河南省新乡市第七中学2024届化学高一上期中质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

河南省新乡市第七中学2024届化学高一上期中质量检测模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、下列说法中正确的是()A.标准状况下,22.4L水中所含的分子数约为6.02×1023个B.1molCl2中含有的原子数为NAC.标准状况下,aL氧气和氮气的混合物含有的分子数约为×6.02×1023个D.常温常压下,11.2LCO分子数是0.5NA2、完成下列实验所需选择的装置或仪器都正确的是()A.分离植物油和氯化钠溶液选用①B.除去氯化钠晶体中混有的氯化铵晶体选用②C.分离四氯化碳中的溴单质选用③D.除去二氧化碳气体中的氯化氢气体选用④3、下列溶液中Cl-浓度与100mL1mol·L-1AlCl3溶液中Cl-的物质的量浓度相等的是()A.150mL3mol·L-1的FeCl3溶液B.300mL1mol·L-1的NaCl溶液C.150mL2mol·L-1的NH4Cl溶液D.300mL3mol·L-1的KCl溶液4、下列说法正确的是()A.配制FeCl3溶液,可将一定量FeCl3固体溶于适量盐酸中并加入少量铁粉B.制备Fe(OH)3胶体,可向沸水中滴加FeCl3饱和溶液并长时间煮沸C.配制0.1mol·L-1CuSO4溶液100mL,称取1.6g硫酸铜晶体D.向饱和Ca(OH)2溶液中加入少量无水CaO固体,恢复原温度,溶液中Ca(OH)2的物质的量浓度不变5、下列叙述正确的是()A.硫酸钡固体不导电,所以硫酸钡是非电解质B.铜能导电,所以铜是电解质C.氯化氢水溶液能导电,所以氯化氢是电解质D.三氧化硫溶于水能导电,所以三氧化硫是电解质6、下列关于纯净物、混合物、电解质、非电解质的正确组合为(

)纯净物混合物电解质非电解质A盐酸冰水混合物硫酸干冰B蒸馏水蔗糖溶液硫酸钡二氧化硫C胆矾盐酸铁乙醇D碘酒食盐水氯化铜碳酸钙A.A B.B C.C D.D7、2.16gX2O5中含有0.1mol氧原子,则X的相对原子质量为A.21.6 B.28 C.14 D.318、常温下,在溶液中可发生以下反应:①2Fe2++Br2==2Fe3++2Br-②2Br-+Cl2==Br2+2Cl-③2Fe3++2I-==2Fe2++I2;由此判断下列说法错误的是()A.氧化性强弱顺序为:Cl2>Br2>Fe3+>I2B.还原性强弱顺序为:I->Fe2+>Br->Cl-C.②中当有1molCl2被还原时,可生成1mol氧化产物D.Br2与I-不能反应9、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是A.NH4+、SO42-、Al3+、NO3-B.Na+、K+、HCO3-、NO3-C.Na+、Ca2+、NO3-、CO32-D.K+、Cu2+、NH4+、NO3-10、已知3.01×1023个X气体分子的质量为32g,则X气体的摩尔质量是()A.16gB.32C.64g/molD.32g/mol11、下列仪器及其名称不正确的是()A.量筒 B.试管 C.圆底烧瓶 D.分液漏斗12、小苏打是焙制糕点常用的发酵粉,小苏打属于A.碱 B.氧化物 C.盐 D.有机物13、下列化学反应的离子方程式书写不正确的是()A.碳酸钙与盐酸的反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2OB.Ba(OH)2溶液与CuSO4溶液反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓C.氧化铜与稀H2SO4反应:CuO+2H+=Cu2++H2OD.金属钠跟水反应:2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑14、不能用胶体知识解释的是()A.静电除尘B.一支钢笔用不同牌子的两种墨水,易堵塞C.氯化铁溶液加入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀D.河水和海水交界处形成三角洲15、原子核外电子是分层排布的,在不同电子上运动的电子的能量不同,下列电子层上运动的电子能量最高的是A.K层 B.L层 C.M层 D.N层16、用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,下列图示对应的有关操作规范的是A.称量 B.溶解 C.转移 D.定容二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A为淡黄色固体,T为生活中使用最广泛的金属单质,D是具有磁性的黑色晶体,C是无色无味的气体,H是白色沉淀。(1)物质A的化学式为________。(2)H在潮湿空气中变成M的实验现象是______________________________________,化学方程式为___________________________________________。(3)A和水反应生成B和C的离子方程式为___________________________________,由此反应可知A有作为_________的用途。(4)步骤①的离子方程式_______________________________________,请写出检验步骤①得到的溶液中主要阳离子(除H+外)所需要的试剂:_____________、____________(填化学式)。18、某强酸性溶液X中仅含有Ba2+、Al3+、NH4+、Fe2+、Fe3+、CO32-、SO32-、SO42-、Cl-、NO3-中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验过程如下根据以上信息,回答下列问题:

(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是________。

(2)若②中所用氢氧化钠浓度为2mol/L,当加入10mL时开始产生沉淀,55mL时沉淀的量达到最大值0.03mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60mL时沉淀的量降为0.025mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_____mol/L、c(Fe3+)为______mol/L、c(Cl-)为_____mol/L。(若有些离子不存在,请填0mol/L)19、Ⅰ.掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,如图为蒸馏实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.__________;b.___________;(2)实验过程中,需要通冷水,图中的进水方向是_______进(填图中字母);(3)若利用装置分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77℃)的混合物,还缺少的仪器是_______;II.现用NaOH固体配制0.1mol/LNaOH溶液480mL,据此回答下列问题:(4)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管和______;(5)实验时需要称量氢氧化钠_______g;(6)配制0.1mol/LNaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有_______(填写字母)。A.称量氢氧化钠固体时砝码放反了B.未洗涤溶解NaOH的烧杯C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中D.容量瓶未干燥即用来配制溶液E.定容时俯视刻度线F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线20、某化学兴趣小组配制500mL0.2mol/LH2SO4溶液。(1)现有实验仪器:量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管,完成该实验还必需的仪器有____________;(2)需要用量筒量取98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)_________ml;(保留2位有效数字)(3)浓硫酸稀释过程中,正确的稀释方法是__________________________________________________。(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线1-2cm时,改用_____________滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)任何实验都有误差,下列哪些操作会使所配的溶液浓度偏大____________。A.定容时俯视刻度线B.配置前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温D.洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液未转入容量瓶E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线21、(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl—、Mg2+、Ba2+、NO3—、CO32-、SO42-,现取出三份该溶液分别进行下列实验:①第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;②第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;③第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。则该混合溶液中,一定存在的离子有_____________________________,肯定不存在的离子有_________________________,(填离子符号),写出实验③中沉淀部分溶解的离子方程式为_________________________________________________________。(2)今有下列三个氧化还原反应:①2FeCl2+Cl2==2FeCl3,②2FeCl3+2KI==2FeCl2+2KCl+I2,③2KMnO4+16HCl==2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2↑。反应②的离子方程式为:____________________________________,其中____________是氧化剂,_______________是氧化产物;当反应③中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为______________________________个。从上述三个反应可判断出Fe2+、Cl—、I—、Mn2+的还原性由强到弱的顺序是________________________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】

A.标况下水为液体,故22.4L水的物质的量不是1mol,故A错误;B.氯气是双原子分子,故1mol氯气中含2NA个原子,故B错误;C.标况下aL混合气体的物质的量为n=mol,故分子个数N=nNA=×6.02×1023个,故C正确;D.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2LCO的物质的量小于0.5mol,则分子个数小于0.5NA个,故D错误;故答案选C。【题目点拨】对于标准状况下非气态物质,如H2O、SO3等,不能用22.4L/mol这个数据进行计算。2、A【解题分析】

A.植物油不溶于水,与水分层,可用分液的方法分离,A正确;B.氯化铵为固体,冷凝得不到液体,且不稳定,可在试管中或坩埚中加热分离,B错误;C.溴溶于水,不能用过滤的方法分离,可通过萃取、分液方法分离,C错误;D.二者都能与氢氧化钠溶液反应,无法进行分离提纯,应用饱和碳酸氢钠溶液洗气分离,D错误;故合理选项是A。3、D【解题分析】

100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。【题目详解】100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度为3mol/L。A、150mL3mol/L的FeCl3溶液中Cl-浓度为9mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项A不符合;B、300mL1mol/L的NaCl溶液中Cl-浓度为1mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项B不符合;C、150mL2mol/L的NH4Cl溶液中Cl-浓度为2mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度不相等,选项C不符合;D、300mL3mol/L的KCl溶液中Cl-浓度为3mol/L,与100mL1mol/L的AlCl3溶液中的Cl-浓度相等,选项D符合;答案选D。【题目点拨】本题考查物质的量浓度的计算与理解,题目难度不大,注意溶液中溶质离子的浓度与溶液体积无关,只取决于物质电离出的离子的数目多少与溶质的浓度。4、D【解题分析】A.配制FeCl3溶液,可将一定量FeCl3固体溶于适量盐酸中,抑制Fe3+的水解,但是不能加入少量铁粉,否则铁粉与铁离子反应生成亚铁离子,引进了杂质,故A错误;B.制备Fe(OH)3胶体,可向沸水中滴加FeCl3饱和溶液然后煮沸,当溶液变成红褐色时停止加热,不能长时间煮沸,避免氢氧化铁胶体变成氢氧化铁沉淀,故B错误;C.配制0.1mol·L-1CuSO4溶液100mL,需要CuSO4的物质的量为0.1L×0.1mol·L-1=0.01mol,硫酸铜晶体(CuSO4·5H2O)的质量为0.01mol×250g/mol=2.5g,故C错误;溶解氢氧化钠固体应该在烧杯中进行,不能在容量瓶中溶解氢氧化钠,故C错误;D.向饱和Ca(OH)2溶液中加入少量无水CaO固体,恢复原温度,得到的溶液还是饱和溶液,所以溶液中Ca(OH)2的物质的量浓度不变,故D正确;故答案为D。5、C【解题分析】

A.硫酸钡是电解质,固体硫酸钡中含有离子,但由于离子不能自由移动,因此不能导电,A错误;B.铜能导电是因为含有自由移动的电子,但铜是单质而不是化合物,所以铜既不是电解质也不是非电解质,B错误;C.氯化氢在水中能电离产生自由移动的离子,水溶液能导电,所以氯化氢是电解质,C正确;D.SO3溶于水能导电,是因为发生反应:SO3+H2O=H2SO4,H2SO4电离产生了自由移动的H+和,所以H2SO4是电解质,SO3不能电离,SO3属于非电解质,D错误;答案选C。6、B【解题分析】

A.盐酸是HCl的水溶液,属于混合物,冰水混合物是H2O的不同状态的物质,属于纯净物,A错误;B.选项物质都符合物质的分类标准,B正确;C.Fe是金属单质,既不是电解质,也不是非电解质,C错误;D.碘酒是I2的酒精溶液,属于混合物,碳酸钙是盐,属于电解质,D错误;故合理选项是B。7、C【解题分析】

根据组成和n(O)计算n(X2O5),结合X2O5的质量计算M(X2O5),进一步确定X2O5的相对分子质量、X的相对原子质量。【题目详解】n(O)=0.1mol,则n(X2O5)=0.1mol÷5=0.02mol,M(X2O5)=2.16g÷0.02mol=108g/mol,X2O5的相对分子质量为108,X的相对原子质量为=14,答案选C。8、D【解题分析】氧化还原反应中的强弱规律,氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物,可以进行此题的判断。A.①2Fe2++Br2==2Fe3++2Br-中Br2的氧化性大于Fe3+,②2Br-+Cl2==Br2+2Cl-中Cl2的氧化性大于Br2,③2Fe3++2I-==2Fe2++I2中Fe3+的氧化性大于I2,所以氧化性大小顺序为:Cl2>Br2>Fe3+>I2,故A正确;B.①2Fe2++Br2==2Fe3++2Br-中还原性Fe2+>Br-,②2Br-+Cl2==Br2+2Cl-中还原性Br->Cl-,③2Fe3++2I-==2Fe2++I2中的还原性I->Fe2+,所以还原性大小顺序为:I->Fe2+>Br->Cl-,故B正确;C.在②2Br-+Cl2==Br2+2Cl-中,氧化产物是Br2,则根据方程式可知1molCl2~1molBr2,所以当有1molCl2被还原时,可生成1mol氧化产物Br2,故C正确;D.根据A项中的判断可知氧化性:Br2>I2,则可以发生2I-+Br2==I2+2Br-,故D错误。此题答案选D。9、A【解题分析】

A.在某无色酸性溶液中:H+与NH4+、SO42-、Al3+、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;B.在某无色酸性溶液中,H+与HCO3-发生反应,不能大量共存,B错误;C.在某无色酸性溶液中,H+与CO32-发生反应,不能大量共存,且Ca2+与CO32-也不能共存,C错误;D.在某无色酸性溶液中,Cu2+溶液显蓝色,与题给条件不符合,D错误;综上所述,本题选A。10、D【解题分析】试题分析:,,M="64g"/mol,故C正确。考点:本题考查物质的量计算。11、C【解题分析】

是圆底烧瓶,是蒸馏烧瓶,故C错误,选C。12、C【解题分析】

小苏打是NaHCO3,其属于酸式盐,故选C。13、B【解题分析】

A.碳酸钙与盐酸的反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故A正确;B.Ba(OH)2溶液与CuSO4溶液反应生成硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式为Cu2++2OH−+Ba2++SO42−=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,故B错误;C.氧化铜与稀H2SO4反应的离子方程式为CuO+2H+=Cu2++H2O,故C正确;D.金属钠跟水反应的离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑,故D正确;故答案选B。【题目点拨】本题把握发生的反应及离子方程式的书写方法为解答的关键,注意离子方程式中沉淀和弱电解质等需要保留化学式。14、C【解题分析】

A.烟尘属于气溶胶,用静电除尘是应用了胶体的电泳性质,A不符合;B.墨水是胶体,不同墨水带不同的电荷,带相反电荷的胶体能发生聚沉,B不符合;C.氯化铁溶液加入氢氧化钠溶液出现红褐色沉淀发生了复分解反应,与胶体性质无关,C符号;D.河流中的水含有泥沙胶粒,海水中含有氯化钠、氯化钙等电解质,二者相遇发生胶体凝聚,就形成三角洲,与胶体有关,D不符合。答案选C。【题目点拨】本题考查胶体的性质,明确胶体常见的性质有丁达尔现象、胶体的聚沉、电泳等,能利用胶体性质对生产生活中实际问题进行解释。15、D【解题分析】

原子核外电子是分层排布的,电子层从内到外排布的顺序为K、L、M、N、O、P、Q,电子层距离原子核越近电子层上运动的电子能量越低,则K、L、M、N中N层能量最高,故D正确。16、B【解题分析】

【题目详解】A.用天平称量药品,药品不能直接放在托盘内,天平称量应遵循“左物右码”,故A错误;B.固体溶解用玻璃棒搅拌,加速溶解,故B正确;C.转移溶液时,应用玻璃棒引流,防止溶液洒落,故C错误;D.胶头滴管不能深入容量瓶内,应在容量瓶正上方,悬空滴加,故D错误;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2O2白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)32Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑供氧剂Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2OKSCNK3[Fe(CN)6]【解题分析】

已知A为淡黄色固体,能与水反应生成B和C,A为Na2O2,与水反应生成NaOH和O2,C为气体,则C为O2、B为NaOH,T为生活中使用最广泛的金属单质,T为Fe,Fe能与O2在点燃时反应生成D为Fe3O4,Fe3O4先与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,再加入足量铁粉,Fe与Fe3+反应生成Fe2+,则E为FeCl2,FeCl2与NaOH溶液反应生成H为Fe(OH)2,Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3。【题目详解】(1).由上述分析可知,A为过氧化钠,化学式为Na2O2,故答案为Na2O2;(2).Fe(OH)2在潮湿的空气中与氧气反应生成M为Fe(OH)3,实验现象是白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色,化学反应方程式为4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,故答案为白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色;4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3;(3).过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,由此反应可知Na2O2可以用作供氧剂,故答案为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑;供氧剂;(4).Fe3O4与盐酸反应生成FeCl2、FeCl3和水,离子方程式为Fe3O4+8H+=Fe2++2Fe3++4H2O,①所得到的溶液中主要阳离子除H+外,还含有Fe2+、Fe3+,可选用KSCN检验Fe3+,用K3[Fe(CN)6]检验Fe2+,故答案为KSCN;K3[Fe(CN)6]。18、Fe3+、Cl-0.150.10.4【解题分析】

(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32-和SO32-,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42-;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3-反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3-,含有SO42-就一定不含Ba2+,不能确定是否含有的Fe3+和Cl-。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【题目详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl-。(2)n(NO)==0.005mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)=n(NO)×3=0.015mol,c(Fe2+)=0.015mol÷0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol-0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入55mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol-0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42-:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42-)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl-)=0.4mol/L。【题目点拨】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。19、蒸馏烧瓶冷凝管g温度计500mL容量瓶2.0gCE【解题分析】

Ⅰ.(1)根据仪器的构造分析名称;(2)冷水下进上出,在冷凝管中停留时间长,冷却效果好;(3)分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77℃)的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度;II.(4)配制0.1mol/LNaOH溶液480mL,选择500mL容量瓶,在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容;(5)结合m=cVM计算;(6)结合c=n/V可知,不当操作导致n偏大或V偏小,会导致配制溶液的浓度偏大,以此来解答。【题目详解】Ⅰ.(1)仪器a、b的名称分别为蒸馏烧瓶、冷凝管;(2)实验过程中,需要通冷水,图中的进水方向是g进,f出;(3)乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77℃)互溶,二者的沸点相差较大,分离二者的混合物,采取蒸馏法,需要温度计测定温度,图中缺少的仪器为温度计;II.(4)配制0.1mol•L-1NaOH溶液480mL,选择500mL容量瓶,在烧杯中溶解、冷却后转移到容量瓶中定容,则需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、500mL容量瓶,故还缺少500mL容量瓶;(5)实验时需要称量氢氧化钠的质量为0.5L×0.1mol/L×40g/mol=2.0g;(6)A.称量氢氧化钠固体时砝码放反了,如果不使用游码,则固体质量不变,浓度不变,如果使用游码,则质量减少,浓度偏小;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,n偏小,浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,冷却后V偏小,则浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对实验无影响;E.定容时俯视刻度线,V偏小,则浓度偏大;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,V偏大,则浓度偏小;故答案为CE。【题目点拨】本题考查混合物分离提纯实验及溶液配制实验,把握仪器的使用、混合物分离提纯、配制一定浓度的溶液的实验操作及技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意结合浓度公式分析误差。20、玻璃棒5.4将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热胶头滴管AC【解题分析】

根据稀释过程中溶质的质量或物质的量不变进行计算浓硫酸的体积。【题目详解】(1)用浓硫酸配制稀硫酸使用在仪器有量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管和玻璃棒。(2)假设浓硫酸的体积为VmL,则有0.2×0.5×98=1.84×V×98%,解V=5.4mL。(3)浓硫酸稀释时注意酸入水,操作过程为将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热;(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)A.定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大;B.配制前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取,则浓硫酸的物质的量减小,浓度变小;C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却

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