2026届上海师大学附中高一上化学期中检测试题含解析.doc

1、2026届上海师大学附中高一上化学期中检测试题 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、化学与环境保护、社会可持续发展密切相关，下列说法或做法合理的是 A．进口国外电子垃圾，回收其中的贵重金属 B．将地沟油回收加工为生物柴油，提高资源的利用率 C．洗衣粉中添加三聚磷酸钠，增强去污效

2、果 D．大量生产超薄塑料袋，方便人们的日常生活 2、设NA为阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是 A．常温常压下，48g O2和O3的混合气体中含有氧原子数为3NA B．17 g氨气所含质子数目为11NA C．标准状况下22.4L的四氯化碳，含有四氯化碳分子数为NA D．物质的量浓度为0.5 mol·L－1的MgCl2溶液中，含有Cl－个数为1 NA 3、下列有关气体体积的叙述中，正确的是 A．不同的气体，若体积不同，则它们所含的分子数也不同 B．一定温度和压强下，气体体积由构成气体的分子数决定 C．一定温度和压强下，气体体积由构成气体的分子大小决定 D．气体摩尔体积是

3、指1 mol任何气体所占的体积约为22.4 L 4、我县沂山风景区被称为天然氧吧，其原因是空气中的自由电子附着在分子或原子上形成空气负离子，被称为“空气维生素”。O2ˉ就是一种空气负离子，其摩尔质量为 A．32 g B．33 g C．32 g·molˉ1 D．33 g·molˉ1 5、下列烃的命题正确的是（ ） A．5-甲基-4-乙基已烷 B．2-乙基丙烷 C．2，2，3-三甲基丁烷 D．3，3-二甲基-4-乙基戊烷 6、2017年我国首次海域可燃冰(甲烷的结晶水合物)试采成功。关于甲烷的结构与性质说法正确的是(   ) A．是平面正方形分子 B．能与强酸、强碱

4、反应 C．能与氯气在光照条件下反应 D．能使高锰酸钾酸性溶液褪色 7、X、Y、Z、W、R是5种短周期元素，其原子序数依次增大。X是周期表中原子半径最小的元素，Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍，Z、W、R处于同一周期，R与Y处于同一族，Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等。下列说法正确的是(   ) A．元素Y、Z、W具有相同电子层结构的离子，其半径依次增大 B．元素X不能与元素Y形成化合物X2Y2 C．元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性：XmY>XmR D．元素W、R的最高价氧化物的水化物都是强酸 8、实现下列变化，一定要加入氧化剂的是

5、A．CaCO3 → CO2 B．NaCl → NaNO3 C．Zn → ZnCl2 D．Cl2→HCl 9、合成新物质是研究化学的主要目的之一。意大利科学家最近合成了一种新型的氧分子O4下列关于O4的说法中，正确的是( ) A．O4是一种新型的化合物 B．1个O4分子由两个O2分子构成 C．O4和O2互为同素异形体 D．O4和O2可通过氧化还原反应实现转化 10、同温同压下，含有相同氧原子数的与CO气体，下列叙述正确的（ ） A．物质的量之比为2：1 B．体积之比为1：2 C．质量之比为16：7 D．密度之比为7：16 11、以下电离方程式错误的是 A．Mg

6、Cl2＝Mg2++2Cl－ B．Fe2（SO4）3＝2Fe3++3SO42- C．NaHCO3＝Na++H++CO32- D．KHSO4＝K++H++SO42- 12、制备氯化物时，常用两种方法：①用金属与氯气直接化合制得；②用金属与盐酸反应制得。用以上两种方法都可制得的氯化物是( ) A．AlCl3 B．FeCl3 C．FeCl2 D．CuCl2 13、某同学在烧水时，不小心把水洒在炉火上，结果发现炉火更旺了，原因是H2O和炽热的碳反应生成了水煤气(CO和H2)，反应方程式为：C＋H2O(g) CO＋H2，下列关于该反应说法正确的是(　　) A．该反应中C失电子，被还原

7、 B．该反应中H2得电子，被还原 C．该反应中，每转移2mol e－则生成1mol H2 D．该反应属于复分解反应 14、将2.32 g Na2CO3、NaOH的固体混合物完全溶解于水，制成溶液，然后向该溶液中逐滴加入1 mol/L的盐酸，所加盐酸的体积与产生CO2的体积(标准状况)关系如下图所示，下列说法中错误的是(　 　) A．OA段发生反应的离子方程式为：H＋＋OH－＝H2O、CO32-+H+＝HCO3- B．A点溶液中的溶质为NaCl、NaHCO3 C．当加入45 mL盐酸时，产生CO2的体积为336mL D．混合物中NaOH的质量0

8、20 g 15、下列关于物质性质的叙述错误的是 A．Cl2可溶于水 B．NaClO具有强氧化性 C．Na2CO3受热难分解 D．Na2O常温下为浅黄色固体 16、某离子反应中涉及H2O、ClO-、NH4+、H+、N2、Cl-六种粒子。其中N2、ClO-的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列判断不正确的是( ) A．该反应的氧化剂是ClO- B．消耗1mol还原剂，转移3mol电子 C．氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:3 D．该离子方程式为3ClO-+2NH4+=2H++N2↑+3Cl-+3H2O 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有一包白色固体粉末，由Fe

9、Cl3、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

10、象和结论。___ 18、有一包白色固体物质，可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种，现进行如下实验： (1)将白色固体溶于水中，得到无色透明溶液。 (2)取少量上述溶液两份，其中一份滴加BaCl2溶液，立即产生白色沉淀，再加入稀硝酸，沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液，有白色沉淀生成。 根据以上实验现象可知，该白色固体中一定含有_________，一定没有________，可能有______________。 19、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

11、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

12、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_________________。 20、为了除去KCl固体中少量的MgCl2、MgSO4，可选用Ba(OH)2、HCl和K2CO3三种试剂，按下列步骤操作： （1）试剂B为____(化学式)，加入过量B的目的是____。 （2）试剂C为___(化学式)，加热煮沸的目的是___。 （3）操作Ⅱ的名称是___，盛KCl溶液的仪器为___，当___时停止加热。 21、请回答下列问题： （1）现有下列状态的物质：①干冰 ②NaHCO3晶体 ③氨水 ④纯醋酸

13、 ⑤FeCl3溶液 ⑥铜 ⑦熔融KOH ⑧盐酸。其中能导电的是__________，（填序号，下同），属于电解质的是___________，属于非电解质的是___________。 （2）将3p%的硫酸与同体积的p%的硫酸混合得到q%的稀硫酸，则p、q的关系是________ （3）在同温、同压下，实验测得CO、N2和SO2三种气体的混合气体的密度是H2的20倍，其中SO2的体积分数为______；若其中CO和N2的物质的量之比为1∶1，则混合气体中氧元素的质量分数为______。 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 .电子垃圾中部分重金属不

14、回收，易造成重金属污染，不符合题意，错误； B.地沟油是一种质量极差、极不卫生的非食用油，将地沟油回收加工为生物柴油，提高了资源的利用率，符合题意，故B正确； C.三聚磷酸钠会使水体中磷元素过剩，引起水体富营养化，不符合题意，故C错误； D.塑料不易降解，容易造成“白色污染“，不符合题意，故D错误； 故选B。 2、A 【解析】 A、48g氧气和臭氧的混合物中含有48g氧原子，含有3mol氧原子，含有原子数为3NA，选项A正确； B、17g NH3的物质的量为，一个氨气分子中含有10个质子，因此1mol氨气中含有10mol质子，即10NA个质子，选项B错误； C、标况下，四氯化碳

15、不是气体，不能使用标况下的气体摩尔体积计算四氯化碳的物质的量，选项C错误； D、溶液体积不明确，故溶液中的氯离子的个数无法计算，选项D错误； 答案选A。 本题重点考查阿伏加德罗常数的相关计算。需要注意的是在计算气体物质的量时应注意是否为标准状况，只有在标准状况下气体的摩尔体积才是22.4L/mol。 3、B 【解析】 A、根据分子数N=NAV/Vm可以知道，不同的气体，当体积不同时，因为气体所处的状态的气体摩尔体积未知，故分子数N可能相同，故A错误； B、一定温度和压强下，气体摩尔体积的数值确定，而气体体积V=nVm，故此时气体体积的大小取决于气体的物质的量即分子个数，故B正确；

16、 C、由于气体分子在很大的空间运动，分子本身相对于分子间隔很小，可以忽略不计，所以温度压强确定，则分子间距离确定，故气体摩尔体积的数值确定，而气体体积V=nVm，故此时气体体积的大小取决于气体的物质的量即分子个数，故C错误； D、气体摩尔体积是指单位物质的量的气体所占据的体积，数值和气体所处的状态有关，不一定为22.4L/mol，故D错误； 综上所述，本题选B。 4、C 【解析】 当物质的质量以g为单位时，摩尔质量与物质的相对原子质量或相对分子质量数值上相等，同时要注意摩尔质量必须带单位。O2ˉ相对分子质量为32，摩尔质量为32 g·mol－1。 答案选C。 5、C 【解析】A、

17、烷烃命名时，应从离甲基最近的一端开始编号，且取代基编号总和必须最小，正确的命名为2-甲基-3-乙基已烷，故A错误；B、丙烷中不可能出现乙基，选取的主链错误，应该是2-甲基丁烷，故B错误；C、主链选取和编号均合理，故C正确；D、戊烷主链为4个碳，不可能出现4-乙基，则主链选取有误，正确的命名为3，3，4-三甲基己烷，故D错误。故选C。 点睛：烷烃的命名必须遵循主链最长，取代基编号之和最小等原则；1﹣甲基、2﹣乙基，3﹣丙基都是主链选择错误的典型。 6、C 【解析】 A．甲烷的分子结构为正四面体结构，故A错误； B．甲烷的化学性质比较稳定，不能与强酸和强碱反应，故B错误； C．甲烷与氯气

18、在光照条件下能够发生取代反应，故C正确； D．甲烷不能与酸性高锰酸钾溶液反应，故D错误。 综上所述，答案为C。 7、C 【解析】 X、Y、Z、W、R是5种短周期元素，其原子序数依次增大，X是周期表中原子半径最小的元素，X为H元素；Y原子最外层电子数是次外层电子数的3倍，Y有2个电子层，最外层有6个，则Y为O元素；Z、W、R处于同一周期，R与Y处于同一族，R为S元素，Z、W原子的核外电子数之和与Y、R原子的核外电子数之和相等，均为24，则Z的原子序数为11，W的原子序数为13符合，即Z为Na，W为Al，以此来解答。 【详解】 由上述分析可知，X为H，Y为O，Z为Na，W为Al，R为S

19、 A.Y、Z、W具有相同电子层结构的离子，原子序数越大离子半径越小，因此元素Y、Z、W形成的离子半径依次减小，A错误； B.元素X与元素Y可形成的化合物H2O2，B正确； C.Y、R是同一主族的元素，均可与X形成结构相似的氢化物，元素的非金属性Y>R，元素的非金属性越强，其与H形成的化合物的稳定性就越强。所以元素Y、R分别与元素X形成的化合物的热稳定性：XmY>XmR，C正确； D.元素W、R的最高价氧化物的水化物分别为氢氧化铝、硫酸，硫酸为强酸，氢氧化铝为弱碱，D错误； 故合理选项是C。 本题考查原子结构与元素周期律，把握元素的性质、原子结构、元素的位置来推断元素为解答的关键，

20、注意规律性知识的应用，侧重考查学生的分析与应用能力。 8、C 【解析】 氧化剂的反应为还原反应，则题目中的反应为氧化反应，即还原剂的反应，化合价升高。 【详解】 A. CaCO3 → CO2，化合价无变化，A错误； B. NaCl → NaNO3，化合价无变化，B错误； C. Zn → ZnCl2，化合价升高，C正确； D. Cl2→HCl，化合价降低，D错误； 答案为C 9、C 【解析】 A. O4是单质，不是化合物，A错误； B. 1个O4分子由4个O原子子构成，B错误； C. O4和O2是氧元素的不同单质，故互为同素异形体，C正确； D. O4和

21、O2之间的转化过程中元素化合价不变，故通过非氧化还原反应实现转化，D错误； 答案选C。 10、B 【解析】 同温同压下，Vm相同，结合m=nM、V=nVm、ρ=M/Vm及分子构成计算。 【详解】 A.含有相同氧原子数的SO2与CO气体，气体的物质的量之比为1:2，故A错误； B. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体，气体的物质的量比为1:2，同温同压下，Vm相同，则体积比为1:2，故B正确； C. 含有相同氧原子数的SO2与CO气体，则气体的物质的量为1:2，质量之比为64g/mol×1mol：28g/mol×2mol=8:7，故C错误； D. 同温同压下，气体的密度之比

22、和摩尔质量成正比，所以密度之比为：64g/mol：28g/mol=16:7，故D错误； 故答案选B。 根据n=m/M、ρ=m/V可知，结合气态方程pV==nRT变式后为p ×M==m/VRT， p ×M=ρRT ，当p、T一定时，M与ρ成正比，即同温同压下，气体的密度之比和摩尔质量成正比。 11、C 【解析】 用化学式和离子符号表示电离过程的式子，称为电离方程式，表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式，据此判断。 【详解】 A. 氯化镁是盐，完全电离，电离方程式为MgCl2＝Mg2++2Cl－，A正确； B. 硫酸铁是盐，完全电离，电离方程式为Fe2（SO4）3＝2Fe3++3

23、SO42-，B正确； C. 碳酸氢钠是弱酸的酸式盐，电离方程式为NaHCO3＝Na++HCO3-，C错误； D. 硫酸氢钾是强酸的酸式盐，电离方程式为KHSO4＝K++H++SO42-，D正确。 答案选C。 12、A 【解析】 A.铝和盐酸或铝和氯气反应均生成AlCl3，A选； B.铁和氯气反应生成FeCl3，铁和盐酸反应生成氯化亚铁，B不选； C.铁和氯气反应生成FeCl3，铁和盐酸反应生成氯化亚铁，C不选； D.铜和氯气反应生成CuCl2，铜和盐酸不反应，D不选； 答案选A。 13、C 【解析】 试题分析：A项：C的化合价升高，失去电子，被氧化，故错；B项：H2是氧

24、化产物，故错；D项：反应过程中，有元素化合价发生变化，故属于氧化还原反应，故错。故选C。 考点：氧化还原反应概念及计算 点评：题考查氧化还原反应，明确还原剂、氧化剂中元素的化合价变化是解答本题的关键，并熟悉常见的氧化还原反应来解答。 14、C 【解析】 A、溶液中含有氢氧化钠和碳酸钠，则OA段发生反应的离子方程式为：H++OH-＝H2O、CO32-+H+＝HCO3-，故A正确； B、OA段发生反应的离子方程式为：H++OH-＝H2O、CO32-+H+＝HCO3-，所以A点的溶质为NaC1、NaHCO3，故B正确； C、AB段产生二氧化碳，发生反应的离子方程式为：HCO3-+H+＝H

25、2O+CO2↑，根据方程式可知n(CO2)=(45-25)×10-3L×1mol/L=0.02mol，所以二氧化碳的体积为：0.02mol×22.4L/mol=0.448L=448mL，故C错误； D、根据碳原子守恒可知n(CO2)=n(Na2CO3)=0.02mol，所以氢氧化钠的质量为2.32g-0.02mol×106g/mol=0.2g，故D正确； 答案选C。 15、D 【解析】 A．Cl2是一种黄绿色，可溶于水的有毒气体，故A正确； B．NaClO中含有次氯酸根离子ClO-，NaClO具有强氧化性的原因也是因为次氯酸根，次氯酸根离子中Cl的化合价为+1价，而Cl的常见

26、化合价是-1，Cl很容易从+1价降到-1价，即得电子能力强，所以ClO-具有强氧化性，故B正确； C．Na2CO3的热稳定性较好，受热难分解，故C正确； D．Na2O常温下为白色固体，故D错误； 答案选D。 16、C 【解析】 根据物质的量变化、元素化合价升降确定反应物、生成物，配平离子方程式，并用氧化还原反应知识分析。 【详解】 据图，ClO-物质的量减少，是反应物；N2物质的量增加，是生成物。因反应前后元素种类不变，得H2O、Cl-是生成物，NH4+是反应物。 A项：ClO-→Cl-，氯元素化合价降低，ClO-是氧化剂，A项正确； B项：NH4+→N2，氮元素失电

27、子，NH4+是还原剂，消耗1molNH4+时转移3mol电子，B项正确； C项：据得失电子相等，ClO-和NH4+的消耗量之比为3:2，C项错误； D项：据以上分析，可写出离子方程式3ClO-+2NH4+=2H++N2↑+3Cl-+3H2O，D项正确。 本题选D。 学习氧化还原反应后，不仅要关注质量守恒关系，还要关注化合价的升降变化。化合价升降数相等，是配平氧化还原反应、进行有关计算的关键。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、过滤 蒸馏 Ba2++SO42-=BaSO4↓ H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O CuSO4 KCl

28、 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，沉淀的质量减少

29、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，不能确定是否存在的

30、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，解答思路一般是先

31、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。 18、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】 根据硫酸铜溶液显蓝色，硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀，Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。 【详解】 (1)将白色固体溶于水中，得到无色透明溶液，说明固体中一定不含有CuSO4； (2)取少量上述溶液两份，其中一份滴加BaCl2溶液，立即产生白色沉淀，再加入稀硝酸，沉淀没有溶解，则该沉淀是BaSO4，一定含有Na2SO4，一定不含Na2CO3，因为碳酸钡可以溶于硝酸中，反应会放出CO2气体，向另一份溶液中滴

32、加NaOH溶液，有白色沉淀生成。说明含有Mg2+，产生的白色沉淀是Mg(OH)2，原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算，因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。 根据上述分析可知：溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2，一定没有CuSO4、Na2CO3，可能含有KNO3、NaNO3。 本题考查了混合物组成的推断，完成此题，可以结合题干提供的实验现象，结合各种离子的检验方法，根据离子在物质的存在确定物质的存在。 19、 25.0 胶头滴管 250mL容量瓶 ② ② ③ ② 2.6 1.2mol/L

33、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

34、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，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

35、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。 20、K2CO3 除去溶液中过量的Ba2+ HCl 使HCl挥发 蒸发 蒸发皿 有大量固体析出 【解析】 利用MgCl2和MgSO4能与所提供的溶液中的Ba(OH)2溶液形成Mg(OH)2沉淀、BaSO4沉淀而被除去，因此可先向混合溶液中加入足量或过量的Ba(OH)2溶液，待充分反应后过滤，所得滤液为KCl溶液与过量Ba(OH)2溶液的混合溶液；接下来利用加入过量K2CO3的方法再把多余的Ba(OH)2反应而除去，此时过滤后

36、的溶液为KCl溶液、KOH溶液及过量的K2CO3溶液的混合溶液；然后利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl采取滴加适量稀HCl到不再放出气泡时，得到的溶液即为纯净的KCl溶液，最后经蒸发结晶可得到氯化钾晶体，以此解答该题。 【详解】 （1）由以上分析可知 B为K2CO3，加过量碳酸钾的目的是除去溶液中过量的Ba2+ ；故答案为：K2CO3；除去溶液中过量的Ba2+； （2）由以上分析可知 C为HCl，利用KOH、K2CO3与HCl反应生成KCl，加热煮沸的目的是：使HCl挥发；故答案为：HCl；使HCl挥发； （3）操作Ⅱ为物质的溶液获得晶体的方法，为蒸发结晶，盛KCl溶液的仪

37、器为蒸发皿，蒸发时，当析出大量固体时停止加热；故答案为：蒸发；蒸发皿；有大量固体析出。 注意把握实验的原理和操作方法，为解答该题的关键，会根据物质性质选取合适的分离和提纯方法。 21、③⑤⑥⑦⑧ ②④⑦ ① q>2p 33.3% 40% 【解析】 根据电解质、非电解质的概念分析判断；应用溶液混合规律、气体性质规律计算推理。 【详解】 (1)金属或合金有自由电子，能导电，如铜；电解质溶于水或熔融时电离生成自由移动的离子而导电，如NH3·H2O、FeCl3、HCl在水溶液中电离，KOH在熔融状态下电离。能导电的物质有③⑤⑥⑦⑧。电解质是溶于水或熔融时

38、本身发生电离而导电的化合物，酸、碱、盐、活泼金属的氧化物等属于电解质，②④⑦是电解质；非电解质是溶于水和熔融时都不能导电的化合物，非金属氧化物、某些气态氢化物、大多数有机物属于非电解质，①是非电解质。 (2)硫酸等大多数物质的水溶液，溶质质量分数越大，溶液密度越大。设3p%硫酸溶液、p%硫酸溶液的密度分别是ρ1、ρ2（ρ1>ρ2），又设两种硫酸溶液的体积都是V。据溶质总质量不变，有ρ1V×3p%+ρ2V×p%＝(ρ1V+ρ2V)×q%。化简为＝＝2+>2，即q>2p。 (3)同温同压时，气体的密度之比等于其摩尔质量（或相对分子质量）之比。易求得混合气体的平均相对分子质量为20×2＝40。设混合气体中，CO、N2和SO2的体积分数分别是x、y、z，则28x+28y+64z＝40，且x+y+z＝1。解得x+y＝66.7%，z＝33.3%。当CO和N2的物质的量之比为1∶1时，原混合气体中三种成分的物质的量相等（设各1mol），则混合气体总质量120g、氧元素48g，氧元素的质量分数为40%。 电解质、非电解质都必须是化合物，单质、混合物既不是电解质、也不是非电解质。