2022-2023学年云南省玉溪市江川区第二中学高一化学第一学期期中检测模拟试题含解析.doc

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1、2022-2023学年高一上化学期中模拟试卷注意事项:1答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2答题时请按要求用笔。3请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、常温常压下,等质量的CH4、CO2、O2、SO2分别吹出四个气球,其中气体为CH4的是( )ABCD2、清初泉州府志记载:“初,人不知盖泥法,元时南安有黄长者为宅煮糖

2、,宅垣忽坏,去土而糖白,后人遂效之。” 下列选项中,与文中“盖泥法”的原理相同的是A从地沟油中蒸馏出植物油B活性炭除去水中的红色墨汁C用结晶法除去KNO3中的NaClD用过滤法除去河水中泥沙3、在强酸性溶液中能大量共存的无色透明离子组是AK+、Na+、NO3、MnO4 BK+、Na+、Br、CO32CMg2+、Na+、Cl、SO42 DNa+、Ba2+、OH、SO424、下列物质在水溶液中电离,电离方程式错误的是( )ANaHSO4=Na+H+BMg(NO3)2=Mg2+2CNaHCO3=Na+H+DNa2SO4=2Na+5、下列反应中,参加反应的HCl只有部分被氧化的是ANaOH+HCl=N

3、aCl+H2OBZn+2HCl=ZnCl2+H2CMnO2+4HCl(浓) MnCl2+2H2O+Cl2DCuO+2HCl=CuCl2+H2O6、下列关于氧化物的叙述正确的是( )A金属氧化物一定是碱性氧化物 BCO2是碱性氧化物C碱性氧化物都能与碱反应 D氧化铜是碱性氧化物,但不与水反应7、下列有关实验的选项正确的是 A配制100mL 0.10molL1NaOH溶液B苯萃取碘水中I2,分出水层后的操作C该装置所示的分离方法和物质的溶解性无关D从食盐水中提取NaCl固体AABBCCDD8、下列电离方程式书写错误的是( )AHCl溶于水:HCl=H+Cl-BKOH溶于水:KOH=K+OH-CFe

4、2(SO4)3溶于水:Fe2(SO4)3=2Fe2+3SOD(NH4)2SO4溶于水:(NH4)2SO4=2NH+SO9、下列关于电解质说法正确是( )A能导电的物质叫电解质BNaCl晶体不导电,所以NaCl不是电解质C熔融的KOH导电,所以KOH是电解质D电解质在通电时发生电离10、下列关于胶体的说法正确的是( )A向煮沸的NaOH溶液中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,可制得Fe(OH)3胶体B胶体和溶液的本质区别是能否产生丁达尔效应C胶体和溶液可以利用滤纸分离,这种提纯方式是渗析D丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,是一种物理现象11、标准状况下 224 mL 某气体的质量为 0.32

5、g,该气体的摩尔质量为( )A16 gmol-1 B32 gmol-1 C64 gmol-1 D80 gmol-112、下列离子方程式改写成化学方程式正确的是AMg22OHMg(OH)2 MgCO32Ba(OH)2Mg(OH)2BaCO3BCD13、下列关于物质分类的正确组合是( )分类 组合碱酸盐碱性氧化物酸性氧化物AKOHH2SO4NaHCO3MgOCO2BNaOHNH4ClNaClNa2ONOCNaOHCH3COOHCaF2CO2SO2DNa2SO4NH4NO3CaCO3CaOSO3AABBCCDD14、一个密闭容器,中间有一可自由滑动的隔板(厚度不计)将容器分成两部分,当左边充入8mo

6、lN2,右边充入CO和CO2的混合气体共64g时,隔板处于如图位置(保持温度不变),下列说法正确的是( )A右边CO与CO2分子数之比为3:1B右侧CO的质量为14gC右侧气体密度是相同条件下氧气密度的2倍D若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,保持温度不变,则前后两次充入情况容器内的压强之比为6: 515、把NaCl和Al2(SO4)3溶于稀盐酸得到混合溶液,其中Na+、Al3+、Cl的数目之比为123,则溶液中下列关系正确的是()AH+与Cl数目比为23BAl3+与SO42数目比为 32CNa+与Cl数目比为11DCl与SO42数目比为1316、在标准状况下,将aL

7、NH3完全溶于水得到VmL氨水,溶液的密度为gcm3,溶质的质量分数为w,溶质的物质的量浓度为cmolL1。下列叙述中正确的是()c 100%c若上述溶液中再加入VmL水后,所得溶液的质量分数大于0.5w将50 g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5cmolL1,则加入水的体积应大于50 mLABCD二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D四种可溶性盐,它们的阳离子分别可能是Ba2+、Ag+、Na+、Cu2+中的某一种,阴离子分别可能是NO3-、Cl-、CO32-、SO42-中的某一种。把四种盐分别溶解于盛有蒸馏水的四支试管中,只有C盐的溶液呈蓝色。若向的四支试管中分别加盐酸,B盐溶液

8、有沉淀产生,D盐溶液有无色无味气体逸出。根据实验事实可推断它们的化学式为:A _、B_、C _、D_。18、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

9、:(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、,其中发生了离子反应,离子方程式为:_。19、实验室需要0.1mol/LNaOH溶液450mL和0.5mol/L的硫酸溶液500mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题。(1)在下图所示仪器中,配制上述溶液肯定不需要的是_(填序号),除图中已有仪器外,配制上述溶液还需要的玻璃仪器是_。(2)在容量瓶的使用方法中,下列操作不正确的是_A使用容量瓶前检验是否漏水B容量瓶用水洗

10、净后,再用待配溶液洗涤C配制溶液时,如果试样是固体,把称好的固体用纸条小心倒入容量瓶中,缓慢加水至接近刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。D配制溶液时,若试样是液体,用量筒取样后用玻璃棒引流倒入容量瓶中,缓慢加水至刻度线12cm处,用胶头滴管加蒸馏水至刻度线。E盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,另一只手托住瓶底,把容量瓶反复倒转多次,摇匀。(3)根据计算用托盘天平称取的质量为_g。在实验中其他操作均正确,若定容时仰视刻度线,则所得溶液浓度_0.1mol/L(填“大于”“小于”或“等于”)。(4)根据计算得知,需用量筒量取质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为_mL,如果实

11、验室有15mL、20mL、50mL量筒,应选用_mL量筒最好。20、(1)写出下列仪器的名称: , , 。(2)仪器中,使用时必须检查是否漏水的是 (填序号)。(3)若利用装置分离酒精和水的混合物,还缺少的仪器是 ,将仪器补充完整后进行的实验操作的名称为 ;的进水口是 (填“f”或“g”)。21、已知元素A焰色反应为黄色,B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,请回答:(1)元素符号:A_,B_;(2)元素B的离子结构示意图为_,B的单质常温下是_态(3)A和B形成的化合物的化学式是_,该化学式_(选填“能”或“不能”)称为分子式,它是通过_键形成的,属于_化合物(选填“离子”或“共价”)参考答案

12、一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】同温同压下,相同质量的气体,体积之比与摩尔质量成反比,即摩尔质量越大,气体占有的体积越小,以此解答。【详解】CH4的摩尔质量为16g/mol,CO2的摩尔质量为44g/mol,O2的摩尔质量为32g/mol,SO2的摩尔质量为64g/mol,故同温同压下,等质量的CH4、CO2、O2、SO2占有体积大小为:CH4O2CO2SO2,故选D。2、B【解析】文中“去土而糖白”是指固体土吸附糖色,所以文中“盖泥法”的原理为吸附。A. 从地沟油中蒸馏出植物油,属于蒸馏法,与“盖泥法”的原理不相同,选项A不选;B. 活性炭除去水中的红色墨汁,属于吸附,与

13、“盖泥法”的原理相同,选项B选;C. 用结晶法除去KNO3中的NaCl,属于结晶法,与“盖泥法”的原理不相同,选项C不选;D. 用过滤法除去河水中泥沙,属于过滤,与“盖泥法”的原理不相同,选项D不选;答案选B。3、C【解析】离子间如果发生化学反应则不能大量共存,反之是可以的,结合离子的性质、溶液无色显强酸性分析解答。【详解】A在酸性溶液中MnO4显紫色,故A错误;BCO32和H不能大量共存,二者反应生成二氧化碳和水,故B错误;C在酸性溶液中四种离子间不反应且均是无色的,能够大量共存,故C正确;DOH和H不能大量共存,二者反应生成水,Ba2和SO42不能大量共存,二者反应生成硫酸钡沉淀,故D错误

14、。答案选C。4、C【解析】A硫酸为强酸,在水溶液中完全电离,所以在溶液中也发生完全电离,电离方程式为NaHSO4=Na+H+,A正确;BMg(NO3)2为强电解质,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Mg(NO3)2=Mg2+2,B正确;C碳酸为弱酸,所以在水溶液中发生部分电离,电离方程式为NaHCO3=Na+,C错误;DNa2SO4为强电解质,在水溶液中发生完全电离,电离方程式为Na2SO4=2Na+,D正确;故选C。5、C【解析】A选项,NaOH+HCl=NaCl+H2O,HCl没有化合价变化,故A错误;B选项,Zn+2HCl=ZnCl2+H2,HCl中氢化合价全部降低,被还原,故B错误;

15、C选项,MnO2+4HCl(浓) MnCl2+2H2O+Cl2,HCl中Cl化合价部分升高,被氧化,故C正确;D选项,CuO+2HCl=CuCl2+H2O,HCl没有化合价变化,故D错误。综上所述,答案为C。6、D【解析】A,金属氧化物不一定是碱性氧化物,如Al2O3属于两性氧化物,Mn2O7属于酸性氧化物,A项错误;B,CO2属于酸性氧化物,B项错误;C,碱性氧化物能与酸反应生成盐和水,与碱不反应,C项错误;D,CuO与酸反应生成铜盐和水,CuO是碱性氧化物,CuO与水不反应,D项正确;答案选D。点睛:本题考查碱性氧化物与金属氧化物的关系,碱性氧化物的性质。把握碱性氧化物的概念是解题的关键,

16、碱性氧化物一定是金属氧化物,金属氧化物不一定是碱性氧化物,碱性氧化物能与酸反应生成对应的盐和水,碱性氧化物不一定能与水化合成相应的碱如CuO等与水不反应。7、C【解析】A.容量瓶只能配制溶液,不能稀释或溶解药品,所以溶解烧碱时不能用容量瓶,应该用烧杯,故A错误;B. .萃取时,苯密度小于水密度,所以苯在水的上层,所以含有碘的苯层应该从上口倒出,故B错误;C.蒸馏与沸点有关,和物质的溶解性无关, 故C正确;D. 水易挥发,可用蒸发的方法提取氯化钠,故D错误;答案选C。8、C【解析】A. HCl溶于水全部电离成H+和Cl-,电离方程式为HCl=H+Cl-,故A正确;B. KOH溶于水全部电离成K+

17、和OH-,电离方程式为KOH=K+OH-,故B正确;C. Fe2(SO4)3溶于水全部电离成Fe3+和SO,电离方程式为Fe2(SO4)3=2Fe3+3SO,故C 错误;D. (NH4)2SO4溶于水全部电离成NH和SO,电离方程式为(NH4)2SO4=2NH+SO,故D正确;答案选C。9、C【解析】A、在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物是电解质,能导电的物质不一定是电解质,如金属单质能导电,但金属单质不是化合物,所以不是电解质也不是非电解质, 选项A错误;B、氯化钠晶体中不含自由移动的离子或电子,所以氯化钠晶体不导电,但熔融态的氯化钠含有自由移动的离子,所以熔融态氯化钠能导电,氯化钠是电解

18、质,选项B错误;C、熔融态的氢氧化钾能电离出自由移动的离子,所以熔融状态氢氧化钾能导电,氢氧化钾是化合物,所以氢氧化钾是电解质,选项C正确;D、电解质在水溶液里或熔融状态下发生电离,不是在通电条件下发生电离,选项D错误;答案选C。10、D【解析】A向沸水中逐滴加入少量饱和FeCl3溶液,继续加热至溶液呈红褐色,可制得Fe(OH)3胶体,故A错误;B胶体和溶液的本质区别是分散质粒子直径的大小,故B错误;C胶体和溶液都可以透过滤纸,不能用滤纸分离,故C错误;D丁达尔效应是胶体粒子对光线散射形成的,由于没有新物质生成,是一种物理现象,故D正确;故选D。11、B【解析】根据nV/Vm、Mm/n计算。【

19、详解】标准状况下224mL气体的物质的量为0.224L22.4L/mol0.01mol,因此该气体的摩尔质量为0.32g0.01mol32g/mol,故答案为B。12、D【解析】AMg22OHMg(OH)2表示可溶性镁盐和可溶性强碱反应生成氢氧化镁沉淀,而MgCO3不溶于水,不能拆成离子,离子方程式改写成化学方程式不正确,A错误;BCO32-+2H+=CO2+H2O表示可溶性碳酸盐和可溶性强酸反应,而NaHCO3属于弱酸的酸式盐,HCO3-属于弱酸根,不能拆成CO32-和H+形式,离子方程式改写成化学方程式不正确,B错误;CFe2O3+6H+=2Fe3+3H2O表示氧化铁与可溶性强酸反应生成铁

20、盐和水,不能生成硫酸亚铁和水,离子方程式改写成化学方程式不正确,C错误;DH+OH-=H2O表示可溶性强酸和可溶性强碱反应生成水,而氢氧化钠属于可溶性强碱,硫酸属于可溶性强酸,二者均能拆成离子形式,离子方程式改写成化学方程式正确,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】判断改写是否正确,即判断两者在反映化学变化的实质方面是否等价。应注意可溶性强电解质写成离子符号,难溶物、气体、弱电解质均要写成分子式形式。13、A【解析】溶于水电离出的阳离子全部是氢离子的化合物是酸,电离出的阴离子全部是氢氧根离子的化合物是碱,由金属阳离子或铵根离子与酸根离子组成的化合物是盐,能与碱反应生成盐和水的氧化物是酸性氧化物

21、,能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,据此解答。【详解】A、物质的分类均正确,A正确;B、NH4Cl是盐,NO不是酸性氧化物,属于不成盐氧化物,B错误;C、CO2不是碱性氧化物,属于酸性氧化物,C错误;D、硫酸钠和硝酸铵均是盐,D错误。答案选A。14、A【解析】左右两侧气体温度、压强相同,相同条件下,体积之比等于物质的量之比,左右体积之比为4:1,则左右气体物质的量之比为4:1,所以右侧气体物质的量=8mol/4=2mol,CO和CO2质量为64g,设CO的物质的量为xmol,则二氧化碳物质的量为(2x)mol,28xg+44(2x)g=64g,x=1.5mol,则CO的物质的量为1.5

22、mol,二氧化碳的物质的量为0.5mol,A.气体的物质的量之比等于其分子数之比,所以右边CO与CO2分子数之比为1.5mol:0.5mol=3:1,故A正确;B.m(CO)=nM=1.5mol28g/mol=42g,故B错误;C.相同条件下气体密度之比等于其摩尔质量之比,右边气体平均摩尔质量=64g/2mol=32g/mol,与氧气摩尔质量相等,所以混合气体与氧气密度之比为1:1,故C错误;D.若改变右边CO和CO2的充入量而使隔板处于距离右端1/3处,则左右空间体积之比为2:1,左右气体物质的量之比为2:1,充入二氧化碳和CO物质的量为4mol,相同条件下气体的物质的量之比等于其压强之比,

23、所以其压强之比为(8+2)mol:(8+4)mol=5:6,故D错误。答案选A。15、A【解析】设溶液中Na+、Al3+、Cl的物质的量分别是xmol、2xmol、3xmol,根据硫酸铝的化学式可知硫酸根的物质的量是3xmol;忽略氢氧根的物质的量,根据电荷守恒可知氢离子的物质的量是3xmol+3xmol2xmol2xmol32xmol,所以A. H+与Cl数目比为2:3,A正确;B. Al3+与SO42数目比为2:3,B错误;C. Na+与Cl数目比为1:3,C错误;D. Cl与SO42数目比为1:1,D错误,答案选A。16、D【解析】氨气的物质的量是,所以浓度是,则错误,正确;氨水的密度小

24、于水,若上述溶液中再加入V mL水后,则所得溶液的质量分数小于于0.5w,错误;氨水的密度随溶液浓度的增大而减小,根据可知,如果加入等质量的水,则稀释后溶液的浓度大于0.5cmol/L,因此将50g上述溶液加入一定量的水稀释成0.5 c molL1,则加入水的体积应大于50mL,正确,答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、A.BaCl2 B. AgNO3 C. CuSO4 D. Na2CO3【解析】试题分析:C盐的溶液呈蓝色,所以C盐中一定含有铜离子,但是一定不含油碳酸根离子;向四种盐溶液中分别加入盐酸,B盐溶液有沉淀生成,所以B盐中含有银离子,不含有氯离子、硫酸根离子、碳酸根离子,D

25、盐溶液有无色无味气体逸出,说明D含有碳酸根离子,所以D必须为Na2CO3,B为AgNO3,C为CuSO4,A为BaCl2。考点:物质的鉴别点评:本题考查了物质的鉴别,该考点是高考考查的重点,本题要注意题干的要求即每种离子只能用一次,本题比较容易。18、(1)Na2CO3溶液,稀盐酸;(2)CO32-+Ba2+=BaCO3;CO32-+2H+=CO2+H2O;(3)Ba2+OH-+H+SO42-=BaSO4+H2O,OH-;(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,

26、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

27、-+H+SO42-=BaSO4+H2O;OH-;(4)实验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;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。19、A、C 烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶 BCD 2.0 小于 13.6 15 【解析】(1)配制一定物质的量浓度溶液的一般步骤:计算、称量或者量取、溶解或者稀释、移液、洗涤、定容、摇匀,用到的仪器:托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、

28、500mL容量瓶、胶头滴管,所以用不到的仪器:平底烧瓶、分液漏斗;还缺少的仪器:烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶;(2)A容量瓶是带有活塞的仪器,使用前要检查是否漏水,故A正确;B容量瓶用蒸馏水洗净后,不能够使用待配溶液润洗,否则导致配制的溶液浓度偏高,故B错误;C容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于溶解,应该在烧杯中溶解固体,故C错误;D容量瓶是精密定量仪器,只能用于配制一定物质的量浓度的溶液,不能用于稀释浓溶液,应该在烧杯中稀释浓溶液,故D错误;E摇匀的正确操作为:盖好瓶塞,用食指顶住瓶塞,用另一只手的手指托住瓶底,把容量瓶倒转和摇动多次,故E正确;答案为BCD

29、;(3)需要0.1mol/LNaOH溶液450mL,应选择500mL容量瓶,实际配制500mL溶液,需要溶质的质量=0.1mol/L0.5L40g/mol=2.0g;若定容时仰视刻度线,导致溶液体积偏小,所配溶液浓度偏低;(4)浓H2SO4的物质的量浓度c=mol/L=18.4mol/L,稀释前后溶质的物质的量不变,设需要浓硫酸的体积为V,则:V18.4mol/L=0.5L0.5mol/L,解得V=13.6ml,应选用15mL规格的量筒。20、(1)蒸馏烧瓶,冷凝管,容量瓶。(2)(3)温度计,蒸馏,g【解析】试题分析:(1)根据仪器的结构可知,为蒸馏烧瓶,为冷凝管,为容量瓶,故答案为:蒸馏烧

30、瓶,冷凝管,容量瓶;(2)容量瓶在使用前一定要查漏,故答案为:;(3)利用蒸馏装置分离酒精和水的混合物,必须使用温度计,故答案为:温度计;制取蒸馏水的实质是蒸馏过程,冷凝管下口是进水口,上口是出水口。考点:考查化学实验的基本操作知识21、Na Cl 气 NaCl 不能 离子键 离子 【解析】分析:已知元素A焰色反应为黄色,A为Na;元素B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,B为Cl;Cl2常温下呈液态;Cl原子最外层电子数是7,易得1个电子,Na原子最外层电子数是1,易失电子;Cl与Na形成的化合物NaCl为离子化合物。详解:已知元素A焰色反应为黄色,A为Na;元素B的一价阴离子的电子层结构与氩相同,B为Cl;(1)元素符号:A为Na;B为Cl;(2)元素氯离子的结构示意图为,氯气常温下呈气态;(3)Cl与Na形成的化合物是活泼金属和活泼非金属组成,其化学式为NaCl,该化学式不能称为分子式,因为它是通过离子键键形成的,属于离子化合物。因此,本题答案为:NaCl ;不能; 离子键; 离子。

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