3.根据如图的信息判断,下列说法中,错误的是( )

| A. | 氯原子的质子数是 17 | B. | 氯原子核外有 3个电子层 | ||
| C. | 当 X=8时,该微粒是阴离子 | D. | 在化学变化中,氯原子易失电子 |
18.
如图是甲、乙两种固体的溶解度曲线.下列说法中错误的是( )
| A. | t1℃时,50g水中最多溶解15g甲 | |
| B. | t2℃时,甲、乙饱和溶液中溶质的质量分数相等 | |
| C. | 除去甲物质中少量乙物质可采取降温结晶的方法 | |
| D. | 将甲、乙饱和溶液的温度从t2℃降到 t1℃时,甲析出晶体的质量一定大于乙析出晶体的质量 |
15.下列各组物质的两种鉴别方法,都正确的是( )
| 序号 | 物质 | 方法一 | 方法二 |
| A | 一氧化碳和二氧化碳 | 闻气味 | 通过石灰水 |
| B | 硝酸铵和碳酸钾 | 看颜色 | 加水溶解 |
| C | 食盐水和医用酒精 | 闻气味 | 蒸发结晶 |
| D | 铜粉和四氧化三铁粉 | 用磁铁吸引 | 加稀硫酸 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
14.碲(Te)被誉为“现代工业、国防与尖端技术的维生素,创造人间奇迹的桥梁”.实验室模拟提取碲的一个实验是:取某含碲溶液于烧瓶中,加入适量NaCl,加热到一定温度,持续通入SO2,待反应一定时间,过滤得到粗碲.
(1)反应的总化学方程式为:TeSO4+2SO2+3X$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Te↓+3H2SO4,则X为H2O(填化学式).
(2)为探究获得较高粗碲沉淀率的反应条件,某研究小组在控制NaC1浓度和SO2流量不变的条件下,进行下述对比试验,数据如下:
①该小组研究的反应条件是温度和反应时间.
②实验a和b 的目的是比较相同时间,不同的反应温度对粗碲沉淀率的影响.
③在上述四组实验中,最佳的反应条件是80℃和2.0h.
④为了提升设备利用效率和节约能源,可进一步优化反应条件测定粗碲沉淀率.若再设计对比实验,选择的反应条件还可以是A(填选项).
A.80℃,1.5h B.80℃,2.5h C.70℃,2.0h D.95℃,2.0h.
0 150905 150913 150919 150923 150929 150931 150935 150941 150943 150949 150955 150959 150961 150965 150971 150973 150979 150983 150985 150989 150991 150995 150997 150999 151000 151001 151003 151004 151005 151007 151009 151013 151015 151019 151021 151025 151031 151033 151039 151043 151045 151049 151055 151061 151063 151069 151073 151075 151081 151085 151091 151099 211419
(1)反应的总化学方程式为:TeSO4+2SO2+3X$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$Te↓+3H2SO4,则X为H2O(填化学式).
(2)为探究获得较高粗碲沉淀率的反应条件,某研究小组在控制NaC1浓度和SO2流量不变的条件下,进行下述对比试验,数据如下:
| 实验 | 温度/℃ | 反应时间/h | 粗蹄沉淀率/% |
| a | 65 | 3.0 | 65.0 |
| b | 80 | 3.0 | 98.9 |
| c | 80 | 2.0 | 98.9 |
| d | 90 | 2.0 | 97.0 |
②实验a和b 的目的是比较相同时间,不同的反应温度对粗碲沉淀率的影响.
③在上述四组实验中,最佳的反应条件是80℃和2.0h.
④为了提升设备利用效率和节约能源,可进一步优化反应条件测定粗碲沉淀率.若再设计对比实验,选择的反应条件还可以是A(填选项).
A.80℃,1.5h B.80℃,2.5h C.70℃,2.0h D.95℃,2.0h.