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文档简介
2026届广东省湛江市大成中学化学高一第一学期期中调研模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是()。A.2.4g金属镁所含电子数目为0.2NAB.16gCH4所含原子数目为NAC.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为1NAD.溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl—个数为1NA2、把500mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀.则该混合溶液中钾离子浓度为A.0.1(b-2a)mol·L-1B.10(2a-b)mol·L-1C.10(b-a)mol·L-1D.10(b-2a)mol·L-13、能正确表示下列反应的离子方程式的是()①碳酸钙与醋酸反应:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O②铁与稀盐酸反应:Fe+2H+=Fe2++H2↑③稀硫酸中加入氢氧化钡溶液:H++SO42-+Ba2++OH-=H2O+BaSO4↓④铁与硫酸铜溶液反应:Cu2++Fe=Fe2++Cu⑤碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应:Ca2++HCO3-+OH-=CaCO3↓+H2OA.①②B.②⑤C.③④D.②④4、为了除去粗盐中的Ca2+,Mg2+,SO42﹣及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序()①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液.A.④②⑤①③B.②⑤④①③C.⑤②④③①D.①④②⑤③5、下列氯化物,既能由金属和氯气直接化合制得,又能由金属和盐酸反应制得的是()A.FeCl2 B.FeCl3 C.MgCl2 D.CuCl26、nmolC2H4(气体)和nmol14CO相比较,下列叙述正确的是A.同温同压下,密度相等 B.不同温度压强下,分子数也相等C.同温同压下,质量相等 D.同温同压下,原子数相等7、单质碘溶解于有机溶剂CCl4中,所得溶液的颜色是A.蓝色B.紫红色C.银白色D.绿色8、已知硫代硫酸钠可作为脱氯剂,溶液恰好可以把(标准状况下)转化为,则将转化为()A. B.C. D.9、有容积不同的X、Y两密闭容器,X中充满CO气体,Y中充满CH4、O2、N2的混合气体,同温同压下测得两容器中气体密度相同。下列叙述中不正确的是A.Y容器中CH4、O2、N2的质量之比可以为1∶6∶3B.Y容器中CH4、O2、N2的物质的量之比一定为1∶3∶6C.两容器中所含气体分子数一定不同D.两容器中所含气体的质量一定不同10、下列物质的变化能产生自由移动离子的是()A.氯化氢气体溶于水 B.蔗糖溶于水C.冰醋酸固体受热熔化 D.红磷单质受热熔化11、取一小块钠放在玻璃燃烧匙里加热,下列实验现象正确的是()①金属先熔化②在空气中燃烧火焰呈黄色③燃烧时火星四射④燃烧后生成淡黄色固体⑤燃烧后生成白色固体A.①②③ B.①②④ C.①②⑤ D.①③⑤12、下列叙述中正确的是()①溶液都是纯净物②含氧的化合物都是氧化物③能电离出的化合物都是酸④能电离出的化合物都是碱⑤能电离出金属离子和酸根离子的化合物都是盐⑥酸和碱的中和反应一般都是复分解反应A.全部 B.⑤⑥ C.③④ D.①②13、石棉是过去常用的保温、绝热、防火材料,但现已确认为致癌物质,并正在开发它的代用品。石棉的组成可用化学式CaMg3(SiO3)4。表示,其中Si的化合价是()A.+2B.-2C.+4D.-414、下列物质属于电解质的是A.CuB.蔗糖C.NaOH溶液D.NaCl15、在氢氧化钡溶液中滴入硫酸溶液并测定溶液导电性,下面各图表示的是随着硫酸滴入量的增加溶液导电能力变化的图像,其图像表示正确的是A. B. C. D.16、在反应5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O中,发生氧化反应的氮原子和发生还原反应的氮原子的质量比是()A. B. C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5mol/L的某澄清溶液中,还可能含有下表中的若干种离子。(已知H2SiO3为不溶于水的胶状沉淀,加热时易分解为两种氧化物,SiO32-和Ag+、Ca2+、Ba2+不共存)阳离子K+Ag+Ca2+Ba2+阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-现取该溶液100mL进行如下实验(气体体积在标准状况下测定)。序号实验内容实验结果Ⅰ向该溶液中加入足量稀盐酸生成白色胶状沉淀并放出标准状况下0.56L气体Ⅱ将Ⅰ中产生的混合液过滤,对沉淀洗涤、灼烧至恒重,称量所得固体质量固体质量为2.4gⅢ向Ⅱ的滤液中滴加BaCl2溶液无明显现象请回答下列问题:(1)实验Ⅰ能确定一定不存在的离子是________;(2)实验Ⅰ中生成气体的离子方程式为________;(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,填写下表中阴离子的浓度(能计算出的,填写计算结果,一定不存在的离子填“0”,不能确定是否存在的离子填“?”)。阴离子NO3-CO32-SiO32-SO42-c(mol/L)________0.25mol/L________________(4)判断K+是否存在,若存在,计算其最小浓度;若不存在,请说明理由:___________________。18、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们包含的阳离子和阴离子分别为Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+和NO3-、SO42﹣、Cl﹣、CO32﹣(离子在物质中不能重复出现).①若把四种盐分别溶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入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出.根据①②实验事实可推断它们的化学式为:(1)A_______________B______________(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:______________________(3)将含相同物质的量A、B、C的溶液混合后,写出溶液中存在的离子及物质的量之比_________;在此溶液中加入锌粒,写出发生反应的离子方程式____________19、某次实验需用450mL、的H2SO4的溶液,现实验室中有质量分数为98%,密度为1.84g/ml的浓硫酸。请按要求回答下列问题:(1)实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还有______。(2)计算:所需该浓H2SO4的体积为_____ml。(3)配制过程:准确量取一定体积的浓H2SO4将浓H2SO4沿烧杯壁缓缓注入烧杯中,并搅拌进行稀释待烧杯中的溶液冷却后用玻璃棒引流转移到已经检漏的合适规格的容量瓶中向容量瓶中加入蒸馏水定容,在距离刻度线时,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线盖好瓶塞,反复上下颠倒,摇匀将配制好的溶液转移至试剂瓶中待用。上述步骤中缺少_______________________,应放在步骤_____之前填“序号”。(4)在横线上填写下列各种情况对所配制溶液浓度的影响选填“偏高”、“偏低”或“无影响”。量取浓H2SO4体积时,俯视刻度线_______。定容时,俯视液面______。容量瓶中有少量的水________。④在烧杯中稀释完浓硫酸立即转移至容量瓶中加水定容_______。⑤定容摇匀后发现液面低于刻度线,又加水至刻度线_______。(5)下列操作中,容量瓶所不具备的功能有______________多选。A.配制一定体积准确浓度的标准溶液B.贮存溶液C.测量容量瓶规格以下的任意体积的液体D.准确稀释某一浓度的溶液E.用来加热溶解固体溶质20、为配制480mL0.1mol·L-1Na2SO4溶液。回答下列问题。(1)应用托盘天平称取十水硫酸钠(Na2SO4·10H2O)晶体________g。(2)配制Na2SO4溶液时需用的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、_____________________、_______________________________。(3)实验时遇下列情况,溶液的浓度偏低的是_________________。A.溶解后没有冷却便进行定容B.忘记将洗涤液转入容量瓶C.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理D.称量的硫酸钠晶体部分失水E.加水定容时越过刻度线F.俯视刻度线定容21、现有A、B、C、D、E五种溶液,它们所含的阴阳离子分别为:Na+、Ba2+、Ag+、Cu2+、H+;SO42-、OH-、CO32-、NO3-、Cl-。己知:①0.lmol/L的C溶液中,c(H+)=0.lmol/L②D溶液呈蓝色③将C溶液加入到溶液B和E中,分别产生白色沉淀和气泡请回答下列问题:(1)请写出物质A、B、C、D、E的化学式:A_____________B_______________C_____________D______________E______________。(2)请写出碳酸钙与溶液C反应的离子方程式:_____________________。(3)取1.5mol/Ll00mL溶液A(过量)与amol/L50mL溶液D混合后,产生33.1g沉淀,则a=_______,若向反应后的体系中加入5mol/L的HCl,直至蓝色沉淀完全溶解,则需要加入盐酸的体积为___________mL。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
A.2.4g金属镁的物质的量是0.1mol,1个镁原子含有12个电子,则所含电子数目为1.2NA,故A错误;B.16gCH4的物质的量为1mol,所含原子数为5NA,故B错误;C.标准状况下,H2O是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4LH2O含有的分子数,故C错误;D.溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中氯离子的物质的量是1L×0.5mol/L×2=1mol,含有Cl—个数为NA,故D正确;故答案选D。2、D【解析】试题分析:硫酸根和钡离子1:1反应,硝酸根和银离子1:1反应,由题意得:amol硫酸钠中含有amol硫酸根,所以钡离子由amol;所以氯化钡中的氯离子由2amol;bmol硝酸银中含有bmol银离子;所以氯离子的总量是bmol;所以氯化钾中的氯离子是(b-2a)mol,钾离子物质的量是(b-2a)mol;所以该混合溶液中钾离子浓度为10(b-2a)mol·L-1,故选D。考点:离子反应定量关系点评:此题要根据定量关系:包括离子反应的定量关系;也包括物质定组成的定量关系。3、D【解析】
①醋酸是弱电解质用化学式书写;②铁和稀盐酸溶液反应生成氯化亚铁和氢气;③氢氧化钡完全反应,不符合定组成规则,离子个数配比不符合物质结构;④铁跟硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜;⑤碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应生成碳酸钙、碳酸钠和水。【详解】①醋酸是弱电解质用化学式书写,碳酸钙加到醋酸溶液中生成醋酸钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式:CaCO3+2CH3COOH=Ca2++CO2↑+H2O+2CH3COO-,故错误;②铁和稀盐酸溶液反应生成氯化亚铁和氢气,反应的离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,故正确;③硫酸溶液中滴加氢氧化钡溶液,氢氧化钡完全反应,反应的离子方程式:2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,不符合定组成规则,离子个数配比不符合物质结构,故错误;④铁跟硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁和铜,反应的离子方程式:Fe+Cu2+═Fe2++Cu,故正确;⑤碳酸氢钙溶液跟足量烧碱溶液反应生成碳酸钙、碳酸钠和水,离子方程式为2HCO3-+Ca2++2OH-=CO32-+CaCO3↓+2H2O,故错误。故选D。【点睛】本题考查了离子方程式的书写,明确反应实质是解题关键,注意离子反应遵循客观事实、遵循原子个数守恒、电荷数守恒,注意有些化学反应还与反应物的量有关。4、B【解析】
钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀。【详解】钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理,盐酸无法除去过量的钡离子。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀,然后再进行过滤。最后加适量盐酸,除去过量的碳酸根离子、氢氧根离子。所以正确的顺序为:②加过量NaOH溶液;⑤加过量BaCl2溶液;④加过量Na2CO3溶液;①过滤;③加适量盐酸.答案为B。【点睛】本题考查粗盐提纯、物质除杂。首先判断能够发生的反应和基本的除杂顺序:沉淀、过滤、转化过量离子。根据本反应中钡离子不能被过滤后的盐酸除去,判断出过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,由此判断出加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,再来进行答题。5、C【解析】
A.Fe与Cl2反应生成FeCl3,不能直接得到FeCl2,A不符合题意;B.Fe与盐酸反应生成FeCl2,B不符合题意;C.Mg与Cl2或盐酸反应均生成MgCl2,C符合题意;D.Cu为不活泼金属,与盐酸不发生反应,D不符合题意;答案选C。6、B【解析】
C2H4(气体)的摩尔质量为28g/mol,14CO的摩尔质量为30g/mol,两者摩尔质量不相等。【详解】A项、nmolC2H4(气体)和nmol14CO的质量不相等,同温同压下,它们体积相等,所以它们的密度一定不相等,故A错误;B项、两种气体的物质的量相等,它们的分子数一定相等,故B正确;C项、两者摩尔质量不相等,nmolC2H4(气体)和nmol14CO的质量不相等,故C错误;D项、两种气体的原子个数不相等、物质的量相等,它们的原子数一定不相等,故D错误。故选B。7、B【解析】
单质碘溶解于有机溶剂CCl4中,所得溶液的颜色是紫红色。故选B。8、D【解析】
利用氧化还原反应中的得失电子数目守恒进行分析;【详解】,,设被氧化后氧化产物中元素的化合价为n,根据得失电子守恒得,解得,选项D正确;答案:D。【点睛】利用得失电子数目守恒进行计算,方法比较简洁,一般遵循的是n(氧化剂)×变价原子右下角系数×化合价的变化=n(还原剂)×变价原子右下角系数×化合价变化,也可以通过氧化产物、还原产物。9、B【解析】A、两容器气体密度相同,将pV=nRT化为,可得同温同压下,ρ与M成正比,所以两容器中气体平均摩尔质量相同,即CH4、O2、N2的平均摩尔质量为28g/mol。由于N2的分子量为28g/mol,则CH4、O2的平均摩尔质量为28g/mol,设CH4的质量为xg,O2的质量为yg,则,所以,N2的质量不固定,所以CH4、O2、N2的质量之比可以为1∶6:3,故A正确;B、根据选项A的分析可知,只要保证CH4、O2的质量之比为1∶6,即物质的量之比为1∶3,则可保证三者平均摩尔质量为28g/mol,故三者比值不是一个定值,故B错误;C、同温同压下,PV=nRT,两个容器的体积不同,则物质的量不同,所以分子数不同,故C正确;D、已知两个容器的体积不同,而气体的密度相同,由m=ρV可知,质量不同,故D正确。故选B。点睛:本题考查了考查了阿伏加德罗定律,要学会PV=nRT以及密度与摩尔质量之间的关系分析,进行公式变形。10、A【解析】
电解质溶于水或在熔融状态下能产生自由移动离子,据此判断。【详解】A.氯化氢是电解质,氯化氢气体溶于水电离出氢离子和氯离子,能产生自由移动离子,A正确;B.蔗糖是非电解质,溶于水不能发生电离,不能产生自由移动离子,B错误;C.醋酸是电解质,溶于水可以发生电离,冰醋酸固体受热熔化不能发生电离,不能产生自由移动离子,C错误;D.红磷单质是非金属单质,不是电解质也不是非电解质,受热熔化不能产生自由移动离子,D错误;答案选A。【点睛】注意掌握电解质的电离条件:①离子化合物(如大多数盐、强碱等)既能在水溶液中电离、导电,又能在熔融状态下发生电离、导电;②共价化合物(如:液态HCl、纯硫酸、纯硝酸等)只能在水溶液中发生电离、导电,在熔融状态下不能发生电离、导电。因此可以通过熔融时是否导电,来证明化合物是离子化合物还是共价化合物。11、B【解析】
钠与氧气反应生成氧化钠,表面变暗,将金属钠放在氧气中燃烧,金属钠先熔化,然后燃烧,火焰呈黄色,生成物是淡黄色的过氧化钠固体,所以看到的现象是①②④,B项正确,答案选B。12、B【解析】
①溶液是由溶质、溶剂组成的混合物,故①错误;②若含氧化合物中只有两种元素,则该化合物为氧化物,否则不属于氧化物,如属于氧化物,而中虽然含有氧元素,但不属于氧化物,故②错误;③电离出的阳离子只有的化合物属于酸,但能电离出的化合物不一定属于酸,如属于盐,故③错误;④电离出的阴离子只有的化合物属于碱,但能电离出的化合物不一定属于碱,如碱式盐,故④错误;⑤能电离出金属离子和酸根离子的化合物属于盐,故⑤正确;⑥酸碱发生中和反应生成盐和水,属于复分解反应,故⑥正确;综上所述,⑤⑥正确,选B。13、C【解析】
根据在化合物中正负化合价代数和为零,钙元素的化合价为+2价,镁元素的化合价为+2价,氧元素的化合价为-2价,可设石棉CaMg3(SiO3)4中Si的化合价为x:(+2)+(+2)×3+4x+(-2)×3×4=0,解得x=+4,故答案C正确。故选C。14、D【解析】
在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质。【详解】A.Cu是单质,不是电解质,故错误;B.蔗糖的水溶液不导电,且熔融状态下也不导电,为非电解质,故错误;C.NaOH溶液是混合物,不是电解质,故错误;D.NaCl的水溶液能导电,是电解质,故正确。故选D。15、A【解析】
溶液导电的实质是:必须有自由移动的带电的离子,离子浓度大,导电能力强,离子浓度小,导电能力弱;氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,生成硫酸钡沉淀和水。【详解】氢氧化钡溶液中滴入等物质的量浓度的硫酸溶液,氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应,Ba(OH)2+H2SO4═BaSO4↓+2H2O,随着反应的进行,溶液中的离子浓度减少,导电能力下降,当硫酸与氢氧化钡恰好完全反应,此时溶液中的离子几乎为零,即导电能力为零,再滴入硫酸,导电能力逐渐增强,故选A。16、A【解析】
5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,以此来解答。【详解】5NH4NO3=2HNO3+4N2↑+9H2O,N元素的化合价由-3价升高为0,失去电子发生氧化反应;N元素的化合价由+5价降低为0,得到电子发生还原反应,由反应可知,5molN失去电子与3molN得到电子相同,则氮原子发生氧化反应和还原反应的质量比等于物质的量比为5:3。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、Ag+、Ca2+、Ba2+CO32-+2H+=H2O+CO2↑?0.40存在,最小浓度为0.8mol/L【解析】
I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;【详解】I:加入盐酸,生成白色胶状沉淀,该沉淀为H2SiO3,原溶液中有SiO32-,Ag+、Ca2+、Ba2+不能大量存在,根据溶液呈现电中性,原溶液中一定含有K+,有气体产生,该气体为CO2,原溶液中含有CO32-,其物质的量为0.56/22.4mol=0.025mol;II:最后得到固体为SiO2,原溶液中SiO32-的物质的量为2.4/60mol=0.04mol;III:向滤液II中加入BaCl2溶液,无现象,说明原溶液中不含有SO42-;综上所述,NO3-可能含有;(1)根据上述分析,实验I中一定不存在的离子是Ag+、Ca2+、Ba2+;(2)实验I中生成气体的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O;(3)根据上述分析,NO3-可能含有,也可能不含有,因此NO3-的浓度为?;SiO32-的物质的量浓度为0.04/(100×10-3)mol·L-1=0.4mol·L-1;SO42-不含有,浓度为0;(4)根据上述分析,K+一定存在,根据电中性,当没有NO3-时,K+浓度最小,n(K+)+n(Na+)=2n(SiO32-)+2n(CO32-),代入数值,解得n(K+)=0.08mol,即c(K+)=0.8mol·L-1。18、BaCl2AgNO3CO32﹣+2H+=CO2↑+H2On(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1Zn+Cu2+═Zn2++Cu【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,说明C中含有Cu2+;加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,B中含有Ag+,由于硫酸银、氯化银、碳酸银都是沉淀,所以B是AgNO3;D盐的溶液有无色无味的气体逸出,放出气体是二氧化碳,D中含有CO32﹣,由于BaCO3是沉淀,所以D是NaCO3;A中含有Ba2+,由于硫酸钡难溶于水,所以A是氯化钡;则C是CuSO4;解析:根据以上分析,(1)A是BaCl2;B是AgNO3;(2)盐酸与碳酸钠反应生成氯化钠、二氧化碳、水,反应的离子方程式是CO32﹣+2H+=CO2↑+H2O;(3)将含相同物质的量BaCl2、AgNO3、CuSO4混合后,发生Ba2++SO42﹣=BaSO4↓;Ag++Cl﹣=AgCl↓,所以溶液中存在的离子及物质的量之比n(Cl﹣):n(NO3﹣):n(Cu2+)=1:1:1;在此溶液中加入锌粒,锌把铜置换出来,发生反应的离子方程式Zn+Cu2+═Zn2++Cu点睛:离子反应发生的条件是生成沉淀、气体、水,凡是能结合成沉淀、气体、水的离子不能共存。19、量筒、500mL容量瓶13.6洗涤烧杯和玻璃棒并将洗涤液一起注入容量瓶中④偏低偏高无影响偏高偏低B、C、D、E【解析】
根据配制溶液的原理,分析所需仪器、操作步骤,并分析可能的实验误差。【详解】(1)量取一定体积浓硫酸需要量筒、胶头滴管,稀释浓硫酸需要烧杯、玻璃棒,配制450mL溶液需要500mL容量瓶。实验需要的玻璃仪器除了烧杯、胶头滴管、玻璃棒,还要量筒、500mL容量瓶。(2)设需浓H2SO4的体积为V,据稀释前后溶质质量不变得1.84g/mL×V×98%=0.500L××98g/mol,解得V=13.6mL。(3)根据配制过程可知,在步骤之间需要:用少量水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液一起注入容量瓶中。(4)据c=n/V,分析n、V对c的影响。量取浓H2SO4时俯视刻度线,则浓硫酸体积偏小,n偏小,c偏低。定容时俯视液面,则V偏小,c偏高。配制溶液过程中还需向容量瓶中加水,故容量瓶中有少量的水对c无影响。④刚稀释的浓硫酸是热的,立即转移并加水定容。以后溶液自然冷却,使V偏小,c偏高。⑤定容摇匀时,有少量溶液附着于刻度线上方内壁上,使液面低于刻度线。这是正常现象,不需要处理。再加水至刻度线,会使V偏大,c偏低。(5)容量瓶只能用于配
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