沉淀的离子方程式为______________。 （2）若试剂B为Na2SO4溶液，则沉淀2化学式为______________。 （3）若试剂B为NaOH溶液，则生成沉淀2的离子方程式为______________。 （4）如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 mol·L-1，且溶液中含有的阴离子只有NO3-，则溶液中NO3- 浓度为_______mol·L-1。 24、（12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：____________________。 25、（12分）某学生欲配制6.0 mol/L的H2SO4480 mL，实验室有三种不同浓度的硫酸：①240mL 1.0 mol/L的硫酸； ②20 mL 25%的硫酸（ρ＝1.18 g/mL）； ③足量的18 mol/L的硫酸。老师要求把①②两种硫酸全部用完，不足的部分由③来补充。 请回答下列问题： （1）实验所用25%的硫酸的物质的量浓度为______mol/L（保留1位小数）。 （2）配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为______mL。 （3）配制时，该同学的操作顺序如下，请将操作步骤 B、D 补充完整。 A．将①②两溶液全部在烧杯中混合均匀； B．用量筒准确量取所需的18 mol/L 的浓硫酸150mL，沿玻璃棒倒入上述混合液中。并用玻璃棒搅拌，使其混合均匀； C．将混合均匀的硫酸沿玻璃棒注入所选的容量瓶中； D．____________________________； E．振荡，继续向容量瓶中加水，直到液面接近刻度线1～2 cm处； F．改用胶头滴管加水，使溶液的凹液面恰好与刻度线相切； G．将容量瓶盖紧，振荡，摇匀。 （4）如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容，对所配溶液浓度有何影响？________（填“偏大”、“偏小”或“无影响”下同）。如果省略步骤 D，对所配溶液浓度有何影响？_________。 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）某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。 （1）A中试剂为________。 （2）实验前，先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻，其目的是____________________。 （3）检查气密性，将药品和水装入各仪器中，连接好装置后，需进行的操作还有：①记录C的液面位置；②将B中剩余固体过滤，洗涤，干燥，称重；③待B中不再有气体产生并恢复至室温后，记录C的液面位置；④由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是________(填序号)；记录C的液面位置时，除平视外，还应________。 （4）B中发生反应的化学方程式为__________________________。 （5）若实验用铝镁合金的质量为a g，测得氢气体积为b mL(已换算为标准状况)，B中剩余固体的质量为c g，则铝的相对原子质量为________。 （6）实验过程中，若未洗涤过滤所得的不溶物，则测得铝的质量分数将________(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。 （7）实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸，配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_________。 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） (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液，它的物质的量浓度为_______mol/L，取出该溶液30mL，它的物质的量浓度为______mol/L，取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL，稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L，若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液，需用去硫酸_____mL。 (2)电解水的实验中，标准状况下产生氢气5.6L，其物质的量_____mol,有____g水分解。 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】 物质熔化时，不破坏化学键，说明该物质不属于离子晶体、原子晶体和金属晶体，属于分子晶体。 【详解】 A. 氯化钠属于离子晶体，熔化时破坏离子键，故A错误； B. 金刚石属于原子晶体，熔化时破坏共价键，故B错误； C. 干冰属于分子晶体，熔化时只是状态发生变化，不破坏化学键，破坏分子间作用力，故C正确； D. 烧碱是氢氧化钠属于离子晶体，熔化时破坏离子键，故D错误； 答案选C。 2、C 【解析】 根据阿伏加德罗定律可知，两容器中气体的物质的量是相同的，因此分子数一定是相等的；又因为三种气体都是由2个原子构成的，所以它们的原子数也是相等的，而质子数与质量不一定相等，因此正确的答案选C。 3、A 【解析】 ①反应Tl3++2Ag═Tl++2Ag+中，氧化剂是Tl3+，氧化产物是Ag+，所以氧化性Tl3+＞Ag+；②反应Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+，氧化剂是Fe3+，氧化产物是Cu2+，所以氧化性Fe3+＞Cu2+；③反应Ag++Fe2+═Ag+Fe3+中，氧化剂是Ag+，氧化产物是Fe3+，所以氧化性Ag+＞Fe3+；所以氧化性强弱顺序是Tl3+＞Ag+＞Fe3+＞Cu2+，故选A。 4、B 【解析】 A、电荷不守恒； B、电荷守恒、质量守恒； C、生成氢氧化铜沉淀； D、CaCO3难溶。 【详解】 A、电荷不守恒，离子方程式为：2Na +2H2O = 2Na++ 2OH—+ H2↑，故A 错误； B、电荷守恒、质量守恒，离子方程式为：Zn + 2H+ = Zn2+ + H2↑，故B正确； C、生成氢氧化铜沉淀，离子方程式为：Cu(OH)2＋2H＋＋=Cu2＋＋2H2O，故C错误； D、CaCO3难溶，离子方程式为：CaCO3＋2H＋=Ca2＋＋H2O＋CO2↑，故D错误。 故选B。 5、C 【解析】 离子间如果发生化学反应，则不能大量共存，反之是可以的，结合离子的性质以及溶液无色显酸性分析解答。 【详解】 A、铜离子在溶液中显蓝色，不是无色的，不能大量共存，A错误； B、在酸性溶液中碳酸根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳，不能大量共存，B错误； C、Al3＋、Cl－、NO3－、Mg2＋在酸性溶液中相互之间不反应，且均是无色的，可以大量共存，C正确； D、钡离子和硫酸根离子在溶液中反应生成硫酸钡沉淀，不能大量共存，D错误； 答案选C。 6、C 【解析】 该反应中，只有氢元素的化合价发生变化，在CaH2中H为-1价，被氧化成0价；CaH2中H元素被氧化，B错误；反应物水中H为+1价，被还原为0价，因此，H2O在该反应中作氧化剂，A错误；2个 H2O分子中有2个氢原子被还原生成1分子H2，另外2个氢原子价态未发生变化，CaH2中的2个氢原子被氧化生成1分子H2，所以H2既是氧化产物又是还原产物，其分子个数之比为1:1，故C正确；由于H2既是氧化产物又是还原产物，所以Ca(OH)2为生成物，既不是氧化产物，也不是还原产物，D错误； 综上所述，本题选C。 7、D 【解析】 A．硫酸因含氢离子能使紫色石蕊试液变为红色，为酸的共性，故A不符合题意； B．硫酸因含氢离子能与烧碱即NaOH反应生成水，为酸的共性，故B不符合题意； C．硫酸因含氢离子能与碳酸钠反应生成二氧化碳，为酸的共性，故C不符合题意； D．硫酸因含硫酸根能与氢氧化钡反应生成沉淀，不属于酸的共性，如硝酸、盐酸都不能与氢氧化钡反应生成沉淀，故D符合题意； 综上所述答案为D。 8、A 【解析】 A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔； B.碱石灰与氯气反应； C.乙醇与水互溶，所以不分层； D.配制一定浓度溶液时，在转移过程需要玻璃棒引流。 【详解】 A.闻气体应使极少量气体进入鼻孔，图中操作合理，故A项正确； B.碱石灰与氯气反应，则图中装置不能干燥氯气，故B项错误； C.乙醇与水互溶，混合后不分层，因此不能利用分液漏斗分离，应利用蒸馏操作分离该混合物，故C项错误； D.配制100 mL 0.10 mol•L﹣1盐酸，图中操作为转移过程，需要玻璃棒引流，故D项错误； 本题答案选A。 本题侧重考查实验操作步骤与方法，掌握实验方法及完成实验所必需的技能，是学好化学的基础，其中气体的干燥与净化装置的选择，一般遵循的原则为： 1.尽量用化学方法，一般酸性气体杂质用碱性试剂除去，还原性气体杂质用氧化性试剂除去； 2.净化试剂只与杂质发生反应； 3.不生成新的杂质。 因此，B选项干燥氯气应选取浓硫酸做干燥剂，而不是选择与它反应的碱石灰作干燥剂。 9、B 【解析】 【详解】 新制氯水中存在平衡，所以溶液中存在强酸HCl能使紫色石蕊变红，以及强氧化性酸HClO能将石蕊氧化从而使溶液褪色。所以向紫色石蕊溶液中滴加新制氯水，振荡后溶液先变红后褪色，综上分析B符合符合题意。 答案选B 10、A 【解析】 根据灭火、蒸馏、萃取的原理，计量仪器选择原则分析判断。 【详解】 A项：酒精灯倾倒燃烧，用湿布覆盖可隔绝空气灭火。A项正确； B项：蒸馏时加热液体混合物，必须加沸石（或碎瓷片）以防止暴沸。B项错误； C项：萃取操所选萃取剂，应与“原溶剂不相溶、与原溶质不反应、溶质在萃取剂中溶解度大”。萃取剂的密度可比原溶剂大，也可比原溶剂小。C项错误； D项：10 mL量简的精度为0.1mL，不能量取8.80 mL液体。D项错误。 本题选A。 11、B 【解析】 A．冷水反应缓慢，盐的水解反应是吸热反应，平衡左移得不到胶体，A错误； B．沸水中氯化铁水解能够生成氢氧化铁胶体，B正确； C．氢氧化钠溶液会和FeCl3反应生成Fe(OH)3沉淀，C错误； D．NaCl浓溶液与FeCl3溶液不反应，不能形成氢氧化铁胶体，D错误； 故合理选项是B。 12、C 【解析】 氧化铁和氧化铜与稀硫酸反应的化学方程式为：Fe2O3+3H2SO4＝Fe2(SO4)3+3H2O，CuO+H2SO4＝CuSO4+H2O。由于氧化铜和氧化铁的混合物与0.1mol硫酸恰好完全反应，故联立两个化学方程式可得： Fe2O3+CuO+4H2SO4＝Fe2(SO4)3+CuSO4+4H2O 4mol 4mol 0.1mol 0.1mol 分析化学方程式可以知道硫酸根中氧元素没有发生改变，依然在硫酸根中，而氧化铜和氧化铁中的氧元素则转变为水中的氧元素，即混合物中氧元素的质量和水中氧元素的质量相等，所以水中氧元素的质量为0.1mol×18g/mol×＝1.6g，所以正确的答案选C。 13、B 【解析】 胶体有丁达尔效应。 【详解】 牛奶、豆浆和鸡蛋清溶液都属于胶体，都有丁达尔效应，白糖水属于溶液，不能产生丁达尔效应。 故选B。 14、B 【解析】 A项、单质既不是电解质又不是非电解质，故A错误； B项、根据分散质粒子直径大小来分类，把分散系划分为溶液（小于1nm）、胶体（1nm～100nm）、浊液（大于100nm），分散系与胶体属于包含关系，故B正确； C项、单质与化合物属于并列关系，不是交叉关系，故C错误； D项、有单质参加的化合反应，也属于氧化反应，因此氧化反应与化合反应属于交叉关系，故D错误。 故选B。 本题考查了物质的分类和化学反应的分类，主要是包含关系的分析判断，利用概念的内涵和外延，把握各概念间的关系是解题的关键所在。 15、A 【解析】 溶液中加入少量过氧化钠后发生反应：2Na2O 2 +2H2O=4NaOH+O2↑，溶液中Na＋浓度增大；+OH-=+H2O，浓度减少，浓度增大，浓度不变，故选A。 16、D 【解析】 A. 根据酸电离出的氢离子个数，将酸分为一元酸、二元酸、多元酸，而不是根据酸分子中的氢原子个数，错误；B. 根据电解质在熔融状态或在水溶液中能否完全电离将电解质分为强电解质和弱电解质，错误；C. 分散系的分类依据是根据分散系中分散质粒子直径的大小，而不是否具有丁达尔现象，错误；D.氧化还原反应的本质是电子转移，正确。 丁达尔效应可以用来区分溶液和胶体，但不是分散系区分的本质区别；溶液导电能力与溶液中可移动电荷总浓度有关，与电解质强弱无关。 17、D 【解析】 A、氢氧化铁胶体不带电，胶粒带正电荷； B、Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应，而FeCl3溶液是不能的，FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都能导电； C、溶液和胶体能透过滤纸，用渗析分离Fe（OH）3胶体和FeCl3溶液； D、Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体，胶体会发生聚沉产生沉淀。 【详解】 A项、Fe（OH）3胶体粒子吸附溶液中的阳离子带正电荷，胶体不带电，故A错误； B项、Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应，而FeCl3溶液是不能的，据此可以鉴别溶液和胶体，FeCl3溶液和Fe(OH)3胶体都能导电，据此不能鉴别溶液和胶体，故B错误； C项、溶液和胶体能透过滤纸，应该用渗析分离Fe（OH）3胶体和FeCl3溶液，故C错误； D项、Fe(OH)3胶体中加入NaCl固体，电解质NaCl会使胶体发生聚沉产生沉淀，故D正确。 故选D。 18、B 【解析】 A．根据摩尔质量的定义及其表达式M= 判断摩尔质量的单位； B．根据气体摩尔体积的定义及其表达式Vm = 来分析； C．阿伏加德罗常数的单位是mol-1； D．根据密度的表达式ρ = 进行判断。 【详解】 A. 摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量，单位是g/mol，故A项正确； B. 气体摩尔体积是指单位物质的量的气体所占有的体积，单位是L/mol，故B项错误； C. 1 mol任何粒子的粒子数叫阿伏加德罗常数，通常用6.021023 mol-1表示，因此其单位为mol−1，故C项正确； D. 密度的表达式为：ρ = ，所以密度的单位是g/cm3，故D正确； 答案选B。 19、D 【解析】 氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒；H+能使PH试纸变红、HClO具有漂白性使pH试纸褪色；Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀；HClO见光分解为盐酸和氧气。 【详解】 氯水中含有Cl2、HClO、H+、Cl-、ClO-等微粒，H+能使pH试纸变红；HClO具有漂白性,能使pH试纸褪色，故A正确；氯水中含有Cl-，Cl-与硝酸银溶液反应生成氯化银沉淀，故B正确；HClO见光分解为盐酸和氧气，故C正确；HClO具有漂白性，次氯酸见光分解，所以氯水放置一段时间后漂白性会降低，故D错误；选D。 本题考查氯气的性质，侧重于氯水的成分与性质的考查，能很好地考查学生的科学素养，注意相关基础知识的积累，本题中要注意氯水的成分和性质。 20、D 【解析】 A．Na和O2在室温下反应产生Na2O；在点燃或加热时反应产生Na2O2，二者反应条件不同，反应产物不同，A不符合题意； B．Na2CO3和少量稀盐酸反应产生NaCl、NaHCO3；与足量HCl反应，产生NaCl、H2O、CO2。二者反应时相对物质的量多少不同，生成物不同，B不符合题意； C．向NaOH溶液中通入少量CO2，反应产生Na2CO3和水，通入过量CO2气体，反应产生NaHCO3。二者反应相对物质的量多少不同，生成物不同，C不符合题意； D．Na和Cl2点燃时反应产生NaCl，与反应条件或物质用量无关，D符合题意； 故合理选项是D。 21、B 【解析】 A.氧化物是由两种元素组成，其中一种是氧元素的化合物，故前者属于后者，故A错误； B.电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物，故电解质一定是化合物，即前者包含后者，故B正确； C.分散系根据分散质粒子直径的大小可以分为溶液、胶体和浊液，故溶液和胶体是并列关系，故C错误； D.分散系根据分散质粒子直径的大小可以分为溶液、胶体和浊液，故前者属于后者，故D错误； 故选B。 22、C 【解析】 A．Cu是金属单质，含有自由移动的电子而能够导电；但不属于化合物，因此不是电解质，A不符合题意； B．盐酸是HCl的水溶液，含有自由移动的H+、Cl-，能够导电；但该物质属于混合物，不是化合物，因此不属于电解质，B不符合题意； C．熔融的NaCl中含有自由移动的Na+、Cl-，能够导电；NaCl是化合物，本身能够电离产生自由移动的离子而导电，因此属于电解质，C符合题意； D．NaOH溶液含有自由移动的Na+、OH-，能够导电；但该物质属于混合物，不是化合物，因此不属于电解质，D不符合题意； 故合理选项是C。 二、非选择题(共84分) 23、（1）AgCl，Ag＋+Cl－=AgCl↓；（2）BaSO4；（3）Mg2＋+2OH－=Mg（OH）2↓；（4）0.5。 【解析】 试题分析：（1）加入稀盐酸，发生Ag＋＋Cl－=AgCl↓，沉淀1为AgCl；（2）溶液1中含有离子是Ba2＋、Mg2＋、H＋和Cl－，加入Na2SO4，发生Ba2＋＋SO42－=BaSO4↓，沉淀2是BaSO4；（3）根据反应（2）的分析，发生反应H＋＋OH－=H2O，Mg2＋＋2OH－=Mg（OH）2↓；（4）根据电荷守恒，2c（Ba2＋）＋2c（Mg2＋）＋c（Ag＋）=c（NO3－），c（NO3－）=（2×0.1＋2×0.1＋0.1）mol·L－1=0.5mol·L－1。 考点：考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。 24、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。 25、3.0 500 用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒2—3次，洗涤液均注入容量瓶中 偏大 偏小 【解析】 根据溶液配制的原理分析所需要的仪器及过程，根据c=n/V分析误差。 【详解】 （1）25%的硫酸的物质的量浓度： C= 1000ρω/M= (1000×1.18g/mL×25%)/ 98g/mol=3.0mol/L 故答案为：3.0； （2）由题意某学生欲配制6.0 mol/L的H2SO4480 mL，所以应选择500ml的容量瓶； 故答案为：500； （3）在溶液配制过程中，转移溶液之后需要洗涤，故答案为：用适量的水洗涤烧杯和玻璃棒2—3次，洗涤液均注入容量瓶中； （4）依据c=n/V，如果步骤C中的硫酸溶液未冷却就转移到容量瓶并定容,导致实际溶液的体积偏小，浓度偏大；如果省略操作D，则溶质的物质的量n将会偏小，所配溶液的浓度将会偏小；故答案为：偏大；偏小。 溶液配制过程中为了保证溶质完全转移到容量瓶中，需要2~3次洗涤，且把洗涤液转移到容量瓶中。 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、NaOH溶液 除去铝镁合金表面的氧化膜 ①④③② 使D和C的液面相平 2Al＋2NaOH＋2H2O＝2NaAlO2＋3H2↑ 33600(a-c)/b 偏小 500 mL容量瓶 【解析】 （1）根据铝镁的化学性质，铝镁都能与酸反应放出氢气，但铝还能与碱（如NaOH溶液）反应放出氢气，而镁不能，铝和氨水不反应，要测定铝镁合金中铝的质量分数，应选择NaOH溶液，即A中试剂为NaOH溶液； （2）铝镁为活泼金属，其表面都容易形成一层氧化膜，在实验前必须除去，即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜； （3）实验时首先要检查气密性，记下量气管中C的液面位置，此时，除视线平视外，还应使D和C的液面相平，使里面气体压强与外界大气压相等；再加入NaOH溶液开始反应，待反应完毕并冷却至室温后，记录量气管中C的液面位置，最后将B中剩余固体过滤，洗涤，干燥，称重，所以操作的正确顺序是①④②③； （4）B管中发生铝与NaOH溶液的反应，反应的化学方程式为2Al＋2NaOH＋2H2O＝2NaAlO2＋3H2↑； （5）铝镁合金的质量为ag，B中还有固体剩余，其质量为cg，则参加反应的铝的质量为（a-c）g，设铝的相对原子质量为M，则 2Al+2NaOH+2H2O＝2NaAlO2+3H2↑ 2M 3×22400mL （a-c） bmL 解之得：M=33600(a－c)/b； （6）铝的质量分数为：(a－c)/a，实验过程中，若未洗涤过滤所得的不溶物，c值偏大，铝的质量分数偏小； （7）实验中需要用480 mL 1 mol/L的盐酸，由于没有480mL容量瓶，则配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是500mL容量瓶。 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； B．胶体是分散系，为混合物，生成的Fe2O3纳米颗粒直径为10纳米，为纯净物，不属于胶体，错误； C．根据2Fe2++S2O32-+4H2O2+4OH-====Fe2O3+S2O62-+6H2O反应可知，氧化剂H2O2全部被还原为H2O，氧元素由-1价降低到-2价，因此4molH2O2全部被还原，转移电子8NA，生成1mol Fe2O3