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文档简介
…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2025年人教新课标七年级化学下册阶段测试试卷963考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、下列说法不正确的是rm{(}rm{)}A.氢氧化钠溶于水时放热B.冰雪融化是物理变化C.金刚石和石墨都是由碳原子构成的D.可用热塑性塑料做不粘锅的手柄2、把rm{A}rm{B}rm{C}rm{D}四种物质放在密闭容器中,在一定条件下充分反应,并测得反应物和产物在反应前后各物质的质量如下表所示,下列说法正确的是rm{(}rm{)}
A.物质rm{C}一定是化合物,物质rm{D}可能是单质B.反应后密闭容器中rm{A}的质量为rm{19.7g}C.反应中,物质rm{B}和物质rm{D}质量比为rm{87}rm{36}D.该反应为化合反应3、下列有关实验室制取二氧化碳的方法不合理的是rm{(}rm{)}A.因为通常情况下二氧化碳密度大于空气rm{.}故能用向上排空气法收集B.因为二氧化碳在水中的逸出速率大于溶解速率,故也可用排水法收集C.在发生装置中加入块状石灰石和硫酸D.因为碳酸钙和盐酸在常温下即可迅速反应,故气体发生装置不需要加热4、电解水生成氢气和氧气的实验事实说明rm{(}rm{)}A.水是一种元素B.水是由氢气和氧气组成的C.水是由氢、氧两种元素组成的D.水是一种混合物5、实验室不用稀硫酸与大理石反应制取二氧化碳的原因是rm{(}rm{)}A.稀硫酸反应太慢B.稀硫酸比盐酸的价格高C.生成的气体不纯净D.生成硫酸钙微溶于水,覆盖在大理石表面,阻碍了反应继续进行评卷人得分二、多选题(共5题,共10分)6、液化石油气所含的气体是碳氢化合物;这类化合物在加压的条件下即变为液态而便于储存在钢瓶中,当打开钢瓶阀门时,又很容易变成气态.在下列物质中,符合这一要求的是()
。编号ABCD化学式CH4C4H8C4H10C6H14沸点/℃-164-6.3-0.569
A.A
B.B
C.C
D.D
7、如图是M、N两种物质的溶解度曲线,在t2℃时往盛有100g水的烧杯中先后加入agM和agN(两种物质溶解时互不影响,且溶质仍是M、N),充分搅拌,将混合物的温度降低到t1℃;下列说法正确的是()
A.t1℃时;M;N的溶解度相等,得到M、N的饱和溶液。
B.t2℃时;得到M的饱和溶液;N的不饱和溶液。
C.t1℃时;M;N的溶质质量分数一定相等。
D.t2℃时;M;N的溶质质量分数一定相等。
8、通过对化学基本概念和原理的学习,判断下列说法不正确的是rm{(}rm{)}A.在一定温度下;饱和溶液蒸发掉一定量的水后,仍为该温度下的饱和溶液。
B.同种元素组成的物质一定是单质。
C.酸;碱中一定都含氧元素。
D.rm{20隆忙}时,rm{100g}水中最多能溶解rm{36g}氯化钠,则rm{20隆忙}时氯化钠在水里的溶解度为rm{36g}9、液化石油气所含的气体是碳氢化合物;这类化合物在加压的条件下即变为液态而便于储存在钢瓶中,当打开钢瓶阀门时,又很容易变成气态.在下列物质中,符合这一要求的是()
。编号ABCD化学式CH4C4H8C4H10C6H14沸点/℃-164-6.3-0.569
A.A
B.B
C.C
D.D
10、下列各组溶液中;不另加任何试剂就能将它们区别开来的是()
A.Na2CO3、Ba(OH)2、Na2SO4、HNO3
B.NaOH、FeCl3、H2SO4;NaCl
C.BaCl2、Na2SO4、CaCl2、Ca(NO3)2
D.BaCl2、KHCO3、NaCl、Na2SO4
评卷人得分三、填空题(共5题,共10分)11、按要求写出下列物质的化学式:
①含氧的质量分数最高的氧化物____;
②能与碳发生化合反应的氧化物____;
③含有4个原子核10个电子的分子____.12、在rm{Cu(NO_{3})_{2}}rm{AgNO_{3}}和rm{Zn(NO_{3})_{2}}的混合溶液中加入一定量的铁粉,充分反应后过滤,向滤出的固体中滴加稀盐酸,有气泡产生,则滤出的固体中一定含有______,滤液中一定含有的溶质的化学式为______.13、rm{(}附加题rm{))}根据溶解度受温度影响的信息和溶解度曲线回答下列问题:
已知硝酸钾的溶解度受温度影响比较大,食盐的溶解度受温度影响较小,熟石灰的溶解度随温度升高而减少.
rm{(1)A}是______的溶解度曲线.
rm{(2)50隆忙}时,硝酸钾的溶解度______rm{(}大于、小于或等于rm{)}氯化钠的溶解度.
rm{(3)}硝酸钾中混有少量的氯化钠,想要得到纯净的硝酸钾的方法是______.
rm{(4)}欲使硝酸钾的不饱和溶液转化为饱和溶液,可以采取的方法之一是______.
rm{(5)}如图所示,烧杯rm{A}中是饱和的氢氧化钙溶液,向烧杯rm{B}中加入生石灰后,烧杯rm{A}中变浑浊,可能的原因是______rm{(}填序号rm{)}.
A.反应放热,温度升高,氢氧化钙溶解度降低rm{B.}反应消耗水;氢氧化钙析出。
C.生石灰与水反应生成的氢氧化钙不再溶解.14、自来水厂净水过程中用到活性炭,其作用是______;高铁酸钾rm{(K_{2}FeO_{4})}是一种集消毒、吸附、絮凝于一体的新型多功能水处理剂,高铁酸钾中铁元素的化合价为______.15、现有三种可用于治疗胃病的药品标签(如图),某同学将三种药品各一片分别放入相同质量的足量的稀盐酸中,三种药片中消耗盐酸多少的顺序是____.写出三个反应的化学方程式:____.
评卷人得分四、计算题(共3题,共18分)16、小李同学在探究铁生锈的条件时,将铁钉浸没在试管里的食盐水中,一段时间后,发现试管底部出现了黑色粉末rm{.}小李同学对此黑色粉末的组成做了如下几种猜测:
rm{垄脵Fe}rm{垄脷Fe_{2}O_{3}}rm{垄脹Fe_{3}O_{4}}rm{垄脺FeCl_{3}}rm{垄脻}数种物质的混合物.
资料:铁和rm{Fe_{3}O_{4}}都能被磁铁吸引.
请回答下列问题:
rm{(1)}你认为小李同学的上述猜测中,不做实验就可排除的是:______和______rm{(}填序号rm{)}理由是:______rm{.}你认为黑色粉末还可能是______;理由是______.
rm{(2)}设计一个实验方案,用化学方法验证黑色粉末是rm{Fe}粉:______.
rm{(3)}小李同学将黑色粉末干燥后,用磁铁靠近,发现粉末能被磁铁吸引,于是得出结论:黑色粉末一定是rm{Fe}粉.
你认为小李同学的结论______rm{(}填“正确”或“不正确”rm{)}理由是______.17、探究实验展示了化学的无穷魅力.我们在实验的过程中也提炼了许多探究方法.
提出问题:小松想探究分子的运动速率与相对分子质量的关系.
假设猜想:①分子质量(相对分子质量)越大;分子运动速率越快;②分子质量(相对分子质量)越小,分子运动速率越快.
查阅资料:已知浓氨水能挥发出氨气;浓盐酸能挥发出氯化氢气体,二者接触反应会产生白烟(即氯化铵固体).
设计实验:如图所示;在玻璃管两端分别放入蘸有浓氨水和浓盐酸的棉花团.
实验现象:C处产生的白烟较多.
解释与结论:(1)氨分子的相对分子质量______(填“大于”;“等于”或“小于”)氯化氢分子的相对分子质量;由此可知,相对分子质量越______(填“大”或“小”),分子的速率越______(填“快”或“慢”).
(2)反应的化学方程式为______.
拓展探究:小松在完成上述实验后;还想研究分子运动速率与温度的关系.他将等量的品红分别滴入到等量的热水和冷水中,其实验现象如下所示.
。实验过程冷水热水开始红色扩散较慢红色扩散较快长久放置最终均成为红色、均匀、透明的液体依据此实验现象;得出的结论是______.
18、(2006•福州)燕燕同学在实验室发现一瓶敞口放置的NaOH溶液;不知该溶液是否变质,于是她进行如下实验,请你参与并回答下列问题:
(1)燕燕猜测该溶液已变质,其依据是:NaOH溶液能吸收空气中的______生成Na2CO3.
(2)取少量原溶液于试管中;滴入饱和石灰水,发现石灰水______,说明原溶液已经变质,该反应的化学方程式为______.
(3)为了进一步探究氢氧化钠溶液是否完全变质;请帮助完成下列实验报告:
。实验步骤实验现象实验结论①取少量样品于试管中;
加入足量______溶液.______溶液只有部分变质②取少量充分反应后的溶液于试管中,滴入无色酚酞试液.______
评卷人得分五、探究题(共1题,共8分)19、铝制品在日常生活中应用广泛,但铝制品却不宜长时间盛放腌制食品rm{.}资料显示:“铝制品表面虽然有一层致密的氧化膜保护rm{}氯化钠也会破坏氧化膜的结构,加速铝制品的腐蚀rm{.}”
rm{[}提出问题rm{]}氯化钠溶液中的哪一种离子对氧化膜产生了破坏作用?
rm{[}实验方案rm{]}
参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、D【分析】解:rm{A}氢氧化钠溶于水温度升高;会放出热量,故A正确;
B;冰雪融化没有生成新的物质;属于物理变化,故B正确;
C;金刚石和石墨都是由碳原子构成的物质;故C正确;
D;炒锅手柄受热不能发生形变;是热固性塑料,故D错误;
故选D.【解析】rm{D}2、A【分析】试题分析:根据质量守恒定律,可分析先rm{B}rm{C}rm{D}三种物质反应前后的质量变化情况,确定是反应物还是生成物;然后根据质量守恒定律确定rm{A}是反应物还是生成物;进而可以确定反应类型.
解:由表中数据分析可知,反应前后,rm{B}的质量增加了rm{10.7g}故B是生成物,参加反应的rm{B}的质量为rm{10.7g}同理可以确定rm{C}是反应物,参加反应的rm{C}的质量为rm{21.6g}rm{D}的质量增加了rm{3.2g}故D是生成物,生成rm{D}的质量为rm{3.2g}由质量守恒定律,rm{A}应是生成物,且生成的rm{A}的质量为rm{21.6g-10.7g-3.2g=7.7g}.
A、该反应的反应物为rm{C}生成物是rm{A}rm{B}rm{D}因此物质rm{C}一定是化合物,物质rm{D}可能是单质;故选项说法正确.
B、生成的rm{A}的质量为rm{7.7g}则待测的值为rm{7.7g+19.7g=27.4g}故选项说法错误.
C、由质量守恒定律,物质rm{B}和物质rm{D}质量增加的比为rm{(19.4g-8.7g)}rm{(3.6g-0.4g)=107}rm{32}故选项说法错误.
D、该反应的反应物为rm{C}生成物是rm{A}rm{B}rm{D}符合“一变多”的特征,属于分解反应,故选项说法错误.
故选A.【解析】rm{A}3、C【分析】本题主要考查二氧化碳的实验室制法。
A、二氧化碳的密度比空气的密度大,能溶于水,因此只能用向上排空气法收集,合理;B、如果考虑二氧化碳在水中的逸出速率大于溶解速率,故也可用排水法收集,合理;C、稀盐酸不能用稀硫酸代替,因为生成的硫酸钙微溶于水,阻碍反应的进行,不合理;D、在常温下用石灰石和稀盐酸来制取二氧化碳,因此不需要加热,合理;故选C【解析】rm{C}4、C【分析】解:水不是一种元素;而是一种具体的物质;水不是由氢气和氧气组成的;水不是混合物.
电解水生成氢气和氧气的实验事实说明;水是由氢;氧两种元素组成的.
故选:rm{C}.
水是由氢元素和氧元素组成的化合物;不是由氢气和氧气组成的.
在化学反应中遵循质量守恒定律,即反应前后元素的种类不变,原子的种类、个数不变.【解析】rm{C}5、D【分析】解:rm{A}不是稀硫酸反应太慢;开始反应不慢,是一会儿停止,故选项错误;
B;稀硫酸比盐酸的价格高;不是因为价格问题,故选项错误;
C;生成的气体比较纯净;不是不纯净,故选项错误;
D;实验室不用稀硫酸与大理石反应制取二氧化碳的原因是:生成硫酸钙微溶于水;覆盖在大理石表面,阻碍了反应继续进行,故选项正确;
故选D
制取装置包括加热和不需加热两种,实验室制取rm{CO_{2}}是在常温下,用大理石或石灰石和稀盐酸制取的,碳酸钙和盐酸互相交换成分生成氯化钙和水和二氧化碳,因此不需要加热rm{.}二氧化碳能溶于水,密度比空气的密度大,因此只能用向上排空气法收集rm{.}实验室不用稀硫酸与大理石反应制取二氧化碳的原因是:生成硫酸钙微溶于水;覆盖在大理石表面,阻碍了反应继续进行.
本考点主要考查了气体的制取装置和收集装置的选择,同时也考查了药品的选择等,综合性比较强rm{.}气体的制取装置的选择与反应物的状态和反应的条件有关;气体的收集装置的选择与气体的密度和溶解性有关rm{.}本考点是中考的重要考点之一,主要出现在实验题中.【解析】rm{D}二、多选题(共5题,共10分)6、BC【分析】
A、CH4的沸点很低;不容易液化.故A不符合题意;
B、C4H8的沸点较低;易液化,易变成气态,故B符合题意;
C、C4H10的沸点较低;易液化,易变成气态,故B符合题意;
D、C6H14的沸点较高;不容易液化.故D不符合题意;
故选BC.
【解析】【答案】可以根据物质的沸点进行判断.气体的沸点越高;越容易液化.沸点越低,越难液化.
7、CD【分析】
A、t1℃时;M;N的溶解度相等,溶解度都大于ag,所以此时得到的是不饱和溶液,故A错误;
B、t2℃时;M的溶解度大于ag,N的溶解度等于ag,所以在100g水中加入agM,得到M的不饱和溶液,加入agN,得到N的饱和溶液,故B错误;
C、t1℃时;在100g水中加入agM和agN,得到的都是不饱和溶液,溶质;溶液质量都相等,因此其溶质质量分数一定相等,故C正确;
D、t2℃时;在100g水中加入agM,得到M的不饱和溶液,加入agN,得到N的饱和溶液,溶液中溶质;溶液质量都相等,故M、N的溶质质量分数也一定相等,故D正确;
故选CD
【解析】【答案】A;根据交点的意义及饱和溶液的定义分析。
B;根据饱和溶液和不饱和溶液的定义分析。
C;根据溶质质量分数的计算公式分析。
D;根据溶质质量分数的计算公式分析.
8、BC【分析】饱和溶液必须在温度一定和溶质一定的情况下,看是否能再继续溶解该溶质rm{.}物质是否为单质,首先判断物质是否为纯净物,在纯净物中若只有一种元素组成的,一定是单质.【解析】rm{BC}9、BC【分析】
A、CH4的沸点很低;不容易液化.故A不符合题意;
B、C4H8的沸点较低;易液化,易变成气态,故B符合题意;
C、C4H10的沸点较低;易液化,易变成气态,故B符合题意;
D、C6H14的沸点较高;不容易液化.故D不符合题意;
故选BC.
【解析】【答案】可以根据物质的沸点进行判断.气体的沸点越高;越容易液化.沸点越低,越难液化.
10、AB【分析】
A;
。Na2CO3Ba(OH)2Na2SO4HNO3Na2CO3--↓--↑Ba(OH)2↓--↓无现象Na2SO4--↓HNO3↑无现象无现象--四组中的现象都不相同;可以鉴别,故A正确;
B、依据铁离子显黄色,首先鉴别出FeCl3,然后将FeCl3滴入剩余的三种溶液中,生成黄色沉淀的是NaOH,再将无现象的两种液体,滴入沉淀中,沉淀溶解的是H2SO4;无现象的是NaCl,可以鉴别,故B正确;
C;
。BaCl2Na2SO4CaCl2Ca(NO3)2BaCl2--↓Na2SO4↓--↓↓CaCl2--↓Ca(NO3)2--↓有三组现象完全相同;不能鉴别,故C错误;
D;
。BaCl2KHCO3NaClNa2SO4BaCl2--↓--↓KHCO3↓NaClNa2SO4↓有两组现象完全相同;不能鉴别,故D错误;
故选A;B.
【解析】【答案】分析题中有没有带色的离子;有带色的离子,借助带色的离子鉴别,没有的利用表格列举现象鉴别.
三、填空题(共5题,共10分)11、略
【分析】
①含氧的质量分数最高的氧化物是过氧化氢,其化学式为:H2O2.
②能与碳发生化合反应的氧化物是二氧化碳,其化学式为:CO2.
③氨气是含有4个原子核10个电子的分子,其化学式为:NH3.
故答案为:①H2O2;②CO2;③NH3.
【解析】【答案】首先根据题意确定物质的化学名称;然后根据书写化学式的方法和步骤写出物质的化学式即可.
12、Ag、Cu、Fe;Zn(NO3)2、Fe(NO3)2【分析】解:因为向滤渣中滴加稀盐酸,有气泡产生,说明滤渣中有铁粉,即所加的铁粉过量,那说明原混合溶液中的银和铜全部被置换出来,即滤液中肯定没有rm{AgNO_{3}}rm{Cu(NO_{3})_{2}}则滤出的固体中一定含有rm{Ag}rm{Cu}rm{Fe}因为铁和rm{AgNO_{3}}rm{Cu(NO_{3})_{2}}反应时生成的是rm{Fe(NO_{3})_{2}}所以滤液肯定中有rm{Fe(NO_{3})_{2}}又因为铁不能从rm{Zn(NO_{3})_{2}}溶液中置换出锌,所以滤液中肯定含有rm{Zn(NO_{3})_{2}}.
故答为:rm{Ag}rm{Cu}rm{Fe}rm{Zn(NO_{3})_{2}}rm{Fe(NO_{3})_{2}}.
据金属活动性顺序可知,锌rm{>}铁rm{>}铜rm{>}银,向含有rm{AgNO_{3}}rm{Cu(NO_{3})_{2}}rm{Zn(NO_{3})_{2}}的混合溶液中加入一定量的铁粉;铁粉会首先置换硝酸银中的银,待硝酸银完全反应后继续与硝酸铜发生反应而不能与硝酸锌发生反应;过滤,向滤渣中滴加稀盐酸,有气泡产生,说明滤渣金属中含有铁,即加入的铁粉过量.
本题考查的是金属活动顺序表的应用,要能应用必须先把金属活动顺序表熟练的掌握住rm{.}此题考查的知识比较简单,属于基础题型.【解析】rm{Ag}rm{Cu}rm{Fe}rm{Zn(NO_{3})_{2}}rm{Fe(NO_{3})_{2}}13、KNO3;等于;降温结晶;降低温度;A【分析】解:rm{(1)}由溶解度曲线可知,rm{A}的溶解度受温度影响比较大,rm{A}是rm{KNO_{3}}的溶解度曲线;rm{B}的溶解度受温度影响较小,rm{B}是食盐的溶解度曲线;rm{C}的溶解度的溶解度随温度升高而减少,rm{C}是熟石灰的溶解度曲线;
rm{(2)}由硝酸钾和氯化钠的溶解度曲线可知,rm{50隆忙}时;硝酸钾与氯化钠的溶解度溶解度曲线交于一点,硝酸钾的溶解度等于氯化钠的溶解度;
rm{(3)}由于硝酸钾的溶解度受温度影响比较大;食盐的溶解度受温度影响较小,所以,硝酸钾中混有少量的氯化钠,想要得到纯净的硝酸钾的方法是降温结晶;
rm{(4)}由于硝酸钾的溶解度随温度的升高而增大rm{.}所以,欲使硝酸钾的不饱和溶液转化为饱和溶液,可以采取的方法之一是降低温度rm{(}或增加溶质或蒸发溶剂rm{)}
rm{(5)}由于熟石灰的溶解度随温度升高而减少,向烧杯rm{B}中加入生石灰后,烧杯rm{A}中变浑浊;说明了生石灰与水反应反应放热,温度升高,氢氧化钙溶解度降低.
故答为:rm{(1)KNO_{3}}rm{(2)}等于;rm{(3)}降温结晶;rm{(4)}降低温度rm{(}或增加溶质或蒸发溶剂rm{)(5)A}.
根据固体物质的溶解度曲线可以:rm{垄脵}查出某物质在一定温度时的溶解度,rm{垄脷}比较不同物质在同一温度下的溶解度的大小,rm{垄脹}判断出物质的溶解度随温度变化的变化情况,从而可以确定出分离混合物的方法等;可以确定将不饱和溶液转化为饱和溶液的方法rm{.}解题时,根据所给的实验、问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,细致地阅读、分析题意等,联系生活实际,细心地进行探究、推理,最后,按照题目的要求,认真地进行选择或解答即可.【解析】rm{KNO_{3}}等于;降温结晶;降低温度;rm{A}14、吸附作用;+6【分析】解:活性炭具有吸附性,可以吸附色素和异味,自来水厂净水过程中用到活性炭,其作用是吸附作用rm{.}钾元素显rm{+1}价,氧元素显rm{-2}价,设铁元素的化合价是rm{x}根据在化合物中正负化合价代数和为零,可得:rm{(+1)隆脕2+x+(-2)隆脕4=0}则rm{x=+6}价.
故答案为:吸附作用;rm{+6}.
根据活性炭具有吸附性解答;根据在化合物中正负化合价代数和为零;结合高铁酸钾的化学式进行解答本题.
本题难度不大,掌握利用化合价的原则rm{(}化合物中正负化合价代数和为零rm{)}计算指定元素的化合价的方法即可正确解答本题.【解析】吸附作用;rm{+6}15、略
【分析】
依据三者与盐酸反应的方程式CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;Mg(OH)2+2HCl═MgCl2+2H2O以及MgO+2HCl═MgCl2+H2O;可得三者与盐酸反应的关系式:CaCO3~2HClMg(OH)2~2HClMg0~2HCl;
假如要消耗HCl质量都为73g;那么所需胃药质量越大,该种药品消耗胃酸的能力解越弱.
各反应物之间的定量反应关系为。
CaCO3~2HClMg(OH)2~2HClMg0~2HCl;找出各物质质量比;
1007358734073
通过分析看以看出:反应73克盐酸;分别消耗三种药品的质量依此为100克;58克、40克。
所以三种药品消耗胃酸的能力氧化镁最强;其次氢氧化镁、最弱的是碳酸钙;反之一片分别放入相同质量的足量的稀盐酸中消耗盐酸最多的是氧化镁、其次氢氧化镁、少的是碳酸钙。
故答案为:(3)>(2)>(1);CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O、Mg(OH)2+2HCl═MgCl2+2H2O、MgO+2HCl═MgCl2+H2O;
【解析】【答案】此题可依据反应掉相同质量的盐酸消耗药品质量的大小进行比较,据此可知消耗质量少的药品,其中和盐酸的能力就低,据此可得结论;也可根据反应CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2↑+H2O;Mg(OH)2+2HCl═MgCl2+2H2O以及MgO+2HCl═MgCl2+H2O依据图示进行计算;
四、计算题(共3题,共18分)16、②;④;因为Fe2O3是红色的,而FeCl3能溶于水;碳;因为生铁中含碳;取黑色粉末,滴加稀盐酸,有气泡产生;不正确;四氧化三铁也能被磁铁吸引【分析】解:
rm{(1)}因为rm{Fe_{2}O_{3}}是红色的,而rm{FeCl_{3}}能溶于水,所以黑色粉末中不含有氧化铁和氯化铁rm{.}故填:rm{垄脷}rm{垄脺}因为rm{Fe_{2}O_{3}}是红色的,而rm{FeCl_{3}}能溶于水.
因为生铁中含碳,所以黑色粉末还可能是碳rm{.}故填:碳;因为生铁中含碳.
rm{(2)}验证黑色粉末是否为rm{Fe}粉的方法:取黑色粉末;滴加稀盐酸,如果有气泡产生则说明含有铁.
rm{(3)}因为铁、四氧化三铁能够被磁铁吸引rm{.}故填:不正确rm{.}四氧化三铁也能被磁铁吸引.
答案:
rm{(1)垄脷垄脺}因为rm{Fe_{2}O_{3}}是红色的,而rm{FeCl_{3}}能溶于水;碳;因为生铁中含碳;
rm{(2)}取黑色粉末;滴加稀盐酸,有气泡产生;
rm{(3)}不正确;四氧化三铁也能被磁铁吸引.
氧化铁是红色的;氯化铁溶于水;生铁中含有碳;铁能和稀盐酸反应生成氢气;铁;四氧化三铁能够被磁铁吸引.
解答本题要掌握各种物质的性质方面的知识,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断.【解析】rm{垄脷}rm{垄脺}因为rm{Fe_{2}O_{3}}是红色的,而rm{FeCl_{3}}能溶于水;碳;因为生铁中含碳;取黑色粉末,滴加稀盐酸,有气泡产生;不正确;四氧化三铁也能被磁铁吸引17、略
【分析】
(1)氨气的相对分子质量为Mr(NH3)=Ar(N)×1+Ar(H)×3=(14×1)+(1×3)=17,氯化氢的相对分子质量为Mr(HCl)=Ar(H)×1+Ar(Cl)×1=(1×1)+(35.5×1)=36.5;故氨气的相对分子质量小于氯化氢的相对分子质量.由于C处出现白烟较多,离沾有氨水的棉花团远,说明氨气分子运动得要快,得到结论:相对分子质量越小,运动速度越快.
故答案为:小于;小,快。
(2)氨气和氯化氢反应生成氯化铵,反应的化学方程式为:NH3+HCl═NH4Cl.
故答案为:NH3+HCl═NH4Cl;
拓展探究:将等量的品红分别滴入到等量的热水和冷水中;观察到品红在热水中要比在冷水中扩散得快一些,由于热水的温度比冷水中要高,据此可知,温度越高,品红分子运动得越快.
故答案为:温度越高;分子的运动越快。
【解析】【答案】选用的两种药品浓盐酸和浓氨水都具有挥发性;分别能挥发出氯化氢气体和氨气,两者接触会反应生成一种白色的固体氯化铵.通过C处产生白烟较多可以判断氨气分子运动得快一些,根据氨气的相对分子质量和氯化氢的相对分子质量大小,可得到分子的运动速率与相对分子质量的关系;拓展探究中,将等量的品红分别滴入到等量的热水和冷水中,发现在热水中品红扩散较快,说明温度高分子运动速率更快.
18、略
【分析】
(1)NaOH溶液易吸收空气中的CO2而变质,故本题答案为:二氧化碳(或CO2)
(2)碳酸钠能够和石灰水反应生成沉淀,所以当加入饱和石灰水时溶液变浑浊则说明溶液已变质,故本题答案为:变浑浊Na2CO3+Ca(OH)2═CaCO3↓+2NaOH
(3)。实验步骤实验现象实验结论去足量样品于试管中,加入足量的氯化钙溶液.生成白色沉淀
溶液只有部分变质取少量充分反应后的溶液于试管中,滴入无色酚酞试液溶液变红色
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