2025年浙江省“七彩阳光”新化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

1、2025年浙江省“七彩阳光”新化学高一上期中质量跟踪监视模拟试题 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

2、题（每题只有一个选项符合题意） 1、能用H++OH-=H2O表示的是（ ） A．NaOH溶液和CO2的反应 B．Ba(OH)2溶液和KHSO4溶液反应 C．NaOH溶液和盐酸反应 D．氨水和稀H2SO4的反应 2、若在强热时分解的产物是、、和，则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N原子数之比为 A．1:4 B．1:2 C．2:1 D．4:1 3、下列物质混合发生化学反应，且反应属于离子反应的是 A．H2和O2反应生成水 B．锌片投入稀硫酸中 C．KClO3（固体）和MnO2（固体）混合加热制O2 D．NaOH溶液和K2SO4溶液混合 4、下列说法中正确的是（

3、 ） ①钠在空气中燃烧生成白色的氧化钠 ②钠投入硫酸铜溶液中有红色粉末产生 ③过氧化钠可在呼吸面具中做供氧剂 ④铁丝在氯气中燃烧生成棕黄色的FeCl3 ⑤钠、氢气在氯气中燃烧都能产生白烟 A．①② B．②③ C．③④ D．④⑤ 5、下列关于金属元素特征的叙述，正确的是 A．金属元素的原子只有还原性，离子只有氧化性 B．金属元素在化合物中一定显正价 C．金属单质都可以和酸反应置换出氢气 D．金属元素的单质在常温下均为固体 6、下列说法中正确的是 ①酸性氧化物在一定条件下均能与碱发生反应 ②与水反应生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物 ③有单质参加的反应，一定是氧化还原

4、反应 ④金属氧化物不一定都是碱性氧化物，但碱性氧化物一定都是金属氧化物 ⑤因为胶粒比溶液中溶质粒子大，所以胶体可以用过滤的方法把胶粒分离出来 ⑥任何溶胶加入可溶性电解质后都能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出 ⑦胶体稳定存在的主要原因是胶体带电 ⑧硫酸、纯碱、醋酸钠和生石灰分别属于酸、碱、盐和氧化物 ⑨蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质 A．7个 B．6个 C．5个 D．4个 7、10g下列金属与100ml 1mol/L 的盐酸反应，产生气体物质的量最多的是（ ） A．Na B．Mg C．Fe D．Al 8、磷单质在反应4P+3KOH+3

5、H2O=3KH2PO2+PH3↑中（ ） A．被氧化 B．被还原 C．既被氧化又被还原 D．既未被氧化又未被还原 9、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，其中H2S是 A．氧化剂 B．还原剂 C．既是氧化剂又是还原剂 D．既不是氧化剂又不是还原剂 10、下列化学变化中，需加入氧化剂才能实现的是( ) A．C→CO B．CO2→CO C．CuO→Cu D．H2SO4→BaSO4 11、某溶液中只含有下列四种离子Fe3＋、SO42-、Cl-和M离

6、子，经测定Fe3＋、SO42-、Cl-和M离子的物质的量之比为2：4：4：3，则M离子可能是下列中的 A．Mg2＋ B．Al3＋ C．Ba2＋ D．Na＋ 12、设NA表示阿伏加德罗常数的值，下列说法中正确的是(　　) A．1 mol所含的质子数和电子数都为10NA B．NA个微粒就是6.02×1023个微粒 C．0.1 mol硫酸中含有的原子总数为0.7NA D．1 mol CO所含电子数是28NA 13、下列说法中，错误的是（ ） A．SO2水溶液能导电，但是SO2是非电解质 B．Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐 C．铜可以导电所以铜是电解质 D．NaCl在水溶液

7、能导电，所以NaCl是电解质 14、胶体和溶液的特征区别是（ ） A．胶体属于介稳体系 B．胶体粒子的大小在1nm~100nm之间 C．胶体具有丁达尔效应 D．胶体粒子不能透过滤纸 15、某学生使用托盘天平称取食盐时，错误地把食盐放在右托盘，而把砝码放在左托盘，称得食盐得质量为15.5g（1g以下只能使用游码）。如果按正确的做法，食盐的质量应为 A．15.5g B．15.0g C．14.5g D．14.0g 16、取一定量的氧化铁与氧化铜的混合物，加入稀硫酸（含0.1 mol H2SO4），恰好完全反应成盐和水，原混合物中氧元素的质量是 A．6.4g B．3.2g

8、 C．1.6g D．0.8g 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。五个反应中属于氧化还原反应的有________________个

9、反应A的离子方程式为________________________，反应D的化学方程式为_________________________。 18、有一固体混合物，可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成，为检验它们，做如下实验： ①将固体混合物溶于水，搅拌后得无色透明溶液； ②向此溶液中滴加BaCl2溶液，有白色沉淀生成； ③过滤，将沉淀物置于足量稀硝酸中，发现沉淀全部溶解； 试判断：（1）固体混合物中肯定含有_________________，肯定无_________________，可能含有__________________。 （2）写

10、出实验③中反应的离子方程式：________________________________________。 19、实验室为除去可溶性粗盐中含有的少量Mg2+、Ca2+、，用如图所示流程对粗盐进行提纯，①②③④表示提纯过程中试剂的添加顺序。 (1)试剂a是_____。 (2)加入试剂b后发生反应的离子方程式为_______(有几个写几个)。 (3)操作Ⅰ的名称是______。 (4)提纯过程中，不能再操作Ⅰ前加入试剂c调节pH，请用离子方程式表示其原因______(有几个写几个)。 (5)为检验提纯后精盐的纯度，需配置250mL 0.2mol/L NaCl溶液，需要的玻璃仪器

11、除烧杯、玻璃棒、胶体滴管外还有_____，经计算需要NaCl质量为____g(结果保留小数点后1位)，配溶液过程中下列操作可能使所配溶液浓度偏低的是_____(写序号) ①转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上 ②定容时居高临下俯视刻线 ③所用的容量瓶事先没有干燥 ④定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴 (6)工业上电解食盐水只生成两种气体单质、一种碱，该反应的化学方程式为_____，某工厂每小时生产10吨该碱，则一天(按8小时计算)产生的气体在标况下的体积为______m3(不考虑气体在水溶液中的溶解)。 20、为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来，甲

12、同学设计了如下图所示的实验装置，按要求回答问题。（提示：无水硫酸铜遇水变蓝；氯气易溶于CCl4等有机溶剂） (1)根据甲同学的意图，连接相应的装置，接口顺序为：b接___，____接_____，____接a。 (2)在连接好装置之后实验开始之前必须要进行的一项操作是：___________________。 (3)U形管中所盛试剂的化学式为___________；装置③中CCl4的作用是____________。 (4)乙同学认为甲同学实验有缺陷，不能证明最终通入AgNO3溶液中的气体只有一种。为了确保实验结论的可靠性，证明最终通入AgNO3溶液的气体只有一种，乙同学提出在某两个装

13、置之 间再加装置⑤，你认为装置⑤应加在__________________之间（填装置序号），瓶中可以放入_________________________________。 (5)若在装置完好的前提下，用浓度为10mol/L的浓盐酸600mL与过量的的MnO2反应，最终生成的氯气_____1.5mol（填大于、小于或等于），其主要原因是___________________________，可以通过向反应后的溶液中加入___________来证明上述结论。 A．锌粒 B．氢氧化钠溶液 C．硝酸酸化的硝酸银溶液 D．碳酸钠溶液 21、 (1)将2.4gNaOH

14、溶于水配成300 mL的溶液，它的物质的量浓度为_______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（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 A．NaOH溶液和少量CO2反应生成碳酸钠和水，与过量CO2反应生成碳酸氢钠，

15、均不能用H++OH-=H2O表示，故A不符合题意； B．Ba(OH)2溶液和KHSO4溶液反应会生成硫酸钡沉淀，不能用H++OH-=H2O表示，故B不符合题意； C．NaOH溶液和盐酸反应的离子方程式为H++OH-=H2O，故C符合题意； D．一水合氨为弱碱，不能拆成离子，不能用H++OH-=H2O表示，故D不符合题意； 综上所述答案为C。 2、B 【解析】 利用化合价升降法将该氧化还原反应方程式配平，反应方程式为 3（NH4）2SO43SO2+N2+4NH3+6H2O，该反应中铵根离子和氨气分子中氮原子的化合价都是-3价，化合价不变，所以则该反应中化合价发生变化和未发生变化的N

16、原子数之比为1：2，选B。 3、B 【解析】 A．氢气和氧气混合需要点燃才会反应，且该反应没有离子参加，不是离子反应，A不符合题意； B．锌与稀硫酸可反应，锌与氢离子发生反应，是离子反应，B符合题意； C．氯酸钾和二氧化锰固体加热反应，该反应没有离子参加，不是离子反应，C不符合题意； D．氢氧化钠与硫酸钾混合没有发生化学反应，D不符合题意； 故选B。 4、C 【解析】 ①钠在空气中燃烧生成淡黄色的过氧化钠，错误； ②钠投入硫酸铜溶液中的离子反应为：2Na+Cu2++2H2O=2Na++Cu(OH)2+H2↑，有蓝色沉淀生成，错误； ③过氧化钠可与二氧化碳或水反应产生氧气

17、故可做呼吸面具中做供氧剂，正确； ④铁丝在氯气中燃烧生成棕黄色的FeCl3，正确； ⑤钠与氢气在隔绝空气才能反应，错误； ③④正确，故选C。 K、Ca、Na这类还原性很强的金属与溶液反应时，优先与酸反应，再与水反应，生成物再与盐反应。所以钠投入硫酸铜溶液中钠不会与硫酸铜直接反应，钠先与水反应生成氢氧化钠与氢气，产物与硫酸铜反应。 5、B 【解析】 A．金属单质在反应中只能失去电子，但处于中间价态的金属离子既有氧化性又有还原性，如Fe2+既有氧化性又有还原性，A错误； B．因金属元素在反应中失去电子，则化合价一定升高，所以金属元素在化合物中一定显正价，B正确； C．排在氢后面

18、的金属与稀硫酸等不反应，无法置换出氢气，C错误； D．金属单质Hg在常温下为液体，D错误； 故选B。 6、D 【解析】 ①酸性氧化物是能与碱反应生成盐和水的氧化物,所以酸性氧化物在一定条件下均能与碱发生反应,故正确； ②与水反应生成碱的氧化物不一定是碱性氧化物如过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气，故②正确；③有单质参加的反应，不一定是氧化还原反应。如3O2=2O3,故③错误；④金属氧化物不一定都是碱性氧化物如Al2O3属于两性氧化物等，但碱性氧化物一定都是金属氧化物，故④正确；⑤因为胶粒比溶液中溶质粒子大，所以胶体可以用渗析法把胶粒和离子分离出来，故⑤错误；⑥粒子胶体的溶胶加入可溶性电

19、解质后才能使胶体粒子凝成较大颗粒形成沉淀析出，故⑥错误；⑦胶体稳定存在的主要原因是胶粒带电，胶体呈电中性，故⑦错误；纯碱是碳酸钠属于盐，故⑧错误；⑨蔗糖、硫酸钡和水分别属于非电解质、强电解质和弱电解质，故⑨正确；根据上述分析知，正确的有4个；答案：D。 7、A 【解析】 试题分析：根据题意知，100ml 1mol/L 的盐酸中HCl的物质的量为0.1mol，10gNa、Mg、Fe、Al的物质的量分别为10/23mol、10/24mol、10/56mol、10/27mol，根据四种金属与盐酸反应的化学方程式判断，金属过量，根据盐酸的物质的量减少产生氢气的物质的量，Mg、Fe、Al产生氢气的

20、物质的量相同，均为0.05mol；但过量的钠与水反应也产生氢气，故钠产生的氢气最多，选A。 考点：考查根据化学方程式的计算。 8、C 【解析】 磷元素的化合价由反应前的0价，一部分升高为中的价，被氧化；另一部分降低为中的价，被还原，故选C。 9、D 【解析】 根据氧化还原反应的特征分析，判断氧化剂、还原剂。 【详解】 4Ag＋2H2S＋O2===2Ag2S＋2H2O反应中，Ag元素从0价升高到+1价，故Ag做还原剂，O2中O元素从0价降低到-2价，故O2做氧化剂，H2S中的H元素和S元素化合价没有改变，故H2S既不是氧化剂又不是还原剂，故D正确。 故选D。 金属单质大多数情况

21、下都做还原剂，O2是常见氧化剂，再判断H2S中各元素化合价变化情况，从而可以快速作出正确判断。 10、A 【解析】 A.碳转化为一氧化碳，其中碳元素化合价由0价升高到+2价，碳是还原剂，需要加入氧化剂，故A正确； B.二氧化碳转化为一氧化碳，其中碳元素的化合价由+4价降低到+2价，二氧化碳是氧化剂，需要加入还原剂，故B错误； C.氧化铜转化为铜单质，其中铜元素的化合价由+2价降低到0价，氧化铜是氧化剂，需要加入还原剂，故C错误； D.硫酸转化为硫酸钡，没有元素化合价变化，没有发生氧化还原反应，不需要加入氧化剂，故D错误。答案选A。 本题主要考查氧化还原反应的含义，解答时要理解氧化

22、还原反应中氧化剂、还原剂的含义。氧化剂具有氧化性，能够把其它物质氧化；还原剂具有还原性，能够把其它物质还原。 11、A 【解析】 离子的物质的量与其带有的电荷数的乘积就是该离子带有的电荷总数，溶液中阳离子带有的正电荷总数等于阴离子带有的负电荷总数，离子可共存，不发生反应，据此解答。 【详解】 假设Fe3＋物质的量是2mol，则SO42-物质的量是4mol， Cl-物质的量是4mol，M离子的物质的量是3mol，Fe3+带有的正电荷的物质的量是2mol×3=6mol，SO42-与Cl-带有的负电荷的物质的量是4mol×2+4mol×1=12mol，负电荷总数比正电荷多，说明M离子带正电荷

23、12-6)÷3=2，带有2个单位正电荷的离子有Mg2＋、Ba2＋，由于Ba2＋与溶液中SO42-会反应形成BaSO4沉淀，不能共存，所以不能含有Ba2＋，则M离子就是Mg2＋，选项A合理。 本题考查溶液成分判断的知识。溶液呈电中性是解答该题的基础，同时要清楚溶液中离子之间可能反应的离子不能大量共存。 12、C 【解析】 A.每个“NH2-”含有9个质子和10个电子，所以1molNH2-含有9NA个质子和10NA个电子，A项错误； B.NA的近似值为6.02×1023，B项错误； C.硫酸的分子式为H2SO4，每个硫酸分子中含有7个原子，所以0.1mol硫酸中含有的原子总数为0.7

24、NA，C项正确； D.每个CO分子含有14个电子，所以1molCO所含电子数是14NA，D项错误；答案选C。 13、C 【解析】 A、SO2水溶液能导电，但是SO2本身不能电离，故SO2是非电解质，A正确； B、Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐，B正确； C、铜可以导电，但是铜不是电解质，电解质的研究对象是化合物，C错误； D、NaCl在水溶液中自身电离，使得溶液可以导电，所以NaCl是电解质，D正确； 故选C。 14、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的大小不同。 【详解】 A. 胶体属于介稳体系，胶体的性质，故A错误； B、胶体区别于其它分散

25、系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间，溶液的粒子直径小于1nm，浊液的子直径大于100nm。 C、胶体具有丁达尔效应，胶体的光学性质，故C错误； D. 胶体粒子能透过滤纸，故D错误。 故选B。 15、C 【解析】 使用托盘天平称量时，应该左物右码，谨记：左盘的质量=右盘的质量+游码的质量，错误的将食盐放在右托盘，而把砝码放在左托盘，则右盘食盐的质量=左盘砝码的质量-游码的质量。砝码质量为15克，游码质量为0.5克，所以食盐的质量应为14.5克。C正确。 16、C 【解析】 氧化铁和氧化铜与稀硫酸反应的化学方程式为：Fe2O3+3H2SO4＝Fe2(SO4)3+3H2O，

26、CuO+H2SO4＝CuSO4+H2O。由于氧化铜和氧化铁的混合物与0.1mol硫酸恰好完全反应，故联立两个化学方程式可得： Fe2O3+CuO+4H2SO4＝Fe2(SO4)3+CuSO4+4H2O 4mol 4mol 0.1mol 0.1mol 分析化学方程式可以知道硫酸根中氧元素没有发生改变，依然在硫酸根中，而氧化铜和氧化铁中的氧元素则转变为水中的氧元素，即混合物中氧元素的质量和水中氧元素的质量相等，所以水中氧元素的质量为0.1mol×18g/mol×＝1.6g，所以正确的答

27、案选C。 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，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

28、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、Na2CO3 CuSO4、Na2SO4、CaCl2 KCl BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + H2O + CO2↑ 【解析】 ①将固体混合物溶于

29、水中，搅拌后得无色透明溶液，说明不能含有有色物质，且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在；②往此溶液中滴加氯化钡，有白色沉淀产生，说明可能含有Na2SO4、Na2CO3；③过滤，将沉淀物置于稀硝酸中，发现沉淀全部溶解，说明生成的沉淀是碳酸钡，据此分析解答。 【详解】 ①将固体混合物溶于水中，搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4，CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有； ②往此溶液中滴加硝酸钡，有白色沉淀产生，说明可能含有Na2SO4、Na2CO3，则一定不能含有CaCl2； ③过滤，将沉淀物置于稀硝酸中，发现沉淀全部溶解，说明生成的沉淀是碳酸钡，不是硫酸钡

30、沉淀，证明一定含有Na2CO3，一定不含Na2SO4； (1)由上述分析可知，固体混合物中肯定有Na2CO3，肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2，可能有KCl；故答案为Na2CO3；Na2SO4、CuSO4、CaCl2；KCl； (2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水，反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O，故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。 本题考查混合物组成的推断，主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断，要注意硫酸钡不溶于水，也不溶于酸。 19、BaCl2溶液 CO3

31、2-+Ca2+=CaCO3↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓ 过滤 Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O 250mL容量瓶 2.9g ①、④ 2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH 2.24×104 【解析】 根据流程图分析知，将粗盐溶于水后，先加入氢氧化钠溶液，生成氢氧化镁沉淀，再加入氯化钡溶液，生成硫酸钡沉淀，再加入碳酸钠溶液，生成碳酸钙沉淀和碳酸钡沉淀，经操作I过滤后得到固体A，则A为氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡；滤液中加入盐

32、酸调节pH，除去过量的碳酸根离子，操作II为蒸发结晶，得到氯化钠固体，据此分析解答。 【详解】 (1) 根据上述分析，试剂a的目的是除去硫酸根离子，则试剂a是BaCl2溶液，故答案为：BaCl2溶液； (2) 加入试剂碳酸钠溶液的目的是除去钙离子和钡离子，反应的离子方程式为CO32-+Ca2+=CaCO3↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓，故答案为：CO32-+Ca2+=CaCO3↓、CO32-+Ba2+=BaCO3↓； (3) 根据操作I可以得到固体A，则操作Ⅰ是过滤，故答案为：过滤； (4) 若过滤前加入盐酸，则沉淀氢氧化镁、碳酸钙和碳酸钡都与盐酸反应溶解，离子方程式为：Mg

33、OH)2+2H+=Mg2++2H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O；故答案为：Mg(OH)2+2H+=Mg2++2H2O、CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O、BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O； (5) 配制溶液过程中需要将溶液转移至250mL容量瓶中；经计算NaCl质量为0.250L×0.2mol/L×58.5g/mol≈2.9g； ①转移溶液过程中玻璃棒伸入容量瓶中刻度线以上，导致溶液的体积偏大，浓度偏低，故①选； ②定容时居高临下俯视刻线，导致溶液体积偏小，浓度偏大，故②不选； ③所用的容

34、量瓶事先没有干燥，对配制结果无影响，故③不选； ④定容时加水超过刻线用胶头滴管吸出两滴，导致溶质偏小，浓度偏低，故④选； 故答案为：250mL容量瓶；2.9g；①④； (6) 电解食盐水生成氢气、氯气和氢氧化钠，化学方程式为：2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH；根据方程式计算得：n(Cl2)==1×106mol，则产生的气体在标况下的体积为1×106mol×22.4L/mol=2.24×104 m3，故答案为：2NaCl+2H2OH2↑+Cl2↑+2NaOH；2.24×104。 20、e f d c 检查装置气密性 CuSO4 吸收氯

35、气 ①③ 湿润的淀粉碘化钾试纸 小于 随着反应的进行，盐酸浓度变稀，反应停止 A D 【解析】 为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来，所以选择制取氯气的装置②，然后先用无水硫酸铜检验水蒸气，使用装置④，用有机溶剂四氯化碳除去氯气，使用装置③最后用装置①中的硝酸银检验氯化氢。据此回答问题。二氧化锰和浓盐酸反应生成氯气，和稀盐酸不反应。 【详解】 (1) 为了证明在实验室制备Cl2的过程中会有水蒸气和HCl挥发出来，选择制取氯气的装置为②，然后先用无水硫酸铜检验水蒸气，使用装置④，用有机溶剂四氯化碳除去氯气，使用装置③最后用装置①

36、中的硝酸银检验氯化氢.所以导管口的连接顺序为befdca。 (2) 连接好装置之后实验开始之前必须要检查装置气密性。 (3)U型管中试剂 为CuSO4，装置③中CCl4的作用吸收氯气。 (4)因为用四氯化碳吸收氯气，但没有证明是否吸收完全，所以需要在①③之间加入一个检验氯气的装置，即使用湿润的淀粉碘化钾试纸，若试纸不变蓝，则证明氯气吸收完全，通过硝酸银中产生白色沉淀可以证明氯化氢存在。 (5) 随着反应的进行，盐酸浓度变稀，反应停止，所以600mL 10mol/L的浓盐酸反应生成的氯气小于1.5mol。可以向反应后的溶液中加入锌或碳酸钠证明溶液中含有剩余的酸，故选A D。 解答本题的

37、关键是注意氯气的存在影响氯化氢的检验，所以在检验氯化氢之前除去氯气，并检验氯气已经除净。 21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5 【解析】 分析：（1）求出氢氧化钠的物质的量，然后根据物质的量浓度c= 来计算；溶液是均一稳定的，所取出溶液的浓度和体积无关；将30mL溶液加水稀释至120mL，溶液体积变为原来的4倍，则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变，据此分析。 （2）根据 n=，求出氢气的物质的量，再根据电解水的反应求水的质量。 详解：（1）2.4g氢氧化钠的物质的量n==0.06m

38、ol，故所得物质的量浓度c= ==0.2mol/L；  因为溶液是均一稳定的，故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关，即仍然是0.2mol/L；  但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的，即含有氢氧化钠的物质的量为：0.06mol×=0.006mol；  将30mL溶液加水稀释至120mL，溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L×=0.05mol/L；   若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液，n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol，需用去硫酸的体积：=0.03L=30mL。 因此，本题正确答案是： 0.2； 0.2 ； 0.006 ； 0.05 ； 30 。 （2）氢气的物质的量n==0.25mol，根据反应2H2O2H2↑+O2↑，分解的水的质量为：0.25mol×18g/mol=4.5g。 因此，本题正确答案是：0.25 ； 4.5。