2025年湖北省华师大附中高一化学第一学期期中教学质量检测试题含解析.doc

2025年湖北省华师大附中高一化学第一学期期中教学质量检测试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列离子方程式书写正确的是 A．澄清石灰水与盐酸反应:H++OH-=H2O B．醋酸溶液与碳酸钠溶液:CO32-+2H+=CO2↑+H2O C．金属镁与稀盐酸反应:Mg+2H++2Cl-=MgCl2+H2↑ D．氢氧化钡溶液与硫酸镁溶液反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓ 2、下列物质的分类正确的是( ) 混合物 纯净物 酸性氧化物 碱 盐 A 空气 Fe(OH)3胶体 CO2 石灰水 KAl(SO4)2 B 豆浆 Cu SO3 烧碱 NaHCO3 C 稀硫酸 石墨 CO 氨气 CuSO4·5H2O D 冰水混合物 生石灰 Cl2O7 纯碱 Cu2(OH)2CO3 A．A B．B C．C D．D 3、下列有关胶体的叙述中正确的是 A．胶体与溶液的本质区别是丁达尔效应。 B．“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象，同时也与胶体有关 C．1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目为NA D．分散质粒子大小介于1pm-100pm之间的分散系称为胶体 4、下列说法中正确的是( ) A．1molN2约含有6.02×1023个氮原子 B．1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子 C．钠的摩尔质量就是它的相对原子质量 D．硫酸的摩尔质量等于98g 5、实验室中需要配制2mol·L-1NaOH的溶液430mL，配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是 A．500mL，40g B．500mL，34.4g C．430mL，34.4g D．430mL，40g 6、下列现象与胶体无关的是 A．长江三角洲的形成 B．向豆浆中加入石膏制得可口的豆腐 C．FeCl3溶液呈现棕黄色 D．向沸水中逐滴加入FeCl3溶液，得到红褐色透明的分散系 7、在同一条件下，体积相同的三个烧瓶中分别盛有NH3、HCl、NO2气体，并分别倒立在水槽中，充分反应后（已知：3NO2+H2O =2HNO3+NO，NO不溶于水），烧瓶内三种溶液的物质的量浓度之比为（设烧瓶中的溶液未扩散到水槽里） A．3：3：2 B．2：2：3 C．1：1：1 D．2：2：1 8、如果你家里的食用花生油混有水份，你可以采用下列何种方法分离 A． B． C． D． 9、根据下列反应的化学方程式：①I2+SO2+2H2O = H2SO4 +2HI；②2FeCl2+Cl2 = 2FeCl3；③2FeCl3+2HI = 2FeCl2+2HCl+I2 判断有关物质的还原性强弱顺序是 A．I－>Fe2+>Cl－>SO2 B．Cl－>Fe2+>SO2>I－ C．Fe2+>I－>Cl－>SO2 D．SO2>I－>Fe2+>Cl－ 10、在水溶液中能大量共存，且加入过量稀硫酸溶液时，有气体生成的是 A．Na+、Ag+、CO32－、Cl－ B．K+、 Ba2+ 、 SO42－、Cl－ C．Na+、K+、HCO3－、NO3－ D．Na+、K+ 、CH3COO－、SO42－ 11、下列变化一定为化学变化的是 A．氢氧化钠固体潮解 B．碳酸钠晶体风化 C．碘升华 D．制备蒸馏水 12、为纪念俄国化学家门捷列夫，人们把第101号元素（人工合成元素）命名为钔。该元素最稳定的一种原子为258101Md ，关于该原子下列说法正确的是 A．质子数是258 B．质量数是101 C．中子数是157 D．电子数是359 13、在盛有碘水的试管中，加入少量CCl4后振荡，静置片刻后的正确现象是 A．溶液分层，上层紫红色 B．溶液分层，下层紫红色 C．整个溶液变为棕黄色 D．整个溶液变紫红色 14、下列离子方程式中，正确的是 (　 　) A．稀硫酸滴在铜片上：Cu＋2H＋===Cu2＋＋H2↑ B．盐酸滴在石灰石上：CaCO3＋2H＋===H2CO3＋Ca2＋ C．硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合：Ba2＋＋SO42-===BaSO4↓ D．氧化铜与硫酸混合：Cu2＋＋SO42-===CuSO4 15、李时珍在《本草纲目》中写到:“烧酒非古法也，自元时始创其法。用浓酒和糟入甑，蒸令气上,用器承取滴露。” “凡酸坏之酒，皆可蒸烧”，“以烧酒复烧二次，……，价值数倍也”，这里用到的方法可用于分离 A．硝酸钾和氯化钾 B．四氯化碳和水 C．甲醇（沸点64.7℃）和丁醇（沸点117.6℃） D．碘化钾和碘 16、学习和研究化学，经常要进行实验，下列关于实验安全的说法正确的是 A．用燃着的酒精灯去点燃另一只酒精灯 B．做水的蒸馏实验时，要在烧瓶内加几粒沸石以防止暴沸 C．不慎把浓硫酸洒在皮肤上要立即用NaOH溶液冲洗 D．盛放盐酸的试剂瓶上要贴上如右图的标志 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2＋、K+、OH－、SO42—、Cl—中的几种，分别取三份11mL该溶液进行实验，以确定该溶液中的离子组成。 ①向一份中加入足量NaOH溶液，产生1．98g蓝色沉淀 ②向另一份中加入足量BaCl2溶液，产生2．33g白色沉淀 ③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后，过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液，产生2．87g白色沉淀。 回答下列问题 （1）该溶液中一定不存在的离子是___________，③中白色沉淀的化学式为______。 （2）产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。 （3）该溶液中一定存在的阴离子有____________，其物质的量浓度分别为_________。 （4）该111mL溶液中还含有的离子是_______，其物质的量是_______。 18、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。 (1)当溶液中存在大量H+时，__________不能在溶液中大量存在。 (2)当溶液中存在大量Ag+时，__________不能在溶液中大量存在。 (3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液，能生成白色沉淀，则原溶液中可能存在的离子是_____________,为进一步确定溶液中存在哪种离子，可继续向沉淀中加入__________，通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。 19、实验室需使用0.5 mol·L－1的稀硫酸480 mL，现欲用质量分数为98%的浓硫酸（密度为1.84 g·cm－3）进行配制。回答下列问题： (1)如图所示的仪器中，配制溶液肯定不需要的是__________（填序号），配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是__________（填仪器名称）。 (2)需用量筒量取98%的浓硫酸的体积为__________ mL。 (3)下列操作中正确的是__________（填序号，下同）；若配制过程中的其他操作均准确，下列操作能使所配溶液浓度偏高的有________。 ①洗涤量取浓硫酸后的量筒，并将洗涤液转移到容量瓶中 ②待稀释后的硫酸溶液冷至室温后，再将其转移到容量瓶中 ③将浓硫酸倒入烧杯中，再向烧杯中注入蒸馏水稀释浓硫酸 ④定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸出 ⑤转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水 ⑥定容摇匀后，发现液面低于标线，又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 ⑦定容时，俯视刻度线 20、有下列化学仪器：①托盘天平；②玻璃棒；③药匙；④烧杯；⑤量筒；⑥容量瓶；⑦胶头滴管。 (1)现需要配制500 mL 1 mol/L硫酸溶液，需用质量分数为98%、密度为1.84 g/cm3的浓硫酸________mL。 (2)从上述仪器中，按实验使用的先后顺序，其编号排列是_______。 (3)容量瓶使用前检验漏水的方法是_______。 (4)若实验遇到下列情况，对硫酸溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”) ①未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中，_______________； ②摇匀后发现液面低于刻度线再加水，_____________； ③容量瓶中原有少量蒸馏水，_______________； ④定容时观察液面俯视，_____________； ⑤未将洗涤液注入容量瓶中，_______________。 21、建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似，又有咸味，容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应： NaNO2＋HI―→NO↑＋I2＋NaI＋H2O （1）配平上面方程式。_________ （2）上述反应的氧化剂是________；若有 1 mol 的还原剂被氧化，则反应中转移电子的数目是________。 （3）根据上述反应，可用试纸和生活中常见的物质进行实验，以鉴别NaNO2和NaCl，可选用的物质有：①水　②碘化钾淀粉试纸　③淀粉　④白酒　⑤食醋，进行实验，下列选项合适的是________(填字母)。 A．③⑤ B．①②④ C．①②⑤ D．①②③⑤ （4）某厂废液中，含有2%～5%的NaNO2，直接排放会造成污染，采用NH4Cl，能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2，反应的化学方程式为_________________________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、A 【解析】 A. 澄清的石灰水跟盐酸反应离子方程式为：H++OH-=H2O，故A正确； B项，醋酸为弱电解质，不能拆，故B错误； C，氯化镁为强电解质，所以要拆开并删去氯离子，故C错误； D项，钡离子与硫酸根要形成沉淀，漏写了，故D错误。 所以正确答案为A项。 2、B 【解析】 由两种或两种以上物质组成的是混合物，由一种物质组成的是纯净物，能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物，溶于水电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱，由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐，据此解答。 【详解】 A.Fe(OH)3胶体属于混合物；石灰水为碱的水溶液，属于混合物，故A分类错误； B.烧碱为NaOH，属于碱；其它分类均正确，故B分类正确； C.CO为不成盐氧化物，并不属于酸性氧化物；氨气并不是碱，一水合氨为一元弱碱，故C分类错误； D.冰水混合物的成份为水分子，属于纯净物；纯碱为碳酸钠，属于盐类，故D分类错误； 答案选B。 3、B 【解析】 A.胶体与溶液的本质区别是分散质微粒直径的大小，故A错误； B.“雨后彩虹”既是一种自然现象又是光学现象，与胶体的知识有关，雨后空气中含有纳米级的小水珠，与空气形成胶体，故B正确； C.胶粒是一定数目粒子的集合体，所以1molFe3+完全反应生成氢氧化铁胶体粒子的数目小于NA，故C错误； D.分散质粒子大小介于1nm-100nm之间的分散系称为胶体，故D错误； 正确答案：B。 4、B 【解析】 A.每个N2(氮气分子)中含有2个氮原子，所以1molN2约含有6.02×1023个氮分子，A项错误； B.由水的分子式可知，1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子，B项正确； C.钠的摩尔质量若以“g/mol”为单位，数值上等于钠的相对原子质量，C项错误； D.硫酸的摩尔质量若以“g/mol”为单位，数值上等于硫酸的相对分子质量，即98g/mol，D项错误；答案选B。 5、A 【解析】 由于容量瓶的规格没有430ml的，试液应该配制500ml。试液需要氢氧化钠的质量是0.5L×2mol/L×40g/mol＝40g，答案选A。 6、C 【解析】 利用胶体的制备和具有的性质进行分析判断；胶体能发生丁达尔现象，加入电解质能发生聚沉，通电会发生电泳现象。 【详解】 A、长江入口河流中的水含有泥沙胶粒，海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质，二者相遇是可以发生胶体聚沉，就形成三角洲，选项A不选； B、向豆浆中加入石膏制得可口的豆腐，利用了胶体聚沉的性质，石膏是电解质能使胶体发生聚沉，选项B不选； C、FeCl3溶液呈现棕黄色是因溶液中存在三价铁离子，颜色为黄色，与胶体无关，选项C选； D、向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液，得到红褐色透明的分散系是胶体，是实验室制Fe（OH）3胶体的方法，选项D不选； 答案选C。 本题考查了胶体的制备和胶体的性质应用，熟悉胶体的性质是解答的关键，难度不大。 7、C 【解析】 相同条件下，等体积的气体其物质的量相等，氨气和氯化氢极易溶于水，则盛有等体积氯化氢、氨气的烧瓶分别倒立在水槽中时，水会充满整个烧瓶；二氧化氮和水反应方程式为：3NO2+H2O=2HNO3+NO，根据方程式知，水会充入烧瓶的2/3，溶液中的溶质是硝酸，其物质的量是二氧化氮的2/3。 【详解】 设三种气体体积为标准状况下22.4升,即物质的量为1mol。氨气完全溶于水,水充满整个容器,其物质的量浓度为1mol/22.4L=1/22.4mol/L，氯化氢气体完全溶于水,水充满整个容器,其物质的量浓度为为1mol/22.4L=1/22.4mol/L，由化学方程式：3NO2+H2O=2HNO3+NO可知,1molNO2可生成2/3mol的硝酸,气体体积减少2/3,即进入水的体积为：22.4升×2/3,二氧化氮气体溶于水后生成硝酸物质的量浓度为=1/22.4mol/L，则烧瓶内三种溶液物质的量浓度之比为;1:1:1，故选C。 本题考查了物质的量浓度的有关计算，根据C=n/V分析解答，明确溶液中的溶质是解本题的关键，注意盛放二氧化氮的烧瓶中水的体积及溶质的物质的量，为易错点。 8、B 【解析】 食用花生油和水两种物质互不相溶，可用分液的方法分离，据此解答。 【详解】 A．过滤可以把不溶于液体的固体物质和液体分离，食用花生油和水是互不相溶的液体，不能用过滤的方法，故A错误； B．食用花生油和水两种物质互不相溶，分层，食用花生油的密度小于水，可用分液的方法进行分离，下层液体水先从分液漏斗中流出，上层液体花生油从上口倒出，故B正确； C．蒸发结晶是利用混合物中各成分在同一种溶剂里溶解度的不同或在冷热情况下溶解度显著差异，而采用结晶方法加以分离的操作方法，故C错误； D．蒸馏通常用于分离提纯沸点差别较大的互溶的混合化合物，食用花生油和水沸点相差较小，且不互溶，故D错误； 答案选B。 9、D 【解析】 在①I2+SO2+2H2O=2HI+H2SO4中还原剂是SO2、还原产物是HI，所以还原性SO2>HI； 在②2FeCl2+Cl2=2FeCl3中还原剂是FeCl2、还原产物是FeCl3，所以还原性FeCl2>FeCl3； ③2FeCl3+2HI=I2+2FeCl2+2HCl中还原剂是HI、还原产物是FeCl2，所以还原性KI>FeCl2； 通过以上分析知，物质的还原性有强到弱的顺序是SO2>I->Fe2+>Cl-，故合理选项是D。 10、C 【解析】 A．Ag+与CO32-反应生成沉淀而不能大量共存，故A错误；B．Ba2+与SO42-反应生成沉淀而不能大量共存，故B错误；C．Na+、K+、HCO3－、NO3－离子之间不发生任何反应，能大量共存，且加入硫酸后，CO32-与H+反应生成二氧化碳气体，故C正确；D．Na+、K+ 、CH3COO－、SO42－离子之间不发生任何反应，能大量共存，但加入硫酸后不生成气体，故D错误；故选C。 11、B 【解析】 A、氢氧化钠固体潮解，吸水，没有新物质产生，故A错误；B、碳酸钠晶体风化，是Na2CO3·10H2O 分解生成Na2CO3和H2O，有新物质产生，故B正确； C. 碘升华是碘的状态发生变化，没有新物质产生，故C错误；D. 制备蒸馏水利用沸点不同分离提纯物质，没有新物质产生，故D错误；故选B。 12、C 【解析】 钔的质子数为101，A错误；钔的质量数为258，B错误；中子数=质量数-质子数，则钔的中子数为258-101=157，C正确；原子中，电子数=质子数，钔的电子数为101，D错误；正确选项C。 13、B 【解析】 在盛有碘水的试管中，加入少量CCl4后振荡，由于碘在CCl4中的溶解度大而在水中的溶解度小，水与CCl4互不相溶，密度CCl4比水大，所以静置片刻后，会看到溶液分层，上层几乎无色，下层为紫红色。因此选项是B； 综上所述，本题选B。 14、C 【解析】 A.稀H2SO4和Cu不反应，故A错误； B.盐酸滴在石灰石上的离子反应方程式为：CaCO3＋2H＋===H2O＋Ca2＋＋CO2↑，故B错误； C.硫酸钠溶液与氯化钡溶液混合：Ba2＋＋SO42-===BaSO4↓，符合离子反应方程式的各项要求，故C正确； D.氧化铜与硫酸反应的离子方程式为：：CuO＋2H+===Cu+＋H2O,故D错误； 本题答案为C。 15、C 【解析】 题中的分离方法为蒸馏。用于分离互溶的液体混合物。 【详解】 A. 硝酸钾和氯化钾应利用在水中的溶解度随温度变化的差异用结晶的方法分离，故错误； B. 四氯化碳和水不互溶，可以用分液的方法分离，故错误； C. 甲醇（沸点64.7℃）和丁醇（沸点117.6℃）二者物理性质相似，要利用沸点差异进行分离，采用蒸馏的方法，故正确； D. 利用碘在有机溶剂中的溶解度比在水中大，用萃取的方法分离出碘化钾和碘的混合物中的碘，故错误。 故选C。 16、B 【解析】 A、倾斜到一定程度话酒精就从燃烧的瓶口流出而且被点燃，故A错误； B、做水的蒸馏实验时，沸石可以防止暴沸，所以要在烧瓶内加几粒沸石以防止暴沸，故B正确； C、不慎将浓硫酸沾到皮肤上，应先用布擦去，再用大量水冲冲洗，故C错误； D、盐酸不是剧毒品，是容易挥发，错误。 答案选B。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、Ba2+和OH- AgCl Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓ SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】 （1）实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2，实验②生成的白色沉淀是BaSO4，实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。 （2）Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。 （3）该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。 （4）根据电荷守恒分析。 【详解】 （1）实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2，溶液中存在Cu2+，不存在OH-，实验②生成的白色沉淀是BaSO4，说明溶液中存在SO42-，不存在Ba2+，实验③生成的白色沉淀是AgCl，说明溶液中存在Cl-。所以，该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-，③中白色沉淀为AgCl，故答案为Ba2+和OH-；AgCl。 （2）产生蓝色沉淀的离子方程式为：Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓，故答案为Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。 （3）该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-，11mL溶液中，两种离子的物质的量 分别为：n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol，n( Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12 mol，所以c(SO42-)=1mol/L，c( Cl-)=2 mol/L，故答案为SO42-、Cl-；1mol/L、2 mol/L。 （4）11mL溶液中，Cu2+的物质的量为： n(Cu2+)=n[ Cu(OH )2]= 1.98g÷98g/mol=1.11mol，1.11molCu2+带1.12mol正电荷，1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷，根据电荷守恒知，原溶液中还存在K+，11mL溶液中含有1.12mol K+，111mL溶液中含有1.2 mol K+，故答案为K+；1.2 mol。 18、CO32- Cl-、SO42-、CO32- SO42-、CO32- 稀HCl 【解析】 （1）与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在； （2）与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在； （3）利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析，碳酸钡可与盐酸反应． 【详解】 （1）当溶液中存在大量H＋时，因H＋与CO32－反应生成水和气体，则不能共存，故答案为CO32－； （2）当溶液中存在大量Ag＋时，能分别与Cl－、SO42－、CO32－反应生成沉淀，则不能共存，故答案为Cl－、SO42－、CO32－； （3）当向溶液中加入Ba（NO3）2溶液能生成白色沉淀，可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀，则可能纯在的离子为SO42－、CO32－，因碳酸钡可溶于盐酸，可向沉淀中加入盐酸，观察沉淀是否溶解，如不溶解，说明不含CO32－，存在SO42－，若沉淀完全溶解，沉淀只有BaCO3，加入盐酸发生BaCO3+2H＋=Ba2＋+CO2↑+H2O。 故答案为SO42－、CO32－；稀盐酸． 19、AD 玻璃棒、胶头滴管 13.6 ②⑤ ①⑦ 【解析】 (1)配制一定物质的量浓度的溶液使用的玻璃仪器有：量筒、烧杯、玻璃棒、500 mL容量瓶、胶头滴管； (2)根据稀释前后硫酸的物质的量相等列式计算即可； (3)依据进行误差分析。 【详解】 (1) 配制一定物质的量浓度的溶液使用的玻璃仪器有：量筒、烧杯、玻璃棒、500 mL容量瓶、胶头滴管，所以不需要烧瓶、分液漏斗；还需要玻璃棒、胶头滴管； 故答案为：AD；玻璃棒、胶头滴管； (2) 设需用量筒量取98%的浓硫酸的体积为V L，因为浓硫酸的物质的量浓度，根据稀释前后硫酸的物质的量相等列式可得：18.4 mol/L × V L = 0.5 mol/L × 0.5 L，解得V = 0.0136 ，即需用量筒量取98%的浓硫酸的体积为13.6 mL； 故答案为：13.6； (3) ①洗涤量取浓硫酸的量筒，并将洗涤液转移到容量瓶中，导致溶质物质的量偏大，溶液浓度偏高，题中操作不正确； ②待稀释后的硫酸溶液冷至室温后，再将其转移到容量瓶中，不会影响浓度的变化，题中操作正确； ③浓硫酸溶于水放出大量热，且浓硫酸密度较大，则稀释浓硫酸的操作方法为：将浓硫酸沿器壁慢慢注入水中，并不断搅拌，题中操作不正确； ④定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸，导致n偏小，则配制溶液浓度偏低，题中操作不正确； ⑤转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水，不影响V，则配制溶液浓度不变，题中操作正确； ⑥定容摇匀后，发现液面低于刻度线，又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线，导致溶液体积偏大，溶液浓度偏低，题中操作不正确； ⑦定容时俯视刻度线，导致溶液体积偏小，溶液浓度偏高，题中操作不正确； 故选：②⑤；①⑦。 明确实验原理、实验操作规范性及操作步骤是解本题关键，难点是误差分析，利用公式中n、V判断即可。 20、27.2 ⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨ 往容量瓶内加适量水，塞好瓶塞，用食指顶住瓶塞，用另一只手的五指托住瓶底，把瓶倒立过来，如不漏水，把瓶正立过来，将瓶塞旋转180°后塞紧，再把瓶倒立过来，若不漏水，才能使用 偏高 偏低 不变 偏高 偏低 【解析】 (1)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度，根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变来列式解答； (2)根据配制一定物质的量浓度溶液的实验操作的步骤选择仪器； (3)根据容量瓶的构造及正确使用方法进行分析； (4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响，依据c=进行误差分析。 【详解】 (1)浓硫酸的浓度c===18.4mol/L，浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变，设浓硫酸的体积为V，所以18.4mol/L×V=1mol/L×0.5L，V=0.0136L=27.2mL； (2)配制500ml1mol/L H2SO4溶液步骤为：计算、量取、稀释、冷却、移液、定容、摇匀、装瓶、贴签，因此使用仪器的顺序为：⑤⑦④②⑥⑦⑧⑨； (3)检查容量瓶是否漏水的方法为：往容量瓶内加适量水，塞好瓶塞，用食指顶住瓶塞，用另一只手的五指托住瓶底，把瓶倒立过来，如不漏水，把瓶正立过来，将瓶塞旋转180°后塞紧，再把瓶倒立过来，若不漏水，才能使用； (4)①未经冷却将溶液注入容量瓶中，定容冷却后，溶液的体积偏小，溶液的浓度偏高； ②摇匀后发现液面低于刻度线再加水，溶液的体积偏大，则溶液浓度偏低； ③容量瓶中原有少量蒸馏水，不改变溶液的体积和溶质的量，则溶液浓度不变； ④定容时观察液面俯视，溶液的体积偏小，则溶液浓度偏高； ⑤未将洗涤液注入容量瓶中，容量瓶溶质偏低，则溶液浓度偏低。 配制一定物质的量浓度的溶液中的误差分析，注意掌握误差分析的方法与技巧，根据c=可知，一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的，误差分析时，关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化，若n比理论值小，或V比理论值大时，都会使所配溶液浓度偏小；若n比理论值大，或V比理论值小时，都会使所配溶液浓度偏大。 21、2　4　2　1　2　2 NaNO2 6.02×1023 C NaNO2＋NH4Cl===NaCl＋N2↑＋2H2O 【解析】 (1)在该反应中NaNO2中的N元素化合价降低1价生成NO，HI中I元素化合价升高1价生成I2，另有一部分生成NaI，所以配平后的方程式为2NaNO2＋4HI=2NO↑＋I2＋2NaI＋2H2O； (2) 反应中NaNO2中的N元素化合价降低，NaNO2作氧化剂，HI中I元素化合价升高，HI作还原剂，所以有1 mol HI被氧化，则转移电子的数目是为NA或6.02×1023； (3)根据上述反应可知，在酸性条件下，NO2—可把I—氧化生成I2，而Cl—没有氧化性，不能与I—反应，又I2遇淀粉显蓝色，因此可用①②⑤进行实验来鉴别NaNO2和NaCl，所以正确选项为C； (4)根据叙述可知，反应物为NaNO2和NH4Cl，生成物为N2，结合质量守恒可推知还有NaCl和H2O，所以反应的化学方程式为NaNO2＋NH4Cl==NaCl＋N2↑＋2H2O。