2022年重庆市万州三中化学高一第一学期期中质量跟踪监视模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项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05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、一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(

2、g),下列叙述不能表明该反应达到化学平衡状态是AC的生成速率与C的分解速率相等 B混合气体的总物质的量不再变化CA、B、C的浓度不再变化 D单位时间内生成a molA,同时分解2amolC2、下列转化过程中必须加入还原剂的是( )AFeSH2S BSO32-SO2 CFe3+Fe2+ DCuCu2+3、实验室中,欲除去食盐水中的水,需选用 ( )A烧杯B蒸发皿C分液漏斗D表面皿4、下列反应属于非氧化还原反应的是()AFe2O3+3CO2Fe+3CO2 BNH4NO3N2O+2H2OC2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O DCuO+COCu+CO25、在标准状况下,如果2.8L氧气含有n个

3、氧原子,则阿伏加德罗常数可表示为A4n B C8n D6、常温常压下,气体体积的大小主要取决于A构成气体的分子的大小B构成气体的分子的相对分子质量大小C构成气体的分子数目的多少D构成气体的分子所含原子的多少7、下列反应属于取代反应的是ACH4C+2H2B2HI+Cl2=2HCl+I2CCH4+2O2CO2+2H2ODCH4+Cl2CH3Cl+HCl8、过氧化钠与水反应后滴加酚酞,酚酞先变红后褪色。某小组欲探究其原因,进行以下实验:取反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体;实验、中红色均不褪去。下列分析错误的是A过氧化钠与水反应产生的气体为O2B过氧化钠与水反应需要MnO2作催化剂C实验、证明

4、使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气D过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O29、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10、下列反应中符合离子反应 HOHH2O 的是A稀硫酸与稀氨水 B稀硫酸与氢氧化钡溶液C浓硝酸与氢氧化钡溶液 D盐酸与氢氧化铁胶体反应11、同温同压下,下列气体的密度最大的是()AF2BCl2CHClDCO212、从海水中提取镁的工业流程如图所示,下列说法不正确的是A用此法提取镁的优点之一是原料来源丰富B在实验室进行的操作需用到坩埚、坩埚钳、玻璃棒、酒精灯C步骤电解MgCl2时,副产物Cl2可以循环利用D上述工艺流程中的反应未涉及置换反应13、下列几种说法

5、中正确的是A摩尔是化学上常用的一个物理量BNaOH的摩尔质量是40gC0.012kg 的C 含有约6.021023 个碳原子D一个水分子的质量为g14、重金属离子有毒性。实验室有甲、乙两种废液,均有一定毒性。经化验可知甲废液呈碱性,主要有毒离子为,若将甲、乙两废液按一定比例混合,毒性明显降低。乙废液中可能含有的离子是( )A和B和C和D和15、下列溶液中氯离子浓度最大的是A15mL1molL1的AlCl3B50mL5molL1的KClO3C20mL2molL1的NH4ClD10mL2molL1的CaCl216、下列说法中不正确的是 BaSO4不溶于水,其水溶液的导电能力极弱,所以BaSO4是弱

6、电解质SO2的水溶液能导电,所以SO2是电解质液氧不导电,所以液氧是非电解质硫酸氢钠电离出的阳离子有氢离子,所以硫酸氢钠是酸电解质放在水中一定能导电,非电解质放在水中一定不导电ABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A_ B_ C_D_。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_;B与水_;C与澄清石灰水_。18、

7、某溶液中含有X、Y2、Z2三种常见的无机离子。如下图所示,发生了一系列化学反应。第步反应生成的白色沉淀中含Y2.(1)判断X、Y2、Z2分别为_、_、_(写离子符号)。(2)写出、步反应的离子方程式。_;_。19、实验室用密度为1.84 gcm3、溶质的质量分数为98 %的硫酸,配制250 mL物质的量浓度为0.46 molL1的硫酸。(1)98 %的浓硫酸的物质的量浓度为_。(2)现有下列几种规格的量筒,应选用_(填序号)。5 mL量筒 10 mL量筒 50 mL量筒 100 mL量筒(3)实验需要以下步骤:定容量取摇匀洗涤转移冷却计算装瓶稀释进行顺序为_。A B C D (4)下列操作使所

8、配溶液的物质的量浓度偏高的是_。A往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出B未洗涤稀释浓H2SO4的小烧杯C定容时俯视刻度线D洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液E定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线20、我国有丰富的海水资源,开发和利用海水资源是当前科学研究的一项重要任务,如图是海水综合利用的一个方面。(1)上述过程中没有涉及到的四大基本反应类型是_;a化合反应 b分解反应 c置换反应 d复分解反应(2)步骤1中分离操作的名称是_;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42等杂质,精制时所用试剂为:a盐酸;bBaCl2溶液;cNaOH溶液;dNa2CO3溶液。加入试剂的顺序是_;

9、II实验室利用精盐配制480mL 2.0molL1NaCl溶液。(4)除容量瓶外,还需要的玻璃仪器有_;(5)用托盘天平称取固体NaCl_g;(6)配制时,按以下几个步骤进行:计算 称量 溶解 冷却 转移 定容 摇匀 装瓶。操作中还缺少一个重要步骤是_;(7)下列错误操作可使所配制氯化钠溶液浓度偏低的是_。a容量瓶洗净后残留了部分的水b转移时溶液溅到容量瓶外面c定容时俯视容量瓶的刻度线d摇匀后见液面下降,再加水至刻度线21、化学在工业上的应用十分广泛。请回答下列问题:(1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是(填化学式)_。(2)超细氮化铝粉末被广泛应用于大规模集成电路生产等领

10、域。其制取原理为:Al2O3N23C2AlN3CO。由于反应不完全,氮化铝产品中往往含有炭和氧化铝杂质。为测定该产品中A1N的质量分数,进行了以下实验:称取10g样品,将其加入过量的NaOH浓溶液中共热并蒸干,AlN跟NaOH溶液反应生成NaAlO2,并放出氨气3.36L(标准状况)。AlN跟NaOH溶液反应的化学方程式为_;该样品中的A1N的质量分数为_。参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】试题分析:一定温度下的反应A(g)+3B(g)2C(g)中,各组分均为气体,该反应是一个气体分子数减小的反应。A. C的生成速率与C的分解速率相等时,说明正反应速率和逆反应速率相等

11、,达到平衡状态;B. 混合气体的总物质的量不再变化,说明各组分的浓度保持不变,达到平衡;C. A、B、C的浓度不再变化时达到平衡状态;D. 单位时间内生成a molA,同时分解2amolC,不能说明正反应速率和逆反应速率相等,故不能说明达到平衡。综上所述,不能表明该反应达到化学平衡状态是D,本题选D。2、C【解析】必须加入还原剂才能实现,说明题中物质具有氧化性,加入还原剂后发生氧化还原反应,所含元素化合价降低,以此解答。【详解】A、FeSH2S中无化合价变化,是非氧化还原反应,故A错误;B、SO32-SO2中无化合价变化,是非氧化还原反应,故B错误;C、Fe3+Fe2+中化合价降低,被还原,应

12、加入还原剂才能实现,故C正确;D、CuCu2+中化合价升高,被氧化,应加入氧化剂,故D错误。答案选C。3、B【解析】氯化钠难挥发,水受热易挥发,可用蒸发分离,蒸发需要使用蒸发皿,所以B选项是正确的;答案:B。4、C【解析】分析:凡是有元素化合价升降的反应均是氧化还原反应,据此解答。详解:A. 反应Fe2O3+3CO2Fe+3CO2中铁元素化合价降低,铁元素化合价升高,是氧化还原反应,A错误;B. 反应NH4NO3N2O+2H2O中氮元素化合价发生变化,是氧化还原反应,B错误;C. 反应2NaHCO3Na2CO3+CO2+H2O中元素的化合价均不变,是非氧化还原反应,C正确;D. 反应CuO+C

13、OCu+CO2中铜元素化合价降低,碳元素化合价升高,是氧化还原反应,D错误。答案选C。5、A【解析】根据气体摩尔体积、微粒数目与物质的量之间的关系分析。【详解】根据公式:标准状况下:n(O2)=0.125mol,一个氧气分子含有两个氧原子,故n(O)=2 n(O2)=0.25mol,n(O)=,得NA=4n,则A正确,故答案选A。【点睛】学会逆向思维思考,把阿伏伽德罗常数当做未知数计算,即可快速解决这类问题。6、C【解析】由pV=nRT可知,常温常压下,温度、压强一定,则V取决于n,以此来解答。【详解】由pV=nRT可知,常温常压下,温度、压强一定,则V取决于n,即气体体积的大小主要取决于构成

14、气体的分子数目的多少,而与分子大小、分子的相对分子质量、分子中的原子数无关,答案选C。【点睛】本题考查阿伏加德罗定律及其推论,明确pV=nRT得出V与n的关系是解答本题的关键。注意由于气体分子之间的距离远大于气体分子自身的大小,因此在温度和压强一定的条件下,气体的体积主要与气体分子数即气体的物质的量多少有关系。7、D【解析】A属于分解反应,B属于置换反应,C属于氧化反应,D属于取代反应,要从反应实质的角度理解取代反应和置换反应的区别,一般而言置换反应是针对无机物间的反应而言的,取代反应是针对有机物间的反应而言的。答案选D。8、B【解析】A. 过氧化钠与水反应产生的气体为O2,A正确;B. 过氧

15、化钠与水反应不需要催化剂,双氧水分解需要MnO2作催化剂,B错误;C. 实验、作为对照实验,能证明使酚酞褪色的不是氢氧化钠和氧气,C正确;D. 根据反应后溶液加入二氧化锰后迅速产生大量气体可判断过氧化钠与水反应可能生成了具有漂白性的H2O2,D正确,答案选B。9、A【解析】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萃取后通过分液漏斗分离,装置图符合操作要求,故C正确;D转移液体时要为防止液体飞溅,需通过玻璃棒引流,装置图符合操作要求,故D正确。故答案A。10、C【解析】试题分析:A项:稀氨水

16、的主要成分一水合氨是弱电解质,不能拆开,故错;B项:还有钡离子和硫酸根离子反应,故错;D项:氢氧化铁是不溶物,不能拆开,故错。故选C。考点:离子方程式的书写点评:离子反应的实质是能代表一类反应,可以根据所学知识进行回答,难度不大。11、B【解析】=m/V=M/Vm,同温同压下,气体摩尔体积相同,所以密度与摩尔质量成正比,摩尔质量越大,密度越大,氟气的摩尔质量为18g/mol,氯气的摩尔质量为71g/mol,HCl摩尔质量为15g/mol,CO2摩尔质量为44g/mol,摩尔质量最大的是氯气,所以密度最大的是氯气。答案选B。12、B【解析】提取镁的工艺流程中发生的反应有:CaCO3 CaO+CO

17、2,CaO+H2O=Ca(OH)2,Ca(OH)2+MgCl2=Mg(OH)2+CaCl2,Mg(OH)2+2HCl=MgCl2+2H2O,MgCl2Mg+Cl2,以此解答该题。【详解】A、海水在地球上含量丰富,海水中含有大量的镁,提取镁的原料来源丰富,故A正确;B实验操作是过滤,过滤时需要的仪器有烧杯、玻璃棒、漏斗、铁架台,故B错误; C、工业上用电解熔融氯化镁的方法冶炼Mg,副产物Cl2可以制得盐酸,参与循环利用,故C正确;D、根据上述分析,上述工艺流程中的反应未涉及置换反应,故D正确;故选B。13、D【解析】A.摩尔是物质的量的单位,不是物理量,故A错误;B. NaOH的摩尔质量是40g

18、/mol,故B错误;C. 0.012kg 的12C 含有的碳原子数为阿伏伽德罗常数个,约6.021023 个碳原子,强调是12C,故C错误;D. 水的摩尔质量为18g/mol,而1mol水中含有6.021023个水分子,所以一个水分子的质量可以表示为g,故D正确。故选D。【点睛】摩尔是物质的量的单位,摩尔质量的单位是g/mol。14、A【解析】甲废液中主要毒性物质可看作是Ba(OH)2,乙废液有一定毒性且与甲废液按一定比例混合后毒性明显降低,可推知乙废液中含有重金属离子。【详解】A和 与Ba(OH)2混合后生成Cu(OH)2和BaSO4两种难溶物,溶液毒性明显降低,A符合题意;B和与Ba(OH

19、)2混合,生成Cu(OH)2沉淀和BaCl2溶液,溶液仍具有较强的毒性,B不合题意;C和的水溶液没有毒性,C不合题意;D和与Ba(OH)2混合,生成AgOH沉淀和Ba(NO3)2溶液,溶液仍具有较强的毒性,D不合题意;故选A。15、D【解析】A. 15mL1molL1的AlCl3氯离子浓度;B. 50mL5molL1的KClO3中不含氯离子;C. 20mL2molL1的NH4Cl氯离子浓度;D. 10mL2molL1的CaCl2氯离子浓度;综上所述D中氯离子浓度最大,故答案选:D。16、D【解析】硫酸钡在水中的溶解度很小,但溶解的硫酸钡能完全电离,所以硫酸钡是强电解质,错误;SO2溶于水,与水

20、反应反应生成亚硫酸,亚硫酸在溶液中能够电离,属于电解质,SO2属于非电解质,错误;电解质和非电解质都必须是化合物,液氧是单质,既不是电解质也不是非电解质,错误;电离出的阳离子都是氢离子的化合物是酸,硫酸氢钠在水溶液中电离出的阳离子还有钠离子,属于盐,错误;电解质放在水中不一定能导电,如碳酸钙固体在水中的溶解度很小,难溶于水,几乎没有自由移动的离子,几乎不导电;碳酸钙在熔融状态下,能完全电离,碳酸钙是电解质;非电解质放在水中不一定不导电,如NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子而导电,氨气自身未电离,所以氨气是非电解质,错误。故选D。【点睛】本题主要考查物

21、质的分类,涉及电解质的概念、导电与否和酸的概念等有关判断,是解答的易错点,注意电解质和非电解质都必须是化合物,且均是自身能够电离出阴阳离子的化合物。二、非选择题(本题包括5小题)17、H2 Cl2 CO2 HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2OHCl+HClO CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O 【解析】A是密度最小的气体,应为H2 ,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2 ,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成HCl,则D为HCl;把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,C为CO2 ;(1)由以上分析可以知道A为H2 ,B为Cl2 ,C为CO2,D为HCl;因

22、此,本题正确答案是:H2 、 Cl2 、CO2 、HCl。(2)氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl;综上所述,本题答案是:H2+Cl22HCl。氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2OHCl+HClO;综上所述,本题答案是:Cl2+H2OHCl+HClO。 二氧化碳与澄清石灰水反应生成碳酸钙沉淀和水,C与澄清石灰水反应的方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O;综上所述,本题答案是:CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O。18、Cl SO42 CO32 BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O CO2

23、 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O 【解析】根据实验中沉淀的颜色和是否溶于酸分析沉淀的成分,进而分析溶液中存在的离子。【详解】(1)溶液中加入硝酸钡后产生白色沉淀,白色沉淀中加入盐酸沉淀部分溶解,说明沉淀中含有硫酸钡沉淀和碳酸钡,碳酸钡能与盐酸反应生成氯化钡和水和二氧化碳,二氧化碳能与石灰水反应生成白色沉淀碳酸钙,说明溶液中含有硫酸根离子和碳酸根离子,滤液中加入硝酸银溶液产生白色不溶于硝酸的沉淀,说溶液中有氯离子,故答案为 Cl , SO42 , CO32;(2)反应为碳酸钡与盐酸的反应,离子方式为: BaCO3 + 2H+ = Ba2+ + CO2 + H2O;反应 为二

24、氧化碳与澄清石灰水的反应,离子方程式为: CO2 + 2OH + Ca2+ = CaCO3 + H2O。【点睛】1.氯离子:加入硝酸酸化的硝酸银,产生白色沉淀。2.硫酸根离子:加入盐酸酸化,再加入氯化钡,产生白色沉淀。3.碳酸根离子:加入氯化钙或氯化钡,产生白色沉淀,再加入盐酸,沉淀溶解产生能使澄清石灰水变浑浊的气体。19、18.4 molL-1 C C 【解析】(1)根据C= 计算浓硫酸的物质的量浓度;(2)根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算需要浓硫酸的体积,根据浓硫酸体积选择合适规格量筒;(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,据此排

25、序;(4)分析操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,根据c=n/V 进行误差分析。【详解】(1)密度为1.84 gcm3,溶质的质量分数为98 %的硫酸,物质的量浓度c=10001.8498%/98=18.4mol/L;因此,本题正确答案是:18.4 molL-1。(2)配制250mL 物质的量浓度为0.46 molL1的硫酸,设需要浓硫酸体积为VmL,则根据溶液稀释过程中溶质的物质的量不变计算得: 1.84V=0.46250,计算得出V=6.3 mL ,应选择10 mL量筒;因此,本题正确答案是:。(3)配制一定物质的量浓度溶液一般步骤:计算、量取、稀释、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,所以

26、正确的顺序为:;因此,本题正确答案是: C。(4)A.往容量瓶中转移溶液时有少量液体溅出,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故A不选;B.未洗涤稀释浓硫酸的小烧杯,导致部分溶质损耗,溶质的物质的量偏小,溶液浓度偏低,故B不选;C.定容时俯视刻度线,导致溶液体积偏小,溶液浓度偏高,故C选;D.洗净容量瓶未干燥即用来配制溶液,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,故D不选;E.定容后塞上瓶塞反复摇匀,静置后,液面不到刻度线,再加水至刻度线,导致溶液体积偏大,溶液浓度偏低,故E不选;综上所述,本题选C。【点睛】配制一定物质的量浓度的溶液时,要注意,溶质在烧杯中进行

27、溶解和冷却,玻璃棒引流转移液体,洗涤液转移进容量瓶内,加水定容到液体凹液面与刻度线线切,才能保证所配溶液的浓度的准确度。20、c 过滤 bdca或cbda或bcda 烧杯、玻璃棒、胶头滴管 58.5 洗涤(烧杯和玻璃棒) bd 【解析】(1)煅烧贝壳生成CaO的反应方程式为:CaCO3CaOCO2、MgCl26H2O分解生成MgCl2以及MgCl2电解生成Mg,都属于分解反应;CaO溶于水的反应方程式为:CaOH2O=Ca(OH)2,属于化合反应;步骤1Ca(OH)2和MgCl2反应生成Mg(OH)2和CaCl2是复分解反应,盐酸溶解氢氧化镁的反应为:Mg(OH)22HCl=MgCl2+2H2

28、O属于复分解反应;故没有涉及到置换反应,答案为c;(2)步骤1中分离难溶性固体和液体,故该操作为过滤;(3)粗盐中含有Ca2、Mg2、SO42-等杂质,可先加入过量的BaCl2溶液,除去溶液中SO42,再加入过量Na2CO3溶液,除去溶液中的Ba2、Ca2,再加入过量的NaOH溶液,除去溶液中的Mg2,再加入适量的盐酸,除去溶液中过量的NaOH和Na2CO3,加入顺序为bdca;加入顺序还可以是cbda或bcda,无论何种加入顺序,适量盐酸需最后加入,以除去溶液中的NaOH和Na2CO3,以达到不引入新杂质的原则;II(4)该实验中需要的玻璃仪器有玻璃棒、烧杯、容量瓶、胶头滴管,所以还需要烧杯

29、、玻璃棒、胶头滴管;(5)该实验选用的容量瓶为500mL容量瓶,故需要称取固体NaCl的质量;(6)一定物质的量浓度溶液的配制的操作顺序为计算、称量、溶解并冷却、转液、洗涤并转液、定容、摇匀、装瓶,故缺少的步骤是洗涤;(7)a.容量瓶洗净后残留了部分的水,因后续需要加入蒸馏水,故对配制氯化钠溶液浓度无影响;b.转移时溶液溅到容量瓶外面,会导致溶质的量减少,配制氯化钠溶液浓度将偏低;c.定容时俯视容量瓶的刻度线,会导致溶液体积偏小,配制氯化钠溶液浓度将偏高;d.摇匀后见液面下降,再加水至刻度线,会导致溶液体积偏大,配制氯化钠溶液浓度将偏低;故答案为bd。21、Ca(ClO)2 AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3 61.5% 【解析】(1)工业上将氯气通入石灰乳制取漂白粉,漂白粉的有效成分是次氯酸钙,化学式为Ca(ClO)2。(2)由于AlN跟氢氧化钠溶液反应生成NaAlO2、并放出NH3,根据元素守恒可知有水参加反应,其反应方程式为AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH3;生成NH3的物质的量为3.36L22.4L/mol0.15mol,根据氮元素守恒可知10g样品中含有AlN的物质的量为0.15mol,质量为0.15mol41g/mol6.15g,则该样品中的AlN的质量分数为6.15g/10g100%61.5%。

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