2025年广东省广州市八区联考化学高一上期中预测试题含解析.doc

2025年广东省广州市八区联考化学高一上期中预测试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、用高铁酸钠（Na2FeO4）对河湖水消毒是城市饮水处理的新技术。已知反应Fe2O3＋3Na2O22Na2FeO4＋Na2O，下列说法正确的是 A．Na2O2既是氧化剂又是还原剂 B．3molNa2O2发生反应，有12mol电子转移 C．在Na2FeO4中Fe为+4价，具有强氧化性，能消毒杀菌 D．Na2FeO4能既是氧化产物又是还原产物 2、下列有关物质分类的说法中正确的是( ) A．现有、、、，可以按某个标准判断与其他三种不同；也可按某个标准判断与其他三种不同 B．在物质分类时，一般是先分类，再定标准，这样就不会有误了 C．树状分类法是唯一能表示物质分类的方法 D．胶体、溶液、浊液分属不同类别的本质是其透过滤纸的性质不同 3、已知某强氧化剂中的R元素被Na2SO3还原到较低价态。如果还原2.4×10－3mol至较低价态，需要60 mL 0.1 mol·L－1的Na2SO3溶液。那么，R元素被还原成的价态是 A．－1 B．0 C．＋1 D．＋2 4、下列叙述中正确的是 A．液溴易挥发，在存放液溴的试剂瓶中应加水封 B．能使润湿的淀粉KI试纸变成蓝色的物质一定是Cl2 C．某溶液加入CCl4，CCl4层显紫色，证明原溶液中存在I－ D．某溶液加入BaCl2溶液，产生不溶于稀硝酸的白色沉淀，该溶液一定含有Ag＋ 5、配制一定物质的量浓度的溶液时，下列操作会使所配得的溶液物质的量浓度偏高的是 （ ） A．省去洗涤烧杯的步骤 B．定容时俯视刻度 C．定容时仰视刻度 D．定容、摇匀、静置后发现凹液面低于刻度线又加水至刻度 6、我国明代《本草纲目》记载了烧酒的制造工艺：“凡酸坏之酒，皆可蒸烧”，“以烧酒复烧二次价值倍也”。这里用到的实验方法可用于分离 A．CCl4和水 B．酒精和水 C．食盐水和泥沙 D．硝酸钾和硫酸钠 7、设NA为阿伏加德罗常数的数值，下列说法正确的是 A．1 mol铝离子含有的核外电子数为3NA B．1.7 g双氧水中含有的电子数为0.9NA C．常温下，11.2 L的甲烷气体含有甲烷分子数为0.5NA个 D．标准状况下，33.6 L水中含有9.03×1023个水分子 8、在碱性无色溶液中，能大量共存的离子组是( ) A．K＋、H+、Na+、SO42- B．Na＋、Cu2＋、SO42-、Cl－ C．Ba2＋、NO3－、Cl－、K＋ D．Ca2＋、K＋、CO32-、NO3- 9、下列各组物质按酸、碱、盐分类顺次排列的是（　　） A．硫酸（H2SO4）、纯碱（Na2CO3）、食盐（NaCl） B．硝酸（HNO3）、烧碱（NaOH）、胆矾（CuSO4•5H2O） C．醋酸（CH3COOH）、乙醇（C2H5OH）、硫酸铵[(NH4)2SO4] D．盐酸（HCl）、熟石灰[Ca(OH)2]、苛性钠（NaOH） 10、设NA表示阿伏加德罗常数，下列叙述中正确的是 A．常温下，2.7g铝与足量盐酸反应，标况下生成气体体积为3.36L B．常温下，500 mL 2 mol·L－1的Na2CO3溶液中含Na＋数目为NA C．1.8gNH4＋的离子中含有的质子数为0.1NA D．标准状况下，1 L水所含分子数为1/22.4NA 11、下列微粒中，没有氧化性的是 A．Cl－ B．H＋ C．Cl2 D．HClO 12、在甲、乙两烧杯溶液中，分别含有下列离子中的三种：Fe3+、K＋、H＋、SO42-、CO32-、OH－。已知甲烧杯的溶液呈黄色，则乙烧杯的溶液中大量存在的离子是 A．CO32-、OH－、SO42- B．K＋、OH－、CO32- C．Fe3+、H＋、SO42- D．K＋、H＋、SO42- 13、氯水不稳定，要现用现配下列装置可用来制备氯水的是( ) A． B． C． D． 14、现有46gNa，其中23gNa与氧气反应生成氧化钠，另23gNa与氧气反应生成过氧化钠，则上述两个氧化还原反应过程中转移的电子数之比为（ ） A．1∶2 B．2∶1 C．4∶1 D．1∶1 15、下列叙述中，正确的是（ ） A．KNO3固体不导电,所以KNO3不是电解质 B．铜丝、石墨均能导电,所以它们都是电解质 C．熔融的MgCl2能导电,所以MgCl2是电解质 D．NaCl溶于水，在通电条件下才能发生电离 16、发现电子的科学家是 A．卢瑟福 B．伦琴 C．道尔顿 D．汤姆孙 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有A、B、C、D、E、F六种物质，它们的相互转化关系如下图（反应条件略，有些反应的产物和反应的条件没有全部标出）。已知A、B、E是单质，其中A着火只能用干燥的沙土灭火，B在常温下为气体，C俗名称为烧碱，D为无色无味液体。 （1）写出A、B、F的化学式 A______ B ______ F ______。 （2）写出A和D反应生成B和C的化学方程式_____________。若生成3mol的B，则转移的电子数目为_______________ 。 （3）写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式____________________________。 18、某溶液可能存在下列阴离子Cl-、SO42-、CO32-中的一种或几种。 (1)当溶液中存在大量H+时，__________不能在溶液中大量存在。 (2)当溶液中存在大量Ag+时，__________不能在溶液中大量存在。 (3)当向溶液中加入Ba(NO3)2溶液，能生成白色沉淀，则原溶液中可能存在的离子是_____________,为进一步确定溶液中存在哪种离子，可继续向沉淀中加入__________，通过观察沉淀是否溶解再作出进一步的判断。 19、已知有一白色粉末是由Na2CO3、NaCl、Na2SO4、CuSO4、MgCl2中的一种或几种组成。欲探究这一粉末的组成，甲同学做了如下实验： ①取少量粉末，加水溶解，得无色透明溶液； ②取①中溶液少量，加入NaOH溶液，无明显现象发生； ③另取少量粉末，加入稀盐酸，无明显现象发生。 (1)根据实验①，能得到的结论是__________。 (2)甲同学根据以上实验现象，推测这一粉末的可能组成是__________。 (3)乙同学在甲同学实验基础上设计了后续实验，确认该粉末只含有Na2SO4，请你在下表中填写乙同学所做的实验。[可供选择的试剂有：BaCl2溶液、AgNO3溶液、稀HNO3、NaOH溶液、Na2CO3溶液、Ba(NO3)2溶液、稀盐酸] 实验步骤 实验现象 反应的离子方程式和结论 __________ __________ __________ 注：填写实验现象、离子方程式和结论要与相应的实验步骤一一对应。 20、用18 mol/L浓硫酸配制100 mL 3.0 mol/L稀硫酸的实验步骤如下：①计算所用浓硫酸的体积　②量取一定体积的浓硫酸　③溶解、冷却　④转移、洗涤　⑤定容、摇匀 回答下列问题： （1）所需浓硫酸的体积是____mL ，量取浓硫酸所用的量筒的规格是_______。 （从下列规格中选用：A 10 mL　B 25 mL　C 50 mL　D 100 mL） （2）第③步实验的操作是________________________________________________。 （3）第⑤步实验的操作是_________________________________________________。 （4）下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响（用“偏大”“偏小”或“无影响”填写）? A 所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中_________。 B 容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水________。 C 所用过的烧杯、玻璃棒未洗涤________________。 D 定容时俯视溶液的凹液面________________。 21、铝土矿是冶炼金属铝的重要原料，其中主要成分为 Al2O3、Fe2O3 等。工业上可 NaOH 溶解 Al2O3 使 其与杂质分离：Al2O3+2NaOH═2NaAlO2+H2O （1）找出上述反应中化合价为负值的元素，写出其原子的电子式_____。 （2）同温同压下，上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为_____。 （3）上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为：____，从原子结构的角度分 析其原因：_________。 （4）若根据化学性质进行物质分类，则 Al2O3 属于______氧化物，据此推测下列反应方程式正确的是______。 A．Al2O3+3H2O═2Al（OH）3 B．2Al（OH）3+3H2SO4═Al2（SO4）3+3H2O C．Al（OH）3+NaOH═NaA1O2+2H2O D NaAlO2+4HCl═AlCl3+2H2O 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 正确答案：D A．不正确，Na2O2是氧化剂 B．不正确，3 mol Na2O2发生反应，有6 mol电子转移，Na2O2氧由-1价降到-2价 C．不正确，在Na2FeO4中Fe为+6价，具有强氧化性，能消毒杀菌 D．正确，Na2FeO4既是氧化产物又是还原产物，铁元素化合价升到+6价，氧元素由-1价降到-2价。 2、A 【解析】 A．如果根据是否含有氧元素，可以判断N2与其他三种不同，如果根据是否含有金属元素，可以判断与其他三种不同，A选项正确； B．物质分类时，一般是先定标准，再进行分类，B选项错误； C．标准不同，物质分类的方法不同，如交叉分类法、树状分类法等，C选项错误； D．胶体、溶液、浊液分属不同类别的本质是三者粒子直径的大小不同，D选项错误； 答案选A。 3、B 【解析】 设中的R的化合价从+5还原（降低）至＋x价，亚硫酸钠中的S元素的化合价从+4升高到+6，根据氧化还原反应中的电子得失守恒、化合价升降相同的原理，有2.4×10－3（5-x）=610－3（6-4），解得x=0，故答案B正确； 本题答案为B。 氧化还原中，氧化剂得电子的物质的量和还原剂失电子的物质的量相等，氧化剂得电子化合价降低，还原剂失电子化合价升高，所以氧化剂化合价降低的总数和还原剂化合价升高的总数相等。 4、A 【解析】 A. 溴易挥发，可用水封； B. 湿润的KI淀粉试纸接触某气体而显蓝色，说明气体和碘离子反应把碘离子氧化为单质碘，遇到淀粉变蓝； C. 碘盐易溶于水，不易溶于CCl4； D. 该题中，产生的不溶于稀硝酸的白色沉淀有可能是氯化银，也有可能是硫酸钡。 【详解】 A. 溴易挥发，密度比水大，可用水封，A正确； B. NO2气体、溴单质等也可以把碘离子氧化为单质碘，碘单质遇到淀粉变蓝，B错误； C. 碘盐易溶于水，不易溶于CCl4，则碘盐溶于水，在溶液中加入CCl4，振荡，不会发生萃取，C错误； D. 某溶液加入BaCl2溶液，产生不溶于稀硝酸的白色沉淀，该溶液不一定含有Ag+，有可能含有SO42-，D错误； 故合理选项是A。 本题考查卤族元素的知识，熟悉溴的物理性质，碘单质的特性，萃取的原理是解答本题的关键。 5、B 【解析】A. 溶质损失，会使所配得的溶液物质的量浓度偏低；B. 溶液体积变小，会使所配得的溶液物质的量浓度偏高；C. 溶液体积增大，会使所配得的溶液物质的量浓度偏低；D. 溶液体积增大，会使所配得的溶液物质的量浓度偏低。故选B。 6、B 【解析】 “凡酸坏之酒，皆可蒸烧”，“以烧酒复烧二次价值倍也”说的实验操作是蒸馏，蒸馏可用于分离沸点不同的液体混合物。由此进行判断。 【详解】 A. CCl4和水不相溶，可用分液的方法分离，不符合题意，A错误。 B. 酒精和水两者互溶，沸点不同，可用蒸馏的方法分离，B正确。 C.泥沙不溶于水，可以通过过滤的方法将食盐水和泥沙进行分离，C错误。 D. 硝酸钾和硫酸钠溶解度不同，可用结晶的方法进行分离，D错误。 答案为B。 7、B 【解析】 A、铝离子核外有10个电子，1mol铝离子含有10mol电子； B、双氧水分子中含有18个电子，1mol双氧水中含有18mol电子； C、常温下，不能使用标况下的气体摩尔体积计算11.2L甲烷的物质的量； D、、标准状况下，水不是气体，不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量。 【详解】 A项、由于铝离子核外有10个电子，1mol铝离子含有10mol电子，核外电子数为10NA，故A错误； B项、双氧水分子中含有18个电子，1mol双氧水中含有18mol电子，1.7 g双氧水的物质的量为0.5mol，则0.5mol双氧水中含有的电子数为0.9NA，故B正确； C项、常温下，不是标准状况下，题中条件无法计算11.2L甲烷的物质的量，故C错误； D项、标况下，水不是气体，题中条件无法计算水的物质的量，故D错误。 故选B。 本题考查了阿伏加德罗常数，注意明确标况下物质的状态、标况下气体摩尔体积的使用条件，熟练掌握物质的量与阿伏加德罗常数、摩尔质量等之间的转化关系是关键。 8、C 【解析】 A.H+与OH-能发生离子反应：H++OH-=H2O，所以该组中的H+不能大量共存，A项错误； B.Cu2+在溶液中显蓝色，Cu2+与OH-反应：Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓，所以该组中的Cu2+不能大量共存，B项错误； C.该组离子之间不发生任何反应，该组离子也不与OH-反应，所以该组离子能大量共存，C项正确； D.Ca2+可与CO32-反应：Ca2++CO32-=CaCO3↓，所以该组中的Ca2+和CO32-不能大量共存，D项错误；答案选C。 只有不发生任何反应的离子之间才能大量共存，离子之间必须满足下列条件之一才能发生反应：(1)生成难溶物质；(2)生成挥发性物质；(3)生成水或弱酸、弱碱等难电离的物质；(4)发生氧化还原反应；(5)生成配合物。 9、B 【解析】 A、硫酸属于酸，纯碱属于盐，食盐属于盐，故A错误； B、硝酸属于酸，烧碱属于碱，胆矾属于盐，故B正确； C、醋酸属于酸，乙醇不属于碱，硫酸铵属于盐，故C错误； D、盐酸属于酸，熟石灰属于碱，苛性钠属于碱，故D错误； 故选B。 10、A 【解析】 A.2.7g铝的物质的量为0.1mol，根据反应方程式2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑，0.1mol铝与足量盐酸反应生成0.15mol的氢气，在标况下的气体为0.15mol×22.4L/mol=3.36L，故A正确； B.溶液中Na2CO3的物质的量n=cV=2mol·L－1×0.5L=1mol，而1molNa2CO3中含有2mol钠离子，故含Na＋数目为2NA，故B错误； C.1.8gNH4＋离子的物质的量为0.1mol，而铵根离子中含有11个质子，故1.8gNH4＋离子中含有的质子数为1.1NA，故C错误； D.标准状况下，水是液体，故不能使用气体摩尔体积来计算物质的量，故D错误。 故选A。 11、A 【解析】 A．Cl-中为-1价，为最低价，具有还原性，不具有氧化性，选项A选； B．H+中，H元素的化合价为最高价，具有氧化性，选项B不选； C．Cl2中为0价，处于中间价态，具有氧化性和还原性，选项C不选； D．HClO中，Cl元素的化合价为+1价处于中间价态，具有氧化性且比较特殊具有强氧化性，选项D不选； 答案选：A。 本题考查氧化还原反应，侧重氧化性的考查，明确反应中元素的化合价与微粒性质的关系解答的关键，题目较简单。处于最低价态元素的微粒不具有氧化性，处于最高价及中间价态的微粒可具有氧化性，以此来解答。 12、B 【解析】 甲烧杯的溶液呈黄色色，说明甲烧杯中含有Fe3+离子，根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。 【详解】 甲烧杯的溶液呈黄色色，说明甲烧杯中含有Fe3+离子，CO32-、OH-离子与Fe3+离子生成沉淀而不能大量共存，则CO32-、OH-离子存在于乙烧杯中，溶液中含有阴离子，则一定存在阳离子，而H+离子与CO32-、OH-离子不能共存，所以乙烧杯中还含有K+离子，所以甲烧杯中含有H+-、Fe3+、SO42-离子，乙烧杯中含有K+、OH-、CO32-离子，故选B。 本题考查离子共存问题，根据溶液的颜色判断甲烧杯中含有Fe3+离子，根据离子能否大量共存判断甲乙烧杯中可能存在的离子。 13、D 【解析】 由于氯气有毒，所以需要对尾气进行吸收，可用氢氧化钠吸收。 【详解】 氯气在水中不发生倒吸，由于氯气有毒，所以需要对尾气进行吸收，可用氢氧化钠吸收。 故选：D。 14、D 【解析】 两个反应中Na均为还原剂，Na均被氧化成Na+，所用的Na单质的量相同，所以转移的电子数之比为1:1，故答案为D。 15、C 【解析】 A. KNO3固体中离子受到离子键的作用，不能自由移动，所以不导电，但KNO3固体溶于水或熔融状态下能够发生电离，属于电解质，A项错误； B. 铜丝、石墨虽能导电，但均是单质，不是化合物，因此既不是电解质也不是非电解质，B项错误； C. 根据电解质的定义可知，熔融的MgCl2能导电，MgCl2是电解质，C项正确； D. NaCl溶于水可电离生成钠离子与氯离子，无需外接电源，D项错误； 答案选C。 掌握电解质的判断方法与物质导电的原因是解此题的关键。需要注意的是，判断给出的物质是不是电解质要先判断该物质属不属于化合物，若为化合物，再进一步判断该物质在溶液中或者熔融状态下能否导电，进而做出最终判断，若是单质或者混合物，则一定不属于电解质。此外不能片面地认为能导电的物质就是电解质。 16、D 【解析】 A项、卢瑟福根据α粒子散射实验，，提出原子核式结构模型，故A错误； B项、最早发现x射线的科学家是伦琴,所以x射线也叫伦琴射线，故B错误； C项、道尔顿在化学上的主要贡献是提出了原子学说，故C错误； D项、1897年，汤姆生发现原子里有电子，故D正确； 故D正确。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、Na H2 NaAlO2 2Na+2H2O=2NaOH+H2 6NA 2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2 【解析】 有A、B、C、D、E、F六种物质，C俗名称为烧碱，C为NaOH；D为无色无味液体，D为H2O，根据框图，单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH，则A为Na，B为H2，氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气，则E为Al，因此F为偏铝酸钠，据此答题。 【详解】 （1）根据上述分析，A、B、F的化学式分别为：Na、H2、NaAlO2，故答案为Na、H2、NaAlO2。 （2）钠和水反应的化学方程式为：2Na+2H2O=2NaOH+H2，该反应中每生成1mol的氢气，转移2mol电子，若生成3mol的H2，则转移的电子数目为6NA，故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2，6NA。 （3）铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为：2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2，故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2。 本题的突破口为C俗名称为烧碱，C为NaOH；D为无色无味液体，D为H2O，本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写，注意反应中水也参与了反应。 18、CO32- Cl-、SO42-、CO32- SO42-、CO32- 稀HCl 【解析】 （1）与氢离子反应生成水和气体的离子不能大量存在； （2）与银离子反应生成沉淀的离子不能大量存在； （3）利用硫酸钡为不溶于水、不溶于酸的白色沉淀来分析，碳酸钡可与盐酸反应． 【详解】 （1）当溶液中存在大量H＋时，因H＋与CO32－反应生成水和气体，则不能共存，故答案为CO32－； （2）当溶液中存在大量Ag＋时，能分别与Cl－、SO42－、CO32－反应生成沉淀，则不能共存，故答案为Cl－、SO42－、CO32－； （3）当向溶液中加入Ba（NO3）2溶液能生成白色沉淀，可能生成硫酸钡或碳酸钡沉淀，则可能纯在的离子为SO42－、CO32－，因碳酸钡可溶于盐酸，可向沉淀中加入盐酸，观察沉淀是否溶解，如不溶解，说明不含CO32－，存在SO42－，若沉淀完全溶解，沉淀只有BaCO3，加入盐酸发生BaCO3+2H＋=Ba2＋+CO2↑+H2O。 故答案为SO42－、CO32－；稀盐酸． 19、白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4 NaCl或Na2SO4或两者混合物 取①中溶液于试管中，加入足量的Ba(NO3)2溶液, 将上述步骤得到的溶液静置，取上层清液于另外一支试管中，加入AgNO3溶液 有白色沉淀生成, 无明显现象 Ba2＋＋SO42－＝BaSO4↓ 该溶液中有硫酸钠, 该粉末之中没有氯化钠，只有硫酸钠 【解析】 (1)①取少量粉末，加水溶解，得无色透明溶液，说明溶液中无铜离子，该粉末无有CuSO4；溶液中无沉淀产生，说明溶液中不能同时含有MgCl2和Na2CO3；据此进行分析； (2)通过实验①，可以判断出粉末中无硫酸铜；通过实验②可以判断出粉末中无氯化镁；通过实验③可以证明粉末中无碳酸钠，据以上结论进行分析； (3)若要鉴定只有硫酸钠存在，可以根据硫酸根离子能够和钡离子产生沉淀的性质来选择硝酸钡鉴别，然后加入硝酸银来排除氯离子的存在即可。 【详解】 (1)①取少量粉末，加水溶解，得无色透明溶液，溶液中不含铜离子，所以白色粉末中不含CuSO4；由于镁离子和碳酸根子不能共存，所以粉末中不能同时含有MgCl2和Na2CO3；而NaCl和Na2SO4二者不反应，且能够与MgCl2或Na2CO3大量共存，因此根据实验①，能得到的结论是：白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4；综上所述，本题答案是：白色粉末中不含CuSO4、不能同时含有MgCl2和Na2CO3、可能含NaCl和Na2SO4 。 (2)根据实验可以知道混合物中没有硫酸铜，根据实验可以知道该固体中不含氯化镁，加入稀盐酸没有现象说明没有碳酸钠，至此只有氯化钠和硫酸钠没有涉及到，故它们是可能存在的，所以可以作出三种推测，即①只有氯化钠；②只有硫酸钠；③氯化钠和硫酸钠的混合物；综上所述，本题答案是：NaCl或Na2SO4或两者混合物。 (3)取①中溶液于试管中，加入足量的Ba(NO3)2溶液，有白色沉淀生成，说明生成了硫酸钡白色沉淀，反应的离子方程式为 Ba2＋＋SO42－＝BaSO4↓；将上述步骤得到的溶液静置，取上层清液于另外一支试管中，加入AgNO3溶液，没有明显现象，说明没有氯化银沉淀生成，即溶液中不含氯离子。所以该溶液中只含有硫酸钠；结论为该白色固体中没有氯化钠，只有硫酸钠；综上所述，本题答案是：取①中溶液于试管中，加入足量的Ba(NO3)2溶液, 将上述步骤得到的溶液静置，取上层清液于另外一支试管中，加入AgNO3溶液； 有白色沉淀生成，无明显现象；Ba2＋＋SO42－＝BaSO4↓，该溶液中有硫酸钠， 该粉末之中没有氯化钠，只有硫酸钠。 20、（1）16.7 （3分） B （1分） （2）先向烧杯加入30ml 蒸馏水，然后将浓硫酸沿烧杯内壁缓慢倒入烧杯中，并用玻璃棒搅拌。（3分） （3）继续向容量瓶注入蒸馏水至离刻度线1-2cm处，改出胶头滴管向容量瓶滴加至液凹面与刻度线相切为止。塞紧瓶塞，倒转摇匀。 （3分） （4）A. 偏小 B. 无影响 C. 偏小 D. 偏大 （各1分，共4分） 【解析】 试题分析：（1）稀释前后溶质的物质的量保持不变，即c浓×V浓 = c稀×V稀，且量筒的精确度一般为0.1 mL，则V浓 ==" 16.7" mL；根据大而近原则，由于100 > 50 > 25 > 16.7 > 10，因此应选择25 mL量筒；（2）浓硫酸溶解于水时放热，为了防止暴沸引起安全事故，稀释浓硫酸时，应该先向烧杯中加入适量水，再沿烧杯内壁缓缓加入浓硫酸，边加入边用玻璃棒搅拌，使之充分散热，如果先向烧杯中加入16.7 mL浓硫酸，再向其中倒入水，则容易发生暴沸；（3）定容：当液面在刻度线下1～2cm时，改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线与凹液面相切；摇匀：盖好瓶塞，反复上下颠倒；（4）误差分析的依据是=c、控制变量法，对分子的大小有（或没有）影响时，对分母的大小就没有（或有）影响；A、浓硫酸具有吸水性，长时间放置在密封不好的容器中，会逐渐变稀，该情况能使所量取16.7mL液体所含n偏小，但对V无影响，因此（即c）偏小；B、该情况对分子、分母均无影响，因此对（即c）无影响；C、该情况导致n偏小，但对V无影响，因此（即c）偏小；D、该情况导致V偏小，但对n无影响，因此因此（即c）偏大。 【考点定位】考查浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析。 【名师点睛】本试题考查化学实验安全、化学实验基本操作，涉及内容是浓硫酸的稀释、一定物质的量浓度溶液的配制过程及误差分析等，平时多注重基础知识的夯实。稀释溶液过程中，我们往往都是把浓度大溶液加入到浓度小的溶液中，这样为防止混合放热，放出热量造成液体飞溅伤人，如浓硫酸的稀释、浓硝酸和浓硫酸的混合等都是把浓硫酸加入到水或浓硝酸中，这样才能做到实验安全，不至于发生危险。 21、 O3 Na＞Al 两者电子层数相同，Na的质子数比Al的质子数小，较易失去最外层电子 两性 BCD 【解析】 （1）Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O中Na、H为+1价，Al为+3价，O为﹣2价，O的最外层有6个电子； （2）同温同压下，上述元素形成的气体密度最大的物质为臭氧； （3）同周期从左往右金属性减弱； （4）Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水，为两性氧化物。 【详解】 （1）只有O为负价，氧原子的电子式为，故答案为； （2）同温同压下，上述元素形成的气体密度最大的物质的分子式为O3，故答案为O3； （3）上述反应中两种金属元素对应单质的活泼性强弱关系为Na＞Al；从原子结构的角度分析其原因为两者电子层数相同，Na的质子数比Al的质子数小，较易失去最外层电子，故答案为Na＞Al；两者电子层数相同，Na的质子数比Al的质子数小，较易失去最外层电子； （4）Al2O3可与酸、强碱反应生成盐和水，为两性氧化物；氧化铝与水不反应，氢氧化铝为两性氢氧化物，则BC中方程式合理，氢氧化铝可溶于盐酸，则D中合理，故答案为两性；BCD。