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文档简介
2024届福建省福州市八县一中化学高一上期末质量检测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、38g某二价金属氯化物MCl2含有0.8mol氯离子,则MCl2的摩尔质量为()A.24g·mol-1 B.47.5g·mol-1 C.80g·mol-1 D.95g·mol-12、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.2.3g钠与水反应产生气体的分子数为0.1NAB.28gN2和CO组成的混合气体中含有的原子数为2NAC.0.1mol•L﹣1Na2SO4溶液含有0.1NA个SO42﹣D.22.4L氯气中含有的电子总数一定为34NA3、下列关于硅及其化合物的用途正确的是()A.高纯单质硅用于制光导纤维B.二氧化硅用于制太阳能电池C.硅酸钠溶液是制木材防火剂的原料D.硅胶常用作瓶装药品的抗氧剂4、NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.标准状况下,22.4LSO3含有NA个分子B.1molNaHSO4溶于水后电离出的离子数目为2NAC.标准状况下,2.24LN2和O2的混合气体中分子数为0.1NAD.0.1mol·L-1的Ba(OH)2溶液中含有的OH-数目为0.2NA5、由四种气体组成的混合物,在催化剂的作用下,加热充分反应后,冷却至室温,此时反应体系中只有水和另一种无色无味无毒的气体单质。则原混合气体中体积比可能为()A. B. C. D.6、下列物质中既能与稀H2SO4反应,又能与NaOH溶液反应的是()①NaHCO3②Al2O3③Al(OH)3④Al⑤(NH4)2CO3A.③④ B.①②③④ C.①③④ D.全部7、下列属于酸性氧化物的是A.SO2 B.Al2O3 C.Fe2O3 D.Na2O28、海藻中含有丰富的、以离子形式存在的碘元素.下图是实验室从海藻里提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是()A.步骤①、③的操作分别是过滤、萃取分液B.可用淀粉溶液检验步骤②的反应是否进行完全C.步骤③中加入的有机溶剂是乙醇D.步骤④的操作是过滤9、下列溶液中,Cl-的物质的量浓度最大的是()A.300mL0.1mol/LNaCl溶液 B.10mL0.2mol/LAlCl3溶液C.标况下4.48LHCl气体配成的1L溶液 D.100mL0.1mol/LFeCl3溶液10、确碘在自然界中有很多存在形式,在地壳中主要以NaIO3形式存在,在海水中主要以I-形式存在,几种粒子与Cl2之间有以下转化关系以下说法不正确的是A.①中发生的反应是2I-+Cl2=
I2+2Cl-B.I-与过量Cl2发生的反应是I-+3Cl2+3H2O=+6Cl-+
6H+C.以上反应中,氯气都体现氧化性,具体表现为:氯元素出0价降低为-1价D.通过以上信息,可预测:若在加入淀粉的KI溶液中逐滴滴加氯水(溶质主要为Cl2),不能观察到溶液变蓝的现象11、已知甲、乙、丙和X是四种中学化学中常见的物质,其转化关系如下图,则甲和X不可能是A.甲为C,X是O2B.甲为Fe,X为Cl2C.甲为SO2,X是NaOH溶液D.甲为A1C13,X为NaOH溶液12、下列物质中滴加硝酸银溶液后,产生白色沉淀,再加稀硝酸,沉淀溶解,该物质是()A.稀盐酸 B.氯化钾溶液 C.自来水 D.碳酸钠溶液13、下列物质含有共价键的是A.HCl B.MgO C.CaCl2 D.KBr14、药物“胃舒平”中含有氢氧化铝,可用来治疗胃酸(主要成分是盐酸)过多。该反应属于A.化合反应B.分解反应C.置换反应D.复分解反应15、在托盘天平两盘上分别放有盛有等质量的足量稀盐酸的烧杯,调整天平至平衡。向左边烧杯中加入10.8g镁条,向右边烧杯中加入10.8g铝条(两金属外形相同,表面均经过砂纸打磨处理)。反应过程中指针偏转情况正确的是()A.先偏左,最后偏右 B.先偏右,最后偏左C.先偏左,最后平衡 D.先偏右,最后平衡16、下列实验操作中,正确的是A.在蒸发食盐水时,边加热边用玻璃棒搅拌直至液体蒸干B.焰色反应实验前,铂丝应先用盐酸洗净,在酒精灯外焰灼烧至没有颜色C.实验室制备氢氧化铁胶体时,向饱和三氯化铁溶液中滴加氢氧化钠溶液D.配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,将NaOH固体放在容量瓶中加水溶解二、非选择题(本题包括5小题)17、在Na+浓度为0.5mol·L-1的某澄清溶液中,还可能还有K+、Ag+、Ca2+、Ba2+、NO3-、CO32-、SiO32-、SO42-中的若干种,现取该溶液100mL进行如下实验已知:H2SiO3为不容水的胶状沉淀,加热时易分解为两种物质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能确定一定存在的离子是______________;一定不存在的离子是____________。(2)实验Ⅱ中沉淀洗涤、灼烧至恒重,所涉及的化学方程式为____________________;(3)通过实验Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和必要计算,求K+的最小浓度_______________。18、由两种元素组成的矿物A,测定A的组成流程如下:请回答:(1)②反应中除了产生D外,还有一种气体生成,请写出该气体的电子式____________(2)写出①的化学方程式:_______________________________________________________(3)写出③的离子方程式:____________________________________________________(4)检验E溶液中含有Fe2+的方法是:_____________________________19、Ⅰ.课堂上,老师提问如何鉴别浓硫酸与稀硫酸,某学习小组设计方案如下方案结论①往酸中投入火柴梗变黑者为浓硫酸②加入铝片产生刺激性气味者为浓硫酸②加少量酸于盛水的小烧杯中放热者为浓硫酸④用玻璃棒蘸浓氨水靠近酸的瓶口冒白烟者为浓硫酸⑤将酸滴加到胆矾晶体上变白者为浓硫酸(1)以上方案中,可行的是______________(填序号)(2)其中一个稍作改进就能成为可行方案是________________,改进方法为____________。(3)完全错误的是__________,因为_________________________________________。Ⅱ.实验室用浓硫酸配制1.0mol/L硫酸溶液480mL,回答下列问题:(1)如下图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是____________(填字母),配制上述溶液还需要用到的玻璃仪器是_________________________(填仪器名称)。(2)容量瓶上标有以下5项中的_____________(填序号)①压强②温度③容量④浓度⑤刻度线(3)在配制过程中,下列操作使所配溶液浓度偏大的是______________(填序号)。①未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中②定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线③定容时,仰视刻度线④使用容量瓶前用蒸馏水洗涤且没干燥(4)计算实验室配制上述溶液需用量筒取质量分数为98%、密度为1.84g/mL的浓硫酸的体积为_____________________mL。(保留小数点后一位)20、下列为实验室常用仪器(1)下列各组混合物中,能用仪器E进行分离的是____________。a.水和四氯化碳b.碘和酒精c.水中的泥沙(2)配制100mL0.1mol·L-1NaOH溶液,所需NaOH固体的质量是_______g,实验中用到的四种仪器为_________________(填序号),还缺少的一种玻璃仪器为______________(填仪器名称)。21、氮化硅(Si3N4)是一种新型陶瓷材料,它可由石英与焦炭在高温的氮气流中,通过以下反应制得:3SiO2(s)+6C(s)+2N2(g)Si3N4(s)+6CO(g)。(1)该反应的氧化剂是___;(2)该反应的平衡常数表达式为K=___;(3)若知上述反应为放热反应,升高温度,其平衡常数值___(填“增大”、“减小”或“不变”);若已知CO生成速率为v(CO)=18mol·L-1·min-1,则N2消耗速率为v(N2)=___。(4)达到平衡后,改变某一外界条件(不改变N2、CO的量),反应速率v与时间t的关系如图。图中t4时引起平衡移动的条件可能是___;图中表示平衡混合物中CO的含量最高的一段时间是___。(5)若该反应的平衡常数为K=729,则在同温度下1L密闭容器中,足量的SiO2和C与2molN2充分反应,则N2的转化率是___(提示:272=729)
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】
根据MCl2中的Cl-的物质的量求出MCl2物质的量,结合摩尔质量是单位物质的量的物质的质量计算;【题目详解】含有0.8mol氯离子的氯化物MCl2
物质的量0.4mol,M==95g/mol;答案选D。2、B【解题分析】A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,2.3g钠的物质的量为0.1mol,则产生氢气的物质的量为0.05mol,即产生氢气的分子数为0.05NA,A项错误;B.混合气体N2和CO的摩尔质量均为28g/mol,总物质的量为1mol,又由于两者均属于双原子,所以含有的原子数为2NA,B项正确;C.选项未说明溶液体积,无法计算SO42-数目,C项错误;D.选项未说明为标况下,无法计算氯气中含有的电子总数,D项错误。答案选B。3、C【解题分析】
A.纯净的硅单质是制造硅芯片的基本原料,光导纤维的基本原料是二氧化硅,故A错误;B.硅是重要的半导体材料,硅用于制造太阳能电池,二氧化硅用于制光导纤维,故B错误;C.硅酸钠不燃烧,可用于制木材防火剂的原料,故C正确;D.硅胶具有微观多孔的结构,吸水性强,常用作瓶装药品的干燥剂,故D错误;故答案为C。4、C【解题分析】
A.SO3在标况下不为气体,无法由公式进行计算,A项错误;B.硫酸氢钠溶于水发生电离的方程式为:,因此1mol硫酸氢钠溶于水电离出的离子数目为3NA,B项错误;C.一般可认为气体的体积与气体分子的种类无关,N2和O2均为气体,所以2.24L标况下他们的混合物,一定含有0.1NA的分子,C项正确;D.由于不知道溶液的体积,所以溶液中OH-的数目无法计算,D项错误;答案选C。【题目点拨】在利用公式进行计算时,首先要注意,该公式只能适用于气态的物质,其次要注意Vm的具体数值。5、A【解题分析】
在催化剂的作用下,加热充分反应后,恢复至常温,此时反应体系中只有水和另一种无色无味无毒的气体单质,应生成氮气,则反应中NO、NO2中N元素化合价分别由+2价、+4价降低为0价,NH3中N元素化合价由-3价升高为0价;同一条件下,气体的体积之比和物质的量成正比,根据电子得失守恒规律,三种气体间应满足2V(NO)+4V(NO2)=3V(NH3),题中只有A符合;答案选A。6、D【解题分析】
①NaHCO3和硫酸反应生成硫酸钠、水和二氧化碳,和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水;②Al2O3和硫酸反应生成硫酸铝和水,和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水;③Al(OH)3和硫酸反应生成硫酸铝和水,和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水;④Al和硫酸反应生成硫酸铝和氢气,和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气;⑤(NH4)2CO3和硫酸反应生成硫酸铵、水和二氧化碳,和氢氧化钠反应生成生成碳酸钠、氨气和水。故选D。7、A【解题分析】
A.SO2能与NaOH溶液反应生成Na2SO3和H2O,所以SO2为酸性氧化物,A符合题意;B.Al2O3既能与NaOH反应,又能与盐酸反应,并且都生成盐和水,所以Al2O3为两性氧化物,B不合题意;C.Fe2O3不能与碱反应,只能与酸反应生成盐和水,所以Fe2O3为碱性氧化物,C不合题意;D.Na2O2中O元素显-1价,与酸反应生成盐和水的同时,有氧气生成,所以Na2O2不属于碱性氧化物,D不合题意;故选A。【题目点拨】不管是酸性氧化物、碱性氧化物、还是两性氧化物中,氧元素的化合价都是-2价。8、A【解题分析】
A、①分离悬浊液可用过滤除去不溶物,③是将水中的碘单质萃取到有机层,用到操作为萃取分液,故A正确;B、淀粉可检验碘单质是否生成;检验反应是否进行完全,应检验溶液中是否含有碘离子,若无碘离子则证明反应完全,故B错误;C、萃取剂必须要求与原溶剂不互溶,酒精与水互溶,故C错误;D、步骤④的操作应该是蒸馏,故D错误;综上所述,本题正确答案为A。9、B【解题分析】
A、NaCl溶液中c(Cl-)=c(NaCl)=0.1mol·L-1;B、根据A选项分析,AlCl3溶液中c(Cl-)=3×0.2mol·L-1=0.6mol·L-1;C、HCl溶于水得到盐酸,HCl全部在水中电离,c(Cl-)=4.48L22.4L/mol1L=0.2mol·L-D、FeCl3溶液中c(Cl-)=3×0.1mol·L-1=0.3mol·L-1;综上所述,c(Cl-)最大的是选项B;答案选B。10、D【解题分析】
I-与Cl2反应被氧化为I2,I2与过量Cl2反应被进一步氧化为。【题目详解】A.①中碘离子被Cl2氧化,反应生成X是单质碘,发生的反应是2I-+Cl2=I2+2Cl-,A正确;B.单质碘可以继续被氯气氧化为,则I-与过量Cl2发生的反应是I-+3Cl2+3H2O=+6Cl-+6H+,B正确;C.氧化还原反应中,化合价降低发生还原反应表现氧化性,以上反应中,氯气都体现氧化性,具体表现为:氯元素由0价降低为-1价,C正确;D.由题知,当加入适量Cl2时I-被氧化为I2,I2遇淀粉变蓝,因此在加入淀粉的KI溶液中逐滴滴加氯水,能观察到溶液变蓝的现象,D错误;答案选D。11、B【解题分析】
A.C与少量O2反应产生CO,CO与O2反应产生CO2,且C与CO2能发生反应产生CO,A正确;B.Fe与Cl2反应产生FeCl3,FeCl3不能再与Cl2发生反应,B错误;C.SO2与少量NaOH溶液反应产生NaHSO3,NaHSO3与过量NaOH反应产生Na2SO3,Na2SO3与SO2、H2O反应产生NaHSO3,C正确;D.A1Cl3与少量NaOH溶液反应产生Al(OH)3沉淀,氢氧化铝和NaOH溶液会发生反应产生NaAlO2,AlCl3与NaAlO2溶液反应会产生Al(OH)3沉淀,D正确;故合理选项是B。12、D【解题分析】
A.稀盐酸与硝酸银反应生成不溶于酸的白色沉淀AgCl,A与题意不符;B.氯化钾与硝酸银反应生成不溶于酸的白色沉淀AgCl,B与题意不符;C.自来水与硝酸银反应生成不溶于酸的白色沉淀氯化银,C与题意不符;D.碳酸钠与硝酸银反应生成白色沉淀碳酸银,加入硝酸,生成硝酸银溶液和二氧化碳气体,D符合题意;答案为D。13、A【解题分析】
一般金属元素与非金属元素形成离子键,非金属元素之间形成共价键,以此来解答。【题目详解】A.HCl属于共价化合物,只存在共价键,故A可选;B.MgO属于离子化合物,只存在离子键,故B不选;C.CaCl2属于离子化合物,只存在离子键,故C不选;D.KBr属于离子化合物,只存在离子键,故D不选;故答案选A。【题目点拨】共价化合物中一定含有共价键,一定没有离子键;离子化合物中一定含有离子键,可能含有共价键。14、D【解题分析】
据四种基本反应类型的含义分析判断。【题目详解】氢氧化铝与胃酸的反应方程式为Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O。这是两种化合物交换成分生成两种新化合物的复分解反应。本题选D。【题目点拨】四种基本反应类型是根据反应形式对化学反应的分类,不能包括所有的化学反应。如CO还原CuO的反应就不属于四种基本反应类型。15、B【解题分析】
金属与酸反应时,溶液的质量增加,增加的质量为m(金属)-m(氢气),金属质量相同时,反应生成的氢气质量越大,溶液增加的质量越小。开始时,镁的金属性强于铝,镁与酸反应的速度快,产生的氢气多,则指针偏向溶液质量大的,即加入铝的右盘;足量的稀盐酸中金属完全反应,10.8g镁条完全反应生成氢气的质量为×2mol/L=0.9g,铝完全反应生成氢气的质量为×2g/mol=1.2g,加入铝的右盘产生氢气多,则指针最后偏向于溶液质量大的,即加入镁的左盘,故B正确。【题目点拨】金属与酸反应时,溶液的质量增加,增加的质量为m(金属)-m(氢气),金属质量相同时,反应生成的氢气质量越大,溶液增加的质量越小,依据氢气的质量判断溶液质量的变化是解答关键。16、B【解题分析】
A、蒸发是蒸到将干,用余热全部蒸干,A错误;B、焰色反应之前,要先用稀盐酸将铂丝洗净,再在酒精灯上烧至火焰没有颜色,B正确;C、氢氧化铁胶体的制备是将饱和的三氯化铁溶液滴到沸水中得到,C错误;D、配制一定物质的量浓度的溶液时,溶解过程只能在烧杯中进行,待冷却到室温之后才能转移到容量瓶中,D错误;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、CO32-SiO32-和K+H2SiO3H2O+SiO20.8mol·L-1【解题分析】
根据生成白色沉淀说明存在,放出标况下气体说明存在,然后分析出存在的离子、,不存在的离子,、、,根据电荷守恒计算K+浓度,据此解答。【题目详解】⑴生成白色胶状沉淀,说明存在,放出标况下气体说明存在,由于存在,、、等离子会与产生沉淀,所以不能存在,故答案为:、,、、;⑵与生成的白色沉淀,沉淀洗涤,灼烧至恒重,受热分解,方程式为H2SiO3H2O+SiO2,故答案为:H2SiO3H2O+SiO2;⑶求K+的最小浓度,也就是溶液中只存在、、K+、四种离子,、、,根据电荷守恒得,,故答案为:【题目点拨】要求学生能够根据现象判断出存在的离子,然后结合离子共存知识、溶液中电荷守恒得出结论计算出结果。18、Cu2S+2O22CuO+SO2SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+取少量溶液E于试管中,加入铁氰化钾溶液,若生成蓝色沉淀,说明含有Fe2+【解题分析】
由黑色固体B与一氧化碳共热反应生成红色固体单质D可知,黑色固体B为氧化铜,单质D为铜,则A中含有铜元素;由无色气体C与过量氯化铁溶液反应生成E溶液,E溶液与过量氯化钡溶液反应生成白色沉淀可知,C为二氧化硫,E为硫酸、氯化亚铁、盐酸和氯化铁的混合液,白色沉淀F为硫酸钡,则A中含有硫元素;4.66g硫酸钡的物质的量为0.02mol,由硫原子守恒可知,A中含有硫原子的物质的量为0.02mol,3.20gA中含有的铜原子的物质的量为=0.04mol,则A中n(Cu):n(S)=0.04mol:0.02mol=2:1,A的化学式为Cu2S。【题目详解】(1)②反应为氧化铜与一氧化碳共热反应生成铜和二氧化碳,二氧化碳为共价化合物,电子式为,故答案为;(2)反应①为硫化亚铜与氧气在高温下发生氧化还原反应生成氧化铜和二氧化硫,反应的化学方程式为Cu2S+2O22CuO+SO2,故答案为Cu2S+2O22CuO+SO2;(3)反应③为氯化铁溶液与二氧化硫发生氧化还原反应生成硫酸、盐酸和氯化亚铁,反应的离子方程式为SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,故答案为SO2+2Fe3++2H2O=2Fe2++SO42-+4H+;(4)E为硫酸、氯化亚铁、盐酸和氯化铁的混合液,因溶液中含有的氯离子能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,会干扰亚铁离子检验,所以检验亚铁离子应选用铁氰化钾溶液,具体操作为取少量溶液E于试管中,加入铁氰化钾溶液,若生成蓝色沉淀,说明含有Fe2+,故答案为取少量溶液E于试管中,加入铁氰化钾溶液,若生成蓝色沉淀,说明含有Fe2+。【题目点拨】E溶液中含有的氯离子能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应,使酸性高锰酸钾溶液褪色,会干扰亚铁离子检验是易错点。19、①③⑤②有气体放出或者使铝片溶解的是稀硫酸④硫酸是难挥发性酸(或者高沸点酸)AC烧杯、玻璃棒②③⑤①36.8【解题分析】
Ⅰ.根据稀硫酸和浓硫酸性质不同设计实验;Ⅱ.(1)根据配制一定物质的量浓度溶液用到的仪器选择;根据配制溶液的体积选择容量瓶的规格;(2)依据容量瓶构造解答;(3)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=进行误差分析;(4)依据c=计算浓硫酸的物质的量浓度,依据溶液稀释溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积。【题目详解】(1)浓硫酸具有脱水性,能使火柴梗变黑,稀硫酸没有脱水性,故①可行;Al和稀硫酸反应生成氢气,浓硫酸和Al发生钝化现象,故②不可行;浓硫酸和稀硫酸稀释过程中都放出热,但浓硫酸放出的热量远远大于稀硫酸,故③可行;浓硫酸和稀硫酸都没有挥发性,所以用玻璃棒蘸浓氨水靠近盛有酸的瓶口不产生白烟,故④不可行;浓硫酸具有吸水性,稀硫酸没有吸水性,所以浓硫酸、稀硫酸分别加到胆矾晶体上,变白的是浓硫酸,故⑤可行;可行的是①③⑤;(2)其中一个稍作改进就能成为可行方案是②;金属铝能和稀硫酸反应产生氢气,遇到浓硫酸钝化,可以调整一下:加入铝片,有气体放出或者使铝片溶解的是稀硫酸;(3)因浓硫酸高沸点,不易挥发,所以打开试剂瓶塞,不会冒白烟,故④完全错误;Ⅱ.(1)配制一定物质的量浓度溶液用的仪器有:托盘天平、药匙、烧杯、筒量、玻璃棒、容量瓶、胶头滴管,不需要的仪器有烧瓶和分液漏斗,要配制450mL溶液应选择500mL容量瓶,所以还缺少的仪器:烧杯、玻璃棒;故答案为:AC;烧杯、玻璃棒;(2)容量瓶上标有:温度、容量、刻度线;故选:①③⑤;(3)①未等稀释后的H2SO4溶液冷却至室温就转移到容量瓶中,冷却后溶液体积偏小,溶质的物质的量浓度偏高,故选;②定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故不选;③定容时,仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故不选;④使用容量瓶前用蒸馏水洗涤且没干燥对实验结果没有影响,故不选;正确答案是①;(4)质量分数为98%、密度为1.84g/mL的浓硫酸的物质的量浓度c==18.4mol/L,设需要浓硫酸体积为V,配制1.0mol/L硫酸溶液480mL需要用500mL容量瓶,则依据溶液稀释溶质的物质的量不变计算得:18.4mol/L×V=1mol/L×500mL,解得V=36.8mL。【题目点拨】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法及误差分析,题目难度不大,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液的配制步骤及误差分析方法,试题有利于培养学生的分析、理解能力及灵活应用所学知识的能力。20、a0.4ABDF玻璃棒【解题分析】
(1).仪器E为分液漏斗,可用于分离互不相溶、分层的液体,a.水和四氯化碳分层,可利用分液漏斗分离,故a选;b.碘易溶于酒精,可用蒸馏的方法分离,故b不选;c.水中的泥沙不溶于水,可用过滤的方法分离,故c不选;答案选:a;(2).配制100mL0.1mol•L-1NaOH溶液,所需氢氧化钠固体的质量是:0.1L×0.1mol/L×4
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