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文档简介
2026届山东省青岛十七中高一化学第一学期期末经典模拟试题注意事项: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、Cu2O是赤铜矿的主要成分,Cu2S是辉铜矿的主要成分。铜的冶炼过程通常发生反应:Cu2S+2Cu2O=6Cu+SO2↑,下列有关说法正确的是()A.该反应中有三种元素的化合价发生了变化B.每生成0.1molCu,转移0.2mol电子C.Cu2S在反应中既是氧化剂又是还原剂D.Cu既是氧化产物又是还原产物2、下列离子方程式正确的是()A.金属钠和水反应:Na+2H2O=Na++2OH―+H2↑B.用氢氧化钠溶液吸收少量二氧化硫气体:SO2+2OH―=SO32-+H2OC.硫酸铵溶液和氢氧化钡溶液反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓D.碳酸氢钠溶液和过量的澄清石灰水混合:2HCO3―+Ca2++2OH―=CaCO3↓+CO32-+2H2O3、现有氧化铁和氧化铜的混合物mg,加入2.5mol·L-1的硫酸溶液40mL时,恰好完全溶解。若将2mg这种混合物在氢气流中加热并充分反应,冷却后剩余固体的质量为()A.0.8g B.1.6mg C.(2m-3.2)g D.(2m-1.6)g4、下列说法错误的是A.O2-、F-、Na+、Mg2+半径依次减小B.O2和O3是氧元素的同素异形体C.同一元素的不同核素化学性质几乎完全相同D.同主族元素含氧酸的酸性随核电荷数的增加而减弱5、相同质量的四份铜片,分别置于足量的下列酸中,所得到的气体的物质的量最多的是()A.浓硫酸 B.稀硫酸 C.浓硝酸 D.稀硝酸6、“PM2.5”是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物.它与空气中的SO2接触时,SO2会部分转化为SO1.则“PM2.5”的颗粒物在酸雨形成过程中主要的作用是下列的()A.还原作用 B.氧化作用 C.催化作用 D.抑制作用7、已知SO32ˉ+I2+H2O=SO42ˉ+2Iˉ+2H+,将0.09molCl2通入100mL含amolNaI与amolNa2SO4的混合溶液中,有0.25amol的NaI被氧化(不考虑Cl2与I2之间的反应),则下列说法正确的是A.物质的还原性Iˉ>SO32ˉB.NaI与Na2SO3的物质的量浓度为0.08mol/LC.通入0.09molCl2发生反应的离子方程式为:8SO32ˉ+2Iˉ+9Cl2+8H2O=8SO42ˉ+I2+16H++18ClˉD.若再通入0.07molCl2,恰好能将NaI与Na2SO3完全氧化8、工业上利用二氧化硅来制取高纯度的硅(硅含量达99.9%以上),反应过程中不需要用到的反应物是()A.C B.H2 C.CO D.Cl29、下列离子方程式中,书写不正确的是()A.氯化钠溶液中加入硝酸银溶液:Ag++Cl-=AgCl↓B.硝酸和烧碱溶液反应:H++OH-=H2OC.氢氧化钡溶液与硫酸溶液反应:Ba2++SO42-=BaSO4↓D.盐酸滴在石灰石上:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O10、下列不是黄绿色的是()A.氯化氢 B.氯水 C.液氯 D.氯气11、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.常温常压下,23gNO2含有NA个氧原子B.标准状况下,22.4LH2O含有NA个H2O分子C.1molN2含2NA个N2分子D.0.1mol/L的Ba(OH)2溶液中OH-的个数为0.2NA个12、下列物质能使品红溶液褪色,其中是利用强氧化性来漂白的是①活性炭②过氧化钠③氯水④二氧化硫⑤臭氧A.①③④ B.②③⑤ C.①②③④ D.①②③④⑤13、下列各组离子在溶液中能大量共存的是()A.Ag+、Cl-、SO、K+ B.K+、H+、HCO、NOC.Ca2+、HCO、Cl-、K+ D.H+、OH-、Cl-、K+14、某溶液中只含有Na+、Al3+、Cl—、X四种离子,已知这四种离子的物质的量的浓度比为3:2:1:4,则X离子可能是()A.SO42— B.CO32— C.Mg2+ D.NO3—15、1molNa转变为Na+时失去的电子数为()A.3.01×1023B.6.02×10—23C.1.204×1023D.6.02×102316、下列有关物质的量和摩尔的叙述不正确的是()A.摩尔是国际单位制中七个基本单位之一B.物质的量可用n表示,1mol粒子的数目约为6.02×1023C.摩尔的计量对象可以是分子、离子、原子、质子、中子、电子和原子团D.用摩尔表示物质的量时,要用化学式指明较子种类,而不用该粒子的中文名称二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E五种化合物,均含有常见元素,它们的转化关系如图所示,其中A为澄清溶液,C为难溶的白色固体,E则易溶于水,若取A溶液灼烧,焰色反应为浅紫色(透过蓝色钴玻璃)。(1)写出化学式;A______,C______,D______,E______(2)写出下列反应的离子方程式:①A→B:_____________________________________________②B→E:_____________________________________________③C→E:_____________________________________________④F→E:_____________________________________________18、根据图填空。(1)写出下列物质的化学式:A________________,C_________________。(2)写出生成D的反应方程式_________________________________________。(3)写出E→B的离子方程式__________________________________________。19、某工厂的工业废水中含有大量的FeSO4,较多的CuSO4和少量Na2SO4。为了减少污染并变废为宝,工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜.请根据下列流程图,完成回收硫酸亚铁和铜的实验方案.(可供选择的试剂为铁粉、稀H2SO4、NaOH溶液等试剂)(1)操作a的名称为,所需要的玻璃仪器为。(2)固体E的成分为,加入的试剂④为稀硫酸,发生的化学方程式为。(3)加入试剂①的目的是。(4)从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为、冷却结晶、过滤、、干燥。20、某同学通过以下装置测定M样品(只含Fe、Al、Cu)中各成分的质量分数。取两份质量均为mg的M样品,按实验1(如图1)和实验2(如图2)进行实验,该同学顺利完成了实验并测得气体体积分别为V1mL和V2mL(已折算到标准状况下)。(1)写出实验1中可能发生反应的离子方程式:________________________;(2)M样品中铜的质量的数学表达式为(用V1和V2表示):_________________________。(3)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,使测得气体体积________________________。(填“偏大”、“偏小”或“无影响”,下同);若拆去实验2中导管a,使测得气体体积___________________。(4)该实验需要0.50mol·L-1的NaOH溶液470mL,配制时应用托盘天平称量______________gNaOH。(5)该实验中所用稀硫酸是用98%的浓硫酸(ρ=1.84g/cm3)配制的,欲用该浓硫酸配制成浓度为0.5mol/L的稀硫酸100mL。①所需仪器除烧杯、玻璃棒外还需______________、______________、______________。②所取浓硫酸的体积为_________mL。下列操作引起所配溶液浓度偏高的是________________A.取浓硫酸时俯视B.在烧杯中稀释浓硫酸后,立即转移C.定容时俯视D.颠倒摇匀后发现液面低于刻度线,但未加水至刻度线21、氧化还原是一类重要的反应。(1)已知反应2I-+2Fe3+=I2+2Fe2+,反应中还原剂是_________,氧化性Fe3+______I2(填“<”或“>”)。(2)在2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2反应中,若转移3mol电子,则所产生的氧气在标准状况下的体积为___________L。(3)在xR2++yH++O2═mR3++nH2O的离子方程式中,对系数m和R2+、R3+判断正确的是__。A.m=y,R3+是还原剂B.m=2y,R2+被氧化C.m=2,R3+是氧化剂D.m=4,R2+是还原剂(4)用双线桥标出反应2KMnO4+16HCl(浓)═2KCl+2MnCl2+5Cl2↑+8H2O中电子转移的方向和数目_________。(5)氯气和石英砂、碳粉共热可发生反应:SiO2+2C+2Cl2SiCl4+2CO
当反应消耗6
g
碳时,生成还原产物_________mol。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,则反应中Cu2S和Cu2O都表现为氧化性,而Cu2S还表现为还原性。【详解】A.该反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,所以有两种元素化合价变化,故A错误;B.每生成0.1mol
Cu,转移电子=0.1
mol×(1-0)=0.1mol,故B错误;C.该反应中Cu元素化合价降低,S元素化合价升高,则Cu2S在反应中既是氧化剂,又是还原剂,故C正确;D.该反应中铜元素化合价降低,所以铜是还原产物,故D错误;答案选C。【点睛】Cu2S和Cu2O中铜的化合价都是+1价,可能有的学生会把化合价标错,根据化合价的变化确定氧化剂,还原剂,氧化产物,还原产物。2、B【解析】
A.没有配平;B.氢氧化钠过量生成亚硫酸钠;C.还有一水合氨生成;D.氢氧化钙过量,生成碳酸钙、氢氧化钠和水。【详解】A.金属钠和水反应生成氢氧化钠和氢气:2Na+2H2O=2Na++2OH―+H2↑,A错误;B.用氢氧化钠溶液吸收少量二氧化硫气体生成亚硫酸钠和水:SO2+2OH―=SO32-+H2O,B正确;C.硫酸铵溶液和氢氧化钡溶液反应生成硫酸钡和一水合氨:Ba2++2OH―+2NH4++SO42-=BaSO4↓+2NH3·H2O,C错误;D.碳酸氢钠溶液和过量的澄清石灰水混合生成碳酸钙、氢氧化钠和水:HCO3―+Ca2++OH―=CaCO3↓+H2O,D错误。答案选B。3、C【解析】
氧化铁和氧化铜的混合物与硫酸反应是硫酸盐与水,由于硫酸中H元素与混合物中O元素结合生成水,则混合物中n(O)=n(H2SO4),进而计算2mg该混合物中O元素质量,将2mg这种混合物在氢气流中加热并充分反应,冷却后剩余固体为Fe、Cu,金属质量=氧化物质量-氧元素质量.【详解】氧化铁和氧化铜的混合物与硫酸反应是硫酸盐与水,由于硫酸中H元素与混合物中O元素结合生成水,则混合物中n(O)=n(H2SO4)=0.04L×2.5mol·L-1=0.1mol,故2mg该混合物中O元素质量为:0.1mol×2×16g·mol-1=3.2g,若将2mg这种混合物在氢气流中加热并充分反应,冷却后剩余固体为Fe、Cu,则固体质量为:2mg-3.2g=(2m-3.2)g,故选:C。【点睛】本题考查混合物的计算,解题技巧:注意根据硫酸中H元素与混合物中O元素结合生成水确定混合物中氧元素物质的量。4、D【解析】
A.具有相同排布的离子,原子序数大的离子半径小,则O2﹣、F﹣、Na+、Mg2+半径依次减小,故A正确;B.O2和O3是氧元素形成的两种不同单质,两者互为同素异形体,故B正确;C.同一元素的不同核素,有相同的核外电子排布,所以化学性质相同,故C正确;D.同主族自上而下非金属性减弱,最高价含氧酸的酸性减弱,非最高价含氧酸则不一定,故D错误;故选:D。5、C【解析】
根据铜在金属活动性顺序表中的位置可知,铜和非氧化性酸反应不产生H2,但根据铜的性质可知,铜可以和氧化性酸反应,反应情况如下:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,由上述方程可以很容易地判断出当铜的量相同时(假设为64g即1mol),与足量的酸反应产生气体最多的酸是浓硝酸,答案选C。【点睛】掌握铜的化学性质、正确书写有关反应的化学方程式为解答的关键。另外也可根据电子守恒作出推断,铜的质量相同,失电子数相同,因此产生1mol气体所需电子数最少的,也就是产生气体最多的。6、C【解析】
SO2会部分转化为SO1,发生反应2SO2+O22SO1,该反应需要催化剂,则“PM2.5”的颗粒物在酸雨形成过程中主要的作用是催化作用。故答案选C。7、C【解析】
由信息可知还原性:>I-,通入Cl2先发生+Cl2+H2O=+2H++2Cl-,有
0.25a
mol的
NaI
被氧化,由电子守恒可知,此时发生8+2I-+9Cl2+8H2O=8+I2+16H++18Cl-,以此来解答。【详解】A.由+I2+H2O═+2I-+2H+可知,S元素的化合价升高.I元素的化合价降低,则还原性:>I-,故A错误;B.由电子守恒可知,0.09mol×2=amol×(6-4)+0.25a
mol,a=0.08mol,NaI
与
Na2SO3
的物质的量浓度为c=0.8mol/L,故B错误;C.通入
0.09molCl2
发生反应时有
0.25a
mol的
NaI
被氧化,则离子方程式为:8+2I-+9Cl-+8H2O═8+I-+16H++18Cl-,故C正确;D.若再通入
0.07molCl2,由还原性及电子守恒可知,Na2SO3还有0.01mol未被氧化,故D错误;故选:C。【点睛】氧化还原先后型的离子反应:对于氧化还原反应,按“先强后弱”的顺序书写,即氧化性(或还原性)强的优先发生反应,氧化性(或还原性)弱的后发生反应,该类型离子方程式的书写步骤如下:第一步:确定反应的先后顺序:(氧化性:HNO3>Fe3+,还原性:I->Fe2+>Br-),如向FeI2溶液中通入Cl2,I-先与Cl2发生反应。第二步:根据用量判断反应发生的程度,如少量Cl2与FeI2溶液反应时只有I-与Cl2反应:2I-+Cl2=2Cl-+I2。足量Cl2与FeI2溶液反应时溶液中的I-和Fe2+均与Cl2发生反应:2Fe2++4I-+3Cl2=2Fe3++2I2+6Cl-。第三步:用“少量定1法”书写离子方程式,即将“量”少物质的化学计量数定为“1”进行书写。8、C【解析】
工业上分三步制取纯硅:SiO2+2CSi+2CO↑Si+2Cl2SiCl4SiCl4+2H24HCl+Si故反应过程中并不需要CO;答案选C。9、C【解析】
A、NaCl与AgNO3发生NaCl+AgNO3=NaNO3+AgCl↓,其离子方程式为Cl-+Ag+=AgCl↓,故A正确;B、硝酸与烧碱发生HNO3+NaOH=NaNO3+H2O,其离子方程式为H++OH-=H2O,故B正确;C、氢氧化钡与硫酸发生Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2O,其离子方程式为Ba2++2OH-+2H++SO42-=BaSO4↓+2H2O,故C错误;D、盐酸滴在石灰石上,发生CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O,其离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故D正确;答案为C。【点睛】书写离子方程式的步骤是写、拆、删、查,拆是步骤中的关键,一般难溶物、气体、单质、水、弱酸、弱碱、氧化物是不能拆写的,浓硫酸是不能拆写。10、A【解析】
氯化氢为无色有刺激性气味的气体,液氯和氯气成分为Cl2,氯水的成分中含有Cl2,而Cl2为黄绿色的气体,故符合题意选项为A。
故答案选A。11、A【解析】分析:A、依据n=mM计算物质的量,再计算原子数;B、水在标准状况下不是气体;C、根据物质的量的定义分析判断;D详解:A、23gNO2气体物质的量为0.5mol,所含的氧原子数为NA,故A正确;B、标准状况下,水不是气体,不能用气体摩尔体积公式进行计算,故B错误;C、1molN2含有NA个N2分子,故C错误;D、不知道溶液的体积,无法求OH-的个数,故D错误;故选A点睛:本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断。本题的易错点为B,使用气体摩尔体积需要注意:①对象是否为气体;②必须明确温度和压强,只指明体积无法求算物质的量;③温度和压强是否为标准状况,22.4L/mol是标准状态下的气体摩尔体积。12、B【解析】
强氧化性漂白的是②③⑤,①活性炭为物理吸附,④二氧化硫为化合褪色,故B项正确。13、C【解析】
A.Ag+、Cl-反应生成AgCl沉淀,Ag+、SO反应生成微溶物Ag2SO4,不能大量共存,A不满足题意;B.H+、HCO反应生成H2O和CO2,不能大量共存,B不满足题意;C.Ca2+、HCO、Cl-、K+之间不发生反应,能大量共存,C满足题意;D.H+、OH-反应生成H2O,不能大量共存,D不满足题意。答案选C。14、A【解析】
根据电荷守恒进行计算。【详解】设溶液的体积为1L,则离子的物质的量依次为3mol、2mol、1mol、4mol,正电荷数是9mol,氯离子所带负电荷数是1mol,根据电荷守恒X带两个负电荷,且碳酸根和铝离子因为发生完全双水解而不共存,只能选硫酸根;故答案选A。15、D【解析】试题分析:1molNa失去1mol电子,即6.02×1023个电子,故选项D正确。考点:考查物质的量和微粒数之间的关系等知识。16、D【解析】
A、摩尔是物质的量的单位,摩尔是国际单位制中七个基本单位之一,故A说法正确;B、物质的量可用n表示,1mol任何粒子的粒子数为阿伏加德罗常数,约为6.02×1023,故B说法正确;C、物质的量表示微观粒子,微观粒子指分子、原子、离子、质子、中子、电子、原子团等,故C说法正确;D、能用中文名称,但要求指明粒子的种类,如1mol氢原子,故D说法错误。故本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、KAlO2Al2O3AlCl3NaAlO2AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OAl2O3+2OH-=2AlO2-+H2O2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑【解析】
根据图像,B、F均可与酸、碱反应,且电解熔融状态的C,可以生成F,则F为Al,则C为氧化铝,B为氢氧化铝,E为偏铝酸钠;D为氯化铝;A溶液灼烧,焰色反应为浅紫色,A中含有K元素,则A为偏铝酸钾。【详解】(1)分析可知,A为偏铝酸钾,化学式为KAlO2;C为氧化铝,化学式为Al2O3;D为氯化铝,化学式为AlCl3;E为偏铝酸钠,化学式为NaAlO2;(2)①偏铝酸钾与过量的二氧化碳反应生成氢氧化铝沉淀和碳酸氢钾,离子方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;②氢氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;③氧化铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和水,离子方程式为Al2O3+2OH-=2AlO2-+H2O;④铝与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气,离子方程式为2Al+2H2O+2OH-=2AlO2-+3H2↑。【点睛】一般来讲,活泼的金属单质与非氧化性酸反应,可以生成盐和气体,不与碱反应;在常见的金属单质中,既能与碱反应,又能与酸反应的为Al。18、FeKCl4Fe(OH)2+2H2O+O24Fe(OH)32Fe3++Fe3Fe2+【解析】由转化关系可知,C与AgNO3反应生成白色沉淀为AgCl,溶液进行焰色反应显紫色,说明含有K+,由此推知C为KCl;又白色沉淀在空气中变成灰绿色,最后变为红褐色,说明该沉淀为Fe(OH)2,则D为Fe(OH)3,E为FeCl3,所以B为FeCl2,某溶液为KOH,进而推知A为Fe单质。(1)A的化学式为Fe,C的化学式为KCl;(2)白色沉淀在空气中变成灰绿色,最后变为红褐色,反应的化学方程式为4Fe(OH)2+2H2O+O24Fe(OH)3;(3)由FeCl3与铁反应生成FeCl2的离子方程式为2Fe3++Fe3Fe2+。19、(1)过滤;漏斗、玻璃棒、烧杯(2)Fe和Cu;稀硫酸;Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑(3)将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀,便于与含有Na+的溶液分离.(4)蒸发浓缩、洗涤【解析】试题分析:(1)加入试剂①后,过滤出Cu(OH)2,Fe(OH)2沉淀,滤液是Na2SO4、NaOH溶液;分离出液体和固体的操作是过滤;所需要的玻璃仪器为:漏斗、玻璃棒、烧杯;(2)溶液C的成分为CuSO4,FeSO4、H2SO4,加过量铁,过滤出Fe、Cu,溶液D中只有一种盐是硫酸亚铁,所以固体E就是Fe、Cu,所以固体F就是铜,过量的铁是为了将CuSO4中的铜全部置换出来,加入过量试剂④稀硫酸的目的是除去铜中的铁,实现了回收金属铜,发生的化学方程式为:Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑;(3)试剂①为NaOH溶液,为了实现Na+的溶液分离,可将溶液中的Fe2+和Cu2+转化为沉淀;(4)蒸发是从溶液中获得晶体常采用的方法,从溶液D和溶液G中得到FeSO4•7H2O晶体的操作为蒸发浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥。【考点定位】考查混合物的分离与提纯【名师点晴】把物质中混有的杂质除去而获得纯净物叫提纯,将相互混在一起的不同物质彼此分开而得到相应组分的各纯净物叫分离。在解答物质分离提纯试题时,选择试剂和实验操作方法应遵循三个原则:1.不能引入新的杂质(水除外),即分离提纯后的物质应是纯净物(或纯净的溶液),不能有其他物质混入其中;2.分离提纯后的物质状态不变;3.实验过程和操作方法简单易行,即选择分离提纯方法应遵循先物理后化学,先简单后复杂的原则。20、2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑m(Cu)=mg-mol×27g·mol-1-mol×56g·mol-1=mg-g无影响偏大10.0量筒100mL容量瓶胶头滴管2.7BC【解析】试题分析:本题考查质量分数的测定实验、溶液的配制和误差分析,涉及Fe、Al和Cu的性质、离子方程式的书写、实验的误差分析和计算。(1)实验1在样品中滴加NaOH溶液,样品中只有Al能与NaOH溶液反应,Al与NaOH溶液反应生成NaAlO2和H2,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。(2)实验1中只有Al与NaOH溶液反应产生H2,根据关系式2Al~3H2↑,n(Al)=mol=mol,m(Al)=n(Al)27g/mol=mol27g/mol;实验2中Al和Fe都与稀硫酸反应放出H2,反应的化学方程式为2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑、Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑,由于两份样品的质量相等,则其中Al与NaOH溶液、稀硫酸反应放出的H2相等,Fe与稀硫酸反应放出的H2的体积为(V2-V1)mL,根据关系式Fe~H2↑,n(Fe)=mol,m(Fe)=n(Fe)56g/mol=mol56g/mol;M样品中m(Cu)=mg-m(Al)-m(Fe)=mg-mol27g/mol-mol56g/mol=mg-g。(3)实验1进行实验前,B瓶中水没有装满,对测得气体体积无影响,因为B瓶中收集的气体的体积等于排入C中水的体积。若拆去实验2中导管a,由于稀硫酸滴入锥形瓶中会排出装置中的空气,使测得气体的体积偏大。(4)配制470mLNaOH溶液应选用500mL容量瓶,用托盘天平称量NaOH的质量为m(NaOH)=0.5mol/L0.5L40g/mol=10.0g。(5)①由浓溶液配制稀溶液的实验步骤为:计算、量取、稀释、冷却、转移、洗涤、初步振荡、定容、摇匀、装瓶贴标签,所需仪器除烧杯、玻璃棒外还需量
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