2026届辽宁省抚顺德才高级中学化学高一第一学期期中达标检测试题含解析.doc

2026届辽宁省抚顺德才高级中学化学高一第一学期期中达标检测试题 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、下列各组离子中，在溶液中能大量共存，加入氢氧化钠溶液有沉淀析出，加入稀盐酸有气体放出的是( ) A．Na+、Ca2+、HCO3－、NO3－ B．Na+、Ca2+、SO42－、CO32- C．K+、Al3+、SO42－、NO3－ D．K+、Na+、CO32－、SO42－ 2、已知A2On2-可将B2－氧化为B单质，A2On2-则被还原为A3＋，又知100 mL的0.3 mol·L－1的A2On2-与150 mL的0.6 mol·L－1B2－恰好完全反应，则A2On2-中的n值为 A．4 B．5 C．6 D．7 3、某原子第三电子层有一个未成对电子，关于该原子的化学用语错误的是： A．37Cl B． C． D．3s23p3 4、甲、乙两烧杯中各盛有100mL3mol/L的硫酸和氢氧化钠溶液，向两烧杯中分别加入A克的铝粉，反应结束后测得生成的气体体积为甲:乙＝3:4，下列说法正确的是( ) A．参加反应的H2SO4为0.2mol B．参加反应的NaOH约为0.27mol C．加入铝粉的质量A＝5.4 D．与硫酸反应的铝粉的质量7.2g 5、某盐的混合物中含有0.2molNa+，0.4molMg2+，0.4molCl-和SO42-，则其含有的SO42-为（ ） A．0.1mol B．0.3mol C．0.5 mol D．0.15mol 6、某位同学配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时，造成所配溶液浓度偏高的原因是 A．定容时，仰视凹液面最低点 B．向容量瓶中加水未到刻度线 C．有少量NaOH溶液残留在烧杯里 D．用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法 7、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FeCl3 D．向豆浆中加入硫酸钙制豆腐，是利用了胶体的聚沉性质 8、进行化学实验必须注意安全，下列说法正确的是（ ） A．不慎将浓硫酸溶液沾到皮肤上，要立即涂上大量浓碱溶液将其中和 B．不慎将酸溅到眼中，应立即用水冲洗，边洗边眨眼睛 C．配制硫酸溶液时，可先在量筒中加入一定体积的水，再在搅拌条件下加入浓硫酸 D．酒精灯着火时可用水扑灭 9、符合下图中阴影部分的物质是 A．Na2CO3 B．Cu2（OH）2CO3 C．K2CO3 D．NaHCO3 10、下图所示分离混合物时常用的仪器，从左至右，对应的混合物分离操作方法正确的是 A．蒸馏、分液、蒸发、过滤 B．蒸发、过滤、蒸馏、分液 C．蒸馏、过滤、蒸发、分液 D．蒸发、分液、蒸馏、过滤 11、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO42－及泥沙，将粗盐溶于水，进行下列操作：①过滤；②加入适量的盐酸；③加入过量的氯化钡溶液；④加入过量的氢氧化钠溶液；⑤加入过量的碳酸钠溶液。正确的操作顺序是 A．④③⑤①② B．④⑤③①② C．④⑤③②① D．④③⑤②① 12、用如图表示的一些物质或概念间的从属关系中不正确的是     X Y Z A 氧化物 化合物 纯净物 B 电解质 盐 化合物 C 胶体 分散系 混合物 D 碱性氧化物 金属氧化物 氧化物 A．A B．B C．C D．D 13、下列物质在相应条件下能发生电离而导电的是(　　) A．液态氯化氢 B．熔融氯化钠 C．固体氢氧化钾 D．高温熔化后的单质铁 14、现有三组实验：①除去混在植物油中的水 ②回收碘的CCl4溶液中的CCl4 ③用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成分。分离以上各混合液的正确方法依次是 A．分液、蒸馏、萃取 B．萃取、蒸馏、分液 C．分液、萃取、蒸馏 D．蒸馏、萃取、分液 15、在标准状况下，与14 g氢气的体积相等的氮气的(　　) A．质量为14 g B．物质的量为7 mol C．体积为22.4 L D．物质的量为14 mol 16、下列各组中互为同位素的是 A．K与Ca B．3H2O与1H2O C．K与K D．金刚石与石墨 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有一包白色固体物质，可能含有CuSO4、Na2SO4、KNO3、NaNO3、Na2CO3、MgCl2中的一种或几种，现进行如下实验： (1)将白色固体溶于水中，得到无色透明溶液。 (2)取少量上述溶液两份，其中一份滴加BaCl2溶液，立即产生白色沉淀，再加入稀硝酸，沉淀没有溶解。另一份溶液中滴加NaOH溶液，有白色沉淀生成。 根据以上实验现象可知，该白色固体中一定含有_________，一定没有________，可能有______________。 18、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成，取该溶液100mL进行以下实验： （1）填写下表空格 实验操作与现象 实验结论 判断理由 步骤一 加入过量HCl溶液，有气泡产生； 肯定有___、肯定无___。 HCO3-与OH-不共存 步骤二 步骤一中得到标况下的气体22.4L； HCO3-的物质的量浓度为___mol/L C元素守恒 步骤三 向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液，经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。 肯定有___、___；肯定无___。 溶液显电中性；SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。 （2）步骤三过滤所需玻璃仪器有：烧杯、___、___。 （3）步骤一产生气泡的离子方程式为___，步骤三生成沉淀的离子方程式为：___。 19、实验室用密度为1.25g/mL，质量分数为36.5%浓盐酸配制250mL 0.5mol/L的稀盐酸，请填空并回答下列问题： （1）浓盐酸的物质的量浓度为__________________(列出算式） （2）配制250mL 0.5mol/L的稀盐酸用量筒量取浓盐酸的体积____________mL，应选用容量瓶的规格_________mL （3）配制时，其正确的操作顺序是_________________（用下列字母表示，每个字母只能用一次） A．用30mL水洗涤烧杯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，沿玻璃棒倒入烧杯中，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，使溶液凹面恰好与刻度相切。 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）操作A中，将洗涤液都移入容量瓶，其目的是____________________________________， 若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线，该如何处理？_____________________。 （5）向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴掉在容量瓶外面，则浓度_______（偏大、偏小、不影响）。 20、实验室需要1.2mol·L-1NaOH溶液80mL，步骤如下： （1）选择仪器：有如图所示的仪器，配制溶液一定不需要的是___________(填序号)； 除以上仪器外，还需用到的玻璃仪器是___________(填仪器名称)。 （2）计算：根据计算结果得知，用托盘天平称取NaOH固体的质量应为___________g。 （3）称量：调节天平平衡时，发现指针在分度盘的偏右位置，此时应向___________（填“左”或“右”）调节螺母以使天平平衡。 称量一个小烧杯的质量。下图表示称量小烧杯的过程：“↓”表示在托盘上放上砝码，“↑”表示从托盘上取下砝码（5g以下用游码）。 砝码质量/g 50 20 20 10 5 称量(取用砝码过程) ↓↑ ↓ ↓↑ ↓ ↓↑ 标尺上游码的位置： 由以上图示可知，小烧杯的质量为___________g。 （4）溶解，冷却。 （5）移液、洗涤：洗涤2～3次的目的是___________。 （6）定容、摇匀。 21、将Fe2O3、Al2O3两种固体混合物溶于100mL稀硫酸中，向反应后的溶液中缓慢加入NaOH溶液，加入NaOH溶液的体积与生成沉淀的质量关系如图所示，试回答： （1）原混合物中Fe2O3的质量是____________g。 （2）所用NaOH溶液物质的量浓度为___________。 （3）稀硫酸物质的量浓度为______________。 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、四种离子间不反应，加入氢氧化钠溶液与钙离子、碳酸氢根离子反应生成碳酸钙沉淀，加入盐酸与碳酸氢根离子反应放出二氧化碳，A正确； B、Ca2+与SO42－、CO32－反应生成硫酸钙、碳酸钙沉淀，不能大量共存，B错误； C、四种离子间不反应，加入氢氧化钠溶液与铝离子反应生成氢氧化铝沉淀，但加入盐酸没有气体放出，C错误； D、Ca2+与SO42－反应生成硫酸钙沉淀，不能大量共存，D错误； 答案选A。 2、D 【解析】 结合氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等，表现为化合价升降总数相等计算。 【详解】 n（A2On2-）=0.3mol/L×0.1L=0.03mol，n（B2-）=0.6mol×0.15L=0.09mol，反应中A元素化合价降低到+3价，B元素化合价升高到0价，设A2On2-中A的化合价为x，则2x+2=2n，x=n-1，氧化还原反应中氧化剂和还原剂转移电子数目相等，则有（n-1-3）×0.03mol×2=（2-0）×0.09mol，解得n=7，故答案选D。 本题考查氧化还原反应的计算，侧重于学生的分析能力和计算能力的考查，为高考常见题型，注意根据氧化还原反应中转移电子数目相等的角度解答。 3、D 【解析】 原子第三电子层有一个未成对电子，此元素可能为Na、Al、Cl，A、如果此元素为Cl，原子结构表示为37Cl，左上角为质量数，故A说法正确；B、如果元素为Na，则原子结构示意图为，故B说法正确；C、Al的电子排布式为1s22s22p63s23p1，Al的电子式为，故C说法正确；D、p上有3个轨道，每个轨道上有最多有2个电子，因此3s23p3，p上有3个未成对电子，故D说法错误。 4、B 【解析】 试题分析：如果铝完全反应则生成的氢气体积是相等的，但由于反应结束后生成的氢气体积为甲:乙＝3:4，这说明铝与稀硫酸反应时硫酸不足，铝过量。与氢氧化钠溶液反应时铝完全反应，氢氧化钠过量或恰好反应。A、硫酸的物质的量＝0.1L×3mol/L＝0.3mol，即参加反应的硫酸是0.3mol，A不正确；B、硫酸生成的氢气是0.3mol，所以氢氧化钠与铝反应生成的氢气是0.4mol，则根据方程式2Al＋2NaOH＋2H2O＝2NaAlO2＋3H2↑可知，参加反应的氢氧化钠是×2＝0.27mol，B正确；C、根据方程式2Al＋2NaOH＋2H2O＝2NaAlO2＋3H2↑可知，参加反应的铝的物质的量＝×2，质量＝×2×27g/mol＝7.2g，C不正确；D、根据反应2Al＋3H2SO4=Al2(SO4)3＋3H2↑可知，参加反应的铝的质量＝0.2mol×27g/mol＝5.4g，D不正确，答案选B。 考点：考查金属铝与稀硫酸、氢氧化钠溶液反应的有关判断和计算 5、B 【解析】 溶液呈电中性，根据电荷守恒有n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2n(SO42-)，据此计算。 【详解】 溶液呈电中性，根据电荷守恒有n(Na+)+2n(Mg2+)=n(Cl-)+2n(SO42-)，则：0.2mol+0.4mol×2=0.4mol+2n(SO42-)，解得n(SO42-)=0.3mol，B项正确； 答案选B。 6、B 【解析】 A. 定容时，仰视凹液面最低点，溶液体积增加，浓度偏低，A错误； B. 向容量瓶中加水未到刻度线，溶液体积减少，浓度偏高，B正确； C. 有少量NaOH溶液残留在烧杯里，溶质减少，浓度偏低，C错误； D. 用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法，溶质的质量不足2.4g，所以浓度偏低，D错误。 答案选B。 明确误差分析的依据是解答的关键，即根据可得，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ｎB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。在配制一定物质的量浓度溶液时，若nB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nB比理论值大，或V比理论值小时，都会使所配溶液浓度偏大。 7、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。 8、B 【解析】 A．不慎将浓硫酸溶液沾到皮肤上，应该立即用大量水冲洗，然后涂上3%~5%的碳酸氢钠溶液中和，不能涂上大量浓碱溶液将中和，故A错误； B．酸具有腐蚀性，若不慎将酸溅到眼中，应立即用水冲洗，同时边洗边眨眼睛，故B正确； C．配制硫酸溶液时，不能在量筒中稀释，应该在烧杯中稀释浓硫酸，故C错误； D．酒精灯着火时，由于酒精与水以任意比例互溶，不能用水灭火，可以用湿抹布盖灭，故D错误； 故答案选B。 9、A 【解析】 图中阴影部分的物质既属于钠盐，又属于碳酸盐，还属于正盐，据此解答。 【详解】 A、Na2CO3属于正盐、钠盐和碳酸盐，A符合； B、Cu2(OH)2CO3属于碳酸盐的碱式盐，是一种铜盐，B不符合； C、K2CO3属于碳酸盐的正盐，是一种钾盐，C不符合； D、NaHCO3属于碳酸盐的酸式盐，是一种钠盐，D不符合。 答案选A。 10、A 【解析】因蒸馏烧瓶用于分离沸点相差较大的两种液体的分离或难挥发性固体和液体的分离，即蒸馏；因分液漏斗用来分离互不相溶的液体或用来分离在不同溶剂中溶解度不同的混合物，即分液或萃取；因蒸发皿用于可溶性固体和液体的分离，即蒸发；因普通漏斗用语分离互不相溶的固体和液体，即过滤；所以从左至右，可以进行的混合物分离操作分别是：蒸馏、分液或萃取、蒸发、过滤，答案选A。 11、A 【解析】 由于过量的钡离子需要利用碳酸钠除去，因此要先除SO42－离子，然后再除Ca2+离子，如果加反了，过量的钡离子就没法除去，至于加NaOH除去Mg2+离子顺序不受限制，因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了，只要将三种离子除完了，然后过滤即可，最后加盐酸除去过量的氢氧根离子碳酸根离子，所以正确的操作顺序为：④③⑤①②或③⑤④①②或③④⑤①②，答案选A。 本题主要考查了盐的性质、除杂的方法和原则，除去多种杂质时，要考虑加入试剂的顺序，为了保证将杂质除尽，所加试剂必须过量，因此为了不引进新的杂质，后面加入的试剂要能够除去前面所进入的过量试剂。 12、B 【解析】 A、氧化物属于化合物，化合物又属于纯净物，故A正确；  B、电解质和盐都属于化合物，盐均属于电解质，则电解质包含盐，应X包含Y，故B错误；  C、胶体属于分散系，而分散系都是由两种以上的物质组成，则属于混合物，故C正确；  D、氧化物只由两种元素组成，碱性氧化物一定是金属氧化物，故D正确；  综上所述，本题选B。 本题考查物质的组成和分类，比较简单，属于基础题；学生应能识别常见物质的种类，并能利用其组成来判断物质的类别是解答的关键。本题中要注意电解质包括酸、碱、盐和金属氧化物、水等，电解质均为化合物。 13、B 【解析】 电解质溶于水或在熔融状态下能够发生电离而导电，据此判断。 【详解】 A. 液态氯化氢不能发生电离，不导电，A不符合； B. 熔融氯化钠能发生电离，从而导电，B符合； C. 固体氢氧化钾不能发生电离，不导电，C不符合； D. 铁是金属单质，不能发生电离，D不符合。 答案选B。 14、A 【解析】 ①.植物油不溶于水，与水分层，可用分液法分离； ②.CCl4的沸点较低，加热易挥发，与碘的沸点不同，可用蒸馏的方法回收碘的CCl4溶液中的CCl4； ③.中草药中的有效成分为有机物，易溶于酒精，用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成分为萃取法； 答案选A。 15、B 【解析】试题分析：氢气的摩尔质量为2g/mol，故14 g氢气的物质的量为7mol。14g氮气为0.5molA错误；根据阿伏加德罗定律可知，在标准状况下，与14 g氢气的体积相等的氮气的物质的量同样也是7 mol， B正确；标准状况下22.4L氮气为0.5mol，C错误；相同条件下，14mol氮气与14g氢气物质的量不同，体积不等，D错误。本题选B。 16、C 【解析】 质子数相同中子数不同的原子互称同位素，研究对象为原子，同种元素的不同种单质互为同素异形体。 【详解】 A.两种原子的质子数不同，不是同种元素，不属于同位素，故A错误； B.3H2O与1H2O都是由氢氧元素组成的不同水分子，结构相同，为同一物质，故B错误； C.两者都是钾元素的不同原子，互为同位素，故C正确； D.两者均为C元素形成的不同种单质，互为同素异形体，故D错误； 故选C。 同位素为载体，考查化学“五同”比较，解题关键：注意对同位素概念的理解，易错点B，水和超重水是不同水分子，但结构相同，为同一物质。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、Na2SO4、MgCl2 CuSO4、Na2CO3 KNO3、NaNO3 【解析】 根据硫酸铜溶液显蓝色，硫酸钡是白色不溶于硝酸的沉淀，Mg(OH)2是白色不溶性物质分析。 【详解】 (1)将白色固体溶于水中，得到无色透明溶液，说明固体中一定不含有CuSO4； (2)取少量上述溶液两份，其中一份滴加BaCl2溶液，立即产生白色沉淀，再加入稀硝酸，沉淀没有溶解，则该沉淀是BaSO4，一定含有Na2SO4，一定不含Na2CO3，因为碳酸钡可以溶于硝酸中，反应会放出CO2气体，向另一份溶液中滴加NaOH溶液，有白色沉淀生成。说明含有Mg2+，产生的白色沉淀是Mg(OH)2，原固体中含有MgCl2。由于题目涉及实验中没有进行有关K+、Na+及NO3-的检验及各种微粒物质的量的计算，因此不能确定是否含有KNO3、NaNO3。 根据上述分析可知：溶液中一定含有Na2SO4、MgCl2，一定没有CuSO4、Na2CO3，可能含有KNO3、NaNO3。 本题考查了混合物组成的推断，完成此题，可以结合题干提供的实验现象，结合各种离子的检验方法，根据离子在物质的存在确定物质的存在。 18、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2↑+H2O Ba2++SO42-=BaSO4↓ 【解析】 步骤一：加入过量的HCl产生气泡，说明有HCO3-，则没有OH-；步骤二：HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L（标况），根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-，从而计算出HCO3-的物质的量浓度；根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-，则溶液中无Ba2+，有Na+。 【详解】 （1）步骤一：加入过量的HCl产生气泡，说明有HCO3-，则没有OH-，因为HCO3-与OH-不共存；步骤二：HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L（标况），n(CO2)==1mol，则n(HCO3-)=1mol，故c(HCO3-)==10mol/L；步骤三：根据题中信息，可以推出该沉淀为BaSO4，则n(BaSO4)==0.2mol，故原溶液中有0.2mol SO42-，则溶液中无Ba2+，有Na+； （2）过滤所需玻璃仪器有：烧杯、漏斗、玻璃棒； （3）步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2↑+H2O；步骤三生成沉淀的离子方程式为：Ba2++SO42-=BaSO4↓。 19、12.5mol/L 10.0 250 B、C、A、F、E、D 保证溶质全部转入容量瓶,减小误差 重新配制 偏小 【解析】 （1）依据C=1000ρω/M计算浓盐酸的物质的量浓度； （2）依据c浓V浓=c稀V稀计算所需浓盐酸的体积； （3）依据配制一定物质的量浓度的一般操作步骤解答； （4）（5）分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响，根据c=n/V分析判断。 【详解】 （1）浓盐酸的物质的量浓度c=1000ρω/M=1000×1.25g/mL×36.5%/36.5g/mol=12.5mol/L，故答案为12.5mol/L。 （2）设所需浓盐酸的体积为V浓，依据c浓V浓=c稀V稀可知，250mL×0.5mol/L=12.5mol/L×V浓，V浓=10.0mL，所配制的溶液的体积为250mL，故所需的容量瓶的容积为250mL，故答案为10.0， 250。 （3）配制一定物质的量浓度的溶液步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作，其正确的操作顺序是B、C、A、F、E、D，故答案为B、C、A、F、E、D。 （4）操作A中，将洗涤液都移入容量瓶，因为烧杯壁上沾有溶质，为防止引起误差，必须洗涤烧杯内壁2-3次，若实验过程E中加蒸馏水时不慎超过了刻度线，实验失败，无法挽回，必须重新配制，故答案为保证溶质全部转入容量瓶，减小误差；重新配制。 （5）向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴落在容量瓶外面，溶质的物质的量减小，所配溶液浓度偏小，故答案为偏小。 配制过程中误差分析： ①称好后的药品放入烧杯时，有少量洒在烧杯外；（mB偏小，cB偏低） ②溶解搅拌时有部分液体溅出；（mB偏小，cB偏低） ③转移时有部分液体溅出；（mB偏小，cB偏低） ④未洗涤烧杯和玻璃棒2次～3次；（mB偏小，cB偏低） ⑤溶解时放热，且未冷却至室温（20℃）（V偏小,cB偏高） ⑥在定容时，仰视读数（V偏大，cB偏低），俯视读数（V偏小，cB偏高） ⑦在定容时加水超过刻度线，再用胶头滴管吸出多余部分；（V偏大，cB偏低） ⑧加水至刻度线后，摇匀过程中，发现液面低于刻度线；（无影响） ⑨洗涤容量瓶后，未干燥，瓶中有少量蒸馏水。（无影响） 20、AC 烧杯、玻璃棒 4.8 左 32.4 保证溶质全部转移至容量瓶中 【解析】 (1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等，根据操作步骤判断需要使用的仪器； （2）实验需用100mL容量瓶(没有80mL），根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量； （3）天平平衡的标志是：指针指在分度盘的中央或左右摆动幅度相等，指针左偏右调螺母，右偏左调螺母；烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度； （5）洗涤2～3次可以把溶质完全移入容量瓶； 【详解】 （1）一般用托盘天平称量，用药匙取用药品，在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯)，并用玻璃棒搅拌，加速溶解，冷却后转移到100mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，洗涤烧杯、玻璃棒2-3次，并将洗涤液移入容量瓶中，加水至液面距离刻度线1～2cm时，改用胶头滴管滴加，最后定容颠倒摇匀，所以所需仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管，根据提供的仪器可知，不需仪器有烧瓶、分液漏斗，故选AC；除以上仪器外，还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒； （2）实验需用100mL容量瓶，根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量，m=cVM=1.2mol·L-1×0.1L×40g/mol=4.8g； （3）在调节横梁平衡时，指针左偏右调，右偏左调；本题中指针指向分度盘的偏右位置，所以应该将平衡螺母向左移；烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度=20+10+2.4=32.4g； （5）洗涤2～3次，把洗涤液移入容量瓶中，目的是保证溶质全部转移至容量瓶中。 21、16 5 mol/L 6.5 mol/L 【解析】 （1）由图象可知，从开始至加入NaOH溶液20mL，没有沉淀生成，说明硫酸溶解氧化铝、氧化铁后硫酸有剩余，此时发生的反应为H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O，即最初加入的20mLNaOH溶液的作用是中和剩余的硫酸。从20mL～260mL氢氧化钠沉淀铁离子和铝离子，从260mL～300mL，NaOH溶解氢氧化铝，发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O，这说明最终得到的21.4g沉淀是氢氧化铁的质量，氢氧化铁的物质的量是21.4g÷107g/mol＝0.2mol，根据铁元素守恒可知氧化铁的物质的量是0.1mol，质量是0.1mol×160g/mol＝16g； （2）从260mL～300mL，NaOH溶解氢氧化铝，发生反应NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O，氢氧化铝的质量是37g-21.4g＝15.6g，物质的量是15.6g÷78g/mol＝0.2mol，消耗NaOH为0.2mol，所以氢氧化钠的浓度为0.2mol÷0.04L＝5mol/L； （3）当V（NaOH溶液）＝260mL时，沉淀量最大，此时为Fe(OH)3和Al(OH)3，溶液中溶质为Na2SO4，根据钠元素守恒2n（Na2SO4）＝n（NaOH），故n（Na2SO4）＝0.5×0.26L×5mol/L＝0.65mol，根据硫酸根守恒n（H2SO4）＝n（Na2SO4）＝0.65mol，则c（H2SO4）＝0.65mol÷0.1L＝6.5mol/L。 本题以图象题的形式，考查铁铝化合物性质、混合物的计算，题目难度中等，分析图象各阶段的发生的反应是解题关键，侧重分析与计算能力的考查，注意守恒法在化学计算中的灵活应用。