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综合测试题一、判断题Ea越大的反应,速率增加得越显著。()>有利于向右进行。(0.10g1.0mol·kg-1的NaOH溶液与 2.0mol·kg-1NH4Cl溶液混合即可作为缓冲溶液。(对于电极反应:Pb2+(aq)+2e-Pb(s)1/2Pb2+(aq)+ 当Pb21mol·kg-1时,若将其分别与标准氢电极组成原电池,则它们的电动势相同。() 阴极的金属被腐蚀。()EӨ=RTlnKӨ/nFKӨ为电池反应达到平衡时标准平衡EӨ也是电池反应达到平衡时的标准电动势。( EӨ(Hg2+/Hg)=0.85VHg(NO3)2KIHgI2沉淀或生成[HgI4]2-E(Hg2+/Hg)0.85V。()ssσpp电子之π键。()Na与FMgONaF的高于MgO的。() 温度。() 卤化物的高。()Ni2的溶液中加入氨水溶液,先有沉淀生成,继续加氨水NiAl() H2(g)+I2(g2HI(g),不v=kc(H2)·c(I2)。()Pb20.1mol·kg-1)+Sn(s)=Pb(sSn21mol·kg-1)逆方向自发进行。()对于(自发的)浓差电池:(-)Ag|AgNO3(b1)可由能公式推得,其25℃时的电动势E=0.059Vlg{b2/b1},b2>b1。()PH3分子间,存在散力、诱导力、取向力和氢键。(磁量子数为零的轨道都是s轨道 (非金属元间形成的二元或多元化合物都不是离子化合物。()“非再生能源”。(择题∆rGmӨ=()MnO2(s)=MnO(s)+1/2C(s)+O2(g)=2CO(g)+O2(g)=CO(g)+(1/2)O2(g)=已知N2O4发生如下解离反应:N2O4(g)2NO2(g),∆rHmӨ<0下变化,将使N2O4解离百分率增加的是()Ar(gNO2(g) 它们形成的水溶液下列性质中的()下列哪组元素性质的相似是由镧系收缩引起的?(ZrFe与Li ∆rGmӨ(298.15K)为零,则该反()A(g)+B(g)=2C(g)+D(g)298.15KKӨ(298.15K,由下列三个反应的∆rHmӨ∆fHmӨ(CH4,g)的()C(石墨)+O2(g)=CO2(g), -393.5kJ·mol-1H2(g)+(1/2)O2(g)=H2O(l), ∆rHmӨ= -285.8kJ·mol-1CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l), -890.3kJ·mol-1211.0kJ·mol--74.8kJ·mol-890kJ·mol-下列有关焓的叙述中,正确的是(H2(g)I2(g)=2HI(g)1/2H2(g)1/2I2(g)300℃CH3CHO=CH4+CO190kJ·mol-1136kJ·mol-1。问加入催化剂后的反应速率是原来的几倍。()2.53×1098.37×1042.53×1088.37×10625℃[Cu(NH3)4]SO4水溶液中,滴加BaCl2NaOH时无变化;而滴加Na2S时则有黑色沉淀生成。以上实验现象说明该溶液中()已无SO42-离Cu2+{b(Ba2+)/bӨ}×{b(SO42-{b(Cu2+)/bӨ}×{b(OH-{b(Cu2+)/bӨ}×{b(S2-)/bӨ}A(s)+C2+(aq)=A2+(aq)+C(s),E2Ө>0在标准态下对于反应C(s)+B2+(aq)=C2+(aq)+B(s),下列说法正确的是()( 排序,错误的是()Li<Na<Al<Mg<C<Si<P<As<(a.电造成高空大气臭氧层破坏的主要原因一般认为是由于 和 等。(选填二种)生化耗氧量的英文缩写 ,它可用来衡量水体 在100kPa大气压力下,低于30℃熔化的金属单质 。(填元素符号,二个。 其强度一般比共价键小 某温度时往氨的水溶液中加入固体NH4Cl会使溶液的pH值 ,往HAc溶液中加入少量固体NaAc,会使溶液的pH变 当溶液中b(Ag+)=0.010mol·kg-1时,为了防止产生Ag2SO4沉淀,则溶液中b(SO42-)应小于 [KsӨ(Ag2SO4)=1.2×10-EӨ(Cu2+/Cu+)=0.17V,EӨ(Cu+/Cu)=0.52V Cu2++Cu可求出其标准平衡常数 ,Cu+在水溶液中是(填“稳定”或“不稳定 的22号元素原子的外层电子构型 ,其最高氧化数 ,它的+3价离子的外层电子分布式为 ,+3价离子的未成对电子数为 在利用生成配离子而使同类型难溶电解质溶解时,配离子的K稳愈大,则溶解效果愈 ;沉淀物的KsӨ愈大,则溶 作为光电材料的元素分布在周期表的 ,作为半导体材料的元素分布于周期表的 区,作为高、高硬度的金属元素分布于周期表 区 区和 四、计算题25℃时PbSO40.040mol·kg-1(mol·kg-1)分别为多少?(25℃KsӨ(PbSO4)=1.82×10-8)pH=1.0,其余有关物质均25℃4已知:EӨ(MnO-/Mn2+)=1.51VEӨ(Fe3+/Fe2+)=0.774 新型耐磨的Si3N4高温陶瓷刀具材料,可用超细Si3N4温而成。用CVD(化学气相沉积)法Si3N4超细粉的反3SiCl4(g)+4NH3(g

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