6.化学与生产、生活 密切相关,背景材料:
①浙大研制的石墨烯弹性气凝胶(又名碳海锦)入选2013年度世界最轻固体材料;
②2014年11月上旬北京APEC峰会期间,政府重拳整治雾霾,蓝天重现;
③用属铂丝或无锈铁丝可用来进行钠、钾、铜、钡、锶等的焰色反应
④瑞典皇家理工学院(KTH)的研究人员已经成功地构建出了一种能使水快速分解的分子催化剂.
下列说法不正确的是( )
①浙大研制的石墨烯弹性气凝胶(又名碳海锦)入选2013年度世界最轻固体材料;
②2014年11月上旬北京APEC峰会期间,政府重拳整治雾霾,蓝天重现;
③用属铂丝或无锈铁丝可用来进行钠、钾、铜、钡、锶等的焰色反应
④瑞典皇家理工学院(KTH)的研究人员已经成功地构建出了一种能使水快速分解的分子催化剂.
下列说法不正确的是( )
| A. | 石墨烯弹性气凝胶可用作处理海上原油泄漏的吸油材料 | |
| B. | 压减燃煤、严格控车、调整产业是治理雾霾有效措施 | |
| C. | 绚丽缤纷的烟花中添加了含钾、钠、铁、铜等金属化合物 | |
| D. | 该分子催化剂可将一次能源太阳能直接转化成二次能源 |
5.常温下,下列溶液中各微粒浓度关系或pH判定不正确的是( )
| A. | 将5 mL 0.02 mol/L的H2SO4溶液与5 mL 0.02 mol/L NaOH溶液充分混合,若混合后溶液的体积为10 mL,则混合液的pH=2 | |
| B. | 某物质的溶液中由水电离的c(H+)=1×10-a mol/L,若a>7,则pH一定为14-a | |
| C. | pH相等的①CH3COONa ②C6H5ONa ③NaHCO3溶液,c(Na+)大小关系:①>③>② | |
| D. | CH3COONa溶液中加入少量KNO3固体后的碱性溶液一定有:c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-) |
4.下列说法正确的是( )
| A. | HBr、KOH、CaCO3、H2O都是强电解质 | |
| B. | Na2O2、CaO、Al2O3都是碱性氧化物,SiO2、SO2、NO2都是酸性氧化物 | |
| C. | ||
| D. | ${\;}_{94}^{238}$Pu的质子数为94,中子数为238,电子数为144 |
2.下列说法正确的是( )
| A. | 工业上生产玻璃、水泥、漂白粉均需要用石灰石为原料 | |
| B. | 用活性炭为糖浆脱色和用次氯酸盐漂白纸浆的原理相同 | |
| C. | 大分子化合物油脂在人体内水解为氨基酸和甘油等小分子才能被吸收 | |
| D. | 司母戊鼎、定远舰甲板、有机玻璃等原材料属于合金 |
19.近年我国科学家在青篙素应用领域取得重大进展,如利用下述反应过程可以制取治疗疟疾的首选药青蒿琥酯.下列有关说法正确的是( )

| A. | 青蒿素分子中所有碳原子在同一平面内 | |
| B. | 反应①属于还原反应,反应②理论上原子利用率可达100% | |
| C. | 双氢青蒿素属于芳香化合物 | |
| D. | 青蒿琥酯可以发生水解、酯化以及加聚反应 |
18.X、Y、Z、W是原子序数依次增大的四种短周期元素.Y和Z位于同一周期,可组成中学常见的共价化合物YZ和YZZ,X和Z的原子最外层电子数之和等于W的原子最外层电子数,25℃时0.01mol/L X和W形成化合物的水溶液pH为2.下列说法正确的是( )
| A. | Y元素含氧酸的酸性比W的弱 | |
| B. | Z和W在自然界均能以游离态存在 | |
| C. | YZ和YZ2均可以被NaOH溶液吸收 | |
| D. | X和Y能形成既含极性键又含非极性键的分子 |
17.25℃时,用蒸馏水稀释1mol/L醋酸,下列各项始终保持增大趋势的是( )
0 154905 154913 154919 154923 154929 154931 154935 154941 154943 154949 154955 154959 154961 154965 154971 154973 154979 154983 154985 154989 154991 154995 154997 154999 155000 155001 155003 155004 155005 155007 155009 155013 155015 155019 155021 155025 155031 155033 155039 155043 155045 155049 155055 155061 155063 155069 155073 155075 155081 155085 155091 155099 203614
| A. | $\frac{c(O{H}^{-})}{c(C{H}_{3}CO{O}^{-})}$ | B. | $\frac{c(C{H}_{3}CO{O}^{-})}{c({H}^{+})}$ | ||
| C. | $\frac{c(C{H}_{3}COOH)}{c(C{H}_{3}CO{O}^{-})}$ | D. | c(H+)•c(CH3COO-) |