2026屆北京市十三中化學高一上期末監(jiān)測模擬試題注意事項：1．答卷前，考生務必將自己的姓名、準考證號、考場號和座位號填寫在試題卷和答題卡上。用2B鉛筆將試卷類型（B）填涂在答題卡相應位置上。將條形碼粘貼在答題卡右上角"條形碼粘貼處"。2．作答選擇題時，選出每小題答案后，用2B鉛筆把答題卡上對應題目選項的答案信息點涂黑；如需改動，用橡皮擦干凈后，再選涂其他答案。答案不能答在試題卷上。3．非選擇題必須用黑色字跡的鋼筆或簽字筆作答，答案必須寫在答題卡各題目指定區(qū)域內(nèi)相應位置上；如需改動，先劃掉原來的答案，然后再寫上新答案；不準使用鉛筆和涂改液。不按以上要求作答無效。4．考生必須保證答題卡的整潔?？荚嚱Y(jié)束后，請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題（每題只有一個選項符合題意）1、設NA為阿伏加德羅常數(shù)的值，下列說法中正確的是()A．0.2mol氧原子中含1.6NA個電子B．1mol氯化鎂中含有離子數(shù)為NAC．12.4g白磷中含有磷原子數(shù)為0.1NAD．28g一氧化碳氣體所含的電子數(shù)為20NA2、NA代表阿伏伽德羅常數(shù)的值，下列說法正確的是（）A．在標準狀況下，22.4LH2O的質(zhì)量約為18gB．0.2NA個H2SO4與19.6gH2PO3含有相同的氧原子數(shù)C．28g氦氣所含的電子數(shù)為7NAD．物質(zhì)的量濃度為0.5mol/L的MgCl2溶液中，含有Cl-的個數(shù)為1NA3、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序數(shù)依次增大。X的單質(zhì)是空氣中含量最高的氣體，Y在四種元素中原子半徑最大，Z的氧化物是光導纖維的主要成分，W與X是同主族元素。下列敘述正確的是A．離子半徑X<YB．Y3X和Z3X4中化學鍵類型相同C．氫化物沸點X<WD．最高價氧化物的水化物的酸性Z<W4、某化合物AB，A離子核外有10個電子，B離子的L層電子數(shù)比其K層與M層電子數(shù)之和少2個電子，則AB的化學式為（）A．NaF B．NaCl C．KCl D．MgO5、下列說法正確的是()A．可用濕潤的紅色石蕊試紙檢測氨氣B．NH3能使酚酞溶液變紅，所以NH3可用于設計噴泉實驗C．少量的CO2通入氨水中：CO2＋NH3·H2O=NH4+＋HCO3-D．P2O5可用于干燥Cl2和NH36、化學與生產(chǎn)、生活密切相關(guān)。下列對物質(zhì)的用途及解釋均正確的是（）選項用途解釋A可用作中和胃酸的藥物溶于水顯堿性B可用于自來水的消毒具有漂白性C可用于光導纖維硬度大D可用于制造耐高溫材料熔點很高A．A B．B C．C D．D7、下列離子方程式中正確的是（）A．小蘇打溶液中加入燒堿溶液：HCOB．氯化鋁溶液中加入過量氨水：AlC．向氯化亞鐵溶液中加入氯水：2FeD．氫氧化鋇溶液與稀硫酸混合Ba2＋＋OH－＋SO42－＋H＋＋OH-=BaSO4↓＋H2O8、坩堝是實驗室用于灼燒或熔融固體物質(zhì)的常用儀器，材質(zhì)種類很多，實驗時應根據(jù)物質(zhì)的性質(zhì)加以選擇。熔融燒堿應選用A．石英坩堝 B．普通玻璃坩堝 C．瓷坩堝 D．鐵坩堝9、下列事實可以用同一原理解釋的是A．SO2、Cl2均能使品紅溶液褪色B．S與鐵、銅反應均生成低價態(tài)硫化物C．NH4HCO3晶體、固體碘受熱均能變成氣體D．ClO－與S2－、H+均不能在溶液中大量共存10、下列說法錯誤的是：A．鈉在空氣燃燒時先熔化，再燃燒，最后所得的產(chǎn)物是Na2O2B．鋁因在空氣中形成了一薄層致密的氧化膜，保護內(nèi)層金屬，故鋁不需特殊保護C．鋁制品在生活中非常普通，是因為鋁非常不活潑D．鐵因在潮濕的空氣中形成的氧化物疏松，不能保護內(nèi)層金屬11、下列物質(zhì)中不能用化合反應的方法制得的是①SO2②H2SiO3③Fe(OH)3④Mg(OH)2⑤FeCl2⑥CaSiO3A．①③④⑥ B．①②④ C．②④⑤ D．②④12、下列關(guān)于碳酸鈉和碳酸氫鈉的比較中，不正確的是A．二者在水中的溶解度不同，碳酸氫鈉的溶解度小于碳酸鈉B．二者熱穩(wěn)定性不同，碳酸鈉的熱穩(wěn)定性大于碳酸氫鈉C．二者都能與鹽酸反應放出二氧化碳氣體，二者等質(zhì)量與足量鹽酸反應時生成CO2量一樣多D．二者在一定條件下可以相互轉(zhuǎn)化13、已知在酸性溶液中易被還原成，且還原性：。下列反應在水溶液中不可能發(fā)生的是A． B．C． D．14、向一定量的鹽酸中逐滴加入NaAlO2溶液，生成沉淀Al(OH)3的量隨NaAlO2加入量的變化關(guān)系如圖所示。生成的沉淀過濾除去后，則下列離子組在對應的溶液中一定能大量共存的是A．a(chǎn)點對應的溶液中：Na+、K+HCO3-Cl－B．b點對應的溶液中：Na+、OH－、SO42-、Cl－C．c點對應的溶液中：Na+、K+、Ag+、NO3-D．d點對應的溶液中：Na+、K+、OH－、Cl－15、科學家發(fā)現(xiàn)了利用淚液來檢測糖尿病的方法，其原理是用氯金酸鈉(NaAuCl4)溶液與溶液中的葡萄糖發(fā)生反應生成納米金單質(zhì)顆粒(直徑為20-60nm)。下列有關(guān)說法錯誤的是A．氯金酸鈉中金元素的化合價為+3B．葡萄糖在反應中體現(xiàn)還原性C．檢測時，NaAuCl4發(fā)生氧化反應D．納米金單質(zhì)顆粒分散在水中所得的分散系屬于膠體16、下列敘述正確是的（）A．人工固氮的過程一定涉及到氧化還原反應B．簡單的金屬陽離子只有氧化性，簡單的非金屬陰離子只有還原性C．1mol鈉在足量氧氣中燃燒生成Na2O2，失去2mol電子D．發(fā)生化學反應時，得電子越多的物質(zhì)，氧化能力越強二、非選擇題（本題包括5小題）17、根據(jù)下圖所示的轉(zhuǎn)化關(guān)系，回答下列問題：(1)寫出反應①的離子方程式：______________________________________________；寫出反應②的離子方程式：______________________。(2)推出下列物質(zhì)的化學式：E____________；I______________。(3)在上述轉(zhuǎn)化過程中，B、C、F、H的氧化能力由弱到強的順序為______________________(寫化學式)。18、某混合物A，含有Al2(SO4)3、Al2O3和Fe2O3，在一定條件下可實現(xiàn)下圖所示的變化。請回答下列問題。（1）B、C、D、E4種物質(zhì)的化學式為：B____________、C____________、D____________、E____________。（2）沉淀F與NaOH溶液反應的離子方程式為________________________________。沉淀E與稀硫酸反應的離子方程為____________________________________。溶液G與過量稀氨水反應的化學方程為________________________________。19、媒化學小組設計了細下的實驗裝置制取Cl2和SO2，并研究它們的漂白性。請問答:（1）若用裝置A制取Cl2，可選擇二氧化錳固體和濃鹽酸,反應的離子方程式為_______。若用裝置B制取SO2,可選擇亞硫酸鈉固體和濃硫酸,反應的化學方程式為__________。（2）反應開始一段時間后,觀察到C、D兩個試管中的品紅溶液_______(填寫序號)。①都褪色②都不褪色③C褪色，D不褪色④C不褪色，D褪色停止通氣后,取下C、D,再分別給C、D兩個試管加熱,兩個試管中的現(xiàn)象分別為C：______，D：_______。（3）燒杯E中可盛裝_______(填化學式)溶液，其作用是____________。（4）某同學將制得的SO2和Cl2等體積混合后通入到品紅溶液中，觀察到的現(xiàn)象是________,用離子方程式表示產(chǎn)生該現(xiàn)象的原因_______________。20、硅是信息技術(shù)的關(guān)鍵材料，在工業(yè)中可利用鎂制取硅:2Mg(過量)+SiO22MgO+Si，2Mg+SiMg2Si(副反應)，查資料得:①Mg2Si遇鹽酸迅速反應生成SiH4(硅烷)；②SiH4在常溫下是一種不穩(wěn)定易分解、易自燃的氣體；③Mg在加熱時能與CO2、N2反應。I.如圖是實驗室進行Mg與SiO2反應的裝置:(1)盛放稀硫酸的裝置為_________________，由于氧氣的存在對該實驗有較大影響，實驗中應通入氣體X作為保護氣，試管中的固體藥品可選用_________(填序號)。a.石灰石b.鋅粒c.純堿(2)反應結(jié)束后，待冷卻至常溫時，往反應后的混合物中加入稀鹽酸?？捎^察到閃亮的火星，產(chǎn)生此現(xiàn)象的原因用化學方程式表示為①____________________；②_________________。II.利用如圖裝置(量氣管“0”刻度在刻度線的最上方)可測定生成物的純度。(3)實驗開始前應先_________________。(4)若取樣品Wg加入5mLNaOH(足量)充分反應。反應前量氣管液面讀數(shù)為V1mL，反應后為V2mL(實驗數(shù)據(jù)均轉(zhuǎn)化為標準狀況下)，則樣品的純度為____________________。（寫出計算式，不化簡）。(5)若反應結(jié)束時讀數(shù)前未調(diào)節(jié)量氣裝置兩邊液面高度相平(右邊的液面高于左邊液面)，則會導致實驗結(jié)果______(填“偏高”、“偏低”或“無影響”)。21、已知下列反應：①SO2+H2O=H2SO3②C+H2O=H2+CO③2Al+6H+=2Al3++3H2↑④2Mg+CO22MgO+C⑤2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑⑥Ca2C2+2H20=Ca(OH)2+C2H2↑（1）上述反應中不屬于氧化還原反應的有_________(填各反應的序號，下同)；反應物中H2O被還原的是_______；還原產(chǎn)物為單質(zhì)的是_______。（2）上述各反應所涉及到的物質(zhì)中，屬于弱電解質(zhì)的是______(填化學式)。（3）用單線橋表示反應④中電子轉(zhuǎn)移的方向和數(shù)目___________________。（4）高鐵酸鉀(K2FeO4)溶液呈紫紅色，向其中加入過量亞硝酸鈉，溶液紫紅色逐漸褪去，出現(xiàn)紅褐色沉淀，溶液的pH逐漸增大。請寫出該反應的離子方程式__________________。（5）下列兩組混合物，括號內(nèi)為雜質(zhì)，填寫除去雜質(zhì)所需電解質(zhì)溶液（限定只能用含有鈉元素的試劑，假設用量可控），并寫出反應的離子方程式。①Fe2O3(SiO2)試劑________，________________________________________。②Na2CO3(NaAlO2)試劑________，________________________________________。

參考答案一、選擇題（每題只有一個選項符合題意）1、A【解析】

A.一個氧原子所含電子數(shù)=質(zhì)子數(shù)=8，所以0.2mol氧原子中含1.6NA個電子，故A正確；B.1mol氯化鎂中含有1mol鎂離子和2mol氯離子，共3mol離子，故B錯誤；C.白磷分子式為P4，12.4g白磷中含有磷原子物質(zhì)的量為，故C錯誤；D.28gNO的物質(zhì)的量為，一個NO分子中含有的電子數(shù)為15，所以28g一氧化碳氣體所含的電子數(shù)為15NA，故D錯誤故答案為A。2、B【解析】

A．水在標準狀況下不是氣態(tài)，所以標況下22.4L水不是1mol，質(zhì)量不是18g，故A不正確；B．0.2NA

個H2SO4含有氧原子數(shù)為0.8NA，19.6gH3PO4含氧原子數(shù)為0.8NA，二者含有相同的氧原子數(shù)，故B正確；C．1mol氮氣含有電子物質(zhì)的量為14mol，所以28g氮氣所含的電子數(shù)為14NA，故C不正確；D．物質(zhì)的量濃度為0.5mol/L的MgCl2溶液，沒有溶液體積，無法計算Cl-物質(zhì)的量、個數(shù)，故D不正確；故選B。3、D【解析】分析：X的單質(zhì)是空氣中含量最高的氣體，空氣中含量最高的氣體為N2，故X為N；Z的氧化物是光導纖維的主要成分，故Z為Si，Y在四種元素中原子半徑最大，比Si的原子序數(shù)小，比N的原子序數(shù)大，則Y為Na，W與X是同主族元素，則W為P。綜合以上分析，X為N；Y為Na；Z為Si；W為P。詳解：A.核外電子排布相同的離子，核電荷數(shù)越大，半徑越小，離子半徑N3->Na+，A錯誤；B.Na3N含有離子鍵，Si3N4含有共價鍵，B錯誤；C.由于NH3分子間存在氫鍵，故氫化物沸點NH3>PH3，C錯誤；D.非金屬性越強，最高價氧化物的水化物的酸性越強，非金屬性Si<P，所以酸性H2SiO3<H3PO4。點睛：本題考查元素周期律和元素周期表的知識，記住一些物質(zhì)的用途對推斷很有必要，光導纖維的主要成分是二氧化硅。4、B【解析】

A.NaF為離子化合物，Na+離子核外有10個電子，F(xiàn)-的結(jié)構(gòu)為：，沒有M層，不符合題意，故A錯誤；B.NaCl為離子化合物，Na+離子核外有10個電子，Cl-的結(jié)構(gòu)為：，L層電子數(shù)比其K層與M層電子數(shù)之和少2個電子，符合題意，故B正確；C.KCl為離子化合物，K+離子核外有18個電子，不符合A離子核外有10個電子的條件，故C錯誤D.MgO為離子化合物，Mg2+離子核外有10個電子，O2-的結(jié)構(gòu)為：，沒有M層，不符合題意，故D錯誤；故答案選B。5、A【解析】

A．氨氣的水溶液顯堿性，則可用濕潤的紅色石蕊試紙檢測氨氣，現(xiàn)象是變藍色，故A錯誤；B．氨氣可用于設計噴泉實驗是因為氨氣極易溶于水，并非氨氣能使酚酞變紅，故B錯誤；C．少量的CO2通人氨水中發(fā)生反應的離子方程式為CO2＋2NH3·H2O=2NH4+＋CO32-＋H2O，故C錯誤；D．P2O5是酸性干燥劑，可以干燥Cl2，但不可以干燥NH3，故D錯誤；故答案為A。6、D【解析】

A．溶于水堿性太強，不能用作中和胃酸的藥物，應該使用碳酸氫鈉，故A錯誤；B．不具有漂白性，溶于水形成次氯酸，次氯酸具有強氧化性，可用于殺菌消毒，故B錯誤；C．可用于光導纖維是因為二氧化硅具有良好的光學性能，與硬度無關(guān)，故C錯誤；D．熔點很高，可用于制造耐高溫材料如坩堝等，故D正確；答案選D。【點睛】性質(zhì)決定用途，氯氣沒有漂白性，氯氣溶于水形成的次氯酸具有強氧化性，可用于殺菌消毒。7、C【解析】

A.小蘇打溶液中加入燒堿溶液的離子反應為HCO3?+OH?═H2O+CO32?，故A錯誤；B.氯化鋁溶液中加入過量氨水的離子反應為Al3++3NH3.H2O=Al(OH)3↓+3NH4+，故B錯誤；C.向氯化亞鐵溶液中加入氯水的離子反應為2Fe2++Cl2═2Fe3++2Cl?，故C正確；D.氫氧化鋇溶液與稀硫酸混合的離子反應為Ba2＋＋2OH－＋SO42－＋2H＋=BaSO4↓＋H2O故D錯誤；故選：C.【點睛】離子方程式化學計量數(shù)不能局部約簡，要符合客觀事實，符合實際參加反應的離子數(shù)之比。8、D【解析】

普通玻璃坩堝、石英坩堝和瓷坩堝中都含有二氧化硅，二氧化硅與燒堿反應，而Fe與燒堿不反應，據(jù)此解答。【詳解】普通玻璃坩堝、石英坩堝和瓷坩堝中都含有二氧化硅，二氧化硅與燒堿反應，方程式為：SiO2＋2NaOHNa2SiO3＋H2O，而Fe與燒堿不反應，所以應用鐵坩堝熔融燒堿，故答案選D?！军c睛】本題考查二氧化硅的性質(zhì)，能與NaOH反應，注意普通玻璃坩堝、石英坩堝和瓷坩堝中都含有二氧化硅是解題關(guān)鍵。9、B【解析】

A．SO2使品紅褪色，是因為發(fā)生了化合反應生成了無色的物質(zhì)，期間并未涉及氧化還原反應；Cl2使品紅溶液褪色，則由于其溶于水生成強氧化性的HClO，A項錯誤；B．S單質(zhì)的氧化性較弱，只能將變價金屬Cu和Fe氧化到較低的價態(tài)，B項正確；C．碳酸氫銨受熱發(fā)生分解反應產(chǎn)生氨氣，水蒸氣和CO2，是化學變化；碘單質(zhì)受熱升華變成氣體，是物理變化，C項錯誤；D．ClO-與S2-會發(fā)生氧化還原反應，ClO-與H+發(fā)生的則為復分解反應，D項錯誤；答案選B。10、C【解析】

A.鈉的熔點較低，在空氣燃燒時先熔化成小球，再燃燒，最后所得的產(chǎn)物是Na2O2，A正確；B.常溫下，鋁表面易被氧氣氧化生成一層致密的氧化物保護膜，保護內(nèi)部的鋁不被氧化，所以鋁不需密封保存，B正確、C.鋁是活潑金屬，極易和氧氣反應生成致密的氧化物薄膜，故C錯誤；D.鐵在潮濕空氣中生銹，鐵銹很疏松，不能保護內(nèi)部的鐵繼續(xù)被腐蝕，D正確；故答案選C。【點睛】鈉與氧氣常溫或不加熱反應生成氧化鈉、加熱或點燃生成過氧化鈉；常溫下，鎂、鋁都不需密封保存，因鎂、鋁表面均易被氧氣氧化生成致密的氧化物保護膜。11、D【解析】

化合反應指的是由兩種或兩種以上的物質(zhì)生成一種新物質(zhì)的反應?！驹斀狻竣佟⒐枧c氧氣反應，反應方程式為：Si+O2SiO2，故①不符合；②、氧化硅和水不反應，所以硅酸不能通過化合反應得到，故②符合；③、可以實現(xiàn)，反應方程式為：4Fe（OH）2+O2+2H2O═4Fe（OH）3，故③不符合；④、氧化鋁和水不反應，要制取氫氧化鋁，可以用氯化鋁溶液和氨水制取，故④符合；⑤、鐵和氯化鐵溶液反應生成的是氯化亞鐵，方程式為Fe+2FeCl33FeCl2，故⑤不符合；⑥、氧化鈣與二氧化硅高溫化合生成硅酸鈣，方程式為CaO+SiO2CaSiO3，故⑥不符合。答案選D。【點睛】本題考查鐵的氫氧化物、硅酸制備、碳酸氫鈉制備反應、鐵的氯化物的制取反應，考查了化合反應的概念。12、C【解析】A.二者在水中的溶解度不同，碳酸氫鈉的溶解度小于碳酸鈉，A正確；B.二者熱穩(wěn)定性不同，碳酸氫鈉受熱易分解生成碳酸鈉、水和二氧化碳，因此碳酸鈉的熱穩(wěn)定性大于碳酸氫鈉，B正確；C.二者均能與鹽酸反應放出二氧化碳氣體，由于碳酸鈉的相對分子質(zhì)量大于碳酸氫鈉，因此等質(zhì)量時碳酸氫鈉生成的CO2多，C錯誤；D.碳酸鈉溶液吸收二氧化碳即可轉(zhuǎn)化為碳酸氫鈉，碳酸氫鈉受熱易分解生成碳酸鈉、水和二氧化碳，因此二者在一定條件下可以相互轉(zhuǎn)化，D正確，答案選C。13、A【解析】

A．根據(jù)氧化性是：Cl2＞FeCl3＞I2，因此氯氣可以氧化Fe2+，也可以氧化I-，但是碘離子還原性強于亞鐵離子，碘離子會先被氯氣氧化，正確的離子方程式是：Cl2不足時，Cl2+2I-=2Cl-+I2(Fe2+不反應)，Cl2過量時，3Cl2+2Fe2++4I-=6Cl-+2I2+2Fe3+，所以A不可能發(fā)生，故A符合題意；B．根據(jù)反應：，得出氧化性是：Cl2＞I2，，和題意相符合，反應可能發(fā)生，故B不符合題意；C．根據(jù)反應：，得出氧化性是：Co2O3＞Cl2，和題意相符合，反應可能發(fā)生，故C不符合題意；D．根據(jù)反應，得出氧化性是：FeCl3＞I2，和題意相符合，反應可能發(fā)生，故D不符合題意；故選A。14、D【解析】

由題中圖象可判斷，向一定量的鹽酸中逐滴加入NaAlO2溶液時，依次發(fā)生的化學反應。進而根據(jù)所得溶液的成分，判斷所給離子組能否大量存在?！驹斀狻肯蛞欢葵}酸中逐滴加入NaAlO2溶液時，Ob段反應為NaAlO2+4HCl=NaCl+AlCl3+2H2O，bc段反應為AlCl3+3NaAlO2+6H2O=4Al(OH)3↓+3NaCl，c點后加入的NaAlO2不反應。A項：a點對應的溶液中有生成的NaCl、AlCl3和剩余的HCl，HCO3-與H+反應而不能大量存在，A項不符合題意；B項：b點恰好反應，溶液中溶質(zhì)只有生成的NaCl、AlCl3，因OH－能與Al3+反應而不能大量存在，B項不符合題意；C項：c點兩個反應依次進行完全，濾液中溶質(zhì)只有NaCl，因Ag+與Cl-生成沉淀而不能大量存在，C項不符合題意；D項：d點對應的濾液中有生成的NaCl和過量的NaAlO2，與Na+、K+、OH－、Cl－都能大量共存，D項符合題意。本題選D。15、C【解析】

本題考查氧化還原反應以及分散系的判斷。A.化合物中正負化合價的代數(shù)和為0，Na為+1價，Cl為-1價；

B.該反應中Au的化合價降低，故葡萄糖中某元素化合價升高；

C.化合價降低的反應是還原反應；

D.分散質(zhì)粒子直徑在1nm-100nm之間的分散系為膠體?！驹斀狻緼.化合物中正負化合價的代數(shù)和為0，Na為+1價，Cl為-1價，則氯金酸鈉中金元素的化合價為+3，故A正確；

B.該反應中Au的化合價降低，即NaAuCl4做氧化劑，根據(jù)氧化還原反應中有元素化合價降低，則必然有元素化合價升高，故葡萄糖中某元素化合價升高，表現(xiàn)出還原性，故B正確；

C.氯金酸鈉變?yōu)榻鸹蟽r降低，發(fā)生還原反應，故C錯誤；

D.納米金單質(zhì)顆粒直徑為20nm～60nm，分散在水中所得的分散系為膠體，故D正確．【點睛】把握反應中元素的化合價變化、物質(zhì)的性質(zhì)、膠體的判斷為解答的關(guān)鍵，側(cè)重分析與應用能力的考查，題目難度不大。16、A【解析】

A．人工固氮的過程，N元素由游離態(tài)轉(zhuǎn)化為化合態(tài)，N元素的化合價一定變化，則一定為氧化還原反應，故A正確；B．如簡單陽離子化合價為中間價態(tài)，則既具有氧化性也具有還原性，如Fe2+，故B錯誤；C．反應中Na元素的化合價由0升高為+1價，則1mol鈉在足量氧氣中燃燒生成Na2O2，失去1mol電子，故C錯誤；D．失去電子的多少與還原性無關(guān)，還原性與失去電子的難易有關(guān)，故D錯誤；故選A?！军c睛】把握反應中元素的化合價變化及元素化合價及轉(zhuǎn)移電子的關(guān)系為解答的關(guān)鍵。本題的易錯點為C，解決氧化還原反應的相關(guān)問題基本的分析方法是根據(jù)化合價的變化，完成雙線橋的分析，再結(jié)合題目要求解答。二、非選擇題（本題包括5小題）17、MnO2＋2Cl－＋4H＋Mn2＋＋Cl2↑＋2H2OBr2＋2I－===2Br－＋I2KClAgBrI2＜Br2＜Cl2＜MnO2【解析】

H中加入淀粉溶液變藍，說明H為

I2

單質(zhì)，F(xiàn)溶液為橙色，應為溴水，即F是

Br2

單質(zhì)，其通過反應②即加入G（鉀鹽）溶液后有單質(zhì)

I2

生成，說明G溶液一定是KI溶液，則D為KBr，因為C+KBr→Br2

+E

，很容易聯(lián)想到鹵素間的置換反應，比

Br2

單質(zhì)氧化性強的應是Cl2，所以C應該是Cl2，B為黑色粉末，可想到A和B的反應是制

Cl2

的反應，則A為HCl，E為KCl，I為AgBr。（1）反應①是實驗室制氯氣反應，離子方程式為：MnO2＋2Cl－＋4H＋Mn2＋＋Cl2↑＋2H2O，反應②是Br2與I－的置換反應，反應的方程式為：Br2＋2I－===2Br－＋I2，故答案為MnO2＋2Cl－＋4H＋Mn2＋＋Cl2↑＋2H2O；Br2＋2I－===2Br－＋I2（2）C為

Cl2

，

Cl2

與KBr反應生成Br2和KCl，所以E為KCl，D為KBr與AgNO3反應生成AgBr沉淀，所以I為AgBr，故答案為KCl；AgBr。（3）B、C、F、H分別為：MnO2、Cl2、Br2、I2，根據(jù)氧化劑的氧化性大于氧化產(chǎn)物的氧化性，可以推出氧化能力由弱到強的順序為I2＜Br2＜Cl2＜MnO2，故答案為I2＜Br2＜Cl2＜MnO218、Al2O3Fe2O3NaAlO2Al(OH)3Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2OAl(OH)3+3H+=Al3++3H2OAl2(SO4)3+6NH3·H2O=2Al(OH)3↓+3(NH4)2SO4【解析】本題考查無機推斷，Al2(SO4)3溶于水，Al2O3和Fe2O3是不溶于水的物質(zhì)，因此A中加水，過濾，沉淀F為Al2O3和Fe2O3的混合物，溶液G為Al2(SO4)3，氧化鋁屬于兩性氧化物，F(xiàn)e2O3屬于堿性氧化物，因此F中加入NaOH發(fā)生Al2O3＋2NaOH=2NaAlO2＋H2O，然后過濾，沉淀C為Fe2O3，溶液D為NaAlO2，溶液G中加入過量的稀氨水，發(fā)生Al3＋＋3NH3·H2O=Al(OH)3↓＋3NH4＋，沉淀E為Al(OH)3，氫氧化鋁不穩(wěn)定受熱分解為Al2O3，即B為Al2O3，（1）根據(jù)上述分析，B為Al2O3，C為Fe2O3，D為NaAlO2，E為Al(OH)3；（2）沉淀F為氧化鋁和氧化鐵的混合物，氧化鐵屬于堿性氧化物，不與NaOH反應，氧化鋁屬于兩性氧化物，與NaOH反應：Al2O3＋2OH－=2AlO2－＋H2O；氫氧化鋁為兩性氫氧化物，與硫酸反應的離子反應方程式為：Al(OH)3＋3H＋=Al3＋＋3H2O；硫酸鋁與過量氨水的反應化學方程式為Al2(SO4)＋6NH3·H2O=2Al(OH)3↓＋3(NH4)2SO4。19、MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2ONa2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O①無明顯現(xiàn)象溶液由無色變?yōu)榧t色NaOH吸收剩余的Cl2和SO2品紅溶液幾乎不褪色SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-【解析】（1）二氧化錳固體和濃鹽酸在加熱條件下反應生成氯化錳、氯氣和水，反應的離子方程式為：MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O；亞硫酸鈉固體和濃硫酸反應生成硫酸鈉、二氧化硫和水，反應的化學方程式為：Na2SO3+H2SO4(濃)=Na2SO4+SO2↑+H2O；（2）氯氣和水反應生成的次氯酸具有漂白性，因而氯氣通入品紅溶液中使品紅褪色；SO2具有漂白性，二氧化硫通入品紅溶液中，品紅褪色；答案選①；C：次氯酸的漂白不可逆，加熱時，不能恢復紅色，故無明顯現(xiàn)象；D：SO2的漂白具有可逆性，褪色后的溶液加熱時又恢復原來的紅色，故溶液由無色為紅色；（3）多余的Cl2和SO2排放到空氣中會造成污染，燒杯E中可盛裝NaOH溶液，其作用是吸收剩余的Cl2和SO2；（4）氯氣具有較強的氧化性，二氧化硫具有較強的還原性，在水溶液中兩者1：1發(fā)生反應：Cl2+SO2+2H2O═2HCl+H2SO4，生成物都無漂白性，因而SO2和Cl2按1：1同時通入到品紅溶液時，品紅溶液并不褪色，發(fā)生反應的離子方程式為：SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。點睛：本題考查氯氣和二氧化硫的漂白性質(zhì)，題目難打中等，注意掌握氯氣和二氧化硫性質(zhì)，明確二氧化硫的漂白性與次氯酸的漂白性根本區(qū)別。SO2的漂白具有可逆性，次氯酸的漂白不可逆；氯氣具有較強的氧化性，二氧化硫具有較強的還原性，在水溶液中兩者發(fā)生反應Cl2+SO2+2H2O═2HCl+H2SO4。20、分液漏斗bMg2Si+4HCl=2MgCl2+SiH4↑SiH4+2O2=SiO2+2H2O檢查裝置氣密性偏低【解析】

（1）根據(jù)儀器構(gòu)造分析其名稱；Mg為活潑金屬，在空氣中點燃可以和O2、CO2、H2O反應，在工業(yè)中利用鎂