甘肅省合水縣一中2024屆化學高一第一學期期中預測試題含解析

甘肅省合水縣一中2024屆化學高一第一學期期中預測試題考生須知：1．全卷分選擇題和非選擇題兩部分，全部在答題紙上作答。選擇題必須用2B鉛筆填涂；非選擇題的答案必須用黑色字跡的鋼筆或答字筆寫在“答題紙”相應位置上。2．請用黑色字跡的鋼筆或答字筆在“答題紙”上先填寫姓名和準考證號。3．保持卡面清潔，不要折疊，不要弄破、弄皺，在草稿紙、試題卷上答題無效。一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項）1、摩爾質量的單位是()A．克B．摩爾C．克/摩爾D．摩爾/克2、將4gNaOH溶于水配成50mL溶液，取出5mL，這5mL溶液的物質的量濃度是（）A．2mol/LB．1mol/LC．0.1mol/LD．0.05mol/L3、下列說法中正確的是()①只要能源充足而且價格低廉，廢棄物中的原子都可以成為有用物質的原料②化學家能合成大量自然界中并不存在的新物質、新材料③學習化學不限于書本和實驗室，成功的關鍵在于如何激發(fā)自己對于自然現(xiàn)象的興趣④實驗是學習化學、體驗化學和探究化學過程的重要途徑A．③④ B．①③④ C．②③④ D．①②③④4、下列敘述正確的是()A．固體NaCl不導電，所以NaCl不是電解質B．銅絲能導電，所以銅是電解質C．SO3的水溶液能導電，所以SO3是電解質D．CuSO4溶液能導電，所以CuSO4是電解質5、下列說法正確的是A．HCl是揮發(fā)性一元強酸B．某物質只含有一種元素，則該物質一定是純凈物C．非金屬氧化物一定是酸性氧化物D．利用過濾法可把Fe(OH)3膠體從FeCl3溶液中分離出來6、下列包裝所貼標識正確的是選項ABCD物質濃硫酸酒精高錳酸鉀氯酸鉀標識A．A B．B C．C D．D7、能用溶解、過濾、結晶的方法來分離的一組物質是(

)A．NaCl和淀粉B．BaSO4和CaCO3C．CuO和KClD．Mg(NO3)2和I28、下列關于物質分類的依據(jù)不正確的是()A．葡萄糖液是溶液，因為其中分散質粒子直徑小于1nmB．NaOH是電解質，因為NaOH溶于水或熔融狀態(tài)下能導電C．NaHSO4是酸，因為NaHSO4能夠電離出H+D．FeCl2和FeCl3都是鹽酸鹽,因為它們都是由Cl－和金屬離子組成的化合物9、用固體樣品配制一定物質的量濃度的溶液，下列圖示對應的有關操作規(guī)范的是A．稱量 B．溶解 C．轉移 D．定容10、下列中草藥煎制步驟中，屬于過濾操作的是()A．冷水浸泡B．加熱煎制C．箅渣取液D．灌裝保存A．A B．B C．C D．D11、用NA代表阿伏加德羅常數(shù)的值，下列說法中不正確的是A．16g氧氣和臭氧的混合物中含有氧原子數(shù)為NAB．44gCO2與28gCO所含有的分子數(shù)都為NAC．46gNO2和N2O4的混合物含有的分子數(shù)為NAD．NA個氮分子與NA個氧分子的質量比為7∶812、在甲、乙兩燒杯中，大量含有的離子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、、OH-共六種。且兩溶液中大量存在的離子種類互不相同。已知甲燒杯的溶液呈藍色，則有關結論正確的是A．甲中一定有 B．乙中一定有Cl-C．甲中可能有H+ D．乙中可能有OH-13、酸式鹽是鹽的一種，可看作是多元酸中的氫離子未被完全中和所得到的鹽，常見的有NaHCO3、NaHSO4、KH2PO4、K2HPO4等。已知H3PO2（次磷酸）與足量的NaOH反應只生成一種鹽NaH2PO2，則下列說法正確的是（）A．H3PO2屬于二元酸 B．H3PO2屬于三元酸C．NaH2PO2屬于酸式鹽 D．NaH2PO2屬于正鹽14、儀器名稱為“錐形瓶”的是A． B． C． D．15、下列敘述中不正確的是（）A．兩種微粒，若核外電子排布完全相同，則其化學性質不一定相同B．凡單原子形成的離子，一定具有稀有氣體原子的核外電子排布C．兩原子，若核外電子排布相同，則一定屬于同種元素D．不存在兩種質子數(shù)和電子數(shù)均相同的陽離子和陰離子16、下列關于苯的說法中，不正確的是(

)A．苯是一種重要的化工原料B．苯有毒且易揮發(fā)，是一種無色無味的液體C．溴在苯中的溶解度大且與水互不相溶，可以用苯萃取溴水中的溴D．苯是一種易揮發(fā)、易燃的物質，放置苯的倉庫要禁止煙火17、過量的與混合，在密閉容器中充分加熱，最后排出氣體，則殘留的固體物質應為A．和 B．和C． D．18、已知反應①2BrO+Cl2=Br2+2ClO；②5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl；③ClO+5+6H+=3Cl2↑+3H2O。下列物質氧化性由強到弱的順序正確的是（）A．ClO>BrO>IO>Cl2 B．BrO>Cl2>ClO>IOC．Cl2>BrO>ClO>IO D．BrO>ClO>Cl2>IO19、氧化還原反應與四種基本類型反應的關系如圖所示，則下列化學反應屬于陰影部分的是（）A．Fe+CuSO4=Cu+FeSO4B．NH4HCO3NH3↑+H2O+CO2↑C．4Fe(OH]2+O2+2H2O=4Fe(OH)3D．2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑20、下列除去雜質(括號的物質為雜質)的方法中，錯誤的是A．FeCl3溶液(FeCl2)：通入適量Cl2B．CO(CO2)：通過NaOH溶液洗氣后干燥C．MnO2(KCl)：加水溶解后過濾、洗滌、烘干D．CO2(HCl)：通過飽和Na2CO3溶液洗氣后干燥21、3molSO32－恰好將2molXO4－還原，則X元素在還原產物中的化合價是A．+1B．+2C．+3D．+422、一定溫度和壓強下，用mg的CH4、CO2、O2、SO2四種氣體分別吹出四個體積大小不同的氣球，下列說法中正確的是（）A．氣球②中裝的是O2B．氣球①和氣球③中氣體分子數(shù)相等C．氣球①和氣球④中氣體物質的量之比為4∶1D．氣球③和氣球④中氣體密度之比為2∶1二、非選擇題(共84分)23、（14分）某固體物質可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一種或幾種組成。依次進行下列五步實驗。觀察到的現(xiàn)象如下：①混合物加水得無色透明溶液；②向上述溶液中滴加BaCl2溶液，有白色沉淀生成，將該沉淀濾出，并將濾液分成兩份；③上述白色沉淀可完全溶于稀鹽酸；④往一份濾液中滴加氯水并加入CCl4，振蕩后靜置CCl4層呈無色(氯水能將I－氧化為I2)；⑤往另一份濾液中加入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，該沉淀不溶于稀硝酸。由此可推斷出：（1）寫出③中白色沉淀可完全溶于稀鹽酸的離子方程式__________________。（2）寫出⑤中生成白色沉淀的離子方程式__________________________。（3）該固體中一定含有________________；無法確定是否含有的是____________________。（4）確定該物質是否存在的方法是_____________________________________。24、（12分）現(xiàn)有0.1L無色溶液，其含有的陽離子可能是K+、Cu2+、Ca2+，含有的陰離子可能Cl-、CO32-、SO42-現(xiàn)做以下實驗：①取50mL溶液置于大燒杯中，向溶液中加入過量的BaCl2溶液振蕩，有白色沉淀生成；過濾，洗滌，干燥，后稱得4.30g固體②將所得白色固體配成懸濁液后加入過量稀硝酸，白色沉淀部分消失，并有氣泡產生；將剩余固體過濾洗滌干燥后稱量得到2.33g③取少量①實驗后上層清液滴入AgNO3溶液，有白色沉淀生成。(1)根據(jù)上述實驗現(xiàn)象，判斷原溶液中肯定不含有_____（填離子符號），一定含有__________________（填離子符號），可能含有_____（填離子符號），請設計方案證明原溶液中可能含有的離子：_________。(2)寫出上述過程中一定發(fā)生反應的離子方程式：_________。(3)若經證明沒有Cl—則該溶液中的K+的物質的量濃度是：________________________。25、（12分）現(xiàn)有甲、乙、丙三名同學分別進行氫氧化鐵膠體的制備實驗。甲同學：向1mol·L－1的氯化鐵溶液中加少量氫氧化鈉溶液。乙同學：直接加熱飽和FeCl3溶液。丙同學：向25mL沸水中逐滴加入5～6滴氯化鐵飽和溶液，繼續(xù)煮沸至溶液呈紅褐色，停止加熱。試回答下列問題：(1)其中操作正確的同學是____________，若丙同學實驗中不停止加熱，會看到___________。(2)氫氧化鐵膠體制備的化學方程式為_______________________________；(3)證明有氫氧化鐵膠體生成利用的膠體性質是_______，提純所制氫氧化鐵膠體常用的方法是________。(4)利用氫氧化鐵膠體進行實驗：①將其裝入U形管內，用石墨作電極，通電一段時間后發(fā)現(xiàn)與電源負極相連的電極區(qū)附近的顏色逐漸變深，這表明氫氧化鐵膠體微粒帶__________(填“正”或“負”)電荷；②若向其中加入飽和硫酸鈉溶液，產生的現(xiàn)象是________________________；③若向其中逐滴加入稀鹽酸，產生的現(xiàn)象是__________________________。26、（10分）下圖為實驗室某濃鹽酸試劑瓶上的標簽，試根據(jù)有關數(shù)據(jù)回答下列問題：（1）該濃鹽酸的物質的量濃度為________。（2）某學生欲用上述濃鹽酸和蒸餾水配制250mL物質的量濃度為0.7mol/L的稀鹽酸。①該學生用量筒量取________mL上述濃鹽酸進行配制；②所需的實驗儀器有：①膠頭滴管、②燒杯、③量筒、④玻璃棒，配制稀鹽酸時，還缺少的儀器有________。③下列操作導致所配制的稀鹽酸物質的量濃度偏低的是________(填字母)。A．用量筒量取濃鹽酸時俯視凹液面B．未恢復到室溫就將溶液注入容量瓶并進行定容C．容量瓶用蒸餾水洗后未干燥D．定容時仰視液面E．未洗滌燒杯和玻璃棒（3）若在標準狀況下，將aLHCl氣體溶于1L水中，所得溶液密度為dg/mL，則此溶液的物質的量濃度為________mol/L。(填選項字母)a.1000ad36.5a+22.4b.36.5a22.4(a+1)dc.27、（12分）掌握儀器名稱、組裝及使用方法是中學化學實驗的基礎，如圖為兩套實驗裝置。(1)儀器ae中，使用前必須檢查是否漏水的有____(填序號)。(2)若利用裝置Ⅰ分離四氯化碳和酒精的混合物，溫度計水銀球的位置在____處。(3)現(xiàn)需配制0.20mol·L1NaOH溶液450mL，裝置Ⅱ是某同學轉移溶液的示意圖。①根據(jù)計算用托盤天平稱取NaOH的質量為_____。為完成此溶液配制實驗需要托盤天平(帶砝碼)，藥匙、燒杯、玻璃棒、量筒這五種儀器外,還缺少的必要儀器有______、______(填名稱)②圖Ⅱ中的錯誤是_____。③配制時，按以下幾個步驟進行：計算、稱量、溶解、冷卻、轉移、定容、搖勻、裝瓶。操作中還缺少一個重要步驟是_____。④取用任意體積的該NaOH溶液時，下列物理量中不隨所取體積的多少而變化的是_____(填字母)。A．溶液中Na的物質的量B．溶液的濃度C．NaOH的溶解度D．溶液的密度⑤下面操作造成所配NaOH溶液濃度偏高的是_____。A．暴露在空氣中稱量NaOH的時間太長B．將砝碼放在左盤上，NaOH放在右盤上進行稱量(使用游碼)C．向容量瓶轉移液體時，容量瓶內含有蒸餾水D．溶解后未冷卻至室溫就轉移至容量瓶E.轉移液體時玻璃棒的下端放在容量瓶刻度線以上處F.定容時，加蒸餾水超過刻度線，又用膠頭滴管吸出G.定容時俯視刻度線28、（14分）亞氯酸鈉（NaClO2）是一種強氧化性漂白劑，廣泛用于紡織、印染和食品工業(yè)。它在堿性環(huán)境中穩(wěn)定存在。某同學查閱資料后設計生產NaClO2的主要流程如下。（部分產品未標出）（1）Ⅰ中發(fā)生反應的還原劑是____________、Ⅱ中的氧化劑是________（填化學式）。（2）Ⅱ中反應的離子方程式是______________________________________。（3）ClO2是一種高效水處理劑，可用亞氯酸鈉和稀鹽酸為原料制備：5NaClO2+4HCl=5NaCl+4ClO2↑+2H2O。①該反應中氧化劑和還原劑的物質的量之比是________。②研究表明：在上述過程中會發(fā)生副反應：NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2↑+2H2O，若反應開始時鹽酸濃度越大，則氣體產物中Cl2的含量越大。請推測其原因是__________。29、（10分）（1）下列說法正確的是____________。A．用可見光束可以鑒別紅褐色的氫氧化鐵膠體和溴水，是因為溶液與膠體的本質區(qū)別是能否發(fā)生丁達爾效應B．用鉑絲蘸取少量某溶液進行焰色反應，火焰呈黃色，證明該溶液一定是鈉鹽溶液C．用托盤天平在燒杯中稱量氫氧化鈉固體8.8g。D．漂白粉在空氣中容易失效的原因是次氯酸鈣易和空氣中的水及二氧化碳反應。E．萃取操作時，應選擇有機萃取劑，且萃取劑的密度必須比水大。F．KNO3在電流作用下在水中電離出K+和NO3－。（2）現(xiàn)有四瓶溶液分別是NH4NO3溶液、NaCl溶液、(NH4)2SO4溶液、MgSO4溶液，可用于鑒別它們一種試劑(可適當加熱）是______________。（填試劑名稱）（3）已知某植物營養(yǎng)液配方為0.3molKCl，0.2molK2SO4，0.1molZnSO4和1L水．若以KCl，K2SO4，ZnCl2和1L水為原料配得相同組成的營養(yǎng)液，需三種溶質KCl__mol，K2SO4__mol，ZnCl2__（4）100mL0.3mol·L－1Na2SO4溶液和50mL0.2mol·L－1Al2(SO4)3溶液混合后，溶液中SO42－的物質的量濃度約為_____________（忽略溶液體積變化）。

參考答案一、選擇題(共包括22個小題。每小題均只有一個符合題意的選項）1、C【解題分析】

摩爾質量的單位是克/摩爾?！绢}目詳解】A.克是質量的單位之一，故A錯誤；B.摩爾是物質的量的單位之一，故B錯誤；C.克/摩爾摩爾質量的單位之一，故C正確；D.摩爾/克與題意摩爾質量的單位不符，故D錯誤；故選C。2、A【解題分析】試題分析：氫氧化鈉的物質的量為：4g/(40g/mol)=0.1mol，所以c=0.1mol/0.05L=2mol/L，因為溶液具有均一性，因此取出的5ml溶液的濃度仍為2mol/L。答案選A。考點：物質的量濃度3、D【解題分析】

①化學反應能夠將原子重新組合從而生成新的物質，所以只要能源充足而且價格低廉，廢棄物中的原子都可以成為有用物質的原料，故①正確；②通過化學反應能夠生成新的物質，可以改變自然界原有物質的組成，也能制造出自然界原本不存在的物質，可以合成新物質、新材料，故②正確；③學習化學必須激發(fā)學生的學習興趣，需要走出書本和課堂，故③正確；④化學是一門以實驗為基礎的科學，是學習化學、體驗化學和探究化學過程的重要途徑，故④正確；故選:D。4、D【解題分析】

在水溶液里或熔融狀態(tài)下能夠導電的化合物稱為電解質，其導電的本質是自身能夠發(fā)生電離。酸、堿、鹽都屬于電解質。由此分析。【題目詳解】A.NaCl在水溶液里和熔融狀態(tài)下都能導電，所以NaCl是電解質，A項錯誤；B.銅是單質，不是化合物，所以銅不是電解質；A項錯誤；C.SO3的水溶液能導電，是因為SO3與水反應生成了H2SO4，H2SO4在水溶液里能夠導電，H2SO4是電解質，不能證明SO3是電解質，C項錯誤；D.CuSO4溶液能導電的本質是CuSO4在溶液里能發(fā)生電離，所以CuSO4是電解質，D項正確；答案選D。5、A【解題分析】

A.1molHCl電離出1molH+，是揮發(fā)性一元強酸；B.某物質只含有一種元素也可以組成不同的單質；C.凡是與堿反應只生成鹽和水的氧化物是酸性氧化物；D.膠體的膠粒和溶液中的溶質可以通過濾紙。【題目詳解】A.1molHCl電離出1molH+，是揮發(fā)性一元強酸，故A正確；B.某物質只含有一種元素也可以組成不同的單質，形成同素異形體，如石墨和金剛石，故B錯誤；C.凡是與堿反應只生成鹽和水的氧化物是酸性氧化物，非金屬氧化物有的不能和堿反應，如CO，不是酸性氧化物，故C錯誤；D.膠體的膠粒和溶液中的溶質可以通過濾紙，不能利用過濾法把Fe(OH)3膠體從FeCl3溶液中分離出來，應用滲析的方法分離，故D錯誤。故選A。6、A【解題分析】

根據(jù)物質的性質選擇標識?！绢}目詳解】濃硫酸有強腐蝕性，屬于腐蝕性物品（A項正確）；酒精屬于易燃液體（B項錯誤）；高錳酸鉀、氯酸鉀都屬于氧化劑（C項、D項錯誤）。本題選A。7、C【解題分析】

能用溶解、過濾、結晶的方法分離，則兩種物質中只有一種物質不溶于水，另一種物質溶于水，以此來解答?！绢}目詳解】A．NaCl和淀粉均溶于水，不能過濾分離，故A不選；B．BaSO4和CaCO3均不溶于水，不能過濾分離，故B不選；C．CuO不溶于水，KCl溶于水，可溶解、過濾、結晶的方法分離，故C選；D．Mg(NO3)2和I2均溶于水，不能過濾分離，故D不選；答案選C。【題目點撥】本題考查混合物分離提純，把握物質的性質、性質差異、混合物分離方法為解答的關鍵，注意物質的溶解性，側重分析與應用能力的考查。8、C【解題分析】

A．葡萄糖液是溶液，葡萄糖為溶質，其直徑小于1nm，A依據(jù)正確；B．NaOH是電解質，因為NaOH溶于水或熔融狀態(tài)下能產生自由移動的離子，能導電，B依據(jù)正確；C．NaHSO4是鹽，因為NaHSO4能夠電離出的陽離子含Na+，C依據(jù)錯誤；D．FeCl2和FeCl3都是鹽酸鹽，因為它們電離出的陰離子只含有Cl－，陽離子為金屬離子，D依據(jù)正確；答案為C。9、B【解題分析】

【題目詳解】A．用天平稱量藥品，藥品不能直接放在托盤內，天平稱量應遵循“左物右碼”，故A錯誤；B．固體溶解用玻璃棒攪拌，加速溶解，故B正確；C．轉移溶液時，應用玻璃棒引流，防止溶液灑落，故C錯誤；D．膠頭滴管不能深入容量瓶內，應在容量瓶正上方，懸空滴加，故D錯誤；故選B。10、C【解題分析】

過濾是把不溶于液體的固體與液體分離的一種操作方法。【題目詳解】A、冷水浸泡屬于物質的溶解，不屬于過濾操作，故A錯誤；B、加熱煎制，屬于加熱，不屬于過濾操作，故B錯誤；C、箅渣取液，是將液體與固體分離，屬于過濾操作，故C正確；D、灌裝保存，是液體進行轉移，不屬于過濾操作，故D錯誤，答案選C。11、C【解題分析】

A.氧氣和臭氧均是氧元素形成的不同單質，16g氧氣和臭氧的混合物中含有氧原子的物質的量是1mol，氧原子數(shù)為NA，A正確；B.44gCO2與28gCO的物質的量均是1mol，所含有的分子數(shù)都為NA，B正確；C.由于不能計算出46gNO2和N2O4的混合物的物質的量，因此不能計算混合物含有的分子數(shù)，C錯誤；D.NA個氮分子與NA個氧分子的物質的量相同，均是1mol，則其質量比為28：32＝7：8，D正確。答案選C。12、A【解題分析】

甲、乙兩燒杯中，大量含有的離子有Cu2+、Ba2+、H+、Cl-、、OH-共六種。且兩溶液中大量存在的離子種類互不相同。已知甲燒杯的溶液呈藍色，則甲溶液中含有Cu2+，結合離子共存關系，因此OH-不能在甲溶液中，即乙溶液中含有OH-，則H+不能與OH-共存，則甲溶液中含有H+，由于Ba2+、和不能共存，只能分別在甲乙兩溶液中，溶液為電中性，一個溶液中既含有陽離子，同時也含有陰離子，則在甲溶液中，Ba2+在乙溶液中；根據(jù)題干信息，無法確定Cl-在哪個燒杯中，但根據(jù)Cl-的性質，Cl-既可以在甲溶液中，也可以在乙溶液中，綜上分析，答案選A。13、D【解題分析】

A.由于H3PO2（次磷酸）與足量的NaOH反應只生成一種鹽NaH2PO2，故H3PO2為一元酸，故A錯誤；B.由于H3PO2（次磷酸）與足量的NaOH反應只生成一種鹽NaH2PO2，故H3PO2為一元酸，故B錯誤；C.由于H3PO2為一元酸，故NaH2PO2屬于正鹽，故C錯誤；D.由于H3PO2為一元酸，故NaH2PO2屬于正鹽，故D正確；故選：D。14、C【解題分析】

A.裝置為漏斗，與題意不符，A錯誤；B.裝置為容量瓶，與題意不符，B錯誤；C.裝置為錐形瓶，符合題意，C正確；D.裝置為U型管，與題意不符，D錯誤；答案為C。15、B【解題分析】

A．Na+和Mg2+核外電子排布相同，但化學性質不同；互為同位素的原子，核外電子排布相同，化學性質相同，故A正確；B．Fe2+等不具有稀有氣體原子的核外電子排布，則凡單原子形成的離子，不一定具有稀有氣體原子的核外電子排布，故B錯誤；C．兩原子核外電子數(shù)相同，則質子數(shù)相同，兩原子是同一元素，互為同位素，故C正確；D．陽離子中質子數(shù)＝電子數(shù)+電荷數(shù)，陰離子中質子數(shù)＝電子數(shù)﹣電荷數(shù)，所以不存在兩種質子數(shù)和電子數(shù)均相同的陽離子和陰離子，故D正確；故答案選B。16、B【解題分析】

A.苯是一種重要的化工原料，常用于合成苯乙烯，聚酰胺樹脂，故A正確；B.苯是一種具有特殊氣味的液體，故B錯誤；C.苯常用作萃取劑，溴在苯中的溶解度大且與水互不相溶，可以用苯萃取溴水中的溴，故C正確；D.放置苯的倉庫要禁止煙火，是因為苯是一種易揮發(fā)、易燃的物質，使用時要注意，故D正確。綜上所述，答案為B。17、C【解題分析】

兩種混合物在密閉容器中加熱所發(fā)生的化學反應為：，，，。因是過量的，則加熱生成的使最終全部轉化為，過量的也完全分解成，而穩(wěn)定，受熱不易分解，故最后殘留的固體是。故選C。18、D【解題分析】

根據(jù)氧化還原反應的規(guī)律可知，有元素化合價降低的物質參與反應，作氧化劑；有元素化合價升高的物質得到的對應產物為氧化產物，根據(jù)氧化劑的氧化性大于氧化產物的氧化性判斷即可。【題目詳解】①中BrO是氧化劑，ClO是氧化產物，所以氧化性BrO＞ClO；②中Cl2是氧化劑，HIO是氧化產物，所以氧化性Cl2＞IO；③中ClO是氧化劑，是Cl2氧化產物，所以氧化性ClO＞Cl2，則氧化能力強弱順序為BrO＞ClO＞Cl2＞IO，D項符合題意；故答案為D。19、C【解題分析】試題分析：陰影部分不屬于四個基本反應類型，A、屬于置換反應，故錯誤；B、屬于分解反應，故錯誤；C、不屬于四個基本反應類型，有化合價變化，屬于氧化還原反應，故正確；D、屬于化合反應，故錯誤。考點：考查氧化還原反應和四個基本反應類型的關系等知識。20、D【解題分析】

A．FeCl2可與氯氣反應生成FeCl3，可用于除雜，故A正確；B．二氧化碳能與氫氧化鈉溶液反應，而CO不能，可用于除雜，故B正確；C．二氧化錳不溶于水，氯化鉀易溶于水，可用溶解、過濾的方法分離，故C正確；D．二氧化碳和氯化氫都能與碳酸鈉溶液反應，應用飽和亞碳酸氫鈉溶液除雜，故D錯誤；故選D。【題目點撥】本題考查了物質的分離、提純。解答此類試題需要把握相關物質的異同，并注意在提純時不能影響被提純的物質，且不能引入新的雜質。本題的易錯點為D，要注意二氧化碳與碳酸鈉能夠反應生成碳酸氫鈉，Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。21、D【解題分析】考查氧化還原反應的有關計算。SO32－具有還原性，其SO42－氧化產物是，因此3個SO32－一共失去3×（6－4）＝6個電子。根據(jù)氧化還原反應中得失電子守恒可知2個XO4－也應該得到6個電子，即1個XO4－得到3個電子。在XO4－中x的化合價是＋7價，得到3個電子后降低到＋4價。答案選D。22、A【解題分析】

根據(jù)V=×Vm，已知氣體的質量相等，而Vm為定值，故M越小，則氣體的體積越大，CH4、CO2、O2、SO2的摩爾質量分別為16g/mol、44g/mol、32g/mol、64g/mol，氣球體積由大到小的順序為CH4、O2、CO2、SO2。【題目詳解】A．根據(jù)分析可知②中裝的是O2，A說法正確；B．根據(jù)相同質量，氣體的分子數(shù)與摩爾質量成反比，所以氣球①和氣球③中氣體分子數(shù)不相等，B說法錯誤；C．相同質量下，物質的量與摩爾質量成反比，所以氣球①和氣球④中氣體物質的量之比為16：64=1：4，C說法錯誤；D．根據(jù)，即ρ與M成正比，所以氣球③和氣球④中氣體密度之比為44：64=11：16，D說法錯誤；答案為A。二、非選擇題(共84分)23、BaCO3+2H+＝Ba2++H2O+CO2↑Ag++Cl-＝AgCl↓Na2CO3NaCl?、偎萌芤海渭酉跛崴峄南跛徙y溶液，若出現(xiàn)白色沉淀，說明原固體中有NaCl，反之則無【解題分析】

①向混合物中加入適量水全部溶解，溶液無色透明，說明一定不會含有CuCl2，不含有不溶物或反應生成不溶物；②向步驟①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀，則說明該白色沉淀是碳酸鋇或是硫酸鋇中的至少一種；③取步驟②的白色沉淀，白色沉淀可完全溶于稀鹽酸，說明該沉淀不會是硫酸鋇，所以一定是碳酸鋇；④往一份濾液中滴加氯水并加入CCl4，振蕩后靜置，CCl4層呈無色，則一定沒有碘單質生成，所以可以確定KI一定不存在；⑤另一份濾液中加入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，該沉淀不溶于稀硝酸，說明該白色沉淀一定是氯化銀，但無法證明該溶液中的氯離子，是來自于原混合物還是②中加入的氯化鋇所致；（1）③中白色沉淀為碳酸鋇，可完全溶于稀鹽酸，反應的離子方程式：BaCO3+2H+＝Ba2++H2O+CO2↑；（2）⑤中生成白色沉淀為AgCl，反應的離子方程式為Ag++Cl-=AgCl↓，由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸鈉，無法確定是否含有的是NaCl；（3）已確定含有碳酸鈉，一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2，如確定是否含有NaCl，可?、偎萌芤海渭酉跛崴峄笤俚渭酉跛崛芤?，若出現(xiàn)白色沉淀，說明有原固體中有NaCl，反之則無。24、Cu2+

、Ca2+

K+

、CO32-

、SO42-

Cl-

取一定量的原溶液于燒杯中，加入過量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后，取上層清液，加入AgNO3溶液，若有白色沉淀則有Cl-

Ba2++CO32-=BaCO3↓

、Ba2++SO42-=BaSO4↓、BaCO3+2H+=Ba2++CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl↓

0.8mol【解題分析】

溶液無色，一定不存在銅離子；①取50mL的溶液在大燒杯中加入中，向溶液中加入過量的BaCl2溶液振蕩，有白色沉淀生成；過濾，干燥，烘干后得4.30g固體，說明碳酸根和硫酸根至少含有一種；②將所得白色固體配成懸濁液后加入過量稀硝酸，白色沉淀部分消失，并有氣泡產生；將剩余固體過濾干燥后稱量得到2.33g，說明白色沉淀是碳酸鋇和硫酸鋇的混合物，則一定存在碳酸根和硫酸根，因此一定不存在鈣離子，根據(jù)溶液顯電中性可知一定存在鉀離子；③取少量①實驗后上層清液滴入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，白色沉淀是氯化銀，但引入了氯化鋇，所以不能確定是否含有氯離子。（1）根據(jù)上述實驗現(xiàn)象，判斷原溶液中肯定不含有Cu2+、Ca2+，一定含有K+、CO32-、SO42-，可能含有氯離子，證明含有氯離子的實驗方案是：取一定量的原溶液于燒杯中，加入過量的Ba（NO3）2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上層清液于試管中加入AgNO3溶液，若有白色沉淀則有Cl﹣，若無白色沉淀則無Cl﹣；（2）根據(jù)以上分析可知一定發(fā)生的離子方程式為：CO32-+Ba2+＝BaCO3↓、SO42-+Ba2+＝BaSO4↓、BaCO3+2H+＝Ba2++CO2↑+H2O、Ag++Cl-=AgCl↓；（3）硫酸鋇的物質的量是=0.01mol，碳酸鋇質量＝4.30g-2.33g=1.97g，物質的量是0.01mol，根據(jù)電荷守恒可知若經證明沒有Cl﹣則該溶液中的K+的物質的量是0.004mol，濃度是=0.8mol/L。25、丙出現(xiàn)紅褐色沉淀FeCl3＋3H2OFe(OH)3(膠體)＋3HCl丁達爾效應滲析法正有紅褐色沉淀生成有紅褐色沉淀生成，繼續(xù)加入沉淀會溶解，形成黃色溶液【解題分析】

（1）實驗室制備氫氧化鐵膠體是在沸騰的蒸餾水中加入飽和氯化鐵溶液，當溶液變?yōu)榧t褐色時立即停止加熱，其它做法都不能生成膠體，往往得到沉淀；若丙同學實驗中不停止加熱，由于加熱時膠體容易發(fā)生聚沉，所以會看到出現(xiàn)紅褐色沉淀；（2）根據(jù)以上分析可知氫氧化鐵膠體制備的化學方程式為FeCl3＋3H2OFe(OH)3(膠體)＋3HCl；（3）膠體具有丁達爾效應，當用激光筆照射時，會有一道明亮的光路，因此證明有氫氧化鐵膠體生成利用的膠體性質是丁達爾效應。膠體不能透過半透膜，溶液可以，則提純所制氫氧化鐵膠體常用的方法是滲析法；（3）①Fe(OH)3膠粒帶正電，通電時帶正電荷的粒子向陰極移動，陰極附的顏色逐漸變深，因此通電一段時間后發(fā)現(xiàn)與電源負極相連的電極區(qū)附近的顏色逐漸變深，這表明氫氧化鐵膠體微粒帶正電；②若向其中加入飽和硫酸鈉溶液，電離出的SO42-使Fe(OH)3膠體發(fā)生聚沉，生成紅褐色沉淀，即產生的實驗現(xiàn)象是生成紅褐色的沉淀；③向氫氧化鐵膠體中逐滴加入過量稀鹽酸溶液，氯化氫電離出的氯離子使Fe(OH)3膠體發(fā)生聚沉，H+使Fe(OH)3沉淀溶解，因此會觀察到有紅褐色沉淀生成，繼續(xù)加入沉淀會溶解，形成黃色溶液。【題目點撥】本題考查膠體的制備、性質，易錯點為膠體的制備，注意制備方法。本題重點把握膠體的聚沉的性質以及發(fā)生聚沉的條件。26、12mol/L14.6250ml容量瓶A、D、Ec【解題分析】

（1）鹽酸溶液的物質的量濃度c=1000ρ?M=1000×1.2×36.5%36.5mol/L（2）①設所需的濃鹽酸的體積為VmL，根據(jù)溶液稀釋定律c濃·V濃＝c稀·V稀可知：12mol/L×VmL＝0.7mol/L×250mL，解得V＝14.6；②根據(jù)配制步驟是計算、量取、稀釋、冷卻、移液、洗滌、定容、搖勻、裝瓶可知所需的儀器有量筒、燒杯、玻璃棒、250mL容量瓶和膠頭滴管，故還缺少250mL容量瓶；③A、用量筒量取濃鹽酸時俯視凹液面，則濃鹽酸的體積偏小，配制出的溶液的濃度偏小，故A選；B、未恢復到室溫就將溶液注入容量瓶并進行定容，則冷卻后溶液體積偏小，濃度偏高，故B不選；C、容量瓶用蒸餾水洗后未干燥，對所配溶液的濃度無影響，故C不選；D、定容時仰視液面，則溶液體積偏大，濃度偏小，故D選；E、未洗滌燒杯和玻璃棒，造成溶質的損失，則濃度偏小，故E選。答案選ADE；（3）HCl的物質的量為a22.4mol，HCl的質量為a22.4mol×36.5g/mol=36.5a22.4g，1L水的質量為1000mL×1g/mL=1000g，故溶液的質量為（36.5a22.4+1000）g27、c蒸餾燒瓶支管口4.0g500mL容量瓶膠頭滴管未用玻璃棒引流洗滌并轉移(或洗滌)BCDDG【解題分析】

(1)容量瓶帶有瓶塞，為防止使用過程中漏水，所以在使用前一定要查漏，故答案為：c；(2)裝置I為蒸餾裝置，在蒸餾實驗中，溫度計測量的是蒸氣溫度，溫度計應位于蒸餾燒瓶支管口處；(3)①實驗室沒有450mL規(guī)格的容量瓶，需選用500mL規(guī)格的容量瓶，所以用托盤天平稱取NaOH的質量為0.5L×0.20mol·L1×40g/mol=4.0g；為完成此溶液配制實驗，除了需要托盤天平(帶砝碼)，藥匙、燒杯、玻璃棒、量筒這五種儀器外,還缺少的儀器有500mL容量瓶和膠頭滴管；②由圖Ⅱ可知，圖中的錯誤是未用玻璃棒引流；③配制時，按以下幾個步驟進行：計算、稱量、溶解、冷卻、轉移、定容、搖勻、裝瓶，操作中還缺少的一個重要步驟是洗滌燒杯和玻璃棒并將洗滌液也轉移到容量瓶中；④溶液為均一穩(wěn)定的混合物，取用任意體積的該NaOH溶液時，溶液的濃度、NaOH的溶解度、溶液的密度這三個物理量不隨所取溶液體積的多少而變化，但溶液中Na的物質的量會發(fā)生變化，故答案為BCD；⑤A.暴露在空氣中稱量NaOH的時間太長，氫氧化鈉吸收二氧化碳和水，導致稱取的固體中NaOH物質的量偏小，溶液濃度偏低，故A不選；B.將砝碼放在左盤上，NaOH放在右盤上進行稱量（使用游碼），導致稱取NaOH質量偏小，溶質物質的量偏小，溶液濃度偏低，故B不選；C.向容量瓶轉移液體時，容量瓶內含有蒸餾水，對溶質物質的量和溶液體積都不產生影響，溶液濃度無影響，故C不選；D.因氫氧化鈉溶解過程會放出熱量，溶解后未冷卻至室溫就轉移至容量瓶，冷卻后溶液體積偏小，溶液濃度偏高，故D選；E.轉移液體時玻璃棒的下端放在容量瓶刻度線以上處，導致溶液體積偏大，溶液濃度偏低，故E不選；F.定容時，加蒸餾水超過刻度線，又用膠頭滴管吸出，導致部分溶質損耗，溶質物質的量偏小，溶液濃度偏低，故F不選；G.定容時俯視刻度線，導致溶液體積偏小，溶液濃度偏高，故G選；答案選DG。28、Na2SO3ClO22ClO2+2H2O2+2OH-==2ClO2-+O2+2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的還原性隨溶液的酸性和濃度的增大而增強，因此Cl-被氧化得到Cl2。【解題分析】（1）I中NaClO3轉化為ClO2，Cl元素化合價由+5價降到+4價，NaClO3得電子，作氧化劑；根據(jù)得電子守恒，Na2SO3失電子，化合價降低，作還原劑。Ⅱ中ClO2轉化為NaClO2，Cl元素化合價降低，則ClO2得電子，作氧化劑。故答案為Na2SO3；ClO2；（2）Ⅱ中ClO2轉化為NaClO2，Cl元素化合價降低，ClO2作氧化劑，則H2O2作還原劑，化合價升高，生成O2，則有ClO2+H2O2—O2↑+ClO2，溶液中加入了NaOH，配平方程式可得：2ClO2+2H2O2+2OH-=2ClO2-+O2+2H2O；故答案為2ClO2+2H2O2+2OH-=2ClO2-+O2+2H2O；（3）①反應5NaClO2+4HC