4.5kg x 36:32=4.5kg:x x=4kg 答:最多制得4kg氧气. 小军的解法为: 解:水中氧元素的质量分数: ×100%=×100%≈88.9% 氧的质量为:4.5kg×88.9%=4kg 答:最多制得4kg氧气. 请你回答下列问题: (1)你认为他们的解题思路和方法都正确吗? (2)13.6g过氧化氢完全分解产生氧气的质量为多少克?对这道题.你认为也能用小亮和小军的两种方法解答吗?对不能用的说明原因.能用的把解题过程写出来. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

家用瓶装液化石油气主要成份是烷烃和烯烃系列的混合物,在一标准大气压下各成份的沸点如下表所示.常温下液化石油气很难用尽,瓶内常有残留物.该残留物的主要成份是(  )
物质名称 甲烷 乙烷 丙烷 丁烷 戊烷 乙烯 丙烯 丁烯 戊烯
沸点(℃) -161.7 -88.6 -42.2 -0.5 36.1 -102.4 -47.7 -6.5 30.1

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家用液化气主要成份是一些有机物的混合物,当不能点燃时,钢瓶内常留有一些“液体”,下表为它们常温常压下的沸点,由此判断残留“液体”的成份是(  )
物质 甲烷 乙烷 丙烷 丁烷 戊烷 乙烯 丙烯 丁烯 戊烯
沸点/℃ -16.7 -88.6 -42.2 -0.5 36.1 -102.4 -47.7 -6.5 30.1

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应用储能介质(某种结晶水合物)储存和再利用太阳能是一项新技术,其原理是:当白天阳光照射时,储能介质熔化,同时吸收热能;当夜环境降温时,储能介质凝固,同时释放出热能.某地区白天气温可达400C,夜晚时可下降至100C.根据下述原理和表中几种常见储能介质的有关数据,该地区应用上述技术调节室温时,选用储能介质最好是表中的(  )
  结晶水合物 熔点/℃ 熔化时吸热/(KJ?g-1
A CaCl2?6H2O 29.0 0.172
B Na2SO4?10H2O 32.4 0.269
C Na2HPO4?12H2O 36.1 0.282
D Na2S2O3?5H2O 48.5 0.200

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常温下,乙烷(C2H6)气体和酒精(C2H6O)蒸气的混合物中,氧元素的质量分数为x%,则其混合物中碳元素的质量分数是(  )
A、
(100-X)
5
%
B、
4(100-X)
5
%
C、
4X
5
%
D、
2(100-X)
9
%

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新闻资料:“嫦娥一号”成功发射是我国迈出地球的第一步,是中国航天事业发展的又一重大里程碑.新短短50多年就走完了工业化国家一二百年的路程.从一根铁钉、一盏油灯、一盒火柴都需要进口,到卫星频频升空、“奔月”工程一步步实现,跨时代的跨跃,超想象的巨变,每个中国人无不为此自豪!
月球作为地球的卫星被专家视为地球的“后院”和“第八大洲”,有着可以为人类利用的丰富资源.现有科学探索发现,月球上蕴藏着丰富的钛、铁、铀、钍、稀土、镁、磷、硅、钠、钾、镍、铬、锰等矿产,其中钛铁矿(FeTiOx),不仅是生产金属铁、钛的原料,这所含的氧还是未来月球基地生活用水和生产用水的重要来源.月球的土壤和岩石中蕴藏着丰富的“氦-3”燃料,“氦-3”是一种高效、清洁、安全、廉价的核聚变发电燃料.在地球矿产资源面临耗尽、石油枯竭迟早到来的情况下,载人航天登上月球,可以使之成为人类探测宇宙的前哨,对解决人类持续发展即将面临的难题具有重大意义.
设计问题:根据以上信息回答下列问题:
(1)我国于2007年10月24日成功发射的“嫦娥一号”将对月球进行全球性、整体性和综合性探测,月球上蕴藏着丰富的钛、铁、铀、钍、稀土、镁、磷、硅、钠、钾、镍、铬、锰等矿产,这里的钛、铁、铀…指的是
 

(2)月球上的“氦-3”蕴藏量巨大,探月的目的之一是获取核聚变燃料----氦-3,以解决地球能源危机.氦-3原子核里有2个质子,1个中子,相对原子质量为3,下列表示氦-3原子的结构示意图中正确的是(  )
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(3)月岩中钛铁矿主要成分的化学式为FeTiOx,其中铁元素和钛元素的化合价均显+3价.则x为
 

(4)发射“嫦娥一号”的长三甲火箭燃料是偏二甲肼(X),氧化剂是四氧化二氮(N2O4),燃烧的化学方程式为:X+2N2O4=3N2+2CO2+4H2O,X的化学式为
 

(5)“嫦娥一号”所用的燃料是液态氢,助燃剂是液态氧,燃烧时产生巨大和推动力将“嫦娥”送上了太空.
①、写出氢气燃烧的反应化学方程式
 

②、液态氢作燃料除了燃烧时产生较大的推动力外,另一个优点是
 

(6)月球岩层中含有较丰富的镁资源.请用化学方程式解释下列设想:
利用镁能在二氧化碳中燃烧生成氧化镁和碳,同时放出大量热,以解决人类在月球上生存的燃料问题:
 

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