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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列溶液混合后,不能发生离子反应的是A氢氧化钠溶液和氯化铁溶液B碳酸钠溶液和稀硫酸C硫酸钠溶液和氯化镁溶液D硫酸铜溶液和氢氧化钡溶液2、某溶液经分析,其中只含有Na、K、Ca2、Cl、NO3-,已知其中Na、K、Ca2+、NO的浓度均为0.1 molL1,则Cl的物质的量浓度为A0.1molL
2、1B0.3molL1C0.2molL1D0.4molL13、可以确定元素种类的是()A原子量B质量数C质子数D核外电子数4、下列表示的是碳及其化合物的转化关系,其中涉及的基本反应类型依次是()CCO2H2CO3CaCO3CO2A化合反应、置换反应、分解反应、复分解反应B置换反应、复分解反应、化合反应、分解反应C置换反应、化合反应、分解反应、复分解反应D置换反应、化合反应、复分解反应、分解反应5、下列除去杂质的方法中错误的是 物质杂质除杂质的方法ACaCl2溶液HCl过量CaCO3、过滤BKNO3溶液AgNO3过量NaCl溶液、过滤CFeCl2溶液CuCl2过量铁粉、过滤DCO2H2O通过盛浓硫
3、酸的洗气瓶AABBCCDD6、下列选项中全属于电解质的是( )稀盐酸 NaCl晶体 液态的醋酸 铜 BaSO4固体 纯蔗糖(C12H22O11) 酒精(C2H5OH) 熔化KNO3 液态SO3 明矾ABCD7、0.1 mol某元素的单质直接与足量氯气反应,质量增加7.1 g,这种元素可能是()A钠 B铝 C铁 D铜8、下列说法中正确的是()A金属氧化物一定是碱性氧化物B非金属氧化物一定是酸性氧化物C酸性氧化物一定是非金属氧化物D碱性氧化物一定是金属氧化物9、人体正常的血红蛋白中应含Fe2+。若误食亚硝酸钠,则导致血红蛋白中的Fe2+转化为高铁血红蛋白而中毒。服用维生素C可解除亚硝酸钠中毒。下列
4、叙述中正确的是A亚硝酸钠表现了还原性B维生素C表现了还原性C维生素C将Fe3+氧化成Fe2+D亚硝酸钠被氧化10、为了检验某含有NaHCO3杂质的Na2CO3样品的纯度,现将w1 g 样品加热,其质量变为w2 g ,则该样品的纯度(质量分数)是( )ABCD11、用98%的浓硫酸(密度为1.84gcm-3)配制80mLlmolL-1的稀硫酸。现给出下列仪器(配制过程中可能用到):25mL量筒 l0mL量筒 50mL烧杯 托盘天平 100mL容量瓶 胶头滴管 玻璃棒80mL容量瓶 ,按使用仪器的先后顺序排列正确的是ABCD12、下列操作中正确的是( )A蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,
5、才能停止加热B蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的底部C萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大D分液操作时,分液漏斗下端紧靠烧杯内壁13、下列反应中,可以用离子方程式表示的是A氨水和稀盐酸反应B硝酸和氢氧化钾溶液反应C氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应D碳酸与氢氧化钙溶液反应14、用等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液可使相同体积的Fe2(SO4)3 、FeSO4 、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,则三种溶液的物质的量浓度之比为( )A1:3:3 B1:1:1 C3:1 :1 D1:2:315、下列溶液中Cl-浓度与50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度
6、相等的是A150mL 3molL-1的KCl溶液B75mL 2.5molL-1的CaCl2溶液C150mL 3molL-1KClO3溶液D25mL 2molL-1的FeCl3溶液16、胶体和溶液的特征区别是( )A胶体属于介稳体系 B胶体粒子的大小在1nm100nm之间C胶体具有丁达尔效应 D胶体粒子不能透过滤纸二、非选择题(本题包括5小题)17、甲溶液可能含有K+、Ca2+、NH4+、Cu2+、NO3、Cl、SO42、CO32八种离子中的若干种为确定甲溶液的组成,将其分成两等份,进行如下实验:向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L。向另一份溶液中加
7、入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液。向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X。向上述滤液中加入1 mol/L AgNO3溶液650 mL,恰好可完全反应,据此,请回答下列问题用相应的离子符号表示:上述实验中得到沉淀X的质量为_;生成沉淀X的离子方程式为_甲溶液中一定不存在的离子是_;可能存在的离子是_甲溶液一定存在的离子中,物质的量最大的离子是_;物质的量最小的离子是_,此物质的量最小的离子其物质的量为_。18、如图表示的是AE五种物质的相互转化关系,其中A为淡黄色固体,B为单质,D
8、为正盐。请回答下列问题:(1)写出各物质的名称: A_ ; C_;D_。(2)写出相应的离子方程式:BC: _;CD: _;AC: _;DE:_(任写一个即可)。19、某化学实验需要450 mL 0.10 molL-1 Na2CO3溶液,某同学选用Na2CO310H2O晶体进行配制,简要回答下列问题: (1)该实验应选择_mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为_g。(3)该实验的正确操作顺序是_(填字母代号)。A用托盘天平称取Na2CO310H2O晶体 B上下颠倒摇匀C用胶头滴管加水至刻度线 D洗涤所用仪器并将洗涤液转移进容量瓶E将所称取的晶体溶于蒸馏水并冷却至室温 F将溶液转
9、入容量瓶(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,则所配溶液浓度_;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,会使所配溶液浓度_;NaOH溶解后未经_;立即注入容量瓶至刻度线,会使浓度_;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使所配溶液浓度_(凡涉及浓度变化填“偏高”、“偏低”或“无影响”)。(5)向200 mL所配的 0.10 molL-1Na2CO3溶液中逐滴加入10 mL 12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3),理论上能收集到标准状况下的气体_mL。20、为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42+以及泥沙等杂质,某同学设计了一种制
10、备精盐的实验方案,步骤如下(用于沉淀的试剂稍过量):(1)第步实验操作需要烧杯、_、_等玻璃仪器。(2)第步中,相关的离子方程式:_ ;_。(3)步聚2中,判断沉淀已完全的方法是:_。(4)除杂试剂除了流程中的顺序外,加入的顺序还可以是BaCl2、Na2CO3、NaOH或者_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、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
11、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)
12、。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氢氧化钠溶液和氯化铁溶液混合,发生离子反应Fe3+3OH-=Fe(OH)3,A不合题意;B碳酸钠溶液和稀硫酸混合,发生离子反应+2H+=H2O+CO2,B不合题意;C硫酸钠溶液和氯化镁溶液混合,没有离子反应发生,C符合题意;D硫酸铜溶液和氢氧化钡溶液混合,发生离子反应Cu2+Ba2+2OH-= BaSO4+ Cu(OH)2,D不合题意;故选C。2、B【解析】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等,所以,所以=(0.1+0.1+20.10.1)molL1=0.3 molL1,故B项正确。综上所述,答案为B。【点睛】溶液呈电中性,阴阳离子
13、所带电荷相等。3、C【解析】元素是具有相同质子数或核电荷数的同类原子的总称,元素的种类由其原子核内的质子数决定,故C正确;故选C。【点睛】决定元素种类的是质子数,决定原子的种类是质子数和中子数,最外层电子数决定着元素的化学性质。4、D【解析】碳和氧化铜反应生成铜和二氧化碳,该反应由一种单质与一种化合物反应生成另一种单质和另一种化合物,属于置换反应;二氧化碳和水反应生成碳酸,该反应由两种物质反应生成一种物质,属于化合反应;碳酸和氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,该反应由两种化合物相互交换成分形成两种新的化合物,属于复分解反应;碳酸钙在高温的条件下生成氧化钙和二氧化碳,该反应由一种物质反应生成两种物质,
14、属于分解反应;故选D。5、B【解析】A碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙;B硝酸银与NaCl反应生成氯化银和硝酸钠;CFe与氯化铜反应生成氯化亚铁和Cu;D浓硫酸具有吸水性,与二氧化碳不反应。【详解】A碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙,则加过量CaCO3、过滤可除杂,选项A正确;B硝酸银与NaCl反应生成氯化银和硝酸钠,引入新杂质硝酸钠和过量的NaCl,不能除杂,选项B错误;CFe与氯化铜反应生成氯化亚铁和Cu,则加过量铁粉、过滤可除杂,选项C正确;D浓硫酸具有吸水性,与二氧化碳不反应,则通过盛浓硫酸的洗气瓶可除杂,选项D正确;答案选B。【点睛】本题考查混合物分离、提纯方法的选择和应用,为高频考点,把握物质
15、的性质及性质差异、发生的化学反应为解答的关键,侧重元素化合物知识及除杂的考查,题目难度不大。6、C【解析】稀盐酸是混合物,不属于电解质的研究范畴;NaCl晶体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;液态的醋酸在水中可以电离,该物质属于电解质;铜是单质,不属于电解质的研究范畴;BaSO4固体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;纯蔗糖(C12H22O11)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;酒精(C2H5OH)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;熔化KNO3发生电离,该物质属于电解质;液态SO3在水中、熔融状态下都不能发生电离,该
16、物质属于非电解质;明矾在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;综上所述,属于电解质的有,故选C。7、B【解析】试题分析:由题意确定反应的氯气的物质的量为0.1mol,从而确定化学方程式中某元素与氯气的物质的量之比为1:1,进而确定该元素的化合价为+2价,答案为B。考点:关于方程式的计算。8、D【解析】A. 金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Mn2O7为酸性氧化物,A错误;B. 非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如CO、NO为不成盐氧化物,B错误;C. 酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如Mn2O7为金属氧化物,C错误;D. 碱性氧化物一定是金属氧化物,D正确;故答案选D。9、C【解析】
17、A根据题意亚硝酸盐使血红蛋白中的Fe2+转化为高铁Fe3+,所以亚硝酸盐是氧化剂,A错误;B服用维C可解除亚硝酸盐中毒,即使Fe3+转化为Fe2+,让铁元素发生还原反应,所以维生素C是还原剂,发生氧化反应,B错误;C维C可使Fe3+转化为Fe2+,让铁元素发生氧化反应,所以维生素C是还原剂,C正确;D亚硝酸盐使血红蛋白中的Fe2+转化为高铁Fe3+,所以亚硝酸盐是氧化剂,被还原,D错误。答案选C。10、A【解析】根据方程式可知2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2 m284 106 62m(NaHCO3) w1w2m(NaHCO3)84(w1w2)/31则该样品的纯度是w184(w1w2)
18、/31w1(84w253w1)/31w1答案选A。【点睛】利用差量法进行方程式计算要注意前后固体质量的变化,并能列出方程组计算。11、A【解析】配制溶液的步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、定容、摇匀、装瓶,结合实验步骤选择仪器,据此解答。【详解】用98%的浓硫酸(密度为1.84gcm-3)配制80mL1mol/L的稀硫酸,要选择使用100mL容量瓶,设需要浓硫酸的体积为V,由稀释前后溶质的物质的量不变,可知 =0.1L1mol/L,解得V=0.0054L=5.4mL,所以应选择10mL量筒,然后在50mL烧杯中稀释、冷却后,用玻璃杯引流转移到100mL容量瓶中,定容,还需要玻璃棒、胶头滴管
19、,则按使用仪器的先后顺序排列正确的是,合理选项是D。【点睛】本题考查配制一定物质的量的溶液的知识,为高频考点,把握配制溶液的步骤、操作、仪器为解答的关键,注意容量瓶的选择,题目难度不大。12、D【解析】A.蒸发操作时,当出现大量晶体时即可停止加热,利用余热蒸干,故A错误;B.蒸馏时,温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管出口处,故B错误;C.萃取的基本原则是两种溶剂互不相溶,且溶质在一种溶剂中的溶解度比在另一种大的多密度也可以比水小,故C错误;D.分液操作时,分液漏斗下端紧靠烧杯内壁,故D正确;答案:D13、B【解析】A.离子方程式为NH3H2O+H+=NH4+H2O,故A错误;B.离子方程式为H+O
20、H-=H2O,故B正确;C.离子方程式为SO42-+2H+Ba2+2OH-=2H2O+BaSO4,故C错误;D.离子方程式为H2CO3+Ca2+2OH-=CaCO3+2H2O,故D错误;答案:B14、A【解析】等体积等物质的量浓度的BaCl2溶液中BaCl2物质的量相等,Fe2(SO4)3、FeSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-完全转化为沉淀,根据离子反应Ba2+SO42-=BaSO4,三种溶液中n(SO42-)相等,三种溶液体积相同,则三种溶液中c(SO42-)相等,三种溶液中溶质物质的量浓度之比为:1:1=1:3:3,答案选A。15、A【解析】对于浓度确定的溶液,溶质的浓度与所取溶液
21、的体积无关,离子的浓度与离子的数目成正比,50mL1molL-1AlCl3溶液中Cl-浓度为1molL-13=3molL-1。A中Cl-浓度为3 molL-1,A 正确。B中Cl-浓度为2.5 molL-12=5 molL-1,B错误。C中ClO3-为一个整体,无Cl-,C错误。D中Cl-浓度为2molL-13=6molL-1,D错误。正确答案为A点睛:对于浓度确定的溶液,它的物质的量浓度、密度、溶质的质量分数等物理量与所取溶液的体积无关。离子的物质的量浓度等于溶质的物质的量浓度乘以离子的个数。易错点是部分同学误选答案C,是没有认识到KClO3中ClO3-为一个整体。16、B【解析】胶体区别于
22、其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。【详解】A. 胶体属于介稳体系,胶体的性质,故A错误;B、胶体区别于其它分散系的本质特征是胶体粒子直径在1-100nm之间,溶液的粒子直径小于1nm,浊液的子直径大于100nm。C、胶体具有丁达尔效应,胶体的光学性质,故C错误;D. 胶体粒子能透过滤纸,故D错误。故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、10g 、 【解析】通过得出铵根离子物质的量,通过分析得出碳酸根和硫酸根的物质的量,通过及离子共存分体得出不含的离子,通过分析含有的微粒及物质的量。【详解】向一份溶液中加入足量的NaOH浓溶液并加热,产生的气体在标准状况下体积为4.48L,应生
23、成NH3,则一定含有NH4+,且;向另一份溶液中加入0.6 mol/L的BaCl2溶液500mL,恰好可以与溶液中的离子完全反应,过滤得66.3g沉淀及滤液,沉淀可能为BaSO4或BaCO3或二者都有,如为BaSO4,则,如为BaCO3,则说明甲中含有SO42、CO32,设分别为x mol、y mol,则,x = 0.2 ,y = 0.1;向上述沉淀中加入过量的盐酸,产生的气体通入足量澄清的石灰水中,得到一定量的沉淀X,则说明含有CO32,则一定不存在Ca2+、Cu2+;向上述滤液中加入1 mol/LAgNO3溶液650mL,恰好可完全反应,可知滤液中,而加入,则说明甲中含有Cl,且,如不含N
24、O3,则由电荷守恒可知一定含有K+,由,则,因分成两份,则甲含有0.4 mol NH4+、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,上述实验中得到沉淀X为碳酸钙,质量为0.1 mol 100 g/mol=10g,生成沉淀X的离子方程式为Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O,故答案为10g;Ca2+ + 2OH + CO2= CaCO3 + H2O;由以上分析可知一定不存在Ca2+、Cu2+,不能确定是否含有NO3,故答案为Ca2+、Cu2+;NO3;甲含有0.4 mol NH4+、
25、0.9 mol K+、0.4 mol SO42、0.2 mol CO32、0.1mol Cl,如含有NO3,则K+大于0.9 mol,则物质的量最大的离子是K+;物质的量最小的离子是Cl,此物质的量最小的离子其物质的量为0.1 mol,故答案为K+;Cl;0.1 mol。18、过氧化钠 氢氧化钠 碳酸钠 2Na+2H2O=2Na2OH-+H2 2OH-+CO2=CO32H2O 2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2 CO32+2H=CO2H2O 【解析】(1)淡黄色固体A能与二氧化碳、水反应,则A为Na2O2,A与水反应生成C,与二氧化碳反应生成D,且C与二氧化碳反应生成D,则C为Na
26、OH、D为碳酸钠,B与水反应生成C,与氯气反应生成E,则B为Na,E为NaCl,故答案为过氧化钠;氢氧化钠;碳酸钠;(2)BC的反应为钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为:2Na+2H2O=2Na2OH-+H2,故答案为2Na+2H2O=2Na2OH-+H2;CD的反应为氢氧化钠溶液与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,反应的离子方程式为:2OH-+CO2=CO32H2O,故答案为2OH-+CO2=CO32H2O;AC的反应为过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式为:2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na4OH-+ O2;DE的
27、反应为碳酸钠与盐酸反应生成碳酸氢钠和氯化钠或二氧化碳、氯化钠和水,反应的离子方程式为:CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O,故答案为CO32+H=HCO3或CO32+2H=CO2H2O。【点睛】本题考查无机物推断,涉及Na元素单质化合物性质,突破口是A的颜色及能与水、二氧化碳反应。19、500 14.3 A E F D C B 偏低 无影响 冷却 偏高 偏低 112 【解析】(1)由于没有450mL容量瓶,则该实验应选择500mL容量瓶。(2)需称取Na2CO310H2O的质量为0.5L0.1mol/L286g/mol14.3g。(3)配制一定物质的量浓度溶液的基本操作步骤是计
28、算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,则该实验的正确操作顺序是A、E、F、D、C、B。(4)另需配制一定浓度的NaOH溶液,称量时若将NaOH固体置于滤纸上称量,由于氢氧化钠易吸水,则氢氧化钠的质量减少,因此所配溶液浓度偏低;若容量瓶中有检漏时残留的少量蒸馏水,由于不会影响溶质和溶液体积,则会使所配溶液浓度无影响;氢氧化钠溶于水放热,则NaOH溶解后未经冷却,立即注入容量瓶至刻度线,冷却后溶液体积减少,则会使浓度偏高;定容时必须使凹液面最低处与刻度线相切,若仰视会使溶液体积增加,所配溶液浓度偏低。(5)200mL溶液中碳酸钠的物质的量是0.2L0.1mol/L0.02mol。10 m
29、L 12.25%稀H2SO4(=1.0 g/cm3)的物质的量是,其中氢离子的物质的量是0.025mol。由于与碳酸钠反应时分步进行,即首先转化为碳酸氢钠,消耗氢离子是0.02mol,剩余的氢离子再与碳酸氢钠反应放出二氧化碳,此时氢离子不足,则根据HCO3+H+CO2+H2O可知生成的二氧化碳是0.025mol0.02mol0.005mol,在标准状况下的体积是0.005mol22.4L/mol0.112L112mL。20、漏斗 玻璃棒 Ca2+CO32-=CaCO3 Ba2+CO32-=BaCO3 静置,在上层清液中(或取少量上层清液)继续滴加BaCl2溶液,若没有沉淀产生,则沉淀完全 Na
30、OH 、BaCl2、Na2CO3 【解析】(1)粗盐要溶解于水形成溶液,第步操作的名称是溶解,第步滴加BaCl2的目的是除去溶液里的SO42-;第步滴加NaOH的目的是除去溶液里的Mg2+ 、Fe3+;第步滴加Na2CO3的目的是除去溶液里的Ca2+。(2)第步过滤操作所需玻璃仪器的名称是漏斗、烧杯、玻璃棒;(3)第步实验的目的是滴加稀盐酸除去溶液里过量的OH-和CO32-。【详解】(1)过滤装置是分离难溶性物质和溶液的分离方法,用到的玻璃仪器为:烧杯、玻璃棒、漏斗,故答案为玻璃棒;漏斗;(2)碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,反应原理是Ca2+CO32-=CaCO3、Ba2+CO3
31、2-=BaCO3,故答案为Ca2+CO32-=CaCO3、Ba2+CO32-=BaCO3;(3)过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕,只要是硫酸根剩余,则氯化钡会与其反应出现白色沉淀,所以判断BaCl2已过量的方法是:向第步后的上层清液(或取少量上层清液于试管中),再滴入适量BaCl2溶液,若溶液未变浑浊,则表明BaCl2已过量,故答案为静置,在上层清液中(或取少量上层清液)继续滴加BaCl2溶液,若没有沉淀产生,则沉淀完全;(4)除杂试剂为了根本除去杂质离子,一般是过量的,碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来,BaCl2、NaOH、Na2CO3加入的顺序必须满足最后加入碳酸钠,过滤
32、后再加盐酸至不再有气体生成即可,故答案为NaOH 、BaCl2、Na2CO3。【点睛】本题考查了有关粗盐的提纯知识,可以根据所学知识进行回答,题目难度不大。粗盐中的CaCl2、MgCl2、FeCl3、Na2SO4以及泥沙等杂质的除杂方法:先将混合物溶解,后过滤除泥沙,再加入试剂分别将钙离子、镁离子、铁离子以及钙离子除去,但是碳酸钠一定放在氯化钡的后面,氢氧化钠和氯化钡的顺序无要求。为了将杂质去除彻底,所加的除杂试剂都是过量的,还要考虑将过量的除杂试剂除去。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
33、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%= 。