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文档简介
2026届湖南省常德市芷兰实验学校化学高一上期中综合测试试题考生须知: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、进行化学实验时必须要有安全意识,下列做法正确的是()A.加热装有碳酸氢钠固体的试管时,试管口向上倾斜B.滴瓶中的滴管用后不用清洗,直接放到滴瓶中C.做蒸馏实验时,如果加热液体时发现忘记加沸石,应立即补加沸石D.温度计摔坏导致水银散落到地面上,应立即用水冲洗水银2、下列反应中必须加入还原剂才能进行的是A.Na→Na2O2 B.Cl2→HCl C.CaO→Ca(OH)2 D.Fe2O3→Fe3、标准状况下有①4.48LCH4;②6.02×1023个HCl;③13.6gH2S;④0.3molNH3。下列对四种气体的关系从小到大表示不正确的是A.体积①<④<③<②B.密度①<④<③<②C.质量①<④<③<②D.氢原子数①<④<③<②4、下列各组原子序数所表示的两种元素,能形成AB2型离子化合物的是
(
)A.6和8 B.11和13 C.11和16 D.12和175、将0.2molMnO2和50mL12mol·L-1盐酸混合后缓慢加热,反应完全后向留下的溶液中加入足量AgNO3溶液,生成AgCl沉淀,物质的量为xmol(不考虑盐酸的挥发),则x的取值范围是A.x=0.3 B.x<0.3 C.0.3<x<0.6 D.以上结论都不对6、下列各组混合物中,能用分液漏斗进行分离的是()A.水和植物油 B.碘和酒精 C.酒精和水 D.硝酸钾溶液和氯化钾溶液7、设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是()。A.2.4g金属镁所含电子数目为0.2NAB.16gCH4所含原子数目为NAC.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为1NAD.溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl—个数为1NA8、同温同压,同体积的CO和CO2气体相比较,下列叙述正确的是①分子数之比为1:1②所含O原子数之比为1:2③原子总数之比为2:3④C原子数之比为1:1⑤质量之比11:7A.①②④B.①②③⑤C.①②③④D.①③④⑤9、实验室按照下图所示的操作程序用于提纯某种物质,下列分析一定正确的是A.该操作流程可用于分离水与四氯化碳B.操作I一定是过滤,目的是将固液分离C.可以用于从四氯化碳中提取碘单质D.可以提纯含少量BaSO4的NaCl固体混合物10、过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,通过如下几个实验步骤,可制得纯净的食盐水:①加入稍过量的Na2CO3溶液;②加入稍过量的NaOH溶液;③加入稍过量的BaCl2溶液;④滴入稀盐酸至无气泡产生;⑤过滤,正确的操作顺序()A.①②③⑤④ B.③②①⑤④ C.②③①④⑤ D.③⑤②①④11、下列说法正确的是A.向CuSO4溶液中加入金属钠:2Na+Cu2+=2Na++CuB.Na2O2投入到紫色石蕊试液中,溶液先变蓝,后褪色C.Na2O2固体中阴、阳离子数比为1:1D.区别NaHCO3与Na2CO3溶液,可用Ca(OH)2溶液12、下列除去杂质的实验方法正确的是()A.除去CO中少量O2:通过灼热的Cu网后收集气体B.除去K2CO3固体中少量NaHCO3:置于坩埚中加热C.除去KCl溶液中的少量MgCl2:加入适量NaOH溶液,过滤D.除去CO2中的少量HCl:通入饱和NaHCO3溶液,收集气体13、除去镁粉中的少量铝粉,可选用A.稀硫酸B.氯化钠溶液C.稀盐酸D.氢氧化钠溶液14、下列说法中错误的是()A.石油主要含碳、氢两种元素B.通过石油的催化裂化和裂解可以得到较多的轻质油和气态烯烃C.通过煤的直接或间接液化,可以获得燃料油及多种化工原料D.煤、石油、天然气都是可再生能源15、用下图表示的一些物质或概念间的从属关系,其中不正确的是选项ABCDX氧化物酸、碱、盐溶液置换反应Y化合物电解质胶体氧化还原反应Z纯净物化合物分散系化学反应A.A B.B C.C D.D16、乙烯发生的下列反应中,不属于加成反应的是()A.与氢气反应生成乙烷 B.与水反应生成乙醇C.与溴水反应使之褪色 D.与氧气反应生成二氧化碳和水二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数;C元素是地壳中含量最高的元素;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下);E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同。请回答下列问题:(1)写出A、B、D的元素符号:A______;B_____;D______。(2)C离子的电子式_______;E的离子结构示意图_______。(3)写出电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式______。(4)工业上将E的单质通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为______。漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,该化学反应方程式为_________。18、某溶液的溶质离子可能含有Mg2+、Ba2+、CO32-、Cl-、SO42-、NO3-中的几种,现进行如下实验:Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成。根据上述实验回答下列问题。(1)溶液中一定不存在的离子是_________________。(2)写出Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式:_______________________。(3)为了验证溶液中是否存在Cl-、NO3-,某同学提出下列假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在;③____________。已知实验提供的试剂只有稀盐酸、AgNO3溶液、稀硝酸、NaOH溶液和蒸馏水。验证溶液中是否存在Cl-的实验方法:______________________。19、配制480mL0.5mol•L﹣1的NaOH溶液,试回答下列问题:(1)选择仪器:完成本实验所必需的仪器有:托盘天平(精确到0.1g)、药匙、烧杯、玻璃棒、__________、________等。(2)计算、称量,需称量NaOH固体的质量为________________。(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,作用是_______________________。(4)转移、洗涤,洗涤烧杯2~3次是为了_________________________________。(5)定容、摇匀,定容的具体操作是_____________________________________。(6)不规范的实验操作会导致实验结果的误差,下列使所配溶液的物质的量浓度偏高的是__,偏低的是__(填字母序号)。A、容量瓶洗净后未烘干B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外C、定容时俯视刻度线D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面低于刻度线,于是又加入少量水至刻度线20、现需要480mL1.00mol·L-1NaOH溶液,根据要求回答下列问题。(1)欲配制上述溶液,则所用玻璃仪器中除过滤操作涉及到的外,还需玻璃仪器为________。(2)计算后,需称NaOH的质量为____________。(3)下列操作的正确顺序是___________。①上下颠倒摇匀②称量③洗涤④定容⑤溶解⑥移液A.②⑤⑥④①③B.②⑤⑥③④①C.②⑤③⑥④①D.②③⑤⑥④①(4)下列操作对溶液浓度有何影响,填“偏高”、“偏低”或“无影响”。①溶液定容时溶液超出刻度线后,用滴管吸出超出的液体:_________;②容量瓶洗涤后未干燥_________;③定容时俯视容量瓶刻度线:_________;④若出现情况①时,应如何处理_________。21、(1)通常用小苏打的饱和溶液除去CO2中的HCl,反应的化学方程式为_____,不能用苏打溶液的原因是____(用化学方程式表示)。(2)在NaBr与NaI的混合液中通入过量的Cl2。把溶液蒸干后灼烧最后残留的物质是____。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】
A、碳酸氢钠分解生成水;B、滴瓶上的滴管使用过后不需清洗,直接放回原瓶;C、蒸馏时加热后发现忘记加沸石,应停止加热,冷却后补加;D、温度计摔坏导致水银散落到地面上,应立即撒上硫粉。【详解】A项、碳酸氢钠分解生成水,则用试管加热碳酸氢钠固体时使试管口略向下倾斜,故A错误;B项、滴瓶上的滴管使用过后不需清洗,直接放回原瓶,故B正确;C项、蒸馏时加沸石防止暴沸,温度高加沸石易导致液滴飞溅,则加热后发现忘记加沸石,应停止加热,冷却后补加,故C错误;D项、温度计摔坏导致水银散落到地面上,汞不溶于水,不能用水冲洗掉,应立即撒上硫粉,故D错误。故选B。【点睛】本题考查化学实验安全及事故处理,把握物质的性质、实验基本技能、实验安全常识等为解答的关键。2、D【解析】
A.Na→Na2O2中,Na元素化合价升高,需加氧化剂发生反应,A错误;B.Cl2→HCl中,虽然Cl元素的化合价降低,但可与水反应发生自身氧化还原反应,B错误;C.CaO→Ca(OH)2中,元素的化合价不变,不发生氧化还原反应,C错误;D.Fe2O3→Fe中,Fe元素的化合价降低,需加还原剂发生反应,D正确;答案选D。3、D【解析】A.6.02×1023个HCl的体积V=NNAVm=1mol×22.4L/mol=22.4L,13.6gH2S的体积V=mMVm=13.6g34g/mol×22.4L/mol=8.96L,0.3molNH3的体积V=0.3mol×22.4L/mol═6.72L,所以体积关系为:①<④<③<②,故A正确;B.根据阿伏加德罗定律的推论:同温同压下,密度之比等于相对分子质量之比,所以密度关系为:①<④<③<②,故B正确;C.4.48LCH4的质量是m=VVmM=4.48L22.4L/mol×16g/mol=3.2g,6.02×1023个HCl的质量为1mol×36.5g/mol=36.5g,0.3molNH3的质量是0.3mol×17g/mol=5.1g,所以质量关系是①<④<③<②,故C正确;D.4.48LCH4的物质的量为0.2mol,所以氢原子的物质的量为0.8mol,6.02×1023个HCl的物质的量为1mol,所以氢原子的物质的量为1mol,13.6gH2S的物质的量为0.4mol,所以氢原子的物质的量为0.8mol,0.3molNH4、D【解析】
A.形成CO2或CO,不符合题意,故A不选;B.两者都是金属不能形成化合物,不符合题意,故B不选;C.两者会形成Na2S,不符合题意,故C不选;D.两者会形成MgCl2,符合题意,故D选;答案选D。5、C【解析】
盐酸的物质的量是0.05L×12mol/L=0.6mol,二氧化锰是0.2mol,所以根据反应的化学方程式MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,二氧化锰过量,所以理论上生成氯气的物质的量是0.15mol,但由于在反应过程中盐酸的浓度逐渐降低,降低到一定程度时反应会停止,所以实际生成的氯气的物质的量小于0.15mol,所以溶液中氯离子的物质的量大于0.3mol,因此生成的氯化银的物质的量大于0.3mol,答案选C。6、A【解析】
略7、D【解析】
A.2.4g金属镁的物质的量是0.1mol,1个镁原子含有12个电子,则所含电子数目为1.2NA,故A错误;B.16gCH4的物质的量为1mol,所含原子数为5NA,故B错误;C.标准状况下,H2O是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4LH2O含有的分子数,故C错误;D.溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中氯离子的物质的量是1L×0.5mol/L×2=1mol,含有Cl—个数为NA,故D正确;故答案选D。8、C【解析】
同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,碳原子个数相等,根据物质的量和相对分子质量计算质量关系和密度关系。【详解】①同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,即所含的分子数目之比为1:1,故正确;②同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的O原子数目之比为1:2,故正确;③同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数之比为1:1,所含的原子总数目之比为2:3,故正确;④同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,则分子数相等,所含的C原子数目之比为1:1,故正确;⑤同温同压下等体积的CO和CO2的物质的量相同,摩尔质量分别为28g/mol、44g/mol,则质量之比为7:11,故错误。答案选C。【点睛】本题考查物质的量的有关计算,以及阿伏加德罗定律及推论,题目难度不大,注意把握物质的量、质量、体积之间的计算公式的运用。9、D【解析】
由流程可以知道操作Ⅰ为溶解,Ⅱ为过滤或重结晶,Ⅲ为蒸发结晶或过滤,以此解答该题。【详解】A.四氯化碳和水互不相溶,可以直接进行分液分离,不符合上述操作流程,故A错误;B.操作Ⅰ是溶解,将固体溶于水,故B错误;C.碘易溶于有机溶剂四氯化碳,而两种物质的沸点不同,因此,只能采用蒸馏的方法进行分离,故C错误;D.BaSO4不溶于水,NaCl能够溶于水,因此可以采用:溶解、过滤、蒸发的操作提纯含少量BaSO4的NaCl固体混合物,故D正确;综上所述,本题选D。10、B【解析】
过滤后的食盐水仍含有可溶性的CaCl2、MgCl2、Na2SO4等杂质,沉淀Ca2+常用Na2CO3溶液,沉淀Mg2+常用NaOH溶液,沉淀SO42−常用BaCl2溶液,由于除杂过程中都需要加入过量的物质来除杂,为了不引入新的杂质,后面加入的物质尽可能的除掉前面多加的物质,因此先沉淀SO42−加入过量BaCl2溶液后,再用Na2CO3溶液除掉Ca2+,过量BaCl2用Na2CO3溶液除掉,再用NaOH溶液除掉Mg2+,再过滤,多余的Na2CO3溶液、NaOH溶液用加入适量盐酸除掉,注意NaOH溶液加入顺序在过滤以前加入都可以,因此正确的操作顺序为③②①⑤④,故B符合题意。综上所述,答案为B。11、B【解析】
A.向CuSO4溶液中加入金属钠,不能置换出金属铜,钠先和溶液中的水反应,生成的NaOH溶液再和CuSO4溶液反应:其离子方程式为2Na+2H2O+Cu2+=2Na++Cu(OH)2↓+H2↑,故A错误;B.Na2O2投入到紫色石蕊试液中,溶液先变蓝,是由于生成了碱,后褪色,是Na2O2由于具有强氧化性,氧化而褪色,故B正确;C.Na2O2固体中阴离子为过氧根离子,阳离子为钠离子,阴、阳离子数比为1:2,故C错误;D.不能用Ca(OH)2溶液区别NaHCO3与Na2CO3溶液,都会生成白色沉淀碳酸钙,故D错误。综上所述,答案为B。12、D【解析】
A.通过灼热的Cu网后,氧气可以和金属铜发生反应生成氧化铜,并且一氧化碳会和氧气反应生成二氧化碳,这样在一氧化碳中会引入二氧化碳,且影响被提纯物质,A错误;B.NaHCO3分解生成碳酸钠,不能得到纯净的碳酸钾,B错误;C.加入适量NaOH溶液生成NaCl,引入新杂质,C错误;D.HCl和NaHCO3反应生成NaCl,可除去杂质,D正确,答案选D。【点睛】本题考查混合物分离、提纯方法及选择,把握物质的性质及分离原理为解答的关键,注意除杂的原则即可解答,选项A为易错点。13、D【解析】
根据杂质铝的性质,选择除杂试剂。【详解】镁和铝都能溶于强酸(A、C项错误);镁和铝都不能溶于氯化钠溶液(B项错误);铝能溶于强碱溶液,而镁不能(D项正确)。本题选D。14、D【解析】
A、石油主要成分是烷烃、环烷烃、芳香烃,则石油主要含碳、氢两种元素,故A正确;B、通过石油的催化裂化和裂解把大分子的烃转化为小分子的烃,可以得到较多的轻质油和气态烯烃,故B正确;C、通过煤的直接或间接液化,将煤转化为可以燃烧的液体,比如甲醇,从而获得燃料油及多种化工原料,故C正确;D、煤、石油、天然气属于化石燃料,是由古代生物的遗骸经一系列复杂的化学变化而形成的,属于不可再生能源,故D错误;故答案选D。15、C【解析】
A、纯净物分为化合物和单质,化合物分为氧化物、酸、碱、盐,它们存在这样的从属关系;B、电解质属于化合物,但化合物不一定是电解质,电解质包括部分金属氧化物、酸、碱、盐,它们之间存在从属关系;C、分散系分为胶体、溶液、浊液,它们之间没从属关系;D、化学反应分为置换反应、分解反应、复分解反应、化合反应,置换反应全部属于氧化还原反应,但氧化还原反应不全部是置换反应,它们之间存在从属关系。答案为C。16、D【解析】
A.乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个氢原子生成乙烷,属于加成反应,故A不选;B.乙烯中的双键断裂,其中一个碳原子上结合H原子,另一个碳原子上结合羟基,生成乙醇,属于加成反应,故B不选;C.乙烯中的双键断裂,每个碳原子上结合一个溴原子生成1,2-二溴乙烷,属于加成反应,故C不选;D.乙烯与氧气反应生成二氧化碳和水,属于氧化反应,不属于加成反应,故D选;故选D。【点睛】本题的易错点为C,要注意区分乙烯使溴水褪色和使酸性高锰酸钾溶液褪色的区别。二、非选择题(本题包括5小题)17、HCNa2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OCa(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO【解析】
A、B、C、D、E都是前20号元素中的常见元素,且核电荷数递增。A原子没有中子,说明A是H;B原子次外层电子数与最外层电子数之差等于电子层数,假设有两个电子层,次外层电子数为2,则B原子的K、L层依次排有2、4个电子,B为碳;C元素是地壳中含量最高的元素,C为O;4.6gD单质与足量盐酸作用可产生2.24LH2(标准状态下),D为金属,2.24LH2物质的量为0.1mol如果为金属镁,则Mg——H2,则镁为2.4g,如果是金属铝,则2Al——3H2,则铝为1.8g,如果是金属钠,则2Na——H2,则钠为4.6g,故D为金属钠;E的一价阴离子的核外电子排布与Ar的核外电子排布相同,说明E为非金属元素氯;【详解】⑴根据前面分析得出A为H,B为C,D为Na,故答案为A:H;B:C;D:Na;⑵C离子为氧离子,其电子式,故答案为;E的离子为氯离子,其离子结构示意图,故答案为;⑶D、E形成化合物为NaCl,电解D、E形成化合物的水溶液的化学反应方程式2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH,故答案为2NaCl+2H2OCl2↑+H2↑+2NaOH;⑷工业上将E即氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂粉精,化学反应方程式为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;漂粉精溶于水后,受空气中的CO2作用,即产生有漂白、杀菌作用的某种物质,即漂粉精溶于水与空气中二氧化碳和水反应生成碳酸钙沉淀和次氯酸,该化学反应方程式为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO,故答案为Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3↓+2HClO。18、CO32-、SO42-Mg2++2OH-===Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-===BaSO4↓只存在NO3-取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成【解析】
Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,据此解答。【详解】Ⅰ.取适量溶液,加入足量NaOH溶液,生成白色沉淀,说明含有Mg2+,则不存在CO32-;Ⅱ.过滤,向实验Ⅰ所得滤液中加入足量H2SO4溶液,有白色沉淀生成,说明含有Ba2+,则不存在SO42-,氯离子和硝酸根离子无法确定。则(1)根据上述分析可知溶液中一定不存在的离子是CO32-、SO42-;(2)Ⅰ和Ⅱ中所发生反应的离子方程式分别为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓、Ba2++SO42-=BaSO4↓;(3)根据假设:①只存在Cl-;②Cl-、NO3-同时存在,因此假设③应该为只存在NO3-;要证明是否存在氯离子,可以用硝酸酸化的硝酸银溶液检验,即取适量溶液,加入足量稀硝酸,再加入硝酸银溶液,观察是否有白色沉淀生成,如果有白色沉淀,则说明存在氯离子,如果没有白色沉淀产生,则不存在氯离子。【点睛】注意掌握破解离子推断的四条基本原则,肯定性原则:根据实验现象推出溶液中肯定存在或肯定不存在的离子;互斥性原则:在肯定某些离子的同时,结合离子共存规律,否定一些离子的存在(要注意题目中的隐含条件,如:酸性、碱性、指示剂的变化、与铝反应产生H2、水的电离情况等);电中性原则:溶液呈电中性,一定既有阳离子,又有阴离子,且溶液中正电荷总数与负电荷总数相等(这一原则可帮助我们确定一些隐含的离子);进出性原则:通常是在实验过程中使用,是指在实验过程中反应生成的离子或引入的离子对后续实验的干扰。19、胶头滴管500mL容量瓶10.0g搅拌,加速溶解保证溶质全部转移至容量瓶中向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1cm~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切CDBE【解析】
(1)配制480mL0.5mol•L-1的NaOH溶液,没有规格为480mL的容量瓶,配制时需要选用500mL的容量瓶,实际上配制的是500mL0.5mol/L的氢氧化钠溶液,配制步骤为:计算、称量、溶解、冷却、转移、洗涤、定容、摇匀等,需要使用的仪器有:托盘天平、玻璃棒、烧杯、药匙、500mL容量瓶、胶头滴管等,因此还缺少的仪器为:500mL容量瓶、胶头滴管;(2)配制480mL0.5mol•L-1的NaOH溶液,应配制500mL,需要溶质的质量=0.5mol•L-1×0.5L×40g/mol=10.0g;(3)溶解、冷却,该步实验中需要使用玻璃棒,其作用是搅拌,加速溶解;(4)洗涤烧杯2次~3次是为了保证溶质全部转移至容量瓶中;(5)定容的操作是:向容量瓶中加入蒸馏水至距刻度线1cm~2cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水至液体的凹液面最低处和刻度线相切;(6)A、容量瓶洗净后未烘干,对溶质的物质的量和溶液的体积不产生影响,溶液浓度不变;B、在溶解过程中有少量液体溅出烧杯外,导致溶质物质的量偏小,溶液的浓度偏低;C、定容时俯视刻度线,导致溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;D、将称量好的NaOH固体放入小烧杯中溶解,未经冷却立即转移到容量瓶中并定容,冷却后溶液的体积偏小,溶液的浓度偏大;E、定容后,将容量瓶振荡摇匀后,静置发现液面
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