题目内容
11.下列有关实验现象的描述,正确的是( )| A. | 铁丝在氧气中剧烈燃烧、火星四射、生成白色固体 | |
| B. | 红磷在氧气中燃烧时,产生大量白烟 | |
| C. | 测定空气中氧气含量的实验里,铜丝加热变黑 | |
| D. | 木炭燃烧生成二氧化碳 |
分析 A、根据铁在氧气中燃烧的现象进行分析判断.
B、根据红磷燃烧的现象进行分析判断.
C、根据测定空气中氧气含量的实验的现象进行分析判断.
D、根据木炭燃烧的现象进行分析判断.
解答 解:A、铁丝在氧气中剧烈燃烧、火星四射、生成黑色固体,故选项说法错误.
B、红磷在氧气中燃烧时,产生大量白烟,放出热量,故选项说法正确.
C、测定空气中氧气含量的实验里,现象是固体表面变黑,不能说铜丝加热变黑,故选项说法错误.
D、木炭燃烧生成气体二氧化碳,是实验结论而不是实验现象,故选项说法错误.
故选B.
点评 本题难度不大,掌握常见物质燃烧的现象即可正确解答;在描述物质燃烧的现象时,需要注意烟和雾、实验结论和实验现象的区别.
练习册系列答案
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2.
a、b、c 三种物质的溶解度曲线如图所示.取等质量t2℃的 a、b、c 三种物质的饱和溶液,分别蒸发等量水后恢复至t2℃.下列说法不正确的是( )
| 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. | 若此时3杯溶液降温至t1℃,b、c所含水的质量相等 | |
| D. | 降温至t1℃,三种溶液一定都是饱和溶液 |
19.下列自然现象,属于化学变化的是( )
| A. | 海水蒸发 | B. | 冰雪融化 | ||
| C. | 用“84”消毒液消毒 | D. | 山体滑坡 |
20.金属在生产生活中应用广泛.
(1)最初输水管材用铸铁,目前多用塑料管和塑料金属复合管,输送热水一般用铜管.图1所示的管材中,属于金属材料的是AB(填字母序号,下同).

(2)铁生锈的条件是水与氧气并存.将生锈的铁片放在硫酸和硫酸铜的混合溶液中,可能发生的置换反应的化学方程式是Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑、Fe+CuSO4=FeSO4+Cu.
(3)金属的回收和利用是保护金属资源的一种有效途径.
①废钢铁可回收重新冶炼,用一氧化碳还原氧化铁的化学方程式为3CO+Fe2O3$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Fe+3CO2;
②将铁粉和镁粉的混合物放入硝酸银溶液中,反应结束后,若向剩余固体加入稀硫酸,有气泡产生,则剩余固体中一定有铁.
A.只有铁 B.可能有镁 C.一定有银和镁 D.一定有铁和银
(4)铜也容易生锈,铜锈的主要成分是碱式碳酸铜(Cu2(OH)2CO3),是铜与空气中的氧气、水和二氧化碳共同作用的结果.
(5)合金是由两种或两种以上的金属(或金属与非金属)熔合而成的具有金属特性的物质.一般来说,合金的熔点低于任何一种组成金属的熔点.下表是一些金属的熔点数据.
①铅锡合金中某种金属的质量分数与合金的熔点有如图2所示的关系,其中横坐标表示的是锡的质量分数;当合金熔点最低时,合金中铅与锡的质量比为2:3.
②保险丝由铋、铅、锡、镉组成,其熔点约为B.
A.15~30℃; B.60~80℃; C.235~250℃; D.300~320℃.
(1)最初输水管材用铸铁,目前多用塑料管和塑料金属复合管,输送热水一般用铜管.图1所示的管材中,属于金属材料的是AB(填字母序号,下同).
(2)铁生锈的条件是水与氧气并存.将生锈的铁片放在硫酸和硫酸铜的混合溶液中,可能发生的置换反应的化学方程式是Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑、Fe+CuSO4=FeSO4+Cu.
(3)金属的回收和利用是保护金属资源的一种有效途径.
①废钢铁可回收重新冶炼,用一氧化碳还原氧化铁的化学方程式为3CO+Fe2O3$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Fe+3CO2;
②将铁粉和镁粉的混合物放入硝酸银溶液中,反应结束后,若向剩余固体加入稀硫酸,有气泡产生,则剩余固体中一定有铁.
A.只有铁 B.可能有镁 C.一定有银和镁 D.一定有铁和银
(4)铜也容易生锈,铜锈的主要成分是碱式碳酸铜(Cu2(OH)2CO3),是铜与空气中的氧气、水和二氧化碳共同作用的结果.
(5)合金是由两种或两种以上的金属(或金属与非金属)熔合而成的具有金属特性的物质.一般来说,合金的熔点低于任何一种组成金属的熔点.下表是一些金属的熔点数据.
| 金属 | 铜 | 锌 | 锡 | 铅 | 铋 | 镉 |
| 熔点/℃ | 1083 | 419.6 | 231.9 | 327.5 | 271.3 | 320.9 |
②保险丝由铋、铅、锡、镉组成,其熔点约为B.
A.15~30℃; B.60~80℃; C.235~250℃; D.300~320℃.