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将下列物质分别放到水中,充分搅拌不能得到溶液的是( )。
A.蔗糖 B.氯化钠
C.面粉 D.高锰酸钾
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C
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19、下表列出了KNO
3
在不同温度下的溶解度.
温度/℃
0
20
40
60
80
100
溶解度/g
13.3
31.6
63.9
110
169
246
(1)由上表可推出KNO
3
溶解度曲线的变化规律是KNO
3
溶解度随温度升高而
增大
.
(2)在20℃时,把40 g KNO
3
放入小烧杯中,然后再加入100 g水不断搅拌,形成溶液的质量为
131.6
g;该溶液是
饱和
(填“饱和”或“不饱和”)溶液.
(3)如图所示,把上述(2)中的小烧杯放到盛水的大烧杯中.若将少量的下列物质分别小心地加入到大烧杯的水中,不断搅拌,能够使小烧杯中的KNO
3
溶液溶质的质量分数增大的是
①③
(填序号).①浓硫酸,②硝酸铵,③氢氧化钠,④冰
(4)60℃时,把55g KNO
3
溶于水配成饱和溶液,最多可配得饱和溶液的质量为
105
g.
22、下表列出了KNO
3
在不同温度下的溶解度.
温度/℃
0
20
40
60
80
100
溶解度/g
13.3
31.6
63.9
110
169
246
(1)由上表可推出KNO
3
溶解度曲线的变化规律是
KNO
3
溶解度曲线随温度上升而不断上升
.
(2)20℃时,把40g KNO
3
放入小烧杯中,然后再加100g水不断搅拌,形成溶液的质量为
131.6
g;该溶液是
饱和
(填“饱和”或“不饱和”)溶液.
(3)如右图所示,把上述(2)中的小烧杯放到盛水的大烧杯中.若将少量的下列物质分别小心地加入到大烧杯的水中,不断搅拌,能够使小烧杯中的KNO
3
溶液溶质的质量分数减小的是
②④
(填序号).
①浓硫酸 ②硝酸铵 ③氢氧化钠 ④冰.
19、下表列出了KNO
3
在不同温度下的溶解度.
温度/℃
0
20
40
60
80
100
溶解度/g
13.3
31.6
63.9
110
169
246
(1)由上表可推出KNO
3
溶解度曲线的变化规律是
溶解度随温度的升高而增大
.
(2)20℃时,把40g KNO
3
放入小烧杯中,然后再加100g水不断搅拌,形成溶液的质量为
131.6
g;该溶液是
饱和
(填“饱和”或“不饱和”)溶液.
(3)如图所示,把上述(2)中的小烧杯放到盛水的大烧杯中.若将少量的下列物质分别小心地加入到大烧杯的水中,不断搅拌,能够使小烧杯中的KNO
3
溶液溶质的质量分数增大的是
①③
(填序号).
①浓硫酸 ②硝酸铵 ③氢氧化钠 ④冰.
(2010?河西区一模)木糖醇是一种理想的蔗糖替代品,适合糖尿病患者食用.
(1)木糖醇的化学式为C
5
H
12
O
5
,它是由
三
三
种元素组成的.木糖醇和蔗糖的溶解度曲线如图甲,据图回答:
(2)①图甲中M点表示的含义是
30℃时木糖醇和蔗糖的溶解度都为70g
30℃时木糖醇和蔗糖的溶解度都为70g
.
②60℃时,向l00g水中加入80g木糖醇,充分溶解后,所得的溶液是
不饱和
不饱和
溶液(选填“饱和”或“不饱和”),
③若将30℃时蔗糖的不饱和溶液转变成饱和溶液,可采用的一种方法是
降低温度或加入蔗糖或蒸发溶剂
降低温度或加入蔗糖或蒸发溶剂
;若将30℃时340g 20%的蔗糖溶液浓缩成40%的溶液,应蒸发
170
170
g 水.
④将30℃时,将木糖醇和蔗糖分别形成的饱和溶液(固体全溶解)温度升高到60℃时,两种溶液中溶质的质量分数:木糖醇
等于
等于
蔗糖(选填“大于”、“小于”或“相等”).
⑤如图乙所示,在常温下,将蔗糖和水加到小烧杯中,充分溶解后仍然有少量的蔗糖未溶解,然后把小烧杯放到盛有水的大广口瓶中.若将少量的下列物质分别小心地加入到大广口瓶中,不断搅拌,能够使小烧杯中的蔗糖溶液溶质的质量分数增大的是
ac
ac
(填序号).
a.浓硫酸 b.硝酸铵 c.氢氧化钠 d.冰.
下表列出了KNO
3
在不同温度下的溶解度.
温度/℃
0
20
40
60
80
100
溶解度/g
13.3
31.6
63.9
110
169
246
(1)20℃时,把40g KNO
3
放入小烧杯中,然后再加100g水不断搅拌,形成溶液的质量为
131.6
131.6
g;该溶液是
饱和
饱和
(填“饱和”或“不饱和”)溶液.
(2)如图所示,把上题中的小烧杯放到盛水的大烧杯中.若将少量的下列物质分别小心地加入到大烧杯的水中,不断搅拌,能够使小烧杯中的KNO
3
溶液溶质的质量分数增大的是
AC
AC
(填序号).
A浓硫酸 B硝酸铵 C氢氧化钠 D冰.
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