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9.化合物Ⅰ和H2O2在一定条件下发生化学反应可使荧光剂发出绿蓝色的光,化合物Ⅰ和H2O2反应生成香草醛和另一种小分子物质,该小分子物质是(  )
A.H2OB.O2C.CO2D.CO

分析 根据反应中I和香草醛的结构简式知,I发生水解反应生成香草醛和另一种小分子物质,反应前后遵循原子守恒,根据原子守恒判断小分子化合物成分.

解答 解:根据反应中I和香草醛的结构简式知,I发生水解反应生成香草醛和另一种小分子物质,反应前后遵循原子守恒,根据原子守恒知,还剩余2个C原子、4个O原子,则形成的小分子为CO2,故选C.

点评 本题考查有机物结构和性质,为高频考点,明确官能团及其性质关系是解本题关键,涉及酯的性质及原子守恒,侧重考查学生分析判断能力,题目难度不大.

练习册系列答案
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

19.植物精油具有抗菌消炎、解热镇痛之功效.从樟科植物叶中提取的精油中含有甲、乙、丙三种成分.
I、甲经下列过程可转化为乙:

(1)甲中官能团的名称为碳碳双键、羟基,乙的结构简式为.1mol乙最多可与5molH2反应.
II、通过下列合成路线由乙可得丙(部分反应产物略去):

已知下列信息:①RCH=CHR? $→_{②Zn/H_{2}O}^{①O_{2}}$RCHO+R?CHO
②丙的分子式为C16H14O2,能与溴水、NaOH溶液反应.
(3)B→C的反应类型是氢气/催化剂、加热;A的结构简式是OHC-CHO.
(4)乙与新制Cu(OH)2悬浊液反应的化学方程式为
(5)写出同时符合下列要求的D的同分异构体的结构简式
a.属于二取代苯
b.分子中有不同化学环境的氢原子5种,其个数比为1:1:2:2:2
c.能使溴的CCl4溶液褪色,且在酸性条件下可以发生水解反应.

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

20.现有部分短周期元素的性质或原子结构如下表:
元素编号元素性质或原子结构
TM层上电子数是K层上电子数的3倍
X最外层电子数是次外层电子数的2倍
Y常温下单质为双原子分子,其氢化物水溶液呈碱性
Z元素最高正价是+7价
(1)元素X在元素周期表中的位置为第二周期第ⅣA族,它的一种核素可测定文物年代,这种核素的符号是146C.
(2)元素Y的原子结构示意图为,与氢元素形成一种离子YH4+,写出某溶液中含有该微粒的检验方法取适量溶液放入试管中,向试管中加入浓NaOH溶液,加热,若产生使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,则可证明溶液中含NH4+
(3)元素Z与元素T相比,非金属性较强的是Cl(用元素符号表示)

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

17.若不断地升高温度,实现“雪花→水→水蒸气→氧气和氢气”的变化.在变化的各阶段被破坏的粒子间的主要相互作用依次是(  )
A.氢键、氢键、共价键B.氢键、氢键、离子键
C.氢键、共价键、分子间作用力D.分子间作用力、氢键、共价键

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

4.依据下表短周期元素原子半径及主要化合价,下列叙述正确的是(  )
元素代号LMQRT
原子半径/nm0.1600.1430.1120.1040.066
主要化合价+2+3+2+6、-2-2
A.还原性  H2T>H2R
B.单质与稀盐酸反应的速率为L<Q
C.M与T形成的化合物能与NaOH溶液反应
D.L2+与R2-的核外电子数相等

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

14.下列说法正确的是(  )
A.石油、煤、天然气、油脂都属于化石燃料
B.油脂在碱性条件下的水解反应又称为皂化反应
C.分子式为(C6H10O5n的淀粉和纤维素互为同分异构体
D.蔗糖是还原性糖,能发生银镜反应

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

1.下列说法不正确的是(  )
A.利用贮氢金属和氢气反应生成氢化物的方法,为解决氢气的贮存问题指明了方向
B.科学家发现纳米硒除荧光灯的残汞效果非常好,可见纳米硒的非金属性比一般的硒强
C.在人类对酸碱认识的发展过程中,提出的酸碱质子理论不但适用于水溶液,在非水溶液和无水条件下也适用
D.为了使加酶洗衣粉有良好的洗涤效果,可先用温水溶解洗衣粉

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

18.As的原子结构示意图为,下列关于As的描述不正确的是(  )
A.位于第四周期,第ⅤA族B.属于非金属元素
C.酸性:H3AsO4>H3PO4D.稳定性:AsH3<PH3

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

19.下列指定反应的离子方程式正确的是(  )
A.MgSO4溶液与Ba(OH)2溶液混合:Ba2++SO42-═BaSO4
B.0.3molFeBr2与0.4molCl2在溶液中反应:8Cl2+6Fe2++10Br-═6Fe3++16Cl-+5Br2
C.Cu与稀HNO3反应:Cu+4H++2NO3-═Cu2++2NO↑+2H2O
D.AgCl固体溶于足量氨水:Ag++2NH3•H2O═[Ag(NH32]++2H2O

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