开发和利用清洁高效而又用之不竭的新能源,是21世纪人类面临的重要课题。
①乙醇可利用农作物发酵制得,农作物在催化剂作用下转化为葡萄糖(C6H12O6),然后葡萄糖在酒化酶的作用下转化为乙醇和二氧化碳,写出葡萄糖转化为乙醇的化学方程式
。
②氢气是一种未来理想的能源。现通过生物法制得的氢气中混有CO2、O2和水蒸气等(氢气的体积分数通常为60℅~90℅),为了得到纯净的氢气,将混合气体依次通过NaOH溶液、灼热的Cu丝和干燥装置。该除杂方案是否正确? ,理由是
丰富多彩的中华文物铭刻着中华文化的脉络、记录着中华文明的传承。
(1)认识文物:青铜是铜与锡的合金。青铜硬度_____(填“大于”或“小于”)纯铜。
(2)文物锈蚀:汉代铁剪锈迹斑斑(如图所示),其锈蚀是铁与空气中的_____发生化学反应的结果。
(3)文物修复:含六偏磷酸钠[化学式为 ]的敷贴可使青铜器表面附着的土壤硬结物软化清除,该物质中磷元素的化合价为_____。去除文物上铁锈的步骤之一是将铁锈的主要成分( )用氢气在一定温度下还原成氧化亚铁,该反应的化学方程式为__________。
化学用语是学习化学的重要工具。请用适当的化学符号填空。
(1)保持氦气化学性质的最小粒子_____。
(2)地壳中含量最多的金属元素_____。
(3)标出 中氢元素的化合价_____。
(4)写出如图所示粒子的符号_____。
(5)高铁酸钠由 和 构成,则高铁酸钠的化学式为_____。
A、B、C、D、E均含同一种金属元素,它们之间的转化关系如图所示(“→”表示反应可一步实现,部分物质和反应条件略去)。已知: 为金属氧化物,其中金属元素显 价,且其质量分数为 ;A为单质;E为难溶性碱;B→A是工业制取A的主要反应原理。
(1)写出工业上由B制取A的化学方程式:____________。
(2)写出A与盐酸发生反应的现象:____________________。
(3)写出D→E的化学方程式:____________,其基本反应类型为____。
(4)C与氯气( )可发生化合反应生成D,该反应的化学方程式为____________。
影片《闪闪的红星》中潘冬子面对敌人对食盐的疯狂封锁,机智勇敢,不畏艰险,用河水将竹筒里的食盐全部溶成盐水,再用棉袄吸收,最终将食盐送给了红军。结合下表中氯化钠的溶解度回答有关问题。
温度/ |
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溶解度/ |
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(1)氯化钠属于____(填“易溶”“可溶”“微溶”“难溶”)物质。
(2)从表中数据发现氯化钠溶解度的主要特点是________________。
(3)从食盐水中得到食盐固体,一般采用的方法是________。
(4)假设潘冬子的竹筒中有 氯化钠, 时最少需用____ 水才能完全溶解。
(5) 时,将 食盐放入 水中,搅拌溶解,所得溶液中溶质的质量分数为 ____ (结果保留至 )。
丰富多彩的中华文物铭刻着中华文化的脉络、记录着中华文明的传承。
(1)认识文物:青铜是铜与锡的合金。青铜硬度____(填“大于”或“小于”)纯铜。
(2)文物锈蚀:汉代铁剪锈迹斑斑(如图所示),其锈蚀是____________。
(3)文物修复:含六偏磷酸钠[化学式为 ]的敷贴可使青铜器表面附着的土壤硬结物软化清除,该物质中磷元素的化合价为____。去除文物上铁锈的步骤之一是将铁锈的主要成分( )用氢气在一定温度下还原成氧化亚铁,则该反应的化学方程式为________________。