《江西省横峰中学2022-2023学年高一化学第一学期期中调研试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省横峰中学2022-2023学年高一化学第一学期期中调研试题含解析.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、有两个无标签的试剂瓶,分别装有Na2CO3和NaHCO3固体,有4位同学为鉴别它们采用了以下不同的方法,其中不可行的是( )A分别配成溶液,再加入澄清石灰水B分别配成
2、溶液,再加入CaCl2溶液C分别加热,再检验是否有使澄清石灰水变浑浊的气体产生D分别配成溶液,滴加同浓度盐酸,观察产生气泡的快慢2、两种不同的微粒其质子总数与电子总数分别相等则他们的关系不可能是A两种不同的原子B一种阴离子和一种阳离子C一种阳离子和另一种阳离子D一种原子和一种分子3、下列变化过程中,画横线的元素被氧化的是()ACO2COBFeCl3FeCl2CHClAgClDKII24、已知元素R有某种同位素的氯化物RClX,该氯化物中R微粒核内中子数为Y,核外电子数为Z,该同位素的符号为 ( )ABCD5、下列物质中,即属于电解质,又能够导电的是ACu丝B熔融的MgCl2CNaCl溶液D蔗糖
3、6、把一定量的铁和铜的混和粉未投入到FeCl3溶液中,充分反应后,下列情况不可能的是A铁和铜都有剩余B铁和铜都无剩余C只有铁剩余没有铜剩余D没有铁剩余只有铜剩余7、在酸性溶液中能大量共存而且为无色透明的溶液是( )A、Al3+、BK+、Na+、CK+、Fe3+、DNa+、K+、8、下列说法中正确的是( )只要能源充足而且价格低廉,废弃物中的原子都可以成为有用物质的原料 化学家能合成大量自然界中并不存在的新物质、新材料 学习化学不限于书本和实验室,成功的关键在于如何激发自己对于自然现象的兴趣实验是学习化学、体验化学和探究化学过程的重要途径ABCD9、下列各组中的离子,能在水溶液中大量共存的是AK
4、+、H+、SO42、OHBNa+、Mg2+、NO3、OHCNa+、H+、Cl、CO32DNa+、Cu2+、SO42、Cl10、常温常压下,气体体积的大小主要取决于A构成气体的分子的大小B构成气体的分子的相对分子质量大小C构成气体的分子数目的多少D构成气体的分子所含原子的多少11、下列实验操作中错误的是A由于在酒精中的溶解度大,所以可用酒精把碘水中的碘萃取出来B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C使用容量瓶前应先检查其是否漏液D蒸发操作时,不能使混合物中的水分完全蒸干后才停止加热12、将少量金属钠分别投入下列物质的水溶液中,有气体放出,且溶液质量减轻的是AHClBNaOHCK2S
5、O4DCuSO413、一定量Mg与100mL4mol/L的盐酸反应,固体全部溶解后再加入2mol/L的NaOH溶液,生成沉淀最多时至少需加入氢氧化钠溶液体积为A200mLB250mLC300mLD400mL14、检验某一溶液中是否含有氯离子,可选用的试剂是( )A硝酸银溶液B稀盐酸酸化的硝酸银溶液C稀硝酸酸化的硝酸银溶液D稀硫酸酸化的硝酸银溶液15、对下列两个反应:Cu2H2SO4(浓)=CuSO4SO22H2ONa2SO3H2SO4(浓)=Na2SO4SO2H2O说法正确的是A浓硫酸均为氧化剂BCu和Na2SO3均为还原剂C只有为氧化还原反应D只有为氧化还原反应16、在下列溶液中,各组离子一
6、定能够大量共存的是A使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl、SO42、Fe3+B碳酸氢钠溶液:K+、SO42、Cl、OHC某无色的溶液:K+、Ba2+、Cl-、MnO4D使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe3+、Mg2+、NO3、Cl二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体混合物中,可能含有下列离子中的几种:K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32,将该混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量
7、其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g。根据上述实验回答下列问题:实验(1)中反应的离子方程式为_,实验(2)中沉淀溶解对应的反应的离子方程式为_。溶液中一定不存在的离子有_;溶液中一定存在的离子有_,其中阴离子的物质的量浓度分别为_;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,产生白色沉淀,能否说明原溶液中存在Cl?_(填“能”或“不能”),理由是_。推断K+是否存在并说理由:_.18、某溶液的溶质离子可能含有Mg2、Ba2、CO32、Cl、SO42、NO3中的几种,现进行如下实验:.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;.过滤,向
8、实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_。(2)写出和中所发生反应的离子方程式:_。(3)为了验证溶液中是否存在Cl、NO3,某同学提出下列假设:只存在Cl;Cl、NO3同时存在;_。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl的实验方法:_。19、某固体物质可能由、NaCl等混合而成,为检验其成分,做了以下实验:将固体物质溶于水中,搅拌后得无色透明溶液;向中所得溶液中滴加硝酸钡溶液,有白色沉淀产生;过滤,将中所得沉淀置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解。根据上述实验事实,回
9、答下列问题:(1)原固体物质中一定含有的物质是_,一定不含有的物质是_,可能含有的物质是_(以上空格均填化学式)。为确定可能含有的物质是否存在,可向中过滤所得的滤液中滴加_溶液。(2)写出中所发生反应的离子方程式:_。20、已知某“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:84消毒液:(有效成分)NaClO;(规格)1000ml;(质量分数)25;(密度)1.19g/cm3。(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为_ molL1(保留三位有效数字)。(2)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制240mL含NaClO质
10、量分数为25%的消毒液,需要称量NaClO固体的质量为_,应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、_。(3)下列操作会使所配浓度偏高、偏低或无影响。A定容时仰视容量瓶刻度线 _B转移溶液时有液滴飞溅_。(4)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为1.84gcm3)的浓硫酸配制1000mL2.3molL1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。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/
11、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
12、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、A【解析】A二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀,不能鉴别,故A错误;BNa2CO3与CaCl2反应生成白色沉淀,碳酸氢钠不能,能鉴别,且操作简单,故B正确;CNaHCO3不稳定,加热易分解,生成气体可使澄清石灰水变浑浊,可鉴别,故C正确;D逐滴加入等浓
13、度的稀盐酸,碳酸氢钠溶液中有气体生成,碳酸钠溶液中开始无气体生成,随加入盐酸增多,后来生成气体,现象不同,可以鉴别,故D正确。答案选A。2、B【解析】A原子中核外电子数等于核内质子数,所以一种原子和一种原子中质子数和电子数可能都相同,如氕和氘中核内质子数和核外电子数都相同,故A不符合题意;B阳离子中核内质子数核外电子数,阴离子中核内质子数核外电子数,所以一种阳离子和一种阴离子只要电子数相同时,质子数就不同,例如钠离子和氟离子,故B符合题意;C两种微粒的质子数和电子数均分别相等,可以是两种阳离子,阳离子的电子数等于质子数减去电荷数,如Na+与NH4+质子数都为11,和电子数都为10,均分别相等,
14、可以是两种阴离子,如OH与F,故C不符合题意;D原子和分子中核外电子数等于核内质子数,所以一种原子和一种分子中质子数和电子数可能都相同,如氖原子和氟化氢分子中核内质子数和核外电子数都相同,故D不符合题意;答案选B。【点睛】原子和分子中核外电子数等于核内质子数,阴阳离子中核外电子数和核内质子数不同。3、D【解析】元素被氧化,说明该元素失去电子,化合价升高,据此判断。【详解】A. CO2CO中碳元素化合价降低,得到电子,被还原,A不符合;B. FeCl3FeCl2中铁元素化合价降低,得到电子,被还原,B不符合;C. HClAgCl中氯元素化合价不变,不是氧化还原反应,C不符合;D. KII2中碘元
15、素化合价升高,失去电子,被氧化,D符合;答案选D。4、C【解析】氯化物中阳离子为Rx+,其核外电子数为Z,则R质子数为Z+X,质量数为Z+X+Y,故答案C正确。故选C。5、B【解析】A.铜丝是单质,虽能导电,但既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,熔融的MgCl2属于电解质,且有自由移动的离子,能导电,故B正确;C.虽然NaCl溶液中有自由移动的离子,能导电,但然NaCl溶液是混合物不是混合物,故C错误;D.蔗糖是非电解质,不能导电,故D错误。故选B。【点睛】化合物在水溶液中或受热熔化时本身能否发生电离是区别电解质与非电解质的理论依据,能否导电
16、则是实验依据。能导电的物质不一定是电解质,电解质本身不一定能导电。6、C【解析】把一定量的铁和铜的混和粉未投入到FeCl3溶液中,由于金属性铁强于铜,能发生的反应有Fe+2FeCl33FeCl2,Cu+2FeCl32FeCl2+CuCl2,Fe+CuCl2FeCl2+Cu,铜和铁都能与氯化铁反应生成氯化亚铁,故所得溶液中一定含有氯化亚铁,如果充分反应后仍有少量固体,根据反应的方程式可知一定含有铜,由于铁的量不确定,故可能含有铁,有铜存在,则不可能含有氯化铁,据此判断。【详解】A、若氯化铁的量少,加入的铁粉和铜粉可能都剩余,A不符合题意。B、若氯化铁的量多,加入的铁粉和铜粉全部参加反应,都不会有
17、剩余,B不符合题意;C、加入铁和铜的混合物,如果剩余物中含有铁,则溶液中一定没有氯化铜存在,此时该固体中一定应该含有铜,C符合题意;D、加入铁和铜的混合物,依据对反应的分析可知该固体中一定含有铜可能含有铁,D不符合题意;答案选C。【点睛】本题考查了金属活动性顺序的应用,完成此题,可以依据金属活动性顺序及其意义进行,要注意根据铁和铜的活动性强弱确定反应的先后顺序。注意一种氧化剂同时和几种还原剂相遇时,优先与还原性最强的还原剂发生反应;同理,一种还原剂遇到多种氧化剂时,优先与氧化性最强的氧化剂反应。7、A【解析】A、Al3+、溶液无色,且与氢离子不反应,A符合题意;B与氢离子不反应生成二氧化碳和水
18、,B与题意不符;CFe3+有颜色,C与题意不符;D与氢离子不反应生成二氧化碳和水,D与题意不符;答案为A。8、D【解析】化学反应能够将原子重新组合从而生成新的物质,所以只要能源充足而且价格低廉,废弃物中的原子都可以成为有用物质的原料,故正确;通过化学反应能够生成新的物质,可以改变自然界原有物质的组成,也能制造出自然界原本不存在的物质,可以合成新物质、新材料,故正确;学习化学必须激发学生的学习兴趣,需要走出书本和课堂,故正确;化学是一门以实验为基础的科学,是学习化学、体验化学和探究化学过程的重要途径,故正确;故选:D。9、D【解析】H+、OH反应生成水;Mg2+、OH反应生成氢氧化镁沉淀;H+、
19、CO32反应放出二氧化碳;Na+、Cu2+、SO42、Cl不反应。【详解】H+、OH反应生成水,H+、OH不能大量共存,故A错误;Mg2+、OH反应生成氢氧化镁沉淀,Mg2+、OH不能大量共存,故B错误;H+、CO32反应放出二氧化碳,H+、CO32不能大量共存,故C错误;Na+、Cu2+、SO42、Cl不反应,能在水溶液中大量共存,故选D。10、C【解析】由pV=nRT可知,常温常压下,温度、压强一定,则V取决于n,以此来解答。【详解】由pV=nRT可知,常温常压下,温度、压强一定,则V取决于n,即气体体积的大小主要取决于构成气体的分子数目的多少,而与分子大小、分子的相对分子质量、分子中的原
20、子数无关,答案选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,明确pV=nRT得出V与n的关系是解答本题的关键。注意由于气体分子之间的距离远大于气体分子自身的大小,因此在温度和压强一定的条件下,气体的体积主要与气体分子数即气体的物质的量多少有关系。11、A【解析】A.酒精和水互溶,不能作萃取剂,故A错误;B. 蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处,故B正确;C. 容量瓶有塞子,使用容量瓶前应先检查其是否漏液,故C正确;D. 蒸发操作时,有大量固体出现时,停止加热,利用余热将剩余水分蒸干,故D正确。故选A。12、D【解析】A.Na与HCl溶液发生反应2Na+2HCl=2NaCl+H2
21、,有气体放出,溶液质量增加;B.Na与NaOH溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;C.Na与K2SO4溶液发生反应2Na+2H2O=2NaOH+H2,有气体放出,溶液质量增加;D.Na与CuSO4溶液发生反应2Na+2H2O+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2+H2,有气体放出,溶液质量减小;答案选D。13、A【解析】由方程式Mg2HCl=MgCl2H2,MgCl22NaOH=Mg(OH)22NaCl,当所加NaOH 的量与HCl 相等的时候,沉淀最大,100mL4molL1=2mol/LV,V= 200mL ,故选A。14、C【解析】能与硝酸银溶液
22、反应生成的白色沉淀不一定是氯化银,如碳酸银也是白色沉淀,但碳酸银能溶于稀硝酸,所以检验氯离子选用的试剂是硝酸酸化的硝酸银溶液,可以排除碳酸根离子的干扰;故选C。【点睛】检验氯离子时只能用稀硝酸酸化,如果用盐酸酸化则会引入氯离子;如果用硫酸酸化,溶液中如果存在钡离子也会产生不溶于酸的沉淀。15、C【解析】A. H2SO4(浓)SO2 化合价从+6到+4,化合价降低,作氧化剂, 不是氧化还原反应,故A错误;B. CuCuSO4,化合价升高,是还原剂,不是氧化还原反应,Na2SO3不做还原剂,故B错误;C. 只有的化合价有变化,是氧化还原反应,故C正确;D 为非氧化还原反应,故D错误;答案选C。16
23、、D【解析】A.使酚酞试液变红的溶液说明溶液呈碱性,含有大量OH-,Fe3+不能与OH-共存,错误;B.HCO3-与OH-会发生离子反应:HCO3-+OH-=CO32-+H2O,生成弱电解质H2O,错误;C. 含有MnO4-的溶液呈紫色,错误;D.使紫色石蕊试液变红的溶液说明溶液呈酸性,溶液中含有大量H+,离子均不发生反应,一定能共存,正确。【点睛】注意:大量H+与NO3-组合具有强氧化型,能将一些还原性物质氧化,如S2-、Fe2+、SO32-等。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH-+NH4+=NH3+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO
24、42、CO32 c(SO42)=0.1mol/L, c( CO32)=0.2 mol/L 不能 碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银 存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。 【解析】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或C
25、O32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;由此排除Ba2+的存在;(3)根据硫酸钡的量计算出硫酸根的量,根据碳酸钡的量计算出碳酸根离子的量,根据氨气的量计算出铵根离子的量,最后根据电荷守恒判断钾离子的存在与否。据以上分析进行解答。【详解】将含有K+、NH4+、Mg2+、Ba2+、Cl、SO42、CO32的混合物溶于水后得澄清溶液,现取三份各100mL该溶液分别进行如下实验:(1)在第一份溶液中加入足量的NaOH溶液并加热,无沉淀生成,但收集到1
26、.12L气体(标准状况下);可以说明溶液中含有NH4+,一定没有Mg2+;(2)在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,说明含有SO42或CO32中一种或2种;经称量其质量为6.27g,在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩余固体质量为2.33g,说明剩余的沉淀为硫酸钡,溶解的沉淀为碳酸钡,证明溶液中一定含有SO42、CO32;实验(1)中为OH-与NH4+加热反应生成氨气,离子方程式为:OH-+NH4+=NH3+H2O;实验(2)中沉淀为碳酸钡和硫酸钡,碳酸钡溶于盐酸,生成氯化钡、二氧化碳和水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-
27、+NH4+=NH3+H2O ;BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O。结合以上分析可知:实验(1)中为可以证明含有NH4+,实验(2)中含有SO42、CO32;由于碳酸钡、碳酸镁、硫酸钡等都是不溶于水的沉淀,因此溶液中一定不存在的离子有:Mg2+、Ba2+;综上所述,本题答案是:Mg2+、Ba2+。结合以上分析可知:实验(1)中可以证明含有NH4+,实验(2)中可以证明含有SO42、CO32;溶液中一定存在的离子有NH4+、SO42、CO32;根据在第二份溶液中加入足量的BaCl2溶液有沉淀生成,经称量其质量为6.27g,为碳酸钡和碳酸钙质量之和;在该沉淀中加入足量的盐酸,沉淀部分溶解,剩
28、余固体质量为2.33g,为硫酸钡沉淀,其物质的量为2.33/233=0.01mol;根据SO42 -BaSO4可知,n(SO42)=0.01mol;碳酸钡沉淀质量为6.27-2.33=3.94g,其物质的量为3.94/197=0.02mol;根据CO32 - BaCO3可知, n( CO32)=0.02mol;浓度各为:c(SO42)=0.01/0.1=0.1mol/L;c( CO32)=0.02/0.1=0.2 mol/L;综上所述,本题答案是:NH4+、SO42、CO32;c(SO42)=0.1mol/L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO
29、42、CO32;取第三份原溶液,向其中加入足量的AgNO3溶液,能够产生白色沉淀可能为硫酸银、碳酸银沉淀,不一定为氯化银沉淀;所以不能说明原溶液中存在Cl-;综上所述,本题答案是:不能;碳酸银、硫酸银、氯化银都是白色沉淀,因此实验3得到沉淀无法确定是氯化银;溶液中肯定存在的离子是NH4+,SO42、CO32,经计算, NH4+的物质的量为1.12/22.4=0.05mol,利用中分析、计算可以知道SO42、CO32的物质的量分别为0.01mol和0.02mol;阳离子带的正电荷总数0.051=0.05mol,阴离子带的负电荷总数为:0.012+0.022=0.06mol;根据电荷守恒: 钾离子
30、一定存在;因此,本题正确答案是:存在,经过计算可以知道,只有存在K+溶液中的离子电荷才能守恒。18、CO32、SO42 Mg22OH=Mg(OH)2、Ba2SO42=BaSO4 只存在NO3 取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成 【解析】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;.过滤,向实验所得滤液中加入足量H
31、2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32、SO42;(2)和中所发生反应的离子方程式分别为Mg2+2OH-Mg(OH)2、Ba2+SO42-BaSO4;(3)根据假设:只存在Cl-;Cl-、NO3-同时存在,因此假设应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原
32、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;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);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(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。19、 、 NaCl 硝酸酸化的硝酸银 【解析】(1)根据中的“无色透明溶液”可知原固体物质中无。根据可知原固体中一定含碳酸钠或硫酸钠或两者都有,由于氯化钙和
33、碳酸钠、硫酸钠都能反应生成沉淀,所以一定没有氯化钙。根据可知该白色沉淀是碳酸钡,故原固体物质中一定有碳酸钠,一定没有硫酸钠和氯化钙。NaCl可能存在,也可能不存在。若要进一步确认NaCl是否存在,可向中所得滤液中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则原固体物质中有氯化钠。故答案为:Na2CO3,Na2SO4、CuSO4、CaCl2,NaCl。硝酸酸化的硝酸银。(2)中白色沉淀是碳酸钡,和盐酸反应生成溶于水的氯化钡而溶解,离子方程式是。20、3.99 74.4g 250mL容量瓶 偏低 偏低 125 【解析】(1)根据c=1000w/M来计算;(2)根据溶液的体积和密度以及质量分数计算溶质
34、的质量,根据操作步骤选择需要的仪器;(3)分析操作对溶质的物质的量、溶液的体积的影响,依据c=n/V进行误差分析;(4)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算。【详解】(1)次氯酸钠的浓度c(NaClO)=10001.1925%/74.5 molL-14.0 molL-1;(2)欲用NaClO固体配制240mL含NaClO质量分数为25%的消毒液,应选用250mL容量瓶,则需要称量NaClO固体的质量为250mL1.19g/mL25%74.4g。操作步骤一般是计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、振荡、定容和摇匀等,则应选用的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、250mL容量瓶;(3)A定容
35、时仰视容量瓶刻度线,溶液体积增加,浓度偏低;B转移溶液时有液滴飞溅,溶质的质量减少,浓度偏低;(4)溶液稀释前后溶质的物质的量不变,浓硫酸的浓度为c=10001.8498%/98 molL-1=18.4mol/L,假设需要浓硫酸的体积为V,则V18.4mol/L=1L2.3mol/L,解得V=0.125L=125mL。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(Na
36、ClO)=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=0.5L4.0mol/L74.5g/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
37、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:V18.4mol/L=5002.3mol/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。