| 1. 单选题 | 详细信息 |
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2021年,中国航天不断创造奇迹,“天问一号”着陆火星,“ 嫦娥五号”采回月壤,“长征六号”送星入轨,“神舟十三号”载人飞天。腾飞中国离不开化学,下列有关说法正确的是( )
A . “天问一号”所用的太阳能电池帆板,其主要材料是二氧化硅
B . “嫦娥五号”运载火箭使用液氧、液氢推进剂,产物对环境无污染
C . “长征六号”运载火箭箭体采用铝合金材料,是因为材料强度高、密度大、耐腐蚀
D . “神舟飞船”航天员所使用的操纵杆采用碳纤维材料制作,碳纤维属于有机高分子材料
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| 2. 单选题 | 详细信息 |
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中国工程院院士李兰娟团队研究发现,阿比朵尔对新型冠状病毒具有有效的抑制作用,其结构简式如图所示。下列有关阿比朵尔的说法,正确的是( )
A . 阿比朵尔为芳香烃
B . 所有碳原子一定处于同一平面
C . 其酸性水解产物之一能与NaHCO3反应
D . 1mol该分子最多能与5mol氢气发生加成反应
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| 3. 单选题 | 详细信息 |
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捕获二氧化碳是碳中和技术之一,如图2是捕获二氧化碳生成甲酸的过程,N(C2H3)3性质与NH3类似。若NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )
A . 若有22.4LCO2参与反应,则拆开CO2分子中共用电子对的数目为4NA
B . 0. 1mol N(C2H3)3与盐酸恰好完全反应所得盐溶液中
[N( C2H3)3H]+的数目为0.1NA C . 每生成1mol甲酸,该捕获过程中转移的电子数为2NA D . 1mol 甲酸和足量乙醇充分反应后,生成甲酸乙酯的数目为NA |
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| 4. 单选题 | 详细信息 |
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证据推理是化学学科重要的核心素养。下列证据与推理的关系,正确的是( )
A . A
B . B
C . C
D . D
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| 5. 单选题 | 详细信息 |
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已知W、X、Y、Z均为短周期主族元素,常温下,它们的最高价氧化物对应的水化物溶液(浓度均为0.01mol●L-1)的pH值和原子半径、原子序数的.关系如图3所示。下列说法正确的是( )
A . 简单离子半径: Z>Y>W>X
B . Z的单质具有强氧化性和漂白性
C . 同浓度简单氢化物水溶液的酸性: Z>Y
D . 化合物X2Y2中含有极性共价键和非极性共价键
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| 6. 单选题 | 详细信息 |
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我国电动汽车产业发展迅猛,多种车型采用三元锂电池,其正极材料可表示为Li1-aNixCoyMnxO2其中Ni、Co.、Mn的化合价分别为+2、+3、+4,且x+y+z=1, 电池总反应为Li1-a NixCoyMnxO2 +LiaC6
LNixCoyMnxO2 +6C(石墨),其电池工作原理如图4所示,两板之间有一个允许特定离子X通过的隔膜。下列说法错误的是( )
A . 允许离子X通过的隔膜属于阳离子交换膜
B . 充电时,外电路中流过0. 2mol电子,A极质量减少1. 4g
C . 在Li1-aNixCoyMnxO2材料中,若x :y:z=2 :3 :5,则a=0.3
D . 放电时,正极反应式为Li1-aNixCoyMnxO2+a Li++ae-=LiNxCoyMnxO2
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| 7. 单选题 | 详细信息 |
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电导率是衡量电解质溶液导电能力大小的物理量,根据溶液电导率变化可以确定滴定反应的终点。用0.100mol●L-1的KOH溶液分别滴定体积均为20.00mL、浓度均为0.100mol●L-1的盐酸和CH3COOH溶液。利用传感器测得滴定过程中溶液的电导率如图5所示。下列说法正确的是( )
A . 相同温度下,C点水的电离程度大于A点
B . 由PA段电导率变化趋势可知,K+的导电能力强于H+
C . A点溶液中: c( CH3COO-) +c(OH-)-c(H+)=0. 1mol·L-1
D . B点溶液中: c(K+ )>c(OH-)>c( CH3COO-)>c(H+)
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| 8. 综合题 | 详细信息 |
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镍及其化合物在工业上有广泛应用,红土镍矿是镍资源的主要来源。以某地红土镍矿[主要成分Mg3Si2O5(OH)4、Fe2MgO4、 NiO、FeO、 Fe2O3] 为原料,采用硫酸铵焙烧法选择性提取镍,可减少其他金属杂质浸出,工艺流程如图所示。
②2Fe2MgO4+15(NH4)2SO4 ③常温下,NiSO4易溶于水,NiOOH 不溶于水。
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| 9. 综合题 | 详细信息 |
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2020年9月,中国向联合国大会宣布“30. 60目标”,即二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。目前我国正在大力发展新能源车。磷酸铁锂电池主要成分为LiFePO4 , 可采用二价铁盐或三价铁盐、H3PO4、NH3●H2O等作为原料制备。
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| 10. 综合题 | 详细信息 |
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大豆苷元具有抗氧化活性、抗真菌活性等功能,能有效预防和抑制白血病、结肠癌等疾病,受到了科研人员的关注。大豆苷元的合成路线如图32所示:
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