2026届陕西省榆林中学高一上化学期中经典模拟试题含解析.doc

2026届陕西省榆林中学高一上化学期中经典模拟试题 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、在4 mol/L的硫酸和2 mol/L的硝酸混合溶液10mL中，加入0.96g铜粉，充分反应后最多可收集到标准状况下的气体的体积为（ ） A．89.6mL B．112mL C．168mL D．224mL 2、NA表示阿伏加德罗常数的值，下列关于0.2mol/LK2SO4溶液的说法正确的是 A．1000mL水中所含K+、SO42-总数为0.3NA B．500mL溶液中含有0.3NA个K+ C．1L溶液中K+的浓度为0.4mol/L D．1L溶液中SO42-的浓度是0.4mol/L 3、下列物质的分类正确的是 碱 酸 盐 碱性氧化物 酸性氧化物 A 烧碱 H2SO4 BaCO3 Na2O2 CO2 B Ba (OH)2 HCl NaCl Na2O CO C 纯碱 CH3COOH CaCl2 Al2O3 SO2 D KOH HClO CaCO3 CaO CO2 A．A B．B C．C D．D 4、科学家刚刚发现了某种元素的原子，1个该原子质量是a g，一个12C原子质量是b g，NA是阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是 ①该原子的相对原子质量为12a/b ②m g该原子的物质的量为 m/aNAmol ③该原子的摩尔质量是aNA g ④Wg该原子中含有W/a个该原子 ⑤由已知信息可得：NA=12/a A．①②④ B．①③ C．②③ D．③⑤ 5、在某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子，已知Na+和SO42-的个数比为2:3，则Mg2+和SO42-的个数比为 A．3：1 B．3：2 C．1：3 D．2：3 6、用NA表示阿伏加德罗常数的数值，下列叙述正确的是 A．在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体，Fe(OH)3胶体粒子数目为5×10－4NA B．0.5mol/L MgCl2溶液中含有Cl－的数目为NA C．标准状况下，5.6 L H2O含有的电子数目为2.5NA D．13.2g CO2和N2O形成的混合物含有的原子数目为0.9NA 7、MgO与稀盐酸反应的化学方程式为MgO+2HCl=MgCl2+H2O。 下列说法正确的是 A．该反应属于氧化还原反应 B．H2O属于氧化物 C．MgCl2水溶液不能导电 D．MgO属于盐 8、已知1g N2含有m个原子，则阿伏加德罗常数为（　　） A． B．28m C．14m mol﹣1 D．28m mol﹣1 9、分类法在化学学科的发展中起到了非常重要的作用，下列分类标准合理的是( )。 A．将酸分为一元酸、二元酸等：分子组成中含有氢原子的数目 B．强电解质与弱电解质：溶液的导电能力大小 C．溶液与胶体：本质不同的原因是能否发生丁达尔现象 D．氧化还原反应的本质：有电子转移 10、下列有关物质检验的实验结论正确的是 A．向某溶液中加入硝酸酸化的氯化钡溶液，生成白色沉淀，原溶液中一定含有SO42- B．向某溶液中加入硝酸银溶液，生成白色沉淀，原溶液中一定含Cl- C．向某无色溶液中滴入无色酚酞试液显红色，原溶液一定显碱性 D．向某溶液中加入盐酸，产生无色气体，原溶液中一定含有大量CO2 11、下列有关碳酸钠和碳酸氢钠的说法中，不正确的是(　　) A．Na2CO3稳定性大于NaHCO3 B．相同条件下Na2CO3的溶解度大于NaHCO3 C．相同条件下，盐酸分别滴入Na2CO3和NaHCO3溶液中，后者先产生气泡 D．将澄清石灰水分别加入Na2CO3和NaHCO3溶液中，前者产生沉淀，后者无现象 12、从1L 0.1mol/L的NaOH溶液中取出100mL，有关这100mL溶液的叙述中正确的是 A．含NaOH质量为 4.0 g B．物质的量浓度为0.01mol/L C．物质的量浓度为0.1mol/L D．含Na+ 0.1mol 13、等质量的CH4和NH3相比较，下列结论正确的是（ ） A．它们的分子个数比为17∶16 B．它们的原子个数比为17∶16 C．它们的氢原子个数比为17∶16 D．它们所含氢的质量比为17∶16 14、已知：①6.72 L NH3(标准状况下)　②1.204×1023个H2S分子　③5.6 g CH4　④0.5 mol HCl，下列关系正确的是(　　) A．体积大小：④＞③＞②＞① B．原子数目：③＞①＞④＞② C．密度大小：④＞②＞③＞① D．质量大小：④＞③＞②＞① 15、下列说法正确的是 A．在氧化还原反应中肯定有一种元素被氧化，另一种元素被还原 B．化合反应和分解反应一定是氧化还原反应 C．氧化还原反应一定有电子的转移 D．离子反应可能是复分解反应，但离子反应一定不是氧化还原反应 16、NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为3∶2∶1，那么等体积的溶液中，NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是 A．3∶2∶1 B．1∶2∶3 C．6∶3∶2 D．9∶3∶1 二、非选择题（本题包括5小题） 17、目前，世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠：2NaCl(熔融) 2Na＋Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系： （1）写出A、B生成NaCl的化学方程式：_____________________________________。 （2）写出化学式：C______________，D_____________。 （3）工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉，漂白粉的主要成分是_______________________________。（写化学式） （4）若把A投入盛有D的溶液中，溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀，该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。 18、某溶液中含有X－、Y2－、Z2－三种常见的无机离子。如下图所示，发生了一系列化学反应。第④步反应生成的白色沉淀中含Y2－. （1）判断X－、Y2－、Z2－分别为________、________、________（写离子符号）。 （2）写出④、⑤步反应的离子方程式。 ④______________________________________________________； ⑤______________________________________________________。 19、配制480mL 0.5mol•L﹣1的NaOH溶液，试回答下列问题： （1）选择仪器：完成本实验所必需的仪器有：托盘天平（精确到0.1g）、药匙、烧杯、玻璃棒、__________、________等。 （2）计算、称量，需称量NaOH固体的质量为________________。 （3）溶解、冷却，该步实验中需要使用玻璃棒，作用是_______________________。 （4）转移、洗涤，洗涤烧杯2～3次是为了_________________________________。 （5）定容、摇匀，定容的具体操作是_____________________________________。 （6）不规范的实验操作会导致实验结果的误差，下列使所配溶液的物质的量浓度偏高的是__，偏低的是__（填字母序号）。 A、容量瓶洗净后未烘干 B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外 C、定容时俯视刻度线 D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解，未经冷却立即转移到容量瓶中并定容 E、定容后，将容量瓶振荡摇匀后，静置发现液面低于刻度线，于是又加入少量水至刻度线 20、现用质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓H2SO4来配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4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 ⑥容量瓶 ⑦托盘天平 ⑧药匙。请完成下列问题： (1)上述仪器中，在配制稀H2SO4时用不到的有________(填代号)。 (2)经计算，需浓H2SO4的体积为________。现有①10mL ②50mL ③100mL三种规格的量筒，你选用的量筒是________（(填代号) 。 (3)在配制过程中，其他操作都准确，下列操作中：错误的是________，能引起误差偏高的有________(填代号)。 ①洗涤量取浓H2SO4后的量筒，并将洗涤液转移到容量瓶中 ②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中 ③将浓H2SO4直接倒入烧杯，再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4 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，发现液面低于刻度线，又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 ⑦定容时，俯视标线 21、甲、乙、丙分别是由Na、O、H形成的单质，A、B、C是由H、0、Na三种元素中的两种或三种组成的化合物，各种单质与化合物之问存在如图所示的转化笑系： 请回答： （1）写出下列物质的化学式A________，B_________，C_______。 （2）写出下列反应的化学方程式： ①单质甲+化合物B_____________________________。 ②化合物A+化合物B___________________________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 铜与稀硝酸反应的实质是3Cu+8H++2NO3-＝3Cu2++2NO↑+4H2O，在溶液中每3molCu与8molH+完全反应生成2molNO气体。混合溶液中含H+物质的量＝0.02mol×2+0.02mol＝0.06molH+，0.96g铜的物质的量＝0.96g÷64g/mol＝0.015mol。根据离子方程式可知3Cu～8H+～2NO，因此氢离子过量，铜离子完全反应，则生成的NO气体的物质的量＝0.01mol，标准状况下的体积为224mL，答案选D。 2、C 【解析】 A项，物质的量浓度溶液中体积指溶液的体积，不是溶剂的体积，无法计算1000mLH2O中所含K+、SO42-物质的量，A项错误； B项，500mL溶液中n（K2SO4）=0.2mol/L×0.5L=0.1mol，含有0.2molK+，含有0.2NA个K+，B项错误； C项，根据K2SO4的组成，1L溶液中c（K+）=0.4mol/L，C项正确； D项，根据K2SO4的组成，1L溶液中c（SO42-）=0.2mol/L，D项错误； 答案选C。 解答本题需注意：（1）物质的量浓度中的体积指溶液的体积，不是溶剂的体积；（2）由于溶液具有均一性，从已知物质的量浓度的溶液中取出任意体积，其物质的量浓度不变。 3、D 【解析】 电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸，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，能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物，能与碱反应生成盐和水的氧化物是是酸性氧化物，据此判断。 【详解】 A、Na2O2是过氧化物，不属于碱性氧化物，A错误； B、CO是不成盐氧化物，不属于酸性氧化物，B错误； C、纯碱是碳酸钠，属于盐，不属于碱，Al2O3是两性氧化物，C错误； D、各物质都符合分类，D正确。 答案选D。 本题考查物质的分类，考生容易在常见物质分类中出现判断的错误，解题的关键是将常出现的物质类别分清楚，如纯碱不是碱，过氧化物、不成盐氧化物等氧化物的分类，酸的多种分类情况整理清楚，突破易错点。 4、A 【解析】 ①根据根据相对原子质量的定义分析； ②该原子的摩尔质量为aNAg/mol，根据n=计算Wg该原子的物质的量； ③摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量，数值上等于NA个原子的质量； ④根据题意可以知道，该原子的质量为ag，据此计算Wg该原子的数目； ⑤12C的原子的摩尔质量为12g/mol，一个12C的原子的质量为bg，故NAb=12，据此计算。 【详解】 ①根据相等原子质量的定义知，X原子的相对原子质量为=，故①正确； ②该原子的摩尔质量为aNAg/mol，n=== m/aNAmol，故②正确； ③摩尔质量是单位物质的量的物质所具有的质量，数值上等于NA个原子的质量，该原子的摩尔质量是aNA g /mol，故③错误； ④根据题意可以知道，该原子的质量为ag，故Wg该原子的数目为W/a个，故④正确； ⑤12C的原子的摩尔质量为12g/mol，一个12C的原子的质量为bg，故NAb=12，NA=12/b，故⑤错误。 所以A选项是正确的。 5、D 【解析】 某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子，溶液不显电性，利用电荷守恒来计算解答。 【详解】 某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子，溶液不显电性， 已知Na+和SO42-个数比为2：3，设物质的量分别为2x、3x，Mg2+的物质的量为y， 由电荷守恒可知，2x×1+y×2=3x×2， 解得y=2x， 所以Na+、Mg2+和SO42-三种离子的个数比为2x：2x：3x=2：2：3， 答案选D。 本题考查物质的量的有关计算，明确电荷守恒是解答本题的关键，题目难度不大。 6、D 【解析】 A. 在沸水中加入0.1mL5mol/L的FeCl3制得胶体，Fe(OH)3胶体粒子为多个氢氧化铁分子的聚合体，Fe(OH)3胶体粒子数目少于5×10－4NA，故A错误；B、溶液体积不明确，无法计算溶液中的氯离子的个数，故B错误；C、标况下水不是气体，故不能根据气体摩尔体积来计算5.6 L水的物质的量，故C错误；D. CO2和N2O的摩尔质量相等，13.2g CO2和N2O形成的混合物的物质的量为=0.4mol，CO2和N2O均为三原子分子，含有的原子数目为0.9NA，故D正确；故选D。 7、B 【解析】 A．该反应中各元素化合价均不变，属于非氧化还原反应，选项A错误； B．由两种元素组成，其中一种元素为氧元素的化合物为氧化物，故H2O属于氧化物，选项B正确； C．MgCl2属于离子化合物，所以MgCl2水溶液能导电，选项C错误； D．MgO是由两种元素组成，其中一种元素为氧元素的化合物，属于氧化物，选项D错误。 答案选B。 8、C 【解析】已知1g N2含有m个原子，氮气的物质的量是1/28mol，氮原子的物质的量是1/14mol，所以NA×1/14mol＝m，解得NA＝14m mol－1，答案选C。 9、D 【解析】 A. 根据酸电离出的氢离子个数，将酸分为一元酸、二元酸、多元酸，而不是根据酸分子中的氢原子个数，错误；B. 根据电解质在熔融状态或在水溶液中能否完全电离将电解质分为强电解质和弱电解质，错误；C. 分散系的分类依据是根据分散系中分散质粒子直径的大小，而不是否具有丁达尔现象，错误；D.氧化还原反应的本质是电子转移，正确。 丁达尔效应可以用来区分溶液和胶体，但不是分散系区分的本质区别；溶液导电能力与溶液中可移动电荷总浓度有关，与电解质强弱无关。 10、C 【解析】 A.硝酸具有强氧化性，若原溶液中含有SO32-，硝酸会将SO32氧化成SO42-，也会生成白色沉淀，故A错误; B.未排除CO32-的干扰,即Ag2CO3也是白色沉淀,故B错误; C.酚酞遇碱性溶液变红,故C正确; D.未排除SO32-的干扰，若原溶液中含有SO32-，遇盐酸会放出无色的SO2气体，故D错误； 故选C。 在离子检验过程中一定要注意其它离子的一些干扰，比如氯化银，硫酸钡，碳酸钙都是白色沉淀，二氧化硫和二氧化碳都可以是澄清石灰水变浑浊等。 11、D 【解析】 A.因碳酸氢钠受热易分解，所以碳酸钠稳定性大于碳酸氢钠，故A正确； B.在相同条件下，碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠，故B正确； C.在相同条件下，盐酸滴入碳酸钠溶液中时，发生反应：Na2CO3+HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O，由盐酸在与碳酸钠反应时，分两步进行，第一步反应过程中没有气泡产生，而碳酸氢钠与盐酸反应直接产生气泡，故C正确； D. 将澄清石灰水分别加入Na2CO3和NaHCO3溶液中，均会生成碳酸钙沉淀，故D错误； 答案选D。 12、C 【解析】 根据物质的量与质量、微粒数目、溶液的物质的量浓度之间的关系分析 【详解】 A.取出的100mL氢氧化钠溶液中氢氧化钠的质量为为0.1L×0.1mol/L×40g/mol=0.4g，故A错误； B.由于溶液是均匀的，从1L 0.1mol/L NaOH溶液中取出100mL溶液，这100ml氢氧化钠溶液与原1L 0.1mol/L NaOH溶液浓度相同为0.1mol/L，故B错误； 故B错误； C.由于溶液是均匀的，取出的100mL氢氧化钠溶液与原1L 0.1mol/L NaOH溶液浓度相同为0.1mol/L，故C正确； D.取出的100mL氢氧化钠溶液中氢氧化钠的物质的量为0.1L×0.1mol/L=0.01mol，即n(Na+)=0.01mol，故D错误。 故选：C。 溶液的物质的量浓度与取出的体积无关，注意计算时，使用取用的溶液体积。 13、A 【解析】 令CH4和NH3的质量都为1g，CH4的物质的量为=mol，NH3的物质的量为=mol。 A．分子数目之比等于物质的量之比，等质量的CH4和NH3分子数之比为mol∶mol=17∶16，故A正确； B．每个CH4分子含有5个原子，1gCH4含有原子的物质的量为5×mol，每个NH3分子含有4个原子，1gNH3含有的原子物质的量为4×mol，所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5×mol∶4×mol=85∶64，故B错误； C．每个CH4分子含有4个H原子，1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol，每个NH3分子含有3个H原子，1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol，所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol∶3×mol=17∶12，故C错误； D．氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比，由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4×mol∶3×mol=17∶12，故D错误； 故选A。 14、B 【解析】 ①标准状况下6.72 L NH3的物质的量为=0.3mol，②1.204×1023个H2S分子的物质的量为=0.2mol，③5.6 g CH4的物质的量为=0.4mol，④0.5 mol HCl的物质的量为0.5mol，物质的量大小顺序为④＞③＞①＞②。 【详解】 A项、相同条件下，体积之比等于物质的量之比，物质的量大小顺序为④＞③＞①＞②，则体积大小为④＞③＞①＞②，故A正确； B项、NH3中原子的物质的量为0.3mol×4=1.2mol，H2S含有的原子的物质的量为0.2mol×3=0.6mol，CH4含有的原子的物质的量为0.4mol×5=2mol，HCl含有的原子的物质的量为0.5mol×2=1mol，原子数目之比等于物质的量之比，则原子数目大小为③＞①＞④＞②，故B正确； C项、同温同压下，密度之比等于相对分子质量之比，NH3相对分子质量为17，H2S相对分子质量为34，CH4相对分子质量为16，HCl相对分子质量为36.5，故密度大小为④＞②＞①＞③，故C错误； D项、NH3质量为17g/mol×0.3mol=5.1g，H2S质量为34g/mol×0.2mol=6.8g，CH4量为16g/mol×0.4mol=6.4g，HCl质量为36.5g/mol×0.5mol=18.25g，故质量大小为④＞②＞③＞①，故D错误； 故选B。 掌握和理解应用万能公式n=====cV是解答关键。 15、C 【解析】 A反应中也可能是一种元素即被氧化又被还原，A错误。B化合反应和分解反应都是一部分是氧化还原，一部分不是，B错误。C电子转移是氧化还原的基本特征，C正确。D离子反应可能是复分解反应，也可能是氧化还原反应，例如：Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu，D错误。 16、D 【解析】 体积一定时，物质的量浓度与物质的量成正比，根据题意求出物质的量浓度即可； 【详解】 设NaCl溶液的浓度为a mol/L，则Cl-的物质的量浓度也为a mol/L，设MgCl2溶液的浓度为b mol/L，则Cl-的物质的量浓度为2b mol/L，设AlCl3溶液的浓度为c mol/L，则Cl-的物质的量浓度为3c mol/L，由于NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中Cl-的物质的量浓度之比为3∶2∶1，即a：2b：3c=3∶2∶1，即a：b：c=9∶3∶1。由n=cv可知，等体积溶液，物质的量之比即为浓度之比，故NaCl、MgCl2、AlCl3的物质的量之比是9∶3∶1。综上，本题选D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、2Na+Cl22NaCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl 【解析】 由流程可知，A与水反应生成C，且C与二氧化碳反应，则A为Na，C为NaOH、E为Na2CO3，B为Cl2，D为FeCl3，F为CaCl2，结合元素化合价知识及化学用语解析。 【详解】 （1）A为Na，B为Cl2，生成NaCl的化学方程式：2Na+Cl22NaCl； （2）由分析可知各物质的化学式：C为NaOH，D为FeCl3； （3）工业上制取漂白粉，反应的方程式为：2Cl2+2Ca（OH）2=CaCl2+Ca（ClO）2+2H2O，漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2； （4）若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中，A与水反应生成NaOH，2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ ，再发生3NaOH+FeCl3═Fe（OH）3↓+3NaCl，溶液中出现红褐色沉淀。 18、Cl－ SO42－ CO32－ BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2 + 2OH－ + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O 【解析】 根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分，进而分析溶液中存在的离子。 【详解】 (1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀，白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解，说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡，碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳，二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙，说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子，滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀，说溶液中有氯离子，故答案为 Cl－ ， SO42－ ， CO32－； (2)反应④为碳酸钡与盐酸的反应，离子方式为： BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O；反应⑤ 为二氧化碳与澄清石灰水的反应，离子方程式为： CO2 + 2OH－ + Ca2+ = CaCO3 ↓ + H2O。 1.氯离子：加入硝酸酸化的硝酸银，产生白色沉淀。 2.硫酸根离子：加入盐酸酸化，再加入氯化钡，产生白色沉淀。 3.碳酸根离子：加入氯化钙或氯化钡，产生白色沉淀，再加入盐酸，沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。 19、胶头滴管 500 mL容量瓶 10.0g 搅拌，加速溶解 保证溶质全部转移至容量瓶中 向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm～2 cm时，改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切 CD BE 【解析】 （1）配制480mL 0.5mol•L-1的NaOH溶液，没有规格为480mL的容量瓶，配制时需要选用500mL的容量瓶，实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液，配制步骤为：计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等，需要使用的仪器有：托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等，因此还缺少的仪器为：500mL容量瓶、胶头滴管； （2）配制480mL 0.5mol•L-1的NaOH溶液，应配制500mL，需要溶质的质量=0.5mol•L-1×0.5L×40g/mol=10.0g； （3）溶解、冷却，该步实验中需要使用玻璃棒，其作用是搅拌，加速溶解； （4）洗涤烧杯2次～3次是为了保证溶质全部转移至容量瓶中； （5）定容的操作是：向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm～2 cm时，改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切； （6）A、容量瓶洗净后未烘干，对溶质的物质的量和溶液的体积不产生影响，溶液浓度不变； B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外，导致溶质物质的量偏小，溶液的浓度偏低； C、定容时俯视刻度线，导致溶液的体积偏小，溶液的浓度偏大； D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解，未经冷却立即转移到容量瓶中并定容，冷却后溶液的体积偏小，溶液的浓度偏大； E、定容后，将容量瓶振荡摇匀后，静置发现液面低于刻度线，于是又加入少量水至刻度线，导致溶液的体积偏大，溶液的浓度偏小； 所以使所配溶液的物质的量浓度偏高的是CD；偏低的是BE。 本题考查了配制一定物质的量浓度溶液，明确配制原理和过程是解题关键，注意容量瓶、托盘天平的使用方法以及误差分析的依据。 20、②⑦⑧ 5.4mL ① ①②③④⑥⑦ ①②⑦ 【解析】 (1)根据配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤选择使用的仪器，然后判断不需要的仪器； (2)根据c=计算出浓硫酸的物质的量浓度，然后根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算出浓硫酸的体积，结合选择仪器的标准“大而近”选择量筒的规格； (3)根据c= 分析实验误差。 【详解】 (1)配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4的步骤为：计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等，需要选用的仪器为：量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管等，不需要的仪器为：②烧瓶、⑦托盘天平、⑧药匙； (2)该浓硫酸的物质的量浓度为：c=mol/L=18.4mol/L，由于在稀释前后溶质的物质的量不变，所以配制500mL、0.2mol/L的稀H2SO4，需要浓硫酸的体积为：V=≈0.0054L=5.4mL，为减小实验误差，应该选择10mL的量筒量取，故选择仪器序号是①； (3)根据c=分析实验误差 ①量取浓硫酸的量筒不能洗涤，如果洗涤量取浓H2SO4后的量筒，并将洗涤液转移到容量瓶中，会导致量取的浓硫酸体积偏大，配制的溶液浓度偏高； ②未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中，热的溶液体积膨胀，冷却后溶液体积变小，导致配制的溶液浓度偏高； ③将浓H2SO4直接倒入烧杯，再向烧杯中注入蒸馏水来稀释浓H2SO4，由于水的密度比硫酸小，且浓硫酸溶于水会放出大量的热，导致酸滴飞溅，使配制的硫酸浓度偏低； ④定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸出，由于溶质减少，溶液的体积偏大，导致配制的溶液浓度偏低； ⑤转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水，对溶质的物质的量及溶液体积没有影响，不影响配制结果； ⑥定容摇匀后，发现液面低于刻度线，是由于一部分溶液粘在容量瓶的瓶颈上，对溶液浓度无影响，若又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线，则溶液的体积变大，导致配制溶液浓度偏低； ⑦定容时，俯视标线导致加入的蒸馏水体积偏小，配制的溶液浓度偏高； 可见上述操作中，错误的是①②③④⑥⑦，其中能引起误差偏高的①②⑦。 本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法，掌握配制溶液的步骤及溶液的不同浓度的换算关系是本题解答的关键。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。题目侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练，有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力；该题的难点在于误差分析，注意明确误差分析的方法。 21、Na202 H20 NaOH 2Na＋2H20=2NaOH+ H2↑ 2Na202＋2H20=4NaOH+02↑ 【解析】 甲、乙、丙分别是由Na、O、H形成的单质，A、B、C是由H、0、Na三种元素中的两种或三种组成的化合物，其中化合物A与化合物B反应生成单质乙和化合物C，该反应是过氧化钠和水反应生成氧气和氢氧化钠，则乙是氧气，C是氢氧化钠。甲与B反应生成氢氧化钠和丙，则甲是钠，B是水，丙是氢气，所以A是过氧化钠，据此解答。 【详解】 根据以上分析知甲是Na，乙是O2，丙是H2，A是Na2O2，B是H2O，C是NaOH，则 （1）通过以上分析知，化合物A、B、C的化学式分别是Na2O2、H2O、NaOH； （2）单质甲与化合物B反应生成氢氧化钠和氢气，反应的化学方程式为2Na＋2H20＝2NaOH+H2↑；化合物A与化合物B反应生成氧气和氢氧化钠的反应方程式为2Na202＋2H20＝4NaOH+02↑。 本题以无机物的推断为载体考查了钠及其化合物间的转化，以化合物A与化合物B反应为突破口采用正逆相结合的方法进行推断，明确钠及其化合物的性质特点是解答的关键，题目难度不大。