2025年牛栏山一中高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

2025年牛栏山一中高一化学第一学期期中质量跟踪监视模拟试题 注意事项： 1．答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2．回答选择题时，选出每小题答案后，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其它答案标号。回答非选择题时，将答案写在答题卡上，写在本试卷上无效。 3．考试结束后，将本试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、下列实验方法或操作正确的是（ ） A． B． C． D． 2、装置甲、乙、丙都是铁与水蒸气反应的实验装置 下列说法不正确的是(　　) A．甲装置中氯化钙的作用是除去氢气中混有的水蒸气 B．选用丙装置，实验结束时先移去酒精灯，再将导气管拿出水面 C．用乙装置实验时，蒸发皿中产生大量肥皂泡，点燃肥皂泡发出爆鸣声 D．三个装置相比较，乙装置简单、操作简便、节约原料、安全性好 3、下列关于Fe(OH)3 胶体的叙述中，正确的是 (    ) A．Fe(OH)3 胶体的胶粒直径大于100nm B．在制备Fe(OH)3 胶体的实验中，加热煮沸时间越长，越有利于胶体的生成 C．用平行光照射NaCl 溶液和Fe(OH)3 胶体时，产生的现象相同 D．Fe(OH)3 胶体能透过滤纸，但不能透过半透膜 4、下列离子方程式书写正确的是（ ） A．氢氧化铁与盐酸反应：H++OH－＝H2O B．过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2反应：2H++SO42－+Ba2++2OH－＝BaSO4↓+2H2O C．铁与H2SO4反应：Fe+2H+＝Fe3++H2↑ D．NaHCO3溶于盐酸中：CO32－+2H+＝CO2↑+H2O 5、反应①、②分别是从海藻灰和某种矿石中提取碘的主要反应，下列说法正确的是（） ①2NaI＋MnO2＋3H2SO4=2NaHSO4＋MnSO4＋2H2O＋I2 ②2NaIO3＋5NaHSO3=2Na2SO4＋3NaHSO4＋H2O＋I2 A．两个反应中NaHSO4均为氧化产物 B．碘元素在反应①中被还原，在反应②中被氧化 C．氧化性：MnO2>Na2SO4>NaIO3>I2 D．反应①、②中生成等量的I2时转移电子数比为1：5 6、向一定量的Fe、Fe3O4、Fe2O3、FeO的混合物中加入200 mL 1 mol·L－1的盐酸，恰好使混合物完全反应溶解，放出4.48 mL(标准状况)气体。所得溶液中，加入KSCN溶液无红色出现，那么用足量的CO在高温下还原相同质量的此混合物，得到铁的质量为 A．11.2 g B．5.6 g C．2.8 g D．无法计算 7、以下实验操作过程中，溶液里无固体物质析出的是（ ） A．向CuCl2溶液中加入钠的小颗粒 B．向Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉 C．向Mg(NO3)2溶液中加入Na2O2粉末 D．向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸 8、下列实验方法不能达到实验目的的是( ) A．用燃着的木条证明二氧化碳气体没有助燃性 B．用分液漏斗分离水与乙醇的混合物 C．用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液 D．用排水集气法收集氢气 9、将下列物质按酸、碱、盐分类排列，正确的是 A．硝酸、生石灰、石灰石 B．醋酸、纯碱、食盐 C．盐酸、乙醇、硝酸钾 D．硫酸、烧碱、碳酸氢钠 10、下列说法正确的是 A．用食盐水易清洗热水瓶中的水垢 B．利用丁达尔现象区别溶液和胶体 C．生铁炼钢的过程并没有发生化学变化 D．漂白粉在空气中容易变质的原因是 Ca(ClO)2 见光分解 11、下列说法不正确的是 A．漂白粉溶液漂白的原理是与空气中的CO2反应生成次氯酸 B．84消毒液的主要成分是次氯酸钠 C．金属钠保存在煤油中 D．久置氯水酸性会减弱 12、两个体积相同的容器，一个盛有NO，另一个盛有N2和O2，在同温同压下两容器内的气体一定具有相同：①原子总数 ②质子总数 ③分子总数④质量 A．①② B．②③ C．①③ D．②④ 13、设NA表示阿伏加德罗常数，下列叙述正确的是 A．通常状况下，NA个Cl2分子的质量是71 g B．通常状况下，NA个CO2分子的体积约是22.4 L C．100 mL 0.1 mol/L的H2SO4溶液中H+的个数是0.2NA D．若1 g N2含有m个分子，则NA=m/28 14、50g镁、锌、铝的混合物与适量的稀硫酸反应，得三种盐的混合溶液，然后加热、蒸发、结晶得三种盐的晶体共(不含结晶水)218g，则反应中生成H2的物质的量为（ ） A．1.75mol B．1mol C．1.5mol D．0.75mol 15、下列实验现象，与新制氯水中某些成分（括号内物质）没有关系的是（　　） A．将NaHCO3固体加入新制氯水，有气泡产生（H＋） B．使红色布条褪色（HCl） C．向FeCl2溶液中滴加氯水，溶液变黄色（Cl2） D．滴加AgNO3溶液生成白色沉淀（Cl－） 16、将绿豆大小的钠投入CuSO4溶液中，下列有关现象的描述不正确的是 A．Na浮在水面，四处游动 B．有红色固体生成 C．有蓝色沉淀生成 D．溶液颜色变浅 二、非选择题（本题包括5小题） 17、现有四瓶失去标签的无色溶液，可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种，为了确定具体成分，随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后，进行了下列四组实验。 实验顺序 实验内容 实验现象 ① A+B 无明显现象 ② B+D 有气体放出 ③ B+C 有沉淀生成 ④ A+D 有沉淀生成 根据表中实验现象回答下列问题： （1）A、B、C、D分别对应的溶质化学式为____________、___________、___________、___________； （2）请分别写出上述实验②和③的离子方程式： ②________________________________________________________； ③________________________________________________________。 18、今有甲、乙两种固体和A、B、C、D四种物质的溶液。已知甲、乙中有一种为氧化铜，A、B、C、D分别是盐酸、氯化钠、氯化铜和氢氧化钠中的一种。这六种物质之间有如下转化关系：①乙＋B＝A＋水；②A＋C＝乙＋D；③甲＋B＝A＋水。 （1）写出下列四种物质的化学式：甲______________， 乙______________， A______________， D______________。 （2）用离子方程式表示上述三个变化：①___________，②__________________，③___________________。 19、Ⅰ.为除去粗盐中含有的可溶性杂质硫酸盐、氯化钙和氯化镁，某同学利用给定试剂NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液和盐酸，设计了如下实验流程，请回答： （1）操作a和操作b的名称依次是 ____________________； （2）加入试剂②的作用是______________________________； （3）加入盐酸后，发生反应的离子方程式是____________________________________； （4）在上述提纯过程中，如何证明SO42-已经被除净_______________________________。 Ⅱ.实验需要0.1mol/LNaOH溶液450ml，根据溶液配制中情况回答下列问题： （1）根据计算得知，所需NaOH的质量为__________g。 （2）配制一定物质的量浓度溶液的实验中，如果出现以下操作：A．称量用了生锈的砝码； B．将NaOH放在纸张上称量； C．定容时仰视刻度线； D．往容量瓶转移时，有少量液体溅出； E．未洗涤溶解NaOH的烧杯；F．容量瓶未干燥即用来配制溶液； G．定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后液面不到刻度线，未加水至刻度线；H.未冷却至室温就进行定容； I.定容时有少量水洒在容量瓶外。对配制的溶液物质的量浓度大小可能造成的影响是（填写字母）偏大的有______________________；偏小的有____________________________。 20、品牌膨松剂中发挥作用的物质为碳酸氢钠。某化学兴趣小组利用下列有关装置，加热该膨松剂样品，通过放出气体的量来检验其品质。 （1）装置D仪器的名称是_________。 （2）装置E中所盛试剂为____________，其作用是______________。 （3）装置的连接顺序为_____________（填装置序号）。 （4）实验过程中，装置A中发生反应的化学方程式为________________。 （5）实验过程中必须向装置内通入空气，装置C的作用是除去空气中的________(填化学式)。加热前，通入一段时间空气的具体操作为________________________。 21、亚氯酸钠（NaClO2）是一种强氧化性漂白剂，广泛用于纺织、印染和食品工业。它在碱性环境中稳定存在。某同学查阅资料后设计生产NaClO2的主要流程如下。（部分产品未标出） （1）Ⅰ中发生反应的还原剂是____________、Ⅱ中的氧化剂是________（填化学式）。 （2）Ⅱ中反应的离子方程式是______________________________________。 （3）ClO2是一种高效水处理剂，可用亚氯酸钠和稀盐酸为原料制备：5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2↑+ 2H2O。 ①该反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比是________。 ②研究表明：在上述过程中会发生副反应：NaClO2 + 4HCl = NaCl + 2Cl2↑+ 2H2O，若反应开始时盐酸浓度越大，则气体产物中Cl2的含量越大。请推测其原因是__________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、A 【解析】 A．向容量瓶中转移溶液，用玻璃棒引流，注意不能将玻璃棒接触容量瓶口，防止液面外流，故A正确； B．冷凝水方向错误，应下进上出，故B错误； C．酒精和水能互溶，不能用分液法分离，故C错误； D．应将浓硫酸沿烧杯内壁缓缓加入到水中，并用玻璃棒不断搅拌，故D错误； 答案选A。 2、B 【解析】 A. 产生的氢气中含有水蒸气，氯化钙能吸收水蒸气，则甲装置中氯化钙的作用是除去氢气中混有的水蒸气，A正确； B. 为了防止倒吸引发实验事故，如果选用丙装置，实验结束时先将导气管拿出水面，再移去酒精灯，B错误； C. 氢气是可燃性气体，用乙装置实验时，蒸发皿中产生大量肥皂泡，点燃肥皂泡会发出爆鸣声，C正确； D. 结合装置的特点可知三个装置相比较，乙装置简单、操作简便、节约原料、安全性好，D正确。 答案选B。 本题目是一道关于金属铁和水反应的实验方案设计和评价，解题的关键是掌握反应的产物的性质以及物质检验的基本知识。 3、D 【解析】 A、Fe(OH)3胶体中分散质的微粒直径在1nm～100nm之间，故A错误； B、Fe(OH)3胶体是饱和氯化铁在沸水中生成的均一稳定的分散系，在制备Fe(OH)3胶体的实验中，加热煮沸时间越长，越不利于胶体的生成，因为加热过长会导致胶体发生聚沉，故B错误； C、用平行光照射NaCl溶液和Fe(OH)3胶体时，NaCl溶液无现象，Fe(OH)3胶体出现光亮的通路，即产生丁达尔效应，故C错误； D、Fe(OH)3胶体能透过滤纸，但不能透过半透膜，故D正确； 答案选D。 本题考查了胶体的组成、性质、判断，明确与溶液的区别、本质特征和胶体的性质应用即可解答。选项B是易错点。 4、B 【解析】 A、氢氧化铁难溶，不能拆开； B、氢氧化钡不足生成硫酸钡、硫酸钠和水； C、铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气； D、碳酸氢根离子不能拆开。 【详解】 A、氢氧化铁难溶于水，应该用化学式表示，则氢氧化铁与盐酸反应的离子方程式为Fe(OH)3＋3H＋＝3H2O＋Fe3＋，A错误； B、过量NaHSO4溶液与少量Ba(OH)2溶液反应生成硫酸钡白色沉淀、硫酸钠和水，因此反应的离子方程式为2H＋＋SO42-＋Ba2＋＋2OH－＝BaSO4↓＋2H2O，B正确； C、铁与H2SO4反应生成硫酸亚铁和氢气，反应的离子方程式为Fe＋2H＋＝Fe2＋＋H2↑，C错误； D、碳酸氢根离子不能拆开，应该用化学式表示，则NaHCO3溶于盐酸中反应的离子方程式为HCO3－＋H＋＝CO2↑＋H2O，D错误； 答案选B。 掌握相关物质的性质、发生的化学反应以及物质的拆分是解答的关键。判断离子方程式正确与否时一般可以从以下几个角度考虑，即检查反应能否发生，检查反应物、生成物是否正确，检查各物质拆分是否正确，检查是否符合守恒关系（如质量守恒和电荷守恒等），检查是否符合原化学方程式等。 考点：考查离子方程式的正误判断 5、D 【解析】 A．反应①中NaHSO4中各元素化合价未发生变化，NaHSO4既不是氧化产物也不是还原产物，故A错误； B．反应①中碘元素由-1价变为0价，化合价升高被氧化，反应②中碘元素由+5价变为0价，化合价降低被还原，故B错误； C．氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性，所以由反应②可知NaIO3的氧化性大于Na2SO4，故C错误； D．反应①中生成1mol碘转移2NA电子，反应②中生成1mol碘转移10NA电子，所以反应①、②中生成等量的I2时转移电子数比为2NA：10NA=1：5，故D正确； 故答案为D。 6、B 【解析】 盐酸恰好使混合物完全溶解，盐酸没有剩余，向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现，说明溶液为FeCl2溶液，根据氯元素守恒可知n（FeCl2）=n（HCl）；用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁，根据铁元素守恒可知n（Fe）=n（FeCl2），据此结合m=nM计算得到的铁的质量。 【详解】 盐酸恰好使混合物完全溶解，盐酸没有剩余，向反应所得溶液加KSCN溶液无血红色出现，说明溶液为FeCl2溶液，根据氯元素守恒可知n（FeCl2）=n（HCl）=×0.2L×1mol/L=0.1mol，用足量的CO在高温下还原相同质量的混合物得到铁，根据铁元素守恒可知n（Fe）=n（FeCl2）=0.1mol，质量为0.1mol×56g/mol=5.6g， 答案选B。 本题考查混合物反应的计算，题目难度中等，利用元素守恒判断铁的物质的量是解题关键，注意守恒思想在化学计算中的应用方法，试题培养了学生灵活应用基础知识的能力。 7、B 【解析】 A.钠先与溶剂水反应，产物再与氯化铜反应； B.根据铁离子的强氧化性分析； C.过氧化钠与水先反应，反应的产物再与溶质Mg(NO3)2发生复分解反应； D.利用胶体的胶粒带电荷分析。 【详解】 A.钠的小颗粒与溶液中的水反应产生氢氧化钠，氢氧化钠和氯化铜发生复分解反应生成氢氧化铜沉淀，A错误； B. Fe2(SO4)3溶液中加入少量铜粉，二者发生反应产生硫酸亚铁和硫酸铜，没有固体析出，B正确； C.Na2O2粉末与水反应产生氢氧化钠，氢氧化钠与硝酸镁发生复分解反应产生氢氧化镁沉淀，C错误； D.向Fe(OH)3胶体中逐滴加稀硫酸，首先是Fe(OH)3胶粒上的正电荷被中和，胶体发生聚沉现象，形成沉淀，然后再发生酸碱中和反应，产生硫酸铁和水。在实验操作过程中，溶液里有固体物质析出，D错误； 故合理选项是B。 本题考查了实验过程与现象的关系。易错点是选项D，胶体的胶粒因具有较大的表面积，选择性地吸附电荷而带电，加入电解质，首先是电荷被中和引起聚沉，然后是酸碱中和反应。准确了解、掌握各类物质的物理、化学性质，并灵活运用是本题解答的基础。 8、B 【解析】 A、二氧化碳不支持燃烧； B、互不相溶的液体可以采用分液方法分离； C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液，前者产生气体，后者无明显现象； D. 根据氢气难溶于水的性质分析。 【详解】 A、用燃着的木条伸入盛二氧化碳的集气瓶，熄灭，证明二氧化碳气体没有助燃性，故A不选； B、水与乙醇互溶，不可以采用分液方法分离，故B选； C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液，前者产生能使澄清石灰不变浑的气体，后者无明显现象，故C不选； D、氢气难溶于水，用排水集气法收集氢气，故D不选； 故选B。 9、D 【解析】 电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸，电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱，由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐，据此解答。 【详解】 A、硝酸、生石灰（CaO）、石灰石（CaCO3）分别属于酸、氧化物、盐，A错误； B、醋酸、纯碱（Na2CO3）、食盐（NaCl）分别属于酸、盐、盐，B错误； C、盐酸、乙醇、硝酸钾分别是混合物、有机物、盐，C错误； D、硫酸、烧碱（NaOH）、碳酸氢钠分别属于酸、碱、盐，D正确。 答案选D。 10、B 【解析】 A.食盐水与水垢不反应。 B.丁达尔效应是胶体特有的。 C.生铁炼钢时，发生多个化学反应，如碳与氧气反应。 D. Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸。 【详解】 A. 食盐水与水垢不反应，A错误。 B. 丁达尔效应是胶体特有的性质，可以利用丁达尔现象区别溶液和胶体，B正确。 C. 生铁炼钢时，发生多个化学反应，如碳与氧气反应，C错误。 D. 漂白粉在空气中容易变质的原因是Ca(ClO)2与空气中的水、二氧化碳反应生成次氯酸，次氯酸见光分解，D错误。 11、D 【解析】 A.漂白粉溶液漂白的原理是漂白粉中的有效成分Ca(ClO)2与空气中的CO2、H2O反应生成具有漂白作用的次氯酸，A正确； B. 84消毒液是Cl2与NaOH发生反应产生，其主要成分是次氯酸钠，B正确； C.由于金属钠易与空气中的氧气、水蒸气发生反应，所以要隔绝空气。又因为煤油的密度比钠小，煤油与钠不能发生反应，也不能溶于水，所以通过把金属钠保存在煤油中，C正确； D.氯气溶于水，发生反应：Cl2+H2O HCl+HClO，反应产生的HClO不稳定，光照分解2HClO2HCl+O2↑，使HClO浓度降低，导致氯气与水的化学平衡正向移动，反应的HClO继续分解，所以氯水久置，溶液中c(HCl)增大，溶液的酸性会增强，D错误； 故合理选项是D。 12、C 【解析】 根据阿伏加德罗定律可知，两容器中气体的物质的量是相同的，因此分子数一定是相等的；又因为三种气体都是由2个原子构成的，所以它们的原子数也是相等的，而质子数与质量不一定相等，因此正确的答案选C。 13、A 【解析】 A、NA个Cl2分子的物质的量是1mol，质量是71g，A正确； B、通常状况下，NA个CO2分子的物质的量是1mol，但体积不一定是22.4L，B错误； C、硫酸是二元强酸，100mL 0.1 mol/L的H2S04溶液中H+的个数是0.02NA，C错误； D、若1g N2含有m个分子，则，因此NA=28m，D错误； 答案选A。 本题主要是考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断，要准确解答好这类题目，一是要掌握好以物质的量为中心的各物理量与阿伏加德罗常数的关系，尤其要注意气体摩尔体积和阿伏加德罗定律的使用条件和范围；二是要准确弄清微粒的组成特点，分子、原子、原子核内质子中子及核外电子的构成关系，题目难度不大。 14、A 【解析】 反应中Mg→MgSO4、Zn→ZnSO4、Al→Al2(SO4)3可知道固体增加的质量是硫酸根的质量，在H2SO4中氢元素与硫酸根的物质的量比为2：1，氢气和硫酸根的物质的量之比为1:1，据此计算生成氢气的物质的量。 【详解】 反应中Mg→MgSO4、Zn→ZnSO4、Al→Al2(SO4)3，可知道固体增加的质量是硫酸根的质量，即硫酸根质量为：218g-50g=168g，硫酸根的物质的量为：=1.75mol，氢气和硫酸根的物质的量之比为1:1，即氢气的物质的量也为1.75mol。 答案选A。 15、B 【解析】 A.氯水中有盐酸和次氯酸，盐酸能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体，与H＋有关，A项错误； B.氯水中有次氯酸，都使红色布条褪色，与次氯酸有关，B项错误； C.氯气将亚铁离子氧化为铁离子，与氯气有关，C项正确； D.氯离子和硝酸银提供的银离子反应生成氯化银沉淀，与Cl－有关，D项错误； 答案选B。 16、B 【解析】 钠性质活泼，先与水反应生成氢氧化钠，进而生成氢氧化铜，可观察到产生蓝色沉淀和气泡生成，反应方程式：2Na+2H2O=2NaOH+H2↑，2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4， A．Na的密度比水小，能浮在水面上，Na与H2O反应产生H2，推动Na四处游走，A正确； B．2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4，不是发生金属的置换反应，B错误； C．2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4，有蓝色沉淀生成，C正确； D．溶液从蓝色变为无色，D正确； 故选B。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、CaCl2 HCl AgNO3 Na2CO3 【解析】 根据实验现象，A+B反应无明显现象，可确定A和B为CaCl2和HCl，再结合B+D反应有无色无味气体放出，反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O，可推出B为HCl，D为Na2CO3， C+B反应有白色沉淀生成，可推出C为AgNO3，反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓，最后根据A+D反应有白色沉淀生成，推出A为CaCl2。 【详解】 根据实验现象，A+B反应无明显现象，可确定A和B为CaCl2和HCl，再结合B+D反应有无色无味气体放出，反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O，可推出B为HCl，D为Na2CO3， C+B反应有白色沉淀生成，可推出C为AgNO3，反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓，最后根据A+D反应有白色沉淀生成，推出A为CaCl2。 (1)、 由以上分析可知A为CaCl2， B为HCl，C为AgNO3，D为Na2CO3，故答案为CaCl2，HCl，AgNO3，Na2CO3 ； (2) B为HCl， D为Na2CO3，反应有无色无味气体放出，反应的离子方程式为：CO32-+2H+=CO2↑+H2O， B为HCl， C为AgNO3，反应的离子方程式为：Ag++Cl-=AgC1↓， 故答案为: CO32-+2H+=CO2↑+H2O； Ag++Cl-=AgC1↓。 18、CuO Cu(OH)2 CuCl2 NaCl Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2↓ CuO+2H+=Cu2+ +H2O 【解析】 甲、乙两种固体均与B反应，生成A和水，再分析给出的四种物质可知B为盐酸、A为氯化铜；所以甲乙中均含有铜元素，又A+C=乙+D，能与氯化铜反应的只有氢氧化钠，所以C为氢氧化钠，D为氯化钠，乙为氢氧化铜，则甲为氧化铜． 【详解】 (1)根据以上分析可知，甲为CuO；乙为Cu(OH)2；A为CuCl2；D 为NaCl； (2)氢氧化铜为难溶物所以不能拆，故乙与B的离子反应为：Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O；A与C的离子反应为：Cu2+ +2OH-=Cu(OH)2↓；氧化铜为难溶物不能拆，故甲与B的离子反应为：CuO+2H+=Cu2+ +H2O。 19、过滤、蒸发 除去钙离子和钡离子 CO32-+2 H+= CO2+ H2O OH -+ H+= H2O 取少量A溶液于试管中，滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀，说明溶液中含有硫酸根，否则不含硫酸根 2.0 g AH BCDE 【解析】 Ⅰ.根据实验流程可知，操作a过滤，操作b是蒸发；根据加入氢氧化钠可将氯化镁转化成氢氧化镁沉淀，除去硫酸钠需要在除去氯化钙之前，加入的碳酸钠可以将过量的氯化钡除去，所以试剂①是BaCl2溶液，目的是除去SO42-离子，试剂②是Na2CO3溶液，目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+，根据加入的除杂试剂氢氧化钠和碳酸钠都是过量的，所以在蒸发之前需要加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除去。 Ⅱ.根据n=cv计算氢氧化钠的物质的量，再根据m=nM计算所需氢氧化钠的质量；根据C=n/V ，通过判断不当操作对溶质的物质的量n和溶液体积V的影响来分析误差。 【详解】 Ⅰ.（1）通过分析实验流程可知，操作a是溶解，操作b是过滤，操作c是蒸发，故答案为过滤；蒸发； （2）试剂②是Na2CO3溶液，目的是除尽溶液的离子Ba2+、Ca2+，故答案为除去钙离子和钡离子； （3）加入盐酸的目的是将碳酸钠和氢氧化钠除去，反应的离子方程式为OH -+ H+=H2O， CO32-+2H+=CO2+H2O，故答案为OH-+H+=H2O；CO32-+2H+= CO2+H2O； （4）证明SO42-已经被除净，即证明溶液中不存在SO42-离子，具体操作为：取少量A溶液于试管中，滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀，说明溶液中含有硫酸根，否则不含硫酸根，故答案为取少量A溶液于试管中，滴加BaCl2溶液若出现浑浊或白色沉淀，说明溶液中含有硫酸根，否则不含硫酸根； Ⅱ.（1）由于无450ml的容量瓶，故选用500ml的容量瓶，故配制的是500ml0.1mol/LNaOH溶液，根据n=CV可知需要的NaOH的物质的量n=0.5L×0.1mol/L=0.05mol，NaOH质量m=nM=0.05mol×40g/mol=2.0g，故答案为2.0g； （2）A、生锈的砝码质量偏大，而m物=m砝+m游，故称量出的药品的质量偏重，则配制出的溶液的浓度偏大； B、将NaOH放在纸张上称量会潮解，导致真正的NaOH的质量偏小，则配制出的溶液的浓度偏小； C、定容时俯视刻度线观察液面，所加水量偏少，结果偏高； D、往容量瓶转移时，有少量液体溅出，会导致溶质的损失，则溶液浓度偏小； E、未洗涤溶解NaOH的烧杯，会导致溶质的损失，则溶液浓度偏小； F、只要最后定容时凹液面与刻度线相切即可，至于水是事先就有的还是后来加入的，对浓度无影响； G、定容后塞上瓶塞反复摇匀，静置后，液面不到刻度线是正常的，未加水对浓度无影响； H、热溶液注入容量瓶会导致容量瓶热膨胀,体积变大,最终导致溶液浓度偏小； I、滴管加水时，有少量水滴到容量瓶外，溶液的体积不变，浓度不变。 故答案为AH；BCDE。 20、干燥管 浓硫酸 干燥CO2 CAEBD 2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑ CO2 先对装置A、C和E通入一段时间的空气，再连接上装置B、D 【解析】 碳酸氢钠不稳定，分解生成二氧化碳和水，可测定水或二氧化碳的质量以判断碳酸氢钠的含量，实验时，应用C装置排出装置内的水、二氧化碳，加热A，生成的水可用E干燥，二氧化碳可用B装置吸收，最后连接D，以免空气中的水、二氧化碳进入B，避免实验误差，根据固体质量的变化，可测得碳酸氢钠的含量，以此解答该题； 【详解】 (1)由仪器图可知D为干燥管； 答案为：干燥管； (2)装置E为浓硫酸，可用于干燥二氧化碳； 答案为：浓硫酸；干燥CO2； (3)由以上分析可知连接的顺序为CAEBD； 答案为：CAEBD； (4)碳酸氢钠不稳定，加热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳，装置A中发生反应的化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑； 答案为：2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑； (5)装置C的作用是除去空气中的二氧化碳，加热前，通入一段时间空气的具体操作为先对装置A、C 和E通入一段时间的空气，再连接上装置B、D； 答案为：CO2 ；先对装置A、C 和E通入一段时间的空气，再连接上装置B、D。 21、Na2SO3ClO22ClO2 + 2H2O2 +2OH- == 2ClO2- + O2­ + 2H2O1:4ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强，因此Cl-被氧化得到Cl2。 【解析】 （1）I中NaClO3转化为ClO2，Cl元素化合价由+5价降到+4价，NaClO3得电子，作氧化剂；根据得电子守恒，Na2SO3失电子，化合价降低，作还原剂。Ⅱ中ClO2转化为NaClO2，Cl元素化合价降低，则ClO2得电子，作氧化剂。 故答案为Na2SO3；ClO2； （2）Ⅱ中ClO2转化为NaClO2，Cl元素化合价降低，ClO2作氧化剂，则H2O2作还原剂，化合价升高，生成O2，则有ClO2+ H2O2—O2↑+ ClO2，溶液中加入了NaOH，配平方程式可得：2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- +O2­ + 2H2O； 故答案为2ClO2 + 2H2O2 +2OH- =2ClO2- + O2­ + 2H2O； （3）① 反应5NaClO2 + 4HCl = 5NaCl + 4ClO2↑+ 2H2O，NaClO2中Cl元素化合价由+3价分别变为—1价和+4价，NaClO2既是氧化剂又是还原剂，氧化剂和还原剂物质的量之比是1∶4。 故答案为1∶4； ②NaClO2+4HCl=NaCl+2Cl2↑+2H2O，反应中，NaClO2作氧化剂，HCl作还原剂，反应开始时，盐酸浓度越大，溶液酸性越强，气体产物的含量增大。可能原因是，溶液酸性增强，导致NaClO2的氧化性增强，Cl-的还原性增强；或者Cl- 的浓度增大，导致Cl-还原性增强。 故答案为ClO2-的氧化性或Cl-的还原性随溶液的酸性和浓度的增大而增强，因此Cl-被氧化得到Cl2。