2026届云南省文山州砚山县第二高级中学化学高一上期中预测试题含解析.doc

2026届云南省文山州砚山县第二高级中学化学高一上期中预测试题 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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项） 1、在蒸发皿中放一小块钠，加热至熔化时，用玻璃棒蘸取少量无水CuSO4与熔化的钠接触，瞬间产生耀眼的火花，同时有红色物质生成。据此判断下列说法中不正确的是 A．该过程中可能产生Na2O2 B．该过程能说明钠的熔点比着火点低 C．该过程中钠发生了还原反应 D．在加热且无水条件下，Na可以与CuSO4反应并生成Cu 2、下列说法中正确的是 A．氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和Cl− B．硫酸钡难溶于水，因此硫酸钡属于非电解质 C．二氧化碳溶于水能部分电离，故二氧化碳属于电解质 D．硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO4===2Na++ SO42− 3、密度为dg/cm3的盐酸中，逐滴滴入AgNO3溶液，直到沉淀完全为止。已知沉淀的质量和原盐酸的质 量相等，则原盐酸的物质的量浓度为： A．25.4d mol/L B．12.7d mol/L C．7d mol/L D．6.35d mol/L 4、对于反应3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O，以下叙述正确的是 A．Cl2是氧化剂，NaOH是还原剂 B．每生成1mol的NaClO3转移6mol的电子 C．Cl2既是氧化剂又是还原剂 D．被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的物质的量之比为5∶1 5、能用溶解、过滤、结晶的方法来分离的一组物质是 (    ) A．NaCl 和 淀粉 B．BaSO4 和 CaCO3 C．CuO 和 KCl D．Mg(NO3)2 和 I2 6、某同学欲配制含有大量下列各离子的溶液，其中能实现的是( ) A．K+、H+、SO42-、OH- B．Na+、Ca2+、CO32-、NO3- C．Na+、H+、Cl-、CO32- D．Na+、Cu2+、Cl-、SO42- 7、下列各组中的离子在溶液中因发生氧化还原反应而不能大量共存的是 A．Cu2+、NH4+、Br—、OH— B．Ba2＋、HCO3-、SO42—、K+ C．Ag＋、Cl—、Na+、NO3— D．H＋、Na＋、Fe2＋、NO3— 8、下列说法中正确的是 ①酸性氧化物在一定条件下均能与碱发生反应 ②与水反应生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物 ③有单质参加的反应，一定是氧化还原反应 ④金属氧化物不一定都是碱性氧化物，但碱性氧化物一定都是金属氧化物 ⑤因为胶粒比溶液中溶质粒子大，所以胶体可以用过滤的方法把胶粒分离出来 ⑥任何溶胶加入可溶性电解质后都能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出 ⑦胶体稳定存在的主要原因是胶体带电 ⑧硫酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物 ⑨蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质 A．7个 B．6个 C．5个 D．4个 9、实验室制取少量N2，常利用的反应是NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O，关于该反应的说法正确的是(　　) A．NaNO2是还原剂 B．生成1 mol N2时转移的电子数为6 mol C．NH4Cl中的氮元素被还原 D．N2既是氧化产物又是还原产物 10、将溶质的质量分数为a％，物质的量浓度为c1mol·L－1的稀H2SO4蒸发掉一定量的水，使之质量分数为2a％，此时物质的量浓度为c2mol·L－1，则c1和c2的数值关系是 A．c2＝c1 B．c2＜c1 C．c2＞2c1 D．无法确定 11、下列叙述正确的是（ ） A．一定温度、压强下，气体体积由其分子的大小决定 B．一定温度、压强下，气体体积由其物质的量的多少决定 C．气体摩尔体积是指1mol任何气体所占的体积为22.4L D．不同的气体，若体积不等，则它们所含的分子数一定不等 12、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 13、提纯含有少量Ba(NO3)2杂质的KNO3溶液，可以使用的方法为 （ ） A．加入过量的Na2CO3溶液，过滤除去沉淀，所得溶液中补加适量HNO3 B．加入过量的K2SO4溶液，过滤除去沉淀，所得溶液中补加适量HNO3 C．加入过量的Na2SO4溶液，过滤除去沉淀，所得溶液中补加适量HNO3 D．加入过量的K2CO3溶液，过滤除去沉淀，所得溶液中补加适量HNO3 14、一定量Mg与100mL4mol/L的盐酸反应，固体全部溶解后再加入2mol/L的NaOH溶液，生成沉淀最多时至少需加入氢氧化钠溶液体积为 A．200mL B．250mL C．300mL D．400mL 15、下列说法正确的是( ). A．液态HCl、固态AgCl均不导电，所以HCl、AgCl是非电解质 B．NH3、CO2的水溶液均能导电，所以NH3、CO2均是电解质 C．蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电，所以它们是非电解质 D．铜、石墨均导电，所以它们是电解质 16、把4.48 L CO2通过一定量的固体过氧化钠后收集到3.36 L气体（气体的测量均在标准状况下），下列说法中不正确的是 A．3.36 L气体的总质量是6g B．反应中共转移0.1mol电子 C．有15.6g过氧化钠参加反应 D．反应中过氧化钠既是氧化剂，又是还原剂 17、下列实验仪器的选用正确的是 (　　) A．称量10.56g Na2CO3固体——用托盘天平 B．准确量取10.00mL的溶液——用50mL量筒 C．灼烧干海带至完全变成灰烬——用蒸发皿 D．过滤煮沸后的含泥沙的水——用普通漏斗 18、下列说法不正确的是： A．配制一定物质的量浓度的溶液时，容量瓶是否干燥对配制结果无影响 B．在进行钠与水反应的实验时，多余的钠需要放回原试剂瓶中 C．丁达尔效应是由于胶体粒子对光的散射形成的 D．已知钠与水反应比钠与乙醇反应更剧烈，所以两种电解质的活泼性：水大于乙醇 19、下列物质属于电解质的是( ) A．铜 B．食盐水 C．烧碱 D．蔗糖 20、设NA表示阿伏加德罗常数，下列说法正确的是 A．1 mol氦气中有2NA个氦原子 B．2 L 0.3 mol·L－1Na2SO4溶液中含0.6NA个Na＋ C．14 g氮气中含NA个氮原子 D．18 g水中所含的电子数为8NA 21、当光束通过鸡蛋清水溶液时，从侧面观察到一条光亮的“通路”，说明鸡蛋清水溶液是(　　) A．溶液 B．胶体 C．悬浊液 D．乳浊液 22、下列溶液中氯离子浓度最大的是 A．15mL1mol•L﹣1的AlCl3 B．50mL5mol•L﹣1的KClO3 C．20mL2mol•L﹣1的NH4Cl D．10mL2mol•L﹣1的CaCl2 二、非选择题(共84分) 23、（14分）今有一混合物的水溶液，只可能含有以下离子中的若干种：K+、NH4+、Cl－、Mg2+、Ba2+、CO32－、SO42－，现取三份各100mL该溶液进行如下实验： ①第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生； ②第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到气体0.08mol； ③第三份加足量BaCl2溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤、干燥后，沉淀质量为4.66g。根据上述实验，回答下列问题： （1）由第二份进行的实验得知混合物中应含有___________离子，其物质的量浓度为________。 （2）由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是______________（写沉淀化学式），其物质的量分别为______________________。 （3）原溶液中是否存在K+_______填“是”或“否）若存在则K+的浓度的取值范围是____________________（若不存在此空可不填） 24、（12分）有一固体粉末，可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、NH4Cl中的一种或几种组成，为了检验它们所含的物质，做了以下实验。 ①将固体溶于水，搅拌后得到无色透明溶液；②往此溶液中滴加氯化钡溶液，有白色沉淀生成；③过滤，将沉淀置于稀盐酸中，发现沉淀不溶解。 （1）试判断：固体混合物中肯定含有____________________，生成白色沉淀的化学方程式______________________________________；肯定没有_____________________________；可能含有________________________ （2）检验是否含有可能存在的物质的实验方法是：________化学方程式_____________。 25、（12分）某校科学兴趣小组探究二氧化碳与过氧化钠反应是否有氧气生成，设计了如图的实验装置。B中盛有饱和碳酸氢钠溶液吸收挥发出的HCI，E为收集氧气装置。 (1)C中盛有__________，作用是______________。 (2)写出装置D中发生反应的化学方程式______________。 (3)指出装置E的错误：________________。 26、（10分）实验室需要0.1mol/LNaOH溶液500mL。根据溶液的配制情况回答下列问题。 (1)在下图所示仪器中，配制上述溶液肯定不需要的是__________(填序号)，除图中已有仪器外，配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________。 (2)配制时，其正确的操作顺序是(用字母表示，每个操作只用一次)__________。 A．用少量水洗涤烧杯2次～3次，洗涤液均注入容量瓶，振荡 B．在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解 C．将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中 D．将容量瓶盖紧，反复上下颠倒，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1cm～2cm处 (3)关于容量瓶的四种叙述： ①是配制准确浓度溶液的仪器 ②不宜贮存溶液 ③不能用来加热 ④使用之前要检查是否漏水 这些叙述中正确的是__________(填字母)。 A．①②③④ B．②③ C．①②④ D．②③④ (4)根据计算用托盘天平称取的NaOH固体质量为______g。固体应放在_______中称量。 (5)下面操作造成所配溶液浓度偏高的是__________(填字母)。 A．溶解后溶液没有冷却到室温就转移 B．转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒 C．向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面 D．摇匀后发现液面低于刻度线，又加蒸馏水至刻度线 27、（12分）为验证卤素单质氧化性的相对强弱，某小组用下图所示装置进行实验(夹持仪器已略去，气密性已检验)。 实验过程： Ⅰ.打开弹簧夹，打开活塞a，滴加浓盐酸。 Ⅱ.当B和C中的溶液都变为黄色时，夹紧弹簧夹。 Ⅲ.当B中溶液由黄色变为棕红色时，关闭活塞a。 Ⅳ.…… （1）验证氯气的氧化性强于碘的实验现象是_________________________________________。 （2）B中溶液发生反应的离子方程式是____________________________________________。 （3）为验证溴的氧化性强于碘，过程Ⅳ的操作和现象是________________________________。 （4）过程Ⅲ实验的目的是_________________________________________________________。 28、（14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____________。 29、（10分）现有A、B、C、D、E五种溶液，它们所含的阴阳离子分别为：Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+；SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。 己知： ①0.lmol/L 的C溶液中，c(H+)=0.lmol/L ②D溶液呈蓝色 ③将C溶液加入到溶液B和E中，分别产生白色沉淀和气泡 请回答下列问题： (1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式： A_____________B_______________C_____________D______________E______________。 (2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式：_____________________。 (3)取1.5mol/L l00mL溶液A (过量)与amol/L50 mL溶液D混合后，产生33.1g沉淀，则a=_______，若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl，直至蓝色沉淀完全溶解，则需要加入盐酸的体积为___________mL。 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】 由题给信息分析可知熔融的钠将硫酸铜中的铜置换出来并且放出热量，导致钠在反应过程中由于温度升高而燃烧，据此分析可得结论。 【详解】 A.在反应过程中钠块发生了燃烧，有可能产生Na2O2，故A说法正确； B.在实验过程中，钠熔化时没有燃烧起来，而后由于反应放热，温度升高后导致钠着火，说明钠的熔点比着火点低，故B说法正确； C.在该过程中发生了反应：2Na+CuSO4Na2SO4+Cu，钠元素在反应中化合价由0升高到+1，被氧化，发生氧化反应，故C说法错误； D.由于在过程中得到了红色的固体物质，即生成了铜，所以在加热且无水条件下，Na可以与CuSO4反应并生成Cu，故D说法正确； 答案选C。 掌握钠的化学性质特点是解答的关键，注意与钠投入硫酸铜溶液中反应的区别。钠与盐溶液反应，不能置换出盐中的金属，这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在，即金属离子周围有一定数目的水分子包围着，不能和钠直接接触，所以钠先与水反应，然后生成的碱再与盐反应。 2、D 【解析】 A．氯化钠在水分子的作用下电离出阴阳离子； B．溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质，完全电离的电解质是强电解质； C．二氧化碳溶于水生成碳酸，碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电，电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳； D．硫酸钠是强电解质，在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子． 【详解】 A．氯化钠在水分子的作用下电离出钠离子和氯离子，电离不需要外加电源，故A错误； B．溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质，能完全电离的电解质是强电解质，硫酸钡难溶于水，但只要溶解就完全电离，所以硫酸钡是强电解质，故B错误； C．二氧化碳溶于水生成碳酸，碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电，电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳，碳酸是电解质，二氧化碳是非电解质，故C错误； D．硫酸钠是强电解质，在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子，电离方程式为Na2SO4═2Na＋+SO42－，故D正确； 故选D。 本题考查电解质的电离、电解质和非电解质的判断等知识点，解题关键：明确电解质电离特点及电离方程式的书写原则、基本概念，易错选项是BC，注意电解质强弱只与电离程度有关，与电解质溶解性强弱无关． 3、C 【解析】发生AgNO3＋HCl=AgCl↓＋HNO3，根据信息，沉淀质量等于原盐酸溶液的质量，令沉淀物质的量为1mol，则原盐酸中溶质物质的量为1mol，原盐酸溶液的质量为143.5g，盐酸的物质的量浓度为mol·L－1，解得c≈7dmol·L－1，故选项C正确。 4、C 【解析】 在该反应中，Cl2中的氯元素化合价升高，被氧化，生成NaClO3，Cl2是还原剂，NaClO3是氧化产物；Cl2中的氯元素化合价降低，被还原，生成NaCl，Cl2是氧化剂，NaCl是还原产物 【详解】 A、Cl2既是氧化剂又是还原剂，A错误，C正确； B、生成1mol的NaClO3转移5mol的电子，B错误； D、 被氧化的Cl原子和被还原的Cl原子的物质的量之比为1∶5，D错误。 故答案C。 5、C 【解析】 能用溶解、过滤、结晶的方法分离，则两种物质中只有一种物质不溶于水，另一种物质溶于水，以此来解答。 【详解】 A．NaCl和淀粉均溶于水，不能过滤分离，故A不选； B．BaSO4和CaCO3均不溶于水，不能过滤分离，故B不选； C．CuO不溶于水，KCl溶于水，可溶解、过滤、结晶的方法分离，故C选； D．Mg(NO3)2和I2均溶于水，不能过滤分离，故D不选； 答案选C。 本题考查混合物分离提纯，把握物质的性质、性质差异、混合物分离方法为解答的关键，注意物质的溶解性，侧重分析与应用能力的考查。 6、D 【解析】 A．因H+、OH﹣能结合水成水，则不能共存，故A错误； B．因Ca2+、CO32﹣能结合生成碳酸钙沉淀，则不能共存，故B错误； C．因H+、CO32﹣能结合生成水和气体，则不能共存，故C错误； D．因该组离子之间不反应，则能够共存，故D正确； 故选D。 7、D 【解析】 A.Cu2+、NH4+与OH—发生的是复分解反应，不能大量共存，故A错误； B.Ba2＋与SO42—发生的是复分解反应，不能大量共存，故B错误； C. Ag＋与Cl—发生的是复分解反应，不能大量共存，故C错误； D. H＋、Fe2＋、NO3—发生的是氧化还原反应，不能大量共存，故D正确。 故选D。 （1）所谓离子共存实质上就是看离子间是否发生反应，若离子在溶液中发生反应，就不能共存。 （2）H＋与NO3—在一起相当于是硝酸，具有强氧化性，能把Fe2＋氧化成Fe3＋。 8、D 【解析】 ①酸性氧化物是能与碱反应生成盐和水的氧化物,所以酸性氧化物在一定条件下均能与碱发生反应,故正确； ②与水反应生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物如过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气，故②正确；③有单质参加的反应，不一定是氧化还原反应。如3O2=2O3,故③错误；④金属氧化物不一定都是碱性氧化物如Al2O3属于两性氧化物等，但碱性氧化物一定都是金属氧化物，故④正确；⑤因为胶粒比溶液中溶质粒子大，所以胶体可以用渗析法把胶粒和离子分离出来，故⑤错误；⑥粒子胶体的溶胶加入可溶性电解质后才能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出，故⑥错误；⑦胶体稳定存在的主要原因是胶粒带电，胶体呈电中性，故⑦错误；纯碱是碳酸钠属于盐，故⑧错误；⑨蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质，故⑨正确；根据上述分析知，正确的有4个；答案：D。 9、D 【解析】A、NaNO2中N元素的化合价降低，得电子，作氧化剂，故A错误；B、每生成1molN2，消耗1molNaNO2得3mol电子，消耗1molNH4Cl失去3mol电子，即转移的电子为3mol，故B错误；C、NH4Cl中的N元素化合价升高，失去电子被氧化，故C错误；D、N2既是氧化产物又是还原产物，故D错误；故选D。 10、C 【解析】 蒸发水，溶质的质量不变，质量分数变为原来的2倍，则剩余溶液的质量为原溶液的1/2，若溶液的密度不变，则体积也变为原来的1/2，浓度为原来的2倍，即c2＝2c1，但是对硫酸溶液来说，浓度变大，密度也变大，所以体积小于原来的一半，故c2＞2c1，C正确。 答案为C。 对于密度大于1的溶液，浓度越大，密度越大，如硫酸、硝酸等。对密度小于1的溶液如酒精溶液、氨水溶液，浓度越大，密度越小。对于本题，还可以用下方法解答：设a％的硫酸密度为ρ1，2a％的硫酸密度为ρ2，ρ2＞ρ1，c1=1000ρ1a％/98，c2=1000ρ22a％/98，c2/c1=2ρ2/ρ1＞2，C正确。 11、B 【解析】 A、由PV=nRT可知：气体的体积在温度、压强一定时，体积与物质的量成正比；当分子数目相同时，气体体积的大小主要决定于气体分子之间的距离，而不是分子本身体积的大小，A错误； B、根据A中分析可知B正确； C、只有标况下气体摩尔体积才近似为22.4L/mol，C错误； D、不同的气体，若体积不等，但其物质的量可能相等，则它们所含的分子数可能相等，D错误； 答案选B。 12、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 13、D 【解析】 由于不能引入新的杂质，所以溶液中的Ba2＋用碳酸钾除去，过量的碳酸钾用硝酸酸化除去，D项符合题意，答案选D。 该题是基础性试题的考查，难度不大。该类试题需要注意的是在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则： 1.不能引入新的杂质（水除外），即分离提纯后的物质应是纯净物（或纯净的溶液），不能有其他物质混入其中； 2.分离提纯后的物质状态不变； 3.实验过程和操作方法简单易行，即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学，先简单后复杂的原则。 14、A 【解析】 由方程式Mg＋2HCl=MgCl2＋H2↑，MgCl2＋2NaOH=Mg(OH)2↓＋2NaCl，当所加NaOH 的量与HCl 相等的时候，沉淀最大，100mL×4mol·L－1=2mol/L×V，V= 200mL ，故选A。 15、C 【解析】 A．液态HCl溶于水能导电，固态AgCl熔化状态下能导电，又属于化合物，所以液态HCl、固态AgCl是电解质，故A错误； B．NH3和CO2本身不能电离出离子，溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电，属于非电解质，故B错误； C．蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在，所以其水溶液不导电，熔融状态下也只有分子存在，不导电，所以蔗糖和酒精均是非电解质，故C正确； D．铜和石墨均是单质，既不是电解质也不是非电解质，故D错误； 故答案为C。 电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物，例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等，凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质，例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等；特别注意能导电的不一定是电解质，且非电解质的水溶液也可能导电，如CO2的水溶液导电，是因为生成碳酸的缘故；另外电解质和非电解质都是化合物，既要排除单质又要排除混合物。 16、C 【解析】 由2Na2O2 +2CO2==2Na2CO3 +O2可知，4.48 L CO2通过一定量的过氧化钠后产生氧气的体积应为2.24L，实际收集到3.36L，说明CO2没有完全反应。差量法计算： 2Na2O2 +2CO2==2Na2CO3 +O2 体积变化量 2×22.4L 22.4L 22.4L V(CO2) V(O2) 4.48L—3.36L=1.12L 参加反应V(CO2)=2.24L， 在在标准状况下，n(CO2)= 2.24L/22.4L/mol==0.1mol，生成氧气V(O2)= 1.12L，n(O2)=1.12L/22.4L/mol==0.05mol。 A. 3.36 L气体组成为0.05mol氧气、0.1molCO2，总质量为：0.05mol ×32g/mol+0.1mol×44g/mol=6.0g，故A正确； B. 过氧化钠发生歧化反应，反应中转移电子为：0.05mol×2=0.1mol，故B正确； C. 参加反应过氧化钠的物质的量为0.1mol，则m(Na2O2)= 0.1mol×78g/mol=7.8g，故C错误； D. 反应中过氧化钠中负一价氧降为负二氧，又升高为零价，所以，过氧化钠既是氧化剂，又是还原剂，故D正确。 17、D 【解析】 A项、托盘天平的感量为0.1g，则可称量10.5g或10.6gNa2CO3固体，故A错误； B项、量筒的感量为0.1mL，则可用10mL量筒量取10.0mL的溶液，故B错误； C项、灼烧在坩埚中进行，不能在蒸发皿中进行，蒸发皿用于可溶性固体与液体的分离，故C错误； D项、泥沙不溶于水，过滤需要普通漏斗，故D正确。 故选D。 本题考查物质的分离和提纯知识，注意把握常见物质的分离操作方法和使用的仪器是关键。 18、D 【解析】 A.用容量瓶配制一定物质的量浓度的溶液，在使用前要先检查是否漏水，容量瓶中无论干燥与否，对实验结果没有影响，故A正确； B.钠为极活泼的金属，易和水反应生成氢气，所以实验后剩余的少量钠要放回原试剂瓶中，故B正确； C.胶粒直径介于1～100nm之间，小于可见光波长，对光散射形成丁达尔效应，故C正确； D.钠与乙醇反应不如钠与水反应剧烈，说明乙醇羟基中的H不如水中的H活泼，乙醇比水更难电离，所以乙醇是非电解质，故D错误。 故选D。 注意电解质和非电解质是对化合物的分类，单质既不是电解质也不是非电解质，乙醇属于非电解质。 19、C 【解析】 A、铜为单质，既不是电解质也不是非电解质，故A错误； B、食盐水是混合物，既不是电解质也不是非电解质，故B错误； C、烧碱是NaOH，溶于水或熔融状态下均可导电，是电解质，故C正确； D、蔗糖在溶于水和熔融状态时均不导电，属于非电解质，故D错误； 答案选C。 20、C 【解析】 A、氦气为单原子分子，1mol氦气中有NA个氦原子，故A错误；B、n(Na2SO4)=0.3mol/L×2L=0.6mol，n(Na+)=2×0.6mol=1.2mol，因此含有的钠离子数为1.2NA，故B错误；C、n(N)==1mol，氮原子数为NA，故C正确；D、18g水的物质的量为1mol，含有的水分子数为NA，一个水分子含有10个电子，因此18g水中所含的电子数为10NA，故D错误；故选C。 21、B 【解析】 丁达尔现象是胶体的特性，可以依此鉴别出胶体，故选B。 22、D 【解析】 A. 15mL1mol•L﹣1的AlCl3氯离子浓度； B. 50mL5mol•L﹣1的KClO3中不含氯离子； C. 20mL2mol•L﹣1的NH4Cl氯离子浓度； D. 10mL2mol•L﹣1的CaCl2氯离子浓度； 综上所述D中氯离子浓度最大，故答案选：D。 二、非选择题(共84分) 23、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 ≥ 0.4 mol/L 【解析】 据题意分析，第一份溶液加入溶液有沉淀产生，推得可能含有；第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体，推得一定含有，一定不存在；第三份溶液利用发生的离子反应，经过计算、推得一定存在，一定不存在；根据溶液中阴阳离子的电荷守恒，即可推出一定存在。 【详解】 （1）加入足量溶液加热后，收集到气体0.08mol气体，气体为氨气，故溶液中含有0.08mol，浓度为， 故答案为：；； （2）加足量溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤、干燥后，沉淀质量为4.66g，可知沉淀既有也含有，质量为4.66g，物质的量为： ，碳酸钡质量为： ，物质的量为， 故答案为：；0.04 mol 、0.02 mol； （3）根据上述分析，溶液中肯定存在、，肯定不存在和，可能存在，根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol，物质的量为0.08mol，根据电荷守恒，若无则的物质的量为0.04mol，若存在则的物质的量则大于0.04mol，故肯定存在，其物质的量浓度大于等于， 故答案为：是 ；≥ 0.4 mol/L。 破解离子推断题： (1)肯定性原则：根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子； (记住几种常见的有色离子：) (2)互斥性原则：在肯定某些离子的同时，结合离子共存规律，否定一些离子的存在；(要注意题目中的隐含条件，如：酸性、碱性、指示剂的变化等) (3)电中性原则：溶液呈电中性，一定既有阳离子，又有阴离子，且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等 24、Na2SO4 Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2 NaCl Na2CO3、CuSO4 NH4Cl 取少量药品加入试管中，加蒸馏水溶解，滴入氢氧化钠溶液后加热，用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验，试纸是否变蓝色。 NH4Cl + NaOH NH3↑+ NaCl + H2O 【解析】 （1）将固体溶于水，搅拌后得到无色透明溶液，则固体中一定不含有CuSO4， （2）往此溶液中滴加氯化钡溶液，有白色沉淀生成，故沉淀中可能含有碳酸钡或硫酸钡，（3）过滤，将沉淀置于稀盐酸中，发现沉淀不溶解，结合（2）可知白色沉淀只能是硫酸钡，则原固体中一定含有Na2SO4，一定不含有Na2CO3，NH4Cl是否存在无法确定，据此答题。 【详解】 （1）由上述分析可以知道，固体混合物中肯定含有Na2SO4，生成白色沉淀的化学方程式为Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2 NaCl，肯定没有Na2CO3和CuSO4，可能含有NH4Cl，故答案为Na2SO4；Na2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓+ 2 NaCl ；Na2CO3、CuSO4；NH4Cl。 （2）检验是否含有可能存在的物质的实验方法是：取少量药品加入试管中，加蒸馏水溶解；滴入氢氧化钠溶液后加热，用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验，试纸是否变蓝色，若试纸变蓝，则含有NH4Cl，否则不含有NH4Cl，化学方程式为：NH4Cl + NaOH NH3↑+ NaCl + H2O，故答案为取少量药品加入试管中，加蒸馏水溶解；滴入氢氧化钠溶液后加热， 用湿润的红色石蕊试纸放在试管口检验，试纸是否变蓝色；NH4Cl + NaOH NH3↑+ NaCl + H2O。 25、浓硫酸 干燥CO2 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 集气瓶中导管应该左短右长 【解析】 A装置中大理石与盐酸反应制取CO2；B装置中饱和碳酸氢钠溶液用于除去二氧化碳中混有的HCl气体；由于过氧化钠与水蒸气反应生成氧气，所以通入D装置中的CO2必须是干燥的，则C中盛放浓硫酸，用于干燥CO2；装置D中实现过氧化钠与二氧化碳的反应；E为排水法收集氧气；据此分析作答； 【详解】 (1)A装置中由大理石与盐酸反应制得的二氧化碳中混有HCl和H2O(g)，B装置中盛放饱和碳酸氢钠溶液，用于除去二氧化碳中混有的HCl，水蒸气也能与过氧化钠反应生成O2，为防止水蒸气与Na2O2反应产生的O2对反应的干扰，C装置中盛放浓硫酸，用于干燥二氧化碳； (2)装置D中过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气，反应的化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2； (3)根据装置图，E装置采用排水法收集氧气，为了将E装置中的水排入F中，E装置中集气瓶的导管应左短右长。 26、bd 500mL容量瓶、胶头滴管、量筒（也可不写） BCAFED A 2.0 小烧杯 AC 【解析】 （1）配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有：托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管，不需要的仪器有漏斗和分液漏斗，答案选bd；除图中已有仪器外，配制上述溶液还需要的玻璃仪器有500mL容量瓶、胶头滴管、量筒； （2）配制时的基本操作步骤是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容、摇匀等，所以其正确的操作顺序是BCAFED； （3）容量瓶只能用来配制一定体积准确浓度的溶液，使用之前要检查是否漏水。容量瓶不能配制或测量容量瓶规格以下的任意体积的液体，不能稀释或溶解药品，不能用来加热溶解固体溶质，不能用来长期存储液体，因此正确的是①②③④。答案选A； （4）需要0.1mol/LNaOH溶液500mL，则需要氢氧化钠的质量为0.1mol/L×0.5L×40g/mol＝2.0g；氢氧化钠具有腐蚀性，易潮解，需要放在小烧杯中称量； （5）A.溶解后溶液没有冷却到室温就转移，冷却后溶液体积减少，浓度偏高； B.转移时没有洗涤烧杯、玻璃棒，溶质减少，浓度偏低； C.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面，溶液体积减少，浓度偏高； D. 摇匀后发现液面低于刻度线,又加蒸馏水至刻度线，溶液体积增加，浓度偏低。 答案选AC。 本题主要考查一定物质的量浓度溶液的配制，注意容量瓶规格的选取方法及使用注意事项，误差分析的方法和依据为易错点，题目难度不大。 27、湿润的淀粉­KI试纸变蓝 Cl2＋2Br－===Br2＋2Cl－ 打开活塞b，将少量C中溶液滴入D中，关闭活塞b，取下D，振荡，静置后CCl4层溶液变为紫红色 保证C的黄色溶液中无Cl2，排除Cl2对溴置换碘实验的干扰 【解析】 A中高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气，湿润的淀粉-KI试纸变蓝，说明氯气的氧化性强于碘；生成的氯气通入B和C中与溴化钠反应生成溴，溶液变为棕红色，说明氯气置换出了溴；要验证溴的氧化性强于碘，只需要将C中的溴放入D中观察现象即可，据此解答。 【详解】 （1）湿润的淀粉-KI试纸变蓝色，说明有单质碘生成，也说明氯气氧化性强于单质碘，故答案为湿润的淀粉-KI试纸变蓝； （2）氯气的氧化性强于溴，将氯气通入NaBr溶液中会有单质溴生成，反应的离子方程式为：Cl2+2Br-═Br2+2Cl-，故答案为Cl2+2Br-═Br2+2Cl-； （3）为验证溴的氧化性强于碘，应将分液漏斗C中生成的溴加入到盛有KI溶液的D中，如发生氧化还原反应，则静置后CCl4层溶液变为紫红色，故答案为打开活塞b，将少量C中溶液滴入D中，关闭活塞b，取下D震荡，静至后CCl4层溶液变为紫红色； （4）为验证溴的氧化性强于碘，实验时应避免氯气的干扰，当B中溶液由黄色变为棕红色时，说明有大量的溴生成，此时应关闭活塞a，否则氯气过量，影响实验结论，故答案为保证C的黄色溶液中无Cl2，排除Cl2对溴置换碘实验的干扰。 本题探究了卤素单质的氧化性强弱。本题的易错点为（4），要注意氯气能够置换碘，要防止过量的氯气对实验的干扰，难点为（3），要注意根据实验装置的特点分析解答。 28、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