2026届天津市静海区大邱庄中学等四校高一上化学期中联考试题含解析.doc

2026届天津市静海区大邱庄中学等四校高一上化学期中联考试题 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、下列有关胶体的叙述中不正确的是 A．实验室可用丁达尔效应鉴别胶体与溶液 B．“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象，同时也与胶体有关 C．1 mol Fe3＋完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目为NA D．分散质粒子大小介于1 nm～100 nm之间的分散系称为胶体 2、下列物质不属于合金的是（ ） A．硬铝 B．黄铜 C．生铁 D．金箔 3、在只含有Mg2+、Al3+、Cl-、SO42-四种离子的某溶液中（不考虑水的电离），已知Mg2+、Al3+、Cl-的个数比为2:1:1 ， 则该溶液中Al3+与SO42-离子的个数比为 A．2:3 B．1:2 C．1:3 D．3:2 4、下列物质在水溶液中电离，电离方程式错误的是( ) A．NaHSO4=Na++H++ B．Mg(NO3)2=Mg2++2 C．NaHCO3=Na++H++ D．Na2SO4=2Na++ 5、在盛有碘水的试管中，加入少量后振荡，静置片刻后（ ） A．整个溶液变紫色 B．整个溶液变为棕黄色 C．上层几乎无色，下层为紫红色 D．下层无色，上层紫红色 6、用NA表示阿伏加德罗常数的值，下列关于0.2 mol·L−1 K2SO4溶液的说法正确的是 A．1 L溶液中K+浓度是0.4 mol·L−1 B．500 mL溶液中含有0.1NA个K+ C．1 L溶液中所含K+、总数为0.3NA D．2 L溶液中浓度是0.4 mol·L−1 7、下列溶液中，Na+浓度最大的是（ ） A．1mol·L-1Na2SO4溶液100mL B．0.9mol·L-1Na3PO4溶液10mL C．2.5mol·L-1NaOH溶液50mL D．1 mol·L-1NaHCO3溶液100mL 8、在化学反应2KI＋Cl2＝2KCl＋I2中，作还原剂的是 A．KI B．Cl2 C．KCl D．I2 9、从化学试剂商店买来的酒精，试剂瓶上所贴的危险化学品标志是 A． B． C． D． 10、下列离子方程式中，正确的是 A．稀硫酸滴在铜片上：Cu + 2H+ == Cu2+ + H2O B．少量二氧化碳通入澄清石灰水：Ca2+ + 2OH― + CO2 == CaCO3↓ + H2O C．氯化铁溶液中加入铁粉：Fe3+ + Fe == 2Fe2+ D．碳酸钡与稀盐酸混合：CO32― + 2H+== CO2↑+ H2O 11、现有三组溶液：①汽油和氯化钠溶液；②20％的乙醇溶液；③氯化钠和单质溴的水溶液，分离以上各混合液的正确方法依次是 A．分液、萃取、蒸馏 B．萃取、蒸馏、分液 C．蒸馏、萃取、分液 D．分液、蒸馏、萃取 12、下列有关氧化还原反应的叙述正确的是 A．金属阳离子一定具有氧化性，可能具有还原性 B．由于浓硫酸可与二氧化硫发生氧化还原反应，所以不能用浓硫酸干燥二氧化硫气体 C．氧化还原反应中，有一种元素被氧化的同时，必有另一种元素被还原 D．元素由化合态转化为游离态时，一定是被还原 13、将2 mol·L-1NaCl溶液和3 mol·L-1CaCl2溶液等体积混合后，溶液中Na+、Ca2+、Cl－的物质的量之比为 A．2:3:8 B．2:3:6 C．3:2:6 D．2:3:3 14、标准状况下，密度为0.75 g·L－1的NH3与CH4组成的混合气体中，NH3与CH4的体积比为a∶b，该混合气体对氢气的相对密度为D，则a∶b和D分别为（ ） A．1∶3 和7.5 B．1∶6和6.4 C．17∶16和7.5 D．4:1和8.4 15、用自来水养金鱼时，通常先将自来水经日晒一段时间后，再注入鱼缸，其目的是（ ） A．利用紫外线杀死水中的细菌 B．提高水温，有利于金鱼生长 C．增加水中氧气的含量 D．促使水中的次氯酸分解 16、把0.05molBa(OH)2固体加入1L下列液体中，溶液导电能力明显减小的是（ ） A．水 B．0.05mol/lMgCl2溶液 C．0.05mol/L的醋酸溶液 D．含0.05molCuSO4的溶液 17、下列说法正确的是（） A．酸性氧化物一定是非金属氧化物 B．根据酸中所含氢原子个数，分为一元酸、二元酸、三元酸 C．O2转化为O3的过程为物理变化 D．FeSO4·7H2O属于纯净物、化合物、盐、强电解质 18、下列指定实验的装置图完全正确的是 A．称量氢氧化钠固体 B．分离水和乙醇 C．配制100mL0.10mol/L盐酸 D．尾气处理吸收HCl气体 19、为得到相同物质的量的氯离子，等物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3的体积比为 A．6∶3∶2 B．3∶2∶1 C．1∶1∶1 D．1∶2∶3 20、下列实验设计方案中，可行的是（ ） A．除去CO2中的少量HCl：通入NaOH溶液 B．除去KCl溶液中的少量K2CO3：加入适量的盐酸 C．除去NaCl固体中混有的MgCl2：加入KOH溶液后过滤，滤液蒸发结晶 D．用BaCl2溶液，可将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开 21、下列化学方程式不能用H++OH-=H2O表示的是 A．KOH+HCl=KCl+H2O B．Ba（OH）2+2HCl=BaCl2+2H2O C．2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O D．Cu（OH）2+2HNO3=Cu（NO3）2+2H2O 22、氯气有毒，化工厂常用浓氨水检验管道是否漏气，如果氯气泄漏，将在管道周围产生大量白烟，反应的化学方程式为3Cl2＋8NH3→6NH4Cl＋N2，关于此反应的说法中正确的是 A．3分子氯气将8分子NH3氧化了 B．N2是还原产物，NH4Cl是氧化产物 C．3分子氯气只氧化了2分子NH3 D．NH4Cl既是氧化产物又是还原产物 二、非选择题(共84分) 23、（14分） (1)写电离方程式：NaHCO3__________________。H2CO3______________。 (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图________________。硫离子的结构示意图____________。 (3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为1—10的元素组成，按要求填写化学式。 ①最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_________、__________。 ②由5个原子组成的电子总数为10的分子是___________。 ③由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是____________。 24、（12分）某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验，观察到的实验现象记录如下：①将固体加水得到无色溶液；②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液，有白色沉淀生成。将该沉淀滤出，得到的沉淀可完全溶于稀HNO3；③向②的滤液中加入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，该沉淀不溶于稀HNO3。 (1)据此，可判断出固体中肯定有_________，肯定没有_________，可能含有_________。 (2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。 25、（12分）用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 g·cm－3)配制成1 mol·L－1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220 mL，试回答下列问题： （1）配制稀盐酸时，应选用容量为________mL的容量瓶。 （2）经计算需要________mL浓盐酸，在量取时宜选用下列量筒中的________。 A．5 mL B．10 mL C．25 mL D．50 mL （3）在量取浓盐酸后，进行了下列操作： ①等稀释的盐酸的温度与室温一致后，沿玻璃棒注入容量瓶中。 ②往容量瓶中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线1～2 cm时，改用胶头滴管加蒸馏水，使溶液的液面与瓶颈的刻度标线相切。 ③在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水，并用玻璃棒搅动，使其混合均匀。 ④用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次，并将洗涤液全部注入容量瓶。 上述操作中，正确的顺序是(填序号)____________。 （4）在配制一定物质的量浓度的溶液中，下列操作使得到的溶液浓度偏高、偏低还是无影响？ ①量取后的药品放入烧杯时，有少量洒在烧杯外。_______________ ②未冷却至室温就转移溶液。_______________ ③在定容时加水超过刻度线，再用胶头滴管吸出多余部分。_______________ ④洗涤容量瓶后，未干燥，瓶中有少量蒸馏水。_______________________ 26、（10分）奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”，其原理是食品与硫酸和催化剂一同加热，使蛋白质分解，分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离，用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定，根据酸的消耗量乘以换算系数，即为蛋白质含量。 操作步骤： ①样品处理：准确称取一定量的固体样品奶粉，移入干燥的烧杯中，经过一系列的处理，待冷却后移入一定体积的容量瓶中。 ②NH3的蒸馏和吸收：把制得的溶液(取一定量)，通过定氮装置，经过一系列的反应，使氨变成硫酸铵，再经过碱化蒸馏后，氨即成为游离态，游离氨经硼酸吸收。 ③氨的滴定：用标准盐酸溶液滴定所生成的硼酸铵，由消耗的盐酸标准液计算出总氮量，再折算为粗蛋白含量。 请回答下列问题： （1）在样品的处理过程中使用到了容量瓶，怎样检查容量瓶是否漏水_________。 （2）在配制过程中，下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_______。 A．烧杯中溶液转移到容量瓶中时，未洗涤烧杯 B．定容时，俯视刻度线 C．定容时，仰视刻度线 D．移液时，有少量液体溅出 （3）若称取样品的质量为1.5g，共配制100mL的溶液，取其中的20mL，经过一系列处理后，使N转变为硼酸铵然后用0.1mol·L－1盐酸滴定，其用去盐酸的体积为23.0mL，则该样品中N的含量为________。 (滴定过程中涉及到的反应方程式：(NH4)2B4O7＋2HCl＋5H2O=2NH4Cl＋4H3BO3) （4）一些不法奶农利用“凯氏定氮法”只检测氮元素的含量而得出蛋白质的含量这个检测法的缺点，以便牛奶检测时蛋白质的含量达标，而往牛奶中添加三聚氰胺(C3N6H6)。则三聚氰胺中氮的含量为______。 27、（12分）一种生活中常用的纯碱溶液浓度为 0.5 mol/L，某同学欲用纯碱粉末配制该溶液 480 mL 备用。请回答下列相关问题： （1）除烧杯、玻璃棒外，一定还需要用到的玻璃仪器有____________ （2）计算：需要称取纯碱固体的质量为__________ g （3）配制时，正确的操作顺序是（每个序号只用一次）_______________ 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．在盛有纯碱固体的烧杯中加入适量水溶解 C．将恢复到室温的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中 D．将容量瓶塞紧，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线相平 F．继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度 1 cm～2 cm 处 （4）下列会导致所配溶液实际浓度偏高的是____________ a．在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶 b．在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线 c．在 E 步骤中俯视凹液面 （5）若欲用上述溶液另外配制 100 mL 0.2 mol/L 的纯碱溶液，则需取用上述溶液的体积为_________mL 28、（14分）现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样，欲测定Na2O2试样的纯度。可供选用的反应物只有CaCO3固体、6mol·L－1硫酸、6mol·L－1盐酸和蒸馏水。已知：①浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性，②碱石灰的成分为CaO和NaOH。实验方案为：①制备并提纯CO2。②将纯净的CO2通过试样。③测定生成O2的体积。④根据O2的体积计算Na2O2试样的纯度。实验装置如下： 回答下列问题： （1）装置A中发生反应的离子方程式是______________________________________。 （2）装置B的作用是_______________________，装置C的作用是_______。 （3）装置E的作用是__________________________________________ （4）装置D中发生反应的化学方程式是______________________________________。 （5）若开始时测得样品的质量为2.0g，反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况)，则Na2O2试样的纯度为________。 29、（10分）按要求填空： （1）3.6gH2O物质的量为______mol，约含有_________个原子； （2）已知1.204×1023个X气体的质量是6.4g。则X气体的摩尔质量是______； （3）同温同压下，同体积的甲烷CH4和CO2质量之比为________，质子数之比_________； （4）VLAl2（SO4）3溶液中含Al3+amol，该Al2（SO4）3溶液的物质的量浓度为__________，取出V/2L再加入水稀释到4VL。则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度是__________。 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、C 【解析】 A．丁达尔效应是胶体特有的性质，可用来鉴别溶液与胶体； B．“雨后彩虹”与胶体的知识有关； C．胶粒是一定数目粒子的集合体； D．直径介于1nm～100nm之间的分散系为胶体。 【详解】 A．丁达尔效应是胶体特有的性质，溶液无此性质，可用来鉴别溶液与胶体，所以A选项是正确的； B．、“雨后彩虹”与胶体的知识有关，雨后空气中含有纳米级的小水珠，与空气形成胶体，所以B选项是正确的； C．在溶有1mol Fe（OH）3的胶体中，含有小于NA个Fe（OH）3胶粒，故C错误； D．直径介于1nm～100nm之间的分散系为胶体，而小于1nm的为溶液，大于100nm的为浊液，所以D选项是正确的。 所以答案选C。 2、D 【解析】 A．硬铝是由Al、Mg、Cu、Mn、Si所组成的合金，A不合题意； B．黄铜是Cu、Zn所组成的合金，B不合题意； C．生铁是铁和碳所组成的合金，C不合题意； D．金箔是用黄金锤成的薄片，是纯净的金，D符合题意； 故选D。 3、C 【解析】 根据溶液中电中性，正电荷与负电荷量相等分析。 【详解】 由于溶液中电中性，正电荷与负电荷量相等，故可得到，正电荷：n(Mg2+)2+n(Al3+)3，负电荷：n(Cl-)1+n(SO42-)2，已知Mg2+、Al3+、Cl-的个数比为2:1:1，根据等量关系可得到， n(Al3+):n(SO42-)=1:3，故C正确。 故选C。 利用电荷守恒计算时，阳离子提供正电荷的物质的量=阳离子的物质的量该离子所带电荷数目，例如，0.1molMg2+提供正电荷的物质的量=0.1mol2=0.2mol，阴离子同理。 4、C 【解析】 A．硫酸为强酸，在水溶液中完全电离，所以在溶液中也发生完全电离，电离方程式为NaHSO4=Na++H++，A正确； B．Mg(NO3)2为强电解质，在水溶液中发生完全电离，电离方程式为Mg(NO3)2=Mg2++2，B正确； C．碳酸为弱酸，所以在水溶液中发生部分电离，电离方程式为NaHCO3=Na++，C错误； D．Na2SO4为强电解质，在水溶液中发生完全电离，电离方程式为Na2SO4=2Na++，D正确； 故选C。 5、C 【解析】 碘易溶于CCl4，溶液呈紫红色，由于CCl4密度比水大，则下层为紫红色，上层几乎无色，故选C。 本题考查萃取知识，题目难度不大，注意碘和四氯化碳的性质，把握相关基础知识的积累。 6、A 【解析】 离子个数值之比等于离子的物质的量之比等于溶液中离子的物质的量浓度之比。 【详解】 A. c(K2SO4)=0.2 mol·L−1，故c(K+)=0.4 mol·L−1，K+的浓度与所取溶液体积无关，故A正确。 B. 500 mL溶液中n(K+)=0.4 mol·L−1×0.5 L=0.2 mol，即0.2NA，故B错误。 C. 1L溶液 c(SO42-)=0.2 mol·L−1，n(SO42-)=0.2 mol·L−1×1 L=0.2 mol；n(K+)=0.4 mol·L−1×1 L=0.4 mol，所以K+、SO42-总物质的量为0.6 mol，故C错误。 D. c(K2SO4)=0.2 mol·L−1，故c(SO42-)=0.2 mol·L−1，SO42-的浓度与所取溶液体积无关，故D错误。 所以答案选A。 浓度与所取溶液的体积无关。 7、B 【解析】 A. 1mol·L-1Na2SO4溶液中Na+的浓度为1mol/L×2=2mol/L； B. 0.9mol·L-1Na3PO4溶液中Na+的浓度为0.9mol/L×3=2.7mol/L； C. 2.5mol·L-1NaOH溶液中Na+的浓度为2.5mol/L×1=2.5mol/L； D. 1 mol·L-1NaHCO3溶液中Na+的浓度为1mol/L×1=1mol/L； 根据分析可知，Na+的物质的量浓度最大的是B； 答案：B 钠离子的物质的量浓度与各溶液中溶质的物质的量浓度及溶质的化学式组成有关，与溶液的体积大小无关，据此对各选项进行计算与判断。 8、A 【解析】 在化学反应2KI＋Cl2＝2KCl＋I2中，KI中的I元素化合价由-1价升高到0价，被氧化，KI作还原剂，则氯气作氧化剂，故选A。 9、A 【解析】 A.A所示标志是易燃液体标志，酒精是易燃液体，故A正确； B.B是氧化剂标志，酒精不是氧化剂，故B错误； C.C是自燃物品标志,酒精不是自燃品，故C错误; D.D是剧毒品标志，酒精不是剧毒品，故D错误； 本题答案为A。 10、B 【解析】 本题主要考查离子反应方程式的正误判断。 A.稀硫酸与铜不反应； B.少量二氧化碳通入澄清石灰水，生成碳酸钙沉淀和水； C.氯化铁溶液中加入铁粉，反应生成氯化亚铁； D.碳酸钙为难溶物，与稀盐酸混合生成氯化钙、水和二氧化碳。 【详解】 A.稀硫酸与铜不反应，无离子方程式，错误； B.少量二氧化碳通入澄清石灰水，生成碳酸钙沉淀和水，其离子方程式为：Ca2+ + 2OH- + CO2 == CaCO3↓ + H2O，正确； C.氯化铁溶液中加入铁粉，反应生成氯化亚铁，其离子方程式为：2Fe3+ + Fe == 3Fe2+，错误； D.碳酸钙为难溶物，与稀盐酸混合的离子方程式为：CaCO3 + 2H+== Ca2++CO2↑+ H2O，错误。 离子方程式的正误判断：(1)看离子反应是否符合客观事实，(2)看表示物质的化学式是否正确，(3)看是否漏写反应的离子，(4)看是否质量守恒或原子守恒，(5)看是否电荷守恒，(6)看是否符合离子的配比，(7)看是否符合题设条件及要求。对于有微溶物（如氢氧化钙）参加化学反应的离子方程式书写时，需注意：（1）作反应物为澄清溶液时，需拆分，（2）作反应物为浑浊或悬浊液以及乳浊液时，不拆分，（3）作生成物无论澄清与否，均不拆分。 11、D 【解析】 分液法可以将互不相溶的两层液体分开；蒸馏法是控制沸点的不同来实现互溶的两种液体物质间的分离方法，萃取分液法指的是加入萃取剂后，溶质在萃取剂中的溶解度远远大于在以前的溶剂中的溶解度，并两种溶剂互不相溶，出现分层现象。 【详解】 ①汽油不溶于水，所以汽油和氯化钠溶液是分层的，可以采用分液的方法分离； ②酒精和水是互溶的两种液体，可以采用蒸馏的方法来分离； ③向氯化钠和单质溴的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后，溴单质会溶解在四氯化碳中，四氯化碳和水互不相溶而分层，然后分液即可实现二者的分离； 答案选D。 选择分离方法时，一定要注意各物质的物理性质差异，包括溶解性，密度等。 12、A 【解析】 A．金属阳离子可得电子被还原，具有氧化性，处于中间价态的金属阳离子可具有还原性，如亚铁离子，故A正确；B．浓硫酸不能氧化二氧化硫，则能用浓硫酸干燥二氧化硫气体，故B错误；C．氧化还原反应中可能同种元素既被氧化又被还原，如氯气与NaOH的反应，故C错误；D．元素由化合态转化为游离态时，化合价可能降低也可能升高，则可能被氧化也可能被还原，故D错误；答案选A。 13、A 【解析】 设溶液体积各是1L，依据n=cV计算溶质的物质的量，结合氯化钠、氯化钙的组成计算解答。 【详解】 设溶液体积各是1L，则混合液中含有氯化钠的物质的量为：2mol/L×1L=2mol，含有氯化钙物质的量3mol/L×1L=3mol，氯化钠和氯化钙都是强电解质，水溶液中完全电离，1mol氯化钠含有1mol钠离子和1mol氯离子，1mol氯化钙含有1mol钙离子和2mol氯离子，则混合液中含有钠离子物质的量为2mol，钙离子物质的量为3mol，氯离子物质的量为2mol+3mol×2=8mol，所以Na+、Ca2+、Cl-的物质的量之比为2：3：8，答案选A。 14、D 【解析】标准状况下，该混合气体的相对分子质量＝0.75×22.4＝16.8，相同条件下气体的密度之比是相对分子质量之比，则D＝16.8/2＝8.4；根据十字交叉法可知混合气体中氨气和甲烷的体积之比是，答案选D。 15、D 【解析】 自来水一般用氯气消毒，氯气溶于水生成氯化氢和次氯酸，次氯酸具有氧化性，不利于金鱼的生存，所以晒一段时间的目的是促使水中的次氯酸分解，答案选D。 16、D 【解析】 A．水中离子浓度较小，加入少量的氢氧化钡固体后，离子浓度增大导电能力增强，故A不符合； B．向1L0.05mol/lMgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体，反应生成氢氧化镁和氯化钡，电解质氯化镁转变为氯化钡，都是强电解质，溶液离子浓度变化不大，只是离子的转化，则溶液导电能力变化不大，故B不符合； C． 醋酸是弱酸，溶液的导电性比较弱，但向1L0.05mol/l醋酸中加入0.05molBa(OH)2固体，反应生成醋酸钡和水，溶液中离子浓度增大，溶液导电能力增强，故C不符合； D．向1L 0.05mol/LCuSO4中加入0.05molBa(OH)2固体，CuSO4和氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜，溶液中离子浓度减小，溶液导电能力明显减弱，故D符合； 故答案为D。 明确溶液导电性的决定因素是解题关键，溶液的导电能力与离子的浓度有关，与电解质的强弱无关；浓度越大导电能力越强，浓度越小导电能力越弱。 17、D 【解析】 A．和碱反应生成盐和水的氧化物为酸性氧化物，酸性氧化物不一定是非金属氧化物，故A错误； B．根据酸电离产生氢离子的个数，将酸分为一元酸、二元酸、三元酸，不是按酸分子中所含氢原子个数分，如H3PO2中有3个H原子、但H3PO2是一元酸，故B错误； C．O2、O3是不同的分子，所以O2转化为O3的过程为化学变化，故C错误； D．FeSO4·7H2O是结晶水合物，是盐，属于纯净物、化合物，完全电离产生金属阳离子和酸根离子，因此属于强电解质，故D正确； 故选D。 18、D 【解析】 A．氢氧化钠易潮解，称量时应放在小烧杯或称量瓶中进行，且为左物右码，故A错误； B．冷凝水下进上出时冷凝效果最好，故B错误； C．移液时，应用玻璃棒引流，故C错误； D．吸收装置中的导管伸入到液体中，但该装置采用肚容式装置，易吸收易溶性气体，且能防止倒吸，故D正确； 故答案为D。 19、A 【解析】 根据物质的组成特点求出氯离子的物质的量浓度，然后根据公式n=C×V求出的Cl-的物质的量来分析计算。 【详解】 物质的量浓度c=n/v,设三种溶液的体积分别为x、y、z，根据公式三种溶液的物质的量分别为xc、yc、zc；三溶液中Cl-的物质的量n为xc、2yc、3zc，由题意得xc=2yc=3zc,所以x：y：z=6：3：2，故选A。 20、B 【解析】 A. 除去CO2中的少量HCl：通入碳酸氢钠溶液，不能用氢氧化钠溶液，因为二氧化碳也被吸收，故错误； B. 除去KCl溶液中的少量K2CO3：加入适量的盐酸，碳酸钾和盐酸反应生成氯化钾和二氧化碳，故正确； C. 除去NaCl固体中混有的MgCl2：加入NaOH溶液后过滤，滤液蒸发结晶，若加入氢氧化钾，则引入的钾离子为杂质，故错误； D. 用BaCl2溶液，不能将盐酸、硫酸、硫酸钠、氢氧化钠和硝酸钾五种无色溶液鉴别开，硫酸和硫酸钠都会产生白色沉淀，其他物质都没有明显现象，故错误。 故选B。 21、D 【解析】 A. KOH+HCl=KCl+H2O是强酸与强碱反应，离子方程式是H++OH-=H2O，故不选A； B. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O是强酸与强碱反应，离子方程式是H++OH-=H2O，故不选B； C. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O是强酸与强碱反应，离子方程式是H++OH-=H2O，故不选C； D. Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O，氢氧化铜难溶于水，Cu(OH)2不能拆写为离子，反应的离子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O，故选D； 答案选D。 22、C 【解析】 在3Cl2+8NH3= 6NH4Cl+N2 反应中，8分子NH3中仅有2分子被氧化，N2是氧化产物，NH4Cl是还原产物。 A. 8分子NH3中仅有2分子被氧化，故A错误； B. N2是氧化产物，NH4Cl是还原产物，故B错误； C. 氯气是氧化剂，全部参与氧化还原反应，3分子氯气仅氧化了8分子NH3中的2分子氨气，故B正确； D. NH4Cl是还原产物，故D错误； 答案选C。 二、非选择题(共84分) 23、NaHCO3=Na++HCO3- H2CO3H++HCO3-，HCO3-H++CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】 (1) NaHCO3是盐，属于强电解质，电离产生Na+、HCO3-；H2CO3是二元弱酸，分步电离，存在电离平衡； (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子，根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图；S原子获得2个电子形成S2-，据此书写离子结构示意图； (3)先确定相应的元素，然后根据要求书写化学式。 【详解】 (1) NaHCO3是盐，属于强电解质，在溶液中电离产生Na+、HCO3-，电离方程式为：NaHCO3=Na++HCO3-；H2CO3是二元弱酸，存在电离平衡，电离过程分步电离，第一步电离为H2CO3H++HCO3-，第二步电离方程式为HCO3-H++CO32-； (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子，O是8号元素，原子核外电子排布是2、6，所以O原子结构示意图为：；S是16号元素，S原子获得2个电子形成S2-，则S2-离子结构示意图是； (3)核电荷数为1~10的元素中，①最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子，这两种元素形成的化合物是CO、CO2； ②由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4； ③最外层是6个电子的原子是O原子，由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。 本题考查了化学用语的综合判断的知识，包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布，根据原子结构特点推断元素，然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。 24、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2++CO32—=BaCO3↓ BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O 【解析】 ①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2； ②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成，将该沉淀滤出，并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4，应含有Na2CO3 ； ③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡，不能证明含有KCl、NaCl；以此解答该题。 【详解】 ①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2； ②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成，将该沉淀滤出，并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4，应含有Na2CO3 ； ③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡，不能证明含有KCl、NaCl； (1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ，肯定没有CuCl2、K2SO4；实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl，题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3；因此，本题正确答案是: Na2CO3 ；CuCl2、K2SO4 ； KCl、NaCl、KNO3。 (2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓， BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O；因此，本题正确答案是：Ba2++CO32—=BaCO3↓， BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。 在解此类题时，首先分析题中的实验现象，确定物质之间的关系，然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质，对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证；本题要注意氯离子存在的判定时，要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子，以防掉入陷阱。 25、250 21.6 C ③①④② 偏低 偏高 偏低 无影响 【解析】 （1）容量瓶只有一条刻度线，故只能配制和其规格相对应的体积的溶液，据此选择； （2）先计算出浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M，然后根据溶液稀释定律c浓V浓＝c稀V稀来计算；根据“大而近”的原则，根据需要量取的浓盐酸的体积来选择合适的量筒； （3）根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来对操作顺序进行排序； （4）根据c=n÷V并结合溶质的物质的量n和溶液的体积V的变化来进行误差分析。 【详解】 （1）容量瓶只有一条刻度线，故只能配制和其规格相对应的体积的溶液，常用的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL，现在需要这种盐酸220 mL，故应选用250mL容量瓶； （2）浓盐酸的物质的量浓度为c=1000ρω%/M=1000×1.16×36.5%/36.5 mol·L－=11.6mol/L，设需要浓盐酸的体积为VmL，根据溶液稀释定律可知：11.6mol/L×VmL=1mol/L×250mL，解得V≈21.6mL。根据“大而近”的原则，根据需要量取的浓盐酸的体积为21.6mL来选择合适的量筒，故应选择25mL量筒，故答案为C； （3）根据配制步骤是计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等可知正确的顺序是③①④②； （4）①量取后的药品放入烧杯时，有少量洒在烧杯外，溶质的物质的量减少，浓度偏低。 ②未冷却至室温就转移溶液，冷却后溶液体积减少，浓度偏高。 ③在定容时加水超过刻度线，再用胶头滴管吸出多余部分，溶质的物质的量减少，浓度偏低。 ④洗涤容量瓶后，未干燥，瓶中有少量蒸馏水，不影响溶质和溶液体积，浓度无影响。 26、往容量瓶中注入一定量的水，塞紧瓶塞，倒转过来，观察是否漏水，然后再正放，旋转瓶塞180°，再倒转过来，观察是否漏水，若都不漏水，则说明该容量瓶不漏水 B 10.73% 66.7% 【解析】 (1)A、配制溶液时，烧杯中溶液转移到容量瓶中时，未洗涤烧杯，导致溶质损失，使溶液浓度偏小，则A错误；B、定容时，俯视刻度线，导致溶液体积减小，使溶液浓度偏大，B正确；C、定容时，仰视刻度线，导致溶液体积增大，使溶液浓度偏小，则C错误；D、由于含有溶质的液体测出，使溶质的物质的量减小，导致溶液浓度偏小，则D错误。正确答案为B。 (2) 滴定时消耗盐酸的物质的量n(HCl)= 0.1 mol/L×0.023L=0.0023mol，由提示的反应方程式可得n(NH4+)= n(N)= n(HCl)=0.0023mol，所以样品中N的含量为= ×100%=10.73%。 27、胶头滴管、500mL容量瓶 26.5g BCAFED ac 40.0（或40） 【解析】 （1）根据一定物质的量浓度的溶液配制步骤选择仪器。 （2）根据m=cVM计算需要溶质的质量。 （3）配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为：计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。 （4）分析操作对溶液中溶质的物质的量浓度的影响，根据c= 进行分析。 （5）根据稀释过程中溶质的物质的量不变进行计算。 【详解】 （1）配制一定物质的量浓度的溶液需要用到：天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。本题配制480mL溶液，需要500mL容量瓶。题中还缺少的玻璃仪器为：胶头滴管，500mL容量瓶。 （2）本题配制480mL溶液，要用500mL容量瓶，体积按500mL进行计算。m=cVM=0.5 mol/L×0.5L×106g/mol=26.5g。 （3）配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为：计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。答案为：BCAFED。 （4）a．在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶，冷却后溶液体积减少，浓度偏高，a符合。 b．在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线，操作正确，对溶液浓度无影响，b不符合。 c．在 E 步骤中俯视凹液面，导致溶液体积减小，溶液浓度偏高，c符合。 （5）需要溶液体积为V，依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得：100 mL×0.2 mol/L=V×0.5 mol/L，V=40mL。 28、CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑ 除去气体中的HCl 干燥气体 防止水蒸气进入到D中，并且能吸收多余的CO2 2Na2O2＋2CO2＝2Na2CO3＋O2 Na2O＋CO2＝Na2CO3 78% 【解析】 （1）实验室制取二氧化碳选用CaCO3固体与稀盐酸反应来制取，装置A中CaCO3固体与盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水，发生反应的离子方程式是：CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑；（2）盐酸易挥发，反应又是放热反应，制得的二氧化碳中含有氯化氢，利用装置B除去气体中的HCl气体；装置C装有浓硫酸，其作用是干燥气体；（3）过氧化碳能与水蒸气及二