2023届广东省深圳建文外国语学校高一化学第二学期期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

2022-2023学年高一下化学期末模拟试卷注意事项: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、下列实验中的操作中不能达到目的的是A.在用锌粒与稀硫酸反应制取氢气过程中,加入少量硫酸铜溶液,可加快反应速率B.在用氯化铁固体和蒸馏水配制氯化铁溶液的过程中,加入少量稀盐酸,可抑制Fe3+水解而得到澄清的溶液C.在电解水的过程中,加入少量氢氧化钠溶液,可增强导电性D.将一定量的CO2通入氢氧化钠溶液后,加入酚酞溶液,可确定溶液中溶质的组成2、根据下图提供的信息,下列所得结论不正确的是A.该反应是吸热反应B.因为生成物的总能量高于反应物的总能量,所以该反应一定需要加热才能发生C.该反应反应物断裂旧键所吸收的能量高于生成物形成新键放出的能量D.该反应可能是碳酸钙分解反应3、下列说法中错误的是A.烷烃的通式是CnH2n+2,所以符合此通式的烃一定是烷烃B.碳原子数相同的烯烃和烷烃是同分异构体C.烯烃中碳的质量分数一定大于烷烃中碳的质量分数D.烯烃易发生加成反应,烷烃能发生取代反应4、下列说法正确的是()A.对于A(s)+B(g)C(g)+D(g)的反应,加入A,反应速率加快B.2NO2N2O4(正反应放热),升高温度,v(正)增大,v(逆)减小C.一定温度下,反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)在密闭容器中进行,恒压,充入He不改变化学反应速率D.100mL2mol·L—1稀盐酸与锌反应时,加入少量硫酸铜固体,生成氢气的速率加快5、下列化学用语表达正确的是A.中子数为18的氯原子:ClB.钠离子的电子式:Na+C.氮分子的电子式:D.丙烷分子的比例模型:6、下图是部分短周期元素原子(用字母表示)最外层电子数与原子序数的关系图。说法正确的是()A.X与W形成的化合物中只有共价键B.X与Z形成的化合物中只有离子键C.元素的非金属性:X>R>WD.简单离子的半径:W>R>X7、将22.4g铁粉逐渐加入到含HNO30.8mol的稀硝酸中,反应生成的气体的物质的量(x)随消耗铁粉的物质的量(y)变化关系中正确的是8、在自来水蒸馏实验中,下列操作叙述正确的是()A.在蒸馏烧瓶中盛满自来水,并放入几粒沸石B.将温度计水银球插到蒸馏烧瓶自来水中C.冷水从冷凝器上口入、下口出D.收集冷凝水时,应弃去开始蒸馏出的部分9、一定条件下,对于可逆反应X(g)+3Y(g)2Z(g),若X、Y、Z的起始浓度分别为c1、c2、c3(均不为零),达到平衡时,X、Y、Z的浓度分别为0.1mol·L-1、0.3mol·L-1、0.08mol·L-1。则下列判断正确的是A.c1:c2=3:1B.平衡时,Y和Z的生成速率之比为2:3C.X、Y的转化率不相等D.C1的取值范围为01<0.14mol·L-110、在恒温恒容的容器中进行反应2SO3(g)2SO2(g)+O2(g),若反应物浓度由1mol/L降到0.8mol/L需10s,那么由0.8mol/L降到0.4mol/L,需反应的时间为A.等于10s B.小于10s C.等于20s D.大于20s11、下列对化学反应的认识错误的是A.会引起化学键的变化B.会产生新的物质C.必然引起物质状态的变化D.必然伴随着能量的变化12、下列反应中属于氧化还原反应的是()A.NH3+HC1=NH4C1B.C12+H2O=HC1+HC1OC.CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑D.H2CO3=CO2↑+H2O13、一定条件下,下列反应中水蒸气含量随反应时间的变化趋势符合下图的是A.X(g)+H2O(g)2Y(g)∆H>0B.CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)∆H>0C.CO2(g)+2NH3(g)CO(NH2)2(s)+H2O(g)△H<0D.N2H4(g)+O2(g)N2(g)+2H2O(g)∆H<014、下列结论错误的是A.氢化物稳定性:HF>H2S>PH3B.离子还原性:S2->Cl->Br->I-C.酸性:H2SO4>HClOD.碱性强弱:KOH>NaOH>Mg(OH)215、下列物质中,不可一次性鉴别乙醇、乙酸和苯的是A.碳酸钠溶液 B.酸性高锰酸钾溶液C.溴水 D.紫色石蕊溶液16、下列烷烃在光照下与氯气反应,生成一氯代烃种类最多的是()A. B. C.CH3CH2CH2CH3 D.二、非选择题(本题包括5小题)17、如图是中学化学中常见物质之间的一些反应关系,其中部分产物未写出。常温下X是固体,B和G是液体,其余均为气体。根据下图关系推断:(1)写出化学式:X_______,A________,B_______。(2)实验室收集气体D和F的方法依次是_______法、________法。(3)写出C→E的化学方程式:____________。(4)请写出A与E反应生成D的化学方程式:_______________(5)检验物质A的方法和现象是________________18、某有机化合物A对氢气的相对密度为29,燃烧该有机物2.9g,将生成的气体通入过量的石灰水中充分反应,过滤,得到沉淀15克。

(1)求该有机化合物的分子式。

_______(2)取0.58g该有机物与足量银氨溶液反应,析出金属2.16g。写出该反应的化学方程式。_________

(3)以A为原料合成丙酸丙酯,写出合成路线________,合成路线表示方法如下:CH3CH2BrCH3CH2OHCH3CHO19、右图是硫酸试剂瓶标签上的内容。(1)该硫酸的物质的量浓度为;(2)实验室用该硫酸配制240mL0.46mol/L的稀硫酸,则①需要该硫酸的体积为mL;②有以下仪器:A.烧杯B.100mL量筒C.250mL容量瓶D.500mL容量瓶E.玻璃棒F.托盘天平(带砝码)G.10mL量筒H.胶头滴管,配制时,必须使用的仪器有(填代号);③配制过程中有几个关键的步骤和操作如下图所示:将上述实验步骤A—F按实验过程先后次序排列。④该同学实际配制得到的浓度为0.45mol/L,可能的原因是A.量取浓H2SO4时仰视刻度B.容量瓶洗净后未经干燥处理C.没有将洗涤液转入容量瓶D.定容时仰视刻度20、某化学小组探究酸性条件下N03-、S042-、Fe3+三种微粒的氧化性强弱,设计如下实验(夹持仪器已略去,装置的气密性已检验)。(忽略氧气对反应的影响)实验记录如下:实验序号实验操作'...!实验现象I向A装置中通入一段时间的SO2气体。.A中g色溶液最终变为浅绿色。II取出少量A装置中的溶破,先加入KSCN溶液,再加入BaCl2溶液。加人KSCN溶液后溶液不变色;再加入BaCl2溶液产生白色沉淀。III打开活塞a,将过量稀HNO3加入装置A中,关闭活塞a。A中浅绿色溶液最终变为黄色。IV取出少量A装置中的溶液,加人KSCN溶液。溶液变为红色。请回答下列问题:(1)写出A装置中通人二氧化硫气体发生反应的离子方程式。(2)实验II中发生反应的离子方程式是。(3)实验III中,浅绿色溶液变为棕色的原因是。(用语言叙述)。(4)实验IV若往A中通入人空气,液面上方的现象是。(5)综合上述实验得岀的结论是:在酸性条件下,氧化性强弱顺序为。21、I.A~D是四种烃分子的球棍模型(如图)(1)与A互为同系物的是___________(填序号)。(2)能使酸性高锰酸钾溶液褪色的物质是_____________(填序号)。(3)D和液溴反应的化学方程式是_____________。Ⅱ.某些有机物的转化如下图所示。已知A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,D是食醋的有效成分。请回答下列问题:(4)A中官能团的名称是______________。(5)B的结构简式为_________________。(6)反应③的化学方程式为__________________。

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.加入少量硫酸铜溶液,Zn置换出Cu,构成Cu、Zn原电池,则加快反应速率,故A正确;B.由于FeCl3是强酸弱碱生成的盐,可以水解生成难溶的Fe(OH)3使溶液浑浊,因此在配制FeCl3时如果加入一定量的盐酸,就可使平衡向逆方向移动从而抑制水解而得到澄清的溶液,故B正确;C.水能导电的原因是因为水中有自由移动的离子,水只能微弱的电离,水电离生成氢离子和氢氧根离子,而水中加入氢氧化钠,氢氧化钠在水分子的作用下解离出自由移动的钠离子和氢氧根离子,使水溶液中含有的自由移动的离子浓度增大,导电性增强,而且氢氧化钠不影响电解生成的氢气和氧气,故C正确;D.在NaOH溶液中通入一定量的CO2后,发生的反应有:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3(CO2足量),这两种情况溶液都呈碱性,加入酚酞试剂都变红,不能确定溶液中溶质的组成,故D错误;故选D。2、B【解析】

A.根据图示可知:生成物的能量比反应物的能量高,所以该反应是吸热反应,A正确;B.任何化学反应发生都有断裂反应物化学键吸收能量的过程,和形成生成物化学键释放能量的过程,与化学反应是放热反应还是吸热反应无关,B错误;C.该反应是吸热反应说明反应物断裂旧键所吸收的能量高于生成物形成新键放出的能量,C正确;D.碳酸钙分解反应是吸热反应,该反应图示过程是吸热反应,因此可能为碳酸钙分解反应,D正确;故合理选项是B。3、B【解析】

A、烷烃属于饱和链烃,通式为CnH2n+2,没有官能团,不存在官能团异构,符合该通式的一定为烷烃,A正确;B、烯烃的通式是CnH2n,烷烃的通式为CnH2n+2,碳原子数相同的烯烃和烷烃一定不是同分异构体,B错误;C、烯烃的通式是CnH2n,烷烃的通式为CnH2n+2,因此烯烃中碳的质量分数一定大于烷烃中碳的质量分数,C正确;D、烯烃含有碳碳双键,烯烃易发生加成反应,烷烃能发生取代反应,D正确;答案选B。4、D【解析】

A.对于A(s)+B(g)C(g)+D(g)的反应,A为固体,加入A,A的浓度不变,反应速率不变,故A错误;B.2NO2N2O4(正反应放热),升高温度,v(正)、v(逆)均增大,故B错误;C.一定温度下,反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g)在密闭容器中进行,恒压,充入He,容器的体积增大,,浓度减小,化学反应速率减慢,故C错误;D.100mL2mol·L-1稀盐酸与锌反应时,加入少量硫酸铜固体,锌与硫酸铜发生置换反应析出铜,形成原电池,生成氢气的速率加快,故D正确;故选D。5、B【解析】A.Cl元素的质子数为17,中子数为18的氯原子为1735Cl,故A错误;B.金属阳离子的电子式与金属的离子符号相同,故B正确;C.氮分子的电子式为,故C错误;D.为丙烷的球棍模型,丙烷的比例模型为:,故D错误;故选B。6、A【解析】

根据元素周期律,推出:X为O,Y为F,W为Cl,R为S,Z为Na,则A、Cl和O形成氯的氧化物,只含有共价键,故A正确;B、Na与O形成Na2O和Na2O2,Na2O中只含离子键,Na2O2含有离子键和非极性共价键,故B错误;C、非金属性大小顺序是O>Cl>S,故C错误;D、半径大小比较:一看电子层数,电子层数越多,半径越大,二看原子序数,电子层数相同,半径随着原子序数的增大而减小,因此S2->Cl->O2-,故D错误。答案选A。7、C【解析】试题分析:Fe与稀硝酸反应n(Fe)="22.4/56=0.4"mol,设稀HNO3完全反应,消耗Fe为xmol,设生成Fe(NO3)3为ymol据反应:Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O得,x=0.2mol,Fe过量(0.4-0.2)=0.2mol,继续加入Fe粉,不再产生NO气体,过量的铁与Fe(NO3)3发生反应,Fe+2Fe(NO3)33Fe(NO3)2,完全反应还只需加0.1molFe,A、生成0.2mol气体需用0.2mol铁,A项错误;B、生成0.2mol气体需用0.2mol铁,B项错误;C、据以上分析,C项正确;D、生成0.2mol气体需用0.2mol铁,D项错误;答案选C。考点:考查化学图像8、D【解析】

A.蒸馏烧瓶中不可盛满自来水,故A错误;B.温度计测量的是蒸汽的温度,应放在蒸馏烧瓶的支管口处,故B错误;C.冷凝器中冷却水的流向应为下口进水,上口出水,故C错误;D.仪器内空气中的杂质会存在于开始蒸馏出的部分液体中,所以收集蒸馏水时,应弃去开始馏出的部分,故D正确;故选D。9、D【解析】A.设X转化的浓度为x,

X(g)+3Y(g)2Z(g)初始:c1c2c3转化:x

3x

2x平衡:0.1moL/L0.3mol/L0.08mol/L所以c1:c2=(x+0.1moL/L):(3x+0.3mol/L)=1:3,故A错误;B.平衡时,正逆反应速率相等,则Y和Z的生成速率之比为3:2,故B错误;C.反应前后X、Y气体的浓度比相同符合反应系数之比,所以达到平衡状态时,转化率相同,故C错误;D.反应为可逆反应,物质不可能完全转化,如反应向逆反应分析进行,则c1>0,如反应向正反应分析进行,则c1<0.14mol•L-1,则:0<c1<0.14mol•L-1,故D正确;故选D。点睛:本题考查化学平衡的计算,明确本题注意化学平衡状态的判断方法以及可逆反应的特点为解答关键。注意掌握三段式在化学平衡计算中的应用。10、D【解析】

反应物A的浓度由1mol/L降到0.8mol/L时的平均反应速率为v===0.02mol·L-1·s-1,假设以0.02mol·L-1·s-1的反应速率计算反应物A的浓度由由0.8mol/L降到0.4mol/L所需反应时间为t===20s,实际上A物质的化学反应速率是随着物质浓度的减小而减小,所以反应物A的浓度由0.8mol/L降到0.4mol/L的平均反应速率小于0.02mol·L-1·s-1,所以所用时间应大于20s。故选D。11、C【解析】试题分析:A.化学变化的实质是旧键断裂和新键形成的过程,所以在化学反应中会引起化学键的变化,A项正确;B.在化学变化的过程中,有新物质生成是化学变化的特征,B项正确;C.对于化学反应来说,有新物质生成和伴随着能量的变化,但物质的状态不一定引起变化,C项错误;D项正确;答案选C。考点:考查化学变化实质、特征的判断12、B【解析】分析:氧化还原反应的实质为电子转移、特征为化合价升降,所以氧化还原反应中一定存在元素化合价变化,据此对各选项进行判断。详解:A.NH3+HC1=NH4C1为化合反应,反应中不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,故A错误;

B.C12+H2O=HC1+HC1O反应中存在Cl元素化合价变化,属于氧化还原反应,所以B选项是正确的;C.CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑为复分解反应,不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,故C错误;

D.H2CO3=CO2↑+H2O为分解反应,反应中不存在化合价变化,不属于氧化还原反应,故D错误;

所以B选项是正确的。点睛:本题考查氧化还原反应,为高频考点,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键,侧重分析能力和氧化还原反应判断、放热反应判断的考查,题目难度不大。13、C【解析】分析:根据水蒸气含量—温度图像,温度越高化学反应速率越快,T2>T1;温度升高,水蒸气的平衡含量减小。根据水蒸气含量—压强图像,压强越高化学反应速率越快,P1>P2;增大压强,水蒸气的平衡含量增大。结合反应的特点和温度、压强对化学平衡的影响规律作答。详解:根据水蒸气含量—温度图像,温度越高化学反应速率越快,T2>T1;温度升高,水蒸气的平衡含量减小。根据水蒸气含量—压强图像,压强越高化学反应速率越快,P1>P2;增大压强,水蒸气的平衡含量增大。A项,该反应的正反应是气体分子数不变的吸热反应,升高温度平衡向正反应方向移动,水蒸气的平衡含量减小,增大压强平衡不移动,水蒸气的平衡含量不变,A项不符合;B项,该反应的正反应是气体分子数不变的吸热反应,升高温度平衡向正反应方向移动,水蒸气的平衡含量增大,增大压强平衡不移动,水蒸气的平衡含量不变,B项不符合;C项,该反应的正反应是气体分子数减小的放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,水蒸气的平衡含量减小,增大压强平衡向正反应方向移动,水蒸气的平衡含量增大,C项符合;D项,该反应的正反应是气体分子数增大的放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,水蒸气的平衡含量减小,增大压强平衡向逆反应方向移动,水蒸气的平衡含量减小,D项不符合;答案选C。点睛:本题考查外界条件对化学反应速率和化学平衡影响的图像分析,解题的关键是能正确分析温度、压强对化学反应速率和化学平衡的影响。14、B【解析】分析:根据元素周期律结合物质的性质分析判断。详解:A.非金属性越强,氢化物越稳定,非金属性F>S>P,则氢化物稳定性HF>H2S>PH3,A正确;B.非金属性越强,相应阴离子的还原性越弱,离子还原性:Cl->Br->I->S2-,B错误;C.硫酸是二元强酸,次氯酸是一元弱酸,则酸性:H2SO4>HClO,C正确;D.金属性越强,最高价氧化物水化物的碱性越强,金属性K>Na>Mg,则碱性强弱KOH>NaOH>Mg(OH)2,D正确。答案选B。15、C【解析】

A.乙酸与碳酸钠反应生成二氧化碳气体,乙醇与碳酸钠溶液不反应,且互溶,不分层,苯与碳酸钠分层,现象不同,可鉴别,故A不选;B.乙酸和高锰酸钾溶液不反应,不分层,乙醇与高锰酸钾溶液反应褪色,不分层,苯与高锰酸钾溶液混合分层,现象不同,可鉴别,故B不选;C.溴水与乙醇、乙酸均不反应,且不分层,现象相同,不能鉴别,故C选;D.紫色石蕊遇乙酸变红,乙醇与紫色石蕊互溶,不分层,苯与紫色石蕊混合分层,现象不同,可鉴别,故D不选;答案选C。16、B【解析】

只有一种等效氢,生成一种一氯代烃;有三种等效氢,生成三种一氯代烃;CH3CH2CH2CH3有两种等效氢,生成两种一氯代烃;有两种等效氢,生成两种一氯代烃;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH4HCO3或(NH4)2CO3NH3H2O排水向上排空气2CO2+2Na2O2===2Na2CO3+O24NH3+5O24NO+6H2O用湿润的红色石蕊试纸,若变蓝则说明有NH3存在(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒放在容器口,若有白烟出现,也说明有NH3存在)【解析】

常温下X是固体,B和G是液体,其余均为气体,气体C能与Na2O2反应得到气体E,应是二氧化碳与过氧化钠反应生成氧气,则C为CO2,E为O2,固体X既能与酸反应生成气体A,又能与碱反应生成气体C,故X应为碳酸形成的铵盐,则X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,故A为NH3,B为H2O,D为NO,F为NO2,G为HNO3,据此解答。【详解】常温下X是固体,B和G是液体,其余均为气体,气体C能与Na2O2反应得到气体E,应是二氧化碳与过氧化钠反应生成氧气,则C为CO2,E为O2,固体X既能与酸反应生成气体A,又能与碱反应生成气体C,故X应为碳酸形成的铵盐,则X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,故A为NH3,B为H2O,D为NO,F为NO2,G为HNO3;(1)由上述分析可知,X为NH4HCO3或(NH4)2CO3,A为NH3,B为H2O;(2)NO易与空气中氧气反应生成NO2,则实验室收集气体D(NO)的方法为:排水法;NO2能与水反应生成NO和硝酸,则收集气体F(NO2)的方法是:向上排空气法;(3)C→E是CO2与Na2O2反应生成碳酸钠与O2,反应的化学方程式为:2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2;(4)氨气和氧气在催化剂作用下生成NO,发生反应的化学方程式为4NH3+5O24NO+6H2O;(5)氨气的水溶液显碱性,故检验氨气的方法是用湿润的红色石蕊试纸,若变蓝则说明有NH3存在(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒放在容器口,若有白烟出现,也说明有NH3存在)。【点睛】此类题的解答一般有以下步骤:思维起点的选择:思维起点是指开始时的思维指向、思维对象或思维角度,推断题中的思维起点应是最具特征的某个条件(包括文字叙述或某个变化过程);思维过程的展开:解题者在确定思维起点的基础上,利用题目所给信息,结合已有的化学知识和解题经验,不断地缩小问题状态与目标状态的距离;思维过程的检验:将上述思维过程的结果代入题中,检查一下是否符合题中条件;本题可从两性氧化物及海水中的无机盐,展开思维的空间,寻找目标答案。18、C3H6O;CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O;;【解析】

根据A对氢气的相对密度推断,密度之比等于摩尔质量之比,所以A的摩尔质量为292=58g/mol,将生成的气体通入过量的石灰水中,得到碳酸钙沉淀,碳酸钙的摩尔质量为100g/mol,所以15g沉淀等于是生成了0.15mol碳酸钙,2.9g的A物质是0.05mol,根据碳原子守恒,0.05mol的A物质中含有0.15mol的碳原子,所以A的分子式中含有3个碳原子,设化学式为C3HxOy,36+x+16y=58,当y=1时,x=6,当y=2时,x=-12,不可能为负数,因此A化学式为C3H6O;【详解】(1)A的分子式为C3H6O;(2)根据该物质能与银氨溶液反应,证明该物质为丙醛,0.58g该有机物是0.01mol,生成2.16g金属银,2.16g金属银是0.02mol,所以0.01mol的丙醛与0.02mol的银氨溶液反应,反应方程式为:CH3CH2CHO+2Ag(NH3)2OHCH3CH2COONH4+2Ag+3NH3+H2O(3)先将醛基氧化变成羧基,再与丙醇发生酯化反应生成丙酸丙酯,合成路线如下:。19、(1)1.4mol/L(2)①2.3②ACEGH(多选错选不给分,少写1或2个给1分)③CBDFAE④CD【解析】试题分析:(1)由硫酸试剂瓶标签上的内容可知,该浓硫酸密度为1.84g/ml,质量分数为98%.所以浓H2SO4的物质的量浓度c==1.4mol/L故答案为1.4mol/L.(2)容量瓶没有240ml规格,选择体积相近的容量瓶,故应用250ml的容量瓶.根据稀释定律,稀释前后溶质的物质的量不变,来计算浓硫酸的体积,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×1.4mol/L=250mL×0.42mol/L,解得:x≈2.3.故答案为2.3.(3)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用10mL量筒量取(用到胶头滴管),在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,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.所以必须用的仪器为:烧杯、250mL容量瓶、玻璃棒、10mL量筒、胶头滴管.故答案为ACEGH;(3)由(2)中操作步骤可知,实验过程先后次序排列CBDFAE.故答案为CBDFAE.(4)该同学实际配制得到的浓度为0.45mol/L,所配溶液浓度偏低.A.量取浓H2SO4时仰视刻度,量取的浓硫酸的体积增大,所配溶液浓度偏高;B.最后需要定容,容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶液浓度无影响;C.没有将洗涤液转入容量瓶,转移到容量瓶中溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液浓度偏低;D.定容时仰视刻度,使溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低;故选CD.考点:一定物质的量浓度溶液

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