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总复习专题:航天中的化学知识[问题1]航天材料问题2003年10月16日“神舟”五号载人飞船在内蒙古成功着陆,返回舱内完好无损。飞船在重返大气层时,由于同空气的剧烈摩擦,船体的表面温度将将急剧上升,因此飞船表面必须有良好的防高温措施。下列有关飞船的防高温措施中不可取的是()A、使用陶瓷类的贴面覆盖船体,以防止高温侵入舱内B、使用在一定条件下能熔化或汽化的表面覆盖材料C、使用在一定条件下能与大气层中的氧气发生剧烈燃烧的表面覆盖材料D、使用在一定条件下能发生分解反应的表面覆盖材料解析:陶瓷类物质熔点高,化学性质稳定,是热的不良导体;在一定条件下能熔化或汽化的材料,熔化或汽化时能在物质表面形成一层气体膜,保护内层物体的温度不易升高;使用能发生分解反应的材料,发生分解反应时需要吸收热量,使表面的温度不易升高;使用能与大气层中氧气发生剧烈燃烧的材料,剧烈燃烧会放出大量的热,使温度进一步升高。因此答案为C在宇宙飞船中非常有必要设计一种气体循环系统,既能为宇航员提供氧气又能吸收宇航员排出的废气CO2。[问题2]航天生存环境问题在宇宙飞船中为了使宇航员得到一个稳定的、良好的生存环境,一般在飞船内安装盛有Na2O2颗粒的装置,它的用途是再生氧气。如用超氧化钾(KO2)代替过氧化钠能达到同样的目的,反应产物也相似。(1)写出过氧化钠和CO2、超氧化钾和CO2反应的化学方程式并用单箭头法标出电子转移的方向和数目。(2)Na2O2和KO2提供氧气,哪一个更好?。4KO2+2CO2==2K2CO3+3O2若产生等质量的O2时,需要KO2的质量约是Na2O2的0.6倍,所以使用KO2要比Na2O2优越。请根据元素在周期表中的位置,分析图中曲线的变化特点,回答下列问题。(1)同主族内由上到下不同元素的E值变化特点是,第一主族中E值都是这样变化的,体现了元素性质的变化规律。(2)同周期内,随原子序数增大,E值增大。但个别元素的E值出现反常现象,试预测下列关系中正确的是。A、E(砷)>E(硒)B、E(砷)<E(硒)C、E(溴)>E(硒)D、E(溴)<E(硒)(3)请你在下列四种金属中为空间站的电池选择金属负极。A、BeB、NaC、AlD、Li(1)同主族内不同元素的E值由上到下变化特点是逐渐变小,体现了元素性质的周期性变化规律。(2)同周期内,随原子序数增大,E值增大。但个别元素的E值出现反常现象,试预测下列关系中正确的是AC。A、E(砷)>E(硒)B、E(砷)<E(硒)C、E(溴)>E(硒)D、E(溴)<E(硒)(3)请你在下列四种金属中为空间站的电池选择金属负极DA、BeB、NaC、AlD、Li化学的科学思维观[问题4]航天燃料问题火箭可用肼(N2H4)作燃料,试解答下列问题(1)肼作火箭的推进剂,用NO2作氧化剂,两者反应成氮气和水,但NO2喷出时有部分来不及反应而被喷出,所以我们常看到火箭尾部有一片桔红色的烟雾。已知:N2(g)+2O2(g)=2NO2(g);△H=+67.7kJ/molN2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g);△H=-534kJ/mol据此写出N2H4和NO2反应的热化学方程式:(2)已知:N2H4(g)+2F2(g)=N2(g)+4HF(g);△H=-1118kJ/mol有人认为可用F2代替NO2作氧化剂,你认为好吗?长期使用F2、NO2等氧化剂有什么问题?从长远来看航天燃料可选用何种燃料?何种氧化剂?答(1)2N2H4(g)+2NO2(g)=3N2(g)+4H2O(g);△H=-1135.7kJ/mol(2)从放出的能量看更好,但F2、NO2会造成一系列污染,不宜长期使用,从长远看应选择氢燃料,氧化剂可用液态双氧水或液氧。化学人文价值观[自主探究][问题5]阿波罗11号飞船所携带的天线是一个半球形的直径很大的天线,而飞船空间有限,你能否设想一个方法将此天线带上月球并能伸长开来正常工作?一根螺旋状高温“记忆”合金,制造时经过高温退火,它的形状处于螺旋状态。在室温下,即使使用很大力气把它强行拉直,但只要把它加热到一定的“变态温度”时,这根合金仿佛记起了什么似的,立即恢复到它原来的螺旋形态。这是怎么回事?难道合金也具有人类那样的记忆力吗?原来这只是利用某些合金在固态时其晶体结构随温度发生变化的规律而已。例如,镍-钛合金在40℃以上和40℃以下的晶体结构是不同的,温度在40℃上下变化时,合金就会收缩或膨胀,使得它的形态发生变化。这里,40℃就是镍-钛记忆合金的“变态温度”。记忆合金最令人鼓舞的应用是在航天技术中。1969年7月20日,“阿波罗”11号登月舱在月球着陆,实现了人类第一次登月旅行的梦想。宇航员登月后,在月球上放置了一个半球形的直径很大的天线。天线就是用极薄的记忆合金制成的,先把天线在正常情况下按预定要求做好,然后