题目内容
17.除了红磷外,下列可以用于测定空气中氧气含量的物质是( )| A. | Cu | B. | Fe | C. | S | D. | 木炭 |
分析 A、铜可用来测定空气中氧气的含量,能在空气中加热吸收氧气,且产物是固体.
B、铁丝在空气中不能燃烧;
C、硫磺能在空气中燃烧,但不能用来测定空气中氧气的含量,因其产物是气体;
D、木炭能在空气中燃烧,但不能用来测定空气中氧气的含量,因其产物是气体.
解答 解:A、铜可用来测定空气中氧气的含量,因铜能在空气中加热消耗氧气,且产物是固体,可根据装置中气体减少的体积来分析.故正确.
B、铁粉在空气中不能燃烧.故选项错误.
C、硫虽然能在空气中燃烧,也不能用来测定空气中氧气的含量,因其产物也是气体;不能用来测定空气中氧气的含量;故不正确;
D、木炭虽然能在空气中燃烧,也不能用来测定空气中氧气的含量,因其产物也是气体;不能用来测定空气中氧气的含量.故不正确;
故选A.
点评 此题探究测定空气中氧气的含量时所选取的最佳药品,根据氧气的化学性质和测定的需要将反应物一一分析,判定最佳方案.此题能巩固氧气的化学性质知识.
练习册系列答案
相关题目
8.下列描述属于氧气化学性质的是( )
| A. | 液态氧可用作发射火箭的助燃剂 | |
| B. | 通常情况下,氧气是无色无味的气体 | |
| C. | 氧气是一种比较活泼的气体,能氧化许多物质 | |
| D. | 通过低温,高压时可使氧气液化为淡蓝色液体 |
12.
某研究小组在学习氧气的化学性质时发现:铁丝燃烧没有火焰,蜡烛燃烧却有明亮的火焰.该小组同学进行了如下探究.
(1)写出铁丝在氧气中燃烧的文字表达式:铁+氧气$\stackrel{点燃}{→}$四氧化三铁.
(2)探究一:蜡烛燃烧产生火焰的原因是什么?
点燃蜡烛,将金属导管一端伸入内焰,导出其中物质,在另一端管口点燃,也有火焰产生(如图所示).
由此可知:蜡烛燃烧产生的火焰是由气态(填“固态”或“气态”)物质燃烧形成的.
(3)探究二:物质燃烧产生火焰的根本原因是什么?
【查阅资料】
由上表可知:物质燃烧能否产生火焰与其沸点(填“熔点”或“沸点”)和燃烧时温度有关.由此推测:钠在燃烧时,有(填“有”或“没有”)火焰产生.
(4)木炭在氧气中燃烧没有火焰,其原因可能是木炭在氧气中燃烧的着火点低于其沸点.
(1)写出铁丝在氧气中燃烧的文字表达式:铁+氧气$\stackrel{点燃}{→}$四氧化三铁.
(2)探究一:蜡烛燃烧产生火焰的原因是什么?
点燃蜡烛,将金属导管一端伸入内焰,导出其中物质,在另一端管口点燃,也有火焰产生(如图所示).
由此可知:蜡烛燃烧产生的火焰是由气态(填“固态”或“气态”)物质燃烧形成的.
(3)探究二:物质燃烧产生火焰的根本原因是什么?
【查阅资料】
| 物质 | 熔点╱℃ | 沸点╱℃ | 燃烧时温度╱℃ |
| 石蜡 | 50∽70 | 300∽550 | 约600 |
| 铁 | 1535 | 2750 | 约1800 |
| 钠 | 97.8 | 883 | 约1400 |
(4)木炭在氧气中燃烧没有火焰,其原因可能是木炭在氧气中燃烧的着火点低于其沸点.
9.由我国著名科学家、中国科学院院士张青莲教授主持测定了铟、铱、锑、铕等几种元素的相对原子质量新值,其中他测定核电荷数为63的铕元素的相对原子质量的新值为152.则下列说法正确的是( )
| A. | 铕元素的原子核内的质子数为63 | B. | 铕元素的原子核内的中子数为63 | ||
| C. | 铕元素的原子核外电子数为63 | D. | 铕元素的原子的质量为152 |
6.有一种神奇的蜡烛,点燃后任你怎么吹也吹不灭,而且看上去和普通的蜡烛一模一样,那么到底是什么玄机能让蜡烛持续燃烧?请你一起参与探究.
【查阅资料】普通蜡烛由石蜡和蜡烛芯制成的,而吹不灭的蜡烛是在蜡烛芯上包裹一层打火石的粉末.打火石是由某种金属掺入少量稀土元素制成的合金,它的着火点只有150℃.当蜡烛燃烧时,金属并不燃烧;但当蜡烛吹灭后,未冷却的金属接触到氧气就发生燃烧,从而使蜡烛复燃.
【探究与反思】打火石是混合物(填“混合物”或“纯净物”),这种蜡烛也可以熄灭,你采用的方法是:隔绝氧气或剪除灯芯或用湿抹布盖灭等.
【实验探究】吹不灭的蜡烛芯内的金属可能是镁、铝、铁或铜中的一种,为确定该金属成分,请继续探究并完成下列有关问题:(不考虑打火石中稀土元素对探究金属性质的影响)
【分析思考】
(1)有同学认为通过“实验3”中现象不能证明烛芯内的金属一定是镁,因为:铝也能与硫酸铜溶液反应,也有红色固体析出.
(2)请写出“实验3”中可能涉及到的化学方程式Mg+CuSO4=MgSO4+Cu或2Al+3CuSO4=Al2(SO4)3+3Cu.
【查阅资料】普通蜡烛由石蜡和蜡烛芯制成的,而吹不灭的蜡烛是在蜡烛芯上包裹一层打火石的粉末.打火石是由某种金属掺入少量稀土元素制成的合金,它的着火点只有150℃.当蜡烛燃烧时,金属并不燃烧;但当蜡烛吹灭后,未冷却的金属接触到氧气就发生燃烧,从而使蜡烛复燃.
【探究与反思】打火石是混合物(填“混合物”或“纯净物”),这种蜡烛也可以熄灭,你采用的方法是:隔绝氧气或剪除灯芯或用湿抹布盖灭等.
【实验探究】吹不灭的蜡烛芯内的金属可能是镁、铝、铁或铜中的一种,为确定该金属成分,请继续探究并完成下列有关问题:(不考虑打火石中稀土元素对探究金属性质的影响)
| 实验 | 操作步骤 | 现象 | 结论 |
| 1 | 切开蜡烛,取出打火石,用砂纸打磨 | 打火石呈银白色 | |
| 2 | 金属逐渐溶解,有无色气体产生,溶液为无色 | 该金属一定不是铁 | |
| 3 | 取少量打磨后的打火石于试管中,滴加硫酸铜溶液. | 有红色物质析出 | 该金属一定是镁 |
(1)有同学认为通过“实验3”中现象不能证明烛芯内的金属一定是镁,因为:铝也能与硫酸铜溶液反应,也有红色固体析出.
(2)请写出“实验3”中可能涉及到的化学方程式Mg+CuSO4=MgSO4+Cu或2Al+3CuSO4=Al2(SO4)3+3Cu.