2022届高考化学一轮复习-第1章-认识化学科学-第4节-物质的量浓度教案-鲁科版.doc

1、2022届高考化学一轮复习 第1章 认识化学科学 第4节 物质的量浓度教案 鲁科版2022届高考化学一轮复习 第1章 认识化学科学 第4节 物质的量浓度教案 鲁科版年级：姓名：- 21 -第4节物质的量浓度考纲定位要点网络1.了解物质的量浓度(c)的含义并能进行有关计算。2.理解溶液中溶质的质量分数的概念并能进行有关计算。3.掌握配制一定溶质质量分数和物质的量浓度溶液的方法，会进行有关误差分析。4.了解溶解度、饱和溶液的概念。5.能根据化学(或离子)方程式进行有关计算。物质的量浓度及其计算知识梳理1表示溶液组成的两种物理量(1)物质的量浓度概念：表示单位体积溶液中所含溶质B的物质的量的物理量，

2、符号为cB。表达式：cB，单位：molL1或molm3。(2)溶质的质量分数概念：用溶质的质量与溶液质量的比值来表示溶液组成的物理量，一般用百分数表示。表达式：w(B)100%。辨易错(1)10.6 g Na2CO3与28.6 g Na2CO310H2O分别投入1 L水中完全溶解所得溶液浓度均为0.1 molL1。()(2)将62 g Na2O溶于1 000 g水中，所得溶液的溶质质量分数为38.3%。()(3)SO3溶于水，所得溶液的溶质为H2SO4。()(4)25 ，pH1的H2SO4溶液的物质的量浓度为0.1 molL1。()答案(1)(2)(3)(4)2物质的量浓度的有关计算(1)标准

3、状况下，气体溶于水所得溶液的物质的量浓度的计算 c(2)溶液中溶质的质量分数与物质的量浓度的换算推导过程(以1 L溶液为标准)1 L(1 000 mL)溶液中溶质的质量m(溶质) gn(溶质) mol溶质的物质的量浓度c molL1。(为溶液的密度，单位：gcm3，w为溶质的质量分数，M为溶质的摩尔质量，单位：gmol1)3溶液稀释、同种溶质的溶液混合的计算(1)溶液稀释溶质的质量在稀释前后保持不变，即m1w1m2w2。溶质的物质的量在稀释前后保持不变，即c1V1c2V2。溶液质量守恒，m(稀)m(浓)m(水)(体积一般不守恒)。(2)溶液混合：混合前后溶质的物质的量保持不变，即c1V1c2V

4、2c混V混。(若稀溶液混合后体积不变V混V1V2；若混合后体积变化V混)知识应用抗击“新型冠状病毒”，学以致用，现需溶质质量分数为0.5%的过氧乙酸(化学式为C2H4O3)对地面、墙壁、门窗进行消毒，请根据你学过的“一定溶质质量分数溶液的配制”方法，配制0.5%的过氧乙酸。(1)将200 mL 20%的过氧乙酸(密度为1.026 1 g/cm3)稀释为0.5%的过氧乙酸，需加入水的体积为_ mL；过氧乙酸与水的配制比例为_(体积的整数比，水1 g/cm3)。(2)20%的过氧乙酸的物质的量浓度约为_ mol/L。解析(1)设加水的质量为x g，根据稀释定律：2001.026 120%(2001

5、.026 1x)0.5%x8 003.58(2)c mol/L2.70 mol/L。答案(1)8 003.58140(2)2.70命题点1物质的量浓度的含义和有关计算1下列关于物质的量浓度表述正确的是_(填字母)。A0.3 molL1的Na2SO4溶液中含有的Na和SO的总物质的量为0.9 molB当1 L水吸收22.4 L氨气时所得氨水的浓度不是1 molL1，只有当22.4 L氨气溶于水制得1 L氨水时，其浓度才是1 molL1C在K2SO4和NaCl的中性混合水溶液中，如果Na和SO的物质的量浓度相等，则K和Cl的物质的量浓度一定相同D10 时，0.35 molL1的KCl饱和溶液100

6、 mL蒸发掉5 g水，冷却到10 时，其体积小于100 mL，它的物质的量浓度仍为0.35 molL1E将25 g CuSO45H2O晶体溶于75 g水中所得溶质的质量分数为25%F将7.8 g Na2O2溶于足量水中，若溶液的体积为500 mL，溶液的物质的量浓度为0.2 molL1解析A项，未指明溶液体积；B项，未指明标准状况；C项，同一溶液中，物质的量相等的Na与SO，两者浓度也相等即c(Na)c(SO)，而c(Na)c(Cl)则c(K)c(Cl)；D项，温度相同，浓度相同；E项，溶质为CuSO4，质量不是25 g；F项，溶质为NaOH，物质的量为0.2 mol，物质的量浓度为0.4 m

7、olL1。答案D2标准状况下，V L氨气溶解在1 L水中(水的密度近似为1 gmL1)，所得溶液的密度为 gmL1，质量分数为w，物质的量浓度为c molL1，则下列关系中不正确的是 ()A(17V22 400)/(22.422.4V)Bw17c/(1 000) Cw17V/(17V22 400)Dc1 000V/(17V22 400)A由于溶液的体积既不是水的体积也不是二者体积之和，溶液的体积不能直接确定，仅利用V无法确定，A项错误；由c，可得w，B项正确；氨水中溶质的质量分数，C项正确；氨水的物质的量浓度，D项正确。34 下，把摩尔质量为M gmol1的可溶性盐RCln A g溶解在V m

8、L水中，恰好形成该温度下的饱和溶液，密度为 gcm3，下列关系式错误的是 ()A溶质的质量分数w100%B溶质的物质的量浓度c molL1C1 mL该溶液中n(Cl) mol(RCln在溶液中完全电离)D该温度下此盐的溶解度S gC根据溶质的质量分数w100%，m溶质A g，V mL水的质量为V g，m溶液(AV) g，代入公式可得w100%，故A正确；根据溶质的物质的量浓度c，n mol，V L，代入可得c molL1，故B正确；1 mL 该溶液中n(Cl) molL11 mL103 LmL1n mol，故C错误；该温度下此盐的溶解度S g，故D正确。 物质的量浓度计算的两要素(1)溶质确定

9、与水发生反应生成新的物质：如Na、Na2O、Na2O2NaOH；SO3H2SO4；NO2HNO3。特殊物质：如NH3溶于水后溶质为NH3H2O，但计算浓度时仍以NH3作为溶质。含结晶水的物质：CuSO45H2OCuSO4；Na2CO310H2ONa2CO3。(2)溶液体积确定：不是溶剂体积，也不是溶剂体积与溶质体积之和，可以根据V求算。命题点2溶液稀释与混合的有关计算溶质相同、质量分数不同的两溶液混合定律同一溶质、质量分数分别为a%、b%的两溶液混合。(1)等质量混合两溶液等质量混合时(无论1 gcm3还是(a%b%)。当溶液密度小于1 gcm3时，必然是溶液浓度越大，密度越小(如酒精、氨水等

10、)，等体积混合后，质量分数w(a%b%)。注意：当a或b等于零时，也适用于上述判断。4如图是某学校实验室从市场买回的试剂标签上的部分内容。据此下列说法正确的是()A该硫酸和氨水的物质的量浓度分别约为18.4 molL1和6.3 molL1B各取5 mL与等质量的水混合后，c(H2SO4)6.45 molL1C各取5 mL与等体积的水混合后，w(H2SO4)12.5%D各取10 mL于两烧杯中，再分别加入一定量的水即可得到较稀的硫酸溶液和氨水B利用c计算：c(H2SO4) molL118.4 molL1，c(NH3) molL112.9 molL1，A错误；硫酸的密度大于水，氨水的密度小于水，各

11、取5 mL与等质量的水混合后，所得稀硫酸的体积大于10 mL，稀氨水的体积小于10 mL, 故有c(H2SO4)6.45 molL1，B正确；5 mL浓硫酸和5 mL浓氨水的质量分别为1.84 gcm35 mL9.2 g、0.88 gcm35 mL4.4 g，而5 mL水的质量约为5 g，故各取5 mL与等体积的水混合后，w(H2SO4)49%，w(NH3)12.5%，C错误；质量分数为98%的硫酸为浓硫酸，稀释时，不能将水加入浓硫酸中，否则易引起暴沸，D错误。5(1)在100 g物质的量浓度为c molL1，密度为 gcm3的硫酸中加入一定量的水稀释成 molL1的硫酸，则加入水的体积_(填

12、“”“”或“”，下同)100 mL。(2)若把(1)中的H2SO4改成氨水，应加入水的体积_100 mL。(3)若把(1)(2)中的物质的量的浓度均改为溶质的质量分数，则加入水的体积_100 mL。解析(1)cV水100由于，所以V水100 mL。(2)若把H2SO4改为氨水，由于，所以V水100 mL。(3)根据溶质质量分数100%知，溶质不变，质量分数减半，则溶液质量加倍，所以均应加入100 mL水。答案(1)(2)(3)命题点3情境创新，提升素养6海冰是海水冻结而成的咸水冰，海水冻结时，部分来不及流走的盐分(设以NaCl为主)以卤汁的形式被包围在冰晶之间，形成“盐泡”，其大致结构如图所示

13、，若海冰的冰龄达到1年以上，融化后的水为淡水。下列叙述正确的是()A海冰内层“盐泡”越多，密度越小B海冰内层“盐泡”内的盐分主要以NaCl分子的形式存在C海冰内层NaCl的浓度约为104 molL1(设海冰的密度为0.9 gcm3)D海冰的冰龄越长，内层的“盐泡”越多 C“盐泡”内含有NaCl等盐类物质，“盐泡”越多，质量越大，海冰的密度越大，A项错误；NaCl属于强电解质，在卤汁中主要以Na和Cl的形式存在，B项错误；已知海冰中“盐泡”与H2O的个数比为(2106)1，则1 L海冰的质量为58.5 gmol1n(NaCl)18 gmol1n(H2O)58.5 gmol12106n(H2O)1

14、8 gmol1n(H2O)900 g，解得n(H2O)50 mol，则n(NaCl)104 mol，故c(NaCl)104 molL1，C项正确；由“若海冰的冰龄达到1年以上，融化后的水为淡水”可知，海冰的冰龄越长，内层的“盐泡”越少，D项错误。配制一定物质的量浓度的溶液知识梳理1熟悉配制溶液的仪器(1)托盘天平：称量前先调零，称量时药品放在左盘，砝码放在右盘，读数精确到0.1 g。若配制0.2 molL1 NaCl溶液500 mL，若用托盘天平需称取NaCl5.9 g，称量时，不慎将物品和砝码颠倒放置，实际称量的NaCl的质量为4.1 g。(2)容量瓶构造及用途查漏操作辨易错(1)使用托盘天

15、平时，应先将游码置于0刻度再调天平平衡。()(2)用托盘天平可称量5.85 g NaCl。()(3)实验需要480 mL 0.1 molL1的NaOH溶液，可用500 mL容量瓶配制480 mL溶液。()(4)使用容量瓶前先查漏再洗涤。()(5)配制NaCl溶液时，可在容量瓶中溶解。()答案(1)(2)(3)(4)(5)2一定物质的量浓度的溶液配制(1)配制步骤以配制500 mL 1.50 molL1NaOH溶液为例。计算：需NaOH固体的质量，计算式为0.5 L1.50 molL140 gmol1。称量：用托盘天平称量NaOH固体30.0 g。溶解：将称好的NaOH固体放入烧杯中，用适量蒸馏

16、水溶解。冷却移液：待烧杯中的溶液冷却至室温后，将溶液用玻璃棒引流注入500_mL容量瓶中。洗涤：用少量蒸馏水洗涤烧杯内壁和玻璃棒23次，洗涤液注入容量瓶，轻轻摇动容量瓶，使溶液混合均匀。定容：将蒸馏水注入容量瓶，当液面距瓶颈刻度线12_cm 时，改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。摇匀：盖好瓶塞，反复上下颠倒，摇匀。注意液面下降，不能再加水，否则结果偏低。(2)误差分析的依据3一定溶质质量分数的溶液的配制以配制200 g 20%的NaOH溶液为例。(1)计算：需NaOH的质量为40.0_g，需蒸馏水的体积为160 mL。(2)称量：用托盘天平称取NaOH 40.0 g，用量筒量取160

17、 mL 蒸馏水。(3)溶解：将称量的NaOH放入烧杯中，将量取的蒸馏水加入烧杯中并用玻璃棒搅拌，即得所需溶液。深思考用浓硫酸配制一定物质的量浓度的稀硫酸，需要哪些主要仪器？主要步骤有哪些？答案主要仪器：量筒、玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管。主要步骤：计算、量取、稀释、冷却转移、洗涤、振荡、定容、摇匀。知识应用抗击新冠病毒期间，各地大规模进行环境消毒，其中“84”消毒液使用比较广泛。下面是某“84”消毒液的标签。(1)该“84”消毒液的物质的量浓度为_ molL1(小数点后保留一位)。(2)某同学参阅该“84”消毒液的配方，欲用NaClO固体配制500 mL含NaClO质量分数为37.25%的消

18、毒液。需要称量NaClO固体的质量为_ g。(3)某同学取100 mL该“84”消毒液，稀释成1 L用于消毒，稀释后的溶液中NaClO的物质的量浓度为_ molL1。(4)若用NaClO固体配制250 mL该“84”消毒液，需要的玻璃仪器有_。解析(1)c molL16.0 molL1。(2)m500 mL1.2 gcm337.25%223.5 g。(3)0.1 L6.0 molL11 Lc解得c0.6 molL1。答案(1)6.0(2)223.5(3)0.6(4)烧杯、玻璃棒、250 mL容量瓶、胶头滴管命题点1一定物质的量浓度溶液的配制1实验室里需要配制480 mL 0.10 molL1的

19、硫酸铜溶液，下列实验用品及实验操作正确的是()选项容量瓶容积溶质质量实验操作A480 mL硫酸铜：7.68 g加入500 mL水B480 mL胆矾：12.0 g配成500 mL溶液C500 mL硫酸铜：8.0 g加入500 mL水D500 mL胆矾：12.5 g配成500 mL溶液D实验室里需要配制480 mL 0.10 molL1 的CuSO4溶液，由于没有480 mL规格的容量瓶，根据“大而近”的原则故需选择500 mL容量瓶。溶质若为CuSO4则需要8.0 g，若为胆矾则需要12.5 g。应配成500 mL溶液而不是加入500 mL水。2用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 g

20、 cm3)配制成1 molL1的稀盐酸。现实验室需这种盐酸220 mL，试回答下列问题：(1)配制稀盐酸时，应选用_ mL的容量瓶。(2)经计算需要_mL浓盐酸，在量取时宜选用_(填字母)量筒。A5 mL B10 mLC25 mLD50 mL(3)在量取浓盐酸后，进行了下列操作：等稀释的盐酸的温度与室温一致后，沿玻璃棒注入容量瓶中。往容量瓶中小心加蒸馏水至液面距容量瓶刻度线12 cm 时，改用胶头滴管加蒸馏水，使溶液的凹液面与瓶颈的刻度线相切。在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水，并用玻璃棒搅拌，使其混合均匀。用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次，并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中，正确的顺序是_(填序号)

21、。 解析(2)c(HCl)11.6 molL1。加水稀释前后HCl的物质的量不变，所以11.6 molL1V(HCl)250 mL1 molL1，解得V(HCl)21.6 mL，应该选择25 mL的量筒量取。答案(1)250(2)21.6C(3)配制一定物质的量浓度溶液时的注意事项(1)选用容量瓶的原则“大而近”，如需90 mL溶液，则选用100 mL容量瓶。(2)选用容量瓶时，应指明其规格。 (3)不能将固体或浓溶液直接在容量瓶中溶解或稀释。(4)不能将过冷或过热的溶液转移到容量瓶中，因为容量瓶的容积是在所标温度下确定的。(5)向容量瓶中注入液体时，要用玻璃棒引流；且玻璃棒下端要靠在容量瓶的

22、刻度线以下的瓶颈壁上。(6)定容时，液面超过刻度线，要重新配制。(7)浓液稀释配制时，要计算浓液体积，用量筒或滴定管量取。(8)定容时，要平视使凹液面与刻度线相切。命题点2溶液配制过程中的误差分析误差分析模型(1)误差分析的思维流程(2)视线引起误差的分析方法仰视容量瓶刻度线图(a)，导致溶液体积偏大，结果偏低。俯视容量瓶刻度线图(b)，导致溶液体积偏小，结果偏高。(a)(b)3从溶质改变角度分析产生的误差(用“偏大”“偏小”或“无影响”填空)。(1)配制450 mL 0.1 molL1的NaOH溶液，用托盘天平称取NaOH固体1.8 g：_。(2)配制500 mL 0.1 molL1的硫酸铜

23、溶液，用托盘天平称取胆矾8.0 g：_。(3)配制NaOH溶液时，托盘天平的两个托盘上放两张质量相等的纸片，其他操作均正确：_。(4)配制一定物质的量浓度的NaOH溶液，需称量溶质4.4 g，称量时物码放置颠倒：_。(5)用量筒量取浓硫酸时，仰视读数：_。(6)定容时，加水超过刻度线，用胶头滴管吸取多余的液体至刻度线：_。(7)配制NaOH溶液时，NaOH固体中含有Na2O杂质_。解析(2)胆矾的摩尔质量为250 gmol1，所需质量为0.5 L0.1 molL1250 gmol112.5 g。(3)NaOH易吸水潮解。(4)实际称量质量为4 g0.4 g3.6 g。(5)仰视读数量取浓硫酸，

24、量取的浓硫酸偏多，溶质偏多。(7)NaOH固体中含Na2O时，一定质量时溶于水NaOH偏多。答案(1)偏小(2)偏小(3)偏小(4)偏小(5)偏大(6)偏小(7)偏大4从溶液改变角度分析产生的误差(用“偏大”“偏小”或“无影响”填空)。(1)配制NaOH溶液时，将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解，未经冷却立即转移到容量瓶中并定容：_。(2)定容摇匀后，发现液面下降，继续加水至刻度线：_。(3)定容时仰视刻度线：_。(4)容量瓶洗净后未干燥：_。答案(1)偏大(2)偏小(3)偏小(4)无影响溶解度及溶解度曲线应用知识梳理1两种溶解度(1)固体的溶解度定义：在一定温度下，某固体物质在100_g

25、溶剂(通常是水)里达到饱和状态时所溶解的质量，叫作这种物质在该溶剂里的溶解度，其单位为g。计算饱和溶液中存在的两比例：a.；b.。影响因素(外因)a溶剂的影响(如NaCl易溶于水而不易溶于汽油)。b温度的影响：升温，大多数固体物质的溶解度增大，少数物质却相反，如Ca(OH)2；温度对NaCl等的溶解度影响不大。(2)气体的溶解度表示方法：通常指该气体(其压强为101 kPa)在一定温度时溶解于1体积水里达到饱和状态时气体的体积，常记为1x。如NH3、HCl、SO2、CO2气体常温时在水中的溶解度分别为1700、1500、140、11。影响因素：气体溶解度的大小与温度和压强有关，温度升高，溶解度

26、减小；压强增大，溶解度增大。辨易错(1)20 时，100 g NaCl饱和溶液中含有26.5 g NaCl，因此NaCl在20 时的溶解度为26.5 g。()(2)20 时，溶解度为a的NaCl的饱和溶液的质量分数为a%。()(3)气体溶解度随温度的升高，压强的增大而增大。()(4)加热饱和Ca(OH)2溶液，有沉淀生成。()答案(1)(2)(3)(4)2溶解度曲线及其应用(1)常见物质的溶解度曲线(2)溶解度曲线的意义点：曲线上的点叫饱和点。a曲线上任一点表示对应温度下该物质的溶解度；b两曲线的交点表示两物质在该交点的温度下溶解度相等，浓度相同。线：溶解度曲线表示物质的溶解度随温度变化的趋势

27、，其变化趋势分为三种：a陡升型：大部分固体物质的溶解度随温度升高而增大，且变化较大，提纯时常采用降温结晶(冷却热饱和溶液)的方法；b下降型：极少数物质的溶解度随温度升高反而减小，如熟石灰的饱和溶液升温时变浑浊；c缓升型：少数物质的溶解度随温度变化不大，提纯时常采用蒸发结晶(蒸发溶剂)的方法。知识应用根据溶解度曲线，如何提纯含少量NaCl的KNO3？如何提纯含少量KNO3的NaCl?答案将含少量NaCl的KNO3溶于热水中，制备热的饱和溶液，然后冷却、结晶、过滤；将含少量KNO3的NaCl溶于水中，然后加热蒸发结晶、趁热过滤。命题点溶解度曲线的应用1已知四种盐的溶解度(S)曲线如图所示，下列说法

28、不正确的是()ANaCl可以通过将NaCl溶液蒸发结晶得到晶体BNaCl中混有少量Mg(ClO3)2杂质，可采用将热的饱和溶液冷却结晶方法得到NaClCMg(ClO3)2中混有少量NaCl杂质，可用重结晶法提纯D可用MgCl2和NaClO3制备Mg(ClO3)2B含少量Mg(ClO3)2的NaCl溶液，可以采用蒸发溶剂而结晶的方法得到NaCl晶体。2溴酸银(AgBrO3)溶解度随温度变化曲线如下图所示。下列说法错误的是 ()A溴酸银的溶解是放热过程 B温度升高时溴酸银溶解速度加快C60 时溴酸银的Ksp约等于6104D若硝酸钾中含有少量溴酸银，可用重结晶方法提纯A从图像可看出随温度的升高，Ag

29、BrO3的溶解度逐渐升高，即AgBrO3的溶解是吸热过程，A项错误；温度升高，其溶解速度加快，B项正确；60 时饱和溶液中AgBrO3的物质的量浓度约为2.5102 molL1，其Kspc(Ag)c(BrO)6104，C项正确；由于AgBrO3的溶解度比较小，故KNO3中含有AgBrO3时，可采用重结晶的方法提纯，D项正确。3以氯化钠和硫酸铵为原料制备氯化铵及副产品硫酸钠，工艺流程如下：氯化铵和硫酸钠的溶解度随温度变化如图所示。回答下列问题：(1)欲制备10.7 g NH4Cl，理论上需NaCl_ g。(2)实验室进行蒸发浓缩用到的主要仪器有_、烧杯、玻璃棒、酒精灯等。(3)“冷却结晶”过程中

30、，析出NH4Cl晶体的合适温度为_。(4)不用其他试剂，检查NH4Cl产品是否纯净的方法及操作是_。(5)若NH4Cl产品中含有硫酸钠杂质，进一步提纯产品的方法是_。解析根据氯元素守恒可列关系式求m(NaCl)10.7 g58.5 gmol153.5 gmol111.7 g，氯化铵的溶解度随温度变化较大，故可用冷却结晶法析出晶体，但要防止硫酸钠析出。所以温度应大约在3340 。答案(1)11.7(2)蒸发皿(3)35 (3340 都可以)(4)加热法；取少量氯化铵产品于试管底部，加热，若试管底部无残留物，表明氯化铵产品纯净(5)重结晶(1)重结晶原理是利用混合物中各组分在某种溶剂中溶解度不同或

31、在同一溶剂中不同温度时的溶解度不同而使之分离。(2)两种结晶方式溶解度受温度影响较小的物质(如NaCl)采取蒸发结晶的方法；若NaCl溶液中含有KNO3，应采取蒸发结晶、趁热过滤的方法。溶解度受温度影响较大的物质(或带有结晶水或不稳定)采取蒸发浓缩、冷却结晶的方法；若KNO3溶液中含有NaCl，应采取加热浓缩、冷却结晶、过滤的方法。真题验收1正误判断(正确的打“”，错误的打“”)(1)(2018全国卷)配制0.400 0 molL1的NaOH溶液的实验过程为称取4.0 g固体NaOH于烧杯中，加入少量蒸馏水溶解，转移至250 mL容量瓶中定容。()(2)(2016全国卷)配制稀硫酸时，先将浓硫

32、酸加入烧杯中，后倒入蒸馏水。()(3)(2014全国卷)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液体。()(4)(2014全国卷)洗净的锥形瓶和容量瓶可以放进烘箱中烘干。()(5)(2011全国卷)欲配制1.00 L 1.00 molL1的NaCl溶液，可将58.5 g NaCl溶于1.00 L水中。()答案(1)(2)(3)(4)(5)2(2019全国卷)固体界面上强酸的吸附和离解是多相化学在环境、催化、材料科学等领域研究的重要课题。下图为少量HCl气体分子在253 K冰表面吸附和溶解过程的示意图，下列叙述错误的是()A冰表面第一层中，HCl以分子形式存在B冰表面第二层中，H

33、浓度为5103 molL1(设冰的密度为0.9 gcm3)C冰表面第三层中，冰的氢键网络结构保持不变D冰表面各层之间，均存在可逆反应HClHClDA项，由图示可知，第一层中，HCl以分子形式存在，正确；B项，第二层中，已知ClH2O1041，HCl=HCl，H和Cl的物质的量是相同的，设H2O的物质的量为1 mol，则n(H)104 mol，V(H2O)20 cm30.02 L，故c(H)5103 molL1，正确；C项，第三层中，只有水分子存在，所以冰的氢键网络结构保持不变，正确；D项，由A项、C项分析可知，第一层和第三层中的物质均以分子形式存在，故均不存在可逆反应HClHCl，错误。3(1

34、)(2020全国卷，T27(1)由FeSO47H2O固体配制0.10 molL1 FeSO4溶液，需要的仪器有药匙、玻璃棒、_(从下列图中选择，写出名称)。(2)(2018全国卷)利用K2Cr2O7标准溶液定量测定硫代硫酸钠的纯度。测定步骤如下：溶液配制：称取1.200 0 g某硫代硫酸钠晶体样品，用新煮沸并冷却的蒸馏水在_中溶解，完全溶解后，全部转移至100 mL的_中，加蒸馏水至_。解析(1)利用固体配制一定物质的量浓度的溶液时需要用托盘天平称量固体，用烧杯溶解固体，用量筒量取蒸馏水。(2)配制溶液时称取的样品应在烧杯中溶解，冷却至室温后全部转移至100 mL的容量瓶中，加蒸馏水至刻度线。

35、答案(1)烧杯、量筒、托盘天平(2)烧杯容量瓶刻度线4(2017全国卷)有关物质的溶解度如图所示。向“Na2Cr2O7溶液”中加入适量KCl，蒸发浓缩，冷却结晶，过滤得到K2Cr2O7固体。冷却到_(填标号)得到的K2Cr2O7固体产品最多。a80 c60 c40 d10 该过程的反应类型是_。解析由图像可知，在10 左右时得到的K2Cr2O7固体最多。发生反应为2KClNa2Cr2O7=K2Cr2O72NaCl，该反应为复分解反应。答案d复分解反应新题预测1在同温同压下用排气法收集NH3、HCl进行喷泉实验，其中图(a)中的烧瓶收集满了NH3，图(b)中的烧瓶HCl气体没有收集满，下列说法错

36、误的是(不考虑溶质的扩散及静止时液面高度的影响)()(a)(b)A溶质的物质的量浓度均为 molL1(Vm表示该温度、压强下的气体摩尔体积)B溶质物质的量浓度不相同C溶质的质量分数不同D图(a)、图(b)中喷泉的颜色分别为蓝色、红色B由于实验中得到的溶液的体积与溶解了的气体体积相同，设溶解的气体体积为V L，则气体物质的量n(气) mol，气体物质的量浓度 molL1，A项正确，B项错误；因所得的溶液中溶质摩尔质量不同，故它们的质量分数不相同，C项正确；石蕊遇碱性溶液呈蓝色，遇酸性溶液呈红色，D项正确。2几种物质的溶解度曲线如图所示。则下列说法正确的()A氯化铵的溶解度最大 B随着温度升高，硫酸钠的溶解度不断增大C40 时硫酸钠饱和溶液溶质的质量分数为50%D把等质量40 时饱和溶液降温到20 ，硫酸钠析出晶体最多DA项，未指明温度，无法确定；B项，40 以上随温度升高，Na2SO4的溶解度减小；C项，溶质质量分数应为100%50%。