2024届河南省开封市五县联考高一化学第二学期期末统考模拟试题含解析_第1页
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文档简介

2024届河南省开封市五县联考高一化学第二学期期末统考模拟试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、NA表示阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.常温下,1mol—OH所含的电子数目为9NAB.常温下,在16g18O2中含有NA个氧原子C.1mol乙烷中含有C—H的键数为7NAD.标准状况下,11.2LSO2与足量O2反应生成SO3分子数0.5NA2、下列关于图中钠及其化合物转化的叙述中,不正确的是()A.①为化合反应 B.②为置换反应C.③氧化还原反应 D.④为非氧化还原反应3、下列说法正确的是A.二氧化硫有毒,严禁将其添加到任何食品和饮料中B.用排空气法收集NOC.用加热浓氨水的方法可以快速制氨气,经氯化钙干燥后得到纯净的氨气D.8NH3+3Cl2=6NH4Cl+N2,因此可以用浓氨水检验氯气的管道是否漏气4、海水的综合利用可以制备金属钠和镁等,其流程如图所示。下列说法正确的是A.电解NaCl溶液可得到金属钠B.上述过程中发生了分解、化合、置换、复分解反应C.上述流程中生成Mg(OH)2沉淀的离子方程式为Mg2++2OH-=Mg(OH)2↓D.不用电解MgO来制取镁是因为MgO的熔点比MgCl2的高,能耗大5、X、Y、Z是原子序数依次递增的短周期元素,3种元素的原子核外电子数之和与Ca2+的核外电子数相等,X、Z分别得到一个电子后均形成稀有气体原子的稳定电子层结构。下列说法正确的是A.原子半径:Z>Y>XB.Z与X形成化合物的沸点高于Z的同族元素与X形成化合物的沸点C.CaY2与水发生氧化还原反应时,CaY2只作氧化剂D.CaX2、CaY2和CaZ2等3种化合物中,阳离子与阴离子个数比均为1∶26、下列关于金属的叙述中正确的是()A.所有的金属都是固态的B.金属具有导电性、导热性和延展性C.活泼的金属、或较活泼的金属能与酸反应,但不能与碱反应D.金属元素在自然界中都是以化合态存在的7、处理燃烧产生的烟道气CO和SO2,方法之一在一定条件下将其催化转化为CO2和S。己知:①2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)△H=-566.0kJ/mol②S(s)+O2(g)=SO2(g)△H=-296.0kJ/mol下列说法中正确的是()A.可用澄清的石灰水鉴别CO2与SO2B.转化②中S和O2属于不同的核素C.转化①有利于碳参与自然界的元素循环D.转化的热化学方程式是:2CO(g)+SO2(g)=S(s)+2CO2(g)△H=+270kJ/mol8、下列关于海水资源综合利用的说法中,正确的是()A.从海水中富集镁元素用NaOH沉淀法B.海水淡化的方法主要有蒸馏法、离子交换法和电渗析法等C.从海水中提取溴单质的过程中用氯气做还原剂D.将海带烧成灰,用水浸泡,乙醇萃取可以提取碘单质9、下列说法不正确的是()A.乙酸、乙醇分别和大小相同的金属钠反应,乙酸反应更剧烈B.淀粉和纤维素的组成可用(C6H10O5)n表示,它们互为同分异构体C.浓硝酸不慎滴到皮肤上,发现皮肤变黄D.苯的结构式虽然用表示,但苯的结构却不是单、双键交替组成的环状结构,可以从它的邻二氯代物结构只有一种得到证明10、某同学组装了如图所示的电化学装置电极I为Al,其他电极均为Cu,则下列说法正确的是A.电流方向:电极IV→→电极IB.电极I发生还原反应C.电极II逐渐溶解D.电极III的电极反应:Cu2++2e-==Cu11、配制一定物质的量浓度的KOH溶液时,导致浓度偏低的原因可能是()A.用敞口容器称量KOH且时间过长B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤D.溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容12、下列关于Cl2性质的说法正确的是A.密度比空气小 B.是无色无味的气体C.能使干燥的有色布条褪色 D.可与NaOH溶液反应13、材料与化学密切相关,表中对应关系错误的是选项材料主要化学成分A普通水泥、普通玻璃硅酸盐B刚玉、金刚石三氧化二铝C天然气、可燃冰甲烷D光导纤维、石英二氧化硅A.A B.B C.C D.D14、物质(t-BuNO)2在正庚烷溶剂中发生如下反应:(t-BuNO)22(t-BuNO)ΔH=+50.5kJ·mol-1,Ea=90.4kJ·mol-1。下列图象合理的是()A. B. C. D.15、下列各物质中,不能发生水解反应的是A.油脂 B.酶 C.纤维素 D.葡萄糖16、下列有关化学与自然资源的开发利用说法中不正确的是()A.海水提溴是将海水中的化合态的溴富集再转化为游离态的溴B.石油裂化的主要目的是提高汽油的产量C.煤干馏的产品很多,是一个化学変化D.海水提镁的过程为:MgCl2(aq)Mg(OH)2MgOMg二、非选择题(本题包括5小题)17、已知:①;②苯环上原有的取代基对新导入的取代基进入苯环的位置有显著影响。以下是用苯作原料制备一系列化合物的转化关系图:(1)A转化为B的化学方程式是_________________________。(2)图中“苯→①→②”省略了反应条件,请写出①、②物质的结构简式:①________________,②____________________。(3)苯的二氯代物有__________种同分异构体。(4)有机物的所有原子_______(填“是”或“不是”)在同一平面上。18、物质A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K存在下图转化关系,其中气体D、E为单质,试回答:(1)写出下列物质的化学式:A是_______________,D是___________,K是_______________。(2)写出反应“C→F”的离子方程式:_______________________。(3)写出反应“F→G”的化学方程式:_______________。(4)在溶液I中滴入NaOH溶液,可观察到的现象是__________________。(5)实验室检验溶液B中阴离子的方法是:_____________________。19、酯可以通过化学实验来制备。实验室用下图所示装置制备乙酸乙酯:(1)试管a中生成乙酸乙酯的化学方程式是________________________________。(2)试管b中盛放的试剂是饱和_________________溶液。(3)实验开始时,试管b中的导管不伸入液面下的原因是___________________。(4)若分离出试管b中生成的乙酸乙酯,需要用到的仪器是______(填序号)。a.漏斗b.分液漏斗c.长颈漏斗20、能源、资源、环境日益成为人们关注的主题。(1)近日向2019世界新能源汽车大会致贺信,为发展氢能源,必须制得廉价氢气。下列可供开发又较经济的一种制氢方法是_______(填写编号)①电解水②锌和稀硫酸反应③利用太阳能,光解海水(2)某同学用铜和硫酸做原料,设计了两种制取硫酸铜的方案:方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,即Cu→CuSO4方案②:铜在空气中加热再与稀硫酸反应,即Cu→CuO→CuSO4这两种方案,你认为哪一种方案更合理并简述理由_______。(3)海带中含有丰富的碘元素.从海带中提取碘单质的工业生产流程如图所示.步骤③中双氧水在酸性条件下氧化碘离子的离子方程式是_______,步骤④除了CCl4还可以选用的萃取剂是_______(填序号)。a.苯b.乙醇c.乙酸d.乙烷21、以淀粉为主要原料合成一种具有果香味有机物C和高分子化合物E的合成路线如下图所示。请回答下列问题:(1)E的结构简式为_________________,D中含有官能团的名称为:_________。(2)写出下列反应的反应类型:③____________________,⑤____________________。(3)写出下列反应的化学方程式:①____________________________________________________________________;③_____________________________________________________________________。D与HBr反应:________________________________________________________。(4)某同学欲用下图装置制备物质C,将试管B中乙酸乙酯分离出来,用到的主要玻璃仪器有:烧杯、____________,试管B中盛装的溶液为_________________,其作用为:__________。A.中和乙酸和乙醇B.中和乙酸并吸收部分乙醇C.乙酸乙酯在饱和碳酸钠溶液中的溶解度比在水中更小,有利于分层析出D.加速酯的生成,提高其产率试管A中防止液体加热暴沸所采用的方法是:____________,其中浓硫酸的作用除催化剂外还有:______,目的是:_____________________。(从化学平衡角度分析)(5)与C互为同分异构且能与Na2CO3反应生成CO2的有机物的结构简式为:_________、___________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】分析:本题考查有关阿伏伽德罗常数的计算。根据—OH的结构确定电子数目;根据物质的量公式确定氧原子数;根据乙烷的结构确定C-H键数;根据SO2与足量O2反应生成SO3是可逆反应,确定生成SO3的微粒数。详解:A、常温下,—OH所含的电子数目为9个电子,所以1mol—OH所含的电子总数为9NA,故A正确;B.常温下,在16g18O2中含有的氧原子数为16g/36(g.mol-1)×2=0.89NA,故B错误;C.乙烷的结构简式为CH3CH3,含有6个C—H共价键和1个C-C共价键,1mol乙烷中含有C—H的键数为6NA,故C错误;D.因为SO2与O2反应为可逆的,所以标准状况下,11.2LSO2与足量O2反应生成SO3分子数小于0.5NA,故D错误;答案选A。2、C【解析】分析:根据图示的转化可知,反应①的方程式为:4Na+O2=2Na2O;②的方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;③的方程式为:Na2O+H2O=2NaOH;④的方程式为:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,根据以上反应特点判断反应类型。详解:反应①的方程式为:4Na+O2=2Na2O,是两种或多种物质反应生成一种物质的反应,故为化合反应,A正确;反应②的方程式为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,是一种单质和一种化合物生成另一种单质和另一种化合物的反应,故为置换反应,B正确;反应③的方程式为:Na2O+H2O=2NaOH,各元素化合价均不发生变化,属于非氧化还原反应,C错误;反应④的方程式为:2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,各元素化合价均不发生变化,属于非氧化还原反应,D正确;正确选项C。3、D【解析】A、二氧化硫具有较强的还原性,故常用作葡萄酒的抗氧化剂,故A错误;B、NO与氧气反应生成二氧化氮,所以不能用排空气法收集NO,故B错误;氯化钙与氨气反应生成配合物,所以不能用氯化钙干燥氨气,故C错误;D、反应Cl2+2NH3═N2+6HCl,生成HCl与氨气会出现白烟,所以可以用浓氨水检验氯气的管道是否漏气,故D正确;故选D。点睛:本题难度不大,掌握SO2、NO、氨气的性质以及检验氯气的管道是否漏气的原理是正确解题的关键,A答案易错。4、D【解析】

A、电解熔融的氯化钠得到金属钠和氯气,电解氯化钠溶液得到氢氧化钠、氢气和氯气,A错误;B、碳酸钙高温分解是分解反应,氧化钙溶于水生成氢氧化钙是化合反应,氢氧化镁和盐酸反应生成氯化镁和水是复分解反应,电解熔融的氯化钠和氯化镁均是分解反应,过程中没有置换反应,B错误;C、加入氢氧化钙石灰乳生成Mg(OH)2沉淀,反应的离子方程式为Mg2++Ca(OH)2=Ca2++Mg(OH)2,C错误;D、氧化镁熔点高消耗能源高,不经济,电解熔融的氯化镁制备,D正确;答案选D。【点睛】本题考查了海水提取镁的过程分析判断,主要是关于是效益和分离提纯的实验方法应用,掌握基础是关键,题目较简单。选项C是易错点,注意石灰乳参与的离子反应方程式需要用化学式表示。5、B【解析】

X、Y、Z是原子序数依次递增的短周期元素,3种元素的原子核外电子数之和与Ca2+的核外电子数相等,3种元素的核外电子数之和为18,Z得到1个电子变成8电子结构,则Z为F元素,则X、Y一定至少有一种位于第2周期,X得到一个电子后均形成稀有气体原子的稳定电子层结构,故X为H元素,Y元素原子核外电子数为18-1-9=8,故Y为O元素,【详解】A、X、Y、Z分别是H、O、F,同周期自左而右原子半径减小,电子层越多原子半径越大,故原子半径O>F>H,A错误;B、HF分子之间含有氢键,沸点高于其它同族氢化物的沸点,B正确;C、过氧化钙与水反应,过氧化钙既是氧化剂又是还原剂,C错误;D、CaO2其阴离子为O22-,阴、阳离子个数比为1:1,D错误.答案选B。6、B【解析】

A.常温下金属单质大多数是固体,但是汞常温下为液态,A项错误;

B.根据金属的通性可知,金属具有导电性、导热性和延展性,B项正确;C.活泼的金属、或较活泼的金属能与酸反应,有的金属能够与强碱溶液反应,如铝,C项错误;

D.并不是所有金属在自然界都是以化合态存在的,如金、银等,D项错误;答案选B。7、C【解析】A.CO2与SO2都与澄清石灰水反应,不能鉴别,可利用二氧化硫的还原性、漂白性鉴别,A错误;B.核素属于具有一定中子数、质子数的原子,而S和O2属于不同的单质,B错误;C.CO燃烧生成二氧化碳,二氧化碳在自然界中可参与光合作用,则有利于碳循环,C正确;D.利用盖斯定律,将①-②可得2CO(g)+SO2(g)=S(s)+2CO2(g)△H=-270kJ/mol,D错误,答案选C。点睛:本题考查较为综合,涉及化学反应与能量、物质的鉴别以及热化学方程式等知识,侧重考查学生的分析能力,注意相关概念的理解以及盖斯定律的运用。8、B【解析】A.海水中镁离子的浓度较低,在海水中加入石灰乳可得氢氧化镁沉淀,实现了镁的富集,不选用NaOH,故A错误;B.海水淡化的主要方法有:蒸馏法、电渗析法、离子交换法等,故B正确;C.溴元素由化合态转化为游离态发生氧化还原反应,反应方程式为:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2,所以氯气做氧化剂,故C错误;D.海带中碘以I-形式存在,不能用萃取剂直接萃取,另外乙醇易溶于水,不可用作萃取剂,故D错误;答案为B。9、B【解析】分析:A.乙醇、乙酸都能与金属钠反应产生H2,反应的剧烈程度:乙酸>乙醇;B.淀粉和纤维素的组成可用(C6H10O5)n表示,但n值不等,它们不是同分异构体;C.蛋白质遇浓硝酸变黄;D.若苯分子中存在碳碳单、双键交替的排布,其邻位二溴代物应该有两种结构;以此判断。详解:A.乙醇、乙酸都能与金属钠反应产生H2,反应的剧烈程度:乙酸>乙醇,故A正确;B.淀粉和纤维素的组成可用(C6H10O5)n表示,但n值不等,它们不是同分异构体,故B错误;C.蛋白质遇浓硝酸变黄,故C正确;D.若苯分子中存在碳碳单、双键交替的排布,其邻位二溴代物应该有两种结构,故D正确;故本题答案为B。10、A【解析】试题分析:根据图示左面两个烧杯共同构成原电池,最右面为电解池,电极Ⅰ为Zn,其它均为Cu,Zn易失电子作负极,所以Ⅰ是负极、Ⅳ是阴极,Ⅲ是阳极、Ⅱ是正极,电子从负极经导线流向正极,电极I→→IV,电流的方向相反,,故A正确;Ⅰ是负极,发生氧化反应,故B错误;Ⅱ是原电池的正极,极反应为Cu2++2e-==Cu,故C错误;Ⅲ是电解池阳极,电极反应:Cu-2e-==Cu2+,故D错误。考点:本题考查电化学反应。11、A【解析】

A.用敞口容器称量KOH且时间过长,使KOH吸收了空气中水蒸气和CO2,称量的物质中所含的KOH质量偏小,即溶质物质的量偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏低,A项正确;B.配置前先向容量瓶中加入少量蒸馏水,不影响溶质物质的量和溶液体积V,根据公式=可知不影响KOH溶液的浓度,B项错误;C.容量瓶盛过KOH溶液,使用前未洗涤,使得溶质物质的量增大,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,C项错误;D.KOH固体溶于水时会放出大量的热,KOH溶解后快速转移到容量瓶,然后加足量蒸馏水,定容,此时溶液的温度较高,冷却到室温时溶液的体积V偏小,根据公式=可知会导致所配KOH溶液的浓度偏大,D项错误;答案选A。【点睛】对于配制一定物质的量浓度溶液进行误差分析时,通常将错误操作归结到影响溶质物质的量()或溶液体积(V),然后根据公式=分析浓度是偏大、偏小、还是不变。12、D【解析】

A.空气的相对分子量为29,氯气的密度比空气大,故A错误;B.氯气是黄绿色的气体,故B错误;C.次氯酸的漂白性,所以湿润的布条褪色,而不是干燥的有色布条褪色,故C错误;D.氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠,所以氯气可与NaOH溶液反应,故D正确。答案选D。【点睛】本题考查氯气的性质,知道氯水中存在的微粒及其性质即可解答,漂白性是次氯酸的漂白性,而不是氯气,为解题关键点。13、B【解析】A.普通玻璃主要成分为Na2SiO3、CaSiO3和SiO2;水泥的成分为:3CaO•SiO2、2CaO•SiO2、3CaO•Al2O3,二者主要成分都是硅酸盐,故A正确;B.金刚石成分为碳单质,刚玉主要成分为氧化铝,故B错误;C.天然气、可燃冰的主要成分都是甲烷,故C正确;D.光导纤维、石英的主要成分为二氧化硅,故D正确;故选B。14、D【解析】由反应的ΔH=50.5kJ•mol-1,则该反应为吸热反应,则反应物的总能量应小于生成物的总能量,所以B、C错误;由ΔH=50.5kJ•mol-1,Ea=90.4kJ•mol-1,则反应热的数值大于活化能的数值的一半,所以A错误、D正确。点睛:本题考查反应热、焓变和活化能等知识,注重对学生基础知识和技能的考查,并训练学生分析图象的能力,明确活化能是反应物分子变为活化分子所需要的能量,再结合图象来分析是解题关键。15、D【解析】

A.油脂在酸、碱等催化作用下水解生成甘油和高级脂肪酸,A项错误;B.酶是蛋白质,蛋白质在一定条件下可最终水解生成氨基酸,B项错误;C.纤维素是多糖,在一定条件下水解最终生成为单糖,C项错误;D.葡萄糖是单糖,不能发生水解反应,D项正确;答案选D。16、D【解析】分析:A、根据工业上海水中提取溴的方法判断;B、石油裂化的主要目的是将长的碳链断裂成短的碳链,得到汽油;C、煤干馏是将煤隔绝空气加强热,产生很多新物质;D、海水提镁的过程中从海水中得到氯化镁,再电解氯化镁得到镁。详解:A、根据工业上海水中提取溴的方法可知,是先将海水中的化合态的溴富集再转化为游离态的溴,A正确;B、石油裂化的主要目的是将长的碳链断裂成短的碳链,得到汽油,以提高汽油的产量,B正确;C、煤干馏是将煤隔绝空气加强热,产生很多新物质,所以是化学变化,C正确;D、海水提镁的过程中从海水中得到氯化镁,再通过电解熔融的氯化镁得到镁,D错误。答案选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、3不是【解析】

(1)A为硝基苯,根据信息②可知B为,根据A、B的结构可知,甲基取代硝基苯苯环上硝基间位的H原子生成B,反应方程式为:+CH3Cl+HCl,故答案为+CH3Cl+HCl;(2)②与水反应生成,根据信息可知②为,由转化关系图可知硝基苯发生间位取代,卤苯发生对位取代,所以①卤苯,为,故答案为;;(3)苯的二氯代物有邻位、间位和对位3种,故答案为3;(4)中甲基为四面体结构,所以所有原子不是在同一平面上,故答案为不是。【点睛】本题的易错点是(4),只要分子结构中含有饱和碳原子,分子中的原子就不可能共面。18、AlH2Fe(OH)3Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液【解析】K为红褐色沉淀,则应为Fe(OH)3,则溶液J中含有Fe3+,所以H为Fe,D应为H2,E应为Cl2,B为HCl,则I为FeCl2,J为FeCl3,K为Fe(OH)3,白色沉淀F能溶于过量NaOH溶液,则F为Al(OH)3,G为NaAlO2,A为Al,C为AlCl3。(1)由上分析知,A为Al、D为H2、K为Fe(OH)3。(2)C为AlCl3,F为Al(OH)3,“C→F”的离子方程式为:Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+。(3)F为Al(OH)3,G为NaAlO2,“F→G”的化学方程式为:Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O。(4)I为FeCl2,滴入NaOH溶液,生成氢氧化亚铁沉淀,氢氧化亚铁不稳定迅速被氧化成氢氧化铁,故可观察到的现象是:先生成白色絮状沉淀,而后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色沉淀。(5)B为HCl,检验溶液Cl-的方法是:取少量溶液B于试管中,先滴入少量稀硝酸,再滴加硝酸银溶液,生成白色沉淀。点睛:本题考查无机物的推断,主要涉及常见金属元素的单质及其化合物的综合应用,注意根据物质间反应的现象作为突破口进行推断,如红褐色沉淀是Fe(OH)3、黄绿色气体是氯气,学习中注意积累相关基础知识。19、CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O碳酸钠(Na2CO3)防止倒吸b【解析】分析:本题是乙酸乙酯制备实验的有关探究。根据乙酸乙酯制备制备原理,除杂方法,实验中仪器的选择和注意事项进行解答。详解:(1)在浓硫酸的作用下,乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应的化学方程式是CH3COOH+C2H5OH

CH3COOC2H

5+H2O。

(2)由于乙醇和乙酸都是易挥发的,所以生成的乙酸乙酯中含有乙醇和乙酸,除去乙醇和乙酸的试剂是饱和的碳酸钠溶液。

(3)由于乙醇和乙酸都是和水互溶的,如果直接插入水中吸收,容易引起倒吸,所以试管b中的导管不伸入液面下的原因是防止溶液倒吸。

(4)乙酸乙酯不溶于水,分液即可,需要用到的仪器是分液漏斗,答案选b。

20、③方案②,方案①会产生SO2污染大气2I-+H2O2+2H+=I2+2H2Oa【解析】

(1)从能源、原料的来源分析;(2)从环保、物质的利用率、能源分析判断;(3)双氧水在酸性条件下具有强的氧化性,会将碘离子氧化为碘单质,根据电子守恒、电荷守恒、原子守恒书写反应方程式;(4)萃取剂要与水互不相容,且碘单质容易溶解其中。【详解】(1)①电解水需要消耗大量电能,能耗高,不经济,①不符合题意;②锌和稀硫酸反应可以产生氢气,但冶炼锌、制备硫酸需消耗大量能量,会造成污染,不适合大量生产,②不符合题意;③利用太阳能,光解海水,原料丰富,耗能小,无污染,③符合题意;故合理选项是③;(2)方案①:铜与浓硫酸加热直接反应,反应原理为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2↑+2H2O,不仅会消耗大量硫酸,还会由于产生SO2而造成大气污染,不环保,①不合

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