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文档简介
上海市上海大学市北附属中学2024届化学高一下期末学业质量监测试题注意事项1.考生要认真填写考场号和座位序号。2.试题所有答案必须填涂或书写在答题卡上,在试卷上作答无效。第一部分必须用2B铅笔作答;第二部分必须用黑色字迹的签字笔作答。3.考试结束后,考生须将试卷和答题卡放在桌面上,待监考员收回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、二氧化硫气体通入显红色的酚酞溶液中,发现红色消失,主要原因是()A.有漂白性 B.溶于水后溶液显酸性C.有氧化性 D.有还原性2、甲烷中混有乙烯,依次通过盛有下列试剂的洗气瓶,能除去乙烯得到纯净的甲烷的是A.澄清石灰水、无水CaCl2B.NaOH溶液、浓硫酸C.溴水、浓硫酸D.NaOH溶液、无水CaCl23、下列实验结论不正确的是()选项操作现象结论A新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热有银镜生成葡萄糖具有还原性B向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y出现白色沉淀Y可能是CO2气体C向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀鉴别部分蛋白质D向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸2min后,试管里出现白色胶状沉淀非金属性Cl>SiA.A B.B C.C D.D4、某化学反应的反应物浓度在20s内由3.0mol/L变为1.0mol/L,则以该反应物浓度的变化表示20s内的平均反应速率为A.0.05mol/(L·s) B.0.10mol/(L·s) C.0.15mol/(L·s) D.2.0mol/(L·s)5、下列有关硅及其化合物的说法正确的是A.晶体硅可用于制造电脑芯片 B.所有的硅酸盐都难溶于水C.浓硫酸可刻蚀石英制艺术品 D.单质硅性质稳定,常温下不与任何物质反应6、在十九大报告中指出:“绿水青山就是金山银山。”而利用化学知识降低污染、治理污染,改善人类居住环境是化学工作者当前的首要任务。下列做法不利于环境保护的是A.开发清洁能源B.有效提高能源利用率C.研制易降解的生物农药D.对废电池做深埋处理7、某同学用如图所示装置进行实验,下列说法错误的是A.若使图(1)装置中的Zn棒和Cu棒直接接触,则Cu棒上能看到有气体产生B.图(2)装置中SO42-向着Zn棒移动C.若将图(2)装置中Zn改为Mg,则Cu棒上产生气体的速率加快D.当图(2)装置与图(3)装置中正极生成物的质量比为1∶16时,两装置中Zn棒减轻的质量相等8、长征2号火箭承担运载神六”的使命,氕化锂、氘化锂、氚化锂可以作为启动长征2号火箭的优良炸药。下列说法正确的是()A.H、D、T之间互称为同素异形体B.氕化锂、氘化锂、氚化锂都是强还原剂C.LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比为1∶2∶3D.LiH易与水反应生成H2,且每生成1mol
H2转移电子的是数目为2NA9、X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有与氖原子相同的电子层结构,下列说法正确的是A.原子序数:X<YB.原子半径:X>YC.原子的最外层电子数:X>YD.得电子能力:X>Y10、反应A(g)+2B(g)C(g)+D(g)+QkJ的能量变化如图所示,有关叙述正确的是A.Q=E2B.在反应体系中加入催化剂,反应速率增大,E1减小,E2不变C.Q>0,升高温度,正反应速率增大,逆反应速率减小D.若减小体积,平衡会移动,当反应再次达到平衡时,A的平衡浓度增大11、汽车发动机稀燃控制系统主要工作原理是发动机在稀燃和富燃条件下交替进行,尾气中的NOx在催化剂上反应脱除。其工作原理示意图如下:下列说法不正确的是A.稀燃过程中,NO发生的主要反应为:2NO+O2===2NO2B.稀燃过程中,NO2被吸收的反应为:BaO+2NO2===Ba(NO3)2C.富燃过程中,NO2被CO还原的反应为:2NO2+4CO===N2+4CO2D.富燃过程中,CxHy被O2氧化的反应为:CxHy+(x+y/4)O2==xCO2+y/2H2O12、将下列物质分别加入溴水中,溴水颜色不变浅的是①KCl晶体②H2S气体③CCl4④Mg⑤NaOH⑥Na2CO3⑦Na2SO3⑧FeBr2()A.⑤⑧B.⑤⑥⑦⑧C.①D.均不可13、下列物质与水混合后静置,不出现分层的是()A.三氯甲烷 B.乙醇 C.苯 D.四氯化碳14、在一定条件下,CO和CH4燃烧的热化学方程式为:CO(g)+1/2O2(g)=CO2(g)△H=-283kJ/mol;CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890kJ/mol。现有4molCO和CH4组成的混合气体在上述条件完全燃烧,释放的热量为2953kJ,则CO和CH4的体积比A.1:3B.3:1C.1:2D.2:115、工业合成氨的反应为:N2+3H22NH3,该反应在一定条件下的密闭容器中进行。下列关于该反应的说法正确的是()A.达到平衡时,反应速率:v(正)=v(逆)=0B.使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率C.为了提高H2的转化率,应适当增大H2的浓度D.若在密闭容器加入1molN2和过量的H2,最后能生成2molNH316、下列各组实验中,反应速率最快的是反应物催化剂温度A10mL20%H2O2溶液无40℃B10mL20%H2O2溶液无25℃C10mL10%H2O2溶液无25℃D10mL20%H2O2溶液1mL0.1mol·L-1FeCl3溶液40℃A.A B.B C.C D.D二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:A是来自石油的重要的基本有机化工原料,A的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,E是具有果香味的有机物,F是一种高聚物,可制成多种包装材料。(1)A的电子式为___________,F的结构简式为___________。(2)D分子中的官能团名称是__________,请设计一种实验来验证D物质存在该官能团的方法是______________________。(3)写出下列反应的化学方程式并指出反应类型反应②:______________________,反应类型_________。反应③:______________________,反应类型_________。18、A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,E元素氢化物中有2个氢原子,试回答:(1)写出B原子结构示意图___(2)元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是___,写出一种含有F元素的具有漂白性的物质___(用化学式表示)。(3)用电子式表示A、F原子形成化合物的过程___。(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物之间反应的离子方程式___。(5)设计实验证明E、F两种元素非金属性的强弱___(化学方程式加必要文字说明)。19、某学习小组按如下实验流程探究海带中碘含量的测定和碘的制取。实验(一)碘含量的测定实验(二)碘的制取另制海带浸取原液,甲、乙两种实验方案如下:已知:3I2+6NaOH===5NaI+NaIO3+3H2O。(1)实验(一)中的仪器名称:仪器A________,仪器B________。(2)①分液漏斗使用前须检漏,检漏方法为__________________。②步骤X中,萃取后分液漏斗内观察到的现象是___________________。③下列有关步骤Y的说法,正确的是________。A应控制NaOH溶液的浓度和体积B将碘转化成离子进入水层C主要是除去海带浸取原液中的有机杂质DNaOH溶液可以由乙醇代替④实验(二)中操作Z的名称是________。(3)方案甲中采用蒸馏不合理,理由是________________________。20、某化学学习小组研究盐酸被MnO2氧化的条件,进行如下实验。实验操作现象I常温下将MnO2和12mol/L浓盐酸混合溶液呈浅棕色,略有刺激性气味II将I中混合物过滤,加热滤液生成大量黄绿色气体III加热MnO2和4mol/L稀盐酸混合物无明显现象(1)已知:MnO2是碱性氧化物。I中溶液呈浅棕色是由于MnO2与浓盐酸发生了复分解反应,化学方程式是____________。(2)II中发生了分解反应,反应的化学方程式是___________。(3)III中无明显现象的原因可能是c(H+)或c(Cl-)较低,设计实验IV进行探究:将实验III、IV作对比,得出的结论是_____________;将实验IV中i、ii作对比,得出的结论是__________________。21、一定温度下,向一容积为10L的恒容密闭容器中充入2molSO2和1molO2,发生反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=-196kJ/mol。当反应进行10分钟时达到平衡状态,容器内压强变为起始时的0.7倍。请回答下列问题:(1)SO2的转化率为______________________。(2)从开始到10分钟,用氧气表示该反应的平均反应速率v(O2)=______________________。(3)达到平衡时反应放出的热量为______________________。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解题分析】
因二氧化硫不能使指示剂褪色,酚酞显红色说明溶液中存在着碱性的物质,红色褪去,说明溶液中已存在没有碱性的物质,是由于二氧化硫溶于水后显酸性,可将碱性物质中和。答案选B。【题目点拨】本题考查二氧化硫的化学性质,注意二氧化硫为酸性氧化物,具有漂白性、还原性和氧化性等,易错点为褪色不一定是因为漂白性所致。2、C【解题分析】分析:乙烯与溴水反应,甲烷不能,洗气可分离,以此来解答。详解:A.甲烷、乙烯均与石灰水、无水CaCl2不反应,不能除杂,A错误;B.甲烷、乙烯均与NaOH溶液、浓硫酸不反应,不能除杂,B错误;C.乙烯与溴水反应,甲烷不能,洗气可分离,然后浓硫酸干燥甲烷,C正确;D.甲烷、乙烯均与NaOH溶液、无水CaCl2不反应,不能除杂,D错误;答案选C。点睛:本题考查混合物分离提纯,为高频考点,把握有机物的性质、有机反应、混合物分离提纯方法为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意除杂的原则,题目难度不大。3、D【解题分析】
A、新制的银氨溶液与葡萄糖溶液混合加热,有银镜生成,说明分子中含有醛基,因此葡萄糖具有还原性,A正确;B、向澄清石灰水溶液中通入适量气体Y,出现白色沉淀,沉淀可能是碳酸钙,因此Y可能是CO2气体,B正确;C、含有苯环的蛋白质遇浓硝酸会发生颜色反应,因此向鸡蛋清溶液中滴入浓硝酸产生黄色沉淀,可用于鉴别部分蛋白质,C正确;D、向盛Na2SiO3溶液的试管中逐滴加入稀盐酸,2min后,试管里出现白色胶状沉淀,产生了硅酸胶体。由于盐酸不是氯元素的最高价含氧酸,所以不能据此说明非金属性Cl>Si,D错误;答案选D。4、B【解题分析】某反应物的浓度在20s内从3.0mol/L变成1.0mol/L,∆c=3.0mol/L-1.0mol/L=2.0mol/L,20s内A的化学反应速率v=2.0mol/L÷20s=0.10mol/(L•s),故选B。5、A【解题分析】
A、硅单质是半导体材料,可用于制造电脑芯片;B、硅酸钠溶于水;C、氢氟酸可刻蚀石英;D、单质硅常温下可与氢氧化钠溶液、氢氟酸反应。【题目详解】A项、硅单质是半导体材料,可用于制造电脑芯片,故A正确;B项、大多数的硅酸盐都难溶于水,但硅酸钠溶于水,故B错误;C项、浓硫酸不与二氧化硅反应,氢氟酸可刻蚀石英制艺术品,故C错误;D项、单质硅性质稳定,常温下可与氢氧化钠溶液、氢氟酸反应,故D错误;故选A。【题目点拨】本题考查硅及其化合物,注意硅及其化合物的性质与用途是解答关键。6、D【解题分析】A.开发清洁能源有利于减少空气污染,保护环境;B.有效提高能源利用率,可以减少能源的消耗,保护环境;C.研制易降解的生物农药,可以减少农药的残留,保护了环境;D.对废电池做深埋处理,电池中的重金属离子会污染土壤和地下水。本题选D。7、D【解题分析】
A、Zn、Cu直接接触就能构成闭合回路而形成原电池,稀硫酸作电解质溶液,所以Cu捧上可看到有气体产生,故A正确;B、该原电池中锌比铜活泼,锌为负极,铜为正极,在原电池中,阴离子向负极移动,SO42-带负电荷,因此SO42-向着Zn棒移动,故B正确;C、由于Mg失电子能力强于Zn,所以将Zn改为Mg时,电子转移速率加快,生成H2的速率也加快,故C正确;D、图(2)装置中正极上生成氢气,图(3)装置中正极上生成铜,若图(2)装置中正极上产生2gH2,则转移2mol电子,消耗负极Zn65g,则图(3)装置中正极上析出32gCu时转移1mol电子,消耗负极Zn32.5g,即两装置中Zn棒减轻的质量不相等,故D错误;答案选D。【题目点拨】本题的易错点为D,要注意根据原电池中的正负极的反应式,结合得失电子守恒计算。8、B【解题分析】
A、H、D、T是具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素,属于同位素,故A错误;B、氢化锂、氘化锂、氚化锂中H、D、T均为-1价,处于最低价态,具有强还原性,是还原剂,故B正确;C、LiH、LiD、LiT的摩尔质量之比等于它们的相对分子质量之比,应为8:9:10,故C错误;D、LiH中,H为-1价,在H2O中,H为+1价,所以:1mol氢气生成是一个-1价H和一个+1价H结合,所以只有1mol转移电子数目,故D错误;故选B。9、B【解题分析】
X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有与氖原子相同的电子层结构,则X为第三周期的金属元素,Y为第二周期的非金属元素,Y原子最外层电子数较多,以此来解答。【题目详解】X元素的阳离子和Y元素的阴离子具有与氖原子相同的电子层结构,则X为第三周期的金属元素,Y为第二周期的非金属元素,Y原子最外层电子数较多,则A.由以上分析可知X的原子序数大于Y的原子序数,A错误;B.X为第三周期的金属元素,Y为第二周期的非金属元素,由同周期自左而右原子半径减小,同主族自上而下原子半径增大可知X的原子半径比Y的大,B正确;C.X的最外层电子数少于4,Y的最外层电子数大于4,原子的最外层电子数:X<Y,C错误;D.X是金属,不能得到电子,Y是非金属,容易得到电子,D错误。答案选B。【题目点拨】本题考查原子结构与元素周期律,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,由信息得出元素的相对位置是解答本题的关键,并熟悉元素周期律来解答即可,题目难度不大。10、D【解题分析】
A.反应热=反应物的总键能−生成物的总键能,则Q=E2−E1,故A错误;B.催化剂使正逆反应的活化能都降低,反应速率加快,则E1减小,E2减小,故B错误;C.升高温度,正逆反应速率都增大,故C错误;D.缩小体积,虽然平衡正向移动,但由于体积减小,反应物、生成物的浓度都增大,故D正确。故选:D。【题目点拨】升高温度,无论是放热反应还是吸热反应,正逆反应速率均增大,因为温度升高,活化分子数目增多,有效碰撞次数增多,反应速率加快。11、B【解题分析】
A.由图可知,在稀燃条件下,一氧化氮与氧气反应生成了二氧化氮,故A正确;B.给出的反应中只有N元素的化合价升高,没有化合价降低的元素,所以在稀燃条件下,二氧化氮与氧化钡反应生成硝酸钡和一氧化氮,故B错误;C.由图可知,CO和CxHy、NO2进入反应系统,而出来的是氮气、二氧化碳和水,所以在富燃条件下,二氧化氮与一氧化碳反应生成氮气和二氧化碳,故C正确;D.由图可知,CO和CxHy、NO2进入反应系统,而出来的是氮气、二氧化碳和水,所以在富燃条件下,CxHy与氧气反应生成二氧化碳和水,故D正确。故选B。12、C【解题分析】①KCl晶体与溴水不反应,溴水颜色不变浅,故选;②H2S气体与溴水发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;③溴易溶于CCl4,发生萃取,溴水颜色变浅,故不选;④Mg与溴水反应,溴水颜色变浅,故不选;⑤溴水与NaOH发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;⑥溴水中氢离子与反应Na2CO3,溴水颜色变浅,故不选;⑦Na2SO3具有还原性,可与溴水发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;⑧FeBr2具有还原性,可与溴水发生氧化还原反应,溴水颜色变浅,故不选;故选C。13、B【解题分析】试题分析:三氯甲烷、苯、四氯化碳都是不易溶于水的有机物,所以与水混合会分层,乙醇与水互溶,所以和水混合不分层,故选B。考点:考查了分液和萃取的相关知识。14、A【解题分析】设一氧化碳物质的量为x,则甲烷物质的量为(4-x),CO(g)+12O2=CO2x
283xKJCH4(g)+2O2=CO2(g)+2H2O(g)△H=-890KJ/mol,4-x
(4-x)890KJ则283xKJ+(4-x)890KJ=2953KJ,解得:x=1,同温同压下,气体体积比等于物质的量之比,则CO和CH4的体积比为1:3,故选A。15、B【解题分析】
A、化学平衡态是动态平衡,达到平衡时反应速率:v(正)=v(逆)≠0。错误;B、使用催化剂可加快反应速率,提高生产效率,但是不能是化学平衡发生移动,提高氢气和氮气的利用率。正确;C、为了提高H2的转化率,可增加氮气的浓度或减小氨气的浓度。错误;D、此反应为可逆反应,反应有一定限度,氢气和氮气不能完全转化成氨气。错误。答案选B。【题目点拨】反应达到平衡状态标志是正逆反应速率相等且不等0,各物质的浓度、百分含量不变等。催化剂只能改变化学反应速率,不能使化学平衡发生移动。影响化学平衡移动的外因有改变反应物或生成物的浓度(纯液体和固体除外),改变温度等。16、D【解题分析】
其他条件相同时,温度越高反应速率越快;其他条件相同时,反应物浓度越大反应速率越快;根据表中数据可知,实验D中浓度最高、温度最高且使用催化剂,故反应速率最快;答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、羧基D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O氧化反应CH3COOH+C2H5OHCH3COOC2H5+H2O酯化反应【解题分析】
A是来自石油的重要有机化工原料,此物质可以用来衡量一个国家石油化工发展水平,所以A是H2C=CH2,E是具有果香味的有机物,E是酯,酸和醇反应生成酯,则B和D一种是酸一种是醇,B能被氧化生成D,A反应生成B,碳原子个数不变,所以B是CH3CH2OH,D是CH3COOH,铜作催化剂、加热条件下,CH3CH2OH被氧气氧化生成C,C是CH3CHO,乙酸与乙醇分子酯化反应生成E,E为CH3COOCH2CH3,A反应生成F,F是一种高聚物,乙烯发生加聚反应生成高聚物F为,据此分析解答。【题目详解】根据上述分析,A为H2C=CH2,B为CH3CH2OH,C为CH3CHO,D为CH3COOH,E为CH3COOCH2CH3,F为。(1)A是H2C=CH2,A的电子式为,F的结构简式,故答案为:;;(2)D是CH3COOH,D中的官能团为羧基,检验乙酸含有羧基,可以将乙酸溶液中加入碳酸氢钠,如果有气体产生,则证明该物质中有羧基,故答案为:羧基;D与碳酸氢钠溶液混合,若有气泡产生,则D中含有羧基;(3)反应②是乙醇的催化氧化,反应方程式为2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O,是氧化反应;反应③是乙醇与乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应方程式为:CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O,属于酯化反应,故答案为:2CH3CH2OH+O22CH3CHO+2H2O;氧化反应;CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O;酯化反应。18、NaOHHClO、Ca(ClO)2、NaClO等Al(OH)3+3H+=Al3++3H2OH2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓【解题分析】
A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素,据此分析解答。【题目详解】A、B、C、D、E、F为原子序数依次增大第三周期元素。已知A、C、F三原子的最外层共有11个电子,且这种三元素的最高价氧化物的水化物之间两两皆能反应,均能生成盐和水,则A为钠元素,C为铝元素,故B为镁元素,F为氯元素,D元素原子的最外层电子数比次外层电子数少4个,则为硅元素,E元素氢化物中有2个氢原子,则为硫元素。(1)B为镁元素,原子序数为12,原子结构示意图为;(2)同周期从左到右金属性逐渐减弱,其最高价氧化物的水化物的碱性逐渐减弱,故元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH,F为氯元素,含有F元素的具有漂白性的物质有HClO、Ca(ClO)2、NaClO等;(3)A、F原子形成化合物NaCl,氯化钠为离子化合物,钠离子与氯离子通过离子键结合而成,NaCl的形成过程为;(4)C、F两种元素最高价氧化物的水化物Al(OH)3、HClO4之间反应的离子方程式为Al(OH)3+3H+=Al3++3H2O;(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等,如H2S溶液中通入Cl2,生成淡黄色沉淀,反应生成HCl和S,反应方程式为H2S+Cl2=2HCl+S↓。【题目点拨】考查物质性质原子结构与位置关系、电子式等化学用语、元素化合物性质,易错点为(5)E为硫元素、F为氯元素;证明其非金属性强弱可以有很多方法,如对应氢化物的稳定性,最高价氧化物对应水化物的酸性,非金属单质的氧化性等。19、坩埚500mL容量瓶向分液漏斗中加入少量水,检查旋塞处是否漏水;将漏斗倒转过来,检查玻璃塞是否漏水液体分上下两层,下层呈紫红色AB过滤主要由于碘易升华,会导致碘的损失【解题分析】
(1)根据仪器的构造可知,用于灼烧海带的仪器为坩埚;通过仪器B配制500mL含有碘离子的浸取液,需要使用500mL的容量瓶,故答案为坩埚;500mL容量瓶;(2)①分液漏斗的检漏应先检查漏斗颈旋塞处是否漏水,再检查漏斗口玻璃塞处是否漏水,其方法是:检查漏斗颈旋塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,看是否漏水,若不漏,再将活塞旋转180°后观察是否漏水;检查漏斗口玻璃塞处是否漏水时,先关闭分液漏斗的旋塞,加入适量的水,把漏斗倒过来观察是否漏水,若不漏,将玻璃塞旋转180度后再倒置观察,若还是不漏水,则玻璃塞处不漏水;②步骤X为萃取操作,由于CCl4密度比水大,且I2易溶于CCl4,故萃取后分液漏斗内观察到的现象液体分为上下两层,上层呈无色,下层呈紫红色;③据题中所给信息:3I2+6NaOH=5NaI+NaIO3+3H2O,步骤Y目的在于把碘元素全部由CCl4层转移入水层,NaOH溶液应过量,为了下一步便于提取碘,所加氢氧化钠溶液的体积不能过多,故其浓度不能太小,故选项A、B正确,选项C错误,由于I2在CCl4和酒精中都易溶解,且CCl4和酒精互溶,酒精不能从I2的CCl4溶液中萃取I2,选项D错误;答案选AB;④实验(二)中,由于碘单质在酸性溶液的溶解度很小,碘在水溶液中以晶体析出,故操作Z是过滤;(3)由于碘易升华,加热碘的四氯化碳溶液时,碘易挥发,会导致碘的损失,故不采用蒸馏方法。20、MnO2+4HClMnCl4+2H2OMnCl4MnCl2+Cl2↑III中没有明显现象的原因是c(H+)、c(Cl-)较低,需要增大到一
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