无机非金属材料、金属材料和有机高分子材料并称为三大材料,是发展高新技术的基石,在未来科技发展中发挥着重要的作用。 (1)新型材料α-Fe粉具有超强的磁性能,用作高密度磁记录的介质以及高效催化剂等。将5.60 g α-Fe粉与一定量水蒸气在高温下反应一定时间后冷却,其质量变为6.88 g。 ①产生的氢气的体积为_________mL(标准状况下)。 ②将冷却后的固体物质放入足量FeCl3溶液中充分反应(已知Fe3O4不溶于FeCl3溶液),计算最多消耗FeCl3的物质的量 mol。 (2)Nierite是一种高熔点高硬度的陶瓷材料。Nierite的摩尔质量为140 g/mol,其中硅元素的质量分数为60%。已知1 mol NH3与足量的化合物T充分反应后可得到35 g Nierite与3 mol HCl气体。 Nierite的化学式为___________。T的化学式为____________。 (3)K金是常见的贵金属材料,除黄金外,还含有银、铜中的一种或两种金属。为测定某18K金样品的组成,将2.832 g样品粉碎后投入足量的浓硝酸中,充分溶解后,收集到NO2和N2O4的混合气体224 mL(折算至标准状况,下同),将该混合气体与84 mL O2混合后缓缓通入水中,恰好被完全吸收。 ①混合气体的平均摩尔质量为______________。 ②填写该18K金的成分表(精确至0.01%,若不含该金属则填0)。
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桂醛在医药、化工、香料、食品等领域应用广泛。合成桂醛并用桂醛合成聚酯F的路线如下图所示。 根据题意完成下列填空: (1)写出反应类型。反应B→C ;反应E→G 。 (2)写出结构简式。C ;G 。 (3)若试剂X为新制氢氧化铜悬浊液 ,则该反应的条件是 ,反应现象是 _____________________ 。 (4)在浓硫酸、加热的条件下E生成F的同时有少量的G以及环酯生成,写出这种环酯一种可能的结构简式 。 (5)请写出同时满足下列条件的桂醛的所有同分异构体的结构简式 。 a.分子中不含醛基和羟基 b.苯的对二取代物 c.除苯环外,不含其它环状结构 (6)上述反应得到的桂醛中含有少量分子式为C11H12O2的化合物,该物质是由桂醛和乙醛发生了类似反应Ⅰ的反应生成的。写出桂醛和乙醛生成C11H12O2的化学方程式 。
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溴水中存在下列平衡:Br2+H2O HBr+HBrO有机反应往往比较复杂,伴随副反应发生。已知X经加成反应可能生成产物A、D,请根据下列流程填空。 (1)A→B的反应类型为_____________,写出C的结构简式_________________; (2)有C的同分异构体M,既能发生银镜反应,也能发生酯化反应,M有_____种同分异构体,写出其中分子结构中有支链的分子的结构简式___________________, (3)写出下列有机物的结构简式: F_________________,I______________; (4)完成G→H化学方程式: __________________________________________; (5)完成X→D化学方程式__________________________________________; (6)X与溴水的反应中还存在一种有机副产物,其结构简式为__________________。
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绿矾(FeSO4·7H2O)是治疗缺铁性贫血药品的重要成分。下面是以市售铁屑(含少量锡、氧化铁等杂质)为原料生产纯净绿矾的一种方法: 已知:室温下饱和H2S溶液的pH约为3.9,SnS沉淀完全时溶液的pH为1.6;FeS开始沉淀时溶液的pH为3.0,沉淀完全时的pH为5.5。 (1)检验制得的绿矾晶体中是否含有Fe3+的实验操作是______________________________。 (2)操作II中,通入硫化氢至饱和的目的是 ;在溶液中用硫酸酸化至pH=2的目的是 。 (3)操作IV的顺序依次为: 、 ___、 。 操作IV得到的绿矾晶体用少量冰水洗涤,其目的是:①除去晶体表面附着的硫酸等杂质;② 。 (4)测定绿矾产品中Fe2+含量的方法是:a.称取2.8500g绿矾产品,溶解,在250mL容量瓶中定容;b.量取25.00mL待测溶液于锥形瓶中;c.用硫酸酸化的0.01000mol/LKMnO4溶液滴定至终点,消耗KMnO4溶液体积的平均值为20.00mL(滴定时发生反应的离子方程式为:5Fe2++MnO4¯+8H+→5Fe3++Mn2++4H2O)。 ①判断此滴定实验达到终点的方法是 。 ②计算上述样品中FeSO4·7H2O的质量分数为 _(用小数表示,保留三位小数)。
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碱式碳酸铜【Cu2(OH)2CO3】是一种用途广泛的化工原料,实验室以废铜屑为原料制取碱式碳酸铜的步骤如下: 步骤一:废铜屑制硝酸铜 如图,用胶头滴管吸取浓HNO3缓慢加到锥形瓶内的废铜屑中(废铜屑过量),充分反应后过滤,得到硝酸铜溶液。 步骤二:碱式碳酸铜的制备 向大试管中加入碳酸钠溶液和硝酸铜溶液,水浴加热至70℃左右,用0.4 mol/L的NaOH溶液调节pH至8.5,振荡,静置,过滤,用热水洗涤,烘干,得到碱式碳酸铜产品。 完成下列填空: (1)写出浓硝酸与铜反应的离子方程式: 。 (2)上图装置中NaOH溶液的作用是_ 。反应结束后,广口瓶内的溶液中,除了含有NaOH外,还有___ _(填写化学式)。 (3)步骤二中,水浴加热所需仪器有__ _、_ (加热、夹持仪器、石棉网除外); (4)步骤二的滤液中可能含有CO32-,写出检验CO32-的方法:
(5)影响产品产量的主要因素有__ __。 (6)若实验得到2.42 g样品(只含CuO杂质),取此样品加热至分解完全后,得到1.80 g固体,此样品中碱式碳酸铜的质量分数是___ _。
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以CO2为碳源制取低碳有机物成为国际研究焦点,下面为CO2加氢制取乙醇的反应: 2CO2(g)+6H2(g) CH3CH2OH(g)+3H2O(g) -Q(Q>0) 在密闭容器中,按H2与CO2的物质的量之比为3:1进行投料,在5MPa下测得不同温度下平衡体系中各种物质的体积分数(y%)如下图所示。 完成下列填空: (1)表示CH3CH2OH体积分数曲线的是_______(选填序号) (2)在一定温度下反应达到平衡的标志是_______(选填编号) a.平衡常数K不再增大 b.CO2的转化率不再增大 c.混合气体的平均相对分子质量不再改变 d.反应物不再转化为生成物 (3)其他条件恒定,如果想提高CO2的反应速率,可以采取的反应条件是_______(选填编号);达到平衡后,能提高H2转化率的操作是_______(选填编号) a.降低温度 b.充入更多的H2 c.移去乙醇 d.增大容器体积 (4)图中曲线II和III的交点a对应的体积分数ya=_______%
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碘化亚铜(Cu2I2)是一种不溶于水也不溶于酸的白色固体,用途很广泛。 完成下列填空: (1)碘化钾溶液中滴加适量硫酸铜溶液,就能得到碘化亚铜。请完成并配平上述反应: ____KI+____CuSO4 → ____I2+____Cu2I2↓+ ____________ 该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为___________。 (2)往上述反应后溶液中加入淀粉,溶液变蓝,再滴加亚硫酸溶液,蓝色又褪去。 写出KI、Cu2I2、H2SO3的还原性由强到弱的顺序是____________________。 (3)碘化亚铜能用于检测空气中的汞蒸气,其反应为: 2Cu2I2+Hg → Cu2HgI4(玫瑰红)+ 2Cu 产物Cu2HgI4中,Cu元素显____价。 当有1 molCu2I2参与反应时,转移电子____mol。 (4)为除去稀盐酸中少量CuCl2杂质,可往溶液中加入过量的M试剂后进行过滤操作,再通入适量的Cl2后进行N操作。试剂M和操作N的组合正确的是_____(选填编号)
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四种短周期元素A、B、C、D的性质或结构信息如下。 信息① 原子半径大小:A>B>C>D 信息② 四种元素之间形成的某三种分子的比例模型及部分性质: 甲:是地球上最常见的物质之一,是包括人类在内所有生命生存的重要资源,也是生物体最重要的组成部分。 乙:无色,无味而易燃,是21世纪的主要能源。 丙:有强氧化性,可以用于消毒杀菌。请根据上述信息回答下列问题。 (1)丙 (写化学式)写出其分子的的电子式 。 (2)写出A原子最外层电子排布式 。将该元素的单质溶于水,形成的平衡体系中所有离子的浓度按由大到小排序: (3)B形成的单质晶体可能为 。 A.离子晶体 B.分子晶体 C.原子晶体 D.金属晶体 (4)C的同主族元素的单质及其化合物的性质存在着相似性和递变性。下列有关说法正确的是____ A.其气态氢化物的稳定性按H2O、H2S、H2Se、H2Te的顺序依次减弱 B.其氢化物中的键长按O—H、S—H、Se—H、Te—H的顺序依次减小 C.其氢化物的沸点按H2O、H2S、H2Se、H2Te的顺序依次增强 D.其阴离子的还原性按O2–、S2–、Se2–、Te2–的顺序依次增强 (5)与氩原子质子数和电子数均相同的微粒有HCl、H2S、PH3、SiH4,以及还有_______ 、___________等(例举两种即可)
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将3.52克CO2和SO2混合气体通入一定量的NaOH溶液中,气体全部与NaOH反应生成盐,将反应后的溶液减压低温蒸干后得到不含结晶水的固体,固体的质量可能为 A.8.48克 B.7.48克 C.5.72克 D.5.22克
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常温下,用 0.1000 mol·L-1NaOH溶液滴定20.00 mL 0.1000 mol·L-1CH3COOH溶液所得滴定曲线如图。下列说法正确的是 A.点①所示溶液中:c(CH3COO—) +2 c(OH—)=c(CH3COOH)+2c(H+) B.点②所示溶液中:c(Na+)<c(CH3COO—)+c(CH3COOH) C.点③所示溶液中:c(Na+)>c(OH—)>c(CH3COO—)>c(H+) D.滴定过程中可能出现:c(CH3COOH)>c(H+)>c(CH3COO—)>c(Na+)>c(OH—)
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