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文档简介
2026届浙江省宁波华茂外国语学校化学高一第一学期期末复习检测模拟试题考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.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、下列物质在水溶液中的电离方程式书写正确的是()A.Ba(OH)2Ba2++(OH-)2 B.K2CO3==K2++CO32-C.NaHCO3===Na++H++CO32- D.NaHSO4===Na++H++SO42-2、提纯含有少量硝酸钡杂质的硝酸钾溶液,设计实验方案如下,则X试剂为A.碳酸钠B.碳酸钾C.硫酸钠D.硫酸钾3、下列各项操作中发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是①向澄清石灰水中逐渐通入CO2至过量②向NaAlO2溶液中逐渐通入CO2至过量③向AlCl3溶液中逐滴加入NaOH至过量④向硅酸钠溶液中逐滴加入盐酸至过量⑤向Fe(OH)3胶体中逐滴加入稀盐酸至过量⑥向Ca(ClO)2溶液中逐渐通入CO2至过量A.①③ B.①②⑤ C.①③⑤⑥ D.①②⑥4、下列表格中各项分类都正确的一组是纯净物混合物电解质非电解质A冰水混合物明矾液态蔗糖BCaO海水铜乙醇C胆矾镁合金AgClD氢氧化钠空气溶液食醋A.A B.B C.C D.D5、某溶液中加入铝粉,有H2放出,在该溶液中一定能大量共存的离子组是()A.K+、Mg2+、Cl-、 B.Na+、、、C.Na+、K+、、Cl- D.K+、Na+、、6、某学生用量筒量取液体,初次视线与量筒内凹液面的最低处保持水平,读数为9.8mL。倒出部分液体后,俯视凹液面的最低处,读数为3.5mL,则该学生实际倒出液体的体积A.大于6.3mL B.小于6.3mL C.等于6.3mL D.无法确定7、在无色透明溶液中可以大量共存的离子组是A.H+、K+、I-、NO3- B.OH-、Cl-、Na+、NH4+C.Mg2+、K+、Cl-、NO3- D.Cu2+、NO3-、OH-、Cl-8、化学与社会、生活密切相关,下列说法错误的是A.可在水中加入铁盐或明矾来净化水B.可在豆浆中加入石膏制作豆腐,利用的是胶体的聚沉C.可用二氧化硅作太阳能电池的材料,晶体硅做光导纤维D.可用氢氧化铝或小苏打治疗胃酸过多9、下列有关二氧化硅的叙述正确的是()A.二氧化硅不与任何酸反应B.二氧化硅能与水反应生成硅酸C.二氧化硅是酸性氧化物,能与烧碱溶液反应D.二氧化硅是两性氧化物,能与碱和氢氟酸反应10、已知某酸性溶液中含有Ba2+、Fe3+,则下述离子组中能与上述离子共存的是()A.CO32-、Cl- B.NO3-、Cl- C.NO3-、SO42- D.OH-、NO3-11、能把Na2SO4、NH4NO3、KCl、(NH4)2SO4四瓶无色溶液加以区别的一种试剂是(必要时可以加热)A.BaCl2 B.NaOH C.Ba(OH)2 D.AgNO312、下列材料中所涉及的合金不属于新型合金的是()A.飞机窝扇用的是耐高温的合金材料B.蛟龙号载人舱是用钛合金制的C.不锈钢盆D.新能源汽车储氢材料13、1.8g某金属在氯气中燃烧后,固体质量增加了7.1g,该金属是A.Ag B.Fe C.Al D.Na14、下列变化中需加入氧化剂才能实现的是()A.Cl﹣→Cl2 B.Fe3+→Fe2+C.CuO→Cu D.H2SO4→BaSO415、下列各项中,碱金属元素随原子序数的增加,跟卤族元素变化不一致的是()A.单质的熔沸点 B.原子半径C.单质的密度 D.原子的电子层数16、将等体积的NO2和He的混合气体置于试管中,并将试管倒立于水槽中,充分反应后,剩余气体体积约为原总体积的A. B. C. D.二、非选择题(本题包括5小题)17、下列框图涉及的物质所含元素中,除一种元素外,其余均为1~18号元素。已知:A、F为无色气体单质,B为具有刺激性气味的气体,化学家哈伯因合成B获得1918年的诺贝尔化学奖。C为黑色氧化物,E为紫红色金属单质,I为蓝色沉淀(部分反应的产物未列出)。请回答下列问题:(1)常温下铝遇到G的浓溶液后表面形成一层致密的保护膜,该现象称为___________。(2)E与G的稀溶液反应的离子方程式为_________。(3)在25℃和101kPa的条件下,将VL的B气体溶于100mL水中,得到密度为ρg·mL-1的溶液M,则M溶液的物质的量浓度为________mol·L-1。(已知25℃、101kPa条件下气体摩尔体积为24.5L·mol-1,不必化简)(4)分别蘸取B的浓溶液和G的浓溶液的玻璃棒,接近后的现象是_________。(5)B和C反应的化学方程式为__________。(6)J、K是同种金属的不同氯化物,K为白色沉淀。写出SO2还原J生成K的离子方程式:______。18、有一瓶无色澄清的溶液,其中可能含NH4+、K+、Na+、Mg2+、H+、Cu2+、CO32-、I-中的一种或几种,取该溶液进行如下实验:①用PH试纸检验,表明溶液呈强酸性②取部分溶液,加入少量的CCl4及数滴新制的氯水,振荡后CCl4层显紫色③另取部分溶液,逐滴加入稀NaOH溶液,使溶液从酸性逐渐转变为碱性,在滴加过程中及滴加完毕后,溶液中均无沉淀生成④将③得到的碱性溶液加热,有气体放出,该气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝。根据上述实验事实确定并回答:(1)在溶液中,肯定存在的有___________,肯定不存在的离子有__________________。(2)写出实验②中的离子反应方程式________________________。(3)不能确定是否存在的离子有__________________________。19、为确认HCl、H2CO3、H2SiO3的酸性强弱,某学生设计了如图所示的装置,一次实验即可达到目的(不必选其他酸性物质)。请据此回答:(1)若锥形瓶A中装某可溶性正盐溶液,其化学式为__。(2)装置B所盛的试剂是__,其作用是__。(3)装置C所盛试剂溶质的化学式是__。C中反应的离子方程式是__。(4)由此可得出的结论是:酸性__>__>__。20、根据氨气还原氧化铜的反应,可设计测定铜元素相对原子质量(近似值)的实验。先称量反应物氧化铜的质量m(CuO),反应完全后测定生成物水的质量m(H2O),由此计算铜元素相对原子质量。提供的实验仪器及试剂如下(根据需要可重复选用,加入的氯化铵与氢氧化钙的量足以产生使氧化铜完全还原的氨气):请回答下列问题:(1)氨气还原炽热氧化铜的化学方程式为__。(2)从所提供的仪器及试剂中选择并组装本实验的一套合理、简单的装置,按气流方向的连接顺序为(用图中标注的导管口符号表示)a→__。(3)在本实验中,若测得m(CuO)=ag,m(H2O)=bg,则Ar(Cu)=__。(4)在本实验中,使测定结果Ar(Cu)偏大的是__(填序号)。①氧化铜未完全起反应②氧化铜不干燥③氧化铜中混有不反应的杂质④碱石灰不干燥⑤氯化铵与氢氧化钙混合物不干燥(5)在本实验中,还可通过测定__和__,或__和__达到实验目的。21、电化学原理在防止金属腐蚀、能量转换、物质制备等方面应用广泛。(1)钢闸门在海水中易被腐蚀,常用以下两种方法减少其腐蚀:①图1中,A为钢闸门,材料B可以选择___(填字母序号)。a.碳棒b.铜板c.锌板②图2中,钢闸门C做___极。用氯化钠溶液模拟海水进行实验,D为石墨块,则D电极反应式为___,检验该电极反应产物的方法___。(2)镁燃料电池在可移动电子设备电源和备用电源等方面应用前景广阔。图3为“镁—次氯酸盐”燃料电池原理示意图,电极为镁合金和铂合金。E为该燃料电池的___极(填“正”或“负”)。F电极上的电极反应式为___。(3)利用电化学法生产硫酸,可使绝大多数单质硫直接转化为SO3,在生产硫酸的同时还能化学发电。图4为电化学法生产硫酸的工艺示意图,电池以固体金属氧化物作电解质,该电解质能传导O2-离子。①正极每消耗4.48LO2(标准状况下),电路中转移电子的数目为___。②S(g)在负极生成SO3的电极反应式为___。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】
A.氢氧化钡的电离方程式是Ba(OH)2=Ba2++2OH-,故A错误;B.碳酸钾的电离方程式是K2CO3=2K++CO32-,故B错误;C.碳酸氢钠是弱酸的酸式盐,能完全电离出Na+、HCO3-,电离方程式是NaHCO3=Na++HCO3-,故C错误;D.NaHSO4是强酸的酸式盐,能完全电离出Na+、H+、SO42-,电离方程式为NaHSO4=Na++H++SO42-,故D正确;故答案选D。【点睛】本题考查电离方程式的书写,明确电解质的强弱、原子团及离子符号的书写即可解答,考查学生灵活运用基础知识解决问题的能力。2、B【解析】
由分离实验方案可知,X试剂除去钡离子,使钡离子转化为沉淀,过滤而除去,再加过量硝酸除去试剂X,且除杂不能引入新杂质,则A、C排除,D中硫酸钾与硝酸不反应,则只有B中碳酸钾符合,答案选B。【点睛】本题考查分离、提纯实验方案的设计,把握实验流程及混合物分离方法为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意除杂不能引入新杂质,题目难度不大。3、C【解析】
①反应先得到沉淀,当过量时沉淀将转变为溶解,①正确;②反应只会得到沉淀,②错误;③反应先得到沉淀,当碱过量时沉淀将转变为溶解,③正确;④反应只会得到沉淀,④错误;⑤向胶体中加入电解质会导致聚沉,而后逐渐溶于稀盐酸,⑤错误;⑥反应先得到沉淀,当过量时沉淀将转变为溶解,⑥正确;①③⑤⑥正确,答案选C。4、C【解析】
同种物质组成的为纯净物,不同物质组成的为混合物,在水溶液中或熔融状态下导电的化合物为电解质,在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物为非电解质。【详解】A.冰水混合物是水,属于纯净物,明矾是硫酸铝钾晶体为纯净物,液态KNO3完全电离属于电解质,蔗糖为非电解质,故A错误;B.CaO是一种物质组成为纯净物,海水为多种物质组成为混合物,铜为单质不是电解质,乙醇为非电解质,故B错误;C.胆矾是硫酸铜晶体属于纯净物,铝合金为混合物,氯化银在熔融状态导电属于电解质,二氧化碳不能电离为非电解质,故C正确;D.氢氧化钠是一种物质组成为纯净物,空气为混合物,硫酸钠溶液是电解质溶液,食醋是醋酸水溶液,故D错误;故答案选C。5、C【解析】
溶液中加入铝粉,有H2放出,该溶液为非氧化性酸或强碱溶液,若离子之间不能反应生成沉淀、气体、水、弱电解质等,离子在溶液中一定能大量共存。【详解】A项、碱溶液中不能存在Mg2+,故A错误;B项、碱溶液中不能存在NH4+、HCO3-,酸溶液中不能存在HCO3-,故B错误;C项、非氧化性酸或强碱溶液中,该组离子之间不反应,可大量共存,故C正确;D项、酸溶液中不能存在CO32-,故D错误;故选C。6、A【解析】
量筒的刻度自下而上逐渐增大,当俯视读数时,所读刻度线偏上,使读数偏大,造成所取溶液体积偏小,所以实际倒出的溶液的体积大于6.3mL,答案选A。7、C【解析】
A.H+、I-、NO3-在溶液中发生氧化还原反应,不能大量共存,A错误;B.OH-、NH4+在溶液中发生复分解反应生成一水合氨,不能大量共存,B错误;C.Mg2+、K+、Cl-、NO3-在溶液中不反应,且均是无色的,能大量共存,C正确;D.Cu2+与OH-不能大量共存,且铜离子在溶液中显蓝色,D错误;答案选C。8、C【解析】
A.铁盐或明矾均可水解产生胶体,胶体具有吸附性可以净水,A项正确;B.豆浆是一种胶体,加电解质(石膏)后可以聚沉,B项正确;C.太阳能电池是晶体硅制作的,光导纤维是二氧化硅制作的,C项错误;D.氢氧化铝或者小苏打都可以中和过多的胃酸(盐酸),D项正确;答案选C。9、C【解析】
A.二氧化硅能与氢氟酸反应,故A错误;B.二氧化硅不溶于水,也不能与水反应生成硅酸,故B错误;C.二氧化硅属于酸性氧化物,能与烧碱溶液反应生成盐和水,故C正确;D.二氧化硅属于酸性氧化物,能氢氟酸反应生成SiF4,不属于盐,故D错误;答案:C。10、B【解析】
A.CO32-与酸性溶液中Ba2+、Fe3+都不能共存,故A不符合题意;B.NO3-、Cl-与酸性溶液中Ba2+、Fe3+都能共存,故B符合题意;C.SO42-与酸性溶液中Ba2+不能共存,故C不符合题意;D.OH-与酸性溶液中Fe3+不能共存,故D不符合题意;答案:B。11、C【解析】
A项、BaCl2与Na2SO4、(NH4)2SO4两瓶无色溶液均反应,均生成白色沉淀,实验现象相同,无法区别,BaCl2与NH4NO3、KCl两瓶无色溶液均不反应,无法区别,故A错误;B项、NaOH与NH4NO3、(NH4)2SO4两瓶无色溶液均反应,均生成刺激性气味的气体,实验现象相同,无法区别,BaCl2与Na2SO4反应生成白色沉淀,与KCl溶液不反应,故B错误;C项、向Na2SO4、NH4NO3、KCl、(NH4)2SO4四瓶无色溶液中分别加入Ba(OH)2溶液,实验现象分别为:生成白色沉淀、有刺激性气味的气体生成、不反应无现象、既有沉淀生成又有刺激性气味的气体生成,实验现象各不相同,可以区别,故C正确;D项、AgNO3与Na2SO4、KCl、(NH4)2SO4三瓶无色溶液均反应,均生成白色沉淀,实验现象相同,不能区别,故D错误。故选C。【点睛】本题考查物质的鉴别,注意把握物质的性质及发生的反应的实验现象,利用不同实验现象来区分是解答本题的关键。12、C【解析】
A.飞机窝扇用的耐高温的合金材料是钛合金,属于新型合金,A不合题意;B.由于钛合金的硬度大、耐酸碱的腐蚀,因此可用于蛟龙号载人舱的舱体材料等,属于新型合金,B不合题意;C.不锈钢在19世纪末20世纪初的研制、投产,是一种由铁和碳元素形成的传统合金,还添加了少量的铬、镍等金属,不属于新型合金,C符合题意;D.新能源汽车储氢材料,有LaNi5、Mg2Cu、Mg2Ni等,属于新型合金,D不合题意。故选C。13、C【解析】
增加的质量就是参加反应的氯气的质量,即氯气是0.1mol,得到电子是0.2mol,因此该金属提供1mol电子消耗的质量是1.8g÷0.2=9g。由于选项A~D中提供1mol电子需要金属的质量分别是(g)108、18.67、9、23,因此该金属是Al。答案选C。14、A【解析】
A、Cl-化合价升高,作还原剂,需要加入氧化剂,故正确;B、Fe3+化合价降低,作氧化剂,需要加入还原剂,故错误;C、CuO中CuO化合价降低,作氧化剂,需要加入还原剂,故错误;D、H2SO4→BaSO4化合价没有发生变化,不需要氧化剂也不需要还原剂,故错误;答案选A。15、A【解析】
A、碱金属元素随原子序数的增加,半径的增大,熔沸点逐渐降低,卤族元素随原子序数的增加,相对分子质量增大,熔沸点逐渐升高,故选A;B、同主族元素从上到下,电子层数增多,所以原子半径增大,故不选B;C、碱金属的密度由上到下增大(钾的密度小于钠),即密度随原子序数的增加而增大;卤族元素的密度由上到下增大;故不选C;D、同主族元素从上到下,原子序数增大,电子层数增多,故不选D。16、D【解析】
设NO2和He的体积都是V,则总体积为2V,He不溶于水,均留在试管中,NO2会与水反应,有,NO2与水反应,剩余气体的体积为,约占总体积的,答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、钝化3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O冒白烟3CuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O2CuCl↓+4H++SO42-【解析】
(1)常温下铝遇浓硝酸钝化,据此解答;(2)铜与稀硝酸反应生成硝酸铜、一氧化氮和水,据此解答;(3)氨气的物质的量是mol,溶液的质量是g,溶液的体积为=mL,据此解答;(4)浓硝酸、浓氨水均易挥发,分别蘸取浓硝酸和浓氨水的玻璃棒接近后会产生白烟,据此解答;(5)B与C反应即CuO和NH3反应,生成铜单质、氮气和水,据此解答;(6)J、K是同种金属的不同氯化物,K为白色沉淀,则K是CuCl,SO2还原氯化铜生成氯化亚铜,据此解答;【详解】A、F为无色气体单质,B为具有刺激性气味的气体,化学家哈伯因合成B获得1918年的诺贝尔化学奖,则B是氨气,A是氧气,D是NO,F是氮气,G是硝酸。C为黑色氧化物,E为紫红色金属单质,I为蓝色沉淀,则C是氧化铜,与氨气发生氧化还原反应生成铜、氮气和水,E是铜,与硝酸反应生成硝酸铜,I是氢氧化铜,J是氯化铜。(1)常温下铝遇浓硝酸后表面形成一层致密的保护膜,该现象称为钝化,故答案为:钝化;(2)铜与稀硝酸反应的离子方程式为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,故答案为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;(3)氨气的物质的量是mol,溶液的质量是g,溶液的体积为=mL,所以溶液的物质的量浓度为mol·L-1,故答案为:;(4)浓硝酸、浓氨水均易挥发,分别蘸取浓硝酸和浓氨水的玻璃棒接近后会产生硝酸铵,实验现象是冒白烟,故答案为:冒白烟;(5)B与C反应的化学方程式为3CuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O,故答案为:3CuO+2NH3=3Cu+N2+3H2O;(6)J、K是同种金属的不同氯化物,K为白色沉淀,则K是CuCl,SO2还原氯化铜生成氯化亚铜的离子方程式为2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O2CuCl↓+4H++SO42-,故答案为:2Cu2++2Cl-+SO2+2H2O2CuCl↓+4H++SO42-。18、I-、NH4+、H+CO32-、Mg2+、Cu2+2I-+Cl2=I2+2Cl-K+、Na+【解析】
根据实验①现象:溶液呈强酸性,说明溶液中肯定含有H+,而H+与CO32-发生反应而不能共存,说明溶液中肯定不含有CO32-;根据实验②现象:CCl4层呈紫红色,说明有I2生成,这是由于I-被氯气氧化所产生的,从而说明溶液中含有I-;根据实验③现象:溶液从酸性逐渐变为碱性,在滴加过程中和滴加完毕后,溶液均无沉淀产生,而Mg2+、Cu2+能与碱反应产生沉淀,说明溶液中肯定不含有Mg2+、Cu2+;根据实验④现象:产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,该气体为氨气。这是由于NH4++OH-NH3↑+H2O,因此溶液中肯定含有NH4+,总上所述,在提供的离子中肯定含有的离子为:H+、I-、NH4+;肯定不含有的离子为:Mg2+、Cu2+、CO32-,还不能确定的离子为:K+、Na+;要确定K+、Na+,则需要通过焰色反应来完成,即做焰色反应实验,有黄色火焰则含Na+,无黄色火焰则不含Na+,透过蓝色钴玻璃观察,有紫色火焰则含K+,无紫色火焰则不含K+。【详解】(1)由分析可知,在溶液中,肯定存在的有I-、NH4+、H+;肯定不存在的离子有CO32-、Mg2+、Cu2+;(2)实验②现象:CCl4层呈紫红色,说明有I2生成,这是由于I-被氯气氧化所产生的,离子反应方程式为:2I-+Cl2=I2+2Cl-;(3)不能确定是否存在的离子有K+、Na+。19、Na2CO3(或K2CO3、(NH4)2CO3任写一个)饱和碳酸氢钠除去HClNa2SiO3SiO32-+CO2+H2O=H2SiO3+CO32-HClH2CO3H2SiO3【解析】
根据较强酸制取较弱酸可知,要想验证HCl、H2CO3、H2SiO3的酸性强弱,用盐酸和碳酸盐反应制取二氧化碳,用二氧化碳和硅酸钠溶液制取硅酸,根据实验现象确定酸的相对强弱。【详解】(1)A中碳酸盐与盐酸反应放出二氧化碳气体,可证明酸性HCl>H2CO3,所以锥形瓶A中装可溶性正盐溶液,其化学式可能为Na2CO3(或K2CO3、(NH4)2CO3任写一个);(2)由于盐酸具有挥发性,装置B的作用是除去二氧化碳中的氯化氢,盛放的试剂是饱和碳酸氢钠;(3)要证明碳酸酸性大于硅酸,装置C所盛试剂溶质的化学式是Na2SiO3。C中反应的离子方程式是SiO32-+CO2+H2O=H2SiO3+CO32-;(4)根据较强酸制取较弱酸可知,用盐酸和碳酸盐反应制取二氧化碳,用二氧化碳和硅酸钠溶液制取硅酸,由此可得出的结论是:酸性HCl>H2CO3>H2SiO3。【点睛】本题考查了比较弱酸相对强弱的探究实验,注意盐酸有挥发性,导致二氧化碳气体中含有HCl,会对实验造成干扰,重点考查学生对实验原理的把握。20、2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑e→b→e-16①③m(CuO)m(Cu)m(Cu)m(H2O)【解析】
(1)氨气具有弱还原性,在加热条件下可以被氧化铜氧化,生成氮气、铜和水;(2)根据题干可知需测定生成水的质量,生成的氨气需先通过碱石灰干燥、再在与氧化铜反应,最后用碱石灰吸收生成的水,以测得生成水的质量;(3)由反应方程式可知氧化铜和水的物质的量相等,列出关系式计算即可;
(4)根据Ar(Cu)
的表达式分析误差;【详解】(1)氨气具有弱还原性,在加热条件下可以被氧化铜氧化,生成物为氮气、铜和水,反应的化学方程式为2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑,故答案为:2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑;(2)因为需要测定反应后生成物水的质量,
所以必需保证通入的氨气是纯净干燥的,由于浓硫酸可以与氨气反应,因此只能通过碱石灰进行干燥,再通入氧化铜进行反应,最后在通入碱石灰吸收反应生成的水,以测得生成水的质量,所以正确的顺序为a→e→b→e,故答案为:e→b→e;
(3)根据反应方程式2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑可知3
molCuO可生成
3H2O,可知氧化铜和水的物质的量相等,所以有以下关系式:=,故解得Ar(Cu)
==,所以答案为:-16
(4)由(3)可知得Ar(Cu)
=-16①若CuO未完全起反应,说明b偏小,结果偏大;②若CuO不干燥,说明a偏小,b偏大,
结果偏低;
③若CuO中混有不反应的杂质,说明b
偏小,结果偏大;
④若碱石灰不干燥,说明氨气干燥不彻底,b偏大,结果偏低;
⑤若NH4C1与Ca
(OH)
2混合物不干燥,但只要氨气干燥彻底,对结果不影响,所以选项①③正确;答案:①③;(5)根据2NH3+3CuO3Cu+3H2O+N2↑反应原理,可通过测定称量反应物氧化铜的质量m
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