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14.下列各组混合物中,不能用分液漏斗进行分离的是(  )
A.水和溴苯B.乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液
C.碘和四氯化碳D.硝基苯和水

分析 能用分液漏斗进行分离的物质应互不相溶,否则不能,结合常见物质的水溶性解答该题.

解答 解:题中水和溴苯、乙酸乙酯和饱和碳酸钠溶液、硝基苯和水都不相溶,溶液分层,可用分液的方法分离,而碘易溶于四氯化碳,溶液不分层,则不能用分液的方法分离,
故选C.

点评 本题考查有机物的水溶性,为高频考点,侧重于学生的分析能力和实验能力的考查,题目难度不大,注意常见有机物的性质,特别是水溶性的特点.

练习册系列答案
相关习题

科目:高中化学 来源: 题型:选择题

10.下列装置应用于实验室进行相关实验,能达到实验目的是(  )
A.用装置甲在光照条件下验证甲烷与氯气的反应
B.用装置乙除去甲烷中少量的乙烯得纯净甲烷
C.用装置丙分离乙醇和乙酸的混合液
D.用装置丁分馏石油并收集60~150℃馏分

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

11.柠檬烯是一种食用香料,其结构简式如图所示.有关柠檬烯的分析正确的是(  ) 
A.它的一氯代物有8种
B.它和丁基苯()互为同分异构体
C.它的分子中所有的碳原子一定在同一平面上
D.一定条件下,它分别可以发生加成、取代、氧化、消去等反应

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

2.如图A、B、C三个烧杯中分别盛有相同物质的量浓度的稀硫酸.
(1)A中反应的离子方程式是Fe+2H+=Fe2++H2↑.
(2)B中Cu极属于原电池中的正极;Fe极附近溶液呈浅绿色.
(3)C中被腐蚀的金属是Zn(填化学式),A、B、C中铁被腐蚀的速率,由快到慢的顺序是B>A>C(用“>”表示).

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科目:高中化学 来源: 题型:多选题

9.中学常见物质A、B、C、D、E、X,存在下图转化关系(部分生成物和反应条件略去).下列推断不正确的是(  )
A.若D是一种白色沉淀,在空气中最终变为红褐色,则A可能是铁
B.若D为NaOH,则A、B、C均可与X反应生成D
C.若D为NaCl,且A可与C反应生成B,则E可能是CO2
D.若D为H2SO4,则A既可以是单质,也可以是化合物,且D可与铜反应生成B或C

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

19.下列物质与其用途完全符合的有(  )
①Na2CO3-制水泥
②SiO2-太阳能电池
③AgI-人工降雨
④MgCl2-制 Mg
⑤A12O3-焊接钢轨
⑥NaClO-消毒剂
⑦H2SO4-制炸药
⑧Na-制 Ti.
A.5 个B.6 个C.7 个D.8个

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

6.如图是甲醇燃料电池的结构示意图.甲醇在催化剂作用下提供质子(H+)和电子.电子经外电路、质子经内电路到达另一极与氧气反应.电池总反应式为:2CH3OH+3O2═2CO2+4H2O.下列说法不正确的是(  )
A.左边的电极为电池的负极,a处通入的是甲醇
B.每消耗3.2 g氧气转移的电子为0.4 mol
C.电池负极的反应式为:CH3OH+H2O-6e-═CO2+6H+
D.电池的正极反应式为:O2+2H2O+4e-═4OH-

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科目:高中化学 来源: 题型:选择题

3.下列说法正确的是(  )
A.常温常压下,1mol蔗糖完全水解生成葡萄糖分子的数目为2NA(NA表示阿伏加德罗常数的值)
B.乙烷、苯、葡萄糖溶液均不能使酸性高锰酸钾溶液褪色
C.NH4Cl和HCl形成的混合溶液中,可能存在c(Cl-)>c(NH4+)=c(H+)>c(OH-
D.SiO2(s)+2C(s)=Si(s)+2CO(g)在常温下不能自发进行,则该反应的△H<0

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

12.硅(Si)、镓(Ga)和硒(Se)的化合物是制造太阳能电池的重要材料.
(1)基态镓原子的外围电子排布式为4s24p1;基态硅原子核外电子的运动状态有14种;
(2)已知H2SeO4 的酸性接近硫酸,则在硅、镓和硒三种元素中,电负性最大的是硒;H2SeO4中心原子的杂化方式为sp3;SeO3的空间构型是平面三角形;
(3)下表列出了SiX4 的沸点及Si-X 键的键长,有人提出SiX4 的沸点变化是由于Si-X 键的键长变化导致的,你认为这个观点不合理(填“合理”或“不合理”),理由是:SiX4沸腾时破坏分子间作用力,不破坏共价键,所以共价键的键长对SiX4沸点无明显影响;

SiF4SiCl4SiBr4SiI4
沸点(K)177.4330.1408460.6
Si-X键键长(pm)154201215234
(4)磷化镓具有金刚石型晶体结构(如图是磷化镓的晶体结构示意图),磷化镓的熔点约1645℃,不溶于水;磷化镓的化学式为GaP,晶体类型是原子晶体;图中磷原子构成的形状为正四面体;已知磷化镓晶体中Ga-P 键键长为a pm,则磷化镓晶体中相邻的Ga 原子间的距离为$\frac{2\sqrt{6}}{3}a$pm.

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