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文档简介
河南省郑州市实验中学2024届化学高一上期末质量跟踪监视模拟试题考生须知: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、已知常温下,在溶液中发生如下反应:①16H++10Z-+2XO4_=2X2++5Z2+8H2O②2A2++B2=2A3++2B-③2B-+Z2=B2+2Z-由此推断下列说法错误的是A.反应Z2+2A2+=2A3++2Z−可以进行B.Z元素在反应③中被还原,在反应①中被氧化C.氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+D.Z2可以置换出X2+溶液中的X2、某物质在灼烧时透过蓝色钴玻璃看到火焰呈紫色,说明该物质中一定含有A.钾原子 B.钾离子 C.钾元素 D.钾的化合物3、下列说法正确的是A.已知2C+SiO2Si+2CO↑,说明Si的非金属性比C强B.电子层数越多,原子半径一定越大C.碱金属元素都能与氧气反应生成过氧化物D.单质中不可能含有离子键4、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,造成实验结果偏低的原因是()A.容量瓶中原有少量蒸馏水B.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中;C.定容时观察液面俯视D.称量用的砝码已生锈5、下列说法错误的是()A.、、H+和H2是氢元素的四种不同粒子B.和、石墨和金刚石均为同素异形体C.1H和2H是不同的核素D.12C和14C互为同位素,物理性质不同,但化学性质几乎完全相同6、在一定温度下,向饱和的烧碱溶液中加入一定量的过氧化钠,充分反应后恢复到原来温度,下列说法正确的是()A.溶液中Na+浓度增大,有O2放出 B.溶液碱性不变,有H2放出C.溶液中Na+数目减少,有O2放出 D.溶液碱性增强,有O2放出7、下列物质不属于合金材料的是()A.赤铁矿 B.硬铝 C.304不锈钢 D.青铜器8、浓度均为0.1mol/L的下列物质的溶液中,c(Cl-)最大的是()A.FeCl3 B.CuCl2 C.KCl D.NaClO9、在下列离子组中加入相应试剂后,发生反应的离子方程式不正确的是离子组加入试剂离子方程式AAl3+、SO42-少量NaOH溶液Al3++3OH-═Al(OH)3↓BFe2+、I-少量新制氯水Cl2+2I-═2Cl-+I2CNa+、CO32-少量盐酸CO32-++2H+═CO2↑+H2ODCa2+、HCO3-过量氨水Ca2++2HCO3-+2NH3·H2O═CaCO3↓+CO32-+2NH4++2H2OA.A B.B C.C D.D10、下列实验过程可以达到实验目的的是编号实验目的实验过程A配制0.4000mol·L-1的NaOH溶液称取4.0g固体NaOH于烧杯中,加入少量蒸馏水溶解,立即转移至250mL容量瓶中定容B探究维生素C的还原性向盛有2mL黄色FeCl3溶液的试管中滴加浓的维生素C溶液,观察颜色变化C制取纯净的氢气向稀盐酸中加入锌粒,将生成的气体依次通过NaOH溶液、浓硫酸和KMnO4溶液D证明含有Na+无K+用铂丝蘸取某金属的盐溶液灼烧,火焰呈黄色A.A B.B C.C D.D11、下列关于容量瓶的使用方法中,正确的是A.使用前检查是否漏水 B.溶液未冷却即注入容量瓶中C.容量瓶可长期存放溶液 D.在容量瓶中直接溶解固体12、agFe2O3和A12O3组成的混合物全部溶于21mLpH=1的硫酸,反应后向所得溶液中加入11mLNaOH溶液,恰好使Fe3+、A13+完全沉淀,则c(NaOH)为A.1.1mol·L-1B.1.2mol·L-1C.1.4mol·L-1D.1.8mol·L-113、取100mL0.3mol·L-1和300mL0.25mol·L-1的硫酸注入500mL容量瓶中,加水稀释至刻度线,该混合溶液中H+的物质的量浓度是()A.0.21mol·L-1 B.0.42mol·L-1C.0.56mol·L-1 D.0.26mol·L-114、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.64gSO2含有氧原子数为1NAB.物质的量浓度为0.5mol·L-1的MgCl2溶液,含有Cl-数为1NAC.标准状况下,22.4LH2O的分子数为1NAD.常温常压下,14gN2含有分子数为0.5NA15、在某酸性溶液中,能大量共存的离子组是A.Na+、Mg2+、、 B.Na+、Ba2+、Cl-、C.K+、Ca2+、Cl-、 D.Al3+、、、OH-16、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.①②⑥二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E五种化合物,均含有某种常见金属元素,它们的转化关系如图所示,其中A为澄清溶液,C为难溶的白色固体,E则易溶于水,若取A溶液灼烧,焰色反应为紫色(透过蓝色钴玻璃观察)。请回答下列问题:(1)写出化学式:B____________,D___________。(2)五种化合物中难溶于水的是___________________(填化学式)。(3)写出下列反应的离子方程式:A→B:_________________________________________________。B→E:_________________________________________________。C→E:_________________________________________________。18、有关物质之间的转化关系如图,某些反应的部分物质和反应条件被略去。已知X、Y、Z是日常生活中常见金属单质,X由地壳中含量最高的金属元素组成。A是海水中含量最多的盐,B是常见的无色液体,D、E是常见气态非金属单质,其中D呈黄绿色。F的稀溶液呈蓝色。请回答下列问题:(1)以反应①为原理的工业被称为_____工业。(2)K的化学式为_____。(3)反应②的离子方程式为_____。(4)J和Y反应的化学方程式为_____。19、铁是人体必需的微量元素,在肺部,血红蛋白中血红素的Fe2+与O2结合,把O2送到各个组织器官。铁摄入不足可能引起缺铁性贫血。黑木耳中含有比较丰富的铁元素,某研学小组测定其含量。(1)(铁元素的分离)称量黑木耳,将之洗净切碎,用蒸馏水浸泡,但浸泡液中未能检测到铁元素。在坩埚中高温灼烧黑木耳,使之完全灰化。用酸充分浸泡溶解,过滤,滤液备用。①浸泡液检测不出铁元素的原因是____。②滤液中铁元素的存在形式是Fe2+、____。(2)(配制溶液)将滤液配制成100mL溶液。实验时需要选择合适的仪器完成(铁元素的分离)、(配制溶液)2个实验,下列仪器不必使用的是____。(3)(铁元素含量测定)研学小组提出如下测量方案:Ⅰ.沉淀法:向溶液中加入足量NaOH溶液,搅拌使Fe(OH)2全部转化为Fe(OH)3然后过滤、洗涤沉淀、加热烘干、称量Fe(OH)3的质量进行分析。请指出该测量方案是否可行及其理由____。Ⅱ.比色法:流程示意如下:①用离子方程式解释加入H2O2的目的是____。②溶液a的颜色是____。③溶液颜色越深,光的透过能力越差,即透光率越小。若不加H2O2,测出黑木耳中铁元素的含量____(填“偏大”或“偏小”)。(4)亚铁盐易被氧化,但在体内Fe2+参与O2的运输却不被氧化。蛋白质是一种既有亲水部分、又有疏水部分的大分子,为血红素提供了疏水环境。可见,氧化还原反应能否发生与___有关。20、如图是实验室常用的部分仪器,请回答下列问题(1)序号为⑧和⑩的仪器名称分别为__________、__________。(2)在分液操作中,必须用到上述仪器中的________(填序号)。(3)能作反应仪器且可直接加热的仪器上述中的___________(填名称)。(4)在配制一定物质的量浓度的溶液时,需要用到的仪器是___________(填序号)。21、化学基本概念是学习化学的基石,请正确回答下列问题。(1)今有7种物质:①液态氯化氢②乙醇③熔融的KNO3④铜线⑤NaCl晶体⑥小苏打溶液⑦氨水。属于电解质的是___________,属于非电解质的是_____________。将①加入到⑦中,⑦的导电能力_______(填“增强”、“减弱”或“基本不变”)。(2)漂白粉中加入盐酸,可产生氯气,化学方程式为:Ca(ClO)2+4HCl=CaCl2+2Cl2+2H2O。用双线桥法表示该反应中电子转移的方向和数目_________,当有0.1mol电子发生转移时,生成氯气的体积为_______L(标况下),被氧化的HCl为______mol。(3)“四种基本反应类型与氧化还原反应的关系”如图所示:其中Ⅰ为化合反应,Ⅳ是_________反应。现有以下反应模型:单质A+氧化物B=单质C+氧化物D(A、B、C、D均为中学阶段常见物质,反应条件已略去),写出符合上述反应模型的化学反应方程式。①若A为金属单质,B为非金属氧化物:_________________________。②若A和C均为固体非金属单质:_______________________________。(4)浓硫酸有强氧化性,常温下,向碳素钢(仅含铁、碳元素的合金)中加入少量浓硫酸,无明显现象,原因是:____________________,加热后,可能产生的气体有___________________。
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】
根据氧化性:氧化剂>氧化产物,还原性:还原剂>还原产物,对各离子方程式进行分析。【题目详解】①16H++10Z-+2XO4_=2X2++5Z2+8H2O中,氧化性XO4->Z2,还原性Z->X2+;②2A2++B2=2A3++2B-中,氧化性B2>A3+,还原性A2+>B-;③2B-+Z2=B2+2Z-中,氧化性Z2>B2,还原性B->Z-;A.若反应Z2+2A2+=2A3++2Z-可进行,则氧化性Z2>A3+。由反应③中可得出氧化性:Z2>B2,反应②中可得出氧化性:B2>A3+,得出结论:氧化性Z2>A3+,与推断一致,A正确;B.在反应中③中Z元素降价,被还原,在反应①中Z元素升价,被氧化,B正确;C.由①②③反应中氧化性的比较可知,氧化性由强到弱的顺序是XO4-、Z2、B2、A3+,C正确;D.由式①可知,Z2不可能置换出X2+溶液中的X,D错误;答案选D。【题目点拨】氧化剂,具有氧化性,得到电子,在反应时所含元素的化合价降低,发生还原反应,生成还原产物;还原剂,具有还原性,失去电子,在反应时所含元素的化合价升高,发生氧化反应,生成氧化产物。2、C【解题分析】
灼烧时透过蓝色钴玻璃看到火焰呈紫色,说明该物质中含有钾元素,不论是钾单质还是钾的化合物都有这种现象,因此不能确定该物质中的钾元素是钾原子还是钾离子,C正确,故选C。3、D【解题分析】
A.反应中碳元素化合价升高被氧化,表现还原性,而比较非金属性利用的是单质的氧化性,所以该反应不能说明硅的非金属性比碳强,A选项错误;B.原子核对核外电子的吸引,核外电子多,相应的核内质子数也多,静电作用力增强影响原子的半径,电子层数多少只是影响原子半径的因素之一,原子电子层数越多,对应的原子半径不一定大,如K比I少一电子层,但半径K比I大,B选项错误;C.Li与氧气反应生成Li2O,不能生成过氧化物,C选项错误;D.离子键是阴阳离子之间的静电作用,只存在于化合物中,单质中不可能存在离子键,D选项正确;答案选D。【题目点拨】电子层数是影响粒子半径的重要因素,但不是唯一因素。有些电子层数少的原子可能比某些电子层数多的原子半径大,如前面所提到的Li和Cl。4、B【解题分析】
A.容量瓶中原有少量蒸馏水,对实验结果没有影响,故A错误;B.洗涤烧杯和玻璃棒的溶液未转入容量瓶中,导致溶质的物质的量偏下,浓度偏低,故B正确;C.定容时观察液面俯视,导致体积偏小,则浓度偏大,故C错误;D.称量用的砝码已生锈,导致砝码偏大,则称量的溶质的质量偏大,浓度偏大,故D错误;故选B。【题目点拨】本题考查了配制一定物质的量浓度的误差分析。根据c=可知,一定物质的量浓度溶液配制的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化。5、B【解题分析】
A.、、H+和H2是:质子数为1中子数为0的氢原子、质子数为1,中子数为1的氢原子、带一个单位正电荷的氢离子、氢气单质,同属于氢元素的四种不同粒子,A正确;B.和是钙元素的不同原子,为同位素,石墨和金刚石为同素异形体,B错误;C.1H和2H是具有一定质子数和一定中子数的不同原子,是氢元素的不同核素,C正确;D.12C和14C互为同位素,质量数不同,最外层电子数相同,物理性质不同,但化学性质几乎完全相同,D正确;故合理选项是B。6、C【解题分析】
过氧化钠与饱和烧碱溶液中的水反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,放出大量的热,恢复为原温度,NaOH的溶解度不变,烧碱溶液仍为饱和溶液,c(NaOH)、c(Na+)、c(OH-)不变,碱性不变,但溶液中水减少了,溶解的NaOH也随之减少,溶液中Na+数目将减少,故C选项正确;故答案选C。7、A【解题分析】
A.赤铁矿的主要成分是氧化铁,氧化铁是铁的氧化物,不属于合金,故A符合题意;B.硬铝是指铝合金中以Cu为主要合金元素的(含2.2-4.9%Cu、0.2-1.8%Mg、0.3-0.9%Mn、少量的硅,其余部分是铝)一类铝合金,故B不符合题意;C.不锈钢一般Cr(铬)含量至少为10.5%。不锈钢中还含有Ni、Ti、Mn、Nb、Mo、Si、Cu等元素的铁合金,故C不符合题意;D.青铜是在纯铜(紫铜)中加入锡或铅的铜合金,故D不符合题意;答案选A。8、A【解题分析】
A、0.1mol·L-1FeCl3溶液中c(Cl-)=0.1mol·L-1×3=0.3mol·L-1;B、0.1mol·L-1CuCl2溶液中c(Cl-)=0.1mol·L-1×2=0.2mol·L-1;C、0.1mol·L-1KCl溶液中c(Cl-)=0.1mol·L-1;D、NaClO溶液中不含Cl-;综上所述选项A中c(Cl-)最大。答案选A。9、C【解题分析】
A.Al3+、SO42-中加入少量NaOH溶液,离子方程式:Al3++3OH-═Al(OH)3↓,故A正确;B还原性Fe2+<I-,所以加入少量新制氯水,离子方程式:Cl2+2I-═2Cl-+I2,故B正确;C.Na+、CO32-中加入少量盐酸,离子方程式:CO32-+H+═HCO3-,故C错误;D.Ca2+、HCO3-中加入过量氨水,离子方程式:Ca2++2HCO3-+2NH3·H2O═CaCO3↓+CO32-+2NH4++2H2O,故D正确;答案:C。【题目点拨】考查离子方程式的书写。根据强制弱的原理及以少定多的规律完成判断。如B因为还原性Fe2+<I-,所以加入少量新制氯水,先发生Cl2+2I-═2Cl-+I2反应;如A.Al3+、SO42-中加入少量NaOH溶液,发生的是Al3++3OH-═Al(OH)3↓。10、B【解题分析】
A.NaOH溶于水会放热,应冷却至室温后,再转移到容量瓶中,故A错误;B.Fe3+如果被还原为Fe2+,颜色由黄色变为浅绿色,所以观察颜色变化就可以知道维生素C是否具有还原性,故B正确;C.制备纯净的氢气,要最后通过干燥剂,不然会引入杂质水蒸气,故C错误;D.钠元素的黄色会掩盖钾元素的紫色,要想证明无K+必须用蓝色的钴玻璃滤去黄光观察,故D错误;故答案为B。11、A【解题分析】
A.带有活塞的仪器使用前要检查是否漏水,A正确;B.溶液未经冷却即注入容量瓶,冷却后溶液体积缩小,导致浓度偏大,B错误;C.容量瓶不能用作长期存放试剂的容器,应在细口瓶中存放,C错误;D.应在烧杯中溶解固体,冷却至室温再转移到容量瓶,D错误。答案选A。12、B【解题分析】
若恰好使Fe3+、A13+完全沉淀,即最终溶液中阳离子只有钠离子,阴离子只有硫酸根,即溶液的溶质为Na2SO4,21mLpH=1的硫酸中氢离子物质的量为n=21mL×1.1mol/L=1.112mol,则硫酸根的物质的量为1.111mol,由电荷守恒可知钠离子的物质的量为1.112mol,则浓度为c=n/V=1.112mol/1.11L=1.2mol·L-1。综上所述,本题应选B。13、B【解题分析】
混合溶液中H+物质的量为n(H+)=(0.1L×0.3mol·L-1+0.3L×0.25mol·L-1)×2=0.21mol,所以c(H+)==0.42mol·L-1。答案选B。14、D【解题分析】
A.64gSO2的物质的量为=1mol,,1个SO2分子中有2个氧原子,故64gSO2含有氧原子数为2NA,A错误;B.物质的量浓度0.5mol·L-1的MgCl2溶液,由于没有给出体积,所以无法计算含有Cl-数目,B错误;C.标准状况下,H2O为液体,不能用气体摩尔体积计算22.4LH2O的物质的量,C错误;D.常温常压下,14gN2的物质的量为=0.5mol,故14gN2含有分子数为0.5NA,D正确;答案选D。15、C【解题分析】
酸性溶液中存在大量氢离子,与氢离子反应的溶液不能共存,由此分析。【题目详解】A.与H+反应,在溶液中不能大量共存,故A不符合题意;B.Ba2+和之间反应生成难溶物硫酸钡,在溶液中不能大量共存,故B不符合题意;C.K+、Ca2+、Cl-、各离子之间不反应,也不和H+反应,在溶液中能大量共存,故C符合题意;D.OH-与H+反应生成水,与过量H+反应生成铝离子,故D不符合题意;答案选C。16、C【解题分析】
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。二、非选择题(本题包括5小题)17、Al(OH)3AlCl3Al(OH)3、Al2O3AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2OAl2O3+2OH-=2AlO2-+H2O【解题分析】
B、C都既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应,应为两性化合物,因B加热分解可生成C,则可知B为Al(OH)3,C为A12O3,则D为AlCl3,E为NaAlO2,若取A溶液灼烧,焰色反应为紫色(透过蓝色钴玻璃片),说明A中含有K元素,A能与二氧化碳反应生成Al(OH)3,则A应为KAlO2,结合对应物质的性质解答该题。【题目详解】B、C都既能与盐酸反应又能与NaOH溶液反应,应为两性化合物,因B加热分解可生成C,则可知B为Al(OH)3,C为A12O3,则D为AlCl3,E为NaAlO2,若取A溶液灼烧,焰色反应为紫色(透过蓝色钴玻璃片),说明A中含有K元素,A能与二氧化碳反应生成Al(OH)3,则A应为KAlO2;(1)通过以上分析知,B为Al(OH)3,D为AlCl3;(2)在KAlO2、Al(OH)3、A12O3、AlCl3、NaAlO2中不溶于水的有Al(OH)3和A12O3;(3)A→B的反应为AlO2-和Al(OH)3的转化,反应的离子方程式为AlO2-+CO2+2H2O=Al(OH)3↓+HCO3-;B→D为Al(OH)3溶于NaOH溶液,发生反应的离子方程式为Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;C→E为A12O3溶于NaOH溶液,发生反应的离子方程式为Al2O3+2OH-═2AlO2-+H2O。【题目点拨】考查铝及其化合物之间的转化,根据B能和强酸、强碱反应且加热易分解推断知,B是氢氧化铝,再结合物质的反应条件、反应物来分析解答,难度中等,注意偏铝酸根离子和碳酸根离子不能共存,为易错点。18、氯碱Fe(OH)11Al+1OH﹣+1H1O=1AlO1﹣+3H1↑Cu+1FeCl3=CuCl1+1FeCl1【解题分析】
X、Y、Z是日常生活中常见金属单质,X由地壳中含量最高的金属元素组成,则X为Al;D、E是常见气态非金属单质,其中D呈黄绿色,则D为Cl1,D与Y反应得到F,且F的稀溶液呈蓝色,则F含有Cu1+,故Y为Cu、F为CuCl1.A是海水中含量最多的盐,则A为NaCl,B是常见的无色液体,且电解A、B混合物得到C、D(氯气)、E,故B为H1O、气体单质E为H1、C为NaOH.由转化关系可知,G为HCl,H为盐酸。盐酸与金属Z反应得到I、I能被氯气氧化得到J,金属Z为变价金属,可推知Z为Fe,故I为FeCl1、J为FeCl3、K为Fe(OH)1。【题目详解】(1)反应①为电解氯化钠溶液,以反应①为原理的工业被称为氯碱工业,故答案为:氯碱;(1)由分析可知,K的化学式为:Fe(OH)1,故答案为:Fe(OH)1;(3)反应②是Al与NaOH溶液的反应,离子方程式为:1Al+1OH﹣+1H1O=1AlO1﹣+3H1↑,故答案为:1Al+1OH﹣+1H1O=1AlO1﹣+3H1↑;(4)J和Y反应的化学方程式为:Cu+1FeCl3=CuCl1+1FeCl1,故答案为:Cu+1FeCl3=CuCl1+1FeCl1。【题目点拨】本题考查无机物推断,物质的含量、颜色等是推断突破口,注意熟练掌握元素化合物知识,对物质的特征性质、特征反应、特殊条件等归类比较,利于加对知识的理解。。19、黑木耳中含铁元素的物质不溶于水Fe3+b、f不可行,Fe(OH)3受热易分解,且沉淀法操作步骤多误差大H2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O红色偏小水【解题分析】
(1)①浸泡液检测不出铁元素说明铁元素存在的物质没有溶于水;②根据高温灼烧黑木耳,结合亚铁离子不稳定分析判断;(2)通过过滤实现“铁元素的分离”、“配制溶液”2个实验,结合2个实验过程分析需要的仪器进行解答;(3)Ⅰ.Fe(OH)3受热易分解;Ⅱ.①过氧化氢能够氧化亚铁离子为铁离子;②铁离子遇到KSCN溶液形成血红色溶液;③根据测定原理结合容易的颜色分析判断;(4)根据蛋白质是一种既有亲水部分、又有疏水部分的大分子,为血红素提供了疏水环境分析判断。【题目详解】(1)①浸泡液检测不出铁元素,可能是因为黑木耳中含铁元素的物质不溶于水,故答案为:黑木耳中含铁元素的物质不溶于水;②在坩埚中高温灼烧黑木耳,使之完全灰化,黑木耳中的铁元素会转化为铁的氧化物,因为亚铁离子不稳定,因此得到的氧化物一定含有氧化铁;用酸充分溶解,过滤,滤液中铁元素的存在形式是Fe2+、Fe3+,故答案为:Fe3+;(2)将滤液配制成100mL溶液,然后完成“铁元素的分离”、“配制溶液”2个实验;分离铁元素通过过滤除去不溶物,需要漏斗、玻璃棒、烧杯等,配制溶液需要称量、溶解、转移、洗涤定容等,需要的仪器有天平、烧杯、容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等,故图中仪器一定不用的是冷凝管、分液漏斗,故选bf,故答案为:bf;(3)Ⅰ.向溶液中加入足量NaOH溶液,搅拌使Fe(OH)2全部转化为Fe(OH)3然后过滤、洗涤沉淀、加热烘干、称量Fe(OH)3的质量,该操作中Fe(OH)3受热易分解,得到的Fe(OH)3的质量一定存在较大的误差,另外沉淀操作步骤多,更加容易造成实验准确度低,因此该测量方案不可行,故答案为:不可行,Fe(OH)3受热易分解,且沉淀法操作步骤多误差大;Ⅱ.①加入H2O2的目的是氧化亚铁离子,反应的离子方程式为:H2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O,故答案为:H2O2+2H++2Fe2+=2Fe3++2H2O;②铁离子结合SCN-离子生成Fe(SCN)3,溶液呈血红色,故答案为:红色(或血红色);③溶液颜色越深,光的透过能力越差,即透光率越小,若不加H2O2,亚铁离子透光率大,导致测出黑木耳中
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