题目内容
10.配制0.5mol•L-1Na2CO3溶液100mL,下列操作导致溶液浓度偏高的是( )| A. | 定容时俯视刻度线 | |
| B. | 容量瓶中原有少量蒸馏水 | |
| C. | 定容时液面高于刻度,用滴管小心吸去多余溶液,使液面与刻度相切 | |
| D. | 称取Na2CO3固体时,采用了“左码右物” |
分析 分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=$\frac{n}{V}$进行误差分析,凡是使溶质的物质的量n偏大或使溶液体积V偏小的操作,都会导致溶液浓度偏高,反正,溶液浓度偏低.
解答 解:A.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,依据C=$\frac{n}{V}$可知,溶液浓度偏高,故A选;
B.容量瓶中原有少量蒸馏水,对溶质的物质的量n和溶液体积V都不会产生影响,依据C=$\frac{n}{V}$可知,溶液浓度不变,故B不选;
C.定容时液面高于刻度,用滴管小心吸去多余溶液,使液面与刻度相切,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,依据C=$\frac{n}{V}$可知,溶液浓度偏低,故C不选;
D.配制0.5mol•L-1Na2CO3溶液100mL,需要溶质的质量=0.5mol/L×106g/mol×0.1L=5.3g,依据托盘天平称量原理:左盘质量=右盘质量+游码质量,若“左码右物”则实际称量质量为5-0.3=4.7g,导致溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故D不选;
故选:A.
点评 本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程中误差分析,准确把握操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响是解题关键,题目难度不大.
练习册系列答案
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3.已知:乙二酸(H2C2O4)是二元弱酸.向10mL 0.1mol•L-1 Na2C2O4溶液中逐滴加入a mL 0.1mol•L-1盐酸(混合前后溶液体积变化可忽略).下列说法正确的是( )
| A. | 当a=5时,c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(HC2O4-)+2c(C2O42-) | |
| B. | 当a=10时,c(Cl-)+c(OH-)=c(H+)+c(HC2O4-)+2c(H2C2O4) | |
| C. | 当a=15时,c(H2C2O4)+c(HC2O4-)+c(C2O42-)=0.04 mol•L-1 | |
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1.下列说法正确的是( )
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18.AgCl和BaSO4的溶解度随温度的变化曲线如图所示.下列说法不正确的是( )
| A. | a点时,AgCl和BaSO4饱和溶液的密度基本相同 | |
| B. | AgCl的溶解是吸热过程 | |
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15.能够说明苯分子中不存在单、双键,而是所有碳碳键完全相同的事实是( )
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| B. | 邻二甲苯只有一种 | |
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2.金刚石是典型的原子晶体,下列关于金刚石的说法中错误的是( )
| A. | 晶体中不存在独立的“分子” | |
| B. | 含有1 mol C的金刚石中,形成的共价键有2 mol | |
| C. | 是自然界中硬度最大的物质 | |
| D. | 化学性质稳定,即使在高温下也不会与氧气发生反应 |
19.在25℃时,在水中通入氯化氢气体,当溶液的pH等于3时,此时由水本身电离出的c(H+)是(mol•L-1)( )
| A. | 10-3 | B. | 10-7 | C. | 10-11 | D. | 10-14 |