2022-2023学年吉林省长春市第一五〇中学化学高一上期中经典模拟试题含解析.doc
-
资源ID:68537865
资源大小:264KB
全文页数:14页
- 资源格式: DOC
下载积分:10金币
快捷下载
会员登录下载
微信登录下载
三方登录下载:
微信扫一扫登录
友情提示
2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
|
2022-2023学年吉林省长春市第一五〇中学化学高一上期中经典模拟试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、除去粗盐中混有泥沙的实验中,用到玻璃棒的次数是A1B2C3D42、下列化学方程式中,不能用离子方程式 Ba2+SO42=BaSO4表示的是( )ABaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaClBH2SO4+BaCl2BaSO4+2HClCBa(NO3)2+H2SO4=BaSO4+2HNO3DBaCO3+H2SO4=BaSO4+CO2+H2O3、下列溶液中c(Cl-)与50mL 1 mol/L的AlCl3溶液中的c(Cl-)相等的是A150mL 1mol/L NaClB75mL 2mol/L CaCl2C150mL 3mol/L KClO3D75mL 1mol/L FeCl34、在盛有碘水的试管中,加入少量CCl4后振荡,静置片刻后的正确现象是A溶液分层,上层紫红色B溶液分层,下层紫红色C整个溶液变为棕黄色D整个溶液变紫红色5、关于分散系的描述错误的是AAl(OH)3 胶体和 AlCl3 溶液都能通过滤纸B“卤水点豆腐,一物降一物”这句俗语利用了胶体的性质C溶液是电中性的,胶体是带电的D在沸水中逐滴加入 FeCl3 溶液可制备 Fe(OH)3 胶体6、无法将氯化钠、碘化钾两种溶液鉴别开来的试剂或方法是A淀粉溶液 B氯水 C硝酸银溶液 D焰色反应7、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是( )A常温常压下,17 g OH中所含的电子数为9 NAB物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl- 个数为1 NAC通常状况下, 2.24L CO2气体含有的0.1 NA 个CO2分子D1.06g Na2CO3溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02 NA8、能正确表示下列反应的离子方程式的是()碳酸钙与醋酸反应:CaCO32H Ca2CO2H2O铁与稀盐酸反应:Fe2HFe2H2稀硫酸中加入氢氧化钡溶液: H+ SO42Ba2+OHH2OBaSO4铁与硫酸铜溶液反应:Cu2FeFe2Cu 碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应:Ca2HCO3OHCaCO3H2OA B C D9、下列电离方程式中,错误的是AFe2(SO4)3=2Fe3+3SO42 BH2SO4=2H+SO42CNaHCO3=Na+H+CO32 DNaHSO4=Na+H+SO4210、向含和的混合溶液中加入的溶液,产生沉淀的物质的量(n)与加入溶液体积(V)间的关系图正确的是( )ABCD11、下列物品主要由金属材料制造的是()ABCD12、下列物质中,不属于共价分子的是 ( )AMgOBHClCCCl4DH213、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)”,下面有关解释正确的是A维生素C具有还原性B维生素C具有氧化性C该反应中+5价砷被氧化D砒霜中毒后可服用维生素C解毒14、实验室将NaClO3和Na2SO3按物质的量为2:1放入烧杯中,同时滴入适量H2SO4,并用水浴加热,产生棕黄色的气体X,反应后测得NaClO3和Na2SO3恰好完全反应,则X的化学式为ACl2 BCl2O CClO2 DCl2O315、已知CO和CO2的混合气体质量共18.8g,标准状况下体积为11.2L,则可推知该混合物中CO和CO2的体积比为( )A2:3 B3:2 C3:1 D1:316、除去某溶液里溶解的少量杂质,下列做法中不正确的是(括号内的物质为杂质)( )AKNO3溶液(AgNO3):加过量KCl溶液,过滤BNaCl溶液(BaCl2):加过量Na2CO3溶液,过滤,再加适量盐酸并加热CNaCl溶液(Br2):加CCl4,分液DKNO3溶液(NaCl):加热蒸发得到浓溶液后,降温结晶,过滤二、非选择题(本题包括5小题)17、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;向滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有_,一定不含有_(填化学式)。 (2)实验中发生反应的离子方程式为_。 (3)为进一步确定白色粉末的组成,向过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的_(填序号)。 ANa2SO4溶液 BBaCl2溶液 CNa2CO3溶液 DAgNO3溶液18、有五瓶损坏标签的试剂,分别盛有AgNO3溶液、稀硝酸、盐酸、氯化钡溶液、碳酸钾溶液,为了确定各瓶中是什么试剂,将它们任意编号为A、B、C、D、E,用小试管各盛少量,多次进行两两混合反应,反应现象为:A与B、A与E产生沉淀,B与D、B与E产生沉淀,C与E、D与E产生气体,而C与D无反应现象。由此,可判定各试剂瓶中所盛试剂为:A_,B_,C_,D_,E_。另外,请写出下面要求的离子方程式。(1)A与E:_。(2)B与E:_。(3)C与E:_。19、实验室里需用490 mL 0.5 mol·L1的CuSO4溶液。(1)该同学应选择_ mL的容量瓶。(2)某操作步骤如下图方框所示,则该图表示的操作应放在下图序号所示的_和_(填序号)操作之间。(3)实验室可以提供三种试剂:CuSO4固体CuSO·5H2O 10mol·L1CuSO4溶液,若该同学用来配制上述所需CuSO4溶液,应称取试剂的质量是_;若该同学用来配制上述所需CuSO4溶液,应量取试剂的体积是_。 (4)下列溶液配制过程中能造成浓度偏低的操作有(填写序号)_。a转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯 b容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水c用CuSO固体配制溶液,称量时发现部分固体颜色变蓝 d进行(2)中图操作时有部分液体溅到烧杯外边e定容时俯视刻度线f摇匀后发现液面低于刻度线,没进行其他操作20、实验室欲配制480mL 0.5 mol·L1的CuSO4溶液,据此回答下列问题:(1)需称量胆矾CuSO4.5H2O_ g。(2)在配制的过程中一定不需要使用到的仪器是(填写代号)_,还缺少的仪器有_、_。A烧杯 B药匙 C玻璃棒 D1000mL容量瓶 E锥形瓶 F胶头滴管(3)下图所示的实验操作的先后顺序为_(4)玻璃棒在溶液配制中的作用:_。(5)从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为_mol·L1。(6)下列的实验操作可能导致配制的溶液浓度偏低的是_。A容量瓶内原来存有少量的水B定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出C称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码)D定容时俯视刻度线21、已知某反应中反应物和生成物有:KMnO4、H2SO4、MnSO4、H2C2O4、K2SO4、H2O和一种未知物X。(1)已知0.5 molH2C2O4在反应中失去1 mol电子生成X,则X的化学式为_。 (2)将氧化剂和还原剂及配平的系数填入下列方框中,并用单线桥标出电子转移的方向和数目。 _工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。从工业废水中回收硫酸亚铁和金属铜的工艺流程如图所示。(1)图中操作为_;操作为_。(2)试剂X为_(填化学式),操作涉及的离子反应方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】除去粗盐中混有泥沙的实验中,首先溶于水,需要玻璃棒搅拌,过滤时需要玻璃棒引流,从溶液中得到氯化钠晶体需要蒸发,又需要利用玻璃棒搅拌,所以用到玻璃棒的次数是3次,答案选C。2、D【解析】A. BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl的反应实质为钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式是Ba2+SO42=BaSO4,故不选A;B. H2SO4+BaCl2BaSO4+2HCl的反应实质为钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式是Ba2+ SO42=BaSO4,故不选B;C. Ba(NO3)2+H2SO4=BaSO4+2HNO3的反应实质为钡离子与硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,反应的离子方程式为Ba2+ SO42=BaSO4,故不选C;D. BaCO3为难溶物,离子方程式中BaCO3不能拆写为离子,BaCO3+H2SO4=BaSO4+CO2+H2O反应的离子方程式是BaCO3+ 2H+SO42=BaSO4+CO2+H2O,故选D;选D。3、D【解析】50mL 1 mol/L的AlCl3溶液中的c(Cl-)=1×3 mol/L ;A. 150mL 1mol/L NaCl溶液中的c(Cl-)=1×1=1mol/L ;不符合题意要求,错误; B. 75mL 2mol/L CaCl2溶液中的c(Cl-)=2×2=4mol/L ;不符合题意要求,错误;C. 150mL 3mol/L KClO3溶液中含有ClO3-,不含Cl- ,不符合题意要求,错误; D. 75mL 1mol/L FeCl3溶液中的c(Cl-)=1×3=3mol/L ;符合题意要求,正确;综上所述,本题选D。4、B【解析】在盛有碘水的试管中,加入少量CCl4后振荡,由于碘在CCl4中的溶解度大而在水中的溶解度小,水与CCl4互不相溶,密度CCl4比水大,所以静置片刻后,会看到溶液分层,上层几乎无色,下层为紫红色。因此选项是B;综上所述,本题选B。5、C【解析】A. 胶体和溶液中的微粒直径小于滤纸空隙。B. 电解质溶液能使胶体产生聚沉。C. 溶液和胶体都是电中性,但胶粒带电。D. 依据氯化铁是强酸弱碱盐在水中发生水解。【详解】A. Al(OH)3 胶体和 AlCl3 溶液都能通过滤纸,A正确。B.卤水是电解质溶液,能让豆浆胶体产生聚沉得到豆腐,B正确。C.溶液和胶体都是电中性,但胶粒带电,C错误。D.氯化铁为强酸弱碱盐,在沸水中水解生成氢氧化铁胶体和和氯化氢,该反应可用于制备氢氧化铁胶体,D正确。【点睛】本题综合考查了胶体的性质。需注意胶粒带电,但胶体是电中性。胶体和溶液中的微粒都能通过滤纸。6、A【解析】A.碘化钾中的碘元素是-1价的I-,不能使淀粉溶液变蓝。将淀粉溶液分别加到氯化钠、碘化钾溶液中,均无明显现象,所以淀粉溶液无法鉴别氯化钠、碘化钾,A项正确;B.氯水可与碘化钾反应:Cl2+2I-=I2+2Cl-,I2在水溶液中显紫色。将氯水分别加到氯化钠、碘化钾两溶液中,溶液变色的是碘化钾,无明显变化的是氯化钠,氯水可以鉴别氯化钠、碘化钾,B项错误;C.硝酸银溶液分别与氯化钠、碘化钾反应:Ag+Cl-=AgCl,Ag+I-=AgI,AgCl是白色沉淀,AgI是黄色沉淀。所以硝酸银溶液可以鉴别氯化钠、碘化钾,C项错误;D.用铂丝分别蘸取氯化钠、碘化钾在无色火焰上灼烧,通过蓝色钴玻璃观察,火焰呈黄色的是NaCl,火焰呈紫色的是KI,所以焰色反应可以鉴别氯化钠、碘化钾,D项错误;答案选A。7、D【解析】A. 17 g OH的物质的量为1mol,1molOH中所含的电子数为10NA,A错误;B. 没有给定溶液的体积,无法计算出MgCl2溶液中含有Cl- 个数,B 错误;C. 通常状况下,气体摩尔体积不是22.4L/mol;所以 2.24LCO2气体的量不是0.1mol,不能确定含有的CO2分子为0.1 NA 个,C错误;D.1.06g Na2CO3的物质的量为0.01mol,溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;综上所述,本题选D。8、D【解析】醋酸是弱电解质用化学式书写;铁和稀盐酸溶液反应生成氯化亚铁和氢气;氢氧化钡完全反应,不符合定组成规则,离子个数配比不符合物质结构;铁跟硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜;碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应生成碳酸钙、碳酸钠和水。【详解】醋酸是弱电解质用化学式书写,碳酸钙加到醋酸溶液中生成醋酸钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式:CaCO3+2CH3COOH=Ca2+CO2+H2O+2CH3COO-,故错误;铁和稀盐酸溶液反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式:Fe+2H+=Fe2+H2,故正确;硫酸溶液中滴加氢氧化钡溶液,氢氧化钡完全反应,反应的离子方程式:2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,不符合定组成规则,离子个数配比不符合物质结构,故错误;铁跟硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜,反应的离子方程式:Fe+Cu2+Fe2+Cu,故正确;碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式为2HCO3-+Ca2+2OH-=CO32-+CaCO3+2H2O,故错误。故选D。【点睛】本题考查了离子方程式的书写,明确反应实质是解题关键,注意离子反应遵循客观事实、遵循原子个数守恒、电荷数守恒,注意有些化学反应还与反应物的量有关。9、C【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,结合物质的组成解答。【详解】A. 硫酸铁完全电离,电离方程式为Fe2(SO4)32Fe3+3SO42-,A正确;B. 硫酸是二元强酸,完全电离,电离方程式为H2SO42H+SO42,B正确;C. 碳酸氢钠完全电离出钠离子和碳酸氢根离子,电离方程式为NaHCO3Na+HCO3,C错误;D. 硫酸氢钠是强酸的酸式盐,电离方程式为NaHSO4Na+H+SO42,D正确。答案选C。10、D【解析】向含和的混合溶液中加入的溶液,从反应开始到加入0.5L Ba(OH)2时,Ba(OH)2的物质的量为0.5mol,发生反应,氢离子恰好中和完全,生成0.5mol BaSO4沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,此时硫酸根恰好沉淀完全,生成0.5mol BaSO4沉淀和0.5mol Mg(OH)2沉淀,该阶段共生成1mol沉淀,再加入0.5L Ba(OH)2时,发生反应,生成0.5mol Mg(OH)2沉淀,根据图像变化趋势可知,D符合,故D正确;故选D。11、D【解析】根据用品的制作材料来进行分析,金属材料包括金属单质和合金两大类,据此分析判断即可。【详解】A、课本中的纸张主要是由植物纤维制成,不属于金属材料;B、篮球一般是由橡胶制成,橡胶不属于金属材料;C、铅笔中含有木材和石墨及粘土,均不属于金属材料;D、铅球是由金属铅的合金制成,属于金属材料制造而成;故答案选D。【点睛】此题是对金属材料的考查,解决的关键是知道制成物质的成分,并了解金属材料的范围,属于基础性知识考查题。12、A【解析】分析:含有共价键的分子属于共价分子,含有共价键的化合物属于共价化合物;含有离子键的化合物属于离子化合物,离子化合物中可能含有共价键;原子晶体是由原子构成的,原子晶体由两种或多种元素构成的纯净物属于化合物。详解:A. MgO中含有离子键,属于离子化合物;B. HCl中含有共价键,属于共价化合物;C. CCl4中含有共价键,属于共价化合物;D. H2中只含有共价键,属于共价分子;故本题选A。13、A【解析】A人体中的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,故A正确;B根据上述分析可知,维生素C具有还原性,故B错误;C+5价砷发生还原反应生成+3价As,则该反应中+5价砷被还原,故C错误;D维生素C具有还原性,+3价的砷需要加入氧化剂才能转化为+5价,所以砒霜中毒后服用维生素C不能解毒,故D错误。故选A。14、C【解析】NaClO3和Na2SO3按物质的量比2:1加入烧瓶中,再滴入少量H2SO4溶液加热时发生氧化还原反应,反应中Na2SO3的氧化产物是Na2SO4,由于S在反应前化合价为+4价,反应后化合价为+6价,所以1mol的S元素失去2mol电子,根据氧化还原反应中电子转移数目相等可知,2mol Cl元素得到2mol电子,1mol的 Cl元素得到1mol电子,化合价降低1价,因为在反应前Cl的化合价为+5价,所以反应后Cl的化合价为+4价,因此棕黄色的气体X是ClO2,故选C。【点睛】本题考查氧化还原反应中电子守恒的计算,明确硫元素的化合价升高,氯元素的化合价降低是解答本题的关键。15、A【解析】令CO和CO2的物质的量分别为xmol、ymol,根据二者的质量与体积列方程,计算x、y的值得到混合物中CO和CO2的体积比。【详解】混合气体的体积为11.2L,则物质的量为11.2L/22.4L/mol=0.5mol,设混合气体中CO的物质的量为xmol,CO2的物质的量为ymol,,由题意得联立方程式:28x+44y=18.8,x+y=0.5,解联立方程式得x=0.2mol,y=0.3mol,则混合物中CO和CO2的体积比为2:3,故选A。16、A【解析】A.加过量KCl溶液除去AgNO3:AgNO3+KCl=AgCl+KNO3,过滤后溶液中过量的KCl没有除去,A项不正确;B.用过量Na2CO3溶液除BaCl2:Na2CO3+BaCl2=BaCO3+2NaCl,再用盐酸除去过量的Na2CO3:Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2+H2O,过量的盐酸和溶解的CO2通过加热使其挥发而除去,B项正确;C.Br2易溶于CCl4,CCl4是一种很好的萃取剂,NaCl溶液中加入CCl4,振荡、静置、分液,上层液体就是NaCl溶液,C项正确;D.KNO3的溶解度随温度的升高而大幅度增加,NaCl的溶解度随温度升高增大的程度很小,先将混合液加热浓缩,得到较高温度下KNO3的浓溶液,然后降温使KNO3晶体大量析出,(因此时NaCl未饱和,几乎没有NaCl晶体析出),过滤出的晶体即为KNO3,D项正确;答案选A。【点睛】混合物分离和提纯的原则是:“不增”即不增加新的杂质;“不减”即不减少被提纯物质;“易分”即杂质转化要易于分离;“复原”即若将被提纯物转化为其它物质,但最后要恢复原态。二、非选择题(本题包括5小题)17、CaCO3、NaCl CuSO4 CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O D 【解析】硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H= Ca2+CO2+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。18、BaCl2 AgNO3 HNO3 HCl K2CO3 Ba2+CO32-=BaCO3 2Ag+CO32-=Ag2CO3 2H+CO32-=CO2+H2O 【解析】C与E、D与E产生气体,五种物质中,能与两种物质的产生气体的只有K2CO3,则E为K2CO3,C、D为HNO3、HCl中的物质;D与B能产生沉淀,HNO3不能产生沉淀,而HCl能与AgNO3产生AgCl沉淀,则D为HCl,C为HNO3,B为AgNO3;A与B产生沉淀,则A为BaCl2。故答案为BaCl2;AgNO3;HNO3;HCl;K2CO3。(1)A为BaCl2,E为K2CO3,二者反应生成BaCO3,反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3;(2)B为AgNO3,E为K2CO3,二者反应生成Ag2CO3,反应的离子方程式为2Ag+CO32=Ag2CO3;(3)C为HNO3,E为K2CO3,二者反应生成CO2,反应的离子方程式为2H+CO32=CO2+H2O。19、500 62.5 g 25 ml a c d 【解析】根据配制一定物质的量浓度的溶液过程,选择合适容量瓶、进行有关计算、分析实验误差。【详解】(1)常用容量瓶的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL。配制490 mL 溶液应选择500mL容量瓶,即只能配制500mL溶液。(2)方框为定容的前期操作:引流加蒸馏水,操作为洗涤液转入容量瓶后的摇匀,操作为定容的后期操作:边滴加蒸馏水、边观察液面。故方框所示操作应在、之间。(3)若以试剂配制上述CuSO4溶液时,m(CuSO4·5H2O)0.500L ×0.5 mol·L1×250g·mol162.5g。若以配制上述CuSO4溶液时,所需的体积V0.500L ×0.5 mol·L1÷10mol·L10.025L25mL。(4)a转移完溶液后的玻璃棒和烧杯附着有少量溶液,未洗涤即损失了溶质,使浓度偏低; b配制溶液过程中需向容量瓶中加水定容,故洗涤容量瓶后残留的少量水,不影响所配溶液浓度;c用CuSO固体配制时,部分固体颜色变蓝使称得的CuSO减少,所配溶液浓度偏低; d(2)中图操作为固体溶解或浓溶液稀释,部分液体溅到烧杯外,即损失溶质,使浓度偏低;e定容时俯视刻度线,则凹液面最低处低于刻度,溶液体积偏小,浓度偏高;f摇匀时少量液体附着于刻度上面的内壁,使液面低于刻度线。这是正常现象,不影响所配溶液浓度;综上,造成浓度偏低的操作有a、c、d。【点睛】分析实验误差时,应从计算公式入手。如本题中c,分析各种操作对n、V的影响,进而判断对c的影响。20、62.5g DE 500ml容量瓶 托盘天平 搅拌、引流 0.05 mol/L BC 【解析】(1)实验室需配制480mL0.5mol/L的CuSO4溶液,需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是500mL 0.5mol/L的硫酸铜溶液,需要胆矾CuSO4.5H2O的物质的量为:0.5mol/L×0.5L=0.25mol,需要胆矾CuSO4.5H2O的质量为:250g/mol×0.25mol=62.5g;(2)根据配制500mL 0.1mol/L的硫酸铜溶液的步骤可知,配制过程中需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶等,不需要使用到的仪器是1000mL容量瓶和锥形瓶,答案选DE;还缺少的仪器为:500mL容量瓶和托盘天平;(3)根据溶液的配制步骤是称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,据此排序可知顺序为:;(4)玻璃棒在溶液配制中的作用为:搅拌、引流;(5)根据c1V1=c2V2可得0.5mol/L×0.010L= c2×0.010L,c2=0.05mol/L,故从配制好的CuSO4溶液中取出10mL,将这10mL的CuSO4溶液稀释至100mL,稀释后CuSO4溶液的浓度变为0.05mol/L;(6)A定容时需要加入蒸馏水,故容量瓶内原来存有少量的水,对所配溶液浓度无影响,选项A不符合;B定容时液面超过刻度线,用胶头滴管吸出,实际上所加蒸馏水偏多了,溶液浓度偏低,选项B符合;C、称量所需CuSO4.5H2O的质量时,物品与砝码的位置放反了(1g以下用游码),称取的CuSO4.5H2O的实际质量减小,所配溶液浓度偏低,选项C符合;D、定容时俯视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏小,导致所配溶液浓度偏高,选项D不符合;答案选BC。21、CO2 过滤 蒸发浓缩、冷却结晶 Fe Fe + 2H+ = Fe2+ + H2 【解析】(1)已知0.5mol H2C2O4在反应中失去1mol电子生成X,碳元素化合价为x,KMnO4被还原为MnSO4,结合电子守恒计算分析碳元素化合价,2×x-(+3)×0.5mol=1,x=+4,则生成的X为CO2;(2)高锰酸钾有强氧化性,所以选高锰酸钾作氧化剂,H2C2O4中C的化合价为+3价,CO2中C的化合价为+4价,要选择失电子的物质作还原剂,所以选,H2C2O4作还原剂,由高锰酸钾生成硫酸锰需硫酸参加反应,根据反应前后元素守恒,水在生成物中该反应中化合价的变化为:KMnO4MnSO4,Mn元素由+7价+2价,一个KMnO4分子得5个电子;H2C2O4CO2,C元素由+3价+4价,一个H2C2O4失去2个电子,所以得失电子的最小公倍数为10,所以KMnO4的计量数为2,H2C2O4的计量数为5,其它元素根据原子守恒配平。故反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=2MnSO4+10CO2+8H2O+K2SO4,用单线桥标出电子转移的方向和数目为;工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+,根据流程图中可以知道,完成回收硫酸亚铁和铜,先加过量铁粉把铜置换出来,故试剂X为铁粉;操作1是过滤,不溶性物质中由置换出的铜还有过量的铁,加入硫酸,过滤即得到金属铜和溶液2为FeSO4,与溶液1合并蒸发浓缩、冷却结晶得到绿矾。(1)图中操作为过滤;操作为蒸发浓缩、冷却结晶;(2)试剂X为Fe,操作涉及的离子反应方程式为Fe + 2H+ = Fe2+ + H2。