内蒙古土默特左旗第一中学2022-2023学年化学高一上期中调研试题含解析.doc
-
资源ID:89759237
资源大小:274.50KB
全文页数:14页
- 资源格式: DOC
下载积分:10金币
快捷下载
会员登录下载
微信登录下载
三方登录下载:
微信扫一扫登录
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
内蒙古土默特左旗第一中学2022-2023学年化学高一上期中调研试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、科学家指出,食用虾类等水生甲壳类动物的同时服用维生素C容易中毒,这是因为对人体无害的5价砷类物质在维生素C的作用下,能够转化为有毒的3价砷类化合物下列说法不正确的是A维生素C具有还原性B上述过程中砷元素发生还原反应C上述过程中5价砷类物质作氧化剂D5价砷转化为3价砷时,失去电子2、在溶液的配制过程中会引起浓度偏低的是用1 g 98%的浓硫酸加4 g水配制成19.6%的硫酸配制一定物质的量浓度的硫酸溶液时,定容后塞好塞子倒转摇匀,发现液面低于刻度线10%的硫酸和90%的硫酸等体积混合配制50%的硫酸溶液向80 mL水中加入18.4 mol·L1硫酸20 mL,配制3.68 mol·L1的硫酸溶液质量分数为5x%和x%的两种氨水等体积混合配制成3x%的氨水A B C D3、在t 时,将a g NH3完全溶于水,得到V mL溶液,设该溶液的密度为 g·cm-3,质量分数为,其中含N的物质的量为b mol。下列叙述中不正确的是A溶质的质量分数=×100%B溶质的物质的量浓度c= 1000a/17Vmol·L-1C溶液中c(OH-)= 1000b/Vmol·L-1+c(H+)D上述溶液中再加入V mL水后,所得溶液中溶质的质量分数小于0.54、下列属于氧化还原反应的是A2KBrCl22KClBr2BCaCO3CaOCO2CSO3H2OH2SO4DMgCl22NaOHMg(OH)22NaCl5、下列关于溶液和胶体的叙述中,正确的是( )A胶体带电荷,而溶液呈电中性B胶体加入电解质溶液可产生沉淀,而溶液不能C胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种非常稳定的分散系D胶体和溶液都能产生丁达尔现象6、实验室既可用MnO2与浓盐酸在加热条件下反应制备Cl2,也可用KMnO4与浓盐酸在常温下反应制备Cl2,下列有关说法错误的是AKMnO4的氧化性比MnO2的强B上述两个反应中,浓盐酸均只体现还原性C制备等质量Cl2,消耗MnO2与KMnO4的物质的量比为5:2D用足量MnO2与含有4 mol HCl的浓盐酸在加热条件下反应,得到Cl2的物质的量小于1 mol7、现有Al、Cl2、Al2O3、HCl(aq)、A1(OH)3、NaOH(aq)六种物质,它们之间有如图所示转化关系,图中每条线两端的物质之间都可以发生反应,下列推断中不合理的是( )AN一定是HCl(aq)BX可能是Al或Cl2CQ、Z中的一种必定为A12O3DY一定为NaOH(aq)8、盐酸能与多种物质发生反应:Mg+2HCl=H2+MgCl2;CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O。下列叙述正确的是A是氧化还原反应B中的HCl均为还原剂C既是氧化还原反应又是置换反应D中所有Cl的化合价均升高9、用98%的浓硫酸配制2mol·L-1的稀硫酸,下列操作使所配溶液浓度偏低的是A未冷却就转移、定容B容量瓶中有少量蒸馏水C用量筒量取浓硫酸时,俯视读数D定容时俯视刻度线观察液面10、下列物质中不存在氯离子的是AKClBCa(ClO)2C盐酸D氯水11、下列说法中正确的是A在熔融状态下不能导电的物质都属于非电解质B稀HCI溶液在电流的作用下电离出 H+和Cl-而导电C液态硫酸,固体NaCI不导电,但属于电解质DNaOH溶液的导电能力一定比氨水的强12、下列说法错误的是A利用丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液B某物质经科学测定只含有一种元素,则可以断定该物质是一种纯净物C用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3D向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的聚沉性质13、下列各组在溶液中的反应,不管反应物的量是多少,都能用同一离子方程式表示的是()ANaOH与CO2BBa(OH)2与H2SO4CHCl与Na2CO3DNaHSO4与Ba(OH)214、同温同压下,等物质的量的一氧化氮和二氧化氮气体具有相同的( )A氧原子数 B原子数 C质量 D体积15、下列反应过程需要加入氧化剂才能实现的是ACa(ClO)2 Cl2BH2O O2CSO3 H2SO4DNa NaOH16、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A5.85g氯化钠所含的离子数为0.1NAB2.8gN2中含有共用电子对的数目为0.1NAC0.1molF2中含有共价键的数目为0.2NAD0.1molH2与Cl2的混合气体充分反应后体系中含有共价键数目为0.1NA二、非选择题(本题包括5小题)17、下图转化关系中的物质均为常见物质或它们的溶液,其中 A、C 为单质,B 为氧化物且常温下为无色液体,E 为淡黄色固体,H 为红褐色沉淀。(反应条件和部分产物已省略)根据上述转化关系,回答问题:(1)写出下列物质的化学式:A_ G _(2)反应的化学方程式为:_。反应的离子方程式为:_。(3)沉淀 G 转化为沉淀 H 的现象:_,化学方程式为_(4)写出物质 E 的一种用途_。(5)一定条件下,将一定量的 A 与足量的 C 充分反应,最终得到 39.0g 固体 E,则反应中转移的电子数为_。18、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;19、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_20、某实验需用0.4 mol·L1 NaOH溶液500 mL。配制方法如下:(1)配制该溶液应选用_ mL容量瓶;(2)用托盘天平准确称量_g 固体NaOH;(3)将称量好的NaOH固体放入50 mL的烧杯中,倒入适量蒸馏水,用玻璃棒搅拌,使固体全部溶解,待冷却至室温后,将烧杯中的溶液转移入容量瓶中;(4)用少量蒸馏水洗涤烧杯2-3 次,洗涤后的溶液也转移至容量瓶中,轻轻晃动容量瓶,使溶液混合均匀;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,至液面离刻度线1-2cm处,改用_加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切。(6)若在配制过程中出现下列情况,对所配制的NaOH溶液的浓度没有影响的是_(填各选项的序号)。A转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,称量迅速但所用的小烧杯内壁不太干燥C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干21、有以下反应方程式:ACuO+H2Cu+H2OB2KClO32KCl+3O2CCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OD2FeBr2+3Cl2=2FeCl3+2Br2E.MnO2+4HCl(浓) MnCl2+Cl2+2H2OF.KClO3+6HCl(浓)=KC1+3H2O+3Cl2G.HgS+O2=Hg+SO2I.按要求将上述化学方程式序号填入相应空格内:(1)一种单质使一种化合物中的一种元素被还原_;(2)同一种物质中,同种元素间发生氧化还原反应_;(3)所有元素均参加氧化还原反应的是_。II.已知方程式F:KClO3+6HCI(浓)=KCl+3H2O+3Cl2。(1)请用双线桥法标出电子转移的方向和数目_;(2)标准状况下当有33.6L的氯气放出时,转移电子的数目是_;(3)上述反应中氧化产物和还原产物的质量比为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】试题分析:A、+5价砷类物质在维生素C的作用下,能够转化为有毒的+3价砷类化合物,则维生素C具有还原性,故A正确;B、砷元素的化合价降低,则发生还原反应,故B正确;C、反应中含化合价降低元素的物质为氧化剂,则+5价砷类物质作氧化剂,故C正确;D、化合价降低,元素得到电子,故D错误;故选D。考点:考查氧化还原反应的有关判断2、B【解析】用1g 98%的浓硫酸加4g水,所得溶液中硫酸的质量分数为:(1g×98%)/(1g+4g)×100%=19.6%,该操作合理,故不符合;配制一定物质的量浓度的硫酸溶液时,定容后,塞好塞子倒转摇匀后,由于容量瓶刻度线上方有残留的溶液,所以液面会低于刻度线,不会影响配制结果,故不符合;硫酸的密度大于1,10%的硫酸和90%的硫酸等体积混合,所得溶液的质量分数大于50%,故不符合;在80mL水中加入18.4mol/L的硫酸20mL,所得溶液体积小于100mL,配制的溶液浓度大于3.68mol/L,故不符合;氨水密度小于1,质量分数为5x%和x%的两种氨水等体积混合所得溶液质量分数小于3x%,故符合;答案选B。3、A【解析】A溶质的质量分数w×100%=×100%,A错误;B溶质的物质的量浓度c= mol·L1,B正确;C根据溶液呈电中性原则可知:溶液中c(OH)c(NH) +c(H+)=mol·L1c(H),C正确;D将上述溶液中再加入V mL水后,由于氨水与水混合后溶液的体积小于各种物质的溶液的体积和,在稀释过程中溶质的质量不变,所以溶液稀释后的密度比原来大,因此所得溶液中溶质的质量分数小于0.5w,D正确;故选A。4、A【解析】ABr、Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,A正确;B分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,B错误;C为化合反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,C错误;D为复分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,D错误;答案选A。5、C【解析】试题分析:A.溶液呈电中性,胶体分散系不带电,是胶体粒子吸附带电离子,胶粒带电荷,A项错误;B.胶体加入电解质溶液会发生聚沉可产生沉淀,复分解发生的条件之一是生成沉淀,所以溶液可以生成沉淀,氢氧化钡溶液与硫酸钠反应生成硫酸钡沉淀,B项错误;C.胶体较稳定,是一种介稳性的分散系,溶液是一种非常稳定的分散系,C项正确;D.丁达尔效应是胶体特有的性质,溶液没有丁达尔效应,D项错误;答案选C。考点:考查胶体和溶液。6、B【解析】由题可知:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O;2KMnO4+16HCl(浓)=2MnCl2+2KCl+5Cl2+8H2O;A由题可知,KMnO4与浓盐酸在常温下反应,而MnO2与浓盐酸反应需要加热,因此KMnO4的氧化性比MnO2的强,故A正确,不选;B由两个反应方程式可知,盐酸在反应中均体现了酸性和还原性,故B错误,符合题意;C由反应式可知,制备1mol氯气消耗MnO21mol;由反应式可知,制备1mol氯气消耗KMnO40.4mol;因此制备等质量Cl2,消耗MnO2与KMnO4的物质的量比为5:2,故C正确,不选;D由反应式可知,随着反应的进行盐酸的浓度降低,而稀盐酸与二氧化锰不反应,所以得到Cl2的物质的量小于1mol,故D正确,不选;故答案为:B。7、B【解析】Al、Cl2、Al2O3、HCl(aq)、A1(OH)3、NaOH(aq)六种物质,其中NaOH和其他5种物质都能发生反应,所以Y一定为NaOH。盐酸和除了Cl2之外的其他4种物质都能反应,所以N一定为盐酸。Al能和Cl2、HCl(aq)、 NaOH(aq)发生反应,所以M为Al,X为Cl2,Al2O3和A1(OH)3都只能盐酸、NaOH(aq)反应,所以Q、Z分别为Al2O3和A1(OH)3中的一种。故选B。8、C【解析】有化合价变化的化学反应是氧化还原反应,失电子化合价升高的反应物是还原剂,由此分析。【详解】ACaCO3+2HCl=CaCl2+CO2+H2O中各元素化合价都不变,所以不是氧化还原反应,为复分解反应,故A不符合题意;BMg+2HCl=H2+MgCl2中,HCl中氢元素的化合价从+1价降低到0价,化合价降低,HCl作氧化剂;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中HCl的氯元素的化合价从-1价升高到0价,化合价升高,浓HCl作还原剂,故B不符合题意;CMg+2HCl=H2+MgCl2属于单质和化合物反应生成另一种单质和化合物的反应,属于置换反应;HCl的氢的化合价从+1价降低到0价,镁的化合价从0价升高到+2价,有化合价的变化,属于氧化还原反应,故C符合题意;DMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,4molCl中2molCl的化合价升高,2molCl的化合价不变,故D不符合题意;答案选C。9、C【解析】A未冷却就转移、定容,当所配制溶液恢复室温时,容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故A不符合题意;B容量瓶在定容操作过程中要加入一定量蒸馏水至凹液面与刻度线相平,则容量瓶中有少量蒸馏水,对溶液的浓度无影响,故B不符合题意;C用量筒量取浓硫酸时,俯视读数,导致溶质的物质的量减小,根据c=,溶质物质的量减小,导致所配溶液的浓度减小,故C符合题意;D定容时俯视刻度线观察液面,导致容量瓶内溶液体积减小,根据c=,溶质物质的量不变,溶液体积减小,所配制溶液的浓度偏高,故D不符合题意;答案选C。10、B【解析】A.KCl中存在K+和氯离子,A项不符合题意;B. Ca(ClO)2中存在Ca2+和ClO-,不存在氯离子,B项符合题意;C.盐酸中HCl在水分子作用下发生电离HCl=H+Cl-,所以盐酸中存在氯离子,C项不符合题意;D.氯水中部分Cl2与水反应:Cl2+H2O=H+Cl-+HClO,所以氯水中存在氯离子,D项不符合题意;答案选B。11、C【解析】电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应;电解质溶液导电能力与电解质强弱没有必然的联系;电解质电离过程与电流无关;据以上分析解答。【详解】电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应, A. 氯化氢在熔融状态下,以分子形式存在,不能导电,氯化氢的水溶液能够导电,所以氯化氢属于电解质,A错误;B. 电解质在水分子作用下离解成自由移动离子的过程,称为电离,电离过程与电流无关,B错误;C. 液态硫酸以分子形式存在,固体NaCl没有自由移动的离子,所以二者均不导电,但是二者溶于水,水溶液均能导电,所以二者均属于电解质,C正确;D. 溶液导电能力主要看溶液中自由移动离子浓度及离子所带电荷数的多少,与电解质强弱没有必然的联系,因此NaOH溶液的导电能力不一定比氨水的强,D错误;综上所述,本题选C。12、B【解析】【详解】A.丁达尔现象为胶体特有的性质,蛋白质溶液为胶体分散系,则丁达尔效应可区分蛋白质溶液与葡萄糖溶液,选项A正确;B.由同一种元素构成的不同单质组成的物质属于混合物,如O2与O3组成的物质,选项B错误;C.胶体、离子均可透过滤纸,用过滤法无法除去Fe(OH)3胶体中的FeCl3,选项C正确;D.向豆浆中加入硫酸钙制豆腐,是利用了胶体的微粒遇电解质发生聚沉的性质,选项D正确。故选B。13、B【解析】A. NaOH与过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,离子方程式:CO2+OH=HCO3,和少量二氧化碳反应生成碳酸钠,离子方程式:CO2+2OH=H2O+CO32,所以生成物与反应物的量有关,故A不选;B.二者无论如何混合,都生成硫酸钡和水,离子方程式:2H+SO42+2OH+Ba2+=BaSO4+2H2O,所以生成物与反应物的量无关,故B选;C. 少量HCl和碳酸钠反应生成碳酸氢钠,离子方程式:H+CO32=HCO3,过量HCl和碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,离子方程式:2H+CO32=H2O+CO2,所以生成物与反应物的量有关,故C不选;D. 碳酸氢钠和少量氢氧化钙反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式:2HCO3+2OH+Ca2+CaCO3+2H2O+CO32,和过量氢氧化钙反应生成碳酸钙、NaOH和水,离子方程式:HCO3+OH+Ca2+CaCO3+H2O,所以生成物与反应物的量有关,故D不选;故选B。14、D【解析】同温同压下,等物质的量的NO和NO2具有相同的体积,每个分子中含有氧原子数目、原子数目不等,则含有氧原子总数、原子总数不相等,二者摩尔质量不相等,则二者质量不相等,据此判断。【详解】A等物质的量的NO和NO2含有氧原子数目之比为1:2,含有氧原子数目不相等,故A错误;B等物质的量的NO和NO2含有原子数目之比为2:3,含有原子数目不相等,故B错误;C二者摩尔质量不相等,根据m=nM可知,二者质量不相等,故C错误;D同温同压下,气体摩尔体积相等,则等物质的量的NO和NO2占有的体积相等,故D正确,故答案选D。【点睛】本题考查物质的量有关计算,比较基础,明确物质的量的有关计算式、阿伏加德罗定律以及物质的组成特点是解答的关键,注意对公式的理解与灵活应用。15、D【解析】加入氧化剂能是其他物质失去电子,化合价升高,被氧化,据此分析解题:ACa(ClO)2 Cl2转化中Cl的化合价由+1价转化为0价,故需加入还原剂才能发生,A不合题意;BH2O O2该转化只需进行电解,故不一定需要加入氧化剂,B不合题意;CSO3 H2SO4加入水就可以,该反应SO3+H2O=H2SO4不是氧化还原反应,C不合题意;DNa NaOH转化中Na的化合价由0价转化为+1价,故需加入氧化剂才能发生,D符合题意;故答案为:D。16、D【解析】A. 1mol氯化钠中有1mol钠离子和1mol氯离子,5.85g氯化钠的物质的量为0.1mol,含的离子数为0.2NA,故A错误B. 一个氮分子中含有3对共用电子对,2.8 gN2中含有共用电子对的数目为×3×NA=0.3 NA,故B错误;C. 氟气是双原子分子,1mol氟分子中含1mol共价键,0.1molF2中含有共价键的数目为0.1NA,故C错误;D. 1个氢气分子、1个氯气分子、1个氯化氢分子都含有1个共用电子对,则0.1 molH2与Cl2的混合气体充分反应后,体系中含有共价键总数为0.1NA,故D正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Fe(OH)2 2Na2H2O = 2NaOH + H2 Fe2+2OH- = Fe(OH)2 白色沉淀迅速转化为灰绿色沉淀,最终转变为红褐色沉淀 4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3 潜水艇供氧剂或漂白剂 NA或6.02×1023 【解析】B 为氧化物且常温下为无色液体,B 为H2O。E 为淡黄色固体,E 为Na2O2。根据物质的转化关系可知,A为Na,C 为O2,D为NaOH。H为红褐色沉淀,为Fe(OH)3,G 为Fe(OH)2,F为含有Fe2+的盐。【详解】(1)由以上分析可知,A为Na, G 为Fe(OH)2。(2)反应的化学方程式为:2Na2H2O = 2NaOH + H2;反应的离子方程式为:Fe2+2OH- = Fe(OH)2。(3)Fe(OH)2不稳定,易被氧化成Fe(OH)3,反应的现象为白色沉淀迅速转为灰绿色沉淀,最终变为红褐色沉淀。化学方程式为4Fe(OH)22H2OO2 = 4Fe(OH)3。(4)E 为Na2O2,可以和水、二氧化碳反应生成氧气,可用于潜水艇供氧剂或漂白剂。(5)发生反应为2Na+ O2 Na2O2,最终得到 39.0g Na2O2,n(Na2O2)= = =0.5mol,参与反应的 n(Na)= 0.5mol×2=1mol,反应中Na元素由0价升高到+1价,反应中转移的电子数为NA或6.02×1023。【点睛】本题考查了钠及其化合物、铁及其化合物、化学反应中离子的计算。对重要物质的化学性质和物理性质需要牢固掌握。并能根据反应中化合价变化推出电子转移数目。18、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2+= BaSO4';答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。19、A B D B C 【解析】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。20、5008.0胶头滴管C【解析】(1)因溶液的体积500mL,所以选用500mL容量瓶,故答案为500;(2)需氢氧化钠的质量为m=0.5L×0.4molL-1×40g/mol=8.0g,故答案为8.0;(5)向容量瓶中加入蒸馏水,到液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管加蒸馏水至液面最低点与刻度线相切,然后盖好瓶塞,上下颠倒混合均匀,故答案为胶头滴管;(6)A转移溶液后,未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容,少量氢氧化钠沾在烧杯壁与玻璃棒上,氢氧化钠的实际质量减小,溶液浓度偏低;B用托盘天平称量一定质量固体NaOH时,所用的小烧杯内壁不太干燥,导致称量的氢氧化钠质量偏小,溶液浓度偏低,错误;C配制溶液所用的容量瓶洗净后没有烘干,对溶液浓度无影响,正确;故选C。点睛:本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法,明确配制步骤为解答关键。注意掌握配制过程中误差分析的方法与技巧,试题培养了学生的分析能力及化学实验能力。21、A C DG 2.5NA 5:1 【解析】根据“升失氧,降得还”解答此题。ACuO+H2Cu+H2O中,H元素的化合价升高,所以H2为还原剂,Cu元素的化合价降低,CuO为氧化剂;B2KClO32KCl+3O2中,Cl元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KClO3既是氧化剂又是还原剂;CCl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中只有Cl元素的化合价变化,Cl2既是氧化剂又是还原剂;D2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂;EMnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2+2H2O中,Mn元素的化合价降低,MnO2氧化剂,Cl元素的化合价升高,HCl为还原剂;FKClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素的化合价降低,为氧化剂,HCl中部分Cl元素的化合价升高,为还原剂;GHgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂。【详解】I.(1)根据上述分析可知,CuO+H2Cu+H2O中单质H2使CuO中的Cu元素被还原,故选A;(2)Cl2+2NaOHNaCl+NaClO+H2O中部分Cl元素的化合价上升,部分Cl元素的化合价下降,所以Cl2既是氧化剂又是还原剂,故选C;(3)2FeBr2+3Cl22FeCl3+2Br2中,Cl元素的化合价降低,Cl2为氧化剂,Fe、Br元素的化合价升高,FeBr2为还原剂,所有元素均参加氧化还原反应;HgS+O2Hg+SO2中,S元素的化合价升高,HgS为还原剂,Hg、O元素的化合价降低,HgS和O2为氧化剂,所有元素均参加氧化还原反应,故选DG;II.(1)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,为氧化剂,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,为还原剂,用双线桥可表示为:;(2)标准状况下,33.6L氯气的物质的量为33.6L÷22.4L/mol=1.5mol,根据该反应的电子转移情况可知,生成3mol氯气转移电子5mol,所以生成1.5mol氯气转移的电子2.5mol,即转移电子数为2.5NA;(3)KClO3+6HCl(浓)KCl+3Cl2+3H2O,KClO3中Cl元素由+5价降为0价,被还原,还原产物为Cl2,6个HCl中5个Cl原子由-1价升为0价,被氧化,氧化产物为Cl2,Cl2既是氧化产物又是还原产物,根据双线桥可知氧化产物与还原产物的物质的量之比为5:1,所以氧化产物与还原产物的质量之比为5:1。【点睛】本题考查氧化还原反应,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。在氧化还原反应中应熟记“升失氧,降得还”,元素化合价升高,失去电子,发生氧化反应,被氧化,得到氧化产物,本身作还原剂;元素化合价降低,得到电子,发生还原反应,被还原,得到还原产物,本身作氧化剂,在氧化还原反应中得失电子守恒,据此判断此题。