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2022-2023学年安徽省池州市贵池梅里初级职业中学高三化学月考试题含解析一、单选题(本大题共15个小题,每小题4分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求,共60分。)1.某溶液中可能含有下列离子:Na+、Mg2+、NH4+、Cl﹣、SO32﹣、SO42﹣、NO3﹣和NO2﹣等,现将该溶液分成4份,分别进行如下实验则下列说法不正确的是()①酸化后滴加适量的淀粉KI溶液,呈蓝色;②滴加用盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀析出;③滴加NaOH溶液,加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝;④加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液,有沉淀产生,静置,在上层清液中滴加酸性KMnO4溶液,不褪色.A.该溶液中一定含有NO3﹣、SO42﹣、NH4+B.根据实验④可推出溶液中不存在NO2﹣与SO32﹣C.往一定量该溶液中加入足量Ba(NO3)2溶液,静置后往上层清液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,若有白色沉淀生成,说明溶液中含有Cl﹣D.根据实验①可推出溶液中含有NO3﹣或NO2﹣参考答案:B考点:常见阳离子的检验;常见阴离子的检验..专题:物质检验鉴别题.分析:①滴加适量的淀粉KI溶液,呈蓝色,说明在该酸性溶液中有一种能将碘离子氧化为碘单质的物质存在,硝酸、亚硝酸都能将碘离子氧化为碘单质,因此溶液中含有NO2﹣或NO3﹣,就一定不会含有SO32﹣,因为SO32﹣具有较强的还原性,酸性条件下,与NO3﹣不能共存;②滴加用盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀析出,故一定含有SO42﹣;③滴加NaOH溶液,加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则有氨气生成,故一定含有NH4+;④加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液,有沉淀产生,静置,在上层清液中滴加酸性KMnO4溶液,不褪色,一定不含NO2﹣,若有NO2﹣,能使酸性KMnO4褪色,而氯离子的存在与否不能判断,因为硫酸根已经存在.解答:解:①滴加适量的淀粉KI溶液,呈蓝色,说明在该酸性溶液中有一种能将碘离子氧化为碘单质的物质存在,硝酸、亚硝酸都能将碘离子氧化为碘单质,因此溶液中含有NO2﹣或NO3﹣,就一定不会含有SO32﹣,因为SO32﹣具有较强的还原性,酸性条件下,与NO3﹣不能共存;②滴加用盐酸酸化的BaCl2溶液,有白色沉淀析出,故一定含有SO42﹣;③滴加NaOH溶液,加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则有氨气生成,故一定含有NH4+;④加入足量硝酸酸化的AgNO3溶液,有沉淀产生,静置,在上层清液中滴加酸性KMnO4溶液,不褪色,一定不含NO2﹣,若有NO2﹣,能使酸性KMnO4褪色,而氯离子的存在与否不能判断,因为硫酸根已经存在,综上所述,肯定存在的离子有SO42﹣、NO3﹣、NH4+;肯定不存在的离子有SO32﹣、NO2﹣;其它离子不能判定是否存在;A、依据以上分析可知,该溶液中一定含有NO3﹣、SO42﹣、NH4+,故A正确;B、根据实验④可推出溶液中不存在NO2﹣,故分析错误,故B错误;C、静置后往上层清液中滴加硝酸酸化的AgNO3溶液,若有白色沉淀生成,说明生成了AgCl沉淀,溶液中含有Cl﹣,故C正确;D、滴加适量的淀粉KI溶液,呈蓝色,说明在该酸性溶液中有一种能将碘离子氧化为碘单质的物质存在,硝酸、亚硝酸都能将碘离子氧化为碘单质,因此溶液中含有NO2﹣或NO3﹣,故D正确;故选B.点评:本题是对离子共存知识以及离子的检验知识的考查,该题型是现在考试的热点和难点,掌握离子反应是解题的关键.2.醋酸钡晶体[(CH3COO)2Ba·H2O]是一种媒染剂,下列有关0.1mol·L-1醋酸钡溶液中粒子浓度的比较错误的是A.c(Ba2+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+)

B.c(H+)+2c(Ba2+)=c(CH3COO-)+c(OH-)C.c(H+)=c(OH-)-c(CH3COOH)

D.2c(Ba2+)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH)参考答案:A3.下列叙述不正确的是(

)

A、在家用电热水器不锈钢内胆镶嵌镁棒,以防止内胆腐蚀

B、草木灰(主要成分K2CO3)和铵态氮肥混合使用会降低肥效

C、施用适量石灰乳可降低盐碱地(含较多NaCl、Na2CO3)的碱性

D、除去废水中的Cu2+、Ag+等重金属离子可选用硫化钠溶液参考答案:C略4.已知下述三个实验均能发生化学反应①②③将铁钉放入硫酸铜溶液中向硫酸亚铁溶液中滴入几滴浓硝酸将铜丝放入氯化铁溶液中

下列判断正确的是

A.实验①中铁钉只做还原剂

B.上述实验证明Fe2+既显氧化性又显还原性C.实验③中发生的是置换反应

D.上述实验证明氧化性:Fe3+>Cu2+>Fe2+参考答案:AD5.香烟烟雾中含有CO、CO2、SO2、H2O等气体,用A.无水硫酸铜、B.澄清石灰水、C.红热氧化铜、D.生石灰、E.品红溶液、F.酸性高锰酸钾溶液等可将其一一检出,检出的正确顺序是A.混合气→A→E→B→D→C

B.混合气→A→E→F→E→B→D→C

C.混合气→C→D→E→E→A

D.混合气→B→E→A→D→C参考答案:B略6.下列有关实验操作或仪器的使用都正确的是()参考答案:D略7.前四周期元素A、B、C、D、E原子序数依次增大。已知:A、C同主族,A的原子最外层电子数是次外层的3倍,B的氧化物既能溶于强酸,又能溶于强碱,D的原子半径是第3周期中最小的,E是形成骨骼和牙齿的主要元素,且E单质能和水反应。则下列分析错误的是A.A的离子结构示意图为B.D的最高价氧化物的水化物的酸性大于C的最高价氧化物的水化物的酸性C.E和D形成的离子化合物ED2的电子式为D.B的氧化物为离子化合物,只含离子键,其晶体为离子晶体参考答案:C前四周期元素A、B、C、D、E原子序数依次增大。已知:A、C同主族,A的原子最外层电子数是次外层的3倍,则A有2个电子层,最外层电子数为6,则A为氧元素;A、C同主族,则C为硫元素;B的氧化物既能溶于强酸,又能溶于强碱,B为Al元素;D的原子半径是第三周期中最小的,则D为Cl元素,E是形成骨骼和牙齿的主要元素,且E单质能和水反应,E为Ca元素。A、A的离子O2-的核外电子数为10,结构示意图为,故A正确;B、非金属性Cl>S,故酸性HClO4>H2SO4,D的最高价氧化物的水化物的酸性大于C的最高价氧化物的水化物的酸性,故C正确;C、E和D形成的离子化合物CaCl2的电子式为:,故C错误;D、Al为活泼金属,Al的氧化物Al2O3为离子化合物,只含离子键,其晶体为离子晶体,故D正确;故选C。点睛:本题考查结构性质位置关系、元素周期律、常用化学用语等,解题关键:推断元素,易错点:C,注意基础知识的理解掌握,写化合物的电子式时,各原子如何分布,不是所有的原子间都有化学键,CaCl2中的两个氯离子间没有化学键。8.常温下,将10mL0.2mol/L的一元酸HA与VmL等浓度的NaOH溶液混合.当V=10mL时,所得溶液中部分微粒组成及浓度如图所示.假设溶液体积可以相加,则下列说法正确的是()A.图中N表示HA,P表示OH﹣,Q表示H+

B.若V=10mL,则pH=7C.若V<10mL,则溶液显酸性

D.若V=10mL,则:c(M)+c(P)=c(Na+)参考答案:D

考点:酸碱混合时的定性判断及有关ph的计算.专题:电离平衡与溶液的pH专题.分析:一元酸HA和NaOH溶液等体积、等浓度0.2mol/L混合,发生反应:HA+NaOH=NaA+H2O,反应后溶液中钠离子浓度为:c(Na+)=0.2mol/L×=0.1mol/L,若HA为强酸,则反应生成溶液为中性,存在离子有:Na+、A﹣、OH﹣、H+四种,根据图象可知,M的浓度小于0.1mol/L,则反应后的溶液中至少存在5种粒子,所以HA为弱酸,NaA溶液呈碱性,则c(OH﹣)>c(H+),一般来说,盐类的水解程度较低,则有c(A﹣)>c(OH﹣),所以有:c(Na+)=0.1mol/L>c(A﹣)>c(OH﹣)>c(HA)>c(H+),即:M为A﹣,N为OH﹣,P为HA,Q为H+,据此对各选项进行判断.解答:解:当V=10mL时,一元酸HA和NaOH溶液等体积、等浓度0.2mol/L混合,反应后溶液中钠离子浓度为:c(Na+)=0.2mol/L×=0.1mol/L,若HA为强酸,则反应生成溶液为中性,存在离子有:Na+、A﹣、OH﹣、H+四种,根据图象可知,M的浓度小于0.1mol/L,而c(Na+)=0.1mol/L,则反应后的溶液中至少存在5种粒子,所以HA为弱酸,NaA溶液呈碱性,则c(OH﹣)>c(H+),由于A﹣的水解程度较低,则有c(A﹣)>c(OH﹣),溶液中氢氧根离子来自水的电离和A﹣的水解,则c(OH﹣)>c(HA),所以溶液中离子浓度大小为:c(Na+)=0.1mol/L>c(A﹣)>c(OH﹣)>c(HA)>c(H+),所以:M为A﹣,N为OH﹣,P为HA,Q为H+,A.根据以上分析可知,M为A﹣,N为OH﹣,P为HA,Q为H+,故A错误;B.若V=10mL,反应生成强碱弱酸盐NaA,由于A﹣的水解,溶液显示碱性,溶液的pH>7,故B错误;C.当V=10mL,溶液显示碱性,而当V<10mL,溶液可能为酸性,有可能为碱性或中性,需要根据溶液中离子浓度大小判断,故C错误;D.若V=10mL,根据物料守恒可得:c(Na+)=c(A﹣)+c(HA),M为A﹣,P为HA,则:c(M)+c(P)=c(Na+),故D正确;故选D.点评:本题考查了酸碱混合溶液定性判断、离子浓度大小比较、溶液pH值、盐类水解等知识,题目难度中等,正确判断一元酸HA是弱酸为解题关键,能够根据电荷守恒、物料守恒、盐的水解判断溶液中各离子浓度大小.9.常温下,将一元酸HA和NaOH溶液等体积混合,两种溶液的浓度和混合后所得溶液的pH如下表:实验编号c(HA)/mol·L-1c(NaOH)/mol·L-1混合溶液的pH甲0.10.1pH=a乙0.20.2pH=9丙c10.2pH=7丁0.20.1pH<7

下列判断正确的是 (

)A.a>9

B.在乙组混合液中由水电离出的c(OH-)=10-5mol·L-1C.c1=0.2

D.丁组混合液:c(Na+)>c(A-)>c(H+)>c(OH-)参考答案:B略10.原子结构、元素周期律和元素周期表对于我们化学学习具有理论指导意义,下列有关说法正确的是

A.原子的原子核都是由质子和中子构成的,核外电子在原子核外分层运动

B.可以根据主族元素原子的电子层数和最外层电子数确定其在周期表中的位置

C.由氟氯两元素在周期表中位置关系推知,氟元素非金属性强于氯元素,所以氢氟酸的酸性应强于盐酸

D.在实际生产中,多在元素周期表的过渡元素区寻找新型半导体材料参考答案:B略11.短周期主族元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,其中只有C是金属元素,B是地壳中含量最多的元素,A元素常见化合价为+1和-1;A与C的最外层电子数相同,C、D两元素原子的电子数之和为A、B两种元素原子的电子数之和的3倍。下列叙述正确的是A.元素的原子半径:A<B<C<D<EB.对应氢化物的热稳定性:D>E

C.B与C、B与D形成的化合物中化学键类型相同D.五种元素中最高价氧化物对应的水化物酸性最强的是E参考答案:D分析:短周期主族元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,B是地壳中含量最多的元素,则B为O元素;A元素常见化合价为+1和﹣1,原子序数小于氧,则A为H元素;A与C的最外层电子数相同,则处于第ⅠA族,C是金属元素,原子序数大于氧元素,则C为Na元素;C、D两元素原子的电子数之和为A、B两种元素原子的电子数之和的3倍,则D的核外电子数为3×(1+8)﹣11=16,则D为硫元素;E的原子序数最大,为主族元素,则E为Cl元素,据此解答.解答:

解:短周期主族元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,B是地壳中含量最多的元素,则B为O元素;A元素常见化合价为+1和﹣1,原子序数小于氧,则A为H元素;A与C的最外层电子数相同,则处于第ⅠA族,C是金属元素,原子序数大于氧元素,则C为Na元素;C、D两元素原子的电子数之和为A、B两种元素原子的电子数之和的3倍,则D的核外电子数为3×(1+8)﹣11=16,则D为硫元素;E的原子序数最大,为主族元素,则E为Cl元素,A.同周期自左而右原子半径减小,电子层越多原子半径越大,则原子半径:H<O<Cl<S<Na,即A<B<E<D<C,故A错误;B.非金属性S<Cl,非金属性越强,氢化物越稳定,故对应氢化物的热稳定性:D<E,故B错误;C.B与C形成Na2O、Na2O2,氧化钠含有离子键,过氧化钠含有离子键、共价键,B与D形成SO3、SO2,只含有共价键,故C错误;D.非金属性越强,最高价含氧酸的酸性越强,故HClO4的酸性最强,故D正确.12.世界著名的科技史专家、英国剑桥大学的李约瑟博士考证说:“中国至少在距今3000年以前,就已经使用玻璃了.”下列有关玻璃的说法不正确的是()A.制普通玻璃的原料主要是纯碱、石灰石和石英B.玻璃在加热熔化时有固定的熔点C.普通玻璃的成分主要是硅酸钠、硅酸钙和二氧化硅D.盛放烧碱溶液的试剂瓶不能用玻璃塞,是为了防止烧碱跟二氧化硅生成硅酸钠而使瓶塞与瓶口粘在一起参考答案:B【考点】玻璃的主要化学成分、生产原料及其用途.【分析】A.生产玻璃的原料是纯碱、石英和石灰石,碳酸钠、碳酸钙都可以和二氧化硅之间发生反应;B.混合物没有固定的熔点;C.普通玻璃的主要成分是硅酸钠、硅酸钙和二氧化硅;D.二氧化硅属于酸性氧化物,可以和强碱反应;【解答】解:A.制造普通玻璃的主要原料是:纯碱、石灰石和石英.在玻璃窑中强热时的主要发生反应:SiO2+Na2CO3Na2SiO3+CO2↑,SiO2+CaCO3CaSiO3+CO2↑,故A正确;B.玻璃是混合物,在加热熔化时没有固定的熔点,故B错误;C.普通玻璃的成分主要是硅酸钠、硅酸钙和二氧化硅,故C正确;D.二氧化硅属于酸性氧化物,可以和强碱氢氧化钠反应,生成硅酸钠,具有粘性,能将瓶口和瓶塞黏在一起,所以盛放烧碱溶液的试剂瓶不能用玻璃塞,故D正确;故选B.13.已知Q与R的摩尔质量之比为9∶22,在反应X+2Y===2Q+R中,当1.6gX与Y完全反应后,生成4.4gR,则参与反应的Y和生成物Q的质量之比为

()A.46∶9

B.16∶8

C.23∶16

D.16∶9

参考答案:D略14.下列热化学方程式中,能够表示物质燃烧热的是(

)A.C(s)+O2(g)=CO(g)△H=﹣110.5kJ/molB.H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)△H=﹣184.6kJ/molC.H2(g)+O2(g)=H2O(g)△H=﹣241.8kJ/molD.C8H18(l)+O2(g)=8CO2(g)+9H2O(l)△H=﹣5518kJ/mol参考答案:D考点:热化学方程式.分析:在25℃,101kPa时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量,叫做该物质的燃烧热据此解答.解答:解:A、根据燃烧热的含义,必须是1mol物质完全燃烧生成最稳定的产物放出的热量,应该是生成二氧化碳,不能是生成一氧化碳,故A错误;B、燃烧热是指完全燃烧1mol物质生成稳定产物所放出的热量,该反应不是物质在氧气中的燃烧反应,故B错误;C、根据燃烧热的含义,必须是1mol物质完全燃烧生成最稳定的产物放出的热量,该反应应该是生成液态水,不能是气态水,故C错误;D、该热化学方程式符合燃烧热的含义:25℃,101kPa时,1mol庚烷完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量,故D正确.故选D.点评:本题考查学生燃烧热的概念以及热化学方程式的书写知识,注意概念的理解和应用是解题的关键,难度中等15.某固体物质和某溶液在一定条件下反应,产生气体(恢复至常温)的平均相对分子质量为45.8,则发生反应的物质不可能是A.Zn和浓H2SO4

B.C和浓HNO3C.Cu和浓HNO3

D.Na2O2和NH4Cl浓溶液参考答案:D略二、实验题(本题包括1个小题,共10分)16.(12分)某小组同学在制备氢氧化铜时,将20mL2mol/L的NaOH溶液滴入50mL1mol/L的CuSO4溶液中,得到了绿色沉淀.这与“氢氧化铜是蓝色沉淀”这一文献说法不符,为探究该绿色沉淀的成分,他们做了如下实验进行探究..[实验一]将20mL1mol/L的CuSO4溶液滴入50mL2mol/L的NaOH溶液中,观察到生成了蓝色沉淀.[实验二]①将绿色沉淀过滤、洗涤、低温烘干.②称取2.58g该绿色沉淀,投入50mL2mol/L的NaOH溶液中,剧烈振荡,沉淀变成蓝色,过滤、洗涤,并将洗涤液转移到滤液中,低温烘干称量得蓝色沉淀为1.96g.③向②的滤液中加入足量氯化钡溶液,有白色沉淀生成,过滤、洗涤、烘干后称量为2.33g.请回答下列问题:(1)配制220ml1mol/L的硫酸铜溶液除需用托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管外,还需要的玻璃仪器是

,在实验中需称量胆矾克(2)该组同学做实验一的目的或作用是

(3)实验二中第①步洗涤沉淀的方法是

(4)通过计算,该绿色沉淀的成分可表示为

.(5)写出实验二中第②步发生反应的离子方程式:

参考答案:(1)250ml容量瓶

62.5(2)作对照实验,确认绿色沉淀不是氢氧化铜(或确认绿色沉淀和蓝色沉淀不是同一种物质)(3)向过滤器中加水至刚好浸没沉淀为止,待水自然流完后,重复操作2~3次(4)Cu2(OH)2SO4或Cu(OH)2?CuSO4(5)Cu(OH)2?CuSO4+2OH﹣=2Cu(OH)2+SO42﹣或写成Cu2(OH)2SO4+2OH﹣=2Cu(OH)2+SO42﹣考点:性质实验方案的设计.专题:实验设计题.分析:(1)根据实验操作的步骤以及每步操作需要仪器确定反应所需仪器;(2)根据实验意图:氢氧化钠和硫酸铜反应得到了绿色沉淀,实验一可以证明氢氧化铜是蓝色的沉淀物质;(3)根据沉淀洗涤的方法来回答;(4)根据实验现象以及固体质量变化结合差量法和化学反应的元素守恒来确定物质的量以及组成;(5)滤液中加入足量氯化钡溶液,硫酸根离子会和钡离子之间反应,有白色沉淀硫酸钡生成,解答:解:(1)实验室欲配制220mL1.0mol/LNa2CO3溶液,需要选用250mL的容量瓶,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,在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm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、500mL容量瓶、胶头滴管,需要胆矾的质量为:0.25L×1.0mol/L×250g/mol=62.5g;故答案为:250ml容量瓶;62.5;(2)实验意图:氢氧化钠和硫酸铜反应得到了绿色沉淀,实验一作对照实验,确认绿色沉淀不是氢氧化铜(或确认绿色沉淀和蓝色沉淀不是同一种物质),故答案为:作对照实验,确认绿色沉淀不是氢氧化铜(或确认绿色沉淀和蓝色沉淀不是同一种物质);(3)沉淀的洗涤方法:向漏斗中加水至浸没沉淀,待水自然流干后,再重复2﹣3次,故答案为:向过滤器中加水至刚好浸没沉淀为止,待水自然流完后,重复操作2~3次.(4)根据②称取2.58g该绿色沉淀,投入50mL2mol/L的NaOH溶液中,剧烈振荡,沉淀变成蓝色,过滤、洗涤,并将洗涤液转移到滤液中,低温烘干称量得蓝色沉淀为1.96g,则绿色沉淀的成分含有硫酸铜,③向②的滤液中加入足量氯化钡溶液,有白色沉淀生成,过滤、洗涤、烘干后称量为2.33g,即硫酸钡的质量是2.33g,②的滤液中含有硫酸根离子,根据元素守恒,硫酸根离子的物质的量是0.01mol,根据绿色沉淀的成分含有硫酸铜CuSO4~2NaOH~SO42﹣,所以2.58g该绿色沉淀中含有硫酸铜1.6g,剩余的是氢氧化铜的成分,质量是2.58g﹣1.6g=0.98g,即0.01mol,所以绿色沉淀的分子式为:Cu2(OH)2SO4或Cu(OH)2?CuSO4,故答案为:Cu2(OH)2SO4或Cu(OH)2?CuSO4;(5)向②的滤液中加入足量氯化钡溶液,硫酸根离子会和钡离子之间反应,有白色沉淀硫酸钡生成,即Cu(OH)2?CuSO4+2OH﹣=2Cu(OH)2+SO42﹣或写成Cu2(OH)2SO4+2OH﹣=2Cu(OH)2+SO42﹣,故答案为:Cu(OH)2?CuSO4+2OH﹣=2Cu(OH)2+SO42﹣或写成Cu2(OH)2SO4+2OH﹣=2Cu(OH)2+SO42﹣.点评:本题是一道物质成分探究的实验方案设计题,考查学生实验设计能力以及分析和解决问题能力,综合性强,难度大.三、综合题(本题包括3个小题,共30分)17.1.写出下列反应式中A~D的结构式:提示:药物合成中常见如下反应:2.写出下列反应式中E~I的结构式:

参考答案:⒈A~D每个结构式各占1分,共4分。2.(共5分)E~I每个结构式各占1分,共5分,I格氏试剂和加热各占0.5分18.工业上利用铬铁矿(FeOCr2O3)冶炼铬的工艺流程如下:(l)实验室焙烧铬铁矿可选用的装置是__________(填序号)。

(2)完成下列化学方程式(在横线上填写物质的化学式及计量数):

____________

(3)操作I包括过滤与洗涤,简述实验室中洗涤沉淀的操作:_____________________________________________________________________________________________。

(4)Cr(0H)3和Al(OH)3类似,也是两性氢氧化物,写出Cr(OH)3溶于浓氢氧化钠溶液的离子方程式_________________________________________。

(5)由Cr2O3冶炼Cr的化学方程式为____________________________。

(6)目前有一种采用以铬酸钠(Na2

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