2026届上海市部分重点中学化学高一上期中监测试题含解析.doc

1、2026届上海市部分重点中学化学高一上期中监测试题 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(共包括22

2、个小题。每小题均只有一个符合题意的选项） 1、16O中的16的含义是 A．氧元素的相对原子质量 B．氧元素的一种同位素的相对原子质量 C．氧元素的近似相对原子质量 D．氧元素的一种同位素的质量数 2、Na2CO3俗名纯碱，下面是对纯碱采用不同分类法的分类，不正确的是 A．Na2CO3是碱 B．Na2CO3是盐 C．Na2CO3是钠盐 D．Na2CO3是碳酸盐 3、下列物质需用棕色试剂瓶存放的是： A．稀盐酸 B．液氯 C．浓盐酸 D．氯水 4、在溶液中，下列电离方程式不正确的是 A．Ba（OH）2＝Ba2＋＋2OH－ B．NaHSO4＝Na＋＋H＋＋SO4

3、2－ C．NaHCO3＝Na＋＋HCO3－ D．H2SO4＝H2＋＋SO42－ 5、上海建成了我国第一条磁悬浮铁路。磁悬浮的核心技术是利用超导体的反磁性。高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)是以YmOn、BaO和CuO为原料，经研磨烧结而成，此过程中所有元素的化合价均不变，则高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)中Y元素的化合价是(　　) A．＋2 B．＋3 C．＋4 D．＋5 6、常温下，下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是 A．碳酸氢钠溶液中：Cl-、NO3-、Na+、OH- B．澄清透明的溶液中：Cu2+、K+、SO42-、Br- C．酚酞呈红色的溶液

4、中：SO42-、K+、Cl-、Al3+ D．饱和食盐水中：Fe3+、I-、SO32-、K+ 7、下列实验操作正确的是 A．使用容量瓶配制溶液，移液时应洗涤烧杯2～3次 B．用100 mL量筒量取5.5 mL稀盐酸 C．用托盘天平称量11.50 g NaCl固体 D．配制一定浓度的溶液时，固体物质可以直接在容量瓶中溶解 8、某工业生产中有一主要反应：CuFeS2+4Fe3+=5Fe2++Cu2++2S。下列说法正确的是 A．氧化剂为Fe3+，还原剂为Cu2+和S2- B．氧化产物是S，还原产物是Fe2+和Cu2+ C．当转移1mol电子时，有46g CuFeS2参加反

5、应 D．氧化剂的氧化性Fe3+>Fe2+>Cu2+ 9、在CuBr2溶液中加入下列物质，不能发生化学反应的是 A．Cl2 B．AgNO3 C．NaOH D．ZnCl2 10、下列关于物质分类的正确组合是(　　) 选项 碱 酸 盐 酸性氧化物 碱性氧化物 A Na2CO3 H2SO4 NaHCO3 CO2 SiO2 B NaOH HCl NaCl SO3 Na2O C NaOH CH3COOH CaF2 SO2 SO3 D KOH HNO3 CaCO3 CO CaO A．A B．B C．C D．D 11、下列离子方程式的书写

6、正确的是 A．过量的CO2与澄清石灰水反应：OHˉ+CO2= B．铁片投入稀硫酸中：2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ C．碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应：OHˉ+H+=H2O D．向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀：Ba2++2H++2OHˉ+=BaSO4↓+2H2O 12、下列实验操作中不合理的是 A．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 B．制取蒸馏水时，为防止蒸馏烧瓶内液体暴沸，应先向蒸馏烧瓶内加入几粒沸石 C．稀释浓硫酸时，将浓硫酸加入盛水的烧杯中，边加边搅拌 D．做CO还原Fe2O3实验时，为防止污染环境，实验完毕，先

7、停止通CO，再停止加热 13、下列溶液中导电性最强的是 A．1L0.1mol/L醋酸 B．0.1L 0.1mol/L H2SO4溶液 C．0.5L 0.1mol/L盐酸 D．2L 0.1mol/L H2SO3溶液 14、现有下列四种因素：①温度②压强③气体微粒数④气体微粒大小，只改变一种因素时对气体摩尔体积（Vm）有显著影响的是（） A．③④ B．①②③ C．①② D．全部 15、下列说法正确的是 A．氧气的气体摩尔体积是22.4L B．硫酸的摩尔质量是98g C．CO2的相对分子质量是44g D．CO32—摩尔质量是60g/mol 16、下列对1mol/L的Na2SO4溶液

8、的叙述中，正确的是 A．溶液中含有1mol Na2SO4 B．将142g Na2SO4固体溶于1L水可得到1mol/L的Na2SO4溶液 C．将142g Na2SO4·10H2O固体溶于少量水后，再将其稀释成1000mL D．从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积Na+的浓度都是2mol/L 17、下列制备胶体的方法中，可行的是(　　) ①将0.5 mol/L的BaCl2溶液和等体积2 mol/L的硫酸混合振荡　②把几滴饱和的FeCl3溶液逐滴滴入20 mL沸水中，继续煮沸至溶液呈现红褐色　③把1 mol/L NaOH溶液滴到1 mol/L FeCl3溶液中 A．①②

9、 B．①③ C．② D．①②③ 18、用碳酸钠晶体（Na2CO3∙10H2O）配制 0.1mol/L 的碳酸钠溶液，正确的方法是 A．称量 10.6g 碳酸钠晶体，溶解在 1L 水中 B．称量 28.6g 碳酸钠晶体，溶解在 1L 水中 C．称量 14.3g 碳酸钠晶体，溶解在适量水中，然后在容量瓶中加水到 1L D．称量 14.3g 碳酸钠晶体，溶解在适量水中，然后在容量瓶中加水到 500mL 19、用括号中注明的方法分离下列各组混合物，其中不正确的是（ ） A．氮气和氧气（液化蒸馏） B．氢氧化铁胶体和水（过滤） C．食盐中的沙砾（溶解过滤）

10、 D．花生油和水（分液） 20、24 mL浓度为0.05 mol·L－1的Na2SO3溶液恰好与20 mL浓度为0.02 mol·L－1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知元素Cr在产物中的化合价为＋3 ，则Na2SO3反应后硫元素的化合价变为   (　　)。 A．＋2 B．0 C．＋4 D．＋6 21、汽车剧烈碰撞时，安全气囊中发生反应：10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑。若氧化产物比还原产物多1.75 mol，则下列判断正确的是（   ）。 A．生成42.0 L N2（标准状况） B．有0.250 mol KNO3被氧化 C．转移电子的

11、物质的量为1.25 mol D．被氧化的N原子的物质的量为1.875 mol 22、下列电离方程式书写正确的是 A．NaHCO3Na+ + HCO3- B．CaCO3 = Ca2+ + CO32- C．Cu(NO3)2 = Cu2+ + (NO3-)2 D．HClO = H+ + ClO- 二、非选择题(共84分) 23、（14分）有一包固体混合物粉末，其中可能含有Na2SO4、K2CO3、CuSO4、BaCl2、NaCl， 现按如下操作步骤进行实验： ①取部分固体混合物溶于水中，振荡，得无色透明溶液； ②取①所得溶液，滴加过量硝酸钡溶液，有白色沉淀产生； ③过滤，将沉

12、淀物置于稀硝酸中，发现沉淀部分溶解。 根据上述实验事实，回答下列问题： (1)原固体混合物粉末中一定含有的物质是_____________________，一定不含有的物质是_______________，可能含有的物质是____________________ (以上空格均填写化学式)。 (2)写出步骤③中的离子方程式_______________________________________。 (3)若要检验K2CO3中Cl－和SO42-是否除尽，选用的试剂及加入的先后次序是_______ (填字母)。 a．HCl、BaCl2、AgNO3 b．HN

13、O3、Ba(NO3)2、AgNO3 c．AgNO3、HNO3、Ba(NO3)2 d．AgNO3、HCl、BaCl2 24、（12分）有A、B、C、D、E、F六种物质，它们的相互转化关系如下图（反应条件略，有些反应的产物和条件没有全部标出）。已知A、B、E是单质，B在常温下为气体，C俗名称为烧碱，D为无色无味液体。 （1）写出A、D的化学式________。 （2）写出A和D反应生成B和C的化学方程式___________。 （3）写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式______________。 25、（12分） “84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒，某同学购买了

14、一瓶“威露士”牌“84消毒液”，并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息：“84消毒液”：含25%NaClO、1000mL、密度1.192g·cm−3，稀释100倍（体积比）后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题： （1）该“84消毒液”的物质的量浓度为_____mol·L−1。 （2）该同学取100 mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒，稀释后的溶液中c（Na+）=____mol·L−1。 （3）一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中____L的CO2（标准状况）而变质。（已知：CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO） （4）该同学参阅“威露士”牌

15、84消毒液”的配方，欲用NaClO固体配制480mL含25%NaClO的消毒液。下列说法正确的是____。 A．如上图所示的仪器中，有四种是不需要的，还需一种玻璃仪器 B．容量瓶用蒸馏水洗净后，应烘干才能用于溶液配制 C．利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果偏低 D．需要称量的NaClO固体质量为143g 26、（10分）在实验室里可用下图所示装置制取氯酸钾、次氯酸钠和探究氯水的性质。 图中：①为氯气发生装置；②的试管里盛有15 mL 30% KOH溶液，并置于热水浴中；③的试管里盛有15 mL 8% NaOH溶液，并置于冰水浴中；④的试管里加有紫色石蕊试液；⑤为尾

16、气吸收装置。请填写下列空白： （1）制取氯气时，在烧瓶中先加入一定量的二氧化锰固体，再通过__________（填写仪器名称）向烧瓶中加入适量的____________（填写试剂名称）。写出该反应的化学方程式并用双线桥法标出电子转移的方向和数目_________________________。 （2）为除去氯气中混有的杂质气体，可在①和②之间安装盛有__________（选填字母编号）的净化装置。 a. 碱石灰 b. 饱和食盐水 c. 浓硫酸 d. 饱和碳酸氢钠溶液 （3）③中发生反应的化学方程式______________________________________。比较制

17、取氯酸钾和次氯酸钠的条件，可以初步得到的结论是：_____________________。 （4）反应完毕经冷却后，②的试管中有大量晶体析出，图中符合该晶体溶解度随温度变化规律的曲线是___________（选填字母）；从②的试管中分离该晶体的操作是___________ （填写实验操作名称）。 （5）实验中可观察到④的试管中溶液颜色会发生变化：最初溶液由紫色变为 _______，随后溶液逐渐变为无色，是因为发生了反应______________（写化学方程式）。 （6）一定量的氢气在过量氯气中燃烧，所得的混合物用100mL 3.00mol/L的NaOH溶液恰好完全吸收，测得溶液

18、中含有NaClO的物质的量为0.0500mol。所得溶液中Cl-的物质的量为______mol。 27、（12分）为除去粗盐中的Ca2＋、Mg2＋、SO42- 以及泥沙等杂质，某同学设计了一种制备精盐的实验方案，步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量)： (1)判断BaCl2已过量的方法是_______________________________________________。 (2)第④步中，相关的离子方程式是___________________________________________。 (3)若先用盐酸再过滤，将对实验结果产生影响，其原因是_______________

19、 (4)为检验精盐纯度，需配制150 mL 0.2 mol/L NaCl(精盐)溶液，下图是该同学转移溶液的示意图，其中的错误是____________________________________________。 28、（14分）现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H，它们之间的相互转化关系如图 (图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。 （1）写出下列物质的化学式：B_______、乙_______。 （2）写出下列反应的离子方程式： 反应①___________________________________

20、 反应⑤__________________________________________； 反应⑥__________________________________________。 （3）将0.4 g D和1.06 g Na2CO3混合并配成溶液，向溶液中滴加0.1 mol·L－1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。________ 29、（10分）离子反应是中学化学中重要的反应类型，回答下列问题： （1）在发生离子反应的反应物或生成物中，一定存在_____________（填编号）。 ①单质

21、 ②氧化物 ③电解质 ④盐 ⑤化合物 （2）将两种化合物一起溶于水得到一种无色透明溶液，溶液中含有下列离子中的某些离子：K+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、SO42-、OH-、CO32-和Cl-，取该溶液进行如下实验： Ⅰ取少量溶液滴入紫色石蕊试液，溶液呈蓝色。 Ⅱ取少许溶液滴入BaCl2溶液，无白色沉淀产生。 Ⅲ取少许溶液先滴加硝酸再加AgNO3溶液，产生白色沉淀。 Ⅳ再取少许原溶液滴入少量H2SO4溶液，有白色沉淀产生。 ①根据以上现象判断，原溶液中肯定不存在的离子是__________；肯定存在的离子是________。 ②写出实验Ⅲ和Ⅳ中可能发生反

22、应的离子方程式： Ⅲ、 _________________________________ ，__________________________________。 Ⅳ、___________________________________。 ③如溶液中各种离子的浓度相等，确定溶液中_________（填有或无）K+，判断依据是________。 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、D 【解析】 16为元素符号左上角的数字，在元素符号左上角的数字代表了该原子的质量数，故答案选D，代表氧元素的一种同位素的质量数。 2、A 【解析】

23、A.Na2CO3俗名纯碱，但不是碱，是由钠离子和碳酸根离子构成的盐，故A错误； B.Na2CO3在水溶液中电离出金属阳离子和酸根阴离子，它是盐，故B正确； C. Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的钠盐，故C正确； D. Na2CO3是由钠离子和碳酸根离子构成的碳酸盐，故D正确； 答案选A。 3、D 【解析】棕色试剂瓶盛放的是见光分解的试剂，A、稀盐酸见光不分解，故A错误；B、液氯不能见光分解，因此不用棕色试剂瓶盛放，故B错误；C、浓盐酸不见光分解，不用棕色试剂瓶盛放，故C错误；D、氯水中HClO见光分解，因此用棕色试剂瓶盛放，故D正确。 4、D 【解析】 A．氢氧化钡为强

24、电解质，在溶液中电离出钡离子和氢氧根离子，正确的电离方程式为：Ba（OH）2＝Ba2＋＋2OH－，故A正确； B．NaHSO4属于强酸的酸式盐，属于强电解质，在水中完全电离出钠离子、氢离子和硫酸根离子，正确的电离方程式为：NaHSO4＝Na＋＋H＋＋SO42－，故B正确； C．NaHCO3属于强电解质，在水中完全电离出钠离子和碳酸氢根离子，正确的电离方程式为：NaHCO3＝Na＋＋HCO3－，故C正确； D．硫酸为强电解质，溶液中电离出氢离子和硫酸根离子，正确的电离方程式为：H2SO4＝2H＋＋SO42－，故D错误； 综上所述，本题选D。 5、B 【解析】 根据在化合物中正负化合

25、价代数和为零解答本题。 【详解】 设Y元素的化合价为x，根据在化合物中正负化合价代数和为零，氧元素的化合价为-2，铜化合价+2，钡化合价+2，由于此过程中所有元素的化合价均不变，则根据高温超导物质(Y2Ba4Cu6O13)的化学式可知：2x+（+2）×4+（+2）×6+（-2）×13＝0，解得x＝+3；答案选B。 6、B 【解析】 A．HCO3-与OH-结合生成水和碳酸根离子，不能大量共存，故A不选；B．Cu2+、K+、SO42-、Br-四种离子之间不反应，是澄清透明的溶液，故B选；C．滴入酚酞呈红色的溶液，显碱性，含有OH-，Al3+与OH-反应结合为沉淀，不能大量共存，故C不选；D

26、．铁离子能氧化碘离子，Fe3+与I-不能大量共存，故D不选；故选B。 本题考查离子的共存。本题的易错点为B，要注意“澄清透明”与“无色”限制条件的区别。 7、A 【解析】 A、使用容量瓶配制溶液，为了减小误差，移液时应洗涤烧杯2～3次，并将洗涤液转移到容量瓶中，故A正确；B、选用量筒时，应该满足量筒的规格与量取的液体体积最接近原则，如量取5.5mL溶液，应该选用10mL的量筒，所以不能用100mL量筒量取5.5mL稀盐酸，故B错误；C、托盘天平只能准确到0.1g，不能够用托盘天平称量11.50g NaCl固体，故C错误；D、容量瓶不能够用于溶解和稀释溶质，所以配制一定物质的量浓度的溶液时

27、固体物质需要在烧杯中溶解，不能够在容量瓶中溶解，故D错误；故选A。 8、C 【解析】 反应过程中CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价，铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价（注：CuFeS2是二硫化亚铁铜，由此可知该物质中Fe呈+2价，Cu呈+2价；若Fe呈+3价，则不能和-2价的S共存），据此分析解答。 【详解】 A、CuFeS2中Cu为+2价，Fe为+2价，S为-2价，CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价，铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价，氧化剂是Fe3+，还原剂是CuFeS2，A错误； B、氧化剂是Fe3+，还原剂是CuFeS2，则氧化产物是S，还原产物

28、是Fe2+，B错误； C、CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价，当转移1mol电子时，反应的CuFeS2为0.25mol，质量是184g/mol×0.25mol=46g，C正确； D、氧化剂的氧化性应该是Fe3+＞Cu2+＞Fe2+，D错误； 答案选C。 准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键，注意掌握氧化还原反应的分析思路：判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步，特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应，必须弄清它们的变化情况。 9、D 【解析】 A. Cl2与CuBr2可以发生化学反应：CuBr2+Cl2=CuCl

29、2+Br2，A项错误； B.AgNO3与CuBr2能发生化学反应：CuBr2+2AgNO3=2AgBr↓+Cu(NO3)2，B项错误； C.NaOH与CuBr2能发生化学反应：2NaOH+CuBr2=Cu(OH)2↓+2NaBr，C项错误； D.ZnCl2与CuBr2之间不符合离子反应发生的条件，不能发生化学反应，D项正确；答案选D。 10、B 【解析】 A. Na2CO3是盐而不是碱，SiO2是酸性氧化物而不是碱性氧化物，故A错误； B. NaOH属于碱、HCl属于酸、NaCl属于盐、SO3属于酸性氧化物、Na2O属于碱性氧化物，故B正确； C. SO3属于酸性氧化物，故C错误

30、 D. CO属于不成盐氧化物，不是酸性氧化物，故D错误； 答案选B。 11、A 【解析】 A．过量的CO2和澄清石灰水反应生成，反应的离子方程式为CO2+OH-═，故A正确； B．铁片投入稀硫酸反应生成亚铁离子和氢气，Fe+2H+=Fe2++H2↑，故B错误； C．碳酸氢钠溶液与NaOH溶液反应生成碳酸钠和水：HCO+ OH-=+ H2O，故C错误； D．向Ba(OH)2溶液滴加NaHSO4溶液至Ba2+恰好沉淀，反应的离子方程式为Ba2++OH-+H++═BaSO4↓+H2O，故D错误； 故选A。 12、D 【解析】 A.分液时，分液漏斗中下层液体从下口放出，上层液体从

31、上口倒出； B.加沸石的目的是防止暴沸； C.稀释浓硫酸时，要酸入水； D.从灼热的铁很容易再次被氧气氧化来分析。 【详解】 A.分液时，分液漏斗中下层液体从下口放出，上层液体要从上口倒出，故A正确； B.加沸石的目的是防止暴沸，故B正确； C.浓硫酸的密度比水大，浓硫酸稀释时会放热，故要将浓硫酸注入水中，并且不断用玻璃棒搅拌，故C正确； D.如果先停止通入CO，则灼热的铁很容易再次被氧气氧化，故要先熄灯，待铁冷却 后，再停止通入CO，故D错误。 故选D。 13、B 【解析】 溶液中离子的浓度越大，所带电荷数越多，导电性越强。醋酸是一元弱酸、硫酸是二元强酸，盐酸是一元强

32、酸，亚硫酸是二元弱酸，所以在浓度相等的条件下硫酸的导电性最强； 答案选B。 14、C 【解析】 对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同， 微粒本身大小可忽略不计。 【详解】 气体摩尔体积是1mol气体所占的体积，即6.02×1023个气体分子所占的体积；分子数一定时，气体体积由分子间距离决定。对于气体来说，温度和压强不同，气体分子之间的距离不同，而微粒本身大小远小于微粒间的距离，则微粒本身大小可忽略不计，所以影响气体摩尔体积的因素主要有温度和压强，故选C。 15、D 【解析】 A、气体摩尔体积的单位是L/mol，标况下氧气的气体摩尔体积是22.4L/mol，A错误；

33、 B、摩尔质量的单位是g/mol，硫酸的摩尔质量是98g/mol，B错误； C、相对分子质量的单位不是g，应该说CO2的相对分子质量是44，C错误； D、CO32—的摩尔质量是60g/mol，D正确。 答案选D。 注意摩尔质量与相对原子(分子)质量的关系：相对原子(分子)质量与摩尔质量(以g为单位时)不是同一个物理量，单位不同，摩尔质量在数值上如果用g/mol为单位等于该物质的相对分子质量或相对原子质量。摩尔质量的单位为g·mol－1，相对原子(分子)质量的单位为1。 16、D 【解析】A. 溶液中溶质的物质的量与溶液体积有关，溶液体积未给出，无法计算溶质的物质的量，故A错误；B

34、 142gNa2SO4的物质的量为1mol，溶于水配成1L溶液，可得1mol/L的Na2SO4溶液，不是指溶剂的体积为1L，故B错误；C. 硫酸钠晶体的物质的量为142g÷322g/mol=0.44mol，所以硫酸钠的物质的量为0.44mol，溶液体积为1L，所以硫酸钠溶液浓度为0.44mol/L，故C错误；D. 1mol/L的Na2SO4溶液中Na+的浓度是2mol/L，由于溶液具有均一性，则从1mol/L的Na2SO4溶液中取出任意体积，Na+的浓度都是2mol/L，故D正确；答案选D。 17、C 【解析】 胶体制备时对溶液浓度、反应时的操作、滴加试剂的顺序都有严格要求，不是任何物质

35、间的反应生成物都是胶体。 【详解】 BaCl2溶液与H2SO4溶液混合只能得到BaSO4沉淀，得不到胶体；将FeCl3浓溶液滴入到沸水中得到Fe(OH)3胶体；NaOH溶液滴到FeCl3溶液得到Fe(OH)3沉淀。故选C。 18、D 【解析】 1L0.1mol/L 的碳酸钠溶液中n(Na2CO3)= 0.1mol，需要称量碳酸钠晶体的质量为0.1mol×286g/mol=28.6g， 配制0.5L0.1mol/L 的碳酸钠溶液，需要碳酸钠晶体的质量为14.3g，故选D。 本题考查一定物质的量浓度溶液的配制，解题时，应注意分子间存在间隙，因此1L水溶解溶质后，所得的溶液不等于1L。

36、19、B 【解析】 A.氧气的沸点比氮气的沸点高，将氮气和氧气的混合气液化后再蒸馏，首先蒸发出来的是沸点低的氮气，剩下的是氧气，此方法称为液化蒸馏法，故A正确； B.氢氧化铁胶体是混合物，分散剂就是水，不能采用过滤的方法，应用渗析的方法分离，故B错误； C.食盐中的沙砾不溶于水，但是氯化钠易溶于水，可以采用溶解后过滤的方法将食盐中的沙砾除去，故C正确； D.花生油属于酯类，和水是互不相溶的液态混合物，可以采用分液的方法来分离，故D正确。 故选B。 20、D 【解析】 根据反应中元素的化合价变化情况结合电子得失守恒解答。 【详解】 在K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价，产

37、物中Cr元素的化合价是+3价，说明Cr元素的化合价降低，则Na2SO3中硫元素的化合价升高，设从+4价升高到+n价，则根据得失电子守恒可知0.02L×0.02mol/L×2×（6-3）＝0.024L×0.05mol/L×（n-4），解得n＝6，答案选D。 21、C 【解析】 在NaN3中N元素的化合价是－价，KNO3中N元素的化合价是+5价，产物N2中N元素的化合价是0价，所以NaN3是还原剂、KNO3是氧化剂，N2既是氧化产物又是还原产物，由10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑可知，10molNaN3生成15mol氧化产物 N2，2molKNO3生成1mol还原产物

38、N2，即当生成16mol N2时，氧化产物比还原产物多14mol。 A项，根据上述分析可知，当氧化产物比还原产物多1.75 mol时，设生成标准状况下N2是xmol，则由 = 得，x=2mol，所以在标准状况下生成N2的体积是44.8L，故A错误；B项，根据上述化合价分析可知，在反应中KNO3作的是氧化剂，而氧化剂是被还原，所以B错误；C项，根据方程式可知，当生成16molN2时，氧化产物比还原产物多14mol，转移电子数是10mol，设氧化产物比还原产物多1.75 mol时，转移电子数是ymol，则由 = 得y=1.25mol，所以C正确；D项，根据化合价分析，NaN3中的N原子化合价升高

39、被氧化，结合上述分析可知当10mol NaN3作还原剂时，被氧化的N原子是30mol，此时氧化产物比还原产物多14mol，则设氧化产物比还原产物多1.75 mol时，被氧化的N原子是amol，则由 = 得a=3.75mol，所以D错误。此题答案选C。 点睛：电子得失守恒在氧化还原反应配平及计算中均有很重要的应用，在解题过程中首先分别找出发生氧化和发生还原的元素，然后分别标出化合价升高或降低的数目，最后列式计算。 22、B 【解析】 强电解质在水溶液中完全电离，书写电离方程式时用“=”。 弱电解质在水溶液中发生部分电离，书写电离方程式时用“⇌”。 【详解】 A. NaHCO3为强电解

40、质在水溶液中完全电离，电离方程式为NaHCO3 =Na+ + HCO3-，HCO3- ⇌H+ + CO32-，A错误。 B. CaCO3为强电解质在水溶液中完全电离，电离方程式为CaCO3 = Ca2+ + CO32-，B正确。C. Cu(NO3)2为强电解质在水溶液中完全电离，电离方程式为Cu(NO3)2 = Cu2+ + 2NO3-，C错误。 D. HClO为弱电解质在水溶液中发生部分电离，电离方程式为HClO ⇌ H+ + ClO-，D错误。 二、非选择题(共84分) 23、K2CO3 、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 NaCl BaCO3＋2H＋==

41、Ba2＋＋CO2↑＋H2O b 【解析】 固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液说明混合物中一定无硫酸铜，取部分此溶液加入硝酸钡溶液，有白色沉淀生成，说明混合物中可能含硫酸钠或碳酸钠，由于硫酸钠或碳酸钠可与氯化钡反应生成沉淀，而固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液，所以混合物中一定不含氯化钡，在白色沉淀中加入足量的稀硝酸，沉淀最后全部溶解，说明生成的白色沉淀为碳酸钡，故一定含碳酸钠，一定不含硫酸钠，实验中未涉及到氯化钠的检验，所以无法确定。 【详解】 （1）①取固体混合物样品溶于水搅拌后得到无色溶液，由于硫酸铜溶液为蓝色，所以说明一定不含硫酸铜； ②取部分此溶液加入硝

42、酸钡溶液，有白色沉淀生成，根据题干给出的物质，所形成的沉淀可能为碳酸钡或硫酸钡，所以混合物中可能含碳酸钠或硫酸钠，综合（1）得到无色溶液（2）可能含碳酸钠或硫酸钠，而碳酸钠或硫酸钠可与氯化钡形成沉淀，故混合物中一定不含氯化钡； ③在白色沉淀中加入足量的稀硝酸，沉淀最后全部溶解，说明沉淀为碳酸钡，故一定含有碳酸钠，一定不含硫酸钠，实验中未涉及到氯化钠的检验，所以无法确定是否含有； 故答案为Na2CO3；Na2SO4、BaCl2、CuSO4；NaCl； （2）碳酸钡是可以溶于强酸的白色沉淀，实质是：BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O； （3）若要检验K2CO3中Cl－和SO

43、42-是否除尽，必须先加入过量硝酸与碳酸钾反应以除去碳酸根离子，再用硝酸钡检验是否含有硫酸根离子，最后加入AgNO3检验是否存在氯离子，故答案选b。 本题为混合物组成的推断题，完成此类题目，要抓住题干叙述的解题突破口，直接得出结论，然后利用顺向或逆向推测其他物质，从而得出结论。 24、Na、H2O 2Na+2H2O＝2NaOH+H2↑ 2Al+2OH－+2H2O＝2AlO2－+3H2↑ 【解析】 有A、B、C、D、E、F六种物质，C俗名称为烧碱，C为NaOH，D为无色无味液体，D为H2O，根据框图，单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠，则A为钠，B为氢气，氢氧化

44、钠、水与单质E反应生成氢气，则E为铝，因此F为偏铝酸钠，据此分析解答。 【详解】 根据以上分析可知A是钠，B是氢气，C是氢氧化钠，D是水，E是铝，F是偏铝酸钠，则 （1）钠和水的化学式分别是Na、H2O； （2）钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O＝2NaOH+H2↑。 （3）铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH－+2H2O＝2AlO2－+3H2↑。 正确推断物质的种类是解题的关键，本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写，注意反应过程中水也参与了反应。 25、4.0 0.04 89.6

45、 C 【解析】 （1）根据c=，则c（NaClO）==4.0 mol/L； （2）根据稀释前后溶质的物质的量不变，则100 mL×4.0 mol/L=×c（NaClO），解得稀释后c（NaClO）≈0.04 mol/L，c（Na+）=c（NaClO）≈0.04 mol/L； （3）一瓶“84消毒液”含有n（NaClO）=1 L×4.0 mol/L=4.0 mol， 根据反应CO2+NaClO+H2O═NaHCO3+HClO，则需要CO2的物质的量为n（NaClO）=4.0 mol， 即标准状况下V（CO2）=4.0 mol×22.4 L/mol=89.6 L； （4）

46、A、需用托盘天平称量NaClO固体，需用烧杯来溶解NaClO，需用玻璃棒进行搅拌和引流，需用容量瓶和胶头滴管来定容，图示的A、B、C、D不需要，但还需玻璃棒和胶头滴管，选项A错误； B、配制过程中需要加入水，所以经洗涤干净的容量瓶不必烘干后再使用，选项B错误； C、由于NaClO易吸收空气中的H2O、CO2而变质，所以商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少，配制的溶液中溶质的物质的量减小，结果偏低，选项C正确； D、应选取500 mL的容量瓶进行配制，然后取出480 mL即可，所以需要NaClO的质量：0.5L×4.0mol/L×74.5 g/mol=149g，选项D错误； 答案

47、选C。 26、分液漏斗 浓盐酸 b Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O 反应物的温度和浓度有可能会影响产物的类型 M 过滤 红色 Cl2+H2OHCl+HClO 0.25 【解析】 该实验的目的是制取氯酸钾、次氯酸钠和探究氯水的性质，①是制取氯气的装置；②是制取氯酸钾装置；③是制取次氯酸钠装置；④是验证氯水的漂白性；⑤是氯气的尾气处理装置。 【详解】 （1）实验室中制取氯气用的二氧化锰固体和浓盐酸，其中浓盐酸装在分液漏斗中进行滴加便于控制浓盐酸的加入量以此控制反应地进行，浓盐酸与二氧化锰在加热条件下发生

48、反应生成氯气和氯化锰和水，反应的化学方程式为：MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O，反应中转移的电子数目为2NA，故答案为：分液漏斗；浓盐酸； ； （2）制取氯气时需要加热，浓盐酸易挥发，制取的氯气中含有氯化氢，氯化氢易溶于水，而氯气在饱和食盐水中溶解度不大，可以使用饱和食盐水，既除去HCl又降低氯气在水中的溶解度，即选用b，故答案为：b； （3）③是制取次氯酸钠装置，反应原理为15 mL8%NaOH溶液在冰水浴中与氯气反应生成次氯酸钠和水，反应的化学方程式为：Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O；制取氯酸钾和次氯酸钠的条件有两个不同点：制取温度不同，制取制

49、取氯酸钾需要较高温度，制取次氯酸钠需要较低温度，制取时碱的浓度也不同，取氯酸钾需要浓度较大的碱，制取次氯酸钠需要浓度较小的碱，故答案为：Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O；反应物的温度和浓度有可能会影响产物的类型；（4）因反应完毕后将试管②冷却会析出大量晶体，这说明析出的氯酸钾晶体的溶解度随温度的降低而降低，因此溶解度曲线M符合，从溶液中分离出固体的方法是过滤，故答案为：M；过滤； （5）试管④中盛的是紫色石蕊试液，因将氯气通入后会发生如下反应Cl2＋H2OHCl＋HClO，而生成的HCl和HClO均为一元酸使溶液显酸性，所以溶液由紫色变为红色，同时由于生成的HClO具有强氧化

50、性，能将有机色质氧化为无色物质，因此变红的溶液由逐渐退为无色；当溶液中的有机色质――石蕊消耗没时，在继续通入氯气，将会使溶液达到饱和而成为饱和氯水，此时溶液的颜色为浅黄绿色，故答案为：红色；Cl2＋H2OHCl＋HClO； （6）所得溶液中为NaCl和NaClO的混合物，根据电荷守恒可知n（Na+）=n（Cl-）+n（ClO-）， 则n（Cl-）=n（Na+）-n（ClO-）=0.3mol-0.05mol=0.25mol，故答案为：0.25。 27、取上层清液，继续加BaCl2，无沉淀产生 Ca2＋＋CO32-＝CaCO3↓、Ba2＋＋CO32-＝BaCO3↓ 若过滤前加盐酸