19.用0.1mol/L的NaOH溶液取滴定0.1mol/L的鹽酸20mL,若滴定誤差為±0.1%,(指消耗NaOH的物質(zhì)的量相當(dāng)于HCl,不足和過量了0.1%),反應(yīng)完畢后,溶液的pH最接近的范圍是( 。
A.6.3-8.8B.4.3-9.7C.1.3-12.7D.3.3-10.7

分析 誤差為+0.1%時,即滴入NaOH的體積為99.9mL,NaOH不足,此時錐形瓶溶液中溶質(zhì)為NaCl和剩余的HCl,所以只要計算該溶液的pH值即可;
滴定誤差在-0.1%,即加入NaOH的體積為100.1mL,NaOH過量,此時為NaCl和NaOH的混合溶液,所以計算時只需考慮NaOH即可.

解答 解:①滴定誤差為+0.1%時,即滴入NaOH的體積為19.98mL,NaOH不足,
此時錐形瓶溶液中溶質(zhì)為NaCl和剩余的HCl,
剩余的氯化氫的物質(zhì)的量為:n(HCl)=n(HCl)-n(NaOH)=0.1×(20-19.98)×10-3=2×10-6mol,
則反應(yīng)完畢后溶液中氫離子濃度為:c(H+)=$\frac{2×1{0}^{-6}mol}{0.02L+0.02L}$=5×10-5mol/L,其pH為:pH=-lg[c(H+)]=-lg5×10-5=4.3;
②滴定誤差為-0.1%,加入NaOH的體積為20.02mL,NaOH過量,此時為NaCl和NaOH的混合溶液,
n(NaOH過量)=n(NaOH總)-n(NaOH反應(yīng))=0.1×(20.02-20)×10-3=2×10-6mol,
此時溶液體積為:v=20.0mL+20.02mL=40.02mL=40.02×10-3L,
所以混合液中氫氧根離子濃度為:c(OH-)=n(NaOH過量)/v=$\frac{2×1{0}^{-6}mol}{0.04002L}$mol/L≈5×10-5mol/L,
溶液中氫離子濃度為:c(H+)=$\frac{1×1{0}^{-14}}{5×1{0}^{-5}}$mol/L=2×10-10mol/L,此時溶液的pH=9.7,
所以反應(yīng)完畢后溶液的pH變化范圍為:4.3~9.7,
故選B.

點評 本題考查了中和滴定中混合液pH的計算,題目難度稍大,明確“滴定誤差在±0.1%以內(nèi)”的含有為解答關(guān)鍵,注意掌握溶液酸堿性與溶液pH的計算方法,試題側(cè)重考查學(xué)生的分析、理解能力及化學(xué)計算能力.

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A.發(fā)展氫能和太陽能B.限制塑料制品的使用
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A.0.3molNO
B.0.2molNO2和0.1molN2O4
C.0.1molNO、0.2molNO2和0.05molN2O4
D.0.1molNO、0.1molNO2和0.2molN2O4

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14.下列根據(jù)實驗操作和實驗現(xiàn)象所得出的結(jié)論一定正確的是( 。
選項實驗操作實驗現(xiàn)象結(jié)論
A將蘸有濃氨水的玻璃棒靠近溶液X有白煙產(chǎn)生溶液X是濃鹽酸
B用玻璃杯蘸取溶液Y進行焰色反應(yīng)火焰呈黃色溶液Y中含Na+
C將Na2SO3固體樣品溶液溶解,加入硝酸鋇溶液,再加入稀硝酸沉淀不溶解Na2SO3樣品已變質(zhì)
D向FeSO4溶液中加入硫酸酸化的H2O2溶液溶液變黃氧化性:H2O2>Fe3+
A.AB.BC.CD.D

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11.假設(shè)${\;}_{Z}^{A}$X${\;}_^{n-}$是科學(xué)家新發(fā)現(xiàn)一種微粒,試求一個${\;}_{Z}^{A}$X${\;}_^{n-}$中所含質(zhì)子、中子、核外電子數(shù)分別為bZ、b(A-Z)、bZ+n.

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9.對一甲乙苯的一氯代物(不考慮立體異構(gòu))共有( 。
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