2025-2026学年云南省西畴县第二中学高一上化学期中调研试题含解析.doc

1、2025-2026学年云南省西畴县第二中学高一上化学期中调研试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、粗盐提纯的实验中，不需要进行的操作是 A． B． C． D． 2、将30mL 0.5mol•L-1 NaOH溶液加水稀释到500mL,稀释后的溶液中NaOH的物质的量

2、浓度为 A．0.3 mol•L-1 B．0.05 mol•L-1 C．0.03 mol•L-1 D．0.02 mol•L-1 3、下列说法不正确的是 A．复分解反应一定不是氧化还原反应 B．置换反应一定是氧化还原反应 C．有单质参加的反应一定是氧化还原反应 D．部分分解反应是氧化还原反应 4、我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”，反应为Fe+CuSO4=Cu+FeSO4。有关该反应的说法正确的是 A．Fe是氧化剂 B．CuSO4是还原剂 C．Fe被氧化 D．CuSO4发生氧化反应 5、下列关于物质性质的叙述错误的是 A．Cl2可溶于水 B．NaClO具有强氧化性

3、 C．Na2CO3受热难分解 D．Na2O常温下为浅黄色固体 6、下列离子可以在溶液中大量共存的是（ ） A．Ba2+、K+、SO、NO B．Ca2+、Na+、CO、Cl- C．Ca2+、Ba2+、Cl-、OH- D．Ag+、Fe3+、NO、Cl- 7、科学家发现了利用泪液来检测糖尿病的方法，其原理是用氯金酸钠(NaAuCl4)溶液与溶液中的葡萄糖发生反应生成纳米金单质颗粒(直径为20-60nm)。下列有关说法错误的是 A．氯金酸钠中金元素的化合价为+3 B．葡萄糖在反应中体现还原性 C．检测时，NaAuCl4发生氧化反应 D．纳米金单质颗粒分散在水中所得的分散系属

4、于胶体 8、将500 mL 2 mol·L－1氯化铁溶液和500 mL 2 mol·L－1明矾溶液分别滴入沸水中，加热制成甲、乙分散系。经测定，甲分散系中分散质粒子直径在1～100 nm之间，乙分散系中分散质粒子直径在10－9～10－7m之间。下列关于甲、乙分散系的判断合理的是 A．甲分散系中的分散质粒子可以透过滤纸，乙分散系中的分散质粒子不可以透过滤纸 B．在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系，发现甲分散系有丁达尔效应，乙分散系没有丁达尔效应 C．在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系，发现甲分散系没有丁达尔效应，乙分散系有丁达尔效应 D．在暗室里用一束明亮的强光分别

5、照射甲、乙分散系，发现甲、乙分散系均有丁达尔效应 9、除去某溶液里溶解的少量杂质（括号内的物质为杂质），下列做法中不正确的是（） A．KNO3溶液（AgNO3）：加过量KCl溶液，过滤 B．NaCl溶液（BaCl2）：加过量Na2CO3溶液，过滤，再加适量盐酸 C．H2O中（Br2）：加CCl4，萃取分液 D．ZnSO4溶液（CuSO4溶液）：加过量Zn，过滤 10、我国“四大发明”在人类发展史上起到了非常重要的作用，其中黑火药的爆炸反应：2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑。该反应中被氧化的元素是 A．C B．N C．N和S D．N和C 11、下列反应中，可用离子方

6、程式H＋＋OH－===H2O表示的是 A．NH4Cl＋NaOHNaCl＋NH3↑＋H2O B．Mg(OH)2＋2HCl===MgCl2＋2H2O C．NaOH＋NaHCO3===Na2CO3＋H2O D．NaOH＋HNO3===NaNO3＋H2O 12、有如下两个反应：（1）Cu + 2Fe3+ = Cu2+ + 2Fe2+；（2）Fe + Cu2+ = Fe2+ + Cu。判断Fe3+、Fe2+、Cu2+氧化性强弱顺序排列正确的是（ ） A．Fe3+＞Cu2+＞Fe2+ B．Cu2+＞Fe3+＞Fe2+ C．Fe3+＞Fe2+＞Cu2+ D．Fe2+＞Cu2+＞Fe3+ 13

7、下列物质里含氢原子数最多的是 ( ) A．标准状况下22.4L的 H2 B．17gNH3 C．0.3molH3PO4 D．6.02×1023个的CH4分子 14、完成下列实验所选择的装置或仪器(夹持装置已略去)正确的是 选项 A B C D 实验 用CCl4提取溴水中的Br2 除去乙醇中的苯 从KI和I2的固体混合物中回收I2 配制100 mL 0.1000mol·L−1 K2Cr2O7溶液 装置或仪器 A．A B．B C．C D．D 15、用NA 代表阿伏加德罗常数的值，下列说法正确的是（ ） A．阿伏伽德罗常数是6.02

8、×1023 B．标准状况下，11.2LCCl4所含分子数为0.5NA C．1.8g的NH4+中含有的电子数为NA D．0.1mol·L-1的MgCl2溶液中，所含Cl-的数目为0.2NA 16、用0.2mol·L－1某金属阳离子Rn＋的盐溶液40mL，恰好将20mL0.4mol·L－1的硫酸盐中的硫酸根离子完全沉淀，则n值为（ ） A．1 B．2 C．3 D．4 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有一包白色固体粉末，由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成，取样品进行如下实验（假设下列过程中，能反应的物质之间的反应恰好完全）：

9、 （1）步骤①所用分离方法叫做___，要从步骤②所得“无色溶液”中提取溶剂，所用分离方法叫做___。 （2）写出实验过程中发生化学反应的离子方程式①___；②___。 （3）固体粉末中一定不存在的物质是（填化学式，下同）___；不能确定是否存在的物质是___。 （4）将固体粉末可能的组成填入下表（可以不填满，也可以再补充）。___ 序号 化学式 Ⅰ Ⅱ （5）设计一个实验，进一步确定混合物的组成，简述实验操作、现象和结论。___ 18、由A和B两种可溶性盐组成的混合物，进行了下列实验： (1)若A溶液有颜色，试判断，A、B分别是__________

10、写化学式) (2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限) 19、NaCl溶液中混有Na2SO4、CaCl2溶液和淀粉胶体，选择适当的试剂和方法从中提纯出NaCl晶体。相应的实验过程如图： （1）操作①的名称是___________。 （2）试剂③的化学式是____________，判断试剂①已过量的方法是：_____________。 （3）加入试剂②发生的离子方程式是________________。 20、现欲用98%的浓硫酸(密度为1.84 g

11、·cm−3)配制浓度为1 mol·L−1的稀硫酸480 mL。 (1)从下列用品中选出实验所需要的仪器_______(填序号)。 A．1000 mL烧杯 B．100 mL烧杯 C．10 mL量筒 D．50 mL量筒 E．500 mL容量瓶 F．1000 mL容量瓶 G．广口瓶 H．托盘天平 (2)除选用上述仪器外，还缺少的必要仪器或用品是________________。 (3)需用量筒量取浓硫酸的体积为________mL。(保留3位有效数字) (4)配制时，一般可分为以下几个步骤，请在下列横线填写所缺步骤

12、的名称：计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、_______、摇匀。 (5)下列情况中，会使所配溶液的浓度偏低的是_______(填序号，下同)，无影响的是______。 A．将量筒中的浓硫酸转入烧杯后，未用水洗涤量筒 B．稀释浓硫酸后立即转入容量瓶 C．定容时加水不慎超过刻度线 D．定容时仰视刻度线 E．容量瓶未经干燥就使用 21、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。 (1)干法制备高铁酸钠的主要反

13、应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑该反应中氧化剂是__________(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为__________。(填数字) (2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。 ①碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:__________。 ②每生成1mol FeO42-转移__________mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为____

14、mol。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 本题主要考查粗盐提纯的过程，主要分为4个阶段，溶解→过滤→除杂→蒸发结晶。 【详解】 粗盐提纯的实验步骤：（1）粗食盐的溶解，仪器为烧杯、玻璃棒；（2）不溶物的过滤，仪器为烧杯、漏斗、玻璃棒；（3）离子的除杂（过滤），仪器为烧杯、玻璃棒；（4）蒸发浓缩与结晶，仪器为蒸发皿、玻璃棒。 A装置为溶解装置；B装置为过滤装置；C装置为蒸发结晶装置；D装置为蒸馏装置。在过程中没有出现的步骤是蒸馏。 答案为D。 2、C 【解析】 根据稀释前后溶质的物质的量不变进行计算，c1V1=c2V2，可以

15、计算稀释后物质的量浓度。 【详解】 稀释前，NaOH溶液体积为30mL、浓度为0.5mol•L-1，稀释后溶液体积为500mL，列式可得30mL ×0.5mol•L-1=c2×500mL，所以c2=0.03 mol•L-1。答案为C。 3、C 【解析】 A. 复分解反应中一定没有元素化合价变化，一定不是氧化还原反应，故正确； B. 置换反应有单质和化合物反应生成新的单质和新的化合物，一定有元素化合价变化，一定是氧化还原反应，故正确； C. 有单质参加的反应不一定有元素化合价变化，如氧气和臭氧之间的变化，没有元素化合价变化，不是氧化还原反应，故错误； D. 有化合价变化的分解反应是

16、氧化还原反应，故正确。 故选C。 4、C 【解析】 A．Fe元素的化合价升高，则Fe为还原剂，故A错误； B．Cu元素的化合价降低，则CuSO4是氧化剂，故B错误； C．Fe元素的化合价升高，失去电子被氧化，故C正确； D．CuSO4是氧化剂，被还原，CuSO4发生还原反应，故D错误； 故选C。 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的考查。在Fe+CuSO4═Cu+FeSO4中，Fe元素的化合价升高，Cu元素的化合价降低。 5、D 【解析】 A．Cl2是一种黄绿色，可溶于水的有毒气体，故A正确； B．NaClO中含有次氯酸根离子ClO-

17、NaClO具有强氧化性的原因也是因为次氯酸根，次氯酸根离子中Cl的化合价为+1价，而Cl的常见化合价是-1，Cl很容易从+1价降到-1价，即得电子能力强，所以ClO-具有强氧化性，故B正确； C．Na2CO3的热稳定性较好，受热难分解，故C正确； D．Na2O常温下为白色固体，故D错误； 答案选D。 6、C 【解析】 A. Ba2+与SO会产生沉淀，故不能在溶液中大量共存，A错误； B. Ca2+与CO会产生沉淀，故不能在溶液中大量共存，B错误； C. Ca2+、Ba2+、Cl-、OH-互不反应，故能在溶液中大量共存，C正确； D. Ag+与Cl-会产生沉淀，故不能在

18、溶液中大量共存，D错误； 答案选C。 7、C 【解析】 本题考查氧化还原反应以及分散系的判断。 A.化合物中正负化合价的代数和为0，Na为+1价，Cl为-1价； B.该反应中Au的化合价降低，故葡萄糖中某元素化合价升高； C.化合价降低的反应是还原反应； D.分散质粒子直径在1nm-100nm之间的分散系为胶体。 【详解】 A.化合物中正负化合价的代数和为0，Na为+1价，Cl为-1价，则氯金酸钠中金元素的化合价为+3，故A正确；  B.该反应中Au的化合价降低，即NaAuCl4做氧化剂，根据氧化还原反应中有元素化合价降低，则必然有元素化合价升高，故葡萄糖中某元素化合价升高

19、表现出还原性，故B正确； C.氯金酸钠变为金化合价降低，发生还原反应，故C错误； D.纳米金单质颗粒直径为20nm～60nm，分散在水中所得的分散系为胶体，故D正确． 把握反应中元素的化合价变化、物质的性质、胶体的判断为解答的关键，侧重分析与应用能力的考查，题目难度不大。 8、D 【解析】 甲、乙两分散系均为胶体，胶体能透过滤纸，且都有丁达尔效应。 【详解】 A.甲、乙分散系都是胶体，所以都能透过滤纸，故A错误； B.甲、乙分散系都是胶体，所以甲、乙都有丁达尔效应，故B错误； C.甲、乙分散系都是胶体，所以甲、乙都有丁达尔效应，故B错误； D. 在暗室里用一束明亮的强光分

20、别照射甲、乙分散系，发现甲、乙分散系均有丁达尔效应，故D正确。 本题答案为D。 分散系中分散质的粒子直径大小在或之间,均为胶体,具有胶体的性质。 9、A 【解析】 A、加入过量的KCl溶液，可以除去AgNO3，但是会引入新的杂质KCl，A错误； B、加过量Na2CO3溶液，可以除去BaCl2，再加入适量的盐酸可以除去多余的Na2CO3杂质，B正确； C、Br2在CCl4中的溶解度更大，且CCl4和H2O不互溶，故可以用萃取分页的方法除去Br2，C正确； D、加过量Zn，可以完全除去CuSO4，多余的Zn和生成的Cu可以通过过滤除去，D正确； 故选A。 10、A 【解析】 根

21、据反应方程式2KNO3+S+3CK2S+N2↑+3CO2↑，N元素的化合价由+5价降至0价，化合价降低被还原，S元素的化合价由0价降至-2价，化合价降低被还原，C元素的化合价由0价升至+4价，化合价升高被氧化，因此被氧化的元素是C，答案选A。 11、D 【解析】 A NH4＋＋OH－NH3↑＋H2O B Mg(OH)2＋2H＋=Mg2＋＋2H2O C OH－＋HCO3－=CO32－＋H2O D H＋＋OH－=H2O，故选D 12、A 【解析】 对于同一个氧化还原反应，氧化性：氧化剂>氧化产物； （1）Cu+2Fe3+=Cu2++2Fe2+；氧化性：Fe3+>Cu2+， （2

22、Fe+Cu2+=Fe2++Cu；氧化性：Cu2+>Fe2+； 由上所述，氧化性强弱顺序：Fe3+>Cu2+>Fe2+；答案选A。 13、D 【解析】 A．标准状况下22.4L的H2，可计算得H2的物质的量为1mol，故含氢原子数为2NA； B．17gNH3，可计算出NH3的物质的量为1mol，故含氢原子数为3NA； C．0.3molH3PO4中含0.9molH，则含氢原子数为0.9 NA； D．6.02×1023个的CH4分子为1mol CH4，含氢原子数为4 NA； 综上所诉，含氢原子数最多为4 NA，答案选D。 14、A 【解析】 A．溴在四氯化碳中的溶解度大于在水中的

23、溶解度，且四氯化碳和溴不反应，水和四氯化碳不互溶，所以可以用四氯化碳提纯溴水中的溴，然后采用分液方法分离，故A正确；B．苯易溶于乙醇，能透过滤纸，不能用过滤分离，故B错误；C．碘易升华，KI较稳定，但该装置无法回收碘单质，故C错误；D．烧杯用来粗略配制溶液，无法精确到0.1000，配制一定物质的量浓度溶液需要容量瓶、烧杯、玻璃棒，所以还缺少容量瓶，故D错误；故选A。 本题考查萃物质的分离、溶液的配制等，本题的易错点为AD，A中要注意萃取剂的选择必须符合一定的条件；D中要注意配制溶液的精度对仪器的要求。 15、C 【解析】 A.阿伏伽德罗常数有单位为mol-1，12gC-12含有的碳原子数

24、等于阿伏伽德罗常数数值，约为6.02×1023mol-1，故A错误； B.CCl4为液体，不可用气体摩尔体积计算，故B错误； C.1.8g的NH4+中含有电子的物质的量为=1mol，即个数为NA，故C正确； D.体积未知，无法计算，故D错误； 答案：C 16、B 【解析】 溶液中SO42-离子的物质的量为：20mL×10-3×0.4mol•L-1=8×10-3 mol，溶液中Rn+离子的物质的量为：40mL×10-3×0.2mol•L-1=8×10-3mol，由反应中恰好将溶液中的Mn+离子完全沉淀为硫酸盐时M的化合价为+n，则SO42-与Rn+反应对应的关系式为：   2Rn

25、～n SO42-   2                 n 8×10-3mol    8×10-3mol 解得n=2，故选答案B。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、过滤 蒸馏 Ba2++SO42-=BaSO4↓ H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O CuSO4 KCl 序号 化学式 I CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 II CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤①中的“无色溶液”，滴入HNO3酸化，再滴入AgNO3溶液；若有白色沉淀出现，则原白色固体粉末中含有K

26、Cl；若无白色沉淀出现，则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】 假设这些物质都有，经步骤①得到无色溶液和白色沉淀，说明原粉末中没有FeCl3，在该假设的前提下，白色沉淀是CaCO3、BaSO4，向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体，则说明沉淀中一定有CaCO3，题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全，加入稀硝酸之后，沉淀的质量减少，说明还含有BaSO4，则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2；KCl不和上述的任何物质反应，也不能通过实验现象去确定其是否存在，故可能有KCl。 【详解】 （1）经步骤①得到无色溶液和白色沉淀，则该步骤为过滤；要从步骤②所得“无色溶液

27、中提取溶剂，需要采用蒸馏； （2）经分析，原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2，则步骤①中的离子方程式为Ba2++SO42-=BaSO4↓；步骤②中，仅CaCO3和HNO3反应，该反应的离子方程式为2H++CaCO3=Ca2++CO2↑+H2O； （3）经分析，原固体粉末中一定没有CuSO4，不能确定是否存在的是KCl； （4）由于原固体粉末中一定没有CuSO4，一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2，可能有KCl，故其组成由两种情况： 序号 化学式 I CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2 II CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)

28、2、KCl （5）KCl是唯一可能存在的物质，故只需要鉴定KCl即可，可以用AgNO3溶液检验KCl：用试管取少许步骤①中的“无色溶液”，滴入HNO3酸化，再滴入AgNO3溶液；若有白色沉淀出现，则原白色固体粉末中含有KCl；若无白色沉淀出现，则原白色固体粉末中不含KCl。 “白色粉末”的推断题，是酸碱盐的常考题型，解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体，再根据后续的实验现象，确定这些固体的存在情况。 18、CuSO4 K2CO3 Cu2++CO32-=CuCO3↓ Ba2++SO42-=BaSO4↓ CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O 【解

29、析】 A和B两种可溶性盐组成的混合物，加水溶解后，过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液，说明混合物中含有SO42-、K＋；混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2，说明混合物中含有CO32-，最后得到硫酸铜溶液，则混合物中含有Cu2＋；则混合物中含有：SO42-、Cu2＋、CO32-、K＋；这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4，据此分析解答。 【详解】 (1)根据分析，A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4，若A溶液有颜色，A为CuSO4、B为K2CO3； (2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时，发生反应生成碳酸铜和硫酸钾，离子

30、反应为：Cu2++CO32-=CuCO3↓，过滤后的溶液中加入硝酸钡，生成硫酸钡和硝酸钾，离子反应为：Ba2++SO42-=BaSO4↓，过滤得到的沉淀为碳酸铜，加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水，离子反应为：CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。 19、渗析 HCl 静置，向上层清液中滴加少量氯化钡溶液，没有白色沉淀产生，说明氯化钡溶液已过量 Ba2++CO32—=BaCO3↓，Ca2++CO32—=CaCO3↓ 【解析】 胶体不能透过半透膜，操作①为渗析，除去Na2SO4、CaCl2，可分别加入BaCl2、Na2CO3，所以除去粗盐中含有的Ca2+、

31、SO42-可溶性杂质的方法：加入过量BaCl2，除去硫酸根离子；再加入过量Na2CO3（除去钙离子），同时也将过量的钡离子除去，则试剂①为BaCl2，操作②为过滤，沉淀A为硫酸钡，试剂②为Na2CO3，操作③为过滤，沉淀B为碳酸钙和碳酸钡，试剂③为盐酸，加入盐酸可除去过量的Na2CO3，最后蒸发结晶可得到NaCl晶体。 【详解】 （1）淀粉溶液属于胶体，溶液中小的分子或离子能透过半透膜，胶体微粒不能透过半透膜，采用渗析的方法将二者分离，则操作①是利用半透膜进行渗析操作分离出淀粉胶体，故答案为渗析； （2）试剂③为盐酸，目的是除去溶液中过量的CO32-离子；试剂①为BaCl2溶液，目的是除

32、去溶液中硫酸根离子，判断氯化钡溶液已过量的方法是：静置，向上层清液中滴加少量氯化钡溶液，没有白色沉淀产生，说明氯化钡溶液已过量；故答案为HCl；静置，向上层清液中滴加少量氯化钡溶液，没有白色沉淀产生，说明氯化钡溶液已过量 （3）试剂②是碳酸钠溶液，加过量的碳酸钠溶液目的是除去钙离子和过量的钡离子，反应的离子方程式为：Ba2++CO32-=BaCO3↓，Ca2++CO32-=CaCO3↓，故答案为Ba2++CO32-=BaCO3↓，Ca2++CO32-=CaCO3↓。 本题考查物质的分离提纯操作，把握除杂原则，注意把握实验的先后顺序，提纯时要除去引入新的杂质是解答关键。 20、BDE

33、 玻璃棒 胶头滴管 27.2 定容 CD 【解析】 (1)配制480mL 1mol/L的稀硫酸的步骤有：计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等，使用的仪器有：50mL量筒、100mL烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管，所以选项中使用到的仪器有：D 50mL量筒、B 100mL烧杯、E 500mL容量瓶，故答案为BDE； (2)根据(1)可知，配制480mL 1mol/L的稀硫酸，还缺少的仪器为：玻璃棒、胶头滴管，故答案为玻璃棒、胶头滴管； (3)配制480mL溶液，应该选用500mL容量瓶，98%的浓硫酸(密度为1.84g•cm-3)的物质的量

34、浓度为：mol/L =18.4mol/L，配制500mL 1mol/L的稀硫酸，需要浓硫酸的体积为：≈0.0272L=27.2mL，故答案为27.2； (4)根据(1)的分析，配制稀硫酸的步骤有：计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、转移、定容、摇匀等，故答案为定容； (5)A．将量筒中的浓硫酸转入烧杯后，用水洗涤量筒，将洗液也转入在烧杯中，量筒不能洗涤，否则配制的溶液中溶质的物质的量偏大，根据c=可得，配制的溶液浓度偏高，故A正确；B．稀释浓硫酸后立即转入容量瓶，热的溶液体积偏大，冷却后溶液的体积偏小，根据c=可得，配制的溶液物质的量浓度偏高，故B错误；C．定容时加水不慎超过刻度线，导致配

35、制的溶液体积偏大，根据c=可得，配制的溶液物质的量浓度偏低，故C正确；D．定容时仰视刻度线，导致配制的溶液体积偏大，根据c=可得，配制的溶液物质的量浓度偏低，故D正确；故选CD。 点睛：本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液的方法。该题的难点在于误差分析，注意明确误差分析的方法。根据c=可得，一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的，误差分析时，关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化：若n比理论值小，或V比理论值大时，都会使所配溶液浓度偏小；若n比理论值大，或V比理论值小时，都会使所配溶液浓度偏大。 21、Na2O2 -1 2Fe(OH)3+3Cl

36、O-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 3 0.15 【解析】 （1）2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑反应中铁元素由+2价升高到+6价，所以FeSO4为还原剂；过氧化钠中的部分氧原子由-1价降低到-2价，所以Na2O2是氧化剂；答案：Na2O2 ； -1。 （2）①高铁酸钾是生成物，则Fe(OH)3是反应物，该反应中Fe元素化合价由+3价变为+6价，则Fe(OH)3是还原剂，还需要氧化剂参加反应，具有强氧化性，所以ClO-是反应物，生成物是Cl-，Cl元素化合价由+1价变为-1价，转移电子数为2，溶液在碱性条件下进行，氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应，则氢氧化根离子参加反应生成水，反应方程式为2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O ；答案：2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O ②2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 中Fe元素化合价由+3价升高到+6价，1mol FeO42-反应中转移电子数为3，该反应中还原产物是氯离子，若反应过程中转移了0.3mo1电子，则还原产物的物质的量=0.3mol/2=0.15mol;因此，本题正确答案是：3 ；0.15