硫的密度是什么呀

硫的密度是什么呀,第1张

硫的密度21g/cm3。单质硫俗称硫磺,为淡**脆性结晶或粉末,有特殊臭味,能溶于二硫化碳,不溶于水。有多种同素异形体,斜方硫又叫菱形硫或α-硫,在955℃以下最稳定,密度21g/cm3,熔点1128℃,沸点445℃,质脆,不易传热导电;单斜硫又称β-硫,在955°以上时稳定,密度196g/cm3;弹性硫又称γ-硫是无定形的,不稳定,易转变为α-硫。

硫的化学性质:

化学性质比较活泼,能跟氧、氢、卤素(除碘外)、金属等大多数元素化合,生成离子型化合物或共价型化合物。硫单质既有氧化性又有还原性。如硫跟铁共热生成硫化亚铁,跟碳在高温下生成二硫化碳,常温下跟氟化合生成六氟化硫,加热时跟氯化合生成S2Cl2。硫在工业上主要用于制硫酸、硫化橡胶、黑火药、火柴、硫化物等。

农业上用作杀虫剂,如石灰硫磺合剂,还用于制医药,如硫磺软膏。古代人已认识了天然硫。硫以游离态和化合态存在于自然界中,化合态主要有硫化物和硫酸盐。在地壳中的丰度为0048%。从天然硫矿制得,或将黄铁矿和焦炭混和在有限空气中燃烧制得。硫磺在空气中燃烧,燃烧时发生蓝色火焰,生成二氧化硫,粉末与空气或氧化剂混合易发生燃烧,甚至爆炸。

百度百科-硫磺

正交硫是更稳定的,因为从单斜硫边到正交硫是一个放热反应,S(单斜)=S(正交)H=—033kj\mol,也就是说重单斜变正交是一个自发的反应,所以这个热方程式的逆反应就是吸热的反应,由于正反应中是自发反应,所以正反应是一个无序度增加的反应,倒过来想,从正交到单斜反而是一个无序度减少的反应,从热力学第2定律可以知道,物体是不可能自发地重低温到高温,就是没可能无序度自动减少,因此逆反应要从外界吸热,但是你要知道,一个物体自然状态下是很难从外界吸热的,所以,正交硫是比单斜硫要稳定 希望楼主可以采纳意见

A、由盖斯定律可知,反应①-②=③,所以△H 3 =(-29716kJmol -1 )-(-29683kJmol -1 )=-033kJ/mol,故A正确;

B、S(单斜,s)═S(正交,s)△H 3 =-033kJ/mol,反应放热,单斜硫的能量比正交硫的能量高,正交硫比单斜硫稳定,故B正确;

C、S(单斜,s)═S(正交,s)△H 3 =-033kJ/mol,反应放热,单斜硫的能量比正交硫的能量高,正交硫比单斜硫稳定,故C错误;

D、S(单斜,s)+O 2 (g)═SO 2 (g)△H 1 =-29716kJmol -1 ,反应放热,1mol S(单斜,s)和1mol O 2 (g)的总能量高于1mol SO 2 (g)的能量,故D错误;

故选AB.

已知:①S(s,单斜)+O2(g)=SO2 (g)△H1=-29716kJmol-1 ;②S(s,正交)+O2(g)=SO2 (g)△H2=-29683kJmol -1;

①-②得到热化学方程式:S(s,单斜)=S(s,正交)△H3=-033kJmol -1,

A、根据盖斯定律得到热化学方程式为:S(s,单斜)=S(s,正交)△H3=-033kJmol -1,故A错误;

B、依据热化学方程式可知,正交硫能量低于单斜硫,所以正交硫稳定,故B错误;

C、反应①S(s,单斜)+O2(g)=SO2(g)△H1=-29716kJmol-1,任何温度下自发进行,△H-T△S<0,反应△H<0,熵变△S>0,故C正确;

D、①式表示断裂lmolO2中共价键和断裂S(s,单斜)所吸收的总能量比形成1mol SO2中共价键所放出的能量少29716KJ,故D错误;

故选:C.

A、由盖斯定律可知,反应①-②=③,所以△H3=(-29716kJmol-1)-(-29683kJmol-1)=-033kJ/mol,故A错误;

B、S(单斜,s)═S(正交,s)△H3=-033kJ/mol,反应放热,故B错误;

C、根据S(单斜,s)═S(正交,s)△H3=-033kJ/mol,单斜硫的能量比正交硫的能量高,正交硫比单斜硫稳定,故C正确;

D、根据S(单斜,s)═S(正交,s)△H3=-033kJ/mol,单斜硫的能量比正交硫的能量高,正交硫比单斜硫稳定,故D错误;

故选C.

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