化学の試験、タスクの準備。 化学の試験
系列で示された元素のどの原子に基底状態の不対電子が 1 つ含まれているかを判断します。
選択した要素の番号を回答フィールドに書き留めます。
答え:
答え: 23
説明:
示された各化学元素の電子式を書き留めて、最後の電子準位の電子グラフィック式を描いてみましょう。
1) S: 1 秒 2 2 秒 2 2p 6 3 秒 2 3p 4
2) Na: 1 秒 2 2 秒 2 2p 6 3 秒 1
3) アル: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1
4) Si: 1 秒 2 2 秒 2 2p 6 3 秒 2 3p 2
5) マグネシウム: 1 秒 2 2 秒 2 2p 6 3 秒 2
一連の化学元素から 3 つの金属元素を選択します。 選択した要素を還元性の高い順に並べます。
選択した要素の番号を必要な順序で回答フィールドに書き留めます。
答え: 352
説明:
周期表の主要なサブグループでは、金属はホウ素とアスタチンの対角線の下に位置するほか、二次サブグループにも位置します。 したがって、このリストの金属には、Na、Al、Mg が含まれます。
元素の金属特性、したがって還元特性は、周期に沿って左に移動し、サブグループの下に移動すると増加します。
したがって、上に挙げた金属の金属的性質は、Al、Mg、Naの順に増加します。
このシリーズに示されている元素の中から、酸素と結合すると酸化状態 +4 を示す元素を 2 つ選択してください。
選択した要素の番号を回答フィールドに書き留めます。
答え: 14
説明:
複雑な物質における提示されたリストの元素の主な酸化状態は次のとおりです。
硫黄 – 「-2」、「+4」、「+6」
ナトリウムNa – 「+1」(シングル)
アルミニウム Al – 「+3」(シングル)
シリコン Si – 「-4」、「+4」
マグネシウム Mg – 「+2」(シングル)
提案された物質リストから、イオン性化学結合が存在する 2 つの物質を選択します。
答え: 12
説明:
ほとんどの場合、化合物中にイオン型の結合が存在するかどうかは、その構造単位に典型的な金属の原子と非金属の原子が同時に含まれているという事実によって判断できます。
この基準に基づくと、イオン型の結合は化合物 KCl と KNO 3 で発生します。
上記の特徴に加えて、化合物の構造単位にアンモニウムカチオン(NH 4 + ) またはその有機類似体 - アルキルアンモニウムカチオン RNH 3 + 、ジアルキルアンモニウム R 2NH2+ 、トリアルキルアンモニウムR 3NH+ およびテトラアルキルアンモニウムR 4N+ ここで、R は炭化水素ラジカルです。 たとえば、イオン型の結合は化合物 (CH 3 ) 4 カチオン間のNCl(CH 3 ) 4 + と塩化物イオン Cl - 。
物質の式とその物質が属するクラス/グループとの対応を確立します。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
答え: 241
説明:
N 2 O 3 は非金属酸化物です。 N 2 O、NO、SiO、CO を除くすべての非金属酸化物は酸性です。
Al 2 O 3 は、酸化状態 +3 の金属酸化物です。 酸化状態 +3、+4 の金属酸化物、および BeO、ZnO、SnO、PbO は両性です。
HClO 4 は酸の代表的なものです。 水溶液中で解離すると、カチオンから H + カチオンのみが形成されます。
HClO 4 = H + + ClO 4 -
提案された物質リストから、それぞれ亜鉛と相互作用する 2 つの物質を選択します。
1) 硝酸(溶液)
2) 水酸化鉄(II)
3) 硫酸マグネシウム(溶液)
4) 水酸化ナトリウム(溶液)
5) 塩化アルミニウム(溶液)
選択した物質の番号を解答欄に記入してください。
答え: 14
説明:
1) 硝酸は強力な酸化剤であり、白金と金を除くすべての金属と反応します。
2) 水酸化鉄 (II) は不溶性の塩基です。 金属は不溶性の水酸化物とはまったく反応せず、可溶性(アルカリ)と反応する金属は Be、Zn、Al の 3 つだけです。
3) 硫酸マグネシウムは亜鉛よりも活性な金属の塩であるため、反応が進みません。
4) 水酸化ナトリウム - アルカリ (可溶性金属水酸化物)。 Be、Zn、Al のみが金属アルカリに作用します。
5) AlCl 3 – 亜鉛よりも活性な金属の塩、すなわち、 反応は不可能です。
提案された物質リストから、水と反応する 2 つの酸化物を選択します。
選択した物質の番号を解答欄に記入してください。
答え: 14
説明:
酸化物の中で、アルカリ金属およびアルカリ土類金属の酸化物と、SiO 2 を除くすべての酸性酸化物のみが水と反応します。
したがって、回答の選択肢 1 と 4 が適切です。
BaO + H 2 O = Ba(OH) 2
SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4
1) 臭化水素
3) 硝酸ナトリウム
4) 酸化硫黄(IV)
5) 塩化アルミニウム
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 52
説明:
これらの物質の中で塩は硝酸ナトリウムと塩化アルミニウムだけです。 ナトリウム塩と同様に、すべての硝酸塩は可溶性であるため、原則として硝酸ナトリウムはどの試薬でも沈殿を形成できません。 したがって、塩 X は塩化アルミニウムのみである可能性があります。
化学の統一国家試験を受ける人によくある間違いは、水溶液中でアンモニアが反応により弱塩基、つまり水酸化アンモニウムを生成することを理解していないことです。
NH 3 + H 2 O<=>NH4OH
これに関して、アンモニア水溶液は、不溶性の水酸化物を形成する金属塩の溶液と混合すると沈殿物を生成します。
3NH 3 + 3H 2 O + AlCl 3 = Al(OH) 3 + 3NH 4 Cl
特定の変換スキームで
CuX > CuCl2Y > CuI
物質 X および Y は次のとおりです。
答え: 35
説明:
銅は、水素の右側の活性系列に位置する金属です。 酸とは反応しません(濃H 2 SO 4 およびHNO 3 を除く)。 したがって、この場合、塩化銅 (II) の形成は塩素との反応によってのみ可能です。
Cu + Cl 2 = CuCl 2
ヨウ化物イオン (I -) は、同じ溶液中で 2 価の銅イオンと共存できません。 それらによって酸化されます。
Cu 2+ + 3I - = CuI + I 2
この反応における反応式と酸化性物質との対応を求めます。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択してください。
反応式 A) H 2 + 2Li = 2LiH B) N 2 H 4 + H 2 = 2NH 3 B) N 2 O + H 2 = N 2 + H 2 O D) N 2 H 4 + 2N 2 O = 3N 2 + 2H 2 O |
酸化剤 |
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 1433
説明:
反応における酸化剤とは、酸化状態を下げる元素を含む物質です。
物質の式と、その物質が相互作用する試薬との対応関係を確立します。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
物質の公式 | 試薬 |
A) Cu(NO 3) 2 | 1) NaOH、Mg、Ba(OH) 2 2) HCl、LiOH、H 2 SO 4 (溶液) 3) BaCl2、Pb(NO3)2、S 4) CH3COOH、KOH、FeS 5) O 2 、Br 2 、HNO 3 |
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 1215
説明:
A) Cu(NO 3) 2 + NaOH および Cu(NO 3) 2 + Ba(OH) 2 – 同様の相互作用。 出発物質が可溶性であり、生成物に沈殿物、ガス、またはわずかに解離する物質が含まれる場合、塩は金属水酸化物と反応します。 最初の反応と 2 番目の反応の両方で、両方の要件が満たされています。
Cu(NO 3) 2 + 2NaOH = 2NaNO 3 + Cu(OH) 2 ↓
Cu(NO 3) 2 + Ba(OH) 2 = Na(NO 3) 2 + Cu(OH) 2 ↓
Cu(NO 3) 2 + Mg - 遊離金属の活性が塩に含まれる金属よりも高い場合、塩は金属と反応します。 活性系列のマグネシウムは銅の左側に位置しており、銅の活性が高いことを示しているため、反応は次のように進行します。
Cu(NO 3) 2 + Mg = Mg(NO 3) 2 + Cu
B) Al(OH) 3 – 酸化状態 +3 の金属水酸化物。 酸化状態 +3、+4 の金属水酸化物、および例外として水酸化物 Be(OH) 2 および Zn(OH) 2 は両性として分類されます。
定義上、両性水酸化物はアルカリおよびほぼすべての可溶性の酸と反応するものです。 このため、答えの選択肢 2 が適切であるとすぐに結論付けることができます。
Al(OH) 3 + 3HCl = AlCl 3 + 3H 2 O
Al(OH) 3 + LiOH (溶液) = Li または Al(OH) 3 + LiOH(溶液) =to=> LiAlO 2 + 2H 2 O
2Al(OH) 3 + 3H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4) 3 + 6H 2 O
C) ZnCl 2 + NaOH および ZnCl 2 + Ba(OH) 2 – 「塩 + 金属水酸化物」タイプの相互作用。 説明は段落Aに記載されています。
ZnCl 2 + 2NaOH = Zn(OH) 2 + 2NaCl
ZnCl 2 + Ba(OH) 2 = Zn(OH) 2 + BaCl 2
NaOH と Ba(OH) 2 が過剰になると、次のようなことが起こることに注意してください。
ZnCl 2 + 4NaOH = Na 2 + 2NaCl
ZnCl 2 + 2Ba(OH) 2 = Ba + BaCl 2
D) Br 2 、O 2 は強力な酸化剤です。 反応しない唯一の金属は、銀、プラチナ、金です。
Cu+Br2 t° >CuBr2
2Cu + O2 t° >2CuO
HNO 3 は強い酸です。 酸化特性、 なぜなら 水素カチオンではなく、酸生成元素である窒素N +5によって酸化されます。 プラチナと金を除くすべての金属と反応します。
4HNO3(濃) + Cu = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
8HNO3(希釈) + 3Cu = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O
同族系列の一般式とその系列に属する物質名との対応を確立します。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 231
説明:
提案された物質リストから、シクロペンタンの異性体である 2 つの物質を選択します。
1) 2-メチルブタン
2) 1,2-ジメチルシクロプロパン
3) ペンテン-2
4) ヘキセン-2
5) シクロペンテン
選択した物質の番号を解答欄に記入してください。
答え: 23
説明:
シクロペンタンの分子式は C5H10 です。 条件に挙げられた物質の構造式と分子式を書いてみましょう
物質名 | 構造式 | 分子式 |
シクロペンタン | C5H10 | |
2-メチルブタン | C5H12 | |
1,2-ジメチルシクロプロパン | C5H10 | |
ペンテン-2 | C5H10 | |
ヘキセン-2 | C6H12 | |
シクロペンテン | C5H8 |
提案された物質リストから、それぞれ過マンガン酸カリウム溶液と反応する 2 つの物質を選択します。
1) メチルベンゼン
2) シクロヘキサン
3) メチルプロパン
選択した物質の番号を解答欄に記入してください。
答え: 15
説明:
過マンガン酸カリウム水溶液と反応する炭化水素のうち、以下のもの 構造式 C=C または C≡C 結合、およびベンゼンの同族体 (ベンゼン自体を除く)。
この方法では、メチルベンゼンとスチレンが適しています。
提案された物質リストから、フェノールが相互作用する 2 つの物質を選択します。
1) 塩酸
2) 水酸化ナトリウム
4) 硝酸
5) 硫酸ナトリウム
選択した物質の番号を解答欄に記入してください。
答え: 24
説明:
フェノールは弱い 酸性の性質、アルコールよりも顕著です。 このため、フェノールはアルコールとは異なり、アルカリと反応します。
C 6 H 5 OH + NaOH = C 6 H 5 ONa + H 2 O
フェノールは、分子内にベンゼン環に直接結合したヒドロキシル基を含んでいます。 ヒドロキシ基は第一の種類の配向剤であり、オルト位とパラ位での置換反応を促進します。
提案された物質リストから、加水分解を受ける 2 つの物質を選択します。
1) ブドウ糖
2) スクロース
3) フルクトース
5) でんぷん
選択した物質の番号を解答欄に記入してください。
答え: 25
説明:
リストされている物質はすべて炭水化物です。 炭水化物のうち、単糖類は加水分解を受けません。 グルコース、フルクトース、リボースは単糖類、スクロースは二糖類、デンプンは多糖類です。 したがって、上記のリストのスクロースとデンプンは加水分解を受けます。
次の物質変換スキームが指定されています。
1,2-ジブロモエタン → X → ブロモエタン → Y → ギ酸エチル
示された物質のどれが物質 X と物質 Y であるかを判断します。
2) エタナール
4) クロロエタン
5) アセチレン
選択した物質の番号を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 31
説明:
出発物質の名前と、この物質が臭素と反応して主に形成される生成物との対応関係を確立します。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 2134
説明:
第二級炭素原子での置換は、第一級炭素原子での置換よりも大幅に起こります。 したがって、プロパン臭素化の主生成物は 1-ブロモプロパンではなく 2-ブロモプロパンです。
シクロヘキサンは、環サイズが 4 個を超える炭素原子を持つシクロアルカンです。 環サイズが 4 個を超える炭素原子を持つシクロアルカンは、ハロゲンと相互作用すると、サイクルを維持しながら置換反応を開始します。
最小の環サイズを持つシクロプロパンおよびシクロブタン - シクロアルカンは、環の破壊を伴う付加反応を優先的に受けます。
第三級炭素原子における水素原子の置換は、第二級炭素原子および第一級炭素原子における水素原子の置換よりも大幅に起こります。 したがって、イソブタンの臭素化は主に次のように進行します。
反応スキームとこの反応の生成物である有機物質との対応を確立します。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 6134
説明:
アルデヒドを新たに沈殿させた水酸化銅とともに加熱すると、アルデヒド基がカルボキシル基に酸化されます。
アルデヒドとケトンは、ニッケル、白金、またはパラジウムの存在下で水素によってアルコールに還元されます。
第一級アルコールと第二級アルコールは、熱した CuO によってそれぞれアルデヒドとケトンに酸化されます。
濃硫酸を加熱するとエタノールと反応すると、2 つの異なる生成物が形成されることがあります。 140 °C 未満の温度に加熱すると、主にジエチルエーテルの生成を伴う分子間脱水が起こり、140 °C を超えると分子内脱水が起こり、その結果エチレンが生成されます。
提案された物質リストから、熱分解反応が酸化還元である 2 つの物質を選択します。
1) 硝酸アルミニウム
2) 重炭酸カリウム
3) 水酸化アルミニウム
4) 炭酸アンモニウム
5) 硝酸アンモニウム
選択した物質の番号を解答欄に記入してください。
答え: 15
説明:
酸化還元反応は、1 つまたは複数の化学元素が酸化状態を変化させる反応です。
絶対的にすべての硝酸塩の分解反応は酸化還元反応です。 Mg から Cu までの金属硝酸塩は、金属酸化物、二酸化窒素、分子状酸素に分解されます。
すべての金属炭化水素は、わずかな加熱(60℃)で金属炭酸塩に分解します。 二酸化炭素そして水。 この場合、酸化状態の変化は起こりません。
不溶性酸化物は加熱すると分解します。 この反応は酸化還元ではないため、 その結果、単一の化学元素がその酸化状態を変えることはありません。
炭酸アンモニウムは加熱すると分解して二酸化炭素、水、アンモニアになります。 この反応は酸化還元ではありません。
硝酸アンモニウムは一酸化窒素 (I) と水に分解します。 この反応は OVR に関連しています。
提案されたリストから、窒素と水素の反応速度の増加につながる 2 つの外部影響を選択します。
1) 気温の低下
2) システム内の圧力の増加
5) 阻害剤の使用
選択した外部影響の番号を回答欄に記入してください。
答え: 24
説明:
1) 温度の低下:
温度が低下すると、あらゆる反応速度が低下します
2) システム内の圧力の増加:
圧力が増加すると、少なくとも 1 つのガス状物質が関与する反応の速度が増加します。
3) 水素濃度の減少
濃度を下げると常に反応速度が低下します
4) 窒素濃度の増加
試薬の濃度を上げると常に反応速度が上がります
5) 阻害剤の使用
阻害剤は、反応速度を遅くする物質です。
物質の式と、不活性電極上でのこの物質の水溶液の電気分解の生成物との間の対応関係を確立します。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 5251
説明:
A) NaBr → Na + + Br -
Na+ カチオンと水分子は、カソードをめぐって互いに競合します。
2H 2 O + 2e — → H 2 + 2OH —
2Cl - -2e → Cl2
B) Mg(NO 3) 2 → Mg 2+ + 2NO 3 —
Mg 2+ カチオンと水分子は、カソードをめぐって互いに競合します。
アルカリ金属カチオンは、マグネシウムやアルミニウムと同様、活性が高いため水溶液中では還元できません。 このため、代わりに水分子は次の方程式に従って減少します。
2H 2 O + 2e — → H 2 + 2OH —
NO3 アニオンと水分子は、アノードをめぐって互いに競合します。
2H 2 O - 4e - → O 2 + 4H +
したがって、答え 2 (水素と酸素) が適切です。
B) AlCl 3 → Al 3+ + 3Cl -
アルカリ金属カチオンは、マグネシウムやアルミニウムと同様、活性が高いため水溶液中では還元できません。 このため、代わりに水分子は次の方程式に従って減少します。
2H 2 O + 2e — → H 2 + 2OH —
Clアニオンと水分子はアノードをめぐって互いに競合します。
1つからなる陰イオン 化学元素(F - を除く) アノードでの酸化に関して水分子との競争に勝ちます。
2Cl - -2e → Cl2
したがって、選択肢 5 (水素とハロゲン) が適切です。
D) CuSO 4 → Cu 2+ + SO 4 2-
活性系列の水素の右側にある金属カチオンは、水溶液条件下で容易に還元されます。
Cu 2+ + 2e → Cu 0
酸生成元素を含む酸性残基 最高学位酸化すると、アノードで水分子との酸化競争に負けます。
2H 2 O - 4e - → O 2 + 4H +
したがって、選択肢 1 (酸素と金属) が適切です。
塩の名前とこの塩の水溶液の媒体との対応関係を確立します。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 3312
説明:
A) 硫酸鉄(III) - Fe 2 (SO 4) 3
弱「塩基」Fe(OH) 3 と強酸 H 2 SO 4 によって形成されます。 結論 - 環境は酸性です
B) 塩化クロム(III) - CrCl 3
弱「塩基」Cr(OH) 3 と強酸 HCl によって形成されます。 結論 - 環境は酸性です
B) 硫酸ナトリウム - Na 2 SO 4
強塩基NaOHと強酸H 2 SO 4 によって形成されます。 結論 - 環境は中立です
D) 硫化ナトリウム - Na 2 S
強塩基のNaOHと弱酸のH2Sによって形成されます。 結論 - 環境はアルカリ性です。
平衡系に影響を与える方法間の対応関係を確立する
CO (g) + Cl 2 (g) COCl 2 (g) + Q
およびこの効果の結果としての化学平衡のシフトの方向: 文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 3113
説明:
システムに対する外部影響下での平衡シフトは、その影響を最小限に抑えるような方法で発生します。 外部からの影響(ル・シャトリエの原理)。
A) CO 濃度が増加すると、CO 量が減少するため、平衡は正反応に移行します。
B) 温度が上昇すると、平衡状態が吸熱反応に移行します。 順反応は発熱 (+Q) であるため、平衡は逆反応に向かってシフトします。
C) 圧力が低下すると、平衡状態が反応方向に移動し、結果としてガス量が増加します。 逆反応の結果として、直接反応の結果よりも多くのガスが生成されます。 したがって、平衡は反対の反応に向かってシフトします。
D) 塩素濃度が増加すると、結果として塩素の量が減少するため、平衡が直接反応にシフトします。
2 つの物質と、これらの物質を区別するために使用できる試薬との対応関係を確立します。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
物質 A) FeSO 4 と FeCl 2 B) Na 3 PO 4 および Na 2 SO 4 B) KOH および Ca(OH) 2 D) KOH および KCl |
試薬 |
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 3454
説明:
2 つの物質が 3 番目の物質の助けを借りて区別できるのは、これら 2 つの物質が異なる相互作用をする場合のみであり、最も重要なことは、これらの違いが外部から区別できることです。
A) FeSO 4 と FeCl 2 の溶液は、硝酸バリウムの溶液を使用して区別できます。 FeSO 4 の場合、硫酸バリウムの白い沈殿物が形成されます。
FeSO 4 + BaCl 2 = BaSO 4 ↓ + FeCl 2
FeCl 2 の場合、反応は起こらないため、目に見える相互作用の兆候はありません。
B) Na 3 PO 4 と Na 2 SO 4 の溶液は、MgCl 2 の溶液を使用して区別できます。 Na 2 SO 4 溶液は反応せず、Na 3 PO 4 の場合、リン酸マグネシウムの白色沈殿が沈殿します。
2Na 3 PO 4 + 3MgCl 2 = Mg 3 (PO 4) 2 ↓ + 6NaCl
C) KOH と Ca(OH) 2 の溶液は、Na 2 CO 3 の溶液を使用して区別できます。 KOH は Na 2 CO 3 とは反応しませんが、Ca(OH) 2 は Na 2 CO 3 とともに炭酸カルシウムの白色沈殿物を生成します。
Ca(OH) 2 + Na 2 CO 3 = CaCO 3 ↓ + 2NaOH
D) KOH と KCl の溶液は、MgCl 2 の溶液を使用して区別できます。 KCl は MgCl 2 と反応せず、KOH と MgCl 2 の溶液を混合すると、水酸化マグネシウムの白色沈殿が形成されます。
MgCl 2 + 2KOH = Mg(OH) 2 ↓ + 2KCl
物質とその適用範囲との対応を確立します。文字で示される各位置について、数字で示される対応する位置を選択します。
選択した数字を表内の対応する文字の下に書き留めます。
答え: 2331
説明:
アンモニア - 窒素肥料の製造に使用されます。 特にアンモニアは製造の原料です。 硝酸、そこから肥料、ナトリウム、カリウム、 硝酸アンモニウム(NaNO 3、KNO 3、NH 4 NO 3)。
溶媒としては四塩化炭素とアセトンが使用されます。
エチレンは、高分子量化合物(ポリマー)、すなわちポリエチレンを製造するために使用されます。
タスク 27 ~ 29 の答えは数字です。 この数値を規定の精度を保ちながら作品本文の解答欄に記入してください。 次に、この番号を、対応するタスクの番号の右にある回答用紙 No.1 の最初のセルから順に転送します。 フォームに示されているサンプルに従って、各文字を別のボックスに記入します。 測定単位 物理量書く必要はありません。熱化学方程式が次のような反応では、 MgO (tv.) + CO 2 (g) → MgCO 3 (tv.) + 102 kJ、 炭酸ガス88g入りました。 この場合、どれくらいの熱が放出されるのでしょうか? (数値は最も近い整数まで書きます。) 答え: ____________________________ kJ。 答え: 204 説明: 二酸化炭素の量を計算してみましょう。 n(CO 2) = n(CO 2)/M(CO 2) = 88/44 = 2 モル、 反応式によれば、1モルのCO 2 が酸化マグネシウムと反応すると、102 kJが放出されます。 この場合、二酸化炭素の量は 2 mol です。 放出される熱量を x kJ とすると、次の比率を表すことができます。 1 mol CO2 – 102 kJ 2 mol CO2 – x kJ したがって、次の方程式は有効です。 1 ∙ x = 2 ∙ 102 したがって、88 gの二酸化炭素が酸化マグネシウムとの反応に参加するときに放出される熱量は204 kJです。 塩酸と反応して 2.24 L (N.S.) の水素を生成する亜鉛の質量を求めます。 (10の位までの数字を書きます。) 答え: ______________________________________ g. 答え: 6.5 説明: 反応方程式を書いてみましょう。 Zn + 2HCl = ZnCl 2 + H 2 水素物質の量を計算してみましょう。 n(H 2 )=V(H 2 )/V m =2.24/22.4=0.1モル。 反応方程式では、亜鉛と水素の前に等しい係数があるため、これは、反応に参加した亜鉛物質の量と、その結果として生成される水素の量も等しいことを意味します。 n(Zn) = n(H 2) = 0.1 mol、したがって、次のようになります。 m(Zn) = n(Zn) ∙ M(Zn) = 0.1 ∙ 65 = 6.5 g。
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化学の統一国家試験の準備については、このセクションの専門家が問題、参考データ、および分析の分析でカバーします。 理論資料。 各科目のセクションを利用して、統一州試験の準備を簡単かつ無料で行うことができます。 私たちは、あなたが 2019 年の統一州試験に最高点で合格できると確信しています。
試験に関する一般情報
化学の統一国家試験は以下で構成されます。 二 部品と 34のタスク .
前編 20 個のタスクを含む 29 個の短答タスクが含まれています 基本レベル難易度: No. 1 ~ 9、12 ~ 17、20 ~ 21、27 ~ 29。 9つのタスク より高いレベル難易度: No. 9 ~ 11、17 ~ 19、22 ~ 26。
第二部 5つのタスクが含まれています ハイレベル詳細な回答が難しい: No. 30 ~ 34
短答式の基本的な難易度のタスクでは、最も重要なセクションの内容の習熟度がテストされます。 通学コース化学: 理論的基礎化学、 ない 有機化学、有機化学、化学の知識の方法、化学と生命。
クエスト 難易度の上昇 短い回答では、主要なコンテンツの必須要素をチェックすることに重点が置かれています。 教育プログラム化学の基礎レベルだけでなく、高度なレベルでも学びます。 前のグループのタスクと比較して、変化した非標準的な状況で知識を適用するためのより多様なアクション (たとえば、研究された種類の反応の本質を分析する) を実行すること、および能力を実行することが含まれます。得た知識を体系化して一般化します。
とのタスク 詳細な答え は、前の 2 つのタイプのタスクとは異なり、さまざまなコンテンツ ブロックからのいくつかのコンテンツ要素の詳細なレベルでの同化の包括的なテストを提供します。
2017 年統一国家試験化学 一般的な試験課題 メドベージェフ
M.: 2017. - 120 p.
典型的な テストタスク化学では、統一のすべての機能と要件を考慮して編集された 10 種類のタスクのバリエーションが含まれています。 国家試験 2017年に。 このマニュアルの目的は、化学における 2017 KIM の構造と内容、タスクの難易度に関する情報を読者に提供することです。 このコレクションには、すべてのテスト オプションに対する回答が含まれており、いずれかのオプションのすべてのタスクに対する解決策が提供されます。 さらに、統一州試験で解答と解答を記録するために使用されるフォームのサンプルも提供されています。 課題の作成者は、制御測定機器の開発に直接携わる一流の科学者、教師、方法論者です。 統一国家試験の資料。 このマニュアルは、教師が生徒の化学試験の準備をするだけでなく、高校生や卒業生の自己準備と自己管理を目的としています。
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コンテンツ
序文 4
作業手順 5
オプション 1 8
パート1 8
パート 2、15
オプション 2 17
パート1 17
パート2 24
オプション 3 26
パート1 26
パート 2 33
オプション 4 35
パート 1 35
パート 2 41
オプション 5 43
パート 1 43
パート2 49
オプション 6 51
パート 1 51
パート2 57
オプション 7 59
パート 1 59
パート2 65
オプション 8 67
パート 1 67
パート 2 73
オプション 9 75
パート 1 75
パート2 81
オプション 10 83
パート1 83
パート2 89
答えと解決策 91
パート 1 91 のタスクへの回答
パート 2 のタスクに対する解決策と回答 93
選択肢 10 99 の問題を解く
パート1 99
パート2 113
現在 トレーニングマニュアル化学の統一州試験 (USE) に合格するために準備するためのタスクのコレクションです。これはコースの最終試験のようなものです。 高校、そして大学の入学試験。 福利厚生構造は以下を反映しています 現代の要件手続きへ 統一国家試験に合格する化学の学位を取得すると、新しい形式の最終認定や大学への入学に向けてより適切に準備できるようになります。
このマニュアルは 10 種類のタスクで構成されており、その形式と内容は統一州試験のデモ版に近く、一般教育の州基準の連邦構成要素によって規範的に決定されている化学コースの内容を超えるものではありません。 。 化学(平成16年3月5日文部科学省令第1089号)
コンテンツのプレゼンテーションレベル 教材課題では、中等学校(フル)学校卒業生の化学の準備に関する州基準の要件と相関しています。
統一国家試験の管理測定資料では、次の 3 種類のタスクが使用されます。
- 短答式の基本的な難易度のタスク、
- 短い答えで複雑さのレベルが高まったタスク、
- 詳細な回答を伴う、高度に複雑なタスク。
すべてのオプション 試験用紙一つの計画に従って建てられました。 この作品は 2 つの部分からなり、合計 34 のタスクが含まれます。 パート 1 には、20 個の基本レベルのタスクと 9 個の上級レベルのタスクを含む、29 個の短答式の質問が含まれています。 パート 2 には、高度に複雑な 5 つのタスクと詳細な回答が含まれています (タスク番号 30 ~ 34)。
高度に複雑なタスクの場合、解決策のテキストは特別なフォームに書かれます。 このタイプのタスクが大部分を占めます。 書かれた作品大学受験の化学です。