铁是金属是什么吗

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钠、铁和铝是三种重要的金属.请回答下列问题:(1)三种金属的金属性由强到弱的顺序是:Na、Al、Fe&(2)将钠金属投入水中,可发生剧烈的反应,其反应的化学方程式是2Na+2H2O═2NaOH+H2↑&(3)常温下,将铁、铝放入浓硝酸中,可发生钝化现象,这是由于浓硝酸具有强氧化&性;用一个实验事实说明铝的金属性比铁强:与盐酸反应,铝的反应速率大,铁的反应速率慢&(4)在氯化铝溶液中逐滴滴入过量的氢氧化钠溶液,观察到的现象是b&a.只放出气体&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&b.产生白色沉淀,随后沉淀溶解c.只产生白色沉淀&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&d.既产生白色沉淀,又放出白色气体.
本题难度:一般
题型:填空题&|&来源:网络
分析与解答
习题“钠、铁和铝是三种重要的金属.请回答下列问题:(1)三种金属的金属性由强到弱的顺序是:____(2)将钠金属投入水中,可发生剧烈的反应,其反应的化学方程式是____(3)常温下,将铁、铝放入浓硝酸中,可发生钝化现...”的分析与解答如下所示:
(1)利用金属活动性顺序表,结合其排在前面的金属的活动性大于后面的金属的意义判断金属活动性强弱;(2)钠和水反应生成氢氧化钠和氢气;(3)浓硝酸具有强氧化性,可在常温下与铝、铁发生钝化反应;判断金属性强弱的依据:元素原子的失电子能力、单质从酸(或水)中置换的H2的难易程度等;(4)AlCl3中加入NaOH先生成Al(OH)3,Al(OH)3具有两性,可与NaOH反应生成NaAlO2,以此解答.
解:(1)金属活动性顺序是:K、Ca、Na、Mg、Al、Mn、Zn、Fe、Sn、Pb、(H)、Cu、Hg、Ag、Pt、Au,结合活动性前大于后;则钠、铁和铝三种金属活动性由强到弱的顺序是Na、Al、Fe,故答案为:Na、Al、Fe;(2)钠是一种非常活泼的金属,将其投入水中,会浮在水面上与水发生剧烈反应,放出的热使其熔化成银白色小球,甚至使生成的氢气燃烧,发生反应的化学方程式为:2Na+2H2O═2NaOH+H2↑,故答案为:2Na+2H2O═2NaOH+H2↑;(3)金属钝化的实质是金属被浓硫酸、浓硝酸氧化,表面生成一层致密的氧化膜,这种氧化膜不溶于浓硫酸、浓硝酸.,铁、铝在常温下与浓硝酸发生钝化,是因为浓硝酸具有强氧化性,在金属的表面生成一层致密的氧化物膜,阻碍反应的继续进行;与酸反应越快,金属越活泼,与盐酸反应,铝的反应速率大,铁的反应速率慢,铝比铁活泼,故答案为:强氧化;与盐酸反应,铝的反应速率大,铁的反应速率慢;(4)AlCl3中加入NaOH先生成白色沉淀Al(OH)3,发生Al3++3OH-═Al(OH)3↓,Al(OH)3具有两性,继续加入NaOH溶液则发生Al(OH)3+OH-═AlO2-+2H2O,可观察到沉淀溶解,故选b.
本题考查金属活动性的比较、钠与水的反应、铝的化合物的性质等知识,注意金属性的比较,需明确常见的金属性比较的方法,掌握AlCl3中加入NaOH的反应原理是解答的关键,题目难度不大.
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钠、铁和铝是三种重要的金属.请回答下列问题:(1)三种金属的金属性由强到弱的顺序是:____(2)将钠金属投入水中,可发生剧烈的反应,其反应的化学方程式是____(3)常温下,将铁、铝放入浓硝酸中,可...
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等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
钠的化学性质
与“钠、铁和铝是三种重要的金属.请回答下列问题:(1)三种金属的金属性由强到弱的顺序是:____(2)将钠金属投入水中,可发生剧烈的反应,其反应的化学方程式是____(3)常温下,将铁、铝放入浓硝酸中,可发生钝化现...”相似的题目:
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观察是研究物质性质的一种基本方法.一同学将一小块金属钠露置于空气中,观察到下列现象:银白色变灰暗变白色出现液滴白色固体,下列说法正确的是&&&&①发生了氧化还原反应②变白色是因为生成了碳酸钠③是碳酸钠吸收空气中的水蒸气形成了溶液④只发生物理变化
将一定量的钠铝合金置于水中,合金全部溶解,得到20mL&OH-浓度为1mol/L的溶液,然后用1mol/L的盐酸滴定,沉淀质量与消耗盐酸的体积关系如图所示,则下列选项正确的是&&&&原合金质量为0.92g标准状况下产生氢气896mL图中m值为1.56g图中V2为60mL
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2(1)把暴露在空气中一段时间的金属钠分为两份:一份投入足量水中;另一份放在坩埚中灼烧,再把灼烧后坩埚里的固体物质投入到足量的水中.请分析整个过程中可能发生的化学反应,并按下列要求填写.①若是非离子反应的请写出化学方程式&&&&.②若是离子反应的请写出离子方程式&&&&.(2)钙和氢气在一定温度下可化合生成一种灰白色的化合物A,A是一种金属氢化物.取少量A投入水中,剧烈反应并产生一种无色无味易燃气体,同时形成一种碱溶液.请写出化合物A与水反应的化学方程式,并用单线桥标出该反应中电子转移的情况:&&&&.
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非铁金属指的是和(其中包括、和钢)以外的所有金属。
非铁金属定义
非铁金属占世界金属生产量的5%,
元素周期表
但产值很高。金属有多种分类方法,也有将金属分为黑色及,而把和归入黑色金属。
在已知的107种元素中,有82种,9种,非金属16种。有13种元素是用人工方法制成的,金属在元素周期表中的位置见下。
非铁金属分类
非铁金属按其密度、价格、在地壳中的储量及分布情况、被人们发现的早晚等大致分为五大类:
一般指密度在4.5克/厘米3以下的金属,包括、、、、、、。这类金属的共同特点是密度小(0.53~4.5),化学性质活泼。
一般指密度在4.5克/厘米3以上的金属,包括、、、、、、、、、、、。
这类金属包括金、银和铂族金属(铂、铱、锇、钌、铑、钯)。由于它们在地壳中含量少,提取困难,价格较高而得名。的特点是密度大(10.4~22.4克/厘米3),熔点高(K),化学性质稳定。
一般指硅、锗、硒、碲、砷、锑、硼、钋、砹,其物理化学性质介于金属和非金属之间(见)。
通常指在自然界中地壳丰度小,天然资源少,赋存状态分散难以被经济地提取或不易分离成单质的金属。这类金属一般开发较晚,包括锂、铷、铯、铍、钨、钼、钽、铌、钒、钛、锆、铪、铬、铼、镓、铟、铊、稀土金属、锕系金属及超锕元素等。随着技术和生产的发展,普通金属与的界限日益模糊,因为大部分稀有金属在地壳中并不稀少,比铜、镉、银、汞等还多。
根据金属的密度、熔点、分布及其他物理化学特性,稀有金属在工业上又可分为:①轻稀有金属,其中包括锂、铷、铯、铍;②难熔稀有金属,其中包括、、、、、、、、、;③稀散金属,其中包括、、铊、锗、、碲、;④稀土金属,其中包括钪、钇和镧系金属;⑤放射性稀有金属,其中包括钫、镭、钋、锝、钷、锕系金属(锕、、镤、及超铀元素)和超锕系元素。谁能从结构上解释一下铁,钴,镍为什么可以被磁化,别的金属不可以? - 知乎276被浏览9560分享邀请回答zh.wikipedia.org/wiki/近代以来,为了理解一些与“分子场”理论相悖的或者无法解释的现象,例如3d过渡金属族原子的磁矩大小都不是整数,在居里点以上,Fe服从海森伯模型,而对于Cr而言,显示出不服从海森伯模型,等等。很多科学家建立了多种模型来解释这些“异常”现象:1.Stoner的斯通纳能带磁性模型:这个模型的最大作用就是这个函数:图片摘自:图片摘自:用这个函数就可以得到:图片摘自:解释了实验里“3d过渡金属族原子的磁矩大小都不是整数”的问题。用这个模型就可以导出非常有名的金属铁磁性的斯通纳(Stoner)判据:图片来自:图片来自:但是能带磁性模型有一些缺陷,自行百度吧。2.守谷亨和Murata等人用自旋涨落来统一局域电子模型和巡游电子模型:图片来自:图片来自:另外,我是学电化学的,这些只是引用别人的成果,如果您看懂了就好,不懂的问我也没用,哈哈哈哈哈哈哈嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎。再更新一下最新的进展,在《Nature》上最近有一篇文章,名为:“Beating the Stoner criterion using molecular interfaces”。在这篇文章中,Cespedes和他的同事将铜和锰的金属薄膜置于富勒烯层上,之所以选择富勒烯是因为它能很容易地将电子从金属薄膜上剥离下来,使这层薄膜具有部分磁性。当施加的外部磁场撤离后,还会留下大约10%的感应磁场,从而产生弱磁性。Cespedes希望这种创新技术能够在多个领域都有应用前景,比如为磁共振成像(MRI)提供一个具有更好生物相容性和环境友好度的造影剂,或者,为风力发电机提供材料更廉价更易获得的磁铁。但是,由于很多应用需要强磁铁(比如风力发电机),因此这种金属有机杂化材料还有很长的路要走。——摘自图片来自《Nature》 524, 69–73 (06 August 2015)/doi:10.1038/nature14621图片来自《Nature》 524, 69–73 (06 August 2015)/doi:10.1038/nature14621源地址:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~动画版:我们先从一部动画()开始:如果你把两块木头放在一起,什么也不会发生:你把两块花岗岩放在一起,还是什么都没有发生:你把两块花岗岩放在一起,还是什么都没有发生:蛋是,如果你把两铁块放到一起~~~~~~~~奇迹(magic)出现了!蛋是,如果你把两铁块放到一起~~~~~~~~奇迹(magic)出现了!额···········应该说是磁铁(magnet)出现了。带磁的物质能够在远距离神奇地相互吸引,究是因为他们产生了磁场。而这些隐形的磁场能够延展到物体之外。但是,我们的疑问在这摆着:这些磁场是从哪里来的呢?嘿嘿,我们很早以前就知道了电和磁力其实是一回事,就像质量和能量抑或时间和空间(这个本人不赞同)是一回事一样,它们可以彼此之间相互转换。其实,磁场就是带电的物体移动时产生的电场所转化过来的。这就解释了为什么当电流通过这条电线时,这个针会转动:这也解释了地球外核中电流产生了地球的磁场:但是磁棒或者指南针只不过是不带电的金属块而已呀。这有怎么解释呢?是吗?从微观上看,大量的电子穿梭在任何固体的原子和分子中。所以这就引出了一个很棒的观点:任何日常物体的带磁现象都感受到了来自以下几方面作用力的合力的有趣影响——从粒子到原子,到原子的集合,再到这些集合组成的集合:首先,单独的粒子:与重力和电力的日常工作原理不同,永磁只能通过量子力学效应来理解。就像各类粒子,如电子和夸克,有固有的属性,如质量和电荷一样,大部分粒子还有另一种固有属性,叫做“微型磁铁”。哈哈,开玩笑的,应该叫做“固有磁矩”。但这只不过是烦人的专业术语,究其本质,其实就是带电的粒子都是微型的磁铁:如果你想知道为什么它们都是微型的磁铁,你就得先知道为什么粒子本身会带电,或为什么带有能量或动量的物体在重力的作用下能相互吸引?没人知道答案,我们只知道这就是宇宙运行的方式而已。而且,从上世纪20年代开始,我们就认识到了单个的电子或者质子大体上就是一个微型的磁铁:说到这,我们就来谈谈原子:原子是由带正电的质子和负电的电子组成,电子绕着质子转:而质子的磁力比电子的磁力要弱1000倍左右,因此原子核的磁力对原子整体的磁力几乎没有影响:所以你会像既然很多(并不是全部)的电子都在移动,就像电线中的电流一样,这些电子也会产生磁场。事实也如此,这些磁场称为“轨道磁场”。但是这些“磁场"通常对整个原子的磁场几乎没有太大影响,原因如下:量子力学中对原子中的电子做出的精确而又复杂:但简单来说,电子以电子产层的形式集中在原子核的周围因为在完整的电子层中的电子朝着各个方向,所以它们产生的电流互相抵消,因此没有产生任何的磁场。这些电子以两个一对的形式存在,它们的微型磁铁所指的方向正好相反,因此也相互抵消:然而,在不完整的电子层中,所有的电子并不是以两个一对的方式出现,它们的微型磁铁所指的方向相同,而且磁力会叠加起来,因此外层电子的微秒磁性为原子提供了大量的磁场:周期表中那一大块元素中比较靠边上的原子都有完整的(或接近完整的)电子层,因此这些原子没有太大的磁性。而靠中间的原子的外部电子层不完整,因此它们有磁场。这些原子包括:镍、钴、铁、锰和铬等等。稍等片刻,但是铬木有磁性啊!额,仅仅因为原子带磁场,并不代表由这些原子组成的材料也会带磁场。讲到这,我们就得说说晶体了。带磁的原子合起来组成固体时,一般来说有两种可能性。一种可能是所有原子的所有磁场都朝向一个方向,另一种可能是它们的磁场以一南一北的方式出现,因此它们的磁场相互抵消。而对于原子,哪种情况耗能少,它们就会以哪种形式出现:所以铬原子带有很强的磁场,但是固体铬却没有磁场。而且它们是已知的最不具铁磁性的材料之一。而铁,从名字可以看出是具有铁磁性的,这单不出所料。通俗点讲,就是铁带有磁性。但不总是这样的。关于磁性,最有要将的一个阶段叫做磁畴。本质上说,就算是带有磁性的材料,哪怕原子的磁场都排成一列,也有可能出现以下情况:材料中的一块区域的原子列成一对朝一个方向,而另一个区域的原子则朝另外的方向。如果这些区域的大小相当的话,没有一个区域有足够的磁力迫使其它的区域的磁力和它朝同一个方向,因此,譬如一块铁块就可能没有任何磁力,因为其中的不同区域的磁场相互抵触。但是,你给祂施加一个外部磁场:你就能使其中一个区域的磁力强到能促使旁边区域的磁力朝同一个方向:最终所有领域的磁场都会朝同一个方向。现在你就可以用铁拳掌控天下了······我是说用磁铁。一点都没错,奇妙之处就在于从本质上说磁性是量子属性被放大到日常物体的大小的结果。每块永磁铁都提醒着我们:宇宙是建立在量子力学的基础上的。要使任何物体带磁,该物体的所有区域的磁场必须统一起来:这就需要每块区域中上千亿的带磁原子的磁场也统一起来:而这些原子只有在一种情况下能带磁:它们的外部电子层不能充满,这样它们固有的磁场才能统一并不相互抵消。毫无疑问,这些要求非常难以满足:也是为什么只有为数不多的材料适合做成磁铁:或者你也可以给任何导体通上电,使其产生磁场。36142 条评论分享收藏感谢收起711 条评论分享收藏感谢收起查看更多回答}

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