【化学】内蒙古自治区第一机械制造（集团）有限公司第一中学2018-2019学年高一上学期期中考试试卷（解析版）

内蒙古第一机械制造（集团）有限公司第一中学2018-2019学年高一上学期期中考试试卷
1.下列对诗句、谚语解释或说明，不正确的是（ ）
A. “落汤螃蟹着红袍”肯定发生了化学变化
B. “熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，该过程发生了置换反应
C. “春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”诗句中涉及氧化还原反应
D. “卤水点豆腐，一物降一物”发生了化学反应
【答案】D
【详解】A.龙虾和螃蟹被煮熟时，它们壳里面的一种蛋白质-甲壳蛋白会受热扭曲分解，释放出一种类似于胡萝卜素的色素物质，有新物质生成，属于化学变化，故A正确；
B. “熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，其原理为铁置换出铜，属于置换反应，故B正确；
C. “春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”，说的是物质的燃烧，该过程涉及氧化还原反应，故C正确；
D. “卤水点豆腐，一物降一物”，这其实说的就是胶体的聚沉，是物理变化。所以D选项是错误的。
答案选D。
2.下列说法正确的是（ ）
A. 铜、纯净的盐酸均导电，所以它们是电解质
B. 酒精在水溶液里或熔融状态时均不导电，所以酒精是非电解质
C. CaO在水溶液和熔融状态下均能导电，所以它们的导电原理相同
D. 固体KCl、液态HCl均不导电，所以KCl、HCl均是非电解质
【答案】B
【详解】A、铜是单质，盐酸是混合物，因此既不是电解质也不是非电解质，故A错误；
B、酒精在水溶液中和熔融状态时都不导电，属于非电解质，故B正确；
C、CaO溶于水生成氢氧化钙，氢氧化钙电离产生自由移动的离子，所以CaO水溶液能导电，CaO在熔融状态下是自身电离出离子而导电，所以它们的导电原理不同，故C错误；
D、KCl在水溶液中和熔融状态时都能导电，液态HCl在水溶液中能导电，所以KCl、HCl均是电解质，故D错误。
所以B选项是正确的。
3.下列实验操作能用到玻璃棒，且玻璃棒作用相同的是（ ）
① 过滤 ②蒸馏 ③ 溶解 ④萃取 ⑤蒸发 ⑥分液 ⑦向容量瓶转移液体
A. ①和③ B. ①和⑦ C. ②和⑤ D. ⑤和⑥
【答案】B
【详解】①过滤、⑦向容量瓶转移液体，需要玻璃棒引流；③溶解、⑤蒸发需要玻璃棒搅拌。
所以B选项是正确的。
4.设NA为阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（ ）
A. 25℃，1.01105Pa，64gSO2中含有的原子数不是标准状况不能计算
B. 通常状况下，NA 个CO2分子占有的体积为22.4 L
C. 46g二氧化氮（NO2）和46g四氧化二氮（N2O4）含有的原子数不一样多
D. 常温常压下，1.06 g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NA
【答案】D
【详解】A. 64gSO2的物质的量==1mol，一个SO2分子含有3个原子，则64g SO2中含有的原子数为3NA，故A错误；
B. 不是标况下，无法计算NA个二氧化碳分子所占的体积，故B错误；
C. 46g二氧化氮的物质的量==1mol，含有原子数为3NA，46g四氧化二氮的物质的量==0.5mol，含有原子数为0.5NA=3NA，均为3NA，故C错误；
D.常温常压下，1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01mol，含有有的Na+离子的物质的量为0.02mol，钠离子数为0.02 NA，所以D选项是正确的。
所以D选项是正确的。
5.下列关于ag H2和bg He 的说法正确的是（ ）
A. 同温同压下，H2和He的体积比是a:b
B. 同温同压下，若a=b，则H2与He的物质的量之比是2:1
C. 体积相同时，He 的质量一定大于H2的质量
D. 同温同压下，若二者的物质的量相等，其密度也相等
【答案】B
【详解】A、ag H2的物质的量为=0.5amol，bgHe的物质的量为=0.25bmol，同温同压下，体积之比等于物质的量之比，所以H2和He的体积比为0.5amol ：0.25bmol =2a:b，故A错误；
B、由A可以知道H2和He的物质的量之比为2a:b，若a=b，则2a:b =2：1，故B正确；
C、氦的摩尔质量比氢气大，气体的物质的量与压强、温度有关，体积相同时，若温度、压强相同，则He的质量一定大于H2的质量；若温度、压强不同，则无法确定气体的物质的量，故无法判断其质量关系，故C错误；
D、同温同压下，气体摩尔体积为定值，二者的物质的量相等，其体积也相等，但质量不相等，所以密度不相等，故D错误。
所以B选项是正确的。
6.某学生配制100mL1 mol·L－1的硫酸溶液，进行下列操作，然后对溶液浓度作精确测定，发现真实浓度小于1 mol·L－1，他的下列操作中使浓度偏低的原因是 （ ）
①用量筒量取浓硫酸时，俯视读数
②量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后，再转移到100mL容量瓶中，烧杯未洗涤
③容量瓶没有烘干
④用玻璃棒引流，将溶液转移到容量瓶中时有溶液流到了容量瓶外面
⑤溶液未经冷却即定容
⑥用胶头滴管加蒸馏水时，加入过快而使液面超过了刻度线，立即用滴管吸去多余的水，使溶液凹面刚好与刻度线相切
⑦滴加蒸馏水，使溶液凹面刚好与刻度线相切，盖上瓶塞反复摇匀后，静置，发现液面比刻度线低，再加水至刻度线
⑧定容时仰视读数
A. ①②④⑥⑦⑧ B. ②③④⑤⑥⑦ C. ①②③⑤⑥⑦⑧ D. ①②③④⑤⑥⑦
【答案】A
【详解】①用量筒量取浓硫酸时，俯视读数，导致量取浓硫酸体积偏小，溶质硫酸的物质的量偏小，溶液浓度偏低，故①选；
②量筒中浓硫酸全部转入烧杯中稀释后，再转移到100mL容量瓶中，烧杯未洗涤，导致溶质损耗，溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低，故②选；
③容量瓶没有烘干不影响溶液的配制，故③不选；
④用玻璃棒引流，将溶液转移到容量瓶中有溶液流到了容量瓶外面，导致导致溶质损耗，溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低，故④选；
⑤溶液未经冷却即定容，导致溶液体积偏小，浓度偏高，故⑤不选；
⑥用胶头滴管加蒸馏水时，加入过快而使液面超过了刻度线，立即用滴管吸去多余的水，使溶液凹面刚好与刻度线相切，导致溶质损耗，溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低，故⑥选；⑦滴加入蒸馏水，使溶液凹面刚好与刻度线相切，盖上瓶塞反复摇匀后，静置，发现液面比刻度线低，再加水至刻度线，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低，故⑦选；
⑧定容时仰视读数会导致溶液体积偏大，则浓度偏小，故⑧选。
综合以上分析，应选①②④⑥⑦⑧。
所以A选项是正确的。
7.下列溶液中与50 mL1mol/LAlCl3溶液中Cl－物质的量浓度相等的是（ ）
A. 50 mL 1 mol/LFeCl3溶液 B. 75 mL 2mol/LKCl溶液
C. 150 mL 1 mol/LMgCl2溶液 D. 25 mL 3 mol/LCuCl2溶液
【答案】A
【详解】A. 1 mol/LFeCl3溶液中Cl－物质的量浓度为1mol/L 3=3mol/L，故A选；
B. 2mol/LKCl溶液中Cl－物质的量浓度为2mol/L，故B不选；
C. 1 mol/LMgCl2溶液中Cl－物质的量浓度为1mol/L =2mol/L，故C不选；
D. 3 mol/LCuCl2溶液中Cl－物质的量浓度为3mol/L =6mol/L，故D不选。
所以A选项是正确的。
8.在透明水溶液中能大量共存，且加入过量稀硫酸时，有气体生成的是（ ）
A. Na+、K+、NH4+、Cl－ B. K+、Cu2+、SO42－、Cl－
C. Na+、Ag+、CO32－、Cl－ D. Na+、K+、Cl－、HCO3－
【答案】D
【详解】A项，Na+、K+、NH4+、Cl－能大量共存，但加入过量稀硫酸时，无气体生成，故不选A项；
B项，K+、Cu2+、SO42－、Cl－能大量共存，但加入过量稀硫酸时，无气体生成，故不选B项；
C项，Ag+和CO32-、Cl-生成沉淀而不能大量共存，故不选C项；
D项，这几种离子之间不反应，所以能大量共存，HCO3－和稀硫酸反应生成二氧化碳，故选D项。
综上所述，本题正确答案为D。
9.下列离子方程式正确的是（ ）
①铜片插入硝酸银溶液中：Cu+Ag+ ===Cu2++Ag
②澄清石灰水滴入稀盐酸中：Ca(OH)2+2H+ ===Ca2++2H2O
③硫酸铜与烧碱溶液反应：CuSO4+2OH-═Cu(OH)2↓+SO42－
④铜与盐酸反应：Cu＋2H＋=Cu2＋＋H2↑
⑤用醋酸除去水垢：CaCO3+2H+═Ca2++H2O+CO2↑
⑥碳酸氢钠溶液中加入盐酸：CO32－+2H+=CO2↑+H2O
A. 只有①②④⑤ B. 只有①②⑥ C. 只有⑥ D. 全部错误
【答案】D
【详解】①铜片插入硝酸银溶液中的离子反应为Cu+2Ag+ ===Cu2++2Ag，故①错误；
②澄清石灰水Ca(OH)2没有拆写成离子形式，正确的离子方程式为：OH-+H+ ===H2O，故②错误；
③硫酸铜没有拆写成离子形式，正确的离子方程式为：Cu2++2OH-═Cu(OH)2↓，故③错误；
④铜在金属活动顺序表中排在氢后，与盐酸不反应，故④错误；
⑤碳酸钙和醋酸都不能拆开，正确的离子方程式为：CaCO3+2CH3COOH=Ca2++H2O+CO2↑+2CH3COO-，故⑤错误；
⑥碳酸氢钠与盐酸反应中HCO3－不能拆开，离子方程式应为HCO3- ＋H+＝CO2↑＋H2O，故⑥错误。
故答案选D。
10.对于某些常见离子的检验及结论一定正确的是（ ）
A. 加入碳酸钠溶液产生白色沉淀，再加盐酸白色沉淀消失，一定有Ba2+
B. 加氯化钡溶液有白色沉淀产生，再加盐酸沉淀不消失，一定有SO42－
C. 加入氯化钠溶液有白色沉淀产生，再加稀硝酸沉淀不消失，一定有Ag+
D. 加稀盐酸产生无色气体，将气体通入澄清石灰水中，溶液变浑浊，一定有CO32－
【答案】C
【详解】A. 白色沉淀可能是碳酸钡，碳酸钙等，故无法判断原溶液存在的离子，故错误；
B. 产生沉淀可能是硫酸钡，还可能是氯化银，原溶液不一定有硫酸根存在，故错误；
C. 产生沉淀一定是氯化银，故原溶液中一定存在Ag+，故正确；
D. 无色气体可能是二氧化碳，也可能是二氧化硫，原溶液不一定有碳酸根存在，故错误；
综上所述，本题选C。
11.下列有关实验的选项正确的是 （ ）
A．配制100mL 0.10mol·L－1NaOH溶液
B．苯萃取碘水中I2，分出水层后的操作
C．该装置所示的分离方法和物质的溶解性无关
D．从食盐水中提取NaCl固体




【答案】C
【详解】A.容量瓶只能配制溶液，不能稀释或溶解药品，所以溶解烧碱时不能用容量瓶，应该用烧杯，故A错误；
B. .萃取时，苯密度小于水密度，所以苯在水的上层，所以含有碘的苯层应该从上口倒出，故B错误；
C.蒸馏与沸点有关，和物质的溶解性无关, 故C正确；
D. 水易挥发，可用蒸发的方法提取氯化钠，故D错误；
答案选C。
12.把0.05mol的氢氧化钡固体分别加入100mL下列溶液中，溶液的导电能力变化最明显的是（ ）
A. 0.5mol/L的MgCl2溶液 B. 0.5mol/L的盐酸
C. 0.5mol/L的Na2SO4 溶液 D. 0.5mol/L的CuSO4溶液
【答案】D
【详解】A、100mL 0.5mol/L的MgCl2溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体，恰好发生反应MgCl2+Ba(OH)2=Mg(OH)2↓+BaCl2，生成的Ba2+和Mg2+离子浓度相同，所以导电能力没有变化；
B、100mL 0.5mol/L的盐酸中加入0.05mol氢氧化钡固体，发生反应2HCl+Ba(OH)2=BaCl2+2H2O，反应生成0.025mol BaCl2，还剩余0.025mol Ba(OH)2，离子浓度增大，导电能力增大，导电能力变化较明显；
C、100mL 0.5mol/L的Na2SO4 溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体，恰好发生反应Na2SO4+Ba(OH)2=2NaOH+BaSO4↓，生成的氢氧根离子和原来的硫酸根离子电荷浓度相同，所以导电能力没有变化；
D、100mL 0.5mol/L的CuSO4溶液中加入0.05mol氢氧化钡固体，恰好发生反应CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓，生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀，几乎不导电，所以导电能力变化最明显。
故答案选D。
13.下列说法合理的是 （ ）
①根据纯净物中是否含氧元素，来判断是否属于氧化物
②根据电泳现象可证明胶体带电荷
③直径介于lnm~l00nm之间的微粒称为胶体
④金属氧化物都是碱性氧化物
⑤根据分散系的稳定性将分散系分为胶体、溶液和浊液
⑥同一钢笔使用不同牌号的墨水容易堵塞，是由于胶体的聚沉
A. 只有⑥ B. 只有②⑥ C. 只有③④⑤ D. 只有①②④⑥
【答案】A
【详解】氧化物是含有两种元素且其中一种是氧元素的化合物。所以氧化物中一定含有氧元素，但含有氧元素的化合物不一定是两种元素组成，故不一定是氧化物，故①错误；
②电泳现象可证明胶体微粒带电荷，胶体是电中性的，故②错误；
③分散质微粒直径介于lnml00nm之间的分散系称为胶体，故③错误；
④金属氧化物有的是酸性氧化物，如Mn2O7，有的是两性氧化物，如Al2O3，故④错误；
⑤分散系分为胶体、溶液和浊液的依据是分散质的微粒直径大小进行分类，故⑤错误；
⑥同一钢笔使用不同牌号的墨水容易堵塞，是由于胶体的聚沉，是正确的，故⑥正确。
故选A。
14.下列溶液中，一定能大量共存的离子组是（ ）
A. 强酸或强碱性环境下的溶液：Mg2＋、NH4+、S2－、Cl－
B. 遇酚酞试剂变红的溶液：K+、Na+、Cl－、HCO3－
C. 常温下pH<7的溶液：Ba2+、NH4+、NO3－、Cl－
D. 无色透明溶液中：K+、Na+、MnO4－、SO42－
【答案】C
【详解】A. 强碱条件下的溶液：Mg2＋和OH-生成氢氧化镁沉淀，NH4+和OH-生成弱电解质一水合氨；强酸性条件下，H+和S2－反应生成硫化氢气体，而不能大量共存，故A错误；
B. 遇酚酞试剂变红的溶液，说明溶液呈强碱性，HCO3－和OH-反应而不能大量共存，故B错误；
C. 常温下pH<7的溶液，为酸性溶液，Ba2+、NH4+、NO3－、Cl－能够大量共存，且和H+也能大量共存，故C正确；
D.无色溶液，说明溶液中不存在有颜色的离子，MnO4－呈紫色，不符合题意，故D错误。所以C选项是正确的。
15.下列各组的两种物质在溶液中的反应，可用同一离子方程式表示的是（ ）
A. 盐酸与纯碱；盐酸与石灰石
B. 氢氧化钡溶液与硫酸铜溶液；氢氧化钡溶液与稀硫酸
C. 氢氧化钠与盐酸；氢氧化钠与醋酸
D. 石灰石与硝酸；石灰石与盐酸
【答案】D
【详解】A项，盐酸与纯碱反应的离子方程式为：CO32-+2H+=H2O+CO2↑，盐酸与石灰石反应的离子方程式为：CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑，故A项错误；
B项，硫酸铜溶液、稀硫酸与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为：Cu2++2OH-+SO42-+Ba2+=Cu(OH)2↓+BaSO4↓、2H++2OH-+SO42-+Ba2+=2H2O+BaSO4↓，两者对应反应的离子方程式不同，故B项错误；
C项，氢氧化钠与盐酸反应的离子方程式为：H++OH-=H2O；氢氧化钠与醋酸反应的离子方程式为：CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O，两者对应反应的离子方程式不同，故C项错误；
D项，硝酸、盐酸与石灰石反应的离子方程式均为：CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑，两者对应反应的离子方程式相同，故D项正确。
综上所述，本题正确答案为D。
16.设NA为阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是（ ）
A. 0.05 mol液态KHSO4中含有0.1NA个阳离子
B. 1 L 0.1 mol·L－1的氨水中有0.1NA个NH
C. 标准状况下，22.4 L盐酸含有NA个HCl分子
D. 23gNa与O2在一定条件下反应生成Na2O和Na2O2的混合物，共转移NA个电子
【答案】D
【详解】A. KHSO4 在熔融时电离方程式为KHSO4 =K++HSO4-，所以0.05 mol液态KHSO4中含有0.05mol阳离子，含有0.05NA个阳离子，故A项错误；
B. 1 L 0.1 mol·L－1的氨水中所含有溶质的物质的量为0.1mol/L×1L=0.1mol，氨水是弱碱水溶液，只能部分发生电离，所含NH的物质的量小于0.1mol，所含NH小于0.1NA个，B项错误；
C. 盐酸为氯化氢的水溶液，不能用22.4L/mol计算HCl的物质的量，C项错误；
D. n(Na)==1mol，1molNa失去1mol电子，共转移NA个电子，故D正确。
答案选D。
17.下列各物质所含原子数目，按由大到小顺序排列的是 （ ）
①0.5mol NH3 ②标准状况下22.4L He ③4℃ 9mL 水 ④0.2mol H2SO4
A. ①③④② B. ④③②① C. ②③④① D. ①④③②
【答案】A
【详解】①0.5mol NH3含有原子物质的量为2mol；
②标准状况下22.4L He的物质的量为1mol，氦气是单原子分子，每个氦气分子含有1个原子，含有的原子的物质的量为1mol；
③4℃ 9mL水的质量为9g，物质的量为0.5mol，每个水分子含有3个原子，含有的原子的物质的量为1.5mol；
④0.2mol H2SO4含有原子物质的量为1.4mol。
所以含有的原子数目由大到小顺序为①③④②。
所以A选项是正确的。
18.VmLAl2(SO4)3 溶液中含SO42－ ag，取V/4mL溶液稀释到4VmL，则稀释后溶液Al3+中的物质的量浓度是（ ）
A. 125a/(576V) mol/L B. 125a/(288V)mol/L
C. 125a/(144V )mol/L D. 125a/(96V)mol/L
【答案】B
【详解】agSO42－的物质的量==mol，根据电荷守恒可以知道：2n(SO42－)=3n(Al3+)，故VmL溶液中Al3+的物质的量为mol ×=mol，故mL溶液中铝离子物质的量mol×=mol，稀释到4VmL，则稀释后该溶液中Al3+的物质的量浓度是=mol/L，
所以B选项是正确的。
19.在某体系内有反应物和生成物5种物质：FeCl3、FeCl2、H2S、S、HCl，已知FeCl2为生成物，则另一生成物是（ ）
A. FeCl3 B. H2S C. S D. HCl
【答案】C
【详解】由信息可以知道，已知FeCl2为生成物，则还原反应为FeCl3→FeCl2，Fe元素的化合价降低，该反应中S元素的化合价应升高，可以知道氧化反应为H2S→S，则另一生成物为S，所以C选项是正确的。
20.已知有下列三个氧化还原反应：
①2FeCl3+2NaI===2FeCl2+2NaCl+I2 ②2FeCl2+Cl2===2FeCl3
③2KMnO4+16HCl===2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2↑
若某溶液中含有Cl－、Fe2+和I－，要氧化除去I－而又不氧化Fe2+和Cl－，可以加入的试剂是（ ）
A. Cl2 B. KMnO4 C. FeCl3 D. HCl
【答案】C
【详解】A项，由2FeCl2+Cl2===2FeCl3可知Cl2可以将Fe2+氧化为Fe3+，会使Fe2+减少，故A项错误；
B项，由2KMnO4+16HCl===2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2↑反应中产生Cl2，会氧化Fe2+，使Fe2+减少，故B项错误；
C项，由2FeCl3+2NaI===2FeCl2+2NaCl+I2 可知FeCl3可以氧化除去I－，且不减少Fe2+和Cl－物质的量，故C项正确；
D项，HCl不能氧化除去I－，故D项错误。
综上所述，本题正确答案为C。
21.已知在酸性溶液中可发生如下反应： R2O72－+ 6Fe2+ + 14H+ =6Fe3+ +2Rn+ +7H2O，则Rn+中R的化合价是（ ）
A. +3 B. +4 C. +5 D. +6
【答案】A
【详解】Fe2+中的铁元素的化合价为+2价，反应后铁元素的化合价为+3价，6mol Fe2+反应中失去6mol的电子，根据得失电子守恒，反应中1mol R2O72－得到6mol的电子，R2O72－中R的化合价为+6价，根据得失电子守恒：（6-n）×2=6，解得n=+3，
故选A项。
22.右图中两条曲线分别表示1g C3H6气体、1g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系，试根据图判断M气体可能是 （ ）

A. PH3 B. N2 C. C3H4 D. N2O
【答案】B
【详解】同温同压下，气体的摩尔体积相等，在体积相等的容器中，气体的物质的量越大，则压强越大，1gC3H6的物质的量为mol，由图象可以知道在温度为50℃时，两种气体的压强之比为1.2:0.8，则物质的量之比为1.2:0.8，
设气体M的相对分子质量为x，则：=0.8:1.2，x=28，只有B符合，
所以B选项是正确的。
23.氮化铝广泛应用于电子陶瓷等工业领域。在一定条件下，AlN可通过以下反应合成：Al2O3＋N2＋3C2AlN＋3CO。有关该反应下列叙述正确的是（ ）
A. AlN中氮的化合价为-3 B. 上述反应中，每消耗1 mol N2需转移3 mol电子
C. AlN的摩尔质量为41 g D. 上述反应中，N2是还原剂，Al2O3是氧化剂
【答案】A
【详解】A、氮化铝中Al的化合价为“+3”价，根据化合物中各元素的正负化合价的代数和为零计算，氮元素的化合价是“-3”价，故A正确；
B、N的化合价由“0”价变为“-3”价，故每消耗1 mol N2需转移6mol电子，故B错误；
C、氮化铝的摩尔质量是41g/mol，故C错误；
D、反应方程式可知，Al、O的化合价反应前后没有变化，N的化合价由“0”价变为“-3”价，而C的化合价由“0”价变为“+2”价，因此N2是氧化剂，Al2O3既不是氧化剂又不是还原剂，故D错误。
故选A。
24.如果M、SO42－、Mg2＋和Na＋四种离子以物质的量之比为2∶4∶1∶2共同存在于同一种溶液中，那么M可能是（ ）
A. Ba2+ B. CO32－ C. Cu2+ D. Cl－
【答案】C
【详解】M、SO42－、Mg2＋和Na＋四种离子以物质的量之比为2∶4∶1∶2共同存在于同一种溶液中，
由电荷守恒可以知道，1×2+2×1<4×2，则M为阳离子，设电荷数为x，则
1×2+2×1+2×x =4×2，计算得出x=2，
又选项中SO42-能和Ba2+发生反应生成硫酸钡沉淀，不能共存，
所以C选项是正确的。
25.有一包白色粉末，由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4中的一种或几种组成，为了探究它的成份，进行了如下实验：下列判断正确的是 （ ）

A. K2SO4、CuSO4一定不存在
B. BaCl2一定不存在
C. K2SO4、CaCO3、BaCl2一定存在
D. 滤液C中只含有BaCl2
【答案】A
【详解】A. 由上述分析可以知道K2SO4、CuSO4一定不存在，所以A选项是正确的；
B.由上述分析可以知道，NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在，故B错误；
C. NaOH、BaCl2、CaCO3一定存在，K2SO4、CuSO4一定不存在，故C错误；
D.氯化钡与二氧化碳不反应，而C与二氧化碳反应生成白色沉淀，可以知道C中溶质为BaCl2、NaOH，故D错误。
所以A选项是正确的。
26.A、B、C、D四种可溶性盐，它们的阳离子分别可能是Ba2＋、Ag＋、Na＋、Cu2＋中的某一种，阴离子分别可能是NO3－、SO42－、Cl－、CO32－中的某一种。
Ⅰ.若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色。
Ⅱ.若向实验Ⅰ的四支试管中分别加盐酸，B盐溶液有沉淀产生E，D盐溶液有无色无味气体逸出。
根据实验Ⅰ、Ⅱ回答下列问题：
（1）C的名称为___________；D的化学式为______________。
（2）写出盐酸+B反应的离子方程式__________________，化学方程式与盐酸+D反应具有相同的离子方程式。
（3）将沉淀E过滤并洗涤，如何验证沉淀E已洗涤干净_____________________________。
（4）为检测C盐的一些性质，需配制240 mL 0.2 mol/L NaOH溶液，请回答下列问题：
①经计算，需用托盘天平称量固体NaOH的质量为__________g。
②在配制NaOH溶液时除烧杯、玻璃棒外，还需使用的玻璃仪器有________和_________。
③将NaOH浓溶液先____________，再转移到容量瓶中，否则溶液浓度__________（填“偏高”或“偏低”）。
④配制NaOH溶液时定容的操作：加蒸馏水距离刻度线__________处，改用_________滴加，至_______________与刻度线相切。
⑤取出配制好的溶液150mL，可以中和质量分数为36.5%，密度为1.20g/mL的盐酸的体积为____mL，配制该盐酸需HCl的体积为________mL（标准状况下）。
【答案】(1). 硫酸铜 (2). Na2CO3 (3). Ag+ + Cl—= AgCl↓ (4). 取最后一次洗涤液少量于一支洁净的试管中，加入硝酸再加入硝酸银溶液，不产生白色沉淀则沉淀E已洗涤干净 (5). 2.0 (6). 胶头滴管 (7). 250mL容量瓶 (8). 冷却至室温 (9). 偏高 (10). 1—2cm处 (11). 胶头滴管 (12). 凹液面最低处 (13). 2.5 (14). 672
【详解】因为是可溶性盐，所以溶液中存在的盐离子和阴离子对应物质一定是可溶性，根据盐类物质溶解性情况可以知道：Ba2＋不能和SO42－、CO32－组合，而只能和NO3－、Cl－；Ag＋不能和SO42－、Cl－、CO32－三种离子组合，而只能和NO3－组合，则一定是BaCl2、AgNO3。Cu2+不能和CO32－组合，所以为CuSO4；Na+对应CO32为Na2CO3。即四种物质为BaCl2、AgNO3、CuSO4、Na2CO3。
(1) 根据以上分析，C的名称为硫酸铜；D的化学式为Na2CO3。
因此，本题正确答案是：硫酸铜；Na2CO3。
(2) 根据以上分析，B为AgNO3溶液，和盐酸反应的离子方程式为：Ag+ + Cl—= AgCl↓，
因此，本题正确答案是：Ag+ + Cl—= AgCl↓。
(3）沉淀E为AgCl，若未洗涤干净，则在沉淀表面会附着Cl-，可以通过检验没有Cl-来验证沉淀已洗涤干净，方法是：取最后一次洗涤液少量于一支洁净的试管中，加入硝酸再加入硝酸银溶液，不产生白色沉淀则沉淀E已洗涤干净，
因此，本题正确答案是：取最后一次洗涤液少量于一支洁净的试管中，加入硝酸再加入硝酸银溶液，不产生白色沉淀则沉淀E已洗涤干净。
(4) ①配制240 mL 0.2 mol/L NaOH溶液，应选择250mL的容量瓶，所以需要称量氢氧化钠的质量是0.25L×0.2mol/L×40g/mol=2.0g；
因此，本题正确答案是：2.0。
②在配制NaOH溶液时，需要烧杯溶解固体，用玻璃棒进行搅拌，容量瓶盛放溶液，胶头滴管定容，所以除烧杯、玻璃棒外，还需使用的玻璃仪器有胶头滴管和250mL容量瓶；
因此，本题正确答案是：胶头滴管；250mL容量瓶。
③将NaOH浓溶液先冷却至室温，再转移到容量瓶中，否则氢氧化钠溶于水放热，则会使溶液的体积偏小，氢氧化钠溶液的浓度偏高；
因此，本题正确答案是：冷却至室温；偏高。
④配制NaOH溶液时定容的操作：加蒸馏水距离刻度线1—2cm处处，改用胶头滴管滴加，至凹液面最低处与刻度线相切；
因此，本题正确答案是：1—2cm处；胶头滴管；凹液面最低处。
⑤质量分数为36.5%，密度为1.20g/mL的盐酸的物质的量浓度为c==mol/L=12mol/L，
根据c(NaOH)V(NaOH)= c(HCl)V(HCl)，中和150mL0.2 mol/L NaOH溶液消耗该盐酸的体积为：V(HCl)==0.0025L=2.5mL；
配制该盐酸需HCl的体积为:0.0025L12mol/L22.4L/mol=0.672L=672mL；
因此，本题正确答案是：2.5； 672。
27.已知下列两个反应：
① 3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O
②3Cu2S + 22HNO3 = 6Cu(NO3)2 + 3H2SO4 + 10NO↑ + 8H2O
试回答下列问题：
（1）反应①中___________（填化学式）作氧化剂；Cu发生__________（填“氧化”或“还原”）反应；用双线桥表示出反应①的电子转移方向和数目______。
3Cu + 8HNO3 = 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O
（2）将反应②改写为离子方程式__________________________（提示：Cu2S不溶于水）
（3）反应②中Cu2S中Cu的化合价为______；___________（填元素符号）元素被氧化，还原产物为_____________。
（4）当反应②中生成2.24L（标准状况下）NO气体，消耗HNO3的质量为__________g，其中有_________mol HNO3被还原，共转移电子_________mol。
【答案】(1). HNO3 (2). 氧化 (3). (4). 3Cu2S + 16H++10NO3 - = 6Cu2+ + 3SO4 2-+ 10NO↑ + 8H2O (5). +1 (6). Cu、S (7). NO (8). 13.86 (9). 0.1 (10). 0.3
【详解】（1）反应①中，化合价升高的是铜元素，被氧化，化合价降低的元素是氮元素，所在的反应物硝酸是氧化剂，金属铜是还原剂；
化合价升高的是铜元素，化合价降低的是硝酸中的氮元素，转移电子数为6mol，双线桥法表示电子转移的方向和数目如下所示：，
因此，本题正确答案是： HNO3 ；氧化；。
（2）反应②中，化合价升高的是铜元素和硫元素，被氧化，化合价降低的元素是氮元素，所在的反应物硝酸是氧化剂，改成离子方程式为：3Cu2S+16H++10NO3 - = 6Cu2+ + 3SO42-+ 10NO↑+8H2O；
因此，本题正确答案是：3Cu2S + 16H++10NO3 - = 6Cu2+ + 3SO4 2-+ 10NO↑ + 8H2O。
（3）Cu2S中S为-2价，则Cu的化合价为+1；Cu、S元素化合价均升高，被氧化，硝酸是氧化剂，被还原，生成NO，还原产物为NO。
因此，本题正确答案是：+1； Cu、S； NO。
（4）由题给条件可知，生成NO的物质的量为=0.1mol，
根据反应式3Cu2S + 22HNO3 = 6Cu(NO3)2 + 3H2SO4 + 10NO↑ + 8H2O，消耗HNO3的质量为0.1mol×63g/mol=13.86g；
每生成1molNO还原1mol硝酸，所以生成0.1molNO时，有0.1mol HNO3被还原，共转移0.1mol3=0.3mol电子。
因此，本题正确答案是：13.86 ；0.1 ；0.3。