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恒温下,氯化钠的饱和溶液露置在空气中一段时间后,有少量固体析出,则下列说法中,正确的是
[ ]
A. 氯化钠的溶解度变小
B. 溶液中氯化钠的质量分数变小
C. 溶液中溶剂的质量变小
D. 溶液变成不饱和溶液
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24、如图所示,一物体悬挂在饱和的硝酸钾溶液中,请说明在下列情况下弹簧秤读数变化情况(填“变大”、“变小”或“不变”).
(1)如果在恒温时加入一定量的硝酸钾晶体,弹簧秤读数
不变
.
(2)如果降低上述(1)的溶液的温度,弹簧秤读数
变大
.
(3)如果向(1)的溶液中加入少量氯化钠晶体,弹簧秤读数
变小
.
24、根据氯化钠的溶解度曲线,完成下列问题.
(1)A点所示溶液为某温度下氯化钠的
不饱和
(选填“饱和”或“不饱和”)溶液.
(2)将B点所示的溶液升高温度到40℃(忽略水的蒸发),此时溶液中溶质质量分数将
不变
(选填“变大”或“变小”或“不变”).
(3)B点代表20℃时氯化钠的溶解度为36.0g,若将满足B点指标的溶液恒温蒸发10g水,会有
3.6
g氯化钠晶体折出.
15、A、根据氢氧化钙的溶解度曲线,完成下列问题.
(1)曲线上满足A点指标的溶液在升高温度后会产生的现象是:
出现浑浊
,此时的溶液中溶质质量分数将
变小
(选填“变大”或“变小”或“不变”)
(2)若向曲线上满足A点指标的溶液中加入生石灰,则溶液中的溶质质量将
减少
(选填“增加”或“减少”或“不变”)
B、根据氯化钠的溶解度曲线,完成下列问题.
(1)A点所示溶液为某温度下氯化钠的
不饱和
(选填“饱和”或“不饱和”)溶液.
(2)将B点所示的溶液升高温度到40℃(忽略水的蒸发),此时溶液中溶质质量分数将
不变
(选填“变大”或“变小”或“不变”).
(3)B点代表20℃时氯化钠的溶解度为36.0g,若将满足B点指标的溶液恒温蒸发10g水,会有
3.6
g氯化钠晶体折出.
26、a.根据氢氧化钙的溶解度曲线,完成下列问题.
(1)曲线上满足A点指标的溶液在升高温度后会产生的现象是:
出现浑浊
,此时的溶液中溶质质量分数将
变小
(选填“变大”或“变小”或“不变”)
(2)若向曲线上满足A点指标的溶液中加入生石灰,则溶液中的溶质质量将
减少
(选填“增加”或“减少”或“不变”)
b.根据氯化钠的溶解度曲线,完成下列问题.
(1)A点所示溶液为某温度下氯化钠的
不饱和
(选填“饱和”或“不饱和”)溶液.
(2)将B点所示的溶液升高温度到40℃(忽略水的蒸发),此时溶液中溶质质量分数将
不变
(选填“变大”或“变小”或“不变”).
(3)B点代表20℃时氯化钠的溶解度为36.0g,若将满足B点指标的溶液恒温蒸发10g水,会有
3.6
g氯化钠晶体折出.
Ⅰ.下表是NaCl和KCl的溶解度数据,请回答下列问题.
温度(℃)
0
20
40
60
80
100
溶解度
(g)
NaCl
35.7
36.0
36.6
37.3
38.4
39.2
KCl
27.6
34.0
40.0
45.5
51.1
56.7
(1)40℃时,氯化钠的溶解度是
36.6
36.6
g.
(2)将80℃时,同质量的NaCl和KCl的饱和溶液,分别冷却到0℃,析出晶体最多的是_
KCl
KCl
(填“NaCl”或“KCl”)溶液.
(3)20℃时,向两只分别盛有35g NaCl和KCl固体的烧杯中,各加入100g水,充分溶解后,能形成饱和溶液的物质是
KCl
KCl
,其溶液的溶质质量分数是
25.4%
25.4%
(精确到0.1%).
(4)温度不变的情况下,若要将接近饱和的KCl溶液变成饱和溶液,可采用的方法是
加入氯化钾
加入氯化钾
恒温蒸发溶剂
恒温蒸发溶剂
_.(写一种)
Ⅱ.阅读下列三段材料,回答问题:
材料一:l869年,俄国化学家门捷列夫对已发现的元素进行研究,制作了元素周期表(右表是其片断),并在他的元素周期表中留下了许多空位代表尚未发现的新元素,其中就预言了“类铝”这种新元素.
材料二:l875年,法国化学家布瓦博德朗公布了他发现的新元素镓(元素符号为Ga)的性质:镓是银白色金属,密度4.7g?cm
-3
,能与水剧烈反应生成氢气和氢氧化镓.不久,他收到门捷列夫的来信称:镓就是我预言的“类铝”,其密度应在5.9-6.0g?cm
-3
之间.
材料三:l876年,布瓦博德朗将金属镓提纯后测得镓的密度为5.94g?cm
-3
,从而验证了元素周期表的正确性.随后科学家根据元素周期表的空位,按图索骥,发现了许多新元素.目前金属镓广泛用于制造半导体材料.镓的原子结构示意图如右图所示.
(1)镓元素的质子数为
31
31
,其氯化物的化学式为
GaCl
3
GaCl
3
.
(2)请根据上述材料,小结金属镓的有关知识:
①物理性质:镓是银白色金属,密度为5.94g?cm
-3
②化学性质(请用化学方程式表示):
2Ga+6H
2
O
△
.
2Ga(OH)
3
+3H
2
↑
2Ga+6H
2
O
△
.
2Ga(OH)
3
+3H
2
↑
;
③用途:
制造半导体材料
制造半导体材料
.
关 闭
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