上海市师大二附中2024届化学高一下期末联考试题含解析_第1页
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文档简介

上海市师大二附中2024届化学高一下期末联考试题注意事项1.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回.2.答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用0.5毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置.3.请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符.4.作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案.作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效.5.如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗.一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、“绿色化学”是当今社会提出的一个新概念。在“绿色化学”工艺中,理想状态是反应物中的原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为100%。下列反应最符合绿色化学中“原子经济”要求的是A.nCH2=CH2B.CH4+2Cl2CH2Cl2+2HClC.Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2OD.3NO2+H2O===2HNO3+NO2、下列反应属于吸热反应的是()A.酸碱中和反应 B.葡萄糖在人体内氧化分解C.Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应 D.锌粒与稀H2SO4反应制取H23、下列关于苯的叙述中错误的是A.苯的邻位二元取代物只有一种,能说明苯分子中不存在单双键交替排布的结构B.实验室制硝基苯时,先加浓硝酸,再加浓硫酸,最后滴加苯C.等质量的苯和聚乙烯完全燃烧,苯消耗的氧气多D.加入NaOH溶液后静置分液,可除去溴苯中少量的溴4、下列事实或操作不符合平衡移动原理的是()A.开启啤酒有泡沫逸出B.向FeCl3溶液中加KSCN,有Fe(SCN)3(血红色)+3KCl反应,平衡后向体系中加入KCl固体,使体系红色变浅C.装有的烧瓶置于热水中颜色加深D.实验室用排饱和食盐水的方法收集氯气5、将22.4g铁粉逐渐加入到含HNO30.8mol的稀硝酸中,反应生成的气体的物质的量(x)随消耗铁粉的物质的量(y)变化关系中正确的是6、能够证明甲烷分子空间结构为正四面体的事实是()A.甲烷的四个碳氢键的键能相等B.甲烷的四个碳氢键的键长相等C.甲烷的一氯代物只有一种D.甲烷的二氯代物只有一种7、下列叙述正确的是()A.16O和18O互称同素异形体 B.丙烷和异丁烷互称同系物C.金刚石和石墨互称同位素 D.和互称同分异构体8、加入水能抑制水的电离的物质是A.碘化钾 B.氯化钠 C.硫酸 D.硫酸钠9、下列化学用语正确的是A.氯化氢的电子式:B.乙烯的结构简式:CH2CH2C.乙酸分子的球棍模型:

D.硫离子的结构示意图:10、下列叙述中正确的是A.周期表中第VA族元素的最高价氧化物对应水化物的化学式均为H3RO4B.O22-与S2-具有相同的质子数和电子数C.所有主族元素的简单离子所带电荷数绝对值与其族序数相等D.氕化锂、氘化锂、氚化锂可以作为“长征2号”火箭发射的重要燃料,LiH、LiD、LiT的化学性质不同11、如图是某空间站能量转化系统的局部示意图:其中燃料池采用KOH溶液为解液,下列有关说法中不正确的是()A.燃料电池系统产的能量实际上来自于太阳能B.该能量转化系统中的水可以循环利用C.背日面时,燃料电池负极反应为:H2+2OH﹣﹣2e﹣═2H2OD.向日面时,水电解产生的H2和O2的体积比为1:2(相同条件)12、下列表示物质结构的化学用语或模型正确的是A.苯分子的比例模型: B.CO2的电子式:C.Cl-离子的结构示意图: D.乙烯的结构式:C2H413、一定温度下,某容器内发生反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g),达到平衡的标志是A.氨气、氮气、氢气的浓度相等 B.氮气和氢气的物质的量之比为1∶3C.氨气、氮气、氢气的浓度不变 D.恒温恒容时,混合气体的密度保持不变14、将Cl2和CH4混合在试管中并倒置在装有饱和食盐水的水槽内,在光照下反应,下列描述正确的是:A.有四种新的气态有机物生成 B.发生了置换反应C.饱和食盐水中有少量白色沉淀生成 D.大量的氯气溶解在饱和食盐水中15、下列化学名词书写正确的是A.乙稀B.铵基酸C.油酯D.溴苯16、下列关于能量转化的说法中正确的是()A.给手机充电时:化学能转化为电能B.铅蓄电池的放电过程:电能转化为化学能C.氢气在氧气中燃烧:化学能转化为热能和光能D.植物的光合作用:生物质能(化学能)转化为光能(太阳能)二、非选择题(本题包括5小题)17、已知X、Y均为有刺激性气味的气体,且几种物质间有以下转化关系,部分产物未标出。回答下列问题:(1)写出下列各物质的化学式:X____、Y_____、A_____、B_____、C____。(2)反应①的的化学方程式为_____,反应②的离子方程式为____。18、已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物。③E的某种氧化物M可用做漂白剂。请回答下列问题:(1)元素F在元素周期表中的位置是______________________________。(2)C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是__________________(用元素符号回答);C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是__________________(用离子符号回答)。(3)C和D形成电子总数为38的化合物中化学键类型有__________________________(填“离子键”、“极性共价键”、“非极性共价键”)。(4)写出D的最高价氧化物水化物的电子式______________________。(5)E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是_________________(填化学式);用电子式表示该化合物的形成过程________________________________________。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,M、N以物质的量1∶1混合,混合物没有漂白性。用离子方程式解释其原因_____________________________________________。19、(I)草酸的组成用H2C2O4表示,为了测定某草酸溶液的浓度,进行如下实验:称取Wg草酸晶体,配成100.00mL水溶液,取25.00mL所配制的草酸溶液置于锥形瓶内,加入适量稀H2SO4后,用浓度为amol•L﹣1的KMnO4溶液滴定到KMnO4不再褪色为止,所发生的反应为:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O.试回答:(1)实验中,标准液KMnO4溶液应装在_____式滴定管中,因为______________;(2)实验中眼睛注视_____________________,直至滴定终点.判断到达终点的现象是_________;(3)实验中,下列操作(其它操作均正确),会对所测草酸浓度有什么影响?(填偏大、偏小、无影响)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度_________;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水_________;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分_________;(II)用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_________.(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_________________________________.(3)依据该学生的实验数据计算,该实验测得的中和热△H=___________;(结果保留一位小数)序号起始温度t1℃终止温度t2℃盐酸氢氧化钠溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.620、一氯化碘(沸点97.4℃),是一种红棕色易挥发的液体,不溶于水,溶于乙醇和乙酸。某校研究性学习小组的同学拟制备一氯化碘。回答下列问题:(1)甲组同学拟利用干燥、纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,其装置如下:(已知碘与氯气的反应为放热反应)①各装置连接顺序为A→___________;A

装置中发生反应的离子方程式为___________。②B装置烧瓶需放在冷水中,其目的是:___________,D装置的作用是____________。(2)乙组同学采用的是最新报道的制一氯化碘的方法。即在三颈烧瓶中加入粗碘和盐酸,控制温度约50℃

,在不断搅拌下逐滴加入氯酸钠溶液,生成一氯化碘。则发生反应的化学方程式为___________________。(3)设计简单实验证明:①ICl的氧化性比I2强:________________________________________________。②ICl与乙烯能发生反应:_______________________________________________。21、Ⅰ.对于可逆反应:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),在容积固定的密闭容器中充入等物质的量的SO2、O2,①单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO3;②单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO2;③用SO2、O2、SO3表示的反应速率之比为2:1:2的状态;④SO2的质量分数不再改变;⑤c(SO2):c(O2):c(SO3)=2:1:2;⑥c(SO2):c(SO3)的比值不再改变;⑦c(SO2):c(O2)的比值不再改变;⑧混合气体的压强不再改变;⑨混合气体的密度不再改变;⑩混合气体的平均相对分子质量不再改变(1)以上达到平衡状态的标志是___________________________(2)若在恒温恒压条件下,以上可判断达到化学平衡状态的是______________________II.在一密闭容器中发生反应:H2(g)+I2(g)⇌2HI(g)△H<0,已达平衡:①保持容器容积不变,充入1mlH2;②保持容器容积不变,充入1mlHe;③保持容器内气体压强不变,充入1mlHe;④升高温度;⑤加入正催化剂(1)改变条件,反应速率加快的是__________,其中活化分子百分数增大的是________。(2)改变条件,平衡正向移动的是______________。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】

在“绿色化学”工艺中,理想状态是反应物中的原子全部转化为欲制的产物,即原子利用率为100%。A.nCH2=CH2为加聚反应,产物只有一种,原子利用率达100%,符合,选项A正确;B.CH4+2Cl2CH2Cl2+2HCl为取代反应,原子利用率没有达100%,不符合,选项B错误;C.Cl2+2NaOH===NaCl+NaClO+H2O,原子利用率没有达100%,不符合,选项C错误;D.3NO2+H2O==2HNO3+NO,原子利用率没有达100%,不符合,选项D错误;答案选A。2、C【解析】

A.酸碱中和反应为放热反应,故A错误;

B.葡萄糖在人体内氧化分解为人类的活动提供能量,故为放热反应,故B错误;

C.Ba(OH)2•8H2O与NH4Cl反应为吸热反应,故C正确;

D.金属与水或酸的反应均为放热反应,故锌与稀硫酸的反应为放热反应,故D错误;答案:C3、C【解析】

A.如果是单双键交替结构,苯的邻位二氯取代物应有两种同分异构体,但实际上只有一种结构,能说明苯环结构中的化学键只有一种,不存在C-C单键与C=C双键的交替结构,故A正确;B.实验室制硝基苯时,先将浓HNO3注入容器中,然后再慢慢注入浓H2SO4,并及时搅拌,浓硝酸和浓硫酸混合后,在50-60℃的水浴中冷却后再滴入苯,故B正确;C.等质量的烃燃烧时,H元素的质量分数越高,耗氧量越高,而聚乙烯中H元素的质量分数高于苯,故等质量的聚乙烯和苯完全燃烧时,聚乙烯耗氧量高,故C错误;D.溴可以与氢氧化钠溶液反应,而溴苯不反应,也不溶于水,二者分层,然后利用分液即可除杂,故D正确;故答案为C。【点睛】等质量的烃燃烧时,H元素的质量分数越高,耗氧量越高。4、B【解析】

A.啤酒中存在平衡:CO2(g)CO2(aq),开启啤酒后压强减小,平衡逆向移动,有泡沫溢出,A项排除;B.从实际参与反应的离子分析,氯化钾不参与反应,KCl的加入并不能使平衡移动,B项可选;C.装有二氧化氮的烧瓶中存在平衡2NO2N2O4ΔH<0,温度升高,平衡逆向移动,气体颜色加深,C项排除;D.氯气能和水反应Cl2+H2OH++Cl-+HClO,实验室用排饱和食盐水的方法收集氯气,氯离子浓度增大,平衡逆向移动,减少氯气和水的反应损耗,D项排除;所以答案选择B项。5、C【解析】试题分析:Fe与稀硝酸反应n(Fe)="22.4/56=0.4"mol,设稀HNO3完全反应,消耗Fe为xmol,设生成Fe(NO3)3为ymol据反应:Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O得,x=0.2mol,Fe过量(0.4-0.2)=0.2mol,继续加入Fe粉,不再产生NO气体,过量的铁与Fe(NO3)3发生反应,Fe+2Fe(NO3)33Fe(NO3)2,完全反应还只需加0.1molFe,A、生成0.2mol气体需用0.2mol铁,A项错误;B、生成0.2mol气体需用0.2mol铁,B项错误;C、据以上分析,C项正确;D、生成0.2mol气体需用0.2mol铁,D项错误;答案选C。考点:考查化学图像6、D【解析】

A、甲烷的四个碳氢键键能都相等,不能证明是正四面体结构,可能是正方形,故错误;B、碳氢键键长相等,不能证明是正四面体,可能是正方形,故错误;C、甲烷的一氯代物只有一种不能证明是正四面体,可能是正方形,故错误;D、甲烷是正四面体时二氯代物只有一种,若为正方形结构,则有2种,故正确。故选D。7、B【解析】

A.16O和18O是质子数相同、中子数不同的原子,互称同位素,故A错误;B.丙烷和异丁烷结构相似,分子组成相差1个CH2,互称同系物,故B正确;C.金刚石和石墨是碳元素组成的不同单质,互称同素异形体,故C错误;D.和结构相同,是同一种物质,故D错误。8、C【解析】

碘化钾、氯化钠和硫酸钠均为强酸强碱盐,在溶液中不水解,不影响水电离的氢离子和OH-离子浓度,所以它们不影响水的电离;硫酸在水中能够电离出氢离子,使水中氢离子浓度增大,抑制水的电离,水的电离平衡逆向移动,故答案为C。9、C【解析】A、氯化氢是共价化合物,电子式为,错误;B、有机物的结构简式指在分子式的基础上,要写出主要官能团的组成的式子,乙烯的官能团为C=C,必须写明,因此乙烯的结构简式为CH2=CH2,错误;C、球棍模型中黑色实心球代表碳原子,带条纹球代表氧原子,空心小球代表氢原子,由此可知此模型代表乙酸分子,正确;D、硫离子核内质子数为16,核外电子数为18,其结构示意图:。故选C。10、B【解析】分析:A、ⅤA族元素,最高价为+5价,N元素的最高价氧化物对应水化物的为HNO3;B、O22-与S2-的质子数均为16和电子数均为18;C、阴离子所带电荷数不一定等于其族序数;D、H、D、T核外同位素,LiH、LiD、LiT的化学性质几乎完全相同.详解:A、ⅤA族元素,最高价为+5价,N元素的最高价氧化物对应水化物的为HNO3,不符合H3RO4,故A错误;B、O22-与S2-的质子数16和电子数为18,所以两种微粒具有相同的质子数和电子数,故B正确;C、阴离子所带电荷数不一定等于其族序数,如:S2-为ⅥA、Cl-为ⅦA,故C错误;D、H、D、T核外同位素,LiH、LiD、LiT的化学性质几乎完全相同,故D错误,故选:B。11、D【解析】

A、水电解系统中的能量来自于光电转换器,能量实际上来自于太阳能,选项A正确;B、由转化图可知,水电解产生氢气和氧气,燃料电池系统中发生化合反应生成了水,故该能量转化系统中的水可以循环使用,选项B正确;C、背日面时,碱性条件下燃料电池负极反应为:H2+2OH﹣﹣2e﹣═2H2O,选项C正确;D、向日面时,根据电解的反应式2H2O2H2↑+O2↑,水电解产生的H2和O2的体积比为2:1(相同条件),选项D不正确;答案选D。【点睛】本题考查电化学基础,出题的切入点新颖,以信息的形式考查了化学反应与能量的关系,解答时要根据所学知识细心分析,根据空间站能量转化系统局部示意图,利用水的分解反应和燃料电池中的反应来分析反应中的能量变化。12、A【解析】

A.苯分子中存在6个C和6个H,其分子中所有原子共平面,苯的碳碳键为一种完全相同的独特键,苯的比例模型为:,A正确;B.二氧化碳为共价化合物,分子中存在两个碳氧双键,氧原子和碳原子的最外层都达到8电子稳定结构,二氧化碳正确的电子式为:,B错误;C.氯离子核电荷数为17,最外层电子数为8,氯离子的结构示意图为:,C错误;D.乙烯分子中存在1个碳碳双键和4个碳氢键,乙烯的电子式为:,其结构式中需要用短线表示出所有的共价键,乙烯正确的结构式为:,故D错误。答案选A。【点睛】注意比例模型和球棍模型区别,球棍模型:用来表现化学分子的三维空间分布。棍代表共价键,球表示构成有机物分子的原子。比例模型:是一种与球棍模型类似,用来表现分子三维空间分布的分子模型。球代表原子,球的大小代表原子直径的大小,球和球紧靠在一起。尤其要注意原子半径的相对大小。13、C【解析】

A、浓度保持不变才能说明达到平衡状态,但各物质浓度相等,不一定是平衡状态,选项A错误;B.当氮气和氢气的物质的量之比为1∶3时,该反应可能达到平衡状态,也可能没有达到平衡状态,与反应物初始浓度、转化率有关,选项B错误;C.当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,平衡时各种物质的物质的量、浓度等不再发生变化,所以当氮气和氢气、氨气浓度不再变化时,该反应达到平衡状态,选项C正确;D、恒温恒容时,混合气体的密度始终保持不变,不一定达平衡状态,选项D错误。答案选C。14、C【解析】

CH4和Cl2在光照条件下发生取代反应生成CH3Cl(气体)、CH2Cl2、CHCl3、CCl4、HCl,随着反应进行,Cl2不断消耗,黄绿色逐渐消失,生成的CH2Cl2、CHCl3、CCl4常温下均为无色液体,不溶于水,附着在试管壁上形成油状液滴;生成的HCl极易溶于水,反应后,试管内气体压强减小,食盐水位在试管内上升。【详解】A项、生成的CH2Cl2、CHCl3、CCl4常温下均为无色液体,故A错误;B项、CH4和Cl2在光照条件下发生取代反应,故B错误;C项、反应生成的HCl极易溶于水,使饱和食盐水中氯离子浓度增大,氯化钠的溶解平衡向结晶方向移动,析出氯化钠固体,故C正确;D项、氯气溶于水,不溶于饱和食盐水,故D错误;故选C。【点睛】本题考查甲烷的取代反应,注意反应物和生成物的性质,能够根据物质的性质分析实验现象是解答关键。15、D【解析】A、应是乙烯,故A错误;B、应是氨基酸,故B错误;C、应是油脂,故C错误;D、溴苯,故D正确。16、C【解析】A项,给手机充电时,蓄电池相当于用电器,将电能转化为化学能储存起来,故A错误;B项,铅蓄电池的放电,是将化学能转化为电能得过程,故B错误;C项,氢气在氧气中燃烧,发光、放热,化学能转化为热能和光能,故C正确;D项,植物的光合作用是将光能(太阳能)转化为生物质能(化学能)储存起来,故D错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、Cl2SO2HClH2SO4FeCl3Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO42Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+【解析】

A与硝酸银溶液、稀硝酸生成白色沉淀可知A中含有Cl-;B与氯化钡溶液、盐酸生成白色沉淀可知B中含有SO42-;X、Y、H2O生成Cl-和SO42-且X、Y均是有刺激性气味的气体可推知X、Y是二氧化硫和氯气,反应为SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl;X能与铁反应可知X为Cl2,则C为FeCl3、Y为SO2,二氧化硫通入氯化铁溶液生成氯化亚铁、硫酸和盐酸,则A为HCl,B为H2SO4,结合对应物质的性质以及题目要求解答该题。【详解】(1)根据分析可知:X为Cl2、Y为SO2、A为HCl、B为H2SO4、C为FeCl3;(2)X、Y是二氧化硫和氯气,该反应的化学方程式为:Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4;二氧化硫通入氯化铁溶液生成氯化亚铁、硫酸和盐酸,反应的离子方程式为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,故答案为:Cl2+SO2+2H2O=2HCl+H2SO4;2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+。18、第三周期,第ⅦA族O<S<NaNa+<O2—<S2—离子键和非极性共价键H2SClO—+SO2+H2O=SO42-+Cl—+2H+【解析】已知A、B、C、D、E、F是分属三个短周期六种主族元素,且原子序数依次增大。①B是植物生长三要素之一,它能形成多种氧化物,某些氧化物会造成光化学污染,B是N,则A是H。②C和D能形成电子总数为30和38的两种化合物,则D是Na,C是O。③E的某种氧化物M可用做漂白剂,E是S,则F是Cl。(1)元素Cl在元素周期表中的位置是第三周期、第VIIA族。(2)同周期自左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,因此C、D、E三种元素原子半径由小到大的顺序是O<S<Na;核外电子层数越多,离子半径越大,核外电子排布相同时,离子半径随原子序数的增大而减小,因此C、D、E三种元素形成的简单离子的离子半径由小到大的顺序是Na+<O2-<S2-。(3)C和D形成电子总数为38的化合物是过氧化钠,其中化学键类型离子键、非极性共价键。(4)D的最高价氧化物水化物是氢氧化钠,电子式为。(5)氯元素非金属性强于硫元素,E、F两种元素形成氢化物中还原性较强的是H2S,该化合物的形成过程为。(6)C、D、F形成的某种化合物N也可用做漂白剂,N是次氯酸钠。M、N以物质的量1:1混合,SO2被氧化,因此混合物没有漂白性,反应的离子方程式为ClO-+SO2+H2O=SO42-+Cl-+2H+。19、酸高锰酸钾具有强氧化性锥形瓶内颜色变化当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色偏小无影响偏小环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失-51.8kJ/mol【解析】

(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管;(2)根据滴定的操作分析解答;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到终点;(3)根据c(待测)═分析误差;(II)(1)根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作;(3)先根据表中测定数据计算出混合液反应前后的平均温度差,再根据Q=cm△T计算出反应放出的热量,最后计算出中和热。【详解】(I)(1)KMnO4溶液具有强氧化性,可以腐蚀橡皮管,故KMnO4溶液应装在酸式滴定管中,故答案为:酸;因KMnO4溶液有强氧化性,能腐蚀橡皮管;(2)滴定时,左手控制滴定管活塞,右手摇动锥形瓶,眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化;KMnO4溶液呈紫色,草酸反应完毕,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,说明滴定到达终点,不需要外加指示剂,故答案为:锥形瓶内溶液颜色的变化;当滴入最后一滴KMnO4溶液时,溶液由无色变为紫红色且30s内不褪色;(3)A.滴定前仰视刻度,滴定后俯视刻度,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小;B.锥形瓶在盛放待测液前未干燥,有少量蒸馏水,对V(标准)无影响,根据c(待测)═分析,c(待测)无影响,故答案为:无影响;C.滴定过程中摇动锥形瓶,不慎将瓶内的溶液溅出一部分,待测液减少,造成V(标准)偏小,根据c(待测)═分析,c(待测)偏小,故答案为:偏小。(II)(1)由量热计的构造可知,该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒,故答案为:环形玻璃搅拌棒;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作,大小烧杯之间填满碎纸条的作用是减少实验过程中的热量损失,故答案为:减少实验过程中的热量损失;(3)第1次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.05℃,反应后温度为:23.2℃,反应前后温度差为3.15℃;第2次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.3℃,反应后温度为:23.4℃,反应前后温度差为3.1℃;第3次实验盐酸和NaOH溶液起始平均温度为20.55℃,反应后温度为:23.6℃,反应前后温度差为:3.05℃;平均温度差为:3.1℃。50mL的0.50mol/L盐酸与50mL的0.55mol/L氢氧化钠溶液的质量和为m=100mL×1g/cm3=100g,c=4.18J/(g•℃),代入公式Q=cm△T得生成0.05mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3.1℃=1.2958kJ,即生成0.025mol的水放出热量为:1.2958kJ,所以生成1mol的水放出热量为:1.2958kJ×=-51.8kJ/mol,即该实验测得的中和热△H=-51.8kJ/mol,故答案为:-51.8kJ/mol。【点睛】本题的易错点为(II)(3)中和热的计算,要注意中和热的概念的理解,水的物质的量特指“1mol”。20、C→E→B→DMnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O防止ICl挥发吸收未反应的氯气,防止污染空气3I2+6HCl+NaClO36ICl+NaCl+3H2O用湿润的KI-淀粉试纸检验一氯化碘蒸气,试纸变蓝在ICl的乙醇溶液中通入乙烯,溶液褪色【解析】分析:用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,A装置用二氧化锰和浓盐酸制备氯气,制得的氯气中含有HCl气体和水蒸气,先用饱和食盐水(C)除HCl气体,再用浓硫酸(E)干燥,将干燥的氯气通入B中与碘反应,制备ICl,而ICl挥发,所以B应放在冷水中,最后用氢氧化钠(D)处理未反应完的氯气,结合问题分析解答。详解:(1)①用干燥纯净的氯气与碘反应制备一氯化碘,A装置用二氧化锰和浓盐酸制备氯气,制得的氯气中含有HCl气体和水蒸气,因此需要先用饱和食盐水(C)除HCl气体,再用浓硫酸(E)干燥氯气,将干燥的氯气通入B中与碘反应,制备ICl。由于ICl易挥发,所以B应放在冷水中。又因为氯气有毒,需要尾气处理,所以最后用氢氧化钠(D)处理未反应完的氯气,因此装置顺序为:A→C→E→B→D。A中发生反应的离子方程式为MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;②ICl挥发,所以B应放在冷水中,防止ICl挥发;氯气有毒,用氢氧化钠(D)处理未反应完的氯气,防止污染空气;(2)粗碘和盐酸,控制温度约50℃,在不断搅拌下逐滴加入氯酸钠溶液,生成一氯化碘,碘元素总共升2价,氯元素总共降6价,化合价升降应相等,则碘单质应配3,再由原子守恒可得3I2+6HCl+NaClO36ICl+NaCl+3H2O;(3)①根据氧化性强的物质制氧化性弱的物质,可用湿润的KI淀粉试纸检验一氯化碘蒸气,试纸变蓝即证明ICl的氧化性比I2强;②一氯化碘是一种红棕色液体,不溶于水,溶于乙醇和乙酸,与乙烯发生加成反应,则颜色褪去,即在ICl的乙醇溶液中通入乙烯,溶液褪色说明ICl与乙烯作用发生加成反应。点睛:本题考查了物质的制备,涉及氧化还原反应、实验装置的选择、实验过程的控制,物质的分离提纯等知识点,为高考频点,注意掌握物质性质灵活运用,善于提取题目的信息。第(3)问是解答的难点和易错点,注意结合已学过的知识(即氧化还原反应规律的应用)和题目中隐含的信息进行知识的迁移灵活应用。21、②④⑥⑦⑧⑩②④⑥⑦⑨⑩①④⑤④⑤①【解析】

Ⅰ.(1)对于可逆反应:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),在容积固定的密闭容器中充入等物质的量的SO2、O2:①单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO3,均体现正反应速率,无法确定反应达到平衡状态,故①错误;②单位时间内消耗2nmolSO2的同时生成2nmolSO2,此时用SO2表示的正、逆反应速率相等,反应达到平衡状态,故②正确;③对可逆反应2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),随着反应的进行,用SO2、O2、SO3表示的反应速率之比始终为2:1:2,则无法确定反应达到平衡状态,故③错误;④SO2的质量分数不再改变,说明反应达到平衡状态,故④正确;⑤当反应进行到一段时间后,SO2、O2、SO3的浓度之比为2:1:2,此时不能说明正逆反应速率相同,不能说明反应达到平衡状态,故⑤错误;⑥因起始时充入等物质的量的SO2、O2,则c(SO2):c(SO3)的比值不再改变,此时说明正逆反应速率相同,能说明反应达到平衡状态,故⑥正确;⑦因起始时充入等物质的量的SO2、O2,则c(SO2):c(O2)的比值不再改变,此时说明正逆反应速率相同,能说明反应达到平衡状态,故⑦正确;⑧反应前后气体物质的量变化,容器中气体压强不随时间而变化,说明气体物质的量不变,证明反应达到平衡状态,故⑧正确;⑨反应前后气体质量和体积始终不变,

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