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化學上常用燃燒法確定有機物的組成.如圖裝置是用燃燒法確定有機物化學式常用的裝置,這種方法是在電爐加熱時用純氧氧化管內樣品.

根據產物的質量確定有機物的組成,回答下列問題:
(1)A裝置中分液漏斗盛放的物質是
H2O2(或雙氧水)
H2O2(或雙氧水)
,寫出有關反應的化學方程式
2H2O2
 MnO2 
.
 
2H2O+O2
2H2O2
 MnO2 
.
 
2H2O+O2

(2)C裝置(燃燒管)中CuO的作用是
使有機物充分氧化生成CO2和H2O
使有機物充分氧化生成CO2和H2O

(3)寫出E裝置中所盛放試劑的名稱
堿石灰或氫氧化鈉
堿石灰或氫氧化鈉
,它的作用是
吸收CO2
吸收CO2

(4)若將B裝置去掉會對實驗造成什么影響?
造成測得有機物中含氫量增大
造成測得有機物中含氫量增大

(5)若準確稱取1.20g樣品(只含C、H、O三種元素中的兩種或三種).經充分燃燒后,E管質量增加1.76g,D管質量增加0.72g,則該有機物的最簡式為
CH2O
CH2O

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有A、B、C、D、E、F六種元素,已知:它們位于三個不同短周期,核電荷數(shù)依次增大;A與E、B與F分別同主族;A、E分別都能與D按原子個數(shù)比1﹕1或2﹕l形成化合物;B、C分別都能與D按原子個數(shù)比1﹕1或1﹕2形成化合物.
(1)寫出只含有A、B、D、E四種元素的兩種常見無水鹽的化學式
NaHCO3、CH3COONa
NaHCO3、CH3COONa

(2)如圖是A與D形成的一種化合物的晶體結構示意圖,其中的虛線表示
氫鍵
氫鍵
.E與D按原子個數(shù)比1﹕1,形成的化合物的電子式為

(3)人們通常把拆開l mol某化學鍵所吸收的能量看成該化學鍵的鍵能.鍵能的大小可以衡量化學鍵的強弱,也可以用于估算化學反應的反應熱(△H),化學反應的△H等于反應中斷裂舊化學鍵的鍵能之和與反應中形成新化學鍵的鍵能之和的差.下表列出了上述部分元素形成的化學鍵的鍵能:
化學鍵 F-D F-F B-B F-B C═D D═D
鍵能/kJ?mol-1 460 176 347.7 347 745 497.3
①下列三種物質形成的晶體,熔點由高到低的順序(用a、b、c表示):
a>c>b
a>c>b

a.F與B形成的化合物  b.B與D形成的穩(wěn)定化合物  c.F的單質
②試估算F單質晶體的燃燒熱:
△H=-990.7kJ/mol
△H=-990.7kJ/mol

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(1)下列分子中,其核磁共振氫譜中只有一個峰(信號)的物質是
AD
AD

A.CH3CH3 B.CH3COOH   C.CH3COOCH3  D.CH3COCH3
(2)化合物A和B的分子式都是C2H4Br2,A的核磁共振氫譜如圖所示,則A的結構簡式為
CH2BrCH2Br
CH2BrCH2Br
,請預測B的核磁共振氫譜上有
2
2
個峰(信號).
(3)用核磁共振氫譜的方法來研究C2H6O的結構,請簡要說明根據核磁共振氫譜的結果來確定C2H6O分子結構的方法是
若譜圖上給出3個峰,則C2H8O的結構為CH3CH2OH.若譜圖上給出1個峰,則C2H8O的結構為CH3OCH3
若譜圖上給出3個峰,則C2H8O的結構為CH3CH2OH.若譜圖上給出1個峰,則C2H8O的結構為CH3OCH3

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晶體具有規(guī)則的幾何外形,晶體中最基本的重復單元稱之為晶胞.NaCl晶體結構如圖所示.
(1)晶體中每個Na+同時吸引著
6
6
個Cl-,每個Cl-同時吸引著
6
6
個Na+
(2)晶體中在每個Cl-周圍與它最接近且距離相等的Cl-共有
12
12
個.

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德國和美國科學家首先制出由20個碳原子組成的空心籠狀分子C20,該籠狀結構是由許多正五邊形構成(如圖).請回答:C20分子共有
12
12
個正五邊形,共有
30
30
條棱邊,C20晶體屬于
分子晶體
分子晶體
 (填晶體類型).

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除去氣態(tài)原子中的一個電子使之成為氣態(tài)+1價陽離子時所需外界提供的能量叫做該元素的第一電離能.如圖是周期表中短周期的一部分,其中第一電離能最小的元素是
C或D
C或D
.( 填字母)

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下列敘述正確的是( 。

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一種由鈦(Ti)原子和碳原子構成的氣態(tài)團簇分子,分子模型如圖所示,其中圓圈表示鈦原子,黑點表示碳原子,則它的化學式為( 。

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最近科學家成功制成了一種新型的碳氧化合物,該化合物晶體中每個碳原子均以四個共價單鍵與氧原子結合為一種空間網狀的無限伸展結構,下列對該晶體敘述錯誤的是(  )

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關于晶體的下列說法正確的是( 。

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