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| A、t1℃时,三种物质的溶解度大小顺序为A<B<C | B、将t3℃时,A、B、C的饱和溶液降温到t2℃所得溶液的溶质质量分数由大到小的顺序为B>A=C | C、当A中混有少量B时,可以用降温结晶的方法提纯A | D、若要将组成在N点的A溶液转变为M点的A溶液,可以采取恒温蒸发溶剂的方法 |
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| A、20℃时,甲溶液中溶质质量一定小于乙溶液 | B、20℃时,可配制溶质质量分数为30%的乙溶液 | C、20℃时,100 g水中加入20 g甲可得到饱和溶液 | D、50℃时,100 g水中加入20 g乙并降温至20℃,溶液由不饱和变饱和 |
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| A、t2℃时,甲、乙两种物质的溶解度相等 | B、甲的溶解度随温度的升高而增大 | C、分别将t3℃时甲、乙、丙的饱和溶液降温至t1℃,则所得的三种溶液中溶质的质量分数大小关系是乙>丙>甲 | D、t1℃时,丙的饱和溶液中溶质的质量分数为28.6% |
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| A、t2℃时甲、乙两物质的溶解度相等 | B、温度大于t2℃时,甲、乙、丙三种固体物质溶解度的大小关系是甲>乙>丙 | C、当甲中混入少量乙时,可用冷却热饱和溶液的方法得到较纯净的甲 | D、t2℃时甲、丙两物质的饱和液降温到t1℃时,两者所得溶液的溶质质量的分数一定相等 |
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| A、原饱和溶液中,溶质的质量分数a>b=c | B、恢复至t2℃时,析出溶质的质量a>b=c | C、恢复至t2℃时,三种溶质一定都是饱和溶液 | D、若继续降温至t1℃,三种溶液一定都是饱和溶液 |
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| A、20℃时,100g甲溶液中含甲物质的质量小于25g | B、20℃时,等质量甲、乙饱和溶液中含溶质的质量相等 | C、30℃时,甲物质的溶解度大于乙物质的溶解度 | D、50℃时,将甲、乙两种物质的饱和溶液分别降温至20℃,析出晶体的质量甲大于乙 |
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| A、t1℃时,A、B、C三种物质的溶解度由大到小的顺序是C>B>A | B、当A中含有少量B时,可以通过冷却热饱和溶液的方法提纯A | C、升高温度可使接近饱和的C溶液变为饱和 | D、将t2℃时,A、B、C的饱和溶液同时降温到t1℃后,所得溶液中溶质的质量分数由大到小的顺序是C>B>A |
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| A、t3℃时,甲的溶解度大于乙的溶解度 | B、要使接近饱和的甲溶液转化为饱和溶液可以采取降低温度的方法 | C、t2℃时,甲、乙两物质的饱和溶液中溶质的质量分数均为10% | D、将t3℃时等质量的甲、乙饱和溶液降温到t2℃,所得溶液中溶质的质量分数相等 |
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| A、Y中含有少量X,用海水晒盐的原理提纯Y | B、t1℃时,三种物质的饱和溶液升温到t2℃,溶液中溶质质量分数的大小关系是Y>X>Z | C、t3℃时,X、Y的饱和溶液降温到t2℃,析出晶体较多的是X | D、t3℃时,等质量的X、Y分别配成该温度下的饱和溶液,所得溶液质量X<Y |
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| A、将原饱和溶液温度由t2℃降到t1℃时,所得三种溶液一定都是饱和溶液 | B、将原饱和溶液分别蒸发等量水后恢复至t2℃时,析出溶质的质量丙>乙>甲 | C、将原饱和溶液温度由t2℃降到t1℃时,所得溶液中溶质的质量分数由大到小的顺序为:乙>甲>丙 | D、将原饱和溶液温度由t2℃降到t1℃时,析出甲的质量一定比乙多 |
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