2022-2023学年江西省宜丰中学高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.doc
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2022-2023学年江西省宜丰中学高一化学第一学期期中复习检测模拟试题含解析.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、下列各组物质,按化合物、单质、混合物顺序排列的是A生石灰、白磷、熟石灰B烧碱、液态氧、碘酒C干冰、铁、氯化氢D空气、氮气、胆矾2、将绿豆大小的方形金属钠投入足量且含酚酞的水中,根据相应现象不能得出的结论是选项实验现象结论A钠浮于水面游动水的密度大于钠B方形金属钠变成小球方形金属钠反应速率快C酚酞溶液变成红色有NaOH生成D钠球游动有吱吱声有气体生成AABBCCDD3、已知20g密度为g/cm3的硝酸钙溶液中含有1gCa2+,则NO3的物质的量浓度为A/400 mol/L B20/mol/L C2. 5mol/L. D50mol/L4、下列物质的保存方法不正确的是( )A新制氯水应保存在棕色试剂瓶中,并放置于阴凉处B金属钠保存在煤油中C过氧化钠应密封保存D漂白粉可以露置于空气中5、体积为1L干燥容器中充入HCl气体后,测得容器中气体对氧气的相对密度为1.082。将此气体倒扣在水中,进入容器中液体的体积是A0.25LB0.5LC0.75LD1L6、下列贡献与中国科学家无关的是A创立侯氏制碱法B发现青蒿素C合成结晶牛胰岛素D发明元素周期表7、下列离子方程式正确的是A稀硝酸与氢氧化钾溶液反应:H+OH=H2OB铁与稀盐酸反应:Fe+2H+=Fe3+H2C三氯化铁溶液与氢氧化钠溶液反应:FeCl3+3OH=Fe(OH)3+3ClD足量二氧化碳与澄清石灰水反应:CO2+2OH=CO32-+H2O8、下列化学反应,属于氧化还原反应的是( )ACaCO3 CaO + CO2 B2NaOH +CO2 Na2CO3+ H2OCNaOH+HCl=NaCl+H2OD2Al+Fe2O3 2Fe+Al2O39、向四只盛有相同量NaOH溶液的烧杯中通入不同量的CO2气体,在所得溶液中逐滴加入稀盐酸至过量,并将溶液加热,产生的CO2气体与HCl物质的量的关系如图:(忽略CO2的溶解和HCl的挥发),则下列分析都正确的组合是对应图象溶液中的主要成分ANaOH、NaHCO3BNaHCO3、Na2CO3CNaOH、Na2CO3DNa2CO3AABBCCDD10、下列仪器及其名称不正确的是()A量筒B试管C圆底烧瓶D分液漏斗11、以下关于氧化还原反应的说法正确的是()A还原剂中必定有元素被氧化B在氧化还原反应中,失去电子的元素化合价降低C物质中某元素失去电子,则此物质是氧化剂D物质所含元素化合价升高的反应叫还原反应12、下列各组中两种溶液间的反应,能用同一离子方程式来表示的是AHCl+Na2CO3;H2SO4+KHCO3BBaCl2+Na2SO4;Ba(OH)2+(NH4)2SO4CFe+H2SO4(稀);Fe+HNO3 (稀)DNaHCO3(过量)和Ca(OH)2,Ca(HCO3)2和NaOH(过量)13、下列说法正确的是A同温同压下甲烷和氧气的密度之比为21B1 g甲烷和1 g氧气的原子数之比为51C等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为21D在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比为1214、20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 ( )A0.2 mol/L B0.02 mol/L C0.5mol/L D0.05mol/L15、以下微粒互为同位素是( )A金刚石和石墨B和C和D 和 16、现有三组实验:除去混在植物油中的水 回收碘的CCl4溶液中的CCl4 用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成分。分离以上各混合液的正确方法依次是A分液、蒸馏、萃取B萃取、蒸馏、分液C分液、萃取、蒸馏D蒸馏、萃取、分液二、非选择题(本题包括5小题)17、今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜,A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系:乙BA水;AC乙D;甲BA水。(1)写出下列四种物质的化学式:甲_, 乙_, A_, D_。(2)用离子方程式表示上述三个变化:_,_,_。18、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:将固体加水得到无色溶液;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_,肯定没有_,可能含有_。(2)写出中反应的离子方程式_、_。19、如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。已知:Cl2+2KI=I2+2KCl。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称叫_,该仪器中盛放的试剂为_,写出A装置发生反应的离子方程式:_。(2)装置B的作用是_。(3)当有少量Cl2通过后,观察到装置C中溶液变成_色。(4)当Cl2持续通过时,装置D中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_,_。(5)若要证明Cl2无漂白性,则必须在装置D之前加一个_。(6)装置E的作用是_,该反应的离子方程式为_。(7)家庭中常用消毒液(主要成分NaClO)与洁厕灵(主要成分盐酸)清洁卫生。某品牌消毒液包装上说明如下。注意事项:1.本品对棉织品有漂白脱白作用,对金属制品有腐蚀作用。2.密封保存,请勿与洁厕灵同时使用。3.保质期为一年。消毒液与洁厕灵不能同时使用,原因是(用离子方程式表示)_。20、 “84消毒液”是一种以NaClO为主的高效消毒剂,被广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等的卫生消毒,某“84消毒液”瓶体部分标签如图1所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用,请回答下列问题:(1)此“84消毒液”的物质的量浓度约为_mol/L(计算结果保留一位小数)。(2)某同学量取100mL此“84消毒液”,按说明要求稀释后用于消毒,则稀释后的溶液中c(Na+)=_mol/L。(3)该同学参阅读该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480 mL含NaClO质量分数为24%的消毒液。如图2所示的仪器中配制溶液需要使用的是_(填仪器序号),还缺少的玻璃仪器是_。下列操作中,容量瓶不具备的功能是_(填仪器序号)。a.配制一定体积准确浓度的标准溶液 b.贮存溶液c.测量容量瓶规格以下的任意体积的溶液 d.准确稀释某一浓度的溶液e.用来加热溶解固体溶质请计算该同学配制此溶液需称取称量NaClO固体的质量为_g。(4)若实验遇下列情况,导致所配溶液的物质的量浓度偏高是_。(填序号)。A.定容时俯视刻度线 B.转移前,容量瓶内有蒸馏水C.未冷至室温就转移定容 D.定容时水多用胶头滴管吸出21、已知某市售“84消毒液”瓶体部分标签如图所示,该“84消毒液”通常稀释100倍(体积之比)后使用。请回答下列问题:(1)该“84消毒液”中NaClO的物质的量浓度约为_mol/L。(保留1位小数)(2)该同学参阅此“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL与市售物质的量浓度相同的“84消毒液”,下列说法正确的是_(填序号)。A如图所示的仪器中有三种是不需要的B容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制C配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒会导致结果偏低D需要称量NaClO固体的质量为143.0g(3)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强其消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84g/cm3)的浓硫酸配制500mL2.3mol/L的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。需用浓硫酸的体积为_mL。取用任意体积的浓硫酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_。A溶液中H2SO4的物质的量 B溶液的浓度 C溶液的质量 D溶液的密度配制该稀硫酸过程中,下列情况会使所配制的溶液的浓度大于2.3mol/L的有_。A未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中并进行定容B摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线C容量瓶中原有少量蒸馏水D定容时俯视容量瓶刻度线参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A、生石灰是化合物、白磷是单质、熟石灰是化合物,A项错误;B、烧碱是化合物、液态氧是单质、碘酒是混合物,B项正确;C、干冰是化合物、铁是单质、氯化氢是化合物,C项错误;D、空气是混合物、氮气是单质、胆矾是化合物,D项错误;答案选B。2、B【解析】钠与水反应放出的热能使本身熔化成闪亮的小球,说明熔点低,浮在水面,说明密度比水小,加入酚酞的液体变红,说明生成了碱性物质,钠和水反应生成的气体使小球四处游动【详解】A、钠浮在水面上,说明钠的密度小于水,故A正确;B、钠和水反应变成小球,说明钠的熔点低,不能说明反应速率,故B错误;C、酚酞遇碱变红色,酚酞溶液变成红色说明有氢氧化钠生成,故C正确;D、钠球游动说明钠和水反应生成气体而使钠受力不均,故D正确;故选B。3、C【解析】20g密度为g/cm3硝酸钙溶液的体积为:20g÷g/mL = 20/ mL,1g Ca2+的物质的量为 1g÷40g/mol =0.025mol,所以n(NO3-)=2n(Ca2+)=2×0.025mol=0.05mol,故NO3-的物质的量浓度为:0.05mol÷20/ ×10-3L =2.5 mol/L,本题答案为C。4、D【解析】A新制氯水中含有的次氯酸不稳定,见光易分解而导致Cl2水变质,所以新制氯水应于棕色试剂瓶避光保存,并放置于阴凉处,A正确;B金属钠易与水和氧气反应,所以要隔绝空气保存,应用钠的密度比煤油大,且和煤油不反应的性质,所以可用煤油保存,B正确;C过氧化钠易与空气中的水蒸气和二氧化碳发生反应导致变质,因此应密封保存,C正确; D漂白粉的有效成分与空气中的二氧化碳和水反应产生碳酸钙,导致变质,因此要密封保存,且不可以露置于空气中,D错误;故合理选项是D。5、C【解析】由于在相同条件下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,所以容器中气体的相对分子质量是1.082×3234.6,这说明氯化氢不纯,混有空气,设HCl物质的量分数为x,则34.6=36.5x+29(1-x),得x=0.75,则氯化氢和空气的体积之比约是31,所以进入容器中液体的体积是3/4L,即0.75L;答案选C。6、D【解析】A、中国科学家侯德榜发现了侯氏制碱法,故侯氏制碱法和中国科学家有关,故A错误;B、中国科学家屠呦呦发现青蒿素,获得了诺贝尔奖,故B错误;C、中国科学家最早人工合成结晶牛胰岛素,故和中国科学家有关,故C错误;D、俄国科学家门捷列夫制出了第一张元素周期表,和中国科学家无关,故D正确;故选D。7、A【解析】A、硝酸是强酸,KOH属于强碱,KNO3属于可溶的盐,离子反应方程式为HOH=H2O,A正确;B、生成物不正确,正确反应是Fe+2H+=Fe2+H2,B错误;C、FeCl3属于可溶性盐,需要拆写成离子,应是Fe33OH=Fe(OH)3,C错误;D、生成物不正确,由于是足量的CO2,因此与澄清石灰水反应的离子方程式为CO2OH=HCO3,D错误。答案选A。【点睛】明确发生的反应以及正确的拆分是解答的关键,该类试题的一般解题思路是:检查反应能否发生,检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,检查是否符合守恒关系(如质量守恒和电荷守恒等),检查是否符合原化学方程式等。8、D【解析】氧化还原反应的标志是有元素化合价的升降,据此分析。【详解】A.没有元素化合价的升降,该反应不属于氧化还原反应,A项错误;B.没有元素化合价的升降,该反应不属于氧化还原反应,B项错误;C.没有元素化合价的升降,该反应不属于氧化还原反应,C项错误;D.铝元素化合价由Al的0价变化到Al2O3的+3价,化合价升高;铁元素化合价由Fe2O3的+3价变化到Fe的0价,化合价降低。所以该反应属于氧化还原反应,D项正确;答案选D。9、B【解析】A若氢氧化钠过量,溶液中不会存在碳酸氢钠,所以溶液的主要成分不可能为:NaOH、NaHCO3,A错误;B溶液溶质为NaHCO3、Na2CO3,说明二氧化碳部分过量;加入氯化氢后,先发生反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3,碳酸钠反应完全后开始生成二氧化碳气体,反应方程式为NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O,图象中数据合理,B正确;C反应后生成物为NaOH、Na2CO3,说明二氧化碳不足,加入的氯化氢先与氢氧化钠反应,然后与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,之后开始生成二氧化碳;根据反应Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O可知,生成二氧化碳气体之前消耗的氯化氢的物质的量应该大于碳酸氢钠消耗的氯化氢,图象恰好相反,C错误;D由反应方程式Na2CO3+2HCl=NaCl+NaHCO3、NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O可知,开始生成二氧化碳消耗的氯化氢的物质的量应该与碳酸钠消耗的氯化氢的物质的量相等,图示中不相等,D错误;答案选B。10、C【解析】是圆底烧瓶, 是蒸馏烧瓶,故C错误,选C。11、A【解析】A、含元素化合价升高的物质为还原剂,在反应中被氧化,则还原剂中必定有一种元素被氧化,选项A正确;B、在氧化还原反应中,失去电子的元素化合价升高,选项B错误;C、物质中某元素失去电子,则此物质是还原剂,选项C错误;D、物质所含元素化合价升高的反应叫氧化反应,选项D错误。答案选A。点睛:本题考查氧化还原反应,侧重氧化还原反应基本概念的考查,注意从元素的化合价角度分析基本概念,抓住氧化还原反应的特征即可解答。12、D【解析】HCO3-不能拆写为CO32-;Ba2+与SO42-反应,NH4+也能与OH-反应;铁与稀硫酸反应生成氢气,与稀硝酸反应生成一氧化氮;NaHCO3(过量)和Ca(OH)2反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水,Ca(HCO3)2和NaOH(过量)反应生成碳酸钙、碳酸钠和水。【详解】前者离子方程式为:CO32-+2H+=CO2+H2O;后者离子方程式为:HCO3-+H+=CO2+H2O,不可用同一离子方程式表示,A错误;前者离子方程式为:Ba2+SO42-=BaSO4;后者离子方程式为:2NH4+2OH-+Ba2+SO42-=BaSO4+2NH3H2O,不可用同一离子方程式表示,B错误;前者离子方程式为:Fe+2H+=Fe2+H2;后者离子方程式为:3Fe+8H+2NO3=3Fe2+2NO+4H2O,C错误;NaHCO3(过量)和Ca(OH)2反应生成碳酸钙、氢氧化钠和水,Ca(HCO3)2和NaOH(过量)反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式都是:2HCO3-+2OH-+Ca2+=CaCO3+2H2O+CO32-,可用同一离子方程式表示, D正确。故选D。【点睛】本题考查离子反应方程式的书写,注意离子反应中化学式能否拆写、相对用量对反应的影响,明确发生的化学反应是解答本题的关键。13、B【解析】A.同温同压下气体的密度之比等于摩尔质量之比;B.根据N=nNA=NAm/M来计算;C.根据m=nM来计算;D.根据公式V=nVm=mVm/M来计算。【详解】A.同温同压下,甲烷和氧气的密度之比等于摩尔质量之比即等于16:32=1:2,故A错误;B.根据N=nNA=mNA/M可知,1g甲烷和1g氧气的原子数之比为(1/16×5NA):(1/32×2)=5:1,故B正确;C.根据m=nM可知,等物质的量的甲烷和氧气的质量之比为16:32=1:2,故C错误;D.根据公式V=nVm=mVm/M可知,在标准状况下等质量的甲烷和氧气的体积之比=(mVm/16):(mVm/32)=2:1,故D错误;故答案选B。【点睛】根据气态方程:PV=nRT及n=m/M、m=V可知,P×M=m/VRT= P×M=RT ,当P、T一定时,M与成正比。14、B【解析】稀释过程中溶质的物质的量不变,则20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为0.02 mol/L。答案选B。15、D【解析】具有相同质子数,不同中子数同一元素的不同核素互为同位素。【详解】A. 金刚石和石墨是碳元素组成的单质,互为同素异形体,故 A 错误;B.同位素研究的对象为原子, 和属于分子,不是原子,故 B 错误;C. 同位素研究的对象为原子,和是化合物,不是原子,故 C 错误;D. 和质子数都为 6 相同,中子数分别为 6 、 5不同,互为同位素,故 D 正确;故答案选D。16、A【解析】.植物油不溶于水,与水分层,可用分液法分离;.CCl4的沸点较低,加热易挥发,与碘的沸点不同,可用蒸馏的方法回收碘的CCl4溶液中的CCl4;.中草药中的有效成分为有机物,易溶于酒精,用食用酒精浸泡中草药提取其中的有效成分为萃取法;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2 CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】甲、乙两种固体均与B反应,生成A和水,再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜;所以甲乙中均含有铜元素,又A+C=乙+D,能与氯化铜反应的只有氢氧化钠,所以C为氢氧化钠,D为氯化钠,乙为氢氧化铜,则甲为氧化铜【详解】(1)根据以上分析可知,甲为CuO;乙为Cu(OH)2;A为CuCl2;D 为NaCl;(2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆,故乙与B的离子反应为:Cu(OH)2+2H+=Cu2+2H2O;A与C的离子反应为:Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2;氧化铜为难溶物不能拆,故甲与B的离子反应为:CuO+2H+=Cu2+ +H2O。18、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2+CO32=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O 【解析】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;向的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。(2)中反应的离子方程式为Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2+CO32=BaCO3, BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。19、分液漏斗 浓盐酸 MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O 吸收Cl中的氯化氢 蓝 能 因为Cl2与带出的H2O(g)反应生成HClO,使有色布条褪色 装有浓硫酸的洗气瓶 吸收多余的氯气或吸收尾气 Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O ClO-+Cl-+2H+=Cl2+H2O 【解析】在A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,由于浓盐酸具有挥发性,在制取的Cl2中含有杂质HCl及H2O蒸气,在B中除去HCl,在C中发生反应Cl2+2KI=I2+2KCl,由于I2与淀粉会使溶液变为蓝色,在D中潮湿的氯气与有色布条作用,使布条褪色,由于Cl2是有毒气体,在E中用NaOH溶液进行尾气处理。【详解】(1)根据装置图可知仪器a名称为分液漏斗;该仪器中盛放的试剂是浓盐酸;在A中浓盐酸与MnO2混合加热制取Cl2,反应的离子方程式为:MnO2+4H+2Cl-Mn2+Cl2+2H2O;(2)装置B中盛有饱和食盐水,作用是吸收Cl中的杂质HCl;(3)KI-淀粉溶液显无色,当有少量Cl2通过后,会发生反应:Cl2+2KI=I2+2KCl,由于I2与淀粉会使溶液变为蓝色,因此观察到装置C中溶液变成蓝色;(4)当Cl2持续通过时,尽管装置D中有色布条是干燥的,但Cl2通过KI-淀粉溶液时会带出水蒸气而使布条潮湿,氯气与水反应产生HClO,HClO具有强氧化性,会将有色布条氧化变为无色,因此会看到D中干燥的有色布条褪色;(5)若要证明Cl2无漂白性,则必须在装置D之前加一个盛有浓硫酸的洗气瓶,除去氯气中的水蒸气;(6)Cl2是有毒气体,在排放之前要进行尾气处理,可根据Cl2能够与碱反应的性质,用NaOH溶液进行尾气处理,吸收多余的氯气。该反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(7)若消毒液与洁厕灵同时使用,二者混合会发生反应: ClO-+Cl-+2H+=Cl2+H2O,产生有毒的氯气,导致发生中毒事件,故二者不能混合使用。【点睛】本题考查了氯气的制取与性质验证。对于有气体参加的反应,一般是按照:制取气体气体净化性质验证尾气处理顺序进行。要结合物质的性质、反应条件、杂质成分选择不同的除杂试剂,结合气体成分及性质判断实验现象,洗气时导气管一般是长进短出。20、3.8 0.038 CDE 玻璃棒和胶头滴管 bcde 141.6 AC 【解析】(1)c(NaClO)= mol/L=3.8 mol/L;(2)溶液在稀释前后溶质的物质的量不变,则稀释后c(NaClO)=×3.8 mol/L=0.038 mol/L,故c(Na+)=c(NaClO)=0.038 mol/L;(3)由于实验室无480 mL容量瓶,故应选用500 mL容量瓶,根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,故需使用仪器序号是CDE,还需要的是玻璃棒、胶头滴管;a容量瓶只能用于配制一定体积准确浓度的标准溶液,a不符合题意;b容量瓶不能贮存溶液,只能用于配制,配制完成后要尽快装瓶,b符合题意;c容量瓶只有一条刻度线,故不能测量容量瓶规格以下的任意体积的溶液,c符合题意;d容量瓶不能受热,而浓溶液的稀释容易放热,故不能用于准确稀释某一浓度的溶液,d符合题意;e容量瓶不能受热,故不能用来加热溶解固体溶质,e符合题意;故合理选项是bcde;质量分数为24%的消毒液的浓度为3.8 mol/L,由于实验室无480 mL容量瓶,故应选用500 mL容量瓶,而配制出500 mL溶液,故所需的质量m=c·V·M=3.8 mol/L×0.5 L×74.5 g/mol=141.6 g;(4)A定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,则配制的溶液浓度偏高,A符合题意;B转移前,容量瓶内有蒸馏水,对配制溶液的浓度无影响,B不符合题意;C未冷至室温就转移定容,则冷却后溶液体积偏小,使配制的溶液浓度偏高,C符合题意;D定容时水多了用胶头滴管吸出,则吸出的不只是溶剂,还有溶质,使溶液浓度偏小,D不符合题意;故合理选项是AC。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制,仪器的使用方法、误差分析等,注意仪器的选取方法和所需固体的计算,误差分析为该题的易错点。21、4.0 C 62.5 BD AD 【解析】(1)根据c(NaClO)=计算溶液的物质的量浓度;(3)根据c=计算浓硫酸物质的量浓度,根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积;分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=进行误差分析。【详解】(1)c(NaClO)=4.0 molL-1,故答案为4.0。(2)A.用NaClO固体配制480mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,需要用到天平、烧杯、500mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管,不用图中圆底烧瓶和分液漏斗,共2种仪器,故A错误;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,不需要烘干就能用于溶液配制,故B错误;C.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,造成溶质损失,配制的溶液浓度偏低,故C正确;D.因为没有480mL的容量瓶,需要配制500mL溶液,需要NaClO的质量为:m=0.5L×4.0mol/L×74.5g/mol=149g,故D错误。故答案为C。(3)浓硫酸物质的量浓度c=18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为V,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变,得:V×18.4mol/L=500×2.3mol/L,计算得出V=62.5mL,故答案为62.5。A.溶液中硫酸的物质的量n=cV,所以与溶液的体积有关,故A不选;B.溶液具有均一性,浓度与溶液的体积无关,故B选;C.溶质的质量与溶质的物质的量有关,根据A可以知道溶质的质量与溶液体积有关,故C不选;D.溶液的密度为溶液的性质,与溶液的体积无关,故D选。故答案为BD。A.未经冷却趁热将溶液注入容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故A选;B.摇匀后发现液面低于刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故B不选;C.容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶液体积和溶质的物质的量都不会产生影响,溶液浓度不变,故C不选;D.定容时俯视观察液面,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选。故答案为AD。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,误差分析应根据c=进行分析,注意操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响。