12.(2024·云南)新能源的开发和利用促进了能源结构向多元、清洁和低碳转变。
(1)目前,人类利用的能量大多来自化石燃料,如石油、天然气和
(2)做饭时,天然气燃烧不充分,锅底易出现黑色物质,此时可调
(3)我国研制出一种新型催化剂,在这种催化剂的作用下,二氧化碳可以转化为汽油,主要转化过程如图所示(部分生成物已略去)。

①催化剂在化学反应前后化学性质和
②过程Ⅰ中反应生成的另外一种物质为生活中常见的氧化物,该反应的化学方程式为
(4)随着科学技术的发展,氢能源的开发利用已取得很大进展。氢气作为燃料的优点是
(1)目前,人类利用的能量大多来自化石燃料,如石油、天然气和
煤
。在有石油的地方,一般都有天然气存在,天然气的主要成分是甲烷,其化学式为CH₄
。(2)做饭时,天然气燃烧不充分,锅底易出现黑色物质,此时可调
大
(填“小”或“大”)燃气灶的进风口,使燃料充分燃烧,节约能源。(3)我国研制出一种新型催化剂,在这种催化剂的作用下,二氧化碳可以转化为汽油,主要转化过程如图所示(部分生成物已略去)。
①催化剂在化学反应前后化学性质和
质量
不变。②过程Ⅰ中反应生成的另外一种物质为生活中常见的氧化物,该反应的化学方程式为
$\ce{CO_{2} + H_{2}\xlongequal{催化剂}CO + H_{2}O}$
。(4)随着科学技术的发展,氢能源的开发利用已取得很大进展。氢气作为燃料的优点是
对环境无污染(或热值高)(合理即可)
(答一点)。答案
12.(1)煤 CH₄
(2)大
(3)①质量
②$\ce{CO_{2} + H_{2}\xlongequal{催化剂}CO + H_{2}O}$
(4)对环境无污染(或热值高)(合理即可)
(2)大
(3)①质量
②$\ce{CO_{2} + H_{2}\xlongequal{催化剂}CO + H_{2}O}$
(4)对环境无污染(或热值高)(合理即可)
解析
【分析】本题考查能源相关的化学基础知识,需结合化石燃料的种类、燃烧的条件、催化剂的性质、化学方程式的书写规则及氢能源的优点,逐个分析每个小问,回忆对应知识点即可解答。
【解析】
(1) 常见的化石燃料包括煤、石油、天然气;天然气的主要成分是甲烷,其化学式为$\ce{CH_{4}}$。
(2) 燃料燃烧不充分是因为氧气不足,可调大燃气灶的进风口,增加氧气的量,使燃料充分燃烧。
(3) ①催化剂在化学反应前后,其化学性质和质量都保持不变;②过程Ⅰ中,反应物为$\ce{CO_{2}}$和单质$\ce{H_{2}}$(反应后生成生活中常见的氧化物$\ce{H_{2}O}$),反应生成$\ce{CO}$和$\ce{H_{2}O}$,反应的化学方程式为$\ce{CO_{2} + H_{2}\xlongequal{催化剂}CO + H_{2}O}$。
(4) 氢气作为燃料,燃烧产物是水,对环境无污染,且热值高,是理想的清洁燃料。
【答案】(1)煤;$\ce{CH_{4}}$ (2)大 (3)①质量;②$\ce{CO_{2} + H_{2}\xlongequal{催化剂}CO + H_{2}O}$ (4)对环境无污染(合理即可)
【知识点】化石燃料、催化剂的性质、化学方程式书写
【点评】本题为能源相关基础题,考查的均为化学核心基础知识点,难度较低,侧重学生对基础知识的识记与应用,适合巩固相关内容。
【难度系数】0.8
【解析】
(1) 常见的化石燃料包括煤、石油、天然气;天然气的主要成分是甲烷,其化学式为$\ce{CH_{4}}$。
(2) 燃料燃烧不充分是因为氧气不足,可调大燃气灶的进风口,增加氧气的量,使燃料充分燃烧。
(3) ①催化剂在化学反应前后,其化学性质和质量都保持不变;②过程Ⅰ中,反应物为$\ce{CO_{2}}$和单质$\ce{H_{2}}$(反应后生成生活中常见的氧化物$\ce{H_{2}O}$),反应生成$\ce{CO}$和$\ce{H_{2}O}$,反应的化学方程式为$\ce{CO_{2} + H_{2}\xlongequal{催化剂}CO + H_{2}O}$。
(4) 氢气作为燃料,燃烧产物是水,对环境无污染,且热值高,是理想的清洁燃料。
【答案】(1)煤;$\ce{CH_{4}}$ (2)大 (3)①质量;②$\ce{CO_{2} + H_{2}\xlongequal{催化剂}CO + H_{2}O}$ (4)对环境无污染(合理即可)
【知识点】化石燃料、催化剂的性质、化学方程式书写
【点评】本题为能源相关基础题,考查的均为化学核心基础知识点,难度较低,侧重学生对基础知识的识记与应用,适合巩固相关内容。
【难度系数】0.8
13.化学就在我们身边,化学促进了人类社会的不断进步。家用燃料的发展历程(括号内表示燃料的主要成分)如图所示。

(1)罐装液化气的主要成分液态丁烷是
(2)在管道煤气中经常加入一种叫乙硫醇的物质,乙硫醇有臭味,在煤气中加乙硫醇的目的是
(3)天然气是比较清洁的能源,其主要成分为甲烷,属于
(1)罐装液化气的主要成分液态丁烷是
化合物
(填“混合物”或“化合物”)。(2)在管道煤气中经常加入一种叫乙硫醇的物质,乙硫醇有臭味,在煤气中加乙硫醇的目的是
提醒人们及早发现煤气泄漏,防止爆炸事故的发生(合理即可)
。(3)天然气是比较清洁的能源,其主要成分为甲烷,属于
不可再生
(填“可再生”或“不可再生”)能源。天然气燃烧的化学方程式是$\ce{CH_{4} + 2O_{2}\xlongequal{\mathrm{点燃}}CO_{2} + 2H_{2}O}$
。答案
13.(1)化合物
(2)提醒人们及早发现煤气泄漏,防止爆炸事故的发生(合理即可)
(3)不可再生 $\ce{CH_{4} + 2O_{2}\xlongequal{\mathrm{点燃}}CO_{2} + 2H_{2}O}$
(2)提醒人们及早发现煤气泄漏,防止爆炸事故的发生(合理即可)
(3)不可再生 $\ce{CH_{4} + 2O_{2}\xlongequal{\mathrm{点燃}}CO_{2} + 2H_{2}O}$
解析
【分析】
本题结合家用燃料的发展历程,考查物质分类、煤气泄漏的安全处理、能源分类及化学方程式书写。解题时需紧扣相关化学概念逐一分析:
1. 第(1)题:根据物质分类中化合物的定义,判断丁烷的类别,需明确丁烷有固定化学式,属于纯净物且含两种元素;
2. 第(2)题:管道煤气本身无味,泄漏难察觉,乙硫醇的臭味可帮助及时发现泄漏,避免危险;
3. 第(3)题:天然气属于化石能源,对应能源类型为不可再生,甲烷燃烧需正确书写配平的化学方程式。
【解析】
(1) 液态丁烷的化学式为$\ce{C_{4}H_{10}}$,它是由碳、氢两种元素组成的纯净物,符合“由不同种元素组成的纯净物”这一化合物的定义,因此属于化合物;
(2) 管道煤气的主要成分均为无色无味气体,泄漏时难以被察觉,加入有臭味的乙硫醇后,若煤气泄漏,人们能通过臭味及时发现,从而避免爆炸、中毒等事故,故目的是提醒人们及早发现煤气泄漏,防止事故发生;
(3) 天然气是化石能源,化石能源短时间内无法再生,属于不可再生能源;甲烷在点燃条件下与氧气反应,生成二氧化碳和水,化学方程式为$\ce{CH_{4} + 2O_{2}\xlongequal{\mathrm{点燃}}CO_{2} + 2H_{2}O}$。
【答案】
(1) 化合物
(2) 提醒人们及早发现煤气泄漏,防止爆炸事故的发生(合理即可)
(3) 不可再生;$\ce{CH_{4} + 2O_{2}\xlongequal{\mathrm{点燃}}CO_{2} + 2H_{2}O}$
【知识点】
物质分类;化学与能源;化学方程式书写
【点评】
本题以生活中的家用燃料为载体,考查化学基础知识点,贴近生活实际,侧重对概念的理解与应用,难度适中,适合学生巩固化学基础知识。
【难度系数】
0.5
本题结合家用燃料的发展历程,考查物质分类、煤气泄漏的安全处理、能源分类及化学方程式书写。解题时需紧扣相关化学概念逐一分析:
1. 第(1)题:根据物质分类中化合物的定义,判断丁烷的类别,需明确丁烷有固定化学式,属于纯净物且含两种元素;
2. 第(2)题:管道煤气本身无味,泄漏难察觉,乙硫醇的臭味可帮助及时发现泄漏,避免危险;
3. 第(3)题:天然气属于化石能源,对应能源类型为不可再生,甲烷燃烧需正确书写配平的化学方程式。
【解析】
(1) 液态丁烷的化学式为$\ce{C_{4}H_{10}}$,它是由碳、氢两种元素组成的纯净物,符合“由不同种元素组成的纯净物”这一化合物的定义,因此属于化合物;
(2) 管道煤气的主要成分均为无色无味气体,泄漏时难以被察觉,加入有臭味的乙硫醇后,若煤气泄漏,人们能通过臭味及时发现,从而避免爆炸、中毒等事故,故目的是提醒人们及早发现煤气泄漏,防止事故发生;
(3) 天然气是化石能源,化石能源短时间内无法再生,属于不可再生能源;甲烷在点燃条件下与氧气反应,生成二氧化碳和水,化学方程式为$\ce{CH_{4} + 2O_{2}\xlongequal{\mathrm{点燃}}CO_{2} + 2H_{2}O}$。
【答案】
(1) 化合物
(2) 提醒人们及早发现煤气泄漏,防止爆炸事故的发生(合理即可)
(3) 不可再生;$\ce{CH_{4} + 2O_{2}\xlongequal{\mathrm{点燃}}CO_{2} + 2H_{2}O}$
【知识点】
物质分类;化学与能源;化学方程式书写
【点评】
本题以生活中的家用燃料为载体,考查化学基础知识点,贴近生活实际,侧重对概念的理解与应用,难度适中,适合学生巩固化学基础知识。
【难度系数】
0.5
14.新能源发电一直是世界各国都在进行的项目,我国在新能源发电方面也取得了非凡的成就。下列说法错误的是 (
A.风力发电、水力发电都是利用取之不尽、用之不竭的能源进行发电的
B.光伏发电不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面
C.核能发电不会造成空气污染
D.火力发电是将电能转化为热能
D
)A.风力发电、水力发电都是利用取之不尽、用之不竭的能源进行发电的
B.光伏发电不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面
C.核能发电不会造成空气污染
D.火力发电是将电能转化为热能
答案
14.D
解析
【分析】本题是判断发电方式相关说法正误的选择题,解题思路是逐一分析每个选项对应的发电原理和能源特点,找出错误的选项。
【解析】A选项:风力发电利用风能,水力发电利用水能,风能和水能属于可再生能源,是取之不尽、用之不竭的能源,该说法正确;B选项:光伏发电依靠太阳能,太阳能分布广泛,不受地域资源限制,且可利用建筑屋面安装光伏设备,该说法正确;C选项:核能发电利用核裂变释放的能量,不会像火力发电那样排放废气造成空气污染,该说法正确;D选项:火力发电的能量转化过程是燃料的化学能→热能→机械能→电能,是将化学能转化为电能,而非电能转化为热能,该说法错误。因此本题选D。
【答案】D
【知识点】能源分类、能量转化、新能源
【点评】本题考查常见发电方式的能量转化及能源特点,属于基础知识点考查,需学生准确掌握不同发电方式的能量流向和能源类型,难度适中。
【难度系数】0.7
【解析】A选项:风力发电利用风能,水力发电利用水能,风能和水能属于可再生能源,是取之不尽、用之不竭的能源,该说法正确;B选项:光伏发电依靠太阳能,太阳能分布广泛,不受地域资源限制,且可利用建筑屋面安装光伏设备,该说法正确;C选项:核能发电利用核裂变释放的能量,不会像火力发电那样排放废气造成空气污染,该说法正确;D选项:火力发电的能量转化过程是燃料的化学能→热能→机械能→电能,是将化学能转化为电能,而非电能转化为热能,该说法错误。因此本题选D。
【答案】D
【知识点】能源分类、能量转化、新能源
【点评】本题考查常见发电方式的能量转化及能源特点,属于基础知识点考查,需学生准确掌握不同发电方式的能量流向和能源类型,难度适中。
【难度系数】0.7
15.(2024·湖北改编)阅读科普短文,回答问题。
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。液态阳光概念示意图如下:

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。这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,能用于生产乙酸、烯烃等化学品,还能用作内燃机燃料,也能用于燃料电池产生电能,并且能够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
(2)“千吨级液态阳光甲醇合成示范项目”使用的初始原料是
(3)可用Ca(OH)₂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
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。液态阳光概念示意图如下:
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。这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,能用于生产乙酸、烯烃等化学品,还能用作内燃机燃料,也能用于燃料电池产生电能,并且能够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
太阳能(或风能等)(合理即可)
(写一种)。(2)“千吨级液态阳光甲醇合成示范项目”使用的初始原料是
水(或H₂O)
和CO₂。(3)可用Ca(OH)₂溶液实现“碳捕获”,其反应的化学方程式为
$\ce{Ca(OH)_{2} + CO_{2} = CaCO_{3}\downarrow + H_{2}O}$
。(4)相比氢气,液体燃料甲醇的优点有
便于储(贮)存和运输(合理即可)
(写一条)。答案
15.(1)太阳能(或风能等)(合理即可)
(2)水(或H₂O)
(3)$\ce{Ca(OH)_{2} + CO_{2} = CaCO_{3}\downarrow + H_{2}O}$
(4)便于储(贮)存和运输(合理即可)
(2)水(或H₂O)
(3)$\ce{Ca(OH)_{2} + CO_{2} = CaCO_{3}\downarrow + H_{2}O}$
(4)便于储(贮)存和运输(合理即可)
解析
【分析】
本题需结合科普短文与示意图提取信息,逐一分析各问题:(1)从图和短文确定液态阳光生产利用的可再生能源;(2)根据项目的制氢、制甲醇单元明确初始原料;(3)回忆氢氧化钙与二氧化碳反应的化学方程式书写;(4)对比氢气与甲醇的状态差异,分析液体燃料的优势。
【解析】
(1) 由示意图和短文可知,“液态阳光生产”利用太阳能、风能等可再生能源,任选其一即可,故填太阳能(或风能)。
(2) 该项目包含电解水制氢、二氧化碳加氢制甲醇,因此初始原料是水(H₂O)和CO₂,故填水(或H₂O)。
(3) Ca(OH)₂与CO₂反应生成碳酸钙沉淀和水,化学方程式为$\ce{Ca(OH)_{2} + CO_{2} = CaCO_{3}\downarrow + H_{2}O}$。
(4) 氢气为气体,储存运输难度大,甲醇是液体,相比氢气更便于贮存和运输,故填便于贮存和运输(合理即可)。
【答案】
(1) 太阳能(或风能等,合理即可)
(2) 水(或H₂O)
(3) $\ce{Ca(OH)_{2} + CO_{2} = CaCO_{3}\downarrow + H_{2}O}$
(4) 便于储(贮)存和运输(合理即可)
【知识点】
可再生能源、化学方程式书写、燃料的性质
【点评】
本题结合科普情境考查化学基础知识点,侧重信息提取能力,难度较低,属于基础题型。
【难度系数】
0.7
本题需结合科普短文与示意图提取信息,逐一分析各问题:(1)从图和短文确定液态阳光生产利用的可再生能源;(2)根据项目的制氢、制甲醇单元明确初始原料;(3)回忆氢氧化钙与二氧化碳反应的化学方程式书写;(4)对比氢气与甲醇的状态差异,分析液体燃料的优势。
【解析】
(1) 由示意图和短文可知,“液态阳光生产”利用太阳能、风能等可再生能源,任选其一即可,故填太阳能(或风能)。
(2) 该项目包含电解水制氢、二氧化碳加氢制甲醇,因此初始原料是水(H₂O)和CO₂,故填水(或H₂O)。
(3) Ca(OH)₂与CO₂反应生成碳酸钙沉淀和水,化学方程式为$\ce{Ca(OH)_{2} + CO_{2} = CaCO_{3}\downarrow + H_{2}O}$。
(4) 氢气为气体,储存运输难度大,甲醇是液体,相比氢气更便于贮存和运输,故填便于贮存和运输(合理即可)。
【答案】
(1) 太阳能(或风能等,合理即可)
(2) 水(或H₂O)
(3) $\ce{Ca(OH)_{2} + CO_{2} = CaCO_{3}\downarrow + H_{2}O}$
(4) 便于储(贮)存和运输(合理即可)
【知识点】
可再生能源、化学方程式书写、燃料的性质
【点评】
本题结合科普情境考查化学基础知识点,侧重信息提取能力,难度较低,属于基础题型。
【难度系数】
0.7
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