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文档简介
科普阅读题
考向01常见物质(教材中的物质)
1.(2024•黑龙江牡丹江)阅读下列科普材料,请回答相关问题。
生物质炭是一种富碳固态物质。它是由秸秆、树枝、菌渣等生物质废弃物在无氧或限氧环境中经高温
热裂解产生。生物质炭用于农业生产能增加土壤有机质、施入土壤后可以中和土壤酸性,生物质炭还
可以有效吸附土壤中的重金属,减少作物对重金属的吸收。目前国内外生物质炭生产技术大致可分为
三大类:一类是在小于500℃环境下的低温慢速热解,一类是在500℃-700℃的中温快速热解,一类
是在700℃以上的高温闪速裂解。
(1)产生生物质炭的过程属于(填“物理”或“化学”)变化。
(2)请推测生物质炭显性,生物质炭结构特点是。
(3)对比三大类生物质炭生产技术,得出温度对化学反应速率的影响是。
2.(2024•北京)阅读下面科普短文。
生活中有时需要用到高浓度02,供氧方式主要有氧气瓶、氧气袋和制氧机。
氧气瓶和氧气袋中的02一般用深冷法制得,该方法利用物质的沸点差异,从空气中分离出02。
制氧机有膜分离、变压吸附等制氧方式。膜分离制氧用到的膜材料有陶瓷、聚苯胺等,其中混合导电
陶瓷分离膜的工作原理示意如图甲。变压吸附制氧常用的吸附剂是沸石分子筛。科研人员在一定条件
下分别将N2、02通过某种沸石分子筛,测定其对N2、02的吸附情况、结果如图乙(纵坐标数值越
大,代表吸附量越大)。
吸氧对于缺氧人群有一定作用,但健康人短期内高流量吸氧会对机体造成不良影响,因此不能盲目吸
氧。
(原文作者刘应书、汪波等,有删改)
L
aL.4
一.2
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0一.0
日
).£8
、O.
圆O.
妥O8...24
亲
O.
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依据文章内容回答下列问题。
(1)供氧方式主要有(写出一种即可)。
(2)深冷法制氧利用了物质的(填“物理性质”或“化学性质”)差异。
(3)图甲中,表示氧分子变成氧原子的是(填“I”“H”或“III”)。
(4)由图乙可知,25℃时吸附压越大越有利于分离N2和02,证据是
(5)判断下列说法是否正确(填“对”或“错”)。
①氧气瓶中的02一般用深冷法制得。
②健康人不能盲目吸氧。
考向02金属与金属资源类
3.(2024•包头)阅读科普短文,回答下列问题:
内蒙古白云鄂博发现一种全新结构重稀土新矿物一一白云铝领矿。该矿物中含有铝、镐、钱、银、镭
等重稀土元素。这些元素在工业和科技领域有着广泛的应用。
忆是一种灰黑色金属,有延展性。与热水能起反应,易与稀酸反应。可制特种玻璃和合金。铉的氧化
物广泛应用于航空航天涂层材料。
白云钮领矿的发现促进了我国在高端制造业、航空航天、新能源等领域的技术创新和产业升级。
(1)白云钮领矿属于(填“纯净物”或“混合物”)。
(2)钮的物理性质有o
(3)自然界可提供给人类的金属资源是有限的,从可持续发展的角度,写出保护金属资源的一条途
径o
4.(2024•湖南长沙)认真阅读下列材料,回答有关问题。
中华文明源远流长,文物承载着文明的记忆。汉代铜牛形缸灯是湖南省博物院的馆藏文物之一(见图),
这种青铜灯以动物油脂(主要含碳、氢、氧三种元素)为燃料,其油料燃烧产生的气体或烟尘,可通
过导烟管道进入牛腹中,腹中盛有的清水能吸收烟尘,从而保持室内空气清洁。因此,又被称为环保
灯。
(1)青铜是一种合金,其硬度比纯铜(填“大”或“小”);
(2)动物油脂在空气中燃烧能产生的气体有(任写一种);
(3)”牛腹“中盛放清水的作用是。
考向03新材料的开发与社会发展
5.(2024•湖南)阅读下列材料。
陶瓷基复合材料是以陶瓷材料为基体,以高强度纤维、晶须、晶片和颗粒为增强体,通过适当的复合
工艺所制成的复合材料。
陶瓷材料可分为氧化物陶瓷(如氧化铝陶瓷)和非氧化物陶瓷(如碳化物陶瓷、氮化物陶瓷等),具
有硬度大、相对密度较小、抗氧化、高温磨损性能好和耐化学侵蚀性好等优点,但也存在断裂韧性低、
断裂应变小、抗冷热交变和冲击载荷性能差的固有缺点,向陶瓷基体中加入增强体能够改善陶瓷材料
固有的脆性,提高其韧性和抗脆性断裂能力。
陶瓷基复合材料优异的高温性能可显著降低发动机燃油消耗,提高运行效率,具有良好的应用前景。
在航天航空领域,陶瓷基复合材料主要应用于液体推进火箭发动机的热结构件、喷气发动机等的高温
部件。
依据材料内容,回答下列问题:
(1)材料中提到的氧化物是。
(2)写出陶瓷材料的一条物理性质o
(3)在航天航空领域,陶瓷基复合材料主要应用于(写一条即可)。
6.(2024•四川宜宾)阅读下面科普短文。
2023年杭州亚运会场馆外墙覆盖了一层纳米级二氧化钛(TiO2)光催化保护薄膜,该薄膜在太阳光
的照射下能够快速分解建筑物表面的污染物,让场馆外墙拥有神奇的自净能力。这是世界上首次在大
型国际体育赛事场馆上超大面积使用光催化材料。TiO2作为一种含量丰富、无毒且化学性质稳定的
光催化材料,广泛应用于降解有机污染物、分解水制氢、还原CO2等领域。
由于TiO2只在紫外光区有催化作用,因此需要通过改变形态、掺杂非金属或金属(铁、铝、金等)
等方法,使TiO2能在可见光区有催化作用,以提高催化效果。目前,改变形态的方法有:通过喷雾、
球磨等物理技术制备纳米管状、颗粒状的TiO2,或让TiO2与H2在高温下反应生成表面积更大且具
有特殊孔隙的空心球。当TiO2中掺杂非金属或金属时,掺入物质的类型、掺入的量会对其光催化效
果产生不同影响。掺杂不同比例石墨氮化碳(g-C3N4)的纳米TiO2光催化分解水时,产生H2质量
随时间变化关系如图。
在今后的研究中,科研人员将不断探索和完善相关工艺,使TiO2带来更多经济与社会效益。
回答下列问题:
(1)TiO2中钛元素的化合价是。
(2)氮化碳(C3N4)属于(填“单质”或“化合物”)。
(3)TiCh光催化分解水制氢的化学方程式是。与电解水制氢相比,该方
法的优点是(答出一点即可)。
(4)下列关于TiO2的说法正确的是(填字母标号)。
A.改变形态的方法均属于物理方法
B.掺杂石墨氮化碳越多,光催化分解水效果越好
C.与掺杂铁相比,掺杂金(Au)会提高生产成本
D.TiO2光催化还原CO2有利于实现“碳中和”目标
考向04资源综合利用与新能源开发
7.(2024•辽宁)阅读下面文章。
太阳能是清洁的可再生能源,昼夜、季节及天气等因素对持续、稳定地利用太阳能有较大影响。
储能是解决上述问题的重要途径。目前,Ca(OH)2/CaO储热体系受到广泛关注,其工作原理如图1
所示。在脱水反应器中,将太阳能以化学能的形式存储起来;需要能量时,水合反应器中发生反应释
放热量。
除Ca(OH)2/CaO储热体系外,科研人员对其他体系也进行了研究。图2列举了几身储热体系的储
热密度(单位质量储热材料的储热量),它们的反应原理可表示为:A/B+C,吸热;B+C-A,放
热。这些储热体系均借助物质相互转化来实现能量的存储和释放。
太阳
储热密度(kJ•kg-】)
1500
1250
1000
750
500
Ca(OH)zMgCOjCuO
/CaO/MgO/Cu2O
图1Ca(OH)2/CaO储热体系工作原理图2几种储热体系的储热密度
回答下列问题。
(1)文中提到的能持续、稳定地利用太阳能的重要途径为O
(2)依据图1回答:
①图中参与循环的元素共有种。
②脱水反应器中Ca(OH)2发生反应的化学方程式为,
该反应属于(填“化合”“分解”“置换”或“复分解”)反应。
③液态水在进入水合反应器前需加热变成水蒸气,此过程中,水分子间的间隔(填“变大”
“变小”或“不变”);水合反应器中能转化为热能。
(3)依据图2数据可知,Ca(OH)2/CaO储热体系受到广泛关注的原因为。
(4)如表各选项与文中储热体系反应原理相符的是(填标号)。
标号,一吸热彘Zf放热反应
A
高超一定受杵
CaCO3-------CaO+CO2tCaO+CO2-------------CaCOs
B
高竭点嫌
CO2+C—2CO2CO+O2—2CO2
Fe3O4+4CO------3Fe+4c023Fe+2O2--------FesO4
(5)为构建清洁低碳的新能源体系,下列措施合理的看(填标号)。
A.大力发展燃煤发电
B.积极推广太阳能发电
C.为新能源研发新型储能技术
8.(2024•山东枣庄)氨(NH3)是一种重要物质,可用作肥料,缓解了耕地资源有限与粮食需求庞
大的矛盾,因此,氨的需求量巨大。最初,为了找到合成氨反应合适的催化剂,人们做了数千次实验,
发现铁触媒效果较好。在铁触媒作用下,工业上用体积比为1:3的氮气和氢气合成氨,当反应中氨
的含量不再发生变化时,测得氨的含量分别与温度和压强的关系如图所示。
随着“双碳”目标的提出,氨作为氢的载体,能源化应用成为研究热点,氨正由肥料走向燃料。研究
发现氨作为燃料,是一种比氢气更理想的能源,二者在相同条件下的物性参数对比见表。
表:氢气和氨气的物性参数对比
物性参数H2NH3
颜色、气味无色、无味无色、刺激性
沸点/℃-252.9-33.5
水中溶解度难溶于水极易溶于水
燃烧热/12.7717.10
爆炸极限/%4〜7516〜25
回答下列问题:
(1)氨的水溶液中滴入酚麟试液,溶液变红,说明氨是一种(填“酸性”、“中性”
或“碱性”)肥料。
(2)分离液态空气可获得工业合成氨的原料气N2,该过程发生的是(填“物理变化”
或“化学变化”)。
(3)上述材料中合成氨反应合适的催化剂是。
(4)参照图1,按下列条件进行合成氨反应,最终氨的含量最高的是o
A.2X107Pa>300℃B.2X107Pa,500℃C.4X107Pa,300℃D.4X107Pa>500℃
(5)一定条件下,氨在纯氧中燃烧的产物是N2和H2O,反应的化学方程式为;根
据如表等相关信息,氨替代氢气作为燃料的优点有
(填一点即可)。
氢的含量/%
压强/10,Pa
考向05环境类
9.(2025•高平市一模)阅读分析,解决问题:
绿色科技让废水重生
我国煤炭资源丰富,但煤化工的废水排放量大,水质成分复杂,且含有大量的污染物(如氟化物、油、
氨氮、硫化物、难降解的有机物等),会严重污染环境。废水零排放的一项重要操作是将高盐废水中
的主要盐分提取出来。我国自主创新,研发出低温临界冷冻加真空热法分盐技术,通过低温冷冻结晶
分离出纯度高的盐,同时通过热法回收过程中的热量,实现能源的再利用。利用这种方法不仅可以分
离出合格的氯化钠,而且填补了国内技术空白,也带来了显著的经济效益。
煤化工产生的废水中还含有硅元素,它主要以二氧化硅的形式存在于废水中。硅的去除对于煤化工废
水零排放至关重要,除硅后的废水能大大减缓反渗透膜和蒸发器等关键设备的结垢情况。常用偏铝酸
钠去除废水中的硅,该过程中需要精准控制溶液的pH。通过前期的烧杯实验研究确定它的反应条件、
水力条件、加药顺序,来确定它的最佳pH,最后发现,当溶液的pH在8左右时,除硅效果最好。
(1)煤化工废水中的一种污染物是,若将煤化工废水直接
排放,造成的污染是。
(2)从煤化工废水中分离出浓度高的盐,所用的方法在化学上称为结晶。
(3)“银量法滴定”是用硝酸银溶液检验氯化钠是否合格的方法,该方法的原理是(写
化学方程式)。
(4)煤化工废水中硅的存在形式主要是(填物质类别),如果废水中不除去硅,可能造
成的影响是O
10.(2025•云南昆明红塔区一模)阅读科普短文,回答下列问题。
广袤无际的自然界是一个碳的世界。碳在自然界中的循环变化,对于生态环境有极为重要的意义。
随着工业生产的高速发展和人们生活水平的提高,排入大气中的CO2越来越多,导致温室效应增强。
减少CO2排放,实现碳中和,已成为全球共识。碳替代、碳减排、碳封存和碳循环是实现碳中和的4
种主要途径。科学家预测,到2050年,4种途径对全球碳中和的贡献率如图1。
CO2的吸收是碳封存的首要环节,常选用NaOH、氨水、一乙醇胺等作吸收剂。在研究膜吸收法吸收
CO2时,研究人员通过实验比较了一乙醇胺、二乙醇胺、氨基乙酸钾3种吸收剂对烟气中CO2的脱
除效果,其结果如图2。
co2ioo
脱80
।60
/%40・氨基乙酸钾
20,一乙醇胺
-二乙醇胺
0
0.10.20.30.40.5
烟气流速/m-s-'
图1图2
我国提出2060年前实现碳中和,彰显了负责任大国的作为与担当。实现碳中和人人有责,让我们从
衣食住行点滴做起,节约能源,低碳生活。
(1)自然界碳的循环中.动植物的呼吸作用(填“吸收”或“释放")二氧化碳。
(2)由图1可知,到2050年,对全球碳中和贡献率最大的途径是。
(3)由图2可知,随烟气流速增大,CO2脱除效果(填“增强”或“减弱”)。
(4)用NaOH溶液吸收CO2,能发生类似Ca(OH)2+CO2—CaCO3(+H2O的反应,不同的是该变
化中无明显现象。试写出该反应的化学方程式:o
11.(2025•江苏无锡一模)阅读科普短文,回答问题。
农药在农业生产中发挥着至关重要的作用,可以有效地防控农作物病虫害。但某些地区确实出现过农
药残留超标事件,让一些人“谈药色变”。怎样科学地减少果蔬中的农药残留呢?
有些农药随着温度的升高,分解会加快。例如,通过在沸水中焯或使用蒸、炒等烹饪手段可以去除蔬
菜中氨基甲酸酯类农药的残留。
部分农药在空气中能够缓慢地分解为对人体无害的物质所以对一些易于保存的农产品,如胡萝卜、南
瓜、土豆等,可以在室外存放一定时间来减少农药残留量。有科研人员监测了番茄中三嗖酮
(C14H16C1N3O2)在温室大棚内和室外的分解情况,如图1:
残留量,(mg「kg)
0.4000■■菌酯
0.3000
0.2000
0.1000
洗
比
洗
清
洗
0.0000Him未
奶
水
涤
亚
菜
洁
於清
盐
演
机
精
TJJ洗
三哇酮在温室内外番茄中降解曲线
图102
去皮可以有效减少果蔬中的农药残留。但部分果蔬不容易去皮,如生菜、草莓、樱桃等,因此清洗成
为了消费者去除农药残留的重要方式。由于大多数农药难溶于水,可利用洗菜机或加入洗涤盐等方式
提高农药残留的去除效果。有人比较了利用不同方法去除黄瓜中喀菌酯农药残留的效果,如图2所示。
可见,减少农药残留的关键是认识物质的性质。可基于农药的不同性质,采用有针对性的方法来去除。
依据文章内容回答下列问题。
(1)在沸水中焯蔬菜可以去除氨基甲酸酯类农药的残留,这是利用了氨基甲酸酯类物质(填
“物理”或“化学”)性质。
(2)三陛酮(C14H16C1N3O2)由种元素组成。
(3)依据图1,分析在温室内番茄中三哇酮残留量随时间的变化关系o
(4)为了最大量地去除黄瓜中的喀菌酯,清洗黄瓜效果最好的方法是o
(5)下列说法合理的是(填字母)。
A.削去果皮,也能减少农药残留
B.采摘瓜果后,可以直接食用
C.利用农药的某些物理和化学性质可以有效地减少农药残留量
D.为了防止农药在农产品中残留,必须全面禁止使用农药
考向06其他类型
12.(2024•湖南长沙)认真阅读下列科普短文。
蜂蜜作为人们熟知的天然食品,含有丰富的有机物,如糖类、维生素、有机酸等。蜂蜜中富含矿物质
元素,其中钾、钙、钠含量较高;此外,还含有一些微量元素,如锌、铜、镒等。天然蜂蜜的pH都
在3.2〜4.5,蜂蜜中含有葡萄糖氧化酶(GOD),可将葡萄糖氧化为葡萄糖酸和过氧化氢,该反应的
GQD
化学方程式为C6Hl2O6+H2O+O2------C6Hl2O7+H2O2,反应中产生的H2O2依靠其强氧化性,能破坏
组成细菌和真菌的蛋白质,具有消毒杀菌作用。蜂蜜存放在玻璃或陶瓷器具中最佳,切勿存放于金属
容器中。这是因为许多金属能在酸性环境下发生反应,使蜂蜜变黑,遭受重金属污染。蜂蜜存放需要
减少蜂蜜与空气接触,且温度保持在5〜10℃。蜂蜜中的维生素C在高温或氧气中易被氧化,会造成
营养成分失效,因此蜂蜜适宜在陶瓷器具或玻璃杯中冲泡,且水温控制在60℃以下。
回答下列问题:
(1)蜂蜜中含有的微量元素有(任写一种元素符号);
(2)天然蜂蜜呈(填“酸”“碱”或“中”)性;
GQD
(3)葡萄糖发生氧化的反应C6H12O6+H2O+O2------C6Hl2O7+H2O2涉及的物质中,属于氧化物的
有;
(4)冲泡蜂蜜的水温需控制在60℃以下的原因是-
13.(2023•江苏无锡)阅读下列短文,回答相关问题。
科技助力人工碳循环
中国的经济发展离不开大量的能源,目前我国的能源结构中以煤(高碳)、石油(中碳)、天然气(低
碳)为代表的化石燃料仍占主导地位,化石燃料的燃烧在释放热量的同时产生CO2,CO2是最主要的
温室气体。低碳、零碳、负碳技术的开发是我国科学家正致力研发的项目。
CO2也是巨大的碳资源。目前,CO2的低能耗捕集、转化和利用正受到世界各国的广泛关注。根据
CO2与其他能源的耦合方式不同,CO2的转化利用技术可分为以下三条途径。
途径1:CO2耦合化石能源的转化利用技术。如CH4与CO2催化重整为H2与CO。
途径2:CO2耦合零碳能源的转化利用技术。如图所示是我国科研团队利用催化剂MOS2实现低温、
高效、长寿命催化CO2加氢制甲醇(CH3OH)的工艺。
途径3:CO2直接转化利用技术。如以太阳能或其他可再生能源发电为驱动力,在温和条件下将CO2
直接转化为化学原料或燃料。
光伏_____________________________________________,
I
发电I
燃料I
I
1电池
H.O
电解水制氢
-------------►士->H,0——►H2一
光(电)催化制氢一释放氢气
COz—1-►CHjOH-'—►CO?
科学技术的研发和应用将促进自然界碳循环回归平衡。如何摆脱对含碳化石能源的依赖,转化利用丰
富的CO2资源,跨越低碳及创新新能源,拥抱新式零碳能源,期待同学们学好和利用化学开创未来。
(1)写出自然界中吸收CO2的一条途径:o
(2)氢氧燃料电池的能量转化形式是将化学能转化为。
(3)我国科学家将CO2直接转化成葡萄糖的过程中,第一阶段的反应可表示为:
遨电
2co2+2H2O」-R+2O2,R的化学式是
(4)写出C02和H2在MOS2催化剂和加热条件下转化为甲醇(CH30H)的化学方程
式:。
(5)下列叙述正确的是(填序号)。
a.H2、CO2与CH30H在一定条件下可相互转化
b.途径2解决了氢气低成本制取和有效储存的难题
c.能源的开发与利用向“减碳趋氢”的方向发展
1.(2024•贵州)阅读下面科普短文,回答问题。
自然界中,天然金刚石较少。人工合成金刚石通常需要在高温高压条件下才能进行。近期,科学
家在一个标准大气压、1025℃条件下,将硅融入钱、铁、馍组成的液态金属中,通入甲烷(CH4)
气体,硅(Si)与甲烷反应生成四氢化硅(SiH4)和石墨(C),石墨在液态金属表面转化成金刚
石薄膜,其转化过程如图1和图2。金刚石薄膜具有良好的光学透明性和高度的化学稳定性,在多
领域有广泛的应用。
双念土㈱相石墨的结构金刚石的结构
图1图2
(1)从宏观上看,甲烷由元素组成。从微观上看,金刚石由构成。
(2)图1生成石墨的化学方程式为,图2变化的
微观实质是o
(3)金刚石薄膜的性质有«
2.(2024•湖北)阅读科普短文。
液态阳光,是指利用太阳能和风能等可再生能源,将二氧化碳和水转化为以甲醇(CH3OH)为代
表的液态燃料和有机化学品。它可以取代传统化石能源,实现二氧化碳的循环利用。液态阳光概
念不意图如图。
2020年,我国“千吨级液态阳光甲醇合成示范项目”投产运行。该项目由太阳能光伏发电、电解
水制氢、二氧化碳加氢制甲醇三个基本单元构成。标志着我国利用可再生能源制备液体燃料迈出
了工业化的第一步。
甲醇作为液态阳光首要目标产物,能生产乙酸、烯燃等化学品,能用作内燃机燃料,也能用于燃
料电池产生电能,还能通过重整反应释放出氢气。
(1)“液态阳光生产”利用的可再生能源是(写一种)。
(2)“液态阳光甲醇合成示范项目”使用的初始原料是和CO2。
(3)可用NaOH溶液实现“碳捕获”,其反应的化学方程式为。
(4)相比氢气,液体燃料甲醇的优点有(写一条)。
3.(2025•广东一模)氨能——未来清洁新能源
通常情况下,氨气(NH3)无色、有刺激性气味,密度比空气小,极易溶于水,常温加压即可被液
化。液氨用途广泛,工业上常用作化肥、化工原料、制冷剂,也可用作液体燃料,在纯氧中完全
燃烧的产物只有水和N20
工业合成氨的历史已有一白多年,反应原理主要是H2和N2在高温、高压的条件下,经催化合成
NH3O为解决合成转化率低的问题,反应后可将NH3从混合气体中分离出来,将未反应的H2和
N2重新混合继续合成。
在将来,氨燃料有望在航海、航空和燃料电池等方面得到广泛应用,氨能有望成为未来理想的清
洁能源,将具有巨大的应用价值。
燃料电池或内燃机
(1)氨气被压缩成液氨时,发生了变化(填“物理”或“化学”)。
(2)若氨气发生泄漏易被人发觉,理由是,氨气泄漏可立即用吸收。
(3)氨气在空气中无法燃烧,但能在纯氧中燃烧,说明氨气燃烧的剧烈程度与有关。
(4)工业上利用N2和H2合成氨的反应属于(填基本反应类型),合成过程中可循环利
用的物质除催化剂外还有o
(5)“氨能”作为清洁能源的优点有o
4.(2025•湖南湘潭一模)阅读下面的科普短文,并依据文章内容回答下列问题。
新能源汽车已经走进了我们的生活。与传统汽车使用化石燃料不同,新能源汽车的能量来源更加
多元化。电动汽车:电池能为电动汽车提供动力,几类电池的部分性能指标如图所示。其中能量
密度表示单位体积的电池所具有的能量;乙醇汽车:乙醇汽车以乙醇为燃料,乙醇可以通过发酵
甘蔗、玉米等农作物、植物秸秆大量提取;氢内燃车:以氢气为燃料,不排放任何污染物。氢气
可通过电解水等多种方式获得。据测算,1kg氢气完全燃烧可释放14.3XlO4kJ的热量,1kg汽油
完全燃烧可释放4.6Xl()4kj的热量。此外,还有太阳能汽车等。我国新能源汽车发展迅速,未来
可期。
(1)由图可知,锂电池优于铝空电池的性能指标是o
(2)下列说法不正确的是(填序号)。
A.据图可知,提供相同能量时,铝空电池的体积最小
B.农业大国盛产薯类和玉米,有利于推广乙醇汽车
C.氢内燃车在行驶过程中是将化学能直接转化为动能
(3)太阳能电池需要大量的单质硅,单质硅是由石英固体(SiO2)与碳在高温条件下反应制得的,
同时生成一种可燃性气体,该反应的化学方程式为。
循环寿命/次能量密、度/Wh-L-i
口循环寿命
一能量密度
(((((O
铝
铅
锂
银
银
空
酸
电
镉
氢
电
池
电
电
电
池
池
池
池
5.(2025•贵州贵阳花溪区模拟)阅读下列材料,回答问题。
甲醇(CH3OH)密度小、挥发性强、无色,是替代传统燃料的潜在选择。传统甲醇的生产依赖化
石燃料作为碳源,生产过程中会向大气释放二氧化碳。我国科研人员研制出一种新型催化剂,二
氧化碳在该催化剂表面发生化学反应转化为甲醇,因在生产和燃烧过程中实现净零碳排放,故称
为“零碳甲醇”。图2为生成甲醇的微观过程。
(2)在方框内画出丁的分子模型,依据是
地热
(3)甲醇燃烧的化学方程式为2CH3OH+3O2—2CO2+4H2O,“零碳甲醇”在生产和燃烧过程
中实现净零碳排放的原因有o
6.(2025•云南昆明模拟)阅读下列短文。
稀土元素被誉为“工业的维生素”,是高新技术产业和国防科技工业的关键原料,例如,钮的氧
化物氧化轨被广泛用于航空航天涂层材料。2025年1月,自然资源部中国地质调查局宣布,在云
南省红河地区发现超大规模离子吸附型稀土矿,潜在资源达115万吨,其中,错、铉、镐、锹等
关键稀土元素超过47万吨。稀土资源不可再生,过度开采会面临枯竭。
(1)稀土元素属于(填“金属”“非金属”或“稀有气体”)元素。
(2)稀土资源属于(填“可再生”或“不可再生”)资源。
(3)2025年1月,云南省红河地区发现的稀土矿中关键稀土元素超过万吨。
(4)我国稀土资源储量丰富,但过度开采会面临枯竭,下列措施有利于保护我国稀土资源的是
(多选,填字母)。
A.从废弃物中回收稀土元素B.制定稀土行业发展规划C.加大稀土出口配额
(5)氧化铝的下列性质中,属于化学性质的是(多选,填字母)。
A.熔点高B.抗腐蚀性能好C.白色粉末D.能与稀盐酸反应
7.(2025•甘肃兰州一模)阅读下列质量守恒定律发现的科学史话,回答问题。
材料1:17世纪波义耳将金属汞放入密闭容器煨烧,开盖冷却后称量,发现物质总质量增加,与
质量守恒定律失之交臂。
材料2:18世纪罗蒙诺索夫把锡(Sn)放入密闭容器加热生成二氧化锡(SnO2),加热前后容器
及物质总质量不变,反复实验其结果相同,他认为化学变化中质量不变,此发现未引起科学界重
视。
材料3:18世纪拉瓦锡在前人研究和定量研究的基础上,借助天平,将氧化汞加热分解,证明化
学反应中参加反应的物质与反应产物间质量保持恒定,为人们从定量角度研究化学变化提供了依
据。
材料4:20世纪廊道尔特及曼莱做精确度很高的实验,容器和反应物质量约1000g,反应前后质量
差小于0.0001g,变化小于千万分之一,在误差范围内,科学界一致承认该定律。
(1)波义耳与质量守恒定律失之交臂的可能原因是o
(2)罗蒙诺索夫的实验中反应的化学方程式为o
(3)下列属于拉瓦锡贡献的有(填序号,下同)。
A.发现元素周期律B.研究空气成分C.研发多种催化剂D.探索水的组成
(4)质量守恒定律是在的实验后才被科学界一致承认的。
A.波义耳B.罗蒙诺索夫C.拉瓦锡D.廊道尔特和曼莱
8.(2025•广东一模)【科普阅读】
阅读下面短文,回答相关问题。
天间一号着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区,我国首次火星探测任务一一着
陆火星取得圆满成功。
月井又叫联氨,化学式为N2H4,是一种无色、易挥发、有剧毒、有刺激性气味的油状液体,制备脱
的原料易得,可以通过氨或尿素与次氯酸反应制备肿。月井具有很高的燃烧热,将火星探测器送入
万里高空的燃料就是股。
火星作为太阳系中与地球最相似的行星,是各航天大国深空探测任务的最主要目标之一。国内外
专家提出开展火星原位资源利用研究,即通过利用火星当地资源生产火星探测所需原料和能源,
以减少成本。
火星大气和矿物是火星原位资源利用的主要研究对象。目前,探测出火星大气的主要成分及含量
如图1所示,火星土壤不同位置处矿物的主要成分及含量如表所示:
(NJ2.7%2.0%(其他)比冲
250—
200
□co
2150
(CO)<—
295.3%100
■其他02468
氧燃比
图1图2
成分样品种类二氧化硅氧化铝氧化镁氧化亚铁
第一层土壤45.5%8.8%7.2%20.1%
勃朗峰土壤44.7%8.8%7.2%19.0%
利用与地球上相似的冶炼原理,可以从火星土壤中获得多种金属单质,部分金属可以在CO2中燃
烧,此反应可成为火星探测所需能量的来源之一。研究人员以火箭发动机为背景,分析了不同金
属与CO2反应时,氧燃比(CO2与金属的质量此)对比冲的影响,比冲越高,发动机效率越高,
结果如图2所示。目前,火星原位资源利用技术仍面临诸多挑战,需要人们不断探索。
(1)朋的物理性质、。(任写两点)
(2)火星原位资源利用是指o
(3)由图1可知,火星大气中体积分数占比最高的气体是。
(4)图2中,以Mg为燃料时,比冲与氧燃比的关系是o
(5)下列说法正确的是(填标号)。
A.火星原位资源利用的主要研究对象是火星大气和矿物
B.火星土壤中至少含有3种金属元素
C.脱能支持燃烧,在发射火箭时,常用月井作为燃料
D.火星原位资源利用技术已经非常成熟
(6)已知月井在金属伯(Pt)的催化作用下,常温即可分解产生氢气和氮气,该反应的化学方程式
为。
9.(2025•深圳南山区模拟)【科普阅读】
生活中有时需要用到高浓度02,供氧方式主要有氧气瓶、氧气袋、制氧机、化学制氧。氧气瓶和
氧气袋中的02一般用深冷法制得,该方法利用物质的沸点差异,从空气中分离出02。
制氧机有膜分离、变压吸附等制氧方式。膜分离制氧用到的膜材料有陶瓷、聚苯胺等,其中混合
导电陶瓷分离膜的工作原理示意如图甲。变压吸附制氧常用的吸附剂是沸石分子筛。科研人员在
一定条件下分别将N2、02通过某种沸石分子筛,测定其对N2、02的吸附情况、结果如图乙(纵
坐标数值越大,代表吸附量越大)。化学制氧常用H2O2作为原料。
吸氧对于缺氧人群有一定作用,但健康人短期内高流量吸氧会造成氧气中毒、呼吸抑制、视网膜
病变等不良影响,危害我们的身体健康。因此不能盲目吸氧。/
。
以
、LT.2
0O
日.0
).8
、C
8o*.6
-2IJI/
四O
-登
ooO2
O
.0
050100150200250
吸附压/kPa
甲乙
依据文章内容回答下列问题。
(1)供氧方式主要有(写出一种即可)。
(2)深冷法制氧利用了物质的
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