重庆育才中学2025届化学高一上期中达标检测模拟试题含解析

重庆育才中学2025届化学高一上期中达标检测模拟试题
考生请注意：
1．答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内，不得在试卷上作任何标记。

2．第一部分选择题每小题选出答案后，需将答案写在试卷指定的括号内，第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。

3．考生必须保证答题卡的整洁。

考试结束后，请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、下列各组在溶液中的反应，不管反应物的量是多少，都能用同一离子方程式表示的是（）
A．NaOH与CO2B．Ba（OH）2与H2SO4
C．HCl与Na2CO3D．NaHSO4与Ba（OH）2
2、下列物质属于电解质的是
A．稀盐酸B．二氧化碳C．氯化钠D．铁
3、下列叙述正确的是（）
A．根据酸分子中含有的氢原子个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等
B．碱性氧化物一定是金属氧化物
C．SO2的水溶液能导电，所以SO2是电解质
D．金刚石不导电，因此金刚石是非电解质
4、有Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4及NH4NO3无标签浓溶液，为鉴别它们，取四只试管分别装入一种溶液，向上述四只试管中加入少许剩下的一种溶液，下列结论错误的是
A．全部若没有什么现象变化时，则最后加的一定是NH4NO3溶液
B．有三只试管出现沉淀时，则最后加入的一定是AgNO3溶液
C．若只有两只试管出现沉淀时，则最后加入的可能是Na2CO3溶液
D．一只试管出现气体，两只试管出现沉淀时，则最后加入的可能是H2SO4溶液
5、下列说法中正确的是 ( )
A．若1 mol甲烷的体积为22.4 L，则一定是在标准状况下
B．在0℃、101kPa下，2 mol 氧气和氢气的混合气体的体积约为44.8 L
C．在标准状况下，1 mol水的体积为22.4 L
D．1 mol O2 的质量只有在标准状况下才约是32 g
6、下列变化过程中，画横线的元素被氧化的是（）
A．CO2→CO B．FeCl3→FeCl2
C．HCl→Ag Cl D．KI→I2
A．CuSO4·5H2O B．CS2C．SiO2D．KCl
8、在外加电场的作用下，氢氧化铁胶体粒子移向阴极的原因是
A．铁离子带正电荷
B．氢氧化铁带负电吸引阳离子
C．氢氧化铁胶体粒子吸附阳离子而带正电荷
D．氢氧化铁胶体吸附阴离子带负电荷
9、向澄清饱和石灰水中通入二氧化碳，测得溶液导电性(I表示导电能力)的变化，以下与加入物质量的关系正确的是
A．A B．B C．C D．D
10、下列实验方案不能达到实验目的的是
实验目的实验方案
A 鉴别AgNO3溶液与NaNO3溶液分别滴加稀盐酸，振荡，观察是否产生沉淀
B 检验碳酸氢钠固体中混有碳酸钠将固体加入澄清石灰水中，观察是否产生沉淀
C 除去氯气中的水蒸气将混合气体通过盛有浓硫酸的洗气瓶
D 检验集气瓶中是否集满氧气将带火星的木条放在瓶口，观察木条能否复燃
A．A B．B C．C D．D
11、标准状况下，等体积的NH3和CH4两种气体，下列有关说法错误的是（）
A．所含分子数目相同
B．所含氢原子的物质的量之比为3:4
C．质量之比为16:17
D．密度之比为17:16
A．它们的分子数目之比是1︰1 B．它们的硫原子数目之比为1：1
C．它们所含原子数目之比为3︰4 D．它们的质量之比为1︰1
13、某同学用下列装置制备并检验Cl2的性质，下列说法正确的是 ( )
A．Ⅰ图中：如果MnO2过量，浓盐酸就可全部反应
B．Ⅱ图中：生成蓝色的烟
C．Ⅲ图中：用日光照射量筒，量筒中会产生大量白雾，液面会迅速上升
D．Ⅳ图中：a中有色布条褪色，b中不褪色
14、实验室中将盛有甲烷与氯气的混合气体的量筒倒立在盛有饱和食盐水的水槽中，光照使其发生反应，下列说法错误的是（）
A．通过量筒内壁上出现的油状液滴可以说明生成四种有机产物
B．氯化氢极易溶于水，导致量筒中液面上升
C．饱和食盐水能够抑制氯气的溶解
D．量筒中气体颜色逐渐变浅
15、下列从混合物中分离出其中的某一成分，所采取的分离方法正确的是()
A．利用氯化钾与碳酸钙的溶解性差异，可用溶解、过滤的方法除去碳酸钙
B．由于碘在酒精中的溶解度大，所以可用酒精把碘水中的碘萃取出来
C．CO2中混有HCl，可通过盛有NaOH溶液的洗气瓶，再通过盛有浓硫酸的洗气瓶得到纯净干燥的CO2
D．从海水中获取氯化钠，可采取蒸馏的方法
16、120 mL浓度为1 mol·L-1的Na2SO3溶液，恰好与100 mL浓度为0.4 mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应，已知Na2SO3溶液可被K2Cr2O7氧化为Na2SO4，则还原产物中Cr元素的化合价为（）
A．+3B．+1C．+4D．+2
二、非选择题（本题包括5小题）
17、由A和B两种可溶性盐组成的混合物，进行了下列实验：
(1)若A溶液有颜色，试判断，A、B分别是_____________、_____________。

(写化学式)
(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。

(顺序不限)
18、在Na+浓度为0.5 mol/L的某澄清溶液中，还可能含有下表中的若干种离子。

（已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀，加热时易分解为两种氧化物，SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存）
阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+
阴离子NO3－CO32-SiO32-SO42-
现取该溶液100mL进行如下实验（气体体积在标准状况下测定）。

序号实验内容实验结果
生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56 L气Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸
体
将Ⅰ中产生的混合液过滤，对沉淀洗涤、灼烧至恒重，称
固体质量为2.4g
Ⅱ
量所得固体质量
Ⅲ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象
请回答下列问题：
(1)实验
．．Ⅰ．能确定一定不存在的离子是________；
(2)实验Ⅰ中生成气体的离子方程式为________；
(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算，填写下表中阴离子的浓度（能计算出的，填写计算结果，一定不存在的离子填“0”，不能确定是否存在的离子填“？”）。

阴离子NO3－CO32-SiO32-SO42-
(4)判断K+是否存在，若存在，计算其最小浓度；若不存在，请说明理由：___________________。

19、过氧化钠常作漂白剂、杀菌剂、消毒剂。

过氧化钠保存不当容易吸收空气中CO2而变质。

（1）某课外活动小组欲探究某过氧化钠样品是否已经变质，取少量样品，溶解，加入__________溶液，充分振荡后有白色沉淀，证明Na2O2已经变质。

（2）该课外活动小组为了粗略测定过氧化钠的纯度，他们称取a g样品，并设计用下图装置来测定过氧化钠的质量分数。

①A中发生反应离子方程式为_____________________。

②将仪器连接好以后，必须进行的第一步操作是_____________________。

③B装置出来的气体是否需要干燥_________________。

（填“是”或“否”）
④写出装置C中发生的所有反应的化学方程式_____________，______________。

⑤D中NaOH溶液的作用_______________________。

⑥实验结束时，读取实验中生成气体的体积时，不合理的是_______________。

a.直接读取气体体积，不需冷却到室温
b.上下移动量筒，使得E、F中液面高度相同
c.视线与凹液面的最低点相平读取量筒中水的体积
⑦读出量筒内水的体积后，折算成标准状况下氧气的体积为V mL，则样品中过氧化钠的质量分数为
__________________。

⑧实验完成后E到F之间导管内残留水的体积会使测量结果__________。

（填“偏大”、“偏小”或“不影响”）
20、配制480mL 0.5mol•L﹣1的NaOH溶液，试回答下列问题：
（1）选择仪器：完成本实验所必需的仪器有：托盘天平（精确到0.1g）、药匙、烧杯、玻璃棒、__________、________等。

（2）计算、称量，需称量NaOH固体的质量为________________。

（3）溶解、冷却，该步实验中需要使用玻璃棒，作用是_______________________。

（5）定容、摇匀，定容的具体操作是_____________________________________。

（6）不规范的实验操作会导致实验结果的误差，下列使所配溶液的物质的量浓度偏高的是__，偏低的是__（填字母序号）。

A、容量瓶洗净后未烘干
B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外
C、定容时俯视刻度线
D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解，未经冷却立即转移到容量瓶中并定容
E、定容后，将容量瓶振荡摇匀后，静置发现液面低于刻度线，于是又加入少量水至刻度线
21、现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样，欲测定Na2O2试样的纯度。

可供选用的反应物只有CaCO3固体、6mol·L －1硫酸、6mol·L－1盐酸和蒸馏水。

已知：①浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性，②碱石灰的成分为CaO和NaOH。

实验方案为：①制备并提纯CO2。

②将纯净的CO2通过试样。

③测定生成O2的体积。

④根据O2的体积计算Na2O2试样的纯度。

实验装置如下：
回答下列问题：
（1）装置A中发生反应的离子方程式是______________________________________。

（2）装置B的作用是_______________________，装置C的作用是_______。

（3）装置E的作用是__________________________________________
（4）装置D中发生反应的化学方程式是______________________________________。

（5）若开始时测得样品的质量为2.0g，反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况)，则Na2O2试样的纯度为
________。

参考答案
1、B
【解析】
A. NaOH与过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠，离子方程式：CO2+OH−=HCO3−，和少量二氧化碳反应生成碳酸钠，离子方程式：CO2+2OH−=H2O+CO32−，所以生成物与反应物的量有关，故A不选；
B.二者无论如何混合，都生成硫酸钡和水，离子方程式：2H++SO42−+2OH−+Ba2+=BaSO4↓+2H2O，所以生成物与反应物的量无关，故B选；
C. 少量HCl和碳酸钠反应生成碳酸氢钠，离子方程式：H++CO32−=HCO3−，过量HCl和碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳和水，离子方程式：2H++CO32−=H2O+CO2↑，所以生成物与反应物的量有关，故C不选；
D. 碳酸氢钠和少量氢氧化钙反应生成碳酸钙、碳酸钠和水，离子方程式：2HCO3−+2OH−+Ca2+═CaCO3↓+2H2O+CO32−，和过量氢氧化钙反应生成碳酸钙、NaOH和水，离子方程式：HCO3−+OH−+Ca2+═CaCO3↓+H2O，所以生成物与反应物的量有关，故D不选；
故选B。

2、C
【解析】
电解质：在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。

A.稀盐酸是溶液，属于混合物，不属于电解质，错误；B.二氧化碳在水中和熔融状态下自身均不能发生电离，不属于电解质，错误；C.氯化钠溶于水或熔融状态下能发生电离，属于电解质，正确；D.铁属于单质，不属于电解质，错误。

【点睛】
电解质以及非电解质均属于纯净物以及化合物，混合物以及单质均不属于电解质和非电解质。

3、B
【解析】
A．根据酸分子最多电离出氢离子的个数可将酸分为一元酸、二元酸、三元酸等，故A错误；
B．碱性氧化物一定是金属氧化物，但是金属氧化物不一定为碱性氧化物，故B正确；
C．SO2的水溶液为亚硫酸，亚硫酸电离出离子而使溶液导电，而二氧化硫本身不能电离出离子，是非电解质，故C错误；
D．金刚石是单质，金刚石既不是电解质也不是非电解质，故D错误；
故答案选B。

【点睛】
在水溶液或熔融状态下由于自身电离出自由移动的离子而导电的化合物是电解质，SO2的水溶液能导电，不是因为SO2电离出了自由移动的离子，所以SO2是电解质。

A、硝酸铵和Na2CO3、AgNO3、BaCl2、H2SO4混合均没有明显现象，所以若全部没有什么现象变化时，后加的是NH4NO3溶液，A正确；
B、在所有溶液中，硝酸银可以和氯化钡、硫酸以及碳酸钠反应生成白色沉淀，而氯化钡也可以和Na2CO3、AgNO3、H2SO4反应生成白色沉淀，所以有三只试管出现沉淀时，则后加入的不一定是AgNO3溶液，B错误；
C、碳酸钠可以和氯化钡以及硝酸银反应生成白色沉淀，若只有两只试管出现沉淀时，则最后加入的可能是Na2CO3
溶液，C正确。

D、如果最后加入的是硫酸溶液，硫酸和碳酸钠反应生成二氧化碳，和硝酸银、氯化钡反应生成硫酸银、硫酸钡沉淀，因此一只试管出现气体，两只试管出现沉淀时，则最后加入的可能是H2SO4溶液，D正确；
答案选B。

【点睛】
本题属于文字叙述型推断题，给出物质范围和实验现象，要求考生根据物质的性质来逐步推理，明确物质的性质、发生的化学反应以及实验现象是解答的关键。

5、B
【解析】
A、根据PV＝nRT可知1mol气体不在标准状况下也可能是22.4L，故A错误；
B、在0℃、101kPa下，即在标准状况下，2mol氧气和氢气的混合气体的体积约为2mol×22.4L/mol＝44.8L，故B正确；
C、标准状况下，水不是气态，1mol水的体积不是22.4L，故C错误；
D、1mol物质的质量与状态无关、与外界条件无关，故D错误。

答案选B。

6、D
【解析】
元素被氧化，说明该元素失去电子，化合价升高，据此判断。

【详解】
A. CO2→CO中碳元素化合价降低，得到电子，被还原，A不符合；
B. FeCl3→FeCl2中铁元素化合价降低，得到电子，被还原，B不符合；
C. HCl→Ag Cl中氯元素化合价不变，不是氧化还原反应，C不符合；
D. KI→I2中碘元素化合价升高，失去电子，被氧化，D符合；
答案选D。

A. CuSO4·5H2O为离子晶体，其晶体中不存在CuSO4·5H2O分子；故A错误；
B. CS2为分子晶体，能真实表示物质的分子组成，故B正确；
C. SiO2为原子晶体，其晶体中不存在SiO2分子，故C错误；
D. KCl为离子晶体，其晶体中不存在KCl分子；故D错误；
答案选B。

【点睛】
化学式能真实表示物质分子组成的是分子晶体，常见的分子晶体有：所有非金属氢化物，部分非金属单质（金刚石，硅晶体）除外，部分非金属氧化物（二氧化硅等除外），几乎所有的酸，绝大多数的有机物，稀有气体等。

8、C
【解析】
由于氢氧化铁的胶粒吸附阳离子而带正电荷，因此在外加电场的作用下，氢氧化铁胶体粒子移向阴极，而氢氧化铁胶体是不带电的；故答案选C。

9、B
【解析】
溶液导电的原因是溶液中存在能自由移动的离子，由题意可知，将二氧化碳通入澄清石灰水中，二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水，据此分析溶液中离子的变化进行解答即可。

【详解】
二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水，随着反应的进行溶液中的能自由移动的离子越来越少，导电性减弱；但由于溶液中还存在浓度很小的氢离子、氢氧根等，故电流强度不可能为变为0；继续通入二氧化碳，碳酸钙与水、二氧化碳反应生成可溶于水的碳酸氢钙，则溶液中存在能自由移动的离子的浓度又逐渐增大，导电性增强。

因此B图能反映出电流强度I与加入物质量的关系。

答案选B.
【点睛】
熟练掌握物质的化学性质、溶液导电的原因并能灵活运用是正确解答本题的关键。

10、B
【解析】
A. AgNO3和盐酸反应生成氯化银沉淀，NaNO3和盐酸不反应，故A能达到实验目的；
B. 碳酸氢钠、碳酸钠都能与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀，无法检验，故B不能达到实验目的；
C. 浓硫酸具有吸水性，浓硫酸与氯气不反应，通过盛有浓硫酸的洗气瓶，可以除去氯气中的水蒸气，故C能达到实验目的；
D 能达到实验目的； 选B 。

11、C 【解析】 A ．根据N =nN A =
m
V
V N A 知，相同条件下，气体摩尔体积相同，气体的分子数与气体的体积成正比，所以相同体积的氨气和甲烷，所含分子数相同，故A 正确；
B ．相同条件下，等体积的氨气和甲烷的物质的量相同，一个氨气分子中含有3个H ，一个甲烷分子中含有4个H ，所以所含氢原子物质的量之比为3：4，故B 正确；
C ．根据m =m
V
V M 知，相同条件下，等体积的氨气和甲烷，其质量与相对分子质量成正比，所以其质量之比=17：16，故C 错误； D ．根据ρ＝
m
=m nM M V V V =知，相同条件下，气体摩尔体积相同，气体的密度与相对分子质量成之比，所以其密度之比=17：16，故D 正确。

故选：C 。

12、D 【解析】
A ．SO 2和SO 3的分子数目之比等于物质的量之比，所以等物质的量的SO 2和SO 3分子数目之比是1︰1，A 正确；
B ．SO 2和SO 3分子中各含有1 个硫原子，所以二者的硫原子数目之比等于其物质的量之比，即为1：1，B 正确；
C ．因为SO 2和SO 3的物质的量相等，所以它们所含原子数目之比等于分子中所含原子总数之比，即为3︰4，C 正确；
D ．因为SO 2和SO 3的物质的量相等，所以它们的质量之比等于摩尔质量之比，即为64：80=4︰5，D 错误； 故选D 。

13、C 【解析】
A.浓盐酸与MnO 2共热发生反应：MnO 2+4HCl(浓)
∆
MnCl 2+Cl 2↑+2H 2O ，随着反应的进行HCl 的量不断减少，
而且反应生成水的量逐渐增多，使浓盐酸逐渐变稀，但稀盐酸是不能与MnO 2反应的，所以既使MnO 2过量，浓盐酸中HCl 也不可能完全反应，A 项错误；
B.铜丝在Cl 2中点燃能剧烈的燃烧：Cu+Cl 2
点燃
CuCl 2，生成的无水CuCl 2细小颗粒分散在空气中形成棕黄色
的烟，B项错误；
C.光照下H2与Cl2发生反应：H2+Cl2光照
2HCl，生成的HCl气体极易溶于水，在量筒内HCl溶解在水蒸气
中形成大量白雾，随着HCl气体的溶解，量筒内气体体积快速减小，所以水槽里液面迅速上升，C项正确；
D.因Cl2不具有漂白性，故干燥的有色布条a不会褪色，而Cl2溶解在湿润的有色布条b中生成了HClO，HClO具有漂白性，故b中有色布条褪色，D项错误；答案选C。

14、A
【解析】A、仅通过“量筒内壁上出现的油状液滴”这一实验现象并不能说明生成了四种有机产物，氯气与甲烷发生取代反应，生成的四种有机产物中CH3Cl（常温下为气体，溶于有机溶剂）、CH2Cl2、CHCl3、CCl4为油状液体，故A 错误；B、氯气与甲烷反应生成HCl，而HCl极易溶于水，导致量筒内气体减少，压强减小，量筒内液面上升，故B 正确；C、氯气溶于水后，部分与水反应Cl2+H2O⇌H++Cl－+HClO，饱和食盐水中Cl－浓度较大，可以抑制Cl2的溶解，故C正确；D、氯气是黄绿色气体，当氯气被消耗，量筒内气体颜色逐渐变浅，故D正确。

故选A。

15、A
【解析】
A.碳酸钙不溶于水，KCl溶于水，则可用溶解、过滤的方法除去碳酸钙，故A正确；
B.酒精与水互溶，不能作萃取剂，应选苯或四氯化碳把碘水中的碘萃取出来，故B错误；
C.CO2和HCl都能和NaOH溶液反应，最终无法得到CO2气体，应该用饱和碳酸氢钠溶液除去二氧化碳中氯化氢，故C错误；
D. 氯化钠溶解度随温度变化较小，从海水中获取氯化钠，可采取蒸发的方法得到氯化钠晶体，D错误；
综上所述。

本题选A。

16、A
【解析】
n（Na2SO3）=0.1mol/L×0.012L=0.0012mol，n（K2Cr2O7）=0.04mol/L×0.01L=0.0004mol，亚硫酸钠具有还原性，所以在反应中被氧化生成硫酸钠，K2Cr2O7具有氧化性，所以在反应中得电子发生还原反应，再根据氧化还原反应中得失电子相等进行计算，据此答题。

【详解】
n（Na2SO3）=0.1mol/L×0.012L=0.0012mol，n（K2Cr2O7）=0.04mol/L×0.01L=0.0004mol，亚硫酸钠具有还原性，所以在反应中被氧化生成硫酸钠，K2Cr2O7具有氧化性，所以在反应中得电子发生还原反应。

设元素Cr在还原产物中的化合价是x，根据得失电子相等，则0.0012mol×（6-4）=0.0004mol×2×（6-x），3=（6-x），所以x=+3，所以答案A正确。

故选A。

二、非选择题（本题包括5小题）
17、CuSO4K2CO3Cu2++CO32-=CuCO3↓Ba2++SO42-=BaSO4↓CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O
【解析】
A和B两种可溶性盐组成的混合物，加水溶解后，过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液，说明混合物中含有SO42-、K＋；混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2，说明混合物中含有CO32-，最后得到硫酸铜溶液，则混合物中含有Cu2＋；则混合物中含有：SO42-、Cu2＋、CO32-、K＋；这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4，据此分析解答。

【详解】
(1)根据分析，A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4，若A溶液有颜色，A为CuSO4、B为K2CO3；
(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时，发生反应生成碳酸铜和硫酸钾，离子反应为：Cu2++CO32-=CuCO3↓，过滤后的溶液中加入硝酸钡，生成硫酸钡和硝酸钾，离子反应为：Ba2++SO42-=BaSO4↓，过滤得到的沉淀为碳酸铜，加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水，离子反应为：CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。

18、Ag+、Ca2+、Ba2+CO32－＋2H＋＝ H2O＋CO2↑？0.40存在，最小浓度为0.8 mol/L
【解析】
I：加入盐酸，生成白色胶状沉淀，该沉淀为H2SiO3，原溶液中有SiO32－，Ag＋、Ca2＋、Ba2＋不能大量存在，根据溶液呈现电中性，原溶液中一定含有K＋，有气体产生，该气体为CO2，原溶液中含有CO32－，其物质的量为
0.56/22.4mol=0.025mol；
II：最后得到固体为SiO2，原溶液中SiO32－的物质的量为2.4/60mol=0.04mol；
III：向滤液II中加入BaCl2溶液，无现象，说明原溶液中不含有SO42－；综上所述，NO3－可能含有；
【详解】
I：加入盐酸，生成白色胶状沉淀，该沉淀为H2SiO3，原溶液中有SiO32－，Ag＋、Ca2＋、Ba2＋不能大量存在，根据溶液呈现电中性，原溶液中一定含有K＋，有气体产生，该气体为CO2，原溶液中含有CO32－，其物质的量为
0.56/22.4mol=0.025mol；
II：最后得到固体为SiO2，原溶液中SiO32－的物质的量为2.4/60mol=0.04mol；
III：向滤液II中加入BaCl2溶液，无现象，说明原溶液中不含有SO42－；综上所述，NO3－可能含有；
（1）根据上述分析，实验I中一定不存在的离子是Ag＋、Ca2＋、Ba2＋；
（2）实验I中生成气体的离子方程式为CO32－＋2H＋=CO2↑＋H2O；
（3）根据上述分析，NO3－可能含有，也可能不含有，因此NO3－的浓度为?；SiO32－的物质的量浓度为0.04/(100×10－3)mol·L－1=0.4mol·L－1；SO42－不含有，浓度为0；
（4）根据上述分析，K＋一定存在，根据电中性，当没有NO3－时，K＋浓度最小，n(K＋)＋n(Na＋)=2n(SiO32－)＋2n(CO32－)，代入数值，解得n(K＋)=0.08mol，即c(K＋)=0.8mol·L－1。

19、CaCl 2或BaCl 2（合理答案均可） CaCO 3+2H +=Ca 2++H 2O+CO 2↑ 检查装置的气密性 否
2Na 2O 2+2CO 2=2Na 2CO 3+O 2 2Na 2O 2+2H 2O=4NaOH+O 2↑ 吸收未反应的CO 2 a
39V %56a
偏小 【解析】
（1）Na 2O 2易变质，与空气中CO 2反应，生成Na 2CO 3，Na 2CO 3与BaCl 2溶液或Ba(NO 3)2溶液等易反应，生成白色BaCO 3沉淀，而Na 2O 2与水反应所得溶液不能与BaCl 2溶液或Ba(NO 3)2溶液反应；
（2）①A 中发生反应离子方程式为CaCO 3+2H += Ca 2++ H 2O+CO 2↑；
②根据题意，该实验成功的关键是准确测量反应生成氧气的体积，因此必须检查整套装置是否漏气；
③由于需要排水法测量体积，因此B 装置出来的气体不需要干燥；
④生成的CO 2中含有水蒸气，则装置C 中发生的所有反应的化学方程式为2Na 2O 2+2CO 2= 2Na 2CO 3+O 2、
2Na 2O 2+2H 2O=4NaOH+O 2↑；
⑤D 中NaOH 溶液的作用是吸收未反应的CO 2；
⑥a 、C 中反应是放热反应，产生的氧气温度高于室温，故不冷却读数导致氧气体积偏大，a 错误；
b.上下移动量筒，使得E 、 F 中液面高度相同，b 正确；
c.视线与凹液面的最低点相平读取量筒中水的体积，c 正确；
答案选a ； ⑦n(O 2)=-3-1V 10L 22.4L mol ⨯⨯，由反应式2CO 2+2Na 2O 2=2Na 2CO 3+O 2可知，n(Na 2O 2)=2n(O 2)=2×-3-1V 10L 22.4L mol
⨯⨯，由n•M 可知，m(O 2)=2×-3-1V 10L 22.4L mol
⨯⨯×78g•mol -1，则样品中Na 2O 2的质量分数=2m(O )m()样品×100%=-3-1-1V 10L 278g mol 22.4L mol a g
⨯⨯⨯⨯⨯×100%=0.39V 56a ×100%或39V %56a ； ⑧该实验成功的关键是准确测量反应生成氧气的体积，E 到F 之间导管内水的体积没有办法测量会引起氧气体积减小，测定结果偏小。

【点晴】
综合实验设计题的解题思路：（1）巧审题，明确实验的目的和原理。

实验原理是解答实验题的核心，是实验设计的依据和起点。

实验原理可从题给的化学情景（或题首所给实验目的）并结合元素化合物等有关知识获取。

在此基础上，遵循可靠性、简捷性、安全性的原则，确定符合实验目的、要求的方案。

（2）想过程，理清实验操作的先后顺序。

根据实验原理所确定的实验方案中的实验过程，确定实验操作的方法步骤，把握各步实验操作的要点，理清实验操作的先后顺序。

（3）看准图，分析各项实验装置的作用。

有许多综合实验题图文结合，思考容量大。

在分析解答过程中，
要认真细致地分析图中所示的各项装置，并结合实验目的和原理，确定它们在该实验中的作用。

（4）细分析，得出正确的实验结论。

实验现象（或数据）是化学原理的外在表现。

在分析实验现象（或数据）的过程中，要善于找出影响实验成败的关键以及产生误差的原因，或从有关数据中归纳出定量公式，绘制变化曲线等。

20、胶头滴管500 mL容量瓶10.0g 搅拌，加速溶解保证溶质全部转移至容量瓶中向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm～2 cm时，改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切CD BE 【解析】
（1）配制480mL 0.5mol•L-1的NaOH溶液，没有规格为480mL的容量瓶，配制时需要选用500mL的容量瓶，实际上配制的是500mL 0.5mol/L的氢氧化钠溶液，配制步骤为：计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等，需要使用的仪器有：托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等，因此还缺少的仪器为：500mL容量瓶、胶头滴管；
（2）配制480mL 0.5mol•L-1的NaOH溶液，应配制500mL，需要溶质的质量=0.5mol•L-1×0.5L×40g/mol=10.0g；（3）溶解、冷却，该步实验中需要使用玻璃棒，其作用是搅拌，加速溶解；
（4）洗涤烧杯2次～3次是为了保证溶质全部转移至容量瓶中；
（5）定容的操作是：向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1 cm～2 cm时，改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切；
（6）A、容量瓶洗净后未烘干，对溶质的物质的量和溶液的体积不产生影响，溶液浓度不变；
B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外，导致溶质物质的量偏小，溶液的浓度偏低；
C、定容时俯视刻度线，导致溶液的体积偏小，溶液的浓度偏大；
D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解，未经冷却立即转移到容量瓶中并定容，冷却后溶液的体积偏小，溶液的浓度偏大；
E、定容后，将容量瓶振荡摇匀后，静置发现液面低于刻度线，于是又加入少量水至刻度线，导致溶液的体积偏大，溶液的浓度偏小；
所以使所配溶液的物质的量浓度偏高的是CD；偏低的是BE。

【点睛】
本题考查了配制一定物质的量浓度溶液，明确配制原理和过程是解题关键，注意容量瓶、托盘天平的使用方法以及误差分析的依据。

21、CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2↑除去气体中的HCl干燥气体防止水蒸气进入到D中，并且能吸收多余的CO22Na2O2＋2CO2＝2Na2CO3＋O2 Na2O＋CO2＝Na2CO378%
【解析】。