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文档简介
超级全能生2026届化学高一上期中调研试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某班同学在玩密室逃脱游戏时,有一个密码锁,需要四个数字的密码开锁,一学生找到一张任务卡如图,则该密码为:A.①②③④B.②①④③C.②①③④D.①③④②2、下列关于实验事故或药品的处理方法中,正确的是()A.少量浓硫酸沾在皮肤上,立即用大量氢氧化钠溶液冲洗B.大量氯气泄漏时,用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻,并迅速离开现场C.不慎洒出的酒精在桌上着火时,应立即用大量水扑灭D.金属钠着火时,可立即用沾水的毛巾覆盖3、下列关于漂白粉的叙述正确的是()A.工业上使用氯气通入澄清石灰水制取 B.漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2C.漂白粉可以露置在通风阴凉处 D.漂白粉在酸性环境下使用效果更好4、下列说法不正确的是A.液氯是纯净物而氯水是混合物B.氯水久置后颜色变浅,酸性增强C.新制氯水可使红色石蕊试纸先变蓝后褪色D.氯水宜现配现用,不适宜久置,主要是因为次氯酸不稳定,见光易分解5、300mL某浓度的NaOH溶液中含有60g溶质。现欲配制1mol/LNaOH溶液,应取原溶液与蒸馏水的体积比约为()A.1∶4 B.1∶5 C.2∶1 D.2∶36、下列操作中不正确的是()A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁C.加热试管内物质时,试管底部与火焰的外焰接触D.向试管中滴加液体时,胶头滴管紧贴试管内壁7、从海水中提取镁,可按如下步骤进行:①把贝壳制成石灰乳;②在引入的海水中加入石灰乳,沉降、过滤、洗涤沉淀物;③将沉淀物与盐酸反应,结晶过滤、在HCl气体氛围中干燥产物;④将得到的产物熔融电解得到镁。下列说法不正确的是A.此法的优点之一是原料来源丰富B.①②③步骤的目的是从海水中获取MgCl2C.提取镁的过程涉及化合、分解、置换反应D.第④步电解时,还会产生副产品氯气8、下列物质中,不能用氯气与单质直接化合制取的是()A.AlCl3 B.FeCl2 C.HCl D.CuCl29、下列溶液的物质的量浓度的计算正确的是A.标准状况下,aLNH3溶于1000g水中,得到的溶液密度为bg•cm-3,(考虑溶液体积变化)则该溶液的物质的量浓度为1000ab17a+22400mol•LB.将100mL1.5mol•L-1的NaCl溶液与200mL2.5mol•L-1的NaCl溶液混合(忽略溶液体积变化),得到溶液的物质的量浓度为2mol•L-1C.VLFe2(SO4)3溶液中含Fe3+mg,溶液中c(SO42-)是m56Vmol•LD.某温度时,饱和NaCl溶液的密度为ρg•cm-3,物质的量浓度为c
mol/L,该溶液中NaCl的质量分数为58.5cρ10、下图是某品牌饮用矿泉水标签的部分内容。下列说法正确的是A.标签上离子的浓度是物质的量浓度B.由矿泉水制蒸馏水必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、冷凝管、牛角管和锥形瓶C.该品牌饮用矿泉水中c(Mg2+)最大值为2×10-4mol/LD.一瓶该品牌饮用矿泉水中SO42-的物质的量不超过l×10-5mol11、同温同压时,含相同分子数的H2O和NH3一定具有相同的A.体积B.原子个数C.质量D.电子数12、漂粉精中的有效成分是A. B. C. D.13、有下列三个反应:①2Fe3++2I-===2Fe2++I2;②Cl2+2Fe2+===2Fe3++2Cl-;③Co2O3+6HCl===2CoCl2+Cl2↑+3H2O。下列说法正确的是A.反应①、②、③中的氧化产物分别是I2、Fe3+、CoCl2B.根据以上方程式可以得到氧化性:Cl2>Fe3+>Co2O3C.在反应③中,当1molCo2O3参加反应时,6molHCl被氧化D.可以推理得到Cl2+2I-=I2+2Cl-14、下列实验装置或操作与微粒的大小无直接关系的是()A.过滤 B.渗析C.萃取 D.丁达尔效应15、关于2mol二氧化碳的叙述中,正确的是()A.质量为44g B.含有4mol氧原子C.分子数为6.02×1023 D.共含有3mol原子16、下列说法正确的是()A.将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体B.胶体与其他分散系的本质区别是丁达尔效应C.黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D.用过滤的方法可分离胶体和溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:(1)A________,C________,D____________。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:___________________________。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。18、下图是由短周期元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图。常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,B是最常见的无色液体,A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体。(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:(1)物质A的化学式为________;(2)化合物I的化学式为________;(3)反应①的化学方程式为_____________;反应②的化学方程式为______________。19、某研究性学习小组,为了探究过氧化钠的强氧化性,设计了如图的实验装置。实验步骤及现象如下:①检查装置气密性后,装入药品并连接仪器。②缓慢通入一定量的N2后,将装置D连接好(导管末端未伸入集气瓶中),再向圆底烧瓶中缓慢滴加浓盐酸,反应剧烈,产生黄绿色气体。③一段时间后,将导管末端伸入集气瓶中收集气体。装置D中收集到能使带火星的木条复燃的无色气体。④反应结束后,关闭分液漏斗的活塞,再通入一定量的N2,至装置中气体无色。回答下列问题:(1)装置B中的湿润的红色纸条褪色,证明A中反应有(填化学式)生成。若B中改放湿润的淀粉KI试纸,仅凭试纸变蓝的现象不能证明上述结论,请用离子方程式说明原因。(2)装置C的作用是。(3)甲同学认为O2是Na2O2被盐酸中的HCl还原所得。乙同学认为此结论不正确,他可能的理由为:①②。(4)实验证明,Na2O2能与干燥的HCl反应,完成并配平该化学方程式。该反应(填“能”或“不能”)用于实验室快速制取纯净的Cl2,理由是(要求答出一个要点即可)。20、“84消毒液”能有效杀灭甲型H1N1病毒,某同学购买了一瓶“威露士”牌“84消毒液”,并查阅相关资料和消毒液包装说明得到如下信息:“84消毒液”:含25%NaClO、1000mL、密度1.192g·cm−3,稀释100倍(体积比)后使用。请根据以上信息和相关知识回答下列问题:(1)该“84消毒液”的物质的量浓度为________mol·L−1。(2)该同学取100mL“威露士”牌“84消毒液”稀释后用于消毒(假设稀释后溶液密度为1g·cm−3),稀释后的溶液中c(Na+)=________mol·L−1。(3)一瓶“威露士”牌“84消毒液”能吸收空气中________L的CO2(标准状况)而变质。(已知:CO2+2NaClO+H2O=Na2CO3+2HClO)(4)该同学参阅“威露士”牌“84消毒液”的配方,欲用NaClO固体配制480mL、0.2mol·L−1NaClO的消毒液。①需要的玻璃仪器_______________________。②利用购买的商品NaClO来配制可能导致结果_______(偏高,偏低,无影响)。③需要称量的NaClO固体质量为____________克。21、现有金属A、B和气体甲、乙、丙及物质C、D、F、F,它们之间的转化发生如下反应,(图中有些反应的产物和反应条件没有全部标出),黄绿色气体溶于水后的溶液有漂白性且能杀菌消毒,其中物质F的水溶液呈黄色,物质E在氧化剂作用下很容易转化为物质F,F能与物质C的溶液反应生成红褐色沉淀.请回答下列问题:(1)物质F的化学式为______.(2)①写出金属A与水反应的化学方程式:______.②写出黄绿色气体乙和水反应的离子化学方式:______.③实验室制备黄绿色气体的化学方程式:___________.(3)金属单质A投入到下列溶液中既有气体,又有沉淀出现的是______A、氯化钠溶液B、碳酸钠溶液C、硫酸铜溶液D、氯化铵溶液.
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】原子模型发现史为道尔顿的实心球体→汤姆逊的枣糕模型→卢瑟福的行星模型→波尔的量子轨道模型→现代电子云模型,①为汤姆逊的枣糕模型,②为道尔顿的实心球体,③为卢瑟福的行星模型,④现代电子云模型,即顺序是②①③④,故选项C正确。2、B【解析】
A、浓硫酸溅到手上,应用干抹布擦去,冲洗后涂上碳酸氢钠溶液,不能用氢氧化钠溶液中和,因为氢氧化钠溶液有很强的腐蚀性,故A错误;B、氯气有毒,能够与碱性溶液反应生成无毒的物质,所以大量氯气泄漏时,可用肥皂水浸湿毛巾捂住嘴和鼻子,并迅速离开现场,故B正确;C、少量酒精洒在桌上并燃烧起来,应该立即用湿抹布扑盖,由于酒精密度小于水,不能够用大量水扑灭,故B错误;D、钠着火生成过氧化钠,与二氧化碳、水都反应,则不能用二氧化碳、水灭火,加入沙土可掩盖钠,隔绝空气,可起到灭火的作用,故D错误;故选B。3、D【解析】
工业上使用氯气通入石灰乳制取漂白粉;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2、CaCl2;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应变质;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸。【详解】工业上将氯气通入石灰乳[Ca(OH)2]制取漂白粉,故A错误;漂白粉的主要成分为Ca(ClO)2和CaCl2,有效成分为Ca(ClO)2,故B错误;漂白粉露置在空气中与二氧化碳、水反应而变质,故C错误;漂白粉在酸性环境下生成具有漂白性的次氯酸,所以在酸性环境下使用效果更好,故D正确。4、C【解析】
A.液氯是液态的氯单质,是纯净物,氯水是氯气溶于水后的混合物,A正确;B.氯水久置后发生的反应:Cl2+H2OHCl+HClO,2HClO2HCl+O2↑,故酸性增强,B正确;C.氯水具有酸性,能使蓝色石蕊试纸变红,氯水具有漂白性,试纸变红后褪色,C错误;D.氯水中存在次氯酸,其不稳定,见光易分解,D正确;故选C。5、A【解析】
原溶液中含有溶质的物质的量为60/40=1.5mol,所以配制1mol·L-1NaOH溶液则溶液的体积为V=1.5/1=1.5L=1500mL,而原溶液的体积为300mL,所以取蒸馏水的体积为1200mL,应取原溶液与蒸馏水的体积比约为1:4,故A项正确。综上所述,本题选A。6、D【解析】
A.过滤时,玻璃棒与三层滤纸的一边接触,防止产生气泡减慢过滤速度,故A正确;B.过滤时,漏斗下端紧贴烧杯内壁,防止液体过滤时滤液飞溅,故B正确;C.外焰与内焰温度不一样,外焰温度最高,越往里温度越低,灯心温度最低,加热试管内物质时,应用外焰加热,故C正确;D.向试管中滴加液体时,胶头滴管应垂直在试管口上方,但不能接触试管内壁,故D错误;答案选D。7、C【解析】
根据题干信息可知有关的反应为CaCO3CaO+CO2↑,CaO+H2O=Ca(OH)2,Ca(OH)2+MgCl2=CaCl2+Mg(OH)2↓,Mg(OH)2+2HCl=2H2O+MgCl2,MgCl2Mg+Cl2↑。则A、根据有关原理可知此法的优点之一是原料贝壳、海水来源丰富,A正确;B、由方程式可看出前三步目的就是为了从海水中获得制取Mg的原料MgCl2,B正确;C、根据有关原理可判断提取镁的过程涉及化合、分解、复分解反应,但没有发生置换反应,C错误;D、由方程式MgCl2Mg+Cl2↑可看出在电解产生Mg的同时也产生了氯气,D正确。答案选C。8、B【解析】
A.因Cl2有强氧化性,与金属反应化合生成相应的盐(氯化物),当与金属铝反应时将金属氧化成氯化铝,能用氯气与单质直接化合制取,故A错误;B.当氯气与变价金属Fe反应会生成FeCl3,不能用氯气与单质直接化合制取,故B正确;C.氢气可以在氯气中燃烧生成氯化氢,能用氯气与单质直接化合制取,故C错误;D.因Cl2有强氧化性,与金属反应化合生成相应的盐(氯化物),当与金属Cu反应时将金属氧化成氯化成高价Cu即氯化铜,能用氯气与单质直接化合制取,故D错误;故选B;9、A【解析】
A.利用n=V22.4,V=mρ,c=nV即可求得该溶液的物质的量浓度为1000ab17a+22400B.混合前n1=1.5mol•L-1×0.1L=0.15mol,n2=2.5mol•L-1×0.2L=0.5mol。混合后V=0.1L+0.2L=0.3L。n=n1+n2=0.65mol,c=nV=0.65mol0.3L≈2.2mol•L-1C.c(SO42-)=32c(Fe3+)=32×m56V=3m112Vmol•L-1D.需要将密度单位转化为g•L-,即ρg•cm-3=1000g•L-,再根据公式ω=cM1000ρ即可求出为58.5c1000ρ×100%,故D【点睛】注意单位换算ρg•cm-3=1000ρg/L。10、C【解析】
A.物质的量浓度是用单位体积的溶液中含有溶质的物质的量来表示的,物质的量单位是mol,因此表示的不是物质的量浓度,选项A错误;B.由矿泉水制蒸馏水采用的是蒸馏方法,必需使用的玻璃仪器有:圆底烧瓶、酒精灯、温度计、导气管、冷凝管、牛角管和锥形瓶,缺少导气管,选项B错误;C.该品牌饮用矿泉水中镁离子的最大浓度是4.8mg/L,转化为物质的量浓度为c(Mg2+)=(4.8×10-3g÷24g/mol)/L=2×10-4mol/L,选项C正确;D.由于题干没有指明Cl-的浓度,因此无法确定SO42-的物质的量浓度,选项D错误;故合理选项是C。11、D【解析】
分子数相同,则物质的量相同,结合物质的组成分析判断。【详解】A、没有说明具体的温度和压强,物质的状态不能确定,则不能确定体积,A不选;B、每个水分子中有3个原子,每个氨气中含有4个原子,所以等物质的量的两种分子含有的原子个数不等,B不选;C、水的摩尔质量为18g/mol,氨气的摩尔质量为17g/mol,等物质的量时质量不等,C不选;D、H2O和NH3均含有10个电子,分子数相同,物质的量相同,因此电子数相等,D选。答案选D。【点睛】利用气体摩尔体积或阿伏加德罗定律时要特别注意其使用条件,即只能适用于气体(包括混合气体),另外只有在标准状况下,气体的摩尔体积才是22.4L/mol。12、C【解析】
氯气与石灰乳反应生成氯化钙、次氯酸钙与水,漂粉精的主要成分是次氯酸钙和氯化钙,次氯酸钙能与二氧化碳和水反应生成次氯酸,具有漂白性、强氧化性,可以杀菌消毒,有效成分是次氯酸钙,故选C。13、D【解析】
A.还原剂经过氧化反应生成氧化产物。B.氧化剂的氧化性强于氧化产物。C.每1molCo2O3参加反应,转移2mol电子。D.通过上述反应可以得出Cl2氧化性强于I2。【详解】A.还原剂经过氧化反应生成氧化产物,反应①、②、③中的氧化产物分别是I2、Fe3+、Cl2,A错误。B.氧化剂的氧化性强于氧化产物,根据以上反应氧化性:Co2O3>Cl2>Fe3+,B错误。C.反应③中,1molCo2O3参加反应时,转移2mol电子,2molHCl被氧化,C错误。D.由反应①②可得,Cl2氧化性强于Fe3+,Fe3+氧化性强于I2,反应Cl2+2I-=I2+2Cl-可以发生,D正确。答案为D。14、C【解析】
A.悬浊液的分散质粒子不能通过滤纸,过滤利用了分散质粒子的大小进行分离,故A错误;B.胶体的分散质粒子不能透过半透膜,溶液的分散质粒子能透过半透膜,渗析利用了分散质粒子的大小进行分离,故B错误;C.萃取利用一种溶质在两种溶剂中的溶解度不同进行分离,与物质微粒大小无直接关系,故C正确;D.胶体微粒能对光线散射,产生丁达尔效应,而溶液中的离子很小,不能产生丁达尔效应,丁达尔效应与分散质粒子的大小有关,故D错误;故答案为C。15、B【解析】
A.不正确,质量为88g;B、正确,每个CO2含有2个氧原子,共含有4mol氧原子;C.不正确,分子数应为2×6.02×1023;D、不正确,每个CO2含有3个原子,应共含有6mol原子;答案选B。16、C【解析】
A、将饱和氯化铁溶液滴入沸水,继续煮沸,至溶液变为红褐色时即可获得氢氧化铁胶体,将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,不能制得Fe(OH)3胶体,故A错误。B、胶体与其他分散系的本质区别是分散质粒子直径大小不同,丁达尔效应可以区分溶液和胶体,故B错误;C、河水中的泥沙形成的是胶体,在入海口遇到海水时,由于海水中含电解质氯化钠,故能发生聚沉从而形成三角洲,故C正确;D、胶体和溶液均能透过滤纸,不能用过滤的方法分离胶体和溶液,故D错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、BaCl2CuSO4Na2CO3CO32-+2H+===H2O+CO2↑Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓【解析】
①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【详解】①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。【点睛】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。18、Na2O2NaHCO32Na+2H2O=2NaOH+H2↑2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑【解析】
A是由单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,应为Na2O2,B是最常见的无色液体,应为H2O,则D为O2,E为NaOH,C为Na,F为H2,由转化关系K为CO2,H为Na2CO3,I为NaHCO3。【详解】(1)由以上分析可知A为Na2O2;(2)由以上分析可知化合物I的化学式为NaHCO3。(3)反应①为Na和H2O的反应,反应的离子方程式为2Na+2H2O═2Na++OH-+H2↑,反应②为碳酸氢钠的分解,化学方程式为2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑。19、(1)Cl24H++4I-+O2=2I2+2H2O(或2H2O+4I-+O2=2I2+4OH(2)吸收HCl和过量的Cl2,防止污染空气,使D中能收集到较为纯净的氧气(3)①Na2O2被还原时氧元素的化合价应该降低,不可能得到O2②O2有可能是Na2O2与盐酸中的H2O反应所得(4)14122H2O不能Na2O2与生成的H2O反应有O2生成;HCl混在Cl2中;H2O混在Cl2中;实验室没有可直接使用的干燥HCl气体;固体与气体反应较慢(答出任何两点即可)【解析】(1)B中湿润的红色纸条退色,说明A中反应有Cl2生成;若B中是湿润的淀粉KI试纸变蓝,不能说明一定有Cl2生成,因为O2也可把I-氧化成I2:4H++4I-+O2=2I2+2H2O,从而使试纸变蓝。(2)装置C中盛放的是NaOH溶液,其作用是吸收HCl和Cl2,防止污染空气并使D中收集到较纯净的O2。(3)Na2O2被还原时氧元素的化合价应该降低,不能得到O2;O2可能是Na2O2与盐酸中的H2O反应得到的。(4)由元素守恒可知,生成物中所缺物质为H2O,再根据得失电子守恒、原子守恒可配平该反应的化学方程式。该反应不能用于实验室快速制取纯净的Cl2,一是因为实验室没有可直接使用的干燥HCl气体,且气体与固体反应较慢;二是因为HCl易混入Cl2中,生成的H2O及H2O与Na2O2反应生成的O2也易混入Cl2中,使Cl2不纯。20、40.0444.8500mL容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管偏低7.45【解析】
(1)根据c=1000ρω/M计算该溶液的物质的量浓度;(2)根据稀释过程中溶质的物质的量不变分析解答;(3)根据次氯酸钠和二氧化碳反应的方程式计算消耗二氧化碳的体积;(4)根据配制过程分析需要的仪器;根据购买的商品NaClO可能部分变质导致NaClO减少分析;应选取500mL的容量瓶进行配制,然后取出480mL即可,根据m=cVM计算次氯酸钠质量。【详解】(1)该溶液的物质的量浓度=1000ρω/M=1000×1.192×25%/74.5mol·L-1=4.0mol/L;(2)稀释100倍后,溶液中NaClO浓度应该是浓溶液的1/100,为0.04mol/L,根据钠原子守恒得c(Na
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