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今年5月上旬,一枚用于探伤的放射源铱192(其原子中含有77个质子和115个中子)在南京丢失,引起了社会的广泛关注.下列有关说法正确的是

A. 该元素属于金属元素

B. 该元素的原子序数是192

C. 该原子的核外有115个电子

D. 该原子的相对原子质量为192g

练习册系列答案
相关习题

科目:初中化学 来源:山东省济宁市嘉祥县2017届九年级4月模拟考试化学试卷 题型:选择填充题

在H2、H2O、Ca(OH)2、H2SO4这四种物质中都含有

A. 氢元素 B. 两个氢原子

C. 氢分子 D. 两个氢元素

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科目:初中化学 来源:2016届四川省九年级中考复习化学试卷(解析版) 题型:探究题

碳酸氢钠(NaHCO3)俗称“小苏打”,在生活中用途广泛.某化学实验小组的同学对碳酸氢钠的性质进行探究.

【探究实验1】碳酸氢钠溶液的酸碱性

用试管取适量碳酸氢钠溶液,滴加酚酞试液,振荡,溶液变浅红色.结论:   

【探究实验2】能与酸反应

取适量碳酸氢钠加入试管中,滴加稀盐酸,再把燃着的木条迅速伸入试管,木条熄灭,碳酸氢钠和盐酸的化学反应方程式: 

【探究实验3】能与碱反应

查阅资料:NaHCO3+NaOH═Na2CO3+H2O;氢氧化钙微溶于水.用试管取适量碳酸氢钠溶液,滴加氢氧化钠溶液,无明显现象.(提示:可以选择CaCl2溶液做试剂,通过证明有Na2CO3生成,从而证明二者发生了反应)如图,两位同学分别进行了甲、乙两个实验.回答下列问题:

比较甲、乙两个实验的目的性区别是   

有同学提出两个实验都不足以证明有Na2CO3生成,其理由  ;要证明有Na2CO3生成,还需要进行的操作是   

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科目:初中化学 来源:2016届四川省九年级中考复习化学试卷(解析版) 题型:信息分析题

日本向国际原子能机构汇报本国用于核电事业的放射性原料时,漏报了640公斤钚(元素符号Pu,原子序数94,相对原子质量244),据悉,这些钚足可以制造80枚核弹头.请回答:构成金属钚的粒子是__,其原子核外共有__个电子.

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科目:初中化学 来源:2016届四川省九年级中考复习化学试卷(解析版) 题型:选择填充题

一种铁原子的原子核内有26个质子和30个中子,该原子的核外电子数为

A. 4 B. 26 C. 30 D. 56

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科目:初中化学 来源:2016届四川省九年级中考复习化学试卷(解析版) 题型:选择填充题

铀235(其原子核内有92个质子,相对原子质量为235)是核电站的主要燃料,下列有关说法正确的是( )

A. 铀属于非金属元素 B. 该原子的核电荷数为92

C. 该原子核内有51个中子 D. 该原子核外有143个电子

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科目:初中化学 来源:辽宁省大石桥市水源镇九年一贯制学校2017届九年级中考模拟化学试卷 题型:探究题

实验课上,某小组的同学用生石灰进行“化学反应中能量的变化”实验时发现:向块状生石灰中加入适量水后没有明显的温度变化。为确定其原因,进行了如下实验探究。

【提出问题】生石灰是否变质?其成分是什么?

【查阅资料】氢氧化钙溶解过程中无明显温度变化,与盐酸反应无气体生成。

【猜想与假设】同学们认为生石灰样品已经变质,并对其成分作出了如下4种猜想。

猜想1:氧化钙和氢氧化钙;

猜想2:氧化钙和碳酸钙;

猜想3:______;

猜想4:氧化钙、氢氧化钙和碳酸钙。

【进行实验】同学们将少量样品研碎后,按如图所示过程进行实验。

(1)在溶解过程中用温度计测量液体的温度,发现温度计示数升高,说明样品中应该含有____________。结论:猜想3不成立。

(2)滤渣B中一定含有________,用化学方程式表示生成该物质的反应________。

结论:①块状生石灰表面发生变质;②猜想1不成立。

(3)为验证滤液C的成分,进行后续实验。

实验操作

实验现象

实验结论

______

______

①滤液中溶质为氢氧化钙

②猜想4成立,猜想2不成立

【反思与评价】

有的同学认为上述实验过程不能得出猜想4成立、猜想2不成立的结论,理由是_________。

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科目:初中化学 来源:辽宁省大石桥市水源镇九年一贯制学校2017届九年级中考模拟化学试卷 题型:选择填充题

有人认为“氮肥壮叶,磷肥壮果,钾肥壮茎”,小王家的柑橘树结的果实偏小,小王应向柑橘树施加下列化肥中的( )

A. 硫酸钾 B. 硫酸铵 C. 碳酸氢铵 D. 过磷酸钙

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科目:初中化学 来源:安徽省业水平考试中考模拟化学试卷 题型:选择填充题

近日中国石油大学教授在孪晶硫化锌镉表面沉积硫磷化钯,成功制备一种新型的光解水制氢催化剂。创造了目前最高的产氢速率。下列说法正确的是

A. 该反应共有三种生成物

B. 该反应属于化合反应

C. 在反应过程中氢原子的种类和个数都发生变化

D. 该技术的成功为氢能源的发展作出了重要贡献

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