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文档简介

钼元素特点及应用阅读理解题集钼作为一种兼具战略价值与生物意义的元素,其特性与应用贯穿工业、农业、生命科学等多领域。以下通过知识梳理与题目训练,系统理解钼的价值内核。第一章钼的基本认知钼是过渡金属元素,元素符号为Mo,原子序数42。在地壳中的丰度较低(约百万分之几),但在斑岩型钼矿、辉钼矿等特定矿床中可富集形成开采资源。虽属“稀有金属”范畴,钼却在生物系统中扮演关键角色——动植物体内的钼酶参与氮代谢、氧化还原等核心生理过程,是维持生命活动的必需微量元素之一。阅读理解题1(选择题)下列关于钼元素的描述,错误的是()A.元素符号为Mo,原子序数42B.地壳丰度高,广泛分布于各类岩石中C.部分生物体内的钼酶参与氮代谢过程D.辉钼矿是钼的重要矿床类型解析:选项B错误。原文明确“地壳中的丰度较低,约为百万分之几”,并非“丰度高”。第二章钼的理化特性解析钼的物理性质表现突出:熔点高达2623℃,在金属中仅次于钨、钽等,高温稳定性优异;晶体结构为体心立方,赋予其较高的硬度与强度,经加工后可制成耐磨部件。其导电性、导热性虽不及铜、铝,但高温环境下的导电稳定性更具优势。化学性质方面,钼常温下化学性质稳定,不易与空气、水反应;但在高温或强氧化性条件下,可与氧、氯等非金属元素化合,形成MoO₃(三氧化钼)、MoCl₅(五氯化钼)等化合物。钼的化合物种类丰富:二硫化钼(MoS₂)因层状结构具有优异的润滑性能,钼酸铵则是制备高纯钼粉的重要前驱体。阅读理解题2(简答题)结合文本,分析钼在高温环境下的理化优势体现在哪些方面?答题要点:物理层面:熔点高达2623℃,高温稳定性优异;体心立方晶体结构使硬度、强度较高,适合制造耐磨部件;高温下导电稳定性优于铜、铝,适配高温导电场景。化学层面:高温或强氧化性条件下可与非金属元素化合,形成的化合物(如MoO₃、MoS₂)拓展了钼在催化剂、润滑剂等领域的应用。阅读理解题3(选择题)下列关于钼化合物的说法,正确的是()A.二硫化钼因层状结构具有优异润滑性B.钼酸铵可用于制备高纯钼粉C.三氧化钼由钼与氢元素高温化合而成D.五氯化钼的形成无需氧化条件解析:选项A、B正确。二硫化钼因“层状结构”(原文)具有润滑性;钼酸铵是“制备高纯钼粉的重要前驱体”(原文)。选项C错误,三氧化钼由钼与氧化合(原文“与氧、氯等非金属元素化合”);选项D错误,五氯化钼的形成需“高温或强氧化性条件”(原文),氯的氧化性参与反应,因此需氧化条件。第三章钼的应用领域探索钼的应用贯穿多领域,核心价值在工业体系中凸显:1.冶金工业作为钢铁的“维生素”,钼可细化晶粒、提高钢材的强度、韧性与耐腐蚀性。含钼合金钢广泛用于桥梁、海洋工程;316不锈钢(含钼)耐氯离子腐蚀能力大幅提升,适配化工设备、海水环境。2.化工领域钼基催化剂(如氧化钼、钼硫化物)在石油炼制(加氢脱硫)、合成氨等反应中降低活化能,提升反应效率;钼酸铅(PbMoO₄)是鲜艳的黄色颜料,用于涂料、塑料着色。3.电子与新能源钼的高温稳定性与导电性使其成为半导体芯片的散热衬底、显示屏的透明电极(氧化钼薄膜);在动力电池(如锂钼电池)、光伏(钼靶材用于镀膜)领域,钼的电化学性能与耐候性推动技术升级。4.生物与医学动植物体内的钼酶(如固氮酶、亚硫酸盐氧化酶)参与氮循环、硫代谢;钼酸钠在农业中用作微量元素肥料,防治作物“缺钼症”;科研中,钼基纳米材料因生物相容性与催化活性,探索用于肿瘤诊疗、药物递送。阅读理解题4(简答题)阅读“冶金工业”部分,说明钼对钢材性能的改善作用,并举例钢材的应用场景。答题要点:性能改善:细化晶粒,提高钢材的强度、韧性、耐腐蚀性。应用场景:含钼合金钢用于桥梁、海洋工程;316不锈钢(含钼)用于化工设备、海水环境(如海水管道、船舶部件)。阅读理解题5(选择题)下列关于钼应用的描述,不符合文本的是()A.锂钼电池利用了钼的电化学性能B.钼酸钠可作为农药防治作物病害C.316不锈钢因含钼耐海水腐蚀D.钼基催化剂能提高石油炼制效率解析:选项B错误。原文指出钼酸钠是“微量元素肥料,防治作物‘缺钼症’”,而非农药(农药用于防治病害,肥料用于补充营养元素)

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