2025年北京市海淀区北京师大附中化学高一第一学期期中经典试题含解析.doc

2025年北京市海淀区北京师大附中化学高一第一学期期中经典试题 注意事项: 1．答题前，考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚，将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2．答题时请按要求用笔。 3．请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试卷上答题无效。 4．作图可先使用铅笔画出，确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。 5．保持卡面清洁，不要折暴、不要弄破、弄皱，不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、在实验室和生产生活中，安全都是避免伤害和事故的保障．下列安全问题的处理方法不正确的是（ ） A．金属钠着火时立即用沙子盖灭 B．将过期的化学药品直接倒入下水道 C．少量浓硫酸溅到皮肤上立即用大量水冲洗 D．用肥皂液涂在天然气管道接口处检验是否漏气 2、有碳酸钠、碳酸氢钠、氧化钙和氢氧化钠组成的混合物27.2g，把它们溶于足量的水里，此时溶液中的Ca2+、CO32-、HCO3-全部转化沉淀，将反应后的溶液蒸干，最后得到白色固体物质共29g，则原混合物中含Na2CO3的质量为： A．1.8g B．5.3g C．10.6g D．无法计算 3、某无色透明的溶液中能大量共存的离子组是 A．Al3+、Cu2+、SO42－、Cl－ B．Ba2+、K+、SO42－、NO3－ C．NH4+、Mg2+、SO42¯、Cl－ D．Na+、Ca2+、Cl－、CO32－ 4、已知Q与R的摩尔质量之比为9∶22，在反应X+2Y=2Q +R中，当1.6gX与一定量Y完全反应后，生成4.4gR，则参与反应的Y和生成物Q的质量之比为（ ） A．46∶9 B．32∶9 C．23∶9 D．16∶9 5、判断下列化学概念的依据正确的是 A．溶液与胶体不同的本质原因是：能否发生丁达尔效应 B．纯净物与混合物：是否仅含有一种元素 C．氧化还原反应：反应前后元素化合价是否变化 D．电解质与非电解质：物质本身是否导电 6、下列除去括号中的杂质对应方案错误的是 选项 物质及所含杂质 除杂方案 A Na2CO3 (NaHCO3) 充分灼烧 B Cu(Zn) 加入过量稀H2SO4，充分反应后过滤、洗涤、干燥 C MnO2 (MnCl2) 溶解、过滤、洗涤、干燥 D Cl2(H2O) 通过碱石灰 A．A B．B C．C D．D 7、在某无色透明的酸性溶液中，能共存的离子组是 A．Na+ 、K+、SO、HCO B．Cu2+、K+、SO、NO C．Na+、 K+、Cl-、 NO D．Fe3+、K+、SO、Cl- 8、在某澄清透明的溶液中，下列各组离子中能大量共存的是 A．K+、H+、SO42—、OH— B．Ba2+、K+、SO42—、NO3— C．Na +、H+、Cl—、CO32- D．Na +、Cu2+、Cl-、SO42— 9、设NA 是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 A．2.24LSO2 所含电子数为 3.2NA B．1L1mol•L-1FeCl3，溶液充分反应所得胶体中含Fe（OH）3 胶体粒子数为NA C．12.0gNaHSO4 晶体中含有的离子数为0.3NA D．100g 质量分数为 46%的酒精溶液中含有 4 NA个分子 10、胶体区别于其它分散系的本质特征为 A．分散质直径介于1~100 nm B．丁达尔效应 C．电泳现象 D．能发生聚沉 11、100mL密度为1.84g/cm3，质量分数为98%的浓硫酸中，c(H2SO4）是( ) A．18.4 B．9.8mol·L—1 C．1.84mol·L—1 D．18.4mol·L—1 12、设NA表示阿伏加德罗常数，下列叙述中正确的是 A．常温常压下，11.2 L氧气所含的原子数为NA B．常温常压下，1.06 g Na2CO3含有的Na+离子数为0.02 NA C．常温常压下，48 g O3含有的氧原子数为NA D．2.4 g金属镁变为镁离子时失去的电子数为0.1 NA 13、新制氯水中含有次氯酸具有杀菌作用，常用于自来水的消毒。下列有关说法正确的是 A．次氯酸中氯元素呈 -1 价 B．次氯酸既不是电解质，也不是非电解质 C．新制氯水长期放置后仍可用于自来水的消毒 D．往氯水中加入 AgNO3 溶液产生白色沉淀，说明氯水中有 Cl－存在 14、下列物质不属于合金的是（ ） A．硬铝 B．黄铜 C．生铁 D．金箔 15、能够直接鉴别BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液的试剂是（　　） A．AgNO3溶液 B．稀硫酸 C．稀盐酸 D．稀硝酸 16、实验室制Cl2反应4HCl（浓）+MnO2 MnCl2+ Cl2↑+2H2O，下列说法不正确的是 A．还原剂是HCl，氧化剂是MnO2 B．每有2molHCl被氧化，转移电子的物质的量为2mol C．每消耗1mol MnO2，起还原剂作用的HCl消耗4mol D．转移电子的物质的量为1mol时，生成标准状况下Cl2的体积为11.2L 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有一包白色粉末，由BaCl2、K2SO4、CaCO3、NaOH、CuSO4、KCl中的一种或几种组成，为了探究它的成份，进行了如下实验： （1）气体B的化学式_____________,白色沉淀的成分为___________。 （2）该白色粉末中一定含有的物质有___________________________；一定不含有的物质有____________；可能含有的物质有______________； （3）如若需要确定可能含有的物质是否存在，应如何操作：____________________。 18、已知A为淡黄色固体，T为生活中使用最广泛的金属单质，D是具有磁性的黑色晶体，C是无色无味的气体，H是白色沉淀。 （1）物质A的化学式为 ________。 （2）H在潮湿空气中变成M的实验现象是______________________________________，化学方程式为___________________________________________。 （3）A和水反应生成B和C的离子方程式为___________________________________，由此反应可知A有作为_________的用途。 （4）步骤①的离子方程式_______________________________________，请写出检验步骤①得到的溶液中主要阳离子（除H+外）所需要的试剂：_____________、____________（填化学式）。 19、根据实验室制取蒸馏水的实验，回答下列问题： （1）在试管中加入少量自来水，滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液，观察到的实验现象是____________，由此说明自来水中含有的离子是__________________。 （2）实验室制取蒸馏水的装置如下图所示，请写出装置图中序号所示各仪器的名称____________。 （3）若取仪器⑤中收集得到的液体少许，加入到试管中，然后滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液，观察到的现象是____________，原因是________________________。 （4）通过上述实验，你认为蒸馏实验的应用是____________________________________。 20、如图为实验室某浓盐酸试剂瓶上的标签，某学生兴趣小组需要用80 mL0.5 mol/L稀盐酸。试根据有关数据回答下列问题： （1）该学生需要量取________ mL上述浓盐酸进行配制。 （2）配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外，还需要用到的仪器 A是______； （3）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．用约30mL水洗涤烧杯2~3次，洗涤液均注入A，振荡 B．用量筒准确量取所需浓盐酸的体积，慢慢沿杯壁注入盛有少量水（约30mL）的烧杯中，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A中 D．将A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线相切 F．继续往A内小心加水，直到液面接近刻度线1~2cm处 （4）若实验时遇到下列情况，将使溶液的浓度偏高的是_________________。(可多选) A．未将洗涤液转入容量瓶； B．定容时俯视刻度线； C．容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理； D．溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容； E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线 21、已知Cl－、Br－、Fe2＋、I－的还原性依次增强。现向FeBr2、FeI2的混合溶液中通入适量氯气，溶液中某些离子的物质的量变化如下图所示，请回答： (1)a线分别代表溶液中____________的变化情况； (2)c线分别代表溶液中____________的变化情况； (3)原溶液中Br－与Fe2＋的物质的量之比为____________； 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．钠燃烧生成过氧化钠，过氧化钠和水、二氧化碳反应生成氧气，促进钠燃烧，为防止钠燃烧，则应该用大量沙子隔绝空气来扑灭，正确； B．化学药品不能倒入下水道，会污染下水道中的水，错误； C．浓硫酸溶于水并放热，且具有强腐蚀性，少量浓硫酸沾在皮肤上，应先用干抹布拭去，再用大量的水冲洗，最后涂上碳酸氢钠溶液，正确； D．可燃性的气体与氧气或空气混合后点燃易发生爆炸，不能用点燃的火柴去检查是否漏气，应用涂肥皂水的方法判断，正确． 故选B。 2、C 【解析】 充分反应后，溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀，即为CaCO3，溶液中溶质为NaOH，将溶液蒸干，所得固体为CaCO3、NaOH混合物，发生反应为： ①CaO + H2O = Ca(OH)2 ②Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH ③NaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O 将①+②得：CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH ④ 将①+③得：CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH ⑤ 可以看做发生反应④、⑤，反应④即CaO 与Na2CO3反应，由于H2O参加反应，会引起固体质量增加，反应⑤即CaO 与NaHCO3反应，不会引起固体质量增加，即：固体增加的质量等于参加反应的水的质量，结合反应④进行计算。 【详解】 充分反应后，溶液中Ca2+、CO32-、HCO3-均转化为沉淀，即为CaCO3，溶液中溶质为NaOH，将溶液蒸干，所得固体为CaCO3、NaOH混合物，发生反应为： ①CaO + H2O = Ca(OH)2 ②Na2CO3 + Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH ③NaHCO3 + Ca(OH)2=CaCO3↓+NaOH+H2O 将①+②得：CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH ④ 将①+③得：CaO+NaHCO3=CaCO3↓+NaOH ⑤ 可以看做发生反应④、⑤，反应④即CaO 与Na2CO3反应，由于H2O参加反应，会引起固体质量增加，反应⑤即CaO 与NaHCO3反应，不会引起固体质量增加，即：固体增加的质量等于参加反应的水的质量，参加反应水的质量= 29 g−27.2 g = 1.8 g，其物质的量= =0.1 mol，由④反应方程式CaO+H2O+Na2CO3=CaCO3↓+2NaOH可知碳酸钠的物质的量为0.1mol，故碳酸钠的质量为m = n M = 0.1mol×106g/mol=10.6 g， 答案选C。 3、C 【解析】 溶液无色，则有颜色的离子不能存在，溶液中不发生任何反应的离子能大量共存。 【详解】 A项、溶液中Cu2+为淡蓝色，与无色不符，故A错误； B项、溶液中Ba2+与SO42－生成硫酸钡沉淀，不能共存，故B错误； C项、该组离子之间不反应，可大量共存，且离子均为无色，故C正确； D项、溶液中Ca2+与CO32－生成碳酸钙沉淀，不能共存，故D错误。 故选C。 本题考查离子共存问题，题本题注意题目无色的要求，解答时注意常见有颜色的离子判断。 4、D 【解析】 假设Q和R的相对分子质量分别为9a、22a，设生成4.4gR时生成Q的质量是x， X+2Y=2Q + R 18a 22a x 4.4g 根据=，解得：x=3.6g，由质量守恒可知参加反应的Y的质量为：4.4g+3.6g-1.6g=6.4g，所以参与反应的Y和生成物Q的质量之比为为6.4g∶3.6g=16∶9，故选D。 5、C 【解析】 A选项，溶液与胶体不同的本质原因：分散质粒子直径大小，分散质粒子直径小于1 nm的分散系叫溶液，分散质粒子直径1nm —100nm的分散系叫胶体，故A错误； B选项，纯净物与混合物，是否由一种物质组成，故B错误； C选项，氧化还原反应：反应前后元素化合价是否变化，有变化则为氧化还原反应，故C正确； D选项，电解质与非电解质：在水溶液或熔融状态下是否导电，两者情况下都不导电则为非电解质，两者情况下任意一种导电则为电解质，故D错误； 综上所述，答案为C。 电解质本身可能不导电，要判断电解质，必须把化合物放在水溶液中或熔融状态下看是否本身电离而导电。 6、D 【解析】 A．碳酸钠固体中含有碳酸氢钠固体杂质，充分灼烧，碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠，能起到除杂的效果，选项A正确； B．铜中含有杂质锌，加入过量稀H2SO4，充分反应后生成硫酸锌，铜不反应，过滤、洗涤、干燥后得到铜，能起到除杂的效果，选项B正确； C．MnO2 中含有杂质MnCl2，溶解，MnO2 不溶，MnCl2在溶液中，过滤、洗涤、干燥后得到MnO2 固体，能起到除杂的效果，选项C正确； D．Cl2能与碱石灰反应，氯气不能用碱石灰干燥，选项D错误； 答案选D。 7、C 【解析】 无色溶液就是溶液中不含有颜色的离子，酸性溶液中含有大量氢离子。 【详解】 A．酸性溶液中不能大量存在HCO，氢离子与HCO反应生成二氧化碳和水，A不符题意； B．Cu2+为蓝色，与无色不符，B不符题意； C．酸性溶液中该组离子之间不反应，可大量共存，且离子均为无色，C符合题意； D．Fe3+为黄色，与无色不符，D不符题意。 答案选C。 8、D 【解析】 H+和OH—不能共存，故A错误； Ba2+和SO42—不能共存，故B错误； H+和CO32-不能共存，故C错误； Na +、Cu2+、Cl-、SO42—离子间不发生反应，故D正确。 故选D。 注意透明不代表无色。 9、D 【解析】 A. 气体所处的温度压强条件不知道，不能计算2.24LSO2 所含电子数，A错误； B. 1个胶体粒子中含一定数目的氢氧化铁，按铁元素守恒知：1L1mol•L-1FeCl3，溶液充分反应所得胶体中含Fe(OH)3 胶体粒子数小于NA，B错误； C. 12.0gNaHSO4 晶体的物质的量为1mol，其中含有的钠离子和硫酸氢根离子总数为0.2NA，C错误；， D. 100g 质量分数为 46%的酒精溶液中含46g乙醇和54g水，乙醇和水的物质的量分别为1mol和3mol，共含有 4 NA个分子，D正确； 答案选D。 10、A 【解析】 胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间，溶液的分散质粒子直径小于1nm，浊液的分散质粒子直径大于100nm，本题选A。 胶体分散系与其它分散系的本质区别是分散质粒子直径的大小不同。 11、D 【解析】 依据C=1000ρω/M计算浓硫酸的物质的量浓度； 【详解】 浓硫酸的物质的量浓度C=1000mL·L－1×1.84g·mL－1×98%/98g·mol－1=18.4mol·L－1， 故选D。 12、B 【解析】 A.常温常压下，11.2 L氧气(O2)的物质的量小于0.5 mol，则所含的原子数小于NA，故A错误； B.1.06 g Na2CO3的物质的量为0.01 mol，所含有的Na+离子数为0.02 NA，故B正确； C.48 g O3含有氧原子的物质的量为=3 mol，所以含有的氧原子的数目为3NA，故C错误； D.2.4 g 金属镁失去电子的数目为0.1 mol×2×NA mol-1=0.2NA，故D错误。 13、D 【解析】 A. 依据化合物中，元素化合价代数和为零进行计算。 B. 次氯酸在水溶液中不能完全电离，为弱电解质。 C. 新制氯水中次氯酸见光分解。 D. 氯气溶于水，和水反应生成氯化氢和次氯酸。 【详解】 A.次氯酸中氢元素为+1价，氧元素为-2价，氯元素呈+1价，A错误。 B.次氯酸为弱电解质，B错误。 C.新制氯水长期放置后次氯酸见光分解，最后变为盐酸溶液，失去强氧化性，不可用于自来水的消毒，C错误。 D.氯化银不溶于硝酸，加入 AgNO3 溶液产生白色沉淀，说明溶液中有氯离子，D正确。 14、D 【解析】 A．硬铝是由Al、Mg、Cu、Mn、Si所组成的合金，A不合题意； B．黄铜是Cu、Zn所组成的合金，B不合题意； C．生铁是铁和碳所组成的合金，C不合题意； D．金箔是用黄金锤成的薄片，是纯净的金，D符合题意； 故选D。 15、B 【解析】 BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为：白色沉淀、无现象、气体生成，以此来解答。 【详解】 A. 均与硝酸银反应生成白色沉淀，现象相同，不能鉴别，故A不符合题意； B. BaCl2、NaCl、Na2CO3三种溶液分别与稀硫酸反应的现象为：白色沉淀、无现象、气体生成，现象不同，可鉴别，故B符合题意； C. 稀盐酸不能鉴别BaCl2、NaCl，故C不符合题意； D. 稀硝酸不能鉴别BaCl2、NaCl，故D不符合题意。 答案选B。 16、C 【解析】 由4HCl（浓）+MnO2 MnCl2+ Cl2↑+2H2O可知，HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0，MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价，以此来解答。 【详解】 A．反应中HCl失电子为还原剂，MnO2得电子为氧化剂，选项A正确； B．根据化合价的变化可知，反应中Cl元素的化合价由-1价升高到0价，每有2molHCl被氧化，转移电子的物质的量为2mol，选项B正确； C．每消耗1mol MnO2，起还原剂作用的HCl消耗2mol，另一部分的HCl起到酸性的作用，选项C不正确； D．转移电子的物质的量为1mol时，生成氯气为0.5mol，标准状况下Cl2的体积为11.2L，选项D正确； 答案选C。 本题考查氧化还原反应，把握反应中元素的化合价变化为解答的关键，侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查，题目难度不大。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、CO2 BaCO3 BaCl2 、CaCO3、NaOH CuSO4、K2SO4 KCl 取无色滤液C，做焰色反应，透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色，则存在KCl,否则不存在KCl 【解析】 白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液，说明不含有硫酸铜，白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B，说明该滤渣为碳酸盐沉淀，气体B为二氧化碳，肯定有碳酸钙，无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀，说明滤液中含有氯化钡。据此解答。 【详解】 白色粉末加水溶解后得到白色滤渣和无色溶液，说明不含有硫酸铜，白色滤渣加入盐酸完全溶解并产生气体B，说明该滤渣为碳酸盐沉淀，气体B为二氧化碳，肯定有碳酸钙，无色滤液加入二氧化碳产生白色沉淀，说明滤液中含有氯化钡和氢氧化钠，则一定不含硫酸钾。(1)气体B 为二氧化碳，化学式为CO2，白色沉淀为BaCO3； (2).根据以上分析可知，白色粉末一定含有BaCl2 、CaCO3、NaOH，一定不含CuSO4、K2SO4，可能含有 KCl； (3)确定氯化钾是否存在，可以用焰色反应，即取无色滤液C，做焰色反应，透过蓝色钴玻璃观察到火焰呈淡紫色，则存在KCl,否则不存在KCl。 掌握各物质的溶解性和离子反应，根据溶液为无色，确定不含铜离子，根据白色滤渣能完全溶于盐酸生成气体分析，该物质为碳酸钙，气体为二氧化碳，因为通入二氧化碳能产生白色沉淀，说明含有钡离子，但氯化钡和二氧化碳不反应，所以应还含有氢氧化钠，当溶液中有钡离子时，不能含有硫酸根离子，即不含硫酸钾。 18、Na2O2 白色沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3 2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ + 4OH- + O2↑ 供氧剂 Fe3O4+8H+ = Fe2++2Fe3+ + 4H2O KSCN K3[Fe(CN)6] 【解析】 已知A为淡黄色固体，能与水反应生成B和C，A为Na2O2，与水反应生成NaOH和O2，C为气体，则C为O2、B为NaOH，T为生活中使用最广泛的金属单质，T为Fe，Fe能与O2在点燃时反应生成D为Fe3O4，Fe3O4先与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水，再加入足量铁粉，Fe与Fe3＋反应生成Fe2＋，则E为FeCl2，FeCl2与NaOH溶液反应生成H为Fe(OH)2，Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3。 【详解】 (1). 由上述分析可知，A为过氧化钠，化学式为Na2O2，故答案为Na2O2； (2). Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3，实验现象是白色沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色，化学反应方程式为4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3，故答案为白色沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色；4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3； (3). 过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气，离子方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4Na＋+ 4OH－ + O2↑，由此反应可知Na2O2可以用作供氧剂，故答案为2Na2O2 + 2H2O = 4Na＋+ 4OH－ + O2↑；供氧剂； (4). Fe3O4与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水，离子方程式为Fe3O4+8H+ = Fe2++2Fe3+ + 4H2O，①所得到的溶液中主要阳离子除H+外，还含有Fe2+、Fe3+，可选用KSCN检验Fe3+，用K3[Fe(CN)6]检验Fe2+，故答案为KSCN；K3[Fe(CN)6]。 19、试管中有白色沉淀产生 氯离子 ①酒精灯　②蒸馏烧瓶　③冷凝管　④牛角管　⑤锥形瓶 试管中无沉淀产生 因为制取的蒸馏水中不含有氯离子 除去自来水中难挥发或不挥发的杂质，得到纯净的蒸馏水 【解析】 （1）检验氯离子一般用硝酸酸化的硝酸银溶液； （2）根据仪器构造判断其名称； （3）根据制备的蒸馏水中不含有氯离子分析判断； （4）依据蒸馏原理分析。 【详解】 （1）在试管中加入少量自来水，滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液，观察到的实验现象是试管中有白色沉淀产生，由此说明自来水中含有的离子是氯离子。 （2）根据装置图可知①是酒精灯，②是蒸馏烧瓶，③是冷凝管，④是牛角管，⑤是锥形瓶。 （3）仪器⑤中收集得到的液体是蒸馏水，取少许加入到试管中，然后滴加几滴稀硝酸和几滴硝酸银溶液，由于制取的蒸馏水中不含有氯离子，所以观察到的现象是试管中无沉淀产生。 （4）蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法，适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质，因此通过上述实验说明蒸馏实验的应用是除去自来水中难挥发或不挥发的杂质，得到纯净的蒸馏水。 本题考查实验室制备蒸馏水操作，明确蒸馏实验的原理及用到的仪器是解题关键，注意温度计水银球位置、注意冷凝水流向。 20、4.2 100mL容量瓶 B C A F E D B D 【解析】 配制一定物质的量浓度的溶液步骤有：计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。在误差分析时可由浓度的计算式c==来进行分析，若配制过程中溶质有损失，则浓度偏小；溶液的体积偏大，则浓度偏小，据此分析解答。 【详解】 （1）该浓盐酸的物质的量浓度为：c=mol/L=11.9mol/L。配制80mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸，需要选用100mL容量瓶，实际上需要配制100mL物质的量浓度为0.5 mol/L稀盐酸，根据稀释过程中溶质的物质的量保持不变可知，需要浓盐酸的体积为：≈0.0042L=4.2mL，故答案为4.2； （2）配制时应除选用量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外，还需要用到的仪器是100ml容量瓶，故答案为100ml容量瓶； （3）配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为：计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等，所以正确的操作顺序为：B C A F E D，故答案为B C A F E D； （4）A.未将洗涤液转入容量瓶，造成溶质损失，溶液浓度偏小； B.定容时俯视刻度线，溶液的体积偏小，溶液浓度偏大； C.容量瓶洗净后底部有蒸馏水而未作干燥处理，没有对溶质和溶液的体积造成影响，对实验结果无影响； D.溶液注入容量瓶前没有恢复到室温就进行定容，则溶液冷却后溶液的体积偏小，浓度偏大 ； E.定容、摇匀、静置后发现凹面低于刻度线又加水至刻度线，当附在刻度线上端的溶液回落后，溶液的体积则会超过刻度线，溶液的体积偏大，溶液浓度偏小； 故答案为:BD。 本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的实验操作及误差分析，注意掌握配制一定物质的量浓度溶液的正确操作流程，配制一定物质的量浓度的溶液步骤有：计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。 21、I－ Fe3＋ 3∶2 【解析】 氧化还原反应中:氧化剂的氧化性>氧化产物的氧化性,还原剂的还原性>还原产物的还原性,根据还原性强弱为：I->Fe2+>Br->Cl-规律可知，氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子；通入氯气后,碘离子先被氧化,其次是亚铁离子,最后是溴离子； 在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0，即得到碘离子的物质的量为2mol；通入氯气的量为1-3mol的过程中,亚铁离子从4mol降到0，三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol；在通入氯气的量为3-6mol的过程中，溴离子从6mol降到0，所以溴离子的物质的量是6mol；据以上分析回答。 【详解】 (1) Cl－、Br－、Fe2＋、I－的还原性依次增强,氧化剂先氧化还原性强的离子,再氧化还原性弱的离子；通入氯气后，碘离子先被氧化，其次是亚铁离子，最后是溴离子，在通入氯气的量为0-1mol的过程中,碘离子从最大量降到0，所以a线代表溶液中的I－的变化情况； 综上所述，本题答案是：I－。 (2)通入氯气的量为1-3mol的过程中，亚铁离子从4mol降到0，三价铁的量逐渐增大，所以c线代表溶液中的Fe3＋的变化情况； 因此，本题正确答案是：Fe3＋。 (3) 通入氯气的量为1-3mol 的过程中,亚铁离子从4mol降到0，三价铁的量逐渐增大,所以含有亚铁离子共4mol；在通入氯气的量为3-6mol的过程中，溴离子从6mol降到0，所以溴离子的物质的量是6mol；所以原溶液中Br－与Fe2＋的物质的量之比为：6:4=3∶2； 综上所述，本题答案是：3∶2。 对于含有几种还原性不同的离子的溶液来说，加入同一种氧化剂，该氧化剂先与还原性强的离子反应，直至该离子全部被氧化，才能接着进行下一个离子的氧化反应，也就是体现了氧化还原反应中的“反应先后”规律。