资源描述
四川博睿特外国语学校2025年化学高一上期中达标检测模拟试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。
3.考试结束后,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、下列各组反应,前后均可用同一离子方程式表示的是 ( )
A.HNO3+Na2CO3,HCl+NaHCO3 B.HNO3+Na2CO3,HCl+K2CO3
C.HCl+NaOH,CH3COOH+KOH D.BaCl2+CuSO4,Ba(OH)2+CuSO4
2、下列物质中,不属于烷烃的是
A.CH4 B.C3H8 C.C4H8 D.C5H12
3、一定温度和压强下,2体积AB2气体和1体积B2气体化合生成2体积气态化合物,则该化合物的化学式为
A.AB3 B.AB2 C.A3B D.A2B3
4、下列属于电解质并能导电的物质是
A.蔗糖 B.KNO3溶液 C.Fe D.熔融的Na2O
5、下列物质互为同素异形体的是( )
A.H2O2 和 H2O B.CO2 和CO
C.O2 和O3 D.Fe2+和 Fe3+
6、以“物质的量”为中心的计算是化学计算的基础。下列与“物质的量”相关的计算正确的( )
A.现有CO、CO2、O3三种气体,它们分别都含有1molO,则三种气体的物质的量之比为 3∶2∶1
B.5.6g CO 和22.4L CO2中含有的碳原子数一定相等
C.标准状况下,11.2 L X气体分子的质量为16 g,则X气体的摩尔质量是32
D.n g Cl2中有m个Cl原子,则阿伏加德罗常数NA的数值可表示为 35.5m/n
7、下列仪器常用于物质分离的是
A.①③⑤ B.②③⑤ C.②④⑤ D.①②④
8、按照物质的树状分类法和交叉分类法,对于H2SO4的分类正确的是 ( )
①酸 ②氧化物 ③弱酸 ④强酸 ⑤含氧酸
⑥难挥发性酸 ⑦一元酸 ⑧二元酸
A.①②④⑤⑥⑦ B.①④⑤⑥⑧ C.①②④⑤⑥ D.①④⑤⑥⑦
9、某溶液中仅含有H+、Al3+、Cl-、四种离子,其中H+ 的浓度为0.5 mol·L-1, Cl-的浓度为0.2 mol·L-1,Al3+的浓度为0.1 mol·L-1,则的浓度是
A.0.15 mol·L-1 B.0.25 mol·L-1
C.0.3 mol·L-1 D.0.4 mol·L-1
10、高铁酸钠是一种新型、高效、多功能水处理剂,高铁酸钠(Na2FeO4)制备方法有:湿法制备的主要反应为:2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-===2FeO42-+3Cl-+5H2O,干法制备的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2===2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑下列有关说法不正确的是
A.Na2FeO4中铁显+6价
B.湿法中每生成1 mol Na2FeO4转移3 mol电子
C.干法中每生成1 mol Na2FeO4转移4 mol电子
D.Na2O2在干法制备的反应中既是氧化剂又是还原剂
11、在标准状况下,与32g O2的体积相等的N2 ( )
A.质量为14g B.分子数为6.02×1024
C.体积为22.4L D.物质的量为2 mol
12、下列物质里含氢原子数最多的是 ( )
A.标准状况下22.4L的 H2 B.17gNH3
C.0.3molH3PO4 D.6.02×1023个的CH4分子
13、下列除去杂质的方法正确的是(括号内的物质为杂质)
A.硝酸钾溶液(硝酸银):加入适量的氯化钠溶液,过滤
B.二氧化碳(HCl):通入饱和碳酸钠溶液,收集气体
C.氮气(氧气):通过灼热的铜粉,收集气体
D.氯化钠溶液(单质碘):加入酒精萃取后分液
14、容量瓶上不必标注的是 ( )
A.刻度线 B.容积 C.物质的量浓度 D.温度
15、下列有关实验的选项正确的是
A.配制100mL 0.10mol·L-1NaOH溶液
B.苯萃取碘水中I2,分出水层后的操作
C.该装置所示的分离方法和物质的溶解性无关
D.从食盐水中提取NaCl固体
A.A B.B C.C D.D
16、在2FeBr2+3Cl2===2FeCl3+2Br2的反应中,被氧化的元素是
A.Fe B.Br C.Fe和Br D.Cl
二、非选择题(本题包括5小题)
17、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:_____________________________________
18、某固体可能由KNO3、K2SO4、KCl、NaCl、CuCl2和Na2CO3中的一种或几种组成。依次进行下列五步实验,观察到的实验现象记录如下:①将固体加水得到无色溶液;②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成。将该沉淀滤出,得到的沉淀可完全溶于稀HNO3;③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3。
(1)据此,可判断出固体中肯定有_________,肯定没有_________,可能含有_________。
(2)写出②中反应的离子方程式_____________________、___________________。
19、现有含有少量NaCl、Na2SO4、Na2CO3等杂质的NaNO3溶液,选择适当的试剂除去杂质,得到纯净的NaNO3固体,实验流程如下图所示。
(1)沉淀A的主要成分是__________________________(填化学式)。
(2)②中反应的离子方程式是___________________________________________。
(3)①②③中均进行的分离操作是_______________。
(4)溶液3经过处理可以得到NaNO3固体,溶液3中肯定含有的杂质是__________,为了除去杂质,可向溶液3中加入适量的______________。
(5)实验室用上述实验获得的NaNO3固体配制450 mL 0.40 mol/L NaNO3溶液。该同学需称取NaNO3固体的质量是________ g。
(6)下面是该同学配制过程的示意图,其操作中有错误的是(填操作序号)___________。
第⑤部操作可能会使所配溶液浓度偏_______(填“大”或“小”或“无影响”)
20、在某次实验中,要用 420 mL 0.52 mol·L-1的NaOH溶液,回答下列问题:
(1)实际配制时,应用托盘天平称取NaOH固体_____________g;
(2)若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,天平平衡时实际称得的NaOH固体质量是______________g;
(3)用托盘天平和小烧杯称出NaOH固体的质量,其正确的操作顺序的序号为__________;
A.调整零点
B.添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处
C.小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡
D.称量空的小烧杯质量
E.将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处
(4)欲配制该0.52 mol·L-1的NaOH溶液时需用的主要仪器有托盘天平(附砝码、镊子)、药匙、量筒、烧杯、胶头滴管、_____________和______________;
(5)下列操作对所配浓度有何影响(填写字母)?偏大的有________;偏小的有___________。
A.称量时用了生锈的砝码;
B.将NaOH放在纸张上称量;
C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器)
D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出;
E.定容时俯视刻度线;
F.容量瓶未干燥即用来配制溶液;
G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线。
21、氯化铁是一种重要的化学试剂,其晶体的化学式为FeCl3·6H2O。FeCl3的饱和溶液在实验室和电子工业中都有重要应用。
(1)饱和FeCl3溶液的颜色是______________色的,实验室里常用它来制备______________(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入5~6滴____________________,______________至液体呈______________色,停止加热。
(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中______________作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:____________。
(3)将0.5mol·L—1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl—)为__________。(写出计算过程)
参考答案
一、选择题(每题只有一个选项符合题意)
1、B
【解析】
A. HNO3+Na2CO3的离子方程式为2H++CO=CO2↑+H2O,HCl+NaHCO3的离子方程式为H++HCO=CO2↑+H2O,A不选;
B. HNO3+Na2CO3以及HCl+K2CO3的离子方程式均为2H++CO=CO2↑+H2O,B选;
C. HCl+NaOH的离子方程式为H++OH-=H2O,CH3COOH+KOH的离子方程式为CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,C不选;
D. BaCl2+CuSO4的离子方程式为Ba2++SO=BaSO4↓,Ba(OH)2+CuSO4的离子方程式为Ba2++2OH-+Cu2++SO=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,D不选;
答案选B。
2、C
【解析】
烷烃即饱和链烃,烷烃分子里的碳原子之间以单键结合成链状(直链或含支链)外,其余化合价全部为氢原子所饱和,其通式是CnH2n+2,据此可知选项C不是烷烃,而是烯烃或环烷烃,答案选C。
该题的关键是明确烷烃分子的结构特点,特别是烷烃分子的通式,然后结合题意灵活运用即可。
3、A
【解析】
等温等压下,体积之比等于物质的量之比,因此反应的方程式为:2AB2+ B2=2C,根据原子守恒可知,C的化学式为AB3,A正确;
综上所述,本题选A。
4、D
【解析】
电解质是在熔融状态或水溶液中能导电的化合物。
【详解】
A.蔗糖在在熔融状态或水溶液中均不能导电,是非电解,;
B. KNO3溶液是混合物;
C. Fe是单质;
D.熔融的Na2O能导电,是电解质;
D符合题意,答案为D。
电解质的概念是本题考查点,注意电解质为化合物,溶液和金属单质等即使能导电,也不属于电解质。
5、C
【解析】
同素异形体为由同种元素形成的不同单质。
【详解】
A.H2O2和H2O均为化合物,A与题意不符;
B.CO2和CO均为化合物,B与题意不符;
C.O2和O3由同种元素形成的不同单质,互为同素异形体,C符合题意;
D.Fe2+和Fe3+均为化合态,D与题意不符;
答案为C。
6、D
【解析】
A. CO、CO2、O3三种气体,它们含有的氧原子个数之比为1:2:3,则氧原子的物质的量相同,设都为1mol,则n(CO)=1mol,n(CO2)=mol,n(O3)=mol,则这三种气体的物质的量之比为1::=6:3:2,故A错误;
B. 气体的状况不知无法求二氧化碳的物质的量,故B错误;
C. 摩尔质量的单位是g/mol,所以M气体的摩尔质量是32g/mol,故C错误;
D. ngCl2的物质的量为n/71mol,所含氯原子数为:2NA×n/71,则有2NA×n/71=m,则阿伏加德罗常数NA的数值可表示为35.5m/n,故D正确;故选D。
7、B
【解析】
①为试管,一般用于反应等,②为漏斗,一般用于过滤和向容器中添加液体,③为分液漏斗,用于分液,④是托盘天平,用于称量,⑤为蒸馏烧瓶,可以用于蒸馏或分馏等,因此用于物质分离的仪器是②③⑤,故选项B正确。
8、B
【解析】
H2SO4在水中电离出的阳离子只有氢离子属于酸;强酸能完全电离,1molH2SO4可电离出2mol氢离子属于二元酸;H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,据此分析即可解答。
【详解】
①硫酸电离出的阳离子都是氢离子,从性质分类属于酸,故①正确;
②氧化物是指只由两种元素组成的化合物,其中一种元素为氧元素,H2SO4由氢元素、硫元素、氧元素三种元素组成,不属于氧化物,故②错误;
③硫酸完全电离,是强酸,故③错误;
④硫酸完全电离,是强酸,故④正确;
⑤H2SO4中含有氧元素,所以属于含氧酸,故⑤正确;
⑥硫酸是难挥发性酸,故⑥正确;
⑦1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故⑦错误;
⑧1molH2SO4可电离出2mol氢离子,属于二元酸,故⑧正确。
答案选B。
9、C
【解析】
根据溶液中电荷守恒有c(H+) + 3c(Al3+) = c(Cl-) + 2c(),即0.5 mol/L + 3×0.1 mol/L = 0.2 mol/L + 2c(),解得c() = 0.3 mol/L;
故选:C。
10、C
【解析】
化合物中正负化合价的代数和为0;湿法中Fe元素的化合价由+3价升高为+6价;干法中Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0;干法制备的反应中,Na2O2中O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为—2价,
【详解】
高铁酸钠中Na为+1价,O为-2价,则铁显+6价,A正确;湿法中每生成1molNa2FeO4,有1molFe(OH)3参加反应,化合价由+3价升高到+6价,转移电子3mol,B正确;干法中每生成1molNa2FeO4,Fe元素的化合价由+2价升高为+6价,O元素的化合价由-1价升高为0,转移电子1mol×(6-2)+0.5mol×2×(1-0)=5mol,C错误;干法制备中,O元素的化合价既有由-1价升高为0,也有-1价升高为—2价,Na2O2既是氧化剂又是还原剂,D正确。
故选C。
本题考查氧化还原反应,试题注意化学与生活的联系,侧重分析与应用能力的考查,把握反应中元素的化合价变化为解答的关键。
11、C
【解析】
32g O2的物质的量为,标准状况下的体积为22.4L,因此与32g O2的体积相等的N2的物质的量为1mol,标准状况下的体积为22.4L。
【详解】
A.1molN2的质量为28g,错误;
B.分子数为6.02×1023,错误;
C.体积为22.4L,正确;
D.物质的量为1mol,错误。
答案选C。
12、D
【解析】
A.标准状况下22.4L的H2,可计算得H2的物质的量为1mol,故含氢原子数为2NA;
B.17gNH3,可计算出NH3的物质的量为1mol,故含氢原子数为3NA;
C.0.3molH3PO4中含0.9molH,则含氢原子数为0.9 NA;
D.6.02×1023个的CH4分子为1mol CH4,含氢原子数为4 NA;
综上所诉,含氢原子数最多为4 NA,答案选D。
13、C
【解析】
A.硝酸钾溶液中混有硝酸银时,加入适量的氯化钠溶液会导致混入钠离子等新的杂质,故A方法错误;
B.二氧化碳与饱和碳酸钠溶液也能发生反应,故B方法错误;
C.混合气体通过通过灼热的铜粉时,氧气与铜粉发生反应,氮气与铜粉不反应,最终收集到的是氮气,故C方法正确;
D.酒精能与水任意比例互溶,不能作为除去氯化钠溶液中溶有单质碘的萃取剂,故D方法错误;
答案选C。
14、C
【解析】
容量瓶主要用于准确地配制一定物质的量浓度的溶液;它是一种细长颈、梨形的平底玻璃瓶,配有磨口塞;瓶颈上刻有标线,当瓶内液体在所指定温度下达到标线处时,其体积即为瓶上所注明的容积数,一种规格的容量瓶只能量取一个量,常用的容量瓶有50、100、250、500、1000毫升等多种规格.
【详解】
容量瓶是一种定量仪器,用于配制一定体积的溶液,所以容量瓶上标有容积和刻度线;温度影响溶液的体积,配制一定物质的量浓度的溶液需要在一定温度下进行,所以容量瓶上标有A. 刻度线,B. 容积、D. 温度,没有C物质的量浓度,故选C。
本题考查了容量瓶的构造,解题关键:注意掌握常见仪器的构造及使用方法,仪器的0刻度、计量仪器的准确度等.
15、C
【解析】
A.容量瓶只能配制溶液,不能稀释或溶解药品,所以溶解烧碱时不能用容量瓶,应该用烧杯,故A错误;
B. .萃取时,苯密度小于水密度,所以苯在水的上层,所以含有碘的苯层应该从上口倒出,故B错误;
C.蒸馏与沸点有关,和物质的溶解性无关, 故C正确;
D. 水易挥发,可用蒸发的方法提取氯化钠,故D错误;
答案选C。
16、C
【解析】
根据氧化还原反应中被氧化的元素是失去电子的元素,即化合价升高的元素,上述反应中,Fe从+2价升高到+3价,Br从-1价升高到0价,所以被氧化的元素是Fe和Br,选C。
二、非选择题(本题包括5小题)
17、BaCl2 Na2CO3 Ag+ +Cl- =AgCl↓ Ba2+ +SO42- =BaSO4↓
【解析】
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。
【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:BaCl2 Na2CO3。
(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↓。
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。
18、Na2CO3 CuCl2、K2SO4 KCl、NaCl、KNO3 Ba2++CO32—=BaCO3↓ BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O
【解析】
①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;
②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;
③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;以此解答该题。
【详解】
①将固体加水得到无色溶液,则不含CuCl2;
②向上述溶液中滴加过量BaCl2溶液,有白色沉淀生成,将该沉淀滤出,并将沉淀可完全溶于稀HNO3,则不含K2SO4,应含有Na2CO3 ;
③向②的滤液中加入AgNO3溶液,有白色沉淀生成,该沉淀不溶于稀HNO3,生成沉淀为AgCl,因加入氯化钡,不能证明含有KCl、NaCl;
(1)由以上分析可以知道固体中肯定含有Na2CO3 ,肯定没有CuCl2、K2SO4;实验②加入氯化钡,引入氯离子,则不能证明是否含有KCl、NaCl,题目没有涉及KNO3的性质实验,无法证明是否含有KNO3;因此,本题正确答案是: Na2CO3 ;CuCl2、K2SO4 ; KCl、NaCl、KNO3。
(2)②中反应的离子方程式为Ba2++CO32—=BaCO3↓, BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O;因此,本题正确答案是:Ba2++CO32—=BaCO3↓, BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。
在解此类题时,首先分析题中的实验现象,确定物质之间的关系,然后根据现象推出可以确定存在或不存在的物质,对于现象不能确定的只能再设计实验进行验证;本题要注意氯离子存在的判定时,要分析一下前几步操作中是否引入了氯离子,以防掉入陷阱。
19、BaCO3、BaSO4 Ag+ + Cl-= AgCl↓ 过滤 Na2CO3 稀HNO3 17.0 ①、④、⑤ 小
【解析】
(1)含有少量NaCl、Na2SO4、Na2CO3等杂质的NaNO3溶液中加入过量的Ba(NO3)2,Na2SO4、Na2CO3和Ba(NO3)2反应生成BaSO4、BaCO3沉淀;
(2)滤液1中含氯离子,加入过量的AgNO3,使Cl-全部转化为AgCl沉淀,反应的离子方程式为:Ag++Cl-═AgCl↓;
(3)①②③中均进行的分离是把不溶性物质和可溶性物质分离,故为过滤;
(4)溶液3为NaNO3和Na2CO3的混合物,加入稀HNO3,可除去Na2CO3,最后加热蒸发、冷却结晶、过滤得到硝酸钠,故答案为Na2CO3;HNO3;
(5)实验室没有450 mL规格的容量瓶,必须配制500mL,制备500mL 0.4mol/L的NaNO3溶液,则需要硝酸钠的质量为0.5L×0.4mol/L×85g/mol=17.0g;
(6)①硝酸钠应该放在纸片上或玻璃片上称量,①不正确;向容量瓶中加入蒸馏水时,应该用玻璃棒引流,④错误;定容时应该平视,⑤不正确,所以答案选①④⑤;
②第⑤步操作可能会使所配溶液浓度偏定容时仰视刻度线,体积偏大,浓度偏小。
20、10.4 9.6 ADBCE 玻璃棒 500 mL的容量瓶 偏大的有A、C、E 偏小的有B、D、G
【解析】
(1)选择仪器的标准是“大而近”分析;
(2)天平称量物质时要遵循:左物右码的原则;
(3)根据天平使用原则判断操作顺序;
(4)根据配制物质的量浓度的溶液的步骤确定使用的仪器;;
(5)利用c=判断实验误差。
【详解】
(1)准确配制一定体积的物质的量浓度的溶液要使用容量瓶,在实验室中没有规格是420 mL的容量瓶,根据选择仪器的标准是“大而近”的原则,要选择使用500 mL的容量瓶,则配制500 mL0.52 mol/L的NaOH溶液,需称量NaOH的质量为m(NaOH)= 0.52 mol/L×0.5 L×40 g/mol=10.4 g;
(2)称量物质应该左物右码,若在称量样品时,药品放在天平的右盘上,砝码放在天平的左盘上,1 g以下移动游码,则用天平实际称得的NaOH固体质量是m(MaOH)=10 g-0.4 g=9.6 g;
(3)托盘天平在使用前首先应该调零;NaOH具有腐蚀性,不能在天平上直接称量,应该在烧杯中进行称量,因此要先称量空的小烧杯质量,然后添加所需砝码,并将游码移至所需刻度处 ,再小心将NaOH固体逐渐加入小烧杯中至天平平衡,最后将砝码放回砝码盒,并将游码移至0刻度处,故操作正确顺序为ADBCE;
(4)用NaOH固体准确配制0.52 mol·L-1的NaOH溶液时,要使用托盘天平(附砝码、镊子)准确称量NaOH的质量,用药匙从试剂瓶中取出NaOH固体,并将具有腐蚀性的NaOH放在烧杯中进行称量,然后用量筒量取水,向烧杯中加水溶解NaOH固体,为使NaOH固体快速溶解,使热量迅速扩散,要使用玻璃棒进行搅拌,待溶液恢复至室温后,通过玻璃棒引流转移至已经查漏的500 mL的容量瓶中,然后洗涤烧杯内壁和玻璃棒2-3次,洗涤液也转移至容量瓶中,当加水至离刻度线1-2 cm处,改用胶头滴管滴加,直至凹液面最低处与刻度线相切,最后盖上瓶塞,上下颠倒,反复摇匀,就得到0.52 mol·L-1的NaOH溶液。故使用的仪器,除题干给出的,还缺少的仪器是玻璃棒和500 mL的容量瓶;
(5) A.称量时用了生锈的砝码,则称量的NaOH质量偏大,NaOH的物质的量偏大,最终导致配制的溶液浓度偏大;
B.若将NaOH放在纸张上称量,由于NaOH有吸湿性,部分NaOH会沾在纸上,导致配制溶液的NaOH质量偏少,最终使配制的溶液的浓度偏小;
C.NaOH在烧杯中溶解后,反应会放出大量热,若未冷却溶液就立即转移到容量瓶中(假设:溶液的热胀冷缩程度大于容器),待溶液恢复至室温时,液面低于刻度线,使得溶液的体积偏小,最终配制溶液的浓度就偏大;
D.往容量瓶转移时,有少量液体溅出,使配制溶液中含有的溶质减少,最终使配制的溶液浓度偏小;
E.定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,导致配制溶液的浓度偏大;
F.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对配制溶液的浓度不产生任何影响;
G.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,最终导致配制溶液的浓度偏小。
综上所述可知:操作使溶液的浓度偏大的有A、C、E;使溶液的浓度偏小的有B、D、G。
本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制,涉及仪器的使用、操作步骤、误差分析等。明确配制原理和操作步骤是解题关键,注意容量瓶规格的选择和误差分析的方法。
21、棕黄 Fe(OH)3 FeCl3的饱和溶液 继续煮沸 红褐 FeCl3 0.3mol·L—1
【解析】
(1)根据氢氧化铁胶体的制备过程和现象来回答;
(2)得电子化合价降低的反应物是氧化剂;反应中铜失去2mol电子,2mol铁离子得2mol电子,由此画出单线桥;
(3)根据稀释定律解;
【详解】
(1)饱和FeCl3溶液的颜色是黄色的,实验室里常用它来制备 Fe(OH)3(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入5~6滴FeCl3的饱和溶液,继续煮沸至液体呈红褐色,停止加热。
(2)电子工业中 ,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中得电子化合价降低的反应物是氧化剂;FeCl3作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:。
(3)将0.5mol·L—1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl—)为_
c(Cl—)=0.5mol·L—1×3×0.1L/0.5L= 0.3mol·L—1。
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