2022-2023學年高一上化學期中模擬試卷注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號填寫在答題卡上。2．回答選擇題時，選出每小題答案后，用鉛筆把答題卡上對應題目的答案標號涂黑，如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其它答案標號。回答非選擇題時，將答案寫在答題卡上，寫在本試卷上無效。3．考試結束后，將本試卷和答題卡一并交回。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、“納米材料”是指研究、開發出的直徑從幾納米至幾十納米的材料粒子，如將“材料粒子”分散到水中，對所得混合物敘述正確的是（）A．能全部透過濾紙 B．不能發生丁達爾現象C．一定是膠狀的 D．可以看見材料粒子2、下列對實驗過程的評價正確的是（）A．某固體中加入稀鹽酸，產生了無色氣體，證明該固體一定是CaCO3B．某溶液中滴加BaCl2溶液，生成不溶于稀硝酸的白色沉淀，該溶液中一定含SO42﹣C．某無色溶液滴入無色酚酞試液顯紅色，該溶液一定顯堿性D．驗證燒堿溶液中是否含有Cl-，先加稀鹽酸除去OH﹣，再加硝酸銀溶液，有白色沉淀出現，證明含C1-3、VmLAl2（SO4）3溶液中含有Al3+ag，取VmL溶液稀釋到4VmL，則稀釋后溶液中的物質的量濃度是（）A．mol/L B．mol/L C．mol/L D．mol/L4、下列各組離子能在溶液中大量共存的是()A．Cu2+、Ba2+、SO42－、Cl－B．Ca2+、H+、CO32－、Cl－C．Na+、K+、OH－、Cl－D．Mg2+、Na+、OH－、SO42－5、設NA代表阿伏加德羅常數的值，下列說法正確的是A．2.3g金屬鈉變為鈉離子時失去的電子數目為0.1NAB．在常溫常壓下、11.2L氫氣所含的原子數目為NAC．32g氧氣所含的原子數目為NAD．1mol·L－1CaCl2溶液中含有的氯離子數為2NA6、將足量CO2通入NaOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中，生成沉淀的物質的量（n）和通入CO2體積（V）的關系正確的是A．B．C．D．7、下圖中兩條曲線分別表示1gC3H6、1gM氣體在相同體積的容器中壓強和溫度的關系，試根據圖判斷M氣體可能是A．C3H4 B．CO2 C．CO D．H2S8、下列電離方程式中，正確的是()A．Ca(OH)2＝Ca2＋＋2(OH)－ B．FeCl2＝Fe2＋＋3Cl－C．H2SO4＝H2+＋SO42- D．Al2(SO4)3＝2Al3＋＋3SO42-9、下列說法不正確的是A．化合物中除了電解質就是非電解質B．硫酸銅溶于水通電后產生Cu2+和C．膠粒帶同種電荷是膠體穩定最主要的原因D．分散質粒子大小不同是溶液、膠體和濁液的本質區別10、實驗室中將盛有甲烷與氯氣的混合氣體的量筒倒立在盛有飽和食鹽水的水槽中，光照使其發生反應，下列說法錯誤的是（）A．通過量筒內壁上出現的油狀液滴可以說明生成四種有機產物B．氯化氫極易溶于水，導致量筒中液面上升C．飽和食鹽水能夠抑制氯氣的溶解D．量筒中氣體顏色逐漸變淺11、除去某溶液里溶解的少量雜質，下列做法中不正確的是(括號內的物質為雜質)()A．KNO3溶液(AgNO3)：加過量KCl溶液，過濾B．NaCl溶液(BaCl2)：加過量Na2CO3溶液，過濾，再加適量鹽酸并加熱C．NaCl溶液(Br2)：加CCl4，分液D．KNO3溶液(NaCl)：加熱蒸發得到濃溶液后，降溫結晶，過濾12、在無色透明的酸性溶液中，能大量共存的離子組是A．NH4+NO3－Al3+Cl— B．K+SO42－HCO3－Na+C．Ca2+NO3－CO32-Na+ D．Cu2+K+SO42－Na+13、設NA為阿伏加德羅常數的值，下列說法正確的是A．標準狀況下，11.2L

乙醇中含有的分子數0.5NAB．常溫常壓下，18.0g重水所含的電子數約為10NAC．常溫常壓下，32g由O2與O3組成的混合氣體含有的原子數目為2NAD．1.2g熔融的NaHSO4含有陰陽離子總數為0.03NA14、為了除去粗鹽中的Ca2+，Mg2+，SO42﹣及泥沙，得到純凈的NaCl，可將粗鹽溶于水，然后在下列操作中選取必要的步驟和正確的操作順序()①過濾；②加過量NaOH溶液；③加適量鹽酸；④加過量Na2CO3溶液；⑤加過量BaCl2溶液．A．④②⑤①③B．②⑤④①③C．⑤②④③①D．①④②⑤③15、分類法在化學科學中起著非常重要的作用，下列各組物質中，在物質分類中，前者從屬于后者的一組是A．金屬，化合物 B．金屬氧化物，堿性氧化物C．泥沙，膠體 D．單質，純凈物16、下列說法中錯誤的是A．從1L1mol·L－1的NaCl溶液中取出10mL，其濃度仍是1mol·L－1B．制備0.5L10mol·L－1的鹽酸，需要氯化氫氣體112L（標準狀況）C．0.5L2mol·L－1BaCl2溶液中，Ba2+和Cl－總數為3×6.02×1023D．10mL質量分數為98%的H2SO4，用水稀釋至100mL，H2SO4的質量分數為9.8%17、下列物質屬于純凈物的是（）A．潔凈的空氣 B．食鹽水 C．浮有冰塊的水 D．糖水18、實驗室向0.783gMnO1中加入10mL36.5%（ρ=1.18g/cm3）濃鹽酸后，共熱制取Cl1．反應方程式為：MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O，若反應后溶液體積仍為10mL，則下列說法正確的是（）A．反應消耗HCl物質的量為0.136molB．反應生成Cl1氣體的體積為101.6mLC．若取1mL反應后的溶液，加入足量AgNO3，可產生沉淀1.87gD．若取1mL反應后的溶液，加入1.0mol/L的NaOH，當沉淀達到最大值時，消耗NaOH溶液的體積為10.9mL19、加入NaOH溶液后，溶液中離子數目不會減少的是A． B．Cu2+ C． D．Fe3+20、設NA表示阿伏加德羅常數的值，下列說法中正確的是A．在標準狀況下，1molH2O所含的質子數目為NAB．分子數不同的NO與N2所占有的體積一定不相等C．在標準狀況下，ImolH2O個水分子所占有的體積為22.4LD．16g臭氧(O3)含的原子數目為NA21、下列關于化學反應類型的敘述中，正確的是A．凡是生成鹽和水的反應都是中和反應B．復分解反應一定沒有單質參加C．生成一種單質和一種化合物的反應一定是置換反應D．分解反應的生成物一定有單質22、下列物質分類的正確組合是（）選項混合物化合物單質鹽A．鹽酸NaOH固體石墨NaClB．堿石灰金剛石O3純堿(Na2CO3)C．空氣澄清石灰水鐵CaCO3D．CuSO4·5H2OCaCl2水銀CaOA．A B．B C．C D．D二、非選擇題(共84分)23、（14分）下表是周期表中的一部分，根據元素A~I在周期表中的位置，用元素符號或化學式回答下列問題：ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0一A二DEGI三BCFH(1)上述元素中性質最不活潑的是____，只有負價而無正價的是____，單質氧化性最強的是____，單質還原性最強的是____。

(2)上述元素的最高價氧化物對應的水化物中，堿性最強的是____，酸性最強的是____，呈兩性的是____。

(3)A分別與D、E、F、G、H形成的化合物的化學式分別為_________________，這些化合物中最穩定的是____。

(4)在B、C、D、E、F、G、H中，原子半徑最大的是____。24、（12分）某強酸性溶液X中僅含有Ba2＋、Al3＋、NH4＋、Fe2＋、Fe3＋、CO32－、SO32－、SO42－、Cl－、NO3－中的一種或幾種，取該溶液進行連續實驗，實驗過程如下根據以上信息，回答下列問題:

(1)僅根據上述連續實驗不能確定溶液X中是否含有的離子分別是________。

(2)若②中所用氫氧化鈉濃度為2mol/L，當加入10mL時開始產生沉淀，55mL時沉淀的量達到最大值0.03mol，繼續滴加沉淀的量保持不變，隨后再滴加沉淀部分溶解，到60mL時沉淀的量降為0.025mol且保持不變，則原溶液中：c(Fe2+)為_____mol/L、c(Fe3+)為______mol/L、c(Cl-)為_____mol/L。(若有些離子不存在，請填0mol/L)25、（12分）某研究性學習小組欲測定室溫下(25℃、101kPa)的氣體摩爾體積，請回答以下問題。該小組設計的簡易實驗裝置如圖所示：該實驗的主要操作步驟如下：①用已知濃度的濃鹽酸配制100mL1.0mol/L的鹽酸溶液，需要用到的儀器有量筒、燒杯、玻璃棒、膠頭滴管、______；②用10mL量筒量取8.0mL1.0mol/L的鹽酸溶液加入錐形瓶中；③準確稱取ag已除去表面氧化膜的鎂條，并系于銅絲末端，為使HCl全部參加反應，a的數值至少為______；④往廣口瓶中裝入足量水，按上圖連接好裝置，檢查裝置的氣密性；⑤反應結束后待體系溫度恢復到室溫，忽略導管中的水，讀出量筒中水的體積為VmL。請回答下列問題。(1)步驟①中，配制100mL1.0mol/L的鹽酸溶液時，下列哪些操作會使配制濃度偏低_____(填寫字母)A．用量筒量取濃鹽酸時，俯視量筒的刻度B．容量瓶未干燥即用來配制溶液C．未洗滌燒杯和玻璃棒D．定容完成后，將容量瓶倒置搖勻后，發現液面低于刻度線E.在容量瓶中定容時俯視容量瓶刻度線(2)請填寫操作步驟中的空格：步驟①__________步驟③__________(3)實驗步驟⑤中應選用________的量筒(填字母).A．100mLB．200mLC．500mL(4)讀數時需要注意(至少寫兩點)____________(5)忽略水蒸氣影響，在該條件下測得氣體摩爾體積為Vm=____L/mol。(用含V的式子表示)26、（10分）已知有一白色粉末是由Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuSO4、MgCl2中的一種或幾種組成。欲探究這一粉末的組成，甲同學做了如下實驗：①取少量粉末，加水溶解，得無色透明溶液；②取①中溶液少量，加入NaOH溶液，無明顯現象發生；③另取少量粉末，加入稀鹽酸，無明顯現象發生。(1)根據實驗①，能得到的結論是__________。(2)甲同學根據以上實驗現象，推測這一粉末的可能組成是__________。(3)乙同學在甲同學實驗基礎上設計了后續實驗，確認該粉末只含有Na2SO4，請你在下表中填寫乙同學所做的實驗。[可供選擇的試劑有：BaCl2溶液、AgNO3溶液、稀HNO3、NaOH溶液、Na2CO3溶液、Ba(NO3)2溶液、稀鹽酸]實驗步驟實驗現象反應的離子方程式和結論______________________________注：填寫實驗現象、離子方程式和結論要與相應的實驗步驟一一對應。27、（12分）某化學小組用下列裝置制取收集純凈的氯氣，并研究其性質。請回答下列問題：(1)裝置甲中儀器A的名稱是_______，甲裝置中發生反應的化學方程式為_________。(2)制取收集純凈氯氣的裝置接口連接順序a→_______(補充完整)，丙中應裝的溶液是_______。(3)某同學認為上述方案缺少尾氣吸收裝置，請畫出該裝置并注明試劑________。(4)制備反應會因鹽酸濃度下降而停止，為測定反應殘余液中鹽酸的濃度，探究小組同學提出下列實驗方案：Ⅰ方案：與足量AgNO3溶液反應，稱量生成的AgCl質量Ⅱ方案：采用酸堿中和的原理，測定中和殘余鹽酸所消耗的NaOH的量Ⅲ方案：與已知量CaCO3反應，稱量剩余過量的CaCO3質量繼而進行下列判斷和實驗：①判定Ⅰ方案是否可行_____，并說明理由________。②進行Ⅱ方案實驗：準確量取殘余清液作為試樣，測定與之完全中和消耗NaOH溶液的量，但是最終獲得的實驗結果總是高于理論值，假設實驗操作均正確，請提出造成結果偏大的一個可能原因________。③已知將AgCl固體加入到NaBr溶液中會慢慢生成溶解度更小更難溶的AgBr沉淀，并且查得MnCO3的溶解度要小于CaCO3。據此判斷Ⅲ方案的實驗結果________(填“偏大”、“偏小”或“無影響”)，說明理由________。(5)若濃鹽酸足量，在上述反應中，1molMnO2能氧化____mol濃鹽酸。28、（14分）在標準狀況下，下列氣體中含有氫原子質量最大的是A．0.5molHCl B．6.4gCH4 C．6.72LNH3 D．1.2041023個H2S29、（10分）離子反應是中學化學中重要的反應類型，回答下列問題：（1）在發生離子反應的反應物或生成物中，一定存在_____________（填編號）。①單質②氧化物③電解質④鹽⑤化合物（2）將兩種化合物一起溶于水得到一種無色透明溶液，溶液中含有下列離子中的某些離子：K+、Mg2+、Fe3+、Ba2+、SO42-、OH-、CO32-和Cl-，取該溶液進行如下實驗：Ⅰ取少量溶液滴入紫色石蕊試液，溶液呈藍色。Ⅱ取少許溶液滴入BaCl2溶液，無白色沉淀產生。Ⅲ取少許溶液先滴加硝酸再加AgNO3溶液，產生白色沉淀。Ⅳ再取少許原溶液滴入少量H2SO4溶液，有白色沉淀產生。①根據以上現象判斷，原溶液中肯定不存在的離子是__________；肯定存在的離子是________。②寫出實驗Ⅲ和Ⅳ中可能發生反應的離子方程式：Ⅲ、_________________________________，__________________________________。Ⅳ、___________________________________。③如溶液中各種離子的濃度相等，確定溶液中_________（填有或無）K+，判斷依據是________。

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、A【解析】

直徑從幾納米至幾十納米的材料粒子分散到水中形成的分散系屬于膠體，根據膠體的性質分析。膠體不一定是膠狀的；膠體粒子直徑較小，看不見膠體粒子。【詳解】直徑從幾納米至幾十納米的材料粒子分散到水中形成的分散系屬于膠體，膠體粒子能透過濾紙，故A正確；膠體具有丁達爾現象，故B錯誤；膠體不一定是膠狀的，故C錯誤；膠體粒子直徑較小，肉眼看不見膠體粒子，故D錯誤。【點睛】根據題目中的信息，“納米材料”的直徑是幾納米至幾十納米，剛好位于膠體粒子的直徑范圍（1nm～100nm），溶于水后形成的分散系為膠體，具有膠體的性質。2、C【解析】

A．因碳酸鹽、亞硫酸鹽等活潑金屬等與鹽酸反應均可生成無色氣體，則某固體中加入稀鹽酸，產生了無色氣體，則該固體可能是CaCO3，故A錯誤；B．因硫酸鋇、氯化銀均為不溶于水和酸的白色沉淀，則某溶液中滴加BaCl2溶液，生成不溶于稀硝酸的白色沉淀，該溶液中可能含SO42-或Ag+，故B錯誤；C．因堿性溶液遇酚酞變紅，則某無色溶液滴入無色酚酞試液顯紅色，該溶液一定顯堿性，故C正確；D．驗證燒堿溶液中是否含有Cl-，加稀鹽酸除去OH-，會引入氯離子，造成干擾，所以驗證燒堿溶液中是否含有Cl-，先加稀硝酸除去OH-，再加硝酸銀溶液，有白色沉淀出現，證明含C1-，故D錯誤；故選C。【點睛】本題的易錯點為B，要注意檢驗硫酸根離子需要先加稀鹽酸，無明顯現象，再加氯化鋇，生成白色沉淀，才能說明含SO42-。3、C【解析】

VmLAl2(SO4)3溶液中含有Al3+a

g，即Al3+物質的量，取VmL溶液，則取出的Al3+物質的量，稀釋到4V

mL，則Al3+物質的量濃度，根據Al2（SO4）3的化學式可知，Al3+與SO42?的個數比是2：3，則稀釋后溶液中SO42?的物質的量濃度是，故C正確。答案選C。4、C【解析】

A.Ba2+和SO42－發生反應：Ba2++SO42-=BaSO4↓，所以Ba2+和SO42－不能大量共存，A項錯誤；B.Ca2+和CO32－發生反應：Ca2++CO32-=CaCO3↓，所以Ca2+和CO32－不能大量共存，B項錯誤；C.該組離子之間不發生反應，所以該組離子能大量共存，C項正確；D.Mg2+和OH－發生反應：Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓，所以Mg2+和OH－不能大量共存，D項錯誤；答案選C。5、A【解析】

A.2.3g金屬鈉的物質的量是0.1mol，0.1mol金屬鈉變為鈉離子失去0.1mol電子，失去電子數目為0.1NA，故A正確；B.不是標準狀況下，不能用標況下的氣體摩爾體積公式計算11.2L氫氣的物質的量，故B錯誤；C.32g氧氣的物質的量為n(O2)=32g32g/mol=1mol，則氧原子的物質的量為2molD.此選項中沒有給出溶液的體積，無法用n=cV公式計算CaCl2的物質的量，無法計算出氯離子的數目，故D錯誤。答案選A。【點睛】解答本題關鍵注意幾點：①金屬鈉變成鈉離子失去一個電子，②根據n=mM6、D【解析】試題分析：本題考查反應先后順序問題。當NaOH和Ca（OH)2的混合溶液中通入CO2時，CO2與OH-反應生成CO32-，CO32-與Ca2+結合為難溶的CaCO3，當OH-完全反應后，CO2與CO32-反應生成HCO3-，此時CaCO3還不會溶解，即沉淀量不減少，當CO32-消耗完后CO2再與CaCO3反應，此時沉淀的量開始減少，直至完全溶解，故D項正確。考點：本題考查離子反應的本質。7、C【解析】

由理想氣體狀態方程公式PV=nRT=可知，當V，m，T一定時，P與M成反比。所以0.8×M(C3H6)=1.2M；所以M=28g/mol，所以選項是C。8、D【解析】

A．Ca(OH)2在水溶液中的電離方程式為Ca(OH)2=Ca2＋＋2OH－，故A錯誤；B．FeCl2在水溶液中的電離方程式為FeCl2=Fe2＋＋2Cl－，故B錯誤；C．H2SO4在水溶液中的電離方程式為H2SO4=2H+＋SO42-，故C錯誤；D．Al2(SO4)3在水溶液中的電離方程式為Al2(SO4)3=2Al3＋＋3SO42-，故D正確；故答案為D。9、B【解析】

A.化合物依據水溶液或者熔融狀態下是否能夠導電，分為電解質和非電解質，故A不選；B.電解質溶于水后，在水分子的作用下發生電離，不需要通電，故B選；C.膠體粒子帶同種電荷，相互排斥，比較穩定，是膠體穩定的最主要原因，故C不選；D.分散系的本質區別是分散質粒子的大小不同，故D不選；故選：B。10、A【解析】A、僅通過“量筒內壁上出現的油狀液滴”這一實驗現象并不能說明生成了四種有機產物，氯氣與甲烷發生取代反應，生成的四種有機產物中CH3Cl（常溫下為氣體，溶于有機溶劑）、CH2Cl2、CHCl3、CCl4為油狀液體，故A錯誤；B、氯氣與甲烷反應生成HCl，而HCl極易溶于水，導致量筒內氣體減少，壓強減小，量筒內液面上升，故B正確；C、氯氣溶于水后，部分與水反應Cl2+H2O?H++Cl－+HClO，飽和食鹽水中Cl－濃度較大，可以抑制Cl2的溶解，故C正確；D、氯氣是黃綠色氣體，當氯氣被消耗，量筒內氣體顏色逐漸變淺，故D正確。故選A。11、A【解析】

A.加過量KCl溶液除去AgNO3：AgNO3+KCl=AgCl↓+KNO3，過濾后溶液中過量的KCl沒有除去，A項不正確；B.用過量Na2CO3溶液除BaCl2：Na2CO3+BaCl2=BaCO3↓+2NaCl，再用鹽酸除去過量的Na2CO3：Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O，過量的鹽酸和溶解的CO2通過加熱使其揮發而除去，B項正確；C.Br2易溶于CCl4，CCl4是一種很好的萃取劑，NaCl溶液中加入CCl4，振蕩、靜置、分液，上層液體就是NaCl溶液，C項正確；D.KNO3的溶解度隨溫度的升高而大幅度增加，NaCl的溶解度隨溫度升高增大的程度很小，先將混合液加熱濃縮，得到較高溫度下KNO3的濃溶液，然后降溫使KNO3晶體大量析出，（因此時NaCl未飽和，幾乎沒有NaCl晶體析出），過濾出的晶體即為KNO3，D項正確；答案選A。【點睛】混合物分離和提純的原則是：“不增”即不增加新的雜質；“不減”即不減少被提純物質；“易分”即雜質轉化要易于分離；“復原”即若將被提純物轉化為其它物質，但最后要恢復原態。12、A【解析】

A.該組離子之間在酸性溶液中不反應，能大量共存，故A正確；

B.因H+與HCO3－能結合生成水和二氧化碳氣體，則不能共存，故B錯誤；

C.酸性溶液中H+與CO32-能結合生成水和二氧化碳氣體，Ca2+與CO32-能結合生成碳酸鈣沉淀，則不能大量共存，故C錯誤；

D.該組離子之間在酸性溶液中不反應，能共存，但Cu2+為藍色，與無色溶液不符，故D錯誤。

故選A。【點睛】判斷離子共存，由于發生復分解反應，離子不能大量共存。①有氣體產生：如CO32-、S2-、HS-等易揮發的弱酸的酸根與H+不能大量共存，②有沉淀生成：如Ba2+、Ca2+、Mg2+等不能與SO42-、CO32-等大量共存，③有弱電解質生成：如OH-、CH3COO-等與H+不能大量共存，一些酸式弱酸根不能與OH-大量共存。13、C【解析】

A.在標準狀況下乙醇是液體，不能使用氣體摩爾體積計算，A錯誤；B.18.0g重水的物質的量小于1mol，因此其中所含的電子數少于10NA，B錯誤；C.O原子的相對原子質量是16，O2與O3都是由O原子構成，使用常溫常壓下，32g由O2與O3組成的混合氣體含有的O原子的物質的量是2mol，含有的O原子數目為2NA，C正確；D.熔融的NaHSO4電離產生Na+、HSO4-，1mol該物質中含有2mol離子，含1.2g熔融的NaHSO4的物質的量是0.01mol，則其中含有陰陽離子總數為0.02NA，D錯誤；故合理選項是C。14、B【解析】

鈣離子被碳酸根離子沉淀，鎂離子被氫氧根離子沉淀，硫酸根離子被鋇離子沉淀，沉淀完全后過濾，過量的碳酸根離子、氫氧根離子可用鹽酸處理。過量的鋇離子必須在過濾之前由碳酸根離子沉淀，所以④加過量Na2CO3溶液要在⑤加過量BaCl2溶液之后，過量的鋇離子也被沉淀。【詳解】鈣離子被碳酸根離子沉淀，鎂離子被氫氧根離子沉淀，硫酸根離子被鋇離子沉淀，沉淀完全后過濾，過量的碳酸根離子、氫氧根離子可用鹽酸處理，鹽酸無法除去過量的鋇離子。過量的鋇離子必須在過濾之前由碳酸根離子沉淀，所以④加過量Na2CO3溶液要在⑤加過量BaCl2溶液之后，過量的鋇離子也被沉淀，然后再進行過濾。最后加適量鹽酸，除去過量的碳酸根離子、氫氧根離子。所以正確的順序為：②加過量NaOH溶液；⑤加過量BaCl2溶液；④加過量Na2CO3溶液；①過濾；③加適量鹽酸．答案為B。【點睛】本題考查粗鹽提純、物質除雜。首先判斷能夠發生的反應和基本的除雜順序：沉淀、過濾、轉化過量離子。根據本反應中鋇離子不能被過濾后的鹽酸除去，判斷出過量的鋇離子必須在過濾之前由碳酸根離子沉淀，由此判斷出加過量Na2CO3溶液要在加過量BaCl2溶液之后，再來進行答題。15、D【解析】

A．金屬是單質，只有一種元素，化合物則含有兩種或兩種以上元素，它們是并列關系，A錯誤；B．金屬氧化物可能是酸性氧化物、兩性氧化物、堿性氧化物，所以金屬氧化物包含堿性氧化物，B錯誤；C．泥沙和膠體都是混合物，泥沙不一定是膠體，膠體也不一定是泥沙形成的，二者不是從屬關系，C錯誤；D．單質和化合物都屬于純凈物，因此后者包含前者，D正確。答案選D。16、D【解析】

A、根據溶液為均一、穩定的混合物來分析；

B、根據n=cV計算出氯化氫的物質的量，再根據V=nVm來計算標況下需要氯化氫的體積；

C、根據n=cV計算出溶質氯化鋇的物質的量，再根據N=nNA來計算鋇離子和氯離子的數目；

D、硫酸密度大于水，加水稀釋時密度改變，濃度越小密度越小，以此進行分析。【詳解】A、溶液為均一、穩定的混合物，從1L1mol·L－1的NaCl溶液中取出10mL，濃度不變，濃度仍是1mol·L－1，所以A選項是正確的；

B、制備0.5L10mol·L－1的鹽酸，需要氯化氫的物質的量為：n(HCl)=cV=0.5L10mol/L=5mol，標準狀況下氯化氫的體積為：V=nVm=5mol22.4mol/L=112L，所以B選項是正確的；

C、0.5L2mol·L－1BaCl2溶液中，n(BaCl2)=cV=0.5L2mol/L=1mol，由BaCl2的構成可以知道，1molBaCl2含2mol氯離子、1mol鋇離子，Ba2+和Cl-總數為：3×6.02×1023，所以C選項是正確的；

D、硫酸密度大于水，加水稀釋時密度改變，濃度越小密度越小，10mL質量分數為98%的H2SO4，用水稀釋至100mL，H2SO4的質量分數約為×100%=16.6%，大于9.8%，故D錯誤。

所以答案選D。17、C【解析】

A．空氣的成分有氧氣、氮氣、二氧化碳等氣體，屬于混合物，故A錯誤；B．食鹽水是由氯化鈉溶質和溶劑水組成，屬于混合物，故B錯誤；C．冰、水為同一種物質（分子式為H2O），屬于同種物質，屬于純凈物，故C正確；D．糖水為蔗糖和水組成的混合物，故D錯誤；故答案選C。18、D【解析】

鹽酸的物質的量濃度c=1000ρωM=(1000×1.18×36.5%/36.5)mol?L-1=11.8mol/L，10mL36.5%（ρ=1.18g/cm3

）濃鹽酸中含有HCl的物質的量為11.8mol/L×0.01mol=0.136mol，0.783g

MnO1

的物質的量為0.783g87g/mol=0.009mol，二氧化錳與足量的濃鹽酸反應MnO1+4HClMnCl1+Cl1+1H1O，在反應中MnO1完全溶解，鹽酸不全部被氧化，部分表現為酸性，當鹽酸濃度變稀后，MnO【詳解】A．0.783g

MnO1

的物質的量為0.783g87g/mol=0.009mol，根據反應方程式MnO1+4HCl（濃）=MnCl1+Cl1↑+1H1O，反應消耗HCl物質的量為0.009mol×4=0.036mol，故AB．反應中生成Cl1氣體的體積在標準狀況下為0.009mol×11.4L/mol=0.1016L=101.6mL，故B錯誤；C．根據原子守恒，反應后溶液中含有Cl﹣的物質的量為0.136mol﹣0.009mol×1=0.118mol，則取1mL反應后的溶液，加入足量AgNO3，可產生AgCl沉淀質量為0.218mol10×143.5g/mol=3.1183g，故CD．取1mL反應后的溶液，加入1.0mol/L的NaOH，當沉淀達到最大值時，溶液中溶質為NaCl，則消耗NaOH溶液的體積為0.218mol10/1.0mol?L-1=0.0109L=10.9mL，故D故選D。19、C【解析】

A.加入氫氧化鈉后，碳酸氫根離子與氫氧根離子反應生成碳酸根離子，數目減少，A錯誤；B.加入氫氧化鈉后，銅離子與氫氧根離子反應生成氫氧化銅沉淀，數目減少，B錯誤；C.加入氫氧化鈉后，硫酸根離子不反應，數目不減少，C正確；D.加入氫氧化鈉后，鐵離子與氫氧根離子反應生成氫氧化鐵沉淀，數目減少，D錯誤；答案選C。20、D【解析】

A.在標準狀況下，H2O為液態，無法確定水的物質的量，A錯誤；B.增大壓強體積減小，分子數不同的NO與N2所占有的體積可能相等，B錯誤；C.在標準狀況下，針對1mol氣體來講，所占有的體積為22.4L，而水為液態，無法用氣體摩爾體積計算出1molH2O所占的體積，C錯誤；D.16g臭氧(O2)的物質的量為0.5mol，含有原子數目為0.5×2NA=NA，D正確；綜上所述，本題選D。21、B【解析】

A.因為有鹽和水生成的反應不一定是中和反應。例如二氧化碳和氫氧化鈉反應就是生成鹽碳酸鈉和水的反應，A不正確；B.復分解反應一定沒有單質參加，因為復分解反應中的物質都是化合物，B正確；C.如一氧化碳還原氧化銅的反應，生成銅單質和二氧化碳的反應就不屬于置換反應，C不正確；D.如高溫煅燒石灰石屬于分解反應，但生成物為二氧化碳和氧化鈣都是化合物，D不正確；答案選B。22、A【解析】

A．鹽酸是HCl與水的混合物，NaOH固體屬于化合物，石墨屬于單質，NaCl屬于鹽類，故選A；B．堿石灰又稱鈉石灰，堿石灰是白色或米黃色粉末，疏松多孔，是氧化鈣(CaO,大約75%），水（H?O，大約20%），氫氧化鈉（NaOH，大約3%），和氫氧化鉀（KOH，大約1%）的混合物；金剛石為單質；O3為單質；純堿(Na2CO3)為鹽，故B不選；C．空氣由氮氣、氧氣、二氧化碳、水蒸氣以及稀有氣體等組成的混合物；澄清石灰水是氫氧化鈣和水的混合物；鐵為單質；CaCO3為含氧酸鹽，故C不選；D．CuSO4·5H2O屬于純凈物；CaO屬于堿性氧化物，故D不選。答案選A二、非選擇題(共84分)23、NeFF2NaNaOHH2SO4Al(OH)3CH4、NH3、PH3、HF、H2SHFNa【解析】

由元素在元素周期表中的位置可知，A、B、C、D、E、F、G、H、I分別是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根據元素周期律分析解答。【詳解】(1)稀有氣體性質最不活潑，所以化學性質最不活潑的是Ne；F的非金屬性最強，則F元素只有負化合價，沒有正化合價；元素的非金屬性越強，單質的氧化性越強，單質氧化性最強的是F2；元素的金屬性越強，單質的還原性越強，單質還原性最強的是Na，故答案為：Ne；

F；F2；Na；(2)元素的金屬性越強，則其最高價氧化物對應的水化物堿性越強，以上各元素中，金屬性最強的為Na，則堿性最強的為NaOH；元素的非金屬性越強，其最高價氧化物的水化物酸性越強，根據元素周期律知，非金屬性最強的元素是F，但F元素沒有含氧酸，非金屬性次之的是S元素，其最高價含氧酸是H2SO4，所以酸性最強的酸是H2SO4；氫氧化鋁為兩性氫氧化物，故答案為：NaOH；H2SO4；Al(OH)3；(3)A分別與D、E、F、G、H形成的化合物的化學式分別為CH4、NH3、PH3、HF、H2S，非金屬的非金屬性越強，其氫化物越穩定，這些化合物中最穩定的是HF，故答案為：CH4、NH3、PH3、HF、H2S；HF；(4)B、C、D、E、F、G、H中，D、E、G元素的原子含有2個電子層，B、C、F、H原子含有3個電子層，由于B的原子序數最小，則B的原子半徑最大，即：原子半徑最大的為Na，故答案為：Na。24、Fe3+、Cl-0.150.10.4【解析】

(1)強酸性溶液中一定不會存在CO32－和SO32－，加入過量硝酸鋇生成沉淀，則該沉淀為BaSO4，說明溶液中含有SO42－；生成氣體A，A連續被氧化生成D和E，則A為NO，D為NO2，E為HNO3，說明溶液中含有還原性離子，一定為Fe2+，它在酸性條件下和NO3－反應生成NO；溶液B中加入過量NaOH溶液，沉淀G為Fe(OH)3，生成氣體F，則F為NH3，說明溶液中含有NH4+；溶液H中通入CO2氣體，生成沉淀I，則I為Al(OH)3，H為NaOH和NaAlO2，說明溶液中含有Al3+；溶液中含有Fe2+，就一定不含NO3－，含有SO42－就一定不含Ba2+，不能確定是否含有的Fe3+和Cl－。(2)根據得失電子數相等和陰陽離子電荷所帶電荷數相同求解。【詳解】(1)由分析可知不能確定是否含有的是Fe3+和Cl－。(2)n(NO)==0.005mol，根據得失電子數可知n(Fe2+)=n(NO)×3=0.015mol，c(Fe2+)=0.015mol÷0.1L=0.15mol/L；加入氫氧化鈉溶液60mL時沉淀量降到0.025mol，說明此時為氫氧化鐵沉淀，亞鐵離子的物質的量是0.015mol，所以說明原溶液中存在鐵離子，n(Fe3+)=0.025mol－0.015mol=0.01mol，則c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L；加入55mL氫氧化鈉溶液時沉淀達到最大值0.03mol，加入60mL氫氧化鈉溶液時，沉淀降為0.025mol，說明n(Al(OH)3)=0.03mol－0.025mol=0.005mol，則溶液中SO42－：0.04mol，NH4+：0.005mol，Fe2+：0.015mol，Fe3+：0.01mol，Al3+：0.005mol，此時2n(SO42－)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+)，所以c(Cl－)=0.4mol/L。【點睛】注意生成的Al(OH)3會和過量的NaOH反應生成NaAlO2和H2O。25、AC100mL容量瓶0.096A恢復到室溫再讀數；調節量筒高度，使集氣瓶內的液面與量筒內的液面相平；讀數時視線應與量筒內液面的最低處保持相平0.25V【解析】

(1)A．用量筒量取濃鹽酸時，俯視量筒的刻度線會使所量取溶液的體積減小；B．容量瓶未干燥即用來配制溶液，對溶液濃度無影響；C．濃鹽酸在燒杯中稀釋時，攪拌時間過長，濃鹽酸揮發HCl，導致溶質損失；D．定容完成后；將容量瓶倒置搖勻后，發現液面低于刻度線未做處理不影響溶液濃度；E．在容量瓶中定容時俯視容量瓶刻度線會使容量瓶中的液體的體積偏小；(2)由濃溶液配制稀溶液用到的儀器有量筒、燒杯、玻璃棒、膠頭滴管以及容量瓶；步驟③假設a全部是鎂，結合化學方程式計算得到；(3)涉及反應為Mg＋2HCl═MgCl2＋H2↑，產生的氫氣的體積即為排出的水的體積，0.008mol氯化氫完全反應能夠生成0.004mol氫氣，根據V＝n?Vm得到氫氣的體積為V，據此選擇量筒的規格；(4)考慮壓差引起測量不準確；(5)忽略水蒸氣影響，在該條件下測得氣體摩爾體積計算式為Vm=。【詳解】(1)A．用量筒量取濃鹽酸時，俯視量筒的刻度線會使所量取溶液的體積減小，使所配置的溶液的濃度偏小，故A正確；B．容量瓶未干燥即用來配制溶液，對溶液濃度無影響，故B錯誤；C．濃鹽酸在燒杯中稀釋時，攪拌時間過長，濃鹽酸揮發HCl，導致溶質損失，導致所配溶液濃度偏小，故C正確；D．定容完成后；將容量瓶倒置搖勻后，發現液面低于刻度線未做處理不影響溶液濃度，故D錯誤；E．在容量瓶中定容時俯視容量瓶刻度線會使容量瓶中的液體的體積偏小，所配置的溶液濃度偏大，故E錯誤；故答案為：AC；(2)配制100mL1.0mol?L?1的鹽酸需要用到的儀器有量筒、燒杯、玻璃棒、膠頭滴管以及100mL容量瓶；量8.0mL1.0mol?L?1的鹽酸溶液加入錐形瓶中，n(HCl)＝0.008mol，涉及反應為Mg＋2HCl═MgCl2＋H2↑，則需要0.004molMg，質量為0.004mol×24g/mol＝0.096g，故答案為：100mL容量瓶；0.096；(3)0.008mol氯化氫完全反應能夠生成0.004mol氫氣，根據氫氣的體積V＝n?Vm≈0.004mol×22.4mol/L＝0.096L＝96mL，故選擇100mL的量筒，故答案為：A；(4)讀數時需要注意恢復到室溫再讀數，調節量筒高度，使量筒內液面與集氣瓶內的液面相平，讀數時視線應與量筒中液體的凹液面最低處保持相平；故答案為：恢復到室溫再讀數；調節量筒高度，使集氣瓶內的液面與量筒內的液面相平；讀數時視線應與量筒內液面的最低處保持相平；(5)忽略水蒸氣影響，在該條件下測得氣體摩爾體積為Vm===0.25VL/mol，故答案為0.25V。【點睛】配制一定物質的量濃度的溶液實驗中，對于實驗誤差的分析要從公式c=來考慮；計算③中a的數值時要用極限法的思想進行解題。26、白色粉末中不含CuSO4、不能同時含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4NaCl或Na2SO4或兩者混合物取①中溶液于試管中，加入足量的Ba(NO3)2溶液,將上述步驟得到的溶液靜置，取上層清液于另外一支試管中，加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,無明顯現象Ba2＋＋SO42－＝BaSO4↓該溶液中有硫酸鈉,該粉末之中沒有氯化鈉，只有硫酸鈉【解析】

(1)①取少量粉末，加水溶解，得無色透明溶液，說明溶液中無銅離子，該粉末無有CuSO4；溶液中無沉淀產生，說明溶液中不能同時含有MgCl2和Na2CO3；據此進行分析；(2)通過實驗①，可以判斷出粉末中無硫酸銅；通過實驗②可以判斷出粉末中無氯化鎂；通過實驗③可以證明粉末中無碳酸鈉，據以上結論進行分析；(3)若要鑒定只有硫酸鈉存在，可以根據硫酸根離子能夠和鋇離子產生沉淀的性質來選擇硝酸鋇鑒別，然后加入硝酸銀來排除氯離子的存在即可。【詳解】(1)①取少量粉末，加水溶解，得無色透明溶液，溶液中不含銅離子，所以白色粉末中不含CuSO4；由于鎂離子和碳酸根子不能共存，所以粉末中不能同時含有MgCl2和Na2CO3；而NaCl和Na2SO4二者不反應，且能夠與MgCl2或Na2CO3大量共存，因此根據實驗①，能得到的結論是：白色粉末中不含CuSO4、不能同時含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4；綜上所述，本題答案是：白色粉末中不含CuSO4、不能同時含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4。(2)根據實驗可以知道混合物中沒有硫酸銅，根據實驗可以知道該固體中不含氯化鎂，加入稀鹽酸沒有現象說明沒有碳酸鈉，至此只有氯化鈉和硫酸鈉沒有涉及到，故它們是可能存在的，所以可以作出三種推測，即①只有氯化鈉；②只有硫酸鈉；③氯化鈉和硫酸鈉的混合物；綜上所述，本題答案是：NaCl或Na2SO4或兩者混合物。(3)取①中溶液于試管中，加入足量的Ba(NO3)2溶液，有白色沉淀生成，說明生成了硫酸鋇白色沉淀，反應的離子方程式為Ba2＋＋SO42－＝BaSO4↓；將上述步驟得到的溶液靜置，取上層清液于另外一支試管中，加入AgNO3溶液，沒有明顯現象，說明沒有氯化銀沉淀生成，即溶液中不含氯離子。所以該溶液中只含有硫酸鈉；結論為該白色固體中沒有氯化鈉，只有硫酸鈉；綜上所述，本題答案是：取①中溶液于試管中，加入足量的Ba(NO3)2溶液,將上述步驟得到的溶液靜置，取上層清液于另外一支試管中，加入AgNO3溶液；有白色沉淀生成，無明顯現象；Ba2＋＋SO42－＝BaSO4↓，該溶液中有硫酸鈉，該粉末之中沒有氯化鈉，只有硫酸鈉。27、分液漏斗MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2Odebcfg飽和食鹽水不可行殘余液中的MnCl2也會與AgNO3反應形成沉淀NaOH溶液變質偏小MnCO3的溶解度比CaCO3小，由于部分CaCO3轉化成MnCO3沉淀，稱量剩余固體質量會偏大，反應的固體減少，實驗結果偏小2【解析】

甲裝置是二氧化錳與濃鹽酸反應制取氯氣的發生裝置；乙裝置中盛有濃硫酸作為干燥裝置；丙為洗氣裝置或除雜裝置；丁為收集裝置。【詳解】(1)甲裝置為固液加熱反應裝置，濃鹽酸通過分液漏斗加入到圓底燒瓶中與二氧化錳接觸，反應生成氯化錳、氯氣和水，故答案為：分液漏斗；MnO2+4HCl(濃)MnCl2+Cl2↑+2H2O；(2)用濃鹽酸與二氧化錳反應制取的氯氣中含有水蒸氣和氯化氫氣體，所以要先將混合氣體通入飽和食鹽水除去氯化氫氣體，然后再將氣體通入濃硫酸中進行干燥，故答案為：debcf