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文档简介

新疆昌吉回族自治州木垒县中2026届化学高一上期中学业水平测试模拟试题考生须知: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、同温同压下,氦气、氢气和氨气(NH3)的体积比为3∶2∶1,则其原子个数比为A.1∶2∶3 B.4∶3∶3 C.3∶4∶4 D.3∶2∶12、不用其他试剂,用最简单的方法鉴别下列物质:①NaOH溶液,②Mg(NO3)2溶液,③CuSO4溶液,④KCl溶液,正确的鉴别顺序是A.①②③④ B.③④②① C.④①②③ D.③①②④3、下列实验装置图所示的实验操作,不能达到相应的实验目的的是A.除去CO气体中的CO2 B.分离沸点相差较大的互溶液体混合物 C.容量瓶中转移液体 D.分离互不相容的两种液体4、某无色透明的溶液中,能大量共存的离子组是()A.Na+、H+、SO42-、HCO3-B.Cu2+、K+、SO42-、NO3-C.Na+、K+、Cl-、NO3-D.Ba2+、K+、SO42-、Cl-5、NA代表阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.配制1L0.1mol/L的CuSO4溶液需称取1.6gCuSO4固体B.常温常压下,1molO3气体体积约为22.4LC.浓度为1mol·L−1的盐酸所含氯化氢分子的数目为NAD.5.6gFe与足量Cl2反应,转移的电子数为0.3NA6、在2KMnO4==2K2MnO4+MnO2+O2↑中,KMnO4所起的作用是A.氧化剂 B.既不是氧化剂又不是还原剂C.还原剂 D.既是氧化剂又是还原剂7、下列各组物质中,按单质、化合物、混合物顺序排列的是A.铁、四氧化三铁、冰水混合物B.氯气、纯碱、漂白粉C.水银、空气、干冰D.二氧化硫、水蒸气、盐酸8、下列有关物质分类的说法中正确的是()A.现有、、、,可以按某个标准判断与其他三种不同;也可按某个标准判断与其他三种不同B.在物质分类时,一般是先分类,再定标准,这样就不会有误了C.树状分类法是唯一能表示物质分类的方法D.胶体、溶液、浊液分属不同类别的本质是其透过滤纸的性质不同9、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∶310、在相同状况下,一个空瓶,若装满O2称其质量为36g,若装满CO2称其质量为42g,若装满A气体,称其质量为52g,则A的相对分子质量是()A.16 B.32 C.64 D.12811、下列关于物质的分类中,正确的是()酸性氧化物酸盐混合物电解质ACO2HClO烧碱CuSO4·5H2OCO2BNa2OHNO3NaHSO4石灰水MgCSO2HNO3纯碱双氧水NaClDCOFe(OH)3BaCO3水泥NH3A.A B.B C.C D.D12、下列各组中的离子,能在溶液中大量共存的是A.Na+、Cu2+、Cl-、SO42-B.Ca2+、Na+、NO3-、CO32-C.H+、Na+、Cl-、CO32-D.K+、H+、S042-、0H-13、下列有关胶体的说法错误的是A.胶体粒子很小,能透过半透膜B.胶体与溶液的本质区别是分散质粒子直径大小的不同C.水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘胶体中的胶粒带电。D.胶体能产生丁达尔现象14、制备氰氨基化钙的化学方程式为CaCO3+2HCNCaCN2+CO↑+H2↑+CO2↑,下列说法正确的是A.氢元素被氧化,碳元素被还原B.HCN被氧化,CaCO3被还原C.HCN是氧化剂,CaCO3是还原剂D.CaCN2是氧化产物,H2为还原产物15、下列物质中,能够导电的电解质是A.Cu丝 B.熔融的MgCl2 C.NaCl溶液 D.液态HCl16、把0.05molBa(OH)2固体加入1L下列液体中,溶液导电能力明显减小的是()A.水 B.0.05mol/lMgCl2溶液C.0.05mol/L的醋酸溶液 D.含0.05molCuSO4的溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、I.常见无机物A、B、C、D、E、X存在如图转化关系。已知A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,其中A为单质,X是常见的无色无味气体(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)组成单质A的元素符号为_____。(2)写出由C转化为D的化学方程式________________________________________。II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大。这四种物质具有如图所示的转化关系(部分生成物和反应条件略去)。请回答:(1)向溶液C中滴加硫氰化钾溶液,溶液变____________色。(2)写出图中C+AB的离子方程式____________________________________。18、有A、B、C、D、E、F六种物质,它们的相互转化关系如下图(反应条件略,有些反应的产物和条件没有全部标出)。已知A、B、E是单质,B在常温下为气体,C俗名称为烧碱,D为无色无味液体。(1)写出A、D的化学式________。(2)写出A和D反应生成B和C的化学方程式___________。(3)写出E与C、D反应生成B和F的离子方程式______________。19、如图所示,圆底烧瓶中盛有0.18g镁条,加入10.00mL2.00mol/L的硫酸溶液反应完全后,产生氢气180mL。(1)根据实验数据计算,气体的摩尔体积为_____。(2)反应过程中,装置内空气没有排除,空气的体积对实验结果____(填“有”或“无”)影响,请简述理由:________(3)有同学认为:若镁条中混有杂质,则实验结果会偏低。请列举实例分析该同学的观点是否正确?____________。20、实验室用18.4mol•L-1的浓硫酸来配制480mL0.2mol•L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管②烧瓶③烧杯④药匙⑤量筒⑥托盘天平⑦玻璃棒请回答下列问题:(1)配制稀硫酸时,上述仪器中不需要使用的有___(选填序号),还缺少的仪器有(写仪器名称)___。(2)需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为___mL,量取浓硫酸时应选用___(选填

①10mL②50mL③100mL)规格的量筒。(3)实验中两次用到玻璃棒,其作用分别是:___、___。(4)下列对容量瓶及其使用方法的描述中正确的是___。A.容量瓶上标有容积、温度和浓度B.容量瓶用蒸馏水洗净后,必须烘干C.配制溶液时,把量好的浓硫酸小心倒入容量瓶中,加入蒸馏水到接近刻度线1~2cm处,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线D.使用前要检查容量瓶是否漏水(5)在配制过程中,下列操作可引起所配溶液浓度偏低的有___(填序号)①未洗涤稀释浓硫酸时用过的烧杯和玻璃棒②未等稀释后的硫酸溶液冷却至室温就转移到容量瓶中③转移前,容量瓶中含有少量蒸馏水④定容时,仰视刻度线21、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。Ⅰ.(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是______;a.化合反应b.分解反应c.置换反应d.复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是___________;(3)粗盐中含有Ca2+、Mg2+、SO42-等杂质,精制时所用试剂为:a.盐酸;b.BaCl2溶液;c.NaOH溶液;d.Na2CO3溶液。加入试剂的顺序是_____________;II.实验室利用精盐配制480mL2.0mol·L-1NaCl溶液。(4)除烧杯和玻璃棒外,还需要的玻璃仪器有___________________、_______________;(5)用托盘天平称取固体NaCl________g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:①计算②称量③溶解④冷却⑤转移⑥定容⑦摇匀⑧装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是______________________;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_________。a.容量瓶洗净后残留了部分的水b.转移时溶液溅到容量瓶外面c.定容时俯视容量瓶的刻度线d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】

同温同压下,氦气、氢气和氨气(NH3)的体积比为3∶2∶1,根据阿伏加德罗定律可知氦气、氢气和氨气物质的量之比是3∶2∶1,则其原子个数比为(3×1)∶(2×2)∶(1×4)=3∶4∶4,答案选C。2、D【解析】

不用其他试剂进行鉴别,通常观察颜色、闻气味,再用已经鉴别的物质鉴别其它物质。【详解】观察题中待鉴别的物质,溶液呈蓝色的是③CuSO4溶液,其余为无色溶液。各取少量三种无色溶液于试管中,分别滴加CuSO4溶液,生成蓝色沉淀的是①NaOH溶液,另两溶液无明显变化。又分别取少量无明显变化的溶液于试管中,滴加NaOH溶液,有白色沉淀的为②Mg(NO3)2溶液,余下的为④KCl溶液。本题选D。【点睛】若待鉴别的一组物质均无色无味,则可分别取少量进行两两混合,列表记录实验现象,再据现象进行推断,从而确定待鉴别物质。3、B【解析】

A项,NaOH溶液能吸收CO2,不吸收CO,长管进气、短管出气可确保CO2被充分吸收,A项能达到目的;B项,分离沸点相差较大的互溶液体混合物用蒸馏法,蒸馏装置中温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近,B项不能达到目的;C项,向容量瓶中转移液体时用玻璃棒引流,C项能达到目的;D项,分离互不相溶的两种液体用分液法,D项能达到目的;答案选B。【点睛】实验装置图是否能达到实验目的通常从两个角度分析:(1)实验原理是否正确;(2)装置图中的细节是否准确,如洗气时导气管应“长进短出”,蒸馏时温度计的水银球应在蒸馏烧瓶支管口附近,冷凝管中的冷却水应从下口进上口出等。4、C【解析】A.因H+、HCO3—可以反应生成水和二氧化碳气体,所以不能大量共存,故A错误;B.Cu2+有颜色,与无色溶液的条件不符,故B错误;C.Na+、K+、Cl-、NO3-都没有颜色,且互相之间不发生任何反应,所以可以大量共存,故C正确;D.Ba2+和SO42-可以反应生成BaSO4沉淀,所以不能大量共存,故D错误。故答案选C。【名师点睛】明确常见离子之间的反应是解答本题的关键,离子不能大量共存的一般情况有:能发生复分解反应的离子之间、能发生氧化还原反应的离子之间、能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;是“可能”共存,还是“一定”共存;溶液是否有颜色的限制等,试题侧重对学生基础知识的训练和检验,有利于提高学生灵活运用基础知识的能力。5、D【解析】

A.根据m=cVM进行计算。B.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L。C.不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目,盐酸不含氯化氢分子。D.Fe与足量Cl2反应生成氯化铁。【详解】A.配制1L0.1mol/L的CuSO4溶液需称取CuSO4固体质量m=cVM=0.1mol/L×1L×160g/mol=16g,A错误。B.常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L,1molO3气体体积大于22.4L,B错误。C.不知道体积无法根据物质的量浓度计算微粒数目,盐酸不含氯化氢分子,C错误。D.5.6gFe物质的量为0.1mol,与足量Cl2反应,生成氯化铁,转移的电子数为0.3NA,D正确。6、D【解析】

2KMnO4==2K2MnO4+MnO2+O2↑反应中Mn元素的化合价降低、O元素的化合价升高,KMnO4既是氧化剂、又是还原剂。【详解】A、KMnO4中Mn元素的化合价降低、O元素的化合价升高,KMnO4既是氧化剂、又是还原剂,故A错误;B、Mn元素的化合价降低,O元素的化合价升高,有元素化合价变化,是氧化还原反应,故B错误;C、KMnO4中Mn元素的化合价降低、元素的化合价升高,KMnO4既是氧化剂、又是还原剂,故C错误;D、反应中Mn元素的化合价降低,O元素的化合价升高,KMnO4既是氧化剂、又是还原剂,故D正确。故选D。7、B【解析】

A.铁是单质,四氧化三铁是化合物,冰水混合物的成分为水,是化合物,故错误;B.氯气是单质,纯碱是化合物,漂白粉是氯化钙和次氯酸钙的混合物,故正确;C.水银是金属汞,是单质,空气是混合物,干冰是化合物,故错误;D.二氧化硫是化合物,水蒸气是化合物,盐酸是氯化氢的水溶液,是混合物,故错误。故选B。8、A【解析】

A.如果根据是否含有氧元素,可以判断N2与其他三种不同,如果根据是否含有金属元素,可以判断与其他三种不同,A选项正确;B.物质分类时,一般是先定标准,再进行分类,B选项错误;C.标准不同,物质分类的方法不同,如交叉分类法、树状分类法等,C选项错误;D.胶体、溶液、浊液分属不同类别的本质是三者粒子直径的大小不同,D选项错误;答案选A。9、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。10、C【解析】

设瓶子的质量为x,气体A的摩尔质量为y,同一瓶子的体积相等,由阿伏加德罗定律可知,在相同状况下,O2、CO2与气体A的物质的量也相等,则由n=m/M可知,(36g—x)÷32g/mol=(42g—x)÷44g/mol,解得:x=20g,故(36g—20g)÷32g/mol=(52g−20g)÷y,解得:y=64g•mol-1,摩尔质量与相对分子质量数值相等,所以气体A的相对分子质量是64,故答案为C项。11、C【解析】

A.烧碱是碱不是盐,CuSO4·5H2O是纯净物,CO2是非电解质;故A错误;B.Na2O是碱性氧化物,Mg是单质,既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C.物质分类正确,故C正确;D.CO不是酸性氧化物,为中性氧化物;Fe(OH)3是碱,NH3是非电解质,故D错误。答案选C。12、A【解析】A.Na+、Cu2+、Cl-、SO42-四种离子互不反应,能在溶液中大量共存,A正确;B.Ca2+与CO32-生成CaCO3沉淀,而不能大量共存;B错误;C.H+与CO32-反应生成CO2气体,不能大量共存,C错误;D.H+与0H-生成H2O,不能大量共存,D错误.答案选A.13、A【解析】A.胶体粒子的直径介于1nm~100nm之间,不能透过半透膜,故A错误;B.溶液与胶体的本质区别在于分散质微粒直径大小,故B正确;C、水泥厂、冶金厂常用高压电除去烟尘,是因为烟尘粒子带电荷发生电泳,故C正确;D.丁达尔效应是胶体所特有的性质,即胶体能产生丁达尔效应,故D正确;故选A。14、D【解析】

CaCO3+2HCN=CaCN2+CO↑+H2↑+CO2↑中,N元素化合价不变,生成物CO2中碳元素来自碳酸钙,它的化合价没有发生变化,生成物CO中碳元素来自HCN,C的化合价没有发生变化,HCN中的H原子得电子由+1价变为0价(2个H原子),得到H2,HCN中的C原子失电子,由+2价变为+4价(1个C原子),得到CaCN2。【详解】因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则氢元素被还原,碳元素被氧化,A错误;因HCN中的碳元素化合价升高,氢元素的化合价降低,则HCN既是氧化剂又是还原剂,碳酸钙中没有元素的化合价发生变化,既不是氧化剂也不是还原剂,B、C错误;HCN中的碳元素化合价由+2升高到+4,对应的氧化产物为CaCN2,HCN中的氢元素化合价由+1价降低到0,对应的还原产物为H2,D正确。故选D。【点睛】本题考查氧化还原反应,准确判断物质中元素的化合价是解答本题的关键,HCN、CaCN2中元素的化合价分析是解答中的难点。15、B【解析】

A.铜丝虽然可以导电,但为单质不是电解质,故A不符合题意;B.熔融的氯化镁有自由移动的离子,可以导电,且为电解质,故B符合题意;C.氯化钠溶液可以导电,但为混合物,不是电解质,故C不符合题意;D.液态HCl不导电,故D不符合题意;综上所述答案为B。16、D【解析】

A.水中离子浓度较小,加入少量的氢氧化钡固体后,离子浓度增大导电能力增强,故A不符合;B.向1L0.05mol/lMgCl2溶液中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成氢氧化镁和氯化钡,电解质氯化镁转变为氯化钡,都是强电解质,溶液离子浓度变化不大,只是离子的转化,则溶液导电能力变化不大,故B不符合;C.醋酸是弱酸,溶液的导电性比较弱,但向1L0.05mol/l醋酸中加入0.05molBa(OH)2固体,反应生成醋酸钡和水,溶液中离子浓度增大,溶液导电能力增强,故C不符合;D.向1L0.05mol/LCuSO4中加入0.05molBa(OH)2固体,CuSO4和氢氧化钡反应生成硫酸钡和氢氧化铜,溶液中离子浓度减小,溶液导电能力明显减弱,故D符合;故答案为D。【点睛】明确溶液导电性的决定因素是解题关键,溶液的导电能力与离子的浓度有关,与电解质的强弱无关;浓度越大导电能力越强,浓度越小导电能力越弱。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaNa2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3血红2Fe3++Fe=3Fe2+【解析】

I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2。II.A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,氯化铁和氯化亚铁可以相互转化,据此分析解答。【详解】I.A、B、C、D的焰色反应都呈黄色,均含有Na元素,其中A为单质,则A为Na,钠与水反应生成NaOH与氢气,可推知E为H2,B为NaOH,X是常见的无色无味气体,能与NaOH连续反应,可知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3。(1)钠的元素符号为Na,故答案为Na;(2)由C转化为D是碳酸钠与二氧化碳反应转化为碳酸氢钠,反应的化学方程式:CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,故答案为CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3;II.A、B、C、D为三种常见物质。A是金属单质,且A的合金用量最大,则A为铁。铁与氯气反应生成氯化铁,C为FeCl3,铁与盐酸反应生成氯化亚铁,B为FeCl2,D与一氧化碳反应生成铁,则D可能为铁的某种氧化物。(1)向FeCl3溶液中滴加硫氰化钾溶液,溶液变成红色,故答案为红;(2)C+A→B为氯化铁与铁反应生成氯化亚铁,反应的离子方程式为2Fe3++Fe=3Fe2+,故答案为2Fe3++Fe=3Fe2+。18、Na、H2O2Na+2H2O=2NaOH+H2↑2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑【解析】

有A、B、C、D、E、F六种物质,C俗名称为烧碱,C为NaOH,D为无色无味液体,D为H2O,根据框图,单质A与水反应生成一种气体单质B和氢氧化钠,则A为钠,B为氢气,氢氧化钠、水与单质E反应生成氢气,则E为铝,因此F为偏铝酸钠,据此分析解答。【详解】根据以上分析可知A是钠,B是氢气,C是氢氧化钠,D是水,E是铝,F是偏铝酸钠,则(1)钠和水的化学式分别是Na、H2O;(2)钠和水反应生成氢气和氢氧化钠的化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。(3)铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑。【点睛】正确推断物质的种类是解题的关键,本题的突破口为C、D。本题的易错点为铝与氢氧化钠反应的离子方程式的书写,注意反应过程中水也参与了反应。19、24L/mol无反应后装置内残留的H2可以替代空气的体积需要根据杂质的类型分类讨论,若杂质为Al,则偏高,杂质不参与反应或为Fe、Zn等则偏低。【解析】

(1)镁和硫酸反应生成氢气,根据气体的摩尔体积=计算;(2)反应过程中,装置内空气没有排除,反应后装置内残留的H2可以替代空气的体积;(3)若镁条中混有杂质,若杂质为Al,则实验结果会偏高。【详解】(1)0.18g镁条的物质的量为n=0.0075mol,加入10.00mL2.00mol/L的硫酸n(H2SO4)=0.02mol,Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑,硫酸过量,按镁计算生成氢气为:0.0075mol,气体的摩尔体积==24L/mol,故答案为:24L/mol;(2)反应过程中,装置内空气没有排除,没有排除空气可由反应后装置内残留的H2替代,故答案为:无;反应后装置内残留的H2可以替代空气的体积;(3)若镁条中混有杂质,若杂质为Al,铝的摩尔质量大于镁,计算出的金属的物质的量偏小,气体的摩尔体积计算出偏高,同理杂质不参与反应或为Fe、Zn等则偏低,故答案为:需要根据杂质的类型分类讨论,若杂质为Al,则偏高,杂质不参与反应或为Fe、Zn等则偏低。20、②④⑥500mL容量瓶5.4①搅拌引流D①④【解析】

(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶来分析所需的仪器;(2)依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸体积,据此选择合适规格量筒;(3)依据稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流解答;(4)根据容量瓶的构造、使用方法及配制一定物质的量浓度的溶液的正确方法分析;(5)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析。【详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀、装瓶,用到的仪器:量筒、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,用不到的仪器:烧瓶、托盘天平、药匙,故选:②④⑥;还缺少的仪器为:容量瓶,配制480mL0.2mol•L-1的稀硫酸,应选择500mL容量瓶;故答案为:②④⑥;500mL容量瓶;(2)用18.4mol•L-1的浓硫酸来配制480mL0.2mol•L-1的稀硫酸,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,设需要浓硫酸体积为V,则依据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变得:18.4mol/L×V=500mL×0.2mol/L,解得V=5.4mL,所以应选择10mL量筒;故答案为:5.4;①;(3)稀释过程中玻璃棒作用搅拌,移液时玻璃棒作用引流;故答案为:搅拌;引流;(4)A.容量瓶是

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