1.空气的成分及含量
氮气 氧气 氩气 二氧化碳 其他气体
约
约0.038% 约0.002%
。
(4)误差分析:实验后若结果偏小,则可能的原因为
特别提醒 化学试剂的选择——在空气中加热时只与空气中的氧气反应,该物质反应后的生成物为固体。实验成功的关键——反应物要足量,装置气密性要好。
二、空气是一种重要的资源
氮气 氧气 氩气 二氧化碳 其他气体
约
78%
约21%
。
(4)误差分析:实验后若结果偏小,则可能的原因为
装置气密性不好
。特别提醒 化学试剂的选择——在空气中加热时只与空气中的氧气反应,该物质反应后的生成物为固体。实验成功的关键——反应物要足量,装置气密性要好。
二、空气是一种重要的资源
答案
1.氮气约78%,氧气约21%
(4)装置气密性不好
(4)装置气密性不好
解析
【分析】
本题考查空气的成分体积分数及空气中氧气含量测定实验的误差分析。首先需牢记空气各成分的体积分数:氮气占比最高,氧气次之;对于测定空气中氧气含量的实验,结果偏小的原因需结合实验注意事项,装置气密性不好会影响装置内压强变化,导致测量结果偏小。
【解析】
1. 空气的成分按体积计算,氮气约占78%,氧气约占21%,对应题目中的填空即可。
2. 在测定空气中氧气含量的实验中,若装置气密性不好,反应结束冷却过程中,外界空气会进入装置,使装置内压强差偏小,进入装置的水的体积小于理论值,导致实验结果偏小。
【答案】
氮气约78%,氧气约21%;装置气密性不好
【知识点】
空气的成分、空气中氧气含量的测定
【点评】
本题为化学基础知识点考查,涉及空气成分的识记和实验误差分析,属于入门级核心考点,难度较低。
【难度系数】
0.7
本题考查空气的成分体积分数及空气中氧气含量测定实验的误差分析。首先需牢记空气各成分的体积分数:氮气占比最高,氧气次之;对于测定空气中氧气含量的实验,结果偏小的原因需结合实验注意事项,装置气密性不好会影响装置内压强变化,导致测量结果偏小。
【解析】
1. 空气的成分按体积计算,氮气约占78%,氧气约占21%,对应题目中的填空即可。
2. 在测定空气中氧气含量的实验中,若装置气密性不好,反应结束冷却过程中,外界空气会进入装置,使装置内压强差偏小,进入装置的水的体积小于理论值,导致实验结果偏小。
【答案】
氮气约78%,氧气约21%;装置气密性不好
【知识点】
空气的成分、空气中氧气含量的测定
【点评】
本题为化学基础知识点考查,涉及空气成分的识记和实验误差分析,属于入门级核心考点,难度较低。
【难度系数】
0.7
2.科学家
拉瓦锡测定空气成分的实验原理是
拉瓦锡
首次测定出了空气中氧气和氮气的大致含量。现在,人们可以利用氧气传感器
准确测量空气中的氧气含量。拉瓦锡测定空气成分的实验原理是
依据空气混合物中各组分性质的差异,利用化学反应,在不引入新的气态杂质的前提下,将氧气转化为固态的氧化汞,从而达到测定空气中氧气含量的目的
。答案
2. 拉瓦锡 氧气传感器 依据空气混合物中各组分性质的差异,利用化学反应,在不引入新的气态杂质的前提下,将氧气转化为固态的氧化汞,从而达到测定空气中氧气含量的目的
解析
【分析】
这道题考查空气成分测定的相关化学常识,解题时需回忆化学史中测定空气氧氮含量的关键人物、现代测量氧气含量的工具,以及拉瓦锡测定空气成分的实验原理。第一步,明确首次测定空气中氧气和氮气大致含量的科学家是拉瓦锡;第二步,掌握现代准确测量空气中氧气含量的工具为氧气传感器;第三步,理解拉瓦锡实验的核心原理是利用空气各组分性质差异,通过化学反应将氧气转化为固态氧化汞且不引入新气态杂质,以此测定氧气含量。
【解析】
根据空气成分测定的化学史及实验原理相关知识,首次测定空气中氧气和氮气大致含量的科学家是拉瓦锡;现代可利用氧气传感器准确测量空气中的氧气含量;拉瓦锡测定空气成分的实验原理是依据空气混合物中各组分性质的差异,利用化学反应,在不引入新的气态杂质的前提下,将氧气转化为固态的氧化汞,从而达到测定空气中氧气含量的目的。
【答案】
2. 拉瓦锡 氧气传感器 依据空气混合物中各组分性质的差异,利用化学反应,在不引入新的气态杂质的前提下,将氧气转化为固态的氧化汞,从而达到测定空气中氧气含量的目的
【知识点】
空气成分的测定、拉瓦锡测定空气成分实验
【点评】
本题为化学基础常识题,主要考察空气成分测定的化学史、现代测量工具及经典实验原理,属于需准确记忆的知识点,难度较低。
【难度系数】
0.8
这道题考查空气成分测定的相关化学常识,解题时需回忆化学史中测定空气氧氮含量的关键人物、现代测量氧气含量的工具,以及拉瓦锡测定空气成分的实验原理。第一步,明确首次测定空气中氧气和氮气大致含量的科学家是拉瓦锡;第二步,掌握现代准确测量空气中氧气含量的工具为氧气传感器;第三步,理解拉瓦锡实验的核心原理是利用空气各组分性质差异,通过化学反应将氧气转化为固态氧化汞且不引入新气态杂质,以此测定氧气含量。
【解析】
根据空气成分测定的化学史及实验原理相关知识,首次测定空气中氧气和氮气大致含量的科学家是拉瓦锡;现代可利用氧气传感器准确测量空气中的氧气含量;拉瓦锡测定空气成分的实验原理是依据空气混合物中各组分性质的差异,利用化学反应,在不引入新的气态杂质的前提下,将氧气转化为固态的氧化汞,从而达到测定空气中氧气含量的目的。
【答案】
2. 拉瓦锡 氧气传感器 依据空气混合物中各组分性质的差异,利用化学反应,在不引入新的气态杂质的前提下,将氧气转化为固态的氧化汞,从而达到测定空气中氧气含量的目的
【知识点】
空气成分的测定、拉瓦锡测定空气成分实验
【点评】
本题为化学基础常识题,主要考察空气成分测定的化学史、现代测量工具及经典实验原理,属于需准确记忆的知识点,难度较低。
【难度系数】
0.8
3. 测定空气中氧气的含量

(1)实验原理:铜粉和氧气在加热条件下,可生成。反应的文字表达式为。
(2)实验现象:红色的铜粉逐渐变成了,气体体积。
(3)实验结论:氧气约占空气总体积的
(1)实验原理:铜粉和氧气在加热条件下,可生成。反应的文字表达式为。
(2)实验现象:红色的铜粉逐渐变成了,气体体积。
(3)实验结论:氧气约占空气总体积的
答案
3.(1)氧化铜固体 铜+氧气$\xrightarrow{加热}$氧化铜
(2)黑色 变小
(3)1/5
(2)黑色 变小
(3)1/5
解析
【分析】
要解决这道题,需结合测定空气中氧气含量的实验原理、实验现象和实验结论分析:(1)铜在加热条件下会与氧气发生化学反应,生成对应的氧化物;(2)根据铜和生成物的颜色判断颜色变化,结合反应消耗氧气分析气体体积变化;(3)该实验通过消耗装置内氧气,根据气体体积变化得出氧气在空气中的占比。
【解析】
(1)铜粉与氧气在加热条件下反应,生成黑色的氧化铜固体,因此产物为氧化铜;反应的文字表达式为:铜+氧气$\xrightarrow{加热}$氧化铜。
(2)铜是红色固体,反应后生成黑色的氧化铜,因此红色铜粉逐渐变为黑色;由于装置内的氧气被消耗,气体总量减少,所以气体体积变小。
(3)该实验中,氧气被消耗后,装置内气体体积减少约1/5,因此得出氧气约占空气总体积的1/5。
【答案】
(1)氧化铜固体;铜+氧气$\xrightarrow{加热}$氧化铜
(2)黑色;变小
(3)1/5
【知识点】
空气中氧气含量测定;铜的化学性质;文字表达式书写
【点评】
本题考查测定空气中氧气含量的基础实验,涵盖反应原理、实验现象和结论,是初中化学的核心基础知识点,需熟练掌握实验的相关内容。
【难度系数】
0.6
要解决这道题,需结合测定空气中氧气含量的实验原理、实验现象和实验结论分析:(1)铜在加热条件下会与氧气发生化学反应,生成对应的氧化物;(2)根据铜和生成物的颜色判断颜色变化,结合反应消耗氧气分析气体体积变化;(3)该实验通过消耗装置内氧气,根据气体体积变化得出氧气在空气中的占比。
【解析】
(1)铜粉与氧气在加热条件下反应,生成黑色的氧化铜固体,因此产物为氧化铜;反应的文字表达式为:铜+氧气$\xrightarrow{加热}$氧化铜。
(2)铜是红色固体,反应后生成黑色的氧化铜,因此红色铜粉逐渐变为黑色;由于装置内的氧气被消耗,气体总量减少,所以气体体积变小。
(3)该实验中,氧气被消耗后,装置内气体体积减少约1/5,因此得出氧气约占空气总体积的1/5。
【答案】
(1)氧化铜固体;铜+氧气$\xrightarrow{加热}$氧化铜
(2)黑色;变小
(3)1/5
【知识点】
空气中氧气含量测定;铜的化学性质;文字表达式书写
【点评】
本题考查测定空气中氧气含量的基础实验,涵盖反应原理、实验现象和结论,是初中化学的核心基础知识点,需熟练掌握实验的相关内容。
【难度系数】
0.6
1.分离空气中各成分的方法
(1)分离液态空气属于
(2)原理:根据空气中各成分的
2.空气中各成分的广泛用途

(1)分离液态空气属于
物理
变化。(2)原理:根据空气中各成分的
沸点
不同。2.空气中各成分的广泛用途
答案
1.(1)物理 (2)沸点
2.(1)供给生物呼吸 燃烧
(2)防腐剂 制冷剂 (3)电光源
2.(1)供给生物呼吸 燃烧
(2)防腐剂 制冷剂 (3)电光源
解析
【分析】
本题分为两部分,一是分离空气的方法,二是空气各成分的用途。对于分离液态空气,需判断变化类型和原理:分离过程无新物质生成,属于物理变化,原理是利用各成分沸点不同;对于空气各成分的用途,需回忆氧气、氮气、稀有气体的常见用途,结合物质性质对应用途分析。
【解析】
1. 分离空气中各成分的方法:
(1) 分离液态空气时,仅将空气中各成分按沸点差异分离,没有新物质生成,因此属于物理变化。
(2) 该方法的原理是根据空气中各成分的沸点不同,将它们逐一分离出来。
2. 空气中各成分的用途:
(1) 氧气的用途:是供给生物呼吸的重要物质,支持燃料燃烧,还可用于钢铁冶炼和金属焊接等。
(2) 氮气的用途:是生产氨气、硝酸和氮肥的重要原料;因氮气化学性质稳定,可作食品防腐剂;液氮汽化时吸收大量热量,可用作制冷剂。
(3) 稀有气体的用途:稀有气体通电时能发出不同颜色的光,可用于制造多种用途的电光源。
【答案】
1.(1)物理 (2)沸点
2.(1)供给生物呼吸 燃烧 (2)防腐剂 制冷剂 (3)电光源
【知识点】
空气成分用途、分离液态空气的方法
【点评】
本题考查空气相关的基础知识点,涉及分离空气的变化类型、原理,以及氧气、氮气、稀有气体的常见用途,属于记忆类基础题,难度不大。
【难度系数】
0.6
本题分为两部分,一是分离空气的方法,二是空气各成分的用途。对于分离液态空气,需判断变化类型和原理:分离过程无新物质生成,属于物理变化,原理是利用各成分沸点不同;对于空气各成分的用途,需回忆氧气、氮气、稀有气体的常见用途,结合物质性质对应用途分析。
【解析】
1. 分离空气中各成分的方法:
(1) 分离液态空气时,仅将空气中各成分按沸点差异分离,没有新物质生成,因此属于物理变化。
(2) 该方法的原理是根据空气中各成分的沸点不同,将它们逐一分离出来。
2. 空气中各成分的用途:
(1) 氧气的用途:是供给生物呼吸的重要物质,支持燃料燃烧,还可用于钢铁冶炼和金属焊接等。
(2) 氮气的用途:是生产氨气、硝酸和氮肥的重要原料;因氮气化学性质稳定,可作食品防腐剂;液氮汽化时吸收大量热量,可用作制冷剂。
(3) 稀有气体的用途:稀有气体通电时能发出不同颜色的光,可用于制造多种用途的电光源。
【答案】
1.(1)物理 (2)沸点
2.(1)供给生物呼吸 燃烧 (2)防腐剂 制冷剂 (3)电光源
【知识点】
空气成分用途、分离液态空气的方法
【点评】
本题考查空气相关的基础知识点,涉及分离空气的变化类型、原理,以及氧气、氮气、稀有气体的常见用途,属于记忆类基础题,难度不大。
【难度系数】
0.6
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