《2023届山东省山东省滕州市第二中学化学高一上期中质量检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届山东省山东省滕州市第二中学化学高一上期中质量检测模拟试题含解析.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、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用05毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4保持卡面清洁,不要折叠,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、下列仪器常用于物质分离的是()ABCD2、下列鉴别物质的方法能达到目的是A用硝酸钡溶液鉴别硝酸银溶液和碳酸钠溶液B用加热方法鉴别氯化钠固体和氢氧化
2、钠固体C用氢氧化钠溶液鉴别氯化铁溶液和硫酸铁溶液D用硝酸银溶液鉴别氯化钠溶液和氯化钾溶液3、把0.05molBa(OH)2固体加入1L下列液体中,溶液导电能力明显减小的是( )A水B0.05mol/lMgCl2溶液C0.05mol/L的醋酸溶液D含0.05molCuSO4的溶液4、下列有关物质的分类正确的是纯净物混合物电解质酸性氧化物A高锰酸钾空气醋酸钠CO2B硝酸矿泉水氯化铵H2SC盐酸水银纯碱Cl2OD氯化钠豆浆铜N2O5AABBCCDD5、都能用下图所示装置进行喷泉实验的一组气体是AHCl和CO2BNH3和CH4CSO2和CODNO2和NO6、下列电离方程式书写错误的是AMgCl2Mg2
3、+2Cl BNaOHNa+O2+H+CHClH+ +Cl DK2SO42K+SO427、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是A6.021023就是阿伏加德罗常数B1 mol水中的氢原子数目为2NAC阿伏加德罗常数个粒子的物质的量是1 molD1 mol 氨气所含原子数约为2.4081024个8、在同温同压下,容器甲中盛有H2,容器乙盛有NH3,若使它们所含的原子总数相等,则这两个容器的体积之比是( )A2:1B1:2C2:3D1:39、下列现象或新技术应用中,不涉及胶体性质的是A在饱和氯化铁溶液中逐滴加入NaOH溶液,产生红褐色沉淀B使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液迅速
4、凝固而减少失血C清晨,在茂密的树林中,常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱D肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒,可利用血液透析进行治疗10、中国最新战机歼31使用了高强度、耐高温的钛合金材料。工业上冶炼钛的反应如下:TiC14+2MgTi+2MgCl2,下列有关该反应的说法正确的是ATiCl4是还原剂BMg被氧化CTiCl4发生氧化反应DMgCl2是还原产物11、现有三组分散系:汽油和氯化钠溶液的混合物 39的乙醇溶液 氯化钠和单质溴的混合溶液,分离以上各分散系的正确方法依次是:A分液、萃取、蒸馏B萃取、蒸馏、分液C分液、蒸馏、萃取D蒸馏、萃取、分液12、下列变化中需加入氧化剂才能实现的是()AC
5、lCl2BFe3+Fe2+CCuOCuDH2SO4BaSO413、下列说法正确的是( )A某物质不属于电解质,就属于非电解质BSO2溶于水可导电,SO2属于电解质C能导电的物质属于电解质,NaCl属于电解质,所以NaCl晶体可导电D已知氧化铝在熔融状态下能导电,则氧化铝在熔融状态下能电离14、某无色透明溶液可能含有K+、NH4+、Cu2+、Ba2+、Cl、CO32、SO42中的几种离子。现取等体积的三份该溶液分别进行如下实验: (1)取第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生。(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,所得沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6. 63 g;在沉淀中加入过量稀盐
6、酸,仍有4. 66 g沉淀。(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0. 672 L(标准状况)。根据上述实验,下列推断正确的是A该溶液一定含有K+、NH4+、CO32、SO42 B该溶液一定含有ClCCu2+一定不存在,Ba2+可能存在 D还需通过焰色反应检验是否含有K+15、下图为教科书中电解饱和食盐水的实验装置。据此,下列叙述不正确的是A装置中a管能产生氢气Bb管导出的是氯气C在石墨棒电极区域有NaOH生成D以电解食盐水为基础制取氯气等产品的工业称为“氯碱工业”16、在地壳中含量最多的金属元素是A铁 B氧 C硅 D铝二、非选择
7、题(本题包括5小题)17、短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,Y2+电子层结构与氖相同,Z的质子数为偶数,室温下M单质为淡黄色固体,回答下列问题:(1)M元素位于周期表中的位置为_。(2)X、Y、Z、M的原子半径由大到小排列为_(化学用语回答),Z在自然界中常见的二元化合物是_。(3)X与M的单质在高温下反应的化学方程式为_,产物分子的电子式为_,其化学键属_共价键(填“极性”或“非极性”)。18、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
8、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)19、NaCl样品中含有少量的Na2SO4和Na2CO3,按下列流程进行净化。(1)流程第步中应分别使用_、_试剂,第步中
9、应进行_操作(2)写出第步发生反应的化学方程式:_。20、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为两套实验装置。(1)仪器ae中,使用前必须检查是否漏水的有_(填序号)。(2)若利用装置分离四氯化碳和酒精的混合物,温度计水银球的位置在_处。(3)现需配制0.20molL-1NaOH溶液450mL,装置是某同学转移溶液的示意图。根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_。为完成此溶液配制实验需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的必要仪器有_、_(填名称)图中的错误是_。配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶。操作中
10、还缺少一个重要步骤是_。取用任意体积的该NaOH溶液时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是_(填字母)。A溶液中Na+的物质的量 B溶液的浓度 CNaOH的溶解度 D溶液的密度下面操作造成所配NaOH溶液浓度偏高的是_。A暴露在空气中称量NaOH的时间太长B将砝码放在左盘上, NaOH放在右盘上进行称量(使用游码)C向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水D溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶E.转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处F.定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出G.定容时俯视刻度线21、益源生(药品名叫复方硫酸亚铁叶酸片)是一种治疗缺铁性贫血的药物其主要成分有硫酸亚铁
11、、叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术等,下面是测定益源生中硫酸亚铁质量分数的实验。取10 片复方硫酸亚铁片(每片a 毫克)研成粉末,加水溶解,过滤,再将滤液配成100 mL溶液,取出25 mL 与双氧水反应(假设叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术均不与双氧水反应)。(1)配制一定浓度的双氧水溶液用质量分数30%、密度1.1g/cm3 的双氧水配制1.0 mol/L的双氧水100mL,则30%双氧水物质的量浓度为_(保留一位小数),需用量筒量取30%的双氧水_mL。(2)配制1.0 mol/L 的双氧水100 mL时,以下实验仪器10mL量筒、15 mL量筒、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗中不需要用
12、的是_、_,还缺少的实验仪器是_。(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是_(用离子方程式表示)。(4)若上述实验消耗1.0 mol/L的双氧水bmL,则每片复方硫酸亚铁叶酸片中硫酸亚铁的质量分数为_(用含a、b的式子表示)。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】试管常用于物质的制备、发生装置;普通漏斗常用于过滤,可用来分离固液混合物;分液漏斗常用于分离互不相溶的液体混合物;托盘天平常用于称量固体的质量;蒸馏烧瓶常用于分离沸点不同的液体混合物;研钵常用于固体药品的研磨,不能用来分离。综上所述,用来分离的仪器有,答案为B。2、A【解析】A. 硝酸钡和硝酸银不反应
13、,与碳酸钠反应生成白色沉淀,因此用硝酸钡溶液鉴别硝酸银溶液和碳酸钠溶液,A正确;B. 氯化钠固体和氢氧化钠固体的热稳定性很强,不能用加热方法鉴别氯化钠固体和氢氧化钠固体,B错误;C. 氢氧化钠和氯化铁溶液、硫酸铁溶液均反应生成红褐色沉淀,不能用氢氧化钠溶液鉴别氯化铁溶液和硫酸铁溶液,C错误;D. 硝酸银溶液和氯化钠溶液、氯化钾溶液均反应生成白色沉淀,不能用硝酸银溶液鉴别氯化钠溶液和氯化钾溶液,D错误。答案选A。3、D【解析】A水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A不符合;B向1L0.05mol/lMgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成
14、氢氧化镁和氯化钡,电解质氯化镁转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,则溶液导电能力变化不大,故B不符合;C 醋酸是弱酸,溶液的导电性比较弱,但向1L0.05mol/l醋酸中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成醋酸钡和水,溶液中离子浓度增大,溶液导电能力增强,故C不符合;D向1L 0.05mol/LCuSO4中加入0.05molBa(OH)2固体,CuSO4和氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,溶液中离子浓度减小,溶液导电能力明显减弱,故D符合;故答案为D。【点睛】明确溶液导电性的决定因素是解题关键,溶液的导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关;浓度越大
15、导电能力越强,浓度越小导电能力越弱。4、A【解析】A.高锰酸钾是纯净物;空气是多种物质的混合物;醋酸钠是电解质;CO2与碱反应生成盐和水,是酸性氧化物,故A正确;B. H2S不含氧元素,H2S不是氧化物,故B错误;C. 盐酸是氯化氢的水溶液,属于混合物,故C错误;D. 铜是金属单质,既不是电解质又不是非电解质,故D错误;选A。5、A【解析】只要充入的液体能使瓶内气体溶解或与之发生反应,且使瓶内气体处于低压状态,就可形成喷泉。【详解】A. HCl极易溶于水,CO2 能完全溶于NaOH溶液中: 2NaOH+CO2 Na2CO3 +H2O或 NaOH+CO2 NaHCO3,能形成喷泉,故A选;B.
16、NH3 极易溶于水,可以形成喷泉,但CH4 难溶于水,也难溶于NaOH溶液,不能形成喷泉,故B不选;C. SO2 能完全溶解在NaOH溶液中: 2NaOH+SO2 Na2 SO3 +H2 O或 NaOH+SO2 NaHSO3 ,可以形成喷泉,但CO不能溶解在NaOH溶液中,不能形成喷泉,故C不选;D. NO2 能溶于NaOH溶液: 2NO2 +2NaOHNaNO3 +NaNO2 +H2 O ,可以形成喷泉,但NO不能溶解在NaOH溶液中,不能形成喷泉,故D不选;答案选A。6、B【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式。据此解答。【详
17、解】AMgCl2是盐,能完全电离出镁离子和氯离子,故A正确;B氢氧化钠是强碱,能完全电离出钠离子和氢氧根离子,即NaOH=Na+OH,氢氧根离子为整体,不能拆分,故B错误;C盐酸是强酸,能完全电离出氢离子和氯离子,故C正确;D硫酸钾是强电解质,能完全电离出硫酸根离子和钾离子,故D正确;答案选B。【点睛】本题考查电离方程式的书写,明确物质的组成和电解质的强弱是解答的关键。注意强电解质在溶液中能完全电离,弱电解质则部分电离,原子团在电离方程式中不能拆开。7、A【解析】A.阿伏加德罗常数的单位为mol-1,即阿伏加德罗常数约为6.021023mol-1,故A不正确;B.1个水分子由2个氢原子和1个氧
18、原子构成,故1mol水中含2mpl氢原子,即2NA个,故B正确;C.将阿伏加德罗常数个微粒看做一个整体,即为1mol,故阿伏加德罗常数个粒子物质的量为1mol,故C正确;D.1mol氨气含原子,即为2.4081024个,故D正确;本题答案为A。8、A【解析】H2与NH3的原子数之比为1:2,若使它们所含的原子总数相等,则二者的物质的量之比为2:1,同温同压下,气体的物质的量之比等于其体积之比,其体积之比为2:1,故答案为:A。9、A【解析】A.在饱和氯化铁溶液中滴加入NaOH溶液,产生红褐色沉淀发生复分解反应,与胶体性质没有关系,A正确;B.使用微波手术刀进行外科手术,可使开刀处的血液迅速凝固
19、而减少失血利用的是胶体的聚沉,B错误;C.清晨在茂密的树林中,常常可以看到从枝叶间透过的一道道光柱,属于胶体的丁达尔效应,C错误;D.肾功能衰竭等疾病引起的血液中毒,可利用血液透析进行治疗,利用的是胶体不能透过半透膜,D错误;答案选A。10、B【解析】反应TiC14+2MgTi+2MgCl2中Ti元素化合价降低,Mg的化合价升高,据此解答。【详解】A反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4为氧化剂,故A错误;B反应中Mg失电子,则Mg被氧化,故B正确;C反应中Ti元素化合价降低,则TiCl4发生还原反应,故C错误;D反应中Mg的化合价升高失电子,因此MgCl2是氧化产物,故D错误;故答案选B。1
20、1、C【解析】汽油不溶于水,分液即可;乙醇和水是互溶的,应该通过蒸馏得到无水乙醇;单质溴易溶在有机溶剂中,所以萃取即可;答案选C。【点睛】12、A【解析】A、Cl化合价升高,作还原剂,需要加入氧化剂,故正确;B、Fe3化合价降低,作氧化剂,需要加入还原剂,故错误;C、CuO中CuO化合价降低,作氧化剂,需要加入还原剂,故错误;D、H2SO4BaSO4化合价没有发生变化,不需要氧化剂也不需要还原剂,故错误;答案选A。13、D【解析】A. 电解质、非电解质都属于化合物,氢气是单质,既不是电解质也不是非电解质,A错误;B. SO2溶于水后和水反应生成亚硫酸,亚硫酸是酸,能够电离出自由移动的离子而能导
21、电,但电离出的离子的物质是亚硫酸而不是SO2,故亚硫酸是电解质,而SO2不是电解质,而是非电解质,B错误;C. NaCl是盐,属于电解质,但在晶体中NaCl未发生电离作用,无自由移动的离子,所以NaCl晶体不能导电,C错误;D. 电离是电解质导电的前提,氧化铝是离子化合物,在熔融状态下电离出Al3+、O2-而能导电,D正确;故合理选项是D。14、A【解析】在无色透明溶液中不存在Cu2+,同时Ba2+与CO32、SO42不能共存。(1)第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,说明含有Cl、CO32、SO42中的一种或几种;(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,有沉淀生成,则含有CO3
22、2、SO42中的一种或两种;沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6. 63 g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4. 66 g沉淀,说明一定含有CO32和SO42,一定没有Ba2+,同时可以计算出碳酸根和硫酸根离子的物质的量;(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0. 672 L(标准状况),为氨气,说明含有NH4+,且可以计算出铵根离子的物质的量,最后结合溶液的电中性分析判断其他离子的存在情况。【详解】在无色透明溶液中不存在Cu2+,同时Ba2+与CO32、SO42不能共存。(1)第一份溶液加入AgNO3溶液,有白色沉淀产生,说明含有Cl
23、、CO32、SO42中的一种或几种;(2)取第二份溶液加入过量的BaCl2溶液,有沉淀生成,则含有CO32、SO42中的一种或两种;沉淀经过滤、洗涤、干燥、称重得6. 63 g;在沉淀中加入过量稀盐酸,仍有4. 66 g沉淀,说明一定含有CO32和SO42,一定没有Ba2+,且n(SO42-)=0.02mol,n(CO32-)=0.01mol;(3)取第三份溶液加入过量浓NaOH溶液,加热使气体全部逸出,收集到能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色的气体0. 672 L(标准状况),为氨气,物质的量=0.03mol,说明含有0.03mol NH4+;根据上述实验,溶液中一定没有Cu2+、Ba2+,一定含
24、有0.03mol NH4+、0.01mol CO32和0.02molSO42,根据溶液显电中性,溶液中一定含有K+,可能含有Cl,且K+的物质的量不少于0.03mol。A、该溶液中一定含有NH4+、CO32-、SO42-、K+,故A正确;B、该溶液中可能含有Cl,故B错误;C.一定不存在Cu2+、Ba2+,故C错误;D. 一定含有K+,无需通过焰色反应检验是否含有K+,故D错误;故选A。【点睛】本题考查了常见离子的检验和离子共存的判断,明确常见离子的性质为解答关键。本题的易错点为钾离子的存在和含量多少的判断,需要结合溶液的电中性和其他未确定离子分析判断。15、C【解析】根据图知,Fe作阴极、石
25、墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H2O+2eH2+2OH,石墨棒电极反应式为2Cl2eCl2,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,Fe棒附近有NaOH生成,据此分析解答。【详解】A根据图知,Fe作阴极、石墨棒作阳极,Fe电极反应式为2H2O+2eH2+2OH,石墨棒电极反应式为2Cl2eCl2,则a得到的气体是氢气、b管导出的气体是氯气,故A正确;B根据A知,b管导出的气体是氯气,故B正确;C根据A知阴极氢离子放电,破坏水的电离平衡,Fe电极附近有NaOH生成,石墨电极附近没有NaOH生成,故C错误;D该电解池电解过程中有氯气、氢气和NaOH生成,所以以食盐水为基础原料制取氯气等产品的工
26、业称为“氯碱工业”,故D正确;答案选C。【点睛】本题考查电解原理,明确各个电极上发生的反应是解本题关键,注意如果将Fe作阳极电解时,阳极上发生的电极反应为Fe-2e-Fe2+,较活泼金属作阳极时,阳极上金属失电子而不是电解质溶液中阴离子失电子,为易错点。16、D【解析】试题分析:地壳里含量最多的金属元素是铝,答案选D。考点:考查地壳中元素含量的大小判断点评:该题属于基础题,难度不大,只要记住地壳中常见元素的含量大小即可,即含量由大到小的顺序是O、Si、Al、Fe等。另外还要看清楚题意,搞清楚问的是金属还是非金属。二、非选择题(本题包括5小题)17、三 A MgSiSC SiO2 C+2SCS2
27、 极性 【解析】短周期元素X、Y、Z、M的原子序数依次增大,元素X的一种高硬度单质是宝石,可知X是C;Y2+电子层结构与氖相同,则Y为Mg;室温下M单质为淡黄色固体,则M为S,Z的质子数为偶数,且在Mg和S之间,因此Z为Si。【详解】(1) M为S,在周期表中位于第三周期第A族。(2)Mg、Si、S位于同一周期,同一周期从左向右,原子半径逐渐减小,因此MgSiS,S比C多一个电子层,则原子半径SC,因此原子半径由大到小的顺序为MgSiSC。Z在自然界中常见的二元化合物是SiO2。(3)C与S在高温下反应生成CS2,化学方程式为C+2SCS2。CS2的电子式与CO2一样,为,化学键属于极性共价键
28、。【点睛】同周期元素的原子半径从左向右逐渐减小。18、NH4+ 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
29、燥后,沉淀质量为4.66g,可知沉淀既有也含有,质量为4.66g,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
30、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19、BaCl2溶液 Na2CO3溶液 蒸发结晶 Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2 【解析】氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,应加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。【详解】氯化钠中含有硫酸钠和碳酸钠,先加水溶解,然后加入过量的氯化钡除去,氯化钡有剩余,再加入过量的碳酸钠除去
31、钡离子,过滤后向滤液中加入盐酸除去碳酸钠,最后加热蒸发结晶即可得氯化钠晶体。所以为加水溶解,为加入过量的氯化钡溶液,为加入过量的碳酸钠溶液,为过滤,为加入过量的盐酸溶液除去碳酸钠,为加热蒸发结晶。(1)根据分析为加入过量的氯化钡溶液,为加入过量的碳酸钠溶液,为蒸发结晶;(2). 为加入过量的盐酸,与碳酸钠反应生成氯化钠和水和二氧化碳,方程式为Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2。【点睛】掌握除杂的原则,能将杂质除去,不引入新的杂质,将杂质转化为容易分离的物质。本题中硫酸钠杂质转化为硫酸钡沉淀,除杂试剂含有钡离子,为了能完全除去硫酸根离子,钡离子的除杂试剂应过量,则钡离子有剩余,变
32、成新的杂质,需要除去,再加入碳酸钠除去钡离子,过量的碳酸根离子可以用盐酸除去,多余的盐酸可以在溶液加热蒸发的过程去除。20、c 蒸馏烧瓶支管口 4.0g 500 mL 容量瓶 胶头滴管 未用玻璃棒引流 洗涤并转移(或洗涤) BCD DG 【解析】(1)容量瓶带有瓶塞,为防止使用过程中漏水,所以在使用前一定要查漏,故答案为:c;(2)装置I为蒸馏装置,在蒸馏实验中,温度计测量的是蒸气温度,温度计应位于蒸馏烧瓶支管口处;(3)实验室没有450mL规格的容量瓶,需选用500mL规格的容量瓶,所以用托盘天平称取NaOH的质量为0.5L0.20molL-140g/mol=4.0g;为完成此溶液配制实验,
33、除了需要托盘天平(带砝码),药匙、烧杯、玻璃棒、量筒这五种仪器外,还缺少的仪器有500mL容量瓶和胶头滴管;由图可知,图中的错误是未用玻璃棒引流;配制时,按以下几个步骤进行:计算、称量、溶解、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶,操作中还缺少的一个重要步骤是洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液也转移到容量瓶中;溶液为均一稳定的混合物,取用任意体积的该NaOH溶液时,溶液的浓度、NaOH的溶解度、溶液的密度这三个物理量不随所取溶液体积的多少而变化,但溶液中Na+的物质的量会发生变化,故答案为BCD;A. 暴露在空气中称量NaOH的时间太长,氢氧化钠吸收二氧化碳和水,导致称取的固体中NaOH物质的量偏小,溶液浓度偏
34、低,故A不选;B. 将砝码放在左盘上,NaOH放在右盘上进行称量(使用游码),导致称取NaOH质量偏小,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C. 向容量瓶转移液体时,容量瓶内含有蒸馏水,对溶质物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度无影响,故C不选;D. 因氢氧化钠溶解过程会放出热量,溶解后未冷却至室温就转移至容量瓶,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故D选;E. 转移液体时玻璃棒的下端放在容量瓶刻度线以上处,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;F. 定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,溶液浓度偏低,故F不选;G.定容时俯视刻度线,导致
35、溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故G选;答案选DG。21、9.7mol/L 10.3 10mL量筒 分液漏斗 100mL容量瓶 2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O 【解析】(1)物质的量浓度c=1000/M=10001.130%/34=9.7mol/L,设需要的浓双氧水的体积为VmL,根据溶液稀释定律C浓V浓=C稀V稀可知:9.7molL1VmL=1molL1100mL,解得V=10.3mL;(2)配制1.0mol/L的双氧水100mL时,用到的实验仪器15mL量简、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、100mL容量瓶;不需要用的是10mL量筒、分液漏斗,还缺少的实验仪器是100mL容量瓶 ;(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是2Fe2+H2O2+2H+=2Fe3+2H2O,由关系式2FeSO4H2O2 2152g 1mol m 1.0mol/Lb10-3Lm=304b10-3g10片复方硫酸亚铁片(每片a毫克)中FeSO4的质量分数为100%= 。