2026届重庆市巴蜀中学校高一上化学期中检测模拟试题含解析.doc

1、2026届重庆市巴蜀中学校高一上化学期中检测模拟试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、标准状况下，①6.72LNH3；②1.204×1023个H2S；③5.6gCH4；④0.5molHCl，下列关系不正确的是 A．体积大小：④>③>①>② B．原子数目：③>①>④>

2、② C．密度大小：④>②>①>③ D．质量大小：④>③>②>① 2、下列实验不正确的是（ ） A．将溴乙烷与氢氧化钠共热反应后，加入AgNO3溶液来鉴别溴离子 B．向放有电石的圆底烧瓶中滴加饱和食盐水可产生乙炔气体 C．制取硝基苯时，温度计应插入反应水浴中控制反应温度 D．制取乙炔时，要用一小团棉花防止泡沫进入导管 3、关于胶体和溶液的叙述中不正确的是( ) A．胶体和溶液均能通过滤纸 B．胶体加入某些盐可产生沉淀，而溶液不能 C．胶体是一种介稳性的分散系，而溶液是一种非常稳定的分散系 D．胶体能够发生丁达尔现象，而溶液则不能 4、某化学兴趣小组进行如下实验

3、 实验① 向晶体中滴加浓盐酸，产生黄绿色气体； 实验② 向溶液中通入少量实验①中产生的，溶液变为黄色； 实验③ 取实验②中生成的溶液滴在淀粉KI试纸上，试纸变为蓝色。 下列判断正确的是（ ） A．上述实验证明氧化性： B．上述实验中，共有两个氧化还原反应 C．不能使湿润的淀粉KI试纸变蓝 D．实验②证明既有氧化性又有还原性 5、氧化还原反应与四种基本类型反应的关系如右下图所示，则下列化学反应属于区域3的是 A．Fe+CuSO4=FeSO4+Cu B．3CO+Fe2O32Fe+3CO2 C．4Fe(OH)2+O2+2H2O 4Fe(OH)3 D

4、．2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2↑ 6、下列各组物质，按氧化物、混合物、单质、电解质顺序排列的是 A．二氧化硫 、碘酒 、液态氧 、烧碱 B．硫酸钾 、纯碱 、白磷 、生石灰 C．氧化铜 、氯化氢 、钠 、干冰 D．氧化钙 、胆矾 、氮气 、空气 7、已知氨水的密度小于水的密度，将质量分数分别为80%和20%的氨水等体积混合，混合后的质量分数为（　　） A．大于50% B．小于50% C．等于50% D．不能确定 8、实验室既可用MnO2与浓盐酸在加热条件下反应制备Cl2，也可用KMnO4与浓盐酸在常温下反应制备Cl2，下列有关说法错误的是 A．KMnO4的氧化性比

5、MnO2的强 B．上述两个反应中，浓盐酸均只体现还原性 C．制备等质量Cl2，消耗MnO2与KMnO4的物质的量比为5:2 D．用足量MnO2与含有4 mol HCl的浓盐酸在加热条件下反应，得到Cl2的物质的量小于1 mol 9、现有以下物质：① NaCl溶液 ② 干冰(固态的二氧化碳) ③冰醋酸(纯净的醋酸) ④铜 ⑤BaSO4固体⑥蔗糖⑦酒精⑧熔融的KNO3其中属于电解质的是 A．①③⑤⑧ B．②③④⑤⑥⑦ C．③⑤⑧ D．全部 10、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

6、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 11、宋代著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载，“银针验毒”的原理是4Ag+2H2S+O2=2Ag2S+2H2O，下列说法错误的是（） A．O2是氧化剂，被还原 B．反应中H2S被氧化 C．银针验毒时，Ag元素化合价升高 D．银针验毒时，空气中氧气得到电子 12、3NO2+H2O=2HNO3+NO此反应氧化剂和还原剂的质量比是 A．2：1 B．1：1 C．

7、1：2 D．无法确定 13、下列指定实验的装置图完全正确的是 A．称量氢氧化钠固体 B．分离水和乙醇 C．配制100mL0.10mol/L盐酸 D．尾气处理吸收HCl气体 14、一个密闭容器，中间有一可自由滑动的隔板（厚度不计）将容器分成两部分，当左边充入8molN2，右边充入CO和CO2的混合气体共64g时，隔板处于如图位置（保持温度不变），下列说法正确的是 A．左边CO和CO2分子数之比为1:3 B．右边CO的质量为14g C．右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍 D．若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处，若保持温度不变，则前后两次容器内的压

8、强之比为5:6 15、分离苯和水的混合物的操作方法是（ ） A．过滤 B．分液 C．萃取 D．蒸馏 16、下列物质常用作氧化剂的是 A．CO B．Al C．FeCl3 D．H2 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2＋、K+、OH－、SO42—、Cl—中的几种，分别取三份11mL该溶液进行实验，以确定该溶液中的离子组成。 ①向一份中加入足量NaOH溶液，产生1．98g蓝色沉淀 ②向另一份中加入足量BaCl2溶液，产生2．33g白色沉淀 ③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后，过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液，产

9、生2．87g白色沉淀。 回答下列问题 （1）该溶液中一定不存在的离子是___________，③中白色沉淀的化学式为______。 （2）产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。 （3）该溶液中一定存在的阴离子有____________，其物质的量浓度分别为_________。 （4）该111mL溶液中还含有的离子是_______，其物质的量是_______。 18、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源，常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空： （1）该淡黄色粉末为__________________； （2）X粉末的

10、名称或化学式为__________________； （3）反应（I）的化学方程式为______________________________； （4）反应（II）的化学方程式为_____________________________； （5）反应（Ⅲ）的化学方程式为______________________________。 19、某课外活动小组进行Fe(OH)3胶体的制备实验并检验其性质。 (1)若将饱和FeCl3溶液分别滴入下列液体中，能形成胶体的是________(填字母)。 A．冷水 B．沸水 C．NaOH浓溶液 D．NaCl浓溶液 (2)写出制备Fe(OH)3胶

11、体的化学方程式____________________________。 (3)氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是______，证明有氢氧化铁胶体生成的实验操作是______________。 (4)取少量制得的胶体加入试管中，加入(NH4)2SO4溶液，现象是_________，这种现象称为胶体的________。 (5)氢氧化铁胶体稳定存在的主要原因是________(填字母，下同)。 A．胶体微粒直径小于1 nm B．胶体微粒带正电荷 C．胶体微粒做布朗运动 D．胶体微粒能透过滤纸 (6)Fe(OH)3胶体区别于FeCl3溶液的最本质特征是________。

12、 A．Fe(OH)3胶体微粒的直径在1～100 nm之间 B．Fe(OH)3胶体具有丁达尔现象 C．Fe(OH)3胶体是均一的分散系 D．Fe(OH)3胶体的分散质能透过滤纸 20、现用质量分数为98%、密度为1.84g·cm3的浓硫酸来配制500mL 0.2mol/L的稀硫酸。可供选择的仪器:①玻璃棒，②烧瓶，③烧杯，④量筒，⑤托盘天平，⑥药匙 请回答下列问题: (1)上述仪器中，在配制稀硫酸时用不到的仪器有______(填代号)。缺少的仪器是_____. (2)配制溶液时，一般可以分为以下几个步骤: ①量取②计算③稀释④摇匀⑤移液⑥洗涤⑦定容⑧冷却⑨初步振荡⑩装瓶贴签 其

13、正确的操作顺序为②①③______⑥_____④⑩(填序号)。 (3)经计算，需浓硫酸的体积为______mL。现有①10mL、②50mL、③100mL三种规格的量筒，应选用的量筒是_______(填代号)。 (4)在配制过程中，其他操作都准确，下列操作中错误且能使所配溶液浓度偏高的有_____ (填代号) ①用量筒量取浓硫酸时仰视读数 ②洗涤量取浓硫酸后的量筒，并将洗涤液转入容量瓶中 ③未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转入容量瓶内 ④将浓硫酸直接倒入烧杯，再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓硫酸 ⑤定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸出 ⑥转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水 ⑦

14、定容摇匀后，发现液面低于刻度线，又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 ⑧定容时俯视刻度线 21、SO2和CO2的混合气体38g ，测得CO2体积为11.2L(STP)，则 （1）混合气体中SO2的质量是__________g （2）混合气体中SO2在标准状况下的体积是__________L （3）SO2和CO2同温同压下体积比是 ______________ （4）标准状况下混合气体的密度为____________g/L 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 标准状况下，①6.72 L NH3的物质的量是6.72L÷22.4L/mol=0.3mo

15、l；②1.204×1023 个H2S的物质的量是1.204×1023÷6.02×1023=0.2mol；③5.6 g CH4的物质的量是5.6g÷16g/mol=0.35mol。 A.四种物质的体积分别为：①6.72 L、②4.48L、③7.84L、④11.2L，故体积大小顺序为④>③>①>②，故A正确；B.根据上述分析可知，四种物质中原子的物质的量分别为：① 1.2mol、② 0.6mol、③ 1.75mol、④ 1.0mol，因此原子数目大小顺序为：③>①>④>②，故B正确；C.相同条件下，气体的密度之比等于其相对分子质量之比，四种物质的相对分子质量分别为：① 17、② 34、③ 16、

16、④ 36.5，因此密度大小顺序为：④>②>①>③，故C正确；D.根据m=n×M可知，四种气体的质量分别为：① 5.1g、② 6.8g、③ 5.6g、④ 18.25g，因此四种气体的质量大小顺序为：④>②>③>①，故D错误； 故答案选D。 2、A 【解析】 A、将溴乙烷与氢氧化钠共热，发生水解反应后，应先加入硝酸中和NaOH，再加AgNO3溶液来鉴别溴离子，故A错误； B、水与电石反应比较剧烈，因此实验室制乙炔时用饱和食盐水代替水，得到平稳的乙炔气体，故B正确； C、制取硝基苯时，采用水浴加热，使反应温度控制在50~60℃，温度计应插入水浴中，故C正确； D、碳化钙与水反应非常剧烈，

17、反应放出大量的热，生成的氢氧化钙糊状物容易把导管口堵塞，所以在试管上部放置一团疏松的棉花，故D正确。 故选A。 3、B 【解析】 A．溶液和胶体都能通过滤纸，浊液不通过，A正确； B．胶体具有均一稳定性，加入电解质会使胶体发生聚沉，如硫酸是电解质，加入氢氧化铁胶体内，产生氢氧化铁沉淀；溶液加入电解质也可产生沉淀，如向氯化钡溶液中加硫酸，产生硫酸钡沉淀，B错误； C．胶体的胶粒是带电荷的，彼此之间存在斥力，所以胶体是一种介质稳性的分散系；溶液在分散系类型中分散质微粒直径最小，所以溶液是一种非常稳定的分散系，C正确； D．只有胶体具有丁达尔效应，溶液中通过一束光线没有特殊现象，胶体中通

18、过一束光线会出现明显光带，D正确； 答案选B。 本题考查了胶体和溶液中分散质的组成和性质，明确三种分散系的本质区别和性质差异是解答的关键。注意分析胶粒带电的原因和溶液中溶质的区别。 4、A 【解析】 提取题目信息，如表所示： 序号 反应物 产物 ① 氧化剂： 还原剂：HCl 氧化产物： ② 氧化剂： 还原剂： 氧化产物： ③ 氧化剂： 还原剂：KI 氧化产物： A.依据氧化还原反应中，氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性，可以判断氧化性由强到弱的顺序是，A正确。 B.上述实验中，3个反应均是氧化还原反应，B错误。 C.氯气氧化性强于单质碘，因此能使湿润

19、的淀粉KI试纸变蓝，C错误。 D.为中间价态，确实既有氧化性又有还原性，但是在实验②中它只做还原剂，只体现还原性，D错误； 答案选A。 5、B 【解析】A．反应是氧化还原反应，也是置换反应，不属于区域3，故A错误；B．反应是氧化还原反应，不是置换反应，不是化合反应，不是分解反应，属于区域3，故B正确；C．反应是氧化还原反应，也是化合反应，不属于区域3，故C错误；D．反应不是氧化还原反应，是分解反应，不属于区域3，故D错误；故答案为B。 点睛：四大基本反应类型与氧化还原反应之间的关系：①置换反应一定是氧化还原反应；②复分解反应一定不是氧化还原反应；③部分化合反应是氧化还原反应(有单质参

20、加的)；④部分分解反应是氧化还原反应(有单质生成的)；关系图如下图所示：。 6、A 【解析】 要知道氧化物、混合物、单质、电解质的定义。 【详解】 A．二氧化硫、碘酒、液态氧、烧碱分别属于氧化物、混合物、单质、电解质，故A正确。 B．硫酸钾、纯碱、白磷、生石灰分别属于电解质、电解质、单质、氧化物，故B错误。 C．氧化铜、氯化氢、钠、干冰分别属于氧化物、电解质、单质、氧化物，故C错误。 D．氧化钙、胆矾、氮气、空气分别属于氧化物、电解质、单质、混合物，故D错误。本题选A。 7、B 【解析】 设80%的氨水和20%的氨水各取VL，密度分别是ρ1、ρ2，氨水浓度越大密度越小，所以ρ

21、1＜ρ2，则混合后的氨水的质量分数为×100%，根据ρ1＜ρ2，所以混合所得氨水溶液的质量分数小于50%，故答案为B。 考查有关溶质质量分数的简单计算，①密度比水大的两种不同浓度溶液混合，等体积混合后所得溶液中溶质的质量分数大于等质量混合后所得溶液中溶质的质量分数(即两种溶液中溶质的质量分数之和的一半).如氢氧化钠、氯化钠溶液等；同理有：②密度比水小的两种不同浓度溶液混合，等体积混合后所得溶液中溶质的质量分数小于等质量混合后所得溶液中溶质的质量分数(即两种溶液中溶质的质量分数之和的一半),如氨水、酒精溶液等。 8、B 【解析】 由题可知：①MnO2+4HCl（浓）MnCl2+Cl2↑+2

22、H2O；②2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O； A．由题可知，KMnO4与浓盐酸在常温下反应，而MnO2与浓盐酸反应需要加热，因此KMnO4的氧化性比MnO2的强，故A正确，不选； B．由①②两个反应方程式可知，盐酸在反应中均体现了酸性和还原性，故B错误，符合题意； C．由反应式①可知，制备1mol氯气消耗MnO21mol；由反应式②可知，制备1mol氯气消耗KMnO40.4mol；因此制备等质量Cl2，消耗MnO2与KMnO4的物质的量比为5:2，故C正确，不选； D．由反应式①可知，随着反应的进行盐酸的浓度降低，而稀盐酸与二氧化锰不反应，所

23、以得到Cl2的物质的量小于1mol，故D正确，不选； 故答案为：B。 9、C 【解析】 溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质，电解质必须是纯净物，酸、碱、盐、活泼金属氧化物等均属于电解质；则①NaCl溶液是混合物，不是电解质，也不是非电解质；②干冰(固态的二氧化碳)是非电解质；③冰醋酸(纯净的醋酸)是电解质；④铜是单质，不是电解质，也不是非电解质；⑤BaSO4固体是电解质；⑥蔗糖是非电解质；⑦酒精是非电解质；⑧熔融的KNO3属于电解质，因此其中属于电解质的是③⑤⑧； 答案选C。 掌握电解质的含义是解答的关键，注意判断电解质时不能依据能否导电进行判断，关键是看引起导电的原因是不

24、是自身发生的电离，如果在溶液中或熔融状态下能够自身电离出离子，则就属于电解质，否则不是。 10、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； 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

25、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。 11、B 【解析】 反应4Ag+2H2S+O2=2Ag2S+2H2O中，Ag元素化合价由0价升高到+1价，被氧化，O元素化合价由0价降低到-2价，被还原，S元素化合价不变。 【详解】 A．根据分析可知氧气是氧化剂，被还原，故A正确； B．根据分析可知反应中S和H元素化合价不变，H2S既未被氧化也未被还原，故B错误； C．Ag元素化合价由0价升高到+1价，故C正确； D．反应过程中氧气化合价降低，说明得电子被还原，故D正确； 故答案为B。

26、 氧化还原反应中氧化剂得到电子化合价降低被还原；还原剂失去电子化合价升高被氧化。 12、C 【解析】 反应3NO2+H2O＝2HNO3+NO中，只有N元素的化合价变化，则NO2既是氧化剂，也是还原剂，结合守恒法分析。 【详解】 反应3NO2+H2O＝2HNO3+NO中，只有N元素的化合价变化，则NO2既是氧化剂，也是还原剂，生成NO时作氧化剂，生成硝酸时作还原剂，由原子守恒可知，该反应中氧化剂和还原剂的质量之比是1：2，答案选C。 本题考查氧化还原反应，把握反应中元素的化合价变化为解答的关键，注意此反应中只有N元素的化合价发生变化。 13、D 【解析】 A．氢氧化钠易潮解，称量

27、时应放在小烧杯或称量瓶中进行，且为左物右码，故A错误； B．冷凝水下进上出时冷凝效果最好，故B错误； C．移液时，应用玻璃棒引流，故C错误； D．吸收装置中的导管伸入到液体中，但该装置采用肚容式装置，易吸收易溶性气体，且能防止倒吸，故D正确； 故答案为D。 14、D 【解析】 左右两侧气体温度、压强相同，相同条件下，体积之比等于物质的量之比，左右体积之比为4：1，则左右气体物质的量之比为4：1，所以右侧气体物质的量==2mol，CO和CO2质量为64g，设CO的物质的量为xmol，则二氧化碳物质的量为(2-x)mol，28xg+44(2-x)g=64g，x=1.5mol，则CO的物

28、质的量为1.5mol，二氧化碳物质的量为0.5mol，由此分析解答。 【详解】 左右两侧气体温度、压强相同，相同条件下，体积之比等于物质的量之比，左右体积之比为4：1，则左右气体物质的量之比为4：1，所以右侧气体物质的量==2mol，CO和CO2质量为64g，设CO的物质的量为xmol，则二氧化碳物质的量为(2-x)mol，28xg+44(2-x)g=64g，x=1.5mol，则CO的物质的量为1.5mol，二氧化碳物质的量为0.5mol； A．气体的物质的量之比等于其分子数之比，所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol：0.5mol=3：1，故A错误； B．m(CO)=nM=1.

29、5mol×28g/mol=42g，故B错误； C．相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比，右边气体平均摩尔质量==32g/mol，与氧气摩尔质量相等，所以混合气体与氧气密度之比为1：1，故C错误； D．若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处，则左右空间体积之比为2：1，充入二氧化碳和CO物质的量为4mol，相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比，所以其压强之比为(8+2)mol：(8+4)mol=5：6，故D正确； 故答案为D。 15、B 【解析】苯和水互不相溶，可用分液的方法分离，故选B，答案为B。 点睛：把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯，将相互混在一

30、起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。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、热分解)，溶解，过滤(洗涤沉淀)，蒸发，结晶(重结晶)；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。 16、C 【解析】 A. CO具有较强的还原性，常用作还原剂，A不符合题意； B. Al具有较强的还原性，常用作还原剂，B不符合题意； C. FeCl3中铁元素为+3价，具有强的氧化性，常用作氧化剂，C符合题意； D. H2具

31、有较强的还原性，常用作还原剂，D不符合题意； 综上所述，本题选C。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、Ba2+和OH- AgCl Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓ SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】 （1）实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2，实验②生成的白色沉淀是BaSO4，实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。 （2）Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。 （3）该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。 （4）根据电荷守恒分析。 【详解】

32、 （1）实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2，溶液中存在Cu2+，不存在OH-，实验②生成的白色沉淀是BaSO4，说明溶液中存在SO42-，不存在Ba2+，实验③生成的白色沉淀是AgCl，说明溶液中存在Cl-。所以，该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-，③中白色沉淀为AgCl，故答案为Ba2+和OH-；AgCl。 （2）产生蓝色沉淀的离子方程式为：Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓，故答案为Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。 （3）该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-，11mL溶液中，两种离子的物质的量 分别为：n(SO42-)= n (BaSO4)=

33、2.33g÷233g/mol=1.11mol，n( Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12 mol，所以c(SO42-)=1mol/L，c( Cl-)=2 mol/L，故答案为SO42-、Cl-；1mol/L、2 mol/L。 （4）11mL溶液中，Cu2+的物质的量为： n(Cu2+)=n[ Cu(OH )2]= 1.98g÷98g/mol=1.11mol，1.11molCu2+带1.12mol正电荷，1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷，根据电荷守恒知，原溶液中还存在K+，11mL溶液中含有1.12mol K+，111mL

34、溶液中含有1.2 mol K+，故答案为K+；1.2 mol。 18、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3↓ + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2↓ 【解析】 淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。 【详解】 淡黄色粉末为N

35、a2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀, (1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠；因此，本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。 (2)据以上分析可知，X粉末为铜或Cu；因此，本题正确答案是:铜或Cu。 (3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为：2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2；综上所述，本题答案是：2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO

36、3 +O2。 （4）反应Ⅱ为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为：Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3↓ + 2NaOH；综上所述，本题答案是：Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3↓ + 2NaOH。 （5）反应（Ⅲ）为氢氧化钠与硫酸酮反应，生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀，反应的化学方程式为：2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2↓；综上所述，本题答案是：2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2↓。 19、B FeCl3＋3H2OFe(OH)3(胶体)＋3HCl 1～100 nm(或10－9～10

37、－7m) 让一束光线通过制得的物质，从侧面观察到一条光亮的“通路”，证明有氢氧化铁胶体生成 产生红褐色沉淀 聚沉 B A 【解析】 （1）实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液； （2）制备胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体； （3）胶体具有丁达尔性质，是区别其它分散系的独特性质； （4）胶体粒子带有电荷，加入电解质溶液消除粒子所带电荷，会使胶粒之间的排斥力减小，使胶体聚沉； （5）胶粒带正电荷，相互排斥，而不易产生较大粒子而聚沉； （6）胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。 【详解】 （1

38、利用FeCl3的水解制备Fe（OH）3胶体，制备Fe（OH）3胶体应将饱和FeCl3溶液滴入沸水中，答案选B。 （2）制备氢氧化铁胶体的原理是利用铁离子水解生成氢氧化铁胶体，反应的化学方程式为FeCl3＋3H2OFe(OH)3(胶体)＋3HCl。 （3）氢氧化铁胶体中微粒直径的范围是1～100nm(或10－9～10－7m)；证明有胶体存在利用丁达尔效应。操作过程为：让一束光线通过制得的物质，从侧面观察到一条光亮的“通路”，证明有氢氧化铁胶体生成。 （4）（NH4）2SO4溶液属于电解质溶液，（NH4）2SO4溶液加到Fe（OH）3胶体中，Fe（OH）3胶体发生聚沉，可以观察到产生红褐色

39、沉淀。这种现象称为胶体的聚沉。 （5）Fe（OH）3胶体能稳定存在的原因是：Fe（OH）3胶体粒子吸附阳离子而带有正电荷，同种电荷的粒子之间相互排斥阻碍了胶体粒子变大，使它们不易聚集，能稳定存在；此外胶体粒子所作的布朗运动也使得它们不容易聚集成质量较大的颗粒而沉降下来；主要原因是胶粒带正电荷，答案选B。 （6）A、Fe（OH）3胶体粒子的直径在1～100nm之间，FeCl3溶液中溶质粒子直径小于1nm，是两者的本质区别； B、Fe（OH）3胶体具有丁达尔效应，FeCl3溶液没有丁达尔效应，不是两者的本质区别； C、FeCl3溶液和Fe（OH）3胶体都是均一的分散系； D、FeCl3溶

40、液、Fe（OH）3胶体的分散质粒子都能透过滤纸； 答案选A。 本题易错点为胶体的制备和胶体稳定的原因，本题重点把握胶体的制备原理以及胶体能够稳定存在的主要原因。 20、②⑦⑧ ⑧⑤ ⑨⑦ 5.4 ① ①②⑦ 【解析】 试题分析：本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。 （1）根据浓溶液配稀溶液的实验步骤，实验时需要使用的仪器有：量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管，不需要的仪器是烧瓶、托盘天平、药匙，答案为②⑦⑧。 （2）配制时的实验步骤为：计算→量取→稀释→冷却→移液→洗涤→初步振荡→定容→摇匀→装瓶贴签，正确的操作顺序

41、为②①③⑧⑤⑥⑨⑦④⑩。 （3）根据稀释前后H2SO4物质的量不变列式，1.84g/cm3V(浓H2SO4)98%98g/mol=0.2mol/L0.5L，V(浓H2SO4)=5.4mL，根据“大而近”的原则选择量筒，应选用10mL的量筒，答案选①。 （4）根据公式cB=分析。①洗涤量取浓硫酸后的量筒，洗涤液转入容量瓶中，操作错误，硫酸物质的量偏大，所配溶液浓度偏高；②未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转入容量瓶内，操作错误，由于浓硫酸溶于水放热，冷却至室温后溶液体积偏小，所配溶液浓度偏高；③将浓硫酸直接倒入烧杯，再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓硫酸，操作错误，若没有溶液溅出，所配溶液浓度无影响

42、若有溶液溅出，所配溶液浓度偏低；④定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸出，操作错误，所配溶液浓度偏低；⑤转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水，对实验结果无影响；⑥定容摇匀后，发现液面低于刻度线，又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线，操作错误，溶液体积偏大，所配溶液浓度偏低；⑦定容时俯视刻度线，操作错误，溶液体积偏小，所配溶液浓度偏高；答案选①②⑦。 点睛：配制物质的量浓度溶液的误差分析，根据公式cB=，由于操作不当引起nB偏大或V偏小，所配溶液浓度偏大；反之，所配溶液浓度偏小。难点是定容时的仰视、俯视的分析： 仰视刻度线（如图），容器内液面高于刻度线，导致溶液体积偏大，所配溶液浓度偏小。 俯视

43、刻度线（如图），容器内液面低于刻度线，导致溶液体积偏小，所配溶液浓度偏大。 21、16 5.6 1:2 2.262 【解析】 分析：由二氧化碳体积为11.2L(STP)，求出其物质的量==0.5mol,混合气体中CO2的质量为：0.5mol×44g/mol=22g；SO2的质量为：38g-22g=16g；SO2的物质的量为：=0.25mol；SO2在标准状况下体积为：0.25mol×22.4Lmol=5.6L；同温同压下,气体体积比等于物质的量量之比，V(SO2):V(CO2)=0.25:0.5=1:2；根据计算出混合气体的密度。 详解: 根据n=，二氧化碳体

44、积为11.2L(STP)，物质的量n= =0.5mol,混合气体中CO2的质量为：0.5mol×44g/mol=22g； (1)混合气体中SO2的质量为：38g-22g=16g； （2）SO2的物质的量为：=0.25mol；SO2在标准状况下体积为：0.25mol×22.4Lmol=5.6L； （3）由阿伏加德罗定律：同温同压下,气体体积比等于物质的量之比，V(SO2):V(CO2)=0.25:0.5=1:2； （4）混合气体总质量为38g，混合气体总体积为11.2+5.6L=16.8L，则混合气体在标准状况下的密度为：==2.262g/L。 因此，本题答案为：16； 5.6； 1:2； 2.262。