二、非选择题
8.(2026·淮安期末)纵览历史长河,引火方式与燃料的演进历程贯穿了人类漫长的发展岁月。
(一)古籍中的引火方法
东汉郑玄《礼记注》:“金燧,可取火于日……木燧,钻火也。”
(1)“钻木取火”是利用木燧通过摩擦产生的热量来引燃木屑,该过程说明燃烧需要的条件之一是
(二)近代的点火方式
1823年德贝莱纳制成了世界上第一支打火机(图1,体积约5 L),其结构如图2所示。使用时,将顶盖上的开关打开,稀硫酸进入内筒与锌片反应产生氢气。在铂(Pt)的催化作用下,从内筒中冲出的氢气在空气中自燃。关闭开关,喷嘴被堵住,氢气不再产生,火焰熄灭。

(2)上述过程中产生氢气的化学方程式为
(3)关闭开关,氢气不再产生的原因是
(4)使用一次后,喷嘴处的铂
(5)德贝莱纳发明的打火机,标志着人类取火方式从依赖自然力迈入了科学设计时代。但是该发明并未普及,因为其存在诸多显著缺点,如:
(三)现代的点火方式
(6)现代打火机燃料主要是液态丁烷($\ce{C_{4}H_{10}}$),点火时按压按钮,丁烷能迅速汽化而被电火花点燃。写出丁烷在空气中完全燃烧的化学方程式:
(四)现代“零碳”燃料
2025年3月,我国首个利用清洁能源的海洋氢氨醇一体化项目在烟台建设完工。该项目的主要流程如图3所示,氨气和氢气的部分信息如下表所示。


(7)在水电解装置中,与电源正极相连的电极产生1 000 L气体,则理论上与电源负极相连的电极产生的气体体积约为
(8)结合上表数据分析,常将绿色燃料氢气转化成氨气或甲醇再作燃料的可能原因是
(9)液氨常用作远洋船舶燃料之一,结合图3,计算6.8 t液氨($\ce{NH_{3}}$)充分燃烧,理论上可生成水的质量是多少吨。(写出计算过程)
8.(2026·淮安期末)纵览历史长河,引火方式与燃料的演进历程贯穿了人类漫长的发展岁月。
(一)古籍中的引火方法
东汉郑玄《礼记注》:“金燧,可取火于日……木燧,钻火也。”
(1)“钻木取火”是利用木燧通过摩擦产生的热量来引燃木屑,该过程说明燃烧需要的条件之一是
温度达到可燃物的着火点
。(二)近代的点火方式
1823年德贝莱纳制成了世界上第一支打火机(图1,体积约5 L),其结构如图2所示。使用时,将顶盖上的开关打开,稀硫酸进入内筒与锌片反应产生氢气。在铂(Pt)的催化作用下,从内筒中冲出的氢气在空气中自燃。关闭开关,喷嘴被堵住,氢气不再产生,火焰熄灭。
(2)上述过程中产生氢气的化学方程式为
$\ce{Zn + H_{2}SO_{4} = ZnSO_{4} + H_{2}\uparrow}$
。(3)关闭开关,氢气不再产生的原因是
内筒中的氢气无法排出,导致内筒内压强增大,将稀硫酸压回外筒,使锌片与稀硫酸分离,反应停止
。(4)使用一次后,喷嘴处的铂
无需
(填“需要”或“无需”)更换。(5)德贝莱纳发明的打火机,标志着人类取火方式从依赖自然力迈入了科学设计时代。但是该发明并未普及,因为其存在诸多显著缺点,如:
氢气易燃易爆,存在安全隐患(或装置体积大,携带不便或稀硫酸具有腐蚀性,使用和维护存在风险或反应产生的氢气不易储存,使用一次后需要重新制备)
(答1点)。(三)现代的点火方式
(6)现代打火机燃料主要是液态丁烷($\ce{C_{4}H_{10}}$),点火时按压按钮,丁烷能迅速汽化而被电火花点燃。写出丁烷在空气中完全燃烧的化学方程式:
$\ce{2C_{4}H_{10} + 13O_{2}\xlongequal{点燃}8CO_{2} + 10H_{2}O}$
。(四)现代“零碳”燃料
2025年3月,我国首个利用清洁能源的海洋氢氨醇一体化项目在烟台建设完工。该项目的主要流程如图3所示,氨气和氢气的部分信息如下表所示。
(7)在水电解装置中,与电源正极相连的电极产生1 000 L气体,则理论上与电源负极相连的电极产生的气体体积约为
2 000 L
。(8)结合上表数据分析,常将绿色燃料氢气转化成氨气或甲醇再作燃料的可能原因是
提高燃料的安全性(或更易储存和运输)
(答1点)。(9)液氨常用作远洋船舶燃料之一,结合图3,计算6.8 t液氨($\ce{NH_{3}}$)充分燃烧,理论上可生成水的质量是多少吨。(写出计算过程)
答案
8.(1)温度达到可燃物的着火点
(2)$\ce{Zn + H_{2}SO_{4} = ZnSO_{4} + H_{2}\uparrow}$
(3)内筒中的氢气无法排出,导致内筒内压强增大,将稀硫酸压回外筒,使锌片与稀硫酸分离,反应停止
(4)无需
(5)氢气易燃易爆,存在安全隐患(或装置体积大,携带不便或稀硫酸具有腐蚀性,使用和维护存在风险或反应产生的氢气不易储存,使用一次后需要重新制备)
(6)$\ce{2C_{4}H_{10} + 13O_{2}\xlongequal{点燃}8CO_{2} + 10H_{2}O}$
(7)2 000 L
(8)提高燃料的安全性(或更易储存和运输)
(9)解:设理论上可生成水的质量为$x$。
$\ce{4NH_{3} + 3O_{2}\xlongequal{点燃}2N_{2} + 6H_{2}O}$
68 108
6.8 t $x$
$\dfrac{68}{108}=\dfrac{6.8\ \mathrm{t}}{x}$
解得:$x=10.8\ \mathrm{t}$。
答:理论上可生成水的质量为$10.8\ \mathrm{t}$。
(2)$\ce{Zn + H_{2}SO_{4} = ZnSO_{4} + H_{2}\uparrow}$
(3)内筒中的氢气无法排出,导致内筒内压强增大,将稀硫酸压回外筒,使锌片与稀硫酸分离,反应停止
(4)无需
(5)氢气易燃易爆,存在安全隐患(或装置体积大,携带不便或稀硫酸具有腐蚀性,使用和维护存在风险或反应产生的氢气不易储存,使用一次后需要重新制备)
(6)$\ce{2C_{4}H_{10} + 13O_{2}\xlongequal{点燃}8CO_{2} + 10H_{2}O}$
(7)2 000 L
(8)提高燃料的安全性(或更易储存和运输)
(9)解:设理论上可生成水的质量为$x$。
$\ce{4NH_{3} + 3O_{2}\xlongequal{点燃}2N_{2} + 6H_{2}O}$
68 108
6.8 t $x$
$\dfrac{68}{108}=\dfrac{6.8\ \mathrm{t}}{x}$
解得:$x=10.8\ \mathrm{t}$。
答:理论上可生成水的质量为$10.8\ \mathrm{t}$。
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