安徽省滁州市民办高中2025-2026学年高一上化学期中综合测试试题含解析.doc

1、安徽省滁州市民办高中2025-2026学年高一上化学期中综合测试试题 考生请注意： 1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。 2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。 3．考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、亚硝酸钠(NaNO2)具有致癌作用，许多腌制食品中含NaNO2。酸性KMnO4溶液与亚硝酸钠反应的离子反应为：MnO4－ ＋NO2－ ＋H＋ → Mn2＋＋NO3－ ＋H2O(未

2、配平)，下列叙述错误的是(　　) A．生成1mol Mn2＋，转移电子为5mol B．该反应中氮元素被氧化 C．配平后，水的化学计量数为3 D．反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为2:5 2、磷单质在反应4P+3KOH+3H2O=3KH2PO2+PH3↑中（ ） A．被氧化 B．被还原 C．既被氧化又被还原 D．既未被氧化又未被还原 3、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．质量 D．质子数 4、在两个容积相同的容器中，一个盛有NH3气体，另一

3、个盛有H2和O2的混合气体。在同温同压下，两容器内的气体不可能具有相同的 A．原子数 B．分子数 C．质量 D．电子数 5、下列保存方法不正确的是 A．少量的金属钠应保存在煤油中 B．氯水盛放在无色细口瓶中 C．漂白粉要避光密封保存 D．少量液溴采用水封法保存 6、某无色溶液加入铝可以产生H2，则在该溶液中一定不能大量存在的离子组是(　　) A．Na+、Mg2+、SO42-、Cl﹣ B．K+、Na+、Cl﹣、SiO32- C．K+、NH4+、Cl﹣、SO42- D．Na+、K+、HCO3-、Cl﹣ 7、用0.1mol/l的Na2SO3溶液40mL，恰好将

4、0.002mol的X2O42-还原，Na2SO3被氧化成Na2SO4 则元素X在还原产物中的化合价是（ ） A．+1 B．+2 C．+3 D．+4 8、氧化还原反应与四种基本类型反应的关系如图所示，则下列化学反应属于阴影部分的是（ ） A．Cl2＋2KBr=Br2＋2KCl B．2NaHCO3Na2CO3＋H2O＋CO2↑ C．4Fe(OH)2＋O2＋2H2O=4Fe(OH)3 D．2Na2O2＋2CO2=2Na2CO3＋O2 9、某小组同学配制480 mL 0.2 mol/L的NaCl溶液，下列说法正确的是（ ） A．选用500 mL的容量瓶，且容量瓶无需干燥

5、B．用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体 C．定容时俯视容量瓶的刻度线，会使实验结果偏低 D．定容摇匀后发现液面低于刻度线，应再加蒸馏水至刻度线 10、下列物质的变化能产生自由移动离子的是(　　) A．氯化氢气体溶于水 B．蔗糖溶于水 C．冰醋酸固体受热熔化 D．红磷单质受热熔化 11、硫酸镁和硫酸铝溶液等体积混合后，铝离子浓度为0.2mol/L，硫酸根离子的浓度为0.5 mol/L，则混和溶液中镁离子浓度为( )。 A．0.15 mol/L B．0.3 mol/L C．0.45 mol/L D．0.2 mol/L 12、已知常温下，在溶液中发生如下反应： ①

6、16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O ②2A2++B2=2A3++2B-； ③2B-+Z2=B2+2Z-。由此推断下列说法正确的是 A．反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可以进行 B．Z元素在①、③反应中均被还原 C．氧化性由强到弱的顺序是：XO4-、Z2、A3+、B2、 D．还原性由强到弱的顺序是：Z-、B-、A2+、X2+ 13、下列关于Na和Na+的叙述中，错误的是 A．它们相差一个电子层 B．它们的化学性质相似 C．钠原子，钠离子均为同一元素 D．灼烧时，它们的焰色反应都呈黄色 14、除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠，不需要的实验操作是

7、 A．加热溶解 B．趁热过滤 C．蒸发结晶 D．降温结晶 15、为了除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、SO和泥沙，可将粗盐溶于水，然后进行下列五项操作：①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。正确的操作顺序是（ ） A．①④②⑤③ B．④①②⑤③ C．②⑤④①③ D．⑤②④③① 16、下列叙述中，正确的是 A．阳离子中一定含有金属元素 B．在氧化还原反应中，非金属单质一定是氧化剂 C．某元素从化合态变为游离态时，该元素一定被还原 D．金属阳离子被还原不一定得到金属单质 二、非选择题（本题包括5小题） 17、由A和B两种可溶性盐

8、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_____________、_____________。(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) 18、下列图示中，A为一种常见的单质，B、C、D、E是含A元素的常见化合物，它们的焰色反应均为黄色． 填写下列空白： （1）写出化学式：A__________，B______________． （2）写出反应⑤的化学反应方程式：_______________________________﹣　．

9、 （3）写出反应⑥的化学反应方程式：_________________________________． 19、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL。试回答下列有关溶液配制的问题： （1）下列配制溶液步骤中，不正确的是____________ A．使用容量瓶前检验是否漏水 B．容量瓶用水洗净后，再用待配溶液洗涤 C．配制溶液时，如果试样是固体，把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中，缓慢加水至接近刻度线1～2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。 D．配制溶液时，若试样是液体，用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中，缓慢加水至刻度线1～2cm处，用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。

10、E．盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手托住瓶底，把容量瓶反复倒转多次，摇匀。 （2）根据计算用托盘天平称取NaOH固体的质量为_______g。在实验中其他操作均正确，若定容时仰视刻度线，则所得溶液浓度______0.1mol/L（填“大于”“小于”或“等于”）。 20、用18.4 mol·L-1的浓H2SO4来配制500 mL 0.2 mol·L-1的稀H2SO4。可供选择的仪器有：①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥容量瓶、⑦托盘天平。请回答下列问题： （1）上述仪器中，在配制稀H2SO4时用不到的有(填代号)________。 （2）经计算，需量取浓H2SO4 ___

11、mL。现有①10 mL、②50 mL、③100 mL三种规格的量筒，你选用的量筒是________(写序号)。 （3）将浓H2SO4加入到适量蒸馏水中稀释后，冷却片刻，随后全部转移到______ mL的容量瓶中。 （4）在配制过程中，其他操作都准确，下列操作中能引起误差偏高的有________(填代号)。 ①定容时，加蒸馏水超过刻度线，又用胶头滴管吸出 ②转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水 ③定容摇匀后，发现液面低于刻度线，又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线 ④定容时，俯视刻度线 （5）在下图的配制过程示意图中，正确的是（填写序号）_______。 A．称量 B．溶解 C．

12、转移 D．定容 21、从某含Br-废水中提取Br2的过程包括：过滤、氧化、萃取（需选择合适萃取剂）及蒸馏等步骤。 已知：①2NaOH+Cl2==NaCl+NaClO+H2O ②Br2极易溶于四氯化碳和正十二烷 物质 Br2 CCl4 正十二烷 密度/g·cm-3 3.119 1.595 0.753 沸点／℃ 58.76 76.8 215～217 在水中溶解性 微溶 难溶 难溶 下列说法不正确的是 A．甲装置中Br-发生的反应为：2Br-+Cl2===Br2+2Cl- B．甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2，转移1个e- C．用乙装置进行萃取

13、溶解Br2的有机层在下层 D．用丙装置进行蒸馏，先收集到的是Br2 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 反应中，Mn元素的化合价由+7价降至+2价，N元素的化合价由+3价升至+5价；反应中MnO4-为氧化剂，Mn2+为还原产物，NO2-为还原剂，NO3-为氧化产物；根据得失电子守恒配平方程式和计算。 【详解】 A项，反应中，Mn元素的化合价由+7价降至+2价，生成1molMn2+转移5mol电子，A项正确； B项，反应中，N元素的化合价由+3价升至+5价，N元素被氧化，B项正确； C项，反应中1molMnO4-得到5mol电子生成1mol

14、Mn2+，1molNO2-失去2mol电子生成1molNO3-，根据得失电子守恒配平为2MnO4-+5NO2-+H+→2Mn2++5NO3-+H2O，结合原子守恒、电荷守恒，配平后的离子方程式为2MnO4-+5NO2-+6H+=2Mn2++5NO3-+3H2O，水的化学计量数为3，C项正确； D项，根据上述分析，Mn2+为还原产物，NO3-为氧化产物，根据得失电子守恒，氧化产物与还原产物物质的量之比为5:2，D项错误； 答案选D。 2、C 【解析】 磷元素的化合价由反应前的0价，一部分升高为中的价，被氧化；另一部分降低为中的价，被还原，故选C。 3、A 【解析】 同温同压下，体积相

15、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。 4、A 【解析】 同温同压下，气体摩尔体积相等，相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等，再结合m=nM、分子构成分析解答。 【详解】 同温同压下，气体摩尔体积相等，相同体积的不同气体的物质的量相等、分子数相等， A. NH3分子中含有4个原子，H2和O2为双原子分子，物质的量相等时含有原子数一定不相等，所以A选项符合题意； B.根据N

16、nNA可以知道，气体物质的量相等时含有分子数一定相等，故B不符合题意； C. NH3的摩尔质量为17g/mol；H2的摩尔质量为2g/mol，O2的摩尔质量为32g/mol，当H2和O2的平均摩尔质量为17g/mol时，两个容器中盛有气体的质量相等，故C不符合题意； D. NH3分子中含有10个电子；H2分子中含有2个电子，O2分子中含有16个电子，当H2和O2的混合气体的平均电子数为10时，两个容器中含有电子数相等，故D不符合题意。 答案选A。 5、B 【解析】 A、钠与水、氧气极易反应，密度比煤油大，可保存在煤油中，A正确； B、氯水中含有次氯酸，见光易分解，从而导致氯水失效

17、应避光保存，即应该放在棕色试剂瓶中，B错误； C、漂白粉中含有次氯酸钙，极易吸收空气中的水蒸气和二氧化碳生成次氯酸而失效，所以漂白粉要避光密封保存，C正确； D、溴易挥发，密度比水大，可用水封，D正确。 答案选B。 本题考查化学试剂的保存，注意化学试剂的保存与物质的性质有关，学习中注意相关知识的积累。 6、D 【解析】 加入铝可以产生H2，则溶液显酸性或碱性含有较多的H+，或OH-。 A、若为酸性溶液，离子可以共存，若为碱性溶液，镁离子与氢氧根离子生成氢氧化镁沉淀不能共存，A错误。B 、若为酸性溶液，2H++SiO32﹣=H2SiO3↓，不共存，若为碱性，离子间不反应，共存，

18、B错误。C、若为酸性离子间共存，若为碱性，OH-+NH4+=NH3·H2O，不共存，C错误。D、若为酸性，H++HCO3﹣=CO2↑+H2O，若为碱性，HCO3﹣+OH-=CO32-+H2O，均不共存，D正确。正确答案为D 点睛：在中学化学中能与Al产生H2的溶液为酸性或者碱性溶液，这是一个重要知识点，HCO3-为酸式盐的酸根离子，既可与酸反应，又可与碱反应。还有要看清题目，问的是一定不能大量共存还是可能大量共存，要求解题时仔细审题。 7、A 【解析】 本题主要考查氧化还原反应中转移电子守恒的应用。根据反应过程中得失电子守恒求解。 【详解】 根据氧化还原反应中得失电子守恒计算，该反应

19、中Na2SO3为还原剂，SO32-中的S被氧化，变为SO42-，化合价从+4升到+6价，失电子数=； X2O42-为氧化剂，其中X元素化合价降低，开始为+3价，得失电子守恒得电子数=X元素摩尔数×每摩尔得电子数，每摩尔得电子数=，由此可知X元素化合价变化为2，即从+3价降到+1价。 需注意0.002mol的X2O42-中含有X原子为0.004mol。 8、D 【解析】 根据题意，阴影部分只属于氧化还原反应，与四种基本反应无关。 【详解】 A. Cl2＋2KBr=Br2＋2KCl属于氧化还原反应，同时也属于置换反应，故A不符合题意； B. 2NaHCO3Na2CO3＋H2O＋CO2

20、↑反应中没有元素化合价发生变化，不属于氧化还原反应，故B不符合题意； C. 4Fe(OH)2＋O2＋2H2O=4Fe(OH)3属于氧化还原反应，同时也属于化合反应，故C不符合题意； D. 2Na2O2＋2CO2=2Na2CO3＋O2属于氧化还原反应，与四种基本反应类型无关，故D符合题意； 答案选D。 有单质参加的化合反应，有单质生成的分解反应，置换反应属于氧化还原反应，不属于上述反应类型的处于阴影部分。 9、A 【解析】 A. 实验室没有480 mL规格的容量瓶，根据选择仪器的标准“大而近”的原则，要选用500 mL的容量瓶配制溶液，且容量瓶无需干燥，A正确； B. 托盘天平精确

21、度是0.1 g，所以不能用托盘天平准确称量5.85 g NaCl固体，B错误； C. 定容时俯视容量瓶的刻度线，则溶液的体积偏小，会使配制的溶液浓度偏高，C错误； D. 定容摇匀时一部分溶液粘在容量瓶瓶颈上，因此摇匀后发现液面低于刻度线，由于溶液有均一性，所以溶液的浓度不变，若再加蒸馏水至刻度线，则会使溶液的浓度偏低，D错误； 故合理选项是A。 10、A 【解析】 电解质溶于水或在熔融状态下能产生自由移动离子，据此判断。 【详解】 A. 氯化氢是电解质，氯化氢气体溶于水电离出氢离子和氯离子，能产生自由移动离子，A正确； B. 蔗糖是非电解质，溶于水不能发生电离，不能产生自由移动

22、离子，B错误； C. 醋酸是电解质，溶于水可以发生电离，冰醋酸固体受热熔化不能发生电离，不能产生自由移动离子，C错误； D. 红磷单质是非金属单质，不是电解质也不是非电解质，受热熔化不能产生自由移动离子，D错误； 答案选A。 注意掌握电解质的电离条件：①离子化合物(如大多数盐、强碱等)既能在水溶液中电离、导电，又能在熔融状态下发生电离、导电；②共价化合物(如：液态HCl、纯硫酸、纯硝酸等)只能在水溶液中发生电离、导电，在熔融状态下不能发生电离、导电。因此可以通过熔融时是否导电，来证明化合物是离子化合物还是共价化合物。 11、D 【解析】 根溶液显电中性分析解答。 【详解】 混合

23、溶液呈电中性，忽略水的电离，根据电荷守恒有2c（SO42-）=2c（Mg2+）+3c（Al3+），即：0.5mol/L×2=2c（Mg2+）+0.2mol/L×3，解得：c（Mg2+）=0.2mol/L，故答案选D。 12、A 【解析】 根据反应①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O，氧化剂的氧化性大于氧化产物，故氧化性XO4−＞Z2，根据反应②2A2++B2=2A3++2B-，故氧化性 B2＞A3+，根据反应③2B-+Z2＝B2+2Z-，故氧化性Z2＞B2，氧化性由强到弱的顺序是XO4−、Z2、B2、A3+。 【详解】 A．氧化剂的氧化性大于氧化产物，由所给反应

24、可知，氧化性Z2＞A3+，则反应Z2+2A2+═2A3++2Z−能发生，故A说法正确； B．Z元素在①中化合价从-1升高到0价，被氧化，Z元素在③中化合价从0降到到-1价，被还原，故B说法错误； C．根据反应①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O，氧化剂的氧化性大于氧化产物，故氧化性XO4−＞Z2，根据反应②2A2++B2=2A3++2B-，故氧化性 B2＞A3+，根据反应③2B-+Z2＝B2+2Z-，故氧化性Z2＞B2，氧化性由强到弱的顺序是XO4−、Z2、B2、A3+，故C说法错误； D．根据反应①16H++10Z-+2XO4-=2X2++5Z2+8H2O，还原

25、剂的还原性大于还原产物，故还原性Z-＞X2+，根据反应②2A2++B2=2A3++2B-， 故还原性 A2+＞B-，根据反应③2B-+Z2＝B2+2Z-，故还原性B-＞Z-，则还原性A2+＞B-＞Z-＞X2+，故D说法错误； 答案选A。 比较氧化性和还原性时，找到氧化剂和还原剂，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。 13、B 【解析】 Na+是钠原子失去一个电子后形成的，有2个电子层，根据钠原子和钠离子的结构来分析稳定性和化学性质，根据它们的质子和电子来分析它们的转化及是否为同种元素。 【详解】 A．Na+是钠原子失去一个电子后形成的，有2个电子层，而钠原子有3

26、个电子层，所以它们相差一个电子层，故A正确； B．Na+最外层为8电子结构，性质稳定；Na原子最外层有1个电子，易失电子，具有还原性，故B错误； C．Na+是钠原子失去一个电子后形成的，质子数没有改变，所以钠原子、钠离子均为同一元素，故C正确； D．Na+是钠原子失去一个电子后形成的，质子数没有改变，所以钠原子、钠离子均为同一元素，都是钠元素，所以灼烧时，它们的焰色反应都呈黄色，故D正确； 故选：B。 14、C 【解析】 硝酸钾的溶解度随温度变化大，食盐的溶解度变化不大，除去硝酸钾固体中含有少量的氯化钠，先将其加热溶解，在趁热过滤，最后降温结晶，不需要的实验操作是蒸发结晶；

27、 综上所述，本题选C。 15、C 【解析】 将粗盐溶于水后，除去溶液中的应加入溶液，除去溶液中的应加入NaOH溶液，除去溶液中的应加入溶液。为使溶液中的离子反应完全，所加试剂均应过量。为除去过量的试剂需先加溶液，再加溶液。待沉淀完全后，过滤，再向滤液中加入稀盐酸，除去过量的NaOH和，正确的操作顺序是⑤④②①③或⑤②④①③或②⑤④①③，C项符合题意。答案选C。 16、D 【解析】 试题分析：阳离子中不一定含有金属元素，例如NH4＋，A错误；在氧化还原反应中，非金属单质不一定是氧化剂，也可能是还原剂，例如碳在氧气中燃烧，碳是还原剂，B不正确；某元素从化合态变为游离态时，该元素可能被还原

28、也可能被氧化，C不正确；D正确，例如铁离子被还原可能生成亚铁离子。答案选D。 考点：考查氧化还原反应的有关判断 点评：该题是中等难度的试题，试题基础性强，侧重能力的培养。该题主要是考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力，有利于提高学生的发散思维能力。该类试题需要学生学会通过举例、逐一进行筛选得出正确的结论。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、CuSO4 K2CO3 Cu2++CO32-=CuCO3↓ Ba2++SO42-=BaSO4↓ CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O 【解析】 A和B两种可溶性盐组成的混合物，加水溶解后，过

29、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，离子反应为：Cu2++CO32-=CuCO3↓，过滤后的

30、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。 18、Na Na2O2 NaOH+CO2=NaHCO3 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑ 【解析】 A是一种常见单质，其焰色反应为黄色，则A是Na，B、C、D、E是含A元素的常见化合物，Na在O2中燃烧生成B，B为Na2O2，Na和H2O反应生成NaOH和H2，Na2O2和水反应生成NaOH和O2，所以C是NaOH，NaOH和过量CO2反应生成Na

31、HCO3，所以E是NaHCO3，Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2，NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水，所以D是Na2CO3，再结合物质间的反应分析解答。 【详解】 A是一种常见单质，其焰色反应为黄色，则A是Na，B、C、D、E是含A元素的常见化合物，Na在O2中燃烧生成B，B为Na2O2，Na和H2O反应生成NaOH和H2，Na2O2和水反应生成NaOH和O2，所以C是NaOH，NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3，所以E是NaHCO3，Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2，NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水，所以D是Na2CO3，（1）通过以上

32、分析知，A是Na、B是Na2O2； （2）NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠，化学反应方程式为：NaOH+CO2=NaHCO3； （3）在加热条件下，碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水，反应方程式为：2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。 本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断，明确物质的性质是解本题关键，根据A为单质及焰色反应来确定A的组成，再结合物质间的反应来推断，熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构，灵活运用知识解答问题，题目难度不大。 19、B、C、D 2.0 小于 【解析】 配制450mL溶液需要选用500mL容量瓶配制0.1mo

33、l·L-1的NaOH溶液；根据c=n/V，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）A项、容量瓶有瓶塞，配制过程中需要摇匀，为了避免漏液，使用容量瓶前检验是否漏水，故A正确； B项、容量瓶用水洗净后，再用待配溶液洗涤，会导致配制的溶液中溶质的物质的量偏大，配制的溶液浓度偏高，故B错误； C项、容量瓶为定量仪器，只能用于配制一定浓度的溶液，不能用于溶解或者稀释溶质，故C错误； D项、容量瓶为定量仪器，只能用于配制一定浓度的溶液，不能用于溶解或者稀释

34、溶质，故D错误； E项、定容结束后，需要进行摇匀，操作方法为：盖好瓶塞，用食指顶住瓶塞，另一只手托住瓶底，把容量瓶反复倒转多次，ED正确。 故答案为：BCD； （2）需要0.1mol/LNaOH溶液450mL，实际上配制的为500mL的溶液，需要氢氧化钠的物质的量为：0.1mol/L×0.5L=0.05mol，需要氢氧化钠的质量为：40g/mol×0.05mol=2.0g；在实验中其他操作均正确，若定容时仰视刻度线，会导致加入的蒸馏水体积超过容量瓶刻度线，配制的溶液体积偏大，根据c= n/V，溶液的浓度偏小，即小于0.1mol/L，故答案为：2.0；小于。 本题考查了一定物质的量浓度的

35、溶液的配制，侧重逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力的考查，该题的难点在于误差分析，注意掌握误差分析的方法。 20、②⑦ 5.4 ① 500 ④ B 【解析】 (1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤选取实验仪器； (2)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算所需浓硫酸溶液的体积；根据浓硫酸的体积选取量筒，注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积； (3)依据配制一定物质的量浓度溶液移液、洗涤、定容的正确的操作解答； (4)依据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤判断；分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响，依据c=进行误差分析

36、 (5)从实验的正确操作分析。 【详解】 (1)配制一定物质的量浓度硫酸溶液的一般步骤有：量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作，一般用量筒量取浓硫酸溶液在烧杯中稀释，冷却后转移到500mL容量瓶中，并用玻璃棒引流，当加水至液面距离刻度线1∼2cm时，改用胶头滴管滴加，所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶，所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙； (2)设需要浓硫酸溶液的体积为V，0.2mol⋅L−1×500mL=V×18.4mol/L，解得：V=5.4mL，应选择10mL量筒； (3)配制500mL、0.2mol⋅L−1的稀H2S04，应选择500m

37、L容量瓶，将浓H2S04加到适量蒸馏水稀释后，冷却片刻，随后全部转移到500mL容量瓶，转移时应用玻璃棒引流，转移完毕，用少量蒸馏水洗涤烧杯2−3次，并将洗涤液全部转移到容量瓶中，再加适量蒸馏水，振荡容量瓶，使溶液混合均匀。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶直到液面接近刻度1−2cm处，改用胶头滴管，加蒸馏水到瓶颈刻度的地方，使溶液的凹液面最低点正好与刻度线相平振荡、摇匀后，装瓶、贴签； (4)①定容时，加蒸馏水超过标线，又用胶头滴管吸出，导致溶质的物质的量偏小，溶液浓度偏低； ②转移前，容量瓶中含有少量蒸馏水，对实验操作无影响； ③定容摇匀后，发现液面低于标线，又用胶头滴管加蒸馏水至标

38、线，导致溶液的体积偏大，溶液浓度偏低； ④定容时，俯视标线，导致溶液体积偏小，溶液浓度偏大； (5)A．称量物质的质量时用托盘天平时，应该左物右码，如果将砝码和物品的位置放反，会使称量的物品的质量偏小，浓度偏低，引起误差，故A错误； B．溶解操作时，用玻璃棒搅拌，加速溶解，故B正确； C．将烧杯中的液体转移到容量瓶中时，需要用玻璃棒引流，故C错误； D．定容时，胶头滴管应置于容量瓶的正上方，不能伸到容量瓶内，故D错误； 答案选B。 21、C 【解析】 A、氯气的氧化性大于溴，所以甲装置中Br-发生的反应为：2Br-+Cl2＝Br2+2C1-，A正确； B、1molCl2与足量的碱液反应转移1mol电子，甲装置中NaOH溶液每吸收1个Cl2，转移1个e-，B正确； C、如果用正十二烷进行萃取溴，由于正十二烷密度小于水，所以溶解Br2的有机层在上层，C错误； D、根据表中数据可知溴的沸点最低，所以用丙装置进行蒸馏，先收集到的是Br2，D正确； 答案选C。