《北京市西城14中2022年化学高一上期中达标检测模拟试题含解析.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京市西城14中2022年化学高一上期中达标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考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列关于胶体的说法正确的是A胶体的分散质粒
2、子能通过滤纸,而其他分散系的分散质粒子不能通过滤纸B氢氧化铁胶体、硫酸铜溶液用激光笔照射,均能观察到一条光亮的通道C胶体区分于溶液的本质特征是胶体的分散质粒子直径在1nm100nm之间D氢氧化铝和氢氧化铁胶体可用于净水是因为它们具有强氧化性2、下列说法不正确的是A胶体属于纯净物B可用丁达尔效应区分胶体与溶液C氢氧化铁胶体能吸附水中的悬浮颗粒并沉降而用于净水D胶体分散质粒子的直径在109107m之间3、目前新一代高效、无污染的消毒剂二氧化氯(ClO2)已被许多国家广泛应用在饮用水的处理上已知工业上制备二氧化氯的方法之一是用甲醇在酸性介质中与氯酸钠反应,其反应关系为CH3OH+6NaClO3+3H
3、2SO46ClO2+CO2+3Na2SO4+5H2O,则下列说法正确的是()A氧化剂是甲醇B氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1C氧化产物是二氧化氯D氧化产物与还原产物的物质的量之比为1:64、VL硫酸铝溶液中含Al3+的质量为mg,则溶液中的物质的量浓度为A3m/2VBm/18VC2V/3mD500m/9V5、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A用敞口容器称量KOH且时间过长B配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容6、14C 常用于测定年代,关于其说法正确的是( )A比 12C 多两个
4、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、下列各组离子能在溶液中大量共存的是( )AAg、K、ClBMg2、Na、Cl、CCa2、Mg2、OH、ClDH、Na、8、某化学兴趣小组进行化学实验,按照图连接好线路发现灯泡不亮,按照图连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是()A氯化镁固体是非电解质B氯化镁溶液是电解质C氯化镁在水溶液中电离产生自由移动的离子D氯化镁只有在溶液中才能导电9、将30 mL 0.5 molL1 NaOH溶液加水稀释到500 mL,关于稀释后的溶液叙述不正确的是()A浓度为0.03 molL1B从中取出10 mL溶液,其浓度为
5、0.03 molL1C含NaOH 0.6 gD从中取出10 mL溶液,含NaOH 0.015 mol10、下列有关物质用途的叙述中,不正确的是A碘化银用于人工降雨B氢氧化钠用于制食盐C碘酒用来消毒D盐酸用于除铁锈11、下列属于氧化还原反应的是A2KBrCl22KClBr2BCaCO3CaOCO2CSO3H2OH2SO4DMgCl22NaOHMg(OH)22NaCl12、设NA为阿伏加德罗常数的数值,下列说法正确的是A16gCH4中含氢原子数为4NAB1molL1NaCl溶液含有NA个Na+C1molCu和足量稀硫酸反应产生H2分子数为NAD常温常压下,22.4LCCl4中含有CCl4分子数为N
6、A13、已知a g CH4中含有b个H原子,则NA为A4b/aBb/aC16b/aDa/4b14、同种物质中同一价态的元素部分被氧化,部分被还原的氧化还原反应是A3Cl26KOH5KClKClO33H2OB2H2SSO2=2H2O3SC2KNO32KNO2O2DNH4NO3N2O2H2O15、下列实验操作及仪器使用正确的是A蒸发时,待坩埚内有大量固体析出时停止加热B蒸馏时,发现忘加沸石应立即停止加热,冷却后补加C配制溶液时,洗净的容量瓶需烘干后再用于实验D分液时,先将下层液体从下口放出,然后将上层液体也从下口放出16、在强酸性无色透明溶液中,下列各组离子能大量共存的是()AFe3、K、Cl、N
7、O3 BAg、Na、NO3、ClCZn2、Al3、SO42、Cl DBa2、NH4+、Cl、HCO3二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,现做以下实验:取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成;向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、没有气泡产生;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生。根据上述实验事实,回答下列问题:(1)原白色粉末中一定含有的物质的化学式_(2)一定不含有的物质的化学式_(3)依次写出各步变化的离子方程式_;_;_;18、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条
8、件略,有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,其中A着火只能用干燥的沙土灭火,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、B、F的化学式 A_ B _ F _。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。若生成3mol的B,则转移的电子数目为_ 。(3)写出E与C、D反应生成的B和F离子方程式_。19、实验室需要0.1 molL1 NaOH溶液450 mL和0.5 molL1硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是_(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是_(填仪器名称)。(2)下
9、列操作中,容量瓶所不具备的功能有_(填序号)。A配制一定体积准确浓度的标准溶液B贮存溶液C测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D准确稀释某一浓度的溶液E量取一定体积的液体F用来加热溶解固体溶质(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0. 1 molL1(填“大于”、“等于”或“小于”,下同)。(4)由计算知,所需质量分数为98%、密度为1.84 gcm3的浓硫酸的体积为_mL(计算结果保留一位小数)。配制过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是:_。20、某同学按下列步骤配制100mL1.0molL-1Na2CO3
10、溶液,请回答有关问题。实验步骤有关问题(1)计算所需Na2CO3的质量需要Na2CO3的质量为_。(4)将烧杯中的溶液转移至仪器A(已检查不漏水)中称量过程中应用到的主要仪器是_。(5)向仪器A中加蒸馏水至刻度线为了加快溶解速率,常采取的措施是_。在转移Na2CO3溶液前应将溶液_;仪器A是_;为防止溶液溅出,应采取的措施是_。在进行此操作时应注意的问题是_。(6)摇匀、装瓶,操作B,最后清洁、整理操作B是_。(讨论)按上述步骤配制的Na2CO3溶液的浓度_(选填“是”或“不是”)1. 0molL-1原因是:_。21、(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_,不能
11、用苏打溶液的原因是_(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】试题分析:A溶液中溶质粒子能通过滤纸,胶体中分散质粒子能通过滤纸,故A错误;B氢氧化铁胶体有丁达尔现象,硫酸铜溶液没有丁达尔现象,故B错误;C胶体的分散质粒子直径在1nm100nm之间是胶体区分于溶液的本质特征,故C正确;D氢氧化铝和氢氧化铁胶体吸附性,都可用于净水,与是否有强氧化性无关,故D错误;答案为C。考点:考查胶体的性质特征2、A【解析】A胶体中含有分散质和分散剂,属于混合物,选项A错误;B胶体具有
12、丁达尔效应,溶液没有,则可用丁达尔效应区分胶体与溶液,选项B正确;C氢氧化铁胶体粒子具有较大表面积,能吸附悬浮在水中的杂质,起到净水作用,选项C正确;D胶体分散质微粒直径介于1100nm之间(介于10-9-10-7m ),选项D正确;答案选A。3、D【解析】该反应中,碳元素化合价由-2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,得电子化合价降低的反应物是氧化剂,失电子化合价升高的反应物是还原剂,氧化剂对应的产物是还原产物,还原剂对应的产物是氧化产物。【详解】A该反应中,碳元素化合价由2价变为+4价,所以甲醇是还原剂,故A错误;B该反应中,碳元素化合价由2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为
13、+4价,所以氧化剂是NaClO3,还原剂是甲醇,则氧化剂和还原剂的物质的量之比是6:1,故B错误;C该反应中,碳元素化合价由2价变为+4价,氯元素化合价由+5价变为+4价,所以氧化剂是NaClO3,则二氧化氯是还原产物,故C错误;D该反应中氧化产物是CO2,还原产物是ClO2,所以还原产物和氧化产物的物质的量之比是6:1,故D正确;综上所述,说法正确的是D项,故答案为D。4、B【解析】硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,由n=m/M先计算Al3+的物质的量,由化学式中离子的关系可确定SO42-的物质的量,然后利用c=n/V来计算SO42-的物质的量浓度【详解】Al3+的物质的量为mg/27g/
14、mol=m/27mol,由硫酸铝的化学式为Al2(SO4)3,则SO42的物质的量为m/273/2mol=m/18mol,则溶液中SO42的物质的量浓度为m/18mol/VL=m/18VmolL1,故选B.5、A【解析】A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导
15、致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【点睛】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。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
16、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】A. Ag、Cl在溶液中反应生成氯化银沉淀,不能大量共存,A不选;B. Mg2、Na、Cl、在溶液中不反应,能大量共存,B选;C. Ca2、Mg2、OH在溶液中反应生成氢氧化钙、氢氧化镁沉淀,不能大量共存,C不选;D. H、在溶液中反应生成水和二氧化碳,不能大量共存,D不选;答案选B。8、C【解析】AMgCl2是强电解质,故A错误;BMgCl2溶液属于混合
17、物,不是电解质,也不是非电解质,故B错误;CMgCl2在水溶液中电离出可以自由移动的镁离子和氯离子,故C正确;DMgCl2在水溶液和熔融状态下都可以导电,故D错误;故答案为C。【点睛】判断电解质与非电解质需要注意以下几点:电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液后熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;难溶性化合物不一定就是弱电解质。9、D【解析】A、30mL0.5molL-1 NaO
18、H溶液中n(NaOH)=0.03L0.5mol/L=0.015mol,稀释后溶液的体积为500mL,即0.5L,则稀释后溶液中NaOH的物质的量浓度为c(NaOH)=0.03mol/L,选项A正确;B. 从中取出10 mL溶液,溶液的物质的量浓度仍为0.03 molL1,选项B正确;C. 溶质的质量为0.03L0.5mol/L40g/mol=0.6g,即含NaOH 0.6 g,选项C正确;D、从中取出10 mL溶液,含NaOH 0.015 mol=0.0003mol,选项D不正确。答案选D。【点睛】本题考查物质的有关计算,题目难度不大,本题注意把握物质的量与质量、浓度等物理量的计算公式的运用。
19、10、B【解析】A选项,碘化银成为云中水滴的凝聚核,水滴在其周围迅速凝聚,达到一定程度便产生了降雨,故A正确; B选项,氢氧化钠比食盐的价格高的多,食盐在自然界存量极大,不可能用氢氧化钠制食盐,用电解饱和食盐水法可制氢氧化钠,故B错误;C选项,碘酒可杀灭细菌,可用来消毒,故C正确;D选项,盐酸与铁锈可反应而使其除去,故D正确;综上所述,答案为B。11、A【解析】ABr、Cl元素化合价发生变化,属于氧化还原反应,A正确;B分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,B错误;C为化合反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧化还原反应,C错误;D为复分解反应,元素化合价没有发生变化,不属于氧
20、化还原反应,D错误;答案选A。12、A【解析】A. 16gCH4的物质的量为1mol,含氢原子4mol,数目为4NA,故A正确;B、未给出溶液的体积,无法计算,故B错误;C. Cu与稀硫酸不反应,故C错误;D. 常温常压下,四氯化碳是液体,22.4LCCl4的物质的量远大于1mol,含有CCl4分子数远多于NA,故D错误;故选A。点睛:涉及阿伏加德罗常数考点中常出现审题错误,容易忽视外界条件的限制。不要看到常温常压,就认为无法确定物质的物质的量,需要清楚物质的量、物质的质量、微粒个数等不受外界条件的影响。13、A【解析】已知a g CH4中含有b个H原子,甲烷的物质的量是,1分子甲烷含有4个氢
21、原子,则氢原子的物质的量是。根据NnNA可知,则NA为4b/a。答案选A。14、A【解析】A该反应中只有Cl2中0价的Cl元素的化合价变化,部分被氧化,部分被还原,A符合题意;B该反应中H2S中-2价的S元素被氧化,SO2中+4价的S元素被还原,B不符题意;C该反应中KNO3中O元素被氧化,N元素被还原,C不符题意;D该反应中只有N的化合价发生变化,其中+5价的N元素降低为+1价,-3价的N元素升高为+1价,不是同种物质中同一价态的元素化合价发生变化,D不符题意;答案选A。15、B【解析】A.蒸发溶液应在蒸发皿中进行,并不是坩埚,故A错误;B.做蒸馏实验时,在蒸馏烧瓶中应加入沸石,以防暴沸。如
22、果在沸腾前发现忘记加沸石,应立即停止加热,冷却后补加,故B正确;C.配制溶液时,洗净的容量瓶不需要干燥,烘干后再使用会造成容量瓶容积不准确,故C错误;D.活塞到漏斗管口还残留一部分下层液体,如果将上层液体也从下口放出,残留的下层液体会一起被放出,故分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,故D错误;答案选B。16、C【解析】A项,Fe3显黄色;B项,Ag和Cl不能大量共存;D项,含有HCO3,会与H发生反应而不能大量存在。二、非选择题(本题包括5小题)17、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2 K2CO3 Mg2+2OH-=Mg(OH)2 Mg(OH)2+2H+= Mg2
23、+2H2O Ba2+= BaSO4 【解析】取一定量粉末加入水中,振荡,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反应生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反应生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反应生成MgCO3沉淀,沉淀的组成有多种可能。向的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,没有气泡产生,证明沉淀中没有BaCO3、MgCO3,沉淀为Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定没有K2CO3;向的上层清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀产生,白色沉淀为BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根据上述分析作答。【详解】(1)由分析可知,原白色粉末中一
24、定含有的物质是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物质是K2CO3,答案:K2CO3;(3)中白色沉淀为Mg(OH)2,反应的离子方程式是Mg2+2OH-=Mg(OH)2;加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸碱中和生成盐和水,反应的离子方程式是Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;加入稀硫酸生成白色沉淀为BaSO4,反应的离子方程式是Ba2+= BaSO4;答案:Mg2+2OH-=Mg(OH)2;Mg(OH)2+2H+= Mg2+2H2O;Ba2+= BaSO4。【点睛】中白色沉淀为氢氧化镁是本题解答
25、的关键,常见酸、碱、盐在水中溶解性及主要化学性质在学习中要注意整理和记忆。18、Na H2 NaAlO2 2Na+2H2O=2NaOH+H2 6NA 2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和NaOH,则A为Na,B为H2,氢氧化钠和水与单质E反应生成氢气,则E为Al,因此F为偏铝酸钠,据此答题。【详解】(1)根据上述分析,A、B、F的化学式分别为:Na、H2、NaAlO2,故答案为Na、H2、NaAlO2。(2)钠和水反应的化学方程式为:2
26、Na+2H2O=2NaOH+H2,该反应中每生成1mol的氢气,转移2mol电子,若生成3mol的H2,则转移的电子数目为6NA,故答案为2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)铝与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2,故答案为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2。【点睛】本题的突破口为C俗名称为烧碱,C为NaOH;D为无色无味液体,D为H2O,本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应中水也参与了反应。19、(4)A、C 烧杯、玻璃棒(4)B、C、E(3)43 小于 大于(4)26 将浓硫酸沿器壁缓缓倒入水中,
27、并用玻璃棒不断搅拌【解析】试题分析:(4)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解(可用量筒量取水),冷却后转移到533mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线44cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,所以不需要的仪器是A、C,还需要的仪器是烧杯和玻璃棒;(4)容量瓶不能用于贮存、加热溶液,溶解固体溶质等,只有4个刻度线不能测量容量瓶规格以下的任意体积的液体,答案选BCE;(3)m=nM=cVM=34mol/L35L43g/mol=4g,在容量瓶中定容
28、时俯视容量瓶刻度线,导致溶液的体积偏小,所以配制溶液的浓度偏大,若NaOH溶液在转移至容量瓶时,洒落了少许,使得氢氧化钠的物质的量偏小,则所得溶液浓度小于34molL-4。(4)35 molL-4硫酸溶液533 mL中硫酸的物质的量是345mol,则所需质量分数为98%、密度为484 gcm-3的浓硫酸的体积为。浓硫酸溶于水放热,且密度大于水,则配制过程中需先在烧杯中将浓硫酸进行稀释,稀释时操作方法是将浓硫酸沿器壁缓缓倒入水中,并用玻璃棒不断搅拌。考点:本题主要是考查配制一定物质的量浓度的溶液的实验设计【名师点晴】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,比较基础,注意从c理解配制原理,把握整个配
29、制过程。难点是误差分析,配制一定物质的量浓度溶液的误差分析,要紧扣公式c:如用量筒量取浓硫酸倒入小烧杯后,用蒸馏水洗涤量筒并将洗涤液转移至小烧杯中,会造成结果偏大,因为量筒中的残留液是量筒的自然残留液,在制造仪器时已经将该部分的体积扣除,若洗涤并将洗涤液转移到容量瓶中,所配溶液浓度偏高;配制氢氧化钠溶液时,将称量好的氢氧化钠固体放入小烧杯中溶解,未冷却立即转移到容量瓶中并定容,会造成结偏大;因为氢氧化钠固体溶于水放热,定容后冷却至室温,溶液体积缩小,低于刻度线,浓度偏大,若是溶解过程中吸热的物质,则溶液浓度偏小等等。20、10.6g 托盘天平 用玻璃棒搅拌 冷却至室温 100mL容量瓶 用玻璃
30、棒引流 加蒸馏水至容量瓶中的液面接近刻度线1-2cm处改用胶头滴管滴加(至溶液的凹液面正好与刻度线相切) 贴标签 不是 没有洗涤烧杯及玻璃棒 【解析】(1)依据m=cVM计算需要溶质的质量;(2)依据称取溶质质量精确度要求选择需要用的天平;(3)依据玻璃棒在溶解固体时作用解答;(4)依据容量瓶使用方法和注意问题解答;(5)依据定容的正确操作解答;(6)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、定容、摇匀、贴标签;(7)该实验漏掉洗涤操作,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,【详解】(1)配制100mL0.200molL-1Na2CO3溶液,需要碳酸钠的质量m=1.00m
31、olL10.1L106gmol1=10.6g;(2)托盘天平精确度为0.1g;称取10.6g碳酸钠用托盘天平;(3)为了加快溶解速率,常采取的措施:用玻璃棒搅拌;(4)容量瓶为精密仪器,不能盛放过热、过冷液体,移液时应冷却到室温,配制100mL溶液应选择100mL容量瓶,容量瓶瓶颈较细,移液时为防止溶液溅出,应采取的措施是用玻璃棒引流;(5)定容时,开始直接,加蒸馏水至容量瓶中的液面接近刻度线1-2cm处改用胶头滴管滴加(至溶液的凹液面正好与刻度线相切);(6)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、定容、摇匀、贴标签;操作B是贴标签;(7)该实验漏掉洗涤操作,没有洗涤
32、烧杯及玻璃棒,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,按上述步骤配制的Na2CO3溶液的浓度不是1molL1。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,解题关键:明确配制原理和操作步骤,易错点:注意容量瓶使用方法和注意问题。21、NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2 H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3; NaCl 【解析】(1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl;(2)向溴化钠、碘化钠的混合溶液中通入足量氯气之后,可生成NaCl、Br2和I2,加热并将溶液蒸干,剩余固体为NaCl【详解】(1)氯化氢和碳酸氢钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水,反应方程式为NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;碳酸钠与二氧化碳、HCl都反应,所以不能用碳酸钠除去二氧化碳中的HCl,碳酸钠和二氧化碳反应方程式为H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3,故答案为:NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2;H2O+Na2CO3+CO22NaHCO3;(2)向溴化钠、碘化钠的混合物溶液中通入足量氯气后,可发生如下反应:2NaBr+Cl2=2NaCl+Br22NaI+Cl2=2NaCl+I2溶液蒸干时,Br2易挥发,I2易升华,那么最后剩余的固体是NaCl,故答案为:NaCl。