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文档简介

天津市静海区独流中学等四校2024届化学高一上期中学业质量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、有两种金属混合物3.4g,与足量的盐酸反应放出H22.24L(标况下),这两种金属可能是A.铜和铁 B.镁和铝 C.锌和铝 D.锌和铁2、短周期元素X、Y、Z在周期表中的位置如图所示,则下列说法中错误的是()XYZA.X元素的最外层电子数为2 B.Y的气态氢化物的化学式为HYC.Z的最高价氧化物的化学式为ZO2 D.X、Y、Z的单质中X单质最稳定3、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是A.静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘是利用了胶粒的带电性B.由于胶粒之间有排斥作用,胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因C.纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,因此纳米材料属于胶体D.Al(OH)3胶体吸附水中的悬浮物属于物理过程4、下列说法中正确的是()①钠在空气中燃烧生成白色的氧化钠②钠投入硫酸铜溶液中有红色粉末产生③过氧化钠可在防毒面具中做供氧剂④铁丝在氯气中燃烧生成棕色的FeCl3A.①② B.②③ C.③④ D.①④5、下列电离方程式正确的是A.NaOH=Na++O2-+H+B.H2O=H++OH-C.HClOClO-+H+D.NaClOClO-+Na+6、下列说法正确的是()A.32gO2所含的原子数目为NAB.0.5molH2SO4含有的原子总数目为3.5NAC.HNO3的摩尔质量是63gD.0.5NA个氯气(Cl2)分子的物质的量是1mol7、下列溶液中Cl-的物质的量浓度最大的是()A.200mL2mol/LMgCl2溶液 B.1000mL2.5mol/LMgCl2溶液C.250mL1.5mol/LAlCl3溶液 D.300mL3mol/LKCl溶液8、下列离子方程式正确的是()A.铁片与氯化铜溶液反应:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+B.铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑C.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应:Ba2++OH-+H++SO42-=H2O+BaSO4↓D.氢氧化镁溶于盐酸:OH-+H+=H2O9、下列有关碱金属和卤素的说法正确的是()A.从Li到Cs,单质的熔、沸点越来越高B.从F到I,单质与H2化合生成的氢化物越来越稳定C.从F到I,前一种单质都能把后一种单质从其盐溶液中置换出来D.从Li到Cs,最高价氧化物对应的水化物碱性越来越强,单质与水反应越来越剧烈10、溴化碘(IBr)的化学性质类似卤素单质,它与水反应的化学方程式为:IBr+H2O=HBr+HIO,下列关于IBr有关性质的叙述中正确的是A.与水反应中IBr既是氧化剂又是还原剂 B.与NaOH反应生成碘化钠和次溴酸钠C.在化学反应中可作氧化剂 D.IBr与水的反应是氧化还原反应11、将500mL2mol·L-1氯化铁溶液和500mL2mol·L-1明矾溶液分别滴入沸水中,加热制成甲、乙分散系。经测定,甲分散系中分散质粒子直径在1~100nm之间,乙分散系中分散质粒子直径在10-9~10-7m之间。下列关于甲、乙分散系的判断合理的是A.甲分散系中的分散质粒子可以透过滤纸,乙分散系中的分散质粒子不可以透过滤纸B.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系有丁达尔效应,乙分散系没有丁达尔效应C.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲分散系没有丁达尔效应,乙分散系有丁达尔效应D.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应12、由Na2SO4和K2SO4组成的混合物mg,为测定其中的K2SO4的质量分数,将该混合物加入到足量的BaCl2溶液中,搅拌,充分反应后,过滤,沉淀不经洗涤就烘干,然后冷却、称重,得沉淀质量Wg。据此计算出K2SO4的质量分数,则结果将A.偏高B.偏低C.无影响D.无法确定13、在标准状况下,以下物质占体积最大的是()A.98gH2SO4 B.6.02×1023个CO2C.44.8LO2 D.6gH214、苹果汁是人们喜爱的饮料,现榨的苹果汁在空气中放置一会儿会由淡绿色(Fe2+)变为黄色(Fe3+)。若榨汁时加入维生素C,可有效防止这种现象发生,这说明维生素C具有A.还原性 B.碱性 C.氧化性 D.酸性15、下列说法正确的是()A.凡是能导电的物质都是电解质B.电解质溶液能导电的原因是溶液中有自由移动的离子C.盐酸能导电的原因是溶液在电流作用下电离生成了自由移动的离子的缘故D.凡是能电离的物质一定能导电16、下列叙述正确的是A.1molCO2的质量为44g·mol-1B.CO2的摩尔质量为44gC.6.02×1022个CO2分子的质量为4.4gD.1mol任何物质的质量等于该物质的相对分子质量二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、D四种元素,A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子:B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同;C元素的原子核内无中子:D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个。(1)写出A、B、C、D四种元素的符号:A________、B________、C________、D________。(2)写出与A的电子层结构相同的两种离子的离子符号________、________。(3)写出B离子的电子式________________,D原子的结构示意图________________。18、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的某一种。①若把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据①、②实验事实可推断它们的化学式为:A.____________________,D.____________________。写出下列反应的离子方程式:B+盐酸:__________________________________A+C:_____________________________________19、实验室用氢氧化钠溶液、铁屑、稀硫酸等试剂制备氢氧化亚铁沉淀,其装置如图所示。(1)在试管Ⅰ里加入的试剂是____________________。(2)在试管Ⅱ里加入的试剂是____________________。(3)为了制得白色氢氧化亚铁沉淀,在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是______________________________________。(4)这样生成的氢氧化亚铁沉淀能较长时间保持白色,其理由是_________________________。20、用18.4mol·L-1的浓H2SO4来配制500mL0.2mol·L-1的稀H2SO4。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、⑥容量瓶、⑦托盘天平。请回答下列问题:(1)上述仪器中,在配制稀H2SO4时用不到的有(填代号)________。(2)经计算,需量取浓H2SO4________mL。现有①10mL、②50mL、③100mL三种规格的量筒,你选用的量筒是________(写序号)。(3)将浓H2SO4加入到适量蒸馏水中稀释后,冷却片刻,随后全部转移到______mL的容量瓶中。(4)在配制过程中,其他操作都准确,下列操作中能引起误差偏高的有________(填代号)。①定容时,加蒸馏水超过刻度线,又用胶头滴管吸出②转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水③定容摇匀后,发现液面低于刻度线,又用胶头滴管加蒸馏水至刻度线④定容时,俯视刻度线(5)在下图的配制过程示意图中,正确的是(填写序号)_______。A.称量B.溶解C.转移D.定容21、Ⅰ.已知某反应中反应物和生成物有:KMnO4、H2SO4、MnSO4、H2C2O4、K2SO4、H2O和一种未知物X。(1)已知0.5molH2C2O4在反应中失去1mol电子生成X,则X的化学式为______________。(2)将氧化剂和还原剂及配平的系数填入下列方框中,并用单线桥标出电子转移的方向和数目。___________________________Ⅱ.工业废水中含有大量的FeSO4、较多的Cu2+和少量的Na+。从工业废水中回收硫酸亚铁和金属铜的工艺流程如图所示。(1)图中操作①为______________;操作③为_______________________________。(2)试剂X为______(填化学式),操作②涉及的离子反应方程式为___________________。

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】

用极限法和电子守恒计算各金属与足量盐酸反应放出标准状况下2.24LH2所需金属的质量,再依据混合物的特点判断。【题目详解】n(H2)==0.1mol,用极限法和电子守恒,生成0.1molH2需要Fe、Mg、Al、Zn的质量依次为5.6g(×56g/mol=5.6g)、2.4g(×24g/mol=2.4g)、1.8g(×27g/mol=1.8g)、6.5g(×65g/mol=6.5g);A项,Cu与稀盐酸不反应,生成标准状况下2.24LH2需消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,A项不可能;B项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Mg的质量为2.4g<3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,B项不可能;C项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Al的质量为1.8g<3.4g,C项可能;D项,生成标准状况下2.24LH2需消耗Zn的质量为6.5g>3.4g,消耗Fe的质量为5.6g>3.4g,D项不可能;答案选C。【题目点拨】本题也可以用通式解,设金属的相对原子质量为Ar,金属与盐酸反应后的化合价为+x,则2M+2xHCl=2MClx+xH2↑2×Arg22.4xL3.4g2.24L=,解得=17Fe、Mg、Al、Zn与足量盐酸反应,相对原子质量与化合价的比值依次为28、12、9、32.5,其中Fe、Zn的大于17,Mg、Al的小于17,Cu与盐酸不反应,由于是两种金属的混合物,则必须介于两种金属之间,对比各选项,Zn和Al可能。2、C【解题分析】

三种元素在短周期中的不同周期,则X一定位于第一周期,且在周期表的右侧,则一定为He,根据其它两种元素的相对位置可知Y为F元素,Z为S元素,据此分析解答。【题目详解】A.X为He,He元素的最外层电子数为2,A项正确;B.Y为F,F的气态氢化物的化学式为HF,B项正确;C.Z为S,S原子最外层有6个电子,则最高价的氧化物的化学式为SO3,C项错误;D.He原子最外层有2个电子,达到稳定结构,故氦气性质稳定,而F2是非常活泼的非金属单质,能与其它物质发生剧烈的反应,硫磺是比较活泼的非金属单质,D项正确。答案选C。3、C【解题分析】

A.中和胶体粒子的电性能够使胶体发生电泳从而产生聚沉,如用净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之聚沉除去,A正确;B.由于胶粒之间有排斥作用,因此胶粒不易聚集成大的颗粒,这是胶体具有介稳性的主要原因,B正确;C.纳米材料微粒直径一般从几纳米到几十纳米,纳米材料属于纯净物,而胶体属于混合物,故其不属于胶体,C错误;D.Al(OH)3胶体吸附水中的悬浮物的过程中没有产生新物质,因此属于物理过程,D正确;答案选C。4、C【解题分析】

①钠燃烧生成过氧化钠,颜色为淡黄色,故错误;②钠和水先反应,与硫酸铜溶液反应生成氢氧化铜和氢气,故错误;③过氧化钠和二氧化碳反应生成氧气,可用于供氧剂,故正确;④氯气具有强氧化性,可与铁反应生成氯化铁,颜色为红棕色,故正确.答案选C。5、C【解题分析】

本题主要区分强、弱电解质的电离反应方程式,注意盐类一般为强电解质。【题目详解】A.氢氧化钠是强电解质,在水溶液中电离出钠离子和氢氧根NaOH=Na++OH-,A错误;B.水是弱电解质,电离反应可逆H2OH++OH-,B错误;C.次氯酸是弱电解质,电离反应可逆HClOClO-+H+,C正确;D.次氯酸钠是强电解质,在水溶液中电离出钠离子和次氯酸根离子NaClO=ClO-+Na+,D错误;答案为C。【题目点拨】强弱电解质的区分:(1)强电解质包括:强酸(如HCl、HNO3、H2SO4)、强碱[如NaOH、KOH、Ba(OH)2]和大多数盐(如NaCl、MgCl2、K2SO4、NH4C1)及所有的离子化合物和少数的共价化合物。(2)弱电解质包括:弱酸(如CH3COOH)、弱碱(如NH3·H2O)、中强酸(如H3PO4),注意水也是弱电解质。6、B【解题分析】

A、22g氧气的物质的量为1mol,含有2mol氧原子,含有的氧原子数为2NA,A错误;B、1.5molH2SO4含有的原子数目为1.5mol×7×NA=2.5NA,B正确;C、摩尔质量的单位是g/mol,C错误;D、1.5NA个Cl2的物质的量为mol=1.5mol,D错误;故选B。7、B【解题分析】

A.200mL2mol/LMgCl2溶液,c(Cl-)=4mol/L;B.1000mL2.5mol/LMgCl2溶液,c(Cl-)=5mol/L;C.250mL1.5mol/LAlCl3溶液,c(Cl-)=4.5mol/L;D.300mL3mol/LKCl溶液,c(Cl-)=3mol/L;比较以上数据,可以得出,Cl-的最大浓度为5mol/L,故选B。【题目点拨】解题时若不注意审题,会认为选择的是n(Cl-)最大的选项,从而错选C。8、A【解题分析】

A.铁的活泼性大于铜,铁片与氯化铜溶液反应置换出铜,离方程式书写正确,A正确;B.铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,正确的离子方程式:Fe+2H+=Fe2++H2↑,B错误;C.Ba(OH)2溶液与稀H2SO4反应生成硫酸钡和水,正确的离子方程式:Ba2++2OH-+2H++SO42-=2H2O+BaSO4↓,C错误;D.氢氧化镁为不溶于水的沉淀,不能拆成离子形式,正确的离子方程式:Mg(OH)2+2H+=2H2O+Mg2+,D错误;综上所述,本题选A。9、D【解题分析】

A.Li到Cs,单质的熔、沸点越来越低,故A错误。B.从F到I非金属性逐渐减弱,单质与H2化合生成的氢化物稳定性越来越弱,故B错误。C.F2比较活泼,先和水反应生成HF和O2,故C错误。D.从Li到Cs金属性逐渐增强,最高价氧化物对应的水化物碱性越来越强,单质还原性越来越强,与水反应越来越剧烈,故D正确,答案选D。10、C【解题分析】IBr与H2O的反应是复分解反应,IBr中+1价I有较强的氧化性。11、D【解题分析】

甲、乙两分散系均为胶体,胶体能透过滤纸,且都有丁达尔效应。【题目详解】A.甲、乙分散系都是胶体,所以都能透过滤纸,故A错误;B.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;C.甲、乙分散系都是胶体,所以甲、乙都有丁达尔效应,故B错误;D.在暗室里用一束明亮的强光分别照射甲、乙分散系,发现甲、乙分散系均有丁达尔效应,故D正确。本题答案为D。【题目点拨】分散系中分散质的粒子直径大小在或之间,均为胶体,具有胶体的性质。12、B【解题分析】

可用极端法分析,若mg都为Na2S04或K2S04,分别计算和BaCl2反应生成BaSO4的质量,比较就能得出结论。【题目详解】相同质量的Na2S04生成的BaSO4沉淀要比K2S04多,故假定mg全部是Na2S04比全部是K2S04沉淀质量要大,现未经洗涤,使沉淀质量偏大,则K2S04的质量分数应偏低。本题答案为B。13、D【解题分析】

A.H2SO4是溶液,密度大于1g/mL,98gH2SO4的体积小于98mL;B.6.02×1023个CO2的物质的量为1mol,标准状况下体积为22.4L,C.标况下,2molO2的体积为44.8L;D.6gH2的物质的量为3mol,标况下,气体的体积为3mol×22.4L/mol=67.2L;综合以上分析可知,在标准状况下,物质占体积最大的是6gH2,D正确;综上所述,本题选D。14、A【解题分析】

Fe2+变为黄色Fe3+,该过程中铁元素被氧化,维生素C可有效防止这种现象发生,说明维生素C可以防止铁元素被氧化,说明维生素C具有还原性。答案为A。15、B【解题分析】A.凡是能导电的物质不一定都是电解质,例如金属,A错误;B.电解质溶液能导电的原因是溶液中有自由移动的离子,B正确;C.盐酸能导电的原因是溶液电离生成了自由移动的离子的缘故,电离不需要通电,C错误;D.能电离的物质不一定发生了电离,要在水溶液里或熔化状态下才能电离,故不一定能能导电,例如固体氯化钠等,D错误,答案选B。16、C【解题分析】

A.1molCO2的质量为44g,故A错误;B.CO2的相对分子质量为44,1molCO2的摩尔质量为44g·mol-1,故B错误;C.6.02×1022个CO2分子的物质的量为0.1mol,其质量为0.1×44=4.4g,故C正确;D.摩尔质量在数值上以克为单位,等于它的相对原子质量或相对分子质量,二者单位不同,表示的意义不同,故D错误;综上所述,本题选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaSHClMg2+Al3+(或F-、O2-、N3-都可)【解题分析】

A元素的原子有三个电子层,最外层上有一个电子,A为Na,B元素-2价阴离子的电子层结构与氩原子相同,B为S;C元素的原子核内无中子,C为H;D原子核外电子数比A原子核外电子总数多6个,D为Cl;【题目详解】(1)根据分析,A、B、C、D四种元素的符号:A:Na、B:S、C:H、D:Cl。答案为:Na;S;H;Cl;(2)A为Na,A的离子为Na+,核外有10个电子,两个电子层,与其结构相同的离子有Mg2+、Al3+、F-、O2-、N3-,答案为:Mg2+;Al3+(或F-、O2-、N3-都可);(3)B为S,S2-的电子式,D为Cl,原子的结构示意图。答案为:;。18、BaCl2Na2CO3Ag++Cl-=AgCl↓Ba2++SO42-=BaSO4↓【解题分析】

根据离子共存的相关知识解答此题。Ba2+与SO42-、CO32—生成沉淀不能共存;Ag+和Cl-生成沉淀不能共存;Cu2+与CO32—生成沉淀不能共存,所以银离子只能和硝酸根离子组成AgNO3,铜离子只能和SO42-组成CuSO,钡离子只能和Cl-组成BaCl2,剩余的是Na2CO3。【题目详解】结合上述分析:①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,所以溶液中含有Cu2+,则C为CuSO4;②若向①的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液有沉淀产生,说明B为AgNO3,D盐溶液有无色无味气体逸出,说明D为Na2CO3,则A为BaCl2;四种盐分别为:A为BaCl2,B为AgNO3,C为CuSO4,D为Na2CO3;答案:BaCl2Na2CO3。(2)盐酸与AgNO3溶液有沉淀产生的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓;A+C反应生成白色沉淀硫酸钡。其离子方程式:Ba2++SO42-=BaSO4↓。答案:Cl-+Ag+=AgCl↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓。【题目点拨】本题考查离子共存,离子方程式的书写的相关知识。根据离子含Cu2+的溶液显蓝色,Ag+与HCl反应生成AgCl沉淀,CO32-和HCl反应生成CO2气体;Ba2+不能和SO42-、CO32-共存,Ag+不能和SO42-、Cl-、CO32-共存,Cu2+不能和CO32-共存,据此分析四种盐的组成。19、稀硫酸、铁屑氢氧化钠溶液如果Ⅱ中试管有连续均匀气泡产生,可确定已排净空气,再夹紧止水夹试管Ⅰ中反应生成的氢气充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入【解题分析】

(1)试管I内铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气;(2)根据试管Ⅱ中产生氢氧化亚铁分析;(3)根据需要将生成的硫酸亚铁压入试管Ⅱ内与氢氧化钠反应生成白色的氢氧化亚铁沉淀分析;(4)铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,此时打开止水夹,氢气进入试管Ⅱ,排除装置内的空气。【题目详解】(1)若要在该装置中得到Fe(OH)2白色絮状沉淀,先打开止水夹,试管I内铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,把导管中的空气排入试管Ⅱ中,并且通过出气口排出,使氢氧化亚铁不能与氧气充分接触,从而达到防止被氧化的目的,所以试管A中加入的试剂是稀H2SO4、Fe屑;(2)试管Ⅱ内产生氢氧化亚铁沉淀,则试管Ⅱ中加入的试剂是NaOH溶液;(3)由于要排尽装置中的空气,且需要把试管Ⅰ中产生的硫酸亚铁排入试管Ⅱ中,则在试管Ⅰ和Ⅱ中加入试剂,打开止水夹,塞紧塞子后的实验步骤是如果Ⅱ中试管有连续均匀气泡产生,可确定已排净空气,再夹紧止水夹;(4)铁与硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,此时打开止水夹,氢气进入试管Ⅱ,排除装置内的空气,即由于试管Ⅰ中反应生成的氢气充满了试管Ⅰ和试管Ⅱ,且外界空气不容易进入,所以生成的氢氧化亚铁沉淀能较长时间保持白色。【题目点拨】本题考查了铁及其化合物性质的分析判断,掌握铁的氢氧化物的性质以及注意实验过程中的现象分析应用是解题关键。注意掌握实验室制备氢氧化亚铁的防氧化措施:将配制溶液的蒸馏水煮沸,驱除溶解的氧气;将盛有氢氧化钠溶液的胶头滴管尖端插入试管里的亚铁盐溶液底部,再慢慢挤出NaOH溶液;在亚铁盐溶液上面加保护层,例如苯或植物油等。20、②⑦5.4①500④B【解题分析】

(1)根据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤选取实验仪器;(2)根据溶液稀释前后溶质的物质的量不变计算所需浓硫酸溶液的体积;根据浓硫酸的体积选取量筒,注意所选量筒的容积应稍大于或等于量取溶液的体积;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液移液、洗涤、定容的正确的操作解答;(4)依据配制一定物质的量浓度溶液的操作步骤判断;分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析;(5)从实验的正确操作分析。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度硫酸溶液的一般步骤有:量取、稀释、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓硫酸溶液在烧杯中稀释,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1∼2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器有玻璃棒、量筒、胶头滴管、小烧杯、500mL容量瓶,所以用不到的仪器有烧瓶、托盘天平、药匙;(2)设需要浓硫酸溶液的体积为V,0.2mol⋅L−1×500mL=V×18.4mol/L,解得:V=5.4mL,应选择10mL量筒;(3)配制500mL、0.2mol⋅L−1的稀H2S04,应选择500mL容量瓶,将浓H2S04加到适量蒸馏水稀释后,冷却片刻,随后全部转移到500mL容量瓶,转移时应用玻璃棒引流,转移完毕,用少量蒸馏水洗涤烧杯2−3次,并将洗涤液全部转移到容量瓶中,再加适量蒸馏水,振荡容量瓶,使溶液混合均匀。然后缓缓地把蒸馏水直接注入容量瓶直到

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