题目内容
17.下列有关溶液的叙述正确的是( )①饱和溶液一定是浓溶液,不饱和溶液一定是稀溶液;
②20℃时,若100克食盐饱和溶液中含有10克食盐,则20℃时食盐的溶解度是10克;
③20℃时,硫酸铜饱和溶液的质量分数一定比不饱和溶液的质量分数大;
④20℃时,A物质在100克水中最多可溶解50克,70℃时B物质在100克水中溶解了181克刚好饱和,则B物质的溶解度大于A物质的溶解度.
| A. | ③ | B. | ②③ | C. | ②④ | D. | ①② |
分析 ①根据溶液的浓稀和是否饱和的关系考虑;②必须有饱和的限制;③同一温度,同一溶质饱和溶液比不饱和溶液浓度大;④比较溶解度大小必须有温度的限制,否则不能比较大小.
解答 解:①饱和溶液不一定是浓溶液,不饱和溶液不一定是稀溶液,故①错;
②必须有饱和的限制,故②正确;
③同一温度,同一溶质饱和溶液比不饱和溶液浓度大,即溶质质量分数大,所以20℃时,100克硫酸铜饱和溶液的质量分数一定比100克硫酸铜不饱和溶液的质量分数大,故③正确;
④比较溶解度大小必须有温度的限制,否则不能比较大小,故④错误;
故选B.
点评 解答本题关键是熟悉溶解度的四要素,知道溶液的浓稀和溶液是否饱和的关系.
练习册系列答案
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7.
“碳”的世界丰富多彩,让我们一起走进“碳”的世界.
(1)根据表中提供的信息,回答问题.
表中几种物质均是由碳元素组成的单质,其物理性质却不相同,原因是碳原子的排列方式不同.
(2)如图所示的“碳海绵”是已知最轻的固体材料,它由碳元素组成,具有多孔结构,弹性好,对石油有很强的吸附能力(不吸水),将吸入的石油挤出后仍可恢复原状.下列关于“碳海绵”的说法不正确的是B(填序号)
A、可处理海上石油泄漏 B、不可重复使用
C、在一定条件下可还原氧化铜 D、在氧气中完全燃烧的产物是CO2
(3)“向污染宣战”是今年世界环境日的中国主题.机动车排放的尾气中常含有NO、CO等气体.如果在汽车上装一个尾气处理装置,在催化剂的作用下,使NO和CO发生反应,生成两种参与大气循环的气体,写出该反应的化学方程式2NO+2CO$\frac{\underline{\;催化剂\;}}{\;}$N2+2CO2.
(1)根据表中提供的信息,回答问题.
| 金刚石 | 石墨 | C60 | |
| 结构 | |||
| 用途 | 裁玻璃、切割大理石、作钻机的钻头 | 作电极材料 | 作超导体材料 |
| 相应的性质 | 硬度大 | 优良的导电性 |
(2)如图所示的“碳海绵”是已知最轻的固体材料,它由碳元素组成,具有多孔结构,弹性好,对石油有很强的吸附能力(不吸水),将吸入的石油挤出后仍可恢复原状.下列关于“碳海绵”的说法不正确的是B(填序号)
A、可处理海上石油泄漏 B、不可重复使用
C、在一定条件下可还原氧化铜 D、在氧气中完全燃烧的产物是CO2
(3)“向污染宣战”是今年世界环境日的中国主题.机动车排放的尾气中常含有NO、CO等气体.如果在汽车上装一个尾气处理装置,在催化剂的作用下,使NO和CO发生反应,生成两种参与大气循环的气体,写出该反应的化学方程式2NO+2CO$\frac{\underline{\;催化剂\;}}{\;}$N2+2CO2.
8.下列实验现象描述正确的是( )
| A. | 将生锈的铁钉与盐酸混合,一定能得到浅绿色溶液 | |
| B. | 硫酸铜与氢氧化钠溶液混合,产生白色沉淀 | |
| C. | 充分加热碳酸氢铵固体,生成黑色物质 | |
| D. | 将红热铁丝插入氧气中,火星四射,放出大量的热,生成黑色固体 |
5.下列实验方案或措施不合理的是( )
| A. | 用浓硫酸干燥氢气 | |
| B. | 用熟石灰中和酸性土壤 | |
| C. | 用酚酞试液检验氢氧化钠溶液是否变质 | |
| D. | 用稀盐酸除去盛过石灰水的试剂瓶内壁上的碳酸钙 |
12.如图所示实验装置或实验操作正确的是( )
| A. | 除去一氧化碳中的二氧化碳 | B. | 稀释浓硫酸 | ||
| C. | 氢气与氧化铜反应装置 | D. | 加热蒸发氯化钠溶液 |
9.除去物质中的少量杂质(括号内的为杂质)所选用的试剂正确的是( )
| A. | 氯化钠溶液 (氯化镁) 加入适量烧碱溶液,再过滤 | |
| B. | 硝酸钠溶液( 硫酸钠) 加入适量氯化钡溶液,再过滤 | |
| C. | 熟石灰 (石灰石) 加入盐酸 | |
| D. | 氯化氢(二氧化碳) 通过澄清石灰水 |
6.宇宙飞船内,用含氢氧化锂的过滤网除去宇航员呼出的二氧化碳,该反应的化学方程式为:2LiOH+CO2═Li2CO3+H2O.下列说法中正确的是( )
| A. | 该反应是置换反应 | |
| B. | 该反应中有元素化合价发生变化 | |
| C. | LiOH是一种碱 | |
| D. | 该反应可用于吸收空气中的CO2,减少污染 |