新教材2020-2021學(xué)年上學(xué)期高一期中備考卷Ⅰ化學(xué)_第1頁
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文檔簡介

1、(新教材)2020-2021學(xué)年上學(xué)期高一期中備考卷化 學(xué)1注意事項:1答題前,先將自己的姓名、準(zhǔn)考證號填寫在試題卷和答題卡上,并將準(zhǔn)考證號條形碼粘貼在答題卡上的指定位置。2選擇題的作答:每小題選出答案后,用2B鉛筆把答題卡上對應(yīng)題目的答案標(biāo)號涂黑,寫在試題卷、草稿紙和答題卡上的非答題區(qū)域均無效。3非選擇題的作答:用簽字筆直接答在答題卡上對應(yīng)的答題區(qū)域內(nèi)。寫在試題卷、草稿紙和答題卡上的非答題區(qū)域均無效。4考試結(jié)束后,請將本試題卷和答題卡一并上交。相對原子質(zhì)量:H 1 C 12 N 14 O 16 Cl 35.5 Fe 56 Mn 55 Ba 137一、選擇題(每小題2分,共20分,每小題只有一

2、個選項符合題意)1下列說法正確的是A摩爾是用來衡量微觀粒子多少的一種物理量B在一定的溫度和壓強(qiáng)下,各種氣體的摩爾體積相等C阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值是0.012kg 14C所含的原子個數(shù)D氣體摩爾體積為22.4L·mol1,則所處的條件一定為標(biāo)準(zhǔn)狀況【答案】B【解析】摩爾是物質(zhì)的量的單位,不是物理量,故A項錯誤;溫度和壓強(qiáng)一定的條件下,氣體摩爾體積相同,故B項正確;阿伏加德羅常數(shù)的數(shù)值是0.012kg 12C所含的原子個數(shù),故C項錯誤;氣體體積與溫度和壓強(qiáng)均有關(guān),當(dāng)氣體摩爾體積為22.4L·mol1時,不一定處于標(biāo)準(zhǔn)狀況下,故D項錯誤。2下列溶液中,Cl的物質(zhì)的量濃度最大的是A1

3、00mL 0.5mol/L AlCl3溶液B200mL 0.25mol/L MgCl2溶液C50mL 1.0mol/L NaCl溶液D250mL 0.5mol/L HCl溶液【答案】A【解析】100mL 0.5mol/L AlCl3溶液中,Cl的物質(zhì)的量濃度為0.5mol/L×3=1.5mol/L;200mL 0.25 mol/L MgCl2溶液中,Cl的物質(zhì)的量濃度為0.25mol/L×2=0.5mol/L;50mL 1.0mol/L NaCl溶液中,Cl的物質(zhì)的量濃度為1.0mol/L×1=1.0mol/L;250mL 0.5mol/L HCl溶液中,Cl的物

4、質(zhì)的量濃度為0.5mol/L×1=0.5mol/L;所以Cl的物質(zhì)的量濃度最大的是A。3設(shè)NA表示阿伏加德羅常數(shù),下列說法正確的是A標(biāo)準(zhǔn)狀況下,6.72L O2和NH3的混合氣體含有的原子數(shù)為0.9NAB常溫常壓下,22.4L CO氣體的分子數(shù)小于NAC新型分子O4中含有2NA個氧分子D18g NH所含的質(zhì)子數(shù)目為10NA【答案】B【解析】A標(biāo)準(zhǔn)狀況下,6.72L O2和NH3的混合氣體物質(zhì)的量為,每個O2和NH3中含有的原子個數(shù)不等,則原子數(shù)無法計算,故A錯誤;B常溫常壓時溫度高于標(biāo)準(zhǔn)狀況下的溫度,則常溫常壓下氣體摩爾體積大于22.4L/mol,所以22.4L CO氣體的物質(zhì)的量小

5、于1mol,則分子數(shù)小于NA,故B正確;C新型分子O4中不含有氧分子,故C錯誤;D18g NH物質(zhì)的量為,每個NH所含的質(zhì)子數(shù)目為7+4×1=11,則18 g NH所含的質(zhì)子數(shù)目為11NA,故D錯誤;答案選B。4要除去CO2中混有的少量HCl氣體,混合氣體通過的洗氣瓶中應(yīng)加入ANaOH溶液 B飽和Na2CO3 C澄清石灰水 D飽和NaHCO3【答案】D【解析】要除去CO2中混有的少量HCl氣體,應(yīng)該只與雜質(zhì)HCl反應(yīng),不溶解或消耗CO2,最好可以同時產(chǎn)生CO2氣體。NaOH溶液、飽和Na2CO3、澄清石灰水三種物質(zhì)與雜質(zhì)HCl及被提純的CO2都會反應(yīng),不能達(dá)到除雜凈化的目的;可以使用

6、飽和NaHCO3溶液,該物質(zhì)只除雜,且會反應(yīng)產(chǎn)生CO2氣體,該反應(yīng)方程式為:NaHCO3+HCl=NaCl+CO2+H2O,故合理選項是D。5下列離子方程式中書寫正確的是A銅和硝酸銀溶液反應(yīng):Cu+Ag+=Cu2+AgB氧化銅溶于硫酸:O2+2H+=H2OC氯化鈉溶液與硝酸銀溶液反應(yīng):Ag+Cl=AgClD硫酸鎂溶液與氫氧化鋇溶液反應(yīng):Mg2+2OH=Mg(OH)2【答案】C【解析】沒有配平,應(yīng)該是Cu+2Ag+Cu2+2Ag,A錯誤;氧化銅不能拆開,應(yīng)該是CuO+2H+Cu2+H2O,B錯誤;氯化鈉溶液與硝酸銀溶液反應(yīng)的離子方程式為Ag+ClAgCl,C正確;硫酸鎂溶液與氫氧化鋇溶液反應(yīng)生成

7、硫酸鋇和氫氧化鎂,離子方程式為SO+Ba2+Mg2+2OHMg(OH)2+BaSO4,D錯誤。6下列有關(guān)氯氣的說法正確的是AFe可在Cl2中劇烈燃燒,生成物溶于水后呈現(xiàn)紅褐色B氯氣有毒,為了防止污染環(huán)境,多余的氯氣可以用飽和NaCl溶液吸收C檢驗HCl氣體中是否混有Cl2的方法是將氣體通入硝酸銀溶液D氯氣泄露,可用浸透肥皂液的毛巾捂住口鼻,向高處轉(zhuǎn)移【答案】D【解析】AFe可在Cl2中劇烈燃燒生成氯化鐵,氯化鐵溶于水呈現(xiàn)黃色,故A錯誤;B氯氣在飽和氯化鈉溶液中溶解度很小,多余的氯氣可以用氫氧化鈉溶液吸收,故B錯誤;CHCl和Cl2通入硝酸銀溶液中都有白色沉淀;故C錯誤;D氯氣能溶于水,易被堿性

8、溶液吸收(它會和堿反應(yīng)生成鹽和水),氯氣密度比空氣大,應(yīng)向高處轉(zhuǎn)移,故D正確。7制備(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O晶體的實驗中,對晶體析出并過濾所得的母液(pH<1)進(jìn)行處理。常溫下,分別取母液并向其中加入指定物質(zhì),反應(yīng)后溶液中主要存在的一組離子正確的是A加入足量BaCl2溶液:NH、SO、Fe2+、ClB加入過量稀硝酸:Fe3+、NH、NO、SOC加入足量Na2O2:Na+、NH、SO、OHD加入過量漂白粉溶液:Ca2+、Fe2+、Cl、ClO【答案】B【解析】A鋇離子和硫酸根離子結(jié)合生成硫酸鋇沉淀,不能共存,A錯誤;B加入過量稀硝酸:Fe3+、NH、NO、SO均能共

9、存,B正確;C加入足量Na2O2,Na2O2與水反應(yīng)生成氫氧化鈉溶液,NH、OH反應(yīng),不能共存,C錯誤;DFe2+、H+均與ClO之間發(fā)生反應(yīng),在溶液中不能共存,D錯誤;答案選B。8 已知反應(yīng)2FeCl3+Cu=CuCl2+2FeCl2,則下列判斷正確的是A該反應(yīng)是置換反應(yīng) B該反應(yīng)中FeCl3作還原劑C還原性:Cu>Fe2+ D氧化性:CuCl2>FeCl3【答案】C【解析】2FeCl3+CuCuCl2+2FeCl2中,Cu元素的化合價由0升高為+2價,F(xiàn)e元素的化合價由+3價降低為+2價,A一種單質(zhì)與化合物反應(yīng)生成另一種單質(zhì)和化合物的反應(yīng)是置換反應(yīng),生成物中沒有單質(zhì),不屬于置換

10、反應(yīng),A錯誤;BFe元素的化合價由+3價降低為+2價,被還原,氯化鐵作氧化劑,B錯誤;CCu失去電子作還原劑,由還原劑的還原性大于還原產(chǎn)物的還原性可知還原性CuFe2+,C正確;D由氧化劑的氧化性大于氧化產(chǎn)物的氧化性可知氧化性:CuCl2FeCl3,D錯誤;答案選C。9已知25.4g某二價金屬的氯化物RCl2中含有0.4mol的Cl,則R的元素符號可能是AFe BCa CMg DCu【答案】A【解析】25.4g某二價金屬的氯化物RCl2中含有0.4mol的Cl-,則25.4g該金屬氯化物的物質(zhì)的量為0.2mol,根據(jù),R的相對原子質(zhì)量為:127-35.5×2=56,為鐵元素,選A,故

11、答案為:A。10在三個密閉容器中分別充入氖氣、氫氣、氮氣三種氣體,當(dāng)它們的溫度和密度都相同時,這三種氣體的壓強(qiáng)(p)從大到小的順序是Ap(Ne)p(H2)p(N2)Bp(N2)p(Ne)p(H2)Cp(H2)p(N2)p(Ne)Dp(H2)p(Ne)p(N2)【答案】D【解析】溫度相同時氣體摩爾體積Vm與壓強(qiáng)有關(guān),壓強(qiáng)越大、Vm越??;根據(jù)氣體的密度=,氣體密度相同時M(氣體)越大、Vm越大;則氣體在溫度和密度都相同條件下,氣體的壓強(qiáng)與氣體的摩爾質(zhì)量成反比,摩爾質(zhì)量H2NeN2,壓強(qiáng)(p)從大到小的順序為p(H2)p(Ne)p(N2);答案選D。二、不定項選擇題(每小題4分,共20分。)11下列

12、事實及其解釋不正確的是A滴有酚酞的NaHCO3溶液呈淺紅色,微熱后紅色加深,是因為NaHCO3分解生成了Na2CO3B鈉保存在煤油中,是因為煤油不與鈉發(fā)生反應(yīng),鈉比煤油密度大,煤油可以使鈉隔絕空氣和水蒸氣C用潔凈的玻璃管向包有Na2O2的脫脂棉吹氣,脫脂棉燃燒,說明CO2、H2O與Na2O2的反應(yīng)是放熱反應(yīng)D鈉長期暴露在空氣中的產(chǎn)物是Na2CO3,原因是鈉與氧氣生成的Na2O與水和二氧化碳反應(yīng)【答案】A【解析】B鈉比煤油密度大,且不反應(yīng),鈉沉在底部,煤油可以使鈉隔絕空氣和水蒸氣,正確;C脫脂棉燃燒需要達(dá)到其著火點,應(yīng)由過氧化鈉與二氧化碳、水反應(yīng)提供熱量,正確;D鈉與氧氣反應(yīng)生成氧化鈉,氧化鈉與

13、水反應(yīng)生成氫氧化鈉,氫氧化鈉潮解,氫氧化鈉溶液吸收二氧化碳生成碳酸鈉晶體,碳酸鈉晶體風(fēng)化得到碳酸鈉,正確。12在常溫下,發(fā)生下列幾種反應(yīng):16H+10Z+2XO=2X2+5Z2+8H2O 2A2+B2=2A3+2B 2B+Z2=B2+2Z同一反應(yīng)中,氧化劑氧化性大于氧化產(chǎn)物氧化性,還原劑還原性大于還原產(chǎn)物還原性。根據(jù)上述反應(yīng),下列結(jié)論判斷錯誤的是A溶液中可發(fā)生:Z2+2A2+=2A3+2Z BZ2在、反應(yīng)中為還原劑C氧化性強(qiáng)弱的順序為:XO>Z2>B2>A3+ DX2+是XO的氧化產(chǎn)物【答案】BD【解析】16H+10Z+2XO=2X2+5Z2+8H2O,氧化劑氧化性大于氧化產(chǎn)

14、物氧化性,則氧化性:XO>Z2;2A2+B2=2A3+2B,氧化性:B2>A3+;2B+Z2=B2+2Z,氧化性:Z2>B2;所以氧化性關(guān)系為:XO>Z2>B2>A3+,則還原性為A2+>B>Z>X2+。A氧化性:Z2>A3+,則溶液中可發(fā)生:Z2+2A2+=2A3+2Z,故A正確;B16H+10Z+2XO=2X2+5Z2+8H2O,還原性:Z>X2+,Z是還原劑;2B+Z2=B2+2Z,反應(yīng)中Z2是氧化劑;故B錯誤;C由分析可知,氧化性關(guān)系為:XO>Z2>B2>A3+,故C正確;D化合價降低,發(fā)生還原反應(yīng),產(chǎn)

15、物是還原產(chǎn)物,則X2+是XO的還原產(chǎn)物,故D錯誤。故答案選:BD。13已知KClO3+6HCl(濃)=KCl+3Cl2+3H2O;Fe3+與KSCN反應(yīng)溶液變?yōu)榧t色。如圖所示,將少量試劑分別放入培養(yǎng)皿中的相應(yīng)位置,實驗時將濃鹽酸滴在KClO3晶體上,并用表面皿蓋好。表中由實驗現(xiàn)象得出的結(jié)論完全正確的是選項實驗現(xiàn)象結(jié)論A滴有KSCN的FeCl2溶液變紅色Cl2具有氧化性B濕潤的有色布條褪色Cl2具有酸性C石蕊溶液先變?yōu)榧t色后褪色Cl2具有漂白性DKI淀粉溶液變藍(lán)色Cl2具有氧化性【答案】AD【解析】A項中Cl2將Fe2+氧化成Fe3+,從而遇KSCN變紅色;B項中Cl2與水反應(yīng)生成了具有漂白性的

16、物質(zhì);C項中Cl2與水反應(yīng)生成了具有酸性和漂白性的物質(zhì);D項中Cl2將I氧化成I2遇淀粉變藍(lán)色。14在120的條件下,將總質(zhì)量為7.2g CO和H2的混合氣體在足量氧氣中充分燃燒后的產(chǎn)物立即通入盛有足量Na2O2的反應(yīng)管,固體的質(zhì)量增加A2.1g B3.6g C7.2g D無法確定【答案】C【解析】CO在氧氣中完全燃燒生成CO2,CO2和再與Na2O2反應(yīng),反應(yīng)的總方程式為CO+Na2O2=Na2CO3,由方程式可知過氧化鈉增重為CO的質(zhì)量,H2在氧氣中完全燃燒,生成H2O,H2O再與Na2O2反應(yīng),總反應(yīng)方程式為:H2+Na2O2=2NaOH,可知反應(yīng)后固體質(zhì)量增加為氫氣質(zhì)量,則由7.2g

17、CO和H2組成的混合物在足量的O2中充分燃燒,立即通入足量的Na2O2固體,固體質(zhì)量增加應(yīng)為CO和H2的質(zhì)量,即固體增重為7.2g,故選C。15V L Fe2(SO4)3溶液中含有a g SO,取此溶液0.5V L,用水稀釋至2V L,則稀釋后溶液中Fe3+的物質(zhì)的量濃度為Amol·L1 Bmol·L1 Cmol·L1 Dmol·L1【答案】A【解析】a g SO的物質(zhì)的量為mol,取出的0.5V L溶液中含有SO的物質(zhì)的量為mol×mol,稀釋過程中溶質(zhì)的物質(zhì)的量不變,則稀釋后溶液中Fe3+的物質(zhì)的量為 mol×mol,稀釋后溶液中

18、Fe3+的物質(zhì)的量濃度為mol·L1,A項正確。三、非選擇題(本題共5小題,共60分。)16AH為中學(xué)化學(xué)中常見的物質(zhì),其轉(zhuǎn)化關(guān)系如圖所示,其中“”代表化合物,“”代表單質(zhì),A為醫(yī)學(xué)上治療胃酸過多的一種藥劑,G為淡黃色固體,C在通常狀況下為無色液體,F(xiàn)為金屬單質(zhì)。請回答下列問題:(1)G的化學(xué)式為_,每生成1mol G轉(zhuǎn)移電子_ mol。(2)反應(yīng)中_(填序號)屬于氧化還原反應(yīng)。(3)寫出下列反應(yīng)的化學(xué)方程式。AB+C+D:_,F(xiàn)+C:_?!敬鸢浮?1)Na2O22(2)(3)2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO22Na+2H2O=2NaOH+H2【解析】可治療胃酸過多,且受熱分

19、解生成三種物質(zhì)的可能是NaHCO3,由兩種單質(zhì)點燃生成的淡黃色固體可能是Na2O2,通常狀況下的無色液體可能是H2O。聯(lián)系圖中的轉(zhuǎn)化關(guān)系即可推出A、B、C、D、E、F、G、H分別是NaHCO3、CO2、H2O、Na2CO3、O2、Na、Na2O2、NaOH。17某學(xué)生欲配制6.0mol·L1的H2SO4溶液1000 mL,實驗室有三種不同體積、不同濃度的H2SO4溶液:480mL 0.5mol·L1的H2SO4溶液;150mL 25%的H2SO4溶液(1.18g·mL1);足量的18mol·L1的H2SO4溶液。有三種規(guī)格的容量瓶:250mL、500mL

20、、1000mL。老師要求把兩種H2SO4溶液全部用完,不足的部分由來補(bǔ)充。請回答下列問題:(1)實驗所用25%的H2SO4溶液的物質(zhì)的量濃度為_mol·L1(保留一位小數(shù))。(2)配制該H2SO4溶液應(yīng)選用容量瓶的規(guī)格為_mL。(3)配制時,該同學(xué)的操作順序如下,請將操作步驟B、D補(bǔ)充完整。A將兩溶液全部倒入燒杯中混合均勻;B用量筒準(zhǔn)確量取所需的18mol·L1的H2SO4溶液_ mL,沿?zé)瓋?nèi)壁倒入上述混合液中,并用玻璃棒攪拌,使其混合均勻;C將混合均勻的H2SO4溶液沿玻璃棒注入所選的容量瓶中;D_;E振蕩,繼續(xù)向容量瓶中加水,直到液面接近刻度線12cm處;F改用膠頭滴

21、管加水,使溶液的凹液面最低處恰好與刻度線相切;G將容量瓶蓋緊,搖勻。(4)如果省略操作D,對所配溶液濃度有何影響?_(填“偏大”“偏小”或“無影響”)。(5)進(jìn)行操作C前還需注意_?!敬鸢浮?1)3.0 (2)1000 (3)295用適量的蒸餾水洗滌燒杯和玻璃棒23次,洗滌液均注入容量瓶中 (4)偏小 (5)將稀釋后的H2SO4溶液冷卻到室溫【解析】(1)c(H2SO4)mol·L13.0mol·L1。(2)配制1000 mL溶液,應(yīng)選用1000 mL容量瓶。(3)兩溶液中H2SO4的物質(zhì)的量之和為0.5mol·L1×0.48L+3.0mol·

22、L1×0.15L0.69mol,還需H2SO4的物質(zhì)的量為6.0mol·L1×1L-0.69mol5.31mol,則需要18mol·L1的H2SO4溶液的體積為0.295L295mL。轉(zhuǎn)移完液體后,應(yīng)用蒸餾水洗滌燒杯和玻璃棒23次,并將洗滌液也轉(zhuǎn)移至容量瓶中,然后再進(jìn)行定容操作。(4)沒有洗滌操作,導(dǎo)致溶質(zhì)減少,所配溶液的濃度將偏小。(5)轉(zhuǎn)移液體前需將液體冷卻至室溫。18氯氣、漂白液、漂白粉可用于殺菌消毒。(1)氯氣泄漏事故發(fā)生時會嚴(yán)重污染環(huán)境,下列處理方法不正確的是_(填序號)。將人和畜迅速轉(zhuǎn)移至較低的地方 將人和畜迅速轉(zhuǎn)移至較高的地方在事故現(xiàn)場噴灑

23、氫氧化鈉溶液 用浸透肥皂水(呈弱堿性)的毛巾捂住嘴和鼻用浸透氫氧化鈉的毛巾捂住嘴和鼻(2)工業(yè)上將氯氣通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉,化學(xué)方程式為_。(3)將Cl2制成漂白粉的主要目的是_(填字母)。A增強(qiáng)漂白能力和消毒作用 B使它轉(zhuǎn)化為較穩(wěn)定物質(zhì),便于保存和運(yùn)輸C使它轉(zhuǎn)化為較易溶于水的物質(zhì) D提高氯的質(zhì)量分?jǐn)?shù),有利于漂白、消毒(4)瓶裝漂白粉久置空氣中會呈稀粥狀而失去漂白作用。試用化學(xué)方程式表示漂白粉在空氣中易失效的原因是_;_。【答案】(1) (2)2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O (3) B (4) Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2H

24、ClO 2HClO2HCl+O2 【解析】(1)氯氣的密度比空氣大,往低處擴(kuò)散,不能將人和畜迅速轉(zhuǎn)移至較低的地方,錯誤;氯氣的密度比空氣大,往低處擴(kuò)散,應(yīng)將人和畜迅速轉(zhuǎn)移至較高的地方,正確;氯氣能和NaOH溶液反應(yīng),可在事故現(xiàn)場噴灑氫氧化鈉溶液,正確;肥皂水呈弱堿性,可吸收氯氣,可用浸透肥皂水(呈弱堿性)的毛巾捂住嘴和鼻,正確;NaOH是強(qiáng)堿,有強(qiáng)烈腐蝕性,不能用浸透氫氧化鈉的毛巾捂住嘴和鼻,錯誤;故答案為:;(2)工業(yè)上將氯氣通入石灰乳Ca(OH)2制取漂白粉的化學(xué)方程式為2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(3)將Cl2制成漂白粉的主要目的是使它轉(zhuǎn)化為較穩(wěn)定

25、的Ca(ClO)2,便于保存和運(yùn)輸,故答案為:B;(4)漂白粉久置失效是因為Ca(ClO)2和空氣中的二氧化碳、水反應(yīng)生成碳酸鈣和HClO,HClO見光分解,兩個反應(yīng)方程式分別為Ca(ClO)2+CO2+H2O=CaCO3+2HClO,2HClO2HCl+O2。19利用相關(guān)知識填空(1)等質(zhì)量的SO2和SO3所含氧原子個數(shù)之比_。(2)4.8g CH4中所含氫原子個數(shù)與_g水所含氫原子數(shù)相等。(3)12.4g Na2R含Na+ 0.4mol,則Na2R的摩爾質(zhì)量為_,R的相對原子質(zhì)量是_。(4)標(biāo)況下,16g二氧化碳和一氧化碳組成的混合氣體,其體積為8.96L,則該混合氣體的密度相對氫氣為_,

26、一氧化碳和二氧化碳的物質(zhì)的量之比為_,若將此混合氣體通入足量的澄清石灰水中,生成的沉淀的質(zhì)量是_?!敬鸢浮浚?)56 (2)10.8 (3)62g/mol 16 (4)20 13 30g 【解析】(1)相同質(zhì)量的SO2和SO3的物質(zhì)的量之比為=54,因此相同質(zhì)量的SO2和SO3中氧原子物質(zhì)的量之比為(5×2)(4×3)=56;答案:56;(2)4.8g甲烷中H原子的物質(zhì)的量為=1.2mol,因此有=1.2mol,解得m(H2O)=10.8g,答案:10.8;(3)1mol Na2R中含有2mol Na+,則含有0.4mol Na+的Na2R的物質(zhì)的量為0.2mol,根據(jù)n=

27、,0.2mol=,得出M=62g/mol;R的摩爾質(zhì)量為(62-2×23)g·mol1=16g·mol1,即R的相對原子質(zhì)量為16,答案:62g·mol1;16;混合氣體的物質(zhì)的量為=0.4mol,則混合氣體的平均摩爾質(zhì)量為=40g·mol1,相同條件下,氣體的密度之比等于其摩爾質(zhì)量之比,即混合氣體的密度相對氫氣為=20;根據(jù)題意有n(CO)+n(CO2)=0.4mol,28n(CO)+44n(CO2)=16g,聯(lián)立解得n(CO)=0.1mol,n(CO2)=0.3mol,則CO和CO2的物質(zhì)的量之比為0.10.3=13;只有CO2能與Ca(OH)2反應(yīng),發(fā)生CO2+Ca(OH)2=CaCO3+H2O,因此有n(CO2)=n(CaCO3)=0.3mol,沉淀的質(zhì)量為0.3mol&#

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