题目内容
9.我国研制的航天员舱外服为航天员成功进行太空行走提供了可靠的保证.(1)航天员舱外服除了要隔热、散热外,在航天服这个密封的空间中还要有通讯系统、动力系统、输送养料系统和废气处理系统,其中废气处理包括两个步骤:第一步,让废气进入
一个装有木炭的盒子除去臭气,这一过程利用了木炭的吸附性,发生了物理变化(填“物理变化”或“化学变化”);笫二步,再用氢氧化锂(LiOH)作吸收剂除去二氧化碳(氢氧化锂和氢氧化钠都是碱,具有相似的化学性质),写出该反应的化学方程式2LiOH+CO2=Li2CO3+H2O.
(2)在太空舱里,NiFe2O4可用于促进宇航员呼出的CO2转化为O2,而自身的质量及化学性质保持不变,你认为NiFe2O4在这一反应中是催化剂.你对维持舱内O2、CO2气体含量的建议是种植绿色植物,经光合作用来维持O2、CO2气体含量的相对稳定.
分析 (1)木炭具有吸附性,能够吸附色素和异味;
(2)催化剂在化学反应前后的质量和化学性质不变.
解答 解:(1)让废气进入一个装有木炭的盒子除去臭气,这一过程利用了木炭的吸附性,发生了物理变化.故填:吸附;物理变化.
氢氧化锂和二氧化碳反应能生成碳酸锂和水,化学方程式为:2LiOH+CO2=Li2CO3+H2O.
(2)NiFe2O4在这一反应中自身的质量及化学性质保持不变,是催化剂.故填:催化剂.
种植绿色植物,经光合作用可以维持O2、CO2气体含量的相对稳定.故填:种植绿色植物,经光合作用来维持O2、CO2气体含量的相对稳定.
答案:
(1)吸附;物理变化.2LiOH+CO2=Li2CO3+H2O.
(2)催化剂.种植绿色植物,经光合作用来维持O2、CO2气体含量的相对稳定.
点评 本题主要考查两种变化和化学方程式的书写等方面的知识,书写化学方程式时要注意遵循质量守恒定律.
练习册系列答案
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| A. | 柠檬酸是由6个碳原子、8个氢原子和7个氧原子组成的 | |
| B. | 柠檬酸属于氧化物 | |
| C. | 柠檬酸中碳、氢、氧三种元素的质量比为6:8:7 | |
| D. | 柠檬酸中氧元素的质量分数最大 |
17.喜树中含有一种被称为喜树碱的生物碱,这种碱的相对分子质量在300~400之间,实验分析得知其元素组成为:C占69.0%、O占18.4%,N占8%,其余为H,则一个喜树碱分子中含有的C原子个数为( )
| A. | 18 | B. | 20 | C. | 24 | D. | 26 |
4.
根据如图信息下列说法正确的是( )
| A. | t1℃时两种饱和溶液中溶质质量相等 | |
| B. | t2℃时甲饱和溶液溶质质量分数为85% | |
| C. | 当甲中含有少量乙时,可采用冷却热饱和溶液的方法提纯甲 | |
| D. | 温度高于t1℃时,甲的溶液溶质质量分数一定大于乙 |
18.(1)填写元素符号或元素名称.
(2)写出有关反应的化学式表达式并注明反应类型(填“化合反应”或“分解反应”).
①铁丝在氧气中燃烧3Fe+2O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$Fe3O4.反应类型是化合反应.
②过氧化氢与二氧化锰混合制氧气2H2O2$\frac{\underline{\;MnO_2\;}}{\;}$2H2O+O2↑.
反应类型是分解反应.
(3)推断题:某紫黑色固体A受热分解,有一种无色无味的气体B生成.某黑色固体C在B中燃烧,产生一种能使石灰水变浑浊的气体,某黄色固体D在B 中燃烧产生一种有刺激性气味的气体,该气体是空气的污染物之一.请写出上述有关反应的化学式表达式:
①2KMnO4$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$K2MnO4+MnO2+O2↑;;
②C+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$CO2;
③S+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$SO2.
| 元素名称 | 锰 | 氯 | 钾 | 氖 | 氮 | 氦 | ||
| 元素符号 | S | Fe |
①铁丝在氧气中燃烧3Fe+2O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$Fe3O4.反应类型是化合反应.
②过氧化氢与二氧化锰混合制氧气2H2O2$\frac{\underline{\;MnO_2\;}}{\;}$2H2O+O2↑.
反应类型是分解反应.
(3)推断题:某紫黑色固体A受热分解,有一种无色无味的气体B生成.某黑色固体C在B中燃烧,产生一种能使石灰水变浑浊的气体,某黄色固体D在B 中燃烧产生一种有刺激性气味的气体,该气体是空气的污染物之一.请写出上述有关反应的化学式表达式:
①2KMnO4$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$K2MnO4+MnO2+O2↑;;
②C+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$CO2;
③S+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$SO2.