河南省安阳市第二中学2018_2019学年高一化学上学期期中试题（含解析）.docx

安阳市第二中学2018-2019学年第一学期期中考试高一化学 可能用到的相对原子质量：H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 S 32 Cl 35.5 Cu 64第I卷（选择题）一、单选题1.朱自清先生在荷塘月色中写道：“薄薄的青雾浮起在荷塘里月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木，落下参差的斑驳的黑影”月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因是A. 雾是一种胶体 B. 光是一种胶体C. 空气中的小水滴颗粒大小约为109m107m D. 发生丁达尔效应【答案】C【解析】A、雾是一种胶体，但这不是月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因，A错误；B、雾是一种胶体，光不是，B错误；C、题干中所提及的雾，是空气中的小液滴，是一种胶体，本质特征是分散质粒子的直径在1100nm，即10-9m10-7m，C正确；D、雾作为一种胶体，确实能发生丁达尔效应，但这也不是月光穿过薄雾所形成的种种美景的本质原因，D错误，答案选C。2.化学与生活、社会发展息息相关，下列说法不正确的是A. “霾尘积聚难见路人”，雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应B. “熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，该过程发生了置换反应C. “青蒿一握，以水二升渍，绞取汁”，诗句中体现的屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化D. “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【答案】C【解析】【详解】A.雾霾所形成的气溶胶属于胶体,具有丁达尔效应,所以A选项是正确的;B.铁置换铜属于湿法炼铜,该过程发生了置换反应,所以B选项是正确的;C.对青蒿素的提取利用的是萃取原理,萃取过程中没有新物质生成,属于物理变化,故C错误;D.石蜡的燃烧是氧化还原反应,所以D选项是正确的.综上所述，本题应选C。3.下列除杂试剂及操作正确的是（ ）物质所含杂质除杂试剂除杂操作ACO2COO2加热BKClK2CO3稀H2SO4CCu(OH)2CuSO4Ba(OH)2溶液过滤DFe(NO3)2溶液AgNO3溶液足量铁粉过滤A. A B. B C. C D. D【答案】D【解析】【分析】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法，所谓除杂（提纯），是指除去杂质，同时被提纯物质不得改变除杂质题至少要满足两个条件：加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应；反应后不能引入新的杂质【详解】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃，这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体，否则会引入新的气体杂质，故A错误；B、K2CO3与硫酸反应生成硫酸钾，引入新的杂质，故B错误；C、CuSO4与Ba(OH)2溶液生成Cu(OH)2和BaSO4两种沉淀，在Cu(OH)2中引入杂质，故C错误；D、2AgNO3Fe=Fe(NO3)22Ag，可将杂质除去，故D正确。故选D。4.实验是化学研究的基础，下列实验操作或装置正确的是（ ）A. 向试管中滴加液体 B. 碳酸氢钠受热分解C. 除去CO气体中的CO2气体 D. 过滤【答案】C【解析】【分析】A胶头滴管不能伸入试管中；B碳酸氢钠分解生成水，试管口要向下倾斜，防止生成的水会倒流；C除杂时，气体从长导管进入；D过滤需要引流【详解】A胶头滴管不能伸入试管中，防止污染试剂，应悬空正放在试管上方，故A错误；B碳酸氢钠分解生成水，试管口要向下倾斜，防止生成的水会倒流，则试管口应略向下倾斜，故B错误；C除杂时，气体从长导管进入，且CO不与NaOH溶液反应，除杂合理，故C正确；D过滤需要引流，图中缺少玻璃棒，故D错误；故选C。【点睛】本题考查化学实验方案的评价，解题关键：掌握实验基本操作、除杂、过滤及性质实验等，易错点B，要理解用试管加热固体的原理。5.化学实验的基本操作是完成化学实验的关键，下列实验操作正确的是（ ）用50 mL量筒量取5.2 mL稀硫酸用分液漏斗分离苯和四氯化碳的混合物用托盘天平称量117.7 g氯化钠晶体用量筒量取23.10 mL溴水用蒸发皿高温灼烧石灰石用250 mL容量瓶配制250 mL 0.2 molL1的NaOH溶液；A. B. C. D. 【答案】A【解析】量取5.2 mL稀硫酸应选10 mL量筒，错；苯和CCl4可以混溶，错；量筒的精度是0.1mL，错；高温灼烧石灰石用坩埚， 错；故选A。6.现有下列10种物质: 液态氧 空气 Mg 二氧化碳H2SO4 Ca(OH)2 CuSO45H2O 牛奶C2H5OHNaHCO3下列分类正确的是( )A. 属于混合物的是 B. 属于盐的是C. 属于电解质的是 D. 属于分散系的是【答案】C【解析】液态氧属于非金属单质，既不是电解质也不是非电解质；空气属于气态混合物；Mg属于金属单质，既不是电解质也不是非电解质；二氧化碳属于化合物，属于酸性氧化物，属于非电解质；H2SO4属于酸，属于电解质；Ca(OH)2属于碱，属于电解质；CuSO45H2O属于盐，属于电解质；牛奶属于混合物，属于分散系中的胶体；C2H5OH属于醇，属于非电解质；NaHCO3属于酸式盐，属于电解质。A项，属于混合物的是，错误；B项，属于盐的是，错误；C项，属于电解质的是，正确；D项，属于分散系的是，错误；7.下列说法正确的是 （ ）A. 液态HCl、固态AgCl均不导电，所以HCl、AgCl是非电解质B. NH3、CO2的水溶液均能导电，所以NH3、CO2均是电解质C. 蔗糖、酒精在液态或水溶液里均不导电，所以它们是非电解质D. 铜、石墨均导电，所以它们是电解质【答案】C【解析】A、液态HCl、固态AgCl均不导电，原因是液态氯化氢和固态AgCl中不含自由移动的阴阳离子，但HCl溶于水后或AgCl熔融状态下能电离出自由移动的阴阳离子而使其水溶液导电，所以HCl、AgCl是电解质，故A错误；B、NH3、CO2的水溶液均能导电原因是氨气和二氧化碳分别和水反应生成氨水、碳酸，氨水、碳酸能电离出自由移动的阴阳离子而使其水溶液导电，电离出阴阳离子的是氨水和碳酸不是氨气和二氧化碳，所以氨气和二氧化碳是非电解质，故B错误；C、蔗糖和酒精在水中以分子存在，导致其溶液不导电，所以蔗糖和酒精是非电解质，故C正确；D、铜、石墨能导电，但铜和石墨是单质，所以既不是电解质也不是非电解质，故D错误。故选C。8.设NA为阿伏伽德罗常数的值。下列有关叙述正确的是( )A. 24g镁在足量的O2中燃烧，转移的电子数为0.1NAB. 分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有的氧原子數为2NAC. 1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D. 常温常压下8gO3中含有8NA个电子【答案】B【解析】A项，n（Mg）=1mol，Mg在足量O2中燃烧生成MgO，1个Mg原子失去2个电子，转移的电子数为2NA，错误；B项，1个NO2分子和1个CO2分子中都含有2个氧原子，分子总数为NA的NO2和CO2混合气体中含有氧原子数为2NA，正确；C项，由于CO和O2所处温度、压强未知，1LCO和1LO2的质量无法比较，错误；D项，n（O3）=mol，1个O3中含有24个电子，含有的电子物质的量为4mol，错误；答案选B。9.同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体,下列有关比较的叙述中,正确的是（ ）分子个数比为1611 密度比为1611 体积比为1611 原子个数比为1116A. B. C. D. 【答案】D【解析】同温、同压下不同气体的物质的量之比等于其体积比，也等于其分子数之比；同温、同压下不同气体的密度之比等于其摩尔质量之比。等质量的SO2气体和CO2气体，其物质的量之比等于 ：。所以同温、同压下等质量的SO2气体和CO2气体，其分子个数比为1116，其原子个数比为1116，其体积比为1116，其密度比为1611。综上所述，D正确。本题选D。10.有两种体积相同的某植物的营养液，其配方如下：对于两种营养液的成分，下列说法中，正确的是（ ）KClK2SO4ZnSO4ZnCl210.3mol0.2mol0.1mol20.1mol0.3mol0.1molA. 只有K+的物质的量相等 B. 只有Cl的物质的量相等C. 各离子的物质的量均不同 D. 各离子的物质的量完全相同【答案】D【解析】【分析】KCl、K2SO4、ZnSO4、ZnCl2均为强电解质，在溶液中完全电离，根据各电解质的物质的量计算离子的物质的量，确定离子关系。【详解】中n（K）=0.3mol+0.2mol2=0.7mol，n（SO42）=0.2 mol+0.1mol=0.3mol，n （Zn2）=0.1 mol，（Cl）=0.3 mol，中n（K）=0.1mol+0.3mol2=0.7mol，n（SO42 ）=0.3mol，n （Zn2）=0.1 mol，（Cl）=0.1mol+0.1mol2=0.3 mol，和中各种离子的物质的量：n（K）=0.7 mol，n（SO42）=0.3 mol，n （Zn2）=0.1 mol，n（Cl）=0.3 mol，所以成分相同，故选D。11.下列溶液中Cl浓度最小的是()A. 200mL 2mol/L MgCl2溶液 B. 300mL 2.5mol/L FeCl3溶液C. 500mL 2.5mol/L NaCl溶液 D. 250mL 1mol/L AlCl3溶液【答案】C【解析】【分析】电解质离子浓度=电解质浓度电解质电离出的该离子数目，与溶液的体积无关，据此结合选项计算判断。【详解】A、200mL 2mol/L MgCl2溶液中，c（Cl-）=2mol/L2=4mol/L；B、300mL 2.5mol/L FeCl3溶液中c（Cl-）=2.5mol/L3=7.5mol/L； C、500mL 2.5mol/L NaCl溶液中，c（Cl-）=2.5mol/L1=2.5mol/L； D、250mL 1mol/L AlCl3溶液中，c（Cl-）=1mol/L3=3mol/L；故选项C NaCl溶液中氯离子浓度最小，答案选C。【点睛】本题考查离子物质的量浓度的有关计算，难度不大，注意电解质离子浓度与电解质浓度关系。12.下列叙述中，正确的是 ( )A. H2SO4的摩尔质量是98B. 等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同C. 等质量的CO与CO2中所含碳原子数之比为711D. 98g H2SO4溶解于500mL水中，所得溶液中硫酸的物质的量浓度为2 molL-1【答案】B【解析】【详解】A、H2SO4的摩尔质量是98g/mol，A错误；B、O2和O3均是氧元素形成的单质，因此等质量的O2和O3中所含的氧原子数相同，B正确；C、等质量的CO与CO2中所含碳原子数之比为，C错误；D、98g H2SO4的物质的量是1mol，溶解于500mL水中，所得溶液的体积不是500mL，所以硫酸的物质的量浓度不是2 molL-1，D错误。答案选B。13.某白色粉末由两种物质组成，为鉴别其成分进行如下实验:取少量样品加入足量水仍有部分固体未溶解，再加入足量稀盐酸，有气泡产生，固体全部溶解取少量样品加入足量稀硫酸有气泡产生，振荡后仍有固体存在。该白色粉末可能为( )A. NaHCO3 、Al(OH)3 B. AgCl、NaHCO3 C. Na2CO3、BaCO3 D. Na2CO3、CuCO3【答案】C【解析】A项，若白色粉末为NaHCO3和Al（OH）3，加入足量水，NaHCO3溶解，Al（OH）3不溶，无论加入足量盐酸还是足量硫酸都有气泡产生，最后固体都全部溶解，不符合题意；B项，若白色粉末为AgCl和NaHCO3，加入足量水，NaHCO3溶解，AgCl不溶，无论加入足量盐酸还是足量硫酸都有气泡产生，最后仍有固体AgCl存在，不符合题意；C项，若白色粉末为Na2CO3和BaCO3，加入足量水，Na2CO3溶解，BaCO3不溶，加入盐酸Na2CO3、BaCO3都与盐酸反应产生气泡，固体全部溶解，加入硫酸Na2CO3、BaCO3都与硫酸反应产生气泡，同时产生不溶性固体BaSO4，符合题意；D项，CuCO3为蓝绿色固体，不符合题意；答案选C。14.有BaCl2和NaCl的混合溶液VL，将它分成两等份。一份滴加硫酸，使Ba2+离子完全沉淀；另一份滴加AgNO3溶液，使Cl-离子完全沉淀。反应中消耗amolH2SO4、bmolAgNO3。则原混合溶液中的c（Na+）为（ ）A. （2b-4a）/VmolL-1 B. (b-a)/VmolL-1 C. (2b-2a)/VmolL-1 D. (b-2a)/VmolL-1【答案】A【解析】【分析】根据SO42+Ba2BaSO4计算溶液中的Ba2离子的物质的量，根据Ag+Cl=AgCl算Cl的物质的量，再根据c=n/V计算Ba2离子、Cl离子浓度，利用电荷守恒有2c（Ba2）+c（Na）=c（Cl），据此计算原溶液中的Na浓度【详解】BaCl2和NaCl的混合溶液V L，将它均分成两份，一份滴加稀硫酸，使Ba2完全沉淀，消耗amolH2SO4，则： SO42+Ba2BaSO4a mol amolc（Ba2）=amol/0.5VL=2a/VmolL1，另一份滴加AgNO3溶液，使Cl完全沉淀，反应中消耗bmolAgNO3，则： Ag+Cl=AgClb mol b molc（Cl）=bmol/0.5VL=2b/VmolL1，溶液不显电性，由电荷守恒可知，c（Na+）+2a/VmolL12=2b/VmolL1，解得c（Na+）=(2b-4a)/VmolL1，故选A。【点睛】本题考查混合物的有关计算、物质的量浓度的计算等，解题关键：理解发生的离子反应及溶液不显电性，解题技巧，利用电荷守恒，熟悉物质的量浓度的计算公式，易错点D，注意两等份溶液的浓度关系。15.下列离子方程式书写正确的是（ ）A. 氢氧化铁与盐酸反应：H+OHH2OB. 过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2反应：2H+SO42+Ba2+2OHBaSO4+2H2OC. 铁与H2SO4反应：Fe+2H+Fe3+H2D. NaHCO3溶于盐酸中：CO32+2H+CO2+H2O【答案】B【解析】【分析】A、氢氧化铁难溶，不能拆开；B、氢氧化钡不足生成硫酸钡、硫酸钠和水；C、铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气；D、碳酸氢根离子不能拆开。【详解】A、氢氧化铁难溶于水，应该用化学式表示，则氢氧化铁与盐酸反应的离子方程式为Fe(OH)33H3H2OFe3，A错误；B、过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2溶液反应生成硫酸钡白色沉淀、硫酸钠和水，因此反应的离子方程式为2HSO42-Ba22OHBaSO42H2O，B正确；C、铁与H2SO4反应生成硫酸亚铁和氢气，反应的离子方程式为Fe2HFe2H2，C错误；D、碳酸氢根离子不能拆开，应该用化学式表示，则NaHCO3溶于盐酸中反应的离子方程式为HCO3HCO2H2O，D错误；答案选B。【点睛】掌握相关物质的性质、发生的化学反应以及物质的拆分是解答的关键。判断离子方程式正确与否时一般可以从以下几个角度考虑，即检查反应能否发生，检查反应物、生成物是否正确，检查各物质拆分是否正确，检查是否符合守恒关系（如质量守恒和电荷守恒等），检查是否符合原化学方程式等。考点：考查离子方程式的正误判断16.下列化学方程式中，不能用离子方程式 Ba2+=BaSO4表示的是A. Ba（NO3）2+H2SO4=BaSO4+2HNO3B. BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaClC. BaCO3+H2SO4=BaSO4+H2O+CO2D. BaCl2+H2SO4=BaSO4+2HCl【答案】C【解析】A、离子反应方程式为Ba2SO42=BaSO4，不符合题意，故A错误；B、离子反应是Ba2SO42=BaSO4，不符合题意，故B错误；C、BaCO3是难溶物，不能拆写成离子，离子反应是BaCO32HSO42=BaSO4CO2H2O，符合题意，故C正确；D、离子反应是Ba2SO42=BaSO4，不符合题意，故D错误。17.在酸性无色溶液中能大量共存的离子组是（ ）A. NH4+、Mg2+、SO42-、Cl- B. Ba2+、K+、OH-、NO3-C. Al3+、Cu2+、SO42-、Cl- D. Na+、Ca2+、Cl-、CO32-【答案】A【解析】【分析】强酸性溶液中存在大量氢离子，无色溶液时可排除Cu2、MnO4等有色离子，结合离子反应是否发生复分解反应、氧化还原反应等分析【详解】A、四种离子间不反应，也不与氢离子反应，无色溶液，在溶液中能够大量共存，故A正确；B、OH与氢离子反应，不能大量共存，故B错误；C、Cu2为有色离子，故C错误；D、钙离子与碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀，在溶液中不能大量共存，故D错误；故选A。18.下列说法正确的是( )A. 氧化还原反应一定属于四大基本反应类型B. 氧化还原反应中，反应物不是氧化剂就是还原剂C. 在氧化还原反应中，氧化剂和还原剂既可以是不同物质也可以是同种物质D. 失电子越多，还原性越强，得电子越多，氧化性越强【答案】C【解析】A项，氧化还原反应不一定属于四大基本反应类型，如反应2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2属于氧化还原反应，但不属于四大基本反应类型，错误；B项，氧化还原反应中有的物质参与反应既不是氧化剂又不是还原剂，如反应2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2中H2O既不是氧化剂又不是还原剂，错误；C项，在氧化还原反应中氧化剂和还原剂可以是不同物质（如Zn+2HCl=ZnCl2+H2等），也可以是同种物质（如2KMnO4K2MnO4+MnO2+O2等），正确；D项，氧化性（或还原性）的强弱指得（或失）电子的能力，与得（或失）电子的多少无关（如还原性：NaAl，Na失去1个电子，Al失去3个电子等），得电子能力越强氧化性越强，失电子能力越强还原性越强，错误；答案选C。19.下列氧化还原反应方程式，所标电子转移方向与数目错误的是A. B. C. D. 【答案】B【解析】分析：A该反应中Fe元素化合价由0价变为+2价、H元素化合价由+1价变为0价，得失电子的最小公倍数是2；B该反应中Cl元素化合价由+5价、-1价变为0价，得失电子总数是5；C该反应中Cl元素化合价由0价变为+1价、-1价，得失电子总数是2；D该反应中N元素化合价由+2价变为+5价、O元素化合价由0价变为-2价，得失电子总数是12。详解：A该反应中Fe元素化合价由0价变为+2价、H元素化合价由+1价变为0价，得失电子的最小公倍数是2，中电子转移方向与数目正确，选项A正确；B该反应中Cl元素化合价由+5价、-1价变为0价，得失电子总数是5，其电子转移方向和数目为，选项B错误；C该反应中Cl元素化合价由0价变为+1价、-1价，得失电子总数是2，转移电子方向和数目为，选项C正确；D该反应中N元素化合价由+2价变为+5价、O元素化合价由0价变为-2价，得失电子总数是12，转移电子方向和数目为，选项D正确；答案选B。点睛：本题考查了电子转移方向和数目，根据元素化合价变化来分析解答，易错选项是B，该反应中部分HCl不参加氧化还原反应，为易错点。20.汽车剧烈碰撞时，安全气囊中发生反应：10NaN32KNO3=K2O5Na2O16N2下列说法正确的是：A. KNO3是还原剂，其中氮元素被氧化B. 生成物中的N2是氧化产物，K2O是还原产物C. 每转移1 mol电子，可生成标准状况下N2的体积为35.84 LD. 若有65 g NaN3参加反应，则被氧化的N的物质的量为3.2 mol【答案】C【解析】KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价，KNO3是氧化剂；NaN3中氮元素化合价由- 升高为0价， NaN3为还原剂，N2既是氧化产物又是还原产物；由方程式可知转移10mol电子，产生16mol气体，现若转移1mol电子，产生16mol气体，标准状况下N2的体积为35.84 L；若有65 g NaN3参加反应，则被氧化的N的物质的量为3 mol，故C正确。21.今有下列三个氧化还原反应：(1)2FeCl32KI 2FeCl22KClI2(2)2FeCl2Cl2 2FeCl3 (3)2KMnO416HCl 2KCl2MnCl28H2O5Cl2 若某溶液中有 Fe2+ 和 I- 共存，要氧化除去I-而又不影响Fe2+ 和Cl- ，可加入的试剂是A. FeCl3 B. KMnO4 C. Cl2 D. HCl【答案】A【解析】【分析】由信息可知，氧化性由强至弱的顺序为：MnO4Cl2Fe3+I2，还原性由强至弱的顺序为IFe2+ClMn2+。【详解】AFeCl3能氧化除去I而不影响Fe2+和Cl，故A选； BKMnO4能将Fe2+、I和Cl均氧化，故B不选； C氯气能将Fe2+、I均氧化，故C不选DHCl与三种离子均不反应，故D不选； 故选A。【点睛】在氧化还原反应中，氧化剂的氧化性大于氧化产物 ，还原剂的还原性大于还原产物。22.一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式为：5NH4NO32HNO34N29H2O，在反应中被氧化与被还原的氮原子的个数比为A. 53 B. 54 C. 11 D. 3：5【答案】A【解析】根据反应方程式，5mol的NH4NO3中含有5mol的NH4和5mol NO3，NH4中N元素的化合价是3价， N2中N元素的化合价是0价，所以5mol的NH4共失去35=15mol电子，作还原剂生成氧化产物N22.5mol；NO3中N元素的化合价是5价，其中2mol NO3生成2HNO3化合价未变，3mol NO3作氧化剂生成还原产物N21.5mol，共得到53=15mol电子，所以还原产物与氧化产物的物质的量之比等于1.5:2.5=3:5，答案选D。点睛：氧化还原反应价态的变化规律中有两点：相互靠拢，不发生交叉，在发生氧化还原反应中化合价是逐级变化，在具体应用中体现出来的是归中和歧化反应，所以这两类反应是氧化还原反应规律的应用。23.M2O7x-与S2-在酸性溶液中发生如下反应：M2O7x-+3S2-+14H+=2M3+3S+7H2O，则M2O7x-中M元素的化合价为A. +2 B. +3C. +4 D. +6【答案】D【解析】试题分析：M2O7x-+3S2-+14H+=2M3+3S+7H2O中，由电荷守恒可知，（-x）+3（-2）+14（+1）=2（+3）解得x=2，设M2O72-中的M的化合价为y，M2O7x-中元素的化合价的代数和为-x，则y2+（-2）7=-2，解得y=+6。答案选D。考点：元素化合价的求法24.在0.2L由NaCl、MgCl2、BaCl2组成的混合溶液中，部分离子浓度大小如图所示，对于该溶液成分。下列说法不正确的是( )A. NaCl的物质的量为0.2molB. 溶质MgCl2的质量为9gC. 该混合液中BaCl2的物质的量为0.1molD. 将该混合液加水稀释至体积为1L,稀释后溶液中Ba2+的物质的量浓度为0.1mol/L【答案】B【解析】A项，n（Na+）=1.0mol/L0.2L=0.2mol，NaCl物质的量为0.2mol，正确；B项，n（Mg2+）=0.5mol/L0.2L=0.1mol，n（MgCl2）=0.1mol，m（MgCl2）=0.1mol95g/mol=9.5g，错误；C项，根据电荷守恒，c（Na+）+2c（Mg2+）+2c（Ba2+）=c（Cl-），c（Ba2+）=（3.0mol/L-1.0mol/L-0.5mol/L2）2=0.5mol/L，n（BaCl2）=n（Ba2+）=0.5mol/L0.2L=0.1mol，正确；D项，稀释前后溶质物质的量不变，则稀释后Ba2+物质的量浓度为0.1mol1L=0.1mol/L，正确；答案选B。25.已知有如下反应：ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O，2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2，2FeCl2+Cl2=2FeCl3。下列说法正确的是A. 反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为5：1B. 根据上述三个反可知氧化性：ClO3-Cl2Fe3+I2C. 反应中每生成127gI2，转移的电子数为2NAD. 反应中FeCl3只作氧化剂，反应中FeCl3只是氧化产物【答案】B【解析】A、ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O反应中ClO-中Cl元素化合价由+5降低到0价为氧化剂，Cl-中Cl元素化合价由-1价升高到0价为还原剂，所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1：5，A错误；B、ClO3-+5Cl-+6H+=3Cl2+3H2O中，氧化性：ClO3-Cl2；2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2，氧化性：Fe3+I2；2FeCl2+Cl2=2FeCl3中，氧化性：Cl2Fe3+，所以氧化性强弱的顺序为：ClO3-Cl2Fe3+I2，B正确；C、反应2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2，生成1molI2转移2mol电子，所以每生成127gI2，即0.5mol碘转移的电子数为NA，C错误；D、2FeCl3+2KI=2FeCl2+2KCl+I2反应中FeCl3中Fe元素化合价由+3降低到+2价为氧化剂，2FeCl2+Cl2=2FeCl3，FeCl3既是氧化产物又是还原产物，D错误；答案选B。点睛：本题考查学生氧化还原反应中氧化剂和还原剂强弱的判断以及有关计算等知识，属于综合知识的考查，答题的关键是要抓住化合价变化，从化合价变化的角度去分析、判断和计算。第II卷（非选择题）二、填空题26.有关物质的量的计算填空：（1）2 mol尿素CO(NH2)2含_个H原子，所含氧原子跟_g H2O所含氧原子个数相等。（2）标准状况下，22.4L CH4；1.5mol NH3； 1.8061024个H2O；标准状况下，73gHCl。所含H原子个数由多到少的顺序是_。（3）30.9 g NaR含有Na+ 0.3mol，则NaR的摩尔质量为_。（4）100 mL 某Al2(SO4)3溶液中，c(Al3+) = 2.0 mol/L，则其中c(SO42-) = _mol/L。（5）工业上利用下列反应进行海水中溴元素的富集：Br2 + SO2 + 2H2O = H2SO4 + 2HBr。若反应中转移了1 mol电子，则消耗SO2的体积（标准状况）是_L。【答案】 (1). 8NA或 4.8161024 (2). 36 (3). (4). 103 g/mol (5). 3 (6). 11.2【解析】【分析】（1）尿素的化学式中含有4个H原子和1个O原子，据此计算出2mol尿素含有H、O原子的物质的量，再根据N=nNA计算出含有H原子数；结合水分子的组成计算出需要水的物质的量及质量；（2）根据n=V/Vm计算甲烷物质的量，根据n=N/ NA计算水的物质的量，根据n=m/M计算出HCl的物质的量，结合分子式计算含有H原子的物质的量；（3）NaR的物质的量和Na+的物质的量相等；（4）结合硫酸铝的化学式组成计算出含有硫酸根离子的物质的量；（5）Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中，Br元素的化合价由0降低为-1价，S元素的化合价由+4升高为+6价，由反应可知，每消耗1molSO2，转移2mol电子；【详解】（1）2mol尿素CO（NH2）2中含有H的数目为：2mol4NAmol-1=8NA；2mol尿素CO（NH2）2中含O的物质的量为2mol，氧原子数相同时氧原子的物质的量相等，则需要水的物质的量为：2mol，质量为：18g/mol2mol=36g，故答案为：8NA或 4.8161024；36；（2）标准状况下，22.4L CH4为1 mol，H原子为4 mol；1.5mol NH3中H原子为4.5 mol；1.8061024个H2O为3 mol，H原子为6mol；标准状况下，73gHCl为2 mol，H原子为2mol；所含H原子个数由多到少的顺序是：，故答案为：；（3）30.9 g NaR 含有Na+0.3mol，则NaR物质的量是0.3mol，所以摩尔质量是30.9g0.3mol103g/mol，故答案为： 103 g/mol；（4）根据n=cV,求出Al3+的物质的量为0.2 mol，Al3+和SO42-的物质的量之比为2:3，所以SO42-为0.3 mol，c(SO42-) =0.3 mol/0.1L=3 mol/L；故答案为：3（5）Br2+SO2+2H2O=H2SO4+2HBr中，Br元素的化合价由0降低为-1价，S元素的化合价由+4升高为+6价，由反应可知，每消耗1molSO2，转移2mol电子，若反应中转移了1 mol电子，则消耗0.5molSO2，消耗SO2的体积（标准状况）是11.2L，故答案为：11.2。27.下列A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。根据混合物分离或提纯的原理，回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中（1）除去Ca（OH）2溶液中悬浮的CaCO3 _；（2）从碘水中提取碘_；（3）用自来水制取蒸馏水_；（4）分离植物油和水_；（5）与海水晒盐原理相符的是_【答案】 (1). A (2). B (3). D (4). B (5). C【解析】【分析】A为过滤；B为萃取、分液；C为蒸发；D为蒸馏，结合混合物的性质的异同选择分离方法；【详解】（1）碳酸钙不溶于水，过滤即可，答案选A；（2）单质碘易溶在有机溶剂中，萃取、分液即可，答案选B；（3）自来水制取蒸馏水，需要通过蒸馏，答案选D。（4）植物油不溶于水，分液即可，答案选B。（5）与海水晒盐原理相符的是蒸发，答案选C。故答案为： A ； B ； D ； B ； C ；【点睛】萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法，结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法，分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法，蒸馏是依据液态混合物中各组分沸点不同而分离的一种方法，适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质，过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。28. 实验室欲用NaOH固体配制1.0 mol/L的NaOH溶液240 mL；（1）配制溶液时，一般可以分为以下几个步骤：称量 计算 溶解 摇匀 转移 洗涤 定容 冷却 摇动其正确的操作顺序为_。本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、_。（2）某同学欲称量NaOH的质量，他先用托盘天平称量烧杯的质量，天平平衡后的状态如下图所示。烧杯的实际质量为_g，要完成本实验该同学应称出_g NaOH。（3）使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。（4）在配制过程中，其他操作都是正确的，下列操作会引起误差偏高的是_。A转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B定容时俯视刻度线C未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面低于刻度线，再加水至刻度线【答案】（1） 250 mL容量瓶、胶头滴管（2）27.4 10.0 （3）检查容量瓶是否漏液 （4）BC【解析】试题分析：（1）实验室中没有240mL的容量瓶，配制时需要选用250mL的容量瓶，配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液的步骤为：计算称量溶解、冷却移液定容摇匀装瓶贴签，一般用天平称量（用到药匙）称量，在烧杯中溶解，冷却后转移到250mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，转移完毕，用少量蒸馏水洗涤烧杯及玻璃棒23次并将洗涤液全部转移到容量瓶中，再加适量蒸馏水，当加水至液面距离刻度线12cm时，改用胶头滴管滴加，使溶液的凹液面的最低点与刻线相平，塞好瓶塞，反复上下颠倒摇匀，所以正确的操作顺序为：；需要的仪器为：托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管，还缺少250mL容量瓶，答案为：；250ml容量瓶、胶头滴管；（2）根据图示可知，游码的读数为2.6g，结合托盘天平的称量原理可知，图示中，砝码质量=烧杯质量+游码质量，所以烧杯质量=砝码质量-游码质量=20g+10g-2.6g=27.4g；配制250mL1.0mol/L的NaOH溶液，需要氢氧化钠的质量为：0.25L1mol/L40g/mol=10.0g，答案为：27.4；10.0；（3）容量瓶有瓶塞，配制过程中需要摇匀，为了避免液体流出，配制溶液之前需要据此容量瓶是否漏水，答案为：检验容量瓶是否漏水；（4）A、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面，导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低，B、定容时俯视刻度线，导致加入的蒸馏水体积低于容量瓶刻度线，配制的溶液体积偏小，溶液浓度偏高，C、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容，热的溶液体积偏大，冷却后溶液体积变小，导致配制的溶液体积偏小，溶液浓度偏高，D、定容后塞上瓶