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文档简介
2022-2023学年高一下化学期末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0.5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、铝制品具有较强的抗腐蚀性能,主要是因为A.铝具有银白色的金属光泽 B.铝表面形成致密的氧化物薄膜C.铝不与碱反应 D.铝不与酸反应2、下列装置或操作能达到实验目的的是A.除去乙醇中的乙酸用图甲装置B.除去甲烷中混有的乙烯用图乙装置C.用自来水制取少量的蒸馏水用图丙装置D.证明氯的非金属性比碳强可用图丁装置3、下列各项中的两种物质不论以何种比例混合,只要混合物的总物质的量一定,则完全燃烧消耗O2的物质的量保持不变的是()A.C2H4、C2H6O B.C2H6、C2H6O C.C3H6、C2H4 D.C3H4、C2H6O4、金刚烷的结构如图(键线式),它可看做是由四个等同的六元环组成的空间构型。请根据中学学过的异构现象判断由氯原子取代金刚烷中的氢原子,所形成的二氯代物的种类共A.4种 B.3种 C.6种 D.5种5、下列说法正确的是()①离子化合物含离子键,也可能含极性键或非极性键②H2SO3的酸性>H2CO3的酸性,所以非金属性S>C③含金属元素的化合物不一定是离子化合物④由非金属元素组成的化合物一定是共价化合物⑤熔融状态能导电的化合物是离子化合物⑥由分子组成的物质中一定存在共价键A.①③⑤B.②④⑥C.①②③⑤D.①③⑤⑥6、下列表示物质结构的化学用语或模型正确的是A.羟基的电子式:B.CH4分子的球棍模型:C.乙烯的最简式:CH2D.氟离子的结构示意图:7、乙醇分子中不同的化学键如图,关于乙醇在不同反应中断裂键的说明不正确的是A.和金属钠反应键①断裂B.在铜催化下和O2反应键①⑤断裂C.在空气中完全燃烧时①②③④⑤断裂D.在Ag催化下和O2反应键①③断裂8、下列关于海水资源综合利用的说法中,正确的是()A.海水蒸发制海盐的过程只发生化学变化B.只通过物理变化即可从海水中提取溴单质C.从海水中可以得到MgCl2,可电解MgCl2溶液制备MgD.海水淡化的方法主要有蒸馏法、电渗析法、离子交换法等9、下列说法不正确的是()A.天然油脂一般都是纯净物B.油脂是不溶于水、比水轻的酯类物质C.油脂的硬化反应与碳碳双键官能团有关D.油脂的皂化反应是酯基在碱性条件下的水解反应10、化学与科技、生产、生活密切相关。下列说法正确的是A.“煤改气”、“煤改电”等改造工程有利于减少雾霾B.海水中加入明矾可将海水淡化C.M、N经“2M+N=2P+2Q,2P+M=Q”生产Q,不符合“绿色化学”理念D.燃煤中添加生石灰,在燃烧过程中将硫元素转化为CaSO3,可减少SO2的排放11、工业制硫酸中的一步重要反应是SO2在400~600℃下的催化氧化:2SO2+O22SO3,这是一个正反应放热的可逆反应。若反应在密闭容器中进行,下述有关说法中错误的是A.使用催化剂是为了加快反应速率,提高生产效率B.达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度相等C.为了提高SO2的转化率,应适当提高O2的浓度D.在上述条件下,SO2不可能100%转化为SO312、下列每组物质发生状态变化时,克服粒子间的相互作用力属于同种类型的是A.食盐和蔗糖熔化B.氢氧化钠和单质硫熔化C.碘和干冰升华D.二氧化硅和氧化钠熔化13、下列物质既含离子键又含共价键的是()A.CaCl2B.NH4ClC.MgF2D.H2O214、由NO2、O2、熔融盐NaNO3组成的燃料电池如图所示,在使用过程中石墨Ⅰ电极反应生成一种氧化物Y,下列有关说法正确的是()A.石墨Ⅰ极为正极,石墨Ⅱ极为负极B.Y的化学式可能为NOC.石墨Ⅰ极的电极反应式为NO2+NO3--e-===N2O5D.石墨Ⅱ极上发生氧化反应15、近年来,在我国部分海域中出现了大面积的“赤潮”,给当地渔业造成了重大损失,赤潮直接威胁着人类生存的环境,已经成为我国目前最主要的海洋灾害之一。下列关于赤潮发生原因的叙述正确的是A.含氯化合物直接排入大海,引起赤潮的发生。B.赤潮发生的根本原因是含氟制冷剂大量使用导致臭氧层破坏的结果。C.含氮、磷的大量污水直接排入大海,导致某些浮游生物爆发性繁殖是赤潮发生的直接原因。D.空气中二氧化碳浓度升高,导致海洋温度升高,引起了赤潮的发生。16、高分子化合物的单体是()A. B.CH2==CH2C.CH3—CH2—CH2—CH3 D.CH3—CH==CH—CH3二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,E元素氢化物中有2个氢原子,试回答:(1)写出B原子结构示意图___(2)元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是___,写出一种含有F元素的具有漂白性的物质___(用化学式表示)。(3)用电子式表示A、F原子形成化合物的过程___。(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物之间反应的离子方程式___。(5)设计实验证明E、F两种元素非金属性的强弱___(化学方程式加必要文字说明)。18、已知:①从石油中获得是目前工业上生产A的主要途径,A的产量通常用来衡量一个国家的石油化工发展水平;②2CH3CHO+O22CH3COOH。现以A为主要原料合成乙酸乙酯,其合成路线如下图所示。回答下列问题:(1)写出A的结构简式______________________________。(2)B、D分子中的官能团名称分别是________、________。(3)写出下列反应的反应类型:①________,②________。(4)写出反应④的化学方程式:________________________________。19、在实验室可以用乙酸、乙醇和浓硫酸制取乙酸乙酯,请回答下列问题。(1)乙醇、乙酸分子中官能团的名称分别是________、________。(2)制取乙酸乙酯反应的化学方程式为________________,反应类型是____________。(装置设计)甲、乙、丙三位同学分别设计下列三套实验装置:(3)请从甲、乙两位同学设计的装置中选择合理的一种作为实验室制取乙酸乙酯的装置,选择的装置是______(选填“甲”或“乙”),丙同学将甲装置中的玻璃管改成球形干燥管,除起冷凝作用外,另一作用是___________________。(实验步骤)①按我选择的装置仪器,在试管中先加入3mL乙醇,并在摇动下缓缓加入2mL浓H2SO4充分摇匀,冷却后再加入2mL冰醋酸;②将试管固定在铁架台上;③在试管B中加入适量的饱和Na2CO3溶液;④用酒精灯对试管A加热;⑤当观察到试管B中有明显现象时停止实验。(问题讨论)(4)步骤①装好实验装置,加入样品前还应检查______________________。(5)试管B中饱和Na2CO3溶液的作用是____________________________。(6)从试管B中分离出乙酸乙酯的实验操作是______________________________。20、如图所示,“二氧化碳是否在有水存在时,才能与过氧化钠反应?”这个问题可通过以下实验加以证明。(1)按图装置,在干燥的试管Ⅲ中装入Na2O2后,在通入CO2之前,应事先将活塞(K1、K2)关闭好,目的何在?____。(2)试管I内的试剂X是__时,打开活塞K1、K2,加热试管Ⅲ约5分钟后,将带火星的小木条插入试管Ⅱ的液面上,可观察到带火星的小木条不能剧烈地燃烧起来,且Ⅲ内淡黄色粉末未发生变化,则所得的结论是____。(3)试管I内试剂为CO2饱和水溶液时,其他操作同(2),通过____的现象,可以证明Na2O2与潮湿的CO2能反应且放出O2。(4)CO2与过氧化钠反应机理也可用示踪原子分析加以证明,请完成下列反应方程式:__Na2O2+____C18O2+____H218O→____。21、0.2mol某烃A在氧气中完全燃烧后,生成CO2和H2O各1.2mol。(1)烃A的分子式为_____.(2)若烃A不能使溴水褪色,但在一定条件下能与氯气发生取代反应,其一氯取代物只有一种,则烃A的结构简式为_____.(3)若烃A能使溴水褪色,在催化剂作用下,与H2发生加成反应,其加成产物B经测定分子中含有4个甲基,且其核磁共振氢谱图中有两组峰,则A可能有的结构简式为_____.
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
铝制品具有较强的抗腐蚀性,是因为铝表面产生一层致密的氧化薄膜,阻碍反应的进行,故B选项正确。2、C【解析】
A.乙醇与乙酸互溶,不能利用分液的方法除去,A项错误;B.酸性高锰酸钾可氧化乙烯,生成二氧化碳气体,乙烷中又引入了新的杂质,B项错误;C.用自来水制取少量的蒸馏水可采用蒸馏方法,图丙符合题意,且科学规范,C项正确;D.盐酸不是氯的最高价氧化物对应的水化物,无法通过强酸制弱酸的原理得出氯的非金属性比碳强的结论,D项错误;答案选C。3、A【解析】
只要混合物的总物质的量一定,完全燃烧消耗O2的质量保持不变,则1mol各组分消耗氧气的量相等,据此分析作答。【详解】A:C2H6O可以改写为,所以相同物质的量的C2H4和C2H6O的耗氧量相同,符合题意;B.C2H6O比C2H6多1个O原子,则1molC2H6O与1molC2H6耗氧量不相同,不符合题意;C.C3H6、C2H4的最简式相同,1molC3H6的耗氧量是1molC2H4的1.5倍,不符合题意;D.C2H6O可以改写为,比较1molC3H4和1mol的耗氧量,显然1molC3H4耗氧量更多,不符合题意;答案选A。【点睛】比较等物质的量的有机物耗氧量的多少,还有一种方法就是根据分子式CxHyOz分别计算值大小,值越大,耗氧量越多;值相等时,耗氧量相同。4、C【解析】
金刚烷的结构可看作是由四个等同的六元环组成的空间构型,它是一个高度对称的结构,整个结构由四个完全等同的立体六元环构成。因此,金刚烷的二氯取代物有(5种,●为另一个氯原子可能的位置),(1种),共6种,故选C。【点睛】本题可以采用“定一移二”的方法解答,利用等效氢,先固定一个氯原子,再移动另一个氯原子,判断金刚烷的二氯取代的异构体数目。5、A【解析】①离子化合物一定含离子键,也可能含极性键或非极性键,如NaOH中含有极性键,Na2O2中含有非极性键,故①正确;②元素最高价氧化物的水化物酸性越强,其非金属元素的非金属性越强,亚硫酸不是S元素的最高价含氧酸,所以不能判断S元素的非金属性大于C,故错误;③含金属元素的化合物不一定是离子化合物,如AlCl3,故正确;④由非金属元素组成的化合物不一定是共价化合物,如铵盐,故错误;⑤熔融状态能导电的化合物是离子化合物,说明该化合物中含有自由移动的离子,故正确;⑥由分子组成的物质中不一定存在共价键,如稀有气体,故错误;故选A。点睛:本题考查了物质和化学键的关系、非金属性强弱的判断方法,根据物质的构成微粒及微粒间的作用力来分析解答,不能根据是否含有金属元素判断离子键,易错选项是⑥6、C【解析】试题分析:A.羟基中O原子最外层有7个电子,羟基的电子式是,错误;B.CH4分子的球棍模型是:,错误;C.乙烯分子式是C2H4,所以最简式:CH2,正确;D.氟离子的核外有10个电子,其离子结构示意图是,错误。考点:考查化学用语正误判断的知识。7、B【解析】
A.乙醇与金属钠反应生成乙醇钠,脱去羟基上的氢原子,即键①断裂,故A正确;B.乙醇在铜催化下和O2反应生成乙醛,乙醇中的键①③断裂,故B错误;C.燃烧是有机物最剧烈的反应,生成二氧化碳和水,所有的化学键都要断裂,故C正确;D.乙醇在Ag催化下与O2反应生成乙醛和水,乙醇中的键①③断裂,故D正确;故答案为B。8、D【解析】A.海水蒸发制海盐,氯化钠溶解度随温度变化不大,利用溶剂蒸发析出氯化钠晶体分析,过程中是物理变化,故A错误;B.海水中溴元素是溴离子,海水提溴的工业生产过程是先氧化溴离子为溴单质,用热空气吹出得到,过程中有氧化还原反应,故B错误;C.电解氯化镁溶液得到氢氧化镁氢气和氯气,不能得到金属镁,工业上是电解熔融氯化镁得到,故C错误;D.海水淡化海水就是将海水中的可溶性杂质除去的过程,淡化方法有海水冻结法、电渗析法、蒸馏法、反渗透法、离子交换法等,其中最常用的有蒸馏法、渗析法,故D正确;故选D。9、A【解析】A错,天然油脂一般都是混合物;B正确,油脂是高级脂肪酸甘油酯,不溶于水、比水轻的酯类物质;C正确,油脂包括油和脂肪,油常温呈液态,是不饱和高级脂肪酸甘油酯,分子结构中有碳碳双键,与氢气加成生成硬化油;D正确,油脂是碱性条件下水解为皂化反应;10、A【解析】分析:A、从雾霾天气的成因考虑.B、明矾溶于水能够形成胶状物,能够吸附水中的悬浮物;C、“化学反应的绿色化”要求原料物质中所有的原子完全被利用全部转入期望的产品。D、CaO与二氧化硫反应生成亚硫酸钙,亚硫酸钙与氧气反应生成硫酸钙。详解:A、二氧化硫、氮氧化物以及可吸入颗粒物这三项是雾霾主要组成,前两者为气态污染物,最后一项颗粒物才是加重雾霾天气污染的罪魁祸首。它们与雾气结合在一起,让天空瞬间变得灰蒙蒙的,“煤改气”、“煤改电”等清洁燃料改造工程减少了二氧化硫、氮氧化物和可吸入颗粒物,故有利于减少雾霾天气,故A正确;B、通过过滤、加入活性炭、明矾等物质不能把水中的氯化钠等物质除去,不能使海水淡化,故B错误;C、2M+N=2P+2Q,2P+M=Q的反应中,P是催化剂,发生反应为:3M+N=3Q,生成物只有一种,即原料物质中所有的原子完全被利用全部转入期望的产品,故C错误;D、CaO与二氧化硫反应生成亚硫酸钙,亚硫酸钙与氧气反应生成硫酸钙,所以在燃煤中添加生石灰可减少SO2的排放,故D错误。11、B【解析】本题考查化学反应限度。分析:A.催化剂能加快反应速率但不影响化学平衡移动;B.可逆反应中,反应物不能完全转化为生成物;C.同一物质的正逆反应速率相等时该反应达到平衡状态;D.如果两种物质都是气体,增大一种物质的浓度能提高另一种反应物的转化率。详解:使用催化剂加快了反应速率,缩短反了应时间,提高了反应效率,A正确;达到平衡时,SO2的浓度与SO3的浓度可能相等,也可能不相等,要依据反应物的初始浓度及转化率,B错误;因增大反应物O2的浓度,平衡向正反应方向移动,提高了SO2的转化率,C正确;因该反应是可逆反应,存在反应限度,反应物不可能100%的转化,D正确。故选B。点睛:可逆反应中反应物不能完全转化和催化剂能加快反应速率但不影响化学平衡移动是易错点,明确可逆反应达到平衡状态的判断方法是解题的关键。12、C【解析】分析:根据晶体类型判断,相同类型的晶体,克服的相互作用力相同,离子晶体克服的是离子键,分子晶体的是分子间作用力,原子晶体克服的是共价键,金属晶体克服的是金属键。详解:食盐是离子晶体,蔗糖是分子晶体,熔化克服作用力分别为离子键、分子间作用力,A错误;氢氧化钠是离子晶体,硫是分子晶体,熔化克服作用力分别为离子键、分子间作用力,B错误;碘、干冰都是分子晶体,升华均克服分子间作用力,C正确;二氧化硅是原子晶体,氧化钠是离子晶体,熔化克服作用力分别为共价键、离子键,D错误;正确选项C。点睛:离子晶体熔化时破坏离子键,分子晶体熔化时破坏分子间作用力(个别物质还有氢键),原子晶体熔化时破坏共价键。13、B【解析】分析:一般来说,活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键,非金属元素之间易形成共价键,第IA、IIA族元素和第VIA、VIIA族元素之间易形成离子键.详解:A、CaCl2中钙离子和氯离子之间存在离子键,故A错误;B.NH4Cl为离子化合物,含有离子键和共价键,故B正确;C.MgF2中镁离子和氟离子之间存在离子键,故C错误;D.H2O2为共价化合物,只含有共价键,故D错误;故选B。点睛:本题考化学键,解题关键:把握化学键的形成及判断的一般规律,易错点:B注意特殊物质中的化学键(如氯化铝和铵盐)。14、C【解析】
在燃料电池中通入氧气的为正极,通入燃料的为负极,由图可知,石墨Ⅱ上氧气得到电子,则石墨Ⅱ为正极,石墨I上NO2失去电子,石墨I为负极,结合负极发生氧化反应、正极发生还原反应分析解答。【详解】A.根据上述分析,石墨Ⅱ为正极,石墨I为负极,故A错误;B.石墨I为负极,石墨I上NO2失去电子,N元素的化合价应从+4价升高,Y不可能为NO,故B错误;C.石墨I上NO2失去电子,N元素的化合价升高,因此Y为N2O5,负极反应为NO2+NO3--e-═N2O5,故C正确;D.石墨Ⅱ为正极,发生还原反应,故D错误;答案选C。15、C【解析】赤潮主要是水体富营养化引起,所以正确的答案是C。16、D【解析】
单体就是合成高分子的小分子,加聚反应中,单体通常通过加成反应形成高分子,其中的与单体组成相似的最小重复单元称为链节。【详解】A.是该高分子的链节;B.CH2==CH2是聚乙烯的单体;C.CH3—CH2—CH2—CH3既不是高分子的单体,也不是高分子的链节;D.CH3—CH==CH—CH3是该高分子的单体。综上所述,本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓【解析】
A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素,据此分析解答。【详解】A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,故B为镁元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素。(1)B为镁元素,原子序数为12,原子结构示意图为;(2)同周期从左到右金属性逐渐减弱,其最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,故元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH,F为氯元素,含有F元素的具有漂白性的物质有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化钠为离子化合物,钠离子与氯离子通过离子键结合而成,NaCl的形成过程为;(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之间反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓。【点睛】考查物质性质原子结构与位置关系、电子式等化学用语、元素化合物性质,易错点为(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等。18、CH2=CH2羟基羧基加成反应氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOC2H5+H2O【解析】
A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,结构简式为CH2=CH2,反应①发生加成反应,B为乙醇,反应②是醇的催化氧化,即C为乙醛,乙醛继续被氧化成乙酸,据此分析;【详解】(1)A的产量通常用来衡量一个国家石油化工发展水平,即A为乙烯,其结构简式为CH2=CH2,答案是CH2=CH2;(2)反应①发生CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,B为乙醇,含有官能团是羟基,反应②为醇的催化氧化,其反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,C为乙醛,乙醛被氧化成乙酸,即D为乙酸,含有官能团是羧基;答案是羟基、羧基;(3)根据(2)的分析,反应①为加成反应,反应②为氧化反应;故答案为加成反应,氧化反应;(4)根据上面的分析,B为乙醇,D为乙酸,反应④为酯化反应,其反应方程式为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;故答案为CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。19、羟基羧基CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应或取代反应乙防止倒吸检查装置气密性除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度分液【解析】分析:乙酸和乙醇在浓硫酸作用下发生酯化反应,生成乙酸乙酯和水;乙酸和乙醇易溶于水,导管口在饱和碳酸钠溶液液面上,而不插入液面下是为了防止倒吸,球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用;实验前,要检查装置的气密性;实验室里用饱和碳酸钠溶液冷却乙酸乙酯的原因:一是利用碳酸钠溶液中的水溶解乙醇(乙醇在水里的溶解度大于乙酸乙酯),二是碳酸钠能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,而乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液,这样就可以获得较为纯净的乙酸乙酯液体。详解:(1)乙醇的结构简式为:CH3CH2OH、乙醇的结构简式为CH3COOH,根据结构简式分析,乙醇乙醇分子中官能团的名称分别是羟基和羧基。答案:羟基羧基。(2)乙醇和乙酸在浓硫酸加热的条件下生成乙酸乙酯和水,其反应的化学方程式为CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O,属于取代反应。答案:CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O;取代反应或酯化反应。(3)乙酸和乙醇易溶于水,不能插入液面下是为了防止倒吸,所以选乙装置,球形干燥管导气的同时也起到防倒吸作用。答案:乙防止倒吸。(4)步骤①装好实验装置,加入样品前应先检查装置的气密性,否则会导致实验失败;答案:检查装置气密性。(5)碳酸钠溶液中的水溶解乙醇,碳酸钠溶液能跟乙酸反应吸收乙酸,便于闻到乙酸乙酯的香味,而乙酸乙酯难溶于饱和碳酸钠溶液;饱和碳酸钠溶液不能用氢氧化钠溶液代替,因为乙酸乙酯在氢氧化钠溶液中发生水解反应。答案:除去乙酸和乙醇,降低乙酸乙酯的溶解度。(6)乙酸乙酯不溶于水密度比水小,可用分液的方法分离。答案:分液。20、以防止试管Ⅲ内的过氧化钠和外界相通时发生吸潮现象浓H2SO4过氧化钠与干燥的CO
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