【文档说明】福建省师范大学附属中学2019-2020学年高一上学期期末考试化学试题【精准解析】.doc，共(22)页，601.000 KB，由小赞的店铺上传

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福建师大附中2019-2020学年上学期期末考试高一化学试卷试卷说明：（1）本卷共两大题，26小题，解答写在答卷的指定位置上，考试结束后，只交答卷。（2）考试过程中不得使用计算器或具有计算功能的电子设备。可能用到的相对原子质量：H：1O：16Mg：24Al

：27S：32Cl：35.5Fe：56第Ⅰ卷（选择题，共48分）一、选择题（48分）：1-18题，每小题2分；19-22题，每小题3分，每题只有一个正确答案。1.下列物质属于纯净物的是()A.生铁B.浓硫酸C.漂白粉D.液氯【答案】D【解析】【详解】A、生铁是铁和碳的

混合物，故A错误；B、浓硫酸是硫酸的水溶液，是混合物，故B错误；C、漂白粉是氯化钙和次氯酸钙的混合物，故C错误；D、液氯是液态的氯气，是纯净物，故D正确。故选：D。2.下列变化中，不涉及化学变化的是()A.硫磺燃烧B.氯水使

有色布条褪色C.活性炭使红墨水褪色D.SO2使滴有酚酞的NaOH溶液褪色【答案】C【解析】【详解】A．硫磺燃烧，硫单质与氧气反应生成二氧化硫，为化学变化，故A错误；B．氯水中有次氯酸，具有强氧化性、漂白性，属于氧化性漂白，与有色布条里的成分反应，使之

褪色，所以，是化学变化，故B错误；C．活性炭疏松多孔的结构，具有吸附性，属于物理漂白，所以是物理变化，故C正确；D．NaOH显碱性，无色酚酞遇酸不变色，遇碱变红，则滴有酚酞的NaOH溶液为红色，通入SO2后，SO2与NaOH反应生成Na2SO3和H2O，化学方程式为：SO2+NaOH＝Na2SO3

+H2O，溶液碱性减弱红色褪去，发生了化学反应，故D错误；故选：C。3.下列有关说法中不正确．．．的是（）A.工业上用CO还原赤铁矿（含Fe2O3）获得铁B.从海产品（如海带等）中提取碘是工业上获取碘的重要途径C.工业上可通过铝土矿获得铝D

.玛瑙、水晶、钻石、红宝石等装饰品的主要成分都是硅酸盐【答案】D【解析】【详解】A.CO还原Fe2O3生成CO和Fe，可用于工业上还原赤铁矿（含Fe2O3）获得铁，A项正确；B.海产品中存在I-，利用氧化剂将I-氧化为I2，是工业上获取碘的重要途径，B项正确；C.铝土矿的主要成分是氧化铝，

工业上利用电解熔融氧化铝的方法冶炼金属铝，C项正确；D.玛瑙、水晶的主要成分都是SiO2，钻石的主要成分是碳，红宝石的主要成分是氧化铝，D项错误；答案选D。【点睛】解答本题时要注意玛瑙、水晶、钻石、红宝石等装饰品的主要成分分别是什么，要知道玛瑙、水晶的

主要成分都是SiO2，钻石的主要成分是碳，红宝石的主要成分是氧化铝。4.下列物质之间的转化，不能．．一步完成的是（）A.Al2O3→Al(OH)3B.SO3→H2SO4C.H2SiO3→SiO2D.Cl2→CuCl2【答案】A【解析】【分析】A.Al2O3与盐酸反应，生成氯化

铝，将氯化铝与过量的氨水混合，可得氢氧化铝；B.SO3溶于水可得H2SO4；C.H2SiO3脱水后可形成SiO2；D.铜在氯气中燃烧可得CuCl2。【详解】A.Al2O3与盐酸反应，生成氯化铝，将氯化铝与过量的氨水混合，可得氢氧化铝，反应

要经过两步完成，A项符合题意；B.SO3溶于水可得H2SO4，物质之间的转化可以一步完成，B项不符合题意；C.H2SiO3脱水后可形成SiO2，物质之间的转化可以一步完成，C项不符合题意；D.铜在氯气中燃烧可得CuCl2，

物质之间的转化可以一步完成，D项不符合题意；答案选A。5.下列实验操作能够达到实验目的的是（）A.液溴易挥发，在存放液溴的试剂瓶中应加入少量水B.实验室采用如图所示装置收集Cl2C.除去NaHCO3溶液中的Na2CO3，可加入Ca(OH)2溶液后过滤D.用酒精萃取碘水中

的碘单质【答案】A【解析】【分析】A.溴易挥发，密度大于水；B.氯气的密度大于空气的密度；C.NaHCO3与Na2CO3均能与Ca(OH)2发生反应；D.酒精与水互溶。【详解】A.溴易挥发，密度大于水，在存放液溴的试剂瓶中加

入少量水可防止液溴挥发，A项正确；B.氯气的密度大于空气的密度，因此收集氯气的集气瓶中导管应为“长进短出”，B项错误；C.NaHCO3与Na2CO3均能与Ca(OH)2发生反应，因此不能用Ca(OH)2除去NaHCO3中的Na2CO

3，C项错误；D.酒精与水互溶，不能萃取碘水中的碘单质，D项错误；答案选A。【点睛】选择萃取剂时要注意：①萃取剂与原溶剂不反应、不互溶；②被提取的物质与萃取剂之间不发生反应；③被提取的物质在萃取剂中的溶解度远大于在原溶剂中的溶解度。6.在海水综合利用中，下列叙述不正确的是（）

A.海水经过蒸发结晶得到粗盐B.海水中提取镁单质的方法是海水石灰乳Mg(OH)2电解MgC.海水提镁的工艺中用贝壳为原料生产石灰乳D.海水中提取溴单质可以用氯气将海水中的Br－氧化【答案】B【解析】【详解】A.海水中主要成分是氯化钠

，还含有不溶性和可溶性的杂质，因此蒸发结晶后可得到粗盐，A项正确；B.海水中提取镁单质的方法是海水中加入石灰乳后生成氢氧化镁，加入盐酸发生反应生成氯化镁，电解融融状态的氯化镁得到金属镁，B项错误；C.贝壳的主要成分是碳酸钙，碳酸钙是生产石灰乳的主要原料，C项正确；D.氯气具有很强的氧化性，可将Br

－氧化为Br2，该过程为海水提溴的一个步骤，D项正确；答案选B。【点睛】本题涉及了两种物质的制备，金属镁为常见的活泼金属，冶炼是均选择电解法，溴的制备是比较难的地方，容易出现错误，因此冶炼或制备过程要熟练掌握；①镁的冶炼：②溴的制取：7.进行化学实验必须注意安全和操作规范，下列

说法不正确的是A.进行分液操作时，下层液体从分液漏斗的下口放出，上层液体从上口倒出B.实验室进行蒸馏实验结束时，应先撤酒精灯，继续通冷凝水一段时间C.实验室中进行可燃性气体燃烧性质实验时，必须先验纯、再点燃D.配制稀硫酸时，可先在量筒中加一定体积的水，再

在搅拌下慢慢加入浓硫酸【答案】D【解析】【详解】A.用分液漏斗分液时为防止试剂交叉污染，进行分液操作时，下层液体从分液漏斗的下口放出，上层液体从上口倒出，故A正确；B.进行蒸馏操作时,为防止冷凝管破裂,加热前应先通冷凝水,蒸馏结束后继续通冷凝水一段时间，故B正确；C、

可燃性气体与空气混合易爆炸,必须先验纯、后点燃,故C正确；D、量筒不能用于配制溶液,应改为烧杯中进行，故D错误；综上所述，本题选D。8.随着科学技术的不断进步，研究物质的手段和途径越来越多，N5+、H3、O4、C60等已被发现。下列说法正确的是（）A.H2和H3属于同素异形体B.C60的摩尔质量

为720gC.O2和O4属于同位素D.N5+离子中含有36个电子【答案】A【解析】【详解】A.H2和H3是同种元素形成结构不同的单质，属于同素异形体，A项正确；B.C60的摩尔质量为720g/mol，B项错误；C.O2和O4是

同种元素形成结构不同的单质，属于同素异形体，C项错误；D.N原子核外有7个电子，因此N5+离子中含有34个电子，D项错误；答案选A。9.下列关于硅的说法正确的是①硅在自然界中以游离态和化合态两种形式存在②水泥是硅酸盐材料③单质硅是良好的半导体④氮化硅陶瓷是新型的无机非金属材料⑤水玻璃可以用作木

材防火剂⑥光导纤维属于硅酸盐产品A.①③④⑥B.②③④⑤C.①②⑤⑥D.②③④⑥【答案】B【解析】①硅元素自然界中以硅酸盐或二氧化硅形式，不存在游离态的硅，故①错误；②水泥是传统硅酸盐产品，其中含有硅酸三钙、硅酸二钙、铝

酸三钙，因此普通水泥属于硅酸盐材料，故②正确；③硅是半导体材料，能导电，故③正确；④氮化硅陶瓷具有超硬度、耐磨损、抗冷热冲击而不碎裂、耐高温不易传热、抗腐蚀、高温时抗氧化等特性，可用作陶瓷发动机的材料，属于新型的无机非金属材料，故④正确；⑤水玻璃是矿物胶，不燃烧，而将硅

酸钠涂在木材表面就阻隔了木材与空气中氧气的直接接触，可用作制备木材防火剂的原料，故⑤正确；⑥光导纤维的主要成分是二氧化硅，不属于硅酸盐，故⑥错误；正确的有②③④⑤，故选B。10.能在下列溶液中大量共存的离子组是()A.含有大量Al3+的溶液：Na+、SO42﹣、Cl﹣B.能使酚酞变红

的溶液：Na+、Ca2+、CO32﹣C.含有大量Fe3+的溶液：OH﹣、Mg2+、Cl﹣D.含有大量HCO3﹣的溶液：H+、SO42﹣、Cl﹣【答案】A【解析】【详解】A．Na+、SO42﹣、Cl﹣之间不反应，都不与Al3+反应，在溶液中能够大量共

存，故A正确；B．Ca2+、CO32﹣之间反应生成难溶物碳酸钙，在溶液中不能大量共存，故B错误；C．Fe3+、Mg2+都与OH﹣反应，在溶液中不能大量共存，故C错误；D．HCO3﹣、H+之间发生反应，在溶液中不能大量共存，故D错误；故选：A。【点睛】掌握离子

之间反应的条件，一般为生成沉淀或气体或水或发生氧化还原反应，即离子不共存。11.根据反应：①2Fe3++2I-═2Fe2++I2②Br2+2Fe2+═2Fe3++2Br-③Br2+2I-=I2+2Br-，判断离子的还原性由强到弱的顺序正确

的是（）A.Br-、Fe2+、I-B.I-、Fe2+、Br-C.Br-、I-、Fe2+D.Fe2+、I-、Br-【答案】B【解析】【分析】反应①中I-作还原剂，Fe2+为还原产物，还原性I->Fe2+，反应②中Fe2+为还原剂，Br-为还原产物，还原性Fe2+>Br-，反应③中

I-为还原剂，Br-为还原产物，还原性I->Br-，据此判断还原性强弱顺序。【详解】反应①中I-作还原剂，Fe2+为还原产物，还原性I->Fe2+，反应②中Fe2+为还原剂，Br-为还原产物，还原性Fe2+>

Br-，反应③中I-为还原剂，Br-为还原产物，还原性I->Br-，综上可知还原性I->Fe2+>Br-；答案选B。【点睛】判断反应中氧化剂、氧化产物、还原剂、还原产物以及利用氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，

还原剂的还原性大于还原产物的还原性判断氧化性、还原性强弱是重点也是难点。12.下列物质中含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子的是（）A.2.24LHCl气体B.将1molHCI气体溶于足量的H2O得到的盐酸C.36.5gH

Cl气体D.1molH2和1molCl2充分化合后的产物【答案】C【解析】【详解】A、没有指明气体的存在状态，不一定为标况下，2.24LHCl气体不一定为1mol，故A错误；B、将1molHCI气体溶于足量的H2O中

，氯化氢完全电离出氢离子和氯离子，不存在HCl分子，故B错误；C、36.5gHCl气体的物质的量为36.5g/36.5g/mol=1mol，即含有阿伏伽德罗常数常数个HCl分子，故C正确；D、根据H2+Cl2=2HCl反应可知，1molH2和1molCl2

充分化合后，生成2molHCl，因此该反应有2NA个HCl分子生成，故D错误；故答案选C。13.某校化学兴趣小组在实验中发现一瓶溶液，标签上标有“CaCl20.1mol.L-1”的字样，下面是该小组成员对溶液的叙述，正确的是（）A.配制1L该溶液时，可

将0.1mol的CaCl2固体溶于1L水B.取该溶液的一半，则所取溶液c(CaCl2)=0.05mol•L-1C.Ca2+和Cl-的浓度都是0.1mol•L-1D.取少量该溶液加水至溶液体积为原来的二倍，所得溶液c(Cl-)=0.1mol•L-1【答案】D【解析】【详解】A.配制1L

该溶液时，可将0.1mol的CaCl2固体溶于水配成1L的溶液，此时得到的溶液为0.1mol.L-1，A项错误；B.取该溶液的一半，溶液的浓度不发生变化，浓度为0.1mol•L-1，B项错误；C.0.1mol•L-1的CaCl2溶液中Ca2+的浓度为0.1mol•L-1，Cl-的浓度为0.2mol

•L-1，C项错误；D.溶液中Cl-的浓度为0.2mol•L-1，将溶液加水稀释至原溶液体积的二倍，溶液的浓度减半，即稀释后溶液c(Cl-)=0.1mol•L-1，D项正确；答案选D。14.下列物质之间的反应，可以用离子

反应方程式23222HCOCOHO表示的是（）A.3CaCOHClB.23NaCOHClC.23NaCOHAcD.33NaHCOHNO【答案】B【解析】【详解】A.CaCO3属于难溶于水的盐，在离子反应方程式中写成化学式，不能

拆成离子形式，故不能用CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示，故A错误；B.Na2CO3溶于水并完全电离成CO32-离子，HCl完全电离出H+，所以该反应的离子方程式可表示为：CO32-+2H+=CO2↑+H2O，故B正确；C.醋酸属于弱电解质，在离子方程式中应写

成化学式形式，不能拆成离子形式，故不能用CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示，故C错误；D.Na2CO3溶于水并完全电离成HCO3-离子，HNO3完全电离出H+，所以该反应的离子方程式可表示为：HCO3-+H+=CO2↑+H2O，不符合题给条件，故D错误；故答案选B。【点睛】能够用离子反

应方程式CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示的反应，需满足的条件，盐必须为碳酸盐（不能是碳酸氢盐），必须是可溶的，酸必须是强酸，且反应后只能生成二氧化碳和水，不能生成沉淀，据以上条件就可迅速判定符合该条件下的化学反应。15.关于Na2CO3与

NaHCO3的性质判断正确的是（）A.常温下溶解度：Na2CO3<NaHCO3B.热稳定性：Na2CO3<NaHCO3C.与同浓度同体积的盐酸反应的速率：Na2CO3>NaHCO3D.与澄清石灰水反应，均有白色沉淀生成【答案】D【解析】【详解】A．常温下，向饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳气体，有碳

酸氢钠晶体析出，可知常温时在水中的溶解性：Na2CO3＞NaHCO3，选项A错误；B．NaHCO3不稳定，加热易分解：2NaHCO3ΔNa2CO3+CO2↑+H2O，碳酸钠受热稳定，选项B错误；C．分别滴加HC

l溶液，碳酸钠溶液中的反应分两步进行：CO32﹣+H+═HCO3﹣，HCO3﹣+H+═H2O+CO2↑，碳酸氢钠溶液中滴加盐酸直接发生反应：HCO3﹣+H+═H2O+CO2↑，所以相同条件下NaHCO3比Na2CO3反应放出气体剧烈，选项C错误；D．Na

2CO3和Ca(OH)2混合后生成CaCO3，发生Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH，NaHCO3可与澄清石灰水发生Ca(OH)2+NaHCO3═CaCO3↓+NaOH+H2O或Ca(OH)2+2NaHCO

3═CaCO3↓+Na2CO3+2H2O，选项D正确。答案选D。【点睛】本题考查碳酸钠和碳酸氢钠的性质及应用。NaHCO3与Na2CO3相比较，NaHCO3不稳定，加热易分解，常温时，Na2CO3溶解度较大，与盐酸反应时，

NaHCO3反应剧烈，都可与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀。16.下列说法正确的是（）A.钠与CuSO4溶液反应：2Na+Cu2+=Cu↓+2Na+B.Na2O2与水反应时，生成0.1molO2，转移的电子数为0.2NAC.Na2O2遇到湿润的紫

色石蕊试纸后，石蕊试纸最终变成蓝色D.向某黄色溶液中加入淀粉­KI溶液，溶液呈蓝色，则该黄色溶液为溴水。【答案】B【解析】【详解】A.钠与水反应生成氢氧化钠和H2，生成的氢氧化钠与CuSO4溶液反应，生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠，因此钠与CuSO4溶液反应生成Cu(OH)2、H2和硫酸钠，

离子方程式为：2Na+2H2O+Cu2+=Cu(OH)2↓+H2↑+2Na+，A项错误；B.Na2O2与水反应时，生成1molO2，转移的电子数为2NA，因此当生成0.1molO2，转移的电子数为0.2NA，B项正确；C.Na2O2遇到湿润的紫色石蕊试纸后，Na2O2与水反应生成

氢氧化钠和氧气，石蕊试纸变为蓝色，但Na2O2具有强氧化性和漂白性，最终试纸变为白色，C项错误；D.向某黄色溶液中加入淀粉­KI溶液，溶液呈蓝色，说明溶液中发生了氧化还原反应，将I-氧化为I2，因此黄色溶液可能是溴水，也可能含Fe3+，D项错误；答案选B。17.将一定体

积的CO2通入NaOH溶液中，向所得的溶液A中逐滴加入1mol·L－1的稀盐酸，所加盐酸的体积与产生CO2的体积关系如图所示：溶液A中的溶质是（）。A.Na2CO3和NaHCO3B.NaOH和Na2CO3C.Na2CO3D.NaHCO3【答案】A【解析】【分析

】将一定体积的CO2通入NaOH溶液中，所得溶液与盐酸反应，可能发生的反应有NaOH+HCl=NaCl+H2O、Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑，消耗盐酸0-10mL时没有气体生成，消耗盐酸10-30mL

时，共消耗盐酸20mL，发生的反应为NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑，由此可知消耗盐酸0-10mL时发生的反应为Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3，据此作答。【详解】将一定体积的CO2通入NaOH溶液中，所得溶液与盐酸反应，可能发生的反应有NaOH+HCl=N

aCl+H2O、Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑，消耗盐酸0-10mL时没有气体生成，消耗盐酸10-30mL时，共消耗盐酸20mL，发生的反应为NaHCO3+HCl=NaCl+H2

O+CO2↑，由此可知消耗盐酸0-10mL时发生的反应为Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3，由此可知溶液A中存在Na2CO3和NaHCO3；答案选A。18.下列实验与对应示意图的关系正确的是（）ABCD向N

aAlO2溶液中逐滴滴加盐酸至过量向AlCl3溶液中逐滴滴加氨水至过量向明矾溶液中逐滴滴加Ba（OH）2溶液至过量向澄清石灰水中缓缓通入CO2至过量A.AB.BC.CD.D【答案】C【解析】【详解】A项，向NaAlO2溶液中逐滴滴加盐酸至过量，＋H＋＋H2O=Al(OH)3↓、Al

(OH)3＋3H＋=Al3＋＋3H2O，先产生沉淀，后沉淀溶解，所用稀盐酸溶液体积应是1∶3，A与图像不符，故A错误；B项，向AlCl3溶液中逐滴滴加氨水至过量，Al(OH)3不溶于NH3·H2O，逐渐产生沉淀，且

沉淀不溶解，B与图像不符，故B错误；C项，向明矾溶液中逐滴滴加Ba（OH）2溶液至过量，先生成BaSO4和Al(OH)3，再加入Ba（OH）2生成BaSO4的同时Al(OH)3溶解（此时生成沉淀的速度比前面减小），最后Al(OH)3溶解完

，只剩BaSO4沉淀，产生沉淀先快后慢，最后不变，C与图像相符，故C正确；D项，向澄清石灰水中缓缓通入CO2至过量:CO2＋Ca(OH)2=CaCO3↓＋H2O、CaCO3＋CO2＋H2O=Ca(HCO3)2，先产生沉淀，后沉淀溶解，所用二氧化碳体积应是1∶1，D与图像不符，故D错误。答案选C

。19.如图所示测定溶液导电性实验的装置，甲与乙中盛有浓度相同的不同液体。接通电源后将甲中液体逐滴滴入乙中，发现灯泡由亮→暗灭→亮。下表中甲、乙所盛液体符合要求的是（）选项甲乙A氯化钠溶液硝酸银溶液B氨水醋酸C

稀盐酸碳酸钙悬浊液D硫酸铜溶液氢氧化钡溶液A.AB.BC.CD.D【答案】D【解析】【详解】A.氯化钠溶液逐滴滴加到硝酸银溶液中，发生反应：NaCl+AgNO3=AgCl↓+NaNO3，反应前后溶液的浓度变化不大，灯泡亮度基本不变，故A错误；B.氨水

逐滴加到醋酸溶液中，发生反应：NH3∙H2O+CH3COOH=CH3COONH4+H2O，醋酸属于弱电解质，导电能力差，而醋酸铵属于强电解质，同浓度的条件下，导电能力增强，灯泡变亮，故B错误；C.稀盐酸逐滴加到碳酸钙悬浊液中，发生反应：CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2

↑，碳酸钙悬浊液中自由移动的离子浓度较小，导电能力差，而氯化钙属于强电解质，同浓度的条件下，自由移动离子浓度大，导电能力增强，灯泡变亮，故C错误；D.硫酸铜溶液逐滴滴加到氢氧化钡溶液中，发生反应：CuSO4+Ba（OH）2=BaSO4↓+Cu（OH）2↓，氢氧化钡属于强电解质，自由移动离子浓度

大，导电能力强，反应后生成BaSO4和Cu（OH）2沉淀，溶液中自由移动的离子数目大幅度减小，导电能力减弱，灯泡变暗，当硫酸铜溶液过量后，溶液中自由移动的离子数目增加，溶液导电能力又逐渐增强，灯泡变亮，符合题意，故D正确；故答案选D。【点睛】电解质溶

液中存在自由移动的离子，因此能够导电；溶液中自由移动的离子浓度越大，带的电荷越多，溶液导电能力就越强，导电能力与电解质的强弱没有必然的联系，强电解质导电能力不一定就强。20.某溶液中含有H+、Mg2+、Al3+三种阳离子，逐滴加入1mol/LNaOH溶液，消耗NaOH

溶液体积和生成沉淀之间的关系如图所示，则下列说法正确的是（）A.横坐标0-50mL时，发生反应只有：Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓，Al3++3OH-═Al(OH)3↓B.B点生成沉淀的物质的量为0.02molC.若往C点的溶液中

加入0.1mol/L盐酸50mL，沉淀将全部溶解D.H+、Mg2+、Al3+三种阳离子物质的量浓度之比为2：1：2【答案】D【解析】【分析】根据图象可知，横坐标为0-10mL时发生的反应为H++OH-=H2O，加入10

mLNaOH溶液中和H+，由n(H+)=n(NaOH)；10-50mL时发生的反应为Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓、Al3++3OH-═Al(OH)3↓，沉淀为最大值时，该阶段消耗40mLNaOH溶液，根据OH-守恒可得：2n[Mg(OH)2]+3n[Al(OH)3]=n(

NaOH)，结合Mg守恒得n(Mg2+)=n[Mg(OH)2]，50-60mL时，发生的反应为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O，Al(OH)3完全溶解消耗10mLNaOH溶液，根据消耗的氢氧化钠计算n[Al(OH)3]，再根据铝守恒知n(Al3+)=

n[Al(OH)3]，据此计算。【详解】A.横坐标0-50mL时，发生反应有：H++OH-=H2O、Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓，Al3++3OH-═Al(OH)3↓，A项错误；B.根据图象可知，横坐标为0-10mL时发生的反应为H++OH-=H2O

，加入10mLNaOH溶液中和H+，由n(H+)=n(NaOH)=0.01L×1mol/L=0.01mol，50-60mL时，发生的反应为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O，Al(OH)3完全溶解消耗10mLNaOH溶液，由方程式可知n[Al(OH)3

]=n(NaOH)=0.01L×1mol/L=0.01mol，根据铝守恒知n(Al3+)=n[Al(OH)3]=0.01mol，10-50mL时发生的反应为Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓、Al3++3OH-═Al(OH)3↓，沉淀为最大值时，该阶段消耗40mLNaOH溶液，

根据OH-守恒可得：2n[Mg(OH)2]+3n[Al(OH)3]=n(NaOH)，因此2n[Mg(OH)2]+0.03mol=0.04L×1mol/L，可得n[Mg(OH)2]=0.005mol，因此B点生

成沉淀的物质的量为0.01mol+0.005mol=0.015mol，B项错误；C.C点溶液中的沉淀为Mg(OH)2，其物质的量为0.005mol，要让沉淀完全溶解，需要盐酸的物质的量为0.01mol

，加入0.1mol/L盐酸的体积为0.01mol0.1mol/L=0.1L=100mL，C项错误；D.溶液中H+、Mg2+、Al3+三种阳离子物质的量浓度之比为0.01:0.005:0.01=2:1:2，D项正确；答案选D。【点睛】本题为多步反应找关系的计算题题型，多步反

应找关系式的解题步骤为：21.0.6mol/LFe2(SO4)3和1.2mol/LCuSO4的混合溶液200mL，加入一定量铁粉充分反应后，测得溶液中Fe2+和Cu2+物质的量之比为3：1，则加入铁粉的物质的量为A.

0.16molB.0.21molC.0.34molD.0.46mol【答案】B【解析】【详解】溶液中铁离子物质的量为0.2L×0.6mol/L×2=0.24mol，铜离子的物质的量是0.2L×1.2mol/L=0.24mol，由于氧化性Fe3+＞Cu2+，所以首先发生反应2Fe3++Fe=3Fe

2+，若铁离子完全反应，Cu2+不反应，由方程式可知，则生成亚铁离子是0.24mol×3/2=0.36mol，此时溶液中Fe2+与Cu2+物质的量之比为0.36mol：0.24mol=3：2，实际溶液中Fe2+与Cu2+

物质的量之比为3：1，说明铁单质也和铜离子反应Fe+Cu2+=Fe2++Cu，此时溶液中溶质为硫酸亚铁与硫酸铜，根据电荷守恒n（Fe2+）+n（Cu2+）=n（SO42-），溶液中n（SO42-）=0.2L×0.6mol/L×3+0.2L×1.2mo

l/L=0.6mol，Fe2+与Cu2+物质的量之比为3：1，故n（Fe2+）+1/3n（Fe2+）=n（SO42-）=0.6mol，所以n（Fe2+）=0.45mol，根据铁元素守恒，加入铁粉的物质的量n（Fe）=n（Fe2+）-n（Fe3+）=0.45m

ol-0.24ml=0.21mol，答案选B。【点睛】本题考查混合物的有关计算，判断铁与铜离子部分反应是答题的关键，注意根据元素守恒与电荷守恒进行的计算，较常规方法简单。22.某温度下，将氯气通入NaOH溶液中，反应得到NaCl、NaClO、NaClO3的

混合溶液（已知氯气和NaOH在一定温度下能发生反应），经测定ClO-与ClO3-的物质的量之比为1：2，则氯气与氢氧化钠反应时，被还原的氯元素和被氧化的氯元素的物质的量之比为（）A.21：5B.11：3C.3：1D.4：1【答案】B【解析】

【分析】将氯气通入NaOH溶液中，反应得到NaCl、NaClO、NaClO3的混合溶液，发生了氧化还原反应，反应中氧化剂和还原剂之间得失电子守恒，根据ClO-与ClO3-的物质的量之比可计算出失去电子的总的物质的量，进而可计算得到电子的物质的量，可计算被还原的Cl

的物质的量，进一步可计算被还原的氯元素和被氧化的氯元素的物质的量之比。【详解】将氯气通入NaOH溶液中，反应得到NaCl、NaClO、NaClO3的混合溶液，发生了氧化还原反应，反应中Cl2生成ClO-与ClO3-的过程是被氧化的过程，化

合价分别由0价升高到+1价和+5价，ClO-与ClO3-的物质的量之比为1：2，设ClO-的物质的量为1mol，ClO3-的物质的量为2mol，被氧化的Cl共3mol，失去电子的总物质的量为1mol×(1-0)+2mol×(5-0)=11mol，氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失

电子数目相等，Cl2生成NaCl是被还原的过程，化合价由0价降低为-1价，则得到电子的物质的量也是11mol，被还原的Cl的物质的量为11mol，所以被还原的氯元素和被氧化的氯元素的物质的量之比11mol:3mol=11:3；答案选B。第II卷（非选择题，共52分）二、非选择题：2

3-26题，共52分。23.下图为一个五圆环，每个环中的物质依次为FeCl3、NaCl、Na2O2、CO2、I2，图中相连的两种物质可归属为同一类，用①、②、③、④表示相交部分，请回答下列问题：（1）关于上述相交部分的说法不正确．．．的是___________

__（填序号）。A①表示盐类B②表示钠的化合物C③表示氧化物D④表示非电解质（2）关于上述相交部分的说法正确．．的是_____________（填序号）。A海水晒盐属于物理变化BNa2O2属于碱性氧化物CI2易溶于CCl4

D钠着火可用CO2灭火（3）若NaCl固体中含有少量I2杂质，可采用的除杂方法是_____________（填序号）A过滤B升华C渗析（4）上述五种物质中，有两种物质可以发生氧化还原反应，其化学方程式为___________；（5）用洁净

的烧杯取少量蒸馏水，用酒精灯加热至沸腾，向烧杯中逐滴加入1mol·L－1上图中某物质M的溶液，继续煮沸得到红褐色透明液体。①物质M的化学式为__________。②检验该红褐色透明液体是胶体的方法为___________。【答案】(1).D(

2).AC(3).B(4).2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2(5).FeCl3(6).丁达尔效应【解析】【分析】（1）①FeCl3和NaCl均属于盐；②Na2O2和NaCl均含有Na；③为Na2O2和CO2，均是由

两种元素组成的，且其中一种为氧元素；④是CO2和I2，其中CO2是非电解质，I2既不是电解质也不是非电解质；（2）A.海水晒盐利用了蒸发的原理；B.与酸反应生成盐和水的氧化物为碱性氧化物；C.I2易溶于有机物，难溶于无机物；D.钠与氧

气在加热的条件下反应，生成过氧化钠和氧气，过氧化钠和CO2可发生反应。（3）I2易升华；（4）五种物质中，Na2O2和CO2之间可发生氧化还原反应；（5）用洁净的烧杯取少量蒸馏水，用酒精灯加热至沸腾，向烧杯中逐滴加入1mol·L－1FeCl3溶液，继续煮沸得到红褐色透明液体为Fe

(OH)3胶体，据此分析作答。【详解】（1）①FeCl3和NaCl，均属于盐类；②Na2O2和NaCl，二者均含有Na，属于钠的化合物；③为Na2O2和CO2，均是由两种元素组成的，且其中一种为氧元素，均属于氧化物；④是CO2和I2，其中CO2是非电解质，

I2既不是电解质也不是非电解质；不正确的是D；（2）A.海水晒盐利用了蒸发的原理，属于物理变化；B.与酸反应生成盐和水的氧化物为碱性氧化物，Na2O2属于氧化物，但不是碱性氧化物，B项错误；C.I2在CCl4中的溶解度大于在水中

的溶解度，C项正确；D.钠与氧气在加热的条件下反应，生成过氧化钠和氧气，过氧化钠和CO2可发生反应，因此钠着火可不能用CO2灭火，D项错误；答案选AC。（3）I2易升华，因此NaCl固体中含有少量I2杂质时，选择升华

的方法除去杂质；（4）五种物质中，Na2O2和CO2之间可发生氧化还原反应，反应的方程式为：2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2；（5）①用洁净的烧杯取少量蒸馏水，用酒精灯加热至沸腾，向烧杯中逐滴加入1mol·L－1FeCl3溶液，继续煮沸得到红褐色透明液体为Fe(OH)3胶体，由此可

知物质M的化学式为FeCl3；②红褐色透明液体为Fe(OH)3胶体，可用丁达尔效应进行检验。24.某氯化铁样品含有少量FeCl2杂质。现要测定其中铁元素的质量分数，实验按以下步骤进行请根据上面流程，回答以下问题：（1）操作I是配制溶液，所

用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒外，还必须有、_________。（填仪器名称）（2）下列操作可能使所配溶液浓度偏小的是__________（填写序号）。①未洗涤烧杯和玻璃棒②定容时俯视容量瓶的刻度线③配溶液前容量瓶中有少量蒸馏水④摇匀后，发现液面低于刻度线后继续加水至凹液面与刻度线

相切（3）请写出加入过量氨水时发生的离子反应方程式____________，（4）检验沉淀是否已经洗涤干净的操作是__________。（5）若原样品质量a为10g，加热后红棕色固体质量是6g，则样品中铁元素的质

量分数是_______。【答案】(1).250mL容量瓶、胶头滴管(2).①④(3).Fe3+＋3NH3•H2O=Fe(OH)3↓＋3NH4+(4).取最后一次洗涤液，滴加AgNO3溶液，若无沉淀生成，则证明洗涤干净(5).铁元素的质量分数是42%【解析】【分析】氯化铁样品含有少量FeCl2杂

质加水溶解，加入盐酸防止Fe2+水解，配成250mL的溶液后，取出其中的25mL加入氯水和过量的氨水，得到红褐色沉淀Fe(OH)3沉淀，灼烧后形成红棕色固体Fe2O3，据此分析作答。【详解】（1）配制溶液时用到的玻璃仪器为：烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶和胶头滴管；（2）①未

洗涤烧杯和玻璃棒，使溶质的量减少，导致所配溶液浓度偏小，正确；②定容时俯视容量瓶的刻度线，读得的溶液体积偏小，导致所配溶液浓度偏大，错误；③配溶液前容量瓶中有少量蒸馏水，对实验结果没有影响，错误；④摇匀后，发现液面低于刻度线后继续加水至凹液面与

刻度线相切，加入的溶剂过多，导致溶液浓度偏小，正确；答案选①④；（3）向25mL溶液中加入氯水，Fe2+被氧化为Fe3+，加入过量氨水后生成了红褐色沉淀Fe(OH)3，反应的离子方程式为Fe3+＋3NH3•H2O=Fe(OH

)3↓＋3NH4+；（4）沉淀洗涤干净了说明不存在Cl-，具体过程为：取最后一次洗涤液，滴加AgNO3溶液，若无沉淀生成，则证明洗涤干净；（5）根据流程可知，反应过程中Fe2+被氧化为Fe3+，加入氨水后生成Fe(OH)3沉淀，加热后

又生成Fe2O3，根据铁原子守恒可得关系2Fe2+~2Fe3+~Fe2O3，加热后红棕色固体质量是6g，即Fe2O3的质量为6g，其物质的量为6g160g/mol=0.0375mol，那么样品中铁元素的质量为0.0375mol×2×56g/mol=4.2g，因此样品中

铁元素的质量分数为4.2g10g×100%=42%。25.某班同学用如下实验探究Fe2+、Fe3+的性质，回答下列问题：（1）分别取一定量氯化铁、氯化亚铁固体，均配制成0.1mol•L-1的溶液。在FeCl2溶液中需加入少量铁屑，其目的是______。（2）甲组同学取2mL

FeCl2溶液，加入几滴氯水，再加入1滴KSCN溶液，溶液变红，说明Cl2可将Fe2+氧化。FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为______（3）乙组同学认为甲组的实验不够严谨，该组同学在2mLFeCl2溶液中先加入0.5mL煤油，再于液面下依次加入几滴氯水和

1滴KSCN溶液，溶液变红，煤油的作用是______。（4）丙组同学取10mL0.1mol•L-1KI溶液，加入6mL0.1mol•L-1FeCl3溶液混合溶液。分别取2mL此溶液于3支试管中进行如下实验：第一支试管中加入1mLCCl4充分振荡、静置，CCl4

层显紫色；第二支试管中加入1滴K3[Fe（CN）6]溶液，生成蓝色沉淀；第三支试管中加入1滴KSCN溶液，溶液变红。实验检验的离子是______（填离子符号）；实验说明溶液中含有______（填离子符号），KI溶液和FeCl3溶液混合反应的离

子方程式为______。（5）丁组同学向盛有H2O2溶液的试管中加入几滴酸化的FeCl2溶液，溶液变成棕黄色，发生反应的离子方程式为______【答案】(1).防止FeCl2被氧化(2).2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-(3).隔离

空气(4).Fe2+(5).I-、Fe2+、Fe3+(6).2I-+2Fe3+=2Fe2++I2(7).2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O【解析】【分析】（1）Fe2+易被氧化为Fe3+；（2）Cl2具有很强的氧化性，可将Fe2+氧化为Fe3+；（

3）煤油的密度小于溶液的密度，浮在溶液表面，可起到隔离空气的作用，避免Fe2+被氧化；（4）向溶液中加入CCl4充分振荡、静置，CCl4层显紫色，说明生成了I2，加入1滴K3[Fe(CN)6]溶液，生成蓝色沉淀，说明溶液中存

在Fe2+，I-被Fe3+氧化为I2，I-浓度逐渐变小后，I-在稀的FeCl3溶液中不再发生氧化还原反应，据此分析作答；（5）H2O2具有强氧化性，可将Fe2+氧化为Fe3+。【详解】（1）为了防止Fe2+被氧

化为Fe3+，因此在配制FeCl2溶液时要加入少量的铁屑；（2）Cl2具有很强的氧化性，可将Fe2+氧化为Fe3+，因此FeCl2溶液与氯水反应的离子方程式为：2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-；（3）煤油的密度小于溶液的密度，浮在溶液表面，为了避免F

e2+被氧化，在溶液中加入煤油，可起到隔离空气的作用；（4）向溶液中加入1滴K3[Fe(CN)6]溶液，生成蓝色沉淀，说明溶液中存在Fe2+，即检验的离子为Fe2+，加入CCl4充分振荡、静置，CCl4层显紫色，说明生成了I

2，发生的反应为2I-+2Fe3+=2Fe2++I2，加入1滴KSCN溶液，溶液变红，说明I-浓度逐渐变小后，I-在稀的FeCl3溶液中不再发生氧化还原反应，溶液中仍存在Fe3+，在I-过量的情况下，溶液中仍存在Fe3+。（5）H2O2具有

强氧化性，可将Fe2+氧化为Fe3+，发生的反应的离子方程式为：2Fe2++H2O2+2H+=2Fe3++2H2O。26.某化学兴趣小组试利用镁铝合金废料（不含其它杂质．．．．．．）制备硫酸铝晶体，其实验流程如下：（1）在镁铝合金中加入

NaOH溶液，发生反应的化学方程式为_________，固体B的化学式________。（2）向滤液中通入足量二氧化碳的离子方程式_______________（3）操作Ⅱ包含的实验步骤有：______

__、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥。（4）若初始时称取的镁铝合金废料的质量为7.65g，得到固体A的质量为3.6g，硫酸铝晶体的质量为49.95g（假设每一步的转化率均为100%）。计算所得硫酸铝晶体的化学式为______。【答案】(1).2Al+2NaOH+2H

2O=2NaAlO2+3H2↑(2).Al(OH)3(3).CO2+AlO2-+H2O=HCO3-+Al(OH)3↓(4).蒸发浓缩(5).Al2(SO4)3·18H2O【解析】【分析】镁铝合金中加入NaO

H溶液，金属铝完全溶解为NaAlO2溶液，金属镁不溶解，因此固体A为金属镁，过滤后得到NaAlO2溶液，向NaAlO2溶液中通入CO2，发生反应生成了Al(OH)3沉淀，即固体B为Al(OH)3，向Al(OH)3中加入稀硫酸，发生中和反

应后生成了Al2(SO4)3，蒸发浓缩、冷却结晶后得到；硫酸铝晶体，据此分析作答。【详解】（1）向镁铝合金中加入NaOH溶液，金属铝完全溶解为NaAlO2溶液，金属镁不溶解，发生的反应方程式为：2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑，固体B为Al(OH)3；（2

）过滤后得到的滤液为NaAlO2溶液，向滤液中通入过量的CO2，反应生成了Al(OH)3沉淀和碳酸氢钠，离子方程式为：CO2+AlO2-+2H2O=HCO3-+Al(OH)3↓；（3）操作Ⅱ的步骤有蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥；（4）镁铝

合金废料的质量为7.65g，得到固体A(即镁)的质量为3.6g，那么金属铝的质量为7.65-3.6=4.05g，其物质的量为0.15mol，根据铝原子守恒可得Al2(SO4)3的物质的量为0.075mol，

硫酸铝晶体的的摩尔质量为49.95g0.075mol=666g/mol，设硫酸铝晶体的分子式为Al2(SO4)3·nH2O，那么27×2+96×3+18n=666，解得n=18，因此硫酸铝晶体的化学式为Al2(SO4)3·18H2O。