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(2012?重庆)化学工业是国民经济的支柱产业.下列生产过程中不涉及化学变化的是(  )
分析:化学变化是指在原子核不变的情况下,有新物质生成的变化.物理变化是指没有新物质生成的变化.化学变化和物理变化的本质区别在于是否有新物质生成.
解答:解:A.N2和H2合成NH3发生了化学变化,故A错误;
B.钢铁厂炼铁的原理是用还原剂将铁从其氧化物中还原出来,发生的是化学变化,故B错误;
C.接触法制硫酸发生的三个反应是S+O2
 点燃 
.
 
SO2、2SO2+O2
催化剂
.
2SO3、SO3+H2O═H2SO4,发生了化学变化,故C错误;
D.炼油厂用分馏法生产汽油是利用沸点的不同进行混合物的分离操作,发生的是物理变化,故D正确.
故选D.
点评:本题主要考查了物理变化和化学变化的区别,题目难度不,可以依据化学变化的实质进行.
练习册系列答案
相关习题

科目:高中化学 来源: 题型:

(2012?重庆)肼(H2N-NH2)是一种高能燃料,有关化学反应的能量变化如图所示,已知断裂1mol化学键所需的能量(kJ):N≡N为942、O=O为500、N-N为154,则断裂1molN-H键所需的能量(kJ)是(  )

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科目:高中化学 来源: 题型:

2012年10月10日北京时间17时45分诺贝尔奖评委会宣布,2012年度诺贝尔化学奖授予美国科学家罗伯特?洛夫科维茨以及布莱恩?克比尔卡,因为他们在“G蛋白偶联受体”研究方面作出了突破性贡献.G蛋白偶联受体是我们细胞膜上的一种蛋白质,它好比是一把锁,它可以被打开,打开之后就可以引发一系列的各种化学反应.下列叙述正确的是(  )

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科目:高中化学 来源: 题型:阅读理解

(2012?重庆)氯离子插层镁铝水滑石[Mg2Al(OH)6Cl?xH2O]是一种新型离子交换材料,其在高温下完全分解为MgO、Al2O3、HCl和水蒸气.现用如图装置进行实验确定其化学式(固定装置略去).

(1)Mg2Al(OH)6Cl?xH2O热分解的化学方程式为
2[Mg2Al(OH)6Cl?xH2O]
 高温 
.
 
4MgO+Al2O3+2HCl↑+(5+2x)H2O↑
2[Mg2Al(OH)6Cl?xH2O]
 高温 
.
 
4MgO+Al2O3+2HCl↑+(5+2x)H2O↑

(2)若只通过测定装置C、D的增重来确定x,则装置的连接顺序为
a→e→d→b
a→e→d→b
(按气流方向,用接口字母表示),其中C的作用是
吸收HCl气体
吸收HCl气体
.装置连接后,首先要进行的操作的名称是
检查装置的气密性
检查装置的气密性

(3)加热前先通N2排尽装置中的空气,称取C、D的初始质量后,再持续通入N2的作用是
将分解产生的气体全部带入装置C、D中完全吸收
将分解产生的气体全部带入装置C、D中完全吸收
防止产生倒吸
防止产生倒吸
等.
(4)完全分解后测得C增重3.65g、D增重9.90g,则x=
x
x
.若取消冷却玻管B后进行实验,测定的x值将
偏低
偏低
(填“偏高”或“偏低”).
(5)上述水滑石在空气中放置时易发生反应生成[Mg2Al(OH)6Cl1-2x(CO3y?zH2O],该生成物能发生类似的热分解反应.现以此物质为样品,用(2)中连接的装置和试剂进行实验测定z,除测定D的增重外,至少还需测定
装置C的增重及样品质量(或样品质量及样品分解后残余物质量或装置C的增重及样品分解后残余物质量)
装置C的增重及样品质量(或样品质量及样品分解后残余物质量或装置C的增重及样品分解后残余物质量)

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科目:高中化学 来源: 题型:

(2012?重庆)衣康酸M是制备高效除臭剂、粘合剂等多种精细化学品的重要原料,可经下列反应路线得到(部分反应条件略).
(1)A发生加聚反应的官能团名称是
碳碳双键
碳碳双键
,所得聚合物分子的结构型式是
线性
线性
(填“线型”或“体型”).
(2)B-→D的化学方程式为
+NaOH+NaCl+H2O
+NaOH+NaCl+H2O

(3)M的同分异构体Q是饱和二元羧酸,则Q的结构简式为
(只写一种).
(4)已知:-CH2CN
NaOH水溶液
-CH2COONa+NH3,E经五步转变成M的合成反应流程(如图1):

①E-→G的化学反应类型为
取代反应
取代反应
,G-→H的化学方程式为
+2NaOH+H2O
+NaCl+NH3
+2NaOH+H2O
+NaCl+NH3

②J-→L的离子方程式为
+2[Ag(NH32]++2OH-
+2Ag↓+3NH3+NH4++H2O
+2[Ag(NH32]++2OH-
+2Ag↓+3NH3+NH4++H2O

③已知:-C(OH)3
自动脱水
-COOH+H2O,E经三步转变成M的合成反应流程为
(示例如图2;第二步反应试剂及条件限用NaOH水溶液、加热).

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科目:高中化学 来源: 题型:

两位美国科学家因在G蛋白偶联受体方面(人体对光线、味道和气味的感知机理)的研究获得2012年诺贝尔化学奖,这表明该领域的研究已经深入到(  )
A、生命体层面B、器官层面C、细胞层面D、分子层面

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