"宏微结合"是化学学科核心素养之一。某物质在点燃的条件下发生反应,生成物和反应物共四种,它们的微观示意图和反应前后的质量如表所示。
物质序号 |
微观示意图 |
反应前质量/g |
反应后质量/g |
甲 |
|
16 |
0 |
乙 |
|
100 |
x |
丙 |
|
1 |
45 |
丁 |
|
0 |
y |
|
(1)由 构成的物质中, 所代表的元素的化合价为 。
(2)表中的四种物质,属于有机物的是 (填化学式)。
(3)上述反应的化学方程式为 。
(4)某同学在计算反应物和生成物之间的质量关系时,可得出x+y= 。
某兴趣小组在相同条件下,将10.00g下列物质分别置于相同规格的烧杯,并敞口存放于空气中,烧杯中物质质量随时间变化如表,回答下列问题。
时间 |
质量/g |
|||||
|
水 |
饱和石灰水 |
稀盐酸 |
浓硫酸 |
氯化钠浓溶液 |
氯化钙浓溶液 |
1天 |
8.16 |
8.37 |
8.64 |
11.18 |
9.38 |
10.25 |
2天 |
5.76 |
5.94 |
6.69 |
12.55 |
8.47 |
10.33 |
(1)下列图示能反映水在空气中放置时发生变化的微观示意图是 (填字母序号)
(图中 表示氧原子,○表示氢原子)
(2)石灰水在空气中久置后有浑浊现象,写出该反应的化学方程式 。
(3)为研制一种安全、环保的除湿剂,可选择上表中的 (填溶质的化学式)。
(4)将10.00g氯化钠浓溶液敞口久置后,最终得到2.26g晶体,则该溶液是 (填"饱和"或"不饱和")溶液。(已知该温度下氯化钠的溶解度为36.1g)
(5)为进一步研究稀盐酸敞口久置后浓度变化,该小组开展如下探究。
①甲同学猜想浓度可能会变大,理由是 。
②为验证甲同学的猜想是否正确,设计实验方案: 。
(6)乙同学取20%的氢氧化钠溶液20.00g,敞口放置一段时间后部分变质,得到18.80g溶液,由此能否计算所得溶液中溶质组成?若能,请计算其组成;若不能,请补充完成实验方案设计,同时说明需要测定的数据(用a表示),并计算a的取值范围。(不要求写出计算过程)
如图是氢气在氯气中燃烧的微观示意图。据图作答:
(1)一个氯分子是由 构成的;在该化学反应前后,没有发生变化的微粒是 (填微粒的名称)。
(2)该反应的化学方程式是 。
在通常状态下,氨气(NH 3)是一种无色、具有刺激性气味的气体,密度比空气小,极易溶于水,溶于水后可
得到氨水。
(1)如图甲所示,A、B试管中各有一团用无色酚酞试液湿润过的棉花,实验前止水夹处于关闭状态。实验时,将少量浓氨水滴在A试管的棉花上,观察到白色棉花变红,说明氨水呈碱性。再打开止水夹,几秒钟后观察到的现象是 ,说明氨气分子在运动。
(2)氨气在纯氧中燃烧的化学方程式是4NH 3+3O 2 2N 2+6H 2O,把图乙中第三个方框补充完整。
材料是人类社会物质文明进步的重要标志之一。回答下列问题:
(1)商代后母戊鼎代表着我国古代高超的金属制造水平,它主要是含 元素的合金。
(2)从陶瓷、玻璃、水泥到电子芯片,硅元素的用途非常广泛。工业制取高纯硅的一个反应的微观示意图如图:
①写出该图示表示的化学方程式 ,其基本反应类型是 。
②从如图图示看出:微观上,化学反应前后分子改变了,而 没有改变。
二氧化硫是大气的主要污染物,严禁直接排放,工业上常用NaOH溶液来吸收。
(1)写出NaOH溶液吸收SO 2的化学方程式 。
(2)图中小球分别表示NaOH溶液及吸收SO 2后所得溶液中溶质的微粒,其中"●"表示的微粒是 。
如图形象地表示了在加热、催化剂条件下,某化学反应前后反应物与生成物分子及其数目的变化,其中表示硫原子, 表示氧原子:
写出该反应的化学方程式 ,其基本反应类型为 。
下面是A、B、C、D四种物质的微观示意图.请回答:
(1)2017年5月18日,我国在世界上首次完成了可燃冰试采工作.可燃冰是上述物质中的 (填字母)物质的水合物.
(2)上述物质中产生温室效应的是 (填字母).
(3)上述物质中属于单质的是 (填字母),属于有机物的是 (填化学式).
(4)物质构成的最准确说法,D物质的一个分子是由 构成的.
图甲是铝元素在元素周期表中的相关信息,图乙是几种微粒的结构示意图,仔细分析答题:
(1)图甲中,铝元素的信息有一处错误,请加以改正 ;
(2)铝原子的相对原子质量 ;
(3)图乙中,属于稳定结构的原子是 (填序号,下同);
(4)图乙中,与铝不属于同一周期元素的是 。
从微观的角度了解物质及其变化,有助于更好的认识物质组成和变化的本质.
(1)氟原子的结构示意图为 ,则x= ,在化学反应中氟原子易 (填"得到"或"失去")电子.
(2)铝原子失去3个电子形成离子的离子符号为 .
(3)如图为Mn和CuSO 4溶液反应的示意图,回答下列问题:
①实际与Mn反应的粒子是 ;
②反应中失去电子的粒子是 ;
③由反应可知金属的活泼性:Mn Cu(填">"或"<");
④该反应中化合价没有改变的元素或根是 (填对应选项的字母).
A.锰元素 B.铜元素 C.硫酸根.
我国力争在2060年前实现"碳中和"(二氧化碳的排放与吸收平衡,实现"零排放"),保护环境。实现"碳中和"通常可采取如下措施:
(1)碳减排:使用氢能源汽车可以有效减少二氧化碳的排放。单质硼(B)可与物质X反应制取氢气,化学方程式为:2B+6X 2B(OH) 3+3H 2↑,则X的化学式为 ,B(OH) 3中B的化合价为 。
(2)碳"捕捉"与封存:碳"捕捉"可用氢氧化钠溶液吸收空气中的二氧化碳,该反应的化学方程式为 。
(3)碳转化:一定条件下,可将二氧化碳在催化剂表面转化成某种有机清洁燃料,其反应原理如图所示,该反应的化学方程式为 。
在宏观、微观、符号之间建立联系,是化学学科的主要学习内容和方法。
回答下列问题:
(1)根据图1,HCl在水中会解离出H+和Cl﹣,表示为HCl═H++Cl﹣,则NaOH在水中解离可表示为 。
(2)根据图2,氢氧化钠溶液与盐酸反应的实质可表示为:H++OH﹣═H2O.图3是氯化钡溶液与硫酸钠溶液反应的微观示意图,该反应的实质可表示为 。
(3)氢氧化钠溶液与硫酸铜溶液反应的实质可表示为 。
在宏观、微观和符号之间建立联系是化学特有的思维方式。经过一年的学习,同学们对水有了更深刻的认识。根据所学知识,回答下列问题。
(1)下列各种“水”中,属于纯净物的是 。
A.矿泉水
B.自来水
C.蒸馏水
D.运河水
(2)水通电可分解生成氢气和氧气。在如图1的实验装置中,生成的氢气存在于玻璃管 (填“A”或“B”)中。
(3)水和天然气重整可以得到合成气,其反应的微观示意图如图2所示:
①在微观模型A、B、C、D中,表示水分子的是 (填字母代号)。
②生成物中,C和D的质量比为 。
(4)保护水资源是全人类的责任,下列做法合理的是 。
A.大量开采利用地下水
B.农业推广节水灌溉
C.洗菜水、淘米水浇花
D.工业废水直接排放
“宏观辨识与微观探析”是化学学科的核心素养之一。在宏观、微观和符号之间建立联系是化学学科的重要思维方式。
(1)根据下列粒子结构示意图,回答问题
①上述示意图中,共包含 种元素。
②A、B、C、E中属于阴离子的是 (填离子符号)。
③若D表示某元素的原子,则该粒子在化学变化中容易 (选填“得到”或“失去”)电子。
④若D为离子,则BD构成的化合物的化学式为 。
(2)根据氢氧化钠溶液和稀硫酸反应的微观示意图,回答问题:
①写出氢氧化钠溶液和稀硫酸反应的化学方程式 。
②从微观的角度分析,上述反应的实质是 。
建立宏观﹣微观的联系是化学学习的重要思想.阅读下列材料,回答问题.
材料:2017年5月18日,我国试采可燃冰成功,这将点亮新能源时代曙光.可燃冰是天然气(甲烷CH4)和水在高压低温条件下形成的类冰状物质,1体积可燃冰可释放出约164体积的天然气,可燃冰有储量巨大、高效清洁、燃烧值高的特点.
(1)甲烷是 (填“有机物”或“无机物”),对“1体积可燃冰可释放出约164体积的天然气”体积明显增大的微观解释是 .
(2)如图是甲烷燃烧时反应的微观示意图.
就该反应,从质量守恒角度看,请在图方框中补充画出微观粒子,完善微观示意图;从微观角度看,没有发生变化的是 ;从能量角度看,能量变化是 .
(3)如图所示的反应是氧化反应,其特征是反应前后有元素化合价的变化,则反应中发生化合价变化的元素有 .
试题篮
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