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“可燃冰“是深藏在海底的新能源,它的储量很大,具有开发应用前景,其主要成分是甲烷.甲烷的分子式为(  )
A、CH4B、C2H4C、C2H2D、C02
分析:甲烷是由碳氢两种元素构成的最简单的有机物.
解答:解:甲烷属于烷烃,是由碳氢两种元素构成的最简单的有机物,其分子式为CH4
故选A.
点评:本题考查了甲烷的分子式的书写,属于基础知识的考查,题目较简单.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解

(2008?南京一模)化学在能源开发与利用中起着十分关键的作用.
(1)蕴藏在海底的“可燃冰”是高压下形成的外观像冰的甲烷水合物固体.甲烷气体燃烧的热化学方程式为:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)△H=-890.3kJ/mol.
356g“可燃冰”(分子式为CH4?9H2O)释放的甲烷气体完全燃烧生成液态水.放出的热量为
1780.6kJ
1780.6kJ

(2)某种燃料电池,一个电极通入空气,另一电极通入液化石油气(以C4H10表示),电池的电解质是掺入了Y2O3的ZrO2晶体,它在高温下传导O2-
已知该电池负极的电极反应为:C4H10+2O2--4e-=CO2+H2O,则该电池正极的电极反应式为
O2+4e-=2O2-
O2+4e-=2O2-
,电池工作时,固体电解质里的O2-
极移动.
(3)已知一氧化碳与水蒸气的反应为:CO(g)+H2O(g)?CO2(g)+H2(g)
①T℃时,在一定体积的容器中,通入一定量的CO(g)和H2O(g),发生反应并保持温度不变,各物质浓度随时间变化如下表:T℃时物质的浓度(mol/L)变化
时间/min CO H2O(g) CO2 H2
0 0.200 0.300 0 0
2 0.138 0.238 0.062 0.062
3 0.100 0.200 0.100 0.100
4 0.100 0.200 0.100 0.100
5 0.116 0.216 0.084 C1
6 0.096 0.266 0.104 C2
第5、6min时的数据是保持温度和体积不变时,改变某一条件后测得的.第4~5min之间,改变的条件是
增加H2浓度
增加H2浓度
,第5~6min之间,改变的条件是
增加H2O(g)浓度
增加H2O(g)浓度
.T℃时该化学反应的平衡常数是
0.5
0.5

②已知420℃时,该化学反应的平衡常数为9.如果反应开始时,CO和H2O(g)的浓度都是0.01mol/L,则CO在此条件下的转化率为
75%
75%

③397℃时该反应的平衡常数为12,请判断该反应的△H
0(填“>”、“=”、“<”).

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科目:高中化学 来源: 题型:

(1)蕴藏在海底的“可燃冰”是高压下形成的外观像冰的甲烷水合物固体,①将“可燃冰”从海底取出,“可燃冰”融化即可放出甲烷气体.试解释其原因:
①“可燃冰”固体是高压下甲烷与水形成的,从海底取出后,压强减小,而
该固体本身分子间的作用力较弱,所以会放出甲烷气体
①“可燃冰”固体是高压下甲烷与水形成的,从海底取出后,压强减小,而
该固体本身分子间的作用力较弱,所以会放出甲烷气体

②取356g分子式为CH4?9H2O的“可燃冰”,将其释放的甲烷完全燃烧生成液态水,可放出1 780.6kJ的热量,则甲烷的燃烧热为
890.3kJ/mol
890.3kJ/mol

(2)最近科学家制造了一种燃料电池,一个电极通入空气,另一电极通入液化石油气(以C4H10表示).电池的电解质是掺杂了Y2O3的ZrO2晶体,它在高温下能传导O2-
①已知该电池的负极反应为C4H10+13O2--26e-═4CO2+5H2O,则该电池的正极反应为
O2+4e-═2O2-
O2+4e-═2O2-
,电池工作时,电池中O2-
极移动.
②液化石油气燃料电池最大的障碍是氧化反应不完全而产生的
固体炭
固体炭
(填写物质的名称)堵塞电极的气体通道.

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科目:高中化学 来源:物理教研室 题型:038

“可燃冰”是深藏在海底的新能源,是外观像冰的甲烷水合物.我国南海海底有极其丰富的“可燃冰”资源.

(1)设想,把它从海底取出拿到地面上,会发生什么变化?

(2)已知每立方米这种固体释放164的甲烷气体,试计算这种固体中水与甲烷的物质的量之比(设该固体的密度为,且气体体积已换算为标准状况).

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科目:高中化学 来源: 题型:

“可燃冰”是深藏在海底的新能源,它是由蕴藏在海底的甲烷在高压下形成的固体,是外观像冰的甲烷水合物(CH4·nH2O)。我国南海海底有极其丰富的甲烷资源,其总量超过已知蕴藏在我国陆地下天然气总量的一半。

(1)设想,若把它从海底取出,拿到地面上,它会发生什么变化?

(2)已知每立方米这种固体可释放出164 m3的甲烷气体,试计算这种固体中水与甲烷的物质的量之比(设该固体的密度ρ=1 g·cm-3,且气体体积已换算为标准状况)。

(3)试设想安全合理地开发“可燃冰”的可行性方法。

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