10. (2024·河南)某反应的微观示意图如下,该反应可用于处理汽车尾气。下列说法正确的是
( )
A. 图中的单质为氧气
B. 反应的产物均为无毒物质
C. 反应前后元素的化合价均无变化
D. 反应的化学方程式为 $\ce{NH_{3} + NO\xlongequal{\mathrm{一定条件}}N_{2} + H_{2}O}$

( )
A. 图中的单质为氧气
B. 反应的产物均为无毒物质
C. 反应前后元素的化合价均无变化
D. 反应的化学方程式为 $\ce{NH_{3} + NO\xlongequal{\mathrm{一定条件}}N_{2} + H_{2}O}$
答案
B
11. (2024·河南)镁与某金属的混合物共$m\ \mathrm{g}$,在一定条件下与氧气充分反应,生成的氧化物共$2m\ \mathrm{g}$。该金属(括号内为生成的氧化物)可能是 ( )
A. $\mathrm{Be}(\mathrm{BeO})$
B. $\mathrm{Cu}(\mathrm{CuO})$
C. $\mathrm{Al}(\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3)$
D. $\mathrm{Fe}(\mathrm{Fe}_3\mathrm{O}_4)$
A. $\mathrm{Be}(\mathrm{BeO})$
B. $\mathrm{Cu}(\mathrm{CuO})$
C. $\mathrm{Al}(\mathrm{Al}_2\mathrm{O}_3)$
D. $\mathrm{Fe}(\mathrm{Fe}_3\mathrm{O}_4)$
答案
A
12. (2024·青岛)2024年4月25日,神舟十八号载人飞船成功发射。优质的能源和材料为飞船“保驾护航”。神舟十八号飞船的主电源储能电池由锂离子电池替代了以往神舟系列飞船中的镉镍电池。与镉镍电池相比,锂离子电池循环使用寿命更长,自放电率更低,单位质量储存的电能更高。船箭组合体的制造使用了铝锂合金,使其能够承受更高的应力和腐蚀性环境。
(1)镉镍电池放电时反应的化学方程式为 $\ce{Cd + 2NiO(OH) + 2X = Cd(OH)_{2} + 2Ni(OH)_{2}}$,其中X的化学式是 ______。电池放电过程中, ______能转化为电能。
(2)两种电池相比,储存相同的电能,质量更小的是 ______。
(3)如图所示是锂(Li)原子结构示意图,工业上常用电解熔融氯化锂的方法冶炼金属锂,同时产生氯气($\ce{Cl_{2}}$),反应的化学方程式为 ______。

(1)镉镍电池放电时反应的化学方程式为 $\ce{Cd + 2NiO(OH) + 2X = Cd(OH)_{2} + 2Ni(OH)_{2}}$,其中X的化学式是 ______。电池放电过程中, ______能转化为电能。
(2)两种电池相比,储存相同的电能,质量更小的是 ______。
(3)如图所示是锂(Li)原子结构示意图,工业上常用电解熔融氯化锂的方法冶炼金属锂,同时产生氯气($\ce{Cl_{2}}$),反应的化学方程式为 ______。
答案
$H_{2}O$ ; 化学
; 锂离子电池
; $2LiCl(熔融)\stackrel{通电}{=\!=\!=}2Li + Cl_{2}\uparrow$
; 锂离子电池
; $2LiCl(熔融)\stackrel{通电}{=\!=\!=}2Li + Cl_{2}\uparrow$
13. (2024·赤峰)我国科学家在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的人工合成,其中二氧化碳制取甲醇($\ce{CH_{3}OH}$)环节的微观示意图如图所示(图中的微观粒子恰好完全反应)。

(1)该变化前后不发生改变的微观粒子是______(选填“分子”“原子”或“离子”)。
(2)物质丁的化学式为______,该物质属于______(填物质类别)。
(3)甲醇($\ce{CH_{3}OH}$)中碳元素和氢元素的质量比为______(填最简整数比)。
(4)你认为人工合成淀粉技术对解决粮食、环境等社会热点问题的意义是______。
(1)该变化前后不发生改变的微观粒子是______(选填“分子”“原子”或“离子”)。
(2)物质丁的化学式为______,该物质属于______(填物质类别)。
(3)甲醇($\ce{CH_{3}OH}$)中碳元素和氢元素的质量比为______(填最简整数比)。
(4)你认为人工合成淀粉技术对解决粮食、环境等社会热点问题的意义是______。
答案
; 原子
; $H_{2}O$ ; 化合物
; 3:1
; 缓解温室效应, ; 缓解粮食危机(答案合理即可)
14. (2024·威海节选)火炬中的化学。
2008年北京奥运会火炬“祥云”、2022年北京冬奥会火炬“飞扬”一经亮相便惊艳世界。
(1)火炬燃料。
火炬“祥云”的燃料是丙烷($\ce{C_{3}H_{8}}$),火炬“飞扬”的燃料是氢气。
①写出丙烷充分燃烧的化学方程式:$\underline{~}$。
②按照生产氢气过程中碳排放的多少可将氢气分为“灰氢”“蓝氢”“绿氢”。“绿氢”是通过太阳能、风能发电来电解水制氢,整个过程无碳排放。写出生产“绿氢”的化学方程式:$\underline{~}$。描述该反应的微观过程:$\underline{~}$。
(2)火炬内部结构。
①燃烧系统采用多孔燃气管输出燃气。与单孔燃气管相比,等量的燃气从多孔燃气管输出产生的火焰更旺,原因是$\underline{~}$。关闭燃气开关可熄灭火炬,其灭火原理是$\underline{~}$。
②储存系统用于储存液态燃料。将气态燃料压缩成液态的过程中发生变化的是$\underline{~~~~~~~~~~~~~~~~}$(填序号)。
A. 分子能量
B. 分子运动速率
C. 分子质量
D. 分子数目
E. 分子空隙
F. 分子构成
2008年北京奥运会火炬“祥云”、2022年北京冬奥会火炬“飞扬”一经亮相便惊艳世界。
(1)火炬燃料。
火炬“祥云”的燃料是丙烷($\ce{C_{3}H_{8}}$),火炬“飞扬”的燃料是氢气。
①写出丙烷充分燃烧的化学方程式:$\underline{~}$。
②按照生产氢气过程中碳排放的多少可将氢气分为“灰氢”“蓝氢”“绿氢”。“绿氢”是通过太阳能、风能发电来电解水制氢,整个过程无碳排放。写出生产“绿氢”的化学方程式:$\underline{~}$。描述该反应的微观过程:$\underline{~}$。
(2)火炬内部结构。
①燃烧系统采用多孔燃气管输出燃气。与单孔燃气管相比,等量的燃气从多孔燃气管输出产生的火焰更旺,原因是$\underline{~}$。关闭燃气开关可熄灭火炬,其灭火原理是$\underline{~}$。
②储存系统用于储存液态燃料。将气态燃料压缩成液态的过程中发生变化的是$\underline{~~~~~~~~~~~~~~~~}$(填序号)。
A. 分子能量
B. 分子运动速率
C. 分子质量
D. 分子数目
E. 分子空隙
F. 分子构成
答案
$C_{3}H_{8}+5O_{2}\stackrel{点燃}{=\!=\!=}3CO_{2}+4H_{2}O$ ; $2H_{2}O\stackrel{通电}{=\!=\!=}2H_{2}\uparrow + O_{2}\uparrow$ ; 该过程中,水
; 分子分解成氢原子和氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子
; 增大了燃气与空气的接触面积,燃烧更充分 ; 清除(或隔离)可燃物
; ABE
; 分子分解成氢原子和氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子
; 增大了燃气与空气的接触面积,燃烧更充分 ; 清除(或隔离)可燃物
; ABE
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