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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角条形码粘贴处。2作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试
2、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、铋(Bi)元素价态为+3 时较稳定,铋酸钠(NaBiO3)溶液呈无色。现取一定量的硫酸锰(MnSO4)溶液,向其中依次滴加下列溶液,对应现象如表所示:加入溶液适量铋酸钠溶液过量的双氧水适量 KI-淀粉溶液实验现象溶液呈紫红色紫红色消失,产生气泡溶液变为蓝色关于 NaBiO3、KMnO4、I2、H2O2 的氧化性由强到弱的顺序为( )AI2、H2O2、KMnO4、NaBiO3BH2O2、I2、NaBiO3、KMnO4CNaBiO3、KMnO4、H2O2、I2DKMnO4、NaBiO3、I2、H2O22、下列各组物质中,X是主体物质,Y
3、是少量杂质,Z是为除去杂质所要加入的试剂,其中所加试剂正确的是( )ABCDXFeCl3溶液FeCl3溶液CuNa2SO4溶液YFeCl2CuCl2FeNa2CO3ZFeFe稀硫酸BaCl2溶液AABBCCDD3、已知M、N中含有相同的元素,X、Y中也含有相同的元素,根据反应M+H2O N+H2 ;X+H2O Y+O2 (方程式均未配平),可推断M、N中及X、Y中相同元素的化合价的高低顺序为AMN、XYBMN、XYCMN、XYDMN、XY4、有一无色溶液,可能存在于其中的离子组是:AK+、H+、CH3COO-BCu2+、Ba2+、Cl-CNa+、Mg2+、OH-、DBa2+、Na+、OH-、C
4、l-5、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列关于0.2mol/LK2SO4溶液的说法正确的是A1000mL水中所含K+、SO42-总数为0.3NAB500mL溶液中含有0.3NA个K+C1L溶液中K+的浓度为0.4mol/LD1L溶液中SO42-的浓度是0.4mol/L6、将50ml 3mol/L的NaOH溶液加水稀释到500ml,稀释后NaOH的物质的量浓度为 ( )A0.03mol/LB0.3 mol/LC0.5 mol/LD0.05 mol/L7、为了除去某粗盐样品中的Ca2+,Mg2+及SO42-,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序:过滤加过
5、量NaOH溶液;加适量盐酸;加过量Na2CO3溶液;加过量BaCl2溶液,正确的是ABCD8、下列各组混合物可用分液漏斗分离的一组是()A水和酒精 B碘和四氯化碳 CNaCl溶液和泥沙 D汽油和水9、完成下列实验所选择的装置或仪器正确的是A从碘的四氯化碳溶液中提取碘B除去乙醇中的苯C从碘化钾和碘的混合固体中回收碘D从硫酸铜溶液中获得胆矾10、宋代著名法医学家宋慈的洗冤集录中有“银针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag2H2SO2=2Ag2S2H2O,其中H2S是A氧化剂 B还原剂 C既是氧化剂又是还原剂 D既不是氧化剂又不是还原剂11、氯水不稳定,要现用现配下列装置可用来制备氯水的是( )
6、A BC D12、向体积均为10 mL、物质的量浓度相同的两份NaOH 溶液中分别通入一定量的CO2,得到溶液甲和乙。向甲、乙两溶液中分别滴加0.1mol/L的盐酸,此时反应生成CO2体积(标准状况)与所加盐酸体积的关系如图所示。则下列叙述中不正确的是A原NaOH溶液的物质的量浓度为0.5 mol/LB当0V(HCl)氧化产物,所以只要发生氧化还原反应,一定存在此氧化性关系。【详解】适量铋酸钠溶液,溶液呈紫红色,表明反应生成KMnO4,从而得出氧化性:NaBiO3KMnO4;过量的双氧水,紫红色消失,产生气泡,表明双氧水被氧化为O2,从而得出氧化性:KMnO4H2O2;适量 KI-淀粉溶液,溶
7、液变为蓝色,表明双氧水将I-氧化为I2,从而得出氧化性:H2O2I2;综合以上分析,可得出氧化性由强到弱的顺序为:NaBiO3、KMnO4、H2O2、I2,故选C。【点睛】氧化性具有传递性,当氧化性AB,BC时,则氧化性AC;同样,还原性也有此规律。2、C【解析】A项,由于发生2FeCl3+Fe=3FeCl2反应,主体成分FeCl3被消耗了,无法除去杂质FeCl2;A错误;B项,由于发生2FeCl3+Fe=3FeCl2,CuCl2+Fe=FeCl2+Cu反应,主体成分FeCl3被消耗了,有新的杂质产生FeCl2;B错误;C项,Fe+H2SO4=FeSO4+H2,而Cu不与稀硫酸反应;可以达到除
8、去杂质铁的目的,C正确;D项,Na2SO4、Na2CO3均与BaCl2反应:Na2SO4+BaCl2=BaSO4+2NaCl,Na2CO3+BaCl2=BaCO3+2NaCl,主体成分Na2SO4被消耗了,D错误;综上所述,本题选C。【点睛】根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变;除杂质至少要满足两个条件:(1)加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;(2)反应后不能引入新的杂质。3、A【解析】在氧化还原反应中,有化合价升高,必有化合价降低。在反应M+H2O N+H2 中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高;
9、在反应X+H2O Y+O2中O元素的化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,以此来解答。【详解】在氧化还原反应中,某元素的化合价升高(降低),则一定存在元素化合价的降低(升高),反应M+H2O N+H2 中,H元素的化合价降低,则M、N中相同元素的化合价升高,即化合价为MN;在反应X+H2O Y+O2中O元素的化合价升高,则X、Y中相同元素的化合价降低,即化合价为XY,答案选A。4、D【解析】AH+和CH3COO-可以生成弱电解质,不可大量共存,故A错误;BCu2+有颜色,不符合题目无色要求,故B错误;CMg2+、OH-反应生成氢氧化镁沉淀而不能大量共存,故C错误;D溶液无色,且离子之间不
10、发生任何反应,可大量共存,故D正确;故选A。5、C【解析】A项,物质的量浓度溶液中体积指溶液的体积,不是溶剂的体积,无法计算1000mLH2O中所含K+、SO42-物质的量,A项错误;B项,500mL溶液中n(K2SO4)=0.2mol/L0.5L=0.1mol,含有0.2molK+,含有0.2NA个K+,B项错误;C项,根据K2SO4的组成,1L溶液中c(K+)=0.4mol/L,C项正确;D项,根据K2SO4的组成,1L溶液中c(SO42-)=0.2mol/L,D项错误;答案选C。【点睛】解答本题需注意:(1)物质的量浓度中的体积指溶液的体积,不是溶剂的体积;(2)由于溶液具有均一性,从已
11、知物质的量浓度的溶液中取出任意体积,其物质的量浓度不变。6、B【解析】根据稀释定律可知,溶液稀释前后溶质的物质的量不变,据此计算。【详解】设稀释后溶液中NaOH的物质量浓度为c,根据C浓V浓=C稀V稀可得:5010-3L3mol/L=50010-3Lc,解得c=0.3mol/L,所以答案B正确。故选B。7、D【解析】除SO42-,需要加入BaCl2溶液,但会引入少量的杂质Ba2+;除Ca2+需要加入稍过量的碳酸钠溶液,若先加BaCl2溶液,后加入Na2CO3溶液,既可以除去过量的Ba2+,又可以除去Ca2+,如果加反了,过量的钡离子就没法除去;至于加NaOH溶液除去镁离子顺序不受限制,因为过量
12、的氢氧化钠加盐酸就可以调节了。【详解】根据分析要求,先加BaCl2溶液,后加入Na2CO3溶液,加NaOH溶液顺序不受限制,或或,生成沉淀后,必须过滤后才能加盐酸除去稍过量的NaOH,则答案为D。8、D【解析】只有互不相溶的液体之间才能用分液漏斗进行分离,据此解答。【详解】A. 水和酒精互溶,不能分液分离,应该是蒸馏,A错误;B. 碘易溶于四氯化碳,不能分液分离,应该是蒸馏,B错误;C. NaCl溶液和泥沙应该是过滤分离,C错误;D. 汽油不溶于水,应该用分液法分离,D正确。答案选D。9、C【解析】A应该采用萃取和分液的方法分离,并且图中冷却水未下进上出,温度计的水银球没有放在蒸馏烧瓶的支管口
13、附近,故A错误;B应选蒸馏法分离,不是过滤,故B错误;C碘易升华,KI加热不发生变化,从KI和I2的固体混合物中回收I2,应选升华,故C正确;D蒸发时需要用玻璃棒搅拌,防止液体飞溅,故D错误;故选C。10、D【解析】根据氧化还原反应的特征分析,判断氧化剂、还原剂。【详解】4Ag2H2SO2=2Ag2S2H2O反应中,Ag元素从0价升高到+1价,故Ag做还原剂,O2中O元素从0价降低到-2价,故O2做氧化剂,H2S中的H元素和S元素化合价没有改变,故H2S既不是氧化剂又不是还原剂,故D正确。故选D。【点睛】金属单质大多数情况下都做还原剂,O2是常见氧化剂,再判断H2S中各元素化合价变化情况,从而
14、可以快速作出正确判断。11、D【解析】由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。【详解】氯气在水中不发生倒吸,由于氯气有毒,所以需要对尾气进行吸收,可用氢氧化钠吸收。故选:D。12、D【解析】在氢氧化钠溶液中通入一定量的二氧化碳后,溶液中溶质的组成可能是NaOH和Na2CO3、Na2CO3、Na2CO3和NaHCO3、NaHCO3四种情况,没有产生二氧化碳时的反应可能为:OH-+H+=H2O和CO32-+H+=HCO3-,产生二氧化碳的反应为:HCO3-+H+=H2O+CO2;由图中HCl的用量与产生二氧化碳气体体积的关系可知,甲溶液中溶质只能为Na2CO3和NaHCO3,乙溶液
15、的溶质为NaOH和Na2CO3;则A根据图象可知,当V(HCl)=50mL时,得到的产物为NaCl,由原子守恒可知:n(NaOH)=n(NaCl)=n(HCl)=0.1mol/L0.05L=0.005mol,则原氢氧化钠溶液的浓度为:c(NaOH)=0.005mol0.01L=0.5mol/L,A正确;B根据以上分析可知当0V(HCl)10mL时,甲溶液中没有产生二氧化碳的离子方程式为:H+CO32-=HCO3-,B正确;C根据以上分析可知乙溶液中含有的溶质是Na2CO3、NaOH,C正确;D乙溶液中滴加盐酸,产生二氧化碳的阶段为:HCO3-+H+=H2O+CO2,根据消耗了10mL盐酸可知,
16、生成二氧化碳的物质的量为:0.1mol/L0.01L=0.001mol,标况下0.001mol二氧化碳的物质的量为:22.4L/mol0.001mol=22.4mL,D错误;答案选D。点睛:本题考查混合物的有关计算,把握图中曲线及发生的反应的关系计算出NaOH、CO2的物质的量为解答的关键,注意判断CO2与NaOH反应产物,题目难度较大。13、D【解析】A. 钠的密度比水小,且可以和水反应。B. 钠与氧气点燃生成过氧化钠,过氧化钠可与二氧化碳、水反应生成氧气。C. 钠与水反应,不直接和硫酸铜反应。D. 常温下,钠和氧气反应生成氧化钠,加热或点燃时,钠与氧气反应生成过氧化钠。【详解】A. 钠的密
17、度比水小,且可以和水反应,将钠放入水中,钠与水反应并浮在水面上,A错误。B. 钠与氧气点燃生成过氧化钠,过氧化钠可与二氧化碳、水反应生成氧气。金属钠着火时不能用泡沫灭火器灭火,B错误。C. 将一小块钠放入 CuSO4 溶液中钠先和水反应生成氢氧化钠和氢气,然后氢氧化钠和硫酸铜反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠C错误。D. 常温下,钠和氧气反应生成氧化钠,加热或点燃时,钠与氧气反应生成过氧化钠。所以钠块放置于空气中,表面变暗;加热时,钠燃烧,发出黄色火焰,D正确。14、C【解析】A.与均不能大量共存,A不符合题意;B.有颜色,且在碱性条件下不能大量存在,B不符合题意;C.溶液无色,碱性条件下不发生任何
18、反应,能大量共存,C符合题意;D.碱性条件下不能大量存在,D不符合题意;答案选C。【点睛】所谓离子共存,实质上就是判断离子间是否发生反应的问题。若在溶液中能够发生反应,就不能大量共存。判断能否发生反应,不仅是有沉淀、气体、水、难电离的物质产生,还涉及到溶液酸碱性、有色、无色,能否进行氧化还原反应等。15、B【解析】A.在氧化还原反应中被氧化的元素和被还原的元素可以是同一元素,如Cl2+H2O=HCl+HClO,其中氯元素既被氧化又被还原,A项错误;B.氧化还原反应中化合价升高的实质是失去电子或共用电子对偏离,化合价降低的实质是得到电子或电子对偏向,所以氧化还原反应的实质是电子的转移,B项正确;
19、C.处于化合态的元素化合价既可能呈负价也可能呈正价,若由正价变成游离态,则该元素被还原如CuO+H2Cu+H2O中的铜元素;若由负价变成游态,则该元素被氧化如MnO2+4HCl2MnCl2+Cl2+2H2O中的氯元素,C项错误;D.氧化性越强是指得电子能力越强,与得电子多少没有必然联系,D项错误;答案选B。【点睛】熟记氧化还原反应概念的小方法:“升失氧、降得还”,即化合价升高失去电子,对应元素发生氧化反应,化合价降低得到电子,对应元素发生还原反应。16、C【解析】试题分析:(1)向第一份中加入AgNO3溶液,有沉淀产生,则溶液中可能有Cl-、CO32-、SO42-;(2)向第二份中加足量NaO
20、H溶液并加热后,收集到气体0.04 mol,则溶液中一定有0.04 mol NH4+;(3)向第三份中加足量BaCl2溶液后,得千燥的沉淀6.27g,经足量盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为2.33g,可以确定生成硫酸钡2.33g(0.01mol)、碳酸钡3.94g(0.02mol),则每份溶液中含0.01mol SO42- 和0.02mol CO32-,一定没有Ba2+和Mg2+。A.根据电荷守恒, K+一定存在 ,A正确;B. Ba2+、Mg2+一定不存在,B正确;C. 无法判断Cl- 是否存在 ,C不正确; D. 混合溶液中CO32-的浓度为0.1 mol/L,D正确。本题选C。点睛:在解离子
21、定量推断题时,要注意溶液中存在电荷守恒这个隐蔽条件。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cl22NaOH=NaClNaClOH2O 2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl- 2mol 2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+ Cu KSCN溶液 A溶液变成血红色 【解析】(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl22NaOH=NaClNaClOH2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2
22、+Cl2=2Fe3+2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。18、碳酸钠 过滤 CO32-+2H+=H2O+CO2;H+OH-=H2O 取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已完全除尽 与或与 【解析】(1)根据操作第、步
23、所加试剂名称及第步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4,产生白色沉淀进行解答; (4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【详解】(1)操作第步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2+CO32-
24、=BaCO3;操作是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H+OH-=H2O ;CO32-+2H+=H2O+CO2 ;(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后Mg2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以
25、将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2+CO32-=CaCO3,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2+CO32-=BaCO3,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以与或与步骤调换顺序,不影响实验结果;【点睛】本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键
26、是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。19、NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl 过滤 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O CO2 取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl- 【解析】模拟侯德榜制碱法制取纯碱是向饱和氯化钠溶液中依次通入氨气、二氧化碳气体发生反应生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,过滤得到碳酸氢钠固体,受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,母液为氯化铵溶液。【详解】(1) 先向饱和食盐水中通入NH3使溶液呈碱性,CO2、NH3和
27、H2O反应生成NH4HCO3,由于NaHCO3溶解度较小,所以NaCl和NH4HCO3反应生成NaHCO3和NH4Cl,即NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl;从溶液中分离晶体的操作为过滤;故答案为:NaCl + CO2 + NH3 + H2O = NaHCO3 + NH4Cl;过滤;(2) 碳酸氢钠固体受热易分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,其反应方程式为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O,故答案为:2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O;(3) 装置II中得到二氧化碳,装置I中需要二氧化碳,所以能循环利用的是二氧化碳;
28、Cl-的检验常用硝酸酸化的硝酸银溶液,方法为:取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;故答案为:CO2;取少量待测液于一支洁净的试管中,先加稀硝酸,待无现象后,再滴加硝酸银溶液,若产生白色沉淀,则证明溶液中含有Cl-;【点睛】本题考查物质制备,为高频考点,涉及物质制备、物质分离提纯、实验方案设计评价等知识点,明确物质性质及物质制备原理是解本题关键,注意除杂剂的选取方法,题目难度中等。20、AEF a d c e b bdf 100 mL容量瓶、玻璃棒 5.4 a 【解析】(1)A酒精在桌面上燃烧起来,应立即用湿抹布灭火,
29、不能用水灭火;B不慎将酸沾到皮肤或衣物上,应立即用水冲洗;CNaOH固体具有强腐蚀性,易潮解;D实验剩余的药品一般不能放回原试剂瓶,防止污染;E分液时应注意防止液体重新混合而污染;F带有活塞和瓶塞的仪器,一般在使用前需要检查是否漏水;G蒸发皿中的溶液不能完全蒸干,当大量晶体析出时,要用余热来蒸干;(2)准确把握用于分离或提纯物质的几种方法,结合题目对号入座。(3)根据配制溶液的实验操作过程选择所需的仪器来判断;再根据溶液稀释前后物质的量不变计算所需浓硫酸的体积,根据所需浓硫酸的体积选择量筒规格【详解】(1)A.不慎碰翻燃着的酒精灯使酒精在桌面上燃烧起来,应立即用湿抹布灭火,不能用水灭火,故A正
30、确;B. 不慎将酸沾到皮肤或衣物上,应立即用水冲洗,然后涂上适量的3%5%的碳酸氢钠溶液,而NaOH为强碱具有腐蚀性,故B错误;C.NaOH固体具有强腐蚀性,易潮解,要放在玻璃器皿中称量,不可直接放在纸上称量,故C错误;D.实验剩余的药品一般不能放回原试剂瓶,防止污染,特殊的药品如钠等放回原试剂瓶,故D错误;E.分液时应注意防止液体重新混合而污染,则分液漏斗下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故E正确;F.分液漏斗是带有活塞和瓶塞的仪器,使用前需要检查是否漏水,故F正确;G.蒸发时待大量晶体析出时,停止加热,利用蒸发皿的余热把剩余的水蒸干,故G错误;故答案为AEF;(2)除去澄清石灰水中悬
31、浮的CaCO3颗粒,因为CaCO3不溶于水,可用过滤的方法除去,所以选a;除去CaO中混有的CaCO3,利用CaCO3受热分解生成CaO,而除去CaCO3,所以选d;分离酒精和水的混合物,利用二者沸点不同,采用蒸馏的方法,分离酒精和水的混合物,所以选c;分离水和CCl4的混合物,利用二者互不相容,采用分液的方法分离,所以选e;分离NaCl和KNO3的混合物,利用二者在溶液中,随温度的变化,溶解度差异较大,采用结晶的方法分离,所以选b;(3)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到100mL 容量瓶中,并
32、用玻璃棒引流,洗涤 23 次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,至凹液面最低处与刻度线相切,最后上下颠倒摇匀。由提供的仪器可知不需要的仪器有:bdf;还需要仪器有:100mL容量瓶、玻璃棒;故答案为 bdf ; 100mL 容量瓶、玻璃棒;(2)根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,则有:xmL18.4mol/L=100mL1mol/L,解得:x5.4.所需浓硫酸的体积为5.4mL;量筒规格越接近所需浓硫酸体积误差越小,所以选择10mL 量筒。故答案为 5.4 ; a。21、K、CO32-、SiO32- A
33、g、Ca2、Ba 2、SO42 NO3- CO32-2H=H2O + CO2 H2SiO3 = H2O + SiO2 1.3 molL1 【解析】根据实验现象、数据逐步,分析、推理、计算解答。【详解】实验I:加入足量稀盐酸生成的气体只能是CO2(0.025mol),原溶液中一定有CO32-(0.025mol),则无Ag、Ca2、Ba 2。因溶液中有阴离子、必有阳离子,故必有 K。白色胶状沉淀只能是H2SiO3沉淀,原溶液中一定有SiO32- 。实验II:H2SiO3沉淀分解所得固体为SiO2(0.04mol),则SiO32- 为0.04mol。实验III:在的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象,则原溶液中无SO42。(1)综上,原溶液中一定存在K、CO32-、SiO32-;一定不存在Ag、Ca2、Ba 2、SO42;可能存在NO3-。(2)实验中加入足量稀盐酸气体的离子方程式CO32-2H=H2O + CO2。实验中的化学方程式H2SiO3 SiO2+H2O。(3)当溶液中无NO3-时,阳离子K+浓度最小。据电荷守恒,n(K+)0.025mol2+0.04mol20.13mol,c(K+)1.3molL1。【点睛】电解质溶液中,阴、阳离子一定同时存在。因溶液一定电中性,故阳离子所带正电荷总数一定等于阴离子所带负电荷总数。