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文档简介
2024届江西省抚州市高一化学第一学期期中联考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列说法中正确的是()A.摩尔是用来描述微观粒子的物理量B.1mol任何物质都含有NA个原子C.0.5molH2O中含有的原子数目为1.5NAD.64g氧相当于2mol氧2、某溶液中只含Na+、Mg2+、SO42-、Cl-四种离子,其物质的量浓度之比为c(Na+)∶c(Mg2+)∶c(Cl-)=3∶2∶1,若Na+的浓度为3mol/L,则SO42-的浓度为A.2mol/LB.3mol/LC.4mol/LD.6mol/L3、一定温度下,在三个体积相等的密闭容器中分别充入相同质量的Ne、H2、O2三种气体,这三种气体的压强(p)从大到小的顺序是()A.p(Ne)>p(H2)>p(O2) B.p(O2)>p(Ne)>p(H2)C.p(H2)>p(O2)>p(Ne) D.p(H2)>p(Ne)>p(O2)4、除去氯气中混有的少量的氯化氢气体,最好选用A.水B.饱和食盐水C.纯碱溶液D.饱和烧碱溶液5、在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的分子个数相同,则A、B两容器中气体的体积之比是()A.4:3 B.3:4 C.1:1 D.2:36、同温同压下,等质量的下列气体所占有的体积最大的是()A.O3 B.CO C.CH4 D.N27、下列过程中,涉及化学变化的是()A.四氯化碳萃取碘水中的碘B.生石灰被用作干燥剂后失效C.过滤除去粗盐中的不溶性杂质D.蒸馏法将海水淡化为饮用水8、下列操作不能达到目的的是选项目的操作A.配制100mL1.0mol/LCuSO4溶液将25gCuSO4·5H2O溶于100mL蒸馏水中B.除去KNO3中少量NaCl将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤C.在溶液中将MnO4-完全转化为Mn2+向酸性KMnO4溶液中滴加H2O2溶液至紫色消失D.确定NaCl溶液中是否混有Na2CO3取少量溶液滴加CaCl2溶液,观察是否出现白色浑浊A.A B.B C.C D.D9、下列两种气体的分子数一定相等的是A.质量相等、密度不等的N2和C2H4B.等压等体积的N2和CO2C.等温等体积的O2和N2D.不同体积等密度的CO和C2H410、下列离子方程式书写正确的是A.Cl2溶于水:Cl2+H2O==2H++Cl-+ClO-B.Na溶于水:2Na+2H2O==2Na++2OH-+H2↑C.CuO溶于稀硫酸:O2-+2H+==H2OD.向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体:Fe3++3H2OFe(OH)3↓+3H+11、下列各组微粒具有相同的电子数的是()A.Ar、H2O2和C2H6 B.CH4、Na+和K+C.SiH4、Al3+和Ca2+ D.OH﹣,S2﹣和NH312、2016年第31届奥运会在巴西里约举行。奥运会上发令枪所用“火药”的主要成分是氯酸钾和红磷,撞击时发生的化学反应为:5KClO3+6P=3P2O5+5KCl。下列有关该反应的叙述中,错误的是A.氯酸钾是氧化剂B.KCl是还原产物C.反应中消耗3molP时,转移电子的物质的量为15molD.该反应为置换反应13、活泼金属在空气中易与氧气反应,在表面生成一层氧化膜,氧化膜致密,可以保护内层金属不被继续氧化的金属是A.铁 B.钠 C.铝 D.铜14、下列选项中全属于电解质的是()①稀盐酸②NaCl晶体③液态的醋酸④铜⑤BaSO4固体⑥纯蔗糖(C12H22O11)⑦酒精(C2H5OH)⑧熔化KNO3⑨液态SO3⑩明矾A.①④⑥⑦⑨ B.②③⑥⑦⑨C.②③⑤⑧⑩ D.①②⑤⑧⑩15、下列说法正确的是①江河人海口三角洲的形成通常与胶体的性质有关②向Fe(OH)3胶体中加入盐酸至过量,最终出现红褐色Fe(OH)3沉淀③用明矾处理污水是利用了胶体的性质④光线射入密林中看到的光柱,属于胶体的性质⑤可用渗析法分离AI(OH)3胶体和NaCl溶液⑥胶体、溶液、浊液的本质区别是丁达尔效应A.①③④⑤⑥ B.①②③④⑥ C.①③④⑤ D.①②③④⑤⑥16、下列实验操作或装置错误的是A.蒸馏B.过滤C.萃取D.转移溶液二、非选择题(本题包括5小题)17、下表是周期表中的一部分,根据元素A~I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题:ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA0一A二DEGI三BCFH(1)上述元素中性质最不活泼的是____,只有负价而无正价的是____,单质氧化性最强的是____,单质还原性最强的是____。
(2)上述元素的最高价氧化物对应的水化物中,碱性最强的是____,酸性最强的是____,呈两性的是____。
(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为_________________,这些化合物中最稳定的是____。
(4)在B、C、D、E、F、G、H中,原子半径最大的是____。18、A~E是核电荷数均小于20的元素。已知:A原子的原子核内无中子;B原子的L层电子数是K层电子数的3倍;C元素的原子M层比L层电子数少1个;D元素的+2价阳离子和氖原子具有相同的电子数;E原子的最外层电子数与B相同。(1)写出五种元素的元素符号:A_____;B_____;C_____;D_____;E_____。(2)写出D2+离子的结构示意图_____。(3)写出C形成离子时的电子式_____。(4)A与B可形成两种化合物,其原子个数比分别为2:1和1:1,且这两种化合物中电子总数分别为10和18。请写出这两种化合物的化学式:_____、_____。(5)A元素与C元素组成的化合物的电离方程式:_____。19、实验室欲用NaOH固体配制1.0mol•L-1的NaOH溶液230mL:(1)配制溶液时,一般可以分为以下几个步骤:(完成下列空格)A.计算;B.称量;C.___;D.冷却;E.移液;F.___;G.定容;H.摇匀、装瓶。(2)本实验必须用到的仪器有天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、还有___mL容量瓶,使用容量瓶前必须进行的一步操作是___。(3)需称量___g烧碱固体,固体应该放在___中称量。(4)在配制过程中,其他操作都是正确的,下列操作会引起浓度偏高的是___。A.没有洗涤烧杯和玻璃棒B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面C.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水D.定容时俯视刻度线E.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容(5)若从所配制溶液取出100mL,再将这100mL溶液加水稀释成1L的溶液,则稀释后所得溶液的物质的量浓度为___。20、Ⅰ.某化学兴趣小组在实验室用如下装置制备氯气:请回答:(1)实验装置连接完成后,首先应进行的操作是_______________。(2)写出A装置中制取氯气的化学方程式____________________。(3)若要制备纯净、干燥的氯气,需在A、B之间添加净化装置D、E,其中导管连接的顺序是____(填写数字编号)。Ⅱ.某化学实验室产生的废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,实验室设计了方案对废液进行以下三步处理,并回收金属。请回答:(1)步骤①中得到的沉淀含有的金属单质有__________。(2)步骤②是将Fe2+转化为Fe3+,还可以选用的试剂是_____(填字母)。A.Fe粉B.NaOH溶液C.新制氯水D.稀硫酸(3)步骤③中加入氨水生成红褐色沉淀的离子方程式为___________________。21、现有一定量含有Na2O杂质的Na2O2试样,欲测定Na2O2试样的纯度。可供选用的反应物只有CaCO3固体、6mol·L-1硫酸、6mol·L-1盐酸和蒸馏水。已知:①浓硫酸有吸水性、脱水性和强氧化性,②碱石灰的成分为CaO和NaOH。实验方案为:①制备并提纯CO2。②将纯净的CO2通过试样。③测定生成O2的体积。④根据O2的体积计算Na2O2试样的纯度。实验装置如下:回答下列问题:(1)装置A中发生反应的离子方程式是______________________________________。(2)装置B的作用是_______________________,装置C的作用是_______。(3)装置E的作用是__________________________________________(4)装置D中发生反应的化学方程式是______________________________________。(5)若开始时测得样品的质量为2.0g,反应结束后测得气体体积为224mL(标准状况),则Na2O2试样的纯度为________。
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】
A.摩尔不是物理量,是物质的量的单位,物质的量是描述微观粒子的物理量,故A错误;B、物质不都是由原子构成,可能由分子、离子构成,1mol微粒约含有NA个指明的微粒数目,故B错误;C、1molH2O中含有3mol原子(2mol氢原子,1mol氧原子),则0.5molH2O中含有0.5×3=1.5mol原子,含有的原子数目为1.5NA,C正确;D.“2mol氧”这种说法中的氧未指明是氧原子、氧分子还是氧离子,D错误。2、B【解题分析】
根据钠离子的浓度,由离子浓度比例关系计算镁离子、氯离子的浓度,根据溶液电荷守恒故选c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-)计算。【题目详解】假设Na+浓度为3mol/L,由c(Na+):c(Mg2+):c(Cl-)=3:2:1,可得c(Mg2+)=2mol/L,c(Cl-)=1mol/L,根据溶液电荷守恒有c(Na+)+2c(Mg2+)=c(Cl-)+2c(SO42-),3mol/L+2×2mol/L=1×1mol/L+2c(SO42-),解得:c(SO42-)=3mol/L,故选B。【题目点拨】本题考查物质的量浓度的有关计算,混合溶液中利用电荷守恒计算离子浓度是解答关键。3、D【解题分析】
一定温度下,在三个体积相等的密闭容器中,气体的压强之比等于其物质的量之比,质量相同时,与相对分子质量成反比,即气体的相对分子质量越大,压强越小。Ne、H2、O2的相对分子质量分别为20、2、32,所以压强从大到小的顺序为p(H2)>p(Ne)>p(O2),故选D。4、B【解题分析】试题分析:A.氯气和氯化氢都溶于水。B.氯化氢在饱和食盐水中的溶解度比较大,氯气在饱和食盐水的溶解度小,因此答案选B。C.氯气与氯化氢都能与纯碱、烧碱发生反应,因此C、D错误。考点:考查物质除杂的相关知识点。5、C【解题分析】
根据阿伏加德罗定律分析解答。【题目详解】在相同温度和压强下,容器A中的臭氧(O3)和容器B中的乙炔气(C2H2)所含的分子个数相同,根据N=nNA可知两容器中气体的物质的量相等,则根据阿伏加德罗定律可知A、B两容器中气体的体积之比等于物质的量之比,为1:1。答案选C。【题目点拨】注意阿伏加德罗定律的适用范围和使用条件,即只能适用于气体(包括混合气体)。而理解、推理阿伏加德罗定律时可以依据PV=nRT分析。6、C【解题分析】
O3、CO、CH4、N2的摩尔质量依次为48g/mol、28g/mol、16g/mol、28g/mol,根据n=,等质量的四种气体物质的量由大到小的顺序为:CH4CO=N2O3;同温同压气体的体积之比等于气体分子物质的量之比,体积最大的为CH4,答案选C。7、B【解题分析】萃取、过滤、蒸馏都是物理变化,生石灰因吸水被常用作干燥剂,是生石灰和水反应属于化学变化,故B正确。8、A【解题分析】
A、将25gCuSO4·5H2O溶于100mL蒸馏水中所得溶液的体积不是0.1L,所以不能实现目的,A错误;B、硝酸钾和氯化钠的溶解度受温度影响相差大,因此将混合物制成热的饱和溶液,冷却结晶,过滤即可除去KNO3中少量NaCl,B正确;C、高锰酸钾具有强氧化性,能把双氧水氧化为氧气,而高锰酸钾被还原为锰离子,导致溶液紫色消失,所以能实现目的,C正确;D、NaCl和CaCl2不反应,Na2CO3和CaCl2反应生成碳酸钙沉淀,所以可以检验是否含有Na2CO3,则可以实现目的,D正确;答案选A。【点晴】该题的易错点是物质的分离与提纯,分离提纯方法的选择思路是根据分离提纯物的性质和状态来定的。具体如下:①分离提纯物是固体(从简单到复杂方法):加热(灼烧、升华、热分解),溶解,过滤(洗涤沉淀),蒸发,结晶(重结晶),例如选项B;②分离提纯物是液体(从简单到复杂方法):分液,萃取,蒸馏;③分离提纯物是胶体:盐析或渗析;④分离提纯物是气体:洗气。9、A【解题分析】
两种气体的分子数一定相等,根据n=N/NA可知,两种气体的物质的量应相等,结合n=m/M=V/Vm进行计算和判断。【题目详解】A项、N2和C2H4的摩尔质量相等,在质量相等时物质的量相等,分子数相等,故A正确;B项、等压下,由于温度不一定相同,等体积的N2和CO2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故B错误;C项、由于压强未知,等温等体积的O2和N2物质的量不一定相等,所以其分子数不一定相等,故C错误;D.不同体积等密度的CO和C2H4质量不相等,CO和N2的摩尔质量相等,物质的量不相等,故分子数目一定不相等,故D错误。故选A。【题目点拨】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,注意气体摩尔体积的适用范围及适用条件,灵活物质的量公式是解答本题的关键。10、B【解题分析】
A.氯气溶于水的离子反应为Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,HClO为弱电解质不能拆,故A错误;B.钠和水反应生成氢氧化钠和氢气,离子方程式为2Na+2H2O===2Na++2OH-+H2↑,故B正确;C.CuO和稀硫酸反应生成硫酸铜和水,离子方程式为CuO+2H+===Cu2++H2O,故C错误;D.向沸水中滴加饱和FeCl3溶液制备Fe(OH)3胶体的离子反应为Fe3++3H2OFe(OH)3(胶体)+3H+,故D错误;故答案为:B。11、A【解题分析】
A.Ar、H2O2和C2H6的质子数分别为18、18、18,电子数分别为18、18、18,故A正确;B.CH4、Na+和K+的质子数分别为10、11、19,电子数分别为10、10、18,故B错误;C.SiH4、Al3+和Ca2+的质子数都是18、13、20,电子数分别是18、10、18,故C错误;D.OH﹣,S2﹣和NH3的质子数分别为9、16、10,电子数分别是10、18、10,故D错误;故答案选A。12、D【解题分析】A、氯酸钾中氯元素化合价从+5价降低到-1价,得到5个电子,氯酸钾是氧化剂,A正确;B、氯酸钾是氧化剂,KCl是还原产物,B正确;C、P元素化合价从0价升高到+5价,反应中消耗3molP时,转移电子的物质的量为15mol,C正确;D、生成物中没有单质产生,该反应不是置换反应,D错误,答案选D。13、C【解题分析】
活泼金属铝在空气中易与氧气反应,在表面生成一层致密的氧化膜,可以保护内层金属不被继续氧化。【题目详解】A、铁生成的是氧化铁,为铁锈的成分,不是致密氧化膜,选项A错误;B、而钠和氧气反应生成的氧化钠是粉末状物质,不是致密的氧化膜,选项B错误;C、根据金属的性质,活泼金属铝在空气中易与氧气反应,在表面生成一层致密的氧化膜氧化铝,该氧化膜可以保护内层金属不被继续氧化,选项C正确;D、铜在空气中缓慢氧化生成碱式碳酸铜,不是氧化物,选项D错误;答案选C。【题目点拨】本题考查金属的性质,注意金属铝、镁可以和氧气反应生成致密的氧化膜,除此之外其他金属不具有该性质即可解答。14、C【解题分析】
①稀盐酸是混合物,不属于电解质的研究范畴;②NaCl晶体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;③液态的醋酸在水中可以电离,该物质属于电解质;④铜是单质,不属于电解质的研究范畴;⑤BaSO4固体在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;⑥纯蔗糖(C12H22O11)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;⑦酒精(C2H5OH)在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;⑧熔化KNO3发生电离,该物质属于电解质;⑨液态SO3在水中、熔融状态下都不能发生电离,该物质属于非电解质;⑩明矾在水中或者熔融状态下都可以发生电离,该物质属于电解质;综上所述,属于电解质的有②③⑤⑧⑩,故选C。15、C【解题分析】
①根据胶体的性质当带有不同电荷的胶体粒子相遇时会发生聚沉,不同地方的泥土胶粒电荷不同,在入海口处聚沉形成沉淀,长此以往形成了三角洲,故①正确;②Fe(OH)3胶体中加入电解质盐酸溶液后,胶体发生聚沉,盐酸过量,与氢氧化铁发生中和反应,沉淀溶解,故②错误;③明矾中铝离子水解产生氢氧化铝胶体,具有较强的吸附作用,能够起到净水作用,故③正确;④空气中含有的胶体粒子的大小介于1—100nm,能使光产生散射,胶体有丁达尔现象,故④正确;⑤溶液能透过半透膜,但是胶体不行,可用渗析法进行分离,故⑤正确;⑥胶体、溶液、浊液的本质区别是分散质微粒直径大小的不同,不是丁达尔效应,故⑥错误;综上所述,①③④⑤符合题意,本题选C。【题目点拨】胶体区别于其它分散系的本质特征是分散质微粒直径在1nm-100nm之间;胶体具有丁达尔效应,可以发生电泳现象,可以发生聚沉,胶体的分离提纯常用渗析的方法进行。16、A【解题分析】A.蒸馏时,温度计水银球应位于蒸馏烧瓶的支管口附近,用于测量馏分的温度,故A错误;B.过滤可用于分离不溶性固体和液体,装置图符合操作要求,故B正确;C.萃取可用分液漏斗,装置图符合操作要求,故C正确;D.转移液体时要防止液体飞溅,装置图符合操作要求,故D正确;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、NeFF2NaNaOHH2SO4Al(OH)3CH4、NH3、PH3、HF、H2SHFNa【解题分析】
由元素在元素周期表中的位置可知,A、B、C、D、E、F、G、H、I分别是H、Na、Al、C、N、P、F、S、Ne。根据元素周期律分析解答。【题目详解】(1)稀有气体性质最不活泼,所以化学性质最不活泼的是Ne;F的非金属性最强,则F元素只有负化合价,没有正化合价;元素的非金属性越强,单质的氧化性越强,单质氧化性最强的是F2;元素的金属性越强,单质的还原性越强,单质还原性最强的是Na,故答案为:Ne;
F;F2;Na;(2)元素的金属性越强,则其最高价氧化物对应的水化物碱性越强,以上各元素中,金属性最强的为Na,则碱性最强的为NaOH;元素的非金属性越强,其最高价氧化物的水化物酸性越强,根据元素周期律知,非金属性最强的元素是F,但F元素没有含氧酸,非金属性次之的是S元素,其最高价含氧酸是H2SO4,所以酸性最强的酸是H2SO4;氢氧化铝为两性氢氧化物,故答案为:NaOH;H2SO4;Al(OH)3;(3)A分别与D、E、F、G、H形成的化合物的化学式分别为CH4、NH3、PH3、HF、H2S,非金属的非金属性越强,其氢化物越稳定,这些化合物中最稳定的是HF,故答案为:CH4、NH3、PH3、HF、H2S;HF;(4)B、C、D、E、F、G、H中,D、E、G元素的原子含有2个电子层,B、C、F、H原子含有3个电子层,由于B的原子序数最小,则B的原子半径最大,即:原子半径最大的为Na,故答案为:Na。18、HOClMgSH2OH2O2HCl=H++Cl-【解题分析】
A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。【题目详解】A原子的原子核内无中子,则A为H;B原子的L层(第二层)电子数是K层(第一层)电子数的3倍,即第二层6个电子,则B为O;C元素的原子M层(第三层)比L层电子数少1个,即第三层7个电子,C为Cl;氖原子电子数为10,即D元素核外电子数为12,D为Mg;E原子的最外层电子数与B相同且E原子序数小于20,E为S。(1)A:HB:OC:ClD:MgE:S(2)镁离子;(3)氯离子,电子式加中括号。;(4)A与B可形成H2O和H2O2(5)氢原子和氯原子形成氯化氢,属于强电解质,完全电离,HCl=H++Cl-。19、溶解洗涤250mL查漏10.0烧杯或表面皿DE0.1mol/L【解题分析】
(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此解答;(2)依据配制步骤选择需要仪器;依据配制溶液体积选择容量瓶规格;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)依据m=cVM计算需要溶质的质量;称量腐蚀性物质应在玻璃容器中进行;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据c=进行误差分析;(5)依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变计算。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等;(2)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,用到的仪器:天平、药匙、玻璃棒、烧杯、胶头滴管、量筒、容量瓶,配制1.0mol•L−1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,所以还缺少仪器:250mL容量瓶;容量瓶带有活塞,为防止使用过程中漏水,使用前需要检查是否漏水;(3)配制1.0mol•L−1的NaOH溶液230mL,应选择250mL容量瓶,需要溶质的质量m=1.0mol/L×0.25L×40g/mol=10.0g;氢氧化钠具有腐蚀性,应在烧杯或表面皿中称量;(4)A.没有洗涤烧杯和玻璃棒,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,A不选;B.转移溶液时不慎有少量洒到容量瓶外面,导致溶质物质的量偏小,溶液浓度偏小,B不选;C.容量瓶不干燥,含有少量蒸馏水,对溶质的物质的量和溶液体积都不会产生影响,溶液浓度不变,C不选;D.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,D选;E.未冷却到室温就将溶液转移到容量瓶并定容,冷却后溶液体积偏小,溶液浓度偏高,E选;答案选DE;(5)设稀释后溶液浓度为c,则依据溶液稀释过程中所含溶质的物质的量不变得:1.0mol•L−1×100mL=1000mL×c,解得c=0.1mol/L。【题目点拨】本题明确一定物质的量浓度溶液的配制原理及操作步骤是解题关键,注意误差分析的方法和技巧。20、检查装置的气密性MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O③④②①Ag、Cu、FeCFe3++3NH3·H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+【解题分析】
I.实验室用浓盐酸与二氧化锰加热制取氯气,生成的氯气中含有水蒸气和氯化氢,结合氯气的性质分析解答;II.废液中含有Fe3+、Cu2+、Ag+三种金属离子,加入过量的铁粉后,银离子变成单质银、铜离子被还原成单质铜,铁离子被还原为亚铁离子;滤液中含有亚铁离子,
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