2024届北京市北京四中化学高一上期中复习检测模拟试题含解析_第1页
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2024届北京市北京四中化学高一上期中复习检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列实验装置或操作正确的是()ABCD向容量瓶中转移液体实验室制取蒸馏水从饱和食盐水中提取NaCl晶体分离酒精和水A.A B.B C.C D.D2、原子序数依次增大的四种短周期元素X、Y、Z、W,其中X的最高正化合价与Z的相同,Z原子的最外层电子数是内层电子数的0.4倍,Y元素的周期序数等于族序数,W的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液Q是实验室常用的气体干燥剂。下列说法错误的是A.原子半径:Y>Z>W>XB.简单气态氢化物的热稳定性:X>ZC.Y最高价氧化物对应的水化物可以和Q反应D.加热条件下Q可氧化X、Y、Z的单质3、已知与浓盐酸在常温下能反应产生。若用如图所示的实验装置来制备纯净、干燥的氯气,并与金属反应。每个虚线框表示一个单元装置,其中有错误的是()A.①处和②处 B.只有②处 C.只有②处和③处 D.②处、③处和④处4、下列关于agH2和bgHe的说法正确的是A.同温同压下,H2和He的体积比是a:bB.同温同压下,若a=b,则H2与He的物质的量之比是2:1C.体积相同时,He的质量一定大于H2的质量D.同温同压下,若二者的物质的量相等,其密度也相等5、为了除去粗盐中的Ca2+,Mg2+,SO42﹣及泥沙,得到纯净的NaCl,可将粗盐溶于水,然后在下列操作中选取必要的步骤和正确的操作顺序()①过滤;②加过量NaOH溶液;③加适量盐酸;④加过量Na2CO3溶液;⑤加过量BaCl2溶液.A.④②⑤①③B.②⑤④①③C.⑤②④③①D.①④②⑤③6、下列反应类型中,不可能属于氧化还原反应的是()A.化合反应 B.分解反应 C.置换反应 D.复分解反应7、在漂白粉中的有效成分是()A.氧化钙 B.氯化钙 C.氯酸钙 D.次氯酸钙8、下列状态的物质,既能导电又属于电解质的是()A.KCl溶液B.气态HClC.熔融的NaOHD.酒精溶液9、某溶液中只含有下列四种离子Fe3+、SO42-、Cl-和M离子,经测定Fe3+、SO42-、Cl-和M离子的物质的量之比为2:4:4:3,则M离子可能是下列中的A.Mg2+ B.Al3+ C.Ba2+ D.Na+10、将50g溶质质量分数为w1,物质的量浓度为c1的浓硫酸沿玻璃棒加入到VmL水中,稀释后得到溶质质量分数为w2,物质的量浓度为c2的稀溶液。下列说法中正确的是()。A.若w1=2w2,则c1<2c2,V=50mLB.若w1=2w2,则c1>2c2,V<50mLC.若c1=2c2,则w1<2w2,V<50mLD.若c1=2c2,则w1<2w2,V>50mL11、已知下列分子或离子在酸性条件下都能氧化KI,自身发生如下变化:H2O2→H2OIO3-→I2MnO4-→Mn2+HNO3→NO如果分别用等物质的量的这些物质氧化足量的KI,得到I2最多的是A.H2O2 B.IO3- C.MnO4- D.HNO312、在下列条件下,两种气体的分子数一定相等的是①同质量、不同密度的N2和CO②同温度、同体积的O2和N2③不同温度压强下、同物质的量的CO2和H2O④同密度、同体积的N2和O2A.①②B.②③C.①③D.③④13、铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为;Al+HNO3=Al(NO3)3+NO↑+H2O,若配平方程式后,HNO3的计量系数应该是()A.2B.4C.6D.814、相对分子质量为M的气态化合物VL(标准状况),溶于mg水中,得到质量分数为w、物质的量浓度为cmol/L、密度为ρg/mL的溶液,下列说法正确的是A.溶液密度ρ=cw/1000MB.物质的量浓度c=ρV/(MV+22.4m)C.溶液的质量分数w=MV/22.4mD.对分子质量M=22.4mw/(1—w)V15、下列化学方程式中,不能用离子方程式表示的是A.B.C.D.16、用NA表示阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.常温常压下,17gOH—中所含的电子数为9NAB.物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl-个数为1NAC.通常状况下,2.24LCO2气体含有的0.1NA个CO2分子D.1.06gNa2CO3溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02NA二、非选择题(本题包括5小题)17、淡黄色固体A和气体X存在如下转化关系:请回答下列问题:(1)固体A的名称____________,X的化学式____________。(2)反应③的化学方程式为____________________。(3)写出反应②的离子方程式________________________。18、A、B、C、D为四种可溶性的盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、SO42-、Cl-、CO32-中的一种。(离子在物质中不能重复出现)①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出。根据①②实验事实可推断它们的化学式为:(1)A________,C________,D____________。(2)写出盐酸与D反应的离子方程式:___________________________。(3)写出C与Ba(OH)2溶液反应的离子方程式:_______________________。19、某学习小组用如图所示装置测定铝镁合金中铝的质量分数和铝的相对原子质量。(1)A中试剂为________。(2)实验前,先将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻,其目的是____________________。(3)检查气密性,将药品和水装入各仪器中,连接好装置后,需进行的操作还有:①记录C的液面位置;②将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重;③待B中不再有气体产生并恢复至室温后,记录C的液面位置;④由A向B中滴加足量试剂。上述操作的顺序是________(填序号);记录C的液面位置时,除平视外,还应________。(4)B中发生反应的化学方程式为__________________________。(5)若实验用铝镁合金的质量为ag,测得氢气体积为bmL(已换算为标准状况),B中剩余固体的质量为cg,则铝的相对原子质量为________。(6)实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,则测得铝的质量分数将________(填“偏大”“偏小”或“不受影响”)。(7)实验中需要用480mL1mol/L的盐酸,配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是_________。20、掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,回答有关问题:(1)写出装置I中有关仪器的名称:a________________,b__________________,该装置分离混合物的原理是根据混合物各组分______________不同进行分离的。(2)装置II中仪器C的名称为_______________,使用C前必需进行的操作是_______________为使C中液体顺利流下,打开活塞前应进行的操作是_________________________。(3)下面是用36.5%的浓盐酸(ρ=1.19g/cm3)配制250mL0.5mol/L的稀盐酸的操作,请按要求填空:①配制上述溶液所需的玻璃仪器除玻璃棒、量筒、烧杯,还有_____________________,需要量取浓盐酸的体积为____________mL。②下列操作中,会造成所配溶液浓度偏低的是______(填字母)。a.定容时,俯视刻度线b.没有洗涤烧杯和玻璃棒c.洗涤后的容量瓶中残留少量蒸馏水。d.量筒量取盐酸前没有用浓盐酸润洗。③经测定,所配溶液的浓度偏小,如果忽略实验过程产生的误差,可能的原因是___________。21、现有金属单质A、B、C和气体甲、乙以及物质D、E、F、G、H,它们之间的相互转化关系如图(图中有些反应的生成物和反应的条件没有标出)。(1)写出下列物质的化学式:B_______、乙_______。(2)写出下列反应的离子方程式:反应①__________________________________________;反应⑤__________________________________________;反应⑥__________________________________________。(3)将0.4gD和1.06gNa2CO3混合并配成溶液,向溶液中滴加0.1mol·L-1稀盐酸。在如图所示的坐标系中画出能正确表示加入盐酸的体积和生成CO2的物质的量的关系图像。________

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解题分析】

A、向容量瓶中转移液体,用玻璃棒引流,故正确;B、冷凝水的进入,从下口进入,上口出水,故错误;C、提取NaCl晶体,采用蒸发方法得到,应用蒸发皿,故错误;D、酒精和水互溶,不能采用分液的方法分离,故错误。2、D【解题分析】

Z原子的最外层电子数是内层电子数的0.4倍,即Z为Si,因为X的最高正价与Z的相同,因此X和Z属于同主族,即X为C,Y元素的周期序数等于族序数,推出Y为Al,W的最高价氧化物对应的水化物的浓溶液Q是实验室常用的气体干燥剂,W为S,Q为H2SO4。【题目详解】A.同主族从上到下,原子半径增大,同周期从左向右原子半径减小,即原子半径大小:r(Al)>r(Si)>r(S)>r(C),A正确;B.同主族从上到下,非金属性减弱,其氢化物的稳定性减弱,即氢化物的稳定性:CH4>SiH4,B正确;C.Al(OH)3可以与H2SO4反应,C正确;D.浓硫酸不能与Si反应,D错误;故选D。3、D【解题分析】

①与浓盐酸在常温下反应产生,①正确;②浓盐酸易挥发,生成的氯气中混有和水蒸气,应通入盛有饱和食盐水的洗气瓶除去,会与溶液反应,故不能选择氢氧化钠溶液,②错误;③用浓硫酸干燥氯气,导管应长进短出,③错误;④氯气与金属在试管中反应,若用单孔塞,容易造成试管内压强过大,且导管应伸到试管底部,④错误。综上,答案选D。4、B【解题分析】

A、agH2的物质的量为ag2g/mol=0.5amol,bgHe的物质的量为bg4g/mol=0.25bmol,同温同压下,体积之比等于物质的量之比,所以H2和He的体积比为0.5amol:0.25bmol=2a:b,故A错误;

B、由A可以知道H2和He的物质的量之比为2a:b,若a=b,则2a:b=2:1,故B正确;

C、氦的摩尔质量比氢气大,气体的物质的量与压强、温度有关,体积相同时,若温度、压强相同,则He的质量一定大于H2的质量;若温度、压强不同,则无法确定气体的物质的量,故无法判断其质量关系,故C错误;

D、同温同压下,气体摩尔体积为定值,二者的物质的量相等,其体积也相等,但质量不相等,所以密度不相等,故D所以B选项是正确的。【题目点拨】本题考查了有关阿伏伽德罗定律及推论,注意有关气体体积的计算要考虑温度和压强,易错点是氢气和氦气的相对分子质量容易出错。5、B【解题分析】

钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀。【题目详解】钙离子被碳酸根离子沉淀,镁离子被氢氧根离子沉淀,硫酸根离子被钡离子沉淀,沉淀完全后过滤,过量的碳酸根离子、氢氧根离子可用盐酸处理,盐酸无法除去过量的钡离子。过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,所以④加过量Na2CO3溶液要在⑤加过量BaCl2溶液之后,过量的钡离子也被沉淀,然后再进行过滤。最后加适量盐酸,除去过量的碳酸根离子、氢氧根离子。所以正确的顺序为:②加过量NaOH溶液;⑤加过量BaCl2溶液;④加过量Na2CO3溶液;①过滤;③加适量盐酸.答案为B。【题目点拨】本题考查粗盐提纯、物质除杂。首先判断能够发生的反应和基本的除杂顺序:沉淀、过滤、转化过量离子。根据本反应中钡离子不能被过滤后的盐酸除去,判断出过量的钡离子必须在过滤之前由碳酸根离子沉淀,由此判断出加过量Na2CO3溶液要在加过量BaCl2溶液之后,再来进行答题。6、D【解题分析】

A、化合反应:指的是由两种或两种以上的物质反应生成一种新物质的反应,有可能为氧化还原反应,故A不符合题意;B、分解反应:由一种物质反应生成两种或两种以上新物质的反应,有可能为氧化还原反应,故B不符合题意;C、置换反应:是一种单质与一种化合物作用,生成另一种单质与另一种化合物的反应,一定属于氧化还原反应,故C不符合题意。D、复分解反应:由两种化合物互相交换成分,生成另外两种化合物的反应,不可能为氧化还原反应,故D符合题意。故选D。7、D【解题分析】

漂白粉的主要成分是氯化钙、次氯酸钙;次氯酸根有强氧化性,故有漂白作用;所以漂白粉中的有效成分是次氯酸钙,答案为D。8、C【解题分析】

在水溶液或熔化状态下能导电的化合物为电解质,而存在自由移动的离子或电子的物质能导电,以此来解答。【题目详解】A、虽然氯化钾溶液能导电,但氯化钾溶液是混合物不是化合物不属于电解质,选项A错误;B、气态氯化氢不能导电,选项B错误;C、熔融的氢氧化钠是能导电的电解质,选项C正确;D、酒精溶液是混合物不属于电解质,选项D错误。答案选C。【题目点拨】本题考查电解质与非电解质,明确概念你概念的要点来分析即可解答,并注意信息中既属于电解质又能导电来解答,较简单。9、A【解题分析】

离子的物质的量与其带有的电荷数的乘积就是该离子带有的电荷总数,溶液中阳离子带有的正电荷总数等于阴离子带有的负电荷总数,离子可共存,不发生反应,据此解答。【题目详解】假设Fe3+物质的量是2mol,则SO42-物质的量是4mol,Cl-物质的量是4mol,M离子的物质的量是3mol,Fe3+带有的正电荷的物质的量是2mol×3=6mol,SO42-与Cl-带有的负电荷的物质的量是4mol×2+4mol×1=12mol,负电荷总数比正电荷多,说明M离子带正电荷,(12-6)÷3=2,带有2个单位正电荷的离子有Mg2+、Ba2+,由于Ba2+与溶液中SO42-会反应形成BaSO4沉淀,不能共存,所以不能含有Ba2+,则M离子就是Mg2+,选项A合理。【题目点拨】本题考查溶液成分判断的知识。溶液呈电中性是解答该题的基础,同时要清楚溶液中离子之间可能反应的离子不能大量共存。10、C【解题分析】将50g溶质质量分数为w1,物质的量浓度为c1的浓硫酸沿玻璃棒加入到Vml水中,稀释后得到溶质质量分数为w2,物质的量浓度为c2的稀溶液.由质量分数和物质的量浓度的转换公式可得,c1=1000ρ1w198mol/L,c2=1000ρ2w298mol/L.若w1=2w2,则加入水的质量为50g,所以V=50mL,c1c2=ρ1w1ρ2w2=2ρ1ρ2,因为11、B【解题分析】

等物质的量上述物质作氧化剂时,H2O2→H2O得到2个电子,IO3-→I2得到5个电子,MnO4-→Mn2+得到5个电子,HNO3→NO得到3个电子,由于IO3-被还原为I2,则得到I2最多的是IO3-;故选B。12、C【解题分析】

①同质量的N2和CO,不论其密度是否相同,因为其摩尔质量相同,所以其物质的量相同、分子数相同,故正确;②同温度、同体积的O2和N2,因为没有说明压强的关系,不能确定分子数是否相等,故错误;③同物质的量的CO2和H2O,不论其压强是否相同,其分子数一定相等,故正确;④同密度、同体积的N2和O2的质量相同,但由于其摩尔质量不同,所以其物质的量不同,分子数不同,故错误。故选C。13、B【解题分析】试题分析:根据电子守恒和原子守恒,铝与稀硝酸发生反应的化学方程式为Al+4HNO3=Al(NO3)3+NO↑+2H2O,则HNO3的计量系数应该是4,故答案为B。考点:考查氧化还原反应的配平14、D【解题分析】

A项,根据c=1000ρw/M可得,ρ=cM/1000w,故A错误;B项,气体的物质的量为V22.4mol,气体质量为MV22.4g,溶液质量为(MV22.4+m)g,所以溶液体积为MV22.4+mρ×10-3L,因此物质的量浓度c=VC项,溶液中溶质的质量分数w=MV22.4÷(MV22.4+m)×100%=100MVMV+22.4mD项,溶液质量为(MV22.4+m)g,溶质的质量分数为w,所以溶质质量为:(MV22.4+m)wg,因为气体的物质的量为V22.4mol,所以相对分子质量M=(MV22.4+m)w÷V22.4,综上所述,符合题意的选项为D。15、D【解题分析】

ABC的反应物和生成物除去硫酸钡之外均可拆解,故ABC不符合题意;D、反应生成水,属于弱电解质,不能拆分,故D符合;故选D。16、D【解题分析】

A.17gOH—的物质的量为1mol,1molOH—中所含的电子数为10NA,A错误;B.没有给定溶液的体积,无法计算出MgCl2溶液中含有Cl-个数,B错误;C.通常状况下,气体摩尔体积不是22.4L/mol;所以2.24LCO2气体的量不是0.1mol,不能确定含有的CO2分子为0.1NA个,C错误;D.1.06gNa2CO3的物质的量为0.01mol,溶于水配成500mL溶液,溶液中含有的Na+离子数为0.02NA,D正确;综上所述,本题选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、过氧化钠CO22Na+O2Na2O2Ca2++CO32-=CaCO3↓【解题分析】

由转化关系可以知道,淡黄色固体A能与气体X反应生成固体Y与气体B,所以该反应为过氧化钠与二氧化碳反应,由此可推知淡黄色固体A为Na2O2,气体X为CO2,固体Y为Na2CO3,反应生成的气体为O2;碳酸钠与氯化钙溶液反应生成白色沉淀为CaCO3,所得溶液为NaCl溶液;(1)由上述分析可以知道,固体A为过氧化钠;X的化学式为:CO2;综上所述,本题答案是:过氧化钠,CO2。

(2)金属钠与氧气反应生成过氧化钠,反应③的化学方程式为2Na+O2Na2O2;综上所述,本题答案是:2Na+O2Na2O2。(3)碳酸钠溶液与氯化钙溶液反应生成碳酸钙沉淀和氯化钠,反应②的离子方程式:Ca2++CO32-=CaCO3↓;综上所述,本题答案是:Ca2++CO32-=CaCO3↓。18、BaCl2CuSO4Na2CO3CO32-+2H+===H2O+CO2↑Cu2++SO42-+Ba2++2OH-===BaSO4↓+Cu(OH)2↓【解题分析】

①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;根据上述推断作答。【题目详解】①若把四种盐分别溶于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色,C中含Cu2+,Cu2+与CO32-在溶液中不能大量共存,C中不含CO32-;②若向①的四支试管中分别加入盐酸,B盐的溶液有沉淀生成,D盐的溶液有无色无味的气体逸出,则B中含Ag+,D中含CO32-;由于Ag+与SO42-、Cl-、CO32-在溶液中不能大量共存,则B为AgNO3;由于CO32-与Ba2+、Ag+、Cu2+在溶液中不能大量共存,则D为Na2CO3;Ba2+与SO42-在溶液中不能大量共存,离子在物质中不能重复出现,结合①②的推断,A为Ba(NO3)2,C为CuSO4;(1)A的化学式为Ba(NO3)2,C的化学式为CuSO4,D的化学式为Na2CO3。(2)D为Na2CO3,盐酸与Na2CO3反应生成NaCl、H2O和CO2,反应的离子方程式为2H++CO32-=H2O+CO2↑。(3)C为CuSO4,CuSO4与Ba(OH)2溶液反应的化学方程式为CuSO4+Ba(OH)2=Cu(OH)2↓+BaSO4↓,反应的离子方程式为Cu2++SO42-+Ba2++2OH-=Cu(OH)2↓+BaSO4↓。【题目点拨】本题考查离子的推断,熟悉各离子的性质和离子间的反应是解题的关键。离子的推断必须遵循的原则:肯定原则(根据实验现象确定一定存在的离子)、互斥原则(相互间能反应的离子不能在同一溶液中共存)、守恒原则(阳离子所带正电荷的总数等于阴离子所带负电荷总数)。19、NaOH溶液除去铝镁合金表面的氧化膜①④③②使D和C的液面相平2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑33600(a-c)/b偏小500mL容量瓶【解题分析】

(1)根据铝镁的化学性质,铝镁都能与酸反应放出氢气,但铝还能与碱(如NaOH溶液)反应放出氢气,而镁不能,铝和氨水不反应,要测定铝镁合金中铝的质量分数,应选择NaOH溶液,即A中试剂为NaOH溶液;(2)铝镁为活泼金属,其表面都容易形成一层氧化膜,在实验前必须除去,即将铝镁合金在稀酸中浸泡片刻的目的是除去铝镁合金表面的氧化膜;(3)实验时首先要检查气密性,记下量气管中C的液面位置,此时,除视线平视外,还应使D和C的液面相平,使里面气体压强与外界大气压相等;再加入NaOH溶液开始反应,待反应完毕并冷却至室温后,记录量气管中C的液面位置,最后将B中剩余固体过滤,洗涤,干燥,称重,所以操作的正确顺序是①④②③;(4)B管中发生铝与NaOH溶液的反应,反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(5)铝镁合金的质量为ag,B中还有固体剩余,其质量为cg,则参加反应的铝的质量为(a-c)g,设铝的相对原子质量为M,则2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2M3×22400mL(a-c)bmL解之得:M=33600(a-c)/b;(6)铝的质量分数为:(a-c)/a,实验过程中,若未洗涤过滤所得的不溶物,c值偏大,铝的质量分数偏小;(7)实验中需要用480mL1mol/L的盐酸,由于没有480mL容量瓶,则配制过程中用于定容的玻璃仪器的规格和名称是500mL容量瓶。20、蒸馏烧瓶(直形)冷凝管沸点分液漏斗检查是否漏水打开分液漏斗上口的玻璃塞(或使瓶塞上凹槽与瓶子上的小孔对准。)250mL容量瓶和胶头滴管10.5bd浓盐酸挥发,导致盐酸浓度减小【解题分析】

(1)蒸馏装置中,仪器a为蒸馏烧瓶,仪器b为(直形)冷凝管;液态物质互溶,但是各组分的沸点不同,进行蒸馏分离;综上所述,本题答案是:蒸馏烧瓶,(直形)冷凝管,沸点。(2)分液装置II中,仪器C的名称为分液漏斗;分液漏斗有玻璃塞和活塞,为防止使用时出现漏夜现象,使用分液漏斗前必需进行的操作是检查是否漏水;为使分液漏斗中液体顺利流下,打开活塞前,应打开分液漏斗上口的玻璃塞(或使瓶塞上凹槽与瓶子上的小孔对准),保持压强

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