分析:(1)(2)加入過(guò)量NaOH溶液,加熱,得到0.02mol氣體,可知一定存在銨根離子;
紅褐色沉淀是氫氧化鐵,1.6g固體為三氧化二鐵,可知一定有Fe
3+,一定沒(méi)有CO
32-;
4.66g不溶于鹽酸的沉淀,為硫酸鋇沉淀,物質(zhì)的量為:0.02mol;
根據(jù)以上數(shù)據(jù)推算存在離子,根據(jù)電荷守恒推算氯離子的存在及數(shù)據(jù).
(3)①根據(jù)c=
計(jì)算出濃鹽酸的物質(zhì)的量濃度,再根據(jù)溶液稀釋過(guò)程中溶質(zhì)的物質(zhì)的量不變計(jì)算出配制6moL?L
-1的稀鹽酸80mL需要濃鹽酸的體積;根據(jù)實(shí)驗(yàn)操作的步驟(計(jì)算→量取→稀釋、冷卻→移液→洗滌→定容→搖勻→裝瓶貼簽)以及每步操作需要儀器確定需要的儀器;
②根據(jù)實(shí)驗(yàn)操作對(duì)物質(zhì)的量濃度c=
的影響判斷誤差.
解答:
解:(1)加入NaOH溶液共熱有氣體和紅褐色沉淀,氣體為氨氣,紅褐色沉淀為氫氧化鐵,則溶液中一定含有NH
4+、Fe
3+,根據(jù)離子共存可知不含CO
32-,加BaCl
2溶液生成不溶于鹽酸的沉淀,知溶液中含SO
42-,
n(NH
3)=0.02mol,知n(NH
4+)=0.02mol,
n(Fe
2O
3)=
=0.01mol,知n(Fe
3+)=0.02mol,
n(BaSO
4)=
=0.02mol,知n(SO
42-)=0.02mol,
溶液中NH
4+、Fe
3+所帶正電荷為0.02mol+3×0.02mol=0.08mol,SO
42-所帶負(fù)電荷為2×0.02mol=0.04mol,
據(jù)電荷守恒,知溶液中必然大量存在另一種陰離子Cl
-,故原溶液中一定含F(xiàn)e
3+、NH
4+、SO
42-和Cl
-,一定不存在CO
32-,Al
3+和K
+不能確定是否存在;
故答案為:Fe
3+、NH
4+、SO
42-和Cl
-;CO
32-;
(2)硫酸根離子濃度為:
=0.2mol/L,若無(wú)Al
3+和K
+,根據(jù)電荷守恒得:NH
4+、Fe
3+所帶正電荷為0.02mol+3×0.02mol=0.08mol,SO
42-所帶負(fù)電荷為2×0.02mol=0.04mol,故氯離子所帶負(fù)電荷為0.04mol,濃度為:
=0.4mol/L,若存在Al
3+和K
+,則氯離子濃度大于0.4mol/L;
故答案為:c(SO
42-)=0.2mol/L; c(Cl
-)≥0.4mol/L;
(3)①質(zhì)量分?jǐn)?shù)為36.5%,密度為1.20g?cm
-3的濃鹽酸的物質(zhì)的量濃度為:
=12mo/L,配制80mL 6moL?L
-1的稀鹽酸,沒(méi)有80mL容量瓶,故需選100mL容量瓶,需要濃鹽酸的體積為:
=0.05L=50mL.配制順序是:計(jì)算→量取→稀釋、冷卻→移液→洗滌→定容→搖勻→裝瓶貼簽,用50mL量筒量取濃鹽酸,在燒杯中稀釋,冷卻后轉(zhuǎn)移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,轉(zhuǎn)移完畢,用少量蒸餾水洗滌燒杯及玻璃棒2~3次并將洗滌液全部轉(zhuǎn)移到容量瓶中,再加適量蒸餾水,當(dāng)加水至液面距離刻度線1~2cm時(shí),改用膠頭滴管滴加,使溶液的凹液面的最低點(diǎn)與刻線相平,塞好瓶塞,反復(fù)上下顛倒搖勻,
所以需要玻璃儀器為:量筒、燒杯、玻璃棒、100mL容量瓶、膠頭滴管,
故答案為:50;量筒、燒杯、玻璃棒、100mL容量瓶、膠頭滴管;
②A.在操作B中若用水洗滌量筒2-3次,并將洗滌液一并倒入燒杯中:量筒不能洗滌,否則會(huì)導(dǎo)致配制的溶液中溶質(zhì)的物質(zhì)的量偏大,溶液濃度偏大;
B.定容時(shí)俯視,導(dǎo)致加入的蒸餾水體積偏小,配制的溶液體積偏小,溶液濃度偏大;
C.稀釋時(shí)還需加水,故無(wú)影響;
故答案為:偏大;偏大;不受影響.