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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生须知:1全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下图是关于蒸发的实验示意图,下列说法正确的是()A组装实验装置时,应先固定好铁圈,放上蒸发皿,再放酒精灯B给蒸发皿内所盛液体加热时,必须垫上石棉网C玻璃棒的作用是搅拌,防止因局部过热而使固体迸溅D蒸发的过程中,用酒精灯一直加
2、热到全部固体析出,没有水分2、下列离子方程式正确的是AZn与稀H2SO4反应:ZnHZn2H2BNa2CO3溶液与足量盐酸反应:CO322HH2OCO2CCl2与NaOH溶液反应:Cl22OH2ClH2ODMgC12溶液与过量氨水反应:Mg22OHMg(OH)23、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是( )A0.1mol/L Na2SO4溶于水中,所得溶液中Na+个数为0.2NAB78g Na2O2中含有离子总数为3NAC标准状况下,NA个水分子所占的体积为22.4LDNa2O2与CO2反应生成2.24L氧气转移电子数为0.2NA4、分类是学习和研究化学的一种常用科学方法,下列分类说法合
3、理的是A根据是否只含一种元素将物质分为单质和化合物B非金属氧化物不一定是酸性氧化物C生成一种单质和一种化合物的反应一定是置换反应D根据酸分子中的氢原子个数将酸分为一元酸、二元酸等5、常温下,在下列溶液中可发生如下三个反应:16H+10Z-+2XO4-2X2+5Z2+8H2O 2A2+B22A3+2B-2B-+Z2B2+2Z-由此判断下列说法错误的是( )AZ元素在反应中均被还原B反应Z2+2A2+2A3+2Z-可以进行C氧化性由强到弱的顺序是XO4- Z2 B2 A3+D还原性由强到弱的顺序是A2+ B- Z- X2+6、在2KMnO4=2K2MnO4 + MnO2 + O2中,KMnO4所起
4、的作用是A氧化剂B既不是氧化剂又不是还原剂C还原剂D既是氧化剂又是还原剂7、关于胶体和溶液的叙述中不正确的是( )A胶体和溶液均能通过滤纸B胶体加入某些盐可产生沉淀,而溶液不能C胶体是一种介稳性的分散系,而溶液是一种非常稳定的分散系D胶体能够发生丁达尔现象,而溶液则不能8、下列关于实验操作的说法中不合理的是()A不能用pH试纸测定氯水的pHB蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热C分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D当1L水吸收22.4L氨气时所得氨水的浓度不是1molL1,只有当22.4L氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度才是1molL19、下列物质的分类正确的是
5、混合物酸盐化合物ACuSO45H2OH2SO4NaCl盐酸B碱石灰醋酸生石灰Na2OCKNO3晶体NH4ClCu2(OH)2CO3NaOHD澄清石灰水HNO3NaHSO4NaHCO3AABBCCDD10、下列属于碱的是AC2H5OHBNa2CO3CCa(OH)2DCu2(OH)2CO311、将足量CO2通入NaOH和Ca(OH)2的混合稀溶液中,生成沉淀的物质的量(n)和通入CO2体积(V)的关系正确的是A B C D12、用如右图所示实验装置(夹持仪器已略去)探究铜丝与过量浓硫酸的反应。下列实验不合理的是( )A上下移动中铜丝可控制SO2的量B中选用品红溶液验证SO2的生成C中选用NaOH溶
6、液吸收多余的SO2D为确认CuSO4生成,向中加水,观察颜色13、下列现象与胶体无关的是A长江三角洲的形成B向豆浆中加入石膏制得可口的豆腐CFeCl3溶液呈现棕黄色D向沸水中逐滴加入FeCl3溶液,得到红褐色透明的分散系14、将一小块金属钠投入下列溶液中,既能产生气体又会出现沉淀的是A稀硫酸 B稀氢氧化钠溶液 C硫酸铜溶液 D氯化铵溶液15、配制250 mL 0.10 molL1的NaOH溶液时,下列实验操作会使配得的溶液浓度偏高的是()A转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B在容量瓶中定容时仰视刻度线C在容量瓶中定容时俯视刻度线D定容后把容量瓶倒转摇匀,发现液面低于刻度,再补充几滴水至刻度
7、线16、下列叙述正确的是( )A氧原子的摩尔质量为16B1molO2的质量为32gC1molO的的质量为16g/molD标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含有A元素的常见化合物。它们的焰色试验均为黄色。回答下列问题:(1)写出化学式:A_,D_。(2)以上反应中不属于氧化还原反应的有_(填序号)。(3)反应的离子方程式:_。氧化剂为_;氧化产物为_。(4)向D溶液中通入CO2反应的化学方程式:_。18、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融) 2NaCl2。已知A、B、
8、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_。(2)写出化学式:C_,D_。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现_(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为_。19、某化学实验室需要0.2 molL-1的NaOH溶液450 mL和0.5 molL-1的硫酸溶液500 mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是_(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_(填仪器名称)。(2)配制氢氧化钠溶液时,其正确的操作顺序是_(
9、用字母表示,每个字母只能用一次)。A用30 mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶B准确称取计算好的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约50 mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解,冷却到室温C将容量瓶盖紧,摇匀D将溶解的氢氧化钠溶液沿玻璃棒注入容量瓶中E改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切F继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12 cm处(3)根据计算,配制0.2 molL-1的NaOH溶液450 mL需NaOH固体的质量为_g。(4)配制硫酸过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是_。(5)将所配制的稀H2SO4进行测定,发现实际浓度小于0.5 molL-1。请
10、你分析下列哪些操作会引起所配浓度偏小_。A用量筒量取浓硫酸时,仰视量筒的刻度B容量瓶未干燥即用来配制溶液C浓硫酸在烧杯中稀释后,未冷却就立即转移到容量瓶中,并进行定容D往容量瓶转移时,有少量液体溅出E在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线F烧杯未进行洗涤G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线20、需要0.2 molL1的Na2CO3溶液480 mL,用Na2CO310H2O晶体配制该溶液。(1)应称取Na2CO310H2O晶体的质量是_g , 配制过程用到的玻璃仪器除烧杯、胶头滴管外,还有_。(2)根据下列操作对所配溶液的浓度产生的影响,完成下列要求:Na2CO310H2O
11、晶体失去了部分结晶水用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码)碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠称量碳酸钠晶体时所用砝码生锈容量瓶未经干燥使用。 其中引起所配溶液浓度偏高的有_(填序号,下同),偏低的有_,(3)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有_。A配制一定体积准确浓度的标准溶液 B贮存溶液C测量容量瓶规格以下的任意体积的液体 D准确稀释某一浓度的溶液21、(一)2011年,内蒙古、新疆、浙江等地都要陆续召开各具特色的农博会,到时“生态农业”将成为农会人员关注的热门话题。生态农业涉及农家肥料的综合利用,某种肥料经发酵得到一种含甲烷、二氧化碳、氮气的混合气体。2.016 L(标准状况)该气体通过
12、盛有红热CuO粉末的硬质玻璃管,发生的反应为:CH44CuOCO22H2O4Cu。当甲烷完全反应后,硬质玻璃管的质量减轻4.8 g。将反应后产生的气体通入过量的澄清石灰水中,充分吸收,生成沉淀8.5 g。(1)原混合气体中甲烷的物质的量是_。(2)原混合气体中氮气的体积分数为_。(二)FeS与一定浓度的HNO3反应,生成Fe(NO3)3、Fe2(SO4)3、NO2、N2O4、NO和H2O,当NO2、N2O4、NO的物质的量之比为111时,实际参加反应的FeS与HNO3的物质的量之比为_(三)某反应中反应物与生成物有:AsH3、H2SO4、KBrO3、K2SO4、H3AsO4、H2O和一种未知物
13、质X。已知0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,请将氧化剂和还原剂的化学式及其配平后的系数填入下列方框中,并标出电子转移的方向和数目。_(四) 在一定条件下,分别以高锰酸钾、氯酸钾、过氧化氢(H2O2)、过氧化钠为原料制取氧气,当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为_参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A. 组装实验装置时,应先放酒精灯,再根据酒精灯的高度固定好铁圈,放上蒸发皿,A错误; B. 给蒸发皿可以直接加热,不用垫上石棉网,B错误;C. 玻璃棒的作用是搅拌,防止因局部过热而使固体迸溅,C正确;D. 蒸发的过程中,不
14、能直接蒸干,应在析出大量固体时用余热使其蒸干,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】可用酒精灯直接给蒸发皿里的液体加热,玻璃棒不断地搅拌,防止因局部过热而使固体迸溅,蒸发的过程中,当出现大量固体时,停止加热,用余热使剩余水分蒸干,不能直接蒸干。2、B【解析】试题分析:AZn与稀H2SO4反应:ZnHZn2H2没有配平,错误;B正确;CCl2与NaOH溶液反应:Cl22OH2ClH2O漏写次氯酸根,错误;D 、氨水是弱电解质,不能拆开,错误。考点:考查离子方程式的书写及正误判断。3、B【解析】A.不知道溶液的体积,无法算出溶质的物质的量,故A错误;B.78g Na2O2中物质的量是=1mol,一个
15、过氧化钠含有两个钠离子和一个过氧根离子即是三个离子,所以1mol过氧化钠含有离子总数为3NA,故B正确;C. 标准状况下,水是液体,不能使用气体摩尔体积22.4L/mol,故C错误;D. 使用气体摩尔体积时,必须注明气体所处的温度和压强,故D错误;故选:B。4、B【解析】A.只含一种元素的物质可能是混合物如O2和O3,而单质和化合物都是纯净物,该选项的正确说法是:根据是否只含一种元素将纯净物分为单质和化合物,A项错误;B.非金属氧化物大部分是酸性氧化物如CO2、SO2等,但有一些非金属氧化物不是酸性氧化物如CO、NO等,所以非金属氧化物不一定是酸性氧化物,B项正确;C.置换反应是指一种单质与一
16、种化合物反应生成另外一种单质和一种化合物的反应,但生成一种单质和一种化合物的反应不一定是置换反应如:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2,该反应不属于置换反应,C项错误;D.根据酸分子在水溶液中电离出H+的个数将酸分为一元酸、二元酸,例如CH3COOH是一元酸而非四元酸,是因为CH3COOHCH3COO-+H+,D项错误;答案选B。5、A【解析】16H+10Z-+2XO4-=2X2+5Z2+8H2O中,氧化性XO4-Z2,还原性Z-X2+,2A2+B2=2A3+2B-中,氧化性B2A3+,还原性A2+B-,2B-+Z2=B2+2Z-中,氧化性Z2B2,还原性B-Z-。A在反应中
17、Z元素化合价升高被氧化,在反应中Z元素化合价降低被还原,故A错误;B根据上述分析可知,氧化性Z2A3+,还原性A2+Z-,所以反应Z2+2A2+2A3+2Z-可以进行,故B正确;C由反应中氧化性的比较可知,氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+,故C正确;D由反应中还原性的比较可知,还原性由强到弱顺序是A2+、B-、Z-、X2+,故D正确;答案选A。6、D【解析】2KMnO4=2K2MnO4 + MnO2 + O2反应中Mn元素的化合价降低、O元素的化合价升高,KMnO4既是氧化剂、又是还原剂。【详解】A、KMnO4中Mn元素的化合价降低、O元素的化合价升高,KMnO4既是氧化剂、
18、又是还原剂,故A错误;B、Mn元素的化合价降低,O元素的化合价升高,有元素化合价变化,是氧化还原反应,故B错误;C、KMnO4中Mn元素的化合价降低、元素的化合价升高,KMnO4既是氧化剂、又是还原剂,故C错误;D、反应中Mn元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KMnO4既是氧化剂、又是还原剂,故D正确。故选D。7、B【解析】A溶液和胶体都能通过滤纸,浊液不通过,A正确;B胶体具有均一稳定性,加入电解质会使胶体发生聚沉,如硫酸是电解质,加入氢氧化铁胶体内,产生氢氧化铁沉淀;溶液加入电解质也可产生沉淀,如向氯化钡溶液中加硫酸,产生硫酸钡沉淀,B错误;C胶体的胶粒是带电荷的,彼此之间存在斥力,所
19、以胶体是一种介质稳性的分散系;溶液在分散系类型中分散质微粒直径最小,所以溶液是一种非常稳定的分散系,C正确;D只有胶体具有丁达尔效应,溶液中通过一束光线没有特殊现象,胶体中通过一束光线会出现明显光带,D正确;答案选B。【点睛】本题考查了胶体和溶液中分散质的组成和性质,明确三种分散系的本质区别和性质差异是解答的关键。注意分析胶粒带电的原因和溶液中溶质的区别。8、D【解析】A氯水中HClO具有漂白性,不能用pH试纸测定氯水的pH,故A正确;B蒸发操作时,当溶液中出现较多固体应停止加热,然后利用余热蒸发剩余溶液且不断搅拌,故B正确;C分液时应避免液体重新混合而污染,则分液漏斗中下层液体从下口放出,上
20、层液体从上口倒出,故C正确;D气体摩尔体积与状态有关,22.4L氨气的物质的量无法求出,所以22.4L氨气溶于水制得1L氨水时,其浓度不一定等于1molL-1,故D错误;故答案为D。9、D【解析】根据混合物、化合物、氧化物、酸、碱、盐等相关概念分析判断。【详解】A项:CuSO45H2O是化合物,盐酸(HCl的水溶液)是混合物。A项错误; B项:生石灰(CaO)是氧化物。B项错误; C项:KNO3晶体是化合物,NH4Cl是盐。C项错误; D项:所有物质分类正确。本题选D。10、C【解析】A. C2H5OH是有机物,属于醇类,A不合题意;B. Na2CO3属于无机盐,B不合题意;C. Ca(OH)
21、2是二元强碱,C符合题意;D. Cu2(OH)2CO3是碱式盐,D不合题意。故答案选C。11、D【解析】试题分析:本题考查反应先后顺序问题。当NaOH和Ca(OH)2的混合溶液中通入CO2时,CO2与OH-反应生成CO32-,CO32-与Ca2+结合为难溶的CaCO3,当OH-完全反应后,CO2与CO32-反应生成HCO3-,此时CaCO3还不会溶解,即沉淀量不减少,当CO32-消耗完后CO2再与CaCO3反应,此时沉淀的量开始减少,直至完全溶解,故D项正确。考点:本题考查离子反应的本质。12、D【解析】A、当铜丝与浓硫酸接触时才能反应,当往上抽动铜丝时,铜丝与硫酸不接触,反应停止,故可通过上
22、下移动中铜丝可控制SO2的量,故A正确;B、SO2具有漂白性,可用品红溶液验证SO2的生成,故B正确;C、SO2为酸性气体,具有污染性,可与碱发生反应,用NaOH溶液吸收多余的SO2,故C正确;D、铜与浓硫酸反应后中溶液显蓝色即可证明有CuSO4生成,无需向其中加水,并且将水加入浓硫酸中会使试管中液滴飞溅,发生危险,故D错误。答案选D。13、C【解析】利用胶体的制备和具有的性质进行分析判断;胶体能发生丁达尔现象,加入电解质能发生聚沉,通电会发生电泳现象。【详解】A、长江入口河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇是可以发生胶体聚沉,就形成三角洲,选项A不选;B、向豆浆
23、中加入石膏制得可口的豆腐,利用了胶体聚沉的性质,石膏是电解质能使胶体发生聚沉,选项B不选;C、FeCl3溶液呈现棕黄色是因溶液中存在三价铁离子,颜色为黄色,与胶体无关,选项C选;D、向沸水中逐滴加入FeCl3饱和溶液,得到红褐色透明的分散系是胶体,是实验室制Fe(OH)3胶体的方法,选项D不选;答案选C。【点睛】本题考查了胶体的制备和胶体的性质应用,熟悉胶体的性质是解答的关键,难度不大。14、C【解析】试题分析:钠是活泼的金属,溶于水立即和水反应生成氢氧化钠和氢气,然后生成的氢氧化钠再和溶液中的溶质反应,据此可知选项C正确,生成氢氧化铜沉淀,其余选项中都得不到沉淀,答案选C。考点:考查金属钠的
24、化学性质点评:该题是基础性试题的考查,也是高考中的常见考点。试题基础性强,侧重对学生基础知识的巩固和训练,旨在考查学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力。该题的关键是明确钠只要投入到水中,将立即和水反应生成氢氧化钠和氢气,然后再结合溶液中到溶质判断即可。15、C【解析】A、未洗涤溶解NaOH的烧杯和玻璃棒,会导致溶质的损失,则溶液浓度偏低,故A不选;B、定容时仰视刻度线,会导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;C、定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故C选;D、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线是正常的,再加水至刻度线会导致溶液浓度偏低,故D不选;故选C。【点睛】
25、根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。本题的易错点为BC,要注意学会画图:。16、B【解析】A.氧原子的摩尔质量为16g/mol,故A错误;B.1molO2的质量为32g,故B正确;C.1molO的的质量为16g,故C错误;D.标准状况下,1mol任何气体物质体积约为22.4L,故D错误。故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na Na2CO3 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 Na2O2 O2 Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3 【解析】焰色反应为黄色的是钠元素
26、,则A是金属钠,钠在氧气中燃烧生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,金属钠与水发生置换反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液吸收足量的二氧化碳可生成碳酸氢钠,碳酸氢钠热稳定性较差,受热分解转化为碳酸钠。所以,A是钠,B是过氧化钠,C是氢氧化钠,D是碳酸钠,E是碳酸氢钠。以此进行分析解答。【详解】(1)根据以上分析,A为Na,D为Na2CO3,答案为:Na;Na2CO3;(2)上述6个反应中、或有单质参加反应,或有单质生成,反应中有元素化合价的变化,这四个反应属于氧化还原反应,则 两个反应中没有元素化合价的变化,不属于氧化还原反应,答案为:;(3
27、)反应为过氧化钠和水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;该反应中Na2O2既做氧化剂又做还原剂,氧化产物为氧气。答案为:2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2;Na2O2;O2;(4)向碳酸钠溶液中通入CO2生成碳酸氢钠,反应的化学方程式:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3,答案为:Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3。18、2Na+Cl22NaCl NaOH FeCl3 CaCl2和Ca(ClO)2 红褐色 2Na+2H2O=2NaOH+H2 FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3+3NaCl 【解析】由流程可知,A与
28、水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2 ,再发生3NaOH+FeCl
29、3Fe(OH)3+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。19、AD 玻璃棒、胶头滴管 BDAFEC 4.0 将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓注入水中,并用不断玻璃棒搅拌 DFG 【解析】(1)根据配制溶液的操作步骤确定仪器的使用情况;(2)配制步骤为:计算、称量(或量取)、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排序;(3)选择仪器的标准是大而近,然后根据m=cVM计算;(4)根据浓硫酸溶于水放出大量热,且硫酸的密度比水大分析;(5)根据c=分析实验误差。【详解】(1)根据图示可知,配制溶液时要使用量筒、烧杯和容量瓶,不使用圆底烧瓶和分液漏斗;还缺少定容时使用的胶头滴管及搅拌、引流时使用的玻璃棒;故合理选
30、项是AD;缺少的仪器名称为玻璃棒、胶头滴管;(2)配制一定体积一定物质的量浓度的溶液步骤为:计算、称量(或量取)、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,则正确的操作顺序用字母表示为BDAFEC;(3)选择仪器的标准是大而近,要配制0.2 molL-1的NaOH溶液450 mL,应该选择使用500 mL的容量瓶,由于溶液具有均一性,故配制该溶液需要溶质NaOH的质量m(NaOH)=cVM=0.2 mol/L0.5 L40 g/mol=4.0 g;(4)由于浓硫酸溶于水会放出大量热,且硫酸的密度比水大,因此在烧杯中将浓硫酸进行稀释的操作方法是将浓硫酸沿着烧杯壁缓缓注入水中,并用不断玻璃棒搅拌;(5
31、) A用量筒量取浓硫酸时,仰视量筒的刻度会使浓硫酸偏多,导致配制溶液的浓度偏高,A不符合题意;B容量瓶未干燥即用来配制溶液,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制溶液的浓度无影响,B不符合题意;C浓硫酸在烧杯中稀释后,未冷却就立即转移到容量瓶中,并进行定容,当溶液恢复至室温时,溶液的液面低于刻度线,使溶液体积偏小,导致配制的溶液浓度偏高,C不符合题意;D往容量瓶转移时,有少量液体溅出,导致溶质的物质的量偏少,而定容时溶液的体积不变,因此根据c=可知使配制的溶液浓度偏低,D符合题意;E在容量瓶中定容时俯视容量瓶刻度线,使溶液的体积偏小,根据c=可知使配制的溶液浓度偏高,E不符合题意;F烧杯
32、未进行洗涤,使溶质的物质的量偏少,最终导致溶液的浓度偏低,F符合题意;G定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液的体积偏大,使配制的溶液浓度偏低,G符合题意;综上所述可知,合理选项是DFG。【点睛】本题考查了物质的量浓度溶液的配制。明确溶液配制的步骤为解答关键,注意掌握容量瓶规格的选用方法及使用温度要求,结合物质的量浓度定义式进行误差分析。浓硫酸稀释原则是:注酸入水。20、28.6 玻璃棒、500mL容量瓶 BCD 【解析】(1)根据n=cV计算溶质Na2CO3的物质的量,利用Na2CO310H2O的物质的量等于Na2CO3的物质的量,根据m=nM计算Na2CO
33、310H2O的质量;根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定所需仪器;(2)根据c=n/V,通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差;(3)容量瓶是配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容仪器。【详解】(1)根据n=cV可知需要的Na2CO3的物质的量n=0.5L0.2mol/L=0.1mol,即需要的Na2CO310H2O晶体也为0.1mol,质量m=nM=0.1mol286g/mol=28.6g;配制溶液用到的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,根据题目提供的仪器可以知道,还需要的玻璃仪器有玻璃棒、500mL容量瓶,故答案为28.6;玻璃棒、500
34、mL容量瓶; (2)Na2CO310H2O晶体失去了部分结晶水后,Na2CO3的质量增大,故物质的量增大,所配溶液的浓度偏高;用“左码右物”的称量方法称量晶体(使用游码),会导致所称量的固体的质量偏小,故所配溶液的浓度偏低;碳酸钠晶体不纯,其中混有氯化钠,会导致碳酸钠的物质的量偏小,故所配溶液的浓度偏低;生锈的砝码质量偏大,而m物=m砝+m游,故称量出的固体的质量偏大,则配制出的溶液的浓度偏高;容量瓶未经干燥使用,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;所以引起所配溶液浓度偏高的有,偏低的有,无影响的有,故答案为;(3)容量瓶是精密仪器,是用于配制一定体积准确浓度的标准溶液的定容
35、仪器,不可用于储存和溶解固体,不能用于稀释浓溶液,也不能测量除其规格以外容积的液体体积,故选BCD,故答案为BCD。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项,易错点是计算溶质的质量,很多同学将溶液的体积认为是480mL而导致出错。21、0.075 mol 5.56% 1:7 2:2:1:1 【解析】(一)(1)用差量法计算原混合气体中n(CH4)。(2)由与过量石灰水反应生成沉淀的质量计算与澄清石灰水反应的CO2物质的量,结合C守恒计算原混合气体中n(CO2),根据原混合气体标准状况下的体积计算N2的体积分数。(二)设FeS物质的量为1mol,
36、根据得失电子守恒计算NO2、N2O4、NO物质的量,根据原子守恒计算参与反应的HNO3物质的量。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,根据得失电子守恒配平反应并标出转移电子的方向和数目。(四)根据四种物质中O元素的化合价分析转移电子数。【详解】(一)(1)用差量法,CH44CuOCO22H2O4Cum(减重) 1mol 480g 464g 480g-464g=64g n(CH4) 4.8g=,解得n(CH4)
37、=0.075mol,原混合气体中CH4物质的量为0.075mol。(2)与过量澄清石灰水反应的CO2物质的量n(CO2)=n(CaCO3)=0.085mol,由CH4与CuO加热生成的CO2物质的量为0.075mol,原混合气体中CO2物质的量为0.085mol-0.075mol=0.01mol;原混合气体总物质的量为2.016L22.4L/mol=0.09mol,原混合气体中N2物质的量为0.09mol-0.075mol-0.01mol=0.005mol,N2物质的量分数为100%=5.56%,原混合气体中N2的体积分数为5.56%。(二)设FeS物质的量为1mol,反应中Fe元素的化合价由
38、+2价升至+3价,S元素的化合价由-2价升至+6价,1molFeS反应失去9mol电子,NO2、N2O4、NO为HNO3的还原产物,根据得失电子守恒,n(NO2)(+5)-(+4)+n(N2O4)2(+5)-(+4)+n(NO)(+5)-(+2)=9mol,n(NO2):n(N2O4):n(NO)=1:1:1,解得n(NO2)=n(N2O4)=n(NO)=1.5mol;根据S守恒,Fe2(SO4)3物质的量为mol,根据Fe守恒,Fe(NO3)3物质的量为1mol-mol2=mol,根据N守恒,参与反应的HNO3物质的量为mol3+1.5mol+1.5mol2+1.5mol=7mol,实际参加
39、反应的FeS与HNO3物质的量之比为1mol:7mol=1:7。(三)0.2 mol KBrO3在反应中得到1 mol电子生成X,1molKBrO3在反应中得到5mol电子生成X,KBrO3中Br的化合价为+5价,则X为Br2;根据各元素的化合价,该反应中的氧化反应为AsH3H3AsO4,As元素的化合价由-3价升至+5价,1molAsH3失去8mol电子生成1molH3AsO4,根据得失电子守恒配平反应的化学方程式为8KBrO3+5AsH3+4H2SO4=4Br2+5H3AsO4+4K2SO4+4H2O,反应中转移40e-,答案为:。(四)KMnO4、KClO3中O元素的化合价都为-2价,由KMnO4、KClO3制取O2,生成1molO2转移电子4mol;H2O2、Na2O2中O元素的化合价都为-1价,由H2O2、Na2O2制取O2,生成1molO2转移电子2mol;当制得同温、同压下相同体积的O2时,四个反应中转移的电子数之比为4:4:2:2=2:2:1:1。