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14.称取12.5g石灰石(主要成分是CaCO3,杂质不参加反应)放人烧杯中,向其中加入50g稀盐酸,二者恰好完全反应.反应结束后称量烧杯中剩余物质的总质量为58.1g(不包括烧杯的质量,且气体的溶解忽略不计).
(1)试计算生成CO2的质量为多少?
(2)求石灰石样品中碳酸钙的质量为多少?
(3)石灰石中杂质的质量分数为多少?

分析 碳酸钙和稀盐酸反应生成氯化钙、水和二氧化碳,反应前后的质量差即为反应生成二氧化碳的质量,根据二氧化碳质量可以计算碳酸钙的质量,进一步可以计算石灰石中杂质的质量分数.

解答 解:(1)生成CO2的质量为:12.5g+50g-58.1g=4.4g,
答:生成了4.4g的二氧化碳.
(2)设石灰石样品中碳酸钙的质量为x,
CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑,
100                                     44
x                                        4.4g
$\frac{100}{x}$=$\frac{44}{4.4g}$,
x=10g,
答:石灰石样品中碳酸钙的质量为10g.
(3)石灰石中杂质的质量分数为:$\frac{12.5g-10g}{12.5g}$×100%=20%,
答:石灰石中杂质的质量分数为20%.

点评 差量法在计算中的应用很广泛,解答的关键是要分析出物质的质量差与要求的未知数之间的关系,再根据具体的数据求解.

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科目:初中化学 来源: 题型:选择题

11.在医院里给病人输氧时,用到类似下图的装置.下列说法不正确的是(  )
A.该装置可以观测氧气输出的快慢
B.能用该装置输氧是因为氧气不易溶于水
C.输送的氧气事先保存在蓝色钢瓶内
D.b导管应与供氧的钢瓶相连

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科目:初中化学 来源: 题型:推断题

5.根据如图的转化关系(“→”表示一种物质转化为另一种物质),B是密度最小的气体,C为红色固体单质.请回答下列问题:
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(2)反应③中应加入的试剂为稀盐酸(合理即可);
(3)写出反应②的化学方程式Fe+CuSO4═FeSO4+Cu,该反应属于置换反应.(填基本反应类型)

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科目:初中化学 来源: 题型:选择题

2.如表列出了除去物质中所含少量杂质的方法,其中错误的是(  )
选项物质杂质除杂方法
ACO2CO点燃
BMnO2C粉在空气中充分灼烧
CFeSO4溶液CuSO4溶液加入足量的铁粉,过滤
DNaCl固体泥沙溶解、过滤、蒸发
A.AB.BC.CD.D

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科目:初中化学 来源: 题型:多选题

9.“太阳能光伏发电”能有效推行“低碳经济”的发展,其最关键的材料是高纯硅(Si).三氯甲硅烷(SiHCl3)还原法是当前制备高纯硅的主要方法,生产流程示意图如下:

下列说法正确的是(  )
A.三氯甲硅烷(SiHCl3)不属于有机物
B.上述流程中可循环使用的物质是H2、HCl
C.“精馏”是蒸馏的一种,其原理是利用混合物成分的密度不同
D.从粗硅到SiHCl3(粗)的化学反应方程式为:Si+HCl═SiHCl3+H2

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科目:初中化学 来源: 题型:选择题

19.生活中的下列现象,用分子的相关知识解释不正确的是(  )
A.不同的花儿有不同的香味,是因为不同的分子性质不同
B.成熟的榴莲会散发出浓浓的气味,说明分子在不断地运动
C.水沸腾时能掀起壶盖,说明分子大小随温度升高而增大
D.氧气加压后变成液氧,是因为分子间的间隔变小

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科目:初中化学 来源: 题型:实验探究题

6.电解水实验现象:通电后,两个电极上都有气泡产生,与电源正极相连的玻璃管内气体体积较少,与电源负极相连的玻璃管内气体体积较多,两者的体积比约为1:2.气体的检验:体积较小的气体能使带火星的木条复燃,这种气体是氧气.体积较大时气体接近火焰时能燃烧,火焰呈蓝色,这种气体是氢气.反应的文字表达式为:水$\stackrel{通电}{→}$氢气+氧气是分解反应.

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科目:初中化学 来源: 题型:推断题

3.常见金属D的制取与转化关系如下(有些反应物和生成物已略去):

(1)写出下列物质的化学式:A是C;E是H2
(2)写出图中①②反应的化学方程式:①Fe2O3+3CO$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Fe+3CO2;②Fe+CuSO4═FeSO4+Cu.
(3)反应③的现象是有大量气泡产生,溶液颜色由无色变为浅绿色;基本反应类型:置换反应.

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科目:初中化学 来源: 题型:解答题

4.某同学设计了用一氧化碳与氧化铁反应来探究炼铁原理的装置,如图.
(1)实验时先通入一会儿一氧化碳再加热,其目的是为了防止发生爆炸;从环保角度上看,上述装置有不足之处,改进措施是在装置尾部放置燃着的酒精灯.
(2)玻璃管中发生反应的化学方程式为3CO+Fe2O3$\frac{\underline{\;高温\;}}{\;}$2Fe+3CO2

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