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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷请考生注意:1请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用05毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2答题前,认真阅读答题纸上的注意事项,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、歼-20 将 209 84 Po涂于表面以屏蔽雷达,起到隐身作用。该 Po(钋)原子核外电子数是A42B84C125D2092、用10mL的0.1molL-1BaCl2溶液恰好可使相同体积的硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,则三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是A
2、311B322C123D1333、下列化学语言正确的是A镁离子的电子式B质量数为35的氯原子C氧离子的结构示意图D氮原子的电子式4、发现原子中存在电子的科学家是A道尔顿B拉瓦锡C卢瑟福D汤姆生5、配制100mL 0.1 mol/L的NaOH溶液,下列说法或操作正确的是A用托盘天平称量NaOH固体时左盘和右盘均应使用称量纸B在100mL容量瓶中溶解NaOH固体,冷却至室温才能进行定容C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,配好的NaOH溶液浓度偏低D摇匀后见液面低于刻度线,应及时加水至刻度线6、下列说法正确的是A物质的量就是1mol物质的质量B1mol水中含有2mol氢和1mol氧
3、C摩尔是国际单位制中一个物理量D3mol与2mol所含原子数相等7、科研人员最近发现放射性同位素钬Ho可有效地治疗肝癌,该同位素原子核内中子数与质子数之差为()A99B32C166D2338、Cu2O,辉铜矿的主要成分是Cu2S,将赤铜矿与辉铜矿按一定比例混合加热可制得铜:2Cu2O+Cu2S=6Cu+SO2。对于该反应,下列说法中正确的是( )A该反应中的氧化剂只有Cu2O BCu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂CCu既是氧化产物又是还原产物 D氧化产物和还原产物的物质的量之比为6:19、精确配制一定物质的量浓度的NaOH溶液,下面实验操作中正确的是( )A称量时将NaOH固体直接放在托盘天
4、平上面的纸上B将称好的NaOH固体放入容量瓶中,加入少量水溶解C在烧杯中溶解NaOH固体后,立即将所得溶液注入容量瓶中D将烧杯中已冷却的NaOH溶液注入未经干燥的容量瓶中10、下列对于“摩尔”的理解正确的是A摩尔是国际科学界建议采用的一种物理量B摩尔可以把物质的宏观数量与微观粒子的数量联系起来C摩尔是物质的量的单位,简称摩,符号为molD国际上规定,0.012kg碳原子所含有的碳原子数目为1摩11、下列除去杂质(括号的物质为杂质)的方法中,错误的是AFeCl3溶液(FeCl2):通入适量Cl2BCO(CO2):通过NaOH溶液洗气后干燥CMnO2(KCl):加水溶解后过滤、洗涤、烘干DCO2(
5、HCl):通过饱和Na2CO3溶液洗气后干燥12、下列元素的原子间不能形成离子键的是 ( )A钠和氟 B镁和溴 C钙和氧 D氯和氧13、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是( )。A2.4 g金属镁所含电子数目为0.2 NAB16 g CH4所含原子数目为NAC标准状况下,22.4 L H2O含有的分子数为1NAD溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl个数为1NA14、在VmL硫酸铝溶液中含有a g 的Al3+,取该溶液V/10mL,用水稀释至10V mL,则稀释后溶液中SO42的物质的量浓度为()A5a/9v molL-1B10a/9v molL
6、-1C10a/27v molL-1D20a/v molL-115、NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述中正确的是( )A常温常压下,48g O3所含的原子数为3NAB1mol NH3所含有的原子数为NAC标准状况下,22.4L水中所含原子数为3 NAD0.1mol/L NaC1溶液中所含Na数目为0.1 NA16、3mol SO32恰好将2mol XO4还原,则X元素在还原产物中的化合价是A+1 B+2 C+3 D+4二、非选择题(本题包括5小题)17、某强酸性溶液X中仅含有Ba2、Al3、NH4、Fe2、Fe3、CO32、SO32、SO42、Cl、NO3中的一种或几种,取该溶液进行连续实验,实验
7、过程如下根据以上信息,回答下列问题:(1)仅根据上述连续实验不能确定溶液X中是否含有的离子分别是_。(2)若中所用氢氧化钠浓度为2 mol/L,当加入10 mL时开始产生沉淀,55 mL时沉淀的量达到最大值0.03 mol,继续滴加沉淀的量保持不变,随后再滴加沉淀部分溶解,到60 mL时沉淀的量降为0.025 mol且保持不变,则原溶液中:c(Fe2+)为_mol/L、c(Fe3+)为_mol/L、c(Cl-)为_mol/L。(若有些离子不存在,请填0 mol/L)18、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、E是
8、单质,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、D的化学式_。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式_。(3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式_。19、实验室欲用NaOH固体配制1.0 molL1的NaOH溶液240 mL,根据溶液的配制情况回答下列问题:(1)实验中除了用到托盘天平、药匙、量筒、烧杯外,还需用到的仪器有_。(2)通过计算可知,该实验需要称量NaOH_g;某同学欲称量NaOH的质量,他先用托盘天平称量烧杯的质量,天平平衡后的状态如下图所示,则烧杯的实际质量为_g。(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是_。(4)在配制过程中,下列操作会使溶液浓
9、度偏大的是_(填序号)。A转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面B定容时俯视刻度线C未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容D定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线20、用质量分数为36.5%的浓盐酸(密度为1.16 gcm3)配制成1 molL1的稀盐酸。现实验室仅需要这种盐酸220 mL,试回答下列问题:(1)配制稀盐酸时,应选用容量为_mL的容量瓶。(2)经计算需要_mL浓盐酸,在量取时宜选用下列量筒中的_。A5 mL B10 mL C25 mL D50 mL(3)在量取浓盐酸后,进行了下列操作:等稀释的盐酸的温度与室温一致后,沿玻璃棒注入250 mL容量瓶中。往容量瓶
10、中小心加蒸馏水至液面离容量瓶刻度线12 cm时,改用。在盛盐酸的烧杯中注入蒸馏水,并用玻璃棒搅动,使其混合均匀。用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2至3次,并将洗涤液全部注入容量瓶。上述操作中,正确的顺序是(填序号)_。其中中的操作中。处填“改用_。”(4)使用容量瓶配制溶液时,由于操作不当,会引起误差,下列情况会影响所配溶液的浓度(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了_用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,所配溶液的浓度_用胶头滴管定容时,仰视刻度线,所配溶液的浓度_21、实验室用密度为1.25 gmL1,质量分数36.5%的浓盐酸配制 0.1 mo
11、lL1的盐酸240 mL,请回答下列问题:(1)浓盐酸的物质的量浓度为_。(2)配制240 mL 0.1 molL1的盐酸应选用_mL的容量瓶,需要浓盐酸体积为_mL。(3)下列操作对所配溶液的浓度大小有何影响 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。定容时,俯视刻度线,浓度 _ ;容量瓶未干燥,浓度 _ ;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,浓度 _ 。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】质子数等于核外电子数,该Po(钋)原子核外电子数是84,答案选B。2、D【解析】根据Ba2+SO42-=BaSO4,相同物质的量的Ba2+恰好可使相同体积的三种溶液中的硫酸
12、根离子完全转化为硫酸钡沉淀,由硫酸根离子的物质的量确定硫酸盐的物质的量,体积相同的溶液,溶质的物质的量之比等于盐溶液的物质的量浓度之比。【详解】Ba2+SO42-=BaSO4,相同的Ba2+恰好可使相同体积的三种溶液中的硫酸根离子完全转化为硫酸钡沉淀,则三溶液中硫酸根离子的物质的量相等,根据 ,硫酸铁、硫酸锌和硫酸钾的物质的量比为 ,由于溶液的体积相同,所以溶液的浓度比等于物质的量比,所以三种硫酸盐溶液的物质的量浓度之比是133,故选D。【点睛】本题考查三种硫酸盐的浓度比的计算,明确发生的化学反应及硫酸根离子守恒是解答本题的关键,不需要利用钡离子的物质的量代入计算。3、C【解析】A项、镁离子为
13、阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则镁离子的电子式为Mg2+,故A错误;B项、质量数为35的氯原子为3517Cl,故B错误;C项、氧原子得到2个电子形成氧离子,氧离子最外层有8个电子,离子的结构示意图为,故C正确;D项、氮原子的核外电子数为7,有3个不成对电子,电子式为,故D错误;故选C。4、D【解析】道尔顿提出近代原子学说,他认为原子是微小的不可分割的实心球体;汤姆生发现了电子,提出“葡萄干面包式”的原子结构模型;英国科学家卢瑟福提出带核的原子结构行星模型,丹麦物理学家波尔引入了量子论;最先发现电子的是英国科学家汤姆生,故选D。5、C【解析】A氢氧化钠具有腐蚀性,称量具有腐蚀性药品应放在小
14、烧杯或者称量瓶中进行,故A错误;B容量瓶为精密仪器,不能用来溶解固体,故B错误;C称量所取的NaOH样品中有KOH杂质,其他操作正确,导致氢氧化钠溶质的物质的量偏小,则配好的NaOH溶液浓度偏低,故C正确;D摇匀后见液面低于刻度线,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,则所配溶液浓度偏低,故D错误;故选C。6、D【解析】A. 物质的量与物质的质量不同,物质的量的单位为mol,质量的单位为g,故A错误;B. 表述微观粒子的物质的量时,必须指明微观粒子的种类,因此表示水的构成时,应为1mol水中含有2mol氢原子和1mol氧原子,故B错误;C. 摩尔是物质的量的单位,故C错误;D. 设为阿伏加德罗常
15、数的值,3mol所含原子数为,2mol所含原子数也为,故D正确;答案选D7、B【解析】由Ho中可以得出,质子数为67,质量数为166,该同位素原子核内中子数与质子数之差为166-67-67=32,故选B。8、B【解析】试题分析:共价反应的化学方程式可知,铜元素的化合价从1价降低到0价,得到1个电子,所以二者都是氧化剂,铜是还原产物。S元素的化合价从2价升高到4价,失去6个电子,则硫化亚铜是还原剂,SO2是氧化产物,因此正确的答案选B。考点:考查氧化还原反应的有关计算和判断点评:该题是中等难度的试题,试题难易适中,贴近高考。在注重对学生基础性知识考查的同时,侧重对学生能力的培养和解题方法的指导与
16、训练。该题该类试题的关键是准确判断出有关元素的化合价变化情况,然后根据氧化还原反应中有关的概念和原理灵活运用即可。9、D【解析】A氢氧化钠具有腐蚀性、易潮解,应放在玻璃器皿中称量,不能放在滤纸上称量,选项A错误;B容量瓶只能用来配制溶液,不能溶解或稀释药品,选项B错误;C在烧杯中溶解NaOH后,没有冷却至室温,立即将所得溶液注入容量瓶中定容,溶液具有热胀冷缩的性质,冷却后所配溶液的体积偏小,使配制溶液的浓度偏高,选项C错误;D转移溶液时未干燥容量瓶,不影响溶液的体积和溶质的物质的量,所以不影响配制溶液浓度,选项D正确;答案选D。10、C【解析】A物质的量是一种物理量,摩尔是物质的量的单位,选项
17、A错误;B物质的量是连接宏观物质与微观粒子的桥梁,摩尔是物质的量的单位,选项B错误;C物质的量是含有一定数目粒子的集体,单位是摩尔,简称摩,符号为mol,选项C正确;D碳原子指含有6个质子6个中子的原子,本选项未明确,选项D错误;答案选C。11、D【解析】AFeCl2可与氯气反应生成FeCl3,可用于除杂,故A正确;B二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应,而CO不能,可用于除杂,故B正确;C二氧化锰不溶于水,氯化钾易溶于水,可用溶解、过滤的方法分离,故C正确;D二氧化碳和氯化氢都能与碳酸钠溶液反应,应用饱和亚碳酸氢钠溶液除杂,故D错误;故选D。【点睛】本题考查了物质的分离、提纯。解答此类试题需要把握相
18、关物质的异同,并注意在提纯时不能影响被提纯的物质,且不能引入新的杂质。本题的易错点为D,要注意二氧化碳与碳酸钠能够反应生成碳酸氢钠,Na2CO3+H2O +CO2=2NaHCO3。12、D【解析】分析:两种非金属原子间以共用电子对成键,据此分析;形成离子化合物的元素可能为金属与非金属,也可能为非金属,如铵盐;共价化合物只含有共价键,离子化合物一定含有离子键,可能含有共价键,据此解答。详解:A、钠是活泼金属,氟是活泼非金属,钠和氟形成离子键,故A正确;B、镁是活泼金属,溴是活泼非金属,镁和溴形成离子键,故B正确;C、钙是活泼金属,氧是活泼非金属,钙和氧形成离子键,故C正确;D、氯和氧都是非金属元
19、素,两种非金属原子间以共用电子对成键,不能形成离子键,故D错误。故本题选D。点睛:元素种类与化学键的关系:两种非金属的原子之间一般形成共价键,但多种非金属原子之间则有可能形成离子键,例如所有的铵盐中都存在离子键。金属元素和非金属元素之间一般形成离子键,但有些金属元素与非金属元素之间可形成共价键,如AlCl3。13、D【解析】A2.4 g金属镁的物质的量是0.1mol,1个镁原子含有12个电子,则所含电子数目为1.2 NA,故A错误;B16 g CH4的物质的量为1mol,所含原子数为5NA,故B错误;C标准状况下,H2O是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4 L H2O含有的分子数,故C错误
20、;D溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中氯离子的物质的量是1L0.5mol/L21mol,含有Cl个数为NA,故D正确;故答案选D。14、A【解析】稀释前后Al2(SO4)3溶液中Al3+与SO42的物质的量浓度之比均为2:3,原溶液中Al3+的物质的量为a/27mol,则原溶液中Al3+的物质的量浓度为a/27mol/VmL10-3=1000 a/27V molL-1,取该溶液V/10mL,Al3+的量为:V/1010-31000a/27V=a/270mol, 用水稀释至10V mL,稀释后Al3+的浓度为a/270mol/(10V10-3)=10a/27V m
21、olL-1,则稀释后溶液中SO42的物质的量浓度为3/210a/27V molL-1=5a/9v molL-1 ; A正确;综上所述,本题选A。15、A【解析】A正确;B错,1mol NH3 所含有的原子数为3NA;C错,标准状况下水不是气体;D错,无溶液体积无法计算;16、D【解析】考查氧化还原反应的有关计算。SO32具有还原性,其SO42氧化产物是,因此3个SO32一共失去3(64)6个电子。根据氧化还原反应中得失电子守恒可知2个XO4也应该得到6个电子,即1个XO4得到3个电子。在XO4中x的化合价是7价,得到3个电子后降低到4价。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Fe3+、
22、Cl- 0.15 0.1 0.4 【解析】(1)强酸性溶液中一定不会存在CO32和SO32,加入过量硝酸钡生成沉淀,则该沉淀为BaSO4,说明溶液中含有SO42;生成气体A,A连续被氧化生成D和E,则A为NO,D为NO2,E为HNO3,说明溶液中含有还原性离子,一定为Fe2+,它在酸性条件下和NO3反应生成NO;溶液B中加入过量NaOH溶液,沉淀G为Fe(OH)3,生成气体F,则F为NH3,说明溶液中含有NH4+;溶液H中通入CO2气体,生成沉淀I,则I为Al(OH)3,H为NaOH和NaAlO2,说明溶液中含有Al3+;溶液中含有Fe2+,就一定不含NO3,含有SO42就一定不含Ba2+,不
23、能确定是否含有的Fe3+和Cl。(2)根据得失电子数相等和阴阳离子电荷所带电荷数相同求解。【详解】(1)由分析可知不能确定是否含有的是Fe3+和Cl。(2) n(NO)=0.005 mol,根据得失电子数可知n(Fe2+)= n(NO)3=0.015 mol,c(Fe2+)=0.015mol0.1L=0.15mol/L;加入氢氧化钠溶液60mL时沉淀量降到0.025mol,说明此时为氢氧化铁沉淀,亚铁离子的物质的量是0.015mol,所以说明原溶液中存在铁离子,n(Fe3+)=0.025mol0.015mol=0.01mol,则c(Fe3+)=0.01mol/0.1L=0.1mol/L;加入5
24、5mL氢氧化钠溶液时沉淀达到最大值0.03mol,加入60mL氢氧化钠溶液时,沉淀降为0.025mol,说明n(Al(OH)3)=0.03mol0.025mol=0.005mol,则溶液中SO42:0.04mol,NH4+:0.005mol,Fe2+:0.015mol,Fe3+:0.01mol,Al3+:0.005mol,此时2n(SO42)=n(NH4+)+2n(Fe2+)+3n(Fe3+)+3n(Al3+),所以c(Cl)=0.4 mol/L。【点睛】注意生成的Al(OH)3会和过量的NaOH反应生成NaAlO2和H2O。18、Na、H2O 2Na+2H2O2NaOH+H2 2Al+2OH
25、+2H2O2AlO2+3H2 【解析】有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O2NaOH+H2。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH+2H2O2AlO2+3H2。【点睛
26、】正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。19、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管 10.0 27.4 检查容量瓶是否漏水 BC 【解析】(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定实验所需仪器;(2)根据天平的称量原理;根据m=nM=cVM计算溶质NaOH的质量;(3)使用容量瓶前必须进行的一步操作是检漏;(4)根据c=n/V分析操作对溶质的物质的量或对溶液的体积的影响判断。【详解】(1)配制步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中
27、溶解,冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管,故答案为玻璃棒、250mL容量瓶、胶头滴管;(2)因配制溶液的体积为240ml,而容量瓶的规格没有240mL,只能选用250mL,NaOH的质量m=cVM=1.0molL-10.25L40g/mol=10.0g,因天平的称量原理为左盘物体的质量=右盘物体的质量+游码的读数,所以烧杯的实际质量为27.4g,故答案为10.0;27.4;(3)因使用容量瓶前必须进行的一步操作是检查容量瓶是否漏水,故答案为检查容量瓶是否漏
28、水;(4)A项、转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,溶质的质量减少,浓度偏小,故A错误;B项、定容时俯视刻度线,溶液的体积偏小,浓度偏高,故B正确;C项、未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却下来溶液的体积偏小,浓度偏高,故C正确;D项、定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面低于刻度线,再加水至刻度线,溶液的体积偏大,浓度偏小,故D错误,故选BC,故答案为BC。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项是关键。20、250 21.6 C 胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切 无影响 偏低 偏低 【解析】(1)依据配制溶液的体积选择容量瓶的规
29、格;(2)依据c=计算浓盐酸的物质的量浓度,依据稀释前后溶质的物质的量不变计算需要浓盐酸体积,依次选择合适的量筒;(3)依据配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤排序;(4)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液的体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)配制250mL浓度为1mol/L的稀盐酸,溶液的体积为250mL,所以应选择250mL的容量瓶;故答案为:250;(2)量分数为37.5%的浓盐酸(密度为1.16g/cm3)的物质的量浓度c=11.9mol/L,设需要浓盐酸的体积为V,稀释前后溶质的物质的量,则V11.9mol/L=250ml1mol/L,解得V=21.0mL,依据大而近的原则
30、,所以应选择25mL量筒;故答案为:21.0;C;(3)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,所以正确的顺序为:;其中中的操作中。处填“改用胶头滴管滴加蒸馏水至凹液面与刻度线相切。”(4)用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多,所配溶液的浓度无影响;用量筒量取液体溶质,读数时俯视量筒,则所量液体偏少,所配溶液的浓度偏低;用胶头滴管定容时,仰视刻度线,则所加蒸馏水偏多,所配溶液的浓度偏低。【点睛】本题考查了一定物质的量浓度溶液的配制过程、仪器以及误差分析,注意实验的基本操作方法和注意事项。易错点为(4)
31、用天平(不使用游码)称量时,被称量物与砝码的位置放颠倒了,则所称固体的质量一样多。21、12.5 molL1 250 2 偏大 无影响 偏小 【解析】(1)密度为1.25gmL-1,溶质质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量浓度C=12.5mol/L;(2)配制240mL 0.1molL-1的盐酸,应选择250mL容量瓶,设需要浓盐酸体积为V,则依据溶液稀释规律:稀释前后含的溶质的物质的量不变,V12.5mol/L=250mL0.1mol/L,解得V=2.0mL;(3)定容时,俯视读数,溶液体积偏小,配制溶液浓度偏大;容量瓶使用时未干燥,溶质的物质的量和溶液的体积都不变,所以配制溶液浓度无影响;定容摇匀后发现溶液凹面低于刻度线,加水至刻度线,则所加的水偏多,浓度偏小。