广西钦州市浦北县2025-2026学年化学高一上期中达标测试试题含解析.doc

1、广西钦州市浦北县2025-2026学年化学高一上期中达标测试试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列有关实验操作的说法中，错误的是 A．蒸馏操作时，冷凝管的冷凝水应从下口进上口出 B．分液操作

2、时，从下口放出下层液体，紧接着放出上层液体 C．在制备蒸馏水时，要先加入碎瓷片，以防止液体暴沸 D．依据液态物质的混合物中各组分性质的差异，可选择使用萃取、分液和蒸馏等分离方法 2、取200mL 0.3mol•L﹣1 HNO3溶液和200mL 0.3mol•L﹣1 H2SO4溶液一起注入500mL容量瓶中，加水稀释至刻度线，则所得溶液中H+的物质的量浓度为（　　） A．0.36mol•L﹣1 B．0.6mol•L﹣1 C．0.3mol•L﹣1 D．0.24mol•L﹣1 3、下列变化过程中不能直接实现的是（ ） ①HCl ②Cl2 ③Ca(ClO)2 ④HClO ⑤CO2 A．

3、④→⑤ B．①→② C．③→④ D．②→③ 4、下列叙述正确的是 A．1 mol H2O的质量为18 g/mol B．CH4的摩尔质量为16 g C．3.01×1023个SO2分子的质量为32g D．标准状况下，1 mol任何物质体积均为22.4 L 5、某同学购买了一瓶“84消毒液”,包装说明如下,下列分析不正确的是 A．“84消毒液”保存时不能敞口放置,需要密封保存 B．该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为4mol/L C．取100mL该“84消毒液”稀释100倍,稀释后NaClO的质量分数为0.25% D．欲用NaClO固体配制含25%NaClO的消毒液

4、480mL,需要称量的NaClO固体质量为149g 6、将下列液体分别与溴水混合并振荡，静置后溶液分为两层，下层几乎无色的是( ) A．苯B．酒精C．碘化钾溶液D．氢氧化钠溶液 7、下列属于电解质的是 A．明矾 B．盐酸 C．氨气 D．钾钠合金 8、等体积的两容器内，一个盛CH4，另一个盛NH3，若容器内温度、压强相同，则两容器内所盛气体比较，结论一定不正确的是 A．分子个数比为1:1 B．质量比为17:16 C．原子个数比为5:4 D．氢原子个数比为4:3 9、Na2CO3俗名纯碱，下面是对纯碱采用不同分类法的分类，其中正确的是( ) (1)碱

5、 (2)含氧酸盐 (3)钠盐 (4)碳酸盐 A．(2)(3)(4) B．(1)(3)(4) C．(1)(2)(4) D．(1)(2)(3) 10、下列实验操作错误的是 A．蒸馏时，应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口 B．分液时，分液漏斗中下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出 C．制取蒸馏水时，为防止烧瓶内产生暴沸现象，应向烧瓶中加入几片碎瓷片 D．碘在酒精的溶解度很大，而且酒精和水互溶，故可用酒精萃取碘水中的碘 11、设NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是(　　) A．2.4 g金属镁变成镁离子时失去的电子数目为0.1NA B．18

6、 g水中含有0.1NA个水分子 C．1 mol氮气所含的电子数目为NA D．17 g氨气所含电子数目为10NA 12、下列关于2 mol·L-1 Ba(NO3)2溶液的说法正确的是 A．100 mL溶液中NO3－ 浓度是0.4 mol·L-1 B．500 mL溶液中NO3－ 的物质的量是4 mol C．500 mL溶液中含有Ba2+ 的质量是137 g D．100 mL溶液中所含Ba2+、NO3－总数为0.4 NA 13、分别向下列各溶液中加入少量NaOH固体，溶液的导电能力变化最小的是 A．水 B．盐酸 C．醋酸溶液 D．NaCl溶液 14、检验HCl气

7、体中是否混有Cl2,可采取的方法是(   ) A．用干燥的蓝色石蕊试纸 B．用干燥的有色布条 C．将气体通入AgNO3溶液 D．用湿润的红色布条 15、下列电离方程式中，正确的是（ ） A．Na2SO4=2Na++SO B．Ba（OH）2=Ba2++OH C．Al2（SO4）3=2Al3++3SO D．Ca（NO3）2=Ca2++2（NO3）2- 16、下列关于化学观或化学研究方法的叙述中，错误的是 A．在化工生产中应遵循“绿色化学”的思想 B．通过反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 可以比较出铁钢铜的还原性强弱 C．在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料 D．根

8、据元素周期律，由HClO4可以类推出氟元素也存在最高价氧化物的水化物HFO4 二、非选择题（本题包括5小题） 17、现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。 (1)在这8种物质中，属于电解质的有_____________(用相应的化学式表示，下同)。 (2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系，选择适当的物质填入①～⑤，使有连线的两种物质能发生反应，并回答下列问题。 ①它们的化学式分别为：①______________；③____________；⑤______________。 ②如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧

9、化还原反应的有________________个；反应A的离子方程式为________________________，反应D的化学方程式为_________________________。 18、今有一混合物的水溶液，只可能含有以下离子中的若干种：K+、NH4+、Cl－、Mg2+、Ba2+、CO32－、SO42－，现取三份各100mL该溶液进行如下实验： ①第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生； ②第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到气体0.08mol； ③第三份加足量BaCl2溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤、干燥后，沉淀质量为4.66g。根据上述实验，回答下列问

10、题： （1）由第二份进行的实验得知混合物中应含有___________离子，其物质的量浓度为________。 （2）由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是______________（写沉淀化学式），其物质的量分别为______________________。 （3）原溶液中是否存在K+_______填“是”或“否）若存在则K+的浓度的取值范围是____________________（若不存在此空可不填） 19、某小组同学为探究物质的氧化性强弱，设计如下实验（夹持仪器已略去，装置的气密性已检验）。 已知：①溴水为溴的水溶液，溴水为橙黄色，溴蒸气为红棕色，均有毒 ②氯水

11、为氯气的水溶液。 实验记录如下： 实验操作 实验现象 Ⅰ 打开活塞a，滴加氯水，关闭活塞a A中溶液变为橙黄色 Ⅱ 吹入热空气 A中橙黄色明显变浅；B中有气泡，产生大量白色沉淀，混合液颜色无明显变化 Ⅲ 停止吹入空气，打开活塞b，逐滴加入H2O2溶液 开始时颜色无明显变化；继续滴加H2O2溶液，一段时间后，混合液逐渐变成橙黄色 请回答下列问题： （1）A中反应的离子方程式是__________________________________________。 （2）实验操作II吹入热空气的目的是_______________________________

12、 （3）装置C的作用是_____________________________________。 （4）实验操作III，混合液逐渐变成橙黄色，其对应的离子方程式是____________。 （5）由操作I得出的结论是_____________，由操作III得出的结论是______________。 （6）实验反思：实验操作III，开始时颜色无明显变化的原因是（写出一条即可）：___________。 20、掌握仪器的名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础，根据下图所示实验装置，回答下列问题。 （1）写出上图中仪器的名称：①____________，②_______

13、 （2）若利用装置Ⅰ分离酒精和水的混合物，还缺少的仪器___________；②中进水口是________(填“f”或“g”)。 （3）下列实验需要在哪套装置中进行（填序号）： a．从海水中提取蒸馏水：______； b．分离氯化钠和水：______； c．分离碳酸钙和水：______； d．分离植物油和水：______。 （4）装置②中玻璃棒的作用是__________________________________。 21、（1）现有标准状况下以下五种物质：①44.8L甲烷（CH4）②6.02×1024个水分子③196g H2SO4④0.5mo

14、l CO2,它们中含分子数最多的是（填写序号，下同）____，原子数最少的是____，体积最大的是_____。 （2）①CO2 ②Na2CO3溶液 ③NaOH 固体 ④CaCO3 ⑤CH3COOH ⑥NH3·H2O ⑦乙醇 ⑧液态氯化氢 属于电解质的有___________________；非电解质的有___________________。（填序号） （3）用双线桥法表示出下列反应的电子转移方向和数目_____________。3S+6KOHK2SO3+2K2S+3H2O 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. 蒸馏操作时

15、为使冷凝管内充满水，并防止冷凝管破裂，冷凝水的流向为下进上出，A正确； B. 分液操作时，从下口放出下层液体后，再将上层液体从分液漏斗口倒出，B错误； C. 在制备蒸馏水时，为防止加热时液体暴沸，应在加热前，往蒸馏烧瓶内加入碎瓷片，C正确； D. 若液态混合物中一种物质在不互溶的溶剂里有相差较大的溶解度，可采用萃取法；若两种液体不互溶，可采用分液法；若互溶液体的沸点相差较大，可采用蒸馏法，D正确。 故选B。 2、A 【解析】 稀释前后溶质的物质的量不变，则稀释后氢离子的物质的量浓度==0.36mol/L，故选A。 3、A 【解析】 A、HClO酸性比H2CO3酸性弱，所以不能

16、由HClO直接制取CO2； B、浓盐酸与MnO2反应可制取Cl2； C、Ca(ClO)2与酸性大于HClO的H2SO4、HCl等反应可生成HClO； D、Cl2与Ca(OH)2反应可生成Ca(ClO)2。 故选A。 4、C 【解析】 A．1 mol H2O的质量为18 g，故A错误； B．CH4的摩尔质量为16 g/mol，故B错误； C．3.01×1023个SO2分子的物质的量为0.5mol，质量为32g，故C正确； D．标准状况下，1 mol任何气体的体积都约为22.4 L，故D错误； 故选C。 5、C 【解析】 A.由包装说明可知“84消毒液”易吸收空气中的二氧化

17、碳生成HClO，HClO易分解生成氯化氢和氧气，则一瓶该“84消毒液”敞口放置一段时间后会变质，需要密封保存，故A分析正确； B.该“84消毒液”的物质的量浓度为：c（NaClO）=mol/L≈4.0mol/L，故B分析正确； C.取100mL该“84消毒液”稀释100倍，由于水的密度小于“84消毒液”的密度，则溶液的质量并没有增大至100倍，稀释后NaClO的质量分数应大于0.25%，故C分析错误； D.实验室不存在480mL容量瓶，应用500mL容量瓶配制，则n（NaClO）=0.5L×4.0mol/L=2.0mol，m（NaClO）=2.0mol×74.5g/mol=149g，故D

18、分析正确； 答案选C。 6、A 【解析】A．苯与溴水发生萃取，溴水层几乎呈无色，故A正确；B．乙醇与溴水不反应，也不分层，故B错误；C．碘化钾与溴水反应后不分层，故C错误；D. 氢氧化钠溶液与溴水反应生成溴化钠溶液，溶液褪色，但不分层，故D错误；故选A。 点睛：本题考查物质的性质及萃取，为高频考点，侧重常见有机物性质的考查，把握苯与溴水发生萃取，溴水层几乎呈无色为解答的关键。 7、A 【解析】 A、明矾是一种复盐，是电解质，故A正确；B、盐酸属于混合物，既不是电解质也不是非电解质，故B错误；C、氨气不能电离，其溶于水能电离是由于氨气溶于水与水反应生成的一水合氨电离，一水合氨是电解质

19、氨气不是电解质，是非电解质，故C错误；D. 钾钠合金属于混合物，既不是电解质也不是非电解质，故D错误；故选A。 本题考查了电解质和非电解质的判断，掌握二者的概念是解题的关键。注意电解质与非电解质均是化合物，混合物与单质既不是电解质也不是非电解质。 8、B 【解析】 等体积的两容器内，一个盛CH4，另一个盛NH3，若容器内温度、压强相同，则CH4、NH3的物质的量一定相等。 【详解】 A．CH4、NH3的物质的量相等，则分子个数比为1∶1，故A正确； B．CH4、NH3的物质的量相等，则m(CH4)：m(NH3)= 16：17，故B错误； C．CH4、NH3的物质的量相等

20、CH4、NH3原子个数比为5∶4，故C正确； D．CH4、NH3的物质的量相等，CH4、NH3氢原子个数比为4∶3，故D正确； 选B。 9、A 【解析】 运用交叉分类法分析。 【详解】 Na2CO3在水溶液中能够电离出金属阳离子（Na+）和酸根离子（CO32-），所以它属于盐；由于它的酸根为含氧酸的酸根，所以它又属于含氧酸盐；并且它的酸根是碳酸（H2CO3）的酸根所以它又属于碳酸盐。它不属于碱，答案选A。 10、D 【解析】 A、蒸馏或分馏时，温度计是用来测量物质的蒸气的温度的，水银球要靠近蒸馏烧瓶支管口处，选项A正确； B、分液时，为将上下两层液体彻底分开，分液漏斗中下层

21、液体一定是从下口放出，上层液体一定是从上口倒出，选项B正确； C、液体在加热至沸腾时易暴沸，加入碎瓷片，可防止液体暴沸，选项C正确； D、酒精与水互溶，不能用酒精从碘水中萃取碘，选项D错误； 答案选D。 11、D 【解析】 A、镁为+2价的金属，根据镁的物质的量计算出失去的电子数； B、根据水的质量计算水的物质的量即可判断； C、结合一个氮气分子中电子数目为14个进行计算； D、根据一个氨气分子中含有10个电子计算出17g氨气中含有的电子数。 【详解】 A.2.4g镁的物质的量为0.1mol，0.1mol镁变成镁离子失去0.2mol电子，失去的电子数目为0.2NA，故A错误

22、 B.18g水的物质的量为1mol，则水分子为NA 个，故B错误； C.一个氮气分子的电子为14个，则1mol氮气含电子数目为14NA，故C错误； D.17g氨气的物质的量为1mol，1mol氨气含有10mol电子，所含电子数目为10NA，故D正确； 综上所述，本题选D。 12、C 【解析】 A. 硝酸根离子的浓度是硝酸钡的2倍，则100 mL溶液中NO3－浓度是4 mol·L-1，A错误； B. 500 mL溶液中NO3－的物质的量是0.5L×4mol/L＝2 mol，B错误； C. 500 mL溶液中含有Ba2+的质量是0.5L×2mol/L×137g/mol＝137

23、g，C正确； D. 100 mL溶液中所含硝酸钡的物质的量是0.2mol，因此Ba2+、NO3－总数为0.6NA，D错误； 答案选C。 13、B 【解析】 溶液导电能力与离子浓度成正比，加入NaOH固体后溶液导电能力变化最小，说明该溶液中离子浓度变化最小，据此分析解答。 【详解】 A．水是弱电解质，溶液中离子浓度很小，NaOH是强电解质，在水溶液中完全电离，加入NaOH后，溶液中离子浓度增大较明显，所以导电能力变化较明显； B．HCl是强电解质，在水溶液中完全电离，加入强电解质NaOH固体后，二者反应生成强电解质氯化钠，离子浓度几乎没有变化，导电能力变化不大； C．醋酸是弱电解

24、质，在水溶液中部分电离，加入强电解质NaOH固体后生成醋酸钠强电解质，溶液中离子浓度增大较明显，导电能力变化较明显； D．NaCl是强电解质，在水溶液中完全电离，加入氢氧化钠固体后，二者不反应，溶液中离子浓度增大较明显，导电能力变化较明显； 通过以上分析知，溶液导电能力变化最小的是盐酸溶液， 答案选B。 本题考查电解质溶液导电能力大小比较，明确电解质强弱及溶液导电能力影响因素是解本题关键，注意溶液导电能力与电解质强弱无关，与离子浓度、离子所带电荷有关，题目难度不大。 14、D 【解析】 A、因HCl和氯气都不能使干燥的蓝色石蕊试纸变色，则不能检验，选项A错误； B、因HCl和氯气

25、都不能使干燥的有色布条褪色，则不能检验，选项B错误； C、在溶液中HCl与氯水中都含有Cl-，都能与硝酸银溶液生成沉淀，则不能检验，选项C错误； D、因氯气与水反应生成次氯酸，能使湿润的红色布条褪色，则能够检验混有氯气，选项D正确； 答案选D。 15、C 【解析】 A.硫酸钠属于盐，是强电解质，在溶液中完全电离出钠离子和硫酸根离子，电离方程式为Na2SO4=2Na++SO，故A错误； B.氢氧化钡属于碱，是强电解质，在溶液中完全电离出钡离子和氢氧根根离子，电离方程式为Ba（OH）2=Ba2++2OH—，故B错误； C.硫酸铝属于盐，是强电解质，在溶液中完全电离出铝离子和硫酸根

26、离子，电离方程式为Al2（SO4）3=2Al3++3SO，故C正确； D.硝酸钙属于盐，是强电解质，在溶液中完全电离出钙离子和硝酸根离子，电离方程式为Ca（NO3）2=Ca2++2NO，故D错误； 故选C。 16、D 【解析】A. 为提高原料的利用率、节约资源、减少排放、保护环境，在化工生产中应遵循“绿色化学”的思想，A正确；B. 在反应Fe+CuSO4=FeSO4+Cu中，铁是还原剂、铜是还原产物，所以，可以通过该反应证明铁的还原性比铜强，B正确；C. 过渡元素中有一些金属的熔点很高、化学性质很稳定，故可在过渡元素中寻找耐高温、耐腐蚀的合金材料，C正确；D. F是非金属性最强的元素，

27、其无正价，故其无最高价氧化物对应的水化物HFO4，D不正确。本题选D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、（1）Na2CO3、NaCl、CaO； （2）①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3②1 Fe＋2H＋===Fe2＋＋H2↑ 不属于 H2SO4＋Na2CO3===Na2SO4＋H2O＋CO2↑ 【解析】 试题分析：（1）电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物，因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO；（2）单质①能够和酸②，则单质①为Fe，酸②为H2SO4；盐⑤能够和H2SO4反应，因此盐⑤为Na2CO3；氧化物④能够和H2SO4反应，

28、因此氧化物④为碱性氧化物CaO；氧化物③能够和CaO反应，则氧化物③为CO2；故答案：①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3；②有化合价升降的反应为氧化还原反应，在五个反应中，只有反应A为氧化还原反应；反应A的离子方程式为Fe＋2H＋===Fe2＋＋H2↑；反应B为CO2和CaO的反应，不属于离子反应；反应D是Na2CO3和H2SO4的反应，反应的化学方程式为：H2SO4＋Na2CO3===Na2SO4＋H2O＋CO2↑。 考点：考查物质的分类与性质。 18、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol

29、是 ≥ 0.4 mol/L 【解析】 据题意分析，第一份溶液加入溶液有沉淀产生，推得可能含有；第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体，推得一定含有，一定不存在；第三份溶液利用发生的离子反应，经过计算、推得一定存在，一定不存在；根据溶液中阴阳离子的电荷守恒，即可推出一定存在。 【详解】 （1）加入足量溶液加热后，收集到气体0.08mol气体，气体为氨气，故溶液中含有0.08mol，浓度为， 故答案为：；； （2）加足量溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤、干燥后，沉淀质量为4.66g，可知沉淀既有也含有，质量为4.66g，物质的量为： ，碳酸钡质量为： ，物质的量

30、为， 故答案为：；0.04 mol 、0.02 mol； （3）根据上述分析，溶液中肯定存在、，肯定不存在和，可能存在，根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol，物质的量为0.08mol，根据电荷守恒，若无则的物质的量为0.04mol，若存在则的物质的量则大于0.04mol，故肯定存在，其物质的量浓度大于等于， 故答案为：是 ；≥ 0.4 mol/L。 破解离子推断题： (1)肯定性原则：根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子； (记住几种常见的有色离子：) (2)互斥性原则：在肯定某些离子的同时，结合离子共存规律，否定一些离子的存在；(要注意题目中的隐含条

31、件，如：酸性、碱性、指示剂的变化等) (3)电中性原则：溶液呈电中性，一定既有阳离子，又有阴离子，且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等 19、2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣吹出单质Br2吸收Br2，防止污染空气H2O2+2Br﹣+2H+=Br2+2H2OCl2的氧化性强于Br2H2O2的氧化性强于Br2H2SO3有剩余（H2O2的浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可） 【解析】实验分析：本实验利用“氧化剂氧化性大于氧化产物；强氧化性制弱氧化性”的原理探究物质氧化性的强弱。第I步，向A中（NaBr溶液）滴加氯水，A中溶液变橙黄色，则有Br2单质产生，Cl2将Br－氧化为Br2，证明C

32、l2氧化性强于Br2。第Ⅱ步，向A中吹入热空气，溴易挥发，A中橙黄色变浅，则Br2被热空气赶入装置B中（H2SO3和BaCl2的混合溶液）；B中有气泡，产生大量白色沉淀，该沉淀应为BaSO4，则SO42－产生；混合液颜色无明显变化，则Br2自身被还原为Br－，说明Br2氧化性强于SO42－。第Ⅲ步，停止吹入空气，向装置B中逐滴加入H2O2溶液，一段时间后，混合液逐渐变成橙黄色，则Br－又被氧化为Br2，说明H2O2氧化性强于Br2。 （1）根据上述分析，A中发生的反应为氯水将NaBr氧化为Br2，溶液变橙黄色，离子方程式为：2Br﹣+Cl2=Br2+2Cl﹣；故答案为：2Br﹣+Cl2=Br

33、2+2Cl﹣； （2）根据上述分析，吹入热空气，是利用溴的挥发性，将溴单质被赶入B中。 故答案为：吹出单质Br2； （3）反应过程中有溴蒸气等污染性气体不能排放到空气中需要用NaOH溶液吸收，故C装置应是盛装NaOH溶液，用来吸收尾气。答案为：吸收Br2，防止污染空气； （4）滴加H2O2溶液，一段时间后，混合液逐渐变成橙黄色，说明H2O2在酸溶液中将Br﹣氧化为Br2，离子方程式为：H2O2+2Br﹣+2H+=Br2+2H2O。故答案为：H2O2+2Br﹣+2H+=Br2+2H2O； （5）根据实验分析，操作I证明Cl2的氧化性强于Br2；操作Ⅲ证明H2O2的氧化性强于Br2。

34、故答案为：Cl2的氧化性强于Br2；H2O2的氧化性强于Br2； （6）实验操作III，开始时颜色无明显变化；继续滴加H2O2溶液，一段时间后，混合液逐渐变成橙黄色。开始时颜色无明显变化的可能原因是，H2O2与Br﹣反应慢；也可能是溶液中原本有H2SO3有剩余，加入H2O2，H2O2先和H2SO3反应。 故答案为：H2SO3有剩余（H2O2的浓度小或Br-与H2O2反应慢等因素都可） 点睛：“吹入热空气法”在“海水提溴”的实验中有应用，利用Br2的挥发性，将Br2吹出。本题实验中探究氧化性的强弱，“吹入热空气法”时空气中氧气是否对实验会产生干扰，这一问题值得探讨。在本实验中氧气的氧化性不

35、会对实验结论产生干扰，因为装置B中的实验现象可以排除氧气影响。装置B中观察到产生白色沉淀，说明H2SO3被氧化为SO42﹣，同时溶液无明显颜色变化，Br2一定参与反应，被还原为Br﹣，故可以证明Br2氧化了H2SO3。 20、蒸馏烧瓶 直形冷凝管温度计g③②①④搅拌，使受热均匀，防止因局部过热而造成液滴飞溅 【解析】 （1）根据仪器的结构可知，①为蒸馏烧瓶，②为直形冷凝管； （2）利用蒸馏装置分离酒精和水的混合物，必须使用温度计，即还缺少的仪器为温度计；冷凝时需要逆向冷却，即冷凝管下口是进水口，上口是出水口，所以②中进水口是g； （3）①装置是用来分离固液混合物的，是过滤；②装置是用来

36、分离易溶性的物质和液体混合物的操作，属于蒸发；③装置是用来分离互溶的液体混合物，属于蒸馏；④装置是用来分离互不相溶的液体混合物，属于分液；则 a、从海水中提取蒸馏水，用蒸馏方法，即选择③； b、分离氯化钠和水，用蒸发的方法，即选择②； c、分离碳酸钙和水，碳酸钙难溶于水，用过滤的方法，即选择①； d、分离植物油和水，植物油不溶于水，会分层，用分液的方法，即选择④ （4）装置②是蒸发，其中玻璃棒的作用是搅拌，使溶液受热均匀，防止因局部过热而造成液滴飞溅。 本题考查混合物分离提纯实验设计，把握仪器的使用、常见分离提纯的操作方法等为解答的关键，侧重于考查学生的实验能力和对基础知识的应用

37、能力，注意实验装置的作用及实验技能，题目难度不大。易错点是蒸馏装置中冷却水的流向判断。 21、② ④ ① ③④⑤⑥⑧ ①⑦ 【解析】 （1）根据n=m/M=N/NA=V/Vm计算； （2）电解质：在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物。 非电解质：在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物。 （3）硫化合价既升高又降低，转移4e－； 【详解】 （1）现有标准状况下五种物质：①44.8L甲烷（CH4）②6.02×1024个水分子③196g H2SO4④0.5mol CO2,物质的量分别是：①44.8L/22.4L·mol－1=2mol，原子数为2

38、mol×5=10mol；②1.204×1024/6.02×1023mol－1=2mol，原子数为2mol×3=6mol；体积为2×18g·mol－1/1g/ml=36mL；③196g H2SO4的物质的量为：196g/98g·mol－1=1.5mol,原子数为1.5mol×7=10.5mol；④0.5mol CO2，原子数为1.5mol×3=4.5mol；体积为1.5mol×22.4L·mol－1=33.6L。它们中含分子数最多的是（填写序号，下同）②，原子数最少的是④，体积最大的是①。 （2）①CO2 溶于水生成碳酸能导电，但不是本身电离，故属于非电解质； ②Na2CO3溶液是混合物，既不是电解质，也不是非电解质； ③NaOH 固体在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物，属于电解质； ④CaCO3 在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物，属于电解质； ⑤CH3COOH在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物，属于电解质； ⑥NH3·H2O在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物，属于电解质； ⑦乙醇在水溶液里或熔融状态下都不能导电的化合物，属于非电解质； ⑧液态氯化氢在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物，属于电解质； 属于电解质的有③④⑤⑥⑧；非电解质的有 ①⑦。 （3）硫化合价既升高又降低，转移4e－，；