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![2022年海南省三亚市达标名校化学高一第一学期期中学业水平测试试题含解析_第4页](http://file4.renrendoc.com/view/7381c55e511f7e0fb8ca10eb3b836801/7381c55e511f7e0fb8ca10eb3b8368014.gif)
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文档简介
2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、比较1.0molN2和1.0molCO的下列物理量:①质量②体积③分子数④原子总数⑤质子总数⑥电子总数,其中相同的是A.①②③B.②④⑤⑥C.①③④⑤⑥D.①②③④⑤⑥2、从元素化合价变化分析,下列变化中必须加入氧化剂才能发生的是(不考虑分解反应)()A.SO2S B.Na2SO3SO2 C.I-I2 D.HCO3-CO32-3、下列反应中,CO2作氧化剂的是A.Ca(OH)2+CO2===CaCO3↓+H2OB.CO2+C2COC.2Fe2O3+3C4Fe+3CO2↑D.CO+H2OH2+CO24、下列微粒无法确定是原子还是离子的是A.A B.B C.C D.D5、下列实验方法或操作正确的是()A.转移溶液B.制蒸馏水C.分离水和酒精D.稀释浓硫酸6、80g密度为ρg·cm−3的CaCl2溶液里含2gCa2+,从中取出一半的溶液中Cl−的浓度是()A.mol·L−1 B.1.25ρmol·L−1 C.mol·L−1 D.0.63ρmol·L−17、已知、、、四种物质的氧化能力为,下列氧化还原反应能发生的是()A. B.C. D.8、下列是几种粒子的结构示意图,有关说法不正确的是①②③④A.①和②属同种元素 B.②属于稀有气体元素C.①和③的化学性质相似 D.④属于金属元素9、在盛放浓硫酸的试剂瓶标签上应印有下列警示标记中的()A. B. C. D.10、下列各组溶液中的Cl-的物质的量浓度相等的是A.15mL0.1mol/L的MgCl2溶液和15mL0.2mol/L的KClO3溶液B.10mL0.2mol/L的NH4Cl溶液和5mL0.2mol/L的FeCl2溶液C.5mL0.2mol/L的CaCl2溶液和20mL0.1mol/L的KCl溶液D.5mL0.1mol/L的AlCl3溶液和15mL0.3mol/L的NaCl溶液11、NA表示阿伏加德罗常数。硫与浓硝酸反应的化学方程式为:S+HNO3(浓)→H2SO4+NO2↑+H2O,有关说法正确的是()A.氧化剂与还原剂物质的量之比为1:6 B.每产生2.24升NO2转移电子0.1NA个C.随着反应进行溶液的酸性逐渐增强 D.氧化性:HNO3(浓)>H2SO412、下列说法正确的是(
)A.不能发生丁达尔效应的分散系有氯化钠溶液、水等B.将1L2mol·L-1的FeCl3溶液制成胶体后,其中含有氢氧化铁胶粒数为2NAC.黄河入海口处三角洲的形成与胶体性质有关D.将饱和FeCl3溶液加热至沸腾,制得Fe(OH)3胶体13、3molSO32-恰好将2molXO4-还原,则X元素在还原产物中的化合价是A.+1B.+2C.+3D.+414、关于胶体的性质与应用,相关说法错误的是A.明矾净水是利用胶体的吸附性B.胶体区别于其他分散系的本质特征是有丁达尔效应C.胶粒不能透过半透膜,血液透析利用半透膜将有害物质移出体外D.静电除尘器除去空气或工厂废气中的飘尘,是利用胶体粒子的带电性而加以除去15、如图为A、B元素的原子结构示意图。下列说法错误的是()A.B的原子结构示意图中x为12B.A和B分别属于非金属元素和金属元素C.A的原子和B的原子分别形成简单离子的过程相同D.A与B可组成化学式为BA2的化合物16、下列实验中①配制一定物质的量浓度溶液②pH试纸的使用③过滤④蒸发均用到的仪器是A.试管 B.漏斗 C.胶头滴管 D.玻璃棒二、非选择题(本题包括5小题)17、某溶液中只含有Ba2+Mg2+Ag+三种阳离子,现用适量的NaOH溶液、稀盐酸和Na2SO4溶液将这三种离子逐一沉淀分离,其流程如图所示:(1)沉淀1的化学式为_________,生成该沉淀的离子方程式为______________。(2)若试剂B为Na2SO4溶液,则沉淀2化学式为______________。(3)若试剂B为NaOH溶液,则生成沉淀2的离子方程式为______________。(4)如果原溶液中Ba2+Mg2+Ag+的浓度均为0.1mol·L-1,且溶液中含有的阴离子只有NO3-,则溶液中NO3-浓度为_______mol·L-1。18、现有四瓶失去标签的无色溶液,可能是CaCl2、AgNO3、HCl、Na2CO3中的其中一种,为了确定具体成分,随意将四瓶溶液标记为A、B、C、D后,进行了下列四组实验。实验顺序实验内容实验现象①A+B无明显现象②B+D有气体放出③B+C有沉淀生成④A+D有沉淀生成根据表中实验现象回答下列问题:(1)A、B、C、D分别对应的溶质化学式为____________、___________、___________、___________;(2)请分别写出上述实验②和③的离子方程式:②________________________________________________________;③________________________________________________________。19、如图是一套制取并验证氯气部分化学性质的实验装置。回答下列问题:(1)装置A中,仪器a的名称叫_____,该仪器中盛放的试剂为_____,装置B的作用是_____。(2)装置A中发生反应的化学方程式是_____。(3)当Cl2持续通过时,装置D中干燥的有色布条能否褪色?为什么?_____,____。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,可在装置D前添加一个装有_____的洗气瓶。(5)装置E的作用是_____,该反应的离子方程式为_____。20、某化学小组用下列装置制取收集纯净的氯气,并研究其性质。请回答下列问题:(1)装置甲中仪器A的名称是_______,甲装置中发生反应的化学方程式为_________。(2)制取收集纯净氯气的装置接口连接顺序a→_______(补充完整),丙中应装的溶液是_______。(3)某同学认为上述方案缺少尾气吸收装置,请画出该装置并注明试剂________。(4)制备反应会因盐酸浓度下降而停止,为测定反应残余液中盐酸的浓度,探究小组同学提出下列实验方案:Ⅰ方案:与足量AgNO3溶液反应,称量生成的AgCl质量Ⅱ方案:采用酸碱中和的原理,测定中和残余盐酸所消耗的NaOH的量Ⅲ方案:与已知量CaCO3反应,称量剩余过量的CaCO3质量继而进行下列判断和实验:①判定Ⅰ方案是否可行_____,并说明理由________。②进行Ⅱ方案实验:准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值,假设实验操作均正确,请提出造成结果偏大的一个可能原因________。③已知将AgCl固体加入到NaBr溶液中会慢慢生成溶解度更小更难溶的AgBr沉淀,并且查得MnCO3的溶解度要小于CaCO3。据此判断Ⅲ方案的实验结果________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”),说明理由________。(5)若浓盐酸足量,在上述反应中,1molMnO2能氧化____mol浓盐酸。21、(1)有一无色透明的水溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、NH4+、Cl—、Mg2+、Ba2+、NO3—、CO32-、SO42-,现取出三份该溶液分别进行下列实验:①第一份中加入AgNO3溶液有白色沉淀;②第二份中加入足量NaOH溶液加热后,只收集到刺激性气味的气体,无其他明显现象;③第三份中加入BaCl2溶液后,有白色沉淀。将白色沉淀转移入足量的稀盐酸中,发现沉淀部分溶解。则该混合溶液中,一定存在的离子有_____________________________,肯定不存在的离子有_________________________,(填离子符号),写出实验③中沉淀部分溶解的离子方程式为_________________________________________________________。(2)今有下列三个氧化还原反应:①2FeCl2+Cl2==2FeCl3,②2FeCl3+2KI==2FeCl2+2KCl+I2,③2KMnO4+16HCl==2KCl+2MnCl2+8H2O+5Cl2↑。反应②的离子方程式为:____________________________________,其中____________是氧化剂,_______________是氧化产物;当反应③中有14.6gHCl消耗掉时,反应中转移的电子数为______________________________个。从上述三个反应可判断出Fe2+、Cl—、I—、Mn2+的还原性由强到弱的顺序是________________________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】
氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同;未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算已知物质的量气体的体积。【详解】氮气和一氧化碳都是双原子分子,相对分子质量相同,所含质子数和电子数相同,所以相同物质的量的氮气和一氧化碳的质量、分子数、原子数、质子数和电子数相同,但未明确条件是否是相同温度和压强,无法计算和比较已知物质的量气体的体积。故选C。【点睛】本题是有关物质的量的计算题,了解质子数与原子序数的关系和明确计算气体体积的条件是解本题的关键。2、C【解析】
加入氧化剂才能实现,说明加入氧化剂后该物质被氧化,所含元素的化合价应升高,据此答题。【详解】A.S元素化合价降低,应加入还原剂才能实现,故A错误;B.S元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故B错误;C.I元素的化合价升高,应加入氧化剂才能实现,故C正确;D.C元素的化合价没有变化,不是氧化还原反应,故D错误。故选C。3、B【解析】
A.没有元素的化合价变化,为非氧化还原反应,故A错误;B.二氧化碳中C元素的化合价降低(+4→+2),则CO2作氧化剂,故B正确;C.二氧化碳为生成物,C元素的化合价升高,则二氧化碳为氧化产物,故C错误;D.二氧化碳为生成物,C元素的化合价升高,则二氧化碳为氧化产物,故D错误;故选B。4、C【解析】
A选项,电子层数为2,最外层电子数为3,只能是B原子,故是原子;B选项,电子层数为2,最外层电子数为5,只能是N原子,故是原子;C选项,电子层数为3,最外层电子数为8,可能是Ar原子,也可能是氯离子、硫离子等,故不能确定是原子还是离子;D选项,电子层数为3,最外层电子数为3,只能是Al原子,故是原子;综上所述,答案为C。5、A【解析】
A.向容量瓶中转移溶液,可用玻璃棒引流,注意不能将玻璃棒接触容量瓶口,防止液面外流,故A正确;B.蒸馏时温度计水银球应放在支管口处,冷凝水方向错误,应下进上出,故B错误;C.酒精和水能互溶,不能用分液分离,故C错误;D.稀释浓硫酸应将水沿烧杯内壁缓缓加入到浓硫酸中,并用玻璃棒不断搅拌,故D错误。答案选A。6、B【解析】
2gCa2+离子物质的量为=0.05mol,溶液体积==L,则原溶液中c(Ca2+)==mol/L,而原溶液中c(Cl−)=2c(Ca2+)=1.25ρmol/L,溶液是均一的取出溶液中Cl−的浓度与原溶液中的相等,故取出一半的溶液中Cl−的浓度是1.25ρmol/L,答案选B。7、B【解析】
已知X2、Y2、Z2、W2四种物质的氧化能力是W2>Z2>X2>Y2,同一化学反应中,氧化能力强的物质能置换出氧化能力弱的物质,方程式中单质的氧化性强弱关系符合已知条件的就可以发生,否则不能发生,据此分析解答。【详解】A.该反应中,氧化性Z2>W2,与已知不符合,所以不能发生,A项错误;B.该反应中,氧化性Z2>X2,与已知符合,所以能发生,B项正确;C.该反应中,氧化性Y2>W2,与已知不符合,所以不能发生,C项错误;D.该反应中,氧化性X2>Z2,与已知不符合,所以不能发生,D项错误;答案选B。8、B【解析】
A、①和②都是氧元素,正确;B、②为氧元素,不是稀有气体,错误;C、③为硫元素,和氧元素是同主族元素,性质相似,正确;D、④为金属钠,正确;本题答案选B。9、D【解析】
A.浓硫酸具有强的腐蚀性,因此在盛有浓硫酸的试剂瓶标签上应印有腐蚀品标志,故合理选项是D。10、D【解析】
根据电离方程式分析离子浓度与溶液浓度的关系。【详解】A项:据MgCl2=Mg2++2Cl-,0.1mol/LMgCl2溶液中Cl-为0.2mol/L。又KClO3=K++ClO3-,KClO3溶液中Cl-浓度为0。A项错误;B项:浓度都是0.2mol/L的NH4Cl溶液、FeCl2溶液中Cl-浓度分别是0.2mol/L、0.4mol/L。B项错误;C项:0.2mol/L的CaCl2溶液、0.1mol/L的KCl溶液中Cl-浓度分别是0.4mol/L、0.1mol/L。C项错误;D项:0.1mol/L的AlCl3溶液和0.3mol/L的NaCl溶液中,Cl-浓度都是0.3mol/L。D项正确。本题选D。【点睛】溶液是组成均匀的混合物,其物质的量浓度与溶液体积无关。11、D【解析】A、根据化学反应方程式,S的化合价升高,S作还原剂,HNO3中N的化合价降低,HNO3作氧化剂,因此氧化剂与还原剂物质的量之比为6:1,故A错误;B、没有指明条件是否时标准状况,因此无法计算NO2的物质的量,故B错误;C、根据反应方程式,消耗6molHNO3生成1molH2SO4,随着反应进行,酸性逐渐减弱,故C错误;D、根据氧化还原反应规律,氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,HNO3(浓)为氧化剂,H2SO4为氧化产物,因此浓硝酸的氧化性强于H2SO4,故D正确。12、C【解析】试题分析:A项中水不是分散系;B项胶体的分散质直径比溶质大,所以形成的胶体颗粒少;D项制取胶体时,溶液呈红褐色时停止加热。考点:关于胶体的知识。13、D【解析】考查氧化还原反应的有关计算。SO32-具有还原性,其SO42-氧化产物是,因此3个SO32-一共失去3×(6-4)=6个电子。根据氧化还原反应中得失电子守恒可知2个XO4-也应该得到6个电子,即1个XO4-得到3个电子。在XO4-中x的化合价是+7价,得到3个电子后降低到+4价。答案选D。14、B【解析】
明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体;胶体、溶液、浊液的本质区别是粒子直径不同;利用渗析原理提纯胶体;静电除尘利用的是胶体电泳。【详解】明矾中铝离子水解为氢氧化铝胶体,明矾净水是利用胶体的吸附性,故A正确;胶体区别于其他分散系的本质特征是粒子直径不同,故B错误;血液属于胶体,利用渗析原理提纯胶体,故C正确;胶体粒子带电,净电除尘器吸附带电的飘尘,而使之电泳除去,故D正确。15、C【解析】
A.原子中质子数等于电子数,所以B的原子核外有12个电子,则质子数是12,即x=12,故A正确;B.A的最外层电子数是7,大于4属于非金属元素,B的最外层电子数是2,小于4,属于金属元素,故B正确;C.A的最外层电子数是7,化学反应中易得电子,B的最外层电子数是2,化学反应中易失电子,所以A的原子和B的原子分别形成简单离子的过程不相同,故C错误;D.A的最外层电子数是7,化学反应中易得到1个电子,而带一个单位的负电荷,化合价为﹣1价,B的最外层电子数是2,化学反应中易失掉2个电子,而带两个单位的正电荷,化合价为+2价,所以A与B可组成化学式为BA2的化合物,故D正确;故选C。【点睛】本题考查了原子结构分析,在原子的结构示意图中,决定元素化学性质的主要是最外层电子数,最外层电子数小于4时易失电子,大于4时易得电子。16、D【解析】
根据实验操作的要求可知,在配制一定物质的量浓度溶液转移溶液步骤中用玻璃棒引流;用pH试纸测溶液pH时用玻璃棒蘸取溶液;过滤操作时用玻璃棒引流;蒸发操作时用玻璃棒搅拌,所以均需要用到的仪器是玻璃棒,答案选D。【点睛】该题是高考中的常见题型,属于基础性试题的考查,该类试题主要是以常见仪器的选用、实验基本操作为中心,通过是什么、为什么和怎样做重点考查实验基本操作的规范性和准确性及灵活运用知识解决实际问题的能力,平时要注意对同类问题的总结。二、非选择题(本题包括5小题)17、(1)AgCl,Ag++Cl-=AgCl↓;(2)BaSO4;(3)Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)0.5。【解析】试题分析:(1)加入稀盐酸,发生Ag++Cl-=AgCl↓,沉淀1为AgCl;(2)溶液1中含有离子是Ba2+、Mg2+、H+和Cl-,加入Na2SO4,发生Ba2++SO42-=BaSO4↓,沉淀2是BaSO4;(3)根据反应(2)的分析,发生反应H++OH-=H2O,Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓;(4)根据电荷守恒,2c(Ba2+)+2c(Mg2+)+c(Ag+)=c(NO3-),c(NO3-)=(2×0.1+2×0.1+0.1)mol·L-1=0.5mol·L-1。考点:考查离子检验、离子反应方程式的书写、物质的量浓度的计算等知识。18、CaCl2HClAgNO3Na2CO3【解析】
根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3,C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。【详解】根据实验现象,A+B反应无明显现象,可确定A和B为CaCl2和HCl,再结合B+D反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,可推出B为HCl,D为Na2CO3,C+B反应有白色沉淀生成,可推出C为AgNO3,反应的离子方程式为Ag++Cl-=AgC1↓,最后根据A+D反应有白色沉淀生成,推出A为CaCl2。(1)、由以上分析可知A为CaCl2,B为HCl,C为AgNO3,D为Na2CO3,故答案为CaCl2,HCl,AgNO3,Na2CO3;(2)B为HCl,D为Na2CO3,反应有无色无味气体放出,反应的离子方程式为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O,B为HCl,C为AgNO3,反应的离子方程式为:Ag++Cl-=AgC1↓,故答案为:CO32-+2H+=CO2↑+H2O;Ag++Cl-=AgC1↓。19、分液漏斗浓盐酸吸收HClMnO2+4HCl(浓)≜MnCl2+2H2O+Cl2↑能褪色因为Cl2与带出的H2O(g)反应生成HClO,使有色布条褪色浓H2SO4除去多余的Cl2Cl2+2OH=Cl+ClO+H2O【解析】
本题实验目的是制取Cl2和验证Cl2部分化学性质,从装置图上看,A装置是实验室制Cl2的“固+液→加热气”装置,分液漏斗a中盛装浓盐酸,产生的Cl2中混合HCl气体,Cl2难溶于食盐水,而HCl极易溶于水,所以饱和食盐水的作用就是除去Cl2中的HCl气体,;Cl2能置换I2,淀粉溶液遇I2变蓝;Cl2有毒,必须有尾气吸收装置,E中NaOH溶液能很好地吸收Cl2:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O【详解】(1)仪器a的名称叫分液漏斗,该仪器中盛放浓盐酸,为实验中添加浓盐酸,控制反应速率。因Cl2在饱和食盐水中溶解度很小,而HCl气体极易溶液于水,所以装置B吸收HCl,以除去Cl2的混有的HCl气体。(2)浓盐酸与MnO2在加热条件下反应制取Cl2,其化学方程式为MnO2+4HCl(浓)≜MnCl2+Cl2↑+2H2O。(3)当Cl2通过B、C溶液时会带有水蒸气,D中干燥的有色布条遇到潮湿的Cl2时有反应Cl2+H2O=HCl+HClO,HClO具有漂白性,所以有色布条褪色。(4)若要证明干燥的Cl2无漂白性,就必须将Cl2中的水蒸气除去,而题目要求是通过洗气瓶,因此应选用液态干燥剂浓硫酸,所以在装置D前添加一个装有浓硫酸的洗气瓶。(5)Cl2有毒,不能排放到大气中,多余的Cl2必须吸收,因Cl2易与NaOH溶液反应:2NaOH+Cl2=NaCl+NaClO+H2O,所以装置E的作用是除去多余的Cl2;该反应的离子方程式为2OH-+Cl2=Cl-+ClO-+H2O。20、分液漏斗MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2Odebcfg饱和食盐水不可行残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀NaOH溶液变质偏小MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小2【解析】
甲装置是二氧化锰与浓盐酸反应制取氯气的发生装置;乙装置中盛有浓硫酸作为干燥装置;丙为洗气装置或除杂装置;丁为收集装置。【详解】(1)甲装置为固液加热反应装置,浓盐酸通过分液漏斗加入到圆底烧瓶中与二氧化锰接触,反应生成氯化锰、氯气和水,故答案为:分液漏斗;MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)用浓盐酸与二氧化锰反应制取的氯气中含有水蒸气和氯化氢气体,所以要先将混合气体通入饱和食盐水除去氯化氢气体,然后再将气体通入浓硫酸中进行干燥,故答案为:debcfg;饱和食盐水;(3)吸收尾气中的氯气通常用氢氧化钠溶液吸收,上述方案缺少尾气吸收装置图为:;(4)①由MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O可知,生成物MnCl2中也含有氯离子也能和AgNO3反应生成AgCl白色沉淀,故答案为:不可行;残余液中的MnCl2也会与AgNO3反应形成沉淀;②进行Ⅱ方案实验:假设实验操作均正确,准确量取残余清液作为试样,测定与之完全中和消耗NaOH溶液的量,但是最终获得的实验结果总是高于理论值。消耗的氢氧化钠溶液体积偏大才能导致结果偏大,则氢氧化钠溶液变质有可能导致结果偏大,故答案为:NaOH溶液变质;③MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,称量剩余固体质量会偏大,反应的固体减少,实验结果偏小,故答案为:偏小;MnCO3的溶解度比CaCO3小,由于部分CaCO3转化成MnCO3沉淀,
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