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文档简介
辽宁省丹东市凤城市通远堡高级中学2025年高一上化学期中预测试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,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、对1mol·L-1的硫酸钠溶液,下列叙述正确的是A.溶液中含有1mol硫酸钠B.1L溶液中含有142g硫酸钠C.1mol硫酸钠溶于1L水D.从1L溶液中取出500mL,剩余溶液的浓度为0.5mol·L-12、一般检验SO42-的试剂是A.BaCl2、稀硝酸 B.AgNO3、稀硝酸C.稀盐酸、BaCl2 D.AgNO3、稀盐酸3、下列表述正确的是:A.某离子M层上和L层上的电子数均为K层的4倍B.Cl-的结构示意图:C.某物质的焰色反应为黄色,某物质一定为钠的化合物D.14C和14N的质量数相等,互称为同位素4、下列各组微粒具有相同的电子数的是()A.Ar、H2O2和C2H6 B.CH4、Na+和K+C.SiH4、Al3+和Ca2+ D.OH﹣,S2﹣和NH35、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应:10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑。若氧化产物比还原产物多1.75mol,则下列判断正确的是(
)。A.生成42.0LN2(标准状况)B.有0.250molKNO3被氧化C.转移电子的物质的量为1.25molD.被氧化的N原子的物质的量为1.875mol6、下列化学语言正确的是A.镁离子的电子式 B.质量数为35的氯原子C.氧离子的结构示意图 D.氮原子的电子式7、熔化时没有破坏化学键的是A.氯化钠 B.金刚石 C.干冰 D.烧碱8、下列离子方程式中,正确的是()A.氧化铜与盐酸反应O2-+2H+=H2OB.氯化铝溶液与氨水反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓C.氢氧化铜和硫酸反应OH-+H+=H2OD.FeCl2溶液跟Cl2反应2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-9、下列药品暴露在空气中易变质为括号中的物质,其中不是由于发生氧化还原反应而引起的是()A. B.C. D.10、下列说法错误的是A.标准状况下,1mol任何物质的体积约为22.4LB.O2的摩尔质量是32g/mol,所以2molO2的质量是64gC.氯化氢气体的摩尔质量与NA个氯化氢分子的质量在数值上相等D.1mol氢气和氧气的混合气体中含有的分子数为6.02×1023个11、有NaCl、CaCl2、AlCl3三种溶液,分别与足量的AgNO3溶液反应,若生成沉淀的质量相等,则三种溶液中所含溶质的物质的量之比为A.3∶2∶2B.1∶2∶3C.6∶3∶2D.6∶3∶112、向NaBr、KI混合液中通入足量氯气后溶液蒸干并灼烧,最后得到固体是A.NaCl B.NaCl、Br2、I2 C.NaCl、KCl D.NaCl、KBr、I213、下列溶液中溶质的物质的量浓度为1mol/L的是A.将58.5gNaCl溶解于1L水中B.将22.4L氯化氢气体溶于水配成1L溶液C.将2L5mol/L的浓盐酸与8L水混合D.将l0gNaOH溶解于水中配成250mL溶液14、下列状态的物质既能导电,又属于电解质的是A.熔融KCl B.NaOH溶液 C.NaCl晶体 D.液氯15、有两份质量相同的碳酸氢钠固体,向第一份中加入盐酸使其充分反应;将第二份加热使其完全分解,冷却至原温度再加入相同浓度的盐酸,充分反应,则它们所耗用的盐酸的体积比为()A.2∶1 B.1∶1 C.1∶2 D.4∶116、某溶液中含有较大量的Cl-、、OH-三种阴离子,如果只取一次该溶液就能够分别将三种阴离子依次检验出来,下列实验操作顺序正确的是①滴加足量的Mg(NO3)2溶液;②过滤;③滴加适量的AgNO3溶液;④滴加足量的Ba(NO3)2溶液A.①②④②③ B.④②①②③ C.①②③②④ D.④②③②①二、非选择题(本题包括5小题)17、有一固体混合物,可能由Na2CO3、Na2SO4、CuSO4、CaCl2、KCl等混合而成,为检验它们,做如下实验:①将固体混合物溶于水,搅拌后得无色透明溶液;②向此溶液中滴加BaCl2溶液,有白色沉淀生成;③过滤,将沉淀物置于足量稀硝酸中,发现沉淀全部溶解;试判断:(1)固体混合物中肯定含有_________________,肯定无_________________,可能含有__________________。(2)写出实验③中反应的离子方程式:________________________________________。18、现有一包白色固体粉末,由Na2SO4、CaCO3、NaCl、BaCl2、CuSO4中的三种物质组成,为确定其成分,进行如下实验:Ⅰ.取少量白色粉末,加入足量水,充分搅拌后过滤,得到白色沉淀和无色滤液;Ⅱ.向Ⅰ滤出的沉淀中加入足量稀盐酸,沉淀完全溶解,并产生无色气体。据此回答下列问题:(1)原白色固体粉末中一定含有________,一定不含有________(填化学式)。(2)实验Ⅱ中发生反应的离子方程式为________。(3)为进一步确定白色粉末的组成,向Ⅰ过滤得到的无色滤液中,加入少量某无色溶液,根据是否有白色沉淀产生,可判断原白色粉末的组成,加入的无色溶液不可以是下列溶液中的________(填序号)。A.Na2SO4溶液B.BaCl2溶液C.Na2CO3溶液D.AgNO3溶液19、I.化学是一门以实验为基础的学科,化学所取得的丰硕成果与实验的重要作用分不开。结合下列实验装置图回答问题:(1)写出上述图中仪器的名称:①_______;②____。(2)若利用装置I分离乙酸(沸点118℃)和乙酸乙酯(沸点77.1℃)的混合物,还缺少的玻璃仪器有________,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为_______;实验时仪器②中冷却水的进口为____(填“f”或“g”),蒸馏烧瓶内碎瓷片的作用是________。(3)现需配制250mL0.1moI.L-1NaCl溶液,装置II是某同学转移溶液的示意图,图中有两处错误分别是________,________。II.①海带等藻类物质经过处理后,可以得到碘水,向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫________,该操作需要的玻璃仪器有________。②某NaCl样品中可能含有SO42-,CO32-,为检验杂质离子的存在,采取如下实验步骤:样品无明显现象无明显现象。则加入的试剂A为_______,B为_______,该现象证明样品中不含有____。③在后续实验中需要使用450mL0.5mol·L-1NaCl溶液,为配制该浓度NaCl溶液进行实验,需用托盘天平称取NaCl_______g。配制NaCl溶液时,若出现下列操作,会使配制浓度偏高的是____________A.天平砝码己锈蚀B.配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒C.转移溶液时有溶液溅出D.定容时仰视刻度线20、实验室配制一定浓度的溶液都要使用一定规格的容量瓶,现欲用质量分数为98%,密度为1.8g/mL的浓H2SO4溶液配制450mL浓度为0.2mol/L的稀H2SO4溶液,回答下列问题:(1)需量取该浓H2SO4溶液的体积是____mL。(2)需要用到的玻璃仪器除量筒、玻璃棒、胶头滴管、烧杯外还需要____。(3)配制过程有下列几步操作:A.将蒸馏水加入容量瓶至液面接近刻度线1~2cm处;B.用l0mL量筒量取所需体积的H2S04溶液,注入烧杯中,用玻璃棒搅拌,使其混合均匀;C.用胶头滴管加水至刻度线;D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,并将洗涤液也转移到容量瓶中;E.向烧杯中加入约20mL蒸馏水;F.将烧杯中溶液冷却后,沿玻璃棒转移到容量瓶中;G.盖好瓶塞,反复颠倒摇匀,静置,装瓶。以上各步骤操作的先后顺序是____填字母),使用容量瓶之前需要进行的一步操作是:____。(4)若所配溶液浓度偏低,则造成此误差的操作可能是____。A.定容时俯视容量瓶B.用量筒取浓H2S04溶液时俯视读数C.使用容量瓶前未干燥D.未待烧杯中溶液冷却就转入容量瓶E.定容时将蒸馏水洒在容量瓶外面F.未按要求洗涤烧杯和玻璃杯2~3次21、在标准状况下,11.2LCO和CO2的混合气体的质量为20.4g,求混合气体中CO和CO2的体积之比和质量之比________________?
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.溶液体积未知,则溶液中不一定含有1mol硫酸钠,A错误;B.1L溶液中含有硫酸钠的质量是1L×1mol/L×142g/mol=142g,B正确;C.1mol硫酸钠溶于1L水中所得溶液的体积不是1L,不能得到1mol·L-1的硫酸钠溶液,C错误;D.溶液是均一稳定的,从1L溶液中取出500mL,剩余溶液的浓度仍然为1mol·L-1,D错误。答案选B。2、C【解析】
一般用稀盐酸和氯化钡溶液检验硫酸根离子。【详解】检验硫酸根的正确方法是:向某溶液中滴加稀盐酸,无沉淀,目的排除亚硫酸离子、碳酸根离子、硅酸根离子、银离子等的影响(不用稀硝酸是因为它有强氧化性,能将亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子引起检验的干扰),然后再滴加氯化钡溶液,有白色沉淀生成,则原溶液存在硫酸根离子,故C正确;答案选C。3、A【解析】
A、硫离子、氯离子、钾离子、钙离子等离子第三层和第二层上的电子数均为8,第一层上的电子数为2,第三层和第二层上的电子数均为第一层的4倍,A正确;B、Cl-的结构示意图应为:,B错误;C、焰色反应为某些金属元素的性质,钠元素的焰色为黄色。某物质的焰色反应为黄色,该物质可能为钠单质或钠的化合物,C错误;D、质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互称同位素。14C和14N为不同元素的核素,不互称为同位素,D错误。答案选A。4、A【解析】
A.Ar、H2O2和C2H6的质子数分别为18、18、18,电子数分别为18、18、18,故A正确;B.CH4、Na+和K+的质子数分别为10、11、19,电子数分别为10、10、18,故B错误;C.SiH4、Al3+和Ca2+的质子数都是18、13、20,电子数分别是18、10、18,故C错误;D.OH﹣,S2﹣和NH3的质子数分别为9、16、10,电子数分别是10、18、10,故D错误;故答案选A。5、C【解析】在NaN3中N元素的化合价是-价,KNO3中N元素的化合价是+5价,产物N2中N元素的化合价是0价,所以NaN3是还原剂、KNO3是氧化剂,N2既是氧化产物又是还原产物,由10NaN3+2KNO3=K2O+5Na2O+16N2↑可知,10molNaN3生成15mol氧化产物N2,2molKNO3生成1mol还原产物N2,即当生成16molN2时,氧化产物比还原产物多14mol。A项,根据上述分析可知,当氧化产物比还原产物多1.75mol时,设生成标准状况下N2是xmol,则由=得,x=2mol,所以在标准状况下生成N2的体积是44.8L,故A错误;B项,根据上述化合价分析可知,在反应中KNO3作的是氧化剂,而氧化剂是被还原,所以B错误;C项,根据方程式可知,当生成16molN2时,氧化产物比还原产物多14mol,转移电子数是10mol,设氧化产物比还原产物多1.75mol时,转移电子数是ymol,则由=得y=1.25mol,所以C正确;D项,根据化合价分析,NaN3中的N原子化合价升高被氧化,结合上述分析可知当10molNaN3作还原剂时,被氧化的N原子是30mol,此时氧化产物比还原产物多14mol,则设氧化产物比还原产物多1.75mol时,被氧化的N原子是amol,则由=得a=3.75mol,所以D错误。此题答案选C。点睛:电子得失守恒在氧化还原反应配平及计算中均有很重要的应用,在解题过程中首先分别找出发生氧化和发生还原的元素,然后分别标出化合价升高或降低的数目,最后列式计算。6、C【解析】
A项、镁离子为阳离子,其电子式直接用离子符号表示,则镁离子的电子式为Mg2+,故A错误;B项、质量数为35的氯原子为3517Cl,故B错误;C项、氧原子得到2个电子形成氧离子,氧离子最外层有8个电子,离子的结构示意图为,故C正确;D项、氮原子的核外电子数为7,有3个不成对电子,电子式为,故D错误;故选C。7、C【解析】
物质熔化时,不破坏化学键,说明该物质不属于离子晶体、原子晶体和金属晶体,属于分子晶体。【详解】A.氯化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故A错误;B.金刚石属于原子晶体,熔化时破坏共价键,故B错误;C.干冰属于分子晶体,熔化时只是状态发生变化,不破坏化学键,破坏分子间作用力,故C正确;D.烧碱是氢氧化钠属于离子晶体,熔化时破坏离子键,故D错误;答案选C。8、D【解析】
A.氧化铜与盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式为CuO+2H+=Cu2++H2O,A错误;B.氯化铝溶液与氨水反应Al3++3NH3∙H2O=Al(OH)3↓+3,B错误;C.氢氧化铜和硫酸反应,离子方程式为Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,C错误;D.FeCl2溶液与Cl2反应生成氯化铁,离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,D正确;答案为D。9、D【解析】
A、Na2SO3在空气中与氧气反应:2Na2SO3+O2=2Na2SO4,其中S由+4价变为+6价,发生氧化还原反应,故A不符合题意;B、FeCl2在空气中被氧气氧化,发生反应:12FeCl2+3O2+6H2O=8FeCl3+4Fe(OH)3,其中Fe由+2价变为+3价,发生氧化还原反应,故B不符合题意;C、KI在空气中发生反应:4KI+O2+2H2O=4KOH+2I2,其中I由-1价变为0价,发生氧化还原反应,故C不符合题意;D、NaOH在空气中与CO2反应:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,没有电子的得失,不是氧化还原反应,故D符合题意;答案选D。10、A【解析】
A选项,标准状况下,1mol任何气体的体积约为22.4L,不是任何物质,该物质必须是气体才行,故A错误;B选项,O2的摩尔质量是32g/mol,所以2molO2的质量是,故B正确;C选项,氯化氢气体的摩尔质量是36.5g/mol,NA个氯化氢分子的物质的量为1mol,1mol该气体的质量,因此两者在数值上相等,故C正确;D选项,1mol氢气和氧气的混合气体,极限思维,假设全部为氢气,1mol氢气所含的分子数为6.02×1023个,假设全部是氧气,1mol氧气含有的分子数为6.02×1023个,都为6.02×1023个,故D正确;综上所述,答案为A。本题易错选A项,注意气体摩尔体积只适用于气态物质。11、C【解析】
NaCl、CaCl2、AlCl3三种溶液,分别与足量的AgNO3溶液反应,反应的离子方程式为:Cl-+Ag+=AgCl↓,则有n(Cl-)=n(AgCl),若生成的沉淀的质量相等,则NaCl、CaCl2、AlCl3三种溶液的n(Cl-)相等,所以:n(NaCl):n(CaCl2)):n(AlCl3)=6:3:2,故C正确;本题答案是C。若三种溶液,生成沉淀的物质的量相等,则三种溶液中n(Cl-)相等,即n(NaCl)=2n(CaCl2))=3n(AlCl3),可求出n(NaCl):n(CaCl2)):n(AlCl3)。12、C【解析】
向含有NaBr、KI的混合溶液中通入过量的Cl2充分反应,发生:Cl2+2KI=2KCl+I2,Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2,加热时Br2易挥发,I2易升华,最后剩余的固体为KCl和NaCl。答案选C。13、D【解析】
A、58.5gNaCl是1mol,溶解于1L水中所得溶液体积不是1L,不能计算其浓度,A错误;B、22.4L氯化氢气体不一定是1mol,不能计算其浓度,B错误;C、将2L5mol/L的浓盐酸与8L水混合后溶液的体积不是10L,不能计算浓度,C错误;D、l0gNaOH的物质的量是10g÷40g/mol=0.25mol,溶解于水中配成250mL溶液,溶质的浓度是0.25mol÷0.25L=1.0mol/L,D正确;答案选D。计算溶液的物质的量浓度时需要注意以下两点:①概念中的体积是溶液的体积而不是溶剂的体积,也不是溶剂和溶质的体积之和。②溶液浓度与体积多少无关,即同一溶液,无论取出多少体积,其浓度(物质的量浓度、溶质的质量分数、离子浓度)均不发生变化。14、A【解析】
在水溶液或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质中含有自由电子或自由移动的阴阳离子。【详解】A.熔融KCl中含有自由移动的离子,可以导电,属于电解质,故A符合题意;B.NaOH溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故B不符合题意;C.NaCl晶体虽为电解质,但晶体中不含自由移动的离子,所以不能导电,故C不符合题意;D.液氯属于单质,既不是电解质也不能导电,故D不符合题意;综上所述答案为A。15、B【解析】
不论是先加热使其分解,还是直接与盐酸反应,最终所得溶液均是氯化钠溶液,根据钠离子守恒可知生成的氯化钠一样多,再根据氯离子守恒可知消耗的盐酸一样多,因此所耗用的盐酸的体积比为1∶1,答案选B。16、B【解析】
Ag+能与Cl-、、
OH-三种结合,Mg2+能与、
OH-结合,Ba2+只能与结合,故先加入Ba(NO3)2溶液溶液,检验出离子,过滤除去生成的BaCO3沉淀;然后加入Mg(NO3)2溶液,检验出
OH-,过滤除去生成的Mg(OH)2沉淀;最后加入AgNO3溶液,检验出Cl-,故正确的操作顺序是④②①②③,故合理选项是B。二、非选择题(本题包括5小题)17、Na2CO3CuSO4、Na2SO4、CaCl2KClBaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2↑【解析】
①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液,说明不能含有有色物质,且能够反应生成沉淀的物质不能同时存在;②往此溶液中滴加氯化钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,据此分析解答。【详解】①将固体混合物溶于水中,搅拌后得无色透明溶液判断一定无CuSO4,CaCl2和Na2CO3、CaCl2和Na2SO4二者不能同时含有;②往此溶液中滴加硝酸钡,有白色沉淀产生,说明可能含有Na2SO4、Na2CO3,则一定不能含有CaCl2;③过滤,将沉淀物置于稀硝酸中,发现沉淀全部溶解,说明生成的沉淀是碳酸钡,不是硫酸钡沉淀,证明一定含有Na2CO3,一定不含Na2SO4;(1)由上述分析可知,固体混合物中肯定有Na2CO3,肯定没有Na2SO4、CuSO4、CaCl2,可能有KCl;故答案为Na2CO3;Na2SO4、CuSO4、CaCl2;KCl;(2)实验③中碳酸钡与硝酸反应生成硝酸钡与二氧化碳、水,反应离子方程式为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O,故答案为BaCO3+2H+=Ba2++CO2↑+H2O。本题考查混合物组成的推断,主要利用物质的特征性质、离子共存等进行判断。本题的易错点为Na2SO4的判断,要注意硫酸钡不溶于水,也不溶于酸。18、CaCO3、NaClCuSO4CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2OD【解析】
硫酸铜溶于水得到蓝色溶液,而本题中得到是无色的溶液和白色沉淀,所以在混合物中一定不含硫酸铜;白色沉淀可能为碳酸钙,也可能是硫酸钠和氯化钡反应生成的硫酸钡,而白色沉淀能全部溶于稀盐酸,所以该沉淀为碳酸钙,即原固体中一定含有碳酸钙,而原固体中含有三种物质,所以还一定含有NaCl,氯化钡和硫酸钠二者有其一。【详解】(1)根据分析可知原白色固体中一定含有CaCO3、NaCl;一定不含CuSO4;(2)实验Ⅱ中发生的反应为碳酸钙和盐酸的反应,离子方程式为CaCO3+2H+==Ca2++CO2↑+H2O;(3)原白色粉末中无法确定的是BaCl2和Na2SO4A.加入硫酸钠若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故A不符合题意;B.加入BaCl2若产生白色沉淀,可以确定含有Na2SO4不含BaCl2,故B不符合题意;C.加入碳酸钠溶液若产生白色沉淀,可以确定含有BaCl2不含Na2SO4,故C不符合题意;D.氯化银难溶于水、硫酸银微溶于水,所以加入硝酸银溶液不能进一步确定白色粉末的组成,故D符合题意;综上所述答案为D。19、蒸馏烧瓶冷凝管(或直形冷凝管)温度计蒸馏g防止暴沸未用玻璃棒引流未使用250mL容量瓶萃取烧杯、分液漏斗盐酸BaCl2溶液SO42-、CO32-14.6A【解析】
实验室进行蒸馏实验时,仪器包括蒸馏烧瓶,温度计,直形冷凝管,牛角管,烧杯,酒精灯;萃取实验仪器包括分液漏斗,烧杯;配制溶液时仪器包括容量瓶,烧杯,玻璃棒,胶头滴管,容量瓶必须选用合适容积,不可小于配制要求。【详解】(1)根据仪器的结构可知,①为蒸馏烧瓶;②为冷凝管(或直形冷凝管);(2)采用分馏(蒸馏)原理进行实验时,控制温度是关键,故还缺少的玻璃仪器温度计;冷却蒸馏产生的气体时,在冷凝管位置,冷却水要采用“下进上出”原则,故冷却水的进口为g,碎瓷片由于具有多孔结构,能防止暴沸;(3)配制250mL溶液,需选用适当容积的容量瓶,且配置过程中用玻璃棒进行引流。故错误为未用玻璃棒引流;未使用250mL容量瓶;II.①向碘水中加入四氯化碳以提取碘单质的实验操作叫萃取,需要的玻璃仪器为分液漏斗、烧杯;②检验SO42-、CO32-时,硫酸根常用氯化钡(沉淀),碳酸根常用盐酸(气泡)或氯化钙(沉淀)等,由于检验试剂的量均为过量,为了防止对后续实验产生影响,应先检验碳酸根,后检验硫酸根。故加入的试剂A为盐酸,B为BaCl2溶液,该现象证明样品中不含有SO42-、CO32-;③容量瓶的规格没有450mL,应选500mL配制,则需氯化钠的物质的量为:n=cV=0.50mol/L×0.5L=0.25mol,氯化钠的质量为:m=nM=0.25mol×58.5g/mol=14.625g,托盘天平只能精确到0.1g,故应称量氯化钠的质量为14.6g;配制NaCl溶液时,若出现下列操作:A.天平砝码己锈蚀,砝码质量增大,所称溶质氯化钠质量偏大,所配溶液浓度偏高,故A正确;B.配制过程中未用蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒,氯化钠残留在玻璃棒和烧杯中,溶质质量偏小,浓度偏小,B错误;C.转移溶液时有溶液溅出,溶质减少,所配溶液浓度偏小,C错误;D.定容时仰视刻度线,蒸馏水添加量偏大导致溶液体积偏大,浓度偏低,D错误;答案为A。实验操作和设备选用是本题重点,易错点是配制一定浓度的溶液时所称量的质量。容量瓶没有450ml,计算时要选用正确容量瓶体积,即500ml。20、5.6500ml容量瓶EBFDACG检查容量瓶是否漏液BF【解析】
(1)根据c=1000×ρ×ω/M可知,浓H2SO4溶液的物质的量浓度=1000×1.8×98%/98=18.0mol/L,根据溶液稀释规律:稀释前后溶质的量保持不变,设需量取该浓H2SO4溶液的体积是VL,实验室没有450mL容量瓶,只能选用500mL容量瓶,所以18.0×
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