《2023届上海市向明中学化学高一上期中学业水平测试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届上海市向明中学化学高一上期中学业水平测试试题含解析.doc(14页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
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、原子结构模型的演变图如右,下列符合历史演变顺序的一组排列是 A(1)(3)(2)(4) B(1)(2)(3)(4)C(1)(4)(3)(2) D(1)(3)(4)(2)2、下列除杂试剂及操作正确的是物质所含杂质选用的试剂操作方法ACO2COO2加热BKClK2CO3稀H2SO4加热CCu
2、(OH)2CuSO4Ba(OH)2溶液过滤DFe(NO3)2溶液AgNO3溶液足量铁粉过滤AABBCCDD3、下图所示四种化学实验操作的名称按顺序排列分别为()A过滤、蒸发、蒸馏、萃取(或分液或萃取分液)B过滤、蒸馏、蒸发、萃取C蒸发、蒸馏、过滤、萃取D萃取、蒸馏、蒸发、过滤4、自来水常用Cl2消毒,用这种自来水配制下列物质的溶液不会产生明显变质的是ACuSO4 BFeCl2 CNaI DAgNO35、2molXO4-恰好将3molSO32-离子氧化,则X元素在还原产物中的化合价是A+4B+3C+2D+16、20时,饱和NaCl溶液密度为1.1g.cm-3,物质的量浓度为5.0molL-1,下
3、列说法不正确的是A25时,饱和NaCl溶波的物质的量浓度大于5.0mol/LB20时,饱和NaCl溶液的质量分数约为26.6%C20时,密度小于1.1g/cm3的NaCl溶液是不饱和溶液D将此饱和NaCl溶液蒸发部分水,再恢复到20时,溶液密度一定大于1.1g/cm37、下列实验操作或装置错误的是A蒸馏 B过滤 C萃取 D转移溶液8、在下列各溶液中,离子一定能大量共存的是( )A强碱性溶液中:K+、Mg2+、Cl、SO42B室温下,能使紫色石蕊溶液变红的溶液中:Na+、Fe3+、NO3、SO42C含有0.1 mol/L Ca2+的溶液中:Na+、K+、CO32、ClD在无色透明的溶液中:K+、
4、Cu2+、NO3、SO429、设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAB常温常压下,23 g NO2和N2O4的混合气体一定含有NA个氧原子C1 L 0.1 mol/L NaHSO4溶液中含有0.1 NA个HSO4-D向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-10、实验室里需用480 mL 0.1 molL1的硫酸铜溶液,以下操作正确的是()A称取7.68 g CuSO4,加入 480 mL水B称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液C称取8.0 g CuSO4 ,加入
5、500 mL水D称取7.68 g CuSO4 配成500 mL溶液11、我国科学家在兰州成功地制备出过去一直依赖进口、比黄金贵百倍的氧-18气体(又称重氧),与的关系不正确的是A同种原子B同种元素C含有相同的质子数D同位素12、下列物质中,属于离子化合物的是ANaHCO3BHNO3CHBrDNH313、下列各组离子一定能大量共存的是 ()A在无色溶液中:NH4+、Fe2+、SO42-、CO32-B在含大量Ba2+的溶液中:NH4+、Na+、Cl、OHC在强碱溶液中:Na+、K+、Cl、SO32-D在强酸溶液中:K+、Fe2+、Cl、CH3COO14、下列有关0.2molL1 BaCl2溶液的说
6、法不正确的是 ( )A500mL溶液中Cl离子浓度为0.2molL1B500mL溶液中Ba2离子浓度为0.2molL1C500mL溶液中Cl离子总数为0.2NAD500mL溶液中Ba2和Cl离子总数为0.3NA15、在两个容积相同的容器中,一个盛有氯化氢气体,另一个盛有氢气和氯气的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体一定具有相同的( )A原子数B密度C质量D质子数16、下列变化过程中,加入氧化剂才能实现的是ACl2Cl-BI-I2CSO2SO32-DCuOCu二、非选择题(本题包括5小题)17、短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子
7、,B元素的某种原子可用于测定文物的年代,C为地壳中含量最多的元素,D是原子半径最大的短周期主族元素,D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品。试根据以上叙述回答:(1)E在周期表中的位置_。(2)F离子结构示意图_。(3)B元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大值是_%。(4)D2C2与水反应的离子方程式为_。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是_。18、有一包白色固体粉末,由FeCl3、CaCO3、Na2SO4、KCl、Ba(NO3)2中的几种物质组成,取样品进行如下实验(假设下列过程中,能反应的
8、物质之间的反应恰好完全):(1)步骤所用分离方法叫做_,要从步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,所用分离方法叫做_。(2)写出实验过程中发生化学反应的离子方程式_;_。(3)固体粉末中一定不存在的物质是(填化学式,下同)_;不能确定是否存在的物质是_。(4)将固体粉末可能的组成填入下表(可以不填满,也可以再补充)。_序号化学式(5)设计一个实验,进一步确定混合物的组成,简述实验操作、现象和结论。_19、有一包固体粉末,其中可能含有NaCl、Ba(NO3)2、K2SO4、Na2CO3、NaNO3中的一种或几种,现做以下实验:取部分固体粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀盐酸,固
9、体完全溶解,并有气泡产生;取少量的溶液,滴入硝酸银溶液,有白色沉淀产生。试根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原固体粉末中一定含有的物质是_,一定不含的物质是_,可能含有的物质是_。(以上各种物质均写化学式)(2)写出上述步骤中发生反应的离子方程式:_20、下图是我校实验室化学试剂浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480mL1molL1的稀硫酸。可供选用的仪器有:胶头滴管;玻璃棒;烧杯;量筒。请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有_(写仪器名称)。(2)经计算,所需浓硫酸的体积约为_mL;若将该硫酸与等体积的水混合,所得溶液中溶质的质量分数_49%(填“”、“”或“=”
10、)。(3)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1molL1,配制过程中下列各项操作可能引起该误差的原因_。用量筒量取浓硫酸时,仰视刻度线容量瓶用蒸馏水洗涤后未经干燥将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,立即进行后面的实验操作转移溶液时,不慎有少量溶液洒出定容时,俯视容量瓶刻度线定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线,又补充几滴水至刻度处21、(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_,不能用苏打溶液的原因是_(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符
11、合题意)1、A【解析】1803年,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,1904年汤姆生提出“葡萄干面包式”的原子结构模型,1911年英国物理学家卢瑟福(汤姆生的学生)提出了带核的原子结构模型,1913年丹麦物理学家波尔提出电子在一定轨道上运动的原子结构模型。【详解】(1)1803年,英国科学家道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;(3)1897年,英国科学家汤姆生发现了电子,1904年提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;(2)1911年英国物理学家卢瑟福(汤姆生的学生)提出了带核的原子结构模型;(4)1913年丹麦物理学家波尔(卢瑟福的学生)引入量子论观点,提出电子在一定
12、轨道上运动的原子结构模型。所以A选项是正确的。2、D【解析】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能通过氧气点燃,应该通过炽热的氧化铜,故A错误;B、K2CO3与硫酸反应生成硫酸钾,引入新的杂质,应该用盐酸,故B错误;C、CuSO4与Ba(OH)2溶液反应生成Cu(OH)2和BaSO4两种沉淀,在Cu(OH)2中引入杂质,故C错误;D、铁和硝酸银溶液反应:2AgNO3FeFe(NO3)22Ag,过滤后可将杂质除去,故D正确。故答案选D。【点睛】根据原物质和杂质的性质差异选择适当的除杂剂和分离方法,注意除杂质题至少要满足两个条件:加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;反应后不能引入新的杂质。3、A
13、【解析】过滤是分离不溶性固体与液体混合物,主要玻璃仪器由:玻璃棒、烧杯、漏斗;蒸发是利用加热的方法,使溶液中溶剂不断挥发而析出溶质(晶体)的过程,主要仪器:蒸发皿、玻璃棒、坩埚钳、酒精灯;蒸馏是利用混合物中各组分的沸点的不同,分离两种互溶的液体,主要仪器有:蒸馏烧瓶、冷凝管、锥形瓶、酒精灯;萃取分液是利用物质在互不相溶的溶剂里溶解度的不同,用一种溶剂把物质从它的另一种溶剂中提取出来,萃取后两种互不相溶的液体分离的操作叫分液,主要仪器:分液漏斗。故顺序排列分别为过滤、蒸发、蒸馏、萃取分液;答案选A。4、A【解析】氯气溶于水,与水反应生成盐酸和次氯酸,结合物质的性质分析解答。【详解】A、配制CuS
14、O4溶液时,溶液中的离子不会与氯水中的微粒发生反应,则不会产生明显的药品变质问题,A正确;B、配制FeCl2溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具有氧化性,能氧化亚铁离子,则产生明显的药品变质问题,B错误;C、配制NaI溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl2、HClO、ClO-等微粒,具有氧化性,能氧化碘离子,则产生明显的药品变质问题,C错误;D、配制AgNO3溶液时,若用氯水,氯水中含有Cl-离子,则Ag+与Cl-应生成AgCl沉淀,产生明显的药品变质问题,D错误;答案选A。【点睛】氯水成分为“三分四离”,“三分”:Cl2、HClO、H2O;“四离”:Cl-、H+、Cl
15、O-、OH-;所以氯水具有氧化性、酸性、漂白性;需要注意的是氯水能够漂白酸碱指示剂,而二氧化硫就不能漂白酸碱指示剂。5、A【解析】XO4- 离子中X的化合价为+7价,SO32-离子被氧化生成SO42-,S元素化合价由+4价+6价,设XO4-离子中X在还原产物中化合价为n,根据得失电子数目相等,则有:2mol(7-n)=3mol(6-4),解得:n=+4,所以A正确;正确答案:A。6、D【解析】A、NaCl的溶解度随温度升高而增大,所以饱和溶液浓度会增大,20时是5.0 molL-1,则25时大于5.0 molL-1,选项A正确;B、设溶液的体积为1L,溶液的质量为1.1g/mL1000mL=1
16、100g,溶质的物质的量为1L5.0mol/L=5mol,质量为5mol58.5g/mol=292.5g,所以溶质的质量分数为100%=26.6%,选项B正确;C、NaCl溶液的浓度越大,密度越大,密度为1.1g.cm-3时溶液饱和,则20时,密度小于1.1g.cm-3的NaCl溶液是不饱和溶液,故C正确;D、若将饱和溶液蒸发,则有NaCl晶体析出。再恢复到20时,其溶解度不变,溶液仍为饱和溶液,密度仍为1.1g.cm-3,选项D错误。答案选D。点睛:本题考查的主要知识是关于溶液的物质的量浓度、质量分数、密度等量之间的关系。温度由20升高到25,且也将溶液制成饱和溶液时,氯化钠的溶解度增大,同
17、质量的饱和氯化钠溶液中所含有氯化钠的质量、物质的量比20时的大。7、A【解析】A蒸馏时,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口附近,用于测量馏分的温度,故A错误;B过滤可用于分离不溶性固体和液体,装置图符合操作要求,故B正确;C萃取可用分液漏斗,装置图符合操作要求,故C正确;D转移液体时要防止液体飞溅,装置图符合操作要求,故D正确;故选A。8、B【解析】A、强碱性溶液中镁离子会沉淀;B、能使紫色石蕊溶液变红的溶液呈酸性,Na+、Fe3+、NO3、SO42不反应;C、碳酸钙难溶;D、铜离子呈蓝色;【详解】A、强碱性溶液中镁离子会沉淀,故A错误;B、能使紫色石蕊溶液变红的溶液呈酸性,Na+、Fe3+、
18、NO3、SO42不反应,故B正确;C、碳酸钙难溶,故C错误;D、铜离子呈蓝色,故D错误;故选B。9、B【解析】A.FeCl3溶液制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数变少;B.利用计算假设,假设23g全为NO2求出极端值,再假设23g全为N2O4求出极端值,最终结果介于两者之间;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子;D.关于Ba2+的沉淀,可以为BaSO4,也可以为BaCO3,当产生白色沉淀时,无法确定溶液中是否含有SO42-。【详解】A.1 L 2 mol/L的FeCl3溶液中含有2molFeCl3,制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢
19、氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于2NA,故A错误;B.极端假设,当23g气体全为NO2时,其物质的量为0.5mol,含有NA个氧原子,当23g气体全为N2O4时,其物质的量为0.25mol,含有NA个氧原子,故当23g NO2和N2O4任意比例混合时,一定含有NA个氧原子,故B项正确;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子,故溶液中无HSO4,故C项错误;D.向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,可能为BaCO3沉淀,也可能为BaSO4沉淀,无法确定溶液中是否含有SO42-,故D项错误。综上,本题选B。10、B【解析】需要480mL溶液,实际只能配置500
20、mL,配制500mL 0.100molL-1的CuSO4溶液,溶质的物质的量为:n=cV=0.5L0.100mol/L=0.0500mol,需要溶质的质量为:m(CuSO4)=0.05mol160g/mol=8.0g,或m(CuSO45H2O)=0.05mol250g/mol=12.5g,以此解答。【详解】A.托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,且实验室没有480mL容量瓶,应该选用500mL容量瓶来配制500mL溶液,需称取8.0g硫酸铜,水的体积480mL,而需要配置的溶液体积是500mL,故A错误;B称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液,故B正确;C称取8.0g
21、CuSO4,配成500mL溶液,水的体积不等于溶液的体积,故C错误;D托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,需称取8.0g硫酸铜,配成500mL的溶液,故D错误;故选B。11、A【解析】质子数相同,中子数不同的原子互为同位素,18O的质量数为18,质子数为8,中子数为10,16O的质量数为16,质子数为8,中子数为8,18O和16O的质子数相同,中子数不同,互为同位素,故选A。12、A【解析】含有离子键的化合物是离子化合物,共价化合物中只含共价键。【详解】A项、NaHCO3中钠离子和碳酸氢根离子之间存在离子键,所以属于离子化合物,故A正确;B项、硝酸中氮原子和氧原子之间存在共价键,
22、氧原子和氢原子之间存在共价键,所以硝酸是共价化合物,故B错误;C项、HBr中氢原子与溴原子之间存在共价键,所以溴化氢是共价化合物,故C错误;D项、NH3中氢原子与氮原子之间存在共价键,所以氨气是共价化合物,故D错误。故选A。【点睛】本题考查了化学键和化合物的关系,注意由金属元素和非金属元素形成的化合物不一定是离子化合物。13、C【解析】A.在无色溶液中,Fe2+为浅绿色,A不合题意;B.在含大量Ba2+溶液中:NH4+、OH-反应生成一水合氨,B不能大量共存;C.在强碱溶液中:Na+、K+、Cl-、SO32-不能发生离子反应,因此C能大量共存;D.在强酸性溶液中,CH3COO-与H+能生成弱酸
23、,D不能大量共存。故选C。14、A【解析】A、500 mL0.2molL-1BaCl2溶液中Cl-浓度为0.4 molL-1,故A错误;B、0.2molL-1BaCl2溶液中Ba2+浓度为0.2 molL-1,故B正确;C、0.2molL-1BaCl2溶液,500 mL溶液中Cl-总数 = 0.5L 0.2 mol/L 2 NA=0.2NA,故C正确;D、0.2molL-1BaCl2溶液,500 mL溶液中Ba2+和Cl-总数 = 0.5L 0.2 mol/L 3 NA=0.3NA,故D正确;故选A。【点晴】同一化学式中各微粒的浓度等于物质的物质的量浓度离子个数,与溶液的体积无关,如50mL
24、1molL-1MgCl2溶液中氯离子浓度为:n(Cl-)=1mol/L2=2mol/L。15、A【解析】同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数。【详解】同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数,两容器具有相同的容积,说明氯化氢气体和氢气与氯气的混合气体具有相同的温度、压强、体积,因此分子数相同,两容器中的气体均为双原子,因此原子数相同;答案选A。16、B【解析】化合价升高元素所在的反应物是还原剂,实现化合价的升高要加入氧化剂,以此解答。【详解】A、Cl2Cl-,氯元素化合价由0价降到-1价,所以可以加入还原剂来实现,故A错误;B、I-I2,碘元素的化合价由-1价升高到0价,所以需加入氧化
25、剂才能实现,故B正确;C、SO2SO32- 中,没有元素化合价变化,不是氧化还原反应,故C错误;D、CuOCu铜元素的化合价降低了,所以需加入还原剂才能实现,故D错误。 故选B。【点睛】该题的关键是要理解氧化还原反应的概念,例如,还原剂、氧化剂,被氧化、被还原等。其次要根据题给信息得出所给微粒中有关元素的化合价必须升高这一关键。最后要注意自身发生氧化还原反应的微粒,如Cl2Cl-,NO2NO等,应引起足够重视。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期A族 25 2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2 从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子
26、的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强 【解析】分析:短周期主族A、B、C、D、E、F六种元素,它们的原子序数由A到F依次增大。A的某种原子核内只有质子,则A为氢元素;B元素的某种原子可用于测定文物的年代,则B为碳元素;C为地壳中含量最多的元素,则C为氧元素;D是原子半径最大的短周期主族元素,则D为钠元素;D的单质在高温下与C的单质充分反应,可以得到与E单质颜色相同的淡黄色固态化合物,是E为硫元素。D与F形成的离子化合物DF是常用的调味品,则F为氯元素。详解:(1)硫在周期表中的位置是第三周期A族。(2)氯离子结构示意图是。(3)碳元素形成的氢化物中氢元素质量百分含量最大的是甲烷(C
27、H4),其氢元素质量百分含量为25%。(4)Na2O2与水反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na+4OH-+O2。(5)同周期元素性质从左往右呈现递变性的本质原因是:从左至右,电子层数相同,最外层电子数逐渐增多,原子半径逐渐减小,原子核对最外层电子的吸引力逐渐增大,失电子能力减弱,得电子能力增强。18、过滤 蒸馏 Ba2+SO42-=BaSO4 H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O CuSO4 KCl 序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl 用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液
28、;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl 【解析】假设这些物质都有,经步骤得到无色溶液和白色沉淀,说明原粉末中没有FeCl3,在该假设的前提下,白色沉淀是CaCO3、BaSO4,向该沉淀中加入稀硝酸产生无色气体,则说明沉淀中一定有CaCO3,题中告知能反应的物质之间的反应恰好完全,加入稀硝酸之后,沉淀的质量减少,说明还含有BaSO4,则原粉末中有一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2;KCl不和上述的任何物质反应,也不能通过实验现象去确定其是否存在,故可能有KCl。【详解】(1)经步骤得到无色溶液和白色沉淀,则该步骤为过滤;要从
29、步骤所得“无色溶液”中提取溶剂,需要采用蒸馏;(2)经分析,原粉末中一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,则步骤中的离子方程式为Ba2+SO42-=BaSO4;步骤中,仅CaCO3和HNO3反应,该反应的离子方程式为2H+CaCO3=Ca2+CO2+H2O;(3)经分析,原固体粉末中一定没有CuSO4,不能确定是否存在的是KCl;(4)由于原固体粉末中一定没有CuSO4,一定有CaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2,可能有KCl,故其组成由两种情况:序号化学式ICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2IICaCO3、Na2SO4、Ba(NO3)2、KCl(5)KCl是唯一可能
30、存在的物质,故只需要鉴定KCl即可,可以用AgNO3溶液检验KCl:用试管取少许步骤中的“无色溶液”,滴入HNO3酸化,再滴入AgNO3溶液;若有白色沉淀出现,则原白色固体粉末中含有KCl;若无白色沉淀出现,则原白色固体粉末中不含KCl。【点睛】“白色粉末”的推断题,是酸碱盐的常考题型,解答思路一般是先假设粉末还有所有的固体,再根据后续的实验现象,确定这些固体的存在情况。19、Ba(NO3)2、Na2CO3 K2SO4 NaCl、NaNO3 Ba2+CO32-=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl 【解析】根据物质的性质结合题干中的现象,通过确定存在的
31、物质排除不能共存的物质;依据一定有Ba(NO3)2,可能存在碳酸钠或硫酸钾或两者都有;依据判肯定有碳酸钠,肯定没有硫酸钾;依据因为第步加入了盐酸,所以证明不了原来混合粉末中有NaCl。【详解】(1)根据上面分析可知,原固体粉末中一定含有的物质是Ba(NO3)2、Na2CO3,一定不含的物质是K2SO4,可能含有的物质是NaCl、NaNO3;答案:Ba(NO3)2、Na2CO3 K2SO4 NaCl、NaNO3(2)硝酸钡与碳酸钠发生复分解反应生成白色沉淀,离子方程式为 Ba2+CO32-=BaCO3;碳酸钡与盐酸反应生成二氧化碳,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;银离子与
32、氯离子反应生成白色沉淀, Ag+Cl-=AgCl;答案:Ba2+CO32-=BaCO3 BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Ag+Cl-=AgCl【点睛】依据实验现象做出判断,利用存在的物质排除不存在的物质。20、500mL容量瓶 27.2 【解析】配制一定物质的量浓度的溶液的操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2-3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀所以所需仪器有量筒、
33、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。【详解】(1)根据提供的仪器和分析可知,还需仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)浓硫酸的物质的量浓度为c=1000/M=(10001.84g/mL98%)/98g/mol=18.4mol/L,设需要浓硫酸的体积为VmL,根据溶液稀释定律c浓V浓=c稀V稀可知: 18.4mol/LVml=500mL1molL-1解得V=27.2mL;因为浓硫酸的密度比水大,因此等体积的浓硫酸的质量比水大,根据溶质质量分数公式可知,得到的稀硫酸的溶质质量分数会偏向于浓硫酸的质量分数,即大于49%,故答案为:27.2,;(3)用量筒量取浓硫酸时,仰视刻
34、度线,所取的浓硫酸的体积偏大,所配溶液的浓度偏高,故选;若容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶液浓度无影响,因为只要定容时正确,至于水是原来就有的还是后来加入的,对浓度无影响,故不选;将稀释后的稀硫酸立即转入容量瓶后,待冷却后溶液体积偏小,浓度偏高,故选;转移溶液时,不慎有少量溶液洒出会导致溶质损失,浓度偏低,故不选;定容时,俯视容量瓶刻度线,溶液体积偏小,浓度偏高,故选;定容后,把容量瓶倒置摇匀,正放后发现液面低于刻度线是正常的,又补充几滴水至刻度处则浓度偏低,故不选;符合题意,故答案为:。21、NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2 H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3; NaCl
35、 【解析】(1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl;(2)向溴化钠、碘化钠的混合溶液中通入足量氯气之后,可生成NaCl、Br2和I2,加热并将溶液蒸干,剩余固体为NaCl【详解】(1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,反应方程式为NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl,碳酸钠和二氧化碳反应方程式为H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3,故答案为:NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3;(2)向溴化钠、碘化钠的混合物溶液中通入足量氯气后,可发生如下反应:2NaBr+Cl2=2NaCl+Br22NaI+Cl2=2NaCl+I2溶液蒸干时,Br2易挥发,I2易升华,那么最后剩余的固体是NaCl,故答案为:NaCl。