江西省南昌市外国语学校2025-2026学年化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析.doc

1、江西省南昌市外国语学校2025-2026学年化学高一第一学期期中学业水平测试试题 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（每题只有一个选项符合题意） 1、下列实验现象，与新制氯水中某些成分（括号内物质）没有关系的是（　　）

2、 A．将NaHCO3固体加入新制氯水，有气泡产生（H＋） B．使红色布条褪色（HCl） C．向FeCl2溶液中滴加氯水，溶液变黄色（Cl2） D．滴加AgNO3溶液生成白色沉淀（Cl－） 2、用NA表示阿伏加德罗常数的值，下列叙述正确的是(　　) A．含有NA个原子的氢气在标准状况下的体积约为22.4 L B．25 ℃，1.01×105Pa,64 g SO2中含有的原子数为3NA C．40 g NaOH溶解在1 L水中，则其100 mL溶液中含Na＋数为0.1NA D．标准状况下，11.2 L H2O含有的分子数为0.5NA 3、下列各组固体物质可按溶解、过滤、蒸发的操作顺

3、序，将它们分离的是 A．KCl和AgNO3 B．Na2SO4和BaSO4 C．KNO3和NH4Cl D．C粉和CuO 4、用高铁酸钠（Na2FeO4）对河湖水消毒是城市饮水处理的新技术。已知反应Fe2O3＋3Na2O22Na2FeO4＋Na2O，下列说法正确的是 A．Na2O2既是氧化剂又是还原剂 B．3molNa2O2发生反应，有12mol电子转移 C．在Na2FeO4中Fe为+4价，具有强氧化性，能消毒杀菌 D．Na2FeO4能既是氧化产物又是还原产物 5、下列反应的离子方程式中不正确的是 A．H2SO4与Ba(OH)2溶液反应：Ba2+＋2OH-＋2H+＋SO42-==

4、BaSO4↓＋2H2O B．Ca(HCO3)2与少量NaOH溶液反应：Ca2+＋HCO3-＋OH-===CaCO3↓＋H2O C．NaOH溶液中通入少量CO2：2OH-＋CO2 ===CO32-＋H2O D．CH3COOH溶液与NH3·H2O溶液反应：CH3COOH＋OH-===CH3COO- +H2O 6、吸进人体的氧有2%转化为氧化性极强的活性氧，这些活性氧会加速人体衰老，被称为“生命杀手”，科学家试图用消除人体内的活性氧，则的作用是（ ） A．氧化剂 B．还原剂 C．既是氧化剂又是还原剂 D．以上均不是 7、下列溶液中，跟100mL0.5mol/LNaCl溶液所含的

5、Cl-物质的量浓度相同的是（ ） A．100mL0.5mol/LMgCl2溶液 B．200mL0.5mol/LCaCl2溶液 C．50mL1mol/LNaCl溶液 D．25mL0.5mol/LHCl溶液 8、甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5mol·L-1的盐酸和氢氧化钠溶液，向两烧杯中分别加入2.7g的铝粉，计算反应结束后生成的气体的体积比是（ ） A．1：1 B．1：2 C．2：1 D．3：2 9、胶体区别于其他分散系的本质特征是( ) A．胶体是均一、透明的 B．胶体能产生丁达尔效应 C．胶体粒子大小在1nm-100nm之间 D．胶体粒子可以透过

6、滤纸 10、现有三组实验：①除去混在植物油中的水 ②回收碘的CCl4溶液中的CCl4 ③用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成分。分离以上各混合液的正确方法依次是 A．分液、蒸馏、萃取 B．萃取、蒸馏、分液 C．分液、萃取、蒸馏 D．蒸馏、萃取、分液 11、同种物质中同一价态的元素部分被氧化，部分被还原的氧化还原反应是 A．3Cl2＋6KOH5KCl＋KClO3＋3H2O B．2H2S＋SO2=2H2O＋3S↓ C．2KNO32KNO2＋O2↑ D．NH4NO3N2O↑＋2H2O 12、当光束通过下列分散系：①有尘埃的空气　②稀硫酸　③蒸馏水　④墨水，能观察到有丁达尔效应的

7、是(　　) A．①② B．②③ C．①④ D．②④ 13、下列电离方程式书写正确的是 A．NaOH=Na++O2-+H+ B．FeCl3=Fe3++Cl- C．Ca(NO3)2=Ca2++2(NO3)2- D．H2SO4=2H++ 14、有关电解质的说法正确的是 A．Na2O液态时能导电，所以Na2O是电解质 B．SO3水溶液的导电性很好，所以SO3是电解质 C．液态的铜导电性很好，所以铜是电解质 D．固体NaCl不导电，所以NaCl不是电解质 15、将9g由CO和H2组成的混合气体在足量的O2中充分燃烧后，将生成的所有产物通过足量的Na2O2固体，Na2O2固体增加的质量

8、为( ) A．8g B．9g C．12g D．13.5g 16、某白色粉末中可能含有Ca(NO3)2、BaCl2、Na2CO3， 现进行以下实验： (1)将部分粉末加入水中，振荡，有白色沉淀生成； (2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失，并有气泡产生； (3)取少量(2) 的溶液滴入AgNO3溶液，有白色沉淀生成。下列说法正确的是 A．步骤(1) 中的白色沉淀为CaCO3和BaCO3的混合物 B．步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O C．将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸，对整个实验结果没有影响 D．通过分析，该白色粉末一定

9、含有Na2CO3，可能含有Ca(NO3)2、BaCl2 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_____________

10、 (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、A、B、C、D为四种可溶性的盐，它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3－、SO42﹣、

11、Cl﹣、CO32﹣（离子在物质中不能重复出现）． ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色； ②若向①的四支试管中分别加入盐酸，B盐的溶液有沉淀生成，D盐的溶液有无色无味的气体逸出．根据①②实验事实可推断它们的化学式为： （1）A_______________ B______________ （2）写出盐酸与D反应的离子方程式：______________________ （3）将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后，写出溶液中存在的离子及物质的量之比_________；在此溶液中加入锌粒，写出发生反应的离子方程式____________ 19、实验室可以用

12、高锰酸钾和浓盐酸反应制取氯气，反应的化学方程式如下： 2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O (1)用双线桥法标出电子转移的方向和数目 ________。 (2)该反应中氧化剂与氧化产物物质的量之比是_____。 (3)由该反应判断， KMnO4 的氧化性比 Cl2 的氧化性(选填“强”或“弱”) ________。 (4)如反应中转移了 2mol 电子，则产生的 Cl2 在标准状况下体积为_____L 。 (5)某同学欲用 KMnO4 固体配制100mL 0.5mol/L 的溶液 。回答下列问题： ①配制 KMnO4 溶液时需用的主要仪

13、器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、_____、_____。 ②下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是(请填序号)_____。 A．容量瓶上标有容积、温度和刻线 B．容量瓶用蒸馏水洗净后，必须加热烘干 C．配制溶液时，把量好的 KMnO4 固体小心放入容量瓶中，加入蒸馏水到接近刻度线 1～2 cm 处，改 用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 D．使用前要检查容量瓶是否漏水 ③不规范的实验操作会导致实验结果的误差。分析下列操作对实验结果的影响偏小的是_______(请填序 号) A．加水定容时俯视刻度线 B．容量瓶水洗后有水残留 C．颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上

14、 D．在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外 20、某学生欲配制3.0mol/L的H2SO4溶液100mL，实验室有标准浓度为90％、密度为1.80g/mL的硫酸溶液。请回答下列问题： (1)实验所用90％的硫酸的物质的量浓度为________mol/L(保留1位小数)。 (2)配制该硫酸溶液应选用容量瓶的规格为_______mL。 (3)配制时，该同学的操作顺序如下，请将操作步骤A、C补充完整。 A．用量简准确量取所需的90％的硫酸溶液_______mL，沿玻璃棒倒入少量蒸馏水中，并用玻璃棒搅拌，使其混合均匀； B．将混合均匀的硫酸溶液沿玻璃棒注入所选的容量瓶中； C．____

15、 D．振荡，继续向容量瓶中加水，直到液面接近刻度线1～2cm处； E．改用胶头滴管加水，使溶液的凹液面恰好与刻度线相切； F．将容量瓶盖紧，振荡，据匀。 (4)如果省略操作C，对所配溶液浓度有何影响？______(填“偏大”、“偏小”或无影响”) (5)进行操作B前还需注意__________________________。 21、（1）按要求写出方程式： ①HNO3 (电离方程式）_____ ②Fe2(SO4)3 (电离方程式）_____ ③硫酸钠和氯化钡溶液反应（离子方程式）____

16、 ④二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液（离子方程式）____________ （2）①0.4molCH4分子中所含原子数与__g HCl分子中所含原子数相等，该HC1气体在标准状况下的体积为________ L； ②等物质的量O2和臭氧(O3)，其质量之比为_______；若O2和O3质量相等，则其原子数之比为__。 （3）以下为中学化学中常见的几种物质：①二氧化碳②熔融KC1③NaHSO4固体④铜⑤稀硫酸⑥澄清石灰水，其中属于电解质的有_____，属于非电解质的有____(填编号）。 （4）高铁酸钠(Na2FeO4)(铁为+6价）是一种新型的净水剂，可以通过下述反应制取： 2Fe (OH

17、) 3 + 4NaOH + 3NaC1O = 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O ①该反应中氧化剂是_________(用化学式表示，后同)，______元素被氧化，还原物为__________ ； ②用单线桥在方程式中标出电子转移的情况：_______________ ③当反应中有lmolNaFeO4生成，转移的电子有_________ mol； ④实验室欲配制250mL0.1 mol•L-1NaOH溶液，除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管，还需要用到的玻璃仪器为__________，下列操作配制的溶液浓度偏低的是__________。 A．称量NaOH时，将NaOH放在纸

18、上称重 B．配制前，容量瓶中有少量蒸馏水 C．配制时，NaOH未冷却直接定容 D．向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面 E.定容时俯视刻度线 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.氯水中有盐酸和次氯酸，盐酸能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体，与H＋有关，A项错误； B.氯水中有次氯酸，都使红色布条褪色，与次氯酸有关，B项错误； C.氯气将亚铁离子氧化为铁离子，与氯气有关，C项正确； D.氯离子和硝酸银提供的银离子反应生成氯化银沉淀，与Cl－有关，D项错误； 答案选B。 2、B 【解析】 A、氢气是双原子分子，含NA个原

19、子，氢气的物质的量为0.5mol，标准状况下其体积为0.5×22.4L=11.2L，故错误； B、含有S的物质的量为64×3/64mol=3mol，故正确； C、物质的量浓度是单位体积的溶液中含有溶质的物质的量，体积是溶液的体积，不是溶剂的体积，因此无法计算NaOH的物质的量浓度，故错误； D、标准状况下，水不是气体，故错误。 3、B 【解析】 按照“溶解、过滤、蒸发”的步骤进行分离的物质,必须需要满足两种固体物质的溶解性不同,必须具备:一种不能溶于水,另一种物质能溶于水。 【详解】 A、KCl和AgNO3均能溶于水，且发生反应生成氯化银沉淀和硝酸钾，达不到将它们分离的目的，A错

20、误； B、BaSO4不溶于水，Na2SO4溶于水，可以采用溶解、过滤、蒸发的方法分离，B正确； C、KNO3和NH4Cl均能溶于水，无法采用上述方法分离， C错误； D. C粉和CuO均不溶于水，不能够采用上述方法分离，D错误； 综上所述，本题选B。 4、D 【解析】 正确答案：D A．不正确，Na2O2是氧化剂 B．不正确，3 mol Na2O2发生反应，有6 mol电子转移，Na2O2氧由-1价降到-2价 C．不正确，在Na2FeO4中Fe为+6价，具有强氧化性，能消毒杀菌 D．正确，Na2FeO4既是氧化产物又是还原产物，铁元素化合价升到+6价，氧元素由-1

21、价降到-2价。 5、D 【解析】 A. H2SO4与Ba(OH)2溶液反应：Ba2+＋2OH-＋2H+＋SO42-===BaSO4↓＋2H2O，故正确；B. Ca(HCO3)2与少量NaOH溶液反应：Ca2+＋HCO3-＋OH-===CaCO3↓＋H2O，故正确；C. NaOH溶液中通入少量CO2： 2OH-＋CO2 ===CO32-＋H2O，故正确；D. CH3COOH溶液与NH3·H2O溶液反应：CH3COOH＋NH3·H2O=CH3COO- + NH4+ +H2O，故错误。故选D。 6、B 【解析】 由题可知，人体内的“活性氧”氧化性极强，用消除“活性氧”，则被氧化，的作用是作还

22、原剂，B正确； 答案选B。 7、D 【解析】 100mL0.5mol/L NaCl中Cl-物质的量浓度为0.5mol/L。 A．100mL0.5 mol/L MgCl2 溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5 mol/L×2=1mol/L，故A错误； B．200mL 0.5mol/LCaCl2溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L×2=1 mol/L，故B错误； C．50mL 1mol/LNaCl溶液中氯离子的物质的量浓度为1mol/L，故C错误； D．25mL 0.5mol/LHCl溶液中氯离子的物质的量浓度为0.5mol/L，故D正确； 故选D。 正确理解物质的量浓度的

23、概念是解题的关键。解答本题要注意溶液中离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数，与溶液的体积无关。 8、B 【解析】 甲、乙两烧杯中各盛有100mL 1.5mol⋅L−1的盐酸和氢氧化钠溶液，可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5mol⋅L−1×0.1L=0.15mol，加入的Al粉质量为2.7g，其物质的量为=0.1mol，再结合2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑、2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑分析，甲、乙烧杯中生成的氢气的物质的量，再推断体积比即可。 【详解】 甲、乙两烧杯中各盛有100mL 1.5mol⋅L−1的盐酸和氢氧化钠溶液

24、可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5mol⋅L−1×0.1L=0.15mol，加入的Al粉质量为2.7g，其物质的量为=0.1mol，在甲烧杯2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑中Al粉过量，生成氢气的物质的量为0.15mol×=0.075mol，在乙烧杯2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑中，NaOH过量，生成氢气的物质的量为0.1mol×=0.15mol，则甲、乙两烧杯中生成气体在相同条件下的体积比等于气体的物质的量之比，即为0.075mol：0.15mol=1：2，答案选B。 9、C 【解析】 胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100 nm

25、之间，溶液的粒子直径小于1nm，浊液的粒子直径大于100nm。故选C。 10、A 【解析】 ①.植物油不溶于水，与水分层，可用分液法分离； ②.CCl4的沸点较低，加热易挥发，与碘的沸点不同，可用蒸馏的方法回收碘的CCl4溶液中的CCl4； ③.中草药中的有效成分为有机物，易溶于酒精，用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成分为萃取法； 答案选A。 11、A 【解析】 A．该反应中只有Cl2中0价的Cl元素的化合价变化，部分被氧化，部分被还原，A符合题意； B．该反应中H2S中-2价的S元素被氧化，SO2中+4价的S元素被还原，B不符题意； C．该反应中KNO3中O元素被氧化，N

26、元素被还原，C不符题意； D．该反应中只有N的化合价发生变化，其中+5价的N元素降低为+1价，-3价的N元素升高为+1价，不是同种物质中同一价态的元素化合价发生变化，D不符题意； 答案选A。 12、C 【解析】 ①有尘埃的空气，属于胶体分散系，具有丁达尔现象；②稀硫酸是硫酸的溶液，没有丁达尔效应；③蒸馏水，是化合物，是纯净物，不是分散系，没有丁达尔效应；④墨水是胶体，具有丁达尔效应；答案选C。 13、D 【解析】 A.NaOH电离出Na+和OH-，NaOH的电离方程式为：NaOH═Na++OH-，故A错误； B.书写电离方程式时应保持电荷守恒，FeCl3的电离方程式为：FeCl3

27、═Fe3++3Cl-，故B错误； C.带1个单位的负电荷，Ca(NO3)2的电离方程式为：Ca（NO3）2═Ca2++2，故C错误； D.H2SO4的电离方程式为H2SO4=2H++，故D正确； 故选D。 14、A 【解析】 在水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质。 【详解】 A. Na2O液态时能导电，所以Na2O是电解质，故正确；B. SO3水溶液中溶质为硫酸，导电性很好，所以硫酸是电解质，SO3是非电解质，故错误；C. 液态的铜导电性很好，但铜是单质，不是电解质也不是非电解质。故错误；D. 固体NaCl不导电，但氯化钠溶液或熔融态的氯化钠都能导电，所以NaCl是电解质，

28、故错误。故选A。 在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质，都不导电的化合物为非电解质。注意导电是因为化合物本身电离出自由移动的离子造成的，如二氧化硫或二氧化碳或氨气等物质，本身不能电离，但其水溶液中对应的亚硫酸或碳酸或一水合氨都能电离出离子，溶液导电，亚硫酸或碳酸或一水合氨是电解质，而二氧化硫或二氧化碳或氨气是非电解质。 15、B 【解析】 CO在氧气中完全燃烧生成CO2，生成的CO2再与Na2O2反应，有关反应为：2CO+O22CO2，2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2，总方程式为：2CO+2Na2O2=2Na2CO3，质量增重为CO的质量； H2在氧气中完全燃烧H2O

29、H2O再与Na2O2反应，有关反应为：2H2+O22H2O，2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2，总方程式为：2H2+2Na2O2=4NaOH，质量增重为氢气质量，综上分析，最终固体增重为CO与氢气的总质量，故9gCO和H2的混合气点燃后，再通入足量的Na2O2中，充分反应后，固体增重质量是9g，故选B。 【点晴】 注意利用差量法从总反应方程式分析固体质量变化是解答该题的关键；CO在氧气中完全燃烧生成CO2，生成的CO2再与Na2O2反应，有关反应为：2CO+O22CO2，2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2，总方程式为：2CO+2Na2O2=2Na2CO3，质量增重为CO的

30、质量； H2在氧气中完全燃烧H2O，H2O再与Na2O2反应，有关反应为：2H2+O22H2O，2H2O+2Na2O2=4NaOH+O2，总方程式为：2H2+2Na2O2=4NaOH，质量增重为氢气质量。 16、B 【解析】 (1)将部分粉末加入水中，振荡，有白色沉淀生成，可能是碳酸钠与Ca(NO3)2或BaCl2反应生成的碳酸钙沉淀或碳酸钡沉淀，因此一定存在Na2CO3，存在Ca(NO3)2、BaCl2中的一种或两种； (2)向(1)的悬浊液中加入过量稀硝酸白色沉淀消失，并有气泡产生，该气体为二氧化碳； (3)取少量(2) 的溶液滴入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，说明溶液中存在C

31、l-，因此一定存在BaCl2； 据此分析解答。 【详解】 根据上述分析，白色粉末中一定含有BaCl2、Na2CO3，可能含有Ca(NO3)2。 A．步骤(1) 中的白色沉淀一定含有BaCO3，可能含有CaCO3，故A错误； B．步骤(2)中一定发生的离子反应为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O，还可能发生CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O，故B正确； C．将步骤(2)中的稀硝酸改用稀盐酸，会引入Cl-，影响实验结果，故C错误； D．通过分析，该白色粉末一定含有BaCl2、Na2CO3，可能含有Ca(NO3)2，故D错误； 故选B。 二、非选择题（本

32、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

33、 （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

34、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，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、BaCl2 AgNO3 CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O n（Cl﹣）：n（NO3﹣）：n（Cu2+）=1：1：1 Zn+Cu2+═Zn2++Cu

35、 【解析】 试题分析：C盐的溶液呈蓝色，说明C中含有Cu2+；加入盐酸，B盐的溶液有沉淀生成，B中含有Ag+，由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀，所以B是AgNO3；D盐的溶液有无色无味的气体逸出，放出气体是二氧化碳，D中含有CO32﹣，由于BaCO3是沉淀，所以D是NaCO3；A中含有Ba2+，由于硫酸钡难溶于水，所以A是氯化钡；则C是CuSO4； 解析：根据以上分析，（1）A是BaCl2； B是AgNO3； （2）盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水，反应的离子方程式是CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O； （3）将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后，发生

36、Ba2++ SO42﹣= BaSO4↓；Ag++ Cl﹣= Ag Cl↓，所以溶液中存在的离子及物质的量之比n（Cl﹣）：n（NO3﹣）：n（Cu2+）=1：1：1；在此溶液中加入锌粒，锌把铜置换出来，发生反应的离子方程式Zn+Cu2+═Zn2++Cu 点睛：离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水，凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。 19、 2:5 强 22.4 100mL 容量瓶 胶头滴管 AD CD 【解析】 （1）反应2KMnO4+16HCl(浓)2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O中KMnO4为氧化剂，Mn元素的化

37、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，则电子转移的方向和数目可表示为； （2）反应中KMnO4得电子，作氧化剂，HCl失电子，作还原剂被氧化生成氯气，氯气为氧化产物，2molKMnO4得10mol电子，10molHCl失去10mol电子产生5molCl2，则氧化剂KMnO4与氧化产物Cl2物质的量之比是2：5； (3)根据氧化还原反应中氧化剂量的氧化性强于氧化产物，由该反应判断， KMnO4 的氧化性比 Cl2 的氧化性强； (4)如反应中转移了 2mol 电子，则产生的 Cl2 的物质的量为1mol，在标

38、准状况下体积为1mol×22.4L/mol=22.4L； （5）①配制一定物质的量浓度溶液步骤：计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀，用到的仪器为：托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、100mL容量瓶；故答案为胶头滴管；100mL容量瓶； ②A．容量瓶的定量仪器，所以标有容积和刻度，温度影响溶液的体积，所以容量瓶上还标有使用的温度，选项A正确； B．容量瓶用蒸馏水洗净后，由于后面还需要加入蒸馏水定容，所以不必烘干，不影响配制结果，选项B错误； C．容量瓶中不能用于稀释浓硫酸，应该在烧杯中稀释，冷却后转移的容量瓶中，选项C错误； D．由于容量瓶有瓶塞，配制时需要摇匀，所

39、以使用前要检查容量瓶是否漏水，选项D正确； 答案选AD； ③A．加水定容时俯视刻度线，导致溶液体积偏小，溶液浓度偏高，选项A错误； B．容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理，对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响，溶液浓度不变，选项B错误； C．颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低，选项C正确； D．在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外，导致溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低，选项D正确； 答案选CD。 20、16.5 100 18.2 洗涤烧杯和玻璃棒2~3次，并将洗涤液也转移至容量瓶中 偏小 将溶液冷却至室温再转移到容量瓶

40、 【解析】 (1)根据物质的量浓度与质量分数关系式c=计算； (2)根据常见容量瓶的规格结合配制溶液的体积选择仪器； (3)利用溶液在稀释前后溶质的物质的量不变，计算需要浓硫酸的体积，用量筒量取后根据注酸入水的原则稀释；为使配制溶液浓度准确，烧杯内壁及玻璃棒上粘有的溶质也要转移到容量瓶中； (4)根据c=判断； (5)根据浓硫酸溶于水放热及容量瓶使用温度是20℃分析。 【详解】 (1)实验所用90％的硫酸的物质的量浓度为c==16.5(mol/L) (2)配制100mL该溶液，就选择100mL的容量瓶； (3)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变，所以3.0mol/L×1

41、00mL=16.5mol/L×V，解得V=18.2mL，所以用量筒量取18.2mL浓硫酸，加入到盛有一定量水的烧杯中稀释；待溶液恢复至室温后，转移至容量瓶中，然后用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2~3次，洗涤液也转移至容量瓶中； (4)由于容量瓶是准确配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的仪器，烧杯及玻璃棒上粘有溶质，若不全部转移到容量瓶中，根据c=可知，溶质的n偏少，则溶液的浓度就偏小； (5)浓硫酸溶于水，会放出大量的热，使溶液温度升高，容量瓶配制溶液的温度是20℃，若不将溶液冷却至室温后再转移溶液至容量瓶中，定容后，溶液温度恢复至室温，溶液的体积就小于100mL，根据物质的量浓度定义式

42、可知，这时溶液的浓度就偏大。 本题考查了有关物质的量浓度的溶液的配制的知识。涉及物质的量浓度与质量分数的换算、仪器的使用、操作过程注意事项等。掌握浓硫酸稀释溶解放热、溶液在稀释过程中溶质的物质的量不变、及容量瓶使用要求是本题解答的关键。 21、HNO3=H++NO3- Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42ˉ Ba2++ SO42-= BaSO4↓ CO2+2OH一=CO32一+ H2O 36.5 22.4 2:3 1:1 ②③ ① NaClO Fe NaCl 3 250mL容量瓶 AD

43、 【解析】 （1）注意强电解质完全电离，弱电解质部分电离。离子方程式需要注意弱电解质、沉淀、氧化物不能拆写。 （2）质量、物质的量、标况下的气体体积、微粒数目之间的关系可以用n= = = 进行换算。 （3）电解质是在水溶液或熔融状态下能导电的化合物。非电解质是在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物。 （4）2Fe (OH) 3 + 4NaOH + 3NaC1O = 2Na2FeO4 + 3NaCl + 5H2O，该反应的氧化剂NaC1O，还原剂为Fe (OH) 3，每2mol Fe (OH) 3被氧化，转移6mol电子，3mol NaC1O被还原。 配制溶液时，溶液的物质的

44、量浓度c=，据此判断实验操作中浓度变化。 【详解】 （1）①硝酸为强电解质，可以完全电离，电离方程式为：HNO3=H++NO3-； ②硫酸铁为强电解质，可以完全电离，电离方程式为：Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42ˉ-； ③硫酸钠和氯化钡溶液反应生成硫酸钡和氯化钠，硫酸钡为沉淀不能拆写，离子方程式为：Ba2++ SO42-= BaSO4↓； ④二氧化碳与足量氢氧化钠溶液反应，生成碳酸钠和水，离子方程式为：CO2+2OH一=CO32一+ H2O； （2）①0.4molCH4分子中含有2mol原子，1mol HCl分子中含有2mol原子，1mol HCl分子的质量为m=n×M=

45、1mol×36.5g/mol=36.5g，1mol HC1气体在标准状况下的体积V= n×Vm=1mol×22.4L/mol=22.4L。答案为：36.5 ；22.4； ②等物质的量O2和臭氧(O3)，其质量之比为（n×32g/mol）：（n×48g/mol）=2：3；氧气和臭氧都由氧原子构成，若O2和O3质量相等，则其原子数相等，即原子个数之比为1:1。答案为：2:3；1:1。 （3）在水溶液或熔融状态下能导电的化合物是电解质，属于电解质的有：②熔融KC1③NaHSO4固体；在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物是非电解质，属于非电解质的有：①二氧化碳。答案为：②③；①。 （4）①氧

46、化剂被还原，化合价降低，该反应中氧化剂为NaC1O，该反应中氧化剂是NaClO ，还原剂为Fe (OH) 3，被氧化的元素为Fe元素，还原产物为NaCl。答案为：NaC1O；Fe；NaCl。 ②用单线桥在方程式中标出电子转移的情况： ③每2mol Fe (OH) 3被氧化，转移6mol电子，生成2mol Na2FeO4，当反应中有lmolNaFeO4生成，转移的电子有3mol。答案为：3。 ④实验室欲配制250mL0.1 mol•L-1NaOH溶液，除烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管，还需要用到的玻璃仪器为250mL容量瓶。答案为：250mL容量瓶。 配制溶液时，溶液的物质的量浓度c=，A

47、氢氧化钠易潮解，用纸称量，部分氢氧化钠留在纸上，溶解的氢氧化钠质量减少，A符合题意；B.配制前，容量瓶中有少量蒸馏水，对所配溶液的浓度无影响，B不符合； C.溶液冷却至室温再定容，未冷却直接定容，待冷却至室温，溶液体积减小，溶液浓度变大，C不符合； D.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面，溶质减少，溶液浓度增大，D符合题意； E.定容时俯视刻度线，溶液体积偏小，溶液浓度偏高，E不符合。答案为：AD。 离子方程式书写时注意难溶难电离氧化物单质等不能拆写。与量有关的反应，要注意反应物之间的量的关系，例如，二氧化碳通入足量氢氧化钠溶液生成碳酸钠和水，二氧化碳通入少量氢氧化钠溶液中则生成碳酸氢钠和水。