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文档简介
2026届甘肃省师大附中高一化学第一学期期中学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在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、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,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、如果你家里的食盐不小心混入了大量的泥沙,利用你所学的知识,最简便的分离方法是()A.AB.BC.CD.D2、下列中和反应对应的离子方程式能以“H++OH-=H2O”表示的是A.醋酸和氢氧化钠溶液反应B.氢氧化铁和盐酸反应C.氢氧化钾溶液和硝酸反应D.氢氧化钡和稀硫酸反应3、下列物质在水溶液中的电离方程式中,正确的是A.Na2CO3=Na2++CO32-B.Fe2(SO4)3=Fe3++SO42-C.Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-D.NaHSO4=Na++HSO4-4、R、X、Y和Z是四种元素,其常见化合价均为+2价,且X2+与单质R不反应;X2++Z=X+Z2+;Y+Z2+=Y2++Z,这四种离子的氧化性大小顺序正确的是()A.R2+>X2+>Z2+>Y2+B.X2+>R2+>Y2+>Z2+C.Y2+>Z2+>R2+>X2+D.Z2+>X2+>R2+>Y2+5、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.标准状况下,11.2L
乙醇中含有的分子数0.5NAB.常温常压下,18.0g重水所含的电子数约为10NAC.常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的原子数目为2NAD.1.2g熔融的NaHSO4含有阴阳离子总数为0.03NA6、下列说法中不正确的是①BaSO4不溶于水,其水溶液的导电能力极弱,所以BaSO4是弱电解质②SO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质③液氧不导电,所以液氧是非电解质④硫酸氢钠电离出的阳离子有氢离子,所以硫酸氢钠是酸⑤电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电A.①④ B.①④⑤ C.②③④ D.①②③④⑤7、有200mL氯化镁和氯化铝的混合溶液,其中为0.2mol·L-1,为1.3mol·L-1。要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,至少需加4mol·L-1NaOH溶液的体积为A.40mL B.72mL C.80mL D.128mL8、下列说法中,有错误的是()A.Na2CO3很稳定,而NaHCO3受热时容易分解B.将等物质的量的NaHCO3粉末与Na2CO3粉末同时分别倒入适量的相同浓度的稀盐酸中,前者的反应更剧烈C.向饱和Na2CO3溶液中通入CO2,有NaHCO3结晶析出D.Na2CO3溶液能与石灰水反应,而NaHCO3溶液不能与石灰水反应9、下列关于具有放射性的的说法正确的是()A.是一种新元素 B.中子数是125C.其化学性质与有很大区别 D.质子数是5310、下列物质中,摩尔质量最大的是()A.10mLH2O B.0.8molH2SO4C.54gAl D.1gCaCO311、我国科学家在世界上第一次为一种名为“钴酞菁”的分子(直径为)恢复了磁性。“钴酞菁”分子结构和性质与人体内的血红素及植物体内的叶绿素非常相似。下列关于“钻酞菁”分子的说法中正确的是()A.在水中形成的分散系能产生丁达尔效应B.“钴酞菁”分子既能透过滤纸,也能透过半透膜C.分子直径比钠离子小D.在水中所形成的分散系属于悬浊液12、下列说法中正确的是A.在熔融状态下不能导电的物质都属于非电解质B.稀HCI溶液在电流的作用下电离出H+和Cl-而导电C.液态硫酸,固体NaCI不导电,但属于电解质D.NaOH溶液的导电能力一定比氨水的强13、在容量瓶上,无需标记的是A.标线 B.温度 C.浓度 D.容量14、如图是某溶液在稀释过程中,溶质的物质的量浓度随溶液体积的变化曲线图,根据图中数据分析可得出a值等于:A.2 B.3 C.4 D.515、宋代著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag+2H2S+O2=2Ag2S+2H2O,下列说法错误的是()A.O2是氧化剂,被还原 B.反应中H2S被氧化C.银针验毒时,Ag元素化合价升高 D.银针验毒时,空气中氧气得到电子16、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是()A.O3 B.CO C.CH4 D.N2二、非选择题(本题包括5小题)17、下列图示中,A为一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应均为黄色.填写下列空白:(1)写出化学式:A__________,B______________.(2)写出反应⑤的化学反应方程式:_______________________________﹣.(3)写出反应⑥的化学反应方程式:_________________________________.18、有一包白色固体,可能含有CaCO3、Na2SO4、KNO3、CuSO4、BaCl2五种电解质中的一种或几种。现进行如下实验:①取少量固体粉末,加入盛有足量水的烧杯中,充分搅拌静置后,底部白色沉淀,上层为无色溶液;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生。③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解。(1)请写出上述第②步中,白色沉淀与稀硝酸反应的方程式_____________;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有_____,(填化学式,下同)一定不含有______,可能含有_______。(3)如果要进一步确定可能存在的物质,进行的实验方法是___。19、如图为某市售盐酸试剂瓶上的部分数据:(1)该市售盐酸的物质的量浓度为_________mol/L。(计算结果精确到小数点后1位,下同)(2)欲配制1mol/L盐酸溶液475mL,则需量取该市售盐酸_____mL,除烧杯、量筒、胶头滴管外,还需用到的玻璃仪器是________;下列情况会使所配溶液浓度偏高的是______(填序号)A.量筒使用前用未干燥B.用量筒量取浓盐酸时,俯视刻度线C.量取出的浓盐酸露置较长时间后才加水稀释D.洗涤量取浓盐酸的量筒,并将洗涤液转移到容量瓶中(3)浓度均为1mol/L的盐酸与氢氧化钡溶液等体积混合后OH-的物质的量浓度=___________mol/L(忽略溶液体积变化);质量分数分别为36.5%和13.5%的盐酸等体积混合,所得溶液的质量分数__________25%(填“>”“<”或“=”);在标准状况下,1体积水吸收__________体积的HCl气体可制得36.5%的盐酸(水的密度以1.00g/cm3计)。20、实验室有化学纯的浓硫酸,其试剂瓶标签上的部分内容如下图:请回答下列问题:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个主要步骤:①量取②计算③溶解④定容⑤转移⑥洗涤⑦装瓶,其正确的操作顺序为___________(填序号)。(2)实验室只有100
mL、250
mL、500
mL三种规格的容量瓶,但要配制480mL0.50mol/L的稀硫酸,需取该浓硫酸______mL。(3)接下来完成此实验你将用到的仪器有20
mL量筒、烧杯、玻璃棒、____________。(4)要从所配溶液中取出50mL盛装于试剂瓶中,给它贴上标签,则标签的内容是________________;若再从中取出10mL溶液稀释至20mL,则稀释后溶液的物质的量浓度为__________。(5)下列操作会使所配溶液浓度偏低的是__________。A.用量筒量取浓硫酸,读数时仰视刻度线B.转移溶液时未洗涤烧杯C.容量瓶用蒸馏水洗净后仍残留有蒸馏水D.定容时俯视容量瓶的刻度线E.定容摇匀后,发现液面低于刻度线,再加水至刻度线21、高铁酸钾(K2FeO4)是一种新型、高效、多功能绿色水处理剂,比Cl2、O2、ClO2、KMnO4氧化性更强,无二次污染,工业上是先制得高铁酸钠,然后在低温下,向高铁酸钠溶液中加入KOH至饱和,使高铁酸钾析出。(1)干法制备高铁酸钠的主要反应为:2FeSO4+6Na2O2=2Na2FeO4+2Na2O+2Na2SO4+O2↑该反应中氧化剂是__________(填化学式),过氧化钠(Na2O2)中氧元素化合价为__________。(填数字)(2)湿法制备高铁酸钾(K2FeO4)的反应体系中有六种数粒:Fe(OH)3、ClO-、OH-、FeO42-、Cl-、H2O。①碱性条件下,氧化剂和还原剂的物质的量的比为3:2发生反应,写出并配平湿法制高铁酸钾的离子反应方程式:__________。②每生成1molFeO42-转移__________mol电子,若反应过程中转移了0.3mol电子,则还原产物的物质的量为__________mol。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】氯化钠易溶于水,泥沙不溶于水,可以溶解、过滤,即可分离,故选A。2、C【解析】
A.醋酸是弱酸,在离子方程式中不能拆成离子,离子方程式:CH3COOH+OH-=CH3COO-+H2O,选项A错误;B.氢氧化铁为难溶性弱碱,在离子方程式中不能拆成离子,离子方程式:3H++Fe(OH)3=Fe3++3H2O,选项B错误;C.氢氧化钾溶液和硝酸反应实质为氢离子与氢氧根离子反应生成水,离子方程式:H++OH-=H2O,选项C正确;D.氢氧化钡和稀硫酸反应中,除了氢离子和氢氧根之间的反应外,钡离子和硫酸根之间要参与反应,离子方程式:Ba2++2H++2OH-+SO42-═BaSO4↓+2H2O,选项D错误;答案选C。3、C【解析】
用化学式和离子符号表示电离过程的式子,称为电离方程式,表示物质溶解于水时电离成离子的化学方程式,据此判断。【详解】A.碳酸钠是强电解质,完全电离,电离方程式为:Na2CO3=2Na++CO32-,故A错误;B.Fe2(SO4)3在溶液中完全电离,电离方程式为:Fe2(SO4)3=2Fe3++3SO42-,故B错误;C.Cu(NO3)2是强电解质,在溶液中完全电离出铜离子和硝酸根离子,电离方程式为:Cu(NO3)2=Cu2++2NO3-,故C正确;D.NaHSO4是强酸的酸式盐,属强电解质,溶液中完全电离,电离出Na+、H+、SO42-离子,电离方程式为:NaHSO4=Na++H++SO42-,故D错误;答案选C。【点睛】本题考查电解质的电离方程式书写,掌握电离方程式书写规则并能灵活运用是正确解答此类题的关键,要注意原子守恒、电荷守恒的应用。4、A【解析】
在氧化还原反应中,氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,据此分析。【详解】反应X2++Z=X+Z2+中氧化剂X2+的氧化性大于氧化产物Z2+,即氧化性X2+>Z2+;反应Y+Z2+=Y2++Z中氧化剂Z2+的氧化性大于氧化产物Y2+,即氧化性Z2+>Y2+;X2+与单质R不反应说明X2+的氧化性小于R2+的氧化性,即R2+>X2+;综上所述,四种离子的氧化性大小为R2+>X2+>Z2+>Y2+,A项正确;故选A。5、C【解析】
A.在标准状况下乙醇是液体,不能使用气体摩尔体积计算,A错误;B.18.0g重水的物质的量小于1mol,因此其中所含的电子数少于10NA,B错误;C.O原子的相对原子质量是16,O2与O3都是由O原子构成,使用常温常压下,32g由O2与O3组成的混合气体含有的O原子的物质的量是2mol,含有的O原子数目为2NA,C正确;D.熔融的NaHSO4电离产生Na+、HSO4-,1mol该物质中含有2mol离子,含1.2g熔融的NaHSO4的物质的量是0.01mol,则其中含有阴阳离子总数为0.02NA,D错误;故合理选项是C。6、D【解析】
①硫酸钡在水中的溶解度很小,但溶解的硫酸钡能完全电离,所以硫酸钡是强电解质,①错误;②SO2溶于水,与水反应反应生成亚硫酸,亚硫酸在溶液中能够电离,属于电解质,SO2属于非电解质,②错误;③电解质和非电解质都必须是化合物,液氧是单质,既不是电解质也不是非电解质,③错误;④电离出的阳离子都是氢离子的化合物是酸,硫酸氢钠在水溶液中电离出的阳离子还有钠离子,属于盐,④错误;⑤电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎没有自由移动的离子,几乎不导电;碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子而导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,⑤错误。故选D。【点睛】本题主要考查物质的分类,涉及电解质的概念、导电与否和酸的概念等有关判断,②是解答的易错点,注意电解质和非电解质都必须是化合物,且均是自身能够电离出阴阳离子的化合物。7、C【解析】
溶液中n(Cl-)=0.2L×1.3mol/L=0.26mol,溶液中n(Mg2+)=0.2mol/L×0.2L=0.04mol,由电荷守恒可知溶液中n(Al3+)==0.06mol;将200mL此溶液中的Mg2+转化为Mg(OH)2沉淀并分离析出,反应后溶液为NaCl、NaAlO2的混合液,根据钠离子守恒n(NaOH)=n(NaCl)+n(NaAlO2),再结合氯离子守恒、Al原子守恒可知n(NaOH)=n(Cl-)+n(Al3+)=0.26mol+0.06mol=0.32mol,则至少需要4mol/L氢氧化钠溶液的体积为=0.08L=80mL,故答案为C。8、D【解析】
A.很稳定,而受热时容易分解生成碳酸钠和水、二氧化碳,A正确;B.和盐酸反应更剧烈,B正确;C.,且溶解度比小,故有晶体析出,C正确;D.和石灰水也会反应生成碳酸钙沉淀,D错误;答案选D。9、D【解析】
的质子数为53,质量数为125,核外电子数=质子数,中子数=质量数-质子数【详解】A.的质子数为53,为碘元素,不是新元素,A错误;B.的中子数为125-53=72,B错误;C.元素的化学性质主要由最外层电子数决定,与属于同一种元素,具有相同的电子层结构,化学性质相同,C错误;D.左下角的数字53为质子数,所以的质子数为53,D正确。答案选D。10、D【解析】
A.水的相对分子质量为18,摩尔质量为18g/mol;B.H2SO4的相对分子质量为98,摩尔质量为98g/mol;C.铝的相对原子质量为27,摩尔质量为27g/mol;D.CaCO3的相对分子质量为100,故摩尔质量为100g/mol;故CaCO3的摩尔质量最大,故选D。【点睛】明确摩尔质量与相对分子质量的关系是解题的关键。本题的易错点为B,要注意摩尔质量与质量的区别,摩尔质量以g/mol作单位,数值上等于其相对分子质量,与物质的质量或物质的量无关。11、A【解析】
分散系的分类依据,分散质粒子直径在1~100nm之间的为胶体,分散质粒子直径小于1nm的为溶液,分散质粒子直径大于100nm的为浊液,据此分析解答。【详解】A.“钴酞菁”分子的直径为,分子的直径在1~100nm之间,其在水中形成的分散系为胶体,能产生丁达尔效应,故A正确;B.“钴酞菁”在水中形成的分散系为胶体,胶体能透过滤纸,不能透过半透膜,故B错误;C.根据分散系的分类依据,胶体的分散质微粒直径大于溶液中分散质粒子的直径,该分子直径比钠离子大,故C错误;D.由A项分析,其在水中形成的分散系为胶体,故D错误;答案选A。12、C【解析】
电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应;电解质溶液导电能力与电解质强弱没有必然的联系;电解质电离过程与电流无关;据以上分析解答。【详解】电解质的概念是熔融或水溶状态下能导电的化合物是电解质,而且电解质不能与水反应,
A.氯化氢在熔融状态下,以分子形式存在,不能导电,氯化氢的水溶液能够导电,所以氯化氢属于电解质,A错误;B.电解质在水分子作用下离解成自由移动离子的过程,称为电离,电离过程与电流无关,B错误;C.液态硫酸以分子形式存在,固体NaCl没有自由移动的离子,所以二者均不导电,但是二者溶于水,水溶液均能导电,所以二者均属于电解质,C正确;D.溶液导电能力主要看溶液中自由移动离子浓度及离子所带电荷数的多少,与电解质强弱没有必然的联系,因此NaOH溶液的导电能力不一定比氨水的强,D错误;综上所述,本题选C。13、C【解析】
容量瓶有多种规格,并要求在室温下配制溶液使用,根据实验需要配制一定体积的溶液,则容量瓶上标记有温度、规格和刻度线,实验要求不同,则需要配制的溶液浓度不同,故浓度无需标记,答案选C。14、C【解析】
根据在溶液稀释前后溶质的物质的量不变可得:2mol/L×1L=0.5mol/L×aL,解得a=4L,故合理选项是C。15、B【解析】
反应4Ag+2H2S+O2=2Ag2S+2H2O中,Ag元素化合价由0价升高到+1价,被氧化,O元素化合价由0价降低到-2价,被还原,S元素化合价不变。【详解】A.根据分析可知氧气是氧化剂,被还原,故A正确;B.根据分析可知反应中S和H元素化合价不变,H2S既未被氧化也未被还原,故B错误;C.Ag元素化合价由0价升高到+1价,故C正确;D.反应过程中氧气化合价降低,说明得电子被还原,故D正确;故答案为B。【点睛】氧化还原反应中氧化剂得到电子化合价降低被还原;还原剂失去电子化合价升高被氧化。16、C【解析】
O3、CO、CH4、N2的摩尔质量依次为48g/mol、28g/mol、16g/mol、28g/mol,根据n=,等质量的四种气体物质的量由大到小的顺序为:CH4CO=N2O3;同温同压气体的体积之比等于气体分子物质的量之比,体积最大的为CH4,答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaNa2O2NaOH+CO2=NaHCO32NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解析】
A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,再结合物质间的反应分析解答。【详解】A是一种常见单质,其焰色反应为黄色,则A是Na,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,Na在O2中燃烧生成B,B为Na2O2,Na和H2O反应生成NaOH和H2,Na2O2和水反应生成NaOH和O2,所以C是NaOH,NaOH和过量CO2反应生成NaHCO3,所以E是NaHCO3,Na2O2和CO2反应生成Na2CO3和O2,NaHCO3分解生成Na2CO3、CO2和水,所以D是Na2CO3,(1)通过以上分析知,A是Na、B是Na2O2;(2)NaOH和过量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,化学反应方程式为:NaOH+CO2=NaHCO3;(3)在加热条件下,碳酸氢钠分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。【点睛】本题以钠及其化合物为载体考查了物质的推断,明确物质的性质是解本题关键,根据A为单质及焰色反应来确定A的组成,再结合物质间的反应来推断,熟悉钠及其化合物之间转化关系的网络结构,灵活运用知识解答问题,题目难度不大。18、CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑CaCO3、Na2SO4CuSO4、BaCl2KNO3焰色反应【解析】
①加水溶解后得到底部白色沉淀,上层为无色溶液,则一定不含有CuSO4;②继续往烧杯中加入足量稀硝酸,白色沉淀完全消失;并有气泡产生,说明沉淀含有CaCO3;③取少量②中溶液滴加Ba(NO3)2溶液,有白色沉淀生成,再加入稀硝酸,沉淀不溶解,说明原固体含有Na2SO4,一定不含有BaCl2,所以实验现象与KNO3无关,则可能含有KNO3。(1)实验②为CaCO3与HNO3反应,离子方程式为:CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+H2O+CO2↑;(2)根据以上实验现象可知,该白色固体中一定含有CaCO3、Na2SO4,一定不含有CuSO4、BaCl2,可能含有KNO3;(3)如果要进一步确定可能存在的物质KNO3,进行的实验方法是焰色反应。19、11.842.4玻璃棒和500mL容量瓶D0.5>352.8【解析】
(1)根据c=1000ρw/M计算;(2)依据稀释定律计算;根据配制一定物质的量浓度的步骤确定需用到的玻璃仪器;根据n=cV判断溶液中溶质的物质的量和溶液体积变化,进行误差分析;(3)依据酸、碱的元次和化学方程式进行过量判断;盐酸浓度越大,溶液密度越大;依据c=n/V计算。【详解】(1)根据c=1000ρw/M,密度为1.18g/mL、质量分数为36.5%的浓盐酸的物质的量为:(1000×1.18×36.5%)/36.5mol/L=11.8mol/L,故答案为:11.8mol/L;(2)①实验室应该用500ml容量瓶配制475mL1mol/L盐酸溶液,设需要浓盐酸的体积为VL,由稀释定律可得:VL×11.8mol/L=0.5L×1mol/L,解得V=0.0424L=42.4ml,故需要量取浓盐酸42.4ml,故答案为42.4ml;②配制475mL1mol/L稀盐酸时使用的仪器除烧杯、量筒、胶头滴管外,还必须用到玻璃棒、500mL容量瓶,故答案为:玻璃棒、500mL容量瓶;③A项、量筒使用前用未干燥,量取的浓盐酸体积偏小,溶质的物质的量偏小,导致所配溶液浓度偏低,故A错误;B项、定容时仰视容量瓶刻度线,所配溶液体积偏大,导致所配溶液浓度偏低,故B错误;C项、量取出的浓盐酸露置较长时间,浓盐酸挥发,溶质物质的量减小,配制的标准液浓度减小,故C错误;D项、量筒使用错误,使用量同时不需要洗涤量筒,若洗涤量筒并将洗涤液倒入烧杯,相当多量取盐酸,n值偏高,c偏高,故D正确;故答案为:D;(3)①浓度均为1mol/L的盐酸与氢氧化钡溶液等体积混合,氢氧化钡过量,设溶液的体积为VL,则溶液中c(OH—)=(1mol/L×VL×2—1mol/L×VL)/2VL=0.5mol/L,故答案为:0.5mol/L;②盐酸浓度越大,溶液密度越大,设溶液的体积为Vml,质量分数分别为36.5%和13.5%的盐酸等体积混合,所得溶液的质量分数(36.5%×Vd1+13.5%×Vd2)/(Vd1+Vd2)=13.5%+23%d1/(d1+Vd2)>13.5%+23%×1/2=25%,故答案为:>;③设水的体积为1L,HCl的体积为xL,则HCl的物质的量为x/22.4mol,HCl的质量为36.5x/22.4g,1L水的质量为1000mL×1g/mL=1000g,则有(1000g+36.5x/22.4g)×36.5%=36.5x/22.4g,解得x=352.8g,故答案为:352.8。【点睛】本题考查一定物质的量浓度溶液的配制和计算,本题考查溶液浓度有关计算,涉及物质的量浓度、质量分数和化学反应计算,注意对公式的理解与灵活应用。20、②①③⑤⑥④⑦13.6500mL容量瓶、胶头滴管0.50mol/LH2SO4(aq)0.25mol/LBE【解析】
了解稀释溶液的过程,根据过程记忆使用的仪器。利用公式c=1000ρωM来进行溶液物质的量浓度和质量分数的换算【详解】(1)配制溶液时的顺序为,计算、量取、溶解、转移、洗涤、定容最后装瓶。因此正确的操作顺序为②①③⑤⑥④⑦。(2)实验室没有480mL的容量瓶,因此需要用500mL的容量瓶来配制。利用图中数据可求出浓硫酸的物质的量浓度c2=1000ρωM=18.4mol/L。依据稀释前后硫酸的物质的量不变,
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