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文档简介
2024届安徽合肥八中化学高一第一学期期末预测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列各组物质相互混合反应后,最终有白色沉淀生成的是()①过量Na2O2投入到CuCl2溶液中②过量Ba(OH)2溶液和硫酸铝溶液混合③少量Ca(OH)2投入过量NaHCO3中④澄清石灰水中通入少量CO2⑤CaCl2与NaOH的混合溶液中通入过量CO2A.全部 B.①⑤ C.②③④ D.②③④⑤2、关于某溶液中所含离子的鉴别,下列判断正确的是A.加入AgNO3溶液生成白色沉淀,可确定有Cl-B.加入BaCl2溶液生成白色沉淀,加稀盐酸沉淀不溶解,可确定有SO42-C.某黄色溶液加CCl4,振荡、静置,下层溶液显紫红色,可确定有I2存在D.加入稀盐酸,生成的气体能使澄清石灰水变浑浊,可确定有CO32-3、同温同压下,质量相同的CO2、H2、NH3三种气体,下列说法错误的是A.所含分子数由多到少的顺序是:H2>NH3>CO2B.所含原子数由多到少的顺序是:NH3>CO2>H2C.所占的体积由大到小的顺序是:H2>NH3>CO2D.密度由大到小的顺序是:CO2>NH3>H24、下列元素的原子半径最大的是()A.Mg B.N C.O D.Cl5、某溶液中加入锌粉能产生氢气,在该溶液中一定能大量共存的离子组是()A.Na+、K+、Cl-、SO42- B.Cu2+、Fe2+、NO3-、SO42-C.Na+、Ca2+、Cl-、CO32- D.OH-、Cu2+、SO42-、Cl-6、在实验室里可按如图所示装置干燥并收集气体R,且吸收多余的R气,则R是()A.NH3 B.HCl C.NO D.CH47、“绿色化学实验”进课堂,某化学教师为“氯气与金属钠反应”设计了如图所示装置与操作以替代相关的课本实验操作:先给钠预热,到钠熔融成圆球时,撤火,通入氯气,即可见钠着火燃烧,并产生大量白烟。以下叙述错误的是()A.钠着火燃烧产生苍白色火焰,并生成大量白烟B.管中部塞一团浸有NaOH溶液的棉球是用于吸收过量的氯气,以免其污染空气C.管右端浸有淀粉KI溶液的棉球颜色变化可判断氯气是否被碱液完全吸收D.实验过程中氯元素原子并不都是被还原8、下列物质中不能用化合反应的方法生成的是①Fe3O4②H2SiO3③Fe(OH)3④Cu(OH)2⑤FeCl2⑥CaSiO3A.①③④⑥ B.②④ C.②④⑤ D.①②④9、下列化合物中,不能由单质直接化合而得到的是()A.Fe3O4 B.Na2O2 C.FeCl2 D.FeCl310、下列关于合金的说法正确的是A.合金属于金属单质 B.多数合金的熔点高于组成它的成分金属C.合金不属于金属材料 D.合金的硬度一般比各成分金属大11、在无色透明的溶液中,能够大量共存的离子组是A.Al3+、Ca2+、Cl-、NO3- B.Ba2+、K+、CO32-、Cl-C.Na+、Cu2+、NO3-、HCO3- D.Na+、Fe2+、Cl-、SO42-12、含Na2SO4、MgSO4和NaNO3的1L混合溶液,已知其中c(Mg2+)=0.4mol•L-1,c(SO42-)=0.6mol•L-1,c(NO3-)=0.2mol•L-1,则此溶液中c(Na+)为()A.0.2mol•L-1 B.0.4mol•L-1C.0.6mol•L-1 D.0.8mol•L-113、2019年2月,在世界移动通信大会(MWC)上,发布了中国制造首款5G折叠屏手机的消息。手机电池的工作原理是LiCoO2+C=Li1-xCoO2+LixC下列说法不正确的是()A.制造手机芯片的关键材料硅,是非金属元素B.用铜制作的手机线路板利用了铜优良的导电性C.镁铝合金制成的手机外壳具有轻便抗压的特点D.这种手机电池工作时,没有氧化还原反应发生14、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是A.苯和CCl4 B.溴和CCl4 C.酒精和水 D.汽油和水15、如图是某硫酸试剂标签上的部分内容。下列说法错误的是()A.常温下,该硫酸可以用铁制容器运输B.敞口放置的该硫酸因挥发而导致浓度变小C.该硫酸的物质的量浓度为18.4mol•L﹣1D.配制250mL0.4mol•L﹣1的稀硫酸需取该硫酸约5.4mL16、下列有关物质分类或归类正确的一组是()A.漂白粉是化合物B.水玻璃是纯净物C.盐酸是电解质D.纯碱不属于碱二、非选择题(本题包括5小题)17、如图是一些常见的单质、化合物之间的转化关系图,有些反应中的部分物质和条件被略去。A、X、Y是常见金属单质,其中Y既能与强酸反应,又能与强碱反应;B、C、E是常见气体,G的焰色反应呈黄色;I的溶液呈黄色。请回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式A___、F___、X___;(2)说出黄绿色气体C的一种用途____;(3)实验室检验H中所含的金属阳离子的方法是:___;(4)写出Y和D溶液反应的离子方程式___;(5)写出I与X溶液反应的化学方程式___。18、物质A-J间的转化关系如图所示,A、C为金属氧化物,其中A为红棕色粉末,B、D是生活中常见金属单质,F、J是难溶于水的白色化合物,G、J受热后容易分解。(1)A的化学式是________________;(2)I→J反应的离子方程式是_______________________________;(3)F转化为G的过程中观察到的现象是__________________________,反应的化学方程式是___________________________;(4)检验E中主要阳离子的方法________________________________;19、某化学兴趣小组为探究SO2的性质,按如图所示装置进行实验。请回答下列问题:(1)装置A中盛放亚硫酸钠的仪器名称是________,其中发生反应的化学方程式为_______。(2)实验过程中,装置B中产生的现象为_______,这说明SO2具有____。(3)装置C的目的是探究SO2与品红溶液作用的可逆性,请写出实验操作及现象:_________。(4)尾气可采用________溶液吸收。20、欲提纯混有硫酸钠、碳酸氢铵的氯化钠固体,某学生设计了如下方案:请根据操作流程回答下列问题:(1)操作①在加热时应选择_________盛装混合物(填仪器名称)。(2)进行操作②后,判断SO42-已沉淀完全的方法是_________。(3)操作③的离子方程式为_________。(4)操作④的目的是_________。(5)实验室进行操作⑤的具体步骤是_________。(6)某同学欲用制得的氯化钠固体配制100mL0.2mol·L-1的氯化钠溶液。①配制NaCl溶液时需用到的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、_________。②下列操作会使所配氯化钠溶液浓度偏小的是_________(请填序号)。A.加水定容时俯视刻度线B.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理C.在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外D.颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上21、氯气是一种重要的化工原料,在工农业生产、生活中有着重要的应用。实验室制取氯气除了用浓盐酸和二氧化锰外还可以利用下列反应:KClO3+6HCl(浓)=KCl+3Cl2↑+3H2O,该反应的优点是反应产生氯气速度快、不需要加热。请你根据所学知识回答下列问题(1)该反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为_____________________。(2)把氯气通入紫色石蕊溶液中,可以观察到的现象是________________________________。(3)实验室配制好2.0mol/LNaOH溶液,需要这种溶液____________mL才能与4.48L氯气(标准状况)恰号完全反应。(4)已知Br2的水溶液因浓度不同而呈现橙色或红棕色,NaBr溶液中缓缓通入Cl2时,可以看到无色溶液逐渐变为红棕色,请写出对应的离子方程式_________________________________。(5)现需490mL2.0mol/LNaOH溶液:ⅰ所需称量的氢氧化钠固体的质量是__________________。ⅱ上述实验需要的仪器有天平(含砝码)、药匙、烧杯、量筒、玻璃棒、胶头滴管、______________。ⅲ某同学部分配制过程如图所示,你认为有错误的操作是_____________________;若按操作所示称量时,指针向左偏,则所配溶液浓度将____________________(填“偏高”“偏低”或“不变”)
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】
①过量Na2O2投入到CuCl2溶液中,发生反应的化学方程式为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,CuCl2+2NaOH=Cu(OH)2↓+2NaCl,所以最终有蓝色沉淀生成,故错误;②过量Ba(OH)2溶液和硫酸铝溶液混合,二者反应生成硫酸钡白色沉淀,离子方程式为Al3++2SO42-+2Ba2++4OH-=2BaSO4↓+AlO2-+2H2O,最终有白色硫酸钡沉淀,故正确;③少量Ca(OH)2投入过量NaHCO3溶液中,二者反应生成白色沉淀碳酸钙,Ca(OH)2+2NaHCO3=CaCO3↓+2H2O+Na2CO3,碳酸钙是白色沉淀,所以有白色沉淀生成,故正确;④澄清石灰水中通入少量CO2,生成碳酸钙白色沉淀,反应方程式为Ca(OH)2+CO2==CaCO3+H2O,故正确;⑤CaCl2与NaOH的混合溶液中通入过量CO2,先生成白色沉淀碳酸钙,当二氧化碳过量时碳酸钙转化为可溶性的碳酸氢钙,所以最终没有沉淀生成,故错误;最终有白色沉淀生成的是②③④,故选C。2、C【解题分析】
A.能与Ag+产生白色沉淀的离子不仅有Cl-;此外,一般检验Cl-时,常采用加硝酸酸化后再加AgNO3的方式进行检验,A项错误;B.若溶液中有Ag+,那么加入BaCl2溶液后,会产生不溶于稀盐酸的AgCl沉淀,所以不能证明溶液中一定有,B项错误;C.碘单质的水溶液呈棕黄色,碘单质在四氯化碳溶剂中溶解度更大,若加入CCl4后,下层出现紫红色,可以证明I2的存在,C项正确;D.溶液中若有或或均能产生相同的现象,D项错误;答案选C。3、B【解题分析】
A.根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,分子数越少,同温同压下,质量相同的CO2、H2、NH3,分子数由多到少的顺序是:H2>NH3>CO2,选项A正确;B.设质量相同的CO2、H2、NH3三种气体的质量为1g,则所含有原子数分别为NA=NA、NA=NA、NA=NA,故所含原子数由多到少的顺序是:H2>NH3>CO2,选项B错误;C.根据n=可知,质量相同时,摩尔质量越大,物质的量越小,则同温同压下体积与物质的量成正比,质量相同的CO2、H2、NH3三种气体,所占的体积由大到小的顺序是:H2>NH3>CO2,选项C正确;D.同温同压下,密度之比等于摩尔质量之比,CO2、H2、NH3三种气体摩尔质量由小到大的顺序是:H2<NH3<CO2,密度之比为:CO2>NH3>H2,选项D正确;答案选B。4、A【解题分析】
根据层多径大原则,N、O两个电子层,Mg、Cl三个电子层,则Mg、Cl半径比N、O半径大,根据同电子层结构核多径小原则,Mg半径大于Cl半径,因此Mg半径最大,故A符合题意。综上所述,答案为A。5、A【解题分析】
溶液中加入锌粉能产生氢气,说明溶液中含有大量H+,且不含NO3-,由此进行分析判断即可。【题目详解】A.上述四种离子互相不反应,能共存,且能在含有大量H+的溶液中共存,符合题意;B.由上述分析可知,溶液中不能含有NO3-,且Fe2+会与稀硝酸反应,不符合题意;C.Ca2+与CO32-会发生反应生成难溶物CaCO3,且CO32-与H+不能大量共存,不符合题意;D.OH-与Cu2+反应生成难溶物Cu(OH)2,且OH-与H+不能大量共存,不符合题意;故答案为A。【题目点拨】注意明确离子不能大量共存的一般情况:(1)能发生复分解反应的离子之间不能大量共存;(2)能发生氧化还原反应的离子之间大量共存;(3)能发生络合反应的离子之间大量共存(如Fe3+和SCN-等);(4)还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。需注意:含有大量NO3-的溶液中,加入铝粉,产生氢气,溶液不能为酸性,因为硝酸与铝反应不会产生氢气。6、A【解题分析】
收集装置中,气体时短导管进,长导管出,相当于使用向下排空气法收集气体说明该气体不与空气反应,且该气体密度小于空气,多余的气体可以用水吸收,且使用防倒吸装置说明该气体极易溶于水;A、氨气,密度小于空气,极易溶于水,尾气吸收需要防倒吸,A符合题意;B、HCl密度比空气大,应该长导管进,B不符合题意;C、NO会与空气中的O2反应,C不符合题意;D、CH4不能用水作尾气处理装置,D不符合题意;答案选A。7、A【解题分析】
A.钠着火燃烧产生黄色火焰,反应生成NaCl,反应时有大量白烟,故A错误;B.氯气有毒,不能排放到空气中,氯气易与NaOH溶液反应而被吸收,故B正确;C.氯气有强氧化性,能与KI发生置换反应生成碘,当浸有淀粉KI溶液的棉球未变色,表明氯气已被碱液完全吸收,故C正确;D.Cl2溶于NaOH生成NaClO和NaCl,氯元素既被氧化,又被还原,故D正确;故答案为A。【题目点拨】考查钠和氯气的性质,氯气性质活泼,易与活泼金属钠发生化合反应生成NaCl,火焰呈黄色,氯气易与NaOH溶液反应而被吸收,氯气具有强氧化性,与碘化钾发生置换反应,选项A是易错点,错误判断钠在氯气中燃烧的火焰颜色。8、B【解题分析】
①可由铁在氧气中燃烧制得;②不与水反应,无法通过化合反应制得硅酸;③可由氧化得到;④无法通过化合反应得到;⑤可由和高温下反应得到;因此②④无法通过化合反应得到,答案选B。9、C【解题分析】
A.铁在氧气中燃烧发生化合反应生成Fe3O4,A选项不符合题意;B.钠在氧气中燃烧发生化合反应生成Na2O2,B选项不符合题意;C.铁和氯气反应只能生成FeCl3,不能生成FeCl2,C选项符合题意;D.铁在氯气中燃烧发生化合反应生成FeCl3,D选项不符合题意;答案选C。【题目点拨】铁和氯气加热反应生成氯化铁,与反应物的量无关,氯化铁溶于水后才能与铁反应生成氯化亚铁。10、D【解题分析】
A、合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质,合金属于混合物,故A错误;B、多数合金的熔点低于组成它的成分金属,不是高于,故B错误;C、金属材料包括纯金属和合金,合金属于金属材料,故C错误;D、合金的性质是:合金的硬度大,熔点低,耐腐蚀,因此合金的硬度一般比各成分金属大,故D正确;故选D。11、A【解题分析】
A.Al3+、Ca2+、Cl-、NO3-各离子互不反应,能大量共存,A正确;B.Ba2+与CO32-反应生成白色沉淀,不能大量共存,B错误;C.Cu2+呈蓝色,不能在无色溶液中存在,C错误;D.Fe2+浅绿色,不能在无色溶液中存在,D错误;答案选A。12、C【解题分析】
溶液呈电中性,根据电荷守恒可知:2c(Mg2+)+c(Na+)=c(NO3-)+2c(SO42-),即0.4mol•L-1×2+c(Na+)=0.2mol•L-1+0.6mol•L-1×2,解得c(Na+)=0.6mol•L-1,故答案为C。13、D【解题分析】
A.芯片的主要成份是硅,硅属于非金属元素,A项正确;B.铜是金属元素,具有良好的导电性,B项正确;C.镁铝合金具有轻便抗压的特点,C项正确;D.手机电池的工作原理是LiCoO2+C=Li1-xCoO2+LixC,其中C和Li的化合价都发生了变化,属于氧化还原反应,D项错误;答案选D。14、D【解题分析】
A.苯和四氯化碳互溶,不能用分液漏斗进行分离,A不正确;B.溴单质易溶在有机溶剂中,不能用分液漏斗进行分离,B不正确;C.酒精与水互溶,不能用分液漏斗进行分离,C不正确;D.汽油不溶于水,在水的上层,可以用分液漏斗进行分离,D正确;答案选D。15、B【解题分析】
求出浓硫酸的物质的量浓度。A.常温下,浓硫酸可以使铁钝化;B.浓硫酸有吸水性;C.浓硫酸的物质的量浓度;D.根据来计算。【题目详解】A、此浓硫酸的物质的量浓度c===18.4mol/L,为浓硫酸,而常温下,浓硫酸可以使铁钝化,故可以用铁质容器运输,故A正确;B、浓硫酸有吸水性,故当敞口放置时,能吸水而使浓度变小,故B错误;C、浓硫酸的物质的量浓度c===18.4mol/L,故C正确;D、设需要浓硫酸的体积为VmL,根据C浓V浓=C稀V稀可知:0.4mol/L×0.25L=18.4mol/L×V×10﹣3L,解得V=5.4mL,故D正确。故选:B。16、D【解题分析】A.漂白粉是由氯化钙和次氯酸钙组成的混合物,故其不是化合物,A不正确;B.水玻璃是硅酸钠的水溶液,故其为混合物,不是纯净物,B不正确;C.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故其不是电解质,C不正确;D.纯碱就是碳酸钠,其属于盐、不属于碱,D正确。本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaAlCl3Fe工业制盐酸、杀菌、消毒、农药生产、药物合成等先加KSCN溶液(或硫氰化钾溶液)无明显现象,再加氯水,溶液变为血红色【解题分析】
金属单质Y既能与强酸反应,又能与强碱反应,应为Al,金属单质A与水反应生成D,D可与铝反应,且G的焰色反应呈黄色,可知D应含有Na元素,则A为Na,D为NaOH,B为H2,G为NaAlO2,气体C与氢气反应,且与铝反应,气体C应为Cl2,则F为AlCl3,E为HCl,由E→H→I的转化关系可知金属X为变价金属,应为Fe,则H为FeCl2,I为FeCl3。【题目详解】(1)由以上分析可知A为Na,F为AlCl3,X为Fe;故答案为:Na;AlCl3;Fe;(2)C为氯气,可用于工业制盐酸或自来水的杀菌消毒或农药生产、药物合成等;故答案为:工业制盐酸、杀菌、消毒、农药生产、药物合成等;(3)H为FeCl2,检验亚铁离子的方法为:先加入KSCN溶液,没有现象,再加入氯水,如溶液变为血红色,说明含有亚铁离子;故答案为:先加入KSCN溶液,没有现象,再加入氯水,如溶液变为血红色,说明含有亚铁离子;(4)Y和D溶液反应的离子方程式为:;故答案为:;(5)I与X溶液反应的化学方程式为:;故答案为:;【题目点拨】本题考查无机物的推断,侧重考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用,熟练掌握元素化合物性质和物质的特征颜色等是推断的突破口。本题可以从“Y既能与强酸反应,又能与强碱反应”、“G的焰色反应呈黄色”等突破。18、Fe2O3AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-白色沉淀迅速变为灰绿色,最终变为红褐色4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3先向溶液中加入KSCN溶液,无明显现象,再加入氯水,溶液变红色【解题分析】试题分析:本题考查无机推断。A、C为金属氧化物,A为红棕色粉末,B、D是生活中常见金属单质,结合A+B→C+D的反应条件(高温),A为Fe2O3、B为Al、C为Al2O3、D为Fe;J是难溶于水的白色化合物,则C与NaOH溶液反应生成的I为NaAlO2,J为Al(OH)3;F是难溶于水的白色化合物,则D与盐酸反应生成的E为FeCl2,F为Fe(OH)2;F与空气作用生成的G为Fe(OH)3。(1)A的化学式是Fe2O3。(2)I→J为向NaAlO2溶液中通入过量CO2生成Al(OH)3和NaHCO3,反应的离子方程式为CO2+AlO2-+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-。(3)F转化为G为Fe(OH)2转化为Fe(OH)3,可以观察到的现象是:白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变为红褐色。反应的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。(4)E为FeCl2,检验Fe2+的方法是:先向溶液中加入KSCN溶液,无明显现象,再加入氯水,溶液变红色。19、蒸馏烧瓶Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O溶液由紫红色变为无色还原性品红溶液褪色后,关闭分液漏斗旋塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复为红色NaOH【解题分析】
装置A为制备SO2气体装置,制备出的SO2通入B中,因酸性高锰酸钾溶液具有较强的氧化性,可用以检验SO2的还原性,SO2通入品红溶液中目的是检验其漂白性,因SO2为酸性氧化物,可利用碱液进行吸收尾气,以此解答本题。【题目详解】(1)装置A中盛放亚硫酸钠的仪器是蒸馏烧瓶;其中发生反应的化学方程式为:Na2SO3+H2SO4(浓)=Na2SO4+SO2↑+H2O;(2)高锰酸钾溶液为紫红色,具有氧化性,二氧化硫具有还原性,二者发生氧化还原反应,则观察到紫红色逐渐变浅直至完全褪去;(3)因二氧化硫能使品红褪色,但加热褪色后的溶液又可恢复红色,则操作为:品红溶液褪色后,关闭分液漏斗旋塞,点燃酒精灯加热,溶液恢复为红色;(4)SO2为酸性氧化物,可利用碱液吸收尾气,常利用氢氧化钠溶液来吸收尾气。20、坩埚静置,往上层清液中维续滴加BaCl2溶液,若不出现浑浊,则SO42-已沉淀完全Ba2++CO32-=BaCO3↓除去溶解在溶液中过量的HCl和CO2将溶液置于蒸发皿中,加热蒸发,并用玻璃棒不断搅拌,加热蒸发皿中出现较多固体时,停止加热,利用蒸发皿的余热使滤液蒸干胶头滴管、100mL容量瓶CD【解题分析】由分离流程可知,①为加热,碳酸氢铵分解生成水、氨气、二氧化碳,残留物为NaCl、硫酸钠,溶解后加氯化钡除去硫酸根离子,再加碳酸钠除去钡离子,过滤除去沉淀硫酸钡、碳酸钡,向滤液中加盐酸,与碳酸钠反应生成NaCl,最后蒸发得到纯净的NaCl,则(1)固体加热需要在坩埚中进行。(2)判断SO42-已除尽的方法为静置,往上层清液中维续滴加BaCl2溶液,若不出现浑浊,则SO42-已沉淀完全。(3)根据以上分析可知操作③的离子方程式为Ba2++CO32-=BaCO3↓。(4)根据以上分析可知操作④的目的是除去溶解在溶液中过量的HCl和CO2。(5)操作⑤是蒸发,具体步骤是将溶液置于蒸发皿中,加热蒸发,并用玻璃棒不断搅拌,加热蒸发皿中出现较多固体时,停止加热,利用蒸发皿的余热使滤液蒸干。(6)①配制NaCl溶液时需用到的主要仪器有托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、量筒、胶头滴管、100mL容量瓶。②A.加水定容时俯视刻度线,溶液体积减少,浓度偏高,A错误;B.容量瓶内壁附有水珠而未干燥处理不影响,B错误;C.在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外溶质减少,浓度偏低,C正确;D.颠倒摇匀后发现凹液面低于刻度线又加水补上,溶液体积增加,浓度偏低,D正确,答案选CD。21、5∶1先变红,后褪色200Cl2+2Br-=2Cl-+Br240.0g500mL容量瓶①⑥偏低【解题分析】
(1)KClO3+6HCl=KCl+3Cl2↑+3H2O中,Cl元素的化合价由+
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