2022年安徽省蒙城县第一中学化学高一上期中学业质量监测试题含解析.doc
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷考生请注意: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、下列物质不属于电解质的是( )AC2H5OHBKOHCHNO3DBaCl22、下列各组物质或微粒化学性质几乎相同的是:AT、D B金刚石、石墨 CMg、Mg2+ DH2O、D2O23、下列能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体是ANH3BSO2CHClDCO24、一般检验SO42-的试剂是ABaCl2、稀硝酸BAgNO3、稀硝酸C稀盐酸、BaCl2DAgNO3、稀盐酸5、在两个容积相同的容器中,一个盛有氯化氢气体,另一个盛有氢气和氯气的混合气体。在同温同压下,两容器内的气体一定具有相同的( )A原子数B密度C质量D质子数6、有两个无标签的试剂瓶,分别装有Na2CO3和NaHCO3固体,有4位同学为鉴别它们采用了以下不同的方法,其中不可行的是( )A分别配成溶液,再加入澄清石灰水B分别配成溶液,再加入CaCl2溶液C分别加热,再检验是否有使澄清石灰水变浑浊的气体产生D分别配成溶液,滴加同浓度盐酸,观察产生气泡的快慢7、11g 所含的中子的物质的量为:( )A4.5mol B5mol C5.5mol D6mol8、下列电离方程式中书写正确的是()ANaHSO4Na+H+SO42BNaHCO3Na+H+CO32CHClO=H+ClODMgCl2Mg2+2Cl9、用 0.1 mol·L-1 的 Na2SO3(已知:SO32-被氧化成 SO42-)溶液 40 mL,恰好可以将2×103 mol XO4-还原,则元素 X 在还原产物中的化合价是A4B3C2D110、以下微粒互为同位素是( )A金刚石和石墨B和C和D 和 11、以“物质的量”为中心的计算是化学计算的基础,下列与“物质的量”相关的计算正确的是( )A现有等物质的量的CO和CO2 ,这两种气体中氧原子的质量之比为12B5.6 g CO和22.4 L CO2中含有的碳原子数一定相等C将20 g NaOH固体溶解在500 mL水中所得溶液的物质的量浓度为1 mol·L1Da g Cl2中有b个氯原子,则阿伏加德罗常数NA的数值可表示为71b/a12、在无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是AAl3+、Ag+、NO3、ClBMg2+、NH4+、NO3、ClCK+、CO32-、Cl、Na+DNa+、OH、SO42-、Fe2+13、我国明代本草纲目中收载药物1892种,其中“烧酒”条目下写道:“自元时始创其法,用浓酒和糟入甑,蒸令气上,用器承取滴露。”这里所用的“法”是指A萃取 B过滤 C蒸馏 D干馏14、配制体积为100ml、溶质物质的量为0.2mol的NaOH溶液时,不需要用到的仪器是( )ABCD15、丙烯醇(CH2=CH-CH2OH)可发生的化学反应有( )氧化反应加成反应置换反应加聚反应取代反应ABCD16、下列电离方程式书写正确的是( )ANa2SO4=2Na+SO4-2 BAl2(SO4)3=2Al3+3SO42-CCa(NO3)2=Ca2+2(NO3)2- DH2SO4=H+SO42-二、非选择题(本题包括5小题)17、如图,反应为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_、_。(2)写出反应的化学方程式:_。(3)写出反应的化学方程式:_。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_。请写出A与水反应的化学方程式:_。A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是_(用化学方程式表示)。18、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。向一份中加入足量NaOH溶液,产生198g蓝色沉淀向另一份中加入足量BaCl2溶液,产生233g白色沉淀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287g白色沉淀。回答下列问题(1)该溶液中一定不存在的离子是_,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_。19、在实验室中用二氧化锰跟浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气。所用仪器如下图:(1)连接上述仪器的正确顺序(填各接口处的字母):_接_;_接_;_接_;_接_。_(2)饱和食盐水的作用是_;NaOH溶液的作用是_。(3)写出该气体发生装置中化学方程式:_。(4)如果将过量二氧化锰与20 mL 12 mol·L1的盐酸混合加热,充分反应后生成的氯气明显少于0.06 mol。其主要原因有:_,_。(5)某兴趣小组的同学拟采用以下装置(夹持及加热仪器已略)来探究氯、溴、碘的相关性质。请回答:装置 C是为了验证氯气是否具有漂白性,下列试剂的排列中正确的是_(填序号)。当向 D中缓缓通入一定量氯气后,打开 D 装置中活塞,将 D中少量溶液加入装置 E中,振荡,观察到下层呈紫红色,由此得出结论:Br2置换出了 I2,但有同学对该结论提出异议,可能的理由是_。(用简要的文字和化学方程式说明理由)20、实验室配制0.5mol/L的NaOH溶液500mL(1).配制时,选用容量瓶规格为_,该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_,_ ;(2).使用容量瓶前必须进行的一步操作是_; (3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用_滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。21、某无色透明溶液可能含有K+、Cu2+、Ca2+、SO42-、CO3-、Cl中的几种,现进行如下实验:(1)滴加BaCl2溶液,有白色沉淀产生,将沉淀滤出。(2)向上述沉淀中加入足量的稀硝酸,有部分沉淀溶解。(3)向滤液加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。试判断:该溶液中肯定有_,肯定没有_,可能有_(填离子符号)。写出步骤(2)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、A【解析】在水溶液或熔融状态下能够导电的化合物为电解质。A. 乙醇的水溶液或熔融状态下均不导电,乙醇是非电解质,故A符合题意;B. 氢氧化钾在水溶液或者熔融状态都能导电,属于电解质,故B不符合题意;C. 硝酸的水溶液可以导电,硝酸是电解质,故C不符合题意;D. 氯化钡为离子化合物,在水溶液中或熔融状态导电,属于电解质,故D不符合题意;故答案为A。2、A【解析】A、T和D是H的两个同位素,核外电子排布相同,即化学性质相同,故A正确;B、金刚石和石墨互为同素异形体,结构不同,结构决定化学性质,因此两者的化学性质不同,故B错误;C、Mg最外层电子为2,能与盐酸等多种物质发生反应,Mg2最外层为8个电子,达到稳定结构,因此两者化学性质不同,故C错误;D、D2O2相当于双氧水,具有强氧化性,H2O不具有强氧化性,因此两者的化学性质几乎不同,故D错误。点睛:同位素是质子数相同,中子数不同的同种元素不同核素,化学性质与核外电子有关,因为同位素质子数相同,且核外电子排布相同,因此同位素的化学性质几乎相同,而物理性质可能不同;同素异形体是同种元素不同结构的单质,同素异形体的结构不同,结果决定化学性质,因此同素异形体的化学性质是不同的。3、A【解析】A氨气有刺激性气味,氨气溶于水形成氨水,显弱碱性,氨气属于碱性气体,能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,故A正确;BSO2和水反应生成亚硫酸,属于酸性气体,湿润的红色石蕊试纸不变色,故B错误;CHCl属于酸性气体,湿润的红色石蕊试纸不变色,故C错误;DCO2和水反应生成碳酸,属于酸性气体,湿润的红色石蕊试纸不变色,故D错误;答案选A。【点睛】氨气是碱性气体,可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝。4、C【解析】一般用稀盐酸和氯化钡溶液检验硫酸根离子。【详解】检验硫酸根的正确方法是:向某溶液中滴加稀盐酸,无沉淀,目的排除亚硫酸离子、碳酸根离子、硅酸根离子、银离子等的影响(不用稀硝酸是因为它有强氧化性,能将亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子引起检验的干扰),然后再滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则原溶液存在硫酸根离子,故C正确;答案选C。5、A【解析】同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数。【详解】同温同压下,体积相同的气体具有相同的分子数,两容器具有相同的容积,说明氯化氢气体和氢气与氯气的混合气体具有相同的温度、压强、体积,因此分子数相同,两容器中的气体均为双原子,因此原子数相同;答案选A。6、A【解析】A二者都能与澄清石灰水反应生成沉淀,不能鉴别,故A错误;BNa2CO3与CaCl2反应生成白色沉淀,碳酸氢钠不能,能鉴别,且操作简单,故B正确;CNaHCO3不稳定,加热易分解,生成气体可使澄清石灰水变浑浊,可鉴别,故C正确;D逐滴加入等浓度的稀盐酸,碳酸氢钠溶液中有气体生成,碳酸钠溶液中开始无气体生成,随加入盐酸增多,后来生成气体,现象不同,可以鉴别,故D正确。答案选A。7、D【解析】根据水的物质的量以及1个水中含有12个中子来计算;【详解】11g 2H218O的物质的量为11g/22g·mol1=0.5mol,1个水中含有12个中子,所以中子的物质的量为6mol,故选D。8、D【解析】用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,结合物质的组成分析判断。【详解】A.NaHSO4是强酸的酸式盐,在水中完全电离产生Na+、H+、SO42-,电离方程式是NaHSO4Na+H+SO42-,A错误;B.NaHCO3是弱酸的酸式盐,完全电离产生Na+、HCO3-,电离方程式是:NaHCO3Na+HCO3-,B错误;C.HClO是一元弱酸,主要以电解质分子存在,在溶液中存在电离平衡,电离方程式是HClOH+ClO-,C错误;D.MgCl2是正盐,在溶液中完全电离,电离方程式是MgCl2Mg2+2Cl,D正确。答案选D。9、B【解析】SO32-被氧化成 SO42-,硫元素化合价升高2价,即每个Na2SO3被氧化时失电子数为2e-;设还原产物中元素X的化合价为x,XO4-中元素X的化合价为+7,即每个XO4-被还原时得电子数为(7-x)e-。n(Na2SO3)=0.1mol/L×0.04L=0.004mol,依题意知0.004molNa2SO3恰好还原2×10-3molXO4-,根据氧化还原反应中电子得失守恒有:0.004mol×2e-=2×10-3mol(7-x)e-。解得x=3,答案选B。10、D【解析】具有相同质子数,不同中子数同一元素的不同核素互为同位素。【详解】A. 金刚石和石墨是碳元素组成的单质,互为同素异形体,故 A 错误;B.同位素研究的对象为原子, 和属于分子,不是原子,故 B 错误;C. 同位素研究的对象为原子,和是化合物,不是原子,故 C 错误;D. 和质子数都为 6 相同,中子数分别为 6 、 5不同,互为同位素,故 D 正确;故答案选D。11、A【解析】A. 设CO和CO2的物质的量均为1mol,这两种气体中氧原子的质量之比为1×1×161×2×16=1:2,A正确;B.没有给定气体的存在状态,无法确定22.4 L CO2的物质的量,也就无法比较两种气体中含有的碳原子数是否相等,B错误;C. 20 g NaOH固体物质的量为0.5mol,溶剂水的体积为500 mL,溶液的体积不等于500 mL,所以所得溶液的物质的量浓度不是1 mol·L1,C错误;D. 根据公式:n=m/M=N/NA可知,NA×2×a/71=b,所以NA=71b/2a,D错误;综上所述,本题选A。12、B【解析】A、AgCl-=AgCl故A错误;B、 Mg2+、NH4+、NO3-、Cl-不生成沉淀气体或水,故B正确;C、2H+CO32-=H2OCO2,故C错误;D、OH-、Fe2+在酸性条件下不能大量共存,故D错误;故选B。13、C【解析】萃取适合于溶质在互不相溶的溶剂中的溶解性不同而分离的一种方法,蒸馏是依据混合物中各组分沸点不同而分离的一种法,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,干馏是固体或有机物在隔绝空气条件下加热分解的反应过程,据此解答。【详解】从浓酒中分离出乙醇,利用酒精与水的沸点不同,用蒸馏的方法将其分离提纯,这种方法是蒸馏,故C正确。答案选C。14、D【解析】A配制过程中需要在烧杯中进行溶解,故A能用到;B溶解过程需要玻璃棒搅拌,移液过程需要玻璃棒引流,故B能用到;C配制100mL溶液需要用100mL容量瓶,故C能用到;D配制一定物质的量浓度的溶液不需要集气瓶,故D不需要;综上所述答案为D。15、D【解析】丙烯醇可以燃烧,也能在铜的催化作用下与氧气反应生成丙烯醛,因此可发生氧化反应;丙烯醇中含有碳碳双键,因此可以发生加成反应;丙烯醇中含有羟基,因此可以与金属钠发生置换反应生成氢气;丙烯醇中含有碳碳双键,因此可以发生加聚反应;丙烯醇中含有羟基,因此可以与羧酸等发生取代反应;综上所述,丙烯醇能发生的反应有,D项正确;答案选D。16、B【解析】A.Na2SO4电离出Na+和SO42-离子,Na2SO4电离方程式为Na2SO4=2Na+SO42-,故A错误;B.Al2(SO4)3电离出Al3+和SO42-离子,电离方程式为Al2(SO4)3=2Al3+3SO42-,故B正确;C.Ca(NO3)2电离出Ca2+和NO3-离子,电离方程式为Ca(NO3)2=Ca2+2NO3-,故C错误;D.H2SO4电离出H+和SO42-离子,电离方程式为H2SO4=2H+SO42-,故D错误。故选B。【点睛】书写电离方程式时应注意:要正确书写出电离的阳离子、阴离子的符号。离子所带电荷的数目应标在元素符号的右上角,且要先写数字,后写“+”或“”号,离子的电荷数为1时,1省略不写,只写“+”或“”号。含有原子团的物质电离时,原子团应作为一个整体,不能分开。 表示离子数目的数字要写在离子符号的前面,不能像在化学式里那样写在右下角。 在电离方程式中,阴阳离子所带正负电荷的总数必须相等。二、非选择题(本题包括5小题)17、O2 Cl2 Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O 2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2 紫色试液先变红色,后又褪色 Cl2 + H2O HCl + HClO Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2 【解析】E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为: O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应的化学方程式为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O,故答案为:Cl2 + 2NaOH = NaCl + NaClO + H2O ;(3)反应为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2,故答案为:2Na2O2 + 2H2O = 4NaOH + O2;(4)氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2 + H2O HCl + HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2 + H2O HCl + HClO;氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2,故答案为:Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HClO;2HClO2HCl + O2。【点睛】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。18、Ba2+和OH- AgCl Cu2+ 2OH-= Cu(OH )2 SO42-、Cl- 1mol/L、2 mol/L K+ 1.2 mol 【解析】(1)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,实验生成的白色沉淀是BaSO4,实验生成的白色沉淀是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)实验生成的蓝色沉淀是Cu(OH )2,溶液中存在Cu2+,不存在OH-,实验生成的白色沉淀是BaSO4,说明溶液中存在SO42-,不存在Ba2+,实验生成的白色沉淀是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-,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。19、E C D A B H G F 除去Cl2中的HCl气体 吸收未反应完的氯气,防止污染空气 MnO24HCl(浓)MnCl2Cl22H2O 盐酸因挥发而减少参加反应 浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应 d 若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2 ,反应方程式为:2KICl2=2KClI2 【解析】(1)一般常见气体的制备装置由四部分组成:气体的发生装置、气体的净化装置、气体的收集装置和气体的尾气处理装置。由此可得导管的连接为:E、 C、D、 A、 B、H、G、F;(2)氯气在饱和食盐水中溶解度很小,氯化氢易溶于水,饱和食盐水的作用是除去氯化氢;氢氧化钠溶液可用于氯气的尾气吸收;(3)用二氧化锰制氯气的反应为:MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2;(4)由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,生成氯气的物质的量小于0.06mol;同时盐酸在加热过程中易挥发,也会造成参与反应的HCl的量减小;(5)由实验目的结合装置分析可知,A为氯气的发生装置;B为安全瓶且可除去氯气混有的HCl杂质;C装置可用于检测氯气的漂白性;D用于探究氯、溴、碘的非金属性的强弱;F为尾气处理装置,据此析析解答。【详解】(1)实验目的是制备干燥纯净的氯气,第一个装置制备氯气,氯气中含有杂质氯化氢和水,应分别通入盛有饱和氯化钠溶液的洗气瓶和盛有浓硫酸的洗气瓶除杂干燥,然后用向上排空法收集氯气,氯气有毒,不能直接排放到空气中,应用盛有NaOH溶液的装置吸收氯气,所以顺序为E接C , D接A , B接H , G接F;故答案为E、 C、D、 A、 B、H、G、F;(2)根据以上分析可知,饱和食盐水的作用是除去氯气中的HCl杂质;NaOH溶液的作用是吸收过量的氯气,故答案为除去Cl2中的HCl气体;吸收未反应完的氯气,防止污染空气;(3)实验室制取氯气的方程式为MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2,故答案为MnO24HCl(浓) MnCl22H2OCl2;(4)将过量的二氧化锰与20mL、12 mol·L-1的盐酸混合加热,由于随反应的进行盐酸的浓度降低,二氧化锰不与稀盐酸反应,且在反应过程中,盐酸会挥发,导致参与反应的HCl的物质的量小于0.02L×12 mol·L-1 =0.24mol,则生成氯气的物质的量小于0.06mol,故答案为盐酸因挥发而减少参加反应、浓盐酸随着反应的进行变稀而不再参加反应;(5)装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成次氯酸具有漂白性,所以I处放湿润的有色布条,中的干燥剂必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验证氯气有无漂白性,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条;故答案选d;当向D中缓缓通入少量氯气时,氯气和溴化钠反应生成溴单质,可以看到无色溶液逐渐变为黄色;说明氯气氧化性强于溴单质;打开活塞,将装置D中少量溶液加入装置E中,生成的溴单质和碘化钾反应生成碘单质,说明溴的氧化性大于碘;若氯气过量时,可能是过量的氯气置换出了I2,故答案为若通入Cl2过量,可能是过量氯气置换出I2 ,反应方程式为:2KICl2=2KClI2。【点睛】在探究氯、溴、碘的相关性质的实验中,要能根据实验目的理清每个实验装置的作用,如装置C的实验目的是验证氯气是否具有漂白性,也就是要验证干燥氯气无漂白性,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性,因为生成的氯气中本身也含有水份,所以I处放湿润的有色布条;中的干燥剂必须是固体干燥剂,且不能与氯气反应,所以选无水氯化钙或五氧化二磷,再通过干燥的有色布条验证氯气本身是没有漂白性的,所以C中I、II、III依次放入湿润的有色布条、无水氯化钙、干燥的有色布条。20、500mL 搅拌 引流 检漏 胶头滴管 【解析】(1)选取容量瓶的规格应该等于或稍微大于需要配制溶液的体积,所以应该选取500mL的容量瓶,玻璃棒有搅拌和引流作用;(2)使用容量瓶之前当然必须检漏,具体方法是:往瓶内加入一定量水,塞好瓶塞。用食指摁住瓶塞,另一只手托住瓶底,把瓶倒立过来,观察瓶塞周围是否有水漏出。如果不漏水将瓶正立并将瓶塞旋转180度后塞紧,仍把瓶倒立过来,再检查是否漏水;(3).定容时,先注入蒸馏水至刻度线下1到2cm处改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线水平相切。21、K+、SO42-、CO32- Cu2+、Ca2+ Cl BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2 【解析】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子,取(1)滤液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl离子;结合以上分析解答。【详解】无色透明的溶液中不可能存在Cu2+滴加氯化钡溶液,有白色沉淀产生,生成的沉淀可能为BaSO4或BaCO3,其中BaCO3可溶于稀硝酸,将沉淀滤出,产生的沉淀可部分溶于稀硝酸,说明含有SO42-、CO32-离子,则一定不含Ca2+ 离子,根据溶液电中性原则,一定含有K+离子,取(1)滤液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,可能为Ag2SO4、Ag2CO3或AgCl沉淀,不能确定是否含有Cl离子;结合以上分析可知:该溶液中肯定有K+、SO42-、CO32-;肯定没有Cu2+、Ca2+ ;可能有Cl;碳酸钡沉淀溶于稀硝酸,反应生成硝酸钡、二氧化碳和水,步骤(2)的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2;因此,本题正确答案是:K+、SO42-、CO32- ;Cu2+、Ca2+ ;Cl; BaCO3+2H+=Ba2+H2O+CO2。