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文档简介
湖北省部分重点中学2024届化学高一第一学期期末监测试题注意事项: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、下列各组物质混合后,不能生成NaOH的是A.Na和H2O B.Ca(OH)2溶液和NaCl溶液C.Na2O2和H2O D.Ca(OH)2溶液和Na2CO3溶液2、将3.2gCu投入到一定浓度的HNO3溶液中,恰好完全反应,产生NO2和NO的混合气体共0.08mol。则原溶液中HNO3的物质的量为()A.0.34mol B.0.38mol C.0.28mol D.0.18mol3、用NA表示阿伏加德罗常数的数值,下列叙述正确的是()A.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为NAB.常温常压下,1.06gNa2CO3含有的Na+数为0.02NAC.1mol甲烷的质量与甲烷的摩尔质量相等D.16g水中所含的电子数为10NA4、下列物质的用途不正确的是()A.小苏打可作制糕点的发酵剂B.晶体硅可用于制光导纤维C.钠可用于制高压钠灯D.氧化铁常用于红色油漆和涂料5、下列物质中属于碱性氧化物的是()A.Na2O B.SO2 C.NH3 D.KOH6、几种短周期元素的原子半径及主要化合价如下表:元素代号XYZW原子半径/pm1601437066主要化合价+2+3+5、+3、-3-2下列叙述正确的是()A.X、Y元素的金属性:X<YB.一定条件下,Z与W的氢化物稳定性:Z>WC.Y的最高价氧化物对应的水化物能溶于稀氨水D.一定条件下,Y单质可以与Z的最高价氧化物对应的水化物反应7、要除去氯气中少量的HCl和水蒸气,可将气体依次通过A.浓硫酸,饱和食盐水 B.NaOH溶液,浓硫酸C.饱和食盐水,碱石灰 D.饱和食盐水,浓硫酸8、下列离子反应方程式正确的:A.向氯化亚铁溶液中通入氯气Fe2++Cl2=Fe3++2Cl-B.石灰石跟盐酸反应CO32-+2H+=CO2↑+H2OC.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应H++OH-=H2OD.用金属钠除去苯中的水:2Na++2H2O=2Na++2OH-+H2↑9、将一小块钠投入到FeCl3溶液中,观察到的现象是A.钠溶解,有铁析出并有气体产生 B.只有气体产生C.既有气体产生,又有红褐色沉淀产生 D.只有沉淀产生10、足量下列物质与等质量的铝反应,放出氢气且消耗溶质物质的量最少的是()A.氢氧化钠溶液 B.稀硫酸 C.盐酸 D.氨水11、关于物质分类正确的组合是()A.A B.B C.C D.D12、高铁酸钾(K2FeO4)是一种兼具净水和消毒功能的可溶性盐,可发生如下反应2K2FeO4+16HCl=4KCl+2FeCl3+8H2O+3Q↑,下列说法不正确的是()A.可用湿润的淀粉碘化钾试纸检验产物Q(Q能氧化I﹣)B.K2FeO4在水中的电离方程式为K2FeO4=2K++FeO42-C.反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:3D.反应中涉及的生成物可能有4种为电解质13、符合如图中阴影部分的物质是()A.碳酸氢钠B.碱式碳酸铜C.氯化钠D.碳酸钠14、下列叙述中正确的是A.依据铝热反应原理,能发生反应2Al+3MgO3Mg+Al2O3B.在加入铝粉能放出氢气的溶液中,K+、NH4+、CO32-、Cl-一定能够大量共存C.镁铝合金既可完全溶于过量盐酸又可完全溶于过量NaOH溶液D.氯化铝溶液中加入过量氨水反应实质是:Al3++3NH3·H2O===Al(OH)3↓+3NH4+15、下列反应起了氮的固定作用是()A.N2和H2在一定条件下反应生成NH3 B.硝化细菌分解铵盐生成硝酸盐C.NO与O2反应生成NO2 D.由NH3制碳铵或硫铵16、下列推理正确的是()A.铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,故铁丝在氧气中燃烧生成Fe2O3B.铁能从硫酸铜溶液中置换出铜,故钠也能从硫酸铜溶液中置换出铜C.活泼金属钠保存在煤油中,故活泼金属铝也保存在煤油中D.钠与氧气、水等反应时钠作还原剂,故金属单质参与反应可作还原剂二、非选择题(本题包括5小题)17、某化学兴趣小组用含A、B两种金属单质的粉末状混合物进行如下实验,其转化关系如下图所示(部分反应物和生成物未列出),其中E为白色胶状沉淀,I为红褐色沉淀。(此转化关系中所用的试剂都是足量的)(1)写出下列物质的化学式:F____________,G________________。(2)将混合物中两种金属分离开的最简单的方法是___________。(3)D→E的转化中,加入过量的X可能是_____________________。A.饱和NaCl溶液B.NaOH溶液C.氨水D.Ba(OH)2溶液(4)写出下列转化的化学方程式:A→C:______________________________________________;H→I:_______________________________________________。18、有关物质的转化关系如下图所示,A为常见调味品,B为常见液体,C、E是金属。D、F为气态单质,其中D为黄绿色。J为红褐色固体,A、C、G、I、K的焰色反应均为黄色。K是一种含+6价元素的含氧酸盐,其摩尔质量为166g·mol-1。(1)物质B的电子式为___。物质D所含元素在周期表中的位置是___。(2)写出反应②的化学方程式,并用单线桥表示电子转移的方向和数目:___。(3)写出反应④的离子方程式:___。(4)写出反应⑥的化学方程式:___。19、氯酸锶[Sr(ClO3)2]用于制造红色烟火。将氯气通入温热的氢氧化锶溶液制得氯酸锶的实验装置如下。已知氢氧化锶[Sr(OH)2]易与盐酸反应,水中存在Cl﹣时,不影响HCl的溶解,但会抑制Cl2的溶解。回答下列问题(1)Sr(ClO3)2中Cl元素的化合价是_____,装置A中浓盐酸在反应中的作用是_____(2)Y是_____(填字母),其作用原理是_____A.浓H2SO4B.饱和NaCl溶液C.NaOH溶液(3)装置D中NaOH溶液的作用是_____(4)装置C中三颈烧瓶内发生的反应为6Sr(OH)2+6Cl2=Sr(ClO3)2+6H2O+5SrCl2,转移5mol电子时生成Sr(ClO3)2的质量是_____20、某学生设计如下图所示的实验装置,利用氯气与潮湿的消石灰反应制取少量漂白粉(这是一个放热反应),回答下列问题:(1)在A装置中用固体二氧化锰与浓盐酸,在加热条件下制取氯气,写出反应的化学方程式____;(2)C装置的作用是____。(3)此实验所得漂白粉的有效成分偏低,该学生经分析并查阅资料发现,主要原因是在U形管中还存在两个副反应。①温度较高时氯气与消石灰反应生成Ca(ClO3)2,为避免此副反应的发生,可采取的措施是____。②另一个副反应是2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O,为避免此副反应的发生,可将装置如何改进____。21、某工厂排出的废水中含有大量的Fe2+、Cu2+和SO42-。Ⅰ.某校研究性学习小组设计如图流程以回收铜和硫酸亚铁。请回答:(1)反应①的离子方程式为______。(2)操作①中用到的玻璃仪器是_____(填序号)。a.烧杯b.漏斗c.玻璃棒d.酒精灯(3)固体成分是_____。(填名称)。(4)原料②的名称为_____。Ⅱ.回收的铜可用于制备胆矾(CuSO4·5H2O)。将铜和一定浓度稀硫酸混合后在加热的情况下通入氧气,发生如下反应:2Cu+2H2SO4+O22CuSO4+2H2O。制得硫酸铜溶液后经过蒸发、浓缩、冷却结晶、过滤可得胆矾。(1)请分析2Cu+2H2SO4+O22CuSO4+2H2O反应中,氧化剂是_____,氧化产物是____(填化学式)。(2)用双线桥标出上述反应的电子得失_____。2Cu+2H2SO4+O22CuSO4+2H2O(3)若有147gH2SO4参与反应,则转移的电子数目为_____。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】
A.钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,故A不选;B.Ca(OH)2溶液和NaCl溶液不能发生化学反应,没有氢氧化钠生成,故B可选;C.过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,故C不选;D.Ca(OH)2+Na2CO3=CaCO3+2NaOH,有氢氧化钠产生,故D不选;故答案为B。2、D【解题分析】
产生NO2和NO的混合气体共0.08mol。则被还原的硝酸就是0.08mol。铜是3.2g,物质的量是0.05mol,生成硝酸铜就是0.05mol。所以没有被还原的硝酸是0.1mol,因此硝酸的物质的量是0.18mol。答案选D。3、B【解题分析】
A.标况下水不是气体,不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故A项错误;B.Na2CO3的物质的量n===0.01mol,根据微粒数N=nNA得Na+的个数为:0.01mol×2NAmol-1=0.02NA,故B项正确;C.1mol甲烷的质量为16g,甲烷的摩尔质量为16g/mol,二者的单位不同,故C错误;D.1mol水中有10mol的电子,水的物质的量n===mol,根据微粒数N=nNA得16g水中所含的电子数为N=mol×10NAmol-1=NA,故D项错误;答案为B。4、B【解题分析】
A、小苏打的主要成分是碳酸氢钠,碳酸氢钠受热易分解产生二氧化碳,且能与酸反应生成二氧化碳,是制糕点的发酵粉的主要成分,故A正确;
B、光导纤维是利用光反射原理制成,其主要成分是二氧化硅,二氧化硅导光能力强,能同时传输大量信息,故B错误;
C、钠的焰色反应成黄色,黄色光的射程远,透雾能力强,可用于制造高压钠灯,故C正确;D、氧化铁为红棕色,可以用于制做红色油漆和涂料,故D正确;故答案为B。5、A【解题分析】
氧化物是两种元素组成的化合物,其中一种元素是氧元素,碱性氧化物指的是能与酸反应只生成盐和水的氧化物。【题目详解】A.Na2O属于氧化物,和酸反应生成氯化钠和水,属于碱性氧化物,故A正确;B.SO2属于氧化物,和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故B错误;C.NH3不含氧元素,不属于氧化物,属于氢化物,故C错误;D.KOH属于碱,不属于氧化物,故D错误;答案选A。6、D【解题分析】
W主要化合价为-2价,没有+6价,故W为氧元素;Z元素化合价为+5、+3、-3,Z处于ⅤA族,原子半径与氧元素相差不大,Z与氧元素处于同一周期,则Z为N元素;X化合价为+2价,应为周期表第ⅡA族,Y的化合价为+3价,应为周期表第ⅢA族元素,二者原子半径相差较小,可知两者位于同一周期相邻主族,由于X、Y的原子半径与W、Z原子半径相差很大,则X、Y应在第三周期,所以X为镁元素,Y为铝元素,据此分析解答问题。【题目详解】A.同周期自左而右,金属性减弱,所以X、Y元素的金属性X>Y,A选项错误;B.非金属越强,氢化物越稳定,非金属性:O>N,则稳定性:H2O>NH3,B选项错误;C.Y的最高价氧化物的水化物是氢氧化铝,稀氨水碱性较弱,不能与氢氧化铝发生反应,C选项错误;D.Z的最高价氧化物对应的水化物为HNO3,Al可与稀硝酸发生氧化还原反应,D选项正确;答案选D。【题目点拨】主族元素若有最高正价,则其最高正价=族序数,若有最低负价,则其最低负价=族序数-8。7、D【解题分析】
用饱和食盐水除去氯气中的少量HCl,用浓硫酸除去氯气中的少量水蒸气。先通过饱和食盐水除去HCl,因为如果先除水蒸气,再通过饱和食盐水时又会带出来水蒸气,故选D。【题目点拨】除去氯气中的HCl选用的试剂是饱和食盐水,不可选用NaOH溶液,因为氯气也可以和NaOH溶液反应。8、D【解题分析】
A.氯化亚铁溶液与氯气反应生成氯化铁,反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,A错误;B.石灰石跟盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,反应的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,B错误;C.氢氧化钡溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,反应的离子方程式为Ba2++2OH—+SO42-+2H+=BaSO4↓+2H2O,C错误;D.用金属钠能除去苯中的水,钠与水反应生成氢氧化钠和氢气,反应的离子方程式为2Na++2H2O=2Na++2OH-+H2↑,D正确;故选D。【题目点拨】氢氧化钡溶液与稀硫酸反应生成硫酸钡沉淀和水,漏写生成硫酸钡是易错点。9、C【解题分析】
【题目详解】钠是活泼的金属,溶于水生成氢氧化钠和氢气,然后氢氧化钠和氯化铁反应生成红褐色氢氧化铁沉淀,所以答案选C。10、A【解题分析】
首先氨水与金属铝不反应,根据生成物的化学式:NaAlO2、Al2(SO4)3、AlCl3,通过物料守恒可直接判断出等量的铝消耗NaOH物质的量最少。【题目详解】设Al为1mol,A.铝与氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2,1molAl消耗1molNaOH;B.铝与稀硫酸反应生成Al2(SO4)3,1mol铝消耗1.5mol硫酸;C.铝与盐酸反应生成AlCl3,1mol铝消耗3mol盐酸;D.氨水与金属铝不反应。综合以上分析可知放出氢气且消耗溶质物质的量最少的是氢氧化钠溶液。答案选A。【题目点拨】本题考查铝的性质,侧重于物质的量的判断,解答时可根据生成物的化学式,从质量守恒的角度分析,易错点为D,注意氨水与金属铝不反应。11、D【解题分析】
A.Na2CO3属于盐,NaOH属于碱,SO2属于酸性氧化物,A错误;B.CO是不成盐氧化物,不属于酸性氧化物,B错误;C.CO是不成盐氧化物,不属于碱性氧化物,C错误;D.选项中的各种物质分类合理,D正确;故合理选项是D。12、D【解题分析】
已知2K2FeO4+16HCl═4KCl+2FeCl3+8H2O+3Q↑,根据元素守恒可知Q为氯气,Fe元素的化合价由+6价降低为+3价,Cl元素的化合价-1价升高为0价,以此来解答。【题目详解】A.Q为氯气,氯气能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝,所以可用湿润的淀粉碘化钾试纸检验氯气,故A正确;
B.K2FeO4是强电解质,在水中的电离方程式为K2FeO4═2K++FeO42-,故B正确;
C.反应中16molHCl参加反应,只有6molHCl被氧化,则反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:3,故C正确;
D.产物Q为氯气,氯气为单质不是电解质,反应中涉及的生成物有3种为电解质,故D错误;选D。【题目点拨】本题考查氧化还原反应的概念、电解质的判断、氯气等物质的检验等,把握元素守恒及反应中元素的化合价变化为解答的关键。13、D【解题分析】
碳酸氢钠属于碳酸的酸式盐和钠盐;碱式碳酸铜属于碳酸的碱式盐和铜盐;氯化钠属于盐酸的正盐和钠盐;碳酸钠属于碳酸的正盐和钠盐。故选D。14、D【解题分析】
A.镁的活泼性大于铝,所以铝不能置换镁,且活泼金属一般采用电解的方法冶炼,故A错误;B.加入铝粉能放出氢气的溶液为酸性或碱性,当溶液呈酸性时,碳酸根离子不能大量存在,当溶液呈碱性时,铵根离子不能大量存在,故B错误;C.镁和盐酸反应但不和氢氧化钠溶液反应,铝既和盐酸反应又和氢氧化钠溶液反应,所以镁铝合金不能完全溶于氢氧化钠溶液,故C错误;D.氢氧化铝不溶于弱碱,所以氯化铝和过量氨水反应生成氢氧化铝沉淀,故D正确;故选D。15、A【解题分析】
A.N2和H2在一定条件下反应生成NH3,N元素由单质变为化合物,为氮的固定,A正确;B.硝化细菌分解铵盐生成硝酸盐中,N元素由化合态变为化合态,不是氮的固定,B错误;C.NO与O2反应生成NO2中,N元素由化合态变为化合态,不是氮的固定,C错误;D.由NH3制碳铵或硫铵中,N元素由化合态变为化合态,不是氮的固定,D错误;答案为A。【题目点拨】氮的固定为N元素由单质变为化合物。16、D【解题分析】
A.铝粉在氧气中燃烧生成Al2O3,但铁丝在氧气中燃烧生成Fe3O4,A项错误;B.铁能从硫酸铜溶液中置换出铜,但钠在硫酸铜溶液中先与水反应,生成的碱再与硫酸铜反应,故无法置换出铜,B项错误;C.活泼金属钠保存在煤油中,隔绝空气,但活泼金属铝因被空气氧化后在其表面形成一层致密的氧化膜可以保护金属不再反应,C项错误;D.钠与氧气、水等反应时钠作还原剂,故金属单质参与反应一般均可作还原剂,D项正确;答案应选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、Al2O3FeCl2用磁铁靠近粉末状混合物,将铁粉吸附在磁铁表面C2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3【解题分析】
I为红褐色沉淀判断为Fe(OH)3,加热反应生成J为Fe2O3,H在空气中氧化为氢氧化铁推断H为Fe(OH)2,B+HCl=G,推断G为FeCl2,B为Fe,含A、B两种金属单质的粉末状混合物中B为Fe,A能和氢氧化钠反应、盐酸反应说明为Al,所以C为NaAlO2,D为AlCl3,依据E为白色沉淀Al(OH)3,则X为制备氢氧化铝的反应最好选择氨水,则X为NH3•H2O,F为Al2O3,依据推断物质分析回答问题。【题目详解】(1)依据判断F、G的化学式为:F为Al2O3,G为FeCl2;(2)混合物中两种金属分离开的最简单的方法是利用铁可以被磁铁吸引,方法为:用磁铁靠近粉末状混合物,将铁粉吸附在磁铁表面;(3)D→E的转化中是X和氯化铝反应生成氢氧化铝的反应,依据实验室制取氢氧化铝的方法和氢氧化铝的性质分析,氢氧化铝能溶于过量强碱溶液中,所以加入过量的X可能是氨水,故答案为:C;(4)A→C是Al和氢氧化钠反应生成偏铝酸钠和氢气,反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;H→I是氢氧化亚铁被氧化为氢氧化铁,该反应的化学方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。18、第三周期,ⅦA族Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O3NaClO+2Fe(OH)3+4NaOH=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O【解题分析】
A、C、G、I、K的焰色反应均为黄色,说明均含有Na元素,其中A为常见调味品,反应①中电解A生成C与D,而C为金属、D为黄绿色气体单质,则A为NaCl、C为Na、D为Cl2;B为常见液体,由反应②B+Na→G+F、反应④G+氯气→NaCl+B+I,可知B为H2O、G为NaOH、I为NaClO;由反应③金属E+氯气→H、反应④H+NaOH→NaCl+J,且J为红褐色固体,可知E为Fe、H为FeCl3、J为Fe(OH)3;K是一种含+6价元素的含氧酸盐,由元素守恒可知K中还含有Fe元素、Na元素,可知K为Na2FeO4。【题目详解】(1)物质B为H2O,其电子式为。物质D中所含元素为Cl,在周期表中的位置是:第三周期第VIIA族;(2)反应②是钠与水的反应:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,Na失去电子,H2O中H得到电子,用单线桥表示电子转移的方向和数目:;(3)反应④为Cl2与OH-反应生成NaCl、NaClO、H2O,其反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;(4)反应⑥的化学方程式为NaClO在NaOH环境下与Fe(OH)3反应生成Na2FeO4、NaCl、H2O,NaClO中Cl元素化合价降低2价,Fe(OH)3中Fe元素化合价升高3价,根据氧化还原反应化合价升降守恒、原子守恒写出其化学反应方程式为:3NaClO+2Fe(OH)3+4NaOH=2Na2FeO4+3NaCl+5H2O。19、+5还原性和酸性B氯气溶于水达到化学反应平衡:Cl2+H2O⇌H++Cl﹣+HClO,根据平衡移动原理,增大氯离子浓度,抑制了氯气溶解生成盐酸和次氯酸,降低了Cl2溶解度吸收氯气127.5g【解题分析】
A中浓盐酸和二氧化锰在加热条件下反应生成氯气,B用于除去氯气中的氯化氢,可用饱和食盐水,在C中发生6Sr(OH)2+6Cl2=Sr(ClO3)2+6H2O+5SrCl2,以制备氯酸锶,D为尾气处理装置,避免污染空气。【题目详解】(1)Sr(ClO3)2中Sr为+2价,O为﹣2价,由化合价代数和为0可知Cl元素的化合价是+5价,装置A中生成氯气,盐酸被氧化,同时生成氯化锰,浓盐酸在反应中的作用是还原性和酸性的作用,故答案为:+5;还原性和酸性;(2)Y用于除去氯气中的氯化氢,应为饱和食盐水,氯气溶于水,与水反应生成HCl和HClO,溶液中存在化学反应平衡:Cl2+H2O⇌H++Cl﹣+HClO,饱和食盐水中氯离子浓度较大,根据平衡移动原理,增大氯离子浓度,该化学平衡逆向移动,抑制了氯气溶解生成盐酸和次氯酸,降低了Cl2溶解度,所以可以用饱和食盐水收集氯气,故答案为:B;氯气溶于水达到化学反应平衡:Cl2+H2O⇌H++Cl﹣+HClO,根据平衡移动原理,增大氯离子浓度,抑制了氯气溶解生成盐酸和次氯酸,降低了Cl2溶解度;(3)氢氧化钠和氯气反应,可避免氯气污染环境,则装置D中NaOH溶液的作用是吸收氯气,避免污染环境,故答案为:吸收氯气;(4)装置C中三颈烧瓶内发生的反应为6Sr(OH)2+6Cl2=Sr(ClO3)2+6H2O+5SrCl2,反应中只有Cl元素化合价变化,Cl元素化合价由0价分别变为+5价、﹣1价,生成1molSr(ClO3)2,转移10mol电子,则转移5mol电子时生成Sr(ClO3)20.5mol,质量是0.5mol×255g/mol=127.5g,故答案为:127.5g。【题目点拨】本题考查了物质制备方案设计,题目涉及实验装置、实验原理、化学平衡移动等,题目综合性较强,要求学生对基础知识的综合应用,难点(4)根据配平好的氧化还原反应方程式中转移电子数和方程式计量关系计算。20、MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O吸收未反应的Cl2,防止污染空气将B装置冷却(或将B装置放入冷水液中)A、B之间接一个盛饱和NaCl溶液的洗气瓶【解题分析】
(1)在加热条件下,二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰、氯气和水,据此书写反应的化学方程式;(2)氯气是有毒气体,随意排放会污染空气;(3)根据两个副反应的条件和反应物分析解答。【题目详解】(1)A装置中用固体二氧化锰与浓盐酸,在加热条件下制取氯气,反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(2)氯气是有毒气体,要进行尾气处理,则装置C中的氢氧化钠溶液用于吸收未反应完的氯气,防止污染空气,故答案为:吸收未反应完的氯
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