安徽省滁州市2026屆化學高一上期中學業(yè)質量監(jiān)測試題注意事項1．考試結束后，請將本試卷和答題卡一并交回．2．答題前，請務必將自己的姓名、準考證號用0．5毫米黑色墨水的簽字筆填寫在試卷及答題卡的規(guī)定位置．3．請認真核對監(jiān)考員在答題卡上所粘貼的條形碼上的姓名、準考證號與本人是否相符．4．作答選擇題，必須用2B鉛筆將答題卡上對應選項的方框涂滿、涂黑；如需改動，請用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案．作答非選擇題，必須用05毫米黑色墨水的簽字筆在答題卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律無效．5．如需作圖，須用2B鉛筆繪、寫清楚，線條、符號等須加黑、加粗．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、下列有關物質檢驗的實驗結論正確的是A．向某溶液中加入硝酸酸化的氯化鋇溶液，生成白色沉淀，原溶液中一定含有SO42-B．向某溶液中加入硝酸銀溶液，生成白色沉淀，原溶液中一定含Cl-C．向某無色溶液中滴入無色酚酞試液顯紅色，原溶液一定顯堿性D．向某溶液中加入鹽酸，產生無色氣體，原溶液中一定含有大量CO22、下列說法中正確的是A．硫酸的摩爾質量是98g B．2molOH﹣的質量是34gC．鐵原子的摩爾質量等于它的相對原子質量 D．1molN2的質量是14g3、已知硫酸鉛難溶于水，也難溶于硝酸，卻可溶于醋酸銨中，形成無色的溶液，其化學方程式是PbSO4＋2CH3COONH4=（NH4）2SO4＋（CH3COO）2Pb。當在醋酸鉛溶液中通入硫化氫時，有黑色沉淀硫化鉛生成。表示這個反應的離子方程式正確的是（）A．（CH3COO）2Pb＋H2S=PbS↓＋2CH3COOHB．Pb2＋＋2CH3COO－＋H2S=PbS↓＋2CH3COOHC．Pb2＋＋H2S=PbS↓＋2H＋D．Pb2＋＋2CH3COO－＋2H＋＋S2－=PbS↓＋2CH3COOH4、有下列物質：①0.5molNH3②標準狀況下22.4LHe③4℃時9mLH2O④0.2molH3PO4按所含的原子數(shù)由多到少的順序排列，正確的是A．②③④① B．④③②① C．①④③② D．①②③④5、下列化合物的電子式書寫正確的是()A． B．C． D．6、設NA為阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值，下列說法正確的是A．16gCH4中含氫原子數(shù)為4NAB．1mol·L﹣1NaCl溶液含有NA個Na+C．1molCu和足量稀硫酸反應產生H2分子數(shù)為NAD．常溫常壓下，22.4LCCl4中含有CCl4分子數(shù)為NA7、標準狀況下，質量相等的下列物質中體積最大的是A．N2 B．Cl2 C．H2 D．CO28、“綠色化學”的主要內容之一是指從技術、經(jīng)濟上設計可行的化學反應，使原子充分利用，不產生污染物。下列化學反應符合“綠色化學”理念的是A．制CuSO4：Cu+2H2SO4(濃)＝CuSO4+SO2↑+2H2OB．制CuSO4：2Cu+O2＝2CuO；CuO+H2SO4(稀)＝CuSO4+H2OC．制Cu(NO3)2：Cu+4HNO3(濃)＝Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2OD．制Cu(NO3)2：3Cu+8HNO3(稀)＝3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O9、下列離子可以大量共存的是A．K+SO42-Na+HCO3- B．K+Ag+Cl-NO3-C．Ba2+Na+OH-CO32- D．Al3+NH4+NO3-OH-10、如圖所示，相同狀況下，分別用氯化氫和四種混合氣體吹出體積相等的五個氣球。A、B、C、D四個氣球中所含原子數(shù)與氯化氫氣球中所含原子數(shù)一定相等的是A． B． C． D．11、下列說法中不正確的有①將硫酸鋇放入水中不能導電，所以硫酸鋇是非電解質；②氨溶于水得到的溶液能導電，所以NH3是電解質；③液態(tài)HCl不導電，所以屬于非電解質；④NaHSO4電離時生成的陽離子有氫離子，但不屬于酸；⑤電解質放在水中一定能導電，非電解質放在水中一定不導電。⑥強電解質的導電能力比弱電解質強A．3個 B．4個 C．5個 D．全部12、下列變化過程只有通過氧化反應才能實現(xiàn)的是()A．HCl→H2 B．HCl→FeCl2 C．H2SO4(濃)→SO2 D．Fe→Fe2O313、在NaCl、MgCl2、MgSO4形成的混合溶液中，c（Na+）=0.4mol/L,c（Mg2+）=0.7mol/L,c（Cl-）=1.4mol/L,則c(SO42-)為（）A．0.2mol/L B．0.3mol/L C．0.4mol/L D．0.5mol/L14、已知硫代硫酸鈉可作為脫氯劑，溶液恰好可以把（標準狀況下）轉化為，則將轉化為（）A． B．C． D．15、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．16、下列關于氯氣的說法中正確的是A．可用排水法收集Cl2B．Cl2能將Fe氧化成FeCl2C．Cl2和Cl-都能和鈉反應D．Cl2具有很強的氧化性，但在與水的反應中既能作氧化劑又能作還原劑17、下列反應的離子方程式書寫正確的是A．氯化鋁溶液中加入過量氨水：A13++4NH3·H2O=AlO2-+4NH4++2H2OB．澄清石灰水與過量碳酸氫鈉溶液混合：Ca2++OH-+HCO3-=CaCO3↓+H2OC．碳酸鈣溶于醋酸：CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OD．氯化亞鐵溶液中通入氯氣：2Fe2++C12=2Fe3++2C1-18、在下列各溶液中，離子一定能大量共存的是（）A．強堿性溶液中：K+、Al3+、Cl－、SO42—B．在無色透明的溶液中：K+、Cu2+、NO3—、SO42—C．含有0.1mol·L?1Ca2+的溶液中：Na+、K+、CO32—、Cl－D．室溫下，pH＝1的溶液中：Na+、Fe3+、NO3—、SO42—19、下列說法不正確的是A．大霧天氣常造成機場封閉、航班延誤，氣象中的霧屬于膠體B．金屬氧化物一定是堿性氧化物，非金屬氧化物一定是酸性氧化物C．同位素的應用已遍及各個領域，在醫(yī)療上常利用同位素的放射性治療腫瘤D．常借助一些儀器分析物質的組成，原子吸收光譜儀用來確定物質中含有哪些金屬元素20、下列說法正確的是A．CO2溶于水得到的溶液能導電，則CO2屬于電解質B．電離需要通電才能進行C．氯化氫的水溶液能導電，液態(tài)氯化氫不能導電D．NaCl晶體不能導電，所以NaCl是非電解質21、我國科學家在世界上第一次為一種名為“鈷酞菁”的分子（直徑為1.3nm）恢復了磁性?！扳捥肌狈肿拥慕Y構和性質與人體內的血紅素及植物體內的葉綠素非常相似。下列說法中正確的是A．“鈷酞菁”分子能透過半透膜B．此項工作可以用來改變分子的某些物理性質C．“鈷酞菁”分子分散在水中所形成的分散系帶電D．“鈷酞菁”分子分散在水中所形成的分散系為溶液22、一定量的在中燃燒后，所得混合氣體用100mL3.00mol/L的NaOH溶液恰好完全吸收，測得溶液中含0.05molNaClO。氫氣和氯氣物質的量之比是（）A．2：3 B．3：1 C．1：1 D．3：2二、非選擇題(共84分)23、（14分）有A、B、C、三種元素，已知C原子最外層電子數(shù)為次外層電子數(shù)的3倍；B和C原子核外電子層數(shù)相等，而最外層電子數(shù)之和為10；A、C能形成AC型化合物，A2＋離子和B原子電子層數(shù)也相同?；卮穑?1)畫出A2＋離子的結構示意圖_____________________；(2)A、B、C三元素符號分別為___________、_____________、__________。24、（12分）有一包白色粉末，由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一種或幾種組成，為了探究它的成份，進行了如下實驗：（1）氣體B的化學式_____________,白色沉淀的成分為___________。（2）該白色粉末中一定含有的物質有___________________________；一定不含有的物質有____________；可能含有的物質有______________；（3）如若需要確定可能含有的物質是否存在，應如何操作：____________________。25、（12分）為了證明在實驗室制備Cl2的過程中會有水蒸氣和HCl揮發(fā)出來，甲同學設計了如下圖所示的實驗裝置，按要求回答問題。（提示：無水硫酸銅遇水變藍；氯氣易溶于CCl4等有機溶劑）(1)根據(jù)甲同學的意圖，連接相應的裝置，接口順序為：b接___，____接_____，____接a。(2)在連接好裝置之后實驗開始之前必須要進行的一項操作是：___________________。(3)U形管中所盛試劑的化學式為___________；裝置③中CCl4的作用是____________。(4)乙同學認為甲同學實驗有缺陷，不能證明最終通入AgNO3溶液中的氣體只有一種。為了確保實驗結論的可靠性，證明最終通入AgNO3溶液的氣體只有一種，乙同學提出在某兩個裝置之間再加裝置⑤，你認為裝置⑤應加在__________________之間（填裝置序號），瓶中可以放入_________________________________。(5)若在裝置完好的前提下，用濃度為10mol/L的濃鹽酸600mL與過量的的MnO2反應，最終生成的氯氣_____1.5mol（填大于、小于或等于），其主要原因是___________________________，可以通過向反應后的溶液中加入___________來證明上述結論。A．鋅粒B．氫氧化鈉溶液C．硝酸酸化的硝酸銀溶液D．碳酸鈉溶液26、（10分）某化學研究性學習小組需配制含有NH4+、Cl-、K+、SO42-的植物培養(yǎng)液450mL，且要求該培養(yǎng)液中c(Cl-)=c(K+)=c(SO42-)=0.4mol·L?1。實驗室提供的藥品有：NH4Cl、KCl、(NH4)2SO4、K2SO4和蒸餾水；提供的實驗儀器有：①藥匙②托盤天平③燒杯④膠頭滴管⑤量筒。請回答下列問題：（1）該植物培養(yǎng)液中，NH4+的物質的量濃度為____。（2）該研究小組配制該植物培養(yǎng)液時，還須用到的玻璃儀器是____、_____。（3）若配制該培養(yǎng)液的其他操作均正確，則下列錯誤操作將使所配制溶液的濃度偏低的是____。a.將溶液轉移至容量瓶后，未洗滌燒杯和玻璃棒b.將燒杯內的溶液向容量瓶中轉移時，容量瓶中還有少量的水c.將燒杯內的溶液向容量瓶中轉移時，因操作不當使部分溶液濺出容量瓶d.用膠頭滴管向容量瓶中加水時，俯視容量瓶刻度線e.搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于容量瓶刻度線27、（12分）海帶含有豐富的碘，為了從海帶中提取碘，某研究性學習小組設計并進行了以下實驗：請?zhí)顚懴铝锌瞻祝海?）步驟③的實驗操作名稱是________，該操作用到的玻璃儀器有燒杯，_________，________。（2）步驟⑤用到的玻璃儀器除燒杯外還有____________，能否用乙醇來代替CCl4________（填“能”或“否”）。（3）步驟⑥的實驗操作名稱是________。（4）步驟③得到的濾液中c（I－）＝0.04mol/L，欲使用c（I－）＝0.01mol/L的溶液480mL，需取用該濾液________mL。下列操作會使配制的溶液的物質的量濃度偏小的是_________。A．稀釋溶液時有液體濺出B．容量瓶中有少量蒸餾水殘留C．取濾液時仰視刻度線D．向容量瓶中加水定容時仰視刻度線28、（14分）某小組研究鐵與水蒸氣的反應，兩位同學分別進行了如下實驗。實驗Ⅰ實驗Ⅱ請回答：（1）實驗Ⅰ中濕棉花的作用是______________。（2）實驗Ⅰ中反應的化學方程式是__________。（3）甲同學觀察到實驗Ⅰ中持續(xù)產生肥皂泡，實驗Ⅱ中溶液B呈現(xiàn)紅色。說明溶液A中含有___________。（4）乙同學觀察到實驗Ⅰ中持續(xù)產生肥皂泡，但實驗Ⅱ中溶液B未呈現(xiàn)紅色。溶液B未呈現(xiàn)紅色的原因是____________。29、（10分）乙炔是基本有機化工原料，由乙炔制備聚乙烯醇和順式聚異戊二烯的合成路線（部分反應條件略去）如圖所示：回答下列問題：（1）按系統(tǒng)命名法命名異戊二烯：________________________________________。（2）X分子中含有的官能團名稱是________________________________________。（3）反應①~③中，__________（填反應序號）的反應類型與反應④不同，反應⑤屬于__________反應。（4）與乙炔具有相同官能團的異戊二烯的同分異構體共有__________種。（5）X的所有同分異構體在下列一種表征儀器中顯示的信號（或數(shù)據(jù)）完全相同，該儀器是__________（選填字母）。a．質譜儀b．紅外光譜儀c．元素分析儀d．核磁共振儀（6）順式聚異戊二烯的結構式是（選填字母）__________。a．b．c．d．（7）參照異戊二烯的上述合成路線，設計一條由乙烯和乙醛為起始原料制備1，3-丁二烯的合成路線：_________________

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【解析】

A.硝酸具有強氧化性，若原溶液中含有SO32-，硝酸會將SO32氧化成SO42-，也會生成白色沉淀，故A錯誤;B.未排除CO32-的干擾,即Ag2CO3也是白色沉淀,故B錯誤;C.酚酞遇堿性溶液變紅,故C正確;D.未排除SO32-的干擾，若原溶液中含有SO32-，遇鹽酸會放出無色的SO2氣體，故D錯誤；故選C?！军c睛】在離子檢驗過程中一定要注意其它離子的一些干擾，比如氯化銀，硫酸鋇，碳酸鈣都是白色沉淀，二氧化硫和二氧化碳都可以是澄清石灰水變渾濁等。2、B【解析】

A．硫酸的摩爾質量是98g/mol，故A錯誤；B．2molOH-的質量m（OH-）=2mol×17g/mol=34g，故B正確；C．鐵原子摩爾質量是以g/mol為單位，數(shù)值上等于鐵原子的相對原子質量，故C錯誤；D．1molN2的質量m（N2）=1mol×28g/mol=28g，故D錯誤。答案選B。3、A【解析】

根據(jù)硫酸鉛難溶于水，PbS難溶于水，在離子反應中難溶物、弱酸應保留化學式，利用(CH3COO)2Pb（醋酸鉛）溶液中通入H2S時，有黑色沉淀PbS和弱電解質CH3COOH生成，據(jù)此寫出該反應的離子方程式。【詳解】(CH3COO)2Pb(醋酸鉛)溶液中通入H2S時，有黑色沉淀PbS和弱電解質CH3COOH生成，反應物為(CH3COO)2Pb、H2S，生成物為PbS、CH3COOH，則化學反應方程式為：(CH3COO)2Pb+H2S=PbS↓+2CH3COOH，因在離子反應方程式中難溶物、弱酸應保留化學式，硫酸鉛難溶于水，PbS難溶于水，H2S、CH3COOH為弱酸，則離子反應方程式為(CH3COO)2Pb+H2S=PbS↓+2CH3COOH，故選A。4、C【解析】

①0.5molNH3中的原子數(shù)為0.5×4×NA=2NA，②標準狀況下He的物質的量為22.4L÷22.4L/mol=1mol，其原子數(shù)為l×1×NA=NA，③水的質量為9mL×1g/mL=9g，其物質的量為0.5mol，則原子數(shù)為0.5×3×NA=1.5NA，④0.2molH3PO4中的原子數(shù)為0.2×8×NA=1.6NA，顯然所含的原子數(shù)由多到少的順序①④③②，故選C。5、D【解析】

A.氯化鈣為離子化合物，電子式為電子式為，A項錯誤；B.硫化鈉為離子化合物，由鈉離子與硫離子構成，電子式為，B項錯誤；C.MgO為離子化合物，電子式為，C項錯誤；D.KF為離子化合物，由鉀離子和F-構成，陰離子用中括號，F(xiàn)周圍有8個電子，電子式為，D項正確；答案選D。6、A【解析】A.16gCH4的物質的量為1mol，含氫原子4mol，數(shù)目為4NA，故A正確；B、未給出溶液的體積，無法計算，故B錯誤；C.Cu與稀硫酸不反應，故C錯誤；D.常溫常壓下，四氯化碳是液體，22.4LCCl4的物質的量遠大于1mol，含有CCl4分子數(shù)遠多于NA，故D錯誤；故選A。點睛：涉及阿伏加德羅常數(shù)考點中常出現(xiàn)審題錯誤，容易忽視外界條件的限制。不要看到常溫常壓，就認為無法確定物質的物質的量，需要清楚物質的量、物質的質量、微粒個數(shù)等不受外界條件的影響。7、C【解析】

氮氣的摩爾質量是28g/mol、氯氣的摩爾質量是71g/mol、氫氣的摩爾質量是2g/mol、二氧化碳的摩爾質量是44g/mol，標況下，氣體摩爾體積是22.4L/mol，根據(jù)可知，相同質量的不同氣體，其體積與摩爾質量成反比，摩爾質量最小的氣體其體積最大，所以氣體體積最大的是氫氣，本題選C。【點睛】質量相等的氣體，摩爾質量越小，物質的量越大，相同條件下的體積也就越大。8、B【解析】選項A、B、D中分別產生了有毒氣體SO2、NO2、NO，所以正確的答案是B。9、A【解析】

離子間如果發(fā)生化學反應，則不能大量共存，反之是可以的，結合離子的性質分析判斷?！驹斀狻緼.K+、SO42-、Na+、HCO3-在溶液中不反應，可以大量共存，A符合；B.在溶液中Ag+與Cl-結合生成氯化銀沉淀，不能大量共存，B不符合；C.Ba2+與CO32-在溶液中反應生成碳酸鋇沉淀，不能大量共存，C不符合；D.Al3+、NH4+與OH-均反應，不能大量共存，D不符合；答案選A。10、C【解析】

在相同的溫度和壓強下，相同體積的任何氣體含有相同數(shù)目的分子數(shù)，這是阿伏加羅定律，據(jù)此判斷。【詳解】A、Ar是單原子分子，O3是三原子的分子，它們組成的混合氣體的原子數(shù)只有在分子個數(shù)比為1:1時才和HCl相同，A錯誤；B、H2是雙原子分子，但NH3是四原子分子，它們所含的原子數(shù)一定比HCl多，B錯誤；C、HCl是雙原子分子，C中的N2、O2也都是雙原子分子，他們所含的原子數(shù)也相同，C正確；D、CO是雙原子分子，但CO2是三原子分子，它們所含的原子數(shù)一定比HCl多，D錯誤；答案選C。11、C【解析】

①BaSO4固體沒有自由移動的離子不導電；雖然硫酸鋇在水中的溶解度很小，只要溶解就完全電離，硫酸鋇在熔融狀態(tài)下，能完全電離，所以硫酸鋇是電解質，故①錯誤；②氨氣溶于水形成氨水，氨水是混合物，混合物不是電解質，電解質都是化合物屬于純凈物，故②錯誤；③電解質在水溶液中或熔融狀態(tài)下能夠導電，是因電解質自身可以離解成自由移動的離子，液態(tài)的HCl只有HCl分子，沒有電離出離子，也不能導電，但是HCl在水溶液中能電離出自由移動的離子，能導電，屬于電解質，故③錯誤；④電離出的陽離子全部是H+的化合物叫做酸，能電離出H+的化合物不一定是酸，硫酸氫鈉能電離出氫離子，NaHSO4=Na++H++SO42?，屬于鹽，故④正確；⑤電解質放在水中不一定能導電，如碳酸鈣固體在水中的溶解度很小，難溶于水，幾乎沒有自由移動的離子，幾乎不導電；碳酸鈣在熔融狀態(tài)下，能完全電離，碳酸鈣是電解質；非電解質放在水中不一定不導電，如NH3在水溶液里，生成一水合氨，一水合氨能電離出自由移動的銨根離子和氫氧根離子導致導電，氨氣自身未電離，所以氨氣是非電解質，故⑤錯誤；⑥電解質的導電能力和自由移動離子濃度大小有關，和電解質的強弱無關，強電解質的導電能力不一定比弱電解質強，故⑥錯誤；答案選C。【點睛】非電解質是指：在熔融狀態(tài)和水溶液中都不能導電的化合物；單質、混合物既不是電解質也不是非電解質；電解質是指：在水溶液中或熔融狀態(tài)下能夠導電的化合物。電解質在水溶液中或熔融狀態(tài)下能夠導電，是因電解質自身可以離解成自由移動的離子；電解質的導電能力和自由移動離子濃度大小有關，和電解質的強弱無關。能導電的物質說明含有自由移動的電子或自由移動的離子，能導電的不一定是電解質。12、D【解析】

只有通過氧化反應才能實現(xiàn)即需要加入氧化劑才能實現(xiàn)，則選項中還原劑在反應中元素的化合價升高，以此來解答。【詳解】A．H元素化合價降低，被還原，應加入還原劑才能實現(xiàn)，故A錯誤；B．Cl元素化合價不變，不是氧化還原反應，故B錯誤；C．S元素化合價降低，被還原，應加入還原劑才能實現(xiàn)，故C錯誤；D．Fe元素化合價升高，被氧化，應加入氧化劑才能實現(xiàn)，故D正確；故答案選D。【點睛】通過氧化反應才能實現(xiàn)的物質變化，該物質中元素化合價是要升高的，但是也要注意排除歧化反應的可能性。13、A【解析】

設硫酸根的物質的量濃度為c，根據(jù)溶液中陰陽離子所帶的正負電荷總數(shù)相等，列式計算c值，據(jù)此答題。【詳解】設硫酸根的物質的量濃度為c，根據(jù)溶液中陰陽離子所帶的正負電荷總數(shù)相等，則：0.10mol/L×1+0.25mol/L×2=0.20mol/L×1+2c解得：c=0.2mol/L，故答案A正確。

故選A?！军c睛】本題根據(jù)溶液不顯電性陽離子與陰離子所帶電荷總數(shù)相等，即電荷守恒原則解答，注意電荷守恒原則在混合溶液有關離子濃度計算經(jīng)常運用。14、D【解析】

利用氧化還原反應中的得失電子數(shù)目守恒進行分析；【詳解】，，設被氧化后氧化產物中元素的化合價為n，根據(jù)得失電子守恒得，解得，選項D正確；答案：D?！军c睛】利用得失電子數(shù)目守恒進行計算，方法比較簡潔，一般遵循的是n(氧化劑)×變價原子右下角系數(shù)×化合價的變化=n(還原劑)×變價原子右下角系數(shù)×化合價變化，也可以通過氧化產物、還原產物。15、C【解析】

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。16、D【解析】

A.氯氣能夠溶于水生成鹽酸和次氯酸，不能用排水法收集，應該是排飽和食鹽水收集，A項錯誤；B.氯氣具有很強的氧化性，可將變價金屬氧化到最高價態(tài)，故Cl2能將Fe氧化成FeCl3，無論Cl2過量與否，B項錯誤；C.Cl2能和金屬鈉反應，而Cl-不能和鈉反應，C項錯誤；D.氯氣和水生成鹽酸和次氯酸，自身發(fā)生歧化反應，方程式為Cl2+H2O=HCl+HClO，該反應中氯氣既作氧化劑又作還原劑，D項正確；答案選D。17、D【解析】A.氯化鋁溶液中加入過量氨水，該反應的離子方程式為A13++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+，A不正確；B.澄清石灰水與過量碳酸氫鈉溶液混合，該反應的離子方程式為Ca2++2OH-+2HCO3-=CaCO3↓+2H2O+CO32-，B不正確；C.碳酸鈣溶于醋酸，該反應的離子方程式為CaCO3+2CH3COOH=Ca2++CO2↑+H2O+CH3COO-，C不正確；D.氯化亞鐵溶液中通入氯氣，該反應的離子方程式為2Fe2++C12=2Fe3++2C1-，D正確，本題選D。18、D【解析】

試題分析：A項、強堿性溶液含有OH-離子，OH-與Al3+反應生成Al(OH）3沉淀，不能大量共存，故A錯誤；B項、Cu2+在溶液中的顏色為淡藍色，無色透明溶液中不可能存在Cu2+，故B錯誤；C項、溶液中Ca2+與CO32-反應生成碳酸鈣沉淀，不能大量共存，故C錯誤；D、pH＝1的溶液為酸性溶液中，酸性溶液中Na+、Fe3+、NO3—、SO42—不發(fā)生任何反應，能大量共存，故D正確；故選D。19、B【解析】

A.霧是分散質粒子直徑介于1——100nm之間的分散系，屬于膠體，故A說法正確；B.金屬氧化物不一定是堿性氧化物，如Al2O3為兩性氧化物，Mn2O7為酸性氧化物；非金屬氧化物也不一定為酸性氧化物，如CO、NO等為不成鹽氧化物，故B說法錯誤；C.同位素的應用已遍及各個領域，在醫(yī)療上利用同位素的放射性治療腫瘤，故C說法正確；D.原子吸收光譜常用來確定物質中含有的金屬元素，故D說法正確；答案選B。20、C【解析】試題分析：A.CO2溶于水生成碳酸，碳酸電離出陰陽離子，得到的溶液能導電，CO2屬于非電解質，錯誤；B.電解是指在水分子的作用下離解成自由移動的離子的過程，不需要通電，錯誤；C.氯化氫溶于水電離出氫離子和氯離子，它的水溶液能導電，液態(tài)氯化氫是共價化合物，不能導電，正確；NaCl晶體不能導電，溶于水導電，所以NaCl是電解質，錯誤；選C。考點：考查電解質、非電解質的概念，溶液的導電性等知識。21、B【解析】

鈷酞菁”的分子（直徑為1.3nm），分散在水中所形成的分散系屬于膠體，具有膠體的性質，具有丁達爾現(xiàn)象、能透過濾紙等性質，據(jù)此解答。【詳解】A、“鈷酞菁”分子達到了膠體粒子的直徑范圍，能透過濾紙，但不能透過半透膜，選項A錯誤；B、為一種名為“鈷酞菁”的分子（直徑為1.3nm）恢復了磁性，此項工作可以用來改變分子的某些物理性質，選項B正確；C．“鈷酞菁”分子分散在水中所形成的分散系為膠體，膠體不顯電性，呈電中性，選項C錯誤；D．“鈷酞菁”的分子（直徑為1.3nm），在水中形成的分散系屬于膠體分散系，選項D錯誤；答案選B。【點睛】本題考查了膠體分散系的本質特征和膠體的性質，難度不大，明確膠體分散系的本質特征是解題的關鍵。22、A【解析】

所得混合物冷卻后用NaOH溶液恰好完全吸收,測得溶液中含有NaClO的物質的量為0.05mol，說明氫氣與氯氣反應中氯氣有剩余，溶液為氯化鈉和次氯酸鈉的混合液，根據(jù)鈉元素及氯元素守恒可以知道2n(Cl2)=n（Na+）=n（Cl-）+n（ClO-），根據(jù)電子轉移守恒,計算氯氣發(fā)生氧化還原反應生成的氯離子的物質的量，溶液中Cl-來源于氯化氫及氯氣與氫氧化鈉的反應，計算反應后混合氣體中氯化氫的物質的量，根據(jù)氫元素守恒計算氫氣的物質的量?！驹斀狻?00mL3.00mol/L的NaOH溶液中含有氫氧化鈉的物質的量0.1L×3.00mol/L=0.3mol，混合氣體通入含0.3molNaOH的溶液中，氣體恰好被完全吸收，NaOH無剩余，測得反應后溶液中含Cl-、ClO-，根據(jù)電荷守恒可以知道，溶液中n（Na+）=n（Cl-）+n（ClO-）=0.3mol,所以n(Cl2)=1/2×0.3mol=0.15mol；因為溶液中n（ClO-）=0.05mol，所以溶液中n（Cl-）=0.3mol-0.05mol=0.25mol；令氯氣與氫氧化鈉反應生成的氯離子的物質的量為xmol，根據(jù)電子轉移守恒有x=0.05mol，溶液中Cl-來源于氯化氫及氯氣與氫氧化鈉的反應，所以氯化氫提供的氯離子為0.25mol-0.05mol=0.2mol，即反應后的混合氣體中n(HCl)=0.2mol，根據(jù)氫元素守恒可以知道，n（H2）=1/2n（HCl）=1/2×0.2mol=0.1mol，所以參加反應的氫氣和所用氯氣的物質的量之比為0.1mol：0.15mol=2:3，故A正確；故答案選A?！军c睛】氯化氫的水溶液顯酸性，能夠與氫氧化鈉反應生成氯化鈉和水；氯氣能夠與氫氧化鈉溶液反應生成氯化鈉和次氯酸鈉兩種鹽，而氫氣不與氫氧化鈉溶液反應，因此本題中要想使氫氣與氯氣的混合氣體被堿液完全吸收，氫氣不能過量。二、非選擇題(共84分)23、MgCO【解析】

A、B、C三種元素，C原子最外層電子數(shù)為次外層電子數(shù)的3倍，最外層上最多有8個電子，所以次外層應該是第一電子層，則C原子核外電子排布為2、6，所以C是O元素；B和C原子核外電子層數(shù)相等，而最外層電子數(shù)之和為10，則B核外電子排布為2、4，所以B是C元素；A、C能形成AC型化合物，A2+離子和B原子電子層數(shù)也相同，則A原子核外電子排布為2、8、2，因此A是Mg元素，據(jù)此分析解答。【詳解】根據(jù)上述分析可知A是鎂元素，B是碳元素，C是氧元素。(1)A是鎂元素，Mg2+核外有2個電子層，電子排布為2、8，最外層有8個電子，其質子數(shù)是12，所以其原子結構示意圖為：；(2)通過以上分析知，A、B、C分別是鎂元素、碳元素、氧元素，元素符號分別是Mg，C，O。【點睛】本題考查原子結構示意圖、元素推斷，明確原子結構及原子構成的各種微粒關系是解本題關鍵。24、CO2BaCO3BaCl2、CaCO3、NaOHCuSO4、K2SO4KCl取無色濾液C，做焰色反應，透過藍色鈷玻璃觀察到火焰呈淡紫色，則存在KCl,否則不存在KCl【解析】

白色粉末加水溶解后得到白色濾渣和無色溶液，說明不含有硫酸銅，白色濾渣加入鹽酸完全溶解并產生氣體B，說明該濾渣為碳酸鹽沉淀，氣體B為二氧化碳，肯定有碳酸鈣，無色濾液加入二氧化碳產生白色沉淀，說明濾液中含有氯化鋇。據(jù)此解答?！驹斀狻堪咨勰┘铀芙夂蟮玫桨咨珵V渣和無色溶液，說明不含有硫酸銅，白色濾渣加入鹽酸完全溶解并產生氣體B，說明該濾渣為碳酸鹽沉淀，氣體B為二氧化碳，肯定有碳酸鈣，無色濾液加入二氧化碳產生白色沉淀，說明濾液中含有氯化鋇和氫氧化鈉，則一定不含硫酸鉀。(1)氣體B為二氧化碳，化學式為CO2，白色沉淀為BaCO3；(2).根據(jù)以上分析可知，白色粉末一定含有BaCl2、CaCO3、NaOH，一定不含CuSO4、K2SO4，可能含有KCl；(3)確定氯化鉀是否存在，可以用焰色反應，即取無色濾液C，做焰色反應，透過藍色鈷玻璃觀察到火焰呈淡紫色，則存在KCl,否則不存在KCl。【點睛】掌握各物質的溶解性和離子反應，根據(jù)溶液為無色，確定不含銅離子，根據(jù)白色濾渣能完全溶于鹽酸生成氣體分析，該物質為碳酸鈣，氣體為二氧化碳，因為通入二氧化碳能產生白色沉淀，說明含有鋇離子，但氯化鋇和二氧化碳不反應，所以應還含有氫氧化鈉，當溶液中有鋇離子時，不能含有硫酸根離子，即不含硫酸鉀。25、efdc檢查裝置氣密性CuSO4吸收氯氣①③濕潤的淀粉碘化鉀試紙小于隨著反應的進行，鹽酸濃度變稀，反應停止AD【解析】

為了證明在實驗室制備Cl2的過程中會有水蒸氣和HCl揮發(fā)出來，所以選擇制取氯氣的裝置②，然后先用無水硫酸銅檢驗水蒸氣，使用裝置④，用有機溶劑四氯化碳除去氯氣，使用裝置③最后用裝置①中的硝酸銀檢驗氯化氫。據(jù)此回答問題。二氧化錳和濃鹽酸反應生成氯氣，和稀鹽酸不反應?！驹斀狻?1)為了證明在實驗室制備Cl2的過程中會有水蒸氣和HCl揮發(fā)出來，選擇制取氯氣的裝置為②，然后先用無水硫酸銅檢驗水蒸氣，使用裝置④，用有機溶劑四氯化碳除去氯氣，使用裝置③最后用裝置①中的硝酸銀檢驗氯化氫.所以導管口的連接順序為befdca。(2)連接好裝置之后實驗開始之前必須要檢查裝置氣密性。(3)U型管中試劑為CuSO4，裝置③中CCl4的作用吸收氯氣。(4)因為用四氯化碳吸收氯氣，但沒有證明是否吸收完全，所以需要在①③之間加入一個檢驗氯氣的裝置，即使用濕潤的淀粉碘化鉀試紙，若試紙不變藍，則證明氯氣吸收完全，通過硝酸銀中產生白色沉淀可以證明氯化氫存在。(5)隨著反應的進行，鹽酸濃度變稀，反應停止，所以600mL10mol/L的濃鹽酸反應生成的氯氣小于1.5mol。可以向反應后的溶液中加入鋅或碳酸鈉證明溶液中含有剩余的酸，故選AD。【點睛】解答本題的關鍵是注意氯氣的存在影響氯化氫的檢驗，所以在檢驗氯化氫之前除去氯氣，并檢驗氯氣已經(jīng)除凈。26、0.8mol/L500mL容量瓶玻璃棒ac【解析】

（1）要求該培養(yǎng)液中c（Cl-）=c（K+）=c（SO42-）=0.4mol?L-1，依據(jù)電荷守恒計算溶液中銨根離子濃度；（2）依據(jù)配制步驟選擇需要儀器；（3）分析操作對物質的量和溶液體積的影響，依據(jù)C=進行誤差分析?！驹斀狻?1)所得溶液中c（Cl-）=c（K+）=c（SO42-）=0.4mol?L-1，依據(jù)溶液中電荷守恒規(guī)律可知：c(Cl?)+2c(SO42-)=c(K+)+c(NH4+)，即：0.4mol/L+2×0.4mol/L=0.4mol/L+c(NH4+)，解得：c(NH4+)=0.8mol/L，故答案為：0.8mol/L；(2)配制450mL溶液，需要500mL容量瓶，配制溶液一般步驟：計算、稱量(量取)、溶解(稀釋)、冷卻、移液、洗滌、定容、搖勻等用到的儀器：托盤天平(量筒)、藥匙、燒杯、玻璃棒、500mL容量瓶、膠頭滴管，還缺少的玻璃儀器：500mL容量瓶、玻璃棒；故答案為：500mL容量瓶、玻璃棒；(3)a.將溶液轉移至容量瓶后，未洗滌燒杯和玻璃棒，導致溶質的物質的量偏小，溶液濃度偏低，故a選；b.將燒杯內的溶液向容量瓶中轉移時，容量瓶中還有少量的水，對溶質的物質的量和溶液體積都不產生影響，溶液濃度無影響，故b不選；c.將燒杯內的溶液向容量瓶中轉移時，因操作不當使部分溶液濺出容量瓶，導致部分溶質損耗，溶質的物的量偏小，溶液濃度偏低，故c選；d.用膠頭滴管向容量瓶中加水時，俯視容量瓶刻度線，導致溶液體積偏小，溶液濃度偏高，故d不選；e.搖勻后發(fā)現(xiàn)液面低于容量瓶刻度線，屬于正常操作，溶液濃度準確，故e不選；故選：ac?！军c睛】實驗室中容量瓶的規(guī)格有50ml，100ml，250ml，500ml，1000ml，所以配制450ml的溶液需要500ml的容量瓶。27、過濾漏斗玻璃棒分液漏斗否蒸餾125AD【解析】

（1）不溶于水的物質需要過濾分離，根據(jù)過濾操作來分析用到的實驗儀器；（2）步驟⑤為從碘水中萃取碘單質，需要萃取分液，用到分液漏斗；根據(jù)萃取的基本原則兩種溶劑互不相溶，且溶質在一種溶劑中的溶解度比在另一種大的多分析；（3）步驟⑥的目的是從含碘的四氯化碳溶液中分離出單質碘和回收四氯化碳，利用沸點的差異用蒸餾的方法；（4）配制480mL溶液需要500mL容量瓶，結合c＝n/V和實驗操作分析可能產生的誤差?！驹斀狻浚?）步驟③是從海帶灰的懸濁液中得到含碘離子的溶液，其實驗操作名稱是過濾，該操作用到的玻璃儀器有燒杯、漏斗、玻璃棒；（2）步驟⑤為從碘水中萃取碘單質，需要萃取分液，用到的玻璃儀器除燒杯外還有用到分液漏斗。由于乙醇和水互溶，所以不能用乙醇來代替CCl4；（3）步驟⑥的目的是從含碘的四氯化碳溶液中分離出單質碘和回收四氯化碳，是利用互溶的兩種液體的沸點不同來分離，則實驗操作為蒸餾；（4）步驟③得到的濾液中c（I－）＝0.04mol/L，欲使用c（I－）＝0.01mol/L的溶液480mL，由于需要使用500mL容量瓶，因此需取用該濾液的體積為500mL×0.01mol/L0.04mol/L＝125mLA．稀釋溶液時有液體濺出，溶質的物質的量減少，濃度偏??；B．容量瓶中有少量蒸餾水