2025-2026学年江苏省涟水中学化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.doc

2025-2026学年江苏省涟水中学化学高一上期中复习检测模拟试题 注意事项 1．考生要认真填写考场号和座位序号。 2．试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上，在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答；第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。 3．考试结束后，考生须将试卷和答题卡放在桌面上，待监考员收回。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列分离和提纯的实验中，所选用的方法或仪器不正确的是 序号 A B C D 实验目的 分离食盐水与泥沙 分离水和CCl4 制取蒸馏水 从浓食盐水中得到氯化钠晶体 分离方法 过滤 萃取 蒸馏 蒸发 选用仪器 A．A B．B C．C D．D 2、下列说法正确的是 A．由同种元素组成的物质一定是纯净物 B．氨水导电，所以氨水是电解质 C．能电离出H＋的化合物都是酸 D．硫酸钡是一种难溶于水的强电解质 3、如图所示，①②两个集气瓶装满干燥的Cl2，向两个集气瓶中依次分别投入干燥的红纸和湿润的红纸，过一段时间，红纸的变化是(　　) A．①和②都褪色 B．①和②都不褪色 C．①褪色，②不褪色 D．①不褪色，②褪色 4、在氢氧化钡溶液中滴入硫酸溶液并测定溶液导电性，下面各图表示的是随着硫酸滴入量的增加溶液导电能力变化的图像，其图像表示正确的是 A． B． C． D． 5、2016年诺贝尔化学奖授予以色列和美国科学家，以表彰他们发现了“泛素调节的蛋白质降解反应机理”(即蛋白质如何“死亡”的机理)。之所以授予他们诺贝尔化学奖而不是生物学奖或医学奖，其主要原因是 A．他们的研究对人类的生命活动具有重要意义 B．他们的研究有助于探索一些包括恶性肿瘤疾病的发生机理 C．他们的研究深入到了细胞的层次 D．他们的研究深入到了分子、原子的层次 6、下列化学实验操作中，没有错误的是 （ ） A．闻气体气味 B．点燃酒精灯 C．过滤 D．移开蒸发皿 7、当光束通过下列分散系时，能产生丁达尔效应的是( ) A．蔗糖 B．硫酸 C．氯化钠 D．豆浆 8、在一定温度和压强下，气体体积主要取决于 A．分子间的平均距离 B．分子微粒大小 C．分子数目的多少 D．分子式量的大小 9、在水溶液中能大量共存的一组离子是（ ） A．CO32-、H+、NO3-、Na+ B．Na+、Cu2+、OH-、SO42- C．Mg2+、H+、HCO3-、SO42- D．NH4+、K+、Cl-、NO3- 10、有以下四种物质：①标况下11.2L CO2②1g H2③1.204×1024个N2④4℃时18mLH2O，下列说法不正确的是（ ） A．分子个数：③＞④＞①=② B．原子个数：③＞④＞①＞② C．体积：③＞④＞①=② D．质量：③＞①＞④＞② 11、下列属于酸式盐的是 A．NH4Cl B．NaHCO3 C．H2O2 D．NaH 12、现有两种硫酸溶液，其中一种物质的量浓度为C1 mol/L、密度为ρ1 g/cm3，另一种物质的量浓度为C2 mol/L、密度为p2 g/cm3 ,当它们等体积混合后,溶液的密度为ρ3 g/cm3，则混合溶液的物质的量浓度为( ) A． B． C． D． 13、有200mL氯化镁和氯化铝的混合溶液，其中为0.2mol·L－1, 为1.3mol·L－1。要使Mg2＋全部转化为沉淀分离出来，至少需加4mol·L－1NaOH溶液的体积为 A．40mL B．72mL C．80mL D．128mL 14、对于某些离子的检验及结论正确的是（ ） A．加盐酸有无色气体产生，该气体能使澄清石灰水变混浊，原溶液中一定有CO B．加氯化钡溶液有白色沉淀产生，再加盐酸，淀淀不消失，原溶液中一定有SO C．某溶液为蓝色，该溶液中可能含有Cu2+ D．某溶液中加入AgNO3溶液有白色沉淀生成，则该溶液中一定有Cl- 15、某溶液中可能含有Cl－、SO42－、CO32－、NH4+、Fe3+。取该溶液200mL加入过量NaOH溶液，加热，得到0.02mol气体，同时产生红褐色沉淀；过滤，洗涤，灼烧沉淀，得到1.6g固体。向上述滤液中加足量BaCl2溶液，得到4.66g沉淀，且沉淀不与盐酸反应。由此可知原溶液中 A．存在3种离子 B．Cl－一定存在，且c(Cl－)=0.2mol/L C．SO42－、NH4+、Fe3+ 一定存在，Cl－不存在 D．CO32－可能存在 16、在标准状况下，下列四种气体的关系中，从大到小的顺序正确的是 ①6.72LCH4 ②3.01×1023个HCl分子 ③13.6gH2S ④0.2molNH3 A．体积：③>①>②>④ B．氢原子数：①>②>③>④ C．质量：②>①>③>④ D．密度：②>③>④>① 二、非选择题（本题包括5小题） 17、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大，元素X的一种高硬度单质是宝石，Y2+电子层结构与氖相同，Z的质子数为偶数，室温下M单质为淡黄色固体，回答下列问题： (1)M元素位于周期表中的位置为_____________。 (2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为____(化学用语回答)，Z在自然界中常见的二元化合物是__________。 (3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_______，产物分子的电子式为_____，其化学键属__________共价键(填“极性”或“非极性”)。 18、某河道两旁有甲、乙两厂，它们排放的工业废水中共含K＋、Ag＋、Fe3＋、Cl－、OH－、NO六种离子。 （1）甲厂的废水含有OH－，则甲厂废水中一定不含_______和________（填离子符号）。 （2）乙厂的废水中一定含有的阴离子是________（填离子符号），加入铁粉后可回收某种金属，写出该反应的离子方程式：__________________________。 （3）另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合，可以使废水中的某些离子转化为沉淀。经过滤后的废水主要含________(写化学式)，可用来浇灌农田。 19、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480 mL、 1 mol/L的稀硫酸。可供选用的仪器有：①烧瓶②烧杯③玻璃棒④药匙⑤量筒 请回答下列问题： （1）该浓硫酸的物质的量浓度为____________ mol/L。 （2）配制稀硫酸时，上述仪器中不需要的仪器是____________（填序号），还缺少的仪器有______________________________ (填写仪器名称)。 （3）经计算，配制480mL、1mol/L的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为______ mL，量取浓硫酸所用的量筒的规格是________。 (从下列规格中选用： 10 mL　、 25 mL　、 50 mL　、100 mL) （4）对所配制的稀硫酸进行测定，发现其浓度大于1mol/L，配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因有____________。 A．定容时，俯视容量瓶刻度线进行定容 B．在烧杯中将浓硫酸进行稀释后立即转入容量瓶中 C．转移溶液时，不慎有少量溶液洒到容量瓶外面 D．容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥，含有少量蒸馏水 E．定容摇匀后发现液面低于刻度线，再加蒸馏水至刻度线 20、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）。 21、下表是生活生产中常见的物质，表中列出了它们的一种主要成分（其它成分未列出） 编号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 名称 天然气 白酒 醋酸 小苏打 消石灰 铜线 成分 CH4 C2H5OH CH3COOH NaHCO3 Ca(OH)2 Cu (1)请你对表中①~⑦的主要成分进行分类（填编号） 是电解质的是___________________，是非电解质的是____________________。 (2)写出④在水中的电离方程式_________________________________。 (3)写出下列反应的离子方程式： 用④治疗胃酸过多（主要成分为盐酸）_________________________ 用澄清的⑤溶液检验CO2气体 __________________________ 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 A、泥沙不溶于水，与食盐水可以采用过滤的方法分离，使用的仪器是短颈漏斗，A 正确。B、水和四氯化碳互不相容且密度有较大的差异，两者分离的方法是分液而不是萃取，使用的仪器是分液漏斗，B错误。C、自来水中含有的杂质与水的沸点相差较大，制取蒸馏水可采用蒸馏的方法，将水蒸馏出来，使用的仪器是蒸馏烧瓶，C正确。D、从浓食盐水中得到氯化钠晶体，将水蒸发即可得到氯化钠固体，使用的仪器是蒸发皿，D正确。正确答案为B 2、D 【解析】 A．同种元素组成的可以为纯净物或混合物； B．水溶液中或熔融状态导电的化合物为电解质； C．水溶液中电离出的阳离子全部是氢离子的化合物为酸； D．水溶液中或熔融状态完全电离的为强电解质。 【详解】 A．由同种元素组成的物质不一定是纯净物，如O2、O3组成的是混合物，故A错误； B．氨水导电，是因为氨气和水反应生成的一水合氨为电解质，氨气不能电离，氨水为溶液，所以氨水既不是电解质，也不是非电解质，故B错误； C．能电离出H+的化合物不一定都是酸，如NaHSO4水溶液中也可以电离出氢离子，故C错误； D．硫酸钡熔融状态完全电离，是一种难溶于水的强电解质，故D正确； 答案选D。 选项D是易错点，注意强电解质不一定易溶于水，如CaCO3、BaSO4都是难溶于水的，但溶于水的部分全部电离，因此硫酸钡、碳酸钡都是强电解质；易溶于水的也不一定是强电解质，如醋酸等，故电解质的强、弱与溶解性无必然联系。 3、D 【解析】 干燥的氯气无漂白作用，所以①不褪色，氯气与水反应生成次氯酸，次氯酸具有漂白性，所以②装置中的红纸褪色，故D正确， 故选D。 4、A 【解析】 溶液导电的实质是：必须有自由移动的带电的离子，离子浓度大，导电能力强，离子浓度小，导电能力弱；氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应，生成硫酸钡沉淀和水。 【详解】 氢氧化钡溶液中滴入等物质的量浓度的硫酸溶液，氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应，Ba（OH）2+H2SO4═BaSO4↓+2H2O，随着反应的进行，溶液中的离子浓度减少，导电能力下降，当硫酸与氢氧化钡恰好完全反应，此时溶液中的离子几乎为零，即导电能力为零，再滴入硫酸，导电能力逐渐增强，故选A。 5、D 【解析】 “泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解．蛋白质水解可得到多肽，多肽进一步水解，最终产物为氨基酸，他们的研究深入到了分子、原子的层次． 【详解】 “泛素调节的蛋白质降解反应机理”泛素调节的蛋白质降解．蛋白质水解可得到多肽，多肽进一步水解，最终产物为氨基酸．化学是在分子、原子层面上研究物质的组成、结构、性质及其变化规律的科学，他们的研究深入到了分子、原子的层次，故D正确。 6、A 【解析】 A、根据闻气体的气味时的方法（招气入鼻法）进行分析判断。 B、使用酒精灯时要注意“两查、两禁、一不可”； C、要用玻璃引流； D、根据蒸发操作的注意事项进行分析判断即可。 【详解】 A、闻气体的气味时，应用手在瓶口轻轻的扇动，使极少量的气体飘进鼻子中，不能将鼻子凑到集气瓶口去闻气体的气味，图中所示操作正确，故A正确。 B、使用酒精灯时禁止用一酒精灯去引燃另一酒精灯，图中所示操作错误，故B错误； C、过滤要用玻璃引流，故C错误； D、正在加热的蒸发皿温度较高，为防止烫伤手，不能用手直接拿热的蒸发皿，应用坩埚钳夹取，图中所示操作错误，故D错误。 故选A。 解题关键：熟悉各种仪器的用途及使用注意事项、常见化学实验基本操作的注意事项，易错点B，注意酒精灯的使用注意事项。 7、D 【解析】 只有胶体才能产生明显的丁达尔效应，从所给的四个选项看，只需判断所给的物质为胶体即可。 【详解】 A．蔗糖是纯净物，不是分散系，不会产生丁达尔效应，A项错误； B．硫酸是溶液，其分散质粒子直径小于1nm，不能产生丁达尔效应，B项错误； C．氯化钠属于纯净物，不是分散系，不会产生丁达尔效应，C项错误； D．豆浆属于胶体，当平行光束通过时，能产生明显的丁达尔效应，D项正确； 所以答案选择D项。 8、C 【解析】 任何物质的体积大小均由构成物质的粒子直径的大小、粒子的间隙、粒子的数量三个因素共同决定。对于气体来说，由于气体的分子间隙远大于分子直径的十倍以上，所以计量气体的体积时，相对于间隙来说，气体分子的本身的大小可以忽略，所以气体的体积大小主要由气体分子数和气体分子间的距离共同决定。确定了气体所处的温度和压强，就等于确定了气体分子间的距离，所以此时该气体的体积主要由气体的分子数决定。在该条件下，气体的分子数越多，气体的体积就越小，且有。 9、D 【解析】 A．CO32-与H+能够反应生成二氧化碳气体，不能大量共存，故A错误； B．Cu2+与OH-能够反应生成沉淀，不能大量共存，故B错误； C．H+与HCO3-能够反应生成二氧化碳气体，不能大量共存，故D错误； D．NH4+、K+、Cl-、NO3-离子间不发生反应，能够大量共存，故D正确； 故选D。 10、B 【解析】 只要物质的物质的量相等，则其分子数就是相等的。CO2的物质的量是0.5mol，氢气的是0.5mol，氮气的是2mol，水是1mol，所以选项A正确；原子的物质的量分别是1.5mol、1mol、4mol、3mol，所以选项B正确；根据阿伏加德罗定律可知，在相同条件下，相同物质的量的气体所占有的体积是相同的，所以选项C不正确，应该是③>①=②>④；四种物质的质量分别是是22g、1g、56g、18g，所以选项D正确，答案选C。 11、B 【解析】 电离时生成的阳离子除金属离子或NH4＋外还有氢离子，阴离子为酸根离子的盐，据此解答。 【详解】 A. NH4Cl电离出铵根和氯离子，是正盐，A不选； B. NaHCO3能电离出钠离子、碳酸氢根离子，碳酸氢根离子又部分电离出氢离子和碳酸根离子，是酸式盐，B选； C. H2O2是过氧化物，不是盐，C不选； D. NaH是金属氢化物，不是酸式盐，D不选。 答案选B。 12、D 【解析】 假设两份溶液的体积均为VL。根据c=，稀释前后溶质的物质的量不变，有n1=c1V，同理n2= c1V，则总的物质的量n= c1V +c2V；混合溶液的体积；则有，D项符合题意； 答案选D。 13、C 【解析】 溶液中n(Cl-)=0.2L×1.3mol/L=0.26mol，溶液中n(Mg2+)=0.2mol/L×0.2L=0.04mol，由电荷守恒可知溶液中n(Al3+)==0.06mol；将200mL此溶液中的Mg2+转化为Mg(OH)2沉淀并分离析出，反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液，根据钠离子守恒n(NaOH)=n(NaCl)+n(NaAlO2)，再结合氯离子守恒、Al原子守恒可知n(NaOH)=n(Cl-)+n(Al3+)=0.26mol+0.06mol=0.32mol，则至少需要4mol/L氢氧化钠溶液的体积为=0.08L=80mL，故答案为C。 14、C 【解析】 A. 加盐酸有无色气体产生，该气体能使澄清石灰水变混浊，原溶液中可能有CO，也可能是 或者是 ，故A错误； B. 加氯化钡溶液有白色沉淀产生，再加盐酸，淀淀不消失，原溶液中一定有SO或者是 ，故B错误； C. Cu2+使溶液为蓝色，故C正确； D. 某溶液中加入AgNO3溶液有白色沉淀生成，则该溶液中可能有Cl-或者CO，故D错误； 故选：C。 15、B 【解析】 取该溶液加入过量NaOH溶液，得到气体，说明有NH4+，产生红褐色沉淀说明为Fe3+。根据离子共存原理，溶液中一定不存在碳酸根。向滤液中加足量BaCl2溶液，得到沉淀且沉淀不与盐酸反应，说明有硫酸根。 【详解】 由所有实验现象可知，溶液中一定存在铵根、铁离子、硫酸根离子，一定不存在碳酸根离子。 产生气体0.02mol，涉及反应为NH4++OH-=NH3↑+H2O，c(NH4+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L；红褐色沉淀氢氧化铁加热灼烧后产物为氧化铁，Fe3+~Fe(OH)3~0.5Fe2O3，沉淀为1.6g，则c(Fe3+)=0.02mol/200ml=0.1mol/L；加足量BaCl2溶液，得4.66g硫酸钡沉淀，Ba2++SO42-=BaSO4↓，c(SO42-)=0.02mol/200ml=0.1mol/L，综上所述，根据阴阳离子电荷守恒可知，氯离子一定存在，c(Cl-)= 3c(Fe3+)+ c(NH4+)-2 c(SO42-)=0.2mol/L。 答案为B。 16、D 【解析】 根据N＝nNA、n＝m/M、n＝V/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。 【详解】 ①6.72LCH4的物质的量为6.72L÷22.4L·mol－1=0.3mol； ②3.01×1023个HCl分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023mol－1=0.5mol； ③13.6gH2S的物质的量为13.6g÷34g·mol－1=0.4mol； ④0.2molNH3。 A、根据V=nVm可知，相同条件下体积之比等于物质的量之比，故体积②＞③＞①＞④，故A错误； B、甲烷中n（H）=0.3mol×4=1.2mol，HCl中n（H）=0.5mol，硫化氢中n（H）=0.4mol×2=0.8mol，氨气中n（H）=0.2mol×3=0.6mol，故H原子数目①＞③＞④＞②，故B错误； C、甲烷质量为0.3mol×16g·mol－1=4.8g，HCl的质量为0.5mol×36.5g·mol－1=18.25g，氨气的质量为0.2mol×17g·mol－1=3.4g，故质量②＞③＞①＞④，故C错误； D、相同体积下，气体的密度比等于摩尔质量比，即为16：36.5：34：17，密度：②＞③＞④＞①，故D正确； 答案选D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、三 ⅥA Mg>Si>S>C SiO2 C+2SCS2 极性 【解析】 短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大，元素X的一种高硬度单质是宝石，可知X是C；Y2+电子层结构与氖相同，则Y为Mg；室温下M单质为淡黄色固体，则M为S，Z的质子数为偶数，且在Mg和S之间，因此Z为Si。 【详解】 (1) M为S，在周期表中位于第三周期第ⅥA族。 (2)Mg、Si、S位于同一周期，同一周期从左向右，原子半径逐渐减小，因此Mg>Si>S，S比C多一个电子层，则原子半径S>C，因此原子半径由大到小的顺序为Mg>Si>S>C。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。 (3)C与S在高温下反应生成CS2，化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样，为，化学键属于极性共价键。 同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。 18、Ag+ Fe3+ NO3- Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag KNO3 【解析】 甲厂的废水含有OH－，因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中，而必定存在于乙厂的废水中，Cl-不可能存在于乙厂的废水中，一种溶液中必定同时存在阴、阳离子，所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。乙厂的废水中含有银离子，而加入铁粉可以置换出溶液中的银。 【详解】 甲厂的废水含有OH－，因此Ag+、Fe3+不可能存在于甲厂的废水中，而必定存在于乙厂的废水中，Cl-不可能存在于乙厂的废水中，一种溶液中必定同时存在阴、阳离子，所以必定存在于乙厂的废水中。最后可得甲厂废水中含有OH-、Cl-、K+。根据以上分析，（1）甲厂的废水含有OH－，则甲厂废水中一定不含Ag+ 和Fe3+。（2）乙厂的废水中一定含有的阴离子是，铁的活泼性大于银，加入铁粉后可回收银，反应的离子方程式是：Fe + 2Ag+ = Fe2+ + 2Ag；（3）若两溶液混合可生成氯化银、氢氧化铁等沉淀，溶液中的溶质主要有KNO3。 19、18.4①④胶头滴管、500mL 容量瓶27.250 mLA B 【解析】(1)溶液的物质的量浓度为：c===18.4mol/L，故答案为：18.4； (2)操作步骤有计算、量取、稀释、洗涤、定容、摇匀等操作，一般用量筒量取浓硫酸，在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯)，并用玻璃棒搅拌，冷却后转移到500mL容量瓶(由于无480mL容量瓶，故选用500mL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．所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管，用不到的是烧瓶和药匙，还缺少的仪器为胶头滴管、500mL容量瓶，故答案为：①④；胶头滴管、500mL容量瓶； (3)由于无480mL容量瓶，故选用500mL容量瓶，配制480mL 1mol•L-1的稀硫酸，设需要的浓硫酸的体积为VmL，根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知：18.4mol/L×VmL=1mol•L-1×500mL，解得V=27.2mL；应该选用50mL的量筒量取，故答案为：27.2；50 mL； (4)A．定容时，俯视容量瓶刻度线进行定容，故导致稀溶液体积偏小，根据c=判断可知浓度偏高，故A正确；B．将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后，紧接着就进行以后的实验操作，一旦冷却下来，导致稀溶液体积偏小，根据c=判断可知浓度偏高，故B正确；C．转移溶液时，不慎有少量溶液洒到容量瓶外面，导致浓溶液物质的量偏小，根据c=判断可知浓度偏低，故C错误；D．容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥，含有少量蒸馏水，配制过程中需要滴加蒸馏水，故此无影响，故D错误；E．定容后，把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线，便补充几滴水至刻度处，导致稀溶液体积偏大，根据c=判断可知浓度偏低，故E错误；故选AB。 点睛：明确配制溶液的原理及步骤为解答关键。要掌握配制一定物质的量浓度的溶液步骤和误差分析方法。根据c=可知，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。 20、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） 21、③④⑤ ①② NaHCO3 =Na + + HCO3－ HCO3－ + H+ = H2O + CO2↑ Ca2++ 2OH－ + CO2 = CaCO3↓ +H2O 【解析】 (1)在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质，酸碱盐都是电解质；在水溶液里和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质，非金属氧化物、大多数有机物是非电解质。(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子；(3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水；澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水。 【详解】 CH3COOH、NaHCO3、Ca(OH)2在水溶液中都能电离出自由移动的离子而导电；CH4、C2H5OH在水溶液里和熔融状态下都不能电离出自由移动的离子；Cu是单质，既不是电解质又不是非电解质；所以是电解质的是CH3COOH、NaHCO3、Ca(OH)2，选③④⑤，是非电解质的是CH4、C2H5OH，选①②；(2)NaHCO3在水中电离出钠离子和碳酸氢根离子，电离方程式是NaHCO3 =Na + + HCO3－； (3)碳酸氢钠和盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳、水，反应的离子方程式是HCO3－ + H+ = H2O + CO2↑；澄清的石灰水与CO2反应生成碳酸钙沉淀和水，反应的离子方程式是Ca2++ 2OH－ + CO2 = CaCO3↓ +H2O。