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2008年北京奥运会所用火炬燃料为丙烷(C3H8),悉尼奥运会所用火炬燃料为65...
2008年北京奥运会所用火炬燃料为丙烷(C3H8),悉尼奥运会所用火炬燃料为65%丁烷(C4H10)和35%丙烷(C3H8),已知常温下1mol丙烷燃烧放出2220kJ热量,1mol正丁烷燃烧放出2878kJ热量,1mol异丁烷燃烧放出2869.6kJ热量.试回答下列问题:
(1)表示正丁烷燃烧的热化学反应方程式 ;
(2)下列有关说法正确的是 ;
A.奥运火炬燃烧时的能量转化主要是由化学能转变为热能
B.相同条件下,正丁烷的热值比丙烷大
C.正丁烷比异丁烷不稳定
D.异丁烷分子中的碳氢键比正丁烷的多
(3)已知1mol H2燃烧生成液态水放出热量是285.8kJ,现有5mol 氢气和丙烷的混合气体,完全燃烧时放热3847kJ,则氢气和丙烷的体积比为 .
考点分析:
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(Ⅰ)A、B、C和D代表原子序数依次增大的四种短周期元素,它们满足以下条件:
①C的原子序数是A、B的原子序数之和,A、C、D的最外层电子数和为13;
②D的原子序数是C的2倍,D的最高价氧化物对应的水化物是二元强酸.
试根据以上叙述回答:
(1)B单质的电子式为
,画出C元素的原子结构示意图
;
(2)下列环境问题与B与C形成的化合物有关的是
;
A.温室效应 B.光化学烟雾 C.酸雨 D.PM2.5
(3)A、B、C和D四种元素可形成一化合物,其原子个数之比为8:2:4:1.该化合物属于
(填晶体类型).
(Ⅱ)现有下列短周期元素相关性质的数据:
元素编号 元素性质 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
原子半径(10-10m) | 0.74 | 1.60 | 1.52 | 1.10 | 0.99 | 1.86 | 0.75 |
最高正化合价 | | +2 | +1 | +5 | +7 | +1 | +5 |
最低负化合价 | -2 | | | -3 | -1 | | -3 |
试回答下列问题:
(1)元素⑤在周期表中的位置
;元素②的单质与CO
2反应的化学方程式
,该单质可通过电解法制得,下列金属中人类最早开发和利用的是
;
A.铁 B.铝 C.金 D.铜
(2)元素④与元素⑦相比较,气态氢化物较稳定的是
(填结构式);
(3)元素④形成的+3和+5价的氯化物中,各原子均达到8电子稳定结构的化合物是
.(写化学式)
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如图每一个字母代表一种反应物或生成物.已知在常温下A是固体,B、C、E、F、G均为气态化合物,其中B、E为气态氢化物,X为空气中的常见成分之一.根据下列反应框图填空(有些反应条件已略去).
(1)工业上C→D的设备名称是
;
(2)当小心加热H与E化合生成的物质时,分解得到一种与CO
2具有相同原子数目和相同电子数目的气体,同时还有一种无色无味的液体生成.试写出相应的化学方程式
;
(3)I的浓溶液有许多重要的性质,在与含有水分的蔗糖作用过程中不能显示的性质是
;
A.酸性 B.脱水性 C.强氧化性 D.吸水性
(4)在铁和铜的混合物中,加入一定量的H的稀溶液,充分反应后剩余m
1 g金属,再向其中加入一定量的I的稀溶液,充分振荡后,剩余m
2 g金属,则m
1与m
2之间的关系是
.
A.m
1 一定大于m
2 B.m
1可能等于m
2C.m
1 一定等于m
2 D.m
1可能大于m
2.
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在一定条件下,萘可以被硝硫混酸硝化生成二硝基物,它是1.5-二硝基萘(
)和1.8-二硝基萘(
)的混合物.后者可溶于质量分数大于98%的硫酸,而前者不能.利用这个性质可以将这两种异构体分离.将上述硝化产物放入适量的98%硫酸,充分搅拌,用耐酸漏斗过滤,欲从滤液中得到固体1.8-二硝基萘,应彩的方法是( )
A.蒸发浓缩结晶
B.向滤液中加入水后过滤
C.用Na
2CO
3溶液处理滤液
D.将滤液缓缓加入水中过滤
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等质量的三份锌a、b和c,分别加入稀H
2SO
4中,a中同时加入适量CuSO
4溶液,c中加入适量CH
3COONa.下列各图中表示其产生氢气总体积(V)与时间(t)的关系,其中可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
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如图所示装置,两玻璃管中盛有含酚酞的NaCl饱和溶液,C(Ⅰ)、C(Ⅱ)为多孔石墨电极.接通S
1后,C(Ⅰ)附近溶液变红,两玻璃管中有气体生成.一段时间后(两玻璃管中液面未脱离电极).若断开S
1,接通S
2,电流表的指针发生偏转.下列说法不正确的是( )
A.接通S
1时,C(Ⅰ)的电极名称为阴极
B.接通S
1时,直流电源的右边为正极
C.接通S
2时,C(Ⅰ)电极反应式为H
2-2e
-+2OH
-=2H
2O
D.若将原来的电解质溶液换成含酚酞的MgCl
2溶液,接通S
1后现象相同
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