2025年河北省邯郸市永年一中化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc

1、2025年河北省邯郸市永年一中化学高一第一学期期中学业质量监测试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，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、物质和物质恰好完全反应，生成 物质、物质和物质，则E物质的摩尔质量为（ ）（ ） A．100 B．108 C．55 D．96 2、下列各组化合物中，化学键类型完全相同的

2、是：(　　) A．HCl 和NaOH B．Na2O 和Na2O2 C．CO2和 CaO D．CaCl2和 Na2S 3、根据世界环保联盟的要求，广谱消毒剂ClO2将逐渐取代Cl2成为生产自来水的消毒剂。并且用于除甲醛。工业上ClO2常用NaClO3和Na2SO3溶液混合并加H2SO4酸化后反应制得，则反应后Na2SO3转化为（ ） A．Na2SO4 B．SO2 C．S D．Na2S 4、两种不同的微粒其质子总数与电子总数分别相等则他们的关系不可能是 A．两种不同的原子 B．一种阴离子和一种阳离子 C．一种阳离子和另一种阳离子 D．一种原子和一种分子 5、下列离子方程式书写

3、正确的是 A．铜片插入硝酸银溶液Cu＋Ag＋=Ag＋Cu2＋ B．向稀硫酸溶液中投入铁粉2Fe＋6H＋=2Fe3＋＋3H2↑ C．向碳酸钠溶液中加入足量盐酸CO32－＋2H＋=H2O＋CO2↑ D．氧化铜溶于盐酸O2－＋2H＋=H2O 6、下列说法正确的是（ ） A．硫酸钡不溶于水，所以硫酸钡是非电解质 B．铜可以导电，所以铜是电解质 C．氯化钠溶液能导电，所以氯化钠溶液是电解质 D．液态氯化氢不能导电，但氯化氢是电解质 7、自来水中因含有少量 Cl－而不能用于溶液的配制，实验室为了除去自来水中的 Cl－获得纯净 水，可采用的方法是( ) A．过滤法 B．结晶

4、法 C．蒸馏法 D．沉淀法 8、制备氯化物时，常用两种方法：①用金属与氯气直接化合制得；②用金属与盐酸反应制得。用以上两种方法都可制得的氯化物是( ) A．AlCl3 B．FeCl3 C．FeCl2 D．CuCl2 9、下列仪器对应名称正确的是（   ） A．蒸发皿               B．三脚架                  C．长颈漏斗               D．蒸馏烧瓶 10、下列变化过程需要加入氧化剂才能实现的是( ) A．Fe3+→Fe2+ B．CuO→Cu C．I-→I2 D．H2O→H2 11、将质量均为m g的O2、X、Y气体分别充入相

5、同容积的密闭容器中，压强(p)与温度(T)的关系如图所示，则X、Y气体分别可能是 A．C2H4、CH4 B．CO2、Cl2 C．SO2、CO2 D．CH4、Cl2 12、已知反应（1）、（2）分别是从海藻灰和智利硝石中提取碘的主要反应： （1）2NaI+MnO2+3H2SO4=2NaHSO4+MnSO4+2H2O+I2 （2）2NaIO3+5NaHSO3=2Na2SO4+3NaHSO4+H2O+I2 下列说法正确的是 A．两个反应中NaHSO4均为氧化产物 B．I2在反应（1）中是还原产物，在反应（2）中是氧化产物 C．氧化性：MnO2＞SO42-＞IO3-＞I2 D．反

6、应（1）、（2）中生成等量的I2时转移电子数之比为1: 5 13、配制100 mL 1.0 mol·L－1的Na2CO3溶液，下列情况会导致溶液浓度偏高的是( ) A．容量瓶使用前用1.0 mol·L－1的Na2CO3溶液润洗 B．配制过程中，未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒 C．仰视确定凹液面与刻度线相切 D．用敞口容器称量Na2CO3且时间过长 14、下列说法不正确的是 A．利用丁达尔现象可以鉴别胶体和溶液 B．氯化铁用于止血与胶体的聚沉有关 C．氢氧化铁胶体通直流电，阴极区颜色加深 D．KCl溶液、水和淀粉溶液都属于分散系 15、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区

7、别是 A．是否是大量分子或离子的集合体 B．分散质粒子直径的大小 C．是否能通过滤纸 D．是否均一、透明、稳定 16、下列叙述正确的是（ ） A．直径介于1nm~100nm之间的微粒称为胶体 B．Fe(OH)3难溶于水，因此不可能均匀地分散在水里形成稳定的红褐色胶体 C．根据丁达尔效应，利用一束强光可以区别淀粉胶体和食盐溶液 D．胶体粒子是很多分子的集合体，因此不能透过滤纸，但可以通过半透膜 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有一包白色固体，可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验： ①取少量固体粉

8、末，加入盛有足量水的烧杯中，充分搅拌静置后，底部白色沉淀，上层为无色溶液； ②继续往烧杯中加入足量稀硝酸，白色沉淀完全消失；并有气泡产生。 ③取少量②中溶液滴加Ba（NO3）2溶液，有白色沉淀生成，再加入稀硝酸，沉淀不溶解。 （1）请写出上述第②步中，白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________； （2）根据以上实验现象可知，该白色固体中一定含有_____，（填化学式，下同）一定不含有______，可能含有_______。 （3）如果要进一步确定可能存在的物质，进行的实验方法是___。 18、已知A为淡黄色固体，T为生活中使用最广泛的金属单质，D是具有磁性的黑色晶体，C是

9、无色无味的气体，H是白色沉淀。 （1）物质A的化学式为 ________。 （2）H在潮湿空气中变成M的实验现象是______________________________________，化学方程式为___________________________________________。 （3）A和水反应生成B和C的离子方程式为___________________________________，由此反应可知A有作为_________的用途。 （4）步骤①的离子方程式_______________________________________，请写出检验步骤①得到的溶液中主

10、要阳离子（除H+外）所需要的试剂：_____________、____________（填化学式）。 19、如图为配制480 mL 0.2 mol·L－1 NaCl溶液的示意图。 回答下列问题： (1)在容量瓶的使用方法中，下列操作不正确的是________(填字母)。 A．使用容量瓶前检查它是否漏水 B．容量瓶用蒸馏水洗净后，再用待配溶液润洗 C．配制溶液时，如果试样是固体，把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中，缓慢加入蒸馏水到接近刻度线1～2 cm处，用胶头滴管滴加蒸馏水到刻度线 D．溶解过程中，要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶 (2)①中应称NaCl_______

11、 g；②选择容量瓶的规格____________。 (3)玻璃棒在②、③两步中的作用分别是____________________________、____________________________。 (4)若出现如下情况，对所配溶液浓度有何影响？(填“偏高”“偏低”或“无影响”) A．某同学在第①步称量时物品和砝码放反了 ________。 B．某同学在第⑧步观察液面时仰视________； 20、下图是我校实验室化学试剂浓硫酸试剂标签上的部分内容。 现用该浓硫酸配制480mL1mol⋅L−1的稀硫酸。可供选用的仪器有：①胶头滴管；②玻璃棒；③烧杯；④量筒。请回答下

12、列问题： (1)配制稀硫酸时，还缺少的仪器有______(写仪器名称)。 (2)经计算，所需浓硫酸的体积约为______mL；若将该硫酸与等体积的水混合，所得溶液中溶质的质量分数______49%(填“>”、“<”或“=”)。 (3)对所配制的稀硫酸进行测定，发现其浓度大于1mol⋅L−1，配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因______。 ①用量筒量取浓硫酸时，仰视刻度线 ②容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥 ③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后，立即进行后面的实验操作 ④转移溶液时，不慎有少量溶液洒出 ⑤定容时，俯视容量瓶刻度线 ⑥定容后，把容量瓶倒置摇匀，正放后发现液面低

13、于刻度线，又补充几滴水至刻度处 21、某研究小组以绿矾(FeSO4•7H2O)为原料制备化合物A[K3Fe(Ⅲ) (C2O4)x•yH2O]并通过如下实验步骤确定A的化学式： 步骤1：准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重，残留物质量为4.37g； 步骤2:将步骤1所得固体溶于水，经测定含Fe3+0.0l00mol； 步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中，加入足量的3. 00mol-L'1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水，用0.500mol•L-1的KMnO4溶液滴定，当MnO4-恰好完全被还原为 Mn2+时，消耗KMnO4溶液的体积为24.00 mL。 请回答下列

14、问题： （1）绿矾(FeSO4•7H2O)若保存不当或长期放置，易与空气中的氧气反应，该反应中 FeSO4表现的性质为_____(填字母)。 A．氧化性 B．还原性 C．氧化性和还原性 D．酸性 （2）用物质的量浓度为18.0 mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00 mol•L-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_____(填字母)。 A．10mL B．25mL C．50mL D．l00mL （3）步骤2发生的离子反应如下，将该离子方程式配平：_____MnO4-+_____ C2O42-+_____H+=_____Mn2

15、CO2↑+_____H2O。 通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_____________ 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】 摩尔质量，利用该公式进行计算。 【详解】 物质E的质量，其摩尔质量，故答案为B。 2、D 【解析】 A. HCl中只含共价键，NaOH中既含离子键又含共价键，故A不选； B. Na2O中只含离子键，Na2O2中既含离子键又含共价键，故B不选； C. CO2中只含共价键，CaO中只含离子键，故C不选； D. CaCl2中只含离子键，Na2S中只含离子键，故D选； 故选D。 3

16、A 【解析】 反应物为NaClO3和Na2SO3，NaClO3生成ClO2是化合价降低的过程，由此可知在反应中NaClO3为氧化剂，Na2SO3为还原剂，NaClO3被Na2SO3还原生成ClO2，则Na2SO3被氧化生成+6价S，由选项可知，只能为Na2SO4； 故选A。 4、B 【解析】 A．原子中核外电子数等于核内质子数，所以一种原子和一种原子中质子数和电子数可能都相同，如氕和氘中核内质子数和核外电子数都相同，故A不符合题意； B．阳离子中核内质子数＞核外电子数，阴离子中核内质子数＜核外电子数，所以一种阳离子和一种阴离子只要电子数相同时，质子数就不同，例如钠离子和氟离子，故B

17、符合题意； C．两种微粒的质子数和电子数均分别相等，可以是两种阳离子,阳离子的电子数等于质子数减去电荷数，如Na+与NH4+质子数都为11，和电子数都为10，均分别相等，可以是两种阴离子，如OH−与F−，故C不符合题意； D．原子和分子中核外电子数等于核内质子数，所以一种原子和一种分子中质子数和电子数可能都相同，如氖原子和氟化氢分子中核内质子数和核外电子数都相同，故D不符合题意； 答案选B。 原子和分子中核外电子数等于核内质子数，阴阳离子中核外电子数和核内质子数不同。 5、C 【解析】 A．电荷不守恒；B．生成Fe2+；C．向碳酸钠溶液中加盐酸生成CO2和水；D．难溶物写化学式。

18、 【详解】 A．铜片插入硝酸银溶液中，发生Cu+2Ag+=Cu2++2Ag，选项A错误；B．向稀硫酸溶液中投入铁粉，发生Fe+2H+=Fe2++H2↑，选项B错误；C．向碳酸钠溶液中加盐酸反应的离子方程式为CO32-+2H+=H2O+CO2↑，选项C正确；D．CuO是难溶物要写化学式，则氧化铜与盐酸反应：CuO+2H+=H2O+Cu2+，选项D错误；答案选C。 本题考查离子方程式的书写，侧重于学生的分析能力和元素化合物知识的综合运用，为高考常见题型，注意把握物质的性质并从守恒的角度认识，易错点为B，注意反应要遵循反应的实际，难度不大。 6、D 【解析】 A、硫酸钡虽在水中溶解度较小，但

19、溶于水的部分能够电离，熔融状态下能够电离，它是电解质，选项A错误； B、铜是单质，既不是电解质也不是非电解质，选项B错误； C、氯化钠溶液是混合物，既不是电解质也不是非电解质，选项C错误； D、液态氯化氢不能导电，但在水溶液中能导电，所以氯化氢是电解质，选项D正确。 答案选D。 7、C 【解析】 水易挥发和冷却，可先蒸发，将水与盐类分离，在冷却可得到水，以此解答该题。 【详解】 A．可溶性盐类物质不能通过过滤的方法分离，故A错误； B．结晶法得到盐类物质，不能得到水，故B错误； C．水易挥发，可用蒸馏的方法分离水和可溶性盐，故C正确； D．用沉淀法，易引入其它杂质离子，故

20、D错误。 答案选C。 本题考查物质的分离提纯，侧重物质除杂及混合物分离方法的考查，把握物质的性质及分离原理为解答的关键。 8、A 【解析】 A.铝和盐酸或铝和氯气反应均生成AlCl3，A选； B.铁和氯气反应生成FeCl3，铁和盐酸反应生成氯化亚铁，B不选； C.铁和氯气反应生成FeCl3，铁和盐酸反应生成氯化亚铁，C不选； D.铜和氯气反应生成CuCl2，铜和盐酸不反应，D不选； 答案选A。 9、D 【解析】 此题考查实验器材的名称。 【详解】 A. 是坩埚，故不正确； B. 是泥三角，故不正确； C. 是分液漏斗，故不正确； D. 是蒸馏烧瓶，故正确； ​故

21、正确答案为D 10、C 【解析】 A．Fe3+→Fe2+，Fe元素化合价降低，需要加还原剂，A错误； B．CuO→Cu，Cu元素化合价降低，需要加还原剂，B错误； C．I-→I2，化合价升高，需要加氧化剂，C正确； D．H2O→H2，H元素化合价降低，需要加入还原剂，D错误。 答案选C。 11、B 【解析】 根据pV=nRT=可知，在质量相同、体积相同、温度相同的条件下，气体的压强与相对分子质量成反比，据此分析解答。 【详解】 由图可知，温度相同时，p(氧气)＞p(X)＞p(Y)，根据pV=nRT=可知，在质量相同、体积相同、温度相同的条件下，气体的压强与相对分子质量成反比

22、则压强越大，相对分子质量越小，由此可得，M(氧气)＜M (X)＜M (Y)，故B符合； 故选B。 12、D 【解析】 A．在反应（1）中硫元素既不被氧化也不被还原，在反应（2）中被氧化，故A错误； B．碘元素在反应（1）中被氧化，在反应（2）中被还原，故B错误； C．根据反应（2），氧化性IO3-＞SO42-，故C错误； D．反应（1）中生成1mol碘转移2NA电子，反应（2）中生成1mol碘转移10NA电子，所以反应（1）、（2）中生成等量的I2时转移电子数比为2NA：10NA=1：5，故D正确； 答案选D。 13、A 【解析】 A、容量瓶使用前用1.0 mol·L－1

23、的Na2CO3溶液润洗，溶质的物质的量增加，浓度偏高，A正确；B、配制过程中，未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒，溶质的物质的量减少，浓度偏低，B错误；C、仰视确定凹液面与刻度线相切，溶液体积增加，浓度偏低，C错误；D、用敞口容器称量Na2CO3且时间过长，导致溶质的质量减少，浓度偏低，D错误，答案选A。 14、D 【解析】 A.胶体具有丁达尔效应，溶液不具备丁达尔效应，所以可以用丁达尔现象，鉴别胶体和溶液，故不选A； B.血液本质上是一种液溶胶，而三氯化铁是电解质，大量电解质溶液遇到血液这种溶胶就会使血液迅速发生聚沉，生成的沉淀会堵塞伤口从而达到止血的效果，故不选B； C.氢氧化铁胶体粒子带

24、正电荷，所以通直流电，阴极区颜色加深，故C正确； D.KCl溶液、淀粉溶液属于分散系，水是分散剂，故D错误； 本题答案为D。 15、B 【解析】 当分散剂是水或其它溶液时，根据分散质粒子直径大小来分类，把分散系划分为：溶液（小于1nm）、胶体（1nm～100nm）、浊液（大于100nm）。溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。故A、C、D错，B对。 故选B。 16、C 【解析】 A. 分散质粒子直径介于1nm~100nm之间的分散系，称为胶体，故A错误； B. Fe(OH)3难溶于水，许多粒子聚集在一起，直径介于1nm~100nm之间时，可能均匀地分散

25、在水里形成稳定的红褐色胶体，故B错误； C. 胶体能发生丁达尔效应，溶液不能产生丁达尔效应，利用一束强光可以区别淀粉胶体和食盐溶液，故C正确； D. 胶体粒子是很多分子的集合体，但能透过滤纸，不可以通过半透膜，故D错误； 故选C。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑ CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】 ①加水溶解后得到底部白色沉淀，上层为无色溶液，则一定不含有CuSO4；②继续往烧杯中加入足量稀硝酸，白色沉淀完全消失；并有气泡产生，说明

26、沉淀含有CaCO3；③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液，有白色沉淀生成，再加入稀硝酸，沉淀不溶解，说明原固体含有Na2SO4，一定不含有BaCl2，所以实验现象与KNO3无关，则可能含有KNO3。 （1）实验②为CaCO3与HNO3反应，离子方程式为：CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2↑； （2）根据以上实验现象可知，该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4，一定不含有CuSO4、BaCl2，可能含有KNO3； （3）如果要进一步确定可能存在的物质KNO3，进行的实验方法是焰色反应。 18、Na2O2 白色沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色

27、 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3 2Na2O2 + 2H2O = 4Na+ + 4OH- + O2↑ 供氧剂 Fe3O4+8H+ = Fe2++2Fe3+ + 4H2O KSCN K3[Fe(CN)6] 【解析】 已知A为淡黄色固体，能与水反应生成B和C，A为Na2O2，与水反应生成NaOH和O2，C为气体，则C为O2、B为NaOH，T为生活中使用最广泛的金属单质，T为Fe，Fe能与O2在点燃时反应生成D为Fe3O4，Fe3O4先与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水，再加入足量铁粉，Fe与Fe3＋反应生成Fe2＋，

28、则E为FeCl2，FeCl2与NaOH溶液反应生成H为Fe(OH)2，Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3。 【详解】 (1). 由上述分析可知，A为过氧化钠，化学式为Na2O2，故答案为Na2O2； (2). Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3，实验现象是白色沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色，化学反应方程式为4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3，故答案为白色沉淀迅速变为灰绿色，最终变为红褐色；4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 = 4Fe(OH)3； (3). 过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气，离子

29、方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4Na＋+ 4OH－ + O2↑，由此反应可知Na2O2可以用作供氧剂，故答案为2Na2O2 + 2H2O = 4Na＋+ 4OH－ + O2↑；供氧剂； (4). Fe3O4与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水，离子方程式为Fe3O4+8H+ = Fe2++2Fe3+ + 4H2O，①所得到的溶液中主要阳离子除H+外，还含有Fe2+、Fe3+，可选用KSCN检验Fe3+，用K3[Fe(CN)6]检验Fe2+，故答案为KSCN；K3[Fe(CN)6]。 19、BC 5.9 500mL 搅拌加速溶解 引流 偏低

30、偏低 【解析】 （1）容量瓶在使用前必须查漏；容量瓶是比较精密的仪器，不能受热，不能直接把试剂放入容量瓶内进行配制，溶解后溶液要冷却到室温再进行转移，据此分析； （2）根据溶质的质量m=nM=cvM计算； （3）溶解固体时搅拌是加速溶解，过滤时是引流作用； （4）分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响，根据c=n/V分析对所配溶液的浓度影响。 【详解】 （1）A．使用容量瓶前应该检查是否漏水，故A正确； B．容量瓶用水洗净后，不能用待配溶液洗涤，否则会影响配制溶液的浓度，故B错误； C．配制溶液时，如果试样是固体，应该在烧杯中溶解，当药品完全溶解后，恢复至室温，再

31、把溶液小心倒入容量瓶中，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，不能把称好的固体用纸条倒入容量瓶中，故C错误； D．溶解过程中，要等烧杯中溶液冷却到室温再转入容量瓶，否则会导致所配溶液浓度偏大，故D正确； 综上所述，本题选BC。 (2)①配制480 mL 0.2 mol·L－1 NaCl溶液，需要选用500 mL容量瓶，称NaCl质量为0.5×0.2×58.5≈ 5.9 g；综上所述，本题答案是：5.9。 ②配制480 mL 0.2 mol·L－1 NaCl溶液，需要选用500 mL容量瓶；综上所述，本题答案是：500mL。 (3) ②步中，玻璃棒在溶解固体时为

32、了加速溶解，起搅拌作用，③步中，过滤时是起引流作用；综上所述，本题答案是：搅拌加速溶解， 引流。 (4)A．在步骤①中，药品放在右盘，砝码放在左盘（使用游码），则所称量的药品的质量偏小，浓度偏低；因此，本题正确答案是：偏低； B．步骤⑧中，观察液面时仰视，溶液的体积偏大，所得溶液浓度偏低；因此，本题正确答案是：偏低； 20、500mL容量瓶 27.2 ＞ ①③⑤ 【解析】 配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作，一般用量筒量取，在烧杯中稀释（可用量筒量取水加入烧杯），并用玻璃棒搅拌，冷却后转移到500mL容量瓶中，

33、并用玻璃棒引流，洗涤烧杯、玻璃棒2-3次，并将洗涤液移入容量瓶中，加水至液面距离刻度线1～2cm时，改用胶头滴管滴加，最后定容颠倒摇匀．所以所需仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。 【详解】 （1）根据提供的仪器和分析可知，还需仪器是500mL容量瓶，故答案为：500mL容量瓶； （2）浓硫酸的物质的量浓度为c=1000ρω/M=(1000×1.84g/mL×98%)/98g/mol=18.4mol/L，设需要浓硫酸的体积为VmL，根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知： 18.4mol/L×Vml=500mL×1mol•L-1解得V=27.2mL；因为浓硫酸的密度比水

34、大，因此等体积的浓硫酸的质量比水大，根据溶质质量分数公式可知，得到的稀硫酸的溶质质量分数会偏向于浓硫酸的质量分数，即大于49%，故答案为：27.2，＞； （3）①用量筒量取浓硫酸时，仰视刻度线，所取的浓硫酸的体积偏大，所配溶液的浓度偏高，故①选； ②若容量瓶未干燥即用来配制溶液，对溶液浓度无影响，因为只要定容时正确，至于水是原来就有的还是后来加入的，对浓度无影响，故②不选； ③将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后，待冷却后溶液体积偏小，浓度偏高，故③选； ④转移溶液时，不慎有少量溶液洒出会导致溶质损失，浓度偏低，故④不选； ⑤定容时，俯视容量瓶刻度线，溶液体积偏小，浓度偏高，故⑤选；

35、⑥定容后，把容量瓶倒置摇匀，正放后发现液面低于刻度线是正常的，又补充几滴水至刻度处则浓度偏低，故⑥不选； ①③⑤符合题意，故答案为：①③⑤。 21、B B 2 5 16 2 10 8 n(H2O)＝(4.910g－4.370g)/18g·mol－1＝0.03000mol,由方程式确定n(C2O42－)＝5/2×n(KMnO4)＝5/2×0.5000mol·L－1×0.02400L＝0.03000mol n(Fe3＋):n(C2O42－):n(H2O)＝0.01000mol:0.03000mol:0.03000mol＝1:3:3 ，解之得：x

36、＝3 、y=3。 【解析】 （1）FeSO4•7H2O与空气中的氧气反应，铁元素化合价从+2→+3，铁元素别氧化，FeSO4表现的性质为还原性。 （2）物质的量浓度为18.0 mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00 mol•L-1的H2SO4溶液时,利用 c1V1=c2V2，18.0 mol•L-1×V1=3.00 mol•L-1×100mL，V1=16.7mL。 （3）反应中MnO4-反应为Mn2+，锰元素从+7价变为+2价，C2O42-反应为CO2，碳元素从+3价变为+4价，在该反应中，利用氧化还原反应总化合价得失相等、电子得失数目相等进行计算。 化合物A[K3Fe(

37、Ⅲ) (C2O4)x•yH2O]中各部分物质的量n(H2O)＝(4.910g－4.370g)/18g·mol－1＝0.03000mol，n(Fe3+)=0.01mol，n(C2O42－)＝×n(KMnO4)＝×0.5000mol·L-1×0.024L＝0.03mol。 【详解】 （1）绿矾与空气中的氧气反应，铁元素化合价从+2→+3，该反应中 FeSO4表现的性质为还原性。答案为B。 （2）用物质的量浓度为18.0 mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00 mol•L-1的H2SO4溶液时，由稀释定律可知， 18.0 mol•L-1×V1=3.00 mol•L-1×100mL，解之得

38、V1=16.7mL，可以选择25mL的量筒。答案为：B。 （3）反应中MnO4-反应为Mn2+，锰元素从+7价变为+2价，每个MnO4-得到5个电子，C2O42-反应为2CO2，碳元素从+3价变为+4价，每个C2O42-失去2个电子，最小公倍数为10。离子方程式配平为：2MnO4-+5C2O42-+16H+ = 2Mn2++10CO2↑+8H2O。 通过计算可知化合物A[K3Fe(Ⅲ) (C2O4)x•yH2O]中各部分物质的量n(H2O)＝(4.910g－4.370g) ÷18g·mol－1＝0.03mol，n(Fe3+)=0.01mol，n(C2O42－)＝×n(KMnO4)＝×0.5

39、000mol·L-1×0.024L＝0.03mol。n(Fe3＋):n(C2O42－):n(H2O)＝0.01mol：0.03mol：0.03mol＝1:3:3 ，解之得：x＝3 、y=3。 答案为：2MnO4-+5C2O42-+16H+ = 2Mn2++10CO2↑+8H2O；n(H2O)＝(4.910g－4.370g) ÷18g·mol－1＝0.03mol，n(Fe3+)=0.01mol，n(C2O42－)＝×n(KMnO4)＝×0.5000mol·L-1×0.024L＝0.03mol。n(Fe3＋):n(C2O42－):n(H2O)＝0.01mol：0.03mol：0.03mol＝1:3:3 ，解之得：x＝3、 y=3。 氧化还原反应的离子方程式，需要找出氧化剂还原剂的化合价变化，利用化合价变化数目相等，进行配平。