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文档简介
2024届广东省佛山市重点中学化学高一上期中检测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.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、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2→H2O,IO3﹣→I2,MnO4-→Mn2+,HNO2→NO,如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是A.H2O2 B.IO3-C.MnO4- D.HNO22、加入NaOH溶液后,溶液中离子数目不会减少的是A. B.Cu2+ C. D.Fe3+3、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.标准状况下,以任意比例混合的氧气和二氧化碳混合物22.4L,所含的分子数为NAB.标准状况下,1L汽油(分子式为C8H18)完全燃烧后,所生成气体产物的分子数为8NA/22.4C.标准状况下,1LSO3所含分子数为NA/22.4D.标准状况下,以任意比混合的氢气和一氧化碳气体共8.96L,在足量氧气中充分燃烧时消耗氧气的分子数为0.4NA4、物质在反应中可表现氧化性、还原性、酸性、碱性等,下面方程式中划线的物质,能在同一反应中同时表现上述两种或两种以上性质的有()①Cu+2H2SO4(浓)===CuSO4+SO2↑+2H2O②C+2H2SO4(浓)===CO2↑+2SO2↑+2H2O③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2④3NO2+H2O===2HNO3+NOA.①②B.①④C.③④D.全部5、0.1mol下列某种金属单质和足量的氯气完全作用后,得到白色的固体且固体的质量比原单质质量增加7.1克,则该金属单质是A.Al B.Mg C.Cu D.Na6、工业上常用氨气来检测输送氯气的管道是否发生漏气,其原理为3Cl2+8NH3=6NH4Cl+N2,下列关于该反应的说法正确的是A.Cl2发生氧化反应B.氯气为氧化剂,氮气为还原产物C.未被氧化的NH3与被氧化的NH3物质的量之比为3:1D.氯气的氧化性比氮气的氧化性弱7、从元素化合价变化的角度分析,下列反应中,画线的物质发生氧化反应的是A.SO2+2NaOH=Na2SO3+H2OB.2CuO+C2Cu+CO2↑C.2FeCl3+Fe=3FeCl2D.Zn+2HCl=ZnCl2+H2↑8、下列溶液中,Na+的物质的量浓度最大的是()A.1mL0.5mol·L-1的NaNO3溶液 B.100mL0.01mol·L-1的NaCl溶液C.100mL0.1mol·L-1的NaOH溶液 D.10mL0.1mol·L-1的Na2SO4溶液9、下列表格中各项分类都正确的一组是()纯净物混合物电解质非电解质A生理盐水纯碱液态硝酸钾蔗糖B氯化钙海水铜乙醇C胆矾氢氧化铁胶体氯化银二氧化碳D氢氧化钠空气硫酸钠溶液食醋A.A B.B C.C D.D10、下列说法中正确的是()A.非标准状况下,1mol任何气体体积都不可能为22.4LB.H2和O2的混合气体1mol,在标准状况下的体积约为22.4LC.标准状况下,22.4L任何物质中都约含有6.02×1023个分子D.气体摩尔体积就是22.4L·mol-111、一定温度下,将少量生石灰放入一定量饱和石灰水中,搅拌并冷却到原温度,下列说法正确的是()A.溶质的质量增大B.溶质的物质的量浓度增大C.c(OH-)不变D.溶质的质量分数增大12、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+D.Z2+>X2+>R2+>Y2+13、下图原电池装置中,经过一段时间工作后,下列说法中正确的是A.锌片是正极,铜片上有气泡产生B.电流方向是从锌片流向铜片C.溶液中H+的物质的量浓度减小D.铜片溶解14、某化学兴趣小组进行化学实验,按照图Ⅰ连接好线路发现灯泡不亮,按照图Ⅱ连接好线路发现灯泡亮,由此得出的结论正确的是()A.氯化镁固体是非电解质B.氯化镁溶液是电解质C.氯化镁在水溶液中电离产生自由移动的离子D.氯化镁只有在溶液中才能导电15、下列物质不属于电解质的是A.CO2 B.BaSO4 C.NaCl D.HCl16、某无色溶液加入铝可以产生H2,则在该溶液中一定不能大量存在的离子组是()A.Na+、Mg2+、SO42-、Cl﹣B.K+、Na+、Cl﹣、SiO32-C.K+、NH4+、Cl﹣、SO42-D.Na+、K+、HCO3-、Cl﹣二、非选择题(本题包括5小题)17、有一包白色粉末,可能含有①NaHSO4、②KHCO3、③Ba(NO3)2、④CaCl2、⑤NaNO3、⑥MgSO4中的一种或几种。实验步骤如下:①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生。(1)推断白色粉末中一定有______________,一定没有__________,不能确定的是___________。(2)请写出实验步骤①中产生气体的离子方程式:___________________________________。(3)请写出实验步骤①中产生沉淀的离子方程式:___________________________________。18、下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。(反应中生成的水已略去)请回答以下问题:(1)E是______(填化学式)。(2)C物质在日常生活中可作______剂。(3)写出反应④的化学方程式:____________。(4)写出实验室制取A气体的化学反应方程式,并用双线桥表示电子转移的方向和数目:_________。19、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为三套实验装置。(1)写出下列仪器的名称:a.___________________b.____________________。(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,冷凝水由_____(填f或g)口通入。(3)用装置II分离混合物时,为使液体顺利流下,应进行的操作是_____________。(4)实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL。①应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O的质量是_____________g。②装置III是某同学转移溶液的示意图。图中的错误是___________________。(5)定容时,俯视刻度线,对所配溶液浓度的影响:_____________(填:偏大、偏小、或无影响)。20、实验室需要0.5mol·L-1的NaOH溶液480mL,现欲配制此溶液,有以下仪器:①烧杯②100mL量筒③100mL容量瓶④胶头滴管⑤玻璃棒⑥托盘天平(带砝码)⑦药匙(1)配制时,必须使用的仪器有__(填代号),还缺少的仪器是。该实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是_________________,__________________。(2)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:①称量、②计算、③溶解、④倒转摇匀、⑤转移、⑥洗涤、⑦定容、⑧冷却,其正确的操作顺序为__(用序号填空),其中在①操作中需称量NaOH的质量为______________g。(3)下列操作结果会使溶液的物质的量浓度偏低的是_________。A.没有将洗涤液转入容量瓶中B.称量时用了生锈的砝码C.定容时,俯视容量瓶的刻度线D.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,天平达平衡时游码的位置如图,则该同学所称量药品的实际质量为_________g。21、乙炔是基本有机化工原料,由乙炔制备聚乙烯醇和顺式聚异戊二烯的合成路线(部分反应条件略去)如图所示:回答下列问题:(1)按系统命名法命名异戊二烯:________________________________________。(2)X分子中含有的官能团名称是________________________________________。(3)反应①~③中,__________(填反应序号)的反应类型与反应④不同,反应⑤属于__________反应。(4)与乙炔具有相同官能团的异戊二烯的同分异构体共有__________种。(5)X的所有同分异构体在下列一种表征仪器中显示的信号(或数据)完全相同,该仪器是__________(选填字母)。a.质谱仪b.红外光谱仪c.元素分析仪d.核磁共振仪(6)顺式聚异戊二烯的结构式是(选填字母)__________。a.b.c.d.(7)参照异戊二烯的上述合成路线,设计一条由乙烯和乙醛为起始原料制备1,3-丁二烯的合成路线:_________________
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】
根据氧化还原反应中电子得失守恒分析解答。【题目详解】根据H2O2→H2O,IO3﹣→I2,MnO4-→Mn2+,HNO2→NO可知1molH2O2、IO3-、MnO4-、HNO2得到电子的物质的量分别是2mol、5mol、5mol、1mol电子,根据得失电子总数相等的原则,分别氧化KI得到I2的物质的量为1mol、2.5mol、2.5mol、0.5mol,而1molIO3-本身被还原生成0.5molI2,所以IO3-氧化KI所得I2最多。答案选B。2、C【解题分析】
A.加入氢氧化钠后,碳酸氢根离子与氢氧根离子反应生成碳酸根离子,数目减少,A错误;B.加入氢氧化钠后,铜离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铜沉淀,数目减少,B错误;C.加入氢氧化钠后,硫酸根离子不反应,数目不减少,C正确;D.加入氢氧化钠后,铁离子与氢氧根离子反应生成氢氧化铁沉淀,数目减少,D错误;答案选C。3、A【解题分析】
A.标况下O2与CO2的混合物22.4L,n===1mol,所以含分子数为NA,故A正确;B.标准状况下,汽油是液体,无法计算1L汽油的物质的量,所以无法计算完全燃烧所生成气体产物的分子数,故B错误;C.在标准状况下,SO3是固体,不能用标准状况下的气体摩尔体积进行计算,故C错误;D.2H2+O2=2H2O、2CO+O2=2CO2,由化学方程式可知,H2、CO不管怎样混合,参加反应的O2体积是混合气体体积的一半,为4.48L,则标准状况下O2的物质的量是0.2mol,分子数为0.2
NA,故D错误;本题答案为A。4、B【解题分析】
①Cu+2H2SO4(浓)=CuSO4+SO2↑+2H2O,硫酸中硫元素化合价降低生成SO2,同时生成硫酸铜,所以硫酸表现氧化性和酸性,故符合题意;②C+2H2SO4(浓)===CO2↑+2SO2↑+2H2O,C元素的化合价升高,S元素的化合价降低,所以硫酸只表现氧化性,故不符合题意;③8NH3+3Cl2===6NH4Cl+N2,氯元素的化合价降低,所以氯气只体现氧化性,故不符合题意;④3NO2+H2O===2HNO3+NO,二氧化氮中N元素部分得电子化合价降低,部分失电子化合价升高,所以二氧化氮既表现了氧化性又表现了还原性,故符合题意;本题答案为B。【题目点拨】在氧化还原反应中,失电子化合价升高的反应物具有还原性,得电子化合价降低的反应物具有氧化性。5、B【解题分析】
0.1mol某种金属单质和足量的氯气完全作用后,得到白色的固体且固体的质量比原单质质量增加7.1克,说明增加的质量是氯气的质量,其物质的量为0.1mol,其金属与氯气物质的量之比按1:1反应。【题目详解】A选项,Al与氯气的反应为2Al+3Cl22AlCl3,氯化铝呈白色,但Al与氯气物质的量之比不为1:1,故A不符合题意;B选项,Mg与氯气的反应为Mg+Cl2MgCl2,氯化镁呈白色,Mg与氯气物质的量之比为1:1,故B符合题意;C选项,Cu与氯气的反应为Cu+Cl2CuCl2,氯化铜呈棕黄色,故C不符合题意;D选项,Na与氯气的反应为2Na+Cl22NaCl,氯化钠呈白色,但Na与氯气物质的量之比不为1:1,故D不符合题意;综上所述,答案为B。6、C【解题分析】
根据反应3Cl2+8NH3=6NH4Cl+N2分析,氧化剂为Cl2,还原剂为NH3,氧化产物为N2,还原产物为NH4Cl。【题目详解】A.Cl2为氧化剂,发生还原反应,A错误。B.氯气为氧化剂,氮气为氧化产物,B错误。C.根据反应可知,每8molNH3参与反应,只有2mol为还原剂,6mol不参与氧化还原反应,所以未被氧化的NH3与被氧化的NH3物质的量之比为3:1,C正确。D.氯气为氧化剂,N2为氧化产物,氯气的氧化性比氮气的氧化性强,D错误。【题目点拨】本题考查氧化还原的综合应用。注意氧化还原反应中计量数之比不一定等于发生氧化还原反应的物质的量之比。7、C【解题分析】
氧化反应的标志是元素化合价升高。由此分析。【题目详解】A.氧化反应的标志是元素化合价升高。SO2→Na2SO3,硫元素、氧元素化合价没有变化,该反应不是氧化还原反应;A项错误;B.CuO→Cu,铜元素化合价由+2价降到0价,发生还原反应,B项错误;C.Fe→FeCl2,铁元素化合价由0价升高到+2价,发生氧化反应,C项正确;D.HCl→H2,氢元素化合价由+1价降到0价,发生还原反应,D项错误;答案选C。8、A【解题分析】
A、NaNO3溶液的物质的量浓度是0.5mol·L-1,则Na+的物质的量浓度是0.5mol·L-1;B、NaCl溶液的物质的量浓度是0.01mol·L-1,则Na+的物质的量浓度是0.01mol·L-1;C、NaOH溶液的物质的量浓度是0.1mol·L-1,则Na+的物质的量浓度是0.1mol·L-1;D、Na2SO4溶液的物质的量浓度是0.1mol·L-1,则Na+的物质的量浓度是0.2mol·L-1;因此Na+的物质的量浓度最大的是硝酸钠溶液,答案选A。9、C【解题分析】
A.生理盐水为一定浓度的NaCl溶液,为混合物,纯碱是纯净物,A分类错误;B.铜为单质,不属于电解质,B分类错误;C.胆矾为五水合硫酸铜,纯净物;氢氧化铁胶体为混合物;氯化银为电解质,二氧化碳为非电解质,C分类正确;D.硫酸钠溶液为混合物,不属于电解质,D分类错误;答案为C。10、B【解题分析】
A.气体体积主要由温度和压强共同决定,故非标准状况下,1mol任何气体体积也可能为22.4L,A不正确;B.不管是单一气体,还是不发生反应的混合气体,物质的量为1mol时,在标准状况下的体积都约为22.4L,B正确;C.标准状况下,22.4L任何物质,其物质的量不一定为1mol,且不一定由分子构成,所以不一定含有6.02×1023个分子,C不正确;D.气体摩尔体积在不同条件下可能有不同的数值,不一定是22.4L·mol-1,D不正确;故选B。11、C【解题分析】由于氧化钙与饱和溶液中的水发生反应而使水减少,饱和溶液的溶剂减少会造成溶质析出;溶液的溶质、溶剂都在减少,溶液的质量也减小;固体物质的溶解度只受温度的影响,由于溶液的温度不变,因此,溶质的溶解度也不变,所以饱和溶液浓度不变;故C正确。12、A【解题分析】
在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【题目详解】反应X2++Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+>Z2+;反应Y+Z2+=Y2++Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+>Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+>X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+>X2+>Z2+>Y2+,A项正确;故选A。13、C【解题分析】试题分析:由图中信息可知,该原电池为铜锌原电池,其中锌是负极、铜是正极,电池工作时,锌失去电子被氧化,锌逐渐溶解;电子经导线从锌片流向铜片,电流的方向与电子的运动方向相反;溶液中的H+在正极上被还原为氢气,故正极上有气泡产生,溶液中H+的物质的量浓度减小。综上所述,C正确,本题选C。14、C【解题分析】
A.MgCl2是强电解质,故A错误;B.MgCl2溶液属于混合物,不是电解质,也不是非电解质,故B错误;C.MgCl2在水溶液中电离出可以自由移动的镁离子和氯离子,故C正确;D.MgCl2在水溶液和熔融状态下都可以导电,故D错误;故答案为C。【题目点拨】判断电解质与非电解质需要注意以下几点:①电解质和非电解质均指化合物,单质和混合物既不属于电解质也不属于非电解质;②电解质本身可能不导电,如NaCl固体,但NaCl是电解质,电解质是在水溶液后熔融状态导电即可,又如HCl气体不导电,但溶于水后形成的盐酸能导电,HCl是电解质;③能导电的不一定是电解质,如Fe能导电,但是单质,不属于电解质;④难溶性化合物不一定就是弱电解质。15、A【解题分析】
在水溶液中或在熔融状态下能导电的化合物是电解质,由此分析。【题目详解】A.CO2不能自身电离出离子,不是电解质,是非电解质,故A符合题意;B.BaSO4在熔融状态下能电离出离子而导电,是电解质,故B不符合题意;C.NaCl在水溶液中或在熔融状态下能导电,是电解质,故C不符合题意;D.HCl在水溶液中能电离出离子而导电,是电解质,故D不符合题意;答案选A。【题目点拨】电解质和非电解质都是化合物,能导电的物质不一定是电解质,例如金属和氯化钠溶液,电解质不一定导电,电解质只有在一定条件下可以导电,为易错点;二氧化碳溶于水也导电,但导电的原因是二氧化碳与水反应生成的碳酸引起的,故二氧化碳不是电解质。16、D【解题分析】加入铝可以产生H2,则溶液显酸性或碱性含有较多的H+,或OH-。A、若为酸性溶液,离子可以共存,若为碱性溶液,镁离子与氢氧根离子生成氢氧化镁沉淀不能共存,A错误。B、若为酸性溶液,2H++SiO32﹣=H2SiO3↓,不共存,若为碱性,离子间不反应,共存,B错误。C、若为酸性离子间共存,若为碱性,OH-+NH4+=NH3·H2O,不共存,C错误。D、若为酸性,H++HCO3﹣=CO2↑+H2O,若为碱性,HCO3﹣+OH-=CO32-+H2O,均不共存,D正确。正确答案为D点睛:在中学化学中能与Al产生H2的溶液为酸性或者碱性溶液,这是一个重要知识点,HCO3-为酸式盐的酸根离子,既可与酸反应,又可与碱反应。还有要看清题目,问的是一定不能大量共存还是可能大量共存,要求解题时仔细审题。二、非选择题(本题包括5小题)17、①②③④⑥⑤H++HCO3-=H2O+CO2↑Ba2++SO42-=BaSO4↓【解题分析】
①取少量固体投入水中,既有气体生成,又有沉淀产生,说明含有硫酸氢钠和碳酸氢钾,可能含有硝酸钡或氯化钙。②过滤,取少量滤液加AgNO3溶液,无沉淀产生,说明不含有氯化钙,则一定含有硝酸钡。③再取少量滤液,加入足量NaOH溶液,也无沉淀产生,说明不含硫酸镁。【题目详解】(1)根据分析可确定含有硫酸氢钠和碳酸氢钾和硝酸钡,肯定不含氯化钙和硫酸镁。不能确定硝酸钠。(2)步骤①中产生气体是碳酸氢钾和硫酸氢钠反应,即碳酸氢根离子和氢离子反应生成水和二氧化碳,离子方程式为H++HCO3-=H2O+CO2↑;(3)溶液中钡离子和硫酸根离子反应生成硫酸钡沉淀,离子方程式为:Ba2++SO42-=BaSO4↓。18、CaCO3消毒(或漂白)Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO【解题分析】
B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见的能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2,在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,根据氧化还原反应中元素化合价升降与电子转移关系用双线桥法表示。【题目详解】B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可知C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2。(1)由以上分析可知E为CaCO3;(2)C为Ca(ClO)2,该物质与酸溶液作用可生成HClO,HClO具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;(3)反应④是Ca(ClO)2与CO2、H2O作用产生HClO,反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO;(4)在实验室中用MnO2与浓盐酸混合加热制取Cl2,反应方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O。在该反应中,Mn元素化合价由反应前MnO2中的+4价变为反应后MnCl2中的+2价,化合价降低,获得2e-,Cl元素的化合价由反应前HCl中的-1价变为反应后Cl2中的0价,化合价升高,失去2×e-,用双线桥法表示为:。【题目点拨】本题考查无机物的推断,突破口为B、A以及G的相关转化关系,题目综合考查元素化合物的性质以及应用,结合复分解反应规律及氧化还原反应的规律分析判断,侧重考查学生分析能力和综合运用化学知识的能力。19、蒸馏烧瓶(直形)冷凝管g打开分液漏斗上口的玻璃塞或使上口塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔14.3未用玻璃棒引流偏大【解题分析】
(1)根据仪器构造分析其名称;(2)从有利于蒸汽充分冷却的角度分析冷却水的流向;(3)根据内外压强相等时溶液有利于流下,据此解答;(4)配制970mL溶液需要1000mL容量瓶,据此计算;根据配制原理分析装置图中的错误;(5)根据c=n/V结合实验操作分析可能产生的误差。【题目详解】(1)装置I为蒸馏装置,仪器a为蒸馏烧瓶,b为(直形)冷凝管。(2)进行实验时冷凝水由g口通入,与被冷凝的蒸气方向相反,可提高冷凝效果。(3)分液时为使液体顺利流下,应打开分液漏斗上口的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗内外气体相通,压强相等,这样液体才能顺利流下。(4)①实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL,应选1000mL容量瓶,称取Na2CO3·10H2O的质量为1L×0.05mol/L×286g/mol=14.3g。②向容量瓶转移溶液时为防止液体溅出,必须用玻璃棒引流,装置III未用玻璃棒引流。(5)定容时,俯视刻度线,液面低于刻度线,溶液体积减少,则对所配溶液浓度偏大。20、(10分)(1)①④⑤⑥⑦;500mL容量瓶;搅拌;引流;(2)②①③⑧⑤⑥⑦④(2分)10.0(3)AD(2分)(漏选得1分,错选不得分)(4)17.4【解题分析】试题分析:(1)配制时,必须使用的仪器有①烧杯④胶头滴管⑤玻璃棒⑥托盘天平(带砝码)⑦药匙;还缺少的仪器是500mL容量瓶;该实验中两次用到玻璃棒,第一次是溶解NaOH固体时,起搅拌的作用;第将烧杯中的溶液转移至容量瓶时,通过玻璃棒引流转移溶液,玻璃棒的作用是引流;(2)配制溶液时,的步骤是②计算①称量③溶解⑧冷却⑤转移⑥洗涤⑦定容④倒转摇匀,故其正确的操作顺序为②①③⑧⑤⑥⑦④;配制500mL0.5mol·L-1的NaOH溶液,需要溶质的物质的量是n(NaOH)="0.5mol/L"×0.5L=0.25mol,则其质量是m(NaOH)=0.25mol×40g/mol=10.0g,所以在①操作中需称量NaOH的质量是10.0g。(3)A.没有将洗涤液转入容量瓶中,会使溶质的物质的量偏少,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确;B.称量时用了生锈的砝码,则溶质的质量偏多,式溶质的物质的量偏多,导致溶液的物质的量浓度偏高,错误;C.定容时,俯视容量瓶的刻度线,使溶液的体积偏小,导致配制的溶液的物质的量浓度偏高,错误;D.定容后经振荡、摇匀、静置,发现液面低于刻度线,再加蒸馏水补至刻度,使溶液的体积偏大,则导致配制的溶液的物质的量浓度偏低,正确。(4)若某学生用托盘天平称量药品时,在托盘天平左盘放有20g砝码,根据天平称量时左右两盘质量关系:左=右+游,则20.0=m(药品)+2.6g,所以m(药品)=17.4g。【考点定位】考查物质的量浓度的溶液的配制步骤、仪器的使用、误差分析等知识。【名师点睛】托盘天平是准确称量一定固体物质质量的仪器,在使用前要调零,然后才可以称量物质的质量。称量的原则是“左物右码”,出来的药品的质量等于砝码与游码的质量和,即左=右+游。称量时,先在天
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