2024届山东省青岛市第一中学化学高一第一学期期中监测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届山东省青岛市第一中学化学高一第一学期期中监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列电离方程式错误的是()①NaHCO3=Na++H++CO32-②NaHSO4=Na++H++SO42-③H2SO4=2H++SO42-④KC1O3=K++C1++3O2-A.①②B.①C.①④D.③④2、某溶液经分析,其中只含有Na+、K+、Ca2+、Cl-、NO3-,已知其中Na+、K+、Ca2+、NO的浓度均为0.1mol·L-1,则Cl-的物质的量浓度为A.0.1mol·L-1 B.0.3mol·L-1 C.0.2mol·L-1 D.0.4mol·L-13、下列物质中导电性最差的是A.0.6mol·L−1的硫酸 B.0.1mol·L−1的盐酸C.熔融的NaCl D.硝酸钾晶体4、1个某种氯原子的质量是ag,1个12C原子的质量是bg,用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法中正确的是()①该氯原子的相对原子质量为12a/b②mg该氯原子的物质的量为m/(aNA)mol③该氯原子的摩尔质量是aNAg④ag该氯原子所含的电子数为17molA.①② B.①③ C.②③ D.②④5、NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,3.6gD2O含有的电子数为2NAB.常温常压下,3.2gO2和O3的气体混合物中含氧原子数目为0.2NAC.2L0.5mol/L的KClO3溶液中含有Cl-的物质的量为NAD.标准状况下,11.2L四氯化碳所含的分子数为0.5NA6、下列说法错误的是A.化学是近代人类新发现的一门科学B.假说是研究物质性质的基本方法之一C.在研究氯气的性质时,发现有刺激性气味,该过程使用了观察法D.化学家可以操纵分子和原子,制造出自然界中不存在的物质7、下列关于实验基本操作的叙述正确的是A.蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口B.分液时,需收集上层液体,分层后直接从分液漏斗上口倒出上层液体C.将浓硫酸倒入盛水的量筒中稀释成稀硫酸D.使用容量瓶应先干燥,如果容量瓶中含有少量蒸馏水,会造成误差8、某溶液中只含有下列四种离子Fe3+、SO42-、Cl-和M离子,经测定Fe3+、SO42-、Cl-和M离子的物质的量之比为2:4:4:3,则M离子可能是下列中的A.Mg2+ B.Al3+ C.Ba2+ D.Na+9、已知98%的浓硫酸的物质的量浓度为18.4mol/L,则49%的硫酸溶液的物质的量浓度为()A.9.2mol/L B.大于9.2mol/L C.小于9.2mol/L D.不能确定10、下列各组中两种微粒所含电子数不相等的是A.和B.CO和C.和D.和11、饱和氯水久置后,溶液中的各种粒子:①Cl2②H2O③Cl-④HClO⑤H+减少的是A.①②④ B.①②③ C.①④ D.②④12、如图,A处通入Cl2,关闭B阀时,C处湿润的红布看不到明显现象;当打开B阀后,C处湿润的红布条逐渐褪色。则D瓶中装的可能是()A.浓H2SO4 B.NaOH溶液 C.H2O D.饱和食盐水13、为得到相同物质的量的氯离子,等物质的量浓度的NaCl、MgCl2、AlCl3的体积比为A.6∶3∶2B.3∶2∶1C.1∶1∶1D.1∶2∶314、8克气体X含有3.01×1023个分子,则气体X的相对分子质量为A.8B.16C.32D.6415、用10.0mL0.1mol·L-1的BaCl2溶液,可恰好分别使相同体积的硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾三种溶液中的硫酸根离子完全沉淀,则这三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是A.1:1:1 B.1:2:3 C.2:2:1 D.1:3:316、科学的实验方法为我们探索物质世界提供了金钥匙。下列实验方法不正确的是A.容量瓶使用前必须检查是否漏液B.蒸发结晶时应将溶液蒸干C.用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧可以检验钠离子D.用洁净的玻璃棒蘸取溶液滴在pH试纸上,跟标准比色卡对照可测定溶液的pH二、非选择题(本题包括5小题)17、A~E是核电荷数均小于20的元素。已知:A原子的原子核内无中子;B原子的L层电子数是K层电子数的3倍;C元素的原子M层比L层电子数少1个;D元素的+2价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E原子的最外层电子数与B相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。(2)写出D2+离子的结构示意图_____。(3)写出C形成离子时的电子式_____。(4)A与B可形成两种化合物,其原子个数比分别为2:1和1:1,且这两种化合物中电子总数分别为10和18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。(5)A元素与C元素组成的化合物的电离方程式:_____。18、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。19、某同学用10mol/L的浓盐酸配制230mL1mol/L的稀盐酸,并进行有关实验。请回答下列问题:(1)需要量取浓盐酸___________mL。(2)配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有______、______等。(3)若实验遇下列情况,溶液的物质的量浓度是:①偏高②偏低③不变A、加水定容时越过刻度线_________(填序号)。B、忘记将洗涤液转入容量瓶__________(填序号)。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理__________(填序号)。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制__________(填序号)。(4)取所配制的稀盐酸100mL,与一定质量的锌充分反应,若锌全部溶解后,生成的气体在标准状况下的体积为0.896L,则参加反应的锌的质量为______g,设反应后溶液的体积仍为100mL,则反应后溶液中H+的物质的量浓度为_________________。20、实验室里需用490mL0.5mol·L-1的CuSO4溶液。(1)该同学应选择________mL的容量瓶。(2)某操作步骤如下图方框所示,则该图表示的操作应放在下图序号所示的_______和_______(填序号)操作之间。(3)实验室可以提供三种试剂:①CuSO4固体②CuSO₄·5H2O③10mol·L-1CuSO4溶液,若该同学用②来配制上述所需CuSO4溶液,应称取试剂②的质量是___________;若该同学用③来配制上述所需CuSO4溶液,应量取试剂③的体积是____________。(4)下列溶液配制过程中能造成浓度偏低的操作有(填写序号)_________。a.转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯b.容量瓶用蒸馏水洗涤后残留有少量的水c.用CuSO₄固体配制溶液,称量时发现部分固体颜色变蓝d.进行(2)中图②操作时有部分液体溅到烧杯外边e.定容时俯视刻度线f.摇匀后发现液面低于刻度线,没进行其他操作21、煤燃烧排放的烟气含有SO2和NOx,采用NaClO2溶液作为吸收剂可同时对烟气进行脱硫、脱硝。将含有的SO2和NOx的烟气通入盛有NaClO2溶液的反应器中,反应一段时间后,测得溶液中离子浓度的有关数据如下(其它离子忽略不计):离子Na+SO42−NO3−OH−Cl−c/(mol·L−1)5.5×10−38.5×10−4y2.0×10−43.4×10−3(1)NaClO2属于钠盐,其中氯元素的化合价为_____;NaClO2的电离方程式为:____。(2)SO2和NOx经NaClO2溶液吸收后转化为___________。此吸收过程中NaClO2所起的作用是__________。(3)表中y=_______________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】

强电解质的电离用“═”,遵循质量守恒定律和电荷守恒,并注意原子团不可拆分,以此来解答。【题目详解】①NaHCO3为强电解质,电离方程式为NaHCO3=Na++HCO3-,故错误;②NaHSO4为强电解质,电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,故正确;③H2SO4为强电解质,电离方程式为H2SO4=2H++SO42-,故正确;④KC1O3为强电解质,电离产生钾离子和氯酸根离子,电离方程式为KC1O3=K++C1O3-,故错误;答案选C。【题目点拨】本题考查电离方程式的书写,明确电解质的强弱及电离方程式遵循电荷守恒及质量守恒定律即可解答,易错点为学生忽略物质中的原子团,注意①②的比较。2、B【解题分析】

溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等,所以,所以=(0.1+0.1+2×0.1-0.1)mol∙L-1=0.3mol∙L-1,故B项正确。综上所述,答案为B。【题目点拨】溶液呈电中性,阴阳离子所带电荷相等。3、D【解题分析】

0.6mol·L−1的硫酸中离子浓度大于0.1mol·L−1的盐酸,故其导电能力大;熔融的NaCl可以导电,但硝酸钾晶体没有可以自由移动的离子,不能导电。答案选D。4、A【解题分析】

①某原子的相对原子质量等于一个该原子的质量除以一个12C原子质量的十二分之一,据此计算氯原子的相对原子质量;②一个氯原子的质量为ag,则NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,再依据n=m/M计算物质的量;

③摩尔质量的单位为g/mol;

④某氯原子的质量是ag,则ag该氯原子即1个,据此分析。【题目详解】①氯原子的相对原子质量为一个氯原子的质量除以一个12C原子质量的十二分之一,即氯原子的相对原子质量=,①正确;②一个氯原子的质量为ag,NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,所以mg该氯原子的物质的量为,②正确;③一个氯原子的质量为ag,NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,③错误;④某氯原子的质量是ag,则ag该氯原子即1个氯原子,含17个电子,④错误;综上所述,①②正确;答案选A。【题目点拨】摩尔质量的计算公式:(1);(2)已知化学式,摩尔质量数值上等于其相对分子质量或者相对原子质量;(3)已知一个某粒子的质量为ag,该粒子的摩尔质量M=aNAg/mol;例如本题中1个氯原子的质量为ag,NA个氯原子的质量为aNAg,则氯原子的摩尔质量为aNAg/mol,这是学生们的易错点,关键在于理解摩尔质量的定义:摩尔质量是指单位物质的量的物质所具有的质量,即NA个粒子的质量。5、B【解题分析】

A.标准状况下,3.6gD2O的物质的量为3.6g÷20g/mol=0.18mol,每个分子含有10个电子,所以含有的电子数为1.8NA,故错误;B.常温常压下,3.2gO2和O3的气体混合物中全是氧原子,所以氧原子的物质的量为3.2g÷16g/mol=0.2mol,含氧原子数目为0.2NA,故正确;C.2L0.5mol/L的KClO3溶液中不含有Cl-,故错误;D.标准状况下,四氯化碳不是气体,不能计算11.2L的物质的量,故错误。故选B。【题目点拨】掌握气体摩尔体积22.4L/mol的使用范围和注意事项,必须是标况下的气体。掌握特殊物质的电子数或中子数,如D2O、T2O等,掌握特殊的氧化还原反应中的转移电子数,如过氧化钠和水或二氧化碳的反应,或氯气和水或碱的反应,二氧化氮和水的反应等。6、A【解题分析】

A.化学反应、化学知识古代就有应用。B.根据反应现象,可以提出假设,进行实验验证。C.观察法是用感官和一些辅助仪器对实验对象进行观测。D.通过化学反应,可以制备自然界不存在的物质。【题目详解】A.化学反应、化学知识古代就有应用,A错误。B.根据反应现象,可以提出假设,进行实验验证,假说是研究物质性质的基本方法之一,B正确。C.观察法是用感官和一些辅助仪器对实验对象进行观测,在研究氯气的性质时,发现有刺激性气味,该过程使用了观察法,C正确。D.化学家可以利用现代高科技手段操纵分子和原子,可以制备自然界不存在的物质,D正确。7、A【解题分析】

A、蒸馏时温度计测定的是镏出成分的温度,便于得到该温度下的馏分;B、分液时,应先将分液漏斗中下层液体从下口放出,然后再将上层液体从上口倒出;C、量筒为量器,不是容器,不能在量筒内稀释;D、容量瓶用蒸馏水洗净后,后面还需要加入蒸馏水定容。【题目详解】A项、蒸馏时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶支管口,控制镏出物质的沸点,得到该温度下的馏分,故A正确;B项、分液时,需收集上层液体,应先将分液漏斗中下层液体从下口放出,然后再将上层液体从上口倒出,故B错误;C项、量筒为量器,不是容器,不能在量筒内稀释,应在烧杯中稀释,并用玻璃棒搅拌,故C错误;D项、容量瓶用蒸馏水洗净后,由于后面还需要加入蒸馏水定容,所以不必烘干,不影响配制结果,故D错误。故选A。【题目点拨】本题考查常见实验的基本操作,熟悉实验的原理、了解实验仪器的使用方法是解题的关键。8、A【解题分析】

离子的物质的量与其带有的电荷数的乘积就是该离子带有的电荷总数,溶液中阳离子带有的正电荷总数等于阴离子带有的负电荷总数,离子可共存,不发生反应,据此解答。【题目详解】假设Fe3+物质的量是2mol,则SO42-物质的量是4mol,Cl-物质的量是4mol,M离子的物质的量是3mol,Fe3+带有的正电荷的物质的量是2mol×3=6mol,SO42-与Cl-带有的负电荷的物质的量是4mol×2+4mol×1=12mol,负电荷总数比正电荷多,说明M离子带正电荷,(12-6)÷3=2,带有2个单位正电荷的离子有Mg2+、Ba2+,由于Ba2+与溶液中SO42-会反应形成BaSO4沉淀,不能共存,所以不能含有Ba2+,则M离子就是Mg2+,选项A合理。【题目点拨】本题考查溶液成分判断的知识。溶液呈电中性是解答该题的基础,同时要清楚溶液中离子之间可能反应的离子不能大量共存。9、C【解题分析】

硫酸的浓度越大,密度越小,98%硫酸密度为ρ1,浓度c1;49%硫酸密度为ρ2,浓度c2;有ρ1>ρ2;所以根据可知,c1:c2=98%ρ1:49%ρ2=2ρ1:ρ2>2;c2<9.2mol/L答案选C。10、D【解题分析】

粒子中质子数等于原子的质子数之和,中性微粒中质子数=电子数,阳离子的电子数=质子数-电荷数,阴离子的电子数=质子数+电荷数.【题目详解】A、H3O+的质子数为11,电子数为11-1=10,OH-的质子数为9,电子数为9+1=10,电子数相同,故A错误;B、CO的质子数为14,电子数为14,N2的质子数为14,电子数为14,电子数相同,故B错误;C、HNO3的质子数为1+7+8×3=32,电子数为32,NO3-的质子数为7+8×3=31,电子数为31+1=32,电子数相同,故C错误;D、CH3+的质子数为6+1×3=9,电子数为9-1=8,NH4+的质子数为11,电子数为11-1=10,电子数不同,故D正确.故选:D.11、A【解题分析】

新制的饱和氯水中存在微粒有:H2O、HClO、Cl2、OH-、H+、ClO-、Cl-;饱和氯水久置后,次氯酸见光受热易分解为盐酸和氧气,因此饱和氯水久置后,次氯酸分解了,最后剩余盐酸,溶液中的粒子减少的有Cl2、HClO、H2O三种微粒,答案选A。12、B【解题分析】

A.若D中盛放浓硫酸,由于浓硫酸不吸收氯气,所以关闭B阀时,C处湿润的红色布条褪色,故A错误;B.若D中盛放氢氧化钠溶液,关闭B阀时,氢氧化钠溶液吸收氯气,导致C处湿润的红色布条无变化,当打开B阀时,氯气溶于水具有漂白性,使红色布条褪色,满足题意,故B正确;C.由于氯气在水中溶解度较小,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故C错误;D.饱和食盐水不吸收氯气,所以关闭B阀时,经过一段时间,C处湿润的红色布条将褪色,故D错误。故答案选:B。13、A【解题分析】

根据物质的组成特点求出氯离子的物质的量浓度,然后根据公式n=C×V求出的Cl-的物质的量来分析计算。【题目详解】物质的量浓度c=n/v,设三种溶液的体积分别为x、y、z,根据公式三种溶液的物质的量分别为xc、yc、zc;三溶液中Cl-的物质的量n为xc、2yc、3zc,由题意得xc=2yc=3zc,所以x:y:z=6:3:2,故选A。14、B【解题分析】

3.01×1023个分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023=0.5mol,X的摩尔质量为8/0.5=16g/mol。故相对分子质量为16.故选B。15、D【解题分析】

从钡离子和硫酸根离子反应的过程分析,根据离子浓度与物质的物质的量浓度之间的关系分析。【题目详解】设BaCl2的物质的量为0.001mol,Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种溶液中的SO42-离子恰好完全转化为沉淀,设Fe2(SO4)3、ZnSO4、K2SO4三种物质的物质的量为x、y、z,则由Ba2++SO42-═BaSO4↓,可知n(SO42-)=n(Ba2+),即x×3=y×1=z×1=0.001mol,则x:y:z=1:3:3,因三种溶液的体积相同,则物质的量之比等于其浓度之比,即浓度之比为1:3:3。故选D。【题目点拨】某溶液中的离子浓度等于该物质的物质的量浓度乘以该物质化学式中离子的下角标系数。16、B【解题分析】

A.容量瓶口部有塞子,使用前必须检查是否漏液,故A正确;B、蒸发结晶时,当有大部分固体析出时停止加热,利用余热蒸干,而不是将溶液蒸干,故B错误;C、用一根洁净的铂丝蘸取碳酸钠溶液,置于酒精灯火焰上灼烧,火焰显示黄色,可以检验钠离子,故C正确;D、用pH试纸测定溶液pH的方法为:用玻璃棒蘸取少许待测液滴在pH试纸上,然后把试纸显示的颜色与标准比色卡对照,故D正确;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、HOClMgSH2OH2O2HCl=H++Cl-【解题分析】

A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【题目详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:HB:OC:ClD:MgE:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A与B可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl-。18、Na2CO3CuSO4、Na2SO4、CaCl2KClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解题分析】

①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【题目详解】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。【题目点拨】本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。19、25.0胶头滴管250mL容量瓶②②③②2.61.2mol/L【解题分析】试题分析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变计算需要量取浓盐酸的体积;(2)根据配制稀盐酸的步骤分析使用的仪器;(3)根据分析误差;(4)锌与硫酸反应的化学方程式是,根据反应方程式计算。解析:(1)配制230mL1mol/L的稀盐酸,需用250mL的容量瓶,根据稀释前后溶质物质的量不变,设配制250mL1mol/L的稀盐酸需要量取10mol/L浓盐酸的体积是VmL;250mL×1mol/L=10mol/L×VmL,V=25.0mL。(2)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,配制该稀盐酸时使用的仪器除量筒、烧杯、玻璃棒外,还必须用到的仪器有250mL容量瓶、胶头滴管等;(3)A、加水定容时越过刻度线,溶液体积偏大,浓度偏低。B、忘记将洗涤液转入容量瓶,溶质物质的量偏小,浓度偏低。C、容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理无影响。D、量取的浓盐酸置于烧杯中较长时间后配制,氯化氢挥发,溶质减少,浓度偏低。(4)0.896LH2的物质的量是0.04mol,设参加反应的锌的质量为xg,消耗硫酸的物质的量是ymol、,解得x=2.6g,y=0.04mol;反应后溶液中H+的物质的量浓度为。点睛:根据cB=nB/V可得,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量nB和溶液的体积V引起的。误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化,若n偏大,则c偏大,若v偏大,则c偏小。20、500④⑤62.5g25mlacd【解题分析】

根据配制一定物质的量浓度的溶液过程,选择合适容量瓶、进行有关计算、分析实验误差。【题目详解】(1)常用容量瓶的规格有100mL、250mL、500mL、1000mL。配制490mL溶液应选择500mL容量瓶,即只能配制500mL溶液。(2)方框为定容的前期操作:引流加蒸馏水,操作④为洗涤液转入容量瓶后的摇匀,操作⑤为定容的后期操作:边滴加蒸馏水、边观察液面。故方框所示操作应在④、⑤之间。(3)若以试剂②配制上述CuSO4溶液时,m(CuSO4·5H2O)=0.500L×0.5mol·L-1×250g·mo

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