河南省新乡市新誉佳高级中学2025-2026学年化学高一上期中质量跟踪监视试题含解析.doc

河南省新乡市新誉佳高级中学2025-2026学年化学高一上期中质量跟踪监视试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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、下列实验操作：①过滤；②取固体试剂；③蒸发；④取液体试剂；⑤溶解。一定要 用到玻璃棒的是( )。 A．①③⑤ B．②③④ C．①③④ D．③④⑤ 2、下列物质的分类正确的是 ( ) 碱 酸 盐 碱性氧化物 酸性氧化物 A Na2CO3 H2SO4 Cu2(OH)2CO3 Fe2O3 SO3 B NaOH HCl NaCl Na2O NO2 C NaOH NaHSO4 CaF2 MgO SO2 D KOH HNO3 NaHCO3 CaO Mn2O7 A．A B．B C．C D．D 3、下列物质在水溶液中电离方程式正确的是 A．Na2CO3=Na2++CO32- B．NaHSO4=Na++H++SO42- C．KClO3=K++Cl-+3O2- D．NaOH=Na++H++O2- 4、下列分散质粒子直径在10-9～10-7m的分散系是 A．稀盐酸 B．硫酸铜溶液 C．酒精溶液 D．氢氧化铁胶体 5、在某一电解质溶液中逐滴加入另一溶液时，溶液的导电性由大变小又逐渐增大的是 A．盐酸中逐滴加入食盐溶液 B．硫酸中逐滴加入氢氧化钠溶液 C．石灰乳中滴加稀盐酸 D．硫酸中逐滴加入氢氧化钡溶液 6、如果反应4P + 3KOH + 3H2O =3KH2PO2+ PH3中转移0.6mol电子，消耗KOH的质量为（ ） A．5.6克 B．16.8克 C．33.6克 D．100.8克 7、在体积为VL的密闭容器中通入 a mol CO和b mol O2，一定条件下充分反应后容器内碳、氧原子数之比为 （ ） A．a:b B．a:2b C．a:(a+2b) D．a:(2a+2b) 8、在标准状况下，与14 g氢气的体积相等的氮气的(　　) A．质量为14 g B．物质的量为7 mol C．体积为22.4 L D．物质的量为14 mol 9、下列物质的电离方程式正确的是 （ ） A．NaOH=Na+ + O2— + H+ B．H2SO4=H2+ + SO42— C．MgCl2 = Mg2++2Cl— D．Al2(SO4)3=2Al3+ + 3（SO42—） 10、下列操作中不正确的是( ) A．过滤时，玻璃棒与三层滤纸的一边接触 B．过滤时，漏斗下端紧贴烧杯内壁 C．加热试管内物质时，试管底部与火焰的外焰接触 D．向试管中滴加液体时，胶头滴管紧贴试管内壁 11、已知丙酮(C3H6O)通常是无色液体，易溶于水，密度小于1g·mL-1，沸点约为55℃。要从水与丙酮的混合物中将丙酮分离出来，下列方法中最为合理的是（ ） A．蒸馏 B．分液 C．过滤 D．蒸发 12、自来水常用Cl2消毒，用这种自来水配制下列物质的溶液不会产生明显变质的是 A．CuSO4 B．FeCl2 C．NaI D．AgNO3 13、设NA为阿伏加德罗常数，下列说法正确的是：（ ） A．标准状况下，5.6 L四氯化碳含有的分子数为0.25NA B．标准状况下，14 g氮气含有的核外电子数为5NA C．标准状况下，22.4 L任意比的氢气和氯气的混合气体中含有的分子总数均为NA D．在标准状况下，18gH2O所含有的电子数不是10 NA 14、同温同压下，相同体积的两种气体A、B的质量比为22：17，若A气体为CO2，则B气体可能是 A．NH3 B．H2S C．SO2 D．O2 15、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42－及泥沙，将粗盐溶于水，进行下列操作：①过滤；②加入适量的盐酸；③加入过量的氯化钡溶液；④加入过量的氢氧化钠溶液；⑤加入过量的碳酸钠溶液。正确的操作顺序是 A．④③⑤①② B．④⑤③①② C．④⑤③②① D．④③⑤②① 16、下列各组物质的转化，一定要加入氧化剂才能完成的是 A．Cl2 → NaCl B．H2O2 → O2 C．Fe → FeCl3 D．K2CO3 → KOH 17、下列各项操作，错误的有 A．用酒精萃取溴水中的溴单质的操作可选用分液漏斗 B．进行分液时，分液漏斗中的下层液体，从下端流出，上层液体则从上口倒出 C．蒸馏操作中，冷凝水是下口进、上口出 D．为保证分液漏斗内的液体顺利流出，需将上面的塞子拿下 18、高铁的快速发展方便了人们的出行。工业上利用铝热反应焊接钢轨间的缝隙。反应的方程式如下：2Al＋Fe2O32Fe＋Al2O3，下列说法不正确的是（ ） A．氧化剂是Fe2O3，氧化产物是 Al2O3。 B．被氧化的元素是铝，被还原的元素是铁。 C．当转移的电子为0.3mol时，参加反应的铝为2.7g D．Fe2O3既不是氧化剂又不是还原剂 19、0.5 L AlCl3溶液中含Cl－个数为9.03×1022个，则AlCl3溶液的物质的量浓度为(　　) A．0.1 mol·L－1 B．1 mol·L－1 C．3 mol·L－1 D．1.5 mol·L－1 20、同温同压下，等质量的二氧化硫气体和二氧化碳气体的比较中，正确的是（ ） A．密度比为11∶16 B．物质的量比为16∶11 C．体积比为11∶16 D．分子个数比为16∶11 21、设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法中正确的是 A．标准状况下，18g H2O 的体积约为22.4 L B．28 g N2和CO的混合气含有的分子数为NA C．1 mol CH4中含有的质子数约为6.02×1023 D．同温同压下，体积相同的氧气和氨气含有相同个数的原子 22、下列微粒中其 K 层和 L 层电子数之和等于 L 层和 M 层之和的是 A．K B．Mg C．Ca D．S 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有四种元素 A、B、C、D，其中 B2−离子与 C+离子核外都有二个电子层，B 原子的质子数与 C 原子的质子数之和等于 D 原子的质子数，A 原子失去一个电子后变成一个质子，试回答： (1)A、B、C、D 的元素符号分别为________、________、________、________。 (2)B2−的电子式为_______，D 原子的结构示意图为________，B与C形成的简单化合物的电子式为__________。 24、（12分）现有四瓶失去标签的无色溶液，可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种，为了确定具体成分，随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后，进行了下列四组实验。 实验顺序 实验内容 实验现象 ① A+B 无明显现象 ② B+D 有气体放出 ③ B+C 有沉淀生成 ④ A+D 有沉淀生成 根据表中实验现象回答下列问题： （1）A、B、C、D分别对应的溶质化学式为____________、___________、___________、___________； （2）请分别写出上述实验②和③的离子方程式： ②________________________________________________________； ③________________________________________________________。 25、（12分） (1)98%的浓H2SO4(ρ=1.84g/ mL)的浓度为______mol/L，用该浓硫酸配制500ml0.5mol/L的稀H2SO4，需要量取浓H2SO4的体积为_______mL(小数点后保留一位有效数字)。 (2)如果实验室有10mL、20mL、50mL量筒，应选用______mL量筒，实验中还需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管、_________________________。 (3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_____________________。 (4)配制时,一般分为以下几个步骤: ①量取 ②计算 ③溶解 ④摇匀 ⑤转移 ⑥洗涤 ⑦定容 ⑧冷却⑨摇动 其正确的操作顺序为________________________。 A．②①③⑧⑤⑨⑦⑥④ B．②①③⑧⑤⑥⑨⑦④ C．②①③⑤⑥⑦④⑧⑨ (5) 若实验中出现下列现象，造成所配溶液浓度偏高的有______ A．浓硫酸稀释后未冷至室温即转移至容量瓶进行定容 B．定容时俯视刻度线 C．量取好浓硫酸倒入烧杯溶解后，用水洗涤量筒2-3次，将洗涤液倒入烧杯 D、移液后烧杯未洗涤 26、（10分）如图是某研究性学习小组设计制取氯气并以氯气为原料进行特定反应的装置． （1）要将C装置接入B和D之间，正确的接法是：a→_____→_____→d； （2）实验开始先点燃A处的酒精灯，打开旋塞K，让Cl2充满整个装置，再点燃D处的酒精灯，Cl2通过C装置后进入D，D装置内盛有碳粉，发生氧化还原反应，生成CO2和HCl（g），发生反应的化学方程式为_____． （3）D处反应完毕后，关闭旋塞K，移去两个酒精灯，由于余热的作用，A处仍有少量Cl2产生，此时B中的现象是_____，B的作用是_____． （4）用量筒量取20mL E中溶液，倒入已检查完气密性良好的分液漏斗中，然后再注入10mL CCl4，盖好玻璃塞，振荡，静置于铁架台上（如图），等分层后取上层液和下层液，呈黄绿色的是_____（填“上层液”或“下层液”），能使有色布条褪色的是_____（填“上层液”或“下层液”）． （5）在A、B、C、D、E装置中有一处需要改进，说明需要改进的理由并在方框中画出改进后的装置图．_____________ 27、（12分）某化学小组欲以CO2主要为原料，采用下图所示装置模拟“侯氏制碱法”制取NaHCO3，并对CO2与NaOH的反应进行探究。请你参与并完成对有关问题的解答。 （资料获悉） 1、“侯氏制碱法”原理：NH3＋CO2＋H2O＋NaCl＝NaHCO3↓＋NH4Cl,然后再将NaHCO3制成Na2CO3。 2、Na2CO3与盐酸反应是分步进行：Na2CO3先与盐酸反应生成NaHCO3；然后再发生NaHCO3+HCl＝NaCl＋H2O +CO2↑ （实验设计） （实验探究） （1）装置乙的作用是 。 （2）由装置丙中产生的NaHCO3制取Na2CO3时，需要进行的实验操作有 、洗涤、灼烧。NaHCO3转化为Na2CO3的化学方程式为 。 （3）若在（2）中灼烧的时间较短，NaHCO3将分解不完全，取加热了t1 min的NaHCO3样品29.6 g完全溶于水制成溶液，然后向此溶液中缓慢地滴加稀盐酸，并不断搅拌。随着盐酸的加入，溶液中有关离子的物质的量的变化如下图所示。 则曲线c对应的溶液中的离子是 （填离子符号）；该样品中NaHCO3和Na2CO3的物质的量之比是 。 （4）若将装置甲产生的纯净的CO22.24L（标准状况下）通入100mLNaOH溶液中，充分反应后，将溶液小心蒸干，得到不含结晶水的固体W，其质量为10.16g，则W的成分为 （填化学式），原NaOH溶液的物质的量浓度为 。 28、（14分）I.（1）0.2 g H2含有________个H原子。 （2）12.4克Na2X中含有0.4molNa+，则Na2X的摩尔质量是_________。 II.如图所示为实验室某浓盐酸试剂瓶上标签的有关内容。取该盐酸10mL，加蒸馏水稀释至250mL，向其中加入mg锌粉恰好完全反应。 （1）求原浓盐酸的物质的量浓度c=____________。 （2）计算出m=___________。 （3）向反应后的溶液中加入0.6mol/L的AgNO3溶液至不再产生沉淀，共消耗VmL AgNO3溶液，则V的值是__________。 29、（10分） “探险队员” 盐酸，不小心走进了化学迷宫，不知怎样走出来，因为迷宫有许多“吃人的野兽”（即能与盐酸反应的物质或者是水溶液），盐酸必须避开它们，否则无法通过。 (l)请你帮助它走出迷宫（请用图中物质前的序号连接起来表示所走的路线）：盐酸→___ → ___→⑩→⑦→___ →⑫ (2)在能“吃掉”盐酸的化学反应中，属于非氧化还原反应的有 ___个，能“吃掉”盐酸的盐与足量的盐酸发生反应的离子方程式为____。 (3)在不能与盐酸反应的物质中，属于电解质的是______（填物质前的序号，下同），属于非电解质的是 ___，熔融状态能导电的是____。 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、A 【解析】 ①过滤操作中需要玻璃棒引流；②取固体试剂一般使用药匙；③蒸发过程中需要玻璃棒不断搅拌，防止局部受热不均；④取液体试剂不需要使用玻璃棒，一般用胶头滴管或量筒；⑤溶解过程中需要使用玻璃棒不断搅拌以加速溶解。故答案为A。 2、D 【解析】 A、Na2CO3属于盐类，故A错误；B、NO2不是酸性氧化物，故B错误；C、NaHSO4属于盐类，故C错误；D、KOH属于碱，HNO3属于酸，NaHCO3属于盐，CaO为碱性氧化物，Mn2O7为酸性氧化物，故D正确。 综上所述本题应选D。 本题重点考查物质分类。酸的定义是：在水溶液中电离出的阳离子全部都是氢离子的化合物（比如H2SO4是酸，而NaHSO4不是）；碱的定义：在水溶液中电离出的阴离子全部都是氢氧根的化合物；酸性氧化物：一类能与水作用生成对应价态的酸或与碱作用生成盐和水的氧化物（比如Mn2O7、SO3酸性氧化物，而NO2不是酸性氧化物）。碱性氧化物：跟酸起反应，生成盐和水，这种氧化物叫碱性氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成)。 3、B 【解析】 A. 碳酸钠是盐完全电离，电离方程式为Na2CO3＝2Na++CO32-，A错误； B. 硫酸氢钠是强酸的酸式盐，完全电离，电离方程式为NaHSO4＝Na++H++SO42-，B正确； C. 氯酸钾是盐，完全电离，电离方程式为KClO3＝K++ClO3-，C错误； D. 氢氧化钠是一元强碱，电离方程式为NaOH＝Na++OH-，D错误。 答案选B。 明确的电解质的组成以及电解质的强弱是解答的关键，另外还需要注意：区分离子符号和化合价的书写；含有原子团的物质电离时，原子团应作为一个整体，不能分开；表示离子数目的数字要写在离子符号的前面，不能像在化学式里那样写在右下角；在电离方程式中，阴阳离子所带正负电荷的总数必须相等；酸碱盐电离出的阴、阳离子的个数应与其化学式中相应原子或原子团的个数相同，电离出的离子所带的电荷数应与该元素或原子团的化合价数值相等；强电解质用等号，弱电解质一律用可逆号，多元弱酸分步电离，多元弱碱一步电离。强酸的酸式盐一步电离。弱酸的酸式盐分步电离，第一步不可逆，以后步步可逆，且一步比一步的电离程度小。 4、D 【解析】 分散质粒子直径在10-9～10-7m的分散系是胶体，据此解答。 【详解】 A. 稀盐酸属于溶液分散系，分散质粒子直径小于10-9m，A错误； B. 硫酸铜溶液属于溶液分散系，分散质粒子直径小于10-9m，B错误； C. 酒精溶液属于溶液分散系，分散质粒子直径小于10-9m，C错误； D. 氢氧化铁胶体属于胶体分散系，分散质粒子直径在10-9～10-7m之间，D正确。 答案选D。 5、D 【解析】 溶液的导电性与溶液中离子的浓度有关，离子浓度越大导电能力越强。 【详解】 A.盐酸中滴加食盐溶液，使溶液中的带点离子浓度增大，导电能力增强，A错误； B.硫酸中滴加氢氧化钠，氢离子浓度减小，钠离子浓度增大，导电能力几乎不变，B错误； C.石灰乳中滴加盐酸，石灰乳微溶于水，溶于盐酸，使离子浓度增大，导电能力增强，C错误； D.硫酸中滴加氢氧化钡，反应生成硫酸钡沉淀和水，导电能力减弱，当完全反应时，再滴加氢氧化钡溶液，带电离子逐渐增大，导电能力增强，D正确；答案为D 溶液的导电性与溶液中离子的浓度有关，离子浓度越大导电能力越强。题目要求导电性由大到小又逐渐增大，说明溶液中的离子浓度先减小后增大。 6、C 【解析】 反应中P元素化合价从0价部分升高到+1价，部分降低到－3价，即4molP参加反应转移3mol电子，消耗3molKOH，所以转移0.6mol电子，消耗KOH的物质的量是0.6mol，质量是0.6mol×56g/mol＝33.6g，答案选C。 准确判断出P元素的化合价变化情况是解答的关键，注意氧化还原反应的分析思路，即判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步，特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应，必须弄清它们的变化情况。 7、C 【解析】 反应前气体中O原子的物质的量n(O)=n(CO)+2n(O2)=(a+2b)mol，C原子的物质的量为n(C)=n(CO)=amol，由于反应前后各种元素的原子守恒，原子数目和种类不变，则反应后容器内C、O原子的物质的量的比为n(C)：n(O)=。根据物质的量为微粒关系式n=可知：微粒的物质的量与微粒数目呈正比，所以N(C):N(O)=n(C)：n(O)=，故合理选项是C。 8、B 【解析】试题分析：氢气的摩尔质量为2g/mol，故14 g氢气的物质的量为7mol。14g氮气为0.5molA错误；根据阿伏加德罗定律可知，在标准状况下，与14 g氢气的体积相等的氮气的物质的量同样也是7 mol， B正确；标准状况下22.4L氮气为0.5mol，C错误；相同条件下，14mol氮气与14g氢气物质的量不同，体积不等，D错误。本题选B。 9、C 【解析】 A. NaOH的电离方程式为NaOH ＝ Na+ + OH- ，故A错误； B.硫酸的电离方程式为H2SO4＝2H+ + SO42 -，故B错误； C.MgCl2的电离方程式为MgCl2＝ Mg2+ + 2Cl-，故C正确； D.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+ + 3SO42-，故D错误。 故选C。 电离方程式的书写关键是判断电解质的强弱：（1）强电解质：完全电离，用等号连接， （2）弱电解质：部分电离，用可逆号连接，（3）酸式盐：①强酸的酸式盐，如：NaHSO4＝Na＋＋H+＋SO42-，②弱酸的酸式盐，如：NaHCO3＝Na+＋HCO3-。 10、D 【解析】 A.过滤时，玻璃棒与三层滤纸的一边接触，防止产生气泡减慢过滤速度，故A正确； B.过滤时，漏斗下端紧贴烧杯内壁，防止液体过滤时滤液飞溅，故B正确； C.外焰与内焰温度不一样，外焰温度最高，越往里温度越低，灯心温度最低，加热试管内物质时，应用外焰加热，故C正确； D.向试管中滴加液体时，胶头滴管应垂直在试管口上方，但不能接触试管内壁，故D错误； 答案选D。 11、A 【解析】 A．丙酮与水互溶，两者都是液体，且沸点相差较大，可以用蒸馏的方法分离，A正确； B．由于丙酮与水互溶，无法分液，B错误； C．由于丙酮与水都是液体，而过滤是常用的固液分离方法，C错误； D．蒸发是常见的固液分离方法，不适用于液液分离，D错误； 故选A。 12、A 【解析】 氯气溶于水，与水反应生成盐酸和次氯酸，结合物质的性质分析解答。 【详解】 A、配制CuSO4溶液时，溶液中的离子不会与氯水中的微粒发生反应，则不会产生明显的药品变质问题，A正确； B、配制FeCl2溶液时，若用氯水，氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒，具有氧化性，能氧化亚铁离子，则产生明显的药品变质问题，B错误； C、配制NaI溶液时，若用氯水，氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒，具有氧化性，能氧化碘离子，则产生明显的药品变质问题，C错误； D、配制AgNO3溶液时，若用氯水，氯水中含有Cl-离子，则Ag+与Cl-应生成AgCl沉淀，产生明显的药品变质问题，D错误； 答案选A。 氯水成分为“三分四离”，“三分”：Cl2、HClO、H2O；“四离”：Cl-、H+、ClO-、OH-；所以氯水具有氧化性、酸性、漂白性；需要注意的是氯水能够漂白酸碱指示剂，而二氧化硫就不能漂白酸碱指示剂。 13、C 【解析】 A．CCl4在标况下不是气体，故错误； B．含有电子物质的量为14×14/28mol=7mol，故错误； C．标准状况下，1mol任何气体所占的体积约为22.4L，故正确； D．含有电子数18×10/18mol=10mol，故错误； 故选C。 14、B 【解析】 在同温同压下，气体的体积比等于它们的物质的量的比，等物质的量的气体的质量比等于它们的摩尔质量之比，再结合摩尔质量与物质的相对分子质量关系及常见物质的相对分子质量确定物质的化学式。 【详解】 在同温同压下，气体摩尔体积相同，根据n=，可知同温同压下，相同体积的两种气体A、B的物质的量相同，由可知气体的质量比等于它们的摩尔质量比，，解得M(B)=34g/mol，当摩尔质量以g/mol为单位时，数值上等于物质的相对分子质量。 A.NH3相对分子质量是17，摩尔质量是17g/mol，A错误； B.H2S相对分子质量是34，摩尔质量是34g/mol，B正确； C.SO2相对分子质量是64，摩尔质量是64g/mol，C错误； D.O2相对分子质量是32，摩尔质量是32g/mol，D错误； 故合理选项是B。 本题考查了阿伏加德罗定律及推论的应用的知识。掌握阿伏加德罗定律及物质的相对分子质量与摩尔质量关系是本题解答的关键。 15、A 【解析】 由于过量的钡离子需要利用碳酸钠除去，因此要先除SO42－离子，然后再除Ca2+离子，如果加反了，过量的钡离子就没法除去，至于加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制，因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了，只要将三种离子除完了，然后过滤即可，最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子，所以正确的操作顺序为：④③⑤①②或③⑤④①②或③④⑤①②，答案选A。 本题主要考查了盐的性质、除杂的方法和原则，除去多种杂质时，要考虑加入试剂的顺序，为了保证将杂质除尽，所加试剂必须过量，因此为了不引进新的杂质，后面加入的试剂要能够除去前面所进入的过量试剂。 16、C 【解析】 加入氧化剂才能完成，说明该反应过程中物质元素化合价升高。据此分析。 【详解】 A. Cl2 → NaCl中氯元素化合价降低，不满足题意，故错误； B. H2O2 → O2中氧元素化合价升高，但过氧化氢能自身分解完成此过程，不需要加入氧化剂，故错误； C. Fe → FeCl3中铁元素化合价升高，符合题意，故正确； D. K2CO3 → KOH中元素化合价没有变化，故错误。 故选C。 17、A 【解析】 A．酒精易溶于水，与水互溶不能分层，不符合萃取剂的条件，不能达到萃取的目的，故A错误； B．分液漏斗中的下层液体只能从下口放出，若从上口倒出，则下层液体与上层液体相混而不纯，同样上层液体从下口放出时也会使上层液体与残留在漏斗内壁的下层液体相混而不纯，故B正确； C．蒸馏操作中，冷凝水的流向应与蒸汽的流向相反，一般为下口进、上口出，故C正确； D．放出下层液体时，将分液漏斗上面的塞子拿掉使分液漏斗内外气压相等，便于液体顺利流出，故D正确； 答案选A。 18、D 【解析】 A、失电子化合价升高的反应物是还原剂，生成氧化产物；得电子化合价降低的反应物是氧化剂，生成还原产物； B、失电子化合价升高的反应物是还原剂，生成氧化产物； C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价，失电子化合价升高，由此计算参加反应的铝； D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂。 【详解】 A、铝是失电子化合价升高的反应物是还原剂，生成的氧化产物是Al2O3，Fe2O3是得电子化合价降低的反应物，是氧化剂，生成还原产物，故A正确； B、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价，所以Al是还原剂、Al2O3是氧化产物，故B正确； C、该反应中Al元素化合价由0价变为+3价，所以每1molAl参加反应时，转移电子的物质的量3mol，当转移的电子为0.3mol时，参加反应的铝为0.1mol，质量为2.7g，故C正确； D、Fe2O3得电子化合价降低的反应物是氧化剂，还原剂是Al，故D错误； 故选D。 19、A 【解析】 试题分析：：0.5L氯化铝溶液中含有的氯离子的物质的量为：n（Cl-）=N/NA=0.15mol， 氯化铝的物质的量为：n（AlCl3）=1/3n（Cl-）=0.05mol， 该氯化铝溶液的物质的量浓度为：c（AlCl3）=0.05mol/0.5L=0.1mol/L 考点：考查了物质的量浓度的计算的相关知识。 20、C 【解析】 令二者的质量为1g，n(SO2)==mol，n(CO2)==mol。 A．同温同压下，密度之比等于相对分子质量之比，二氧化硫和二氧化碳气体的密度之比为64：44=16：11，故A错误； B．等质量二氧化硫与二氧化碳物质的量之比=mol：mol =11：16，故B错误； C．同温同压下，体积之比等于物质的量之比，等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的体积之比为mol：mol =11：16，故C正确； D．分子数之比等于物质的量之比，等质量的二氧化硫和二氧化碳气体的分子数之比为mol：mol =11：16，故D错误； 答案选C。 21、B 【解析】 本题主要考查阿伏伽德罗常数的应用。 A.标准状况下，H2O不是气态； B.N2和CO的摩尔质量相同； C.质子数=核外电子数=原子序数； D.同温同压下，气体体积之比=物质的量之比。 【详解】 A.18gH2O的物质的量为1mol，标准状况下，H2O不是气态，不能用气体摩尔体积计算其体积，错误； B.N2和CO的摩尔质量均为28g/mol，即混合气体的平均摩尔质量为28g/mol，故28 g N2和CO的混合气体的物质的量为1mol，即分子数N=n×NA=NA，正确； C.1molCH4中所含质子数约为（6+1×4）×6.02×1023=6.02×1024，错误； D.同温同压下，体积相同的氧气和氨气的物质的量相同，O2中含有2个氧原子，NH3中含有4个原子，故同温同压下，体积相同的氧气和氨气含有的原子个数不相同，错误。 22、B 【解析】 设M层电子数为x，则K 层电子数为2、L层电子数为8，由K 层和 L 层电子数之和等于 L 层和 M 层之和可得2+8=8+x，解得x=2，该微粒为Mg，故选B。 二、非选择题(共84分) 23、H O Na K 【解析】 B2－离子与C+离子核外都有二个电子层，所以B为O、C为Na，B原子的质子数与C原子的质子数之和等于D原子的质子数，推得D的原子序数为19，则D为K，A原子失去一个电子后变成一个质子，则A为H。 【详解】 （1）A、B、C、D依次为H元素、O元素、Na元素、K元素，元素符号分别为H、O、Na、K，故答案为H、O、Na、K； （2）B2-为O2-，电子式为，D为K元素，原子结构示意图为，B 与 C 形成的简单化合物为过氧化钠或氧化钠，电子式为或，故答案为；；或。 24、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】 根据实验现象，A+B反应无明显现象，可确定A和B为CaCl2和HCl，再结合B+D反应有无色无味气体放出，反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O，可推出B为HCl，D为Na2CO3， C+B反应有白色沉淀生成，可推出C为AgNO3，反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓，最后根据A+D反应有白色沉淀生成，推出A为CaCl2。 【详解】 根据实验现象，A+B反应无明显现象，可确定A和B为CaCl2和HCl，再结合B+D反应有无色无味气体放出，反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O，可推出B为HCl，D为Na2CO3， C+B反应有白色沉淀生成，可推出C为AgNO3，反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓，最后根据A+D反应有白色沉淀生成，推出A为CaCl2。 (1)、 由以上分析可知A为CaCl2， B为HCl，C为AgNO3，D为Na2CO3，故答案为CaCl2，HCl，AgNO3，Na2CO3 ； (2) B为HCl， D为Na2CO3，反应有无色无味气体放出，反应的离子方程式为：CO32-+2H+=CO2↑+H2O， B为HCl， C为AgNO3，反应的离子方程式为：Ag++Cl-=AgC1↓， 故答案为: CO32-+2H+=CO2↑+H2O； Ag++Cl-=AgC1↓。 25、18.4 13.6 20 500mL容量瓶 检漏 B ABC 【解析】 浓H2SO4的物质的量浓度c = ，再根据溶液稀释前后物质的量不变计算所需浓硫酸的体积；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，根据c = 分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断； 【详解】 （1）浓H2SO4的物质的量浓度c = = = 18.4 mol/L； 根据稀释定律，稀释前后溶质的物质的量不变，来计算浓硫酸的体积，设浓硫酸的体积为x mL，所以x mL×18.4 mol/L = 500 mL×0.5 mol/L， 解得：x ≈ 13.6，所以应量取的浓硫酸体积是13.6 mL； 故答案为：18.4 mol/L；13.6 mL； （2）应量取的浓硫酸体积是13.6 mL，根据量取液体体积的多少，选用大小适当的量筒，则用20ml的量筒最好， 标准浓度的溶液配制较稀的溶液一般步骤为：用量筒量取（用到胶头滴管）量取已经计算好的标准溶液的体积，在烧杯中稀释，冷却后转移到500mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，当加水至液面距离刻度线1∼2cm时，改用胶头滴管滴加，所以需要的仪器为：玻璃棒、烧杯、胶头滴管、20mL量筒、500mL容量瓶，因此除了需要烧杯、玻璃棒、胶头滴管和20mL量筒以外，还需要500mL容量瓶， 故答案为：20；500mL容量瓶； （3）容量瓶在使用前要检漏， 故答案为：检漏； （4）配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作，可知其正确的操作顺序为②①③⑧⑤⑥⑨⑦④， 故答案选B； （5） A. 浓硫酸溶解后未冷至室温即进行转移、定容，一旦冷却下来会导致体积偏小，浓度偏高，故A项符合题意； B. 定容时俯视刻度线，溶液体积偏小，导致浓度偏高，故B项符合题意； C. 量筒是已经测量好的量具，量取溶液体积后不能用水洗涤，量取好浓硫酸倒入烧杯溶解后，用水洗涤量筒2−3次，将洗涤液倒入烧杯会导致溶质量增大，所配制得溶液浓度偏高，故C项符合题意； D. 移液后烧杯未洗涤，会导致溶质有损失，所配制的溶液浓度偏低，故D项不符合题意； 故答案选ABC； 26、c b 2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2 瓶中液面下降，长颈漏斗内液面上升 贮存少量Cl2，避免Cl2对环境造成污染 下层液 上层液 D中反应生成的HCl气体极易溶于水，易发生倒吸，改进后的装置图为． 【解析】 （1）由装置图气体的流向进行判断； （2）根据题给信息可以写出Cl2、C、H2O三者在加热条件下反应的方程式； （3）关闭旋塞K，移去两个酒精灯，由于余热的作用，A处仍有少量Cl2产生，根据B瓶中气体压强的变化分析出现的现象；根据B瓶能够贮存少量氯气，起到防止空气污染的作用进行分析； （4）应用相似相溶原理，氯气在CCl4中溶解度较大，而且四氯化碳的密度比水大，呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层，氯气与水反应产生的次氯酸具有漂白作用，导致有色布条褪色，据此进行分析； （5）反应2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2中有HCl生成，需要尾气吸收，由于HCl极易溶于水，易产生倒吸，据此进行分析和装置的改进。 【详解】 （1）由装置图判断，气体由B流经C进入到D中反应，气体通过盛有水的试管时应长进短出，否则不能通过C装置； 故答案为：c；b； （2）由题意知C为提供水蒸气的装置，加入的浓硫酸溶于水放出大量的热，有利于试管中的水变为水蒸气，反应为Cl2、C、H2O，生成物为HCl和CO2，则反应的化学方程式为：2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2， 故答案为：2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2； （3）关闭旋塞K，移去两个酒精灯，由于余热的作用，A处仍有少量Cl2产生，B中的气体逐渐增多，压强增大，则导致瓶中液面下降，长颈漏斗内液面上升；氯气有毒，不能直接排放到空气中，B具有贮存少量氯气，并能防止空气污染； 故答案为：瓶中液面下降，长颈漏斗内液面上升；贮存少量Cl2，避免Cl2对环境造成污染； （4）应用相似相溶原理，氯气在CCl4中溶解度较大，而且四氯化碳的密度比水大，呈黄绿色的是溶有氯气的下层四氯化碳层，能使有色布条褪色，氯气在无机层与水接触发生化学反应生成次氯酸，而导致有色布条褪色的； 故答案是：下层液；上层液； （5）反应2Cl2+C+2H2O（g）4HCl+CO2中有HCl生成，需要尾气吸收，由于HCl极易溶于水，易产生倒吸现象，应用倒置的漏斗，改进后的装置图可以为：， 故答案是：D中反应生成的HCl气体极易溶于水，易发生倒吸，改进后的装置图为。 要验证干燥氯气无漂白性，先把氯气通入到装有干燥红色布条的装置，布条不褪色；干燥的氯气进入到湿润的有色布条中,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以布条褪色；结论；干燥的氯气无漂白作用，潮湿的氯气有漂白作用。 27、 (1)除去二氧化碳中的氯化氢气体（1分）； (2)过滤（1分2NaHCO3Na2CO3＋CO2↑＋H2O，（2分） (3)HCO3-（1分）； 1:2 （1分）； (4)Na2CO3、NaHCO3 （2分）1.8mol/L（2分）。 【解析】 试题分析：（1）在装置甲中发生反应制取CO2气体，由于盐酸有挥发性，所以在CO2气体中含有杂质HCl,装置乙的作用是)除去二氧化碳中的氯化氢气体;（2）在装置丙中发生反应：NH3＋CO2＋H2O＋NaCl＝NaHCO3↓＋NH4Cl，产生的NaHCO3从溶液中要过滤出来，然后洗涤，灼烧发生分解反应：2NaHCO3 Na2CO3＋CO2↑＋H2O，制取得到了Na2CO3。（3）向含有Na2CO3、NaHCO3的混合物中加入盐酸，会发生反应：Na2CO3+ HCl="NaCl+"