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文档简介

上海市泥城中学2025-2026学年化学高一第一学期期中学业水平测试模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请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、下列实验装置或操作正确的是()A.向容量瓶中转移液体B.实验室制取蒸馏水C.从饱和食盐水中提取氯化钠晶体D.分离酒精和水2、将绿豆大小的钠投入CuSO4溶液中,下列有关现象的描述不正确的是A.Na浮在水面,四处游动 B.有红色固体生成C.有蓝色沉淀生成 D.溶液颜色变浅3、化学变化中,可能发生改变的是()A.质子数 B.中子数 C.核外电子数 D.原子核4、下列实验操作中正确的是A.蒸发操作时,应使混合物中的水分完全蒸干后,才能停止加热B.蒸馏操作时,应在蒸馏烧瓶中预先加入沸石,并使温度计水银球浸没在所蒸馏的液体混合物中。C.分液操作过程中,应关闭分液漏斗上端的塞子,防止有机试剂挥发,造成环境污染。D.萃取操作时,振荡分液漏斗的过程中应及时放气。5、下列反应的离子方程式正确的是A.Fe与稀H2SO4反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑B.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应:Ba2++SO42―=BaSO4↓C.氧化铜溶于硫酸:O2―+2H+=H2OD.NaCl溶液与AgNO3溶液反应:Ag++Cl―=AgCl↓6、下列实验操作中正确的是()A.用试管取出试剂瓶中的Na2CO3溶液,发现取量过多,为了不浪费,又把过量的试剂倒入试剂瓶中B.Ba(NO3)2溶于水,可将含有Ba(NO3)2的废液倒入水池中,再用水冲入下水道C.用蒸发方法使NaCl从溶液中析出时,应将蒸发皿中NaCl溶液全部蒸干才停止加热D.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出7、一定量的在中燃烧后,所得混合气体用100mL3.00mol/L的NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含0.05molNaClO。氢气和氯气物质的量之比是()A.2:3 B.3:1 C.1:1 D.3:28、两种不同的微粒其质子总数与电子总数分别相等则他们的关系不可能是A.两种不同的原子B.一种阴离子和一种阳离子C.一种阳离子和另一种阳离子D.一种原子和一种分子9、11g2H2A.4.5molB.5molC.5.5molD.6mol10、同温同压时,含相同分子数的H2O和NH3一定具有相同的A.体积B.原子个数C.质量D.电子数11、下列有关化学实验安全问题的叙述中不正确的是A.少量的浓硫酸沾到皮肤上时,可以直接用大量的水冲洗B.凡是给玻璃仪器加热时,都要加垫石棉网,以防仪器炸裂C.取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器的安全警示标记D.闻任何化学药品的气味都不能使鼻子凑近药品12、胶体区别于其他分散系的本质特征是A.外观均一、透明 B.能发生丁达尔现象C.具有介稳性 D.分散质粒子直径大小13、下列实验操作不正确的是A.蒸发结晶时,应将蒸发皿中的NaCl溶液全部蒸干才停止加热B.蒸馏实验中,要在烧瓶中加入沸石或碎瓷片,以防止液体暴沸C.蒸馏操作使用的温度计的水银球应与蒸馏烧瓶支管口平齐D.浓硫酸的稀释是将浓硫酸沿器壁慢慢地注入烧杯里的水中,并用玻璃棒不断搅拌14、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.小苏打—1 B.甲烷—2 C.酒精—3 D.白磷—415、下列说法不正确的是()①将BaSO4放入水中不能导电,所以BaSO4是非电解质②氨气溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质③固态氯化钠不导电,熔融态的氯化钠可以导电④气态氯化氢不导电,液态氯化氢也不导电⑤强电解质溶液的导电能力一定比弱电解质溶液的导电能力强A.①④ B.①④⑤ C.①②⑤ D.①②③④⑤16、现有标准状况下四种气体①8.96L;②个;③30.6g;④。下列关系从小到大表示不正确的是()A.体积:④<①<②<③ B.密度:①<④<③<②C.质量:④<①<③<② D.氢原子数:②<④<①<③二、非选择题(本题包括5小题)17、电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为____________。(2)B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为_____________________,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移__________mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式______________,该反应的还原剂是______。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是____________,现象是___________________。18、某溶液中只含有Ba2+Mg2+Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。(4)如果原溶液中Ba2+Mg2+Ag+的浓度均为0.1mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3-浓度为_______mol·L-1。19、我国著名的制碱专家侯德榜,在纯碱制造方面做出了重大贡献。用“侯氏制碱法”制得的纯碱中常含有氯化钠等杂质,化学兴趣小组欲对某品牌纯碱样品中碳酸钠的质量分数进行实验探究。资料摘要:①浓硫酸具有很强的吸水性。②碱石灰常用于吸收水蒸气和二氧化碳利用下图所示实验装置(铁架台略去)和试剂,通过测定样品和稀盐酸反应产生的CO2气体的质量,计算Na2CO3的质量分数(装置气密性良好,忽略盐酸的挥发性且每步反应或作用都是完全的)。(1)打开止水夹K,先对装置A和B(已连接)通入已除去CO2的空气一会儿,以排尽装置A和B中含有的____________________,再接上装置C和D。(2)关闭止水夹K,加入足量的稀盐酸(杂质不与盐酸反应),装置A中样品产生气体的化学方程式_________________________。(3)待装置A中的反应结束后,再一次打开止水夹K,继续往装置通入已除去CO2的空气一会儿。此操作的目的是________________。若没有装置B,将会使测定结果________(选填“偏大”或“偏小”)。装置D的作用________________________。20、配制0.2mol•L-1的碳酸钠溶液250mL。(1)根据计算需取___________克无水碳酸钠固体(2)需要使用的主要仪器有托盘天平,____________、____________、_____________、____________和___________;(3)下列操作对所配制溶液的浓度有何影响(填偏高、偏低或无影响)①碳酸钠固体未充分干燥______________;②容量瓶用碳酸钠溶液洗涤_____________;③转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水__________;④定容时仰视读数_____________。21、某研究小组以绿矾(FeSO4•7H2O)为原料制备化合物A[K3Fe(Ⅲ)(C2O4)x•yH2O]并通过如下实验步骤确定A的化学式:步骤1:准确称取A样品4.91g,干燥脱水至恒重,残留物质量为4.37g;步骤2:将步骤1所得固体溶于水,经测定含Fe3+0.0l00mol;步骤3:准确称取A样品4.91g置于锥形瓶中,加入足量的3.00mol-L'1的H2SO4,溶液和适量蒸馏水,用0.500mol•L-1的KMnO4溶液滴定,当MnO4-恰好完全被还原为Mn2+时,消耗KMnO4溶液的体积为24.00mL。请回答下列问题:(1)绿矾(FeSO4•7H2O)若保存不当或长期放置,易与空气中的氧气反应,该反应中FeSO4表现的性质为_____(填字母)。A.氧化性B.还原性C.氧化性和还原性D.酸性(2)用物质的量浓度为18.0mol•L-1的浓硫酸配制100mL3.00mol•L-1的H2SO4溶液时,量取浓硫酸需要的量筒规格为_____(填字母)。A.10mLB.25mLC.50mLD.l00mL(3)步骤2发生的离子反应如下,将该离子方程式配平:_____MnO4-+_____C2O42-+_____H+=_____Mn2++_____CO2↑+_____H2O。通过计算确定化合物A中x、y的值(请写出计算过程)。_____________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】试题分析:A.向容量瓶中转移液体应使用玻璃棒引流,且玻璃棒的下端应在刻度线以下,故A正确;B.蒸馏操作时,冷凝管内冷却水的方向是低进高出,故B错误;C.蒸发液体使用的仪器是蒸发皿,坩埚用来加热固体药品,故此操作错误,故C错误;D.酒精与水互溶,不能分液,分离酒精与水的混合物应蒸馏,故D错误;故选A。考点:考查化学实验方案的评价,涉及溶液的配制、天平使用、蒸发与分液等。2、B【解析】

钠性质活泼,先与水反应生成氢氧化钠,进而生成氢氧化铜,可观察到产生蓝色沉淀和气泡生成,反应方程式:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,A.Na的密度比水小,能浮在水面上,Na与H2O反应产生H2,推动Na四处游走,A正确;B.2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,不是发生金属的置换反应,B错误;C.2NaOH+CuSO4=Cu(OH)2↓+Na2SO4,有蓝色沉淀生成,C正确;D.溶液从蓝色变为无色,D正确;故选B。3、C【解析】

化学变化是有新的物质的生成,不改变元素种类,则质子数、中子数不变,若发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,答案为C发生氧化还原反应时,则存在电子的得失,核外电子数发生改变。4、D【解析】

A.蒸发时,当混合物中出现大量固体时,停止加热,利用余热,使水分蒸干,故A错误;

B.蒸馏时,温度计测定馏分的温度,则应使温度计水银球在蒸馏烧瓶的支管口处,故B错误;

C.分液时,把分液漏斗上端的玻璃塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗口上的小孔,能使漏斗内外空气相通,压强相等,保证漏斗里的液体能够流出,C错误;D.分液漏斗倒转振荡时,因萃取剂多为有机溶剂,蒸气压较大,如不放气,内外气压不平衡,有时塞子会被冲出,因此要及时放气,D正确;综上所述,本题选D。5、D【解析】

A.Fe与稀H2SO4反应产生硫酸亚铁和氢气,反应的离子方程式是:Fe+2H+=Fe2++H2↑,A错误;B.硫酸铜溶液与氢氧化钡溶液反应产生硫酸钡沉淀和氢氧化铜沉淀,反应的离子方程式是:Ba2++2OH-+Cu2++SO42―=BaSO4↓+Cu(OH)2↓,B错误;C.氧化铜溶于硫酸,氧化铜难溶于水,应该写化学式,离子方程式是:CuO+2H+=Cu2++H2O,C错误;D.反应符合反应事实,拆写符合离子方程式的原则,D正确。答案选D。6、D【解析】

A.过量试剂一般不能放回原瓶,防止试剂污染,则Na2CO3溶液取量过多,放在烧杯中回收,选项A错误;B.钡离子有毒,则含有Ba(NO3)2的废液倒入水槽中,不能用水冲入下水道,防止污染地下水,选项B错误;C.NaCl为可溶性固体,蒸发时不能蒸干,出现大量固体时停止加热,利用余热加热,选项C错误;D.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出,可避免两种液体相互污染,选项D正确;答案选D。7、A【解析】

所得混合物冷却后用NaOH溶液恰好完全吸收,测得溶液中含有NaClO的物质的量为0.05mol,说明氢气与氯气反应中氯气有剩余,溶液为氯化钠和次氯酸钠的混合液,根据钠元素及氯元素守恒可以知道2n(Cl2)=n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-),根据电子转移守恒,计算氯气发生氧化还原反应生成的氯离子的物质的量,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,计算反应后混合气体中氯化氢的物质的量,根据氢元素守恒计算氢气的物质的量。【详解】100mL3.00mol/L的NaOH溶液中含有氢氧化钠的物质的量0.1L×3.00mol/L=0.3mol,混合气体通入含0.3molNaOH的溶液中,气体恰好被完全吸收,NaOH无剩余,测得反应后溶液中含Cl-、ClO-,根据电荷守恒可以知道,溶液中n(Na+)=n(Cl-)+n(ClO-)=0.3mol,所以n(Cl2)=1/2×0.3mol=0.15mol;因为溶液中n(ClO-)=0.05mol,所以溶液中n(Cl-)=0.3mol-0.05mol=0.25mol;令氯气与氢氧化钠反应生成的氯离子的物质的量为xmol,根据电子转移守恒有x=0.05mol,溶液中Cl-来源于氯化氢及氯气与氢氧化钠的反应,所以氯化氢提供的氯离子为0.25mol-0.05mol=0.2mol,即反应后的混合气体中n(HCl)=0.2mol,根据氢元素守恒可以知道,n(H2)=1/2n(HCl)=1/2×0.2mol=0.1mol,所以参加反应的氢气和所用氯气的物质的量之比为0.1mol:0.15mol=2:3,故A正确;故答案选A。氯化氢的水溶液显酸性,能够与氢氧化钠反应生成氯化钠和水;氯气能够与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠和次氯酸钠两种盐,而氢气不与氢氧化钠溶液反应,因此本题中要想使氢气与氯气的混合气体被碱液完全吸收,氢气不能过量。8、B【解析】

A.原子中核外电子数等于核内质子数,所以一种原子和一种原子中质子数和电子数可能都相同,如氕和氘中核内质子数和核外电子数都相同,故A不符合题意;B.阳离子中核内质子数>核外电子数,阴离子中核内质子数<核外电子数,所以一种阳离子和一种阴离子只要电子数相同时,质子数就不同,例如钠离子和氟离子,故B符合题意;C.两种微粒的质子数和电子数均分别相等,可以是两种阳离子,阳离子的电子数等于质子数减去电荷数,如Na+与NH4+质子数都为11,和电子数都为10,均分别相等,可以是两种阴离子,如OH−与F−,故C不符合题意;D.原子和分子中核外电子数等于核内质子数,所以一种原子和一种分子中质子数和电子数可能都相同,如氖原子和氟化氢分子中核内质子数和核外电子数都相同,故D不符合题意;答案选B。原子和分子中核外电子数等于核内质子数,阴阳离子中核外电子数和核内质子数不同。9、D【解析】

根据水的物质的量以及1个水中含有12个中子来计算;【详解】11g2H218O的物质的量为11g/22g·mol-1=0.5mol,1个水中含有12个中子,所以中子的物质的量为6mol,故选D。10、D【解析】

分子数相同,则物质的量相同,结合物质的组成分析判断。【详解】A、没有说明具体的温度和压强,物质的状态不能确定,则不能确定体积,A不选;B、每个水分子中有3个原子,每个氨气中含有4个原子,所以等物质的量的两种分子含有的原子个数不等,B不选;C、水的摩尔质量为18g/mol,氨气的摩尔质量为17g/mol,等物质的量时质量不等,C不选;D、H2O和NH3均含有10个电子,分子数相同,物质的量相同,因此电子数相等,D选。答案选D。利用气体摩尔体积或阿伏加德罗定律时要特别注意其使用条件,即只能适用于气体(包括混合气体),另外只有在标准状况下,气体的摩尔体积才是22.4L/mol。11、B【解析】

A.少量的浓硫酸沾到皮肤上时,可以直接用大量水冲洗,再用3%-5%的NaHCO3溶液涂上,故A正确.;B.给玻璃仪器加热,不一定都要加垫石棉网,有些化学仪器能直接进行加热,故B错误;C.有些药品具有腐蚀性、毒性等,取用化学药品时,应特别注意观察药品包装容器上的安全警示标记,故C正确;D.闻化学药品的气味时,应用手在瓶口轻轻的扇动,使极少量的气体飘进鼻子中,不能将鼻子凑到集气瓶口去闻化学药品的气味,故选D正确;本题答案为B。12、D【解析】

【详解】胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同,胶体的分散质微粒直径介于1-100nm之间,故选D。本题考查胶体的本质特质。胶体区别于其他分散系的本质特征是分散质微粒直径的大小不同。丁达尔现象是胶体的性质,可以用于鉴别胶体和溶液,不是胶体的特征。13、A【解析】

A.蒸发时应避免温度过高而导致固体分解,当有大量固体析出时可停止加热,用余热蒸干,A错误;B.蒸馏时,加入碎瓷片可防止液体暴沸,B正确;C.因温度计测量的是蒸汽的温度,故应放在支管口附近,C正确。D.浓硫酸溶解于水放出大量的热,由于水的密度比浓硫酸小,如把水倒入浓硫酸中,水浮于硫酸上,热量不易散失,水沸腾,造成酸液飞溅,D正确;故合理选项是A。14、A【解析】

A、小苏打不属于化学危险品,该化学药品与其危险化学品图形标志不一致,其他选项化学药品与图形标志一致,故选A。15、C【解析】

①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电;④熔融态共价化合物不能电离出离子,不能导电;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关。【详解】①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离;所以BaSO4是强电解质,故①错误;②氨气本身不能电离出离子,溶液导电是氨气和水反应生成的一水合氨弱电解质电离的原因,所以氨水是电解质溶液,故②错误;③离子化合物熔融态电离出离子,能导电,故③正确;④熔融态氯化氢不能电离出离子,不能导电,故④正确;⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强,故⑤错误;答案选C。本题考查了强电解质、弱电解质和非电解质的判断,难度不大,明确电解质的强弱与电离程度有关,与溶液的导电能力大小无关。16、C【解析】

标准状况下①8.96L的物质的量为,所含氢原子个数为0.4×4=1.6NA,质量为0.4mol×16g/mol=6.4g;②个物质的量为0.5mol,体积为0.5mol×22.4L/mol=11.2L,所含氢原子个数为0.5NA,质量为0.5mol×36.5g/mol=18.25g;③30.6g物质的量为,所含氢原子个数为0.9×2=1.8NA,体积为0.9mol×22.4L/mol=20.16L,质量为30.6g;④体积为0.3mol×22.4L/mol=6.72L,所含氢原子个数为0.3×3=0.9NA,质量为0.3mol×17g/mol=5.1g;A.体积大小关系为:④<①<②<③,故A正确;B.同温同压下气体密度比等于摩尔质量之比,所以密度大小关系为:①<④<③<②,故B正确;C.质量大小关系为:④<①<②<③,故C错误;D.氢原子个数大小关系为:②<④<①<③,故D正确;故答案为C。本题考查物质的量有关计算,侧重考查对基本公式的理解和掌握,明确各个物理量之间的关系是解本题关键,注意气体摩尔体积适用范围及适用条件,题目难度不大。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-2mol2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+CuKSCN溶液A溶液变成血红色【解析】

(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。18、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。19、CO2和水蒸气2HCl+Na2CO3=2NaCl+CO2↑+H2O使纯碱样品生成的CO2全部被氢氧化钠吸收偏大防止空气中的CO2和H2O进入C中,影响实验结果【解析】

先打开止水夹K通入已除去CO2的空气一段时间,将装置A、B中的CO2和水蒸气全部赶出,连接C、D,在A装置中滴入稀盐酸与纯碱样品反应,用浓硫酸吸收挥发出的水蒸气,U型管中的NaOH固体吸收生成的CO2,通过测量U型管增重的质量计算纯碱样品中碳酸钠的质量分数。【详解】(1)打开止水夹K,先对装置A和B(已连接)通入已除去CO2的空气一会儿,以排尽装置A和B中含有的空气中的CO2和水蒸气,以防止对实验结果产生干扰,再接上装置C和D;(2)关闭止水夹K,加入足量的稀盐酸(杂质不与盐酸反应),装置A中样品产生气体的化学方程式为2HCl+Na2CO3=2NaCl+CO2↑+H2O;(3)待装置A中的反应结束后,再一次打开止水夹K,继续往装置通入已除去CO2的空气一会儿,此操作的目的是使纯碱样品生成的CO2全部被氢氧化钠吸收;若没有装置B,将会使CO2中含有的水蒸气也被氢氧化钠吸收,使测定结果偏大;装置D的作用是防止空气中的CO2和H2O进入C中,影响实验结果。20、5.3药匙烧杯玻璃棒250mL容量瓶胶头滴管偏低偏高无影响偏低【解析】

(1)根据n=c·V及m=n·M计算;(2)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;(3)结合c=分析实验误差。【详解】(1)配制0.2mol•L-1的碳酸钠溶液250mL中溶质的物质的量n(Na2CO3)=c·V=0.2mol/L×0.25L=0.05mol,则需碳酸钠的质量m(Na2CO3)=n·M=0.05molL×106g/mol=5.3g。(2)配制一定条体积、一定物质的量浓度的溶液的步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀。称量固体质量要使用托盘天平、药匙,在烧杯中溶解固体药品,为促进物质溶解,要使用玻璃棒搅拌,待溶液冷却至室温后,用玻璃棒将溶液转移至已经查漏的250mL的容量瓶中,并洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,然后向容量瓶中加水定容,至凹液面离刻度线1-2cm时,改用胶头滴管滴加液体至凹液面最低处与刻度线相切,然后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,得到的溶液就是0.2mol•L-1的碳酸钠溶液250mL碳酸钠溶液。可见在配制溶液过程中使用的仪器出来有托盘天平外,还有药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管。(3)①碳酸钠固体未充分干燥,则溶质的物质的量n偏小,根据c=可知会导致配制溶液浓度偏低;②容量瓶用碳酸钠溶液洗涤,会使溶质的物质的量偏多,最终使配制的溶液浓度偏高;③转移溶液时容量瓶中有少量的蒸馏水,不影响溶质的物质的量及溶液的体积,因此对配制的溶液的浓度无影响;④定容时仰视读数,会使溶液的体积偏大,根据c=可知溶液的体积偏大会导致配制溶液浓度偏低。本题考查配制物质的量浓度的溶液的方法。明确配制溶液的步骤是解题关键,注意掌握误差分析的方法与技巧,题目培养了分析能力和化学实验能力。21、BB25162108n(H2O)=(4.910g-4.370g)/18g·mol-1=0.03000mol,由方程式确定n(C2O42-)=5/2×n(KMnO4)=5/2×0.5000mol·L-1×0.02400L=0.03000moln(Fe3+):n(C2O42-):n(H2O)=0.01000mol:0.03000mol:0.03000mol=1:3:3,解之得:x=3、y=3。【解析】

(1)FeSO4•7H2O与空气中的氧气反应,铁元素化合价从+2→+3,铁元素

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