浙江省诸暨市牌头中学2025年高一化学第一学期期中检测模拟试题含解析.doc

1、浙江省诸暨市牌头中学2025年高一化学第一学期期中检测模拟试题 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、m g O2中含n个氧原子，则阿伏加德罗常数的值可表示为 A．2n B．16n/m C．32n/m D．n 2、由两份质量分数分别为ω1和ω2的H2SO4溶液，

2、其物质的量浓度分别为c1和c2，且c1=2c2。已知硫酸的密度大于水，下列判断正确的是( ) A．ω2＜ω1＜2ω2 B．ω1＞2ω2 C．ω1＜ω2＜2ω1 D．ω1=2ω2 3、下列物质能放在食品包装袋内的小袋中，以防止食品因被氧化而变质的是 A．活性炭 B．硅胶 C．铁粉 D．生石灰 4、已知一个N2O3分子的质量为a，一个N2O5分子的质量为b，若以一个氧原子质量的1/16 作为相对原子质量的标准，则NO2的相对分子质量数值可以表示为 A．8（b+a）/( b-a) B．16(b+a)/(b-a) C．8(b-a)/(b+a) D．16(b-a)/(b+a) 5、需

3、要配制500 mL 0.5 mol·L－1氢氧化钠溶液，经测定实际所配氢氧化钠溶液的浓度为0.45 mol·L－1。可能的原因是(　　) A．转移时溶液没有冷却至室温 B．容量瓶没有烘干 C．称量氢氧化钠固体时砝码放反了 D．定容时仰视读数 6、将下列各组物质区别开来的实验方案不妥的是 A．铁和银：加盐酸观察其是否有气泡产生 B．(NH4)2SO4与NH4Cl：加碱加热闻其气味 C．NaCl与KCl：灼烧观察焰色的颜色 D．K2CO3与KNO3：加稀硫酸观察有无气泡产生 7、物质分类的依据通常有组成和性质，下列物质分类中，只考虑组成的是 A．NaNO3是钠盐、硝酸

4、盐、正盐 B．H 2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸 C．Mg(OH)2是二元碱、难溶性碱、中强碱 D．Al2O3是金属氧化物、两性氧化物、最高价氧化物 8、下列说法中正确的是 A．氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和Cl− B．硫酸钡难溶于水，但硫酸钡属于电解质 C．二氧化碳溶于水能导电，故二氧化碳属于电解质 D．硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO42Na++S6++4O2− 9、下列物质的分类正确的是 选项 碱 酸 盐 碱性氧化物 酸性氧化物 A NaOH H2SO4 NaHCO3 Mn2O7 CO B Na2CO3 HClO

5、NaCl Na2O CO2 C KOH HNO3 CaCO3 CaO SO2 D Ba(OH)2 HCl CaCl2 Na2O2 SO3 A．A B．B C．C D．D 10、向0.1 mol·L-1 NaOH溶液中加入0.1 mol·L-1的盐酸。若用x代表加入盐酸的体积，y代表溶液中离子的总数，则下列曲线中正确的是（ ） A． B． C． D． 11、下列说法正确的是 ①江河人海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关 ②向Fe(OH)3胶体中加入盐酸至过量，最终出现红褐色Fe(OH)3沉淀 ③用明矾处理污水是利用了胶体的性质 ④光线射入密林中看

6、到的光柱，属于胶体的性质 ⑤可用渗析法分离AI(OH)3胶体和NaCl溶液 ⑥胶体、溶液、浊液的本质区别是丁达尔效应 A．①③④⑤⑥ B．①②③④⑥ C．①③④⑤ D．①②③④⑤⑥ 12、下列离子方程式书写正确的是 A．用碳酸氢钠治疗胃酸过多: B．氯化铁溶液中投入铜片: C．碳酸钙溶于醋酸溶液: D．氯化铁和氢氧化钾溶液混合: 13、下列溶液中，能大量共存的是 A．0.1mol/LNaOH 溶液:K+、Ba2+、Cl-、HCO3- B．强酸性溶液中:Na+、K+、OH-、SiO32- C．0.1mol/LFeCl2 溶液:K+、Na+、I-、SCN- D．无色溶液中

7、Na+、Cu2+、C1-、NO3- 14、50 mL 0.3 mol·L－1Na2SO4溶液与100 mL 0.2 mol·L－1Fe2(SO4)3溶液混合后所得溶液中SO的物质的量浓度为(不考虑混合后溶液体积的变化) A．0.5 mol·L－1 B．0.45 mol·L－1 C．0.4 mol·L－1 D．0.35 mol·L－1 15、当光束通过下列分散系时，能观察到丁达尔效应的是( ) A．NaCl溶液 B．75%酒精 C．盐酸 D．稀豆浆 16、下列物质属于非电解质的是 A．硫化氢气体 B．H2O C．硫酸钙固体 D．SO3 二、非

8、选择题（本题包括5小题） 17、现有一混合物的水溶液，只可能含有以下离子中的若干种：K+、NH4+、Cl-、Mg2+、Ba2+、CO32-、SO42-，现取三份100mL该溶液进行如下实验：（已知：NH4++OH-NH3↑+H2O） （1）第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生； （2）第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到0.08mol气体； （3）第三份加足量BaCl2溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤干燥后，沉淀质量为4.66g。根据上述实验，回答以下问题。 （1）由第一份进行的实验推断该混合物是否一定含有Cl-？________（答是或否） （2）由第二份进行的实验

9、得知混合物中应含有_____（填离子符号），其物质的量浓度为______。 （3）由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为________。 （4）综合上述实验，你认为以下结论正确的是_________。 A．该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-，可能含Cl-，且n(K)≥0.04mol B．该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-，可能含有K+、Cl- C．该混合液中一定有NH4+、CO32-、SO42-，可能含有Mg2+、K+、Cl- D．该混合液中一定有NH4+、SO42-，可能含有Mg2+、K+、Cl- （5）我国政府为消除碘缺乏病，规定在

10、食盐中必须加入适量的碘酸钾。检验食盐中是否加碘，可利用如下反应：KIO3+KI+H2SO4＝K2SO4+I2+H2O ①配平该方程式，并且用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目：________。 ②该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为_____________。 ③如果反应中转移0.5mol电子，则生成I2的物质的量为_________。 18、下图中A～H均为中学化学中常见的物质，A、B、H是气体，它们之间有如下转化关系。（反应中生成的水已略去） 请回答以下问题： (1)E是______（填化学式）。 (2)C物质在日常生活中可作______剂。 (3

11、)写出反应④ 的化学方程式：____________。 (4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式，并用双线桥表示电子转移的方向和数目：_________。 19、二氧化锰(MnO2)与浓盐酸混合加热可得到氯气，如图是制取Cl2并探究Cl2化学性质的装置图。 (1)圆底烧瓶中发生反应的化学方程式为______。 (2)若要得到干燥纯净的气体，则B中应盛放的试剂是______，作用是______；C中应盛放的试剂是_____，作用是_______。 (3)E中若装有淀粉­KI溶液，能观察到的实验现象是________。 (4)Cl2的密度比空气______，且______(填“能

12、或“不能”)溶于水，难溶于饱和食盐水，因此可用_____法或排饱和食盐水法收集。 (5)G中的试剂可为______。 20、用18.4 mol·L－1的浓硫酸配制100 mL 1 mol·L－1硫酸。 （1）①应取浓硫酸的体积为__________mL，稀释浓硫酸的操作是_______________________ ②若实验仪器有：A．100mL量筒；B．托盘天平；C．玻璃棒；D．50mL容量瓶；E.10mL量筒；F.胶头滴管；G.50mL烧杯；H.100mL容量瓶 实验时必须选用的仪器有(填入编号)___________。 ③定容时，若不小心加水超过了容量瓶刻度线，应____

13、 （2）该浓硫酸的密度为1.84g·mL－1，据此求出其溶质的质量分数___________。 （3）浓硫酸是中学常用的干燥剂。若100g该浓硫酸能吸收16g水，吸水后生成H2SO4·nH2O，则n＝___________。 21、已知铜在常温下能被HNO3溶解。反应方程式为： 3Cu＋8HNO3＝3Cu(NO3)2＋2NO ↑＋4H2O (1)请将上述反应改成离子方程式，并用单线桥法表示电子得失的方向和数目__________ (2)若生成448mL的NO(标准状况下)，则该过程中转移的电子是___________mol。 (3)被还原的硝酸占参加反应硝酸的比例为

14、 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、B 【解析】试题分析：根据n=m/M=N/NA，NA=MN/m=32×0.5×n/m=16n/m，B正确。 考点：考查物质的量的计算等相关知识。 2、A 【解析】 假设浓度为c1的硫酸密度为a，浓度为c2的硫酸密度为b，根据c=可知，硫酸溶液的质量分数ω1=，硫酸溶液的质量分数ω2=，则ω1∶ω2=∶=，硫酸的浓度越大，密度越大，由于c1=2c2，则ω1＞ω2，a＞b，故1＜＜2，即ω2＜ω1＜2ω2，故选A。 解答本题的关键是要注意理解“硫酸的密度大于水”，则有“硫酸溶液的浓度越大，密度越大”

15、 3、C 【解析】 放在食品包装袋内的小袋中，以防止食品因被氧化而变质的物质是还原性物质铁粉，故选C。 4、A 【解析】 由分子式可知，一个N2O3分子与一个N2O5分子的质量之和相当于4个NO2分子的质量，所以1个NO2分子的质量为；一个N2O3分子的质量为ag，一个N2O5分子的质量为bg，可知2个O原子的质量为（b-a）g，所以1个O原子的质量为0.5（b-a）g，以氧原子质量1/16为标准，NO2的相对分子质量为。故A项正确。 5、D 【解析】 0.45mol/L<0.5mol/L，即操作失误使所配溶液浓度偏小；根据公式cB=分析，操作失误使nB偏大或V（aq）偏小，

16、会使所配溶液浓度偏大，反之偏小。 【详解】 0.45mol/L<0.5mol/L，即操作失误使所配溶液浓度偏小； A项，NaOH溶于水放热，转移时溶液没有冷却至室温，根据“热胀冷缩”原理，冷却后溶液体积偏小，所配溶液浓度偏大，不符合题意； B项，容量瓶没有烘干，对所配溶液浓度无影响，不符合题意； C项，配制500mL0.5mol/LNaOH溶液需要称量NaOH固体的质量为m（NaOH）=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g，称量时不需要使用游码，称量NaOH固体时砝码放反了对所配溶液的浓度无影响，不符合题意； D项，定容时仰视读数，所配溶液体积偏大，所配溶液浓度偏

17、小，符合题意； 答案选D。 本题易错选C项，称量时砝码放反了是错误操作，但不一定引起实验误差，使用游码时会引起误差，不使用游码不会产生误差。难点是定容时仰视、俯视的误差分析，仰视刻度线（如图），容器内液面高于刻度线，导致溶液体积偏大，所配浓度偏小；俯视刻度线（如图），容器内液面低于刻度线，导致溶液体积偏小，所配浓度偏大。 6、B 【解析】 A.Fe与盐酸反应，而Ag与盐酸不反应，现象不同，可鉴别，故A可行； B.与碱共热均生成氨气，现象相同，不能鉴别，故B不可行； C.Na、K的焰色不同，则利用灼烧观察焰色的方法可鉴别NaCl、KCl，故C可行； D.K2CO3与盐酸反应生成气体

18、而KNO3不与盐酸反应，现象不同，可鉴别，故D可行。答案选B。 7、A 【解析】 A项都是根据其组成而划分的；B项根据组成分为二元酸，而依据不同性质可分为强酸和挥发性酸；C项中的难溶性碱、中强碱是根据其不同性质划分的；D项中Al2O3依据不同性质可分别属于两性氧化物、最高价氧化物。 【详解】 根据NaNO3组成的元素或离子，可以将硝酸钠归为钠盐、硝酸盐、正盐等类别，A正确；H 2SO4是二元酸、强酸、难挥发性酸，是根据硝酸的组成和性质进行的分类，B错误；Mg（OH）2是二元碱、难溶性碱、中强碱，是根据氢氧化镁的组成和性质进行的分类，C错误；Al2O3是两性氧化物、金属氧化物、最高价氧

19、化物，是根据氧化铝的性质和铝元素的化合价态进行的分类，D错误。 故选A。 本题考查物质分类的方法，对物质进行分类是研究物质的重要方法，常见的分类方法是按着物质的组成、结构和性质进行分类的。 8、B 【解析】 电离的条件是溶于水；硫酸钡溶于水的部分完全电离；二氧化碳自身不能电离；硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子。 【详解】 氯化钠在水分子的作用下电离出Na+和Cl−，故A错误；硫酸钡难溶于水，但硫酸钡溶于水的部分完全电离，所以硫酸钡属于强电解质，故B正确；电解质是自身电离出的离子导电，二氧化碳自身不能电离，所以二氧化碳属于非电解质，故C错误；硫酸钠在水中电离出钠离子和硫酸根离子，

20、电离方程式是Na2SO42Na++SO42−，故D错误。 9、C 【解析】 【详解】 A．Mn2O7为酸性氧化物，CO为不成盐氧化物，故A错误； B．Na2CO3属于盐，不属于碱，故B错误； C．各项均符合物质的分类，故C正确； D．Na2O2属于过氧化物，不属于碱性氧化物，故D错误； 故答案为：C。 10、B 【解析】 向0.1 mol·L-1 NaOH溶液中加入0.1 mol·L-1的盐酸；发生的化学反应方程式为HCl＋NaOH===NaCl＋H2O，故随着盐酸的不断加入，溶液中离子总数开始不变，当盐酸过量时，溶液中离子总数不断增加，故答案为B。 需注意溶液中离子总

21、数和溶液中离子浓度的区分，本题中随着盐酸的不断加入，溶液中c(Cl－)从0逐渐增大，并趋向于0.1mol/L，而溶液中c(Na＋)不断减小。 11、C 【解析】 ①根据胶体的性质当带有不同电荷的胶体粒子相遇时会发生聚沉，不同地方的泥土胶粒电荷不同，在入海口处聚沉形成沉淀，长此以往形成了三角洲，故①正确； ②Fe(OH)3胶体中加入电解质盐酸溶液后，胶体发生聚沉，盐酸过量，与氢氧化铁发生中和反应，沉淀溶解，故②错误； ③明矾中铝离子水解产生氢氧化铝胶体，具有较强的吸附作用，能够起到净水作用，故③正确； ④空气中含有的胶体粒子的大小介于1—100 nm，能使光产生散射，胶体有丁达尔现象，

22、故④正确； ⑤溶液能透过半透膜，但是胶体不行，可用渗析法进行分离，故⑤正确； ⑥胶体、溶液、浊液的本质区别是分散质微粒直径大小的不同，不是丁达尔效应，故⑥错误； 综上所述，①③④⑤符合题意，本题选C。 胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间；胶体具有丁达尔效应，可以发生电泳现象，可以发生聚沉，胶体的分离提纯常用渗析的方法进行。 12、D 【解析】 A.用碳酸氢钠治疗胃酸过多时的离子反应为：HCO3-+H+=CO2↑+H2O，故A书写错误； B.该反应电荷不守恒，氯化铁溶液中投入铜片的离子方程式应为2Fe3＋＋Cu=2Fe2＋＋Cu2＋，故B书写错误

23、 C.醋酸为弱酸，在溶液中主要以分子形式存在，碳酸钙溶于醋酸溶液的离子方程式应为：CaCO3+2CH3COOH=Ca2++2CH3COO-+CO2↑+H2O，故C书写错误； D.氯化铁和氢氧化钾溶液混合时，铁离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀，故D书写正确； 答案选D。 13、C 【解析】A. 0.1mol/LNaOH溶液中Ba2+、HCO3-与氢氧根离子反应生成碳酸钡沉淀，不能大量共存，A错误；B. 强酸性溶液中SiO32-转化为硅酸沉淀，不能大量共存，B错误；C. 0.1mol/LFeCl2溶液中K+、Na+、I-、SCN-之间不反应，可以大量共存，C正确；D. 无色溶液中C

24、u2+不能大量共存，D错误，答案选C。 14、A 【解析】 混合溶液中n(SO)=0.3mol/L´0.05L+0.2mol/L´0.1L´3=0.075mol，混合溶液的体积为0.05L+0.1L=0.15L，所以混合溶液中SO的物质的量浓度为=0.5mol/L，故答案为A。 15、D 【解析】 依据分散系的分类和性质分析，胶体分散系具有丁达尔现象，只要判断出分散系是胶体即可。 【详解】 NaCl溶液、75%酒精、盐酸等分散系均属于溶液，无丁达尔效应；稀豆浆属于胶体，有丁达尔效应。故答案选D。 16、D 【解析】 A.硫化氢气体溶于水，是氢硫酸，能导电，硫化氢是电解质，故不选

25、A； B.H2O在溶液中能电离出H+、OH-，电离程度很小，水是电解质，但是弱电解质，故不选B； C.硫酸钙的水溶液或熔融的硫酸钙固体，均能导电，硫酸钙固体是电解质，故不选C。 D.SO3溶于水生成亚硫酸，液态SO3不导电，亚硫酸能导电，而SO3是非电解质，故选D。 本题答案为D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、否 NH4+ 0.8mol/L BaSO4、BaCO3 A 1：5 0.3mol 【解析】 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生，则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种；第二份加足量NaOH溶液

26、加热后，收集到气体0.08mol，气体为氨气，则一定含NH4+；第三份加足量BaCl2溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤干燥后，沉淀质量为4.66g，则沉淀为碳酸钡、硫酸钡，SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol，CO32-的物质的量为（12.54－4.66）g÷197g/mol=0.04mol，结合离子之间的反应及电荷守恒来解答。 【详解】 第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生，则一定含有Cl-、CO32-、SO42-中的一种或几种；第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到气体0.08mol，气体为氨气，则一定含NH4+；第三份加足量BaCl2溶液后，

27、得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤干燥后，沉淀质量为4.66g，则一定含硫酸钡，SO42-的物质的量为4.66g÷233g/mol=0.02mol，CO32-的物质的量为（12.54－4.66）g÷197g/mol=0.04mol，含CO32-、SO42-，则一定不含Mg2+、Ba2+，阳离子电荷总量为0.08mol，CO32-、SO42-的电荷总量为0.02mol×2+0.04mol×2=0.12mol，由电荷守恒可知，一定含阳离子K+，综上所述，不能确定是否含有Cl-；则根据电荷守恒溶液中K+的物质的量≥0.12mol-0.08mol=0.04mol。 （1）根据以上分析可知由第一份

28、进行的实验推断该混合物中不一定含有Cl-； （2）根据以上分析可知由第二份进行的实验得知混合物中应含有NH4+，其物质的量浓度为0.08mol÷0.1L＝0.8mol/L； （3）根据以上分析可知由第三份进行的实验可知12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3； （4）综合上述实验，该混合液中一定有K+、NH4+、CO32-、SO42-，可能含Cl-，且n(K)≥0.04mol，答案选A。 （5）①反应物KIO3中I元素化合价为+5价，KI中I元素化合价为-1价，反应中I元素化合价分别由+5价、-1价变化为0价，可知（KIO3）：n（KI）=1：5，结合质量生成配平方程式为KIO3

29、5KI+3H2SO4＝3K2SO4+3I2+3H2O，用单线桥法表示该方程式电子转移的方向和数目为； ②KIO3为氧化剂，KI为还原剂，由方程式可知氧化剂和还原剂的物质的量之比为1：5； ③在上述反应中，转移5mol电子生成碘单质的量是3mol，所以如果反应中转移0.5mol电子，则生成I2的物质的量为0.3moL。 本题考查离子的共存及离子反应、氧化还原反应，把握电子转移和化合价变化之间的关系、发生的反应及电荷守恒为解答的关键，侧重分析与推断能力及离子检验和计算能力的考查。 18、CaCO3 消毒(或漂白) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO

30、 【解析】 B可与澄清石灰水反应生成沉淀，应为CO2，则E为CaCO3，常见的能与石灰水反应的气体还有氯气，则A应为Cl2，由此可知C为Ca(ClO)2，F为HCl，D为CaCl2，G为HClO，H为O2，在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2，根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。 【详解】 B可与澄清石灰水反应生成沉淀，应为CO2，则E为CaCO3，常见能与石灰水反应的气体还有氯气，则A应为Cl2，由此可知C为Ca(ClO)2，F为HCl，D为CaCl2，G为HClO，H为O2。 (1)由以上分析可知E为CaCO3； (2)C为Ca(Cl

31、O)2，该物质与酸溶液作用可生成HClO，HClO具有强氧化性和漂白性，可用于消毒或漂白； (3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO，反应的化学方程式为：Ca(ClO)2+CO2 +H2O= CaCO3+2HClO； (4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2，反应方程式为：MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中，Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价，化合价降低，获得2e-，Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价，化合价升高，失去2×e-，用双线桥法表示为：。 本题考查

32、无机物的推断，突破口为B、A以及G的相关转化关系，题目综合考查元素化合物的性质以及应用，结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断，侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。 19、MnO2＋4HCl(浓)MnCl2＋2H2O＋Cl2↑ 饱和食盐水 吸收混合气体中的HCl 浓硫酸 吸收混合气体中的水蒸气 溶液变蓝 大 能 向上排空气 NaOH溶液 【解析】 实验室用加热固体二氧化锰与浓盐酸的方法制取氯气，用导管将分液漏斗与圆底烧瓶相连，使装置内气压恒定，便于浓盐酸顺利滴下，生成的氯气依次通过饱和食盐水、浓硫酸除去所含杂质

33、后，用有淀粉­KI溶液检验氯气的氧化性，氯气有毒，最后的尾气要用碱液吸收，吸收时要注意防倒吸，据此分析解答。 【详解】 (1)实验室用加热固体二氧化锰与浓盐酸的方法制取氯气，圆底烧瓶中发生反应的化学方程式为MnO2＋4HCl(浓)MnCl2＋2H2O＋Cl2↑，答案：MnO2＋4HCl(浓)MnCl2＋2H2O＋Cl2↑； (2)制取的氯气中混有氯化氢气体和水蒸气，氯气难溶于饱和食盐水而氯化氢易溶，所以先通过饱和食盐水，吸收混合气体中的HCl；再通过浓硫酸，利用浓硫酸的吸水性，吸收混合气体中的水蒸气，答案：饱和食盐水；吸收混合气体中的HCl；浓硫酸；吸收混合气体中的水蒸气； (3)氯气

34、有强氧化性，能把碘离子氧化为碘单质，碘遇淀粉变蓝色，所以会看到无色溶液显蓝色，答案：溶液变蓝； (4)Cl2的摩尔质量为71g·mol-1，密度比空气大且能溶于水，但难溶于饱和食盐水，因此可用向上排空气法或排饱和食盐水法收集，答案：大；能；向上排空气； (5)G为尾气吸收装置，通常氯气可用NaOH溶液来吸收，答案：NaOH溶液。 20、5.4mL 用量筒量取浓硫酸后，沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中，边倒边搅拌 CEFGH 重新配制 98% 1 【解析】 用18.4 mol·L－1的浓硫酸配制100 mL 1 mol·L－1硫酸。 （1）①应

35、取浓硫酸的体积为，稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后，沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中，边倒边搅拌。 ②若实验仪器有：A.100mL量筒；B.托盘天平；C.玻璃棒；D.50mL容量瓶；E.10mL量筒；F.胶头滴管；G.50mL烧杯；H.100mL容量瓶 实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、.50mL烧杯、100mL容量瓶。 ③定容时，若不小心加水超过了容量瓶刻度线，应重新配制。 （2）该浓硫酸的密度为1.84g·mL－1，利用公式求出溶质的质量分数。 （3）由(2)中求出的浓硫酸的质量分数，求出100g该浓硫酸中含硫酸的质量和水的质量，考虑吸收16g水，然后

36、换算成物质的量，便可求出n值。 【详解】 （1）①应取浓硫酸的体积为=5.4mL，稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后，沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中，边倒边搅拌。答案为：5.4mL；用量筒量取浓硫酸后，沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中，边倒边搅拌； ②实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、50mL烧杯、100mL容量瓶。答案为：CEFGH； ③定容时，若不小心加水超过了容量瓶刻度线，应重新配制。答案为：重新配制； （2）该浓硫酸的密度为1.84g·mL－1，利用公式，求出溶质的质量分数w%===98%。答案为：98%； （3）100g该浓硫酸中含硫酸的质

37、量为100g×98%=98g，含水的质量为100g-98g=2g，考虑吸收16g水，然后换算成物质的量，则n(H2SO4)=1mol，n(H2O)=1mol，很容易求出n=1。 答案为：1。 量筒的规格越大，其横截面积越大，量取液体时，误差越大。所以在选择量筒时，应尽可能选择规格小的量筒，但必须一次量完。 21、 0.06 【解析】 （1）反应方程式为：3Cu＋8HNO3＝3Cu(NO3)2＋2NO ↑＋4H2O ；硝酸、硝酸铜均拆成离子形式，剩余物质均不拆，离子方程式为：3Cu＋8H+2NO3-＝3Cu2+＋2NO ↑＋4H2O；该反应中铜元素化合价升高，共失电子6个，根据电子得失守恒规律，硝酸根离子中氮原子得到6个电子，单纯桥法表示该反应电子得失的方向和数目如下：。 故答案为：。 （2）. 448mLNO的物质的量为0.02mol，则该过程中转移的电子0.02mol×3=0.06mol. 故答案为：0.06。 （3）根据反应可知，8mol HNO3参加反应，被还原的硝酸有2mol，所以被还原的硝酸参与反应硝酸的比例为2/8=1/4。 故答案为：。