重庆杨家坪中学2026届高一化学第一学期期中达标检测试题含解析_第1页
重庆杨家坪中学2026届高一化学第一学期期中达标检测试题含解析_第2页
重庆杨家坪中学2026届高一化学第一学期期中达标检测试题含解析_第3页
重庆杨家坪中学2026届高一化学第一学期期中达标检测试题含解析_第4页
重庆杨家坪中学2026届高一化学第一学期期中达标检测试题含解析_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

重庆杨家坪中学2026届高一化学第一学期期中达标检测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、有NO、CO2、N2O4三种气体,它们分别都含有0.5mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为A.1∶2∶4B.1∶1∶1C.4∶2∶1D.2∶1∶42、NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,11.2LHCl气体中含有的分子数为0.5NAB.常温常压下,5.6gN2和CO混合物中所含有的原子数为0.4NAC.将0.2molFeCl3制成胶体,所得胶体粒子数为0.2NAD.50mL12mol/L盐酸与足量Fe反应,转移电子数为0.3NA3、下列叙述正确的是()A.氯化钠溶液在电流作用下电离成钠离子和氯离子B.溶于水后能电离出氢离子的化合物一定是酸C.二氧化碳溶于水能导电,故二氧化碳属于电解质D.硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质4、下列操作不能达到目的的是选项目的操作A.配制100mL1.0mol/LCuSO4溶液将25gCuSO4·5H2O溶于100mL蒸馏水中B.除去KNO3中少量NaCl将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤C.在溶液中将MnO4-完全转化为Mn2+向酸性KMnO4溶液中滴加H2O2溶液至紫色消失D.确定NaCl溶液中是否混有Na2CO3取少量溶液滴加CaCl2溶液,观察是否出现白色浑浊A.A B.B C.C D.D5、一定条件下硝酸铵受热分解的化学方程式(未配平)为:NH4NO3-HNO3+N2+H2O,在反应中被氧化与被还原的氮原子数之比为:A.5∶3 B.5∶4 C.1∶1 D.3∶56、某阴离子X2﹣有m个电子,其质量数为a,则核内中子数为()A.m+2 B.m+5 C.a﹣m+2 D.a﹣m﹣27、下列说法不正确的是()①将BaSO4放入水中不能导电,所以BaSO4是非电解质②氨气溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质③固态氯化钠不导电,熔融态的氯化钠可以导电④气态氯化氢不导电,液态氯化氢也不导电⑤强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强A.①④ B.①④⑤ C.①②⑤ D.①②③④⑤8、根据表1信息,判断以下叙述正确的是()表1部分短周期元素的原子半径及主要化合价元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.1120.1040.066主要化合价+2+3+2+6、-2-2A.氢化物的沸点为H2T<H2R B.单质与稀盐酸反应的速率为L<QC.M与T形成的化合物具有两性 D.L2+与R2-的核外电子数相等9、下列物质在水溶液中电离,电离方程式错误的是()A.NaHSO4=Na++H++ B.Mg(NO3)2=Mg2++2C.NaHCO3=Na++H++ D.Na2SO4=2Na++10、下列状态的物质既能导电,又属于电解质的是A.熔融KCl B.NaOH溶液 C.NaCl晶体 D.液氯11、下列说法正确的是()A.液态HCl不导电,所以HCl是非电解质B.NH3的水溶液能导电,所以NH3是电解质C.铜、石墨均能导电,所以它们都是电解质D.蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质12、设NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.2.3g金属钠变为钠离子时失去的电子数目为0.1NAB.在常温常压下、11.2L氢气所含的原子数目为NAC.32g氧气所含的原子数目为NAD.1mol·L-1CaCl2溶液中含有的氯离子数为2NA13、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)→H2SO4+NO2↑+H2O,有关说法正确的是()A.氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6 B.每产生2.24升NO2转移电子0.1NA个C.随着反应进行溶液的酸性逐渐增强 D.氧化性:HNO3(浓)>H2SO414、同温同压下,有质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体,下列有关说法错误的是()A.气体的体积由大到小的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2B.所含分子数由多到少的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2C.密度由大到小的顺序是SO2>CO2>O2>CH4>H2D.所含电子数由多到少的顺序是CO2>SO2>CH4>O2>H215、下列物质长期暴露在空气中会变质,同时质量增加的是A.大理石B.苛性钠C.浓盐酸D.氯化钠16、下列关于化学键的叙述正确的是A.可能存在于分子之间 B.只能存在于离子之间C.是微粒间的一种吸引作用 D.是相邻原子间强烈的相互作用二、非选择题(本题包括5小题)17、现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_______。(2)写出纯碱在水中的电离方程式________________________。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为____________。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体①b是________(用化学式填写),②写出a+c反应的离子方程式________________________。18、已知A和B两支试管所盛的溶液中共含有K+、Ag+、Mg2+、Cl-、OH-、NO3-六种离子,向试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色。请回答下列问题:(1)试管A的溶液中所含的上述离子有________。(2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,则该试管为______(填“A”或“B”)。(3)若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,则加入的药品是__________(填化学式)。(4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则混合过程中发生反应的离子方程式为____________、_______________。(不考虑氢氧化银的存在)(5)若向由试管A溶液中的阳离子组成的碳酸氢盐溶液中,滴入少量Ba(OH)2溶液,则发生反应的离子方程式为________________。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+、Mg2+、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①欲除去溶液Ⅰ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);②过滤之前,怎样检验硫酸根离子已除尽:_______;③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250mL0.2mol/L氯化钠溶液:①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);②计算后,需称出氯化钠质量为___________g;③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、下图是中学化学中常用于混合物的分离和提纯的装置,请根据装置回答问题。(1)从含碘的CC14溶液中提取碘和回收CC14,选择装置_______。(填代表装置图的字母,下同);仪器①的名称是____,最后晶态碘在______里聚集。(2)除去CO2气体中混有的少量HC1气体,选择装置_____,粗盐的提纯,选装置_____。(3)除去KNO3固体中混有的少量NaCl,所进行的实验操作依次为_____、蒸发浓缩、冷却结晶、_____。(4)除去KC1溶液中的K2SO4,依次加入的溶液为_____(填溶质的化学式)。21、(1)将2.4gNaOH溶于水配成300mL的溶液,它的物质的量浓度为_______mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为______mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠______mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为______mol/L,若用0.1mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_____mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_____mol,有____g水分解。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】NO、CO2、N2O4三种气体,它们分别都含有0.5mol氧原子,即氧原子数相同,设三种气体的物质的量分别为x、y、z,则x×1=y×2=z×4,解得x:y:z=4:2:1,答案选C。点睛:本题考查物质的量的计算,把握物质的构成为解答的关键,注意氧原子的物质的量相同即可解答,计算比值不需要计算分子中氧原子的物质的量,简化计算。2、B【解析】

A、不是标准状况下,题中条件无法计算11.2LHCl气体的物质的量,选项A错误;B、N2和CO的摩尔质量都是28g/mol,所以5.6g混合物含分子:5.6g28g/mol=0.2mol,二者都是双原子分子,所以含有的原子总数为C、胶体离子为多个分子或原子的集合体,将0.2molFeCl3水解制成胶体,所得胶体粒子数小于0.2NA,选项C错误;D、铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气,故50mL12mol/L盐酸与足量Fe反应,转移电子数为0.2NA,选项D错误;答案选B。3、D【解析】

A.氯化钠溶液中本身存在钠离子和氯离子,其电离过程不需要电流作用,故A错误;

B.溶于水后能电离出氢离子的化合物不一定是酸,如硫酸氢钠溶于水后能电离出氢离子,属于盐类,故B错误;

C.二氧化碳溶于水能导电,是因为生成了碳酸,二氧化碳本身不导电,属于非电解质,故C错误.D.硫酸钡难溶于水,但是熔融状态下,能完全电离,属于强电解质,故D正确;答案:D4、A【解析】

A、将25gCuSO4·5H2O溶于100mL蒸馏水中所得溶液的体积不是0.1L,所以不能实现目的,A错误;B、硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响相差大,因此将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤即可除去KNO3中少量NaCl,B正确;C、高锰酸钾具有强氧化性,能把双氧水氧化为氧气,而高锰酸钾被还原为锰离子,导致溶液紫色消失,所以能实现目的,C正确;D、NaCl和CaCl2不反应,Na2CO3和CaCl2反应生成碳酸钙沉淀,所以可以检验是否含有Na2CO3,则可以实现目的,D正确;答案选A。【点晴】该题的易错点是物质的分离与提纯,分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①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),例如选项B;②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。5、A【解析】

NH4NO3中前者N的化合价为-3,后者N为+5,最终氧化和还原产物都是N2为0价,故被氧化与被还原的氮原子数之比为5:3,选项A正确。6、C【解析】

对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,中子数=质量数-质子数,运用这个关系式得出正确结论。【详解】对于阴离子而言,质子数=电子数-电荷数,阴离子X2—核外有m个电子,则质子数是m-2。因为质子数和中子数之和是质量数,所以核内中子数为a-m+2,答案选C。7、C【解析】

①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电;④熔融态共价化合物不能电离出离子,不能导电;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关。【详解】①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;所以BaSO4是强电解质,故①错误;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因,所以氨水是电解质溶液,故②错误;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电,故③正确;④熔融态氯化氢不能电离出离子,不能导电,故④正确;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故⑤错误;答案选C。【点睛】本题考查了强电解质、弱电解质和非电解质的判断,难度不大,明确电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关。8、C【解析】

由表中信息可知,T只有-2价,且原子半径小,所以T为O元素;R的最高正价为+6价,最低价为-2价,所以R为S元素;L的原子半径最大,化合价为+2价,所以L为Mg;M的原子半径介于Mg和S之间且化合价为+3价,所以M为Al;而Q的原子半径在Mg和O之间且化合价为+2价,所以Q为Be。【详解】A.由于H2O中存在氢键,所以沸点:H2>H2R,A不正确;B.由于Mg的金属性比Al强,所以与HCl反应的速率:L>Q,B不正确;C.选项C中Al和Be的化合物具有两性,C正确;D.Mg2+只有两个电子层,而S2-具有三个电子层,D不正确。故选C。9、C【解析】

A.硫酸为强酸,在水溶液中完全电离,所以在溶液中也发生完全电离,电离方程式为NaHSO4=Na++H++,A正确;B.Mg(NO3)2为强电解质,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Mg(NO3)2=Mg2++2,B正确;C.碳酸为弱酸,所以在水溶液中发生部分电离,电离方程式为NaHCO3=Na++,C错误;D.Na2SO4为强电解质,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Na2SO4=2Na++,D正确;故选C。10、A【解析】

在水溶液或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质中含有自由电子或自由移动的阴阳离子。【详解】A.熔融KCl中含有自由移动的离子,可以导电,属于电解质,故A符合题意;B.NaOH溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故B不符合题意;C.NaCl晶体虽为电解质,但晶体中不含自由移动的离子,所以不能导电,故C不符合题意;D.液氯属于单质,既不是电解质也不能导电,故D不符合题意;综上所述答案为A。11、D【解析】

A.液态HCl不导电,但是氯化氢的水溶液能导电,所以HCl是电解质,故错误;B.NH3的水溶液能导电,但NH3不是电解质,一水合氨是电解质,故错误;C.铜、石墨均能导电,但他们都属于单质,不是电解质,故错误;D.蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质,故正确。故选D。【点睛】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质,注意必须是本身电离出离子而导电的化合物,如二氧化硫或二氧化碳或氨气等,水溶液导电,但本身是非电解质。12、A【解析】

A.2.3g金属钠的物质的量是0.1mol,0.1mol金属钠变为钠离子失去0.1mol电子,失去电子数目为0.1NA,故A正确;B.不是标准状况下,不能用标况下的气体摩尔体积公式计算11.2L氢气的物质的量,故B错误;C.32g氧气的物质的量为n(O2)=32g32g/mol=1mol,则氧原子的物质的量为2molD.此选项中没有给出溶液的体积,无法用n=cV公式计算CaCl2的物质的量,无法计算出氯离子的数目,故D错误。答案选A。【点睛】解答本题关键注意几点:①金属钠变成钠离子失去一个电子,②根据n=mM13、D【解析】A、根据化学反应方程式,S的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。14、D【解析】

A项,根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,同温同压下气体的体积与物质的量成正比,质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的体积由大到小的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2,正确;B项,根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,所含分子数越少,同温同压下,质量相同的CO2、H2、O2、CH4、SO2所含分子数由多到少的顺序是H2>CH4>O2>CO2>SO2,正确;C项,根据阿伏伽德罗推论:同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,CO2、H2、O2、CH4、SO2五种气体的摩尔质量由小到大的顺序是H2<CH4<O2<CO2<SO2,故密度为H2<CH4<O2<CO2<SO2,正确;D项,分别取mg五种气体,则CO2、H2、O2、CH4、SO2所含电子的物质的量分别为×22mol,×2mol,×16mol,×10mol,×32mol,所含的电子数由多到少的顺序是H2>CH4>CO2=O2=SO2,错误;故选D。15、B【解析】

本题主要考查常见物质的性质,盐酸具有挥发性,氢氧化钠具有吸水性。【详解】A.大理石在环境空气中不发生任何变化,A错误;B.苛性钠为氢氧化钠,具有吸水性,在空气中长期放置能吸收水和二氧化碳,B正确;C.浓盐酸具有挥发性,在空气中敞口放置质量减小,C错误;D.氯化钠在空气中易潮解,但性质不变,D错误;答案为B。16、D【解析】

A.分子之间的作用力为范德华力,作用力较弱,不是化学键,故A错误;B.离子之间的静电作用为离子键,为化学键的一种,化学键还分为原子间的共价键、金属中的金属键等,故B错误;C.微粒中由带正电的质子和带负电的电子,微粒间有相互吸引,也有相互排斥的作用,故C错误;D.化学键是相邻原子或离子之间强烈的相互作用,故D正确;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、硫酸钡Na2CO3=2Na++CO32-CO2+OH-=HCO3-HClAg++Cl-=AgCl↓【解析】

根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3=2Na++CO32-;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为CO2+OH-=HCO3-。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。①b化学式是HCl,②a+c反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓。18、OH-、K+、Cl-BMgMg2++2OH-=Mg(OH)2↓Ag++Cl-=AgCl↓2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+CO32-+2H2O【解析】

试管A的溶液中滴入酚酞试液呈粉红色,说明溶液显碱性,一定含有OH-,则A一定没有与OH-发生反应的Ag+、Mg2+,Ag+、Mg2+在试管B中,,由于Cl-与Ag+会反应产生AgCl沉淀,则试管B中一定没有Cl-,Cl-在试管A中,根据电荷守恒可知A试管中含有K+;试管B中应含有NO3-,结合对应离子的性质解答该题。【详解】(1)根据上述分析可知试管A中含有OH-、K+、Cl-,试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-。(2)若向某试管中滴入稀盐酸产生沉淀,发生反应为Ag++Cl-=AgCl↓,则该试管中含有Ag+,为试管B;(3)试管B中含有Ag+、Mg2+、NO3-,若向试管B的溶液中加入合适的药品,过滤后可以得到相应的金属和仅含一种溶质的溶液,应该发生置换反应,且不能引入其它杂质离子,则加入的药品是Mg,发生的反应为Mg+2Ag+=Mg2++2Ag;(4)若将试管A和试管B中的溶液按一定体积比混合过滤后,蒸干滤液可得到一种纯净物,则Mg2+和OH-恰好完全反应生成Mg(OH)2沉淀,Ag+与Cl-恰好完全反应产生AgCl沉淀,剩余K+和NO3-存在于溶液中,溶质为KNO3,则混合过程中发生反应的离子方程式为:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ag++Cl-=AgCl↓;(5)试管A中金属阳离子为K+,其碳酸氢盐是KHCO3,向KHCO3溶液中滴入少量Ba(OH)2溶液,发生反应产生K2CO3、BaCO3和H2O,反应的离子方程式为2HCO3-+Ba2++2OH-=BaCO3↓+CO32-+2H2O。【点睛】本题考查了离子共存及离子方程式的书写,注意掌握离子反应发生的条件及离子方程式的书写方法,侧重考查学生的分析能力,充分考查了学生对所学知识的掌握情况。19、BaCl2、NaOH、Na2CO3(或NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH)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2.9g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(OH)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)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,故答案为:NaOH、BaCl2、Na2CO3或BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH;②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;③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)①用提纯的NaCl配制250mL0.2mol/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;②250mL0.2mol/LNaCl溶液中含有NaCl的物质的量n=cV=0.2mol/L×0.25L=0.05mol,氯化钠质量m=nM=0.05mol×58.5g/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;③A.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、C蒸馏烧瓶蒸馏烧瓶E

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论