四川省普通高中2022-2023学年化学高一上期中统考模拟试题含解析.doc
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四川省普通高中2022-2023学年化学高一上期中统考模拟试题含解析.doc
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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、下列反应的离子方程式正确的是( )A用稀盐酸除水垢中的碳酸钙: Ca2+CO32-+2H+ = Ca2+H2O+ CO2B用稀盐酸除水垢中的氢氧化镁: Mg(OH)2+2H+ = Mg2+ 2H2OC用碳酸氢钠作为抗酸药中和胃酸: 2H+CO32- = H2O+CO2D用H2SO4中和碱性废水: H2SO4+2OH- = 2H2O + SO42-2、下列实验方案设计中,正确的是( )A用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物B萃取操作时,应选择有机萃取剂,如酒精等C分液操作时,分液漏斗里的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D蒸发操作时,应使混合物的水分完全蒸干后,才能停止加热3、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入1mol,右边充入一定量的CO时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是( )A右边与左边分子数之比为4:1B右侧气体密度是相同条件下氢气密度的14倍C右侧的质量为5.6gD若改变右边CO的充入量而使隔板处于容器正中间,保持温度不变,则应充入0.2mol4、吸收多余的氯气,最好选用A澄清石灰水B饱和食盐水C浓NaOH溶液D浓硫酸5、将同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-完全沉淀,则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为 ( )A123B321C111D6326、在探究新制饱和氯水成分的实验中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是A氯水的颜色呈浅黄绿色,说明氯水中含有Cl2B向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,说明氯水中含有H+C向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,说明氯水中含有HClOD向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-7、下列离子检验的方法正确的是A向某溶液中加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中有ClB向某溶液中加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,说明原溶液中有SO42C向某溶液中加入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+D向某溶液中加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,再加盐酸沉淀不溶解,说明原溶液中有SO428、下列反应的离子方程式书写正确的是A氯化铜溶液与铁粉反应:B稀与铁粉反应:C氢氧化钡溶液与稀反应:D碳酸钙与盐酸反应:9、下图为教科书中电解饱和食盐水的实验装置。据此,下列叙述不正确的是A装置中a管能产生氢气Bb管导出的是氯气C在石墨棒电极区域有NaOH生成D以电解食盐水为基础制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”10、将标准状况下aL NH3溶解于1L水中,得到氨水的物质的量浓度为b mol/L,则该氨水的密度为Ag/cm3Bg/cm3C g/cm3Dg/cm311、相同质量的H2SO4与H3PO4中的氢原子数之比为A2: 3B3: 2C1:2D2:112、需在容量瓶上标出的是下列中的:浓度 温度 容量 压强 刻度线( )ABCD13、下列物质分类的正确组合是( )AABBCCDD14、下列说法正确的是A在常温常压下,11.2LN2所含有的分子数为0.5NAB在标准状况下, 22.4 L CO和N2的混合物的物质的量为1molC在标准状况下, 18g H2O的体积为22.4 LD1mol SO2的体积为22.4 L15、下列离子方程式书写正确的是( )A向碳酸钠溶液中加入足量的盐酸:CO32+2H=CO2+H2OB氢氧化钡溶液中加入足量稀硫酸:Ba2+OH+H+SO42=BaSO4+H2OC向三氯化铁溶液中逐滴加入过量的氨水:Fe3+3OH=Fe(OH)3D氧化铜与盐酸反应:O2-+2H=H2O16、下列除杂所选用的试剂及操作方法均正确的一组是(括号内为杂质)选项待提纯的物质选用的试剂操作方法ANaBr溶液(NaI)Cl2洗气BCl2(HCl)饱和食盐水洗气CHNO3溶液(H2SO4)BaCl 2溶液过滤DNaCl(I2)水萃取分液AA BB CC DD二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_;(2)实验中生成气体的离子方程式为_;(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。18、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;19、海洋资源应用非常广泛,从中可提取氯化钠、碘等化工产品。回答下列问题:I实验室用氯化钠固体配制10molL1的食盐水500mL。(1)所需仪器为容量瓶(规格为_)、托盘天平、烧杯、玻璃棒和_。(2)配制时,下列操作对所配溶液的浓度有何影响?(填字母)无影响的有_,偏大的有_,偏小的有_。A称量时使用了生锈的砝码B往容量瓶中移液时,有少量液体溅出C容量瓶未干燥即用来配制溶液(3)若加蒸馏水定容时不慎超过了刻度线,应如何处理?_II海藻中含有丰富的碘元素,某课外活动小组欲从海藻中提取碘(已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2),设计如下的流程:(4)指出提取碘的过程中有关实验操作的名称:_,_。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是_。A酒精 B醋酸 C苯20、用固体烧碱配制500 mL 0.1 mol·L-1的NaOH溶液,请回答以下问题:(1)需称量_g烧碱固体,它应盛在_中进行称量。(2)配制过程中,不需要使用的仪器是(填序号)_。A托盘天平 B药匙 C烧杯 D胶头滴管 E玻璃棒 F1000mL容量瓶 G500mL容量瓶 (3)若配制0.1 mol·L-1的NaOH溶液的其他操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的NaOH溶液浓度偏高的是_(填序号)。A将NaOH溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒B将烧杯内的NaOH溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溅出瓶外C定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至液面与刻度线相切D定容时俯视容量瓶的刻度线欲用98% 的浓硫酸(密度为1.84 g/cm3)配制成浓度为0.5 mol/L的稀硫酸500 mL。(4)所需浓硫酸的体积为_mL。(5)选用的主要仪器有:烧杯、量筒、胶头滴管、玻璃棒和 _。(6)操作正确的顺序为_(填序号)。A用量筒量取浓硫酸 B反复颠倒摇匀 C用胶头滴管加水至刻度 D将配制好的溶液转入试剂瓶中贴上标签 E稀释浓硫酸 F将溶液转入容量瓶21、建筑工地常用的NaNO2因外观和食盐相似,又有咸味,容易使人误食中毒。已知NaNO2能发生如下反应:NaNO2HINOI2NaIH2O(1)配平上面方程式。_(2)上述反应的氧化剂是_;若有 1 mol 的还原剂被氧化,则反应中转移电子的数目是_。(3)根据上述反应,可用试纸和生活中常见的物质进行实验,以鉴别NaNO2和NaCl,可选用的物质有:水碘化钾淀粉试纸淀粉白酒食醋,进行实验,下列选项合适的是_(填字母)。A BC D(4)某厂废液中,含有2%5%的NaNO2,直接排放会造成污染,采用NH4Cl,能使NaNO2转化为不引起二次污染的N2,反应的化学方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】用稀盐酸除水垢中的碳酸钙: CaCO3+2H+ = Ca2+H2O+ CO2,故A错误;用稀盐酸除水垢中的氢氧化镁: Mg(OH)2+2H+ = Mg2+ 2H2O,故B正确;用碳酸氢钠作为抗酸药中和胃酸: H+HCO3- = H2O+CO2,故C错误;用H2SO4中和碱性废水: H+OH- = H2O ,故D错误。2、C【解析】A. KNO3和NaCl均溶于水,不能用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物,A错误;B. 萃取操作时,一般选择有机萃取剂,但酒精与水互溶,不能萃取水中的物质的萃取剂,B错误;C. 分液操作时为防止试剂相互污染,分液漏斗里的下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,C正确;D. 蒸发操作时,当有大量晶体析出时停止加热,利用余热蒸干,D错误;答案选C。3、B【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=0.25mol,A气体分子数与物质的量成正比,则右边与左边分子数之比为1:4,故A错误;B相同条件下密度之比与摩尔质量成正比,则右侧气体密度是相同条件下氢气密度的 =14倍,故B正确;C右侧CO的质量为:28g/mol×0.25mol=7g,故C错误;D相同条件下气体体积与物质的量成正比,隔板处于容器正中间时,左右两侧气体的物质的量相等,则需要充入CO的物质的量为:1mol-0.25mol=0.75mol,故D错误;故选:B。4、C【解析】A澄清石灰水是氢氧化钙溶液,氢氧化钙微溶于水,溶液浓度小,不利于吸收氯气,故A错误; B氯气能溶于水,难溶于饱和食盐水,不能吸收氯气,故B错误;C氯气能与碱反应,浓NaOH溶液浓度高,吸收氯气的效率高,故C正确;D浓硫酸不与氯气反应,不能吸收氯气,故D错误;答案选C。【点睛】吸收氯气需要用和氯气反应比较明显的物质,饱和食盐水可以除去氯气中的氯化氢气体,用于除杂,不用于吸收。5、A【解析】同体积同物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3三种溶液中的Cl-的物质的量之比为1:2:3,根据Cl-+Ag+=AgCl,可知n(AgNO3)=n(Cl-),则需同物质的量浓度的AgNO3溶液的体积比为1:2:3,故选A。6、C【解析】氯气溶于水,部分发生反应:Cl2+H2OH+Cl-+HClO ,所以在氯水中含有Cl2、HClO、H2O、H+、Cl-、ClO-、OH-多种微粒。【详解】A氯水的颜色呈浅黄绿色,就是由于氯水中含有Cl2,A正确;B向氯水中加入NaHCO3粉末,有气泡产生,是由于发生反应:HCO3-+OH-=H2O+CO32-,说明氯水中含有H+,B正确;C向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液颜色变成棕黄色,是因为HClO、Cl2都有强氧化性,会把Fe2+氧化为Fe3+,不能说明氯水中是否含有HClO,C错误;D向氯水中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,发生反应Cl-+Ag+=AgCl,产生白色沉淀,说明氯水中含有Cl-,D正确;故选C。7、C【解析】A加入硝酸银溶液,生成白色沉淀,可能为氯化银或碳酸银、硫酸银等沉淀,不能排除其它离子的干扰,应加入硝酸酸化的硝酸银进行检验,A错误;B加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,不能排除氯化银的干扰,检验硫酸根离子,应先加入盐酸,如无现象,再加入氯化钡溶液,B错误;C氢氧化铜为蓝色,加入氢氧化钠溶液,生成蓝色沉淀,说明原溶液中有Cu2+,C正确;D加入氯化钡溶液,生成白色沉淀,不能排除氯化银的干扰,D错误,答案选C。点睛:本题考查离子的检验,答题时注意把握离子的性质的异同,检验时要特别注意排除其它离子的干扰,注意实验方案的严密性。8、A【解析】A. 铁与铜离子置换出铜单质,即,A项正确;B. 与稀反应生成和,B项错误;C. 溶液与稀反应,既有沉淀生成,又有难电离的生成,C项错误;D. 是难溶于水的盐,在离子方程式中不能拆写成离子形式,D项错误。答案选A。9、C【解析】根据图知,Fe作阴极、石墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H2O+2eH2+2OH,石墨棒电极反应式为2Cl2eCl2,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,Fe棒附近有NaOH生成,据此分析解答。【详解】A根据图知,Fe作阴极、石墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H2O+2eH2+2OH,石墨棒电极反应式为2Cl2eCl2,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,故A正确;B根据A知,b管导出的气体是氯气,故B正确;C根据A知阴极氢离子放电,破坏水的电离平衡,Fe电极附近有NaOH生成,石墨电极附近没有NaOH生成,故C错误;D该电解池电解过程中有氯气、氢气和NaOH生成,所以以食盐水为基础原料制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”,故D正确;答案选C。【点睛】本题考查电解原理,明确各个电极上发生的反应是解本题关键,注意如果将Fe作阳极电解时,阳极上发生的电极反应为Fe-2e-Fe2+,较活泼金属作阳极时,阳极上金属失电子而不是电解质溶液中阴离子失电子,为易错点。10、A【解析】氨气的质量是,溶液的质量是1000g+,则溶质的质量分数是。根据可知密度是g/mL,答案选A。11、A【解析】H2SO4与H3PO4的摩尔质量都是98g/mol,设质量均为98g,则H2SO4与H3PO4的物质的量均为98g÷98g/mol=1mol,1molH2SO4中有2molH,1molH3PO4中有3molH,所以氢原子数之比为2mol:3mol=2:3,选项A符合题意。答案选A。12、B【解析】容量瓶是用来配制一定体积、一定物质的量浓度溶液的定量容器,所以需标有容量、刻度线,由于物质的热胀冷缩特性,容量瓶应在瓶上标注温度下使用,故选,所以答案B正确。故选B。13、D【解析】A.Cu2(OH)2CO3属于盐类,SiO2属于酸性氧化物,故A错误;B.CO不属于酸性氧化物,故B错误;C.NH3不属于酸,故C错误;D.分类正确,故D正确;答案:D【点睛】碱指电离时产生的阴离子全部都是氢氧根离子的化合物;酸指电离时产生的阳离子全部都是氢离子的化合物;盐指电离时生成金属阳离子(或NH4+)和酸根离子的化合物;碱性氧化物指能跟酸起反应生成一种盐和水的氧化物(且生成物只能有盐和水,不可以有任何其它物质生成);酸性氧化物是指能与碱作用生成盐和水的氧化物(且生成物只能有一种盐和水,不可以有任何其它物质生成)。14、B【解析】A、常温常压下,11.2L的氮气的物质的量不是0.5mol,所以含有的分子数不是0.5NA,错误;B、标准状况下,任何22.4L气体的物质的量都是1mol,与气体的种类无关,正确;C、18g水的物质的量是1mol,但标准状况下,水不是气体,所以体积不是22.4L,错误;D、未指明标准状况,不能确定二氧化硫的体积,错误。答案选B。15、A【解析】A.向碳酸钠溶液中加入足量的盐酸:CO32+2H=CO2+H2O,故A正确;B.氢氧化钡溶液中加入足量稀硫酸:Ba2+2OH+2H+SO42=BaSO4+2H2O,故B错误;C.向三氯化铁溶液中逐滴加入过量的氨水:Fe3+3NH3H2O=Fe(OH)3+3NH4+,故C错误;D.氧化铜与盐酸反应:CuO+2H=H2O+Cu2+,故D错误;答案:A【点睛】书写离子方程式时注意只有易溶于水的强电解质才可以写成离子形式。16、B【解析】A. Cl2与NaI与NaBr均能反应;B.氯气难溶于饱和食盐水;C. BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀;D. I2微溶于水,易溶于有机溶剂,碘易升华。【详解】A. Cl2具有强氧化性,与NaI、NaBr均能发生氧化还原反应,故不能用氯气除去NaBr溶液中的杂质NaI,故A项错误;B.氯气难溶于饱和食盐水,HCl极易溶于水,可用饱和食盐水除去氯气中的氯化氢,故B项正确;C. BaCl2与H2SO4反应生成HCl和BaSO4沉淀,过滤后原硝酸溶液中会引入新的杂质HCl,故C项错误;D. I2微溶于水,NaCl易溶于水,因此用水无法除去NaCl中的I2杂质,应用升华法除去NaCl中的I2,故D项错误;答案选B。【点睛】物质的分离与提纯是高频考点,掌握除杂原则是解题的关键。在除杂过程中选择试剂时要保证“不增、不减、不繁”三不原则,即不能引入新的杂质(包括水蒸气等),不能与原有的物质反应,且过程要简单、易操作。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100×103)mol·L1=0.4mol·L1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(K)=0.08mol,即c(K)=0.8mol·L1。18、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2+= BaSO4';答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。19、500mL 胶头滴管 C A B 应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制 过滤 萃取 C 【解析】I(1)实验配制500mL10molL1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;根据实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,来分析。(2)根据c= n /V 分析可知。 (3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II(4)根据已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2和流程分析。(5)因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶。【详解】I(1)实验配制500mL10molL1的NaCl溶液,所以还需要500mL容量瓶;实验操作的步骤:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,该实验中需要用天平称量、用药匙取药品,烧杯溶解药品,需要玻璃棒搅拌和引流,需要500mL容量瓶配制溶液,最后需要胶头滴管定容,故答案为500mL;胶头滴管。(2)A.称量时使用了生锈的砝码,溶质的质量偏大,物质的量偏大,根据c= n /V 分析可知,所配溶液的浓度偏大;B往容量瓶中移液时,有少量液体溅出,溶质的质量偏小,物质的量偏小,根据c= n/ V 分析可知,所配溶液的浓度偏小;C. 容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液的体积和物质的量无影响,所配溶液的浓度不变。故答案为C;A;B。(3)加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,无法补救,应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制,故答案为应倒掉溶液,洗涤容量瓶,重新配制。II(4)是过滤操作,已知过程中反应的离子方程式为2IC12=2C1I2,中加入了有机溶剂,萃取溶液中的I2,故操作为萃取,故答案为过滤;萃取。(5)提取碘的过程中,可选择的有机溶剂是苯,因为苯不溶于水,碘在苯中溶解度远大于在水中的溶解度,酒精、醋酸与水都互溶,故选C。【点睛】萃取剂选择的原则:(1)萃取剂与原溶剂互不相溶。(2)溶质在萃取剂中的溶解度远大于在原溶剂中的溶解度。(3)萃取剂、原溶剂、溶质三者间不能反应。20、2.0 小烧杯 F D 13.6 500mL容量瓶 AEFCBD 【解析】(1)依据m=cVM计算需要溶质的物质的量,氢氧化钠具有腐蚀性,称量时应放在小烧杯中称量;(2)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤选择仪器;(3)根据计算公式进行误差分析;(4)依据c=1000w/M以及c浓V浓=c稀V稀计算即可。【详解】.(1)用固体烧碱配制500mL 0.1molL-1的NaOH溶液,需要氢氧化钠溶质的质量m=0.1mol/L×40g/mol×0.5L=2.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,称量时应放在小烧杯中称量;故答案为2.0;小烧杯。(2)配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器有:烧杯、药匙、托盘天平、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以不需要使用的仪器为1000mL容量瓶。故答案为F。(3)A.将NaOH溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;B.将烧杯内的NaOH溶液向容量瓶中转移时,因操作不当使部分溅出瓶外导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低;C.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至液面与刻度线相切,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;D.定容时俯视容量瓶的刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高。故选D。.(4)98%、密度为1.84g/cm3的硫酸的物质的量浓度为c=1000w/M=1000×1.84×98%÷98=18.4mol/L,选择500mL容量瓶,令需浓硫酸的体积为V,根据稀释定律c浓V浓=c稀V稀,稀释前后溶质的物质的量不变,所以V×18.4mol/L=500mL×0.5mol/L,解得:V=13.6mL,故答案为13.6。(5)配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器有:烧杯、量筒、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,故还需要的仪器为:500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶。(6)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管),在烧杯中稀释,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2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容,颠倒摇匀,将配制好的溶液转入试剂瓶中贴上标签。所以实验操作步骤的正确顺序为AEFCBD。故答案为AEFCBD。【点睛】公式c=1000w/M用于物质的质量分数与物质的量浓度之间的换算。21、242122 NaNO2 6.02×1023 C NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O 【解析】(1)在该反应中NaNO2中的N元素化合价降低1价生成NO,HI中I元素化合价升高1价生成I2,另有一部分生成NaI,所以配平后的方程式为2NaNO24HI=2NOI22NaI2H2O;(2) 反应中NaNO2中的N元素化合价降低,NaNO2作氧化剂,HI中I元素化合价升高,HI作还原剂,所以有1 mol HI被氧化,则转移电子的数目是为NA或6.02×1023;(3)根据上述反应可知,在酸性条件下,NO2可把I氧化生成I2,而Cl没有氧化性,不能与I反应,又I2遇淀粉显蓝色,因此可用进行实验来鉴别NaNO2和NaCl,所以正确选项为C;(4)根据叙述可知,反应物为NaNO2和NH4Cl,生成物为N2,结合质量守恒可推知还有NaCl和H2O,所以反应的化学方程式为NaNO2NH4Cl=NaClN22H2O。