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已知A、B、C、D、E五种物质均为初中化学中常见的物质,它们相互转化的关系如图所示.
(1)如果A、B均为黑色固体,C是造成温室效应的主要气体.则E的化学式是
O2
O2
,A与B反应的化学方程式可能是
C+2CuO
 高温 
.
 
2Cu+CO2↑(或2C+Fe3O4
 高温 
.
 
3Fe+2CO2↑)
C+2CuO
 高温 
.
 
2Cu+CO2↑(或2C+Fe3O4
 高温 
.
 
3Fe+2CO2↑)

(2)如果C是一种常见的建筑材料,A溶液与B溶液反应的现象是
溶液变浑浊或生成白色沉淀
溶液变浑浊或生成白色沉淀
,D与E反应的化学方程式可能为
CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O
CO2+2NaOH═Na2CO3+H2O

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物质的分类标准有多种,可以是物质的组成、性质,用途等.下表中小华试着从不同的分类角度,找出与众不同的物质,并说明了理由.请你帮他补充完整:
物质 与众不同的物质 理由 分类角度
NH3?H2O、
NaOH
Cu(OH)2
Na2CO3
Na2CO3 它不属于碱,其它属于碱 类别
NH3?H2O
它属于液态,其它属于固态
它属于液态,其它属于固态
物理性质
Cu(OH)2
Cu(OH)2
它不能使酚酞溶液变红,其它能使酚酞试液变红 化学性质
NH3?H2O
NH3?H2O
它能作氮肥,其它不能作氮肥
组成
组成
NH3?H2O
NH3?H2O
它不含有金属离子,其它都含有金属离子
它不含有金属离子,其它都含有金属离子
组成

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现有H、O、N、Fe的四种元素,请按下列要求写出它们可能组成的物质的化学式:
(1)一种常见溶剂
H2O
H2O
;  (2)一种酸
HNO3
HNO3

(3)一种碱
Fe(OH)3
Fe(OH)3
;       (4)一种盐
Fe(NO33
Fe(NO33

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下列实验都有变黑现象产生,其中与产生“碳”无关的是(  )

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下列各变化属于物理变化的是(  )

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有一包白色固体,可能含有碳酸钠、硫酸铜、氯化钙、硫酸钠、氯化钠等物质中的一种或几种,现取部分该固体溶于水,可得到澄清的无色溶液,向其中滴入氯化钡溶液,产生白色沉淀,再加入足量的稀硝酸,沉淀部分消失.请回答:
(1)该固体中一定含有
碳酸钠、硫酸钠
碳酸钠、硫酸钠
,一定不含有
硫酸铜、氯化钙
硫酸铜、氯化钙
,可能含有
氯化钠
氯化钠

(2)写出其中两个反应的化学方程式.
(3)请你设计一个实验,证明白色固体中可能含有的物质是否存在.
在碳酸钠和硫酸钠的混合物中确定是否含有氯化钠,需要将碳酸钠和硫酸钠对氯化钠的干扰去除,所以需要沉淀掉碳酸根离子和硫酸根离子,所以将固体溶于水后需要加入氢氧化钡溶液(或者硝酸钡)至过量,过滤后将滤液中加入稀硝酸后滴加硝酸银,如果生成沉淀,则证明有氯化钠,反之则无.
在碳酸钠和硫酸钠的混合物中确定是否含有氯化钠,需要将碳酸钠和硫酸钠对氯化钠的干扰去除,所以需要沉淀掉碳酸根离子和硫酸根离子,所以将固体溶于水后需要加入氢氧化钡溶液(或者硝酸钡)至过量,过滤后将滤液中加入稀硝酸后滴加硝酸银,如果生成沉淀,则证明有氯化钠,反之则无.

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某兴趣小组从铜器上取下绿色粉未,设计如下实验步骤进行探究铜绿的组成.
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(1)写出:B物质的化学式
 
;铜绿的组成元素
 

(2)我国古代有“曾青得铁则化为铜”的记载,这是现代湿法冶金的原理.这与上述实验方案中第
 
步骤相似;化学方程式为
 

(3)写出第③步反应的化学方程式是
 

(4)在设计方案中有三种冶炼铜的方法,通过比较请从资源、或能源、或环境等方面,说出其中一种方案所具有的优点:
 

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某兴趣小组将大小相同的若干块棉布在五份不同体积分数的酒精溶液中浸透后取出点火,做了“烧不坏的棉布”的实验.其实验结果如下:
实 验 序 号
酒精的体积分数 95% 65% 55% 15% 5%
实 验 现 象 酒精烧完
棉布烧坏
酒精烧完
棉布无损
酒精烧完
棉布无损
不燃烧  
(1)上述实验中的可燃物有:
 

(2)你推测⑤的实验现象是:
 
; 综合所学知识,分析②③中“酒精烧完而棉布无损”的原因:
 

(3)实验室里的酒精灯常出现灯内有酒精却点不燃的现象,你认为可能的原因:
 

(4)酒精燃烧的化学方程式:
 

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在如图所示的密闭暗箱里,放一盆生机盎然的绿色植物,烧杯中盛有蒸馏水,并悬浮着一个塑料小球,数天后,发现塑料小球漂浮在液面上,根据上述现象回答:
(1)烧杯中发生反应的化学方程式为
CO2+H2O═H2CO3
CO2+H2O═H2CO3

(2)塑料小球漂浮的原因是
水的密度比小球大
水的密度比小球大

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从给定的化合价:
-2
O
+1
H
+2
Mg
0
S
-1
Cl
的五种元素中,选择适当的元素,按要求写出化学式各一个:酸
HCl
HCl

Mg(OH)2
Mg(OH)2
;盐
MgCl2
MgCl2
.相对分子质量最小的氧化物
H20
H20

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