学年河南省信阳市罗山高级中学高一上学期期中考试化学试题.docx

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学年河南省信阳市罗山高级中学高一上学期期中考试化学试题

罗山高级中学2018—2019学年度高一上期期中调研考试

化学试题

★祝考试顺利★

注意事项:

1、答题前,请先将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色签字笔填写在试题卷和答题卡上的相应位置,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

用2B铅笔将答题卡上试卷类型A后的方框涂黑。

2、选择题的作答:

每个小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选择题答题区域的答案一律无效。

3、主观题的作答:

用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域的答案一律无效。

如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。

不按以上要求作答无效。

4、选考题的作答:

先把所选题目的题号在答题卡上指定的位置用2B铅笔涂黑。

答案用0.5毫米黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域内,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非选修题答题区域的答案一律无效。

5、保持卡面清洁,不折叠,不破损,不得使用涂改液、胶带纸、修正带等。

6、考试结束后,请将本试题卷、答题卡、草稿纸一并依序排列上交。

可能用到的相对原子质量:

H-1C-12N-14O-16Na-23Mg-24Al-27S-32K-39Ca-40Fe-56Cu-64

第I卷选择题(共48分)

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分,每个小题只有一个选项符合题意)

1.在盛放浓硫酸的试剂瓶的标签上应印有下列警示标记中的()

A.

B.

C.

D.

【答案】A

【解析】

2.如图所示的实验操作中,正确的是(  )

A.AB.BC.CD.D

【答案】A

【解析】

用试管给溶液加热,液体体积不超过试管容积的1/3;向试管中滴加试液时,滴管不应伸入试管中;过滤时,漏斗颈应和烧杯接触,故本题答案为A(检查容量瓶是否漏水:

塞紧瓶塞,使其倒立2min,用干滤纸片沿瓶口缝处检查,看有无水珠渗出。

如果不漏,再把塞子旋转180°,塞紧,倒置,试验这个方向有无渗漏。

3.设NA为阿伏加德罗常数,下列说法中,正确的是()。

A.2.4g金属镁所含电子数目为0.2NA

B.16gCH4所含原子数目为NA

C.标准状况下,22.4LH2O含有的分子数为1NA

D.溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中,含有Cl—个数为1NA

【答案】D

【解析】

【详解】A.2.4g金属镁的物质的量是0.1mol,1个镁原子含有12个电子,则所含电子数目为1.2NA,故A错误;

B.16gCH4的物质的量为1mol,所含原子数为5NA,故B错误;

C.标准状况下,H2O是液体,不能利用气体摩尔体积计算22.4LH2O含有的分子数,故C错误;

D.溶液的体积为1L,物质的量浓度为0.5mol/L的MgCl2溶液中氯离子的物质的量是1L×0.5mol/L×2=1mol,含有Cl—个数为NA,故D正确;

故答案选D。

4.下列关于溶液和胶体的叙述,一定正确的是()。

A.溶液是电中性的,胶体是带电的

B.卤水点豆腐与胶体的性质无关

C.布朗运动是胶体微粒特有的运动方式,可以据此把胶体和溶液、悬浊液区别开来

D.一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显的光路,前者则没有

【答案】D

【解析】

【详解】A、胶体微粒吸附带电离子,胶体的胶粒带电荷,但胶体分散系是电中性的,故A错误;

B、卤水点豆腐利用的是胶体的聚沉,与胶体的性质有关系,故B错误;

C、布郎运动是胶体微粒和溶液中的离子均有的运动方式,不能据此把胶体和溶液区别开来,故C错误;

D、一束光线分别通过溶液和胶体时,后者会出现明显光带即丁达尔效应,前者则没有,故D正确;

答案选D。

【点睛】本题考查了胶体和溶液的区别,胶体性质的应用。

选项A是易错点,解答的关键是胶体微粒吸附带电离子的分析判断。

5.氧化还原反应与四种基本类型反应的关系如图所示,则下列化学反应属于阴影部分的是()

A.Fe+CuSO4=Cu+FeSO4B.NH4HCO3

NH3↑+H2O+CO2↑

C.4Fe(OH]2+O2+2H2O=4Fe(OH)3D.2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑

【答案】C

【解析】

试题分析:

阴影部分不属于四个基本反应类型,A、属于置换反应,故错误;B、属于分解反应,故错误;C、不属于四个基本反应类型,有化合价变化,属于氧化还原反应,故正确;D、属于化合反应,故错误。

考点:

考查氧化还原反应和四个基本反应类型的关系等知识。

6.下列说法错误的一组是()

①不溶于水的BaSO4 是强电解质②可溶于水的酸都是强电解质③0.5mol/L的所有一元酸中氢离子浓度都是0.5mol/L ④熔融态的电解质都能导电。

A.①③④B.②③④C.①④D.①②③

【答案】B

【解析】

7.以下三组溶液:

①煤油和硫酸钾溶液②42%的乙醇水溶液③单质溴和水溶液,分离以上各混合液的正确方法依次是()。

A.分液、蒸馏、萃取B.萃取、蒸馏、分液

C.分液、萃取、蒸馏D.蒸馏、萃取、分液

【答案】A

【解析】

【详解】煤油不溶于水,分离煤油和硫酸钾溶液应该用分液法;乙醇与水互溶,但沸点相差较大,分离42%的乙醇水溶液应该用蒸馏;溴单质易溶在有机溶剂中,分离单质溴和水溶液应该用萃取,答案选A。

8.硫酸镁和硫酸铝溶液等体积混合后,铝离子浓度为0.2mol/L,硫酸根离子的浓度为0.5mol/L,则混和溶液中镁离子浓度为()。

A.0.15mol/LB.0.3mol/LC.0.45mol/LD.0.2mol/L

【答案】D

【解析】

【分析】

根溶液显电中性分析解答。

【详解】混合溶液呈电中性,忽略水的电离,根据电荷守恒有2c(SO42-)=2c(Mg2+)+3c(Al3+),即:

0.5mol/L×2=2c(Mg2+)+0.2mol/L×3,解得:

c(Mg2+)=0.2mol/L,故答案选D。

9.某反应的化学方程式为:

aFeCl2+bKNO3+cHCl=dFeCl3+eKCl+fX+gH2O,若b=1,d=3,则X的化学式为()

A.N2B.NOC.NO2D.NH4Cl

【答案】B

【解析】

试题分析:

根据原子守恒得,a=d=3,b=f,x中含一个氮原子,因3molFe2+失去3mol电子,根据得失电子守恒,,即KNO3得3moL,所以生成物是NO,选B

考点:

原子守恒,电子得失守恒

点评:

本题关键在于对原子守恒和电子得失守恒的应用,难度比较简单

10.下列各组离子中,在溶液中能大量共存,加入氢氧化钠溶液有沉淀析出,加入稀盐酸有气体放出的是()

A.Na+、Ca2+、HCO3-、NO3-B.Na+、Ca2+、SO42-、CO32-

C.K+、Al3+、SO42-、NO3-D.K+、Na+、CO32-、SO42-

【答案】A

【解析】

【详解】A、四种离子间不反应,加入氢氧化钠溶液与钙离子、碳酸氢根离子反应生成碳酸钙沉淀,加入盐酸与碳酸氢根离子反应放出二氧化碳,A正确;

B、Ca2+与SO42-、CO32-反应生成硫酸钙、碳酸钙沉淀,不能大量共存,B错误;

C、四种离子间不反应,加入氢氧化钠溶液与铝离子反应生成氢氧化铝沉淀,但加入盐酸没有气体放出,C错误;

D、Ca2+与SO42-反应生成硫酸钙沉淀,不能大量共存,D错误;

答案选A。

11.常温常压下,用等质量的CH4、CO2、O2、SO2四种气体分别吹出四个气球,其中气体为CH4的是()。

A.AB.BC.CD.D

【答案】D

【解析】

可知,等质量时,M越小,则体积越大,CH4、CO2、O2、SO2四种气体的摩尔质量分别为16g/mol、44g/mol、32g/mol、64g/mol,则甲烷的体积最大,答案选D。

点睛:

本题考查物质的量的计算,把握质量、物质的量、体积的关系为解答的关键,侧重分析与计算能力的考查,注意摩尔质量的应用以及气体摩尔体积的使用条件和范围。

12.能正确表示下列化学反应的离子方程式的是

A.氢氧化钡溶液与硫酸的反应:

OH-+H+===H2O

B.澄清的石灰水与稀盐酸反应:

Ca(OH)2+2H+===Ca2++2H2O

C.铜片插入硝酸银溶液中:

Cu+Ag+===Cu2++Ag

D.碳酸钙溶于稀盐酸中:

CaCO3+2H+="=="Ca2++H2O+CO2↑

【答案】A

【解析】

试题分析:

氢氧化钡溶液与盐酸的反应OH-+H+=H2O,故A正确;澄清的石灰水与稀盐酸反应OH-+H+=H2O,故B错误;铜片插入硝酸银溶液中Cu+2Ag+=Cu2++2Ag,故C错误;碳酸钙溶于稀盐酸中CaCO3+2H+=Ca2++H2O+CO2,故D错误。

考点:

本题考查离子方程式。

13.下列溶液中Cl-浓度与50mL 1mol•L-1 AlCl3溶液中Cl-浓度相等的是

A.150mL3mol•L-1的KCl溶液B.75mL2.5mol•L-1的CaCl2溶液

C.150mL3mol•L-1KClO3溶液D.25mL2mol•L-1的FeCl3溶液

【答案】A

【解析】

对于浓度确定的溶液,溶质的浓度与所取溶液的体积无关,离子的浓度与离子的数目成正比,50mL 1mol•L-1 AlCl3溶液中Cl-浓度为1mol•L-1×3=3mol•L-1。

A中Cl-浓度为3mol•L-1,A正确。

B中Cl-浓度为2.5mol•L-1×2=5mol•L-1,B错误。

C中

ClO3-为一个整体,无Cl-,C错误。

D中Cl-浓度为2mol•L-1×3=6mol•L-1,D错误。

正确答案为A

点睛:

对于浓度确定的溶液,它的物质的量浓度、密度、溶质的质量分数等物理量与所取溶液的体积无关。

离子的物质的量浓度等于溶质的物质的量浓度乘以离子的个数。

易错点是部分同学误选答案C,是没有认识到KClO3中ClO3-为一个整体。

14.下列化学方程式中,不能用H++OH-=H2O表示的是

A.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2OB.Ba(OH)2+2HCl=BaCl2+2H2O

C.Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2OD.KOH+HCl=KCl+H2O

【答案】C

【解析】

A、氢氧化钠是强碱,硫酸是强酸,硫酸钠是可溶性的盐,故A正确;B、氢氧化钡是强碱,盐酸是强酸,氯化钡是可溶性的盐,故B正确;C、氢氧化铜是一种弱碱,其离子反应为Cu(OH)2+2H+=2H2O+Cu2+,故C错误;D、氢氧化钾是强碱,盐酸是强酸,氯化钾是可溶性的盐,故D正确;故选C。

15.24mL浓度为0.05mol·L-1的Na2SO3溶液恰好与20mL浓度为0.02mol·L-1的K2Cr2O7溶液完全反应。

已知Na2SO3被K2Cr2O7氧化为Na2SO4,则元素Cr在还原产物中的化合价为

A.+2B.+3C.+4D.+5

【答案】B

【解析】

试题分析:

设元素Cr在还原产物中的化合价为n,则根据电子得失守恒可知24×0.05×(6-4)=20×0.02×2×(6-n),解得n=3,答案选B。

【考点定位】本题主要是考查氧化还原反应计算

【名师点晴】得失电子守恒是指在发生氧化还原反应时,氧化剂得到的电子数一定等于还原剂失去的电子数。

得失电子守恒法常用于氧化还原反应中氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的有关计算及电解过程中电极产物的有关计算等。

电子守恒法解题的步骤是:

首先找出氧化剂、还原剂及其物质的量以及每摩尔氧化剂、还原剂得失电子的量,然后根据电子守恒列出等式。

计算公式如下:

n(氧化剂)×得电子原子数×原子降价数=n(还原剂)×失电子原子数×原子升价数。

16.在两份相同的Ba(OH)2 溶液中,分别滴入物质的量浓度相等的H2SO4、NaHSO4溶液,其导电能力随滴入溶液体积变化的曲线如图所示,其中a、b点的横坐标相同。

下列分析正确的是()。

A.②代表滴加H2SO4溶液的变化曲线

B.b 点溶液中大量存在的离子是SO42-、Na+、OH-

C.a、d 两点对应的溶液均显中性

D.C 点两溶液中含有相同量的OH-

【答案】C

【解析】

试题分析:

两个反应的方程式为:

①Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4+2H2O②Ba(OH)2+NaHSO4=NaOH+BaSO4+H2O③NaOH+NaHSO4=Na2SO4+H2O。

A、从方程式分析,当氢氧化钡恰好和硫酸完全反应时,溶液的导电能力最小,故①代表滴加硫酸时的变化曲线,故A错误;B、b点是加入硫酸氢钠进行反应②,溶液中含有氢氧化钠,所以不含SO42-,故B错误;C、a点为钡离子和硫酸根离子完全沉淀,d为硫酸钠溶液,溶液都显中性,故C正确;D、c点①曲线为硫酸,②曲线为氢氧化钠和硫酸钠,因为硫酸根离子浓度相同,因为②中的钠离子浓度大于①中氢离子浓度,所以溶液中的氢氧根离子浓度不相同,故D错误。

考点:

本题考查化学反应中的能量变化。

第Ⅱ卷非选择题(共52分)

二、非选择题(本大题共4小题,共52分)

17.根据问题填空:

(1)有以下四种物质①22g二氧化碳;②5g氢气;③1.204×1024个氮气分子;④4℃时18g水,质量最大的是_______;常温时体积最大的是________(填序号)。

(2)标准状况下,336L的NH3溶于1L水中,若该溶液的密度为ag/cm3,则其物质的量浓度为____________。

(3)若20g密度为ρg·cm-3的硝酸钙溶液里含1gCa2+,则NO3-的物质的量浓度是_______________。

(4)现有下列九种物质:

①AgCl②铜③液态醋酸④CO2⑤纯硫酸⑥Ba(OH)2固体⑦C2H5OH⑧稀硝酸⑨熔融NaOH。

①上述属于电解质的是_______________________。

②上述九种物质中有两种物质之间可发生离子反应H++OH-=H2O,该离子反应对应的化学方程式为______________________________。

【答案】

(1).③

(2).②(3).11.95amol/L(4).2.5ρmol/L(5).①③⑤⑥⑨(6).Ba(OH)2+2HNO3=Ba(NO3)2+2H2O

【解析】

【分析】

(1)根据m=nM、V=nVm、n=N/NA解答;

(2)根据m=nM、V=nVm、c=n/V结合溶液的密度解答;

(3)根据钙离子的质量计算其物质的量,进而计算硝酸根离子的物质的量,根据m=ρV计算溶液的体积,最后利用c=n/V计算浓度;

(4)溶于水或在熔融状态下能够导电的化合物是电解质;强酸或强酸的酸式盐和可溶性强碱反应生成可溶性盐和水的反应满足H++OH-=H2O。

【详解】

(1)22g二氧化碳的物质的量为22g÷44g/mol=0.5mol;5g氢气的物质的量是5g÷2g/mol=2.5mol;③1.204×1024个氮气分子的物质的量为

=2mol,质量为2mol×28g/mol=56g;18g水物质的量为18g÷18g/mol=1mol,故四种物质中,质量最大的为③。

①②③常温下均为气态,根据pV=nRT可知,同温同压时,气体的体积与物质的量成正比,故气体体积最大的是②。

水在常温下为气态,1mol水体积约为18mL,远远小于气体的体积。

(2)氨气的物质的量为336L÷22.4L/mol=15mol,溶液的总质量为15mol×17g/mol+1000g=1255g,溶液的总体积为

,因此该氨水的物质的量浓度为15mol÷

≈11.95amol/L。

(3)硝酸钙溶液的体积为

,1g钙离子的物质的量为1/40mol,则该硝酸钙溶液中n(NO3﹣)=1/20mol,则溶液中c(NO3﹣)=1/20mol÷

=2.5ρmol/L。

(4)①AgCl在熔融状态下能完全电离,故为电解质;

②铜是单质,故既不是电解质也不是非电解质;

③液态醋酸在水溶液中能部分电离,故为电解质;

④CO2在水溶液中或熔融状态下均不能电离出离子,故为非电解质;

⑤H2SO4在水溶液中能完全电离,故为电解质;

⑥Ba(OH)2在水溶液中和熔融状态下能完全电离,故为电解质;

⑦酒精不导电,在溶液中也不导电,属于非电解质;

⑧稀硝酸是混合物,故既不是电解质也不是非电解质;

⑨熔融NaOH中有自由移动的离子,故能导电,故为电解质。

根据分析可知属于电解质的是①③⑤⑥⑨;

②离子方程式H++OH-=H2O表示可溶性强酸或强酸的酸式盐和可溶性强碱发生反应生成可溶性盐和水,故Ba(OH)2和HNO3的反应符合,化学方程式为Ba(OH)2+2HNO3=Ba(NO3)2+2H2O。

【点睛】电解质或非电解质的判断是解答的易错点,注意导电的物质不一定是电解质,电解质不一定导电,另外要注意区分导电、电解质电离的条件。

18.掌握仪器名称、组装及使用方法是中学化学实验的基础,下图为三套实验装置。

(1)写出下列仪器的名称:

a.___________________b.____________________。

(2)若利用装置I分离四氯化碳和酒精的混合物,冷凝水由_____(填f或g)口通入。

(3)用装置II分离混合物时,为使液体顺利流下,应进行的操作是_____________。

(4)实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL。

①应用托盘天平称取Na2CO3·10H2O的质量是_____________g。

②装置III是某同学转移溶液的示意图。

图中的错误是___________________。

(5)定容时,俯视刻度线,对所配溶液浓度的影响:

_____________(填:

偏大、偏小、或无影响)。

【答案】

(1).蒸馏烧瓶

(2).(直形)冷凝管(3).g(4).打开分液漏斗上口的玻璃塞或使上口塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔(5).14.3(6).未用玻璃棒引流(7).偏大

【解析】

【分析】

(1)根据仪器构造分析其名称;

(2)从有利于蒸汽充分冷却的角度分析冷却水的流向;

(3)根据内外压强相等时溶液有利于流下,据此解答;

(4)配制970mL溶液需要1000mL容量瓶,据此计算;根据配制原理分析装置图中的错误;

(5)根据c=n/V结合实验操作分析可能产生的误差。

【详解】

(1)装置I为蒸馏装置,仪器a为蒸馏烧瓶,b为(直形)冷凝管。

(2)进行实验时冷凝水由g口通入,与被冷凝的蒸气方向相反,可提高冷凝效果。

(3)分液时为使液体顺利流下,应打开分液漏斗上口的玻璃塞,或使塞上的凹槽(或小孔)对准漏斗上的小孔,使分液漏斗内外气体相通,压强相等,这样液体才能顺利流下。

(4)①实验室用Na2CO3·10H2O晶体配制0.05mol/L的Na2CO3溶液970mL,应选1000mL容量瓶,称取Na2CO3·10H2O的质量为1L×0.05mol/L×286g/mol=14.3g。

②向容量瓶转移溶液时为防止液体溅出,必须用玻璃棒引流,装置III未用玻璃棒引流。

(5)定容时,俯视刻度线,液面低于刻度线,溶液体积减少,则对所配溶液浓度偏大。

19.现有失去标签的四瓶无色溶液分别为Na2CO3溶液、稀盐酸、Ba(OH)2溶液、NaHSO4溶液,为确定四瓶溶液分别是什么,将其随意标号为A、B、C、D,分别取少量溶液两两混合,产生的现象如下表所示。

实验顺序

实验内容

实验现象

实验顺序

实验内容

实验现象

A+B

生成白色沉淀[]

B+C

无明显变化

A+C

放出无色气体

B+D

生成白色沉淀

A+D

放出无色气体

C+D

无明显变化

已知:

NaHSO4属于酸式盐,在水溶液中的电离方程式为:

NaHSO4=Na++H++SO42-。

根据实验现象,回答下列问题:

(1)A为____________________,C为______________________。

(2)写出下列反应的离子方程式:

A+B:

:

_____________________________________________________________________,

A+D:

_____________________________________________________________________,

(3)等物质的量浓度、等体积的B、D混合反应的离子方程式为:

_________________________________,反应后得到的溶液中含有的阴离子主要有_______________________________。

(4)上述没有明显变化的实验④、⑥,其中发生了离子反应,离子方程式为:

___________________________________。

【答案】

(1)Na2CO3溶液,稀盐酸;

(2)CO32-+Ba2+=BaCO3↓;CO32-+2H+=CO2↑+H2O;

(3)Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,OH-;

(4)④,H++OH-=H2O。

【解析】

(1)由表格中A能与C和D反应均有气体放出,可知A为碳酸钠溶液,C和D溶液均显酸性,则B为氢氧化钡溶液,B和C、D分别混合,B和D有沉淀,可知D为硫酸氢钠溶液,则C为稀盐酸,故答案为:

Na2CO3溶液;稀盐酸;

(2)碳酸钠溶液和氢氧化钡溶液混合生成碳酸钡白色沉淀,发生反应的离子方程式为CO32-+Ba2+=BaCO3↓,碳酸钠溶液和硫酸氢钠溶液混合有二氧化碳气体放出,发生反应的离子方程式为CO32-+2H+=CO2↑+H2O,故答案为:

CO32-+Ba2+=BaCO3↓;CO32-+2H+=CO2↑+H2O;

(3)氢氧化钡溶液和硫酸氢钠溶液等体积等物质的量浓度反应生成水和硫酸钡沉淀,发生反应的离子方程式为Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O,从离子反应方程式可看出,等物质的量反应后溶液里剩余阴离子为OH-,故答案为:

Ba2++OH-+H++SO42-=BaSO4↓+H2O;OH-;

(4)实验④中氢氧化钡溶液和盐酸混合没有明显现象,但发生了离子反应生成水,离子反应方程式为H++OH-=H2O,故答案为:

④;H++OH-=H2O。

点睛:

解答此类表格型推断题,可以考查学生的分析能力以及元素化合物知识的综合理解和运用。

本题通过溶液中物质之间的离子反应,要求将两两反应的现象归纳、列表,并和试题信息对照可得出结论。

20.二氧化硒(SeO2)是一种氧化剂,其被还原后的单质硒可能成为环境污染物,通过与浓HNO3或浓H2SO4反应生成SeO2以回收Se。

已知:

①Se+2H2SO4(浓)===2SO2↑+SeO2+2H2O;

②2SO2+SeO2+2H2O===Se+2SO42—+4H+。

(1)Se与浓H2SO4的反应中,氧化剂是________________,还原剂是_______________。

当有标准状况下22.4LSO

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