《湖南省浏阳一中、株洲二中等湘东五校2022年化学高一上期中教学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《湖南省浏阳一中、株洲二中等湘东五校2022年化学高一上期中教学质量检测模拟试题含解析.doc(13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、在一定温度下,向饱和烧碱溶液中加入一定量的过氧化钠,充分反应后恢复到原温度,下列说法正确的是A溶液中有晶体析出,Na数目变小B溶液中有气体逸出,N
2、a数目增加C溶质的质量分数增大D溶液中Na数目减少,溶质质量分数变小2、0.1 mol铁粉与含0.1 mol硫酸铁的溶液混合后充分后应,下列叙述正确的是()A氧化产物为0.1 molB还原产物为0.1 molC氧化产物和还原产物共0.2 molD氧化产物为0.2 mol3、在容量瓶上不作标记的是A刻度线B容量规格C温度D溶液的物质的量浓度4、欲配制下列四种无色透明的酸性溶液,其中能配制成功的是( )AK+、Mg2+、Cl-、BNa+、Ca2+、C、K+、Na+D、Al3+、Cl-5、下列物质属于金属氧化物的是( )ACO2BH2OCNa2ODSO36、实验室需要用1.0 mol/LNaOH溶液
3、480 mL进行相关的实验,下列说法正确的是( )A用托盘天平称取19.2 g NaOH固体配制溶液B用容量瓶配制溶液时,若加水超过刻度线,立即用滴管吸出多余的液体C若其他操作均正确,定容时俯视刻度线将导致结果偏高D容量瓶中开始有少量的水可置于烘箱中烘干7、周期表中有如图所示的元素,下列叙述正确的是A硼原子的中子数为5B硼元素原子核外有5个电子C存在一种质量数为10.81的硼原子D该硼原子的相对原子质量是10.818、下列离子组合中,能大量共存的是ACu2+、Mg2+、OH-、SO42- BH+、Ag+、Cl-、NO3-CNa+、K+、SO42-、Cl- DBa2+、H+、Cl-、CO32-9
4、、BMO(Bi2MoO6)是一种高效光催化剂,可用于光催化降解苯酚(化学式为CHQO),原理如图所示。下列说法错误的是A反应中 BMO+转化为 BMOB该过程说明氧化性:BMO+比 O2 弱C若有 1molO2 参与反应,则总反应中有 6mol 电子转移D反应和中被降解的苯酚的物质的量之比为 3110、下列各组离子反应可用HOH= H2O表示的是( )A氢氧化钡和硫酸B氢氧化铜和盐酸C盐酸和氢氧化钠D硫酸和氢氧化镁11、下列反应可用离子方程式“H+OH=H2O”表示的是()ANaHSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合B氢氧化镁溶于盐酸C澄清石灰水与硝酸混合D醋酸除去水垢12、用NA表示阿伏加德罗
5、常数的值,下列叙述中不正确的是A标况下,22.4 L氧气的分子数为NAB100 g质量分数为98的浓硫酸中所含氧原子数为4NAC常温常压下,42 g C2H4和C3H6的混合气体含有的H原子数为6NAD18 g NH4含有的电子数为10NA13、下列仪器不能用于加热的是A量筒B试管C蒸发皿D烧瓶14、配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因可能是A所用固体NaOH已潮解B定容时仰视刻度C用带游码的托盘天平称2.4g NaOH时,误把砝码放在了左边D配制完毕,不小心溅出几滴溶液,为使溶液的浓度不减少,又在配好的溶液中加入少量的NaOH固体15、苹果汁是人们喜爱的饮料,现榨
6、的苹果汁在空气中放置一会儿会由淡绿色(Fe2+)变为黄色(Fe3+)。若榨汁时加入维生素C,可有效防止这种现象发生,这说明维生素C具有A还原性B碱性C氧化性D酸性16、对于某些离子的检验及结论中一定正确的是( )A加入稀盐酸产生无色无味气体,将气体通入澄清石灰水中,溶液变浑浊,则一定有CO32B加入氯化钡溶液有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,则一定有SO42C分别含有Mg2、Cu2和Na的三种盐酸盐溶液,用NaOH溶液就能一次鉴别开D加入碳酸钠溶液产生白色沉淀,再加盐酸,白色沉淀消失,一定有Ba2二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液只含Cl、CO、SO、Na、K、Mg六种离子中的某几
7、种。经实验:原溶液白色沉淀;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:(1)试分析原溶液中一定含有的离子是_,一定不含有的离子是_,可能含有的离子是_。(2)有的同学认为实验可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)_,说明理由_。18、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2、K+、OH、SO42、Cl中的几种,分别取三份11mL该溶液进行实验,以确定该溶液中的离子组成。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后,过滤取滤
8、液再加入足量AgNO3溶液,产生287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,中白色沉淀的化学式为_。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为_。(3)该溶液中一定存在的阴离子有_,其物质的量浓度分别为_。(4)该111mL溶液中还含有的离子是_,其物质的量是_。19、I.根据如图给出的装置图回答下列问题:(1)写出图中玻璃仪器的名称:_;_;_。(2)中,使用前必须检查是否漏水的是_、_(填仪器序号),分离溴水中的溴应先选择装置_(填、或序号)。.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5molL-1NaOH溶液备用。请回答下列问题:(1)该同学用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、
9、_、胶头滴管。(2)该同学用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体,则称取的总质量为_克。(3)配制时,其正确的操作顺序如下,请填充所缺步骤。A在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解;B将烧杯中冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中;C用少量水_2次3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡。D继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度_处,改用胶头滴管加水,使溶液_。E将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀。(4)若出现如下情况,其中将引起所配溶液浓度偏低的是_(填编号)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干 定容观察液面时俯视配制过程中遗漏了(3)中步骤C 加蒸馏水时不慎超过了刻度线20、I.化学是
10、一门以实验为基础的学科,化学所取得的丰硕成果与实验的重要作用分不开。结合下列实验装置图回答问题:(1)写出上述图中仪器的名称:_;_。(2)若利用装置I分离乙酸(沸点118)和乙酸乙酯(沸点77.1)的混合物,还缺少的玻璃仪器有_,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为_;实验时仪器中冷却水的进口为_(填“f”或 “g”),蒸馏烧瓶内碎瓷片的作用是_。(3)现需配制250 mL 0.1 moI.L-1NaCl溶液,装置II是某同学转移溶液的示意图,图中有两处错误分别是_,_。II. 海带等藻类物质经过处理后,可以得到碘水,向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫_,该操作需要的玻璃仪器有_
11、。某NaCl样品中可能含有SO42-,CO32-,为检验杂质离子的存在,采取如下实验步骤:样品无明显现象无明显现象。则加入的试剂A为_,B为_,该现象证明样品中不含有_。在后续实验中需要使用450mL0.5 molL- 1NaCl溶液,为配制该浓度NaCl溶液进行实验,需用托盘天平称取NaCl_g。配制NaCl溶液时,若出现下列操作,会使配制浓度偏高的是_A天平砝码己锈蚀 B配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C转移溶液时有溶液溅出 D定容时仰视刻度线21、雾霾严重影响人们的生活与健康,某地区的雾霾中可能含有如下可溶性无机离子:Na+、Ba2+、Mg2+、Fe3+、SO42-、Cl-、CO32
12、-。某同学收集了该地区的雾霾,经必要的预处理后配成试样溶液,设计并完成了如下的实验:取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变。另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g再滴入足量盐酸沉淀全部溶解。(1)该雾霾中肯定不含的离子为_。(2)该雾霾中肯定含有的离子为_。(3)1.16g白色沉淀为_(写化学式)。(4)反应中消耗的BaCl2的物质的量为_mol。(5)操作中加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】过氧化钠与水反应生成氢氧化钠,因原烧碱溶液是
13、饱和的,恢复到原温度,仍为饱和的氢氧化钠溶液,但与原溶液相比较,溶液中的溶质和溶剂均减少,据此分析可得结论。【详解】A溶液中有晶体析出,溶液的质量减少,Na数目减少,故A说法正确;B溶液中Na数目是减小的,故B说法错误;C因变化前后两溶液均为饱和溶液,溶质的质量分数不变,故C说法错误;D溶液中NaOH的质量分数不变,故D说法错误;答案选A。【点睛】本题主要考查过氧化钠与水反应和饱和溶液的相关性质,在分析时要注意虽然过氧化钠与水反应会生成氢氧化钠,但原氢氧化钠溶液已饱和,故溶液中溶质的量并不会增加,由于反应消耗水,会导致原溶液中部分溶质会析出。2、A【解析】n(Fe3+)=0.2mol,与铁粉发
14、生Fe+2Fe3+3Fe2+,反应中铁粉为还原剂,Fe3+为氧化剂,Fe2+既是氧化产物也是还原产物,以此解答该题。【详解】n(Fe3+)=0.2mol,与铁粉发生Fe+2Fe3+3Fe2+,0.1mol铁与硫酸铁完全反应,反应中铁粉为还原剂,Fe3+为氧化剂,Fe2+既是氧化产物也是还原产物,则氧化产物为0.1mol,还原产物为0.2mol,氧化产物和还原产物共0.3mol,只有A正确,故答案选A。【点睛】本题考查氧化还原反应的计算,把握发生的氧化还原反应及反应的离子方程式为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查。注意反应物都已知的条件下,需要首先判断过量。3、D【解析】容量瓶上标注的是刻线、
15、容量和使用温度。D项符合题意,答案选D。4、D【解析】能配制成功的标准一是离子要大量共存,二是不能有颜色。【详解】AMg2+与反应生成沉淀,且酸性条件下, 不能大量共存,A不能配制;BCa2+和反应生成沉淀,且酸性条件下, 不能大量共存,B不能配制;C溶液里有时为紫红色,题目要求配制无色透明的酸性溶液,C不能配制;D酸性条件下题中所给离子之间不发生反应,可大量共存,且离子溶于水后都为无色,D能配制。答案选D。5、C【解析】由两种元素组成,其中一种是O,一种是金属元素的化合物为金属氧化物,据此解答。【详解】A二氧化碳为非金属氧化物,A不符合题意;B水为非金属氧化物,B不符合题意;C氧化钠为金属氧
16、化物,C符合题意;D三氧化硫为非金属氧化物,D不符合题意。答案选C。6、C【解析】A实际上配制的溶液为500mL 1.0mol/L的氢氧化钠溶液,需要氢氧化钠的质量为:1.0mol/L0.5L40g/mol=20.0g,故A错误;B用容量瓶配制溶液时,若加水超过刻度线,预示实验失败,需要重新配制,故B错误;C若其他操作均正确,定容时俯视刻度线,所配溶液的体积偏小,依据c=nV得结果偏高,故C正确;D容量瓶中开始有少量的水,对所配溶液浓度无影响,不需要烘干,故D错误;故选:C。7、B【解析】A、根据图示信息可知,硼元素原子的核电荷数为5,核外有5个电子,因不知道硼原子的质量数,不能求出中子数,故
17、A错误;B、根据图示信息可知,硼元素原子的核电荷数为5,核外有5个电子,故B正确;C、质量数均为整数,不存在小数,所以不存在一种质量数为10.81的硼原子,故C错误;D、硼元素有同位素,不能确定硼原子的相对原子质量,而10.81为硼元素的相对原子质量,故D错误;故答案选B。8、C【解析】离子共存要根据离子间是否发生复分解反应、氧化还原反应、双水解、络合反应来综合判断。【详解】A. Cu2+、Mg2+与OH-反应生成沉淀,不能大量共存,A错误;B. Ag+与Cl-反应生成氯化银白色沉淀,不能大量共存,A错误;C. Na+、K+、SO42-、Cl-之间不发生离子反应,可以大量共存,C正确;D. B
18、a2+与CO32-反应生成沉淀,H+与CO32-反应生成气体和水,不能大量共存,D错误。答案为C。9、C【解析】根据图示,反应物是C6H6O和氧气、生成物是二氧化碳和水,BMO是催化剂,反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,据此分析解答。【详解】A根据分析,BMO是催化剂,反应中 BMO+转化为 BMO,故A正确;B根据图示,反应中BMO与氧气作用转化为 BMO+和O,根据氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性可知,氧化性:BMO+比 O2 弱,故B正确;C反应的方程式为C6H5OH+7O26CO2+3H2O,反应中 1molO2 参与反应,有 4mol 电子转移,故C错误;D反应
19、中O生成-2价的氧得到3个电子,反应中BMO+转化为 BMO得1个电子,根据转移电子守恒知,和中被降解的苯酚的物质的量之比为31,故D正确;故选C。10、C【解析】A. 氢氧化钡和硫酸反应除了生成水,还有硫酸钡沉淀生成,不可用HOH= H2O表示,故A不选;B. 氢氧化铜属于难溶物,要用化学式表示,不可用HOH= H2O表示,故B不选;C. 盐酸和氢氧化钠反应生成氯化钠和水,可用HOH= H2O表示,故C选;D.氢氧化镁属于难溶物,要用化学式表示,不可用HOH= H2O表示,故D不选;故选C。11、C【解析】A.NaHSO4与Ba(OH)2反应时除了有水生成,还有硫酸钡沉淀生成,不能用H+OH
20、-=H2O表示,A项错误;B.氢氧化镁是难溶物,与盐酸反应方程式为Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,其离子方程式为Mg(OH)2+2H+=Mg2+2H2O,B项错误;C.石灰水与硝酸反应方程式为Ca(OH)2+2HNO3=Ca(NO3)2+2H2O,其离子方程式为H+OH-=H2O,C项正确;D.醋酸除去水垢的主要化学反应为2CH3COOH+CaCO3=(CH3COO)2Ca+CO2+H2O,其离子方程式为2CH3COOH+CaCO3=2CH3COO-+Ca2+CO2+H2O,D项错误;答案选C。【点睛】离子方程式的书写关键在于“拆”,只有易溶于水易电离的物质才能拆成离子形式,即
21、强酸、强碱、可溶性盐要拆成离子形式。12、B【解析】A. 标准状况下,22.4L氧气的物质的量为22.4L22.4L/mol=1mol,分子数为NA,故A正确;B. 100 g质量分数为98的浓硫酸中,硫酸的物质的量为100g98%98g/mol=1mol,水的物质的量为100g2%18g/mol=mol,氧原子的物质的量为1mol4+mol1=(4+)mol,氧原子的数目为(4+) NA,故B错误;C. C2H4和C3H6的最简式均为CH2,则42g CH2的物质的量为42g14g/mol=3mol,氢原子的物质的量为3mol2=6mol,个数为6 NA,故C正确;D. 一个NH4中含有10
22、个电子,18 g NH4的物质的量为18g18g/mol=1mol,所含电子的物质的量为1mol10=10mol,个数为10 NA,故D正确,答案选B。13、A【解析】试管、蒸发皿可以直接加热,烧杯可以垫石棉网加热,量筒不能加热;故选A。14、D【解析】根据C=n/V计算不当操作对n或V的影响,如果n偏大或V偏小,则所配制溶液浓度偏高。【详解】A项、所用NaOH固体已潮解,称取一定质量的NaOH时,溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,故A错误;B项、定容时仰视,会造成溶液体积偏大,所配溶液浓度偏低,故B错误;C项、称量时误用“左码右物”,若不使用游码,对称取氢氧化钠质量无影响,对所配溶液浓度
23、无影响;若使用游码,实际称取氢氧化钠的质量减小,所配溶液浓度偏低,故C错误;D项、配制完毕,不小心溅出几滴溶液,不会影响浓度大小,又在配好的溶液中加入少量的NaOH固体,相当于n增大,所以c偏高,故D正确。故选D。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液配制与误差分析,根据c=n/V理解溶液配制的操作与误差分析。15、A【解析】Fe2+变为黄色Fe3+,该过程中铁元素被氧化,维生素C可有效防止这种现象发生,说明维生素C可以防止铁元素被氧化,说明维生素C具有还原性。答案为A。16、C【解析】试题分析:A、加入稀盐酸产生无色气体,将气体通澄清石灰水中,溶液变浑浊,该气体为二氧化碳,原溶液中可能含CO3
24、2-、HCO3,故A错误;B、加入氯化钡有白色沉淀产生,再加盐酸,沉淀不消失,该沉淀可能为硫酸钡或氯化银,原溶液中不一定存在SO42-,可能含有银离子,故B错误;C、分别滴加NaOH溶液,生成蓝色沉淀的原溶液含Cu2+,生成白色沉淀的原溶液含Mg2+,无明显现象的原溶液含Na+,故C正确;D、加入碳酸钠溶液产生的白色沉淀,可能是碳酸钙或者碳酸钡,再加盐酸白色沉淀消失,可能有Ba2+或者Ca2+,故D错误。考点:本题考查离子的检验。二、非选择题(本题包括5小题)17、Mg2+、Cl-CO32-、SO42-K+、Na+是溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-【解析】
25、.题目所给的六种离子中,只有Mg2遇NaOH可以生成白色沉淀,则原溶液中一定含有Mg2;向原溶液中加入BaCl2溶液不产生沉淀,则原溶液中一定没有CO32和SO42;原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,说明原溶液中一定含有Cl,则可能含有的离子是K+、Na+,故答案为Mg2+、Cl-;CO32-、SO42-; K+、Na+;.根据上述分析可知,原溶液中一定有Mg2+,根据溶液电中性原则,溶液中一定含有阴离子,但根据上述判断可知原溶液中无CO32-、SO42-,则一定含有Cl,故答案是:是;溶液必须呈电中性,有Mg2+,无CO32-、SO42-,则必然有Cl-。18、
26、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。(2)Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。(4)根据电荷守恒分析。【详解】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是AgCl,说明溶液中存在
27、Cl-。所以,该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-,中白色沉淀为AgCl,故答案为Ba2+和OH-;AgCl。(2)产生蓝色沉淀的离子方程式为:Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2,故答案为Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2。(3)该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-,11mL溶液中,两种离子的物质的量 分别为:n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g233g/mol=1.11mol,n( Cl-)=n(AgCl)=2.87143.5g/mol=1.12 mol,所以c(SO42-)=1mol/L,c( Cl-)=2 mol/L,故答案为SO42-、Cl-;1mo
28、l/L、2 mol/L。(4)11mL溶液中,Cu2+的物质的量为: n(Cu2+)=n Cu(OH )2= 1.98g98g/mol=1.11mol,1.11molCu2+带1.12mol正电荷,1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷,根据电荷守恒知,原溶液中还存在K+,11mL溶液中含有1.12mol K+,111mL溶液中含有1.2 mol K+,故答案为K+;1.2 mol。19、蒸馏烧瓶 冷凝管 分液漏斗 500mL容量瓶 33.1 洗涤烧杯和玻璃棒 12cm 凹液面恰好与容量瓶刻度线相切 【解析】I.(1)根据仪器的构造判断仪器的名称;(2)对于
29、有活塞、瓶塞等玻璃仪器使用前要检查是否漏水;分离溴水中的溴需要通过萃取分液;(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来选择仪器;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量,烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量;(3)根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤分析解答;(4)根据c=并结合实验操作分析判断误差。【详解】I.(1)是蒸馏装置示意图,II是分液装置示意图,III是容量瓶,相关仪器分别是:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗,故答案为:蒸馏烧瓶;冷凝管;分液漏斗;(2)分液漏斗和容量瓶都有塞子和活塞,在使用前要检查是否漏液,故选、;分离溴水中的溴需要
30、萃取、分液,故选,故答案为:;(1)由于实验室无480mL容量瓶,故应选择500mL容量瓶,配制出500mL溶液。根据配制一定物质的量浓度溶液的步骤是计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶可知所需的仪器是托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶和胶头滴管,其中缺少的玻璃仪器是500mL容量瓶,故答案为:500mL容量瓶;(2)根据m=cVM计算氢氧化钠的质量m=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g,而烧杯的质量加上药品的质量即为所需的总质量,故所需的总质量为23.1g+10.0g=33.1g,故答案为:33.1;(3)C、用少量水洗涤烧杯和玻璃棒23次,将洗涤液也注
31、入容量瓶中;D、继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度12cm处,改用胶头滴管加水,使溶液的凹液面恰好与容量瓶刻度线相切,故答案为:洗涤烧杯和玻璃棒;12cm;凹液面恰好与容量瓶刻度线相切;(4)容量瓶实验前用蒸馏水洗干净,但未烘干,对浓度无影响,故错误;定容观察液面时俯视,导致溶液体积偏小,则浓度偏高,故错误;配制过程中遗漏了(3)中C步骤,会导致溶质损失,则浓度偏低,故正确;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,导致溶液体积偏大,则浓度偏低,故正确;故答案为:。20、蒸馏烧瓶 冷凝管(或直形冷凝管) 温度计 蒸馏 g 防止暴沸 未用玻璃棒引流 未使用250 mL容量瓶 萃取 烧杯、分液漏斗 盐酸
32、BaCl2溶液 SO42-、CO32 - 14.6 A 【解析】实验室进行蒸馏实验时,仪器包括蒸馏烧瓶,温度计,直形冷凝管,牛角管,烧杯,酒精灯;萃取实验仪器包括分液漏斗,烧杯;配制溶液时仪器包括容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管,容量瓶必须选用合适容积,不可小于配制要求。【详解】(1)根据仪器的结构可知,为蒸馏烧瓶;为冷凝管(或直形冷凝管);(2)采用分馏(蒸馏)原理进行实验时,控制温度是关键,故还缺少的玻璃仪器温度计;冷却蒸馏产生的气体时,在冷凝管位置,冷却水要采用“下进上出”原则,故冷却水的进口为g,碎瓷片由于具有多孔结构,能防止暴沸;(3)配制250 mL溶液,需选用适当容积的容量瓶,且配
33、置过程中用玻璃棒进行引流。故错误为未用玻璃棒引流;未使用250 mL容量瓶;II. 向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫萃取,需要的玻璃仪器为分液漏斗、烧杯;检验SO42-、CO32-时,硫酸根常用氯化钡(沉淀),碳酸根常用盐酸(气泡)或氯化钙(沉淀)等,由于检验试剂的量均为过量,为了防止对后续实验产生影响, 应先检验碳酸根,后检验硫酸根。故加入的试剂A为盐酸,B为BaCl2溶液,该现象证明样品中不含有SO42-、CO32 -;容量瓶的规格没有450mL,应选500mL配制,则需氯化钠的物质的量为:n=cV=0.50mol/L0.5L=0.25mol,氯化钠的质量为:m=nM=0.25
34、mol58.5g/mol=14.625g,托盘天平只能精确到0.1g,故应称量氯化钠的质量为14.6g;配制NaCl溶液时,若出现下列操作:A天平砝码己锈蚀,砝码质量增大,所称溶质氯化钠质量偏大,所配溶液浓度偏高,故A正确; B配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,氯化钠残留在玻璃棒和烧杯中,溶质质量偏小,浓度偏小,B错误;C转移溶液时有溶液溅出,溶质减少,所配溶液浓度偏小,C错误; D定容时仰视刻度线,蒸馏水添加量偏大导致溶液体积偏大,浓度偏低,D错误;答案为A。【点睛】实验操作和设备选用是本题重点,易错点是配制一定浓度的溶液时所称量的质量。容量瓶没有450ml,计算时要选用正确容量瓶体积,
35、即500ml。21、Ba2+、Fe3+、CO32- Mg2+、SO42-、Cl- Mg(OH)2 0.01 Mg (OH) 2+2H+=Mg2+2H2O 【解析】取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,滴入足量盐酸沉淀质量不变,则试样中一定含有SO42-,并且物质的量为2.33g233g/mol=0.01mol,则原溶液中与SO42-不共存的离子Ba2+一定不存在;另取试样溶液100mL,向其中加入足量NaOH溶液,得到白色沉淀1.16g,再滴入足量盐酸沉淀全部溶解,则试样中一定含有Mg2+,并且物质的量为1.16g58g/mol=0.02mol,一定不含F
36、e3+,则原溶液中与Mg2+不共存的离子CO32-一定不存在;又溶液显电中性,所以溶液中还一定含有Cl-,Na+可能含有,则(1)根据以上分析,肯定不含的离子为Ba2+、Fe3+、CO32-;(2)根据以上分析,肯定含的离子为Mg2+、SO42-、Cl-;(3)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2;(4)根据以上分析,取试样溶液100mL,向其中加入足量BaCl2溶液,得到白色沉淀2.33g,根据钡离子守恒,则消耗的BaCl2的物质的量为2.33g233g/mol=0.01mol;(5)根据以上分析,1.16g白色沉淀为Mg(OH)2,加盐酸沉淀溶解的离子反应方程式为Mg(OH)2+2H+Mg2+2H2O。点睛:本题考查了常见离子的性质及检验方法,明确物质的性质及特殊反应现象是解本题关键,根据物质的性质及题给信息来分析解答。氯离子的判断是解答的易错点和难点,注意结合溶液显电中性分析。