2022-2023學年高一上化學期中模擬試卷請考生注意：1．請用2B鉛筆將選擇題答案涂填在答題紙相應位置上，請用0．5毫米及以上黑色字跡的鋼筆或簽字筆將主觀題的答案寫在答題紙相應的答題區內。寫在試題卷、草稿紙上均無效。2．答題前，認真閱讀答題紙上的《注意事項》，按規定答題。一、選擇題（每題只有一個選項符合題意）1、關于1735Cl的敘述錯誤的是A．質子數為17B．電子數為17C．中子數為17D．質量數為352、在配制一定物質的量濃度的鹽酸時，下列錯誤操作可使所配制溶液的濃度偏高的是()A．定容時俯視容量瓶瓶頸刻度線B．溶解攪拌時有液體飛濺C．用量筒量取濃鹽酸時俯視量筒刻度進行讀數D．搖勻后見液面下降，再加水至刻度線3、下列敘述正確的是A．膠體區別于其他分散系的根本原因是膠體有丁達爾效應B．分散系中分散質粒子直徑由小到大的正確順序：溶液＜膠體＜濁液C．氯化鐵溶液加入到冷水中可以制得氫氧化鐵膠體D．膠體的分散質可以通過過濾從分散劑中分離出來4、關于物質的類別，下列說法正確的是A．鹽酸、硫酸均為電解質B．KHSO4、HCl、HNO3在水中都能電離出氫離子，都屬于酸C．NaOH、NH3·H2O都為可溶性堿D．CuSO4·5H2O、Fe3O4都屬于混合物5、在某無色透明的酸性溶液中，能共存的離子組是A．Na+

、K+、SO、HCO B．Cu2+、K+、SO、NOC．Na+、

K+、Cl、NO D．Fe3+、K+、SO、Cl6、下列有關膠體的敘述中不正確的是A．實驗室可用丁達爾效應鑒別膠體與溶液B．“雨后彩虹”既是一種自然現象又是光學現象，同時也與膠體有關C．1molFe3＋完全反應生成氫氧化鐵膠體粒子的數目為NAD．分散質粒子大小介于1nm～100nm之間的分散系稱為膠體7、用NA表示阿伏加德羅常數的值，下列敘述正確的是A．標準狀況下，11.2LH2O含有的分子數為0.5NAB．5.6gFe與足量的Cl2充分反應，轉移的電子數為0.2NAC．25℃，1.01×105Pa，32gSO2中含有的質子數為16NAD．1.8g重水（2H2O）中含有的電子數為NA8、CuSO4溶液中加入過量KI溶液，產生白色CuI沉淀，溶液變棕色。向反應后溶液中通入過量SO2，溶液變成無色。下列說法不正確的是()A．滴加KI溶液時，KI被氧化，CuI是還原產物B．通入SO2后，溶液變無色，體現SO2的還原性C．整個過程發生了復分解反應和氧化還原反應D．上述實驗條件下，物質的氧化性：Cu2+＞I2＞SO29、下列事實與膠體性質無關的是()A．向熟豆漿中加入鹽鹵做豆腐B．江河入海口有三角洲C．用激光筆照射硫酸銅水溶液在側面看不到光的通路D．用半透膜和水可以分離淀粉和氯化鈉的混合物10、黨的十九大報告中提出：大力度推進生態文明建設，全黨全國貫徹綠色發展理念的自覺性和主動性顯著增強忽視生態環境保護的狀況明顯改變。建設生態文明是中華民族永續發展的千年大計。必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念。下列關于綠地作用和保護說法中錯誤的是A．綠地可以保持水土，減少水土流失B．綠地可以調節氣候，減少空氣中PM2.5含量C．綠地可以吸收二氧化碳，轉化生成氧氣D．為減少園林綠地中病蟲害，大量使用殺蟲劑解決問題11、將50g溶質質量分數為w1，物質的量濃度為c1的濃硫酸沿玻璃棒加入到VmL水中，稀釋后得到溶質質量分數為w2，物質的量濃度為c2的稀溶液。下列說法中正確的是（）。A．若w1=2w2，則c1<2c2，V=50mLB．若w1=2w2，則c1>2c2，V<50mLC．若c1=2c2，則w1<2w2，V<50mLD．若c1=2c2，則w1<2w2，V>50mL12、用NA表示阿伏加德羅常數的值，下列敘述正確的是（）A．含有NA個原子的氫氣在標準狀況下的體積約為22.4LB．25℃，1.01×105Pa，64gSO2中含有的原子數為3NAC．NA個一氧化碳分子和0.5mol甲烷的質量比為7︰4D．標準狀況下，11.2LH2O含有的分子數為0.5NA13、等物質的量的SO2和SO3相比較，下列結論錯誤的是A．它們的分子數目之比是1∶1B．它們的氧原子數目之比為2∶3C．它們的質量之比為1∶1D．它們所含原子數目之比為3∶414、向含有1molKI的溶液中加入含0.1molX2O72?的酸性溶液，使溶液中I－恰好全部被氧化生成I2，并使X2O72?被還原為Xn＋，則n值為A．4B．3C．2D．115、下列各組離子能大量共存的是A．K+、Cl-、HCO、SOB．Mg2+、Cl-、Ag+、SOC．Ca2+、H+、Na+、COD．Fe2+、Cr2O、H+、NO16、已知硫代硫酸鈉可作為脫氯劑，溶液恰好可以把（標準狀況下）轉化為，則將轉化為（）A． B．C． D．二、非選擇題（本題包括5小題）17、某研究性學習小組同學用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗鹽制取純凈的NaCl，實驗前他們設計了如圖方案（框圖）（1）請寫出操作第④步所加試劑名稱及第②步操作名稱：④_____________________，②___________________________。（2）寫出第⑤步操作中可能發生反應的離子方程式：____________________。（3）如何檢驗第②步操作中硫酸根離子已完全除盡：_____________________。（4）你認為該設計里哪些步驟調換后不影響實驗結果：___________________。18、有一包白色固體，可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五種電解質中的一種或幾種。現進行如下實驗：①取少量固體粉末，加入盛有足量水的燒杯中，充分攪拌靜置后，底部白色沉淀，上層為無色溶液；②繼續往燒杯中加入足量稀硝酸，白色沉淀完全消失；并有氣泡產生。③取少量②中溶液滴加Ba（NO3）2溶液，有白色沉淀生成，再加入稀硝酸，沉淀不溶解。（1）請寫出上述第②步中，白色沉淀與稀硝酸反應的方程式_____________；（2）根據以上實驗現象可知，該白色固體中一定含有_____，（填化學式，下同）一定不含有______，可能含有_______。（3）如果要進一步確定可能存在的物質，進行的實驗方法是___。19、某校環保興趣小組在處理污水樣品時，需用220mL

0.1mol/L的稀鹽酸溶液，現用質量分數為36.5%、密度為1.19g/cm3的濃鹽酸來配制。（1）配制上述溶液需要的玻璃儀器除燒杯和玻璃棒外有____________。（2）根據計算，本實驗需要用量筒量取濃鹽酸的體積為____________mL。（3）配制過程有下列幾步操作：A．將蒸餾水加入容量瓶至液面接近刻度線1～2cm處；B．量取所需體積的鹽酸溶液，注入燒杯中，用玻璃棒攪拌，使其混合均勻；C．用膠頭滴管加水至刻度線；D．用少量蒸餾水洗滌燒杯和玻璃棒2～3次，并將洗滌液也轉移到容量瓶中；E．向燒杯中加入約20mL蒸餾水；F．待燒杯中溶液冷卻后，沿玻璃棒轉移到容量瓶中；G．蓋好瓶塞，反復顛倒搖勻，靜置，裝瓶。以上各步驟的先后順序是_________________（填字母），使用容量瓶之前需要進行的一步操作是_________。（4）假設配制時其他操作均正確，只出現以下某一情況，試判斷所配制的溶液濃度相比于要求的值偏高的是________________A．容量瓶中有少量蒸餾水B．稀釋濃HCl時，沒有冷卻就立即轉移到容量瓶中C．配制的溶液裝入潔凈的但有少量蒸餾水的試劑瓶中D．定容時俯視20、用質量分數為98%，密度為1.84g·cm-3的濃硫酸配制480mL物質的量濃度為1mol·L-1的稀硫酸。其操作步驟可分解為以下幾步：

A．用量筒量取27.2mL濃硫酸，______________________________（簡述濃硫酸的稀釋操作），冷卻

B．用蒸餾水洗滌燒杯和玻璃棒2~3次，將每次的洗滌液都轉移入容量瓶里

C．將稀釋后的硫酸小心地用玻璃棒引流至容量瓶里

D．檢查500mL容量瓶是否漏水

E．向容量瓶中加蒸餾水至刻度線以下1-2cm處

F．塞緊瓶塞，上下倒轉搖勻溶液

G．用膠頭滴管向容量瓶里逐滴加入蒸餾水，至凹液面最低點恰好與刻度線相切

請據此填寫：

(1)完成上述步驟中的空白處。

(2)正確的操作順序是（用字母填寫）：

（_____）→（_____）→（_____）→B→（_____）→（_____）→（_____）

(3)進行A步操作時，選用量筒的規格是____________。（選填字母）

A．10mL

B．50mL

C．100mL

D．1000mL

(4)下列情況對所配制的稀硫酸濃度有何影響？(選填“偏高”、“偏低”、“無影響”)。

A．用量筒量取濃硫酸時仰視，配制的稀硫酸濃度將____________

B．定容時仰視容量瓶刻度線_________21、請填寫一下空白:(1)有以下物質:①晶體

②

③液態硫酸④鐵

⑤固體

⑥飽和溶液

⑦酒精()⑧熔融的,其中能導電的是__________,屬于電解質的是__________,屬于非電解質的是__________。(2)化學反應(濃)(未配平)中:氧化產物是:__________,還原產物是:__________。(3)請寫出醋酸與氫氧化鈉溶液反應的離子方程式__________。(4)鹽酸可以除鐵銹,請寫出發生反應的離子方程式:__________。(5)工業上常用在酸性條件下氧化污水中的,請寫出離子方程式:__________

。

參考答案一、選擇題（每題只有一個選項符合題意）1、C【解析】

根據原子符號的左下角表示質子數，左上角表示質量數，中子數=質量數-質子數，核電荷數=質子數=原子序數=核外電子數。【詳解】1735Cl的質子數為17，質量數為35，中子數=35-17=18，核外電子數=質子數=17，C錯誤。故選C。2、A【解析】

A．定容時俯視容量瓶瓶頸刻度線，導致溶液體積偏小，溶液濃度偏高，故A符合題意；B．溶解攪拌時有液體飛濺，導致部分溶質損耗，溶質物質的量偏小，溶液濃度偏低，故B不符合題意；C．用量筒量取濃鹽酸時俯視量筒刻度進行讀數，導致量取濃鹽酸體積偏小，溶質物質的量偏小，溶液濃度偏低，故C不符合題意；D．搖勻后見液面下降，再加水至刻度線，導致溶液體積偏大，溶液濃度偏低，故D不符合題意；答案選A。3、B【解析】

A、膠體具有丁達爾效應,能區別膠體和溶液,但是膠體與其它分散系的根本區別并不在于丁達爾效應,而在于分散系微粒直徑的大小,故A錯誤；

B、溶液的微粒直徑小于1nm，膠體微粒直徑在1nm與100nm之間，而濁液的微粒直徑大于100nm，因此分散系中分散質粒子直徑由小到大的正確順序是:溶液<膠體<濁液，故B正確；

C、制備氫氧化鐵膠體時要先把蒸餾水加熱至沸騰，向沸水中加入5-6滴FeCl3飽和溶液，并繼續煮沸至溶液呈紅褐色，故C錯誤；

D、膠體的微粒不能透過半透膜，能透過濾紙，因此膠體的分散質不能通過過濾的方法分離，故D錯誤；

綜上所述，本題選B。4、C【解析】

A．鹽酸是混合物，不屬于電解質，硫酸為電解質，故A錯誤；B．酸指的是在水溶液電離出的陽離子全部是氫離子的化合物，KHSO4在水中都能電離出的陽離子有氫離子和K+，所以KHSO4屬于鹽，故B錯誤；C．NaOH、NH3·H2O都為可溶性堿，故C正確；D．CuSO4·5H2O、Fe3O4都屬于純凈物，故D錯誤；故答案為C。5、C【解析】

無色溶液就是溶液中不含有顏色的離子，酸性溶液中含有大量氫離子。【詳解】A．酸性溶液中不能大量存在HCO，氫離子與HCO反應生成二氧化碳和水，A不符題意；B．Cu2+為藍色，與無色不符，B不符題意；C．酸性溶液中該組離子之間不反應，可大量共存，且離子均為無色，C符合題意；D．Fe3+為黃色，與無色不符，D不符題意。答案選C。6、C【解析】

A．丁達爾效應是膠體特有的性質，可用來鑒別溶液與膠體；

B．“雨后彩虹”與膠體的知識有關；

C．膠粒是一定數目粒子的集合體；

D．直徑介于1nm～100nm之間的分散系為膠體。【詳解】A．丁達爾效應是膠體特有的性質，溶液無此性質，可用來鑒別溶液與膠體，所以A選項是正確的；

B．、“雨后彩虹”與膠體的知識有關，雨后空氣中含有納米級的小水珠，與空氣形成膠體，所以B選項是正確的；

C．在溶有1molFe（OH）3的膠體中，含有小于NA個Fe（OH）3膠粒，故C錯誤；

D．直徑介于1nm～100nm之間的分散系為膠體，而小于1nm的為溶液，大于100nm的為濁液，所以D選項是正確的。

所以答案選C。7、C【解析】

A.水在標準狀態下為非氣態，不適用于氣體的摩爾體積，11.2LH2O并不是0.5molH2O，故A錯誤；B.鐵在氯氣中燃燒生成氯化鐵，鐵元素被氧化為+3價，則5.6gFe與足量的Cl2充分反應，轉移的電子數為:×3NA=0.3NA，故B錯誤；C.32gSO2的物質的量為：32g÷64g/mol=0.5mol，而每個二氧化硫分子中含有32個質子，所以32gSO2中含有的質子數為0.5×32NA=16NA，故C正確；D.重水的摩爾質量為20g/mol，1.8g重水的物質的量為1.8g÷20g/mol=0.09mol，每個重水分子中含有電子數為10個，1.8g重水（2H2O）中含有的電子數為0.09×10NA=0.9NA，故D錯誤；答案選C。8、C【解析】

CuSO4溶液中逐滴加入KI溶液化學方程式為2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2，反應中Cu元素的化合價降低，I元素的化合價升高；向反應后的混合物中不斷通入SO2氣體，反應方程式為SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI，該反應中S元素的化合價升高，I元素的化合價降低。【詳解】A、滴加KI溶液時，I元素的化合價升高，KI被氧化，Cu元素的化合價降低，則CuI是還原產物，故A正確；B、通入SO2后溶液逐漸變成無色，發生了氧化還原反應，S元素的化合價升高，體現其還原性，故B正確；C、發生2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2、SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI均為氧化還原反應，沒有復分解反應，故C錯誤；D、2CuSO4+4KI═2K2SO4+2CuI↓+I2反應中Cu元素的化合價降低是氧化劑，I2是氧化產物，氧化劑的氧化性強于氧化產物的氧化性，所以物質的氧化性：Cu2+＞I2，SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI中碘元素化合價由0價降低為-1價，I2是氧化劑，SO2被氧化，所以物質氧化性I2＞SO2，所以氧化性Cu2+＞I2＞SO2，故D正確。答案選C。【點睛】本題考查氧化還原反應，根據題目信息推斷實驗中發生的反應，素材陌生，難度較大，考查學生對氧化還原反應的利用，把握反應中元素的化合價變化為解答的關鍵，選項B為易錯點。9、C【解析】

A．豆漿是膠體，向熟豆漿中加入鹽鹵做豆腐發生聚沉，A不符合題意；B．極細的泥沙懸浮在水中形成膠體，在入海口遇到海水，海水中含大量的電解質，發生膠體的聚沉而形成是三角洲，B不符合題意；C．膠體具有丁達爾效應，溶液沒有丁達爾效應，故用激光筆照射硫酸銅水溶液在側面看不到光的通路，C符合題意；D．膠體不能透過半透膜，溶液可以透過半透膜，故可用半透膜和水可以分離淀粉和氯化鈉的混合物，D不符合題意；答案選C。10、D【解析】A．草根能抓住泥土，綠地可以保持水土，減少水土流失，故A正確；B．綠地可以光合作用為生物創造氧氣，綠地可以調節氣候，吸附灰塵減少空氣中PM2.5含量，故B正確；C．綠地可以光合作用為生物創造氧氣，故C正確；D．為減少園林綠地中病蟲害，大量使用殺蟲劑會污染空氣和環境，故D錯誤；故選D。11、C【解析】將50g溶質質量分數為w1，物質的量濃度為c1的濃硫酸沿玻璃棒加入到Vml水中，稀釋后得到溶質質量分數為w2，物質的量濃度為c2的稀溶液．由質量分數和物質的量濃度的轉換公式可得，c1=1000ρ1w198mol/L，c2=1000ρ2w298mol/L.若w1=2w2，則加入水的質量為50g，所以V=50mL，c1c2=ρ1w1ρ2w2=2ρ1ρ2，因為12、B【解析】

A．含有NA個原子的氫氣的物質的量為0.5mol，標準狀況下0.5mol氫氣的體積約為0.5mol×22.4L/mol=11.2L，故A錯誤；B．64g二氧化硫的物質的量為1mol，1mol二氧化硫中含有1molS、2molO原子，總共含有3mol原子，含有的原子數為3NA，故B正確；C．NA個一氧化碳分子物質的量為1mol，質量為1mol×28g/mol=28g，0.5

mol甲烷的質量0.5mol×16g/mol=8g，二者質量比為7︰2，故C錯誤；D．標況下水不是氣體，不能使用標況下的氣體摩爾體積計算11.2L水的物質的量，故D錯誤；故選B。【點睛】本題考查阿伏加德羅常數的有關計算和判斷，明確標況下氣體摩爾體積的使用條件是解題的關鍵。13、C【解析】

A、物質的物質的量之比等于其分子數之比，為1：1，A正確；B、氧原子的數目比為(1×2)：(1×3)=2：3，B正確；C、質量比為(1mol×64g/mol)：(1mol×80g/mol)=4：5，C錯誤；D、它們所含的原子數目比為(1×3)：(1×4)=3：4，D正確；故答案選C。14、D【解析】

根據氧化還原反應中得失電子數相等或化合價升降數相等計算。【詳解】恰好反應時，1molKI失電子1mol生成0.5molI2，0.1molX2O72?得電子0.1×2(6-n)mol生成0.2molXn＋。因得失電子相等，有1mol＝0.1×2(6-n)mol，解得n＝1。本題選D。【點睛】氧化還原反應中，得失電子數相等或化合價升降數相等。應用這個規律可使計算簡化，且不必寫出化學方程式。15、A【解析】

A．K+、Cl-、HCO、SO之間不反應，能大量共存；B．Cl-和Ag+、SO產生AgCl、Ag2SO4沉淀，不能大量共存；C．Ca2+、H+分別和CO反應生成CaCO3沉淀、水和二氧化碳，不能大量共存；D．Fe2+、H+、NO之間，Fe2+、Cr2O、H+之間發生氧化還原反應，不能大量共存。答案選A。16、D【解析】

利用氧化還原反應中的得失電子數目守恒進行分析；【詳解】，，設被氧化后氧化產物中元素的化合價為n，根據得失電子守恒得，解得，選項D正確；答案：D。【點睛】利用得失電子數目守恒進行計算，方法比較簡潔，一般遵循的是n(氧化劑)×變價原子右下角系數×化合價的變化=n(還原劑)×變價原子右下角系數×化合價變化，也可以通過氧化產物、還原產物。二、非選擇題（本題包括5小題）17、碳酸鈉過濾CO32-+2H+=H2O+CO2↑；H++OH-=H2O取A1中溶液少許，滴加氯化鋇溶液，若無渾濁產生，則硫酸根離子已完全除盡②與③或③與④【解析】

(1)根據操作第④、⑤步所加試劑名稱及第⑥步操作的原理分析，碳酸鈉會除去反應剩余的氯化鋇，離子都形成沉淀，再進行過濾，最后再加入鹽酸除去反應剩余的氫氧根離子和碳酸根離子，最后經蒸發操作得到較純凈的氯化鈉；(2)溶液中含有過量的氫氧化鈉、碳酸鈉以及要保留的氯化鈉溶液，可以再加入鹽酸將碳酸鈉和氫氧化鈉除掉；(3)根據SO42-+Ba2+=BaSO4↓，產生白色沉淀進行解答；(4)先除鎂離子，還是先除硫酸根離子都行，但是加入的碳酸鈉要放在加入的氯化鋇之后；【詳解】(1)操作第④步是除Ca2+，加Na2CO3溶液轉化為沉淀，Ca2++CO32-=CaCO3↓，同時碳酸鈉還除去反應剩余的氯化鋇溶液引入的雜質Ba2+，Ba2++CO32-=BaCO3↓；操作②是分離難溶性固體與溶液混合物的方法，名稱是過濾；(2)濾液C1中含有過量的氫氧化鈉、碳酸鈉及要保留的氯化鈉溶液，可向該溶液中加入足量的鹽酸，鹽酸與雜質碳酸鈉和氫氧化鈉反應變為氣體或水除掉，反應的離子方程式是：H++OH-=H2O；CO32-+2H+=H2O+CO2↑；(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液，發生反應：SO42-+Ba2+=BaSO4↓，產生白色硫酸鋇沉淀，若硫酸根離子已完全除盡，那么取A1中溶液少許，滴加氯化鋇溶液，就不會出現渾濁現象；若出現渾濁現象，證明溶液中還存在硫酸根離子；(4)首先要把粗鹽溶于水形成溶液，然后Mg2+用OH-沉淀除去，加入過量的氫氧化鈉可以將鎂離子沉淀，SO42-用Ba2+沉淀，加入過量的氯化鋇可以將Ba2+沉淀，至于先除Mg2+，還是先除SO42-都沒有關系，Ca2+用CO32-沉淀，除Ca2+加入碳酸鈉轉化為沉淀，Ca2++CO32-=CaCO3↓，但是加入的碳酸鈉一定要放在加入的氯化鋇之后，這樣碳酸鈉溶液既可以除去原溶液中的CaCl2，也可以除去因除Na2SO4雜質加入的過量的BaCl2溶液，Ba2++CO32-=BaCO3↓，離子都形成沉淀，一起進行過濾，所以②與③或③與④步驟調換順序，不影響實驗結果；【點睛】本題主要考查了在粗鹽提純的過程中所選用除雜和凈化的方法，注意除雜時不僅要能把雜質除掉，還不能引入新雜質，而且方法要簡便易行，關鍵是除去Na2SO4在CaCl2除去之前，其它順序都沒有關系，題目難度不大。18、CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑CaCO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2KNO3焰色反應【解析】

①加水溶解后得到底部白色沉淀，上層為無色溶液，則一定不含有CuSO4；②繼續往燒杯中加入足量稀硝酸，白色沉淀完全消失；并有氣泡產生，說明沉淀含有CaCO3；③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液，有白色沉淀生成，再加入稀硝酸，沉淀不溶解，說明原固體含有Na2SO4，一定不含有BaCl2，所以實驗現象與KNO3無關，則可能含有KNO3。（1）實驗②為CaCO3與HNO3反應，離子方程式為：CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑；（2）根據以上實驗現象可知，該白色固體中一定含有CaCO3、Na2SO4，一定不含有CuSO4、BaCl2，可能含有KNO3；（3）如果要進一步確定可能存在的物質KNO3，進行的實驗方法是焰色反應。19、250mL容量瓶，膠頭滴管，量筒2.1EBFDACG檢漏BD【解析】

（1）根據配制一定物質的量濃度的溶液使用的儀器分析需要的儀器和缺少的儀器；（2）根據c=1000ωρ/M計算出需要濃鹽酸的濃度，再根據溶液稀釋過程中溶質的物質的量不變計算需要濃鹽酸的體積；（3）根據配制一定物質的量濃度的溶液操作步驟解答；根據容量瓶的構造及正確使用方法進行判斷；（4）根據c=n/V結合實驗操作分析誤差。【詳解】（1）配制一定物質的量濃度的溶液使用的儀器有：量筒、燒杯、玻璃棒、容量瓶、膠頭滴管，需用220mL0.1mol/L的稀鹽酸溶液，則需要配制250mL溶液，所以還缺少的玻璃儀器有250mL容量瓶，膠頭滴管，量筒；（2）質量分數為36.5%、密度為1.19g/cm3的濃鹽酸的物質的量濃度為1000×1.19×36.5%/36.5mol?L-1=11.9mol/L。設需要濃鹽酸體積為V，則根據溶液稀釋過程中溶質的物質的量不變可得：V×11.9mol/L=250mL×0.1mol?L-1，解得V=2.1mL；（3）配制一定物質的量濃度的溶液操作步驟為：計算、量取、稀釋、冷卻、移液、洗滌、定容、搖勻，所以正確的順序為EBFDACG；容量瓶含有活塞，因此使用容量瓶之前需要進行的一步操作是檢漏；（4）A.容量瓶中有少量蒸餾水，對溶質的物質的量和溶液體積都不會產生影響，溶液濃度不變；B.稀釋濃HCl時，沒有冷卻就立即轉移到容量瓶中，冷卻后溶液體積偏小，溶液濃度偏高；C.配制的溶液裝入潔凈的但有少量蒸餾水的試劑瓶中，導致將配制溶液稀釋，溶液濃度偏低；D.定容時俯視，導致溶液的體積偏