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文档简介
2024届福建省闽侯县第六中学高一化学第二学期期末调研模拟试题注意事项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、关于下列各装置图的叙述中,不正确的是A.精炼铜,则a极为粗铜,电解质溶液浓度不变B.总反应是:C.中辅助阳极应为惰性电极D.铁钉几乎没被腐蚀2、某酸性溶液中加入Ba2+后出现白色沉淀,则该溶液中一定含有A.Fe3+ B.NH4+ C.NO3- D.SO42-3、我国科研人员提出了由CO2和CH4转化为高附加值产品CH3COOH的催化反应历程。该历程示意图如下。下列说法不正确的是()A.生成CH3COOH总反应的原子利用率为100%B.CH4+CO2→CH3COOH过程中,只有C-H键发生断裂C.①→②放出能量并形成了C-C键D.催化剂加快了该反应的速率4、将铜片在空气中灼烧变黑,趁热伸入下列物质中,铜片的质量发生变化的是()A.氢气 B.一氧化碳 C.二氧化碳 D.乙醇蒸汽5、下列元素不属于第三周期的是A.溴 B.硫 C.磷 D.钠6、下列离子在指定溶液中一定大量共存的是A.加入铝粉能产生氢气的溶液:NH4+、HCO3-、K+、Br-B.c(KNO3)=1.0mol/L溶液中:H+、Fe2+、Cl-、SO42-C.能使酚酞变红的溶液中:Na+、Cl-、Cu2+、NO3-D.c(H+)=0.1mol/L溶液中:Cl-、Al3+、NH4+、Na+7、误食重金属盐会使人中毒,可以解毒的急救措施是()A.服大量食盐水B.服用葡萄糖C.服用适量的泻药D.服用鸡蛋清8、合成氨工业对国民经济和社会发展具有重要的意义。对于密闭容器中的反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g),673K、30MPa下n(NH3)和n(H2)随时间变化的关系如下图所示。下列叙述正确的是()A.升高温度,逆反应速率增大,正反应速率减小B.点c处反应达到平衡C.点d(t1时刻)和点e(t2时刻)处n(N2)不一样D.点a的正反应速率比点b的大9、下列叙述中,金属A的活泼性肯定比金属B的活泼性强的是A.1molA从酸中置换H+生成的H2比1molB从酸中置换H+生成的H2多B.常温时,A能从水中置换出氢,而B不能C.A原子的最外层电子数比B原子的最外层电子数少D.A原子电子层数比B原子的电子层数多10、实验室用锌与稀硫酸反应制取氢气,能加快反应速率的是A.加入适量硫酸铜B.加入硫酸钠C.改用浓硫酸D.降低温度11、与乙烯所含碳、氢元素的百分含量相同,但与乙烯既不是同系物又不是同分异构体的是A.环丙烷 B.乙烷 C.甲烷 D.CH3CH=CH212、下列化学用语不正确的是()A.NH3分子的结构式: B.乙烯的球棍模型:C.NaCl的电子式: D.中子数为7的碳原子13、一定条件下,将3molA气体和1molB气体混合于固定容积为2L的密闭容器中,发生反应:3A(g)+B(g)C(g)+2D(s)。2min末该反应达到平衡,生成D的物质的量随时间的变化情况如图所示。下列判断正确的是()A.若混合气体的密度不再改变时,该反应不一定达到平衡状态B.2min后,加压会使正反应速率加快,逆反应速率变慢C.反应过程中A和B的转化率之比为3∶1D.开始到平衡,用A表示的化学反应速率为0.3mol·L-1·min-114、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CaCl215、下列化学名词书写正确的是A.油脂 B.苯 C.铵基酸 D.脂化反应16、法国、美国、荷兰的三位科学家因研究“分子机器的设计与合成”获得2016年诺贝尔化学奖。轮烷是一种分子机器的“轮子”,合成轮烷的基本原料有CH2Cl2、丙烷、戊醇、苯,下列说法不正确的是()A.CH2Cl2有两种同分异构体B.丙烯能使溴水褪色C.戊醇与乙醇都含有羟基D.苯与足量氢气在镍催化作用下会发生加成反应生成环己烷二、非选择题(本题包括5小题)17、已知A、B、F是家庭中常见的有机物,E是石油化工发展水平的标志,F是一种常见的高分子材料。根据下面转化关系回答下列问题:(1)操作⑥、操作⑦的名称分别为________、________。(2)下列物质中沸点最高的是________。A汽油B煤油C柴油D重油(3)在①~⑤中属于取代反应的是________;原子利用率为100%的反应是________。(填序号)(4)写出结构简式:A________、F________。(5)写出反应③的离子方程式:___________。(6)作为家庭中常见的物质F,它给我们带来了极大的方便,同时也造成了环境污染,这种污染称为________。18、下列A〜I九种中学化学常见的物质之间的转化关系如图所示。已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,D为常见液体,常温下C、E、F都是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,G是侯氏制碱法的最终产品回答下列问题:(1)F的分子式是________________,图中淡黄色固体中的阴、阳离子个数比为____________。(2)A与B反应的化学方程式是:___________________________________________________。(3)E转变为H和I的离子方程式是___________________________________________________。(4)简述检验I溶于水电离所产生的阴离子的操作方法、实验现象和结论:____________________。19、已知单质硫是淡黄色固体粉末,难溶于水。实验室制氯气的反应原理为:MnO2(1)仪器X的名称:_______。(2)用饱和食盐水除去A中生成Cl2中的杂质气体_____。(填杂质气体化学式)(3)碳元素比氯元素的非金属性______(填“强”或者“弱”)。(4)装置B中盛放的试剂是Na2S溶液,实验中可观察到的现象是______。(5)装置C燃烧碱稀释液,目的是吸收剩余气体,原因是________。20、有甲、乙两位同学均想利用原电池反应检测金属的活动性顺序,两人均用镁片和铝片作电极,但甲同学将电极放入6mol·L-1的H2SO4溶液中,乙同学将电极放入6mol·L-1的NaOH溶液中,如图所示。(1)甲中SO42-移向________极(填“铝片”或“镁片”)。写出甲中负极的电极反应式____________。(2)乙中负极为________,总反应的离子方程式:_______________。此反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为________,还原产物是________。(3)原电池是把______________的装置。上述实验也反过来证明了“直接利用金属活动性顺序表判断原电池中的正负极”这种做法________(填“可靠”或“不可靠”)。如不可靠,请你提出另一个判断原电池正负极的可行性实验方案________(如可靠,此空可不填)。21、将海水淡化与浓海水资源化结合起来是综合利用海水的重要途径之一。一般是先将海水淡化获得淡水,再从剩余的浓海水中通过一系列工艺流程提取其他产品。回答下列问题:(1)采用“空气吹出法”从浓海水中吹出Br2,并用纯碱吸收。碱吸收溴的主要反应是Br2+Na2CO3+H2ONaBr+NaBrO3+NaHCO3,吸收1molBr2时,转移的电子数为____mol。(2)海水提镁的一段工艺流程如下图:浓海水的主要成分如下:离子Na+Mg2+Cl-S浓度/(g·L-1)63.728.8144.646.4该工艺过程中,脱硫阶段主要反应的离子方程式为______________,产品2的化学式为______,1L浓海水最多可得到产品2的质量为___g。(3)电解熔融的氯化镁时发生反应的化学方程式为_____________;电解时,若有少量水存在会造成产品镁的消耗,写出有关反应的化学方程式__________________。
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.
根据电流的方向可知,a为电解池的阳极,则用来精炼铜时,a极为粗铜,电解质溶液为CuSO4溶液,电解精炼粗铜时,阳极上不仅铜失电子还有其它金属失电子,阴极上只有铜离子得电子,根据转移电子守恒知,阳极上溶解的铜小于阴极上析出的铜,所以电解质溶液中铜离子浓度减小,故A错误;B.已知Fe比Cu活泼,Fe为原电池的负极,发生的总反应为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,故B正确;C.该装置为外加电源的阴极保护法,钢闸门与外接电源的负极相连,电源提供电子而防止铁被氧化,辅助阳极应为惰性电极,故C正确;D.浓硫酸具有吸水性,在干燥的条件下,铁钉不易被腐蚀,故D正确;故选A。【题目点拨】电解池中,电源正极连接阳极,阳极失去电子,发生氧化反应,电源负极连接阴极,阴极得到电子,发生还原反应。2、D【解题分析】
某酸性溶液中加入Ba2+后出现白色沉淀,说明生成的难溶物不溶于酸,选项中能与Ba2+反应生成不溶于酸的难溶物的离子为SO42-,所以一定含有SO42-,故选D。3、B【解题分析】分析:A、生成CH3COOH的总反应为CH4+CO2CH3COOH,据此解答;B、根据方程式判断;C、根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量并形成C-C键;D、催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡。详解:A、根据图示CH4与CO2在催化剂存在时生成CH3COOH,总反应为CH4+CO2CH3COOH,只有CH3COOH一种生成物,原子利用率为100%,A正确;B、CH4+CO2→CH3COOH过程中,C-H键、C=O均发生断裂,B错误;C、根据图示,①的总能量高于②的总能量,①→②放出能量,对比①和②,①→②形成C-C键,C正确;D、催化剂只影响化学反应速率,不影响化学平衡,不能提高反应物的平衡转化率,D正确;答案选B。点睛:本题考查原子利用率、化学反应的实质、化学反应中的能量变化、催化剂对化学反应的影响,解题的关键是准确分析示意图中的信息。注意催化剂能降低反应的活化能,加快反应速率,催化剂不能改变ΔH、不能使化学平衡发生移动。4、C【解题分析】
铜片加热后生成的氧化铜与其他物质能否反应,若反应是否又生成铜。【题目详解】A、氢气能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项A不选;B、一氧化碳能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项B不选;C、氧化铜与二氧化碳不反应,铜片因生成的氧化铜而质量增加,选项C选;D、乙醇蒸汽能与铜片加热后表面生成的氧化铜发生反应,将氧化铜还原为铜,铜片的质量不变,选项D不选;答案选C。5、A【解题分析】
第三周期,从左到右,元素依次是钠、镁、铝、硅、磷、硫、氯、氩,不包含溴,故答案选A。6、D【解题分析】
A.加入铝粉能产生氢气的溶液可能呈酸性或碱性,无论呈酸性还是碱性,HCO3-都不能大量共存,故A错误;B.酸性条件下,Fe2+能被NO3-氧化,而不能大量共存,故B错误;C.能使酚酞变红的溶液显碱性,而Cu2+不能在碱性溶液中大量存在,故C错误;D.在c(H+)=0.1mol/L溶液中,离子组Cl-、Al3+、NH4+、Na+彼此间不发生离子反应,能大量共存,故D正确;故答案为D。【题目点拨】考查离子共存的正误判断,要注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN-)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH-;溶液的颜色,如无色时可排除Cu2+、Fe2+、Fe3+、MnO4-等有色离子的存在;溶液的具体反应条件,如“氧化还原反应”、“加入铝粉产生氢气”;是“可能”共存,还是“一定”共存等。7、D【解题分析】鸡蛋清是蛋白质,能和重金属盐发生变性,答案选D。8、D【解题分析】
A.升高温度,逆反应速率增大,正反应速率也增大,A不正确;B.点c处n(NH3)和n(H2)没有保持不变,此后仍在发生变化,故反应未达到平衡,B不正确;C.由图象可知,点d(t1时刻)和点e(t2时刻)处n(N2)相同,已达化学平衡状态,C不正确;D.点a的氢气的物质的量比点b的大,故点a的氢气的物质的量浓度比点b的大,因此点a的正反应速率比点b的大,D正确。综上所述,D正确,本题选D。9、B【解题分析】
金属的活泼性指的是金属失去电子的能力,金属性越强,其单质的还原性越强。【题目详解】下列叙述中,金属A的活泼性肯定比金属B的活泼性强的是A.1molA从酸中置换H+生成的H2比1molB从酸中置换H+生成的H2多,只能说明A的价电子多于B,但不能说明A的失电子能力比B强;B.常温时,A能从水中置换出氢,而B不能,A的还原性比氢气强,而B的还原性比氢气弱,可以说明A的失电子能力比B强,即金属A的活泼性肯定比金属B的活泼性强;C.A原子的最外层电子数比B原子的最外层电子数少,不能说明A的活泼性肯定比金属B的活泼性强,如在金属活动性顺序表中,Ca在Na之前,Ca比Na活泼;D.A原子电子层数比B原子的电子层数多,不能说明A的活泼性肯定比金属B的活泼性强,如Cu有4个电子层,而Na只有3个电子层,但是Cu没有Na活泼。综上所述,能说明金属A的活泼性肯定比金属B的活泼性强的是B,本题选B。10、A【解题分析】分析:增大金属与酸反应的化学反应速率,可通过增大浓度、升高温度或形成原电池反应等措施,以此解答该题。详解:A.滴加少量CuSO4溶液,锌置换出铜,形成原电池反应,反应速率增大,A正确。B.加入硫酸钠,不能改变氢离子浓度,反应速率几乎不变,B错误;C.浓硫酸与锌反应不生成氢气,生成二氧化硫气体,C错误;D.降低温度,反应速率减小,D错误;答案选A。点睛:本题考查影响反应速率的因素,为高频考点,把握温度、浓度、原电池对反应速率的影响即可解答,注重基础知识的考查,题目难度不大。注意浓硫酸的强氧化性。11、A【解题分析】
A.环丙烷的分子式是C3H6,与乙烯所含碳、氢元素的百分含量相同,但与乙烯既不是同系物又不是同分异构体,A正确;B.乙烷的分子式是C2H6,与乙烯所含碳、氢元素的百分含量不相同,B错误;C.甲烷的分子式是CH4,与乙烯所含碳、氢元素的百分含量不相同,C错误;D.CH3CH=CH2分子式是C3H6,与乙烯所含碳、氢元素的百分含量相同,但与乙烯是同系物关系,D错误;答案选A。12、B【解题分析】A项,NH3分子中氮原子最外层5个电子,有三个单电子,与氢原子结合时形成三个共价键,故A正确;B项,乙烯的球棍模型为:,填充模型为:,故B错误;C项,氯化钠属于离子化合物,由钠离子和氯离子构成电子式为:,故C正确;D项,碳原子质子数为6,中子数为7的碳原子质量数为13,故D正确。13、D【解题分析】
A.因为生成物D为固体,所以气体质量和气体体积都发生变化,若混合气体的密度不再改变时,该反应一定达到平衡状态,故A错误;
B.2min后加压会使正、逆反应速率都加快,平衡正向移动,故B错误;
C.将3molA气体和1molB气体混合于固定容积为2L的密闭容器中,因为加入的反应物之比和方程式中化学计量数相同,所以反应过程中A和B的转化率相等即为1:1,故C错误;
D.根据反应方程式可知:2min内生成0.8molD,消耗A的物质的量为1.2mol,故2min内A的反应速率v(A)=c/t==0.3mol·L-1·min-1,故D选项是正确的;
所以正确答案为D。【题目点拨】解题依据:根据化学反应速率影响因素进行判断速率的变化;根据速率的计算公式计算速率的大小;根据变化量判断转化率。14、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。15、A【解题分析】分析:有机物的命名中注意专有名称汉字的书写,根据是否出现错别字来解答,易混淆的有“苯”与“笨”,“酯”与“脂”等。详解:A、油脂属于酯类,是高级脂肪酸甘油酯,A正确;B、“笨”应该是苯,B错误;C、“铵”错误,正确应为氨基酸,C错误;D、酯化反应属于醇类与羧酸的反应,属于有机反应,故“脂”字错误,D错误;答案选A。点睛:本题考查常见物质的化学名称,题目难度不大,注意汉字的书写,不要混写、错写。16、A【解题分析】
A.CH2Cl2可看作是甲烷分子中的2个H原子被Cl原子取代的产物。甲烷分子为正四面体结构,分子中任何两个顶点都是相邻位置,所以CH2Cl2只有一种结构,不存在同分异构体,A错误;B.丙烯分子中含有碳碳双键,可与溴水发生加成反应而使溴水褪色,B正确;C.戊醇与乙醇都是饱和烷烃分子中的一个氢原子被羟基-OH取代产生的物质,含有的官能团是羟基,属于醇类,C正确;D.苯与氢气在一定条件下可发生加成反应,生成环己烷,D正确。故合理选项是A。二、非选择题(本题包括5小题)17、分馏裂解D①②③④⑤CH3COOHCH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH白色污染【解题分析】
由E是石油化工发展水平的标志,则E为CH2=CH2;由乙烯可以转化成F,再结合F是家庭中常见的有机物,F是一种常见的高分子材料知,F为;A、B、F是家庭中常见的有机物,E与水发生加成反应生成B为C2H5OH;由流程图知,C在酸性或碱性条件下都可以得到乙醇,说明C是某种酸与乙醇反应生成的酯,再结合A与B反应生成C,A是家庭中常见的有机物知,则A为CH3COOH,C为CH3COOCH2CH3,D为CH3COONa;结合分析机型解答。【题目详解】(1)由石油得到汽油、煤油、柴油等轻质油的操作是分馏;由石油产品制取乙烯的操作是裂解(深度裂化);答案:分馏;裂解;
(2)由于在石油分馏的操作过程中,温度逐步升高使烃汽化,再经冷凝将烃分离开来,得到石油的分馏产品,即先得到的分馏产品沸点低,后得到的分馏产品沸点高,故选:D;
(3)由于酯化反应、酯的水解反应均属于取代反应,所以在①~⑤中属于取代反应的是①、②、③;原子利用率为100%的反应是加成反应和加聚反应,所以原子利用率为100%的反应是④、⑤;答案:①、②、③;④、⑤;
(4)由上述分析可知,A的结构简式为CH3COOH,F的结构简式为:;
(5)由上述分析可知反应③为乙酸乙酯在碱性条件下发生的水解反应,其离子方程式:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+CH2CH3OH;答案:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH;
(6)由上述分析可知:F为,塑料的主要成分是聚乙烯,由于聚乙烯结构稳定、难以分解,急剧增加的塑料废弃物会造成白色污染。答案:白色污染。【题目点拨】本题突破口:E是石油化工发展水平的标志,E为CH2=CH2;以乙烯为中心进行推导得出各物质,再根据各物质的性质进行分析即可。18、O21:2C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2OSO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-在I的水溶液中加入稀盐酸,无现象;再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明I溶于水电离所产生的阴离子是SO42-【解题分析】G是侯氏制碱法的最终产品,G是碳酸钠,淡黄色固体是过氧化钠,和CO2反应生成碳酸钠和氧气,则C是CO2,F是氧气。D为常见液体,D是水。E是无色气体,E能使酸性高锰酸钾溶液褪色,因此E是SO2,已知A为固态非金属单质,B在实验室常用作气体干燥剂,A是S,B是硫酸,SO2和黄绿色溶液反应生成H和I,I和氯化钡反应生成硫酸钡白色沉淀,I是硫酸,H和碳酸钠反应生成CO2、H2O和氯化钠,则H是HCl,黄绿色溶液是氯水。(1)根据以上分析可知F的分子式是O2,图中淡黄色固体是过氧化钠,其中的阴、阳离子个数比为1:2。(2)A与B反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O。(3)E转变H和I的离子方程式为SO2+Cl2+2H2O=4H++SO42-+2Cl-。(4)检验硫酸根离子的操作方法,实验现象和结论为:在I的水溶液中加入稀盐酸,无现象,再加入BaCl2溶液,产生白色沉淀,说明I溶于水电离所产生的阴离子是SO42-。点睛:掌握常见物质的性质以及有关转化关系是解答的关键,注意掌握解框图题的方法:最关键的是寻找“突破口”,“突破口”就是抓“特”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等。19、分液漏斗HCl弱生成淡黄色沉淀或溶液变浑浊Cl2有毒,污染空气【解题分析】
(1)根据仪器的构造可知,仪器X的名称为:分液漏斗;(2)盐酸易挥发,制得的氯气中含有氯化氢气体,用饱和食盐水除去A中生成Cl2中的杂质气体为HCl;(3)碳元素比氯元素的非金属性弱;(4)装置B中盛放的试剂是Na2S溶液,制得的氯气与硫化钠反应生成硫单质,实验中可观察到的现象是生成淡黄色沉淀或溶液变浑浊;(5)装置C燃烧碱稀释液,目的是吸收剩余气体,原因是Cl2有毒,污染空气。【题目点拨】本题考查物质的检验及鉴别,侧重物质性质的考查,(4)为解答的易错点,硫离子的还原性强于氯离子,氯气的氧化性强于硫,反应生成硫单质。20、镁片Mg-2e-=Mg2+铝片2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑3:1H2化学能转化为电能不可靠可以根据电流方向判断电池的正负极(或其它合理方案)【解题分析】分析:甲中镁易失电子作负极、Al作正极,负极上镁发生氧化反应、正极上氢离子发生还原反应;乙池中铝易失电子作负极、镁作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,据此解答。详解:(1)甲中镁易失电子作负极、Al作正极,负极上镁发生氧化反应、正极上氢离子发生还原反应,负极反应式为Mg-2e-=Mg2+;原电池中阴离子向负极移动,即硫酸根离子移向镁电极;(2)乙池中铝易失电子作负极、镁作正极,负极上铝失电子发生氧化反应,总反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;由于得到电子的是水电离出的氢离子,根据电子得失守恒可知此反应中氧化剂和还原剂的物质的量之比为3:1,还原产物是H2;(3)原电池是把化学能转化为电能的装置。上述实验说明,“直接利用金属活动性顺序表判断电池中的正负极”并不考可靠,最好是接一个电流计,通过观察电流方向判断原电池的正负极。点睛:本
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