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文档简介

2024届山西省忻州市化学高一第一学期期中检测模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、某工业生产中有一主要反应:CuFeS2+4Fe3+=5Fe2++Cu2++2S。下列说法正确的是A.氧化剂为Fe3+,还原剂为Cu2+和S2-B.氧化产物是S,还原产物是Fe2+和Cu2+C.当转移1mol电子时,有46gCuFeS2参加反应D.氧化剂的氧化性Fe3+>Fe2+>Cu2+2、宋代著名法医学家宋慈的《洗冤集录》中有“银针验毒”的记载,“银针验毒”的原理是4Ag+2H2S+O2=2Ag2S+2H2O,下列说法错误的是()A.O2是氧化剂,被还原 B.反应中H2S被氧化C.银针验毒时,Ag元素化合价升高 D.银针验毒时,空气中氧气得到电子3、下列各组中两种微粒所含电子数不相等的是A.和B.CO和C.和D.和4、将30mL0.5mol·L-1的NaOH溶液加水稀释到500mL,稀释后NaOH的物质的量浓度为()A.0.3mol·L-1 B.0.05mol·L-1 C.0.04mol·L-1 D.0.03mol·L-15、下列有关氯气的叙述中正确的是A.铜丝在氯气中燃烧,生成蓝绿色的氯化铜B.氯气、液氯和氯水都是纯净物,都有漂白性C.氯气的性质活泼,它与氢气混合后立即发生爆炸D.除去Cl2中的HCl气体,可将混合气体通入饱和食盐水中6、下列物质属于电解质的是A.CuB.CO2C.KNO3D.乙醇7、配制450mL0.1mol/L的CuSO4溶液,经计算,需要称量A.12.5g胆矾B.11.25g胆矾C.12.5gCuSO4粉末D.7.2gCuSO4粉末8、汽车剧烈碰撞时,安全气囊中发生反应10NaN3+2KNO3=K2O+5X+16N2↑,下列说法不正确的是()A.X的化学式为Na2OB.上述反应中NaN3被氧化,KNO3发生还原反应C.每生成1.6molN2,则转移的电子为3molD.若被氧化的N原子的物质的量为3mol,则氧化产物比还原产物多1.4mol9、能区分胶体和溶液的方法是A.静置,有沉淀现象的是胶体 B.能透过滤纸的是溶液C.有丁达尔现象的是胶体 D.用肉眼观察,均匀透明的是溶液10、下列各组物质中,所含的分子数一定相同的是A.10gH2和10gO2B.5.6LN2和0.25molCO2C.0.5NA个H2O和0.5molSO2D.32gO2和32gO311、在含有FeCl3、FeCl2、AlCl3、NaCl的溶液中,加入足量的NaOH溶液,在空气中充分搅拌,反应后再加入过量的稀盐酸,溶液中离子数目减少的是()A.Na+B.Fe3+C.Fe2+D.Al3+12、在某体系内有反应物和生成物5种物质:H2S、S、FeCl3、FeCl2、HCl.已知H2S为反应物,则另一反应物是A.S B.FeCl2 C.FeCl3 D.HCl13、同温同压下,两种气体的体积如果不相同,其主要原因是A.气体的分子大小不同 B.气体分子间的平均距离不同C.气体的性质不同 D.气体的分子数不同14、配制100mL1mol/L稀硫酸溶液时,下列实验操作使得所配溶液浓度偏小的A.用量筒量取所需的浓硫酸时俯视读数B.定容后摇匀,发现液面最低点低于刻度线C.定容时,俯视刻度线D.用量筒量取浓硫酸倒入烧杯,用蒸馏水洗量筒2~3次,洗液倒入烧杯中15、容量瓶上不会标示A.标线 B.容量 C.温度 D.浓度16、与100mL0.1mol/L(NH4)2SO4溶液中NH4+离子浓度相同的是A.10mL1mol/L(NH4)2SO4溶液 B.50mL0.2mol/LNH4Cl溶液C.10mL0.2mol/L(NH4)2SO4溶液 D.200mL0.1mol/LNH4NO3溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、由A和B两种可溶性盐组成的混合物,进行了下列实验:(1)若A溶液有颜色,试判断,A、B分别是_____________、_____________。(写化学式)(2)写出实验过程中发生反应的离子方程式_____________、_____________、_____________。(顺序不限)18、电解NaCl溶液可得到NaOH、Cl2和H2,它们是重要的化工原料。有关反应关系如下图所示:(部分反应条件和物质省略)回答下列问题:(1)Cl2与NaOH溶液反应可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为____________。(2)B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为_____________________,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应,则反应过程中转移__________mol电子。(3)A溶液能刻蚀铜印刷线路板,试写出该反应的离子方程式______________,该反应的还原剂是______。(4)若检验A溶液中的阳离子,所用的试剂是____________,现象是___________________。19、我国化工专家侯德榜的“侯氏制碱法”曾为世界制碱工业作出了突出贡献。以NaCl、NH3、CO2等为原料先制得NaHCO3,进而生产出纯碱。有关反应的化学方程式为:①NH3+CO2+H2O=NH4HCO3;②NH4HCO3+NaCl=NaHCO3↓+NH4Cl;③2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O。已知:NH3是无色有强烈刺激性气味的碱性气体,极易溶于水。Ⅰ.原理分析(1)碳酸氢铵与饱和食盐水反应,能析出碳酸氢钠晶体的原因是_______。a碳酸氢钠难溶于水b碳酸氢钠受热易分解c碳酸氢钠的溶解度相对较小,在溶液中首先结晶析出Ⅱ.实验探究(2)一位同学将二氧化碳气体通入含氨的饱和食盐水中制备碳酸氢钠,实验装置如图所示(图中夹持、固定用的仪器未画出)。回答下列有关问题:a.乙装置中的试剂是_______;该试剂的目的:_______b.丁装置中稀硫酸的作用是_______;c.实验结束后,分离出NaHCO3晶体的操作是_______(填分离操作的名称)。20、下图是某学校实验室从化学试剂商店买回的浓硫酸试剂标签上的部分内容。现用该浓硫酸配制480mL1mol·L-1的稀硫酸。可供选用的仪器有:①胶头滴管②烧瓶③烧杯④玻璃棒⑤药匙⑥量筒⑦托盘天平。请回答下列问题:(1)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是________A.使用容量瓶前检查它是否漏水B.容量瓶用蒸馏水洗净后,配制溶液前必需干燥C.配制溶液时,如果试样是固体,把称好的试样用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加入蒸馏水到接近标线1~2cm处,用滴管加蒸馏水到标线D.定容后盖好瓶塞用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶颠倒摇匀多次(2)该浓硫酸的物质的量浓度为_________mol·L-1。(3)配制稀硫酸时,还缺少的仪器有________________。(4)配制480mL1mol·L-1的稀硫酸需要用量筒量取上述浓硫酸的体积为_______mL。所需量筒的规格为________________。(可供选择的量筒有5mL、10mL、20mL、50mL、100mL)(5)过程中的部分步骤,其中有错误的是(填写序号)____________。(6)对所配制的稀硫酸进行测定,发现其浓度大于1mol·L-1,配制过程中下列各项操作可能引起该浓度偏高的原因有________________________________。A.定容时,仰视容量瓶刻度线进行定容。B.将稀释后的硫酸立即转入容量瓶后,紧接着就进行以后的实验操作。C.容量瓶用蒸馏水洗涤后未干燥,含有少量蒸馏水。D.转移溶液时,不慎有少量溶液洒到容量瓶外面。E.定容后,把容量瓶倒置摇匀后发现液面低于刻度线,便补充几滴水至刻度处。21、实验室要配制80mlL1.00mol/LNaCl溶液,实验室现有含有少量碳酸钠的氯化钠固体。Ⅰ.为了除去氯化钠样品中的杂质,某兴趣小组最初设计了如下方案进行实验:(1)沉淀A的化学式是_______________。(2)在实验过程中,又发现了新的问题:此方案很容易引入新的杂质。则固体物质B的成分为_________________(用化学式表示)。(3)继续探究后又提出了新的方案:将混合物溶解,先滴加足量_________________(填试剂名称),再蒸发结晶,有关反应的离子方程式为_______________________________。Ⅱ.配制溶液:(1)配制过程中需要使用的玻璃仪器除烧杯和玻璃棒外还有_________________。(2)从所配溶液中取出10mL,与足量AgNO3溶液反应,经过滤、洗涤、干燥后得到白色沉淀1.50g。则所配溶液的浓度________1.00mol/L(填“>”、“<”或“=”),造成此误差的操作可能是_______________。A.使用容量瓶前未干燥B.用托盘天平称量氯化钠固体时将砝码错放在左盘C.定容时俯视容量瓶的刻度线D.定容后经震荡、摇匀、静置,发现液面下降,再加适量的蒸馏水

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解题分析】

反应过程中CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价(注:CuFeS2是二硫化亚铁铜,由此可知该物质中Fe呈+2价,Cu呈+2价;若Fe呈+3价,则不能和-2价的S共存),据此分析解答。【题目详解】A、CuFeS2中Cu为+2价,Fe为+2价,S为-2价,CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,铁离子中铁元素化合价从+3价降低到+2价,氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,A错误;B、氧化剂是Fe3+,还原剂是CuFeS2,则氧化产物是S,还原产物是Fe2+,B错误;C、CuFeS2中S元素化合价从-2升高到0价,当转移1mol电子时,反应的CuFeS2为0.25mol,质量是184g/mol×0.25mol=46g,C正确;D、氧化剂的氧化性应该是Fe3+>Cu2+>Fe2+,D错误;答案选C。【题目点拨】准确判断出反应中元素的化合价变化情况是解答的关键,注意掌握氧化还原反应的分析思路:判价态、找变价、双线桥、分升降、写得失、算电子、定其他。其中“找变价”是非常关键的一步,特别是反应物中含有同种元素的氧化还原反应,必须弄清它们的变化情况。2、B【解题分析】

反应4Ag+2H2S+O2=2Ag2S+2H2O中,Ag元素化合价由0价升高到+1价,被氧化,O元素化合价由0价降低到-2价,被还原,S元素化合价不变。【题目详解】A.根据分析可知氧气是氧化剂,被还原,故A正确;B.根据分析可知反应中S和H元素化合价不变,H2S既未被氧化也未被还原,故B错误;C.Ag元素化合价由0价升高到+1价,故C正确;D.反应过程中氧气化合价降低,说明得电子被还原,故D正确;故答案为B。【题目点拨】氧化还原反应中氧化剂得到电子化合价降低被还原;还原剂失去电子化合价升高被氧化。3、D【解题分析】

粒子中质子数等于原子的质子数之和,中性微粒中质子数=电子数,阳离子的电子数=质子数-电荷数,阴离子的电子数=质子数+电荷数.【题目详解】A、H3O+的质子数为11,电子数为11-1=10,OH-的质子数为9,电子数为9+1=10,电子数相同,故A错误;B、CO的质子数为14,电子数为14,N2的质子数为14,电子数为14,电子数相同,故B错误;C、HNO3的质子数为1+7+8×3=32,电子数为32,NO3-的质子数为7+8×3=31,电子数为31+1=32,电子数相同,故C错误;D、CH3+的质子数为6+1×3=9,电子数为9-1=8,NH4+的质子数为11,电子数为11-1=10,电子数不同,故D正确.故选:D.4、D【解题分析】

硫酸根离子的物质的量为:0.03×0.5=0.015mol,加水稀释到500ml后,硫酸根离子的浓度为0.015mol/0.5L=0.03mol/L,故选B。5、D【解题分析】

A.铜丝在氯气中燃烧,产生棕黄色的烟(氯化铜),故A错误;B.氯气、液氯和都是纯净物,没有漂白性,氯水是混合物,含有次氯酸,具有漂白性,故B错误;C.氯气的性质活泼,它与氢气混合后在光照条件下能发生爆炸,故C错误;D.氯气难溶于饱和食盐水,除去Cl2中的HCl气体,可将混合气体通入饱和食盐水中,故D正确;选D。6、C【解题分析】试题分析:A.Cu是单质,不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.CO2是非电解质,故B错误;C.KNO3是电解质,故C正确;D.乙醇是非电解质,帮D错误,答案为C。考点:考查物质的分类,涉及电解质与非电解质的判断。7、A【解题分析】

配制450mL0.001mol/L的CuSO4溶液,需要使用500mL容量瓶,根据n=cV计算出该溶液中溶质硫酸铜的物质的量,再根据m=nM计算出只要硫酸铜或胆矾的质量。【题目详解】配制450mL0.001mol/L的CuSO4溶液,需要使用500mL容量瓶,500mL0.1mol/L的CuSO4溶液中含有溶质硫酸铜的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要硫酸铜的质量为:160g/mol×0.05mol=8.0g,需要胆矾的质量为:250g/mol×0.05mol=12.5g,答案选A。【题目点拨】本题考查了配制一定物质的量浓度的溶液方法,题目难度不大,注意掌握配制一定物质的量浓度的溶液操作步骤,注意实验室中容量瓶是有一定规格的。8、C【解题分析】

A.根据原子守恒可知,生成物中缺少10个Na,5个O,而X粒子有5个,所以X的化学式为Na2O,故A正确;B.NaN3中钠元素化合价为+1价,氮元素的化合价为-,发生反应后,氮元素的化合价由-价升高到0价,NaN3被氧化,发生氧化反应;而KNO3中+5价氮,降低到0价,发生还原反应,故B正确;C.根据方程式可知,2KNO3→N2,化合价降低10,即2molKNO3参与反应转移电子物质的量为10mol,生成16molN2,则每生成1.6molN2,则转移的电子为1mol,故C错误;D.根据方程式可知,生成16molN2,转移电子的物质的量为10mol,被氧化的氮原子有30mol,被还原的N原子有2mol,因此氧化产物(氮气)比还原产物(氮气)多(15mol-1mol)=14mol;若被氧化的N原子的物质的量为3mol,则氧化产物比还原产物多1.4mol,故D正确;故答案选C。【题目点拨】本题以信息的形式考查氧化还原反应,明确发生的反应及反应中元素的化合价是解题关键;注意将N3-作为整体来分析是解答的难点。9、C【解题分析】

A.胶体有介稳性,静置,不产生沉淀,故A错误;B.溶液和胶体都能通过滤纸,故B错误;C.丁达尔现象是区别溶液和胶体的方法,故C正确;D.溶液和胶体都可以是均一稳定的分散系,均匀透明的可以是溶液或胶体,故D错误;故选:C。10、C【解题分析】

A.氢气与氧气的摩尔质量不相等,根据n=mM可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故B.氮气不一定处于标况下,5.6L氮气的物质的量不一定为0.25mol,则二者的物质的量不一定相等,含有的分子数目也不一定相等,故B错误;C.0.5NA个H2O的物质的量为0.5mol,二者的物质的量相等,含有的分子数目也相等,故C正确;D.氧气与臭氧的摩尔质量不相等,根据n=mM可以知道,二者物质的量不相等,含有分子数目也不相等,故D【题目点拨】本题考查的是关于n=mM、n=NNA、n=VV11、C【解题分析】

加入氢氧化钠,溶液中钠离子增多,氢氧化钠与FeCl3、FeCl2、AlCl3反应,产物再与空气中的氧气以及过量的盐酸反应,据此分析。【题目详解】A、向溶液中加入NaOH,溶液中钠离子增多,故A错误;B、氢氧化钠分别与FeCl3、FeCl2、AlCl3反应的方程式为:FeCl3+3NaOH=Fe(OH)3↓+3NaCl,FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl,AlCl3+3NaOH=Al(OH)3↓+3NaCl,Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O,从方程式看出分别生成氢氧化铁沉淀、氢氧化亚铁沉淀、偏铝酸钠,而偏铝酸钠与过量的盐酸反应生成铝离子,铝离子数目没有变化。生成氢氧化亚铁与空气中氧气反应全部生成氢氧化铁,反应为4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3,然后再加入过量的盐酸,氢氧化铁与盐酸反应生成氯化铁,三价铁离子数目增多,二价铁离子减少,故B错误;C、根据以上分析可知C正确;D、根据以上分析可知D错误;答案选C。【题目点拨】本题主要考查二价铁离子和三价铁离子间的相互转化,解题时需灵活运用有关化学反应方程式。易错点是学生容易忽略氢氧化亚铁易被氧化为氢氧化铁。12、C【解题分析】

根据S守恒,反应中H2S被氧化成S,结合“氧化还原反应的特征:元素的化合价有升降”分析。【题目详解】H2S为反应物,根据S守恒,S为生成物,即反应中S元素的化合价由-2价升至0,H2S→S为氧化反应;氧化还原反应中氧化反应和还原反应一定同时发生,根据各物质中元素的化合价,另一过程为FeCl3→FeCl2,Fe元素的化合价由+3价降至+2价,另一反应物为FeCl3,反应的化学方程式为H2S+2FeCl3=S↓+2FeCl2+2HCl,答案选C。13、D【解题分析】

同温同压下气体摩尔体积相同,根据V=nVm判断体积不同的原因。【题目详解】对于气体来说,粒子之间的距离远远大于粒子的直径、粒子的质量,同温同压下气体粒子间的距离相等,同温同压下气体摩尔体积相同,由V=nVm=Vm知,气体的体积取决于粒子数目的不同,故答案为D。14、A【解题分析】

A.用量筒量取所需的浓硫酸时俯视读数,导致所取硫酸体积减小,所配溶液浓度偏小,A正确;B.定容后摇匀,发现液面最低点低于刻度线,不需要任何操作,浓度不变,B错误;C.定容时,俯视刻度线,导致加水减少,所配溶液浓度偏高,C错误;D.量筒不需洗涤,用量筒量取浓硫酸倒入烧杯,再用蒸馏水洗量筒2~3次,洗液倒入烧杯中,导致硫酸增多,所配溶液浓度偏高,D错误;答案选A。15、D【解题分析】

容量瓶细颈梨形平底,属于量器,瓶身上要注明适宜温度,规格及标线,没有浓度,答案选D。16、B【解题分析】

根据硫酸铵的化学式可知,溶液中NH4+离子浓度是0.1mol/l×2=0.2mol/L。根据选项中的化学式可知,四个选项中NH4+离子浓度(mol/L)分别是2、0.2、0.4、0.1,答案选B。【题目点拨】该类型的试题在判断时,关键是分析电解质的组成及其强弱。另外还需要注意的是,判断的是离子的浓度,还是离子的物质的量,因为物质的量还与溶液体积有关系。二、非选择题(本题包括5小题)17、CuSO4K2CO3Cu2++CO32-=CuCO3↓Ba2++SO42-=BaSO4↓CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O【解题分析】

A和B两种可溶性盐组成的混合物,加水溶解后,过滤后所得无色溶液加入硝酸钡溶液可得硫酸钡沉淀和硝酸钾溶液,说明混合物中含有SO42-、K+;混合物加水溶解过滤所得沉淀加入稀硫酸得CO2,说明混合物中含有CO32-,最后得到硫酸铜溶液,则混合物中含有Cu2+;则混合物中含有:SO42-、Cu2+、CO32-、K+;这些离子可以组成两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,据此分析解答。【题目详解】(1)根据分析,A、B两种可溶性物质是K2CO3、CuSO4,若A溶液有颜色,A为CuSO4、B为K2CO3;(2)A、B两种盐K2CO3、CuSO4在溶解时,发生反应生成碳酸铜和硫酸钾,离子反应为:Cu2++CO32-=CuCO3↓,过滤后的溶液中加入硝酸钡,生成硫酸钡和硝酸钾,离子反应为:Ba2++SO42-=BaSO4↓,过滤得到的沉淀为碳酸铜,加入稀硫酸生成硫酸铜、二氧化碳和水,离子反应为:CuCO3+2H+=Cu2++CO2↑+H2O。18、Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-2mol2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+CuKSCN溶液A溶液变成血红色【解题分析】

(1)Cl2与NaOH溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,可以制取“84”消毒液,发生反应的方程式为Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;(2)铁在氯气中燃烧生成A固体为氯化铁,氯化铁溶于水得到A溶液为氯化铁溶液,氯化铁溶液中加入铁反应生成B溶液为氯化亚铁,氯化亚铁与氯气反应生成氯化铁,故B溶液→A溶液所发生反应的离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,若标准状况下,22.4LCl2与足量的Fe反应生成氯化铁,根据氯元素由0价变为-1价,则反应过程中转移2mol电子;(3)A溶液为氯化铁溶液,能刻蚀铜印刷线路板,反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,该反应中铜由0价变为+2价被氧化,作为还原剂,故还原剂是Cu;(4)若检验A溶液中的铁离子,所用的试剂是KSCN溶液,现象是A溶液变成血红色。19、a饱和的NaHCO3除去CO2中HCl吸收挥发出的氨气过滤【解题分析】

工业上侯氏制碱法是在饱和食盐水中通入氨气和二氧化碳,由于氨气在水中的溶解度大,所以先通入氨气,通入足量的氨气后再通入二氧化碳,生成了碳酸氢钠,由于碳酸氢钠的溶解度较小,所以溶液中有碳酸氢钠晶体析出,将碳酸氢钠晶体加热后得纯碱碳酸钠。【题目详解】(1)a.碳酸氢钠易溶于水,故a错误;b.碳酸氢钠受热易分解,与其在溶液中首先结晶析出无关,故b错误;c.碳酸氢钠的溶解度相对于氯化铵来说碳酸氢钠的溶解度更小一些,所以在溶液中首先结晶析出,故c正确;故答案为c;(2)a.利用盐酸制取二氧化碳时,因盐酸易挥发,所以,二氧化碳中常会含有氯化氢气体,碳酸氢钠能与盐酸反应不与二氧化碳反应,所以可以在乙装置中盛放碳酸氢钠的溶液除掉二氧化碳气体中的氯化氢气体;b.实验过程中氨气可能有剩余,而稀硫酸能与氨气反应,所以稀硫酸的作用是吸收末反应的NH3;c.分离出NaHCO3晶体的操作是分离固体与液体,常采用的实验操作是过滤操作。20、C18.4500mL容量瓶27.250mL①④B【解题分析】(1)A.容量瓶口部有塞子,使用容量瓶前需要检查它是否漏水,正确;B.容量瓶用蒸馏水洗净后,配制溶液不需要干燥,含有少量水对实验结果无影响,正确;C.容量瓶不能用来溶解固体,错误;D.定容后摇匀的方法是:盖好瓶塞用食指顶住瓶塞,用另一只手托住瓶底,把容量瓶颠倒摇匀多次,正确;故选C;(2)c===18.4mol/L,故答案为18.4;(3)配制480mL1mol·L-1的稀硫酸:计算、称量、溶解、冷却转移、洗涤转移、定容、摇匀。需要的仪器有胶头滴管、烧杯、

玻璃棒、量筒、容量瓶,实验室没有480mL的容量瓶,应该选用500mL容量瓶,故答案为500m

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