湖北省仙桃市汉江高级中学2025-2026学年高一上化学期中达标检测试题含解析.doc

1、湖北省仙桃市汉江高级中学2025-2026学年高一上化学期中达标检测试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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、将一小块金属钠长期露置于空气中发生一系列变化，最终产物是 A．Na2CO3 B．Na2O C．NaOH D．Na2O2 2、下列说法正确的是

2、A．直径介于1nm～100nm之间的微粒称为胶体 B．向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液可以得到Fe(OH)3胶体 C．利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体 D．渗析是鉴别溶液和胶体的最简便的方法 3、下列操作过程中不能出现“先产生沉淀然后又完全溶解”现象的是 A．向CaCl2溶液中通入CO2至过量 B．向AlCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液至过量 C．向氢氧化铁胶体中滴加稀硫酸至过量 D．向NaAlO2溶液中滴加盐酸至过量 4、下列离子方程式中正确的是（ ） A．用醋酸除去水垢：CaCO3+2H+═Ca2++H2O+CO2↑ B．用小苏打治疗胃酸过多：HC

3、O3﹣+H+═CO2↑+H2O C．锌片插入硝酸银溶液中：Zn+Ag+═Zn2++Ag D．硫酸溶液与氢氧化铜反应：H++OH﹣═H2O 5、由两份质量分数分别为ω1和ω2的H2SO4溶液，其物质的量浓度分别为c1和c2，且c1=2c2。已知硫酸的密度大于水，下列判断正确的是( ) A．ω2＜ω1＜2ω2 B．ω1＞2ω2 C．ω1＜ω2＜2ω1 D．ω1=2ω2 6、一个密闭容器，中间有一可自由滑动的隔板（厚度不计）将容器分成两部分，当左边充入8molN2，右边充入CO和CO2的混合气体共64g时，隔板处于如图位置（保持温度不变），下列说法正确的是 A．左边CO和CO

4、2分子数之比为1:3 B．右边CO的质量为14g C．右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍 D．若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处，若保持温度不变，则前后两次容器内的压强之比为5:6 7、标准状况下VL氨气溶解在1L水中（水的密度近似为1g/mL），所得溶液的密度为ρg/mL,质量分数为ω，物质浓度为c mol/L，则下列关系中不正确的是 A． B． C． D．=1000Vρ/(17V+22400) 8、下列有关阿伏加德罗常数(NA)的说法错误的是（　 　） A．22.4L O2所含的原子数目为NA B．0.5mol H2O含有的原子数目为1.5NA

5、C．1mol H2O含有的H2O分子数目为NA D．0.5 NA个氯气分子的物质的量是0.5mol 9、对于溶液中某些离子的检验及结论一定正确的是(　　) A．加入碳酸钠溶液产生白色沉淀，再加盐酸沉淀消失，一定有Ba2+ B．加入氯化钡溶液有白色沉淀产生，再加盐酸，沉淀不消失，一定有SO42- C．加入足量稀盐酸，再加入氯化钡溶液后有白色沉淀产生，一定有SO42- D．加入稀盐酸产生无色气体，将气体通入澄清石灰水，溶液变浑浊，一定有CO32- 10、下列说法不正确的是 A．同温、同压下，相同质量的气体都占有相同的体积 B．同温、同压下，相同体积的气体都含有相同数目的分子 C．

6、1 mol O2中含有1.204×1024个氧原子，在标准状况下占有体积22.4 L D．由0.2 g H2和8.8 g CO2、5.6 g CO组成混合气体，其密度是相同状况下O2密度的0.913倍 11、设NA为阿伏加德罗常数，下列对于0.3mol/L的硫酸钾溶液的说法中不正确的是 A．1L溶液中含有0.6NA个钾离子 B．1L溶液中含有钾离子和硫酸根离子总数为0.9NA C．2L溶液中钾离子浓度为1.2mol/L D．2L溶液中含有硫酸根离子0.6NA个 12、将氯气通入70℃的氢氧化钠水溶液中,能同时发生两个自身氧化还原反应（未配平）：NaOH+Cl2→NaCl+NaCl

7、O+H2O，反应完成后测得溶液中NaClO与NaClO3的数目之比为5：2，则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为( ) A．3：1 B．2：1 C．15：2 D．1：1 13、酸溶液中都含有H+，因此不同的酸表现出一些共同的性质。下列关于H2SO4性质的描述中不属于酸的共同性质的是 A．能使紫色石蕊溶液变红色 B．能与烧碱反应生成水 C．能与Na2CO3溶液反应生成气体 D．能与Ba(OH)2溶液反应生成沉淀 14、在标准状况下，与32g O2的体积相等的N2 ( ) A．质量为14g B．分子数为6.02×1024 C．体积为22.4L D．物质的量为2 mol

8、15、下列离子可以大量共存的是 A．K+ SO42- Na+ HCO3- B．K+ Ag+ Cl- NO3- C．Ba2+ Na+ OH- CO32- D．Al3+ NH4+ NO3- OH- 16、下列反应中有非金属元素被氧化的 A． B． C． D． 17、关于Zn+2HCl=ZnCl2+H2的反应，下列说法正确的是（ ） A．单质Zn中Zn的化合价升高，被还原，是氧化剂 B．HCl中H的化合价降低，被氧化，HCl是还原剂 C．H2是还原产物 D．该反应是复分解反应，也是氧化还原反应 18、氢氧化铁胶体中逐

9、滴滴入下列某种溶液，出现现象是先沉淀，后沉淀溶解。这种溶液是 A．饱和的氯化钠溶液 B．饱和硫酸镁溶液 C．盐酸溶液 D．饱和硫酸钠溶液 19、下列反应的离子方程式错误的是 A．铁与稀盐酸反应：2Fe＋6H＋＝2Fe3＋＋3H2↑ B．澄清石灰水与盐酸反应：OH－＋H＋＝H2O C．锌与氯化铜溶液反应：Zn＋Cu2＋＝Zn2＋＋Cu D．硝酸钡溶液与稀硫酸反应：Ba2＋＋SO42－＝BaSO4↓ 20、近年来，在金星大气层中发现存在三氧化二碳。三氧化二碳属于 ( ) A．单质 B．酸 C．盐 D．氧化物 21、下列反应属于取代反应的

10、是 A．CH4C+2H2 B．2HI+Cl2====2HCl+I2 C．CH4+2O2CO2+2H2O D．CH4+Cl2CH3Cl+HCl 22、设NA为阿伏加德罗常数，下列说法中，正确的是( ) A．2.4 g金属镁所含电子数目为0.2NA B．16 g CH4所含原子数目为NA C．17 g NH3所含中子数目为10NA D．18 g水所含分子数目为NA 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有一包白色固体粉末，由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成，取样品进行如下实验（假设下列过程中，能反应的物质之间的反应恰好完

11、全）： （1）步骤①所用分离方法叫做___，要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂，所用分离方法叫做___。 （2）写出实验过程中发生化学反应的离子方程式①___；②___。 （3）固体粉末中一定不存在的物质是（填化学式，下同）___；不能确定是否存在的物质是___。 （4）将固体粉末可能的组成填入下表（可以不填满，也可以再补充）。___ 序号 化学式 Ⅰ Ⅱ （5）设计一个实验，进一步确定混合物的组成，简述实验操作、现象和结论。___ 24、（12分）I．常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色，其中A为单质

12、X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。 请回答： （1）组成单质A的元素符号为_____。 （2）写出由C转化为D的化学方程式________________________________________。 II．A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质，且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。 请回答： （1）向溶液C中滴加硫氰化钾溶液，溶液变____________色。 （2）写出图中C＋AB的离子方程式____________________________________。 25、（12分）我校环保兴

13、趣小组在处理污水样品时，需用2mol·L－1的盐酸配制成250mL 0.1mol·L－1的盐酸溶液。 (1)计算所需2mol·L－1的盐酸的体积是_______________。 (2)在下图所示仪器中，配制上述溶液不需要的是_____________（填相应仪器的序号）； 除图中已有仪器外，配制上述溶液还需要的玻璃仪器是__________________。 (3)在容量瓶的使用方法中，下列操作正确的是_________________。 A、使用容量瓶前检查它是否漏水 B、容量瓶用水洗净后，再用配好的稀HCl溶液润洗 C、配制溶液时，将量筒量取好的盐酸直接倒入容量瓶中，

14、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、盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手托住瓶底，把容量瓶反复倒转多次，摇匀 (4)配制时其他操作均正确，若定容时俯视刻度线，所配溶液的物质的量浓度______。（填“偏高”；“ 偏低”“ 无影响”） 26、（10分）实验室需要0.3 mol·L－1 NaOH溶液480 mL和0.5 mol·L－1硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题： （1）如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是________(填序号)，配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是________(填仪器名称)。 （2）在配制NaOH溶液时

15、 ①根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g； ②若NaOH溶液在转移至容量瓶时，洒落了少许，则所得溶液浓度 ________(填“>”、“<”或“＝”)0.3 mol·L－1； ③若NaOH固体溶解后立即移入容量瓶→洗烧杯→洗涤液移入容量瓶→定容，则所得溶液浓度________(填“ >”、“<”或“＝”)0.3 mol·L－1。 （3）在配制硫酸溶液时： ①所需质量分数为98%、密度为1.84 g·cm－ 3的浓硫酸的体积为 ________ mL (计算结果保留一位小数)mL； ②如果实验室有15 mL、20 mL、50 mL量筒，应选用________m

16、L量筒最好。 27、（12分）如图所示为实验室常用装置。回答下列问题： (1)仪器a的名称为________________。 (2)利用二氧化锰与浓盐酸反应制备并收集Cl2时，依次连接装置A、B、C、D、E并加入适当的试剂。装置B中饱和食盐水的作用是__________________；利用装置C干燥Cl2，选用的试剂是____________；装置E的作用是__________________。 (3)写出装置A中发生反应的化学方程式________________________________________。 28、（14分）X、Y、Z、W四种常见化合物，其中X含有四种

17、元素，X、Y、Z的焰色反应均为黄色，W为无色无味气体。这四种化合物具有下列转化关系(部分反应物、产物及反应条件已略去)： 请回答： （1）W的化学式是____________。 （2）X与Y在溶液中反应的离子方程式是_______________________________。 （3）①将4.48 L(已折算为标准状况)W通入100 mL3 mol/L的Y的水溶液后，溶液中溶质及相应的物质的量是_____________。 ②自然界中存在X、Z和H2O按一定比例结晶而成的固体。取一定量该固体溶于水配成100 mL溶液，测得溶液中金属阳离子的浓度为0.5 mol/L。若取相同质量

18、的固体加热至恒重，剩余固体的质量为____________g。 29、（10分）（1）下列实验需要在哪套装置中进行：（填序号，每套装置仅使用一次） ① ② ③ ④ 从海水中提取水：____________；从KCl溶液中获取KCl晶体：____________； 分离CaCO3和水：____________；分离植物油和水：____________。 （2）现有甲、乙两瓶无色溶液，已知它们可能为AlCl3溶液和NaOH溶液。现分别将一定体积的甲、乙两溶液混合，具体情况如下表所示

19、请回答： 实验① 实验② 实验③ 取甲瓶溶液的量 400 mL 120 mL 120 mL 取乙瓶溶液的量 120 mL 440 mL 400 mL 生成沉淀的量 1.56 g 1.56 g 3.12 g ①甲瓶溶液为________溶液。 ②乙瓶溶液为________溶液，其物质的量浓度为________mol·L－1。 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、A 【解析】 将一小块金属钠长期露置于空气中发生一系列变化，首先与空气中氧气反应转化为氧化钠，然后氧化钠吸收空气中的水生成氢氧化钠，接着氢氧化

20、钠潮解在表面形成溶液，再吸收空气中的二氧化碳转化为碳酸钠晶体，碳酸钠晶体风化转化为碳酸钠粉末。综上所述，A正确。本题选A。 2、C 【解析】 胶体是指分散质粒子直径在1nm～100nm之间的分散系；向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀；丁达尔现象是胶体的重要特征，可用来区别溶液和胶体；胶体粒子可以透过滤纸，但不能透过半透膜。 【详解】 直径介于1nm～100nm之间的分散系称为胶体，故A错误；向饱和FeCl3溶液中滴加NaOH溶液得到Fe(OH)3沉淀，不能生成氢氧化铁胶体，故B错误；丁达尔现象是胶体的重要性质，可用来区别溶液和胶体，故C正确；胶体粒子不能透过半

21、透膜，用渗析的方法提纯胶体，鉴别溶液和胶体的最简便的方法是丁达尔效应，故D错误。 3、A 【解析】 试题分析：A、向CaCl2溶液中通入CO2至过量，不发生化学反应，不出现“先产生沉淀然后又完全溶解”现象，所以符合条件，A选；B、向AlCl3溶液中滴加氢氧化钠溶液至过量，首先生成氢氧化铝沉淀，后来沉淀又与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠，所以看到的现象是“先产生沉淀，然后沉淀又溶解”，所以不符合条件，B不选；C、向Fe(OH)3胶体中逐滴加入过量的稀硫酸，先胶体和电解质溶液产生聚沉现象，有沉淀生成；后氢氧化铁又和硫酸反应生成可溶性的硫酸铁，所以沉淀又溶解，所以不符合条件，C不选；D、向NaAlO

22、2溶液中逐滴加入过量的盐酸，偏铝酸钠和盐酸反应先生成氢氧化铝沉淀，后氢氧化铝和盐酸反应生成可溶性的氯化铝，所以看到的现象是“先产生沉淀，然后沉淀又溶解”，所以不符合条件，D不选。答案选A。 考点：考查镁、铝的重要化合物。 4、B 【解析】 试题分析：A．用醋酸除去水垢，离子方程式：CaCO3+2CH3COOH═Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-，故A错误；B．用小苏打治疗胃酸过多，离子方程式：HCO3-+H+=CO2↑+H2O，所以B选项是正确的；C．锌片插入硝酸银溶液中，离子方程式：Zn+2Ag+=Zn2++2Ag，故C错误；D、硫酸溶液与氢氧化铜反应：Cu(OH)2+2H

23、Cu2++2H2O 考点：离子方程式的书写 5、A 【解析】 假设浓度为c1的硫酸密度为a，浓度为c2的硫酸密度为b，根据c=可知，硫酸溶液的质量分数ω1=，硫酸溶液的质量分数ω2=，则ω1∶ω2=∶=，硫酸的浓度越大，密度越大，由于c1=2c2，则ω1＞ω2，a＞b，故1＜＜2，即ω2＜ω1＜2ω2，故选A。 解答本题的关键是要注意理解“硫酸的密度大于水”，则有“硫酸溶液的浓度越大，密度越大”。 6、D 【解析】 左右两侧气体温度、压强相同，相同条件下，体积之比等于物质的量之比，左右体积之比为4：1，则左右气体物质的量之比为4：1，所以右侧气体物质的量==2mol，CO和CO

24、2质量为64g，设CO的物质的量为xmol，则二氧化碳物质的量为(2-x)mol，28xg+44(2-x)g=64g，x=1.5mol，则CO的物质的量为1.5mol，二氧化碳物质的量为0.5mol，由此分析解答。 【详解】 左右两侧气体温度、压强相同，相同条件下，体积之比等于物质的量之比，左右体积之比为4：1，则左右气体物质的量之比为4：1，所以右侧气体物质的量==2mol，CO和CO2质量为64g，设CO的物质的量为xmol，则二氧化碳物质的量为(2-x)mol，28xg+44(2-x)g=64g，x=1.5mol，则CO的物质的量为1.5mol，二氧化碳物质的量为0.5mol； A

25、．气体的物质的量之比等于其分子数之比，所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol：0.5mol=3：1，故A错误； B．m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g，故B错误； C．相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比，右边气体平均摩尔质量==32g/mol，与氧气摩尔质量相等，所以混合气体与氧气密度之比为1：1，故C错误； D．若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处，则左右空间体积之比为2：1，充入二氧化碳和CO物质的量为4mol，相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比，所以其压强之比为(8+2)mol：(8+4)mol=5：6，故D正确； 故答案为

26、D。 7、A 【解析】 A．将所给的式子的分子和分母同除以22.4可得，分子表示了溶液的质量，是合理的，但分母表达的是将溶剂的体积与气体的体积直接进行加和得到溶液的体积，这显然是错误的，A项错误； B．假设取溶液的体积为1L，根据溶质质量分数的本义有：，分子表达了溶质质量，分母表达了溶液的质量，B项正确； C．将所给的式子分子分母同除以22.4可得：，分子表达了溶质质量，分母表达了溶液的质量，C项正确； D．将所给式子变形得：，分子代表了溶质的物质的量，分母代表了溶液的体积（单位为L），D项正确； 所以答案选择A项。 8、A 【解析】 A. 温度和压强不定，22.4LO2的物

27、质的量无从确定，所含的原子数目也无从确定，故A错误；B. 水分子是三原子分子，所以0.5mol H2O含有的原子数目为1.5NA，故B正确；C. 1mol H2O含有的H2O分子数目为NA，故C正确；D. 0.5 NA个氯气分子的物质的量是0.5mol，故D正确。故选A。 9、C 【解析】 A、溶液中含有钙离子也能发生如上现象，A错误； B、溶液中含有银离子，生成氯化银沉淀，也是如上现象，B错误； C、本选项为硫酸根离子检验的标准答案，C正确； D、溶液中如果有碳酸氢根，也能发生如上现象，D错误。 10、A 【解析】 A.同温、同压下，质量相同的不同气体的物质的量不一定相同，所以

28、不一定占有相同的体积，故A项错误； B.由阿伏加德罗定律知，B项正确； C.标准状况下1 mol任何气体所占体积均为22.4 L,1 mol O2中含氧原子数为2×6.02×1023＝1.204×1024，C项正确； D.0.2 g H2、8.8 g CO2、5.6 g CO的物质的量分别为0.1 mol、0.2 mol、0.2 mol，该混合气体的总质量为14.6 g，总物质的量为0.5 mol，所以该混合气体的平均摩尔质量为29.2 g·mol－1，氧气的摩尔质量为32 g·mol－1，两者的相对密度为29.5÷32≈0.913，D项正确。 答案选A。 11、C 【解析】 1L

29、 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有硫酸钾的物质的量为：0.3mol/L×1L=0.3mol。 【详解】 A．1L 0.3mol/L硫酸钾溶液中含有0.3mol硫酸钾，则含有0.6mol钾离子，含0.6NA个K+，A正确； B．1L该溶液中含有0.3mol硫酸钾，则含有0.3mol硫酸根离子、0.6mol钾离子，溶液中含0.9NA个离子，B正确； C．2L该溶液中含有硫酸钾的浓度为0.3mol/L，则钾离子的浓度为0.6mol/L，C错误； D．2L 0.3mol/L硫酸钾溶液中，含有0.6mol硫酸根离子，即含有0.6NA个硫酸根离子，D正确； 答案选C。 12、A 【解析】

30、反应中注意氯元素的化合价变化，假设溶液中NaClO与NaClO3的物质的量分别为5 mol、2 mol，根据电子注意守恒可知NaCl的物质的量n(NaCl)=5 mol×1+2 mol×(5-0)=15 mol，则该溶液中NaCl与NaClO的数目之比为15 mol：5 mol=3：1，故合理选项是A。 13、D 【解析】 A．硫酸因含氢离子能使紫色石蕊试液变为红色，为酸的共性，故A不符合题意； B．硫酸因含氢离子能与烧碱即NaOH反应生成水，为酸的共性，故B不符合题意； C．硫酸因含氢离子能与碳酸钠反应生成二氧化碳，为酸的共性，故C不符合题意； D．硫酸因含硫酸根能与氢氧化钡反应生

31、成沉淀，不属于酸的共性，如硝酸、盐酸都不能与氢氧化钡反应生成沉淀，故D符合题意； 综上所述答案为D。 14、C 【解析】 32g O2的物质的量为，标准状况下的体积为22.4L，因此与32g O2的体积相等的N2的物质的量为1mol，标准状况下的体积为22.4L。 【详解】 A．1molN2的质量为28g，错误； B．分子数为6.02×1023，错误； C．体积为22.4L，正确； D．物质的量为1mol，错误。 答案选C。 15、A 【解析】 离子间如果发生化学反应，则不能大量共存，反之是可以的，结合离子的性质分析判断。 【详解】 A. K+、SO42-、Na+ 、

32、HCO3-在溶液中不反应，可以大量共存，A符合； B. 在溶液中Ag+与Cl-结合生成氯化银沉淀，不能大量共存，B不符合； C. Ba2+与CO32-在溶液中反应生成碳酸钡沉淀，不能大量共存，C不符合； D. Al3+、NH4+与OH-均反应，不能大量共存，D不符合； 答案选A。 16、A 【解析】 A.由反应方程式可知，CO中C的化合价由+2价→＋4价，化合价升高，即有碳元素被氧化，故A符合题意； B.由反应方程式可知，铁单质被氧化生成氯化铁，过程中铁元素的化合价由0价→+2价，铁元素被氧化，但铁元素为金属元素，故B与题意不符； C.该反应中没有化合价的变化，不属于氧化还原反

33、应，故C与题意不符； D.在反应中镁元素的化合价由0价→+2价，即镁元素被氧化，而氢元素被还原，则该反应中金属元素被氧化，而非金属元素被还原，故D与题意不符； 答案选A。 17、C 【解析】 A、Zn的化合价升高，Zn作还原剂，被氧化，A错误； B、HCl中H的化合价降低，被还原，HCl作氧化剂，B错误； C、HCl作氧化剂，被还原，故H2为还原产物，C正确； D、该反应属于置换反应，也是氧化还原反应，复分解反应没有化合价的变化，D错误； 故选C。 18、C 【解析】 胶体具有均一稳定性，加入电解质会使胶体发生聚沉，氢氧化铁胶体逐滴加入溶液，先产生沉淀后沉淀溶解，说明先胶体

34、聚沉，后能溶解沉淀，据此分析解答。 【详解】 A．饱和的氯化钠溶液是电解质溶液，能引起胶体聚沉，但不能溶解氢氧化铁沉淀，选项A错误； B．饱和硫酸镁溶液是电解质溶液，能引起胶体聚沉，但不能溶解氢氧化铁沉淀，选项B错误； C．盐酸是电解质溶液，能引起胶体聚沉，继续加入盐酸会发生酸碱中和反应3HCl+Fe（OH）3═FeCl3+3H2O，氢氧化铁沉淀溶解，选项C正确； D．饱和硫酸钠溶液是电解质溶液，能引起胶体聚沉，但不能溶解氢氧化铁沉淀，选项D错误； 答案选C。 本题考查胶体的性质应用，熟悉胶体的性质、电解质的性质是解答本题的关键，题目难度不大。 19、A 【解析】 A. 稀

35、盐酸具有弱氧化性，只能将Fe氧化为Fe2+，A错误； B. 澄清石灰水与盐酸反应，其实质是OH-与H+反应生成H2O，B正确； C. 锌与氯化铜溶液反应，其实质是Zn与Cu2＋反应，生成Zn2＋和Cu，C正确； D. 硝酸钡溶液与稀硫酸反应，其实质是Ba2＋和SO42－反应，生成BaSO4沉淀，D正确。 故选A。 20、D 【解析】 氧化物是指由两种元素组成其中一种是氧元素的化合物，所以三氧化二碳属于氧化物，故 D正确。 故选D。 21、D 【解析】 A属于分解反应，B属于置换反应，C属于氧化反应，D属于取代反应，要从反应实质的角度理解取代反应和置换反应的区别,一般而言置换反

36、应是针对无机物间的反应而言的,取代反应是针对有机物间的反应而言的。答案选D。 22、D 【解析】 A．2.4g金属镁物质的量为=0.1mol，含有12mol电子，电子数目为12NA，故A错误； B．16gCH4物质的量为1mol，含原子数目为5NA，故B错误； C．17gNH3物质的量为1mol，所含电子数目为10NA，故C正确； D．18g水物质的量为=1mol，所含的分子数目为NA，故D正确。 答案选D。 二、非选择题(共84分) 23、过滤 蒸馏 Ba2++SO42-=BaSO4↓ H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O CuSO4

37、 KCl 序号 化学式 I CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 II CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤①中的“无色溶液”，滴入HNO3酸化，再滴入AgNO3溶液；若有白色沉淀出现，则原白色固体粉末中含有KCl；若无白色沉淀出现，则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】 假设这些物质都有，经步骤①得到无色溶液和白色沉淀，说明原粉末中没有FeCl3，在该假设的前提下，白色沉淀是CaCO3、BaSO4，向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体，则说明沉淀中一定有CaCO3，题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全，加入稀硝酸之后

38、沉淀的质量减少，说明还含有BaSO4，则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2；KCl不和上述的任何物质反应，也不能通过实验现象去确定其是否存在，故可能有KCl。 【详解】 （1）经步骤①得到无色溶液和白色沉淀，则该步骤为过滤；要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂，需要采用蒸馏； （2）经分析，原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2，则步骤①中的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓；步骤②中，仅CaCO3和HNO3反应，该反应的离子方程式为2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O； （3）经分析，原固体粉末中一定没有CuSO4，不

39、能确定是否存在的是KCl； （4）由于原固体粉末中一定没有CuSO4，一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2，可能有KCl，故其组成由两种情况： 序号 化学式 I CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 II CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl （5）KCl是唯一可能存在的物质，故只需要鉴定KCl即可，可以用AgNO3溶液检验KCl：用试管取少许步骤①中的“无色溶液”，滴入HNO3酸化，再滴入AgNO3溶液；若有白色沉淀出现，则原白色固体粉末中含有KCl；若无白色沉淀出现，则原白色固体粉末中不含KCl。 “白色粉末”的推断题，是酸碱盐的常考题型，

40、解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体，再根据后续的实验现象，确定这些固体的存在情况。 24、Na Na2CO3＋H2O＋CO2＝2NaHCO3 血红 2Fe3+＋Fe＝3Fe2+ 【解析】 I．A、B、C、D的焰色反应都呈黄色，均含有Na元素，其中A为单质，则A为Na，钠与水反应生成NaOH与氢气，可推知E为H2，B为NaOH，X是常见的无色无味气体，能与NaOH连续反应，可知X为CO2。 II． A是金属单质，且A的合金用量最大，则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁，铁与盐酸反应生成氯化亚铁，氯化铁和氯化亚铁可以相互转化，据此分析解答。 【详解】 I．A、B

41、C、D的焰色反应都呈黄色，均含有Na元素，其中A为单质，则A为Na，钠与水反应生成NaOH与氢气，可推知E为H2，B为NaOH，X是常见的无色无味气体，能与NaOH连续反应，可知X为CO2，C为Na2CO3，D为NaHCO3。 (1)钠的元素符号为Na，故答案为Na； (2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠，反应的化学方程式：CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3，故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3； II．A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质，且A的合金用量最大，则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁，C为FeCl3，铁与盐酸反应生成氯化亚铁

42、B为FeCl2，D与一氧化碳反应生成铁，则D可能为铁的某种氧化物。 (1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液，溶液变成红色，故答案为红； (2)C＋A→B为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁，反应的离子方程式为2Fe3+＋Fe＝3Fe2+，故答案为2Fe3+＋Fe＝3Fe2+。 25、12.5mL C 玻璃棒 AD 偏高 【解析】 (1)根据计算所需2mol·L－1的盐酸的体积；(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时，步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀，配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等。(3) A、容量瓶有

43、瓶塞，使用前必须检查容量瓶是否漏水；B、容量瓶若用待配液润洗，导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大； C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器，不能够在容量瓶中稀释溶液； D、定容后盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手托住瓶底，把容量瓶反复倒转多次，摇匀。(4)根据 分析。 【详解】 (1)根据，需2mol·L－1的盐酸的体积=12.5 mL；(2)用浓盐酸配制一定物质的量浓度的稀盐酸时，步骤为:计算、量取、稀释、转移、洗涤、定容、摇匀，配制过程中使用的仪器分别为:量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管等，不需要分液漏斗，故选C；还需要玻璃棒。(3) A、容量瓶有瓶塞，使用前必须检查容量瓶是

44、否漏水，故A正确；B、容量瓶若用待配液润洗，导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大，故B错误； C、容量瓶是用于配制一定浓度溶液时的定容容器，不能够在容量瓶中稀释溶液，故C错误； D、定容后盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手托住瓶底，把容量瓶反复倒转多次，摇匀，故D正确。(4)配制时其他操作均正确，若定容时俯视刻度线，所得溶液体积偏小，所以浓度偏高。 本题考查了容量瓶的使用方法，题目难度不大，注意在实验室使用容量瓶时，容量瓶不能进行加热，若将温度较高或较低的溶液注入容量瓶，容量瓶则会热胀冷缩，所量体积就会不准确，导致所配制的溶液浓度不准确；容量瓶只能用于配制溶液，不能储存溶液。 26、 AC

45、 烧杯、玻璃棒 6.0 < > 13.6 15 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有烧瓶和分液漏斗,还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒; 答案为:AC;烧杯和玻璃棒;  (2)①配制0.3 mol·L－1 NaOH溶液480 mL,应选择容量瓶,实际配制溶液,需要氢氧化钠质量m=0.3 mol·L－1 L40g/mol=6.0 g; 答案为:6.0;  ②若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,导致部分溶质损耗,根据溶液浓度偏低,所以所得溶液浓度0.3 mol·L－1; 答案为:;  ③氢氧

46、化钠溶解产生大量的热,未冷却就进行定容操作,冷却后溶液体积偏小,根据溶液浓度偏高,所以所得溶液浓度0.3 mol·L－1因此，答案是:> (3)①)浓硫酸的物质的量浓度,设需要浓硫酸体积为V(浓),则根据溶液稀释过程溶质的物质的量不变得:c(浓)•V(浓)(稀)•V(稀),即 mol•(浓) mol• L,得V(浓) 6  mL; 答案为:13.6;  ②量取浓硫酸,应选择量筒; 答案为:15;  27、圆底烧瓶 吸收Cl2中混有的HCl气体 浓硫酸 吸收氯气，防止污染空气 MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O 【解析】 实验室用二氧

47、化锰与浓盐酸反应制备Cl2，制得的氯气中混有氯化氢气体和水蒸气，可以用饱和食盐水除去氯化氢，用浓硫酸除去水蒸气，氯气的密度大于空气，且氯气能够与水反应，应该用向上排空气法收集氯气，氯气有毒，需要进行尾气吸收，据此分析解答。 【详解】 (1)根据图示，仪器a为圆底烧瓶，故答案为：圆底烧瓶； (2) 利用二氧化锰与浓盐酸反应制备并收集Cl2时，A装置中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备氯气，制得的氯气中混有氯化氢气体和水蒸气，可以用饱和食盐水除去氯化氢，用浓硫酸除去水蒸气，氯气的密度大于空气，且氯气能够与水反应，应该用向上排空气法收集氯气，氯气有毒，需要进行尾气吸收。根据图示，依次连接装置A、B、C

48、D、E，装置B中饱和食盐水的作用是吸收Cl2中混有的HCl气体；利用装置C干燥Cl2，选用的试剂是浓硫酸；装置E的作用是吸收尾气中的氯气，防止污染空气，故答案为：吸收Cl2中混有的HCl气体；浓硫酸；吸收氯气，防止污染空气； (3)装置A中二氧化锰与浓盐酸反应生成Cl2，反应的化学方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O，故答案为：MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。 28、CO2 HCO3-+OH-=CO32-+H2O Na2CO3 0.2 mol 和 NaHCO3 0.2 mol 2.65 【解析】 X、Y、Z

49、的焰色反应均为黄色，均为钠元素的化合物．X含有四种元素，在加热条件下能生成Z，可推知，X为NaHCO3，Z为Na2CO3，Y为NaOH，Z得到W为无色无味的气体，应是与酸反应生成的CO2． 【详解】 （2）由以上分析可知W为CO2； （2）氢氧化钠与碳酸氢钠反应生成碳酸钠与水，反应离子方程式为：HCO3－+OH－=CO32－+H2O； （3）①二氧化碳与氢氧化钠会发生反应：NaOH+CO2=NaHCO3，2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O，4.48L（已折算为标准状况）二氧化碳的物质的量=4.48L/22.4L·mol－2=0.2mol，NaOH的物质的量=0.2L×3mol·L

50、－2=0.3mol，n（NaOH）：n（CO2）：n（NaOH）=0.2mol：0.3mol=2：2.5，介于2：2与2：2之间，故上述两个反应都发生，则反应后溶液中溶质为NaHCO3、Na2CO3，设物质的量分别为x、y，根据钠守恒：x+2y=0.3mol，碳守恒：x+y=0.2mol，联立方程组后可求出x=y=0.2mol； ②取一定量该固体溶于水配成200mL溶液，测得溶溶中金属阳离子的浓度为0.5mol·L－2，即钠离子浓度为0.5mol·L－2．取相同质量的固体加热至恒重，剩余固体为碳酸钠，根据钠离子守恒可知，碳酸钠的质量为2/2×0.2L×0.5mol·L－2×206g·mol－