题目内容
18.制造普通玻璃的主要原料是纯碱、石灰石和石英.分析 制造普通玻璃的原料:石灰石 纯碱 石英.
解答 解:制造普通玻璃的原料:石灰石 纯碱 石英,故答案为:石英.
点评 本题考查了制造玻璃的原料,题目比较简单,学习中注意相关基础知识的积累.
练习册系列答案
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9.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列有关叙述不正确的是( )
| A. | 0.5 mol 1,3-丁二烯分子中含有C=C双键数为 NA | |
| B. | 1 mol羟基(-OH)所含的电子总数为9NA | |
| C. | 14g乙烯、丙烯的混合气体中所含原子总数为3NA | |
| D. | 标准状况下,1L庚烷完全燃烧所生成的气态产物的分子数为7/22.4NA |
6.已知实验室中,可用Co2O3代替MnO2来制备氯气,反应前后存在的六种微粒分别是:Co2O3、H2O、Cl2、H+、Cl-和Co2+.下列叙述不正确的是( )
| A. | Cl2发生还原反应 | |
| B. | 氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2 | |
| C. | 若反应中生成3molH2O,则转移电子2mol | |
| D. | 理论上利用该反应可以将化学能转化为电能 |
13.下列有关仪器的使用方法或实验操作正确的是( )
| A. | 用分液漏斗和烧杯分离水和乙酸乙酯的混合物 | |
| B. | 用瓷坩埚熔融烧碱 | |
| C. | 用玻璃棒蘸少量待测物质的浓溶液做焰色反应 | |
| D. | 将pH试纸直接插入溶液中测量某溶液pH |
3.下列各组中的三种稀溶液,只用石蕊试液就能取分开的是( )
| A. | HCl、NaOH、Ba(OH)2 | B. | HCl、KOH、NaCl | C. | H2SO4、HCl、NaCl | D. | H2SO4、NaOH、KOH |
10.下列关于水的电离叙述正确的是( )
| A. | 无论在什么条件下,c(H+)增大,酸性都增强 | |
| B. | 稀释氯化铵溶液,水的电离程度变大 | |
| C. | 稀释氢氧化钠溶液,水的电离程度变小 | |
| D. | 升高温度,KW变大,H+浓度增大 |
2.
硫酸是工业生产中最为重要的产品之一,在化学工业的很多领域都要用到浓硫酸.
(1)在硫酸工业生产中,我国采用黄铁矿为原料生产SO2,反应的化学方程式为4FeS2+11O2$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Fe2O3+8SO2,该反应在沸腾炉中进行(填设备名称).
(2)为了有利于SO2转化为SO3,且能充分利用热能,采用了多层催化剂且有热交换器的接触室(填设备名称)中进行反应.在如图所示的装置中,C处流出的气体有SO3、SO2、O2;SO3进入吸收塔(填设备名称)用98.3%的H2SO4吸收,得到浓硫酸或发烟硫酸.
(3)实验测得SO2反应生成SO3的转化率与温度、压强有关,请根据下表信息,结合工业生产实际,选择最合适的生产条件是400℃,1个标准大气压.
(4)吸收塔排出的尾气中SO2的含量如果超过500μL/L,就要加以处理后才能排出,处理方法之一是用氨水洗涤烟气脱硫,用方程式表示氨水洗涤吸收塔排除的尾气的化学方程式2NH3•H2O+SO2=(NH4)2SO3+H2O.
(1)在硫酸工业生产中,我国采用黄铁矿为原料生产SO2,反应的化学方程式为4FeS2+11O2$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Fe2O3+8SO2,该反应在沸腾炉中进行(填设备名称).
(2)为了有利于SO2转化为SO3,且能充分利用热能,采用了多层催化剂且有热交换器的接触室(填设备名称)中进行反应.在如图所示的装置中,C处流出的气体有SO3、SO2、O2;SO3进入吸收塔(填设备名称)用98.3%的H2SO4吸收,得到浓硫酸或发烟硫酸.
(3)实验测得SO2反应生成SO3的转化率与温度、压强有关,请根据下表信息,结合工业生产实际,选择最合适的生产条件是400℃,1个标准大气压.
| 压强/MPa SO2转化率 温度/℃ | 1个大气压 | 5个大气压 | 10个大气压 | 15个大气压 |
| 400℃ | 0.9961 | 0.9972 | 0.9984 | 0.9989 |
| 500℃ | 0.9675 | 0.9767 | 0.9852 | 0.9894 |
| 600℃ | 0.8528 | 0.8897 | 0.9276 | 0.9468 |
3.下列离子方程式中,正确的是( )
| A. | 稀盐酸滴在铜片上:Cu+2H+═Cu2++H2↑ | |
| B. | 氧化钠与稀硫酸混合:Na2O+2H+═2Na++H2O | |
| C. | 碳酸钙与稀硝酸反应:CO32-+2 H+═H2O+CO2↑ | |
| D. | 铁与稀硫酸反应 2 Fe+6H+═2Fe3++3H2↑ |