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文档简介
2024届湖北省四地七校考试联盟高二化学第一学期期中达标检测试题考生请注意: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、下列实验中,不需要使用温度计的是()A.以乙醇为原料制备乙烯 B.从医用酒精中提取乙醇C.以苯为原料制备硝基苯 D.以苯为原料制备溴苯2、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是A.无色透明的溶液:Na+、Cu2+、、B.的溶液:、Ca2+、Cl-、C.c(Fe2+)=1mol·L-1的溶液:K+、、、D.水电离的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液:K+、Na+、、3、某化学小组构想将汽车尾气(NO、NO2)转化为重要的化工原料HNO3,其原理如下图所示,其中A、B为多孔材料。下列说法正确的是A.电解质溶液中电流的方向由B到A,电子的流向与之相反B.电极A表面反应之一为NO-3e-+2H2O=NO3-+4H+C.电极B附近的c(NO3-)增大D.该电池工作时,每转移4mol电子,生成22.4LO24、下列依据热化学方程式得出的结论正确的是()A.已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-1.6kJ·mol-1,则氢气的燃烧热为2.8kJ·mol-1B.已知C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0则金刚石比石墨稳定C.已知NaOH(ag)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-3.4kJ·mol-1则含4.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出5.7kJ的热量D.己知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H12C(s)+O2(g)=2CO(g)△H2,则△H1>△H25、某温度下,某容积恒定的密闭容器中发生如下可逆反应:CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g)△H>0。当反应达平衡时,测得容器中各物质均为nmol,欲使H2的平衡浓度增大一倍,在其它条件不变时,下列措施可以采用的是A.升高温度 B.加入催化剂C.再加入nmolCO和nmolH2O D.再加入2nmolCO2和2nmolH26、我国科研人员提出了由CO2和CH4转化为高附加值产品CH3COOH的催化反应历程。该历程示意图如下。(提示:原子利用率=目标生成物的质量/参加反应的所有反应物的质量×100%),下列说法正确的是A.①→②吸收能量并形成了C―C键B.CH4→CH3COOH过程中,有C―H键发生断裂C.该催化剂可有效提高反应物的平衡转化率D.生成CH3COOH总反应的原子利用率小于100%7、已知H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=-184.6kJ/mol,则反应HCl(g)=H2(g)+Cl2(g)的△H为()A.+184.6kJ/mol B.-92.3kJ/mol C.-369.2kJ/mol D.+92.3kJ/mol8、下列有关说法正确的是A.天然气的主要成分是甲烷,是一种可再生的清洁能源B.将农业废弃物在一定条件下产生热值较高的可燃气体,是对生物质能的有效利用C.若化学过程中断开化学键吸收的能量大于形成化学键所放出的能量,则反应放热D.寻找合适的催化剂,使水分解产生氢气的同时放出热量是科学家研究的方向9、下列实验方案能达到目的的是()A.用NaOH溶液除去CO2中的HClB.用加热的方法除去NaHCO3固体中的少量NaClC.用丁达尔效应鉴别Al(OH)3胶体和Na2SO4溶液D.用酚酞溶液鉴别NaOH溶液和KOH溶液10、在醋酸的下列性质中,可以证明它是弱电解质的是A.1mol/L的醋酸溶液中H+浓度约为10-3mol/LB.醋酸能与水以任意比互溶C.10mL1mol/L的醋酸恰好与10mL1mol/LNaOH溶液完全反应D.醋酸是共价化合物11、下列说法正确的是A.金刚石和C60互为同素异形体,且都属于原子晶体B.C2H6和C4H10互为同系物C.1H2和2H2互为同位素D.与互为同分异构体12、下列化学用语表达正确的是A.一氯甲烷的结构式:CH3ClB.苯的最简式:C6H6C.乙醇的分子式:CH3CH2OHD.正丁烷的结构简式:CH3(CH2)2CH313、误食重金属盐而引起的中毒,急救方法是A.服用大量的豆浆或牛奶 B.服用大量凉开水C.服用大量生理盐水 D.服用大量小苏打溶液14、下列说法正确的是A.相同条件下等质量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量多;B.由"C(s,石墨)=C(s,金刚石)"可知,金刚石比石墨稳定;C.在稀溶液中:,若将含0.5mol浓硫酸与含1molNaOH的溶液混合,放出的热量大于57.31Kj;D.在25℃、101kPa条件下,2g完全燃烧生成液态水放出285.8kJ热量,故氢气燃烧的热化学方程式可表示为ΔH=-285.8KJ/mol.15、糕点包装中常见的脱氧剂组成为还原性铁粉、氯化钠、炭粉等,其脱氧原理与钢铁的吸氧腐蚀相同。下列分析正确的是A.脱氧过程是吸热反应,可降低温度,延长糕点保质期B.脱氧过程中铁作原电池正极,电极反应为:Fe-3e=Fe3+C.脱氧过程中碳做原电池负极,电极反应为:2H2O+O2+4e=4OH-D.含有1.12g铁粉的脱氧剂,理论上最多能吸收氧气336mL(标准状况)16、对复杂的有机物的结构可以用“键线式”简化表示。如有机物CH2=CH—CHO可以简写为。则与键线式的物质互为同分异构体的是()A. B.C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、以葡萄糖为原料制得的山梨醇(A)和异山梨醇(B)都是重要的生物质转化平台化合物。E是一种治疗心绞痛的药物,由葡萄糖为原料合成E的过程如下:回答下列问题:(1)葡萄糖的分子式为__________。(2)C中含有的官能团有__________(填官能团名称)。(3)由C到D的反应类型为__________。(4)F是B的同分异构体,7.30g的F足量饱和碳酸氢钠可释放出2.24L二氧化碳(标准状况),F的可能结构共有________种(不考虑立体异构),其中核磁共振氢谱为三组峰,峰面积比为3∶1∶1的结构简式为_________。18、有机玻璃是一种重要的塑料,有机玻璃的单体A(C5H8O2)不溶于水,并可以发生以下变化。请回答:(1)B分子中含有的官能团是________________、__________________________。(2)由B转化为C的反应属于_________________________________________选填序号)。①氧化反应②还原反应③加成反应④取代反应(3)C的一氯代物D有两种,C的结构简式是_____________________。(4)由A生成B的化学方程式是_____________________________。(5)有机玻璃的结构简式是____________________________-。19、定量分析是化学实验中重要的组成部分。Ⅰ.中和热的测定:在实验室中,用50mL0.40mol/L的盐酸与50mL0.50mol/L的NaOH溶液反应测定中和热。假设此时溶液密度均为1g/cm3,生成溶液的比容热c=4.18J/(g•℃),实验起始温度为T1℃,终止温度为T2℃,则中和热△H=___kJ/mol。Ⅱ.氧化还原滴定实验与中和滴定类似。为测定某H2C2O4溶液的浓度,取该溶液于锥形瓶中,加入适量稀H2SO4后,用浓度为cmol/LKMnO4标准溶液滴定。(1)滴定原理为:(用离子方程式表示)___________。(2)达到滴定终点时的颜色变化为___________。(3)如图表示50mL滴定管中液面的位置,此时滴定管中液面的___________读数为mL。(4)为了减小实验误差,该同学一共进行了三次实验,假设每次所取H2C2O4溶液体积均为VmL,三次实验结果记录如下:实验序号①②③消耗KMnO4溶液体积/mL26.5324.0223.98从上表可以看出,实验①中记录消耗KMnO4溶液的体积明显多于②③,其原因可能是______________________。A.滴加KMnO4溶液过快,未充分振荡,刚看到溶液变色,立刻停止滴定B.①滴定盛装标准液的滴定管装液前用蒸馏水清洗过,未用标准液润洗,②③均用标准液润洗C.实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时KMnO4溶液的体积D.①滴定用的锥形瓶用待测液润洗过,②③未润洗(5)H2C2O4的物质的量浓度=______________mol/L。20、某同学用已知浓度的盐酸来测定某氢氧化钠样品的纯度(杂质不参与反应),试根据实验回答下列问题:(1)准确称量5.0g含有少量易溶杂质的样品,配成1L待测溶液。称量时,样品可放在______(填字母)称量。A小烧杯中B洁净纸片上C托盘上(2)滴定时,滴定过程中氢氧化钠溶液放在锥形瓶中,用0.100mol·L-1的盐酸来滴定待测溶液,则盐酸应该放在_______(填“甲”或“乙”)中。可选用________作指示剂。A.甲基橙B.石蕊C.酚酞(3)若该同学选用酚酞做指示剂,达到滴定终点颜色变化:________。(4)根据下表数据,计算被测烧碱溶液的物质的量浓度是______mol·L-1,滴定次数待测溶液体积(mL)标准酸体积滴定前的刻度(mL)滴定后的刻度(mL)第一次10.000.4010.50第二次10.004.1014.00第三次10.002.5014.00(5)下列实验操作会对滴定结果产生什么后果?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)①观察酸式滴定管液面时,开始平视,滴定终点俯视,则滴定结果______。②滴定前酸式滴定管尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失,则滴定结果________。③洗涤后锥形瓶未干燥,则滴定结果__________。21、下表是周期表中的一部分,根据A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:(1)表中元素,化学性质最不活泼的是________,只有负价而无正价的元素是________。(填元素符号)(2)最高价氧化物的水化物酸性最强的是________,呈两性的是________。(3)在B、C、E、F中,原子半径最大的是________。(4)写出B与C两种元素的最高价氧化物对应的水化物相互反应的化学方程式:________。(5)与C元素同族的第5周期元素X的价电子排布式________________
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【题目详解】A.乙醇和浓硫酸在170℃的条件下发生消去反应生成乙烯,需要温度计测量反应液的温度,故A错误;B.从医用酒精中提取乙醇,用蒸馏的办法,需要温度计测量蒸气的温度,故B错误;C.以苯为原料制备硝基苯在50-60℃的水浴中进行,需要温度计测量水浴的温度,故C错误;D.以苯为原料制备溴苯,在苯中加入少量的铁粉就可以反应,不需要加热,无需温度计,故D正确;故答案选D。2、B【题目详解】A.含Cu2+的溶液呈蓝色,因此在无色透明的溶液中不能大量存在Cu2+,故A错误;B.的溶液呈酸性,离子之间均不发生反应,故可大量共存,故B正确;C.Fe2+能与发生氧化还原反应,故不可大量共存,故C错误;D.水电离的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液可能呈酸性,也可能呈碱性,呈酸性时,、均可以与H+发生反应,呈碱性时,离子之间均不发生反应,故该组离子不一定能大量共存,故D错误故选B。3、B【解题分析】A.电解质溶液中是通过阴阳离子的定性移动形成电流,故A错误;B.该原电池中,通入氮氧化物的电极是负极,负极上失电子发生氧化反应,电极A表面反应之一为NO-3e-+2H2O=NO3-+4H+,故B正确;C.电解质溶液中阴离子向负极移动,所以硝酸根离子向A电极移动,故C错误;D.该电池工作时,正极上氧气得电子发生还原反应,温度和压强未知,导致22.4L氧气的物质的量未知,故D错误。故选B。4、C【题目详解】A.氢气的燃烧热是1mol氢气完全燃烧生成液态水放出的能量,2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)△H=-1.6kJ·mol-1,氢气的燃烧热不是2.8kJ·mol-1,故A错误;B.能量越低越稳定,C(石墨,s)=C(金刚石,s)△H>0金刚石的能量大于石墨,所以石墨比金刚石稳定,故B错误;C.已知NaOH(ag)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-3.4kJ·mol-1,含4.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和生成0.5mol水,放出5.7kJ的热量,故C正确;D.己知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)△H12C(s)+O2(g)=2CO(g)△H2,相同物质的量的碳完全燃烧放出的热量大于不完全燃烧,燃烧过程均为放热反应,△H为负值,所以△H1<△H2,故D错误;故答案选C。5、D【分析】该反应为反应前后气体的体积相等,压强不影响化学平衡移动。【题目详解】A、升高温度,平衡向正反应方向移动,但反应物不可能完全转化为生成物,所以氢气的物质的量浓度不可能增大1倍,故A错误;B、催化剂只是改变反应速率,不影响转化率,故B错误;C、再通入nmolCO2和nmolH2,平衡向逆反应方向移动,有部分氢气减少,所以氢气的物质的量浓度不可能是增大1倍,故C错误;D、再通入2nmolCO和2nmolH2O(g),平衡向正反应方向移动,当再次达到平衡状态时,氢气的物质的量浓度能增大1倍,故D正确,故答案选D。6、B【解题分析】A、根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量并形成C-C键;B、CH4选择性活化变为①过程中,有1个C-H键发生断裂;C、催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡,不能提高平衡转化率;D、生成CH3COOH的总反应为CH4+CO2CH3COOH,原子利用率为100%。【题目详解】A、根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量,对比①和②,①→②形成C-C键,选项A正确;B、CH4选择性活化変为①过程中,有1个C-H键发生断裂,选项B正确;C、催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡,不能提高反应物的平衡转化率,选项C错误;D、根据图示CH4与CO2在催化剂存在时生成CH3COOH,总反应为CH4+CO2CH3COOH,只有CH3COOH一种生成物,原子利用率为100%,选项D正确;答案选B。【题目点拨】本题考查原子利用率、化学反应的实质、化学反应中的能量变化、催化剂对化学反应的影响,解题的关键是准确分析示意图中的信息。注意催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,催化剂不能改变△H不能使化学平衡发生移动。7、D【题目详解】依据焓变与化学方程式的系数成正比,已知H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)ΔH=-184.6kJ/mol,得到热化学方程式HCl(g)=H2(g)+Cl2(g)ΔH=+92.3kJ/mol,答案为D。8、B【题目详解】A、煤、石油、天然气属于化石燃料,它们都是不可再生能源,故A错误;B、生物质发酵转化为可燃性气体比如甲烷,是对生物质能的有效利用,故B正确;C、若化学过程中断开化学键吸收的能量大于形成化学键所放出的能量,则吸收的能量大于放出的能量,反应吸热,故C错误;D、催化剂只能改变化学反应速率,而不能违背能量守恒规律,水分解是个吸热反应,这是不可逆转的,故D错误;故选B。9、C【解题分析】A.氢氧化钠溶液也与氯化氢反应,应该用饱和碳酸氢钠溶液除去CO2中的HCl,A错误;B.碳酸氢钠分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,不能用加热的方法除去NaHCO3固体中的少量NaCl,B错误;C.胶体可以产生丁达尔效应,可以用丁达尔效应鉴别Al(OH)3胶体和Na2SO4溶液,C正确;D.NaOH溶液和KOH溶液均显碱性,不能用酚酞溶液鉴别NaOH溶液和KOH溶液,D错误,答案选C。10、A【解题分析】在水溶液里部分电离的电解质为弱电解质,可以根据其电离程度或其强碱盐的酸碱性判断酸的强弱。【题目详解】A项、氢离子浓度小于醋酸浓度,说明醋酸不完全电离,存在电离平衡,所以能证明醋酸为弱电解质,故A正确;B项、电解质的强弱与水溶性无关,故B错误;C项、物质的量相等的盐酸和醋酸中和碱的能力相同,故C错误;D项、溶液的导电能力与离子浓度的大小有关,与电解质的强弱无关,故D错误;故选A。【题目点拨】本题考查了电解质强弱的判断,电解质的强弱是根据电解质的电离程度划分的,与电解质的溶解性强弱无关。11、B【解题分析】A.金刚石和C60互为同素异形体,金刚石属于原子晶体,C60属于分子晶体,故A错误;B.C2H6和C4H10都是烷烃,结构相似,分子组成相差2个CH2,故B正确;C.同位素研究对象是原子,1H2和2H2都是分子,故C错误;D.与是四面体结构,是同种物质,故D错误。故选B。【题目点拨】结构相似,分子组成相差1个或若干个CH2原子团的有机化合物互称为同系物;同种元素形成的几种性质不同的单质,互称为同素异形体;分子式相同而结构不同的化合物互称为同分异构体;质子数相同,质量数不同的核素互称为同位素。12、D【解题分析】注意结构式要把所有化学键展示出来,最简式是原子个数的最简比。【题目详解】A.CH3Cl是一氯甲烷的结构简式或分子式,不是其结构式,A错误;B.苯的最简式为CH,B错误;C.乙醇的分子式为C2H6O,C错误;D.正丁烷的结构简式为CH3(CH2)2CH3,D正确;答案为D。13、A【题目详解】重金属盐能够使蛋白质变性,误食重金属盐,可马上服用大量的豆浆或牛奶,可与蛋白质作用而缓冲对人体的危害,但服用生理盐水、冷开水以及小苏打溶液等都不能与重金属盐反应,不能降低重金属盐对人体的危害,答案选A。14、C【题目详解】A.硫蒸气变化为硫固体为放热过程,则等量的硫蒸气和硫固体在氧气中分别完全燃烧,放出热量硫蒸气多,故A错误;B.由C(金刚石)=C(石墨)△H=-1.9kJ/mol可知,石墨比金刚石能量低,物质的能量越低越稳定,所以石墨比金刚石稳定,故B错误;C.浓硫酸稀释要放热,所以含0.5molH2SO4的浓硫酸与含1molNaOH的稀溶液混合,放出的热量大于57.3kJ,故C正确;D.2g氢气燃烧放热285.8kJ,4g氢气燃烧放热应为2×285.8kJ=571.6kJ,故D错误。故选C。15、D【题目详解】A.脱氧过程是放热反应,可吸收氧气,延长糕点保质期,A不正确;B.脱氧过程中铁作原电池负极,电极反应为Fe-2e=Fe2+,B不正确;C.脱氧过程中碳做原电池正极,电极反应为2H2O+O2+4e=4OH-,C不正确;D.含有1.12g铁粉的脱氧剂,铁的物质的量为0.02mol,其最终被氧化为氢氧化铁,电子转移总量为0.06mol,理论上最多能吸收氧气0.015mol,其体积在标准状况下为336mL,D正确。故选D。16、B【分析】键线式为的分子式为C7H8O,根据分子式相同,结构不同的有机物互称同分异构体进行分析。【题目详解】A.的分子式为C7H6O2,与的分子式不同,不是同分异构体,故A不符合题意;B.与的分子式均为C7H8O,但结构不同,互为同分异构体,故B符合题意;C.的分子式为C7H6O,与的分子式不同,不是同分异构体,故C不符合题意;D.的分子式为C8H10O,与的分子式不同,不是同分异构体,故D不符合题意;答案选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、C6H12O6羟基、酯基、醚键取代反应9【分析】本题考察了有机合成推断过程,从B物质入手,根据题意,葡萄糖经过氢气加成和脱去两分子水后生成B,故葡萄糖和B之间差2个O原子、4个氢原子;根据取代反应特点,从碳原子的个数差异上判断参与酯化反应的乙酸分子的数目。【题目详解】(1)根据图像可知,葡萄糖在催化加氢之后,与浓硫酸反应脱去2分子水,生成B(C6H10O4),故葡萄糖的分子式为C6H12O6;(2)C的分子式为C8H12O5,故B与一分子乙酸发生酯化反应,C中含有的官能团有羟基、酯基、醚键;(3)D的分子式为C8H11NO7,C的分子式是C8H12O5,由E的结构可知,C与硝酸发生酯化反应生成D,,故反应类型为取代反应(或酯化反应);(4)F是B的同分异构体,分子式为C6H10O4,摩尔质量为146g/mol,故7.30g的F物质的量为0.05mol,和碳酸氢钠可释放出2.24L即0.1mol二氧化碳(标准状况),故F的结构中存在2个羧基,可能结构共有9种,包括CH3CH2CH2CH(COOH)2、CH3CH2C(COOH)2CH3,CH3CH2CH(COOH)CH2COOH、CH3CH(COOH)CH2CH2COOH、CH2(COOH)CH2CH2CH2COOH、CH3CH(COOH)CH(COOH)CH3、(CH3)2CC(COOH)2、(CH3)2C(COOH)CH2COOH、CH3CH(CH2COOH)2;其中核磁共振氢谱为三组峰,峰面积比为3∶1∶1的结构简式为CH3CH(COOH)CH(COOH)CH3或。【题目点拨】加入NaHCO3溶液有气体放出,表示该物质分子中含有—COOH,反应比例为1:1.18、碳碳双键羧基②③CH3CH(CH3)COOHCH2=C(CH3)COOCH3+H2OCH2=C(CH3)COOH+CH3OH【题目详解】根据框图中信息A能发生加聚反应,说明其中含有碳碳双键;同时A又能水解生成甲醇,说明A属于酯,B属于羧酸,因此,B中必然含有羧基﹣COOH;又知A水解过程中破坏的只是酯基,而碳碳双键保留了下来,B中应还含有C=C双键,B能与氢气发生加成反应也说明了B含有C=C双键,根据A的分子中有5个碳原子,而它水解又生成了甲醇和B,因此B中有4个碳原子,B转化成C的过程中没有碳原子的变化,即C中也只有4个碳原子,C的一氯代物D有两种,得出C的结构简式为CH3CH(CH3)COOH,故B为CH2=C(CH3)COOH,A为CH2=C(CH3)COOCH3,A加聚反应生成有机玻璃,机玻璃的结构简式是:,(1)B为CH2=C(CH3)COOH,含有碳碳双键、羧基;(2)CH2=C(CH3)COOH与氢气发生加成反应生成CH3CH(CH3)COOH,该反应也属于还原反应;(3)由上述分析可知,C为CH3CH(CH3)COOH;(4)CH2=C(CH3)COOCH3在浓硫酸、加热条件下水解生成甲醇与CH2=C(CH3)COOH,反应方程式为:CH2=C(CH3)COOCH3+H2OCH2=C(CH3)COOH+CH3OH;(5)CH2=C(CH3)COOCH3发生加聚反应生成有机玻璃,机玻璃的结构简式是:。19、-20.9(T2-T1)2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O滴入最后一滴KMnO4溶液,锥形瓶内的颜色恰好变成浅紫红色,且半分钟不褪色21.40BD60c/V【解题分析】I.在实验室中,用50mL0.40mol/L的盐酸与50mL0.50mol/L的NaOH溶液反应生成水的物质的量为0.02mol,则△H=−4.18×10−3kJ/(g⋅℃)×100mL×1g/mL×(T2−T1)÷0.02mol=−20.9(T2−T1)kJ/mol,故答案为:−20.9(T2−T1);Ⅱ.(1).H2C2O4与酸性KMnO4溶液发生氧化还原反应,H2C2O4被氧化成CO2,KMnO4被还原成Mn2+,根据得失电子守恒和原子守恒,反应的离子方程式为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,故答案为:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(2).KMnO4溶液呈紫色,当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为浅紫红色,且半分钟内不褪色,即达滴定终点,故答案为:滴入最后一滴KMnO4溶液,锥形瓶内的颜色恰好变成浅紫红色,且半分钟不褪色;(3).A与C刻度间相差1.00mL,说明每两个小格之间是0.10mL,A处的刻度为21.00,A和B之间是四个小格,所以相差0.40mL,则B是21.40mL,故答案为:21.40;(4).A.滴加KMnO4溶液过快,未充分振荡,刚看到溶液变色就立刻停止滴定,会导致滴入的KMnO4溶液体积偏小,故A不选;B.第一次滴定时盛装标准液的滴定管装液前用蒸馏水清洗过,未用标准液润洗,KMnO4浓度偏小,导致滴入KMnO4体积偏大,故B选;C.实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时KMnO4溶液的体积,读数偏小,导致读取的KMnO4体积偏小,故C不选;D.第一次滴定用的锥形瓶用待装液润洗过,润洗锥形瓶会导致草酸的物质的量偏大,造成滴入KMnO4体积偏大,故D选,答案为:BD;(5).从上表可以看出,第一次实验中记录消耗KMnO4溶液的体积明显多于后两次,应舍弃,则消耗标准液的体积为:24.02+23.982mL=24.00mL,设H2C2O4的物质的量浓度为amol/L,依据滴定原理:2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O2MnO4-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O25c×24.00mLa×VmL2:c×24.00mL=5:a×VmL解得a=60c/Vmol/L,故答案为:60c/V。20、A甲AC当滴入最后一滴标准盐酸溶液时,溶液恰好由红色变为无色,且半分钟内不恢复,即达滴定终点80%偏低偏高无影响【分析】易潮解、易腐蚀的药品,必须放在玻璃器皿里称量。根据酸碱中和实验选择指示剂,石蕊不能用作指示剂。根据最后一滴溶液颜色变化分析滴定终点当滴定终点;根据表格得到消耗盐酸的平均体积,再计算氢氧化钠溶液的浓度,再计算1L待测溶液中氢氧化钠的物质的量,进而计算氢氧
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