福建师范大学第二附属中学2026届化学高一上期中联考试题含解析.doc

福建师范大学第二附属中学2026届化学高一上期中联考试题 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、将溶质的质量分数为a％，物质的量浓度为c1mol·L－1的稀H2SO4蒸发掉一定量的水，使之质量分数为2a％，此时物质的量浓度为c2mol·L－1，则c1和c2的数值关系是 A．c2＝c1 B．c2＜c1 C．c2＞2c1 D．无法确定 2、下列玻璃仪器可以用于直接加热的是 A．烧杯 B．试管 C．蒸馏烧瓶 D．容量瓶 3、下列说法正确的是 A．0.012 kg 12C中含有约6.02×1023个碳原子 B．1 mol H2O中含有2 mol氢和1 mol氧 C．氢氧化钠的摩尔质量是40 g D．0.1 mol氢气和2.24 L氯化氢气体所含分子数相同 4、在无色透明的强酸性溶液中，能大量共存的是 A．Na＋、CO32-、Ca2＋、NO3- B．Na＋、NO3-、Al3＋、Cl－ C．K＋、SO42-、Cl－、Cu2＋ D．Ba2＋、Cl－、K＋、SO42- 5、下列物质中含原子个数最多的是 A．0.4 mol氧气 B．4℃时,5.4 mL H2O C．标准状况下5.6 L二氧化碳 D．10 g氖气 6、等温等压下，关于等质量D2、T2两种气体的下列叙述中不正确的是（） A．密度之比2:3 B．质子数之比3:2 C．中子数之比3:4 D．体积之比2:3 7、对于反应8NH3＋3Cl2===N2＋6NH4Cl，下列说法正确的是(　　) A．N2是氧化产物，且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3 B．N2是氧化产物，且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3 C．NH4Cl是氧化产物，且还原剂与氧化剂物质的量之比是8:3 D．NH4Cl是氧化产物，且还原剂与氧化剂物质的量之比是2:3 8、下列实验操作中正确的是 A．蒸馏操作时，应向蒸馏烧瓶中加入几块沸石，以防止暴沸 B．加热试管内物质时，试管底部与酒精灯灯芯接触 C．分液操作时，先将分液漏斗中下层液体从下口放出，再将上层液体从下口放出 D．萃取操作时，可以选用CCl4或酒精作为萃取剂从溴水中萃取溴 9、下列实验操作正确的是 A．蒸馏过程中忘记加沸石，可直接补加 B．称量时，NaOH盛放在小烧杯中 C．用量筒量取 5.29mL 盐酸 D．蒸发结晶时，待溶液蒸干再停止加热 10、已知：①2K2CrO4+H2SO4=K2Cr2O7+K2SO4+H2O，②K2Cr2O7+6FeSO4+7H2SO4=3Fe2(SO4)3+Cr2(SO4)3+K2SO4+7H2O，③Fe2(SO4)3+2HI=2FeSO4+I2+H2SO4。下列结论正确的是( ) A．①②③均是氧化还原反应 B．氧化性强弱顺序是K2Cr2O7＞Fe2(SO4)3＞I2 C．反应②中氧化剂与还原剂的物质的量之比为6:1 D．反应③中0.1mol还原剂共得到电子数为6.02×1022 11、设NA表示阿伏加德罗常数，下列说法正确的是 （ ） A．1 mol氦气中有2NA个氦原子 B．14 g氮气中含NA个氮原子 C．2 L 0.3 mol·L－1Na2SO4溶液中含0.6 NA个Na＋ D．18 g水中所含的电子数为8NA 12、在强酸性溶液中能大量共存的无色透明离子组是 A．K+、Na+、NO3－、MnO4－ B．K+、Na+、Br－、CO32－ C．Mg2+、Na+、Cl－、SO42－ D．Na+、Ba2+、OH－、SO42－ 13、由四种金属Zn、Fe、Mg、Al组成的混合物10g，与足量的盐酸反应产生的H2，在标准状况下的体积为11.2L，则混和物中一定存在的金属是 A．Zn B．Fe C．Mg D．Al 14、下列试剂中，标签上应标注和的是( ) A．HNO3 B．Na2CO3 C．NaOH D．HCl 15、常温下，在下列溶液中可发生如下三个反应： ①16H++10Z-+2XO4-＝2X2++5Z2+8H2O ②2A2++B2＝2A3++2B-③2B-+Z2＝B2+2Z- 由此判断下列说法错误的是（ ） A．Z元素在①③反应中均被还原 B．反应Z2+2A2+＝2A3++2Z-可以进行 C．氧化性由强到弱的顺序是XO4- > Z2 > B2 > A3+ D．还原性由强到弱的顺序是A2+ > B- > Z- > X2+ 16、从50mL 5mol·L-1的盐酸中取出5mL，这5mL溶液的物质的量浓度是 （ ） A．5mol/L B．0.5 mol/L C．50mol/L D．1mol/L 二、非选择题（本题包括5小题） 17、我国很早就使用青铜器，由于时间久远，其表面有一层“绿锈”，“绿锈”俗称“铜绿”，是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的，化学式为[Cu2(OH)2CO3]，“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。 (1)从物质分类标准看，“铜绿”属于______(填字母)。 A．酸 B．碱 C．盐 D．氧化物 (2)写出B的化学式：____________。 (3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式：________________________。 (4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号) (5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水，其分解的化学方程式为_____________。 18、今有一混合物的水溶液，只可能含有以下离子中的若干种：K+、NH4+、Cl－、Mg2+、Ba2+、CO32－、SO42－，现取三份各100mL该溶液进行如下实验： ①第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生； ②第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到气体0.08mol； ③第三份加足量BaCl2溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤、干燥后，沉淀质量为4.66g。根据上述实验，回答下列问题： （1）由第二份进行的实验得知混合物中应含有___________离子，其物质的量浓度为________。 （2）由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是______________（写沉淀化学式），其物质的量分别为______________________。 （3）原溶液中是否存在K+_______填“是”或“否）若存在则K+的浓度的取值范围是____________________（若不存在此空可不填） 19、实验室用密度为1.25g•mL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240mL 0.1mol•L﹣1的盐酸，请回答下列问题： （1）浓盐酸的物质的量浓度为________________________。 （2）配制240mL0.1mol•L-1的盐酸 应量取浓盐酸体积/mL 应选用容量瓶的规格/mL __________ __________ （3）配制时，其正确的操作顺序是（用字母表示，每个字母只能用一次）__________。 A．用30mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2〜3次，洗涤液均注入容量瓶，振荡 B．用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积，倒入烧杯中，再加入少量水（约30mL），用玻璃棒慢慢搅动，使其混合均匀 C．将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中 D．将容量瓶盖紧，振荡，摇匀 E．改用胶头滴管加水，使溶液凹液面恰好与刻度线相切 F．继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度线1〜2cm处 （4）若实验中遇到下列情况，对配制盐酸的物质的量浓度有何影响（填“偏高”“偏低”或“不变”） ①用于稀释盐酸的烧杯未洗涤__________________________________________； ②容量瓶中原有少量蒸馏水____________________________________________； ③定容时俯视观察液面________________________________________________。 （5）若实验过程中出现如下情况如何处理？ ①定容时加蒸馏水时超过了刻度________________________________________； ②向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出________________________________； ③定容摇匀后发现液面下降____________________________________________。 20、某次实验需用450mL、的H2SO4的溶液，现实验室中有质量分数为98%，密度为1.84g/ml的浓硫酸。 请按要求回答下列问题： （1）实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒，还有______。 （2）计算：所需该浓H2SO4的体积为_____ml。 （3）配制过程： 准确量取一定体积的浓H2SO4 将浓H2SO4沿烧杯壁缓缓注入烧杯中，并搅拌进行稀释 待烧杯中的溶液冷却后用玻璃棒引流转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中 向容量瓶中加入蒸馏水定容，在距离刻度线时，改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 盖好瓶塞，反复上下颠倒，摇匀 将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。 上述步骤中缺少_______________________，应放在步骤_____之前填“序号”。 （4）在横线上填写下列各种情况对所配制溶液浓度的影响选填“偏高”、“偏低”或“无影响”。 量取浓H2SO4体积时，俯视刻度线_______。 定容时，俯视液面______。 容量瓶中有少量的水________。 ④在烧杯中稀释完浓硫酸立即转移至容量瓶中加水定容_______。 ⑤定容摇匀后发现液面低于刻度线，又加水至刻度线_______。 （5）下列操作中，容量瓶所不具备的功能有______________多选。 A．配制一定体积准确浓度的标准溶液 B．贮存溶液 C．测量容量瓶规格以下的任意体积的液体 D．准确稀释某一浓度的溶液 E.用来加热溶解固体溶质 21、某微粒的结构示意图为，试回答： （1）x表示____________，y表示____________。 （2）当x－y > 10时，该微粒是________(选填“阳离子”或“阴离子”或“原子”) （3）当时，该微粒带有2个单位的负电荷，则该微粒的符号为_________，该微粒的结构示意图为____________ （4）当y＝2的中性原子M跟y＝7的中性原子N化合时，形成化合物的化学式为__ 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 蒸发水，溶质的质量不变，质量分数变为原来的2倍，则剩余溶液的质量为原溶液的1/2，若溶液的密度不变，则体积也变为原来的1/2，浓度为原来的2倍，即c2＝2c1，但是对硫酸溶液来说，浓度变大，密度也变大，所以体积小于原来的一半，故c2＞2c1，C正确。 答案为C。 对于密度大于1的溶液，浓度越大，密度越大，如硫酸、硝酸等。对密度小于1的溶液如酒精溶液、氨水溶液，浓度越大，密度越小。对于本题，还可以用下方法解答：设a％的硫酸密度为ρ1，2a％的硫酸密度为ρ2，ρ2＞ρ1，c1=1000ρ1a％/98，c2=1000ρ22a％/98，c2/c1=2ρ2/ρ1＞2，C正确。 2、B 【解析】 能够直接加热的仪器有：试管、燃烧匙、蒸发皿和坩埚等；需要垫石棉网的是：烧杯、烧瓶、蒸馏烧瓶、锥形瓶等，不能加热的仪器有：漏斗、量筒、集气瓶、容量瓶等。答案选B。 3、A 【解析】 A．根据阿伏伽德罗常数的标准进行判断；B．使用物质的量时必须指明粒子的具体名称，如1molO、2molH等；C．摩尔质量的单位错误，应该为g/mol；D．2.24 L氯化氢的物质的量在标况下才是0.1mol。 【详解】 A. 0.012kg12C中含有1mol碳原子,含有阿伏伽德罗常数个碳原子,约6.02×1023个碳原子，故A正确；B. 1mol水中含有1mol氧原子、2mol氢原子，必须指出具体的粒子名称，故B错误；C. 氢氧化钠的摩尔质量为40g/mol，40g为1mol氢氧化钠的质量，故C错误；D. 没有说明是标况，只有在标况下2.24 L氯化氢气体所含分子数才是0.1mol，故D错误； 涉及到气体体积的时候，必须要确定是否是标况才能确定能否计算其物质的量。 4、B 【解析】 A.钙离子和碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀，故不能共存，故错误；B.四种离子都无色，在酸性溶液中不反应，能共存，故正确；C.铜离子有颜色，在无色溶液中不能共存，故错误；D.钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡，故不能共存，故错误。故选B。 5、D 【解析】 根据n=m/M=V/Vm=N/NA结合分子的构成计算。 【详解】 A.0.4mol氧气中含有0.8molO原子； B.4℃时5.4 mL水的物质的量n（H2O）= 5.4g÷18g/mol=0.3mol，原子的物质的量为0.3mol×3=0.9mol； C.标况下5.6L 二氧化碳的物质的量n（CO2）=5.6L÷22.4L/mol=0.25mol，原子的物质的量为0.25mol×3=0.75mol； D.10 g 氖的物质的量n（Ne）=10g÷20g/mol=0.2mol，原子的物质的量为0.2mol, 则含原子个数最多的是B，故选D。 6、D 【解析】 D2、T2的摩尔质量分别是4g/mol、6g/mol；设D2、T2两种气体的的质量均为m，则其物质的量分别是 、；根据阿伏伽德罗定律的推论，等温等压下，体积比等于物质的量比；等温等压下，密度比为摩尔质量的比。 【详解】 D2、T2的摩尔质量分别是4g/mol、6g/mol，等温等压下，密度比为摩尔质量的比，所以密度之比4g/mol：6g/mol =2:3，故A正确；设D2、T2两种气体的质量均为m，则其物质的量分别是 、，质子数之比为 ： =3:2，故B正确；等质量D2、T2两种气体的物质的量分别是 、，中子数之比为 ： =3:4，故C正确；等质量D2、T2两种气体的物质的量分别是 、，等温等压下，体积比等于物质的量比，所以体积之比为 ：=3:2，故D错误。选D。 本题考查以物质的量为中心的计算、阿伏伽德罗定律的推论的应用，特别是对摩尔质量的灵活运用，有助于提高学生获取信息的能力。 7、B 【解析】 试题分析：氯元素的化合价从0价降低到-1价，反应中Cl2为氧化剂，氮元素的化合价从——3敬爱升高到0价，失去电子，NH3为还原剂，由方程式可知，当有8molNH3参加反应，有2mol被氧化，则该反应中还原剂与氧化剂物质的量之比是2：3，Cl元素化合价降低，被还原，NH4Cl为还原产物，答案选B。 【考点定位】本题主要是考查氧化还原反应的有关判断与计算 【名师点晴】得失电子守恒是指在发生氧化还原反应时，氧化剂得到的电子数一定等于还原剂失去的电子数。得失电子守恒法常用于氧化还原反应中氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的有关计算及电解过程中电极产物的有关计算等。电子守恒法解题的步骤是：首先找出氧化剂、还原剂及其物质的量以及每摩尔氧化剂、还原剂得失电子的量，然后根据电子守恒列出等式。计算公式如下： n(氧化剂)×得电子原子数×原子降价数＝n(还原剂)×失电子原子数×原子升价数。 8、A 【解析】 蒸馏时若不加沸石或碎瓷片，液面容易剧烈翻滚，若加入沸石就比较平稳，故可防止暴沸，故A正确； 加热试管内物质时，试管底部与酒精灯外焰接触，故B错误； 分液操作时，先将分液漏斗中下层液体从下口放出，再将上层液体从上口放出，故C错误； 萃取操作时，可以选用CCl4作为萃取剂从溴水中萃取溴，但是，酒精与水互溶，故酒精不可作为从溴水中提取溴的萃取剂，故D错误； 故选A。 9、B 【解析】 A. 蒸馏过程中忘记加沸石，需冷却到室温再补加，A错误； B. 氢氧化钠具有腐蚀性，称量时，NaOH盛放在小烧杯中，B正确； C. 量筒的精度为0.1mL，用量筒不能量取 5.29mL 盐酸，C错误； D. 蒸发结晶时，溶液不能蒸干，等大部分晶体析出即停止加热，D错误； 答案选B。 10、B 【解析】 A. ①元素的化合价没有发生变化，不属于氧化还原反应，故A错误； B.反应②中氧化剂是K2Cr2O7，氧化产物是Fe2(SO4)3，在同一个氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，即是K2Cr2O7>Fe2(SO4)3，反应③中氧化剂是Fe2(SO4)3，氧化产物是I2，同理Fe2(SO4)3>I2，故氧化性强弱K2Cr2O7＞Fe2(SO4)3＞I2是，故B正确； C. 反应②中氧化剂是K2Cr2O7，还原剂是FeSO4，氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:6，故C错误； D. 反应③中0.1mol还原剂失去电子数为6.02×1022，故D错误； 故选：B。 11、B 【解析】 A、氦是单原子分子，1 mol氦气中有NA个氦原子，A错误； B、14 g氮气的物质的量为0.5mol，氮分子中有2个氮原子，则氮原子的物质的量为1mol，个数为NA，B正确； C、n(Na＋)=2L ×0.3 mol·L-1×2=1.2mol ，Na＋的个数为1.2NA个，C错误； D、18 g水的物质的量为1mol，一个水分子有10个电子，含有的电子数为10NA，D错误； 答案选B。 12、C 【解析】 离子间如果发生化学反应则不能大量共存，反之是可以的，结合离子的性质、溶液无色显强酸性分析解答。 【详解】 A．在酸性溶液中MnO4－显紫色，故A错误； B．CO32－和H＋不能大量共存，二者反应生成二氧化碳和水，故B错误； C．在酸性溶液中四种离子间不反应且均是无色的，能够大量共存，故C正确； D．OH－和H＋不能大量共存，二者反应生成水，Ba2＋和SO42－不能大量共存，二者反应生成硫酸钡沉淀，故D错误。 答案选C。 13、D 【解析】 n（H2）=11.2L÷22.4L/mol=0.5mol，假设都是+2价，根据转移电子相等知，混合金属的物质的量与氢气的物质的量相等，则金属的平均摩尔质量=10g÷0.5mol=20g/mol。 Zn的摩尔质量为：65g/mol＞20g/mol； Fe的摩尔质量为：56g/mol＞20g/mol； Mg的摩尔质量为：24g/mol＞20g/mol； Al为+2价时的摩尔质量为：27g/mol×2/3=18g/mol； 因为没有摩尔质量是20g/mol的金属，则应该部分金属的摩尔质量大于20g/mol、部分金属的摩尔质量小于20g/mol，根据以上分析可知，混合金属中只有Al的摩尔质量小于20g/mol，所以一定含有铝元素，才能满足平均摩尔质量=20g/mol，答案选D。 本题考查混合物的有关计算，侧重考查学生分析计算能力，明确各个物理量之间的关系是解本题的关键，注意平均值法在化学计算中的灵活运用。 14、A 【解析】 A．硝酸具有强的氧化性和腐蚀性，应标注和，故A正确； B．Na2CO3不具有强的氧化性和腐蚀性，故B错误； C．NaOH具有腐蚀性，但是不具有氧化性，故C错误； D．盐酸具有腐蚀性，但是不具有强的氧化性，故D错误； 故选：A。 15、A 【解析】①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O中，氧化性XO4-＞Z2，还原性Z-＞X2+，②2A2++B2=2A3++2B-中，氧化性B2＞A3+，还原性A2+＞B-，③2B-+Z2=B2+2Z-中，氧化性Z2＞B2，还原性B-＞Z-。 A．在反应①中Z元素化合价升高被氧化，在反应③中Z元素化合价降低被还原，故A错误；B．根据上述分析可知，氧化性Z2＞A3+，还原性A2+＞Z-，所以反应Z2+2A2+＝2A3++2Z-可以进行，故B正确；C．由①②③反应中氧化性的比较可知，氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+，故C正确；D．由①②③反应中还原性的比较可知，还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+，故D正确；答案选A。 16、A 【解析】 溶液是均一稳定的，则从50mL 5mol·L-1的盐酸中取出5mL，这5mL溶液的物质的量浓度是5mol/L。 答案选A。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、C CuO Cu2(OH)2CO3＋4H+＝2Cu2+＋3H2O＋CO2↑ ①⑤ Cu2(OH)2CO3＝2CuO+H2O＋CO2↑ 【解析】 本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。 ①物质的分类方法很多，其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物；纯净物分为单质和化合物；单质分为金属单质和非金属单质，化合物分为无机物和有机物；无机物分为氧化物、酸、碱、盐等；其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐，按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。 ②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式；难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆，保持化学式的形式。 ③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。 【详解】 （1）铜绿是碱式碳酸铜的俗称，所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为：C。 （2）氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水，则B为氧化铜，化学式为CuO。本小题答案为：CuO。 （3）由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O，则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3＋4H+＝2Cu2+＋3H2O＋CO2↑。本小题答案为：Cu2(OH)2CO3＋4H+＝2Cu2+＋3H2O＋CO2↑。 （4）反应①中铜转化为铜绿，铜元素的化合价由0价升高到+2价，有价态变化，反应①为氧化还原反应；反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O，是复分解反应，没有价态变化，不是氧化还原反应；反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀，是复分解反应，没有价态变化，不是氧化还原反应；反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水，是分解反应，没有价态变化，不是氧化还原反应；反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水，是置换反应，有价态变化，是氧化还原反应。本小题答案为：①⑤。 （5）铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水，因为B为CuO，则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3＝2CuO+H2O＋CO2↑。 解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答；反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳，改成离子方程式即可；依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念，结合反应过程的特征分析判断。 18、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 ≥ 0.4 mol/L 【解析】 据题意分析，第一份溶液加入溶液有沉淀产生，推得可能含有；第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体，推得一定含有，一定不存在；第三份溶液利用发生的离子反应，经过计算、推得一定存在，一定不存在；根据溶液中阴阳离子的电荷守恒，即可推出一定存在。 【详解】 （1）加入足量溶液加热后，收集到气体0.08mol气体，气体为氨气，故溶液中含有0.08mol，浓度为， 故答案为：；； （2）加足量溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤、干燥后，沉淀质量为4.66g，可知沉淀既有也含有，质量为4.66g，物质的量为： ，碳酸钡质量为： ，物质的量为， 故答案为：；0.04 mol 、0.02 mol； （3）根据上述分析，溶液中肯定存在、，肯定不存在和，可能存在，根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol，物质的量为0.08mol，根据电荷守恒，若无则的物质的量为0.04mol，若存在则的物质的量则大于0.04mol，故肯定存在，其物质的量浓度大于等于， 故答案为：是 ；≥ 0.4 mol/L。 破解离子推断题： (1)肯定性原则：根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子； (记住几种常见的有色离子：) (2)互斥性原则：在肯定某些离子的同时，结合离子共存规律，否定一些离子的存在；(要注意题目中的隐含条件，如：酸性、碱性、指示剂的变化等) (3)电中性原则：溶液呈电中性，一定既有阳离子，又有阴离子，且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等 19、12.5 mol·L-1 2.0 250 BCAFED 偏低 不变 偏高 重新配制 重新配制 无需进行其他操作 【解析】 （1）根据分析解答。 （2）由于实验室没有240mL的容量瓶，因此需要配制250mL溶液，据此解答。 （3）根据配制过程为计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等分析解答。 （4）根据c＝n/V结合实验操作分析解答。 （5）根据实验操作能否引起误差分析。 【详解】 （1）根据可知浓盐酸的浓度是＝12.5 mol·L-1； （2）实验室用密度为1.25 g·mL-1、质量分数为36.5%的浓盐酸配制240 mL 0.1 mol•L-1的盐酸，由于实验室没有240mL的容量瓶，因此需要配制250mL溶液，则所需浓盐酸的体积为，需要容量瓶的规格是250mL； （3）配制溶液时，第一步，用量筒准确量取所需的浓盐酸的体积，倒入烧杯中，再加入少量水（约30 mL）, 用玻璃棒慢慢搅动，使其混合均匀；第二步，将已冷却的盐酸沿玻璃棒注入容量瓶中；第三步，用30 mL水洗涤烧杯内壁和玻璃棒2～3次，洗涤液均注入容量瓶，振荡；第四步，继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度线1～2 cm处；第五步，改用胶头滴管加水，使溶液凹液面恰好与刻度线相切；第六步，将容量瓶盖紧，振荡，摇匀；最后，装瓶储存。故配制溶液的正确顺序是BCAFED； （4）①用于稀释盐酸的烧杯未洗涤，使溶质的物质的量偏小，溶液体积不变，因此溶液的物质的量浓度偏低； ②容量瓶中原有少量蒸馏水，对溶液的配制过程无影响，即溶质的物质的量浓度不变； ③定容时俯视观察液面，溶液的体积偏小，因此溶质的物质的量浓度偏高； （5）①定容时加蒸馏水时超过了刻度，浓度偏低，因此必须重新配制溶液； ②向容量瓶中转移溶液时不慎有溶液溅出，溶质的物质的量偏小，因此所配的溶液的物质的量浓度偏低，必须重新配制； ③定容摇匀后发现液面下降，不会影响浓度，所以无需重新配制，即无需进行其他操作。 20、量筒、500mL容量瓶 13.6 洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液一起注入容量瓶中 ④ 偏低 偏高 无影响 偏高 偏低 B、C、D、E 【解析】 根据配制溶液的原理，分析所需仪器、操作步骤，并分析可能的实验误差。 【详解】 (1)量取一定体积浓硫酸需要量筒、胶头滴管，稀释浓硫酸需要烧杯、玻璃棒，配制450mL溶液需要500mL容量瓶。实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒，还要量筒、500mL容量瓶。 (2)设需浓H2SO4的体积为V，据稀释前后溶质质量不变得1.84g/mL×V×98%＝0.500L××98g/mol，解得V＝13.6mL。 (3)根据配制过程可知，在步骤之间需要：用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次，并将洗涤液一起注入容量瓶中。 (4)据c=n/V，分析n、V对c的影响。 量取浓H2SO4时俯视刻度线，则浓硫酸体积偏小，n偏小，c偏低。 定容时俯视液面，则V偏小，c偏高。 配制溶液过程中还需向容量瓶中加水，故容量瓶中有少量的水对c无影响。 ④刚稀释的浓硫酸是热的，立即转移并加水定容。以后溶液自然冷却，使V偏小，c偏高。 ⑤定容摇匀时，有少量溶液附着于刻度线上方内壁上，使液面低于刻度线。这是正常现象，不需要处理。再加水至刻度线，会使V偏大，c偏低。 (5)容量瓶只能用于配制一定体积准确物质的量浓度的溶液，不能贮存溶液（B项错误）；容量瓶只有一个刻度线，不能测量液体体积（C项错误）；容量瓶刻度线以下容积精确，不能受热或冷却，稀释过程伴有热量变化（DE错误）。选B、C、D、E。 根据计算公式进行误差分析，容易得出正确结论。 21、质子 最外层电子 阳离子 S2- MgCl2 【解析】 分析：(1)原子结构示意图中，圆圈中数字表示质子数；最外层电子数决定其化学性质； (2)判断质子数与核外电子数是否相等，据此解答；(3)y=8时，该微粒带2个单位负电荷，则x=2+8+8-2=16，为S2-离子；(4)当y=2的中性原子M的核外电子数为2+8+2=12,则M为Mg，y=7的中性原子N的核外电子数为2+8+7=17，N为Cl元素，据此解答。 详解：(1)原子结构示意图中，圆圈中数字x代表质子数或核电荷数；y为最外层电子数，因此，本题正确答案是：质子数或核电荷数；最外层电子数； (2)当x－y > 10，说明微粒质子数>核外电子数,该微粒带正电荷，为阳离子，因此，本题正确答案是：阳离子； (3) y=8时，该微粒带2个单位负电荷，则x=2+8+8-2=16，为S2-离子；其结构示意图为：，因此，本题正确答案是:；； (4) 当y=2的中性原子M的核外电子数为2+8+2=12，则M为Mg，y=7的中性原子N的核外电子数为2+8+7=17，N为Cl元素，二者形成化合物的化学式为: MgCl2，因此，本题正确答案是: MgCl2。