2023-2024學年安徽省蕪湖市安徽師大附中高一下化學期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題含解析_第1頁
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2023-2024學年安徽省蕪湖市安徽師大附中高一下化學期末質(zhì)量跟蹤監(jiān)視模擬試題注意事項:1.答題前,考生先將自己的姓名、準考證號填寫清楚,將條形碼準確粘貼在考生信息條形碼粘貼區(qū)。2.選擇題必須使用2B鉛筆填涂;非選擇題必須使用0.5毫米黑色字跡的簽字筆書寫,字體工整、筆跡清楚。3.請按照題號順序在各題目的答題區(qū)域內(nèi)作答,超出答題區(qū)域書寫的答案無效;在草稿紙、試題卷上答題無效。4.保持卡面清潔,不要折疊,不要弄破、弄皺,不準使用涂改液、修正帶、刮紙刀。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、下列關于濃硝酸的說法正確的是A.保存在棕色瓶中B.不易揮發(fā)C.與銅不反應D.受熱不分解2、下列用水就能鑒別的一組物質(zhì)是A.己烯、己烷、四氯化碳 B.乙醇、乙酸、四氯化碳C.己烷、乙醇、四氯化碳 D.己烷、乙醇、乙酸3、下列關于如圖所示原電池裝置的敘述中,正確的是A.銅片是負極B.銅片質(zhì)量逐漸減少C.電流從鋅片經(jīng)導線流向銅片D.氫離子在銅片表面被還原4、X元素最高氧化物對應的水化物為H2XO4,則它對應的氣態(tài)氫化物為()A.HX B.H2X C.XH4 D.XH35、下列敘述中,正確的是()A.鋼鐵腐蝕的負極反應為:Fe-3e-=Fe3+B.Mg-Al及NaOH溶液構成的原電池中負極材料為MgC.無隔膜電解飽和NaCl溶液所得產(chǎn)物之一是“84”消毒液中的有效成分NaClOD.H2-O2燃料電池中電解液為H2SO4,則正極反應式為:O2+4e-=2O2-6、下列物質(zhì)轉化過程為吸熱的是A.生石灰與水作用制熟石灰 B.食物因氧化而腐敗C.Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl晶體混合 D.鹽酸與氫氧化鈉混合7、短周期元素A和B,其中A元素的原子最外層電子數(shù)是a,次外層電子數(shù)是b;B元素的原子M層電子數(shù)是(a-b),L層電子數(shù)是(a+b),則A、B兩種元素形成的化合物的化學式可能表示為()A.B3A2 B.AB2 C.A3B2 D.BA28、對化學反應限度的敘述,錯誤的是A.任何可逆反應都有一定的限度 B.化學反應達到限度時,正逆反應速率相等C.化學反應的限度是不可改變的 D.化學反應的限度與時間的長短無關9、將W1g光亮銅絲在空氣中加熱一段時間后,迅速插入下列物質(zhì)中,取出干燥,如此反復幾次,最后取出銅絲,洗滌、干燥后稱其質(zhì)量為W2g。下列所插入的物質(zhì)與銅絲質(zhì)量關系不正確的是()A.石灰水Wl<W2B.COW1=W2C.稀H2SO4溶液W1>W2D.乙醇W1<W210、根據(jù)體系的能量循環(huán)圖:下列說法正確的是:A.>0 B.C. D.11、下列物質(zhì)的轉化中,不能通過—步化學反應實現(xiàn)的是A.Fe—Fe3O4B.C2H2—CO2C.CH2=CH2→CH3CH3D.A12O3→Al(OH)312、“直接煤燃料電池”能夠將煤中的化學能高效、清潔地轉化為電能,下圖是用固體氧化物作“直接煤燃料電池”的電解質(zhì)。有關說法正確的是A.電極b為電池的負極B.電池反應為:C+CO2=2COC.電子由電極a沿導線流向bD.煤燃料電池比煤直接燃燒發(fā)電能量利用率低13、若從溴水中把溴萃取出來,不能使用的萃取劑是A.無色汽油B.無水酒精C.四氯化碳D.苯14、設NA為阿伏加德羅常數(shù)的值,下列說法正確的是A.2.4gMg在空氣中完全燃燒,轉移電子數(shù)一定為0.2NAB.標準狀況下,2.24L

HF中所含原子總數(shù)一定為0.2NAC.5.6gFe在稀硝酸中完全溶解,轉移電子數(shù)一定為0.2NAD.12.0g熔融的NaHSO4中,陽離子的總數(shù)一定為0.2NA15、能用離子方程式H++OH-=H2O表示的反應是A.稀醋酸和稀氨水反應 B.稀硫酸和燒堿溶液反應C.稀鹽酸和氫氧化銅反應 D.稀硫酸和氫氧化鋇溶液反應16、下列關于化學觀或化學研究方法的敘述中,錯誤的是(

)A.化石燃料蘊藏的能量來自遠古時期生物體所吸收利用的太陽能B.在過渡元素中尋找優(yōu)良的催化劑C.在元素周期表的金屬和非金屬分界線附近尋找半導體材料D.根據(jù)元素周期律,由HClO4可以類推出氟元素也存在最高價氧化物的水化物HFO4二、非選擇題(本題包括5小題)17、下表為元素周期表的一部分,用元素符號或化學式回答下列問題。主族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA02⑥①⑦④3③⑤⑧⑩4②⑨(1)寫出⑥與⑧元素組成的最簡單的分子的電子式:________。(2)①的氣態(tài)氫化物與其最高價氧化物對應的水化物反應的化學方程式為_____,第三周期中除⑩元素以外離子半徑最小的是______(填離子符號)。(3)②③⑤幾種元素最高價氧化物對應的水化物堿性最強的是_______(填化學式),元素⑦的簡單氫化物的結構式為___________;該氫化物和元素④單質(zhì)反應的化學方程式為_______________________。(4)第三周期與②同主族的元素的單質(zhì)在⑦的單質(zhì)中燃燒生成的化合物的電子式________;④⑧⑨元素的離子的還原性由強到弱順序為____________(用離子符號)。18、已知X、Y均為有刺激性氣味的氣體,且?guī)追N物質(zhì)間有以下轉化關系,部分產(chǎn)物未標出。請回答下列問題。(1)寫出下列各物質(zhì)的化學式:X、Y、C。(2)反應①的化學方程式為,反應②的離子方程式為。19、堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3·H2O]微溶于水,是一種無機抗菌劑。某研發(fā)小組通過下列流程制備堿式次氯酸鎂:⑴從上述流程可以判斷,濾液中可回收的主要物質(zhì)是______。⑵調(diào)pH時若條件控制不當,會使得所制的堿式次氯酸鎂中混有Mg(OH)2雜質(zhì)。為防止生成該雜質(zhì),實驗中可以采取的方法是______。⑶為測定堿式次氯酸鎂的質(zhì)量分數(shù)[含少量Mg(OH)2雜質(zhì)],現(xiàn)進行如下實驗:稱取0.2000g堿式次氯酸鎂樣品,將其溶于足量硫酸。向溶液中加入過量KI,再用0.1000mol·L-1Na2S2O3滴定生成的I2,恰好完全反應時消耗Na2S2O3溶液體積為20.00mL。計算堿式次氯酸鎂的質(zhì)量分數(shù)。(寫出計算過程)______________已知:2I-+ClO-+2H+=I2+Cl-+H2O,I2+2S2O32-=2I-+S4O62-。20、實驗室制乙酸乙酯得主要裝置如圖中A所示,主要步驟①在a試管中按2∶3∶2的體積比配制濃硫酸、乙醇、乙酸的混合物;②按A圖連接裝置,使產(chǎn)生的蒸氣經(jīng)導管通到b試管所盛的飽和碳酸鈉溶液中;③小火加熱a試管中的混合液;④等b試管中收集到約2mL產(chǎn)物時停止加熱。撤下b試管并用力振蕩,然后靜置待其中液體分層;⑤分離出純凈的乙酸乙酯。請回答下列問題:(1)步驟④中可觀察到b試管中有細小的氣泡冒出,寫出該反應的離子方程式:_________。(2)分離出乙酸乙酯層后,經(jīng)過洗滌雜質(zhì);為了干燥乙酸乙酯可選用的干燥劑為______。A.P2O5B.無水Na2SO4C.堿石灰D.NaOH固體(3)為充分利用反應物,該同學又設計了圖中甲、乙兩個裝置(利用乙裝置時,待反應完畢冷卻后,再用飽和碳酸鈉溶液提取燒瓶中的產(chǎn)物)。你認為更合理的是_________________。理由是:________________________________________________。21、現(xiàn)有下列五種有機物:①CH4、②CH2=CH2、③CH3CH2OH、④CH3CH2CH2CH3、⑤CH3COOH請回答:(1)寫出⑤的官能團的名稱______。(2)與①互為同系物的是______(填序號)。(3)寫出④的同分異構體的結構簡式________________。(4)寫出與②發(fā)生加成反應生成乙烷的化學方程式_________________________。(5)③與⑤發(fā)生反應的化學方程式______________________。

參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、A【解析】A、濃硝酸見光受熱易分解,保存在棕色試劑瓶,且避光保存,故A正確;B、硝酸易揮發(fā),故B錯誤;C、銅和濃硝酸發(fā)生Cu+4HNO3=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,故C錯誤;D、4HNO34NO2↑+O2↑+2H2O,故D錯誤。2、C【解析】

A.己烯、己烷、四氯化碳均不溶于水,己烯、己烷密度比水小,上層為油狀液體,四氯化碳密度比水大,下層為油狀液體,不能用水鑒別,故A不選;B.乙醇和乙酸均溶于水,無法用水鑒別,故B不選;C.己烷不溶于水,密度比水小,上層為油狀液體,乙醇溶于水,四氯化碳不溶于水,密度比水大,下層為油狀液體,可以用水鑒別,故C選;D.乙醇和乙酸均溶于水,無法用水鑒別,故D不選;答案選C。3、D【解析】

在原電池中較活潑的金屬作負極,失去電子,發(fā)生氧化反應。電子經(jīng)導線傳遞到正極上,所以溶液中的陽離子向正極移動,陰離子向負極移動。正極得到電子,發(fā)生還原反應。鋅比銅活潑,所以鋅是負極,銅是正極,溶液中的氫離子在正極得到電子生成氫氣。A、銅片是正極,A錯誤;B、鋅失去電子,鋅片質(zhì)量逐漸減少,銅片質(zhì)量不變,B錯誤;C、電流從銅片經(jīng)導線流向鋅片,C錯誤;D、氫離子在銅片表面被還原,D正確;答案選D。4、B【解析】

X元素最高價氧化物對應水化物的化學式為H2XO4,則X的最高價為+6價,最低價為-2價,X對應的氣態(tài)氫化物為H2X。故答案選B。5、C【解析】A.鋼鐵腐蝕的負極反應為Fe-2e-=Fe2+,A不正確;B.Mg-Al及NaOH溶液構成的原電池中負極材料為Al,因為鋁可以溶于氫氧化鈉溶液、鎂不能,B不正確;C.無隔膜電解飽和NaCl溶液,陽極生所的氯氣和陰極生成的氫氧化鈉可以反應,生成次氯酸鈉和氯化鈉,NaClO是“84”消毒液中的有效成分,C正確;D.H2-O2燃料電池中電解液為H2SO4,則正極反應式為O2+4H++4e-=2H2O,D不正確。本題選C。6、C【解析】

A.生石灰與水作用制熟石灰屬于放熱反應,A不選;B.食物因氧化而腐敗屬于放熱反應,B不選;C.Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl晶體混合屬于吸熱反應,C選;D.鹽酸與氫氧化鈉混合發(fā)生中和反應,屬于放熱反應,D不選;答案選C?!军c睛】掌握常見的放熱反應和吸熱反應是解答的關鍵,即一般金屬和水或酸反應,酸堿中和反應,一切燃燒,大多數(shù)化合反應和置換反應,緩慢氧化反應如生銹等是放熱反應。大多數(shù)分解反應,銨鹽和堿反應,碳、氫氣或CO作還原劑的反應等是吸熱反應。7、D【解析】

短周期元素A和元素B,元素A原子的最外層電子數(shù)為a,次外層電子數(shù)為b;元素B原子的M層電子數(shù)為(a-b),L層電子數(shù)為(a+b),則L層電子數(shù)為8,所以a+b=8,所以元素A原子有2個電子層,故b=2,所以a=8-b=8-2=6,故A為O元素;故元素B原子的M層電子數(shù)為a-b=6-2=4,故B為Si元素,A、B兩元素形成的化合物為BA2,故選D。8、C【解析】

A.可逆反應不能完全轉化,在一定條件下,當正逆反應速率相等時,達到反應限度,所以任何可逆反應都有一定的限度,A正確;B.對應可逆反應,當正逆反應速率相等,反應達到反應的限度,B正確;C.不同的外界條件有不同的反應限度,當外界條件發(fā)生變化時,反應限度可能發(fā)生改變,C錯誤;D.可逆反應不能完全轉化,無論時間多長,都不可能完全轉化,所以反應限度與時間的長短無關,D正確;故合理選項是C。9、D【解析】A.氧化銅和石灰水不反應,所以W2g為氧化銅的質(zhì)量,W1g為銅絲的質(zhì)量,所以W1<W2,故A正確;B.氧化銅和CO反應生成固體銅,所以W2g為銅的質(zhì)量,W1g為銅的質(zhì)量,所以W1=W2,故B正確;C.稀H2SO4和氧化銅反應生成硫酸銅,所以有部分銅元素以離子方式進入溶液,W2g為未參加反應的銅質(zhì)量,所以W1>W(wǎng)2,故C正確;D.CH3CH2OH+CuOCH3CHO+Cu+H2O,固體氧化銅又生成銅,所以W2g為銅的質(zhì)量,W1g為銅的質(zhì)量,所以W1=W2,故D錯誤;故選D。點睛:本題考查了銅和乙醇的化學性質(zhì),明確銅在乙醇催化氧化過程中的作用是解題關鍵。解答本題,銅絲在空氣中加熱反應生成黑色的氧化銅,再根據(jù)氧化銅與所給物質(zhì)是否反應判斷W2g為哪種物質(zhì)的質(zhì)量即可判斷。10、D【解析】

A.氣態(tài)水轉化為液態(tài)水放出熱量,則△H5<0,故A錯誤;B.氫氧化鈣生成氧化鈣固體和水蒸氣,與液態(tài)水和氧化鈣反應生成氫氧化鈣不是可逆的過程,水蒸氣變成液態(tài)水會放出熱量,△H1+△H2≠0,故B錯誤;C.②CaO(s)+H2O(l)=Ca(OH)2(s)、④CaO(s)=CaO(s),②+④不能得到510℃時Ca(OH)2(s),則△H3≠△H4+△H2,故C錯誤;D.由蓋斯定律可知,①+②+④+⑤=-③,即△H1+△H2+△H4+△H5=-△H3,可知△H1+△H2+△H3+△H4+△H5=0,故D正確;故選:D。11、D【解析】A.Fe與水蒸氣反應可以生成Fe3O4,能通過—步化學反應實現(xiàn),故A不選;B.C2H2在空氣中燃燒能夠生成CO2,能通過—步化學反應實現(xiàn),故B不選;C.CH2=CH2與氫氣加成可以生成CH3CH3,能通過—步化學反應實現(xiàn),故C不選;D.A12O3不溶于水,不能與水反應生成Al(OH)3,不能通過—步化學反應實現(xiàn),故D選;故選D。12、C【解析】分析:燃料電池中,加入燃料的電極是負極、通入氧化劑的電極是正極,所以a是負極、b是正極,電解質(zhì)為熔融氧化物,則負極反應式為C-4e-+2O2-=CO2、正極反應式為O2+4e-=2O2-,電池反應式為C+O2=CO2,放電時,電子從負極沿導線流向正極,據(jù)此分析解答。詳解:A.燃料電池中,加入燃料的電極是負極、通入氧化劑的電極是正極,所以a是負極、b是正極,故A錯誤;電解質(zhì)為熔融氧化物,則負極反應式為C-4e-+2O2-=CO2、正極反應式為O2+4e-=2O2-,電池反應式為C+O2=CO2,故B錯誤;C.在外電路,電子由負極a沿導線流向正極b,故C正確;D.煤燃料電池能將化學能直接轉化為電能,而煤燃燒發(fā)電時先轉化為熱能再轉化為電能,所以煤燃料電池比煤直接燃燒發(fā)電能量利用率高,故D錯誤;答案:C。13、B【解析】分析:選用的萃取劑的原則:和原溶液中的溶劑互不相溶更不能發(fā)生化學反應;溶質(zhì)在該溶劑中溶解度要遠大于原溶劑。據(jù)此判斷。若從溴水中把溴萃取出來,不能使用的萃取劑是詳解:A.溴易溶在無色汽油中,可作為從溴水中把溴萃取出來的萃取劑,A錯誤;B.酒精與水互溶,不可作為從溴水中把溴萃取出來的萃取劑,B正確;C.溴易溶在四氯化碳中,可作為從溴水中把溴萃取出來的萃取劑,C錯誤;D.溴易溶在苯中,可作為從溴水中把溴萃取出來的萃取劑,D錯誤。答案選B。14、A【解析】A、2.4g鎂的物質(zhì)的量為0.1mol,完全反應失去0.2mol電子,失去的電子數(shù)為0.2NA,選項A正確;B.標況下,氟化氫不是氣體,題中條件無法計算22.4L氟化氫的物質(zhì)的量,選項B錯誤;C、5.6g鐵的物質(zhì)的量為0.1mol,而鐵和硝酸反應后變?yōu)?3價,故0.1mol鐵失去0.3mol電子即0.3NA個,選項C錯誤;D、12.0gNaHSO4為0.1mol,0.1mol熔融的硫酸氫鈉中含有的陽離子是鈉離子,離子數(shù)為0.1NA,選項D錯誤。答案選A。15、B【解析】

稀醋酸和稀氨水均是弱電解質(zhì),氫氧化銅、D項生成的硫酸鋇均不溶于水,它們均寫化學式,A、C、D項不符合題意,B項正確,所以答案選B。16、D【解析】分析:A.地球上的生物所需要的能量均來自于太陽;B.制取催化劑的元素大都屬于過渡金屬元素;C.在元素周期表的金屬和非金屬分界線附近的元素金屬性和非金屬性都不強;D.F無正價;據(jù)此分析判斷。詳解:A.遠古時期生物體吸收利用太陽能,經(jīng)過非常復雜的過程和漫長的時間形成化石燃料,故A正確;B.制取催化劑的元素位于周期表第ⅢB至ⅡB族之間,屬于過渡金屬元素,故B正確;C.在元素周期表的金屬和非金屬分界線附近的元素金屬性和非金屬性都不強,常用于制備半導體材料,故C正確;D.F無正價,不能形成最高價含氧酸,故D錯誤;故選D。二、非選擇題(本題包括5小題)17、NH3+HNO3=NH4NO3Al3+KOHH—O—H2F2+2H2O=4HF+O2Br—>Cl—>F—【解析】

根據(jù)元素在周期表中的位置知,①為N元素、②為K元素、③為Mg元素、④為F元素、⑤為Al元素、⑥為C元素、⑦為O元素、⑧為Cl元素、⑨為Br元素、⑩為Ne元素,結合原子結構和元素周期律分析解答?!驹斀狻扛鶕?jù)元素在周期表中位置知,①為N元素、②為K元素、③為Mg元素、④為F元素、⑤為Al元素、⑥為C元素、⑦為O元素、⑧為Cl元素、⑨為Br元素、⑩為Ne元素。(1)元素⑥與⑧元素組成的化合物為四氯化碳,四氯化碳為共價化合物,其電子式為,故答案為:;(2)①的氣態(tài)氫化物為氨氣,其最高價氧化物水化物為硝酸,二者反應生成硝酸銨,反應的化學方程式為:NH3+HNO3=NH4NO3;第三周期中除⑩元素以外離子中,鋁離子的電子層最少,且金屬離子中鋁離子的核電荷數(shù)最大,則鋁離子是第三周期中離子半徑最小,故答案為:NH3+HNO3=NH4NO3;Al3+;(3)②為K元素、③為Mg元素、⑤為Al元素,K的金屬性最強,則最高價氧化物對應的水化物堿性最強的為KOH;元素⑦的氫化物為水,水分子中存在兩個氧氫鍵,其結構式為:H-O-H;元素④單質(zhì)為氟氣,氟氣與水反應生成氟化氫和氧氣,反應的化學方程式為:2F2+2H2O=4HF+O2,故答案為:KOH;H-O-H;2F2+2H2O=4HF+O2;(4)與②同主族,第三周期的元素單質(zhì)為鈉,鈉在⑦的單質(zhì)氧氣中燃燒生成過氧化鈉,過氧化鈉為離子化合物,其電子式為:;④⑧⑨分別為F、Cl、Br元素,非金屬性:F>Cl>Br,則元素陰離子的還原性由強到弱順序為:Br->Cl->F-,故答案為:;Br->Cl->F-。18、(1)Cl2;SO2;FeCl3;(2)Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+?!窘馕觥吭囶}分析:(1)A和硝酸酸化的硝酸應發(fā)生生成白色沉淀,說明A中含有Cl-,B與鹽酸酸化的BaCl2反應生成白色沉淀,B中含有SO42-,X、Y均為刺激性氣味的氣體,因此推出X和Y為Cl2、SO2,X和Fe發(fā)生反應,因此X為Cl2,Y為SO2,即C為FeCl3;(2)反應①利用氯氣的氧化性,把SO2氧化成SO42-,本身被還原成Cl-,因此離子反應方程式為:Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4,反應②利用Fe3+的強氧化性,把SO2氧化成SO42-,本身被還原成Fe2+,即反應②的離子反應方程式為2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+??键c:考查元素及其化合物的性質(zhì)等知識。19、NaCl加入NaOH溶液時加速攪拌或緩緩滴加NaOH溶液84.25%【解析】

堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3?H2O]微溶于水,由流程可知,向MgCl2溶液中加入NaClO溶液,然后向溶液中加入NaOH溶液并調(diào)節(jié)溶液的pH,反應得到堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3?H2O]沉淀和NaCl,過濾得到堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3?H2O]固體,濾液中成分是NaCl,然后將沉淀洗滌、干燥得到堿式次氯酸鎂[Mg2ClO(OH)3?H2O]。【詳解】(1)由流程可知,濾液中的主要物質(zhì)是NaCl,則濾液中可回收的主要物質(zhì)是NaCl,故答案為:NaCl;(2)為防止調(diào)pH時若條件控制不當,溶液中鎂離子與氫氧化鈉反應生成氫氧化鎂沉淀,使所制的堿式次氯酸鎂中混有Mg(OH)2雜質(zhì),實驗中加入NaOH溶液時,應加速攪拌或緩緩滴加NaOH溶液,故答案為:加入NaOH溶液時加速攪拌或緩緩滴加NaOH溶液;(3)由題給方程式可得如下關系:Mg2ClO(OH)3·H2O—ClO-—I2—2S2O32-,反應消耗Na2S2O3的物質(zhì)的量為0.1000mol·L-1×0.02000L=0.002000mol,由關系式可知Mg2ClO(OH)3·H2O的物質(zhì)的量為×0.002000mol=0.001000mol,則堿式次氯酸鎂的質(zhì)量分數(shù)為×100%=84.25%,故答案為:84.25%?!军c睛】由于溶液中鎂離子能與氫氧化鈉反應生成氫氧化鎂沉淀,為防止生成氫氧化鎂沉淀,實驗中加入NaOH溶液時,應加速攪拌或緩緩滴加NaOH溶液是解答關鍵。20、2CH3COOH+

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