2026届辽宁鞍山市第一中学高一上化学期中质量检测试题含解析.doc

1、2026届辽宁鞍山市第一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、设NA为阿伏加德罗常数的值，下列叙述正确的是 A．标准状况下，22.4LCCl4所含分子数为NA B．28

2、g CO和N2的混合气体所含的原子数为NA C．2mol金属铁与足量的盐酸反应，共失去了 4NA个电子 D．124g白磷（分子式为P4)所含分子数为4NA 2、下列电离方程式正确的是(　　) A．MgSO4=Mg＋2＋ B．Ba(OH)2=Ba2＋＋OH C．Al2(SO4)3=2Al3＋＋3 D．KClO3=K＋＋Cl－＋3O2－ 3、下列物质中，既能和酸反应又能和碱反应的化合物是 ①Al ②Al2O3 ③Al(OH)3 ④NaHCO3 A．②③④ B．①②④ C．①②③④ D．①③④ 4、科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m)恢复了磁

3、性，其结构和性质与人体内的血红素及植物内的叶绿素非常相似。下列关于“钴酞菁”分子的说法中正确的是（ ） A．“钴酞菁”分子在水中所形成的分散系属于悬浊液 B．“钴酞菁”分子既能透过滤纸，也能透过半透膜 C．“钴酞菁”分子在水中形成的分散系能产生丁达尔效应 D．在分散系中，“钴酞菁”分子直径比Na+的直径小 5、在下列条件下，两种气体的分子数一定相等的是①同质量、不同密度的N2和CO　 　　 ②同温度、同体积的O2和N2③不同温度压强下、同物质的量的CO2和H2O 　　 ④同密度、同体积的N2和O2 A．①② B．②③ C．①③ D．③④ 6

4、某学习小组辨析以下说法：①粗盐和酸雨都是混合物；②非金属氧化物一定都是酸性氧化物；③冰和干冰既是纯净物又是化合物；④Na2O、Na2O2都是钠的氧化物，都是碱性氧化物；⑤磷酸和醋酸都是多元酸；⑥纯碱和烧碱都是碱。其中正确的是（ ） A．②③⑥ B．①②④ C．①③ D．③⑤ 7、 “纳米材料”是粒子直径为1～100nm的材料，纳米碳就是其中的一种，若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中，所形成的物质（ ） ①是溶液 ②是胶体 ③能产生丁达尔效应 ④能透过滤纸 ⑤不能透过滤纸 ⑥静置后，会析出黑色沉淀 A．①④⑥ B．②③④ C．②③⑤ D．①③④⑥ 8、下列非金属元

5、素形成的简单氢化物中沸点最高的是 A．氧 B．氟 C．氮 D．硫 9、下列物质中，不会出现丁达尔效应的分散系是( ) ①鸡蛋白溶液 ②水 ③豆浆 ④蔗糖溶液 ⑤硫酸铜溶液 ⑥云 ⑦淀粉溶液 ⑧肥皂水 A．①⑧ B．②④⑤ C．④⑤ D．⑤⑧ 10、中国食盐产量居世界首位。下列实验室中的操作类似“海水晒盐”原理的是（ ） A．蒸馏 B．蒸发 C．过滤 D．搅拌 11、下列叙述正确的是（ ） A．24g镁与27g铝中，含有相同的质子数 B．同等质量的氧气和臭氧中，氧原子数相同 C．1mol/L NaOH溶液中，含Na+数

6、目为NA D．标准状况下，NA个四氯化碳分子所占的体积约为22.4L 12、下列是对某溶液进行离子检测的方法和结论，其中正确的是 A．用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应，火焰呈黄色，该溶液一定不含钾离子 B．加入足量的BaCl2溶液，产生白色沉淀，再加入足量的稀盐酸，沉淀不溶解，则溶液中一定含有大量的SO42 - C．加入盐酸，能产生使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体，则溶液中一定含有CO32 - D．加入NaOH溶液后加热产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体，则溶液中一定含有NH4+ 13、用NA代表阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是 A．0.5 mol镁粒与足量盐酸反应产生

7、11.2 L H2 B．1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化可制得0.5NA个Fe(OH)3胶粒 C．0.5 mol/L的FeCl2溶液中含有Cl﹣个数为NA D．25℃、101Pa时，16g O2和O3混合气体中含有的原子数为NA 14、根据硫元素的化合价判断下列物质中的硫元素不能表现氧化性的是(　　) A．Na2S B．S C．SO2 D．H2SO4 15、同温同压下，某集气瓶充满O2时质量为116g，充满CO2时质量为122g，充满气体X时质量为114g。则X的相对分子质量为（ ） A．28 B．60 C．32 D．44 16、下列仪器常用于物质分离的是

8、A．①②⑥ B．②③⑤ C．②④⑤ D．③⑤⑥ 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某溶液的溶质可能由下列离子组成：H+、SO42-、CO32-、Cl―、Na+、Ba2+中的一种或几种。某同学做如下实验来确定溶液的成分： ①向溶液中加入过量的BaCl2溶液，有白色沉淀产生，过滤。 ②向①中的滤液里加入AgNO3溶液，有白色沉淀产生。 ③将足量稀盐酸加入①的沉淀中，沉淀部分消失，有气体产生。 依据以上实验回答下列问题： （1）原溶液中一定有__________________。 （2）一定没有__________________。 （3）可能含有______

9、 （4）如果要确定原溶液中是否存在该离子，应选用试剂是__________________。 A.稀硝酸 B.Ba（NO3)2 C.AgNO3 D.Na2CO3 （5）写出中沉淀消失的离子方程式________________。 18、A——F是中学化学常见的六种物质，它们之间有如下转化关系。 已知A是厨房中常见的一种调味品，D是一种黄绿色气体单质，F是一种黑色固体，F常用作催化剂，回答下列各题： (1)①②③④四个反应中，属于氧化还原反应的是____________。 (2)写出①③两个化学反应的化学方程式：

10、①____________________________________;③____________________________________。 19、化学实验是化学学习的重要内容。根据你掌握的知识，完成下面内容。 实验室需要配制0.1 mol·L-1NaOH溶液230mL，请回答下列问题： 应选择____mL的容量瓶，用天平称取____g NaOH。 溶解NaOH后的溶液需冷却到室温后方能转移入容量瓶中。若趁热转移会使溶液的浓度______(填“偏大”或“偏小”，下同)；在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中，每次洗涤液均需注入容量瓶，不能损失点滴液体，否则会导致溶液的浓度______。

11、 有人认为，用这种方法只能配置0.1 mol·L-1的NaOH溶液，而无法得到0.1000 mol·L-1的NaOH溶液，你觉得他的理由是__________________________________________。 选择下列实验方法分离物质，将分离方法的序号填在横线上。 萃取分液   升华   结晶     过滤    蒸馏   分液 分离饱和食盐水与沙子的混合物______； 从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾______； 从碘水中提取碘单质______； 分离水和汽油的混合物______； 分离沸点为和甲苯沸点为的混合物______。 20、I.

12、化学是一门以实验为基础的学科，化学所取得的丰硕成果与实验的重要作用分不开。结合下列实验装置图回答问题： （1）写出上述图中仪器的名称：①_______；②____。 （2）若利用装置I分离乙酸（沸点118℃）和乙酸乙酯（沸点77.1℃）的混合物，还缺少的玻璃仪器有________，将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为_______；实验时仪器②中冷却水的进口为____（填“f”或 “g”），蒸馏烧瓶内碎瓷片的作用是________。 （3）现需配制250 mL 0.1 moI.L-1NaCl溶液，装置II是某同学转移溶液的示意图，图中有两处错误分别是________，_______

13、 II. ①海带等藻类物质经过处理后，可以得到碘水，向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫________，该操作需要的玻璃仪器有________。 ②某NaCl样品中可能含有SO42-，CO32-，为检验杂质离子的存在，采取如下实验步骤： 样品无明显现象无明显现象。 则加入的试剂A为_______，B为_______，该现象证明样品中不含有____。 ③在后续实验中需要使用450mL0.5 mol·L- 1NaCl溶液，为配制该浓度NaCl溶液进行实验，需用托盘天平称取NaCl_______g。配制NaCl溶液时，若出现下列操作，会使配制浓度偏高的是___________

14、 A．天平砝码己锈蚀 B．配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒 C．转移溶液时有溶液溅出 D．定容时仰视刻度线 21、煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx，采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中，反应一段时间后，测得溶液中离子浓度的有关数据如下（其它离子忽略不计）： 离子 Na+ SO42− NO3− OH− Cl− c/(mol·L−1) 5.5×10−3 8.5×10−4 y 2.0×10−4 3.4×10−3 （1）NaClO2属于钠盐，其中氯元素的化

15、合价为_____；NaClO2的电离方程式为：____。 （2）SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为___________。此吸收过程中NaClO2所起的作用是__________。 （3）表中y=_______________。 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. 气体摩尔体积是针对每1mol气体而言，标况下四氯化碳不是气体； B. 根据n=，可以算出气体的物质的量，从而算出原子个数； C. 每个铁原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子； D. 根据n=， 124g白磷（分子式为P4)所含分子数为NA。 【详

16、解】 A. 标准状况下，22.4L气体的物质的量为1mol，标况下CCl4不是气体，A错误； B. CO和N2的摩尔质量都是28g/mol，28g CO和N2的混合气体的物质的量n===1mol，每个分子中都有2个原子，所以混合气体所含的原子数为2NA，B错误； C. 每个铁原子和足量的盐酸反应生成一个亚铁离子都会失去2个电子，2mol金属铁与足量的盐酸反应，共失去了 4NA个电子，C正确； D. 根据n=，124g白磷（分子式为P4)的物质的量n===1mol，所含分子数为NA，D错误。 2、C 【解析】 A．MgSO4电离产生Mg2+、，电离方程式为：MgSO4=Mg2++，A

17、错误； B．Ba(OH)2电离产生Ba2＋、OH-，电离方程式为：Ba(OH)2=Ba2＋+2OH-，B错误； C．Al2(SO4)3电离方程式为Al3＋、，电离方程式为：Al2(SO4)3=2Al3＋＋3，C正确； D．KClO3电离产生K＋、，电离方程式为：KClO3=K＋+，D错误； 故合理选项是C。 3、A 【解析】 试题分析：①Al为单质，不是化合物，错误；②Al2O3为两性氧化物，与酸反应：Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O，与碱反应：Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O，正确；③Al(OH)3为两性氢氧化物，与酸反应：Al（OH）3+3HCl=A

18、lCl3+3H2O，与碱反应：Al（OH）3+NaOH=NaAlO2+2H2O，正确；④NaHCO3为弱酸的酸式盐，与酸反应：NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑，与碱反应：NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O，正确。综上，答案A。 考点：考查与酸、碱都反应的化合物。 4、C 【解析】 A．钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m)，形成的分散系属于胶体，A错误； B．“钴酞菁”分子(直径为1.3×10-9 m)，小于滤纸的缝隙，大于半透膜的缝隙，所以能透过滤纸，但不能透过半透膜，B错误； C．钴酞菁”的分子(直径为1.3×10-9 m)，在水中形成的分散系属于

19、胶体，具有胶体的性质，如能够产生丁达尔现象等，C正确； D．“钴酞菁”分子(直径为1.3 nm)，Na+半径小于1 nm，所以“钴酞菁”分子直径比Na+的直径大，D错误； 故合理选项是C。 5、C 【解析】 ①同质量的N2和CO，不论其密度是否相同，因为其摩尔质量相同，所以其物质的量相同、分子数相同，故正确；②同温度、同体积的O2和N2，因为没有说明压强的关系，不能确定分子数是否相等，故错误；③同物质的量的CO2和H2O ，不论其压强是否相同，其分子数一定相等，故正确；④同密度、同体积的N2和O2的质量相同，但由于其摩尔质量不同，所以其物质的量不同，分子数不同，故错误。 故选C。

20、6、C 【解析】 ①粗盐和酸雨都是混合物，①正确； ②非金属氧化物不一定都是酸性氧化物，如一氧化碳，一氧化氮，二氧化氮，②错误； ③冰是固态水，干冰是固态二氧化碳，既是纯净物又是化合物，③正确； ④过氧化钠不是碱性氧化物，④错误； ⑤醋酸是一元酸，⑤错误； ⑥纯碱是碳酸钠，不是碱，属于盐，⑥错误； 故①③正确，答案选C。 7、B 【解析】 纳米材料”是粒子直径为1～100nm的材料，纳米碳就是其中的一种。若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体，依据胶体的特征和性质分析判断问题。 【详解】 纳米材料”是粒子直径为1～100nm的材料，纳米碳就是其中的一种。属于胶体分

21、散质微粒直径的大小，若将纳米碳均匀地分散到蒸馏水中形成分散系是胶体，具有丁达尔现象，能透过滤纸，具有介稳性，不生成沉淀，②③④正确；故合理选项是B。 本题考查了胶体分散系的本质特征，胶体性质的应用，注意分散系的本质区别是分散质微粒直径大小。 8、A 【解析】A. 氧元素形成的简单氢化物是水，其常温下是液体，因为水分子之间可以形成氢键，所以水的沸点较高；B. 氟元素形成的气简单氢化物是HF，常温下是气体；C. 氮元素形成的简单气态氢化物是氨气，常温下是气体；D. 硫形成的简单气态氢化物是硫化氢，常温下是气体。综上所述，以上非金属元素形成的简单氢化物中沸点最高的是水，本题选A。 点睛：比较

22、不同物质的沸点时，比较简单的方法是根据其在常温下的状态进行判断，固态物质高于液态物质、液态物质高于气态物质。要注意物质的分子间能否形成氢键，氢键对物质的沸点影响较大。 9、C 【解析】 丁达尔现象是胶体特有的性质和现象，如果该分散系是胶体就产生丁达尔现象，据此分析。 【详解】 ①鸡蛋白溶液是胶体，能产生丁达尔现象，故①不符合题意； ②水是纯净物，不是分散系，故②不符合题意； ③豆浆是胶体，能产生丁达尔现象，故③不符合题意； ④蔗糖溶液是溶液不是胶体，没有丁达尔效应，故④符合题意； ⑤硫酸铜溶液不是胶体，没有丁达尔效应，故⑤符合题意； ⑥云属于气溶胶，能产生丁达尔现象，故⑥不符

23、合题意； ⑦淀粉溶液是胶体，能产生丁达尔现象，故⑦不符合题意； ⑧肥皂水是胶体，能产生丁达尔现象，故⑧不符合题意。 答案选C。 本题易错选项B，注意题目要求不会出现丁达尔效应的分散系，不能只注意不产生丁达尔现象这一要求，而忽视了应是分散系，水是纯净物，不是分散系，要加强审题的训练。 10、B 【解析】 根据“海水晒盐”原理是利用蒸发溶剂的方法使溶质氯化钠析出的过程来回答。 【详解】 A．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的分离的方法，不同于“海水晒盐”原理，故A错误； B．蒸发是升高温度让一种物质挥发出来，而剩余另一物质的方法

24、类似“海水晒盐”原理，故B正确； C．过滤是适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法，不同于“海水晒盐”原理，故C错误； D．搅拌是玻璃棒的作用，可以加速固体的溶解或是物质的分解速率，不同于“海水晒盐”原理，故D错误； 答案选B。 11、B 【解析】 A、n(Mg)==1mol，n(Al)==1mol，由于Mg原子的质子数为12，Al原子的质子数为13，故1mol Mg的质子数为12NA，1mol Al的质子数为13NA，二者所含质子数不同，A错误； B、设质量都为m g，则n(O2)==mol，n(O3)==mol，二者所含氧原子个数都是个，B正确； C、题中没有告知溶液的体

25、积，无法计算NaOH的物质的量，C错误； D、常温下，CCl4为液态，则标况下CCl4一定是非气态，故不能使用Vm=22.4L/mol进行计算，D错误； 故选B。 12、D 【解析】 A. 用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应，火焰呈黄色，说明该溶液含有钠离子，但没有通过蓝色钴玻璃观察，不能确定该溶液是否含钾离子，故错误； B. 加入足量的BaCl2溶液，产生白色沉淀，再加入足量的稀盐酸，沉淀不溶解，则溶液中可能含有大量的SO42 –或银离子，故错误； C. 加入盐酸，能产生使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体，则溶液中可能含有CO32 –或碳酸氢根离子，故错误； D. 加入NaOH溶液

26、后加热产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体，该气体只能是氨气，则溶液中一定含有NH4+，故正确。 故选D。 13、D 【解析】 A、测定气体条件未知； B、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体； C、不确定该溶液的体积； D、氧气和臭氧均由氧原子构成，最简式相同。 【详解】 A项、测定气体条件未知，气体摩尔体积不确定，无法计算气体的体积，故A错误； B项、氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体，故1L0.5mol/LFeCl3溶液完全转化形成的氢氧化铁胶粒的个数小于0.5NA个，故B错误； C项、不确定该溶液的体积，无法确定出氯离子的物质的量，故C错误； D项、氧气和臭氧均由氧

27、原子构成，最简式相同，16g混合物中含有的氧原子的物质的量为1mol，含NA个氧原子，故D正确。 故选D。 本题考查了阿伏伽德罗常数的应用，主要考查物质的量换算计算微粒数，注意测定气体的条件、溶液的条件、胶粒的构成是解答的关键，也是易错点。 14、A 【解析】 A．硫化钠中硫元素处于最低价，为-2价，该物质只有还原性，不能表现氧化性，A正确； B．单质硫中，硫元素化合价为0价，处于中间价，既有氧化性又有还原性，B错误； C．二氧化硫中，硫元素化合价为+4价，处于中间价，既有氧化性又有还原性，C错误； D．硫酸中硫元素处于最高价，为+6价，该物质中的硫元素只能表现氧化性，D错误。

28、 15、A 【解析】 相同状况下同一瓶内装满不同气体，则气体的物质的量相等。设瓶重为mg，则：，求出m=100g, ，求出M(X)=28g mol-1，故选A。 16、B 【解析】 常用的分离操作有过滤、蒸发、蒸馏、萃取、分液等，结合仪器的用途来解答。漏斗在过滤时需要，分液漏斗在萃取、分液时需要，蒸馏烧瓶在蒸馏时需要。 【详解】 试管常用于物质的制备及性质实验，不能用于分离，故①错误；漏斗可用于过滤分离，故②正确；分液漏斗可用于分离互不相溶的液体，故③正确；托盘天平常用于称量物质的质量，故④错误；蒸馏烧瓶常用于分离沸点不同的液体，故⑤正确；研钵常用于研磨固体，不能用于分离，故⑥错误。

29、故选B。 本题考查混合物分离、提纯，注重实验基础知识和基本技能的考查，把握常见的仪器及仪器的用途、混合物分离方法为解答的关键。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、SO42-、CO32-、Na+ H+、Ba2+ Cl- BC BaCO3+2H+＝Ba2++H2O+CO2↑ 【解析】 ①向溶液中加入过量的BaCl2溶液，有白色沉淀产生，过滤，则含SO42-、CO32-中的一种或都有，则一定没有Ba2+； ②将①中滤液里加入AgNO3溶液，有白色沉淀产生，白色沉淀为AgCl，但引入氯离子，则不能确定原溶液中是否含Cl-； ③将①中的沉淀加入稀盐酸中

30、沉淀部分消失，有气体产生，则一定含SO42-、CO32-，则没有H+，因溶液不显电性，则一定含Na+； 综上所述： (1)一定含SO42-、CO32-、Na+； (2)一定没有H+、Ba2+； (3)可能含有Cl-； (4)若要确定Cl-是否存在，应首先排除SO42-和CO32-的干扰，故原溶液中加入硝酸钡除去SO42-和CO32-，过滤后往滤液中加入硝酸银，若有白色沉淀生成，则证明原溶液中含有Cl-，故答案为BC； (5)碳酸钡与稀盐酸反应生成氯化钡和二氧化碳气体，离子反应方程式为：BaCO3+2H+＝Ba2++H2O+CO2↑。 18、①②③ 2NaCl+2H2O 2

31、NaOH+H2↑+Cl2↑ MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2↑+2H2O 【解析】 已知A是厨房中常见的一种调味品，为氯化钠，D是一种黄绿色气体单质，为氯气，F是一种黑色固体， F常用作催化剂，为二氧化锰。据此解答问题。 【详解】 已知A是厨房中常见的一种调味品，为氯化钠，D是一种黄绿色气体单质，为氯气，F是一种黑色固体， F常用作催化剂，为二氧化锰。则A为氯化钠，B为氢氧化钠，C为氢气，D为氯气，E为氯化氢，F为二氧化锰。(1)有元素化合价变化的反应为氧化还原反应，四个反应中属于氧化还原反应的为①②③。 (2)反应①为电解氯化钠生成氢氧化钠和氢气和氯

32、气，方程式为：2NaCl+2H2O 2NaOH+H2↑+Cl2↑； ③为浓盐酸和二氧化锰反应生成氯化锰和氯气和水，方程式为：MnO2 +4HCl(浓) MnCl2 + Cl2↑+2H2O。 推断题抓住突破口是关键，如颜色，黄绿色的气体为氯气，红棕色的气体为二氧化氮等，抓住物质的用途，如氯化钠为厨房常用调味剂等。 19、 偏大 偏小 由于NaOH固体极易潮解，无法精确称取1.000gNaOH固体 C A F E 【解析】 （1）①根据n=cV和m=nM来计算，注意按照配置250mL溶液计算； ②根据c=来进行误差分析

33、 ③根据氢氧化钠易潮解的性质分析； （2）①固液分离，采用过滤的方法； ②氯化钠的溶解度随着温度的升高而变化不大，硝酸钾的溶解度随着温度的升高而增大； ③从碘水中提取碘单质采用萃取分液的方法； ④互不相溶的液体采用分液的方法分离； ⑤互溶且沸点不同的液体采用蒸馏的方法分离． 【详解】 (1) ①由于无230mL的容量瓶，故选用250mL的容量瓶，配制出250mL的0.1mol/L的溶液，故需要的氢氧化钠的物质的量n=cV=0.1mol/L×0.25L=0.025mol，质量m=nM=0.025mol×40g/mol=1.0g； 答案：250 1.0 ②NaOH溶解时

34、放出大量的热，未冷却到室温后转移入容量瓶中，根据热胀冷缩原理，会使定容时加水体积偏小，所得溶液的浓度偏大；在洗涤烧杯和玻璃棒的过程中，每次洗涤液均需注入容量瓶，不能损失点滴液体，否则会导致溶质的损失，溶液的浓度偏小； 答案：偏大 偏小 ③由于NaOH固体极易潮解，无法精确称取1.000gNaOH固体，所以无法配置0.1000 mol·L-1的NaOH溶液； 答案：由于NaOH固体极易潮解，无法精确称取1.000gNaOH固体 （2）①不溶于水的固体和溶液的分离，采用过滤的方法，故选D； ②硝酸钾和氯化钠都溶于水，但二者在水中的溶解度不同，可用结晶的方法分离，故选C； ③从碘

35、水中提取碘单质采用萃取分液的方法，故选A； ④汽油和水不互溶，二者混合分层，所以可以采用分液的方法分离，故选F； ⑤四氯化碳和甲苯互溶且属于沸点不同的液体，所以可以采用蒸馏的方法分离，故选E； 答案： C A F E 20、蒸馏烧瓶 冷凝管（或直形冷凝管） 温度计 蒸馏 g 防止暴沸 未用玻璃棒引流 未使用250 mL容量瓶 萃取 烧杯、分液漏斗 盐酸 BaCl2溶液 SO42-、CO32 - 14.6 A 【解析】 实验室进行蒸馏实验时，仪器包括蒸馏烧瓶，温度计，

36、直形冷凝管，牛角管，烧杯，酒精灯；萃取实验仪器包括分液漏斗，烧杯；配制溶液时仪器包括容量瓶，烧杯，玻璃棒，胶头滴管，容量瓶必须选用合适容积，不可小于配制要求。 【详解】 （1）根据仪器的结构可知，①为蒸馏烧瓶；②为冷凝管（或直形冷凝管）； （2）采用分馏（蒸馏）原理进行实验时，控制温度是关键，故还缺少的玻璃仪器温度计；冷却蒸馏产生的气体时，在冷凝管位置，冷却水要采用“下进上出”原则，故冷却水的进口为g，碎瓷片由于具有多孔结构，能防止暴沸； （3）配制250 mL溶液，需选用适当容积的容量瓶，且配置过程中用玻璃棒进行引流。故错误为未用玻璃棒引流；未使用250 mL容量瓶； II. ①向

37、碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫萃取，需要的玻璃仪器为分液漏斗、烧杯； ②检验SO42-、CO32-时，硫酸根常用氯化钡（沉淀），碳酸根常用盐酸（气泡）或氯化钙（沉淀）等，由于检验试剂的量均为过量，为了防止对后续实验产生影响， 应先检验碳酸根，后检验硫酸根。故加入的试剂A为盐酸，B为BaCl2溶液，该现象证明样品中不含有SO42-、CO32 -； ③容量瓶的规格没有450mL，应选500mL配制，则需氯化钠的物质的量为：n=cV=0.50mol/L×0.5L=0.25mol，氯化钠的质量为：m=nM=0.25mol×58.5g/mol=14.625g，托盘天平只能精确到0.1g，

38、故应称量氯化钠的质量为14.6g； 配制NaCl溶液时，若出现下列操作： A．天平砝码己锈蚀，砝码质量增大，所称溶质氯化钠质量偏大，所配溶液浓度偏高，故A正确； B．配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒，氯化钠残留在玻璃棒和烧杯中，溶质质量偏小，浓度偏小，B错误； C．转移溶液时有溶液溅出，溶质减少，所配溶液浓度偏小，C错误； D．定容时仰视刻度线，蒸馏水添加量偏大导致溶液体积偏大，浓度偏低，D错误； 答案为A。 实验操作和设备选用是本题重点，易错点是配制一定浓度的溶液时所称量的质量。容量瓶没有450ml，计算时要选用正确容量瓶体积，即500ml。

39、21、+3NaClO2=Na++ ClO2−SO42−、NO3−充当氧化剂2.0×10−4 【解析】 (1). NaClO2中钠离子的化合价为+1，O元素的化合价为−2，设氯元素的化合价为x，则+1+x+(−2)×2=0，解得x=+3；NaClO2为钠盐，属于强电解质，在溶液中完全电离出钠离子和ClO2−，其电离方程式为：NaClO2=Na++ ClO2−，故答案为+3；NaClO2=Na++ ClO2−； (2). 根据质量守恒定律并结合表中离子可知SO2经NaClO2溶液吸收后转化为SO42−，NOx经NaClO2溶液吸收后转化为NO3−；吸收过程中NaClO2中+3价氯原子被还原成

40、−1价的Cl−，所以NaClO2所起的作用是充当氧化剂，故答案为SO42−、NO3−；充当氧化剂； (3). 根据电荷守恒得：c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−)，c(H+)的浓度较小，可忽略不计，则c(NO3−)=c(Na+)−2c(SO42−)−c(OH−)−c(Cl−)=(5.5×10−3−8.5×10−4×2−2.0×10−4−3.4×10−3)mol/L=2.0×10−4mol/L，即y=2.0×10−4，故答案为2.0×10−4。 点睛：本题主要考查氧化还原反应、物质的量计算等知识，解题时要注意掌握氧化还原反应的特征与实质，本题的难点是第（3）问，解答本题的关键是明确溶液中电荷守恒的应用，根据电荷守恒得c(Na+)+c(H+)=2c(SO42−)+c(NO3−)+c(OH−)+c(Cl−)，再根据c(H+)的浓度较小，可忽略不计，进而利用表中数据计算即可。