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向一盛有氯气的集气瓶中加入某液体,振荡后,能观察到无色溶液的现象,则加入的液体是( )
A. 水 B. 碘化钾淀粉溶液 C. 氯化亚铁溶液 D. 氢氧化钠溶液
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下列反应既表现硝酸的酸性,又显示硝酸的氧化性的是( )
A. CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O B. FeO+4HNO3=Fe(NO3)3+2H2O+NO2↑
C. C+4HNO3=CO2↑+2H2O+4NO2↑ D. NH3+HNO3=NH4NO3
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关于硅及其化合物的叙述错误的是( )
A. 单质硅是良好的半导体材料 B. 硅酸是挥发性酸
C. 硅是构成矿物与岩石的主要元素 D. 玻璃、水泥、陶瓷都属于硅酸盐产品
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有机物A由碳、氢、氧三种元素组成。现取23 g A与28 L氧气(标准状况)在密闭容器中燃烧,燃烧后生成二氧化碳、一氧化碳和水蒸气(假设反应物没有剩余)。将反应生成的气体依次通过浓硫酸和碱石灰,浓硫酸增重27 g,碱石灰增重22 g。回答下列问题:
(1)23 g A中所含氢原子、碳原子的物质的量各是多少?
(2)通过计算确定该有机物的分子式。
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室温时10 mL某气态烃与过量的氧气混合,完全燃烧后将混合气体通过浓硫酸,再恢复至室温,气体总体积减少了15 mL ,剩余气体再通过氢氧化钠溶液,体积又减少了20 mL 。求气态烃的分子式。
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乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇,和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源。有人指出,近年来冬季北方路面经常结冰,是由于大量使用乙醇汽油,而乙醇燃烧时,会产生比普通汽油更多的水的原因导致的。某校研究性学习小组设计了如下实验,测定学校附近加油站的93号汽油中乙醇的含量,并比较乙醇燃烧与普通汽油燃烧产生水的量。
甲同学认为,分离互溶的液体混合物最好的方法就是蒸馏,只要通过蒸馏并收集乙醇汽油中的乙醇就可以计算其含量。于是,他设计了按下图装置进行的蒸馏实验,
⑴请找出上图装置中的两处错误: , 。
经查阅相关资料得到乙醇及普通汽油主要成分(5—11碳的烷烃)的沸点如下表:
有机物 | 乙醇 | 戊烷 | 己烷 | 庚烷 | 辛烷 | 壬烷 | 癸烷 | 十一烷 |
沸点/℃ | 78.4 | 36.1 | 68.7 | 98.5 | 125.8 | 150.8 | 174.1 | 195.6 |
⑵乙同学根据上表中的数据提出,甲同学的方案不易实施,得不到纯净的乙醇,请简述其中的原因: 。
⑶乙同学根据查阅的资料提出:可以用水萃取乙醇汽油中的乙醇,以此实现分离乙醇的目的。向分液漏斗中加入乙醇汽油和蒸馏水,如想使乙醇全部进入水层需要进行的操作是: ;静置分层后普通汽油在 层(填“上”或“下”)。通过测定普通汽油的质量与原乙醇汽油的质量就可计算出乙醇的质量分数。
⑷燃烧时产生水的多少是由有机物的含氢量(氢元素的质量分数)决定的,根据上表中普通汽油的成分可知,普通汽油中含氢量最高的是: (填分子式)、最低的是: (填分子式);则等质量的乙醇与这两种有机物相比较,完全燃烧时产生水的质量最小的
是: (填分子式)。
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分别由C、H、O三种元素组成的有机物A、B、C互为同分异构体,它们分子中C、H、O元素的质量比为15︰2︰8,其中化合物A的质谱图如下。
A是直链结构,其核磁共振氢谱有三组峰,且峰面积之比为1︰1︰2,它能够发生银镜反应。B为五元环酯。C的红外光谱表明其分子中存在甲基。其它物质的转化关系如下:
⑴A的分子式是: 。A分子中的官能团名称是: 。
⑵B和G的结构简式分别是: 、 。
⑶写出下列反应方程式(有机物用结构简式表示)
D→C ;
H→G 。
⑷写出由单体F分别发生加聚反应生成的产物和发生缩聚反应生成的产物的结构简式: 、 。
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选择适当的试剂除去下列各组括号中的杂质,写出除杂反应的化学方程式,并注明反应类型:
⑴乙烷(乙烯):除杂试剂: ,反应方程式: ,
反应类型: 。
⑵乙酸乙酯(乙酸):除杂试剂: ,反应方程式: ,
反应类型: 。
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