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文档简介

2026届广东省佛山市佛山一中化学高一第一学期期中调研模拟试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验操作正确的是()A.过滤操作时,漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁B.用蒸发皿蒸发溶液时,边加热边用玻璃棒搅拌,直到液体全部蒸干C.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大D.使用容量瓶时,要先干燥2、化学上常用下图表示基本反应类型与氧化还原反应关系,其中阴影部分可以表示()A.置换反应B.复分解反应C.所有的分解反应D.有电子转移的化合反应3、下列实验中,所采取的分离方法与对应原理都正确的是选项目的分离方法原理A除去KCl中的MnO2蒸发结晶溶解度不同B除去碘中的NaCl加热、升华NaCl的熔点高,碘易升华C分离KNO3和NaCl重结晶KNO3的溶解度大于NaClD分离食用油和汽油分液食用油和汽油的密度不同A.A B.B C.C D.D4、下列说法正确的是A.钠保存在煤油里的原因之一是极易被氧气氧化B.用饱和Na2CO3溶液除去CO2中混有的少量HClC.制备Fe(OH)3胶体,通常是将Fe(OH)3固体溶于热水中D.某溶液加入盐酸能产生使澄清石灰水变浑浊的气体,则该溶液一定含有大量5、下列氧化还原反应方程式,所标电子转移方向与数目错误的是()A. B.C. D.6、下列物质能放在食品包装袋内的小袋中,以防止食品因被氧化而变质的是A.活性炭 B.硅胶 C.铁粉 D.生石灰7、下列有关分散系的叙述中不正确的是()A.胶体分散质微粒直径较大,不能透过滤纸B.液态分散系根据分散质粒子大小分为溶液、胶体和浊液三类C.利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体D.纳米材料分散到液体分散剂中得到的分散系属于胶体8、用NA代表阿伏加德罗常数的值,下列说法中不正确的是A.16g氧气和臭氧的混合物中含有氧原子数为NAB.44gCO2与28gCO所含有的分子数都为NAC.46gNO2和N2O4的混合物含有的分子数为NAD.NA个氮分子与NA个氧分子的质量比为7∶89、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8molN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是A.左边CO和CO2分子数之比为1:3B.右边CO的质量为14gC.右边气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,若保持温度不变,则前后两次容器内的压强之比为5:610、在密闭容器中充入CO和CO2的混合气体,其密度是相同条件下氦气密度的8倍,这时测得容器内压强为P1,若控制容器的体积不变,加入足量的过氧化钠,并不断用电火花点燃至完全反应,恢复到开始的温度,再次测得容器内的压强为P2,则P1和P2关系是A.P1=8P2 B.P1=4P2 C.P1=2P2 D.P1=P211、萃取碘水中的碘,可采用的萃取剂是()A.酒精B.四氯化碳C.醋酸D.食盐水12、某工厂废切削液中含有2%-5%的NaNO2,直接排放会造成水污染。已知NaNO2能发生反应:2NO2-+xI-+yH+=2NO↑+I2+2H2O(已配平),下列说法不正确的是A.上述反应中,x=2,y=4B.上述反应的氧化剂与还原剂物质的量之比为1:1C.若反应中转移1mol电子,则生成的NO的体积为22.4LD.为使NaNO2转化为无污染的N2后再排出,可选用的试剂是NH4Cl溶液13、通过阴极射线实验发现电子,从而确定原子是有结构的科学家是()A.道尔顿 B.汤姆生 C.德谟克利特 D.卢瑟福14、下列化合物中,不能通过单质间化合直接制取的是()A.FeCl2 B.CuCl2 C.HCl D.FeCl315、向含和的混合溶液中加入的溶液,产生沉淀的物质的量(n)与加入溶液体积(V)间的关系图正确的是()A. B.C. D.16、下列化学药品与其危险化学品图形标志不一致的一组是()A.烧碱——1 B.甲烷——2 C.酒精——3 D.白磷——4二、非选择题(本题包括5小题)17、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。(1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。(2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。18、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。①把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:A________、B________、C________、D________。19、已知某纯碱(Na2CO3)试样中含有NaCl杂质,为测定试样中纯碱的质量分数,可用下图中的装置进行实验。主要实验步骤如下:①按图组装仪器,并检查装置的气密性;②将ag试样放入锥形瓶中,加适量蒸馏水溶解,得到试样溶液;③称量盛有碱石灰(CaO与NaOH固体混合物)的U型管的质量,称得为bg;④从分液漏斗滴入6mol·L-1的硫酸,直到不再产生气体时为止;⑤从导管A处缓缓鼓入一定量的空气;⑥再次称量盛有碱石灰的U型管的质量;⑦重复步骤⑤和⑥的操作,直到U型管的质量基本不变,最终称得为cg;请填空和回答问题:(1)装置中干燥管B的作用是__________________________________________(2)步骤⑤的目的是__________________________________________________(3)步骤⑦的目的是__________________________________________________(4)该试样中纯碱的质量分数的计算式为___________________20、实验室欲用NaOH固体配制1.0mol•L-1的NaOH溶液240mL,根据溶液的配制情况回答下列问题:(1)实验中除了用到托盘天平、药匙、量筒、烧杯外,还需用到的仪器有________。(2)通过计算可知,该实验需要称量NaOH_____g;某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示,则烧杯的实际质量为___g。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是________。(4)在配制过程中,下列操作会使溶液浓度偏大的是_____(填序号)。A.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B.定容时俯视刻度线C.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线21、某化学小组欲探究铁及其化合物的氧化性和还原性,请回答下列问题:(1)除胶头滴管外,你认为本实验必不可缺少的一种玻璃仪器是

___________。(2)请帮他们完成以下实验报告:实验目的:探究铁及其化合物的氧化性和还原性。试剂:铁粉、FeCl3溶液、FeCl2溶液、氯水、锌片、铜片。实验记录(划斜线部分不必填写):序号实验内容实验现象离子方程式实验结论①在FeCl2溶液中滴入适量氯水溶液由浅绿色变为棕黄色

Fe2+具有还原性②在FeCl2溶液中加入锌片Zn+Fe2+=Zn2++Fe

③在FeCl3溶液中加入足量铁粉

Fe+2Fe3+=3Fe2+Fe3+具有氧化性④

Fe3+具有氧化性实验结论:_________________________________。(3)根据以上结论判断,下列物质中既有氧化性,又有还原性的有:_____。(填序号)A、Cl2B、NaC、Na+D、Cl-E、SO2F、盐酸

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

A.过滤操作要注意“一贴二低三靠”,其中的“一靠”就是漏斗下部的尖嘴要紧靠烧杯的内壁,故A正确;B.蒸发时,不能将溶液蒸干,应出现大量固体时停止加热,故B错误;C.萃取不需要考虑萃取剂的密度,需考虑溶剂与水不互溶,不反应等,故C错误;D.使用容量瓶配制溶液时,需要向容量瓶内加入一定量的水,因此不需要先干燥容量瓶,故D错误;故答案选A。【点睛】过滤操作要点:一贴:滤纸紧贴漏斗内壁;二低:滤纸边缘低于漏斗边缘;漏斗内液体液面低于滤纸边缘;三靠:烧杯口紧靠玻璃棒;玻璃棒斜靠在三层滤纸处;漏斗下端管口紧靠烧杯内壁。2、D【解析】

化学反应的四种基本类型:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应;根据四大基本反应类型和氧化还原反应之间的关系来回答;部分化合反应属于氧化还原反应,部分分解反应属于氧化还原反应【详解】根据化合价是否发生变化,可以将化学反应分为氧化还原反应和非氧化还原反应;根据反应物、生成物的种类及其变化,可以将化学反应分为:化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应。部分化合反应属于氧化还原反应,部分分解反应属于氧化还原反应,所有的置换反应均是氧化还原反应,所有的复分解反应均不是氧化还原反应,A、所有的置换反应均是氧化还原反应,故A不选;B、所有的复分解反应均不是氧化还原反应,故B不选;C、所有的分解反应,只有部分分解反应属于氧化还原反应,故C不选;D、有电子转移的化合反应,这部分化合反应属于氧化还原反应,故D符合;故选D。3、B【解析】试题分析:A、MnO2不溶于水,KCl溶于水,应用过滤法分离,A错误;B、NaCl热稳定性好,而碘易升华,加热升华即可,B正确;C、原理是KNO3溶解度随温度变化较大,而NaCl溶解度随温度变化不大,C错误;D、油和汽油不分层,故不能用分液法,D错误。故本题选择B考点:物质的分离和提纯4、A【解析】

A.钠能与氧气、与水反应,煤油能隔绝空气和水分,A正确;B.二氧化碳能和碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,应用饱和NaHCO3溶液除去CO2中混有的少量HCl,B错误;C.制备Fe(OH)3胶体,通常是将饱和FeCl3溶液滴入沸水中加热到溶液呈红褐色为止,C错误;D.某溶液加入盐酸能产生使澄清石灰水变浑浊的气体,则该溶液不一定含有大量,也可能是碳酸氢根离子,D错误;答案选A。5、C【解析】

A.铁元素由0价升高到+2价,失去2个电子,氢元素由+1价降低到0价,得到两个电子,A选项正确。B.氯元素由0价升高到Ca(ClO)2中氯元素的+1价,失去两个电子,同时氯元素由0价降低至氯化钙中的-1价得到两个电子,B选项正确。C.KClO3中Cl元素由+5价降低至0价,得到5个电子,HCl中氯元素由-1价升高到0价,失去5个电子,C选项电子转移的数目错误,C选项错误。D.NO中N元素由+2价升高到+5价,失去3×4个电子,O元素由0价降低至-2价,得到6×2个电子,得失电子守恒且电子转移方向与数目正确,D选项正确。故答案选C。6、C【解析】放在食品包装袋内的小袋中,以防止食品因被氧化而变质的物质是还原性物质铁粉,故选C。7、A【解析】

A.溶液和胶粒都能透过滤纸,故A错误;B.根据分散质微粒直径的大小,可以将分散系分为胶体、浊液和溶液三大类,故B正确;C.胶体有丁达尔效应,溶液没有,故利用丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故C正确;D.纳米材料的直径为1∼100nm之间,分散到液体分散剂中的分散系属于胶体,故D正确。答案选A。【点睛】胶体的分散质粒子直径在1∼100nm之间,是混合物。8、C【解析】

A.氧气和臭氧均是氧元素形成的不同单质,16g氧气和臭氧的混合物中含有氧原子的物质的量是1mol,氧原子数为NA,A正确;B.44gCO2与28gCO的物质的量均是1mol,所含有的分子数都为NA,B正确;C.由于不能计算出46gNO2和N2O4的混合物的物质的量,因此不能计算混合物含有的分子数,C错误;D.NA个氮分子与NA个氧分子的物质的量相同,均是1mol,则其质量比为28:32=7:8,D正确。答案选C。9、D【解析】

左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol,由此分析解答。【详解】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量==2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2-x)mol,28xg+44(2-x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5mol,二氧化碳物质的量为0.5mol;A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A错误;B.m(CO)=nM=1.5mol×28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量==32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端处,则左右空间体积之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D正确;故答案为D。10、A【解析】

2CO+O22CO2、2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2,相当于发生反应:CO+Na2O2=Na2CO3,则CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,根据混合气体密度是相同条件下氦气密度的8倍,计算混合气体中CO2和CO的物质的量之比,再根据反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比来计算。【详解】CO和CO2的混合气体的密度是相同条件下氦气密度的8倍,则=4×8=32,整理得n(CO2):n(CO)=1:3,CO2、CO与足量Na2O2的反应如下:2CO2+2Na2O2=2Na2CO3+O2、CO+Na2O2=Na2CO3,令开始时n(CO2)=1mol、n(CO)=3mol,则用电火花点燃至完全反应后,容器内n(O2)=n(CO2)=0.5mol,反应前后的压强之比等于反应前后气体的物质的量之比,则P1:P2=(1mol+3mol):0.5mol=8:1,即P1=8P2,答案选A。【点睛】本题考查过氧化钠的化学性质、化学计算等,难度中等,根据发生的反应利用总方程式进行解答是解题的关键,本题容易忽略一氧化碳与氧气反应生成二氧化碳,二氧化碳继续与过氧化钠反应,不能根据整体反应分析计算导致计算复杂化,为易错点。11、B【解析】酒精、乙醇和水是互溶的,AC不正确。碘在食盐水中的溶解度很小,D不正确。碘易溶在四氯化碳中,且四氯化碳不溶于水,所以正确的答案选B。12、C【解析】

由I元素原子守恒可知x=2,由电荷守恒可计算y=4,故A正确,但不符合题意;氧化剂是NO2-,N元素的化合价由+3降为+2;还原剂是I-,I元素的化合价由-1升高到0,x=2,故物质的量之比为1:1,故正确,但不符合题意;若反应中转移1mol电子,则生成的NO为1mol,在标准状况下为22.4L,故C错误,但符合题意;由于NH4++NO2-=N2↑+2H2O,为使NaNO2转化为无污染的N2后再排出,可选用NH4Cl溶液,故D正确,但不符合题意。故选C。【点睛】涉及到气体体积时,一定要注意是否在标准状况下,这是最容易被忽略的问题。13、B【解析】

A、道尔顿提出了原子学说,故A错误;B、汤姆孙通过对阴极射线的研究,发现了电子,从而揭示了原子是有复杂结构的,故B正确;C、德谟克利特是古希腊伟大的唯物主义哲学家,原子唯物论学说的创始人之一,率先提出原子论:万物由原子构成,故C错误;D、卢瑟福用α粒子轰击氮原子核,发现了质子,实现了人类第一次原子核的人工转变,故D错误;故答案选B。14、A【解析】

A、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3,不能直接由单质间化合制取FeCl2,故A选;B、Cu与氯气在点燃时能直接化合生成CuCl2,故B不选;C、氢气与氯气在点燃时能直接化合生成HCl,故C不选;D、Fe和氯气点燃时直接化合生成FeCl3,故D不选;故选A。15、D【解析】

向含和的混合溶液中加入的溶液,从反应开始到加入0.5LBa(OH)2时,Ba(OH)2的物质的量为0.5mol,发生反应,,氢离子恰好中和完全,生成0.5molBaSO4沉淀,再加入0.5LBa(OH)2时,发生反应,,此时硫酸根恰好沉淀完全,生成0.5molBaSO4沉淀和0.5molMg(OH)2沉淀,该阶段共生成1mol沉淀,再加入0.5LBa(OH)2时,发生反应,生成0.5molMg(OH)2沉淀,根据图像变化趋势可知,D符合,故D正确;故选D。16、A【解析】

A.烧碱是NaOH,是腐蚀品,不是爆炸品,故A选;B.甲烷是易燃气体,故B不选;C.酒精是易燃液体,故C不选;D.白磷着火点低,易自燃,故D不选。故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3CuCl2、K2SO4KCl、NaCl、KNO3Ba2++CO32—=BaCO3↓BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O【解析】

①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。【详解】①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3;

③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是:Na2CO3;CuCl2、K2SO4;KCl、NaCl、KNO3。(2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓,BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【点睛】在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。18、A.BaCl2B.AgNO3C.CuSO4D.Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。19、防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收106(c-b)/44a×100%【解析】

(1)根据测定混合物中的碳酸钠,是准确测定和酸反应生成的二氧化碳气体的量,避免空气中的二氧化碳进入考虑;因为空气中也有二氧化碳和水分,干燥管B的作用就是不让它们进入的;

(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是为了驱赶它们的;

(3)就是为了将二氧化碳全部赶过去;

(4)根据U型管的质量的增加量就是生成的二氧化碳的质量,根据二氧化碳的质量算出碳酸钠的质量,再用碳酸钠的质量除以样品质量即可。【详解】(1)U型管中的碱石灰是为了吸收反应生成的二氧化碳,但空气中也存在二氧化碳,干燥管B的作用就是防止空气中的二氧化碳和水分进入U型管,对结果产生误差;

因此,本题正确答案是:防止空气中的CO2和水蒸气进入U型管中;(2)因为反应完了锥形瓶中存留有二氧化碳,鼓入一定量的空气就是将残留的二氧化碳完全排入U型管;

因此,本题正确答案是:把反应产生的CO2吹入U型管中被碱石灰吸收;(3)直到U型管的质量基本不变,说明二氧化碳已经被全部排到U型管中;

因此,本题正确答案是:保证反应产生的CO2全部被U型管中的碱石灰吸收;(4)设需要碳酸钠的质量为x则:Na2CO3+H2SO4=Na2SO4+H2O+CO2↑

106

44x

c-b

列比例式:106x=44c-b,

计算得出x=106(c-b)44;

所以试样中纯碱的质量分数的计算式为106(c-b【点睛】本题考查了物质定量测定的实验方法测定和物质性质应用,本实验的装置连接顺序非常严密,最前面的氢氧化钠溶液是为了防止空气中的二氧化碳进入装置,最后面的碱石灰也是为了防止空气中的二氧化碳进入装置。20、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管10.027.4检查容量瓶是否漏水BC【解析】

(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定实验所需仪器;(2)根据天平的称量原理;根据m=nM=cVM计算溶质NaOH的质量;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是检漏;(4)根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。【详解】(1)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;(2)因配制溶液的体积为240ml,而容量瓶的规格没有240mL,只能选用250mL,NaOH的质量m=cVM=1.0mol•L-1×0.25L×40g/mol=10.0g,因天平的称量原理为左盘物体的质量=右盘物体的质量+游码的读数,所以烧杯的实际质量为27.4g,故答

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