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文档简介
福建省厦门市第一中学2024届化学高二上期中检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、在一密闭容器中,反应aA(g)bB(g)达平衡后,保持温度不变,将容器体积增加一倍,当达到新的平衡时,B的浓度是原来的60%,则错误的是()A.平衡向正反应方向移动了 B.物质A的转化率增大了C.物质B的质量分数增加了 D.a>b2、下列物质属于纯净物的是()A.石油 B.空气 C.盐酸 D.液氯3、一定温度下,向aL的密闭容器中加入2molNO2(g),发生如下反应:2NO22NO+O2,此反应达到平衡的标志是()A.单位时间内生成2nmolNO同时生成2nmolNO2B.混合气体中NO2、NO和O2的物质的量之比为2:2:1C.单位时间内生成2nmolNO同时生成nmolO2D.混合气体的颜色变浅4、在元素周期表的非金属元素与金属元素分界线附近可以找到A.耐高温材料B.新型农药材料C.半导体材料D.新型催化剂材料5、在2A(g)+B(g)3C(g)+4D(g)反应中,表示该反应速率最快的是()A.v(A)=0.5mol·L-1·s-1 B.v(B)=0.3mol·L-1·s-1C.v(C)=0.8mol·L-1·s-1 D.v(D)=10mol·L-1·min-16、已知Ksp(CaCO3)=2.8×10-9及表中有关信息:弱酸CH3COOHH2CO3电离平衡常数(常温)Ka=1.8×10-5Ka1=4.3×10-7;Ka2=5.6×10-11下列判断正确的是A.向Na2CO3溶液中滴入酚酞,溶液变红,主要原因是CO32-+2H2OH2CO3+2OH-B.常温时,CH3COOH与CH3COONa混合溶液的pH=6,则c(CH3COOH)/c(CH3COO-)=18C.NaHCO3溶液中:c(OH-)-c(H+)=c(H2CO3)-c(CO32-)D.2×10-4mol/L的Na2CO3溶液与CaCl2溶液等体积混合出现沉淀,则CaCl2溶液的浓度一定是5.6×10-5mol/L7、在相同温度时,100mL0.01mol/L的醋酸溶液与10mL0.1mol/L的醋酸相比较,下列数值中,前者大于后者的是A.H+的物质的量B.醋酸的电离常数C.中和时所需NaOH的物质的量D.加足量锌粉产生氢气的质量8、乙炔是一种重要的有机化工原料,以乙炔为原料在不同的反应条件下可以转化成以下化合物:下列说法正确的是()A.正四面体烷的分子式为C4H8 B.正四面体烷二氯取代产物有1种C.环辛四烯核磁共振氢谱有2组峰 D.环辛四烯与苯互为同系物9、下列各组物质的熔点均与所含化学键有关的是A.CaO与CO2B.NaCl与HClC.CaCO3与SiO2D.Cl2与I210、下列离子方程式正确的是()A.将Cl2通入水中:Cl2+H2O2H++Cl-+ClO-B.向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3++Fe=2Fe2+C.将SO2通入双氧水中:SO2+H2O2=2H++SO42-D.向Na2SiO3溶液中滴加稀盐酸:Na2SiO3+2H+=H2SiO3↓+2Na+11、下列物质间发生反应可以制得纯净的氯乙烷的是A.乙烷在光照条件下与Cl2反应 B.乙烯与氯化氢加成C.乙烯通过浓盐酸 D.乙烷通过氯水12、0.25LNaOH溶液中溶有10gNaOH,则此溶液的物质的量浓度为()A.2mo1/L B.1mo1/L C.0.5mo1/L D.0.05mo1/L13、常温下,分别将四块形状基本相同,质量均为9g的铁块同时投入到下列四种溶液中,产生氢气速率最快的是()A.200mL2mol·L-1盐酸B.50mL2mol·L-1H2SO4溶液C.100mL3mol·L-1盐酸D.500mL6mol·L-1HNO3溶液14、医用一次性口罩的结构如图所示,过滤层所用的材料是聚丙烯,具有阻隔病毒和细菌的作用。下列有关说法不正确的是()A.该口罩是一种混合物 B.聚丙烯难溶于水C.该口罩用完后不应随意丢弃 D.用“84”消毒液清洗该口罩上的污溃后可继续使用15、将6molCO2和8molH2充入一容积为2L的密闭容器中(温度保持不变)发生反应CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)ΔH<0。测得H2的物质的量随时间变化如图所示(图中字母后的数字表示对应的坐标)。该反应在8~10min内CO2的平均反应速率是A.0.5mol·L-1·min-1 B.0.1mol·L-1·min-1C.0mol·L-1·min-1 D.0.125mol·L-1·min-116、某学生设计了如下实验方案用以检验淀粉的水解情况,与实验现象对应的结论是A.淀粉尚有部分未水解B.淀粉已完全水解C.淀粉没有水解D.淀粉已发生水解,但不知是否水解完全二、非选择题(本题包括5小题)17、以煤气(主要成分CO、H2)和油脂为原料合成有机化合物日益受到重视。其中一种转化关系如下:(1)A的结构简式是______________。(2)E是两种含碳碳双键的酯的混合物,C与D反应得到E的化学方程式是____________(写出一个即可)。(3)以CH2=CHCH3为原料合成D的过程如下:在方框“”中填写物质或条件__________、__________、_________。18、烃A是有机化学工业的基本原料,其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,B、D是生活中两种常见的有机物,E是一种有水果香味的物质。A可发生如图所示的一系列化学反应。请回答下列问题:(1)A的结构简式是__________。(2)反应①和③的有机反应类型分别是________、___________。(3)F是一种高分子化合物,其结构简式是_____________。(4)反应④的方程式为:_________19、某学习小组探究金属与不同酸反应的差异,以及影响反应速率的因素。实验药品:1.0moL/L盐酸、2.0mol/L盐酸、1.0mol/L硫酸、2.0mol/L硫酸,相同大小的铝片和铝粉(金属表面氧化膜都已除去);每次实验各种酸的用量均为25.0mL,金属用量均为6.0g。(1)帮助该组同学完成以上实验设计表。实验目的实验编号温度金属铝形态酸及浓度1.实验①和②探究盐酸浓度对该反应速率的影响;2.实验②和③探究______3.实验②和④探究金属规格(铝片,铝粉)对该反应速率的影响;4.①和⑤实验探究铝与稀盐酸和稀硫酸反应的差异①_________铝片_______________②30˚C铝片1.0mol/L盐酸③40˚C铝片1.0mol/L盐酸④__________铝粉_____________⑤30˚C铝片1.0mol/L硫酸(2)该小组同学在对比①和⑤实验时发现①的反应速率明显比⑤快,你能对问题原因作出哪些假设或猜想(列出一种即可)?________________________________________________________________。20、用FeCl3酸性溶液脱除H2S后的废液,通过控制电压电解得以再生。某同学使用石墨电极,在不同电压(x)下电解pH=1的0.1mol/LFeCl2溶液,研究废液再生机理。记录如下(a、b、c代表电压值:)序号
电压/V
阳极现象
检验阳极产物
I
x≥a
电极附近出现黄色,有气泡产生
有Fe3+、有Cl2
II
a>x≥b
电极附近出现黄色,无气泡产生
有Fe3+、无Cl2
III
b>x>0
无明显变化
无Fe3+、无Cl2
(1)用KSCN溶液检验出Fe3+的现象是_______。(2)I中,Fe2+产生的原因可能是Cl-在阳极放电,生成的Cl2将Fe2+氧化。写出有关反应的方程式_____。(3)由II推测,Fe3+产生的原因还可能是Fe2+在阳极放电,原因是Fe2+具有_____性。(4)II中虽未检测出Cl2,但Cl-在阳极是否放电仍需进一步验证。电解pH=1的NaCl溶液做对照实验,记录如下:序号电压/V阳极现象检验阳极产物IVa>x≥c无明显变化有Cl2Vc>x≥b无明显变化无Cl2①NaCl溶液的浓度是________mol/L。②IV中检测Cl2的实验方法:____________________。③与II对比,得出的结论(写出两点):___________________。21、已知A、B、C、D、E、F、G都是周期表中前四周期的元素,它们的核电荷数依次递增。其中A是形成化合物种类最多的元素;B原子核外有三个未成对电子;C是元素周期表中电负性最大的元素,化合物D2F为离子晶体,F原子核外的M层中只有两对成对电子;E单质的晶体类型在同周期的单质中没有相同的;G原子最外层电子数与D的相同,其余各层均充满电子。请根据以上信息,回答下列问题(答题时,A、B、C、D、E、F、G用所对应的元素符号表示):(1)C元素在元素周期表中的位置为____________________。(2)D的氯化物的熔点比E的氯化物的熔点_____(填“高”或“低”),理由是_______。(3)F的低价氧化物分子的立体构型是________,AO2的电子式为___________。(4)A、B、D、E四种元素第一电离能最大的是_____。(5)G2+能形成配离子[G(BH3)4]2+.写出该配离子的结构简式(标明配位键)_____。(6)A能与氢、氧二种元素构成化合物AH2O,其中A原子的杂化方式为_____,1mol该分子中σ键的数目为_____,该物质能溶于水的主要原因是___________________。(7)G晶体的堆积方式为__________________堆积,配位数为_________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【分析】先假设体积增加一倍时若平衡未移动,B的浓度应为原来的50%,实际平衡时B的浓度是原来的60%,比假设大,说明平衡向生成B的方向移动,则a<b。【题目详解】A、假设体积增加一倍时若平衡未移动,B的浓度应为原来的50%,实际平衡时B的浓度是原来的60%,大于原来的50%,说明平衡向生成B的方向移动,即向正反应移动,故A正确;B、平衡向正反应移动,A的转化率增大,故B正确;C、平衡向正反应移动,B的质量增大,混合气体的总质量不变,故物质B的质量分数增大,故C正确;D、减小压强,平衡向生成B的方向移动,则a<b,故D错误;故选D。2、D【题目详解】A.石油是多种烃类组成的复杂混合物,A项错误;B.空气主要有氮气和氧气组成,还有少量其它气体,属于混合物,B项错误;C.盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,C项错误;D.液氯就是液态的,为纯净物,D项正确;答案选D。【题目点拨】同学们需要注意液氯和氯水的区别,液氯是纯净物,氯水即氯+水,是一种复杂的混合物。3、A【题目详解】A、单位时间内生成2nmolNO等效于消耗2nmolNO2同时生成2nmolNO2,正逆反应速率相等,故A正确;B、NO2、NO和O2的物质的量之比为2:2:1,与各物质的初始浓度及转化率有关,不能说明达平衡状态,故B错误;C、单位时间内生成2nmolNO同时生成nmolO2,都是正反应速率,未体现正逆反应的关系,故C错误;D、混合气体的颜色变浅,说明正反应速率大于逆反应速率,未达平衡,故D错误;故选A。4、C【解题分析】根据元素周期表中的元素分布及元素常见的性质来解题,一般金属延展性较好,可用于做合金,金属元素和非金属元素交界处的元素可以制作半导体材料,一般过渡金属可以用来作催化剂,农药分为有机和无机,一般非金属元素可以制作有机农药,由此分析解答。【题目详解】A.在过渡元素中找耐高温和作催化剂的材料,选项A错误;B.非金属元素位于右上方,非金属可以制备有机溶剂,部分有机溶剂可以用来作农药,选项B错误;C.在金属元素和非金属元素交界区域的元素可以用来作良好的半导体材料,如硅等,选项C正确;D.可以用于作催化剂的元素种类较多,一般为过渡金属元素,选项D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查元素周期表和元素周期律的应用,金属元素一般可以用作导体或合金等,如镁铝合金;位于金属元素和非金属元素交界区域的元素,可用作良好的半导体材料,如硅等;非金属可以制备有机溶剂,部分有机溶剂可以用作农药;一般过渡金属元素可以用作催化剂。5、B【分析】注意比较反应速率快慢常用方法有:归一法,即按速率之比等于化学计量数之比转化为用同一物质表示的速率;比值法,即由某物质表示的速率与该物质的化学计量数之比,比值越大,速率越快,一般用比值法相对简单。【题目详解】由比值法可得:v(A)/2=0.25mol·L-1·s-1,v(B)/1=0.3mol·L-1·s-1,v(C)/3=0.8/3mol·L-1·s-1,注意D的单位需要换算,v(D)=10mol·L-1·min-1=1/6mol·L-1·s-1,v(D)/4=1/24mol·L-1·s-1,反应速率最快的是v(B),故选B。【题目点拨】本题考查反应速率快慢的比较,注意用比值法相对简单,计算过程中注意单位换算是解答关键。6、C【题目详解】A.向Na2CO3溶液中滴入酚酞,溶液变红,是因为碳酸根离子水解使溶液显碱性,离子方程式为:CO32-+H2OHCO3-+OH-,故错误;B.常温时,CH3COOH与CH3COONa混合溶液的pH=6,Ka=1.8×10-5,则有Ka=1.8×10-5==,则c(CH3COO-)/c(CH3COOH)=18,故错误;C.NaHCO3溶液中物料守恒有c(Na+)=c(HCO3-)+c(H2CO3)+c(CO32-),电荷守恒有,c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(OH-)+2c(CO32-),将钠离子浓度消去即可得c(OH-)-c(H+)=c(H2CO3)-c(CO32-),故正确;D.2×10-4mol/L的Na2CO3溶液与CaCl2溶液等体积混合出现沉淀,则需要的钙离子最小的浓度×2=5.6×10-5mol/L,钙离子浓度大于就可以出现沉淀,故错误。故选C。7、A【解题分析】试题分析:A.醋酸为弱电解质,浓度越大,电离程度越小,两种溶液溶质都为0.001mol,100mL0.01mol•L﹣1的醋酸溶液与10mL0.1mol•L﹣1的醋酸溶液相比较,H+的物质的量前者大,故A正确;B.电离平衡常数只与温度有关,温度相同则电离平衡常数相同,故B错误;C.由于两种溶液中溶质n(CH3COOH)都为0.001mol,中和时所需NaOH的量应相同,故C错误;D.由于溶质n(CH3COOH)都为0.001mol,则和锌反应产生氢气的量相同,故D错误;考点:考查不同浓度的同一弱电解质的比较的知识。8、B【题目详解】A.由正四面体烷结构可知,分子中含有4个C原子、4个H原子,故分子式为C4H4,故A错误;B.正四面体烷中只有1种等效H原子,任意2个H原子位置相同,故其二氯代物只有1种,故B正确;C.环辛四烯分子结构中只有1种等效H原子,则核磁共振氢谱只有1组峰,故C错误;D.环辛四烯中存在C=C双键,苯为平面六边形结构,分子中不存在C-C和C=C,苯中化学键是介于单键与双键之间特殊的键,结构不相似,故D错误;故答案为B。9、C【解题分析】A.CaO是离子化合物,熔化断裂离子键,而CO在固态时是分子晶体,熔化破坏的是分子间作用力,与化学键无关,故A错误;B.NaCl是离子化合物,熔化断裂离子键,而HC1在固态时是分子晶体,熔化破坏的是分子间作用力,与化学键无关,故B错误;C.CaCO3为离子化合物,熔化断裂离子键,SiO2是原子晶体,熔化时破坏的是共价键,与化学键有关,故C正确;D.Cl2与I2在固体时是分子晶体,熔化时破坏的是分子间作用力,与化学键无关,故D错误;答案选C。【题目点拨】物质熔点高低取决于熔化过程中需要破坏的作用力的类型和大小,一般来说原子晶体>离子晶体>分子晶体。主要原因是离子晶体和原子晶体熔化时分别破坏共价键和离子键,键能越大熔点越高,而分子晶体熔化只需破坏分子间的作用力,与化学键无关,且分子间作用力强弱远小于化学键。10、C【解题分析】A.将Cl2通入水中:Cl2+H2O2H++Cl-+ClO-错误,因为HClO是弱酸,不能拆,故A错误;B.向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:2Fe3++Fe=3Fe2+,故B错误;C.将SO2通入双氧水中:SO2+H2O2=2H++SO42-,故C正确;D.向Na2SiO3溶液中滴加稀盐酸:SiO32-+2H+=H2SiO3↓,故D错误;答案:C。【题目点拨】考查离子方程式正误的相关知识。注意离子方程式的写法,记住该拆的拆,如D.向Na2SiO3溶液中滴加稀盐酸:Na2SiO3+2H+=H2SiO3↓+2Na+,Na2SiO3是可拆的;注意电荷守恒,例B.向Fe2(SO4)3溶液中加入过量铁粉:Fe3++Fe=2Fe2+电荷不守恒。11、B【分析】A、光照条件下,氯气和乙烷发生取代反应生成氯代烃和HCl;B、一定条件下,乙烯和HCl发生加成反应生成一氯乙烷;C、乙烯和盐酸不反应;D、乙烷和氯水不反应。【题目详解】A、光照条件下,氯气和乙烷发生取代反应生成乙烷的多种氯代烃,同时生成HCl,所以不能制备较纯净的一氯乙烷,故A错误;B、一定条件下,乙烯和HCl发生加成反应生成一氯乙烷,没有副产物生成,所以可以制备较纯净的一氯乙烷,故B正确;C、乙烯和盐酸不反应,所以不能制取一氯乙烷,故A错误;D、乙烷和氯水不反应,所以不能制取一氯乙烷,故D错误;故选B。12、B【分析】根据n=m÷M计算出溶质的物质的量,根据c=n÷V计算溶液的物质的量浓度。【题目详解】n(NaOH)=10g÷40g·mol-1=0.25mol,溶液的体积为0.25L,c(NaOH)=0.25mol÷0.25L=1mol·L-1。故选:B。【题目点拨】本题考查物质的量浓度的计算,注意以物质的量为中心的有关公式的运用,先根据质量求出物质的量,再根据浓度计算公式,算出物质的量浓度。13、B【解题分析】A、B、C中氢离子浓度分别为2mol/L、4mol/L、3mol/L,则B中氢离子浓度最大,反应速率最快,而D中硝酸具有强氧化性,与Fe反应不生成氢气,故选B。【题目点拨】本题考查影响化学反应速率的因素,明确浓度与反应速率的关系是解题的关键,选项D为解答的易错点,要注意硝酸的强氧化性。14、D【题目详解】A.该口罩是由多种成分构成的,属混合物,故A正确;B.烃类难溶于水,故聚丙烯材料难溶于水,故B正确;C.使用过的口罩必须放入指定地垃圾箱中,并进行消毒处理,防止病毒扩散,而不应随意丢弃,故C正确;D.用“84”消毒液清洗该口罩,可消除病毒,但不可继续使用,故D错误;故答案为D。15、C【题目详解】由图可知,在8~10min内,H2的物质的量都是2mol,因此v(H2)==0mol·L-1·min-1,根据化学反应速率之比等于化学计量数之比,v(CO2)=v(H2)=0mol·L-1·min-1,故选C。16、D【解题分析】由于在水解液中加入了过量NaOH溶液,I2会与碱发生反应生成碘盐而导致无法判断中和液中是否还有淀粉存在,因此也就无法判断淀粉是否水解完全。若改为加入过量的碘水则可证明淀粉是否水解完全或在水解液中加入碘水也可证明淀粉是否水解完全,故选项D符合题意;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH2=CHCH2OHCH2OHCHOHCH2OH+CH2=CHCOOHCH2OHCHOHCH2OOCCH=CH2+H2OCl2CH2ClCHClCH2ClNaOH溶液、加热【分析】根据流程图,丙烯与氯气发生取代反应生成CH2=CHCH2Cl,CH2=CHCH2Cl与NaOH溶液在加热的条件下发生取代反应,生成CH2=CHCH2OH,即A;A中的羟基被氧化生成CH2=CHCHO,B被氧化生成C,则C为CH2=CHCOOH;油脂在酸性条件下水解生成高级脂肪酸和丙三醇,则D为丙三醇,丙三醇与C反应生成酯和水。【题目详解】(1)分析可知,A的结构简式CH2=CHCH2OH;(2)E是由丙三醇和CH2=CHCOOH发生酯化反应生成的两种含碳碳双键的酯的混合物,则E为CH2OHCH(CH2OH)OOCCH=CH2或CH2OHCHOHCH2OOCCH=CH2,反应的方程式为CH2OHCHOHCH2OH+CH2=CHCOOHCH2OHCHOHCH2OOCCH=CH2+H2O;(3)丙烯与氯气在500℃的条件下,发生取代反应生成CH2=CHCH2Cl,CH2=CHCH2Cl与氯气发生加成反应生成CH2ClCHClCH2Cl,再与NaOH溶液共热的条件下生成丙三醇。18、CH2=CH2加成反应氧化反应CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O【分析】由题干信息可知,烃A是有机化学工业的基本原料,其产量可以用来衡量一个国家的石油化工发展水平,故A为乙烯CH2=CH2,结合题干流程图中各物质转化的条件,B、D是生活中两种常见的有机物可知B为CH3CH2OH,D为CH3COOH,E是一种有水果香味的物质,故E为CH3COOCH2CH3,C为CH3CHO,F是一种高分子,故为聚乙烯,G为BrCH2CH2Br,据此分析解题。【题目详解】(1)由分析可知,A为乙烯,故其结构简式是CH2=CH2,故答案为:CH2=CH2;(2)反应①是CH2=CH2+H2OCH3CH2OH,属于加成反应,反应③是CH3CH2OH被酸性高锰酸钾溶液氧化为CH3COOH,属于氧化反应,故答案为:加成反应;氧化反应;(3)F是一种高分子化合物即聚乙烯,故其结构简式是,故答案为:;(4)反应④是乙酸和乙醇发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,故其方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,故答案为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。19、温度对该反应速率的影响30˚C2.0mol/L盐酸30˚C1.0mol/L盐酸Cl-能够促进金属铝与H+反应,或SO42-对金属铝与H+的反应起阻碍作用等【解题分析】(1)探究问题时,要注意控制变量,结合题目中探究的影响因素,即可分析出变量是什么;(2)对比①和⑤实验可知,只有Cl-和SO42-不同,即可分析出答案;【题目详解】(1)根据实验目的可知:实验①和②探究盐酸浓度对该反应速率的影响,则除盐酸的浓度不同外,其它条件必须完全相同,所以①的温度为30℃,酸及浓度为:2.0moL/L盐酸;根据实验②和③的数据可知,除温度不同外,其它条件完全相同,则实验②和③探究的是反应温度对反应速率的影响;实验②和④探究金属规格(铝片,铝粉)对该反应速率的影响,则除铝的规格不同以外,其它条件必须完全相同,所以④中温度30℃、酸及浓度为:1.0moL/L盐酸;(2)对比①和⑤实验可知,只有Cl-和SO42-不同,其它条件完全相同,①的反应速度明显比⑤快,说明Cl-能够促进Al与H+的反应或SO42-对Al与H+的反应起阻碍作用。20、溶液变为血红色2Cl--2e-=Cl2↑、2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-还原0.2取少量阳极附近的溶液,滴在淀粉KI试纸上,试纸变蓝通过控制电压,证实了产生Fe3+的两种原因都成立,通过控制电压,验证了Fe2+先于Cl-放电【题目详解】(1)铁离子与KSCN反应生成血红色络合物,故现象为溶液变为血红色;(2)Cl-在阳极放电,电解反应式为2Cl--2e-=Cl2↑,生成的氯气氧化Fe2+为Fe3+,方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(3)因为阳极产物无Cl2,又Fe2+具有还原性,故也可能是Fe2+在阳极放电,被氧化为Fe3+;(4)①因为为对比实验,故Cl-浓度应与电解FeCl2的相同,即为0.1mol/L×2=0.
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