题目内容
13.实验室用NaOH固体配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液,填空并请回答下列问题:(1)配制250mL 1.25mol/L的NaOH溶液应称取NaOH的质量是12.5克.除量筒、烧杯、玻璃棒、胶头滴管外还需要的其它仪器是250ml容量瓶;
(2)容量瓶上需标有以下五项中的①③⑤;
①温度 ②浓度 ③容量 ④压强 ⑤刻度线
(3)下列配制的溶液浓度偏低的是BC;
A、定容时俯视刻度线
B、向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面
C、加蒸馏水时不慎超过了刻度线
D、配制前,容量瓶中有少量蒸馏水.
分析 (1)根据所需的质量m=CVM来计算称取NaOH的质量,根据配制一定物质的量浓度的溶液的步骤是称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀和装瓶来分析所需的仪器;
(2)容量瓶上标有唯一一条刻度线、温度和容积;
(3)分析具体操作对n、V的影响,根据c=n/v分析不当操作对溶液浓度的影响.
解答 解:(1)容量瓶只有一条刻度线,故只能配制和其规格相对应的体积的溶液,故配制250mL溶液应选用250mL容量瓶,故所需的质量m=CVM=1.25mol/L×0.25L×40g/mol=12.5g,
故答案为:12.5,250ml容量瓶;
(2)容量瓶上标有唯一一条刻度线、温度和容积,
故答案为:①③⑤;
(3)A.定容时俯视刻度线,则溶液体积偏小,浓度偏高,故A错误;
B.向容量瓶中转移溶液时不慎有液滴洒在容量瓶外面,会导致溶质的损失,则浓度偏低,故B正确;
C.加蒸馏水时不慎超过了刻度线,则溶液体积偏大,浓度偏低,故C正确;
D.配制前,容量瓶中有少量蒸馏水对浓度无影响,故D错误.
故选BC.
点评 本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程中的计算和误差分析,难度不大,掌握公式的运用和配制原理是解题的关键.
练习册系列答案
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1.(1)已知在常温常压下:
①2CH3OH(I)+3O2(g)═2CO2(g)+4H2O(g)△H=-1275.6kJ/mol
②2CO(g)+O2(g)═2CO2(g)△H=-566.0kJ/mol
③H2O(g)═H2O(I)△H=-44.0kJ/mol
请写出1mol甲醇不完全燃烧生成1mol一氧化碳和液态水的热化学方程式:CH3OH(l)+O2(g)=CO(g)+2H2O(l)△H=-442.8kJ/mol.
(2)甲醇对水质会造成一定的污染,有一种电化学法可消除这种污染,其原理是:通电后将Co2+氧化成Co3+,然后以Co3+做氧化剂把水中的甲醇氧化成CO2而净化.实验室用如图1装置模拟上述过程:
①写出阳极电极反应式Co2+-e-=Co3+;
②除去甲醇的离子反应为:6Co3++CH3OH+H2O═CO2↑+6Co2++6H+.该过程中被氧化的元素是碳,当产生标准状况下2.24LCO2时,共转移电子0.6mol.
(3)测定稀硫酸和稀氢氧化钠中和热的实验装置如图2所示.0.50mol/LNaOH溶液50mL和0.50mol/L硫酸溶液30mL进行实验,实验数据如表所示.
①请写下表中的空白.
②近似认为0.50mol/LNaOH溶液和0.50mol/L硫酸溶液的密度都是1g/cm3,中和后生成溶液的比热容c=4.18J/(g•℃),则中和热△H=-53.5kJ/mol(取小数点后一位).
③上述实验数值与57.3kJ/mol有偏差,产生偏差的原因可能是acd.
a.实验装置保湿或隔热效果差 b.用量筒量取NaOH溶液的体积时俯视读数
c.用环形铜丝搅拌棒搅拌溶液 d用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度.
①2CH3OH(I)+3O2(g)═2CO2(g)+4H2O(g)△H=-1275.6kJ/mol
②2CO(g)+O2(g)═2CO2(g)△H=-566.0kJ/mol
③H2O(g)═H2O(I)△H=-44.0kJ/mol
请写出1mol甲醇不完全燃烧生成1mol一氧化碳和液态水的热化学方程式:CH3OH(l)+O2(g)=CO(g)+2H2O(l)△H=-442.8kJ/mol.
(2)甲醇对水质会造成一定的污染,有一种电化学法可消除这种污染,其原理是:通电后将Co2+氧化成Co3+,然后以Co3+做氧化剂把水中的甲醇氧化成CO2而净化.实验室用如图1装置模拟上述过程:
①写出阳极电极反应式Co2+-e-=Co3+;
②除去甲醇的离子反应为:6Co3++CH3OH+H2O═CO2↑+6Co2++6H+.该过程中被氧化的元素是碳,当产生标准状况下2.24LCO2时,共转移电子0.6mol.
(3)测定稀硫酸和稀氢氧化钠中和热的实验装置如图2所示.0.50mol/LNaOH溶液50mL和0.50mol/L硫酸溶液30mL进行实验,实验数据如表所示.
①请写下表中的空白.
| 温度 实验次数 | 起始温度t1/℃ | 终止温度t℃/℃ | 温度差平均值(t2-t1)/℃ | ||
| H2SO4 | NaOH | 平均值 | |||
| 1 | 26.2 | 26.0 | 26.1 | 30.1 | 4.0 |
| 2 | 27.0 | 27.4 | 27.2 | 33.3 | |
| 3 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 29.8 | |
| 4 | 26.4 | 26.2 | 26.3 | 30.4 | |
③上述实验数值与57.3kJ/mol有偏差,产生偏差的原因可能是acd.
a.实验装置保湿或隔热效果差 b.用量筒量取NaOH溶液的体积时俯视读数
c.用环形铜丝搅拌棒搅拌溶液 d用温度计测定NaOH溶液起始温度后直接测定H2SO4溶液的温度.
2.某科研小组探究工业废Cu粉(杂质可能含有SiO2、Al2O3、Fe2O3中的一种或几种)的组成并制备少量CuSO4•5H2O,实现废物综合利用.他们进行了两组实验,过程如下:
Ⅰ:
Ⅱ:
(1)废Cu粉中含有的杂质是SiO2、Fe2O3.
(2)分别写出过程①③中发生反应的离子方程式:
①Fe2O3+6H+═2Fe3++3H2O、Al2O3+6H+═2Al3++3H2O、Cu+2Fe3+═2Fe2++Cu2+;③SiO2+2OH-═SiO32-+H2O、Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O.
(3)综合过程Ⅰ、II,计算工业废Cu粉中各成分的质量之比是m(Fe2O3):m(Cu):m(SiO2)=16:16:15(可不必化简).(4)已知25℃时:
从Ⅱ中所得蓝色溶液中分离提纯得到CuSO4•5H2O晶体,需要经过下列步骤:
a、向蓝色溶液中加入一定量的H2O2 溶液;
b、调节溶液的pH为4.0≤pH<5.4之间;
c、然后过滤、结晶,再过滤,可得CuSO4•5H2O.
下列关于实验操作的叙述中,正确的是ACD(填字母).
A.H2O2是绿色氧化剂,在氧化过程中不引进杂质、不产生污染
B.将Fe2+氧化为Fe3+的主要原因是Fe(OH)2沉淀比Fe(OH)3沉淀较难过滤
C.上述步骤c中第一次过滤是为了得到滤液,第二次过滤是为了得到固体
D.在pH>4的溶液中Fe3+一定不能大量存在.
Ⅰ:
Ⅱ:
(1)废Cu粉中含有的杂质是SiO2、Fe2O3.
(2)分别写出过程①③中发生反应的离子方程式:
①Fe2O3+6H+═2Fe3++3H2O、Al2O3+6H+═2Al3++3H2O、Cu+2Fe3+═2Fe2++Cu2+;③SiO2+2OH-═SiO32-+H2O、Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O.
(3)综合过程Ⅰ、II,计算工业废Cu粉中各成分的质量之比是m(Fe2O3):m(Cu):m(SiO2)=16:16:15(可不必化简).(4)已知25℃时:
| 电解质 | Cu(OH)2 | Fe(OH)2 | Fe(OH)3 |
| 开始沉淀时的pH | 5.4 | 6.5 | 3.5 |
| 完全沉淀时的pH | 6.4 | 9.6 | 4.0 |
a、向蓝色溶液中加入一定量的H2O2 溶液;
b、调节溶液的pH为4.0≤pH<5.4之间;
c、然后过滤、结晶,再过滤,可得CuSO4•5H2O.
下列关于实验操作的叙述中,正确的是ACD(填字母).
A.H2O2是绿色氧化剂,在氧化过程中不引进杂质、不产生污染
B.将Fe2+氧化为Fe3+的主要原因是Fe(OH)2沉淀比Fe(OH)3沉淀较难过滤
C.上述步骤c中第一次过滤是为了得到滤液,第二次过滤是为了得到固体
D.在pH>4的溶液中Fe3+一定不能大量存在.
3.下列物质与其用途完全符合的是( )
①Na2O2-供氧剂
②晶体Si-太阳能电池
③AgI-人工降雨
④NaCl-制纯碱
⑤Al2O3-焊接钢轨
⑥NaClO-消毒剂
⑦Fe2O3-红色油漆或涂料
⑧SO2-食品防腐剂
⑨NH3-制冷剂
⑩水玻璃-耐火材料.
①Na2O2-供氧剂
②晶体Si-太阳能电池
③AgI-人工降雨
④NaCl-制纯碱
⑤Al2O3-焊接钢轨
⑥NaClO-消毒剂
⑦Fe2O3-红色油漆或涂料
⑧SO2-食品防腐剂
⑨NH3-制冷剂
⑩水玻璃-耐火材料.
| A. | ①④⑤⑧⑨ | B. | ①②③⑥⑦⑨ | C. | ①②③④⑥⑦⑨⑩ | D. | ①②③④⑥⑦⑨ |