浙江省浙南名校联盟2023-2024学年高二上学期10月联考化学试题 含解析

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【文档说明】浙江省浙南名校联盟2023-2024学年高二上学期10月联考化学试题 含解析.pdf,共(20)页,1.050 MB,由小赞的店铺上传

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以下为本文档部分文字说明:

2023学年第一学期浙南名校联盟10月联考高二年级化学学科试题考生须知:1.本卷共7页满分100分,考试时间90分钟。2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。3.所有答案必须写在答题纸上,写在试卷上无效。4.考试结束后,只需上交答题纸。5.可能用到的相对

原子质量:H-1C-12O-16Na-23Fe-56Ca-40S-32选择题部分一、单选题(本大题共16小题,每小题3分,共48分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)1.下列物质中属于碱性氧化物的是A.CO2B.Fe2O3C.Fe3O

4D.KOH【答案】B【解析】【分析】能与酸反应生成盐和水的氧化物是碱性氧化物,据此解答。【详解】A.CO2能和碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,A不符合;B.Fe2O3能与酸反应生成盐和水,属于碱性氧化物,B符合;C.Fe3O4与酸反应生成两

种盐和水,不属于碱性氧化物,C不符合;D.KOH属于一元强碱,不属于氧化物,D不符合;答案选B。2.下列化学用语正确的是A.K2SO4的电离方程式:K2SO4=K++2SO24B.37Cl-结构示意图:C.用电子式表

示溴化氢分子的形成过程:D.铜与稀硝酸反应中电子的转移:【答案】D【解析】【详解】A.24KSO全部电离,其电离方程式:2244KSO2KSO,故A正确;B.37Cl核内质子数为17,其原子结构示意图:,故B正确;C.溴化氢是共价化合物,用电子式

表示溴化氢分子的形成过程:,故C错误。D.铜与稀硝酸反应,铜化合价由0价变为+2价,3个铜失去6个电子,其电子的转移:,故D正确;综上所述,答案为D。3.溴化碘(IBr)的化学性质很像卤素的单质,它能与大多数金属、非金属化合生成卤化物,它也能与水发生以下反应:IBr+H2O=HBr+HIO,下列

有关IBr的叙述中,正确的是A.在很多反应中IBr是强氧化剂B.IBr与水反应时既作氧化剂,又作还原剂C.IBr与AgNO3溶液反应会生成AgI沉淀D.IBr与NaOH溶液反应时,生成NaBrO和NaI【答案】A【解析】【分析】IBr中I为+1价,Br为-1价,故2IBrHOHBrHIO。【

详解】A.通过分析可知,IBr中碘元素是+1价,具有强氧化性,故A正确;B.通过分析可知,在反应过程中没有化合价的升降,故B错误;C.根据分析可知IBr与AgNO3溶液反应会生成AgBr沉淀,故C正确;D.IBr与NaOH溶液反应时,生成NaI

O和NaBr,故D错误;故选A。4.物质的性质决定用途,下列有关物质性质与用途均正确且两者具有对应关系的是A.晶体硅熔点高、硬度大,可用于制作半导体材料B.2SO具有还原性,可用作葡萄酒抗氧化剂C.银氨溶液具有弱还原性,可用

于制作银镜D.明矾溶于水能形成胶体,可用于自来水的杀菌消毒【答案】B【解析】【详解】A.硅元素位于元素周期表金属和非金属分界处,所以晶体硅是良好的半导体材料,与其熔点高、硬度大无关,故不选A;B.2SO具有还原性,向葡萄酒中添加适量2SO能

起到抗氧化的作用,故选B;C.银氨溶液具有弱氧化性,可以和醛基发生氧化还原反应而被还原为银,故不选C;D.明矾溶于水能形成胶体,可以吸附水中的杂质,起到净水的作用,但不能用于自来水的杀菌消毒,故不选D;选B。5.某同学设计如图所示实验,探究反应中的能量变化。

下列判断不正确的是A.若用NaOH固体测定中和热,则测定的ΔH偏小B.将实验(a)中的铝片更换为等质量的铝粉后释放出的热量不变C.实验(c)中将环形玻璃搅拌棒改为铜质搅拌棒对实验结果有影响D.由实验可知,(a)、(b)、(c)所涉及的反应都是放热反应【答案】

D【解析】【详解】A.若用NaOH固体测定中和热,NaOH固体在溶解过程中放出热量,导致放出热量偏多,ΔH偏小,故A正确;B.将实验(a)中的铝片更换为等质量的铝粉,反应物用量相同,释放出的热量相同,故B正确;C.铜质搅拌棒导热效果较好,会导致反应放出的热量有损失,故C正确;D.Ba(O

H)2⋅8H2O与氯化铵反应为吸热反应,故D错误;故选D。6.根据热化学方程式:S(s)+O2(g)=SO2(g)ΔH=-297.23kJ•mol-1,下列说法不正确的是A.加入合适的催化剂,可增加单位质量的硫燃烧放出的热量B.1molSO2(g)的能量总和小于1molS(s)和1

molO2(g)的能量总和C.S(g)+O2(g)=SO2(g)ΔH1=-Q1kJ•mol-1;Q1的值大于297.23kJ•mol-1D.足量的硫粉与标准状况下1L氧气反应生成1L二氧化硫气体时放出的热量小于297.23kJ【答案】A【解析】【详解】A.加入合适的催化剂不会影响反应焓变,即

单位质量的硫燃烧放出的热量不变,故A错误;B.放热反应中反应物的总能量大于生成物的总能量,所以1molSO2(g)的能量总和小于1molS(s)和1molO2(g)的能量总和,故B正确;C.因物质由固态转变成气态也要吸收热量,所以S(g)+O2(g)→S

O2(g)的反应热的数值大于297.23kJ·mol-1,故C正确;D.热化学方程式的系数只表示物质的量,标准状况下1L氧气的物质的量小于1mol,故放出的热量小于297.23kJ,D项正确。故选A。7.NA为阿伏加德罗常数的值。下列说

法正确的是A.124gP4中的共价键数目为4NAB.标准状况下,22.4LHF中的分子数目为NAC.1mol•L-1的CH3COONH4溶液中,NH4的数目小于1NAD.室温下,1LpH=12的碳酸钠溶液中,OH-的数

目为0.01NA【答案】D【解析】【详解】A.白磷结构为,4124gP中的共价键数目为AA1=2446631NN,A错误;B.标准状况下,HF不是气体,不确定其物质的量,B错误;C.没有溶液体积,不能计算溶液中离子的物质的量,C错误;D.碳酸钠水解使得溶液显碱性,室

温下,1LpH12的碳酸钠溶液中OH为1L×0.01mol/L=0.01mol,数目为A0.01N,D正确;故选D。8.在一定温度下,下列反应的化学平衡常数数值如下,以下说法正确的是①2NO(g)⇌N2(g)+O2(g)K1=1×1030②2H2(g)+O2(g)⇌2H2O(g)K2=2×1

081③2CO2(g)⇌2CO(g)+O2(g)K3=4×10-92A.该温度下,反应①的平衡常数表达式为K1=c(N2)•c(O2)B.该温度下,反应2H2O(g)⇌2H2(g)+O2(g)的平衡常数的数值约为5×10-8

0C.该温度下,NO、H2O、CO2产生O2的倾向由大到小的顺序为NO>H2O>CO2D.以上说法都不正确【答案】C【解析】【详解】A.该温度下,反应①的平衡常数表达式为K1=222·cNcOcNO,故A错误;B.该温度下,

反应2H2O(g)2H2(g)+O2(g)的平衡常数的数值为81221110K=5×10-82,故B错误;C.该温度下,反应①、反应②的逆反应、反应③的平衡常数分别为K1=1×1030、5×

10-82、4×10-92,产生O2的倾向由大到小的顺序为NO>H2O>CO2,故C正确;D.根据以上选项,故D错误;故选C。9.下列指定溶液中,一定能大量共存的是A.强碱性溶液中:Ba2+、K+、NO3、Cl-B.使甲基橙变橙的溶液:Al3+、Na+、Cl-、SO

24C.0.1mol•L-1KNO3溶液:H+、Al3+、I-、SO24D.水电离出的从c(H+)=10-13mol•L-1的溶液中:Br-、K+、SCN-、Mg2+【答案】A【解析】【详解】A.强碱性环境中,题中所给离子之间均不会发生反应,也均能与氢氧根离子大量共存,故A正确;B.Br-和

4MnO发生氧化还原反应不能大量共存,故B错误;C.硝酸根离子与碘离子会发生氧化还原反应,不能大量共存,故C错误;D.水电离出的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液可能为酸性,也可能为碱性,Mg2+不能在碱

性溶液中大量存在,氢离子和SCN-反应生成弱电解质,不能大量共存,故D错误;故A正确。10.下列“类比”结果正确的是A.常温下,Ca(HCO3)2溶解度比CaCO3大,则NaHCO3溶解度比Na2CO3大B.Fe2

(SO4)3溶液加热蒸干得到Fe2(SO4)3固体,则FeCl3溶液加热蒸干得到FeCl3固体C.PCl3与水反应会生成H3PO3,则PCl3与足量C2H5OH作用可得到P(OC2H5)3D.在AgNO3溶液中滴加氨水,先产生沉淀后沉淀溶解,则在Al(NO3)3溶液中滴加氨水,也先产生

沉淀后沉淀溶解【答案】C【解析】【详解】A.常温下NaHCO3溶解度比Na2CO3小,故A错误;B.FeCl3溶液加热蒸干得到Fe(OH)3固体,继续加热可得氧化铁固体,故B错误;C.水和乙醇有相似点,都有羟基结构,故C正确;D

.氢氧化铝沉淀不能溶于氨水,故D错误;故选C。11.短周期主族元素X、Y、Z和W的原子序数依次增大,X、Y、W位于不同周期,Y、Z、W的原子最外层电子数之和为14,Z的原子半径在短周期主族元素中最大。下列说法正确的是A.Y与Z形成

的化合物溶于水所得溶液呈碱性B.W的氧化物对应的水化物为强酸C.简单离子半径:Y<Z<WD.与X形成的简单化合物的还原性:Y>W>Z【答案】A【解析】【分析】X、Y、W位于不同周期且为短周期元素,可知X、Y、W分别为第一、第二、第三周期的元素,又X、Y、Z和W均为主族元素,可知X

为氢元素;Z的原子半径在短周期主族元素中最大可知Z为Na元素,Y、Z、W的原子最外层电子数之和为14,可知Y、W的原子最外层电子数之和为13,即Y为O(或F)元素,W为Cl(或S)元素。【详解】A.O(F)与Na元素形成的化合物为NaF、Na2O

或Na2O2溶于水所得溶液呈碱性,故A正确;B.Cl和S的最高价氧化物对应水化物分别为高氯酸、硫酸,高氯酸和硫酸都是强酸,而HClO是弱酸,故B错误;C.电子层数越多离子半径越大,电子层数相同时核电荷数越大半径越小,则简单离子半径:Na+<O2-(F-)<Cl-

(S2-),故C错误;D.非金属性越强,氢化物还原性越弱,非金属性:O(F)>Cl(S)>Na,则简单氢化物的还原性:NaH>HCl(H2S)>H2O(HF),故D错误;12.高氯酸、硫酸、硝酸和盐酸都是强酸,其酸性在水溶液中差别不大。以下是某温度下这四种酸在冰醋酸中的电离常数:酸HClO4H

2SO4HClHNO3Ka1.6×10-5mol·L-16.3×10-9mol·L-11.6×10-9mol·L-14.2×10-10mol·L-1由以上表格中数据判断以下说法不正确的是A.在冰醋酸中这四种酸都没有完全电离B.在冰醋酸中高氯

酸是这四种酸中酸性最强的酸C.在冰醋酸中硫酸的电离方程式为H2SO4=2H++SO24D.水对这四种酸的强弱没有区分能力,但冰醋酸可以区分这四种酸的强弱【答案】C【解析】【详解】A.由电离常数可知,在冰醋酸中这四种酸都没有完全电离,A正确;

B.由电离常数可知,在冰醋酸中高氯酸的电离常数最大,是这四种酸中酸性最强的酸,B正确;C.在冰醋酸中硫酸没有完全电离,应该为H2SO4H++2-4HSO,C错误;D.在水溶液中四种酸均为强酸,水对这四种酸的强

弱没有区分能力,但冰醋酸可以区分这四种酸的强弱,D正确;故选C。13.如图为N2(g)和O2(g)反应生成NO(g)过程中的能量变化。下列说法不正确的是A.通常情况下,N2(g)比O2(g)稳定B.N2(g)和O2(g)反应生成NO(g)是放热反应C.2molNO(g)

反应生成1molN2(g)和1molO2(g)放出180kJ能量D.1molN2(g)和1molO2(g)具有的总能量小于2molNO(g)具有的总能量【答案】B【解析】【详解】A.2Ng断键吸收的能量比2Og多,因此2Ng更稳定,A正确;B.21molNg和21molOg的反

应吸收的总能量为9464981444kJ,生成2molNOg放出的总能量为26321264kJ,吸收的能量大于放出的能量,反应是吸热反应,B错误;C.2molNO(g)反应生成1molN2(g)和1molO2(g)放出180kJ能量,C正确;D.因为反应为吸热反应

,所以21molNg和21molOg具有的总能量小于2molNOg具有的总能量,D正确;故选B。14.25℃时,下列叙述中正确的是A.0.1mol•L-1NH4HS溶液中:c(NH4)=c(HS-)+c

(S2-)+c(H2S)B.pH相等的①(NH4)2SO4溶液,②NH4HSO4溶液,③NH4Cl溶液中,c(NH4)的大小关系:①>③>②C.10mLpH=12的氢氧化钠溶液中加入pH=2的HA至pH

刚好等于7,所得溶液体积V(总)≥20mLD.将amol•L-1氨水与0.01mol•L-1盐酸等体积混合后,c(NH4)=c(Cl-),则NH3•H2O的电离常数为-910a-0.01【答案】D【解析】【详解】A.根据物料守恒:c(NH3·H2O)+c(NH4)=c(HS-)+c(S2

-)+c(H2S),故A错误;B.pH相等的(NH4)2SO4溶液,(NH4)2SO4溶液中铵根离子浓度是硫酸根离子的近两倍,NH4HSO4溶液铵根离子的水解受到抑制,NH4Cl溶液中的铵根离子发生水解,因此c(NH4)的大小关系:①>②>③,故B错误;C.pH=12

的氢氧化钠浓度为10-2mol/L,pH=2的HA浓度远大于10-2mol/L,中和pH=7.混合溶液体积不可能等于20ml,故C错误;D.-+4b32cNHHK=cNH()OHc·O()(),溶液中电荷守恒:c(H+)+c(NH4)=c(Cl-)+c(OH-),

又c(NH4)=c(Cl-),溶液中氢离子和氢氧根离子浓度相等为10-7mol/L,c(NH4)=c(Cl-)=0.012mol/L而32cNHHO()=aV0.01Va0.01mol/L2V2,带入可求得:+4

b32-cNH10-9K==cN0()cOH·HOa-.01H())(,故D正确;故选D。15.常温下,pH均为2、体积均为V0的HA、HB、HC溶液,分别加水稀释至体积为V,溶液pH随lg0VV的变化关系如图所示,下列叙述正确的是A.a点酸的总浓度小于b点酸的总浓度B.HC的电

离度:a点>b点C.当lg0VV=4时,三种溶液同时升高温度,--c(A)c(C)减小D.常温下:Ka(HB)<Ka(HC)【答案】C【解析】【分析】根据图知,pH=2的HA、HB、HC溶液分别稀释100倍,HA的pH变成4,说明HA是强酸,HB、HC的pH增大但小于4,则HB、HC为弱酸,

且HB的pH增大幅度大于HC,说明HB的酸性>HC,因此酸性HA>HB>HC。【详解】A.b点溶液体积大,则a点酸的总浓度大于b点酸的总浓度,故A错误;B.对于HC,b点稀释的倍数大于a点,加水稀释促进弱酸的电离,HC的电离度:a点

<b点,故B错误;C.酸的电离平衡是吸热反应,由于HA为强酸,不存在电离平衡,对HA溶液升高温度,c(A-)不变,对HC溶液升高温度促进HC电离,c(C-)增大,ACcc减小,故C正确;D.由图可知,HA稀释

10倍pH增大1,则HA为强酸,HB、HC稀释10倍,pH增大值小于1,则HB、HC为弱酸,HB、HC稀释同等倍数,pH的改变值:HB>HC,酸性:HB>HC,常温下,aaHBHCKK,故D错误;答案选C。16.下列实验操作对应的现象和根据现象得

出的结论不正确...的是选项实验操作现象结论A向2mL0.1mol/LFeI2溶液中依次滴加少量氯水和CCl4,振荡,静置溶液分层,下层呈紫红色还原性:Fe2+<I-B往NaAlO2溶液中滴加NaHCO3溶液产生白色沉淀结合H+的能力:A

lO2>CO23C用pH计测定0.1mol/LNaHCO3溶液和0.1mol/LCH3COONa溶液的pHNaHCO3(aq)为8.3,CH3COONa(aq)为8.9水解常数:Kh(HCO3)<Kh(CH3COO-)D甲、乙试管均盛有2mL等

浓度银氨溶液,分别加入2滴等浓度的NaCl溶液和NaI溶液甲中无明显现象,乙中产生黄色沉淀溶度积常数:Ksp(AgI)<Ksp(AgCl)A.AB.BC.CD.D【答案】C【解析】【详解】A.FeI2溶液中依次滴加少量氯水和CCl4,溶液分层,下层呈紫红色,说明氧

化了I-,还原性:Fe2+<I-,A正确;B.往NaAlO2溶液中滴加NaHCO3溶液,发生反应223233HOAlAlOHCOOHCO,偏铝酸根结合碳酸氢根电离的氢离子生成氢氧化铝沉淀,则结合H+的能力:AlO2>CO23,B正确

;C.碳酸氢根在溶液中存在电离,根据同浓度的NaHCO3溶液和CH3COONa溶液的pH无法比较水解常数的大小,C错误;D.等浓度的NaCl溶液和NaI溶液分别与等浓度银氨溶液混合,Ksp小的才有可能产生沉淀,

没有产生氯化银沉淀,产生碘化银沉淀,说明溶度积常数:Ksp(AgI)<Ksp(AgCl),D正确;故选C。非选择题部分二、非选择题(本题共5小题,共52分)。17.已知25℃时部分弱电解质的电离平衡常数如表所示,回答下列有关问题:化学式CH3COOHH2C2O4HC

NNH3•H2O电离平衡常数Ka=1.8×10-5Ka1=5.6×10-2Ka2=1.5×10-4Ka=6.2×10-10Kb=1.8×10-5(1)H2C2O4第一步的电离方程式是________,浓度均为0.1mol•L-1的Na

HC2O4、CH3COOH、HCN溶液中,pH最大的是________(填溶质的化学式)。(2)常温下,体积均为10ml、pH=2的盐酸溶液与醋酸溶液分别加蒸馏水稀释a倍和b倍到pH=4,a________b(填“大于”“小于”或“等于”)。(3)25℃时,CH3COONH4溶液显________

性(“酸”“中”或“碱”)性。(4)将0.2molH2C2O4加入300ml2mol/L的NaOH溶液中(假设溶液的体积不变),所得溶液的pH=a,则c(C2O24)+2c(HC2O4)+3c(H2C2O4)=________mol/L(用

含a的代数式表示)。【答案】(1)①.H2C2O4H++HC2O24②.HCN(2)小于(3)中(4)10-14+a-10-a【解析】【小问1详解】H2C2O4是二元弱酸,第一步的电离方程式是H2C2O4H++HC2O24,电离平衡常数越大,电离程度越大,等浓度的酸溶液酸

性越强,pH越小。据表中数据,H2C2O4的Ka1=5.6×10-2、Ka2=1.5×10-4,HC2O24的水解平衡常数-14-13wh2-2a1K10K===1.810K5.610,即NaHC2O4

溶液呈酸性,又H2C2O4的Ka2=1.5×10-4大于CH3COOH的Ka=1.8×10-5大于HCN的Ka=6.2×10-10,所以pH最大的是HCN;【小问2详解】盐酸是强酸、醋酸是弱酸,pH=2时盐酸浓度小于醋酸,要将其等pH等体积的溶液稀释

成pH=4,醋酸的稀释程度要更大,所以a小于b;【小问3详解】由表中数据可知,25℃时CH3COOH和NH3•H2O电离平衡常数相等,所以CH3COONH4溶液显中性;【小问4详解】0.2molH2C2O4加入300ml2mol/L的NaOH溶液反应,生成0.2molNa2C2O4,剩余0.2

molNaOH,混合溶液中电荷守恒:①++--2-2424c(H)+c(Na)=c(OH)+c(HCO)+2c(CO),物料守恒②+-2-2424224c(Na)=3c(HCO)+3c(CO)+3c(HCO),②-①得-+2--2424224c(OH)-c(H)=c(CO)+2c(HCO)+3c

(HCO),pH=a时-14--14+a+-a-a10c(OH)==10mol/Lc(H)=10mol/L10,所以2--2424224c(CO)+2c(HCO)+3c(HCO)=(10-14+a-10-a)mol/L。18.为探究某难溶性盐X(仅含三种常见元素)

的组成,设计并完成以下实验(流程中部分物质已略去):已知:气体A和气体B所含元素相同,都是无色无味气体,固体C为纯净物且具有磁性,单质D是目前建筑行业应用最广泛的金属。根据上述信息,回答下列问题:(1)盐X的化学式为_______,B的化学

式为_______。(2)X隔绝空气高温分解的化学方程式为_______。(3)无水条件下,少量NaH就能与固体C反应并放出大量的热,写出该反应的化学方程式:_______。(4)将产生的气体A全部被50mL0.25mol·L-1氢氧化钠溶液充分吸收,反应

的总离子方程式为_______。【答案】(1)①.FeC2O4②.CO(2)3FeC2O4隔绝空气加热Fe3O4+2CO2+4CO(3)Fe3O4+4NaH=3Fe+4NaOH(4)4CO2+5OH-=CO2-3+3HCO-3+H2

O【解析】【分析】C是纯净物且具有磁性,即C为Fe3O4,单质D是目前建筑行业应用最广泛的金属,推出D为Fe,气体A、气体B所含元素相同,都是无色无味的气体,气体A能与氢氧化钡反应,气体B则不行,气体

A为CO2,气体B为CO,X隔绝空气加强热得到四氧化三铁、二氧化碳、CO,X为含有铁元素、碳元素,可能有氧元素;白色沉淀为BaCO3,根据原子守恒推出n(CO2)=n(BaCO3)=1.97g197g/mol=0.01mol,气体A和气体B总物质的量为0.

672L22.4L/mol=0.03mol,则n(CO)=0.02mol,根据原子守恒,X中含有碳原子物质的量为0.03mol,单质D为铁单质,n(Fe)=0.84g56g/mol=0.015mol,X中铁原子物质的量为0.015mol,X中氧原子物质的量为(2.16g-0.03mol12g/m

ol-0.015mol56g/mol)16g/mol=0.06mol,即X中确定有O,N(Fe):N(C):N(O)=0.015:0.03:0.06=1:2:4,因此X化学式为FeC2O4,据此分析。【小

问1详解】根据分析,X化学式为FeC2O4,气体B为CO;【小问2详解】X隔绝空起加热的化学反应方程式为3FeC2O4隔绝空气加热Fe3O4+2CO2+4CO;【小问3详解】根据题干的信息,可以推出该反应的化学方程式为:Fe3O4+4NaH=

3Fe+4NaOH;【小问4详解】经分析,气体A(CO2)的物质的量为0.01mol,n(NaOH)=0.05L×0.25mol·L-1=0.0125mol,根据反应:2232CO+2NaOH=NaCO+HO120.01mol0.02mol,则CO2过量,即该过程涉及两个

化学反应:CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O,CO2+Na2CO3+H2O=2NaHCO3,从量上分析:0.0125molNaOH和0.00625molCO2反应生成0.00625molNa2CO3,接着剩余的0.00375molCO2消耗0.00375molNa2CO3生

成0.0075molNaHCO3,Na2CO3还剩0.0025mol,所以0.01molCO2和0.0125molNaOH反应生成了0.0025molNa2CO3、0.0075molNaHCO3,故该反应的化学方程式为:4CO2+5NaOH=Na2CO3+3N

aHCO3+H2O,离子方程式为:4CO2+5OH-=CO2-3+3HCO-3+H2O。19.为倡导“节能减排”和“低碳经济”,降低大气中CO2含量及有效地开发利用CO2,工业上可用CO2来生产燃料甲醇。在体积为2L的密闭容器中,充入1molCO2、3molH2,一定条件下发生反应:CO2(

g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)。经测得CO2和CH3OH的物质的量随时间变化如图所示。(1)写出该反应的化学平衡常数表达式:K=________。(2)在3min末,反应速率v(正)________v(逆)(选填>

、<或=)。(3)从反应开始到平衡,平均反应速率v(CO2)=_________。达到平衡时,H2的转化率为________。(4)下列措施可以加快反应速率的是________。A.升高温度B.加入催化剂C.增大压强D.及时分离出CH3OH(5)若上述反

应分别在甲、乙、丙三个相同的密闭容器中进行,经同一段时间后,测得三个容器中的反应速率分别为:甲:v(H2)=0.45mol•L-1•s-1;乙:v(CO2)=0.2mol•L-1•s-1;丙:v(CH3OH)=6mol•L-1•min-1,则甲

、乙、丙三个容器中反应速率由快到慢的顺序为________。【答案】(1)K=32322c(CHOH)c(HO)c(CO)c(H)(2)>(3)①.0.0375mol•L-1•min-1②.75%(4)ABC(5)乙>甲>丙【解析】【小问1详解】平衡常数为生成物浓度幂之积与反应物浓度

幂之积的比值,该反应的化学平衡常数表达式:32322(CHOH)(HO)K(CO)(H)cccc。【小问2详解】在3min末这时正向建立平衡,还未达到平衡,因此反应速率υ(正)>υ(逆);故答案为:>。【小问3详解】从反应开

始到平衡,二氧化碳改变量为0.75mol,氢气改变量为2.25mol,则平均反应速率υ(CO2)=112n0.75molυ==0.0375molLminVt2L10min(O)C,达到平衡时,H2的转化率为3mol2.25mol100%75

%3mol;故答案为:0.0375mol∙L−1∙min−1;75%。【小问4详解】A.升高温度,反应速率加快,故A符合题意;B.加入催化剂,反应速率加快,故B符合题意;C.增大压强,浓度增大,反应速率加快,故C符合题意;D.及时分离出CH3OH,生成物浓度减小,速率减小,故D不符

合题意;综上所述,答案为:ABC。【小问5详解】根据题意将丙换成单位得到丙:υ(CH3OH)=4.8mol∙L−1∙min−1=0.08mol∙L−1∙s−1,甲:υ(H2)=0.3mol∙L−1∙s−1;乙:υ(CO2)=0.12mo

l∙L−1∙s−1;根据11111110.12molLs0.3molLs0.08mos3lL1,则甲、乙、丙三个容器中反应速率由快到慢的顺序为乙>甲>丙;故答案为:乙>甲>丙。20.

25NO是一种常用的硝化剂,常用24NO的臭氧化法制备,反应原理如下:反应I:243252NO(g)O(g)NO(g)O(g)1H反应II:2242NO(g)NO(g)12H57kJmol

(1)298K时,几种物质的相对能量如下表:物质2O(g)3O(g)2NO(g)24NO(g)25NO(g)能量(kg/mol)901462181198请可根据物质的相对能量计算反应I的1H___________。(忽略H随温度的变化)。(2)在密闭容器中充

入241molNO和31molO,发生反应I和II。①在恒温恒压条件下,下列说法正确的是___________。A.25NO和2O的物质的量之比不变时说明反应已达平衡B.242vNO2vNO正逆说明反应II已达到平衡C.混合气体密度不再改变说明反应I已达到平衡D.反应达到平衡

后,再往容器中通入稀有气体Ar,反应I平衡不移动②保持温度不变,对反应体系加压,平衡时3O的转化率3αO与压强的关系如图所示。请解释压强增大至1pMPa的过程中3αO逐渐增大的原因:___________。③以固体催化剂M催化反应I,若3O分子首先被催化剂

的活性表面吸附而解离,该反应机理分为两步,写出第一步的化学方程式:步骤a___________;步骤b2425NOMOMNO。(3)TC时,在密闭容器中充入241molNO,保持压强不变,只发生反应II,1t时到达平衡,v正随时间的变化如图所示,在2t时刻继续充入一定

量的24NO,3t时刻重新到达平衡,请在图中作出v逆随时间变化的曲线___________。【答案】(1)193kJmol(2)①.C②.加压,反应II平衡向逆反应方向移动,24NO浓度增大,有利于反应24

3252NO(g)O(g)NO(g)O(g)向正反应方向移动,3αO逐渐增大③.32MOMOO(3)【解析】【小问1详解】根据物质的相对能量,243252NO(g)O(g)NO(g)O(g)的ΔH1=(-198-90+14+181)kJ/

mol=-93kJ/mol,故答案为:-93kJ/mol;【小问2详解】①A.25NO和2O都是反应I的生成物,物质的量之比始终为1:1,所以25NO和2O物质的量之比不变时,反应不一定平衡,故A错误;B.反应达到平衡状态时,正逆反应速率比等于

系数比,242vNO2vNO正逆时反应Ⅱ没有达到平衡,故B错误;C.反应II反应前后气体物质的量是变量,则容器体积是变量,反应前后气体总质量不变,密度是变量,混合气体密度不再改变,说明反应II得到平衡状态,则N2O

4浓度不变,所以反应Ⅰ一定达到平衡,故C正确;D.反应达到平衡后,再往容器中通入稀有气体Ar,容器体积增大,反应II正向移动,N2O4浓度减小,则反应Ⅰ平衡逆移动,故D错误;故答案为:C;②保持温度不变,对反应体系加压,反应II平衡向逆反应

方向移动,N2O4浓度增大,有利于反应243252NO(g)O(g)NO(g)O(g)向正反应方向移动,3αO逐渐增大;③总反应为243252NO(g)O(g)NO(g)O(g),步骤b的方程式为N2

O4+MO=M+N2O5,总反应-步骤b得步骤a为M+O3=MO+O2;【小问3详解】T℃时,在密闭容器中充入1molN2O4,保持压强不变,只发生反应N2O4(g)⇌2NO2(g),t1时到达平衡,在t2时刻继续充入一定量的N2O4,t3时刻重新到达平衡,0~t1逆反应

速率逐渐增大,t1反应达到平衡状态v正=v逆,在t2时刻继续充入一定量的N2O4,容器体积增大,反应物浓度增大、生成物浓度减小,v正突然增大、v逆突然减小,新达到平衡与原平衡等效,所以新平衡的速率和旧平衡相等,v逆随时间变化的曲线为。21.某研究小组为了更准确检

测香菇中添加剂亚硫酸盐的含量,设计实验如图:①三颈烧瓶中加入10.00g香菇样品和400mL水;锥形瓶中加入125mL水、1mL淀粉溶液并预加0.40mL0.01000mol•L-1的碘标准溶液,搅拌。②以0.2L•min-1流速通氮气,再加入过量磷酸,加热并保持微沸

,同时用碘标准溶液滴定,至终点时滴定消耗了1.00mL碘标准溶液。③做空白实验,消耗了0.10mL碘标准溶液。④用适量Na2SO3替代香菇样品,重复上述步骤,测得SO2的平均回收率为95%。回答下列问题:(1)装置图中仪器a的名称为_

_______,侧管c的作用是________。(2)滴定从下列选项选择合适操作并排序:蒸馏水洗涤→加入标准液3~5mL→________→准备开始滴定(润洗操作只进行一次)。a.加液至“0”刻度以上2~3mL处b.调整液面至“0”刻度,记录读数c.倾斜转动滴定管,使液体润湿滴定管内壁d.橡皮管向

上弯曲,挤压玻璃球,放液e.右手握住滴定管,左手打开活塞快速放液f.将洗涤液从滴定管上口倒出g.控制活塞,将洗涤液从滴定管下部放出(3)滴定终点判断依据为________。(4)下列关于滴定的操作及分析,正确的是____

____。A.滴定时要适当控制滴定速度B.0.30mL标准碘溶液可以用量筒量取C.滴定时应一直观察滴定管中溶液体积的变化D.终点读数时如果俯视测量结果将偏高E.平行滴定时,须重新装液并调节液面至“0”刻度(5)若先加磷酸再通氮气,会使测

定结果________(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。(6)该样品中亚硫酸盐含量为________mg•kg-1(以SO2计,结果保留三位有效数字)。已知:滴定反应的离子方程式为I2+SO2+2H2O=2I-+4H++SO24【答案】(1)①.(球形)冷凝管②.平衡气压、便于液体顺利滴下

(2)cgaeb(3)当加入半滴碘溶液后,溶液颜色从无色变成蓝色,且半分钟内不褪色,即为滴定终点(4)AE(5)偏低(6)87.6【解析】【小问1详解】据图所知:a为球形冷凝管,c是恒压滴液漏斗的侧管,其作用为平衡气

压,使液体能顺利流下,故答案为:(球形)冷凝管、平衡气压、便于液体顺利滴下;【小问2详解】向滴定管中加入标准液时需要先润洗、赶气泡、调0等操作,故答案为:cgaeb;【小问3详解】原本溶液为无色,最后异地标准液滴入后,因为碘单质遇淀粉变蓝色,故答案为

:当加入半滴碘溶液后,溶液颜色从无色变成蓝色,且半分钟内不褪色,即为滴定终点;【小问4详解】滴速太快容易引起误差,故A正确。取标准液应用移液管或者滴定管,故B错误。滴定时应观察锥形瓶中颜色变化判断终点,故C错误。滴定管0

线在上,读数俯视导致读数偏小,测量结果偏高,故D错误。平行滴定时,须重新装液并调节液面至“0”刻度,以减少误差,故E正确。故答案为:AE;【小问5详解】先加磷酸因空气未被排出会导致最开始产生的部分二氧化硫被氧化,而造成滴定时结果偏低。故答案为:偏低。【小问6详解】获得更多资

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