《2023届沈阳市重点中学高一化学第一学期期中考试试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2023届沈阳市重点中学高一化学第一学期期中考试试题含解析.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、下列物质中,属于盐类的是AMgOBH2SO4CNaOHDCaCO32、某同学在做实验时引发了镁失火,他立即拿起二氧化碳灭火器欲把火扑灭,却被实验老师及时制止。原因是CO2可以支持镁燃烧发生以下反应:2Mg+CO22MgO+C,下列关于该反应的判断正确的是AMg元素化合价由0价升高到+2价,所以
2、MgO是还原产物B由此反应可以判断氧化性CO2MgO,还原性MgCCCO2作氧化剂,表现氧化性,发生氧化反应DMg原子失去的电子数目等于O原子得到的电子数目3、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是A28g氮气所含有的原子数目为NAB化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去电子数目为2NAC标准状况下,22.4L水中含有个水分子NAD标准状况下,22.4L氯化氢所含的原子数为NA4、现有三组溶液:汽油和氯化钠混合溶液 I2的CCl4溶液 单质溴的水溶液。分离以上混合液中各组分的正确方法依次是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5、分离苯和水的混
3、合物的操作方法是( )A过滤 B分液 C萃取 D蒸馏6、14C 常用于测定年代,关于其说法正确的是( )A比 12C 多两个质子 B与 12C 化学性质相似C与 12C 互为同素异形体 D质子数与中子数相等7、实验室里需用480 mL 0.1 molL1的硫酸铜溶液,以下操作正确的是()A称取7.68 g CuSO4,加入 480 mL水B称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液C称取8.0 g CuSO4 ,加入500 mL水D称取7.68 g CuSO4 配成500 mL溶液8、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
4、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9、下列检验方法和结论都正确的是A加入AgNO3溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有Cl-B在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中一定有C加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中一定含有D加入紫色石蕊溶液,溶液显红色,证明溶液一定呈酸性10、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11、用漂白粉溶液浸泡过的有色布条,如晾晒在空气中,过一段时间,其漂白效果更好
5、的原因是()A漂白粉被氧化了B漂白粉和空气中的二氧化碳充分反应生成了次氯酸C有色布条被空气中的氧气氧化D漂白粉溶液失去了部分水分,浓度增大了12、将一定量的NaHCO3和Na2O2的混合物置于一密闭容器中充分加热,反应中转移电子的物质的量为1 mol,下列说法一定正确的是 ()A混合物中NaHCO3和Na2O2的物质的量一定相等B容器中肯定有0.5 mol O2C反应后,容器中的固体只有Na2CO3D反应后,容器中一定没有H2O13、战国所著周礼中记载沿海古人“煤饼烧蛎房成灰”(“蛎房”即牡蛎壳),并把这种灰称为“蜃”。蔡伦改进的造纸术,第一步沤浸树皮脱胶的碱液可用“蜃”溶于水制得。“蜃”的主
6、要成分是ACaO BCa(OH)2 CCaCO3 DK2CO314、如图所示,A处通入潮湿的Cl2,关闭B阀时,C处干燥的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,则D瓶中装的不可能是( )A浓H2SO4BNaOH溶液C澄清石灰水D饱和NaCl溶液15、下列溶液中物质的量浓度为1mol/L的是( )A将40g NaOH溶解在1L水中B将22.4L HCl气体溶于水配成1L溶液C将1L 10 mol/L浓盐酸加入9L水中D将10g NaOH溶于少量水,在稀释到溶液为250ml16、同温同压下,两种气体的体积相同,则两种气体()A所含的原子数一定相等B密度一定相等C质量一定相等D所
7、含的分子数一定相等二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气体将中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4g向的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答
8、下列问题:(1)实验能确定一定不存在的离子是_;(2)实验中生成气体的离子方程式为_;(3)通过实验、和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)_0.25mol/L_ (4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:_。18、现有 0.1L 无色溶液,其含有的阳离子可能是 K+、Cu2+、Ca2+,含有的阴离子可能 Cl-、CO32-、SO42-现做以下实验:取 50mL 溶液置于大烧杯中,向溶液中加入过量的 BaCl2 溶液振荡,有
9、白色沉淀生成;过滤,洗涤, 干燥,后称得 4.30g 固体将所得白色固体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过 滤洗涤干燥后称量得到 2.33g取少量实验后上层清液滴入 AgNO3 溶液,有白色沉淀生成。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有_(填离子符号),一定含有_(填离子符号),可能含有_(填离子符号),请设计方案证明原溶液中可能含 有的离子:_。(2)写出上述过程中一定发生反应的离子方程式:_。(3)若经证明没有 Cl则该溶液中的 K+的物质的量浓度是:_。19、食盐是日常生活的必需品,也是重要的化工原料:(1)粗食盐中常含有少量Ca2+、Mg
10、2+、SO等杂质离子,实验室提纯氯化钠的流程如下:提供的试剂:饱和碳酸钠溶液、饱和碳酸钾溶液、氢氧化钠溶液、氯化钡溶液、硝酸钡溶液欲除去溶液中的Ca2+、Mg2+、SO离子,选出a代表的试剂,按滴加顺序依次为_(只填化学式);过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_;若先用盐酸调pH再过滤,将对实验结果产生影响,其原因是_;(2)用提纯的氯化钠配制250mL 0.2mol/L氯化钠溶液:配制溶液时用到的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外,还必须用到的玻璃仪器有_(填仪器名称);计算后,需称出氯化钠质量为_g;下列操作对所得溶液浓度有何影响,在横线上填写“偏高”或“偏低”或“无影响”:A定容时仰视容量瓶刻度
11、线:_;B称量时砝码生锈:_;C移液时玻璃棒末端在容量瓶刻度线之上:_。20、 (1)现有以下物质:盐酸;NH3;氯气;BaSO4;硫酸;金刚石;石灰水;乙醇。以上物质中属于混合物的是_(填序号,下同),属于电解质的是_。(2)化学是一门以实验为基础的学科,化学所取得的丰硕成果,是与实验的重要作用分不开的。结合下列实验装置图回答问题:装置图中仪器A的名称_,仪器B的名称_,冷却水从_口进,从_口出(填上或下)。21、阅读数据,回答问题。(1)表-1列出了一些醇的沸点名称甲醇乙醇1-丙醇2-丙醇1-丁醇2-丁醇2-甲基-1-丙醇沸点/64.778.397.282.4117.799.5108表-1
12、醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在_作用。你推测2-甲基-2-丙醇的沸点不会超过_。(2)表-2列出了一些羧酸的沸点结构简式沸点/CH2=CH-COOH141CH2=CH-CH2-COOH163CH3-CH=CH-COOH168185CH2=C(CH3)COOH163表-2表中CH3-CH=CH-COOH的沸点数据有两个,其原因是_。(3)表-3列出了一些醛和羧酸在水中的溶解度名称溶解度/g名称溶解度/g乙醛混溶乙酸混溶丙醛30丙酸混溶丁醛7.1丁酸混溶2-甲基丙醛92-甲基丙酸17戊醛1.4戊酸2.4表-3通过数据,可以发现影响有机物水溶性的因素有(答出两条即可
13、)_;_。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氧化镁属于氧化物,选项A错误;B硫酸属于酸,选项B错误;C氢氧化钠属于碱,选项C错误;D碳酸钙属于碳酸盐,属于盐,选项D正确;答案选D。【点睛】本题考查了氧化物、酸、碱、盐的定义,并用定义来解题。根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题,其中氧化物为负价氧和另外一个化学元素组成的二元化合物,酸为指在溶液中电离时阳离子完全是氢离子且能使紫色石蕊试液变红的化合物,碱是指在水溶液中电离出的阴离子全是氢氧根离子的化合物,盐是指一类金属离子或铵根离子(NH4+)与酸根离子或非金属离子结合的化合物,根据氧化物、酸、碱、盐的定义来解题。2、B
14、【解析】2Mg+CO22MgO+C,镁化合价由0价升高到MgO的+2价,所以镁为还原剂,MgO为氧化产物;二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价,所以二氧化碳为氧化剂,C为还原产物。【详解】镁化合价由0价升高到MgO的+2价,所以镁为还原剂,MgO为氧化产物,A错误;根据氧化剂的氧化性大于氧化产物,还原剂的还原性大于还原产物,所以氧化性CO2MgO,还原性MgC,故B正确;二氧化碳化合价由+4价降低到C的0价,所以二氧化碳为氧化剂,发生还原反应,C错误;根据得失电子守恒,Mg原子失去的电子数目等于C原子得到的电子数目,故D错误。故选B。【点睛】本题考查氧化还原反应,侧重于分析能力的考查,从元素化
15、合价的角度认识相关概念是解答关键。3、B【解析】A、氮气的物质的量为=1mol,原子的物质的量为2mol,则原子数目为2NA,故A错误;B、镁容易失去最外层2个电子变为镁离子,则化学反应中1mol金属镁变成镁离子时失去2mol电子,电子数目为2NA,故B正确;C、标准状况下,水为液体,22.4L水的物质的量不是1mol,则分子数不是NA,故C错误;D、HCl的物质的量为=1mol,原子的物质的量为2mol,则原子数目为2NA,故D错误。答案选B。4、C【解析】分液法可以将互不相溶的两层液体分开;蒸馏法是控制沸点的不同来实现互溶的两种液体物质间的分离方法,萃取分液法指的是加入萃取剂后,溶质在萃取
16、剂中的溶解度远远大于在原溶剂中的溶解度,且两种溶剂互不相溶,出现分层现象,据此判断。【详解】汽油不溶于水,所以汽油和氯化钠溶液是分层的,可以采用分液的方法分离;单质碘易溶在四氯化碳中,但二者的沸点相差较大,可以采用蒸馏的方法来分离;溴单质易溶在有机溶剂中,向单质溴的水溶液中加入萃取剂四氯化碳后,溴单质会溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分层,然后分液即可实现二者的分离。故答案选C。5、B【解析】苯和水互不相溶,可用分液的方法分离,故选B,答案为B。点睛:把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。分离提纯方法的选择思路是根据分
17、离提纯物的性质和状态来定的。具体如下: 分离提纯物是固体(从简单到复杂方法) :加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶);分离提纯物是液体(从简单到复杂方法) :分液,萃取,蒸馏;分离提纯物是胶体:盐析或渗析;分离提纯物是气体:洗气。6、B【解析】A. 14C与 12C属于同一种元素的核素, 质子数相同,故A错误;B. 14C与 12C 属于同种元素,化学性质相似,故B正确;C. 14C与 12C 是同种元素的不同核素,属于同位素,故C错误;D. 14C与 12C质子数相同,但中子数不同,故D错误;故选B。点晴:本题考查了同位素的判断以及质子数、中子数和质量数的
18、关系等知识点。元素符号的左下角数字表示质子数,左上角数字表示质量数,中子数=质量数-质子数。7、B【解析】需要480mL溶液,实际只能配置500mL,配制500mL 0.100molL-1的CuSO4溶液,溶质的物质的量为:n=cV=0.5L0.100mol/L=0.0500mol,需要溶质的质量为:m(CuSO4)=0.05mol160g/mol=8.0g,或m(CuSO45H2O)=0.05mol250g/mol=12.5g,以此解答。【详解】A.托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,且实验室没有480mL容量瓶,应该选用500mL容量瓶来配制500mL溶液,需称取8.0g硫酸
19、铜,水的体积480mL,而需要配置的溶液体积是500mL,故A错误;B称取8.0 g CuSO4 配成500 mL溶液,故B正确;C称取8.0gCuSO4,配成500mL溶液,水的体积不等于溶液的体积,故C错误;D托盘天平精确度是0.1g,不能称量7.68g物质,需称取8.0g硫酸铜,配成500mL的溶液,故D错误;故选B。8、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
20、;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。9、D【解析】A加入硝酸银溶液有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有Cl,也可能有,A错误;B在加入稀硝酸后的溶液中,滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成,证明原溶液中可能有,也可能为Ag+,但二者不能同时存在
21、,B错误;C加入盐酸后加热,放出能使澄清石灰水变浑浊的无色气体,证明原溶液中可能含有或,或二者均有,C错误;D紫色石蕊试液遇酸变红,加入紫色石蕊试液,溶液显红色,证明溶液一定显酸性,D正确;答案选D。10、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。11、B【解析】漂白粉的有效成分是Ca(ClO)2,在空气中放置,发生Ca(ClO)2CO2H2O=CaCO32HClO,HClO具有很强的氧化性,使效果增加,故选项B正确。12、B【
22、解析】本题涉及反应:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2、2Na2O2+2CO22Na2CO3+O2,还可能有2Na2O2+2H2O4NaOH+O2。A. 混合物中NaHCO3 和Na2O2物质的量没有一定关系,故A不一定正确;B. 2Na2O2O22e,反应中转移电子的物质的量为1mol,所以容器中肯定有0.5molO2,故B正确;C. 反应后容器中的固体还可能有NaOH,故C不一定正确;D. 反应后容器中可能有H2O,故D不一定正确。故选B。13、A【解析】牡蛎壳为贝壳,贝壳主要成分为碳酸钙,碳酸钙灼烧生成氧化钙,CaO溶于水得Ca(OH)2。故B、C、D错误,A正确。答案选A。14
23、、D【解析】次氯酸具有漂白作用而氯气不具有漂白性,所以干燥的氯气不能漂白有色布条,含水蒸气的氯气能使有色布条褪色,A处通入氯气,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,打开B阀后,C处红色布条逐渐褪色,因此说明D中溶液可以吸收氯气或可干燥氯气,据此分析来解答。【详解】A浓硫酸具有吸水性,氯气通过浓硫酸得到干燥的氯气,故A与题意不符;B氯气通过NaOH溶液,与氢氧化钠反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故B与题意不符;C氯气通过澄清石灰水,与氢氧化钙反应,关闭B阀时,C处的红色布条看不到明显现象,故C与题意不符;D氯气与食盐水不反应,进入C的为潮湿的氯气,关闭B阀时,C处红色布条逐
24、渐褪色,故D符合题意;答案选D。15、D【解析】An(NaOH)=1mol,1L水为溶剂的体积,则所得溶液体积不是1L,其浓度不是1mol/L,故A错误;B状况未知,22.4L HCl气体的物质的量不一定是1mol,则浓度不一定是1mol/L,故B错误;C1L10molL-1浓盐酸加入9L水中,HCl的物质的量为10mol,但溶液的总体积小于10L,浓度不是1mol/L,故C错误;D10g NaOH的物质的量为n(NaOH)=0.25mol,溶于少量水,在稀释到溶液为250ml,所得溶液的浓度为=1mol/L,故D正确;故答案为:D。16、D【解析】A、同温同压,两种气体体积相等则两种气体的物
25、质的量相等,则两种气体的分子数相同,但是这不能代表两种气体的原子数相等,故A选项错误;B、两种气体虽然体积相等,但是质量不一定相等故B选项错误;C、两种气体的摩尔质量不一定相等所以质量不一定相等,故C选项错误;D、两种气体物质的量相等则两种气体分子数一定相等,故D选项正确。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+、Ca2+、Ba2+ CO322H H2OCO2 ? 0.4 0 存在,最小浓度为0.8 mol/L 【解析】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO
26、2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32,Ag、Ca2、Ba2不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32的物质的
27、量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42;综上所述,NO3可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag、Ca2、Ba2;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO322H=CO2H2O;(3)根据上述分析,NO3可能含有,也可能不含有,因此NO3的浓度为?;SiO32的物质的量浓度为0.04/(100103)molL1=0.4molL1;SO42不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K一定存在,根据电中性,当没有NO3时,K浓度最小,n(K)n(Na)=2n(SiO32)2n(CO32),代入数值,解得n(
28、K)=0.08mol,即c(K)=0.8molL1。18、Cu2+、Ca2+ K+、CO32-、SO42- Cl- 取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量Ba(NO3)2使碳酸根、硫酸根完全沉淀后,取上层清液,加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl- Ba2+CO32-=BaCO3、Ba2+SO42-=BaSO4、BaCO3+2H+=Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl 0.8mol 【解析】溶液无色,一定不存在铜离子;取50mL的溶液在大烧杯中加入中,向溶液中加入过量的BaCl2溶液振荡,有白色沉淀生成;过滤,干燥,烘干后得4.30g固体,说明碳酸根和硫酸根至少含有一种;将所得白色固
29、体配成悬浊液后加入过量稀硝酸,白色沉淀部分消失,并有气泡产生;将剩余固体过滤干燥后称量得到2.33g,说明白色沉淀是碳酸钡和硫酸钡的混合物,则一定存在碳酸根和硫酸根,因此一定不存在钙离子,根据溶液显电中性可知一定存在钾离子;取少量实验后上层清液滴入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,白色沉淀是氯化银,但引入了氯化钡,所以不能确定是否含有氯离子。(1)根据上述实验现象,判断原溶液中肯定不含有Cu2+、 Ca2+,一定含有K+、CO32-、SO42-,可能含有氯离子,证明含有氯离子的实验方案是:取一定量的原溶液于烧杯中,加入过量的Ba(NO3)2溶液使CO32-、SO42-完全沉淀后取上层清液于试管中
30、加入AgNO3溶液,若有白色沉淀则有Cl,若无白色沉淀则无Cl;(2)根据以上分析可知一定发生的离子方程式为:CO32-+Ba2+BaCO3、SO42-+Ba2+BaSO4、BaCO3 +2H+Ba2+CO2+H2O、Ag+Cl-=AgCl;(3)硫酸钡的物质的量是=0.01mol,碳酸钡质量4.30g-2.33g=1.97g,物质的量是0.01mol,根据电荷守恒可知若经证明没有Cl则该溶液中的K+的物质的量是0.004mol,浓度是=0.8mol/L。19、BaCl2、NaOH 、Na2CO3(或NaOH、 BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH ) 将浊液静置,向上
31、层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽 在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度 250mL容量瓶和胶头滴管 2.9 g 偏低 偏高 偏低 【解析】粗盐中常含有少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,粗盐中加入水,加热溶解,要除去粗食盐中含有的少量Ca2+、Mg2+、SO等杂质离子,可以用BaCl2溶液除去SO、用NaOH除去Mg2+、用Na2CO3溶液除去Ca2+,结合加入的试剂是过量的,BaCl2溶液需要在Na2CO3溶液之前加入,然后过滤,得到沉淀和滤液,沉淀成分为BaSO4、Mg(O
32、H)2、CaCO3以及BaCO3,向滤液中加入稀盐酸调节pH,除去过量的饱和Na2CO3溶液和氢氧化钠,得到NaCl溶液,然后加热浓缩、冷却结晶得到氯化钠晶体,然后洗涤、干燥得到纯NaCl,结合配制溶液的一般步骤和误差分析的方法分析解答。【详解】(1)要先除硫酸根离子,然后再除钙离子,因此碳酸钠可以除去过量的钡离子,如果加反了,过量的钡离子就没法除去了,氢氧化钠除去镁离子顺序不受限制,因为过量的氢氧化钠加盐酸就可以调节了,过滤后加盐酸除去过量的氢氧根离子、碳酸根离子,因此滴加顺序为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH,故答
33、案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;检验硫酸根离子是否除尽的操作为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽,故答案为:将浊液静置,向上层清液中继续滴加氯化钡溶液,无沉淀生成,说明SO已除尽;若先用盐酸调pH再过滤,生成的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3都会与盐酸反应而溶解,影响氯化钠的纯度,故答案为:在调节pH时,沉淀中的Mg(OH)2、CaCO3、BaCO3会与盐酸反应,生成氯化镁、氯化钙、氯化钡等物质,从而影响氯化钠的纯度;(2)用提纯的NaCl配制250mL 0.2mol/
34、LNaCl溶液,需要的仪器有烧杯,玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管、托盘天平,因此除了烧杯、玻璃棒外,还需要用到的玻璃仪器有250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为:250mL容量瓶、胶头滴管;250mL 0.2mol/L NaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol58.5g/mol=2.925g;但托盘天平只能称量到0.1g,所以需要称量氯化钠质量2.9g,故答案为:2.9;A定容时仰视容量瓶刻度线,导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低;B称量时砝码生锈,砝码质量增大,称量的氯化钠质量偏多,浓度偏高,故答案
35、为:偏高;C移液时玻璃棒下端靠在刻度线之上,在刻度线以上会滞留一些溶液,会导致溶液体积偏大,浓度偏低,故答案为:偏低。20、 蒸馏烧瓶 冷凝管 下 上 【解析】(1)由两种或两种以上物质组成的是混合物;溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质;(2)根据仪器构造分析其名称;冷却水从下口进效果好。【详解】(1)盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,不是电解质也不是非电解质;NH3是纯净物,不能电离出离子,是非电解质;氯气是单质,属于纯净物,不是电解质也不是非电解质;BaSO4是盐,属于纯净物,熔融状态下能电离出离子,是电解质;硫酸属于纯净物,溶于水能电离出离子,是电解质;金刚石是单质,属于纯净物,
36、不是电解质也不是非电解质;石灰水是氢氧化钙的水溶液,是混合物,不是电解质也不是非电解质;乙醇是纯净物,不能电离出离子,是非电解质;则以上物质中属于混合物的是,属于电解质的是。(2)装置图中仪器A的名称是蒸馏烧瓶,仪器B的名称是冷凝管,冷却水从下口进,从上口出。21、氢键99.5存在顺反异构碳原子数(相对分子质量)碳链的形状(有无支链),及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。【解析】(1)醇类物质的沸点明显高于相对分子质量相近的烃,其原因前者分子间存在氢键的作用。根据表-1数据可知,碳原子越多,饱和一元醇的沸点越高;碳原子相同时,结构越对称或带有支链,醇沸点越低。根据上述分析,可推测2-甲基-2-
37、丙醇的沸点应低于2-丁醇。故答案为氢键;99.5。(2)CH3-CH=CH-COOH存在顺反异构,即有两种结构,所以有两种沸点。故答案为存在顺反异构。(3)根据表-3中数据可知,在水中的溶解性:乙醛丙醛丁醛戊醛;丙酸丁酸戊酸,可知,一元醛或一元羧酸在水中的溶解性随碳原子数的增多而减小,所以碳原子数或相对分子质量是影响有机物水溶性的因素之一。根据溶解性丁醛2-甲基丙醛,丁酸2-甲基丙酸,可知碳链的形状或有无支链也是影响有机物水溶性的因素之一。碳原子数相同时,醛的水溶性小于酸,可知亲水基团的种类是影响水溶性的因素之一。故答案为碳原子数(相对分子质量);碳链的形状(有无支链),及是否含有亲水基团及亲水基团的种类。