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二氧化錫(SnO2)可用作液晶元件電極,其中氧元素為﹣2價,則錫元素的化合價為(  )

 

A.

+1

B.

+2

C.

+3

D.

+4

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用分子的相關知識解釋生活中的現(xiàn)象,下列說法正確的是( 。

 

A.

“酒香不怕巷子深”說明分子在不斷運動

 

B.

壓癟的乒乓球放入熱水中重新鼓起是因為分子體積增大

 

C.

分離液態(tài)空氣制氧氣說明分子可以再分

 

D.

冰融化成水,說明分子種類發(fā)生改變

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硒在光照下導電能力提高近千倍,可用作靜電復印硒鼓的材料.元素周期表中“硒”的信息如圖所示.下列關于硒元素說法錯誤的是(  )

 

A.

是非金屬元素

B.

原子序數(shù)為34

 

C.

相對原子質量為78.96g

D.

元素符號為Se

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下列實驗操作的圖示正確的是( 。

 

A.

放塊狀固體

B.

讀液體體積

C.

聞氣體氣味

D.

給液體加熱

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人們常說菠菜中富含鐵質,這里所說的“鐵質”應理解為( 。

 

A.

鐵元素

B.

鐵單質

C.

鐵離子

D.

亞鐵離子

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下列變化屬于物理變化的是(  )

 

A.

火箭發(fā)射

B.

節(jié)日焰火

C.

風力發(fā)電

D.

葡萄釀酒

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在受到猛烈撞擊時,汽車安全氣囊內的物質瞬間分解,產生大量的空氣中體積分數(shù)最大的氣體.該氣體是( 。

   A.氮氣           B. 氧氣              C. 氦氣              D. 水蒸氣

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“清新指數(shù)”是空氣清潔度的一種標準.下列做法對“清新指數(shù)”會產生不利影響的是(  )

   A.提倡使用新能源                       B. 開展植樹造林

   C.工廠廢氣經處理達標后排放             D. 大力發(fā)展燃煤發(fā)電

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在對蠟燭及其燃燒的探究實驗中,小明仔細觀察蠟燭燃燒時的火焰,發(fā)現(xiàn)火焰中不同區(qū)域的明亮程度不同,這是為什么呢?在老師的指導下小明進行了以下探究活動.

【查閱資料】

(1)可燃物的種類及組成會影響火焰的明亮程度.

(2)蠟燭主要由石蠟制成,石蠟是石油煉制后得到的固體物質,主要由多種碳氫化合物組成.這些化合物分子中的碳原子數(shù)目不唯一,其化學式通式為CnH2n+2,通式中碳原子數(shù)n=18~30

(3)碳氫化合物在常溫時的狀態(tài)如表所示

物質名稱

化學式

常溫時的狀態(tài)

丁烷

       C4H10

戊烷

       C5H12

液(油狀)

葵烷

       C10H22

液(油狀)

十八烷

      C18H40

二十四烷

      C24H52

(4)多數(shù)碳氫化合物在一定溫度下會分裂為碳原子數(shù)較少的碳氫化合物或碳(黑色固體)氫氣.

【實驗探究】

序號

實驗目的

實驗操作

實驗現(xiàn)象

探究哪一層火焰的溫度最高

點燃蠟燭,把一根火柴梗平放在蠟燭的火焰中,約1s后取出觀察

/

探究焰心中參與燃燒的物質的成分

點燃一根較粗的蠟燭,取一根一端為尖嘴的玻璃玻璃導管,一端伸入火焰的焰心處,然后在尖嘴一端導管口用火柴點燃

導管口處出現(xiàn)火焰

繼續(xù)探究焰心中參與燃燒的物質的成分

點燃一根蠟燭,用一把帶有手柄的小刀,將刀尖伸入火焰中最暗的部分,即焰心處.一段時間后取出,冷卻.觀察刀尖處的現(xiàn)象

冷卻至室溫后,刀尖處有油狀液體和固體物質

/

用鑷子夾住一片白瓷片,將瓷片伸入火焰中最明亮的部分,即內焰處,觀察現(xiàn)象

白瓷片表面迅速變黑

【分析和討論】

(1)實驗Ⅰ中的實驗現(xiàn)象為 ;

(2)通過實驗Ⅱ,你能分析出焰心處的物質具有的化學性質是  ;

(3)實驗Ⅲ中,冷卻后小刀表面的油狀液體可能是  (填物質名稱),生成油狀液體的原因是  ;

(4)實驗Ⅳ的目的是  ;

(5)分析實驗Ⅳ中的現(xiàn)象,可推斷出蠟燭火焰處的物質中含有  (填物質名稱).

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1)工業(yè)上用甲物質和乙物質反應制備燃料丙,所發(fā)生反應的示意圖如圖所示:

①該反應的基本反應類型是  

②乙物質的化學式為  ;

③丙中各元素的質量比為  

(2)瑞典皇家科學院10月8日宣布,將2014年諾貝爾化學家授予兩名美國科學家埃里克•貝齊格,或威廉•莫納,以及德國科學家斯特凡•墨爾,以表彰他們在超分辨率熒光顯微技術領域所取得的成就.諾貝爾化學獎評選委員會高度肯定了超分辨率熒光是顯微技術以及上述三位科學家的成就,強調“這項技術能夠讓科學家們繞開傳統(tǒng)是顯微鏡的限制更好地研究活細胞內的單個分子”.按諾貝爾化學獎評選委員會的說法.3位科學家的成果將顯微技術帶入“納米”領域(其分辨率達20納米,普通小分子的直徑約為0.1納米),讓人類能夠“實時”觀察活細胞內的分子運動規(guī)律,為疾病研究和藥物研發(fā)帶來革命性變化,在該技術的指導下,科學家們通過顯微鏡就可以觀察類似病毒、蛋白質等的微小結構.

假設你變成了一個被熒光標記的人體蛋白質分子,請你描述出你在人體細胞內的景象.

  

  

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