2025-2026学年陕西省高一上化学期中调研模拟试题含解析.doc

2025-2026学年陕西省高一上化学期中调研模拟试题 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、已知：MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O反应，下列说法正确的是（ ） A．每消耗1molMnO2生成Cl2的体积为22.4L B．氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:4 C．氧化性：MnO2>Cl2 D．反应中每生成1molCl2时，转移电子的物质的量为4mol 2、下列反应中，水既不是氧化剂也不是还原剂的氧化还原反应是( ) A． B． C． D． 3、两个体积相同的密闭容器一个盛有HCl气体，另一个盛有H2和Cl2的混合气体，在同温同压下，两个容器内的气体一定具有相同的 （ ） ①质量     ②密度     ③分子总数   ④原子总数 ⑤质子总数 A．③④ B．①②③ C．①②③④⑤ D．①④⑤ 4、设NA代表阿伏加德罗常数的数值。下列有关叙述不正确的是 A．标准状况下，2.24LH2O含有的分子数等于0.1NA B．23gNa在氯气中完全燃烧失去电子数一定为NA C．常温常压下，32gO2或O3中所含氧原子数为2NA D．由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子，其中的氧原子数为2 NA 5、需要配制500 mL 0.5 mol·L－1氢氧化钠溶液，经测定实际所配氢氧化钠溶液的浓度为0.45 mol·L－1。可能的原因是(　　) A．转移时溶液没有冷却至室温 B．容量瓶没有烘干 C．称量氢氧化钠固体时砝码放反了 D．定容时仰视读数 6、在反应中，元素X的原子将电子转移给元素Y的原子，则下列说法正确的是（　　） ①元素X被氧化②元素Y被氧化③元素X发生还原反应　④元素Y发生还原反应． A．①② B．③④ C．②③ D．①④ 7、配制一定物质的量浓度的 NaOH 溶液时，会造成实验结果偏高的是 A．定容后，轻轻振荡、摇匀、静置，液面下降再加水至刻度线 B．定容时观察液面俯视 C．有少量 NaOH 溶液残留在烧杯中 D．容量瓶中原来有少量蒸馏水 8、某反应可用下式表示：xR2＋＋yH＋＋O2===mR3＋＋nH2O。则m的值为 (　　) A．4 B．2x C． D．7 9、在相同条件下，0.1mol镁和0.1mol铝分别和足量的稀盐酸起反应后产生的氢气的质量 A．镁产生的多 B．铝产生的多 C．镁和铝产生的一样多 D．无法比较 10、下列溶液中与50 mL1mol/LAlCl3溶液中Cl－物质的量浓度相等的是 A．50 mL 1 mol/LFeCl3溶液 B．75 mL 2mol/LKCl溶液 C．150 mL 1 mol/LMgCl2溶液 D．25 mL 3 mol/LCuCl2溶液 11、在强酸性无色透明溶液中，下列各组离子能大量共存的是（　　） A．Zn2+、Al3+、SO 、Cl－ B．Ag＋、Na+、NO、Cl- C．Fe3＋、K＋、Cl－、NO D．Ba2＋、NH、Cl-、HCO 12、以下电离方程式错误的是 A．MgCl2＝Mg2++2Cl－ B．Fe2（SO4）3＝2Fe3++3SO42- C．NaHCO3＝Na++H++CO32- D．KHSO4＝K++H++SO42- 13、下列有关物质分类的说法正确的是 A．CO2能与碱反应生成盐和水，属于酸性氧化物 B．NaHSO4溶于水电离出H+，属于酸 C．NH4Cl组成中不含金属阳离子，不属于盐 D．SO3溶于水形成的溶液能够导电，SO3属于电解质 14、向60mL Na2SO4溶液中加入BaCl2溶液，有关数据见下表，下列有关说法正确的是 实验编号 1 2 3 4 5 BaCl2溶液体/ mL 0 30 60 100 120 沉淀质量/g 0 0.699 x 2.097 2.097 A．混合前，BaCl2溶液的物质的量浓度为0.05 mol/L B．混合前，Na2SO4溶液的物质的量浓度为0.30 mol/L C．实验3中沉淀的质量x为1.398g D．完全沉淀60mL Na2SO4溶液，消耗BaCl2溶液的体积为80mL 15、下列各组中物质间的反应，不能用同一离子方程式来表示的是 A．盐酸与碳酸钠溶液；稀硫酸与碳酸钾溶液 B．硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液；硫酸铜与氢氧化钡溶液 C．铁与盐酸；铁与稀硫酸 D．氢氧化钾溶液与稀硫酸；氢氧化钾溶液与稀硝酸 16、下列各组物质，在水溶液中不能发生下列离子反应的是：HCO3-+H+=CO2↑+H2O A．NaHCO3+CH3COOH B．KHSO4+NaHCO3 C．Mg（HCO3）2+H2SO4 D．NaHCO3+HNO3 二、非选择题（本题包括5小题） 17、有一固体混合物，可能由FeCl3、BaCl2、KCl 、Na2CO3、Na2SO4等物质组成。为了鉴别它们，做了如下实验：步骤①：将固体混合物溶于水，搅拌后得无色透明溶液。步骤②：在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液，有白色沉淀生成。步骤③：过滤，然后在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸，沉淀部分溶解。由此判断： （1）原混合物中肯定有 ___________________，可能含有 _______________。 （2）写出上述实验过程中，可能发生反应的离子方程式：____________________________。 （3）对可能含有的物质可采用的检验方法是 ________________________________________。 18、A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素，且核电荷数递增。A原子没有中子；B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数；C元素是地壳中含量最高的元素；4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2（标准状态下）；E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题： （1）写出A、B、D的元素符号：A______；B_____；D______。 （2）C离子的电子式_______；E的离子结构示意图_______。 （3）写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。 （4）工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精，化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后，受空气中的CO2作用，即产生有漂白、杀菌作用的某种物质，该化学反应方程式为_________。 19、选择下列实验方法分离物质，将分离方法的括号填在横线上。 A．萃取分液 B．过滤 C．结晶 D．分液 E．蒸馏 （1）分离饱和食盐水与沙子的混合物。______ （2）从硝酸钾和氯化钠的混合液中获得硝酸钾。______ （3）分离水和汽油的混合物。______ （4）分离CCl4（沸点为76.75℃）和甲苯（沸点为110.6℃）的混合物。______ 20、氯化钠样品中含有少量的杂质Na2SO4，按下列流程进行净化，流程中的（ ）中是合适的试剂，在［ ］中是实验操作名称。写出有关反应的化学方程式： （1）操作①、②、③、⑤中所需加入试剂分别为_______、______、______、_____。 （2）操作①、④、⑥的操作名称分别为_________、_______、_______。 （3）写出有关的离子反应方程式： 第②步：_____________________________。 第⑤步：_____________________________。 21、某温度时，在一个2 L的密闭容器中，X、Y、Z三种物质的物质的量随时间的变化曲线如图所示。根据图中数据，试填写下列空白： （1）该反应的化学方程式为_____________________ ; （2）反应开始至2 min，气体Z的平均反应速率为_________; （3）当反应达平衡时后：若X、Y、Z均为气体，若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍，达新平衡时，容器内温度将降低(容器不与外界进行热交换)，则该反应为_____反应（填放热或吸热）。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知，HCl中Cl元素的化合价由-1价升高为0，MnO2中Mn元素的化合价由+4价降低为+2价，以此来解答。 【详解】 A. 由方程式可以看出，每消耗1molMnO2生成1mol Cl2，在标准状况下的体积为22.4L，由于没有指明是在标准状况下，故A错误； B. 该反应的氧化剂为MnO2，还原剂为HCl，1mol MnO2氧化2mol HCl，所以氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2，故B错误； C. 该反应的氧化剂为MnO2，氧化产物为Cl2，氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，所以氧化性：MnO2>Cl2，故C正确； D. 反应中每生成1molCl2时，转移电子的物质的量为2mol，故D错误。 答案选C。 本题考查氧化还原反应，侧重氧化还原反应基本概念和电子转移的考查，把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。 2、C 【解析】 A．中氢元素化合价降低，水作氧化剂，属于氧化还原反应，故A不符合题意； B．中氢元素化合价降低，水作氧化剂，属于氧化还原反应，故B不符合题意； C．中水中元素化合价均未发生变化，氯元素发生歧化，属于氧化还原反应，故C符合题意； D．中元素化合价均未发生变化，不属于氧化还原反应，故D不符合题意； 故答案为：C。 3、A 【解析】①氢气与氯气的物质的量之比为1：1时，氢气、氯气的总质量与HCl的质量相等，但氢气、氯气的物质的量之比不一定为1：1，故氢气、氯气的总质量与HCl的质量不一定相等，故①错误；②由①中分析可知，氢气与氯气的物质的量之比为1：1时，两容器内气体的密度相等，但氢气、氯气的物质的量之比不一定为1：1，故两容器内气体的密度不一定相等，故②错误； ③氢气、氯气的总体积与HCl体积相等，则氢气、氯气总物质的量与HCl物质的量相等，分子总数一定相等，故③正确；④氢气、氯气的总体积与HCl体积相等，则氢气、氯气总物质的量与HCl物质的量相等，都是双原子分子，含有原子数目一定相等，故④正确；⑤H原子中含有1个质子，Cl原子中含有17个质子，由于氢气和氯气的物质的量关系不确定，等物质的量时两个容器中气体的质子数不一定相等，故⑤错误；答案选A. 4、A 【解析】 A. 标准状况下， H2O不是气体，不能用标况下气体摩尔体积计算其物质的量，即2.24L的水的物质的量不是0.1mol，故含有的分子数不等于0.1NA，故错误； B. 23gNa的物质的量为1mol，在反应中失去电子数一定是1mol，故正确； C. 常温常压下，32gO2或O3中含有氧原子的物质的量为32/16 mol=2mol，故所含氧原子数为2NA，故正确； D. 由CO2和O2组成的混合物中共有NA个分子，因为每个分子都含有2个氧原子，所以其中的氧原子数为2 NA，故正确。 故选A。 掌握气体摩尔体积的使用范围，如气体、标况、体积等。注意常见的不是气体的物质，如水、三氧化硫、乙醇等。 5、D 【解析】 0.45mol/L<0.5mol/L，即操作失误使所配溶液浓度偏小；根据公式cB=分析，操作失误使nB偏大或V（aq）偏小，会使所配溶液浓度偏大，反之偏小。 【详解】 0.45mol/L<0.5mol/L，即操作失误使所配溶液浓度偏小； A项，NaOH溶于水放热，转移时溶液没有冷却至室温，根据“热胀冷缩”原理，冷却后溶液体积偏小，所配溶液浓度偏大，不符合题意； B项，容量瓶没有烘干，对所配溶液浓度无影响，不符合题意； C项，配制500mL0.5mol/LNaOH溶液需要称量NaOH固体的质量为m（NaOH）=0.5mol/L×0.5L×40g/mol=10.0g，称量时不需要使用游码，称量NaOH固体时砝码放反了对所配溶液的浓度无影响，不符合题意； D项，定容时仰视读数，所配溶液体积偏大，所配溶液浓度偏小，符合题意； 答案选D。 本题易错选C项，称量时砝码放反了是错误操作，但不一定引起实验误差，使用游码时会引起误差，不使用游码不会产生误差。难点是定容时仰视、俯视的误差分析，仰视刻度线（如图），容器内液面高于刻度线，导致溶液体积偏大，所配浓度偏小；俯视刻度线（如图），容器内液面低于刻度线，导致溶液体积偏小，所配浓度偏大。 6、D 【解析】 反应中，元素X的原子将电子转移给元素Y的原子，则X失去电子，Y得到电子，则X被氧化，发生氧化反应，①正确，③错误；Y被还原，发生还原反应，②错误，④正确； 故选D。 7、B 【解析】 本题主要考察了配置溶液过程中可能存在的实验误差，注意实验前设备有水不影响结果，定容之后不许增加任何操作，读数时俯高仰低。 【详解】 A. 定容后，轻轻振荡、摇匀、静置，若液面低于刻度线，可能原因是液体挂壁，并不是水少，加水导致溶液浓度降低，A错误； B. 定容时观察液面俯视，读数比真实值大，使加水量偏小，溶液浓度偏高，B正确； C. 有少量 NaOH 溶液残留在烧杯中，即未洗液，则容量瓶中的溶质质量偏低，溶液浓度偏低，C错误； D. 容量瓶中原来有少量蒸馏水，不影响后期配制操作，对实验无影响，D错误。 答案为B 。 误差分析： 1）用胶头滴管定容后振荡，液面低于刻度线时再加水，偏小。 2）定容时超过了刻度线，将超出的部分吸走，偏小。 3）摇匀时不小心洒出几滴，直接加水至刻度线，偏小。 4）溶液注入容量瓶前没有恢复到室温，偏大。 5）溶液转移后未洗涤烧杯、玻璃棒，偏小。 6）定容时视线未与刻度线保持水平（仰视/俯视），俯高仰低。 7）转移液体时有液体溅出，偏小。 8、A 【解析】 根据原子守恒可知n＝2，则y＝4，x＝m。根据电荷守恒可知2x+y＝3m，解得m＝y＝4，答案选A。 9、B 【解析】 根据金属与稀盐酸的反应方程式计算。 【详解】 据Mg+2HCl=MgCl2+H2↑，盐酸过量时0.1molMg生成0.1molH2；又据2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑，盐酸过量时0.1molAl生成0.15molH2。铝生成的氢气比镁生成的氢气多。 本题选B。 10、A 【解析】 1mol/LAlCl3溶液中Cl－物质的量浓度为1mol/L 3=3mol/L，结合物质的构成及溶质浓度计算离子浓度，以此来解答。 【详解】 A. 1 mol/LFeCl3溶液中Cl－物质的量浓度为1mol/L 3=3mol/L，故A选； B. 2mol/LKCl溶液中Cl－物质的量浓度为2mol/L，故B不选； C. 1 mol/LMgCl2溶液中Cl－物质的量浓度为1mol/L =2mol/L，故C不选； D. 3 mol/LCuCl2溶液中Cl－物质的量浓度为3mol/L =6mol/L，故D不选。 所以A选项是正确的。 明确“溶液中不水解的离子的物质的量浓度=溶质的物质的量浓度×化学式中离子的个数进行计算氯离子的物质的量浓度，与溶液的体积无关”是解本题的关键。 11、A 【解析】 A．Zn2+、Al3+、SO、Cl-之间不反应，都是无色离子，都不与氢离子反应，在溶液中大量共存，故A正确； B．Ag+、Cl-之间反应生成氯化银沉淀，在溶液中不能大量共存，故B错误； C．Fe3+为有色离子，在溶液中不能共存，故C错误； D．HCO与氢离子反应，在溶液中不能大量共存，故D错误； 故选A。 12、C 【解析】 用化学式和离子符号表示电离过程的式子，称为电离方程式，表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式，据此判断。 【详解】 A. 氯化镁是盐，完全电离，电离方程式为MgCl2＝Mg2++2Cl－，A正确； B. 硫酸铁是盐，完全电离，电离方程式为Fe2（SO4）3＝2Fe3++3SO42-，B正确； C. 碳酸氢钠是弱酸的酸式盐，电离方程式为NaHCO3＝Na++HCO3-，C错误； D. 硫酸氢钾是强酸的酸式盐，电离方程式为KHSO4＝K++H++SO42-，D正确。 答案选C。 13、A 【解析】 A. CO2能与碱反应只生成盐和水，属于酸性氧化物，故A正确； B. NaHSO4溶于水电离出H+，Na+、SO42-，生成的阳离子不全是氢离子，不属于酸，故B错误； C. NH4Cl是由铵根离子和酸根离子组成的化合物，属于盐，故C错误； D. SO3溶于水形成的溶液能导电，原因为SO3与水反应生成的硫酸能够电离出氢离子和硫酸根离子，导电的离子不是SO3电离的，所以SO3属于非电解质，故D错误； 答案选A。 14、C 【解析】 A．由表格中的数据可知，生成沉淀最多为2.097g，n（BaSO4）==0.09mol，则Na2SO4溶液的物质的量浓度为=0.15mol/L，选项A错误； B．2号实验中n（BaSO4）==0.003mol，混合前，BaCl2溶液的物质的量浓度为=0.1mol/L，选项B错误； C．实验3号中，x为实验2中的2倍，则x=0.699g×2=1.398g，选项C正确； D．完全沉淀60mL Na2SO4溶液消耗BaCl2溶液的体积为=0.09L=90mL，选项D错误； 答案选C。 15、B 【解析】 A.盐酸与碳酸钠溶液、稀硫酸与碳酸钾溶液反应的离子方程式均为：2H++CO32-=H2O+CO2↑，故不选A； B.硫酸铜溶液与氢氧化钠溶液反应的离子方程式为：Cu2++2OH-=Cu(OH)2↓；硫酸铜与氢氧化钡溶液反应的离子方程式为：Cu2++SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4↓+ Cu(OH)2↓；故选B； C.铁与盐酸、铁与稀硫酸反应的离子方程式均为：Fe+2H+=Fe2++H2↑,故不选C； D.氢氧化钾溶液与稀硫酸、氢氧化钾溶液与稀硝酸反应的离子方程式均为：OH-+H+=H2O，故不选D； 本题答案为B。 16、A 【解析】 离子反应HCO3-+H+＝CO2↑+H2O表示碳酸氢盐和强酸或强酸的酸式盐反应生成可溶性盐、水和二氧化碳的反应，据此判断。 【详解】 A. NaHCO3与CH3COOH反应中醋酸是弱酸，用化学式表示，离子反应方程式为HCO3-+CH3COOH＝CH3COO－+CO2↑+H2O，A符合； B. KHSO4与NaHCO3反应的离子方程式为HCO3-+H+＝CO2↑+H2O，B不符合； C. Mg（HCO3）2与H2SO4反应的离子方程式为HCO3-+H+＝CO2↑+H2O，C不符合； D. NaHCO3与HNO3反应的离子方程式为HCO3-+H+＝CO2↑+H2O，D不符合； 答案选A。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、Na2CO3、Na2SO4 KCl Ba2＋＋CO32—==BaCO3↓ Ba2＋＋SO42—==BaSO4↓ BaCO3＋2H＋==Ba2＋＋H2O＋CO2↑ 取②的滤液少许于试管中，先用稀硝酸酸化，然后加入AgNO3溶液，观察是否有白色沉淀生成 【解析】 （1）将固体混合物溶于水，搅拌后得无色透明溶液，所以固体混合物中一定不存在FeCl3；在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液，有白色沉淀生成，所以固体混合物中一定存在Na2CO3或Na2SO4或Na2CO3和Na2SO4，一定不存在BaCl2；在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸，沉淀部分溶解，所以固体混合物中一定存在Na2CO3和Na2SO4；因无法肯定确定是否存在KCl，则可能存在KCl，故答案为Na2CO3、Na2SO4；KCl； （2）在①所得的溶液中滴加足量Ba(NO3)2溶液，有碳酸钡和硫酸钡白色沉淀生成，反应的离子方程式为Ba2＋＋CO32—=BaCO3↓，Ba2＋＋SO42—=BaSO4↓；在所得白色沉淀上加入过量稀硝酸，碳酸钡沉淀溶解，硫酸钡沉淀不溶解，反应的离子方程式为BaCO3＋2H＋=Ba2＋＋H2O＋CO2↑，故答案为Ba2＋＋CO32—=BaCO3↓、Ba2＋＋SO42—=BaSO4↓，BaCO3＋2H＋=Ba2＋＋H2O＋CO2↑； （3）要确定溶液中是否存在KCl，应向②的滤液加入酸化的硝酸银溶液，检验是否存在氯离子，具体操作为：取②的滤液少许于试管中，先用稀硝酸酸化，然后加入AgNO3溶液，观察是否有白色沉淀生成，故答案为取②的滤液少许于试管中，先用稀硝酸酸化，然后加入AgNO3溶液，观察是否有白色沉淀生成。 解题时应该认真审题，抓住特殊的反应现象和物质的特征性颜色，对于实验中的关键性字词要真正领会，并熟练掌握物质的特征颜色以及酸碱盐的反应规律，防止错答或漏答。 18、H C Na 2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO 【解析】 A、B、C、D、E 都是前20号元素中的常见元素，且核电荷数递增。 A原子没有中子，说明A是H； B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数，假设有两个电子层，次外层电子数为2，则B原子的K、L层依次排有2、4个电子，B为碳； C元素是地壳中含量最高的元素，C为O； 4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2（标准状态下），D为金属，2.24LH2物质的量为0.1 mol 如果为金属镁，则Mg——H2，则镁为2.4g， 如果是金属铝，则2Al——3H2，则铝为1.8g， 如果是金属钠，则2Na——H2，则钠为4.6g， 故D为金属钠； E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同，说明E为非金属元素氯； 【详解】 ⑴根据前面分析得出A为H，B为C，D为Na，故答案为A：H；B：C；D：Na； ⑵C离子为氧离子，其电子式，故答案为； E的离子为氯离子，其离子结构示意图，故答案为； ⑶D、E形成化合物为NaCl，电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH，故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH； ⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精，化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O，故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O； 漂粉精溶于水后，受空气中的CO2作用，即产生有漂白、杀菌作用的某种物质，即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸，该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO，故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。 19、BCDE 【解析】 (1)分离难溶性固体和溶液采用过滤方法,沙子难溶于水、氯化钠易溶于水,所以采用过滤方法分离饱和食盐水和沙子的化合物,因此，本题正确答案是:B;  (2)硝酸钾和氯化钠都溶于水,但硝酸钾在水中的溶解度随温度变化大，氯化钠的溶解度随温度变化小,可用结晶的方法分离,因此，本题正确答案是:C;  (3)水和汽油不互溶,二者混合分层,所以采用分液方法分离,因此，本题正确答案是:D;  (4)四氯化碳和甲苯互溶且都是液体,二者沸点不同,可以采用蒸馏方法分离,因此，本题正确答案是:E. 20、蒸馏水BaCl2Na2CO3HCl溶解过滤蒸发（结晶）Ba2++SO42-＝BaSO4↓2H++CO32-＝CO2↑+H2O 【解析】 由流程可知，氯化钠样品含有少量的Na2SO4，最后得到NaCl晶体，则①中加蒸馏水溶解，②中加BaCl2溶液沉淀硫酸根离子，③中加Na2CO3溶液沉淀过量的钡离子，④为过滤得到澄清溶液，⑤中加稀盐酸反应过量的碳酸钠，⑥为蒸发结晶得到氯化钠晶体。 （1）根据以上述分析可知，操作①、②、③、⑤中所需加入试剂分别为蒸馏水、BaCl2溶液、Na2CO3溶液、稀盐酸； （2）根据以上分析可知操作①、④、⑥的操作名称分别为溶解、过滤、蒸发结晶； （3）根据以上分析可知第②步中发生反应Ba2++SO42－＝BaSO4↓、第⑤步发生反应2H++CO32－＝CO2↑+H2O。 把握流程中的反应、混合物分离方法为解答的关键。注意碳酸钠的作用是除去过量的钡离子，一定要在氯化钡之后加入。 21、3X+Y 2Z 0.05mol•L-1•min-1 放热 【解析】 （1）由图象可知X、Y为反应物，Z为生成物，X、Y、Z的化学计量数之比等于它们的物质的量变化量之比，为：(1.0-0.7)mol:(1.0-0.9)mol:(0.2)mol＝3:1:2，且各物质的含量在2mim后保持不变，所以方程式为3X+Y⇌2Z； （2）Z的平均反应速率v(Z)=0.2mol/(2L×2min)=0.05mol•L-1•min-1； （3）反应的方程式为3X+Y⇌2Z，若X、Y、Z均为气体，此时只将容器的体积扩大为原来的2倍，平衡向逆反应方向移动，达新平衡时，容器内温度将降低，说明逆反应方向为吸热方向，则该反应为放热反应；