安徽省合肥一中八中、六中2026届化学高一上期中复习检测试题含解析.doc

安徽省合肥一中，八中、六中2026届化学高一上期中复习检测试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型（B）填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。 2．作答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。 3．非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答，答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上；如需改动，先划掉原来的答案，然后再写上新答案；不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。 4．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（每题只有一个选项符合题意） 1、关于2mol二氧化碳的叙述中，正确的是( ) A．质量为44g B．质量为88g C．分子数为 6.02×1023 D．有4 mol原子 2、列离子方程式书写正确的是 A．铁与盐酸反应：2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ B．碳酸钠与过量盐酸反应：CO32-+2H+=CO2↑+H2O C．氢氧化钡溶液中滴加硫酸：Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O D．硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应：Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓ 3、气体的体积主要由以下什么因素决定的：①气体分子的直径 ②气体物质的量的多少 ③气体分子间的平均距离 ④气体分子的相对分子质量（　　） A．①② B．①③ C．②③ D．②④ 4、已知：①6.72 L NH3(标准状况下)　②1.204×1023个H2S分子　③5.6 g CH4　④0.5 mol HCl，下列关系正确的是(　　) A．体积大小：④＞③＞②＞① B．原子数目：③＞①＞④＞② C．密度大小：④＞②＞③＞① D．质量大小：④＞③＞②＞① 5、下列实验操作正确的是 A．用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时，应边加热边搅拌直至溶液蒸干 B．用10mL量筒量取8.58mL蒸馏水 C．容量瓶定容时观察液面时俯视，会使配得的溶液浓度偏大 D．用酒精萃取碘水中的I2 6、丙烯醇（CH2=CH-CH2OH）可发生的化学反应有（ ） ①氧化反应 ②加成反应③置换反应 ④加聚反应 ⑤取代反应 A．①②③ B．①③④ C．②④⑤ D．①②③④⑤ 7、根据化学反应的实质是旧键断裂、新键形成这一观点，下列变化不属于化学反应的是（ ） A．干冰气化 B．氧气转化成臭氧 C．二氧化碳溶于水 D．加热碳酸氢铵 8、将30 mL 0.5 mol·L－1 NaOH溶液加水稀释到500 mL，关于稀释后的溶液叙述不正确的是(　　) A．浓度为0.03 mol·L－1 B．从中取出10 mL溶液，其浓度为0.03 mol·L－1 C．含NaOH 0.6 g D．从中取出10 mL溶液，含NaOH 0.015 mol 9、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是 A．Na+、K+、HCO3-、NO3- B．Mg2+、SO42-、Al3+、NO3- C．Na+、Ca2+、 NO3-、CO32- D．K+、MnO4-、CH3COO-、NO3- 10、如图所示为“铁链环”结构，图中两环相交部分A、B、C、D表示物质间的反应。下列对应部分反应的离子方程式书写不正确的是 A．Cl2＋2OH－===Cl－＋ClO－＋H2O B．Cu2＋＋2OH－===Cu(OH)2↓ C．Cu2＋＋SO42-＋Ba2＋＋2OH－===BaSO4↓＋Cu(OH)2↓ D．OH－＋HCO3-===H2O＋CO32- 11、下列物质分离的方法不正确的是 （ ） A．用酒精萃取碘水中的碘 B．用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水 C．用淘洗的方法从沙里淘金 D．用过滤的方法除去食盐中的泥沙 12、用98%的浓硫酸配制2mol·L-1的稀硫酸，下列操作使所配溶液浓度偏低的是 A．未冷却就转移、定容 B．容量瓶中有少量蒸馏水 C．用量筒量取浓硫酸时，俯视读数 D．定容时俯视刻度线观察液面 13、欲除去某溶液里混有的少量杂质，下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)( ) A．溶液：加过量溶液，过滤，再加适量盐酸并加热 B．溶液：加过量KCl溶液，过滤 C．溶液：加萃取分液 D．溶液：加热蒸发得浓溶液后，降温，过滤 14、配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液时，下列会使配得的溶液浓度偏大的是（ ） A．容量瓶中原有少量蒸馏水 B．溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯 C．定容时观察液面俯视 D．定容时倒转容量瓶几次，发现凹液面最低点低于标线，再补几滴水到标线 15、下列说法中不正确的有 ①将硫酸钡放入水中不能导电，所以硫酸钡是非电解质； ②氨溶于水得到的溶液能导电，所以NH3是电解质； ③液态HCl不导电，所以属于非电解质； ④NaHSO4电离时生成的阳离子有氢离子，但不属于酸； ⑤电解质放在水中一定能导电，非电解质放在水中一定不导电。 ⑥强电解质的导电能力比弱电解质强 A．3个 B．4个 C．5个 D．全部 16、下列互为同位素的是 （ ） A．T2O和H2O B．O3和O2 C．CO和CO2 D．12C和13C 二、非选择题（本题包括5小题） 17、现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100mL该溶液进行如下实验：（已知：NH4++OH-NH3↑+H2O） （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0.08mol气体； （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，回答以下问题。 （1）由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-？________（答是或否） （2）由第二份进行的实验得知混合物中应含有_____（填离子符号），其物质的量浓度为______。 （3）由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。 （4）综合上述实验，你认为以下结论正确的是_________。 A．该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-，可能含Cl-，且n(K)≥0.04mol B．该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-，可能含有K+、Cl- C．该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-，可能含有Mg2+、K+、Cl- D．该混合液中一定有NH4+、SO42-，可能含有Mg2+、K+、Cl- （5）我国政府为消除碘缺乏病，规定在食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘，可利用如下反应：KIO3+KI+H2SO4＝K2SO4+I2+H2O ①配平该方程式，并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目：________。 ②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。 ③如果反应中转移0.5mol电子，则生成I2的物质的量为_________。 18、某无色透明溶液中可能大量存在 K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种，请按要求填空： (1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_____， (2)取少量原溶液，加入过量稀盐酸，有白色沉淀生成；再加入过量的稀硝酸，沉淀不消 失。说明原溶液中肯定存在的离子是______________， (3)取(2)中的滤液，加入过量的氨水（NH3·H2O），出现白色沉淀（已知：Ag(NH3)2 + 在溶液中无色），说明原溶液肯定有_____， (4)溶液中可能存在的离子是_____；验证其是否存在可以用_____（填实验方法） (5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的__________。 A．Cl- B．NO3- C．CO32- D．OH- 19、（1）在图所示仪器中，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）在容量瓶的使用方法中，下列操作不正确的是______ A．使用容量瓶前检验是否漏水 B．容量瓶用水洗净后，再用待配溶液洗涤 C．配制溶液时，如果试样是固体，把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中，缓慢加水至接近刻度线1～2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线． D．配制溶液时，若试样是液体，用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中，缓慢加水至刻度线1～2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线． E．盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手的手指托住瓶底，把容量瓶反复倒转多次，摇匀． （3）根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为______g．在实验中其他操作均正确，若定容时仰视刻度线，则所得溶液浓度______0.1mol/L（填“大于”“小于”或“等于”）． （4）根据计算得知，需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为______mL，如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒，应选用______mL量筒最好． 20、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的磷酸试剂标签上的部分内容，现用该磷酸配制0.2 mol/L的稀磷酸。可供选用的仪器有： ①胶头滴管； ②烧瓶； ③烧杯； ④ 药匙； ⑤量筒； ⑥托盘天平；⑦玻璃棒； ⑧容量瓶。 请回答下列问题： （1） 配制稀磷酸时，上述仪器中不需要用到的有__________（选填序号）。 （2）该磷酸的物质的量浓度为________________________________。 （3）若实验室中需要用到475mL0.2mol/L的稀磷酸，则在实际配制过程中实验人员需用量筒量取上述磷酸____________________mL。 （4）下列操作会使所配制的溶液浓度偏低的是__________________。（填序号） A．量取磷酸时，俯视刻度线 B．定容时，俯视容量瓶刻度线 C．配制前，容量瓶中有水珠 D．定容后摇匀发现液面下降，又向其中加水至刻度线 E．溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温，即转移入容量瓶中加水定容。 21、已知钠与氧气在不同条件下会发生不同的反应。 （1）将金属钠长时间放置于空气中可发生如下一系列变化，写出此变化中①③步转化的化学方程式： NaNa2ONaOHNa2CO3·10H2O→Na2CO3 ①___________； ③__________。 （2）将钠置于坩埚内，在空气中加热，可燃烧生成一种淡黄色物质。 ①钠在空气中燃烧的化学方程式为___________。 ②某学习小组通过实验研究Na2O2与水的反应。 操作 现象 向盛有4.0gNa2O2的烧杯中加入50mL蒸馏水 剧烈反应，产生能使带火星木条复燃的气体，得到的无色溶液a 向溶液a中滴入两滴酚酞 ⅰ．溶液变红 ⅱ．10分种后溶液颜色明显变浅，稍后，溶液变为无色 Na2O2与水反应的离子方程式是___________，甲同学认为过氧化钠中阴离子结合水中氢离子生成了H2O2，溶液a中的H2O2将酚酞氧化导致褪色。用实验证实H2O2的存在：取少量溶液a，加入试剂___________(填化学式)，有气体产生。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 A.CO2的摩尔质量是44g/mol， 2mol二氧化碳质量是44g/mol×2mol＝88g，故A错误； B. CO2的摩尔质量是44g/mol，2mol二氧化碳质量是44g/mol×2mol＝88g，故B正确； C. 2mol二氧化碳的分子数为 6.02×1023mol—1×2mol＝2×6.02×1023，故C错误； D. 2mol二氧化碳含有原子的物质的量为2mol×3＝6mol，故D错误； 故选B。 2、B 【解析】 A. Fe和盐酸反应生成Fe2+，正确的离子方程式为：Fe+2H+=Fe2++H2↑，故A错误； B. 碳酸钠与过量盐酸反应生成二氧化碳与水，其离子方程式为：CO32-+2H+=CO2↑+H2O，故B正确； C. 该离子方程式不符合实际情况，正确的离子方程式为：Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O，故C错误； D. 该离子方程式不能完整的表示出整个反应，正确的离子方程式为：SO42-+Cu2++2OH-+Ba2+=Cu(OH)2↓+BaSO4↓，故D错误； 故选B。 3、C 【解析】 决定物质体积的因素由物质所含分子数的多少、分子大小和分子间距。气体分子间距远大于气体分子直径，故决定气体体积的因素为气体物质的量多少和气体分子间的平均距离，选C。 4、B 【解析】 ①标准状况下6.72 L NH3的物质的量为=0.3mol，②1.204×1023个H2S分子的物质的量为=0.2mol，③5.6 g CH4的物质的量为=0.4mol，④0.5 mol HCl的物质的量为0.5mol，物质的量大小顺序为④＞③＞①＞②。 【详解】 A项、相同条件下，体积之比等于物质的量之比，物质的量大小顺序为④＞③＞①＞②，则体积大小为④＞③＞①＞②，故A正确； B项、NH3中原子的物质的量为0.3mol×4=1.2mol，H2S含有的原子的物质的量为0.2mol×3=0.6mol，CH4含有的原子的物质的量为0.4mol×5=2mol，HCl含有的原子的物质的量为0.5mol×2=1mol，原子数目之比等于物质的量之比，则原子数目大小为③＞①＞④＞②，故B正确； C项、同温同压下，密度之比等于相对分子质量之比，NH3相对分子质量为17，H2S相对分子质量为34，CH4相对分子质量为16，HCl相对分子质量为36.5，故密度大小为④＞②＞①＞③，故C错误； D项、NH3质量为17g/mol×0.3mol=5.1g，H2S质量为34g/mol×0.2mol=6.8g，CH4量为16g/mol×0.4mol=6.4g，HCl质量为36.5g/mol×0.5mol=18.25g，故质量大小为④＞②＞③＞①，故D错误； 故选B。 掌握和理解应用万能公式n=====cV是解答关键。 5、C 【解析】 A．用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时，应边加热边搅拌至溶液仅剩余少量液体时停止加热，利用余热将溶液蒸干，错误； B．量筒是精确度是0.1mL，因此用10mL量筒不能量取8.58mL蒸馏水，错误； C．容量瓶定容时观察液面时俯视，会使配得的溶液体积偏小，根据物质的量浓度定义式c=可知，配制的溶液的浓度偏大，正确； D．由于酒精与水混入，因此不能用酒精萃取碘水中的I2，错误； 答案选C。 6、D 【解析】 ①丙烯醇可以燃烧，也能在铜的催化作用下与氧气反应生成丙烯醛，因此可发生氧化反应； ②丙烯醇中含有碳碳双键，因此可以发生加成反应； ③丙烯醇中含有羟基，因此可以与金属钠发生置换反应生成氢气； ④丙烯醇中含有碳碳双键，因此可以发生加聚反应； ⑤丙烯醇中含有羟基，因此可以与羧酸等发生取代反应； 综上所述，丙烯醇能发生的反应有①②③④⑤，D项正确； 答案选D。 7、A 【解析】 分析：化学反应的实质是原子的重新组合,即旧化学键的断裂,新化学键的形成过程；A.干冰气化是物质的三态变化，只是分子间的距离发生了改变；B.同素异形体的转化是化学变化，分子结构发生了改变；C. 二氧化碳溶于水和水反应生成碳酸；D. 离子化合物碳酸氢铵加热分解生成了氨气、二氧化碳和水。 详解:A.干冰气化是物质的三态变化，没有化学键的断裂与形成，只是分子间的距离发生了改变,是物理变化，所以A选项是正确的； B.同素异形体的转化是化学变化，分子结构发生了改变,原子重新组合，旧化学键断裂新化学键形成，属于化学变化，故B错误； C. 二氧化碳溶于水和水反应生成碳酸，有新物质生成，属于化学变化，故C错误; D. 离子化合物NH4HCO3加热分解破坏了旧化学键,形成新化学键,是化学变化，故D错误； 所以答案选A。 8、D 【解析】 A、30mL0.5mol•L-1 NaOH溶液中n（NaOH）=0.03L×0.5mol/L=0.015mol，稀释后溶液的体积为500mL，即0.5L，则稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为c（NaOH）==0.03mol/L，选项A正确；B. 从中取出10 mL溶液，溶液的物质的量浓度仍为0.03 mol·L－1，选项B正确；C. 溶质的质量为0.03L×0.5mol/L×40g/mol=0.6g，即含NaOH 0.6 g，选项C正确；D、从中取出10 mL溶液，含NaOH 0.015 mol×=0.0003mol，选项D不正确。答案选D。 本题考查物质的有关计算，题目难度不大，本题注意把握物质的量与质量、浓度等物理量的计算公式的运用。 9、B 【解析】 题目要求溶液为无色，则有色离子不能存在；酸性溶液，则还存在大量的H+，考虑选项中的离子共存要加上H+。 【详解】 A. HCO3-、H+反应生成二氧化碳和水，A错误； B.溶液中的离子均不与反应可以大量共存 ，B正确； C. Ca2+与CO32-、CO32-与H+不能共存，C错误； D. MnO4-为紫红色，CH3COO-与H+反应，D错误； 答案为B 10、D 【解析】 A．氯气与NaOH反应生成NaCl、NaClO、水，离子反应为Cl2+2OH-═Cl-+ClO-+H2O，故A正确； B．NaOH和硫酸铜反应生成氢氧化铜和硫酸钠，离子反应为Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓，故B正确； C．硫酸铜、氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜，离子反应为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-═BaSO4↓+Cu(OH)2↓，故C正确； D．氢氧化钡与碳酸氢钠反应生成碳酸钡、水，若碳酸氢钠少量发生HCO3-+Ba2++OH-═BaCO3↓+H2O，若碳酸氢钠足量，发生2HCO3-+Ba2++2OH-═BaCO3↓+2H2O+CO32-，故D错误；故选D。 11、A 【解析】 A．萃取剂应与水互不相溶，酒精和水混溶，不能用作萃取剂，A错误； B．蒸馏适用于沸点不同的液体混合物的分离，因此可用蒸馏的方法将自来水制成蒸馏水，B正确； C．金子的密度比较大，在沙子的底部，可用淘洗的方法从沙里淘金，C正确； D．泥沙不溶于水，可用过滤的方法分离，D正确。 答案选A。 本题考查物质的分离、提纯的方法，题目难度不大，注意萃取剂的使用，把握物质的性质的异同，为解答该类题目的关键。 12、C 【解析】 A．未冷却就转移、定容，当所配制溶液恢复室温时，容量瓶内溶液体积减小，根据c=，溶质物质的量不变，溶液体积减小，所配制溶液的浓度偏高，故A不符合题意； B．容量瓶在定容操作过程中要加入一定量蒸馏水至凹液面与刻度线相平，则容量瓶中有少量蒸馏水，对溶液的浓度无影响，故B不符合题意； C．用量筒量取浓硫酸时，俯视读数，导致溶质的物质的量减小，根据c=，溶质物质的量减小，导致所配溶液的浓度减小，故C符合题意； D．定容时俯视刻度线观察液面，导致容量瓶内溶液体积减小，根据c=，溶质物质的量不变，溶液体积减小，所配制溶液的浓度偏高，故D不符合题意； 答案选C。 13、B 【解析】 A.碳酸钠能除去氯化钡，而过量的碳酸钠可以用盐酸除去，A做法正确； B.氯化钾可以除去硝酸根，但会引入氯化钾杂质，B做法不正确； C.单质溴易溶于有机溶剂，加四氯化碳萃取后分液即可除去，C做法正确； D.硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度的影响不同，可采用降温结晶的方法除去氯化钠，D做法正确； 故答案选B。 14、C 【解析】 A.容量瓶中含有少量蒸馏水，对实验结果没影响，A错误； B.将溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯，将会有一部分的溶质没有转移到容量瓶中，导致浓度偏低，B错误； C.定容时观察液面俯视，因为光线要通过刻度线，还要通过凹液面的最低点，因此加的水少了，导致结果偏高，C正确； D.定容时倒转容量瓶几次，发现凹液面最低点低于标线，再补几滴水到标线，导致水的量加多，使浓度偏低，D错误。 15、C 【解析】 ①BaSO4固体没有自由移动的离子不导电；虽然硫酸钡在水中的溶解度很小，只要溶解就完全电离，硫酸钡在熔融状态下，能完全电离，所以硫酸钡是电解质，故①错误； ②氨气溶于水形成氨水，氨水是混合物，混合物不是电解质，电解质都是化合物属于纯净物，故②错误； ③电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电，是因电解质自身可以离解成自由移动的离子，液态的HCl只有HCl分子，没有电离出离子，也不能导电，但是HCl在水溶液中能电离出自由移动的离子，能导电，属于电解质，故③错误； ④电离出的阳离子全部是H+的化合物叫做酸，能电离出H+的化合物不一定是酸，硫酸氢钠能电离出氢离子，NaHSO4=Na++H++SO42−，属于盐，故④正确； ⑤电解质放在水中不一定能导电，如碳酸钙固体在水中的溶解度很小，难溶于水，几乎没有自由移动的离子，几乎不导电；碳酸钙在熔融状态下，能完全电离，碳酸钙是电解质；非电解质放在水中不一定不导电，如NH3在水溶液里，生成一水合氨，一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电，氨气自身未电离，所以氨气是非电解质，故⑤错误； ⑥电解质的导电能力和自由移动离子浓度大小有关，和电解质的强弱无关，强电解质的导电能力不一定比弱电解质强，故⑥错误； 答案选C。 非电解质是指：在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物；单质、混合物既不是电解质也不是非电解质；电解质是指：在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物。电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电，是因电解质自身可以离解成自由移动的离子；电解质的导电能力和自由移动离子浓度大小有关，和电解质的强弱无关。能导电的物质说明含有自由移动的电子或自由移动的离子，能导电的不一定是电解质。 16、D 【解析】 分析：根据由同一种元素组成的不同核素互为同位素分析。 详解：A. T2O和H2O是化合物，不是原子，故A错误； B. O3和O2是由氧元素组成的结构不同的单质,互为同素异形体,故B错误； C. CO和CO2是化合物，不是原子，故C错误； D. 12C和13C都是碳元素组成的不同核素，互为同位素，所以D选项是正确的。 答案选D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1：5 0.3mol 【解析】 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生，则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种；第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到气体0.08mol，气体为氨气，则一定含NH4+；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，则沉淀为碳酸钡、硫酸钡，SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol，CO32-的物质的量为（12.54－4.66）g÷197g/mol=0.04mol，结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。 【详解】 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生，则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种；第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到气体0.08mol，气体为氨气，则一定含NH4+；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，则一定含硫酸钡，SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol，CO32-的物质的量为（12.54－4.66）g÷197g/mol=0.04mol，含CO32-、SO42-，则一定不含Mg2+、Ba2+，阳离子电荷总量为0.08mol，CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol，由电荷守恒可知，一定含阳离子K+，综上所述，不能确定是否含有Cl-；则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。 （1）根据以上分析可知由第一份进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-； （2）根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+，其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L＝0.8mol/L； （3）根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3； （4）综合上述实验，该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-，可能含Cl-，且n(K)≥0.04mol，答案选A。 （5）①反应物KIO3中I元素化合价为+5价，KI中I元素化合价为-1价，反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价，可知（KIO3）：n（KI）=1：5，结合质量生成配平方程式为KIO3+5KI+3H2SO4＝3K2SO4+3I2+3H2O，用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为； ②KIO3为氧化剂，KI为还原剂，由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1：5； ③在上述反应中，转移5mol电子生成碘单质的量是3mol，所以如果反应中转移0.5mol电子，则生成I2的物质的量为0.3moL。 本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应，把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键，侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。 18、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】 根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”，说明溶液中不能存在有色离子，溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀，由Ag++Cl-=AgCl↓说明溶液中含有Ag+；在(2)的滤液中加过量的氨水，氨水是可溶性弱碱，先与滤液中的酸中和，后产生白色沉淀，由Mg2++ 2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+；第(5)小题要从离子共存角度分析。 【详解】 (1)因为溶液是无色透明的，不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+，所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+； (2)取少量原溶液，加入过量稀盐酸，有白色沉淀生成，发生反应Ag++Cl-=AgCl↓，AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物，可以确定原溶液中肯定存在Ag+； (3)取(2)中的滤液，加入过量的氨水（NH3·H2O）,先中和滤液中的酸：H++ NH3·H2O=NH4++H2O，过量的氨水可发生反应：Mg2++ 2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+，说明原溶液肯定有Mg2+； (4)由上述分析知，无法排除K+的存在，所以溶液中可能存在K+；通过焰色反应实验可验证K+是否存在：用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧，透过蓝色钴玻璃观察，若火焰呈紫色则证明K+存在，否则不存在。 (5)由上述分析可知，原溶液一定存在Ag+和Mg2+，因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应：Ag++Cl-=AgCl↓，2Ag++CO32-=Ag2CO3↓，Ag++OH-=AgOH↓，Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓，所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-，4个选项中只有NO3-可以大量存在，答案选B。 19、（1）A、C （少一个扣一分，下同）；烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶 （2）B、C、D ；（3）2.0g；小于 ；（4）13.6；15 【解析】试题分析：：（1）配制一定物质的量浓度的溶液所必需的仪器有：一定规格的容量瓶，托盘天平、烧杯、玻璃棒、胶头滴管，量筒可用可不用， 故答案为：A、C；烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶； （2）根据容量瓶使用时的注意事项：使用容量瓶前检验是否漏水、容量瓶用水洗净后，不能用待配溶液洗涤、不能盛放热溶液、不能作为稀释仪器等， 故答案为：B、C、D； （3）容量瓶没有450ml，应选择500ml的来配置，据公式m=nM=cvM=0.1mol/L×0.5L×40g/mol=2.0g，若定容时仰视刻度线，则实际溶液体积超过500mL，故所得浓度偏小， 故答案为：2.0g；小于； （4）设浓硫酸的体积为VmL，稀释前后溶质的质量不变，则：98%×1.84g/cm3V=0.5mol/L×0.50L×98g/mol，解得V=13.6mL， 为减小误差，应选用15mL的量筒， 考点：考查了一定物质的量浓度溶液的配制的相关知识。 20、② ④ ⑥ 6.60mol/L 15.2 A D 【解析】 根据一定物质的量浓度溶液的配制的操作和注意事项分析。 【详解】 (1) 配制稀磷酸需要使用的仪器有：量筒、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管，上述仪器中不需要使用的有②④⑥ ； (2)49%的浓硫酸（其密度为1.32g/cm3）的物质的量浓度为：c=1000×1.32×49%/98=6.60mol/L； (3)需要用到475mL只能配制500mL，故计算时，需要按500mL计算，即n(H3PO4)= 0.2mol/L×0.5L=6.60 mol/L×V,V= 15.2mL，故需取用磷酸15.2mL； (4) A．量取浓磷酸时，俯视刻度线,导致磷酸体积取少了，所配溶液浓度偏低，故A正确； B．配制前，容量瓶中有水珠，对配制的溶液浓度无影响，故B错误； C．定容时，俯视容量瓶刻度线，.定容时俯视刻度线观察液面，导致加入的蒸馏水体积偏小，配制的溶液浓度偏高，故C错误； D．定容后摇匀发现液面下降，但未向其中再加水，定容后经振荡、摇匀、静置，发现液面低于刻度线，再加蒸馏水补至刻度线，会导致加入的蒸馏水体积偏大，配制的溶液浓度偏低，故D正确； E. 溶解磷酸时烧杯中的溶液未冷却至室温，根据热胀冷缩原理，冷却后，溶液体积缩小，浓度会偏高，故E错误。 故选AD。 处理一定物质的量浓度溶液的配制问题时，本着溶质的物质的量是固定不变的原则推断误差分析。关于稀释问题，利用公式n=C浓V浓=C稀V稀解决。 21、4Na+O2=2Na2O 2NaOH+CO2+9H2O=Na2CO3•10H2O 2Na+O2Na2O2 2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑ MnO2 【解析】 （1）反应①是钠和氧气在常温下生成氧化钠；反应③是NaOH和CO2反应生成Na2CO3•10H2O； （2）①钠在空气中燃烧生成过氧化钠； ②能使带火星木条复燃的气体是氧气，碱使酚酞变红，说明过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气；双氧水在MnO2的催化作用下发生分解反应生成氧气； 【详解】 （1）反应①是钠和氧气在常温下生成氧化钠，反应方程式是4Na+O2=2Na2O；反应③是NaOH和CO2反应生成Na2CO3•10H2O，反应方程式是2NaOH+CO2+9H2O=Na2CO3•10H2O； （2）①钠在空气中燃烧生成过氧化钠，反应方程式是2Na+O2Na2O2； ②过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气，反应的离子方程式是2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑；双氧水在MnO2的催化作用下发生分解反应生成氧气，取少量溶液a，加入试剂MnO2，有气体产生，能证明H2O2的存在。