2026届山东师大附中化学高一第一学期期中考试模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2026届山东师大附中化学高一第一学期期中考试模拟试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、配制100mL1.0mol·L-1的NaOH溶液,下列情况不会影响溶液浓度的是A.容量瓶使用前有蒸馏水B.配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C.俯视确定凹液面与刻度线相切D.称量NaOH固体时使用了称量纸2、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑下列说法正确的是()A.KNO3是还原剂,其中氮元素被氧化B.生成物中的N2是氧化产物,K2O是还原产物C.每转移1mol电子,可生成N2的体积为35.84LD.若有65gNaN3参加反应,则被氧化的N的物质的量为3mol3、设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是()A.标准状况下,2.24LCCl4所含的原子数为0.5NAB.100mL0.1mol/L的MgCl2溶液中,所含微粒总数为0.02NAC.1.7g的OH-中含有的电子数为NAD.1mol任何物质都含有约6.02×1023个原子4、下列关于溶液和胶体的叙述正确的是A.溶液呈电中性,而胶体是带电的,因而胶体可以产生电泳现象B.通电时,溶液溶质粒子移向两极,而胶体分散质移向同一极C.三角洲的形成、明矾净水及土壤保肥等均与胶体的性质有关D.纳米碳的直径在1nm-100nm之间,因此其属于胶体5、下列关于物质性质的叙述错误的是A.Cl2可溶于水 B.NaClO具有强氧化性C.Na2CO3受热难分解 D.Na2O常温下为浅黄色固体6、下列关于氧化还原反应的叙述中,正确的是()A.一种元素被氧化,肯定有另一种元素被还原B.氧化还原反应的实质是电子的转移C.某元素由化合态变为游离态,则该元素一定被还原D.氧化还原反应中,得电子越多,氧化性越强7、下列溶液中,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是A.10gNaOH固体溶解在水中配成250mL溶液B.将1molSO3溶于水并配成1L的溶液C.将0.5mo1·L-1的NaNO3溶液100mL加热蒸发掉50g水的溶液D.标况下,将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液8、下列离子方程式书写正确的是()A.铜和硝酸银溶液反应:Cu+Ag+=Cu2++AgB.碳酸钙与稀盐酸反应:CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.铁和稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑D.硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓9、下列说法正确的是()A.液态HCl不导电,所以HCl是非电解质B.NH3的水溶液能导电,所以NH3是电解质C.铜、石墨均能导电,所以它们都是电解质D.蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质10、对于反应:2Na2O2+2CO2===2Na2CO3+O2,下列说法中正确的是()A.Na2O2是氧化剂,CO2是还原剂B.Na2O2既是氧化剂,又是还原剂C.生成1molO2时,电子转移的数目为4NA个D.每有44gCO2与足量Na2O2反应,产生气体的体积为22.4L11、下列叙述正确的是()A.氧原子的摩尔质量为16 B.1molO2的质量为32gC.1molO的的质量为16g/mol D.标准状况下,1mol任何物质体积均为22.4L12、下列物质肯定为纯净物的是()A.只有一种元素组成的物质B.只有一种原子构成的物质C.只有一种分子构成的物质D.只有一种元素的阳离子与另一种元素的阴离子构成的物质13、下列叙述正确的是()A.尽管BaSO4难溶于水,但它仍然是强电解质B.溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸C.NaCl溶液在电流的作用下电离为钠离子和氯离子D.二氧化碳溶于水后能部分电离,所以二氧化碳是弱电解质14、同温同压下,ag甲气体和bg乙气体所占体积之比为1:1,根据阿伏加德罗定律判断,下列叙述不正确的是()A.同温同压下,甲和乙的密度之比为a:bB.甲与乙的相对分子质量之比为a:bC.同温同压下,等体积的甲和乙的质量之比为a:bD.等质量的甲和乙中的原子数之比一定为b:a15、甲、乙两烧杯中各盛有100mL1.5mol·L-1的盐酸和氢氧化钠溶液,向两烧杯中分别加入2.7g的铝粉,计算反应结束后生成的气体的体积比是()A.1:1 B.1:2 C.2:1 D.3:216、下列反应既是化合反应,又是氧化反应的是A.2CO+O22CO2 B.CaO+H2O=Ca(OH)2C.C+H2OCO+H2 D.CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O二、非选择题(本题包括5小题)17、有、、、四种化合物,分别由、、、、中的两种组成,它们具有下列性质:①不溶于水和盐酸;②不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;③的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成;④可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:______;______;(2)写出下列反应的离子方程式。①与氯化钙反应:____________________。②与盐酸反应:____________________。③与稀硫酸反应:____________________。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、用18.4mol·L-1的浓硫酸配制100mL1mol·L-1硫酸。(1)①应取浓硫酸的体积为__________mL,稀释浓硫酸的操作是_______________________②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有(填入编号)___________。③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应___________。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,据此求出其溶质的质量分数___________。(3)浓硫酸是中学常用的干燥剂。若100g该浓硫酸能吸收16g水,吸水后生成H2SO4·nH2O,则n=___________。20、A、B、C、D是中学常见的混合物分离或提纯的基本装置。请根据混合物分离或提纯的原理,回答在下列实验中需要使用哪种装置。将A、B、C、D填入适当的空格中。(1)除去Fe(OH)3胶体中悬浮的Fe(OH)3沉淀___;(2)从碘水中提取碘___;(3)用自来水制取蒸馏水___;(4)除去粗盐中的泥沙___;(5)与海水晒盐原理相符的是___。21、W、X、Y、Z为1~18号元素内除稀有气体外的4种元素,它们的原子序数依次增大,其中只有Y为金属元素。Y和W的最外层电子数相等。Y、Z两元素原子的质子数之和为W、X两元素质子数之和的3倍。(1)写出元素符号:W为____,X为____,Y为____,Z为____。(2)X的原子结构示意图为__________,Y___________(填“得到”或“失去”)电子时,形成的离子结构示意图为________________;Z得到电子,形成的阴离子的电子式为_____________.(3)由X、Y、Z形成的一种化合物的电离方程式______________________.

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】A、容量瓶使用前有蒸馏水,由于定容时还需要加入蒸馏水,所以不影响配制结果,故A正确;B、配制过程中,未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故B错误;C、俯视确定凹液面与刻度线相切,会导致加入的蒸馏水体积偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏高,故C错误;D、称量NaOH固体时使用了称量纸,导致氢氧化钠吸水或与空气中二氧化碳反应,导致配制的溶液中溶质的物质的量偏小,根据c=可知,配制的溶液浓度偏低,故D错误;故选A.【点评】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液中的误差分析,注意掌握误差分析的方法与技巧,该题是中等难度的试题,试题基础性强,贴近高考;该题难易适中,注重灵活性,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导和训练,有利于培养学生的逻辑思维能力和严谨的规范实验操作能力.2、D【解析】

A、KNO3中氮元素化合价由+5价降低为0价,KNO3是氧化剂。氮元素被还原;NaN3中氮元素化合价由升高为0价,NaN3为还原剂,A错误;B、根据A中分析可知N2既是氧化产物又是还原产物,K2O不是还原产物,也不是氧化产物,B错误;C、由方程式可知转移10mol电子,产生16mol气体,现若转移1mol电子,产生1.6mol气体,在标准状况下N2的体积为35.84L,其他条件下不一定是35.84L,C错误;D、若有65gNaN3即1mol氮化钠参加反应,则被氧化的N的物质的量为3mol,D正确。答案选D。3、C【解析】

A.标准状况下,四氯化碳的状态不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其物质的量;B.在MgCl2溶液中,微粒包括离子、分子和原子等,所以必须指明具体的粒子名称;C.OH-中含有10个电子,0.1molOH-含有1mol电子;D.根据阿伏加德罗常数,可知1mol任何粒子的粒子数都约为6.02×1023,多原子分子中,分子数与原子数不同。【详解】A.标况下,四氯化碳不是气体,题中条件无法计算四氯化碳的物质的量,故A项错误;B.100mL0.1mol/L的MgCl2中含有溶质MgCl20.01mol,题中没有告诉具体的粒子名称,无法计算溶液中含有的微粒数目,故B项错误;C.1.7gOH-的物质的量为0.1mol,0.1molOH-含有1mol电子,含有的电子数为NA,故C项正确;D.多原子分子中,分子数与原子数不同,如1mol氢气中含有6.02×1023个H2分子,但含有2×6.02×1023个H原子,故D项错误;答案选C。4、C【解析】A.胶体不带电,胶体的胶粒带电,因而胶体可以产生电泳现象,故A错误;B.由于溶液中溶质微粒可能不带电,如乙醇溶液,因此通电时不一定向两极移动,故B错误;C.三角洲的形成、明矾净水及土壤保肥等均与胶体的性质有关,故C正确;D.纳米碳是纯净物,不属于胶体,故D错误;答案选C。点睛:本题易错点是A项和D项,要特别注意胶体自身不带电,是胶体的胶粒带电,同时还要把握胶体的概念,胶体是指分散质粒子直径在1~100nm之间的分散系,属于混合物,而D项中纳米碳的直径在1nm-100nm之间,因纳米碳是纯净物,不是分散系,因此其不属于胶体。5、D【解析】

A.Cl2是一种黄绿色,可溶于水的有毒气体,故A正确;B.NaClO中含有次氯酸根离子ClO-,NaClO具有强氧化性的原因也是因为次氯酸根,次氯酸根离子中Cl的化合价为+1价,而Cl的常见化合价是-1,Cl很容易从+1价降到-1价,即得电子能力强,所以ClO-具有强氧化性,故B正确;C.Na2CO3的热稳定性较好,受热难分解,故C正确;D.Na2O常温下为白色固体,故D错误;答案选D。6、B【解析】

A.在氧化还原反应中被氧化的元素和被还原的元素可以是同一元素,如Cl2+H2O=HCl+HClO,其中氯元素既被氧化又被还原,A项错误;B.氧化还原反应中化合价升高的实质是失去电子或共用电子对偏离,化合价降低的实质是得到电子或电子对偏向,所以氧化还原反应的实质是电子的转移,B项正确;C.处于化合态的元素化合价既可能呈负价也可能呈正价,若由正价变成游离态,则该元素被还原如CuO+H2Cu+H2O中的铜元素;若由负价变成游态,则该元素被氧化如MnO2+4HCl2MnCl2+Cl2↑+2H2O中的氯元素,C项错误;D.氧化性越强是指得电子能力越强,与得电子多少没有必然联系,D项错误;答案选B。【点睛】熟记氧化还原反应概念的小方法:“升失氧、降得还”,即化合价升高失去电子,对应元素发生氧化反应,化合价降低得到电子,对应元素发生还原反应。7、C【解析】

A.10gNaOH的物质的量n==0.25mol,将固体溶解在水中配成250mL溶液,则溶质的物质的量浓度c===1mol·L-1,故A项不选;B.SO3与水会发生化学反应SO3+H2O=H2SO4,1molSO3反应生成的H2SO4的物质的量为1mol,该溶液中c(H2SO4)===1mol/L,故B项不选;C.100mL0.5mo1·L-1的NaNO3溶液中n(NaNO3)=0.1L×0.5mol/L=0.05mol,将该溶液加热蒸发掉50g水后,无法确定剩余溶液体积,故无法计算溶质的物质的量浓度,故C项选;D.标况下,22.4L氯化氢气体的物质的量为n(HCl)==1mol,将1molHCl溶于水配成1L溶液,c===1mol/L,故D项不选;综上所述,溶质的物质的量浓度不是1mol·L-1的是C项,故答案为C。8、D【解析】

A.没有配平,铜和硝酸银溶液反应的离子方程式应该为:Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,A错误;B.碳酸钙难溶,用化学式表示,碳酸钙与稀盐酸反应的离子方程式应该为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,B错误;C.产物不正确,铁和稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气:Fe+2H+=Fe2++H2↑,C错误;D.硝酸镁溶液与氢氧化钡溶液反应生成硝酸钡和氢氧化镁:Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓,D正确。答案选D。9、D【解析】

A.液态HCl不导电,但是氯化氢的水溶液能导电,所以HCl是电解质,故错误;B.NH3的水溶液能导电,但NH3不是电解质,一水合氨是电解质,故错误;C.铜、石墨均能导电,但他们都属于单质,不是电解质,故错误;D.蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质,故正确。故选D。【点睛】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质,注意必须是本身电离出离子而导电的化合物,如二氧化硫或二氧化碳或氨气等,水溶液导电,但本身是非电解质。10、B【解析】

A.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故A错误;B.Na2O2与CO2反应中,只有过氧化钠中O元素的化合价变化,Na2O2既作氧化剂又做还原剂,故B正确;C.反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2中,O元素化合价分别由-1价升高为0价、降低为-2价,则生成1molO2,转移2mol电子,故C错误;D.由反应2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2可知,当44g即1molCO2与足量Na2O2反应时,产生氧气的物质的量为0.5mol,在标准状况下的体积为11.2L,故D错误。故选B。11、B【解析】

A.氧原子的摩尔质量为16g/mol,故A错误;B.1molO2的质量为32g,故B正确;C.1molO的的质量为16g,故C错误;D.标准状况下,1mol任何气体物质体积约为22.4L,故D错误。故选B。12、C【解析】

A、由一种元素组成的物质不一定是纯净物,例如氧气和臭氧,故A错误;B、由原子构成的物质,不一定是纯净物,例如金刚石和石墨都是由碳原子,两者混合在一起属于混合物,故B错误;C、只由一种分子构成的物质一定是纯净物,故C正确.D、只由一种元素的阳离子与另一种元素的阴离子组成的物质不一定是纯净物,如氧化钠与过氧化钠,故D错误;故选C。13、A【解析】

A.强电解质指在水溶液中或熔融状态下,能完全电离;

B.硫酸氢钠也能电离出氢离子;C.电离不需要通电;D.电解质的电离必须是自身电离;【详解】A.强电解质指在水溶液中或熔融状态下,能完全电离,硫酸钡属于强电解质,虽在水溶液中很难溶解,但溶于水的部分能完全电离,故A正确;B.硫酸氢钠是盐,但在水中能电离出氢离子,故B错误;

C.氯化钠溶液在水分子的作用下电离成钠离子和氯离子,无须通电,通电是电解氯化钠溶液,产物为氢氧化钠和氢气和氯气,故C错误;

D.二氧化碳溶于水后,能和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子,但电离出阴阳离子的是碳酸,不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,故D错误;

综上所述,本题选A。14、D【解析】

根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,相同体积的任何气体都含有相同数目的分子,即气体的物质的量相同。同温同压下,ag甲气体和bg乙气体所占体积之比为1:1,所以甲和乙的物质的量相同,根据n=,物质的量相同时,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的摩尔质量之比为a:b。【详解】A.根据阿伏伽德罗定律,同温同压下,气体密度和摩尔质量成正比,所以甲和乙的密度之比为a:b,正确;B.摩尔质量以g/moL为单位时,和相对分子质量在数值上相等,所以甲与乙的相对分子质量之比为a:b,正确;C.同温同压下,等体积的甲和乙的物质的量相同,根据n=,质量和摩尔质量成正比,所以甲和乙的质量之比为a:b,正确;D.甲和乙的质量相同,根据n=,甲和乙的物质的量和摩尔质量成反比,即甲和乙的物质的量之比为b:a,根据,分子数之比一定是b:a,但甲和乙分子中的原子个数未知,所以原子数之比不一定为b:a,错误;故选D。15、B【解析】

甲、乙两烧杯中各盛有100mL

1.5mol⋅L−1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5mol⋅L−1×0.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物质的量为=0.1mol,再结合2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑、2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑分析,甲、乙烧杯中生成的氢气的物质的量,再推断体积比即可。【详解】甲、乙两烧杯中各盛有100mL

1.5mol⋅L−1的盐酸和氢氧化钠溶液,可知HCl和NaOH的物质的量均为1.5mol⋅L−1×0.1L=0.15mol,加入的Al粉质量为2.7g,其物质的量为=0.1mol,在甲烧杯2Al+6HCl═2AlCl3+3H2↑中Al粉过量,生成氢气的物质的量为0.15mol×=0.075mol,在乙烧杯2Al+2NaOH+2H2O═2NaAlO2+3H2↑中,NaOH过量,生成氢气的物质的量为0.1mol×=0.15mol,则甲、乙两烧杯中生成气体在相同条件下的体积比等于气体的物质的量之比,即为0.075mol:0.15mol=1:2,答案选B。16、A【解析】

A.此反应属于化合反应,CO中C的化合价由+2价→+4价,O2中O的化合价由0价→-2价,存在化合价升降,属于氧化还原反应,选项A正确;B.此反应属于化合反应,不存在化合价的变化,选项B错误;C.此反应属于置换反应,不属于化合反应,选项C错误;D.此反应不属于化合反应,选项D错误。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaSO4Ba(OH)2【解析】

不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaSO4;Ba(OH)2;(2)①D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;②B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;③C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;;。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。18、Fe3+、Cl-0.150.10.4【解析】

(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。【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。【点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。19、5.4mL用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌CEFGH重新配制98%1【解析】

用18.4mol·L-1的浓硫酸配制100mL1mol·L-1硫酸。(1)①应取浓硫酸的体积为,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。②若实验仪器有:A.100mL量筒;B.托盘天平;C.玻璃棒;D.50mL容量瓶;E.10mL量筒;F.胶头滴管;G.50mL烧杯;H.100mL容量瓶实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、.50mL烧杯、100mL容量瓶。③定容时,若不小心加水超过了容量瓶刻度线,应重新配制。(2)该浓硫酸的密度为1.84g·mL-1,利用公式求出溶质的质量分数。(3)由(2)中求出的浓硫酸的质量分数,求出100g该浓硫酸中含硫酸的质量和水的质量,考虑吸收16g水,然后换算成物质的量,便可求出n值。【详解】(1)①应取浓硫酸的体积为=5.4mL,稀释浓硫酸的操作是用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌。答案为:5.4mL;用量筒量取浓硫酸后,沿烧杯壁缓缓倒入盛有一定量水的烧杯中,边倒边搅拌;②实验时必须选用的仪器有10mL量筒、玻璃棒、胶头滴管、50mL烧杯、100mL容量瓶。答案为:CEFGH;③定容时,若不小心加水超过了容

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