无水硫酸铜在加热条件下能发生分解反应,生成氧化铜、二氧化硫、三氧化硫和氧气.某学生试图用下图所示装置来确定该化学反应中各物质的计量关系
试回答:
(1)加热过程中,试管A中发生的实验现象为______.
(2)装置E和F的作用是______;
(3)该学生使用装置B的本意是除去混合气体中的三氧化硫以提纯氧气,他的做法正确吗?为什么?______
(4)该学生利用上述装置将一定质量的无水硫酸铜置于A中加热使其分解,最后测得氧气的体积偏小,其原因可能是______(填序号)
A.无水硫酸铜未完全分解
B.实验结束时装置A中残留有气体
C.
被
溶液吸收时产生了
气体
D.最后读量筒中的读数时,E中的液面低于F中的液面
(5)另一学生将4.8g无水硫酸铜充分加热使其完全分解后,用正确的实验方法除去了生成物中的二氧化硫和三氧化硫,最后测出氧气的体积为224mL(标准状况).据此可计算出二氧化硫为______mol,三氧化硫为______mol.
(6)由上述实验数据可知无水硫酸铜受热分解的化学方程式为:______.
考点分析:
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现有A、B、C、D、E、F六种短周期元素,它们的原子序数依次增大,D与E的氢化物分子构型都是V型.A、B的最外层电子数之和与C的最外层电子数相等,A能分别与B、C、D形成电子总数相等的分子,且A与D可形成的化合物,常温下均为液态.
请回答下列问题(填空时用实际符号):
(1)C的元素符号是______;元素F在周期表中的位置______.
(2)B与D一般情况下可形成两种常见气态化合物,假若现在科学家制出另一种直线型气态化合物 B
2D
2分子,且各原子最外层都满足8电子结构,则B
2D
2电子式为______,其固体时的晶体类型是______.
(3)最近意大利罗马大学的FuNvio Cacace等人获得了极具理论研究意义的C
4分子.C
4分子结构如图所示,已知断裂lmolC-C吸收167kJ热量,生成Imo1C=C放出942kJ热量.根据以上信息和数据,下列说法正确的是______.
①C
4属于一种新型的化合物
②C
4沸点比P
4(白磷)低
③lmol C
4气体转变为C
2吸收882kJ热量
④C
4与C
2互为同素异形体
⑤C
4稳定性比P
4(白磷)差
⑥C
4属于原子晶体
⑦C
4和P
4 (白磷)的晶体都属于分子晶体
⑧C
4与C
2互为同分异构体
(4)C与F两种元素形成一种化合物分子,各原子最外层达8电子结构,则该分子的结构式为______,其空间构型为______.
(5)为了除去化合物乙(A
2ED
4);)稀溶液中混有的A
2ED
3,常采用A
2D
2为氧化剂,发生反应的离子方程式为:______
(6)E与F形成的化合物E
2F
2在橡胶工业上有重要用途,遇水易水解,其空间结构与A
2D
2极为相似.对此以下说法正确的是______.
a.E
2F
2的结构式为:F-E-E-F
b.E
2F
2为含有极性键 和非极性键的非极性分子
c.E
2Br
2与E
2F
2结构相似,熔沸点:E
2Br
2>E
2F
2d.E
2F
2与H
2O反应的化学方程式可能为:2E
2F
2+2H
2O=EO
2↑+3E↓+4HF
(7)举出一种事实说明E与F的非金属性强弱(用化学方程式或用语言文字表达均可):______.
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向100g FeCl
3溶液中放入一小块钠,待反应完全后,过滤,得到仍有棕黄色的溶液91.8g,则投入钠的质量为( )
A.18.4g
B.13.8g
C.8.2g
D.9.2g
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新鲜水果、蔬菜、乳制品中富含的维生素C 具有明显的抗衰老作用,但易被空气氧化.某课外小组利用碘滴定法测某橙汁中维生素C的含量,其化学方程式如下
下列说法正确的是( )
A.上述反应为取代反应
B.维生素C在酸性条件下水解得到2种产物
C.维生素C不可溶于水,可溶于有机溶剂
D.维生素C的分子式为C
6H
8O
6
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常温下,对下列各溶液的叙述不正确的是( )
A.CH
3COONa溶液中:c(OH
-)=c(H
+)+c(CH
3COOH)
B.在pH=8的NaF溶液中,c(Na
+)-c(F
-)=9.9×10
-7mol/L
C.pH=2的盐酸与pH=12的Ba(OH)
2溶液等体积混合后,溶液中一定有c(H
+)=c(OH
-)
D.向0.1mol/L氨水中加入少量NH
4Cl固体,溶液中c(OH
-)/c增大
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以Pt为电极,电解含有金属离子M
+、N
3+各0.10mol的溶液,阴极析出的金属单质或气体的总物质的量(y)与导线中通过电子的物质的量(x)的关系如图所示.对离子氧化能力的强弱判断正确的是(选项中H
+为氢离子)( )
A.N
3+>H
+>M
+B.M
+>N
3+>H
+C.M
+>H
+>N
3+D.条件不足,无法确定
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