四川省绵阳市东辰高中2022-2023学年化学高一第一学期期中监测试题含解析.doc
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、下列各组离子能在溶液中大量共存的是()ANa+、K+、Cl、SO42BNa+、H+、CO32、ClCNa+、Ca2+、NO3、CO32DK+、H+、SO42、OH2、下列物质属于电解质的是A氨气 BBr2 CBaSO4 D氢氧化钠溶液3、下列事实或性质与胶体没有直接关系的是( )A在河流入海处易形成三角洲B用微波手术刀进行外科手术, 可使开刀处的血液迅速凝固, 减少失血C同一钢笔使用不同牌号的墨水容易堵塞D硅酸与氢氧化钠反应生成硅酸钠和水4、下列说法正确的是( )A1mol中含有的氢原子子数约为B NaCl溶液中含的物质的量为0.5molC8g S在足量中完全燃烧转移的电子数约为D标准状况下,22.4 L 和的混合气体中所含原子数约为5、将0.2mol MnO2和50mL 12mol·L-1盐酸混合后缓慢加热,反应完全后向留下的溶液中加入足量AgNO3溶液,生成AgCl沉淀,物质的量为x mol(不考虑盐酸的挥发),则x的取值范围是Ax0.3Bx0.3C0.3x0.6D以上结论都不对6、在反应X+2Y=R+2M中,已知R和M的摩尔质量之比为22:9,当l.6gX与Y完全反应后,生成4.4gR,则在此反应中Y和M的质量之比为( )A23:9B16:9C32:9D46:97、现有三组溶液:汽油和酒精溶液 氯化钠和单质溴的水溶液 苯和氯化亚铁溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是A分液、萃取、蒸馏B萃取、蒸发、分液C分液、蒸馏、萃取D蒸馏、萃取、分液8、下面的说法正确的是ACu能导电,所以Cu是电解质B二氧化碳溶于水可以导电,所以二氧化碳是电解质CNaCl溶液导电,所以NaCl溶液是电解质;D液态氯化氢不能导电,但氯化氢是电解质9、将NaClO3和NaI按物质的量之比11混合于烧瓶中,滴入适量硫酸,并水浴加热,反应后测得NaClO3和NaI恰好完全反应,生成 I2、Na2SO4和H2O,并产生棕黄色的气体X,则X为()ACl2BCl2OCCl2O3DClO210、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A常温常压下,8g氧气含有2NA个电子B标准状况下,22.4LCCl4含有的分子数为NAC常温常压下,NA个CO2分子占有的体积为22.4 LD常温常压下,46 g的NO2和N2O4混合气体的原子数为3 NA11、可以肯定溶液中大量存在CO32的实验事实是()A加入硝酸银溶液时有白色沉淀B加入盐酸时有无色无味气体产生C加入氯化钙溶液时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体D加入氢氧化钡溶液时,有白色沉淀生成,再加稀盐酸时,白色沉淀溶解,产生可使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体12、设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A常温常压下,22.4 L氮气中含有的分子数目为NAB标准状况下,18 g水中含有的原子总数为3NAC56 g铁与足量盐酸反应转移的电子数为3NAD1 L 1mol/L CH3COOH溶液中,含有的氢离子总数为NA13、下列离子方程式正确的是ACl2与水反应:Cl2+H2O=2H+Cl-+ClO-B氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应 Ba2+OH-H+SO42-= H2O+BaSO4C碳酸钙与醋酸溶液反应:CaCO3+2H+ =Ca2H2O+CO2D澄清石灰水中加入碳酸钠溶液:Ca2+CO32-=CaCO314、为了验证Fe3+的性质,某化学兴趣小组设计了下图所示的一组实验,其中实验方案设计错误的是 ( )ABCD15、关于物质的类别,下列说法正确的是A盐酸、硫酸均为电解质BKHSO4、HCl、HNO3在水中都能电离出氢离子,都属于酸CNaOH、NH3·H2O都为可溶性碱DCuSO4·5H2O、Fe3O4都属于混合物16、实验室需要配制2.0mol/L的NaOH溶液950ml,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是A950ml,76.0gB500ml,,80gC1000ml,76.0gD1000ml,80.0g二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_18、某淡黄色粉末可在潜水艇中作为氧气的来源,常被用作供氧剂。根据下图所示转化关系及现象填空:(1)该淡黄色粉末为_;(2)X粉末的名称或化学式为_;(3)反应(I)的化学方程式为_;(4)反应(II)的化学方程式为_;(5)反应()的化学方程式为_。19、现有甲、乙、丙三名同学分别进行氢氧化铁胶体的制备实验。甲同学:向1 mol·L1的氯化铁溶液中加少量氢氧化钠溶液。乙同学:直接加热饱和FeCl3溶液。丙同学:向25 mL沸水中逐滴加入56滴氯化铁饱和溶液,继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。试回答下列问题:(1)其中操作正确的同学是_,若丙同学实验中不停止加热,会看到_。(2)氢氧化铁胶体制备的化学方程式为_;(3)证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是_,提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是_。(4)利用氢氧化铁胶体进行实验:将其装入U形管内,用石墨作电极,通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带_(填“正”或“负”)电荷;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,产生的现象是_;若向其中逐滴加入稀盐酸,产生的现象是_。20、实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量/g应选用容量瓶的规格/mL除容量瓶外还需要其它玻璃仪器_(2)容量瓶上需标有以下五项中的_。温度 浓度 容量 压强 刻度线(3)配制时,其正确的操作顺序是_(字母表示,每个字母只能用一次)。A、用30mL水洗涤烧杯23次,洗涤液均注入容量瓶,振荡B、用天平准确称取所需的NaOH的质量,加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解C、将已冷却的NaOH溶液沿玻璃棒注入250mL的容量瓶中D、将容量瓶盖紧,颠倒摇匀E、改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切F、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处(4)下列配制的溶液浓度偏低的是_。A、称量NaOH时,砝码错放在左盘B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线D、定容时俯视刻度线E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水21、氯化铁是一种重要的化学试剂,其晶体的化学式为FeCl3·6H2O。FeCl3的饱和溶液在实验室和电子工业中都有重要应用。(1)饱和FeCl3溶液的颜色是_色的,实验室里常用它来制备_(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入56滴_,_至液体呈_色,停止加热。(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中_作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:_。(3)将0.5mol·L1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl)为_。(写出计算过程)参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】离子间如果不反应,则可以大量共存,结合离子的性质、发生的化学反应分析判断。【详解】A、Na+、K+、Cl、SO42在溶液中相互之间不反应,能够大量共存,故A正确;B、H和CO32反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,故B错误;C、Ca2和CO32反应生成CaCO3沉淀,不能大量共存,故C错误;D、H和OH反应生成水,不能大量共存,故D错误。答案选A。2、C【解析】溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质,溶于水和在熔融状态下均不能够导电的化合物是非电解质,则A、氨气是非电解质,A错误;B、单质溴既不是电解质,也不是非电解质,B错误;C、硫酸钡是电解质,C正确;D、氢氧化钠溶液是混合物,既不是电解质,也不是非电解质,D错误,答案选C。点睛:判断电解质或非电解质时必须抓住溶于水或在熔融状态下能否自身电离出离子,导电只是实验现象,不能作为判断的依据。另外也可以从物质分类的角度去判断,即酸碱盐、氧化物和水是电解质,答题时需要灵活掌握、合理应用。3、D【解析】A项,河流中的泥沙属于胶体分散系,在河流入海处易形成三角洲与胶体的聚沉有关;B项,血液属于胶体,使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液迅速凝固而减少失血应用了胶体的聚沉;C项,墨水属于胶体,不同牌号的墨水中胶体粒子不同,不同牌号的墨水混合可发生胶体的聚沉而使钢笔堵塞;D项,硅酸与NaOH反应生成硅酸钠和水属于酸碱中和反应,反应的化学方程式为H2SiO3+2NaOH=Na2SiO3+2H2O,与胶体性质无关;与胶体没有直接关系的是D项,答案选D。4、D【解析】A由的分子式可知,1mol中含有的氢原子数约为,故A错误;B未说明溶液体积,故无法计算含的物质的量,故B错误;CS在足量中完全燃烧生成SO2,1molS失去4mol电子,8g S的物质的量为0.25mol,故失电子的数目约为,故C错误;D标准状况下,22.4 L SO2和CO2的混合气体物质的量为1mol,含有3mol原子,个数为:1.806×1024,故D正确。答案选D。5、C【解析】盐酸的物质的量是0.05L×12mol/L=0.6mol,二氧化锰是0.2mol,所以根据反应的化学方程式MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O可知,二氧化锰过量,所以理论上生成氯气的物质的量是0.15mol,但由于在反应过程中盐酸的浓度逐渐降低,降低到一定程度时反应会停止,所以实际生成的氯气的物质的量小于0.15mol,所以溶液中氯离子的物质的量大于0.3mol,因此生成的氯化银的物质的量大于0.3mol,答案选C。6、B【解析】根据化学方程式和已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”以及R的质量,列出比例式,即可求出M的质量;根据质量守恒定律,在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和。则生成的Y的质量=R的质量+M的质量-X的质量,然后写出两者的比即可。【详解】应为根据已知条件“R和M的相对分子质量之比为22:9”,则R:2M=22:(2×9)=22:18;设生成的M的质量为a,22:18=4.4g:a,解之得:a=3.6g;根据质量守恒定律可得Y的质量=4.4g+3.6g-1.6g=6.4g;此反应中Y和M的质量比是6.4g:3.6g=16:9,故答案为B。7、D【解析】由于汽油和酒精溶液互溶,可利用沸点不同进行分离,故用蒸馏法;可利用溴易溶于有机溶剂,进行萃取分液的方法分离氯化钠和单质溴的水溶液;苯和氯化亚铁溶液由于不互溶,分层,苯在上层,可以直接利用分液方法进行分离;综上所述应该选D。正确答案:D。8、D【解析】A电解质和非电解质都必须是化合物; B在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,在水溶液里或熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;电解质在水溶液或熔融状态下导电的离子必须是电解质自身电离的;C氯化钠是电解质,但氯化钠溶液能导电,氯化钠溶液属于混合物; D在水溶液中或者熔融状态下能导电的化合物是电解质。【详解】A金属铜能导电,但金属铜属于单质,不是化合物,所以既不是电解质也不是非电解质,选项A错误;B二氧化碳溶于水能导电,但电离出自由移动离子的是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,选项B错误;C氯化钠是电解质,氯化钠固体中有钠离子和氯离子,因没有自由移动的离子,不能导电,氯化钠溶液中含自由移动的阴、阳离子,氯化钠溶液能导电,但氯化钠溶液属于混合物,氯化钠溶液不是电解质,选项C错误;D虽然液体氯化氢不能导电,但是氯化氢在水溶液中能导电,是化合物,属于电解质,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查了电解质、非电解质的判断,题目难度不大,注意电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关,单质和混合物既不是电解质也不是非电解质。9、D【解析】根据转移电子数守恒得,1molNaI中的碘元素由-1价生成单质碘,化合价升高转移1mol电子,故NaClO3中的氯元素化合价降低转移1mol电子,故X气体中氯元素的价态为+4价,答案选D。10、D【解析】A. 一个氧原子含有8个电子,1mol氧原子含有8mol电子,8g氧气的物质的量为0.25mol,氧原子的物质的量为0.5mol,所以,8g氧气含有4NA个电子,故A错误;B.标准状况下,CCl4是液体,不能用阿伏加德罗定律计算物质的量,因此含有的分子数不是NA,故B错误;C.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,所以NA个CO2分子占有的体积大于22.4 L,故C错误;D.NO2和N2O4的最简式均为NO2,故46g混合物中含有的NO2的物质的量为1mol,含3NA个原子,故D正确.;本题答案为D。11、C【解析】试题分析: A中可能含有Cl-;B中可能含有H,D中有H也会有类似的现象。所以正确选项为C。考点:常见物质的检验12、B【解析】常温常压下,不能用气体摩尔体积计算,故A错误;根据公式:=1mol,1molH2O含有原子总数为3NA,故B正确;根据公式:计算,56gFe为1mol,其与足量的盐酸反应后可以转移的电子数为2mol,即2NA,故C错误;CH3COOH是弱酸,只有部分电离,故D错误;故选B。【点睛】气体的体积受温度和压强影响较大,而质量不受温度和压强的影响。13、D【解析】A.氯气与水反应,产生盐酸和次氯酸,次氯酸是弱酸,不能拆写,A错误;B. 氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,产生硫酸钡和水,产生的两种物质的物质的量的比是1:2,不符合微粒的物质的量的比,B错误;C.醋酸是弱酸,不能拆写,C错误;D.氢氧化钙与碳酸钠反应,产生碳酸钙沉淀和氢氧化钠,符合物质的拆分原则,反应事实,D正确;故合理选项是D。14、C【解析】铁离子与铁反应生成浅绿色的亚铁离子,故正确;铁离子与硫氰化钾溶液反应显示红色,据此能够检验铁离子,故正确;硫酸铜与氯化铁不发生反应,混合后溶液不会变成无色,故错误;氯化铁与硝酸银反应生成白色氯化银沉淀,该性质不是铁离子的性质,故错误;铁离子与氢氧化钠溶液反应生成红褐色氢氧化铁沉淀,据此可以检验是否存在铁离子,故正确。综上所述,选项C正确。故答案选C。15、C【解析】A盐酸是混合物,不属于电解质,硫酸为电解质,故A错误;B酸指的是在水溶液电离出的阳离子全部是氢离子的化合物,KHSO4在水中都能电离出的阳离子有氢离子和K+,所以 KHSO4属于盐,故B错误;CNaOH、NH3·H2O都为可溶性碱,故C正确;DCuSO4·5H2O、 Fe3O4都属于纯净物,故D错误;故答案为C。16、D【解析】实验室没有950mL的容量瓶,应用1000mL的容量瓶进行配制,利用溶液的均一性及根据n=cV以及m=nM进行计算。【详解】实验室没有950mL的容量瓶,根据选择仪器的标准“大而近”的原则,应用1000mL的容量瓶进行配制,则n(NaOH)=1L×2mol/L=2mol,m(NaOH)=2mol×40g/mol=80g,故选项D合理。【点睛】本题考查了物质的量浓度溶液的配制知识,比较基础,注意实验室常用容量瓶的规格及选择标准,这是该题分析的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。18、Na2O2或过氧化钠 铜或Cu 2Na2O2 + 2CO2 =2Na2CO3 + O2 Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH 2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2 【解析】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,据以上分析解答。【详解】淡黄色粉末为Na2O2 ,生成气体为氧气,固体为碳酸钠,由氧气和X反应的产物以及与硫酸反应后的溶液的颜色可以知道X为Cu,反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成沉淀为碳酸钙,溶液为氢氧化钠溶液,则与硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀,(1)由以上分析可以知道淡黄色粉末为Na2O2 或过氧化钠;因此,本题正确答案是: Na2O2 或过氧化钠。(2)据以上分析可知,X粉末为铜或Cu;因此,本题正确答案是:铜或Cu。(3) 反应(I)为过氧化钠与二氧化碳的反应,生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2;综上所述,本题答案是:2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3 +O2。(4)反应为碳酸钠与氢氧化钙的反应,生成碳酸钙和氢氧化钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH;综上所述,本题答案是:Na2CO3+Ca(OH)2 =CaCO3 + 2NaOH。(5)反应()为氢氧化钠与硫酸酮反应,生成硫酸钠和氢氧化铜蓝色沉淀,反应的化学方程式为:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2;综上所述,本题答案是:2NaOH +CuSO4 =Na2SO4 + Cu(OH)2。19、丙 出现红褐色沉淀 FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl 丁达尔效应 渗析法 正 有红褐色沉淀生成 有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液 【解析】(1)实验室制备氢氧化铁胶体是在沸腾的蒸馏水中加入饱和氯化铁溶液,当溶液变为红褐色时立即停止加热,其它做法都不能生成胶体,往往得到沉淀;若丙同学实验中不停止加热,由于加热时胶体容易发生聚沉,所以会看到出现红褐色沉淀;(2)根据以上分析可知氢氧化铁胶体制备的化学方程式为FeCl33H2OFe(OH)3(胶体)3HCl;(3)胶体具有丁达尔效应,当用激光笔照射时,会有一道明亮的光路,因此证明有氢氧化铁胶体生成利用的胶体性质是丁达尔效应。胶体不能透过半透膜,溶液可以,则提纯所制氢氧化铁胶体常用的方法是渗析法;(3)Fe(OH)3胶粒带正电,通电时带正电荷的粒子向阴极移动,阴极附的颜色逐渐变深,因此通电一段时间后发现与电源负极相连的电极区附近的颜色逐渐变深,这表明氢氧化铁胶体微粒带正电;若向其中加入饱和硫酸钠溶液,电离出的SO42-使Fe(OH)3胶体发生聚沉,生成红褐色沉淀,即产生的实验现象是生成红褐色的沉淀;向氢氧化铁胶体中逐滴加入过量稀盐酸溶液,氯化氢电离出的氯离子使Fe(OH)3胶体发生聚沉,H+使Fe(OH)3沉淀溶解,因此会观察到有红褐色沉淀生成,继续加入沉淀会溶解,形成黄色溶液。【点睛】本题考查胶体的制备、性质,易错点为胶体的制备,注意制备方法。本题重点把握胶体的聚沉的性质以及发生聚沉的条件。20、12.5 250 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 B、C、A、F、E、D A、B、C 【解析】(1)溶质的质量m=nM=cVM=1.25mol/L×0.25L×40g/mol=12.5g,配制250mL溶液,则选用容量瓶的规格为250mL,配制时步骤有称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以还需要的仪器为烧杯、玻璃棒、胶头滴管;(2)因容量瓶上标有:规格、温度和刻度线,故答案为;(3)配制时步骤有称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,故答案为B、C、A、F、E、D;(4)A、称量NaOH时,砝码错放在左盘,由于需要使用游码,则溶质的质量减少,浓度偏低,A正确;B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏低,B正确;C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低,C正确;D、定容时俯视刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,D错误;E、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,无影响,浓度不变,E错误;故答案为A、B、C。【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,难度不大,注意实验的基本操作方法和注意事项。注意误差分析的依据,即根据可得,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。21、棕黄 Fe(OH)3 FeCl3的饱和溶液 继续煮沸 红褐 FeCl3 0.3mol·L1 【解析】(1)根据氢氧化铁胶体的制备过程和现象来回答;(2)得电子化合价降低的反应物是氧化剂;反应中铜失去2mol电子,2mol铁离子得2mol电子,由此画出单线桥;(3)根据稀释定律解;【详解】(1)饱和FeCl3溶液的颜色是黄色的,实验室里常用它来制备 Fe(OH)3(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入56滴FeCl3的饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中得电子化合价降低的反应物是氧化剂;FeCl3作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:。(3)将0.5mol·L1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl)为_c(Cl)=0.5mol·L1×3×0.1L/0.5L= 0.3mol·L1。