有氧气参加的化学反应一定有明显现象吗
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这种说法不对。因为:1.燃烧不一定有氧气参加。分析:我们学过的化学反应中,绝大部分燃烧都是可燃物与氧气在点燃或加热的条件下发生的,如木炭、硫、磷、铁、镁的燃烧。但有些燃烧就不一定是物质与氧气的反应,如金属镁可以在氮气和二氧化碳中燃烧,这些化学反应都具有发光、发热的现象。因此燃烧不一定都有氧气参加。
2.燃烧能在水中发生。
分析:只要满足燃烧的三个条件,在水中仍然可以发生燃烧现象。如往80℃的热水中加入一小块白磷,然后往白磷附近通入氧气,就会发现白磷在水中燃烧,因为此时白磷燃烧的三个条件均已满足。
3.燃烧时不一定有火焰产生
分析:有许多燃烧发生时,可燃物以固态形式直接与氧气反应,这种燃烧只发光、放热,或出现火星四射的现象,如碳在氧气中燃烧发出白光,铁在氧气中燃烧产生火星四射的现象。因此燃烧不一定产生火焰。
4.燃烧一定发光、发热
分析:通常所说的燃烧是可燃物跟氧气发生的剧烈的发光、发热的氧化反应,所以燃烧必须发光、发热。
5.有发光、发热现象的,不一定是燃烧
分析:燃烧属于化学变化,许多物理变化也有发光、发热的现象,如电灯通电后发光、发热,电炉通电后也有发光、发热的现象,但都不是燃烧。
6.爆炸不一定属于化学变化
分析:如自行车轮胎爆炸、高压锅爆炸都属于物理变化。一般由燃烧引起的爆炸一定属于化学变化。
7.可燃物的燃烧与爆炸是同一个化学反应
分析:可燃物的燃烧与爆炸是同一个化学反应,两种不同的反应现象。
8.发现室内液化气或煤气泄漏,不能打开排气扇把气体排出去,或打电话报警
分析:打开排气扇或打电话都有可能产生电火花,将泄漏的可燃性气体点燃而发生爆炸,因此不能这么做。正确的做法是先将阀门关闭,再打开门窗通风。进屋时最好将鞋子也脱掉,以免摩擦产生静电,这样做会更安全。
9.燃烧与缓慢氧化都是物质与氧气的反应,其生成物不一样
分析:燃烧是剧烈的氧化反应,反应发热、发光,瞬间反应完毕;缓慢氧化只放出热量,不发光,反应时间较长。有些物质如镁、铝在发生燃烧和缓慢氧化时,都生成一种物质。但有些物质如铁在纯氧中燃烧生成的四氧化三铁为黑色固体,在空气中缓慢氧化时生成铁锈,其主要成分是氧化铁,为红色固体。
10.灭火时不可采用“降低可燃物的着火点的方法”
可燃物的着火点是物质固有的属性,一般情况下是固定不变的,应该采用降低周围环境的温度至可燃物着火点以下的方法,而不是降低可燃物的着火点。
2.燃烧能在水中发生。
分析:只要满足燃烧的三个条件,在水中仍然可以发生燃烧现象。如往80℃的热水中加入一小块白磷,然后往白磷附近通入氧气,就会发现白磷在水中燃烧,因为此时白磷燃烧的三个条件均已满足。
3.燃烧时不一定有火焰产生
分析:有许多燃烧发生时,可燃物以固态形式直接与氧气反应,这种燃烧只发光、放热,或出现火星四射的现象,如碳在氧气中燃烧发出白光,铁在氧气中燃烧产生火星四射的现象。因此燃烧不一定产生火焰。
4.燃烧一定发光、发热
分析:通常所说的燃烧是可燃物跟氧气发生的剧烈的发光、发热的氧化反应,所以燃烧必须发光、发热。
5.有发光、发热现象的,不一定是燃烧
分析:燃烧属于化学变化,许多物理变化也有发光、发热的现象,如电灯通电后发光、发热,电炉通电后也有发光、发热的现象,但都不是燃烧。
6.爆炸不一定属于化学变化
分析:如自行车轮胎爆炸、高压锅爆炸都属于物理变化。一般由燃烧引起的爆炸一定属于化学变化。
7.可燃物的燃烧与爆炸是同一个化学反应
分析:可燃物的燃烧与爆炸是同一个化学反应,两种不同的反应现象。
8.发现室内液化气或煤气泄漏,不能打开排气扇把气体排出去,或打电话报警
分析:打开排气扇或打电话都有可能产生电火花,将泄漏的可燃性气体点燃而发生爆炸,因此不能这么做。正确的做法是先将阀门关闭,再打开门窗通风。进屋时最好将鞋子也脱掉,以免摩擦产生静电,这样做会更安全。
9.燃烧与缓慢氧化都是物质与氧气的反应,其生成物不一样
分析:燃烧是剧烈的氧化反应,反应发热、发光,瞬间反应完毕;缓慢氧化只放出热量,不发光,反应时间较长。有些物质如镁、铝在发生燃烧和缓慢氧化时,都生成一种物质。但有些物质如铁在纯氧中燃烧生成的四氧化三铁为黑色固体,在空气中缓慢氧化时生成铁锈,其主要成分是氧化铁,为红色固体。
10.灭火时不可采用“降低可燃物的着火点的方法”
可燃物的着火点是物质固有的属性,一般情况下是固定不变的,应该采用降低周围环境的温度至可燃物着火点以下的方法,而不是降低可燃物的着火点。
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不一定。 例如,雷雨时氮气与氧气生成 NO 的反应就是一个吸热反应。 N2(g) + O2(g) = 2NO(g) △H=+180.74kJ· mol-1 二十世纪前十年,化工生产曾模仿大自然中放电现象采用电弧法固氮(生产 NO) , 进而制得硝酸。但由于能耗大、产率低,即使在 3000℃,也只能得到体积分数约为 5% 的 NO,不久就被新兴的合成氨工业所取代。 又如,臭氧发生器在饮用水杀菌、污水处理、食品加工和 保鲜、医药合成、空间灭菌等领域均有广泛应用,虽然出现在 我国市场时间相对较晚,但近三十年已得到迅速发展。臭氧发 生器中的一个主要原理就是: 3O2 === 2O3 放电 △H=+284.4kJ· mol-1 显然,这也是一个吸热反应。 实际上,大多数有 O2 参加的反应为放热反应,是因为相关反应物中所含元素的原 子能与 O 形成更稳定的化学键,使物质能量更低。若是反应物中的化学键更稳定、反应 物能量更低,那么即便有 O2 参加也是吸热反应。
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不一定
不一定。 例如,雷雨时氮气与氧气生成 NO 的反应就是一个吸热反应。 N2(g) + O2(g) = 2NO(g) △H=+180.74kJ· mol-1 二十世纪前十年,化工生产曾模仿大自然中放电现象采用电弧法固氮(生产 NO) , 进而制得硝酸。但由于能耗大、产率低,即使在 3000℃,也只能得到体积分数约为 5% 的 NO,不久就被新兴的合成氨工业所取代。 又如,臭氧发生器在饮用水杀菌、污水处理、食品加工和 保鲜、医药合成、空间灭菌等领域均有广泛应用,虽然出现在 我国市场时间相对较晚,但近三十年已得到迅速发展。臭氧发 生器中的一个主要原理就是: 3O2 === 2O3 放电 △H=+284.4kJ· mol-1 显然,这也是一个吸热反应。 实际上,大多数有 O2 参加的反应为放热反应,是因为相关反应物中所含元素的原 子能与 O 形成更稳定的化学键,使物质能量更低。若是反应物中的化学键更稳定、反应 物能量更低,那么即便有 O2 参加也是吸热反应。
不一定。 例如,雷雨时氮气与氧气生成 NO 的反应就是一个吸热反应。 N2(g) + O2(g) = 2NO(g) △H=+180.74kJ· mol-1 二十世纪前十年,化工生产曾模仿大自然中放电现象采用电弧法固氮(生产 NO) , 进而制得硝酸。但由于能耗大、产率低,即使在 3000℃,也只能得到体积分数约为 5% 的 NO,不久就被新兴的合成氨工业所取代。 又如,臭氧发生器在饮用水杀菌、污水处理、食品加工和 保鲜、医药合成、空间灭菌等领域均有广泛应用,虽然出现在 我国市场时间相对较晚,但近三十年已得到迅速发展。臭氧发 生器中的一个主要原理就是: 3O2 === 2O3 放电 △H=+284.4kJ· mol-1 显然,这也是一个吸热反应。 实际上,大多数有 O2 参加的反应为放热反应,是因为相关反应物中所含元素的原 子能与 O 形成更稳定的化学键,使物质能量更低。若是反应物中的化学键更稳定、反应 物能量更低,那么即便有 O2 参加也是吸热反应。
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不一定,有氧气参加的反应分为燃烧和缓慢氧化,燃烧都有发光放热的现象,缓慢氧化则缓慢放热,没有发光的现象,现象不明显,比如酿酒,食物腐败,短时间内无明显现象。
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有氧气参加的反应一定是放热反应吗
不一定
不一定。 例如,雷雨时氮气与氧气生成 NO 的反应就是一个吸热反应。 N2(g) + O2(g) = 2NO(g) △H=+180.74kJ· mol-1 二十世纪前十年,化工生产曾模仿大自然中放电现象采用电弧法固氮(生产 NO) , 进而制得硝酸。但由于能耗大、产率低,即使在 3000℃,也只能得到体积分数约为 5% 的 NO,不久就被新兴的合成氨工业所取代。 又如,臭氧发生器在饮用水杀菌、污水处理、食品加工和 保鲜、医药合成、空间灭菌等领域均有广泛应用,虽然出现在 我国市场时间相对较晚,但近三十年已得到迅速发展。臭氧发 生器中的一个主要原理就是: 3O2 === 2O3 放电 △H=+284.4kJ· mol-1 显然,这也是一个吸热反应。 实际上,大多数有 O2 参加的反应为放热反应,是因为相关反应物中所含元素的原 子能与 O 形成更稳定的化学键,使物质能量更低。若是反应物中的化学键更稳定、反应 物能量更低,那么即便有 O2 参加也是吸热反应。
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不一定
不一定。 例如,雷雨时氮气与氧气生成 NO 的反应就是一个吸热反应。 N2(g) + O2(g) = 2NO(g) △H=+180.74kJ· mol-1 二十世纪前十年,化工生产曾模仿大自然中放电现象采用电弧法固氮(生产 NO) , 进而制得硝酸。但由于能耗大、产率低,即使在 3000℃,也只能得到体积分数约为 5% 的 NO,不久就被新兴的合成氨工业所取代。 又如,臭氧发生器在饮用水杀菌、污水处理、食品加工和 保鲜、医药合成、空间灭菌等领域均有广泛应用,虽然出现在 我国市场时间相对较晚,但近三十年已得到迅速发展。臭氧发 生器中的一个主要原理就是: 3O2 === 2O3 放电 △H=+284.4kJ· mol-1 显然,这也是一个吸热反应。 实际上,大多数有 O2 参加的反应为放热反应,是因为相关反应物中所含元素的原 子能与 O 形成更稳定的化学键,使物质能量更低。若是反应物中的化学键更稳定、反应 物能量更低,那么即便有 O2 参加也是吸热反应。
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