河北省三河市第九中学2025年高一化学第一学期期中统考试题含解析.doc

1、河北省三河市第九中学2025年高一化学第一学期期中统考试题 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、有关物质的除杂，下列说法正确的是（　　） A．除去KNO3溶液中的少量KCl，加过量AgNO3溶液并过滤

2、 B．除去CO气体中混有的少量CO2，可通过足量的灼热的CuO C．通过蒸馏除去自来水中混有的各种盐以获得蒸馏水 D．通过分液除去酒精中混有的水 2、下列实验中，所选装置不合理的是（ ） A．用NaOH溶液吸收CO2，选⑤ B．用CCl4提取碘水中的碘，选③ C．分离Na2CO3溶液和苯，选④ D．粗盐提纯，选①和② 3、下列离子检验的方法正确的是(　 　) A．某溶液中加硝酸银溶液生成白色沉淀，说明原溶液中一定有Cl－ B．某溶液中加BaCl2溶液生成白色沉淀，说明原溶液中一定有SO42- C．某溶液中加NaOH溶液生成蓝色沉淀，说明原溶液中含有Cu2＋ D

3、．某溶液加稀硫酸生成无色无味的气体，说明原溶液中一定有CO32- 4、向盛有Cl2的三个集气瓶甲、乙、丙中各注入下列液体中的一种,经过振荡,现象如下图所示,则甲、乙、丙中注入的液体分别是（ ） A．①②③ B．③②① C．②①③ D．①③② 5、已知: 2KMnO4+16HCl(浓) = 2KCl+5Cl2↑+2MnCl2+8H2O，下列说法正确的是 A．HCl发生了还原反应 B．氧化性: Cl2>KMnO4 C．氧化剂与还原剂的物质的量比为1 : 8 D．当标准状况下产生22.4L氯气，转移电子数为2NA 6、下列指定反应的离子方程式正确的是 A．向氯化钙溶液中

4、通入CO2气体：Ca2++CO2+H2O=CaCO3↓+2H+ B．Ca(HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应：Ca2++ HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2O C．含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气：2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++I2+4Cl- D．次氯酸钠溶液吸收少量二氧化硫气体：SO2＋H2O＋ClOˉ=SO42-＋Clˉ＋2H+ 7、胶体和溶液的特征区别是（ ） A．胶体属于介稳体系 B．胶体粒子的大小在1nm~100nm之间 C．胶体具有丁达尔效应 D．胶体粒子不能透过滤纸 8、下列溶液中的c (Cl-) 与50m

5、L 1mol·L-1 氯化铝溶液中的c (Cl-)相等的是（    ） A．150mL 3mol·L-1 氯化钾溶液     B．75mL 2mol·L-1 氯化铵溶液 C．150mL1mol·L-1 氯化钠溶液     D．75mL 1mol·L-1 氯化钡溶液 9、在酸性条件下，可发生如下反应： +2M3++4H2O=+Cl－+8H+， 中M的化合价是 （ ） A．+4 B．+5 C．+6 D．+7 10、下列括号中的分离方法运用得当的是(　　) A．植物油和自来水(蒸馏) B．水溶液中的食盐和碘(分液) C．碳酸钙和氯化钙固体混合物(溶解、过滤、蒸发) D．自来水中的

6、杂质(萃取) 11、等温等压下，关于等质量D2、T2两种气体的下列叙述中不正确的是（） A．密度之比2:3 B．质子数之比3:2 C．中子数之比3:4 D．体积之比2:3 12、能正确表示下列化学反应的离子方程式的是（ ） A．氢氧化钡溶液与硫酸的反应：OH−+H+=H2O B．澄清的石灰水与醋酸反应：Ca(OH)2+2H+=Ca2++2H2O C．铜片插入硝酸银溶液中：Cu+Ag+=Cu2++Ag D．碳酸钙溶于稀盐酸中：CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑ 13、下列应用或事实与胶体的性质没有关系的是 A．用明矾净化饮用水 B．用石膏或

7、盐卤点制豆腐 C．在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液出现红褐色沉淀 D．清晨的阳光穿过茂密的林木枝叶所产生的美丽景象（美丽的光线） 14、下列各组中物质间的反应，不能用同一离子方程式来表示的是 A．盐酸与碳酸钠溶液；稀硫酸与碳酸钾溶液 B．硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液；硫酸铜与氢氧化钡溶液 C．铁与盐酸；铁与稀硫酸 D．氢氧化钾溶液与稀硫酸；氢氧化钾溶液与稀硝酸 15、下列分散系能产生“丁达尔效应”的是 A．稀盐酸 B．硫酸铜溶液 C．酒精溶液 D．氢氧化铁胶体 16、下列物质溶于水后溶液显酸性的是 A．NaCl B．Na2O C．NH3

8、D．Cl2 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_____________。 （4）如果要确定原溶液中是否存在该

9、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、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

10、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：_______________________。 19、一种生活中常用的纯碱溶液浓度为 0.5 mol/L，某同学欲用纯碱粉末配制该溶液 480 mL 备用。请回答下列相关问题： （1）除烧杯、玻璃棒外，一定还需要用到的玻璃仪器有____________ （2）计算：需要称取纯碱固体的质量为_________

11、 g （3）配制时，正确的操作顺序是（每个序号只用一次）_______________ A．用少量水洗涤烧杯 2 次～3 次，洗涤液均注入容量瓶，振荡 B．在盛有纯碱固体的烧杯中加入适量水溶解 C．将恢复到室温的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中 D．将容量瓶塞紧，上下颠倒摇匀 E．改用胶头滴管加水，使溶液凹液面恰好与刻度线相平 F．继续往容量瓶内小心加水，直到液面接近刻度 1 cm～2 cm 处 （4）下列会导致所配溶液实际浓度偏高的是____________ a．在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶 b．在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线 c．在 E 步骤中俯视凹液面

12、 （5）若欲用上述溶液另外配制 100 mL 0.2 mol/L 的纯碱溶液，则需取用上述溶液的体积为_________mL 20、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础，下图为两套实验装置。 (1)写出下列仪器的名称：a.____________，b.___________，e.__________。 (2)仪器a～e中，使用前必须检查是否漏水的有___________。(填序号) (3)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物，还缺少的仪器是__________，将仪器补充完整后进行实验，温度计水银球的位置在_______处。冷凝水由____口流出(填f或g)。 (4

13、)表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度 (c)，把98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100mL，需要量取浓硫酸_______ mL，若配制时没有冷却到室温就转移、定容，则所配溶液的物质的量浓度________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。 21、（一）2011年，内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会，到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用，某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016 L(标准状况)该气体通过盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管，发生

14、的反应为：CH4＋4CuOCO2＋2H2O＋4Cu。当甲烷完全反应后，硬质玻璃管的质量减轻4.8 g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中，充分吸收，生成沉淀8.5 g。 （1）原混合气体中甲烷的物质的量是________。 （2）原混合气体中氮气的体积分数为________。 （二）FeS与一定浓度的HNO3反应，生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O，当NO2、N2O4、、NO的物质的量之比为1﹕1﹕1时，实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为___________________ （三）某反应中反应物与生成物有：AsH3、H2SO4、

15、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物质X。 已知0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X，请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中，并标出电子转移的方向和数目。_________________ ＋ （四） 在一定条件下，分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气，当制得同温、同压下相同体积的O2时，四个反应中转移的电子数之比为_____________ 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．应加入适量的硝酸银，否则硝酸银过量，引入新杂质，故A错误； B．CO会

16、与灼热的CuO反应生成CO2和Cu单质，故B错误； C．水中的杂质难挥发，可用蒸馏除去自来水中混有的各种盐获取蒸馏水，故C正确； D．酒精和水是互溶的两种液体，不能用分液除去酒精中混有的水，故D错误； 故答案为C。 除杂质题最少要满足两个条件：①加入的试剂只能与杂质反应，不能与原物质反应②反应时不能引入新的杂质。 2、C 【解析】 由装置图可知①～⑤分别为过滤、蒸发、分液、蒸馏、洗气。 【详解】 A．二氧化碳与氢氧化钠溶液反应，用洗气的方法吸收二氧化碳，故A正确； B．碘易溶于有机溶剂，用苯提取碘水中的碘，可用萃取的方法分离，故B正确； C．苯不溶于水，可用分液的方法分离，

17、不用蒸馏，故C错误； D．提纯粗盐，常用到溶解、过滤、蒸发等操作，可选①和②，故D正确。 答案选C。 3、C 【解析】 A．某溶液中加硝酸银溶液生成白色沉淀，说明原溶液中可能有Cl－或CO32-等，A不正确； B．某溶液中加BaCl2溶液生成白色沉淀，说明原溶液中可能有SO42-、Cl－或CO32-等，B不正确； C．某溶液中加NaOH溶液生成蓝色沉淀，生成的为氢氧化铜沉淀，说明原溶液中含有Cu2＋，C正确； D．某溶液加稀硫酸生成无色无味的气体，说明原溶液中可能有CO32-或HCO3-，D不正确； 答案为C。 4、C 【解析】 Cl2是一种黄绿色气体，通常情况下1体积水大

18、约能溶解2体积的Cl2，溶于水的Cl2部分与水反应，Cl2易与NaOH反应，由此分析。 【详解】 ①在盛有Cl2的集气瓶中加AgNO3溶液时，先后发生两个反应：Cl2+H2OHCl+HClO，AgNO3+HCl=AgCl↓+HNO3，随着AgCl沉淀的生成，溶液中HCl的浓度逐渐减小，使Cl2+H2OHCl+HClO平衡向正反应方向移动，最终使集气瓶中的Cl2全部反应，根据现象可知集气瓶乙中加入了AgNO3溶液； ②在盛有Cl2的集气瓶中加入NaOH溶液时，Cl2易与NaOH溶液反应：Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O，Cl2全部被NaOH溶液吸收，生成无色的物质，根据现象

19、可知集气瓶甲中加入了NaOH溶液； ③在盛有Cl2的集气瓶中加水时，通常状况下Cl2在水中溶解度不大，所以液面上方的空气中仍有部分Cl2，液面上方呈浅黄绿色；而溶于水的Cl2只能部分与水反应：Cl2+H2OHCl+HClO，所以水溶液中有未参加反应的Cl2，故水溶液也呈浅黄绿色，根据现象可知集气瓶丙中加入了水；答案选C。 5、D 【解析】 A.部分HCl中负一价氯被氧化为氯气，HCl发生了氧化反应，故A错误；B. 氧化剂 的氧化性大于氧化产物，则氧化性：KMnO4>Cl2，故B错误；C. 氧化剂与还原剂的物质的量比为2:10=1：5（16molHCl只有10molHCl被氧化为5mol

20、的氯气），故C错误；D. 当标准状况下产生22.4L氯气，每生成1mol氯气转移电子数为2NA个，故D正确。答案选D。 6、C 【解析】 A．向氯化钙溶液中通入CO2气体，不发生化学反应，故A错误；B．Ca( HCO3)2溶液与过量NaOH溶液反应生成碳酸钙沉淀和碳酸钠，离子方程式：Ca2++2HCO3-+2OH-=CaCO3↓+2H2O+CO32-，故B错误；C. 含等物质的量的Fe2+、I-、Br-的溶液中通入适量氯气，通入的氯气首先氧化I-，剩余的氯气再氧化亚铁离子，氯气还有剩余最后氧化溴离子，因此但氯气不适量时，可以发生2Fe2++2I-+2Cl2=2Fe3++I2+4Cl-，故C

21、正确；D．次氯酸钠溶液中通入少量SO2气体，二者发生氧化还原反应，离子方程式为：ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+，生成的氢离子与剩余的次氯酸根离子结合生成次氯酸分子，总反应为3ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2HClO，故D错误；故选C。 本题考查了离子方程式的正误判断。本题的易错点为D，要注意次氯酸为弱酸，难点为C，要注意3中离子反应的先后顺序，并注意氯气的量。 7、B 【解析】 胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。 【详解】 A. 胶体属于介稳体系，胶体的性质，故A错误； B、胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在

22、1-100nm之间，溶液的粒子直径小于1nm，浊液的子直径大于100nm。 C、胶体具有丁达尔效应，胶体的光学性质，故C错误； D. 胶体粒子能透过滤纸，故D错误。 故选B。 8、A 【解析】 50mL 1mol·L-1 氯化铝溶液中的c (Cl-)=3c(AlCl3)=3mol/L×1=3mol/L A.3mol/LKCl溶液中c(Cl-)=c(KCl)=3mol/L，A符合题意； B.2mol/LNH4Cl溶液中c(Cl-)=c(NH4Cl)=2mol/L，B不符合题意； C.1mol/LNaCl溶液中c(Cl-)=c(NaCl)=1mol/L，C不符合题意； D.1m

23、ol/LBaCl2溶液中c(Cl-)=2c(BaCl2)=2mol/L，D不符合题意； 故合理选项是A。 9、C 【解析】 根据离子反应方程式中，反应前后所带电荷数相等，即6－1=8－n－1，解得n=2，从而得出M2O7n－中M的化合价为+6价，故C正确。 10、C 【解析】 A. 植物油和自来水是不互溶的液体混合物，可以用分液的方法分离，故错误；B. 碘在水中的溶解度小，可以用有机物溶剂进行萃取，故错误；C. 碳酸钙不溶于水，氯化钙固体溶于水，可以用溶解、过滤、蒸发的方法分离，故正确；D. 自来水中的杂质可以用蒸馏的方法分离，故错误。故选C。 掌握分离和提出的方法，不互溶的液体

24、混合物用分液的方法分离，从溶液中分离固体溶质的方法为蒸发，从水溶液中分离碘或溴通常用萃取的方法。制取蒸馏水用蒸馏的方法。 11、D 【解析】 D2、T2的摩尔质量分别是4g/mol、6g/mol；设D2、T2两种气体的的质量均为m，则其物质的量分别是 、；根据阿伏伽德罗定律的推论，等温等压下，体积比等于物质的量比；等温等压下，密度比为摩尔质量的比。 【详解】 D2、T2的摩尔质量分别是4g/mol、6g/mol，等温等压下，密度比为摩尔质量的比，所以密度之比4g/mol：6g/mol =2:3，故A正确；设D2、T2两种气体的质量均为m，则其物质的量分别是 、，质子数之比为 ： =

25、3:2，故B正确；等质量D2、T2两种气体的物质的量分别是 、，中子数之比为 ： =3:4，故C正确；等质量D2、T2两种气体的物质的量分别是 、，等温等压下，体积比等于物质的量比，所以体积之比为 ：=3:2，故D错误。选D。 本题考查以物质的量为中心的计算、阿伏伽德罗定律的推论的应用，特别是对摩尔质量的灵活运用，有助于提高学生获取信息的能力。 12、D 【解析】 A．氢氧化钡溶液与硫酸的反应还产生了BaSO4沉淀，故离子方程式为：+Ba2++2OH−+2H+=2H2O+BaSO4↓，A错误； B．澄清的石灰水是强电解质，与醋酸是弱电解质，故离子方程式为：OH-+CH3COOH=C

26、H3COO-+H2O，B错误； C．铜片插入硝酸银溶液中：Cu+Ag+=Cu2++Ag该离子方程式电荷不守恒，故正确的离子方程式为：Cu+2Ag+=Cu2++2Ag，C错误； D．碳酸钙溶于稀盐酸中：CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑，D正确； 故答案为：D。 13、C 【解析】 A.用明矾净化饮用水，利用氢氧化铝凝胶的吸附性，故A正确； B. 用石膏或盐卤点制豆腐利用了胶体的聚沉，故B正确； C.在FeCl3溶液中滴加NaOH溶液，生成氢氧化铁沉淀不是胶体，故C错误； D.雾属于气溶胶，可以产生丁达尔效应，故D正确； 答案选C。 14、B 【解析】 A.盐酸

27、与碳酸钠溶液、稀硫酸与碳酸钾溶液反应的离子方程式均为：2H++CO32-=H2O+CO2↑，故不选A； B.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为：Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓；硫酸铜与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为：Cu2++SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4↓+ Cu(OH)2↓；故选B； C.铁与盐酸、铁与稀硫酸反应的离子方程式均为：Fe+2H+=Fe2++H2↑,故不选C； D.氢氧化钾溶液与稀硫酸、氢氧化钾溶液与稀硝酸反应的离子方程式均为：OH-+H+=H2O，故不选D； 本题答案为B。 15、D 【解析】“丁达尔效应”是胶体的重要特征，ABC属于溶液，

28、D属于胶体，故选D。 16、D 【解析】 A．NaCl为强酸强碱盐，不水解，溶液呈中性，故A不选；B．Na2O为碱性氧化物，溶于水生成氢氧化钠，溶液呈碱性，故B不选；C．NH3溶于水生成一水合氨，NH3·H2ONH4+＋OH－，溶液呈碱性，故C不选；D．Cl2溶于水生成盐酸和次氯酸，Cl2 + H2O=HCl +HClO，溶液显酸性，故D选；故选D。 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

29、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，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

30、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、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

31、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

32、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

33、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）。 19、胶头滴管、500mL容量瓶 26.5g BCAFED ac 40.0（或40） 【解析】 （1）根据一定

34、物质的量浓度的溶液配制步骤选择仪器。 （2）根据m=cVM计算需要溶质的质量。 （3）配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为：计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。 （4）分析操作对溶液中溶质的物质的量浓度的影响，根据c= 进行分析。 （5）根据稀释过程中溶质的物质的量不变进行计算。 【详解】 （1）配制一定物质的量浓度的溶液需要用到：天平、药匙、烧杯、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管。本题配制480mL溶液，需要500mL容量瓶。题中还缺少的玻璃仪器为：胶头滴管，500mL容量瓶。 （2）本题配制480mL溶液，要用500mL容量瓶，体积按500mL进行计算。m=cVM=0

35、5 mol/L×0.5L×106g/mol=26.5g。 （3）配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为：计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶。答案为：BCAFED。 （4）a．在 C 步骤中未恢复到室温即注入容量瓶，冷却后溶液体积减少，浓度偏高，a符合。 b．在 D 步骤完成后发现液面低于刻度线，操作正确，对溶液浓度无影响，b不符合。 c．在 E 步骤中俯视凹液面，导致溶液体积减小，溶液浓度偏高，c符合。 （5）需要溶液体积为V，依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得：100 mL×0.2 mol/L=V×0.5 mol/L，V=40mL。 20、蒸馏烧瓶 冷凝

36、管 锥形瓶 c 酒精灯 蒸馏烧瓶支管口 f 10.9 偏大 【解析】 （1）根据蒸馏实验使用的仪器分析仪器的名称； （2）具有塞子或活塞的仪器，使用前需要查漏； （3）四氯化碳和酒精的混合物互溶，沸点不同，用蒸馏法分离，冷却水下进上出在冷凝管中停留时间长，效果好； （4）根据进行误差分析时，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． 【详解】 (1)由图可知仪器a、b、e分别为蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶。本小题答案为：蒸馏烧瓶

37、冷凝管；锥形瓶。 (2)具有塞子或活塞的仪器，使用前需要查漏，则仪器a∼e中，使用前必须检查是否漏水的有c。本小题答案为：c。 (3)四氯化碳和酒精的混合物互溶，沸点不同，选蒸馏法分离，则图中还缺少的仪器是酒精灯。将仪器补充完整后进行实验，温度计测的是馏分的沸点，水银球的位置应在蒸馏烧瓶支管口处。冷却水下进上出在冷凝管中停留时间长，效果好，冷凝水由g口通入f口流出。本小题答案为：酒精灯；蒸馏烧瓶支管口；f。 (4) 稀释前后溶质的物质的量不变n(前)=n(后) 温度升高，溶液体积变大当溶液冷却之后，体积减小，也就是等于冷却之后加的水比理论上少，所以说溶液

38、浓度偏高。本小题答案为：10.9；偏大。 21、0.075 mol 5.56% 1:7 2:2:1:1 【解析】 （一）（1）用差量法计算原混合气体中n（CH4）。 （2）由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量，结合C守恒计算原混合气体中n（CO2），根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。 （二）设FeS物质的量为1mol，根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量，根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。 （三）0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X，1molKBrO3在反应

39、中得到5mol电子生成X，KBrO3中Br的化合价为+5价，则X为Br2；根据各元素的化合价，该反应中的氧化反应为AsH3→H3AsO4，根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。 （四）根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。 【详解】 （一）（1）用差量法，CH4＋4CuOCO2＋2H2O＋4Cu~Δm（减重） 1mol 4×80g 4×64g 4×80g-4×64g=64g n（CH4） 4.8g =，解得n（CH

40、4）=0.075mol，原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。 （2）与过量澄清石灰水反应的CO2物质的量n（CO2）=n（CaCO3）==0.085mol，由CH4与CuO加热生成的CO2物质的量为0.075mol，原混合气体中CO2物质的量为0.085mol-0.075mol=0.01mol；原混合气体总物质的量为2.016L÷22.4L/mol=0.09mol，原混合气体中N2物质的量为0.09mol-0.075mol-0.01mol=0.005mol，N2物质的量分数为×100%=5.56%，原混合气体中N2的体积分数为5.56%。 （二）设FeS物质的量为1mol，反应中

41、Fe元素的化合价由+2价升至+3价，S元素的化合价由-2价升至+6价，1molFeS反应失去9mol电子，NO2、N2O4、NO为HNO3的还原产物，根据得失电子守恒，n（NO2）×[（+5）-（+4）]+n（N2O4）×2×[（+5）-（+4）]+n（NO）×[（+5）-（+2）]=9mol，n（NO2）：n（N2O4）：n（NO）=1:1:1，解得n（NO2）=n（N2O4）=n（NO）=1.5mol；根据S守恒，Fe2（SO4）3物质的量为mol，根据Fe守恒，Fe（NO3）3物质的量为1mol-mol×2=mol，根据N守恒，参与反应的HNO3物质的量为mol×3+1.5mol+1.5

42、mol×2+1.5mol=7mol，实际参加反应的FeS与HNO3物质的量之比为1mol：7mol=1:7。 （三）0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X，1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X，KBrO3中Br的化合价为+5价，则X为Br2；根据各元素的化合价，该反应中的氧化反应为AsH3→H3AsO4，As元素的化合价由-3价升至+5价，1molAsH3失去8mol电子生成1molH3AsO4，根据得失电子守恒配平反应的化学方程式为8KBrO3+5AsH3+4H2SO4=4Br2+5H3AsO4+4K2SO4+4H2O，反应中转移40e-，答案为：。 （四）KMnO4、KClO3中O元素的化合价都为-2价，由KMnO4、KClO3制取O2，生成1molO2转移电子4mol；H2O2、Na2O2中O元素的化合价都为-1价，由H2O2、Na2O2制取O2，生成1molO2转移电子2mol；当制得同温、同压下相同体积的O2时，四个反应中转移的电子数之比为4：4：2：2=2:2:1:1。