2025年江苏省盐城市田家炳中学高一上化学期中质量检测试题含解析.doc

2025年江苏省盐城市田家炳中学高一上化学期中质量检测试题 注意事项： 1． 答题前，考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚，将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2．选择题必须使用2B铅笔填涂；非选择题必须使用0．5毫米黑色字迹的签字笔书写，字体工整、笔迹清楚。 3．请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。 4．保持卡面清洁，不要折叠，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、单质碘溶解于有机溶剂CCl4中，所得溶液的颜色是 A．蓝色 B．紫红色 C．银白色 D．绿色 2、下列离子方程式正确的是 A．向盐酸中滴加氨水：H++OH－=H2O B．氯化钙与碳酸氢钾溶液混合：Ca2＋＋CO32－=CaCO3↓ C．氢氧化铝中和胃酸：Al(OH)3＋3H＋＝Al3＋＋3H2O D．Ca(HCO3)2溶液中加入过量KOH溶液：Ca2++HCO3﹣+OH﹣═CaCO3↓+H2O 3、下列物质分类正确组合是 碱 酸 盐 酸性氧化物 A．纯碱 硫酸 硫酸铜 二氧化硫 B．苛性钠 盐酸 纯碱 一氧化碳 C．苛性钠 醋酸 石灰石 氧化钙 D．苛性钾 硝酸 小苏打 二氧化碳 4、取一定量的氧化铁与氧化铜的混合物，加入稀硫酸（含0.1 mol H2SO4），恰好完全反应成盐和水，原混合物中氧元素的质量是 A．6.4g B．3.2g C．1.6g D．0.8g 5、磁流体是电子材料的新秀。在一定条件下，将含等物质的量的FeSO4和Fe2(SO4)3的溶液混合，再滴入稍过量的NaOH溶液，可得到分散质粒子大小在36～55nm之间的黑色磁流体。下列说法中正确的是(　　) A．所得的分散系属于悬浊液 B．所得的分散系中分散质为Fe2O3 C．用光束照射该分散系能产生丁达尔效应 D．分散系为胶体，分散质粒子大小即Fe(OH)3分子直径 6、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 7、下列有关原子结构的说法，正确的是（ ） A．决定元素种类的是—电子数 B．决定元素化学性质的是—原子的核外电子数 C．决定元素相对原子质量的是—中子数 D．决定原子序数的是—质子数 8、下列说法正确的是 ①标准状况下，6.02×1023个分子所占的体积约是22.4 L ②0.5 mol H2所占体积为11.2 L ③标准状况下，1 mol H2O的体积为22.4 L ④常温常压下，28 g CO与N2的混合气体所含的原子数为2NA ⑤各种气体的气体摩尔体积都约为22.4 L·mol−1 ⑥标准状况下，体积相同的气体的分子数相同 A．①③⑤ B．④⑥ C．③④⑥ D．①④⑥ 9、下列关于Na2CO3和NaHCO3两种物质有关性质，说法正确的是( ) A．向Na2CO3和NaHCO3溶液中，滴入酚酞后溶液均变红，NaHCO3的颜色深 B．Na2CO3溶液中含有少量NaHCO3可用加热的方法除去 C．向等质量的Na2CO3和NaHCO3固体中加入足量稀盐酸，Na2CO3产生的气体较多 D．向盛有少量Na2CO3和NaHCO3的两支试管中各滴入几滴水，振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO3 10、金属钠分别与下列溶液反应时，既有气体又有沉淀产生的是 A．HCl B．NaCl C．FeCl3 D．Na2SO4 11、自来水常用Cl2消毒，用这种自来水配制下列物质的溶液不会产生明显变质的是 A．CuSO4 B．FeCl2 C．NaI D．AgNO3 12、在无色透明的强酸性溶液中，能大量共存的是 A．Na＋、CO32-、Ca2＋、NO3- B．Na＋、NO3-、Al3＋、Cl－ C．K＋、SO42-、Cl－、Cu2＋ D．Ba2＋、Cl－、K＋、SO42- 13、下列实验方案设计中，可行的是 A．将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜，以除去其中的H2 B．加稀盐酸后过滤，除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉 C．用萃取的方法分离汽油和煤油 D．用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物 14、如果胡麻油中混有水，最好采用下列何种方法分离 A．过滤 B．蒸馏 C．分液 D．萃取 15、除去氯气中混有的少量的氯化氢气体，最好选用 A．水 B．饱和食盐水 C．纯碱溶液 D．饱和烧碱溶液 16、常温下，在下列溶液中发生如下反应：①16H＋＋10Z－＋2XO4-===2X2＋＋5Z2＋8H2O②2A2＋＋B2===2A3＋＋2B－ ③2B－＋Z2===B2＋2Z－由此判断下列说法正确的是 (　　) A．反应Z2＋2A2＋===2A3＋＋2Z－不能进行 B．Z元素在①③反应中均被氧化 C．氧化性由弱到强的顺序是XO4-、Z2、B2、A3＋ D．还原性由强到弱的顺序是A2＋、B－、Z－、X2＋ 二、非选择题（本题包括5小题） 17、A、B、C、D为四种可溶性的盐，它们的阳离子分别可能是Ba2＋、Ag＋、Na＋、Cu2＋中的某一种，阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl－、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现) ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色； ②若向①的四支试管中分别加入盐酸，B盐的溶液有沉淀生成，D盐的溶液有无色无味的气体逸出。 根据①②实验事实可推断它们的化学式为： （1）A________，C________，D____________。 （2）写出盐酸与D反应的离子方程式： ___________________________。 （3）写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式：_______________________。 18、下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下，D、F、K均为无色无刺激性气味的气体，B是最常见的无色液体，A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。（反应中生成的部分物质已略去） 请回答下列问题： （1）物质A的化学式为________； （2）化合物I的化学式为________； （3）反应①的化学方程式为_____________；反应②的化学方程式为______________。 19、实验室欲配制250 mL 0.2 mol·L－1的Na2SO4溶液，试回答下列各题： （1）250 mL 0.2 mol·L－1的Na2SO4溶液，需要Na2SO4固体的质量____________；该溶液中Na+物质的量浓度为：______________。 （2）下列仪器中，不会用到的是（_____） A．烧杯 B．250 mL 容量瓶 C．胶头滴管 D．100mL容量瓶 E．天平 （3） 若要实施配制，除上述仪器外，尚缺的玻璃仪器或用品是___________________ （4）将配制过程简述为以下各步骤： A．冷却 B．称量 C．洗涤 D．定容 E．溶解 F．摇匀 G．转移溶液 其正确的操作顺序应是__________________________(填各步骤序号)。 （5）你认为这四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是（_____） A．定容时仰视容量瓶刻度线 B．定容时俯视容量瓶刻度线 C．将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容 D．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 20、实验室需要1.2mol·L-1NaOH溶液80mL，步骤如下： （1）选择仪器：有如图所示的仪器，配制溶液一定不需要的是___________(填序号)； 除以上仪器外，还需用到的玻璃仪器是___________(填仪器名称)。 （2）计算：根据计算结果得知，用托盘天平称取NaOH固体的质量应为___________g。 （3）称量：调节天平平衡时，发现指针在分度盘的偏右位置，此时应向___________（填“左”或“右”）调节螺母以使天平平衡。 称量一个小烧杯的质量。下图表示称量小烧杯的过程：“↓”表示在托盘上放上砝码，“↑”表示从托盘上取下砝码（5g以下用游码）。 砝码质量/g 50 20 20 10 5 称量(取用砝码过程) ↓↑ ↓ ↓↑ ↓ ↓↑ 标尺上游码的位置： 由以上图示可知，小烧杯的质量为___________g。 （4）溶解，冷却。 （5）移液、洗涤：洗涤2～3次的目的是___________。 （6）定容、摇匀。 21、氯化铁是一种重要的化学试剂，其晶体的化学式为FeCl3·6H2O。FeCl3的饱和溶液在实验室和电子工业中都有重要应用。 （1）饱和FeCl3溶液的颜色是______________色的，实验室里常用它来制备______________（化学式）胶体，具体操作方法是：先将烧杯中的水加热至沸腾，再滴入5~6滴____________________，______________至液体呈______________色，停止加热。 （2）电子工业中 ，常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板，反应的原理是：Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中______________作氧化剂，用单线桥法表示电子转移的方向和数目：____________。 （3）将0.5mol·L—1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL，所得溶液中，c(Cl—）为__________。（写出计算过程） 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 单质碘溶解于有机溶剂CCl4中，所得溶液的颜色是紫红色。 故选B。 2、C 【解析】 A、氨水是弱碱，用化学式表示，离子方程式为H++NH3·H2O=H2O+NH4＋，A错误； B、氯化钙与碳酸氢钾溶液不反应，B错误； C、胃酸的主要成分是HCl，氢氧化铝中和胃酸的离子方程式为Al(OH)3＋3H＋＝Al3＋＋3H2O，C正确； D、Ca(HCO3)2溶液中加入过量KOH溶液生成碳酸钙、碳酸钾和水，离子方程式为Ca2++2HCO3﹣+2OH﹣═CaCO3↓+2H2O+CO32－，D错误； 答案选C。 3、D 【解析】 碱是电离产生的阴离子全部文氢氧根离子的化合物；酸是电离时产生的阳离子全为氢离子的化合物；盐是由金属离子（铵根离子）和酸根离子构成的化合物；酸性氧化物是指能和碱反应生成盐和水的化合物。 【详解】 A. 纯碱是碳酸钠，属于盐，不属于碱，A错误； B.一氧化碳不能和碱反应，是不成盐氧化物，不属于酸性氧化物，B错误； C.氧化钙可以和酸反应生成盐和水，是碱性氧化物，不属于酸性氧化物，C错误； D. 苛性钾就是氢氧化钾，是碱；硝酸是酸；小苏打是碳酸氢钠，是盐；二氧化碳可以和碱反应生成盐和水，属于酸性氧化物。D正确。 答案为D。 4、C 【解析】 氧化铁和氧化铜与稀硫酸反应的化学方程式为：Fe2O3+3H2SO4＝Fe2(SO4)3+3H2O，CuO+H2SO4＝CuSO4+H2O。由于氧化铜和氧化铁的混合物与0.1mol硫酸恰好完全反应，故联立两个化学方程式可得： Fe2O3+CuO+4H2SO4＝Fe2(SO4)3+CuSO4+4H2O 4mol 4mol 0.1mol 0.1mol 分析化学方程式可以知道硫酸根中氧元素没有发生改变，依然在硫酸根中，而氧化铜和氧化铁中的氧元素则转变为水中的氧元素，即混合物中氧元素的质量和水中氧元素的质量相等，所以水中氧元素的质量为0.1mol×18g/mol×＝1.6g，所以正确的答案选C。 5、C 【解析】 根据分散质微粒直径大小来判断该分散系为胶体，根据胶体的性质分析。 【详解】 根据题意可知：磁流体分散系分散质粒子直径在36～55nm，属于胶体的范畴，具备胶体的性质。 A．分散质粒子直径在36～55nm之间，所得分散系为胶体，不是悬浊液，A错误； B．分散质应是黑色的，而Fe2O3是红褐色的，故分散质不是Fe2O3，B错误； C．该分散性属于胶体，胶体有丁达尔效应，所以当一束强光通过此磁流体时会出现光亮的通路，C正确； D．该胶体分散质是黑色的，氢氧化铁胶体胶体为红褐色，而且胶粒为很多分子的集合体，不是一个分子，D错误； 故合理选项是C。 本题考查胶体的性质，比较基础，侧重对基础知识的巩固，注意胶体的本质特征是分散质的粒子大小。 6、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。 7、D 【解析】 A. 决定元素种类的是质子数，故错误； B. 决定元素化学性质的是原子核外最外层电子数，故错误； C. 决定元素相对原子质量的是质子数和中子数，故错误； D. 决定原子序数的是质子数，故正确。 故选D。 8、B 【解析】 ①标准状况下，6.02×1023个气体分子(1mol)所占的体积才是22.4L，①错误； ②没有说明状态，无法计算体积，②错误； ③标准状况下，H2O不是气体，不能用气体摩尔体积计算体积，③错误； ④CO与N2的摩尔质量均为28g·mol-1，质量与状态无关，28gCO与N2的混合气体为1mol，二者都是双原子分子，所含的原子数为2NA，④正确； ⑤在标准状况下，任何气体的摩尔体积都约为22.4L/mol，不是标准状况，气体的摩尔体积不一定是22.4L/mol，⑤错误； ⑥标准状况下，体积相同的气体的物质的量相同，则所含的分子数相同，⑥正确， 综上，④⑥正确，答案选B。 9、D 【解析】 A．Na2CO3和NaHCO3溶液均显碱性，故滴入酚酞后溶液均变红，但不知该溶液的浓度，无法判断溶液的颜色深浅，A错误； B．Na2CO3溶液中含有少量NaHCO3，可加氢氧化钠，后者反应生成碳酸钠和水；若Na2CO3固体中含有少量NaHCO3，可加热，后者分解生成碳酸钠、水和二氧化碳，B错误； C．已知、；碳酸钠的摩尔质量大于碳酸氢钠，故等质量的Na2CO3和NaHCO3固体，后者物质的量更大，故后者产生的气体更多，C错误； D．Na2CO3粉末遇到少量的水可以与其结合为结晶水合物，该反应为放执反应，而NaHCO3不能形成结晶水合物，故振荡后用温度计测量Na2CO3温度高于NaHCO3，D正确； 答案选D。 10、C 【解析】 A．钠和HCl反应生成氯化钠和氢气，所以只能生成气体，不会产生沉淀，故A错误； B．钠和水反应生成可溶性的氢氧化钠和氢气，氢氧化钠与NaCl不反应，所以只能生成气体，不会产生沉淀，故B错误； C．钠和水反应生成可溶性的氢氧化钠和氢气，氢氧化钠和FeCl3发生复分解反应生成难溶性的氢氧化铁，所以既能产生气体，又能出现沉淀，故C选； D．钠和水反应生成可溶性的氢氧化钠和氢气，氢氧化钠与Na2SO4不反应，所以只能生成气体，不会产生沉淀，故D错误。 11、A 【解析】 氯气溶于水，与水反应生成盐酸和次氯酸，结合物质的性质分析解答。 【详解】 A、配制CuSO4溶液时，溶液中的离子不会与氯水中的微粒发生反应，则不会产生明显的药品变质问题，A正确； B、配制FeCl2溶液时，若用氯水，氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒，具有氧化性，能氧化亚铁离子，则产生明显的药品变质问题，B错误； C、配制NaI溶液时，若用氯水，氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒，具有氧化性，能氧化碘离子，则产生明显的药品变质问题，C错误； D、配制AgNO3溶液时，若用氯水，氯水中含有Cl-离子，则Ag+与Cl-应生成AgCl沉淀，产生明显的药品变质问题，D错误； 答案选A。 氯水成分为“三分四离”，“三分”：Cl2、HClO、H2O；“四离”：Cl-、H+、ClO-、OH-；所以氯水具有氧化性、酸性、漂白性；需要注意的是氯水能够漂白酸碱指示剂，而二氧化硫就不能漂白酸碱指示剂。 12、B 【解析】 A.钙离子和碳酸根离子反应生成碳酸钙沉淀，故不能共存，故错误；B.四种离子都无色，在酸性溶液中不反应，能共存，故正确；C.铜离子有颜色，在无色溶液中不能共存，故错误；D.钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡，故不能共存，故错误。故选B。 13、B 【解析】 A. 将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜，会发生爆炸，故A错误；B. 盐酸能够溶解镁粉和铝粉，而不能溶解铜，可以加盐酸后过滤，除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉，故B正确；C. 汽油和煤油混溶，不能用萃取的方法分离汽油和煤油，故C错误；D. KNO3和NaCl均易溶于水，不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体混合物，故D错误；故选B。 14、C 【解析】 胡麻油和水为不互溶的液体，应采用分液的方式进行分离； 答案选C。 15、B 【解析】 试题分析：A．氯气和氯化氢都溶于水。B．氯化氢在饱和食盐水中的溶解度比较大，氯气在饱和食盐水的溶解度小，因此答案选B。C．氯气与氯化氢都能与纯碱、烧碱发生反应，因此C、D错误。 考点：考查物质除杂的相关知识点。 16、C 【解析】 根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物，还原剂的还原性大于还原产物分析，还原性顺序为：A2+＞B-＞Z-＞X2+，氧化性顺序为：XO4-＞Z2＞B2＞A3+。 【详解】 A、反应中氧化性顺序为：Z2＞A3+，与题目中的信息相符，能反应， A错误； B、Z元素在反应①中被氧化，在反应③中被还原， B错误； C、根据以上分析，氧化性由弱到强的顺序是XO4-、Z2、B2、A3＋，C正确； D、根据以上分析，A2+＞B-＞Z-＞X2+，D错误。 故选C。 氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物，还原剂的还原性大于还原产物，可以通过反应确定性质强弱，也能通过性质强弱确定是否发生反应。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-＋2H＋===H2O＋CO2↑ Cu2＋＋SO42-＋Ba2＋＋2OH－===BaSO4↓＋Cu(OH)2↓ 【解析】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色，C中含Cu2+，Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存，C中不含CO32-； ②若向①的四支试管中分别加入盐酸，B盐的溶液有沉淀生成，D盐的溶液有无色无味的气体逸出，则B中含Ag+，D中含CO32-；由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存，则B为AgNO3；由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存，则D为Na2CO3； Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存，离子在物质中不能重复出现，结合①②的推断，A为Ba（NO3）2，C为CuSO4；根据上述推断作答。 【详解】 ①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中，只有C盐的溶液呈蓝色，C中含Cu2+，Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存，C中不含CO32-； ②若向①的四支试管中分别加入盐酸，B盐的溶液有沉淀生成，D盐的溶液有无色无味的气体逸出，则B中含Ag+，D中含CO32-；由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存，则B为AgNO3；由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存，则D为Na2CO3； Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存，离子在物质中不能重复出现，结合①②的推断，A为Ba（NO3）2，C为CuSO4； （1）A的化学式为Ba（NO3）2，C的化学式为CuSO4，D的化学式为Na2CO3。 （2）D为Na2CO3，盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2，反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。 （3）C为CuSO4，CuSO4与Ba（OH）2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba（OH）2=Cu（OH）2↓+BaSO4↓，反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu（OH）2↓+BaSO4↓。 本题考查离子的推断，熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则：肯定原则（根据实验现象确定一定存在的离子）、互斥原则（相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存）、守恒原则（阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数）。 18、Na2O2 NaHCO3 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑ 【解析】 A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体，应为Na2O2，B是最常见的无色液体，应为H2O，则D为O2，E为NaOH，C为Na，F为H2，由转化关系K为CO2，H为Na2CO3，I为NaHCO3。 【详解】 （1）由以上分析可知A为Na2O2； （2）由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。 （3）反应①为Na和H2O的反应，反应的离子方程式为2Na+2H2O═2Na＋+OH－+H2↑，反应②为碳酸氢钠的分解，化学方程式为 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。 19、7.1g0.4 mol·L－1D玻璃棒B E A G C D FB、C 【解析】试题分析：本题考查一定体积物质的量浓度溶液的配制和误差分析。 （1）n（Na2SO4）=0.2mol/L0.25L=0.05mol，需要Na2SO4固体的质量为0.05mol142g/mol=7.1g。该溶液中c（Na+）=0.2mol/L2=0.4mol/L。 （2）由硫酸钠固体配制0.2mol/LNa2SO4溶液的实验步骤为：计算→称量→溶解→冷却→转移→洗涤→初步振荡→定容→摇匀→装瓶贴标签。由于所配溶液体积为250mL，选用250mL容量瓶，需要的仪器有：天平、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管，不需要的是100mL容量瓶，答案选D。 （3）根据（2）的分析，尚缺少的玻璃仪器是玻璃棒。 （4）根据（2）的分析，正确的操作顺序为：BEAGCDF。 （5）根据公式cB=分析。A，定容时仰视容量瓶刻度线，溶液的体积偏大，所配溶液浓度偏低；B，定容时俯视容量瓶刻度线，溶液的体积偏小，所配溶液浓度偏高；C，将未冷却的溶液立即转入容量瓶后就直接定容，Na2SO4溶于水放热，冷却后溶液体积偏小，所配溶液浓度偏高；D，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，溶液的体积偏大，所配溶液浓度偏低；所配溶液浓度偏高的是B、C，答案选BC。 点睛：熟记一定体积物质的量浓度溶液的配制是解题的关键。难点是配制一定体积物质的量浓度溶液的误差分析，利用公式cB=，由于实验操作不当，nB偏大或V（aq）偏小，所配溶液浓度偏高；反之所配溶液浓度偏低。定容时仰视、俯视的误差分析： 仰视刻度线（如图），容器内液面高于刻度线，导致溶液体积偏大，所配浓度偏低。 俯视刻度线（如图），容器内液面低于刻度线，导致溶液体积偏小，所配浓度偏高。 20、AC 烧杯、玻璃棒 4.8 左 32.4 保证溶质全部转移至容量瓶中 【解析】 (1)操作步骤有计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等，根据操作步骤判断需要使用的仪器； （2）实验需用100mL容量瓶(没有80mL），根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量； （3）天平平衡的标志是：指针指在分度盘的中央或左右摆动幅度相等，指针左偏右调螺母，右偏左调螺母；烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度； （5）洗涤2～3次可以把溶质完全移入容量瓶； 【详解】 （1）一般用托盘天平称量，用药匙取用药品，在烧杯中溶解(可用量筒量取水加入烧杯)，并用玻璃棒搅拌，加速溶解，冷却后转移到100mL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，所以所需仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管，根据提供的仪器可知，不需仪器有烧瓶、分液漏斗，故选AC；除以上仪器外，还需用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒； （2）实验需用100mL容量瓶，根据容量瓶的规格计算氢氧化钠的质量，m=cVM=1.2mol·L-1×0.1L×40g/mol=4.8g； （3）在调节横梁平衡时，指针左偏右调，右偏左调；本题中指针指向分度盘的偏右位置，所以应该将平衡螺母向左移；烧杯的质量=砝码的质量+游码的刻度=20+10+2.4=32.4g； （5）洗涤2～3次，把洗涤液移入容量瓶中，目的是保证溶质全部转移至容量瓶中。 21、棕黄 Fe(OH)3 FeCl3的饱和溶液 继续煮沸 红褐 FeCl3 0.3mol·L—1 【解析】 （1）根据氢氧化铁胶体的制备过程和现象来回答； （2）得电子化合价降低的反应物是氧化剂；反应中铜失去2mol电子，2mol铁离子得2mol电子，由此画出单线桥； （3）根据稀释定律解； 【详解】 （1）饱和FeCl3溶液的颜色是黄色的，实验室里常用它来制备 Fe(OH)3（化学式）胶体，具体操作方法是：先将烧杯中的水加热至沸腾，再滴入5~6滴FeCl3的饱和溶液，继续煮沸至液体呈红褐色，停止加热。 （2）电子工业中 ，常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板，反应的原理是：Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中得电子化合价降低的反应物是氧化剂；FeCl3作氧化剂，用单线桥法表示电子转移的方向和数目：。 （3）将0.5mol·L—1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL，所得溶液中，c(Cl—）为_ c(Cl—）=0.5mol·L—1×3×0.1L/0.5L= 0.3mol·L—1。