上海市宝山中学2025年化学高一上期中经典试题含解析.doc

1、上海市宝山中学2025年化学高一上期中经典试题 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（每题只有一个选项符合题意） 1、已知某饱和溶液的：①溶液的质量；②溶剂的质量；③溶液的体积；④溶质的摩尔质量；⑤溶质的溶解度；⑥溶液的密度。以上条件的组合中不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度的是 A．①③④ B．④⑤⑥ C．①②

2、③④ D．①③④⑤ 2、下列各组物质相互反应时，若改变反应条件（温度、反应物用量比），反应产物并不改变的是（ ） A．Na和O2 B．NaOH和CO2 C．NaHCO3和NaOH D．“84”和盐酸 3、下列说法不正确的是 A．氧化还原反应的特征是有元素化合价升降 B．氧化还原反应的本质是有电子转移 C．反应物所含元素的化合价升高，则发生了还原反应 D．氧化反应和还原反应一定同时发生 4、在相同的温度和压强下，下列气体密度最小的是 A．CO2 B．Cl2 C．O2 D．H2 5、在溶液中能大量共存，加入NaOH溶液后有沉淀产生，加入盐酸后有气体放出的

3、是 A．Na＋、Cu2＋、Cl－、CO32- B．Fe3＋、K＋、SO42-、NO3– C．Na＋、Ba2＋、Cl－、HCO3– D．Na＋、SiO32-、OH－、NO3– 6、我国古代四大发明之一的黑火药是由硫磺粉、硝酸钾和木炭粉按一定比例混合而成的，爆炸的反应为：S+2KNO3+3CK2S+N2↑+3CO2↑，下列说法中正确的是 （ ） A．该反应中的还原剂为KNO3 B．该反应中C被还原 C．若消耗32g S，该反应转移电子数为2 NA D．若生成标准状况下气体22.4L，则有0.75 mol物质被还原 7、氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如下所

4、示,则下列化学反应属于阴影部分的是(   ) A． B． C． D． 8、将一小块金属钠投入下列溶液中，既能产生气体又会出现沉淀的是 A．稀硫酸 B．稀氢氧化钠溶液 C．硫酸铜溶液 D．氯化铵溶液 9、今有0.1mol/L Na2SO4溶液300mL，0.1mol/L MgSO4溶液200mL和0.1mol/L Al2(SO4)3溶液100mL，这三种溶液中硫酸根离子浓度之比是( ) A．1︰1︰1 B．3︰2︰1 C．3︰2︰3 D．1︰1︰3 10、探究Na2O2与水的反应，实验如图： 已知：H2O2⇌H++HO、HO⇌H++O 下列分

5、析不正确的是 A．①、⑤中产生的气体能使带火星的木条复燃 B．①、④中均发生了氧化还原反应和复分解反应 C．②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同，产生气体的量也不同 D．沉淀经过滤、洗涤、干燥后称量：④中反应后的沉淀质量小于③中所得沉淀的质量 11、下列行为符合安全要求的是( ) A．实验室完成氯气性质实验后不经过处理直接排放到大气中 B．做实验剩余的金属钠直接丢弃在废液缸中 C．大量氯气泄漏时，迅速离开现场并尽量应往高处去 D．配制稀硫酸时，将水缓慢倒入浓硫酸中并不断搅拌 12、下列叙述正确的是（ ） A．NH3 的摩尔质量等于 17g B．常温常压下，32

6、gO2 和 O3 混合气体含氧原子数目为 2NA C．相同条件下，等质量O2与NH3两种气体，其物质的量比为 32:17 D．任何条件下，等质量的 CO和 CO2所含的碳原子数一定相等 13、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 14、对于苯乙烯()有下列叙述，其中错误的是(    ) A．既可以与溴发生加成反应，又可以与溴发生取代反应 B．1m

7、ol苯乙烯最多可以与4mol氢气发生加成反应 C．苯乙烯分子中所有原子一定处于同一平面上 D．苯乙烯既可使酸性髙锰酸钾溶液褪色，又可使溴的四氯化碳溶液褪色 15、0.1 mol某元素的单质直接与足量氯气反应，质量增加7.1 g，这种元素可能是(　　) A．钠 B．铝 C．铁 D．铜 16、下列属于电解质的是（　　） A．Cu B．熔融的K2SO4 C．乙醇 D．NaOH溶液 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有一包固体混合物粉末，其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl， 现按如下操作步骤进行实验： ①取

8、部分固体混合物溶于水中，振荡，得无色透明溶液； ②取①所得溶液，滴加过量硝酸钡溶液，有白色沉淀产生； ③过滤，将沉淀物置于稀硝酸中，发现沉淀部分溶解。 根据上述实验事实，回答下列问题： (1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_____________________，一定不含有的物质是_______________，可能含有的物质是____________________ (以上空格均填写化学式)。 (2)写出步骤③中的离子方程式_______________________________________。 (3)若要检验K2CO3中Cl－和SO42-是否除尽，选用的试剂及加入

9、的先后次序是_______ (填字母)。 a．HCl、BaCl2、AgNO3 b．HNO3、Ba(NO3)2、AgNO3 c．AgNO3、HNO3、Ba(NO3)2 d．AgNO3、HCl、BaCl2 18、如图表示的是A→E五种物质的相互转化关系，其中A为淡黄色固体，B为单质，D为正盐。 请回答下列问题： （1）写出各物质的名称： A_____________ ； C_____________；D_____________。 （2）写出相应的离子方程式： B→C: _____________________________； C→

10、D: ______________________________； A→C: _____________________________； D→E:_____________________________（任写一个即可）。 19、某固体物质可能由、、、、NaCl等混合而成，为检验其成分，做了以下实验： ①将固体物质溶于水中，搅拌后得无色透明溶液； ②向①中所得溶液中滴加硝酸钡溶液，有白色沉淀产生； ③过滤，将②中所得沉淀置于稀硝酸中，发现沉淀全部溶解。 根据上述实验事实，回答下列问题： (1)原固体物质中一定含有的物质是_____________，一定不含有的物质是___

11、可能含有的物质是_____________（以上空格均填化学式）。为确定可能含有的物质是否存在，可向③中过滤所得的滤液中滴加__________溶液。 (2)写出③中所发生反应的离子方程式：______________。 20、氯是一种富集在海水中的元素，下图是几种含氯产品。 (1)①储氯钢瓶中应贴的标签为________（填字母代号） A．易燃品 B．有毒品 C．爆炸品 ②实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气，实验装置如图a所示。 a: b: 用此法值得的氯气中含有HCl和水蒸气，通常通过盛有_____、__

12、的洗气瓶，可以得到纯净、干燥的氯气。 ③Cl2是有毒气体，为了防止多余Cl2污染空气，需要上图b装置进行尾气处理，用化学方程式表示该原理__________________。气体应该由_____（填a或b）管通入。若要吸收标准状况下224mlCl2，至少需要1mol/L的上述溶液____mL。 (2)①工业上制取漂白粉的化学方程式是__________________________。 ②瓶装漂白粉久置空气中会呈稀粥状而失去漂白作用。试用化学方程式表示漂白粉在空气中易失效的原因是_____________________。 ③将Cl2制成漂白粉的主要目的是___________

13、 A．增强漂白能力和消毒作用 B．使它转化为较稳定物质，便于保存和运输 C．使它转化为较易溶于水的物质 D．提高氯的质量分数，有利于漂白消毒 (3)同学们探究84消毒液在不同pH下使红纸褪色的情况，做了如下实验。 将5mL市售84消毒液稀释100倍，测得稀释后溶液的pH=12，将稀释后溶液各20mL分别加入a、b、c三个洁净的烧杯中： 烧杯 溶液的pH 现象 a 10 10min后，红纸基本不褪色；4h后红纸褪色 b 7 10min后，红纸颜色变浅；4h后红纸褪色 c 4 10min后，红纸颜色比b烧杯中10min后的浅；4h后

14、红纸褪色 已知溶液中Cl2、HClO和ClO-的物质的量分数（a）随溶液pH变化的关系如图所示： ①由实验现象可获得结论：溶液的pH在4~10范围内，pH越大，红纸褪色_____(填“越快”或“越慢”)。 ②结合图像进行分析，b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是_________________。 21、已知19.2gCu与过量的200mL5mol/L 稀硝酸充分反应，反应方程式如下： 3Cu+8HNO3（稀） 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O (1)用双线桥标出电子转移的方向与数目：3Cu+8HNO3（稀） 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O _______

15、 (2)写出该反应的离子方程式：_______________________ (3)标准状况下，产生 NO 气体的体积为：________；转移电子的物质的量为________________；反应后NO3-的物质的量浓度为：________。（忽略反应前后溶液体积的变化） 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、A 【解析】 A．已知溶液的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量，不能计算溶质的物质的量，所以不能用来计算该饱和溶液的物质的量浓度，选A； B．设溶质的溶解度为Sg，， ，所以

16、知道溶质的摩尔质量、溶质的溶解度、溶液的密度，可计算物质的量浓度，故不选B； C．m(质)= m(液)- m(剂)，n(质)=，，所以知道溶液的质量、溶剂的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量，可计算物质的量浓度，故不选C； D．溶质的溶解度为Sg，，m(质)= m(液) ，n(质)=，，所以知道溶液的质量、溶液的体积、溶质的摩尔质量、溶质的溶解度，可计算物质的量浓度，故不选D； 选A。 2、C 【解析】 A．Na和O2常温下反应生成氧化钠，点燃生成过氧化钠，A不符合题意； B．NaOH中通入少量CO2，生成碳酸钠；通入过量CO2，生成碳酸氢钠，B不符合题意； C．NaHCO3和Na

17、OH反应生成碳酸钠和水，与条件，量的多少无关，C符合题意； D．消毒液和盐酸常温下反应生成氯化钙和次氯酸，在光照下，次氯酸分解生成氯化氢和氧气，D不符合题意； 答案选C。 3、C 【解析】 A. 氧化还原反应表现的特征是元素化合发生改变，与题意不符，A错误； B. 氧化还原反应中化合价升降的本质是有电子转移，与题意不符，B错误； C. 反应物所含元素失电子，化合价升高，被氧化，则发生了氧化反应，符合题意，C正确； D. 氧化还原反应中，得失电子守恒，则氧化反应和还原反应一定同时发生，与题意不符，D错误； 答案为C。 4、D 【解析】 同温同压下，气体摩尔体积相等，根据ρ=M

18、/Vm计算这几种气体密度相对大小，据此分析解答。 【解答】 解：同温同压下，气体摩尔体积相等，根据ρ=M/Vm知，相同条件下，气体密度与摩尔质量成正比，二氧化碳摩尔质量是44g/mol、氯气摩尔质量是71g/mol、氧气摩尔质量是32g/mol、氢气摩尔质量是2g/mol，所以相同条件下，这几种气体密度大小顺序是Cl2＞CO2＞O2＞H2，答案选D。 本题考查阿伏加德罗定律及其推论，能正确推导密度与气体摩尔质量的关系是解本题关键，知道常见气体摩尔质量相对大小。 5、C 【解析】 根据离子之间能结合生成水、气体、沉淀等，则离子不能共存，并结合加入NaOH溶液生成沉淀和加入盐酸生成气体来

19、解答。 【详解】 A项、该组离子之间不反应，溶液中能大量共存，加NaOH溶液生成氢氧化铜沉淀，加盐酸不反应，故A错误； B项、该组离子之间不反应，溶液中能大量共存，加NaOH溶液生成氢氧化铁沉淀，加盐酸不反应，故B错误； C项、该组离子之间不反应，溶液中能大量共存，加NaOH溶液生成碳酸钡沉淀，加盐酸生成二氧化碳气体，故C正确； D项、该组离子之间不反应，溶液中能大量共存，加NaOH溶液不反应，加盐酸生成硅酸沉淀，故D错误。 故选C。 本题考查离子的共存问题，熟悉离子之间的反应是解答本题的关键，注意信息的综合应用来解答。 6、D 【解析】 A.反应中N和S元素化合价降低,被还

20、原,C元素化合价升高,所以还原剂是C、氧化剂是S和KNO3,故A错误;  B.C元素化合价升高,所以还原剂是C被氧化,故B错误;  C.消耗32g S即1mol,则消耗3molC,所以转移电子数为(4-0)×3mol=12mol,即12 NA，故C错误;  D.生成标准状况下22.4L气体时,即1mol气体,则生成氮气,有0.25molS和0.5mol KNO3参加反应,又反应中N和S元素化合价降低,被还原,则有0.75 mol物质被还原,所以D选项是正确的.  综上所述，本题应选D。 解析 反应S+2KNO3+3CK2S+N2↑+3CO2↑中,N和S元素化合价降低,被还原,C元素

21、化合价升高,被氧化,据此分析。 7、D 【解析】 氧化还原反应的特征是有元素化合价的变化。阴影部分说明该反应属于氧化还原反应,但不属于置换反应、分解反应和化合反应。 【详解】 A是置换反应,故不符合题意，B不属于氧化还原反应，故不符合题意；C是化合反应故不符合题意； D属于氧化还原反应, 属于阴影部分，故符合题意；答案：D。 8、C 【解析】 试题分析：钠是活泼的金属，溶于水立即和水反应生成氢氧化钠和氢气，然后生成的氢氧化钠再和溶液中的溶质反应，据此可知选项C正确，生成氢氧化铜沉淀，其余选项中都得不到沉淀，答案选C。 考点：考查金属钠的化学性质 点评：该题是基础性试题的考查，

22、也是高考中的常见考点。试题基础性强，侧重对学生基础知识的巩固和训练，旨在考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。该题的关键是明确钠只要投入到水中，将立即和水反应生成氢氧化钠和氢气，然后再结合溶液中到溶质判断即可。 9、D 【解析】 对于浓度确定的溶液来讲，粒子浓度的大小与溶液的体积没有关系，因此0.1mol/LNa2SO4溶液、0.1mol/LMgSO4溶液、0.1mol/LAl2(SO4)3溶液中硫酸根浓度分别为：0.1mol/L、0.1mol/L、0.3mol/L，这三种溶液中硫酸根离子浓度之比是：1︰1︰3， 故答案为：D。 10、D 【解析】 过氧化钠和水反应生成气体为氧

23、气，反应后的溶液加入高锰酸钾酸性溶液，生成气体，且高锰酸钾溶液褪色，说明过氧化钠与水反应生成过氧化氢，可被高锰酸钾氧化生成氧气；加入氯化钡生成BaO2沉淀，浊液中加入稀硫酸生成硫酸钡沉淀和H2O2，加入二氧化锰催化双氧水分解生成氧气，以此解答该题。 【详解】 A．根据分析①、⑤中产生的气体为氧气，能使带火星的木条复燃，故A正确； B．①中产生气体，说明过氧化钠和水发生了氧化还原反应，根据后续实验可知①中同时发生反应：2H2O+Na2O2=H2O2+2NaOH，该反应属于复分解反应；④中BaO2与H2SO4发生反应：BaO2+H2SO4=BaSO4+H2O2，该反应属于氧化还原反应，产生少

24、量气泡，说明双氧水分解产生氧气，该反应为氧化还原反应，故B正确； C．②中高锰酸钾将H2O2氧化，为氧化剂，-1价的O全部转化为O2；⑤中MnO2为H2O2分解的催化剂，-1价的O只有一半转化为O2，所以②、⑤中KMnO4与MnO2的作用不同，产生气体的量也不同，故C正确； D．③中沉淀为BaO2，④中BaO2全部转化为BaSO4沉淀，根据BaO2和BaSO4的摩尔质量大小关系可知④中反应后的沉淀质量大于③中所得沉淀的质量，故D错误； 综上所述答案为D。 11、C 【解析】 A．Cl2有毒，直接排放到大气会污染环境，不能直接排放到大气中，故A不符合安全要求，故A错误； B．做实验剩

25、余的金属钠应放回原试剂瓶中，故B不符合安全要求，故B错误； C．氯气的密度比空气大，应往高处去，故C符合安全要求，故C正确； D．配制稀硫酸时，将浓硫酸缓慢倒入水中并不断搅拌，以防止酸液飞溅，故D不符合安全要求，故D错误； 故选C。 12、B 【解析】 A．NH3 的摩尔质量为17g/mol，故A错误； B．O2和O3均为氧原子构成，所以32g混合物也就是32g氧原子，物质的量为2mol，数目为2NA，故B正确； C．1g氧气的物质的量为mol，1g氨气的物质的量为mol，物质的量之比为：=17:32，故C错误； D．1gCO所含的碳原子为mol，1gCO2所含的碳原子为mol

26、二者不相等，故D错误； 综上所述答案为B。 13、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

27、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

28、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。 14、C 【解析】 A. 苯乙烯中含有碳碳双键，因此可以与溴发生加成反应，含有苯环，因此可以与溴发生取代反应，故A正确； B. 1mol苯环和1mol碳碳双键分别可以与3mol、1mol氢气发生加成反应，因此1mol苯乙烯最多可以与4mol氢气发生加成反应，故B正确； C. 由于碳碳单键可以旋转，因此苯乙烯分子中所有原子可能处于同一平面上，但不是一定处于同一平面上，故C错误； D. 苯乙烯分子含有碳碳双键，因此可以使酸性高锰酸钾溶液和溴的四氯化碳溶液褪色，故D正确。 综上所述，答案为C。

29、 15、B 【解析】 试题分析：由题意确定反应的氯气的物质的量为0.1mol，从而确定化学方程式中某元素与氯气的物质的量之比为1:1，进而确定该元素的化合价为+2价，答案为B。 考点：关于方程式的计算。 16、B 【解析】试题分析：A．Cu是单质，所以铜既不是电解质也不是非电解质，故A错误； B．熔融的K2SO4导电，硫酸钾在水溶液中也导电，且为化合物，则熔融的K2SO4为电解质，故B正确；C．乙醇不导电，在水溶液中也不导电，乙醇为非电解质，故C错误；D．硫酸溶液是混合物，所以不是电解质，故D错误；故选B。 【考点定位】考查电解质与非电解质的判断 【名师点晴】本题考查了电解质与

30、非电解质的判断。在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质，在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质，电解质、非电解质都必须为化合物。明确电解质与非电解质的概念为解答关键，注意电解质和非电解质都必须是化合物，单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、K2CO3 、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 NaCl BaCO3＋2H＋===Ba2＋＋CO2↑＋H2O b 【解析】 固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜，取部分此溶液加入硝酸钡溶液，有白色沉淀生成，说明混合物中可能含硫酸钠

31、或碳酸钠，由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀，而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液，所以混合物中一定不含氯化钡，在白色沉淀中加入足量的稀硝酸，沉淀最后全部溶解，说明生成的白色沉淀为碳酸钡，故一定含碳酸钠，一定不含硫酸钠，实验中未涉及到氯化钠的检验，所以无法确定。 【详解】 （1）①取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液，由于硫酸铜溶液为蓝色，所以说明一定不含硫酸铜； ②取部分此溶液加入硝酸钡溶液，有白色沉淀生成，根据题干给出的物质，所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡，所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠，综合（1）得到无色溶液（2）可能含碳酸钠或硫酸钠，而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形

32、成沉淀，故混合物中一定不含氯化钡； ③在白色沉淀中加入足量的稀硝酸，沉淀最后全部溶解，说明沉淀为碳酸钡，故一定含有碳酸钠，一定不含硫酸钠，实验中未涉及到氯化钠的检验，所以无法确定是否含有； 故答案为Na2CO3；Na2SO4、BaCl2、CuSO4；NaCl； （2）碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀，实质是：BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O； （3）若要检验K2CO3中Cl－和SO42-是否除尽，必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子，再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子，最后加入AgNO3检验是否存在氯离子，故答案选b。 本题为混合物组成的推断题，完成此类题目，

33、要抓住题干叙述的解题突破口，直接得出结论，然后利用顺向或逆向推测其他物质，从而得出结论。 18、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O==2Na＋＋2OH-+H2↑ 2OH-+CO2==CO32—＋H2O 2Na2O2+2H2O==4Na＋＋4OH-+ O2↑ CO32—+2H＋==CO2↑＋H2O 【解析】 （1）淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应，则A为Na2O2，A与水反应生成C，与二氧化碳反应生成D，且C与二氧化碳反应生成D，则C为NaOH、D为碳酸钠，B与水反应生成C，与氯气反应生成E，则B为Na，E为NaCl，故答案为过氧化钠；氢

34、氧化钠；碳酸钠； （2）B→C的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气，反应的离子方程式为：2Na+2H2O==2Na＋＋2OH-+H2↑，故答案为2Na+2H2O==2Na＋＋2OH-+H2↑； C→D的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水，反应的离子方程式为：2OH-+CO2==CO32—＋H2O，故答案为2OH-+CO2==CO32—＋H2O； A→C的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气，反应的离子方程式为：2Na2O2+2H2O== 4Na＋＋4OH-+ O2↑，故答案为2Na2O2+2H2O==4Na＋＋4OH-+ O2↑； D→E的反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳

35、酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水，反应的离子方程式为：CO32—+H＋==HCO3—或CO32—+2H＋==CO2↑＋H2O，故答案为CO32—+H＋==HCO3—或CO32—+2H＋==CO2↑＋H2O。 本题考查无机物推断，涉及Na元素单质化合物性质，突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。 19、 、、 NaCl 硝酸酸化的硝酸银 【解析】 (1)根据①中的“无色透明溶液”可知原固体物质中无。根据②可知原固体中一定含碳酸钠或硫酸钠或两者都有，由于氯化钙和碳酸钠、硫酸钠都能反应生成沉淀，所以一定没有氯化钙。根据③可知该白色沉淀是碳酸钡，故原固体物

36、质中一定有碳酸钠，一定没有硫酸钠和氯化钙。NaCl可能存在，也可能不存在。若要进一步确认NaCl是否存在，可向③中所得滤液中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液，若产生白色沉淀，则原固体物质中有氯化钠。故答案为：Na2CO3，Na2SO4、CuSO4、CaCl2，NaCl。硝酸酸化的硝酸银。 (2)③中白色沉淀是碳酸钡，和盐酸反应生成溶于水的氯化钡而溶解，离子方程式是。 20、B 饱和NaCl溶液 浓硫酸 Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO b 20 2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=C

37、aCO3↓+2HClO、2HClO  2HCl+O2↑ B 越慢 b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH，HClO浓度较小，反应速率较慢，褪色较慢 【解析】 （1）①氯气有毒，储氯钢瓶中应贴的标签为有毒品，故选B； ②实验室中常用MnO2氧化浓盐酸的方法制取氯气，制得的氯气混有HCl和水，先用饱和NaCl溶液除去水，再用浓硫酸干燥氯气； ③Cl2是有毒气体，为了防止多余Cl2污染空气，需要用NaOH进行尾气处理，用化学方程式表示该原理为：Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO；气体应该由b管通入，标准状况下224mlCl2的物质的量为=0.01mol，根据方

38、程式可知，消耗NaOH的物质的量为0.01mol=0.02mol，至少需要1mol/L的NaOH溶液的体积为=20mL； （2）①工业制漂白粉是氯气通入石灰乳中制成的。化学方程式如下：2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2H2O； ②漂白粉在空气中长期放置失效是因为漂白粉能够与空气中的二氧化碳反应生成次氯酸,次氯酸具有不稳定性,见光易分解,化学方程式：Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO、2HClO  2HCl+O2↑； ③氯气和漂白精的作用都是生成次氯酸，然后具有漂白性。因氯气不方便保存和运输，故通入石灰乳中制成漂白精，答案选B； （3）①

39、图表数据和现象分析可知，溶液的pH在4∼10范围内，pH越大，红纸褪色越慢，故答案为：越慢； ②结合图象进行分析，b、c两烧杯中实验现象出现差异的原因是：b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH，HClO浓度较小，反应速率较慢，褪色较慢； 故答案为：b烧杯中溶液的pH大于c烧杯中溶液的pH，HClO浓度较小，反应速率较慢，褪色较慢。 21、 3Cu + 8H++2NO3-3Cu2++ 2NO↑+ 4H2O 4.48 L 0.6mol 4mol/L 【解析】 (1)3Cu+8HNO3 （稀）3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O，反应中铜元素化合价由0升

40、高为+2，硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2；(2) 根据“写、拆、删、查”法改写该反应的离子方程式；(3)根据化学方程式计算19.2gCu与足量稀硝酸反应生成NO气体的体积 ；根据可知，3mol铜参加反应转移6mol电子；根据氮元素守恒计算反应后NO3-的物质的量浓度。 【详解】 (1)3Cu+8HNO3 （稀）3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O，反应中铜元素化合价由0升高为+2，硝酸中氮元素化合价由+5降低为+2，所以电子转移的方向和数目可表示为；(2)该反应的离子方程式为3Cu + 8H++2NO3-3Cu2++ 2NO↑+ 4H2O； (3) 19.2gCu的物质的量是0.3mol， 设生成NO在标准状况下的体积 为VL； 3Cu+8HNO3 3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O 3mol 44.8L 0.3mol VL 解得V=4.48。 根据可知，3mol铜参加反应转移6mol电子，所以0.3mol铜反应转移电子0.6mol；据氮元素守恒，反应后NO3-的物质的量为0.2L5mol/L-0.2mol=0.8mol，反应后NO3-的物质的量浓度为0.8mol0.2L=4 mol/L。