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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1考生要认真填写考场号和座位序号。2试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B 铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质的分类不正确的是A水、过氧化氢和干冰都属于氧化物BH2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸C烧碱、纯碱、熟石灰都属于碱DNaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐2、在一定条件下,PbO2 与Cr3反应,产物是Cr2O72和Pb2,若生成3mol Cr2O72则反应所需PbO2
2、的物质的量为A7.5mol B3mol C9mol D6mol3、下列指定反应的离子方程式正确的是( )AFe与稀硫酸反应:BCu与溶液反应:C向氢氧化钡溶液中加入稀硫酸:D向碳酸钙中加入足量稀盐酸:4、实验是化学研究的基础,关于下列各实验装置图的叙述中,正确的是 A装置振荡后静置,溶液上层无色,下层紫红色B装置可用于吸收HCl气体,并防止倒吸C装置可用于制取蒸馏水D装置 b口进气可收集H2、CO2等气体5、在溶液中能大量共存的离子组是AH+、OH-、Na+、Cl-BAg+、Na+、NO、Cl-CNa+、Mg2+、NO、SODBa2+、Na+、Cl-、SO6、两个体积相同的容器,一个盛有NO,
3、另一个盛有N2和O2,在同温同压下两容器内的气体一定具有相同:原子总数 质子总数 分子总数质量ABCD7、在某一电解质溶液中逐滴加入另一溶液时,溶液的导电性由大变小又逐渐增大的是A盐酸中逐滴加入食盐溶液B硫酸中逐滴加入氢氧化钠溶液C石灰乳中滴加稀盐酸D硫酸中逐滴加入氢氧化钡溶液8、下列溶液中,溶质的物质的量浓度为1mol/L的是( )A含Na+为2mol的Na2SO4溶液B将80g SO3溶于水并配成1L的溶液C将0.5mol/L的某饱和溶液100mL,加热蒸发掉50g水后的溶液D将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液9、根据下面两个化学方程式判断Fe2、Cu2、Fe3氧化性由强到弱的顺序是
4、2FeCl3Cu=2FeCl2CuCl2 CuCl2Fe=FeCl2CuAFe3Cu2Fe2 BFe2Cu2Fe3CCu2Fe3Fe2 DFe3Fe2Cu210、下列叙述正确的是A1molH2SO4的质量为98gmol1 BH2SO4的摩尔质量为98gC1molO2体积是22.4L D1molO2约有6.021023个分子11、已知反应:10AgF+5Cl2+5H2O=9AgCl+AgClO3+10HF+O2下列关于该反应的叙述不正确的是A该反应中,氧化剂与还原剂物质的量之比为 9:5B当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为1/18 molC每产生 1mol O2时,被氧元素还原的
5、氯气物质的量为2 molD参加反应的水有 2/5 被氧化12、 “垃圾是放错了位置的资源”,应分类回收利用。生活中废弃的塑料制品、旧轮胎、废纸等属于A单质 B有机物 C氧化物 D无机物13、下列实验方案不能达到实验目的的是实验目的实验方案A鉴别AgNO3溶液与NaNO3溶液分别滴加稀盐酸,振荡,观察是否产生沉淀B检验碳酸氢钠固体中混有碳酸钠将固体加入澄清石灰水中,观察是否产生沉淀C除去氯气中的水蒸气将混合气体通过盛有浓硫酸的洗气瓶D检验集气瓶中是否集满氧气将带火星的木条放在瓶口,观察木条能否复燃AABBCCDD14、水热法制备Fe3O4纳米颗粒的反应为:3Fe22S2O32-O2xOH=Fe3
6、O4S4O62-2H2O,下列说法中,不正确的是Ax4B每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为3molC1 mol Fe2被氧化时,被Fe2还原的O2的物质的量为0.25 molD可以通过丁达尔效应判断有无Fe3O4纳米颗粒生成15、在密闭容器中充入CO和CO2的混合气体,其密度是相同条件下氦气密度的8倍,这时测得容器内压强为P1,若控制容器的体积不变,加入足量的过氧化钠,并不断用电火花点燃至完全反应,恢复到开始的温度,再次测得容器内的压强为P2,则P1和P2关系是AP1=8P2BP1=4P2CP1=2P2DP1=P216、X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则wgX+含有电子的物
7、质的量是AmolBmolCmolDmol二、非选择题(本题包括5小题)17、今有一混合物的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl、Mg2+、Ba2+、CO32、SO42,现取三份各100mL该溶液进行如下实验:第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生; 第二份加足量NaOH溶液加热后,收集到气体0.08mol;第三份加足量BaCl2溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。根据上述实验,回答下列问题:(1)由第二份进行的实验得知混合物中应含有_离子,其物质的量浓度为_。(2)由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是_(写沉淀化学式),其物
8、质的量分别为_。(3)原溶液中是否存在K+_填“是”或“否)若存在则K+的浓度的取值范围是_(若不存在此空可不填)18、有A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,它们具有下列性质:A不溶于水和盐酸;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A;D可溶于水,与硫酸作用时放出气体E。(1)推断A、B、C、D的化学式。A、_ B、_ C、_ D、_。(2)写出C的电离方程式_。(3)写出下列反应的离子方程式:B与盐酸反应:_,C与硫酸反应:_,E(足量)与C反应:_。19、某无色溶液
9、可能含有Na、Mg2+、Fe3+、Cu2等阳离子及NO3-、HCO3-、SO42-、Cl等阴离子。取100mL该溶液,加入足量10 mL 2 molL1稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味的气体0.224L(已换算成标准状况,假定产生的气体全部逸出),该气体使澄清石灰水(足量)变浑浊。(1)由以上实验可判断:原溶液中一定不存在的离子是_,一定存在的离子是_。(2)将上述酸化后的溶液分成两等份:一份中逐滴加入氨水,最终生成白色沉淀0.58g,说明原溶液中一定有_(填离子符号),刚开始加入氨水时,没有沉淀产生,原因是_(用离子方程式表示);另一份中加入足量的Ba(NO3)2溶液,生成白色沉淀4.66g
10、,说明原溶液中一定有_(填离子符号),过滤得到滤液。(3)往滤液中加入足量的AgNO3溶液,过滤、洗涤、干燥得固体2.87 g,则原溶液中是否有Cl?_(填“是”或“否”)。(4)判断Na是否存在_(填“是”或“否”)。若存在,求出其最小浓度,若不存在说明理由:_。20、某同学需要配制450 mL 0.5 molL1的NaOH溶液。请回答下列问题:(1)在实验过程中用到的玻璃仪器有:玻璃棒、量筒、烧杯、_、胶头滴管、试剂瓶。(2)用托盘天平称量时,应将NaOH放在_称量,称取的固体质量为_。(3)配制时操作步骤如乙图所示,则甲图操作应在乙图中的_(填选项字母)之间。A与 B与 C与 D与(4)
11、配制过程中洗涤烧杯、玻璃棒23次的目的是_。(5)定容滴加蒸馏水时,若不慎超过了刻度线,则处理的方法是_。(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6 molL1,原因可能是_(填序号)。a砝码上有杂质 b洗净的容量瓶中残留有少量水c称量NaOH固体时,采用了“左码右物” d定容时俯视刻度线e定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线 f溶解固体的烧杯移液后未洗涤 g定容前溶液未进行冷却21、某溶液可能含有Na、Ca2+、NO3-、CO32-、SO42-、Cl等离子。为了鉴别这些离子,分别取少量溶液进行以下实验:加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊。加足量的Ba
12、Cl2产生白色沉淀,过滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解。取中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀。(1)上述3个实验证明一定存在的离子是_,一定不存在的离子是_,可能存在的离子为_。(2)写出中涉及反应的离子反应方程式:_。(3)实验室中常用于检验Na是否存在的方法叫_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素;B水溶液中电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;C电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;D能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物是盐。【详解】A氧化物
13、是两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,水(H2O)、过氧化氢(H2O2)和干冰(CO2)都属于氧化物,故A正确;BH2SO4电离方程式为H2SO42H+SO42-,HNO3电离方程式为HNO3H+NO3-,碳酸的电离方程式为H2CO3H+HCO3-,因此H2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸,故B正确;C烧碱、熟石灰都属于碱,纯碱是碳酸钠,碳酸钠是由钠离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;DNaHSO4电离方程式为NaHSO4=Na+H+SO42、CuSO4电离方程式为CuSO4=Cu2+SO42-,KMnO4电离方程式为KMnO4=K+MnO4-,NaHSO4、CuSO4和KM
14、nO4都属于盐,故D正确;故答案选C。2、C【解析】反应中Cr元素化合价从+3价升高到+6价,失去3个电子,若生成3molCr2O72-反应失去18mol电子。Pb元素化合价从+4价降低到+2价,得到2个电子,根据电子得失守恒可知所需PbO2的物质的量为18mol29mol,答案选C。3、B【解析】A铁与稀硫酸反应,生成硫酸亚铁,不符合客观事实,A项错误;BCu与溶液反应生成银河硝酸铜,离子方程式为:,B项正确;C氢氧化钡溶液中加入稀硫酸,生成硫酸钡和水,、和前面的系数应为2,C项错误;D碳酸钙是难溶物,应写成化学式,D项错误;故选B。4、C【解析】A该操作为分液,分离互不相溶的液体混合物;B
15、导管插入水中,不能起到防倒吸的作用;C利用蒸馏操作可制得蒸馏水;D该装置适用于收集密度比空气小的气体。【详解】A.酒精和水互溶,不分层,故A项错误;B.图装置不能起到防倒吸的作用,可改用密度比水大的四氯化碳,故B项错误;C.图为蒸馏装置图,冷凝水下进上出,故C项正确;D.b口进气可收集密度比空气小的气体,如H2,CO2密度比空气大,不适用此方法,故D错误;综上,本题选C。【点睛】本题考查物质分离提纯过程中的常见操作,比如:蒸馏、萃取分液,同时还考察了气体的收集和尾气的处理。要注重对实验过程的剖析,熟悉实验操作过程,明确实验操作的目的。5、C【解析】A. H+与OH-反应生成水而不能大量共存,选
16、项A错误; B. Ag+与Cl-反应生成氯化银沉淀而不能大量共存,选项B错误;C. Na+、Mg2+、NO、SO各离子之间相互不反应,能大量共存,选项C正确;D. Ba2+与SO反应生成硫酸钡沉淀而不能大量共存,选项D错误; 答案选C。6、C【解析】根据阿伏加德罗定律可知,两容器中气体的物质的量是相同的,因此分子数一定是相等的;又因为三种气体都是由2个原子构成的,所以它们的原子数也是相等的,而质子数与质量不一定相等,因此正确的答案选C。7、D【解析】溶液的导电性与溶液中离子的浓度有关,离子浓度越大导电能力越强。【详解】A.盐酸中滴加食盐溶液,使溶液中的带点离子浓度增大,导电能力增强,A错误;B
17、.硫酸中滴加氢氧化钠,氢离子浓度减小,钠离子浓度增大,导电能力几乎不变,B错误;C.石灰乳中滴加盐酸,石灰乳微溶于水,溶于盐酸,使离子浓度增大,导电能力增强,C错误;D.硫酸中滴加氢氧化钡,反应生成硫酸钡沉淀和水,导电能力减弱,当完全反应时,再滴加氢氧化钡溶液,带电离子逐渐增大,导电能力增强,D正确;答案为D【点睛】溶液的导电性与溶液中离子的浓度有关,离子浓度越大导电能力越强。题目要求导电性由大到小又逐渐增大,说明溶液中的离子浓度先减小后增大。8、B【解析】A、溶液体积未给出,无法计算溶质的物质的量浓度,故A错误;B、根据硫原子守恒可知n(H2SO4)=n(SO3)=80g80g/mol=1m
18、ol,所以溶液浓度为1mol/L,故B正确;C、饱和溶液,蒸发掉水后,剩余溶液仍为饱和溶液,浓度不变(挥发性溶质会较低),故C错误;D、将58.5gNaCl溶于1L水所得的溶液体积不是1L,浓度不是1mol/L,故D错误;答案选B。9、A【解析】根据规律“氧化性:氧化剂氧化产物”分析判断。【详解】反应:氧化剂Fe3得电子生成还原产物Fe2,还原剂Cu失电子生成氧化产物Cu2。氧化性:Fe3Cu2;反应:氧化剂Cu2得电子生成还原产物Cu,还原剂Fe失电子生成氧化产物Fe2。氧化性:Cu2Fe2。则有氧化性:Fe3Cu2Fe2。本题选A。【点睛】比较氧化性、还原性最重要的规律是“氧化性:氧化剂氧
19、化产物;还原性:还原剂还原产物”。10、D【解析】A、质量的单位是g或kg,不是gmol-1,gmol-1是摩尔质量的单位,选项A错误;B、摩尔质量的单位是gmol-1,不是g,g是质量的单位,选项B错误;C、氧气所处的状态不明确,故1mol氧气所占的体积不一定是22.4L,选项C错误;D阿伏加德罗常数约为6.021023mol-1,1mol氧气中约含有6.021023个氧分子,选项D正确;答案选D。11、B【解析】A反应10AgF+5Cl2+5H2O9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,2molO原子失电子,则氧化剂为4.5mol,还原剂
20、物质的量为0.5mol+2mol=2.5mol,所以氧化剂与还原剂物质的量之比为9:5,正确;B反应10AgF+5Cl2+5H2O9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,5mol氯气反应时,被还原的氯气为4.5mol,转移电子的物质的量为9mol,当反应中有1mol电子转移时,被还原氯气物质的量为0.5mol,错误;C每产生1mol O2时,O元素失去4mol电子,则氯元素得到4mol,所以被氧元素还原的氯气物质的量为2mol,正确;D反应10AgF+5Cl2+5H2O9AgCl+AgClO3+10HF+O2中H2O中5个O原子参加反应,其中有2个O原子失电子被氧化,所以参加反应的水有2/
21、5被氧化,正确;故选B。【点晴】明确元素的化合价变化是解答的关键,注意Cl的得电子数等于转移的电子总数;反应10AgF+5Cl2+5H2O9AgCl+AgClO3+10HF+O2中,Cl元素的化合价既升高又降低,其中9molCl原子得电子,1molCl原子失电子,O元素的化合价升高,2molO原子失电子,以此来解答。12、B【解析】塑料袋等塑料制品、旧轮胎主要成分为橡胶,属于高分子化合物,废纸的主要成分是植物的纤维是纤维素,它们都属于有机物。答案选B。【点睛】本题是一道物质组成材料题,解题的关键是对组成这些物质的材料成分的掌握,难度不大。13、B【解析】A. AgNO3和盐酸反应生成氯化银沉淀
22、,NaNO3和盐酸不反应,故A能达到实验目的;B. 碳酸氢钠、碳酸钠都能与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀,无法检验,故B不能达到实验目的;C. 浓硫酸具有吸水性,浓硫酸与氯气不反应,通过盛有浓硫酸的洗气瓶,可以除去氯气中的水蒸气,故C能达到实验目的;D.氧气能使带火星的木条复燃,将带火星的木条放在瓶口,观察木条能否复燃,可以检验集气瓶中是否集满氧气,故D能达到实验目的;选B。14、B【解析】根据氧化还原反应的本质和特征分析。【详解】A. 根据氢原子守恒,水的化学计量数为2,则OH-的化学计量数为4,即x=4,故A正确,但不符合题意;B. 反应3Fe2+2S2O32-+O2+4OH-Fe3O4+S4
23、O62-+2H2O中,Fe和S元素的化合价升高,被氧化,O2为氧化剂,每生成1molFe3O4,反应转移的电子总数为4mol,故A但符合题意;C. 1molFe2+被氧化,转移1mol的电子,而1molO2被还原生成H2O或OH-需要转移4mol的电子,因此Fe2+还原的O2的物质的量为其1/4即0.25mol,故C正确,但不符合题意;D.利用丁达尔效应鉴别溶液和胶体,故D正确,但不符合题意。故选B。15、A【解析】2COO2 2CO2、2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,相当于发生反应:CO+Na2O2=Na2CO3,则CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2
24、=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,根据混合气体密度是相同条件下氦气密度的8倍,计算混合气体中CO2和CO的物质的量之比,再根据反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比来计算。【详解】CO和CO2的混合气体的密度是相同条件下氦气密度的8倍,则=48=32,整理得n(CO2):n(CO)=1:3,CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,令开始时n(CO2)=1mol、n(CO)=3mol,则用电火花点燃至完全反应后,容器内n(O2)=n(CO2)=0.5mol,反应前后的压强之比等于反应前后
25、气体的物质的量之比,则P1:P2=(1mol3mol):0.5mol=8:1,即P1=8P2,答案选A。【点睛】本题考查过氧化钠的化学性质、化学计算等,难度中等,根据发生的反应利用总方程式进行解答是解题的关键,本题容易忽略一氧化碳与氧气反应生成二氧化碳,二氧化碳继续与过氧化钠反应,不能根据整体反应分析计算导致计算复杂化,为易错点。16、B【解析】质量数=质子数+中子数。【详解】X元素原子的质量数为m,核内中子数为n,则X元素原子的质子数=电子数=m-n,而X+含有电子数=m-n-1;wgX+的物质的量=mol,则电子的物质的量=(m-n-1),答案为B。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH
26、4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 0.4 mol/L 【解析】据题意分析,第一份溶液加入溶液有沉淀产生,推得可能含有;第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体,推得一定含有,一定不存在;第三份溶液利用发生的离子反应,经过计算、推得一定存在,一定不存在;根据溶液中阴阳离子的电荷守恒,即可推出一定存在。【详解】(1)加入足量溶液加热后,收集到气体0.08mol气体,气体为氨气,故溶液中含有0.08mol,浓度为,故答案为:;(2)加足量溶液后,得干燥沉淀12.54g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.
27、66g,物质的量为: ,碳酸钡质量为: ,物质的量为,故答案为:;0.04 mol 、0.02 mol;(3)根据上述分析,溶液中肯定存在、,肯定不存在和,可能存在,根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol,物质的量为0.08mol,根据电荷守恒,若无则的物质的量为0.04mol,若存在则的物质的量则大于0.04mol,故肯定存在,其物质的量浓度大于等于,故答案为:是 ; 0.4 mol/L。【点睛】破解离子推断题:(1)肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;(记住几种常见的有色离子:)(2)互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的
28、存在;(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化等)(3)电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等18、BaSO4 BaCO3 Ba(OH)2 K2CO3 Ba(OH)2=Ba2+2OH BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4 CO2+OH=HCO3- 【解析】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味
29、的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为含钡离子的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;(2)C为Ba(OH)2,其为强碱,完全电离;(3)B为BaCO3,BaCO3与盐酸反应生成氯化钡、水和二氧化碳;C为Ba(OH)2,Ba(OH)2与硫酸反应生成水和硫酸钡;E为CO2,足量的CO2与Ba(OH)2反应生成碳酸氢钡,据此写出离子方程式。【详解】(1)已知A、B、C、D四种化合物,分别由K、Ba2、SO42-、CO32-、OH-中的两种组成,A不溶于水和盐酸,钾盐
30、均可溶,BaSO4不溶于水和盐酸,则A为BaSO4;B不溶于水,但溶于盐酸,并放出无色无刺激性气味的气体E,E可使澄清石灰水变浑浊,E为CO2,则B为BaCO3;C的水溶液呈碱性,与硫酸反应生成A,则C为钡的化合物,C为Ba(OH)2;D可溶于水,D为含钾离子的化合物,与硫酸作用时放出气体E,则D为K2CO3;故答案为;BaSO4;BaCO3;Ba(OH)2;K2CO3; (2)C为Ba(OH)2,其为强碱,则其电离方程式为Ba(OH)2=Ba2+2OH;故答案为Ba(OH)2=Ba2+2OH; (3)B为BaCO3,则B与盐酸反应的离子方程式为:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;C
31、为Ba(OH)2,C与硫酸反应的离子方程式为:Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;E为CO2,E(足量)与C反应的离子方程式为:CO2+OH=HCO3-;故答案为BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;Ba2+2OH+2H+SO42-=2H2O+BaSO4;CO2+OH=HCO3-。19、Fe3+、Cu2 HCO3- Mg2+ NH3H2OH=NH4+H2O SO42- 否 是 最小浓度为0.7 molL1 【解析】无色溶液中一定不存在有色离子,原溶液中一定不存在Fe3+离子和Cu2离子;取100mL该溶液,加入足量10 mL 2 molL1稀盐酸进行酸化,得到一种无色
32、无味使澄清石灰水变浑浊的气体0.224L,说明溶液中存在0.01mol HCO3-离子,溶液中H+离子过量0.01mol。【详解】(1)无色溶液中一定不存在有色离子,原溶液中一定不存在Fe3+离子和Cu2离子,加入足量稀盐酸进行酸化,得到一种无色无味使澄清石灰水变浑浊的二氧化碳气体,说明溶液中存在HCO3-,故答案为:Fe3+、Cu2;HCO3-;(2)一份逐滴加入氨水,最终生成氢氧化镁白色沉淀0.58g,说明溶液中一定有0.02mol Mg2+离子;刚开始加入氨水时,没有沉淀产生,是因为溶液中存在过量的0.01mol H离子,H离子中和了氨水,反应的离子方程式为:NH3H2OH=NH4+H2
33、O;另一份加入足量的Ba(NO3)2溶液,生成硫酸钡白色沉淀4.66g,说明原溶液中一定有0.04mol SO42-离子,故答案为:Mg2+;NH3H2OH=NH4+H2O;SO42-;(3)往滤液中加入足量的AgNO3溶液,过滤、洗涤、干燥得氯化银固体2.87 g,说明滤液中含有0.02mol Cl离子,因10 mL 2 molL1稀盐酸电离出0.02mol Cl离子,则原溶液中没有Cl,故答案为:否;(4)原溶液中存在0.01mol HCO3-离子、0.04mol SO42-离子,一定不存在Cl离子,可能存在NO3-离子,阴离子的电荷总数(0.04mol2+0.01mol)=0.09mol
34、,存在0.02mol Mg2+离子,电荷数为0.02mol2=0.04mol,由电荷守恒可知原溶液中一定存在Na离子,n(Na)至少为(0.09mol0.02mol)=0.07mol,则100mL溶液中c(Na)为0.7mol/L,故答案为:是;最小浓度为0.7 molL1。【点睛】本题考查了离子检验,涉及了离子性质、离子反应现象的判断、离子共存、电荷守恒的理解应用,掌握离子反应现象的判断、离子共存和电荷守恒是解题关键。20、500 mL容量瓶 小烧杯 10.0g C 保证溶质全部转移至容量瓶中 重新配制 a d g 【解析】(1)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤,选择需要的仪器;(2)
35、配制450mL溶液,需要选用500mL容量瓶,根据n=cV、m=nM计算出需要称量的氢氧化钠固体的质量;(3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,结合配制步骤判断;(4)转移溶液时,要把残留在烧杯中的溶质全部转入容量瓶;(5)配制溶液时出现错误操作,要重新配制;(6)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量(量取)、溶解(稀释)、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,所以还缺少的仪器:500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量
36、瓶;(2)实验室没有450mL的容量瓶,配制时需要选用500mL容量瓶,实际上配制的是450mL0.5 mol/LNaOH溶液,需要氢氧化钠固体得到质量为:m=40g/mol0.5 mol/L0.5L=10.0g;氢氧化钠具有强腐蚀性,且容易潮解,称量时应该放在烧杯中快速称量;故答案为烧杯;10.0g; (3)甲图所示的操作为移液洗涤后向容量瓶内加水,应在转移与定容之间,即应在和之间,故选C;(4)把烧杯中的溶液转移到容量瓶时,烧杯中会有残留的氢氧化钠,为了保证溶质全部转移至容量瓶中,要洗涤烧杯23次,并把洗液转入容量瓶,故答案为保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)在定容滴加蒸馏水时,若不慎超过
37、了刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,要重新配制,故答案为重新配制;(6)该同学实际配制NaOH溶液的浓度为0.6molL-1,浓度偏高。a砝码上沾有杂质,称取溶质的质量偏大,溶质的物质的量偏大,溶液的浓度偏大,故a选;b容量瓶中原来存有少量水,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变,故b不选;c称量NaOH固体时,采用了“左码右物”,因为实验过程中没有用到游码,所以对溶质的物质的量不产生影响,溶液浓度不变,故c不选; d定容时俯视视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大,故d选;e定容摇匀后发现液面低于刻度线又加入少许水调至刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏小,故e不选;f溶解
38、固体的烧杯移液后未洗涤,导致部分溶质损坏,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故f不选;g转移溶液时未经冷却,冷却后液面下降,溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故g选;故答案为:adg。21、Na、CO32-、SO42- Ca2+ NO3-、Cl- CO32+2H+=H2O+CO2 焰色反应 【解析】加稀盐酸后,生成无色无味的气体,该气体能使澄清石灰水变浑浊,气体是二氧化碳,因此一定存在碳酸根,钙离子与碳酸根不能大量共存,因此一定不存在钙离子;加足量的BaCl2产生白色沉淀,过滤,在沉淀中加入足量的盐酸,沉淀不能完全溶解,说明沉淀是碳酸钡与硫酸钡的混合物,所以一定存在硫酸根;取中滤液,加硝酸酸化后,再加过量的AgNO3溶液,析出白色沉淀,白色沉淀是氯化银,但由于前面加入了氯化钡,所以不能确定是否存在氯离子;根据溶液显电中性可知一定存在钠离子。据此分析解答。【详解】(1)根据上述3个实验证明一定存在的离子是Na、CO32、SO42,一定不存在的离子是Ca2+,可能存在的离子为NO3、Cl;(2)中涉及反应的离子反应方程式为CO32+2H+=H2O+CO2;(3)实验室中常用于检验Na是否存在的方法叫焰色反应。