题目内容
3.水是人类最宝贵的自然资源,依据所学化学知识回答:(1)将“神舟十一号”送上太空的火箭推力巨大,因为它使用了液氢作燃料、助燃剂是液氧,则液氢燃烧的符号表达式(即反应物、生成物都用化学式表示)为2H2+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$2H2O.
(2)为了探究“水的净化”过程,某实验小组从串场河中取了水样,观察到水样浑浊,呈黄色,有异味,有固体小颗粒.现利用水样进行相关实验:
①可以加入活性炭(填物质名称)吸附水中的颜色和异味;
②向水样中加入明矾搅拌溶解,静置一段时间后,进行过滤(填操作名称),除去了水样中的固体小颗粒,该操作除了用到玻璃棒外,还要补充的玻璃仪器是漏斗、烧杯.若进行完该操作后,发现滤液仍旧浑浊,其原因之一可能是滤纸破损等.
(3)自来水厂用二氧化氯消毒杀菌,二氧化氯的化学式为ClO2,其中氯元素的化合价为+4.
(4)自来水厂的净水过程不能(填“能”或“不能”)将硬水转化为软水.日常生活中使用硬水会带来许多麻烦,家庭生活中常用煮沸法来降低水的硬度.用来区别硬水和软水的物质是肥皂水.
分析 (1)根据氢气燃烧的反应写出反应的化学方程式;
(2)①根据活性炭具有吸附性分析;
②根据过滤的原理、操作及注意事项分析回答;
(3)根据物质的名称写出化学式,根据化合价原则求出元素的化合价.
(4)根据硬水、软水区别、硬水软化的方法分析回答.
解答 解:(1)氢气燃烧生成了水,反应的化学方程式为:2H2+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$2H2O.
(2)①由于活性炭具有吸附性,可以加入活性炭吸附水中的颜色和异味;
②向水样中加入明矾搅拌溶解,静置一段时间后,进行过滤,除去了水样中的固体小颗粒,该操作除了用到玻璃棒外,还要补充的玻璃仪器是漏斗、烧杯.若进行完该操作后,发现滤液仍旧浑浊,其原因之一可能是滤纸破损等.
(3)二氧化氯的化学式为:ClO2,由于氧元素显-2价,则推出其中氯元素的化合价为+4.
(4)自来水厂的净水过程不能减少钙镁子离子化合物的含量,不能将硬水转化为软水.日常生活中使用硬水会带来许多麻烦,家庭生活中常用煮沸法来降低水的硬度.用来区别硬水和软水的物质是肥皂水,硬水与肥皂水混合产生的泡沫少浮渣多,软水与肥皂水混合产生的泡沫多.
故答为:(1)2H2+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$2H2O.(2)①活性炭;②过滤,漏斗、烧杯;是滤纸破损等.
(3)ClO2+4.(4)不能,煮沸,肥皂水.
点评 解答本题要充分理解净化水的过程和检验水的软硬的方法,只有这样才能对问题做出正确的判断.
练习册系列答案
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13.下列说法正确的是( )
| A. | 氯化钠溶液会加快钢铁的锈蚀 | |
| B. | 洗洁精和汽油都能清洗油污,且原理相同 | |
| C. | 高炉炼铁中所需的高温和CO的生成都与焦炭有关 | |
| D. | 为了加强食品的色、香、味,可以大量使用添加剂 |
11.下列各项中,比较错误的是( )
| A. | 含碳量:生铁>钢 | B. | 硬度:生铁>纯铁 | ||
| C. | 地壳中的含量:Fe>A1 | D. | 韧性:钢>生铁 |
18.某研究性学习小组的同学前往当地的石灰石矿区进行调查,他们取了若干块矿石样品,对样品中的碳酸钙的质量分数进行检测,采用了以下的办法:取用8g这种石灰石样品,把40g稀盐酸分四次加入,测量过程所得数据见下表(杂质不溶于水,不与盐酸反应).
请计算:(1)8g的石灰石样品中含有杂质多少克?
(2)样品中的碳酸钙的质量分数是多少?
(3)上表中的m的数值应为多少?
| 序号 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |
| 加入稀盐酸质量(g) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 剩余固体质量(g) | 5.5 | m | 1.2 | 1.2 |
(2)样品中的碳酸钙的质量分数是多少?
(3)上表中的m的数值应为多少?
8.如图是某元素的原子结构示意图,下列说法正确的是( )

| A. | 该原子的核外电子数是16 | |
| B. | 该原子在化学反应中容易失去6个电子 | |
| C. | 该元素属于金属原子 | |
| D. | 该原子的最外层达到了稳定结构 |
15.用下列物质作燃料时,对环境不会造成污染的是( )
| A. | 原煤 | B. | 天然气 | C. | 酒精 | D. | 氢气 |
12.原子的质量主要集中在( )上.
| A. | 原子核 | B. | 中子 | C. | 电子 | D. | 以上都不对 |
13.用“O”表示碳原子、“●”表示氧原子,则化学方程式2C+O2$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$2CO可表示为( )
| A. | OO+●●$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$OO●● | B. | OO+●+●$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$O●+O● | ||
| C. | O+O+●●$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$O●+O● | D. | O+O+●+●$\frac{\underline{\;点燃\;}}{\;}$O●O● |