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5.(1)溶液的pH除了可以通过实验得出的具体数据计算得到,在实验室中还可以用pH试纸或pH计来测量得到.
(2)某研究性学习小组用pH=1的盐酸滴定25.00mL未知物质的量浓度的NaOH溶液,从而求出该NaOH溶液的pH值(选用酚酞作为指示剂)
①实验过程中需要使用的仪器有铁架台、滴定管夹、碱式滴定管、胶头滴管、酸式滴定管、锥形瓶
②如图,是某次滴定时的滴定管中的液面,其读数为22.60mL;
③如何判断滴定到达终点当滴加最后一滴盐酸,溶液的颜色由黄色变为橙色,且在半分钟内不变色
④根据下列数据:
滴定次数待测液体积(mL)[来源标准盐酸体积(mL)
滴定前读数(mL)滴定后读数(mL)
第一次25.000.5020.40
第二次25.004.0024.10
请计算待测NaOH溶液的浓度(保留两位小数)0.0800 mol/L
⑤在上述实验中,下列操作(其他操作正确)会造成测定结果偏高的有:BD.
A.滴定终点读数时俯视读数
B.酸式滴定管使用前,水洗后未用盐酸溶液润洗
C.锥形瓶水洗后未干燥
D.酸式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失.

分析 (1)在实验室可以通过pH试纸、pH计测量溶液的pH值;
(2)①本滴定实验还需要装标准液盐酸的酸式滴定管、装待测液的锥形瓶;
②从图中读出数据为22.60mL;
③当滴加最后一滴盐酸,溶液的颜色由黄色变为橙色,且在半分钟内不变色,说明达到终点;④算出标准液体积的平均值,根据关系式HCl~NaOH来计算该NaOH溶液的物质的量浓度;
⑤用公式c(待测)=$\frac{c(标准)•V(标准)}{待测}$分析误差,主要是对标准液所用体积的影响进行分析.

解答 解:(1)溶液的PH除了可以通过实验得出的具体数据计算得到,在实验室中还可以用pH试纸、pH计测量溶液的pH值,
故答案为:pH试纸;pH计;
(2)①本滴定实验还需要装标准液盐酸的酸式滴定管、装待测液的锥形瓶,
故答案为:酸式滴定管;锥形瓶;
②从图中读出数据为22.60mL,
故答案为:22.60;
③当滴加最后一滴盐酸,溶液的颜色由黄色变为橙色,且在半分钟内不变色,说明达到终点,
故答案为:当滴加最后一滴盐酸,溶液的颜色由黄色变为橙色,且在半分钟内不变色;
④pH=1的盐酸的浓度为0.1mol/L,标准液体积的平均值为:(19.90mL+20.10mL)=20.00mL,
n(盐酸)=c(盐酸)×V(盐酸)=0.1mol/L×0.0200L=0.0020mol,根据关系式HCl~NaOH可知氢氧化钠的物质的量为0.0020mol,待测液的体积为25.00mL,
NaOH溶液的物质的量浓度:c(NaOH)=$\frac{n(NaOH)}{V(待测液)}$=$\frac{0.0020mol}{0.0250L}$=0.0800mol/L,
故答案为:0.0800;
⑤用公式c(待测)=$\frac{c(标准)•V(标准)}{待测}$分析误差,主要是对标准液所用体积的影响进行分析,
A.滴定终点读数时俯视读数,读数偏小,所以标准液的体积偏小,结果偏低,故A错误;
B.酸式滴定管使用前,水洗后未用盐酸溶液润洗,标准液被稀释,达到终点时消耗的标准液体积增大,使测定结果偏高,故B正确;
C.锥形瓶水洗后未干燥,水珠附着在瓶壁,对待测液的物质的量没有影响,消耗标准液无影响,所以对结果无影响,故C错误;
D.酸式滴定管尖嘴部分有气泡,滴定后消失,达到终点时消耗的标准液体积增大,使测定结果偏高,故D正确;
故答案为:BD.

点评 本题考查酸碱中和滴定实验,题目难度中等,注意把握实验的原理、步骤、方法以及注意事项,在计算时抓住实验原理即可完成,用公式c(待测)=$\frac{c(标准)•V(标准)}{待测}$分析误差,主要是对标准液所用体积的影响进行分析.

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16.下列食品中富含油脂的是(  )
A.苹果B.大米C.白菜D.花生

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17.下列溶液中各微粒的浓度关系不正确的是(  )
A.pH=2的HA溶液与pH=12的MOH溶液任意比混合:c(H+)+c(M+)═c(OH-)+c(A-
B.1 L 0.1 mol•L-1 (NH42Fe(SO42的溶液中:c(SO${\;}_{4}^{2-}$)>c(NH${\;}_{4}^{+}$)>c(Fe2+)>c(H+)>c(OH-
C.0.1 mol•L-1 NaHCO3溶液中:c(H+)+c(H2CO3)═c(CO${\;}_{3}^{2-}$)+c(OH-
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14.下列设计的实验方案能达到相应实验目的是(  )
选项实验目的实验方案
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C检验淀粉是否水解在试管中取少量淀粉,加入稀硫酸后加热片刻,冷却后取澄清液滴入新制的Cu(OH)2加热沸腾
D证明SO2有漂白性将SO2通入酸性高锰酸钾溶液中
A.AB.BC.CD.D

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1.污染物的有效去除和资源的充分利用是化学造福人类的重要课题.某研究小组利用软锰矿(主要成分为MnO2,另含有少量铁、铝、铜、镍等金属化合物)作脱硫剂.通过如下简化流程既脱除燃煤尾气中的SO2,又制得电池材料MnO2(反应条件已省略).

请回答下列问题:
(1)上述流程脱硫实现了ac(选填下列字母编号).
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(2)KMnO4+MnSO4→MnO2的反应中,氧化物与还原剂的物质的量之比为2:3.
(3)已知:25℃、101kPa时,Mn(s)+O2(g)═MnO2(s)△H=-520kJ•mol-1
S(s)+O2(g)═SO2(g)△H=-297kJ•mol-1
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SO2与MnO2反应生成无水MnO4的热化学方程式为:MnO2(s)+SO2(g)=MnSO4(s)△H=-248kJ/mol.
(4)MnO2可作超级电容器材料.用惰性电极电解MnSO4溶液可制得MnO2,.其阳极的电极反应式是Mn2++2H2O-2e-=MnO2+4H+
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10.(1)已知下列两个热化学方程式:
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17.“温室效应”是全球关注的环境问题之一.CO2是目前大气中含量最高的一种温室气体,CO2的综合利用是解决温室及能源问题的有效途径.
(1)研究表明CO2和H2在催化剂存在下可发生反应生成CH3OH.己知部分反应的热化学方程式如下:
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则 CO2(g)+3H2(g)?CH3OH(g)+H2O(g)△H=3b-a-ckJ•mol-1
(2)CO2催化加氢也能合成低碳烯烃:2CO2(g)+6H2(g)?C2H4(g)+4H2O (g),不同温度下平衡时的四种气态物质的物质的量如图1所示,曲线b表示的物质为H2O (写化学式).
(3)CO2和H2在催化剂Cu/ZnO作用下可发生两个平行反应,分别生成CH3OH和CO.
反应 A:CO2(g)+3H2(g)?CH3OH(g)+H2O(g)
反应B:CO2(g)+H2(g)?CO(g)+H2O(g)
控制CO2和H2初始投料比为1:3时,温度对CO2平衡转化率及甲醇和CO产率的影响如图2所示.
①由图2可知温度升高CO的产率上升,其主要原因可能是反应B正反应是吸热反应,温度升高平衡正向移动,CO产率升高.
②由图2可知获取CH3OH最适宜的温度是250℃,下列措施有利于提高CO2转化为CH3OH的平衡转化率的措施有BD.
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C.增大CO2和H2的初始投料比      D.投料比不变和容器体积不变,增加反应物的浓度
(4)在催化剂表面通过施加电压可将溶解在水中的二氧化碳直接转化为乙醇,则生成乙醇的电极反应式为2CO2+12H++12e-=C2H5OH+3H2O.
(5)由CO2制取C的太阳能工艺如图3所示.“热分解系统”发生的反应为:2Fe3O4$\frac{\underline{\;2300K\;}}{\;}$6FeO+O2↑,每分解1mol Fe3O4转移电子的物质的量为2mol;“重整系统”发生反应的化学方程式为6FeO(S)+CO2$\frac{\underline{\;700K\;}}{\;}$2Fe3O4(S)+C.

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

14.化学与生产、生活、科技等密切相关,下列说法正确的是(  )
A.应研发新型高效催化剂以提高合成氨工业中氨的产率
B.糖尿病患者不能食用含糖类的物质
C.空气中NO和NO,等氮氧化物含量过高可导致光化学烟雾或酸雨的形成
D.“84”消毒液与漂白粉溶液的有效成分均是Ca( ClO)2,均具有消毒杀菌能力

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

15.化合物X是一种医药中间体,其结构简式如图所示.下列有关化合物X的说法正确的是(  )
A.1 mol X在一定条件下最多与8 mol H2加成
B.1 mol X在一定条件下最多能与2 mol NaOH反应
C.X中有二种含氧官能团,酸性条件下水解产物中也有二种含氧官能团
D.X分子式为C16H12O4,和乙醇发生反应生成分子式为C18H18O5的酯

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