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文档简介

2024届辽宁省盘锦市辽河油田一中化学高二上期中监测模拟试题考生须知: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、在密闭容器中,反应X2(g)+Y2(g)⇌2XY(g)△H<0达到甲平衡。在仅改变某一条件后,达到乙平衡,对此过程的分析正确的是()A.图Ⅰ是加入反应物的变化情况B.图Ⅱ是扩大容器体积的变化情况C.图Ⅲ是增大压强的变化情况D.图Ⅲ是升高温度的变化情况2、在CH3COOH溶液中存在如下平衡:CH3COOH⇌H++CH3COO-。加入少量下列物质或采取下述方法,能使平衡逆向移动的是A.加水 B.CH3COONa固体 C.升温 D.NaCl固体3、COCl2分子的结构式为,COCl2分子内含有A.4个σ键 B.2个σ键,2个π键C.2个σ键、1个π键 D.3个σ键、1个π键4、下列各项操作中符合“先出现沉淀后沉淀完全溶解”现象的有()组①向饱和碳酸钠溶液中通入CO2至过量②向Fe(OH)3胶体中逐滴滴加稀H2SO4至过量③向BaCl2溶液中通入CO2至过量④向澄清石灰水中逐渐通入CO2至过量⑤向Al2(SO4)3溶液中逐滴滴加Ba(OH)2至过量⑥向NaAlO2溶液中逐滴滴加盐酸至过量⑦向NaAlO2溶液中逐渐通入CO2至过量⑧向溶有氨水的NaCl饱和溶液中逐渐通入CO2至过量A.2B.3C.4D.55、常温下,0.1mol/LAlCl3溶液中离子浓度最小的是()A.OH- B.H+ C.Al3+ D.Cl-6、密闭容器中进行的可逆反应aA(g)+bB(g)⇌cC(g)在不同温度(T1和T2)及压强(p1和p2)下,混合气体中B的质量分数w(B)与反应时间(t)的关系如图所示。下列判断正确的是()A.T1<T2,p1<p2,a+b>c,正反应为吸热反应B.T1>T2,p1<p2,a+b<c,正反应为吸热反应C.T1<T2,p1>p2,a+b<c,正反应为吸热反应D.T1>T2,p1>p2,a+b>c,正反应为放热反应7、向蒸馏水中滴入少量盐酸后,下列说法中正确的是A.c(H+)·c(OH-)不变B.pH增大了C.水的电离程度增大了D.水电离出的c(H+)增加了8、一定条件下,在一恒容密闭容器中,能表示反应X(g)+2Y(g)2Z(g)一定达到化学平衡状态的是①容器中气体的密度不再发生变化②X、Y、Z的浓度不再发生变化③容器中的压强不再发生变化④单位时间内生成2nmolZ,同时消耗2nmolYA.①② B.②③ C.③④ D.①④9、某矿泉水标签上的部分文字内容为钙≧4.0mg.L-1,钾≧0.35mg.L-1,镁≧0.5mg.L-1,钠≧0.8mg.L-1,标签中的钙、钾、镁、钠指的是A.原子 B.单质 C.元素 D.分子10、下列说法或表示方法不正确的是()A.盖斯定律实质上是能量守恒定律的体现B.在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l);△H=–57.3kJ/mol,若将含0.5molH2SO4的浓硫酸与含1molNaOH的溶液混合,放出的热量大于57.3kJC.由C(石墨)→C(金刚石);△H=+73kJ/mol,可知石墨比金刚石稳定D.在101kPa时,1molH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ热量,氢气燃烧的热化学方程式表示为:2H2(g)+O2(g)=2H2O(l);△H=–285.8kJ/mol11、利用反应构成电池的装置如图所示。此方法既能实现有效清除氮氧化物的排放,减轻环境污染,又能充分利用化学能。下列说法正确的是

A.电流从左侧电极经过负载后流向右侧电极B.电极A极反应式为C.为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜D.当有被处理时,转移电子数为12、在实验或生活中为了控制反应速率,下列做法不正确的是()A.用氯酸钾制取氧气时可加入少量的高锰酸钾以加快反应速率B.为加快制取氢气的速率用粗锌粒代替纯锌粒C.为降低硫酸与Cu反应制备SO2的速率可以采用稀硫酸代替浓硫酸D.为了延长食品的保质期在食品包装袋中加入硅胶、硫酸铁13、下列叙述中,合理的是A.将水加热,Kw增大,pH不变B.把FeCl3的水溶液加热蒸干,可得到FeCl3固体C.用25mL酸式滴定管量取20.00mL高锰酸钾溶液D.中和热测定时,用铜制搅拌棒代替环形玻璃搅拌棒,测定的实验结果不变14、下列同周期元素中,原子半径最大的是A.Al B.P C.S D.Cl15、氯化铁溶液的颜色是A.无色B.粉红色C.棕黄色D.浅绿色16、下列元素中最高正化合价为+7价的是()A.Cl B.H C.N D.He二、非选择题(本题包括5小题)17、2020年1月31日《新英格兰医学杂志》(NEJM)在线发表了一篇关于瑞德西韦(Remdesivir)成功治愈美国首例新型冠状病毒(2019-nCoV)确诊病例的论文,因此瑞德西韦药物在抗疫治疗方面引起广泛关注,该药物的中间体M合成路线如下:已知:①R—COOH②A→B发生加成反应(1)物质A的化学名称为___________,G中含氧官能团名称是__________。(2)由D→E的反应类型为_____________。(3)H→K的流程中,加入CH3COCl的目的是__________。(4)J一种同分异构体同时满足下列条件,写出该同分异构体的结构简式_____________。①能发生银镜反应,且水解后的产物遇FeCl3溶液显紫色;②其核磁共振氢谱有4种吸收峰。(5)根据已有知识并结合相关信息,写出以乙醇为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。___________________。18、有机玻璃是一种重要的塑料,有机玻璃的单体A(C5H8O2)不溶于水,并可以发生以下变化。请回答:(1)B分子中含有的官能团是________________、__________________________。(2)由B转化为C的反应属于_________________________________________选填序号)。①氧化反应②还原反应③加成反应④取代反应(3)C的一氯代物D有两种,C的结构简式是_____________________。(4)由A生成B的化学方程式是_____________________________。(5)有机玻璃的结构简式是____________________________-。19、甲、乙两同学用一种标准盐酸去测定同一种未知浓度的NaOH溶液的浓度,但操作不同;甲把一定体积的NaOH溶液放入锥形瓶,把标准盐酸放入滴定管进行滴定;乙把一定体积的标准盐酸放入锥形瓶,把未知液NaOH溶液放入滴定管进行滴定。(1)甲同学使用的是_______滴定管,乙同学使用的是________滴定管。(2)甲同学的滴定管在用蒸馏水洗净后没有用标准盐酸润洗,乙同学的滴定管在用蒸馏水洗净后也没有用待测NaOH溶液润洗,其余操作均正确,这样甲同学测定结果________(偏大、偏小、无影响,下同),乙同学测定结果__________。(3)乙同学选择酚酞作指示剂进行试验,如何来判断滴定终点:____________。(4)甲同学根据三次实验分别记录有关数据如下:滴定次数待测氢氧化钠溶液的体积/mL0.1000mol/L盐酸的体积(mL)滴定前刻度滴定后刻度溶液体/mL第一次25.000.0026.1126.11第二次25.001.5630.3028.74第三次25.000.2226.3126.09请选用其中合理的数据计算c(NaOH)=______________。20、某课外活动小组的同学,在实验室做锌与浓硫酸反应的实验时,甲同学认为产生的气体是二氧化硫,而乙同学认为除二氧化硫气体外,还可能产生氢气。为了验证甲、乙两位同学的判断是否正确,丙同学设计了如图所示实验装置(锌与浓硫酸共热时产生的气体为X,且该装置略去),试回答下列问题:(1)上述反应中生成二氧化硫的化学方程式为__。(2)乙同学认为还可能产生氢气的理由是__。(3)丙同学在安装好装置后,必须首先进行的一步操作是__。(4)A中加入的试剂可能是__,作用是__;B中加入的试剂可能是__,作用是__;E中加入的试剂可能是__,作用是__。(5)可以证明气体X中含有氢气的实验现象是:C中:__,D中:__。如果去掉装置B,还能否根据D中的现象判断气体X中有氢气?__(填“能”或“不能”),原因是_。21、H2和I2在一定条件下反应生成HI:H2(g)+I2(g)2HI(g)。在2L恒容密闭容器中充入1molH2和3molI2,在一定温度下发生上述反应,反应至10min时测得HI为1mol。(1)反应至10min时,H2的转化率为__;0-10min时间段内,I2的平均反应速率为__。(2)10min时气体总压强__起始气体压强(填“大于”“小于”或“等于”);若反应继续进行,达到平衡时,容器中存在___种分子。(3)若起始时气体压强为P0Pa,10min时混合气体中H2的分压p(H2)=__Pa。(提示:气体分压=总压×气体的物质的量分数)

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【题目详解】加入反应物的瞬间,反应物浓度增大、生成物浓度不变,则正反应速率增大、逆反应速率不变,I中改变条件瞬间正逆反应速率都增大,图象不符合,故A错误;B.该反应前后气体物质的量之和不变,则压强不影响平衡移动,增大容器体积,反应物和生成物浓度都减小,所以正逆反应速率都减小,图象不符合,故B错误;C.增大压强化学反应速率增大,达到平衡状态的时间减小,但是压强不影响该反应平衡移动,所以达到平衡状态时应该甲、乙中的含量相同,图象不符合,故C错误;D.该反应的正反应是放热反应,升高温度化学反应速率增大,缩短反应到达平衡状态时间,且平衡逆向移动,的含量减小,图象符合,故D正确;故选:D。【题目点拨】增大生成物浓度的瞬间,需要注意反应物浓度增大、但是生成物浓度不变,则正反应速率增大、逆反应速率不变,在图像中要特别注意。2、B【题目详解】A.加水促进弱电解质的电离,电离平衡向右移动,故A不选;B.加入CH3COONa固体,增大了CH3COO-浓度,平衡逆向移动,故B选;C.弱电解质的电离是吸热过程,升温促进弱电解质的电离,电离平衡正向移动,故C不选;D.加入NaCl固体,对平衡无影响,故D不选;故选B。3、D【解题分析】单键全为σ键,双键中含一个σ键和一个π键,三键中含一个σ键和两个π键,则COCl2分子内含有3个σ键、1个π键;答案选D。4、B【解题分析】①相同条件下,碳酸氢钠的溶解度比碳酸钠的小,则向饱和碳酸钠溶液中通入CO2

至过量,有晶体析出,故不选;②向Fe(OH)3胶体中逐滴滴加稀H2SO4至过量,胶体先聚沉,后发生复分解反应,则先出现沉淀后沉淀完全溶解,故选;③盐酸酸性强于碳酸,所以氯化钡溶液与二氧化碳不反应,不会产生沉淀,故不选;④向澄清石灰水中逐渐通入CO2至过量,先生成碳酸钙沉淀,然后碳酸钙、二氧化碳和水反应生成碳酸氢钙,所以先出现沉淀,后沉淀完全溶解,故选;⑤开始反应生成硫酸钡、氢氧化铝,当氢氧化钡过量时氢氧化铝溶解,但是最终会有硫酸钡沉淀不能溶解,故不选;⑥向NaAlO2溶液中逐滴滴加盐酸至过量,先生成氢氧化铝沉淀,后氢氧化铝与盐酸发生复分解反应,则先出现沉淀后沉淀完全溶解,故选;⑦向NaAlO2溶液中逐渐通入CO2至过量,反应先生成氢氧化铝沉淀和碳酸钠,继续通入二氧化碳反应生成碳酸氢钠,沉淀不溶解,故不选;⑧向有氨水的NaCl饱和溶液中逐渐通入CO2至过量,反应生成碳酸氢钠晶体和氯化铵,沉淀不溶解,故不选;符合“先出现沉淀后沉淀完全溶解”现象的有②④⑥,故选B。【题目点拨】本题考查物质的性质及发生的化学反应,把握物质的性质、发生的反应与现象为解答的关键。本题的易错点为③和⑦,要注意氯化钡溶液与二氧化碳不反应,二氧化碳不能溶解氢氧化铝。5、A【题目详解】AlCl3为强酸弱碱盐,溶液中的少量铝离子水解,导致水溶液显酸性,则溶液中氢离子浓度大于氢氧根离子浓度,c(Cl-)>c(Al3+)>c(H+)>c(OH-)综上所述,溶液中的OH-浓度最小,答案为A。6、B【分析】升高温度、增大压强,反应速率均增大,到达平衡的时间缩短。【题目详解】温度都为T1,压强为p2先达到平衡,p2>p1,p1到p2,平衡时B的质量分数增大,即增大压强,平衡逆向移动,故a+b<c;压强都为p2,T1条件下先达到平衡,T1>T2,T1到T2,平衡时B的质量分数增大,即降低温度,平衡逆向移动,故逆反应是放热反应,正反应是吸热反应;综上所述,T1>T2,p1<p2,a+b<c,正反应为吸热反应,B正确。答案选B。【题目点拨】“先拐先平”数值大。7、A【题目详解】A.水的离子积常数只与温度有关,温度不变,水的离子积常数不变,故A正确;B.HCl电离出氢离子而导致溶液中氢离子浓度增大,溶液的pH减小,故B错误;C.氢离子浓度增大,水的电离平衡逆向移动,电离程度减小,故C错误;D.HCl电离出氢离子而导致溶液中氢离子浓度增大,从而抑制水电离,则水电离出的c(H+)减少了,故D错误;故选A。8、B【题目详解】①根据质量守恒定律知,混合气体的总质量不变,容器的体积不变,所以密度始终不变,所以不能根据密度判断反应是否达到平衡状态,故错误;②当反应达到平衡状态时,X、Y、Z的浓度不再发生变化,所以能判断该反应达到平衡状态,故正确;③该反应的反应前后气体体积改变,当反应达到平衡状态时,各物质的物质的量不变,所以压强不再变化,所以能判断该反应达到平衡状态,故正确;④单位时间内生成2nmolZ,同时消耗2nmolY均表示正反应速率,该反应不一定达到平衡状态,故错误;故选B。9、C【题目详解】因为矿泉水中的Ca、Mg、K、Na都是离子,都是以化合物的形式存在,化合物是由元素组成的;故选C。10、D【解题分析】A、盖斯定律实质上是能量守恒定律的体现,选项A正确;B、浓硫酸稀释过程中也放出热量,所以放出的热量大于57.3kJ,选项B正确;C、能量越低的物质,越稳定,选项C正确;D、热化学方程式表示的是4g氢气完全燃烧生成液态水放出的热量,所以反应热应为△H=–571.6kJ/mol,选项D不正确;答案选D。11、C【分析】由反应可知,在该反应中,是还原剂,是氧化剂,故电极A为负极,电极B为正极。【题目详解】A.外电路中电流从正极流向负极,故电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极,A说法不正确;B.电极A极反应式为,B说法不正确;C.A极反应式为,B极电极反应式为,因此,负极消耗,而正极生成,为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜,C说法正确;D.没有指明温度和压强,无法根据气体摩尔体积计算的物质的量,故无法计算转移的电子数,D说法不正确;本题选C。12、C【题目详解】A.高锰酸钾分解生成的二氧化锰可起到催化剂的作用,可加快反应速率,选项A正确;

B.粗锌产生原电池加速反应,选项B正确;

C.稀硫酸与浓硫酸的性质不同,稀硫酸生和铜不反应,而浓硫酸生成二氧化硫,选项C错误;

D.硅胶具有干燥的功能,硫酸亚铁具有还原性,可延长食品的保质期,选项D正确。答案选C。13、C【解题分析】A、温度升高,水的电离程度增大,所以将水加热,水的离子积Kw增大;由于水电离的氢离子浓度增大,溶液的pH减小,故A错误;B、由于铁离子水解且氯化氢具有挥发性,所以把FeCl3的水溶液加热蒸干得到的是氢氧化铁固体,无法得到得到FeCl3固体,故B错误;C、由于高锰酸钾溶液具有强氧化性,不能使用碱式滴定管量取,应该使用酸式滴定管,故C正确;D、中和热测定实验中,用铜制环形搅拌器代替环形玻璃搅拌棒,容易造成热量的损失,因此所测中和热的数值偏小,故D错误。故选C。14、A【题目详解】Al、P、S、Cl原子核外都有3个电子层,位于同一周期,同周期元素从左到右原子序数逐渐增大,原子半径逐渐减小,Al、P、S、Cl中,Al的原子序数最小,半径最大,答案选A。【题目点拨】本题考查原子半径的大小比较,题目难度不大,本题注意把握比较原子半径的方法。原子核外电子层数越多,半径越大,同周期元素从左到右原子序数逐渐增大,原子半径逐渐减小。15、C【解题分析】A、铁离子是黄色的,因此无色不正确,选项错误;B、铁离子是黄色的,氯离子是无色的,水分子是无色的,因此粉红色不正确,选项错误;C、三氯化铁溶液的颜色是黄色的,因为铁离子是黄色的,氯离子是无色的,水分子是无色的,选项正确;D、铁离子是黄色的,氯离子是无色的,水分子是无色的,因此浅绿色不正确,选项错误;答案选C。16、A【解题分析】一般情况下(氧、氟元素除外),主族元素的最高正化合价=最外层电子数。【题目详解】A、Cl元素的最高正化合价为+7价,A正确;B、H元素的最高正化合价为+1价,B错误;C、N元素的最高正化合价为+5价,C错误;D、He是稀有气体元素,化合价一般只有0价,D错误,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、乙醛酯基取代保护酚羟基不被混酸氧化或或【分析】CH3CHO与HCN反应生成CH3CH(OH)CN,CH3CH(OH)CN在酸性条件反应生成,与Br2反应生成,和氨气反应生成E(D中—Br变为E中—NH2),E和SOCl2反应生成F,F发生取代反应得到G,H和发生反应生成I,I发生硝化反应生成J,J和稀硫酸反应生成K,L与K、G发生反应生成最终产物。【题目详解】(1)根据B的结构简式和A→B发生加成反应,得到物质A为CH3CHO,其化学名称为乙醛,根据G的结构简式得到G中含氧官能团名称是酯基;故答案为:乙醛;酯基。(2)根据D→E和E→F(—COOH变为)、以及D、E、F的结构简式得到D→E是—Br变为—NH2,其反应类型为取代反应;故答案为:取代反应。(3)H→K的流程中,H加入CH3COCl变为I,J变为K羟基又变回来了,因此其目的是保护酚羟基不被混酸氧化;故答案为:保护酚羟基不被混酸氧化。(4)①能发生银镜反应,说明含有醛基,且水解后的产物遇FeCl3溶液显紫色,说明原物质有酯基,水解后含有苯酚;②其核磁共振氢谱有4种吸收峰;因此其同分异构体为或或;故答案为:或或。(5)是由发生酯化反应得到,乙醇催化氧化变为乙醛,CH3CHO与HCN反应生成CH3CH(OH)CN,CH3CH(OH)CN在酸性条件下反应生成,因此合成路线为,故答案为:。【题目点拨】有机推断是常考题型,主要考查反应类型、官能团、有机物结构简式、根据有机物前后联系推断有机物,书写方程式,设计流程图。18、碳碳双键羧基②③CH3CH(CH3)COOHCH2=C(CH3)COOCH3+H2OCH2=C(CH3)COOH+CH3OH【题目详解】根据框图中信息A能发生加聚反应,说明其中含有碳碳双键;同时A又能水解生成甲醇,说明A属于酯,B属于羧酸,因此,B中必然含有羧基﹣COOH;又知A水解过程中破坏的只是酯基,而碳碳双键保留了下来,B中应还含有C=C双键,B能与氢气发生加成反应也说明了B含有C=C双键,根据A的分子中有5个碳原子,而它水解又生成了甲醇和B,因此B中有4个碳原子,B转化成C的过程中没有碳原子的变化,即C中也只有4个碳原子,C的一氯代物D有两种,得出C的结构简式为CH3CH(CH3)COOH,故B为CH2=C(CH3)COOH,A为CH2=C(CH3)COOCH3,A加聚反应生成有机玻璃,机玻璃的结构简式是:,(1)B为CH2=C(CH3)COOH,含有碳碳双键、羧基;(2)CH2=C(CH3)COOH与氢气发生加成反应生成CH3CH(CH3)COOH,该反应也属于还原反应;(3)由上述分析可知,C为CH3CH(CH3)COOH;(4)CH2=C(CH3)COOCH3在浓硫酸、加热条件下水解生成甲醇与CH2=C(CH3)COOH,反应方程式为:CH2=C(CH3)COOCH3+H2OCH2=C(CH3)COOH+CH3OH;(5)CH2=C(CH3)COOCH3发生加聚反应生成有机玻璃,机玻璃的结构简式是:。19、酸式碱式偏大偏小滴入最后一滴NaOH溶液,锥形瓶中溶液由无色变为粉红色,且30秒内不褪色0.1044mol/L【分析】(1)中和滴定时,酸溶液放在酸式滴定管中,碱溶液放在碱式滴定管中;(2)甲同学的滴定管在用蒸馏水洗净后没有用标准盐酸润洗,导致标准液浓度偏低,乙同学的滴定管在用蒸馏水洗净后也没有用待测NaOH溶液润洗,导致待测液浓度偏低;(3)滴定终点时锥形瓶中溶液由无色变为粉红色,且30秒内不褪色;(4)舍去误差较大第二次实验数据,根据n(NaOH)·V(NaOH)=n(HCl)·V(HCl)计算。【题目详解】(1)中和滴定时,盐酸溶液放在酸式滴定管中,氢氧化钠溶液放在碱式滴定管中。所以甲同学使用的是酸式滴定管,乙同学使用的是碱式滴定管;(2)甲同学的滴定管在用蒸馏水洗净后没有用标准盐酸润洗,导致标准液浓度偏低,则需要标准液体积偏大,使测量结果偏大;乙同学的滴定管在用蒸馏水洗净后也没有用待测NaOH溶液润洗,导致待测液浓度偏低,则需要氢氧化钠体积偏大,氢氧化钠的浓度偏低;(3)中和滴定时,乙同学用氢氧化钠溶液滴加盐酸,指示剂酚酞在盐酸溶液中,开始无色,随着NaOH的滴入,溶液酸性逐渐减弱,碱性逐渐增强,当滴入最后一滴NaOH溶液,若锥形瓶中溶液由无色变为粉红色,且30秒内不褪色,就证明达到滴定终点;(4)根据表格数据可知:第二次实验误差较大,应舍去,则需要盐酸的体积为V=mL=26.10mL,根据二者恰好反应时n(NaOH)=n(HCl)可知:c(NaOH)×25.00×10-3L=0.1000mol/L×26.10×10-3L,所以c(NaOH)=0.1044mol/L。【题目点拨】本题考查酸碱中和滴定实验,涉及仪器的使用、滴定终点的判断、实验误差与计算等,注意把握实验操作步骤、方法以及注意事项,把实验过程的影响都归结在消耗标准酸溶液的体积上进行分析,判断对实验结果的影响,在计算物质的量浓度时,要对实验数据进行处理,舍去误差较大的实验数据,取多次实验体积的平均值再进行计算。侧重考查学生的分析、实验和计算能力。20、Zn+2H2SO4(浓)ZnSO4+SO2↑+2H2O当Zn与浓H2SO4反应时,浓H2SO4浓度逐渐变稀,Zn与稀H2SO4反应可产生H2检验装置的气密性品红溶液检验SO2浓H2SO4吸收

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