题目内容
14.下列关于无机非金属材料的说法错误的是( )A. | 玻璃、水泥、陶瓷均属于无机非金属材料 | |
B. | 玻璃、水泥、陶瓷都可由纯碱、石灰石与石英制得 | |
C. | 高纯度的二氧化硅广泛用于制作光导纤维 | |
D. | 半导体材料晶体硅可用二氧化硅来制取 |
分析 A.无机非金属材是以某些元素的氧化物、碳化物、氮化物、卤素化合物、硼化物以及硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硼酸盐等物质组成的材料;
B.生产水泥以黏土和石灰石为主要原料,陶瓷的原料是粘土;
C.光导纤维的主要成分是二氧化硅;
D.二氧化硅(SiO2)与碳在高温的条件下反应生成硅单质.
解答 解:A.水泥、玻璃、均属于无机非金属材料,陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等,属于无机非金属材料,故A正确;
B.生产玻璃的原料是纯碱、石灰石和石英;生产水泥以黏土和石灰石为主要原料,陶瓷的原料是粘土,故B错误;
C.二氧化硅折射率很大,光在里面传播发生全反射,所以用于光导纤维,故C正确;
D.半导体材料硅可以用二氧化硅(SiO2)与碳在高温的条件下制得,故D正确.
故选B.
点评 本题考查了无机非金属材料,题目难度不大,学习中注意相关基础知识的积累.
练习册系列答案
相关题目
4.NA为阿伏加德罗常数的值.下列叙述正确的是( )
A. | 1.0 L 1.0 mol•L-1的NaClO水溶液中含有的氧原子数为NA | |
B. | 总质量为a g的CO和N2的混合物中所含原子总数为$\frac{a{N}_{A}}{14}$ | |
C. | 2.24 L的2H35Cl分子中的中子数是1.9NA | |
D. | 某密闭容器中盛有0.1 mol N2和0.3 mol H2,在一定条件下充分反应,形成N-H键的数目为0.6NA |
2.下列反应的△H>0的是( )
A. | Ba(OH)2•H2O与NH4Cl的反应 | B. | 碳在氧气中燃烧的反应 | ||
C. | 酸碱中和反应 | D. | 生石灰和水的反应 |
9.X、Y、Z均为短周期元素,X、Y处于同一周期,X、Z的最低价离子分别为X2-和Z-,Y+和Z-具有相同的电子层结构,下列说法一定正确的是( )
A. | 原子最外层电子数:Z>X>Y | B. | 单质沸点:X>Y>Z | ||
C. | 离子半径:X2->Z->Y+ | D. | 原子序数:X>Z>Y |
19.下列有关物质的性质与应用相对应的是( )
A. | BaCO3能与盐酸反应,可用于治疗胃酸过多 | |
B. | N2与O2在放电时生成NO,此反应用于工业制硝酸 | |
C. | Al2O3熔点高,可用作耐高温材料 | |
D. | 氢氟酸具有酸性,可用于雕刻玻璃 |
6.研究物质的性质,常常运用观察、实验、分类和比较等方法.
(1)根据物质的组成和性质可对物质进行分类.以Na、K、H、O、C、S、N中任意两种或三种元素组成一种合适的物质,分别填在下表中:
化合物①-⑤中不属于电解质的是(填序号)④,呼吸面具中用⑤作为O2来源的原理为(用化学方程式表示)2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑
(2)海水中含有氯、溴、碘、镁等元素.现有如下反应:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2、Br2+2I-=2Br-+I2.
由此可判断:Cl-、Br-、I-还原性由强到弱的顺序是I-、Br-、Cl-.
(1)根据物质的组成和性质可对物质进行分类.以Na、K、H、O、C、S、N中任意两种或三种元素组成一种合适的物质,分别填在下表中:
物质类别 | 酸 | 碱 | 盐 | 氧化物 |
化学式 | ①H2S、H2SO4、HNO3、H2SO3、HNO2、H2CO3 | ②KOH、NaOH | ③NH4NO3 | ④CO2 ⑤Na2O2 |
(2)海水中含有氯、溴、碘、镁等元素.现有如下反应:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2、Br2+2I-=2Br-+I2.
由此可判断:Cl-、Br-、I-还原性由强到弱的顺序是I-、Br-、Cl-.
3.氢化锂(LiH)、氘化锂(LiD)、氘化锂(LiT)在一定条件下都可产生极高的能量,被广泛应用在火箭推进剂和核反应中.下列有关说法中,正确的是( )
A. | LiH、LiD、LiT互为同素异形体 | |
B. | LiH、LiD、LiT中氢元素的化合价均为+1 | |
C. | H、D、T之间互称为同位素 | |
D. | LiH、LiD、LiT在反应中常作氧化剂 |
4.下列有机反应方程式书写正确且属于取代反应的是( )
A. | CH2=CH2+Br2→CH3CHBr2 | B. | CH4+Cl2$\stackrel{光照}{→}$CH2Cl2+H2 | ||
C. | 2CH3CH2OH+O2$→_{△}^{Cu}$2CH3CHO+2H2O | D. | +Br2$\stackrel{FeBr_{3}}{→}$+HBr |