2025-2026学年福建省福州市福建师范大学附属中学化学高一第一学期期中联考模拟试题含解析.doc

1、2025-2026学年福建省福州市福建师范大学附属中学化学高一第一学期期中联考模拟试题 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、下列名词中，不属于物理量的是 A．长度 B．摩尔 C．质量 D．时间 2、关于某溶液所含离子检验方法和结论正确的是 A．加入Na2CO3溶液，有白色沉淀生

2、成，则原溶液中一定含有Ca2+ B．加入AgNO3溶液有白色沉淀生成，加稀盐酸沉淀不消失，则原溶液中一定含有Cl- C．加入盐酸酸化的BaCl2溶液，有白色沉淀生成，则原溶液中一定含有SO42- D．加入盐酸产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体，则原溶液中CO32-或HCO3- 3、在3Cu + 8HNO3（稀） ==3Cu（NO3）2 + 2NO↑+ 4H2O的反应中，氧化剂与还原剂的物质的量之比是 A．1:1 B．3:8 C．2:3 D．8:3 4、下列说法正确的是（　　） A．常温下，浓硫酸可以用铁制槽罐存放，说明铁与浓硫酸不反应 B．检验氯化氢中是否

3、混有氯气，可采用湿润的有色布条 C．镁在空气中燃烧只生成氧化镁 D．钠可以从硫酸铜溶液中置换出金属铜 5、用一张已除去表面氧化膜的铝箔紧紧包裹在试管外壁（如右图），将试管浸入硝酸汞溶液中，片刻取出，然后置于空气中，不久铝箔表面生出“白毛”，红墨水柱右端上升。根据实验现象判断下列说法错误的是（ ） A．实验中发生的反应都是氧化还原反应 B．铝是一种较活泼的金属 C．铝与氧气反应放出大量的热量 D．铝片上生成的白毛是氧化铝和氧化汞的混合物 6、实验室中需要配制2mol·L-1NaOH的溶液430mL，配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是 A．500mL，40g

4、 B．500mL，34.4g C．430mL，34.4g D．430mL，40g 7、标准状况下，相同质量的下列气体中，体积最大的是 A．Cl2 B．O2 C．H2 D．CO2 8、下列各叙述正确的是（ ） A．3 mol OH-的质量为 51 g/mol B．铁的摩尔质量就是它的相对原子质量 C．一个 12C 的实际质量约等于 12/6.02×1023g D．二氧化碳的摩尔质量是44g 9、在蒸发皿中放一小块钠，加热至熔化时，用玻璃棒蘸取少量无水CuSO4与熔化的钠接触，瞬间产生耀眼的火花，同时有红色物质生成。据此判断下列说法中不正确的是 A．该过程中可

5、能产生Na2O2 B．该过程能说明钠的熔点比着火点低 C．该过程中钠发生了还原反应 D．在加热且无水条件下，Na可以与CuSO4反应并生成Cu 10、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。 11、 “玉兔”号月球车用作为热源材料，下列关于的说法正确的是(　　) A．与互为同位素 B

6、．与互为同素异形体 C．与具有完全相同的化学性质 D．与具有相同的最外层电子 12、如图所示的实验操作中正确的是(　　) A． B． C． D． 13、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-、SO42-、Mg2+ D．Na+、Cu2+、NO3-、CO32- 14、下列溶液中，一定能大量共存的离子组是 A．强酸或强碱性环境下的溶液：Mg2＋、NH4+、S2－、Cl－ B．遇酚酞试剂变红的溶液：K+、Na+、Cl－、HCO3－ C．常温下pH<7的溶液：Ba2

7、NH4+、NO3－、Cl－ D．无色透明溶液中：K+、Na+、MnO4－、SO42－ 15、胶体区别于其它分散系的本质特征是 A．胶体粒子带电荷 B．胶体粒子的直径在1～100nm之间 C．胶体粒子能够发生布朗运动 D．胶体粒子不能穿过半透膜 16、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

8、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 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某固体混合物中，可能含有下列离子中的几种：K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−，将该混合物溶于水后得澄清溶液，现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验： （1）在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热，无沉淀生成，但收集到1.12L气体(标准状况下)； （2）在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成，经称量其质量为6.27g，在该沉淀中加入足量的盐酸，

9、沉淀部分溶解，剩余固体质量为2.33g。 根据上述实验回答下列问题： ①实验（1）中反应的离子方程式为____________________________，实验（2）中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为______________________________________。 ②溶液中一定不存在的离子有__________________； ③溶液中一定存在的离子有___________，其中阴离子的物质的量浓度分别为___________； ④取第三份原溶液，向其中加入足量的AgNO3溶液，产生白色沉淀，能否说明原溶液中存在Cl—？______________（填“能”或“不

10、能”），理由是_____________________________________。 ⑤推断K+是否存在并说理由：_________________________________________. 18、现有下列几种物质：蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液，按要求回答问题： （1）难溶于水的电解质的是_______。 （2）写出纯碱在水中的电离方程式________________________。 （3）将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中，发生反应的离子方程式为____________。 （4）a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸

11、AgNO3四种溶液中的一种，现将它们两两混合，现象如下表所示： 反应物 a+b c+d a+d a+c b+d 现象 白色沉淀 白色沉淀 白色沉淀 白色沉淀 无色气体 ①b是________（用化学式填写）， ②写出 a+c 反应的离子方程式________________________。 19、海洋植物如海带、海藻中含有丰富的碘元素，碘元素以碘离子的形式存在。实验室里从海洋植物中提取碘的流程如图： 某化学兴趣小组将上述流程②③设计成如图所示的实验。 已知流程②中发生反应的化学方程式为Cl2+2KI=2KCl+I2。 回答下列问题： (1)写出

12、提取过程①③中实验操作的名称：①____，③____。 (2)四氯化碳是____色、密度比水____的液体。F中下层液体的颜色为____色，上层液体中溶质的主要成分为____。 (3)从F中得到固态碘还需进行的操作是____。 (4)在灼烧过程中，将使用到的实验仪器(除泥三角外)有____(填序号)。 A．试管 B．瓷坩埚 C．坩埚钳 D．蒸发皿 E. 酒精灯 20、在花瓶中加入“鲜花保鲜剂”可延长鲜花的寿命。下表是1 L“鲜花保鲜剂”的成分，阅读后回答下列问题： 成分 质量/g 摩尔质量/（g·mol－1） 蔗糖 50.00 342 硫酸

13、钾 0.50 174 阿司匹林 0.35 180 高锰酸钾 0.50 158 硝酸银 0.04 170 （1）“鲜花保鲜剂”中物质的量浓度最大的成分是________（填写名称）。 （2）“鲜花保鲜剂”中K＋的物质的量浓度为（阿司匹林中不含K＋）______（只要求写表达式，不需计算）mol·L－1。 （3）下图所示的仪器中，在配制“鲜花保鲜剂”溶液时肯定不需要的是____________（填字母），还缺少的玻璃仪器有____________（填仪器名称）。 （4）配制过程中，下列操作使所配溶液浓度偏低的是____________。 A 容量瓶在使用前未干燥

14、里面有少量蒸馏水 B 溶解后没有冷却便进行定容 C 定容时仰视液面 D 容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净 E 加水定容时越过刻度线，又用胶头滴管吸出 F 定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线，但未做任何处理 （5）欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度，则加入的试剂中应含有_________（填化学符号）。 21、W、X、Y、Z为1～18号元素内除稀有气体外的4种元素，它们的原子序数依次增大，其中只有Y为金属元素。Y和W的最外层电子数相等。Y、Z两元素原子的质子数之和为W、X两元素质子数之和的3倍。 （1）写出元素符号：W为____，X为____，Y为

15、Z为____。 （2）X的原子结构示意图为__________,Y___________（填“得到”或“失去”）电子时，形成的离子结构示意图为________________;Z得到电子，形成的阴离子的电子式为_____________. （3）由X、Y、Z形成的一种化合物的电离方程式______________________. 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 物质的量、质量、长度、时间、光强度、电流强度、热力学温度被称为“七大基本物理量”，而摩尔是物质的量的单位，它不属于物理量，故选B。 2、D 【解析】 A.能和碳酸钠反应

16、生成沉淀的，可以是钙离子、钡离子； B.加入AgNO3溶液有白色沉淀生成，溶液中可能有硫酸根离子、碳酸根离子或氯离子，加入的盐酸也可以和硝酸银生成不溶于酸的沉淀 ； C加入盐酸酸化的BaCl2溶液，有白色沉淀生成.，沉淀可能是硫酸钡或氯化银； D.能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳、二氧化硫，但是二氧化硫有刺激性气味，不符合题中的无色无味气体。 【详解】 A. 加入Na2CO3溶液，有白色沉淀生成，可能是碳酸根和钙离子或钡离子反应，不一定是钙离子，A错误； B. 加入AgNO3溶液有白色沉淀生成，可能是氯化银沉淀、碳酸银或硫酸银沉淀，加稀盐酸后这些沉淀都不会消失，会转化为氯化银，

17、B错误； C. 加入盐酸酸化的BaCl2溶液，有白色沉淀生成，可能是硫酸钡或氯化银沉淀，原溶液中可能有硫酸根或银离子，C错误； D. CO32-或HCO3-都能和盐酸反应产生能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体， D正确。 答案为D。. 离子检验方法中，注意产生对应现象的多种可能性，如能和碳酸钠反应生成沉淀的，可以是钙离子、钡离子等。再根据题目给出的各种限制条件如颜色气味等进行排除，最后选出对应的答案。 3、C 【解析】 根据氧化还原反应的本质和特征进行分析判断氧化剂和还原剂。 【详解】 在3Cu+8HNO3（稀）=3Cu（NO3）2+2NO↑+4H2O反应中，硝酸得电子作氧化剂

18、硝酸中N元素得电子被还原，铜作还原剂，铜元素被氧化，若有8mol硝酸参加反应，则只有2mol硝酸参加氧化还原反应，被还原的HNO3与被氧化的Cu的物质的量之比是2：3，故C正确。 故选C。 化合价发生变化的硝酸体现氧化性，化合价未发生变化的硝酸只体现酸性。 4、B 【解析】 A．常温下，铁与浓硫酸发生钝化反应，在表面生成一层致密的氧化膜，钝化是化学变化，故A错误； B．氯气与水反应生成具有漂白性的次氯酸，可使湿润的有色布条褪色，因此检验氯化氢中是否混有氯气，可采用湿润的有色布条，故B正确； C．镁可与空气中的氧气、氮气以及二氧化碳反应，可生成氧化镁、氮化镁、碳等，故C错误； D

19、．钠先与水反应生成氢氧化钠和氢气，氢氧化钠和硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜和硫酸钠，不能置换出金属铜，故D错误。 故答案选B。 本题考查元素化合物知识，侧重于学生的分析能力的考查，注意相关基础值知识的积累，选项D是易错点，注意金属钠与盐溶液反应时先与溶液中的水反应。 5、D 【解析】 A、铝在空气中易与氧气生成氧化铝，反应物是两种生成物是一种，为化合反应，铝与硝酸汞的反应是铝能置换出硝酸汞中的汞，反应物与生成物均是一种单质一种化合物，为置换反应，都属于氧化还原反应，选项A正确； B、铝的化学性质比较活泼，不久铝箔表面生出“白毛”，可知金属铝易被氧化，所以说明铝是活泼金属，选项B正确；

20、C、红墨水柱右端上升说明试管内气压升高，可判断其温度升高，从而判断铝与氧气反应放出大量的热量，选项C正确； D、从铝的氧化以及铝与硝酸汞的反应可知铝片上生成的白毛是氧化铝，因为汞的化学性质不活泼，所以不可能是氧化汞，而是汞的单质的形式存在，所以是铝从液态汞中被氧化生成氧化铝形成的“白毛”，选项D错误； 答案选D。 6、A 【解析】 由于容量瓶的规格没有430ml的，试液应该配制500ml。试液需要氢氧化钠的质量是0.5L×2mol/L×40g/mol＝40g，答案选A。 7、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。 【

21、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。 8、C 【解析】 A. 3 mol OH-的质量为 51 g。故错误； B. 当质量以克为单位时，铁的摩尔质量在数值上等于它的相对原子质量，故错误； C.1mol 12C的质量为12克，所以一个 12C 的实际质量约等于 12/6.02×1023g，故正确； D. 二氧化碳的摩尔质量是 44 g/mol，故错误。 故选C。 9、

22、C 【解析】 由题给信息分析可知熔融的钠将硫酸铜中的铜置换出来并且放出热量，导致钠在反应过程中由于温度升高而燃烧，据此分析可得结论。 【详解】 A.在反应过程中钠块发生了燃烧，有可能产生Na2O2，故A说法正确； B.在实验过程中，钠熔化时没有燃烧起来，而后由于反应放热，温度升高后导致钠着火，说明钠的熔点比着火点低，故B说法正确； C.在该过程中发生了反应：2Na+CuSO4Na2SO4+Cu，钠元素在反应中化合价由0升高到+1，被氧化，发生氧化反应，故C说法错误； D.由于在过程中得到了红色的固体物质，即生成了铜，所以在加热且无水条件下，Na可以与CuSO4反应并生成Cu，故D说

23、法正确； 答案选C。 掌握钠的化学性质特点是解答的关键，注意与钠投入硫酸铜溶液中反应的区别。钠与盐溶液反应，不能置换出盐中的金属，这是因为金属阳离子在水中一般是以水合离子形式存在，即金属离子周围有一定数目的水分子包围着，不能和钠直接接触，所以钠先与水反应，然后生成的碱再与盐反应。 10、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. CuFe

24、S2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，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。 11、D 【解析】 A.两者是不同元素，

25、仅相对原子质量相等，A错误；B. 两者互为同位素，B错误；C. 两种微粒不是同种元素，核外电子排布不同，化学性质不同，C错误；D. 两者质子数相同，所以具有相同的最外层电子，D正确。故选择D。 12、A 【解析】 A.图示为过滤，装置和操作均正确，故A正确； B.给试管中的液体加热时，液体的量不能超过试管容积的1/3，故B错误； C.为避免试剂污染，滴管不能伸入容器内部滴加试剂，故C错误； D.为避免失火，不能用燃着的酒精灯去对火点燃另一个酒精灯，故D错误； 答案选A。 13、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，

26、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。 14、C 【解析】 离子之间不能生成气体、沉淀、弱电解质、络合物或发生氧化还原反应、双水解反应，据此分析解答。 【详解】 A. 强碱条件下的溶液：Mg2＋和OH-生成氢氧化镁沉淀，NH4+和OH-生成弱电解质一水合氨；强酸性条件下，H+和S2－反应生成硫化氢气体，而不能大量共存，故A错误； B. 遇酚酞试剂变红的溶液，

27、说明溶液呈强碱性，HCO3－和OH-反应而不能大量共存，故B错误； C. 常温下pH<7的溶液，为酸性溶液，Ba2+、NH4+、NO3－、Cl－能够大量共存，且和H+也能大量共存，故C正确； D.无色溶液，说明溶液中不存在有颜色的离子，MnO4－呈紫色，不符合题意，故D错误。所以C选项是正确的。 15、B 【解析】 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径大小，胶体粒子的直径在1～100m之间，能够发生丁达尔现象、有电泳、聚沉等现象都与其微粒大小有关，故合理选项是B。 16、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，

28、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。 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

29、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，注意规律性知识的应用，侧重考查学生的分析与应用能力。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、OH-+NH4+=NH3↑+H2O BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O Mg2+、Ba2+ NH

30、4+，SO42−、CO32− c(SO42−)=0.1mol/L， c( CO32−)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】 将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液，现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验： （1）在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热，无沉淀生成，但收集到1.12L气体(标准状况下)；可以说明溶液中含有NH4+，一定没有Mg2+；

31、 （2）在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成，说明含有SO42−或CO32−中一种或2种；经称量其质量为6.27g，在该沉淀中加入足量的盐酸，沉淀部分溶解，剩余固体质量为2.33g，说明剩余的沉淀为硫酸钡，溶解的沉淀为碳酸钡，证明溶液中一定含有SO42−、CO32−；由此排除Ba2+的存在； （3）根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量，根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量，根据氨气的量计算出铵根离子的量，最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。 据以上分析进行解答。 【详解】 将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl−、SO42−、CO32−的混合物溶于水后得澄清溶液，现取三份

32、各100mL该溶液分别进行如下实验： （1）在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热，无沉淀生成，但收集到1.12L气体(标准状况下)；可以说明溶液中含有NH4+，一定没有Mg2+； （2）在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成，说明含有SO42−或CO32−中一种或2种；经称量其质量为6.27g，在该沉淀中加入足量的盐酸，沉淀部分溶解，剩余固体质量为2.33g，说明剩余的沉淀为硫酸钡，溶解的沉淀为碳酸钡，证明溶液中一定含有SO42−、CO32−； ①实验（1）中为OH-与NH4+加热反应生成氨气，离子方程式为：OH-+NH4+=NH3↑+H2O；实验（2）中沉淀为碳酸钡和硫

33、酸钡，碳酸钡溶于盐酸，生成氯化钡、二氧化碳和水，离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O；综上所述，本题答案是：OH-+NH4+=NH3↑+H2O ；BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。 ②结合以上分析可知：实验（1）中为可以证明含有NH4+，实验（2）中含有SO42−、CO32−；由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有：Mg2+、Ba2+；综上所述，本题答案是：Mg2+、Ba2+。 ③结合以上分析可知：实验（1）中可以证明含有NH4+，实验（2）中可以证明含有SO42−、CO32−；溶液中一定存在的离子有NH4+、SO4

34、2−、CO32−；根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成，经称量其质量为6.27g，为碳酸钡和碳酸钙质量之和；在该沉淀中加入足量的盐酸，沉淀部分溶解，剩余固体质量为2.33g，为硫酸钡沉淀，其物质的量为2.33/233=0.01mol；根据SO42− -BaSO4可知，n(SO42−)=0.01mol；碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g，其物质的量为3.94/197=0.02mol；根据CO32− - BaCO3可知， n( CO32−)=0.02mol；浓度各为：c(SO42−)=0.01/0.1=0.1mol/L；c( CO32−)=0.02/0.1=0.2 mo

35、l/L；综上所述，本题答案是：NH4+、SO42−、CO32−；c(SO42−)=0.1mol/L，c( CO32−)=0.2 mol/L。 ④结合以上分析可知，溶液中一定存在NH4+、SO42−、CO32−；取第三份原溶液，向其中加入足量的AgNO3溶液，能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀，不一定为氯化银沉淀；所以不能说明原溶液中存在Cl-；综上所述，本题答案是：不能；碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银； ⑤溶液中肯定存在的离子是NH4+，SO42−、CO32−,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用②中分析、计算

36、可以知道SO42−、CO32−的物质的量分别为0.01mol和0.02mol；阳离子带的正电荷总数0.05×1=0.05mol，阴离子带的负电荷总数为：0.01×2+0.02×2=0.06mol；根据电荷守恒: 钾离子一定存在；因此，本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 18、硫酸钡 Na2CO3 = 2Na+ + CO32- CO2+OH-=HCO3- HCl Ag+ + Cl-= AgCl↓ 【解析】 根据电解质的概念、实验现象分析推理，回答问题。 【详解】 (1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化

37、合物，酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质，其中只有硫酸钡难溶于水； (2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3 = 2Na+ + CO32- ； (3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3，反应的离子方程式为 CO2+OH-=HCO3- 。 (4)b、d混合生成无色气体，必为Na2CO3、盐酸中的各一种，则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀，则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀，则d是BaCl2溶液、b是盐酸。 ①b化学式是HCl，② a+c 反应的离子方程式为Ag+

38、 + Cl-= AgCl↓。 19、过滤 萃取 无 大 紫红(或紫) KCl 分液、蒸馏 BCE 【解析】 (1)操作①为分离固体与液体混合物；操作③是从碘水中提取碘，据此分析解答； (2)依据四氯化碳的物理性质，结合碘易溶于四氯化碳分析解答； (3)F中为相互不溶的两种液体，分离后得到碘的CCl4溶液，据此分析解答； (4)物质的灼烧用到的核心仪器是坩埚，据此分析用到仪器。 【详解】 (1)操作①前为悬浊液，后为溶液，可知操作①为分离固体与液体的操作，即过滤；碘在有机溶剂中溶解度远大于水，可以用萃取法从碘水中提取碘，所以操作③为

39、萃取； (2)四氯化碳是无色、不溶于水、密度大于水的液体，是良好的有机溶剂，碘易溶于四氯化碳，所以F中现象为：溶液分层，下层液体为紫红(或紫)色，上层液体中溶质的主要为氯化钾(KCl)，为无色； (3)F中为相互不溶的两种液体，可用分液的方法分离；分液后得到碘的CCl4溶液，然后用蒸馏的方法得到I2； (4)给固体物质加热灼烧时用泥三角、三脚架、坩埚、坩埚钳和酒精灯，以及玻璃棒，故选BCE。 20、蔗糖 2× ＋ ac 玻璃棒、烧杯 CE Cl－ 【解析】 (1)同一溶液、体积相等，则物质的量越大溶液的浓度也越大，蔗糖的物质的量为：=0.146m

40、ol；硫酸钾的物质的量为：=0.00287mol；阿司匹林的物质的量为：=0.00194mol；高锰酸钾的物质的量：=0.0032mol；硝酸银的物质的量：=0.00024mol；所以蔗糖的物质的量最大，溶液中蔗糖的物质的量浓度最大； (2)溶液中钾离子的物质的量为(2×+)mol，溶液的体积V=1L，则依据c=，溶液中钾离子的物质的量浓度为=（2×+）mol/L； (3)配制一定物质的浓度溶液一般步骤：计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容等，用到的仪器：托盘天平、烧杯、玻璃棒、药匙、1000 mL容量瓶、胶头滴管；用不到烧瓶和分液漏斗，还缺少的仪器是玻璃棒、烧杯； (4)A．容量瓶在使

41、用前未干燥，里面有少量蒸馏水，对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响，溶液浓度不变，故A不选； B. 溶解后没有冷却便进行定容，会造成溶液的体积偏小，所配溶液的浓度偏大，故B不选； C．定容时仰视液面，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏小，故C选； D．容量瓶在使用前刚刚配制完一定物质的量浓度的鲜花保鲜剂而未洗净，容量瓶中残留有鲜花保鲜剂，导致配制的溶液中鲜花保鲜剂浓度偏大，故D不选； E. 加水定容时越过刻度线，又用胶头滴管吸出，加入水的量偏大，导致配制的溶液浓度偏低，故E选； F．定容摇匀后发现液面低于容量瓶的刻度线，但未做任何处理，属于正确操作，溶液浓度准确，故D不选； 答案选CE

42、 (5)银离子能够与氯离子反应生成氯化银白色沉淀，则欲确定“鲜花保鲜剂”中硝酸银的浓度，加入的试剂中应含有Cl-。 21、H O Na S 失去 Na2SO4→2Na++SO42-/ Na2SO3→2Na++SO32- 【解析】 短周期的金属只有Li、Be、Na、Mg、Al，Y和W的最外层电子数相等即W和Y同族，所以W只能是H（氢）；因不存在稀有气体，所以如果Y是Li，X就成了稀有气体，不成立，所以Y是Na，Y的质子数是11，W的质子数是1，X的质子数有可能是5，6，7，8，9；Y+Z就应该有18，21，24、27，30等可

43、能，但Z一定大于Y，也就是12以上，算到最大的短周期元素Cl也只有17，加起来是28，那么Y+Z就一定小于等于28，28不是3的倍数，有24，27两解：1，7，11，13（铝）不成立，1，8，11，16 成立，所以W、X、Y、Z分别为：H，O，Na，S； 【详解】 （1）根据以上分析可知，W、X、Y、Z分别为：H、O、Na、S； (2) X的原子结构示意图为, Y是Na最外层有1个电子，已失去电子1个电子，形成的离子结构示意图为 Z得到电子，形成的阴离子的电子式为 （3）由X、Y、Z形成的一种化合物是Na2SO4或者Na2SO3电离方程式为 Na2SO4→2Na++SO42-/ Na2SO3→2Na++SO32- 由X、Y、Z形成的一种化合物可以是Na2SO4也可以是Na2SO3