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1 ( CIP) /,. :, ISBN X753 CIP ( 2005 ) : : : : /

1 Cu S CuFeS Cu O Cu (OH ) CO 3 Ag S AgCl Cu (I) FeS,CuCO 3.Cu(OH),Cu (I) S ( ) ( ) 76.3% 6


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基 礎 化 學 ( 一 ) 講 義 目 次 第 1 章 物 質 的 組 成 1 1 物 質 的 分 類 原 子 與 分 子 原 子 量 與 分 子 量 溶 液 48 實 驗 二 硝 酸 鉀 的 溶 解 與 結 晶 74 國 戰 大 考 試 題 78 實 驗 相

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1 S P Cl Pro 2 K Na Ca Mg K Na Ca Mg % 1 6%-9% 2 1%-3% 3 70%-80% 4 P Ca Fe Cu Co Zn Se Mn Mo Ni Cr P Ca 5 VB V B1 Vpp V B2 B3 VE

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第 1 頁 95 學 年 度 共 15 頁 第 壹 部 分 ( 佔 96 分 ) 一 單 選 題 ( 佔 72 分 ) 說 明 : 第 1 至 36 題 為 單 選 題, 每 題 均 計 分 每 題 選 出 一 個 最 適 當 的 選 項, 標 示 在 答 案 卡 之 選 擇 題 答 案 區 每 題

2 ( 1 ( 1 1m( (100cm( (1000mm( ( ( 1km( (1000m 1m(10 6 m 4 1nm(10 9 m 1 ( (A (B (C 1 ( 2 5 (D 1 ( 2 ( ( ( 3 ( 1 ( 1 ( 1 1 ( 1 ( 1 ( ( ( ( 1 1L( ( 1000

FeS 2 在 晶 體 中 為 Fe 2+ S 22ˉ 故 選 (A) 4. 下 圖 代 表 某 反 應 座 標 圖, 下 列 敘 述 何 者 錯 誤? (A) B - A 為 活 化 能 (B) A - C 為 反 應 熱 (C) B 代 表 活 化 錯 合 物 的 相 對 能 量 (D) B -

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( ) 63 ( ) 68 ( ) 72 ( ) 77 ( ) 85 ( ) 91 ( ) ( ) 98 ( ) 103 ( ) 107 ( ) 111 ( ) 114 ( ) 117 ( ) 121 ( ) 125 ( ) 127 ( ) ( ) 133 ( ) 139

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的 浓 度 为 mol/ L. 7. 痕 量 Au 3+ 的 溶 液 在 盐 酸 介 质 中 能 被 阴 离 子 交 换 树 脂 交 换 而 得 到 富 集, 这 时 Au 3+ 是 以 AuCl 4 - 形 式 被 交 换 到 树 脂 上 去 的 8. 将 Fe 3+ 和 Al 3+

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侧 为 两 个 半 电 池 习 惯 上 把 正 极 写 在 右 边, 负 极 写 在 左 边 电 位 分 析 法 的 分 类 和 特 点 电 位 分 析 法 是 将 一 支 电 极 电 位 与 被 测 物 质 的 活 ( 浓 ) 度 1 有 关 的 电 极 ( 称 指 示 电 极 )

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二零一五年施政報告 - 施政綱領 - 第三章 扶貧及為弱勢社群提供支援

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Transcription:

5 19 19.1 18 3-19.1 (II) Mg(s) Mg 2+ (aq) + 2e + 2e 2e Mg 2+ Cu 2+ (II) 19.1-24 ionic half-equation

19 (II) Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) Mg(s) Mg 2+ (aq) + 2e Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) Mg(s) + Cu 2+ (aq) Mg 2+ (aq) + Cu(s) 19.2 (II) + 19.2 - Mg/Cu 19.1 metal couple 25

5 19.2 19.3 X + 19.3 19.1 19.1 (V) Mg/Cu +1.41 Zn/Cu +0.79 Fe/Cu +0.20 Ag/Cu 0.17 19.1 Mg/Cu Zn/Cu Fe/Cu 26

19 Mg/Cu Fe/Cu Ag/Cu 19.3 19.2 19.2 K + (aq) + e K(s) Ca 2+ (aq) + 2e Ca(s) Na + (aq) + e Na(s) Mg 2+ (aq) + 2e Al 3+ (aq) + 3e Mg(s) Al(s) } * Zn 2+ (aq) + 2e Fe 2+ (aq) + 2e Pb 2+ (aq) + 2e Zn(s) Fe(s) Pb(s) 2H + (aq)* + 2e H 2 (g) Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) Ag + (aq) + e Ag(s) Au + (aq) + e Au(s) electrochemical series 27

5 19.1 X a) X b) c) d) e) a) b) c) Zn(s) Zn 2+ (aq) + 2e 28

19 d) e) 0 1 V a) b) c) i) (II) ii) d) 2 a) X b) X c) X + d) 29

5 19.4 19.1 - (II) 19.4 ( ) (+) (II) e Cu 2+ e e Cu 2+ e 19.4 -(II) 19.5 (II) * + ( ) 2e 2e (+) Mg 2+ Cu 2+ (II) 19.5 30 half-cell salt bridge

19 19.5 Mg 2+ 19.5 (II) (II) Cu 2+ 19.5 SO 4 2 1 2 19.6 Mg 2+ SO 2 4 (II) K + NO 3 19.6 19.7 + 19.7 31

5 19.2 19.6 1835 19.8 + (II) 19.8 Zn(s) Zn 2+ (aq) + 2e (II) (II) Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) 32 Daniell cell

19 Zn(s) + Cu 2+ (aq) Zn 2+ (aq) + Cu(s) 1.1 V * 1 (II) 2 19.2 - (II) - (II)300 C 98 C(II) 1 001 C a) b) c) d) - (II) B A (II) + a) B A b) Na(l) Na + (l) + e c) d) porous pot 33

5 1 X Y A B X Y Y P Y (II) X Y P X Y Y Y 34

19 a) P b) X Y c) X 2 X Y 0.02 mol dm 3 CuSO 4 (aq) 1.00 mol dm 3 CuSO 4 (aq) Cu 2+ (aq) a) b) i) X ; ii) Y c) X 35

5 1 + e e 2 3 4 5 a) b) 6 Zn(s) Zn 2+ (aq) + 2e Cu 2+ (aq) + 2e Cu(s) 36

19 1 2 W 2+ (aq) + 2e X 2+ (aq) + 2e Y 2+ (aq) + 2e Z 2+ (aq) + 2e W(s) X(s) Y(s) Z(s) a) b) 37

5 3 a) b) 4 X Y X Y A B C D 38

19 5 X Y X Y? A B C D Y X X 6 39

5? A B C D 7 (II) A B C D (II) 40

19 8 (II) A B C D (II) (II) (II) 9 V X Y Z 41

5 X Y X Y Z A B C (II) D (HKCEE 2002) 10 (II) X Y (1) X (2) (3) X Y A (1) B (2) C (1) (3) D (2) (3) 42

19 11 a) b) c) 12 X Mg 2+ (aq) + 2e Fe 2+ (aq) + 2e X 2+ (aq) + 2e Pb 2+ (aq) + 2e Cu 2+ (aq) + 2e Mg(s) Fe(s) X(s) Pb(s) Cu(s) X X X X 43

5 a) b) c) (II) i) ii) d) i) ii) 13 (II) a) b) c) d) (II) 44

19 14 X Y Z X Y Z Ni Ni X Y Z 1 mol dm 3 NiSO 4 (aq) 1 mol dm 3 X 2+ (aq) 1 mol dm 3 Y 2+ (aq) A B C D 1 mol dm 3 Z 2+ (aq) A B A C B D X Ni Ni Y Z X a) b) c) A B d) X Y Z e) X 2+ 15 (HKCEE 2005) 45