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文档简介
试卷第试卷第#页,总7页参考答案C【分析】化学变化是有新物质生成的变化,物理变化是没有新物质生成的变化。【详解】A、活性炭能够吸附水中的色素和异味等,过程中没有生成新物质,是物理变化,故A不正确;B、割玻璃过程中,没有生成新物质,是物理变化,故B不正确;C、火箭点火过程中,燃料燃烧生成新物质,是化学变化,故C正确;D、水果榨汁过程中,没有生成新物质,是物理变化,故D不正确。故选C。B【详解】A、脱硫燥可以减少二氧化硫对空气的污染,有利于能源绿色低碳发展,不符合题意:B、加高烟囱,工业废气还是排放到了空气中,没有减少污染物的排放,不利于能源绿色低碳发展,符合题意;C、开发清洁能源,可以减少污染物的排放,不污染环境,有利于能源绿色低碳发展,不符合题意:D、乙醇汽油可以减少污染物的排放,减少对空气的污染,有利于能源绿色低碳发展,不符合题意。故选C【详解】A、取用固体粉末状药品时,瓶塞要倒放,应用药匙取用,不能用手接触药品,图中瓶塞没有倒放,故A不正确;B、使用胶头滴管滴加少量液体的操作,注意胶头滴管不能伸入到试管内或接触试管内型,应垂直悬空在试管口上方滴加液体,防止污染胶头滴管,故B不正确:C、过滤液体时,要注意“一贴、二低、三靠”的原则,故C正确;D、正在加热的蒸发皿温度较高,为防止烫伤手,不能用手直接拿热的蒸发皿,应用珀烟钳夹取,故D不正确。故选C。B【详解】A、在化合物中,各元素正负化合价的代数和为零,SuN4中N为-3价,S1为+4价,故A不正确:B、ShNi中Si和N的质量比为(28x3):(14x4)=3:2,故B正确;C、ShNi是由氮化硅分子构成的,其中不含氯分子,故C不正确;D、ShN4中S1和N的质量比为(28x3):(14x4)=3:2,其中硅元素的质量分数最大,故D不正确。故选B。C【分析】根据图中元素周期表可以获得的信息:左上角的数字表示原子序数;字母表示该元素的元素符号;中间的汉字表示元素名称;汉字下面的数字表示相对原子质量。【详解】A、钻元素的元素符号为Co,不是一氧化碳,一氧化碳的化学式为CO,故A不正确;B、根据元素周期表中的一格可知,中间的汉字表示元素名称,该元素的名称是钻,是金字旁,属于金属元素,故B不正确:C、左上角的数字为27,表示原子序数为27;在原子中,原子序数=核电荷数=核外电子数,则原子的核外电子数为27,故C正确:D、相对原子质量为58.93,相对原子质量的单位为“1”,通常省略不写,故D不正确。故选CoB【详解】A、图中实验,盐酸的浓度不同,不能用于比较Zn和Fe的金属活动性强弱,实验不能达到实验目的,故A不正确;B、根据对比加水后、加入氢氧化钠溶液后软塑料瓶的变化,加入氢氧化钠溶液的软塑料瓶变瘪的程度大,可以证明CO?与NaOH反应,实验能达到实验目的,故B正确;C、水下的白磷、铜片上的红磷均不能燃烧,不能用于比较红磷和白磷的着火点,实验不能达到实验目的,故C不正确;D、二氧化碳与水反应生成碳酸,碳酸不能使酚酸溶液变色,不能证明CO?的水溶液呈酸性,实验不能达到实验目的,故D不正确。故选B。D【分析】【详解】A、品红在水中扩散说明分子在不断运动,故A正确:B、酸性溶液能使紫色石蕊试液变红,能使紫色石蕊试液变红的一定是酸性溶液,故B正确;C、化学反应都遵守质量守恒定律,所以镁条燃烧前后物质的总质量不变,故C正确;D、铁与氧汽、水共存时才会发生锈蚀,故D不正确。故选D。C【分析】一定条件由反应的微观示意图可知,该反应的化学方程式是CH4+H,O= -CO+3H,o【详解】A、由质量守恒定律可知,反应前后原子个数不变,则反应前后氢原子的个数没有发生改变,故A不正确;B、该反应的生成物中有单质,不属于复分解反应,故B不正确;C、甲烷属于有机化合物,故C正确;D、反应物中有气体,生成物中的气体不打气标符合,则该反应的化学方程式为一定条件CH.+H.O^^^CO+3H.,故D不正确。故选C。•一B【详解】A、氢氧化钙的溶解度随着温度的升高而减小,20C时,将熟石灰的饱和溶液温度升高,溶解度减小,有氢氧化钙析出,仍为不饱和溶液,故选项说法错误;B、硝酸钾的溶解度随着温度的降低而减小,100C时,将硝酸钾的饱和溶液冷却至室温会析出晶体,溶液仍为饱和溶液,故选项说法正确;C、选项没有指明溶液是否饱和,20C时,熟石灰溶液的溶质质量分数不一定小于硝酸钾溶液的溶质质量分数,故选项说法错误:D、20C时,硝酸钾的溶解度为3L6g,20C时,将100克硝酸钾固体投入100克水中,最多只能溶解31.6g,所得溶液中溶质质量分数为〃 x100%V3L6%,故选项说法错31.6g+100g误。故选B。AB【详解】A、自来水属于混合物,所以自来水中不只含有水分子,还含其它粒子,故A不正确;B、人类应对淡水短缺的重要途径是节约用水和防止水污染,而海水淡化的成本很高,还不是人类应对淡水短缺的重要途径,故B不正确:C、电解水生成氢气和氧气,实验可以证明水由氢氧两种元素组成,故C正确:D、水体污染的来源主要有工业污染、农业污染和生活污染,故D正确。故选AB。A1塑料 铝在空气中能与氧气反应生成一层致密的氧化物保护腴,阻止铝进一步被氧化,而铁皮易生锈; 含碳量;常量; 可以减少环境污染,节约金属资源。【详解】(1)图中标示的物质中,含有的金属单质的是铝,化学式为A1;属于有机合成材料的是塑料;(2)铝在空气中能与氧气反应生成一层致密的氧化物保护膜,阻止铝进一步被氧化,铁皮易生锈,因此,瓶口使用铝箔封II而不用铁箔封口:(3)钢针一般用不锈钢制造,硬度大且不容易生锈,钢和生铁的区别是含碳量不同:(4)玻璃瓶内是氯化钠溶液,该溶液可以补充钠元素、氯元素,它们属于人体所需常量元素;(5)回收利用废旧金属的意义在于:可以减少环境污染,节约金属资源。A锥形瓶2KMnO4=KGInO+MnOHChTAb锌粒和稀硫酸B【详解】(1)据图可知仪器①的名称为锥形瓶;(2)如果用高锌酸钾制氧气就需要加热,高锌酸钾受热分解生成镒酸钾和二氧化锌和氧气,A反应的化学方程为2KMnO4=K2MnCh+MnCh+O":氧气密度小于水,若利用装置C通过排水法收集O2并测定体积,则应在b连接一个量筒;(3)实验室是用锌粒和稀硫酸在常温卜.反应制氢气的,若要能够控制反应的速率,则应选择的发生装置为B。通电过滤引流更分解反应 MgCl2=~=Mg+Cbf 蒸发【详解】(1)操作a是分离难溶性固体与液体的方法,是过滤操作,其中玻璃棒的作用是引流:(2)反应③是氢氧化镁与盐酸反应生成氯化镁和水,是由两种化合物相互交换成分生成了两种新的化合物,属于更分解反应;通电(3)氯化镁在通电的条件下分解为镁和氯气;反应的化学方程为:MgCl2=~:Mg+Cl2t;(4)海水晒盐包括蒸发、结晶等过程。SO? C中品红溶液不褪色,D中澄清石灰水变浑浊 没有CO生成吸收SO?,A防止干扰CO?检验 不能C+2H?SCU(浓)=CO4+2SO?T+2H9【详解】实验探究:SO?能使品红溶液褪色,如果A中品红溶液褪色,说明有SO?产生;SO?和CO?均能使D中澄清石灰水变浑浊,所以C中品红溶液不褪色,说明无SO?,D中澄清石灰水变浑浊,说明有CO?产生;故填:C中品红溶液不褪色,D中澄清石灰水变浑浊;在加热的条件下,一氧化碳能与氧化铜反应生成铜和二氧化碳,若装置G中无明显现象,说明没有一氧化碳生成;反思与评价:B中酸性高镒酸钾溶液的作用是吸收SO〉防止干扰CO?检验:SO?和CO?均能使D中澄清石灰水变浑浊,无法判断是否有CO?产生,故不能将A、D中试剂交换;C与浓硫酸在加热条件下,发生氧化还原反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,方程式A为:C+2H:SO4(浓)=CO?T+2SChT+2H9。A烧杯中无变化烧杯B中的石灰石变浑浊小试管内壁出现水珠碳酸钠比碳酸氢钠稳定BNaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2T取样,加热,将可能产生的气体通入澄清石灰水,观察溶液是否变浑浊;质量守恒定律(或化学反应前后元素的种类不变)氯化钙溶液酚酎溶液溶液不变色【详解】(实验探究)(1)碳酸钠受热后不会分解,而碳酸氢钠受热会分解为碳酸钠、水和二氧化碳,所以A烧杯中无变化:烧杯B中的石灰石变浑浊,小试管内壁出现水珠,这说明碳酸钠比碳酸氢钠稳定;(2)A、根据信息②:NaHCCh在270℃时,完全分解转化成Na2cCh,而NaHCCh不易分解,此法可行,但操作比较麻烦,故选项不正确;B、根据信息①:相同条件下,碳酸钠溶液比碳酸氢钠溶液碱性强,因此可以测定两种溶液的pH,pH大的是碳酸钠溶液,方法较简单,故选项正确;C、稀盐酸和碳酸钠、碳酸氢钠都能反应产生二氧化碳,现象相同,不能鉴别,故选项错误。故选B:(反思与评价)(1)碳酸氢钠与盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳:反应的化学方程为:NaHCO3+HCl=NaCRH2O+CO2f;(2)根据碳酸氢钠受热会分解生成二氧化碳/工体,二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊,所以取该物质的样品加热,将产生的气体气体通入澄清石灰水,若溶液变浑浊则该物质是碳酸氢钠;(拓展延伸)(1)碳酸氢钠是由钠、碳、氢、氧四种元素组成的,由质量守恒定律可知,化学反应前后元素的种类不变,所以充分加热NaHCO3后的白色固体产物可能是NaOH或Na2CO3;(2)碳酸钠与氯化钙反应生成碳酸钙和氯化钠。取少量加热后的固体产物放入试管A中,加入适量蒸储水,充分振荡溶解,加入足量氯化钙溶液,振荡,静置,产生白色沉淀,说明溶液中含有碳酸钠,进一步说明反应
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