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1.根据键能数据(H-Cl 431kJ/mol,H-I 297kJ/mol),可得出的结论是(  )
A.HI比HCl稳定
B.HI比HCl熔、沸点高
C.溶于水时,HI比HCl更容易电离,所以氢碘酸是强酸
D.拆开等物质的量的HI和HCl,HI消耗的能量多

分析 化学键的键能越大,化学键越稳定,越不易发生电离、不易发生分解反应,分子晶体的熔沸点与分子间作用力有关,与共价键无关,据此分析解答.

解答 解:A.化学键的键能越大,化学键越稳定,越不易发生电离、不易发生分解反应,H-Cl的键能大于H-I,说明HCl的稳定性大于HI,故A错误;
B.分子晶体的熔沸点与分子间作用力有关,相对分子质量越大,分子间作用力越强,熔沸点越高,与化学键强弱无关,故B错误;
C.键能越小越容易发生电离,H-Cl的键能大于H-I,所以HI分子比HCl更容易电离,氢碘酸是强酸,故C正确;
D.键能越大,拆开相同物质的量的物质时消耗能量越多,拆开相同物质的量的HI分子比HCl消耗的能量小,故D错误;
故选C.

点评 本题考查键能的有关知识,明确键能与物质稳定性关系是解本题关键,注意:化学键影响物质化学性质,分子晶体中相对分子质量影响物质熔沸点,易错选项是B.

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12.若将阿伏加德罗常数规定为0.024kg12C中所含有的C原子数,而其他概念和规定一律不变,则下列各项的数值不会发生变化的是(  )
A.物质的量B.相对原子质量
C.物质的摩尔质量D.12g12C中所含有的C原子数

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9.一种含铝、锂、钴的新型电子材料,生产中产生的废料数量可观,废料中的铝以金属铝箔的形式存在;钴以Co2O3•CoO的形式存在,吸附在铝箔的单面或双面;锂混杂于其中.从废料中回收氧化钴(CoO)的工艺流程如图1:

已知:物质溶解性:LiF难溶于水,Li2CO3微溶于水;
(1)过程I中采用NaOH溶液溶出废料中的Al,反应的离子方程式为2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑.
(2)过程II中加入稀H2SO4酸化后,再加入Na2S2O3溶液浸出钴.则浸出钴的过程中,氧化剂和还原剂的物质的量之比为(产物中只有一种酸根)4:1.在实验室模拟工业生产时,也可用盐酸浸出钴,但实际工业生产中不用盐酸,请分析不用盐酸浸出钴的主要原因Co2O3•CoO+8H++2Cl-=3Co2++Cl2↑+4H2O(或Co2O3+6H++2Cl-=2Co2++Cl2↑+3H2O)(用离子方程式表示).
(3)过程Ⅲ得到锂铝渣的主要成分是LiF和Al(OH)3,碳酸钠溶液在产生Al(OH)3时起重要作用,请写出该反应的离子方程式2Al3++3CO32-+3H2O=2Al(OH)3↓+3CO2↑.
(4)碳酸钠溶液在过程IV中起的作用是调整pH,提供CO32-,使Co2+沉淀为CoCO3
(5)CoO溶于盐酸可得粉红色的CoCl2溶液.CoCl2含结晶水数目不同而呈现不同颜色,利用蓝色的无水CoCl2吸水变色这一性质可制成变色水泥和显隐墨水.图2是粉红色的CoCl2•6H2O晶体受热分解时,剩余固体质量随温度变化的曲线,A物质的化学式是CoCl2•2H2O.

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16.(1)钠、镁、铝均为0.2mol分别与200mL浓度为1mol/L的HCl溶液反应,产生氢气量相等.
(2)钠、镁、铝均为0.2mol分别与500mL浓度为1mol/L的HCl溶液反应,产生氢气的体积比为2:4:5.

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13.短周期主族元素X、Y、Z、W的原子序数依次增大,且原子最外层电子数之和为24.X的原子半径比Y大,Y与Z同主族,Y原子的最外层电子数是电子层数的3倍,下列说法正确的是(  )
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10.下列与化学反应能量变化相关的叙述正确的是(  )
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11.下列通过试剂间两两反应不能鉴别的是(  )
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