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2017年武汉大学动力与机械学院913分析化学考研题库

  摘要

一、选择题

1. pH 玻璃态石墨电极膜电位产生的原因是( )。

A.

B.

C. 透过玻璃膜 被还原 被还原

和玻璃膜水化层中的发生交换 D. 溶液中【答案】D

2. 已知在lmol/L的HC1介质中

,时,选择( )指示剂最合适。

A.

中性红

B. 亚甲基蓝

C. 二苯胺1

D. 二甲基邻二氮菲

【答案】D

3. 关于荧光,正确的叙述是( )。

A. 受激分子从激发的各个振动能级返回至基态时所发射出的光为荧光

B. 焚光波长大于激发光波长

C. 憐光波长小于焚光波长

D. 温度升高,溶液中荧光物质的焚光强度增强

【答案】B 以滴定

【解析】A 项,受激分子从激发态的最低振动能级返回至基态时所发出的光为荧光。C 项,由于激发三线态的最低振动能级比激发单线态的最低振动能级能量低,所以磷光的能量比荧光小,亦即磷光的波长比荧光长。D 项,温度升高,荧光强度降低。

4. 在用分析天平进行称量时,取放物体或加减法码,都应把天平梁托起,这是为了( )。

A. 避免天平盘的振动

B. 为了快速称量

C. 减少玛瑙刀口的磨损

D. 避免指针的跳动

【答案】C

5. EDTA 与金属离子刚好能生成稳定的络合物时溶液的酸度称为( )。

A. 最佳酸度

B. 最高酸度

C. 适宜酸度

D. 水解酸度

E. 最低酸度

【答案】B

6. 已知

A.

C.

【答案】B

7. 关于原子吸收光谱,下列叙述不正确的是( )。

A. 由原子外层电子能级跃迁产生

B. 样品必须汽化后才能测定

C. 不仅反映原子或粒子的性质,而且与分子结构有关

D. 可确定样品的各元素组成

【答案】C

【解析】原子吸收光谱与待测元素的种类有关,与原子在分子中存在的状态无关。

8. (多选)用洗涤方法不可除去的沉淀杂质有( )。

A. 混晶共沉淀杂质

B. 包藏共沉淀杂质

C. 吸附共沉淀杂质

D. 后沉淀杂质

【答案】ABD

【解析】A 项,如果被吸附的杂质与沉淀具有相同的晶格或相同的电荷和离子半径,杂质离子可进入晶格排列,形成混晶共沉淀,减少或消除异形混晶共沉淀的方法是在沉淀时加入沉淀剂的速度要慢,沉淀要进行陈化;B 项,由于沉淀形成速度快,吸附在表面的杂质或母液来不及离开,被随后长大的沉淀所覆盖,包藏在沉淀内部,形成包埋共沉淀,减少或消除包埋共沉淀的方法是使沉淀重结晶或陈化;C 项,吸附共沉淀是由于沉淀表面吸附引起的共沉淀,洗涤沉淀可以减少或消除吸附共沉淀;D 项,用洗涤方法不可除去后沉淀杂质。

9. 在重量分析中,误差的主要来源之一是( )。

A. 同尚子效应

B. 沉淀的溶解

那么该电对的条件电位与pH 之间的关系式为( )。

B.

D.

C. 盐效应

D. 酸效应

【答案】B

10.在进行气相色谱快速分析时应选用( )为载气。

A. 氮气

B. 氢气

C. 氣气

D. 氧气

【答案】B

【解析】流速较小时,分子扩散项是主要影响因素,应选相对分子质量较大的载气;而流速较大时,传质阻力项是主要影响因素,应选相对分子质量较小的载气如H2、He 。

二、简答题

11.原子吸收光谱分析中原子化方法有哪几类?比较其主要优缺点。

【答案】主要有火焰原子化、无火焰原子化、氢化物原子化和冷原子化法。火焰原子化法重现性好,基体效应小,原子化效率低,灵敏度也较低;无火焰原子化法原子化效率和灵敏度均较高,但重现性较差,基体效应较严重;这两种原子化法的应用都较广。氢化物原子化只适用于分析

和等少量几个元素,冷原子化法只适用于分析汞,它们的应用范围都较窄。

12.利用莫尔法可以测定未知液中的

13.已知

的,考虑

或可以测定或吗?为什麽? 【答案】不可以,因为有强烈的吸附作用,会使测定结果偏低。 与EDTA 配合物的和后

极易水解若在pH=6.0时以0.010mol/L EDTA滴定同浓度

,完全可以准确滴定,但实际上一般是在pH=1.5时进,若在pH=6.0的条件下进行滴定,此时绝大部分已水解

的大小来判断能否准确滴定,还要行滴定,简要说明其理由。 【答案】因为形成沉淀,从而无法进行滴定。因此,

不能单纯地从

,能准确滴定。考虑金属离子的水解酸度。和EDTA 配合物在pH=1.5时还很稳定(较大)

14.使用NaOH 标准溶液如吸收了空气中的当以其测定某一强酸的浓度,分别用甲基橙或酚酞指示终点时,对测定结果的准确度各有何影响?

NaOH 标准溶液如吸收了空气中的【答案】

与强酸只能反应到

准确度无影响。

会变为当用酚酞指示终点时,和水,此时对测定结果的相当于多消耗了NaOH 标准溶液,此时,测定强酸的浓度偏高。如用可与强酸反应生成甲基橙指示终点时,NaOH 标准溶液中的