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题目
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肼(N2H4)分子中所有原子均达到稀有气体原子的稳定结构,它的沸点高达113℃,燃烧热为642 kJ·mol1,肼与氧气及氢氧化钾溶液还可构成燃料电池。已知肼的球棍模型如图所示,下列有关说法正确的是(  )
A.肼是由极性键和非极性键构成的非极性分子
B.肼沸点高达l13℃,可推测肼分子间能形成氢键
C.肼燃烧的热化学方程式为:N2H4(g)+ O2(g) = N2(g) +2H2O(g);△H = -642 kJ·mol1
D.肼-氧气燃料电池,负极的电极反应为:O2 +2H2O+4e=4OH

答案
B
解析

正确答案:B
A、不正确,肼是由极性键和非极性键构成的极性分子
B.正确,肼沸点高达l13℃,分子间作用力大,可推测肼分子间能形成氢键
C.不正确,肼燃烧的热化学方程式为:N2H4(l)+ O2(g) = N2(g) +2H2O(l);△H = -642 kJ·mol1
D.不正确,肼-氧气燃料电池,正极的电极反应为:O2 +2H2O+4e=4OH
核心考点
试题【肼(N2H4)分子中所有原子均达到稀有气体原子的稳定结构,它的沸点高达113℃,燃烧热为642 kJ·mol-1,肼与氧气及氢氧化钾溶液还可构成燃料电池。已知肼】;主要考察你对烷烃的性质等知识点的理解。[详细]
举一反三
某种气态烃的混合物1L,完全燃烧后生成相同条件下的CO21.4L,水蒸气2L,则原气态混合物的组成不可能为
A.甲烷、乙烷和乙烯B.甲烷、乙烯和1,3-丁二烯
C.甲烷、乙烷和乙炔D.甲烷、乙烯和丙炔

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北京奥运会“祥云”火炬燃料是丙烷(C3H8),亚特兰大奥运会火炬燃料是丙烯(C3H6)。已知:C3H8(g)+5O2(g)—→3CO2(g)+4H2O(l)+2220.0kJ
C3H6(g)+4.5O2(g)—→3CO2(g)+3H2O(l)+2049kJ
下列说法正确的是(  )。
A.1molC3H8(g)与5molO2(g)反应生成3molCO2(g)和4molH2O(g)放出热量大于2220.0kJ
B.1molC3H6与4.5molO2反应生成3molCO2和3molH2O放出热量等于2049.0kJ
C.丙烷分子储存的能量大于丙烯分子
D.丙烷转化为丙烯的过程是一个吸热过程

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气态烃组成的混合物共0.1mol,完全燃烧后得到3.36LCO2(标准状况)和3.6g水,下列说法正确的是                         
A.一定有甲烷B.一定有乙烷C.一定有乙烯D.一定有乙炔

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1 mol某烃在氧气中完全燃烧,需要消耗氧气179.2  L (标准状况下)。它在光照的条件下与氯气发生一氯取代反应能生成三种沸点不同的取代物。该烃的结构简式是
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1983年,福瑞堡大学的普林巴克(Prinzbach),合成多环有机分子。如下图分子,因其形状像东方塔式庙宇(pagoda—style temple),所以该分子也就称为pagodane(庙宇烷),有关该分子的说法正确的是   
   
A.分子式为C20H24
B.一氯代物的同分异构体只有两种
C.分子中含有二个亚甲基(—CH2—)
D.分子中含有12个五元碳环

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