2024届河南省鹤壁市高级中学化学高一第一学期期中学业质量监测试题含解析_第1页
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文档简介

2024届河南省鹤壁市高级中学化学高一第一学期期中学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在①MgO、CuO、CaO、SO2;②C、Fe、S、P;③ZnCl2、BaCO3、HNO3、NaNO3三组物质中,每组各有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别是A.CuO、S、ZnCl2 B.SO2、Fe、HNO3C.CaO、C、BaCO3 D.SO2、S、NaNO32、实验室需配制1L0.1mol·L-1的CuSO4溶液,正确的操作是A.取25gCuSO4·5H2O溶于1L水中B.取16gCuSO4·5H2O溶于少量水中,再稀释至1LC.取16g无水CuSO4溶于1L水中D.取25gCuSO4·5H2O溶于水配成1L溶液3、下列有关分子式为C2H4Cl2的有机化合物的说法正确的是()A.C2H4Cl2存在同分异构体 B.C2H4Cl2分子中所有原子都在同一平面内C.乙烷和氯气在光照条件下可制得纯净的C2H4Cl2 D.C2H4Cl2属于烃4、下列物质中氧原子数目与11.7gNa2O2中氧原子数一定相等的是()A.6.72LCO B.4.4gCO2 C.8gSO3 D.4.9gH2SO45、下列关于胶体和溶液的说法中,正确的是()A.可用过滤的方法将氢氧化铁胶体与Na+分离开B.溶液与胶体的本质区别是当用光束通过时是否会产生一条光亮的通路C.向沸水中逐滴滴加饱和的FeCl3溶液可得到Fe(OH)3胶体D.只有胶状物如胶水、果冻类的物质才能称为胶体6、下列反应能用CO3A.硫酸氢钠溶液和碳酸钾反应B.碳酸钙和稀盐酸的反应C.碳酸钠溶液和醋酸的反应D.碳酸氢钠溶液和稀硫酸的反应7、下列实验现象,与新制氯水中某些成分(括号内物质)没有关系的是()A.将NaHCO3固体加入新制氯水,有气泡产生(H+)B.使红色布条褪色(HCl)C.向FeCl2溶液中滴加氯水,溶液变黄色(Cl2)D.滴加AgNO3溶液生成白色沉淀(Cl-)8、乙烯发生的下列反应中,不属于加成反应的是()A.与氢气反应生成乙烷 B.与水反应生成乙醇C.与溴水反应使之褪色 D.与氧气反应生成二氧化碳和水9、成语是中华民族语言的瑰宝.下列成语中,其本意主要为化学变化的是A.铁杵磨成针 B.死灰复燃 C.木已成舟 D.积土成山10、下列叙述正确的是()A.尽管BaSO4难溶于水,但它仍然是强电解质B.溶于水后能电离出氢离子的化合物都是酸C.NaCl溶液在电流的作用下电离为钠离子和氯离子D.二氧化碳溶于水后能部分电离,所以二氧化碳是弱电解质11、实验室需要用1.0mol/LNaOH溶液480mL进行相关的实验,下列说法正确的是()A.用托盘天平称取19.2gNaOH固体配制溶液B.用容量瓶配制溶液时,若加水超过刻度线,立即用滴管吸出多余的液体C.若其他操作均正确,定容时俯视刻度线将导致结果偏高D.容量瓶中开始有少量的水可置于烘箱中烘干12、下列反应不能用离子方程式H++OH−=H2O表示的是A.H2SO4溶液与NaOH溶液混合B.H2SO4溶液与Ba(OH)2溶液混合C.HNO3溶液与KOH溶液混合D.NaHSO4溶液与NaOH溶液混合13、根据反应式:①Fe+Cu2+===Fe2++Cu②2Fe3++Cu===2Fe2++Cu2+可判断离子的氧化性从强到弱的顺序是A.Fe2+、Fe3+、Cu2+B.Fe2+、Cu2+、Fe3+C.Cu2+、Fe2+、Fe3+D.Fe3+、Cu2+、Fe2+14、设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温常压下,22.4L氮气中含有的分子数目为NAB.标准状况下,18g水中含有的原子总数为3NAC.56g铁与足量盐酸反应转移的电子数为3NAD.1L1mol/LCH3COOH溶液中,含有的氢离子总数为NA15、下列说法不正确的是()A.氯化氢的摩尔质量是36.5g/molB.5molCO2中所含的CO2分子数为3.01×1024C.将0.1molNaOH加入1L水中溶解,即配制得到0.1mol/L的NaOH溶液D.49gH2SO4的物质的量是0.5mol16、在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,分别充有甲、乙两种气体,若甲气体的质量大于乙的质量,则下列说法正确的是()A.甲的物质的量等于乙的物质的量B.甲的物质的量比乙的物质的量多C.甲的摩尔体积比乙的摩尔体积大D.乙的密度比甲的密度大二、非选择题(本题包括5小题)17、如图,反应①为常温下的反应,A、C、D中均含有氯元素,且A中氯元素的化合价介于C和D中氯元素的化合价之间,E在常温下为无色无味的液体,F是淡黄色固体,G为常见的无色气体。请据图回答下列问题:(1)G、A的化学式分别为_______、_______。(2)写出反应①的化学方程式:______。(3)写出反应②的化学方程式:_______。(4)已知A是一种重要的化工原料,在工农业生产和生活中有着重要的应用。请根据所学知识回答下列问题。①将A通入紫色石蕊溶液中,观察到的现象是_______。请写出A与水反应的化学方程式:_______。②A可以制漂白粉,漂白粉在空气时间长了会失效,失效的原因是________(用化学方程式表示)。18、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液19、实验室需要0.2mol·L-1NaOH溶液500mL和0.5mol·L-1硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图所示的仪器中配制溶液肯定不需要的是________(填序号),配制上述溶液还需用到的玻璃仪器是________(填仪器名称)。(2)配制0.2mol·L-1NaOH溶液操作步骤如下:①把称量好的NaOH`固体放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解;②把①所得溶液冷却至室温,再小心转入一定容积的容量瓶中;③将容量瓶瓶塞塞紧,充分摇匀④用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶,并轻轻摇匀;⑤继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线1~2cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面与刻度线相切;操作步骤的正确顺序为________(填序号)。(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g。在实验中其他操作均正确,若还未等溶液冷却就定容了,则所得溶液浓度________0.20mol·L-1(填“大于”“等于”或“小于”)。20、某学生用12mol·L-1的浓盐酸配制0.10mol·L-1的稀盐酸500mL。可供选择的仪器有:①玻璃棒、②烧瓶、③烧杯、④胶头滴管、⑤量筒、⑥500mL容量瓶回答下列问题:(1)计算量取浓盐酸的体积为____mL(2)配制过程中,一定用不到的仪器是________(填序号)(3)将浓盐酸加入适量蒸馏水稀释后,全部转移到500mL容量瓶中,转移过程中玻璃棒的作用是____。转移完毕,用少量蒸馏水洗涤仪器2~3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶,直到液面接近刻度线1-2cm处。改用______滴加蒸馏水,使溶液的凹液面的最低处与刻度线相切。振荡、摇匀后,装瓶、贴签。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作对所配溶液浓度的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出重新加水至刻度线_______②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水_________21、通过海水晒盐可以得到粗盐,粗盐除含NaCl外,还含有少量MgCl2、CaCl2、Na2SO4、KCl以及泥沙等物质。以下是甲、乙同学在实验室中粗盐提纯的操作流程。提供的试剂:Na2CO3溶液、K2CO3溶液、NaOH溶液、BaCl2溶液、75%乙醇。(1)欲除去溶液I中的MgCl2、CaCl2、Na2SO4,从提供的试剂中选出a所代表的试剂,按滴加顺序依次为____。A.过量的NaOH溶液、Na2CO3溶液、BaCl2溶液B.过量的NaOH溶液、K2CO3、BaCl2溶液C.过量的NaOH溶液、BaCl2溶液、Na2CO3溶液D.过量的NaOH溶液、BaCl2溶液、K2CO3溶液(2)如何检验所加BaCl2溶液已过量____。(3)在滤液中加盐酸的作用是_____。盐酸____(填“是”或“否”)可以过量。(4)在洗涤的时候,可以使用的最佳洗涤剂是_____。(5)乙同学欲使用提纯得到的精盐配制100mL1mol/L的NaCl溶液,需要称量NaCl____g,需使用的玻璃仪器除了烧杯、玻璃棒和胶头滴管还有_____。(6)甲同学观察乙同学的操作,认为他配制的溶液浓度偏低,乙同学可能做的错误操作有____。A.定容时,仰视读数B.洗涤容量瓶后没有进行干燥C.未洗涤烧杯和玻璃棒2次~3次D.在定容时加水超过刻度线,再用胶头滴管吸出多余部分E.加水至刻度线后,摇匀过程中,发现液面低于刻度线

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】

①MgO、CuO、CaO、SO2中,MgO、CuO、CaO是碱性氧化物,SO2是酸性氧化物,故①中SO2的与其他三种物质不同;②C、Fe、S、P中Fe是金属单质,其他的为非金属单质,故②中Fe与其他三种物质不同;③ZnCl2、BaCO3、HNO3、NaNO3中HNO3是酸,其他三种是盐,故③中HNO3与其他三种物质不同;每组各有一种物质在分类与组内其它物质不同,这三种物质分别为SO2、Fe、HNO3,故选B。2、D【解题分析】

配制1L0.1mol·L-1的CuSO4溶液,需要CuSO4·5H2O的质量m=nM=cVM=0.1mol·L-1×1L×250g/mol=25g,需无水CuSO4的质量m=nM=cVM=0.1mol·L-1×1L×160g/mol=16g,溶解后在容量瓶中定容为1L。【题目详解】A.1L指溶液体积为1L,不是溶剂水的体积为1L,应该是定容为1L,A错误。B.需要CuSO4·5H2O的质量m=nM=cVM=0.1mol·L-1×1L×250g/mol=25g,B错误。C.需无水CuSO4的质量m=nM=cVM=0.1mol·L-1×1L×160g/mol=16g,但不能取用1L水,应在容量瓶中定容为1L,C错误。D.取25gCuSO4·5H2O溶于水配成1L溶液,配制溶液的物质的量浓度c==0.1mol/L,D正确。答案为D。【题目点拨】本题考查配制一定浓度的溶液,注意配制溶液计算需要的溶质质量时,有结晶水的溶质需要将结晶水算进摩尔质量中,定容时配制的溶液体积为1L,而不是加入1L的水。3、A【解题分析】

A.有两种同分异构体:和,故A正确;B.可看成,分子中的两个氢原子被两个氯原子取代的产物,故的分子结构类似于,不可能所有原子都在同一平面内,故B错误;C.在光照条件下,乙烷和氯气发生取代反应的产物很多,有一氯代物、二氯代物、三氯代物等,不可能制得纯净的,故C错误;D.中除含有C、H元素外,还含有Cl元素,不属于烃,故D错误。综上所述,答案为A。4、C【解题分析】

11.7gNa2O2的物质的量是=0.15mol,氧原子的物质的量是0.15mol×2=0.30mol,其个数是0.3NA。【题目详解】A.不知道气体所处的温度和压强,无法算出其物质的量,故A不选;B.4.4gCO2的物质的量是=0.1mol,其氧原子的物质的量是0.2mol,氧原子个数是0.2NA,故B不选;C.8gSO3的物质的量是=0.1mol,其氧原子的物质的量是0.3mol,氧原子的个数是0.3NA,故C选;D.4.9gH2SO4的物质的量是=0.05mol,其氧原子的物质的量是0.2mol,氧原子的个数是0.2NA,故D不选;故选:C。5、C【解题分析】

A.可用渗析的方法将氢氧化铁胶体与Na+分离开,故错误;B.溶液与胶体的本质区别是分散质微粒直径的大小,故错误;C.向沸水中逐滴滴加饱和的FeCl3溶液加热继续煮沸可得到Fe(OH)3胶体,故正确;D.分散质微粒直径在1-100纳米的分散系称为胶体,故错误。故选C。6、A【解题分析】

A.硫酸氢钠在溶液中完全电离出钠离子、氢离子、硫酸根离子,其中只有氢离子与碳酸根离子反应生成二氧化碳和水,故可用CO32-+2H+=H2O+CO2↑表示;B.碳酸钙难溶于水,不能拆成离子形式,不能用CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示;C.醋酸为弱酸,在溶液中主要以分子形式存在,不能用CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示;D.硫酸和NaHCO3溶液的反应的离子反应为HCO3-+H+═H2O+CO2↑,与碳酸盐的阴离子不同,故不能用CO32-+2H+=CO2↑+H2O表示;答案选A。7、B【解题分析】

A.氯水中有盐酸和次氯酸,盐酸能和碳酸氢钠反应生成二氧化碳气体,与H+有关,A项错误;B.氯水中有次氯酸,都使红色布条褪色,与次氯酸有关,B项错误;C.氯气将亚铁离子氧化为铁离子,与氯气有关,C项正确;D.氯离子和硝酸银提供的银离子反应生成氯化银沉淀,与Cl-有关,D项错误;答案选B。8、D【解题分析】

A.乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个氢原子生成乙烷,属于加成反应,故A不选;B.乙烯中的双键断裂,其中一个碳原子上结合H原子,另一个碳原子上结合羟基,生成乙醇,属于加成反应,故B不选;C.乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,属于加成反应,故C不选;D.乙烯与氧气反应生成二氧化碳和水,属于氧化反应,不属于加成反应,故D选;故选D。【题目点拨】本题的易错点为C,要注意区分乙烯使溴水褪色和使酸性高锰酸钾溶液褪色的区别。9、B【解题分析】

A.铁杵成针没有生成新物质,属于物理变化,故A错误;B.死灰复燃有新物质生成,燃烧属于化学反应,故B正确;C.木己成舟没有生成新物质,属于物理变化,故C错误;D.积土成山没有生成新物质,属于物理变化,故D错误;答案选B。10、A【解题分析】

A.强电解质指在水溶液中或熔融状态下,能完全电离;

B.硫酸氢钠也能电离出氢离子;C.电离不需要通电;D.电解质的电离必须是自身电离;【题目详解】A.强电解质指在水溶液中或熔融状态下,能完全电离,硫酸钡属于强电解质,虽在水溶液中很难溶解,但溶于水的部分能完全电离,故A正确;B.硫酸氢钠是盐,但在水中能电离出氢离子,故B错误;

C.氯化钠溶液在水分子的作用下电离成钠离子和氯离子,无须通电,通电是电解氯化钠溶液,产物为氢氧化钠和氢气和氯气,故C错误;

D.二氧化碳溶于水后,能和水反应生成碳酸,碳酸能电离出自由移动的阴阳离子,但电离出阴阳离子的是碳酸,不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,故D错误;

综上所述,本题选A。11、C【解题分析】

A.实际上配制的溶液为500mL1.0mol/L的氢氧化钠溶液,需要氢氧化钠的质量为:1.0mol/L×0.5L×40g/mol=20.0g,故A错误;B.用容量瓶配制溶液时,若加水超过刻度线,预示实验失败,需要重新配制,故B错误;C.若其他操作均正确,定容时俯视刻度线,所配溶液的体积偏小,依据c=n÷V得结果偏高,故C正确;D.容量瓶中开始有少量的水,对所配溶液浓度无影响,不需要烘干,故D错误;故选:C。12、B【解题分析】

A.H2SO4溶液与NaOH溶液反应,离子方程式为:H++OH−=H2O,故A正确;B.Ba(OH)2溶液和H2SO4溶液反应生成物除水外还有硫酸钡生成,离子方程式为:Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故B错误;C.HNO3溶液与KOH溶液反应,离子方程式为:H++OH−=H2O,故C正确;D.HSO4-在水溶液中完全电离,NaHSO4溶液与NaOH溶液反应,离子方程式为:H++OH−=H2O,故D正确。故选B。13、D【解题分析】由反应①Fe+Cu2+═Fe2++Cu可知,氧化性Cu2+>Fe2+,由反应②2Fe3++Cu═2Fe2++Cu2+可知,氧化性Fe3+>Cu2+,则氧化性Fe3+>Cu2+>Fe2+,故选D。14、B【解题分析】

常温常压下,不能用气体摩尔体积计算,故A错误;根据公式:n=mM=18g18g/mol=1mol,1molH根据公式:n=mMCH3COOH是弱酸,只有部分电离,故D错误;故选B。【题目点拨】气体的体积受温度和压强影响较大,而质量不受温度和压强的影响。15、C【解题分析】

A.氯化氢的相对分子质量是36.5,则其摩尔质量是36.5g/mol,A正确;B.5molCO2中所含的CO2分子数为5mol×6.02×1023/mol=3.01×1024,B正确;C.将0.1molNaOH加入1L水中溶解,所得溶液不是1L,因此不能配制得到0.1mol/L的NaOH溶液,C错误;D.49gH2SO4的物质的量是49g÷98g/mol=0.5mol,D正确。答案选C。【题目点拨】选项C是解答的易错点,注意在物质的量浓度的计算式c=n/V中的“V”是指溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶质和溶剂的体积之和。16、A【解题分析】

在温度、压强、容积均相同的两个密闭容器中,甲、乙两种气体的物质的量相等;根据ρ=m/V知,甲气体的质量大于乙的质量,所以两容器内气体的密度:甲大于乙,根据阿伏加德罗定律及其推论进行分析;【题目详解】A、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故A正确;B、同温同压下,体积相同的气体,物质的量相等,因此甲的物质的量等于乙的物质的量,故B错误;C、同温同压下,气体的摩尔体积相同,故C错误;

D、同温同压下,气体的密度之比等于气体的摩尔质量之比,因为在体积相同的容器内,甲的质量大于乙,所以气体密度:甲大于乙,因此甲的密度大于乙的密度,故D错误;综上所述,本题选A。【题目点拨】根据气态方程:pV==nRT可知,当p、T一定时,V与n成正比;当V、T一定时,p与n成正比;当当p、V、T都一定时,气体的物质的量相同,即阿伏伽德罗定律,此题的解析应用了该定律。二、非选择题(本题包括5小题)17、O2Cl2Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑紫色试液先变红色,后又褪色Cl2+H2O⇌HCl+HClOCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑【解题分析】

E在常温下为无色无味的液体,应为H2O,F为淡黄色粉末,应为Na2O2,则G为O2,B为NaOH,A、C、D均含氯元素,且A中氯元素的化合价介于C与D之间,应为Cl2和NaOH的反应,生成NaCl和NaClO,结合物质的性质作答即可。【题目详解】(1)由以上分析可知,A为Cl2,G为O2,故答案为:O2、Cl2;(2)由以上分析可知,A为Cl2,B为NaOH,所以反应①的化学方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,故答案为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(3)反应②为过氧化钠和水的反应,方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,故答案为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)①氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,发生Cl2+H2O⇌HCl+HClO,盐酸具有酸性,可使紫色石蕊试液变红,生成的次氯酸具有漂白性,可使溶液褪色,故答案为:紫色试液先变红色,后又褪色;Cl2+H2O⇌HCl+HClO;②氯气和氢氧化钙反应生成漂白粉,有效成分为Ca(ClO)2,在空气中与二氧化碳、水反应生成不稳定的次氯酸,次氯酸见光分解,涉及反应为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑,故答案为:Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO;2HClO2HCl+O2↑。【题目点拨】本题考查无机物的推断,为高考常见题型和高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度不大,本题的突破口在于物质的颜色和状态,注意常温下氯气与碱反应生成次氯酸盐。18、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解题分析】

硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【题目详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。19、AC玻璃棒①②④⑤③4.0大于【解题分析】

(1)用容量瓶配制溶液选E,用量筒量取溶剂水选B,用胶头滴管定容选D,还需要用到的仪器有:溶解或稀释药品的烧杯,搅拌或引流用的玻璃棒,配制溶液肯定不需要的是AC;(2)配制一定物质的量浓度的溶液的步骤为称量→溶解→转移→洗涤→定容→摇匀,据此可知操作步骤为①②④⑤③;(3)配制0.2mol·L-1NaOH溶液500mL,需要NaOH的质量m=cVM=0.2mol/L×0.5L×40g/mol=4.0g;若还未等溶液冷却就定容,由于液体热胀冷缩导致溶液体积偏小,则所得溶液浓度大于0.20mol•L-1。20、4.2②引流胶头滴管偏低无影响【解题分析】

(1)根据c浓v浓=c稀v稀计算所需浓盐酸的体积;(2)用浓溶液配制稀溶液所需要的仪器有:量筒、烧杯、玻璃棒、【题目详解】(1

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