2026届贵州省铜仁市第一中学化学高一上期中考试模拟试题含解析.doc

1、2026届贵州省铜仁市第一中学化学高一上期中考试模拟试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 一、选择题(共包

2、括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项） 1、从100mL5的盐酸中取出10mL，再稀释到200mL,则所得溶液的物质的量浓度是 A．0.05 B．0.25 C．0.025 D．0.50 2、下列说法正确的是( ). A．液态HCl、固态AgCl均不导电，所以HCl、AgCl是非电解质 B．NH3、CO2的水溶液均能导电，所以NH3、CO2均是电解质 C．蔗糖、酒精在液态和水溶液里均不导电，所以它们是非电解质 D．铜、石墨均导电，所以它们是电解质 3、下列变化中，必须加入氧化剂才能发生的是（ ） A．SO2→S B．I-→I2 C．SO32-→SO2 D．H

3、CO3-→CO32- 4、配制一定体积、一定物质的量浓度的溶液时，下列会使配得的溶液浓度偏大的是（ ） A．容量瓶中原有少量蒸馏水 B．溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯 C．定容时观察液面俯视 D．定容时倒转容量瓶几次，发现凹液面最低点低于标线，再补几滴水到标线 5、以下说法正确的是 （ ） A．物质所含元素化合价升高的反应叫还原反应 B．在氧化还原反应中，失去电子的元素化合价降低 C．物质中某元素失去电子，则此物质是氧化剂 D．还原剂中至少有一种元素被氧化 6、一个密闭容器，中间有一可自由滑动的隔板（厚度可忽略）将容器分成两部分，当左边充入，右边充入和的混合

4、气体共8g时，隔板处于如图位置（左右两侧温度相同），下列说法正确的是（ ） A．右边与分子数之比为 B．右侧气体密度是相同条件下氢气密度的18倍 C．右侧的质量为1.75g D．若充入相同组成的混合气体，其他条件不变，隔板处于距离右端1/6处，则前后两次压强之比为 7、下列物质中属于碱的是 A．CaO B．CO C．CO2 D．KOH 8、引爆H2和Cl2组成的混合气体，相同状况下，测得反应前后体积不变。下列的分析正确的是 A．混合气中H2和Cl2的体积相等 B．混合气中H2体积大于Cl2体积 C．混合气中H2的体积小于Cl2的体积 D．以上情况均有可能 9、

5、下列关于氯气和氯水的说法中正确的是 A．氯气是一种无色、密度比空气大的有毒气体 B．红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl2 C．新制氯水能使有色布条褪色是因为Cl2有漂白性 D．氯水放置数天后酸性增强 10、用NA表示阿伏加德罗常数，下列叙述不正确的是 A．标准状况下，22.4LH2含有的分子数为NA B．常温常压下，1.06g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02NA C．通常状况下，NA个CO2分子占有的体积为22.4L D．1L0.5mol/L的MgCl2溶液中，含有Cl-个数为NA 11、将碘水中的碘萃取出来的实验中，下列说法不正确的是 A．分液漏斗使用前

6、要检漏 B．注入碘水和萃取剂，倒转分液漏斗反复用力振荡后立即分液 C．萃取剂要求不溶于水，且碘在萃取剂中溶解度更大 D．若用CCl4作萃取剂，则分层后下层液体呈紫红色 12、实验室可用多种方法制取氯化氢，下面是实验室制取氯化氢的装置和选用的试剂，其中错误的是 A． B． C． D． 13、下列分散系能产生“丁达尔效应”的是 A．稀盐酸 B．硫酸铜溶液 C．酒精溶液 D．氢氧化铁胶体 14、在碱性溶液中能大量共存且为无色透明溶液的是 A．K+、Cl-、MnO4-、SO42- B．Na+、SO42-、Cl-、NO3- C．H+、NO3-、S

7、O42-、Mg2+ D．Na+、Cu2+、NO3-、CO32- 15、下列反应中气体只作氧化剂的是（ ） A．Cl2通入水中 B．Cl2通入FeCl2溶液中 C．SO2通入氯水中 D．NO2通入水中 16、在配制一定物质的量浓度的盐酸时，下列错误操作可使所配制溶液的浓度偏高的是(　　) A．定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线 B．溶解搅拌时有液体飞溅 C．用量筒量取浓盐酸时俯视量筒刻度进行读数 D．摇匀后见液面下降，再加水至刻度线 17、下列我国古代的技术应用中，其工作原理不涉及化学反应的是： A．火药使用 B．粮食酿酒 C．转轮排字 D．铁的冶炼 18

8、如图所示装置中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是 A．①② B．①②④ C．①④ D．②③④ 19、离子方程式BaCO3 + 2H+ = CO2↑+ H2O + Ba2+ 中的H+ 不能代表的物质是（ ） ①HCl ②H2SO4 ③HNO3 ④NaHSO4 ⑤CH3COOH A．②④⑤ B．④⑤ C．①③ D．⑤ 20、火法炼铜首先要焙烧黄铜矿，其反应方程式为: 2CuFeS2 + O2 === Cu2S + 2FeS + SO2 ，下列说法中正确的是　(　 　) A．SO2只是氧化产物 B．CuFeS2仅

9、作还原剂，硫元素被氧化 C．每生成1 molCu2S，有4 mol S原子被氧化 D．每有1 mol S原子被氧化，则转移6 mol电子。 21、下列关于具有放射性的的说法正确的是( ) A．是一种新元素 B．中子数是125 C．其化学性质与有很大区别 D．质子数是53 22、下列物质中，属于纯净物的是( ) A．漂白粉 B．浓硫酸 C．液氯 D．氯水 二、非选择题(共84分) 23、（14分） (1)写电离方程式：NaHCO3__________________。H2CO3______________。 (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子的原子结构示意图_

10、硫离子的结构示意图____________。 (3)下列3个小题中的物质均由核电荷数为1—10的元素组成，按要求填写化学式。 ①最外层分别为4个和6个电子的原子形成的化合物是_________、__________。 ②由5个原子组成的电子总数为10的分子是___________。 ③由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是____________。 24、（12分）下表是周期表中的一部分，根据元素A~I在周期表中的位置，用元素符号或化学式回答下列问题： ⅠA ⅡA ⅢA ⅣA ⅤA ⅥA ⅦA 0 一 A

11、 二 D E G I 三 B C F H (1)上述元素中性质最不活泼的是____，只有负价而无正价的是____，单质氧化性最强的是____，单质还原性最强的是____。  (2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中，碱性最强的是____，酸性最强的是____，呈两性的是____。  (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________，这些化合物中最稳定的是____。  (4)在B、C、D、E、F、G、H中，原子半径最大的是____。 25、（12分）某化学实验室需要0.2 mol

12、·L-1的NaOH溶液450 mL和0.5 mol·L-1的硫酸溶液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)配制氢氧化钠溶液时，其正确的操作顺序是_________(用字母表示，每个字母只能用一次)。 A．用30 mL水洗涤烧杯2～3次，洗涤液均注入容量瓶 B．准确称取计算好的氢氧化钠固体于烧杯中，再加入少量水(约50 mL)，用玻璃棒慢慢搅动，使其充分溶解，冷却到室温 C．将容量瓶盖紧，摇匀 D．将溶解的氢氧化钠溶液

13、沿玻璃棒注入容量瓶中 E．改用胶头滴管加水，使溶液凹液面恰好与刻度相切 F．继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度1～2 cm处 (3)根据计算，配制0.2 mol·L-1的NaOH溶液450 mL需NaOH固体的质量为_________g。 (4)配制硫酸过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释，稀释时操作方法是_________。 (5)将所配制的稀H2SO4进行测定，发现实际浓度小于0.5 mol·L-1。请你分析下列哪些操作会引起所配浓度偏小_________。 A．用量筒量取浓硫酸时，仰视量筒的刻度 B．容量瓶未干燥即用来配制溶液 C．浓硫酸在烧杯中稀释后，未冷却就立即转

14、移到容量瓶中，并进行定容 D．往容量瓶转移时，有少量液体溅出 E．在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线 F．烧杯未进行洗涤 G．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线 26、（10分）氯气是一种重要的化工原料，在工农业生产生活中有着重要的应用。某化学兴趣小组同学利用以下装置制备氯气并对氯气的性质进行探究： (1)有关氯气、氯水和氯离子的性质，下列说法正确的是_____________ A．氯水的颜色呈浅黄绿色，说明氯水中含有Cl2 B．Cl－和Cl2都具有很强的氧化性 C．新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成强酸 次氯酸 D．将新制氯水滴入Ag

15、NO3溶液，会出现白色沉淀 (2)仪器a的名称为___________，装置B中饱和食盐水的作用是_______________。 (3)装置A中发生反应的离子方程式为：____________________________________。 (4)装置D中的实验现象为__________________，装置E中的实验现象为________ (5)整套实验装置存在着明显缺陷，你的改进措施是__________________________。 (6)8.7gMnO2固体与足量浓盐酸充分反应，在标准状况下产生Cl2的体积为_____L；其中被氧化的HCl的物质的量为____

16、mol。 27、（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

17、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_________________。 28、（14分）亚氯酸钠（NaClO2）是一种强氧化性漂白剂，广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。（部分产品未标出） （1）Ⅰ中发生反应的还原剂是____________、Ⅱ中的氧化剂是________（填化学式）。

18、 （2）Ⅱ中反应的离子方程式是______________________________________。 （3）ClO2是一种高效水处理剂，可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备：5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2↑+ 2H2O。 ①该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是________。 ②研究表明：在上述过程中会发生副反应：NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2↑+ 2H2O，若反应开始时盐酸浓度越大，则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是__________。 29、（10分） (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液，它

19、的物质的量浓度为_______mol/L，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、B 【解析】 溶液稀释的过程中，溶质的物质的量不变，即：c1v1=c2v2，据此计算出将5mol•L

20、1盐酸10mL稀释到200mL时溶液的物质的量浓度． 【详解】 5mol⋅L−1盐酸10mL稀释到200mL,稀释过程中溶质的物质的量不变,则稀释后溶质的物质的量浓度为：c=5mol/L×0.01L/0.2L=0.25mol/L， 故选B. 2、C 【解析】 A．液态HCl溶于水能导电，固态AgCl熔化状态下能导电，又属于化合物，所以液态HCl、固态AgCl是电解质，故A错误； B．NH3和CO2本身不能电离出离子，溶于水反应生成一水合氨或碳酸电解质溶液导电，属于非电解质，故B错误； C．蔗糖和酒精在水溶液里以分子存在，所以其水溶液不导电，熔融状态下也只有分子存在，不导电，所以

21、蔗糖和酒精均是非电解质，故C正确； D．铜和石墨均是单质，既不是电解质也不是非电解质，故D错误； 故答案为C。 电解质是指在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物，例如酸、碱、盐、活泼金属氧化物等，凡在上述情况下不能导电的化合物叫非电解质，例如非金属氧化物、一些氢化物和一些有机物如蔗糖和酒精等；特别注意能导电的不一定是电解质，且非电解质的水溶液也可能导电，如CO2的水溶液导电，是因为生成碳酸的缘故；另外电解质和非电解质都是化合物，既要排除单质又要排除混合物。 3、B 【解析】 变化中必须加入氧化剂才能发生，这说明所给微粒作还原剂，其中有关元素的化合价必须升高，失去电子，被氧化。 【详解

22、 A．SO2→S中S元素的化合价降低，需要加入还原剂，A错误； B．I-→I2中I元素的化合价升高，需要加入氧化剂，B正确； C．SO32-→SO2中元素的化合价均没有发生变化，不是氧化还原反应，C错误； D．HCO3-→CO32-中元素的化合价均没有发生变化，不是氧化还原反应，D错误； 答案选B。 【点晴】 该题的关键是首先理解氧化还原反应的有关概念，例如还原剂、氧化剂，被氧化、被还原等。其次要根据题干信息得出所给微粒中有关元素的化合价必须升高这一关键。最后需要注意自身发生氧化还原反应的微粒，例如NO2→NO，Cl2→Cl-等，应引起足够重视。 4、C 【解析】 A.容量

23、瓶中含有少量蒸馏水，对实验结果没影响，A错误； B.将溶液从烧杯转移到容量瓶中后没有洗涤烧杯，将会有一部分的溶质没有转移到容量瓶中，导致浓度偏低，B错误； C.定容时观察液面俯视，因为光线要通过刻度线，还要通过凹液面的最低点，因此加的水少了，导致结果偏高，C正确； D.定容时倒转容量瓶几次，发现凹液面最低点低于标线，再补几滴水到标线，导致水的量加多，使浓度偏低，D错误。 5、D 【解析】 试题分析：A．化学反应3O2=2O3，该反应没有元素化合价的升降，不属于氧化还原反应，A项错误；B．电子带负电，在氧化还原反应中，失去电子的元素化合价升高，B项错误；C．物质中某元素失去电子，则此

24、物质是还原剂，C项错误；D．还原剂中必定有一种元素被氧化，D项正确；答案选D。 考点：考查氧化还原反应。 6、D 【解析】 隔板可以自由滑动，说明左右两侧的压强相同。同温、同压，气体体积比等于气体物质的量比。左边充入，右边充入和的混合气体共8g时，左右两侧的体积比为4:1，所以右侧气体的物质的量是1mol÷4=0.25mol；设与的物质的量分别是x、y， ，解得 。 【详解】 A. 分子数比等于物质的量比，与分子数之比为，故A错误； B. 右侧气体的平均摩尔质量是，相同条件下，密度比等于相对分子质量之比，右侧气体的密度是相同条件下氢气密度的16倍，故B错误； C. 的物质的量是，

25、右侧的质量为5.25g，故C错误； D. 同温、同压，气体体积比等于气体物质的量比，若充入相同组成的混合气体，其他条件不变，隔板处于距离右端1/6处，则通入混合气体的物质的量是0.2mol；同温、同体积，气体压强比等于物质的量比，则前后两次压强之比为(1+0.25):(1+0.2)=，故D正确。 本题考查阿伏伽德罗定律及其推论，明确同温同压下，同体积的气体一定具有相同的分子数(物质的量)，同温、同体积，气体压强与物质的量成正比。 7、D 【解析】 阴离子只有氢氧根离子的化合物为碱 【详解】 A.氧化钙是金属氧化物，故A错误； B.一氧化碳为氧化物，故B错误； C.二氧化碳为氧化

26、物，故C错误； D.氢氧化钾中阴离子只有氢氧离子，属于碱，故D正确。 故选D。 8、D 【解析】 氢气和氯气的混合气引爆时发生反应H2 + Cl22HCl，相同状况下，1体积的氢气和1体积的氯气完全反应生成2体积的HCl，反应前后体积不变，无论剩余氢气还是氯气，体积都不会改变，故D正确； 综上所述，答案为D。 9、D 【解析】A. 氯气是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体，故A错误；B. 氯气具有强氧化性，能将变价金属氧化为高价化合物，红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧生成FeCl3，故B错误；C. 新制氯水能使有色布条褪色，是因为氯水中生成的次氯酸具有强氧化性，能漂白有色布条，不是氯

27、气的作用，故C错误；D. 氯水中的次氯酸见光分解生成HCl和氧气，溶液中氢离子浓度增大，酸性增强，故D正确；答案选D。 点睛：本题主要考查氯气的化学性质及氯水的成分，明确HClO的性质是解答本题的关键，本题的易错点是C项，解题时要注意HClO具有漂白性，而氯气不具有漂白性。 10、C 【解析】 A．标况下，1．4LH2的物质的量是1mol，含有的分子数为NA，A正确； B．碳酸钠的物质的量=1.26g÷126g/mol=2.21mol，每个碳酸钠化学式中含有2个钠离子，所以钠离子个数是2.22NA，B正确； C．相同压强下，温度越高，气体摩尔体积越大，NA个CO2分子的物质的量是1m

28、ol，根据V=nVm知，通常状况下，NA个CO2分子占有的体积大于1．4L，C错误； D．1L物质的量浓度为2．5 mol/L的MgCl2溶液中，氯化镁的物质的量=2．5mol/L×1L=2．5mol，每个氯化镁化学式中含有2个氯离子，所以1L物质的量浓度为2.5 mol/L的MgCl2溶液中含有Cl-个数为NA，D正确； 答案选C。 11、B 【解析】 碘在水中溶解度小，易溶于有机溶剂，可用萃取的方法分离，萃取时，萃取剂与水互不相溶，且用分液漏斗进行分液，分液时注意两层液体不能重新混合而污染 【详解】 A．分液漏斗有旋塞，使用前要检验它是否漏水，故A正确； B、注入碘水和萃取剂

29、倒转分液漏斗反复用力振荡后，静置，分层后分液，故B错误； C、萃取剂与水互不相溶，否则不能起到分离的目的，且溶质在萃取剂中溶解度更大，故C正确； D、四氯化碳的密度比水大，下层呈紫色，故C正确； 故选B。 12、B 【解析】 A、浓硫酸与NaCl反应生成HCl； B、稀硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡和盐酸，故B错误； C、浓硫酸溶于盐酸放热大量的热，盐酸易挥发； D、NaCl与硫酸氢钠固体加热反应生成硫酸钠和HCl． 【详解】 A、浓硫酸与NaCl反应生成HCl，该固液、加热装置可制备HCl，故A不选； B、稀硫酸和氯化钡反应生成硫酸钡和盐酸，不能产生大量氯化氢气体，故B错

30、误； C、浓硫酸溶于盐酸放热大量的热，盐酸易挥发，则液体混合装置可制备HCl，故C不选； D、NaCl与硫酸氢钠固体加热反应生成硫酸钠和HCl，则该固体加热装置可制备HCl，故D不选； 故选B。 13、D 【解析】“丁达尔效应”是胶体的重要特征，ABC属于溶液，D属于胶体，故选D。 14、B 【解析】 A.在无色溶液中不能存在紫色的MnO4-离子，A错误； B.离子之间不能发生任何反应，可以大量共存； C. H+、Mg2+会与碱性溶液的OH-发生离子反应，不能大量共存，C错误； D. Cu2+是蓝色的，在无色溶液中不能大量存在，且Cu2+、CO32-会形成CuCO3沉淀，与

31、OH-会形成Cu(OH)2沉淀，不能大量存在，D错误； 故合理选项是B。 15、B 【解析】A. Cl2通入水中与水反应生成盐酸和次氯酸，氯气既是氧化剂又是还原剂；B. Cl2通入FeCl2溶液中，两者发生反应生成氯化铁，氯气只作氧化剂；C. SO2通入氯水中，两者发生反应生成硫酸和盐酸，二氧化硫只作还原剂；D. NO2通入水中，两者发生反应生成硝酸和NO，NO2既是氧化剂又是还原剂。综上所述，本题选B。 点睛：本题考查了氧化还原反应的基本概念。氧化还原反应的特征是化合价升降，所含元素的化合价降低的是氧化剂，所含元素的化合价升高的是还原剂，如果所含元素的化合价既有升高的又有降低的，则该

32、物质既是氧化剂又是还原剂。 16、A 【解析】 A．定容时俯视容量瓶瓶颈刻度线，导致溶液体积偏小，溶液浓度偏高，故A符合题意； B．溶解搅拌时有液体飞溅，导致部分溶质损耗，溶质物质的量偏小，溶液浓度偏低，故B不符合题意； C．用量筒量取浓盐酸时俯视量筒刻度进行读数，导致量取浓盐酸体积偏小，溶质物质的量偏小，溶液浓度偏低，故C不符合题意； D．摇匀后见液面下降，再加水至刻度线，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低，故D不符合题意； 答案选A。 17、C 【解析】 A．火药使用涉及反应为2KNO3+S+3C=K2S+N2↑+3CO2↑，发生化学反应，故A不选； B．粮食酿酒为淀粉在酒曲

33、酶的作用下生成乙醇，发生化学反应，故B不选； C．转轮排字为印刷操作，没有涉及化学反应，故C选； D．铁的冶炼涉及3CO+Fe2O32Fe+3CO2，发生化学反应，故D不选； 故选C。 18、B 【解析】 实验中生成的Fe(OH)2容易发生氧化，要能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀就要防止其发生氧化。， 【详解】 ①Fe与稀硫酸反应生成的氢气将装置内空气排出，可防止生成的氢氧化亚铁被氧化，①符合题意； ②Fe与稀硫酸反应生成的氢气将装置内空气排出，且利用氢气的压力使硫酸亚铁与NaOH接触而反应，可防止生成的氢氧化亚铁被氧化，②符合题意； ③生成的氢氧化亚铁能够与空气中氧气发

34、生反应4Fe(OH)2+O2+2H2O＝4Fe(OH)3，导致不能长时间观察到氢氧化亚铁，③不符题意； ④苯隔绝空气，可防止生成的氢氧化亚铁被氧化，③符合题意； 所以上述装置中能较长时间看到Fe(OH)2白色沉淀的是①②④，答案选B。 19、A 【解析】①HCl为强酸，且与碳酸钡反应生成的是可溶性的钡盐氯化钡，碳酸钡与盐酸反应的离子方程式可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示；①能代表；②H2SO4为强酸，与碳酸钡反应生成的是难溶性的钡盐硫酸钡，不可以用BaCO3 + 2H+ = CO2↑+ H2O + Ba2+ 表示，②不能代表；③HNO3为强酸，且硝酸钡为可溶性钡

35、盐，硝酸与碳酸钡反应的离子方程式可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示，③能代表；④NaHSO4，硫酸氢钠完全电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子，由于硫酸根离子与钡离子反应生成硫酸钡沉淀，所以该反应不可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示，④不能代表；⑤CH3COOH为弱酸，离子方程式中不能拆开，所以该反应不可以用BaCO3+2H+=CO2↑+H2O+Ba2+表示，⑤不能代表；答案选A． 20、D 【解析】 根据氧化还原反应的本质和特征分析；根据物质的量相关计算分析。 【详解】 A. Cu元素由+2价降低为+1价，S元素由-2价升高到+4价，硫元素被氧

36、化，CuFeS2既是氧化剂又是还原剂，O2从0价降低到-2价，作氧化剂被还原，故SO2既是氧化产物又是还原产物，故A错误； B. CuFeS2在反应过程中，Cu元素由+2价降低为+1价，S元素由-2价升高到+4价，硫元素被氧化，CuFeS2既是氧化剂又是还原剂，故B错误； C.由方程式可知，每生成1mol Cu2S，有1mol硫被氧化生成SO2，其它物质中的S元素化合价没有发生变化，故C错误； D.元素化合价升高的只有S元素，由-2价升高到+4价，变化6价，则每有1 mol S原子被氧化，就有1molSO2生成，则转移6mol电子，故D正确； 故选D。 氧化还原反应中，元素化合价降低

37、做氧化剂，反之，元素化合价升高，做还原剂，同种物质化合价有升又有降，既做氧化剂又做还原剂。 21、D 【解析】 的质子数为53，质量数为125，核外电子数=质子数，中子数=质量数-质子数 【详解】 A．的质子数为53，为碘元素，不是新元素，A错误； B．的中子数为125-53=72，B错误； C．元素的化学性质主要由最外层电子数决定，与属于同一种元素，具有相同的电子层结构，化学性质相同，C错误； D．左下角的数字53为质子数，所以的质子数为53，D正确。 答案选D。 22、C 【解析】 A. 漂白粉的主要成分是氯化钙和次氯酸钙，属于混合物，故A不选； B. 浓硫酸中含有

38、H2SO4和H2O，属于混合物，故B不选； C. 液氯是液态氯气，属于纯净物，故C选； D. 氯水是氯气溶于水所得的溶液，含有Cl2、HCl、HClO、H2O等，属于混合物，故D不选； 答案选C。 二、非选择题(共84分) 23、NaHCO3=Na++HCO3- H2CO3H++HCO3-，HCO3-H++CO32- CO CO2 CH4 O3 【解析】 (1) NaHCO3是盐，属于强电解质，电离产生Na+、HCO3-；H2CO3是二元弱酸，分步电离，存在电离平衡； (2)先确定最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是

39、O原子，根据原子核外电子排布规律书写原子结构示意图；S原子获得2个电子形成S2-，据此书写离子结构示意图； (3)先确定相应的元素，然后根据要求书写化学式。 【详解】 (1) NaHCO3是盐，属于强电解质，在溶液中电离产生Na+、HCO3-，电离方程式为：NaHCO3=Na++HCO3-；H2CO3是二元弱酸，存在电离平衡，电离过程分步电离，第一步电离为H2CO3H++HCO3-，第二步电离方程式为HCO3-H++CO32-； (2)最外层电子数是次外层电子数的3倍的原子是O原子，O是8号元素，原子核外电子排布是2、6，所以O原子结构示意图为：；S是16号元素，S原子获得2个电子形

40、成S2-，则S2-离子结构示意图是； (3)核电荷数为1~10的元素中，①最外层分别为4个和6个电子的原子分别是C原子、O原子，这两种元素形成的化合物是CO、CO2； ②由5个原子组成的电子总数为10的分子是CH4； ③最外层是6个电子的原子是O原子，由三个最外层是6个电子的原子结合成的分子是O3。 本题考查了化学用语的综合判断的知识，包括化学式、电离方程式及原子结构示意图的书写等。元素原子核外电子分层排布，根据原子结构特点推断元素，然后根据物质分子中含有的微粒数目的要求及物质结构进行书写。掌握物质微粒结构特点与性质的关系是本题解答的关键。 24、Ne F F2 N

41、a NaOH H2SO4 Al(OH)3 CH4、NH3、PH3、HF、H2S HF Na 【解析】 由元素在元素周期表中的位置可知，A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。 【详解】 (1)稀有气体性质最不活泼，所以化学性质最不活泼的是Ne；F的非金属性最强，则F元素只有负化合价，没有正化合价；元素的非金属性越强，单质的氧化性越强，单质氧化性最强的是F2；元素的金属性越强，单质的还原性越强，单质还原性最强的是Na，故答案为：Ne； F；F2；Na； (2)元素的金属性越强，则

42、其最高价氧化物对应的水化物碱性越强，以上各元素中，金属性最强的为Na，则碱性最强的为NaOH；元素的非金属性越强，其最高价氧化物的水化物酸性越强，根据元素周期律知，非金属性最强的元素是F，但F元素没有含氧酸，非金属性次之的是S元素，其最高价含氧酸是H2SO4，所以酸性最强的酸是H2SO4；氢氧化铝为两性氢氧化物，故答案为：NaOH；H2SO4；Al(OH)3； (3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S，非金属的非金属性越强，其氢化物越稳定，这些化合物中最稳定的是HF，故答案为：CH4、NH3、PH3、HF、H2S；HF； (4)B、C

43、D、E、F、G、H中，D、E、G元素的原子含有2个电子层，B、C、F、H原子含有3个电子层，由于B的原子序数最小，则B的原子半径最大，即：原子半径最大的为Na，故答案为：Na。 25、AD 玻璃棒、胶头滴管 BDAFEC 4.0 将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓注入水中，并用不断玻璃棒搅拌 DFG 【解析】 (1)根据配制溶液的操作步骤确定仪器的使用情况； (2)配制步骤为：计算、称量(或量取)、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等，据此排序； (3)选择仪器的标准是大而近，然后根据m=c·V·M计算； (4)根据浓硫酸溶于水放出大量热，且硫酸的密度比水

44、大分析； (5)根据c=分析实验误差。 【详解】 (1)根据图示可知，配制溶液时要使用量筒、烧杯和容量瓶，不使用圆底烧瓶和分液漏斗；还缺少定容时使用的胶头滴管及搅拌、引流时使用的玻璃棒；故合理选项是AD；缺少的仪器名称为玻璃棒、胶头滴管； (2)配制一定体积一定物质的量浓度的溶液步骤为：计算、称量(或量取)、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等，则正确的操作顺序用字母表示为BDAFEC； (3)选择仪器的标准是大而近，要配制0.2 mol·L-1的NaOH溶液450 mL，应该选择使用500 mL的容量瓶，由于溶液具有均一性，故配制该溶液需要溶质NaOH的质量m(NaOH)=c·V·

45、M=0.2 mol/L×0.5 L×40 g/mol=4.0 g； (4)由于浓硫酸溶于水会放出大量热，且硫酸的密度比水大，因此在烧杯中将浓硫酸进行稀释的操作方法是将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓注入水中，并用不断玻璃棒搅拌； (5) A．用量筒量取浓硫酸时，仰视量筒的刻度会使浓硫酸偏多，导致配制溶液的浓度偏高，A不符合题意； B．容量瓶未干燥即用来配制溶液，不影响溶质的物质的量及溶液的体积，因此对配制溶液的浓度无影响，B不符合题意； C．浓硫酸在烧杯中稀释后，未冷却就立即转移到容量瓶中，并进行定容，当溶液恢复至室温时，溶液的液面低于刻度线，使溶液体积偏小，导致配制的溶液浓度偏高，C不符合题意；

46、 D．往容量瓶转移时，有少量液体溅出，导致溶质的物质的量偏少，而定容时溶液的体积不变，因此根据c=可知使配制的溶液浓度偏低，D符合题意； E．在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线，使溶液的体积偏小，根据c=可知使配制的溶液浓度偏高，E不符合题意； F．烧杯未进行洗涤，使溶质的物质的量偏少，最终导致溶液的浓度偏低，F符合题意； G．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线，导致溶液的体积偏大，使配制的溶液浓度偏低，G符合题意； 综上所述可知，合理选项是DFG。 本题考查了物质的量浓度溶液的配制。明确溶液配制的步骤为解答关键，注意掌握容量瓶规格的选用方法及使用温度要求

47、结合物质的量浓度定义式进行误差分析。浓硫酸稀释原则是：注酸入水。 26、AD 圆底烧瓶 除去Cl2中的HCl气体 MnO2 + 4H+ + 2Cl－Mn2+ + Cl2↑+2H2O 红色布条不褪色 红色布条褪色 在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置 2.24 0.2 【解析】 （1）根据氯气、氯水中的微粒以及氯离子的性质分析判断； （2）根据仪器构造判断仪器名称，依据生成的氯气中含有的氯化氢分析判断； （3）装置A制备氯气，据此书写方程式； （4）根据氯气和次氯酸的性质分析判断； （5）根据氯气有毒需要尾气处理分析判

48、断； （6）根据二氧化锰的质量结合反应的方程式计算。 【详解】 （1）A．氯气是黄绿色气体，氯水的颜色呈浅黄绿色，说明氯水中含有Cl2，A正确； B．Cl－中氯元素的化合价是－1价，处于最低价态，只有还原性；Cl2具有很强的氧化性，B错误； C．新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成次氯酸，次氯酸是弱酸，C错误； D．新制氯水中含有氯离子，将新制氯水滴入AgNO3溶液中生成氯化银，因此会出现白色沉淀，D正确； 答案选AD。 （2）根据仪器的构造可知仪器a的名称为圆底烧瓶；浓盐酸易挥发，生成的氯气中含有氯化氢，氯化氢极易溶于水，因此装置B中饱和食盐水的作用是除去Cl2中的HCl气体。

49、 （3）实验室利用浓盐酸和二氧化锰在加热的条件下反应制备氯气，则装置A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl－Mn2++Cl2↑+2H2O。 （4）生成的氯气经过饱和食盐水除去氯化氢，利用浓硫酸干燥氯气，干燥的氯气没有漂白性，氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性，则装置D中的实验现象为红色布条不褪色，装置E中的实验现象为红色布条褪色。 （5）由于氯气是大气污染物，需要尾气处理，因此整套实验装置存在着明显缺陷，改进措施是在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置。 （6）8.7gMnO2固体的物质的量是8.7g÷87g/mol＝0.1mol，与足量浓盐酸充分反应，根据方程式可知

50、在标准状况下产生Cl2的体积为0.1mol×22.4L/mol＝2.24L；根据氯原子守恒可知生成0.1mol氯气，则其中被氧化的HCl的物质的量为0.2mol。 27、 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230mL1mol/L的稀盐酸，需用250