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1、下列对比实验不符合控制变量思想的是A、
比较和CuO的催化效果
B、
比较合金与纯金属熔点
C、
探究溶剂种类对溶解性的影响
D、
探究铁钉生锈需要与水接触
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2、在一定条件下,往密闭容器中通入氮气和氢气可有效合成氨气,反应前后各物质的质量如图所示(图中有两处被墨迹遮盖)。下列说法正确的是
A、反应后催化剂的质量为8g B、该反应的化学方程式为 C、氨分子的微观图示可表示为
D、参加反应的氢气的质量为6g
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3、在一次综合实践课上,同学们设计了下图所示的装置探究植物的生命活动。下列有关分析正确的一项是
A、甲装置能吸收空气中的水蒸气 B、进入乙装置中的气体只有氧气 C、丙装置中的澄清石灰水变浑浊 D、该实验能验证植物的光合作用 -
4、如图为硝酸钠的溶解度曲线,下列说法正确的是
A、时,a、b点对应的都是硝酸钠的饱和溶液 B、将时的硝酸钠饱和溶液升温到 , 溶质质量分数不变 C、将时的硝酸钠溶液降温到 , 一定有晶体析出 D、时,向50g水中加入80g硝酸钠后充分搅拌,可得130g溶液 -
5、下列操作能达到实验目的的是
选项
目的
所用药品
A
鉴别NaCl溶液和稀硫酸
无色酚酞溶液
B
除去中的水蒸气
浓硫酸
C
除去中的少量CO
NaOH溶液
D
鉴别固体和固体
水
A、A B、B C、C D、D -
6、教材中的两个实验如图所示,下列有关分析正确的是
A、1图集气瓶中的水和2图烧杯中的水作用相同 B、两图中的红磷均可用木炭代替 C、1图中红磷燃烧时产生淡蓝色火焰 D、2图中对比两处白磷的现象说明可燃物燃烧需要与氧气接触 -
7、今年3月,我国科研团队成功研制出世界领先的超导量子计算机“祖冲之三号”。该计算机核心部件使用了含铌元素的超导材料。铌元素在元素周期表中的信息如图所示,下列有关说法不正确的是
A、铌属于金属元素 B、铌原子的核电荷数为41 C、铌的相对原子质量为92.91g D、铌原子的核外电子数为41 -
8、人体分泌的褪黑素(化学式为)有助于改善睡眠质量。下列关于褪黑素说法正确的是A、褪黑素中氧元素质量分数最大 B、褪黑素由33个原子构成 C、褪黑素含有氮分子 D、褪黑素中H、O原子个数比为
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9、科技创新与绿色转型是“中国智造”升级的核心驱动力。下列实践中未能体现“中国智造”绿色转型理念的是A、使用太阳能路灯替代传统电力照明 B、用聚乙烯塑料生产一次性餐具 C、使用聚乳酸制作可降解快递袋 D、回收废旧金属冶炼新合金
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10、书法是中华民族珍贵的文化遗产之一,软笔书法通过毛笔蘸墨在纸张上书写汉字传达思想。回答下列2个小题。(1)、传统毛笔的结构如图。笔头常用动物毛发制成,笔头材料属于
A、复合材料 B、合成纤维 C、金属材料 D、天然纤维(2)、墨汁的主要成分是炭黑(由石墨和杂质构成)。下列有关说法错误的是A、炭黑属于混合物 B、石墨由分子构成 C、石墨具有润滑性 D、常温下,用墨汁写的字能长期保存 -
11、“关爱生命,拥抱健康”是人类永恒的主题。下列说法科学的是A、大米霉变后可以洗净后再煮熟食用 B、为了减肥,不吃任何含有油脂的食物 C、吃新鲜水果蔬菜可以补充维生素 D、微量元素对人体十分重要,必须大量服用
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12、下列中国科学家与其主要成就对应正确的是A、闵恩泽——发现青蒿素 B、徐光宪——发明侯氏制碱法 C、张青莲——测定多种元素的相对原子质量 D、侯德榜——提出稀土分离技术
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13、下列广东非物质文化遗产的主要制作过程发生化学变化的是A、潮彩瓷烧 B、佛山木版年画 C、汕头剪纸 D、肇庆端砚雕刻
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14、阅读下面科普短文。
人类一直渴望将太阳能装进瓶子里,随时携带、随处使用,“液态阳光”正实现了这一愿景。该技术利用太阳能等可再生能源制取绿色氢气,并结合二氧化碳加氢技术,合成以甲醇为代表的液态燃料,这种甲醇被称为“液态阳光甲醇”。
甲醇()是低碳、含氧的液体燃料,是全球公认的理想新型清洁可再生能源。它可替代传统化石燃料,又能直接使用现有的以汽油、柴油为主的燃料储存运输设施,降低了储存和运输的成本。
“清洁能源发电+电解制氢加氢制甲醇”是目前规模化应用的“液态阳光甲醇”合成技术,其过程如图1所示。加氢制甲醇是该技术中的一个关键步骤,其核心是保证催化剂的效率和稳定性。近年来,基于金属氧化物的催化剂得到广泛关注,部分研究成果如图2所示。
未来,随着工艺技术的优化改进,有望实现“液态阳光甲醇”技术大规模推广,为可再生能源消纳和二氧化碳减排作出重要贡献。

依据短文,请回答下列问题:
(1)、化石燃料主要包括煤、和天然气。(2)、图1中,“液态阳光甲醇”合成技术中使用的初始原料是和。(3)、图2中,加氢制甲醇过程中最适合的催化剂为______(填字母序号)。A、 B、 C、 D、(4)、相比氢气,液体燃料甲醇的优点是(写出一点即可)。甲醇完全燃烧的产物与甲烷相同,请写出其完全燃烧的化学方程式。(5)、“液态阳光”也是一种储氢技术。图1中,理论上电解装置中消耗的中氢元素质量(填“>”“<”或“=”)合成装置中生成的甲醇中氢元素质量。(6)、下图是煤经过加工合成甲醇的过程,该方法合成的甲醇(选填:能或不能)被称作“液态阳光甲醇”,理由是。
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15、化学与生活、文化、科技等息息相关。(1)、2024年除夕夜,家里准备了丰富的晚餐食材,有购买的大米、竹笋、雅鱼、豆腐、鲜虾,还有自给自足的猪瘦肉、土鸡、莴苣等。以上列举的食材为我们提供的主要营养物质有。(2)、2025年春节上映电影《哪吒2》以其高科技特效等征服全球观众,也将中国文化传播到世界各地。如果太乙真人用仙术在炼丹炉中“点石成金”,从化学变化的本质看,这种变化不可能实现的原因是。(3)、2025年春节期间备受全球关注的deepseek,打破了美国在AI领域的领先、垄断地位,被誉为“国之重器”。AI芯片的核心材料是硅,硅在常温下与氧气反应,形成一层致密的氧化膜(),这层氧化膜可以保护硅表面不受进一步氧化。这种反应在半导体制造中非常重要,因为可以通过控制氧化层的厚度来制造绝缘层,从而实现对电流的控制和隔离。氧化膜中硅元素的化合价是。(4)、2025年春晚舞台的人形机器人来自杭州宇树科技公司,机器人跳舞震惊中外观众。机器人的制造涉及多种材料,其中广泛使用的有铝合金和钛合金。铝合金适合用于制造机器人的骨架,钛合金适用于制造机器人的关节和结构件。下列关于铝合金、钛合金的说法正确的有______。A、混合物 B、强度高 C、柔软 D、耐腐蚀(5)、新能源汽车用量提升,减少了化石能源的使用,用于汽车充电的电能除了来自传统能源,也可以是新能源,如太阳能、(请举一例);新能源汽车使用了新型材料氮化铝(AlN),工业上在氮气流中用氧化铝与焦炭在高温条件下可制得氮化铝,并生成一种可燃性气体,该反应的化学方程式是。
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16、2025年1月10日全球首列碳纤维地铁列车“CETROVO1.0碳星快轨”在青岛地铁1号线开启运营之旅,其车体、转向架构架等主承载结构均采用碳纤维复合材料制造,实现了车辆性能的升级。碳纤维的主要成分是由碳原子直接构成的物质。下列有关说法正确的是A、碳纤维在氧气中充分燃烧生成二氧化碳 B、碳纤维与金刚石的性质完全相同 C、碳纤维是一种新型化合物 D、碳纤维是一种金属单质
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17、化学链燃烧技术指用载氧体(金属氧化物)将空气中的氧传输至燃料的新技术。基于/载氧体的甲烷化学链燃烧技术如图1所示:
(1)、甲烷()属于(填“有机物”或“无机物”)(2)、图1空气反应器中与发生化合反应生成 , 铜元素的质量分数:Cu2O(填“>”“<”或“=”)。(3)、在燃料反应器中发生如下反应: , 若要使充分反应,至少需要的质量为多少?(写出计算过程)(4)、从空气反应器排出的气体中体积分数随反应温度的变化关系如图2所示。空气反应器中最适宜的反应温度范围是(填字母)。a. b. c. d.
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18、同学们对劳动基地的土壤产生了很大兴趣,开始了以下项目式学习探究。(1)、任务一:测定劳动基地土壤酸碱度
取少量劳动基地土壤,加水充分搅拌,静置,取上层清液。若要测定上层清液的pH,正确的操作是。测得溶液pH<7,则劳动基地的土壤显酸性。
(2)、任务二:调查土壤显酸性的原因种植者为使蔬菜生长茂盛,施用了大量氮肥。
【提出问题】种植者施用了什么氮肥导致土壤显酸性呢?
【查阅资料】i.最适宜种植黄瓜的土壤酸碱度为7.0~7.2
ⅱ.在各种氮肥中,显碱性的氮肥有碳酸氢铵;显酸性的氮肥有硫酸铵、氯化铵
【提出猜想】猜想一:硫酸铵 猜想二:硫酸铵和氯化铵 猜想三:。
【进行实验】
步骤
实验操作
实验现象
实验结论
1
取任务一中的上层清液于试管中,滴加过量的氯化钡溶液
。
施用了硫酸铵
上述过程中反应的化学方程式为。
2
取少量上述步骤1中的上清液于试管中,加溶液
产生白色沉淀
施用了氯化铵
【实验结论】猜想二正确
【反思评价】小组同学提出,根据上述实验操作与现象无法得出猜想二正确的结论,理由是。重新讨论及改进实验方案后,最后证明猜想二正确。
(3)、任务三:探讨改良土壤酸碱性的方法【交流研讨】小组同学认为,劳动基地的土壤不适合黄瓜生长,为此大家认为可以向其施加一种氮肥:(填化学式)。另外,保存该氮肥时应该注意保存。
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19、下列实验方案的设计中,能达到实验目的的是
序号
A.
B.
C.
D.
实验方案




实验目的
比较锌、铁、银的金属活动性强弱
比较黄铜与铜的硬度
证明二氧化碳能与氢氧化钠溶液反应
用碳酸钠和稀盐酸验证质量守恒定律
A、A B、B C、C D、D -
20、如图是硝酸钾和氯化钠的溶解度曲线,下列说法错误的是
A、在t1℃时,100g硝酸钾溶液中含有20g硝酸钾 B、在t2℃时,硝酸钾与氯化钠的饱和溶液中溶质质量分数相等 C、硝酸钾的溶解度随温度升高而增大 D、硝酸钾中含有少量杂质氯化钠,可用降温结晶的方法提纯硝酸钾