इस अनुभाग के बारे में

यह अनुभाग CBSE और राज्य बोर्ड परीक्षाओं में पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। इन प्रश्नों के अध्ययन से आपको —

  • पैटर्न की समझ मिलेगी (किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं)
  • अंक-वितरण का अंदाज़ा होगा (कौन-सा प्रश्न कितने अंक का है)
  • उत्तर-शैली का अभ्यास होगा (कैसे लिखें)
  • अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पहचानने में मदद मिलेगी

अध्ययन की रणनीति:

  1. हर प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास करें।
  2. अंक-वार उत्तर-दैर्ध्य का ध्यान रखें (1-अंक = 1-2 वाक्य; 3-अंक = 5-6 बिंदु; 5-अंक = विस्तृत व्याख्या)।
  3. अंकगणितीय प्रश्नों में हर चरण लिखें।
  4. आरेख और रासायनिक समीकरण साफ़-साफ़ लिखें।
  5. NCERT पाठ्यपुस्तक के सभी अभ्यास हल करें।

यह संग्रह विभिन्न अंक-स्तर के प्रश्नों में बँटा हुआ है — 1-अंक (बहुविकल्पीय/लघु), 2-अंक, 3-अंक, और 5-अंक।

1-अंक प्रश्न (बहुविकल्पीय / अति लघु)

Q1. [CBSE 2020] एक अभिक्रिया A+BA+BA + B^- \rightarrow A^- + B निम्न में से क्या दर्शाती है?

(a) संयोजन (b) वियोजन (c) विस्थापन (d) द्विविस्थापन

हल: यहाँ A एक मुक्त तत्व है जो B को विस्थापित कर रहा है। उत्तर: (c) विस्थापन।


Q2. [CBSE 2019] दीवार पर सफ़ेदी करने वाला पदार्थ है —

(a) कैल्शियम कार्बोनेट (b) कैल्शियम ऑक्साइड (c) कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड (d) कैल्शियम क्लोराइड

हल: सफ़ेदी में बुझे हुए चूने का घोल — (c) Ca(OH)2Ca(OH)_2 (कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड) उपयोग होता है। यह वायु के CO2CO_2 से क्रिया करके CaCO3CaCO_3 की चमकदार परत बनाता है।


Q3. [CBSE 2018] लोहे पर जंग का रासायनिक सूत्र है —

(a) FeOFeO (b) Fe2O3Fe_2O_3 (c) Fe2O3xH2OFe_2O_3 \cdot xH_2O (d) Fe3O4Fe_3O_4

हल: जंग = हाइड्रेटेड फ़ेरिक ऑक्साइड = (c) Fe2O3xH2OFe_2O_3 \cdot xH_2O


Q4. [CBSE 2017] चिप्स के पैकेट में कौन-सी गैस भरी जाती है?

(a) हाइड्रोजन (b) ऑक्सीजन (c) नाइट्रोजन (d) हीलियम

हल: (c) नाइट्रोजन — विकृतगंधिता रोकने के लिए।

Q5. [CBSE 2016] निम्न में से कौन-सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है?

(a) CaO+H2OCa(OH)2CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 (b) Zn+2HClZnCl2+H2Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2 (c) 2KClO32KCl+3O22KClO_3 \rightarrow 2KCl + 3O_2 (d) BaCl2+Na2SO4BaSO4+2NaClBaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4 + 2NaCl

हल: (b) — Zn ने H को विस्थापित किया।


Q6. [CBSE 2015] क्रियाकलाप 1.10 में बना श्वेत अवक्षेप किसका है?

हल: बेरियम सल्फ़ेट (BaSO4BaSO_4) — यह अघुलनशील है। अभिक्रिया: BaCl2+Na2SO4BaSO4+2NaClBaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl


Q7. [CBSE 2014] हाइड्रोजन गैस की पहचान कैसे की जाती है?

हल: एक जलती तीली नज़दीक लाने पर — हाइड्रोजन 'पॉप' की ध्वनि के साथ जलती है। यह H2H_2 की पहचान का प्रसिद्ध परीक्षण है।


Q8. [CBSE 2013] एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्यों दर्शाता है?

हल: क्योंकि संतुलित समीकरण में दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है — द्रव्यमान न तो बनता है, न ही नष्ट होता है।

2-अंक प्रश्न

Q9. [CBSE 2020] मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले रेगमाल से क्यों साफ़ किया जाता है?

हल:

  1. मैग्नीशियम वायु में रखने पर अपनी सतह पर एक पतली MgO की परत बना लेता है।
  2. यह MgO परत दहन में बाधा डालती है — क्योंकि यह स्वयं नहीं जलती।
  3. रेगमाल से रगड़ने पर यह परत हट जाती है
  4. शुद्ध Mg अब ऑक्सीजन से सीधे क्रिया कर सकता है।

Q10. [CBSE 2019] क्या होता है जब बुझे हुए चूने पर वायु में CO2CO_2 की क्रिया होती है? रासायनिक समीकरण लिखें।

हल:

  1. बुझा हुआ चूना (Ca(OH)2Ca(OH)_2) धीरे-धीरे वायु के CO2CO_2 से क्रिया करता है।
  2. उत्पाद: चमकदार सफ़ेद CaCO3CaCO_3 (कैल्शियम कार्बोनेट)।

Ca(OH)2(aq)+CO2(g)CaCO3(s)+H2O(l)Ca(OH)_2(aq) + CO_2(g) \rightarrow CaCO_3(s) + H_2O(l)

यही कारण है कि सफ़ेदी की हुई दीवार 2-3 दिन बाद चमकदार हो जाती है।


Q11. [CBSE 2018] ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अंतर बताइए।

हल:

आधार ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी
ऊष्मा निकलती है अवशोषित होती है
तापमान बढ़ता घटता
उदाहरण CaO+H2OCaO + H_2O Ba(OH)2+2NH4ClBa(OH)_2 + 2NH_4Cl

Q12. [CBSE 2017] क्या होता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फ़ेट के विलयन में डुबोया जाता है?

हल:

  1. अभिक्रिया: Fe+CuSO4FeSO4+CuFe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu
  2. प्रेक्षण:
  • नीला विलयन धीरे-धीरे हल्का हरा हो जाता है।
  • कील पर भूरी कॉपर परत चढ़ जाती है।
  1. यह विस्थापन अभिक्रिया है।

Q13. [CBSE 2016] द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दीजिए।

हल:

परिभाषा: वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के आयन आपस में जोड़ी बदलकर दो नए यौगिक बनाते हैं।

सूत्र: AB+CDAD+CBAB + CD \rightarrow AD + CB

उदाहरण: AgNO3(aq)+NaCl(aq)AgCl(s)+NaNO3(aq)AgNO_3(aq) + NaCl(aq) \rightarrow AgCl(s)\downarrow + NaNO_3(aq)

श्वेत AgClAgCl अवक्षेप बनता है।


Q14. [CBSE 2015] क्यों कहा जाता है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है?

हल:

श्वसन: C6H12O6+6O26CO2+6H2O+ऊर्जाC_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + \text{ऊर्जा}

  1. नए पदार्थ बनते हैं (CO2CO_2, H2OH_2O) → रासायनिक अभिक्रिया।
  2. ऊर्जा निकलती है (ATP रूप में) → ऊष्माक्षेपी।
  3. यही ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों में उपयोग होती है।

Q15. [CBSE 2014] जल के विद्युत-अपघटन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन-अनुपात क्या होता है? कारण बताइए।

हल:

  1. अनुपात: H2:O2=2:1H_2 : O_2 = 2 : 1
  2. कारण: अभिक्रिया 2H2O2H2+O22H_2O \rightarrow 2H_2 + O_2 — 2 अणु H2H_2 : 1 अणु O2O_2
  3. अवोगाद्रो के नियम के अनुसार, समान दाब-तापमान पर आयतन = अणुओं की संख्या के समानुपाती।
  4. इसलिए H2H_2 की मात्रा हमेशा O2O_2 से दोगुनी होती है।

3-अंक प्रश्न

Q16. [CBSE 2020] क्रियाकलाप 1.5 में फ़ेरस सल्फ़ेट क्रिस्टलों को गर्म करने पर क्या प्रेक्षण होते हैं? रासायनिक समीकरण लिखें।

हल:

प्रेक्षण:

  1. हरे रंग के क्रिस्टल का रंग भूरा हो जाता है।
  2. एक तीखी गंध (सल्फ़र के ऑक्साइड) आती है।
  3. क्रिस्टल पहले अपना जल त्याग करते हैं, फिर वियोजन होता है।

अभिक्रिया (दो चरण):

चरण 1: FeSO47H2OΔFeSO4+7H2OFeSO_4 \cdot 7H_2O \xrightarrow{\Delta} FeSO_4 + 7H_2O

चरण 2: 2FeSO4(s)ΔFe2O3(s)+SO2(g)+SO3(g)2FeSO_4(s) \xrightarrow{\Delta} Fe_2O_3(s) + SO_2(g) + SO_3(g)

यह वियोजन (ऊष्मीय) अभिक्रिया है।


Q17. [CBSE 2019] लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है? जंग लगने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए।

हल:

  1. समस्या: लोहा वायु और नमी से क्रिया करके जंग पकड़ता है।
  2. जंग की अभिक्रिया: 4Fe+3O2+xH2O2Fe2O3xH2O4Fe + 3O_2 + xH_2O \rightarrow 2Fe_2O_3 \cdot xH_2O
  3. पेंट का काम: पेंट लोहे और वायुमंडलीय O2O_2/नमी के बीच एक भौतिक बाधा बनाता है।
  4. परिणाम: बिना O2O_2 और नमी के संपर्क के — जंग नहीं लगती।
  5. अनुप्रयोग: दरवाज़े, खिड़कियाँ, गेट सभी पेंट किए जाते हैं।

Q18. [CBSE 2018] तीन प्रकार के वियोजन की एक-एक अभिक्रिया लिखें — ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत द्वारा।

हल:

(i) ऊष्मीय: CaCO3(s)ΔCaO(s)+CO2(g)CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)

(ii) विद्युत: 2H2O(l)विद्युत2H2(g)+O2(g)2H_2O(l) \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2H_2(g) + O_2(g)

(iii) प्रकाशीय: 2AgCl(s)सूर्य-प्रकाश2Ag(s)+Cl2(g)2AgCl(s) \xrightarrow{\text{सूर्य-प्रकाश}} 2Ag(s) + Cl_2(g)

(प्रत्येक 1 अंक)

Q19. [CBSE 2017] निम्न अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित पदार्थ पहचानें — CuO+H2Cu+H2OCuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O

हल:

पदार्थ प्रारंभ अंत परिवर्तन निष्कर्ष
Cu CuO में, O के साथ Cu — O निकला O ह्रास अपचयन
H₂ H₂ अकेला H₂O में, O के साथ O वृद्धि उपचयन

उत्तर:

  • उपचयित पदार्थ: H2H_2 (हाइड्रोजन)
  • अपचयित पदार्थ: CuOCuO (कॉपर ऑक्साइड)
  • यह रेडॉक्स अभिक्रिया है।

ऑक्सीकारक: CuOCuO ; अपचायक: H2H_2


Q20. [CBSE 2016] किसी एक संख्यात्मक प्रश्न के साथ द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि कीजिए।

हल:

प्रश्न: 5.6 g CaOCaO की पूर्ण क्रिया से कितने gram Ca(OH)2Ca(OH)_2 बनेगा? (Ca=40, O=16, Ca(OH)2Ca(OH)_2=74)

अभिक्रिया: CaO+H2OCa(OH)2CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2

अणुभार: CaO=56CaO = 56, H2O=18H_2O = 18, Ca(OH)2=74Ca(OH)_2 = 74

द्रव्यमान संरक्षण: 56+18=7456 + 18 = 74

5.6 g CaOCaO से:

  • H2OH_2O = 1856×5.6=1.8\frac{18}{56} \times 5.6 = 1.8 g
  • Ca(OH)2Ca(OH)_2 = 7456×5.6=7.4\frac{74}{56} \times 5.6 = 7.4 g
  • पुष्टि: 5.6+1.8=7.45.6 + 1.8 = 7.4

Q21. [CBSE 2015] दैनिक जीवन में संक्षारण और विकृतगंधिता के क्या प्रभाव हैं? रोकथाम के दो-दो उपाय लिखें।

हल:

संक्षारण के प्रभाव:

  • धातु की वस्तुएँ कमज़ोर होती हैं
  • पुलों और मशीनों की सुरक्षा प्रभावित

रोकथाम:

  1. पेंट लगाना
  2. गैल्वनीकरण (Zn की परत)

विकृतगंधिता के प्रभाव:

  • खाद्य पदार्थ बासी होते हैं
  • स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव

रोकथाम:

  1. प्रति-ऑक्सीकारक मिलाना (BHA, BHT)
  2. नाइट्रोजन गैस से पैक करना

5-अंक प्रश्न

Q22. [CBSE 2020 — दीर्घ उत्तरीय]

(a) रासायनिक अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण दें। (b) रासायनिक अभिक्रिया के पाँच संकेत बताइए। (c) निम्न को संतुलित करें — Fe+H2OFe3O4+H2Fe + H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + H_2 (d) क्रियाकलाप 1.10 का प्रकार पहचानें।

हल:

(a) रासायनिक अभिक्रिया — वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारकों के आबंध टूटकर तथा नए आबंध बनकर नए पदार्थ बनते हैं। उदाहरण: C+O2CO2C + O_2 \rightarrow CO_2 (कोयले का दहन)।

(b) पाँच संकेत:

  1. अवस्था में परिवर्तन
  2. रंग में परिवर्तन
  3. गैस का उत्सर्जन
  4. तापमान में परिवर्तन
  5. अवक्षेप का बनना

(c) संतुलन:

  • O संतुलित: H2OH_2O × 4 → Fe+4H2OFe3O4+H2Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + H_2
  • H संतुलित: H2H_2 × 4 → Fe+4H2OFe3O4+4H2Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2
  • Fe संतुलित: FeFe × 3 → 3Fe+4H2OFe3O4+4H23Fe + 4H_2O \rightarrow Fe_3O_4 + 4H_2

अंतिम उत्तर: 3Fe(s)+4H2O(g)Fe3O4(s)+4H2(g)3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightarrow Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)

(d) क्रियाकलाप 1.10: Na2SO4+BaCl2BaSO4+2NaClNa_2SO_4 + BaCl_2 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl यह द्विविस्थापन (अवक्षेपण) अभिक्रिया है।

Q23. [CBSE 2019 — दीर्घ उत्तरीय]

(a) संयोजन और वियोजन में अंतर बताइए। (b) दोनों के एक-एक उदाहरण लिखिए। (c) क्या यह कहना सही है कि वियोजन संयोजन का विपरीत है? सिद्ध करें। (d) तीन प्रकार के वियोजन के नाम और उदाहरण दीजिए।

हल:

(a) अंतर:

आधार संयोजन वियोजन
सूत्र A+BABA + B \rightarrow AB ABA+BAB \rightarrow A + B
अभिकारक 2 या अधिक 1
उत्पाद 1 2 या अधिक
ऊर्जा प्रायः ऊष्माक्षेपी प्रायः ऊष्माशोषी

(b) उदाहरण:

  • संयोजन: CaO+H2OCa(OH)2CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2
  • वियोजन: CaCO3ΔCaO+CO2CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2

(c) हाँ, सिद्ध:

  • संयोजन: A + B → AB
  • वियोजन: AB → A + B
  • ये एक-दूसरे की उल्टी प्रक्रियाएँ हैं।
  • युग्म-उदाहरण: CaO+H2OCa(OH)2CaO + H_2O \rightleftarrows Ca(OH)_2 (एक दिशा में संयोजन, दूसरी में वियोजन)।

(d) तीन प्रकार के वियोजन:

1. ऊष्मीय: CaCO3ΔCaO+CO2CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2

2. विद्युत: 2H2Oविद्युत2H2+O22H_2O \xrightarrow{\text{विद्युत}} 2H_2 + O_2

3. प्रकाशीय: 2AgBrप्रकाश2Ag+Br22AgBr \xrightarrow{\text{प्रकाश}} 2Ag + Br_2

Q24. [CBSE 2018 — दीर्घ उत्तरीय]

(a) उपचयन और अपचयन को परिभाषित करें (ऑक्सीजन के योग/ह्रास के आधार पर)। (b) रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? (c) निम्न में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करें — ZnO+CZn+COZnO + C \rightarrow Zn + CO (d) ऑक्सीकारक और अपचायक के दो-दो उदाहरण दीजिए।

हल:

(a)

  • उपचयन: ऑक्सीजन की वृद्धि (या हाइड्रोजन का ह्रास)। उदाहरण: 2Cu+O22CuO2Cu + O_2 \rightarrow 2CuO — Cu उपचयित।
  • अपचयन: ऑक्सीजन का ह्रास (या हाइड्रोजन की वृद्धि)। उदाहरण: CuO+H2Cu+H2OCuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O — CuO अपचयित।

(b) रेडॉक्स अभिक्रिया: वह अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन और दूसरे का अपचयन साथ-साथ होते हैं।

(c) ZnO+CZn+COZnO + C \rightarrow Zn + CO:

  • C ने O ग्रहण किया → C उपचयित
  • ZnO से O निकला → ZnO अपचयित
  • यह विस्थापन + रेडॉक्स अभिक्रिया है।

(d) ऑक्सीकारक: O2O_2, KMnO4KMnO_4 अपचायक: H2H_2, CC

Q25. [CBSE 2017 — दीर्घ उत्तरीय]

(a) संक्षारण क्या है? एक उदाहरण दें। (b) जंग लगने की दो शर्तें बताइए। (c) संक्षारण रोकने के चार उपाय लिखिए। (d) विकृतगंधिता को परिभाषित करें और रोकने के दो उपाय बताइए।

हल:

(a) संक्षारण: धातु का वायु, नमी, रसायनों के संपर्क से धीरे-धीरे रासायनिक नाश। उदाहरण: लोहे पर जंग (4Fe+3O2+xH2O2Fe2O3xH2O4Fe + 3O_2 + xH_2O \rightarrow 2Fe_2O_3 \cdot xH_2O)।

(b) जंग की शर्तें:

  1. ऑक्सीजन (वायुमंडलीय)
  2. जल/नमी यदि एक भी न हो — जंग नहीं।

(c) संक्षारण रोकने के चार उपाय:

  1. पेंट या तेल लगाना — भौतिक बाधा।
  2. गैल्वनीकरण — Zn की परत।
  3. मिश्रधातु बनाना — स्टेनलेस स्टील।
  4. क्रोम-प्लेटिंग — Cr की परत।

(d) विकृतगंधिता: वसायुक्त खाद्य पदार्थों का O2O_2 से उपचयित होकर बासी होना।

दो रोकथाम:

  1. प्रति-ऑक्सीकारक (Vitamin E, BHA, BHT)
  2. नाइट्रोजन गैस से पैक करना

अतिरिक्त बहु-विषय प्रश्न

Q26. [CBSE — मॉक 2021] निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करें और उनका प्रकार बताइए: (i) Fe+H2SO4FeSO4+H2Fe + H_2SO_4 \rightarrow FeSO_4 + H_2 (ii) NaOH+HClNaCl+H2ONaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O (iii) C2H4+O2CO2+H2OC_2H_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O

हल:

(i): पहले से संतुलित — Fe(s)+H2SO4(aq)FeSO4(aq)+H2(g)Fe(s) + H_2SO_4(aq) \rightarrow FeSO_4(aq) + H_2(g)\uparrow प्रकार: विस्थापन।

(ii): पहले से संतुलित — NaOH(aq)+HCl(aq)NaCl(aq)+H2O(l)NaOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l) प्रकार: उदासीनीकरण (द्विविस्थापन का प्रकार)।

(iii): C2H4+3O22CO2+2H2OC_2H_4 + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O प्रकार: दहन (ऊष्माक्षेपी)।


Q27. [CBSE — मॉक 2020] एक छात्र ने H2SO4H_2SO_4 और BaCl2BaCl_2 के विलयन मिलाए। (a) क्या होगा? (b) अभिक्रिया लिखें। (c) यह कौन-सा प्रकार है?

हल:

(a) एक श्वेत अवक्षेप (BaSO4BaSO_4) बनेगा।

(b) अभिक्रिया: BaCl2(aq)+H2SO4(aq)BaSO4(s)+2HCl(aq)BaCl_2(aq) + H_2SO_4(aq) \rightarrow BaSO_4(s)\downarrow + 2HCl(aq)

(c) प्रकार: द्विविस्थापन (अवक्षेपण) अभिक्रिया।

(यह SO42SO_4^{2-} आयन का प्रसिद्ध परीक्षण है।)


Q28. [CBSE 2014 — व्यावहारिक] यदि एक चाँदी की चम्मच नीले विट्रिऑल (CuSO4CuSO_4) के विलयन में रखी जाए, तो क्या होगा? व्याख्या करें।

हल:

क्रियाशीलता श्रेणी: Cu>Hg>Ag>Au\ldots Cu > Hg > Ag > Au

  • चाँदी (Ag), कॉपर (Cu) से नीचे है।
  • नियम: नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित नहीं कर सकता।
  • अतः कोई अभिक्रिया नहीं होगी।
  • विट्रिऑल का नीला रंग वैसा ही रहेगा।

संख्यात्मक PYQs

Q29. [CBSE 2019 — संख्यात्मक] 22 g CO2CO_2 के निर्माण के लिए कितनी CC और O2O_2 चाहिए? (C=12, O=16)

हल:

  1. अभिक्रिया: C+O2CO2C + O_2 \rightarrow CO_2
  2. अणुभार: C=12, O₂=32, CO₂=44
  3. अनुपात: 12 g C + 32 g O₂ → 44 g CO₂
  4. 22 g CO₂ के लिए:
  • C = 1244×22=6\frac{12}{44} \times 22 = 6 g
  • O₂ = 3244×22=16\frac{32}{44} \times 22 = 16 g
  1. पुष्टि: 6+16=226 + 16 = 22

उत्तर: 6 g कार्बन और 16 g ऑक्सीजन चाहिए।


Q30. [CBSE 2018 — संख्यात्मक] 14 g N2N_2 और अधिक्य H2H_2 से कितनी NH3NH_3 बनेगी? (N=14, H=1)

हल:

  1. अभिक्रिया: N2+3H22NH3N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3
  2. अणुभार: N2=28N_2 = 28, NH3=17NH_3 = 17, 2NH3=342NH_3 = 34
  3. अनुपात: 28 g N₂ → 34 g NH₃
  4. 14 g N₂ से: 3428×14=17\frac{34}{28} \times 14 = 17 g
  5. उत्तर: 17 g अमोनिया बनेगी।

Q31. [CBSE 2016 — संख्यात्मक] 32.5 g Zn को H2SO4H_2SO_4 की पूर्ण क्रिया से STP पर कितनी H2H_2 गैस मिलेगी? (Zn=65, मोलर आयतन=22.4 L)

हल:

  1. अभिक्रिया: Zn+H2SO4ZnSO4+H2Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2
  2. Zn के मोल: 32.565=0.5\frac{32.5}{65} = 0.5 mol
  3. H2H_2 के मोल: 0.5 mol (1:1 अनुपात)
  4. STP पर आयतन: 0.5×22.4=11.20.5 \times 22.4 = 11.2 L
  5. उत्तर: STP पर 11.2 L हाइड्रोजन

उच्च-कठिनाई-स्तर के प्रश्न (HOTS)

Q32. [CBSE HOTS] एक अज्ञात धातु M ने ज़िंक को ZnSO4ZnSO_4 से विस्थापित किया, परंतु लोहे को FeSO4FeSO_4 से नहीं। M की क्रियाशीलता का स्थान बताइए।

हल:

विश्लेषण:

  • M ने Zn को विस्थापित किया → M, Zn से अधिक क्रियाशील है।
  • M ने Fe को विस्थापित नहीं किया → M, Fe से कम क्रियाशील है।

निष्कर्ष: M की क्रियाशीलता Fe और Zn के बीच है।

क्रियाशीलता श्रेणी: K>Na>Ca>Mg>Al>Zn>M (?)>Fe>Pb>H>Cu>...K > Na > Ca > Mg > Al > Zn > \textbf{M (?)} > Fe > Pb > H > Cu > ...

प्रतीत होता है कि M, Fe से कम पर Zn से अधिक है। एक संभावित विसंगति है — पुनः जाँचना चाहिए।


Q33. [CBSE HOTS] क्यों मिल्क पाउडर के पैकेट में एक छोटी 'ऑक्सीजन-अवशोषक' पुड़िया रखी जाती है?

हल:

  1. समस्या: मिल्क पाउडर में वसा होती है — जो ऑक्सीजन से उपचयित होकर विकृतगंधित हो सकती है।
  2. समाधान: एक ऑक्सीजन-अवशोषक पुड़िया (oxygen scavenger) — आम तौर पर लोहे के चूर्ण की।
  3. यह कैसे काम करती है?
  • लोहा वायु के O2O_2 से क्रिया करता है: 4Fe+3O2+xH2O2Fe2O3xH2O4Fe + 3O_2 + xH_2O \rightarrow 2Fe_2O_3 \cdot xH_2O
  • इस प्रक्रिया में O2O_2 अवशोषित होती है।
  • मिल्क पाउडर O2O_2 से बच जाता है।
  1. अंतिम परिणाम: मिल्क पाउडर लंबे समय तक ताज़ा रहता है।

Q34. [CBSE HOTS] एक नीला विलयन — जिसमें कॉपर सल्फ़ेट है — गर्म करने पर रंगहीन हो जाता है। फिर ठंडा होने पर वापस नीला हो जाता है। यह कौन-सा परिवर्तन है? व्याख्या करें।

हल:

  1. गर्म करने पर: CuSO45H2OCuSO_4 \cdot 5H_2O (नीला, जलयुक्त) से जल त्यागकर CuSO4CuSO_4 (श्वेत/रंगहीन, अनहाइड्रस) बनता है।
  2. ठंडा होने और जल मिलाने पर: वापस CuSO45H2OCuSO_4 \cdot 5H_2O (नीला) बनता है।
  3. यह कौन-सा परिवर्तन है?
  • प्रतिवर्ती (reversible) परिवर्तन।
  • रासायनिक परिवर्तन — जलयुक्त-अनहाइड्रस रूपांतरण।
  1. उपयोग: यह पानी की उपस्थिति की जाँच के लिए सबसे आम 'गुणात्मक परीक्षण' है।