浙江省金华一中2024届化学高一上期末监测试题含解析_第1页
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文档简介

浙江省金华一中2024届化学高一上期末监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法正确的是A.从金属矿物中获得金属单质是金属元素被氧化的过程B.炼铁时,加入石灰石的目的是促进氧化铁生成铁C.由黄铜矿冶炼所得的铜单质可直接用于电气工业D.接触法制备硫酸中的主要设备有沸腾炉、接触室和吸收塔2、下列说法中不正确的是()①将硫酸钡放入水中不能导电,所以硫酸钡是非电解质②氨气溶于水得到的氨水能导电,所以氨水是电解质③固态HCl不导电,熔融态的HCl可以导电④NaHSO4电离时生成的阳离子有氢离子,所以是酸⑤电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电A.①④ B.①④⑤ C.②③ D.①②③④⑤3、在水溶液中,能大量共存的是()A.Na+、Ca2+、CO、H+ B.Na+、Mg2+、H+、CH3COO-C.K+、Cu2+、HCO、OH- D.Ba2+、K+、OH-、Cl-4、把图b的碎纸片补充到图a中,可得到一个完整的离子方程式。下列有关该离子方程式的说法正确的是()A.配平后的化学计量数依次为3、1、2、6、3B.若有1molS被氧化,则生成2molS2-C.氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2D.3molS参加反应有8mol电子发生转移5、关于如下反应:HgS+O2Hg+SO2,下列叙述正确的是A.该反应既是置换反应又是离子反应B.该反应转移了2e–C.Hg是氧化产物D.HgS既是还原剂又是氧化剂6、下列说法中,错误的是()A.Fe(OH)3胶体常用来净水B.“血液透析”利用了胶体的性质C.光束通过硫酸铜溶液可看到丁达尔现象D.胶体与溶液的本质区别是分散质粒子直径的大小不同7、下列各物质的分类、名称(或俗名)、化学式中不能完全对应的是A.酸性氧化物、二氧化硅、SiO2 B.碱性氧化物、铁红、Fe3O4C.正盐、苏打、Na2CO3 D.含氧酸、次氯酸、HClO8、下列物质与水混合得到的溶液不能使酚酞变红的是()A.Na2SiO3 B.Na2CO3 C.Na2O D.NaCl9、等物质的量的CO2和NH3相比,下列说法不正确的是()A.常温常压下,密度之比为44:17 B.分子数之比为1:1C.原子数之比为1:1 D.质量之比为44:1710、甲、乙、丙三种溶液各含有一种X-(X-为Cl-、Br-或I-)离子,向甲中加淀粉溶液和氯水,则溶液变为橙色,再加乙溶液,颜色无明显变化。则甲、乙、丙依次含有A.Br-、Cl-、I- B.Br-、I-、Cl-C.I-、Br-、Cl- D.Cl-、I-、Br-11、下列物质中,属于电解质的是()A.稀盐酸 B.Cu丝 C.NaCl D.蔗糖12、A、B、C、D四种不同物质之间具有如图所示转化关系(反应条件及部分产物已略去)。下列有关物质的推断不正确的是()选项假设结论AA为NaOH溶液D可能是CO2BB为COC可能是CO2CC为FeCl2,D为FeA可能是盐酸DC为SO2A可能是H2SA.A B.B C.C D.D13、蛇纹石可以看作由氧化镁、氧化铝、二氧化硅、氧化铁组成。现取一份蛇纹石试样进行实验,首先将其溶于过量的盐酸,过滤后,在所得的沉淀X和溶液Y中分别加入氢氧化钠溶液至过量。下列叙述不正确的是()A.沉淀X的成分是二氧化硅B.将蛇纹石试样直接溶于过量的氢氧化钠溶液后过滤,可得到纯净的红色颜料氧化铁C.在溶液Y中加入过量的氢氧化钠溶液,过滤得到的沉淀的主要成分是Fe(OH)3和Mg(OH)2D.溶液Y中的阳离子主要是Mg2+、Al3+、Fe3+、H+14、在一定条件下,与R2-发生如下反应:+2R2-+6H+=3R+3H2O下列关于元素R的叙述中正确的是A.R原子的最外层上有4个电子B.中的R只能被还原C.HnRO3一定是强酸D.R的单质既具有氧化性又具有还原性15、下列说法正确的是A.氧化还原反应的实质是电子的转移B.置换反应不一定是氧化还原反应C.氧化剂发生氧化反应D.有单质参加或者生成的反应一定属于氧化还原反应16、下列试剂的保存正确的是()A.过氧化钠保存在潮湿的环境中 B.保存NaOH的试剂瓶用玻璃塞C.新制氯水保存在棕色瓶中 D.金属钠保存在CCl4中二、非选择题(本题包括5小题)17、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__________________________。18、下图是元素周期表的一部分,根据①~⑨在周期表中的位置按题目要求回答:族周期IA01ⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA2①②3③④⑤⑥⑦4⑧⑨(1)在元素①~⑨中,金属性最强的元素是______(填元素符号)。(2)画出元素④的原子结构示意图______。(3)①与②形成的一种化合物甲,甲在大气含量过高会产生温室效应,写出甲物质的电子式_____。(4)元素③④⑤对应的最高价氧化物的水化物,写出它们相互之间能发生反应化学方程式__________________。(5)元素⑦和⑨形成的化合物乙,请用电子式表示物质乙的形成过程_______。(6)②与⑥形成两种氢化物中,稳定性较高的是______(填化学式),请从原子结构的角度解释其原因:__________。19、(1)配制500mL浓度为溶液,需称取固体____g,然后再加入适量水,将上述固体溶解,待__________后,再转移到______中,定容,摇匀。(2)在实验(1)中,其他操作均正确,但定容时俯视刻度线,会导致所配制的溶液中溶质的物质的量浓度_____(填“大于”“小于”或“等于”,下同)。(3)在实验(1)中,转移NaOH溶液至容量瓶中时洒落少许,则所配制的溶液中溶质的物质的量浓度______。20、某兴趣小组在处理污水样品吋,需将质量分数为37%的浓盐酸(密度为1.19g

/cm3)配制成250

mL

0.3mol/L的盐酸。回答下列问题:(1)配制此溶液除上图仪器外,还需要的仪器是_______,按使用的先后顺序,其作用分别是____和_______。(2)A、B仪器的规格分别是______、________(填代号)。①10

mL②100

mL③250

mL④500

mL(3)下列说法正确的是______

(

填代号)。A.使用的容量瓶必须洁净,但不一定需要干燥B.配制溶液肘,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线1

2cm处,改用胶头滴管加蒸馏水至刻度线C.实验所用的量筒、烧杯等都要洗涤2~3次,洗涤液要全部注入容量瓶D.若定容时俯视液面,所配溶液的物质的量浓度偏高(4)求质量分数为37%的浓盐酸的物质的量浓度_______(要求写出计算辻程,计算结果保留两位小数)。21、将一定量的Cl2通入体积为40mL的氢氧化钾溶液中,两者恰好完全反应,测得反应后溶液中有三种含氯元素的离子,其中ClO-物质的量为0.06mol和ClO3-物质的量0.03mol,请按要求完成下列问题(1)该反应的离子方程式为___________________________________________。(2)该反应中,氧化剂与还原剂物质的量之比为____________________。(3)上述反应中,通入Cl2的物质的量为________mol,氢氧化钾溶液的物质的量浓度为________mol/L。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解题分析】

A.大多数金属矿物中的金属元素以化合态存在,化合价为正价,变成金属单质化合价降低,金属元素被还原,故A错误;B.石灰石中的碳酸钙在高温条件下分解能生成氧化钙和二氧化碳,氧化钙能和二氧化硅反应生成硅酸钙,从而除去铁矿石中的二氧化硅,工业炼铁中加入石灰石的目的是除去铁矿石中的脉石,故B错误;C.由黄铜矿冶炼所得的铜单质含有多种杂质,不能直接用于电气工业,故C错误;D.工业上制备硫酸的主要设备分为三大部分,一是沸腾炉、二是接触室、三是吸收塔,故D正确;故答案选D。2、D【解题分析】

①BaSO4固体没有自由移动的离子不导电;虽然硫酸钡在水中的溶解度很小,只要溶解就完全电离,硫酸钡在熔融状态下,能完全电离,所以硫酸钡是电解质,故①错误;②氨气只存在分子,不能导电;NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,不是氨气自身电离,所以氨气是非电解质,故②错误;③电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;固态的HCl不导电,液态的HCl只有HCl分子,没有电离出离子,也不能导电,故③错误;④电离出的阳离子全部是H+的化合物叫做酸,能电离出H+的化合物不一定是酸,硫酸氢钠能电离出氢离子,NaHSO4=Na++H++SO42-,属于盐,故④错误;⑤电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎没有自由移动的离子,几乎不导电;碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,故⑤错误;故选D.3、D【解题分析】

A.溶液中,碳酸根与钙离子、氢离子反应,不能大量共存,故A错误;B.溶液中,醋酸根与氢离子反应,不能大量共存,故B错误;C.溶液中,碳酸氢根与氢氧离子反应,不能大量共存,故C错误;D.Ba2+、K+、OH-、Cl-四种离子在溶液中不发生任何反应,能大量共存,故D正确;故选D。4、B【解题分析】

题目中的S元素的化合价分别是-2、0、+4,据图可知S(0价)做反应物,根据氧化反应规律,该氧化还原反应为歧化反应,分别生成-2和+4价。根据得失电子数和电荷守恒配平反应方程式:3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O。【题目详解】A.反应方程式为3S+6OH-=2S2-+SO32-+3H2O配平后的化学计量数为3、6、2、1、3,故A错误;B.根据方程式可知,3molS参与反应时有1molS做还原剂,所以1molS被氧化(还原剂被氧化,化合价升高),有1molSO32-生成,2molS2-为还原产物,故B正确;C.氧化剂得到还原产物,还原剂得到氧化产物,根据方程式可知,还原产物与氧化产物的物质的量之比为2:1,即氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:1,故C错误;D.转移电子数=氧化剂得电子数=还原剂失电子数,生成2molS2-时,做氧化剂的S得到4mol电子,即3molS参加反应有4mol电子发生转移,故D错误;故选:B。5、D【解题分析】A项,该反应不是水溶液中发生的反应,所以不是离子反应,所以A错;B项,该反应中硫元素的化合价从-2价升到+4价,转移了6e-,所以B错;C项,汞元素的化合价降低了,被还原,所以汞是还原产物,C错;D项,HgS中两种元素的化合价一种升高另一种降低,所以既是还原剂又是氧化剂,D正确。6、C【解题分析】

A.胶体具有吸附性,因此可以用来净水,A项正确;B.血浆是一种胶体,因此可以用半透膜来进行透析,B项正确;C.硫酸铜溶液不是胶体,无丁达尔现象,C项错误;D.胶体、溶液和浊液三者的本质区别就是分散质粒子直径的大小不同,D项正确;答案选C。7、B【解题分析】

A.二氧化硅是酸性氧化物,A项正确;B.铁红指,B项错误;C.碳酸钠也叫苏打,是一种正盐,C项正确;D.次氯酸是一种含氧酸,D项正确;答案选B。8、D【解题分析】

A、Na2SiO3是强碱弱酸盐,溶于水后,溶液呈碱性,可以使酚酞变红,A不符合题意;B、Na2CO3是强碱弱酸盐,溶于水后,溶液呈碱性,可以使酚酞变红,B不符合题意;C、Na2O遇水反应形成NaOH溶液,可以使酚酞变红,C不符合题意;D、NaCl是强酸强碱盐,其水溶液呈中性,不能使酚酞变红,D符合题意;故选D。【题目点拨】Na2SiO3俗名泡花碱,其溶液叫水玻璃,呈碱性。9、C【解题分析】

A.常温常压下,密度之比=摩尔质量之比,因此CO2和NH3密度之比为44:17,A项正确;B.分子数之比=物质的量之比,等物质的量的CO2和NH3分子数之比为1:1,B项正确;C.CO2和NH3原子数之比为3:4,等物质的量的CO2和NH3原子数之比应为3:4,C项错误;D.质量之比=摩尔质量之比,因此CO2和NH3质量之比为44:17,D项正确;答案选C。10、A【解题分析】

卤族元素中,其单质的氧化性随着原子序数增大而减弱,其简单阴离子的还原性随着原子序数增大而增强,所以卤族元素中原子序数小的单质能置换出原子序数大的单质。【题目详解】甲、乙、丙三种溶液中各有一种X-(X-为Cl-、Br-、I-

)离子,向甲中加入淀粉溶液和氯水,溶液变为橙色,二者发生置换反应,说明甲中含有Br-,再加乙溶液,颜色无明显变化,说明加入的物质和溴不反应,则为Cl-,则说明甲中含有Br-,乙中含有Cl-,丙中含有I-,A符合题意。答案选A。11、C【解题分析】

A、稀盐酸是混合物,故A错误;B、铜丝是单质,所以既不是电解质也不是非电解质,故B错误;C、虽然氯化钠溶液中有自由移动的离子,能导电,故C正确;D、蔗糖是有机物,其水溶液或熔融态都没有离子存在,所以不导电,是非电解质,故D错误;答案选C。12、C【解题分析】

A.NaOH与少量二氧化碳反应生成碳酸钠,与足量二氧化碳反应生成碳酸氢钠,氢氧化钠与碳酸氢钠反应生成碳酸钠,符合转化关系,故A不选;B.B为CO,A可为碳,D为氧气,CO与氧气反应生成二氧化碳,碳与二氧化碳反应生成CO,符合转化关系,故B不选;C.如C为FeCl2,D为Fe,则B为氯化铁,盐酸与铁反应只生成FeCl2,不符合转化关系,故C选;D.硫化氢不完全燃烧可生成硫,完全燃烧生成二氧化硫,且硫化氢与二氧化硫反应生成硫,符合转化关系,故D不选。故答案选C。【题目点拨】本题考查无机物的推断,综合考查非金属元素及金属元素化合物性质,涉及常见元素及其化合物知识的考查,把握单质及化合物的性质来分析推断各物质为解答的关键。13、B【解题分析】

金属氧化物MgO、Fe2O3溶于酸,不溶于碱,二氧化硅、A12O3、氢氧化铝会溶于强碱,蛇纹石由MgO、A12O3、SiO2、Fe2O3组成.现取一份蛇纹石试样进行实验,首先将其溶于过量的盐酸,过滤所得沉淀X为SiO2,滤液Y中含有Mg2+、Al3+、Fe3+、H+,在所得的沉淀X和溶液Y中分别加入NaOH溶液至过量,则二氧化硅与氢氧化钠反应生成硅酸钠,Y中生成氢氧化镁、氢氧化铁沉淀,同时生成偏铝酸钠溶液,以此解答.【题目详解】A.因二氧化硅不溶于水,也不溶于酸,则蛇纹石先溶于过量的盐酸过滤后的沉淀为SiO2,故A正确;

B.将蛇纹石试样直接溶于过量的NaOH溶液后过滤,得到不溶物含有Fe2O3、MgO,故B错误;

C.溶液Y中主要是Mg2+、Al3+、Fe3+、H+,加入过量的NaOH溶液,过滤得到的沉淀的主要成分是Fe(OH)3和Mg(OH)2,铝离子转化为偏铝酸根离子,故C正确;

D.MgO、A12O3、Fe2O3都能与过量盐酸反应生成金属阳离子,且酸过量,则溶液Y中主要是Mg2+、Al3+、Fe3+、H+,故D正确。

故选:B。【题目点拨】以氧化物形式表示硅酸盐,并不是说明它由氧化物混合而成,而是方便判断硅酸盐与强酸反应的生成物。14、D【解题分析】试题分析:根据电荷守恒,-n+2×(-2)+6×(+1)=0,可得到,n=2,即RO3n-中的R显+4价,最低负价=主族序数-8,故主族序数为6,主族序数=最外层电子数,推测可能是S元素,故A错误;RO3n-中的R显+4价处于中间价态,既可以被氧化又可以被还原,故B错误;R是S元素,H2SO3不是强酸,故C错误;R的单质是0价,处于中间价态,故既具有氧化性又具有还原性,D正确,此题选D。考点:考查氧化还原反应、离子反应的相关应用15、A【解题分析】

A.氧化还原反应的特征为化合价变化,其实质是电子的转移,故A正确;B.置换反应是一种单质和一种化合物作用,生成另外一种单质与外一种化合物的反应,一定有元素的化合价变化,一定是氧化还原反应,故B错误;C.氧化剂被还原,发生还原反应,故C错误;D.2O3=3O2反应中,氧元素的化合价没有发生变化,属于非氧化还原反应,故D错误;故答案选A。【题目点拨】氧化还原反应的特征为化合价变化,其实质是电子的转移;置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应,有单质参与的化合反应或有单质生成的分解反应一定是氧化还原反应,而有单质加或者生成的反应不一定属于氧化还原反应。16、C【解题分析】

A、过氧化钠与水和二氧化碳会发生反应,应隔绝空气密封保存,故A错误;B、氢氧化钠和玻璃中二氧化硅会反应生成硅酸钠,硅酸钠有较强的粘性,能够将玻璃塞和试剂瓶黏在一起,因此不能用玻璃塞,故B错误;C、因氯水能够氧化橡胶,且氯水中HClO见光易分解,因此新制氯水应保存在带玻璃塞的棕色试剂瓶中,故C正确;D、钠的密度比CCl4小,不能保存在CCl4中,故D错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、I-、NH4+、H+CO32-、Mg2+、Cu2+2I-+Cl2=I2+2Cl-K+、Na+【解题分析】

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+。【题目详解】(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+。18、KNaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2OH2O氧原子与硫原子最外层电子数相同,电子层数S>O,原子半径S>O,得电子能力S<O,元素的非金属性S<O,因此,H2S的稳定性弱于H2O【解题分析】

根据元素周期表得出①为C、②为O、③为Na、④为Mg、⑤为Al、⑥为S、⑦为Cl、⑧为K、⑨为Ca。【题目详解】(1)周期表中金属性强的是左下方的金属,因此在元素①~⑨中,金属性最强的元素是K;故答案为:K。(2)元素④为Mg,其原子结构示意图;故答案为:。(3)①与②形成的一种化合物甲,甲在大气含量过高会产生温室效应,甲物质为二氧化碳,碳与每个氧共用两对电子,其电子式为;故答案为:。(4)元素③④⑤对应的最高价氧化物的水化物分别为NaOH、Mg(OH)2、Al(OH)3,NaOH与Al(OH)3反应生成NaAlO2,它们相互之间能发生反应化学方程式NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O;故答案为:NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O。(5)元素⑦和⑨形成的化合物乙为CaCl2,电子式表示物质乙的形成过程是两个氯原子和一个钙原子反应生成CaCl2,电子式表示物质乙的形成过程;故答案为:。(6)根据氧原子与硫原子最外层电子数相同,电子层数S>O,原子半径S>O,得电子能力O>S,元素的非金属性O>S,因此,H2O的稳定性强于H2S;故答案为:H2O;氧原子与硫原子最外层电子数相同,电子层数S>O,原子半径S>O,得电子能力S<O,元素的非金属性S<O,因此,H2S的稳定性弱于H2O。19、4.0冷却至室温容量瓶大于小于【解题分析】

(1)依据m=cVM计算需要溶质的质量;配制一定物质的量浓度溶液应在容量瓶中进行,注意容量瓶规格选择,注意容量瓶应在室温时体积才准确;(2)(3)分析操作对溶质物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析;【题目详解】(1)配制500mL浓度为0.2mol•L-1NaOH溶液,应选择500mL容量瓶;需要溶质的质量为:0.5L×0.2mol/L×40g/mol=4.0g;准确称量氢氧化钠以后,应先在烧杯中溶解,冷却到室温后,移液到500mL容量瓶;答案为:4.0;冷却到室温;500mL容量瓶;(2)在实验(1)中,其他操作均正确,但定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,会导致所配制的溶液中溶质的物质的量浓度大于0.2mol•L-1;答案为:大于;(3)在实验(1)中,转移NaOH溶液至容量瓶中时洒落少许,导致部分溶质损耗,溶质物质的量偏小,则所配制的溶液中溶质的物质的量浓度小于0.2mol•L-1;故答案为:小于。【题目点拨】实验所需的玻璃仪器容易出错,配制一定物质的量浓度的溶液时,需准确控制溶液的最终体积,可用容量瓶来实现,本实验需要配制500mL溶液,则需选择500mL的容量瓶,同学往往只记得容量瓶,而忽视其规格。20、玻璃棒搅拌引流③①A、D12.06mol/L【解题分析】

(1)操作步骤有计算、量取、稀释、洗涤、定容、摇匀等操作,一般用量筒量取浓盐酸,在烧杯中稀释(可用量筒量取水加入烧杯),并用玻璃棒搅拌。冷却后转移到250mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,洗涤烧杯、

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