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下列因素:①溶质种类;②溶剂种类;③溶质质量;④溶剂质量;⑤温度;⑥压强;⑦搅拌...

下列因素:①溶质种类;②溶剂种类;③溶质质量;④溶剂质量;⑤温度;⑥压强;⑦搅拌、振荡.其中与固体溶解度无关的是( )
A.①②⑤
B.④⑤⑥⑦
C.③④⑥⑦
D.⑤⑥
物质的溶解度是物质溶解能力的定量表示,溶解能力的大小与溶质和溶剂的种类有关.大多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大,所以固体物质的溶解度与温度有关.由溶解度的定义可知,不管溶质或溶剂的量有多少,固体的溶解度都只看在100g溶剂中达到饱和状态时所能溶解溶质的质量,所以固体物质的溶解度与溶质质量和溶剂质量无关;固体的溶解度与压强无关,搅拌、振荡只能加快溶解的速率,而不能增大溶解的质量,故溶解度与是否搅拌或振荡无关. 【解析】 ①当温度相同时,固体物质不同则溶解度不同,如20℃时氯化钠的溶解度为36g,而硝酸钾的溶解度为31.6g,所以溶质种类影响固体物质的溶解度,正确; ②溶剂种类能影响固体物质的溶解度,如碘容易溶解在酒精中,不易溶解在水中,故碘在酒精中的溶解度大,正确; ③根据溶解度的定义,某物质在100g溶剂里达到饱和所溶解的溶质的质量,是该温度下的溶解度,故,溶质质量不影响固体物质的溶解度,不对; ④根据溶解度的定义,某温度时100g溶剂中最多溶解的质量为该温度时该物质的溶解度,所以溶剂质量不影响固体物质的溶解度,不对; ⑤大多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大,少数物质的溶解度受温度变化影响不大,极少数物质溶解度随温度的升高而减小,即温度影响固体物质的溶解度,正确; ⑥压强的改变不影响固体物质的溶解度,此项不对. ⑦搅拌、振荡的作用是加速固体物质的溶解速率,不会使物质溶解的更多,所以搅拌不影响固体物质的溶解度,不对; 故选C.
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考点分析:
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现有下列方法:①升高温度;②降低温度;③增加熟石灰;④减少熟石灰;⑤增加溶剂;⑥蒸发溶剂.能用来将熟石灰的不饱和溶液转化为饱和溶液的方法是( )
A.①③⑥
B.②③⑥
C.①③⑤
D.②④⑥
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能证明30℃时的某硝酸钾溶液已经达到饱和的正确方法是( )
A.向30℃时的该溶液中加入少量硝酸钾后搅拌,加入硝酸钾固体的不变
B.恒温蒸发10g水后,有少量硝酸钾晶体析出
C.将温度降至10℃时,有少量硝酸钾晶体析出
D.加入10g硝酸钾晶体,仍有少量硝酸钾晶体
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常温下,向一未知质量分数的硝酸钾溶液中加入少量硝酸钾晶体,经充分搅拌,发现有部分硝酸钾晶体溶解,则原溶液是( )
A.饱和溶液
B.不饱和溶液
C.各部分性质不相同的液体
D.无法确定
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我国又迎来了一个航天高峰,继“神舟六号”宇宙飞船成功发射之后,“神舟七号”又发射在即.“神舟六号”携带了50kg的氧气,供宇航员呼吸之用,同时还有一套完整的系统用来吸收二氧化碳.有些宇宙飞船内是通过盛有氢氧化锂的过滤网来除去舱内所含的二氧化碳,反应的化学方程式如下:
2LiOH+CO2═Li2CO3+H2O
(1)试计算1g氢氧化锂所能吸收二氧化碳的质量.
(2)若用氢氧化钾来代替氢氧化锂,试计算1g氢氧化钾所能吸收的二氧化碳的质量.
(反应的化学方程式为2KOH+CO2═K2CO2+H2O)
(3)利用(1)和(2)所得的结果,试解释为什么宇宙飞船选用氢氧化锂来吸收二氧化碳比用氢氧化钾更好?
(4)若每位宇航员每天所呼出的二氧化碳平均是502g:,现有4位宇航员在进行一项为期7天的太空任务,试计算在宇宙飞船上应携带氢氧化锂的质量.(在宇宙飞船内的温度和气压下,二氧化碳气体的密度为1.833g/L)
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解决问题常面临着方法的选择,面对不同的结果我们应继续探索.为得知15.8 g高锰酸钾完全分解能产生多少克氧气,小柯与小妍分别采取了以下方法:
小柯:实验测定法小妍:计算法
小柯在老师的指导下,将15.8g高锰酸钾充分加热,得到氧气1300ml.【解析】
高锰酸钾中氧元素的质量分数=
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=40.5%
氧气的质量为15.8g×40.5%=6.4g
答:15.8g高锰酸钾完全分解产生氧气6.4g.
请回答:
(1)在本实验条件下,氧气的密度为1.4×l0-3g/mL,则由小柯的测量结果可算出15.8 g高锰酸钾分解后所产生的氧气质量为______g(结果保留一位小数).
(2)大家经过讨论,认为小妍的计算方法明显错误,本题不能采用该方法计算氧气质量的一项理由是______
A.高锰酸钾中含氧元素B.锰酸钾和二氧化锰中含氧元素C.氧气中含氧元素
(3)请计算15.8 g高锰酸钾完全分解所产生的氧气质量.(写出解题过程)
(4)若实验操作无误,不考虑实验中的误差,针对小柯的测定结果与你的计算结果,请提出一种合理的猜测:______
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