相关试卷

  • 1、叔丁醇与羧酸发生酯化反应的机理具有其特殊性,可用下图表示,已知:连在同一碳原子上的甲基之间存在排斥力。

    下列说法错误的是

    A、相同条件下,中间体3比R'COOH酸性强 B、中间体2中C-C-C键角大于叔丁醇中C-C-C键角 C、NaOH溶液中和步骤④产生的H+ , 有利于提高羧酸叔丁酯的产率 D、18O标记醇羟基,可区别叔丁醇、乙醇与羧酸在酯化反应时的机理差异
  • 2、浓差电池是一种利用电解质溶液浓度差产生电势差而形成的电池。理论上当电解质溶液的浓度相等时停止放电。图1为浓差电池,图2为电渗析法制备次磷酸(H3PO2),用图1的浓差电池提供电能制备次磷酸H3PO2。下列说法错误的是

    A、Cu(Ⅰ)是电池的负极 B、b膜、d膜是阳离子交换膜,c膜是阴离子交换膜 C、电渗析过程中MN室中H2SO4NaOH的浓度均增大 D、电池从开始到停止放电,理论上可制备0.02molH3PO2
  • 3、燃油汽车尾气中含有NOCO等有毒气体,某研究小组用新型催化剂对NOCO在不同条件下的催化转化进行研究,反应原理为:2NOg+2COgN2g+2CO2g   ΔH<0。在密闭容器中充入2molNO2molCO , 平衡时NO的体积分数随温度、压强的变化关系如图。下列说法错误的是

    A、cCO的平衡转化率约为57.1% B、a点和d点的反应速率可能相同 C、若在e点扩大容器体积并加热,可能达到c点状态 D、恒温恒容条件下,向b点平衡体系中再充入1molNO1molCO , 重新达到平衡后,与b点状态相比,NO的体积分数将减小
  • 4、Li3PS4具有高离子导电性且可低温合成,这使其成为固态电池最有希望的电解质之一,最近研究发现,利用Li3PS4可有效激活锂硫电池Li2S正极。X射线衍射分析表明,Li2S属于立方晶胞,参数为apmLi2S晶胞在x轴不同位置的截面图如下(且所有原子都位于截图上),下列叙述错误的是

    A、PS43的空间结构为正四面体形 B、截面图中的“”代表S2 C、晶胞中与S2紧邻的Li+有12个 D、该晶体中S2Li+间的最短距离为34apm
  • 5、某种电解质的组成如图所示,已知该化合物的五元环上的5个原子共平面,且XYZQW为原子序数依次增大的短周期元素,下列说法错误的是

    A、电负性:X<Y B、Y的氢化物熔沸点一定低于Z的氢化物熔沸点 C、同周期元素中,第一电离能比Q小的有1种 D、QW形成的化合物QW3是一种共价化合物
  • 6、实验室用MnO2等作原料制取少量KMnO4的实验流程如下:

    下列说法错误的是

    A、流程中可以循环使用的物质是MnO2 B、“熔融”时应先将MnO2KClO3混合加热一段时间后再加入KOH C、“溶解”后的溶液中存在大量的K+ClMnO42 D、“熔融”时发生了氧化还原反应,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:3
  • 7、下列实验操作和现象能得出相应结论的是

    实验操作和现象

    结论

    A

    CoH2O3Cl3的水溶液中滴加硝酸银溶液,无明显现象

    该配合物中Co3+的配位数是6

    B

    常温下,向10mL0.1molL1AgNO3溶液中滴加5滴0.1molL1NaCl溶液,有白色沉淀生成,再滴加5滴0.1molL1KI溶液,有黄色沉淀生成

    KspAgCl>KspAgI

    C

    向麦芽糖溶液中滴加稀硫酸并水浴加热,反应一段时间后,加入NaOH使溶液呈碱性,再加入新制的氢氧化铜悬浊液,加热有砖红色沉淀生成

    麦芽糖的水解产物具有还原性

    D

    向酸性KMnO4溶液中滴加FeCl2溶液,观察到溶液紫红色褪去

    MnO4的氧化性强于Fe3+

    A、A B、B C、C D、D
  • 8、芥子酸是一种重要的工业原料,广泛应用于香料、染料、涂料等领域,其结构如图所示。下列说法错误的是

    A、芥子酸的分子式是C9H6O5 B、1mol芥子酸最多可与2molNaOH反应 C、芥子酸分子中所有碳原子可能共平面 D、芥子酸可发生加成、取代和显色反应
  • 9、下列实验能达到相应实验目的的是

    A、图①操作可排出盛有KMnO4溶液滴定管尖嘴内的气泡 B、图②证明羟基使苯环活化 C、图③制取无水氯化镁 D、图④制取NaHCO3晶体
  • 10、我国科学家首次在实验室实现CO2到淀粉的合成,其路线如下,设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是

    A、标准状况下,11.2LCH3OH含有的σ键数目为2.5NA B、1mol淀粉与乙酸酯化,最多可消耗的乙酸分子数目为3nNA C、反应①和反应④的过程中均有非极性键和极性键的形成 D、反应①和反应②的过程中,碳原子的杂化方式由spsp3sp2
  • 11、化学在日常生活和工农业生产中的应用非常广泛。下列离子方程式书写正确的是
    A、向硫酸铜溶液中加入过量的NaHS溶液:Cu2++2HS=CuS+H2S B、0.1mol/LKHC2O4的水解方程式:HC2O4+H2OC2O42+H3O+ C、钢铁浸泡在NaCl溶液中被腐蚀时正极反应式:2H2O+2e=H2+2OH D、向冷的石灰乳中通入Cl2制漂白粉:Cl2+2OH=Cl+ClO+H2O
  • 12、下列化学用语表示正确的是
    A、3,3-二甲基戊烷的键线式: B、NO2和H2O的空间填充模型均为: C、邻羟基苯甲醛分子内氢键示意图: D、p-pπ键的电子云形状:
  • 13、化学与生活密切相关,下列说法错误的是
    A、可在馒头加工过程中添加碳酸氢铵,使馒头更加松软 B、苯甲酸钠可作为食品防腐剂,用于腊肉、香肠的生产 C、维生素C可用作水果罐头的抗氧化剂是由于其难以被氧化 D、食品中添加适量的二氧化硫可以起到漂白、防腐和抗氧化等作用
  • 14、某温度下,在密闭容器中充入一定量的R(g),发生反应R(g)T(g),该反应经历两步:①R(g)I(g),②I(g)T(g),催化剂M能催化第②步反应,反应历程如图所示。

    下列说法不正确的是

    A、升高温度,cTcI减小,且cTcR减小 B、不使用催化剂M,反应过程中c(I)先增大后减小 C、使用催化剂M,反应①的ΔH不变,反应②的ΔH减小 D、使用催化剂M,反应①速率不变,反应②速率加快
  • 15、一种在水处理领域应用广泛的物质,其结构如图。已知R、W、Z、X、Y为原子序数依次增大的短周期主族元素,下列说法正确的是

    A、简单氢化物的沸点:W>Z B、元素电负性:W>Z>R C、第一电离能大小:W>Z>X D、YR3R3Z+的空间构型均为三角锥形
  • 16、汽车尾气管的钢材可通过镀铝的方法来延缓腐蚀,下列说法正确的是
    A、该法中钢铁为负极被保护 B、该法为牺牲阴极法 C、镀铝时将钢材与电源正极相连 D、电化学腐蚀时铝发生反应:Al3e=Al3+
  • 17、以化合物Ⅰ为原料,利用代谢工程和合成生物学技术可实现苯乙烯的绿色合成,进而制各种高级芳醇,合成路线如图(微生物酶、部分反应条件略)。

    已知:RBrMgRMgBr

    (1)、化合物Ⅰ的分子式为;其中,含氮官能团的名称为
    (2)、对化合物Ⅱ,分析预测其可能的化学性质,完成下表。

    序号

    反应试剂、条件

    反应形成的新结构

    反应类型

    a

    b

    酯化反应

    (3)、反应②的化学方程式可表示为:=+Z , 化合物Z为
    (4)、化合物Ⅳ的某同分异构体含有苯环,在核磁共振氢谱图上只有4组峰,且峰面积之比为1:2:2:3,其结构简式为(写一种)。
    (5)、关于上述合成路线中的相关物质及转化,下列说法正确的有___________(填标号)。
    A、化合物Ⅰ与混合,最多可生成2种二肽 B、反应①中,有CH键和CN键的断裂 C、反应③中,存在C原子杂化方式的改变,且有手性碳原子形成 D、若反应④是原子利用率100%的反应,则另一反应物为直线形分子
    (6)、参考上述合成路线,以苯、CH33COH为原料,合成

    ①由CH33COH合成 , 第一步反应的化学方程式为(注明反应条件)。

    ②从苯出发,第一步反应的化学方程式为(注明反应条件)。

  • 18、铂族金属是国家战略性金属,被誉为“现代工业维他命”。从某矿渣[含钯(Pd)、铂(Pt)、FeS、NiS及SiO2等]中提取Pd、Pt、Ni的工艺如下。

    已知:Pd、Pt经“氧化浸取”转化为H2PdCl4H2PtCl6;“氨合”后,Pd(Ⅱ)主要以PdNH342+的形式存在;常温下,H2C2O4Ka1=5.6×102Ka2=1.5×104

    (1)、Pt、Pd与Fe为同族元素,位于元素周期表的区。
    (2)、“氧化浸取”时,Pd发生反应的化学方程式为
    (3)、“滤液Ⅱ”中的溶质可在工序中循环利用。
    (4)、“氧化除铁”时,温度为180℃,该过程主要发生两步反应:

    (ⅰ)4Fe2++O2+4H+=4Fe3++2H2O

    (ⅱ)(填离子方程式)。

    (5)、常温下,“沉镍”时,需调节溶液pH=2,此时cC2O42cH2C2O4=
    (6)、含钯催化剂可与其他催化剂协同催化乙烯氧化为乙醛的反应,该催化氧化反应经历如图所示5步(①→⑤),其中发挥催化作用的阳离子有

    (7)、含Pd、Cs、I的化合物可用于太阳能电池材料。一定条件下,其中一种晶体可由立方结构(结构单元如图ⅰ所示)转化为四方结构(晶胞结构如图ⅱ所示),两种结构的棱边夹角均为90°,且转化过程中原子个数比保持不变。

    ①立方结构中Pd、Cs、I的原子个数比为

    ②立方结构单元与四方晶胞结构的密度之比为

  • 19、

    溶解过程常伴随热量变化。

    Ⅰ.配制500mL 0.5mol/L盐酸。

    (1)需12mol/L浓盐酸的体积为________mL(精确至小数点后一位)。

    (2)该过程不需用到的仪器有________(填标号)。

    A.     B.   C.     D.   E.

    (3)下列操作会导致所配制溶液的浓度偏高的是___________(填标号)。

    A. 转移溶液时部分溶液洒出B. 转移溶液时未洗涤烧杯内壁
    C. 定容时俯视刻度线D. 加水超过刻度线,将多余液体吸出

    Ⅱ.测定CaOH2的溶解焓:CaOH2sCa2+aq+2OHaq   ΔsolH

    已知:CaOH2在不同温度下的溶解度如下表:

    温度/℃

    10

    20

    30

    40

    溶解度/g

    0.18

    0.17

    0.15

    0.14

    (4)利用量热法测定

    初步实验   甲同学取一定质量CaOH2固体完全溶解于一定体积的水中,利用量热计测算溶解前后体系的温度差,代入公式Q=cρVΔT , 再计算得出ΔsolHCaOH2

    发现问题   ①甲同学实验结果误差较大,乙同学结合CaOH2在水中的溶解性,分析其原因是________。

    优化实验   ②乙同学根据相关原理间接测算ΔsolHCaOH2:先测算CaOH2固体与过量稀盐酸反应CaOH2s+2H+aq=Ca2+aq+2H2Ol的焓变ΔH1=akJmol1;再测算反应________(填离子方程式,需注明物质的聚集状态)的焓变ΔH2=bkJmol1。最后,计算得出ΔsolHCaOH2a2bkJmol1

    (5)为避免实验过程热量损失引起实验误差,该小组同学尝试其他实验方案。

    查阅资料   不同温度下,物质的溶度积常数与ΔsolH满足lnKsp=ΔsolHR×1T+C(R、C为常数,R=8.314×103kJmolK1)

    实验思考   ①根据CaOH2饱和溶液中cCa2+cOH的关系,推出KspCaOH2=________[用仅含cOH的式子表示,忽略水的电离]。测定不同温度下CaOH2饱和溶液的pH,再结合相应温度下水的离子积常数Kw , 即可求算出不同温度下KspCaOH2

    设计实验   方案1   将20℃的CaOH2饱和溶液逐步升温至40℃,每隔5℃测量并记录溶液pH;

    方案2   将40℃的CaOH2饱和溶液逐步降温至20℃,每隔5℃测量并记录溶液pH。

    ②应选择________(填“方案1”或“方案2”)进行实验;选择该方案的依据是________。

    数据处理   绘制lnKspCaOH21T的变化曲线如图。

    ③根据公式,利用直线的斜率值,计算ΔsolHCaOH2=________kJmol1(保留三位有效数字)。

  • 20、化学镀镍废水经分离处理后得到含磷废液(主要含NaH2PO2)和含镍废液(主要含NiCl2),分别通入如图所示电解装置的两极室回收磷、镍。已知:H3PO2是一元中强酸;25℃时,H3PO4Ka1=6.9×103Ka2=6.2×108Ka3=4.8×1013。电解过程中,下列说法不正确的是

    A、阳极的主要反应为H2PO2+2H2O4e=H2PO4+4H+ B、Ⅰ室溶液的pH逐渐增大,Ⅱ室溶液的pH逐渐减小 C、理论上,每生成1mol Ni,同时处理0.5molH2PO2 D、理论上,电路中每转移1mole , Ⅲ室溶液质量减少65g
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