《福建省南安市第三中学2022-2023学年化学高一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《福建省南安市第三中学2022-2023学年化学高一第一学期期中检测试题含解析.doc(12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、下列叙述中正确的是( )溶液都是纯净物 含氧的化合物都是氧化物 能电离出的化合物都是酸 能电离出的化合物都是碱 能电离出金属离子和酸根离子的化合物都是盐 酸和碱的中和
2、反应一般都是复分解反应A全部BCD2、某无色透明的溶液中,能大量共存的离子组是ANa+、H+、BCu2+、K+、CNa+、K+、Cl-、D、K+、OH-3、物质的量的单位是A摩尔 B克摩尔 C摩尔升 D克厘米4、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=Cu2H25、下列说法不正确的是( )A利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,但这不是它们的本质区别B胶体的分散质粒子大小在1nm到l00nm之间,能通过滤纸不能透
3、过半透膜C氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电D将氢氧化钠浓溶液滴入饱和氯化铁溶液,制得氢氧化铁胶体6、将下列物质按酸、碱、盐分类排列,正确的是A硝酸、生石灰、石灰石 B醋酸、纯碱、食盐C盐酸、乙醇、硝酸钾 D硫酸、烧碱、碳酸氢钠7、下列叙述中,不正确的是ACl2的摩尔质量为71B12C、13C、14C是碳元素的三种核素,互称为同位素C0.012kg12C中所含的原子数称为阿伏加德罗常数D卢瑟福根据粒子散射实验,提出了带核的原子结构模型8、实验室中可用如下反应制取氯气:K2Cr2O714HCl(浓)2KCl2CrCl33Cl27H2O,此反应中被氧化与被还原的
4、原子个数比为A1:3B3:1C14:1D6:19、我国古代就有湿法炼铜的记载“曾青得铁则化为铜”,反应为Fe+CuSO4=Cu+FeSO4。有关该反应的说法正确的是AFe是氧化剂BCuSO4是还原剂CFe被氧化DCuSO4发生氧化反应10、粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质离子,为除去上述杂质离子,可供选用的试剂有:稀盐酸 Na2CO3溶液 BaCl2溶液 NaOH溶液,上述四种溶液的加入顺序不合理的是A B C D11、海水提溴过程中,将溴吹入吸收塔,使溴蒸气和吸收剂SO2发生作用以达到富集的目的,化学反应为Br2SO22H2O=2HBrH2SO4,下列说法正确的是( )。ABr
5、2在反应中表现氧化性 BSO2在反应中被还原CBr2在反应中失去电子 D1 mol氧化剂在反应中得到1 mol电子12、下图中两条曲线分别表示1g C3H6、1g M气体在相同体积的容器中压强和温度的关系,试根据图判断M气体可能是AC3H4BCO2CCODH2S13、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是:A含有NA 个氦原子的氦气在标准状况下的体积约为 11.2LB25,1.01105Pa,64gSO2中含有的原子数为3NAC100mL 1mol/L 的盐酸溶液中含有 HCl 分子数为0.1NAD100g 46%的酒精溶液中含有 H 原子数为6NA14、下列叙述中正确的是( )标准状
6、况下,1L HCl和1 L H2O的物质的量相同;标况下,1g H2和14g N2的体积相同;28 g CO的体积为22.4L;两种物质的物质的量相同,则它们在标准状况下的体积也相同;在同温同体积时,气体的物质的量越大,则压强越大;ABCD15、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16、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二、非选择题(本题包括5小题)17
7、、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的某一种。若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据、实验事实可推断它们的化学式为:A_,D_。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:_A+C:_18、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2、Ag、Na、Cu2中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)若把四种盐分别溶
8、于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_,C_,D_。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式: _。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_。19、实验室现有质量分数为98%、密度为1.84gcm-3的浓硫酸,回答下列问题:(1)浓硫酸的物质的量浓度为_molL-1。(2)某化学兴趣小组进行硫酸性质的实验探究时,需要100 mL1.5 molL-1稀硫酸,则需用量筒量取_mL 的浓硫酸,量取浓硫酸所用的量筒的规格为_(填标号)。A10 mL B25 m
9、L C50 mL D100 mL(3)整个实验中用到的玻璃仪器除烧杯、玻璃棒、量筒外还有_。(4)下列情况对所配制的稀硫酸浓度有何影响。所用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中:_(填 “偏大”“偏小”或“无影响”,下同)。将溶液注入未经干燥的容量瓶中:_。转移溶液时用过的烧杯、玻璃棒未洗涤:_。定容时俯视刻度线:_。20、实验室配制一定浓度的溶液都要使用一定规格的容量瓶,现欲用质量分数为98%,密度为1.8g/mL的浓H2SO4溶液配制450mL浓度为0.2mol/L的稀H2SO4溶液,回答下列问题:(1)需量取该浓H2SO4溶液的体积是_mL。(2)需要用到的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴
10、管、烧杯外还需要_。(3)配制过程有下列几步操作:A将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线12cm处;B用l0mL量筒量取所需体积的H2S04溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C用胶头滴管加水至刻度线;D用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F将烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤操作的先后顺序是_填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是:_。(4)若所配溶液浓度偏低,则造成此误差的操作可能是_。A定容时俯视容量瓶B用量筒取浓H2S04溶液时俯视读数C使用容量瓶前未干燥D
11、未待烧杯中溶液冷却就转入容量瓶E定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面F未按要求洗涤烧杯和玻璃杯23次21、某小组研究铁与水蒸气的反应,两位同学分别进行了如下实验。实验实验请回答:(1)实验中湿棉花的作用是_。(2)实验中反应的化学方程式是_。(3)甲同学观察到实验中持续产生肥皂泡,实验中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有_。(4)乙同学观察到实验中持续产生肥皂泡,但实验中溶液B未呈现红色。溶液B未呈现红色的原因是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】溶液是由溶质、溶剂组成的混合物,故错误;若含氧化合物中只有两种元素,则该化合物为氧化物,否则不属于氧化物,如属于氧化物,而中虽然含
12、有氧元素,但不属于氧化物,故错误;电离出的阳离子只有的化合物属于酸,但能电离出的化合物不一定属于酸,如属于盐,故错误;电离出的阴离子只有的化合物属于碱,但能电离出的化合物不一定属于碱,如碱式盐,故错误;能电离出金属离子和酸根离子的化合物属于盐,故正确;酸碱发生中和反应生成盐和水,属于复分解反应,故正确;综上所述,正确,选B。2、C【解析】A氢离子和碳酸氢根会反应生成二氧化碳和水不能大量共存,故A不符合题意;B铜离子的溶液显蓝色,不能在无色溶液中大量存在,故B不符合题意;C四种离子相互之间不反应,可以大量共存,且均无色,故C符合题意;D磷酸氢根会和氢氧根反应生成磷酸根和水,不能大量共存,故D不符
13、合题意;综上所述答案为C。3、A【解析】物质的量单位是摩尔,物质的量表示微观粒子集体的一个物理量,是国际单位制中七个基本物理量之一,A正确。4、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,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
14、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-+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。5、D【解析】A溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,前者小于1nm,后者介于1nm100nm之间,丁达尔效应是胶体的特性,利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故A正确; B胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子的大小,胶体分散质粒子的直径大小在1nm
15、100nm之间,能发生丁达尔效应、能透过滤纸、不能透过半透膜都是胶体的性质,故B正确;C胶体能发生电泳现象是由于胶体粒子带电荷,氢氧化铁胶体在电场作用下“红褐色”向阴极移动,是因为氢氧化铁胶粒带正电,故C正确;D氢氧化钠是电解质,电解质可使胶体发生聚沉,向饱和FeCl3溶液中滴加氢氧化钠生成的是氢氧化铁沉淀,向沸水中滴加饱和氯化铁溶液加热至红褐色液体为氢氧化铁胶体,故D错误;答案选D。6、D【解析】电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,据此解答。【详解】A、硝酸、生石灰(CaO)、石灰石(CaCO3
16、)分别属于酸、氧化物、盐,A错误;B、醋酸、纯碱(Na2CO3)、食盐(NaCl)分别属于酸、盐、盐,B错误;C、盐酸、乙醇、硝酸钾分别是混合物、有机物、盐,C错误;D、硫酸、烧碱(NaOH)、碳酸氢钠分别属于酸、碱、盐,D正确。答案选D。7、A【解析】A.摩尔质量的单位为g/mol,故氯气的摩尔质量为71g/mol,故A错误;B.同种元素的不同原子间互称为同位素,而12C、13C、14C是碳元素的三种核素,互称为同位素,故B正确;C.将0.012kg12C中所含的原子数称为阿伏加德罗常数,符号为NA,故C正确;D.1911年,卢瑟福根据粒子散射实验提出了带核的原子结构模型,故D正确。故选A。
17、8、B【解析】K2Cr2O714HCl(浓)2KCl2CrCl33Cl27H2O,该反应中铬元素化合价降低,K2Cr2O7显氧化性是氧化剂,1molK2Cr2O7中被还原的铬原子有2mol;氯元素的化合价升高,所以有14molHCl参加反应的时候,其中6mol显还原性,被氧化的氯原子有6mol;所以此反应中被氧化与被还原的原子个数比为6:2=3:1,故选项B正确。综上所述,本题选B。9、C【解析】AFe元素的化合价升高,则Fe为还原剂,故A错误;BCu元素的化合价降低,则CuSO4是氧化剂,故B错误;CFe元素的化合价升高,失去电子被氧化,故C正确;DCuSO4是氧化剂,被还原,CuSO4发生
18、还原反应,故D错误;故选C。【点睛】把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重氧化还原反应基本概念的考查。在Fe+CuSO4Cu+FeSO4中,Fe元素的化合价升高,Cu元素的化合价降低。10、A【解析】SO42、Ca2、Mg2等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如应先加氢氧化钠,则再加BaCl2溶液,然后加入Na2CO3溶液,最后加入盐酸。【详解】SO42、Ca2、Mg2等分别与BaCl2溶液、Na2CO3溶液、NaOH溶液反应生成沉淀,可再通过过滤
19、除去,Na2CO3溶液能除去过量的BaCl2溶液,盐酸能除去过量的Na2CO3溶液和NaOH溶液,如先加氢氧化钠,则再加BaCl2溶液,然后加入Na2CO3溶液,最后加入盐酸,就合理,即D正确,同理分析BC,所以不合理的顺序为,、顺序颠倒。故选A。11、A【解析】根据方程式控制,Br的化合价从0价降低到1价,得到1个电子。S的化合价从4价升高到6价,失去2个电子,所以单质溴是氧化剂,SO2是还原剂,答案选A。12、C【解析】由理想气体状态方程公式PV=nRT=可知,当V,m,T一定时,P与M成反比。所以0.8M(C3H6)=1.2M;所以M=28g/mol,所以选项是C。13、B【解析】A、氦
20、为单原子组成的分子,含有NA个氦原子的氦气物质的量为1mol,标准状况下气体体积为22.4L,故A错误;B、64gSO2含有原子的物质的量为643/64mol=3mol,原子个数为3NA,故B正确;C、HCl属于强电解质,在水中完全电离,盐酸中不存在HCl分子,故C错误;D、酒精溶液是由酒精和水组成,酒精和水中都含有H原子,氢原子物质的量为(10046%6/4610054%2/18)mol=12mol,故D错误。点睛:本题的易错点是选项D,应注意问题是酒精溶液中含有H原子的个数,酒精中除含有C2H5OH外,还含有H2O,两者都存在H原子,因此H原子物质的量为(10046%6/4610054%2
21、/18)mol=12mol,此类似题,应注意水的存在。14、B【解析】标准状况下,1L HCl的物质的量为,1 L H2O的物质的量为,二者不相同,故错误;标况下,1g H2的体积为,14g N2的体积为,二者相同,故正确;没有温度和压强,无法计算气体的体积,故28 g CO的体积不一定为22.4L,故错误;不知道物质的聚集状态,无法计算它们在标准状况下的体积,故不一定相同,故错误; 根据阿伏加德罗定律可知,在同温同体积时,气体的压强与气体的物质的量成正比,故气体的物质的量越大,则压强越大,故正确;综上所述,只有说法正确,故答案为:B。15、C【解析】放在食品包装袋内的小袋中,以防止食品因被氧
22、化而变质的物质是还原性物质铁粉,故选C。16、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。二、非选择题(本题包括5小题)17、
23、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl Ba2+ +SO42- =BaSO4 【解析】根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2与SO42-、CO32生成沉淀不能共存;Ag和Cl生成沉淀不能共存; Cu2与CO32生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【详解】结合上述分析:若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出
24、,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2 Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2+ +SO42- =BaSO4。答案:Cl-+Ag+=AgCl、Ba2+ +SO42- =BaSO4。【点睛】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和S
25、O42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。18、BaCl2 CuSO4 Na2CO3 CO32-2H=H2OCO2 Cu2SO42-Ba22OH=BaSO4Cu(OH)2 【解析】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、
26、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;若向的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,
27、则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H+CO32-=H2O+CO2。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2+BaSO4,反应的离子方程式为Cu2+SO42-+Ba2+2OH-=Cu(OH)2+BaSO4。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子
28、的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。19、18.4 8.2 A 100mL容量瓶、胶头滴管 偏低 无影响 偏低 偏高 【解析】(1)c=18.4mol/L,故答案为:18.4;(2)由c1V1=c2V2得:需用量筒量取浓硫酸的体积=8.2mL,根据近且小原则选择10mL规格的量筒量取,故答案为:8.2;A;(3)整个实验用到量筒、胶头滴管、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶,故答案为:100mL容量瓶、胶头滴管;(4)所
29、用的浓硫酸长时间放置在密封不好的容器中,浓硫酸的实际浓度较小,溶质物质的量偏小,浓度偏低,故答案为:偏低;因定容时还需加水,故将溶液注入未经干燥的容量瓶中,无影响,故答案为:无影响;转移溶液时用过的烧杯、玻璃棒未洗涤,造成溶质损失,浓度偏低,故答案为:偏低;定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故答案为:偏高。20、5.6 500ml容量瓶 EBFDACG 检查容量瓶是否漏液 BF 【解析】(1)根据c=1000/M可知,浓H2SO4溶液的物质的量浓度=10001.898%/98=18.0mol/L,根据溶液稀释规律:稀释前后溶质的量保持不变,设需量取该浓H2SO4溶液的体积是VL ,实验
30、室没有450mL容量瓶,只能选用500mL容量瓶,所以18.0V=0.20.5,V=0.0056L=5.6mL;综上所述,本题答案是:5.6。(2)实验室配制一定浓度的溶液需要的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要500mL容量瓶;综上所述,本题答案是:500ml容量瓶。(3)配制步骤有量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取硫酸,在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯与玻璃棒2-3次,并移入容量瓶内,当加水至液面距离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加,盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,故操作顺序为EBFDACG ;容量瓶有
31、玻璃塞和玻璃旋塞,因此为防止在使用过程中出现漏液现象,在使用之前需要进行检查容量瓶是否漏液; 综上所述,本题正确答案是:EBFDACG;检查容量瓶是否漏液。(4)A.定容时俯视容量瓶,所配溶液体积偏小,配制溶液的浓度偏大,故 A不符合;B量筒取浓H2S04溶液时俯视读数,量取硫酸溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏小,故B符合;C配制需加水定容,使用容量瓶前未干燥,对所配溶液浓度无影响,故C不符合;D未待烧杯中溶液冷却就转入容量瓶,造成溶液的体积偏小,所配溶液浓度偏大,故 D不符合;E定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面,可以继续加水,对所配溶液浓度无影响,故E 不符合;F使用的烧杯和玻璃棒未洗涤彻底,移
32、入容量瓶内溶质硫酸的物质的量偏小,所配溶液浓度偏小,故F符合;综上所述,本题选BF。21、提供水蒸气 3Fe4H2O(g)Fe3O44H2 Fe3 反应后的固体中含有未反应的Fe,实验中Fe3全部被Fe还原为Fe2 【解析】分析:铁与水蒸气反应会生成四氧化三铁和氢气,反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)=Fe3O4+4H2;KSCN溶液与该溶液变红色,说明有三价铁离子,说明硬质试管中固体一定有Fe3O4,可能有Fe;KSCN溶液未变红色,说明无三价铁离子,一定有Fe3O4和Fe;铁单质能将三价铁离子还原成二价铁离子离子方程式,Fe+2Fe3+=3Fe2+,以此解答。详解:(1)由于反应物有水蒸气,则实验I中湿棉花的作用是提供水蒸气;(2)实验中反应的化学方程式是3Fe4H2O(g)Fe3O44H2 ; (3)甲同学观察到实验中持续产生肥皂泡,实验中溶液B呈现红色。说明溶液A中含有Fe3。(4)乙同学观察到实验中持续产生肥皂泡,但实验中溶液B未呈现红色,说明不存在铁离子,因此溶液A中含有单质铁,把铁离子还原为Fe2+,因此,溶液B未呈现红色的原因是反应后的固体中含有未反应的Fe,实验中Fe3全部被Fe还原为Fe2。