湖南省邵阳市邵东创新实验学校2025-2026学年高一上化学期中质量跟踪监视试题含解析.doc

湖南省邵阳市邵东创新实验学校2025-2026学年高一上化学期中质量跟踪监视试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请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、一定由三种元素组成的是（ ） A．氧化物 B．碱 C．酸 D．盐 2、关于反应方程式Fe2O3＋2AlAl2O3＋2Fe下列叙述正确的是 A．Al是氧化剂 B．Fe2O3被还原 C．Fe2O3失去电子 D．Al2O3是还原产物 3、下列实验装置图所示的实验操作，不能达到相应的实验目的的是 A．除去CO气体中的CO2 B．分离沸点相差较大的互溶液体混合物 C．容量瓶中转移液体 D．分离互不相容的两种液体 4、下列说法正确的是（ ） A．化学是科学研究的内容，与普通百姓的生活没有多大关系 B．化学研究只能认识分子，不能制造分子 C．化学家可以制造出自然界中不存在的物质 D．化学研究只会造成严重的环境污染，最终人类将毁灭在化学物质中 5、对于Fe+2HCl＝FeCl2+ H2↑反应，下列说法不正确的是（ ） A．Fe是还原剂，被氧化 B．HCl是氧化剂，发生了还原反应 C．-1价氯在反应中价态未变，所以HCl既不是氧化剂，又不是还原剂 D．此反应既是置换反应又是氧化还原反应 6、已知、、、四种物质的氧化能力为，下列氧化还原反应能发生的是( ) A． B． C． D． 7、关于氧化物Na2O2和Na2O，它们说法正确的是 A．阴阳离子个数比均为1：2 B．都是金属钠与氧气加热反应制得 C．与水反应产物相同 D．Na2O2和Na2O长期置于空气中，最终产物不同 8、下列关于胶体的叙述不正确的是（ ） A．胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径在1～100nm之间 B．胶体和溶液一样，其分散质可透过滤纸 C．用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时，产生的现象相同 D．Fe(OH)3胶体能够使水中悬浮的固体颗粒沉降，达到净水目的 9、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是 A．151 mL1 mol/L NaCl溶液 B．51 mL2mol/L NH4Cl溶液 C．151 mL 1．5 mol/L CaCl2溶液 D．51 mL l mol/L AlCl3溶液 10、下列说法正确的是( ) A．胶体区别于其他分散系的本质是有丁达尔效应 B．胶体不能使水中悬浮的固体颗粒沉降，因此不能用于净水 C．胶体属于介稳体系 D．当光束通过淀粉溶液时，从侧面不能观察到一条光亮的“通路” 11、分类方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．根据酸分子中含有的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等 B．根据纯净物的元素组成，将纯净物分为单质和化合物 C．根据能否与碱反应将非金属氧化物分为酸性氧化物和不成盐氧化物 D．根据其溶液是否导电，将物质分为电解质和非电解质 12、氯气通入紫色石蕊试液中，溶液由紫色→红色→无色，导致变色的微粒依次是 A．H+、Cl− B．H+、HClO C．HCl、Cl2 D．HClO、ClO- 13、铋（Bi）元素价态为+3 时较稳定，铋酸钠（NaBiO3）溶液呈无色。现取一定量的硫酸锰（MnSO4）溶液，向其中依次滴加下列溶液，对应现象如表所示： 加入溶液 ①适量铋酸钠溶液 ②过量的双氧水 ③适量 KI-淀粉溶液 实验现象 溶液呈紫红色 紫红色消失，产生气泡 溶液变为蓝色 关于 NaBiO3、KMnO4、I2、H2O2 的氧化性由强到弱的顺序为（ ） A．I2、H2O2、KMnO4、NaBiO3 B．H2O2、I2、NaBiO3、KMnO4 C．NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2 D．KMnO4、NaBiO3、I2、H2O2 14、下列关于氧化还原反应的说法错误的是 A．氧化还原反应中一定有电子转移 B．氧化剂与还原剂一定不是同一种物质 C．元素由化合态变成游离态时，可能被氧化，也可能被还原 D．氧化还原反应中，氧化剂发生还原反应，还原剂发生氧化反应 15、下列叙述正确的是（　　） A．同温同压下，相同体积的物质，其物质的量一定相等 B．任何条件下，等体积的甲烷和一氧化碳所含的分子数一定相等 C．1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小 D．相同条件下的一氧化碳气体和氮气，若体积相等，则质量一定相等 16、将下列各组物质按单质、氧化物、酸、碱、盐分类顺序排列，其中正确的是 A．银、干冰、硫酸、纯碱、食盐 B．碘酒、冰、盐酸、烧碱、碳酸钙 C．氢气、二氧化硫、硝酸、烧碱、硝酸钾 D．铜、氧化铜、醋酸、石灰水、氯化铜 17、判断下列有关化学基本概念的依据正确的是( ) A．酸：电离出阳离子全部为H+ B．纯净物与混合物：是否仅含有一种元素 C．电解质与非电解质：溶液的导电能力大小 D．溶液与胶体：本质区别是能否发生丁达尔效应 18、在反应2KMnO4＋16HCl=2KCl＋2MnCl2＋5Cl2↑＋8H2O中(　 　) A．氧化产物与还原产物粒子个数比是2∶5 B．被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8 C．KMnO4只有一部分发生还原反应 D．KMnO4与HCl恰好分别完全被还原和被氧化 19、胶体与溶液的本质差异在于( ) A．是否稳定 B．粒子直径大小 C．是否透明 D．是否有颜色 20、一元硬币有银白色的金属光泽，有的同学认为它是由铁制成的，便找磁铁来吸一下，这一过程属于科学探究中的（　 　） A．实验 B．比较 C．观察 D．分类 21、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 22、下列变化过程中不属于氧化还原反应的是 A．烧菜用过的铁锅，久置出现红棕色斑迹 B．燃烧天然气以提供热量 C．牛奶在空气中酸败变质 D．向沸水中滴入饱和FeCl3溶液，制备胶体 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有一包白色粉末，可能含有① NaHSO4、② KHCO3、③ Ba(NO3)2、④ CaCl2、⑤ NaNO3、⑥ MgSO4中的一种或几种。 实验步骤如下： ①取少量固体投入水中，既有气体生成，又有沉淀产生。 ②过滤，取少量滤液加AgNO3溶液，无沉淀产生。 ③再取少量滤液，加入足量NaOH溶液，也无沉淀产生。 (1)推断白色粉末中一定有______________，一定没有__________，不能确定的是___________。 (2)请写出实验步骤①中产生气体的离子方程式：___________________________________。 (3)请写出实验步骤①中产生沉淀的离子方程式：___________________________________。 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）根据所做实验，回答以下问题： Ⅰ.实验室需配置使用480mL0.5mol·L-1的NaCl溶液，有如下操作步骤： ①把称量好的NaCl晶体放入小烧杯中，加适量蒸馏水溶液； ②把①所得溶液小心转入容量瓶中； ③继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度2cm~3cm处，改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹面底部与 刻度线相切； ④用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次，每次洗涤液体都小心转入容量瓶，并轻轻摇匀； ⑤将容量瓶塞塞紧，充分摇匀。请填写下列空白： （1）操作步骤的正确顺序为（填序号）__。其中第①步需要称取的NaCl为_g（精确到小数点后三位）。 （2）本实验用到的基本玻璃仪器有胶头滴管，烧杯和、__、__。 （3）实验操作中，下列操作会使所配溶液浓度偏低的是__。 a.没有进行操作步骤④ b.容量瓶中原残留少量蒸馏水 c.摇匀后液面低于刻度线，又加水定容到刻度线 d.使用热水加速固体溶解，并立即进行下一步操作 e.定容时，俯视刻度线 26、（10分）用 CuSO4·5H2O晶体，配制0.2 mol/L的CuSO4溶液480 mL。 （1）实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯，还缺少_____________。 （2）容量瓶使用前应___________。 （3）应用托盘天平称取CuSO4·5H2O晶体的质量为___________g。 （4）配制溶液时有以下几个操作：①溶解、②摇匀、③洗涤并转移、④冷却、⑤称量、⑥转移溶液、⑦定容、⑧装瓶贴标签，则正确的操作顺序是________________(填序号)。 （5）下列操作对所配溶液的浓度偏高的有________(填序号) ①硫酸铜晶体失去了部分结晶水 ②用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码 ③硫酸铜晶体不纯，其中混有杂质 ④称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈 ⑤容量瓶未经干燥就使用 ⑥转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面 ⑦定容时俯视刻线 ⑧摇匀后，凹液面低于刻度线未做任何处理 27、（12分）化学兴趣小组设计以下实验方案，测定某已部分变质的小苏打样品中碳酸钠的质量分数。 [方案一]称取一定质量样品，置于坩埚中加热至恒重后，冷却，称量剩余固体质量，计算。则坩埚中发生反应的化学方程式为____________________________。 [方案二]称取一定质量样品，置于小烧杯中，加适量水溶解；向小烧杯中加入足量氢氧化钡溶液，过滤、洗涤、干燥沉淀，称量固体质量，计算。(已知：Ba2＋＋OH－＋HCO3－＝BaCO3↓＋H2O)。 （1）过滤操作中，除了烧杯、漏斗外，还要用到的玻璃仪器为__________。 （2）实验中判断沉淀是否完全的方法是_________________________。 [方案三]按如下图所示装置进行实验： （1）D装置的作用是______________________，分液漏斗中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替稀硫酸进行实验。 （2）实验前称取17.90g样品，实验后测得C装置增重8.80 g，则样品中碳酸钠的质量分数为_____。 （3）根据此实验测得的数据，测定结果有误差，因为实验装置还存在一个明显缺陷是____________。 28、（14分）实验室制取氯气有下列反应：2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O （1）该反应中氧化剂是_____；被还原的元素是_______；氧化产物是 ______； （2）用单线桥法标出电子转移的方向和数目______________； （3）若该反应中有0.2mol的电子转移，则能生成标准状况下的氯气的体积是_______； （4）若该反应有1molKMnO4参加反应，被氧化的HCl为______mol，转移电子数______mol。 29、（10分）阅读数据，回答问题。 （1）表-1列出了一些醇的沸点 名称 甲醇 乙醇 1-丙醇 2-丙醇 1-丁醇 2-丁醇 2-甲基-1-丙醇 沸点/℃ 64.7 78.3 97.2 82.4 117.7 99.5 108 表-1 醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃，其原因前者分子间存在__________作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过__________℃。 （2）表-2列出了一些羧酸的沸点 结构简式 沸点/℃ CH2=CH-COOH 141 CH2=CH-CH2-COOH 163 CH3-CH=CH-COOH 168 185 CH2=C（CH3）COOH 163 表-2 表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个，其原因是____________________。 （3）表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度 名称 溶解度/g 名称 溶解度/g 乙醛 混溶 乙酸 混溶 丙醛 30 丙酸 混溶 丁醛 7.1 丁酸 混溶 2-甲基丙醛 9 2-甲基丙酸 17 戊醛 1.4 戊酸 2.4 表-3 通过数据，可以发现影响有机物水溶性的因素有（答出两条即可）____________________；______________________________。 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、B 【解析】 A.氧化物是由氧和另一种元素组成的化合物，不符合题意； B.电离出的阴离子全部是OH－的化合物是碱，所以碱一定是由三种元素组成的，符合题意； C.电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸，所以酸不一定是由三种元素组成的，不符合题意； D.由酸根和金属阳离子或铵根离子构成的化合物是盐，所以盐也不一定是由三种元素构成的化合物，不符合题意； 答案是B。 2、B 【解析】 2Al+Fe2O32Fe+Al2O3中，Al元素的化合价升高，Fe元素的化合价降低，以此来解答． 【详解】 A、Al元素的化合价升高，失去电子被氧化，是还原剂，故A错误； B、氧化剂为Fe2O3，得到电子，Fe2O3被还原，故B正确； C、氧化剂为Fe2O3，得到电子，故C错误； D、Al元素的化合价升高，失去电子被氧化，得到Al2O3是氧化产物，故D错误； 故选B。 3、B 【解析】 A项，NaOH溶液能吸收CO2，不吸收CO，长管进气、短管出气可确保CO2被充分吸收，A项能达到目的； B项，分离沸点相差较大的互溶液体混合物用蒸馏法，蒸馏装置中温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近，B项不能达到目的； C项，向容量瓶中转移液体时用玻璃棒引流，C项能达到目的； D项，分离互不相溶的两种液体用分液法，D项能达到目的； 答案选B。 实验装置图是否能达到实验目的通常从两个角度分析：（1）实验原理是否正确；（2）装置图中的细节是否准确，如洗气时导气管应“长进短出”，蒸馏时温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近，冷凝管中的冷却水应从下口进上口出等。 4、C 【解析】 A、我们生活环境中的药物、化纤、塑料、电池、计算机芯片，都来自化学家的研究成果，化学与每个人息息相关，选项A不正确； B、化学研究不只是认识分子，还能制造分子，化纤、塑料等高分子都是化学研究的成果，选项B不正确； C、化学家可以制造出自然界中不存在的物质，选项C正确； D、选项过于悲观，要相信我们一定能研制出对环境无害的化学用品和生活用品，通过对环境友好的方式及优化环境的途径来提高生活质量，人类不会毁灭在化学物质中，选项D错误； 答案选C。 5、C 【解析】A 正确，铁的化合价升高，失电子，是还原剂，被氧化。 B 正确，氢元素化合价降低，得电子，是氧化剂，被还原，发生了还原反应。 C 错误，HCl是还原剂。 D 正确，既是氧化反应也是置换反应。 故选C 6、B 【解析】 已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力是W2>Z2>X2>Y2，同一化学反应中，氧化能力强的物质能置换出氧化能力弱的物质，方程式中单质的氧化性强弱关系符合已知条件的就可以发生，否则不能发生，据此分析解答。 【详解】 A. 该反应中，氧化性Z2>W2，与已知不符合，所以不能发生，A项错误； B. 该反应中，氧化性Z2>X2，与已知符合，所以能发生，B项正确； C. 该反应中，氧化性Y2>W2，与已知不符合，所以不能发生，C项错误； D. 该反应中，氧化性X2>Z2，与已知不符合，所以不能发生，D项错误； 答案选B。 7、A 【解析】 A．Na2O是由钠离子和氧离子构成的离子化合物，电子式为，所以阴阳离子个数比是1：2，Na2O2是由钠离子和过氧根离子构成的离子化合物，电子式为，阴阳离子个数比是1：2，A正确； B．钠和氧气常温下生成Na2O，加热或燃烧时生成Na2O2，B错误； C．Na2O与水反应生成氢氧化钠，过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气，产物不同，C错误； D．Na2O2和Na2O长期置于空气中，最终产物相同，均是碳酸钠，D错误； 答案选A。 8、C 【解析】 A. 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质的微粒直径大小不同，分散质的微粒直径在1∼100nm之间属于胶体，故A正确； B. 胶体的分散质粒子直径较小，可以通过滤纸，故B正确； C. 用平行光线照射Fe(OH)3胶体时，产生丁达尔效应，NaCl溶液不具有丁达尔效应，因此现象不同，故C错误； D. Fe(OH)3 胶体具有较强的吸附性，可以吸附水中的杂质，达到净水的目的，故D正确； 故选C。 胶体可以通过滤纸，但胶体中的分散质不可以通过半透膜。 9、D 【解析】 溶液中的离子浓度与体积无关，离子浓度等于物质的浓度乘以化学式中离子的数目。 【详解】 A.1 mol/LNaCl溶液中Cl-的浓度为1mol/L，故A不符合题意； B. 2mol/L NH4Cl溶液中Cl-的浓度为2mol/L，故B不符合题意； C. 1．5 mol/L CaCl2溶液中Cl-的浓度为mol/L=1mol/L，故C不符合题意； D. l mol/LAlCl3溶液中Cl-的浓度为3mol/L，故D符合题意。 故选D。 10、C 【解析】 A.胶体区别于其他分散系的本质是分散质粒子的直径在之间，A项错误； B.胶粒具有吸附性，能吸附水中悬浮的固体颗粒，使固体颗粒沉降，达到净水的目的，B项错误； C.胶体属于介稳体系，因此胶体属于介稳体系，C项正确； D.淀粉溶液属于胶体，可以产生丁达尔效应，D项错误； 答案选C。 11、B 【解析】 A、根据酸分子能电离成氢离子的个数将酸分为一元酸、二元酸等，不能依据分子中所含的氢原子数分类，故A错误； B、根据纯净物中的元素组成，只有一种元素组成的纯净物称为单质，含有两种或以上元素组成的纯净物称为化合物，故B正确； C、根据氧化物的组成元素将氧化物分成金属氧化物和非金属氧化物，依据氧化物性质把氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物、不成盐氧化物，与碱反应的氧化物不一定是酸性氧化物如NO2，故C错误； D、水溶液中或熔融状态能导电的化合物为电解质，水溶液中和熔融状态都不能导电的化合物为非电解质，故D错误； 答案选B。 12、B 【解析】 氯气与水反应Cl2+H2O=HCl+HClO，HCl和HClO均能电离出氢离子，能够使石蕊变红，次氯酸具有漂白性，能够使变红的溶液褪色，所以导致变色的微粒依次是H+、HClO，故答案为B。 13、C 【解析】 在氧化还原反应中，氧化能力：氧化剂>氧化产物，所以只要发生氧化还原反应，一定存在此氧化性关系。 【详解】 ①适量铋酸钠溶液，溶液呈紫红色，表明反应生成KMnO4，从而得出氧化性：NaBiO3>KMnO4； ②过量的双氧水，紫红色消失，产生气泡，表明双氧水被氧化为O2，从而得出氧化性：KMnO4>H2O2； ③适量 KI-淀粉溶液，溶液变为蓝色，表明双氧水将I-氧化为I2，从而得出氧化性：H2O2>I2； 综合以上分析，可得出氧化性由强到弱的顺序为：NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2，故选C。 氧化性具有传递性，当氧化性A>B，B>C时，则氧化性A>C；同样，还原性也有此规律。 14、B 【解析】 A. 氧化还原反应的本质是电子的转移，则一定有电子转移，故A正确； B. 失电子的为还原剂，得电子的为氧化剂，氧化剂与还原剂可能是同一物质，如氯气与水的反应，氯气是氧化剂也是还原剂，故B错误； C. 元素从化合态变成游离态，可能被氧化也可能被还原，如硫化氢和二氧化硫反应生成S和水，故C正确； D. 氧化还原反应中，氧化剂被还原发生还原反应，还原剂被氧化发生氧化反应，故D正确； 故答案为：B。 15、D 【解析】 同温同压下，相同体积的气态物质，其物质的量一定相等，选项A不正确；选项B不正确，只有在相同的条件下，等体积的甲烷和一氧化碳所含的分子数一定相等，选项B不正确；选项C不正确，因为不能确定气体的状态，相同条件下的一氧化碳气体和氮气，若体积相等，则二者的物质的量也一定是相等的。由于二者的摩尔质量相等，都是29g/mol，所以质量也一定是定相等的，答案选D。 16、C 【解析】 A．纯碱是Na2CO3的俗称，该物质由金属阳离子和酸根离子组成，属于盐，不属于碱，A不符合题意； B．碘酒是碘单质的酒精溶液，属于混合物，不是单质；盐酸是HCl的水溶液，是混合物，不是化合物，因此不属于酸，B不符合题意； C．各种物质符合分类标准，C符合题意； D．石灰水是Ca(OH)2的水溶液，属于混合物，不是化合物，因此不属于碱，D不符合题意； 故合理选项是C。 17、A 【解析】 A.在水溶液里电离出的阳离子全部为H+的化合物为酸，符合题意，A正确； B.纯净物仅有一种物质组成，由两种或两种以上物质组成的是混合物，故O2和O3混合在一起后，虽然仅含一种元素，但仍是混合物，与题意不符，B错误； C.电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物，非电解质是指在水溶液中和熔融状态下均不能导电的化合物，溶液的导电能力强的不一定是电解质，如SO3的水溶液，溶液的导电能力弱的不一定是非电解质，如氯化银的水溶液，与题意不符，C错误； D.溶液与胶体：本质区别是分散质颗粒直径的大小，与题意不符，D错误； 答案为A。 18、B 【解析】 在2KMnO4＋16HCl=2KCl＋2MnCl2＋5Cl2↑＋8H2O 反应中，Mn元素化合价降低，被还原，Cl元素化合价升高，被氧化，KMnO4为氧化剂，HCl为还原剂，Cl2为氧化产物，MnCl2为还原产物，当有2molKMnO4参加反应时，有10molHCl被氧化。 A.氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:2，故A错误； B.当有2molKMnO4参加反应时，有10molHCl被氧化，所以被氧化的HCl占参加反应HCl总分子数的5/8，故B正确； C. 2molKMnO4全部发生还原反应，故C错误； D.当有2molKMnO4参加反应时，有10molHCl被氧化，所以HCl没有分别完全发生氧化反应，故D错误。答案选B。 19、B 【解析】 分散系的本质区别是分散质粒子的直径大小，分散系的颜色、稳定性、是否透明是分散系的性质区别。 【详解】 当分散剂是水或其它溶液时，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），所以，溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。 故选B。 20、A 【解析】同学用磁铁来吸一下一元硬币，这一过程属于科学探究中的实验法，答案选A。 21、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。 22、D 【解析】 A.铁锅久置常出现红棕色斑迹，铁元素的化合价升高被氧化，发生氧化还原反应，故A不选； B.燃烧天然气，碳元素的化合价升高，氧元素的化合价降低，发生氧化还原反应，故B不选； C. 牛奶在空气中酸败变质，氧元素的化合价降低，则发生氧化还原反应，故C不选； D.向沸水中滴入FeCl3饱和溶液，是铁离子的水解，没有元素的化合价变化，则不属于氧化还原反应，故D选。 故选D。 二、非选择题(共84分) 23、①②③ ④⑥ ⑤ H+ + HCO3- = H2O + CO2↑ Ba2+ + SO42- = BaSO4↓ 【解析】 ①取少量固体投入水中，既有气体生成，又有沉淀产生，说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾，可能含有硝酸钡或氯化钙。②过滤，取少量滤液加AgNO3溶液，无沉淀产生，说明不含有氯化钙，则一定含有硝酸钡。③再取少量滤液，加入足量NaOH溶液，也无沉淀产生，说明不含硫酸镁。 【详解】 (1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡，肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。 (2)步骤①中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应，即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳，离子方程式为H+ + HCO3- = H2O + CO2↑； (3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀，离子方程式为： Ba2+ + SO42- = BaSO4↓。 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、①②④③⑤ 14.625g 玻璃棒 500mL容量瓶 ac 【解析】 配制一定体积一定物质的量浓度溶液的一般步骤为计算→称量（量取）→溶解（稀释）→冷却→移液→洗涤→定容→摇匀，据此解答。 【详解】 (1)结合分析可知操作顺序为①②④③⑤，实验室没有480mL容量瓶，需配制500mL，则需NaCl的质量=0.5mol·L-1×0.5L×58.5g/mol=14.625g，故答案为：①②④③⑤；14.625g； (2)需要用到烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管4种玻璃仪器，故答案为：玻璃棒；500mL容量瓶； (3) a.没有进行操作步骤④洗涤，溶质损失，浓度偏低； b.容量瓶中原残留少量蒸馏水，不影响溶质的质量和溶液的体积，对结果无影响； c.摇匀后液面低于刻度线，又加水定容到刻度线，溶液体积偏大，浓度偏低； d.使用热水加速固体溶解，并立即进行下一步操作，未冷却就定容，待冷却后溶液体积偏小，浓度偏高； e.定容时，俯视刻度线，溶液体积偏小，浓度偏高； 故答案为：ac。 26、（1）容量瓶（500ml）、胶头滴管（2分） （2）查漏（1分）（3）25.0（2分） （4）⑤①④⑥③⑦②⑧（2分）（5）①④⑦（2分） 【解析】 试题分析：（1） 没有480mL的容量瓶，因此应该配制500mL，则实验中用到的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯，还缺少容量瓶（500ml）、胶头滴管。 （2）容量瓶使用前应查漏。 （3）应用托盘天平称取CuSO4·5H2O晶体的质量为0.5L×0.2mol/L×250g/mol＝25.0g。 （4）配制溶液时的主要操作是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、摇匀、定容和振荡等，所以正确的操作顺序是⑤①④⑥③⑦②⑧。 （5）①硫酸铜晶体失去了部分结晶水，导致硫酸铜的质量增加，浓度偏高；②用“左码右物”的称量方法称量晶体并使用了游码，导致硫酸铜的质量减少，浓度偏低；③硫酸铜晶体不纯，其中混有杂质，导致硫酸铜的质量减少，浓度偏低；④称量硫酸铜晶体时所用砝码生锈，导致硫酸铜的质量增加，浓度偏高；⑤容量瓶未经干燥就使用，不会影响结果；⑥转移液体时不小心洒落了一滴在容量瓶的外面，导致硫酸铜的质量减少，浓度偏低；⑦定容时俯视刻线，液面在刻度线下方，溶液体积减少，浓度偏高；⑧摇匀后，凹液面低于刻度线未做任何处理，不会影响结果，答案选①④⑦。 【考点定位】考查一定物质的量浓度溶液配制 【名师点晴】掌握实验原理是解答的关键，难点是误差分析。根据可得，一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量ｎB和溶液的体积V引起的。误差分析时，关键要看配制过程中引起ｎ和V怎样的变化。在配制一定物质的量浓度溶液时，若nB比理论值小，或V比理论值大时，都会使所配溶液浓度偏小；若nB比理论值大，或V比理论值小时，都会使所配溶液浓度偏大。 27、2NaHCO3Na2CO3＋CO2↑＋ H2O 玻璃棒 静置后在上层清液中，加一滴氢氧化钡溶液，如果有白色沉淀生成，说明沉淀未完全；如果不产生白色沉淀，表明沉淀已完全 防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入C装置 不能 29.6% 缺少一个驱赶残留二氧化碳气体的装置 【解析】 [方案一]碳酸氢钠不稳定，受热易分解，根据加热前后固体质量变化，根据差量法求碳酸氢钠的质量，进而求得碳酸钠的质量分数； [方案二]碳酸钠和碳酸氢钠都和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀，根据生成沉淀的质量来计算碳酸钠的质量分数； [方案三]由测定含量的实验可知，A中发生Na2CO3+H2SO4＝H2O+CO2↑+Na2SO4、2NaHCO3+H2SO4＝Na2SO4+2H2O+2CO2↑，B中为浓硫酸吸收水，干燥二氧化碳，利用C装置吸收二氧化碳，D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定，据此解答。 【详解】 [方案一]碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳，反应的方程式为2NaHCO3Na2CO3＋CO2↑＋H2O； [方案二]（1）过滤时需用玻璃棒引流，因此过滤操作中，除了烧杯、漏斗外，还要用到的玻璃仪器为玻璃棒； （2）可取上层清液，继续加沉淀剂，看是否生成沉淀，具体操作为：静置后在上层清液中，加一滴氢氧化钡溶液，如果有白色沉淀生成，说明沉淀未完全；如果不产生白色沉淀，表明沉淀已完全； [方案三]（1）空气中的水蒸气和二氧化碳会被碱石灰吸收，故D的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳，以确保C装置中质量增加量的准确性；分液漏斗中如果用盐酸代替硫酸，盐酸易挥发，这样制得二氧化碳气体中含氯化氢，浓硫酸不能吸收氯化氢，则氯化氢被碱石灰吸收，导致测到二氧化碳质量偏高； （2）设NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别为xmol、ymol，则106x+84y=17.90，根据碳原子守恒可知44x+44y=8.80，解得x=0.05mol，y=0.15mol，则样品中Na2CO3的质量分数为(0.05mol×106g/mol)/17.90g×100%=29.6%； （3）实验装置还存在一个明显缺陷为装置中的二氧化碳不能被装置C全部吸收，则需设计一个装置将A、B中的CO2全部吹入装置C中吸收。 本题考查碳酸钠含量的测定实验，把握实验装置的作用及实验目的为解答的关键，注意碳酸钠和碳酸氢钠化学性质的区别。 28、KMnO4 Mn Cl2 2.24L 5 5 【解析】 （1）反应2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O中KMnO4中的锰元素化合价由+7价变为+2价被还原作氧化剂，盐酸中氯元素由-1价变为0价被氧化作还原剂，故氧化剂是KMnO4；被还原的元素是Mn；氧化产物是Cl2； （2）反应中KMnO4为氧化剂，Mn元素的化合价由+7价降低到+2价，得到5个电子，Cl元素化合价升高，被氧化，当有2molKMnO4参加反应，转移电子10mol，则单线桥法标出电子转移的方向和数目为； （3）若反应中转移了0.2mol电子，则产生的Cl2在标准状况下体积为×22.4L/mol=22.4L； （4）根据反应2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O可知，若该反应有1molKMnO4参加反应，被氧化的HCl为5mol，转移电子数5mol。 29、氢键99.5存在顺反异构碳原子数（相对分子质量）碳链的形状（有无支链），及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。 【解析】 （1）醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃，其原因前者分子间存在氢键的作用。根据表-1数据可知，碳原子越多，饱和一元醇的沸点越高；碳原子相同时，结构越对称或带有支链，醇沸点越低。根据上述分析，可推测2-甲基-2-丙醇的沸点应低于2-丁醇。故答案为氢键；99.5。 （2）CH3-CH=CH-COOH存在顺反异构，即有两种结构，所以有两种沸点。故答案为存在顺反异构。 （3）根据表-3中数据可知，在水中的溶解性：乙醛＞丙醛＞丁醛＞戊醛；丙酸＞丁酸＞戊酸，可知，一元醛或一元羧酸在水中的溶解性随碳原子数的增多而减小，所以碳原子数或相对分子质量是影响有机物水溶性的因素之一。根据溶解性丁醛＜2-甲基丙醛，丁酸＞2-甲基丙酸，可知碳链的形状或有无支链也是影响有机物水溶性的因素之一。碳原子数相同时，醛的水溶性小于酸，可知亲水基团的种类是影响水溶性的因素之一。 故答案为碳原子数（相对分子质量）；碳链的形状（有无支链），及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。