摘要:依据金属活动性顺序表,
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下列叙述不正确的有
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A.根据金属活动性顺序表,可以推断冶炼金属时可能的方法
B.根据某元素各原子的质量数以及所占的百分含量,可以确定该元素的近似相对原子质量。
C.依据溶液导电能力的大小,将电解质分为强、弱电解质
D.根据元素周期表中元素的位置,可以寻找合适的半导体材料
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B.根据某元素各原子的质量数以及所占的百分含量,可以确定该元素的近似相对原子质量。
C.依据溶液导电能力的大小,将电解质分为强、弱电解质
D.根据元素周期表中元素的位置,可以寻找合适的半导体材料
某课外活动小组研究金属钾的性质.他们首先通过分析钾与钠的原子结构示意图及查阅有关资料,知道钾与钠属于同一类物质,在性质上有许多相似之处.但在金属活动性顺序表中,钾排在钠的前面,钾在空气中燃烧的产物是超氧化钾(KO2).
完成下列问题:
(1)钾的原子核外有19个电子,画出钾的原了结构示意图

(2)预测钾的化学性质,完成下列反应的化学方程式,并进行实验验证
①钾在氯气中燃烧
②点燃钾剧烈燃烧
③将小块钾投入冷水中
(3)推测钾在自然界中的存在方式是
(4)该小组研究钾的性质时用到了哪些主要方法:
他们是按照怎样的程序来研究金属钾的性质的:
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完成下列问题:
(1)钾的原子核外有19个电子,画出钾的原了结构示意图
(2)预测钾的化学性质,完成下列反应的化学方程式,并进行实验验证
①钾在氯气中燃烧
2K+Cl2
2KCl
| ||
2K+Cl2
2KCl
| ||
②点燃钾剧烈燃烧
K+O2
KO2
| ||
K+O2
KO2
| ||
③将小块钾投入冷水中
2K+2H2O=2KOH+H2↑
2K+2H2O=2KOH+H2↑
(3)推测钾在自然界中的存在方式是
化合态
化合态
(填“游离态”或“化合态”)(4)该小组研究钾的性质时用到了哪些主要方法:
观察法、实验法、分类法
观察法、实验法、分类法
他们是按照怎样的程序来研究金属钾的性质的:
观察钾的外观性质→预测钾的化学性质→实验与观察→分析、解释、整合、结论
观察钾的外观性质→预测钾的化学性质→实验与观察→分析、解释、整合、结论
.某课外活动小组研究金属钾的性质.他们首先通过分析钾与钠的原子结构示意图及查阅有关资料,知道钾与钠属于同一类物质,在性质上有许多相似之处.但在金属活动性顺序表中,钾排在钠的前面,钾在空气中燃烧的产物是超氧化钾(KO2).
完成下列问题:
(1)预测钾的化学性质,完成下列反应的化学方程式.
①钾在氯气中燃烧
②点燃钾剧烈燃烧
③将小块钾投入冷水中
(2)推测钾在自然界中的存在方式是
(3)该小组研究钾的性质时用到了哪些主要方法:
他们是按照怎样的程序来研究金属钾的性质的:
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完成下列问题:
(1)预测钾的化学性质,完成下列反应的化学方程式.
①钾在氯气中燃烧
2K+Cl2
2KCl
| ||
2K+Cl2
2KCl
;
| ||
②点燃钾剧烈燃烧
K+O2
KO2
| ||
K+O2
KO2
;
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③将小块钾投入冷水中
2K+2H2O═2KOH+H2↑
2K+2H2O═2KOH+H2↑
;(2)推测钾在自然界中的存在方式是
化合态
化合态
(填“游离态”或“化合态”)(3)该小组研究钾的性质时用到了哪些主要方法:
比较法、观察法、实验法、分类法
比较法、观察法、实验法、分类法
.他们是按照怎样的程序来研究金属钾的性质的:
预测钾的物理性质和化学性质、利用实验来验证预测、作出正确分析和判断
预测钾的物理性质和化学性质、利用实验来验证预测、作出正确分析和判断
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常见金属的冶炼方法
(1)热分解法:适用于冶炼金属活动性较差的金属(金属活动顺序表中 及其以后的金属),如:
(2)电解法:适合冶炼活动性很强的金属(一般在金属活动性顺序表中排在 及其以前的金属).如: ;
; ;
(3)热还原法:用还原剂(C、CO、H2、Al等)还原金属氧化物,适用于金属活动性顺序表中的 与 之间的大多数金属的冶炼.如: ; ; ; ; ;
铝热反应实验现象及化学方程式:
实验说明:
a、Al与Fe2O3能发生铝热反应,与其它较不活泼金属氧化物也能发生铝热反应.
b、铝热反应的最大特点是放出大量的热,在生产上利用这一特点,可用于焊接钢轨,冶金工业上也常用这一原理,使铝与金属氧化物反应,冶炼钒、铬、锰等.如:
Al+ MnO2═ .
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(1)热分解法:适用于冶炼金属活动性较差的金属(金属活动顺序表中
(2)电解法:适合冶炼活动性很强的金属(一般在金属活动性顺序表中排在
(3)热还原法:用还原剂(C、CO、H2、Al等)还原金属氧化物,适用于金属活动性顺序表中的
铝热反应实验现象及化学方程式:
| 现 象 | |
| 铝与氧化铁反应的化学方程式 |
a、Al与Fe2O3能发生铝热反应,与其它较不活泼金属氧化物也能发生铝热反应.
b、铝热反应的最大特点是放出大量的热,在生产上利用这一特点,可用于焊接钢轨,冶金工业上也常用这一原理,使铝与金属氧化物反应,冶炼钒、铬、锰等.如: