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近几年全国高中化学竞赛初赛试题

1、第7题(11分)碳是元素周期表中最神奇的元素,它不仅是地球上所有生命的基础元素,还以独特的成键方式形成了丰富多彩的碳家族。

2、本题根据2002年全国化学竞赛决赛题略加改编。有关石墨密度的计算在99年的高考模拟试卷中已经出现,不妨看看,在《三维化学》中也有详述。其中第6题这类问题在99年竞赛模拟试卷(四)中几乎一样的出现。

3、高中化学竞赛初赛模拟试卷(03)(时间:3小时满分:100分)第题(4分)在正确选项上画圈1.化合物Mg3N2,SbCl5,POCl3和NCl3中,遇水既有酸也有碱生成的是A.Mg3N2B.SbCl5C.POCl3D.NCl32.设想从CsCl晶格中除去一半Cs+离子,使Cl-周围成为四面体配位,这样得到的MG2是结构。

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5、第1题(8分)1964年,美国的F.A.Cotton研究小组测定了K2[Re2Cl8] 2H2O的晶体结构,他们惊讶地发现在[Re2Cl8]2-结构(如右图所示)中Re-Re间距离异常的短,仅为224pm(金属Re中Re-Re间的平均距离为275pm)。此后,类似结构的化合物不断被发现,无机化学这个古老的学科因此开辟了一个新的研究领域。

6、竞赛流程 预赛 各省不同,一般在4-5月,也有在8月底9月初。省内预赛,各省化学会自主命题,内容在高中范围内,笔试,有客观题和主观题,获得省级决赛(国家初赛)的资格。有的省没有这个环节。一般在所在城市进行考试。

职业病危害因素分类目录的附件

1、粉尘:包括矽尘、煤尘(煤矽尘)、石墨尘、电焊烟尘、其他粉尘等。化学因素:包括铅、汞、锰、镉、磷、砷及其化合物等;以及一氧化碳、二氧化碳、氯气、硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠等。物理因素:包括高温、高气压、低气压、局部振动、噪声危害等。

2、主要包括自然环境因素、厂房建筑或布局不合理、来自其他生产过程散发的有害因素造成的生产环境污染。职业危害因素,现在又称“职业病危害因素”。根据官方在2015年发布的《职业病危害因素分类目录》(现行有效),我国目前官方纳入的职业病危害因素共有451种。

3、职业危害因素是造成职业病的原因。2015年国家卫生计生委、安全监管总局、人力资源社会保障部和全国总工会《职业病危害因素分类目录》进行修订,将主要的职业危害因素分为6类:粉尘:包括矽尘、煤尘(煤矽尘)、石墨尘、电焊烟尘、其他粉尘等。

4、详细解释如下:职业病危害因素是指在生产过程中产生的可能对劳动者健康产生不良影响的因素。这些危害因素广泛存在于各类工业生产中,根据工作场所和行业的不同特点进行分类。目前,职业病危害因素分类目录共分为十类。

5、职业病危害因素分类目录分为几类多少种 职业危害因素按其来源可分为以下三类: (一)生产工艺过程中的有害因素 化学因素:包括生产过程中的许多化学物质和生产性粉尘。 物理因素:包括异常气象条件、异常气压、噪声、振动、非电离辐射、电离辐射等。

吡螨胺用在大棚蔬菜上效果怎么样?

吡螨胺用在大棚蔬菜上效果前期用有点浪费了,后期不错。使用方法:吡螨胺防治柑橘树红蜘蛛和锈螨及苹果、梨、桃、山楂上的叶螨,用20%吡螨胺2000~3000倍液喷雾。

好。根据查询耕种帮种植网显示,吡螨胺杀螨机理与现有杀螨剂完全不同,通过抑制脂质的合成来达到杀死害螨的效果,完全没有抗性,对各个虫态卵、幼螨、若螨、成螨都具有防治效果,对卵特效。

他们的吡螨胺效果是好,不过价格不便宜。属于高档杀螨剂了。

一般只能杀螨而不能杀虫兼有杀螨作用品种较多,但它们的主要活性是杀虫,不能称为杀螨剂,有时也称它们为杀虫、杀螨剂。用于危害各种植物、贮藏物、家畜等蛛形纲中有害生物的一类农药。

紫外光谱的影响因素

1、、溶剂:由于紫外光谱的测定大多数在溶液中进行,而溶剂的不同将会使吸收带的位置及吸收曲线的形态有较大的影响。所以在测定物质的吸收光谱时,一定要注明所用的溶剂。一般来说,极性溶剂会造成π -π火跃迁吸收带发生红移,而使n-σ火跃迁发生蓝移。非极性溶剂对上述跃迁影响不太明显。

2、波长与电子跃迁前后所占据轨道的能量差成反比,因此,能引起能量差变化的因素如共轭效应、超共轭效应、空间位阻效应及溶剂效应等都可以产生红移现象或紫移现象。将烷基引入共轭体系时,烷基中的C一H键的电子可以与共轭体系的π电子重叠,产生超共轭效应,其结果使电子的活动范围增大,吸收向长波方向位移。

3、影响紫外可见吸收光谱的因素主要包括以下几个方面:分子结构:分子的电子结构和化学键类型对紫外可见光谱的吸收有很大影响。具有共轭结构的化合物通常在紫外可见光谱范围内具有较强的吸收能力。分子结构 溶剂效应:溶剂对溶液中化合物的分子结构和电子态分布产生影响,从而影响其紫外可见吸收光谱。

4、有机化合物的紫外吸收光谱可以受到溶剂极性、氢键、离子对和共振效应等因素的影响。这些因素可以导致吸收峰的位置、强度和形状发生变化。比如,溶剂极性越大,通常会导致吸收峰向更长波长方向移动,而氢键和离子对可能会导致峰的增强或减弱。此外,分子内部的共振结构也可以影响吸收峰的位置和相对强度。

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