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下列实验方案能达到实验目的的是 选项 实验方案 实验目的或结论 A 将硫酸酸化的...

下列实验方案能达到实验目的的是

选项

实验方案

实验目的或结论

A

将硫酸酸化的H2O2溶液滴入Fe(NO3)2溶液中,溶液变黄色

可证明氧化性:H2O2比Fe3+

B

向1mL 1%的NaOH溶液中加入2mL 2%的CuSO4溶液,振荡,再加入0.5mL有机物Y,加热,未出现砖红色沉淀

说明Y中不含醛基

C

取a g铝箔与足量氢氧化钠溶液充分反应,逸出的气体通过浓硫酸后,测其体积为V L(已转化为标准状况下)

测定铝箔中氧化铝的含量

D

比较不同反应的反应热数据大小

从而判断反应速率的大小

 

 

C 【解析】 试题分析:A.不能排除硝酸根离子的影响,应在硫酸铁溶液中加入硫酸酸化的过氧化氢,故A错误;B.向1mL 1%的NaOH溶液中加入2mL 2%的CuSO4溶液,碱不足,醛基与氢氧化铜的反应应在碱性条件下进行,故B错误;C.铝和氢氧化钠发生2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,根据氢气的体积可确定铝的量,可用测定含量,故C正确;D.反应热与反应速率没有必要联系,故D错误;故选C。 考点:考查化学实验方案的评价,涉及物质的检验、反应速率的影响等。  
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常温下,用0.10mol•L-1NaOH溶液分别滴定20.00mLmol•L-1CH3COOH溶液和HCN溶液所得滴定曲线如图。下列说法正确的是

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A.a点Kw=1.0×10﹣14 mol2•L﹣2

B.水的电离程度:b>c>a>d

C.b点:C(NH4+)>C(Cl)>C(H+)>C(OH)

D.25时NH4Cl水解常数为(n﹣1)×10﹣7 mol•L﹣1(用n表示)

 

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NA表示阿伏加罗常数的值,下列有关叙述正确的是

1mol苯乙烯中含有的碳碳双键数为4NA

6.2g氧化钠和7.8g过氧化钠的混合物中含有的离子总数为0.6NA

3.4gNH3中含N﹣H键数目为0.2NA

常温下1L 0.5mol/L NH4Cl溶液与2L 0.25mol/L NH4Cl溶液所含NH4+的数目相同

常温下4.6gNO2和N2O4混合气体中所含原子总数为3NA

等体积、浓度均为1mol/L的磷酸和盐酸,电离出的氢离子数   之比为3:1

1mol铁粉在1mol氯气中充分燃烧,失去的电子数为3NA

高温下,16.8g Fe与足量水蒸气完全反应失去0.8NA个电子.

A.①④⑦      B.②⑤⑧      C.②③④⑥        D.①②④⑤⑦

 

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下列说法正确的是

A.大分子化合物油脂在人体内水解为氨基酸和甘油等小分子才能被吸收

B.现代科技已经能够拍到氢键的“照片”,直观地证实了水分子间的氢键是一个水分子中的氢原子与另一个水分子中的氧原子间形成的化学键

C.我国已能利用3D打印技术,以钛合金粉末为原料,通过激光熔化逐层堆积,来制造飞机钛合金结构件,高温时可用金属钠还原相应的氯化物来制取金属钛

D.用活性炭为糖浆脱色和用次氯酸盐漂白纸浆的原理相同

 

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乙二醛(OHC—CHO)是一种重要的精细化工产品。

.工业生产乙二醛

(1)乙醛(CH3CHO)液相硝酸氧化法

在Cu(NO3)2催化下,用稀硝酸氧化乙醛制取乙二醛,反应的化学方程式为________________________;

(2)乙二醇(HOCH2CH2OH)气相氧化法 

已知:OHC-CHO(g)+2H2(g)HOCH2CH2OH(g)H=-78kJ•mol-1 K1

2H2(g)+O2(g)2H2O(g)H=-484kJ•mol-1  K2

乙二醇气相氧化反应HOCH2CH2OH(g)+O2(g)OHC-CHO(g)+2H2O(g)H=_______kJ•mol-1相同温度下该反应的化学平衡常数K=_____(用含K1K2的代数式表示)

当原料气中氧醇比为1.35时,乙二醛和副产物CO2的产率与反应温度的关系如图1所示.反应温度在450~495之间和超过495时,乙二醛产率降低的主要原因分别是____________、____________;

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.乙二醛电解氧化制备乙醛酸(OHC-COOH)的生产装置如图2所示,通电后,阳极产生的Cl2与乙二醛溶液反应生成乙醛酸. 

(3)阴极反应式为____________;

(4)阳极液中盐酸的作用,除了产生氯气外,还有____________;

(5)保持电流强度为a A,电解t min,制得乙醛酸m g,列式表示该装置在本次电解中的电流效率η=_____;

(设:法拉第常数为f Cmol-1;η=×100% )

 

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汽车尾气排放的一氧化碳、氮氧化物等气体已成为大气污染的主要来源。德国大众汽车尾气检测造假事件引起全世界震惊。根据下列示意图回答有关问题:

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(1)汽车发动机工作时会引发N2(g)+O2(g)=2NO(g)H=+180kJ•mol-1,其能量变化示意图如下:

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则NO中氮氧键的键能为_________kJ•mol-1

(2)空燃比过小易产生CO.有人提出可以设计反应2CO(g)=2C(s)+O2(g)来消除CO的污染.判断该设想是否可行,并说出理由________;

(3)利用活性炭涂层排气管处理NOx的反应为:xC(s)+2NOx(g)N2(g)+xCO2 (g)H=-b kJ•mol-1.若使NOx更加有效的转化为无毒尾气排放,以下措施理论上可行的是_______;

A.增加排气管长度      B.增大尾气排放口

C.升高排气管温度      D.添加合适的催化剂

(4)催化装置中涉及的反应之一为:2NO(g)+2CO(g)N2(g)+2CO2(g)

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探究上述反应中NO的平衡转化率与压强、温度的关系,得到图2所示的曲线.催化装置比较适合的温度和压强是___________________;

测试某型号汽车在冷启动(冷启动指发动机水温低的情况下启动)时催化装置内CO和NO百分含量随时间变化曲线如图3所示.则前10s 内,CO和NO百分含量没明显变化的原因是___________________;

研究表明:在使用等质量催化剂时,增大催化剂比表面积可提高化学反应速率.为了分别验证温度、催化剂比表面积对化学反应速率的影响规律,某同学设计了以下三组实验:

实验编号

T(K)

NO初始浓度

(mol•L-1)

CO初始浓度

(mol•L-1)

催化剂的比表面积(m2/g)

400

1.00×10-3

3.60×10-3

82

400

1.00×10-3

3.60×10-3

124

450

1.00×10-3

3.60×10-3

124

根据坐标图4,计算400K时该反应的平衡常数为____________________________。

 

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