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文档介绍
【化学】吉林省辽源市田家炳高级中学2019-2020学年高一12月月考试题(解析版)
吉林省辽源市田家炳高级中学2019-2020学年高一12月月考试题 一、单选题(每小题2分,共48分) 1.下列溶液中Cl﹣的物质的量浓度最大的是( ) A. 1000mL2.5mol•L﹣1 NaCl溶液 B. 200mL2mol•L﹣1MgCl2溶液 C. 250mL1mol•L﹣1AlCl3溶液 D. 300mL5mol•L﹣1FeCl3溶液 【答案】D 【解析】 【详解】1000mL2.5mol•L﹣1 NaCl溶液中Cl﹣的物质的量浓度是2.5mol•L﹣1;200mL2mol•L﹣1MgCl2溶液中Cl﹣的物质的量浓度是4mol•L﹣1;250mL1mol•L﹣1AlCl3溶液中Cl﹣的物质的量浓度是3mol•L﹣1;300mL5mol•L﹣1FeCl3溶液中Cl﹣的物质的量浓度是15mol•L﹣1,故选D。 2.下列状态的物质,既能导电又属于电解质的是( ) A. 熔融的NaOH B. 固体铜 C. KCl溶液 D. 蔗糖溶液 【答案】A 【解析】 【详解】A. NaOH是强碱,属于电解质,熔融状态下可以导电,A正确; B. 铜是单质,既不是电解质也不是非电解质,B错误; C. KCl溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,C错误; D. 蔗糖溶液是混合物,既不是电解质也不是非电解质,D错误; 故答案选A。 3.下列关于钠及其化合物说法正确的是( ) A. 钠着火时可用干冰灭火 B. Na2O是一种常见的淡黄色固体 C. 金属钠与水反应必须加热 D. 向酚酞试液中加入足量的Na2O2粉末,溶液先变红后褪色 【答案】D 【解析】 【详解】A. 金属钠着火时,与空气中的氧气反应生成过氧化钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成氧气,应用干燥沙土盖灭,故A错误; B. Na2O是一种灰白色固体,故B错误; C. 金属钠性质非常活泼,常温下与水可以剧烈反应,故C错误; D. Na2O2与水反应生成氢氧化钠,使酚酞溶液变红,同时Na2O2又具有强氧化性,有漂白作用,所以酚酞溶液先变红后褪色,故D正确; 故选D。 4.对于同温同压下等质量的CO和CO2,下列叙述正确的是( ) A. 体积之比2∶1 B. 体积之比为7∶1 C. 所含原子数之比为22∶21 D. 密度之比为11∶7 【答案】C 【解析】 【分析】相同条件下,气体摩尔体积相同,根据V=nVm=Vm、N=nNA=NA、ρ=判断。 【详解】同温同压下,气体摩尔体积相同, A.根据V=V=nVm=Vm知,相同质量、相同气体摩尔体积的两种气体,其体积与其摩尔质量成反比,所以其体积之比=44g/mol:28g/mol=11:7,选项A错误; B.根据V=V=nVm=Vm知,相同质量、相同气体摩尔体积的两种气体,其体积与其摩尔质量成反比,所以其体积之比=44g/mol:28g/mol=11:7,选项B错误; C.根据N=V=nVm=Vm知,等质量的两种气体,其分子数之比与其摩尔质量成反比,所以其分子数之比为44g/mol:28g/mol=11:7,根据每个分子中的原子个数知,其原子个数之比=(11×2):(7×3)=22:21,选项C正确; D.根据ρ=知,同温同压下,其密度之比等于其摩尔质量之比=28g/mol:44g/mol=7:11,选项D错误; 答案选C。 5.下列说法正确的是( ) A. 1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 L·mol-1 B. 25℃、101 kPa下,相同体积的H2和O2具有相同的分子数 C. 1 mol气体的体积为22.4 L,则该气体一定处于标准状况下 D. 2 mol CO2的体积约为44.8 L 【答案】B 【解析】 【详解】A.标准状况下, 1 mol任何气体的气体摩尔体积都约为22.4 L·mol-1,选项A错误; B、同温同压下,相同体积的气体具有相同的分子数,选项B正确; C、标况定义中的两个限制因素是温度和压强。但是气体体积随温度升高而增大,随压强增大而减小,当这两个因素都偏离标准状态时同样有可能使对体积的影响相互抵消,即1mol 气体不在标况下体积也有可能是22.4L,选项C错误; D、由V=n×Vm可计算体积,但不一定是在标准状况下,则气体摩尔体积未知,无法计算,选项D错误; 答案选B。 6.小明因胃部不适去医院检查,医生告之是由于“胃酸过多”引起,建议服用抑酸剂。下列药物可作抑酸剂的是( ) A. 维生素C B. 阿司匹林 C. 复方氢氧化铝片 D. 葡萄糖口服液 【答案】C 【解析】 【详解】氢氧化铝能与盐酸反应,可做抗酸药。维生素C、阿司匹林、葡萄糖和盐酸都不反应,不能做抑酸剂,答案选C。 7.物质的量浓度相同的CaC12、AlC13两种溶液的体积之比是3∶2,则两种溶液中C1-的物质的量之比是( ) A. 1∶2 B. 3∶2 C. 1∶1 D. 2∶3 【答案】C 【解析】 【分析】电解质离子浓度=电解质浓度×电解质电离出的该离子数目,据此计算CaC12、AlC13两种溶液溶液中C1-的浓度关系,再结合n=cV计算两种溶液中C1-的物质的量之比。 【详解】令CaC12、AlC13两种溶液的物质的量浓度为c mol/L,则:CaC12溶液中C1-的物质的量浓度为c mol/L×2=2c mol/L,AlC13溶液中C1-的物质的量浓度为c mol/L×3=3c mol/L,CaC12、AlC13两种溶液的体积之比是3:2,则两种溶液中C1- 的物质的量之比为2c×3:3c×2=1:1,故选C。 8.下列关于决定物质体积的因素的说法不正确的是( ) A. 物质的体积取决于粒子数目、粒子大小和粒子间距 B. 相同条件下,粒子数相同的任何气体都具有相同体积 C. 同温同压下,1 mol任何物质所占有的体积均相同 D. 等质量的H2,压强越小、温度越高,气体所占体积越大 【答案】C 【解析】 【详解】A、从微观角度来说,物质的体积由粒子数目、粒子大小和粒子间距决定,选项A正确;B、粒子数相同的气体的物质的量相同,则相同条件下体积也相同,选项B正确;C、该结论只适用于气态物质,即同温同压下,1 mol任何气体所占有的体积均相同,选项C错误;D、根据PV=nRT可知在氢气质量相同的条件下压强越小、温度越高,气体体积越大,选项D正确。答案选C。 9.物质灼烧时,其焰色反应呈紫色(透过蓝色钴玻璃),则一定含有( ) A. 钾单质 B. 钾离子 C. 钾元素 D. 钾的化合物 【答案】C 【解析】 【详解】物质灼烧时,其焰色反应通过蓝色钴玻璃观察到火焰呈紫色,说明该物质中含有钾元素,但不能确认具体形式,故C正确; 答案为C。 10.在标准状况下,W L氮气含有n个氮气分子,则阿伏加德罗常数可表示为( ) A. Wn B. 22.4n C. D. 【答案】C 【解析】 【详解】标准状况下,WL氮气的物质的量为:n(N2)= wL ÷22.4L·mol-1 = mol, 则阿伏加德罗常数为:NA= = = mol-1, 故选C。 11.已知3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O。下列判断正确的是( ) A. N元素的化合价降低 B. NH3被还原 C. 消耗0.3 mol CuO转移0.6 NA个电子 D. CuO是还原剂 【答案】C 【解析】 【分析】3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,被还原,CuO为氧化剂;N元素化合价由-3价升高到0价,被氧化,NH3为还原剂。据此分析解答。 【详解】A.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中N元素化合价由-3价升高到0价,故A错误; B.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中N元素化合价由-3价升高到0价,被氧化,故B错误; C.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,得到6个电子;N元素化合价由-3价升高到0价,失去6个电子,因此0.3 mol CuO转移0.6 NA个电子,故C正确; D.3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O反应中Cu元素化合价由+2价降低到0价,被还原,CuO为氧化剂,故D错误; 故选C。 12.2013年1月我国大部分地区被雾霾笼罩,空气质量严重污染。PM 2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米(2.5×10-6m)的细小颗粒物,也称为可入肺颗粒物。下列有关说法中错误的是( )。 A. 雾霾空气属于混合物 B. 微粒直径为2.5微米的细小颗粒物可形成胶体 C. 实施绿化工程,可以有效防治PM 2.5污染 D. PM 2.5表面积大,能吸附大量的有毒有害物质 【答案】B 【解析】 【详解】选项A,空气是由N2、O2及一些尘埃等组成的混合物,正确; 选项B,胶体微粒直径介于1~100 nm之间,所以微粒直径为2.5微米的细小颗粒物不能形成胶体,错误; 选项C,实施绿化工程,树木能吸附空气中的尘埃,从而有效防治PM 2.5污染,正确; 选项D,PM 2.5表面积大,吸附能力强,能吸附有毒有害物质,正确; 答案选B。 13.化学反应2Na+2H2O===2NaOH+H2↑的反应类型是( ) A. 化合反应 B. 分解反应 C. 置换反应 D. 复分解反应 【答案】C 【解析】 【详解】A.化合反应的生成物只有一种,不属于化合反应,故A不选; B.分解反应的反应物只有一种,不属于分解反应,故B不选; C.为单质与化合物反应,生成新单质和新化合物的反应,属于置换反应,故C选; D.复分解反应中没有单质参加,不属于复分解反应,故D不选; 答案选C。 14.下列逻辑关系图中正确的是( ) A. B. C. D. 【答案】B 【解析】 【详解】A.溶液、胶体为并列的分散系,则图中二者不能交叉,故A错误; B.置换反应一定为氧化还原反应,某些化合、分解反应属于氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应,图示合理,故B正确; C.碳酸钠属于钠盐和碳酸盐,碳酸钾属于钾盐和碳酸盐,应出现交叉关系,故C错误; D.电解质必须为化合物,则化合物包含电解质,故D错误; 故选B。 15.下列关于物质的分类中,正确的是 ( ) 酸性氧化物 酸 盐 混合物 电解质 A SiO2 HClO 烧碱 CuSO4·5H2O CO2 B Na2O2 HNO3 NaHSO4 碱石灰 Mg C SO3 H2SiO3 纯碱 汽油 NaCl D NO Al(OH)3 BaCO3 水泥 NH3 【答案】C 【解析】 【详解】A.烧碱为氢氧化钠属于碱,CuSO4·5H2O为纯净物,CO2为非电解质,故A错误; B.Na2O2 为过氧化物不是酸性氧化物,Mg是金属单质既不是电解质也不是非电解质,故B错误; C.SO3属于酸性氧化物,H2SiO3属于酸,纯碱是碳酸钠为盐,汽油为混合物,氯化钠溶于水导电属于电解质,故C正确; D.NO和碱不反应属于不成盐氧化物,氢氧化铝为碱,氨气为非电解质,故D错误; 故答案为C。 16.下列物质在水中的电离方程式书写正确的是( ) A. H2CO32H++CO32- B. Al(OH)3=Al3+ +3OH- C. NH3·H2ONH4+ +OH- D. NaHSO4=Na++HSO4- 【答案】C 【解析】 【分析】物质在水溶液中的电离方程式书写原则是强电解质在溶液中能完全电离,弱电解质则部分电离,离子团在电离方程式中不能拆开,强酸的酸式根离子要拆开,弱酸的酸式根离子不要拆开。 【详解】A. 碳酸为二元弱酸,必须分步电离,电离方程式为H2CO3H++HCO3-、HCO3-H++CO32-,选项A错误; B. 氢氧化铝是弱电解质,不完全电离,电离方程式为Al(OH)3Al3+ +3OH-,选项B错误; C. NH3·H2O 为弱电解质,不完全电离产生铵根离子和氢氧根离子,电离方程式为NH3·H2ONH4+ +OH-,选项C正确; D.硫酸氢钠是强酸的酸式盐,在水溶液中完全电离产生钠离子、氢离子和硫酸根离子,电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,选项D错误。 答案选C。 17. 将钠投入滴有石蕊的水中,下列有关现象的叙述中错误的是( ) A. 钠浮在液面上 B. 有气体产生 C. 水溶液变为红色 D. 钠熔成小球并在水面四处游动 【答案】C 【解析】 【详解】钠的密度小于水,所以钠会浮在液面上,故A正确;钠和水反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,生成氢氧化钠和氢气,所以有无色无味的气体产生,B正确;钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,氢氧化钠溶液呈碱性,紫色石蕊试液遇碱变蓝色,不是红色,C错误; 钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,反应放热,且钠熔点低,所以反应过程中钠融成小球在水面四处游动, D正确。 故选C。 18.现有CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1mol氧原子,则三种气体的物质的量之比为( ) A. 1∶1∶1 B. 6∶3∶2 C. 3∶2∶1 D. 1∶2∶3 【答案】B 【解析】 【详解】CO、CO2、O3(臭氧)三种气体,它们分别都含有1mol氧原子,根据物质分子中含有的O原子个数可知,n(CO)=1mol,n(CO2)=mol,n(O3)=mol,故这三种气体的物质的量之比是n(CO):n(CO2):n(O3)=1mol:mol:mol=6:3:2,故合理选项是B。 19.下列关于氧化钠和过氧化钠的叙述中,正确的是( ) A. 都能与水发生化合反应 B. 水溶液的成分相同 C. 都属于碱性氧化物 D. 与二氧化碳反应生成不同的盐 【答案】B 【解析】 【详解】A项、过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,不属于化合反应,故A错误; B项、氧化钠与水反应生成氢氧化钠,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,水溶液的成分都是氢氧化钠,故B正确; C项、氧化钠为碱性氧化物,过氧化钠与酸反应除了生成盐和水,还生成氧气,不属于碱性氧化物,故C错误; D项、氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠、氧气,生成的盐都是碳酸钠,故D错误; 故选B。 20.下列事实与胶体性质无关的是( ) A. 在豆浆里加盐卤做豆腐 B. 在河流入海口处易形成三角洲 C. 清晨,人们经常能看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象 D. Na2SO4溶液中滴加BaCl2溶液产生白色沉淀 【答案】D 【解析】 【详解】A. 在豆浆里加盐卤做豆腐,属于胶体的聚沉,故A不选; B. 在河流入海口处易形成三角洲,河水中的胶体遇到海水中的电解质,引起聚沉,故B不选; C. 清晨,人们经常能看到阳光穿过茂密的树木枝叶所产生的美丽景象,是胶体的丁达尔效应,故C不选; D. Na2SO4溶液中滴加BaCl2溶液产生白色沉淀,是化学变化,Ba2++SO42-=BaSO4↓,与胶体性质无关,故D选; 故选D。 21.相同物质的量的钠、镁、铝与过量的稀硫酸反应,在标况下产生氢气的体积比是( ) A. 1:1:1 B. 1:2:3 C. 6:3:2 D. 23:24:27 【答案】B 【解析】 【详解】假设金属的物质的量都是2mol,它们与稀硫酸反应的方程式为2Na+H2SO4=Na2SO4+H2↑;Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑;2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑;由于酸足量,所以反应按照金属来计算。则根据方程式可知它们放出的氢气的物质的量的比为:1:2:3。对于气体来说,气体的物质的量的比等于它们在相同条件下的体积比。因此在标况下产生氢气的体积比是1:2:3。 答案选B。 22.下列离子方程式书写正确的是( ) A. 铁与稀硫酸反应:2Fe+6H+=2Fe3++3H2↑ B. 碳酸钙溶于盐酸:CO32-+H+=CO2↑+H2O C. 铁片与氯化铜溶液反应:Fe+Cu2+=Cu+Fe2+ D. Cu(OH)2与稀硫酸反应:Cu2++2OH-+2H++SO42-=H2O+CuSO4 【答案】C 【解析】 【详解】A.铁与稀硫酸反应被氧化产生Fe2+,A错误; BCaCO3难溶于水,不能写成离子形式,B错误; C.Fe与氯化铜发生置换反应,产生FeCl2和Cu,离子方程式符合反应事实,及物质的拆分原则,C正确; D.Cu(OH)2是难溶性的物质,不能拆,CuSO4是可溶性盐,以离子形式存在,1mol Cu(OH)2与硫酸反应产生硫酸铜和2mol水,D错误; 故合理选项是C。 23.要除去氯化钠溶液中含有的少量碳酸钠,可采用的方法是( ) A. 通入适量的CO2 B. 加入过量的BaCl2溶液 C. 加入适量的稀盐酸 D. 加入过量的稀硝酸 【答案】C 【解析】 【分析】碳酸钠可与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳气体,与氯化钡反应生成氯化钠和碳酸钡沉淀,注意除杂时不能引入新杂质。 【详解】A.通入适量的CO2,碳酸钠溶液和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,引入新杂质,故A错误; B.碳酸钠与氯化钡反应生成氯化钠和碳酸钡,但氯化钡过量,引入新杂质,故B错误; C.加入适量的稀盐酸,与碳酸钠反应生成氯化钠,可除去杂质,故C正确; D.加入过量的稀硝酸,碳酸钠与硝酸反应生成硝酸钠、二氧化碳和水,引入新杂质,故D错误; 故答案选C。 24.硫酸镁和硫酸铝溶液等体积混合后,铝离子浓度为0.1mol/L,硫酸根离子浓度为0.3mol/L,则溶液中镁离子的浓度为 ( ) A. 0.3mol·L-1 B. 0.45mol·L-1 C. 0.15mol·L-1 D. 0.2mol·L-1 【答案】C 【解析】 【详解】根据电荷守恒,溶液中阳离子所带正电荷总数=阴离子所带负电荷总数,设混合溶液体积V L,列式为:3c(Al3+)×V+2c(Mg2+)×V=2c(SO42-)×V,所以3c(Al3+)+2c(Mg2+)=2c(SO42-),代入已知数据得:3×0.1mol·L-1+2c(Mg2+)=2×0.3mol·L-1,解得c(Mg2+)=0.15mol·L-1,故选C。 二、填空题(共52分) 25.有以下物质:①FeCl3;②稀NaOH溶液;③酒精;④氨水;⑤二氧化碳;⑥碳酸氢钠固体;⑦稀盐酸;⑧纯醋酸;⑨Na2CO3; (1)其中能导电的是____________;属于非电解质的是______________;属于强电解质的是____________;属于弱电解质的是______________。 (2)写出物质⑥溶于水的电离方程式:___________________。 (3)写出物质⑥和⑧在水中反应的离子方程式__________________。 (4)有两种物质发生反应的离子方程式为:H++OH-=H2O,这两种物质的序号是______ (5)现取0.1mol样品⑨,逐滴加入⑦,现象为_________,其所发生的离子方程式为___。完全反应时生成气体的物质的量为__________。 【答案】(1). ②⑦ (2). ③⑤ (3). ①⑥⑨ (4). ⑧ (5). NaHCO3=Na++HCO3- (6). HCO3-+CH3COOH=CH3COO-+H2O+CO2↑ (7). ②⑦ (8). 一开始没有气泡,加入一定量的稀盐酸后,产生气泡 (9). H++CO32-=HCO3-,HCO3-+H+=H2O+CO2↑ (10). 0.1mol 【解析】 【分析】(1)能导电的物质:必须具有能自由移动的带电的微粒;金属能导电:是由于金属中存在能自由移动的带负电的电子; 非电解质是指:在熔融状态和水溶液中都不能导电的化合物;单质,混合物既不是电解质也不是非电解质; 强电解质是在水溶液中或熔融状态下能完全电离的电解质,包括强酸、强碱、活泼金属氧化物和大部分盐; 弱电解质是在水溶液中不能完全电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水等; (2)NaHCO3是强电解质,在水溶液里完全电离生成钠离子和碳酸氢根离子; (3)碳酸氢钠和醋酸反应生成醋酸钠和水、二氧化碳,写出离子方程式; (4)H++OH-=H2O的含义是:强碱和强酸两种物质发生反应生成强电解质和水,由此判断; (5)Na2CO3与盐酸的反应是分两步进行的,由此分析。 【详解】(1)②稀NaOH溶液、⑦稀盐酸有能自由移动的阴、阳离子,能导电; 非电解质是在水溶液中或熔融状态下都不能能够导电的化合物,③酒精;⑤二氧化碳符合; 强电解质是在水溶液中或熔融状态下能完全电离的电解质,包括强酸、强碱、活泼金属氧化物和大部分盐,①FeCl3;⑥碳酸氢钠固体;⑨Na2CO3都是强电解质; 弱电解质是在水溶液中不能完全电离的电解质,包括弱酸、弱碱、水等,⑧纯醋酸是弱电解质; 其中能导电的是②⑦;属于非电解质的是③⑤;属于强电解质的是①⑥⑨;属于弱电解质的是⑧。 (2)碳酸氢钠为强电解质,完全电离,电离方程式为:NaHCO3=Na++HCO3-。 (3)碳酸氢钠和醋酸反应生成醋酸钠和水、二氧化碳,反应离子方程式为:HCO3-+CH3COOH=CH3COO-+H2O+CO2↑。 (4)②稀NaOH溶液和⑦稀盐酸两种物质发生反应生成强电解质NaCl和水,离子方程式为:H++OH-=H2O,这两种物质的序号是②⑦; (5)现取0.1mol样品⑨Na2CO3,逐滴加入⑦稀盐酸,现象为一开始没有气泡,加入一定量的稀盐酸后,产生气泡,其所发生的离子方程式为H++CO32-=HCO3-,HCO3-+H+=H2O+CO2↑。完全反应时生成气体的物质的量为0.1mol。 26.用双线桥表示下列反应的电子转移方向和数目: ①Cu+4HNO3(浓)===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O__________ ②3Cl2+6KOH===5KCl+KClO3+3H2O_________ 【答案】(1). (2). 【解析】 【详解】①氧化还原反应4HNO3(浓)+Cu===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O中失电子的元素是铜元素,化合价升高2价,得电子的元素是氮元素,化合价降低1价,化合价降低数目=化合价升高数目=转移的电子数目=2mol,电子转移情况为; ②3Cl2+6KOH═5KCl+KClO3+3H2O中失电子的Cl元素化合价升高,得电子的Cl元素化合价降低,化合价降低数目=化合价升高数目=转移的电子数目=5,电子转移情况如下:。 27.现有一瓶气体为NH3,气体的物质的量为0.2mol。 ①气体的质量为______,气体中含氢原子的物质的量为____ mol。 ②气体中所含分子数为_____。 ③气体在标准状况下的体积为______。 ④将气体甲完全溶解于水中形成500mL溶液,所得溶液溶质的物质的量浓度为______ mol•L-1。 ⑤将④中所得溶液取出100mL,加水稀释至1000ml,所得溶液溶质的物质的量浓度为 ______ mol•L-1。 【答案】(1). 3.4g (2). 0.6 (3). 0.2NA (4). 4.48L (5). 0.4 (6). 0.04 【解析】 【详解】①利用m=n×M,氨气的质量=0.2mol×17g/mol=3.4g,氢原子物质的量=0.2mol×3=0.6mol,故答案为3.4g;0.6; ②利用N=nNA,氨气分子数目=0.2mol×NAmol-1=0.2NA,故答案为0.2NA; ③标况下,氨气体积=0.2mol×22.4L/mol=4.48L,故答案为4.48L; ④0.2mol氨气溶于水配成500mL溶液,所得溶液的物质的量浓度==0.4mol/L,故答案为0.4; ⑤令稀释后的浓度为c,稀释前后溶质质量或物质的量不变,0.1L×0.4mol/L=c×1L,解得c=0.04mol/L,故答案为0.04。 28.实验室需要0.1 mol·L−1NaOH溶液500 mL。 (1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_________(填序号),除图中已有仪器外,还需要的玻璃仪器是________。 (2)根据计算用托盘天平称取的NaOH固体质量为__________g。 (3)关于容量瓶的四种叙述: ①是配制准确浓度溶液的仪器;②不宜贮存溶液;③不能用来加热;④使用之前要检查是否漏水。这些叙述中正确的是______(填字母)。 A.①②③④ B.②③ C.①②④ D.②③④ (4)容量瓶上需标有以下五项中的_________________(填序号)。 ①温度 ②浓度 ③容量 ④压强 ⑤刻度线 (5)配制时,其正确的操作顺序是_________(用字母表示,每个操作只用一次)。 A.用少量水洗涤烧杯2次~3次,洗涤液均注入容量瓶,振荡 B.在盛有NaOH固体的烧杯中加入适量水溶解 C.将烧杯中已冷却的溶液沿玻璃棒注入容量瓶中 D.将容量瓶盖紧,反复上下颠倒,摇匀 E.改用胶头滴管加水,使溶液凹液面恰好与刻度相切 F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1 cm~2 cm处 (6)下列配制的溶液浓度偏低的是____________(填序号)。 A.称量NaOH时,砝码错放在左盘 B.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面 C.加蒸馏水时不慎超过了刻度线 D.定容时俯视刻度线 E.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水 【答案】(1). bd (2). 胶头滴管和500mL容量瓶 (3). 2.0g (4). A (5). ①③⑤ (6). BCAFED (7). BC 【解析】 【详解】(1)根据图示可知,配制溶液时用到烧杯和玻璃棒,不会用到有漏斗和分液漏斗,故选bd,还缺少的玻璃仪器是胶头滴管和500mL容量瓶; (2)500mL 0.1mol·L-1的氢氧化钠溶液,需要NaOH的质量为:40g·mol-1×0.1mol·L-1×0.5L=2.0g; (3)容量瓶是配制准确的一定物质的量浓度的溶液用的精确仪器。它是一种带有磨口玻璃塞的细长颈、梨形的瓶底玻璃瓶,颈上有刻度;使用时要先检验密闭性,不能在容量瓶里进行溶质的溶解,容量瓶不能进行加热,容量瓶只能用于配制溶液,不能长时间或长期储存溶液;对照4个选项,均正确; 故选A。 (4)容量瓶上需标有以下五项中的①温度③容量⑤刻度线,故选①③⑤; (5)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶等,所以正确的顺序为:BCAFED; (6)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。 A.称量NaOH时,砝码错放在左盘,当不用游码时,对浓度没有影响,故A不选; B.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,导致部分溶质损耗溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B选; C.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,溶液被冲稀,故C选; D.向容量瓶加水定容时眼睛俯视液面,导致溶液体积偏低,溶液浓度偏高,故D不选; E.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水,定容时要加水,对浓度没有影响,故E不选; 故选BC。查看更多