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用分子的相關(guān)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(guān)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(zhì)量為78.96g | D. | 元素符號為Se |
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人們常說菠菜中富含鐵質(zhì),這里所說的“鐵質(zhì)”應(yīng)理解為( 。
| A. | 鐵元素 | B. | 鐵單質(zhì) | C. | 鐵離子 | D. | 亞鐵離子 |
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在受到猛烈撞擊時,汽車安全氣囊內(nèi)的物質(zhì)瞬間分解,產(chǎn)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(chǎn)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(jīng)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(zhì),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(zhì)名稱 | 化學式 | 常溫時的狀態(tài) |
丁烷 | C4H10 | 氣 |
戊烷 | C5H12 | 液(油狀) |
葵烷 | C10H22 | 液(油狀) |
十八烷 | C18H40 | 固 |
二十四烷 | C24H52 | 固 |
(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 |
Ⅰ | 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 | / |
Ⅱ | 探究焰心中參與燃燒的物質(zhì)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 |
Ⅲ | 繼續(xù)探究焰心中參與燃燒的物質(zhì)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(zhì) |
Ⅳ | / | 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(nèi)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(zhì)具有的化學性質(zhì)是 ;
(3)實驗Ⅲ中,冷卻后小刀表面的油狀液體可能是 (填物質(zhì)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(zhì)中含有 (填物質(zhì)名稱).
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1)工業(yè)上用甲物質(zhì)和乙物質(zhì)反應(yīng)制備燃料丙,所發(fā)生反應(yīng)的示意圖如圖所示:
①該反應(yīng)的基本反應(yīng)類型是 ;
②乙物質(zhì)的化學式為 ;
③丙中各元素的質(zhì)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(shù)領(lǐng)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(shù)以及上述三位科學家的成就,強調(diào)“這項技術(shù)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(nèi)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(shù)帶入“納米”領(lǐng)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(nèi)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(shù)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(zhì)等的微小結(jié)構(gòu).
假設(shè)你變成了一個被熒光標記的人體蛋白質(zhì)分子,請你描述出你在人體細胞內(nèi)的景象.
① ;
② .
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