广东省广州市增城中学2025年化学高一上期中经典模拟试题含解析.doc

广东省广州市增城中学2025年化学高一上期中经典模拟试题 注意事项 1．考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回． 2．答题前，请务必将自己的姓名、准考证号用0．5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置． 3．请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符． 4．作答选择题，必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑；如需改动，请用橡皮擦干净后，再选涂其他答案．作答非选择题，必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答，在其他位置作答一律无效． 5．如需作图，须用2B铅笔绘、写清楚，线条、符号等须加黑、加粗． 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列仪器常用于物质分离的是 A．①③⑤ B．②③⑤ C．②④⑤ D．①②④ 2、下列关于合金的叙述中正确的是 ①合金具有金属特性 ②合金中的元素以单质形式存在 ③合金中不一定含有金属 ④合金中一定不含有非金属 ⑤合金属于金属材料 ⑥钢是含杂质较少的铁合金 ⑦合金一定是混合物 A．①②③④⑤ B．①③④⑤ C．②③④⑤ D．①②⑤⑥⑦ 3、通过海水晾晒可得粗盐，粗盐除NaCl外，还含有MgCl2、CaCl2、Na2SO4以及泥沙等杂质，粗盐精制的实验流程如下。下列说法不正确的是 A．在第①步中使用玻璃棒搅拌可加速粗盐溶解 B．第⑤步操作是过滤 C．在第②③④⑥步通过加入化学试剂除杂，加入试剂顺序为：NaOH溶液→Na2CO3溶液→BaCl2溶液→稀盐酸 D．除去MgCl2的离子方程式为：Mg2++2OH−＝Mg(OH)2↓ 4、用NA代表阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是 A．0.5 mol镁粒与足量盐酸反应产生11.2 L H2 B．1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒 C．0.5 mol/L的FeCl2溶液中含有Cl﹣个数为NA D．25℃、101Pa时，16g O2和O3混合气体中含有的原子数为NA 5、某未知溶液可能含Cl―、CO32―、Na＋、SO42―、Mg2+，取少量试液，滴加紫色石蕊试液，溶液变红。另取少量试液，滴加硝酸酸化的氯化钡溶液，有白色沉淀生成；在上层清液中滴加硝酸银溶液，产生白色沉淀。下列判断不合理的是 A．一定有Cl― B．一定有SO42― C．可能有Mg2+ D．一定没有CO32― 6、下列溶液的导电能力最强的是 A．10mL 18.4mol/L硫酸 B．20mL 1.0mol/L盐酸 C．30mL 1.0mol/L醋酸 D．40mL 1.0mol/L氨水 7、已知硫酸的密度大于纯水，若以w1和w2分别表示浓度为c1mol/L和c2mol/L硫酸的质量分数，已知2w1＝w2，则下列推断正确的是 A．2c1＝c2 B．2c2＝c1 C．c2＞2c1 D．c1＜c2＜2c1 8、下列物质，能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色的是（ ） ①氯气②液氯③新制氯水④敞口放置的久置氯水⑤盐酸⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液 A．①②③ B．①②③④ C．②③④⑥ D．③⑥ 9、下列行为符合安全要求的是 A．进入煤矿井时，用火把照明 B．酒精等有机物在实验台上着火，应马上用湿抹布或沙子盖灭，不能用水灭火 C．做H2还原CuO的实验时，先加热CuO，后通入H2 D．用点燃的火柴检验液化气钢瓶是否漏气 10、下图装置可以用来发生、洗涤、干燥、收集（不考虑尾气处理）气体。该装置可用于 A．锌和盐酸生成氢气 B．二氧化锰和浓盐酸生成氯气 C．碳酸钙和盐酸生成二氧化碳 D．氯化钠和浓硫酸生成氯化氢 11、下列反应既是离子反应又是氧化还原反应的是 A．BaCl2溶液中滴入稀硫酸 B．盐酸和氧化镁 C．铁片放入CuSO4溶液中 D．氢气还原氧化铜 12、下列说法中错误的是( ) A．从1L1mol·L－1的NaCl溶液中取出10mL，其浓度仍是1mol·L－1 B．10mL质量分数为98%的H2SO4，用水稀释至100 mL，H2SO4的质量分数为9.8% C．0.5L 2mol·L－1BaCl2溶液中，Ba2+和Cl－总数为1.806×1024 D．制备0.5L 10mol·L－1的盐酸，需要氯化氢气体112L(标准状况) 13、把过氧化钠投入含有HCO、Cl-、Mg2+、Na+的水溶液中，离子数目不变的是（ ） A．HCO B．Cl- C．Mg2+ D．Na+ 14、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是 A．Na+、K+、HCO3-、NO3- B．Mg2+、SO42-、Al3+、NO3- C．Na+、Ca2+、 NO3-、CO32- D．K+、MnO4-、CH3COO-、NO3- 15、农药波尔多液不能用铁制容器盛放，是因为铁能与该农药中的硫酸铜起反应。在该反应中，铁（ ） A．是氧化剂 B．是还原剂 C．既是氧化剂又是还原剂 D．既不是氧化剂又不是还原剂 16、萃取碘水中的碘，可采用的萃取剂是（　　） A．酒精 B．四氯化碳 C．醋酸 D．食盐水 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有一包白色粉末，其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH，现做以下实验： ①取一定量粉末加入水中，振荡，有白色沉淀生成； ②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸，白色沉淀完全消失、没有气泡产生； ③向①的上层清液中滴入稀硫酸，有白色沉淀产生。 根据上述实验事实，回答下列问题： (1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_______ (2)一定不含有的物质的化学式__________ (3)依次写出各步变化的离子方程式 ①______；②_____；③_____； 18、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几种。经实验： ①原溶液白色沉淀； ②原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀； ③原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀，再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题： （1）试分析原溶液中一定含有的离子是______________，一定不含有的离子是_______，可能含有的离子是______________。 （2）有的同学认为实验③可以省略，你认为是否正确（填“是”或“否”）_________，说明理由_________________________________________________________。 19、Ⅰ．掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础，如图为蒸馏实验装置。 （1）写出下列仪器的名称：a．__________； b．___________； （2）实验过程中，需要通冷水，图中的进水方向是_______进（填图中字母）； （3）若利用装置分离乙酸（沸点118℃）和乙酸乙酯（沸点77℃）的混合物，还缺少的仪器是_______； II．现用NaOH固体配制0.1 mol/L NaOH溶液480mL，据此回答下列问题： （4）配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和______； （5）实验时需要称量氢氧化钠_______g； （6）配制0.1 mol/L NaOH溶液的实验中，如果出现以下操作，会导致配制溶液的浓度偏大的有_______（填写字母）。 A．称量氢氧化钠固体时砝码放反了 B．未洗涤溶解NaOH的烧杯 C．NaOH在烧杯中溶解后，未冷却就立即转移到容量瓶中 D．容量瓶未干燥即用来配制溶液 E．定容时俯视刻度线 F．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线 20、某同学用密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸配制500mL0.22 mol/L的稀硫酸。 (1)操作过程中使用到的玻璃仪器有_____________________________________________________； (2)实验过程中涉及的操作如下： ①将容量瓶中的溶液倒入试剂瓶中并贴上标签； ②将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢注入盛有约160mL蒸馏水的烧杯中并小心搅拌； ③用规格为 的量筒量取 mL的浓硫酸； ④将已冷却的硫酸溶液转移到容量瓶中，并用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次，洗涤液全部转移到容量瓶中，轻轻摇动容量瓶，使溶液混合均匀； ⑤改用胶头滴管滴加蒸馏水，使溶液凹液面最低处恰好与刻度线相切； ⑥塞好玻璃塞，反复颠倒摇匀； ⑦继续向容量瓶中加蒸馏水直到距离刻度线 处； 将步骤③、⑦补充完整：_____________，_____________，_______________； 实验操作顺序为__________________________________________(填序号)。 (3)配制该溶液的过程中，下列操作使得所配得的溶液浓度偏小的是______________(填字母) 。 A．稀释密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸时，不小心溅出少量硫酸溶液 B．用蒸馏水洗涤烧杯、量筒及玻璃棒，并将洗涤液注入容量瓶中 C．定容时反复上下倒转容量瓶后，发现凹液面最低处低于刻度线，再补加水到刻度线 D．量取密度为1.84g/cm3、质量分数为 98%的浓硫酸时，仰视量筒的刻度线 E．洗涤容量瓶后，立即用来配制溶液 F．稀释浓硫酸结束后立即将溶液转移到容量瓶中 21、实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液，填空并请回答下列问题： （1）配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量_______________g； （2）配制时，其正确的操作顺序是（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．用天平准确称取所需的NaOH的质量，加入少量水（约30mL），用玻璃棒慢慢搅动，使其充分溶解 C．将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中 D．将容量瓶盖紧，颠倒摇匀 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1—2cm处 （3）操作A中，应将洗涤液都移入容量瓶，其目的是_________________________________；溶液注入容量瓶前需恢复到室温，这是因为______________________________________； （4）下列配制的溶液浓度偏低的是_________________________________________________； A．称量NaOH时，砝码错放在左盘； B．向容量瓶中转移溶液时，不慎有液滴洒在容量瓶外面； C．定容时仰视液面达到刻度线； D．定容时俯视液面达到刻度线； E．配制前，容量瓶中有少量蒸馏水。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 ①为试管，一般用于反应等，②为漏斗，一般用于过滤和向容器中添加液体，③为分液漏斗，用于分液，④是托盘天平，用于称量，⑤为蒸馏烧瓶，可以用于蒸馏或分馏等，因此用于物质分离的仪器是②③⑤，故选项B正确。 2、D 【解析】 合金是由两种或两种以上的金属与金属或金属与非金属熔合而成的具有金属特性的物质，据此解答。 【详解】 ①合金中一定含有金属元素，具有金属特性，正确； ②合金中的元素均以单质形式存在，正确； ③合金中一定含有金属，错误； ④合金中一定含有金属，可能含有非金属，错误； ⑤合金属于金属材料，正确； ⑥钢是含杂质较少的铁合金，正确； ⑦合金中至少含有两种元素，一定是混合物，正确； 答案选D。 3、C 【解析】 A.第①步中用玻璃棒搅拌，加速了液体的流动，使固体很快溶解，故A正确； B.第⑤步操作是为了将沉淀与滤液分离，所以采用过滤操作，故B正确； C.镁离子用氢氧根离子沉淀，加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀，硫酸根离子用钡离子沉淀，加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀，至于先除镁离子，还是先除硫酸根离子都行，钙离子用碳酸根离子沉淀，除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀，但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后，这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡，离子都沉淀了，再进行过滤，最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子，所以正确的顺序为：NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3，Na2CO3要在BaCl2的后面加，故C错误； D.除去镁离子用氢氧根离子沉淀，所以离子方程式为：Mg2++2OH−＝Mg(OH)2↓，故D正确。 故选C。 4、D 【解析】 A、测定气体条件未知； B、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体； C、不确定该溶液的体积； D、氧气和臭氧均由氧原子构成，最简式相同。 【详解】 A项、测定气体条件未知，气体摩尔体积不确定，无法计算气体的体积，故A错误； B项、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体，故1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化形成的氢氧化铁胶粒的个数小于0.5NA个，故B错误； C项、不确定该溶液的体积，无法确定出氯离子的物质的量，故C错误； D项、氧气和臭氧均由氧原子构成，最简式相同，16g混合物中含有的氧原子的物质的量为1mol，含NA个氧原子，故D正确。 故选D。 本题考查了阿伏伽德罗常数的应用，主要考查物质的量换算计算微粒数，注意测定气体的条件、溶液的条件、胶粒的构成是解答的关键，也是易错点。 5、A 【解析】 本题主要考查离子共存与检验。“将溶液滴在蓝色石蕊试纸上，试纸变红”，说明溶液显酸性；“滴加硝酸酸化的氯化钡溶液，有白色沉淀生成”，结合题干条件说明白色沉淀是BaSO4，“在上层清液中滴加硝酸银溶液，产生白色沉淀”，说明白色沉淀是AgCl，由于在检验SO42-时加入BaCl2，带入了一部分Cl-，所以无法确认溶液中是否含有Cl-，再根据溶液电中性原则判断其它离子。 【详解】 由题目所给信息“将溶液滴在蓝色石蕊试纸上，试纸变红”，说明溶液显酸性，则CO32―一定不存在（CO32―+2H+===H2O+CO2↑）；“滴加硝酸酸化的氯化钡溶液，有白色沉淀生成”，说明白色沉淀是BaSO4，结合题干中离子可知，溶液中一定存在SO42-；“在上层清液中滴加硝酸银溶液，产生白色沉淀”，说明白色沉淀是AgCl，由于在检验SO42-时加入BaCl2，带入了一部分Cl-，所以无法确认溶液中是否含有Cl-；根据溶液电中性原则，所以该溶液中还有阳离子Na+、Al3+、Mg2＋中的至少一种。综上分析，答案选A。 向某溶液中加入稀硝酸酸化的BaCl2溶液，产生白色沉淀，则溶液中可能含有的离子为Ag+、SO32-、HSO3-、SO42-，对于离子种类鉴别时，需结合题干进行分析。 6、B 【解析】 A、18.4mol/L硫酸为浓硫酸，硫酸很少电离，几乎不导电；B、1 mol/L盐酸，正电荷的浓度为1mol/L；C、1 mol/L醋酸，醋酸是弱电解质，部分电离，所以正电荷的浓度小于1 mol/L；D、1 mol/L氨水中一水合氨是弱电解质，部分电离，所以正电荷的浓度小于1mol/L；综上可知，正电荷浓度最大的是1 mol/L盐酸，所以该溶液导电能力最强，故选B。 本题考查了溶液的导电能力的强弱判断，明确溶液的导电能力与溶液中离子浓度以及所带电荷有关。本题的易错点为A，要注意浓硫酸中主要以硫酸分子存在。 7、C 【解析】 设物质的量是浓度为c 1 mol/L 的密度为ρ 1，物质的量是浓度为c 2mol/L 硫酸溶液的密度为ρ 2，则  c 1=，c 2= ，==。 因浓硫酸的密度大于水，溶液的浓度越大，密度越大，则ρ 1＜ρ 2， 则c 2＞2c 1。  故选C。 本题考查物质的量浓度与质量分数的计算与比较，注意浓硫酸的密度大于水，溶液的浓度越大，密度越大。 8、D 【解析】 干燥的氯气不具有漂白作用，氯气与水反应生成HClO，HClO具有漂白性，能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色物质应既具有酸性，又有HClO存在。 【详解】 ①氯气不能使干燥的石蕊试纸褪色，错误； ②液氯是氯气的液态形式是纯净物，不能使干燥的石蕊试纸褪色，错误； ③新制氯水中含有HCl和HClO，能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红后褪色，正确； ④敞口放置的久置氯水实质为稀盐酸，只具有酸性，可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红，但是不能使之褪色，错误； ⑤盐酸是酸，只具有酸性可以使干燥的蓝色石蕊试纸变红，但是不能使之褪色，错误； ⑥用盐酸酸化的漂白粉溶液中含有反应产生HCl、HClO，故能使干燥的蓝色石蕊试纸先变红又褪色，正确； 所以正确的说法是③⑥，选项D正确。 答案选D。 9、B 【解析】 A.煤矿井中有可燃性气体，不能用火把照明，否则会着火爆炸，故错误； B. 酒精能溶于水，且酒精的密度比水小，所以酒精等有机物在实验台上着火，应马上用湿抹布或沙子盖灭，不能用水灭火，故正确； C. 做H2还原CuO的实验时，为了防止装置中的空气与氢气混合出现危险，所以先通入H2后加热CuO，故错误； D. 不能用点燃的火柴检验液化气钢瓶是否漏气，若漏气会出现爆炸，故错误。 故选B。 10、A 【解析】 A.锌与盐酸反应生成氢气，用水除去氢气中的HCl，用浓硫酸干燥氢气，氢气的密度比空气小，用向下排空法收集，A符合； B.二氧化锰与浓盐酸反应需要加热，氯气的密度比空气大，应用向上排空法收集，B不符合； C.二氧化碳的密度比空气大，应用向上排空法收集，C不符合； D.氯化钠与浓硫酸加热制HCl，HCl极易被水吸收，HCl的密度比空气大，应用向上排空法收集，D不符合； 答案选A。 11、C 【解析】 A、B不是氧化还原反应，D不是离子反应，所以正确的答案选C。 12、B 【解析】 A．从1 L 1 mol/L的NaCl溶液中取出10 mL，溶液的浓度与溶液的体积大小无关，则氯化钠溶液的浓度不变，仍是1 mol/L，故A正确； B．设稀释前硫酸密度为ρ1，稀释后硫酸溶液密度为ρ2，硫酸的质量分数为w，由于稀释前后硫酸的质量不变，则m(H2SO4) = 10×ρ1×98%=100×ρ2×w，由于硫酸质量分数越大，则密度越大，则ρ1＞ρ2，，故B错误； C.0.5 L 2 mol/L BaCl2溶液中，溶质氯化钡的物质的量为：2 mol/L×0.5 L = 1 mol，1 mol氯化钡中含有1 mol钡离子、2 mol氯离子，总共含有3 mol离子，则Ba2+和Cl-总数约为3×6.02×1023 = 1.806×1024，故C正确； D.0.5 L 10 mol/L的盐酸中含有氯化氢的物质的量为：10 mol/L×0.5 mol = 5 mol，需要标准状况下的氯化氢气体为：22.4L/mol×5mol = 112L，故D正确； 故选：B。 13、B 【解析】 把过氧化钠投入含有HCO、Cl-、Mg2+、Na+的水溶液中，Na2O2与水反应生成NaOH和O2，则溶液中Na+浓度明显增大，生成的OH-能与HCO、Mg2+发生离子反应，得到和Mg(OH)2沉淀，导致溶液中HCO和Mg2+浓度减小，则只有Cl-基本不变，故答案为B。 14、B 【解析】 题目要求溶液为无色，则有色离子不能存在；酸性溶液，则还存在大量的H+，考虑选项中的离子共存要加上H+。 【详解】 A. HCO3-、H+反应生成二氧化碳和水，A错误； B.溶液中的离子均不与反应可以大量共存 ，B正确； C. Ca2+与CO32-、CO32-与H+不能共存，C错误； D. MnO4-为紫红色，CH3COO-与H+反应，D错误； 答案为B 15、B 【解析】 反应的化学方程式为Fe+Cu2+=Fe2++Cu，Fe元素的化合价升高，应为还原剂，故选B。 本题考查氧化还原反应，为高考高频考点，把握反应中元素的化合价变化为解答的关键，侧重基本概念的考查，注意把握氧化剂发生还原反应，题目难度不大。 16、B 【解析】 酒精、乙醇和水是互溶的，AC不正确。碘在食盐水中的溶解度很小，D不正确。碘易溶在四氯化碳中，且四氯化碳不溶于水，所以正确的答案选B。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓ Mg(OH)2+2H+=== Mg2++2H2O Ba2++=== BaSO4↓ 【解析】 ①取一定量粉末加入水中，振荡，有白色沉淀生成，可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀；MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀；MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀，沉淀的组成有多种可能。 ②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸，白色沉淀完全消失，没有气泡产生，证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3，沉淀为Mg(OH)2，原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH，一定没有K2CO3； ③向①的上层清液中滴入稀硫酸，有白色沉淀产生，白色沉淀为BaSO4，原白色粉末中一定有Ba(NO3)2，根据上述分析作答。 【详解】 (1)由分析可知，原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2，答案：MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2； (2)由分析可知，原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3，答案：K2CO3； (3)①中白色沉淀为Mg(OH)2，反应的离子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓； ②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解，酸碱中和生成盐和水，反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+=== Mg2++2H2O； ③加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4，反应的离子方程式是Ba2++=== BaSO4↓'； 答案：Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓；Mg(OH)2+2H+=== Mg2++2H2O；Ba2++=== BaSO4↓。 ②中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键，常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。 18、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性，有Mg2+，无CO32-、SO42-，则必然有Cl- 【解析】 ⑴.题目所给的六种离子中，只有Mg2＋遇NaOH可以生成白色沉淀，则原溶液中一定含有Mg2＋；向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀，则原溶液中一定没有CO32－和SO42－；原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀，再加稀硝酸白色沉淀不溶解，说明原溶液中一定含有Cl－，则可能含有的离子是K+、Na+，故答案为Mg2+、Cl-；CO32-、SO42-； K+、Na+； ⑵.根据上述分析可知，原溶液中一定有Mg2+，根据溶液电中性原则，溶液中一定含有阴离子，但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-，则一定含有Cl－，故答案是：是；溶液必须呈电中性，有Mg2+，无CO32-、SO42-，则必然有Cl-。 19、蒸馏烧瓶 冷凝管 g 温度计 500mL 容量瓶 2.0 g CE 【解析】 Ⅰ．（1）根据仪器的构造分析名称； （2）冷水下进上出，在冷凝管中停留时间长，冷却效果好； （3）分离乙酸（沸点118℃）和乙酸乙酯（沸点77℃）的混合物，采取蒸馏法，需要温度计测定温度； II．（4）配制0.1 mol/L NaOH溶液480mL，选择500mL容量瓶，在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容； （5）结合m=cVM计算； （6）结合c=n/V可知，不当操作导致n偏大或V偏小，会导致配制溶液的浓度偏大，以此来解答。 【详解】 Ⅰ．（1）仪器a、b的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管； （2）实验过程中，需要通冷水，图中的进水方向是g进，f出； （3）乙酸（沸点118℃）和乙酸乙酯（沸点77℃）互溶，二者的沸点相差较大，分离二者的混合物，采取蒸馏法，需要温度计测定温度，图中缺少的仪器为温度计； II．（4）配制0.1mol•L-1NaOH溶液480mL，选择500mL容量瓶，在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容，则需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶，故还缺少500mL容量瓶； （5）实验时需要称量氢氧化钠的质量为0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g； （6）A．称量氢氧化钠固体时砝码放反了，如果不使用游码，则固体质量不变，浓度不变，如果使用游码，则质量减少，浓度偏小； B．未洗涤溶解NaOH的烧杯，n偏小，浓度偏小； C．NaOH在烧杯中溶解后，未冷却就立即转移到容量瓶中，冷却后V偏小，则浓度偏大； D．容量瓶未干燥即用来配制溶液，对实验无影响； E．定容时俯视刻度线，V偏小，则浓度偏大； F．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线，再加水至刻度线，V偏大，则浓度偏小； 故答案为CE。 本题考查混合物分离提纯实验及溶液配制实验，把握仪器的使用、混合物分离提纯、配制一定浓度的溶液的实验操作及技能为解答的关键，侧重分析与实验能力的考查，注意结合浓度公式分析误差。 20、500mL容量瓶、量筒、玻璃棒、烧杯、胶头滴管 10mL 6.0 1~2cm ③②④⑦⑤⑥① AC 【解析】 (1)依据配制一定物质的量浓度溶液的基本步骤有：计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等，根据各步骤判断用到的仪器； (2)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度，依据稀释前后溶液含溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积； (3)依据c=，分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响，进行误差的分析判断。 【详解】 (1)配制一定物质的量浓度溶液的步骤：计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等，用到的仪器有：量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容器瓶、胶头滴管，故答案为：量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容器瓶、胶头滴管； (2)③密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸的物质的量浓度c= =18.4mol/L，稀释前后溶液含溶质的物质的量不变，设需要浓硫酸体积为V，则V×18.4mol/L=500mL×0.22mol/L，解得V=6.0mL，所以应选择10mL量筒；故答案为：10mL；6.0； ⑦定容时，开始继续向容量瓶中加蒸馏水直到距离刻度线1-2cm，改用胶头滴管逐滴滴加到凹液面最低处与刻度线相切，故答案为：1～2； 配制一定物质的量浓度溶液的步骤：计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀，所以正确的操作顺序为：③②④⑦⑤⑥①，故答案为：③②④⑦⑤⑥①； (3)A．稀释密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸时，不小心溅出少量硫酸溶液，导致溶质的物质的量偏小，溶液的浓度偏小，故A正确；B．用蒸馏水洗涤烧杯、量筒及玻璃棒，并将洗涤液注入容量瓶中，是正确的操作，对结果无影响，故B错误；C．定容时反复上下倒转容量瓶后，发现凹液面最低处低于刻度线，再补加水到刻度线，导致溶液体积偏大，浓度偏小，故C正确；D．量取密度为1.84g/cm3、质量分数为98%的浓硫酸时，仰视量筒的刻度线，导致量取的浓硫酸体积偏大，溶质的物质的量偏大，溶液的浓度偏大，故D错误；E．洗涤容量瓶后，立即用来配制溶液，对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响，溶液的浓度不变，故E错误；F．稀释浓硫酸结束后，未冷却立即将溶液转移到容量瓶中，导致溶液的体积偏小，浓度偏大，故F错误；故答案为：AC。 本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制。本题的易错点为(3)中F的误差分析，要注意浓硫酸的稀释为放热过程，稀释后溶液温度升高，溶液的体积膨胀。 21、12.5 B、C、A、F、E、D 保证溶质全部转入容量瓶 容量瓶盛放热溶液时，体积不准 A、B、C 【解析】 （1）根据m=cvM计算所需氯化钠的质量； （2）实验操作的步骤：计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作； （3）操作A中，应将洗涤液都移入容量瓶，其目的是减少溶质的损失，减少实验误差；根据热溶液体积偏大； （4）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）溶质的质量m=nM=cvM=1.25mol·L－1×0.25L×40g·mol－1=12.5g； （2）配制250mL溶液，则选用容量瓶的规格为250mL，配制时步骤有称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作，一般用托盘天平称量，用药匙取用药品，在烧杯中溶解，冷却后转移到250mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，当加水至液面距离刻度线1～2cm时，改用胶头滴管滴加，实验操作的步骤：计算、称量、溶解、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作，故答案为B；C；A；F；E；D； （3）操作A中，应将洗涤液都移入容量瓶，其目的保证溶质全部转入容量瓶，是减少溶质的损失，减少实验误差；因热溶液体积偏大，冷却下来时溶液体积变小，则浓度会变大； （4）A、称量NaOH时，砝码错放在左盘，溶质的质量减少，浓度偏小，故A正确； B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面，溶质的质量减少，浓度偏小，故B正确； C、定容时仰视液面达到刻度线，溶液体积偏大，浓度偏小，故C正确； D、定容时俯视刻度线，溶液体积偏小，浓度偏大，故D错误； E、配制前，容量瓶中有少量蒸馏水，无影响，浓度不变，故E错误； 故答案为A、B、C．