安徽省合肥市肥东县高级中学2025-2026学年化学高一第一学期期中监测模拟试题含解析.doc

1、安徽省合肥市肥东县高级中学2025-2026学年化学高一第一学期期中监测模拟试题 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、同温同压下，两种气体的体积相同，则两种气体(　　) A．所含的原子

2、数一定相等 B．密度一定相等 C．质量一定相等 D．所含的分子数一定相等 2、实验室中将盛有甲烷与氯气的混合气体的量筒倒立在盛有饱和食盐水的水槽中，光照使其发生反应，下列说法错误的是（ ） A．通过量筒内壁上出现的油状液滴可以说明生成四种有机产物 B．氯化氢极易溶于水，导致量筒中液面上升 C．饱和食盐水能够抑制氯气的溶解 D．量筒中气体颜色逐渐变浅 3、用可溶性钡盐检验 SO离子的存在时，先在待测溶液中加入盐酸，其作用是( ) A．形成较多的白色沉淀 B．形成的沉淀纯度更高 C．排除 SO以外的其它阴离子及 Ag+的干扰 D．排除 Ba2+以外的其

3、它阳离子的干扰 4、有相同条件下三个反应：①2A－+B2 ＝2B－+A2 ②2C－+A2＝2A－+C2 ③2B－+D2＝2D－+B2由此得出下列判断不正确的是 A．氧化性：D2>B2> A2 > C2 B．还原性：C－>A－>B－>D－ C．2A－+D2 ＝2D－+A2该反应可以进行 D．2C－+B2 ＝2B－+C2该反应不能进行 5、设NA表示阿伏加德罗常数的值，下列说法中正确的是 A．在标准状况下，1mol H2O所含的质子数目为NA B．分子数不同的NO与N2所占有的体积一定不相等 C．在标准状况下，Imol H2O个水分子所占有的体积为22. 4L D．16g臭氧(O3

4、)含的原子数目为NA 6、稀有金属铟由于其良好的性能常用于生产液晶显示器和平板屏幕，下图是铟元素的相关信息，下列有关铟的说法错误的是 A．115In原子核内有66个中子 B．115In原子核外有49个电子 C．115In、113In互为同位素 D．115In、113In的化学性质有较大的不同 7、下列物质属于电解质的是 A．蔗糖 B．熔融NaOH C．氯水 D．铜 8、下列物质中的硫元素不能表现氧化性的是 A．S B．Na2S C．SO2 D．H2SO4 9、下列有关胶体的叙述正确的是（　　） A．Fe（OH）3胶体有丁达尔效应是Fe（OH）3胶体区

5、别于FeCl3溶液最本质的特征 B．阳光穿透清晨的树林时形成的光柱，是胶体的丁达尔效应的体现 C．鸡蛋清溶液分类上属于悬浊液 D．向FeCl3溶液中加入NaOH溶液，会出现红褐色Fe（OH）3胶体 10、将镁和铝的混合物a g投入到足量的氢氧化钠溶液中，充分反应后将残余固体洗净，然后使残余固体在足量的纯氧中加热，最终得到a g固体，则镁铝混合物中铝的质量分数为(　　) A．40% B．47% C．53% D．60% 11、在两个容积相同的容器中，一个盛有氯化氢气体，另一个盛有氢气和氯气的混合气体。在同温同压下，两容器内的气体一定具有相同的（ ） A．原子数 B．密度 C．

6、质量 D．质子数 12、已知1.505×1023个X气体分子的质量为8g，则X气体的摩尔质量是( ) A．16g B．32g C．64g /mol D．32g /mol 13、已知Mn2O7x-与S2-在酸性溶液中能发生反应：Mn2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3++3S↓+7H2O。则Mn2O7x-中Mn元素的化合价是( ) A．+2 B．+4 C．+3 D．+6 14、某实验小组通过下图所示实验，探究Na2O2与水的反应： 下列说法中正确的是 A．②中的大量气泡的主要成分是氢气 B．③中溶液变红，说明有酸性物质生成 C．④中现象

7、可能是由于溶液中含有强氧化性物质造成的 D．⑤中MnO2的主要作用是降低了水中氧气的溶解度 15、在自来水的生产中，常通入适量氯气进行杀菌消毒，氯气与水反应的产物之一是盐酸。市场上有些不法商贩为牟取暴利，利用自来水冒充纯净水桶装出售。为辨别真伪，可用下列哪一种试剂来鉴别（ ） A．酚酞试液 B．氯化钡溶液 C．氢氧化钠溶液 D．硝酸银溶液 16、下列反应既是氧化还原反应，又是化合反应的是 A．Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3 B．SO2+H2O2=H2SO4 C．CaO+H2O=Ca(OH)2 D．Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O

8、 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某溶液中只含有Ba2+ Mg2+ Ag+三种阳离子，现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离，其流程如图所示： （1）沉淀1的化学式为_________，生成该沉淀的离子方程式为______________。 （2）若试剂B为Na2SO4溶液，则沉淀2化学式为______________。 （3）若试剂B为NaOH溶液，则生成沉淀2的离子方程式为______________。 （4）如果原溶液中Ba2+ Mg2+ Ag+的浓度均为0.1 mol·L-1，且溶液中含有的阴离子只有NO3-，则溶液中NO3- 浓

9、度为_______mol·L-1。 18、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）： （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

10、 （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。___ 19、实验目的：探究过氧化钠与水反应后的溶液滴加酚酞试液先变红后褪色的原因． （分析与猜想） (1)根据过氧化钠与水反应的原理：2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑，往过氧化钠固体完全溶解反应后的溶液中滴加酚酞本应只会变红而不会褪色，而实验中发现酚酞变红后又褪色．由此提出如下的猜想： A．氧气有漂白性 B．氢氧化钠有漂白性 C．___________________ （实验与判断） 请完成表格： 实验编号 1 2 3 实验装置 NaOH溶液 NaOH 酚酞

11、KOH 酚酞 验证猜想 （________） C （_______） 实验现象 溶液变红后不褪色 实验说明 1、2的实验中NaOH溶液是用____________溶于水配制的． (填“氢氧化钠固体”、“氧化钠固体”、“过氧化钠固体”) (2)根据以上实验分析发现：过氧化钠与水反应过程中，钠元素形成了稳定的化合物，溶液中还生成了一种不很稳定、具有漂白性的物质X，X的化学式是________ (3)结合本实验发现过氧化钠与水的反应可以认为存在2步反应。请你尝试写出这2步化学反应的化学方程式：________________，_______

12、 (4)请你设计合适的实验方案验证中间产物X的存在：___________ 20、在某次实验中，要用 420 mL 0.52 mol·L-1的NaOH溶液，回答下列问题： (1)实际配制时，应用托盘天平称取NaOH固体_____________g； (2)若在称量样品时，药品放在天平的右盘上，砝码放在天平的左盘上，1 g以下移动游码，天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是______________g； (3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量，其正确的操作顺序的序号为__________； A．调整零点 B．添加所需砝码，并将游码移至所需刻度处 C．小

13、心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡 D．称量空的小烧杯质量 E．将砝码放回砝码盒，并将游码移至0刻度处 (4)欲配制该0.52 mol·L－1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_____________和______________； (5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)？偏大的有________；偏小的有___________。 A．称量时用了生锈的砝码； B．将NaOH放在纸张上称量； C．NaOH在烧杯中溶解后，未冷却就立即转移到容量瓶中(假设：溶液的热胀冷缩程度大于容器) D．往容量瓶转移时，有少量

14、液体溅出； E．定容时俯视刻度线； F．容量瓶未干燥即用来配制溶液； G．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面低于刻度线，再加水至刻度线。 21、某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、SO42-、CO3-、Cl﹣中的几种，现进行如下实验： (1)滴加BaCl2溶液，有白色沉淀产生，将沉淀滤出。 (2)向上述沉淀中加入足量的稀硝酸，有部分沉淀溶解。 (3)向滤液加入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，该沉淀不溶于稀HNO3。 试判断：该溶液中肯定有_______________，肯定没有_________________，可能有__________________(填离子

15、符号)。写出步骤(2)的离子方程式_______________________________________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 A、同温同压，两种气体体积相等则两种气体的物质的量相等，则两种气体的分子数相同，但是这不能代表两种气体的原子数相等，故A选项错误； B、两种气体虽然体积相等，但是质量不一定相等故B选项错误； C、两种气体的摩尔质量不一定相等所以质量不一定相等，故C选项错误； D、两种气体物质的量相等则两种气体分子数一定相等，故D选项正确。 2、A 【解析】A、仅通过“量筒内壁上出现的油状液滴”这一实验现象并

16、不能说明生成了四种有机产物，氯气与甲烷发生取代反应，生成的四种有机产物中CH3Cl（常温下为气体，溶于有机溶剂）、CH2Cl2、CHCl3、CCl4为油状液体，故A错误；B、氯气与甲烷反应生成HCl，而HCl极易溶于水，导致量筒内气体减少，压强减小，量筒内液面上升，故B正确；C、氯气溶于水后，部分与水反应Cl2+H2O⇌H++Cl－+HClO，饱和食盐水中Cl－浓度较大，可以抑制Cl2的溶解，故C正确；D、氯气是黄绿色气体，当氯气被消耗，量筒内气体颜色逐渐变浅，故D正确。故选A。 3、C 【解析】 根据题中检验 SO离子的存在可知，本题考查检验 SO离子时的干扰离子的排除，运用在检验是否含

17、有硫酸根离子时，如果对溶液成分没有限制，则需要排除可能存在的其他微粒如碳酸根离子、银离子等的干扰分析。 【详解】 A.硫酸钡是不溶于酸的沉淀，加入盐酸和沉淀的多少没关系，故A错误； B.硫酸钡是不溶于酸的沉淀，加入盐酸和沉淀的纯度没关系，故B错误； C.加盐酸时，如果有白色沉淀出现，则可以排除银离子、碳酸根离子等阴离子的干扰，故C正确； D.和盐酸反应生成沉淀的阳离子只有银离子，所以不需排除Ba2+以外的其它阳离子干扰，故D错误； 答案选C。 4、D 【解析】 根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，还原剂的还原性大于还原产物的还原性进行分析。 【详解】 A.

18、 根据氧化还原反应中氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，氧化性：D2>B2> A2 > C2 ，故正确； B. 还原剂的还原性大于还原产物的还原性进行分析，还原性：C－>A－>B－>D－，故正确； C. 根据氧化性：D2>B2> A2 ，还原性：C－>A－>B－>D－分析，反应2A－+D2 ＝2D－+A2可以进行，故正确； D. 据氧化性：D2>B2> A2 ，还原性：C－>A－>B－>D－分析，反应2C－+B2 ＝2B－+C2能进行，故D错误。 故选D。 5、D 【解析】 A. 在标准状况下，H2O为液态，无法确定水的物质的量，A错误； B. 增大压强体积减小，分子数不同的

19、NO与N2所占有的体积可能相等，B错误； C. 在标准状况下，针对1mol气体来讲，所占有的体积为22. 4L，而水为液态，无法用气体摩尔体积计算出1mol H2O所占的体积，C错误； D. 16g臭氧(O2)的物质的量为0.5mol，含有原子数目为0.5×2NA=NA，D正确； 综上所述，本题选D。 6、D 【解析】 从图上分析，该元素为49号元素，相对原子质量为114.8。 【详解】 A. 115In原子核内有49个质子，所以有115-49=66个中子，故正确； B. 115In原子核内有49个质子，所以核外有49个电子，故正确； C. 115In、113In二者质子数相

20、同，中子数不同，互为同位素，故正确； D. 115In、113In的核外电子数相同，化学性质相似，故错误。 故选D。 7、B 【解析】 A. 蔗糖在水溶液中和熔融状态下均不能导电，所以蔗糖是非电解质，故A错误； B. NaOH溶于水和熔融状态都能电离出自由移动的离子而导电，所以NaOH是电解质，故B正确； C. 氯水是混合物，不是化合物，既不是电解质也不是非电解质，故C错误 D. 铜是单质，既不是电解质也不是非电解质，故D错误； 答案选B。 在水溶液中或熔融状态下能导电的化合物是电解质，电解质必须是自身发生电离、必须是化合物。 8、B 【解析】 元素化合价处于最高价态的物

21、质可能具有氧化性，处于中间价态的物质既有氧化性又有还原性，而处于最低价态时，只具有还原性。 【详解】 A、单质硫中，硫元素的化合价处于中间价，既有氧化性又有还原性； B、硫化钠中硫元素处于最低价，该物质只有还原性，不能表现氧化性； C、二氧化硫中，硫元素的化合价处于中间价，既有氧化性又有还原性； D、硫酸中硫元素处于最高价，该物质中的硫元素只能表现氧化性。 答案选B。 本题考查学生物质中元素的化合价和物质的性质间的关系，可以根据所学知识进行回答，难度不大。 9、B 【解析】 A．胶体区别于溶液的本质特征为粒子直径大小不同，胶体粒子直径介于1～100nm之间，A错误； B．胶

22、体具有丁达尔效应，可形成光路，B正确； C．鸡蛋清主要成分为蛋白质，属于胶体，C错误； D．制备氢氧化铁胶体，应在沸水中滴加饱和氯化铁溶液，否则易生成氢氧化铁沉淀，D错误。 答案选B。 10、A 【解析】 题中反应关系为：金属混合物(Mg、Al)MgMgO，最终固体的质量和金属混合物的质量相等，则说明O元素的质量等于Al的质量，所以MgO中O的质量分数等于混合物中铝的质量分数，为：×100%=40%，故选A。 11、A 【解析】 同温同压下，体积相同的气体具有相同的分子数。 【详解】 同温同压下，体积相同的气体具有相同的分子数，两容器具有相同的容积，说明氯化氢气体和氢气与氯气

23、的混合气体具有相同的温度、压强、体积，因此分子数相同，两容器中的气体均为双原子，因此原子数相同； 答案选A。 12、D 【解析】 气体的物质的量n==0.25mol，气体的摩尔质量M=，故答案为D。 注意摩尔质量的单位为g/mol。 13、D 【解析】 先利用离子反应中的电荷守恒来确定x，再利用Mn2O7x-中元素的化合价的代数和为-x来计算M的化合价。 【详解】 反应Mn2O7x-+3S2-+14H+=2Mn3++3S↓+7H2O中由电荷守恒可知，（-x）+3×（-2）+14×（+1）=2×（+3），解得x=2，设Mn2O7x-中的Mn的化合价为y，Mn2O7x-中元素的化合

24、价的代数和为-x，则y×2+（-2）×7=-2，解得y=+6，故答案选D。 本题考查化合价的计算，明确离子反应中的电荷守恒及化合价计算的原则即可解答，注意守恒法的灵活应用。 14、C 【解析】 A.过氧化钠与水反应生成NaOH和氧气，则②中大量气泡的主要成分是氧气，A错误； B.酚酞遇到碱显红色，③中溶液变红，说明有碱性物质生成，B错误； C.④中红色褪去，应该是由溶液中的强氧化性物质氧化酚酞致酚酞变质导致，C正确； D.⑤中加入MnO2产生较多气泡，说明溶液中存在H2O2，MnO2的主要作用是作催化剂，D错误； 答案选C。 过氧化钠与水反应后的溶液中含有过氧化氢，具有强氧化性

25、漂白性，掌握反应原理是解题的关键。 15、D 【解析】 因纯净水销售中不含氯离子，而自来水中含氯离子，所以向两样品中加入硝酸银溶液，变浑浊的自来水，反之是纯净水，而A、B、C现象相同，不能鉴别， 故选D。 16、B 【解析】 Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3没有化合价变化，属于非氧化还原反应，故A错误；SO2+H2O2=H2SO4有元素化合价改变，既是氧化还原反应，又是化合反应，故B正确；CaO+H2O=Ca(OH)2没有化合价变化，属于非氧化还原反应，故C错误；Cl2+2NaOH=NaClO+NaCl+H2O不是化合反应，故D错误。 点睛：两种或多种物质生成一种物

26、质的反应是化合反应；有元素化合价变化的反应是氧化还原反应，没有元素化合价变化的反应是非氧化还原反应。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、（1）AgCl，Ag＋+Cl－=AgCl↓；（2）BaSO4；（3）Mg2＋+2OH－=Mg（OH）2↓；（4）0.5。 【解析】 试题分析：（1）加入稀盐酸，发生Ag＋＋Cl－=AgCl↓，沉淀1为AgCl；（2）溶液1中含有离子是Ba2＋、Mg2＋、H＋和Cl－，加入Na2SO4，发生Ba2＋＋SO42－=BaSO4↓，沉淀2是BaSO4；（3）根据反应（2）的分析，发生反应H＋＋OH－=H2O，Mg2＋＋2OH－=Mg（OH）2↓；（4）

27、根据电荷守恒，2c（Ba2＋）＋2c（Mg2＋）＋c（Ag＋）=c（NO3－），c（NO3－）=（2×0.1＋2×0.1＋0.1）mol·L－1=0.5mol·L－1。 考点：考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。 18、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

28、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 【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

29、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”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(

30、NO3)2 II CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)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。 19、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性 B A 氢氧化钠固体 H2O2 Na2O2+2H2O==

31、2NaOH+ H2O2 2H2O2==2H2O+O2↑ 取少量反应后的液体于试管中，加入MnO2，有气泡产生，能使带火星木条复燃说明H2O2存在 【解析】 （1）根据反应方程式2Na2O2+2H2O═4NaOH+O2↑可知，反应产物有两种：氢氧化钠和氧气，褪色的原因只能是氢氧化钠、氧气或者二者共同作用；实验1、2、3的实验装置、加入的试剂进行判断对应的猜想序号；为避免干扰，氢氧化钠溶液必须使用氢氧化钠固体配制； （2）钠元素形成了稳定的化合物，则另一种不稳定的、具有漂白性的物质只能为具有强氧化性的H2O2； （3）根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化

32、性的过氧化氢，又双氧水不稳定，分解生成水和氧气，完成本题2步反应； （4）为了证明有双氧水的存在，可以利用双氧水在催化剂二氧化锰的作用下分解产生氧气的实验方案来设计。 【详解】 （1）过氧化钠与水的反应方程式中只有氢氧化钠和氧气生成，所以褪色原因的猜想只能由三种情况：氧气具有漂白性、氢氧化钠具有漂白性、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性；实验1中，将酚酞加入氢氧化钠溶液中，目的是证明褪色原因是否原因氢氧化钠引起的，所以对应的猜想为B；实验3通入氧气，目的是证明氧气能够使溶液褪色，所以对应的猜想为A；为了增强说服力，避免干扰，实验1、2中氢氧化钠溶液必须是用氢氧化钠固体配制的， 故答案为：

33、氧气和氢氧化钠共同作用具有漂白性；B；A；氢氧化钠固体； （2）过氧化钠与水反应过程中，钠元素形成了稳定的化合物，其它元素组合形成的不很稳定、具有漂白性的物质X，X只能为具有强氧化性的H2O2， 故答案为：H2O2； （3）根据实验现象及其质量守恒定律可以推知中间产物为具有氧化性的过氧化氢，双氧水不稳定，分解生成水和氧气，因此反应方程式分别为：Na2O2+2H2O==2NaOH+ H2O2；2H2O2==2H2O+O2↑， 故答案为：Na2O2+2H2O==2NaOH+ H2O2；2H2O2==2H2O+O2↑； （4）因双氧水在MnO2的作用下能分解生成氧气，所以为了证明其存在，可

34、以取少量反应后的液体于试管中，加入MnO2，有气泡产生，能使带火星木条复燃说明H2O2存在， 故答案为：取少量反应后的液体于试管中，加入MnO2，有气泡产生，能使带火星木条复燃说明H2O2存在。 20、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G 【解析】 (1)选择仪器的标准是“大而近”分析； (2)天平称量物质时要遵循：左物右码的原则； (3)根据天平使用原则判断操作顺序； (4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器；； (5)利用c=判断实验误差。 【详解】 (1

35、)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶，在实验室中没有规格是420 mL的容量瓶，根据选择仪器的标准是“大而近”的原则，要选择使用500 mL的容量瓶，则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液，需称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52 mol/L×0.5 L×40 g/mol=10.4 g； (2)称量物质应该左物右码，若在称量样品时，药品放在天平的右盘上，砝码放在天平的左盘上，1 g以下移动游码，则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g； (3)托盘天平在使用前首先应该调零；NaOH具有腐蚀性，不能在天平上直接称

36、量，应该在烧杯中进行称量，因此要先称量空的小烧杯质量，然后添加所需砝码，并将游码移至所需刻度处 ，再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡，最后将砝码放回砝码盒，并将游码移至0刻度处，故操作正确顺序为ADBCE； (4)用NaOH固体准确配制0.52 mol·L－1的NaOH溶液时，要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量，用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体，并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量，然后用量筒量取水，向烧杯中加水溶解NaOH固体，为使NaOH固体快速溶解，使热量迅速扩散，要使用玻璃棒进行搅拌，待溶液恢复至室温后，通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500 mL的

37、容量瓶中，然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次，洗涤液也转移至容量瓶中，当加水至离刻度线1-2 cm处，改用胶头滴管滴加，直至凹液面最低处与刻度线相切，最后盖上瓶塞，上下颠倒，反复摇匀，就得到0.52 mol·L－1的NaOH溶液。故使用的仪器，除题干给出的，还缺少的仪器是玻璃棒和500 mL的容量瓶； (5) A．称量时用了生锈的砝码，则称量的NaOH质量偏大，NaOH的物质的量偏大，最终导致配制的溶液浓度偏大； B．若将NaOH放在纸张上称量，由于NaOH有吸湿性，部分NaOH会沾在纸上，导致配制溶液的NaOH质量偏少，最终使配制的溶液的浓度偏小； C．NaOH在烧杯中溶解后，反应会放出

38、大量热，若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设：溶液的热胀冷缩程度大于容器)，待溶液恢复至室温时，液面低于刻度线，使得溶液的体积偏小，最终配制溶液的浓度就偏大； D．往容量瓶转移时，有少量液体溅出，使配制溶液中含有的溶质减少，最终使配制的溶液浓度偏小； E．定容时俯视刻度线，溶液的体积偏小，导致配制溶液的浓度偏大； F．容量瓶未干燥即用来配制溶液，对配制溶液的浓度不产生任何影响； G．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面低于刻度线，再加水至刻度线，会导致溶液体积偏大，最终导致配制溶液的浓度偏小。 综上所述可知：操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E；使溶液的浓度偏小的有B、D、G。

39、本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制，涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键，注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。 21、K+、SO42-、CO32- Cu2+、Ca2+ Cl﹣ BaCO3+2H+===Ba2++H2O+CO2↑ 【解析】 无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子，取(1)滤液中加入

40、硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl﹣离子；结合以上分析解答。 【详解】 无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出，产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子，取(1)滤液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl﹣离子；结合以上分析可知：该溶液中肯定有K+、SO42-、CO32-；肯定没有Cu2+、Ca2+ ；可能有Cl﹣；碳酸钡沉淀溶于稀硝酸，反应生成硝酸钡、二氧化碳和水，步骤(2)的离子方程式：BaCO3+2H+===Ba2++H2O+CO2↑； 因此，本题正确答案是：K+、SO42-、CO32- ；Cu2+、Ca2+ ；Cl﹣； BaCO3+2H+===Ba2++H2O+CO2↑。