广东揭阳市惠来县第一中学2026届化学高一上期末调研试题含解析_第1页
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广东揭阳市惠来县第一中学2026届化学高一上期末调研试题注意事项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、下列变化过程属于还原反应的是()A.HCl→MgCl2 B.Na→Na+ C.CO→CO2 D.Fe3+→Fe2、关于氯化铁溶液和氢氧化铁胶体的下列叙述中,正确的是()A.分散质粒子都能透过滤纸B.都具有丁达尔效应C.分散质粒子的直径大小相同D.它们的稳定性相同3、下列反应中,硫酸既表现了氧化性又表现了酸性的是()A.2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑B.2H2SO4(浓)+CCO2↑+2H2O+2SO2↑C.H2SO4(浓)+NaNO3NaHSO4+HNO3↑D.H2SO4+Na2SO3===Na2SO4+H2O+SO2↑4、关于电解质电离的下列说法中正确的是()A.既产生阳离子又产生阴离子 B.产生的阳离子与阴离子的总数一定相等C.产生的阳离子与阴离子的质量一定相等 D.产生的阳离子与阴离子的浓度一定相等5、根据硫元素的化合价判断下列物质中的硫元素不能表现氧化性的是()A.Na2S B.S C.SO2 D.H2SO46、用下列装置进行相关实验,操作正确且能达到实验目的的是A.甲装置:称30.0gNaOH固体 B.乙装置:

过滤除去溶液中的不溶性杂质C.丙装置:除去CO2中混有的HCl气体 D.丁装置:

吸收实验室制NH3的尾气7、下列混合物可以用分液法分离的是()A.食盐水中的泥沙 B.碘与四氯化碳 C.植物油与水 D.碳酸钡与氯化银8、某溶液中含有Na+、K+、HCO、SO等离子。向其中加入足量Na2O2后,溶液中离子浓度基本保持不变的是A.Na+ B.SO C.K+ D.HCO9、已知氨水溶液的质量分数越大时,其溶液的密度越小,将80%和20%的两种氨水溶液等体积混合后,溶液的质量分数为A.大于50% B.等于50% C.小于50% D.无法确定10、关于次氯酸的叙述错误的是()A.属于强酸 B.弱电解质 C.不稳定 D.有氧化性11、下列有关环境污染的说法不正确的是()A.燃煤时加入适量生石灰,可减少废气中SO2的量B.pH在5.6~7之间的降水通常称为酸雨C.光化学烟雾的形成主要与NOx和碳氢化合物有关D.含磷洗涤剂会导致水体污染12、下列化学用语中,正确的是()A.用电子式表示溴化氢的形成过程为:B.海水中Br-的电子式为:C.海水中通入氯气时发生反应的离子方程式为:2NaBr+Cl2=Br2+2NaClD.氯离子的结构示意图为:13、下列气体中,不能用排水法收集的是A.H2 B.NH3 C.O2 D.NO14、氯气、液氯、氯水、盐酸中均含有()A.氯分子 B.氯原子 C.氯离子 D.氯元素15、溶液、胶体和浊液这三种分散系的根本区别是A.是否是大量分子或离子的集合体 B.分散质粒子直径的大小C.是否能通过滤纸 D.是否均一、透明、稳定16、下列两种气体的分子数一定相等的是A.质量相等、密度不等的N2和C2H4B.等压等体积的N2和CO2C.等温等体积的O2和N2D.不同体积等密度的CO和C2H4二、非选择题(本题包括5小题)17、物质A~N存在如图转化关系,其中气体D、E为单质,试回答:(1)写出下列物质的化学式:气体B是___,沉淀N是___。(2)写出反应“C→F”的离子方程式:___。(3)写出反应“I→J”的离子方程式:___。(4)在溶液I中直接滴加NaOH溶液,放置中可观察到的现象是___,后期发生变化的原因可用化学方程式解释为___。(5)固体L是一种红色颜料,将一定量固体L溶于160mL5mol·L-1盐酸中,再加入一定量铁粉恰好溶解,收集到2.24L氢气(标准状况),经检测溶液中无Fe3+,则参加反应的铁粉的质量为___g。18、下表为元素周期表的一部分,请参照给定元素的位置,回答下列问题:周期\族ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA01①2②③④3⑤⑥⑦⑧(1)元素④、⑤、⑥的原子半径由大到小的顺序为___(用元素符号表示)。(2)元素③、⑦的最高价含氧酸的酸性由强到弱的顺序为__。(用化学式表示)(3)碱性强弱比较:元素⑤的氢氧化物__⑥的氢氧化物(用<、=、>填空);两者相互反应的离子方程式为__。(4)由元素⑤和⑧共同组成的化合物的电子式为__、它属于__化合物。(填“共价”或“离子”)(5)由元素①⑧形成的化合物A和由元素④⑤⑧的化合物B,可相互反应产生黄绿色气体单质,该反应的离子方程式为__;该黄绿色气体单质会使得湿润淀粉碘化钾试纸变蓝色,表明生成了碘单质(I2),由此推测这两种元素的气态氢化物的稳定性强弱顺序为:__。(用化学式表示)19、ClO2作为一种广谱型的消毒剂,将逐渐用来取代Cl2成为自来水的消毒剂。已知ClO2是一种易溶于水而难溶于有机溶剂的气体,实验室制备ClO2的原理是用亚氯酸钠固体与氯气反应:2NaClO2+Cl2=2ClO2+2NaCl。如图是实验室用于制备和收集一定量较纯净的ClO2的装置(某些夹持装置和垫持用品省略)。其中E中盛有CCl4液体(用于除去ClO2中的未反应的Cl2)(1)仪器P的名称是_________________。(2)写出装置A中烧瓶内发生反应的离子方程式:_______________________(3)B装置中所盛试剂是______________,C装置的作用____________,G装置的作用_______________。(4)F为ClO2收集装置,应选用的装置是___________(填序号),其中与E装置导管相连的导管口是________(填接口字母)。。20、实验室需要480mL1mol·L-1NaOH溶液,根据溶液配制情况回答下列问题:(1)实验中除了托盘天平(砝码)、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒外还需要的其他仪器有______、___。(2)下图是某同学在实验室配制该NaOH溶液的过程示意图,其中有错误的是_______(填操作序号)。(3)称取NaOH固体时,所需砝码的质量为___________(填写字母)A.19.2gB.20gC.19.2g~20gD.大于20g(4)在溶液的配制过程中,有以下基本实验步骤,其中只需进行一次的操作步骤的是(填写操作步骤的代号)_____________①称量②溶解③转移④洗涤⑤定容⑥摇匀(5)下列操作会导致所配溶液的物质的量浓度偏高的是_________A.NaOH固体长期暴露在空气中B.用水溶解NaOH固体后,立即转入容量瓶中定容C.称量碳酸钠固体时,若将物质和砝码放反D.定容后发现液面高于刻线,可用胶头滴管将多余的水吸出E.定容时俯视刻度线21、“材料”的发现和使用往往会极大地推动生产、生活的发展,一些材料的出现甚至具有里程碑式划时代的意义。请回答下列问题:Ⅰ、(1)石棉(CaMg3Si4O12)是常用的耐火材料,用氧化物的形式表示其组成__________________。(2)漂白粉的有效成分是________(均填化学式)。硅是无机非金属材料的主角,请你举出一种含硅的材料名称__________________。(3)缺铁性贫血患者应补充Fe2+,通常以硫酸亚铁的形式补充,而硫酸铁无这种药效。当用硫酸亚铁制成药片时外表包有一层特殊的糖衣,这层糖衣的作用是________________________________。(4)高分子材料可以分成无机高分子材料和有机高分子材料。[AlFe(OH)nCl6-n]m属于无机高分子材料,是一种新型高效净水剂,它广泛应用生活用水和工业污水的处理,其中铁元素的化合价为________;Ⅱ、高纯二氧化硅可用来制造光纤。某稻壳灰的成分为:组分SiO2CNa2OK2OAl2O3Fe2O3质量分数59.2038.800.250.500.640.16通过如下流程可由稻壳灰制备较纯净的二氧化硅。请回答下列问题:(1)根据氧化物的性质进行分类,稻壳灰中属于两性氧化物的是____________。(2)步骤①中涉及SiO2的离子反应方程式为________________________________。(3)滤渣A的成分有______________(填化学式)

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

还原反应,是化合价降低的反应。【详解】A、HCl→MgCl2,Cl的化合价没有变化,不是还原反应,A不符合题意;B、Na→Na+,钠的化合价升高,是氧化反应,B不符合题意;C、CO→CO2,C的化合价从+2升高到+4,是氧化反应,C不符合题意;D、Fe3+→Fe,Fe的化合价从+3降低到0,是还原反应,D符合题意;答案选D。2、A【解析】

根据溶液和胶体的区别,胶体的胶粒直径为1~100nm,溶液的粒子直径小于1nm;胶体具有丁达尔现象,不能透过半透膜,能透过滤纸等解答。【详解】A.溶液和胶体的分散质粒子都能透过滤纸,A正确;B.氢氧化铁胶体具有丁达尔效应,可以用来区分胶体和溶液,B错误;C.氯化铁溶液的粒子直径小于1nm,而胶体中粒子直径介于1~100nm之间,C错误;D.溶液的稳定性强于胶体,胶体属于介稳体系,D错误;答案选A。3、A【解析】

A.在2H2SO4(浓)+CuCuSO4+2H2O+SO2↑中,硫元素的化合价部分降低,部分不变,则浓硫酸既表现强氧化性又表现酸性,故A正确;B.在2H2SO4(浓)+CCO2↑+2H2O+2SO2↑中,硫元素的化合价全部降低,则浓硫酸只表现强氧化性,故B错误;C.在H2SO4(浓)+NaNO3NaHSO4+HNO3↑中,硫元素化合价没有改变,体现浓硫酸是难挥发性酸,故C错误;D.在H2SO4+Na2SO3===Na2SO4+H2O+SO2↑中,硫元素化合价没有改变,体现浓硫酸是强酸,故D错误;故答案为A。【点睛】结合反应原理,依据元素化合价的变化,准确判断浓硫酸的性质是解题关键,浓硫酸在化学反应中,若硫元素的化合价降低(有二氧化硫生成),浓硫酸表现强氧化性;若硫元素的化合价不变(仍为+6价,以硫酸根形式存在),浓硫酸表现酸性。4、A【解析】

A.根据整个电解质溶液呈中性,能电离产生阳离子则一定能电离产生阴离子,故A正确;B.电解质溶液中的离子可以是带一个电荷,也可以带两个电荷或三个电荷,根据整个电解质溶液呈中性,则阳离子和阴离子数目不一定相等,故B错误;C.阴、阳离子的质量不一定相等,如氯化钠溶液中钠离子和氯离子的质量不相等,故C错误;D.根据整个电解质溶液呈中性,电解质溶液中的阴阳离子所带电荷数不一定相同,则阴阳离子的数目不一定相同,离子数目不一定相同,物质的量不一定相同,浓度也不一定相同,故D错误;答案选A。5、A【解析】

A.硫化钠中硫元素处于最低价,为-2价,该物质只有还原性,不能表现氧化性,A正确;B.单质硫中,硫元素化合价为0价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,B错误;C.二氧化硫中,硫元素化合价为+4价,处于中间价,既有氧化性又有还原性,C错误;D.硫酸中硫元素处于最高价,为+6价,该物质中的硫元素只能表现氧化性,D错误。6、D【解析】

A.NaOH易潮解,具有腐蚀性;B.漏斗下端应紧靠烧杯内壁;C.二者均与碳酸钠溶液反应;D.四氯化碳是不溶于水、密度比水大的液体,可隔绝气体与水;【详解】A.NaOH易潮解,具有腐蚀性,应在左盘小烧杯中称量,故A错误;B.漏斗下端应紧靠烧杯内壁,防止液滴飞溅,故B错误;C.二者均与碳酸钠溶液反应,不能除杂,应选饱和碳酸氢钠溶液,故C错误;D.四氯化碳是不溶于水、密度比水大的液体,可隔绝气体与水,图中装置可吸收实验室制NH3的尾气并防倒吸,故D正确;故选D。【点睛】本题考查化学实验方案的评价,解题关键:把握实验装置的作用、物质的性质、混合物分离提纯、基本操作、实验技能。7、C【解析】

A.食盐易溶于水,泥沙不溶于水,食盐水中的泥沙可用过滤的方法分离,A不符合题意;B.碘与四氯化碳沸点不同,可用蒸馏法分离,B不符合题意;C.植物油与水不互溶,会分层,可用分液法分离,C符合题意;D.碳酸钡与氯化银都不溶于水,但碳酸钡溶于酸,氯化银不溶于酸,可加盐酸反应完全后过滤洗涤即可得到氯化银,D不符合题意;故答案为:C。【点睛】过滤:液体和不溶于液体的固体分离开来的一种方法;蒸馏:利用液体混合物中各组分的沸点差异而将组分分离的传过程;分液:分离两种互不相容的液体的方法。8、C【解析】

A.Na2O2与水反应生成NaOH,导致溶液中c(Na+)增大,故A不符合题意;B.Na2O2具有强氧化性,将SO氧化为SO,则SO离子浓度减小,故B不符合题意;C.反应中不生成也不消耗K+,则c(K+)几乎不变,故C符合题意;D.Na2O2与水反应生成NaOH,溶液呈碱性,HCO与OH-反应生成CO,则HCO离子浓度减小,故D不符合题意;故选:C。9、C【解析】

设质量分数分别为20%与80%的氨水溶液的密度分别为xg/mL、yg/mL,假定溶液的体积分别为1mL,则混合后溶液的质量分数为(20%x+80%y)÷(x+y)=(20%x+20%y+60%y)÷(x+y)=20%+,因为氨水溶液的质量分数越大时,其溶液的密度越小,所以x>y,则1+x/y>2,则20%+<50%;答案选C。10、A【解析】

次氯酸的性质:弱酸性、不稳定性和强氧化性。【详解】因为次氯酸具有以下性质:弱酸性、不稳定性和强氧化性,属于弱电解质,A.次氯酸具有弱酸性,属于弱酸,故A错误;B.次氯酸是弱酸,部分电离,属于弱电解质,故B正确;C.次氯酸见光受热易分解,具有不稳定性,故C正确;D.次氯酸可用于杀菌消毒,具有强氧化性,故D正确;答案选A。11、B【解析】

A.生石灰CaO能和二氧化硫反应生成CaSO3,则可以吸收二氧化硫,减少废气中二氧化硫的量,故A正确;B.pH小于5.6的降水称为酸雨,正常降水的pH在5.6~7之间,故B错误;C.氮的氧化物等可引起光化学反应,则光化学烟雾的形成主要与NOx和碳氢化合物有关,故C正确;D.含磷的洗涤剂会造成水体富营养化而引起赤潮、水华等现象,导致水体污染,故D正确;故答案选B。12、B【解析】

A.溴化氢为共价化合物,书写电子式时不需要加括号,故A错误;B.溴原子最外层有7个电子,能得一个电子形成溴离子,电子式为,故B正确;C.海水中通入氯气时发生反应的离子方程式为:2Br-+Cl2=Br2+2Cl-,故C错误;D.氯离子的结构示意图为:,故D错误;综上所述,答案为B。13、B【解析】

A.氢气不溶于水,可以用排水法收集,故A不选;B.氨气极易溶于水,不能用排水法收集,故B可选;C.氧气不溶于水,可以用排水法收集,故C不选;D.一氧化氮不溶于水,可以用排水法收集,故D不选;故答案选B。14、D【解析】

氯气、液氯都是氯气单质,含有氯气分子;氯水中含有氯气、次氯酸、氯离子,不存在Cl原子;盐酸中存在氯离子,不存在Cl原子;所以氯气、液氯、氯水、盐酸中均含有的是氯元素,答案选D。【点睛】本题考查了常见物质组成及判断,明确分子、原子、离子和元素的概念为解答关键,注意掌握常见物质的组成情况。15、B【解析】

当分散剂是水或其它溶液时,根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm)。溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质的区别在于分散质粒子直径大小。故A、C、D错,B对。故选B。16、A【解析】

两种气体的分子数一定相等,根据n=N/NA可知,两种气体的物质的量应相等,结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。【详解】A项、N2和C2H4的摩尔质量相等,在质量相等时物质的量相等,分子数相等,故A正确;B项、等压下,由于温度不一定相同,等体积的N2和CO2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故B错误;C项、由于压强未知,等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故C错误;D.不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等,CO和N2的摩尔质量相等,物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故D错误。故选A。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,灵活物质的量公式是解答本题的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、HClH2SiO3Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-白色沉淀迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)311.2【解析】

硅和烧碱反应得到M,M是硅酸钠溶液,通入后变为沉淀,N是,溶液C能与氨水反应得到白色沉淀,白色沉淀又能溶于强碱,则C一定是铝盐,F是,G则是,A就是铝,铝与溶液B反应得到铝盐和一种单质气体D,D只能是氢气,黄绿色气体E只能是氯气,则氢气和氯气反应得到氯化氢气体B,因此溶液B是盐酸,溶液I虽然不好推断,但是K一定是沉淀,则金属H是铁,I是氯化亚铁,J是氯化铁,最后灼烧可以得到铁红,L是,本题得解。【详解】(1)根据分析,B是氢气,N是硅酸;(2)根据分析,写出铝盐和氨水反应的离子方程式:;(3)根据分析,写出亚铁被氯气氧化的离子方程式:;(4)亚铁溶液中加入碱,可以看到白色沉淀,白色沉淀迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀,实际上发生了;(5)本题最终得到的是溶液,根据先算出的物质的量,氯元素是守恒的,因此最后得到的一共有0.4mol;体系中氧化剂有和两种,还原剂只有铁粉,三者最终恰好完全氧化还原,首先根据算出(还原产物)的量,则一共得了0.2mol电子,再来看铁,我们可以假设参加反应的铁粉有,则参加反应的有,列出反应中的得失电子守恒:解出,则参加反应的铁粉一共有。18、Na>Al>OHNO3>H2SiO3>Al(OH)3+OH-=2H2O+AlO2-离子2H++Cl-+ClO-=Cl2↑+H2O或6H++5Cl-+ClO3-=3Cl2↑+3H2OHCl>HI【解析】

根据元素在周期表中的位置,可得①为H元素,②为C元素,③为N元素,④为O元素,⑤为Na元素,⑥为Al元素,⑦为Si元素,⑧为Cl元素,根据元素周期律分析解答。【详解】(1)④为O元素,⑤为Na元素,⑥为Al元素,O为两个电子层,Na与Al元素为三个电子层,电子层数越多,半径越大,同周期元素核电荷数越大半径越小,原子半径由大到小的顺序为Na>Al>O;(2)③为N元素,⑦为Si元素,非金属性越强,最高价氧化物对应水化物的含氧酸的酸性越强,非金属性:N>Si,则最高价含氧酸的酸性强到弱的顺序为HNO3>H2SiO3;(3)⑤为Na元素,⑥为Al元素,金属性越强,最高价氧化物对应水化物碱性越强,金属性:Na>Al,碱性强弱比较:NaOH>Al(OH)3;两者相互反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=2H2O+AlO2-;(4)⑤为Na元素,⑧为Cl元素,由元素⑤和⑧共同组成的化合物为NaCl,是离子化合物,电子式为;(5)由元素①⑧形成的化合物A为HCl,由元素④⑤⑧的化合物B为NaClO或NaClO3,可相互反应产生黄绿色气体单质,该反应的离子方程式为2H++Cl-+ClO-=Cl2↑+H2O或6H++5Cl-+ClO3-=3Cl2↑+3H2O;该黄绿色气体单质会使得湿润淀粉碘化钾试纸变蓝色,表明生成了碘单质(I2),该气体为氯气,非金属性越强,简单气态氢化物的稳定性越强,则非金属性:Cl>I,则由此推测这两种元素的气态氢化物的稳定性强弱顺序为:HCl>HI。19、分液漏斗MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O饱和食盐水除去Cl2中的水蒸汽做安全瓶防倒吸②d【解析】

制备和收集一定量较纯净的ClO2,结合实验原理2NaClO2+Cl2═2ClO2+2NaCl,可知A中固液加热反应制备氯气,可由MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O制备,B中饱和食盐水可除去HCl,C中浓硫酸可干燥氯气,D中制备ClO2,E中E中盛有CCl4液体可吸收未反应的氯气,F可选图2中的②收集气体,且d导管进入,G可作安全瓶,防止尾气吸收导致倒吸,最后选碱液吸收尾气。【详解】(1)实验室用浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2,浓盐酸应盛装在分液漏斗中,由图可知,仪器P的名称是分液漏斗;(2)浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备Cl2,反应的方程式为MnO2+4HCl(浓)MnCl2++Cl2↑+2H2O,则装置A中烧瓶内发生反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;(3)生成的氯气中混有HCl和水,为制备纯净干燥的氯气,根据氯气不溶于饱和食盐水的性质,可用饱和食盐水除去气体中混有的HCl杂质,然后用浓硫酸干燥除去水,则B装置中所盛试剂是饱和食盐水,C装置中浓硫酸的作用是除去Cl2中的水蒸汽,G装置的作用做安全瓶防倒吸;(4)F为ClO2收集装置,因气体的密度比空气密度大,应选用的装置是②,其中与E装置导管相连的导管口是d。20、胶头滴管、500mL容量瓶①③⑤D②⑤BE【解析】

(1)根据配制步骤是计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析需要的仪器;(2)依据配置一定物质的量浓度溶液的正确操作步骤和仪器的正确使用方法解答;(3)根据n=cV、m=nM计算出500mL1.0mol/L的NaOH溶液中含有溶质氢氧化钠的质量,然后根据氢氧化钠的称量要放到小烧杯里称量来分析;(4)根据实验操作的方法进行判断;(5)根据实验操作对c=的影响进行误差分析。【详解】(1)操作步骤有计算、称量、溶解、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(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌,加速溶解。冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、玻璃棒2−3次,并将洗涤液移入容量瓶中,加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。所以所需仪器有托盘天平、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管。根据提供的仪器可知,还需仪器有500ml容量瓶、胶头滴管;(2)①量筒为量取仪器,不能用来溶解物质,故①错误;②用玻璃杯搅拌加速固体的溶解,故②正确;③玻璃棒引流操作时,玻璃棒下端应靠在容量瓶刻度线下方,故③错误;④加水至刻度线的下方,操作正确,故④正确;⑤定容时,眼睛应平视刻度线,故⑤错误;⑥加盖摇匀,使溶液混合均匀,操作正确,故⑥正确;故答案为①③⑤;(3)由于无450mL的容量瓶,故选用500mL的容量瓶,配制出500mL的1.0mol/L的溶液,500mL1.0mol/L的氢氧化钠溶液中含有溶质的质量为:m=1.0mol/L×0.5L×40g/mol=20g,需要称量的氢氧化钠的质量为20.0g,而称量氢氧化钠固体时,要放到小烧杯里称量,故选用的砝码的质量大于20.0g,故答案为D;(4)①称量时先称空烧杯的质量再称烧杯和药品的质量,故①错误;

②固体在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,只有1次,故②正确;③转移时除了将溶液转移到容量瓶中还要将洗涤液转移到容量瓶中,故②错误;④洗涤时要洗涤烧杯及玻璃棒2−3次,故④错误;

⑤定容时,当加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,使溶液的凹液面的最低点与刻线相平,只有1次,故正确;

⑥摇匀要在移液后摇匀一次,在定容后再摇匀一次,故⑤错误;故选②⑤;(5)A.NaOH固体长期暴露在空气中,导致部分氢氧化钠变质,配制的溶液中溶质的物质的量偏小,配制的浓度偏低,故A错误

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