安徽省定远县育才中学2026届化学高一上期中调研模拟试题含解析.doc

1、安徽省定远县育才中学2026届化学高一上期中调研模拟试题 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、下列离子方程式书写正确的是(　) A．硝酸银与盐酸反应：AgNO3＋Cl－===AgCl↓＋NO B．铜片插入硝酸银溶液中：Cu＋Ag＋===Ag＋Cu2＋

2、C．硫酸和氯化钡溶液反应：Ba2＋＋SO===BaSO4↓ D．铁钉放入硫酸铜溶液中：2Fe＋3Cu2＋===2Fe3＋＋3Cu 2、下列关于电解质溶液的说法正确的是(　　) A．NaHCO3 在水中发生电离的方程式是 NaHCO3=Na++H++CO32- B．强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强 C．虽然Na2O溶于水所得溶液中导电的离子不是它本身产生的，但它却是电解质 D．NH3溶于水后所得到的溶液能导电，故NH3是电解质 3、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是(   ) A．分子总数为NA的NO2和CO2的混合气体中含有的氧原子数为2NA

3、B．1mol NaCl中所含电子总数为20NA C．46g NO2和N2O4的混合气体中含有的原子总数为4.5NA D．常温常压下,22.4L CO2中含有的CO2分子数为NA 4、下列操作不能达到目的的是 选项 目的 操作 A． 配制100 mL 1.0 mol/L CuSO4溶液 将25 g CuSO4·5H2O溶于100 mL蒸馏水中 B． 除去KNO3中少量NaCl 将混合物制成热的饱和溶液，冷却结晶，过滤 C． 在溶液中将MnO4－完全转化为Mn2＋ 向酸性KMnO4溶液中滴加H2O2溶液至紫色消失 D． 确定NaCl溶液中是否混有Na2CO3 取

4、少量溶液滴加CaCl2溶液，观察是否出现白色浑浊 A．A B．B C．C D．D 5、下列物质在水溶液中的电离方程式书写正确的是 A．H2CO3⇌2H++ B．NaHCO3=Na++H++ C．BaSO4=Ba2++ D．NH3.H2O=+OH- 6、关于化学键的下列叙述中，不正确的是（ ） A．离子化合物可能含共价键 B．共价化合物一定含共价键 C．离子化合物中只含离子键 D．共价化合物中不含离子键 7、按照物质的树状分类和交叉分类，HNO3应属于 （　　） ①酸　②氢化物　③氧化物　④含氧酸　⑤难挥发性酸　⑥强氧化性酸　⑦一元酸　⑧化合物⑨混合物 A．①②③

5、④⑤⑥⑦⑧ B．①④⑥⑦⑧ C．①⑨ D．①④⑤⑥⑦ 8、只用一种试剂就能鉴别出AgNO3、Na2SO4、Na2CO3三种溶液，应选用 A．BaCl2 B．NaOH C．HCl D．NaCl 9、如图，将潮湿的通过甲装置后再通过放有干燥红色布条的乙装置，红色布条不褪色。则甲装置中所盛试剂不可能是 A．饱和食盐水 B．浓硫酸 C．KI溶液 D．NaOH溶液 10、2017年6月25日中国标准动车组被正式命名为“复兴号”，高铁的快速发展大大提升了人们出行的快捷性。车站安检规定，严禁旅客带易燃、易爆、剧毒品、腐蚀品等上车。下列化学药品，可允许旅客带上车的有：①浓硫酸②

6、氰化钾③水银④TNT炸药⑤ 汽油⑥白磷 A．①②④⑤⑥ B．①②③⑤ C．①②④ D．没有 11、在下列条件下，一定能大量共存的离子组是( ) A．无色透明的水溶液中：K+、Mg2+、I﹣、MnO4﹣ B．在强碱溶液中：Na+、K+、CO32﹣、NO3﹣ C．有SO42﹣存在的溶液中：Na+、Mg2+、Ca2+、H+ D．在强酸溶液中：NH4+、HCO3-、SO42﹣、Cl﹣ 12、下列物质中，属于盐类的是 A．MgO B．H2SO4 C．NaOH D．CaCO3 13、下列实验操作正确的是（ ） A．过滤操作时，漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内

7、壁 B．用蒸发皿蒸发溶液时，边加热边用玻璃棒搅拌，直到液体全部蒸干 C．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 D．使用容量瓶时，要先干燥 14、下列溶液中Cl-的浓度最大的是 A．500mL 0.8mol/L NaClO溶液 B．40mL 0.2mol/L KCl溶液 C．30mL 0.15mol/L AlCl3溶液 D．20mL 0.3mol/L BaCl2溶液 15、纯碱和小苏打在日常生活中都可以找到。若要在家中将它们区分开来，下面的方法中可行的是（ ） A．分别放在炒锅中加热，观察是否有残留物 B．分别用干净铁丝蘸取样品在煤气炉的火焰

8、上灼烧，观察火焰颜色 C．在水杯中各盛相同质量的样品，分别加入等体积、等浓度的白醋，观察反应的剧烈程度 D．将样品溶解，分别加入澄清石灰水，观察是否有白色沉淀 16、下列反应的离子方程式书写正确的是（ ） A．往碳酸钙中滴加稀盐酸：CO+2H+=H2O+CO2↑ B．CuO与稀盐酸反应：CuO+2H+=Cu2++H2O C．氢氧化铁溶液与NaHSO4溶液反应：H++OH-=H2O D．铁粉与稀硫酸反应：2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ 17、下列危险化学品标志中表示腐蚀品的是 A． B． C． D． 18、当固体AgCl放在较浓的KI溶液中振荡时

9、则部分AgCl转化为AgI，原因是 A．AgI比AgCl稳定 B．碘氧化性比氯弱 C．I-的还原性比Cl-强 D．溶解度AgI＜AgCl 19、常温下，下列物质中不能与水反应的是 A．Na2O B．CaO C．Fe2O3 D．Na2O2 20、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 21、下列关于胶体的说法正确的是（ ） A．依据丁达尔效应可将分散系分为溶液、胶体与浊液 B．向污水

10、中投放明矾，生成能凝聚悬浮物的胶体：Al3+＋3H2OAl(OH)3(胶体)＋3H+ C．Na+、K+、SO42-、Br-能在Fe(OH)3胶体中大量共存 D．沸水中滴加适量饱和FeCl3溶液，形成带电的胶体，导电能力增强 22、下列转化过程中必须加入氧化剂的是 A．FeS→H2S B．KClO3→O2 C．I—→I2 D．Fe3+→Fe2+ 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有一瓶无色透明溶液，只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、K+、Mg2+、Cu2+离子中的某几种． 经实验： ①取少量原溶液加入足量的Ba(OH)2溶液产生白色沉淀； ②取少量原溶液中加

11、BaCl2溶液不产生沉淀； ③取少量原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀，再加稀硝酸白色沉淀不溶解． 回答下列问题： （1）试分析原溶液中一定含有的离子是__________，一定不含有的离子是___________，可能含有的离子是_____________． （2）有的同学认为实验③可以省略，你认为是否正确（填“是”或“否”）______，说明理由_____________________________． （3）写出①中反应的离子方程式_________________________________． 24、（12分）有A、B、C、D四种元素，A元素的原子有三个电子层，最外

12、层上有一个电子；B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同；C元素的原子核内无中子；D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。 （1）C与D形成化合物的化学式_______，其在水中的电离方程式为_______。 （2）B离子的电子式_______，A离子的电子式_______。 （3）B原子的结构示意图_______，D离子的结构示意图_______。 25、（12分）某同学按下图进行实验，在A中放的是干燥的红色纸条，B中放的是湿润的红色纸条，C中盛放的是氢氧化钠溶液。请回答下列问题。 （1）通入Cl2一段时间后，A、B装置中，红色纸条的现象和结论为： 装置 现象 结论

13、 A _______ 潮湿的氯气_______（填能或不能）使红色纸条褪色，因为反应生成的_______具有漂白性 B _______ （2）C装置的作用是_____________________，写出装置C中反应的化学方程式：______________。 26、（10分）现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4可供选择的仪器有：①玻璃棒 ②烧瓶 ③烧杯 ④胶头滴管 ⑤量筒 ⑥容量瓶 ⑦托盘天平 ⑧药匙。请完成下列问题： (1)上述仪器中，在配制稀H2SO4时用不到的有________(填代号

14、)。 (2)经计算，需浓H2SO4的体积为________。现有①10mL ②50mL ③100mL三种规格的量筒，你选用的量筒是________（(填代号) 。 (3)在配制过程中，其他操作都准确，下列操作中：错误的是________，能引起误差偏高的有________(填代号)。 ①洗涤量取浓H2SO4后的量筒，并将洗涤液转移到容量瓶中 ②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中 ③将浓H2SO4直接倒入烧杯，再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4 ④定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸出 ⑤转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水 ⑥定容摇匀后，发现液面低于刻

15、度线，又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 ⑦定容时，俯视标线 27、（12分）某无色溶液可能含有Na＋、Mg2+、Fe3+、Cu2＋等阳离子及NO3-、HCO3-、SO42-、Cl－等阴离子。取100mL该溶液，加入足量10 mL 2 mol·L－1稀盐酸进行酸化，得到一种无色无味的气体0.224L（已换算成标准状况，假定产生的气体全部逸出），该气体使澄清石灰水(足量)变浑浊。 （1）由以上实验可判断：原溶液中一定不存在的离子是_________，一定存在的离子是______。 （2）将上述酸化后的溶液分成两等份：一份中逐滴加入氨水，最终生成白色沉淀0.58g，说明原溶液中一定有______

16、填离子符号)，刚开始加入氨水时，没有沉淀产生，原因是____________________(用离子方程式表示)；另一份中加入足量的Ba(NO3)2溶液，生成白色沉淀4.66g，说明原溶液中一定有_____________(填离子符号)，过滤得到滤液。 （3）往滤液中加入足量的AgNO3溶液，过滤、洗涤、干燥得固体2.87 g，则原溶液中是否有Cl－？_____________(填“是”或“否”)。 （4）判断Na＋是否存在_____________(填“是”或“否”)。若存在，求出其最小浓度，若不存在说明理由：_______________。 28、（14分）2012年

17、10月29日，超强飓风“桑迪”登陆美国东海岸，给人们的生命财产造成巨大损失。灾区人们的饮水必须用漂白粉等药品消毒后才能饮用，以防止传染病发生。 （1）试用化学方程式表示工业制取漂白粉的过程______________________________； （2）已知浓盐酸和漂白粉中的成分之一次氯酸钙能发生如下反应： Ca(ClO)2+4HCl（浓）=CaCl2+2Cl2↑＋2H2O用贮存很久的漂白粉与浓盐酸反应制得的氯气中，可能含有的杂质气体是（______） ① CO2 ② HCl ③ H2O ④ O2 A．①②③ B．②③④ C．②

18、③ D．①④ （3）若用KMnO4氧化盐酸。其反应方程式如下：2KMnO4+16HCl＝2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O 该反应中，氧化剂是____，1 mol氧化剂在反应中_______(填“得到”或“失去”)______mol电子。当有1mol KMnO4恰好和盐酸全部完全反应，反应后溶液的体积为2L，则所得溶液中Cl—的物质的量浓度为_______，此时产生的Cl 2在标准状况下的体积为_______，被氧化的HCl的物质的量为________。 29、（10分） (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液，它的物质的量浓度为_______mol/L，

19、取出该溶液30mL，它的物质的量浓度为______mol/L，取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL，稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L，若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液，需用去硫酸_____mL。 (2)电解水的实验中，标准状况下产生氢气5.6L，其物质的量_____mol,有____g水分解。 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、C 【解析】 A、硝酸银是可溶性盐，需要拆写成离子，故错误； B、反应前后所带电荷数不相等，故错误； C、BaCl2＋H2SO4=BaSO

20、4＋2HCl，其离子反应式为Ba2＋＋SO42－=BaSO4↓，故正确； D、应生成Fe2＋，故错误；、 答案选C。 2、C 【解析】 A、HCO3-离子不能拆写； B、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数； C、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子； D、氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电。 【详解】 A项、碳酸属于弱电解质，HCO3-离子的电离程度更小不能拆写，正确的写法应为：NaHCO3=Na++HCO3-，故A错误； B项、溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小和离子所带电荷数，强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强，

21、故B错误； C项、氧化钠熔融时能电离出自由移动的离子，所以是电解质，故C正确； D项、虽然氨气溶于水能导电，但原因是氨气溶于水形成的一水合氨电离出自由移动的离子而导电，NH3属于非电解质，故D错误。 故选C。 3、A 【解析】 A. 每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子。 B. NaCl由钠离子和氯离子构成，每个钠离子含有10个电子，每个氯离子含有18个电子。 C. NO2和N2O4的最简式为NO2，计算46g NO2中的原子数。 D. 常温常压下气体摩尔体积大于,22.4L /mol。 【详解】 A.每个NO2和CO2分子中含有2个氧原子，分子总数为NA的NO2和CO2

22、的混合气体中含有的氧原子数为2NA，A正确。 B. NaCl由钠离子和氯离子构成，每个钠离子含有10个电子，每个氯离子含有18个电子，1mol NaCl中所含电子总数为28NA，B错误。 C. NO2和N2O4的最简式为NO2，46g NO2中含有的原子总数N=nNA×3=×NA×3=×NA×3=3NA，C错误。 D. 常温常压下气体摩尔体积大于22.4L /mol，常温常压下22.4L CO2的物质的量小于1mol，含有的CO2分子数小于NA，D错误。 答案为A。 4、A 【解析】 A、将25gCuSO4·5H2O溶于100 mL蒸馏水中所得溶液的体积不是0.1L，所以不能实现目

23、的，A错误； B、硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响相差大，因此将混合物制成热的饱和溶液，冷却结晶，过滤即可除去KNO3中少量NaCl，B正确； C、高锰酸钾具有强氧化性，能把双氧水氧化为氧气，而高锰酸钾被还原为锰离子，导致溶液紫色消失，所以能实现目的，C正确； D、NaCl和CaCl2不反应，Na2CO3和CaCl2反应生成碳酸钙沉淀，所以可以检验是否含有Na2CO3，则可以实现目的，D正确； 答案选A。 【点晴】 该题的易错点是物质的分离与提纯，分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。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

24、解)，溶解，过滤(洗涤沉淀)，蒸发，结晶(重结晶)，例如选项B； 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。 5、C 【解析】 A. 碳酸是弱电解质，分步电离；，故A错误； B. 碳酸氢钠能完全电离出碳酸氢根离子和钠离子，但碳酸是弱酸，碳酸氢根离子难电离：，故B错误； C. 硫酸钡是强电解质，BaSO4=Ba2++，故C正确； D. 一水合氨是弱电解质，NH3.H2O +OH-，故D错误； 答案选C。 6、C 【解析】 分析：含有离子键的化合物是离子化合物，离子化合物中可能含有共价键，只含共

25、价键的化合物是共价化合物，据此分析解答。 详解：A.离子化合物可能含共价键，如NaOH中含有离子键和共价键，所以A选项是正确的； B.共价化合物中一定含共价键，一定不含离子键,故B正确； C.离子化合物中可能含有共价键，如KOH，故C错误； D.共价化合物中只含共价键，一定不含离子键,故D正确； 答案选C。 点睛：化学键类型与化合物类型的关系：只有当化合物中的化学键全部是共价键时，该化合物才是共价化合物。如果化合物中含有离子键，无论是否含有共价键，都属于离子化合物。 7、B 【解析】 对物质进行分类，最重要的是看分类的标准是什么，标准单一称为树状分类法，标准多样，称为交叉分类

26、法。注意本题中硝酸用了化学式，即指明了该物质为纯净物，不是溶液。 【详解】 ①硝酸电离出的阳离子全部是氢离子，所以硝酸属于酸； ②氢化物要求组成元素为2种，而硝酸的组成元素为3种； ③氧化物要求组成的元素为2种，而硝酸的组成元素为3种； ④硝酸属于酸，且其组成元素中有氧，所以属于含氧酸； ⑤硝酸易挥发，属于挥发性酸； ⑥硝酸具有强氧化性，通常由硝酸根离子来表现强氧化性，为强氧化性酸； ⑦每个硝酸分子最多能电离出一个氢离子，所以硝酸属于一元酸； ⑧硝酸为纯净物，组成元素不是一种，所以硝酸属于化合物； ⑨硝酸属于纯净物； 所以答案选择B项。 此题也可以采用排除直接选出正确答

27、案。如根据②错误排除A项，根据⑤错误排除D项。 8、C 【解析】 加入的物质只要能和这三种盐溶液混合产生不同现象即可鉴别，结合物质的性质分析解答。 【详解】 A．氯化钡和硝酸银产生白色沉淀、和硫酸钠产生白色沉淀、和碳酸钠产生白色沉淀，所以现象相同无法鉴别，故A不选； B．氢氧化钠和硝酸银反应生成沉淀，但NaOH和硫酸钠、碳酸钠都不反应，现象相同，无法鉴别，故B不选； C．HCl和硝酸银反应生成白色沉淀，和硫酸钠不反应没有明显现象，和碳酸钠反应生成气体，所以现象不同可以鉴别，故C选； D．氯化钠和硝酸银反应产生白色沉淀，但氯化钠和硫酸钠、碳酸钠都不反应，现象相同，无法鉴别，故D不选

28、 故答案选C。 9、A 【解析】 A项、饱和NaCl溶液与氯气不反应，抑制氯气的溶解，但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分，所以红色布条会褪色，故A正确； B项、将潮湿的氯气通过浓硫酸时，浓硫酸干燥氯气，氯气没有漂白性，再通过放有干燥红色布条的乙装置，红色布条不褪色，故B错误； C项、氯气和碘化钾溶液反应，将潮湿的氯气通过KI溶液后，氯气被吸收，再通过放有干燥红色布条的乙装置，红色布条不褪色，故C错误； D项、氯气和氢氧化钠溶液反应，将潮湿的氯气通过NaOH溶液后，氯气被吸收，再通过放有干燥红色布条的乙装置，红色布条不褪色，故D错误； 故选A。 氯气没有漂白性，不能使红色布条

29、褪色，氯气与水反应生成盐酸和次氯酸，次氯酸具有强氧化性，能使红色布条褪色是解答关键，也是易错点。 10、D 【解析】 危险化学品不能被带上车，浓硫酸有强腐蚀性，氰化钾有毒性，水银易挥发有毒性，TNT炸药属于易爆物，汽油、白磷属于易燃物，以此做出判断。 【详解】 ①浓硫酸有强腐蚀性，②氰化钾有毒性，③水银易挥发有毒性，④TNT炸药属于易爆物，⑤ 汽油属于易燃物，⑥白磷属于易燃物，以上物质都属于易燃、易爆、剧毒品、腐蚀品，不允许旅客带上车。答案为D。 11、B 【解析】 A. MnO4﹣能使溶液显紫色，不能在无色透明的水溶液中存在，故错误；B. 在强碱溶液中：Na+、K+、CO32﹣、

30、NO3﹣四种离子不反应，故正确；C. Ca2+和SO42﹣反应生成硫酸钙沉淀，故错误；D. 在强酸溶液中，碳酸氢根离子与酸反应，不能共存，故错误。故选B。 12、D 【解析】 A．氧化镁属于氧化物，选项A错误； B．硫酸属于酸，选项B错误； C．氢氧化钠属于碱，选项C错误； D．碳酸钙属于碳酸盐，属于盐，选项D正确； 答案选D。 本题考查了氧化物、酸、碱、盐的定义，并用定义来解题。根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题，其中氧化物为负价氧和另外一个化学元素组成的二元化合物，酸为指在溶液中电离时阳离子完全是氢离子且能使紫色石蕊试液变红的化合物，碱是指在水溶液中电离出的阴离子全是氢氧根离

31、子的化合物，盐是指一类金属离子或铵根离子（NH4+）与酸根离子或非金属离子结合的化合物，根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题。 13、A 【解析】 A.过滤操作要注意“一贴二低三靠”，其中的“一靠”就是漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁，故A正确； B.蒸发时,不能将溶液蒸干，应出现大量固体时停止加热，故B错误； C.萃取不需要考虑萃取剂的密度，需考虑溶剂与水不互溶，不反应等，故C错误； D.使用容量瓶配制溶液时，需要向容量瓶内加入一定量的水，因此不需要先干燥容量瓶，故D错误； 故答案选A。 过滤操作要点：一贴：滤纸紧贴漏斗内壁；二低：滤纸边缘低于漏斗边缘；漏斗内液体液面低于滤纸边缘

32、三靠：烧杯口紧靠玻璃棒；玻璃棒斜靠在三层滤纸处；漏斗下端管口紧靠烧杯内壁。 14、D 【解析】 先确定各溶液中是否存在Cl-，再依据题给溶质物质的量浓度和化学式计算c（Cl-），然后比较。 【详解】 A项，NaClO电离出Na+和ClO-，溶液中不存在Cl-； B项，40mL0.2mol/LKCl溶液中c（Cl-）=0.2mol/L； C项，30mL0.15mol/LAlCl3溶液中c（Cl-）=0.15mol/L×3=0.45mol/L； D项，20mL0.3mol/LBaCl2溶液中c（Cl-）=0.3mol/L×2=0.6mol/L； 所含Cl-浓度最大的是D项，答案选

33、D。 本题计算Cl-的浓度，与溶液的体积无关，Cl-的浓度与溶质物质的量浓度和1mol溶质电离出Cl-物质的量有关。 15、C 【解析】 纯碱为Na2CO3，小苏打为NaHCO3，NaHCO3不稳定，加热易分解，与酸反应较Na2CO3剧烈，二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀。 【详解】 A. Na2CO3加热不分解，NaHCO3加热分解生成Na2CO3，都有残留物，不能鉴别，故A错误； B. 都含有Na元素，颜色反应都成黄色，不能鉴别，故B错误； C. NaHCO3与酸反应较Na2CO3剧烈，可用白醋鉴别，故C正确； D. 二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀，不能鉴别，故D错误；

34、 故选C。 16、B 【解析】 A．碳酸钙是固体，应写成化学式CaCO3，不能拆写成离子形式，故A错误； B．CuO与稀盐酸反应生成氯化铜和水，离子方程式为：CuO+2H+=Cu2++H2O，故B正确； C．氢氧化铁是固体，不能拆写成离子形式，故C错误； D．铁粉与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气，不能生成硫酸铁，故D错误； 故选B。 17、A 【解析】A、为腐蚀品标志，故A正确；B、为易燃固体标志，故B错误；C、为辐射标志，故C错误；D、为易燃液体或易燃气体标志，故D错误。 18、D 【解析】 根据沉淀转化原理可知，溶解度小的沉淀转化为溶解度更小的沉淀容易实现，所以把固体A

35、gCl加入较浓的KI溶液中振荡，部分AgCl转化为AgI，是因为AgI的溶解度比AgCl的小，与二者的稳定性无关，与碘和氯的氧化性无关，与离子的还原性无关，故选D。 19、C 【解析】 A．Na2O与水反应生成NaOH，A不选； B．CaO与水反应生成Ca(OH)2，B不选； C．Fe2O3不能与水反应，C选； D．Na2O2与水反应生成NaOH和O2，D不选。 答案选C。 20、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。

36、21、B 【解析】 A．分散系按照分散质粒子直径大小分为：溶液、胶体和浊液，分散质粒度大于100nm的为浊液，介于1nm~100nm为胶体，小于1nm的为溶液，故A错误； B．向污水中投放明矾，生成能凝聚悬浮物的氢氧化铝胶体，反应的离子方程式为Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+，故B正确； C．胶体中加入电解质，胶体能够发生聚沉，不能大量共存，故C错误； D．氢氧化铁胶体的胶体粒子带有正电荷，但氢氧化铁胶体呈电中性，故D错误； 故选B。 22、C 【解析】 需要加入氧化剂才能实现则一定作为还原剂，化合价升高； 故选D。 二、非选择题(共84分) 23、M

37、g2+、Cl- CO32- 、SO42-、Cu2+ Na+、K+ 是 溶液呈电中性，必须同时含有阴、阳离子 Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓ 【解析】 无色透明溶液，则一定没有Cu2＋，Cl－、CO32－、SO42－、Na＋、K＋、Mg2＋ 六种离子中只有Mg2＋ 能和氢氧化钠反应生成沉淀，说明一定含有Mg2＋；Mg2＋和CO32－反应生成沉淀，二者不能共存，则无CO32－；原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀，说明不含SO42－；原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀，再加稀硝酸白色沉淀不溶解，说明含Cl－； 【详解】 （1）由以上分析可知，原溶液

38、中一定含有的离子是Cl－、Mg2＋，一定不含有的离子是CO32－、SO42－、Cu2＋，可能含有Na＋、K＋； （2）实验③可以省略，因溶液显电中性，故有阳离子必有阴离子，CO32－、SO42－不存在，则必须含有Cl－； （3）反应①中生成沉淀的离子反应方程式为Mg2＋+2OH－=Mg（OH）2↓。 24、HCl HCl=H++Cl- Na+ 【解析】 由A元素的原子有三个电子层，最外层上有一个电子可知A为Na元素；由B元素负2价阴离子的电子层结构与氩原子相同可知B为S元素；由C元素的原子核内无中子可知C为H元素；由D原子核外电子数比钠原子核

39、外电子总数多6个可知D为Cl元素。 【详解】 （1）氢元素与氯元素形成的化合物为氯化氢，化学式为HCl，氯化氢在溶液中完全电离，电离出氯离子和氢离子，电离方程式为HCl=H++Cl-； （2）硫原子得到2个电子形成硫离子，硫离子最外层有8个电子，电子式为；钠离子为阳离子，其电子式直接用离子符号表示，则钠离子的电子式为Na+； （3）硫原子核外有16个电子，有3个电子层， 最外层有6个电子，原子的结构示意图为；氯原子得到1个电子形成氯离子，氯离子核外有18个电子，有3个电子层， 最外层有8个电子，原子的结构示意图为。 阴离子与同周期稀有气体原子电子层结构相同，由B元素负2价阴离子的电子

40、层结构与氩原子相同确定B为钠元素是解答关键，也是解答的突破口。 25、无明显现象 能 纸条褪色 HClO 除去多余的Cl2气，防止污染环境 2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O 【解析】 (1)A中放的是干燥的红色纸条，B中放的是湿润的红色纸条，氯气不能使A中纸条褪色，而B中生成HClO，所以纸条褪色，则A中没有明显现象，B中褪色，因B中生成的HClO具有漂白性，故答案为 装置 现象 结论 A 无明显现象 能；HClO B 纸条褪色 (2)氯气有毒，不能排放在空气中，利用NaOH溶液吸收，所以C的作用为除去多余的Cl

41、2气，防止污染环境，发生的反应为2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O，故答案为除去多余的Cl2气，防止污染环境；2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O。 点睛：注意A、B装置的对比作用及环境保护为解答的关键。要注意把握氯气没有漂白性，HClO具有漂白性。 26、②⑦⑧ 5.4mL ① ①②③④⑥⑦ ①②⑦ 【解析】 (1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器，然后判断不需要的仪器； (2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度，然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积，结合选择仪器的标

42、准“大而近”选择量筒的规格； (3)根据c= 分析实验误差。 【详解】 (1)配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤为：计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等，需要选用的仪器为：量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等，不需要的仪器为：②烧瓶、⑦托盘天平、⑧药匙； (2)该浓硫酸的物质的量浓度为：c=mol/L=18.4mol/L，由于在稀释前后溶质的物质的量不变，所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4，需要浓硫酸的体积为：V=≈0.0054L=5.4mL，为减小实验误差，应该选择10mL的量筒量取，故选择仪器序号是①； (3)根据c=分析

43、实验误差 ①量取浓硫酸的量筒不能洗涤，如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒，并将洗涤液转移到容量瓶中，会导致量取的浓硫酸体积偏大，配制的溶液浓度偏高； ②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中，热的溶液体积膨胀，冷却后溶液体积变小，导致配制的溶液浓度偏高； ③将浓H2SO4直接倒入烧杯，再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4，由于水的密度比硫酸小，且浓硫酸溶于水会放出大量的热，导致酸滴飞溅，使配制的硫酸浓度偏低； ④定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸出，由于溶质减少，溶液的体积偏大，导致配制的溶液浓度偏低； ⑤转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水，对溶质的物质的量及溶液体

44、积没有影响，不影响配制结果； ⑥定容摇匀后，发现液面低于刻度线，是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上，对溶液浓度无影响，若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线，则溶液的体积变大，导致配制溶液浓度偏低； ⑦定容时，俯视标线导致加入的蒸馏水体积偏小，配制的溶液浓度偏高； 可见上述操作中，错误的是①②③④⑥⑦，其中能引起误差偏高的①②⑦。 本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法，掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。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n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比理论值小，或V比理论值大时，

45、都会使所配溶液浓度偏小；若n比理论值大，或V比理论值小时，都会使所配溶液浓度偏大。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练，有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力；该题的难点在于误差分析，注意明确误差分析的方法。 27、Fe3+、Cu2＋ HCO3- Mg2+ NH3·H2O＋H＋=NH4+＋H2O SO42- 否 是 最小浓度为0.7 mol·L－1 【解析】 无色溶液中一定不存在有色离子，原溶液中一定不存在Fe3+离子和Cu2＋离子；取100mL该溶液，加入足量10 mL 2 mol·L－1稀盐酸进行酸化，得到一种无

46、色无味使澄清石灰水变浑浊的气体0.224L，说明溶液中存在0.01mol HCO3-离子，溶液中H+离子过量0.01mol。 【详解】 （1）无色溶液中一定不存在有色离子，原溶液中一定不存在Fe3+离子和Cu2＋离子，加入足量稀盐酸进行酸化，得到一种无色无味使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳气体，说明溶液中存在HCO3-，故答案为：Fe3+、Cu2＋；HCO3-； （2）一份逐滴加入氨水，最终生成氢氧化镁白色沉淀0.58g，说明溶液中一定有0.02mol Mg2+离子；刚开始加入氨水时，没有沉淀产生，是因为溶液中存在过量的0.01mol H＋离子，H＋离子中和了氨水，反应的离子方程式为：NH3

47、·H2O＋H＋=NH4+＋H2O；另一份加入足量的Ba(NO3)2溶液，生成硫酸钡白色沉淀4.66g，说明原溶液中一定有0.04mol SO42-离子，故答案为：Mg2+；NH3·H2O＋H＋=NH4+＋H2O；SO42-； （3）往滤液中加入足量的AgNO3溶液，过滤、洗涤、干燥得氯化银固体2.87 g，说明滤液中含有0.02mol Cl－离子，因10 mL 2 mol·L－1稀盐酸电离出0.02mol Cl－离子，则原溶液中没有Cl－，故答案为：否； （4）原溶液中存在0.01mol HCO3-离子、0.04mol SO42-离子，一定不存在Cl－离子，可能存在NO3-离子，阴离子的电

48、荷总数≥（0.04mol×2+0.01mol）=0.09mol，存在0.02mol Mg2+离子，电荷数为0.02mol×2=0.04mol，由电荷守恒可知原溶液中一定存在Na＋离子，n(Na＋)至少为（0.09mol—0.02mol）=0.07mol，则100mL溶液中c(Na＋)为0.7mol/L，故答案为：是；最小浓度为0.7 mol·L－1。 本题考查了离子检验，涉及了离子性质、离子反应现象的判断、离子共存、电荷守恒的理解应用，掌握离子反应现象的判断、离子共存和电荷守恒是解题关键。 28、2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O A )KMn

49、O4 得到 5 1.5mol·L-1 56L 5mol 【解析】 （1）利用氯气与石灰乳制备漂白粉，该反应为2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O；综上所述，本题答案是：2Cl2+2Ca(OH)2=Ca(ClO)2+ CaCl2+2H2O。 （2）贮存很久的漂白粉部分发生变质生成碳酸钙，所以用含CaCO3的Ca(ClO)2跟浓盐酸制Cl2，Cl2中必然含有CO2、H2O、HCl等杂质，一定不含氧气，A正确；综上所述，本题选A。 （3）根据2KMnO4+16HCl＝2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O反应可知，

50、高锰酸钾中锰元素化合价由+7价降低到+2价，得电子，发生还原反应，做氧化剂；2 mol KMnO4在反应中得到电子10mol，所以1molKMnO4在反应中得到电子5mol；当有1molKMnO4恰好和盐酸全部完全反应，生成1molKCl和1molMnCl2，含有氯离子的总量为3mol，所得溶液中Cl—的物质的量浓度为3/2=1.5mol·L-1；根据反应关系：2KMnO4---5Cl2可知，1molKMnO4完全反应生成氯气2.5 mol，产生的Cl 2在标准状况下的体积为2.5×22.4=56L；根据反应可知， 16 mol HCl参加反应，有10mol HCl被氧化，所以当有1mol K