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当前位置:首页 > 幼儿/小学教育 > 小学教育 > 第2讲物质的量浓度练习
1第2讲物质的量浓度1.在一定温度下,已知有关某饱和溶液的一些数据:①溶液的质量,②溶剂的质量,③溶液的体积,④溶质的摩尔质量,⑤溶质的溶解度,⑥溶液的密度,利用下列各组数据计算该饱和溶液的物质的量浓度,不能算出的一组是()A.④⑤⑥B.①②③④C.①④⑥D.①③④⑤答案:C2.现有某温度下的KCl饱和溶液m1g,溶质的质量分数为w1%。对其采取某种措施后析出mgKCl晶体,所得母液的质量为m2g,溶质的质量分数为w2%,则下列关系正确的是()A.原条件下KCl的溶解度小于w1gB.m1·w1%-m=m2·w2%C.w1一定大于w2D.m1-m2≤m答案:B3.实验室用下列溶质配制一种混合溶液,已知溶液中c(K+)=c(Cl-)=12c(Na+)=c(SO2-4),则其溶质可能是()A.KClNa2SO4B.KClNa2SO4NaClC.NaClNa2SO4K2SO4D.KClK2SO4Na2SO4解析:A项为等物质的量的KCl与Na2SO4时符合题意,C项各物质的物质的量之比为2:1:1,B、D两项无论怎样调整都不能满足题目要求。答案:AC4.(2010·新课标全国理综)把500mL含有BaCl2和KCl的混合溶液分成5等份,取一份加入含amol硫酸钠的溶液,恰好使钡离子完全沉淀;另取一份加入含bmol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.0.1(b-2a)mol·L-1B.10(2a-b)mol·L-12C.10(b-a)mol·L-1D.10(b-2a)mol·L-1解析:本题考查物质的量的相关计算,意在考查考生的定量计算能力。由反应:Ba2++SO2-4===BaSO4↓,则每份溶液中的Ba2+的物质的量为amol,同理Cl-的物质的量为bmol。由电荷守恒:n(K+)=n(Cl-)-2n(Ba2+)=(b-2a)mol,故c(K+)=(b-2a)mol/0.1L=10(b-2a)mol/L。答案:D5.(2010·安徽八校联考)相对分子质量为M的气态化合物VL(标准状况),溶于mg水中,得到质量分数为ω的溶液,物质的量浓度为cmol/L,密度为ρg·cm-3,则下列说法正确的是()A.相对分子质量M=22.4mω1-ωVB.物质的量浓度c=ρVMV+22.4mC.溶液的质量分数ω=MV22.4mD.溶液密度ρ=cM1000ω解析:由c=1000ρωM知D正确;由公式c=nV知c=V22.4V22.4×M+m×10-3÷ρ=1000ρVMV+22.4m,B错;由ω=V22.4×Mm+V22.4×M=MV22.4m+MV知C错,将此式变换后即可得到A项中的式子。答案:AD6.质量分数为a%,物质的量浓度为cmol·L-1的KOH溶液,蒸发溶剂,恢复到原来温度,若质量分数变为2a%,则物质的量浓度()A.等于2cmol·L-1B.大于2cmol·L-1C.小于2cmol·L-1D.在c~2cmol·L-1之间解析:蒸发溶剂,恢复到原来温度,质量分数变为2a%,说3明蒸发的水的质量和余下的溶液的质量相等,但水的密度比KOH溶液小,减少的水的体积大于剩余的KOH溶液的体积,即KOH溶液的体积比原来的一半要小,所得的物质的量浓度大于原来的2倍。答案:B7.下列说法中错误的是()A.从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L-1B.制成0.5L10mol·L-1的盐酸,需要氯化氢气体112L(标准状况)C.0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl-总数为3×6.02×1023D.10g98%的硫酸(密度为1.84g·cm-3)与10mL18.4mol·L-1的硫酸的浓度是不同的解析:A项,溶液的物质的量浓度与体积的多少无关,从1L1mol·L-1的NaCl溶液中取出10mL,其浓度仍是1mol·L-1;B项,0.5L10mol·L-1的盐酸中n(HCl)=0.5L×10mol·L-1=5mol,需要标准状况下氯化氢气体的体积为5mol×22.4L·mol-1=112L;C项,0.5L2mol·L-1BaCl2溶液中,Ba2+和Cl-总数为0.5L×2mol·L-1×3×6.02×1023mol-1=3×6.02×1023;D项,98%的硫酸(密度为1.84g·cm-3)的物质的量浓度为1L×1000cm3·L-1×1.84g·cm-3×98%÷98g·mol-1÷1L=18.4mol·L-1。答案:D8.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1L水中配成溶液,即可得1mol/L的氨水B.1mol/L的氨水的质量分数小于1.7%C.将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/LD.质量分数为10%的氨水与质量分数为20%的氨水等体积混合,所得氨水的质量分数小于15%解析:选项A,溶液的体积大于1L,氨水的物质的量浓度应小于1mol/L,错误;选项B,c=1000×ρ×wM=1000×ρ×w17,4因为ρ(氨水)1g·cm-3,所以w(氨水)1.7%,错误;选项C,氨水与水等质量混合时,所得溶液体积比原氨水体积的2倍小,因此c(氨水)0.5mol/L,正确;选项D,两种氨水等体积混合时,由于氨水的密度随其质量分数的增大而减小,因此所得氨水的质量分数应小于10%+20%2,即w(氨水)15%,正确。答案:CD9.(2010·合肥质量检测)某混合溶液中所含离子的浓度如下表,则Mn+及a值可能为()所含离子NO-3SO2-4H+Na+Mn+浓度(mol·L-1)3121aA.Mg2+、1B.Ba2+、0.5C.Al3+、1.5D.Fe2+、2解析:根据溶液呈电中性可得:c(NO-3)+2c(SO2-4)=c(H+)+c(Na+)+nc(Mn+),则3+2=2+1+an,an=2。当n=3时,a=23,C错;当n=2时,a=1,A对。答案:A10.(2010·石家庄质检二)CuO与Fe2O3混合粉末中加入200mL0.5mol/LHNO3溶液,恰好完全反应(忽略溶液体积变化),所得溶液中c(Cu2+)=c(Fe3+)。下列说法中不正确...的是()A.混合粉末的质量为3.2gB.混合粉末中CuO与Fe2O3的物质的量相等C.混合粉末中CuO与Fe2O3的质量相等D.混合粉末溶于硝酸所得溶液中c(NO-3)为0.5mol/L答案:B11.使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会使所配溶液浓度偏低的是()①用天平(使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了;②用滴定管量取液体时,开始时平视读数,结束时俯视读数;③溶液转移到容量瓶后,烧杯及玻璃棒未用蒸馏水洗涤;④转移溶液前容量瓶内有少量蒸馏水;⑤定容时,仰视容量瓶的刻线;5⑥定容后摇匀,发现液面降低,又补加少量水,重新达到刻线。A.①③⑤⑥B.①②⑤⑥C.②③④⑥D.③④⑤⑥答案:A12.硫酸镁、硫酸铝两种物质组成的混合溶液100mL中,SO2-4物质的量浓度为0.10mol/L,加入0.30mol/LNaOH溶液到生成的白色沉淀恰好不再溶解为止。消耗NaOH溶液的体积为100mL。过滤,在所得滤液中AlO-2物质的量浓度为()A.0.025mol/LB.0.050mol/LC.0.10mol/LD.0.25mol/L解析:溶液中n(SO2-4)=0.01mol,n(Na+)=0.03mol,最终溶液只为Na2SO4和NaAlO2,根据电荷守恒,可求出溶液中有AlO-2为0.01mol,其体积为0.2L,所以c(AlO-2)=0.050mol/L。答案:B13.(2010·山东模拟)(1)下面是用98%的浓H2SO4(ρ=1.84g/cm3)配制成0.5mol/L的稀H2SO4500mL的操作,请按要求填空:①所需浓H2SO4的体积为________。②如果实验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用________mL量筒最好。③将量取的浓H2SO4沿烧杯内壁慢慢注入盛有约100mL水的烧杯里,并不断搅拌,目的是________。④将________的上述溶液沿________注入________中,并用50mL蒸馏水洗涤烧杯2~3次,洗涤液要一并注入上述容量瓶中,并摇匀。⑤加水至液面接近刻度线1cm~2cm时,改用________加水,使溶液的凹液面正好跟刻度线相平。(2)某同学在配制NaOH溶液时有以下现象发生,则对所配溶液的物质的量浓度有何影响(填“偏高”、“偏低”或“不变”)?①定容时观察液面俯视________;②NaOH颗粒表面部分变质________;③用胶头滴管向容量瓶中加水时凹液面高于刻度线,此时立6即用胶头滴管将瓶内液体吸出,使凹液面与刻度线相切________。答案:(1)①13.6mL②15③混合均匀,使热量迅速扩散④冷却至室温玻璃棒500mL容量瓶⑤胶头滴管(2)①偏高②偏低③偏低14.某同学帮助水质检测站配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液以备使用。(1)该同学应选择________mL的容量瓶。(2)其操作步骤如下图所示,则如图操作应在下图中的________(填选项字母)之间。A.②与③B.①与②C.④与⑤(3)该同学应称取NaOH固体________g,用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体时,请在附表中选取所需的砝码大小________(填字母),并在下图中选出能正确表示游码位置的选项________(填字母)。附表砝码规格abcde砝码大小/g1005020105(4)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响?①转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯,浓度会________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同)。②容量瓶中原来有少量蒸馏水,浓度会__________。解析:(1)因无480mL容积的容量瓶,所以配制480mL0.5mol·L-1NaOH溶液应选择500mL的容量瓶。(2)图中操作表示洗涤液转移入容量瓶后,再向容量瓶中加入7蒸馏水定容,应在图中④与⑤之间。(3)因为需要配制500mL溶液,该同学应称取NaOH固体的质量为0.5L×0.5mol·L-1×40g·mol-1=10.0g,用质量为23.1g的烧杯放在托盘天平上称取所需NaOH固体时,砝码和游码的总质量为33.1g,需要20g和10g的砝码各一个,游码的质量为3.1g。(4)①转移完溶液后未洗涤玻璃棒和烧杯,溶质偏少,浓度会偏小;②容量瓶中原来有少量蒸馏水,对溶质和溶液的体积均无影响,浓度无影响。答案:(1)500(2)C(3)10.0c、dc(4)①偏小②无影响15.已知某饱和氯化钠溶液体积为VmL,溶液密度为dg·cm-3,溶质的质量分数为ω%,物质的量浓度为cmol·L-1,溶液中含NaCl的质量为mg。(1)用ω表示该温度下NaCl的溶解度是________。(2)用m、V表示溶液的物质的量浓度是________。(3)用ω、d表示溶液的物质的量浓度是________。(4)用c、d表示溶液中溶质的质量分数是________。解析:本题用字母代表各物理量,重点考查溶解度、质量分数、物质的量浓度的定义及数学表达式。(1)由质量分数与溶解度之间的换算公式解题:因形成的是饱和溶液:S100g=ωg100-ωgS=100ω100-ωg(2)将溶液体积由VmL,折合成1L,求该溶液中含溶质的物质的量,即可求出溶质的物质的量浓度。mg58.5g·mol-1:V×10-3L=n(NaCl):1L,n(NaCl)=1000m58.5Vmol,c(NaCl)=nNaCl1L=17.1m/Vmol·L-1。(3)从物质的量浓度的定义出发进行解题c(NaCl)=1000mL×dg·cm-3×ω%58.5g·mol-1×1L=0.171dωmol·L-1。(4)以物质的量浓度为已知条件求溶质的质量分数8ω(NaCl)=cNaCl
本文标题:第2讲物质的量浓度练习
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