题目内容

阅读下列信息,回答有关问题:
1909年哈伯在实验室将氮气和氢气在600℃、2.02×104kPa  和铁作催化剂的条件下首次合成了氨(NH3).常温下,氨是一种无色有刺激性气味的气体,能经过下列反应制得生产炸药的原料--硝酸.
A、氨和氧气在铂催化剂和一定温度下反应生成一氧化氮和水;
B、一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮;
C、二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮.
工业合成氨的原料来自空气、煤和水,这是一种经济的固氮方法.这一成果生产的化肥给农业带来了丰收,也获得了代替智利硝石生产炸药的原料.1914年第一次世界大战爆发时,由于德国垄断了合成氨技术,能快速生产氨和硝酸,使粮食和炸药的供应有了保障,这也促成了德皇威康二世开战的决心,给世界人民带来了灾难.
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(1)请从以上信息中总结有关氨的知识:
①氨的物理性质:
 

②氨的化学性质:
 

③氨的制法(写化学方程式):
 

④氨的用途:
 

(2)根据氨生产硝酸的三个反应,回答下列问题:
①B反应的基本反应类型是
 

②对于C反应中产生的一氧化氮(一种大气污染物)尾气,你认为最好的处理方法是
 

(3)你认为合成氨中氢元素主要来自原料中的
 

(4)从合成氨技术给人类带来的好处与灾难,有同学提出如下看法:“化学新技术给人类进步带来了贡献,也带来了灾难.可见发明化学新技术对人类并没有实际意义”.你是否同意此看法,请谈谈你的观点?
答:
 
 
分析:(1)颜色、气味、状态等性质不需要通过化学变化表现出来,属于物质的物理性质;
氨气和氧气在一定条件下能生成一氧化氮和水,属于物质的化学性质;
根据反应物和生成物及其质量守恒定律可以书写化学方程式;
氨气能够用来制取化肥、炸药.
(2)由两种或两种物质反应生成一种物质的反应属于化合反应;
对于C反应中产生的一氧化氮可以循环利用;
(3)合成氨中氢元素主要来自原料中的水;
(4)化学是一把双刃剑,既能给人类带来好处,也能给人类带来害处;但是只要利用得当,趋利避害,化学对人类的贡献还是相当大的.
解答:解:(1)①常温下,氨气是无色有刺激性气味的气体,属于氨气的物理性质.故填:常温下,无色有刺激性气味的气体.
②氨和氧气在铂催化剂和一定温度下反应能生成一氧化氮和水,属于氨气的化学性质.故填:氨和氧气在铂催化剂和一定温度下反应能生成一氧化氮和水.
③氮气和氢气在一定条件下能生成氨气,反应的化学方程式为:N2+3H2
催化剂
.
高温高压
2NH3
④氨气能够用来制取化肥、炸药.故填:制取化肥、炸药.
(2)①一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮,属于化合反应.故填:化合反应.
②最好的处理方法是将尾气返回第B步继续反应.故填:将尾气返回第B步继续反应.
(3)合成氨中氢元素主要来自原料中的水.故填:水.
(4)化学是一把双刃剑,既能给人类带来好处,也能给人类带来害处;但是只要利用得当,趋利避害,化学对人类的贡献还是相当大的.故填:不同意;只要人类正确使用新技术,就能给人类的发展带来贡献,如炸药可用于开山修路.
点评:本题主要考查合成氨方面的知识,解答时要能够根据质量守恒定律正确的书写化学方程式,要能够正确区分物理性质和化学性质的区别,要理解化学对社会发展做出的巨大贡献.
练习册系列答案
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24、阅读下列信息,回答有关问题
为做好《鉴别碳酸氢钠与碳酸钠》的实验考查项目,小明查找资料得到如下三份材料:
材料一:大苏打、苏打、小苏打,化学上戏称苏氏三兄妹.其中苏打、小苏打是同学们生活中很熟悉的两种重要的化合物,苏打学名碳酸钠,俗名除叫苏打外,又称纯碱或苏打粉.易溶于水,水溶液呈碱性.它有很强的吸湿性,碳酸钠很稳定,受热不易分解.碳酸钠的用途很广,是一种重要的基础化工原料;在日常生活中,苏打可以直接作为洗涤剂使用,在蒸馒头时加一些苏打,可以中和发酵过程中产生的酸性物质,工业上也可以先与其他物质反应成氢氧化钠后,再制得肥皂.我国化学家侯德榜先生因为1943年发明“侯氏制碱法”而享誉世界,为国争光.
材料二:小苏打学名碳酸氢钠,是一种细小的白色晶体,在水中的溶解度小于苏打,在270℃熔化的同时也分解生成碳酸钠,同时释放出生活中常见的两种气体.它在水溶液呈弱碱性,可以和酸发生中和反应.家庭生活经常用它当发酵粉做馒头.小苏打是焙制糕点所用的发酵粉的主要成分之一;在医疗上,它是治疗胃酸过多的一种药剂.
材料三:苏打和小苏打同样浓度下苏打的碱性更强;苏打溶液吸收二氧化碳会转化成小苏打溶液.两者均可与酸反应,且苏打可与H+按个数比1:1及1:2两种比例进行反应.
(1)碳酸氢钠的物理性质:
细小的白色晶体,在水中的溶解度小于苏打,在270℃熔化
.碳酸氢钠的化学性质:
受热分解、水溶液呈弱碱性,可以和酸发生反应

(2)有同学说往饱和碳酸钠溶液中通入二氧化碳会有沉淀生成.你是否赞成这种观点?请谈谈你的理由.
赞成,因为反应生产碳酸氢钠,而碳酸氢钠的溶解度小于碳酸钠,所有饱和的碳酸钠转化成碳酸氢钠后部分碳酸氢钠要析出

(3)请写出用小苏打治疗胃酸过多的化学方程式:
NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2

(4)“NaCl+CO2+NH3+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl”是著名的“侯氏制碱法”的重要反应.下面是4位同学对该反应涉及的有关知识发表的部分见解.其中不正确的是
C

A.B.C.D.
(5)根据以上信息请设计出一种鉴别碳酸钠和碳酸氢钠的方法.
  实验步骤 预测实验现象 实验结论
方案设计
取少量相同质量的两种固体分解加水溶解,逐滴滴入稀盐酸
滴加盐酸立即有气体生成
滴加盐酸一会后才有气体产生
立即放出气体者为碳酸氢钠;一会后放出气体者为碳酸钠
 
阅读下列信息,回答有关问题:1909年哈伯在实验室将氮气和氢气在600℃、2.02×104kPa和铁作催化剂的条件下首次合成了氨气(NH3).常温下,氨气是一种无色有刺激性气味的气体,能经过下列反应制得生产炸药的原料--硝酸.
A.氨气和氧气在铂作催化剂和一定温度下反应生成一氧化氮和水;
B.一氧化氮和氧气反应生成二氧化氮;
C.二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮.
工业合成氨的原料来自空气、煤和水,这是一种经济的固氮方法.采用这一成果生产的化肥给农业带来了丰收,也获得了代替智利硝石生产炸药的原料.1914年第一次世界大战爆发时,由于德国垄断了合成氨技术,能快速生产氨和硝酸,使粮食和炸药的供应有了保障,这也促成了德皇威廉二世开战的决心,给世界人民带来了灾难.
(1)请从以上信息中总结有关氨气的知识:①氨气的物理性质
常温下,无色有刺激性气味的气体
常温下,无色有刺激性气味的气体
;②氨气的化学性质
氨和氧气在铂催化剂和一定温度下反应能生成一氧化氮和水
氨和氧气在铂催化剂和一定温度下反应能生成一氧化氮和水

③氨气的制法(写化学方程式)
N2+3H2
催化剂
.
高温高压
2NH3
N2+3H2
催化剂
.
高温高压
2NH3

④氨气的用途
制取化肥、炸药
制取化肥、炸药

(2)从合成氨技术给人类带来的好处与灾难,有同学提出如下看法:“化学新技术给人类进步带来了贡献,也带来了灾难.可见发明化学新技术对人类并没有实际意义”.你是否同意此看法,请谈谈你的观点?
不同意,只要人类正确使用新技术,就能给人类的发展带来贡献,如炸药可用于开山修路
不同意,只要人类正确使用新技术,就能给人类的发展带来贡献,如炸药可用于开山修路
阅读下列信息,回答有关问题:
材料1:三聚氰胺是一种重要的氮杂环有机化工原料.简称三胺,俗称蜜胺、蛋白精,其化学式为 C3H6N6.三聚氰胺为白色晶体,无味,密度1.57g/cm3,微溶于水.低毒,常温稳定,高温可分解,放出有毒的氰化物.三聚氰胺最主要的用途是作为生产三聚氰胺甲醛树脂(MF)的原料.三聚氰胺还可以作阻燃剂、减水剂、甲醛清洁剂等.
材料2:三鹿奶粉加入三聚氰胺后使奶粉的含氮量增大,以此冒充蛋白质.牛奶呈中性或微酸性,而三聚氰胺的水溶液呈碱性.目前较多采用尿素[CO(NH22]在高温环境下反应生成三聚氰胺,同时得到氨气(NH3)和二氧化碳.生成的三聚氰胺粗品.经热水溶解,过滤,冷却结晶后制成成品.
回答下列问题:
(1)三聚氰胺的物理性质有:
白色晶体,无味,密度1.57g/cm3,微溶于水
白色晶体,无味,密度1.57g/cm3,微溶于水

(2)三聚氰胺的化学性质有:
低毒,常温稳定,高温可分解,放出有毒的氰化物.
低毒,常温稳定,高温可分解,放出有毒的氰化物.

(3)三聚氰胺的相对分子质量为
126
126
;三聚氰胺中氮元素的质量分数为
66.7%
66.7%

(4)奶粉中蛋白质的含氮量约为16%;三聚氰胺被人称为“蛋白精”,价格便宜.牛奶和奶粉添加三聚氰胺,主要是因为它能冒充蛋白质.试解释三聚氰胺可以冒充蛋白质的原因:
三聚氰胺是一种白色结晶粉末,没有气味和味道,掺杂后不易被发现,价格便宜
三聚氰胺是一种白色结晶粉末,没有气味和味道,掺杂后不易被发现,价格便宜
;不法分子通常在奶粉中添加三聚氰胺,而不是在液态牛奶中添加,原因是
三聚氰胺微溶于水,在液体牛奶中添加会造成牛奶中出现沉淀
三聚氰胺微溶于水,在液体牛奶中添加会造成牛奶中出现沉淀

(5)工业上一般采用尿素法生成三聚氰胺,根据上述信息写出该反应的化学方程式:
6CO(NH22
 催化剂 
.
C3H6N6+3CO2↑+6NH3
6CO(NH22
 催化剂 
.
C3H6N6+3CO2↑+6NH3

(6)为安全起见,一般采用三聚氰胺制造的食具都会标明“不可放进微波炉使用”.试解释相关原因:
三聚氰胺在高温下可能会分解放出氰化物,氰化物通常具有毒性
三聚氰胺在高温下可能会分解放出氰化物,氰化物通常具有毒性

(7)请你从分子原子的角度分析:三聚氰胺升华和三聚氰胺在高温下分解放出氰化物,有何本质区别?
三聚氰胺升华时,分子本身没有发生变化,只是分子间的间隔发生了改变;三聚氰胺在高温下分解,分子本身发生的变化,三聚氰胺分子分成原子,原子再组合成新分子
三聚氰胺升华时,分子本身没有发生变化,只是分子间的间隔发生了改变;三聚氰胺在高温下分解,分子本身发生的变化,三聚氰胺分子分成原子,原子再组合成新分子

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