1. “可燃冰”是由天然气和水在高压低温的条件下形成的类冰状的混合物,是一种高效清洁、储量巨大的新能源。
A:错 B:对
答案:对
2.碘元素是人体必需的常量元素。
A:对 B:错
答案:错
3.目前世界粮食产量40%以上都是靠化学肥料获得的。
A:对 B:错
答案:对
4.世界上的万物都是由化学物质构成的。 
A:错 B:对
答案:对
5.现代药物中占比例最高的是化学合成药物。
A:对 B:错
答案:对
6.利用催化剂可以加快反应。
A:错 B:对
答案:对
7.在加热、加压、催化剂条件下,煤油可以变成汽油。
A:错 B:对
答案:对
8.1887年,由范霍夫和奥斯特瓦尔德创办的《物理化学杂志》成为物理化学真正独立的标志。
A:错 B:对
答案:对
9.1824年,德国化学家李比希把海生的黑角菜烧成灰,水浸得灰汁。加入氯水和淀粉后,溶液下层为蓝色,上层为棕黄色。由此李比希宣布自己发现了新元素,命名为溴。
A:错 B:对
答案:错
10. 在欧洲,色盲病称之为“莫斯莱症”。 
A:错 B:对
答案:错
11.下列师承关系正确的是(    )
A:杜马和罗朗 B:贝采里乌斯和武勒 C:盖吕萨克和李比希 D:奥斯特瓦尔德和阿累尼乌斯

12.下列物质属于有机物的是 (     )
A:胃蛋白酶 B:氯化钠 C:甲烷  D:乙醇 13.十九世纪,化学家开始研究分子的结构问题。几位化学家建立了分子模型,他们是(   )
A:布朗 B:弗兰克兰 C:凯库勒 D:库帕 14.属于化石能源的是(    )
A:可燃冰 B:天然气 C:煤 D:石油 15.从化学的萌芽至17世纪中期,是古代化学时期。这个时期的主要特点是以实用为主,代表性的成就是陶瓷、玻璃、造纸、火药、医药、酿造和金属冶炼等。四大文明古国中,取得这些成就的国家有 (    )
A:古印度 B:古巴比伦 C:古埃及 D:中国 16.我国有着历史悠久的酒文化。有的人酒量惊人,有的人不胜酒力,这是因为酒在每个人体内代谢速率不同。与酒代谢过程相关的酶有(    )
A:谷草转氨酶 B:乙醇脱氢酶 C:葡萄糖异构酶 D:乙醛脱氢酶 17.德国化学家奥斯特瓦尔德是一位知人善任的伯乐。他发现的人才有 (   )
A:威廉米 B:爱因斯坦 C:阿累尼乌斯 D:能斯特 18.有机合成材料的出现是材料发展史上的一次重大突破。下列物质属于有机合成材料的是(   )
A:尼龙 B:棉花 C:塑料 D:蛋白质 19.三聚氰胺可以合法用于(    )
A:塑料工业  B:食品添加 C:制造密胺餐具 D:制造家具板材  20.被称为医学史上的三大经典合成药物是(    )
A:青霉素 B:阿司匹林 C:安定 D:流感疫苗 21.误食重金属盐会引起中毒,下列措施中可以用于解毒的是(   )
A:喝大量牛奶 B:喝食盐水 C:服大量鸡蛋清 D:服用豆浆 22.2020年,因开发出能够“改写生命密码”的CRISPR基因编辑工具而获得诺贝尔化学奖的女性科学家是(    )
A:埃马纽埃尔·卡彭蒂耶 B:詹妮弗·杜德纳 C:玛利亚·居里 D:阿达·约纳特 23.下列属于合成纤维的是(    )
A:蚕丝 B:涤纶 C:亚麻 D:尼龙 24.“八大公害事件”是指在世界范围内由于环境污染而造成的8次较大的轰动世界的公害事件,其中4次都是发生在日本,其余4次涉及的国家有 (    )
A:中国 B:英国 C:比利时 D:美国  25.“八大公害事件”是指在世界范围内由于环境污染而造成的8次较大的轰动世界的公害事件,其中有五次是大气污染,涉及到的有害气体包括(   )
A:臭氧  B:二氧化硫   C:氮氧化合物 D:氯气 26.下列运动设施或器材中,用到有机高分子材料的是(   )
A:乒乓球 B:铅球 C:塑胶跑道 D:足球 27.有助于增加多巴胺分泌的行为包括 (    )
A:摄入牛奶 B:有氧运动 C:充足睡眠 D:谈场恋爱 28.苯环结构学说的意义有  (     )
A:指导了染料、药品、炸药等有机产品的进一步合成 B:修正了部分元素的原子量 C:理论上促进了化学理论的发展  D:应用上促进了煤焦油化学工业 29.下列关于法拉第的说法不正确的是 (    )
A:发明了安全矿灯 B:电解得到单质钾 C:第一个发现苯 D:发现电磁效应 30.以下哪些食物对人体眼睛有利(  )
A:维生素C B:维生素E C:鱼肝油 D:葡萄糖酸钙 31.法国化学家拉瓦锡经过不懈的努力,总结出了质量守恒定律。质量守恒定律的定义是(     )
A:在化学反应中,参加反应前各物质的摩尔质量总和等于反应后生成各物质的摩尔质量总和 B:在化学反应中,参加反应前各物质的质量总和等于反应后生成各物质的质量总和 C:在化学反应中,参加反应前各物质的分子总数等于反应后生成各物质的分子总数 D:在化学反应中,参加反应前气体的体积总和等于反应后生成气体的体积总和 32.1949年中科院成立,首任院长是 (   )
A:童第周 B:郭沫若 C:华罗庚 D:竺可桢 33.中老年人应适当补充钙质以避免骨质疏松。为了促进钙质吸收,应该补充(   )
A:维生素A B:维生素C C:维生素D D:维生素E 34.青铜器中除铜以外的主要成分有(   )
A:铝和硼  B:锡和铅 C:铁和碳 D:锰和镍  35.宇宙飞船中的饮用水来源为(   )
A:从地球上带去的水 B:利用火箭送水 C:利用氢氧燃料电池制出的水 D:从空中收集的雨水 36.分析化学由“技术”成为“科学”的标志是(   )
A:物理学和电子学的发展,分析化学从经典的化学分析发展到现代仪器分析 B:物理化学溶液理论的发展,为分析提供了理论基础  C:信息时代来临,分析化学利用数学和统计方法设计最优的测量步骤,获得最大限度的化学知识 D:天平的使用使定量实验成为可能 37.特大洪水过后,受灾地区的水源常被严重污染,下列物质中能对被污染的饮用水起杀菌、消毒作用的是(  )
A:绿矾 B:明矾 C:生石灰 D:漂白粉 38.提出了气体化合体积定律的是 (   )
A:阿佛伽德罗 B:道尔顿  C:贝采里乌斯 D:盖-吕萨克  39.形成酸雨的重要污染源是 (    )
A:SO2 B:CH4 C:H2S D:CO2 40.第一个用中国人名字命名的有机人名反应所纪念的化学家是 (    )
A:史一安  B:侯德榜  C:黄鸣龙 D:冯小明 41.宇宙中含量最多的元素是(   )
A:氢   B:碳 C:铁 D:硅 42.生命离不开水,下列关于水的说法正确的是(  )
A:没有污染的水就是纯净水 B:油脂能溶于水中  C:水在人体内还有调节体温的作用 D:饮用水越纯净越好 43.发明石蕊试纸的科学家是 (   )
A:拉瓦锡 B:胡克 C:波义耳   D:贝歇尔 44. 被誉为“气体化学之父的化学家是(    )
A:普利斯特里  B:卡文迪许 C:舍勒 D:哈伯 45.获得第一个诺贝尔化学奖的是(   )
A:范霍夫 B:阿累尼乌斯 C:能斯特 D:卢瑟福 46.稀有气体元素中最先被发现的是(    )
A:氪 B:氩 C:氦 D:氖 47.《本草纲目拾遗》中记载称之为“鼻冲水”的物质:“贮以玻璃瓶,紧塞其口,勿使泄气,则药力不减,气甚辛烈,触人脑,非有病不可嗅。岛夷遇头风伤寒等症,不服药,唯以此水瓶口对鼻吸其气,则遍身麻颤,出汗而愈,虚弱者忌之。”该物质是(  )
A:硝酸 B:硫化氢 C:氨水 D:氯气 48.1868年化学家成功合成了茜素,受此影响最大的行业是 (    )
A:畜牧业 B:手工业  C:商业 D:种植业 49.提出“一门科学的历史,就是这门科学本身。”的是(   )
A:笛卡尔 B:培根  C:歌德  D:高斯 50.拉瓦锡认为氧是“成酸元素”,即“酸中必含氧”。使英国化学家戴维最终推翻拉瓦锡结论的研究是关于物质(   )
A:HCl B:HCN  C:HI D:H2S 51.迄今为止,人工合成出的最重元素是Og,它的原子序数是  (    )
A:118    B:122 C:116  D:120 52.古代炼金术士为了谋取利益,利用黄铜充当黄金,黄铜中除了铜以外的金属元素是 (  )
A:银 B:汞  C:镍 D:锌 53.武勒研究生涯中的失误是(   )
A:错失发现溴的机会 B:未能成功合成尿素 C:测错了氰酸银的分子量 D:错失发现钒的机会  54.我国农药化学研究的奠基人杨石先从美国学成归来后就职于(   )
A:南开大学  B:中国农业大学 C:北京大学 D:清华大学 55.原子利用率最经济的反应类型是(  )
A:加成反应 B:取代反应 C:酯化反应 D:消除反应 56.目前人类所使用的能量主要来自于化学反应。下列变化中实现了由化学能转化成电能的是(  )
A:家用电器中使用干电池 B:电解水生成氢气和氧气 C:利用海洋潮汐发电 D:家庭烧煤取暖 57.英国化学家戴维在实验室发现了“笑气”,其化学式是(   )
A: N2O B:SO2 C:CO2  D:NO 58.以下不属于经典结构理论范畴的是(  )
A:碳的四面体模型 B:碳原子可以自结成链 C:分子中原子相互影响 D:碳是四价元素 59.《本草纲目》中记载了轻粉的制法:“升炼轻粉法,用水银一两,白矾二两,食盐一两,同研,不见星,铺于器内,以小乌盆复之,筛杜灰,盐水和,封固盆口,以炭打二柱香,取开,则粉于盆上矣。其白如雾,轻盈可爱。一两汞,可升粉八钱。”轻粉是指  (   )
A:HgCl2  B:LiCl  C:Hg2Cl2 D:NaCl  60.

小托马斯·米基利的父亲托马斯·米基利是一个著名的发明家,他继承了家族的优秀基因,从小就显示出超常的智力。大学考入康奈尔大学主修机械工程专业。毕业后,他加入了查尔斯·凯特林的戴顿实验室戴顿实验室是当时通用汽车旗下的研发机构因此,米基利主要的研究工作也于汽车有关

20世纪初是汽车工业发展的兴盛时期。福特公司的T型汽车占据了美国市场的半壁江山。通用汽车公司起步较晚,要想从福特霸占的汽车市场中分一杯羹,必须要找到一个突破口。于是通用公司选择了当时汽车最大的缺陷——“爆震现象入手,研发自己的领先技术。

爆震现象广泛存在于汽车内燃机的工作过程中,指的是由于燃油燃烧速度快于发动机的冲程而导致发动机剧烈振动,失去动力、油耗增加。爆震现象有可能对发动机造成不可挽回的损害。

通用公司把研究任务分配给了戴顿实验室米基利作为名校毕业的高材生,自然成为研究团队的主力机械工程毕业的米基利通过自学化学知识,找到了一种可以降低爆震现象的物质——碘。他发现只要添加少量的碘,就可以改善燃油性能但是碘过于昂贵,实际应用价值不高,于是他继续研究,希望把成本降下来。

经过无数次实验,他终于发现了一点规律:似乎能起作用的都是一些重元素。照这个规律,米基利找到了铅。

铅是古老的金属,它廉价易加工,曾被广泛使用,但人们也很早就认识到铅对人体巨大的伤害。米基利想,作为一种汽油添加剂,铅的危害也许不那么大。于是他放开手脚,专心研究以铅为有效成分的制剂。

没多久,米基利合成了一种四乙基铅的化合物。将这种物质添加在汽油中,只需要添加0.1%,就能大大改善汽油的抗爆震性能。最关键的是四乙基铅的成本低廉,因此通用公司大为欣喜。为了掩盖这种添加剂中含有铅的成分,公司将这种抗爆震剂命名为乙基

工业界对米基利的发明都赞赏有佳,他成为了名人。1922年,美国化学会授予米基利利尼克斯奖章。次年,通用新成立了一家公司专门生产四乙基铅,米基利一跃成为这家公司的副总裁。

但通用对生产效率仍然不满意,还联手标准石油公司创办四乙基铅公司全力生产。可工厂开工没多久,采用的新生产方法就出问题了:仅仅两天,就有五名工厂工人因铅中毒死亡。

作为乙基发明人和公司的副总裁,米基利召开了新闻发布会。会上,面对记者们犀利的质问,他拿出一小罐四乙基铅倒在手上,放在鼻子下狠狠吸了一分钟,然后淡然对记者说道:我每天都是在这种环境下工作的,乙基很安全,我丝毫不会被它影响。乙基的中毒事件也就被硬生生瞒下来了。米基利由于此番表演,身体受到很大损害,事后他在家休养了很久才恢复过来。

几年后,米基利又接下了通用公司的新研究项目——制冷剂。

在此前,冰箱所用的制冷剂中含有氨、二氧化硫、丙烷等成分,不仅有毒而且易燃。1929年,发生在克里夫兰的一起冰箱制冷剂泄露事故造成了超过100人死亡。

米基利接到任务并没有马上着手做实验,他先认真研究元素周期表,发现在表右边的非金属元素才可以生成气态的化合物,而且卤族元素的化合物一般不易燃。于是,他依照这个规律开始做起了合成实验。经过不懈的努力,他果然找到一种性能优良的新型制冷剂——氟利昂。

狭义上的氟利昂一般指的是二氟二氯甲烷,它无色无味几乎没有毒性,化学性质也非常稳定,而且基本不可燃,几乎就是完美的制冷剂。

1930年,米基利在美国化学学会上公布了这个发明,这次他故技重施,深吸了一大口氟利昂,对准一支燃烧的蜡烛吹去,狠狠地将它吹灭了。证明这东西既没毒也不会燃烧。

氟利昂使米基利再获大奖,被授予了珀金奖章。几年后,米基利患上了脊髓灰质炎,落下严重残疾。在病床上,他还获得了美国化学学会的最高奖,并出任了化学学会的主席和董事。

几十年后,一位地质学家检测出了大气中大量的铅,四乙基铅的丑闻终于被公之于世。当时地球大气中超过90%的铅来自汽车尾气,如今人类的血铅含量是从前的625倍。而米基利的另一项发明氟利昂也被证实对臭氧层有破坏作用,目前已被限制使用。所以有人称米基利为地球历史上对大气影响最大的个体生物历史上杀戮最多的个体



61.

一句话证明你是土豪?我喝酸奶不舔盖!这句玩笑话曾一度在“90中流行。先不说舔盖时的满足感,只说喝酸奶如果不撕开盖子来舔盖,大概有15%~20%的残留量,造成一定的浪费。生活中随处可遇到这类无伤大雅却又隐隐膈应的小事儿,比如化妆水在用到最后,2000元的产品可能有300元是无法全倒干净,小小的瓶口又不允许用手去掏,只能无奈丢弃。现在,解决这些膈应的方法已逐步浮现。科学家正在研发一项食品级的超疏水超疏油纳米涂层,有了这种涂层后,酸奶盒子内壁就不再沾酸奶了,馋猫们可以把酸奶喝得干干净净。如果在化妆品瓶罐的内壁做了超疏处理,昂贵的产品可以被你用到一滴不剩

这种神奇的涂层技术借鉴自然仿生原理,就像荷叶超疏水的表面,使用纳米改性技术构造独特的微纳结构,锁住空气,防止水将表面润湿,水滴在表面上形成一个球形,无法附着基材表面,从而达到超清洁、超抗污效果。

可能你会想,万一遇到碰伤、划痕,涂层被破坏了怎么办?研究人员正在研发自修复纳米涂层产品,可以在汽车、手机屏等表面形成弹性体,做到秒修复。这种秒修复的原理在于涂层中有两种补给,一种是能量补给,在表面有划伤时用开水倒上去,就可自修复;一种是物质补给,涂层中有一些细小的微胶囊,一旦被划伤就会挤破,分泌出肉眼不可见的物质来缝合伤口。但目前这项修复技术有一定的限制,如果受损过于严重,暂时无法修复。应用于汽车表面自修复产品不久将推出市场。

除了能够渗透于家居生活细微之处,纳米涂层技术还可应用于交通、建筑、电力等各个行业,解决了这些领域的痛点,甚至对这些行业发展起到一定程度上的推动。例如超疏水超疏油纳米涂层技术,目前全球只有希森美克团队和美国ultraeverdry公司能够大批量工业化生产。以往飞机每回到机场就得重上一次喷漆,时间成本和资金成本都很高,目前国内研发团队正在研究喷一次管百次的涂层技术,将能大幅提高喷漆效率。

除此之外,易清洁疏水疏油技术也应用在高铁、动车、地铁上,有自洁、防污、不沾灰的功能;在建筑外墙、内墙及玻璃幕墙上使用功能性纳米涂层技术,从根源上极大地节省了清洁成本等。

为解决纳米涂层的长效性问题,研发团队对核心树脂做了改性,接枝不同的透明纳米颗粒譬如ZrO2Al2O3SiO2TiO2,让涂层具有一定的硬度、耐磨和热稳定性。

信息科学技术、生命科学技术和纳米科学技术被认为本世纪经济发展的三大支柱产业。其中,纳米技术又是信息和生命科学技术进一步发展的基础。未来,纳米技术和纳米材料将向新材料、微电子、计算机、医学、航天、航空、环境、能源、生物技术和农业等诸多领域渗透。纵观全球,目前纳米科技在欧、美、日、韩已发展多年,而我国不少纳米科技研究尚处在起步阶段。目前,纳米涂层在国外多应用于医疗、建筑、交通等领域。

 

在我国,由于纳米涂层技术的专业化程度较高,而且需要投入的成本较高昂,因此许多科技公司处于不会做不愿做的状态。在广东,纳米涂层技术目前主要应用在手机行业,在其他行业则较少,对于一家有意愿研发相关技术的团队而言,并没有太多经验可供借鉴。



62.<p><br/></p><p style="line-height: 150%"><span style=";font-family:'Times New Roman';line-height:150%;font-size:16px"><span style="font-family:宋体">不用于衡量色谱柱柱效的物理量是(</span> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span style="font-family:宋体">)</span></span></p><p style="line-height: 150%"><span style=";font-family:'Times New Roman';line-height:150%;font-size:16px"><span style="font-family:宋体">&nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family:宋体">&nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family:宋体">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span style=";font-family:'Times New Roman';line-height:150%;font-size:16px">&nbsp;</span></p><p><br/></p>
63.<p><br/></p><p style="margin-left: 24px;line-height: 150%"><span style="font-family: 宋体;line-height: 150%;font-size: 16px"><span style="font-family:宋体">应用</span>GC<span style="font-family:宋体">方法来测定</span></span><span style=";font-family:宋体;line-height:150%;font-size:16px"><span style="font-family:宋体">试样中微量水</span></span><span style="font-family: 宋体;line-height: 150%;font-size: 16px"><span style="font-family:宋体">,宜选用的检测器为</span></span><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-family: 宋体;line-height: 150%;font-size: 16px">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><span style="font-family: 宋体;line-height: 150%;font-size: 16px"><span style="font-family:宋体">,</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';line-height: 150%;font-size: 16px"><span style="font-family:宋体">测定电负性较强的物质(卤族、氧、磷等),</span></span><span style="font-family: 宋体;line-height: 150%;font-size: 16px"><span style="font-family:宋体">宜</span></span><span style="font-family: 'Times New Roman';line-height: 150%;font-size: 16px"><span style="font-family:宋体">选用的检测器为</span></span><span style="text-decoration:underline;"><span style="font-family: 宋体;line-height: 150%;font-size: 16px">&nbsp;&nbsp;<span style="font-family: 宋体; text-decoration-line: underline;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;.</span></span></span></p>
64.<p style='TEXT-INDENT: 28px'><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>下列能源中</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'>,</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>不属于一次能源的是</span><p style='TEXT-INDENT: 28px'><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'>A.</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>电能</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'> B.</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>风能</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'> C.</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>核能</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'> D.</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>水能</span><br/><br/>A.</span><span<br/>B.</span><span<br/>C.</span><span<br/>D.</span><span
65.<p style='TEXT-INDENT: 28px'><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>能源的分类方式有多种</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'>:</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>根据能否从自然界直接获取</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'>,</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>我们可将能源分为</span><span style='TEXT-DECORATION: underline'><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'> </span></span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>能源和</span><span style='TEXT-DECORATION: underline'><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'> </span></span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>能源</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'>;</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>根据能源的物质来源</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'>,</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>可将能源分为</span><span style='TEXT-DECORATION: underline'><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'> </span></span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>能源和</span><span style='TEXT-DECORATION: underline'><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'> </span></span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>能源</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'>;</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>根据人们对能源利用时间的长短</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'>,</span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>可将能源分为</span><span style='TEXT-DECORATION: underline'><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'> </span></span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>能源和</span><span style='TEXT-DECORATION: underline'><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'> </span></span><span style='FONT-FAMILY: 宋体'>能源</span><span style='FONT-FAMILY: &#39;Times New Roman&#39;'>.</span><br/><br/>A.</span><br/>

温馨提示支付 ¥3.00 元后可查看付费内容,请先翻页预览!
点赞(2) dxwkbang
返回
顶部