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文档简介
2026届福建省安溪一中化学高二上期中监测试题注意事项: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、某温度下,反应ClF(g)+F2(g)ClF3(g)△H=-268kJ·mol-1在密闭容器中达到平衡。下列说法正确的是()A.温度不变,缩小体积,ClF的转化率增大B.温度不变,增大体积,ClF3产率提高C.升高温度,增大体积,有利于平衡向正反应方向移动D.降低温度,体积不变,F2转化率降低2、对苯乙烯的下列叙述,①能使酸性KMnO4溶液褪色②可发生加成反应③可溶于水④可溶于苯中⑤能与浓HNO3发生取代反应⑥所有原子可能共平面,正确的是()A.仅①②④⑤ B.仅①②⑤⑥ C.仅①②④⑤⑥ D.全部正确3、下列气体不会造成空气污染的是()A.N2 B.Cl2 C.NO2 D.SO24、如图为阳离子交换膜法电解饱和食盐水原理示意图。下列说法不正确的是()A.从D口逸出的气体是H2B.从B口加入稀NaOH(增强导电性)的水溶液C.每生成22.4LCl2,同时产生2molNaOHD.从A口加入精制的浓食盐水5、25℃时,水的电离达到平衡:H2OH++OH-ΔH>0,下列叙述正确的是A.向水中加入稀氨水,平衡逆向移动,c(OH-)降低B.向水中加入少量固体硫酸氢钠,c(H+)增大,Kw不变C.降温,使平衡左移,c(H+)减小,溶液呈碱性D.将水加热,Kw增大,pH不变6、升高温度,下列数据不一定增大的是A.化学反应速率v B.水的离子积常数KwC.化学平衡常数K D.氨水的电离平衡常数Ka7、某有机物的化学式为C5H10O,它能发生银镜反应,其可能的结构有A.4种 B.5种 C.6种 D.8种8、下列物质的分类组合全部正确的是编组
强电解质
弱电解质
非电解质
A
NaCl
H2O
Cl2
B
H2SO4
CaCO3
CCl4
C
HCl
HClO
氨水
D
Ba(OH)2
CH3COOH
C2H5OH
A.A B.B C.C D.D9、下列说法不正确的是()A.σ键比π键重叠程度大,形成的共价键强 B.两个原子之间形成共价键时,只能形成一个σ键C.气体单质中,一定有σ键,可能有π键 D.N2分子中一个σ键,两个π键10、依据下表25℃时某些弱酸的电离平衡常数,判断下列说法正确的是CH3COOHHC1OH2CO3Ka=1.8×l0-5Ka=3.0×l0-8Ka1=4.4×l0-7Ka2=4.7×l0-11A.向NaClO溶液中通入少量CO2的离子方程式为:2C1O-+CO2+H2O==2HC1O+CO32-B.相同浓度的CH3COOH和NaClO的溶液中,水的电离程度前者大C.向0.lmol•L-l的CH3COOH溶液中滴加NaOH溶液至pH=5,此时溶液的c(CH3COOH):c(CH3COO-)=5∶9D.常温下,0•lmol•L-1的NaHC2O4溶液pH=4:c(HC2O4-)>c(H+)>c(H2C2O4)>c(C2O42-)11、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。该历程示意图如下下列说法正确的是A.生成CH3COOH总反应的原子利用率小于100%B.CH4+CO2→CH3COOH过程中,CH4分子中所有C―H键发生断裂C.①→②放出能量并形成了C―C键D.该催化剂可有效改变该反应的反应热12、对于反应:4NH3(g)+5O2(g)=4NO(g)+6H2O(g),下列为四种不同情况下测得的反应速率,其中能表明该反应进行最快的是()A.v(NH3)=0.2mol·L-1·s-1B.v(O2)=0.24mol·L-1·s-1C.v(H2O)=0.25mol·L-1·s-1D.v(NO)=0.15mol·L-1·s-113、100℃时,向pH=6的蒸馏水中加入NaHSO4晶体,保持温度不变,测得溶液的pH=2。下列叙述中不正确的是A.此时水的离子积Kw=1×10-14 B.水电离出的c(H+)=1×10-10mol•L-1C.水的电离程度随温度升高而增大 D.c(Na+)=c(SO42-)14、FeCl3的水解方程式可写为FeCl3+3H2OFe(OH)3+3HCl,若提高水解转化率采取的方法是A.降低温度B.加入少量NaOH固体C.加入少量盐酸D.增加FeCl3的浓度15、2A(g)2B(g)+C(g);△H>0,达平衡时,要使v正降低、c(A)增大,应采取A.加压B.减压C.升温D.降温16、下列热化学方程式正确的是(ΔH的绝对值均正确)A.C2H5OH(l)+3O2(g)===2CO2(g)+3H2O(g)ΔH=-1367.0kJ/mol(燃烧热)B.NaOH(aq)+HCl(aq)===NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=+57.3kJ/mol(中和热)C.S(s)+O2(g)===SO2(g)ΔH=-269.8kJ/mol(反应热)D.2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=571.6kJ·mol-1(反应热)二、非选择题(本题包括5小题)17、甲苯是有机化工生产的基本原料之一。利用乙醇和甲苯为原料,可按如图所示路线合成分子式均为C9H10O2的有机化工产品E和J。已知:
请回答:(1)写出B+D―→E反应的化学方程式:___________________________。(2)②的反应类型为____________;F的结构简式为________________。(3)E、J有多种同分异构体,写出符合下列条件的任意两种同分异构体结构简式。要求:(ⅰ)与E、J属同类物质;(ⅱ).苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种。①______________;②______________。18、用C、Mg和Al组成的混合物进行如下图所示实验。填写下列空白。(1)气体X为_________,固体Z为_____________。(2)滤液Y中除H+外,还含有的阳离子为_________与__________;其中镁和稀硫酸反应的化学方程式为_________________________________________。(3)滤液N中除Na2SO4和NaOH外,还含有的溶质为____________(填化学式);生成该物质的离子方程式为:________________________________。(4)生成固体M的离子方程式为:________________________________。19、已知某NaOH试样中含有NaCl杂质,为测定试样中NaOH的质量分数,进行如下步骤实验:①称量1.0g样品溶于水,配成250mL溶液;②准确量取25.00mL所配溶液于锥形瓶中;③滴加几滴酚酞溶液;④用0.10mol∙L−1的标准盐酸滴定三次,每次消耗盐酸的体积记录如表:滴定序号待测液体积/(mL)所消耗盐酸标准液的体积/(mL)滴定前滴定后125.000.5020.60225.006.0026.00325.001.1021.00请回答:(1)将样品配成250mL溶液,除小烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需用到的玻璃仪器有______________。(2)用___________滴定管填“酸式”或“碱式”盛装0.10mol∙L−1的盐酸标准液。(3)达到滴定终点时的标志为____________。(4)烧碱样品的纯度为_____________。(5)若出现下列情况,测定结果偏高的是_____________。a.未用待测液润洗碱式滴定管b.滴定终点读数时,俯视滴定管的刻度,其它操作均正确c.盛装未知液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用待测液润洗d.滴定到终点读数时发现滴定管尖嘴处悬挂一滴溶液20、食醋是日常饮食中的一种调味剂,国家标准规定酿造食醋中醋酸含量不得低于0.035g/mL,用中和滴定的方法可以测定食醋中醋酸的浓度。以检测白醋是否符合国家标准。某白醋的醋酸浓度测定过程如图所示。完成下列填空:(1)将10mL白醋稀释为100mL时,所需要的仪器有烧杯、玻璃棒、____。(2)应选用___作为指示剂。达到滴定终点时的现象为___。(3)某同学一共进行了三次实验。以下是他设计的实验数据记录表:实验次数稀释后白醋体积(mL)消耗标准NaOH溶液体积(mL)120.0022.05220.0021.34320.0021.30数据处理:消耗标准NaOH溶液的体积=____。若测得稀释后白醋中醋酸的浓度0.0594mol/L,则该白醋____(选填“符合”或“不符合”)国家标准。(4)滴定过程中,下列操作会给测定结果带来的影响分别是(填“偏高”“偏低”“无影响”)①量取20.00mL待测液时,俯视滴定管读数___。②滴定标准液时,滴定管中滴定前有气泡,滴定后无气泡__。21、NaClO2是一种重要的杀菌消毒剂,也常用来漂白织物等,同时也是对烟气进行脱硫、脱硝的吸收剂。其一种生产工艺如下:已知:纯ClO2易分解爆炸,空气中ClO2的体积分数在10%以下比较安全;NaClO2在碱性溶液中稳定存在,在酸性溶液中迅速分解;NaClO2饱和溶液在温度低于38℃时析出NaClO2∙3H2O,等于或高于38℃时析出NaClO2,高于60℃时分解成NaClO3和NaCl。回答下列问题:(1)写出“反应”步骤中生成ClO2的化学方程式_________。(2)从滤液中得到的NaClO2•3H2O晶体的方法是_________。(3)“尾气吸收”是吸收“电解”过程排出的少量ClO2。在尾气吸收过程中,可代替H2O2的试剂是_________(填序号)。A.Na2O2B.Na2SC.FeCl2D.KMnO4(4)国家标准规定产品中优级纯试剂纯度≥99.8%,分析纯试剂纯度≥99.7%,化学纯试剂纯度≥99.5%。为了确定某批次NaClO2产品的等级,研究小组设计测定方案如下:取10.00g样品,用适量蒸馏水溶解后,加入略过量的KI溶液;充分反应后,将反应液定容至200mL,取出20.00mL于锥形瓶;向锥形瓶中滴加两滴淀粉溶液,用2.00mol•L﹣1的Na2S2O3溶液与之反应,消耗Na2S2O3溶液22.00mL。该样品可达试剂纯度________________。(写出计算过程)已知:ClO2﹣+4I﹣+4H+═2H2O+2I2+Cl﹣,I2+2S2O32﹣═2I﹣
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【分析】本题所列反应是正反应为放热、体积缩小的可逆反应。可依据温度、压强、浓度的变化对平衡的影响以及气体的体积和压强、浓度的关系进行判断。【详解】A、温度不变,缩小气体的体积,使平衡向气体体积增大的正反应方向移动,所以,ClF的转化率增大,选项A正确;B、温度不变,增大体积,其压强必然减小,使平衡向逆反应方向移动。所以,ClF3的产率应降低,不应增高,选项B错误;C、升高温度,对放热反应来说,可使平衡向逆反应方向移动。同时,增大体积即减小压强,亦使平衡向逆反应方向移动,选项C错误;D、降低温度,体积不变,有利于平衡向放热反应方向移动,使F2的转化率升高,选项D错误。答案选A。2、C【详解】①苯乙烯含有碳碳双键,能使酸性KMnO4溶液褪色,故①正确;②苯乙烯含有碳碳双键、苯环,可与氢气发生加成反应,故②正确;③苯乙烯不溶于水,故③错误;④有机物易溶于有机溶剂中,因此苯乙烯可溶于苯中,故④正确;⑤苯乙烯中苯环能与浓HNO3发生取代反应,故⑤正确;⑥苯是平面,乙烯是平面,苯乙烯中所有原子可能共平面,故⑥正确;综上所述,答案为C。3、A【详解】A.N2是空气的主要成分之一,N2不会造成空气污染,故A选;B.Cl2有毒,会污染大气,故B不选;C.二氧化氮有毒,会污染大气,并能形成形成光化学烟雾和酸雨,故C不选;D.二氧化硫是有毒气体,是形成酸雨的有害气体,会污染大气,故D不选;故选:A。4、C【分析】根据钠离子移动方向知,右边是阴极,左边是阳极,阴极上氢离子放电生成氢气,发生2H++2e-=H2↑,阳极上氯离子放电生成氯气,电极反应式为2Cl─-2e-=Cl2↑,电解时,阳极生成氯气,消耗NaCl,则应在阳极补充NaCl,阴极生成OH-,且Na+向阴极移动,则产品烧碱溶液从阴极区导出。【详解】A.右边是阴极区,发生2H++2e-=H2↑,所以从D口逸出的气体是H2,故A正确;B.阴极生成OH-,且Na+向阴极移动,阴极区生成NaOH,为增强导电性,则从B口加入稀NaOH(增强导电性)的水溶液,故B正确;C.电池反应式为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,标准状况下每生成22.4LCl2,生成1mol氯气时,同时产生2molNaOH,因为温度和压强未知,无法计算氯气的物质的量,故C错误;D.电解时,阳极生成氯气,消耗NaCl,则应在阳极补充NaCl,即浓盐水从A口注入,故D正确;本题选C。5、B【详解】A.对于水的电离H2OH++OH-,向水中加入稀氨水,增大了溶液中OH-浓度,水的电离平衡逆向移动,但逆向移动的程度是很弱的,所以重新达平衡后溶液中的OH-浓度比加稀氨水前要大,A项错误;B.硫酸氢钠属于强电解质在水中完全电离NaHSO4=Na++H++SO42-,向水中加入少量固体硫酸氢钠,溶液体积几乎不变,所以溶液中H+浓度增大,因水的离子积Kw只受温度影响,所以Kw不变,B项正确;C.H2OH++OH-ΔH>0,水的电离是吸热过程,降低温度,使水的电离平衡左移,c(H+)和c(OH-)同等程度减小,重新达平衡后c(H+)=c(OH-),所以溶液仍呈中性,C项错误;D.H2OH++OH-ΔH>0,水的电离是吸热过程,将水加热,水的电离平衡右移,水的离子积Kw增大,H+浓度增大,pH将减小,D项错误;答案选B。【点睛】对于纯水来说明,改变温度,水的电离平衡发生移动,Kw改变,pH改变,但c(H+)与c(OH-)总是相等的,纯水总是呈中性。6、C【详解】A.升高温度,化学反应速率v一定增大,A不符合题意;B.水电离过程是吸热过程,升高温度水的离子积常数Kw一定增大,B不符合题意;C.可逆反应的正反应可能是放热反应,也可能是吸热反应,若正反应是放热反应,升高温度,化学平衡向逆反应方向移动,化学平衡常数减小;若正反应是吸热反应,升高温度,化学平衡正向移动,化学平衡常数增大,所以升高温度,化学平衡常数K可能增大,也可能减小,C符合题意;D.氨水中的一水合氨电离过程吸收热量,升高温度,电离平衡正向移动,所以电离平衡常数Ka增大,D不符合题意;故合理选项是C。7、A【详解】某有机物的化学式为C5H10O,它能发生银镜反应,说明含有-CHO,则还剩余一个丁基,丁基有-CH2CH2CH2CH3,、-CH2CH(CH3)2、-CH(CH3)CH2CH3、-C(CH3)3四种结构,所以同分异构体有四种,故答案为A。【点睛】一些常见烷基的个数:甲基、乙基均只有一种,丙基有2种,丁基有4种,戊基有8种。8、D【详解】A、电解质和非电解质都是化合物,而Cl2是单质,A错误;B、CaCO3为强电解质,B错误;C、氨水是混合物,既不是电解质也不是非电解质,C错误;D、Ba(OH)2是强碱属于强电解质,CH3COOH是弱酸属于弱电解质,乙醇为有机物,在水溶液中不能发生电离,为非电解质,D正确;答案选D。9、C【详解】A.形成σ键的电子云头对头重叠,形成π键的电子云肩并肩重叠,σ键比π键重叠程度大,形成的共价键强,A正确;B.两个原子之间形成共价键,只能形成1个σ键,其余共价键都为π键,B正确;C.稀有气体单质中,不形成化学键,C不正确;D.N2分子的结构式为N≡N,则有1个σ键,2个π键,D正确;故选C。10、C【解析】A.酸的二级电离小于次氯酸,所以碳酸氢根离子的酸性小于次氯酸,则向NaClO溶液中通入少量二氧化碳的离子方程式:ClO-+CO2+H2O═HClO+HCO3-,故A错误;B.CH3COOH的电离抑制水的电离,而NaClO的溶液中ClO-的水解促进水的电离,故B错误;C.CH3COOH溶液中=1.8×10-5,c(CH3COOH):c(CH3COO-)=5︰9,则c(H+)=1×10-5mol/L,则pH=5,故C正确;D.常温下,0.lmol•L-1的NaHC2O4溶液pH=4,说明HC2O4-的电离大于其水解,则溶液中:c(H2C2O4)<c(C2O42-),故D错误;答案为C。11、C【解析】A项,CO2与CH4反应只生成CH3COOH,原子利用率为100%,故A项错误;B项,由图可知,CH4在催化剂的作用下,经过选择性活化,C原子会与催化剂形成一个新的共价键,有1个C―H键发生断裂,故B项错误;C项,①的能量高于②,故①→②放出能量,从图中可以看出,反应过程中形成了C―C键,故C项正确;D项,催化剂只改变反应的反应速率,降低反应活化能,不能改变该反应的反应热,故D项错误;综上所述,本题选C。12、A【解析】试题分析:将各个选项中用不同物质表示的反应速率转化为用NH3表示反应速率,然后再进行比较。A.v(NH3)="0.2"mol·L-1·s-1;B.v(O2)="0.24"mol·L-1·s-1,则v(NH3)="4/5"v(O2)="4/5"×0.24mol·L-1·s-1="0.192"mol·L-1·s-1,C.v(H2O)="0.25"mol·L-1·s-1,则v(NH3)="4/6"v(H2O)="4/6"×0.25mol·L-1·s-1="0.167"mol·L-1·s-1,D.v(NO)="0.15"mol·L-1·s-1,则v(NH3)="v(NO)"="0.15"mol·L-1·s-1,所以上述反应速率最快的是A。【考点定位】考查化学反应速率快慢比较的知识。【名师点睛】化学反应速率是衡量化学反应进行的快慢程度的物理量,在同一时间段内进行的同一化学反应,用不同物质表示的化学反应速率,数值可能相同也可能不相同,但是表示的意义相同。在不同时间段进行的化学反应用不同物质表示反应,在比较反应速率大小时,要转化为用同一物质表示的反应速率,而且单位要相同,然后再比较大小。13、A【解析】A.蒸馏水的pH=6,说明c(H+)=c(OH-)=1×10-6mol•L-1,水的离子积Kw=1×10-12,故A错误;B.水电离出来的氢离子的浓度等于溶液中氢氧根的浓度,c(H+)=c(OH-)=mol/L=1×10-10mol•L-1,故B正确;C.由于水的电离过程为吸热过程,升高温度,促进了水的电离,水的电离程度会增大,故C正确;D.NaHSO4溶于水的电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,根据物料守恒,溶液中c(Na+)=c(SO42-),故D正确;故选A。【点睛】本题考查了水的电离,注意水的离子积常数与溶液的温度有关,明确影响水的电离的因素是解题的关键。本题的易错点为A,要注意根据水的离子积表达式及蒸馏水中c(H+)=c(OH-)计算。14、B【解析】若提高水解程度,就是使水解平衡向着正向移动,根据平衡移动原理进行判断,如水解反应是吸热反应,温度升高,水解程度增大。【详解】A、水解反应是吸热反应,降低温度,水解程度降低,选项A错误;B、加入少量NaOH固体,氢氧根离子结合了氯化铁水解的氢离子,促进了氯化铁的水解,选项B正确;C、加入盐酸,溶液中氢离子浓度增大,抑制了氯化铁的水解,选项C错误;D、浓度增大,氯化铁的水解程度减小,选项D错误;答案选B。【点睛】本题考查了影响盐类水解的主要因素,注意水解过程是吸热反应,根据平衡移动进行分析即可,本题难度不大。15、D【解析】试题分析:增大压强或升高温度反应速率都是增大的,A、C不正确;正反应是体积增大的可逆反应,所以降低压强平衡向正反应方向移动,A的浓度降低,B不正确;由于正反应是吸热反应,所以降低温度反应速率降低,平衡向逆反应方向移动,c(A)增大,所以答案选D。考点:考查外界条件对反应速率和平衡状态的影响。点评:外界条件条件对化学平衡状态的影响主要是依据勒夏特列原理进行判断。16、C【解析】根据热化学方程式的书写及其注意事项可知,需注明物质的聚集状态、△H的正负号、数值、单位,燃烧热抓住1mol可燃物燃烧生成稳定氧化物、中和热抓住生成1mol水。【详解】A项、燃烧热要求可燃物的物质的量必须为1mol,得到的氧化物必须是稳定的氧化物,H2O的状态必须为液态,故A错误;B项、中和反应是放热反应,△H应小于0,故B错误;C项、热化学方程式的书写注明了物质的聚集状态、△H的正负号、数值、单位,故C正确;
D项、热化学反应方程式要注明△H的正负号、数值、单位,故D错误。故选C。【点睛】本题考查燃烧热以及热化学方程式的书写正误判断,重在搞清书写热化学方程式的注意事项。二、非选择题(本题包括5小题)17、酯化(或取代)反应【详解】乙醇被氧气氧化生成A乙醛,乙醛被氧化生成(B)乙酸,乙酸和D反应生成E,根据乙酸和E的分子式可知,D是苯甲醇,C和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成苯甲醇,则C是一氯甲苯,二氯甲苯和氢氧化钠的水溶液发生取代反应生成F,结合题给信息知,F是苯甲醛,苯甲醛被氧化生成(I)苯甲酸,G和氢氧化钠的水溶液反应生成H,H酸化生成苯甲酸,则H是苯甲酸钠,G是三氯甲苯,乙醇和苯甲酸反应生成(J)苯甲酸乙酯。(1)通过以上分析知,B是乙酸,D是苯甲醇,在加热、浓硫酸作催化剂条件下反应生成乙酸苯甲酯,反应方程式为:;正确答案:。(2)苯甲酸和乙醇发生酯化反应生成有机物J;根据信息可知,二氯甲苯在碱性环境下水解,生成苯甲醛,结构简式为;正确答案:酯化(或取代)反应;。(3)E、J有多种同分异构体,(1)与E、J属同类物质,说明含有苯环和酯基;(2)苯环上有两个取代基且苯环上的一氯代物只有两种,说明两个取代基处于对位,符合条件的同分异构体为:、、、;正确答案:、、、。【点睛】根据信息可知:甲苯与氯气光照发生甲基上的取代反应,取代一个氢,变为一氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醇;取代2个氢,变为二氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲醛;取代3个氢,变为三氯甲苯,与氢氧化钠溶液反应生成苯甲酸钠,酸化后变为苯甲酸。18、H2CAl3+Mg2+Mg+H2SO4==MgSO4+H2↑Na[Al(OH)4]Al3++4OH—==[Al(OH)4]—Mg2++2OH—==Mg(OH)2↓【分析】本题主要考查镁、铝相关知识。C与稀硫酸不发生反应,故固体Z为C,Mg、Al为活泼金属,能与非氧化性酸反应置换出H2,并生成相应的盐,故气体X为H2,滤液Y中溶质为H2SO4、MgSO4、Al2(SO4)3;加入过量的NaOH溶液后,生成可溶性的Na[Al(OH)4]和Na2SO4以及难溶物Mg(OH)2,由此分析作答。【详解】(1)由上述分析可知,气体X为H2;固体Z为C;(2)由上述分析可知,滤液Y中还含有的阳离子为Mg2+、Al3+;其中镁和稀硫酸的反应的方程式为:Mg+H2SO4==MgSO4+H2↑;(3)由上述分析可知,滤液N中还含有的溶质为Na[Al(OH)4];生成Na[Al(OH)4]的离子方程式为:Al3++4OH-==[Al(OH)4]-;(4)固体M为Mg(OH)2,生成Mg(OH)2的离子方程式为:Mg2++2OH-==Mg(OH)2↓19、250mL容量瓶酸式最后一滴标准盐酸溶液滴入,溶液由浅红色变为无色,且半分钟不恢复原色80%d【分析】配制溶液需要烧杯、玻璃棒、胶头滴、250mL容量瓶等,根据酸碱中和滴定所需仪器、滴定终点的判断、根据公式进行误差分析。【详解】(1)将样品配成250mL溶液,除小烧杯、玻璃棒、胶头滴管外,还需用到的玻璃仪器有250mL容量瓶;故答案为:250mL容量瓶。(2)用酸式滴定管盛装0.10mol∙L−1的盐酸标准液;故答案为:酸式。(3)酚酞遇碱变红,随着酸的不断增多,溶液碱性逐渐减弱,颜色逐渐变浅,当最后一滴标准盐酸溶液滴入,溶液由浅红色变为无色,且半分钟不恢复原色;故答案为:最后一滴标准盐酸溶液滴入,溶液由浅红色变为无色,且半分钟不恢复原色。(4)三次消耗盐酸体积分别为20.10mL、20.00mL、19.90mL,三组数据均有效,三消耗盐酸的平均体积为:,由NaOH~HCl可得则,即25.00mL待测溶液中含有,所以250mL待测溶液含有,该烧碱的纯度;故答案为:80%。(5)a.未用待测液润洗碱式滴定管,滴定管内残留的水会稀释待测液,消耗标液体积偏低,导致结果偏低,故a不符合题意;b.滴定终点读数时,俯视滴定管的刻度,其它操作均正确,则所读取的标准液体积偏小,测定结果偏低,故b不符合题意;c.盛装未知液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用待测液润洗,对结果无影响,故c不符合题意;d.滴定到终点读数时发现滴定管尖嘴处悬挂一滴溶液,则读取的标准液体积比实际用量偏大,测定结果偏高,故d符合题意;综上所述,答案为d。【点睛】本题考查中和滴定、溶液配制等知识,题目难度中等,明确中和滴定操作方法、溶液配制步骤为解答关键,注意掌握常见化学实验基本方法,试题侧重考查学生的分析能力及化
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