题目内容

7.如图是某火力发电厂处理废气的示意图,结合图完成:

(1)写出处理过程中分解反应方程式CaCO3$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$CaO+CO2↑.
(2)废气处理过程中,S元素的化学价升高(选填“升高”“降低”或“不变”).
(3)将进入烟囱的洁净气体通入足量澄清石灰水溶液,现象是澄清的石灰水变浑浊,产生该现象的反应方程式为CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O.

分析 (1)碳酸钙高温分解属于分解反应;
(2)废气处理过程中,S元素由二氧化硫逐步转化为硫酸钙;
(3)经处理后,进入烟囱的洁净气体为二氧化碳.

解答 解:(1)碳酸钙高温分解生成氧化钙和二氧化碳,反应的化学方程式为CaCO3$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$CaO+CO2↑.故填:CaCO3$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$CaO+CO2↑.
(2)在化合物中正负化合价代数和为零,所以设二氧化硫中硫元素的化合价为x,则x+(-2)×2=0,则x=+4;
设硫酸钙中硫元素的化合价为y,则(+2)+y+(-2)×4=0,则y=+6;所以S元素的化合价升高.
(3)经处理后,进入烟囱的洁净气体为二氧化碳,二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,反应的化学方程式为为:CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O.现象为:澄清的石灰水变浑浊.故填:澄清的石灰水变浑浊;CO2+Ca(OH)2═CaCO3↓+H2O.

点评 解答本题要充分理解处理废气的过程,只有这样才能对相关方面的问题做出正确的判断.

练习册系列答案
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2.化学与药品研发
2015年屠呦呦因发现青蒿素并成功研制出抗疟新药,成为我国本土第一位诺贝尔生理学或医学奖得主.我国的许多医学著作中都有使用青蒿治疗疟疾的记载,屠呦呦团队通过研究,发现了青蒿素.确定了它的组成、结构,并成功合成.
(1)提取过程
研究人员先是采用水煎法(将青蒿放入水中,加热煮沸、浓缩),发现得到的提取物对疟原虫无抑制效果,而采用95%的乙醇(乙醇沸点78℃)为溶剂进行提取,得到的提取物有效率为30%-40%,后来又采用乙醚(沸点35℃)为溶剂,得到的提取物有效率达到95%以上,课题组将提取物中的有效成分命名为青蒿素.
根据青蒿素的提取过程推测青蒿素的物理性质和化学性质(各写一条)不溶于水(或能溶于乙醇或易溶于乙醚等)和受热不稳定(或受热易变质或能杀菌或能抑制疟原虫)等.
(2)结构分析
确定中草药成分的化学结构是药物研制过程中十分重要的一环,在成功分离出青蒿素晶体后,课题组立即着手分析其化学结构.
①定性分析
取适量青蒿素,在氧气中充分燃烧,测得生成物只有二氧化碳和水,由此推断青蒿素中一定含有的元素是(用符号表示)C、H.
②定量分析
实验测得青蒿素的相对分子质量是282,其中碳元素的质量分数是63.8%,氢元素的质量分数是7.8%,根据以上信息,写出确定一个青蒿素分子中氧原子个数的计算式(只列式,不计算结果)$\frac{282×(1-63.8%-7.8%)}{16}$.
③主要抗疟结构分析
青蒿素对疟原虫有很好的抑制作用,可能是因为它有较强的氧化性,青蒿素分子中具有怎样的结构才使它有较强的氧化性呢?
我们熟悉的过氧化氢溶液有较强的氧化性,医疗上常用它杀菌消毒,过氧化氢分子中原子间相互结合的方式有“H-O-、-O-O”两种,青蒿素分子中原子间相互结合的方式有“、H-O-、-O-O-”等几种,你认为青蒿素分子中起杀菌作用的原子间相互结合的方式是-O-O-.以上是运用已有知识进行的推理,推理是否正确,需要通过实验进行验证.
(3)化学合成
青蒿中青蒿素的含量只有0.1%-1%,课题组于1984年成功合成了青蒿素,请你谈一谈化学合成青蒿素有哪些优点(答一点即可)产量高.

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