10.實驗需要0.1mol/L NaOH溶液450mL,根據(jù)溶液配制中情況回答下列問題:
(1)實驗中定容要用到500mL的容量瓶.
(2)根據(jù)計算得知,所需NaOH的質(zhì)量為2.0g.
(3)配制時,其正確的操作順序是(字母表示,每個字母只能用一次)BCAED
A.用50mL水洗滌燒杯2~3次,洗滌液均注入容量瓶,振蕩
B.用托盤天平準確量取所需的NaOH的質(zhì)量,倒入燒杯中加入適量水,用玻璃棒慢慢攪動
C.將已冷卻的NaOH溶液沿玻璃棒注入容量瓶中
D.將容量瓶蓋緊,振蕩,搖勻
E.加水至離刻度線1~2cm處改用膠頭滴管加水,使洛液凹面恰好與刻度相切
(4)對所配濃度影響的對應(yīng)操作是(填寫字母)
偏大的有A C
偏小的有BDEFH
A.稱量用了生銹的砝碼
B.將NaOH放在紙張上稱量
C.NaOH在燒杯中溶解后,未冷卻就立即轉(zhuǎn)移到容量瓶中
D.往容量瓶轉(zhuǎn)移時,有少量液體濺出
E.未洗滌溶解NaOH的燒杯
F.記容時仰視刻度線
G.容量瓶未干燥即用來配制溶液
H.定容后塞上瓶塞反復(fù)搖勻,靜置后,液面不到刻度線,再加水至刻度線.

分析 (1)實驗室沒有450mL容量瓶,根據(jù)“大而近”的原則,應(yīng)選擇500mL容量瓶;
(2)依據(jù)配制溶液體積選擇合適的容量瓶,依據(jù)m=CVM計算需要溶質(zhì)的質(zhì)量;
(3)根據(jù)配制步驟是計算、稱量、溶解、冷卻、移液、洗滌、定容、搖勻、裝瓶來對操作順序進行排序;
(4)分析操作對溶質(zhì)的物質(zhì)的量n和溶液體積V的影響,依據(jù)C=$\frac{n}{V}$進行誤差分析,凡是使n增大或者使V減小的操作都會使溶液濃度偏高,反正溶液濃度偏低.

解答 解:(1)根據(jù)“大而近”的原則,根據(jù)需要配制的溶液的體積為450mL,但由于無450mL容量瓶,故應(yīng)選擇500mL容量瓶,
故答案為:500;        
(2)實驗需要0.1mol/LNaOH溶液450ml,而實驗室沒有450mL容量瓶,應(yīng)選擇500mL容量瓶,實際配制500mL溶液,依據(jù)m=CVM可知需要氫氧化鈉的質(zhì)量m=0.1mol/L×40g/mol×0.5L=2.0g;
故答案為:2.0;
(3)配制一定物質(zhì)的量濃度的溶液,根據(jù)配制步驟是計算、稱量、溶解(B)、冷卻移液(C)、洗滌(A)、定容(E)、搖勻(D)、裝瓶可知,正確的操作順序是:BCAED,
故答案為:BCAED;
(4)A.稱量用了生銹的砝碼,導(dǎo)致稱取的溶質(zhì)的質(zhì)量偏大,溶質(zhì)的物質(zhì)的量偏大,溶液濃度偏大;
B.將NaOH放在紙張上稱量,氫氧化鈉吸收空氣中的水和二氧化碳,導(dǎo)致稱取的固體中和含有溶質(zhì)氫氧化鈉的物質(zhì)的量偏小,溶液濃度偏。
C.NaOH在燒杯中溶解后,未冷卻就立即轉(zhuǎn)移到容量瓶中,冷卻后,液面下降,溶液體積偏小,溶液濃度偏大;
D.往容量瓶轉(zhuǎn)移時,有少量液體濺出,導(dǎo)致溶質(zhì)的物質(zhì)的量偏小,溶液濃度偏;
E.未洗滌溶解NaOH的燒杯,導(dǎo)致溶質(zhì)部分損耗,溶質(zhì)的物質(zhì)的量偏小,溶液濃度偏;
F.定容時仰視刻度線,導(dǎo)致溶液體積偏大,溶液濃度偏;
G.容量瓶未干燥即用來配制溶液,對溶質(zhì)的物質(zhì)的量和溶液體積都不會產(chǎn)生影響,溶液濃度不變;
H.定容后塞上瓶塞反復(fù)搖勻,靜置后,液面不到刻度線,再加水至刻度線,導(dǎo)致溶液體積偏大,溶液濃度偏低;
所以:偏大的有AC;偏小的有BDEFH;無影響的有G;
故答案為:AC;BDEFH.

點評 本題考查了一定物質(zhì)的量濃度溶液的配制過程中的計算和誤差分析,注意配制450mL溶液需要選用500mL容量瓶,為易錯點,難度不大.

練習(xí)冊系列答案
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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:選擇題

4.已知NO2和N2O4可以相互轉(zhuǎn)化:2NO2(g)?N2O4(g)(正反應(yīng)為放熱反應(yīng)).現(xiàn)將一定量NO2和N2O4的混合氣體通入一體積為2L的恒溫密閉容器中,反應(yīng)物物質(zhì)的量隨時間變化關(guān)系如圖所示,則下列說法錯誤的是( 。
A.前10min內(nèi)用NO2表示的化學(xué)反應(yīng)速率v(NO2)=0.02mol/(L•min)
B.反應(yīng)進行至25min時,曲線發(fā)生變化的原因可以是向容器中添加NO2(g)
C.若要達到與最后相同的化學(xué)平衡狀態(tài),在25min時還可以采取的措施是添加N2O4(g)
D.a、b、c、d四個點中,表示化學(xué)反應(yīng)處于平衡狀態(tài)的點成是b和d

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科目:高中化學(xué) 來源: 題型:解答題

1.工業(yè)上用生銹的Fe粉和Cu粉的混合物制備CuSO4•5H2O和FeSO4•(NH42SO4•6H2O的工藝流程如圖1所示.
已知:①幾種物質(zhì)的溶解度(g/100gH2O)如表所示.
FeSO4•7H2O(NH42SO4FeSO4•(NH42SO4•6H2O
20℃487537
60℃1018838
②溶液pH>4時,F(xiàn)e2+容易被氧化.
請回答:
(1)過濾所用的主要玻璃儀器為玻璃棒、漏斗、燒杯.
(2)溶液1中的主要溶質(zhì)為FeSO4、H2SO4(填化學(xué)式).
(3)進行操作2時,從溶液中析出晶體后,需趁熱過濾,原因為減小硫酸亞鐵和硫酸銨的析出使得FeSO4•(NH42SO4•6H2O晶體更純.
(4)FeSO4•(NH42SO4•6H2O用適量稀硫酸洗滌,而不是用水洗滌的原因為抑制亞鐵離子和銨根離子的水解,防止亞鐵離子被氧化.
(5)稱取2.50gCuSO4•5H2O樣品,灼燒過程中樣品質(zhì)量隨溫度(T)變化的曲線如圖2所示.
①120℃所的固體,繼續(xù)加熱至258℃時失水,所發(fā)生反應(yīng)的化學(xué)方程式為CuSO4•H2O$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$CuSO4+H2O.
②900℃時剩余固體只有一種銅的氧化物,其化學(xué)式為Cu2O.

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18.將鋁的用途與性質(zhì)搭配起來

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5.運用化學(xué)反應(yīng)原理研究物質(zhì)的性質(zhì)具有重要意義.請回答下列問題:
(1)請配平以下化學(xué)方程式:
10Al+6NaNO3+4NaOH=10NaAlO2+3N2↑+2H2O
若反應(yīng)過程中轉(zhuǎn)移5mol電子,則生成標(biāo)準狀況下N2的體積為11.2L.
(2)25℃時,將a mol•L-1的氨水與0.1mol•L-1的鹽酸等體積混合,當(dāng)溶液中離子濃度關(guān)系滿足c(NH4+)>c(Cl-)時,則反應(yīng)的情況可能為a.
a.鹽酸不足,氨水剩余b.氨水與鹽酸恰好完全反應(yīng)c.鹽酸過量
(3)向NH4HSO4溶液中滴加少量的Ba(OH)2溶液的離子方程式2H++SO42-+Ba2++2OH-=BaSO4+2H2O.
(4)25℃,兩種酸的電離平衡常數(shù)如表.
Ka1Ka2
H2SO31.3×10-26.3×10-8
H2CO34.2×10-75.6×10-11
①HSO3-的電離平衡常數(shù)表達式K=$\frac{c(SO{\;}_{3}{\;}^{2-})c(H{\;}^{+})}{c(HSO{\;}_{3}{\;}^{-})}$.
②0.10mol•L-1Na2SO3溶液中離子濃度由大到小的順序為c(Na+)>c(SO32-)>c(OH-)>c(HSO3-)>c(H+).
③H2SO3溶液和NaHCO3溶液混合,主要反應(yīng)的離子方程式為H2SO3+HCO3-=HSO3-+CO2↑+H2O.

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15.己知下列變化過程中,有一個RxO72-離子反應(yīng)時,反應(yīng)就轉(zhuǎn)移6個電子,
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(1)X值2;
(2)配平上述離子方程式(直接在括號內(nèi)寫出).
(3)氧化劑RXO72-;還原產(chǎn)物R3+
(4)請畫出該反應(yīng)的單線橋,標(biāo)出電子轉(zhuǎn)移的方向和數(shù)目.

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2.體積為VmL,密度為ρg•mL-1的含有相對分子質(zhì)量為M的某種物質(zhì)(不含結(jié)晶水)的溶液,其中溶質(zhì)為mg,其物質(zhì)的量濃度為C mol/L,溶質(zhì)的質(zhì)量分數(shù)為W%,則下列表示正確的是(  )
A.c=1000Wρ/MB.m=VρW/100C.W%=cM/1000ρ%D.c=100m/VM

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19.用NA表示阿伏加德羅常數(shù)的值,下列敘述不正確的是( 。
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20.2molA與2molB混合于2L的密閉容器中發(fā)生如下反應(yīng):2A(g)+3B(g)?2C(g)+zD(g),2s后A的轉(zhuǎn)化率為50%,測得v(D)=0.25mol/(L•s),下列推斷正確的是( 。
A.v(c)=0.2mol/(L•s)B.z=3
C.B的轉(zhuǎn)化率為75%D.反應(yīng)前與2s后容器的壓強比為4:3

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