4.绿色化学是将反应物全部转化为期望的产物,使原子的利用率达到100%,以减少有害物质生成的化学工艺理念.下列符合“绿色化学”要求的是( )
| A. | 湿法冶铜:Fe+CuSO4═FeSO4+Cu | |
| B. | 高炉炼铁:Fe2O3+3CO═2Fe+3CO2 | |
| C. | 制氧气:2KMnO4$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$K2MnO4+MnO2+O2↑ | |
| D. | 制环氧乙烷:2C2H2( 乙炔)+O2$\frac{\underline{\;催化剂\;}}{加热}$2C2H4O ( 环氧乙烷) |
3.相同温度相同物质的量浓度的六种溶液:①NaHCO3 ②CH3COONa ③NaOH ④Ba(OH)2 ⑤NaHSO4按pH值由大到小的顺序是( )
| A. | ⑤②①④③ | B. | ⑤①②③④ | C. | ④③②①⑤ | D. | ④③①②⑤ |
2.某原子核外电子排布式为ns2np7,它违背了( )
| A. | 泡利原理 | B. | 能量最低原理 | C. | 洪特规则 | D. | 洪特规则特例 |
1.下列各组物质中,只用一种试剂不能鉴别的是( )
| A. | 苯酚溶液、乙醇、己烯、四氯化碳 | B. | 甲酸、乙酸、乙醛、乙醇 | ||
| C. | 淀粉溶液、乙醇、苯、四氯化碳 | D. | 苯、甲苯、己烯、溴苯 |
18.某羧酸酯的分子式为C18H26O5,1mol该酯完全水解可得到1mol醇和2mol乙酸,该醇的分子式为( )
| A. | C14H18O5 | B. | C14H22O3 | C. | C16H26O5 | D. | C16H20O3 |
17.几种短周期元素的原子半径及主要化合价如表:
下列叙述正确的是( )
| 元素代号 | X | Y | Z | W |
| 原子半径/pm | 160 | 143 | 70 | 66 |
| 主要化合价 | +2 | +3 | +3、+5、-3 | -2 |
| A. | X、Y元素的金属性X<Y | |
| B. | Y的最高价氧化物对应的水化物能溶于稀氨水 | |
| C. | 一定条件下,W单质可以将Z从其氢化物中置换出来 | |
| D. | 常温下,Z单质与W的常见单质直接生成2W2 |
16.下列说法全正确的是( )
①CH3-CH=CH2和CH2=CH2的最简式相同
②CH≡CH和C6H6含碳量相同
③碳原子数不同的直链烷烃一定是同系物
④正戊烷、异戊烷、新戊烷的沸点逐渐变低
⑤标准状况下,11.2L的己烷所含的分子数为0.5NA(NA为阿伏伽德罗常数)
⑥能够快速、微量、精确的测定相对分子质量的物理方法是核磁共振氢谱法.
①CH3-CH=CH2和CH2=CH2的最简式相同
②CH≡CH和C6H6含碳量相同
③碳原子数不同的直链烷烃一定是同系物
④正戊烷、异戊烷、新戊烷的沸点逐渐变低
⑤标准状况下,11.2L的己烷所含的分子数为0.5NA(NA为阿伏伽德罗常数)
⑥能够快速、微量、精确的测定相对分子质量的物理方法是核磁共振氢谱法.
| A. | ①②③④ | B. | ②③④⑥ | C. | ②③⑥ | D. | ③⑤⑥ |
15.几种短周期元素的原子半径和主要化合价见表:
下列说法正确的是( )
0 154724 154732 154738 154742 154748 154750 154754 154760 154762 154768 154774 154778 154780 154784 154790 154792 154798 154802 154804 154808 154810 154814 154816 154818 154819 154820 154822 154823 154824 154826 154828 154832 154834 154838 154840 154844 154850 154852 154858 154862 154864 154868 154874 154880 154882 154888 154892 154894 154900 154904 154910 154918 203614
| 元素代号 | X | Y | Z | L | M | Q |
| 原子半径/nm | 0.160 | 0.143 | 0.102 | 0.099 | 0.077 | 0.074 |
| 主要化合价 | +2 | +3 | +6、-2 | +7、-1 | +4、-4 | -2 |
| A. | 在化学反应中,M原子既不容易失去电子,又不容易得到电子 | |
| B. | 等物质的量的X、Y的单质与足量盐酸反应,生成的氢气一样多 | |
| C. | Y与Q形成的化合物不可能跟氢氧化钠溶液反应 | |
| D. | Z的氢化物的稳定性强于L的氢化物的稳定性 |