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2026届吉林省扶余市第一中学高一上化学期中监测模拟试题 请考生注意： 1．请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上，请用0．5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。 2．答题前，认真阅读答题纸上的《注意事项》，按规定答题。 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、下列说法中，正确的（ ） A．与具有相同的原子核组成 B．和都含有83个中子的核素 C．和互为同位素 D．H2O和中具有相同的质子数和电子数 2、设NA表示阿伏加德罗常数，下列叙述中正确的是 A．常温常压下，32 g O2和O3的混合气体所含原子数为NA B．标准状况下，1.8g的H2O中含有的电子数为NA C．常温常压下，11.2L氧气所含的原子数为NA D．10克氖气所含原子数约为6.02×1023 3、有两种体积相同的某植物的营养液，其配方如下：对于两种营养液的成分，下列说法中，正确的是（ ） KCl K2SO4 ZnSO4 ZnCl2 1 0.3mol 0.2mol 0.1mol — 2 0.1mol 0.3mol — 0.1mol A．只有K+的物质的量相等 B．只有Cl—的物质的量相等 C．各离子的物质的量均不同 D．各离子的物质的量完全相同 4、除去氯化钠中少量的氯化钙、硫酸钠杂质，下列选用的试剂及加入顺序正确的是 A．Na2CO3、BaCl2、HCl B．BaCl2、Na2CO3、H2SO4 C．BaCl2、Na2CO3、HCl D．Ba(NO3)2、Na2CO3、HCl 5、下列物质的电离方程式正确的是 （ ） A．NaOH=Na+ + O2— + H+ B．H2SO4=H2+ + SO42— C．MgCl2 = Mg2++2Cl— D．Al2(SO4)3=2Al3+ + 3（SO42—） 6、当光束通过下列分散系时，能产生丁达尔效应的是( ) A．蔗糖 B．硫酸 C．氯化钠 D．豆浆 7、下列离子方程式正确的是 A．向Mg(HCO3)2溶液中加入过量NaOH溶液，产生白色沉淀：Mg2++2HCO3-+2OH- = MgCO3↓+2H2O B．在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3 反应生成Na2FeO4：3ClO－＋2Fe(OH)3 =2FeO42－＋3Cl－＋H2O＋4H＋ C．NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中：NH4++HCO3−+2OH−=CO32−+NH3•H2O+ H2O D．物质的量相等的MgCl2、Ba(OH)2、 HCl三种溶液混合：Mg2++2OH-═Mg(OH)2↓ 8、下列有关胶体的说法正确的是 A．胶体一定是混合物 B．胶体与溶液的本质区别是有丁达尔效应 C．将饱和氯化铁溶液滴入稀氢氧化钠溶液中加热，可得氢氧化铁胶体 D．胶体能通过半透膜 9、化学变化中，可能发生改变的是(　　) A．质子数 B．中子数 C．核外电子数 D．原子核 10、海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质，为了得到纯净的NaCl，可向滤液中依次加入过量的下列溶液，其中不合理的是 A．BaCl2→NaOH→NaCO3→过滤→稀盐酸→蒸发结晶 B．Ba(OH)2→NaCO3→过滤→稀盐酸→蒸发结晶 C．NaCO3→NaOH→BaCl2→过滤→稀盐酸→蒸发结晶 D．BaCl2→NaCO3→NaOH→过滤→稀盐酸→蒸发结晶 11、电子层数相同的三种元素X、Y、Z，已知其最高价氧化物对应水化物的酸性强弱为HXO1＞H2YO1＞H3ZO1．下列判断错误的是（　　） A．气态氢化物的稳定性：HX＞H2Y＞ZH3 B．原子半径：X＞Y＞Z C．非金属性：X＞Y＞Z D．单质氧化性：X＞Y＞Z 12、下列说法正确的是 A．切开的金属Na暴露在空气中,光亮表面逐渐变暗:2Na+O2═Na2O2 B．钠与盐酸反应的离子方程式:2Na+2H+═2Na++H2↑ C．常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快 D．Na的金属活动性比Mg强,故可用Na与MgCl2溶液反应制Mg 13、下面四幅图中，与胶体性质有关的是(　 　) A．①④ B．②③ C．①②③ D．全部 14、下列物质的性质与用途(或储存方法)都正确且有逻辑关系的是 A．钠有较强的还原性，可用于钛、锆、铌等金属的冶炼 B．氯气具有强氧化性，可用干燥的氯气漂白红纸条 C．过氧化钠为碱性氧化物，可用于呼吸面具中吸收二氧化碳 D．次氯酸见光易分解，所以氯水应保存在钢瓶中 15、实验室中需要配制2mol·L-1NaOH的溶液430mL，配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaOH的质量分别是 A．500mL，40g B．500mL，34.4g C．430mL，34.4g D．430mL，40g 16、下列变化中元素化合价降低的是 A．HCl→Cl2 B．H2O2→O2 C．Na→NaOH D．FeCl3→FeCl2 二、非选择题（本题包括5小题） 17、某固体物质可能由K2SO4、KI、NaCl、CuCl2、CaCl2、Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验。观察到的现象如下： ①混合物加水得无色透明溶液； ②向上述溶液中滴加BaCl2溶液，有白色沉淀生成，将该沉淀滤出，并将滤液分成两份； ③上述白色沉淀可完全溶于稀盐酸； ④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4，振荡后静置CCl4层呈无色(氯水能将I－氧化为I2)； ⑤往另一份滤液中加入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，该沉淀不溶于稀硝酸。 由此可推断出： （1）写出③中白色沉淀可完全溶于稀盐酸的离子方程式__________________。 （2）写出⑤中生成白色沉淀的离子方程式__________________________。 （3）该固体中一定含有________________；无法确定是否含有的是____________________。 （4）确定该物质是否存在的方法是_____________________________________。 18、今有一混合物的水溶液，只可能含有以下离子中的若干种：K+、NH4+、Cl－、Mg2+、Ba2+、CO32－、SO42－，现取三份各100mL该溶液进行如下实验： ①第一份加入AgNO3溶液有沉淀产生； ②第二份加足量NaOH溶液加热后，收集到气体0.08mol； ③第三份加足量BaCl2溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤、干燥后，沉淀质量为4.66g。根据上述实验，回答下列问题： （1）由第二份进行的实验得知混合物中应含有___________离子，其物质的量浓度为________。 （2）由第三份进行的实验可知12.54克沉淀的成分是______________（写沉淀化学式），其物质的量分别为______________________。 （3）原溶液中是否存在K+_______填“是”或“否）若存在则K+的浓度的取值范围是____________________（若不存在此空可不填） 19、为除去粗盐中的Ca2+、Mg2+、Fe3+、SO42+以及泥沙等杂质，某同学设计了一种制备精盐的实验方案，步骤如下（用于沉淀的试剂稍过量）： （1）第⑤步实验操作需要烧杯、____________、___________等玻璃仪器。 （2）第④步中，相关的离子方程式：____________________ ；____________________。 （3）步聚2中，判断沉淀已完全的方法是：_____________________________________。 （4）除杂试剂除了流程中的顺序外，加入的顺序还可以是BaCl2、Na2CO3、NaOH或者____________________________ 20、粗盐中含Ca2+、Mg2+、SO42－以及泥沙等杂质，为了除去可溶性杂质，首先将粗盐溶解，再通过以下实验步骤进行提纯：①过滤②加过量NaOH溶液③加适量盐酸④加过量Na2CO3溶液⑤加过量BaCl2溶液。 （1）以下操作顺序不合理的是_____________。 A．②⑤④③① B．④⑤②①③ C．⑤②④①③ D．⑤④②①③ （2）通过步骤①中过滤后的滤液，检验SO42－是否除尽的操作方法是_____________________。 （3）实验室将上述得到的精制食盐水制成精盐的过程中，还需要进行某一操作，该操作中需要加热的仪器为：_____________________。 （4）实验室需要450 mL 4.00 mol·L－1NaCl溶液，现利用提纯的NaCl进行配制，所用仪器除天平、药匙、烧杯、玻璃棒外还有________________（填仪器名称）。定容时，俯视刻度线，对所配溶液浓度的影响：________（填：偏大、偏小、或无影响）。 21、请回答下列问题： （1）现有下列状态的物质：①干冰 ②NaHCO3晶体 ③氨水 ④纯醋酸 ⑤FeCl3溶液 ⑥铜 ⑦熔融KOH ⑧盐酸。其中能导电的是__________，（填序号，下同），属于电解质的是___________，属于非电解质的是___________。 （2）将3p%的硫酸与同体积的p%的硫酸混合得到q%的稀硫酸，则p、q的关系是________ （3）在同温、同压下，实验测得CO、N2和SO2三种气体的混合气体的密度是H2的20倍，其中SO2的体积分数为______；若其中CO和N2的物质的量之比为1∶1，则混合气体中氧元素的质量分数为______。 参考答案 一、选择题（每题只有一个选项符合题意） 1、C 【解析】 A.二者质子数相同，但质量数不同，说明中子数不同，说明原子核不同，故错误； B.二者的质子数都为83，但中子数不同，分别为209-83=126，210-83=127，故错误； C.二者质子数相同，中子数不同，互为同位素，故正确； D.二者的质子数分别为10和11，故错误。 故选C。 2、B 【解析】试题分析：A、常温常压下，32 g O2和O3的混合气体所含原子数为2NA，A错误；B、标准状况下，1.8g的H2O的物质的量为0.1mol，含有的电子数为NA，B正确；C、标准状况下，11.2L氧气所含的原子数为NA，C错误；D、氖的相对分子质量为20，20克氖气所含原子数约为6.02×1023，D错误；答案选B。 考点：阿伏加德罗常数 3、D 【解析】 KCl、K2SO4、ZnSO4、ZnCl2均为强电解质，在溶液中完全电离，根据各电解质的物质的量计算离子的物质的量，确定离子关系。 【详解】 ①中n（K＋）=0.3mol+0.2mol×2=0.7mol，n（SO42－）=0.2 mol+0.1mol=0.3mol，n （Zn2＋）=0.1 mol，（Cl－）=0.3 mol， ②中n（K＋）=0.1mol+0.3mol×2=0.7mol，n（SO42－ ）=0.3mol，n （Zn2＋）=0.1 mol，（Cl－）=0.1mol+0.1mol×2=0.3 mol， ①和②中各种离子的物质的量：n（K＋）=0.7 mol，n（SO42－）=0.3 mol，n （Zn2＋）=0.1 mol，n（Cl－）=0.3 mol，所以成分相同， 故选D。 4、C 【解析】 根据选择的试剂，加入碳酸钠除去钙离子，加入氯化钡除去硫酸根离子，加入的碳酸钠一定要在氯化钡以后加，这样碳酸钠既可以将钙离子除去还可以将多余的钡离子除去，过滤后再加入盐酸，将多余的碳酸根离子和氢氧根离子除去，不能加入硫酸，否则会引进硫酸根离子，即加入试剂的顺序是：BaCl2、Na2CO3、HCl，故选C。 5、C 【解析】 A. NaOH的电离方程式为NaOH ＝ Na+ + OH- ，故A错误； B.硫酸的电离方程式为H2SO4＝2H+ + SO42 -，故B错误； C.MgCl2的电离方程式为MgCl2＝ Mg2+ + 2Cl-，故C正确； D.硫酸铝的电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+ + 3SO42-，故D错误。 故选C。 电离方程式的书写关键是判断电解质的强弱：（1）强电解质：完全电离，用等号连接， （2）弱电解质：部分电离，用可逆号连接，（3）酸式盐：①强酸的酸式盐，如：NaHSO4＝Na＋＋H+＋SO42-，②弱酸的酸式盐，如：NaHCO3＝Na+＋HCO3-。 6、D 【解析】 只有胶体才能产生明显的丁达尔效应，从所给的四个选项看，只需判断所给的物质为胶体即可。 【详解】 A．蔗糖是纯净物，不是分散系，不会产生丁达尔效应，A项错误； B．硫酸是溶液，其分散质粒子直径小于1nm，不能产生丁达尔效应，B项错误； C．氯化钠属于纯净物，不是分散系，不会产生丁达尔效应，C项错误； D．豆浆属于胶体，当平行光束通过时，能产生明显的丁达尔效应，D项正确； 所以答案选择D项。 7、C 【解析】 A．Mg(HCO3)2溶液与过量的NaOH溶液反应生成氢氧化镁沉淀，正确的离子方程式为：Mg2＋+2HCO3－+4OH－=Mg(OH)2↓+2CO32－+2H2O，故A错误； B．在强碱溶液中次氯酸钠与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4，反应产物不能生成氢离子，正确的离子方程式为：3ClO－+4OH－+2 Fe(OH)3=2FeO42－+3Cl－+5H2O，故B错误； C. NH4HCO3溶于过量的NaOH溶液中，反应生成碳酸钠、一水合氨和水，离子方程式为：NH4++HCO3−+2OH−=CO32−+NH3•H2O+ H2O，故 C正确； D. 含等物质的量的MgCl2、Ba(OH)2、 HCl三种溶液混合，氢离子和氢氧根离子结合生成水，镁离子部分沉淀，反应的离子方程式为Mg2＋+4OH－+2H＋=Mg(OH)2↓+2H2O，故D错误，答案选C。 本题考查限定条件下离子方程式的正误判断，注意掌握离子方程式的书写原则， A项为易错点，本选项侧重考查反应物过量情况对生成物的影响，注意氢氧化镁的溶解度小于碳酸镁，NaOH溶液过量时，生成的产物是氢氧化镁。 8、A 【解析】 A．因为分散质粒子在1nm～100nm之间的分散系就是胶体，胶体属于混合物，A正确； B．胶体区别于其它分散系的本质是胶体分散质微粒直径的大小，不是有丁达尔效应，B错误； C．将饱和氯化铁溶液滴入沸水中加热，可得氢氧化铁胶体，C错误； D．胶体提纯用渗析的方法，胶体不能通过半透膜，D错误； 答案选A。 9、C 【解析】 化学变化是有新的物质的生成，不改变元素种类，则质子数、中子数不变，若发生氧化还原反应时，则存在电子的得失，答案为C 发生氧化还原反应时，则存在电子的得失，核外电子数发生改变。 10、C 【解析】 A. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质，加入过量的BaCl2溶液，除去SO42—，再加入过量的NaOH溶液，除去Mg2+，再加入过量的NaCO3溶液，除去Ca2+和Ba2+，过滤，滤液中加入稀盐酸，蒸发结晶得到纯净的NaCl；合理； B. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质，加入过量的Ba(OH)2溶液，除去SO42—、Mg2+，再加入过量的NaCO3溶液，除去Ca2+和Ba2+，过滤，滤液中加入稀盐酸，蒸发结晶得到纯净的NaCl；合理； C. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质，加入过量的NaCO3溶液，除去Ca2+，少量Mg2+，再加入过量的NaOH溶液，除去Mg2+，再加入过量的BaCl2溶液，除去CO32-，过滤，滤液中加入稀盐酸，但是溶液中仍有剩余的Ba2+，蒸发结晶得不到纯净的NaCl；不合理； D. 海盐经溶解、过滤后仍含有Ca2+、Mg2+、SO42—等可溶性杂质，加入过量的BaCl2溶液，除去SO42—，再加入过量的NaCO3溶液，除去Ca2+和Ba2+及少量的Mg2+，再加入过量的NaOH 溶液，除去Mg2+，过滤，滤液中加入稀盐酸，蒸发结晶得到纯净的NaCl；合理； 综上所述，本题选C。 粗盐提纯时，所加的试剂主要有Na2CO3溶液，NaOH溶液，BaCl2溶液，盐酸溶液，NaOH溶液主要除去Mg2+，BaCl2溶液主要除去SO42-，Na2CO3溶液主要除去Ca2+和剩余的Ba2+，等沉淀过滤后，加入盐酸除去OH-、CO32-；因此只要记住：碳酸钠溶液一定加在BaCl2溶液之后，盐酸加在过滤后，操作的顺序就很容易确定了。 11、B 【解析】 非金属性越强，最高价氧化物对应水化物的酸性越强，最高价氧化物对应水化物的酸性是：HXO1＞H2YO1＞H3ZO1，则非金属性X＞Y＞Z，结合元素周期律分析判断。 【详解】 A、非金属性越强，氢化物越稳定，由于非金属性X＞Y＞Z，所以气态氢化物的稳定性：HX＞H2Y＞ZH3，故A正确； B、同周期元素的原子从左到右，原子半径逐渐减小，非金属性增强，所以原子半径：X＜Y＜Z，故B错误； C、最高价氧化物对应水化物的酸性是：HXO1＞H2YO1＞H3ZO1，则非金属性X＞Y＞Z，故C正确； D、元素非金属性越强，相应单质的氧化性越强，由于非金属性X＞Y＞Z，所以单质氧化性：X＞Y＞Z，故D正确。 答案选B。 12、B 【解析】 A、切开的金属钠在空气中变暗是因为Na与空气中的O2反应生成Na2O，反应的化学方程式为：4Na+O2═2Na2O，选项A错误； B．钠与盐酸反应生成氯化钠和氢气，离子方程式为2Na+2H+═2Na++H2↑，选项B正确； C、常温下Na与足量O2反应生成Na2O，随温度升高生成Na2O2，选项C错误； D、钠的金属性很强，极易和水反应，不能用Na与MgCl2溶液反应制Mg，选项D错误； 答案选B。 13、D 【解析】 胶体具有的性质有丁达尔效应、聚沉、电泳，则 ①长江三角洲的形成是胶体聚沉的作用，与胶体性质有关，故①正确； ②夜景中会观察到光束，属于丁达尔效应，与胶体有关，故②正确； ③树林中的晨曦形成光束，属于丁达尔效应，与胶体有关，故③正确； ④明矾用于净水原理为：铝离子水解生成氢氧化铝胶体，胶体具有吸附性，能吸附悬浮杂质，与胶体有关，故④正确； 故答案选D。 14、A 【解析】 A．金属钠的还原性强于金属钛等，可以将金属钛、铌、锆等从其熔融态的盐中置换出来，所以可以用来冶炼金属钛、铌、锆等，故A正确； B．氯气不具有漂白性，有漂白性的是次氯酸，干燥的氯气不能漂白红纸条，故B错误； C．过氧化钠与酸反应生成盐、水和氧气，不属于碱性氧化物，故C错误； D．次氯酸具有不稳定性，见光易分解，所以氯水（含有次氯酸）应保存在棕色试剂瓶中，氯水中有盐酸，铁与盐酸反应，氯水不能保存在钢瓶中，故D错误； 故选A。 15、A 【解析】 由于容量瓶的规格没有430ml的，试液应该配制500ml。试液需要氢氧化钠的质量是0.5L×2mol/L×40g/mol＝40g，答案选A。 16、D 【解析】 A. HCl→Cl2中氯元素化合价由-1价升高为0价，选项A不符合； B. H2O2→O2中氧元素化合价由-1价升高为0价，选项B不符合； C. Na→NaOH中钠元素化合价由0价升高为+1价，选项C不符合； D. FeCl3→FeCl2中铁元素化合价由+3价降低为+2价，选项D符合； 答案选D。 二、非选择题（本题包括5小题） 17、BaCO3+2H+＝Ba2++H2O+CO2↑ Ag++Cl-＝AgCl↓ Na2CO3 NaCl 取①所得溶液，滴加硝酸酸化的硝酸银溶液，若出现白色沉淀，说明原固体中有NaCl，反之则无 【解析】 ①向混合物中加入适量水全部溶解，溶液无色透明，说明一定不会含有CuCl2，不含有不溶物或反应生成不溶物；②向步骤①溶液中滴加BaCl2溶液生成白色沉淀，则说明该白色沉淀是碳酸钡或是硫酸钡中的至少一种；③取步骤②的白色沉淀，白色沉淀可完全溶于稀盐酸，说明该沉淀不会是硫酸钡，所以一定是碳酸钡；④往一份滤液中滴加氯水并加入CCl4，振荡后静置，CCl4层呈无色，则一定没有碘单质生成，所以可以确定KI一定不存在；⑤另一份滤液中加入AgNO3溶液，有白色沉淀生成，该沉淀不溶于稀硝酸，说明该白色沉淀一定是氯化银，但无法证明该溶液中的氯离子，是来自于原混合物还是②中加入的氯化钡所致； （1）③中白色沉淀为碳酸钡，可完全溶于稀盐酸，反应的离子方程式：BaCO3+2H+＝Ba2++H2O+CO2↑； （2）⑤中生成白色沉淀为AgCl，反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓，由以上分析可知混合物中肯定含有碳酸钠，无法确定是否含有的是NaCl； （3）已确定含有碳酸钠，一定不含有K2SO4、KI、CuCl2、CaCl2，如确定是否含有NaCl，可取①所得溶液，滴加硝酸酸化后再滴加硝酸溶液，若出现白色沉淀，说明有原固体中有NaCl，反之则无。 18、NH4+ 0.8 mol/L BaCO3、BaSO4 0.04 mol 、 0.02 mol 是 ≥ 0.4 mol/L 【解析】 据题意分析，第一份溶液加入溶液有沉淀产生，推得可能含有；第二份溶液加足量溶液加热后收集到气体，推得一定含有，一定不存在；第三份溶液利用发生的离子反应，经过计算、推得一定存在，一定不存在；根据溶液中阴阳离子的电荷守恒，即可推出一定存在。 【详解】 （1）加入足量溶液加热后，收集到气体0.08mol气体，气体为氨气，故溶液中含有0.08mol，浓度为， 故答案为：；； （2）加足量溶液后，得干燥沉淀12.54g，经足量盐酸洗涤、干燥后，沉淀质量为4.66g，可知沉淀既有也含有，质量为4.66g，物质的量为： ，碳酸钡质量为： ，物质的量为， 故答案为：；0.04 mol 、0.02 mol； （3）根据上述分析，溶液中肯定存在、，肯定不存在和，可能存在，根据的物质的量为0.04 mol 、0.02 mol，物质的量为0.08mol，根据电荷守恒，若无则的物质的量为0.04mol，若存在则的物质的量则大于0.04mol，故肯定存在，其物质的量浓度大于等于， 故答案为：是 ；≥ 0.4 mol/L。 破解离子推断题： (1)肯定性原则：根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子； (记住几种常见的有色离子：) (2)互斥性原则：在肯定某些离子的同时，结合离子共存规律，否定一些离子的存在；(要注意题目中的隐含条件，如：酸性、碱性、指示剂的变化等) (3)电中性原则：溶液呈电中性，一定既有阳离子，又有阴离子，且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等 19、漏斗 玻璃棒 Ca2++CO32-=CaCO3 Ba2++CO32-=BaCO3 静置，在上层清液中（或取少量上层清液）继续滴加BaCl2溶液，若没有沉淀产生，则沉淀完全 NaOH 、BaCl2、Na2CO3 【解析】 （1）粗盐要溶解于水形成溶液，第①步操作的名称是溶解，第②步滴加BaCl2的目的是除去溶液里的SO42-；第③步滴加NaOH的目的是除去溶液里的Mg2+ 、Fe3+；第④步滴加Na2CO3的目的是除去溶液里的Ca2+。 （2）第⑤步过滤操作所需玻璃仪器的名称是漏斗、烧杯、玻璃棒； （3）第⑥步实验的目的是滴加稀盐酸除去溶液里过量的OH-和CO32-。 【详解】 （1）过滤装置是分离难溶性物质和溶液的分离方法，用到的玻璃仪器为：烧杯、玻璃棒、漏斗，故答案为玻璃棒；漏斗； （2）碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来，反应原理是Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓， 故答案为Ca2++CO32-=CaCO3↓、Ba2++CO32-=BaCO3↓； （3）过量的氯化钡会将全部的硫酸根离子沉淀完毕，只要是硫酸根剩余，则氯化钡会与其反应出现白色沉淀，所以判断BaCl2已过量的方法是：向第②步后的上层清液（或取少量上层清液于试管中），再滴入适量BaCl2溶液，若溶液未变浑浊，则表明BaCl2已过量， 故答案为静置，在上层清液中（或取少量上层清液）继续滴加BaCl2溶液，若没有沉淀产生，则沉淀完全； （4）除杂试剂为了根本除去杂质离子，一般是过量的，碳酸钠可以将钙离子以及过量的钡离子沉淀下来，BaCl2、NaOH、Na2CO3加入的顺序必须满足最后加入碳酸钠，过滤后再加盐酸至不再有气体生成即可，故答案为NaOH 、BaCl2、Na2CO3。 本题考查了有关粗盐的提纯知识，可以根据所学知识进行回答，题目难度不大。 粗盐中的CaCl2、MgCl2、FeCl3、Na2SO4以及泥沙等杂质的除杂方法：先将混合物溶解，后过滤除泥沙，再加入试剂分别将钙离子、镁离子、铁离子以及钙离子除去，但是碳酸钠一定放在氯化钡的后面，氢氧化钠和氯化钡的顺序无要求。为了将杂质去除彻底，所加的除杂试剂都是过量的，还要考虑将过量的除杂试剂除去。 20、AB 取少量滤液于一支试管中，滴加BaCl2溶液，若试管中的溶液无明显变化则证明SO42－已除尽，若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42－未除尽 蒸发皿 500 mL容量瓶、胶头滴管 偏大 【解析】 粗盐提纯，Mg2＋用NaOH除去，SO42－用BaCl2除去，Ca2＋用Na2CO3除去，因所加除杂试剂是过量，过量试剂必须除去，因此Na2CO3必须放在BaCl2溶液的后面，即顺序是NaOH、BaCl2、Na2CO3；BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH；然后过滤，向滤液中加入盐酸除去过量的NaOH、Na2CO3，依此分析； 【详解】 （1）粗盐提纯，Mg2＋用NaOH除去，SO42－用BaCl2除去，Ca2＋用Na2CO3除去，因所加除杂试剂是过量，过量试剂必须除去，因此Na2CO3必须放在BaCl2溶液的后面，即顺序是NaOH、BaCl2、Na2CO3；BaCl2、NaOH、Na2CO3或BaCl2、Na2CO3、NaOH；然后过滤，向滤液中加入盐酸除去过量的NaOH、Na2CO3，因此不合理的是AB； （2） 取少量滤液于一支试管中，滴加BaCl2溶液，若试管中的溶液无明显变化则证明SO42－已除尽，若试管中的溶液出现浑浊则证明SO42－未除尽； （3）食盐水制成精盐，需要蒸发结晶，需要加热的仪器为蒸发皿； （4）根据“大而近”的原则，配制450mL的溶液需用500mL容量瓶，配制一定物质的量浓度溶液需要的仪器是托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管；根据c=n/V，俯视刻度线，所配溶液的体积偏小，溶质物质的量不变，所配溶液浓度将偏大。 易错点是（4），回答容量瓶时需要答出容量瓶的规格，实验室容量瓶的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL。 21、③⑤⑥⑦⑧ ②④⑦ ① q>2p 33.3% 40% 【解析】 根据电解质、非电解质的概念分析判断；应用溶液混合规律、气体性质规律计算推理。 【详解】 (1)金属或合金有自由电子，能导电，如铜；电解质溶于水或熔融时电离生成自由移动的离子而导电，如NH3·H2O、FeCl3、HCl在水溶液中电离，KOH在熔融状态下电离。能导电的物质有③⑤⑥⑦⑧。电解质是溶于水或熔融时本身发生电离而导电的化合物，酸、碱、盐、活泼金属的氧化物等属于电解质，②④⑦是电解质；非电解质是溶于水和熔融时都不能导电的化合物，非金属氧化物、某些气态氢化物、大多数有机物属于非电解质，①是非电解质。 (2)硫酸等大多数物质的水溶液，溶质质量分数越大，溶液密度越大。设3p%硫酸溶液、p%硫酸溶液的密度分别是ρ1、ρ2（ρ1>ρ2），又设两种硫酸溶液的体积都是V。据溶质总质量不变，有ρ1V×3p%+ρ2V×p%＝(ρ1V+ρ2V)×q%。化简为＝＝2+>2，即q>2p。 (3)同温同压时，气体的密度之比等于其摩尔质量（或相对分子质量）之比。易求得混合气体的平均相对分子质量为20×2＝40。设混合气体中，CO、N2和SO2的体积分数分别是x、y、z，则28x+28y+64z＝40，且x+y+z＝1。解得x+y＝66.7%，z＝33.3%。当CO和N2的物质的量之比为1∶1时，原混合气体中三种成分的物质的量相等（设各1mol），则混合气体总质量120g、氧元素48g，氧元素的质量分数为40%。 电解质、非电解质都必须是化合物，单质、混合物既不是电解质、也不是非电解质。