2026届北京市第二十中学高一化学第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc

1、2026届北京市第二十中学高一化学第一学期期中教学质量检测试题 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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项） 1、下列关于某物质是否为电解质的判断正确的是（　　） A．固体氯

2、化钠不导电，所以氯化钠不是电解质 B．氯化氢水溶液能导电，所以氯化氢是电解质 C．SO2溶于水能导电，所以SO2是电解质 D．氨水能导电，所以氨水是电解质 2、为了除去粗盐中的 Ca2+、Mg2+、SO42-及泥砂，可将粗盐溶于水，然后进行下列五项操作。其中正确的操作顺序是 ①过滤 ②加过量NaOH溶液 ③加适量盐酸 ④加过量 Na2CO3溶液 ⑤加过量 BaCl2溶液 A．①④②⑤③ B．⑤②④①③ C．②④⑤①③ D．④①②⑤③ 3、在水溶液中，下列电离方程式不正确的是(　　) A．H2SO4=2H++SO42- B．NaHSO4 = Na

3、 HSO4- C．Na2CO3=2Na++CO32- D．Ba(OH)2= Ba2++2OH- 4、下列各组物质或微粒化学性质几乎相同的是： A．T、D B．金刚石、石墨 C．Mg、Mg2+ D．H2O、D2O2 5、下列数字代表各元素的原子序数，则各组中相应的元素能形成XY2型离子化合物的是（　　） A．3和8 B．1和16 C．12和17 D．6和16 6、下列实验操作中正确的是 A．萃取操作时，应选择有机萃取剂，且萃取剂的密度必须比水大 B．蒸馏操作时，应使温度计水银球插入混合液体中 C．蒸发操作时，应使混合物中的水分完全蒸干后，才能停止加热

4、 D．分液操作时，分液漏斗中下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出 7、铋（Bi）元素价态为+3 时较稳定，铋酸钠（NaBiO3）溶液呈无色。现取一定量的硫酸锰（MnSO4）溶液，向其中依次滴加下列溶液，对应现象如表所示： 加入溶液 ①适量铋酸钠溶液 ②过量的双氧水 ③适量 KI-淀粉溶液 实验现象 溶液呈紫红色 紫红色消失，产生气泡 溶液变为蓝色 关于 NaBiO3、KMnO4、I2、H2O2 的氧化性由强到弱的顺序为（ ） A．I2、H2O2、KMnO4、NaBiO3 B．H2O2、I2、NaBiO3、KMnO4 C．NaBiO3、KMnO4、H2O2、

5、I2 D．KMnO4、NaBiO3、I2、H2O2 8、一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g)，下列叙述不能表明该反应达到化学平衡状态是 A．C的生成速率与C的分解速率相等 B．混合气体的总物质的量不再变化 C．A、B、C的浓度不再变化 D．单位时间内生成a molA，同时分解2amolC 9、现有三组溶液：①汽油和酒精溶液 ②氯化钠和单质溴的水溶液 ③苯和氯化亚铁溶液，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、蒸发、分液 C．分液、蒸馏、萃取 D．蒸馏、萃取、分液 10、标准状况下，相同质量的下列气体中，体积最大的是 A．Cl2

6、 B．O2 C．H2 D．CO2 11、下列说法中正确的是 A．钠在空气中燃烧生成白色的氧化钠 B．当钠与硫酸铜溶液反应时，有大量红色固体铜出现 C．实验后剩余的钠粒，需要放回原试剂瓶中 D．少量金属钠保存在水中 12、下列实验操作中正确的是(　　) A．凡是给玻璃仪器加热，都要加垫石棉网 B．给试管里的液体加热，液体的体积一般不超过试管容积的2/3 C．试管和烧杯都可以直接在火焰上加热 D．加热后的蒸发皿，要用坩埚钳夹取 13、检验某未知溶液中是否含有SO42－，下列操作最合理的是 A．先加稀硝酸酸化，再加入Ba(NO3)2溶液 B．加BaCl2溶液即可 C．先加

7、盐酸酸化，再加BaCl2溶液 D．加Ba(NO3)2溶液即可 14、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 15、现有三组溶液：①汽油和氯化钠溶液 ②39%的乙醇溶液 ③碘的水溶液，分离以上各混合液的正确方法依次是（ ） A．分液、萃取、蒸馏 B．分液、蒸馏、萃取 C．萃取、蒸馏、分液 D．蒸馏、萃取、分液 16、下列离子方程式正确的是（ ） A．氢氧化钡溶液和稀硫酸反应Ba2++OH—+H++SO42—=BaSO4↓+H2O B．钠与水反应Na＋2H2O＝Na+＋2OH—＋H2↑ C．金

8、属铝溶于氢氧化钠溶液Al+2OH-=AlO2-+H2↑ D．碳酸氢钠与醋酸反应HCO3—＋CH3COOH＝CH3COO—＋CO2↑+H2O 17、已知下列溶液的溶质都是强电解质，这些溶液中的Cl-浓度与50mL 1mol·L-1 MgCl2溶液的Cl-浓度相等的是（ ） A．150mL 1mol·L-1 NaCl溶液 B．75mL 2mol·L-1 CaCl2溶液 C．150mL 2mol·L-1 KCl溶液 D．75mL 1mol·L-1 AlCl3溶液 18、等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰好完全反应

9、则三溶液的物质的量浓度之比为（） A．1：2：3 B．6：3：2 C．2：3：6 D．1：1：1 19、下列说法正确的是( ) A．18g H2O 在标准状况下的体积约为22.4L B．22.4L氩气(Ar)中含有NA个分子 C．将4.0g氢氧化钠溶于1L水，所得溶液的物质的量浓度为0.1mol/L D．等质量的O2 和O3中所含的原子个数一定相同。 20、实验室制取少量N2，常利用的反应是NaNO2+NH4ClNaCl+N2↑+2H2O，关于该反应的说法正确的是(　　) A．NaNO2是还原剂 B．生成1 mol N2时转移的电子数为6 mol

10、 C．NH4Cl中的氮元素被还原 D．N2既是氧化产物又是还原产物 21、在反应SiO2＋3CSiC＋2CO↑中，氧化剂与还原剂的质量比是 A．36∶60 B．60∶36 C．1∶2 D．1∶3 22、某国外化学教材中有一张关于氧化还原反应的插图,由图可知,在该反应中是(　　) A．还原剂 B．氧化剂 C．氧化产物 D．还原产物 二、非选择题(共84分) 23、（14分）甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3－、Cl－、SO42－、CO32－八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成，将其分成两等份，进行如下实验： ①向一份溶液中加入足

11、量的NaOH浓溶液并加热，产生的气体在标准状况下体积为4.48L。 ②向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL，恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。 ③向上述沉淀中加入过量的盐酸，产生的气体通入足量澄清的石灰水中，得到一定量的沉淀X。 ④向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL，恰好可完全反应，据此，请回答下列问题用相应的离子符号表示： ⑴上述实验③中得到沉淀X的质量为______；生成沉淀X的离子方程式为______． ⑵甲溶液中一定不存在的离子是______；可能存在的离子是______． ⑶甲溶液一定存在的离子中

12、物质的量最大的离子是______；物质的量最小的离子是______,此物质的量最小的离子其物质的量为______。 24、（12分）我国很早就使用青铜器，由于时间久远，其表面有一层“绿锈”，“绿锈”俗称“铜绿”，是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的，化学式为[Cu2(OH)2CO3]，“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。 (1)从物质分类标准看，“铜绿”属于______(填字母)。 A．酸 B．碱 C．盐 D．氧化物 (2)写出B的化学式：___________

13、 (3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式：________________________。 (4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号) (5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水，其分解的化学方程式为_____________。 25、（12分）某同学用10mol/L的浓盐酸配制230mL1mol/L的稀盐酸，并进行有关实验。请回答下列问题： （1）需要量取浓盐酸___________mL。 （2）配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外，还必须用到的仪器有______、______等。 （3）若实验遇下列情况，溶液的物质

14、的量浓度是： ①偏高 ②偏低 ③不变 A、加水定容时越过刻度线_________(填序号)。 B、忘记将洗涤液转入容量瓶__________(填序号)。 C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理__________ (填序号)。 D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制__________ (填序号)。 （4）取所配制的稀盐酸100mL，与一定质量的锌充分反应，若锌全部溶解后，生成的气体在标准状况下的体积为0.896L，则参加反应的锌的质量为______g，设反应后溶液的体积仍为100mL，则反应后溶液中H+的物质的量浓度为_________________。 26、（10分）实验

15、室要配制500mL 0.2mol·L-1的NaOH溶液:请结合实验回答下列问题: (1)实验中需称量NaOH固体的质量为__________ (2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、__________。 (3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。 ①转移液体过程中有少量液体溅出:__________； ②定容时仰视刻度线:__________； ③将NaOH固体溶解后,直接转至容量瓶中进行实验:__________。 27、（12分）实验室用MnO2和浓盐酸反应制取Cl2，欲用下图的装置净化氯气，则瓶①②中应盛放的试剂分别

16、是①___________________，②___________________。 28、（14分）已知在实验室浓盐酸和二氧化锰加热条件下可以反应生成氯化锰和Cl2等，某同学用此法制得标准状况下Cl2体积为22.4mL，据题意回答下列问题： （1）写出其化学反应方程式并配平____________ （2）请计算共消耗MnO2多少克？_____________ （3）上述实验所用浓盐酸，其质量分数为36.5%，密度为1.19g/mL，为了使用方便，请计算该浓盐酸的物质的量浓度为多少？_______________ 29、（10分）实验室制取氯气有下列反应：2KMnO4+16HC

17、l（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O （1）该反应中氧化剂是_____；被还原的元素是_______；氧化产物是 ______； （2）用单线桥法标出电子转移的方向和数目______________； （3）若该反应中有0.2mol的电子转移，则能生成标准状况下的氯气的体积是_______； （4）若该反应有1molKMnO4参加反应，被氧化的HCl为______mol，转移电子数______mol。 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、B 【解析】 A．固体氯化钠不存在自由移动的离子不导电，溶于水会导电，所以氯

18、化钠是电解质，故A错误；B．氯化氢化合物水溶液能导电，属于电解质，故B正确；C．SO2溶于水能导电，是因为二氧化硫和水反应生成电解质亚硫酸，本身不能电离，所以SO2是非电解质，故C错误；D．氨水是氨气的水溶液为混合物，不是电解质，故D错误；故选B。 点睛：主要是概念实质理解应用，掌握基础是解题关键，水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质，水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物为非电解质，导电的条件是化合物自身能在一定条件下电离出离子导电，导电实质是含有自由移动电子或离子，据此分析判断。 2、B 【解析】 考查物质的分离和提纯。Ca2＋用碳酸钠除去，Mg2＋用氢氧化钠除去，SO42－用氯化

19、钡除去，最后加入盐酸酸化。但用于过量的氯化钡要用碳酸钠来除，所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面。 【详解】 Ca2＋用碳酸钠除去，Mg2＋用氢氧化钠除去，SO42－用氯化钡除去，最后加入盐酸酸化。但用于过量的氯化钡要用碳酸钠来除，所以碳酸钠必需放在氯化钡的后面，而氢氧化钠可以随意调整，所以答案选B。 本题考查物质的分离和提纯。把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯，将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则: 1.不能引入新的杂质（水除外），即分离提纯后的物质应是纯净物（或纯净的溶液），不能有其他物质混入其

20、中；2.分离提纯后的物质状态不变；3.实验过程和操作方法简单易行，即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学，先简单后复杂的原则。 3、B 【解析】 A、硫酸是二元强酸，完全电离：H2SO4＝2H++SO42－，A正确； B、NaHSO4属于强电解质且是强酸的酸式盐，完全电离：NaHSO4＝Na++H++SO42－，B错误； C、碳酸钠属于强电解质，完全电离：Na2CO3＝2Na＋＋CO32－，C正确； D、氢氧化钡是二元强碱，完全电离：Ba(OH)2＝Ba2+＋2OH－，D正确； 答案选B。 4、A 【解析】A、T和D是H的两个同位素，核外电子排布相同，即化学性质相同，故A正确；B

21、金刚石和石墨互为同素异形体，结构不同，结构决定化学性质，因此两者的化学性质不同，故B错误；C、Mg最外层电子为2，能与盐酸等多种物质发生反应，Mg2＋最外层为8个电子，达到稳定结构，因此两者化学性质不同，故C错误；D、D2O2相当于双氧水，具有强氧化性，H2O不具有强氧化性，因此两者的化学性质几乎不同，故D错误。 点睛：同位素是质子数相同，中子数不同的同种元素不同核素，化学性质与核外电子有关，因为同位素质子数相同，且核外电子排布相同，因此同位素的化学性质几乎相同，而物理性质可能不同；同素异形体是同种元素不同结构的单质，同素异形体的结构不同，结果决定化学性质，因此同素异形体的化学性质是不同的

22、 5、C 【解析】 A、3号元素为Li，8号元素为O，形成离子化合物为Li2O，不符合XY2，选项A错误； B、1号元素为H，16号元素为S，形成共价化合物H2S，不符合XY2，选项B错误； C、12号元素为Mg，17号元素为Cl，形成离子化合物为MgCl2，符合XY2，选项C正确； D、6号元素为碳，16号元素为硫，碳和硫形成的化合物为CS2，符合XY2但二硫化碳为共价化合物，选项D错误； 答案选C。 本题考查了化学键的判断，知道原子序数对应的元素是解本题关键，根据形成化学键特点再结合基本概念来分析解答，注意离子键和共价键的区别以及与离子化合物和共价化合物的关系。 6、D

23、 【解析】 A．萃取剂的密度不一定比水大，只要符合萃取剂与原溶剂互不相溶，溶质在萃取剂中的溶解度比在水中大，且萃取剂与水的密度有差别即可，故A错误； B．蒸馏操作时，温度计用于测量馏分温度，则温度计水银球应靠近蒸馏烧瓶的支管口处，故B错误； C．在蒸发操作的过程中，当加热到有大量固体析出时停止加热，利用余热蒸干，故C错误； D．分液操作时，为防止药品污染，先将分液漏斗中下层液体从下口放出，再将上层液体从上口倒出，故D正确； 答案选D。 7、C 【解析】 在氧化还原反应中，氧化能力：氧化剂>氧化产物，所以只要发生氧化还原反应，一定存在此氧化性关系。 【详解】 ①适量铋酸钠溶液，溶

24、液呈紫红色，表明反应生成KMnO4，从而得出氧化性：NaBiO3>KMnO4； ②过量的双氧水，紫红色消失，产生气泡，表明双氧水被氧化为O2，从而得出氧化性：KMnO4>H2O2； ③适量 KI-淀粉溶液，溶液变为蓝色，表明双氧水将I-氧化为I2，从而得出氧化性：H2O2>I2； 综合以上分析，可得出氧化性由强到弱的顺序为：NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2，故选C。 氧化性具有传递性，当氧化性A>B，B>C时，则氧化性A>C；同样，还原性也有此规律。 8、D 【解析】试题分析：一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g)中，各组分均为气体，该反应是一个气体分子数减小的反应

25、A. C的生成速率与C的分解速率相等时，说明正反应速率和逆反应速率相等，达到平衡状态；B. 混合气体的总物质的量不再变化，说明各组分的浓度保持不变，达到平衡；C. A、B、C的浓度不再变化时达到平衡状态；D. 单位时间内生成a molA，同时分解2amolC，不能说明正反应速率和逆反应速率相等，故不能说明达到平衡。综上所述，不能表明该反应达到化学平衡状态是D，本题选D。 9、D 【解析】 ①由于汽油和酒精溶液互溶，可利用沸点不同进行分离，故用蒸馏法；②可利用溴易溶于有机溶剂，进行萃取分液的方法分离氯化钠和单质溴的水溶液；③苯和氯化亚铁溶液由于不互溶，分层，苯在上层，可以直接利用分液方法进

26、行分离；综上所述应该选D。 正确答案：D。 10、C 【解析】 相同条件下，气体的物质的量越大，则体积越大；相同质量时，摩尔质量越小，则物质的量越大。 【详解】 A. Cl2的摩尔质量为71g/mol； B. O2的摩尔质量为32g/mol； C. H2的摩尔质量为2g/mol； D. CO2的摩尔质量为44g/mol； 综上所述，H2的摩尔质量最小，相同质量时物质的量最大，体积最大，答案为C。 11、C 【解析】 钠在空气中燃烧的产物是过氧化钠；当钠与硫酸铜溶液反应时，钠先与水反应生成氢氧化钠和氢气，氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠；钠属于活泼的金属，剩余

27、的金属钠不能随意丢弃；水与钠能剧烈反应生成氢氧化钠和氢气。 【详解】 钠在空气中燃烧生成淡黄色的过氧化钠，故A错误；当钠与硫酸铜溶液反应时，钠先与水反应生成氢氧化钠和氢气，氢氧化钠再与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠，所以有蓝色沉淀生成，故B错误；钠属于活泼的金属，剩余的金属钠不能随意丢弃，应放回原试剂瓶中，故C正确；钠属于活泼的金属，水与钠能剧烈反应生成氢氧化钠和氢气，少量金属钠保存煤油中，故D错误。 实验室中一般从试剂瓶中取用试剂，用完后剩余的药品不能放回，但有些特殊的试剂是要及时送回或处理掉的，目的是防止火灾或其他危害等，而钠的取用是从一块钠上切取一小块，切剩下的要放回试剂瓶。

28、 12、D 【解析】 A项，给玻璃仪器加热，如烧杯、烧瓶等，都要加垫石棉网；但是试管加热不需要垫石棉网，故A项错误； B项，给试管里的液体加热，为了避免沸腾液体溅出烫伤实验人员，试管内液体的体积一般不超过试管容积的1/3，故B项错误； C项，烧杯不能直接加热，给烧杯加热时下边需要垫上石棉网，故C项错误。 D项，加热后的蒸发皿有很高的温度，为了实验安全，应该用坩埚钳夹取，故D项正确； 综上所述，本题选D。 13、C 【解析】 在检验是否含有硫酸根离子时，需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、银离子等的干扰．在实验过程中，无论操作还是试剂的选择都要做出相互不干扰的选择和调整． 【

29、详解】 A、加入稀硝酸酸化的Ba（NO3）2溶液，不能排除亚硫酸根离子的干扰，故A错误； B、加入BaCl2溶液，不能排除银离子的干扰，故B错误； C、先加稀盐酸，可以排除银离子与碳酸根离子，再加入BaCl2溶液，产生的沉淀只能是硫酸钡，故C正确。 D、Ba（NO3）2溶液，不能排除亚硫酸根离子碳酸根离子的干扰，故D错误； 故选C。 在实验设计中若不能考虑到物质和微粒的干扰，则无法对结论进行准确的定性．所以实验中要注意考虑彼此微粒和物质之间的干扰．易错点，注意干扰的物质和微粒的处理． 14、D 【解析】 同温同压下，气体摩尔体积相等，根据ρ=M/Vm计算这几种气体密度相对大小，

30、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。 15、B 【解析】 ①汽油和氯化钠溶液，混合分层，则选择分液法分离；②39%的乙醇溶液中乙醇与水的沸点不同，则选择蒸馏法分离；③单质碘不易溶于水，易溶于有机溶

31、剂，则选择萃取法分离；则操作方法依次为分液、蒸馏、萃取，故答案为B。 考查混合物分离、提纯的方法及选择，为高频考点，把握物质的性质及性质差异、混合物分离方法为解答的关键，具体如下： ①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法) ：加热(灼烧、升华、热分解)，溶解，过滤(洗涤沉淀)，蒸发，结晶(重结晶)；②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法) ：分液，萃取，蒸馏；③分离提纯物是胶体:盐析或渗析；④分离提纯物是气体：洗气。 16、D 【解析】 A. 氢氧化钡溶液和稀硫酸反应的离子方程式应该是Ba2++2OH—+2H++SO42—＝BaSO4↓+2H2O，A错误； B. 钠与水反应的离子方程式应该

32、是2Na＋2H2O＝2Na+＋2OH—＋H2↑，B错误； C. 金属铝溶于氢氧化钠溶液的离子方程式应该是2Al+2OH-+2H2O＝2AlO2-+3H2↑，C错误； D. 碳酸氢钠与醋酸反应的离子方程式为HCO3—＋CH3COOH＝CH3COO—＋CO2↑+H2O，D正确。 答案选D。 明确物质的性质发生的化学反应是解答的根据，选项A是解答的易错点，解答时一定要注意反应物或产物的配比是否正确。 17、C 【解析】 50mL 1mol·L-1 MgCl2溶液的Cl-浓度为2mol·L-1； A.Cl-浓度为1mol·L-1，故A错误； B Cl-浓度为4mol·L-1，故B错误；

33、 C .Cl-浓度为2mol·L-1，故C正确； D .Cl-浓度为3mol·L-1，故D错误； 故选C。 18、B 【解析】 等体积的Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液分别与等体积、等浓度的BaCl2溶液恰好完全反应，则生成硫酸钡的物质的量相同，设生成硫酸钡的物质的量是1mol，根据化学方程式可计算Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度。 【详解】 生成硫酸钡的物质的量是1mol，设Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度分别是 、、； Na2SO4+ BaCl2= BaSO4+ 2NaCl 1

34、 1 1 KAl(SO4)2+ 2BaCl2=2BaSO4+ KCl+AlCl3 1 2 1 Al2(SO4)3+ 3BaCl2=3BaSO4+ 2AlCl3 1 3 1 Na2SO4、KAl(SO4)2、Al2(SO4)3三种溶液的浓度比为：：=6：3：2，故选B。 19、D 【解析】 A. H2O 在标准状况下为液体，不可

35、以用22.4L表示，A错误； B. 22.4L未说明在标准状况下，所以物质的量不一定是1mol，B错误； C. 将4.0g氢氧化钠溶于1L水，1L是溶剂水的体积，最后溶液的体积不是1L，浓度无法计算，C错误； D. O2 和O3都是由氧原子构成，等质量的O2 和O3中，氧原子的质量相同，所以氧原子的物质的量相同，即所含的氧原子个数也相同，D正确。 答案选D。 20、D 【解析】A、NaNO2中N元素的化合价降低，得电子，作氧化剂，故A错误；B、每生成1molN2，消耗1molNaNO2得3mol电子，消耗1molNH4Cl失去3mol电子，即转移的电子为3mol，故B错误；C、NH

36、4Cl中的N元素化合价升高，失去电子被氧化，故C错误；D、N2既是氧化产物又是还原产物，故D错误；故选D。 21、C 【解析】 SiO2+3C SiC+2CO↑中，C元素的化合价一部分由0降低为-4价，另一部分由0升高为+2价，由电子守恒可知，若3molC参加反，只有1molC为氧化剂、2molC作还原剂，所以氧化剂与还原剂的质量比是1∶2，故选C。 22、A 【解析】 由图可知，反应中 失去电子，化合价升高被氧化，因此为还原剂； 答案选A。 二、非选择题(共84分) 23、10g 、 【解析】 通过①得出铵根离子物质

37、的量， 通过②分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量， 通过③及离子共存分体得出不含的离子， 通过④分析含有的微粒及物质的量。 【详解】 ①向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热，产生的气体在标准状况下体积为4.48L，应生成NH3，则一定含有NH4+，且； ②向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL，恰好可以与溶液中的离子完全反应，过滤得66.3g沉淀及滤液，沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有， 如为BaSO4，则， 如为BaCO3，， 则说明甲中含有SO42－、CO32－,设分别为x mol、y mol， 则，x = 0.2 ，y = 0.1

38、 ③向上述沉淀中加入过量的盐酸，产生的气体通入足量澄清的石灰水中，得到一定量的沉淀X，则说明含有CO32－，则一定不存在Ca2+、Cu2+； ④向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL，恰好可完全反应，可知滤液中，而②加入， 则说明甲中含有Cl－，且， 如不含NO3－，则由电荷守恒可知一定含有K+，由, 则, 因分成两份，则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42－、0.2 mol CO32－、0.1mol Cl－，如含有NO3－，则K+大于0.9 mol， ⑴上述实验③中得到沉淀X为碳酸钙，质量为0.1 mol × 100

39、g/mol=10g，生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH－ + CO2== CaCO3↓ + H2O， 故答案为10g；Ca2+ + 2OH－ + CO2== CaCO3↓ + H2O； ⑵由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+，不能确定是否含有NO3－， 故答案为Ca2+、Cu2+；NO3－； ⑶甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42－、0.2 mol CO32－、0.1mol Cl－，如含有NO3－，则K+大于0.9 mol，则物质的量最大的离子是K+；物质的量最小的离子是Cl－，此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol，

40、 故答案为K+；Cl－；0.1 mol。 24、C CuO Cu2(OH)2CO3＋4H+＝2Cu2+＋3H2O＋CO2↑ ①⑤ Cu2(OH)2CO3＝2CuO+H2O＋CO2↑ 【解析】 本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。 ①物质的分类方法很多，其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物；纯净物分为单质和化合物；单质分为金属单质和非金属单质，化合物分为无机物和有机物；无机物分为氧化物、酸、碱、盐等；其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐，按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。 ②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四

41、查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式；难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆，保持化学式的形式。 ③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。 【详解】 （1）铜绿是碱式碳酸铜的俗称，所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为：C。 （2）氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水，则B为氧化铜，化学式为CuO。本小题答案为：CuO。 （3）由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O，则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3＋4H+＝2Cu2+＋3H2O＋CO2↑。本小题答案为：Cu2(OH)2CO3＋4H+＝2Cu2+＋3H2O＋CO2↑。 （4）反应①

42、中铜转化为铜绿，铜元素的化合价由0价升高到+2价，有价态变化，反应①为氧化还原反应；反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O，是复分解反应，没有价态变化，不是氧化还原反应；反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀，是复分解反应，没有价态变化，不是氧化还原反应；反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水，是分解反应，没有价态变化，不是氧化还原反应；反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水，是置换反应，有价态变化，是氧化还原反应。本小题答案为：①⑤。 （5）铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水，因为B为CuO，则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3＝2CuO+H2O＋CO2↑。 解答

43、本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答；反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳，改成离子方程式即可；依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念，结合反应过程的特征分析判断。 25、 25.0 胶头滴管 250mL容量瓶 ② ② ③ ② 2.6 1.2mol/L 【解析】试题分析：（1）配制230mL1mol/L的稀盐酸，需用250mL的容量瓶，根据稀释前后溶质物质的量不变计算需要量取浓盐酸的体积； （2）根据配制稀盐酸的步骤分析使用的仪器；（3）根据 分析误差；（4）锌与硫酸反应的化学方程式是 ,根据反应方程式计算。 解析：（1）配制

44、230mL1mol/L的稀盐酸，需用250mL的容量瓶，根据稀释前后溶质物质的量不变，设配制250mL1mol/L的稀盐酸需要量取10mol/L浓盐酸的体积是VmL；250mL×1mol/L=10mol/L×VmL，V=25.0mL。 (2)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作，配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外，还必须用到的仪器有250mL容量瓶、胶头滴管等； （3）A、加水定容时越过刻度线，溶液体积偏大，浓度偏低。B、忘记将洗涤液转入容量瓶，溶质物质的量偏小，浓度偏低。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理无影响。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制

45、氯化氢挥发，溶质减少，浓度偏低。 （4）0.896LH2的物质的量是0.04mol，设参加反应的锌的质量为xg，消耗硫酸的物质的量是ymol 、，解得x=2.6g，y=0.04mol； 反应后溶液中H+的物质的量浓度为 。 点睛：根据cB＝nB/V可得，一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量ｎB和溶液的体积V引起的。误差分析时，关键要看配制过程中引起ｎ和V怎样的变化，若n偏大，则c偏大，若v偏大，则c偏小。 26、4.0g 500mL容量瓶和胶头滴管 偏低 偏低 偏高 【解析】 （1）利用m=nM=cVM计算需要称量NaOH固体的

46、质量。 （2）配制一定物质的量浓度溶液需要用到的仪器：托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。 （3）根据c=，分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。 【详解】 （1）实验中需称量NaOH固体的质量m=nM=cVM= 0.2mol·L-1×0.5L×40g/mol=4.0g.       （2）配制一定物质的量浓度溶液需要用到的仪器：托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、容量瓶、胶头滴管。本实验需要配制500mL 0.2mol·L-1的NaOH溶液，需要的玻璃仪器有：烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管。 （3）①转移液体过程中有少量液体溅出，导致溶质的物质的量

47、n偏小，所配制溶液浓度偏低。 ②定容时仰视刻度线，导致溶液体积V偏大，所配制溶液浓度偏低。 ③将NaOH固体溶解后，直接转至容量瓶中进行实验，溶液冷却后体积减小，导致溶液体积V偏小，所配制溶液浓度偏高。 本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液。需熟悉配制溶液的具体过程、操作、实验仪器及其误差分析。误差分析结合c=，分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。 27、饱和食盐水 浓硫酸 【解析】 氯气中的杂质有氯化氢和水蒸气，用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢气体，用浓硫酸除去氯气中的水蒸气，饱和食盐水中也有水蒸气，除去水的浓硫酸需要放在饱和食盐水之后。 【详解】 实验室加热

48、浓盐酸和二氧化锰的混合物制取氯气时，由于盐酸具有挥发性，会与水蒸气一起作为杂质，需要除去，氯气在饱和食盐水中的溶解度较小，氯气在水中存在可逆过程，Cl2+H2O⇌H++Cl-+ HClO，饱和食盐水中的氯离子会增加氯离子的浓度，使平衡逆向移动，减小氯气在水中的溶解度，还可以除去氯化氢气体，再通入浓硫酸除去水蒸气，可以得到纯净的氯气，浓硫酸的干燥装置需在饱和食盐水之后。 28、MnO2+4HCl（浓） MnCl2+Cl2↑+2H2O 0.087克 11.90mol/L 【解析】 （1）浓盐酸和二氧化锰加热生成二氯化锰、氯气和水，化学方程式为：MnO2+4HCl（浓） Mn

49、Cl2+Cl2↑+2H2O； （2）标准状况下，22.4mL氯气的物质的量为0.001mol，根据化学方程式，消耗MnO2的物质的量和生成Cl2的物质的量相等，所以消耗MnO2的物质的量即为0.001mol，质量为0.001mol×87g/mol=0.087g； （3）根据==11.90mol/L。 29、KMnO4 Mn Cl2 2.24L 5 5 【解析】 （1）反应2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O中KMnO4中的锰元素化合价由+7价变为+2价被还原作氧化剂，盐酸中氯元素由-1价变为0价被氧化作还原剂，故氧化剂是KMnO4；被还原的元素是Mn；氧化产物是Cl2； （2）反应中KMnO4为氧化剂，Mn元素的化合价由+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，则单线桥法标出电子转移的方向和数目为； （3）若反应中转移了0.2mol电子，则产生的Cl2在标准状况下体积为×22.4L/mol=22.4L； （4）根据反应2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O可知，若该反应有1molKMnO4参加反应，被氧化的HCl为5mol，转移电子数5mol。