1.(2026·广西玉林期中)常见的金属矿石磁铁矿的主要成分是(
B
)
A.$\ce{Fe_{2}O_{3}}$
B.$\ce{Fe_{3}O_{4}}$
C.$\ce{FeCO_{3}}$
D.$\ce{Al_{2}O_{3}}$
答案:B
解析:
【分析】本题考查常见金属矿石的主要成分,解题思路是回忆各选项对应的矿石种类,逐一排除错误选项,选出磁铁矿的主要成分。
【解析】逐一分析选项:A选项$\ce{Fe_{2}O_{3}}$是赤铁矿的主要成分,不符合题意;B选项$\ce{Fe_{3}O_{4}}$是磁铁矿的主要成分,符合题意;C选项$\ce{FeCO_{3}}$是菱铁矿的主要成分,不符合;D选项$\ce{Al_{2}O_{3}}$是铝土矿的主要成分,不符合。
【答案】B
【知识点】常见金属矿石成分
【点评】本题属于化学基础识记类题目,只需准确记忆常见金属矿石对应的化学式即可解答,难度较低。
【难度系数】0.9
2. 下列有关金属矿物及金属冶炼的说法正确的是(
B
)
A.锰、铝都可通过用一氧化碳与它们的矿物反应冶炼而得
B.高炉炼铁中,石灰石的作用是除去二氧化硅
C.常见铁的矿物有赤铁矿、黄铁矿、磁铁矿及明矾石等
D.铁在地壳中的含量比铝的高
答案:B
解析:
【分析】
本题考查金属矿物及金属冶炼的相关知识,需结合金属活动性顺序、高炉炼铁原理、常见金属矿物种类、地壳元素含量等知识点,逐一分析每个选项的正误,从而得出正确答案。
【解析】
选项A:铝是活泼金属,其冶炼方法为电解熔融氧化铝,无法用一氧化碳还原铝的矿物制得铝;锰虽可用CO还原,但铝不能,故A错误。
选项B:高炉炼铁中,石灰石高温分解生成CaO,CaO与矿石中的杂质SiO₂反应生成CaSiO₃(炉渣),从而除去二氧化硅,故B正确。
选项C:明矾石是含钾、铝的硫酸盐矿物,不属于铁的矿物;常见铁的矿物为赤铁矿、黄铁矿、磁铁矿等,故C错误。
选项D:地壳中元素含量前四位为氧、硅、铝、铁,铝的含量高于铁,故D错误。
【答案】
B
【知识点】
金属冶炼原理、常见金属矿物、地壳元素含量
【点评】
本题为金属化学性质模块的基础题,侧重考查金属冶炼方法、高炉炼铁中石灰石的作用、常见金属矿物及地壳元素含量等核心知识点,需要学生准确记忆基础概念,难度较低。
【难度系数】
0.7
3.(2026·江苏扬州模拟)如图所示的赭石(主要成分为$\ce{Fe_{2}O_{3}}$)是一种矿物颜料,下列有关说法正确的是
(
A
)

A.赭石矿物是混合物
B.该矿物颜料完全溶于水
C.研碎赭石是化学变化
D.用该颜料上色呈蓝绿色
答案:A
解析:
【分析】
要判断各选项的正误,需结合物质的组成、性质及变化类型分析:首先明确赭石主要成分为$\ce{Fe_{2}O_{3}}$,还含有其他杂质;再逐一分析选项:A选项根据物质组成判断是否为混合物;B选项结合$\ce{Fe_{2}O_{3}}$的溶解性判断;C选项根据研碎过程是否有新物质生成判断变化类型;D选项根据$\ce{Fe_{2}O_{3}}$的颜色判断颜料的颜色。
【解析】
A选项:赭石的主要成分为$\ce{Fe_{2}O_{3}}$,说明其由多种物质组成,属于混合物,故A正确;
B选项:$\ce{Fe_{2}O_{3}}$难溶于水,因此该矿物颜料不能完全溶于水,故B错误;
C选项:研碎赭石仅改变物质的形状,没有新物质生成,属于物理变化,不是化学变化,故C错误;
D选项:$\ce{Fe_{2}O_{3}}$为红棕色固体,因此该颜料上色应呈红棕色,而非蓝绿色,故D错误。
【答案】
A
【知识点】
混合物判断、铁的氧化物性质、物理变化与化学变化
【点评】
本题考查物质的分类、铁的氧化物的性质及物质变化的判断,属于化学基础题,需掌握常见物质的组成、性质及变化的本质区别,难度不大。
【难度系数】
0.7
4.(2026·江苏镇江期末)如图是实验室探究炼铁原理的实验装置图,下列有关说法正确的是(
C
)

A.该实验无需尾气处理
B.玻璃管内的固体由红棕色变为银白色
C.实验时应先通入$\ce{CO}$,再给氧化铁加热
D.该炼铁原理是$\ce{4CO + Fe_{3}O_{4}\xlongequal{\mathrm{高温}}3Fe + 4CO_{2}}$
答案:C
解析:
【分析】
本题考查实验室炼铁(一氧化碳还原氧化铁)的实验相关知识,需逐一分析每个选项,结合实验操作要点、现象、反应原理及尾气处理要求判断对错。
【解析】
选项A:一氧化碳有毒,未参与反应的一氧化碳会排放到空气中造成污染,因此该实验必须进行尾气处理(如点燃或收集),A错误。
选项B:玻璃管内的红棕色氧化铁被还原为黑色的铁粉,并非银白色,B错误。
选项C:实验时先通入一氧化碳,可排尽装置内的空气,防止加热时一氧化碳与空气混合发生爆炸,C正确。
选项D:该炼铁原理是一氧化碳还原氧化铁,反应方程式为$\ce{3CO + Fe_{2}O_{3}\xlongequal{\mathrm{高温}}2Fe + 3CO_{2}}$,而非还原四氧化三铁的反应,D错误。
【答案】
C
【知识点】
一氧化碳还原氧化铁实验;化学实验基本操作;化学方程式书写
【点评】
本题围绕实验室炼铁实验展开,考查实验操作、现象、反应原理及尾气处理等核心内容,需学生准确掌握实验细节,区分易混淆的知识点(如氧化铁与四氧化三铁的还原反应、铁粉颜色等)。
【难度系数】
0.6
5. (教材P169 拓展视野改编)如图为《天工开物》中描绘我国古代炼铁的场景。下列说法错误的是(
D
)

A.炼铁中不断拉动风箱可以使煤炭充分燃烧
B.棍棒猛搅的作用是使生铁水与潮泥灰充分混合
C.炼铁的产物生铁属于混合物
D.焦炭只起提供热量的作用
答案:D
解析:
【分析】
要判断各选项正误,需结合古代炼铁的原理、物质的作用及生铁的类别分析:
1. 选项A:风箱鼓入空气可增大氧气浓度,使煤炭充分燃烧,说法正确;
2. 选项B:棍棒猛搅能让生铁水与潮泥灰充分混合,便于除去生铁中的有害杂质,说法正确;
3. 选项C:生铁是铁碳合金,含碳等多种物质,属于混合物,说法正确;
4. 选项D:炼铁时焦炭不仅提供热量,还会生成还原剂CO,作用不止提供热量,说法错误。
【解析】
逐一分析选项:
A. 拉动风箱可鼓入更多空气,增大氧气浓度,使煤炭充分燃烧,该说法正确;
B. 棍棒猛搅能使生铁水与潮泥灰充分接触,利于除去生铁中的杂质,该说法正确;
C. 生铁是铁的合金,含碳量为2%~4.3%,还含有其他杂质,属于混合物,该说法正确;
D. 炼铁过程中,焦炭的作用有两个:一是燃烧提供高温环境,二是在高温下与CO₂反应生成还原剂CO,用于还原铁矿石,并非只起提供热量的作用,该说法错误。
【答案】
D
【知识点】
铁的冶炼、合金、物质的用途
【点评】
本题结合古代炼铁工艺考查炼铁的基础知识点,贴近实际,需学生掌握炼铁过程中各物质的作用、生铁的类别等内容,难度适中。
【难度系数】
0.5
6. 新趋势 情境素材(2025·湖南长沙)“双碳”背景下,“以氢减碳”的氢冶金成为优化能源结构、实现绿色低碳的有效途径之一,如图是我国某工厂设计的高炉低碳冶炼关键技术与工艺。

(1)$\ce{CO_{2}}$固化利用能减少$\ce{CO_{2}}$的排放,防止
温室
效应的进一步增强。
(2)电解水制氢气的化学方程式为
$\ce{2H_{2}O\xlongequal{通电}2H_{2}\uparrow + O_{2}\uparrow}$
。
(3)“富氧空气喷吹”有利于高炉炼铁的主要原因是
增大了$\ce{O_{2}}$的浓度,使焦炭等完全燃烧释放更多热量(或高炉内固体与气体能有足够大的接触面,反应更充分)
。
答案:(1) 温室
(2) $\ce{2H_{2}O\xlongequal{通电}2H_{2}\uparrow + O_{2}\uparrow}$
(3) 增大了$\ce{O_{2}}$的浓度,使焦炭等完全燃烧释放更多热量(或高炉内固体与气体能有足够大的接触面,反应更充分)
解析:
【分析】
第(1)题:明确CO₂是主要温室气体,其过量排放会加剧温室效应,因此固化CO₂可减少温室效应增强;第(2)题:电解水生成H₂和O₂,反应条件为通电,按化学方程式书写规则配平并标注气体符号;第(3)题:富氧空气的O₂浓度高于普通空气,能促进燃料燃烧,使反应更充分、放热更多,满足高炉炼铁的高温需求。
【解析】
(1) 二氧化碳是导致温室效应的主要气体,固化CO₂可减少大气中CO₂含量,防止温室效应进一步增强。
(2) 水在通电条件下分解为氢气和氧气,化学方程式为$\ce{2H_{2}O\xlongequal{通电}2H_{2}\uparrow + O_{2}\uparrow}$。
(3) 富氧空气的O₂浓度更大,能使高炉内焦炭等燃料完全燃烧,释放更多热量,同时让反应更充分,满足高炉炼铁所需的高温条件。
【答案】
(1) 温室
(2) $\ce{2H_{2}O\xlongequal{通电}2H_{2}\uparrow + O_{2}\uparrow}$
(3) 增大了$\ce{O_{2}}$的浓度,使焦炭等完全燃烧释放更多热量(或高炉内固体与气体能有足够大的接触面,反应更充分)
【知识点】
温室效应、电解水反应、高炉炼铁原理
【点评】
本题结合“双碳”情境,考查化学与环境、化学方程式书写、高炉炼铁的基础知识点,难度适中,需学生掌握核心概念并结合情境分析。
【难度系数】
0.5