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文档简介

2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某工业废水中存在大量的Na+、Cl-、Cu2+、SO,欲除去其中的Cu2+、SO(为使离子完全沉淀,沉淀剂需要过量),设计工艺流程如图所示:下列说法不正确的是()A.NaOH的作用是除去Cu2+ B.试剂a为Na2CO3,试剂b为BaCl2C.流程图中,操作x为过滤 D.试剂c为盐酸2、下列关于碳酸钠和碳酸氢钠的比较中,错误的是A.二者在一定的条件下可以相互转化B.可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,能产生白色沉淀的为碳酸钠C.等质量的碳酸钠与碳酸氢钠与足量盐酸反应,后者更剧烈,前者产生二氧化碳少D.将二氧化碳通入到饱和碳酸钠溶液中,有浑浊产生,原因之一是碳酸钠溶解度更大3、在标准状况下,下列四种气体的关系中,从大到小的顺序正确的是①6.72LCH4②3.01×1023个HCl分子③13.6gH2S④0.2molNH3A.体积:③>①>②>④ B.氢原子数:①>②>③>④C.质量:②>①>③>④ D.密度:②>③>④>①4、配制250mL一定浓度的NaOH溶液时,下列实验操作会使配得的溶液浓度偏大的是A.转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒就直接定容B.在容量瓶中进行定容时俯视刻度线C.带游码的天平称24gNaOH时误用了“左码右物”方法D.所用NaOH已经潮解5、Ca和Ca2+两种微粒中,不同的是()(1)核内质子数(2)核外电子数(3)最外层电子数(4)核外电子层数A.(1)(2) B.(2)(3) C.(3)(4) D.(2)(3)(4)6、下列分散系属于悬浊液的是()A.牛奶 B.蔗糖溶液 C.泥浆水 D.氢氧化铁胶体7、用如图表示的一些物质或概念间的从属关系中不正确的是

XYZA氧化物化合物纯净物B电解质盐化合物C胶体分散系混合物D碱性氧化物金属氧化物氧化物A.A B.B C.C D.D8、关于2mol二氧化碳的叙述中,正确的是()A.质量为44g B.含有4mol氧原子C.分子数为6.02×1023 D.共含有3mol原子9、下列叙述正确的是A.非金属元素形成的离子一定是阴离子B.非金属单质在氧化还原反应中一定是氧化剂C.某元素从化合态变为游离态时,一定被还原D.金属阳离子被还原不一定得到金属单质10、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为()A.(A-x+n)mol B.(A-x-n)mol C.mol D.mol11、36.5gHCl溶解在1L水中(水的密度近似为1g/cm3)所得溶液的密度为ρg/cm3,质量分数为w,物质的量浓度为cmol/L,NA表示阿伏加德罗常数的数值,则下列叙述中正确的是()A.所得溶液的物质的量浓度为1mol/LB.36.5gHCl气体占有的体积为22.4LC.c=D.所得溶液的质量分数:w=12、在某无色酸性溶液中能大量共存的一组离子是A.NH4+、SO42-、Al3+、NO3-B.Na+、K+、HCO3-、NO3-C.Na+、Ca2+、NO3-、CO32-D.K+、Cu2+、NH4+、NO3-13、取50mL0.3mol/L的硫酸注入250mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,则该溶液中的H+的物质的量浓度为A.0.06mol/LB.0.12mol/LC.0.24mol/LD.0.03mol/L14、在含有FeCl3、FeCl2、AlCl3、NaCl的溶液中,加入足量的NaOH溶液,在空气中充分搅拌,反应后再加入过量的稀盐酸,溶液中离子数目减少的是()A.Na+B.Fe3+C.Fe2+D.Al3+15、在某无色透明的酸性溶液中,能大量共存的离子组是()A.Na+、K+、SO42-、HCO3B.Cu2+、K+、SO42-、NO3C.Na+、K+、Cl、NO3D.Fe3+、K+、SO42-、Cl16、向含有1molKI的溶液中加入含0.1molX2O72−的酸性溶液,使溶液中I-恰好全部被氧化生成I2,并使X2O72−被还原为Xn+,则n值为A.4B.3C.2D.1二、非选择题(本题包括5小题)17、现有下列几种物质:蔗糖、氯化钡固体、干冰、硫酸钡、纯碱、铁、盐酸、硝酸银溶液,按要求回答问题:(1)难溶于水的电解质的是_______。(2)写出纯碱在水中的电离方程式________________________。(3)将足量的干冰升华后所得的气体通入烧碱溶液中,发生反应的离子方程式为____________。(4)a、b、c、d是Na2CO3、BaCl2、盐酸、AgNO3四种溶液中的一种,现将它们两两混合,现象如下表所示:反应物a+bc+da+da+cb+d现象白色沉淀白色沉淀白色沉淀白色沉淀无色气体①b是________(用化学式填写),②写出a+c反应的离子方程式________________________。18、目前,世界上多采用电解熔融氯化钠的方法来生产金属钠:2NaCl(熔融)2Na+Cl2↑。已知A、B、C、D、E有如下转化关系:(1)写出A、B生成NaCl的化学方程式:_____________________________________。(2)写出化学式:C______________,D_____________。(3)工业生产中常利用B与Ca(OH)2反应来制备漂白粉,漂白粉的主要成分是_______________________________。(写化学式)(4)若把A投入盛有D的溶液中,溶液中出现________________(填沉淀颜色)沉淀,该过程所发生反应的化学方程式为____________________________________________。19、为探究某抗酸药X的组成,进行如下实验:查阅资料:①抗酸药X的组成通式可表示为:MgmAln(OH)p(CO3)q(m、n、p、q为≥0的整数)。②Al(OH)3是一种两性氢氧化物,与酸、碱均可反应生成盐和水。Al3+在pH=5.0时沉淀为Al(OH)3,在pH>12溶解为AlO2-。③Mg2+在pH=8.8时开始沉淀,pH=11.4时沉淀完全。实验过程:步骤实验操作实验现象I向X的粉末中加入过量盐酸产生气体A,得到无色溶液II向Ⅰ所得的溶液中滴加氨水,调节pH至5~6,过滤生成白色沉淀BIII向沉淀B中加过量NaOH溶液沉淀全部溶解IV向II得到的滤液中滴加NaOH溶液,调节pH至12生成白色沉淀C(1)Ⅰ中气体A可使澄清石灰水变浑浊,A的化学式是__________。(2)II中生成B反应的离子方程式是__________。(3)III中B溶解反应的离子方程式是__________。(4)沉淀C的化学式是__________。(5)若上述n(A)∶n(B)∶n(C)=1∶2∶3,则X的化学式是__________。20、某化学兴趣小组利用如图装置进行铁与水蒸气反应的实验,并检验产物的性质,请回答下列问题:(1)A装置的作用是____________,烧瓶底部放碎瓷片的作用是_________________________。(2)装置B中发生反应的化学方程式是____________________________________,该反应中氧化剂是__________,氧化产物是__________________。(3)D的作用是__________________________________。(4)E中的实验现象是____________________________。(5)A、B两个装置中应先点燃________________处的酒精(喷)灯,点燃E处酒精灯之前应进行的操作是________________。21、氯化铁是一种重要的化学试剂,其晶体的化学式为FeCl3·6H2O。FeCl3的饱和溶液在实验室和电子工业中都有重要应用。(1)饱和FeCl3溶液的颜色是______________色的,实验室里常用它来制备______________(化学式)胶体,具体操作方法是:先将烧杯中的水加热至沸腾,再滴入5~6滴____________________,______________至液体呈______________色,停止加热。(2)电子工业中,常用FeCl3的饱和溶液来印刷电路图板,反应的原理是:Cu+2FeCl3=2FeCl2+CuCl2。该反应中______________作氧化剂,用单线桥法表示电子转移的方向和数目:____________。(3)将0.5mol·L—1的FeCl3溶液从100mL稀释至500mL,所得溶液中,c(Cl—)为__________。(写出计算过程)

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】

由流程可知,工业废水中加入NaOH后可除去Cu2+,废水中含有Na+、Cl-、OH-、SO;再加入试剂a为BaCl2除去SO,此时废水中含有Na+、Cl-、Ba2+,再加入稍过量的试剂b为Na2CO3除去Ba2+,此时废水中含有Na+、Cl-、CO,操作x为过滤,再向滤液中加入试剂c为盐酸,至不再产生气泡即可,此时溶液中只含Na+、Cl-,以此来解答。【详解】A.废水中,只有Cu2+可以和NaOH反应,故NaOH的作用是除去Cu2+,A正确;B.由上述分析可知,试剂a为BaCl2,试剂b为Na2CO3,且碳酸钠一定在氯化钡之后,可除去过量钡离子,B错误;C.流程图中操作x为过滤,过滤分离出Cu(OH)2、BaSO4、BaCO3,C正确;D.试剂c为盐酸,可除去过量碳酸钠,选择其他物质,会引入杂质离子,D正确;故选B。2、B【解析】

A.碳酸钠在溶液中能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,碳酸氢钠固体加热分解能够生成碳酸钠;B.碳酸钠、碳酸氢钠均能与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀而使溶液变浑浊;C.碳酸氢钠中碳的百分含量更高;D.碳酸钠和二氧化碳反应生成溶解度更小的碳酸氢钠;【详解】A.加热条件下,碳酸氢钠固体能够转化成碳酸钠,反应的化学方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,在溶液中,碳酸钠能够与二氧化碳反应生成碳酸氢钠,反应的化学方程式为:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,因此碳酸钠和碳酸氢钠能够相互转化,故A项正确;B.碳酸钠与澄清石灰水的反应方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,少量的碳酸氢钠与澄清石灰水的反应方程式为:Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3↓+H2O+NaOH,因此都会出现碳酸钙沉淀,现象相同,则不可以用澄清石灰水对二者进行鉴别,故B项错误;C.由于HCO3-和和H+反应只需一步放出二氧化碳,而CO32-要两步反应才能放出二氧化碳,故碳酸氢钠和盐酸的反应更剧烈;碳酸氢钠中碳的百分含量更高,故等质量的两者和盐酸反应时,碳酸钠与盐酸反应产生二氧化碳少,故C项正确;D.碳酸钠和二氧化碳反应生成碳酸氢钠,:Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3,由于碳酸氢钠的溶解度比碳酸钠小,生成的碳酸氢钠以晶体形式析出,则溶液产生沉淀而变浑浊,原因之一是碳酸钠溶解度更大,故D项正确;答案选B。3、D【解析】

根据N=nNA、n=m/M、n=V/Vm结合物质的组成以及阿伏加德罗定律分析解答。【详解】①6.72LCH4的物质的量为6.72L÷22.4L·mol-1=0.3mol;②3.01×1023个HCl分子的物质的量为3.01×1023/6.02×1023mol-1=0.5mol;③13.6gH2S的物质的量为13.6g÷34g·mol-1=0.4mol;④0.2molNH3。A、根据V=nVm可知,相同条件下体积之比等于物质的量之比,故体积②>③>①>④,故A错误;B、甲烷中n(H)=0.3mol×4=1.2mol,HCl中n(H)=0.5mol,硫化氢中n(H)=0.4mol×2=0.8mol,氨气中n(H)=0.2mol×3=0.6mol,故H原子数目①>③>④>②,故B错误;C、甲烷质量为0.3mol×16g·mol-1=4.8g,HCl的质量为0.5mol×36.5g·mol-1=18.25g,氨气的质量为0.2mol×17g·mol-1=3.4g,故质量②>③>①>④,故C错误;D、相同体积下,气体的密度比等于摩尔质量比,即为16:36.5:34:17,密度:②>③>④>①,故D正确;答案选D。4、B【解析】

根据一定物质的量浓度的溶液的实验操作误差分析;【详解】A.转移溶液后未洗涤烧杯和玻璃棒,就会有一部分溶质没有转移到容量瓶中。若直接定容,则溶质的物质的量减少,所配制的溶液浓度偏低。故A错误;B.若在容量瓶中进行定容时俯视刻度线,则所配制的溶液的体积偏小,由于溶质的物质的量没有变化,所以溶液的浓度就偏大。故B正确;C.将砝码放在左盘,被称量物放在右盘,使用游码,会导致所称取的氢氧化钠的质量少,导致溶液的浓度偏低,故C错误;D.所用NaOH固体已潮解,称取一定质量的NaOH时,溶质的物质的量偏小,所配溶液浓度偏低,故D错误。故选B。【点睛】本题应以溶质的物质的量变化及溶液的体积变化为突破口,只要会计算溶质的物质的量变化及溶液体积变化,即可推断出配制溶液的浓度的大小变化。5、D【解析】分析:根据原子转化成离子时核外电子层排布发生的变化进行分析解答本题,钙原子失去两个电子变成钙离子。详解:Ca失去两个电子变为Ca2+,最外层电子数由2个变成8个,电子层数由4个变成3个,核外电子数由20个变成18个,原子变成离子,变化的是核外电子数,和核外电子数变化导致变化的电子层数和最外层电子数,不变的是核内质子数,所以答案选D。6、C【解析】

A.牛奶属于胶体,故A错误;B.蔗糖溶液属于溶液,故B错误;C.泥浆水属于悬浊液,故C正确;D.氢氧化铁胶体属于胶体,故D错误;故选C。【点睛】根据分散质粒子直径大小来分类,把分散系划分为:溶液(小于1nm)、胶体(1nm~100nm)、浊液(大于100nm),其中固体颗粒形成的浊液是悬浊液,液体颗粒形成的浊液是乳浊液。7、B【解析】

A、氧化物属于化合物,化合物又属于纯净物,故A正确;

B、电解质和盐都属于化合物,盐均属于电解质,则电解质包含盐,应X包含Y,故B错误;

C、胶体属于分散系,而分散系都是由两种以上的物质组成,则属于混合物,故C正确;

D、氧化物只由两种元素组成,碱性氧化物一定是金属氧化物,故D正确;

综上所述,本题选B。【点睛】本题考查物质的组成和分类,比较简单,属于基础题;学生应能识别常见物质的种类,并能利用其组成来判断物质的类别是解答的关键。本题中要注意电解质包括酸、碱、盐和金属氧化物、水等,电解质均为化合物。8、B【解析】

A.不正确,质量为88g;B、正确,每个CO2含有2个氧原子,共含有4mol氧原子;C.不正确,分子数应为2×6.02×1023;D、不正确,每个CO2含有3个原子,应共含有6mol原子;答案选B。9、D【解析】

A.非金属元素形成的离子可以是阳离子如NH4+,也可以是阴离子如CO32-等,A错误。B.如在反应Cl2+H2OHCl+HClO中Cl2既是氧化剂又是还原剂,B错误。C.某元素从化合态变为游离态时,可能是被还原如在H2+CuOCu+H2O的Cu元素,也可能是被氧化,如在Cl2+2KI=2KCl+I2的I元素,C错误。D.金属阳离子被还原可能得到金属单质H2+CuOCu+H2O,也可能得到金属化合物。如2FeCl3+Zn=2FeCl2+ZnCl2,D正确。答案选D。10、C【解析】

根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。【详解】Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(A-x+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为×(A-x+n)=(A-x+n)mol,故答案选C。11、D【解析】A.题中所给的是水的体积,而溶液的体积不是1L,故所得溶液的物质的量浓度不是1mol/L,A错误;B.因未说明是标准状况,所以无法计算HCl的体积,B错误;C.根据c=,可知,c=,所以C错误;D.由c=得w=,故D正确,答案选D12、A【解析】

A.在某无色酸性溶液中:H+与NH4+、SO42-、Al3+、NO3-离子间不发生反应,能够大量共存,A正确;B.在某无色酸性溶液中,H+与HCO3-发生反应,不能大量共存,B错误;C.在某无色酸性溶液中,H+与CO32-发生反应,不能大量共存,且Ca2+与CO32-也不能共存,C错误;D.在某无色酸性溶液中,Cu2+溶液显蓝色,与题给条件不符合,D错误;综上所述,本题选A。13、B【解析】

稀释前后溶质的物质的量不变。【详解】令混合后溶质硫酸的物质的量浓度为a,则由稀释定律得:0.05L×0.3mol•L-1=0.25L×a,解得:a=0.06mol/L,则混合稀释后溶液中c(H+)=2C(H2SO4)=2×0.06mol/L=0.12mol/L,故选B。【点睛】本题考查物质的量浓度的有关计算,注意对公式和稀释定律的理解与灵活运用。14、C【解析】

加入氢氧化钠,溶液中钠离子增多,氢氧化钠与FeCl3、FeCl2、AlCl3反应,产物再与空气中的氧气以及过量的盐酸反应,据此分析。【详解】A、向溶液中加入NaOH,溶液中钠离子增多,故A错误;B、氢氧化钠分别与FeCl3、FeCl2、AlCl3反应的方程式为:FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl,FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl,AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,从方程式看出分别生成氢氧化铁沉淀、氢氧化亚铁沉淀、偏铝酸钠,而偏铝酸钠与过量的盐酸反应生成铝离子,铝离子数目没有变化。生成氢氧化亚铁与空气中氧气反应全部生成氢氧化铁,反应为4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,然后再加入过量的盐酸,氢氧化铁与盐酸反应生成氯化铁,三价铁离子数目增多,二价铁离子减少,故B错误;C、根据以上分析可知C正确;D、根据以上分析可知D错误;答案选C。【点睛】本题主要考查二价铁离子和三价铁离子间的相互转化,解题时需灵活运用有关化学反应方程式。易错点是学生容易忽略氢氧化亚铁易被氧化为氢氧化铁。15、C【解析】A.酸性条件下HCO3-与H+反应生成二氧化碳气体而不能大量存在,A项错误;B.Cu2+为蓝色,与题目无色不符,B项错误;C.Na+、K+、Cl、NO3四种离子无色,且离子之间不发生任何反应,能大量共存,C项正确.D.Fe3+为黄色,与题目无色不符,D项错误.答案选C.16、D【解析】

根据氧化还原反应中得失电子数相等或化合价升降数相等计算。【详解】恰好反应时,1molKI失电子1mol生成0.5molI2,0.1molX2O72−得电子0.1×2(6-n)mol生成0.2molXn+。因得失电子相等,有1mol=0.1×2(6-n)mol,解得n=1。本题选D。【点睛】氧化还原反应中,得失电子数相等或化合价升降数相等。应用这个规律可使计算简化,且不必写出化学方程式。二、非选择题(本题包括5小题)17、硫酸钡Na2CO3=2Na++CO32-CO2+OH-=HCO3-HClAg++Cl-=AgCl↓【解析】

根据电解质的概念、实验现象分析推理,回答问题。【详解】(1)电解质是溶于水或熔融时能自身电离而导电的化合物,酸、碱、盐、活泼金属氧化物等属于电解质。氯化钡固体、硫酸钡、纯碱是电解质,其中只有硫酸钡难溶于水;(2)纯碱在水中的电离方程式Na2CO3=2Na++CO32-;(3)足量CO2气体通入烧碱溶液中生成NaHCO3,反应的离子方程式为CO2+OH-=HCO3-。(4)b、d混合生成无色气体,必为Na2CO3、盐酸中的各一种,则a、c为BaCl2、AgNO3溶液中和各一种。a分别与b、c、d混合都有白色沉淀,则a为AgNO3溶液、c为BaCl2溶液。又c、d混合生成白色沉淀,则d是BaCl2溶液、b是盐酸。①b化学式是HCl,②a+c反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgCl↓。18、2Na+Cl22NaClNaOHFeCl3CaCl2和Ca(ClO)2红褐色2Na+2H2O=2NaOH+H2↑FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl【解析】

由流程可知,A与水反应生成C,且C与二氧化碳反应,则A为Na,C为NaOH、E为Na2CO3,B为Cl2,D为FeCl3,F为CaCl2,结合元素化合价知识及化学用语解析。【详解】(1)A为Na,B为Cl2,生成NaCl的化学方程式:2Na+Cl22NaCl;(2)由分析可知各物质的化学式:C为NaOH,D为FeCl3;(3)工业上制取漂白粉,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,漂白粉的主要成分是CaCl2和Ca(ClO)2;(4)若把A为Na投入盛有D为FeCl3的溶液中,A与水反应生成NaOH,2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,再发生3NaOH+FeCl3═Fe(OH)3↓+3NaCl,溶液中出现红褐色沉淀。19、CO2Al3++3NH3·H2O===Al(OH)3↓+3NH4+Al(OH)3+OH-===AlO2-+2H2OMg(OH)2Mg3Al2(OH)10CO3【解析】

利用信息、根据实验现象,进行分析推理回答问题。【详解】(1)抗酸药X的通式中有CO32-、实验I中加入稀盐酸,可知能使澄清石灰水变浑浊的气体A只能是CO2。(2)实验I的溶液中溶质有MgCl2、AlCl3、HCl。据资料②③可知,用氨水调节pH至5~6,Mg2+不沉淀、Al3+完全沉淀。则实验II中生成B的离子方程式Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+。(3)实验III中Al(OH)3溶解于NaOH溶液,离子方程式是Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O。(4)实验II的滤液中溶有MgCl2、NH4Cl。滴加NaOH溶液调节pH至12时,Mg2+完全沉淀,则C为Mg(OH)2。(5)n(A)∶n(B)∶n(C)=1∶2∶3,即CO32-、Al3+、Mg2+的物质的量之比为1∶2∶3。设CO32-、Al3+、Mg2+物质的量分别为1mol、2mol、3mol,据电荷守恒OH-为10mol。该抗酸药X的化学式为Mg3Al2(OH)10CO3。【点睛】根据实验现象分析推理过程中,要充分利用题目所给信息。任何化合物或电解质溶液都符合电荷守恒规则,这是解题的隐含条件。20、产生水蒸气防止加热时液体暴沸3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2H2OFe3O4吸收未反应的水蒸气(或干燥H2)黑色固体变成红色,玻璃管内壁上有水珠生成A收集H2并检验其纯度【解析】

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