题目内容
1.化学服务于生产、生活,下列有关说法正确的是( )A. | 改燃煤为燃气,可以减少二氧化硫等有害气体的排放,是治理“雾霾”的措施之一 | |
B. | 石英雕刻工艺是利用了浓硫酸的强腐蚀性 | |
C. | 光分解水制氢气、植物秸秆制沼气、高粱制乙醇涉及到生物质能的利用 | |
D. | 硬铝、碳素钢都是合金材料,合成纤维、光导纤维都是有机高分子化合物 |
分析 A.改燃煤为燃气,可减少二氧化硫的排放量,可减少PM2.5的排放;
B.石英雕刻工艺是利用了HF腐蚀二氧化硅;
C.光分解水制氢气,把光能直接转化化学能;
D.根据含有元素的种类判断,光导纤维的主要原料是二氧化硅,二氧化硅中不存在分子.
解答 解:A.改燃煤为燃气,可减少废气中SO2等有害物质的量,减少环境污染物的排放,可有效减少雾霾发生,故A正确;
B.石英雕刻工艺是利用了HF与二氧化硅反应生成四氟化硅和水,利用了HF腐蚀二氧化硅的性质,故B错误;
C.光分解水制氢气,把光能直接转化化学能,不涉及到生物质能的利用,故C错误;
D.硬铝是铝、铜、镁、硅的合金,碳素钢含有碳和铁,所以都是合金材料,光导纤维的主要原料是二氧化硅,二氧化硅是原子晶体,不含分子,所以光导纤维不是有机高分子化合物,故D错误.
故选A.
点评 本题考查生活中的化学知识,掌握低碳经济、石英雕刻工艺、光导纤维的主要原料等知识是解答的关键,题目难度不大,注意基础知识的积累.
练习册系列答案
相关题目
11.下列反应前后物质的总能量变化可用如图表示的是( )
A. | H-F═H+F | B. | Mg+2H+=Mg2++H2↑ | ||
C. | 2Na+2H2O=2Na++2OH-+H2↑ | D. | HNO3+NaOH=NaNO3+H2O |
12.下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是( )
A. | 用白醋除铁锈:Fe2O3+6H+═3H2O+2Fe3+ | |
B. | 向NH4HCO3溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液并加热:Ba2++2OH-+NH4++HCO3-$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$NH3↑+2H2O+BaCO3↓ | |
C. | AlCl3溶液中滴加浓氨水至过量:Al3++4NH3˙H2O═AlO2-+4NH4++2H2O | |
D. | MnO2与浓盐酸反应制取Cl2:MnO2+4H++4Cl-═Mn2++2Cl2↑+2H2O |
9.下列说法错误的是( )
A. | 按系统命名法,化合物 的名称为2,3-二甲基丁烷 | |
B. | 等质量的甲醛、乙酸、葡萄糖完全燃烧耗氧量相等 | |
C. | 在一定条件下,使煤和氢气作用,可以得到液体燃料 | |
D. | 聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)的单体都是不饱和烃,均能使溴水褪色 |
16.某溶液中仅含有以下离子中的五种(不考虑水的电离和离子的水解),且各离子的物质的量浓度相等.阳离子:Na+、Mg2+、Fe2+、Al3+、Fe3+;阴离子:OH-、CO32-、Cl-、NO3-、SO42-.下列说法正确的是( )
A. | 溶液中肯定不存在.的离子是Na+和CO32- | |
B. | 用氢氧化钠溶液可以确定阳离子的组成 | |
C. | 溶液中加入稀硫酸,有气体产生 | |
D. | 溶液中存在的Cl-,可用硝酸酸化的硝酸银溶液检验 |
6.现有甲、乙、丙、丁四种短周期元素,它们之间的关系如下:
Ⅰ.乙元素的主要化合价:最高正价+最低负价=2
Ⅱ.原子的核外电子层数:丁>乙=丙=2甲
III.原子的最外层电子数:甲+丙=乙+丁=8
则下列说法不正确的是( )
Ⅰ.乙元素的主要化合价:最高正价+最低负价=2
Ⅱ.原子的核外电子层数:丁>乙=丙=2甲
III.原子的最外层电子数:甲+丙=乙+丁=8
则下列说法不正确的是( )
A. | 乙原子的最外层有5个电子,其氢化物含有极性键 | |
B. | 四种元素中丙的非金属性最强,其最高价氧化物对应的含氧酸酸性最强 | |
C. | 丁元素的氧化物对应的水化物与乙元素最高价氧化物对应水化物完全反应形成的盐的溶液显酸性 | |
D. | 乙、丙两元素形成的氢化物稳定性丙的强于乙 |
13.NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )
A. | 1.6g甲烷含有的电子数为NA | |
B. | 1 L0.1 mol/L NaHCO3溶液中含有的HCO3- 数目为0.1 NA | |
C. | 1 L PH=1的硫酸溶液中含有的H+ 数为0.2 NA | |
D. | 标准状况下,2.24 LCO和CO2混合气体中含有的氧原子数为0.15NA |
10.下列装置所示的实验中,能够达到实验目的是( )
A. | 用铜和稀硝酸制取NO | B. | 分离乙醇和乙酸 | ||
C. | 检查装置气密性 | D. | 证明铁生锈空气参与反应 |