山西省应县第一中学2024届高一化学第一学期期中质量跟踪监视试题含解析_第1页
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文档简介

山西省应县第一中学2024届高一化学第一学期期中质量跟踪监视试题注意事项: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、24mL浓度为0.05mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与20mL浓度为0.02mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应。已知元素Cr在产物中的化合价为+3,则Na2SO3反应后硫元素的化合价变为

()。A.+2B.0C.+4D.+62、下列除杂试剂及操作正确的是()物质所含杂质除杂试剂除杂操作ACO2COO2加热BKClK2CO3稀H2SO4—CCu(OH)2CuSO4Ba(OH)2溶液过滤DFe(NO3)2溶液AgNO3溶液足量铁粉过滤A.A B.B C.C D.D3、某温度下,VmL不饱和NaNO3溶液ag,蒸发掉bg水或加入bgNaNO3固体(恢复到原温度)均可使溶液达到饱和,则下列量的计算结果正确的是()A.该温度下NaNO3的溶解度为100gB.原不饱和溶液中NaNO3质量分数为%C.原不饱和溶液中NaNO3物质的量浓度为mol·L-1D.原不饱和溶液的密度为g·mL-14、下列化合物的电子式书写正确的是()A. B.C. D.5、下列关于溶液和胶体的叙述,正确的是A.溶液是电中性的,胶体是带电的B.通电时,溶液中的溶质粒子分别向两极移动,胶体中的分散质粒子向某一极移动C.溶液中溶质分子的运动有规律,胶体中分散质粒子的运动无规律,即布朗运动D.一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光带,前者则没有6、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7、已知1gN2含有m个原子,则阿伏加德罗常数为()A.B.28mC.14mmol﹣1D.28mmol﹣18、常温下,下列物质中不能与水反应的是A.Na2O B.CaO C.Fe2O3 D.Na2O29、下列说法正确的是()A.液态HCl不导电,所以HCl是非电解质B.NH3的水溶液能导电,所以NH3是电解质C.铜、石墨均能导电,所以它们都是电解质D.蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质10、ClO2是新一代饮用水的消毒剂,许多发达国家的自来水厂采用ClO2代替Cl2来进行自来水消毒。我国最近成功研制出制取ClO2的新方法,其反应的微观过程如下所示:下列有关该反应的叙述中正确的是()A.该反应是复分解反应B.该反应的化学方程式为Cl2+2NaClO2=2ClO2+2NaClC.反应中Cl2既是氧化剂,又是还原剂D.NaClO2和ClO2中Cl的化合价相同11、下列各组物质中,前者为强电解质,后者为弱电解质的是()A.硫酸硫酸镁B.碳酸碳酸钠C.食盐酒精D.碳酸钠醋酸12、下列实验操作中错误的是A.蒸发操作时,使溶液中的水大部分蒸发时,就停止加热利用余热蒸干B.蒸馏操作时,应使温度计水银球靠近蒸馏烧瓶的支管口处C.分液操作时,分液漏斗中下层液体从下口放出,上层液体从上口倒出D.萃取操作时,应选择有机萃取剂,且萃取剂的密度必须比水大13、下列各组微粒在指定溶液中一定能大量共存的是A.氯化铁溶液:HB.使酚酞变红的溶液:NaC.稀硫酸溶液:NHD.无色透明的溶液:H14、下列化学反应中电子转移的表示方法不正确的是()A. B.C. D.15、下列有关胶体的说法中,不正确的是()A.胶体、溶液、浊液的分类依据是分散质微粒直径大小B.“卤水点豆腐”、“不同牌子的墨水不能混用”都与胶体的聚沉有关C.从颜色上无法区别氯化铁溶液和氢氧化铁胶体D.可以用丁达尔现象区别硫酸铜溶液和氢氧化铁胶体16、进行化学实验必须注意安全,下列说法不正确的是()A.把盛有液体的蒸发皿直接放在铁架台的铁圈上加热B.取用金属钠时,将切下来的碎屑放回原试剂瓶C.CCl4萃取碘水中的I2,先从分液漏斗下口放出有机层,后从上口倒出水层D.加热试管内物质时,试管底部与酒精灯灯芯接触二、非选择题(本题包括5小题)17、某研究性学习小组同学用含有少量泥沙、CaCl2、MgCl2、Na2SO4的粗盐制取纯净的NaCl,实验前他们设计了如图方案(框图)(1)请写出操作第④步所加试剂名称及第②步操作名称:④_____________________,②___________________________。(2)写出第⑤步操作中可能发生反应的离子方程式:____________________。(3)如何检验第②步操作中硫酸根离子已完全除尽:_____________________。(4)你认为该设计里哪些步骤调换后不影响实验结果:___________________。18、我国很早就使用青铜器,由于时间久远,其表面有一层“绿锈”,“绿锈”俗称“铜绿”,是铜和空气中的水蒸气、CO2、O2作用产生的,化学式为[Cu2(OH)2CO3],“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O。某同学利用以下反应实现了“铜→铜绿→……→铜”的转化。(1)从物质分类标准看,“铜绿”属于______(填字母)。A.酸B.碱C.盐D.氧化物(2)写出B的化学式:____________。(3)请写出铜绿与盐酸反应的离子方程式:________________________。(4)上述转化过程中属于氧化还原反应的是_______________(填序号)(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,其分解的化学方程式为_____________。19、(6分)用98%(密度为1.84g/mL)的浓硫酸配制1.84mol/L的硫酸240mL,回答问题:(1)该实验必须用到的实验仪器是:烧杯、量筒、胶头滴管、。(2)配制时需要用量筒量取98%硫酸mL(3)若配制1.84mol/L的硫酸溶液的其它操作均正确,但出现下列错误操作,其中将使配制的硫酸溶液浓度偏高的是(填序号)。A.将98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容B.将稀释的硫酸溶液转移至容量瓶后,未洗涤烧杯和玻璃棒C.加水时溶液凹液面高于容量瓶刻度,此时立即用滴管将瓶内液体吸出,使溶液凹液面与容量瓶刻度相切D.定容时俯视容量瓶的刻度线20、(1)某化学小组制备氢氧化铁胶体:在洁净的小烧杯中盛适量蒸馏水,用酒精灯加热至沸腾,向烧杯中逐滴加入饱和FeCl3溶液,至液体呈红褐色,停止加热。制备氢氧化铁胶体的化学反应方程式是________________________。(2)如图所示是中学化学中常用于混合物分离和提纯的装置:请根据装置图回答下列问题:①从氯化钾溶液中得到氯化钾固体选择装置_________(填代表装置图的字母,下同);除去自来水中的Cl-等杂质得到蒸馏水选择装置_________;从碘水中提取碘选择装置_________。②装置A中①的名称是____________,冷凝水流动的方向是_____________。21、益源生(药品名叫复方硫酸亚铁叶酸片)是一种治疗缺铁性贫血的药物其主要成分有硫酸亚铁、叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术等,下面是测定益源生中硫酸亚铁质量分数的实验。取10片复方硫酸亚铁片(每片a毫克)研成粉末,加水溶解,过滤,再将滤液配成100mL溶液,取出25mL与双氧水反应(假设叶酸、干酵母、当归、黄芪、白术均不与双氧水反应)。(1)配制一定浓度的双氧水溶液用质量分数30%、密度1.1g/cm3的双氧水配制1.0mol/L的双氧水100mL,则30%双氧水物质的量浓度为_______(保留一位小数),需用量筒量取30%的双氧水_________mL。(2)配制1.0mol/L的双氧水100mL时,以下实验仪器10mL量筒、15mL量筒、小烧杯、玻璃棒、胶头滴管、分液漏斗中不需要用的是________、_______,还缺少的实验仪器是________。(3)该实验在酸性条件下进行,则实验设计的反应原理是___________(用离子方程式表示)。(4)若上述实验消耗1.0mol/L的双氧水bmL,则每片复方硫酸亚铁叶酸片中硫酸亚铁的质量分数为________(用含a、b的式子表示)。

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】

根据反应中元素的化合价变化情况结合电子得失守恒解答。【题目详解】在K2Cr2O7中Cr元素的化合价是+6价,产物中Cr元素的化合价是+3价,说明Cr元素的化合价降低,则Na2SO3中硫元素的化合价升高,设从+4价升高到+n价,则根据得失电子守恒可知0.02L×0.02mol/L×2×(6-3)=0.024L×0.05mol/L×(n-4),解得n=6,答案选D。2、D【解题分析】

根据原物质和杂质的性质选择适当的除杂剂和分离方法,所谓除杂(提纯),是指除去杂质,同时被提纯物质不得改变.除杂质题至少要满足两个条件:①加入的试剂只能与杂质反应,不能与原物质反应;②反应后不能引入新的杂质.【题目详解】A、除去二氧化碳中的一氧化碳不能够通氧气点燃,这是因为除去气体中的气体杂质不能使用气体,否则会引入新的气体杂质,故A错误;B、K2CO3与硫酸反应生成硫酸钾,引入新的杂质,故B错误;C、CuSO4与Ba(OH)2溶液生成Cu(OH)2和BaSO4两种沉淀,在Cu(OH)2中引入杂质,故C错误;D、2AgNO3+Fe=Fe(NO3)2+2Ag,可将杂质除去,故D正确。故选D。3、A【解题分析】

A、在一定温度下,某固态物质在100g溶剂中达到饱和状态时所溶解的溶质的质量,叫做这种物质在这种溶剂中的溶解度。蒸发掉bg水或加入bgNaNO3固体(恢复到原温度)均可使溶液达到饱和,说明一定温度下bgNaNO3固体溶于bg水中形成的是饱和溶液,因此如果设溶解度为S,则S==100g,故该温度下NaNO3的溶解度为100g,故A正确;B、设不饱和溶液中溶质为xg,蒸发水bg后为饱和溶液,溶解度为100g,则,解得x=(a-b)/2,所以原不饱和溶液中NaNO3质量分数为,B错误;C、根据B中分析可知原不饱和溶液中硝酸钠的物质的量是,因此原不饱和溶液中NaNO3物质的量浓度为,C错误;D、溶液的密度为,D错误。答案选A。4、D【解题分析】

A.氯化钙为离子化合物,电子式为电子式为,A项错误;B.硫化钠为离子化合物,由钠离子与硫离子构成,电子式为,B项错误;C.MgO为离子化合物,电子式为,C项错误;D.KF为离子化合物,由钾离子和F-构成,阴离子用中括号,F周围有8个电子,电子式为,D项正确;答案选D。5、D【解题分析】

A.溶液是电中性的,胶体也是电中性的,故A错误;B.通电时,溶液中的溶质若是电解质,电离出的阴阳离子分别向两极移动,溶质若是非电解质,则不移向任何电极,故B错误;C.胶体的分散质粒子在显微镜观察下呈现无规则运动,这就是胶体的布朗运动特性。溶液中的离子自由移动,其运动是无规律的。故C错误;D.溶液没有丁达尔现象而胶体存在,故胶体出现明显的光带,故D正确;故选D。6、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.7、C【解题分析】已知1gN2含有m个原子,氮气的物质的量是1/28mol,氮原子的物质的量是1/14mol,所以NA×1/14mol=m,解得NA=14mmol-1,答案选C。8、C【解题分析】

A.Na2O与水反应生成NaOH,A不选;B.CaO与水反应生成Ca(OH)2,B不选;C.Fe2O3不能与水反应,C选;D.Na2O2与水反应生成NaOH和O2,D不选。答案选C。9、D【解题分析】

A.液态HCl不导电,但是氯化氢的水溶液能导电,所以HCl是电解质,故错误;B.NH3的水溶液能导电,但NH3不是电解质,一水合氨是电解质,故错误;C.铜、石墨均能导电,但他们都属于单质,不是电解质,故错误;D.蔗糖在水溶液中和熔融时都不导电,所以是非电解质,故正确。故选D。【题目点拨】在水溶液或熔融状态下能导电的化合物为电解质,注意必须是本身电离出离子而导电的化合物,如二氧化硫或二氧化碳或氨气等,水溶液导电,但本身是非电解质。10、B【解题分析】

A.由不同的小球代表的原子可知,反应物为氯气和NaClO2,氯气为单质,则该反应一定不是复分解反应,A错误;B.由三种小球表示的原子及微观过程可知,反应物为氯气和NaClO2,生成物为ClO2和NaCl,则反应为Cl2+2NaClO2═2ClO2+2NaCl,B正确;C.Cl2+2NaClO2═2ClO2+2NaCl,反应中氯气中的氯元素化合价0价变化为-1价,NaClO2中氯元素化合价+3价升高到+4价,所以氯气做氧化剂,C错误;D.根据化合价规则,NaClO2和ClO2中Cl的化合价分别是+3价和+4价,化合价不一样,D错误;答案选B。11、D【解题分析】试题分析:A、硫酸镁属于盐,盐属于强电解质,故错误;B、碳酸是弱酸,属于弱电解质,故错误;C、酒精属于非电解质,故错误;D、符合强弱电解质的条件,故正确。考点:考查强弱电解质等知识。12、D【解题分析】

A项,应在水分快蒸干时停止,用余热蒸干剩余水分,故A项正确;B项,温度计的水银球应置于支管口处,不能插入液面以下,故B项正确;C项,分液操作时上下层液体分别从两口倒出,防止残留在出口的两种液体出现混合,故C项正确;D项,萃取剂的选择与被萃取物质的性质有关,且萃取剂密度不一定需要比水大,比如可作为萃取剂的苯,密度就比水小,故D项错误。答案选D。13、C【解题分析】

A.氯化铁溶液中的氯离子与银离子会生成氯化银沉淀,故不能大量共存;B.合酚酞变红的溶液显碱性,HSO3-与氢氧根离子会反应,故不能大量共存;C.稀硫酸溶液中,NH4+、Al3+、Cl-、K+等离子间均不发生反应,故能大量共存;D.MnO42-在水溶液中为墨绿色,故D与题意不符;答案选C。【题目点拨】在无色溶液中,一些在水溶液中呈现出颜色的离子不能大量共存,如Cu2+、Fe3+、Fe2+、MnO4-、Fe(SCN)2+、Fe(C6H5O)63-等有色离子等均不能大量共存。14、A【解题分析】

还原剂失电子,氧化剂得电子,且得失电子总数相等,据此进行分析。【题目详解】A.金属钠做还原剂,失电子;硫做氧化剂,得电子,电子得失标错,故A错误;B.单质溴中的溴元素化合价由0价降低到-1价,得电子;碘化钾中碘元素由-1价升高到0价,失电子,根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故B正确;C.锌元素由0价升高到+2价,失电子;硫酸铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故C正确;D.氧化铜中铜元素由+2价降低到0价,得电子;氢气中氢元素由0价升高到+1价,失电子;根据该反应可知转移了电子2e-,电子转移的表示方法正确,故D正确;综上所述,本题选A。15、C【解题分析】

A.按照分散质微粒直径的大小可以将分散系分成:溶液、胶体、浊液,故A正确;B.豆浆分散系属于胶体,加入可溶性氯化镁电解质发生聚沉;墨水分散系属于胶体,不同牌子的墨水混用易发生聚沉,故B正确;C.氯化铁溶液为黄色,氢氧化铁胶体为红褐色,从颜色上可以区别,故C错误;D.丁达尔效应是胶体特有的性质,常用来区别胶体和溶液,故D正确;综上所述,本题选C。16、D【解题分析】

A.蒸发皿可以直接加热,故A正确;B.取用金属钠时,将切下来的碎屑放回原试剂瓶,因为金属钠需要密封保存于煤油中,故B正确;C.CCl4萃取碘水中的I2,密度大的从下口放出,密度小的从上口倒出,因为四氯化碳的密度大于水,所以碘的四氯化碳溶液在下层,故C正确;D.外焰与内焰温度不一样外焰温度最高越往里,温度越低,灯心温度最低,加热试管内物质时,用灯心加热,试管受热不均匀使试管炸裂,故D错误;故选:D。二、非选择题(本题包括5小题)17、碳酸钠过滤CO32-+2H+=H2O+CO2↑;H++OH-=H2O取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,若无浑浊产生,则硫酸根离子已完全除尽②与③或③与④【解题分析】

(1)根据操作第④、⑤步所加试剂名称及第⑥步操作的原理分析,碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡,离子都形成沉淀,再进行过滤,最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子,最后经蒸发操作得到较纯净的氯化钠;(2)溶液中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠以及要保留的氯化钠溶液,可以再加入盐酸将碳酸钠和氢氧化钠除掉;(3)根据SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色沉淀进行解答;(4)先除镁离子,还是先除硫酸根离子都行,但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后;【题目详解】(1)操作第④步是除Ca2+,加Na2CO3溶液转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,同时碳酸钠还除去反应剩余的氯化钡溶液引入的杂质Ba2+,Ba2++CO32-=BaCO3↓;操作②是分离难溶性固体与溶液混合物的方法,名称是过滤;(2)滤液C1中含有过量的氢氧化钠、碳酸钠及要保留的氯化钠溶液,可向该溶液中加入足量的盐酸,盐酸与杂质碳酸钠和氢氧化钠反应变为气体或水除掉,反应的离子方程式是:H++OH-=H2O;CO32-+2H+=H2O+CO2↑;(3)向混合溶液中加入BaCl2溶液,发生反应:SO42-+Ba2+=BaSO4↓,产生白色硫酸钡沉淀,若硫酸根离子已完全除尽,那么取A1中溶液少许,滴加氯化钡溶液,就不会出现浑浊现象;若出现浑浊现象,证明溶液中还存在硫酸根离子;(4)首先要把粗盐溶于水形成溶液,然后Mg2+用OH-沉淀除去,加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀,SO42-用Ba2+沉淀,加入过量的氯化钡可以将Ba2+沉淀,至于先除Mg2+,还是先除SO42-都没有关系,Ca2+用CO32-沉淀,除Ca2+加入碳酸钠转化为沉淀,Ca2++CO32-=CaCO3↓,但是加入的碳酸钠一定要放在加入的氯化钡之后,这样碳酸钠溶液既可以除去原溶液中的CaCl2,也可以除去因除Na2SO4杂质加入的过量的BaCl2溶液,Ba2++CO32-=BaCO3↓,离子都形成沉淀,一起进行过滤,所以②与③或③与④步骤调换顺序,不影响实验结果;【题目点拨】本题主要考查了在粗盐提纯的过程中所选用除杂和净化的方法,注意除杂时不仅要能把杂质除掉,还不能引入新杂质,而且方法要简便易行,关键是除去Na2SO4在CaCl2除去之前,其它顺序都没有关系,题目难度不大。18、CCuOCu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑①⑤Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑【解题分析】

本题考查的知识点有物质的分类、离子方程式的书写、氧化还原反应。①物质的分类方法很多,其中按物质的组成和性质特点可分为混合物和纯净物;纯净物分为单质和化合物;单质分为金属单质和非金属单质,化合物分为无机物和有机物;无机物分为氧化物、酸、碱、盐等;其中盐按组成可分为正盐、酸式盐、碱式盐、复盐,按是否溶于水可分为可溶性盐和难溶性盐。②离子方程式书写时遵循一写二拆三删四查的原则。其中可溶性强电解质拆成离子形式;难溶物、单质、气体、氧化物、弱电解质、水不拆,保持化学式的形式。③氧化还原反应的特征是有元素化合价的升降。【题目详解】(1)铜绿是碱式碳酸铜的俗称,所以Cu2(OH)2CO3属于碱式盐。本小题答案为:C。(2)氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,则B为氧化铜,化学式为CuO。本小题答案为:CuO。(3)由信息可知“铜绿”能跟酸反应生成铜盐、CO2和H2O,则铜绿与盐酸反应的离子方程式为Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。本小题答案为:Cu2(OH)2CO3+4H+=2Cu2++3H2O+CO2↑。(4)反应①中铜转化为铜绿,铜元素的化合价由0价升高到+2价,有价态变化,反应①为氧化还原反应;反应②是铜绿与酸反应生成铜盐、CO2和H2O,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应③是铜盐与碱反应生成氢氧化铜沉淀,是复分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应④是氢氧化铜受热分解生成氧化铜和水,是分解反应,没有价态变化,不是氧化还原反应;反应⑤是氧化铜与氢气反应生成铜和水,是置换反应,有价态变化,是氧化还原反应。本小题答案为:①⑤。(5)铜绿在受热时可直接分解生成物质B、CO2和水,因为B为CuO,则铜绿受热分解的化学方程式为Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O+CO2↑。【题目点拨】解答本题时可根据物质的分类方法结合物质的俗称和物质组成进行解答;反应②为碱式碳酸铜和盐酸反应生成氯化铜、水和二氧化碳,改成离子方程式即可;依据复分解反应的概念和氧化还原反应的概念,结合反应过程的特征分析判断。19、(1)250mL容量瓶、玻璃棒(2)25.0mL(3)AD(每空2分)【解题分析】试题分析:(1)操作步骤有计算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到100mL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,由提供的仪器可知还需要仪器有:250mL容量瓶、玻璃棒。(2)浓H2SO4的物质的量浓度c=1000×1.84×98%÷98mol•L‾1=18.4mol/L,根据稀释定律,稀释前后溶质硫酸的物质的量不变,设浓硫酸的体积为xmL,所以xmL×18.4mol/L=250mL×1.84mol/L,解得:x=25.0。(3)A、将98%的浓硫酸溶于水后立即转移至容量瓶中定容,由于热胀冷缩,溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高;B、没有洗涤烧杯和玻璃棒,烧杯壁与玻璃棒上沾有少量溶质硫酸,移入容量瓶内溶质硫酸的物质的量减小,所配溶液的浓度偏低;C、加水超过了刻度线,溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,

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