2024届辽宁省沈阳市重点联合体化学高一上期末达标测试试题含解析_第1页
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文档简介

2024届辽宁省沈阳市重点联合体化学高一上期末达标测试试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某学生以铁丝和Cl2为原料进行下列三个实验。从分类角度下列分析正确的是A.实验①、③反应制得的物质均为纯净物B.实验②、③均未发生氧化还原反应C.实验②、③均为放热反应D.实验①、②所涉及的物质均为电解质2、短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,X的最高正价与最低负价的代数和为2,Y是地壳中含量最多的元素,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,W与Y同主族。下列说法正确的是()A.原子半径:Y<Z<WB.由Y、Z组成的化合物是两性氧化物C.W的简单气态氢化物的热稳定性比Y的强D.由X、Y组成的化合物只有两种3、固体单质A和气体单质B在容积一定的密闭容器中完全反应生成气体C,相同温度下测得容器内压强不变,且反应后气体C的密度是原气体密度的4倍。则下列判断正确的是()A.A、B两种单质的摩尔质量之比为1:4B.生成物C中A元素的质量分数为75%C.生成物C中A、B的原子个数之比为3:1D.反应前后气体分子数之比为1:44、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是A.O2 B.SO2 C.CO D.NH35、下列反应中生成物总能量高于反应物总能量的是()A.氢气和氯气反应 B.钠在氯气中燃烧C.氧化钙溶于水 D.红热的炭与二氧化碳反应6、下列书写不正确的是A.硫酸的分子式H2SO4 B.甲烷的结构式C.Mg原子结构示意图 D.溴化氢的电子式7、下列说法中错误的是A.—NMR(核磁共振)可用于含碳化合物的结构分析,的中子数为6B.Se是人体必需的微量元素,和互为同位素C.某些花岗石产生氡(),从而对人体产生伤害,的质量数是222D.原子结构示意图既可以表示16O,也可以表示18O8、下列离子方程式书写正确的是()A.大理石与盐酸反应:CO32-+2H+=H2O+CO2↑B.氢氧化铝固体与盐酸反应:H++OH-=H2OC.氯化镁溶液中滴入氢氧化钠溶液:MgCl2+2OH-=Mg(OH)2↓+2Cl-D.氯化钡溶液中滴入硫酸钠溶液:Ba2++SO42-=BaSO4↓9、化学与科学、技术、社会、环境密切相关,下列做法中不正确的是()A.常用铁锅炒菜比常用铝锅好B.氯气泄漏后应顺风向低处跑C.减少燃煤使用,有助于降低空气中PM2.5含量D.二氧化硫和二氧化氮是主要的大气污染物10、在配制一定物质的量浓度的盐酸时,下列错误操作可使所配制溶液浓度偏高的是()A.用量筒量取浓盐酸时仰视读数 B.溶解搅拌时有液体飞溅C.定容时仰视容量瓶瓶颈刻度线 D.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线11、用下列实验装置进行相应实验,设计正确且能达到实验目的的是A.用图1所示装置制取并收集少量纯净的氨气B.用图2所示装置验证木炭与浓硫酸的反应产物中含有CO2C.用图3所示装置加热分解NaHCO3固体D.用图4所示装置比较KMnO4、Cl2、Br2的氧化性强弱12、某炼金厂的废水因连降暴雨而溢出,导致河水被严重污染,炼金废水中所含的有剧毒,其性质与卤素离子相似,还原性介于与之间,且为弱酸。下列说法不正确的是()A.是一种强电解质 B.可被氧化成C.能将氧化 D.可以和稀硫酸反应生成13、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是(

)A.1L1mol·L-1的NaOH溶液中含有NA个氧原子B.常温常压下,16g氧气和臭氧(O3)的混合气体中含有NA个氧原子C.84gNaHCO3在水溶液电离出的离子总数为3NA个D.标准状况下,11.2L氦气所含的原子数为NA个14、进行下列实验,相关说法正确的是()A.图甲:蒸干CuSO4饱和溶液,制备CuSO4·5H2O晶体B.图乙:可形成红色喷泉,证明HC1极易溶于水C.图丙:配一定物质的量浓度NaOH溶液,若定容时视线如图,则所配NaOH溶液浓度偏低D.图丁:除去碳酸氢钠固体中的少量碳酸钠15、纯二氧化硅可用下列流程制得。下列说法不正确的是()A.X可用作木材防火剂B.步骤Ⅱ的反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4C.步骤Ⅱ中的稀硫酸可用CO2来代替D.步骤Ⅲ若在实验室完成,一般在蒸发皿中进行16、下列各组混合物,能用分液的方法分离的是()A.氯化钠和泥沙 B.水和乙醇 C.汽油和水 D.氯化钙和硫酸钡二、非选择题(本题包括5小题)17、根据下列变化进行推断:且已知对A加强热产生的气态物质的平均相对分子质量为1.3。(1)推断A、B、C、D的化学式:A________,B________,C________,D________。(2)写出①②变化的离子方程式:①________________________________________________________________;②________________________________________________________________。18、甲、乙、丙、丁四种短周期元素的位置如图所示(其中乙、丙、丁的位置未标出)。已知四种元素的原子序数之和为36,乙的原子序数与甲、丁原子序数之和相等。(1)甲元素在周期表中的位置为______________。(2)丙、丁可形成AB2型化合物,其化学式为________。(3)丙是自然界中形成化合物种类最多的元素,则丙是________(填名称),其单质与甲元素的最高价氧化物对应水化物的浓溶液共热时反应的化学方程式是______________________。(4)若甲、乙、丙、丁四种元素两两化合时,丁与其他三种元素得到的化合物种类最多,则丁是________(填元素符号),写出这些化合物中任意两种符合以下条件的化学式______________________(①原子个数比为1∶2;②分子中价电子总数为偶数)。19、实验室中用二氧化锰与浓盐酸反应制备干燥纯净的氯气,所需实验装置如图所示(1)写出装置中发生反应的程式________(2)连接上述仪器,仪器的正确连接顺序是a→________(3)NaOH溶液的作用是(用化学方程式表示)________(4)将干燥的Cl2依次通过干燥的有色布条和湿润的有色布条,可观察到的现象是________,得出的结论是________(5)实验结束后,取少量E装置中的溶液于烧杯中,加入足量浓盐酸后会产生一种黄绿色气体,写出生成该气体的离子方程式________20、下图为实验室某盐酸试剂瓶的标签,试根据标签上的有关数据回答下列问题:盐酸分子式:HCl相对分子质量:36.5密度:1.19g·cm-3物质的量浓度:11.9mol·L-1(1)取用任意体积的该盐酸时,下列物理量中不随所取体积的多少而变化的是____

(填字母)。A.溶液中HCl的物质的量B.溶液的物质的量浓度C.溶液的密度D.溶液中Cl-的数目(2)某学生欲用上述浓盐酸和蒸馏水配制500mL0.50mol/L的稀盐酸。①该学生需要量取____mL上述浓盐酸进行配制。②本实验用到的基本仪器已有烧杯、量简、玻璃棒,还缺少的仪器是_______。(3)①假设该同学成功配制了0.50mol/L的盐酸,他又用该盐酸中和含0.4g溶质的NaOH溶液,则该同学需取____mL盐酸。②假设该同学用新配制的盐酸中和含0.4g溶质的NaOH溶液,发现消耗的盐酸比①中所求体积偏小,则可能的原因是_______(填字母)。A.浓盐酸挥发,浓度不足B.配制溶液时,未洗涤烧杯C.定容时,俯视容量瓶刻度线D.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水21、用湿法制磷酸的副产品氟硅酸(H2SiF6)生成无水氟化氢的工艺如图所示:已知氟硅酸钾(K2SiF6)微酸性,有吸湿性,微溶于水,不溶于酒精。(1)写出反应器中的化学方程式:________________。(2)在实验室过滤操作中所用的玻璃仪器有_____________,在洗涤氟硅酸钾(K2SiF6)时常用酒精洗涤,其目的是:____________。(3)该流程中哪些物质可以循环使用:_____________。(用化学式表达)(4)氟化氢可以腐蚀刻画玻璃,在刻蚀玻璃过程中也会生成H2SiF6,试写出该反应的化学方程式:__________________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】

A、实验③得到的氢氧化铁胶体,而胶体属于混合物,A错误;B、实验②是氯化铁溶于水,发生水解反应,而水解反应不是氧化还原反应,③是氢氧化铁胶体的制备,也未发生氧化还原反应,B正确;C、水解反应可看成中和反应的逆反应,中和反应是放热反应,所以水解反应是吸热反应,C错误;D、氯气与铁的反应中,氯气不是电解质,也不是非电解质,D错误;答案选B。2、B【解题分析】X的最高正价与最低负价的代数和为2,X为N或P,Y是地壳中含有最多的元素,即Y为O,因为元素的原子序数依次增大,因此X为N,Z原子的最外层电子数是Y原子的最外层电子数的一半,Z为Al,W与Y同主族,则W为S,A、电子层数越多,半径越大;电子层数相等,半径随着原子序数的递增而减小,因此原子半径大小顺序是Al>S>N>O,故A错误;B、组成的化合物是Al2O3,属于两性氧化物,故B正确;C、同主族从上到下非金属性减弱,非金属性越强,其氢化物越稳定,因此H2O的稳定性强于H2S,故C错误;D、组成的化合物可能是N2O、NO、NO2、N2O4、N2O5等,故D错误。3、B【解题分析】

化学反应遵循质量守恒定律,同温下测得容器内压强不变,则气体的物质的量不变,反应后气体C的密度是原气体密度的4倍,则生成C的质量为B的质量的4倍,固体单质A的质量是体单质B的3倍,以此解答该题。【题目详解】A.化学方程式系数不确定,A、B两种单质的摩尔质量之比无法确定,故A错误;B.题述条件下容器内压强不变,则反应前后气体的物质的量不变,再结合质量守恒定律,由气体的密度变化可知固体单质A的质量是气体单质B的质量的3倍,即生成物C中A元素的质量分数为75%,故B正确;C.单质A和气体单质B的结构不确定,生成物C中A、B的原子个数之比无法确定,故C错误;D.固体单质A和气体单质B在容积一定的密闭容器中完全反应生成气体C,相同温度下测得容器内压强不变,说明反应前后气体物质的量不变,即反应前后气体分子数之比为1:1,故D错误;故选:B。4、D【解题分析】

由n=可知,质量相等的气体,摩尔质量越小,物质的量越大,则NH3的物质的量最大,由阿伏加德罗定律可知,同温同压下,气体的体积之比等于其物质的量之比,气体物质的量越大,气体体积越大,则NH3的体积最大,故选D。【题目点拨】同温同压下,气体摩尔体积相等,等质量时,气体体积与其摩尔质量成反比是解答关键。5、D【解题分析】

生成物总能量高于反应物总能量,反应吸热。【题目详解】A.氢气和氯气反应生成氯化氢是放热反应,故A不选;B.钠在氯气中燃烧是放热反应,故B不选;C.氧化钙溶于水生成氢氧化钙是放热反应,故C不选;D.红热的炭与二氧化碳反应生成一氧化碳是吸热反应,故D选;故选D。【题目点拨】大多数的化合反应、燃烧、酸碱中和反应、活泼金属跟水或酸发生的置换反应都是放热反应,而大多数的分解反应、碳和二氧化碳的反应、碳和水蒸气的反应以及Ba(OH)2▪8H2O和NH4Cl的反应是吸热反应。6、C【解题分析】

A.硫酸是由分子构成的,其分子式为H2SO4,故A不选;B.结构式是把电子式中的共用电子对改为短线,所以甲烷的结构式为,故B不选;C.镁原子核外的12个电子分三层排布,第一层2个,第二层8个,第三层2个,题干中的是镁离子结构示意图,故C选;D.溴化氢是共价化合物,氢原子和溴原子共用一对电子,所以其电子式为,故D不选。故选C。7、A【解题分析】

A.—NMR(核磁共振)可用于含碳化合物的结构分析,的中子数=质量数−质子数=13−6=7,故A错误;B.Se是人体必需的微量元素,和质子数相同都为34,中子数分别为44、46,互为同位素,故B正确;C.原子符号左上角的数字表示质量数,的质量数是222,故C正确;D.原子结构示意图为氧原子结构示意图,质子数为8,其中子数不定,所以既可以表示16O,也可以表示18O,故D正确;答案选A。8、D【解题分析】

A.大理石为碳酸钙,碳酸钙为难溶盐,书写离子方程式时不能拆,故A错误;B.氢氧化铝为难溶性氢氧化物,书写离子方程式时不能拆,故B错误;C.氯化镁为可溶性盐,书写离子方程式时要拆成镁离子和氯离子,故C错误;D.氯化钡为可溶性盐,硫酸为可溶性强酸,二者发生反应的实质是钡离子与硫酸根能结合生成难溶性盐硫酸钡,故D正确;综上所述,答案为D。【题目点拨】书写离子方程式时要注意拆分,可溶性盐,可溶性强碱、强酸在水溶液中均要拆分,难溶物、单质、氧化物、部分气态氢化物(如甲烷、氨气等)不拆分。9、B【解题分析】

A.摄入过量的铝对人体有害,常用铁锅炒菜比用铝锅好,A选项正确;B.氯气密度比空气大,氯气泄露后,应逆风向高处跑,B选项错误;C.燃烧煤炭容易产生大量烟尘,造成PM2.5含量超标,减少燃煤使用有助于降低空气中PM2.5含量,C选项正确;D.二氧化硫和二氧化氮不仅本身会污染空气,还能形成酸雨,是主要的大气污染物,D选项正确;答案选B。10、A【解题分析】

A.用量筒量取浓盐酸时仰视读数会使量取的浓盐酸的体积偏大,浓度偏高,故A选;B.溶解搅拌时有液体飞溅会使溶质的物质的量减少,导致浓度偏低,故B不选;C.定容时仰视容量瓶瓶颈刻度线,会使稀盐酸的体积偏大,浓度偏低,故C不选;D.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会使溶液的体积偏大,浓度偏低,故D不选;故选A。11、D【解题分析】

A.图1所示收集方法为向上排空气法,氨气的密度大于空气,应该采用向下排空气法,故A错误;

B.木炭与浓硫酸反应生成的二氧化硫和二氧化碳都能够使澄清石灰水变浑浊,检验二氧化碳前需要除去二氧化硫,排除干扰,图2所示装置无法验证反应产物中是否含有CO2,故B错误;

C.加热NaHCO3固体分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,大试管口应该稍稍向下倾斜,图示装置易导致大试管炸裂,故C错误;

D.高锰酸钾与浓盐酸反应生成氯气,氯气与溴化钠溶液反应生成溴单质,证明氧化性:KMnO4>Cl2>Br2,故D正确;

故选:D。12、C【解题分析】

A.的性质与卤素离子相似,卤素离子的钠盐均为强电解质,所以NaCN是一种强电解质,A正确;B.还原性介于I-与Br-之间,所以能被氯气氧化生成,B正确;C.的氧化性弱于单质Br2的氧化性,所以不变将氧化,C错误;D.HCN为弱酸,则根据较强酸制备较弱酸的原理可知,可以和稀硫酸反应生成HCN,D正确;答案选C。【题目点拨】本题的关键是解读信息得出结论——氢氰酸是一种具较强还原性的弱酸,按这种酸及相应化合物的性质来判断正误。13、B【解题分析】

A、氢氧化钠溶液中除了氢氧化钠,水也含氧原子,故溶液中的氧原子的个数多于0.1NA个,选项A错误;B、氧气和臭氧是同素异形体,质量相同的氧气和臭氧含有的原子个数相等,所以把混合气体当做氧气或臭氧都行,原子个数不变,16g氧气和臭氧(O3)的混合气体中氧原子的物质的量是1mol,所以含有NA个氧原子,选项B正确;C、84gNaHCO3为1mol,而1mol碳酸氢钠只能完全电离为钠离子和碳酸氢根,而碳酸氢根的电离程度很小,故溶于溶液中的离子的个数小于3NA个,选项C错误;D、氦气是单原子构成的,标准状况下11.2L氦气所含的原子数应该是0.5NA,选项D错误;答案选B。14、B【解题分析】A.蒸干CuSO4饱和溶液,得到的是CuSO4固体,A项错误;B.HC1极易溶于水可形成红色喷泉,B项正确;C.若定容时视线如图,则少加了蒸馏水,所配NaOH溶液浓度偏高,C项错误;D.碳酸氢钠受热易分解为碳酸钠,D项错误。答案选B.15、D【解题分析】

二氧化硅与氢氧化钠反应生成硅酸钠,硅酸钠与稀硫酸反应生成硅酸沉淀,硅酸受热分解生成二氧化硅,结合硅及其化合物性质分析判断。【题目详解】A.硅酸钠水溶液具有阻燃性,可用作木材防火剂,故A正确;B.硅酸钠与稀硫酸反应生成硅酸沉淀,所以步骤II的反应是Na2SiO3+H2SO4═H2SiO3↓+Na2SO4,故B正确;C.碳酸、硫酸的酸性都强于硅酸,都能够与硅酸盐反应生成硅酸,因此步骤Ⅱ中的稀硫酸可用CO2来代替,故C正确;D.灼烧固体应在坩埚中进行,故D错误;故选D。16、C【解题分析】

分液适用于互不相溶的液体之间的一种分离方法,据此解答。【题目详解】A.泥沙不溶于水,分离氯化钠和泥沙可以溶于水,用过滤的方法,然后在蒸发得到氯化钠,A不选;B.水和乙醇互溶,沸点不同,可以用蒸馏的方法分离,B不选;C.汽油不溶于水,分离汽油和水可以用分液法,C选;D.硫酸钡不溶于水,分离氯化钙和硫酸钡可用过滤法,D不选;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、NH4HCO3NH3BaCO3CO2++Ba2++2OH-NH3↑+BaCO3↓+2H2OBaCO3+2H+══Ba2++CO2↑+H2O【解题分析】

气体B遇HCl冒白烟,则气体B为NH3,加氯化钡溶液后产生的白色沉淀C遇盐酸产生无色无味的气体能使石灰水变浑,则C为BaCO3,D为CO2,据此可推断无色溶液中应含有碳酸根离子和铵根离子,则A可能为NH4HCO3或(NH4)2CO3,如果是NH4HCO3,则分解产生的气体的平均相对分子质量为=1.3,如果是(NH4)2CO3,则分解产生的气体的平均相对分子质量为=24,根据对A加强热产生的气态物质的平均相对分子质量为1.3可知,A为NH4HCO3,据此答题。【题目详解】气体B遇HCl冒白烟,则气体B为NH3,加氯化钡溶液后产生的白色沉淀C遇盐酸产生无色无味的气体能使石灰水变浑,则C为BaCO3,D为CO2,据此可推断无色溶液中应含有碳酸根离子和铵根离子,则A可能为NH4HCO3或(NH4)2CO3,如果是NH4HCO3,则分解产生的气体的平均相对分子质量为=1.3,如果是(NH4)2CO3,则分解产生的气体的平均相对分子质量为=24,根据对A加强热产生的气态物质的平均相对分子质量为1.3可知,A为NH4HCO3,据此答题。(1)根据上面的分析可知,A为NH4HCO3,B为NH3,C为BaCO3,D为CO2;故答案为:NH4HCO3;NH3;BaCO3;CO2;(2)反应①的离子方程式为NH4++HCO3-+Ba2++2OH-═NH3↑+BaCO3↓+2H2O,反应②的离子方程式为BaCO3+2H+═Ba2++CO2↑+H2O;故答案为:NH4++HCO3-+Ba2++2OH-═NH3↑+BaCO3↓+2H2O;BaCO3+2H+═Ba2++CO2↑+H2O。18、第二周期第ⅤA族CO2碳C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2OOCO2、N2O、N2O4【解题分析】

设甲的原子序数为n,则根据四种元素的原子序数之和为36可知(n-1)+n+(n+1)+(n+8)=36,解得n=7,即甲为N,由于乙的原子序数等于甲与丁原子序数之和,乙为P,丁为O,则丙为C,据此分析解答。【题目详解】根据以上分析可知甲为N,乙为P,丙为C,丁为O,则(1)甲元素是氮元素,在周期表中的位置为第二周期第VA族;(2)丙、丁可形成AB2型化合物,该化合物是二氧化碳,其化学式为CO2;(3)丙是自然界中形成化合物种类最多的元素,则丙是碳,其单质与甲元素的最高价氧化物对应水化物的浓溶液,即浓硝酸共热时反应的化学方程式是C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O;(4)若甲、乙、丙、丁四种元素两两化合时,丁与其他三种元素得到的化合物种类最多,则丁是O,氧与碳、氮、磷形成的原子个数比为1∶2的化合物有CO2、NO2、N2O、N2O4,其中NO2的价电子总数为奇数,不符合题意。19、MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2Od→e→b→c→f→g→hCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2OCl2能使湿润的有色布条褪色干燥的氯气没有漂白性,潮湿的氯气中含有次氯酸,具有漂白性2H++Cl-+ClO-=H2O+Cl2↑【解题分析】

(1)二氧化锰与浓盐酸反应,生成氯化锰、氯气和水;(2)浓盐酸和二氧化锰反应生成的氯气中含有HCl杂质,先通过饱和食盐水,除去HCl后,通入浓硫酸中干燥,收集气体,多余的气体用氢氧化钠溶液吸收,由此连接装置;(3)实验中多余的氯气用氢氧化钠溶液吸收;(4)干燥的氯气没有漂白性,氯气和水结合生成次氯酸,次氯酸具有漂白性;(5)E装置中的物质为氯化钠、次氯酸钠和水,其中能和浓盐酸反应的是次氯酸钠,次氯酸钠与浓盐酸发生氧化还原反应,生成黄绿色气体氯气。【题目详解】(1)二氧化锰与浓盐酸反应,生成氯化锰、氯气和水,反应方程式为:MnO2+4HClMnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)浓盐酸和二氧化锰反应生成的氯气中含有HCl杂质,先通过饱和食盐水,除去HCl后,通入浓硫酸中干燥,收集气体,多余的气体用氢氧化钠溶液吸收,仪器的连接顺序为:a→d→e→b→c→f→g→h(3)用氢氧化钠溶液吸收多余的氯气,反应为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(4)干燥的氯气没有漂白性,不能使有色布条褪色,氯气和水结合生成盐酸和次氯酸,次氯酸具有漂白性,可使有色布条褪色;(5)E装置中的物质为氯化钠、次氯酸钠和水,其中能和浓盐酸反应的是次氯酸钠,次氯酸钠与浓盐酸发生氧化还原反应,生成黄绿色气体氯气,反应方程式为:2HCl+NaClO=NaCl+H2O+Cl2↑,离子方程式为:2H++Cl-+ClO-=H2O+Cl2↑;20、BC21.0胶头滴管、

500

mL容量瓶20.0C【解题分析】

(1)根据溶液是一种均一、稳定的混合物分析解答;(2)①根据溶液的稀释定律分析解答;②根据配制一定体积物质的量浓度的溶液的实验步骤分析所需仪器;(3)②根据配制一定体积物质的量浓度的溶液的操作和误差分析进行解答。【题目详解】(1)溶液是均一、稳定的混合物,故取用任意体积的该盐酸时,A.溶液中HCl的物质的量与溶液体积有关;B.溶液具有均一性,故溶液的物质的量浓度与体积无关;C.溶液具有均一性,溶液的密度与溶液体积无关;D.溶液中Cl-的数目与溶液体积有关;综上所述,B、C中的物理量不随所取体积的多少而变化;(2)①设需要浓盐酸的体积为V,依据溶液稀释定律:稀释前后溶质物质的量不变,可得:V×11.9mol/L=0.50mol•L-1×0.5L,解得V=0.021L=21.0mL,故该学生需要量取21.0mL上述浓盐酸进行配制;②根据配制一定体积物质的量浓度的溶液的步骤:计算、量取、稀释

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