山西省忻州一中2024届化学高二上期中质量检测试题含解析_第1页
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文档简介

山西省忻州一中2024届化学高二上期中质量检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、关于下列各装置图的叙述中,错误的是A.用装置①在铁上镀锌,则a为铁,b为锌B.装置②的总反应是:Fe+2Fe3+=3Fe2+C.装置③的反应实质是电解水D.装置④中开关由M改置于N时,Cu—Zn合金的腐蚀速率减小2、某温度下,向一定体积0.1mol/L醋酸溶液中逐滴加入等浓度的NaOH溶液,溶液中pOH(pOH=-lg[OH-])与pH的变化关系如图所示,则()A.M点所示溶液导电能力强于Q点B.N点所示溶液中c(CH3COO-)>c(Na+)C.M点和N点所示溶液中水的电离程度相同D.Q点消耗NaOH溶液的体积等于醋酸溶液的体积3、配合物Na2[Fe(CN)5(NO)]可用于离子检验,下列说法正确的是()A.该物质中Fe化合价为+2 B.配合物Na2[Fe(CN)5(NO)]的中心原子杂化方式为sp3C.该物质不存在的化学键有氢键 D.NO作为配体提供一对孤对电子4、体积相同,浓度均为0.1mol/L的NaOH溶液、氨水,分别加水稀释m倍、n倍,溶液的pH都变成9,则m与n的关系为A.4m=n B.m=n C.m<n D.m>n5、下列物质的水溶液中,除了水分子外,不存在其他分子的是A.HNO3B.NaHSC.HFD.NH4Cl6、下列有关能量的说法不正确的是A.化学能可以转变成为热能、电能等B.应用盖斯定律,可计算某些难以用实验直接测量的反应焓变C.化学反应中的能量变化主要是由化学键的变化引起的D.酸碱中和反应放出的能量可设计为原电池转化为电能7、下列说法中正确的是()A.醇的官能团是羟基B.羟基和氢氧根离子具有相同的化学式和结构式C.在氧气中燃烧只生成二氧化碳和水的有机物一定是烃D.乙醇与钠反应生成氢气,此现象说明乙醇具有酸性8、我国谚语与古籍中,有许多关于化学变化的记载。例如,谚语“雷雨发庄稼”;《淮南万毕术》中记载“曾青得铁则化为铜”,以上例子不涉及的反应是()A.N2+O22NO B.Zn+Fe2+=Zn2++FeC.Fe+Cu2+=Fe2++Cu D.3NO2+H2O=2HNO3+NO9、下列有关物质用途的描述不符合事实的是A.氢氧化铝可用于治疗胃酸过多 B.过氧化钠可用作潜水艇供氧剂C.铝制容器可以贮运浓硝酸 D.甲醛可用作食品防腐剂10、可用来鉴别己烯、苯、甲苯、苯酚溶液的一组试剂是A.氯化铁溶液、浓溴水 B.碳酸钠溶液、浓溴水C.酸性高锰酸钾溶液、浓溴水 D.氢氧化钠溶液、浓溴水11、某有机物分子式为C4HmO,下列说法中,不正确的是A.1mol该有机物完全燃烧时,最多消耗6molO2B.当m=6时,该有机物遇到FeCl3溶液显紫色C.当m=8时,该有机物不一定能被新制氢氧化铜悬浊液氧化D.当m=10时,该有机物不一定是丁醇12、固体A的化学式为NH5,它的所有原子的最外层都符合相应稀有气体原子的最外电子层结构,则下列有关说法,不正确的是()A.NH5中既有离子键又有共价键 B.NH5的熔沸点高于NH3C.1molNH5中含有5molN—H键 D.NH5固体投入少量水中,可产生两种气体13、利用如图装置进行实验,开始时,a、b两处液面相平,密封好,放置一段时间。下列说法不正确的是()A.a管发生吸氧腐蚀,b管发生析氢腐蚀B.一段时间后,a管液面高于b管液面C.a处溶液的不变,b处溶液的减小D.a、b两处具有相同的电极反应式:14、已知:C(s)+O2(g)===CO(g)ΔH=-110.5kJ·mol-1①C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH=-393.51kJ·mol-1②计算反应C(s)+CO2(g)===2CO(g)的反应热ΔH的值为A.-283.01kJ·mol-1B.+172.51kJ·mol-1C.+283.1kJ·mol-1D.+504.00kJ·mol-115、下列制备金属单质的方法或原理正确的是()A.在高温条件下,用H2还原MgO制备单质MgB.在通电条件下,电解熔融Al2O3制备单质AlC.在通电条件下,电解饱和食盐水制备单质NaD.加强热,使CuO在高温条件下分解制备单质Cu16、下列说法或表示法正确的是()A.等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量多B.由C(石墨)→C(金刚石)ΔH=+1.9kJ/mol可知,金刚石比石墨稳定C.在稀溶液中:H++OH﹣=H2OΔH=﹣57.3kJ/mol,若将含1molCH3COOH的醋酸溶液与含1molNaOH的溶液混合,放出的热量小于57.3kJD.在101kPa时,2gH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ热量,氢气燃烧的热化学方程式表示为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=+285.8kJ/mol二、非选择题(本题包括5小题)17、有机物A、B、C、D、E之间发生如下的转化:(1)写出D分子中官能团的名称:_____,C物质的结构简式:____.(2)向A的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时产生的实验现象是__________.(3)请写出下列转化的化学反应方程式:①(C6H10O5)n→A:_____;②乙烯生成聚乙烯:_____.18、有机化学反应因反应条件不同,可生成不同的有机产品。例如:(1)HX+CH3-CH=CH2(X为卤素原子)(2)苯的同系物与卤素单质混合,若在光照条件下,侧链上氢原子被卤素原子取代;若在催化剂作用下,苯环上的氢原子被卤素原子取代。工业上利用上述信息,按下列路线合成结构简式为的物质,该物质是一种香料。请根据上述路线,回答下列问题:(1)A的结构简式可能为_________。(2)反应①、③、⑤的反应类型分别为________、________、_______。(3)反应④的化学方程式为(有机物写结构简式,并注明反应条件):____。(4)工业生产中,中间产物A须经反应③④⑤得D,而不采取直接转化为D的方法,其原因是______。(5)这种香料具有多种同分异构体,其中某些物质有下列特征:①其水溶液遇FeCl3溶液呈紫色②分子中有苯环,且苯环上的一溴代物有两种。写出符合上述条件的物质可能的结构简式(只写两种):_____________。19、某探究小组用HNO3与大理石反应过程中质量减小的方法,研究影响反应速率的因素。所用HNO3浓度为1.00mol/L、2.00mol/L,大理石有细颗粒和粗颗粒两种规格,实验温度为25℃、35℃,每次实验HNO3的用量为25.00mL,大理石用量为10.00g。(1)请完成以下实验设计表,并在实验目的一栏中填空:实验编号温度(℃)大理石规格HNO3浓度(mol/L)实验目的①25粗颗粒2.00(Ⅰ)实验①和②探究浓度对反应速率的影响;(Ⅱ)实验①和③探究温度对反应速率的影响;(Ⅲ)实验①和④探究________对反应速率的影响②25粗颗粒_______③_______粗颗粒2.00④_________细颗粒______(2)实验①中CO2质量随时间变化的关系见下图。计算实验①中70s~90s范围内用HNO3表示的平均反应速率________(忽略溶液体积变化,不需要写出计算过程)。在O~70、70~90、90~200各相同的时间段里,反应速率最大的时间段是________。20、某化学实验小组想要了解市场上所售食用白醋(主要是醋酸的水溶液)的准确浓度,现从市场上买来一瓶某品牌食用白醋,用实验室标准NaOH溶液对其进行滴定。下表是4种常见指示剂的变色范围:指示剂石蕊甲基橙甲基红酚酞变色范围(pH)5.0~8.03.1~4.44.4~6.28.2~10.0(1)反应生成的CH3COONa显_________性,用离子方程式解释原因:__________,则实验中应选用上表中的__________作指示剂。(2)用标准的NaOH溶液滴定待测的白醋时,如何判断滴定终点:________。(3)第一次滴定后,碱式滴定管中的液面位置如图所示,请将有关数据填入表格的空白处。滴定次数待食用白醋的体积/mL0.1000mol/LNaOH溶液的体积/mL滴定前刻度滴定后刻度溶液体积/mL第一次25.000.00_______第二次25.001.5628.0826.52第三次25.000.2226.3426.12(4)从上表可以看出,第二次实验中记录消耗NaOH溶液的体积明显多于其余两次,其原因可能是________。A.实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时NaOH溶液的体积B.盛装标准液的滴定管装液前用蒸馏水润洗过,未用标准液润洗C.第二次滴定用的锥形瓶用待装液润洗过D.滴加NaOH溶液过快,未充分振荡,刚看到溶液变色,立刻停止滴定(5)根据所给数据,计算该白醋中醋酸的物质的量浓度:c=_____________。21、用化学用语回答下列问题:(1)写出下列物质在水中的电离方程式:H2CO3______________________NaHSO4___________________(2)已知25℃时,两种弱酸的电离平衡常数HCN:Ka=4.9×10-10,H2CO3:Ka1=4.4×10-7,Ka2=4.7×10-11,向NaCN溶液中通入少量CO2反应的离子方程式:_______________________________。(3)已知HClO是比H2CO3还弱的酸,氯水中存在下列平衡:Cl2+H2OHCl+HClO,HClOH++ClO-,达到平衡后,由此说明在实验室可用排饱和食盐水收集Cl2的理由是_________________。(4)某温度下纯水中c(H+)=2×10-7mol/L,则此时溶液中的c(OH-)=_________。若温度不变,滴入稀盐酸使c(H+)=5×10-6mol/L,则此时溶液中的c(OH-)=___________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【分析】根据有无直流电源判断是电解池还是原电池,从电流的方向判断电解池的阴阳极,根据金属活动性判断原电池的正负极,从放电顺序分析电极反应。【题目详解】装置①是电解池,若在铁上镀锌,铁一定做阴极,而a极与电源正极相连,即为阳极,故A错误,符合题意;装置②是原电池,Fe做负极,故总反应方程式为:Fe+2Fe3+=3Fe2+,故B正确,但不符合题意;装置③实际发生的是电解水,故C正确,但不符合题意;装置④中开关由M改置于N时,Cu—Zn合金做正极,Zn极做负极被腐蚀,故Cu—Zn合金的腐蚀速率减小,D正确,但不符合题意;故选A。【题目点拨】原电池中活泼金属容易失电子,做负极,发生氧化反应;电解池中连接电源正极的为阳极,失去电子发生氧化反应。2、C【题目详解】A.由于醋酸是弱酸,电离程度很小,离子浓度也较小,M点溶液的导电能力最弱,故A错误;B.根据图象可知,N点所示溶液为碱性,溶液中c(H+)<c(OH-),电荷守恒c(H+)+c(Na+)=c(CH3COO-)+c(OH-),则c(CH3COO-)<c(Na+),故B错误;C.由于M点的H+浓度等于N点的OH-浓度,对水的电离程度抑制能力相同,所以两点水电离程度相同,故C正确;D.Q点的pOH=pH,溶液为中性,而两者等体积混合后生成醋酸钠,水解显碱性.则所加NaOH溶液体积略小于醋酸溶液的体积,故D错误;正确答案是C。【题目点拨】本题考查酸碱中和的定性判断和计算,侧重于弱电解质的电离的考查,注意弱电解质的电离特点,把握pOH的含义,题目难度中等。3、D【分析】A、配离子为[Fe(CN)5(NO)]2-,中心离子为Fe3+;B、配体为CN-和NO,配位原子为C和N,都是单齿配体,配位数为6,中心原子的杂化方式不可能是sp3;C、该物质中没有氢原子,没有氢键,且氢键不是化学键;D、NO配位原子为N,提供一对孤对电子与中心原子铁的空轨道形成一个配位键(σ键);【题目详解】A、配离子为[Fe(CN)5(NO)]2-,中心离子为Fe3+,故A错误;B、配体为CN-和NO,配位原子为C和N,都是单齿配体,配位数为6,配位数多于4,故中心原子的杂化方式不可能是sp3,故B错误;C、该物质中没有氢原子,没有氢键,且氢键不是化学键,配合物中存在配位键,内界和外界存在离子键:内界CN-,NO存在极性键,内界中配位键也属于σ键,配位CN-中含有1根σ键,NO含有1根σ键,1mol配合物中σ键数目为6+1×5+1=12mol,故C错误;D、NO配位原子为N,提供一对孤对电子与中心原子铁的空轨道形成一个配位键(σ键),故D正确;故选D。【题目点拨】本题考查配合物基本知识概念,解题关键:明确配位,配位数,内界,外界的相关性质。难点是B选项,要明确sp3杂化轨道有4个,不可能通过sp3杂货轨道形成该配合物。4、D【解题分析】根据氢氧化钠是强碱,完全电离,而氨水为弱碱存在电离平衡进行分析。【题目详解】如果稀释相同倍数,使氨水的pH和NaOH溶液的浓度相同,由于氨水的弱碱,所以它的pH比氢氧化钠的pH要小。这样要使NaOH溶液和氨水的pH相等,就必需往NaOH溶液中多加水,所以m>n,故D正确。答案:D5、A【解题分析】硝酸溶液中除水分子以外都是离子,有:H+、NO3-、OH-,不存在其他分子,选项A正确。NaHS溶液中的HS-会水解得到H2S分子,选项B错误。HF是弱酸只能电离一部分,一定存在HF分子,选项C错误。NH4Cl溶液中铵根离子水解得到NH3·H2O分子,选项D错误。6、D【解题分析】A.化学反应过程中,能量是可以相互转化的,化学能可以转变成为热能、电能等,故A项正确;B.盖斯定律的重要应用,可计算某些难以直接测量的反应焓变,故B项正确;C.化学反应的实质是旧化学键断裂和新化学键的形成,一定伴随能量变化。化学键的断裂和形成,是物质在化学反应中产生能量变化的主要原因,故C正确;D.酸碱中和反应不是氧化还原反应,不能设计成原电池,故D项错误。综上,本题选D7、A【题目详解】A.决定有机物化学性质的原子或原子团叫做官能团,羟基决定醇的化学性质,故醇的官能团为羟基,A正确;B.羟基的结构为-OH,与氢氧根的结构不同,氢氧根呈正电性,而羟基不带电,故二者化学式和结构式不同,B错误;C.一些含有O元素的有机物在氧气中燃烧也生成二氧化碳和水,例如乙醇,C错误;D.乙醇可以和Na反应说明醇羟基中的H原子较为活泼,但乙醇为非电解质不能发生电离,故乙醇不具有酸性,D错误;故选A。8、B【题目详解】谚语“雷雨发庄稼”涉及的反应:氮气在放电条件下与O2反应,N2+O22NO,NO在常温下易与空气的O2反应生成NO2,2NO+O2=2NO2;二氧化氮易与水反应生成硝酸,3NO2+H2O=2HNO3+NO。“曾青得铁则化为铜”中曾青就是胆矾,即五水硫酸铜,意思是向胆矾中加铁就可以得到铜,有关反应为:Fe+CuSO4=FeSO4+Cu,离子方程式:Fe+Cu2+=Fe2++Cu。所以以上例子不涉及的反应是B。答案选B。9、D【解题分析】试题分析:A.氢氧化铝是两性氢氧化物,可用于治疗胃酸过多,A正确;B.过氧化钠能与水或CO2反应生成氧气,可用作潜水艇供氧剂,B正确;C.常温下铝在浓硝酸中钝化,铝制容器可以贮运浓硝酸,C正确;D.甲醛有毒,不可用作食品防腐剂,D错误,答案选D。考点:考查常见物质的性质和用途10、C【分析】氯化铁溶液与苯酚溶液显紫色;浓溴水与苯酚发生取代反应产生白色沉淀,苯、甲苯可以萃取溴水中的溴;己烯使浓溴水褪色;己烯、甲苯、苯酚都能使高锰酸钾溶液褪色;碳酸钠溶液只能和苯酚反应生成苯酚钠和碳酸氢钠;氢氧化钠溶液只能和苯酚反应,但没有明显现象。【题目详解】A.与氯化铁溶液显紫色的是苯酚溶液,使浓溴水褪色的是己烯,但是氯化铁溶液和浓溴水不能鉴别甲苯和苯,故A错误;B.己烯可使浓溴水褪色、苯酚与浓溴水产生白色沉淀,浓溴水可鉴别出己烯和苯酚溶液,但是碳酸钠溶液不能鉴别甲苯和苯,故B错误;C.己烯可使浓溴水褪色、苯酚与浓溴水产生白色沉淀,浓溴水可鉴别出己烯和苯酚溶液,苯、甲苯可以萃取溴水中的溴,上层呈橙红色,下层无色;甲苯能使酸性高锰酸钾溶液褪色,所以用酸性高锰酸钾溶液、浓溴水可鉴别,故C正确;D.己烯可使浓溴水褪色、苯酚与浓溴水产生白色沉淀,浓溴水可鉴别出己烯和苯酚溶液,浓溴水与甲苯、苯混合后现象相同,氢氧化钠溶液不能鉴别甲苯和苯,不能鉴别,D错误;故选C。【题目点拨】本题考查有机物的鉴别,侧重于官能团性质的考查,注意把握有机物性质的异同,作为鉴别有机物的关键,题目难度不大。11、B【题目详解】A、1molC4H10O完全燃烧即m=10时,耗氧量最大,最多消耗O26mol,选项A正确;

B.当m=6时,分子式为C4H6O,也不可能为酚,该有机物遇到FeCl3溶液不显紫色,选项B不正确;

C.当m=8时,分子式为C4H8O,该有机物可以为烯醇、环烷醇或酮等而不是醛时,不能被新制氢氧化铜悬浊液氧化,选项C正确;

D.当m=10时,分子式为C4H10O,该有机物可以为醚,不一定是丁醇,选项D正确。

答案选B。12、C【分析】因NH5中的所有原子的最外层都符合相应稀有气体原子的最外电子层结构,则化学式是NH4H。【题目详解】A.根据分析NH5为NH4H,是离子化合物,既有离子键又有共价键,故A正确;B.NH5是离子化合物,NH3是共价化合物,因此NH4H熔沸点高于NH3,故B正确;C.1molNH5中含有1mol铵根,有4molN—H键,故C错误;D.NH5固体投入少量水中,与水反应生成氨气和氢气,故D正确。综上所述,答案为C。13、C【题目详解】A.a管内是中性溶液,所以发生吸氧腐蚀,b管内是酸性溶液发生析氢腐蚀,A正确;B.发生吸氧腐蚀时,氧气和水反应导致气体压强减小,发生析氢腐蚀,生成氢气导致气体压强增大,所以右边的液体向左边移动,一段时间后,a管液面高于b管液面,B正确;C.a处铁失电子生成亚铁离子,氧气得电子和水反应生成氢氧根离子,亚铁离子和氢氧根离子反应生成氢氧化亚铁沉淀,所以a处pH不变;b处溶液变成硫酸亚铁溶液,溶液的pH值变大,C错误;D.a、b两处构成的原电池中,铁都作负极,因此a、b两处具有相同的电极反应式:,D正确;答案选C。【题目点拨】此题关键在于判断钢铁的腐蚀是析氢腐蚀还是吸氧腐蚀,主要通过条件判断,极弱的酸性、中性或碱性环境下发生吸氧腐蚀,正极反应式为,酸性较强发生析氢腐蚀,正极反应式为。钢铁腐蚀时,铁在负极失电子被氧化成亚铁离子。14、B【分析】

【题目详解】根据盖斯定律,①-2×②得出:C(s)+CO2(g)=2CO(g)△H=2×(-110.5)-(-393.5)kJ/mol=+172.5kJ·mol-1,故选项B正确。15、B【解题分析】试题分析:A.制备单质Mg应该用电解熔融MgCl2的方法,故A错误;B.Al为活泼金属,应用电解熔融Al2O3制备,故B正确;C.制备单质Na采用电解熔融NaCl的方法,电解溶液生成氢氧化钠、氢气和氯气,故C错误;D.制备单质Cu用热还原法制备,故D错误。故选B。考点:考查金属冶炼的一般原理【名师点睛】本题考查金属的冶炼,题目难度不大,注意把握金属的活泼性与冶炼方法的关系,学习中注意积累,易错点为C,注意电解饱和食盐水不能得到金属钠。金属的活泼性不同,冶炼方法不同,K、Ca、Na、Mg、Al等金属可用电解熔融的化合物的方法冶炼,Zn、Fe、Sn、Pb、Cu可用热还原发生冶炼,Hg、Ag可用也分解法冶炼。16、C【题目详解】A选项,硫蒸气的能量高于硫固体能量,所以等量的硫蒸气和硫固体分别完全燃烧,后者放出的热量少,故A错误;B选项,由C(石墨)=C(金刚石)ΔH=+1.9kJ/mol可知,能量越低越稳定,石墨比金刚石稳定,故B错误;C选项,在稀溶液中:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol,若将含1molCH3COOH的醋酸溶液与含1molNaOH的溶液混合,由于醋酸电离是吸收热量,因此放出的热量小于57.3kJ,故C正确;D选项,在101kPa时,2gH2完全燃烧生成液态水,放出285.8kJ热量,氢气燃烧的热化学方程式表示为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-571.6kJ/mol,故D错误;综上所述,答案为C。【题目点拨】等量的同种物质状态不同能量不同,气态能量最高,液态能量次之,固态能量最低。二、非选择题(本题包括5小题)17、羧基CH3CHO有(砖)红色沉淀产生(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6nCH2═CH2【分析】根据题中各物质转化关系,反应⑥是光合作用产生A和氧气,则A为葡萄糖(C6H12O6),(C6H10O5)n水解能产生葡萄糖,所化合物乙为水,反应①为糖类的水解,反应②葡萄糖在酒化酶的作用生成化合物甲(二氧化碳)和B,B为CH3CH2OH,反应③为B发生氧化反应生成C为CH3CHO,反应④为C发生氧化反应生成D为CH3COOH,反应⑤为B和D发生酯化反应生成E为CH3COOC2H5,反应⑦为乙烯的燃烧反应生成二氧化碳和水,反应⑧为乙烯与水加成生成乙醇。【题目详解】根据以上分析,(1)D是CH3COOH,分子中官能团的名称是羧基,C是乙醛,结构简式是CH3CHO;(2)A为葡萄糖(C6H12O6),葡萄糖含有醛基,向葡萄糖的水溶液中加入新制的Cu(OH)2并加热时氢氧化铜被还原为砖红色沉淀氧化亚铜,产生的实验现象是有砖红色沉淀产生;(3)①(C6H10O5)n发生水解反应生成葡萄糖,反应方程式为(C6H10O5)n+nH2OnC6H12O6;②乙烯发生加聚反应生成聚乙烯,方程式是nCH2═CH218、、加成反应消去反应水解反应或取代反应中间产物A结构有2种,不稳定,若直接由A转化为D会有大量的副产物生成、【分析】在光照条件下可与氯气发生取代反应生成A,A的结构简式为或,B能发生加成反应,则A应发生消去反应,B为,根据产物可知D为,则C为,以此解答该题。【题目详解】(1)由以上分析可知A为或;(2)由异丙苯的结构可知,反应①为苯与丙烯发生加成反应,反应③为A发生消去反应生成,⑤为发生取代反应生成;(3)异苯丙烯和氯化氢加成生成,反应④的方程式为:;(4)A为或,D为,中间产物A须经反应③④⑤得D,而不采取直接转化为D的方法的原因是:中间产物A的结构不确定,若直接由A转化为D会有大量副产物生成;(5)①该物质的水溶液遇FeCl3溶液呈紫色,说明含有酚羟基;②分子中有苯环,且苯环上的一溴代物有两种,则苯环上有2个取代基,且位于对位位置,可能为:、、任意2种。19、1.0035252.00大理石规格0.01mol/(L·s)0-70【分析】(1)(I)实验①和②探究浓度对反应速率的影响;(II)实验①和③探究温度对反应速率的影响;(Ⅲ)实验①和④中大理石的规格不同;(2)先根据图象,求求出生成二氧化碳的物质的量,然后根据反应求出消耗硝酸的物质的量,最后计算反应速率;曲线斜率越大反应速率越快。【题目详解】(1)实验①和②探究浓度对反应速率的影响,故硝酸的浓度不同,应该选1.00mol/L硝酸;由于①和③探究温度对反应速率的影响,故温度不同,应该选35℃;由于实验①和④大理石规格不同,因此探究的是固体物质的表面积对反应速率的影响,所以实验①和④中温度和硝酸的浓度均相同;(2)由图可知70s至90s,生成CO2的质量为0.95g-0.84g=0.11g,物质的量为=0.0025mol,根据反应CaCO3+2HNO3=Ca(NO3)2+CO2↑+H2O可知消耗HNO3的物质的量为2×0.0025mol=0.005mol,又溶液体积为0.025L,所以HNO3减少的浓度△c==0.2mol/L,反应的时间t=90s-70s=20s,所以HNO3在70s-90s范围内的平均反应速率为==0.01mol•L-1•s-1;根据图像可知在O~70、70~90、90~200各相同的时间段里曲线的斜率最大是0-70时间段内,因此反应速率最大的时间段是0-70。【题目点拨】本题考查化学反应速率的影响因素及反应速率的计算,注意信息中提高的条件及图象的分析是解答的关键,本题较好的考查学生综合应用知识的能力,注意控制变量法的灵活应用,题目难度中等。20、碱性CH3COO-+H2O⇌CH3COOH+OH-酚酞滴入最后一滴NaOH溶液时,锥形瓶中溶液由无色变为红色,且半分钟内不褪色26.10BC0.1044mol/L【题目详解】(1)醋酸是弱酸,CH3COO-水解使反应生成的CH3COONa显碱性,发生水解反应的离子方程式为CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-,应选择碱性变色范围内的指示剂,故选酚酞;(2)当达到终点时,醋酸完全反应,溶液显弱碱性,溶液颜色由无色变为浅红色(或红色),则滴定至终点的判断方法为:当滴入最后一滴NaOH溶液,溶液颜色由无色变为浅红色(或红色),半分钟内不褪色;(3)第一次滴定前后,碱式滴定管中的液面位置如右图所示,滴定前刻度为0.00mL,滴定后刻度为26.10mL,消耗溶液的体积为26.10mL;(4)A.实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时NaOH溶液的体积,导致氢氧化钠体积偏小,所以所测醋酸浓度偏小,选项A错误;B.盛装标准液的滴定管装液前用蒸馏水润洗过,未用标准液润洗,导致氢氧化钠浓度偏小,所以所用氢氧化钠体积偏大,所测醋酸浓度偏大,选项B正确;C.第二次滴定用的锥形瓶用待装液润洗过,润洗锥形瓶导致醋酸的物质的量偏大,使用的氢氧化钠体积偏大,选项C正确;D.滴定NaOH溶液过快,未充分振荡,刚看到溶液变色,立刻停止滴定,导致使用的氢氧化钠体积偏小,所测醋酸浓度偏小,选项D错误;答案选BC;(5)醋酸和氢氧化钠反应的物质的量相等,两次使用氢氧化钠的平均体积=mL=26.11mL,则醋酸的物质的量=0.1000mol/L×0.02611mL=2.611×10-3mol,该白醋中醋酸的物质的量浓度:c==0.1044mol/L。【题目点拨】在酸碱中和滴定实验中,滴定管都要事先检查是否漏液,用水洗后再用待装溶液润洗。在酸碱中和滴定实验中,误差分析时,考虑所有的操作对标准溶液体积的影响,例如用来装待测液的滴定管没有润洗,则待测液的浓度变小,需要的标准液体积变小,则结果变小。若用待测液润洗锥形瓶,则待测液的体积变大,需要的标准液变多,结果偏大。标准液的滴定管没有润洗,标准液浓度变小

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