30、將爐甘石(ZnCO3)、赤銅礦(Cu2O)和過量的炭混合后,加熱至800℃左右,充分反應(yīng)后,即得金光閃閃的“假黃金”.請(qǐng)你參與課外活動(dòng)小組的同學(xué)對(duì)“假黃金”進(jìn)行探究,并回答有關(guān)問題:
提出問題:“假黃金”的化學(xué)組成是什么?
查閱資料:高溫時(shí)炭可將金屬活動(dòng)順序中鋁以后的金屬氧化物還原成金屬單質(zhì);ZnCO3高溫可分解成金屬氧化物.
猜想:①“假黃金”可能由C、Zn、Cu三種單質(zhì)組成;
②“假黃金”可能由ZnO、CuO、Cu2O三種氧化物組成;
③“假黃金”可能是單質(zhì)和氧化物組成的混合物.
論證:他們經(jīng)思考和推理后,首先排除了猜想
(選填①②或③),你覺得他們的理由是
高溫時(shí)炭能將金屬氧化物還原成金屬
.進(jìn)而再排除了猜想
(選填①②或③).對(duì)余下的一種猜想,該同學(xué)又排除了其中的一種物質(zhì),你認(rèn)為他們的依據(jù)是
過量的炭在高溫時(shí)能與空氣中的氧氣反應(yīng)生成CO或CO2

進(jìn)行實(shí)驗(yàn):他們用實(shí)驗(yàn)鑒定了“假黃金”中所含的兩種物質(zhì),請(qǐng)將實(shí)驗(yàn)過程填入下表中:

得出結(jié)論:“假黃金”的化學(xué)組成是:
鋅和銅的合金
分析:根據(jù)ZnCO3高溫可分解成金屬氧化物;高溫時(shí)炭可將金屬活動(dòng)順序中鋁以后的金屬氧化物還原成金屬單質(zhì)進(jìn)行分析解答.
解答:解:根據(jù)查閱資料:ZnCO3高溫可分解成金屬氧化物;高溫時(shí)炭可將金屬活動(dòng)順序中鋁以后的金屬氧化物還原成金屬單質(zhì);可推知:
②“假黃金”可能由ZnO、CuO、Cu2O三種氧化物組成是不可能的;③“假黃金”可能是單質(zhì)和氧化物組成的混合物是不可能的;
故答案為:②;高溫時(shí)炭能將金屬氧化物還原成金屬;③;
對(duì)①“假黃金”可能由C、Zn、Cu三種單質(zhì)組成的猜想,該同學(xué)又排除了其中的一種物質(zhì)為碳,他們的依據(jù)是:過量的炭在高溫時(shí)能與空氣中的氧氣反應(yīng)生成CO或CO2,故答案為:過量的炭在高溫時(shí)能與空氣中的氧氣反應(yīng)生成CO或CO2;

“假黃金”的化學(xué)組成是:鋅和銅的合金.故答案為:鋅和銅的合金.
點(diǎn)評(píng):本題考查學(xué)生根據(jù)題中所給信息進(jìn)行分析解題的能力.
練習(xí)冊(cè)系列答案
相關(guān)習(xí)題

科目:初中化學(xué) 來源: 題型:

20、冶煉技術(shù)在中國(guó)有著悠久的歷史.我國(guó)古代將爐甘石(ZnCO3)、赤銅礦(主要成分為Cu2O)和木炭粉混合加熱至800℃左右,即可得到“藥金”與二氧化碳.問:
(1)上述方法得到的“藥金”是黃金(Au)嗎?為什么?
不是根據(jù)質(zhì)量守恒定律,反應(yīng)前后元素的種類不能發(fā)生變化,不能生成新元素金

(2)該“藥金”中一定含有的元素是
鋅和銅

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科目:初中化學(xué) 來源: 題型:閱讀理解

精英家教網(wǎng)金屬是現(xiàn)代生活和工業(yè)生產(chǎn)中應(yīng)用極為普遍的一類材料.
(1)已知在相同的條件下,金屬的活動(dòng)性越強(qiáng),金屬和酸反應(yīng)產(chǎn)生氣泡(氫氣)的速度就越快.Al、Cu、Fe三種金屬在稀鹽酸里的反應(yīng)現(xiàn)象如右圖所示.
①右圖中Y所代表的金屬是
 
(填“Cu”或“Fe”);
②Al、Cu、Fe三種金屬的活動(dòng)性由強(qiáng)到弱的順序?yàn)?!--BA-->
 
;
③鋁是一種活潑金屬,但常溫下鋁卻有較強(qiáng)的抗腐蝕性,其原因是
 

(2)金屬的開發(fā)和利用是人類文明和社會(huì)進(jìn)步的標(biāo)志.
①我國(guó)古代將爐甘石(ZnCO3)、赤銅礦(Cu2O)和木炭粉混合加熱至800℃左右,即可得到與黃金外觀相似的“藥金”.
I.用上述方法不能制得真正的黃金(Au)是因?yàn)?!--BA-->
 
;
II.“藥金”是
 
(填“純金屬”或“合金”);
②鈦因常溫下不與酸、堿反應(yīng)等優(yōu)良的性能,被譽(yù)為“未來金屬”.由釩鈦磁鐵礦提取金屬鈦的主要工藝過程如下:
精英家教網(wǎng)
在高溫下與足量Mg反應(yīng)置換生成金屬Ti,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為:
 

上述生產(chǎn)過程中得到的金屬鈦中混有少量金屬雜質(zhì),可加入
 
除去.
(3)已知某金屬粉末中除含有Al外還含有一定量的Fe和Cu,為證明Fe和Cu的存在并測(cè)定其中Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù),某化學(xué)興趣小組的同學(xué)展開了如下的實(shí)驗(yàn)探究.
資料在線:Al與氫氧化鈉溶液反應(yīng)生成溶于水的偏鋁酸鈉和氫氣(反應(yīng)的化學(xué)方程式為:2Al+2H2O+2NaOH=2NaAlO2+3H2↑),F(xiàn)e和Cu不與氫氧化鈉溶液反應(yīng).
①請(qǐng)完成證明金屬粉末中存在Fe和Cu的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì):
實(shí)驗(yàn)操作 實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象 結(jié)論
Ⅰ取少量的金屬粉末于試管中,加入足量的
 
(填試劑名稱).
 
僅除去鋁
Ⅱ?qū)⒃嚬莒o置,棄去上層清液,加入足量的稀硫酸.
 
證明含有鐵
Ⅲ將試管靜置,棄去上層清液,多次洗滌剩余固體 剩余固體呈紫紅色 證明含有銅
精英家教網(wǎng)②為探究該金屬粉末中Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù),取20 g該金屬粉末,把100 g氫氧化鈉溶液平均分成5份依次加入,充分反應(yīng)后,過濾出固體,將其洗滌、干燥、稱量.實(shí)驗(yàn)過程中得到的部分?jǐn)?shù)據(jù)與圖象如下:
加NaOH溶液的次數(shù) 第一次 第二次 第三次
剩余固體的質(zhì)量/g 16.5 n 9.5
Ⅰ.分析以上數(shù)據(jù)可知,上表中n的值為
 
;
Ⅱ.該金屬粉末中Al的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為
 
%
Ⅲ.列式計(jì)算:所用氫氧化鈉溶液的溶質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為多少?

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科目:初中化學(xué) 來源: 題型:

金屬是現(xiàn)代生活、工業(yè)生產(chǎn)以及科學(xué)研究中應(yīng)用極為普遍的一類材料.精英家教網(wǎng)
(1)青少年看書、寫字一定要愛護(hù)眼睛,臺(tái)燈是在光線不足時(shí)常用的照明用具.
①圖1中標(biāo)示的物質(zhì)屬于金屬材料的有
 
(填序號(hào)).
②燈管后面的反光片為鋁箔.鋁塊能制成鋁箔是利用了鋁的
 
性.
③鋁比鐵活潑,但鋁箔卻比鐵螺絲釘耐腐蝕,其原因是
 

(2)已知在相同的條件下,金屬的活動(dòng)性越強(qiáng),金屬和酸反應(yīng)產(chǎn)生氣泡(氫氣)的速度就越快.Mg、Cu、Fe三種金屬在稀鹽酸里的反應(yīng)現(xiàn)象如右圖2所示.
①右圖中Y所代表的金屬是
 
(填“Mg”或“Cu”或“Fe”);
②Mg、Cu、Fe三種金屬的活動(dòng)性由強(qiáng)到弱的順序?yàn)?!--BA-->
 

(3)金屬的開發(fā)和利用是人類文明和社會(huì)進(jìn)步的標(biāo)志.
①我國(guó)古代將爐甘石(ZnCO3)、赤銅礦(Cu2O)和木炭粉混合加熱至800℃左右,即可得到與黃金外觀相似的“藥金”.
I.該方法不能制得金(Au)是因?yàn)?!--BA-->
 
;
II.“藥金”是
 
(填“純金屬”或“合金”);
②鈦因常溫下不與酸、堿反應(yīng)等優(yōu)良的性能,被譽(yù)為“未來金屬”.由釩鈦磁鐵礦提取金屬鈦的主要工藝過程如下:精英家教網(wǎng)
I.TiCl4在高溫下與足量Mg反應(yīng)置換生成金屬Ti,該反應(yīng)的化學(xué)方程式為:
 

II.上述生產(chǎn)過程中得到的金屬鈦中混有少量金屬雜質(zhì),可加入
 
除去.

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科目:初中化學(xué) 來源: 題型:

我國(guó)古代的“藥金”外觀和金相似,常被誤認(rèn)為金子,其冶煉方法如下:
將爐甘石(ZnCO3)、赤銅(Cu2O)和木炭粉混合加熱至800℃左右,即可得到金光閃閃的“藥金”.據(jù)此回答:
(1)用上述方法不能制得黃金的理由是
在化學(xué)反應(yīng)中原子種類不變,Zn、Cu、C、O不可能變成Au
在化學(xué)反應(yīng)中原子種類不變,Zn、Cu、C、O不可能變成Au

(2)“藥金”的主要成分是
Zn、Cu
Zn、Cu

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科目:初中化學(xué) 來源: 題型:

我國(guó)古代將爐甘石(ZnCO3)和赤銅(Cu2O)和木炭粉混合后加熱到800℃,得到外觀似金子的鋅和銅的合金,試寫出其中涉及的部分化學(xué)反應(yīng)方程式,并注明至少兩種基本反應(yīng)類型.(提示:ZnCO3加熱可分解為ZnO)
(1)
ZnCO3
 800℃ 
.
 
ZnO+CO2
ZnCO3
 800℃ 
.
 
ZnO+CO2

(2)
2ZnO+C
 800℃ 
.
 
2Zn+CO2
2ZnO+C
 800℃ 
.
 
2Zn+CO2

(3)
2Cu2O+C
 800℃ 
.
 
4Cu+CO2
2Cu2O+C
 800℃ 
.
 
4Cu+CO2

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