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文檔簡介
福建省廈門市集美高中2026屆化學高一第一學期期中達標檢測試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔??荚嚱Y束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、設NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.25℃,1.01105Pa,64gSO2中含有的原子數(shù)不是標準狀況不能計算B.通常狀況下,NA個CO2分子占有的體積為22.4LC.46g二氧化氮(NO2)和46g四氧化二氮(N2O4)含有的原子數(shù)不一樣多D.常溫常壓下,1.06gNa2CO3含有的Na+離子數(shù)為0.02NA2、氮化鋁(AlN)廣泛應用于電子、陶瓷等工業(yè)領域。在一定條件下,AlN可在一定條件下合成:Al2O3+N2+3C→2AlN+3CO。下列敘述正確的是A.上述反應中,N2是還原劑,Al2O3是氧化劑;B.上述反應中,每生成1molAlN需轉移3mol電子C.AlN中氮元素的化合價為+3D.AlN的摩爾質量為41g3、某班同學在玩密室逃脫游戲時,有一個密碼鎖,需要四個數(shù)字的密碼開鎖,一學生找到一張任務卡如圖,則該密碼為:A.①②③④B.②①④③C.②①③④D.①③④②4、下列各組數(shù)據中,前者剛好是后者兩倍的是()A.2mol水的摩爾質量和1mol水的摩爾質量B.32gN2O4的氮原子的物質的量和32gNO2氮原子的物質的量C.32g二氧化硫中氧原子數(shù)和標準狀況下11.2L一氧化碳中氧原子數(shù)D.10%NaOH溶液中溶質的物質的量濃度和5%NaOH溶液中溶質的物質的量濃度5、在無土載培中,需配制一定量含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的營養(yǎng)液。若用KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三種固體為原料來配制,三者的物質的量依次是(單位為mol)A.64、2、24B.2、64、24C.32、50、12D.16、50、246、VLFe2(SO4)3溶液中含有ag,取此溶液0.5VL,用水稀釋至2VL,則稀釋后的溶液中Fe3+的物質的量濃度為A.mol·L-1 B.mol·L-1C.mol·L-1 D.mol·L-17、一定條件下硝酸銨受熱分解的化學方程式為:5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O,在反應中被氧化與被還原的氮原子數(shù)之比為A.5∶4 B.5∶3 C.3∶5 D.1∶18、常溫常壓下,用等質量的H2、N2、O2、CO2四種氣體分別吹出四個氣球,其中吹入的氣體為O2的是A. B. C. D.9、氮化鋁廣泛應用于電子陶瓷等工業(yè)領域。在一定條件下,AlN可通過以下反應合成:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO。有關該反應下列敘述正確的是A.AlN中氮的化合價為-3B.上述反應中,每消耗1molN2需轉移3mol電子C.AlN的摩爾質量為41gD.上述反應中,N2是還原劑,Al2O3是氧化劑10、2016年第31屆奧運會在巴西里約舉行。奧運會上發(fā)令槍所用“火藥”的主要成分是氯酸鉀和紅磷,撞擊時發(fā)生的化學反應為:5KClO3+6P=3P2O5+5KCl。下列有關該反應的敘述中,錯誤的是A.氯酸鉀是氧化劑B.KCl是還原產物C.反應中消耗3molP時,轉移電子的物質的量為15molD.該反應為置換反應11、現(xiàn)有三組溶液:①汽油和氯化鈉混合溶液②I2的CCl4溶液③單質溴的水溶液。分離以上混合液中各組分的正確方法依次是A.分液、萃取、蒸餾B.萃取、蒸餾、分液C.分液、蒸餾、萃取D.蒸餾、萃取、分液12、下列物質中,屬于純凈物的是A.濃硫酸 B.碘酒 C.液氨 D.84消毒液13、下列物質的分類正確的是()堿酸鹽堿性氧化物酸性氧化物AKOHHNO3CaCO3CaOSO2BNaOHHClNaHSO4Na2OCOCCu2(OH)2CO3CH3COOHCaF2COSO2DNa2CO3H2SO4NaOHSO2CO2A.A B.B C.C D.D14、取50mL0.3mol/L的硫酸注入250mL容量瓶中,加水稀釋至刻度線,則該溶液中的H+的物質的量濃度為A.0.06mol/LB.0.12mol/LC.0.24mol/LD.0.03mol/L15、我國明代《本草綱目》記載了燒酒的制造工藝:“凡酸壞之酒,皆可蒸燒”,“以燒酒復燒二次價值倍也”。這里用到的實驗方法可用于分離A.CCl4和水 B.酒精和水 C.食鹽水和泥沙 D.硝酸鉀和硫酸鈉16、用NA表示阿伏加德羅常數(shù),下列說有關說法正確的是A.在常溫常壓下,11.2LN2含有的分子數(shù)小于0.5NAB.標準狀況下,2.24LSO3含有的原子數(shù)為0.4NAC.將1L2mol/L的FeCl3溶液,其中含有Cl-為2NAD.46gNO2和N2O4混合氣體所含氧原子數(shù)目有可能為3NA二、非選擇題(本題包括5小題)17、有一包白色粉末,其中可能含有Ba(NO3)2、MgCl2、K2CO3、NaOH,現(xiàn)做以下實驗:①取一定量粉末加入水中,振蕩,有白色沉淀生成;②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失、沒有氣泡產生;③向①的上層清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀產生。根據上述實驗事實,回答下列問題:(1)原白色粉末中一定含有的物質的化學式_______(2)一定不含有的物質的化學式__________(3)依次寫出各步變化的離子方程式①______;②_____;③_____;18、有A、B、C、D、E、F六種物質,它們的相互轉化關系如下圖(反應條件略,有些反應的產物和反應的條件沒有全部標出)。已知A、B、E是單質,其中A著火只能用干燥的沙土滅火,B在常溫下為氣體,C俗名稱為燒堿,D為無色無味液體。(1)寫出A、B、F的化學式A______B______F______。(2)寫出A和D反應生成B和C的化學方程式_____________。若生成3mol的B,則轉移的電子數(shù)目為_______________。(3)寫出E與C、D反應生成的B和F離子方程式____________________________。19、某同學按下列步驟配制100mL1.0mol·L-1Na2CO3溶液,請回答有關問題。實驗步驟有關問題(1)計算所需Na2CO3的質量需要Na2CO3的質量為_______。(4)將燒杯中的溶液轉移至儀器A(已檢查不漏水)中稱量過程中應用到的主要儀器是______。(5)向儀器A中加蒸餾水至刻度線為了加快溶解速率,常采取的措施是___。①在轉移Na2CO3溶液前應將溶液______;②儀器A是_________;③為防止溶液濺出,應采取的措施是___。在進行此操作時應注意的問題是______。(6)搖勻、裝瓶,操作B,最后清潔、整理操作B是_________。(討論)按上述步驟配制的Na2CO3溶液的濃度______(選填“是”或“不是”)1.0mol·L-1.原因是:_____。20、已知某粗鹽樣品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等雜質。實驗室提純流程如下:(1)操作a的名稱為________,在操作b中玻璃棒的作用是_____________________。(2)進行步驟③后,判斷BaCl2過量的方法是______________________________(寫出步驟、現(xiàn)象)。(3)步驟⑦中能用稀硫酸代替稀鹽酸嗎?________(填“能”或“不能”),原因是_____________。(4)某氯化鉀樣品中含雜質硫酸鉀,為了除去硫酸鉀,要做以下實驗:A.向濾液中滴加稀鹽酸,邊滴邊振蕩至不再產生氣體B.將氯化鉀樣品溶于適量蒸餾水,配成溶液C.過濾,將白色沉淀濾出D.向溶液中加入過量碳酸鉀溶液,邊滴邊振蕩至不再產生白色沉淀E.向溶液中加入過量氯化鋇溶液,邊滴邊振蕩至不再產生沉淀F.將濾液蒸干,得到晶體①正確的實驗操作順序為______________(填寫序號)。②進行F操作時用到的儀器主要有____________________________________。21、(1)下列實驗需要在哪套裝置中進行:(填序號,每套裝置僅使用一次)①②③④從海水中提取水:____________;從KCl溶液中獲取KCl晶體:____________;分離CaCO3和水:____________;分離植物油和水:____________。(2)現(xiàn)有甲、乙兩瓶無色溶液,已知它們可能為AlCl3溶液和NaOH溶液?,F(xiàn)分別將一定體積的甲、乙兩溶液混合,具體情況如下表所示,請回答:實驗①實驗②實驗③取甲瓶溶液的量400mL120mL120mL取乙瓶溶液的量120mL440mL400mL生成沉淀的量1.56g1.56g3.12g①甲瓶溶液為________溶液。②乙瓶溶液為________溶液,其物質的量濃度為________mol·L-1。
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、D【解析】
A.64gSO2的物質的量=64g64g/mol=1mol,一個SO2分子含有3個原子,則64gSO2中含有的原子數(shù)為3NA,故A錯誤B.不是標況下,無法計算NA個二氧化碳分子所占的體積,故B錯誤;
C.46g二氧化氮的物質的量=46g46g/mol=1mol,含有原子數(shù)為3NA,46g四氧化二氮的物質的量=46g92g/mol=0.5mol,含有原子數(shù)為0.5×6×NA=3NA,均為3NA,故CD.常溫常壓下,1.06gNa2CO3的物質的量為0.01mol,含有有的Na+離子的物質的量為0.02mol,鈉離子數(shù)為0.02NA,所以D選項是正確的。所以D選項是正確的。2、B【解析】
A.上述反應中,N2中N化合價降低,是氧化劑,Al2O3中無化合價變化,故A錯誤;B.上述反應中,碳從0價變?yōu)?2價,N2中N化合價降低,由0價變?yōu)?3價,因此根據方程式得知3mol碳反應轉移6mol電子,因此每生成1molAlN需轉移3mol電子,故B正確;C.AlN中氮元素的化合價為?3,故C錯誤;D.AlN的摩爾質量為41g?mol?1,故D錯誤。綜上所述,答案為B。【點睛】分析化合價變化,化合價升高失去電子,發(fā)生氧化反應,作還原劑,化合價降低得到電子,發(fā)生還原反應,作氧化劑。3、C【解析】原子模型發(fā)現(xiàn)史為道爾頓的實心球體→湯姆遜的棗糕模型→盧瑟福的行星模型→波爾的量子軌道模型→現(xiàn)代電子云模型,①為湯姆遜的棗糕模型,②為道爾頓的實心球體,③為盧瑟福的行星模型,④現(xiàn)代電子云模型,即順序是②①③④,故選項C正確。4、C【解析】
A.水的摩爾質量是18g/mol,與水物質的量的多少沒有關系,A不符合題意;B.N2O4的摩爾質量是NO2的2倍,故32gN2O4與32gNO2的物質的量之比為1:2,則二者氮原子的物質的量之比為1:2,B不符合題意;C.32g二氧化硫中氧原子為,標準狀況下11.2L一氧化碳為0.5mol,含氧原子0.5mol,C符合題意;D.物質的量濃度,兩溶液中氫氧化鈉的質量分數(shù)不同,則溶液的密度不同,且氫氧化鈉的質量分數(shù)越大,溶液的密度越大,則前者溶液的物質的量濃度大于后者的2倍,D不符合題意;答案選C。5、A【解析】
由KCl、NH4Cl和(NH4)2SO4三種固體為原料配制的營養(yǎng)液中各離子物質的量與含50molNH4Cl、16molKCl和24molK2SO4的營養(yǎng)液中的離子的物質的量相同,營養(yǎng)液中離子的物質的量分別為:n(NH4+
)=50mol,n(Cl-)=66mol,n(K+)=64mol,n(SO42-
)=24mol,根據硫酸根離子守恒可知,需要n[(NH4)2SO4]=24mol,再由銨根離子守恒得n(NH4Cl)=50mol-24mol×2=2mol,由氯離子守恒,則n(KCl)=66mol-2mol=64mol,故A正確,B、C、D錯誤。答案選A?!军c睛】本題可以根據離子守恒的思想來解決,即根據只有(NH4)2SO4可以提供硫酸根,24mol
K2SO4中硫酸根為24mol作為解題的入手點.6、A【解析】
ag的物質的量為n()==mol,VLFe2(SO4)3溶液中含有Fe3+的物質的量為n(Fe3+)=×n()=×mol,0.5VL溶液中含有Fe3+的物質的量為n(Fe3+)=
××mol=mol,稀釋后溶液體積為2VL,根據稀釋定律,稀釋前后溶質的物質的量不變,則溶液中Fe3+的濃度為=mol·L-1,答案選A。7、B【解析】
5NH4NO3=2HNO3+4N2+9H2O的反應中,氮元素由銨根中?3價升高為0價,被氧化,氮元素由硝酸根中+5價降低為0價,被還原,氮氣既是還原產物也是氧化產物,根據電子轉移守恒,可知被氧化的氮原子與被還原的氮原子物質的量之比為5∶3.故答案選:B。8、B【解析】
由題圖知4只氣球在同溫同壓下的體積不同,等質量的H2、N2、O2、CO2氣體體積大小關系可根據阿伏加德羅定律的推論:相同溫度和壓強下,氣體的體積比等于氣體物質的量比,計算分析即可得到答案。【詳解】根據公式n=可知,等質量的H2、N2、O2、CO2四種氣體的物質的量之比n(H2):n(N2):n(O2):n(CO2)=:::=:::,由阿伏加德羅定律推論可知:相同溫度和壓強下,氣體體積與氣體物質的量成正比,所以4種氣體體積由小到大的順序是V(CO2)<V(O2)<V(N2)<V(H2),所以A、B、C、D4只氣球對應的氣體分別是CO2、O2、N2、H2,答案選B。9、A【解析】
A.氮化鋁中鋁元素的化合價為+3價,根據化合物中各元素的正負化合價的代數(shù)和為分析;B.氮元素從0價變?yōu)?3價,根據氮化鋁和轉移電子之間的關系分析;C.根據摩爾質量的單位是g/mol分析。D.在氧化還原反應中,得電子化合價降低的反應物是氧化劑,失電子化合價升高的反應物是還原劑,據此分析;【詳解】A、氮化鋁中Al的化合價為“+3”價,根據化合物中各元素的正負化合價的代數(shù)和為零計算,氮元素的化合價是“-3”價,故A正確;B、N的化合價由“0”價變?yōu)椤?3”價,故每消耗1molN2需轉移6mol電子,故B錯誤;C、氮化鋁的摩爾質量是41g/mol,故C錯誤;D、反應方程式可知,Al、O的化合價反應前后沒有變化,N的化合價由“0”價變?yōu)椤?3”價,而C的化合價由“0”價變?yōu)椤?2”價,因此N2是氧化劑,Al2O3既不是氧化劑又不是還原劑,故D錯誤。故選A。10、D【解析】A、氯酸鉀中氯元素化合價從+5價降低到-1價,得到5個電子,氯酸鉀是氧化劑,A正確;B、氯酸鉀是氧化劑,KCl是還原產物,B正確;C、P元素化合價從0價升高到+5價,反應中消耗3molP時,轉移電子的物質的量為15mol,C正確;D、生成物中沒有單質產生,該反應不是置換反應,D錯誤,答案選D。11、C【解析】
分液法可以將互不相溶的兩層液體分開;蒸餾法是控制沸點的不同來實現(xiàn)互溶的兩種液體物質間的分離方法,萃取分液法指的是加入萃取劑后,溶質在萃取劑中的溶解度遠遠大于在原溶劑中的溶解度,且兩種溶劑互不相溶,出現(xiàn)分層現(xiàn)象,據此判斷。【詳解】①汽油不溶于水,所以汽油和氯化鈉溶液是分層的,可以采用分液的方法分離;②單質碘易溶在四氯化碳中,但二者的沸點相差較大,可以采用蒸餾的方法來分離;③溴單質易溶在有機溶劑中,向單質溴的水溶液中加入萃取劑四氯化碳后,溴單質會溶解在四氯化碳中,四氯化碳和水互不相溶而分層,然后分液即可實現(xiàn)二者的分離。故答案選C。12、C【解析】
A.濃硫酸中含有硫酸和水,屬于混合物,故A錯誤;B.碘酒中含有碘和酒精,屬于混合物,故B錯誤;C.液氨是由氨氣一種物質組成,屬于純凈物,故C正確;D.84消毒液中含有次氯酸鈉和水,屬于混合物,故D錯誤;綜上所述,本題選C。13、A【解析】
A.各物質的分類正確;B.一氧化碳不是酸性氧化物,故錯誤;C.一氧化碳不是堿性氧化物,故錯誤;D.二氧化硫是酸性氧化物,故錯誤。故選A?!军c睛】掌握酸堿鹽或氧化物的分離標準。電離出的陽離子全是氫離子的化合物為酸,電離出陰離子全是氫氧根離子的化合物為堿,金屬陽離子或銨根離子和酸根離子形成的化合物為鹽,能和酸反應生成鹽和水的為堿性氧化物。能和堿反應生成鹽和水的氧化物為酸性氧化物。14、B【解析】
稀釋前后溶質的物質的量不變?!驹斀狻苛罨旌虾笕苜|硫酸的物質的量濃度為a,則由稀釋定律得:0.05L×0.3mol?L-1=0.25L×a,解得:a=0.06mol/L,則混合稀釋后溶液中c(H+)=2C(H2SO4)=2×0.06mol/L=0.12mol/L,故選B?!军c睛】本題考查物質的量濃度的有關計算,注意對公式和稀釋定律的理解與靈活運用。15、B【解析】
“凡酸壞之酒,皆可蒸燒”,“以燒酒復燒二次價值倍也”說的實驗操作是蒸餾,蒸餾可用于分離沸點不同的液體混合物。由此進行判斷。【詳解】A.CCl4和水不相溶,可用分液的方法分離,不符合題意,A錯誤。B.酒精和水兩者互溶,沸點不同,可用蒸餾的方法分離,B正確。C.泥沙不溶于水,可以通過過濾的方法將食鹽水和泥沙進行分離,C錯誤。D.硝酸鉀和硫酸鈉溶解度不同,可用結晶的方法進行分離,D錯誤。答案為B。16、A【解析】
A.依據氣體摩爾體積的條件分析判斷,標準狀況氣體摩爾體積為22.4L/mol,在常溫常壓下,溫度升高分子間距離增大,11.2LN2含有的分子數(shù)小于0.5NA,故A正確;B.標準狀況三氧化硫不是氣體,2.24LSO3含物質的量不是0.1mol,故B錯誤;C.膠體是氫氧化鐵的集合體,將1L2mol/L的FeCl3溶液制成膠體后,其中含有氫氧化鐵膠粒數(shù)小于2NA,故C錯誤;D.NO2和N2O4混合氣體最簡比為NO2,依據n=計算NO2中氧原子數(shù)目=×2×NA=2NA,故D錯誤;故選A?!军c睛】本題考查了阿伏加德羅常數(shù)的分析應用,主要是氣體摩爾體積的條件應用,膠體微粒組成分析,質量換算物質的量計算微粒數(shù)。該類題的特點是以微粒數(shù)目的計算為依托,考查物質的結構、元素化合物、氧化還原反應、電解質溶液等知識。順利解答該類題目的關鍵是:一方面要仔細審題,注意關鍵字詞,熟悉常見的“陷阱”;另一方面是要把各種量轉化為物質的量,以此為中心進行計算。該類試題的解題思路是:①只給出物質的體積,而不指明物質的狀態(tài),或者標準狀況下物質的狀態(tài)不為氣體,所以求解時,一要看是否為標準狀況下,不為標準狀況無法直接用22.4L·mol-1(標準狀況下氣體的摩爾體積)求n;二要看物質在標準狀況下是否為氣態(tài),若不為氣態(tài)也無法由標準狀況下氣體的摩爾體積求得n,如CCl4、水、液溴、SO3、己烷、苯等常作為命題的干擾因素迷惑學生。②給出非標準狀況下氣體的物質的量或質量,干擾學生正確判斷,誤以為無法求解物質所含的粒子數(shù),實質上,此時物質所含的粒子數(shù)與溫度、壓強等外界條件無關。③此類題型要求同學們對物質的微觀構成要非常熟悉,弄清楚微粒中相關粒子數(shù)(質子數(shù)、中子數(shù)、電子數(shù))及離子數(shù)、電荷數(shù)、化學鍵之間的關系。常涉及稀有氣體He、Ne等單原子分子,Cl2、N2、O2、H2等雙原子分子,及O3、P4、18O2、D2O、Na2O2、CH4、CO2等特殊物質。二、非選擇題(本題包括5小題)17、MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2K2CO3Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2OBa2++===BaSO4↓【解析】
①取一定量粉末加入水中,振蕩,有白色沉淀生成,可能是Ba(NO3)2和K2CO3反應生成BaCO3沉淀;MgCl2和NaOH反應生成Mg(OH)2沉淀;MgCl2和K2CO3反應生成MgCO3沉淀,沉淀的組成有多種可能。②向①的沉淀物中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失,沒有氣泡產生,證明沉淀中沒有BaCO3、MgCO3,沉淀為Mg(OH)2,原白色粉末中一定有MgCl2和NaOH,一定沒有K2CO3;③向①的上層清液中滴入稀硫酸,有白色沉淀產生,白色沉淀為BaSO4,原白色粉末中一定有Ba(NO3)2,根據上述分析作答?!驹斀狻?1)由分析可知,原白色粉末中一定含有的物質是MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2,答案:MgCl2、NaOH和Ba(NO3)2;(2)由分析可知,原白色粉末中一定不含有的物質是K2CO3,答案:K2CO3;(3)①中白色沉淀為Mg(OH)2,反應的離子方程式是Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;②加入稀硝酸Mg(OH)2溶解,酸堿中和生成鹽和水,反應的離子方程式是Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;③加入稀硫酸生成白色沉淀為BaSO4,反應的離子方程式是Ba2++===BaSO4↓';答案:Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓;Mg(OH)2+2H+===Mg2++2H2O;Ba2++===BaSO4↓?!军c睛】②中白色沉淀為氫氧化鎂是本題解答的關鍵,常見酸、堿、鹽在水中溶解性及主要化學性質在學習中要注意整理和記憶。18、NaH2NaAlO22Na+2H2O=2NaOH+H26NA2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2【解析】
有A、B、C、D、E、F六種物質,C俗名稱為燒堿,C為NaOH;D為無色無味液體,D為H2O,根據框圖,單質A與水反應生成一種氣體單質B和NaOH,則A為Na,B為H2,氫氧化鈉和水與單質E反應生成氫氣,則E為Al,因此F為偏鋁酸鈉,據此答題。【詳解】(1)根據上述分析,A、B、F的化學式分別為:Na、H2、NaAlO2,故答案為Na、H2、NaAlO2。(2)鈉和水反應的化學方程式為:2Na+2H2O=2NaOH+H2,該反應中每生成1mol的氫氣,轉移2mol電子,若生成3mol的H2,則轉移的電子數(shù)目為6NA,故答案為2Na+2H2O=2NaOH+H2,6NA。(3)鋁與氫氧化鈉溶液反應的離子方程式為:2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2,故答案為2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-++3H2?!军c睛】本題的突破口為C俗名稱為燒堿,C為NaOH;D為無色無味液體,D為H2O,本題的易錯點為鋁與氫氧化鈉反應的離子方程式的書寫,注意反應中水也參與了反應。19、10.6g托盤天平用玻璃棒攪拌冷卻至室溫100mL容量瓶用玻璃棒引流加蒸餾水至容量瓶中的液面接近刻度線1-2cm處改用膠頭滴管滴加(至溶液的凹液面正好與刻度線相切)貼標簽不是沒有洗滌燒杯及玻璃棒【解析】
(1)依據m=cVM計算需要溶質的質量;(2)依據稱取溶質質量精確度要求選擇需要用的天平;(3)依據玻璃棒在溶解固體時作用解答;(4)依據容量瓶使用方法和注意問題解答;(5)依據定容的正確操作解答;(6)配制一定物質的量濃度溶液一般步驟:計算、稱量、溶解、冷卻、移液、定容、搖勻、貼標簽;(7)該實驗漏掉洗滌操作,導致部分溶質損耗,溶質的物質的量偏小,【詳解】(1)配制100mL0.200mol·L-1Na2CO3溶液,需要碳酸鈉的質量m=1.00mol·L-1×0.1L×106g·mol-1=10.6g;(2)托盤天平精確度為0.1g;稱取10.6g碳酸鈉用托盤天平;(3)為了加快溶解速率,常采取的措施:用玻璃棒攪拌;(4)容量瓶為精密儀器,不能盛放過熱、過冷液體,移液時應冷卻到室溫,配制100mL溶液應選擇100mL容量瓶,容量瓶瓶頸較細,移液時為防止溶液濺出,應采取的措施是用玻璃棒引流;(5)定容時,開始直接,加蒸餾水至容量瓶中的液面接近刻度線1-2cm處改用膠頭滴管滴加(至溶液的凹液面正好與刻度線相切);(6)配制一定物質的量濃度溶液一般步驟:計算、稱量、溶解、冷卻、移液、定容、搖勻、貼標簽;操作B是貼標簽;(7)該實驗漏掉洗滌操作,沒有洗滌燒杯及玻璃棒,導致部分溶質損耗,溶質的物質的量偏小,按上述步驟配制的Na2CO3溶液的濃度不是1mol·L-1?!军c睛】本題考查了一定物質的量濃度溶液的配制,解題關鍵:明確配制原理和操作步驟,易錯點:注意容量瓶使用方法和注意問題。20、過濾攪拌,使濾液受熱均勻,防止液體飛濺取少量上層清液于試管中,滴入Na2SO4溶液,若有白色沉淀產生,則Bacl2過量不能引入硫酸根雜質離子BEDCAF酒精燈、三腳架(或帶鐵圈的鐵架臺)、蒸發(fā)皿、玻璃棒、坩堝鉗【解析】
實驗流程為:粗鹽樣品含有Na2SO4、MgCl2、CaCl2等雜質,加入過量的氯化鋇,可以將硫酸根離子除去,但是會引入鋇離子雜質離子,加入過量氫氧化鈉溶液的目的是除去氯化鎂,加入過量的碳酸鈉溶液的目的除去雜質CaCl2和加入的過量試劑BaCl2,過濾,將得到的沉淀全部濾出,得到的濾液是含有氯化鈉、碳酸鈉、氫氧化鈉等的混合物,加入足量的鹽酸,可以除去碳酸根離子、氫氧根離子等雜質離子,最后即可獲得較為純凈的氯化鈉。【詳解】(1)實現(xiàn)固體和液體的分離的步驟a是過濾,操作b是對氯化鈉溶液蒸發(fā)結晶獲得氯化鈉晶體的過程,此時玻璃棒的作用是:攪拌,使濾液受熱均勻,防止液體飛濺,故答案為過濾;攪拌,使濾液受熱均勻,防止液體飛濺;(2)過量的氯化鋇會將全部的硫酸根離子沉淀完畢,只要是氯化鋇剩余,則氯化鋇會與硫酸鈉反應
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