1. (2025·徐州期末)下列有关金属材料的说法正确的是(
A.常温下所有金属都是固体
B.“真金不怕火炼”说明金的化学性质不活泼
C.用熟石灰和硫酸铜溶液配制波尔多液时,可在铁制容器中进行
D.我国矿产资源丰富,不需要回收利用废旧金属
B
)A.常温下所有金属都是固体
B.“真金不怕火炼”说明金的化学性质不活泼
C.用熟石灰和硫酸铜溶液配制波尔多液时,可在铁制容器中进行
D.我国矿产资源丰富,不需要回收利用废旧金属
答案:1.B
2. (2024·赤峰红山模拟)如图是铁和其他物质的性质关系(“—”表示相连物质间能发生反应,“→”表示两物质间的转化关系,部分物质和反应条件已略去),下列说法正确的是(

A.变化①的过程中,固体的质量逐渐减少
B.变化②中溶液质量会逐渐减小
C.变化③可通过细铁丝在空气中燃烧实现
D.变化④可能是 2Fe+6HCl=2FeCl₃+3H₂↑
B
)A.变化①的过程中,固体的质量逐渐减少
B.变化②中溶液质量会逐渐减小
C.变化③可通过细铁丝在空气中燃烧实现
D.变化④可能是 2Fe+6HCl=2FeCl₃+3H₂↑
答案:2.B
3. (2025·镇江期末)实验小组利用稀硫酸、铜粉、铁钉进行如下实验。
实验①:取少许铜粉置于试管中,加入一定量的稀硫酸,无现象。
实验②:向实验①的试管中持续通入 O₂并加热,溶液变为蓝色。
实验③:向实验②的蓝色溶液中加入铁钉,观察到有红色固体析出,有气泡产生。
下列说法不正确的是(
A.由实验①可知,常温下铜粉和稀硫酸不发生反应
B.实验②中发生的反应为$ 2Cu+2H₂SO₄+O₂\xlongequal{\triangle}2CuSO₄+2H₂O$
C.实验③中只发生 1 个置换反应
D.通过本实验探究可以得到金属活动性:Fe>Cu
实验①:取少许铜粉置于试管中,加入一定量的稀硫酸,无现象。
实验②:向实验①的试管中持续通入 O₂并加热,溶液变为蓝色。
实验③:向实验②的蓝色溶液中加入铁钉,观察到有红色固体析出,有气泡产生。
下列说法不正确的是(
C
)A.由实验①可知,常温下铜粉和稀硫酸不发生反应
B.实验②中发生的反应为$ 2Cu+2H₂SO₄+O₂\xlongequal{\triangle}2CuSO₄+2H₂O$
C.实验③中只发生 1 个置换反应
D.通过本实验探究可以得到金属活动性:Fe>Cu
答案:3.C
4. (2025·南京鼓楼期末)金属材料在日常生活、工农业生产和科学研究中有着广泛的用途。
(1)我国古代用炉甘石(ZnCO₃)、赤铜(Cu₂O)和木炭制备黄铜。Cu₂O 中铜元素的化合价为
(2)某实验小组对铝、铜、银的金属活动性顺序进行实验探究。

(3)要使 240g 氧化铜完全还原,理论上至少需要碳单质的质量是多少?(根据化学方程式进行计算,写出计算过程)
(1)我国古代用炉甘石(ZnCO₃)、赤铜(Cu₂O)和木炭制备黄铜。Cu₂O 中铜元素的化合价为
+1
。(2)某实验小组对铝、铜、银的金属活动性顺序进行实验探究。
(3)要使 240g 氧化铜完全还原,理论上至少需要碳单质的质量是多少?(根据化学方程式进行计算,写出计算过程)
答案:4.(1) +1 (2) ① $2\mathrm{Al}+3\mathrm{CuSO}_4=\mathrm{Al}_2(\mathrm{SO}_4)_3+3\mathrm{Cu}$ ② 向试管中加入适量的 $\mathrm{AgNO}_3$ 溶液,将洁净的铜丝浸入 $\mathrm{AgNO}_3$ 溶液中 铜丝表面有银白色固体析出,溶液由无色逐渐变为蓝色 $\mathrm{Cu}+2\mathrm{AgNO}_3=\mathrm{Cu(NO}_3)_2+2\mathrm{Ag}$
(3)解:设理论上至少需要碳单质的质量为$x$。
$\mathrm{C}+2\mathrm{CuO}\stackrel{高温}{=\!=\!=}2\mathrm{Cu}+\mathrm{CO}_2\uparrow$
$12$ $160$
$x$ $240\ \mathrm{g}$
$\frac{12}{160}=\frac{x}{240\ \mathrm{g}}$ $x = 18\ \mathrm{g}$
答:理论上至少需要碳单质的质量为$18\ \mathrm{g}$。
(3)解:设理论上至少需要碳单质的质量为$x$。
$\mathrm{C}+2\mathrm{CuO}\stackrel{高温}{=\!=\!=}2\mathrm{Cu}+\mathrm{CO}_2\uparrow$
$12$ $160$
$x$ $240\ \mathrm{g}$
$\frac{12}{160}=\frac{x}{240\ \mathrm{g}}$ $x = 18\ \mathrm{g}$
答:理论上至少需要碳单质的质量为$18\ \mathrm{g}$。