2026届湖北省鄂州市部分高中联考协作体化学高二上期中联考试题含解析_第1页
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文档简介

2026届湖北省鄂州市部分高中联考协作体化学高二上期中联考试题注意事项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、用丙醛CH3CH2CHO制取聚丙烯的过程中发生的反应类型为①取代反应;②消去反应;③加聚反应;④还原反应;⑤氧化反应A.④②③B.⑤②③C.①④③D.②④⑤2、下列说法正确的是A.在相同温度下,反应CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)比反应CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)的反应热大B.在相同条件下,反应C2H4(g)+H2(g)=C2H6(g)和反应C3H6(g)+H2(g)=C3H8(g)释放的能量几乎相等C.常温下,稀H2SO4和稀Ba(OH)2溶液反应生成1molH2O,放出57.3kJ的热量D.“可燃冰”(化学组成为CH4·nH2O)是将水变为油的新型燃料3、下列有机物命名正确的是A.3-甲基-1,3-丁二烯B.2-羟基丁烷C.2-乙基戊烷D.3-甲基丁酸4、物质的除杂有多种方法,下列能达到除杂目的是()A.用酸性KMnO4溶液除去溴乙烷混有的乙烯B.加水、萃取、分液可除去溴乙烷中的乙醇C.通过用氢气与乙烯加成的方法除去乙烷中含有的少量乙烯D.用酸性KMnO4溶液除去苯中的甲苯5、为了防止变质,月饼包装袋内放入一小包铁粉,铁粉主要表现的性质是(

)A.氧化性 B.还原性 C.漂白性 D.酸性6、有机物A的键线式结构为,有机物B与等物质的量的H2发生加成反应可得到有机物A下列有关说法错误的是()A.用系统命名法命名有机物A,名称为2,2,3﹣三甲基戊烷B.有机物A的一氯取代物只有4种C.有机物A的分子式为C8H18D.有机物B的结构可能有3种,其中一种名称为3,4,4﹣三甲基﹣2﹣戊烯7、下列说法正确的是()A.反应物分子的每次碰撞都能发生化学反应B.活化分子之间的碰撞一定是有效碰撞C.能够发生化学反应的碰撞是有效碰撞D.增大反应物浓度时,活化分子百分数增大8、向0.1mol·L-1醋酸溶液中逐滴加入氨水至过量时,溶液的导电能力将发生相应的变化,其电流强度(I)随加入氨水的体积(V)变化的曲线关系是下图中的A. B. C. D.9、有些化学反应反应速率很慢且副反应较多,测定这些反应的焓变可运用A.阿伏加德罗定律 B.勒夏特列原理 C.盖斯定律 D.质量守恒定律10、关于反应方程式Cl2+2I-=2Cl-+I2,说法不正确的是A.Cl2是氧化剂 B.I2是还原产物C.上述反应属于置换反应 D.上述反应属于离子反应11、已知常温常压下,N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH=-92.4kJ/mol。在同温同压下向一密闭容器中通入0.5molN2和1.5molH2,反应完成时放出热量为QkJ,则下列关系正确的是()A.Q=92.4 B.Q=46.2 C.Q<46.2 D.Q>46.212、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.0.1molCH4与P4的混合物中所含共价键数目为0.4NAB.25℃时,pH=1的CH3COOH溶液中所含H+数目为0.1NAC.0.1molN2与0.3molH2反应生成的NH3的分子数为0.2NAD.实验室制H2时,生成0.1molH2转移电子数为0.2NA13、下列溶液呈现碱性的是()A.NaAlO2 B.NaCl C.Na2SO4 D.FeCl314、反应A(g)+3B(g)2C(g)+2D(g)在四种不同情况下的反应速率如下,其中表示反应速率最快的是A.v(D)=0.45mol·L-1·min-1 B.v(B)=0.01mol·L-1·s-1C.v(C)=0.40mol·L-1·min-1 D.v(A)=0.15mol·L-1·min-115、—定温度下,0.1molN2(g)与0.3molH2(g)在密闭容器中发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)

△H=-akJ·mol-1(a>0)。下列说法正确的是A.达到化学平衡状态时,反应放出0.lakJ热量B.达到化学平衡状态时,v正(NH3):v逆(N2)=2:1C.n(N2):n(H2):n(NH3)=l:3:2时,说明该反应达到平衡D.缩小容器体积,用氮气表示的反应速率:v正(N2)增大,v逆(N2)减小16、决定化学反应速率的本质因素是A.浓度 B.压强 C.温度 D.反应物质的性质二、非选择题(本题包括5小题)17、萜品醇可作为消毒剂、抗氧化剂、医药和溶剂。合成α萜品醇G的路线之一如下:已知:请回答下列问题:(1)A所含官能团的名称是_____。(2)B的分子式为_____;写出同时满足下列条件的B的链状同分异构体的结构简式:_______________。①核磁共振氢谱有2个吸收峰②能发生银镜反应(3)B→C、E→F的反应类型分别为_____、_____。(4)C→D的化学方程式为_____。(5)通过常温下的反应,区别E、F和G的试剂是_____和_____。18、有一化合物X,其水溶液为浅绿色,可发生如下的转化关系(部分反应物、生成物已略)。其中B、D、E、F均为无色气体,M、L为常见的金属单质,C为难溶于水的红褐色固体。在混合液中加入BaCl2溶液可生成不溶于稀盐酸的白色沉淀,H和M反应可放出大量的热。请回答下列问题:(1)B的电子式为____________。(2)电解混合液时阳极反应式为_______________________。(3)写出L长期放置在潮湿空气中的腐蚀原理:负极:___________________________________。正极:___________________________________。总反应:______________________________________________________。(4)已知agE气体在D中完全燃烧生成稳定的化合物时,放出bkJ的热量,写出E气体燃烧热的热化学方程式为___________________________。19、碳酸亚铁(白色固体,难溶于水)是一种重要的工业原料,

可用于制备补血剂乳酸亚铁,也可用作可充电电池的电极。某研究小组通过下列实验,寻找利用复分解反应制备FeCO3

沉淀的最佳方案:实验试剂现象滴管试管0.8

mol/LFeSO4溶液(pH=4.5)1

mol/LNa2CO3溶液(pH=11.9)实验Ⅰ:立即产生灰绿色沉淀,5min后出现明显的红褐色0.8

mol/L

FeSO4溶液(pH=4.5)1

mo/L

NaHCO3溶液(pH=8.6)实验Ⅱ:产生白色沉淀及少量无色气泡,2min后出现明显的灰绿色0.8

mol/L(NH4)2Fe(SO4)2溶液(pH=4.0)1

mo/L

NaHCO3溶液(pH=8.6)实验Ⅲ:产生白色沉淀及无色气泡,较长时间保持白色(1)实验Ⅰ中红褐色沉淀产生的原因可用如下反应表示,请补全反应:□Fe2++口+口+□H2O=□Fe(OH)3+□_____(2)实验Ⅱ中产生FeCO3的离子方程式为____________________

。(3)为了探究实验Ⅲ中所起的作用,甲同学设计了实验IV

进行探究:操作现象实验IV向0.8mol/LFeSO4溶液中加入①______,

再加入Na2SO4固体配制成混合溶液

(已知Na+对实验无影响,

忽略混合后溶液体积变化)。再取该溶液一滴管,与2mL

1

mol/LNaHCO3溶液混合与实验III现象相同实验IV中加入Na2SO4

固体的目的是②____________________________。对比实验II、III、IV,甲同学得出结论:水解产生H+,降低溶液pH,减少了副产物Fe(OH)2

的产生。乙同学认为该实验方案不够严谨,应补充的对比实验操作是:向0.8mol/LFeSO4溶液中加入Na2SO4

固体至c()=1.6

mol/L,再取该溶液一滴管,与2mL1

mol/LNaHCO3溶液混合。(4)小组同学进一步讨论认为,定性实验现象并不能直接证明实验III

中FeCO3的纯度最高,需要利用如图所示的装置进行定量测定。分别将实验I、

II、

III

中的沉淀进行过滤、洗涤、干燥后称量,然后转移至A处的广口瓶中。为测定FeCO3的纯度,除样品总质量外,还需测定的物理量是______________。(5)实验反思:经测定,实验III中的FeCO3纯度高于实验I和实验II。通过以上实验分析,制备FeCO3实验成功的关键因素是______________________________。20、称取一定质量的NaOH来测定未知浓度的盐酸时(NaOH放在锥形瓶内,盐酸放在滴定管中)。用A偏高;B偏低;C无影响;填写下列各项操作会给实验造成的误差。(1)滴定管装入盐酸前未用盐酸润洗__________。(2)开始滴定时,滴定管尖端处有气泡,滴定完毕排出气泡__________。(3)摇动锥形瓶时,因用力过猛,使少量溶液溅出________。(4)滴定前读数时仰视,滴定完毕读数时俯视________。21、已知2A2(g)+B2(g)2C3(g);△H=-Q1kJ/mol(Q1>0),在一个有催化剂的容积不变的密闭容器中加入2molA2和1molB2,在500℃时充分反应,达平衡后C3的浓度为wmol·L-1,放出热量为Q2kJ。(1)达到平衡时,A2的转化率为____________。(用Q1、Q2表示)(2)达到平衡后,若向原容器中通入少量的氩气,A2的转化率将________(填“增大“、“减小”或“不变”)(3)若在原来的容器中,只加入2molC3,500℃时充分反应达平衡后,吸收热量Q3kJ,则Q1、Q2、Q3之间满足何种关系:Q3=____________。(4)能说明该反应已经达到平衡状态的是_______A.v(C3)=2v

(B2)B.容器内压强保持不变C.A2与B2的转化率相等D.容器内的气体密度保持不变(5)改变某一条件,得到如图所示的变化规律(图中T表示温度,n表示物质的量),可得出的结论正确的是____________(填序号)A.反应速率:c>b>aB.达到平衡时A2的转化率大小为:b>a>cC.T2>T1(6)若将上述容器改为恒压容容器,起始时加入2molA2和1molB2,500℃时充分反应达平衡后,放出热量Q4kJ,则Q2__________Q4(填“>”、“<”或“=”)。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【解析】用CH3CH2CHO制取聚丙烯,可用逆推法,←CH3CH2=CH2←CH3CH2CH2OH←CH3CH2CHO。第一步CH3CH2CHO与氢气加成得到CH3CH2CH2OH,与氢气加成又可称为还原反应;第二步;丙醇发生消去反应得到丙烯;第三步,丙烯发生加聚反应得到聚丙烯。故选A。2、B【详解】A.液态水变为气态水为吸热过程,因此在相同温度下,反应CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(l)比反应CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)放出的热量更多,反应热更小,A错误;B.反应C2H4(g)+H2(g)=C2H6(g)和反应C3H6(g)+H2(g)=C3H8(g)均为一个碳碳双键的加成反应,在相同条件下,释放的能量几乎相等,B正确;C.常温下,稀H2SO4和稀Ba(OH)2溶液反应生成1molH2O的同时还会生成BaSO4的沉淀,沉淀溶解放热,因此放出的热量大于57.3kJ,C错误;D.“可燃冰”(化学组成为CH4·nH2O)的实质是甲烷水合物,而不是水变成的油,D错误;答案选B。3、D【详解】A.应命名为2-甲基-1,3-丁二烯,A错误;B.是应命名为2-丁醇,B错误;C.应命名为3-甲基已烷,C错误;D.3-甲基丁酸,符合系统命名法的要求,D正确;答案:D。4、A【详解】A.酸性高锰酸钾氧化乙烯,因此用酸性KMnO4溶液除去溴乙烷混有的乙烯,故A正确;B.溴乙烷与乙醇是互溶的,加水、萃取、分液不能除去溴乙烷中的乙醇,故B错误;C.乙烯和氢气才催化剂作用下与氢气反应,条件苛刻,不能通过用氢气与乙烯加成的方法除去乙烷中含有的少量乙烯,会引入氢气杂质,故C错误;D.甲苯和酸性KMnO4溶液反应生成苯甲酸,苯甲酸和苯互溶,因此不能用酸性KMnO4溶液除去苯中的甲苯,故D错误。综上所述,答案为A。5、B【详解】月饼包装袋内放入一小包铁粉,主要是为了吸收氧气,防止月饼中的油脂被空气中的氧气氧化,所以铁粉表现还原性,故选B。6、B【详解】A.最长的主链含有5个C原子,从距离甲基进的一段编碳号,的名称为:2,2,3−三甲基戊烷,故A正确;B.根据信息可知,A的结构简式为,分子中有5种化学环境不同的氢原子,故其一氯代物有5种,故B错误;C.由A的结构简式可知,A的分子式为C8H18,故C正确;D.A是有机物B与等物质的量的H2发生加成产物,则B中含有1个C=C双键,根据加成反应还原双键,A中相邻碳原子上都含有H原子的可以含有碳碳双键,故B的结构简式可能有如下三种:、、,它们名称依次为:3,3−二甲基−2−乙基−1−丁烯、3,4,4−三甲基−1−戊烯、3,4,4−三甲基−2−戊烯,故D正确;答案选B。7、C【解析】A.当活化分子之间发生有效碰撞时才能发生化学反应,故A错误;B.活化分子之间的碰撞不一定为有效碰撞,当发生化学反应的碰撞才是有效碰撞,故B错误;C.活化分子之间发生化学反应的碰撞为有效碰撞,故C正确;D.增大反应物浓度,活化分子的浓度增大,但百分数不变,故D错误;故选C。点睛:本题考查活化能及其对反应速率的影响。注意活化分子、有效碰撞以及活化能等概念的理解,活化分子之间的碰撞不一定为有效碰撞,当发生化学反应的碰撞才是有效碰撞。8、B【详解】醋酸和氨水是弱电解质存在电离平衡,但溶液的导电性不可能为0。二者反应后生成的醋酸铵是强电解质,因此溶液的导电性增强。完全反应后继续加入氨水溶液的导电性开始降低,所以图像B符合,答案选B。9、C【详解】有些反应的速率很慢,有些反应同时有副反应发生,还有些反应在通常条件下不易直接进行,因而测定这些反应的反应热就很困难,运用盖斯定律可方便地计算出他们的反应热。答案选C。10、B【详解】A.氯元素化合价降低,Cl2是氧化剂,A正确;B.碘离子失去电子,I2是氧化产物,B错误;C.一种单质和一种化合物反应生成另一种单质和化合物的反应是置换反应,上述反应属于置换反应,C正确;D.反应中有离子参加和生成,上述反应属于离子反应,D正确;答案选B。11、C【分析】合成氨的反应是可逆反应,反应物不能完全反应;假定完全反应计算放出的热量,实际放出的热量小于完全反应计算放出的热量。【详解】假定0.5molN2和1.5molH2完全反应,根据N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H=-92.4kJ·mol-1可知,放出的热量为:92.4kJ×0.5/1=46.2kJ,由于合成氨是可逆反应,故反应物不能完全反应,所以放出的热量小于46.2kJ,即Q<46.2kJ,C正确;综上所述,本题选C。12、D【详解】A.因为一个白磷分子中含有四个磷原子,这四个磷原子构成一个正四面体,该四面体有六条边,所以一个白磷分子中含有六个共价键。而CH4分子中只有四个共价键,所以0.1molCH4与P4的混合物中所含共价键数目是不确定的,故A项错误;B.溶液体积没有明确,故溶液中的H+数目无法计算,故B项错误;C.氮气和氢气反应合成氨是个可逆反应,故C项是错误;D.实验室制H2,一般用金属锌和稀硫酸反应,在此过程中,H+生成H2,转移的电子数是2,因此生成0.1molH2转移电子数为0.2NA,故D项正确。答案选D。13、A【详解】A.NaAlO2属于强碱弱酸盐,水解后溶液呈碱性,故A正确;B.NaCl为强碱强酸盐,不水解,溶液呈中性,故B错误;C.Na2SO4不水解,溶液呈中性,故C错误;D.FeCl3为强酸弱碱盐,水解后溶液呈酸性,故D错误;故选A。14、A【详解】若以A的化学反应速率及单位为mol/(L•min)为基准,则根据化学反应速率之比等于化学计量数之比可知:A.v(A)=;B.v(A)=;C.v(A)=;D.v(A)=0.15mol·L-1·min-1;故反应速率最快的为A;答案选A。15、B【解析】反应可逆,0.1molN2(g)与0.3molH2(g)在密闭容器中发生反应:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)反应,生成氨气小于0.2mol,反应放出热量小于0.lakJ,故A错误;达到化学平衡状态时正逆反应速率比等于系数比,故B正确;n(N2):n(H2):n(NH3)=l:3:2时,浓度不一定不变,,反应不一定达到平衡,故B错误;n(N2):n(H2):n(NH3)=l:3:2时,浓度不一定不变,反应不一定达到平衡,故C错误;缩小容器体积,正逆反应速率均增大,故D错误。16、D【分析】根据决定化学反应速率的根本原因(内因)和外界因素分析判断。【详解】因决定化学反应速率的根本原因:反应物本身的性质,而浓度、温度、压强、催化剂是影响因素,故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、羧基羰基C8H14O3取代反应酯化反应NaHCO3溶液Na【分析】根据C生成D的反应条件可知,C中含有卤素原子,则B与HBr发生取代反应生成C,C为,发生消去反应生成D,D为,D酸化得到E,E为,E与乙醇发生酯化反应生成F,F为,F发生信息反应生成G,结合F与G的结构可知,Y为CH3MgBr,据此解答。【详解】(1)由有机物A的结构可知,A中含有羰基、羧基,故答案为羰基、羧基;(2)由B的结构简式可知,B的分子式为C8H14O3,B的同分异构体中,核磁共振氢谱有2个吸收峰,说明分子中含有2种H原子,由B的结构可知,分子中H原子数目很多,故该同分异构体为对称结构;能发生银镜反应,说明含有醛基,且为2个-CHO,其余的H原子以甲基形式存在,故符合条件的同分异构体的结构简式为:,故答案为C8H14O3;;(3)根据上面的分析可知,由B到C的反应是B与溴化氢发生的取代反应,E→F发生酯化反应生成F,故答案为取代反应;酯化(取代)反应;(4)由上面的分析可知,C→D的反应方程式为+2NaOH+NaBr+2H2O,故答案为+2NaOH+NaBr+2H2O;(5)E为,含有羧基;F为,含有碳碳双键、酯基;G为,G中含有C=C双键、醇羟基;利用羧基、羟基与钠反应,酯基不反应,区别出F,再利用碳酸氢钠与羧基反应区别G与E,故答案为Na;NaHCO3溶液。【点睛】本题考查有机物的推断与合成,充分利用有机物的结构、反应条件及反应信息进行判断,掌握官能团的性质与理解反应信息是关键。本题的难点为(2),要注意结构的对称性的思考。18、4OH--4e-=O2↑+2H2OFe–2e-=Fe2+O2+2H2O+4e-=4OH-2Fe+O2+2H2O=2Fe(OH)2H2(g)+O2(g)=H2O(l);ΔH=-kJ·mol-1【分析】M、L为常见的金属单质,H和M反应可放出大量的热,该反应为铝热反应,则M为Al,L为Fe;C为难溶于水的红褐色固体,则C为Fe(OH)3,H为Fe2O3,然后结合转化关系图可知,A为Fe(OH)2,x的水溶液为浅绿色,混合液中含有硫酸钠和过量的氢氧化钠,向其中加入BaCl2溶液可生成不溶于稀盐酸的白色沉淀,沉淀为硫酸钡,B、D、E、F均为无色气体,B应为氨气,则X为(NH4)2Fe(SO4)2;电解硫酸钠溶液生成E为H2,D为O2,氨气与氧气反应生成F为NO,NO、氧气、水反应生成G为硝酸,,然后结合物质的性质及化学用语来解答。【详解】根据分析得:(1)B为氨气,其电子式为,答案为:;(2)电解硫酸钠和氢氧化钠的混合液时,阳极上氢氧根离子放电,电极反应式为40H--4e-=O2↑+2H2O,答案为40H--4e-=O2↑+2H2O;(3)在潮湿的环境中,不纯的铁(含碳)形成了铁-氧气-水无数个微小的原电池,发生了吸氧腐蚀,由此知铁作负极,发生的电极反应式为:Fe–2e-=Fe2+,正极发生的电极反应式为:O2+2H2O+4e-=4OH-,总反应式为:2Fe+O2+2H2O=2Fe(OH)2(4)agH2气体在O2中完全燃烧生成稳定的化合物时,放出bkJ的热量,则1molE燃烧放出热量,则热化学反应为H2(g)+O2(g)=H2O(l);ΔH=-kJ·mol-1,答案为:H2(g)+O2(g)=H2O(l);ΔH=-kJ·mol-1【点睛】注意抓住有色物质的性质推断出各物质,本题难溶于水的红褐色固体为Fe2O3;注意在潮湿的环境中,不纯的铁(含碳)形成了铁-氧气-水无数个微小的原电池,发生了吸氧腐蚀;燃烧热是指在25℃、101kPa时,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的化合物时所放出的热量,注意热化学方程式的书写。19、4Fe2++8+1O2+

10H2O=4Fe(OH)3+

8Fe2+

+2=FeCO3↓+

CO2↑+

H2O硫酸至pH=4.0控制浓度一致C中U形管的增重调节溶液pH【分析】实验Ⅰ中,FeSO4溶液与Na2CO3溶液反应,生成Fe(OH)2沉淀和Na2SO4,Fe(OH)2不稳定,很容易被空气中的O2氧化为Fe(OH)3;实验Ⅱ中,FeSO4溶液与NaHCO3溶液反应,生成FeCO3沉淀和CO2气体,2min后明显看出有一部分FeCO3转化为Fe(OH)3;实验Ⅲ中,(NH4)2Fe(SO4)2溶液中加入NaHCO3溶液,产生白色沉淀及无色气泡,较长时间保持白色,表明在此种情况下,Fe(OH)2能较稳定存在。是什么原因导致此结果?通过对比实验IV进行探究。实验I、

II、

III

中FeCO3纯度探究时,先加硫酸溶解,通过测定生成CO2的质量进行推断,在实验过程中,需保证反应产生CO2质量测定的准确性,由此可得出制备FeCO3实验成功的关键因素。【详解】(1)实验Ⅰ中,FeSO4溶液与Na2CO3溶液反应,所以反应物中含有,Fe由+2价升高为+3价,则反应物中还应加入氧化剂O2,利用得失电子守恒和电荷守恒、质量守恒进行配平,即得反应的离子方程式为:4Fe2++8+1O2+

10H2O=4Fe(OH)3+

8。答案为:4Fe2++8+1O2+

10H2O=4Fe(OH)3+

8;(2)实验Ⅱ中,FeSO4溶液与NaHCO3溶液反应,生成FeCO3沉淀和CO2气体,离子方程式为Fe2+

+2=FeCO3↓+

CO2↑+

H2O。答案为:Fe2+

+2=FeCO3↓+

CO2↑+

H2O;(3)实验IV

中,甲同学得出结论:水解产生H+,为调节0.8mol/LFeSO4溶液pH=4,需增大溶液的酸性,降低溶液pH,所以加入硫酸至pH=4.0;乙同学认为,向0.8mol/LFeSO4溶液中加入Na2SO4

固体至c()=1.6

mol/L,所以实验IV中,为使溶液中c()与原溶液相同,需加入Na2SO4

固体,其目的是控制浓度一致。答案为:硫酸至pH=4.0;控制浓度一致;(4)为测定FeCO3的纯度,除样品总质量外,还需求出FeCO3的质量(由反应生成的CO2进行计算),所以需测定的物理量是C中U形管的增重。答案为:C中U形管的增重;(5)通过以上实验分析,实验III中的FeCO3纯度高于实验I和实验II,是因为实验III中加入了酸性物质,对溶液的pH进行了调整,从而得出制备FeCO3实验成功的关键因素是调节溶液pH。答案为:调节溶液pH。【点睛】实验IV

中,我们很容易将加入的调节pH的物质写成(NH4)2SO4,这样,就跟原物质的成分相同,达不到探究的目的。20、BBAA【详解】)根据c(HCl)=,分析不当操作对V(HCl)的影响,以此判断浓度的误差:(1)滴定管装入盐酸前未用盐酸润洗,盐酸浓度偏小,导致消耗的盐酸体积即V(HCl)偏大,故结果偏小,故答案为:B;(2)开始滴定时,滴定管尖端处有气泡,滴定完毕排出气泡,导致盐酸体积的读数即V(HCl)偏大,故结果偏小,故答案为:B;(3)摇动锥形瓶时,因用力过猛,使少量溶液溅出,导致锥形瓶中的NaOH损失一部分,故消耗的盐酸体积即V(HCl)偏小,故结果偏大,故答案为:A;(4)滴定前读数时仰视,滴定完毕读数时俯视,导致盐酸体积的读数即V(HCl)偏小,故结果偏大,故答案为:A。21、Q2/Q1不变Q1-Q2BA<【分析】(1)根据放出的热量计算转化的A2的物质的量,进而计算A2的转化率;(2)达到平衡后,

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