福建省师范大学附中2025年高一上化学期中统考模拟试题含解析.doc

1、福建省师范大学附中2025年高一上化学期中统考模拟试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列关于萃取操作的说法正确的是(　　) A．从溴水中提取溴，可加入酒精作萃取剂 B．萃取操作完成后，静置分液，上、下层液体均从下口放出 C．用一种有机溶剂，提取水溶液中的某物质，静置分液后，“水层”应在上层 D．萃取时，所加入的溶剂应与原溶剂

2、互不相溶，且与原溶剂、溶质相互间不反应 2、物质的量浓度相等的NaCl、FeCl2、FeCl3三种溶液分别与等物质的量浓度的AgNO3溶液恰好完全反应，则NaCl、FeCl2 、FeCl3三种溶液的体积之比是 A．1：2：3 B．3：2：1 C．6:：3：2 D．1：1：1 3、NA表示阿伏加德罗常数的值，下列关于0.2mol/LK2SO4溶液的说法正确的是 A．1000mL水中所含K+、SO42-总数为0.3NA B．500mL溶液中含有0.3NA个K+ C．1L溶液中K+的浓度为0.4mol/L D．1L溶液中SO42-的浓度是0.4mol/L 4、同温同压下，两种气体的体

3、积如果不相同，其主要原因是 A．气体的分子大小不同 B．气体分子间的平均距离不同 C．气体的性质不同 D．气体的分子数不同 5、下列关于苯的说法中，不正确的是(   ) A．苯是一种重要的化工原料 B．苯有毒且易挥发，是一种无色无味的液体 C．溴在苯中的溶解度大且与水互不相溶，可以用苯萃取溴水中的溴 D．苯是一种易挥发、易燃的物质，放置苯的仓库要禁止烟火 6、下列化合物中，不能通过单质间化合直接制取的是( ) A．FeCl2 B．CuCl2 C．HCl D．FeCl3 7、下列事实与胶体性质无关的是（ ） A．向豆浆中加入硫酸钙做豆腐 B．观看电影时，从放映机到银

4、幕有明显的光路 C．使用微波手术刀进行外科手术，可使开刀处的血液凝固而减少失血 D．在饱和氯化铁溶液中滴加NaOH溶液，产生红褐色沉淀 8、下列根据实验现象所得出的结论中，正确的是（ ） A．无色溶液中加入稀盐酸产生无色无味气体，该气体能使澄清石灰水变浑浊，结论：原溶液可能含有CO32- B．某物质焰色反应呈黄色，结论：该物质是钠盐 C．无色试液加入NaOH溶液，加热产生的气体使红色石蕊试纸变蓝，结论：试液中含NH3 D．无色溶液中加入BaCl2溶液有白色沉淀产生，再加盐酸，沉淀不消失，结论：原溶液一定含有SO42- 9、根据下列反应进行判断，下列各微粒氧化能力由强到弱的顺序

5、正确的是 ①2MnO4－+10Cl－+16H+=2Mn2++5Cl2↑+8H2O ②2FeCl3+2KI==2FeCl2+2KCl+I2 ③2FeCl2+Cl2=2FeCl3 A．MnO4－>Cl2>Fe3+>I2 B．Cl－>Mn2+>I－>Fe2+ C．MnO4－> Cl2>I2>Fe3+ D．I－>Fe2+>Cl－>Mn2+ 10、在一定温度和压强下，1LX气体和1LY气体完全反应后生成1L水蒸气和1L氮气。X、Y两种气体是（ ） A．H2、N2O4 B．H2、N2O3 C．H2、N2O D．NH3、NO2 11、在无色透明酸性溶液中，下列各组离子能大量共存的是（

6、 ） A．Na+、K+、OH-、Cl- B．Na+、Cu2+、SO42-、NO3- C．Mg2+、Na+、SO42-、Cl- D．K+、Na+、NO3-、ClO- 12、下列关于1 mol/L的Ba(OH)2溶液的说法正确的是(   ) A．该溶液中含有1 mol的Ba(OH)2 B．将1 mol Ba(OH)2溶于1 L水中可得到该浓度的溶液 C．该溶液中OH-的物质的量浓度为2 mol/L D．1 L该溶液中所含Ba2+和OH-的物质的量都是1 mol 13、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

7、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 14、北京大学和中国科学院的化学工作者合作已成功研制出碱金属与C60形成的球碳盐K3C60，实验测知该物质由离子构成，下列有关K3C60的结构和性质的分析正确的是 A．1mol K3C60中含有63mol离子 B．K3C60中阳离子与阴离子个数比为3：1 C．K3C60的摩尔质量是837 D．K3C60应简化为KC20 15、分类是科学研究的重要方法，下列物质分类不正确的是 A．酸性氧化物：干冰、二氧化硫、三氧化硫 B．

8、同素异形体：石墨、金刚石、C60 C．碱性氧化物：氧化钙、氧化铁、过氧化钠 D．电解质：硫酸、烧碱、氯化钠 16、下列说法正确的是 A．铜、纯净的盐酸均导电，所以它们是电解质 B．酒精在水溶液里或熔融状态时均不导电，所以酒精是非电解质 C．CaO在水溶液和熔融状态下均能导电，所以它们的导电原理相同 D．固体KCl、液态HCl均不导电，所以KCl、HCl均是非电解质 二、非选择题（本题包括5小题） 17、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na＋、Ag＋、Ba2＋、Cl－、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知：A溶液、B溶液均可以与盐酸反应，其中A产生白色沉淀，

9、B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后，发生反应的离子方程式为________________。 (2)有一包固体粉末，由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成，取样品进行如下实验： 从实验可以判断，该固体粉末中一定不含有____________，它的组成可能是__________或_____________。 18、a、b、c、d、e、f、g为七种由短周期元素构成的粒子，它们都有10个电子，其结构特点如下所示：(单位：电荷) 粒子代号 a b c d e f g 电荷数 0 ＋1 －

10、1 0 ＋2 ＋1 0 其中b的离子半径大于e的离子半径；c与f可形成两个共价型g分子。试写出： (1)a粒子的原子结构示意图是______________。 (2)b与e相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为________(用化学式表示)。 (3)若d极易溶于水，在水溶液中变化的方程式为________，实验室制备d气体的化学方程式为________；若d为正四面体形分子，其重要应用之一为________。 (4)c粒子是________，f粒子是________(用化学式表示)，由c、f生成g的离子方程式是________。 19、用98%的浓硫酸（）配制1

11、00mL浓度为1 mol⋅L−1的稀硫酸,其操作步骤可分解为以下几步: a.用量筒量取___________mL的浓硫酸,缓缓注入装有约50mL蒸馏水的烧杯里,并用玻璃棒搅拌. b.用约30mL蒸馏水,分成三次洗涤烧杯和玻璃棒,将每次洗涤液都倒入M里. c.将稀释后的硫酸小心地用玻璃棒引流入M. d.检查M是否发生滴漏. e.将蒸馏水直接加入M,至液面接近刻度线2cm至3cm处. f.盖紧瓶塞,反复倾倒振荡,摇匀溶液. g.用________________向M里逐滴滴入蒸馏水,至液面最低点恰好与环形刻度线相切.据此填写: （1）正确的操作顺序是______． （2）进行A步

12、操作时,应量取______mL浓硫酸，选用量筒的规格是(填序号) _________ ． a. 10mL b. 50mL c. 1000mL d. 1000mL （3）配置上述溶液时，多次提到的实验仪器M是______________。步骤G中横线处是_________。 （4）进行A步骤操作时,必须_____后,才能进行后面的操作. （5）实验操作中，下列操作会对所配溶液的浓度有何影响（填“偏高”“偏低”或“无影响”） a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入M中__________________ b.定容时,眼睛俯视溶液____________________

13、c.容量瓶中原残留少量蒸馏水__________________    d.定容后M中液面低于刻度线,又加水定容到刻度线.____________________ e量取浓硫酸时仰视量筒读数____________________ 20、用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液95mL,回答下列问题 （1）所需仪器为:托盘天平、量筒、烧杯胶头滴管,若要完成实验,还需要两种玻璃仪器为______、_____。 （2）该实验的实验步骤为: ①计算,②称量_______gNaCl, ③溶解,④移液,⑤洗涤,⑥定容,⑦ 摇匀。 （3）试分析下列操作,对所配溶液的浓度有何影响。(用

14、偏低、偏高、无影响填空)。 ①为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20℃时,就将溶液转移至容量瓶定 容。所配溶液的浓度____________; ②若定容时仰视刻度线。所配溶液的浓度______________; ③定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度。则所配溶液的浓度______。 21、实验室制取氯气有下列反应：2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O （1）该反应中氧化剂是_____；被还原的元素是_______；氧化产物是 ______； （2）用单线桥法标出电子转移的方向和数目_________

15、 （3）若该反应中有0.2mol的电子转移，则能生成标准状况下的氯气的体积是_______； （4）若该反应有1molKMnO4参加反应，被氧化的HCl为______mol，转移电子数______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】 A、酒精与水混溶，而萃取剂不溶于水； B、分液操作时下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出； C、有机溶剂的密度可能小于水； D．萃取时，萃取剂与溶质不反应，且不相溶，出现分层。 【详解】 A项、酒精与水混溶，不能用于萃取溴水中的溴，应用苯或四氯化碳，故A错误； B项、分液操作时，分液

16、漏斗中下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出，避免两种液体相互污染，故B错误； C项、有机溶剂的密度可能小于水，也可能大于水，可能在上层或下层，故C错误； D项、萃取时，萃取剂与溶质不反应，且不相溶，出现分层，则萃取剂要和原溶剂互不相溶，且不能与溶质和溶剂反应即可，故D正确。 故选D。 本题考查萃取操作，侧重于分析能力和实验能力的考查，注意把握物质的性质的异同。 2、C 【解析】 假设硝酸银的物质的量浓度为cmol/L，与三种盐发生反应方程式是：Ag++Cl-=AgCl↓，消耗的Cl-的物质的量相等，然后根据电解质中含有的Cl-的浓度与电解质的浓度的关系，利用n=cV计算。 【详

17、解】 假设AgNO3溶液的物质的量浓度为cmol/L，其体积是1L，则n(Ag+)=cmol/L×1L=cmol；根据Ag++Cl-=AgCl↓可知需消耗Cl-的物质的量也相等，n(Cl-)= cmol。假设NaCl、FeCl2、FeCl3溶液的浓度为xmol/L，溶液体积分别为V1，V2、V3，则x·V1=2x·V2=3x·V3=c，则V1=L，V2=L，V3=L，所以V1:V2:V3=，所以合理选项是C。 本题考查物质的量在离子反应的计算的应用的知识。掌握离子浓度与电解质浓度的关系、物质的量与物质浓度关系是本题解答的根本，清楚发生的离子反应是解题关键，注意利用假设法进行的计算，计算结果

18、与假设的未知数大小无关。 3、C 【解析】 A项，物质的量浓度溶液中体积指溶液的体积，不是溶剂的体积，无法计算1000mLH2O中所含K+、SO42-物质的量，A项错误； B项，500mL溶液中n（K2SO4）=0.2mol/L×0.5L=0.1mol，含有0.2molK+，含有0.2NA个K+，B项错误； C项，根据K2SO4的组成，1L溶液中c（K+）=0.4mol/L，C项正确； D项，根据K2SO4的组成，1L溶液中c（SO42-）=0.2mol/L，D项错误； 答案选C。 解答本题需注意：（1）物质的量浓度中的体积指溶液的体积，不是溶剂的体积；（2）由于溶液具有均一性，

19、从已知物质的量浓度的溶液中取出任意体积，其物质的量浓度不变。 4、D 【解析】 同温同压下气体摩尔体积相同，根据V=nVm判断体积不同的原因。 【详解】 对于气体来说，粒子之间的距离远远大于粒子的直径、粒子的质量，同温同压下气体粒子间的距离相等，同温同压下气体摩尔体积相同，由V=nVm=Vm知，气体的体积取决于粒子数目的不同，故答案为D。 5、B 【解析】 A. 苯是一种重要的化工原料，常用于合成苯乙烯，聚酰胺树脂，故A正确； B. 苯是一种具有特殊气味的液体，故B错误； C. 苯常用作萃取剂，溴在苯中的溶解度大且与水互不相溶，可以用苯萃取溴水中的溴，故C正确； D. 放置苯

20、的仓库要禁止烟火，是因为苯是一种易挥发、易燃的物质，使用时要注意，故D正确。 综上所述，答案为B。 6、A 【解析】 A、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3，不能直接由单质间化合制取FeCl2，故A选； B、Cu与氯气在点燃时能直接化合生成CuCl2，故B不选； C、氢气与氯气在点燃时能直接化合生成HCl，故C不选； D、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3，故D不选； 故选A。 7、D 【解析】 A．豆浆属于胶体，加入硫酸钙发生胶体的聚沉现象，与胶体性质有关，故A不符合； B．观看电影时，从放映机到银幕有明显的光路，为胶体的丁达尔效应，与胶体性质有关，故B不符合；

21、 C．血液属于胶体，使用微波手术刀进行外科手术，可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血应用了胶体聚沉的原理，故C不符合； D．饱和氯化铁溶液中逐滴加NaOH溶液，产生红褐色沉淀的过程是发生复分解反应的过程，与胶体性质无关，故D符合； 故答案为D。 8、A 【解析】 A.原无色溶液中加稀盐酸产生无色无味气体，该气体为CO2，则原溶液中可能含有碳酸根离子或碳酸氢根离子， 所以该结论正确，A项正确； B.钠元素的单质和化合物的焰色反应都呈黄色，所以焰色反应呈黄色的物质也可能是钠单质、钠的氧化物和NaOH，该结论是错误的，B项错误； C.因为NH4++OH-NH3↑+H2O，NH3使湿润的红色

22、石蕊试纸变蓝，故原溶液中含NH4+，所以该结论错误，C项错误； D.因为BaCl2+2AgNO3=2AgCl↓+Ba(NO3)2，AgCl也是不溶于盐酸的白色沉淀，因此原无色溶液也可能含Ag+，该结论错误，D项错误；答案选A。 9、A 【解析】 在反应①中，Mn元素的化合价从+7价变为+2价，则MnO4－为氧化剂，Cl元素的化合价从－1价变为0价，则Cl2为氧化产物，所以氧化性：MnO4－＞Cl2；在反应②中，Fe元素的化合价从＋3价变为＋2价，则Fe3＋为氧化剂，I元素的化合价从－1价变为0价，则I2为氧化产物，所以氧化性：Fe3＋＞I2；在反应③中，Cl元素的化合价从0价变为－1价

23、则Cl2为氧化剂，Fe元素的化合价从＋2价变为＋3价，则Fe3＋为氧化产物，所以氧化性：Cl2＞Fe3＋，综上所述，各微粒氧化能力由强到弱的顺序为：MnO4－>Cl2>Fe3+>I2，故答案选A。 点睛：本题主要考查氧化性强弱的判断，解题时注意判断氧化性强弱的依据是：氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，解答本题的关键是能够根据元素化合价的变化情况正确判断氧化剂和氧化产物，题目难度不大。 10、C 【解析】 根据阿伏伽德罗定律：在相同的温度和压强下，同体积的任何气体具有相等的分子数，即物质的量相等，结合原子个数守恒，该题可以理解为：在一定温度和压强下，1molX气体与1molY气体反应生

24、成1mol水蒸气和1mol氮气，1mol水蒸气和1mol氮气含有2molH，1molO，2molN，满足这个要求的反应物只有A。 故选：A。 11、C 【解析】 溶液无色，说明溶液中不存在有色离子，如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-等；溶液是酸性的，说明溶液中含有大量的H+。 【详解】 A．H+和OH-能发生中和反应而不能大量共存； B．Cu2+有颜色，不符合题意； C．Mg2+、Na+、SO42-、Cl-之间不发生反应，和H+也不反应，能大量共存； D．H+和ClO-能发生反应生成弱酸HClO而不能大量共存； 故选C。 12、C 【解析】 A. Ba(OH)2溶

25、液的物质的量浓度为1 mol/L，但未知该溶液的体积，因此不能确定溶液中含有的溶质Ba(OH)2的物质的量，A错误； B. 将1 mol Ba(OH)2溶于1 L水中，所得溶液的体积不是1 L，因此所得溶液的物质的量浓度不是1 mol/L，B错误； C. 1 mol Ba(OH)2可电离出2 molOH-，因此，1 mol/L的Ba(OH)2溶液中c(OH-)=2 mol/L，C正确； D. 1 L1 mol/L的Ba(OH)2溶液中含有1 mol Ba(OH)2，因此，该溶液中含有1 molBa2+和2 mol OH-，D错误； 故合理选项是C。 13、C 【解析】 A.过氧化钠

26、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、漂白性，掌握反应原理是解题的关键。 14、B 【解析】 A.该物质的化学式是由3个K+和一个C603−构成，所以1mol K3C60中含有的离子数目为4mol离子，故A错误； B.该物质的化学式是由3个K

27、和一个C60 3−，K3C60中阳离子与阴离子个数比为3：1，故B正确； C. K3C60的摩尔质量是837g/mol，故C错误； D.该物质的化学式是由3个K+和一个C60 3−构成的，不能写成KC20，故D错误； 答案选B。 15、C 【解析】 A．干冰（为二氧化碳）、二氧化硫、三氧化硫都能和碱反应生成盐和水，都属于酸性氧化物，故A正确； B．石墨、金刚石、C60都是碳元素的不同单质，互为同素异形体，故B正确； C．氧化钙、氧化铁都和酸反应生成盐和水，为碱性氧化物，过氧化钠能够与酸反应放出氧气，不属于碱性氧化物，故C错误； D．硫酸、氢氧化钠、氯化钠的水溶液均能够导电，且

28、都是化合物，均属于电解质，故D正确； 故选C。 16、B 【解析】 A、铜是单质，盐酸是混合物，因此既不是电解质也不是非电解质，故A错误； B、酒精在水溶液中和熔融状态时都不导电，属于非电解质，故B正确； C、CaO溶于水生成氢氧化钙，氢氧化钙电离产生自由移动的离子，所以CaO水溶液能导电，CaO在熔融状态下是自身电离出离子而导电，所以它们的导电原理不同，故C错误； D、KCl在水溶液中和熔融状态时都能导电，液态HCl在水溶液中能导电，所以KCl、HCl均是电解质，故D错误。 所以B选项是正确的。 电解质指在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物，导电必须是化合物自身电离出自

29、由移动的离子；在上述两种情况下都不能导电的化合物称为非电解质，蔗糖、乙醇等都是非电解质；单质、混合物既不是电解质也不是非电解质。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、AgNO3 Na2CO3 Ba2++CO32-=BaCO3↓ CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3 【解析】 （1）由离子共存可知，Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠，然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成，从而明确A、B、C的名称，书写B和C的溶液混合反应的

30、化学方程式。 （2）固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液，则能排除CuSO4，因为CuSO4溶于水显蓝色；难溶物溶于稀盐酸产生无色气体，说明一定含有碳酸钙，硫酸钠和氯化钡不会同时存在。 【详解】 （1）A、B、C为三种无色可溶盐，则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2，另一种物质则为Na2CO3；A溶液、B溶液均可与盐酸反应，其中A产生白色沉淀，则A为AgNO3；B与盐酸产生气泡，所以B为Na2CO3，C不与盐酸反应，则C为BaCl2，将B和C的溶液混合反应的化学方程式为：BaCl2+Na2CO3=

31、BaCO3↓+2NaCl，反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓；故答案为AgNO3；Na2CO3；Ba2++CO32-=BaCO3↓； （2）有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成，取样品加水，出现白色沉淀，该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体，则该固体粉末中一定含有CaCO3，且硫酸钠与氯化钡不会同时存在；得到无色溶液，该固体粉末中一定不含有CuSO4，因为CuSO4溶于水显蓝色，根据分析可知，溶液中一定不存在CuSO4，该固体粉末含有的三种物质可能为：CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3，故答案为C

32、uSO4；CaCO3、Na2SO4、KNO3；CaCO3、BaCl2、KNO3。 本题考查了未知物的检验，注意掌握常见物质的检验方法，明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。 18、 NaOH>Mg(OH)2 NH3＋H2ONH3·H2ONH4+＋OH－ 2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O 作为燃料 OH－ H3O＋ OH－＋H3O＋=2H2O 【解析】 a、d和g不带电荷，说明是分子或者原子， e带2个单位正电荷，说明e为 Mg2+，b和f带1个单位的正电荷，可能是Na+、H3O+、NH4+，b的离子半径

33、大于e的离子半径，因此b为Na+，c带一个单位负电荷，可能是F-、OH-、NH2-，又c与f可形成两个共价型g分子，那么c为OH-，f为H3O+，g为H2O，据此分析作答。 【详解】 （1）a为原子，即为Ne，原子结构示意图为：； （2）b为Na+，e为 Mg2+，相应元素的最高价氧化物对应水化物的碱性强弱比较为NaOH>Mg(OH)2； （3）若d极易溶于水，说明d为NH3，NH3溶于水形成NH3•H2O，电离后生成NH4+和OH-，在水溶液中变化的方程式为NH3＋H2ONH3·H2ONH4+＋OH－； （4）c为OH-，f为H3O+，g为H2O，OH-与H3O+生成H2O的离子方

34、程式为：OH－＋H3O＋=2H2O。 解答本题时要熟记常见的“10电子”粒子： 19、DACBEGF 5.4 A 100mL容量瓶 胶头滴管 冷却至室温 偏低 偏高 无影响 偏低 偏高 【解析】 （1）根据用浓溶液配置稀溶液的一般操作步骤分析； （2）量筒的选择规格遵循“大而近”的原则； （3）量筒仰视读数，量取的液体体积偏大，溶质的质量偏多； （4）转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温； （5）根据c=nV计算不当操作对n或V的影响，如果n偏大或V偏小，则所配制溶液浓度偏高； 【详解】 (1)配制顺序是：

35、计算→量取→稀释、冷却→移液→定容→摇匀→装瓶→贴签；故答案为：DACBEGF； (2)量取5.4ml溶液应选择10ml的量筒； 故选：A； (3)因量筒仰视读数，量取的液体体积偏大，溶质的质量偏多，浓度偏大； 故答案为：偏高； (4)因转移溶液时应将溶液的温度恢复至室温； 故答案为：冷却到室温； (5)a.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶，溶质的物质的量偏小，溶液的浓度偏低； b. 定容时，眼睛俯视溶液将凹液面最低点与容量瓶刻度线相切，溶液的体积偏小，溶液的浓度偏高； c. 容量瓶中原残留少量蒸馏水，对溶质的物质的量和溶液的体积都不会产生影响，溶液的浓度无影响； d. 

36、定容后容量瓶液面低于刻度线，又加水定容到刻度线，导致溶液的体积偏大，溶液的浓度偏低； e.量取浓硫酸时仰视量筒读数，液面在刻度线以上，导致溶液的浓度偏高。 熟练溶液配制的过程，在溶液定容以前所出现的误差与体积都没有关系，一般会造成溶质减小，只有定容时的仰视与俯视才会导致体积的误差。 20、100 mL容量瓶 玻璃棒 5.9 偏高 偏低 偏低 【解析】 实验室没有95mL容量瓶，应选用100mL容量瓶，实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液；根据配制步骤可知，配制该溶液需要的仪器有：托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶

37、玻璃棒、胶头滴管等。 【详解】 （1）实验室没有95mL容量瓶，应选用100mL容量瓶，实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液；根据配制步骤可知，配制该溶液需要的仪器有：托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等，还缺少的玻璃仪器为：100mL容量瓶；玻璃棒，故答案为100mL容量瓶；玻璃棒； （2）配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液，需要氯化钠的物质的量为：1.00mol/L×0.1L=0.1mol，需要氯化钠的质量为：58.5g/mol×0.1mol=5.85g，需要称量氯化钠的质量为：5.9g；故答案为5.9；

38、3）①为加速固体溶解，微热烧杯溶液并不断搅拌。在未降至20℃时，就将溶液转移至容量瓶定容，导致配制的溶液体积偏小，所配溶液的浓度偏高，答案为：偏高； ②定容时仰视刻度线，导致所配溶液的体积大于容量瓶的体积，所配溶液的浓度偏低，答案为偏低； ③定容后，加盖、倒转、摇匀后，发现液面低于刻度线，又补加蒸馏水至刻度，导致溶配制的溶液体积偏大，则所配溶液的浓度偏低，答案为：偏低； 配制溶液浓度要求精确时，应用容量瓶，则要求按照容量瓶的容积进行配制；误差分析则要求对c=，进行分析。 21、KMnO4 Mn Cl2 2.24L 5 5 【解析】 （1

39、反应2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O中KMnO4中的锰元素化合价由+7价变为+2价被还原作氧化剂，盐酸中氯元素由-1价变为0价被氧化作还原剂，故氧化剂是KMnO4；被还原的元素是Mn；氧化产物是Cl2； （2）反应中KMnO4为氧化剂，Mn元素的化合价由+7价降低到+2价，得到5个电子，Cl元素化合价升高，被氧化，当有2molKMnO4参加反应，转移电子10mol，则单线桥法标出电子转移的方向和数目为； （3）若反应中转移了0.2mol电子，则产生的Cl2在标准状况下体积为×22.4L/mol=22.4L； （4）根据反应2KMnO4+16HCl（浓）=2MnCl2+2KCl+5Cl2↑+8H2O可知，若该反应有1molKMnO4参加反应，被氧化的HCl为5mol，转移电子数5mol。