2026届浙江省金华市十校高一化学第一学期期中复习检测试题含解析.doc

2026届浙江省金华市十校高一化学第一学期期中复习检测试题 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、对于3Br2＋6NaOH5NaBr＋NaBrO3＋3H2O的反应，下列说法中不正确的是（ ） A．Br 2既是氧化剂，又是还原剂 B．被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5 C．NaBr是氧化产物，NaBrO3是还原产物 D．转移1mol电子时，消耗NaOH 1.2mol 2、下列物质中，按只有氧化性、只有还原性、既有氧化性又有还原性的顺序排列的一组是（　　） A．Cu2+、K、HCl B．Cl2、Al、H2 C．NO2、Na、Cl2 D．O2、SO2、H2O 3、常温常压下，将等质量的氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体分别吹入四个气球，气球中气体为甲烷的是 A． B． C． D． 4、将30 mL 0.5 mol·L－1 NaOH溶液加水稀释到500 mL，关于稀释后的溶液叙述不正确的是(　　) A．浓度为0.03 mol·L－1 B．从中取出10 mL溶液，其浓度为0.03 mol·L－1 C．含NaOH 0.6 g D．从中取出10 mL溶液，含NaOH 0.015 mol 5、核内中子数为N的R2＋，其质量数为A，则该离子的核外电子数为（　 ） A．N－2 B．N＋2 C．A－N－2 　D．A－N＋2 6、下列关于物质分类正确的是（ ） 单质 胶体 电解质 弱电解质 A 氯水 淀粉溶液 硫酸 CO2 B 液氯 碘酒 盐酸 次氯酸 C 氯气 土壤 硫酸铜 醋酸 D 氩气 Fe(OH)3胶体 大理石 碳酸钠 A．A B．B C．C D．D 7、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 8、下列反应中，属于氧化还原反应的是（ ） A．2H2O22H2O+O2↑ B．CuCl2+2NaOH=Cu（OH）2↓+2NaCl C．FeO+2HCl=FeCl2+H2O D．2Al（OH）3Al2O3+3H2O 9、精确配制一定物质的量浓度的NaOH溶液，下面实验操作中正确的是（　 　） A．称量时将NaOH固体直接放在托盘天平上面的纸上 B．将称好的NaOH固体放入容量瓶中，加入少量水溶解 C．在烧杯中溶解NaOH固体后，立即将所得溶液注入容量瓶中 D．将烧杯中已冷却的NaOH溶液注入未经干燥的容量瓶中 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、下列说法中正确的是( ) A．1molN2约含有6.02×1023个氮原子 B．1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子 C．钠的摩尔质量就是它的相对原子质量 D．硫酸的摩尔质量等于98g 12、属于电解质的是（　　） A．Fe B．Na2CO3 C．NaCl溶液 D．蔗糖 13、通过实验得出的以下结论中，正确的是 A．将某固体试样完全溶于盐酸，无明显现象，再滴加BaCl2溶液，出现白色沉淀，则该固体试样中存在SO42- B．将该固体试样完全溶于盐酸，产生无色气体，该气体能使澄清石灰水变浑浊，则该固体试样中一定存在CO32- C．将某固体加水完全溶解，滴加氢氧化钠溶液，没有产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体，该固体试样中仍可能存在NH4+ D．将某固体进行焰色反应实验，透过蓝色钴玻璃观察得火焰呈紫色，则该固体中不存在Na+ 14、当O2、SO2、SO3的质量比为2∶4∶5时，它们的物质的量之比为（ ） A．2：4：5 B．1：2：3 C．1：1：1 D．2：2：3 15、在2KMnO4==2K2MnO4 + MnO2 + O2↑中，KMnO4所起的作用是 A．氧化剂 B．既不是氧化剂又不是还原剂 C．还原剂 D．既是氧化剂又是还原剂 16、从元素化合价变化的角度分析，下列反应中，画线的物质发生氧化反应的是 A．SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O B．2CuO + C2Cu + CO2↑ C．2FeCl3 + Fe = 3FeCl2 D．Zn＋2HCl = ZnCl2＋ H2↑ 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl，实验前他们设计了如图方案（框图） （1）请写出操作第④步所加试剂名称及第②步操作名称： ④_____________________，②___________________________。 （2）写出第⑤步操作中可能发生反应的离子方程式：____________________。 （3）如何检验第②步操作中硫酸根离子已完全除尽：_____________________。 （4）你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果：___________________。 18、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____________________________。 19、实验室欲配制480mL 0.5 mol·L－1的CuSO4溶液，据此回答下列问题： （1）需称量胆矾CuSO4.5H2O______________ g。 （2）在配制的过程中一定不需要使用到的仪器是（填写代号）______，还缺少的仪器有____、_____。 A．烧杯 B．药匙 C．玻璃棒 D．1000mL容量瓶 E．锥形瓶 F．胶头滴管 （3）下图所示的实验操作的先后顺序为________________ （4）玻璃棒在溶液配制中的作用：_________________________________。 （5）从配制好的CuSO4溶液中取出10mL，将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL，稀释后CuSO4溶液的浓度变为___________mol·L－1。 （6）下列的实验操作可能导致配制的溶液浓度偏低的是____________。 A．容量瓶内原来存有少量的水 B．定容时液面超过刻度线，用胶头滴管吸出 C．称量所需CuSO4.5H2O的质量时，物品与砝码的位置放反了（1g以下用游码） D．定容时俯视刻度线 20、溴苯是一种化工原料，实验室合成溴苯的装置示意图及有关数据如下： 苯 溴 溴苯 密度/g·cm-3 0.88 3.10 1.50 （1）请补充图1烧瓶中反应的化学方程式： ①2Fe+3Br2=2FeBr3②______________________________。 （2）图1洗气瓶中盛放的试剂为__________，实验中观察到洗气瓶的液体变为橙黄色；还观察到锥形瓶中出现白雾，这是因为____________________形成的。 （3）制得的溴苯经过下列步骤进行提纯： ①操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ中有机层在__________（填仪器名称）中处于__________层。 ②操作Ⅱ中NaOH溶液的作用是____________________。 ③向有机层3加入氯化钙的目的是______________________________。 ④经以上操作后，要对有机层4进一步提纯，下列操作中必须的是__________（填选项）。 a．重结晶 b．过滤 c．蒸馏 d．萃取 （4）若使用图2所示装置制取溴苯，球形冷凝管中冷却水应由__________口进入，恒压滴液漏斗中盛放的试剂应为__________（填选项）。 a．苯 b．液溴 21、某小组研究铁与水蒸气的反应，两位同学分别进行了如下实验。 实验Ⅰ 实验Ⅱ 请回答： （1）实验Ⅰ中湿棉花的作用是______________。 （2）实验Ⅰ中反应的化学方程式是__________。 （3）甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡，实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有___________。 （4）乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡，但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是____________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 A．该反应中，溴元素的化合价由0价变为-1价和+5价，其它各元素的化合价都不变，所以溴作氧化剂和还原剂，故A正确； B．氧化产物是溴酸钠，还原产物是溴化钠，则被氧化的溴原子与被还原的溴原子质量比是1:5，故B正确； C．NaBr是还原产物，NaBrO3是氧化产物，故C错误； D．消耗6mol氢氧化钠转移电子的物质的量为1mol×（5-0）=5mol，则转移1mol电子时，消耗1.2mol NaOH，故D正确； 故答案选C。 本题考查了氧化还原反应，明确元素化合价变化是解本题关键，根据元素化合价来确定氧化剂、还原剂、氧化产物和还原产物，注意转移电子的计算方法。 2、A 【解析】 A. Cu2+处于最高价态，只具有氧化性，K处于最低价态，只有还原性，HCl中Cl为-1价，化合价可升高为0、+1、+5价等，H为+1价，化合价可降低为0价，所以HCl既有氧化性又有还原性，故A符合题意； B. Cl2、H2既有氧化性又有还原性，Al只有还原性，故B不符合题意； C. NO2中N为+4价，处于中间价态，既有氧化性又有还原性，Na只有还原性，Cl2既有氧化性又有还原性，故C不符合题意； D. O2中O为0价，处于最高价态，只具有氧化性，SO2中S为+4价，处于中间价态，H2O中H为+1价，处于最高价态，O为-2价，故SO2、H2O既有氧化性又有还原性，故D不符合题意； 答案选A。 3、C 【解析】 根据相同条件下相同质量的气体，体积之比与摩尔质量成反比分析判断。 【详解】 根据阿伏加德罗定律可知同温同压下，相同质量的气体，体积之比与摩尔质量成反比，即摩尔质量越大，气体占有的体积越小。氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体的摩尔质量分别为2g/mol、16g/mol、32g/mol、44g/mol，所以同温同压下，氢气、甲烷、氧气、二氧化碳四种气体占有体积大小为：H2＞CH4＞CO2＞O2，答案选C。 掌握并能灵活应用阿伏加德罗定律及其推论是解答的关键，注意阿伏加德罗定律的适用范围和条件，另外要注意阿伏加德罗定律既适合于单一气体，也适合于混合气体，气体摩尔体积是阿伏加德罗定律的特例。 4、D 【解析】 A、30mL0.5mol•L-1 NaOH溶液中n（NaOH）=0.03L×0.5mol/L=0.015mol，稀释后溶液的体积为500mL，即0.5L，则稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为c（NaOH）==0.03mol/L，选项A正确；B. 从中取出10 mL溶液，溶液的物质的量浓度仍为0.03 mol·L－1，选项B正确；C. 溶质的质量为0.03L×0.5mol/L×40g/mol=0.6g，即含NaOH 0.6 g，选项C正确；D、从中取出10 mL溶液，含NaOH 0.015 mol×=0.0003mol，选项D不正确。答案选D。 本题考查物质的有关计算，题目难度不大，本题注意把握物质的量与质量、浓度等物理量的计算公式的运用。 5、C 【解析】R原子的质子数、电子数为A—N，R2＋的电子数为A－N－2，答案为C 6、C 【解析】 A、氯水中含有Cl2、Cl-、HClO、ClO-、H+等，由多种物质组成，属于混合物，CO2为非电解质，选项A错误； B、碘酒属于溶液，盐酸是氯化氢的水溶液属于混合物，是电解质溶液，选项B错误； C、氯气属于单质，土壤属于胶体，硫酸铜属于电解质，醋酸属于弱电解质，选项C正确； D、碳酸钠属于盐、属于化合物，在水溶液中能完全电离产生钠离子和碳酸根离子，属于强电解质，选项D错误。 答案选C。 7、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。 8、A 【解析】 A．O元素的化合价发生变化，为氧化还原反应，故A符合题意； B．没有元素的化合价变化，不属于氧化还原反应，故B不符合题意； C．没有元素的化合价变化，不属于氧化还原反应，故C不符合题意； D．没有元素的化合价变化，不属于氧化还原反应，故D不符合题意； 故答案选A。 9、D 【解析】 A．氢氧化钠具有腐蚀性、易潮解，应放在玻璃器皿中称量，不能放在滤纸上称量，选项A错误； B．容量瓶只能用来配制溶液，不能溶解或稀释药品，选项B错误； C．在烧杯中溶解NaOH后，没有冷却至室温，立即将所得溶液注入容量瓶中定容，溶液具有热胀冷缩的性质，冷却后所配溶液的体积偏小，使配制溶液的浓度偏高，选项C错误； D．转移溶液时未干燥容量瓶，不影响溶液的体积和溶质的物质的量，所以不影响配制溶液浓度，选项D正确； 答案选D。 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、B 【解析】 A.每个N2(氮气分子)中含有2个氮原子，所以1molN2约含有6.02×1023个氮分子，A项错误； B.由水的分子式可知，1mol H2O中含有2mol氢原子和1mol氧原子，B项正确； C.钠的摩尔质量若以“g/mol”为单位，数值上等于钠的相对原子质量，C项错误； D.硫酸的摩尔质量若以“g/mol”为单位，数值上等于硫酸的相对分子质量，即98g/mol，D项错误；答案选B。 12、B 【解析】 在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质，在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质，据此判断。 【详解】 A、铁是单质，所以铁既不是电解质也不是非电解质，A错误； B、碳酸钠在水溶液里能电离出自由移动的阴阳离子导致溶液导电，所以碳酸钠是电解质，B正确； C、NaCl溶液是混合物，既不是电解质也不是非电解质，C错误； D、蔗糖在水溶液里或熔融状态下都不导电，是非电解质，D错误； 答案选B。 13、C 【解析】 A．将某固体试样完全溶于盐酸，无明显现象，排除了干扰离子，如碳酸根离子、亚硫酸根离子、银离子等，再加BaCl2溶液，有白色沉淀生成，该白色沉淀为硫酸钡，说明溶液中一定含有SO42-，但该固体试样中不一定存在SO42-，例如硫酸氢钠固体中不存在SO42-，A错误； B．将该固体试样完全溶于盐酸，产生无色气体，该气体能使澄清石灰水变浑浊，气体是二氧化碳或二氧化硫，则该固体试样中不一定存在CO32-，B错误； C．将某固体加水完全溶解，滴加氢氧化钠溶液，没有产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体，也可能是由于生成的一水合氨浓度很小没有放出氨气，则该固体试样中仍可能存在NH4+，C正确； D．将某固体进行焰色反应实验，透过蓝色钴玻璃观察得火焰呈紫色，由于滤去了黄光，则该固体中也可能存在Na+，D错误； 答案选C。 本题主要考查了常见离子的检验，检验一种离子的存在必须排除干扰离子，容易出错的是A选项，注意固体中含有的离子和溶于水后产生的离子不一定一致。 14、C 【解析】 根据n=求解物质的量，可以假设三者的质量分别为2g，4g，5g，所以根据公式可以计算其物质的量分别为，，，三者化简后均为，即物质的量相等，C项符合题意； 本题答案选C。 15、D 【解析】 2KMnO4==2K2MnO4 + MnO2 + O2↑反应中Mn元素的化合价降低、O元素的化合价升高，KMnO4既是氧化剂、又是还原剂。 【详解】 A、KMnO4中Mn元素的化合价降低、O元素的化合价升高，KMnO4既是氧化剂、又是还原剂，故A错误； B、Mn元素的化合价降低，O元素的化合价升高，有元素化合价变化，是氧化还原反应，故B错误； C、KMnO4中Mn元素的化合价降低、元素的化合价升高，KMnO4既是氧化剂、又是还原剂，故C错误； D、反应中Mn元素的化合价降低，O元素的化合价升高，KMnO4既是氧化剂、又是还原剂，故D正确。 故选D。 16、C 【解析】 氧化反应的标志是元素化合价升高。由此分析。 【详解】 A.氧化反应的标志是元素化合价升高。SO2→Na2SO3，硫元素、氧元素化合价没有变化，该反应不是氧化还原反应；A项错误； B.CuO→Cu，铜元素化合价由+2价降到0价，发生还原反应，B项错误； C.Fe→FeCl2，铁元素化合价由0价升高到+2价，发生氧化反应，C项正确； D.HCl→H2，氢元素化合价由+1价降到0价，发生还原反应，D项错误；答案选C。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、碳酸钠 过滤 CO32-+2H+=H2O+CO2↑；H++OH-=H2O 取A1中溶液少许，滴加氯化钡溶液，若无浑浊产生，则硫酸根离子已完全除尽 ②与③或③与④ 【解析】 (1)根据操作第④、⑤步所加试剂名称及第⑥步操作的原理分析，碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡，离子都形成沉淀，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，最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠； (2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液，可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉； (3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓，产生白色沉淀进行解答； (4)先除镁离子，还是先除硫酸根离子都行，但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后； 【详解】 (1)操作第④步是除Ca2+，加Na2CO3溶液转化为沉淀，Ca2++CO32-=CaCO3↓，同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+，Ba2++CO32-=BaCO3↓； 操作②是分离难溶性固体与溶液混合物的方法，名称是过滤； (2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液，可向该溶液中加入足量的盐酸，盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉，反应的离子方程式是：H++OH-=H2O ；CO32-+2H+=H2O+CO2↑ ； (3)向混合溶液中加入BaCl2溶液，发生反应：SO42-+Ba2+=BaSO4↓，产生白色硫酸钡沉淀，若硫酸根离子已完全除尽，那么取A1中溶液少许，滴加氯化钡溶液，就不会出现浑浊现象；若出现浑浊现象，证明溶液中还存在硫酸根离子； (4)首先要把粗盐溶于水形成溶液，然后Mg2+用OH-沉淀除去，加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀，SO42-用Ba2+沉淀，加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀，至于先除Mg2+，还是先除SO42-都没有关系，Ca2+用CO32-沉淀，除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀，Ca2++CO32-=CaCO3↓，但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后，这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2，也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液，Ba2++CO32-=BaCO3↓，离子都形成沉淀，一起进行过滤，所以②与③或③与④步骤调换顺序，不影响实验结果； 本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法，注意除杂时不仅要能把杂质除掉，还不能引入新杂质，而且方法要简便易行，关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前，其它顺序都没有关系，题目难度不大。 18、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。 19、62.5g DE 500ml容量瓶 托盘天平 ④⑥②⑤③① 搅拌、引流 0.05 mol/L BC 【解析】 （1）实验室需配制480mL0.5mol/L的CuSO4溶液，需要选用500mL容量瓶，实际上配制的是500mL 0.5mol/L的硫酸铜溶液，需要胆矾CuSO4.5H2O的物质的量为：0.5mol/L×0.5L=0.25mol，需要胆矾CuSO4.5H2O的质量为：250g/mol×0.25mol=62.5g； （2）根据配制500mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液的步骤可知，配制过程中需要的仪器为：托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等，不需要使用到的仪器是1000mL容量瓶和锥形瓶，答案选DE；还缺少的仪器为：500mL容量瓶和托盘天平； （3）根据溶液的配制步骤是称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶，据此排序可知顺序为：④⑥②⑤③①； （4）玻璃棒在溶液配制中的作用为：搅拌、引流； （5）根据c1V1=c2V2可得0.5mol/L×0.010L= c2×0.010L，c2=0.05mol/L，故从配制好的CuSO4溶液中取出10mL，将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL，稀释后CuSO4溶液的浓度变为0.05mol/L； （6）A．定容时需要加入蒸馏水，故容量瓶内原来存有少量的水，对所配溶液浓度无影响，选项A不符合； B．定容时液面超过刻度线，用胶头滴管吸出，实际上所加蒸馏水偏多了，溶液浓度偏低，选项B符合； C、称量所需CuSO4.5H2O的质量时，物品与砝码的位置放反了（1g以下用游码），称取的CuSO4.5H2O的实际质量减小，所配溶液浓度偏低，选项C符合； D、定容时俯视容量瓶刻度线，所配溶液体积偏小，导致所配溶液浓度偏高，选项D不符合；答案选BC。 20、CCl4HBr气体与水蒸气形成酸雾分液漏斗下除去溴苯中溴单质除去溴苯中的水c下b 【解析】 （1）图1烧瓶中，苯与液溴在FeBr3作催化剂的条件下发生取代反应生成溴苯，化学方程式为：。 （2）洗气瓶中变橙黄色，则洗气瓶中溶有Br2。由于液溴具有挥发性，且Br2易溶于CCl4，所以图1洗气瓶中可盛装CCl4吸收挥发出的Br2。苯与液溴反应生成HBr，HBr与水蒸气结合呈白雾。 故答案为CCl4；HBr气体与水蒸气形成酸雾。 （3）粗溴苯中含有溴苯、苯、未反应完的Br2、FeBr3等。粗溴苯水洗后，液体分层，FeBr3易溶于水进入水层，溴易溶于有机物，和苯、溴苯一起进入有机层，分液得有机层1。再加NaOH溶液除去Br2，再次分液，水层中主要含有NaBr、NaBrO等，有机层2中含有苯、溴苯。第二次水洗除去有机层中可能含有的少量NaOH，分液后得有机层3。加入无水氯化钙吸水，过滤，得有机层4，其中含有苯和溴苯。 ①操作Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ均为分液；溴苯的密度大于水，所以分液后有机层在分液漏斗中处于下层。故答案为分液漏斗；下。 ②根据上述分析操作II中NaOH的作用是：除去溴苯中溴单质。 ③向有机层3中加入氯化钙的目的是：除去溴苯中的水。 ④有机层4中含有苯和溴苯，根据苯与溴苯的沸点不同，可进行蒸馏分离。故选c。 （4）冷凝管中的水流向是“下进上出”。液体药品的加入顺序为将密度大的滴入到密度小的溶液中，溴的密度大于苯，所以恒压滴液漏斗中盛放的试剂为液溴，故选b。故答案为下；b。 21、提供水蒸气 3Fe＋4H2O（g）Fe3O4＋4H2 Fe3＋ 反应后的固体中含有未反应的Fe，实验Ⅱ中Fe3＋全部被Fe还原为Fe2＋ 【解析】 分析：铁与水蒸气反应会生成四氧化三铁和氢气，反应的化学方程式为3Fe+4H2O（g）=Fe3O4+4H2；KSCN溶液与该溶液变红色，说明有三价铁离子，说明硬质试管中固体一定有Fe3O4，可能有Fe；KSCN溶液未变红色，说明无三价铁离子，一定有Fe3O4和Fe；铁单质能将三价铁离子还原成二价铁离子离子方程式，Fe+2Fe3+=3Fe2+，以此解答。 详解：（1）由于反应物有水蒸气，则实验I中湿棉花的作用是提供水蒸气； （2）实验Ⅰ中反应的化学方程式是3Fe＋4H2O（g）Fe3O4＋4H2 ； （3）甲同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡，实验Ⅱ中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有Fe3＋。 （4）乙同学观察到实验Ⅰ中持续产生肥皂泡，但实验Ⅱ中溶液B未呈现红色，说明不存在铁离子，因此溶液A中含有单质铁，把铁离子还原为Fe2+，因此，溶液B未呈现红色的原因是反应后的固体中含有未反应的Fe，实验Ⅱ中Fe3＋全部被Fe还原为Fe2＋。