内容正文:
化学试题
可能用到的相对原子质量:H1C12016K39
一、选择题(本题共6个小题,每小题2分,共12分。每小题只有一个选项符合题意)
1.2026年我国环境日主题为“全面绿色转型,共建美丽中国”。下列做法与该主题不相
符的是
A.推广使用新能源公交车
B.农田秸秆就地露天焚烧
C.生活垃圾分类回收处理
D.大力发展太阳能光伏发电
2.进行粗盐中难溶性杂质的去除实验,下列仪器中不需要的是
A.酒精灯
B.漏斗
C.蒸发皿
D.
试管
3.
C60常用于超导、催化、能源及医学等领域。C60属于
A.单质
B.氧化物
C.酸
D.碱
4.下列物质的性质和用途对应关系正确的是
A.铝具有良好的导热性,用作导线
B.氧气具有助燃性,用于航天员供氧
C.熟石灰具有碱性,用于改良酸性土壤D.
浓疏酸具有强腐蚀性,用作干燥剂
5.下列设计的实验方案不能达到实验目的的是
碳酸钠
滴有
盐
酚酞
溶液
涂有浴清
的NaOH
溶液
石灰水的烧杯
甲烷
碘+水高锰酸钾+水
A.验证质量守恒定律
B验证甲烷中含有C.探究不同物质在同一D.探究浓盐酸的
碳元素
溶剂中的溶解性
挥发性
6.化学兴趣小组利用如图装置探究铁生锈的影响因素,实验数据记录如下表。下列说法
错误的是
A
编号
钢丝棉处理方式
实验现象
双氧
用4%氯化钠溶液润
500mU
①
湿的钢丝棉
3分32秒出现严重锈蚀
大烧杯
无水
②
用水润湿的钢丝棉
3分48秒出现锈蚀
氮化钙
片
85℃热水
③
干燥的钢丝棉
无锈蚀
MnO:
恒温加热
杯垫
④
浸入水中的钢丝棉
无锈蚀
A.对比①和②,
可得出4%氯化钠溶液能加快铁生锈速率
B.对比②、③、④,可得出铁生锈需要铁同时与氧气和水接触
C.
使用钢丝棉是为了增大反应物接触面积从而加快生锈速率
D.该实验装置不能探究氧气浓度和温度对铁生锈速率的影响
元要李题剂
(1)保障潜航员呼吸的气体是
(2)
潜航员食用的米饭、鱼、白菜中富含糖类的是
(3)用于制作潜水器绝缘部件的塑料属于
(选填“天然”或“合成”)材料。
(4)潜水艇采用无土栽培技术种植蔬菜,
营养液中含有NH4NO3、K2SO4、Ca3(PO4)2,属
于氮肥的是
(5)潜水器动力系统利用海水潮流能转化为电能持续供电,写出一种新能源
(6)制造深海探测器外壳的材料应具备的优良性能有
8.为设计氢能船舶的安全高效储氢方案,某校化学兴趣小组通过跨学科项目式学习,系
统比较了三种储氢方式,并深入探讨了金属氢化物(Mg)储氢技术。
任务一:信息整理
储氢方式对比
储氢类型
高压气态储氢
低温液态储氢(20K)
金属氢化物储氢
体积储氢密度
较低(28gH2/L)
较高(71gHL)
很高(110gH/L)
质量储氢密度
3.9%5.7%
约40%
7.6%(MgH2)
操作压力/温度35~70MPa(高压)
-253℃(超低温)
0.8-1.2MPa(低压)
(1)根据上表数据,金属氢化物储氢相较于高压气态储氢的突出优势是
任务二:原理探究—储氢与释氢
金属氢化物储氢与释氢的原理如图1。
吸热
8
0
8
001
OH.
8
00
品
。
0
8o8
888o8o888888866
储氢合金
α相
B相
放热
■
图1
图2
■
(2)储氢与释氢的反应可表示为Mg+H瓷警Mg,在船舶上使用氢气时,需要通过加
■
热促进氢气的释放。从微观角度解释:H2由
构成,H2释放过程中,氢分子
(选填“获得”或“失去”)能量后运动速率加快,从储氢合金中逸出。若船舶以氢气为
■
燃料,理论上1kg氢气完全燃烧生成水的质量为
kg。
任务三:工程设计—热效应调控
小组同学发现,金属氢化物储氢时罐体温度升高导致储氢速率下降:释氢时温度降低
导致氢气释放不彻底。为解决热效应问题,设计了三种换热方案。
方案
换热装置
工作原理
A
循环水套+螺旋管
通过水流动带走或带来热量
铝金属泡沫填充
利用金属导热性快速传递热量
C
相变材料(PCM)
储氢时吸热,释氢时放热
(3)从“能量循环利用”角度分析,最节能的方案是
(选填“A”“B”或“C),
理由是
任务四:跨学科决策—适用场景分析
(4)相同质量的金属氢化物(MgH2)储存的氢气完全燃烧发电量约为锂电池储电量的1.8
倍。某内河巡逻船需长时间航行,对重量不敏感,但对安全性和续航要求高。选择金
属氢化物储氢供能而非锂电池的理由是
任务五:成果评价—技术展望
(5)储氢反应器的研究是金属氢化物储氢研究的热点之一,小组同学设计了如图2的三种
储氢反应器模型。根据所学知识推测,决定储氢反应器性能的因素有
9.化学小组进行实验室制取气体及燃烧条件的探究,结合所学知识回答下列问题。
资料显示:P2O5能与NaOH溶液反应;白磷的着火点为40℃。
通入02→
白磷
白磷
植物油
小气球
气球
80℃热水
白磷D
(溶有适量NaOH)
(1)实验室制取气体
①用H2O2和MnO2制取O2,反应的化学方程式为
选择的发生装置是
若用向上排空气法收集O2,验满的方法是
②用大理石与稀盐酸制取C02,反应的化学方程式为
选装置C收集CO2
的优点有
(2)用D装置进行燃烧条件的探究
①点燃酒精灯,左侧白磷燃烧,右侧白磷不燃烧,
说明燃烧需要
②说明燃烧需要氧气的实验现象是
③该实验装置的优点有
10.化学小组完成“海水晒盐一粗盐提纯一加碘盐制作”的项目活动。
(1)海水属于
(选填“纯净物”或“混合物”)。用海水晒
盐时析出晶体后的母液是氯化钠的
(选填“饱和”或
60
“不饱和”)溶液。将粗盐溶解
可除去其中的泥沙。
MgSO.
(2)①除去NaCl中少量的KCl和MgSO4,采用饱和NaCI溶液淋
40
NaCl
洗固体混合物的原因是
②将100℃的MgS04饱和溶液降温至40℃,溶液质量变化过程
20
为
(3)加碘盐的制作是向氯化钠中喷洒饱和碘酸钾溶液。20℃时,碘
20
60
100
酸钾的溶解度是8.1g,该温度下饱和碘酸钾溶液的溶质质量分
温度C
数为
(计算结果保留一位小数)。
11.
我国科学家成功制备了一种新型FMnC合金生物可降解血管支架,用于治疗外周动
脉疾病,流程如下。
金属粉末
混合
注射成型
脱脂
粘结剂
(1)高温条件下,利用C0还原Fe2O3可制得Fe原料,该反应的化学方程式为
(2)加压烧结过程中通入氩气的作用是
(3)判断铁和锰的金属活动性强弱,选择的试剂是
。
写出锰与稀硫酸反应的化
学方程式
(锰在反应中显+2价)。
(4)将一定量FeMnC合金(含Fe和Mn)放入CuSO溶液中,一段时间后,发现溶液颜
色变浅,且有红色固体析出,写出该反应的化学方程式
(5)
FeMnC可降解支架和传统不可降解的316L不锈钢支架在体内放置不同时间,支架体
积和收缩率的变化如下图。分析图中数据,能得出的结论是
%
50
回▣FeMnC
FeMnC
40
316L
40
316L
30
30
20
20
10
10
0
3
9
6
时间(月)
时间(月)
(6)FMnC支架在体内降解时,表面会形成铁、锰的氧化物以及钙磷沉积层。分析显示,
植入1个月后,表面氧元素和钙磷元素含量增加。研究表明,钙磷沉积层的形成会减
缓支架的进一步降解。设计一个实验方案来验证该结论
(7)F®MmC合金中碳的质量分数仅为0.46%,却能显著提高合金的强度,原因是
12.某化学兴趣小组围绕造纸工艺进行了如下探究。
任务一:认识古法造纸
竹新竹漂塘,
煮程足火、
荡料入帘、透火培干
漫泡
蒸煮
捞纸
烘干
纸
(1).蒸煮过程中加入石灰浆[主要成分:Ca(O2]和草木灰水(主要成分:K2C03),发生
反应的化学方程式为
反应后取上层清液,向其中滴加酚酞试剂,溶液呈
色。
任务二:废水成分的定性探究
(2)提出问题:蒸煮过程中产生的废水,上层清液的溶质成分是什么?
猜想一:KOH
猜想二:KOHK2C03
猜想三:
实验方案
实验现象
实验结论
步骤1:取一定量废水样品于试管中,向其中滴
加少量稀盐酸,观察现象。
无气泡产生
猜想二不成立
步骤2:取少量废水祥品于试管中,向其中滴加
-,观察现象。
无明显现象
猜想三不成立
(3)有同学提出,步骤1无法证明猜想二不成立,理由是
(4)小组改进实验后得出了猜想二成立的结论,简述实验方法
任务三:废水成分的定量测定
小组将确认成分后的废水进行蒸发结晶,得到KOH和K2CO3的固体混合物。用图1
装置测定固体混合物中K2C03的质量分数。
@总硬废
100
称硫酸
+Ca2去除率
80
60
碱石灰
破方灰
40
样品
国NaOH溶液
20
vDine
B
D
71
8.09.010.3
图1
图2
(5)C装置中发生反应的化学方程式为
利用该装置确定混合物中K2CO3的质
量分数需要收集的证据是
E装置中碱石灰的作用是
任务四:废水处理
(6)图2表示pH对废水总硬度及Ca2+去除率的影响,降低废水总硬度的措施是