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文档简介
2026届甘肃天水市太京中学化学高二第一学期期中考试试题注意事项: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、下列有关0.1mol·L-1Na2CO3溶液的说法中错误的是A.其中钠离子的浓度为0.2mol·L-1 B.溶液中的OH-浓度大于H+浓度C.溶液中Na+的浓度等于浓度的二倍 D.溶液中H2CO3分子的浓度不为02、已知下列化合物:①硝基苯②环己烷③乙苯④溴苯⑤间二硝基苯。其中能由苯通过一步反应直接制取的是A.①②③B.①③⑤C.①②⑤D.全部3、为消除目前燃料燃烧时产生的环境污染,同时缓解能源危机,有关专家提出了利用太阳能制取氢能的构想。下列说法正确的是A.H2O的分解反应是放热反应B.氢能源已被普遍使用C.2molH2O具有的总能量低于2molH2和1molO2具有的总能量D.氢气是不可再生能源4、化学与生活、社会密切相关。下列说法错误的是A.硅胶、生石灰、铁粉是食品包装中常用的干燥剂B.利用太阳能等清洁能源代替化石燃料,有利于节约资源、保护环境C.开发废电池的综合利用技术,能防止电池中的重金属等污染土壤和水体D.在食品中科学使用食品添加剂,有利于提高人类生活质量5、已知:2H2(g)+O2(g)===2H2O(l)ΔH=-571.6kJ·mol-1CO(g)+1/2O2(g)===CO2(g)ΔH=-282.8kJ·mol-1现有CO、H2、CO2组成的混合气体67.2L(标准状况),经完全燃烧后放出的总热量为710.0kJ,并生成18g液态水,则燃烧前混合气体中CO的体积分数为()A.80% B.50% C.60% D.20%6、某无色溶液可能由Na2CO3、MgCl2、NaHCO3、BaCl2中的一种或几种混合而成。取少量该溶液加入NaOH溶液出现白色沉淀;另取少量该溶液加入稀H2SO4也出现白色沉淀,并放出气体。据此分析,下述组合判断正确的是:①肯定有BaCl2②肯定有MgCl2③肯定有NaHCO3④肯定有NaHCO3或Na2CO3⑤肯定没有MgCl2A.①②③ B.①③ C.②④ D.①③⑤7、下列说法正确的是()A.氯化钠溶液导电的过程只涉及到物理变化B.电解精炼铜时转移了NA个电子,阳极溶解了32g铜C.2CaCO3(s)+2SO2(g)+O2(g)=2CaSO4(s)+2CO2(g)在低温下能自发进行,则该反应的△H<0D.加入催化剂,能改变可逆反应的平衡转化率,从而提高目标产物在总产物中的比例8、下列属于吸热反应的是()A.金属钠与水的反应 B.盐酸与氢氧化钠的反应C.铝与氧化铁的铝热反应 D.碳酸钙的分解9、1mol气态钠离子和1mol气态氯离子结合生成1mol氯化钠时释放出的热能为氯化钠的晶格能。下列热化学方程式中,反应热的绝对值等于氯化钠晶格能的数值的是A.Na+(g)+Cl-(g)===NaCl(s);ΔH1=akJ·mol-1B.Na+(g)+1/2Cl2(g)===NaCl(s);ΔH2=bkJ·mol-1C.NaCl(s)===Na(g)+Cl(g);ΔH3=ckJ·mol-1D.Na(g)+Cl(g)===NaCl(s);ΔH4=dkJ·mol-110、下列说法正确的是A.第二周期元素从C到F,非金属性逐渐减弱B.第三周期元素从Na到Cl,原子半径逐渐增大C.HF、HCl、HBr、HI的热稳定性依次逐渐减弱D.LiOH、NaOH、KOH的碱性依次逐渐减弱11、在容积不变的密闭容器中存在如下反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH<0。在其他条件一定,只改变某一条件时,下列分析不正确的是A.图Ⅰ表示的是t1时刻增大压强对反应速率的影响B.图Ⅱ表示的是t1时刻加入催化剂对反应速率的影响C.图Ⅲ表示的是温度对平衡的影响,且甲的温度小于乙的温度D.图Ⅲ表示的是催化剂对化学平衡的影响,乙使用了催化剂12、对于反应中的能量变化,表述正确的是A.断开化学键的过程会放出能量B.化石燃料和植物燃料燃烧时放出的能量均来源于太阳能C.加热才能发生的反应一定是吸热反应D.化学反应中的能量变化就是热量的变化13、NA为阿伏加德罗常数,下列说法正确的是A.1mol羟基中所含电子的数目为7NAB.28g乙烯所含共用电子对的数目为4NAC.标准状况下,11.2L二氯甲烷所含的分子数为0.5NAD.现有乙烯、丙烯、丁烯的混合气体共14g,其原子数为3NA14、分子中所有原子不可能都在同一平面的物质是A.乙炔 B.乙烯 C.乙烷 D.苯15、对于0.1mol·L-1Na2SO3溶液,正确的是()A.c(H+)+c(HSO3-)+2c(H2SO3)=c(OH-)B.c(Na+)=2c(SO32-)+c(HSO3-)+c(H2SO3)C.c(Na+)+c(H+)=2c(SO32-)+2c(HSO3-)+c(OH-)D.升高温度,溶液pH降低16、下列叙述错误的是A.金属元素和非金属元素一定形成离子化合物B.共价化合物中只有共价键,一定没有离子键C.含有金属阳离子的晶体未必是离子晶体D.离子化合物中可能含有极性共价键二、非选择题(本题包括5小题)17、长托宁是一种选择性抗胆碱药,可通过以下方法合成(部分反应条件略去):(1)长托宁中的含氧官能团名称为______和______(填名称)。(2)反应③的反应类型为______。(3)反应②中加入试剂X的分子式为C8H6O3,X的结构简式为______。(4)D在一定条件下可以生成高聚物M,该反应的化学方程式为______。(5)C的一种同分异构体满足下列条件:I.能与FeCl3溶液发生显色反应。II.核磁共振氢谱有5个峰且峰的面积比为2:4:4:1:1;分子中含有两个苯环。写出该同分异构体的结构简式:______。(6)根据已有知识并结合相关信息,写出以和为原料制备的合成路线流程图______(无机试剂和有机溶剂任用,合成路线见上面题干)。18、乙醇是生活中常见的有机物,能进行如图所示的多种反应,A、B、C、D都是含碳化合物。(1)写出下列反应的化学方程式并写出③、④的反应类型:反应①:_____________。反应②:_______________。反应③的反应类型:______________。反应④的反应类型:______________。(2)乙醇分子中不同的化学键如图:请用①~⑤填写化学反应中乙醇的断键位置Ⅰ.与活泼金属反应,键______________断裂Ⅱ.在Cu或Ag催化下和O2反应,键______________断裂19、设计实验探究乙烯与溴的加成反应。已知制取乙烯的化学方程式为:CH3CH2OHCH2=CH2↑+H2O。(1)甲同学设计并进行了如下实验:先用乙醇和浓硫酸为原料制取乙烯,将生成的气体直接通入溴水中,发现溴水褪色,即证明乙烯与溴水发生了加成反应。甲同学设计的实验______(填“能”或“不能”)验证乙烯与溴水发生了加成反应,其理由是______(填编号)。A.使溴水褪色的反应,未必是加成反应B.使溴水褪色的反应,就是加成反应C.使溴水褪色的气体,未必是乙烯D.使溴水褪色的气体,就是乙烯(2)乙同学发现在甲同学的实验中,产生的气体有刺激性气味,推测在制得的乙烯中还可能含有少量有还原性的杂质气体,由此他提出必须先把杂质气体除去,再与溴水反应。乙同学推测此乙烯中可能含有的一种杂质气体是___________,在验证过程中必须全部除去。乙烯与溴水发生反应的化学方程式是______________________________,(3)设计实验验证乙烯与溴水的反应是加成反应而不是取代反应:______________。20、某小组以CoCl2·6H2O、NH4Cl、H2O2、液氨、氯化铵为原料,在活性炭催化下合成了橙黄色晶体X。为测定其组成,进行如下实验。①氨的测定:精确称取wgX,加适量水溶解,注入如图所示的三颈瓶中,然后逐滴加入足量10%NaOH溶液,通入水蒸气,将样品溶液中的氨全部蒸出,用V1mLc1mol·L—1的盐酸溶液吸收。蒸氨结束后取下接收瓶,用c2mol·L—1NaOH标准溶液滴定过剩的HCl,到终点时消耗V2mLNaOH溶液。②氯的测定:准确称取样品X,配成溶液后用AgNO3标准溶液滴定,K2CrO4溶液为指示剂,至出现砖红色沉淀不再消失为终点(Ag2CrO4为砖红色)。回答下列问题:(1)装置中安全管的作用原理是_________。(2)用NaOH标准溶液滴定过剩的HCl时,应使用_____式滴定管,可使用的指示剂为________。(3)样品中氨的质量分数表达式为____________。(4)测定氨前应该对装置进行气密性检验,若气密性不好测定结果将___(填“偏高”或“偏低”)。(5)测定氯的过程中,使用棕色滴定管的原因是___________;滴定终点时,若溶液中c(Ag+)=2.0×10—5mol·L—1,c(CrO42—)为______mol·L—1。(已知:Ksp(Ag2CrO4)=1.12×10—12)(6)经测定,样品X中钴、氨、氯的物质的量之比为1:6:3,钴的化合价为______,制备X的化学方程式为____________________;X的制备过程中温度不能过高的原因是__________________。21、反应A(g)+B(g)C(g)+D(g)过程中的能量变化如图所示,回答下列问题。(1)该反应是__反应(填“吸热”“放热”);(2)当反应达到平衡时,升高温度,A的转化率_(填“增大”“减小”“不变”),原因是__。(3)在反应体系中加入催化剂,反应速率增大,E1和E2的变化是:E1_,E2_,ΔH_(填“增大”“减小”“不变”)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【详解】A.因为碳酸钠中含有2个钠离子,所以0.1mol·L-1Na2CO3溶液,钠离子的浓度为0.2mol·L-1,故A不选;B.0.1mol·L-1Na2CO3溶液发生水解生成碳酸氢根和氢氧根,导致溶液中的OH−浓度大于H+浓度,故B不选;C.因为0.1mol·L-1Na2CO3溶液的碳酸根发生水解生成碳酸氢根和氢氧根,所以Na+的浓度大于浓度的二倍,故C选;D.因为0.1mol·L-1Na2CO3溶液的碳酸根发生水解生成碳酸氢根和氢氧根,碳酸氢根继续水解生成碳酸和氢氧根,所以溶液中H2CO3分子的浓度不为0,故D不选;故选:C。2、C【解析】试题分析:苯可以发生取代反应、加成反应,①硝基苯可以由苯与硝酸在催化剂作用下制取,①正确;②环己烷由苯和氢气在催化剂作用加成反应制取,②正确;③乙苯不可以通过苯一步反应制得,③错误;④溴苯,苯和溴水在三价铁离子催化作用下,取代制得,④正确;⑤间二硝基苯,苯和硝酸取代只可以生成一硝基苯,⑤错误,答案选C。考点:考查有机物化学反应原理3、C【解析】本题是常识性知识的考查,考查反应热与物质总能量的关系,可再生能源的概念。【详解】A.氢气燃烧生成水是放热反应,则水的分解反应是吸热反应,A错误;B.利用太阳能制取氢气技术不成熟,制约氢气大量生产,所以氢能源还没有被普遍使用,B错误;C.水分解是吸热反应,∆H=生成物总能量-反应物总能量>0,故2molH2O具有的总能量低于2molH2和1molO2具有的总能量,C正确;D.不可再生能源包括三大化石燃料,核能,氢气属于可再生新能源,D错误;答案为C。4、A【详解】A.选项中的铁粉不是食品包装中的干燥剂,而是抗氧剂,故A项错误;B.太阳能属于清洁能源,替代化石燃料有利于节约资源、保护环境,故B项正确;C.因废电池中的重金属等污染土壤和水体,所以开发废电池的综合利用技术可以减少对环境的破坏,故C项正确;D.使用食品添加剂,可以改善食品的外观、色泽、保质期、口感等,有利于提高人类生活质量,故D项正确;答案选A。5、B【分析】由水算出氢气的物质的量及燃烧放出的热量,总热量减去氢气燃烧放出的热量,得CO放出的热量,从而算出CO的物质的量。【详解】根据生成18g液态H2O知混合气体中含1molH2,该反应产生的热量为kJ=285.8kJ。CO燃烧放出的热量为710.0kJ−285.8kJ=424.2kJ,则CO的物质的量为n(CO)==1.5mol,V(CO)%=×100%=50%。故选B。6、B【详解】根据原溶液中加H2SO4能产生白色沉淀且放出CO2,推断原溶液中一定存在BaCl2和NaHCO3,一定不存在Na2CO3;原溶液加入NaOH溶液时,发生反应:NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,Na2CO3+BaCl2=BaCO3↓+2NaCl,因此根据原溶液加NaOH产生白色沉淀,不能确定是否存在MgCl2,故选B。7、C【详解】A.电解质溶液的导电过程实际上是电解过程,涉及化学变化,故A错误;B.依据电解过程中电极反应电子守恒,电解精炼铜,阳极失电子的是铜、铁、锌、镍,且活泼的金属先失电子,因此电解精炼铜时转移了NA个电子,阳极溶解铜小于32g,故B错误;C.反应2CaCO3(s)+2SO2(g)+O2(g)=2CaSO4(s)+2CO2(g)的△S<0,低温下能自发进行,则△G=△H−T△S<0,该反应的△H<0,故C正确;D.加入催化剂,只能改变反应速率,不能改变平衡,不能够改变可逆反应的平衡转化率,故D错误;故选:C。8、D【详解】A.金属钠与水的反应是放热反应,故A不符;B.盐酸与氢氧化钠的反应,是酸碱中和反应,是放热反应,故B不符;C.铝与氧化铁的铝热反应,是放热反应,故C不符;D.碳酸钙的分解拆开化学键,吸收能量,为吸热反应,故D正确;故选D。9、A【解析】1mol气态钠离子和1mol气态氯离子结合生成1mol氯化钠晶体释放出的热能为氯化钠晶体的晶格能,则表示出氯化钠晶体晶格能的热化学方程式为:Na+(g)+Cl-(g)═NaCl(s);ΔH1=akJ·mol-1,所以A正确。
故选A。10、C【解析】A.同周期从左到右,非金属性逐渐增强,错误;B.同周期从左到右,原子半径逐渐减小,错误;C.同主族从上到下,非金属性逐渐增强,非金属性越强,气态氢化物越稳定,正确;D.同主族从上到下,金属性逐渐增强,金属性越强,最高价氧化物对应的水化物碱性越强,错误。11、D【详解】A.该反应为气体体积减小的反应,增大压强平衡正向移动,增大压强正逆反应速率均增大,且正反应速率大于逆反应速率,则图I中t1时刻可以是增大压强对反应速率的影响,故A正确;B.催化剂对平衡移动无影响,同等程度增大反应速率,则图II中t1时刻可以表示加入催化剂对反应速率的影响,故B正确;C.图Ⅲ中乙先达到平衡,乙的温度高,且温度高转化率小,说明升高温度平衡逆向移动,正反应为放热反应,与图像一致,故C正确;D.催化剂对平衡移动无影响,甲、乙转化率不同,则不能表示催化剂对化学平衡的影响,故D错误;故选D。【点睛】本题考查化学平衡,把握压强和温度对化学平衡、反应速率的影响因素为解答的关键。本题的易错点为C,要注意反应速率越快,建立平衡需要的时间越少。12、B【详解】A、断开化学键的过程会吸收能量,故A错误;
B、植物进行光合作用制造有机物,储存能量,植物死后,其尸体的一部分被腐生细菌或是真菌分解,剩下的植物的这些残骸经过一系列的演变形成了煤炭.所以煤中储存的能量来源于植物,植物中的能量来源于太阳能(或光能),所以化石燃料和植物燃料燃烧时放出的能量均来源于太阳能,故B正确;C、吸热反应不一定需要加热热才发生,如氯化铵和十水合氢氧化钡的反应就是吸热的,加热才能发生的反应不一定是吸热反应,如铝热反应,故C错误;
D、化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化,还可以表现为光能和电能,故D错误。
所以B选项是正确的。【点睛】化学反应中的能量变化涉及到一些概念一定要清晰,反应物能量高于生成物能量时,多余的能量一般以热量的形式放出为放热反应,因此反应放热还是吸热与反应条件无关,决定与反应物和生成物的能量高低,断裂化学键需吸收能量,形成化学键释放能量。13、D【解析】A.羟基不显电性,1mol羟基含9mol电子,故A错误;B.28g乙烯的物质的量n===1mol,1mol乙烯含6mol共用电子对,故B错误;C.标况下,二氯甲烷为液态,11.2L二氯甲烷不是0.5mol,故C错误;D.乙烯、丙烯和丁烯的最简式均为CH2
,故14g混合物中含有的CH2
的物质的量n==1mol,含有的原子的物质的量为3mol,故D正确;本题答案为D。14、C【详解】A项、乙炔是直线形结构,所有原子均共平面,故A错误;B项、乙烯含有碳碳双键,所有原子均共平面,故B错误;C项、乙烷含有2个饱和碳原子,所有原子不可能共平面,故C正确;D项、苯是平面形结构,所有原子均共平面,故D错误,答案;故选C。15、A【解析】根据电解质溶液中电荷守恒、物料守恒和质子守恒关系进行分析。【详解】Na2SO3溶液中存在:完全电离Na2SO3=2Na++SO32-,水解SO32-+H2OHSO3-+OH-、HSO3-+H2OH2SO3+OH-,水电离H2OH++OH-。由此可知,溶液中有两种阳离子Na+、H+,三种阴离子SO32-、HSO3-、OH-,两种分子H2SO3、H2O。据质子守恒有c(H+)+c(HSO3-)+2c(H2SO3)=c(OH-),A项正确;据物料守恒有c(Na+)=2c(SO32-)+2c(HSO3-)+2c(H2SO3),B项错误;据电荷守恒有c(Na+)+c(H+)=2c(SO32-)+c(HSO3-)+c(OH-),C项错误;升高温度,促进SO32-水解,c(OH-)增大,溶液pH升高,D项错误。本题选A。【点睛】分析溶液中粒子浓度间的关系,必须找全溶液中阳离子、阴离子、分子。从溶质的溶解开始,依次考虑强电解质的电离、弱电解质的电离和盐类的水解(据信息判断其主次)、水的电离。质子守恒关系可看作是电荷守恒、物料守恒按一定比例相减的结果。16、A【解析】A.周期表中金属与非金属交界处的金属常可与氯等非金属形成共价化合物,如:AlCl3、SnCl4、SbCl5,故A说法错误;B.共价化合物中只有共价键,故B说法正确;C.含有金属阳离子的晶体也可以是金属晶体,故C说法正确;D.离子化合物中可能含有极性共价键,也可能含有非极性共价健,故D说法错误;答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、羟基醚键加成反应或还原反应n+H2O【分析】A在无水乙醚的作用下与Mg反应生成B,B与X发生加成后再水解得C,根据X的分子式为C8H6O3,B和C的结构可知,X的结构为;C在催化剂作用下与氢气发生催化加氢反应(加成反应)生成D,D与LiAlH4发生还原反应生成E,E在一定条件下发生分子内脱水生成F,F与反应生成G,据此分析解答。【详解】(1)根据长托宁的结构简式可知,长托宁中含氧官氧官能团为羟基和醚键;(2)根据分析,反应③的反应类型为加成反应或还原反应;(3)根据分析可知,X的结构简式为;(4)D的结构中含有羟基和羧基,两个官能团在一定条件下可以生成高聚物M,该反应的化学方程式为n+H2O;(5)根据条件Ⅰ能与FeCl3溶液发生显色反应,说明有酚羟基,Ⅱ核磁共振氢谱有5个峰且峰的面积比为2:4:4:1:1;分子中含有两个苯环,符合条件的C的同分异构体为;(6)以和为原料制备,可以先将还原成苯甲醇,再与溴化氢发生取代,再发生题中流程中的步骤①②③的反应,再发生消去即可得产品,合成路线为:。【点睛】本题的难点为(6)中的合成路线,解题时要充分利用已知流程的分析和理解,熟知官能团的性质。18、2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O酯化(或取代)反应氧化反应①①③【分析】乙醇和钠发生置换反应生成乙醇钠和氢气;乙醇点燃生成二氧化碳和水;乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水;乙醇在铜催化作用下氧化成乙醛;【详解】(1)反应①是乙醇和钠发生置换反应生成乙醇钠和氢气,反应方程式是2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;反应②是乙醇燃烧生成二氧化碳和水,反应方程式是CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O;反应③是乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应类型酯化(或取代)反应。反应④是乙醇在铜催化作用下氧化成乙醛,反应类型是氧化反应;(2)Ⅰ.乙醇与活泼金属反应生成乙醇钠,乙醇钠的结构式是,所以是键①断裂;Ⅱ.乙醇在Cu或Ag催化下和O2反应生成乙醛,乙醛的结构式是,所以是键①③断裂。七、元素或物质推断题19、不能ACSO2CH2=CH2+Br2CH2BrCH2Br向反应后的溶液中滴加石蕊溶液,溶液不变红,说明该反应为加成反应而非取代反应【解析】用此法得到的乙烯内可能含有SO2气体,因SO2能将溴水还原而使之褪色,故溴水褪色不能证明是乙烯与溴水发生了加成反应;乙烯若与溴水发生取代,则有HBr生成从而使溶液显酸性,若发生加成反应则生成CH2BrCH2Br溶液不显酸性,据以上分析解答。【详解】(1)用此法得到的乙烯内可能含有SO2气体,因SO2能将溴水还原而使之褪色,方程式为:SO2+Br2+2H2O═2HBr+H2SO4,溴水褪色不能证明是乙烯与溴水发生了加成反应;综上所述,本题答案是:不能;AC;(2)SO2具有较强的还原性,根据元素守恒和还原性推断,气体只能是SO2,它与溴水发生反应的化学方程式是SO2+Br2+2H2O═2HBr+H2SO4;乙烯与溴水发生加成反应,化学方程式是:CH2=CH2+Br2CH2BrCH2Br;综上所述,本题答案是:SO2;CH2=CH2+Br2CH2BrCH2Br。(3)乙烯若与溴水发生取代,则有HBr生成从而使溶液显酸性,若发生加成反应则生成CH2BrCH2Br溶液不显酸性,所以检验方法为:向反应后的溶液中滴加石蕊试液,溶液不变红,说明该反应为加成反应而非取代反应;综上所述,本题答案是:向反应后的溶液中滴加石蕊溶液,溶液不变红,说明该反应为加成反应而非取代反应。【点睛】本题主要考查乙烯的制备和性质实验,难度不大,本题中注意乙烯的除杂和性质实验;特别注意,二氧化硫具有还原性,也能与溴水、酸性高锰酸钾溶液反应,在检验乙烯气体之前,必须先除去二氧化硫气体,但是要用氢氧化钠溶液除去二氧化硫。20、当A中压力过大时,安全管中液面上升,使A瓶中压力稳定碱酚酞(或甲基红)(c1V1—c2V2)×10—3×17/w×100%偏低防止硝酸银见光分解2.8×10-3+32CoCl2+2NH4Cl+10NH3+H2O2===2[Co(NH3)6]Cl3+2H2O温度过高过氧化氢分解、氨气逸出【详解】(1)无论三颈瓶中压强过大或过小,都不会造成危险,若过大,A在导管内液面升高,将缓冲压力,若过小,外界空气通过导管进入烧瓶,也不会造成倒吸,安全作用的原理是使A中压强稳定;(2)碱只能盛放在碱式滴定管中,酸性溶液只能盛放在酸式滴定管中,所以用NaOH标准溶液确定过剩的HCl时,应使用碱式滴定管盛放NaOH溶液;NaOH溶液和盐酸溶液恰好反应后呈中性,可以选择酸性或碱性变色范围内的指示剂,甲基橙为酸性变色指示剂、酚酞为碱性变色指示剂,所以可以选取甲基橙或酚酞作指示剂;(3)与氨气反应的n(HCl)=V1×10-3L×c1mol•L-1-c2mol•L-1×V2×10-3L=(c1V1-c2V2)×10-3mol,根据氨气和HCl的关系式知,n(NH3)=n(HCl)=(c1V1-c2V2)×10-3mol,氨的质量分数=;(4)若气密性不好,导致部分氨气泄漏,所以氨气质量分数偏低
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