时间:2019-07-03 23:37:18
1、选择题 向20mL2mol/LAlCl3溶液中,加入30mLNaOH溶液,充分反应后,得0.78g沉淀,则NaOH溶液的物质的量浓度为( )
A.1mol/L
B.2mol/L
C.4mol/L
D.5mol/L
参考答案:20mL2mol/LAlCl3完全转化为沉淀的质量为0.02L×2mol/L×78g/mol=3.12g,
根据Al3++3OH-=Al(OH)3↓和Al(OH)3+OH-=AlO2-+H2O,可知NaOH存在两种情况,一是不足,
二是使Al(OH)3部分溶解,
设NaOH的浓度为c,当NaOH不足时,
?Al3++3OH-=Al(OH)3↓
?3mol? 78g
?0.03L×c? 0.78g
c=3mol×0.78g0.03L×78g=1mol/L,
当NaOH使Al(OH)3部分溶解时,设NaOH的物质的量为x,根据反应:
? Al3++3OH-=Al(OH)3↓
? 1mol? 3mol? 78g
0.04mol 0.12mol?3.12g
? ?Al(OH)3+OH-=AlO2-+H2O
? ?78g? 1mol
(3.12-0.78)g? (x-0.12mol)
x=0.15mol,
则NaOH的物质的量浓度为:c=nV=0.15mol0.03L=5mol/L,
故选AD.
本题解析:
本题难度:一般
2、选择题 把0.05mol醋酸分别加入到下列100mL溶液中,溶液的导电能力变化最明显的( )
A.0.5mol/LNaOH溶液
B.0.5mol/L盐酸
C.0.5mol/LNH4Cl溶液
D.0.5mol/L氨水
参考答案:A、100mL0.5mol/LNaOH溶液中加入0.05mol醋酸,得到100mL0.5mol/LNaAc溶液,离子浓度变化基本不变,则溶液的导电性不变,故A不选;
B、100mL0.5mol/L的盐酸溶液中加入0.05mol醋酸,得到100mL0.5mol/LHCl和0.5mol/L的醋酸溶液,但盐酸电离生成的氢离子抑制醋酸电离,离子的浓度比原来的大些,导电性比原来的强,故B不选;
C、100mL0.5mol/LNH4Cl溶液中加入0.05mol醋酸,得到100mL0.5mol/LNH4Cl和0.5mol/L的醋酸溶液,但NH4Cl电离生成的铵根离子抑制醋酸电离,离子的浓度比原来的大些,导电性比原来的强,故C不选;
D、因0.5mol/L氨水中存在电离平衡,电离的程度很弱,溶液中的离子浓度很小,导电性差,但0.05mol醋酸加入到100mL0.5mol/L氨水溶液中得到100mL0.5mol/LNH4Ac溶液,NH4Ac是强电解质,在水中完全电离,则离子浓度增大明显,导电性变化明显,故D选;
故选D.
本题解析:
本题难度:一般
3、选择题 在室温下,下列叙述正确的是( )
A.将1?mL?1.0×10-5mol/L盐酸稀释到1000?mL,得到pH=8?的盐酸
B.将1?mL?pH=3的一元酸溶液稀释到10?mL,若溶液的pH<4,则此酸为弱酸
C.用pH=1的盐酸分别中和1?mL?pH=13?NaOH溶液和氨水,NaOH消耗盐酸的体积大
D.pH=2的盐酸与pH=1的硫酸比较,2?c(Cl-)=c(SO42-)
参考答案:A、将1?mL?1.0×10-5mol/L盐酸稀释到1000?mL,得到盐酸pH接近7,不可能大于7,故A错误;
B、一元强酸稀释10倍,pH增大一个单位,一元弱酸稀释10倍,弱酸存在电离平衡,pH增大小于一个单位;将1mLpH=3的一元酸溶液稀释到10 mL,若溶液的pH<4,则此酸为弱酸,故B正确;
C、用pH=1的盐酸分别中和1mLpH=13的NaOH溶液和氨水,氨水存在电离平衡,所以氨水消耗盐酸的体积大,故C错误;
D、pH=2的盐酸与pH=1的硫酸比较,依据HCl=Cl-+H+;H2SO4=2H++SO42-;c(Cl-)=0.01mol/L,而c(SO42-)=0.05mol/L,即5c(Cl-)=c(SO42-),故D错误;
故选B.
本题解析:
本题难度:简单
4、简答题 实验室要配制100mL1.0mol?L-1的NaCl溶液,试回答下列各题:
(1)经计算,应该用托盘天平称取NaCl固体______g.
(2)若用NaCl固体配制溶液,下列仪器中,不需要用到的是______.(填序号)
A.锥形瓶?B.200mL容量瓶?C.烧杯?D.胶头滴管?E.药匙?F.托盘天平?G.洗瓶
(3)若要实施配制,除上述仪器外,尚缺的仪器或用品是______、______.
(4)容量瓶上除有刻度线外还应标有______、______,在使用前必须检查容量瓶是否______.
(5)配制过程有以下操作:A.移液;B.称量;?C.洗涤;D.定容;E.溶解;?F.摇匀
其正确的操作顺序应是______.?(填序号).
(6)下列四项错误操作会导致所得溶液浓度偏高的是______(填序号).
A.定容时仰视容量瓶刻度线
B.定容时俯视容量瓶刻度线
C.将溶解冷却的溶液转入容量瓶后就直接转入定容操作
D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处.
参考答案:(1)配制100mL1.0mol?L-1的NaCl溶液需要氯化钠质量为1.0mol?L-1×0.1L×58.5g/mol=5.9g,故答案为:5.9;
(2)实验操作的步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,并用玻璃棒搅拌,恢复室温后转移到100mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液移入容量瓶中,继续当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加水到凹液面与刻度线水平相切,盖好瓶塞,反复颠倒上下摇匀,移入试剂瓶贴标签贮存.
所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管.可以用洗瓶加水.
故不需要用到的仪器有:A.锥形瓶、B.200mL容量瓶,故选:AB;
(3)由(2)中的操作步骤可知,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、100mL容量瓶、胶头滴管,故还缺少的仪器为:玻璃棒、100mL容量瓶,
故答案为:玻璃棒;100mL容量瓶;
(4)容量瓶上标有刻度线、温度、容量;配制最后需上下颠倒,反复摇匀,在使用前必须检查容量瓶是否漏水,故答案为:温度;容量;漏水;
(5)由(2)中的操作步骤可知,正确的操作顺序为B、E、A、C、(A)、D、F,故答案为:B、E、A、C、(A)、D、F;
(6)A.定容时仰视容量瓶刻度线,导致所配溶液体积偏大,所配溶液的浓度偏低,故A不符合;
B.定容时俯视容量瓶刻度线,导致所配溶液的体积偏小,所配溶液的浓度偏高,故B符合;
C.将溶解冷却的溶液,没有恢复到室温,就转入容量瓶后就直接转入定容操作,溶液具有热胀冷缩的性质,恢复室温后所配溶液的体积偏大,所配溶液的浓度偏低,故C不符合,
D.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,少量溶液残留在瓶塞与瓶口之间,补充几滴水至刻度处,使所配溶液的体积偏大,所配溶液浓度偏低,故D不符合.
故选:B.
本题解析:
本题难度:一般
5、选择题 V mLAl2(SO4)3溶液中含有Al3+ag,取
VmL溶液稀释到4VmL,则稀释后溶液中SO42-的物质的量浓度是
[? ]
mol/L 
mol/L
mol/L
mol/L 参考答案:C
本题解析:
本题难度:简单