2025年江苏省常州市省常中高一化学第一学期期中预测试题含解析.doc

2025年江苏省常州市省常中高一化学第一学期期中预测试题 考生须知： 1．全卷分选择题和非选择题两部分，全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂；非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。 2．请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。 3．保持卡面清洁，不要折叠，不要弄破、弄皱，在草稿纸、试题卷上答题无效。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列烷烃中，进行一氯取代反应后，只能生成三种沸点不同的产物的是（ ） A．(CH3)2CHCH2CH2CH3 B．(CH3CH2)2CHCH3 C．(CH3)2CHCH(CH3)2 D．(CH3)3CCH2CH3 2、在某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子，已知Na+和SO42-的个数比为2:3，则Mg2+和SO42-的个数比为 A．3：1 B．3：2 C．1：3 D．2：3 3、中国科学技术大学的钱逸泰教授等以CCl4和金属钠为原料，在700℃时反应制造出纳米级金刚石粉末和另一种化合物。该成果发表在世界权威的《科学》杂志上，被科学家们高度评价为“稻草变黄金"。下列有关说法中，你认为错误的是（ ） A．Na的还原性强于金刚石 B．另一种化合物是NaCl C．纳米级金刚石粉末属于胶体 D．这个反应是置换反应 4、常温下，在溶液中可发生以下反应：①2Fe2＋＋Br2==2Fe3＋＋2Br－　②2Br－＋Cl2==Br2＋2Cl－ ③2Fe3＋＋2I－==2Fe2＋＋I2；由此判断下列说法错误的是(　　) A．氧化性强弱顺序为：Cl2>Br2>Fe3＋>I2 B．还原性强弱顺序为：I－>Fe2＋>Br－>Cl－ C．②中当有1 mol Cl2被还原时，可生成1mol氧化产物 D．Br2与I－不能反应 5、下列说法中，错误的是（ ） A．SO2水溶液能导电，但是SO2是非电解质 B．Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐 C．铜可以导电所以铜是电解质 D．NaCl在水溶液能导电，所以NaCl是电解质 6、下列说法正确的是 A．浓盐酸、浓硫酸、浓硝酸均属于强电解质 B．SiO2、SO2、SO3均属于酸性氧化物 C．根据是否具有丁达尔效应，将分散系分为溶液、胶体和浊液 D．纯碱的分子式是Na2CO3 7、下列说法中不正确的是（　　） A．氟化银可用于人工降雨 B．从海水中获取食盐不需要化学变化 C．FeCl3溶液可用于制作印刷电路板 D．绿矾可用来生产铁系列净水剂 8、下列各组溶液中离子，能在溶液中大量共存的是 A．OH－、Ca2+、NO3-、SO32- B．Ca2＋、HCO3－、Cl－、K＋ C．NH4+、Ag+、NO3－、I－ D．K+、OH－、Cl－、HCO3－ 9、如图所示的实验操作中正确的是(　　) A． B． C． D． 10、已知碳元素有12C、14C两种核素，氧元素有16O、18O两种核素，则它们所形成的二氧化碳分子共有 A．2种 B．4种 C．6种 D．12种 11、向含有下列离子的溶液中分别加入烧碱固体（溶液体积变化可忽略），能引起离子浓度减小的是（ ） A．CO32－ B．Cl－ C．OH－ D．Cu2+ 12、下列说法不正确的是 ①Fe（OH）3胶体和CuSO4溶液都是混合物 ②BaSO4是一种难溶于水的强电解质 ③置换反应都属于离子反应 ④冰醋酸、纯碱、小苏打分别属于酸、碱、盐 A．②③ B．②④ C．①② D．③④ 13、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞箐”的分子(直径为1.3×10－8m)恢复了磁性。“钴酞箐”分子的结构和性质与人体内的血红素和植物的叶绿素非常相似。下列关于“钴酞箐”分子的说法中正确的是 A．它的分子直径比Na＋小，在做布朗运动 B．它的分子既能透过滤纸，也能透过半透膜 C．它在水中形成的分散系能产生丁达尔效应 D．它在水中所形成的分散系属乳浊液 14、下列过程中涉及化学变化的是 A．海水淡化 B．海水晒盐 C．风力发电 D．海带提碘 15、下列物质中所含分子数目最多的是 A． B．4℃时18mL的 C．个分子 D． 16、稀土资源素有“工业维生素”“新材料之母”之称，我国稀土储量世界第一。已知：金属铈（稀土元素）在空气中易氧化变暗，受热时燃烧，遇水很快反应（注：铈常见的化合价为和，氧化性：）。下列说法正确的是（ ） A．铈溶于氢碘酸的化学方程式可表示为： B．溶液与硫酸铁溶液混合，其离子方程式为： C．铈元素如果要排在金属活动性顺序表中，其位置应靠近元素 D．金属保存时可以用水封来隔绝空气，防止被氧化 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某111mL溶液只含Cu2+、Ba2＋、K+、OH－、SO42—、Cl—中的几种，分别取三份11mL该溶液进行实验，以确定该溶液中的离子组成。 ①向一份中加入足量NaOH溶液，产生1．98g蓝色沉淀 ②向另一份中加入足量BaCl2溶液，产生2．33g白色沉淀 ③向第三份中加入过量Ba(NO3)2溶液后，过滤取滤液再加入足量AgNO3溶液，产生2．87g白色沉淀。 回答下列问题 （1）该溶液中一定不存在的离子是___________，③中白色沉淀的化学式为______。 （2）产生蓝色沉淀的离子方程式为_____________________________。 （3）该溶液中一定存在的阴离子有____________，其物质的量浓度分别为_________。 （4）该111mL溶液中还含有的离子是_______，其物质的量是_______。 18、有一包白色粉末状混合物，其中可能含有K2CO3、NaCI、Ba(OH)2、CuSO4,，现取少量该固体混合物做如下实验： ①取部分固体混合物加入水中，震荡，有白色沉淀； ②向①的悬浊液加入过量稀硝酸，白色沉淀消失，并有气泡产生； ③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液，有白色沉淀生成。 （1）该固体混合物中肯定含有的物质是：____。 （2）该固体混合物中一定不存在的物质是：____。 （3）该固体混合物中可能存在的物质是：____，为了进一步检验该物质是否存在，请写出你的检验方法：____。 19、铁是人体必需的微量元素之一，没有铁，血红蛋白就不能结合氧分子进行输氧，所以缺少铁元素，人体易患的疾病为贫血，医学上经常用硫酸亚铁糖衣片给这种病人补铁。小陈同学对这种糖衣片产生了兴趣，进行探究实验如下： (1)提出问题 这种糖衣片中是否含有硫酸亚铁，若有，含量是多少？ (2)查阅资料 ①亚铁离子遇具有氧化性的物质时易被氧化。如氢氧化亚铁为白色沉淀，在空气中会迅速被氧化成红褐色的氢氧化铁沉淀，这是氢氧化亚铁的典型特征。 ②亚铁盐溶于水时，会产生少量氢氧根离子而产生沉淀(溶液浑浊)。 (3)实验验证 ①鉴定硫酸亚铁的成分时需加水溶解，加1滴稀盐酸的作用是___________，能否用稀硫酸代替(填“能”或“不能”)_________。 ②为了不影响后续检验亚铁盐，检验硫酸盐可用的试剂是(选填“A”或“B”)______。 A．用硝酸酸化的硝酸钡溶液 B．用盐酸酸化的氯化钡溶液 ③检验亚铁盐可用的试剂是______，现象为_____________。 （4）含量测定 ①取十粒糖衣片，称其质量为5g，溶于20 g水中；溶解药品时用到玻璃棒的作用是_______。 ②向所配溶液中滴加氯化钡溶液至略过量；证明溶液过量的操作为：静置，向上层清液中滴加__________溶液，若现象为______________，则溶液已过量。 ③过滤、洗涤、干燥；洗涤沉淀的操作：用玻璃棒(填一操作名)__________，向过滤器中加入蒸馏水至淹没沉淀，待液体滤出。重复操作2～3次。证明沉淀已洗净的方法是_______。 ④称量得，沉淀质量为4.66 g，列式计算该糖衣片中硫酸亚铁的质量分数____。 (5)总结反思 对硫酸亚铁来说，药片的糖衣起到的作用是____________。 20、化学兴趣小组设计以下实验方案，测定某已部分变质的小苏打样品中碳酸钠的质量分数。 [方案一]称取一定质量样品，置于坩埚中加热至恒重后，冷却，称量剩余固体质量，计算。则坩埚中发生反应的化学方程式为____________________________。 [方案二]称取一定质量样品，置于小烧杯中，加适量水溶解；向小烧杯中加入足量氢氧化钡溶液，过滤、洗涤、干燥沉淀，称量固体质量，计算。(已知：Ba2＋＋OH－＋HCO3－＝BaCO3↓＋H2O)。 （1）过滤操作中，除了烧杯、漏斗外，还要用到的玻璃仪器为__________。 （2）实验中判断沉淀是否完全的方法是_________________________。 [方案三]按如下图所示装置进行实验： （1）D装置的作用是______________________，分液漏斗中__________(填“能”或“不能”)用盐酸代替稀硫酸进行实验。 （2）实验前称取17.90g样品，实验后测得C装置增重8.80 g，则样品中碳酸钠的质量分数为_____。 （3）根据此实验测得的数据，测定结果有误差，因为实验装置还存在一个明显缺陷是____________。 21、按要求写出下列物质间反应的离子反应方程式： （1）NaHSO4溶液与NaHCO3溶液混合：____________________； （2）Mg(OH)2固体溶于足量盐酸溶液：_____________________； （3）向溶液中加入少量NaOH溶液，反应的离子方程式：_____________； （4）向溶液中加入足量NaOH溶液，反应的离子方程式：____________。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、D 【解析】 A．(CH3)2CHCH2CH2CH3中有5种位置不同的氢，所以其一氯代物有5种，能生成5种沸点不同的产物，故A不选； B．(CH3CH2)2CHCH3中有4种位置不同的氢，所以其一氯代物有4种，能生成4种沸点不同的产物，故B不选； C．(CH3)2CHCH(CH3)2含有2种等效氢，所以能生成2种沸点不同的有机物，故C不选； D．(CH3)3CCH2CH3中有3种位置不同的氢，所以其一氯代物有3种，能生成3种沸点不同的产物，故D选； 故选D。 2、D 【解析】 某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子，溶液不显电性，利用电荷守恒来计算解答。 【详解】 某溶液中仅存在Na+、Mg2+、SO42-三种离子，溶液不显电性， 已知Na+和SO42-个数比为2：3，设物质的量分别为2x、3x，Mg2+的物质的量为y， 由电荷守恒可知，2x×1+y×2=3x×2， 解得y=2x， 所以Na+、Mg2+和SO42-三种离子的个数比为2x：2x：3x=2：2：3， 答案选D。 本题考查物质的量的有关计算，明确电荷守恒是解答本题的关键，题目难度不大。 3、C 【解析】 A．反应中Na置换出C，Na是还原剂，C是还原产物，说明Na的还原性强于金刚石，故A正确； B．根据元素守恒可知，方程式为4Na+CCl4 C+4NaCl，则另一种化合物是NaCl，故B正确； C．纳米级金刚石粉末是纯净物，不是胶体分散系，故C项错误； D．该反应化学方程式为4Na+CCl4 C+4NaCl，属于置换反应，故D正确； 综上所述，错误的是C项，故答案为C。 4、D 【解析】 氧化还原反应中的强弱规律，氧化性：氧化剂＞氧化产物，还原性：还原剂＞还原产物，可以进行此题的判断。 A. ①2Fe2＋＋Br2==2Fe3＋＋2Br－中Br2的氧化性大于Fe3+，②2Br－＋Cl2==Br2＋2Cl－中Cl2的氧化性大于Br2，③2Fe3＋＋2I－==2Fe2＋＋I2中Fe3+的氧化性大于I2，所以氧化性大小顺序为：Cl2>Br2>Fe3＋>I2，故A正确； B. ①2Fe2＋＋Br2==2Fe3＋＋2Br－中还原性Fe2＋>Br－，②2Br－＋Cl2==Br2＋2Cl－中还原性Br－>Cl－，③2Fe3＋＋2I－==2Fe2＋＋I2中的还原性I－>Fe2＋，所以还原性大小顺序为：I－>Fe2＋>Br－>Cl－，故B正确； C.在②2Br－＋Cl2==Br2＋2Cl－中，氧化产物是Br2，则根据方程式可知1mol Cl2～1mol Br2，所以当有1 mol Cl2被还原时，可生成1mol氧化产物Br2，故C正确； D.根据A项中的判断可知氧化性：Br2>I2，则可以发生2I－＋Br2==I2＋2Br－，故D错误。 此题答案选D。 5、C 【解析】 A、SO2水溶液能导电，但是SO2本身不能电离，故SO2是非电解质，A正确； B、Na2CO3既是钠盐又是碳酸盐，B正确； C、铜可以导电，但是铜不是电解质，电解质的研究对象是化合物，C错误； D、NaCl在水溶液中自身电离，使得溶液可以导电，所以NaCl是电解质，D正确； 故选C。 6、B 【解析】 A. 浓盐酸、浓硫酸、浓硝酸均为混合物，既不是电解质也不是非电解质，选项A错误；B．SiO2、SO2、SO3均和碱反应生成盐和水属于酸性氧化物，选项B正确；C、根据分散质微粒直径大小，将分散系分为溶液、胶体和浊液，选项C错误；D．纯碱是离子化合物，由离子构成不存在分子，化学式为Na2CO3，选项D错误；答案选B。 7、A 【解析】 碘化银可用于人工降雨，故A错误；海水蒸发可获得食盐，故B正确； FeCl3溶液与铜反应生成氯化亚铁和氯化铜，可用于制作印刷电路板，故C正确；绿矾是硫酸亚铁，可用来生产铁系列净水剂，故D正确。 8、B 【解析】 A.Ca2+、SO32-发生反应，生成微溶于水的CaSO3，所以不能大量共存，故不选A； B.Ca2＋、HCO3－、Cl－、K＋之间，不发生反应，所以可以大量共存，故选B； C.Ag+、I－发生反应，生成AgI固体，所有不能大量共存，故不选C； D.OH－、HCO3－生成水和碳酸根离子，所有不能大量共存，故不选D； 本题答案为B。 离子之间不能结合生成沉淀、气体、水、弱电解质等，不能发生氧化还原反应，则离子能大量共存，反之，不能大量共存。 9、A 【解析】 A.图示为过滤，装置和操作均正确，故A正确； B.给试管中的液体加热时，液体的量不能超过试管容积的1/3，故B错误； C.为避免试剂污染，滴管不能伸入容器内部滴加试剂，故C错误； D.为避免失火，不能用燃着的酒精灯去对火点燃另一个酒精灯，故D错误； 答案选A。 10、C 【解析】 CO2分子中含有碳原子和两个氧原子，可以是12C16O18O、12C16O16O、12C18O18O、14C16O18O、14C16O16O、14C18O18O，故总6种。 故选C。 11、D 【解析】 试题分析：A、碳酸根水解，溶液显碱性，加入氢氧化钠抑制碳酸根水解，浓度增加，A错误；B、氯离子和氢氧化钠不反应，浓度不变，B错误；C、加入氢氧化钠，氢氧根浓度增加，C错误；D、铜离子结合氢氧根生成氢氧化铜沉淀，铜离子浓度减小，D正确，答案选D。 考点：考查离子反应 12、D 【解析】 ①由不同种分子构成的物质为混合物，Fe（OH）3胶体和CuSO4溶液都是混合物，故①正确； ②BaSO4是一种难溶于水的盐类物质，属于强电解质，故②正确； ③有的置换反应属于离子反应，有的不是，如C和CuO的反应不属于离子反应，故③不正确； ④纯碱是碳酸钠的俗称，纯碱不是碱，属于盐类，故④不正确； 综上所述不正确的是③④，因此选D； 正确答案：D。 13、C 【解析】 由于该物质的分子直径在1纳米和100纳米之间，所以形成的分散性是胶体，胶体能产生丁达尔效应、做布朗运动，能透过滤纸，但不能透过半透膜。 【详解】 钴酞菁”的分子（直径为1.3nm），属于胶体分散系，Na+半径小于1nm，分子直径比Na＋大，A错误；钴酞菁”分子（直径为1.3nm），能透过滤纸，不能透过半透膜， B错误；钴酞菁”的分子（直径为1.3nm），在水中形成的分散系属于胶体分散系，具有胶体的性质，具有丁达尔现象，C正确；钴酞菁”的分子（直径为1.3nm），属于胶体分散系，D错误。 故选C。 本题考查了胶体分散系的本质特征和胶体的性质，掌握胶体分散系的本质特征是解题的关键。 14、D 【解析】 化学变化是指有新物质生成的变化．物理变化是指没有新物质生成的变化．化学变化和物理变化的本质区别是否有新物质生成． 【详解】 A. 海水淡化过程中没有新物质生成，属于物理变化，故A错误； B. 海水晒盐过程中过程中没有新物质生成，属于物理变化，故B错误； C. 风力发电过程中过程中没有新物质生成，属于物理变化，故C错误； D. 海带提碘过程中有新物质生成，属于化学变化，故D正确； 故选D。 解题关键：分析变化过程中是否有新物质生成，如果有新物质生成就属于化学变化，易错点A，对海水淡化过程的理解。 15、D 【解析】 由N=nNA可知，物质的物质的量越大，所含分子数越大， A、n(SO3)=0.3mol； B、n(H2O)==1mol； C、n(NH3)==1mol； D、n(CO2)的物质的量为=1.5mol； 则66g CO2的物质的量最大，所含分子数最大，故选D。 16、C 【解析】 A. 氧化性：Ce4+>Fe3+，结合2Fe3++2I-=2Fe2++I2，Ce4+、I-不能共存，Ce与HI的反应为2Ce+6HI=2CeI3+3H2↑，故A错误； B. 氧化性是Ce4+>Fe3+，所以Fe3+无法氧化Ce3+得到Ce4+，故B错误； C. 铈(稀土元素)在空气中易氧化变暗，受热时燃烧，遇水很快反应，与钠的活泼性相似，所以Ce元素如果要排在金属活动性顺序表中，其位置应靠近元素，故C正确； D. 根据题中信息铈在空气中易氧化变暗，受热时燃烧，遇水很快反应，则不能用水封保存Ce，故D错误； 故选C。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、Ba2+和OH- AgCl Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓ SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】 （1）实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2，实验②生成的白色沉淀是BaSO4，实验③生成的白色沉淀是AgCl。再结合离子共存分析。 （2）Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。 （3）该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-。 （4）根据电荷守恒分析。 【详解】 （1）实验①生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2，溶液中存在Cu2+，不存在OH-，实验②生成的白色沉淀是BaSO4，说明溶液中存在SO42-，不存在Ba2+，实验③生成的白色沉淀是AgCl，说明溶液中存在Cl-。所以，该溶液中一定不存在的离子是Ba2+和OH-，③中白色沉淀为AgCl，故答案为Ba2+和OH-；AgCl。 （2）产生蓝色沉淀的离子方程式为：Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓，故答案为Cu2++ 2OH-= Cu(OH )2↓。 （3）该溶液中一定存在的阴离子有SO42-和Cl-，11mL溶液中，两种离子的物质的量 分别为：n(SO42-)= n (BaSO4)=2.33g÷233g/mol=1.11mol，n( Cl-)=n(AgCl)=2.87÷143.5g/mol=1.12 mol，所以c(SO42-)=1mol/L，c( Cl-)=2 mol/L，故答案为SO42-、Cl-；1mol/L、2 mol/L。 （4）11mL溶液中，Cu2+的物质的量为： n(Cu2+)=n[ Cu(OH )2]= 1.98g÷98g/mol=1.11mol，1.11molCu2+带1.12mol正电荷，1.11mol SO42-和1.12molCl-共带有1.14mol负电荷，根据电荷守恒知，原溶液中还存在K+，11mL溶液中含有1.12mol K+，111mL溶液中含有1.2 mol K+，故答案为K+；1.2 mol。 18、Ba(OH)2 K2CO3 Cu SO4 NaCl 取②中的溶液少量于试管中，加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl，反之则没有 【解析】 ①取部分固体混合物加入水中，震荡，有白色沉淀，可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀； ②向①的悬浊液加入过量稀硝酸，白色沉淀消失，并有气泡产生；证明该沉淀为碳酸钡沉淀；一定没有硫酸钡沉淀，也就没有硫酸铜存在； ③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液，有白色硫酸钡沉淀生成，证明溶液中含有Ba(OH)2； ④氯化钠是否存在不能确定，可以检验氯离子的存在来验证氯化钠的存在； 据以上分析解答。 【详解】 ①取部分固体混合物加入水中，震荡，有白色沉淀，可能为碳酸钡沉淀和硫酸钡沉淀； ②向①的悬浊液加入过量稀硝酸，白色沉淀消失，并有气泡产生；证明该沉淀为碳酸钡沉淀；一定没有硫酸钡沉淀，因此硫酸铜也不存在； ③取少量②的溶液滴人Na2SO4溶液，有白色硫酸钡沉淀生成，证明溶液中含有Ba(OH)2； （1）结合以上分析可知：该固体混合物中肯定含有的物质是：Ba(OH)2 和K2CO3； （2）结合以上分析可知：该固体混合物中一定不存在的物质是：CuSO4； （3）结合以上分析可知：该固体混合物中可能存在的物质是：NaCl；为了检验该物质的存在，可以检验溶液中是否含有氯离子，加入硝酸银和硝酸溶液；检验方法：取②中的溶液少量于试管中，加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl，反之则没有。综上所述，本题答案是：NaCl；取②中的溶液少量于试管中，加入AgNO3,若有白色沉淀生成则证明原固体混合物中有NaCl，反之则没有。 19、加入盐酸酸化，可有效降低亚铁盐还原性，防止氧化 不能 B 氢氧化钠溶液 产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀 搅拌以促进溶解 氯化钡溶液 不再产生白色沉淀 引流 取最后一次洗涤所得的滤液，滴入硝酸银溶液，若无白色沉淀产生，则已洗净 60.8% 隔绝氧气，防止硫酸亚铁被氧化而失效 【解析】 将硫酸亚铁溶于水时，滴加盐酸目的是防止亚铁离子产生少量的氢氧根而出现沉淀，同时防止亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验。在检验硫酸盐时，可用氯化钡来进行。在溶解时，用玻璃棒搅拌加速溶解。检验亚铁盐时，可利用氢氧化钠溶液，因生成的氢氧化亚铁会迅速变为红褐色；根据硫酸根离子守恒计算；根据氢氧化亚铁表面有吸附的硫酸根离子分析；依据亚铁离子易被氧化。 【详解】 （3）①亚铁离子可以水解，加入盐酸目的是防止因产生少量氢氧根离子而产生沉淀，同时加入盐酸酸化，可有效降低亚铁盐还原性，防止氧化；不能用硫酸来替代盐酸，因为我们要检验硫酸亚铁的含量，不能引入硫酸根离子，故答案为：加入盐酸酸化，可有效降低亚铁盐还原性，防止氧化；不能； ②硝酸具有强氧化性，加入硝酸导致亚铁被氧化为铁离子而影响后期的检验，因此在检验硫酸盐时可用氯化钡溶液，所以选B，故答案为：B； ③由于氢氧化亚铁易被氧化为红褐色氢氧化铁，所以检验亚铁盐可用的试剂是氢氧化钠溶液，实验现象为产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀，故答案为：氢氧化钠溶液；产生白色沉淀并迅速变成红褐色沉淀； （4）①玻璃棒在配制溶液时的作用是搅拌以促进溶解，故答案为：搅拌以促进溶解； ②要想检验是否完全反应时，可继续滴加氯化钡溶液不再产生白色沉淀，说明溶液已过量，即静置，向上层清液中滴加氯化钡溶液，若现象为不再产生白色沉淀，则溶液已过量，故答案为：氯化钡溶液；不再产生白色沉淀； ③在洗涤沉淀时，玻璃棒的作用为引流；由于沉淀表面含有硫酸根离子，则要证明沉淀已洗净的方法就是判断洗涤液中不含有硫酸根离子，即可以取最后一次洗涤所得的滤液，滴入硝酸银溶液，若无白色沉淀产生，则已洗净，故答案为：引流；取最后一次洗涤所得的滤液，滴入硝酸银溶液，若无白色沉淀产生，则已洗净； ④沉淀质量为4.66g即硫酸钡是0.02mol，根据硫酸根守恒可知硫酸亚铁的物质的量是0.02mol，质量是0.02mol×152g/mol＝3.04g，因此质量分数为3.04g/5g×100%=60.8%，故答案为：60.8%； （5）由于亚铁离子易被氧化，则对硫酸亚铁来说，药片的糖衣可以起到隔绝氧气，防止硫酸亚铁被氧化而失效的作用，故答案为：隔绝氧气，防止硫酸亚铁被氧化而失效。 20、2NaHCO3Na2CO3＋CO2↑＋ H2O 玻璃棒 静置后在上层清液中，加一滴氢氧化钡溶液，如果有白色沉淀生成，说明沉淀未完全；如果不产生白色沉淀，表明沉淀已完全 防止空气中的水蒸气、二氧化碳进入C装置 不能 29.6% 缺少一个驱赶残留二氧化碳气体的装置 【解析】 [方案一]碳酸氢钠不稳定，受热易分解，根据加热前后固体质量变化，根据差量法求碳酸氢钠的质量，进而求得碳酸钠的质量分数； [方案二]碳酸钠和碳酸氢钠都和氢氧化钡反应生成碳酸钡沉淀，根据生成沉淀的质量来计算碳酸钠的质量分数； [方案三]由测定含量的实验可知，A中发生Na2CO3+H2SO4＝H2O+CO2↑+Na2SO4、2NaHCO3+H2SO4＝Na2SO4+2H2O+2CO2↑，B中为浓硫酸吸收水，干燥二氧化碳，利用C装置吸收二氧化碳，D装置防止空气中的二氧化碳、水进入C装置干扰含量测定，据此解答。 【详解】 [方案一]碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、水和二氧化碳，反应的方程式为2NaHCO3Na2CO3＋CO2↑＋H2O； [方案二]（1）过滤时需用玻璃棒引流，因此过滤操作中，除了烧杯、漏斗外，还要用到的玻璃仪器为玻璃棒； （2）可取上层清液，继续加沉淀剂，看是否生成沉淀，具体操作为：静置后在上层清液中，加一滴氢氧化钡溶液，如果有白色沉淀生成，说明沉淀未完全；如果不产生白色沉淀，表明沉淀已完全； [方案三]（1）空气中的水蒸气和二氧化碳会被碱石灰吸收，故D的作用是吸收空气中的水蒸气和二氧化碳，以确保C装置中质量增加量的准确性；分液漏斗中如果用盐酸代替硫酸，盐酸易挥发，这样制得二氧化碳气体中含氯化氢，浓硫酸不能吸收氯化氢，则氯化氢被碱石灰吸收，导致测到二氧化碳质量偏高； （2）设NaHCO3和Na2CO3的物质的量分别为xmol、ymol，则106x+84y=17.90，根据碳原子守恒可知44x+44y=8.80，解得x=0.05mol，y=0.15mol，则样品中Na2CO3的质量分数为(0.05mol×106g/mol)/17.90g×100%=29.6%； （3）实验装置还存在一个明显缺陷为装置中的二氧化碳不能被装置C全部吸收，则需设计一个装置将A、B中的CO2全部吹入装置C中吸收。 本题考查碳酸钠含量的测定实验，把握实验装置的作用及实验目的为解答的关键，注意碳酸钠和碳酸氢钠化学性质的区别。 21、H+ + HCO3- = H2O + CO2↑ Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+ Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3↓ Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- = CO32- + 2H2O + CaCO3↓ 【解析】 根据离子方程式的书写步骤进行，特别注意反应物的相对用量。 【详解】 (1)水溶液中，NaHSO4＝Na++H++SO42-，NaHCO3＝Na++HCO3-。则两溶液混合时H+ + HCO3- = H2O + CO2↑； (2)Mg(OH)2固体不溶于水，溶于足量盐酸Mg(OH)2 + 2H+ = 2H2O + Mg2+； (3)因HCO3- + OH- = CO3 2－+H2O，则有CaCO3沉淀生成。又NaOH溶液少量，则有剩余HCO3-，生成NaHCO3。故溶液中加入少量NaOH溶液的离子方程式Ca2+ + HCO3- + OH- = H2O + CaCO3↓； (4)当NaOH溶液足量时， HCO3- 完全反应，生成 CaCO3和Na2CO3。反应的离子方程式Ca2+ + 2HCO3- + 2OH- =CaCO3↓ +CO32- + 2H2O 。 书写与量有关的离子方程式时，以少量物质完全反应确定生成物，设少量物质的化学计量数为1配平方程式。