《2022年四川省乐山外国语学校高高一化学第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年四川省乐山外国语学校高高一化学第一学期期中学业质量监测试题含解析.doc(14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考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、用四氯化碳萃取碘水中的碘,下列说法中不正确的是A实验使用的主要仪器是分液漏斗B碘在水中的溶解度比在四氯化碳中小C碘的四氯化碳溶液呈紫色D分液时,水从分液漏斗的下口出,碘的四氯化碳溶液从上口倒出2、如图,将潮湿的通过甲装置后再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色。则甲装置中所盛试剂
2、不可能是A饱和食盐水B浓硫酸CKI溶液DNaOH溶液3、下列微粒中其 K 层和 L 层电子数之和等于 L 层和 M 层之和的是AKBMgCCaDS4、下列反应不属于四大基本反应类型的是AH2+CuO H2O+CuBCl2+H2O = HCl+HClOCNa2O+H2O = 2NaOHDCa(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O5、向NaBr、KI混合液中通入足量氯气后溶液蒸干并灼烧,最后得到固体是ANaClBNaCl、Br2、I2CNaCl、KClDNaCl、KBr、I26、下列说法不正确的是A过氧化钠可作潜水艇的供氧剂B碳酸钠和氢氧化钠均可用于治疗胃酸过多C漂白粉漂白液均可用于游泳池
3、消毒D次氯酸可作棉麻织物的漂白剂7、下列物质中,与0.3 mol H2O含有相同氢原子数的物质是()A18.9 g HNO3B3.6121023个HCl分子C0.1 mol H3PO4D0.2NA个CH4分子8、下列离子方程式书写正确的是A钠和冷水反应:Na2H2ONa+2OH-H2B澄清石灰水与少量NaHCO3溶液混合:Ca2+ + OH+ HCO3 CaCO3+ H2OC向沸水中滴入适量的饱和氯化铁溶液;Fe 3+3H2OFe(OH)3+3H+D碳酸氢铵溶液中加入过量氢氧化钠溶液 HCO3+ OHCO32+ H2O9、下列说法错误的是A化学是近代人类新发现的一门科学B假说是研究物质性质的基
4、本方法之一C在研究氯气的性质时,发现有刺激性气味,该过程使用了观察法D化学家可以操纵分子和原子,制造出自然界中不存在的物质10、下列物质与危险化学品标志的对应关系不正确的是ABCD汽油天然气浓硫酸氢氧化钠AABBCCDD11、下列物质,前者属于电解质,后者属于非电解质的是ANaCl晶体、BaSO4 BNaHCO3、蔗糖C铜、二氧化硫 D稀盐酸、酒精12、下列实验操作中,正确的是( )A测定溶液pH时,用洁净的玻璃棒蘸取待测液点在pH试纸上,观察试纸的颜色变化,并与标准比色卡相比较B稀释浓H2SO4时,将蒸馏水沿容器内壁缓慢倒入浓H2SO4中,并及时搅拌C称量NaOH固体时,将NaOH固体放在垫
5、有滤纸的托盘上D在蒸发NaCl溶液得到NaCl晶体的实验中,必须待蒸发皿中的水分全部蒸干后才能撤去酒精灯13、实验中需2 molL1的碳酸钠溶液950 mL,配制时应选用的容量瓶的规格是A1 000 mLB950 mLC900 mLD500 mL14、下列检验方法和结论都正确的是A加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有Cl-B在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有C加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中一定含有D加入紫色石蕊溶液,溶液显红色,证明溶液一定呈酸性15、下列物质的分类正确的是( )碱酸盐碱性氧化物酸性氧
6、化物ANa2CO3H2SO4Cu2(OH)2CO3Fe2O3SO3BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHNaHSO4CaF2MgOSO2DKOHHNO3NaHCO3CaOCO2AABBCCDD16、取一定量的氧化铁与氧化铜的混合物,加入稀硫酸(含0.1 mol H2SO4),恰好完全反应成盐和水,原混合物中氧元素的质量是A6.4gB3.2gC1.6gD0.8g二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液
7、;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液18、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组
8、实验。实验顺序实验内容实验现象A+B无明显现象B+D有气体放出B+C有沉淀生成A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为_、_、_、_;(2)请分别写出上述实验和的离子方程式:_;_。19、根据下列装置图回答问题:(1)装置A、B通入Cl2后,观察到的现象是_,根据现象可得出的结论是_。(2)装置B中发生反应的离子方程式是_。(3)装置F的作用是_。(4)实验开始后,观察到装置C中的现象是_。(5)装置E中发生反应的离子方程式是_。(6)通入Cl2时装置D中发生反应的离子方程式是_。20、I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写出图中玻璃仪器
9、的名称:_;_;_。(2)中,使用前必须检查是否漏水的是_、_(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置_(填、或序号)。.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5molL-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度_处,
10、改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线21、储氢纳米碳管的研究成功体现了科技的进步,但用电弧法合成的碳纳米管常伴有大量的杂质碳纳米颗粒,这种碳纳米颗粒可用氧化气化法提纯。其反应式为:3C+2K2Cr2O7 +8H2SO4=3CO2+2K2SO4+2Cr2(SO4)3 +8H2O。(1)请用双线桥法标出电子转移方向和数目_。(2)上述反应中氧化剂是_(填化学式),被氧化的元素是_(填元素符号)。
11、(3)H2SO4 在上述反应中表现出来的性质是_(填序号)。A氧化性 B氧化性和酸性 C酸性 D还原性和酸性 (4)若反应中电子转移了0.8 mol,则产生的气体在标准状况下的体积为_L。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、四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,A正确;B、碘和四氯化碳都是非极性分子,水是极性分子,非极性分子的溶质易溶于非极性分子的溶剂,所以碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,B正确;C、碘易溶于四氯化碳,且碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,C正确;D、四氯化碳和水不互溶,所以四
12、氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,因此四氯化碳在下层,水在上层,分液时,水从分液漏斗上口倒出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口放出,D错误。答案选D。2、A【解析】A项、饱和NaCl溶液与氯气不反应,抑制氯气的溶解,但通过饱和食盐水时导致氯气中含有水分,所以红色布条会褪色,故A正确;B项、将潮湿的氯气通过浓硫酸时,浓硫酸干燥氯气,氯气没有漂白性,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故B错误;C项、氯气和碘化钾溶液反应,将潮湿的氯气通过KI溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故C错误;D项、氯气和氢氧化钠溶液反应,将潮湿的氯气通过Na
13、OH溶液后,氯气被吸收,再通过放有干燥红色布条的乙装置,红色布条不褪色,故D错误;故选A。【点睛】氯气没有漂白性,不能使红色布条褪色,氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有强氧化性,能使红色布条褪色是解答关键,也是易错点。3、B【解析】设M层电子数为x,则K 层电子数为2、L层电子数为8,由K 层和 L 层电子数之和等于 L 层和 M 层之和可得2+8=8+x,解得x=2,该微粒为Mg,故选B。4、B【解析】四种基本反应类型为:化合反应、分解反应、置换反应和复分解反应,据此解答。【详解】A. H2+CuOH2O+Cu属于的置换反应,故A与题意不符;B. Cl2+H2O = HCl+HClO不
14、属于四种基本反应类型,故B符合题意;C. Na2O+H2O = 2NaOH属于化合反应,故C与题意不符;D. Ca(OH)2+2HCl = CaCl2+2H2O属于复分解反应,故D与题意不符;答案选B。【点睛】四种基本反应类型不能包含所有的反应,而所有的反应可以分为氧化还原反应和非氧化还原反应。5、C【解析】向含有NaBr、KI的混合溶液中通入过量的Cl2充分反应,发生:Cl2+2KI=2KCl+I2,Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2,加热时Br2易挥发,I2易升华,最后剩余的固体为KCl和NaCl。答案选C。6、B【解析】A. 过氧化钠能与水以及二氧化碳反应产生氧气,可作潜水艇的供氧剂
15、,A正确;B. 碳酸钠和氢氧化钠的腐蚀性强,不能用于治疗胃酸过多,碳酸氢钠可以用于治疗胃酸过多,B错误;C. 漂白粉漂白液均具有强氧化性,均可用于游泳池消毒,C正确;D. 次氯酸具有强氧化性,可作棉麻织物的漂白剂,D正确;答案选B。7、B【解析】根据N=nNA可知,H原子的数目相同,则H原子物质的量相同,0.3molH2O含氢原子物质的量为0.3mol2=0.6mol,结合对应物质的构成计算。【详解】A项、18.9gHNO3的物质的量为0.3mol,含氢原子的物质的量0.3mol,故A错误;B项、3.6121023个HCl的物质的量为0.6mol,含氢原子的物质的量0.6mol,故B正确;C.
16、0.1molH3PO4含有0.3NA氢原子,故C错误;D. 标准状况下4.48LCH4 的物质的量为0.2mol,含有0.8 mol氢原子,故D错误。故选B。【点睛】本题考查物质的量的相关计算,解答本题中注意物质的分子构成,结合相关的计算公式解答,注意以物质的量为中心的计算,根据n=m/M=N/NA=V/Vm计算选项中各物质的物质的量,再结合各物质分子含有H原子数目计算氢原子物质的量。8、B【解析】A. 没有配平,钠和冷水反应的离子方程式应该是2Na2H2O2Na+2OH-H2,A错误;B. 澄清石灰水与少量NaHCO3溶液混合反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水,离子方程式为Ca2+ + OH+ H
17、CO3CaCO3+H2O,B正确;C. 向沸水中滴入适量的饱和氯化铁溶液生成氢氧化铁胶体;Fe3+3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,C错误;D. 碳酸氢铵溶液中加入过量氢氧化钠溶液生成碳酸钠、一水合氨和水:NH4+HCO3+2OHCO32+NH3H2O+H2O,D错误。答案选B。9、A【解析】A. 化学反应、化学知识古代就有应用。B. 根据反应现象,可以提出假设,进行实验验证。C. 观察法是用感官和一些辅助仪器对实验对象进行观测。D. 通过化学反应,可以制备自然界不存在的物质。【详解】A. 化学反应、化学知识古代就有应用,A错误。B. 根据反应现象,可以提出假设,进行实验验证,假说是研究
18、物质性质的基本方法之一,B正确。C. 观察法是用感官和一些辅助仪器对实验对象进行观测,在研究氯气的性质时,发现有刺激性气味,该过程使用了观察法,C正确。D. 化学家可以利用现代高科技手段操纵分子和原子,可以制备自然界不存在的物质,D正确。10、D【解析】根据汽油、天然气、浓硫酸、氢氧化钠组成和性质,选择危险化学品标志。【详解】A项:汽油是C511的烃类混合物,属于易燃液体,A项正确;B项:天然气主要成分是甲烷,属于易燃气体,B项正确;C项:浓硫酸具有脱水性和强氧化性,属于腐蚀品,C项正确;D项:氢氧化钠是常用的强碱,一般不具有氧化性,D项错误。本题选D。11、B【解析】电解质为:在水溶液中或熔
19、融状态下能够导电的化合物,电解质水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;非电解质为:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物,非电解质在熔融状态和水溶液中自身都不能离解出自由移动的离子;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质,据此即可解答。【详解】A氯化钠是在水溶液中或熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,硫酸钡是在熔融状态下能够导电的化合物,是电解质,两者都是电解质,选项A错误;BNaHCO3是在水溶液中能够导电的化合物,是电解质,蔗糖在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者是电解质,后者是非电解质,选项B正确;C铜是
20、单质,既不是电解质,也不是非电解质,二氧化硫常温下为气体,没有自由移动的离子,虽SO2在水溶液中与水反应,生成亚硫酸,亚硫酸电离出自由移动的离子,溶液能够导电,但自由移动的离子不是SO2自身电离,SO2是化合物,故SO2是非电解质,前者既不是电解质又不是非电解质,后者是非电解质,选项C错误;D稀盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,酒精在水溶液中或熔融状态下只有分子,没有自由移动的离子,不导电,是化合物,是非电解质,前者既不是电解质也不是非电解质,后者是非电解质,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查电解质与非电解质判断,题目难度不大,注意解答该类概念性题目,应该明确概
21、念,抓住概念中的关键词,注意单质和混合物既不是电解质,也不是非电解质。12、A【解析】A使用pH试纸测定溶液pH时,应用玻璃棒蘸待测液点在pH试纸上,并与标准比色卡比较,以确定溶液的pH,A正确;B稀释浓H2SO4时,应将浓H2SO4沿容器内壁缓慢倒入蒸馏水中,边倒边搅拌,B不正确;C称量NaOH固体时,应将NaOH固体放在小烧杯内称量,C不正确;D蒸发NaCl溶液以获得NaCl晶体时,待蒸发皿中有少量水剩余,便撤去酒精灯,D不正确;故选A。13、A【解析】容量瓶在实验室中常见的规格有50mL、100mL、250mL、500mL、1000mL等,为减小误差,应该一次性配制完成,故应选用稍大于9
22、50mL,且实验室中有的容量瓶,所以A选项是正确的。【点睛】为了减小实验误差,在配制一定量物质的量浓度的溶液时,容量瓶的选择,应本着“宁大勿小、就近选择”的原则。14、D【解析】A加入硝酸银溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有Cl,也可能有,A错误;B在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有,也可能为Ag+,但二者不能同时存在,B错误;C加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中可能含有或,或二者均有,C错误;D紫色石蕊试液遇酸变红,加入紫色石蕊试液,溶液显红色,证明溶液一定显酸性,D正确;答案选D。15、D【解析】ANa2CO3不
23、是碱,属于盐,错误;BCO不是酸性氧化物,为中性氧化物,错误;CNaHSO4不是酸,属于盐,错误;D. KOH属于碱,HNO3属于酸,NaHCO3属于盐,CaO属于碱性氧化物,CO2属于酸性氧化物,分类正确,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定为碱性氧化物,如氧化铝为两性氧化物;酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如金属氧化物Mn2O7,非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如CO为不成盐氧化物。16、C【解析】氧化铁和氧化铜与稀硫酸反应的化学方程式为:Fe2O3+3H2SO4Fe2(SO4)3+3H2O,CuO+H2SO4CuSO4+H2O。由于氧化铜和氧
24、化铁的混合物与0.1mol硫酸恰好完全反应,故联立两个化学方程式可得:Fe2O3+CuO+4H2SO4Fe2(SO4)3+CuSO4+4H2O4mol 4mol0.1mol 0.1mol分析化学方程式可以知道硫酸根中氧元素没有发生改变,依然在硫酸根中,而氧化铜和氧化铁中的氧元素则转变为水中的氧元素,即混合物中氧元素的质量和水中氧元素的质量相等,所以水中氧元素的质量为0.1mol18g/mol1.6g,所以正确的答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液
25、和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生
26、白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。18、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+C
27、l-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3, C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag+Cl-=AgC1,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、 由以上分析可知A为CaCl2, B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3 ;(2) B为HCl, D为Na2CO
28、3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O,B为HCl, C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag+Cl-=AgC1,故答案为: CO32-+2H+=CO2+H2O; Ag+Cl-=AgC1。19、干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色 Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性 Cl2+H2OH+Cl-+HClO 吸收氯气,防止污染环境 溶液先变红色,后褪色 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- H2O+SO+Cl2=2H+SO+2Cl- 【解析】干燥的氯气不能使干燥的红色布条褪色,氯气和水接触后反应生成盐酸和次氯酸,次
29、氯酸能使红色布条褪色,盐酸能使紫色石蕊变红,次氯酸能使紫色石蕊溶液褪色,氯气和亚硫酸根离子反应生成硫酸根离子和氯离子,氯气能和氯化亚铁反应生成氯化铁,溶液显黄色,氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠和水,氯气被吸收,防止氯气污染环境。【详解】(1)干燥氯气遇到干燥的红色(或A中)布条不褪色,湿润的红色(或B中)布条褪色,说明Cl2无漂白性,Cl2与水反应生成的HClO有漂白性;(2)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸是强酸,能拆成离子形式,离子方程式为:Cl2+H2OH+Cl-+HClO;(3)装置F中盛有氢氧化钠,能吸收氯气,防止污染环境;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,能使紫色石蕊溶
30、液先变红色,后褪色;(5)氯气和氯化亚铁反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;(6)氯气氧化亚硫酸根离子生成硫酸根,本身被还原为氯离子,离子方程式为H2O+SO+Cl2=2H+SO+2Cl-。20、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 【解析】I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cV
31、M计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选、;分离溴水中的溴需要萃取、分液,故选,故答案为:;(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装
32、瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将洗涤液也注入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;(4)容
33、量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故错误;定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故错误;配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故正确;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故正确;故答案为:。21、 K2Cr2O7 C C 4.48 【解析】(1)反应中C元素的化合价由0升高为+4价,Cr元素的化合价由+6价降低为+3价,由化合价前后的变化分析可得双线桥法如下: ;(2)反应中铬元素的化合价降低,故氧化剂为K2Cr2O7,碳元素的化合价升高,则碳元素被氧化,故答案为K2Cr2O7、C;(3)H2SO4 在上述反应中表现出酸性,故答案为C;(4)由上述双线桥法可得关系式为:12e-3CO2,若反应中电子转移了0.8mol,则生成气体的为:0.8mol123=0.2mol,在标准状况下的体积为:0.2mol22.4L/mol=4.48L,故答案为4.48L。