九年级化学下册第九单元金属微专题(二)金属练习(新版)鲁教版

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1、[学生用书P54]类型之一 金属的物理性质与合金1.物质的性质决定用途。下列物质的用途和性质不一致的是(  )A.铜导电性好作导线B.铝密度小作飞机材料C.金延展性好做成金箔D.银导热性好作装饰品2.下列有关合金的叙述,正确的是(  )①合金中至少含两种金属;②合金中的元素以化合物形式存在;③合金中一定含有金属;④合金一定是混合物;⑤生铁是含杂质较多的铁合金;⑥合金的强度和硬度一般比组成它们的纯金属更高,抗腐蚀性能等也更好。A.①②③④⑤⑥B.①②C.①③④D.③④⑤⑥类型之二 金属的化学性质3.下列物质的用途,主要利用了物质的化学性质的是(  )A.氧气用于急救病人B.“干冰”用于人工

2、降雨C.生铁铸造铁锅D.铜用于制造导线4.不能用金属跟盐酸反应一步制得的盐是(  )A.MgCl2B.FeCl2C.CuCl2D.ZnCl25.[2018·重庆B]一定温度下,向不饱和的氯化铜溶液中加入足量的下列固体,其对应关系正确的是(  ),A),B),C),D)6.小雨的妈妈买了一条黄金项链,小雨想通过实验探究这条黄金项链是否为锌铜合金10制成的仿制品,她不能选用的试剂是(  )A.AlCl3溶液B.Cu(NO3)2溶液C.H2SO4溶液D.AgNO3溶液7.氯化铁能腐蚀铜,工业上常用此原理生产印刷线路板。如图所示是印刷线路板的生产及废液的处理过程:请回答下列问题:(1)步骤②中发

3、生了两个反应:2FeCl3+Fe===3FeCl2和_____________。(2)滤渣的成分有____、____,步骤③中发生反应的化学方程式是____。(3)该流程中可以循环、回收利用的物质是____。8.[2018·衡阳]现有X、Y、Z三种金属,如果把X、Y和Z分别放入稀硫酸中,X和Z溶解并产生气体,Y无变化;如果把X放入Z的盐溶液中,过一会儿,在X的表面有Z析出。根据以上实验事实,判断X、Y和Z的金属活动性顺序是(  )A.X>Y>ZB.Y>Z>XC.X>Z>YD.Z>X>Y9.某化学兴趣小组,为了验证Fe、Cu、Ag三种金属的活动性顺序,设计了如下图所示的四个实验方案,其中不

4、能达到目的的是(  ),A),B),C ),D )10.某化学兴趣小组为了探究铬与常见金属铝、铜在金属活动性顺序中的相对位置关系,进行了如下探究活动:【查阅资料】铬(Cr)是银白色有光泽的金属,在空气中表面能生成抗腐蚀的致密氧化膜。铬能与稀硫酸反应,生成氢气和硫酸铬(CrSO4)。【提出猜想】对这三种金属的活动性顺序提出了如下猜想:猜想①:Cr>Al>Cu;猜想②:Cr>Cu>Al;猜想③:Al>Cr>Cu;猜想④:Al>Cu>Cr。【讨论交流】根据已学的金属活动性顺序和已查阅的资料分析,肯定不能成立的是猜想____和猜想____(填序号)。10【实验设计及过程】请将表中的内容填写完整。

5、实验操作实验现象实验结论 室温下,将大小相同并打磨光亮的铬片、铝片、铜片分别浸入盛有体积相同、___________相同的稀硫酸的试管中 铬片表面产生气泡缓慢,铝片表面产生气泡较快,铜片表面________猜想________(填序号)成立【实验反思】(1)将金属片投入稀硫酸前应先打磨金属片的目的是_________(填字母序号)。A.除去金属表面氧化物,有利于直接反应B.使金属表面光亮,便于观察现象C.使金属表面温度升高,提高反应温度(2)有同学提出探究金属活动性强弱还可以依据“金属与金属化合物溶液是否发生置换反应”来判断。为了验证甲、乙、丙三种金属的活动性依次减弱,某同学设计了如下方

6、案:①把甲放入乙的化合物溶液中;②把乙放入丙的化合物溶液中;③把甲放入丙的化合物溶液中。你认为该方案中的________(填序号)没有必要做。【讨论交流】根据金属活动性顺序表,可判断金属铝和铬的活动性比铜强,铜不能与酸发生置换反应。【实验设计及过程】利用金属与酸反应放出氢气的速度对比金属的活动性强弱,必须使实验中所有反应条件相同,并根据现象,对金属活动性进行判断。【实验反思】(1)金属铝能与氧气在常温下反应生成氧化铝,为进行实验需要除去表面的氧化铝保护层;(2)分析所设计的三个方案所能得到的结论,综合各结论判断其中某方案不需进行也可以得出金属活动性关系,该方案即为不必要做的实验。类型之四

7、 金属与酸反应图象11.用某金属颗粒与足量的稀硫酸反应,如生成氢气的质量(y)与所用金属的质量(x)之间的关系如下图,该金属颗粒可能是(  )A.纯净的锌10B.含铜的锌C.含有不与酸反应的杂质的铁D.含有不与酸反应的杂质的锌类型之五 金属冶炼与还原反应12.工业上将赤铁矿炼成铁是一个复杂的过程,炼铁高炉中发生的主要反应有(  )①C+O2CO2②Fe2O3+3H22Fe+2H2O③Fe2O3+3CO2Fe+3CO2④2Fe2O3+

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