《安徽省部分高中2022年化学高一上期中联考试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《安徽省部分高中2022年化学高一上期中联考试题含解析.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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、分类方法在化学学科的发展中起到重要的作用,下列分类标准合理的是A根据碳酸钠溶于水呈碱性,碳酸钠既属于盐,又属于碱B根据物质是否能导电将物质分为电解质、非电解质C根据是否具有丁达尔效应,将分散系分为溶液、浊液和胶体D根据反应过程中元素化合
2、价是否发生变化,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应2、下列化学反应的离子方程式正确的是( )A碳酸氢钠和少量澄清石灰水反应:HCO3-Ca2OH-=H2OCaCO3B铜片插入硝酸银溶液中:CuAg=Cu2AgC氧化镁与稀盐酸混合:MgO2H=Mg2H2OD稀硫酸滴在铜片:Cu2H=Cu2H23、下列实验中,对应的现象以及原理都不正确的是选项实验现象原理A向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液。白色沉淀Ba2SO=BaSO4B向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液。无现象OHH=H2OC向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液。蓝
3、色沉淀Cu22OH= Cu(OH)2D向盛有2mLNa2CO3溶液的试管中加入2mLH2SO4溶液(过量)。无现象CO32- + H+ = H2CO3AABBCCDD4、某同学在实验室进行了如图所示的实验,下列说法中错误的是A利用过滤的方法,可将Z中固体与液体分离BX、Z烧杯中分散质相同CY中反应的离子方程式为DZ中能产生丁达尔效应5、将少量金属钠放入下列盛有足量溶液的小烧杯中(忽略温度的变化),既有气体生成,又有沉淀产生的是( )MgSO4溶液 NaCl溶液 Na2SO4溶液 Ca(HCO3)2溶液Al2(SO4)3溶液 CuSO4溶液ABCD6、氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是
4、因为浓硫酸具是()A强酸B高沸点酸C脱水剂D强氧化剂7、3.6 g碳在一定量的氧气中燃烧,反应后生成一氧化碳和二氧化碳混合气体的平均摩尔质量是32 gmol1,则生成的一氧化碳的质量是A3.3 gB6.3 gC8.4 gD13.2 g8、24 mL浓度为0.05 molL1的Na2SO3溶液恰好与20 mL浓度为0.02 molL1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知元素Cr在产物中的化合价为3 ,则Na2SO3反应后硫元素的化合价变为 ()。A2 B0 C4 D69、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为( )A(Ax+n)molB(Axn)molCmol
5、Dmol10、为除去括号内的杂质,所选用的试剂或方法正确的是( )ANa2SO4溶液(Na2CO3),加入适量的盐酸BNaHCO3溶液(Na2CO3),通入过量的CO2气体C镁粉(铝),加入足量的盐酸,过滤DFeCl2溶液(FeCl3),加入足量的烧碱溶液11、(题文)已知:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同。现有R的质量分数为27.5%密度为1.10 gcm3的溶液, 该溶液中R的物质的量浓度(molL1)约为()A6.8 B7.4 C8.9 D9.512、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是( )AK+、Mg2+、Cl、CO32-BNa、CO32、Ca2+、NO3CMnO4、
6、K、SO42、NaDNH4、NO3、Al3、Cl13、科学家指出:多种海产品如虾、蟹、牡蛎等,体内含有+5价的砷(As)元素,它对人体是无毒的,吃饭时一定不要同时大量食用海鲜和青菜,否则容易中毒,并给出了一个公式:“大量海鲜+大量维生素C砒霜(As2O3,剧毒)”。下面有关解释错误的是A维生素C具有还原性B青菜中含有维生素CC维生素C能将+5价砷还原成+3价D砒霜中毒后可服用维生素C解毒14、将下列液体分别与溴水混合并振荡,静置后溶液分为两层,下层几乎无色的是( )A苯B酒精C碘化钾溶液D氢氧化钠溶液15、下列说法中,有错误的是()ANa2CO3很稳定,而NaHCO3受热时容易分解B将等物质的
7、量的NaHCO3粉末与Na2CO3粉末同时分别倒入适量的相同浓度的稀盐酸中,前者的反应更剧烈C向饱和Na2CO3溶液中通入CO2,有NaHCO3结晶析出DNa2CO3溶液能与石灰水反应,而NaHCO3溶液不能与石灰水反应16、决定原子种类的是A质子 B中子数 C质子和中子 D质量数二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。取少量中溶液
8、滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_,(填化学式,下同)一定不含有_,可能含有_。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是_。18、电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为_ 。(2)B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为_,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中
9、转移_mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式_,该反应的还原剂是_。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是_,现象是_。19、氯气是一种重要的化工原料,在工农业生产生活中有着重要的应用。某化学兴趣小组同学利用以下装置制备氯气并对氯气的性质进行探究:(1)有关氯气、氯水和氯离子的性质,下列说法正确的是_ A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2BCl和Cl2都具有很强的氧化性C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成强酸 次氯酸D将新制氯水滴入AgNO3溶液,会出现白色沉淀 (2)仪器a的名称为_,装置B中饱和食盐水的作用是_。(3)装置A中发生反应的离子方程式为
10、:_。(4)装置D中的实验现象为_,装置E中的实验现象为_(5)整套实验装置存在着明显缺陷,你的改进措施是_。(6)8.7gMnO2固体与足量浓盐酸充分反应,在标准状况下产生Cl2的体积为_L;其中被氧化的HCl的物质的量为_mol。20、某同学用10mol/L的浓盐酸配制230mL1mol/L的稀盐酸,并进行有关实验。请回答下列问题:(1)需要量取浓盐酸_mL。(2)配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有_、_等。(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是: 偏高 偏低 不变A、加水定容时越过刻度线_(填序号)。B、忘记将洗涤液转入容量瓶_(填序号)。C、容量瓶
11、内壁附有水珠而未干燥处理_ (填序号)。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制_ (填序号)。(4)取所配制的稀盐酸100mL,与一定质量的锌充分反应,若锌全部溶解后,生成的气体在标准状况下的体积为0.896L,则参加反应的锌的质量为_g,设反应后溶液的体积仍为100mL,则反应后溶液中H+的物质的量浓度为_。21、在标准状况下,下列气体中含有氢原子质量最大的是A0.5mol HClB6.4g CH4C6.72L NH3D1.2041023个H2S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金属阳离子和酸根阴离子构成的化合物为盐,水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合
12、物为碱,碳酸钠属于盐不是碱,A项错误;B水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质,水溶液中和熔融状态都不导电的化合物为非电解质,金属可以导电但不是化合物,不是电解质或非电解质,B项错误;C分散系的本质是微粒直径大小,分散质微粒直径在1nm-100nm形成的分散系为胶体,分散质微粒直径大于 100nm形成的分散系为浊液,小于1nm形成的分散系为溶液,C项错误;D化学反应过程中元素化合价变化是氧化还原反应的标志,根据化学反应过程中元素化合价是否发生变化,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,D项正确;答案选D。【点睛】2、C【解析】A. 碳酸氢钠溶液与少量澄清石灰水反应生成碳酸钙、碳酸钠和水
13、,正确离子方程式为:2HCO3Ca22OH-=2H2OCaCO3+CO32-,A错误;B. 该方程式电荷不守恒,正确的离子反应为Cu2Ag=Cu22Ag,B错误;C. 氧化镁为固体,不溶于水,写成化学式形式,稀盐酸为强酸,能够拆成离子形式,符合原子守恒、电荷守恒规律,方程式书写正确,C正确;D. 稀硫酸与铜片不反应,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】针对选项(A):当碳酸氢钠溶液加入过量的氢氧化钙溶液反应时,生成碳酸钙、氢氧化钠钠和水,离子方程式为:HCO3-+Ca2+ +OH-=CaCO3+H2O;当碳酸氢钠溶液加入少量的氢氧化钙溶液反应时,生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式为:2HCO3
14、-+Ca2+ +2OH-=CaCO3+2H2O+CO32-;所以针对这样的反应,要采用“少定多变”的方法进行处理,即以量少的为准。3、D【解析】A.向盛有2mLNa2SO4溶液的试管中加入2mLBaCl2溶液,反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程式为Ba2SO=BaSO4,故A正确;B.向盛有2mL稀NaOH溶液的试管中加入2mL稀HCl溶液,反应生成氯化钠和水,没有明显现象,反应的离子方程式为OHH=H2O,故B正确;C.向盛有2mLCuSO4溶液的试管中加入2mL稀NaOH溶液反应生成氢氧化铜蓝色沉淀,离子方程式为Cu22OH= Cu(OH)2,故C正确;D.向盛有2mLNa2CO3溶液的试管
15、中加入2mLH2SO4溶液(过量)反应放出无色无味的二氧化碳气体,现象与原理错误,故D错误;故选D。4、B【解析】A利用过滤法可将Z中固体和液体分离,故A正确;BX中分散系是氯化铁溶液,分散质是氯离子和三价铁离子,乙中分散系是氢氧化铁胶体,分散质是氢氧化铁胶粒,故B错误;C根据实验现象,碳酸钙与溶液反应,生成氢氧化铁胶体和,故C正确;DZ中是氢氧化铁胶体,能产生丁达尔效应,故D正确;故答案为B。5、C【解析】将少量金属钠放入盛有足量溶液的小烧杯中,钠与水反应生成氢气和氢氧化钠,结合选项中溶质的性质分析判断。【详解】钠与硫酸镁溶液反应生成氢气、硫酸钠和氢氧化镁沉淀,故选;钠与NaCl溶液反应生成
16、氢气和氢氧化钠,得不到沉淀,故不选;钠与Na2SO4溶液反应生成氢气和氢氧化钠,得不到沉淀,故不选;钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠与碳酸氢钙反应生成碳酸钙沉淀,故选;钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,硫酸铝过量,则反应中有氢氧化铝沉淀生成,故选;钠与硫酸铜溶液反应生成氢气、硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,故选;故答案选C。【点睛】本题考查了钠与酸碱盐溶液的反应,明确钠与盐溶液反应的实质是先与水反应是解题的关键。6、B【解析】氯化氢可以用浓硫酸作用于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4=Na2 SO4+2HCl【详解】氯化氢可以用浓硫酸作用
17、于氯化物来制取,主要是因为浓硫酸是高沸点酸,属于高沸点酸制低沸点酸,例如:2NaCl+H2SO4=Na2 SO4+2HCl故答案为B。【点睛】除了强酸制弱酸,还有强氧化剂制若氧化剂,强还原剂制弱还原剂、难溶物制更难溶物、以及高沸点酸制低沸点酸,总之都是以强制弱。7、B【解析】依据nm/M计算碳物质的量,结合碳元素守恒可知二氧化碳和一氧化碳物质的量与碳物质的量相同,据此计算。【详解】3.6g碳物质的量为3.6g12g/mol0.3mol,反应后生成CO和CO2混合气体物质的量为0.3mol,混合气体平均摩尔质量是32g/mol,则混合气体质量为32g/mol0.3mol9.6g。设一氧化碳物质的
18、量为xmol,二氧化碳物质的量为(0.3-x)mol,则28x+44(0.3-x)9.6,解得x0.225,因此一氧化碳质量为0.225mol28g/mol6.3g;答案选B。8、D【解析】根据反应中元素的化合价变化情况结合电子得失守恒解答。【详解】在K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,产物中Cr元素的化合价是+3价,说明Cr元素的化合价降低,则Na2SO3中硫元素的化合价升高,设从+4价升高到+n价,则根据得失电子守恒可知0.02L0.02mol/L2(6-3)0.024L0.05mol/L(n-4),解得n6,答案选D。9、C【解析】根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R
19、的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。【详解】Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(Ax+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为(Ax+n)=(Ax+n)mol,故答案选C。10、B【解析】A.碳酸钠与盐酸反应,引入新杂质氯化钠;B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生成碳酸氢钠;C.二者都与盐酸反应;D.二者都能与烧碱反应。【详解】A.碳酸钠与盐酸反应生成氯化钠、二氧化碳和水,硫酸钠中混有氯化钠新杂质,故A错误;B.碳酸钠溶液可与二氧化碳反应生
20、成碳酸氢钠,可用二氧化碳除杂,故B正确;C.二者都与盐酸反应,不能加入盐酸除杂,故C错误;D.氯化亚和氯化铁均能与烧碱溶液反应生成沉淀,不能用烧碱溶液除杂,应加入铁粉除杂,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。11、C【解析】分析:依据c1000/M计算该溶液的物质的量浓度。详解:某溶质R的摩尔质量与H2S的相同,即为34g/mol。现有R的质量分数为27.5%、密度为1.10 gcm
21、3的溶液,因此根据c1000/M可知该溶液中R的物质的量浓度为。答案选C。12、D【解析】溶液无色,则不存在有颜色的离子;酸性条件下,离子之间不产生气体、沉淀、弱电解质、络合物,不发生氧化还原反应、不发生双水解反应时即可配制成功,以此解答该题。【详解】A. Mg2+与CO32-反应生成沉淀,且酸性条件下, CO32-不能大量共存,故A错误;B. CO32和Ca2+反应生成沉淀,且酸性条件下, CO32-不能大量共存,故B错误;C. MnO4有颜色,不符合题目要求,故C错误;D. 溶液无色,酸性条件下离子之间不发生反应,可大量共存,能配制成功, 故D正确;综上所述,本题选D。13、D【解析】人体
22、中的As元素为+5价,As2O3中As元素为+3价,吃饭时同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒的原因是生成+3价As,说明维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As。A. 人体中的As元素为+5价,大量食用海鲜和青菜后生成+3价As,说明维生素C具有还原性,故A正确;B. 维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,同时大量食用海鲜和青菜,容易中毒,说明青菜中含有维生素C,故B正确;C. 维生素C具有还原性,与+5价砷发生氧化还原反应生成+3价As,故C正确;D. 维生素C具有还原性,砒霜为该反应的还原产物,还原产物不能被还原剂还原,所以维生素C不能还原砒霜,故
23、D错误;答案选D。14、A【解析】A苯与溴水发生萃取,溴水层几乎呈无色,故A正确;B乙醇与溴水不反应,也不分层,故B错误;C碘化钾与溴水反应后不分层,故C错误;D. 氢氧化钠溶液与溴水反应生成溴化钠溶液,溶液褪色,但不分层,故D错误;故选A。点睛:本题考查物质的性质及萃取,为高频考点,侧重常见有机物性质的考查,把握苯与溴水发生萃取,溴水层几乎呈无色为解答的关键。15、D【解析】A.很稳定,而受热时容易分解生成碳酸钠和水、二氧化碳,A正确;B. 和盐酸反应更剧烈,B正确;C. ,且溶解度比小,故有晶体析出,C正确;D. 和石灰水也会反应生成碳酸钙沉淀,D错误;答案选D。16、C【解析】A项、原子
24、的质子数决定元素种类,故A错误;B项、当质子数相同时,中子数决定了元素的核素,单独中子数不能决定核素种类,故B错误;C、决定原子种类的微粒是质子和中子,故C正确;D、原子核外电子数可以发生变化,但原子种类不变,电子尤其是最外层电子决定原子的化学性质,故D错误。故选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2 CaCO3、Na2SO4 CuSO4、BaCl2 KNO3 焰色反应 【解析】加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;取
25、少量中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3 + 2HNO3 =Ca(NO3)2+H2O+CO2;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。18、Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 2mol 2Fe3+C
26、u=2Fe2+Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl22NaOH=NaClNaClOH2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,
27、反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。19、AD 圆底烧瓶 除去Cl2中的HCl气体 MnO2 + 4H+ + 2ClMn2+ + Cl2+2H2O 红色布条不褪色 红色布条褪色 在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置 2.24 0.2 【解析】(1)根据氯气、氯水中的微粒以及氯离子的性质分析判断;(2)根据仪器构造判断仪器名称,依据生成的氯气中含有的氯化氢分析判断;(3)装置A制备氯气,据此书写方程式;
28、(4)根据氯气和次氯酸的性质分析判断;(5)根据氯气有毒需要尾气处理分析判断;(6)根据二氧化锰的质量结合反应的方程式计算。【详解】(1)A氯气是黄绿色气体,氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2,A正确;BCl中氯元素的化合价是1价,处于最低价态,只有还原性;Cl2具有很强的氧化性,B错误;C新制氯水可以用来杀菌消毒是因为生成次氯酸,次氯酸是弱酸,C错误;D新制氯水中含有氯离子,将新制氯水滴入AgNO3溶液中生成氯化银,因此会出现白色沉淀,D正确;答案选AD。(2)根据仪器的构造可知仪器a的名称为圆底烧瓶;浓盐酸易挥发,生成的氯气中含有氯化氢,氯化氢极易溶于水,因此装置B中饱和食盐水的作
29、用是除去Cl2中的HCl气体。(3)实验室利用浓盐酸和二氧化锰在加热的条件下反应制备氯气,则装置A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H+2ClMn2+Cl2+2H2O。(4)生成的氯气经过饱和食盐水除去氯化氢,利用浓硫酸干燥氯气,干燥的氯气没有漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,则装置D中的实验现象为红色布条不褪色,装置E中的实验现象为红色布条褪色。(5)由于氯气是大气污染物,需要尾气处理,因此整套实验装置存在着明显缺陷,改进措施是在装置E后加一装有NaOH溶液的尾气处理装置。(6)8.7gMnO2固体的物质的量是8.7g87g/mol0.1mol,与足量浓盐酸充分反应,根据方程式可
30、知在标准状况下产生Cl2的体积为0.1mol22.4L/mol2.24L;根据氯原子守恒可知生成0.1mol氯气,则其中被氧化的HCl的物质的量为0.2mol。20、 25.0 胶头滴管 250mL容量瓶 2.6 1.2mol/L【解析】试题分析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变计算需要量取浓盐酸的体积;(2)根据配制稀盐酸的步骤分析使用的仪器;(3)根据 分析误差;(4)锌与硫酸反应的化学方程式是 ,根据反应方程式计算。解析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变,设配制25
31、0mL1mol/L的稀盐酸需要量取10mol/L浓盐酸的体积是VmL;250mL1mol/L=10mol/LVmL,V=25.0mL。(2)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有250mL容量瓶、胶头滴管等;(3)A、加水定容时越过刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低。B、忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质物质的量偏小,浓度偏低。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理无影响。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制,氯化氢挥发,溶质减少,浓度偏低。(4)0.896LH2的物质的量是0.04mol,设参加反应的锌的质量为x
32、g,消耗硫酸的物质的量是ymol 、,解得x=2.6g,y=0.04mol;反应后溶液中H+的物质的量浓度为 。点睛:根据cBnB/V可得,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B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和V怎样的变化,若n偏大,则c偏大,若v偏大,则c偏小。21、B【解析】根据物质的量与质量、气体体积、阿伏伽德罗常数、微粒数目之间的关系分析。【详解】A.0.5mol HCl含有0.5molH,即m(H)=0.5g;B.6.4g CH4即0.4mol,含有n(H)=0.4mol4=1.6mol,即m(H)=1.6g;C.6.72L NH3即0.3mol,含有n(H)=0.3mol3=0.9mol,即m(H)=0.9g;D.1.2041023个H2S即0.2mol,含有n(H)=0.2mol2=0.4mol,即m(H)=0.4g。故B正确。【点睛】原子的物质的量等于该物质的物质的量乘以分子中原子的下角标系数。