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随着科技的进步,研究和制备物质的手段和途径越来越多,C60、H3、O2+、N5+等已被发现。下列有关说法正确的是

A.H2和H3属于同位素

B.O2+中不含化学键

C.C60中含有共价键

D.N5+中含有离子键

 

【答案】

C

【解析】

试题分析:A同位素是质子数相同、中子数不同的同一元素的不同种原子。而同素异形体是同种元素组成的不同性质的单质,H2和H3是同素异形体。错误B在O2+中含共价键,错误。C多原子组成的N5+中含有离子键都以共价键结合,正确。D N5+中N-N原子间含有共价键,错误。

考点:考查化学键的类型、同位素、同素异形体等概念的知识。

 

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

(1)1780年,意大利解剖学家伽伐尼在用银质手术刀触碰放在铁盘上的青蛙的时候,无意间发现青蛙腿部肌肉抽搐了一下,仿佛受到电流的刺激.如果只用一种金属器械去触动青蛙,就无此种反应.伽伐尼认为出现这种现象的原因是动物体内存在“生物电”.结合你所学的知识模拟该过程,下列哪种材质的手术刀触碰铁盘上的青蛙腿不会产生触动?
bcd
bcd
(填字母)
a 铝    b 陶瓷    c 塑料     d 铁

(2)1799年,伏打仔细研究了伽伐尼的发现,以含食盐水的湿抹布,夹在银和锌的圆形版中间,堆积成圆柱状,制造出世界上最早的电池-伏打电池(图1). 将洁净的金属片A、B、D、E分别放置在浸有盐溶液的滤纸上面并压紧(如图2所示).在每次实验时,记录电压表指针的移动方向和电压表的读数如下:
金属 电子流动方向 电压(V)
A A→Cu +0.78
B Cu→B -0.15
D D→Cu +1.35
E E→Cu +0.30
已知:构成两电极的金属其金属活泼性相差越大,电压表的读数越大.请依据表中数据判断:
D
D
金属可能是最强的还原剂;
B
B
金属一定不能从硫酸铜溶液中置换出铜.
(3)1836年,英国科学家丹尼尔对伏打电池进行改进,获得了世界上第一个能够获得稳定电流的电池,图3是丹尼尔电池的简易装置:
该电池的正极是
,负极是
,正极反应是
Cu2++2e-=Cu
Cu2++2e-=Cu
,负极反应是
Zn-2e-=Fe2+
Zn-2e-=Fe2+

(4)随着社会的发展和科技的进步,越来越多的电池被制造出来.请选择适宜的材料和试剂设计一个原电池,使它的正极反应为:Fe3++e-=Fe2+以“”代表反应容器,“”代表导线,“”代表电极,“”代表小灯泡,在右侧方框(图4)内画出装置图并指出电极材料和电解质溶液,标出电源的正负极.

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科目:高中化学 来源: 题型:单选题

随着科技的进步,研究和制备物质的手段和途径越来越多,C60、H3、O2+、N5+等已被发现。下列有关说法正确的是


  1. A.
    H2和H3属于同位素
  2. B.
    O2+中不含化学键
  3. C.
    C60中含有共价键
  4. D.
    N5+中含有离子键

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科目:高中化学 来源: 题型:

 2009年12月7日,联合国在哥本哈根召开《联合国气候变化框架公约》缔约方第15次会议,该会议的目的是通过全世界共同努力来减少CO2 的排放,以减小温室效应。有资料表明,当压强达到22MPa、温度达到374℃时,水成为“超临界状态”,此时水可将CO2 等含碳化合物转化为有机物,称之为“水热反应”——该反应能吸收CO2 。生物质在地下高温高压条件下通过水热反应可生成石油、煤等矿物能源。下列说法不正确的是

                    (    )

    A.“水热反应”是一种复杂的物理化学变化

    B.水热反应说明研究如何吸收利用CO2很有意义

    C.随着科技的进步,“水热反应”的制取能源有望实现地球上碳资源的循环

    D.生物质与超临界水作用生成汽油的反应,能解决目前人类汽油短缺问题  

 

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科目:高中化学 来源:2010年浙江省高中学生化学竞赛试题 题型:选择题

 2009年12月7日,联合国在哥本哈根召开《联合国气候变化框架公约》缔约方第15次会议,该会议的目的是通过全世界共同努力来减少CO2 的排放,以减小温室效应。有资料表明,当压强达到22MPa、温度达到374℃时,水成为“超临界状态”,此时水可将CO2 等含碳化合物转化为有机物,称之为“水热反应”——该反应能吸收CO2 。生物质在地下高温高压条件下通过水热反应可生成石油、煤等矿物能源。下列说法不正确的是

                    (    )

    A.“水热反应”是一种复杂的物理化学变化

    B.水热反应说明研究如何吸收利用CO2 很有意义

    C.随着科技的进步,“水热反应”的制取能源有望实现地球上碳资源的循环

    D.生物质与超临界水作用生成汽油的反应,能解决目前人类汽油短缺问题  

 

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