题目内容
5.(1)配制一定物质的量浓度溶液时,会使所配溶液浓度偏高的是bc(填序号)a.容量瓶在使用前内壁沾有水珠 b.定容时俯视读刻度
c.未冷却至室温就注入容量瓶并马上定容 d.向容量瓶转移液体时有少量流出
(2)容量瓶上标有①③⑤(填序号)
①温度 ②浓度 ③容量 ④质量 ⑤刻度线 ⑥酸式或碱式
(3)将4g NaOH 固体溶解在10mL的水中,再稀释成1L,从中取出10mL,这10mL溶液的物质的量浓度是0.1mol/L.
(4)溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别是B(填序号),
A.是否是大量分子或离子的集合体 B.分散质粒子的大小
C.是否能通过滤纸 D.是否均一、透明、稳定
光束通过Fe(OH)3胶体时,可看到光亮的通路,这种现象叫丁达尔现象.
(5)实验室制取氯气的反应方程式是:MnO2+4HCl(浓)=MnCl2+Cl2↑+2H2O,在此反应中,被氧化的元素是Cl,还原产物是MnCl2.
分析 (1)根据c=$\frac{n}{V}$分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断,如果n偏大或V偏小都导致配制溶液的物质的量浓度偏高;
(2)容量瓶用于配制一定体积、浓度的溶液,且在常温下使用;
(3)根据n=$\frac{m}{M}$计算物质的量,根据c=$\frac{n}{V}$计算浓度,注意溶液为均一稳定的分散系的特点;
(4)溶液、浊液、胶体三种分散系的本质区别为分散质粒子的直径大小;
(5)反应中Mn元素化合价降低,被还原,Cl元素化合价升高,被氧化.
解答 解:(1)a.容量瓶在使用前内壁沾有水珠,对实验无影响,故a错误;
b.定容时俯视读刻度,导致体积偏小,则浓度偏大,故b正确;
c.未冷却至室温就注入容量瓶并马上定容,导致体积偏小,浓度偏大,故c正确;
d.向容量瓶转移液体时有少量流出,导致浓度偏小,故d错误.
故答案为:bc;
(2)容量瓶是用来配制一定物质的量浓度溶液的定量仪器,容量瓶上标有使用温度、容量和刻度,故答案为:①③⑤;
(3)n(NaOH)=$\frac{4g}{40g/mol}$=0.1mol,c=$\frac{0.1mol}{1L}$=0.1mol/L,从中取出10ml,这10ml溶液的物质的量浓度是0.1mol/L,故答案为:0.1 mol/L;
(4)根据分散质微粒直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),所以,溶液、胶体和浊液这三种分散系的本质区别在于分散质粒子直径大小,光束通过Fe(OH)3胶体时,可看到光亮的通路,这种现象叫丁达尔现象,故答案为:B;丁达尔现象;
(5)反应中Mn元素化合价降低,被还原,还原产物为MnCl2,Cl元素化合价升高,被氧化,故答案为:Cl;MnCl2.
点评 本题考查较为综合,涉及溶液的配制、物质的量浓度的计算以及氧化还原反应等,为高频考点,侧重于学生的分析、计算能力的考查,注意把握溶液的特点以及相关计算公式的运用,难度不大.
| 时间/s n/mol | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| n(N2O4) | 0.40 | a | 0.20 | c | d | e |
| n(NO2) | 0.00 | 0.24 | b | 0.52 | 0.60 | 0.60 |
(2)计算在80℃时该反应的平衡常数K=1.8mol/L.
(3)40s时,NO2的浓度b=0.2mol/L,反应最迟到80s到达平衡状态
(4)反应进行至100s后将反应混合物的温度降低,混合气体的颜色变浅(填“变浅”“变深”或“不变”).
(5)要增大该反应的K值,可采取的措施有D(填序号).
A、增大N2O4的起始浓度B、向混合气体中通入NO2C、使用高效催化剂 D、升高温度.
| A. | 乙烯的结构式: | B. | 钠离子的结构示意图: | ||
| C. | 氢分子的电子式:H:H | D. | 氯化氢分子的电子式: |
| A. | Ca2+、Al3+、HCO3-、Cl- | B. | K+、Ba2+、Cl-、NO3- | ||
| C. | Na+、AlO2-、OH-、SO42- | D. | Na+、NH4+、Cl-、K+ |