【题目】右图是电解CuCl2溶液的装置,其中c、d为石墨电极。则下列有关的判断正确的是( )
A.b为正极、a为负极 B.a为阳极、b为阴极
C.电解过程中,d电极质量增加 D.电解过程中,氯离子浓度不变
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【题目】下列有关同分异构体数目的叙述错误的是()
A. 与Cl2在光照条件下的取代产物有3种
B. 分子式为C7H8O且属于芳香族化合物的同分异构体有5种
C. 丙烷的一氯代物有2种,丙烷的二氯代物有4种
D. 联苯的一氯代物有3种,二氯代物有12种
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【题目】(1)已知:①Fe(s)+1/2O2(g)=FeO(s) ΔH1=-272.0kJ·mol-1;
②2Al(s)+3/2O2(g)=Al2O3(s) ΔH2=-1675.7kJ·mol-1。
Al和FeO发生铝热反应的热化学方程式是__________。
(2)镁燃料电池在可移动电子设备电源和备用电源等方面应用前景广阔。如图为“镁—次氯酸盐”燃料电池原理示意图,电极为镁合金和铂合金。
①E为该燃料电池的_____(填“正”或“负”)极。F电极上的电极反应式为________。
②镁燃料电池负极容易发生自腐蚀产生氢气,使负极利用率降低,用化学用语解释其原因______。
(3)乙醛酸(HOOC—CHO)是有机合成的重要中间体。工业上用“双极室成对电解法”生产乙醛酸,原理如图所示,该装置中阴、阳两极为惰性电极,两极室均可产生乙醛酸,其中乙二醛与M电极的产物反应生成乙醛酸。
①N电极上的电极反应式为____。
②若有2molH+通过质子交换膜,并完全参与了反应,则该装置中生成的乙醛酸为___mol。
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【题目】已知合金A由两种常见的金属组成。为测定其组成,某同学的实验流程如图所示:
请回答:
(1)合金A中的两种金属为_____(填化学式)。
(2)过程②中分离C和E的化学实验基本操作是________。
(3)溶液H中所含的阳离子有_____(用离子符号表示)。
(4)为测定合金的组成,若需要称量沉淀F的质量,则F需要洗涤,证明沉淀F洗涤干净的方法是_____________________。
(5)写出②③及由溶液H和氨水反应生成白色沉淀的离子方程式(没有离子方程式的写化学方程式):
过程②___________________;
______________________;
_______________________。
过程③_______________。
溶液H与氨水:_________________。
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【题目】 有机物F是有机合成工业中一种重要的中间体。以甲苯和丙烯为起始原料合成F的工艺流程如下:
回答下列问题:
(1)由A生成B的反应类型是:___________________;
(2)F的结构简式为______________。
(3)写出C与银氨溶液共热(即第①步)的化学方程式:_________
(4)化合物D不能发生的反应有________(填序号)。
①加成反应 ②取代反应 ③消去反应 ④氧化反应 ⑤水解反应
(5)B的含苯环结构的同分异构体还有________种,其中一种的核磁共振氢谱中出现4个峰且不与FeCl3溶液发生显色反应的是________(填结构简式)。
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【题目】下列对分子性质的解释中,不正确的是
A. 水很稳定(1000℃以上才会部分分解)是因为水中含有大量的氢键
B. 乳酸有一对对映异构体,因为其分子中含有一个手性碳原子
C. 碘易溶于四氯化碳,甲烷难溶于水都可用“相似相溶”解释
D. 由右图可知酸性:H3PO4>HClO,因为H3PO4的非羟基氧原子数大于次氯酸的非羟基氧原子数
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【题目】食品香精菠萝酯的生产路线(反应条件略去)如下:
下列叙述错误的是( )
A.步骤(1)产物中残留的苯酚可用FeCl3溶液检验
B.苯酚和菠萝酯均可与酸性KMnO4溶液发生反应
C.苯氧乙酸和菠萝酯均可与NaOH溶液发生反应
D.步骤(2)产物中残留的丙烯醇可用溴水检验
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【题目】可用以下方法处理尾气中的
方法一:活性炭还原法:,一定条件下,各物质浓度与时间的关系如图:
(1)该反应的平衡常数表达式为K=________,第一次达到平衡的时间是第_____min。
(2)0~20min化学反应速率表示υ(SO2)= _________。
(3)30min时平衡发生移动的条件是__________________。
方法二:亚硫酸钠吸收法
(1)溶液吸收的离子方程式为_______________________。
(2)常温下,当完全转化为时,溶液中相关离子浓度关系为:
______(填“>”、“=”或“<”)
______(填“>”、“=”或“<”)
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【题目】氧化还原反应与四种基本反应类型的关系如图所示,则下列反应属于丙区域的是( )
A.Cl2+2KBr═Br2+2KClB.2NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2↑
C.3Mg+N2Mg3N2D.2Na2O2+2CO2═2Na2CO3+O2
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