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第 05 讲 物质的量浓度及溶液配制
1.有BaCl 和NaCl的混合溶液aL, 将它均分成两份。一份滴加稀硫酸,使Ba2+离子完全沉淀, 消耗
2
xmolH SO ;另一份滴加AgNO 溶液,使Cl-离子完全沉淀,消耗ymol AgNO 。则原混合溶液中的c(Na+)
2 4 3 3
A. mol·L-1 B. mol·L-1
C. mol·L-1 D. mol·L-1
【答案】D
【解析】由题意可知,一份滴加稀硫酸,使钡离子离子完全沉淀消耗x mol硫酸,说明溶液中氯化钡的物
质的量为xmol,另一份滴加硝酸银溶液使氯离子离子完全沉淀消耗y mol硝酸银,说明氯离子的物质的量
为ymol,xmol氯化钡中的氯离子物质的量为2xmol,则氯化钠中的氯离子物质的量为(y-2x)mol,则原
溶液中钠离子物质的量为2(y-2x)mol,钠离子浓度为 mol·L-1;故选D。
2.下列溶液中的c( )与50mL1 mol∙L−1Al (SO ) 溶液中的c( )相等的是
2 4 3
A.150mL1 mol∙L−1NaSO 溶液 B.75mL2 mol∙L−1 (NH )SO 溶液
2 4 4 2 4
C.150mL3 mol∙L−1KSO 溶液 D.200mL1.5 mol∙L−1FeSO 溶液
2 4 4
【答案】C
【分析】50mL1 mol∙L−1Al (SO ) 溶液中的c( )是3 mol∙L−1。
2 4 3
【解析】150mL1 mol∙L−1NaSO 溶液中的c( )是1 mol∙L−1,故A不符合题意;75mL2 mol∙L−1 (NH )SO
2 4 4 2 4
溶液中的c( )是2 mol∙L−1,故B不符合题意;150mL3 mol∙L−1KSO 溶液中的c( )是3 mol∙L−1,故C
2 4
符合题意;200mL1.5 mol∙L−1FeSO 溶液中的c( )是1.5 mol∙L−1,故D不符合题意。综上所述,答案为
4
C。
3.某儿童在广州市儿童医院临床检验结果报告单的部分数据如图,根据图中的数据,下列解读错误的是
分析项 检测结果 单位 参考范围目
1 锌 115.92 66~120
2 铁 6.95 7.52~11.82
3 钙 1.78 1.55~2.60
A.该儿童铁元素含量偏低,应补充铁元素
B.报告单中“ ”为物质的量浓度的单位,“ ”为物质的量的单位
C.从报告单可知,儿童体内锌的含量低于铁的含量
D.该儿童体内所含铁元素的物质的量约为钙元素物质的量的3.9倍
【答案】B
【解析】由报告单中数据可知,该儿童铁元素含量为6.95 ,与参考范围相比铁元素偏低,应补充
铁元素,故A正确;报告单中 均为物质的量浓度的单位,故B错误;由报告单中数据
可知,该儿童体内锌元素的含量为115.92 ,铁元素的含量为6.95 ,则儿童体内锌元素的
含量低于铁元素的含量,故C正确;由报告单中数据可知,该儿童体内铁元素的含量为6.95 ,钙
元素的含量为1.78 ,则该儿童体内所含铁元素的物质的量约为钙元素物质的量的3.9倍,故D正
确;
故选B。
4.体积为V(mL)、密度为ρ (g·mL-1)的溶液中,含有摩尔质量为M(g·mol-1)的溶质m(g),其物质的量浓度
为c(mol·L-1),溶质的质量分数为a%。下列有关关系式不正确的是
A.m=V×ρ×a% B.c=1000×ρ·a×M mol·L-1
C.c= ×L-1 D.a%= ×100%
【答案】B
【解析】溶液的质量为ρg·mL-1×VmL=ρ×Vg,溶液中溶质的质量为m=ρ×V×a%g,故A正确;溶液中溶质的物质的量为n= = mol,体积为V(mL),则其物质的量浓度为c= =
mol·L-1,故B错误;溶液中溶质的物质的量为n= mol,溶液的体积为0.001VL,则该溶液
的浓度为c= = = mol·L-1,故C正确;根据c= 可得,溶质质量分数为a%=
×100%,故D正确;答案为B。
5.某试剂瓶上贴有如下标签“100mL 1.0mol•L﹣1MgCl 溶液”,对该试剂理解正确的是( )
2
A.该溶液中含有的微粒主要有:MgCl 、Mg2+、Cl﹣、HO
2 2
B.若取 50mL 溶液,其中的 c(Cl﹣)=1 mol•L﹣1
C.取该溶液 5.0 mL 恰好与 0.1 mol•L﹣1 AgNO100 mL 溶液完全反应
3
D.该溶液与 100mL 1.0 mol•L﹣1 NaCl 溶液中的 c(Cl﹣)相等
【答案】C
【解析】MgCl 是强电解质,在水溶液中完全电离,水是弱电解质,在水溶液中部分电离,所以溶液中存
2
在的微粒有Mg2+、Cl﹣、HO、H+、OH﹣,故A错误;该溶液的浓度为1.0mol/L,根据Cl原子守恒得c(Cl
2
﹣)=2c(MgCl )=2×1.0mol/L=2.0mol/L,浓度与溶液体积无关,故B错误;n(Cl﹣)=2.0mol/
2
L×0.005L=0.01mol,n(Ag+)=0.1mol/L×0.1L=0.01mol,二者以1:1反应,所以n(Cl﹣)=n(Ag+)
时二者恰好完全反应,故C正确;1.0 mol•L﹣1 NaCl 溶液中的 c(Cl﹣)=c(NaCl)=1.0mol/L,
1.0mol•L﹣1MgCl 溶液中c(Cl﹣)=2c(MgCl )=2×1.0mol/L=2.0mol/L,故D错误;故选C。
2 2
6.下列各组溶液中,c(Cl-)最大的是
A.250mL 1mol/L FeCl 溶液 B.100mL 2 mol/L MgCl 溶液
3 2
C.500mL 1mol/L KCl溶液 D.200mL 0.5mol/L CaCl 溶液
2
【答案】B
【解析】A.250mL 1mol/L FeCl 溶液中c(Cl-)=1mol/L×3=3 mol/L;
3
B.100mL 2 mol/L MgCl 溶液中c(Cl-)=2mol/L×2=4mol/L;
2
C.500mL 1mol/L KCl溶液中c(Cl-)=1mol/L×1=1mol/L;
D.200mL 0.5mol/L CaCl 溶液中c(Cl-)=0.5mol/L×2=1mol/L;
2
c(Cl-)最大的是B,故选B。7.相对分子质量为M 的气态化合物VL(标准状况)溶于mg水中,得到溶液的溶质质量分数为w%,物质
r
的量浓度为cmol·L-1,密度为ρg·cm-3,则下列说法正确的是
A.溶液密度ρ可表示为
B.物质的量浓度c可表示为
C.溶质的质量分数w%可表示为
D.相对分子质量M 可表示为
r
【答案】D
【解析】根据c= 可得ρ= ,故A错误;V L标准状况下的该气体的物质的量为
,该气体的质量为 ,溶液的质量为m g+ ,形成溶液的体积为
,该溶液的物质的量浓度为 ,故B错误;由B项的分析可
知,溶液中溶质的质量分数w%= ,故C错误;由溶质的质量分数
w%= 整理得该气体的相对分子质量为 ,故D正确;
故选D。
8.对于1mol/L的氨水,下列叙述正确的是(忽略溶液混合时的体积变化)( )
A.将标准状况下22.4L氨气溶于1 L水配成溶液,即可得到1mol/L的氨水B.1mol/L的氨水的质量分数小于1.7%
C.1mol/L的氨水与水等质量混合后,所得氨水的物质的量浓度大于0.5mol/L
D.将1mol/L的氨水与3mol/L的氨水等质量混合后,所得氨水的物质的量浓度为2mol/L
【答案】C
【解析】将标准状况下22.4L氨气的物质的量为1mol,溶于水配成1L溶液,浓度为1mol/L,体积1L是指
溶液的体积,不是溶剂的体积, 故A错误;令氨水密度为pg/ml,根据c= 可知, =
,由于氨水密度ρ< 1,所以 = > 1.7%,故B错误;氨水的浓度越大密度越
小,混合后溶液的质量为原来2倍,混合后溶液的密度大于1mol/L氨水溶液的密度,所以混合后溶液的体
积小于1mol/L氨水溶液体积的2倍,溶质氨气物质的量不变,故混合后物质的量浓度大于0.5mol/L,故C
正确;因氨水的浓度越大,其密度越小,则等质量混合时,3mol/L的氨水所占体积比1mol/L 1的氨水大,
故所得氨水的物质的量浓度大于2mol/L,故D错误;答案C。
9.实验室中利用氧化铜和氧化铁混合物进行如图实验。下列说法错误的是
A.“3.04g固体”一定是铁铜混合物
B.“溶液2”中溶质的物质的量为0.1mol
C.混合物中含氧元素的物质的量为0.06mol
D.反应②能生成0.04gH
2
【答案】D
【分析】实验中得到溶液1发生的反应为CuO+HSO =CuSO+H O、Fe O+ 3H SO =Fe (SO )+3H O,得到
2 4 4 2 2 3 2 4 2 4 3 2
溶液2可能发生的反应为Fe (SO )+Fe=3FeSO 、Fe+H SO = FeSO + H ↑、CuSO + Fe=FeSO +Cu,设氧化铁
2 4 3 4 2 4 4 2 4 4
的物质的量为xmol、氧化铜为ymol,由氧化物的质量可得:160x+80y=4,由反应的方程式可得:64y+5.6
—56(x+y+0.1—3x—y)=3.04,解联立方程可得x=0.01、y=0.03,则4g固体中含有1.6g氧化铁、2.4g氧化
铜,3.04g固体中含有1.92g铜、1.12g铁,溶液1中含有0.01mol硫酸铁、0.03mol硫酸铜、0.04mol硫酸,溶液2中含有0.1mol硫酸亚铁。
【解析】由分析可知,3.04g固体中含有1.92g铜、1.12g铁,故A正确;由分析可知,溶液2中含有
0.1mol硫酸亚铁,故B正确;由分析可知,4g固体中含有0.01mol氧化铁、0.03氧化铜,混合物中含氧元
素的物质的量为0.06mol,故C正确;由分析可知,溶液1中硫酸的物质的量为0.04mol,则与铁反应生成
氢气的质量为0.04mol×2g/mol=0.08g,故D错误;故选D。
10.某溶液M中只可能含有下列离子中的若干种: 、 、 、 、 、 、 、
和 。为验证溶液中存在的离子种类,某同学进行如图所示实验:
下列有关溶液M的说法错误的是
A.气体X可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝
B.根据实验不能确定溶液M中是否存在
C.一定存在 和 ,且物质的量浓度分别为1 和2
D.将气体Y通入30 1 溶液中,所得溶液中阴离子主要为 和
【答案】B
【分析】由题干提供的离子中能与NaOH溶液加热生成气体的只有 ,故气体X为NH ,n(NH )=
3 3
=0.05mol,溶液与NaOH溶液反应不生成沉淀,则溶液M中不存在Mg2+、Fe3+,加入足量的
BaCl 溶液后生成了6.27g的沉淀A,再加入足量的稀盐酸后,产生气体Y和沉淀B2.33g可知,沉淀A为
2
BaCO 和BaSO 的混合物,气体Y为CO,沉淀B为BaSO,n(BaCO)= =0.02mol,n(BaSO)=
3 4 2 4 3 4
=0.01mol,故溶液M中存在 、 ,则不存在Ba2+,根据电荷守恒可知:n( )<2n()+2n( ),M中一定存在K+,综上分析可知,溶液M中一定存在K+、 、 、 ,一定不
存在Mg2+、Fe3+、Ba2+,据此分析解题。
【解析】由分析可知,气体X为 ,可以使湿润的红色石蕊试纸变蓝,A正确;由分析可知,10 溶
液M中阴离子所带负电荷至少为 ,
,由溶液M呈电中性可知,溶液M中一定存在 ,B错误;由分析可知,n(
)=n(BaCO )=0.02mol,c( )= =2.0mol/L, n( )=n(BaSO )=0.01mol,c( )=
3 4
=1.0mol/L,故一定存在 和 ,且物质的量浓度分别为1 和2 ,C正确;气体Y为
, ,30 1 溶液中
, ,发生反应 ,则所得溶液中阴离子主要
为 和 ,D正确;
故答案为B。
11.已知质量分数为98%的浓硫酸,密度为1.84g•cm-3。现需要220mL1mol•L-1的稀硫酸。下列说法正确的
是
A.用上述浓硫酸配制稀硫酸时,需要的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯、500mL容量瓶、胶头滴管
B.经计算需要用量筒量取13.6mL浓硫酸
C.配制稀硫酸,用量筒量取浓硫酸时俯视刻度线,则配制的稀硫酸浓度偏高
D.若定容时仰视容量瓶的刻度线,则配制的稀硫酸浓度偏高
【答案】B
【分析】220mL1mol•L-1的稀硫酸需要使用250mL的容量瓶;一定物质的量浓度溶液配制的操作步骤有计
算、量取、稀释、移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,用量筒量取(用到胶头滴管)浓硫酸,在烧杯中
稀释,用玻璃棒搅拌,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤2-3次,将洗涤液转移到容量瓶中,加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,最后定容颠倒摇匀。
【解析】由分析可知,用上述浓硫酸配制稀硫酸时,需要的玻璃仪器有量筒、玻璃棒、烧杯、250mL容量
瓶、胶头滴管,A错误;需要浓硫酸体积为0.25L×1mol•L-1×98g/mol÷98%÷1.84g•cm-3=13.6mL,B正确;用
量筒量取浓硫酸时俯视刻度线,则浓硫酸量偏小,配制的稀硫酸浓度偏低,C错误;若定容时仰视容量瓶
的刻度线,则溶液体积偏大,配制的稀硫酸浓度偏低,D错误;故选B。
12.小组同学配制250mL1.00mol/LH SO 溶液,计算出所需18mol/L浓HSO 的体积后,下列有关溶液配
2 4 2 4
制过程的说法中,不正确的是
实验步骤 实验仪器
a.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,洗涤液均注入容量瓶。
量筒
b.用量筒量取所需18mol/L浓H 2 SO 4 的体积,注入盛有约50mL蒸馏水的烧杯中。 托盘天平
c.用胶头滴管滴加蒸馏水,至溶液的凹液面与刻度线相切。 烧瓶
d.用玻璃棒慢慢搅动,混合均匀冷却至室温。 250ml容量瓶
e.盖好容量瓶瓶塞,反复上下颠倒,摇匀。 烧杯
f.将稀释后的HSO 溶液沿玻璃棒注入250mL容量瓶。 玻璃棒
2 4
胶头滴管
g.往容量瓶中加入蒸馏水,直到液面在容量瓶刻度线下1~2cm处。
A.计算需要18mol/L的浓硫酸的体积约为13.9mL
B.配制过程中不需要使用的仪器是托盘天平和烧瓶
C.配制过程中正确的操作顺序为:b–d–f–a–g–c–e
D.定容时俯视容量瓶刻度线会导致所配制的HSO 溶液浓度偏小
2 4
【答案】D
【解析】依据溶液稀释规律可知,配制250mL1.00mol/LH SO 溶液需要浓硫酸体积为:
2 4
≈0.0139L,即13.9mL,故A正确;配制一定物质的量浓度溶液实验操作一般步骤:计算、量取、稀释、
移液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,该实验中需要用量筒、胶头滴管量取浓硫酸,烧杯、玻璃棒稀释浓
硫酸,需要玻璃棒搅拌和引流,需要250mL容量瓶配制溶液,需要胶头滴管定容,不需要的仪器:托盘天
平和烧瓶,故B正确;用浓溶液配制一定物质的量浓度稀溶液操作步骤为:计算、量取、稀释、冷却、移
液、洗涤移液、定容、摇匀等操作,所以正确的操作顺序为:b-d-f-a-g-c-e,故C正确;定容时俯视容量瓶
刻度线会导致溶液体积偏小,依据c= 可知,溶液浓度偏高,故D错误;故选D。
13.下列有关溶液配制正确的是
A.分液漏斗和容量瓶在使用前都无需检漏B.要配制浓度为0.010 mol·L-1的KMnO 溶液,需称取KMnO 固体0.158 g,放入100 mL容量瓶中,加水
4 4
溶解并稀释至刻度线
C.为准确配制一定物质的量浓度的溶液,定容过程中向容量瓶内加蒸馏水至接近刻度线时,改用滴管滴
加蒸馏水至刻度线
D.将4.0 g NaOH固体置于100 mL容量瓶中,加水至刻度,配制1.000 mol·L-1 NaOH溶液
【答案】C
【解析】分液漏斗与容量瓶使用前均需要检漏,A错误;容量瓶不能用来溶解物质,B错误;加水至液面
距刻度线1~2 cm时,用胶头滴管滴加蒸馏水至刻度线,C正确;不能直接在容量瓶中溶解固体,D错
误;
故选C。
14.现需要 溶液,用胆矾晶体进行配制。下列有关说法正确的是
A.配制时,实际选用的容量瓶规格为470 mL B.配制时,容量瓶洗净后需干燥后才能使用
C.定容时,如图操作会导致所配溶液浓度偏高 D.摇匀后,需再加水使容量瓶凹液面达到刻度线
【答案】C
【解析】没有470mL,需要500mL容量瓶,A错误配制时,容量瓶洗净后无需干燥后就能使用,不影响溶
液浓度,B错误;定容时俯视读数,溶液体积偏小,会导致所配溶液浓度偏高,C正确; 摇匀后,需再加
水使容量瓶凹液面达到刻度线,使得溶液体积偏大,所得浓度偏低,D错误;故选C。
15.下列有关实验原理或操作正确的是( )
A.用20mL量筒量取15mL酒精,加水5mL,配制质量分数为75%酒精溶液
B.在200mL某硫酸盐溶液中,含有1.5N 个硫酸根离子,同时含有N 个金属离子,则该硫酸盐的物质的
A A
量浓度为2.5mol·L-1
C.实验中需用2.0mol·L-1的NaCO 溶液950mL,配制时应选用的容量瓶的规格和称取NaCO 的质量分别
2 3 2 3
为950mL、201.4g
D.实验室配制500mL0.2mol·L-1的硫酸亚铁溶液,其操作是:用天平称15.2g绿矾(FeSO ·7H O),放入小
4 2
烧杯中加水溶解,转移到500mL容量瓶,洗涤、稀释、定容、摇匀【答案】B
【解析】量筒不能用来配制溶液,应该用烧杯配制,15mL酒精中加水5mL,配制的酒精溶液体积分数为
75% ,故A错误;1.5N 个硫酸根离子的物质的量为1.5mol,N 个金属阳离子的物质的量为1mol,令金属
A A
离子的化合价为x,根据电荷守恒可知,x=1.5×2=3,故金属阳离子为+3价,所以该硫酸盐可以表示为
M(SO ),根据硫酸根守恒可知,硫酸盐的物质的量为0.5mol,所以该硫酸盐的物质的量浓度为
2 4 3
0.5mol÷0.2L=2.5mol/L,故B正确;实验中需用2.0mol·L-1的NaCO 溶液950mL,配制时应选用的容量瓶
2 3
的规格1000mL,称取NaCO 的质量=cVM=1L×2mol/L×106g/mol=212.0g,故C错误;应称取绿矾的质量为
2 3
0.5L×0.2mol/L×278g/mol=27.8g,故D错误;答案选B。
16.配制一定物质的量浓度的NaCO 溶液的操作过程示意图如图:
2 3
下列说法中正确的是
A.“操作2”中玻璃棒起加速溶解作用
B.“操作3”中烧杯洗涤液不用转移到容量瓶中
C.所配制的NaCO 溶液中 为2mol•L-1
2 3
D.“操作4”定容时俯视刻度线会造成所配溶液浓度偏低
【答案】C
【解析】操作2为移液,其中玻璃棒的作用为引流,A错误;操作3中烧杯洗涤液也需转移到容量瓶中,
否则会造成配制的浓度偏低,B错误;根据题意,碳酸钠的质量为10.6g,
,则 ,C正确;定容时若俯视刻度线,加
入蒸馏水体积偏小,会使溶液体积减小,造成所配溶液浓度偏大,D错误;故选C。
17.实验室需配制离子浓度均为1mol•L-1的澄清透明溶液。含下列离子的溶液,能配制成功的是A.K+、H+、ClO-、Cl- B.Cu2+、Na+、SO 、NO
C.Ag+、HCO 、OH-、K+ D.Fe3+、NO 、Na+、SO
【答案】B
【解析】ClO- 在H+ 作用下会与Cl-发生归中反应生成氯气,不能大量共存,不能配制成功,故A错误;
四种离子间相互不反应,能够大量共存,且溶液满足电荷守恒,离子浓度均为1mol·L-1时,阳离子带有的
正电荷总数等于阴离子带有的负电荷总数,溶液呈电中性,能配制成功,故B正确;碳酸氢根离子与氢氧
根离子不能大量共存,银离子与氢氧根离子不能大量共存,不能配制成功,故C错误;四种离子间相互不
反应,但是不满足电荷守恒规律,离子浓度均为1mol·L-1时,阳离子带有的正电荷总数大于阴离子带有的
负电荷总数,溶液不呈电中性,不能配制成功,故D错误;故选B。
18.实验室需要450 mL0.10 mol•L-1NaOH溶液。如图是某同学的操作过程:(相对原子质量:H:1、O:
16、Na:23)
下列关于该实验的叙述错误的是
A.①中烧碱应放在烧杯里用托盘天平称量2.0 g
B.②中定容时俯视刻线会导致溶液浓度偏低
C.配制的正确顺序为①④③⑤②⑥
D.不可以用容量瓶贮存配制好的溶液
【答案】B
【分析】溶液具有均一性、稳定性,溶液各处的浓度、密度相等。配制物质的量浓度溶液的步骤:计算、
称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶贴签。结合步骤,确定使用的仪器,选择仪器的标准
是大而近;根据操作对溶质的物质的量及溶液的体积影响,结合物质的量浓度定义式c= 分析实验误
差。
【解析】在实验室中没有规格是450 mL容量瓶,则应该选择使用500 mL容量瓶配制500 mL0.10 mol•L-1
NaOH溶液,需要称量NaOH固体的质量是m(NaOH)=0.10 mol/L×0.5 L×40 g/mol=2.0 g,A正确;②中定容时俯视刻线,则溶液的体积偏小,根据物质的量浓度定义式c= ,可知会导致溶液浓度偏高,B错误;配
制物质的量浓度溶液的步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶贴签,则上述步
骤中用序号表示为①④③⑤②⑥,C正确;容量瓶是准确配制一定体积一定物质的量浓度溶液的仪器,不
能用来贮存配制好的溶液,D正确;故选B。
19.实验室欲用 晶体配制90mL1mol/L的 溶液,下列说法正确的是
A.要完成实验需称取10.6g 晶体
B.所需玻璃仪器有:100mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、托盘天平
C.配制时若容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水会导致所配的溶液浓度偏低
D.定容时俯视刻度线会导致所配的溶液浓度偏高
【答案】D
【解析】配制100 mL 1mol/L的 溶液,需要 晶体的质量
,A项错误;配制一定物质的量浓度溶液的步骤:计算,称
量,溶解,移液,洗涤,定容等,用到的仪器有天平,药匙,玻璃棒,烧杯,100mL容量瓶,胶头滴管
等,B项错误;定容时,需要向容量瓶加入蒸馏水,所以配制时若容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水对溶液
浓度无影响,C项错误;定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,浓度偏高,D项正确;故选D。
20.现配制0.1mol/LCuSO 溶液,下列操作会使配制的CuSO 溶液浓度偏高的是
4 4
A.容量瓶内有少量水
B.定容时仰视容量瓶的刻度线
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】D
【解析】容量瓶内有少量水对溶质的物质的量和溶液的体积均无影响,对所配溶液的浓度无影响,故A不
符合题意;定容时仰视容量瓶的刻度线会使溶液的体积增大,导致所配溶液的浓度偏低,故B不符合题
意;
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会使溶液的体积增大,导致所配溶液的浓度偏
低,故C不符合题意;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
溶质会使溶质的物质的量偏大,导致导致所配溶液的浓度偏高,故D符合题意;故选D。21.某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,该消毒液通常稀释100倍(体积比)使用。查阅相关资
料和消毒液包装说明得到如下信息:
84消毒液
有效成分
规格
质量分数 25%
密度
(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约_______ 。(保留一位小数)
(2)某同学取 该“84消毒液”,稀释后用于消毒,稀释后的溶液中 _______ 。
(3)该同学参阅该“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制 含NaClO质量分数为25%的消毒液。
下列说法正确的是_______(填字母)。
A.如图所示的仪器中,有三种是不需要的,还需要一种玻璃仪器
B.容量瓶用蒸馏水洗净后,应烘干后才能用于溶液配制
C.利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果偏低
D.需要称量NaClO固体的质量为142.8g
(4)取用任意体积的该盐溶液时,下列物理量中会随所取体积的多少而变化的是_______ (填字母)。
A.溶液中NaClO的摩尔质量 B.溶液的浓度
C.溶液中NaClO的物质的量 D.溶液的密度
(5)“84消毒液”与稀硫酸混合使用可增强消毒能力,某消毒小组人员用98%(密度为 )的浓硫酸配
制 物质的量浓度为 的稀硫酸用于增强“84消毒液”的消毒能力。
①所配制的稀硫酸中, 的物质的量浓度为_______ 。
②需要用量筒量取_______ 上述浓硫酸进行配制。(保留一位小数)③为配制上述稀硫酸,除了量筒、烧杯、玻璃棒外,还缺少的玻璃仪器是_______、_______。
④在配制过程中,下列实验操作可能导致配制的硫酸溶液浓度偏高的是_______(填序号)。
a. 定容时俯视观察
b. 定容后经振荡、摇匀、静置后,发现液面下降,再加适量的蒸馏水
c. 浓硫酸在烧杯中加水稀释后,未冷却就向容量瓶中转移
d. 容量瓶未干燥即用来配制溶液
【答案】(1)4.0 (2)0.04 (3)C (4)C
(5) 1.6 4.4 100mL容量瓶 胶头滴管 ac
【解析】(1)该“84消毒液”的物质的量浓度约为: ;
(2)某同学取 该“84消毒液”,稀释后用于消毒,消毒液通常稀释100倍(体积比)使用,稀释
前: ,则4.0mol/L×0.1L=c ×10L,稀释后的溶液中
2
(3)用NaClO固体配制消毒液,不需要圆底烧瓶、分液漏斗,需要天平、烧杯、500mL容量瓶、玻璃
棒、胶头滴管,A项错误;定容时需要加水,容量瓶用蒸馏水洗净后可直接使用,不需要烘干后才能用于
溶液配制,B项错误;购买的商品NaClO中含有杂质,用来配制溶液可能导致结果偏低,C项正确;配制
溶液,需要用500mL容量瓶,则称量NaClO固体的质量为:
,D项错误;故选C;
(4)摩尔质量不随物质的量、质量改变而改变,所以溶液中NaClO的摩尔质量不会随所取体积的多少而
变化,A项错误;溶液是均一稳定的体系,溶液的浓度不随所取体积的多少而变化,B项错误;根据
可知,溶液中NaClO的物质的量随所取体积的多少而变化,C项正确;溶液是均一稳定的体系,溶
液的密度不随所取体积的多少而变化,D项错误;故选C。
(5)①所配制的稀硫酸中, 的物质的量浓度为 ;②根据稀释前后溶质的质量
不变,则 ,解得V=4.4mL,即需要用量筒量取4.4 上
述浓硫酸进行配制;③配制溶液的步骤为:计算量取、稀释、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,为配制
上述稀硫酸,除了量筒、烧杯、玻璃棒外,还缺少的玻璃仪器是100mL容量瓶、胶头滴管;④定容时俯视观察,导致溶液体积偏小,则溶液浓度偏高,a项正确;定容后经振荡、摇匀、静置后,发
现液面下降,再加适量的蒸馏水,导致溶液体积偏大,则溶液浓度偏低,b项错误;浓硫酸在烧杯中加水
稀释后,未冷却就向容量瓶中转移,冷却后溶液体积偏小,则溶液浓度偏高,c项正确;定容时需要加
水,容量瓶用蒸馏水洗净后可直接使用,容量瓶未干燥即用来配制溶液对溶液浓度不会造成影响,d项错
误;故选ac。
