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文档简介
2024届云南省宾川县高一化学第一学期期末学业质量监测试题请考生注意: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、用NA表示伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.28g氮气含有的原子数是NAB.标准状况下,22.4L水的分子数是NAC.2L0.5mol/L的稀硫酸中含有H2SO4分子数是NAD.钠与水反应,生成2gH2,则转移的电子数是2NA2、将SO2和CO2的混合物气体通入下列物质的溶液中,一定产生沉淀的是A.CaCl2 B.NH3 C.FeCl3 D.Ba(NO3)23、下列实验过程不可以达到实验目的的是()编号实验目的实验过程A探究维生素C的还原性向盛有2mL黄色氯化铁溶液的试管中滴加浓的维生素C溶液,观察颜色变化B比较金属镁和铝的活泼性分別向两只盛有等体积等浓度的稀硫酸烧杯中加入打磨过的同样大小的镁片和铝片,比较反应现象C比较Fe3+和I2的氧化性强弱向淀粉碘化钾溶液中滴入氯化铁溶液,溶液变蓝色D检验NaHCO3与Na2CO3溶液用小试管分别取少量溶液,然后滴加澄清石灰水A.A B.B C.C D.D4、当光束通过下列物质时,会出现丁达尔效应的是A.水 B.Fe(OH)3胶体 C.蔗糖溶液 D.FeCl3溶液5、纯碱和小苏打是厨房中两种常见的用品,它们都是白色固体,下列区分这两种物质的方法中正确的是A.分别用砂锅加热两种样品,全部分解挥发没有残留物的是小苏打B.用洁净铁丝蘸取两种样品在煤气火焰上灼烧,使火焰颜色发生明显变化的是小苏打C.取两只小玻璃杯,分别加入少量的两种样品,再加入等量的食醋,产生气泡快的是小苏打D.先将两样品配成溶液,分别加入澄清石灰水,无白色沉淀生成的是小苏打6、下列事实中,不能说明化学是具有实用性的科学的是()A.制造化学肥料,提高粮食产量B.研制药物,治疗疾病C.合成食品添加剂D.提出更完善的化学理论7、下列物质的变化不能产生自由移动离子的是()A.氢氧化钠溶于水 B.将硫酸溶于水C.氯化钠固体受热熔化 D.冰醋酸固体受热熔化8、下列变化中,元素价态变化与反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO属于同一类型的是()A.2FeCl3+H2S=2FeCl2+2HCl+S↓B.2NH4Cl+6HCl+K2Cr2O7===2KCl+N2↑+2CrCl3+7H2OC.3Br2+6NaOH=NaBrO3+5NaBr+3H2OD.5H2S+2KMnO4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+5S↓+8H2O9、下列说法中正确的是A.标准状况下,18g水的体积为22.4LB.1molH2的质量只有在标准状况下才约为2gC.气体摩尔体积指1mol任何气体所占的体积约为22.4LD.H2和O2的混合气体1mol在标准状况下的体积约为22.4L10、某溶液中加入稀硫酸,能产生使澄清石灰水变浑浊的无色无味的气体;再加入氯化钡溶液,能产生白色沉淀。关于该溶液的下列结论中正确的是()A.一定含有碳酸根离子B.一定含有碳酸氢根离子C.一定含有硫酸根离子D.可能含有硫酸根离子11、一定能在下列溶液中大量共存的离子组是()A.含有大量Al3+的溶液:Na+、NH4+、SO42-、Cl﹣B.含有大量OH-的溶液:Na+、Ca2+、SO42-、CO32-C.含有大量Fe3+的溶液:Na+、Mg2+、NO3﹣、SCN-D.含有大量NO3-的溶液:H+、Fe2+、SO42-、Cl﹣12、下列关于SO2的说法正确的是A.SO2气体通入滴有酚酞的NaOH溶液中,红色褪去,说明SO2具有漂白性B.等物质的量的SO2和Cl2混合通入品红溶液中,能使红色褪去C.SO2气体通入溴水中,溴水的颜色褪去,说明SO2具有漂白性D.二氧化硫的排放会导致酸雨的产生13、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法不正确的是A.6.02×1023就是阿伏加德罗常数B.1mol水中的氢原子数目为2NAC.阿伏加德罗常数个粒子的物质的量是1molD.1mol氨气所含原子数约为2.408×1024个14、“纳米材料”是粒子直径为1~100nm的材料,纳米碳就是其中的一种。某研究所将纳米碳均匀的分散到蒸馏水中,得到的物质①是溶液②是胶体③具有丁达尔现象④能透过半透膜⑤能透过滤纸⑥静止后会出现黑色沉淀。其中正确的是A.①④⑥ B.②③⑤C.②③④ D.①③④⑥15、高温条件下,金属铝可以将活动性比铝差的金属从金属氧化物中置换出来。与足量的下列金属氧化物反应时,所得到的金属单质质量最大的是()A. B. C. D.16、下列说法正确的是A.水导电性很差,所以水是非电解质B.电解质与非电解质的本质区别是在一定条件下能否电离C.酸、碱和盐类都属于电解质,其他化合物都是非电解质D.NaCl和HCl都是电解质,所以它们熔融状态下都能导电二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D四种元素的核电荷数依次增多,它们的离子的电子层数相同且最外层电子数均为8。A原子的L层电子数与K、M层电子数之和相等;D原子的K、L层电子数之和等于电子总数的一半。回答以下问题:(1)四种元素的符号依次是A__;B__;C___;D___。它们的原子半径由大到小的顺序是___。(2)写出四种元素最高价氧化物对应水化物的化学式:__,分别比较酸性或碱性的强弱:___。(3)写出气态氢化物的分子式:__,比较其稳定性:__。18、A、B、C、D都是中学化学中常见物质,其中A、B、C均含有同一种元素,在一定条件下相互转化关系如下(部分反应中的水已略去)。根据题意回答下列问题:(1)若A、B、C的焰色反应均为黄色,C为厨房中的用品,D的过度排放会造成温室效应。①A的化学式______________、B的俗名____________;②反应II的离子方程式是__________________________________。(2)若A、D均为单质,且A为气体,D元素的一种红棕色氧化物常用作颜料。①反应II的离子方程式是_____________________________;②反应Ⅲ的离子方程式是_____________________________;③检验B中阳离子最好的方法是_____________________________________。19、某化学兴趣小组在实验室制取漂白粉,并探究氯气与石灰乳反应的条件和产物。已知:氯气和碱的反应为放热反应。温度较高时,氯气和碱还能发生如下反应:3Cl2+6NaOH5NaCl+NaClO3+3H2O该兴趣小组设计了下列实验装置,进行实验。请回答下列问题:(1)①甲装置用于制备氯气,乙装置的作用是_________。②实验室用足量NaOH溶液吸收从浓盐酸和MnO2反应体系中导出的气体。当吸收温度不同时,生成的产物可能是NaClO、NaClO3、NaCl中的两种或三种。下列说法不正确的是__。(填字母)A若产物为NaClO3、NaCl,则参加反应的氧化剂和还原剂的物质的量之比为1∶5B若产物为NaClO、NaCl,则吸收后的溶液中n(NaClO)=n(NaCl)C若产物为NaClO、NaClO3、NaCl,则NaOH与Cl2相互反应的物质的量之比为2∶1(2)小组成员发现,产物中Ca(ClO)2的质量明显小于理论值。他们讨论后认为,其可能原因是部分氯气未与石灰乳反应而逸出,以及温度升高。为了探究反应条件对产物的影响,他们另取一定量的石灰乳,缓慢匀速地通入足量氯气,得出了Ca(ClO)2、Ca(ClO3)2两种物质的物质的量(n)与反应时间(t)的关系曲线,粗略表示为下图(不考虑氯气和水的反应)。①图中曲线II表示____(填物质的化学式)的物质的量随反应时间变化的关系;②所取石灰乳中含有Ca(OH)2的物质的量为____mol;(3)为了提高Ca(ClO)2的产率,可对丙装置作适当改进。请你给出一种改进方法____。20、学生利用下图所列装置进行“铁与水蒸气反应”的实验,并利用产物进一步制取FeCl3·6H2O晶体。(图中夹持及尾气处理装置均已略去)回答下列问题:(1)所用铁粉中若有杂质,欲除去不纯铁粉中混有的铝粉可以选用的试剂为_____________(填序号)。A.稀盐酸B.氢氧化钠溶液C.浓硫酸D.FeCl3溶液此步涉及反应的离子方程式为_____________________________________。(2)反应发生后装置B中发生反应的化学方程式是______________________________。D装置的作用:________________________________________________。(3)该小组学生把B中反应后的产物加入足量的盐酸,过滤,用上述滤液制取FeCl3·6H2O晶体,设计流程如下:①用离子方程式表示步骤I中通入Cl2的作用__________________________________;②为了检验某未知溶液是否是FeCl2溶液,同学们设计了以下实验方案加以证明。向一支装有该未知溶液的试管中先通入氯气,再滴加KSCN溶液,溶液呈现红色,证明该未知溶液是FeCl2溶液。你认为此方案是否合理_______________(填“合理”或“不合理”)。21、某工厂的工业废水中含有大量的FeS04,较多的Cu2+和少量Na+。该工厂计划从废水中回收FeS04和金属铜。根据下列流程图,同答问题。(1)加入的试剂x为____,y为____;(2)加入试剂y发生反应的离子方程式是_______;(3)操作(I)为____。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】
A、28g氮气的物质的量为1mol,而氮气为双原子分子,故1mol氮气中含2NA个原子,故A错误;B、标况下水为不是气态,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故B错误;C、硫酸是强电解质,能完全电离,故溶液中无硫酸分子,故C错误;D、2g氢气的物质的量为1mol,而生成氢气时,氢元素由+1价变为0价,故1mol氢气生成时转移2NA个电子,故D正确。故选:D。【题目点拨】掌握气体摩尔体积的使用范围,一定是在标况下的气体才能使用22.4L/mol进行计算。2、D【解题分析】
A.SO2和CO2的混合物气体通入水中,分别生成H2SO3和H2CO3,盐酸是强酸,碳酸和亚硫酸是弱酸,所以碳酸和亚硫酸不能制取盐酸,即SO2和CO2的混合气体不和氯化钙反应,最终没有沉淀析出,故A错误;B.SO2和CO2的混合物气体通入水中,分别生成H2SO3和H2CO3,和NH3反应没有沉淀生成,故B错误;C.SO2和CO2的混合物气体通入水中,分别生成H2SO3和H2CO3,FeCl3在酸性环境中不能产生沉淀,故C错误;D.SO2和CO2的混合物气体通入水中,分别生成H2SO3和H2CO3,NO3-在酸性环境中有氧化性,会把SO32-氧化成SO42-,最终生成不溶于酸的BaSO4沉淀,故D正确;正确答案是D。【题目点拨】本题考查了离子反应发生的条件,题目难度不大,试题注重了基础知识的考查,注意明确离子反应发生的条件、掌握常见元素化合物的化学性质。3、D【解题分析】
A.氯化铁溶液的试管中滴加浓的维生素C溶液,黄色褪去,可知Fe元素的化合价降低,铁离子被还原,则维生素C具有还原性,A正确;B.分別向两只盛有等体积等浓度的稀硫酸烧杯中加入打磨过的同样大小的镁片和铝片,通过比较反应现象(产生气泡的快慢)可以比较金属镁和铝的活泼性,B正确;C.向淀粉碘化钾溶液中滴入氯化铁溶液,溶液变蓝色说明有单质碘生成,即碘化钾被氯化铁氧化为单质碘,所以氧化性是铁离子强于单质碘,即可以比较Fe3+和I2的氧化性强弱,C正确;D.NaHCO3与Na2CO3溶液均能与澄清石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,不能检验二者,D错误;答案选D。【题目点拨】本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,把握物质的性质、物质的检验、氧化还原反应规律等为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析。4、B【解题分析】
A、胶体是混合物,而蒸馏水是纯净物,不属于胶体,不能产生丁达尔效应,选项A错误;B.Fe(OH)3胶体能产生丁达尔效应,选项B正确;C.蔗糖溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,选项C错误;D.FeCl3溶液属于溶液,不是胶体,不能产生丁达尔效应,选项D错误;答案选B。【题目点拨】本题考查胶体的性质,丁达尔效应是胶体的特有性质,熟悉常见的分散系的类型及分散系的判断是解答的关键,只有胶体才具有丁达尔效应,根据题中分散系的类型进行判断。5、C【解题分析】
纯碱是碳酸钠,小苏打是碳酸氢钠。【题目详解】A、小苏打受热分解生成碳酸钠、水、二氧化碳,所以分解完全时仍有固体剩余,错误;B、二者均含Na元素,所以焰色反应均是黄色,不能区分,错误;C、碳酸氢钠、碳酸钠与等量的醋酸反应,碳酸氢钠的反应速率快,所以产生气泡快的是小苏打,正确;D、碳酸钠、碳酸氢钠均与石灰水反应产生白色沉淀,不能区分,错误;答案选C。6、D【解题分析】
制造化学肥料、研制药物、合成食品添加剂均体现出化学的实用性,而提出更完善的化学理论不足以说明化学的实用性,答案为D;7、D【解题分析】
A.NaOH(aq)=Na++OH-,产生自由移动的离子,A正确;B.H2SO4(aq)=2H++SO42-,产生自由移动的离子,B正确;C.NaCl(熔融)=Na++Cl-,产生自由移动的离子,C正确;D.醋酸为共价化合物,液态时不能产生离子,D错误;答案为D8、C【解题分析】
由3NO2+H2O=2HNO3+NO中N元素价态变化可知此反应属于歧化反应。【题目详解】A.2FeCl3+H2S=2FeCl2+2HCl+S↓属于氧化还原反应,但不是歧化反应,故A错误;B.2NH4Cl+6HCl+K2Cr2O7===2KCl+N2↑+2CrCl3+7H2O属于氧化还原反应,但不是歧化反应,故B错误;C.3Br2+6NaOH=NaBrO3+5NaBr+3H2O中Br元素既有升高,又有降低,属于歧化反应,故C正确;D.5H2S+2KMnO4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+5S↓+8H2O属于氧化还原反应,但不是歧化反应,故D错误;答案:C。9、D【解题分析】
A、标准状况下,水不是气体,不能用22.4L·mol-1计算,故A错误;B、质量与条件无关,1molH2的质量就是2g,故B错误;C、气体摩尔体积为1mol任何气体所占的体积,在标准状况下,1mol气体所占有的体积约为22.4L,故C错误;D、标况下,1mol任何气体所占有的体积约为22.4L,该气体可以是混合气体也可以是单一气体,故D正确;答案选D。【题目点拨】标准状况下,1mol任何气体所占的体积约为22.4L,应注意用22.4L·mol-1进行计算,注意条件必须是标准状况,对象必须是气体,气体可以是混合气体,也可以是单一气体。10、D【解题分析】
某溶液中加入稀硫酸,能产生使澄清石灰水变浑浊的无色无味的气体,该气体一定是二氧化碳,因此溶液中含有碳酸根离子或碳酸氢根离子;再加入氯化钡溶液,能产生白色沉淀,白色沉淀可能是碳酸钡或硫酸钡,由于前面加入了稀硫酸,引入了硫酸根离子,所以虽然不能确定原溶液中是否含有硫酸根离子,但是原溶液是可能含有硫酸根离子的。答案选D。11、A【解题分析】
A.该组离子之间不反应,可大量共存,选项A正确;B.Ca2+分别与、结合生成沉淀,不能共存,选项B错误;C.Fe3+、SCN﹣结合生成络离子,不能共存,选项C错误;D.H+、Fe2+、发生氧化还原反应,不能共存,选项D错误;答案选A。12、D【解题分析】
A.SO2气体溶于水反应产生H2SO3,会中和溶液中的NaOH,使溶液的碱性减弱,导致红色褪去,不能说明SO2具有漂白性,A错误;B.等物质的量的SO2和Cl2混合通入水中,发生反应:SO2+Cl2+2H2O=2HCl+H2SO4,产生的盐酸和硫酸不具有漂白性,因此不能使红色褪去,B错误;C.SO2气体通入溴水中,溴水的颜色褪去,是由于发生反应:SO2+Br2+2H2O=2HBr+H2SO4,说明SO2具有还原性,C错误;D.二氧化硫的排放会与空气中的水反应产生H2SO3,H2SO3被溶解在水中的氧气氧化产生H2SO4,因而会导致酸雨的产生,D正确;故合理选项是D。13、A【解题分析】
A.阿伏加德罗常数的单位为mol-1,即阿伏加德罗常数约为6.02×1023mol-1,故A不正确;B.1个水分子由2个氢原子和1个氧原子构成,故1mol水中含2mpl氢原子,即2NA个,故B正确;C.将阿伏加德罗常数个微粒看做一个整体,即为1mol,故阿伏加德罗常数个粒子物质的量为1mol,故C正确;D.1mol氨气含原子,即为2.408×1024个,故D正确;本题答案为A。14、B【解题分析】
①溶液是分散质粒子直径小于1nm的分散系,①错误;②纳米碳的粒径在1至100nm之间,形成的分散系属于胶体,②正确;③胶体能产生丁达尔效应,③正确;④胶体的分散质粒子无法穿过半透膜,④错误;⑤胶体的分散质粒子可以透过滤纸,⑤正确;⑥胶体具有介稳性,静置能够稳定存在较长时间,⑥错误;综上所述B项正确;答案选B。15、B【解题分析】
,,则;,,则;,,则;,,则;选B,故答案为:B。16、B【解题分析】
A.水能够微弱的电离产生H+和OH-,由于离子浓度很小,所以水导电性很差,所以水是极弱的电解质,A错误;B.电解质与非电解质的本质区别是在一定条件下能否电离产生自由移动的离子,B正确;C.酸、碱和大多数盐属于电解质,金属氧化物也是电解质,而不是非电解质,C错误;D.NaCl和HCl都是电解质,NaCl是离子化合物,熔融状态下能导电,而HCl是共价化合物,在熔融状态不存在自由移动的离子,所以不能导电,D错误;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、SClKCar(K)>r(Ca)>r(S)>r(Cl)H2SO4、HClO4、KOH、Ca(OH)2酸性:HClO4>H2SO4,碱性:KOH>Ca(OH)2HCl、H2SHCl>H2S【解题分析】
A、B、C、D4种元素的核电荷数依次增大,A原子的L层电子数与K、M层电子数之和相等,则M层电子数=8-2=6,故A为S元素;D原子的K、L层电子数之和等于电子总数的一半,则L层已经排满电子,故核外电子数=2×(2+8)=20,故D为Ca元素;四元素的离子的电子层数相同且最外层电子数均为8,结合原子序数,可推知,B为Cl、C为K;据此解答。【题目详解】(1)由上述分析可知,A为S,B为Cl,C为K,D为Ca;元素周期表中,同主族的元素原子半径从上到下依次增大,同周期的元素从左到右原子半径依次减小,故它们的原子半径由大到小的顺序是:r(K)>r(Ca)>r(S)>r(Cl);(2)它们的最高价氧化物对应的水化物的化学式分别是H2SO4、HClO4、KOH、Ca(OH)2,它们的酸性和碱性的强弱:酸性:HClO4>H2SO4,碱性:KOH>Ca(OH)2;(3)能够生成的气态氢化物的化学式为:H2S、HCl;非金属性越强,其气态氢化物越稳定,Cl的非金属性比S强,所以稳定性:HCl>H2S。18、NaOH纯碱(或苏打)CO32-+CO2+H2O=2HCO3-Fe+2Fe3+=3Fe2+Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+取少量B的溶液于试管中,向其中滴加KSCN溶液,若出现红色,说明B中的阳离子是Fe3+【解题分析】
(1)若A、B、C的焰色反应均为黄色,均含有Na元素,C为厨房中的用品,则C为NaCl,D的过度排放会造成温室效应,D为CO2,据此解答;(2)若A、D均为单质,D元素的一种红棕色氧化物常用作颜料,为Fe2O3,则D为Fe,且A为气体,由转化关系可知A具有强氧化性,将Fe氧化为高价态,可推知A为Cl2、B为FeCl3、C为FeCl2,据此解答。【题目详解】A、B、C、D都是中学化学中常见物质,其中A、B、C均含有同一种元素,则(1)若A、B、C的焰色反应均为黄色,均含有Na元素,C为厨房中的用品,则C为NaCl,D的过度排放会造成温室效应,D为CO2,A能与二氧化碳反应生成B,B能与二氧化碳反应生成C,B为碳酸钠,且A与C反应得到B,则A为NaOH、C为NaHCO3。①由上述分析可知,A的化学式为NaOH,B为碳酸钠,俗名纯碱或苏打;②反应II的离子方程式是CO32-+CO2+H2O=2HCO3-;(2)若A、D均为单质,D元素的一种红棕色氧化物常用作颜料,为Fe2O3,则D为Fe,且A为气体,由转化关系可知A具有强氧化性,将Fe氧化为高价态,可推知A为Cl2、B为FeCl3、C为FeCl2。①反应Ⅱ的离子方程式是Fe+2Fe3+=3Fe2+;②反应Ⅲ的离子方程式是Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;③B中含有阳离子为Fe3+,检验方法是:取少量B的溶液于试管中,向其中滴加KSCN溶液,若出现红色,说明B中的阳离子是Fe3+。【题目点拨】本题考查无机物推断,涉及Na、Fe等元素单质化合物的性质与转化,物质的颜色是推断突破口,再结合转化关系推断即可。19、除去氯气中混有的氯化氢ABCa(ClO3)20.25将丙装置浸在盛有冷水的水槽中【解题分析】
(1)①饱和食盐水的主要作用是除去氯气中的氯化氢气体;②A.根据方程式:3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1l;B.导出的气体含氯气、HCl,而氯气与氢氧化钠反应生成等物质的量的次氯酸和盐酸;C.NaOH与Cl2相互反应生成氯化钠、次氯酸钠、氯酸钠,由组成可知钠与氯的物质的量之比为1:1;(2)①当温度低时,氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙;当温度高时,生成氯酸钙和氯化钙,根据温度高低来判断属于哪种离子;②根据氧化还原反应中得失电子数相等计算氯离子的物质的量,然后根据含氯化合物中钙离子和阴离子的个数比计算氢氧化钙的物质的量;(3)根据题中信息,在高温度下发生副反应,可以把丙装置放入冰水中。【题目详解】(1)①浓盐酸和二氧化锰反应过程中会发出氯化氢气体,所以通过饱和食盐水的作用是除去Cl2中混有的HCl气体;②A.根据方程式:3Cl2+6NaOH=5NaCl+NaClO3+3H2O可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为5:1;故A错误;B.导出的气体含氯气、HCl,而氯气与氢氧化钠反应生成等物质的量的次氯酸和盐酸,所以则吸收后的溶液中n(ClO-)<n(Cl-),故B错误;C.NaOH与Cl2相互反应生成氯化钠、次氯酸钠、氯酸钠,由组成可知钠与氯的物质的量之比为1:1,所以NaOH与Cl2相互反应的物质的量之比一定为2:1,故C正确。故选AB;(2)①当温度低时,氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙;当温度高时,生成氯酸钙和氯化钙,刚开始反应时,温度较低,氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙和次氯酸钙,所以图2中曲线I表示离子ClO-的物质的量随反应时间变化的关系,图中曲线II表示Ca(ClO3)2的物质的量随反应时间变化的关系;②根据氧化还原反应中得失电子数相等计算Cl-的物质的量,设被还原的氯离子的物质的量为n,则n×1=0.10mol×1+0.05mol×5=0.35mol,含氯离子的物
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