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    【化学】吉林省长白山第二中学2018-2019学年高一上学期期中考试试题(解析版)
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    【化学】吉林省长白山第二中学2018-2019学年高一上学期期中考试试题(解析版)

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    吉林省长白山二中2018-2019学年高一上学期期中考试试卷
    1.下列化学药品名称与危险化学品的标志名称对应正确的是( )
    A. 乙醇——剧毒品 B. 浓硫酸——腐蚀品
    C. 汽油——三级放射性物品 D. 烧碱——易燃品
    【答案】B
    【详解】A.乙醇易燃,是易燃品,故A错误;
    B.浓硫酸有强腐蚀性,是腐蚀品,故B正确;
    C.汽油易燃,是易燃品,故C错误;
    D.烧碱有强腐蚀性,是腐蚀品,故D错误,答案选B。
    2.对下列物质进行的分类正确的是( )
    A. NH3、CO2的水溶液均导电,所以NH3、CO2均是电解质
    B. CuSO4·5H2O属于纯净物
    C. 凡能电离出H+的化合物均属于酸
    D. 盐类物质一定含有金属阳离子
    【答案】B
    【详解】A、氨气的水溶液能导电,是因为氨气和水反应生成一水合氨,一水合氨电离出铵根离子和氢氧根离子,而不是氨气电离;二氧化碳的水溶液能导电,是因为二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸电离出氢离子和碳酸氢根离子,不是二氧化碳电离,所以氨气和二氧化碳均是非电解质,A错误;
    B、CuSO4·5H2O属于纯净物,B正确;
    C、凡能电离出H+的化合物不一定均属于酸,例如硫酸氢钠能电离出氢离子,硫酸氢钠是盐,C错误;
    D、盐类物质不一定含有金属阳离子,例如氯化铵等,D错误。
    答案选B。
    3.如下图,在盛有碘水的三支试管中分别加入苯(密度比水小,不溶于水)、四氯化碳和酒精,振荡后静置,出现下列现象,正确的结论是( )

    A. ①加入的是CCl4 ②加苯 ③加酒精 B. ①加入的是酒精 ② 加CCl4 ③加苯
    C. ①加入的是苯 ②加CCl4③加酒精 D. ①加入的是苯 ② 加酒精 ③加CCl4
    【答案】C
    【解析】试题分析:苯与四氯化碳不溶于水,所以在盛有碘水的试管中分别加入苯和四氯化碳,会出现分层现象,因为苯的密度小于水,应在上层,四氯化碳的密度大于水,应在下层,故①加入的是苯,②加入的是四氯化碳,酒精能与水互溶,所以③加入的是酒精,故C项正确。
    4.下列实验方案设计中,可行的是( )
    A. 加稀盐酸后过滤,除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉
    B. 用萃取的方法分离汽油和煤油
    C. 用溶解、过滤的方法分离KNO3和NaCl固体的混合物
    D. 将O2和H2的混合气体通过灼热的氧化铜,以除去其中的H2
    【答案】A
    【解析】A项,Mg粉和Al粉溶于稀盐酸,铜粉不溶于稀盐酸,加稀盐酸后过滤可除去混在铜粉中的少量镁粉和铝粉,正确;B项,汽油和煤油为沸点不同互相混溶的液体混合物,应用分馏法分离,错误;C项,KNO3的溶解度随着温度的升高明显增大,NaCl的溶解度随着温度的升高增大不明显,分离KNO3和NaCl固体混合物的操作为:加水将固体混合物溶解,蒸发结晶,趁热过滤,冷却结晶,过滤,错误;D项,此过程中发生反应:H2+CuOCu+H2O、2Cu+O22CuO,O2被消耗而减少,同时H2与O2反应可能发生爆炸,错误;答案选A。
    5.某位同学配制一定物质的量浓度的NaOH溶液时,造成所配溶液浓度偏高的原因是( )
    A. 定容时,仰视凹液面最低点
    B. 向容量瓶中加水未到刻度线
    C. 有少量NaOH溶液残留在烧杯里
    D. 用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法
    【答案】B
    【详解】A. 定容时,仰视凹液面最低点,溶液体积增加,浓度偏低,A错误;
    B. 向容量瓶中加水未到刻度线,溶液体积减少,浓度偏高,B正确;
    C. 有少量NaOH溶液残留在烧杯里,溶质减少,浓度偏低,C错误;
    D. 用带游码的托盘天平称2.4gNaOH时误用了“左码右物”方法,溶质的质量不足2.4g,所以浓度偏低,D错误。
    答案选B。
    6.在实验室中,不慎被玻璃划破了手指,可用FeCl3溶液应急止血,其主要原因可能是(  )
    A. FeCl3具有杀菌消毒作用 B. FeCl3能使血液发生化学变化
    C. 产生Fe(OH)3沉淀堵住伤口 D. FeCl3能使血液胶体凝聚
    【答案】D
    【详解】血液属于胶体,加入电解质溶液(FeCl3溶液)可使胶粒聚沉,血液凝聚达到止血效果,故D正确。
    综上所述,本题正确答案为D。
    7.设NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是( )
    A. 通常状况下,NA个Cl2分子的质量是71 g
    B. 通常状况下,NA个CO2分子的体积约是22.4 L
    C. 100 mL 0.1 mol/L的H2SO4溶液中H+的个数是0.2NA
    D. 若1 g N2含有m个分子,则NA=m/28
    【答案】A
    【详解】A、NA个Cl2分子的物质的量是1mol,质量是71g,A正确;
    B、通常状况下,NA个CO2分子的物质的量是1mol,但体积不一定是22.4L,B错误;
    C、硫酸是二元强酸,100mL 0.1 mol/L的H2S04溶液中H+的个数是0.02NA,C错误;
    D、若1g N2含有m个分子,则,因此NA=28m,D错误;
    答案选A。
    8.某溶液中只含有Na+、Al3+、Cl−、SO42−四种离子,已知前三种离子的个数比为5∶2∶1,则溶液中Al3+和SO42−的离子个数比为( )
    A. 1∶2 B. 1∶4 C. 3∶4 D. 2∶5
    【答案】D
    【详解】忽略水的电离,根据溶液显电中性可知n(Na+)+3n(Al3+)=n(Cl-)+2n(SO42-),已知Na+、Al3+、Cl-三种离子的个数比为5∶2∶1,因此5n(Al3+)/2+3n(Al3+)=n(Al3+)/2+2n(SO42-),解得n(Al3+):n(SO42-)=2:5。答案选D。
    9.下列说法中正确的是( )
    A. 氯化钠水溶液在电流的作用下电离出Na+和Cl−
    B. 硫酸钡难溶于水,但硫酸钡属于电解质
    C. 二氧化碳溶于水能部分电离,故二氧化碳属于电解质
    D. 硫酸钠在水中的电离方程式可表示为Na2SO4===2Na++S6++4O2−
    【答案】B
    【详解】A、氯化钠在溶于水时即能电离出Na+和Cl−,电解质的电离无需外加电流的作用,A错误;
    B、硫酸钡虽难溶于水,但硫酸钡溶于水的部分是完全电离的,因此硫酸钡属于电解质,B正确;
    C、二氧化碳溶于水生成的碳酸能部分电离,碳酸是电解质,而二氧化碳不能电离出阴阳离子,是非电解质,C错误;
    D、硫酸钠在水中的电离方程式应为Na2SO4=2Na++SO42-,D错误。
    答案选B。
    10.下列化学方程式中,不能用离子方程式:H++OH-=H2O表示的是( )
    A. 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O
    B. Ba(OH)2 +2HCl=BaCl2+2H2O
    C. KOH+HCl=KCl+H2O
    D. Cu(OH)2+2HNO3= Cu(NO3)2+2H2O
    【答案】B
    【解析】试题分析:可溶易电离的化合物拆写成离子,难溶、弱酸、弱碱、水、氧化物、单质不能拆写成离子,因为Cu(OH)2属于难溶物,不能拆写成离子形式,故选项B符合题意。
    11.将标准状况下的a L HCl(气)溶于1000 g水中,得到的盐酸密度为b g/cm3,则该盐酸的物质的量浓度是( )
    A. mol/L B. mol/L
    C. mol/L D. mol/L
    【答案】B
    【详解】aL 标准状况下HCl的物质的量为:n(HCl)=aL/22.4L·mol-1=a/22.4mol,质量为:36.5g·mol-1×a/22.4mol=36.5a/22.4g,所得溶液的质量为:1000g+36.5a/22.4g,所得溶液中溶质的质量分数为:ω=,所得溶液的浓度为:c=1000ρω/M=
    故选B。
    12.物质的量相同的CO和CO2具有相同的( )
    ①分子数 ②原子数 ③C原子数 ④O原子数
    A. ①④ B. ②④ C. ①③ D. ①②③
    【答案】C
    【详解】假设CO和CO2的物质的量均为1mol,①由N=n×NA可知,分子数相等,①正确;②1molCO含有原子个数为2NA,1molCO2含有原子个数为3NA,②错误;③1molCO含有C原子数为NA,1molCO2含有C原子数也为NA,③正确;④1molCO含有O原子数为NA,1molCO2含有O原子数为2NA,④错误,综上①、③正确,故选C。
    13.同温同压下,两种气体的体积不同,其主要原因是( )
    A. 气体的分子大小不同 B. 气体分子间的平均距离不同
    C. 气体的物质的量不同 D. 气体的性质不同
    【答案】C
    【解析】试题分析:气体体积大小主要受两个因素影响:①气体分子数目、②气体分子间的平均距离,同温、同压下,气体分子间的平均距离几乎相等,故同温同压下,两种气体的体积如果不相同,其主要原因是气体分子数目不相同,即气体的物质的量不同,故C项正确;本题选C。
    14.下列有关0.1mol/LKNO3溶液的叙述正确的是( )
    A. 在1L水中溶解10.1g KNO3,即可配制得0.1mol/L KNO3溶液
    B. 100mL该溶液中含NO3-0.1mol
    C. 从1L该溶液中取出100mL,所取出的KNO3溶液的浓度为0.01mol/L
    D. 1L该溶液中含KNO310.1g
    【答案】D
    【解析】试题分析:A.10.1g KNO3的物质的量为0.1mol,溶于水配成1L溶液,即可配制得0.1mol/L KNO3溶液,体积1L为溶液体积,不是溶剂水的体积,故A错误;B.NO3-浓度为0.1mol/L,100mL该溶液中NO3-的物质的量为0.1L×0.1mol•L-1=0.01mol,故B错误;C.溶液是均匀的,取出溶液的浓度与原溶液浓度相同,从1L该溶液中取出100mL,所取出的KNO3溶液的浓度为0.1mol/L,故C错误;D.1L该溶液中含KNO3的质量为1L×0.1mol•L-1×101g/mol=10.1g,故D正确。故选D。
    15.实验是化学研究的基础,关于下列各实验装置图的叙述中,正确的是( )

    ① ② ③ ④
    A. 装置①振荡后静置,溶液上层无色,下层紫红色
    B. 装置②可用于吸收HCl气体,并防止倒吸
    C. 装置③可用于制取蒸馏水
    D. 装置④ b口进气可收集H2、CO2等气体
    【答案】C
    【详解】A.酒精和水互溶,不分层,故A项错误;B.图②装置不能起到防倒吸的作用,可改用密度比水大的四氯化碳,故B项错误;C.图③为蒸馏装置图,冷凝水下进上出,故C项正确;D.b口进气可收集密度比空气小的气体,如H2,CO2密度比空气大,不适用此方法,故D错误;综上,本题选C。
    16.在强酸性溶液中,下列各组离子不能大量共存的是( )
    A. Na+、K+、SO42−、Cl− B. Na+、Cl−、SO42−、Fe3+
    C. Ba2+、K+、HCO3−、NO3− D. Cu2+、Na+、SO42−、NO3−
    【答案】C
    【详解】酸性溶液中存在大量的H+,C选项中HCO3-+H+=CO2↑+H2O,不能共存;其余选项中均能共存,综上,本题选C。
    17.如图所示装置进行实验,将液体A逐滴加入到固体B中,下列叙述中不正确的是 ( )

    A. 若A为醋酸,B为贝壳(粉状),C为澄清石灰水溶液,则C中溶液变浑浊
    B. 实验中仪器D可起到防倒吸的作用
    C. 若A为浓盐酸,B为锌粒,C中盛滴有酚酞的NaOH溶液,则C中溶液褪色
    D. 若A为双氧水,B为MnO2,C中的NaOH溶液,D为防倒吸装置
    【答案】D
    【详解】A.醋酸的酸性大于碳酸,则B中发生醋酸与碳酸钙的反应,C中发生二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙溶液,C中变浑浊,故A叙述正确; 
    B.D为球形结构,容积较大,发生倒吸后导致试管中的液面明显下降,从而下端与液面脱离,受重力作用下,倒吸入D中的液体又回落下来,从而具有防倒吸作用,故B叙述正确;
    C.浓盐酸易挥发,则产生的氢气中含有与HCl杂质,与NaOH发生中和反应从而使溶液褪色,故C叙述正确;
    D.若A为双氧水,B为MnO2,则会反应产生氧气,氧气难溶于水和氢氧化钠溶液,不会发生倒吸,故D叙述错误;
    答案选D。
    18.设NA表示阿伏加德罗常数,下列说法正确的是( )
    A. 将1 L 2 mol/L的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NA
    B. 常温常压下,23 g NO2和N2O4的混合气体一定含有NA个氧原子
    C. 1 L 0.1 mol/L NaHSO4溶液中含有0.1 NA个HSO4-
    D. 向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,原溶液中一定含有SO42-
    【答案】B
    【详解】A.1 L 2 mol/L的FeCl3溶液中含有2molFeCl3,制成胶体时,一个氢氧化铁胶粒是多个氢氧化铁的聚集体,故形成的胶粒的个数小于2NA,故A错误;B.极端假设,当23g气体全为NO2时,其物质的量为0.5mol,含有NA个氧原子,当23g气体全为N2O4时,其物质的量为0.25mol,含有NA个氧原子,故当23g NO2和N2O4任意比例混合时,一定含有NA个氧原子,故B项正确;C.NaHSO4在溶液中完全电离为钠离子、氢离子和硫酸根离子,故溶液中无HSO4﹣,故C项错误;D.向某无色溶液中滴加BaCl2溶液,产生白色沉淀,可能为BaCO3沉淀,也可能为BaSO4沉淀,无法确定溶液中是否含有SO42-,故D项错误。综上,本题选B。
    19.意大利罗马大学的FulvioCacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子,下列说法正确的是( )
    A. N4属于一种新型的化合物
    B. N4与N2的摩尔质量相等
    C. 等质量的N4与N2所含的原子个数比为2∶1
    D. 等质量的N4与N2所含的原子个数比为1∶1
    【答案】D
    【详解】A.由一种元素组成的纯净物为单质,由两种或两种以上的元素组成的纯净物为化合物,故A项错误;B.N4的摩尔质量为56g/mol,N2的摩尔质量为28g/mol,故B项错误;设N4与N2的质量均为mg,则N4的物质的量为m/56 mol,所含的原子个数4m/56 NA,即m/14 NA。N2的物质的量为m/28 mol,所含的原子个数2m/28 NA,即m/14 NA。故等质量的N4与N2所含的原子个数比为1∶1,C项错误,D项正确。综上本题选D。
    20.人体血浆中平均每 100 mL 中含 10.02 mg Ca2+ (Mr=40.08),则血液中 Ca2+的物质的量浓度是( )
    A. 0.25 mol·L-1 B. 2.5 mol·L-1
    C. 2.5×10-3 mol·L-1 D. 2.5×10-4 mol·L-1
    【答案】C
    【详解】n(Ca2+)==2.510-4mol,c(Ca2+)== 2.5×10-3 mol·L-1,故C正确,
    答案选C。
    21.(1)0.5molH2SO4的质量是________________________;
    (2)标准状况下,1.92g某气体的体积为672mL,则该气体的摩尔质量为______;
    (3)等质量的SO2和SO3的物质的量之比_______;氧原子个数比为_________;
    (4)11.1gCaCl2固体溶于水配成500mL溶液,其浓度为_____ mol·L-1,从中取出100 mL溶液,其中Cl-的物质的量为_____mol;再把取出的溶液加水稀释成500 mL,则此时CaCl2溶液的浓度为______ mol·L-1。
    【答案】(1). 49g (2). 64g/mol (3). 5:4 (4). 5:6 (5). 0.2 (6). 0.04 (7). 0.04
    【详解】(1)0.5mol H2SO4的质量m=n×M=0.5mol×98g/mol=49g
    (2)标准状况下,1.92g某气体的体积为672mL,则该气体的物质的量n=V/Vm =(672×10-3)L/22.4(L/mol)=0.03mol, M=m/n=1.92g/0.03mol =64g/mol
    (3)设SO2和SO3的质量均为mg,则SO2的物质的量n=m/64 mol,SO3的物质的量n=m/80 mol,物质的量之比为5:4,m/64 molSO2中氧原子个数2m/64NA,即m/32NA,m/80 molSO2中氧原子个数3m/80NA,故氧原子个数比为5:6。
    (4)11.1gCaCl2为0.1mol,配成500mL溶液时,c=n/V=0.1mol/0.5L=0.2mol/L;从中取出100 mL溶液,溶液浓度不变,其中Cl-的物质的量n=cV=2×0.2mol/L×0.1L=0.04mol;再把取出的溶液加水稀释成500 mL,则此时CaCl2溶液的浓度c=0.2 mol/L/5=0.04 mol/L
    22.现有下列几种物质:①淀粉溶液②CO2③熔化的KNO3④BaSO4晶体⑤H2SO4⑥铝⑦石墨⑧BaCl2溶液⑨乙醇,请用编号填写下列空格:
    (1)属于胶体的有_______________
    (2)属于非电解质的有____________,
    (3)直接能导电的电解质是____________,
    (4)⑤和⑧反应的离子方程式___________________________。
    【答案】(1). ① (2). ②⑨ (3). ③ (4). SO42-+Ba2+=BaSO4↓
    【详解】(1)胶体的微粒直径在1-100nm之间,只有淀粉的微粒直径在1-100nm之间,所以淀粉是胶体,故答案为①;
    (2)①淀粉溶液、⑧BaCl2溶液是混合物,所以不是非电解质;②CO2是化合物,其水溶液能导电,但电离出自由移动离子的是碳酸不是二氧化碳,所以二氧化碳是非电解质,③熔化的KNO3、④BaSO4晶体、⑤H2SO4都是电解质。⑥铝、⑦石墨属于单质,既不是电解质又不是非电解质。⑨乙醇是非电解质,故答案为②⑨;
    (3)能导电的物质必须有自由离子或电子。金属中有自由移动的电子,电解质必须是在水溶液里或熔融状态下才能导电,所以能导电的电解质是③,故答案为③;
    (4)⑤H2SO4和⑧BaCl2溶液反应生成BaSO4,其反应的离子方程式为:SO42-+Ba2+=BaSO4↓
    23.选择下列实验方法分离物质,将分离方法的序号填在横线上:
    A.过滤 B.结晶 C.分液 D.蒸馏 E.萃取分液
    (1)___________ 分离水和植物油的混合物;
    (2)___________ 分离饱和氯化钾溶液和沙子的混合物;
    (3)___________ 从硝酸钾和氯化钠的混合溶液中获得硝酸钾;
    (4)___________ 分离酒精(沸点为78.1℃)和甲苯(沸点为110.6℃)的混合物;
    (5)__________ 将碘水中的碘单质与水分离。
    【答案】(1). C (2). A (3). B (4). D (5). E
    【详解】(1)水和植物油分层,则利用分液法分离,因此,本题正确答案是C;
    (2)沙子不溶于水,则选择过滤法分离,因此,本题正确答案是A;
    (3)硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响不同,则选择结晶法分离,因此,本题正确答案是B;
    (4)酒精与甲苯互溶,但沸点不同,则选择蒸馏法分离,因此,本题正确答案是D;
    (5)碘不易溶于水,易溶于有机溶剂,则选择萃取分液法分离,因此,本题正确答案是E;
    综上,本题答案为C、A、B、D、E
    24.现有14.4 g CO和CO2的混合气体,在标准状况下所占的体积约为8.96 L。回答下列问题:

    (1)该混合气体的平均摩尔质量:_________________________。
    (2)混合气体中碳原子的个数:_________________________
    (用NA表示阿伏加德罗常数的值)。
    (3)将混合气体依次通过如图装置,最后收集在气球中。
    ①气球中收集到的气体摩尔质量:_______________________;
    ②标况下气球中收集到的气体的体积为___________________;
    ③气球中收集到的气体的电子总数为_____________________
    (用NA表示阿伏加德罗常数的值)。
    【答案】(1). 36 g·mol-1 (2). 0.4NA (3). 28 g·mol-1  (4). 4.48 L (5). 2.8NA
    【详解】(1)混合气体的体积为8.96 L,则其物质的量为n===0.4 mol,混合气体的平均摩尔质量为=36 g·mol-1;(2)设混合气体中 CO的物质的量为x mol,CO2的物质的量为y mol,则根据混合物的质量为14.4 g可得:28x+44y=14.4①;根据气体的物质的量为0.4 mol,所得x+y=0.4②;解①②得:x=0.2 mol,y=0.2 mol;由于CO和CO2中均含1个碳原子,故0.2 mol CO和0.2 mol CO2中共含0.4 mol C原子即0.4NA个;(3)将混合气体依次通过如图装置,则CO2会被NaOH溶液吸收,剩余CO,被浓硫酸干燥后,则在气球中收集到的是干燥纯净的CO气体;①气球中收集到的气体为CO,而一种物质的摩尔质量在数值上等于该物质的相对分子质量,故收集到的气体的摩尔质量为28 g·mol-1;②气球中的气体为CO,其体积V=nVm=0.2 mol×22.4 L·mol-1=4.48 L;③一个CO含有14个电子,由(2)求出的CO的物质的量为0.2 mol,则电子的物质的量为0.2 mol×14=2.8 mol,电子总数为2.8NA个。
    25.现需配制0.1mol·L-1NaOH溶液480mL,根据此,回答下列问题:
    (1)配制氢氧化钠溶液需要用到的玻璃仪器有量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、和___________________________________________。
    (2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠____________g;
    (3)配制时,其正确的操作顺序是(字母表示,每个字母只能用一次)__________。
    A.用30mL水洗涤烧杯2~3次,洗涤液均注入容量瓶
    B.准确称取计算量的氢氧化钠固体于烧杯中,再加入少量水(约30mL),用玻璃棒慢慢搅动,使其充分溶解
    C.将溶解的氢氧化钠溶液冷却室温后,沿玻璃棒注入容量瓶中   
    D.将容量瓶盖紧,上下颠倒摇匀
    E.改用胶头滴管加水,使溶液凹面恰好与刻度相切
    F.继续往容量瓶内小心加水,直到液面接近刻度1~2cm处
    (4)配制0.1 mol· L-1NaOH溶液的实验中,如果出现以下操作,会导致配制溶液的浓度偏大的有___________ (填写字母)。
    A.称量时用了生锈的砝码
    B.未洗涤溶解NaOH的烧杯
    C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中
    D.容量瓶未干燥即用来配制溶液
    E.定容时仰视刻度线
    F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线
    【答案】(1). 500mL容量瓶 (2). 2.0 (3). BCAFED (4). AC
    【详解】(1)配制0.1mol·L-1NaOH溶液480mL时,要选择500mL容量瓶。配制溶液过程中主要包括:计算、称量、溶解、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器托盘天平、药匙、量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管和500mL容量瓶,故答案为500mL容量瓶。
    (2)实验时需要托盘天平称量氢氧化钠质量m=n×M=CV×M=0.1mol·L-1×500×10-3L×40
    g/mol=2.0g
    (3)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。因此,本题正确答案是:BCAFED;
    (4)A.称量时用了生锈的砝码,导致称取的氢氧化钠质量偏大,导致溶质的物质的量偏大,溶液浓度偏高;B.未洗涤溶解NaOH的烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏小;C.NaOH在烧杯中溶解后,未冷却就立即转移到容量瓶中,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏大;D.容量瓶未干燥即用来配制溶液,对溶质的物质的量和溶液体积都不产生影响,溶液浓度不变;E.定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低;F.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏小;
    综上,本题选A、C。



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