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    高考化学(2011~2020)真题专项练习 专题02 物质的量浓度(教师版)
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    高考化学(2011~2020)真题专项练习 专题02 物质的量浓度(教师版)

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    这是一份高考化学(2011~2020)真题专项练习 专题02 物质的量浓度(教师版),共12页。试卷主要包含了下列实验操作能达到实验目的的是,下列叙述正确的是等内容,欢迎下载使用。

    【答案】B
    【解析】A.配制溶液需要用容量瓶,不能使用量筒配置溶液,错误;B.除去氯气中的氯化氢气体使用饱和氯化钠溶液,可以吸收氯化氢气体,根据氯气在水中的反应:Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,饱和氯化钠溶液中的氯离子使氯气溶于水的平衡逆向移动,降低氯气在水中的溶解度,洗气瓶长进短出,利于除杂,正确;C.蒸馏要使用直形冷凝管,接水口下口进上口出,球形冷凝管一般作反应装置,错误;D.硅酸钠溶液呈碱性,硅酸钠溶液是一种矿物胶,能将玻璃塞与试剂瓶的瓶口粘在一起,盛装Na2SiO3溶液的试剂瓶不能使用玻璃塞,应使用橡胶塞,错误。
    2.(2019·江苏高考真题)下列实验操作能达到实验目的的是
    A.用经水湿润的pH试纸测量溶液的pH
    B.将4.0 g NaOH固体置于100 mL容量瓶中,加水至刻度,配制1.000 ml·L−1NaOH溶液
    C.用装置甲蒸干AlCl3溶液制无水AlCl3固体
    D.用装置乙除去实验室所制乙烯中的少量SO2
    【答案】D
    【解析】A.用水湿润的pH试纸测量溶液的pH所测为稀释液的pH,不是原溶液的pH,实验操作错误,不能达到实验目的,错误;B.配制物质的量浓度的溶液的实验步骤为:计算、称量(或量取)、溶解(或稀释)、冷却、转移及洗涤、定容、摇匀、装液,由于容量瓶上有容积、温度和唯一刻度线,若将氢氧化钠直接置于容量瓶中,加水后氢氧化钠溶于水会放热引起容量瓶的容积发生变化,引起实验误差,错误;C.在AlCl3溶液中存在水解平衡:AlCl3+3H2OAl(OH)3+3HCl,若用甲装置蒸干氯化铝溶液,由于HCl的挥发,加热后水解平衡正向移动,最终AlCl3完全水解成氢氧化铝固体,不能得到AlCl3固体,错误;D.SO2属于酸性氧化物,能被NaOH溶液吸收,乙烯与NaOH溶液不反应且乙烯难溶于水,可通过盛有NaOH溶液的洗气瓶除去乙烯中少量的SO2,正确;故选D。
    3.(2020·北京高考真题)用下列仪器或装置(图中夹持略)进行相应实验,不能达到实验目的的是
    【答案】D
    【解析】A.图示为配制一定量浓度溶液的转移操作,图示操作正确,能达到实验目的;B.浓硫酸和铜在加入条件下反应生成二氧化硫,二氧化硫具有漂白性,通入到品红溶液中,若品红褪色,则证明生成二氧化硫,二氧化硫气体是大气污染物,不能排放到空气中,试管口用浸有氢氧化钠溶液的棉花团吸收二氧化硫,图示正确,能达到实验目的;C.溴乙烷在氢氧化钠醇溶液加热作用下发生消去反应生成乙烯,由于乙醇易挥发,制得的乙烯中含有乙醇蒸汽,先通过水,使乙醇溶于水,在将气体通入酸性高锰酸钾溶液中,若酸性高锰酸钾溶液褪色,则可以证明反应中产生乙烯,能达到实验目的;D.乙醇和水任意比互溶,分液操作无法分离,不能达到实验目的;答案选D。
    4.(2017·全国高考真题)下列实验操作规范且能达到目的的是
    【答案】B
    【解析】A.50 mL酸式滴定管的50.00 mL刻度下方没有刻度,但仍有盐酸,所以调整初始读数为30.00 mL后,放入锥形瓶中盐酸的体积大于20.00 mL,错误;B.碘易溶于酒精,清洗试管中附着的碘可以先用酒精清洗,再用水清洗,正确;C.醋酸钠溶液呈碱性,测定醋酸钠溶液的pH时,pH试纸不能预先湿润(湿润相当于将溶液稀释),否则测定的pH会偏小,错误;D.不能在容量瓶中直接配制溶液,错误。故答案选B。
    5.(2010·海南高考真题)把V L含有MgS04和K2S04的混合溶液分成两等份,一份加入含a ml NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁;另一份加入含b ml BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡。则原混合溶液中钾离子的浓度为
    A. (b-a)/V ml·L-1B.(2b-a)/V ml·L-1
    C.2(2b-a)/V ml·L-1D.2(b-a)/V ml·L-1
    【答案】C
    【解析】一份加入含a ml NaOH的溶液,恰好使镁离子完全沉淀为氢氧化镁,那么Mg2+就有ml,硫酸镁也就是 ml。另一份加入含b ml BaCl2的溶液,恰好使硫酸根离子完全沉淀为硫酸钡,那么硫酸根离子有bml。所以硫酸钾有b-ml,钾离子就有2(b-)ml=2b-aml。浓度就是ml/L,即 ml·L-1,符合题意,故答案为C。
    6.(2009·全国高考真题)将15 mL 2 ml·L-1Na2CO3溶液逐滴加入到40 mL 0.5 ml·L-1MCln盐溶液中,恰好将溶液中的Mn+离子完全沉淀为碳酸盐,则MCln中n值是
    A.4B.3C.2D.1
    【答案】B
    【解析】M的化合价为+n,Na2CO3与MCln反应对应的关系式为:
    2Mn+~~~~~~~nCO32-
    2 n
    0.04L×0.5ml/L 0.015L×2ml/L
    解得n=3
    故选B。
    7.(2010·湖南高考真题)把500有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份,取一份加入含硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀。则该混合溶液中钾离子浓度为
    A.B.
    C.D.
    【答案】D
    【解析】取一份加入含aml硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀,则
    Ba2++SO42-═BaSO4↓
    1 1
    aml aml
    另取一份加入含bml硝酸银的溶液,恰好使氯离子完全沉淀,则
    Ag++Cl-═AgCl↓
    1 1
    bml bml
    由混合溶液分成5等份,则原溶液中钡离子的浓度为=10aml/L,
    氯离子的浓度为=10bml/L,
    根据溶液不显电性,设原混合溶液中钾离子物质的量浓度为x,则10aml/L×2+x×1=10bml/L×1,解得x=10(b-2a)ml/L,
    答案选D。
    8.(2011·全国高考真题)下列叙述正确的是
    A.1.00ml NaCl中含有6.02×1023个NaCl分子
    B.1.00ml NaCl中,所有Na+的最外层电子总数为8×6.02×1023
    C.欲配置1.00L ,的NaCl溶液,可将58.5g NaCl溶于1.00L水中
    D.电解58.5g熔融的NaCl,能产生22.4L氯气(标准状况)、23.0g金属钠
    【答案】B
    【解析】A、因NaCl为离子化合物,则不存在NaCl分子,错误;B、因Na+的最外层电子总数为8电子稳定结构,则最外层电子的物质的量为8ml,其电子总数为8×6.02×1023,正确;C、欲配置1.00L,1.00ml.L-1的NaCl溶液,可将58.5g NaCl溶于适量水中,配成1L溶液,而不是溶于1L的水中,错误;D、NaCl的物质的量为=1ml,则电解58.5g熔融的NaCl,1mlNaCl生成0.5ml氯气,能产生0.5ml×22.4L/ml=11.2L氯气(标准状况),而不是22.4L氯气,错误;故选B。
    10.【2011年全国新课标卷】下列叙述正确的是( )
    A.1.00 ml NaCl中含有6.02×1023个NaCl分子
    B.1.00 ml NaCl中,所有Na+的最外层电子总数为8×6.02×1023
    C.欲配制1.00 L 1.00 ml·L-1的NaCl溶液,可将58.5 g NaCl溶于1.00 L水中
    D.电解58.5 g熔融的NaCl,能产生22.4 L氯气(标准状况)、23.0 g金属钠
    【答案】B
    【解析】氯化钠是离子晶体,其构成微粒是阴阳离子,不存在分子,错误;Na+的最外层电子数是8个,项正确;1 L水的体积不等于1 L溶液,项错误;电解58.5 g熔融氯化钠时,只能得到标准状况下11.2 L的氯气,错误。
    11.(2017·浙江高考真题)用无水Na2CO3固体配制250 mL 0.100 0 ml·L-1的溶液。
    请回答下列问题:
    (1)在配制过程中不必要的玻璃仪器是________。
    A.烧杯 B.量筒 C.玻璃棒 D.胶头滴管 E.容量瓶
    (2)定容时的操作:当液面接近容量瓶刻度线时,______________________________________,再将容量瓶塞盖好,反复上下颠倒,摇匀。
    (3)下列操作会使配得的Na2CO3溶液浓度偏低的是________。
    A.称取相同质量的Na2CO3·10H2O固体进行配制
    B.定容时俯视容量瓶的刻度线
    C.摇匀后发现液面低于容量瓶刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线
    D.转移洗涤液时洒到容量瓶外,继续用该未清洗的容量瓶重新配制
    【答案】(1)B (2)用胶头滴管滴加蒸馏水至溶液凹面正好与刻度线相切 (3)AC
    【解析】(1)配制溶液在烧杯中溶解,需要玻璃棒搅拌,转移到容量瓶中定容,需要胶头滴管滴加液体,则需要A、C、D、E,不需要B;
    (2)定容时的操作:当液面接近容量瓶刻度线时,用胶头滴管滴加蒸馏水至溶液凹液面正好与刻度线相切,再将容量瓶塞盖好,反复上下颠倒,摇匀;
    (3)A.称取相同质量的Na2CO3•10H2O固体进行配制,n偏小,使配得的Na2CO3溶液浓度偏低,选;B.定容时俯视容量瓶的刻度线,V偏小,浓度偏大,不选;C.摇匀后发现液面低于容量瓶刻度线,再滴加蒸馏水至刻度线,V偏大,使配得的Na2CO3溶液浓度偏低,选;D.转移洗涤液时洒到容量瓶外,继续用该未清洗的容量瓶重新配制,容量瓶内附着的溶质使n偏大,使配得的Na2CO3溶液浓度偏高,不选;故答案为AC。
    12.(2017·天津高考真题)[2017天津]用沉淀滴定法快速测定NaI等碘化物溶液中c(I−),实验过程包括准备标准溶液和滴定待测溶液。
    Ⅰ.准备标准溶液
    a.准确称取AgNO3基准物4.2468 g(0.0250 ml)后,配制成250 mL标准溶液,放在棕色试剂瓶中避光保存,备用。
    b.配制并标定100 mL 0.1000 ml·L−1 NH4SCN标准溶液,备用。
    Ⅱ.滴定的主要步骤
    a.取待测NaI溶液25.00 mL于锥形瓶中。
    b.加入25.00 mL 0.1000 ml·L−1 AgNO3溶液(过量),使I−完全转化为AgI沉淀。
    c.加入NH4Fe(SO4)2溶液作指示剂。
    d.用0.1000 ml·L−1 NH4SCN溶液滴定过量的Ag+,使其恰好完全转化为AgSCN沉淀后,体系出现淡红色,停止滴定。
    e.重复上述操作两次。三次测定数据如下表:
    f.数据处理。
    回答下列问题:
    (1)将称得的AgNO3配制成标准溶液,所使用的仪器除烧杯和玻璃棒外还有__________。
    (2)AgNO3标准溶液放在棕色试剂瓶中避光保存的原因是___________________________。
    (3)滴定应在pH<0.5的条件下进行,其原因是___________________________________。
    (4)b和c两步操作是否可以颠倒________________,说明理由________________________。
    (5)所消耗的NH4SCN标准溶液平均体积为_____mL,测得c(I−)=_________________ ml·L−1。
    (6)在滴定管中装入NH4SCN标准溶液的前一步,应进行的操作为________________________。
    (7)判断下列操作对c(I−)测定结果的影响(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)
    ①若在配制AgNO3标准溶液时,烧杯中的溶液有少量溅出,则测定结果_______________。
    ②若在滴定终点读取滴定管刻度时,俯视标准液液面,则测定结果____________________。
    【答案】(1)250 mL(棕色)容量瓶、胶头滴管 (2)避免AgNO3见光分解 (3)防止因Fe3+的水解而影响滴定终点的判断(或抑制Fe3+的水解) (4)否(或不能) 若颠倒,Fe3+与I−反应,指示剂耗尽,无法判断滴定终点 (5)10.00 0.0600 (6)用NH4SCN标准溶液进行润洗 (7)偏高 偏高
    【解析】
    (1)将称得的AgNO3配制成标准溶液,所使用的仪器除烧杯和玻璃棒外还有250 mL(棕色)容量瓶、胶头滴管。
    (2)AgNO3标准溶液放在棕色试剂瓶中避光保存的原因是避免AgNO3见光分解。
    (3)滴定应在pH<0.5的条件下进行,其原因是防止因Fe3+的水解而影响滴定终点的判断(或抑制Fe3+的水解)。
    (4)b和c两步操作不可以颠倒,理由是若颠倒,Fe3+与I-反应,指示剂耗尽,无法判断滴定终点。
    (5)舍弃与其它数据不平行的10.24,所消耗的NH4SCN标准溶液平均体积为20.00mL,n(AgNO3)= 25.00 mL×0.1000 ml·L−1=0.00250ml,n(NH4SCN)= 20.00 mL×0.1000 ml·L−1=0.00200ml,n(I-)= n(AgNO3)-n(NH4SCN)=0.00050ml,所以c(I-)=0.00050ml/25.00mL=0.02ml·L-1。
    (6)在滴定管中装入NH4SCN标准溶液的前一步,应进行的操作为用NH4SCN标准溶液进行润洗。
    (7)①AgNO3标准溶液浓度变小,使得标准溶液体积增大,则测定结果偏高。②终读数变小,标准液液数值变小,则测定结果偏低。
    13.(2014·上海高考真题)硫有多种含氧酸,亚硫酸(H2SO3)、硫酸(H2SO4)、焦硫酸(H2SO4·SO3)、硫代硫酸(H2S2O3)等等,其中硫酸最为重要,在工业上有广泛的应用。在实验室,浓硫酸是常用的干燥剂。完成下列计算:
    (1)焦硫酸(H2SO4·SO3)溶于水,其中的SO3都转化为硫酸。若将445g焦硫酸溶于水配成4.00L硫酸,该硫酸的物质的量浓度为________ml/L。
    (2)若以浓硫酸吸水后生成的H2SO4·H2O计算,250g质量分数为98%的硫酸能吸收_____g水
    (3)硫铁矿是工业上制硫酸的主要原料。硫铁矿氧化焙烧的化学反应如下:
    3FeS2+8O2=Fe3O4+6SO2 4FeS2+11 O2=2Fe2O3+8SO2
    若48ml FeS2完全反应耗用氧气2934.4L(标准状况),计算反应产物中Fe3O4与Fe2O3物质的量之比_______。
    (4)用硫化氢制取硫酸,既能充分利用资源又能保护环境,是一种很有发展前途的制备硫酸的方法。
    硫化氢体积分数为0.84的混合气体(H2S、H2O、N2)在空气中完全燃烧,若空气过量77%,计算产物气体中SO2体积分数________(水是气体)。(已知空气组成:N2体积分数0.79、O2体积分数0.21)
    【答案】(1)1.25 (2)40 (3)2:9 (4)0.075
    【解析】
    (1)445g焦硫酸的物质的量==2.5ml,其中硫酸和三氧化硫均是2.5ml,2.5ml三氧化硫又产生2.5ml硫酸,则溶液中硫酸的物质的量是5.0ml,浓度是=1.25ml/L;
    (2)250g质量分数为98%的硫酸中硫酸的质量是250g×98%=245g,其中溶剂水是5g,硫酸的物质的量是=2.5ml,可以结合水的物质的量是2.5ml,质量是2.5ml×18g/ml=45g,因此还可以吸收水的质量是45g-5g=40g;
    (3)设Fe3O4的物质的量是aml,Fe2O3的物质的量是bml;反应中消耗氧气的物质的量是=131ml;则根据方程式可知3a+2b=48、8a+5.5b=131,解得a=4、b=18,则n (Fe3O4):n(Fe2O3)=2:9;
    (4)设混合气为1体积,根据氯化氢完全燃烧的方程式2H2S+3O2= 2SO2+2H2O 可知,0.84体积硫化氢完全燃烧生成0.84体积二氧化硫和0.84体积水,消耗1.26体积氧气。反应中空气过量77%,因此所需空气为×1.77=10.62,则二氧化硫体积分数==0.075。
    14.(2017·上海高考真题)(2017·上海卷)10.7g 氯化铵和足量的氢氧化钙混合后充分加热,再将所生成的气体完全溶于水后得 50 mL 溶液,计算:
    (1)可生成标准状况下的氨气多少升?______________
    (2)所得溶液的物质的量浓度是多少? ______________
    【答案】(1)4.48 L (2)4 ml / L
    【解析】
    10.7g氯化铵的物质的量为:n===0.2ml,根据方程式计算:
    2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O
    2ml 2ml
    0.2ml n
    n==0.2ml。
    (1)标准状况下的氨气的体积为0.2ml×22.4L/ml=4.48L,故答案为4.48L;
    (2)将制得的氨气全部溶于水制成0.05L溶液,所得氨水物质的量浓度为:c===4ml/L,故答案为4ml/L。
    15.(2017·上海高考真题)6克冰醋酸完全溶于水配成500毫升溶液,用此醋酸溶液滴定20毫升某一未知浓度的氢氧化钠溶液,共消耗这种醋酸溶液30毫升。求:
    (1)醋酸溶液的物质的量的浓度_________。
    (2)未知氢氧化钠溶液的物质的量的浓度________________。
    【答案】 (1) 0.2ml / L (2)0.3ml / L
    【解析】(1)6克冰醋酸的物质的量==0.1ml,完全溶于水配成500毫升溶液,溶液的物质的量浓度==0.2 ml/L,故答案为:0.2ml / L;
    (2)用此醋酸溶液滴定20毫升某一未知浓度的氢氧化钠溶液,共消耗这种醋酸溶液30毫升,氢氧化钠的物质的量与醋酸的物质的量相等,氢氧化钠的物质的量=0.03L×0.2ml / L=0.006ml,氢氧化钠溶液的物质的量的浓度==0.3ml/L,故答案为:0.3ml / L。
    16.(2017·上海高考真题)有3克镁铝合金完全溶于盐酸后得到标准状况下的氢气3360毫升,在所得的溶液中加入足量的浓氨水可得沉淀质量_________克。
    【答案】8.1克
    【解析】3g镁铝合金完全溶于足量盐酸,生成氢气3360mL(标准状况下),氢气的物质的量为=0.15ml,得到的氯化镁、氯化铝中的氯离子共为0.15ml×2=0.3ml,镁离子、铝离子全部转变成沉淀时,相当于氯离子全部被OH-代替,所以析出的沉淀中OH-的物质的量为0.3ml,所以得到的沉淀质量为3g+0.3ml×17g/ml=8.1g,故答案为:8.1g。
    17.(2015·江苏高考真题)软锰矿(主要成分MnO2,杂质金属元素Fe、Al、Mg等)的水悬浊液与烟气中SO2反应可制备MnSO4·H2O,反应的化学方程式为MnO2+SO2MnSO4。
    (1)质量为17.40 g纯净MnO2最多能氧化____L(标准状况)SO2。
    (2)已知:Ksp[Al(OH)3]=1×10-33,Ksp[Fe(OH)3]=3×10-39,pH=7.1时Mn(OH)2开始沉淀。室温下,除去MnSO4溶液中的Fe3+、Al3+(使其浓度均小于1×10-6ml·L-1),需调节溶液pH范围为____。
    (3)下图可以看出,从MnSO4和MgSO4混合溶液中结晶MnSO4·H2O晶体,需控制结晶温度范围为____。
    (4)准确称取0.171 0 g MnSO4·H2O样品置于锥形瓶中,加入适量H3PO4和NH4NO3溶液,加热使Mn2+全部氧化成Mn3+,用c(Fe2+)=0.050 0 ml·L-1的标准溶液滴定至终点(滴定过程中Mn3+被还原为Mn2+),消耗Fe2+溶液20.00 mL。计算MnSO4·H2O样品的纯度(请给出计算过程)_____。
    【答案】(1)4.48 (2)5.0【解析】
    (1)根据反应方程式,n(SO2)=n(MnO2)= ml=0.2ml,因此V(SO2)=0.2×22.4L=4.48L;
    (2)制备MnSO4,再根据信息,pH小于7.1,氢氧化铝完全变成沉淀时的pH:Ksp[Al(OH)3]=1×10-33=c(Al3+)×c3(OH-),c(Al3+)=1×10-6ml·L-1,得出:c(OH-)=1×10-9ml·L-1,c(H+)=Kw/c(OH-)=10-5,pH=5,同理计算出Fe(OH)3完全变成沉淀时,pH约为3.5,故范围是:5.0(3)从MnSO4和MgSO4混合溶液中结晶MnSO4·H2O晶体,根据图上信息,高于60℃以后MnSO4·H2O的溶解度减小,而MgSO4·6H2O的溶解度增大,因此控制结晶温度范围是高于60℃,这样可以得到纯净的MnSO4·H2O;
    (4)根据氧化还原反应中得失电子守恒:n(Mn3+)×1=n(Fe2+)×1=20.00×10-3×0.0500ml=1.00×10-3ml,根据Mn元素守恒,m(MnSO4·H2O)=1.00×10-3×169g=0.169g,纯度是:×100%=98.8%。
    18.(2007·上海高考真题)一定量的氢气在氯气中燃烧,所得混合物用100mL 3.00ml/L的NaOH溶液(密度为1.12g/mL)恰好完全吸收,测得溶液中含有NaClO的物质的量为0.0500ml。
    (1)原NaOH溶液的质量分数为___________
    (2)所得溶液中Cl-的物质的量为_______ml
    (3)所用氯气和参加反应的氢气的物质的量之比n(Cl2):n(H2)=_____________。
    【答案】(1)10.7% (2)0.25 (3)3︰2
    【解析】
    (1)根据可知NaOH溶液的质量分数为10.7%;
    (2)氢气与氯气反应,用NaOH吸收气体,所得的溶液中含有NaClO,说明氢气与氯气反应时,氯气有剩余,用氢氧化钠吸收后溶液中溶质为NaCl、NaClO,根据钠离子守恒可知溶液中n(NaOH)=n(NaCl)+n(NaClO)=0.1L×3ml/L=0.3ml,故溶液中n(NaCl)=0.3ml-0.05ml=0.25ml,溶液中n(Cl-)=n(NaCl)=0.25ml;
    (3)根据以上分析可知HCl与NaOH反应生成的NaCl的物质的量为0.3ml-0.05ml×2=0.2ml,故n(HCl)=0.2ml,n(H2)=0.10ml,氯原子守恒有2n(Cl2)=n(NaCl)+n(NaClO),故2n(Cl2)=n(NaOH)=0.3ml,所以n(Cl2)=0.15ml,因此所用氯气和参加反应的氢气的物质的量之比n(Cl2):n(H2)=0.15ml:0.10ml=3:2。
    19.(2017·浙江高考真题)分别称取2.39g(NH4)2SO4和NH4Cl固体混合物两份。
    (1)将其中一份配成溶液,逐滴加入一定浓度的Ba(OH)2溶液,产生的沉淀质量与加入Ba(OH)2溶液体积的关系如图。混合物中n[(NH4)2SO4]:n(NH4Cl)为___________。
    (2)另一份固体混合物中NH4+与Ba(OH)2溶液(浓度同上)恰好完全反应时,溶液中c(Cl-)=_____(溶液体积变化忽略不计)。
    【答案】(1)1:2 (2)0.1ml/L
    【解析】
    (1)产生的沉淀是硫酸钡,物质的量是2.33g÷233g/ml=0.01ml,根据原子守恒可知硫酸铵的质量是0.01ml×132g/ml=1.32g,则氯化铵的质量是2.39g-1.32g=1.07g,物质的量是1.07g÷53.5g/ml=0.02ml,因此混合物中n[(NH4)2SO4]:n(NH4Cl)为1:2;
    (2)每一份中硫酸铵和氯化铵分别是0.01ml、0.02ml,另一份固体混合物中NH4+与Ba(OH)2溶液(浓度同上)恰好完全反应时,消耗氢氧化钡是0.02ml,因此溶液体积是200mL,则溶液中c(Cl-)=0.02ml÷0.2L=0.1ml/L。
    配制
    Na2CO3溶液
    除去Cl2中的HCl
    蒸馏用冷凝管
    盛装Na2SiO3溶液的试剂瓶
    A
    B
    C
    D
    A
    B
    C
    D
    配制一定物质的量浓度的氯化钠溶液
    检验浓硫酸与铜反应产生的二氧化硫
    检验溴乙烷消去产物中的乙烯
    分离酒精和水
    目的
    操作
    A
    取20.00 mL盐酸
    在50 mL酸式滴定管中装入盐酸,调整初始读数为30.00 mL后,将剩余盐酸放入锥形瓶
    B
    清洗碘升华实验所用试管
    先用酒精清洗,再用水清洗
    C
    测定醋酸钠溶液pH
    用玻璃棒蘸取溶液,点在湿润的pH试纸上
    D
    配制浓度为0.010 ml·L-1的KMnO4溶液
    称取KMnO4固体0.158 g,放入100 mL容量瓶中,加水溶解并稀释至刻度
    实验序号
    1
    2
    3
    消耗NH4SCN标准溶液体积/mL
    10.24
    10.02
    9.98
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