• 1、碳酸氢铵的化学式为NH4HCO3 , 实验证明,在较高温度下,碳酸氢铵会迅速分解。下列关于碳酸氢铵的说法正确的是
    A、碳酸氢铵是一种复合肥 B、碳酸氢铵要密封保存于阴凉之处 C、碳酸氢铵分解后,肥效也不会降低 D、碳酸氢铵在较高温度下分解的变化属于物理变化
  • 2、2024年4月25日,我国科学家发布了一项重大成果——制备出世界上已知最薄的光学晶体转角菱方氮化硼。下列关于氮化硼(化学式为BN)的说法正确的是
    A、氮化硼由两个原子构成 B、其中的硼属于金属元素 C、氮元素和硼元素的质量比为1:1 D、已知氮元素为-3价,则硼元素为+3价
  • 3、化学用语是学习化学的工具。下列相关表述正确的是
    A、H表示氢元素,还表示1个氢原子 B、H2CO3的名称为碳酸氢 C、NaHCO3中碳元素的化合价表示为NaHC+3O3 D、在空气中加热铜片的化学方程式为2Cu+O2__CuO2
  • 4、下列有关加热高锰酸钾制取氧气的实验操作正确的是
    A、组装仪器 B、检查气密性 C、加热高锰酸钾 D、收集氧气
  • 5、我国高度重视生态环境保护,秉持“绿水青山就是金山银山”的理念。下列做法不符合这一理念的是
    A、垃圾分类回收利用 B、使用不可降解塑料 C、合理施用农药化肥 D、工业废水处理排放
  • 6、阅读下列短文并回答问题。

    纯净的臭氧(O3) 在常温下是淡蓝色的气体,有鱼腥味,不稳定,易转化为氧气。

    臭氧可用于处理饮用水。臭氧可与水中的有害化合物发生反应,处理效果好,不会产生异味。

    臭氧可作为漂白剂。许多有机色素的分子遇臭氧后会被破坏,成为无色物质。实践证明,臭氧的漂白作用是氯气的15倍之多。

    臭氧可用于医用消毒。与传统的消毒剂相比,它几乎能杀灭一切微生物,无二次污染,高效环保。

    臭氧能吸收紫外线,保护地面生物不受伤害。

    随着全球工农业生产的发展,大气中的氟利昂、NO2等越来越多,导致了臭氧浓度的降低 。NO2引发臭氧转化为氧气的反应如下:

    NO2+O2=NO3+O2

    NO3=NO+O2

    NO+O3=NO2+ O2

    2 O3=3 O2

    此过程中,NO2加快了O3转化为O2的速率,在放电条件下,氧气会转化为臭氧。

    (1)、用臭氧处理饮用水时,主要利用了臭氧的(填“物理性质”或“化学性质”)。
    (2)、臭氧的漂白作用比氯气(填“强”或“弱”)。
    (3)、臭氧转化为氧气的反应中,NO2的质量(填“发生”或“未发生”)变化。
    (4)、氧气转化为臭氧的化学方程式为
  • 7、化学与生产、生活息息相关。根据所学化学知识,回答下列问题:
    (1)、硬水中含有较多的可溶性钙、镁化合物,使用时会带来许多麻烦,生活中通过可以降低水的硬度。
    (2)、活性炭具有疏松多孔的结构,制糖工业中常利用其性来脱色以制白糖。
    (3)、市面上的除锈剂中通常含有盐酸。请写出盐酸除铁锈的化学方程式:
  • 8、催化剂可以促进汽车尾气中有害气体的转化,从而达到保护环境的目的。其反应微观示意图如图所示,下列说法错误的是

    A、反应前后催化剂的质量和化学性质不变 B、反应前后原子总数不变,分子总数减少 C、反应前后各元素的化合价均有变化 D、反应产物都是空气的组成成分
  • 9、火箭推进剂在火箭发动机中快速燃烧,为火箭飞行提供能量,液氢-液氧、液态甲烷-液氧都是优良的运载火箭推进剂。下列说法错误的是
    A、液氢、液氧都是单质,液态甲烷是化合物 B、火箭推进剂气化时,分子间距离大大增加 C、制造火箭发动机需用多种金属、合金以及复合材料 D、等质量的氢气、甲烷完全燃烧,氢气消耗氧气更少
  • 10、下列图示实验操作中,正确的是
    A、过滤 B、收集氧气 C、装置气密性良好 D、取用液体药品
  • 11、化肥对提高农作物的产量具有重要作用,其中磷肥可以增强作物的抗寒、抗旱能力。下列属于磷肥的是
    A、Ca3(PO42 B、K2SO4 C、CO(NH22 D、MgCl2
  • 12、如图为 a、b、c 三种固体物质的溶解度曲线。据如图回答下列问题。

    (1)、t1℃时,将 20gc 物质加入 50g 水中充分溶解后,所得溶液的质量是g。
    (2)、如图中 P 点所表示的意义是
    (3)、将c 物质的不饱和溶液变成饱和溶液,在不改变溶质质量分数的情况下可采取的方法是
    (4)、分别将 t3 ℃时 a、b、c 三种物质的饱和溶液降温到 t1 ℃,所得溶液中溶质质量分数由大到小的顺序是
    (5)、在 t3℃时用等质量的 a、b、c 三种物质配成饱和溶液,得到的溶液质量大小关系为
  • 13、下图是几种物质生成水的反应,下列说法错误的是

    A、①可以表示为H2O2制取O2的反应 B、③可以表示为NaOH与H2SO4的反应 C、④可以表示为AgNO3与Al的反应 D、⑤反应中用的纯净物中含有氢元素
  • 14、

    某品牌泡打粉标签部分内容如图,对其开展项目式学习。

    X牌泡打粉(发酵粉)

    主要成分:碳酸氢钠、固体酒石酸、玉米淀粉等

    作用:产生气体,使面包松软

    保存方法:密封保存,置于阴凉处

    任务一:认识泡打粉

    (1)碳酸氢钠中质量分数最大的元素是

    (2)泡打粉中(填名称)与碳酸氢钠作用生成气体使面包松软。

    任务二:碳酸钠能代替碳酸氢钠吗

    【温馨提示】食物碱性强容易带苦涩味

    (3)三颈烧瓶中加入等质量的碳酸钠与碳酸氢钠如图,先加入10mL水,再加入等量稀盐酸(足量)进行实验,发现两瓶的胶塞均被冲出,原因是

    (4)计算药品用量,若需产生0.88g CO2需要碳酸氢钠 g。(写具体计算过程)

    (5)减少固体重新实验,测得它们溶于10mL水时pH变化、与等量稀盐酸(足量)反应压强变化情况如图。泡打粉主要成分选择碳酸氢钠的原因是(回答1点)。

    任务三:碳酸氢钠含量测定

    (6)将12g该泡打粉充分加热后剩余固体质量为8.9g,则碳酸氢钠的质量分数为。(其他物质受热不分解,2NaHCO3__Na2CO3+H2O+CO2

  • 15、

    我国每年约有4亿部手机被淘汰,其中的零部件中含约4吨黄金,以下是从中提取金的两种方案。

    方案一:乳清蛋白海绵吸附法(下图)

    (1)“酸浸”前需粉碎零部件的目的是

    (2)乳清蛋白海绵具有的结构能吸附金离子。

    (3)Au+在高温下“解吸”,通过(填“得”或“失”)电子变成Au粉。

    方案二:硫脲浸取法(部分工艺如下图)

    (4)硫脲CS(NH2)2中硫元素和氢元素的质量比 , 碳、氮元素的化合价分别为+4价和-3价,则硫元素的化合价为

    (5)“过程Ⅱ”发生的化学方程式

    (6)“过程I”浸取的影响因素如下图,浸取的最佳pH和温度分别为

    (7)回收淘汰手机中黄金的重要意义(写一条)。

  • 16、

    班级劳动基地的植物发黄、干瘪,施加氨磷钾肥料无果后,老师建议施用“铁肥”,兴趣小组对“铁肥”展开系列探究。

    任务一:揭秘铁肥

    (1)“铁肥”用于补充植物中铁元素的肥料,能促进植物光合作用,使叶脉保持绿色。“铁”主要以亚铁离子(写符号)被植物吸收。

    任务二:探究铁肥

    “铁肥”主要成分可能是FeCl2FeSO4中的一种或两种,兴趣小组对铁肥成分进行探究。

    【猜想】

    (2)猜想一:FeCl2;猜想二:FeSO4;猜想三:

    【查阅资料】AgCl是白色难溶物,FeCO3是难溶于水的白色固体。

    【设计实验】

    (3)

    实验步骤

    实验现象

    实验结论

    i.取少量铁肥于试管中,加水溶解后,滴入过量的(填序号)溶液,过滤

    a.BaCl2       b.BaNO32

    产生白色沉淀

    猜想二成立

    ii.往滤液滴入几滴的AgNO3溶液

    【交流与讨论】

    (4)写出“步骤i”的化学反应方程式

    (5)将铁肥和钾肥(K2CO3)混合施用以增强肥效,你同意吗,请说出原因

    任务三:制备铁肥

    利用酸碱盐知识尝试制备铁肥,设计方案如图。

    (6)i.“X”的物质类别是

    ⅱ.方案中属于复分解反应的是(填字母)。

  • 17、

    海洋资源的综合利用,是解决当前资源短缺和发挥经济效益的重要途径。2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元。

    任务一:了解海洋资源

    (1)海洋资源包括生物资源(如鱼、虾)、化学资源(如淡水、NaCl)、资源等。

    (2)氯化钠的一种用途是

    任务二:获取淡水

    (3)热法:如图1,该方法相当于实验操作中的

    (4)膜法:如图2,控制海水侧压强(填“<”“=”或“>”)淡水,使(填微粒名称)通过淡化膜。

    任务三:获取食盐

    (5)获取粗盐:常采用海水“晒”盐的原因是

    (6)精制食盐:粗盐常含泥沙、MgCl2CaCl2等杂质,“精制”时常加入“稍过量NaOH溶液”的目的是

    任务四:海洋的生态保护

    (7)图3是2024年中国海洋产业增加值,其中增幅最大的产业是;下列有利于海洋资源保护的做法是

    a.大肆捕捞海洋生物     b.完善海洋监测体系       c.大量围海造田     d.加强立法,设立休渔期

  • 18、化石燃料的燃烧、森林砍伐和工业发展等造成CO2过度排放已成为全球性问题。将CO2转化为高附加值燃料或化学品已被认为是缓解能源短缺和温室效应等问题最有前景的方法。

    上海科研团队成功开发出一种用锌修饰的氮化镓(Zn-GaN)纳米线催化剂,实现了人工光合作用下CO2高效转化为甲烷,原理与反应部分路径图如图1,助力实现碳中和。团队通过大量实验证明,产生甲烷速率的影响因素如图2。(摘自Science Bulletin)

    依据上文,回答问题:

    (1)、造成CO2过度排放的原因
    (2)、CO2经人工光合作用生成的燃料属于(填“有机”或“无机”)物。
    (3)、图1发生的化学反应方程式
    (4)、由图2推测,该实验至少设置组对照实验;光照越强,催化作用越(填“强”或“弱”),提高甲烷产生速率的方法有(写一条)。
    (5)、实现上述转化的意义是(写一条)。
  • 19、《天工开物》中记载了“假银锭”提纯银的过程如图1,回答问题。

    (1)、“假银锭”属于(填“纯净”或“混合”)物。
    (2)、“熔炼炉”中反应之一:KNO3+2Cu__Cu2O+中化学式为;过程中银保持不变,说明银的化学性质比较(填“稳定”或“活泼”)。
    (3)、图2“分金炉”旁“风箱””的作用
    (4)、“分金炉”中,木炭使Cu2O还原为铜的化学反应方程式为
    (5)、已知:铅、银、铜的熔点分别为327°C962°C1083°C。要使铅从“分金炉”中优先流出,应控制的温度范围
  • 20、保持平衡的杠杆两端分别挂等质量银片和铁片如图,小心地向烧杯中央滴入浓CuSO4溶液,一段时间后杠杆的现象是

    A、保持水平 B、左右摇摆 C、A端高B端低 D、B端高A端低
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