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设阿伏加德罗常数的数值为NA,下列说法正确的是(相对原子质量:H-1、O-16)(  )
A、11.2LNH3所含分子数为0.5nA
B、常温下,34gH2O2中H-O键数目为2nA
C、100ml1mol/LFeCl3溶液中含Fe3+微粒的数目是0.1nA
D、1molCl2与足量Fe反应,转移的电子数为3nA
考点:阿伏加德罗常数
专题:
分析:A、氨气所处的状态不明确;
B、求出H2O2的物质的量,然后根据1molH2O2中含2molH-O键来分析;
C、Fe3+是弱碱阳离子,在溶液中会水解;
D、反应中氯元素的价态由0降低为-1价.
解答: 解:A、氨气所处的状态不明确,不一定是标况,故所含的分子数无法计算,故A错误;
B、34gH2O2的物质的量为1mol,而1molH2O2中含2molH-O键,故B正确;
C、Fe3+是弱碱阳离子,在溶液中会水解,故溶液中Fe3+的个数小于0.1NA,故C错误;
D、反应后氯元素的价态为-1价,故1mol氯气转移2mol电子,故D错误.
故选B.
点评:本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键,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:

浓度均为0.1mol?Lˉ1的下列各组溶液,pH前者大于后者的是(  )
A、Na2CO3、NaHCO3
B、NaH2PO4、Na2HPO4
C、NaHSO4、NaHCO3
D、Na2SO4、CH3COONa

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科目:高中化学 来源: 题型:

下列说法正确的是(  )
A、反应热就是反应中放出的能量
B、在任何条件下,化学反应的焓变都等于化学反应的反应热
C、由C(s,石墨)═C(s,金刚石)△H=+1.9kJ?mol-1可知,金刚石比石墨稳定
D、等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,前者放出的热量多

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科目:高中化学 来源: 题型:

用20gNaOH配成250mL溶液,它的浓度是
 
;取出5mL该溶液,其浓度为
 
;将这5mL溶液加水稀释至100mL,所得溶液的浓度是
 
,其中含Na+的物质的量为
 

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科目:高中化学 来源: 题型:

下列实验操作中所用仪器合理的是(  )
A、用100 mL的量筒量取18.8 mL NaOH溶液
B、用瓷坩埚加热熔融NaOH
C、用托盘天平称取25.2 0g氯化钠
D、用100 m L容量瓶制备7 0 mL0.1 mo l?L-1盐酸

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科目:高中化学 来源: 题型:

用NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中不正确的是(  )
A、1g水中含氧原子数为 NA/18
B、NA个CO2分子和NA个CO分子质量比为11:7
C、18g水中含电子数为8NA
D、1mol Fe2+带2NA个正电荷

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科目:高中化学 来源: 题型:

下列物质属于有机物的是(  )
A、CH4
B、Na2CO3
C、CO2
D、CO(NH22(尿素)

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科目:高中化学 来源: 题型:

氢氧燃料电池是符合绿色化学理念的新型发电装置.
如图为电池示意图,该电池电极表面镀一层细小的铂粉,铂吸附气体的能力强,性质稳定,请回答:(图中左面为a 右面为b  底下为KOH溶液  通入气体为H2和O2
(1)氢氧燃料电池的能量转化主要形式是
 
,在导线中电子流动方向为
 
(用a、b 表示).
(2)负极反应式为
 

(3)电极表面镀铂粉的原因为
 

(4)该电池工作时,H2和O2连续由外部供给,电池可连续不断提供电能.因此,大量安全储氢是关键技术之一.金属锂是一种重要的储氢材料,吸氢和放氢原理如下:
Ⅰ.2Li+H2
  △  
.
 
2LIH
Ⅱ.LiH+H2O═LiOH+H2
①应Ⅰ中的还原剂是
 
,反应Ⅱ中的氧化剂是
 

②已知LiH固体密度为0.82g/cm3.用锂吸收224L(标准状况)H2,生成的LiH体积与被吸收的H2体积比为
 

③由②生成的LiH与H2O作用,放出的H2用作电池燃料,若能量转化率为80%,则导线中通过电子的物质的量为
 
mol.

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随着纳米技术的飞速发展,四氧化三铁纳米颗粒在磁性记录、磁流体、吸波、催化、医药等领域有着广泛的应用.“共沉淀法”是制备四氧化三铁纳米颗粒的常见方法,具体步骤为:将一定量的FeCl2?4H2O和FeCl3?6H2O制成混合溶液加入到烧瓶中,在N2气氛下,滴加氨水、搅拌、水浴恒温至混合液由橙红色逐渐变成黑色,继续搅拌15min,磁铁分离磁性颗粒,用蒸馏水洗去表面残留的电解质,60℃真空干燥并研磨,可得直径约10nm Fe3O4磁性颗粒.

(1)“共沉淀法”中N2的作用是
 
,制备的总离子反应方程式为
 

(2)在医药领域,四氧化三铁纳米颗粒经表面活性剂修饰后,被成功制成磁性液体,又称磁流体(见图a).磁流体属于
 
分散系,负载药物后通过静脉注射或动脉注射进入人体,利用四氧化三铁具有
 
功能,在外界磁场的作用下,富集于肿瘤部位,当外磁场交变时,可控释药.

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