《2022-2023学年上海市高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022-2023学年上海市高一化学第一学期期中检测试题含解析.doc(13页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、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、下列叙述正确的是( )A尽管BaSO4难溶于水,但它仍然是强电解质B溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸CNaCl溶液在电流的作用下电离为钠离子和氯离子D二氧化碳溶于
2、水后能部分电离,所以二氧化碳是弱电解质2、实验室用硫酸钠固体配制250 mL 0.1 molL-1溶液,下列仪器中肯定不需要用到的是A漏斗B托盘天平C玻璃棒D烧杯3、下列化学药品名称与危险化学品的标志名称对应正确的是A乙醇剧毒品B浓硫酸腐蚀品C汽油三级放射性物品D烧碱易燃品4、如图所示,两个连通容器用活塞分开,左右两室(体积相同)各充入一定量NO和O2,且恰好使两容器内气体密度相同。已知2NO+O2=2NO2,打开活塞,使NO与O2充分反应,则下列说法正确的是 A开始时左右两室分子数相同B反应开始后NO室压强增大C最终容器内密度与原来相同D最终容器内仍然有NO剩余5、下列电离方程式中错误的是(
3、 )ANa2CO3Na2CO32 BNa2SO42NaSO42CBa(OH)2Ba22OH DMgCl2Mg22Cl6、下列说法中正确的是 ( )A若1 mol甲烷的体积为22.4 L,则一定是在标准状况下B在0、101kPa下,2 mol 氧气和氢气的混合气体的体积约为44.8 LC在标准状况下,1 mol水的体积为22.4 LD1 mol O2 的质量只有在标准状况下才约是32 g7、苹果汁是人们喜爱的饮料,现榨的苹果汁在空气中放置一会儿会由淡绿色(Fe2+)变为黄色(Fe3+)。若榨汁时加入维生素C,可有效防止这种现象发生,这说明维生素C具有A还原性B碱性C氧化性D酸性8、用NA表示阿伏
4、加德罗常数,下列叙述正确的是()AH2SO4的摩尔质量与NA个硫酸分子的质量相等B标准状况下,22.4L水中所含的电子数为10NAC由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,其中的氧原子数为2NAD常温常压下,14g N2含有分子数为NA9、能正确表示下列反应的离子方程式的是A铝与硫酸铜溶液反应:Al+Cu2+=Al3+CuB碳酸钡溶于稀硝酸:CO32-+2H+=H2O+CO2C铁与稀盐酸反应:Fe+2H+=Fe3+H2D醋酸除水垢:2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2+CO2+H2O10、下列氯化物中,既能由金属和氯气直接参与化合制得,又能由金属和盐酸反应制得的是( )A
5、CuCl2BFeCl2CMgCl2DFeCl311、下列说法正确的是( )A某物质不属于电解质,就属于非电解质BSO2溶于水可导电,SO2属于电解质C能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电D已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离12、下列两种气体的分子数一定相等的是( )A质量相等、密度不等的N2和C2H4 B等压等体积的N2和CO2C等压等密度的CO和N2 D等温等体积的O2和N213、由氨气和氢气组成的混合气体的平均相对分子质量为14,则氨气和氢气的物质的量之比为A11B12C21D4114、党的十九大报告中提出:大力度推进生态文明建设,全党全
6、国贯彻绿色发展理念的自觉性和主动性显著增强忽视生态环境保护的状况明显改变。建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计。必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念。下列关于绿地作用和保护说法中错误的是A绿地可以保持水土,减少水土流失B绿地可以调节气候,减少空气中PM2.5含量C绿地可以吸收二氧化碳,转化生成氧气D为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂解决问题15、已知M2On2离子可与R2离子反应,R2被氧化为R单质,M2On2的还原产物中M为+3价;又已知100mL c(M2On2)0.2 molL1的溶液可与100mL c(R2)0.6 molL1的溶液恰好完全反应,则n值为A4 B7 C6 D
7、516、铋(Bi)在医药方面有重要应用。下列关于Bi和Bi的说法正确的是( ) ABi和Bi都含有83个中子 BBi和Bi互为同位素CBi和Bi的核外电子数不同 DBi和Bi分别含有126和127个质子二、非选择题(本题包括5小题)17、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上
8、述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。18、某溶液可能含OH-、SO42-、HCO3-、Cl-、Ba2+和Na+。探究小组为了确定该溶液中离子的组成,取该溶液100mL进行以下实验:(1)填写下表空格实验操作与现象实验结论判断理
9、由步骤一加入过量HCl溶液,有气泡产生;肯定有_、肯定无_。HCO3-与OH-不共存步骤二步骤一中得到标况下的气体22.4L;HCO3-的物质的量浓度为_mol/LC元素守恒步骤三向上述滤液中加足量Ba(NO3)2溶液,经过滤得到46.6g不溶于稀硝酸的沉淀。肯定有_、_;肯定无_。溶液显电中性;SO42-与Ba2+不共存会产生白色沉淀。(2)步骤三过滤所需玻璃仪器有:烧杯、_、_。(3)步骤一产生气泡的离子方程式为_,步骤三生成沉淀的离子方程式为:_。19、某河道两旁有甲、乙两厂。它们排放的工业废水中,共含K+、Ag+、Cu2+、OH-、Cl-和NO3-六种离子。(1)甲厂的废水明显呈碱性,
10、故甲厂废水中含有的三种离子是_;(2)乙厂的废水中含有另外三种离子。如果加一定量_(选填:活性炭、硫酸亚铁、铁粉),可以回收其中的金属_(填写金属元素符号)(3)另一种设想是将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,可以使废水中的_(填写离子符号)转化为沉淀经过滤后的废水主要含_,可用来浇灌农田20、I.(1)图I表示10mL量筒中液面的位置,A与B,B与C刻度间相差1mL,如果刻度A为4,则量筒中液体的体积是,由于放置位置不当读数时俯视,读出的数值为则的正确数值为_A3.2mL、小于3.2mL B4.8mL、大于4.8mLC3.2mL、大于3.2mL D4.8mL、小于4.8mL(2)实验室需配制
11、1molL1的NaOH溶液200mL,在用托盘天平称取NaOH固体时,天平读数为_填代号,下同)。A大于8.0g B小于8.0g C8.0gII.表示溶液浓度的方法通常有两种;溶液中溶质的质量分数(W)和物质的量浓度 (c),因此在配制溶液时,根据不同的需要,有不同的配制方法。请完成下列填空题。(1)用10%(密度为1.01g/cm3)的氢氧化钠溶液配制成27.5g 2%的氢氧化钠溶液。计算:需_g 10%(密度为1.01g/cm3)的氢氧化钠溶液量取:用_mL量筒量取10%的氢氧化钠溶液(2)把98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸稀释成2mol/L的稀硫酸100mL,回答下列问题:需要
12、量取浓硫酸_ mL下列实验操作使配制的溶液浓度偏的是_A容量瓶洗涤后未干燥B量取溶液时,仰视刻度线C装入试剂瓶时,有少量溶液溅出D没有洗涤烧杯和玻璃棒E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些21、建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:NaNO2HINOI2NaIH2O(1)配平上面方程式。_(2)上述反应的氧化剂是_;若有 1 mol 的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是_。(3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:水碘化钾淀粉试纸淀粉白酒食醋,进行实验,下列选项合适的
13、是_(填字母)。A BC D(4)某厂废液中,含有2%5%的NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A. 强电解质指在水溶液中或熔融状态下,能完全电离;B. 硫酸氢钠也能电离出氢离子;C. 电离不需要通电;D.电解质的电离必须是自身电离;【详解】A. 强电解质指在水溶液中或熔融状态下,能完全电离,硫酸钡属于强电解质,虽在水溶液中很难溶解,但溶于水的部分能完全电离,故A正确;B.硫酸氢钠是盐,但在水中能电离出氢离子,故B错误;C. 氯化钠溶液在水分子的作用下电离成钠
14、离子和氯离子,无须通电,通电是电解氯化钠溶液,产物为氢氧化钠和氢气和氯气,故C错误;D.二氧化碳溶于水后,能和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子,但电离出阴阳离子的是碳酸,不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,故D错误;综上所述,本题选A。2、A【解析】实验室用硫酸钠固体配制250 mL 0.1 molL-1溶液,需要用托盘天平称量,用烧杯溶解,玻璃棒搅拌,冷却后转移至250mL容量瓶中,最后用胶头滴管定容,不需要漏斗,答案选A。3、B【解析】A乙醇是易燃品;B浓硫酸有强腐蚀性;C汽油是易燃品;D烧碱有强腐蚀性。【详解】A乙醇易燃,是易燃品,故A错误;B浓硫酸有强腐蚀性,是腐蚀品,
15、故B正确;C汽油易燃,是易燃品,故C错误;D烧碱有强腐蚀性,是腐蚀品,故D错误,答案选B。4、C【解析】A. 由左右两室体积相同,两容器内气体密度相同可知,两容器中气体的质量一定相等,再结合n = 来判断气体的物质的量关系,据此判断;B. 发生2NO+O2=2NO2,反应后总的物质的量减少,故反应后NO室的气体物质的量要减小;C. 气体的总质量为原来一氧化氮与氧气质量之和,为NO质量的2倍,体积为左右两室的体积之和,为左室的2倍,故密度不变;D. NO、O2的质量相等,二者物质的量之比为32:30=16:15,发生2NO+O2=2NO2,NO 少量,无剩余。【详解】A. 由左右两室体积相同,两
16、容器内气体密度相同可知,两容器中气体的质量一定相等,而NO和O2的摩尔质量不相等,故其物质的量不相等,开始时左右两室分子数不相同,故A项错误;B. 发生2NO+O2=2NO2,反应后总的物质的量减少,平均充满左右两室,故反应后NO室的气体物质的量要减小,故压强减小,故B项错误;C. 反应后气体的总质量为原来一氧化氮与氧气质量之和,为NO质量的2倍,体积为左右两室的体积之和,为左室的2倍,故密度不变,即最终容器内密度与原来相同,故C项正确;D. NO、O2的质量相等,根据n = 得出,二者物质的量之比与摩尔质量成反比,即物质的量之比为32:30=16:15,发生的反应为2NO+O2 = 2NO2
17、,可以看出参加反应的NO少量,无剩余,故D项错误;答案选C。5、A【解析】A.钠离子的表示方法错误,正确的电离方程式为Na2CO32NaCO32,A项错误;B. Na2SO4属于易溶于水的盐且易电离,电离方程式正确;B项正确;C.Ba(OH)2属于易溶于水的强碱且易电离,电离方程式正确;C项正确;D.MgCl2属于易溶于水的盐且易电离,电离方程式正确;D项正确;答案选A。6、B【解析】A、根据PVnRT可知1 mol气体不在标准状况下也可能是22.4 L,故A错误;B、在0、101kPa下,即在标准状况下,2 mol氧气和氢气的混合气体的体积约为2mol22.4L/mol44.8 L,故B正确
18、;C、标准状况下,水不是气态,1 mol水的体积不是22.4 L,故C错误;D、1 mol物质的质量与状态无关、与外界条件无关,故D错误。答案选B。7、A【解析】Fe2+变为黄色Fe3+,该过程中铁元素被氧化,维生素C可有效防止这种现象发生,说明维生素C可以防止铁元素被氧化,说明维生素C具有还原性。答案为A。8、C【解析】A、摩尔质量的单位为g/mol,质量的单位为g,故两者只是数值上相等,A错误;B、标准状况下水是液态,22.4L水的物质的量不是1mol,其中所含的电子数不是10NA,B错误;C、由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子,物质的量是1mol,根据化学式可知其中的氧原子数为2
19、NA,C正确;D、常温常压下,14g N2的物质的量是14g28g/mol0.5mol,含有分子数为0.5NA,D错误。答案选C。9、D【解析】A电荷不守恒,正确的离子方程式为2Al+3Cu2+=2Al3+3Cu,A错误;B碳酸钡不溶于水,不能写成离子形式,正确的离子方程式为CaCO3+2H+= Ca2+H2O+CO2,B错误;C铁与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,正确的离子方程式为Fe+2H+=Fe2+H2,C错误;D醋酸是弱酸,水垢的主要成分是碳酸钙,不溶于水,醋酸除水垢的离子方程式为2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2+CO2+H2O,D正确;答案选D。10、C【解析】A
20、、Cu为不活泼金属,与盐酸不反应,A项错误;B、FeCl2只能由Fe和盐酸反应生成,B项错误;C、MgCl2可由金属和氯气直接反应制得,又能由金属和盐酸反应制得,C项正确;D、FeCl3只能由Fe和氯气燃烧反应生成,不能由金属和盐酸反应制得,D项错误;答案选C。11、D【解析】A. 电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不是电解质也不是非电解质,A错误;B. SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;C. NaCl是盐,属于电解质,但在晶体中NaCl
21、未发生电离作用,无自由移动的离子,所以NaCl晶体不能导电,C错误;D. 电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确;故合理选项是D。12、A【解析】根据NnNA结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【详解】A、N2和C2H4的摩尔质量都是28g/mol,两者质量相等,则两者物质的量相等,两者所含分子数一定相等,A正确;B、由于温度关系未知,等压等体积的N2和CO2所含分子物质的量不一定相等,B错误;C、由于温度、体积关系未知,等压等密度的CO和N2所含分子物质的量不一定相等,C错误;D、由于压强关系未知,等温等体积的O2和N2所含分子物
22、质的量不一定相等,D错误;答案选A。13、D【解析】根据十字相交法,则氨气和氢气的物质的量之比为12:3=4:1,答案为D;【点睛】十字相交法中,相减之后数据写在对角上,为物质的量之比。14、D【解析】A草根能抓住泥土,绿地可以保持水土,减少水土流失,故A正确;B绿地可以光合作用为生物创造氧气,绿地可以调节气候,吸附灰尘减少空气中PM2.5含量,故B正确;C绿地可以光合作用为生物创造氧气,故C正确;D为减少园林绿地中病虫害,大量使用杀虫剂会污染空气和环境,故D错误;故选D。15、B【解析】R2被氧化为R单质,失去电子,M2On2-中M元素的化合价降低,得到电子,结合电子守恒计算。【详解】R2被
23、氧化为R单质,失去电子,而M2On2-中M元素的化合价降低,得到电子,M2On2的还原产物中M为+3价,设M2On2中M元素的化合价为x,由电子守恒可知0.1L0.6mol/L(2-0)0.1L0.2mol/L2(x-3),解得x6,M2On2离子中(+6)2+(-2)n2,解得n7,答案选B。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,注意从氧化还原反应中氧化剂和还原剂之间得失电子数目相等的角度计算,注意守恒法的利用。16、B【解析】Bi和Bi互为同位素,质子数相同,电子数同,中子数不同。二、非选择题(本题包括5小题)17、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物
24、质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含
25、有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含NO3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + C
26、O2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。18、HCO3- OH- 10 SO42- Na+ Ba2+ 漏斗 玻璃棒 HCO3-+H+=CO2+H2O Ba2+SO42-=BaSO4 【解析】步骤一:加
27、入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),根据元素守恒可以推出原溶液中有1mol HCO3-,从而计算出HCO3-的物质的量浓度;根据步骤三可以推出原溶液中有SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+。【详解】(1)步骤一:加入过量的HCl产生气泡,说明有HCO3-,则没有OH-,因为HCO3-与OH-不共存;步骤二:HCl和HCO3-反应生成CO2 22.4L(标况),n(CO2)=1mol,则n(HCO3-)=1mol,故c(HCO3-)=10mol/L;步骤三:根据题中信息,可以推出该沉淀为BaSO4,则n(BaS
28、O4)=0.2mol,故原溶液中有0.2mol SO42-,则溶液中无Ba2+,有Na+;(2)过滤所需玻璃仪器有:烧杯、漏斗、玻璃棒;(3)步骤一产生气泡的离子方程式为HCO3-+H+=CO2+H2O;步骤三生成沉淀的离子方程式为:Ba2+SO42-=BaSO4。19、K+、Cl-、OH- 铁粉 Ag、Cu Ag+、Cu2+、Cl-、OH- KNO3 【解析】(1)甲厂的废水呈碱性,则甲厂中一定含有OH-,结合离子的共存分析;(2)乙厂的废水中含有与OH-发生反应的Ag+、Cu2+,利用比Cu、Ag活泼的金属Fe来回收;(3)根据复分解反应来分析。【详解】(1)甲厂的废水呈碱性,则甲厂废水中
29、一定含有OH-,由于废水中的Ag+、Cu2+与OH-结合生成AgOH、Cu(OH)2沉淀,故Ag+、Cu2+不能在甲厂废水,应该存在于乙厂废水中;Ag+与Cl-会发生反应形成AgCl沉淀而不能共存,故Cl-在甲厂废水中,甲厂废水中除含有OH-、Cl-,根据溶液呈电中性,还应该含有阳离子K+,故甲厂废水中含有的三种离子是K+、Cl-、OH-;(2)由上述分析可知,乙厂废水中含有Ag+、Cu2+,根据金属的活泼性可知,金属活动性FeCuAg,所以加入铁粉能够与溶液中的Ag+、Cu2+发生金属间的置换反应产生Ag、Cu,故加入Fe粉可回收的金属是Ag、Cu;(3)将甲厂和乙厂的废水按适当的比例混合,
30、会发生反应:Ag+Cl-=AgCl;Cu2+2OH-=Cu(OH)2,可使溶液中的Ag+、Cu2+、Cl-、OH-转化为AgCl、Cu(OH)2沉淀,经过滤后得到的废水中主要KNO3,由于其中含有植物生长需要的K、N营养元素,故可用来灌溉农田。【点睛】本题考查离子共存问题,注意判断甲、乙厂废水成分的分析,结合离子共存以及离子的性质分析解答,要结合溶液呈电中性分析判断溶液中含有的离子。20、C A 5.5 10 10.9 B 【解析】I.(1)量筒的刻度线自上而下是递减的,所以如果刻度A为4,则B的读数就是3.2mL,因此量筒中液体的体积是3.2mL;由于放置位置不当读数时俯视,则读数偏大,大于
31、3.2mL,答案选C;(2)200mL 1molL-1 NaOH溶液中含有溶质氢氧化钠的物质的量为:1mol/L0.2L=0.2mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol0.2mol=8.0g;但用托盘天平称量氢氧化钠时必须放在小烧杯中或玻璃片上称量,故质量应该大于8.0g,答案选A;II. (1)由1m1=2m2得m2=5.5g;量取液体应一次量取,选用量程最小的量筒,故用10mL量筒量取5.5mL 10的NaOH溶液;(2)硫酸的物质的量2mol/L0.1L=0.2mol,硫酸的质量0.2mol98g/mol=19.6g,需浓硫酸的质量=20g 需要量取浓硫酸=10.9mL;A、容量瓶洗
32、涤后未干燥,不影响溶液配制,对浓度无影响,选项A不选;B、量取溶液时,仰视刻度线,所取浓硫酸的量偏多,配得溶液浓度偏高,选项B选;C.装入试剂瓶时,有少量溶液溅出,溶质的量减少,所配得溶液浓度偏低,选项C不选;D.没有洗涤烧杯和玻璃棒,溶质的量减少,所配溶液的浓度偏低,选项D不选;E.定容时,加水不慎超出刻度线,又倒出一些,则水加多了,所配溶液浓度偏低,选项E不选;答案选B。21、242122 NaNO2 6.021023 C NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O 【解析】(1)在该反应中NaNO2中的N元素化合价降低1价生成NO,HI中I元素化合价升高1价生成I2,另有一部分生成NaI,所以配平后的方程式为2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O;(2) 反应中NaNO2中的N元素化合价降低,NaNO2作氧化剂,HI中I元素化合价升高,HI作还原剂,所以有1 mol HI被氧化,则转移电子的数目是为NA或6.021023;(3)根据上述反应可知,在酸性条件下,NO2可把I氧化生成I2,而Cl没有氧化性,不能与I反应,又I2遇淀粉显蓝色,因此可用进行实验来鉴别NaNO2和NaCl,所以正确选项为C;(4)根据叙述可知,反应物为NaNO2和NH4Cl,生成物为N2,结合质量守恒可推知还有NaCl和H2O,所以反应的化学方程式为NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O。