A、 真空干燥
B、 真空蒸馏
C、 真空过滤
D、 真空换气
答案:C
A、 真空干燥
B、 真空蒸馏
C、 真空过滤
D、 真空换气
答案:C
A. 正确
B. 错误
A. 5.3g
B. 13.25g
C. 26.5g
D. 53.0g
解析:### 步骤1:计算所需的摩尔数
首先,我们需要计算500 mL的溶液中含有多少摩尔的Na2CO3。
- 溶液的体积 = 500 mL = 0.5 L
- 溶液的浓度 = 0.5 mol/L
根据摩尔浓度的公式:
\[ \text{摩尔数} = \text{浓度} \times \text{体积} \]
\[ \text{摩尔数} = 0.5 \, \text{mol/L} \times 0.5 \, \text{L} = 0.25 \, \text{mol} \]
### 步骤2:计算Na2CO3的摩尔质量
接下来,我们需要知道Na2CO3的摩尔质量。Na2CO3由两个钠(Na)、一个碳(C)和三个氧(O)组成。
- 钠(Na)的相对原子质量约为23 g/mol
- 碳(C)的相对原子质量约为12 g/mol
- 氧(O)的相对原子质量约为16 g/mol
因此,Na2CO3的摩尔质量计算如下:
\[ \text{摩尔质量} = 2 \times 23 + 12 + 3 \times 16 \]
\[ = 46 + 12 + 48 = 106 \, \text{g/mol} \]
### 步骤3:计算所需的Na2CO3质量
现在我们可以计算出所需的Na2CO3的质量:
\[ \text{质量} = \text{摩尔数} \times \text{摩尔质量} \]
\[ \text{质量} = 0.25 \, \text{mol} \times 106 \, \text{g/mol} = 26.5 \, \text{g} \]
### 结论
因此,要配制0.5 mol/L的Na2CO3溶液500 mL,需要称取26.5 g的Na2CO3,答案为C选项。
### 生动的例子
想象一下,你在厨房里准备做一杯浓郁的咖啡。你知道你想要的咖啡浓度(就像我们这里的浓度是0.5 mol/L),以及你想要的咖啡量(500 mL)。为了达到这个浓度,你需要根据咖啡豆的重量(相当于Na2CO3的质量)来决定你需要多少咖啡豆。
如果你只用了一小撮咖啡豆,咖啡就会很淡;如果你放了太多,咖啡就会变得苦涩。通过精确计算所需的咖啡豆重量(Na2CO3的质量),你就能调配出完美的咖啡(理想的溶液浓度)。
A. 500Hz
B. 1000Hz
C. 2000Hz
D. 3000Hz
解析:这道题目考察的是倍频程的中心频率的概念。倍频程是指频率范围的划分方式,通常是将频率范围分为若干个倍频段,每个倍频段的中心频率是前一个频率的两倍。
首先,我们来理解一下倍频程的概念。假设我们从某个频率开始,比如1000Hz,那么下一个倍频程的中心频率就是2000Hz,再下一个就是4000Hz,以此类推。相应地,往下一个倍频程的中心频率则是500Hz。
在这个题目中,我们需要找出哪个选项通常不是倍频程的中心频率。我们可以列出这些频率的倍频程关系:
- 500Hz 是 1000Hz 的一半(下一个倍频程)
- 1000Hz 是 2000Hz 的一半(下一个倍频程)
- 2000Hz 是 4000Hz 的一半(下一个倍频程)
而3000Hz并不符合这个倍频程的规律。因为在倍频程中,3000Hz并不是某个标准倍频程的中心频率,它位于2000Hz和4000Hz之间,但并不是这两个频率的倍频关系。
为了更好地理解这个知识点,我们可以用一个生动的例子来帮助记忆。想象一下你在一个音乐会上,乐器的音高就像频率一样。你有一个音高为500Hz的乐器(比如低音吉他),然后你有一个音高为1000Hz的乐器(比如小号),接着是2000Hz的乐器(比如小提琴),最后是4000Hz的乐器(比如高音笛子)。在这个乐器的“乐团”中,3000Hz的乐器并不在这个倍频程的“乐团”中,它就像是一个不太和谐的音符,虽然它的音高是存在的,但并不符合倍频程的规律。
A. 实际存在离子
B. 氧化物
C. 所含元素
D. 所存在的离子
A. 0.001mL
B. 0.1mL
C. 0.01mL
D. 0.02mL
A. 20~25min
B. 15~30min
C. 15~20min
D. 20~30min
A. 60dB
B. 65dB
C. 70dB
D. 75dB
A. 60dB
B. 70dB
C. 80dB
D. 90dB
A. 5~20℃
B. 5~25℃
C. 6~20℃
D. 6~25℃
A. 正确
B. 错误