2025年陕西省西北农林科技大学附属中学高一上化学期中联考模拟试题含解析.doc

2025年陕西省西北农林科技大学附属中学高一上化学期中联考模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列盛放试剂的方法正确的是(　　) A．浓硝酸易挥发，应贮存于磨口细口瓶中，加盖橡胶塞，并放置于阴凉处 B．汽油或煤油存放在带橡胶塞的棕色玻璃瓶中 C．碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中 D．硝酸银溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中 2、下列实验操作均要用玻璃棒，其中玻璃棒用作引流的是 ①过滤 ②蒸发 ③溶解 ④向容量瓶转移液体． A．①和② B．①和③ C．③和④ D．①和④ 3、若X+酸盐+水，则X不可能属于 A．氧化物 B．单质 C．碱 D．电解质 4、下列说法正确的是（　　） A．铜、硫酸铜溶液均能导电，所以它们均是电解质 B．NH3、CO2的水溶液均能导电，所以NH3、CO2均是电解质 C．蔗糖、酒精在水溶液和熔融状态下均不能导电，所以它们均是非电解质 D．液态HCl、固体NaCl均不能导电，所以HCl、NaCl均是非电解质 5、化学与生活、社会发展息息相关，下列有关说法不正确的是 A．“熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，该过程发生了置换反应 B．“青蒿一握，以水二升渍，绞取汁”，屠呦呦对青蒿素的提取属于化学变化 C．古剑“沈卢”“以剂钢为刃，柔铁为茎干，不尔则多断折”，剂钢指的是铁的合金 D．“霾尘积聚难见路人”，雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应 6、用NA表示阿伏加德罗常数的值，下列叙述正确的是 A．22.4 L O2中含有氧分子的个数为NA B．24 g Mg与足量氧气反应失去的电子数为2NA C．28 g N2中含有氮原子的个数为NA D．1 mol·L-1 MgCl2溶液中含有氯离子个数为2NA 7、下列有关于Cl2的说法中，不正确的是（　　） A．Cl2是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体 B．红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧，产生白色烟雾 C．工业上用Cl2和石灰乳为原料制造漂白粉 D．Cl2能与水反应生成盐酸和次氯酸 8、标准状况下，质量相等的下列物质中体积最大的是 A．N2 B．Cl2 C．H2 D．CO2 9、下列叙述中，正确的是( ) A．有机物发生氧化反应的本质是有机物分子中失去氢原子或增加氧原子 B．苯及其同系物的分子组成通式为CnH2n-6（n≥6） C．不饱和有机物一定能与溴水发生加成反应 D．乙醇和乙醚互为同分异构体 10、实验室中需要配制2 mol·L－1的NaCl溶液950 mL，配制时应选用的容量瓶的规格和称取的NaCl的质量分别是(　　) A．950 mL,111.2 g B．500 mL,117 g C．1 000 mL,117 g D．任意规格，111.2 g 11、下列说法中正确的是 A．氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和Cl− B．硫酸钡难溶于水，因此硫酸钡属于非电解质 C．二氧化碳溶于水能部分电离，故二氧化碳属于电解质 D．硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO4===2Na++ SO42− 12、下列化学方程式不能用H++OH-=H2O表示的是 A．KOH+HCl=KCl+H2O B．Ba（OH）2+2HCl=BaCl2+2H2O C．2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O D．Cu（OH）2+2HNO3=Cu（NO3）2+2H2O 13、已知某一反应2H2CrO4＋3H2O2＝2Cr（OH）3＋3O2↑＋2H2O，则关于该反应的说法错误的是(　　) A．H2CrO4中铬元素显+6价 B．该反应中的还原剂是H2O2，氧化产物是O2 C．氧化性：H2CrO4＞O2 D．如反应转移了0.3mol电子，则产生的气体在标准状况下体积为1.68L 14、某容器中发生一个化学反应，反应过程中存在H2O、ClO-、CN-（其中碳元素为+2价）、HCO3-、N2、Cl-六种物质．在反应过程中测得ClO-和N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列有关判断中正确的是 A．还原剂是含CN-的物质，氧化产物只有N2 B．氧化剂是ClO-，还原产物是HCO3- C．配平后氧化剂与还原剂的化学计量数之比为5:2 D．若生成2.24LN2（标准状况），则转移电子0.5mol 15、实验室需要配制1mol/L的NaCl溶液950mL,选用容量瓶的规格和称取的NaCl质量是 (  ) A．950mL 55.6g B．500mL 117g C．1000mL 58.5g D．任意规格 58.5g 16、将40 g NaOH溶于水中，配制成1 L溶液，则该溶液的物质的量浓度为（ ）。 A．0.1 mol/L B．0.5 mol/L C．1 mol/L D．4 mol/L 二、非选择题（本题包括5小题） 17、A、B、C、D四种可溶性盐，它们的阳离子分别可能是Ba2＋、Ag＋、Na＋、Cu2＋中的某一种，阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl－、CO32-中的某一种。 ①若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色。 ②若向①的四支试管中分别加盐酸，B盐溶液有沉淀产生，D盐溶液有无色无味气体逸出。 根据①、②实验事实可推断它们的化学式为： A．____________________，D．____________________。 写出下列反应的离子方程式： B+盐酸：__________________________________ A+C:_____________________________________ 18、某无色透明溶液中可能大量存在 K+、Ag+、Mg2+、Cu2+、Fe3+中的几种，请按要求填空： (1)不做任何实验就可确定原溶液中不存在的离子是_____， (2)取少量原溶液，加入过量稀盐酸，有白色沉淀生成；再加入过量的稀硝酸，沉淀不消 失。说明原溶液中肯定存在的离子是______________， (3)取(2)中的滤液，加入过量的氨水（NH3·H2O），出现白色沉淀（已知：Ag(NH3)2 + 在溶液中无色），说明原溶液肯定有_____， (4)溶液中可能存在的离子是_____；验证其是否存在可以用_____（填实验方法） (5)原溶液大量存在的阴离子可能是下列中的__________。 A．Cl- B．NO3- C．CO32- D．OH- 19、某学生用12 mol·L-1的浓盐酸配制0.10 mol·L-1的稀盐酸500 mL。可供选择的仪器有：①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥500 mL容量瓶 回答下列问题： （1）计算量取浓盐酸的体积为____ mL （2）配制过程中，一定用不到的仪器是________（填序号） （3）将浓盐酸加入适量蒸馏水稀释后，全部转移到500 mL容量瓶中，转移过程中玻璃棒的作用是____。转移完毕，用少量蒸馏水洗涤仪器2~3次，并将洗涤液全部转移到容量瓶中。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶，直到液面接近刻度线1-2cm处。改用______滴加蒸馏水，使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。振荡、摇匀后，装瓶、贴签。 （4）在配制过程中，其他操作都准确，下列操作对所配溶液浓度的影响（填“偏高”、“偏低”或“无影响”） ①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线_______ ②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水_________ 20、如图所示是分离混合物时常用的仪器，回答下列问题： （1）写出仪器C的名称___。 （2）分离以下混合物应该主要选用上述什么仪器？（填字母符号） ①NaCl固体和泥沙：___；②花生油和水：___。 （3）若向C装置中加入碘水和足量CCl4，充分振荡后静置，观察到现象是：C内液体分两层，上层液体___色，下层液体___色。 （4）溴单质和碘单质有相类似的性质，若利用C仪器提取溴水中的溴单质，下列有机溶剂中不能选用的是：___。 A．汽油 B．CCl4 C．酒精 D．醋酸 21、按要求填空： （1）3.6gH2O物质的量为______mol，约含有_________个原子； （2）已知1.204×1023个X气体的质量是6.4g。则X气体的摩尔质量是______； （3）同温同压下，同体积的甲烷CH4和CO2质量之比为________，质子数之比_________； （4）VLAl2（SO4）3溶液中含Al3+amol，该Al2（SO4）3溶液的物质的量浓度为__________，取出V/2L再加入水稀释到4VL。则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度是__________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 A．浓硝酸见光易分解，能加快橡胶老化，所以浓硝酸不能存放在带橡胶塞的磨口细口瓶中，应该放在带玻璃塞的棕色试剂瓶中，并放置于阴凉处，故A错误； B．根据相似相溶原理知，橡胶能溶于汽油或煤油，所以汽油或煤油不能存放在带橡胶塞的棕色玻璃瓶中，故B错误； C．碳酸钠溶液呈碱性，二氧化硅能和强碱反应生成黏性的硅酸钠而使瓶塞打不开，碳酸钠溶液或氢氧化钙溶液应该存放在配有橡胶塞的试剂瓶中，故C错误； D．硝酸银见光易分解，所以硝酸银溶液存放在配有磨口塞的棕色玻璃瓶中，故D正确； 答案选D。 本题考查试剂的存放，明确物质的性质与保存方法的关系是解答本题的关键。注意试剂瓶和塞子的选取原则。 2、D 【解析】 玻璃棒的作用有：过滤时，起引流作用；蒸发过程中，起搅拌作用（加快蒸发），蒸发结束时，起转移结晶物的作用；溶解时，起搅拌作用（加快溶解）；向容量瓶转移液体时，起引流作用。①和④的作用相同，故选D项符合题意。答案选D。 3、B 【解析】 【详解】 A.碱性氧化物和酸反应生成盐和水，所以X可能是氧化物，故A不选； B.金属单质和酸反应可能生成盐和氢气，也可能生成含氮物质，如铁和过量硝酸反应生成盐、水和一氧化氮，所以X不可能是单质，故B选； C.碱和酸发生中和反应生成盐和水，所以X可能是碱，故C不选； D.碱及金属氧化物都属于电解质，能和酸反应生成盐和水，所以X可能是电解质，故D不选； 故选B。 4、C 【解析】 A．铜是单质，硫酸铜溶液是混合物，均不是化合物，则不是电解质，也不是非电解质，故A错误； B．NH3和CO2的水溶液能导电，是均与水反应生成了可电离的电解质的缘故，而自身不能发生电离，是非电解质，故B错误； C．蔗糖、酒精均是化合物，且在水溶液和熔融状态下均不能导电，则蔗糖、酒精均是非电解质，故C正确； D．液态HCl、固体NaCl均不能导电，但溶于水都能电离出自由移动的离子，则HCl、NaCl均是电解质，故D错误； 故答案为C。 电解质与非电解质的判断要注意以下几点：①电解质和非电解质均指化合物，单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质；②电解质本身可能不导电，如NaCl固体，但NaCl是电解质，电解质是在水溶液或熔融状态导电即可，又如HCl气体不导电，但溶于水后形成的盐酸能导电，HCl是电解质；③能导电的不一定是电解质，如Fe能导电，但是单质，不属于电解质；④难溶性化合物不一定就是弱电解质。 5、B 【解析】 A、铁置换铜属于湿法炼铜； B、青蒿素的提取用的是低温萃取，属于物理方法； C、合金是指金属与非金属或者金属融合而成具有金属性质的材料； D、气溶胶属于胶体，有丁达尔效应。 【详解】 A项、“熬胆矾铁釜，久之亦化为铜”，涉及铁与硫酸铜生成铜的反应，铁置换铜为置换反应，故A正确； B项、青蒿素的提取用的是低温萃取，没有新物质生成，属于物理方法，故B错误； C项、铁中含碳量越高，硬度越大，含碳量越少，韧性越强，剂钢是铁与碳的合金，故C正确； D项、雾霾所形成的气溶胶属于胶体，胶体都具有丁达尔效应，故D正确。 故选B。 本题考查了化学与生活、社会关系，涉及胶体的性质、物理变化与化学变化的判断、合金的性质，明确物质组成、性质、用途关系是解本题关键，会根据物质性质解释其用途。 6、B 【解析】 试题解析：A、未指明标准状况，无法计算氧气的分子个数，错误；B、24gMg的物质的量为1mol，完全反应时转移电子数为2NA,正确；C、N2为双原子分子，所以氮原子个数应为2 NA，错误；D、未给出溶液的体积，无法计算离子个数，错误，答案选B。 考点：考查对阿伏伽德罗常数的理解和应用 7、B 【解析】 A．Cl2是一种黄绿色、密度比空气大的有毒气体，是氯气的物理性质，正确； B．红热的铁丝在Cl2中剧烈燃烧，产生棕色的烟，错误； C．工业上用Cl2和石灰乳为原料制造漂白粉，是氯气与碱的反应，正确； D．Cl2能与水反应生成盐酸和次氯酸，是氯气与水的反应，正确。 答案选B。 8、C 【解析】 氮气的摩尔质量是28g/mol、氯气的摩尔质量是71g/mol、氢气的摩尔质量是2g/mol、二氧化碳的摩尔质量是44g/mol，标况下，气体摩尔体积是22.4L/mol，根据可知，相同质量的不同气体，其体积与摩尔质量成反比，摩尔质量最小的气体其体积最大，所以气体体积最大的是氢气，本题选C。 质量相等的气体，摩尔质量越小，物质的量越大，相同条件下的体积也就越大。 9、B 【解析】A、通常把有机物分子中加入氧原子或失去氢原子的反应叫氧化反应，但氧化反应的本质是发生了电子的转移，故A错误；B、苯的分子式为C6H6，其同系物分子式与苯相差若干个个CH2，则通式可表示为C6+mH6+2m，令6+m=n，则有CnH2n-6，故苯及其同系物分子组成的通式为CnH2n-6（n≥6），故B正确；C、苯也属于不饱和有机物，但不能与溴水发生加成反应，含有碳碳双键或碳碳三键的有机物能与溴水发生加成，故C错误；D、乙醇的结构简式为CH3CH2OH，分子式为C2H6O，乙醚结构简式为CH3CH2OCH2CH3，分子式为C4H10O，乙醇和乙醚的分子式不同，不属于同分异构体，故D错误。故选B。 10、C 【解析】 实验室没有950mL的容量瓶，应用1000mL的容量瓶进行配制，则n(NaCl)=1L×2mol·L－1=2mol，m(NaCl)=2mol×58.5g=117g；选C，故答案为：C。 在实验室中，容量瓶的规格一般为：25mL、50mL、100mL、250mL、500mL和1000mL。 11、D 【解析】 A．氯化钠在水分子的作用下电离出阴阳离子； B．溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质，完全电离的电解质是强电解质； C．二氧化碳溶于水生成碳酸，碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电，电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳； D．硫酸钠是强电解质，在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子． 【详解】 A．氯化钠在水分子的作用下电离出钠离子和氯离子，电离不需要外加电源，故A错误； B．溶于水或熔融状态能导电的化合物为电解质，能完全电离的电解质是强电解质，硫酸钡难溶于水，但只要溶解就完全电离，所以硫酸钡是强电解质，故B错误； C．二氧化碳溶于水生成碳酸，碳酸电离出阴阳离子而使二氧化碳水溶液导电，电离出离子的物质是碳酸而不是二氧化碳，碳酸是电解质，二氧化碳是非电解质，故C错误； D．硫酸钠是强电解质，在水溶液中完全电离生成金属阳离子和酸根离子，电离方程式为Na2SO4═2Na＋+SO42－，故D正确； 故选D。 本题考查电解质的电离、电解质和非电解质的判断等知识点，解题关键：明确电解质电离特点及电离方程式的书写原则、基本概念，易错选项是BC，注意电解质强弱只与电离程度有关，与电解质溶解性强弱无关． 12、D 【解析】 A. KOH+HCl=KCl+H2O是强酸与强碱反应，离子方程式是H++OH-=H2O，故不选A； B. Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O是强酸与强碱反应，离子方程式是H++OH-=H2O，故不选B； C. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O是强酸与强碱反应，离子方程式是H++OH-=H2O，故不选C； D. Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2O，氢氧化铜难溶于水，Cu(OH)2不能拆写为离子，反应的离子方程式是Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O，故选D； 答案选D。 13、D 【解析】 A、H2CrO4中氢为+1价、氧为-2价，则铬元素显+6价，选项A正确； B、反应中O元素的化合价升高，则H2O2为还原剂被氧化生成氧化产物氧气，而Cr元素的化合价降低，得到电子被还原，对应的产物Cr(OH)3为还原产物，选项B正确； C、根据氧化还原反应中氧化剂量氧化性强于氧化产物，反应中H2CrO4为氧化剂，O2为氧化产物，故氧化性：H2CrO4＞O2，选项C正确； D、由2H2CrO4＋3H2O2＝2Cr（OH）3＋3O2↑＋2H2O可知，生成3mol气体转移6mol电子，则转移了0.3mol电子，则产生的气体的物质的量为=0.15mol，其在标准状况下体积为0.15mol×22.4L/mol=3.36L，选项D错误。 答案选D。 14、C 【解析】 ClO－随时间减少，N2随时间增多，所以ClO－是反应物，N2是生成物，相应地，CN－是反应物，Cl－是生成物。A. CN－®HCO+N2，C、N的化合价升高，氧化产物有HCO和N2，故A错误；B. 还原产物是Cl－，故B错误；C. CN－®HCO+N2，C的化合价升高2，N的化合价升高3，ClO－®Cl－，Cl的化合价降低2，所以配平后氧化剂与还原剂的计量数之比为5∶2，故C正确；D. 2CN－®2HCO+N2，化合价降低10，所以标准状况下若生成2.24 L 即0.1molN2，则转移电子1 mol，故D错误。故选C。 15、C 【解析】 配制1 mol/L的NaCl溶液950 mL，选择1000mL容量瓶，结合m = nM、n = cV计算所需要的溶质NaCl质量。 【详解】 配制1mol/L的NaCl溶液950 mL，选择1000mL规格的容量瓶，需要NaCl的物质的量为n = cV = 1 mol/L×1 L = 1 mol，则其质量为m = nM=1 mol×58.5 g/mol=58.5 g， 答案选C。 容量瓶是有固定规格的比较精准的仪器，因此在做此类题是选对容量瓶的规格尤为关键，否则会对溶质质量的计算和称量产生影响。 16、C 【解析】 n（NaOH）==1mol，则c===1mol/L，故选C。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl↓ Ba2+ +SO42- =BaSO4↓ 【解析】 根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2＋与SO42-、CO32—生成沉淀不能共存；Ag＋和Cl－生成沉淀不能共存； Cu2＋与CO32—生成沉淀不能共存，所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3，铜离子只能和SO42-组成CuSO，钡离子只能和Cl-组成BaCl2，剩余的是Na2CO3。 【详解】 结合上述分析：①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色，所以溶液中含有Cu2+，则C为CuSO4；②若向①的四支试管中分别加盐酸，B盐溶液有沉淀产生，说明B为AgNO3，D盐溶液有无色无味气体逸出，说明D为Na2CO3，则A为BaCl2；四种盐分别为：A为BaCl2，B为AgNO3，C为CuSO4，D为Na2CO3；答案：BaCl2 Na2CO3。 （2）盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为：Cl-+Ag+=AgCl↓；A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式：Ba2+ +SO42- =BaSO4↓。答案：Cl-+Ag+=AgCl↓、Ba2+ +SO42- =BaSO4↓。 本题考查离子共存，离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色，Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀，CO32-和HCl反应生成CO2气体；Ba2+不能和SO42-、CO32-共存，Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存，Cu2+不能和CO32-共存，据此分析四种盐的组成。 18、Cu2+ 、Fe3+ Ag+ Mg2+ K+ 焰色反应 B 【解析】 根据离子反应发生的条件和实验现象进行分析推断。限制条件“无色透明溶液”，说明溶液中不能存在有色离子，溶液中Cu2+显蓝色、Fe3+显棕黄色。加盐酸产生不溶于稀硝酸的白色沉淀，由Ag++Cl-=AgCl↓说明溶液中含有Ag+；在(2)的滤液中加过量的氨水，氨水是可溶性弱碱，先与滤液中的酸中和，后产生白色沉淀，由Mg2++ 2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+可推断原溶液中含Mg2+；第(5)小题要从离子共存角度分析。 【详解】 (1)因为溶液是无色透明的，不存在显棕黄色的Fe3+和显蓝色的Cu2+，所以不做任何实验就可确定原溶液中不存在Cu2+、Fe3+； (2)取少量原溶液，加入过量稀盐酸，有白色沉淀生成，发生反应Ag++Cl-=AgCl↓，AgCl为不溶于稀硝酸的白色难溶物，可以确定原溶液中肯定存在Ag+； (3)取(2)中的滤液，加入过量的氨水（NH3·H2O）,先中和滤液中的酸：H++ NH3·H2O=NH4++H2O，过量的氨水可发生反应：Mg2++ 2NH3·H2O=Mg(OH)2↓+2NH4+，说明原溶液肯定有Mg2+； (4)由上述分析知，无法排除K+的存在，所以溶液中可能存在K+；通过焰色反应实验可验证K+是否存在：用铂丝蘸取待测液在无色火焰上灼烧，透过蓝色钴玻璃观察，若火焰呈紫色则证明K+存在，否则不存在。 (5)由上述分析可知，原溶液一定存在Ag+和Mg2+，因为Cl-、CO32-、OH-可与Ag+、Mg2+发生反应：Ag++Cl-=AgCl↓，2Ag++CO32-=Ag2CO3↓，Ag++OH-=AgOH↓，Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓，所以原溶液中不可能大量存在Cl-、CO32-、OH-，4个选项中只有NO3-可以大量存在，答案选B。 19、4.2 ② 引流 胶头滴管 偏低 无影响 【解析】 （1）根据计算所需浓盐酸的体积；（2）用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管；（3）转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里。为防止定容时加水过量，最后用胶头滴管滴加。（4）根据 分析误差。 【详解】 （1）设量取浓盐酸的体积为v mL，12 mol·L-1×v mL=0.10 mol·L-1×500 mL，解得v=4.2 mL；（2）用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管，不需要的是烧瓶，故选②；（3）转移过程中用玻璃棒将溶液引流注入容量瓶里，所以玻璃棒的作用是引流。为防止定容时加水过量，液面接近刻度线1-2cm处时，改用胶头滴管滴加蒸馏水，使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。（4）①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线，溶质物质的量减少，所配溶液浓度偏低；②溶液配制最后需加水定容，转移前容量瓶中含有少量蒸馏水，对所配溶液浓度无影响。 本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制，会根据操作步骤选择仪器，会根据分析误差，如果n偏小或V偏大则配制溶液浓度偏低，易错点是误差分析。 20、分液漏斗 BD C 无 紫 CD 【解析】 (1)由图可知，C为分液漏斗； (2)①泥沙不溶于水，NaCl溶于水，则溶于水过滤、蒸发可分离，选择BD仪器； ②花生油和水为互不相溶的液体混合物，出现分层，利用分液法分离，选C仪器； (3)C装置中加入碘水和足量CCl4，分层，四氯化碳的密度比水大，四氯化碳从碘水中萃取出碘，则上层（水层）为无色，下层（碘的四氯化碳溶液）为紫色； (4)C仪器提取溴水中的溴单质，选择与水不互溶的有机溶剂，而C、D中的酒精、醋酸与水互溶，不能作萃取剂，答案选CD。 21、0.2 0.6×6.02×1023 32g/mol 4：11 5：11 mol/L mol/L 【解析】 （1）3.6gH2O的物质的量n===0.2mol，每个水分子含有3个原子，故0.2mol水中含0.6mol原子，即0.6NA个或0.6×6.02×1023个； （2）：1.204×1023个X气体分子的物质的量为：n===0.2mol，X气体的摩尔质量为：M===32g/mol； （3）同温同压下，同体积，则气体的物质的量相同，气体的分子数相同，则甲烷（CH4）和CO2气体的分子数之比为1：1，设它们的物质的量都是nmol，则质量比为nmol×16g/mol：nmol×44g/mol=4：11；质子数之比为nmol×10：nmol×22=5：11； （4）VLAl2（SO4）3溶液中含Al3+amol，该Al2（SO4）3溶液的物质的量浓度为=，取出L再加入水稀释到4VL。则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度是。