资源描述
2025-2026学年河南省花洲实验高级中学高一化学第一学期期中统考模拟试题
注意事项
1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.
2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.
3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.
4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.
5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、下列叙述正确的是
①Na2O与Na2O2都能和水反应生成碱,它们都是碱性氧化物
②Na2O与CO2发生化合生成Na2CO3,Na2O2与CO2发生置换生成O2
③Na2O是淡黄色物质,Na2O2是白色物质
④Na2O2可作供氧剂,而Na2O不行
⑤Na2O2和Na2O焰色反应均为黄色
A.都正确 B.②③④⑤ C.②③⑤ D.④⑤
2、下表为各物质中所含有的少量杂质以及除去这些杂质应选用的试剂或操作方法正确的一组是( )
序号
物质
杂质
除杂质应选用的试剂或操作方法
①
KNO3溶液
KOH
加入FeCl3溶液,并过滤
②
FeSO4溶液
CuSO4
加入过量铁粉,并过滤
③
H2
CO2
通过有NaOH溶液的洗气瓶,再通过有浓硫酸的洗气瓶
④
NaNO3
CaCO3
溶解、过滤、蒸发浓缩,冷却结晶,过滤
A.①②③④ B.③④ C.②③④ D.①②③
3、下列分离和提纯的实验中,所选用的方法或仪器不正确的是
序号
A
B
C
D
实验目的
分离食盐水与泥沙
分离水和CCl4
制取蒸馏水
从浓食盐水中得到氯化钠晶体
分离方法
过滤
萃取
蒸馏
蒸发
选用仪器
A.A B.B C.C D.D
4、硫酸亚铁是一种重要的化工原料,可以制备一系列物质(如图所示)。下列说法错误的是( )
A.碱式硫酸铁水解能产生 Fe(OH)3 胶体,可用作净水剂
B.为防止 NH4HCO3 分解,生产 FeCO3 需在较低温度下进行
C.常温下,(NH4)2Fe(SO4)2 在水中的溶解度比 FeSO4 的大
D.可用 KSCN 溶液检验(NH4)2Fe(SO4)2 是否被氧化
5、用四氯化碳萃取碘水中的碘,下列说法中不正确的是( )
A.实验使用的主要仪器是分液漏斗
B.碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度更大
C.分液时,水从分液漏斗的下口流出,碘的四氯化碳溶液从漏斗上口倒出
D.上层接近无色,下层紫红色
6、用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是( )
A.称量 B.溶解 C.转移 D.定容
7、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是( )
A.含有NA个原子的氢气在标准状况下的体积约为22.4 L
B.25 ℃,1.01×105Pa,64 g SO2中含有的原子数为3NA
C.40 g NaOH溶解在1 L水中,则其100 mL溶液中含Na+数为0.1NA
D.标准状况下,11.2 L H2O含有的分子数为0.5NA
8、现有下列四种因素:①温度②压强③气体微粒数④气体微粒大小,只改变一种因素时对气体摩尔体积(Vm)有显著影响的是()
A.③④ B.①②③ C.①② D.全部
9、把NaHCO3和Na2CO3·10H2O混合物6.56g溶于水制成100mL溶液,测得溶液中Na+的浓度为0.5mol/L。向该溶液中加入一定量盐酸恰好完全反应,将溶液蒸干后,所得固体质量为( )
A.2.925g B.5.85 g
C.6.56g D.无法确定
10、在同温同压下,8.25g气体X所占体积与6gO2的体积相同,则X的相对分子质量是
A.22 B.28 C.44 D.88
11、在无土载培中,需配制一定量含50 mol NH4Cl、16 mol KCl和24 mol K2SO4的营养液。若用KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料来配制,三者的物质的量依次是(单位为mol)
A.64、2、24 B.2、64、24 C.32、50、12 D.16、50、24
12、下列各组中两种微粒所含电子数不相等的是
A.和
B.CO和
C.和
D. 和
13、下列两种气体的分子数一定相等的是 ( )
A.质量相等密度不等的NO和C2H6 B.等体积不等密度的CO和C2H4
C.等温等体积的O3和N2 D.等压等体积的N2和CO2
14、下列物质是离子化合物是
A.冰 B.氢氧化钠 C.溴 D.硫酸
15、等质量的CH4和NH3相比较,下列结论正确的是( )
A.它们的分子个数比为17∶16 B.它们的原子个数比为17∶16
C.它们的氢原子个数比为17∶16 D.它们所含氢的质量比为17∶16
16、下列关于氧化还原反应说法正确的是
A.在氧化还原反应中非金属单质一定是氧化剂
B.某元素从化合态变成游离态,该元素一定被还原
C.在反应中不一定所有元素的化合价都发生变化
D.一种元素被氧化,肯定有另一种元素被还原
二、非选择题(本题包括5小题)
17、 (1)A、B、C三种无色可溶性盐分别是由Na+、Ag+、Ba2+、Cl-、NO、CO中不同的阴、阳离子组成。经实验验证知:A溶液、B溶液均可以与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,B产生气泡。则A为_______、B为_________。将B和C的溶液混合后,发生反应的离子方程式为________________。
(2)有一包固体粉末,由CaCO3、Na2SO4、KNO3、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,取样品进行如下实验:
从实验可以判断,该固体粉末中一定不含有____________,它的组成可能是__________或_____________。
18、现有稀硫酸、纯碱、二氧化碳、铜片、食盐、生石灰、铁片和木炭粉8种物质。
(1)在这8种物质中,属于电解质的有_____________(用相应的化学式表示,下同)。
(2)这8种物质中的某5种存在下面的相互关系,选择适当的物质填入①~⑤,使有连线的两种物质能发生反应,并回答下列问题。
①它们的化学式分别为:①______________;③____________;⑤______________。
②如果连线对应的反应分别用A、B、C、D、E表示。五个反应中属于氧化还原反应的有________________个;反应A的离子方程式为________________________,反应D的化学方程式为_________________________。
19、下列A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。
根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中.
(1)除去Ca(OH)2溶液中悬浮的CaCO3 ______;
(2)从碘水中提取碘______;
(3)用自来水制取蒸馏水______;
(4)分离植物油和水______;
(5)与海水晒盐原理相符的是______.
20、有一瓶溶液只含Cl-、CO32-、SO42-、Na+、Mg2+、Cu2+六种离子中的某几种。通过实验:①原溶液中加足量NaOH溶液只产生白色沉淀;②原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀;③原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解。回答下列问题:
(1)试分析原溶液中一定含有的离子是______________,一定不含有的离子是___________,可能含有的离子是______________。
(2)实验③说明原溶液中含有___________。有的同学认为实验③可以省略,你认为是否正确(填“是”或“否”)___________,理由是______________________________________________。
21、实验室用密度为1.25 g·mL-1,质量分数36.5%的浓盐酸配制 0.1 mol·L-1的盐酸240 mL,请回答下列问题:
(1)浓盐酸的物质的量浓度为________。
(2)配制240 mL 0.1 mol·L-1的盐酸应选用________mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_____mL。
(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。
①定容时,俯视刻度线,浓度 ____________ ;
②容量瓶未干燥,浓度 __________ ;
③定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度 ____________ 。
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、D
【解析】
①Na2O2能和水反应生成氢氧化钠和氧气,为过氧化物,不是碱性氧化物,故①错误;
②Na2O与CO2发生化合生成Na2CO3,Na2O2与CO2发生氧化还原反应生成O2,不是置换反应,故②错误;
③Na2O是白色物质,Na2O2是淡黄色物质,故③错误;
④Na2O2可与水、二氧化碳反应生成氧气,可作供氧剂,而Na2O不行,故④正确;
⑤Na2O2和Na2O均含有钠元素,则焰色反应均为黄色,故⑤正确。
故答案选D。
2、C
【解析】
①KNO3溶液中混有KOH, 加入FeCl3溶液,即便FeCl3不过量,也会引入Cl-,①不合题意;②FeSO4溶液中混有CuSO4,加入过量铁粉,CuSO4全部转化为FeSO4,过滤掉过量的铁粉,即得纯净的FeSO4溶液,②符合题意;③H2中混有CO2,通过盛有NaOH溶液的洗气瓶除去CO2,再通过盛有浓硫酸的洗气瓶进行干燥,最后得到纯净的H2,③符合题意;④NaNO3中混有CaCO3,溶解、过滤掉不溶的CaCO3、蒸发得纯净的NaNO3,④符合题意;综合以上分析,②③④符合题意,C正确;
答案选C。
3、B
【解析】
A、泥沙不溶于水,与食盐水可以采用过滤的方法分离,使用的仪器是短颈漏斗,A 正确。B、水和四氯化碳互不相容且密度有较大的差异,两者分离的方法是分液而不是萃取,使用的仪器是分液漏斗,B错误。C、自来水中含有的杂质与水的沸点相差较大,制取蒸馏水可采用蒸馏的方法,将水蒸馏出来,使用的仪器是蒸馏烧瓶,C正确。D、从浓食盐水中得到氯化钠晶体,将水蒸发即可得到氯化钠固体,使用的仪器是蒸发皿,D正确。正确答案为B
4、C
【解析】
A.碱式硫酸铁电离产生Fe3+,Fe3+能发生水解生成Fe(OH)3胶体,Fe(OH)3胶体具有吸附性,可用作净水剂,故A正确;
B.NH4HCO3不稳定,受热易分解,所以为防止NH4HCO3分解,生产FeCO3需在较低温度下进行,故B正确;
C.(NH4)2Fe(SO4)2在水中的溶解度比FeSO4的小,所以FeSO4才能与(NH4)2SO4反应生成(NH4)2Fe(SO4)2,故C错误;
D.KSCN溶液遇Fe2+溶液无现象,(NH4)2Fe(SO4)2若被氧化则生成Fe3+,KSCN溶液遇Fe3+溶液变红,故D正确;
故答案选C。
5、C
【解析】
A. 四氯化碳和水不互溶,导致四氯化碳和水能分层,分液漏斗能控制溶液的流量,所以萃取实验中使用的主要仪器是分液漏斗,故A正确;
B. 碘在四氯化碳中的溶解度比在水中的溶解度大,所以可用四氯化碳萃取碘水中的碘,故B正确;
C. 四氯化碳和水不互溶,所以四氯化碳和水混合后会分层,且四氯化碳的密度大于水的密度,所以四氯化碳在下层,水在上层,分液时,水从分液漏斗上口倒出,碘的四氯化碳溶液从分液漏斗下口流出,故C错误;
D. 四氯化碳和水不互溶,且四氯化碳在下层,水在上层,碘易溶于四氯化碳,碘溶于四氯化碳后溶液呈紫色,故D正确;
答案选C。
6、B
【解析】
A、托盘天平称量时应是左物右码,A错误;
B、固体溶解在烧杯中进行,B正确;
C、向容量瓶中转移溶液时应该用玻璃棒引流,C错误;
D、定容时胶头滴管不能插入容量瓶中,D错误。
答案选B。
7、B
【解析】
A、氢气是双原子分子,含NA个原子,氢气的物质的量为0.5mol,标准状况下其体积为0.5×22.4L=11.2L,故错误;
B、含有S的物质的量为64×3/64mol=3mol,故正确;
C、物质的量浓度是单位体积的溶液中含有溶质的物质的量,体积是溶液的体积,不是溶剂的体积,因此无法计算NaOH的物质的量浓度,故错误;
D、标准状况下,水不是气体,故错误。
8、C
【解析】
对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同, 微粒本身大小可忽略不计。
【详解】
气体摩尔体积是1mol气体所占的体积,即6.02×1023个气体分子所占的体积;分子数一定时,气体体积由分子间距离决定。对于气体来说,温度和压强不同,气体分子之间的距离不同,而微粒本身大小远小于微粒间的距离,则微粒本身大小可忽略不计,所以影响气体摩尔体积的因素主要有温度和压强,故选C。
9、A
【解析】
溶液中钠离子的物质的量为0.05mol,向该溶液中加入一定量盐酸恰好完全反应,将溶液蒸干后,所得固体为氯化钠,由钠的守恒可知,氯化钠的物质的量为0.05mol,其质量为:0.5×0.1×58.5=2.925g;
答案选A。
10、C
【解析】
根据阿伏加德罗定律解答。
【详解】
对于任何气体,同温、同压、同体积,必同物质的量。则=,解得M(X)=44g/mol,X的相对分子质量为44。
本题选C。
11、A
【解析】
由KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三种固体为原料配制的营养液中各离子物质的量与含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的营养液中的离子的物质的量相同,营养液中离子的物质的量分别为:
n(NH4+ )=50mol,n(Cl-)=66mol,n(K+)=64mol,n(SO42- )=24mol,
根据硫酸根离子守恒可知,需要n[(NH4)2SO4]=24mol,
再由铵根离子守恒得n(NH4Cl)=50mol-24mol×2=2mol,
由氯离子守恒,则n(KCl)=66mol-2mol=64mol,
故A正确,B、C、D错误。答案选A。
本题可以根据离子守恒的思想来解决,即根据只有(NH4)2SO4可以提供硫酸根,24mol K2SO4中硫酸根为24mol作为解题的入手点.
12、D
【解析】
粒子中质子数等于原子的质子数之和,中性微粒中质子数=电子数,阳离子的电子数=质子数-电荷数,阴离子的电子数=质子数+电荷数.
【详解】
A、H3O+的质子数为11,电子数为11-1=10,OH-的质子数为9,电子数为9+1=10,电子数相同,故A错误;
B、CO的质子数为14,电子数为14,N2的质子数为14,电子数为14,电子数相同,故B错误;
C、HNO3的质子数为1+7+8×3=32,电子数为32,NO3-的质子数为7+8×3=31,电子数为31+1=32,电子数相同,故C错误;
D、CH3+的质子数为6+1×3=9,电子数为9-1=8,NH4+的质子数为11,电子数为11-1=10,电子数不同,故D正确.
故选:D.
13、A
【解析】
A.N2和C2H4的摩尔质量相等,二者质量相等,根据n=可知物质的量相等,分子数目之比等于物质的量之比,故二者的分子数目一定相等,故A正确;
B.二者等体积不等密度,则质量不相等,CO和C2H4的摩尔质量相等,根据n=可知物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故B错误;
C.相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度、压强,二者所处的状态不一定相同,若状态相同,则体积相同,分子数目也相同;若状态不相同,即温度、压强不同,体积相同时分子数目不一定相等,故C错误;
D.相同条件下,影响气体分子数目的因素有温度、压强,二者所处的状态不一定相同,若状态相同,则体积相同,分子数目也相同;若状态不相同,即温度、压强不同,体积相同时分子数目不一定相等,故D错误;
故答案为A。
14、B
【解析】
A. 冰是固态水,是氢和氧原子以共价键形成的共价化合物,故A错误;
B. 氢氧化钠中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键、O−H原子之间存在极性键,为离子化合物,故B正确;
C. 溴是同种原子之间以共价键结合的单质,不是化合物,故C错误;
D. 硫酸属于酸,是只含有含共价键的共价化合物,故D错误;
答案选B。
活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,不同非金属元素之间易形成极性键,同种非金属元素之间易形成非极性键,含有离子键的化合物是离子化合物,只含有共价键的化合物是共价化合物;共价化合物是通过共用电子对形式结合,主要由非金属与非金属元素化合形成,所有的酸都是共价化合物,少部分盐类是共价化合物,非金属氧化物是共价化合物,而Be2Cl2,AlCl3是共价化合物,NH4Cl是离子化合物,作为特例。
15、A
【解析】
令CH4和NH3的质量都为1g,CH4的物质的量为=mol,NH3的物质的量为=mol。
A.分子数目之比等于物质的量之比,等质量的CH4和NH3分子数之比为mol∶mol=17∶16,故A正确;
B.每个CH4分子含有5个原子,1gCH4含有原子的物质的量为5×mol,每个NH3分子含有4个原子,1gNH3含有的原子物质的量为4×mol,所以等质量的CH4和NH3含有原子数目之比为5×mol∶4×mol=85∶64,故B错误;
C.每个CH4分子含有4个H原子,1gCH4含有H原子的物质的量为4×mol,每个NH3分子含有3个H原子,1gNH3含有H的原子物质的量为3×mol,所以等质量的CH4和NH3含有H原子数目之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故C错误;
D.氢元素质量之比等于氢原子物质的量之比,由C可知等质量的CH4和NH3含有H氢元素质量之比为4×mol∶3×mol=17∶12,故D错误;
故选A。
16、C
【解析】
A.在氧化还原反应中非金属单质不一定是氧化剂,例如氢气还原氧化铜中氢气是还原剂,故A错误;
B.元素从化合态变成游离态,可能被氧化也可能被还原,如硫化氢和二氧化硫反应生成S和水,硫化氢中的硫被氧化,而二氧化硫中的硫被还原,故B错误;
C.氧化还原反应中,可能只有一种元素的化合价变化,如氯气与水的反应,氯元素的化合价既升高,又降低,不一定所有元素的化合价都变化,故C正确;
D.可能同种元素既被氧化也被还原,如氯气与水的反应、氯气与NaOH的反应,故D错误;
答案选C。
氧化还原反应的的本质是电子的转移,特征是化合价的升降,要注意加深对概念内涵的理解和外延的掌握。在氧化还原反应中,氧化剂和还原剂可以是不同反应物,也可以是同一反应物,氧化产物、还原产物可以是不同产物,也可以是同一种产物。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、AgNO3 Na2CO3 Ba2++CO32-=BaCO3↓ CuSO4 CaCO3、Na2SO4、KNO3 CaCO3、BaCl2、KNO3
【解析】
(1)由离子共存可知,Ag+只能结合NO3-形成硝酸银、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成氯化钡、最后的离子结合形成碳酸钠,然后根据A、B能够与盐酸反应的现象判断A、B组成,从而明确A、B、C的名称,书写B和C的溶液混合反应的化学方程式。
(2)固体粉CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4溶于水有沉淀、无色溶液,则能排除CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色;难溶物溶于稀盐酸产生无色气体,说明一定含有碳酸钙,硫酸钠和氯化钡不会同时存在。
【详解】
(1)A、B、C为三种无色可溶盐,则Ag+只能结合NO3-形成AgNO3、剩下的离子中Ba2+只能结合Cl-形成BaCl2,另一种物质则为Na2CO3;A溶液、B溶液均可与盐酸反应,其中A产生白色沉淀,则A为AgNO3;B与盐酸产生气泡,所以B为Na2CO3,C不与盐酸反应,则C为BaCl2,将B和C的溶液混合反应的化学方程式为:BaCl2+Na2CO3=BaCO3↓+2NaCl,反应的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓;故答案为AgNO3;Na2CO3;Ba2++CO32-=BaCO3↓;
(2)有一包固体粉末由CaCO3、Na2SO4、BaCl2、CuSO4中的两种物质组成,取样品加水,出现白色沉淀,该白色沉淀能够溶于稀盐酸产生无色气体,则该固体粉末中一定含有CaCO3,且硫酸钠与氯化钡不会同时存在;得到无色溶液,该固体粉末中一定不含有CuSO4,因为CuSO4溶于水显蓝色,根据分析可知,溶液中一定不存在CuSO4,该固体粉末含有的三种物质可能为:CaCO3、Na2SO4、KNO3或CaCO3、BaCl2、KNO3,故答案为CuSO4;CaCO3、Na2SO4、KNO3;CaCO3、BaCl2、KNO3。
本题考查了未知物的检验,注意掌握常见物质的检验方法,明确常见物质的性质及反应现象是解答本题的关键。
18、(1)Na2CO3、NaCl、CaO;
(2)①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3②1 Fe+2H+===Fe2++H2↑
不属于 H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑
【解析】
试题分析:(1)电解质指的是在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物,因此属于电解质的有Na2CO3、NaCl、CaO;(2)单质①能够和酸②,则单质①为Fe,酸②为H2SO4;盐⑤能够和H2SO4反应,因此盐⑤为Na2CO3;氧化物④能够和H2SO4反应,因此氧化物④为碱性氧化物CaO;氧化物③能够和CaO反应,则氧化物③为CO2;故答案:①Fe ②H2SO4③CO2④CaO ⑤Na2CO3;②有化合价升降的反应为氧化还原反应,在五个反应中,只有反应A为氧化还原反应;反应A的离子方程式为Fe+2H+===Fe2++H2↑;反应B为CO2和CaO的反应,不属于离子反应;反应D是Na2CO3和H2SO4的反应,反应的化学方程式为:H2SO4+Na2CO3===Na2SO4+H2O+CO2↑。
考点:考查物质的分类与性质。
19、A B D B C
【解析】
A为过滤;B为萃取、分液;C为蒸发;D为蒸馏,结合混合物的性质的异同选择分离方法;
【详解】
(1)碳酸钙不溶于水,过滤即可,答案选A;
(2)单质碘易溶在有机溶剂中,萃取、分液即可,答案选B;
(3)自来水制取蒸馏水,需要通过蒸馏,答案选D。
(4)植物油不溶于水,分液即可,答案选B。
(5)与海水晒盐原理相符的是蒸发,答案选C。
故答案为 A ; B ; D ; B ; C ;
萃取适合于溶质在不同溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,结晶法适用于不同溶质的溶解度受温度影响不同而分离的一种方法,分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,蒸馏是依据液态混合物中各组分沸点不同而分离的一种方法,适用于除去易挥发、难挥发或不挥发杂质,过滤适用于不溶性固体和液体之间的一种分离方法。
20、Mg2+、Cl- Cu2+、CO32-、SO42- Na+ Cl- 是 溶液呈电中性,必须同时含有阴、阳离子
【解析】
溶液中加入过量NaOH生成白色沉淀,该沉淀应为Mg(OH)2,说明溶液中含有Mg2+,没有Cu2+;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明溶液中不含CO32-、SO42-,因为BaCO3和BaSO4都难溶于水,原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,生成的沉淀为AgCl,说明含有Cl-,据此分析。
【详解】
溶液中加入过量NaOH生成白色沉淀,该沉淀应为Mg(OH)2,说明溶液中含有Mg2+,没有Cu2+;原溶液中加BaCl2溶液不产生沉淀,说明溶液中不含CO32-、SO42-,因为BaCO3和BaSO4都难溶于水,原溶液中加AgNO3溶液产生白色沉淀,再加稀硝酸白色沉淀不溶解,生成的沉淀为AgCl,说明含有Cl-,则
(1)根据以上分析可知可知,原溶液中一定含有的离子是含有Mg2+、Cl-,一定不含有的离子是Cu2+、CO32-、SO42-,通过以上实验不能缺是否含有Na+;
(2)溶液中的阴离子不存在CO32-、SO42-,阴离子只有Cl-,根据溶液呈电中性,肯定有Cl-存在。
本题考查了离子推断和离子检验,做题时要注意典型离子的特征反应和特征现象,注意常见离子的检验方法,排除其它离子的干扰等问题。
21、12.5 mol·L-1 250 2 偏大 无影响 偏小
【解析】
(1)密度为1.25g•mL-1,溶质质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量浓度C==12.5mol/L;(2)配制240mL 0.1mol•L-1的盐酸,应选择250mL容量瓶,设需要浓盐酸体积为V,则依据溶液稀释规律:稀释前后含的溶质的物质的量不变,V×12.5mol/L=250mL×0.1mol/L,解得V=2.0mL;(3)①定容时,俯视读数,溶液体积偏小,配制溶液浓度偏大;②容量瓶使用时未干燥,溶质的物质的量和溶液的体积都不变,所以配制溶液浓度无影响;③定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,则所加的水偏多,浓度偏小。
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