《吉林省五地六市2022年化学高一上期中复习检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《吉林省五地六市2022年化学高一上期中复习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考生请注意:1答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法正确的是( )A直径介于1nm100nm之间的微粒称为悬浊液B制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液加热煮沸C胶体与浊液的本质区别是其稳定性,胶体属于介稳体系D利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体2、下列物质的分类正确的
2、是( )碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物ANa2CO3H2SO4Cu2(OH)2CO3Fe2O3SO3BNaOHHClNaClNa2OCOCNaOHNaHSO4CaF2MgOSO2DKOHHNO3NaHCO3CaOCO2AABBCCDD3、下列有关物质分类的结论正确的是()A依据酸在水中的电离程度,将酸分为含氧酸和无氧酸B依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应C依据元素组成,将氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物,不成盐氧化物和特殊氧化物等D依据在反应过程中的得电子数目将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂4、某工业生产中有一主要反应:CuFeS2+4Fe3+=
3、5Fe2+Cu2+2S。下列说法正确的是A氧化剂为Fe3+,还原剂为Cu2+和S2-B氧化产物是S,还原产物是Fe2+和Cu2+C当转移1mol电子时,有46g CuFeS2参加反应D氧化剂的氧化性Fe3+Fe2+Cu2+5、下列各组混合物中,不能用分液漏斗进行分离的是( )A碘和四氯化碳B四氯化碳和饱和碳酸钠溶液C水和汽油D苯和水6、20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为 ( )A0.2 mol/L B0.02 mol/L C0.5mol/L D0.05mol/L7、下列各选项中的反应与反应不能用同一离子方程式表示的是序号反应反应
4、A向AgNO3溶液中滴加稀盐酸 AgNO3溶液与食盐水混合B过量CO2通入NaOH 溶液中过量CO2 通入澄清石灰水中 C向烧碱溶液中滴加稀盐酸向NaHSO4溶液中滴加KOH溶液D向Ba(OH)2溶液中滴加稀硫酸向 Ba(OH)2溶液中滴加少量NaHSO4溶液 AABBCCDD8、已知98的浓硫酸的物质的量浓度为18.4molL,则49的硫酸溶液的物质的量浓度为( )A9.2molLB大于9.2molLC小于9.2molLD不能确定9、下列离子方程式正确的是A向Mg(HCO3)2溶液中加入过量NaOH溶液,产生白色沉淀:Mg2+2HCO3-+2OH- = MgCO3+2H2OB在强碱溶液中次氯
5、酸钠与Fe(OH)3 反应生成Na2FeO4:3ClO2Fe(OH)3 =2FeO423ClH2O4HCNH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中:NH4+HCO3+2OH=CO32+NH3H2O+ H2OD物质的量相等的MgCl2、Ba(OH)2、 HCl三种溶液混合:Mg2+2OH-Mg(OH)210、36.5 g HCl溶解在1 L水中(水的密度近似为1 g/cm3)所得溶液的密度为 g/cm3,质量分数为w,物质的量浓度为c mol/L,NA表示阿伏加德罗常数的数值,则下列叙述中正确的是()A所得溶液的物质的量浓度为1 mol/LB36.5 g HCl气体占有的体积为22.4 LCc= D
6、所得溶液的质量分数:w11、在无色透明酸性溶液中,下列各组离子能大量共存的是( )ANa+、K+、OH-、Cl-BNa+、Cu2+、SO42-、NO3-CMg2+、Na+、SO42-、Cl-DK+、Na+、NO3-、ClO-12、下列关于氧化物的叙述正确的是( )A金属氧化物不一定是碱性氧化物B与水反应生成碱的氧化物为碱性氧化物C非金属氧化物都是酸性氧化物D不能跟酸反应的氧化物一定能跟碱反应13、如图所示,两个集气瓶装满干燥的Cl2,向两个集气瓶中依次分别投入干燥的红纸和湿润的红纸,过一段时间,红纸的变化是()A和都褪色B和都不褪色C褪色,不褪色D不褪色,褪色14、在配制物质的量浓度溶液的实验
7、中,最后用胶头滴管定容后,液面正确的是( )ABCD15、下列物质中,含有氯离子的是A氯化氢B氯酸钾C盐酸D氯气16、下列离子能大量共存的是( )A能使无色酚酞试液呈红色的溶液中:Na+、K+、SO42、CO32-B无色透明的溶液中:Cu2+、K+、SO42-、NO3C含有大量Ba(NO3)2的溶液中:Mg2、NH4、SO42、ClD能使紫色石蕊试液呈红色的溶液中:Ca2、K、HCO3、NO3二、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
8、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
9、由:_.18、由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_、_。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_、_、_。(顺序不限)19、实验室要配制500mL 0.2molL-1的NaOH溶液,请结合实验回答下列问题:(1)实验中需称量NaOH固体的质量为_g。(2)实验步骤主要有计算、称量、溶解、转移和定容。完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、_和_。溶解和转移过程中玻璃棒的作用分别是_和_。(3)分析下列操作对所配制溶液浓度的影响(填 “偏高”“偏低”或“无影响”)。转移液体过程中有少量液体溅出:_;定容时俯视刻
10、度线:_;容量瓶洗净后,未经干燥处理:_20、分别用一种试剂将下列物质中混入的少量杂质除去(括号内为杂质)物质需加入的试剂有关离子方程式Cu(Fe)_ZnSO4(CuSO4)_NaOHCa(OH)2_21、在图()所示的装置中,烧杯中盛放的是Ba(OH)2溶液,当从滴定管中逐渐加入某种溶液A时,溶液的导电性的变化趋势如图()所示。 (1)滴加液体至图()中曲线最低点时,灯泡可能熄灭,可能的原因是_。(2)试根据离子反应的特点分析,溶液A中含有的溶质可能是(填序号)_。HCl H2SO4 NaHSO4 NaHCO3 (3)已知0.1 molL-1NaHSO4溶液中c(H)=0.1 molL-1,
11、请回答下列问题:写出NaHSO4在水溶液中的电离方程式_。 NaHSO4属于_(填“酸”、“碱”或“盐”)。向NaHSO4溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,请写出发生反应的离子方程式:_;在以上中性溶液中,继续滴加Ba(OH)2溶液,请写出此步反应的离子方程式:_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A、微粒直径介于1nm100nm之间的分散系为胶体,A错误;B、制备Fe(OH)3胶体的方法是将饱和FeCl3溶液滴入沸水中,B错误;C、胶体与浊液的本质区别是分散系微粒的直径大小,C错误;D、丁达尔效应是胶体所特有的性质,故可利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,D正
12、确;故选D。2、D【解析】ANa2CO3不是碱,属于盐,错误;BCO不是酸性氧化物,为中性氧化物,错误;CNaHSO4不是酸,属于盐,错误;D. KOH属于碱,HNO3属于酸,NaHCO3属于盐,CaO属于碱性氧化物,CO2属于酸性氧化物,分类正确,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定为碱性氧化物,如氧化铝为两性氧化物;酸性氧化物不一定是非金属氧化物,如金属氧化物Mn2O7,非金属氧化物也不一定是酸性氧化物,如CO为不成盐氧化物。3、B【解析】A. 依据酸在水中电离出氢离子个数,将酸分为含氧酸和无氧酸,A错误。B. 氧化还原反应的本质就是发生电子的转
13、移,依据反应过程中是否发生电子的转移,将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应,B正确;C. 依据组成,将氧化物分为金属氧化物和非金属氧化物,C错误;D. 依据在反应过程中的得失电子的能力大小,将氧化剂分为强氧化剂和弱氧化剂,D错误。4、C【解析】反应过程中CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价(注:CuFeS2是二硫化亚铁铜,由此可知该物质中Fe呈+2价,Cu呈+2价;若Fe呈+3价,则不能和-2价的S共存),据此分析解答。【详解】A、CuFeS2中Cu为+2价,Fe为+2价,S为-2价,CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元
14、素化合价从+3价降低到+2价,氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,A错误;B、氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,则氧化产物是S,还原产物是Fe2+,B错误;C、CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,当转移1mol电子时,反应的CuFeS2为0.25mol,质量是184g/mol0.25mol=46g,C正确;D、氧化剂的氧化性应该是Fe3+Cu2+Fe2+,D错误;答案选C。【点睛】准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键,注意掌握氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的
15、氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。5、A【解析】使用分液漏斗进行分离,应是两种互不相溶的液体,据此分析;【详解】A.I2、Br2易溶于有机溶剂,碘易溶于四氯化碳,应采用蒸馏的方法进行分离,不用分液漏斗,故A符合题意;B.四氯化碳为有机物,不溶于水,可以用分液的方法,可用分液漏斗进行分离,故B不符合题意;C.汽油不溶于水,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故C不符合题意;D.苯是不溶于水的液体,可以用分液的方法进行分离,可用分液漏斗进行分离,故D不符合题意。故答案:A。6、B【解析】稀释过程中溶质的物质的量不变,则20mL 0.5mol/L NaOH溶液加水稀释到500 mL,
16、稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为0.02 mol/L。答案选B。7、D【解析】A、反应实质均为银离子与氯离子反应生成氯化银;B、反应实质均为二氧化碳与氢氧根离子反应生成碳酸氢根;C、反应实质均为氢离子和氢氧根离子反应生成水;D、若向 Ba(OH)2溶液中滴加足量NaHSO4溶液,能用同一离子反应表示。【详解】A项、硝酸银与盐酸、氯化钠反应实质相同都为银离子与氯离子反应生成氯化银,离子方程式:Ag+Cl-=AgCl,故A不选;B项、二者反应实质相同,都能用离子方程式:CO2+OH-=HCO3-表示,故B不选;C项、二者反应实质相同,都能用离子方程式:H+OH-=H2O,故C不选;D项、向Ba
17、(OH)2溶液中滴加稀硫酸,离子方程式为:2H+2OH-+Ba2+SO42-=2H2O+BaSO4,向 Ba(OH)2溶液中滴加少量NaHSO4溶液,离子方程式为:H+OH-+Ba2+SO42-=H2O+BaSO4,故D选。故选D。【点睛】本题考查离子反应的书写,明确发生的化学反应是解答本题的关键。8、C【解析】硫酸的浓度越大,密度越小,98%硫酸密度为1,浓度c1;49%硫酸密度为2,浓度c2;有12;所以根据可知,c1:c2=98%1:49%2=21:22;c29.2mol/L答案选C。9、C【解析】AMg(HCO3)2溶液与过量的NaOH溶液反应生成氢氧化镁沉淀,正确的离子方程式为:Mg
18、2+2HCO3+4OH=Mg(OH)2+2CO32+2H2O,故A错误;B在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4,反应产物不能生成氢离子,正确的离子方程式为:3ClO+4OH+2 Fe(OH)3=2FeO42+3Cl+5H2O,故B错误;C. NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中,反应生成碳酸钠、一水合氨和水,离子方程式为:NH4+HCO3+2OH=CO32+NH3H2O+ H2O,故 C正确;D. 含等物质的量的MgCl2、Ba(OH)2、 HCl三种溶液混合,氢离子和氢氧根离子结合生成水,镁离子部分沉淀,反应的离子方程式为Mg2+4OH+2H=Mg(OH)2+2H2O
19、,故D错误,答案选C。【点睛】本题考查限定条件下离子方程式的正误判断,注意掌握离子方程式的书写原则, A项为易错点,本选项侧重考查反应物过量情况对生成物的影响,注意氢氧化镁的溶解度小于碳酸镁,NaOH溶液过量时,生成的产物是氢氧化镁。10、D【解析】A.题中所给的是水的体积,而溶液的体积不是1L,故所得溶液的物质的量浓度不是1 mol/L,A错误;B.因未说明是标准状况,所以无法计算HCl的体积,B错误;C.根据c= ,可知,c= ,所以C错误;D.由c= 得w,故D正确,答案选D11、C【解析】溶液无色,说明溶液中不存在有色离子,如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-等;溶液是酸性的,说
20、明溶液中含有大量的H+。【详解】AH+和OH-能发生中和反应而不能大量共存;BCu2+有颜色,不符合题意;CMg2+、Na+、SO42-、Cl-之间不发生反应,和H+也不反应,能大量共存;DH+和ClO-能发生反应生成弱酸HClO而不能大量共存;故选C。12、A【解析】氧化物由两种元素组成,且一种元素为氧元素的化合物,按元素组成可分为金属氧化物和非金属氧化物,按性质可分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物和不成盐氧化物,以此解答此题。【详解】A、金属氧化物有酸性氧化物、碱性氧化物、过氧化物和两性氧化物等,如氧化铝属于两性氧化物,故A正确;B、过氧化物与水反应也生产碱,但过氧化钠属于过氧化物,故
21、B错误;C、非金属氧化物有酸性氧化物和不成盐氧化物,故C错误;D、不成盐氧化物既不能与酸反应也不能与碱反应,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】酸性氧化物与非金属氧化物都属于氧化物,非金属氧化物不一定是酸性氧化物,如二氧化氮、一氧化氮等;而酸性氧化物也不一定为非金属氧化物,如金属氧化物可以是酸性氧化物,如Mn2O7等。13、D【解析】干燥的氯气无漂白作用,所以不褪色,氯气与水反应生成次氯酸,次氯酸具有漂白性,所以装置中的红纸褪色,故D正确,故选D。14、B【解析】考查一定物质的量浓度溶液的配制。定容时液面的最低点与刻度线相切,所以选项B正确,答案选B。15、C【解析】A选项,氯化氢是分子,属
22、于共价化合物,不含有氯离子,故A不符合题意;B选项,氯酸钾是离子化合物,含有氯酸根,不含氯离子,故B不符合题意;C选项,盐酸电离出氢离子和氯离子,故C符合题意;D选项,氯气是单质,不含氯离子,不D不符合题意;综上所述,答案为C。16、A【解析】A、能使无色酚酞试液呈红色的溶液显碱性,离子之间互不反应,可以大量共存,故A选;B、铜离子在溶液中是蓝色的,在无色溶液中不能大量共存,故B不选;C、Ba2和SO42可以反应生成沉淀,在溶液中不能大量共存,故C不选;D、能使紫色石蕊试液呈红色的溶液显酸性,HCO3不能大量共存,故D不选,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、OH-+NH4+=NH3
23、+H2O BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O Mg2+、Ba2+ NH4+,SO42、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
24、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;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
25、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
26、水,离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O;综上所述,本题答案是:OH-+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
27、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/
28、L,c( CO32)=0.2 mol/L。结合以上分析可知,溶液中一定存在NH4+、SO42、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
29、,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、CuSO4 K2CO3 Cu2+CO32-=CuCO3 Ba2+SO42-=BaSO4 CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O 【解析】A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2;则混合物中含有:SO
30、42-、Cu2、CO32-、K;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2+CO32-=CuCO3,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2+SO42-=BaSO4,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2+CO2+H2O。19、4.0 500ml容量瓶 胶头滴管 搅拌 引流
31、 偏低 偏高 无影响 【解析】(1)实验中需称量NaOH固体的质量,应使用公式m=cVM进行计算。(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管等。溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。(3)转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少;定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小;容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响。【详解】(1)实验中所需NaOH固体的质量m=cVM=0.2molL-10.5L40g/mol=4.0g。答案为:4.0;(2)完成上述实验步骤要用到的玻璃仪器有烧杯、量筒、玻璃棒、500ml容
32、量瓶、胶头滴管。答案为:500ml容量瓶;胶头滴管;溶解时玻璃棒的作用是搅拌,以加速溶解;转移时玻璃棒的作用是引流。答案为:搅拌;引流;(3)转移液体过程中有少量液体溅出,则容量瓶内溶质的质量减少,所配溶液的浓度偏低;答案为:偏低;定容时俯视刻度线,则溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;答案为:偏高容量瓶洗净后,未经干燥处理,对溶质的质量、溶液的体积都不产生影响,所配溶液的浓度无影响。答案为:无影响。【点睛】在进行所需溶质的质量计算前,需选择合适的容量瓶。若没有所配体积的容量瓶,则应选择稍大规格的容量瓶,计算时必须使用所选择容量瓶的规格。20、稀盐酸(硫酸)Fe+2H+=Fe2+H2Zn粉Cu
33、2+Zn=Cu+Zn2+Na2CO3溶液Ca2+CO32-=CaCO3【解析】Fe与稀盐酸或稀硫酸反应,而Cu不反应,则可以加入稀盐酸或稀硫酸除去Fe,发生的离子反应为Fe+2H+Fe2+H2,然后过滤分离;Zn与硫酸铜反应生成硫酸锌和Cu,发生的离子反应为Cu2+ZnCu+Zn2+,然后过滤可分离;氢氧化钙与碳酸钠反应生成碳酸钙沉淀和NaOH,发生的离子反应为Ca2+CO32CaCO3,然后过滤。故答案为:稀盐酸(硫酸),Fe+2H+=Fe2+H2;Zn粉,Cu2+Zn=Cu+Zn2+;Na2CO3溶液,Ca2+CO32-=CaCO3。21、溶液中离子浓度很小,几乎不导电 NaHSO4Na+
34、H+SO42- 盐 2HSO42Ba22OHBaSO42H2O Ba2SO42 BaSO4 【解析】根据电解质的电离、离子反应规则分析。【详解】(1) 滴加液体至图()中曲线最低点时,灯泡可能熄灭,说明随着A的加入溶液导电能力迅速降低,即A必定能与Ba(OH)2发生反应,使溶液中离子浓度变得极小,故答案为A与溶液中离子浓度很小,几乎不导电;(2) A必定能与Ba(OH)2发生反应,不仅消耗Ba2+,而且还消耗OH-,故液A中含有的溶质可能是H2SO4,故答案为;(3) NaHSO4是强电解质能完全电离,故电离方程式为:NaHSO4Na+H+SO42-;从电离理论来看,NaHSO4是盐,因为它电离出的阳离子是钠离子和氢离子,是强酸性盐,溶液显酸性;向NaHSO4溶液中,逐滴加入Ba(OH)2溶液至中性,说明NaHSO4中电离出的H+与Ba(OH)2电离的OH-反应,故离子反应方程式为:2HSO42Ba22OHBaSO42H2O;在以上中性溶液中,说明硫酸中的H+和氢氧化钡中的OH-都被反应完,OH-OH继续滴加Ba(OH)2溶液,就只有SO42-和Ba2+反应,故离子方程式为:Ba2SO42 BaSO4 。【点睛】分析图像:(1)看起点(2)看变化趋势(3)看终点,从而确定反应过程的变化。导电性降低时,溶液中离子浓度降低,即生成难溶性物质、难电离物质或易挥发性物质。