12. 质量守恒定律对社会发展具有重大意义。请根据质量守恒定律回答下列问题:
(1)尿素$\ce{[CO(NH_{2})_{2}]}$在农业生产中有着重要的用途。人工合成尿素的化学方程式为$\ce{2M + CO_{2} = CO(NH_{2})_{2} + H_{2}O}$,其中物质M的化学式为________。
(2)一种家用环保型消毒液发生器的反应原理是:通电条件下,氯化钠和水反应生成氢氧化钠、氢气和氯气($\ce{Cl_{2}}$),该反应的化学方程式是________。
(3)二氧化氯($\ce{ClO_{2}}$)是安全消毒剂,可由亚氯酸钠($\ce{NaClO_{2}}$)与氯气($\ce{Cl_{2}}$)反应制得。配平化学方程式:
$\ce{NaClO_{2} + Cl_{2} —— ClO_{2} + NaCl}$
(4)取一根用砂纸打磨干净的长镁条和一张陶土网,将它们一起放在托盘天平上称量,质量为$m_{1}$。在陶土网上方将镁条点燃,将镁条燃烧后的产物与陶土网一起放在托盘天平上称量,质量为$m_{2}$。测得$m_{1}$小于$m_{2}$,请运用质量守恒定律进行解释:______。
(1)尿素$\ce{[CO(NH_{2})_{2}]}$在农业生产中有着重要的用途。人工合成尿素的化学方程式为$\ce{2M + CO_{2} = CO(NH_{2})_{2} + H_{2}O}$,其中物质M的化学式为________。
(2)一种家用环保型消毒液发生器的反应原理是:通电条件下,氯化钠和水反应生成氢氧化钠、氢气和氯气($\ce{Cl_{2}}$),该反应的化学方程式是________。
(3)二氧化氯($\ce{ClO_{2}}$)是安全消毒剂,可由亚氯酸钠($\ce{NaClO_{2}}$)与氯气($\ce{Cl_{2}}$)反应制得。配平化学方程式:
$\ce{NaClO_{2} + Cl_{2} —— ClO_{2} + NaCl}$
(4)取一根用砂纸打磨干净的长镁条和一张陶土网,将它们一起放在托盘天平上称量,质量为$m_{1}$。在陶土网上方将镁条点燃,将镁条燃烧后的产物与陶土网一起放在托盘天平上称量,质量为$m_{2}$。测得$m_{1}$小于$m_{2}$,请运用质量守恒定律进行解释:______。
答案
(1) $\ce{NH_{3}}$
(2) $\ce{2NaCl + 2H_{2}O\xlongequal{通电}2NaOH + H_{2}\uparrow + Cl_{2}\uparrow}$
(3) $\ce{2NaClO_{2} + Cl_{2} = 2ClO_{2} + 2NaCl}$
(4) 生成氧化镁的质量等于参加反应的镁和氧气的质量之和
(2) $\ce{2NaCl + 2H_{2}O\xlongequal{通电}2NaOH + H_{2}\uparrow + Cl_{2}\uparrow}$
(3) $\ce{2NaClO_{2} + Cl_{2} = 2ClO_{2} + 2NaCl}$
(4) 生成氧化镁的质量等于参加反应的镁和氧气的质量之和
13. 写出下列反应的化学方程式。
(1)用甲醇($\mathrm{CH}_4\mathrm{O}$)作燃料。
(2)在$440\ °\mathrm{C}$和高压下,利用金属钠与二氧化碳作用得到金刚石(C)和碳酸钠。
(3)丙烷($\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$)是一种价格低廉的燃料,它燃烧产生的火焰具有较好的可视性,其完全燃烧的产物不会对环境造成污染。
(4)将黑色氧化铜粉末装入试管中加热,通入氨气($\mathrm{NH}_3$),生成红色的铜、水和一种气体单质。
学科视野
化学方程式的配平方法
1. 观察法:当化学方程式两边有的物质组成较为复杂时,考虑用观察法。即观察分析化学方程式左右两边相关物质的组成,从中找出其变化规律来确定各自化学式前的化学计量数,再推导其他元素原子的个数。
2. 奇数配偶法:以反应前后化学式中原子个数为一奇一偶的元素作配平起点,将奇数变成偶数,然后再配平其他元素的原子。
3. 最小公倍数法:在配平化学方程式时,观察反应前后出现“个数”较复杂的元素,先进行配平。先计算出反应前后该元素原子的最小公倍数,用填写化学式前面化学计量数的方法,对该原子进行配平,然后观察配平其他元素的原子个数,使化学反应中反应物与生成物的元素种类和原子个数都相等。
4. 归一法:找到化学方程式中关键的化学式,将其化学式前的化学计量数定为1,然后根据关键化学式去配平其他化学式前的化学计量数。若出现计量数为分数,再将各计量数同乘以同一整数,化分数为整数。
【抄一抄,记一记】
$\mathrm{C}+\mathrm{O}_2 \xlongequal{\mathrm{点燃}} \mathrm{CO}_2$
$2\mathrm{H}_2+\mathrm{O}_2 \xlongequal{\mathrm{点燃}} 2\mathrm{H}_2\mathrm{O}$
$4\mathrm{P}+5\mathrm{O}_2 \xlongequal{\mathrm{点燃}} 2\mathrm{P}_2\mathrm{O}_5$
$\mathrm{S}+\mathrm{O}_2 \xlongequal{\mathrm{点燃}} \mathrm{SO}_2$
$2\mathrm{KMnO}_4 \xlongequal{△} \mathrm{K}_2\mathrm{MnO}_4+\mathrm{MnO}_2+\mathrm{O}_2 \uparrow$
$\mathrm{Fe}+\mathrm{CuSO}_4 = \mathrm{Cu}+\mathrm{FeSO}_4$
(1)用甲醇($\mathrm{CH}_4\mathrm{O}$)作燃料。
$\ce{2CH_{4}O + 3O_{2}\xlongequal{点燃}2CO_{2} + 4H_{2}O}$
(2)在$440\ °\mathrm{C}$和高压下,利用金属钠与二氧化碳作用得到金刚石(C)和碳酸钠。
$\ce{4Na + 3CO_{2}\xlongequal[高压]{440℃}C + 2Na_{2}CO_{3}}$
(3)丙烷($\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$)是一种价格低廉的燃料,它燃烧产生的火焰具有较好的可视性,其完全燃烧的产物不会对环境造成污染。
$\ce{C_{3}H_{8} + 5O_{2}\xlongequal{点燃}3CO_{2} + 4H_{2}O}$
(4)将黑色氧化铜粉末装入试管中加热,通入氨气($\mathrm{NH}_3$),生成红色的铜、水和一种气体单质。
$\ce{3CuO + 2NH_{3}\xlongequal{\Delta}3Cu + 3H_{2}O + N_{2}}$
学科视野
化学方程式的配平方法
1. 观察法:当化学方程式两边有的物质组成较为复杂时,考虑用观察法。即观察分析化学方程式左右两边相关物质的组成,从中找出其变化规律来确定各自化学式前的化学计量数,再推导其他元素原子的个数。
2. 奇数配偶法:以反应前后化学式中原子个数为一奇一偶的元素作配平起点,将奇数变成偶数,然后再配平其他元素的原子。
3. 最小公倍数法:在配平化学方程式时,观察反应前后出现“个数”较复杂的元素,先进行配平。先计算出反应前后该元素原子的最小公倍数,用填写化学式前面化学计量数的方法,对该原子进行配平,然后观察配平其他元素的原子个数,使化学反应中反应物与生成物的元素种类和原子个数都相等。
4. 归一法:找到化学方程式中关键的化学式,将其化学式前的化学计量数定为1,然后根据关键化学式去配平其他化学式前的化学计量数。若出现计量数为分数,再将各计量数同乘以同一整数,化分数为整数。
【抄一抄,记一记】
$\mathrm{C}+\mathrm{O}_2 \xlongequal{\mathrm{点燃}} \mathrm{CO}_2$
$2\mathrm{H}_2+\mathrm{O}_2 \xlongequal{\mathrm{点燃}} 2\mathrm{H}_2\mathrm{O}$
$4\mathrm{P}+5\mathrm{O}_2 \xlongequal{\mathrm{点燃}} 2\mathrm{P}_2\mathrm{O}_5$
$\mathrm{S}+\mathrm{O}_2 \xlongequal{\mathrm{点燃}} \mathrm{SO}_2$
$2\mathrm{KMnO}_4 \xlongequal{△} \mathrm{K}_2\mathrm{MnO}_4+\mathrm{MnO}_2+\mathrm{O}_2 \uparrow$
$\mathrm{Fe}+\mathrm{CuSO}_4 = \mathrm{Cu}+\mathrm{FeSO}_4$
答案
13. (1) $\ce{2CH_{4}O + 3O_{2}\xlongequal{点燃}2CO_{2} + 4H_{2}O}$
(2) $\ce{4Na + 3CO_{2}\xlongequal[高压]{440℃}C + 2Na_{2}CO_{3}}$
(3) $\ce{C_{3}H_{8} + 5O_{2}\xlongequal{点燃}3CO_{2} + 4H_{2}O}$
(4) $\ce{3CuO + 2NH_{3}\xlongequal{\Delta}3Cu + 3H_{2}O + N_{2}}$
(2) $\ce{4Na + 3CO_{2}\xlongequal[高压]{440℃}C + 2Na_{2}CO_{3}}$
(3) $\ce{C_{3}H_{8} + 5O_{2}\xlongequal{点燃}3CO_{2} + 4H_{2}O}$
(4) $\ce{3CuO + 2NH_{3}\xlongequal{\Delta}3Cu + 3H_{2}O + N_{2}}$
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