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【题目】氯化铵、硫酸铵、硝酸铵和尿素都是白色固体,也是重要的化肥。下列物质能够将尿素从这四种化肥中鉴别出来的是( )

A. 氯化钠 B. 稀盐酸 C. 氢氧化钙 D.

【答案】C

【解析】A、氯化钠与氯化铵、硫酸铵、硝酸铵和尿素均不反应,不能将尿素从这四种化肥中鉴别出来,故选项错误;B、稀盐酸与氯化铵、硫酸铵、硝酸铵和尿素均不反应,不能将尿素从这四种化肥中鉴别出来,故选项错误;C、氢氧化钙与氯化铵、硫酸铵、硝酸铵混合研磨,均会产生有刺激性气味的气体,与尿素不反应,可以将尿素从这四种化肥中鉴别出来,故选项正确;D、氯化铵、硫酸铵、硝酸铵和尿素均易溶于水,不能将尿素从这四种化肥中鉴别出来,故选项错误故选C。

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科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】下列物质是由分子构成的是

A. B. 氯化钠 C. 金刚石 D.

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【题目】泡菜具有独特的风味,适合制作泡菜的食盐水浓度是4%.在配制4%的食盐水时,会导致溶液浓度偏小的是 (
①称量好的食盐倒入烧杯时,有少许洒出 ②量水的体积时,俯视量筒 ③溶解食盐的烧杯内壁是潮湿的
④用4g食盐和100g水配制溶液.
A.②③
B.①③④
C.①②③
D.①②③④

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【题目】纳米级Cu2O因具有优良的催化性能备受关注.某兴趣小组同学在《培养中学生基本科学素养的化学实验教学研究》课题组老师的带领下开展了系列研究. Ⅰ纳米级Cu2O的用途研究

【查阅资料】
①氨气是一种有刺激性气味的气体,在高浓度氧气中才能燃烧,生成氮气和水.
②在纳米级Cu2O的催化作用下,氨气与氧气在一定温度下发生以下化学反应:
4NH3+5O2═4NO+6H2O 4NH3+3O2═2N2+6H2O
工业上用NO制备硝酸、氮肥等化工产品.
(1)【实验1】 设计图1的实验装置验证氨气在氧气中燃烧:将过量的氧气与氨气分别从a、b两管进气口通入,并在b管上端点燃氨气.实验组需先通入氧气,后通入氨气,理由是
【实验2】设计如图2实验装置,并对生成物进行成分分析
根据气体成分分析数据,同学们绘制了曲线图(见图3),发现在纳米级
Cu2O的催化作用下,300℃时以生产为主.若利用后续处理装置
模拟硝酸的工业制法,最好将电热丝的温度控制在℃左右.
Ⅱ纳米级Cu2O的制备研究
利用某些特殊的细菌,在一定条件下将某岩石中的不溶性硫化铜(CuS)转化为可溶性硫化铜,进而制得纳米级Cu2O,其流程如图4:
在细菌作用下,岩石中的硫化铜(CuS)与空气中的氧气反应生成硫酸铜,反应的化学方程式为
(2)③中观察到的现象是
(3)在加热条件下,用液态肼(N2H4)还原新制Cu(OH)2生成Cu2O、N2和H2O,反应的化学方程式为 , Cu2O中铜元素的化合价是
(4)经测定该岩石由硫化铜(CuS)和其他不含铜元素的物质组成.现用1000g该岩石制得21.6g纯氧化亚铜(Cu2O),该纯氧化亚铜(Cu2O)中铜元素的质量是g.若制得氧化亚铜(Cu2O)的过程中,铜元素的总损耗为25%,通过计算确定该岩石中硫化铜(CuS)的质量分数(请写出计算过程).

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【题目】下列有关鉴别二氧化碳、氧气的方法错误的是

A.用紫色石蕊试液 B用澄清石灰水

C.用带火星的木条 D观察气体颜色

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科目:初中化学 来源: 题型:

【题目】下列有关“配置50g溶质质量分数为6%的氯化钠溶液”的操作 的是(
A.使用托盘天平前,要先取下支撑托盘的垫圈,再调节天平平衡
B.称取氯化钠前,要在天平两端的托盘上分别放质量相同的纸片
C.移动游码使其右侧对齐3g的刻度线,然后将氯化钠加到天平的右盘上
D.取用规格为50mL的量筒量取47mL水,快到所需刻度时改用胶头滴管定容

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【题目】下列物质中,能作钾肥的是

A. NH4HCO3 B. CO(NH2)2 C. K2CO3 D. Ca(H2PO4)2

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【题目】一定条件下,糖类(按C6H12O6计:相对分子质量为180)发酵生成乙醇(C2H5OH),也可发酵生成乙酸(CH3COOH).
(1)C6H12O6中C、H、O三种元素的质量比为
(2)某调味剂厂采用发酵技术生产的“原醋”中,乙酸的质量分数为10.5%,将100kg上述“原醋”稀释成分质量分数为3.5% 的食醋,需水的质量为
(3)糖类发酵生成乙醇的化学方程式为: C6H12O6═2C2H5OH+2CO2(反应条件省略,下同)
①求2.7kg上述糖理论上制乙醇的质量.(请将计算过程写出)
②糖类和乙醇在空气中燃烧的化学方程式分别为:
C6H12O6+6O2═6CO+6H2O
C2H5OH+3O2═2CO2+2H2O
已知完全燃烧2.7kg上述糖生成1.62kg的水,若将①中制得的乙醇完全燃烧,则生成水的质量为

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【题目】下列图象能正确反映对应操作中各量变化关系的是(
A.将水通电一段时间
B.加热一定量高锰酸钾制氧气
C.将未打磨过的铝片放入足量的稀盐酸中
D.20℃时,把少量氧化钙放入饱和氢氧化钙溶液中

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