河南省许昌市许昌高级中学2022年化学高一上期中经典试题含解析.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、下列四组实验,根据实验事实得出的结论,正确的是A在某试液中滴加BaCl2溶液得白色沉淀,取该白色沉淀加稀硝酸不溶解:原未知试液中一定含有SO42B某未知气体在空气中燃烧,其产物能使无水CuSO4变蓝色:原气体一定是H2C在某未知试液中滴加盐酸产生无色气体,将该气体通入足量澄清石灰水中得白

2、色沉淀:原未知试液中一定含有CO32D在某未知试液中加入浓的NaOH溶液并加热,产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体:原未知试液中一定含有NH4+2、中学化学实验室经常用到下列实验装置,其中不可用于物质分离的是( )ABCD3、在相同状况下,一个空瓶若装满O2称其质量为36g,若装满CO2称其质量为42g,若装满A气体,称其质量为52 g,则A的相对分子质量是A16 B32 C96 D644、设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是( )A28g CO所占的体积为22.4LB1L 1mol/L HCl溶液中含有HCl分子为NA个C标准状况下,2.24L水中约含有NA个氧原子D标准状况下22.4

3、LCO和CO2的混合气体中含碳原子数为NA5、已知与浓盐酸在常温下能反应产生。若用如图所示的实验装置来制备纯净、干燥的氯气,并与金属反应。每个虚线框表示一个单元装置,其中有错误的是( )A处和处B只有处C只有处和处D处、处和处6、已知常温下在溶液中可发生如下两个离子反应:Ce4+Fe2+=Fe3+Ce3+Sn2+2Fe3+=2Fe2+Sn4+由此可以确定Fe2+、Ce3+、Sn2+三种离子的还原性由强到弱的顺序是( )ASn2+、Fe2+、Ce3+BSn2+、Ce3+、Fe2+CCe3+、Fe2+、Sn3+DFe2+、Sn2+、Ce3+7、下列反应的离子方程式书写正确的是()A往碳酸镁中滴加稀

4、盐酸:CO2H=H2OCO2BCuO与稀盐酸反应:CuO2H=Cu2H2OC氢氧化钡溶液与稀H2SO4反应:Ba2SOHOH=BaSO4H2OD铁粉与稀硫酸反应:2Fe6H=2Fe33H28、 “纳米材料”是指直径在几纳米到几十纳米的材料。如将“纳米材料”分散到液体分散剂中,所得混合物具有的性质是( )A所得混合物是溶液且一定能导电B在通常情况下不稳定,易沉淀C能全部透过半透膜D有丁达尔效应9、下列物质的分类不正确的是A水、过氧化氢和干冰都属于氧化物BH2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸C烧碱、纯碱、熟石灰都属于碱DNaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐10、如果胡麻油中混有水,最好

5、采用下列何种方法分离A过滤B蒸馏C分液D萃取11、下列有关实验操作的叙述正确的是A用量筒量取5.00mL1.00mol/盐酸于50mL容量瓶中,加水稀释至刻度,可配制0.100mol/L盐酸B向碘水中滴加CCl4,振荡静置后分层,CCl4层呈紫红色,说明可用CCl4从碘水中萃取碘C用铂丝做焰色反应实验,每次做完后都要用硫酸洗涤D过滤操作中,为了加快过滤速度可用玻璃棒在漏斗中轻轻搅拌12、下列操作不能达到目的的是选项目的操作A配制100 mL 1.0 mol/L CuSO4溶液将25 g CuSO45H2O溶于100 mL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

6、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AABBCCDD13、把铁片放入下列溶液中,铁片溶解且溶液质量减小,没有气体生成,此溶液是()AFeSO4 BH2SO4 CFe2(SO4)3 DCuSO414、下列化学用语使用正确的是( )AF-的结构示意图 B纯碱的化学式:NaHCO3C过氧化钙的化学式:CaO2 D硫酸铁的电离方程式:Fe2(SO4)3=Fe23+3SO42-15、下列物质中不存在氯离子的是AKClBCa(ClO)2C盐酸D氯水16、下列实验方法不

7、能达到实验目的的是( )A用燃着的木条证明二氧化碳气体没有助燃性B用分液漏斗分离水与乙醇的混合物C用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液D用排水集气法收集氢气二、非选择题(本题包括5小题)17、有A、B、C、三种元素,已知C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10;A、C能形成AC型化合物,A2离子和B原子电子层数也相同。回答:(1)画出A2离子的结构示意图_;(2)A、B、C三元素符号分别为_ 、_ 、_。18、有、四种化合物,分别由、中的两种组成,它们具有下列性质:不溶于水和盐酸;不溶于水但溶于盐酸并放出无色无味的气体;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反

8、应生成;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊。(1)推断、的化学式:_;_;(2)写出下列反应的离子方程式。与氯化钙反应:_。与盐酸反应:_。与稀硫酸反应:_。19、某化学兴趣小组配制500mL 0.2mol/LH2SO4溶液。(1)现有实验仪器:量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管,完成该实验还必需的仪器有_;(2)需要用量筒量取 98%的浓硫酸(=1.84g/cm3)_ml;(保留2位有效数字)(3)浓硫酸稀释过程中,正确的稀释方法是_。(4)定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线12cm时,改用_滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5)任何实验都有误差,下

9、列哪些操作会使所配的溶液浓度偏大_。A定容时俯视刻度线B配置前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取C在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温D洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液未转入容量瓶E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线20、用氯化钠固体配制1.00mol/L的NaCl溶液95mL,回答下列问题(1)所需仪器为:托盘天平、量筒、烧杯胶头滴管,若要完成实验,还需要两种玻璃仪器为_、_。(2)该实验的实验步骤为:计算,称量_gNaCl, 溶解,移液,洗涤,定容, 摇匀。(3)试分析下列操作,对所配溶液的浓度有何影响。(用偏低、偏高、无影响填空)。为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅

10、拌。在未降至20时,就将溶液转移至容量瓶定 容。所配溶液的浓度_;若定容时仰视刻度线。所配溶液的浓度_;定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度。则所配溶液的浓度_。21、 (1)将2.4gNaOH溶于水配成300 mL的溶液,它的物质的量浓度为_mol/L,取出该溶液30mL,它的物质的量浓度为_mol/L,取出的溶液中含氢氧化钠_mol,把取出的溶液稀释到120mL,稀释后溶液的物质的量浓度为_mol/L,若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,需用去硫酸_mL。(2)电解水的实验中,标准状况下产生氢气5.6L,其物质的量_mol,有_g水分解。参考

11、答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】A硫酸钡和氯化银均为不溶于稀硝酸的白色沉淀,则原未知试液中不一定含有SO42-,还可能含有Ag+等,故A错误;B.有机物燃烧的产物也能使无水CuSO4变蓝色,故B错误;CCO32-、HCO3-与盐酸反应均产生CO2,则原未知试液中不一定含有CO32-,还可能含有HCO3-等离子,故C错误;D在某未知试液中加入浓的NaOH溶液并加热,产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则原未知试液中一定含有NH4+,故D正确;答案:D。2、A【解析】A.坩埚是熔化和精炼金属液体以及固液加热、反应的容器,不可用于物质分离,符合题意,A正确;B.蒸馏用于分离

12、沸点不同而相互溶解的液体,与题意不符,B错误;C.过滤用于分离固、液混合物,与题意不符,C错误;D.分液漏斗用于分离互不相容的液体,与题意不符,D错误;答案为A。3、D【解析】设瓶子的质量为x,气体A的摩尔质量为y,同一瓶子的体积相等,因此,O2、CO2与气体A的物质的量也相等,则有=,解得x=20g;因此=,解得y=64g/mol,摩尔质量与相对分子质量数值相等,所以气体A的相对分子质量为64,故选D项。综上所述,本题正确答案为D。4、D【解析】A.28g CO物质的量为1mol,标准状况下的体积为22.4L,A项错误;B.氯化氢在溶液中完全电离,所以氯化氢溶液中不存在氯化氢分子,B项错误;

13、C.标准状况下,水不是气体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算水的物质的量,C项错误;D.标准状况下22.4LCO和CO2的混合气体物质的量为1mol,含碳原子数为NA,D项正确;答案选D点睛:B为易错点,容易忽视HCl是强电解质,在水溶液中是完全电离的,根本就不存在HCl分子。5、D【解析】与浓盐酸在常温下反应产生,正确;浓盐酸易挥发,生成的氯气中混有和水蒸气,应通入盛有饱和食盐水的洗气瓶除去,会与溶液反应,故不能选择氢氧化钠溶液,错误;用浓硫酸干燥氯气,导管应长进短出,错误;氯气与金属在试管中反应,若用单孔塞,容易造成试管内压强过大,且导管应伸到试管底部,错误。综上,答案选D。6、A【解析】

14、在反应Ge4+Fe2=Fe3+Ge3中,Fe的化合价从+2升高到+3价,Fe2是还原剂,Ge3是还原产物,所以还原性:Fe2Ge3;在反应Sn2+2Fe3=2Fe2Sn4中,Sn的化合价从+2价升高到+4价,Sn2是还原剂,Fe2是还原产物,所以还原性:Sn2Fe2,所以Fe2、Ge3、Sn2三种离子的还原性由强到弱的顺序是Sn2、Fe2、Ge3,答案选A。7、B【解析】A.碳酸镁微溶于水,不可拆成离子形式,故A错误;B.CuO与稀盐酸反应生成氯化铜和水,离子方程式正确,故B正确;C.氢氧化钡和稀硫酸反应应生成2 mol H2O,题中物质系数配比不正确,故C错误;D.铁粉与稀硫酸反应生成硫酸亚

15、铁和氢气,故D错误;故选:B。8、D【解析】分散质的粒子直径在1nm100nm之间的分散系称之为胶体,而“纳米材料”的粒子直径在几纳米到几十纳米范围,因此将“纳米材料”分散到液体分散剂中所得的混合物属于胶体。A. “纳米材料”在液体分散剂中不一定发生电离,所以该混合物不一定能导电,A项错误;B.胶体具有介稳性,稳定性介于溶液和浊液之间,所以在通常情况下该混合物是稳定的,不易沉淀,B项错误;C.胶体分散质的粒子直径大于半透膜的孔隙直径,所以该混合物中的“纳米材料”不能透过半透膜,C项错误;D.该分散系属于胶体,当一束平行光照射该混合物时,从垂直于光的入射方向观察,能观察到该混合物中有一条光亮的“

16、通路”,称为丁达尔效应,D项正确;答案选D。9、C【解析】A氧化物是指由两种元素组成的化合物中,其中一种元素是氧元素;B水溶液中电离生成的阳离子全部是氢离子的化合物是酸;C电离生成的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱;D能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物是盐。【详解】A氧化物是两种元素组成其中一种是氧元素的化合物,水(H2O)、过氧化氢(H2O2)和干冰(CO2)都属于氧化物,故A正确;BH2SO4电离方程式为H2SO42H+SO42-,HNO3电离方程式为HNO3H+NO3-,碳酸的电离方程式为H2CO3H+HCO3-,因此H2SO4、HNO3、H2CO3都属于酸,故B正确;

17、C烧碱、熟石灰都属于碱,纯碱是碳酸钠,碳酸钠是由钠离子和碳酸根离子组成的化合物,属于盐,故C错误;DNaHSO4电离方程式为NaHSO4=Na+H+SO42、CuSO4电离方程式为CuSO4=Cu2+SO42-,KMnO4电离方程式为KMnO4=K+MnO4-,NaHSO4、CuSO4和KMnO4都属于盐,故D正确;故答案选C。10、C【解析】胡麻油和水为不互溶的液体,应采用分液的方式进行分离;答案选C。11、B【解析】A.在烧杯中溶解、稀释,冷却后转移至50mL容量瓶中配制1.00mol/L的HCl,A错误;B.I2容易溶于无色液体物质CCl4,而在水中溶解度小,水与CCl4互不相溶,所以加

18、入CCl4后振荡,静置,CCl4层呈紫红色,说明可用CCl4从碘水中萃取碘,B正确;C.用铂丝做焰色反应实验,每次做完后都要用盐酸洗涤,C错误;D.过滤操作中,不可用玻璃棒在漏斗中轻轻搅拌,否则会把滤纸弄坏,D错误;故合理选项是B。12、A【解析】A、将25gCuSO45H2O溶于100 mL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;

19、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: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;分离提纯物是液体(从简单到复杂方法) :分液,萃取,蒸馏;分离提纯物是胶体:盐析或渗析;分离提纯物是气体:洗气。13、D【解析】除FeSO4外,其它选项物质均可和铁反应:FeH2SO4=FeSO4+H2铁片溶解,溶液质量增

20、加,有氢气放出FeFe2(SO4)3=3FeSO4铁片溶解,溶液质量增加,无气体放出FeCuSO4=FeSO4Cu 铁片溶解,溶液质量减小,无气体放出故答案为D14、C【解析】A、氟是9号元素,质子数是9,F-的结构示意图,故A错误;B、纯碱的化学式:Na2CO3,故B错误;C、钙为+2价,过氧根离子中的氧为-1价,过氧化钙的化学式:CaO2,故C正确;D、硫酸铁的电离方程式:Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO42-,故D错误;故选C。15、B【解析】A.KCl中存在K+和氯离子,A项不符合题意;B. Ca(ClO)2中存在Ca2+和ClO-,不存在氯离子,B项符合题意;C.盐酸中HCl在水

21、分子作用下发生电离HCl=H+Cl-,所以盐酸中存在氯离子,C项不符合题意;D.氯水中部分Cl2与水反应:Cl2+H2O=H+Cl-+HClO,所以氯水中存在氯离子,D项不符合题意;答案选B。16、B【解析】A、二氧化碳不支持燃烧;B、互不相溶的液体可以采用分液方法分离;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生气体,后者无明显现象;D. 根据氢气难溶于水的性质分析。【详解】A、用燃着的木条伸入盛二氧化碳的集气瓶,熄灭,证明二氧化碳气体没有助燃性,故A不选;B、水与乙醇互溶,不可以采用分液方法分离,故B选;C、可用盐酸鉴别碳酸钠溶液与硫酸钠溶液,前者产生能使澄清石灰不变浑的气体,后者无明

22、显现象,故C不选;D、氢气难溶于水,用排水集气法收集氢气,故D不选;故选B。二、非选择题(本题包括5小题)17、 Mg C O 【解析】A、B、C三种元素,C原子最外层电子数为次外层电子数的3倍,最外层上最多有8个电子,所以次外层应该是第一电子层,则C原子核外电子排布为2、6,所以C是O元素;B和C原子核外电子层数相等,而最外层电子数之和为10,则B核外电子排布为2、4,所以B是C元素;A、C能形成AC型化合物,A2+离子和B原子电子层数也相同,则A原子核外电子排布为2、8、2,因此A是Mg元素,据此分析解答。【详解】根据上述分析可知A是镁元素,B是碳元素,C是氧元素。(1)A是镁元素,Mg2

23、+核外有2个电子层,电子排布为2、8,最外层有8个电子,其质子数是12,所以其原子结构示意图为:;(2)通过以上分析知,A、B、C分别是镁元素、碳元素、氧元素,元素符号分别是Mg,C,O。【点睛】本题考查原子结构示意图、元素推断,明确原子结构及原子构成的各种微粒关系是解本题关键。18、BaSO4 Ba(OH)2 【解析】不溶于水和盐酸,应为硫酸钡;可溶于水,与稀硫酸作用时放出气体,可使澄清石灰水变浑浊,则为二氧化碳,为碳酸钾;不溶于水但溶于盐酸并放出二氧化碳,则为碳酸钡;的水溶液呈碱性,与稀硫酸反应生成,则是氢氧化钡。【详解】(1)由以上分析可知,为BaSO4,为Ba(OH)2。答案为:BaS

24、O4;Ba(OH)2;(2)D为K2CO3,它与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钾,反应的离子方程式为;B为BaCO3,它与和盐酸反应生成氯化钡、二氧化碳和水,反应的离子方程式为;C为Ba(OH)2,它和稀硫酸反应生成硫酸钡和水,反应的离子方程式。答案为:;。【点睛】当一种物质中参加反应的离子为两种或两种以上时,常采用“以少定多”法进行离子方程式的书写。19、玻璃棒 5.4 将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热 胶头滴管 AC 【解析】根据稀释过程中溶质的质量或物质的量不变进行计算浓硫酸的体积。【详解】(1)用浓硫酸配制稀硫酸使用在仪器有量筒、500mL容量瓶、烧杯、胶头滴管

25、和玻璃棒。(2)假设浓硫酸的体积为VmL,则有0.20.598=1.84V98%,解V=5.4mL。(3)浓硫酸稀释时注意酸入水,操作过程为将5.4mL浓硫酸沿玻璃棒缓慢注入小烧杯水中,并不断搅拌散热; (4) 定容过程中,向容量瓶中注入蒸馏水,当液面离刻度线12cm时,改用胶头滴管滴加蒸馏水,至液面与刻度线相切为止;(5) A.定容时俯视刻度线,溶液的体积变小,浓度变大;B.配制前,量取浓硫酸时发现量筒不干净用水洗净后直接量取,则浓硫酸的物质的量减小,浓度变小;C.在转入容量瓶前烧杯中液体未冷却至室温,则当溶液冷却时溶液体积变小,浓度变大;D.洗涤烧杯和玻璃棒23次,洗涤液未转入容量瓶,硫酸

26、有损失,浓度变小;E.摇匀后,发现液面低于刻度线,又加水至刻度线,溶液体积变大,浓度变小。故选AC。【点睛】掌握物质的量浓度的误差分析,一般考虑两个因素,即溶质的变化和体积的变化。在配制过程中溶质有损失,如少取或未洗涤仪器或有溅出等,都会使浓度变小。若溶液的体积变大,则浓度变小,若溶液的体积变小,则浓度变大。20、100 mL容量瓶 玻璃棒 5.9 偏高 偏低 偏低 【解析】实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等。

27、【详解】(1)实验室没有95mL容量瓶,应选用100mL容量瓶,实际上配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液;根据配制步骤可知,配制该溶液需要的仪器有:托盘天平、量筒、50mL烧杯、100mL容量瓶、玻璃棒、胶头滴管等,还缺少的玻璃仪器为:100mL容量瓶;玻璃棒,故答案为100mL容量瓶;玻璃棒;(2)配制的溶液为100mL 1.00mol/L的氯化钠溶液,需要氯化钠的物质的量为:1.00mol/L0.1L=0.1mol,需要氯化钠的质量为:58.5g/mol0.1mol=5.85g,需要称量氯化钠的质量为:5.9g;故答案为5.9;(3)为加速固体溶解,微热烧杯溶液并不断搅

28、拌。在未降至20时,就将溶液转移至容量瓶定容,导致配制的溶液体积偏小,所配溶液的浓度偏高,答案为:偏高;定容时仰视刻度线,导致所配溶液的体积大于容量瓶的体积,所配溶液的浓度偏低,答案为偏低;定容后,加盖、倒转、摇匀后,发现液面低于刻度线,又补加蒸馏水至刻度,导致溶配制的溶液体积偏大,则所配溶液的浓度偏低,答案为:偏低;【点睛】配制溶液浓度要求精确时,应用容量瓶,则要求按照容量瓶的容积进行配制;误差分析则要求对c=,进行分析。21、0.2 0.2 0.006 0.05 30 0.25 4.5 【解析】分析:(1)求出氢氧化钠的物质的量,然后根据物质的量浓度c= 来计算;溶液是均一稳定的,所取出溶

29、液的浓度和体积无关;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,但含有的氢氧化钠的物质的量和质量不变,据此分析。(2)根据 n=,求出氢气的物质的量,再根据电解水的反应求水的质量。详解:(1)2.4g氢氧化钠的物质的量n=0.06mol,故所得物质的量浓度c= =0.2mol/L;因为溶液是均一稳定的,故所取出的30mL溶液的浓度和所取的体积无关,即仍然是0.2mol/L;但因为所取出的溶液的体积是原体积的故所取出的30mL溶液中含有的氢氧化钠的质量也是原来的,即含有氢氧化钠的物质的量为:0.06mol=0.006mol;将30mL溶液加水稀释至120mL,溶液体积变为原来的4倍,则浓度变为原来的四分之一,即稀释后溶液的浓度变为0.2mol/L=0.05mol/L; 若用0.1 mol/L的硫酸中和稀释后的NaOH溶液,n(H2SO4)=n(NaOH)=0.006mol=0.003mol,需用去硫酸的体积:=0.03L=30mL。因此,本题正确答案是: 0.2; 0.2 ; 0.006 ; 0.05 ; 30 。(2)氢气的物质的量n=0.25mol,根据反应2H2O2H2+O2,分解的水的质量为:0.25mol18g/mol=4.5g。 因此,本题正确答案是:0.25 ; 4.5。

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