1、课时作业时间:45分钟满分:100分一、选择题(每题6分,共66分)1配制一定物质的量浓度的溶液是一个重要的定量实验,下列有关说法正确的是()A容量瓶用蒸馏水洗净后,可不经干燥直接用于配制溶液B配制一定物质的量浓度的稀盐酸时,用量筒量取9.82 mL浓盐酸C配制1 L 0.1 molL1的NaCl溶液时,用托盘天平称量5.85 g NaCl固体D定容时,为防止液滴飞溅,胶头滴管紧贴容量瓶内壁答案A解析10 mL量筒的精确度为0.1 mL,B错误;托盘天平的精确度为0.1 g,C错误;胶头滴管应悬空垂直于容量瓶上方,D错误。2下列实验操作正确的是()A含NA个Na的Na2O溶解于1 L水中,Na
2、的物质的量浓度为1 molL1B100 g硫酸溶液的物质的量浓度为18.4 molL1,用水稀释到物质的量浓度为9.2 molL1,需要水100 gC配制一定物质的量浓度的氯化钾溶液:准确称取一定质量的氯化钾固体,放入到1000 mL的容量瓶中,加水1000 mL溶解,振荡摇匀D将10 g CuSO4固体溶解在90 g水中,配制质量分数为10%的CuSO4溶液答案D解析最后溶液的体积不一定为1 L,A错误;由c1c2,且12可知,m22m1,B错误;最后溶液的体积不一定是1000 mL,且不能在容量瓶中溶解物质,C错误。3下列溶液中,溶质的物质的量浓度不是1 molL1的是()A10 g Na
3、OH固体溶解在水中配成250 mL溶液B将80 g SO3溶于水并配成1 L的溶液C将0.5 molL1的NaNO3溶液100 mL加热蒸发掉50 g水的溶液D标准状况下,将22.4 L氯化氢气体溶于水配成1 L溶液答案C解析C项,蒸发掉50 g水后,溶液的体积并不是50 mL,NaNO3的物质的量浓度不是1 molL1。4下图是某同学用500 mL容量瓶配制0.10 molL1 NaOH溶液的过程:该同学的错误步骤有()A1处 B2处C3处 D4处答案C解析第步应把NaOH放在小烧杯中称量;第步玻璃棒应接触容量瓶内壁刻度线以下的部分;第步定容时应平视刻度线。5实验室用碳酸钠晶体配制1.00
4、molL1的Na2CO3溶液100 mL,造成所配溶液浓度偏低的原因是()A称量碳酸钠晶体(Na2CO310H2O)暴露在空气中的时间太长B向容量瓶转移液体时,容量瓶事先用蒸馏水洗涤C定容时俯视刻度线D洗涤液移至容量瓶中时,洒出一部分答案D解析称量碳酸钠晶体(Na2CO310H2O)的时间太长,且暴露在空气中,会造成结晶水的挥发,则所称量的晶体中Na2CO3的含量升高,所配溶液的浓度偏高;容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶液的浓度无影响;定容时俯视刻度线,会导致溶液体积偏小,浓度偏高;洗涤液移至容量瓶中时,洒出一部分会导致溶质的损失,浓度偏低。6实验室欲用氯化钠固体配制500 mL 0.10 mol
5、L1的NaCl溶液,下列叙述正确的是()A实验用到的仪器只有:托盘天平、烧杯、500 mL容量瓶、玻璃棒B将称量好的固体放入500 mL容量瓶中溶解C定容时若俯视刻度线,则所得溶液浓度偏高D定容后翻转摇匀,发现液面下降,又加入蒸馏水到刻度线答案C解析A项缺少胶头滴管,错误;不能直接在容量瓶中溶解药品,B错误;俯视刻度线会造成溶液体积偏小,浓度偏高,C正确;D项操作会使所配制溶液浓度偏低,错误。7用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液,需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是()答案B解析托盘天平左盘放物体,右盘放砝码,A错误;将溶液转移到容量瓶中时,应用玻璃棒引流,C错
6、误;定容时,胶头滴管不能伸入容量瓶内部,D错误。8由硫酸钾、硫酸铝和硫酸组成的混合溶液,其c(H)0.1 molL1,c(Al3)0.4 molL1,c(SO)0.8 molL1,则c(K)为()A0.15 molL1 B0.2 molL1C0.3 molL1 D0.4 molL1答案C解析根据溶液电荷守恒,溶液中存在3c(Al3)c(K)c(H)2c(SO)c(OH),而溶液中c(OH)很小,可以忽略不计,则有3c(Al3)c(K)c(H)2c(SO),所以:c(K)2c(SO)3c(Al3)c(H)20.8 molL130.4 molL10.1 molL10.3 molL1,C正确。9取1
7、00 mL 0.3 molL1和300 mL 0.25 molL1的硫酸注入500 mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,该混合溶液中H的物质的量浓度是()A0.21 molL1 B0.42 molL1C0.56 molL1 D0.26 molL1答案B解析混合溶液中H的物质的量为n(H)(0.1 L0.3 molL10.3 L0.25 molL1)20.21 mol,所以c(H)0.42 molL1。10设NA为阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是()ApH1的H3PO4溶液,含有0.1NA个HB将1 L 2 molL1的FeCl3溶液加入到沸水中,加热使之完全反应,所得到的氢氧化铁胶体粒子数为
8、2NAC1 L 1 molL1 FeBr2溶液与1 mol氯气完全反应时转移的电子数为2NAD23 g Na与O2充分反应生成Na2O和Na2O2的混合物,消耗O2的分子数在0.25NA0.5NA之间答案D解析A项,未指明溶液的体积,错误。B项,Fe(OH)3胶粒是若干个Fe(OH)3的集合体,故胶体粒子数小于2NA,B错误。1 mol FeBr2与1 mol Cl2完全反应转移电子数为2NA,C正确。若1 mol Na完全转化为Na2O,则消耗O2 0.25 mol;若1 mol Na完全转化为Na2O2,则消耗O2 0.5 mol;若生成Na2O和Na2O2的混合物,消耗O2的分子数在0.
9、25NA0.5NA之间,D正确。11实验室里需要使用480 mL 0.10 molL1的硫酸铜溶液,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溶液答案D解析实验室里需要使用480 mL 0.10 molL1的CuSO4溶液,由于没有规格为480 mL的容量瓶,所以要选择规格是500 mL的容量瓶;溶质若是硫酸铜,则需要8.0 g,若是胆矾则需要12.5 g;应配成500 m
10、L溶液,而不是加入500 mL水。二、非选择题(共34分)12(10分)在标准状况下,将224 L HCl气体溶于635 mL水中,所得盐酸的密度为1.18 gcm3。试计算:(1)所得盐酸的质量分数和物质的量浓度分别是_、_。(2)取出这种盐酸100 mL,稀释至1.18 L,所得稀盐酸的物质的量浓度是_。答案(1)36.5%11.8 molL1(2)1 molL1解析(1)n(HCl)10 mol,m(HCl)10 mol36.5 gmol1365 g,盐酸的质量分数w100%36.5%,c(HCl) molL111.8 molL1。13(12分)实验室需要480 mL 0.4 molL1
11、的NaCl溶液,有如下操作步骤:A把称量好的NaCl晶体放入小烧杯中,加适量蒸馏水溶解,冷却至室温B把A所得溶液小心转入一定容积的容量瓶中C继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度线12 cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面与刻度线相切D用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒23次,每次洗涤的液体都小心转入容量瓶E将容量瓶瓶塞塞紧,充分摇匀请填写下列空白:(1)操作步骤的正确顺序为_(填序号)。(2)实验室有如下规格的容量瓶:A100 mL B250 mL C500 mL D1000 mL本实验选用_(填序号)。(3)本实验用到的基本实验仪器除容量瓶、托盘天平(带砝码)、药匙、烧杯、量筒、胶头滴管外
12、,还必须使用的玻璃仪器有_,实验中该仪器的作用是_。(4)本实验需要称取NaCl晶体的质量是_g。(5)误差分析(填“偏高”“偏低”或“无影响”):本实验称量NaCl时,物码倒置(1 g以下用游码):_。某同学观察液面的情况如图所示:_。加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出:_。答案(1)ABDCE(2)c(3)玻璃棒搅拌加速溶解、引流(4)11.7(5)偏低偏高偏低解析(5)称量NaCl时,物码倒置(1 g以下用游码),称取的溶质的质量偏低,溶液的浓度偏低;俯视液面导致加水的量偏少,溶液的浓度偏高;加蒸馏水时不慎超过了刻度线,立即用胶头滴管将多余的水吸出,导致溶质的物质的
13、量偏小,溶液的浓度偏低。14(12分)奶粉中蛋白质含量的测定往往采用“凯氏定氮法”,其原理是食品与硫酸和催化剂一同加热,使蛋白质分解,分解的氨与硫酸结合生成硫酸铵。然后碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后再以硫酸或盐酸标准溶液滴定,根据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质含量。操作步骤:样品处理:准确称取一定量的固体奶粉样品,移入干燥的烧杯中,经过一系列的处理,待冷却后移入一定体积的容量瓶中。NH3的蒸馏和吸收:把制得的溶液(取一定量)通过定氮装置,经过一系列的反应,使氨转化成硫酸铵,再经过碱化蒸馏后,使氨转变为游离态,游离氨经硼酸吸收。氨的滴定:用标准盐酸滴定所生成的硼酸铵,由消耗的盐酸标准液计算出
14、总氮量,再折算为粗蛋白质含量。试回答下列问题:(1)在配制过程中,下列哪项操作可能使配制的溶液的浓度偏大_(填字母)。A烧杯中溶液转移到容量瓶中时,未洗涤烧杯B定容时,俯视刻度线C定容时,仰视刻度线D移液时,有少量液体溅出(2)若称取样品的质量为1.5 g,共配制100 mL的溶液,取其中的20 mL,经过一系列处理后,使N转变为硼酸铵后用0.1 molL1盐酸滴定,其用去盐酸的体积为23.0 mL,则该样品中N的含量为_(保留两位小数)。已知滴定过程中涉及的反应方程式:(NH4)2B4O72HCl5H2O=2NH4Cl4H3BO3答案(1)B(2)10.73%解析(1)由c判断A、D操作会使n偏小,浓度偏小;B中俯视刻度线,使V偏小,浓度偏大;C中仰视刻度线,使V偏大,浓度偏小。(2) 2N(NH4)2B4O72HCl 2 2 n 0.1 molL10.023 Ln0.0023 mol,100 mL溶液中含N元素的物质的量0.0023 mol0.0115 mol,该样品中N的含量w100%10.73%。