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2026届福建省泉州市惠安县第十六中学化学高二第一学期期中监测试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、前一时期“非典型肺炎”在我国部分地区流行,严重危害广大人民的身体健康,做好环境消毒是预防“非典型肺炎”的重要措施,常用的消毒剂是ClO2或Cl2等的稀溶液,其中ClO2溶液的消毒效果较好。已知ClO2常温下呈气态,其分子构型与水分子的分子构型相似,在自然环境中ClO2最终变为Cl-。下列有关说法中正确的是A.ClO2的分子结构呈V型,属非极性分子B.ClO2中氯元素显+4价,具有很强的氧化性,其消毒效率(以单位体积得电子的数目表示)是Cl2的5倍C.ClO2、Cl2的稀溶液用于环境消毒,具有广谱高效的特点,对人畜无任何危害D.常用Na2SO3在H2SO4的酸性条件下,还原NaClO3来制ClO2,这一反应的化学方程式可表示为Na2SO3+2NaClO3+H2SO4====2Na2SO4+2ClO2↑+H2O2、对于反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)的能量变化描述正确的是A.成键过程中吸收能量B.断键过程中吸收能量,成键过程中释放能量C.断键过程中释放能量D.断键过程中释放能量,成键过程中吸收能量3、在容积为2L的密闭容器中发生反应xA(g)+yB(g)zC(g)。图甲表示200℃时容器中A、B、C物质的量随时间的变化,图乙表示200℃、100℃下平衡时C的体积分数随起始n(A)∶n(B)的变化关系。则下列结论正确的是A.200℃时,反应从开始到平衡的平均速率v(B)=0.04mol·L-1·min-1B.若在图甲所示的平衡状态下再向体系中充入He,此时v正>v逆C.由图乙可知,反应xA(g)+yB(g)zC(g)的ΔH<0,且a=1D.200℃时,向容器中充入2molA和1molB,达到平衡时A的体积分数小于0.54、为维持人体内电解质平衡,人在大量出汗后应及时补充的离子是()A.Mg2+ B.Ca2+ C.Na+ D.Fe3+5、下列关于原子的说法正确的是A.中子数为8 B.质子数为14 C.质量数为20 D.核外电子数为86、如图是某元素原子结构示意图,下列关于该元素的判断正确的的是()A.位于第三周期元素B.属于第VII族元素C.该元素的化合价只有-2价D.该原子在化学反应中容易得到2个电子7、下列方程式书写正确的是()A.溴乙烷在NaOH醇溶液中加热:CH3CH2Br+NaOHCH3CH2OH+NaBrB.苯酚钠溶液中通入少量二氧化碳:2+CO2+H2O→2+Na2CO3C.+NaOHCH3COONa+CH3CH218OHD.CH3COOH+CH3CH218OHCH3COOCH2CH3+H218O8、下列说法正确的是()A.所有的化学反应都有能量变化B.需要加热的反应一定是吸热反应C.所有的放热反应都可以在常温常压下自发进行D.核能作为一种反应热,是理想的新能源9、1913年德国化学家哈伯发明了以低成本制造大量氨的方法,从而大大满足了当时日益增长的人口对粮食的需求。下列是哈伯法的流程图,其中为提高原料转化率而采取的措施是()。A.①②③ B.②④⑤ C.①③⑤ D.②③④10、元素原子的最外层电子排布式为4s1的元素种类有A.9种B.3种C.1种D.2种11、下列物质中不可做净水剂的是A.磺化煤 B.高铁酸盐 C.活性炭 D.明矾12、根据如图所示的各物质的能量变化关系,判断下列热化学方程式正确的是()A.C(s,金刚石)+O2(g)=CO2(g)ΔH1=akJ·mol-1(a>0)B.C(s,石墨)+O2(g)=CO2(g)ΔH2=bkJ·mol-1(b<0)C.C+O2=CO2ΔH3=ckJ·mol-1(c>0)D.C(s,金刚石)=C(s,石墨)ΔH4=dkJ·mol-1(d>0)13、下列化学用语书写正确的是()A.水溶液中NH4HSO4的电离方程式:NH4HSO4=NH+H++SOB.水溶液中H2CO3的电离方程式:H2CO32H++COC.NaHCO3溶液水解的离子方程式:HCO+H2OCO+H3O+D.AlCl3溶液水解的离子方程式:Al3++3H2O=Al(OH)3+3H+14、下列说法不正确的是()A.化学变化过程是原子的重新组合过程B.化学反应的焓变用ΔH表示,单位是kJ·mol-1C.化学反应的焓变ΔH越大,表示放热越多D.化学反应中的能量变化不都是以热能形式表现出来的15、生理盐水是指质量分数为0.9﹪的NaCl溶液。下列有关该溶液说法正确的是A.100g溶液中含有0.9gNaClB.100g水中含有0.9gNaClC.100g溶液中含有0.9molNaClD.100g水中含有0.9molNaCl16、可以用分液漏斗进行分离的混合物是A.酒精和碘水 B.苯和水C.乙酸和乙酸乙酯 D.乙酸和水17、下列四个试管中,过氧化氢分解产生氧气的反应速率最快的是()试管温度过氧化氢溶液浓度催化剂A常温3%—B常温6%—C水浴加热3%—D水浴加热6%MnO2A.A B.B C.C D.D18、已知:乙醇可被强氧化剂氧化为乙酸。可经三步反应制取,发生的反应类型依次是()A.水解反应、加成反应、氧化反应 B.加成反应、水解反应、氧化反应C.水解反应、氧化反应、加成反应 D.加成反应、氧化反应、水解反应19、下图所示各烧杯中均盛有海水,铁在其中被腐蚀最快和被保护最好的分别为()A.①⑤ B.③② C.④⑤ D.④①20、阿司匹林又名乙酰水杨酸,推断它不应具有的性质A.与NaOH溶液反应 B.与金属钠反应C.与乙酸发生酯化反应 D.与乙醇发生酯化反应21、下列反应与对应的图像相符合的是A.I:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH<0B.II:2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)ΔH>0C.III:4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g)ΔH<0D.IV:H2(g)+CO(g)C(s)+H2O(g)ΔH>022、影响化学反应速率的因素有:浓度、压强、温度、催化剂等。下列说法不正确的是()A.改变压强不一定能改变有气体参与反应的速率B.增大浓度能加快化学反应速率,原因是增大浓度增加了反应体系中活化分子的百分数C.温度升高使化学反应速率加快的主要原因是增加了单位体积内活化分子总数D.催化剂能加快化学反应速率主要原因是降低反应所需的能量二、非选择题(共84分)23、(14分)有机玻璃()因具有良好的性能而广泛应用于生产生活中。下图所示流程可用于合成有机玻璃,请回答下列问题:(1)A的名称为_______________;(2)B→C的反应条件为_______________;D→E的反应类型为_______________;(3)两个D分子间脱水生成六元环酯,该酯的结构简式为______________;(4)写出下列化学方程式:G→H:_______________________________;F→有机玻璃:____________________________。24、(12分)克矽平是一种治疗矽肺病的药物,其合成路线如下(反应均在一定条件下进行):(1)化合物Ⅰ的某些性质类似苯。例如,化合物Ⅰ可以一定条件下与氢气发生反应生成:该反应类型为______。(2)已知化合物Ⅰ生成化合物Ⅱ是原子利用率100%的反应,则所需另一种反应物的分子式为_____。(3)下列关于化合物Ⅱ和化合物Ⅲ的化学性质,说法正确的是_____(填字母)。A.化合物Ⅱ可以与CH3COOH发生酯化反应B.化合物Ⅱ不可以与金属钠生成氢气C.化合物Ⅲ可以使溴的四氯化碳溶液褪色D.化合物Ⅲ不可以使酸性高锰酸钾溶液褪色(4)下列化合物中,能发生类似于“Ⅲ→Ⅳ”反应的是(__________)A.乙烷B.乙烯C.乙醇D.苯25、(12分)某化学学习小组进行如下实验Ⅰ.探究反应速率的影响因素设计了如下的方案并记录实验结果(忽略溶液混合体积变化)。限选试剂和仪器:0.20mol·L-1H2C2O4溶液、0.010mol·L-1KMnO4溶液(酸性)、蒸馏水、试管、量筒、秒表、恒温水浴槽(1)上述实验①、②是探究_____对化学反应速率的影响;若上述实验②、③是探究浓度对化学反应速率的影响,则a为_________;乙是实验需要测量的物理量,则表格中“乙”应填写_____。Ⅱ.测定H2C2O4·xH2O中x值已知:M(H2C2O4)=90g·mol-1①称取1.260g纯草酸晶体,将草酸制成100.00mL水溶液为待测液;②取25.00mL待测液放入锥形瓶中,再加入适量的稀H2SO4;③用浓度为0.05000mol·L-1的KMnO4标准溶液进行滴定。(2)请写出滴定中发生反应的离子方程式_____。(3)某学生的滴定方式(夹持部分略去)如下,最合理的是_____(选填a、b)。(4)由图可知消耗KMnO4溶液体积为_____mL。(5)滴定过程中眼睛应注视_________,滴定终点锥形瓶内溶液的颜色变化为_____。(6)通过上述数据,求得x=_____。若由于操作不当,滴定结束后滴定管尖嘴处有一气泡,引起实验结果_____(偏大、偏小或没有影响);其它操作均正确,滴定前未用标准KMnO4溶液润洗滴定管,引起实验结果_________(偏大、偏小或没有影响)。26、(10分)室温下,将一元酸HA的溶液和KOH溶液等体积混合(忽略体积变化),实验数据如下表:实验编号起始浓度/(mol·L-1)反应后溶液的pHc(HA)c(KOH)①0.10.19②x0.27(1)实验①反应后的溶液pH=9的原因是____________________________(用离子方程式表示)。(2)实验①和实验②中水的电离程度较大的是_______,该溶液中由水电离出的c(OH-)=______。(3)x____0.2(填“>”“<”或“=”),若x=a,则室温下HA的电离平衡常数Ka=____________(用含a的表达式表示)。(4)若用已知浓度的KOH滴定未知浓度的一元酸HA,以酚酞做指示剂,滴定终点的判断方法是______________________________________________________。27、(12分)某酸性工业废水中含有K2Cr2O7。光照下,草酸(H2C2O4)能将其中的Cr2O转化为Cr3+。某课题组研究发现,少量铁明矾[Al2Fe(SO4)4·24H2O]即可对该反应起催化作用。为进一步研究有关因素对该反应速率的影响,探究如下:(1)在25℃下,控制光照强度、废水样品初始浓度和催化剂用量相同,调节不同的初始pH和一定浓度草酸溶液用量,做对比实验,完成以下实验设计表(表中不要留空格)。实验编号初始pH废水样品体积/mL草酸溶液体积/mL蒸馏水体积/mL①4601030②5601030③560__________________测得实验①和②溶液中的Cr2O72—浓度随时间变化关系如图所示。(2)上述反应后草酸被氧化为__________________(填化学式)。(3)实验①和②的结果表明____________________;实验①中0~t1时间段反应速率v(Cr3+)=____________mol·L-1·min-1(用代数式表示)。(4)该课题组对铁明矾[Al2Fe(SO4)4·24H2O]中起催化作用的成分提出如下假设,请你完成假设二和假设三:假设一:Fe2+起催化作用;假设二:___________________________;假设三:___________________________;(5)请你设计实验验证上述假设一,完成下表中内容。[除了上述实验提供的试剂外,可供选择的药品有K2SO4、FeSO4、K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O、Al2(SO4)3等。溶液中Cr2O的浓度可用仪器测定]实验方案(不要求写具体操作过程)预期实验结果和结论__________________________(6)某化学兴趣小组要完成中和热的测定,实验桌上备有大、小两个烧杯、泡沫塑料、泡沫塑料板、胶头滴管、环形玻璃搅拌棒、0.5mol·L-1盐酸、0.55mol·L-1NaOH溶液,实验尚缺少的玻璃用品是___、_____。(7)他们记录的实验数据如下:实验用品溶液温度中和热t1t2ΔH①50mL0.55mol·L-1NaOH溶液50mL0.5mol·L-1HCl溶液20℃23.3℃②50mL0.55mol·L-1NaOH溶液50mL0.5mol·L-1HCl溶液20℃23.5℃已知:Q=cm(t2-t1),反应后溶液的比热容c为4.18kJ·℃-1·kg-1,各物质的密度均为1g·cm-3。计算完成上表中的ΔH_________________________。(8)若用KOH代替NaOH,对测定结果____(填“有”或“无”)影响;若用醋酸代替HCl做实验,对测定结果ΔH____(填“偏大”或“偏小”无影响)。28、(14分)(1)如图是1molNO2(g)和1molCO(g)反应生成CO2和NO过程中的能量变化示意图,已知E1=+134kJ·mol-1、E2=+368kJ·mol-1,若在反应体系中加入催化剂,反应速率增大,E1的变化是________(填“增大”“减小”或“不变”,下同),ΔH的变化是________。请写出NO2和CO反应的热化学方程式:________。(2)以CO2与NH3为原料可合成化肥尿素[化学式为CO(NH2)2]。已知:a:2NH3(g)+CO2(g)=NH2CO2NH4(s)

ΔH=-159.5kJ·mol-1b:NH2CO2NH4(s)=CO(NH2)2(s)+H2O(g)

ΔH=+116.5kJ·mol-1c:H2O(l)=H2O(g)

ΔH=+44.0kJ·mol-1①对于a反应来说,________(填“高温”“低温”或“无影响”)更有利于该反应的自发。②写出CO2与NH3合成尿素和液态水的热化学反应方程式:________。29、(10分)随着人类社会的发展,氮氧化物的排做导致一系列环境问题。(1)NO加速臭氧层被破坏,其反应过程如图所示:①NO的作用是___________。②反应O3(g)+O(g)==2O2(g)△H=-143kJ/mol反应1:O3(g)+NO(g)==NO2(g)+O2(g)△H1=-200.2kJ/mol反应2:热化学方程式为___________________。(2)通过NOx,传感器可监测NOx的含量,其工作原理示意图如下:①Pt电极上发生的是___反应(填氧化或还原)。②写出NiO电极的电极反应式:____________。(3)电解NO制备NH4NO3,是处理氨氧化物的排放的方法之一,其工作原理如图所示:①阴极的电极反应式:______________②为使电解产物全部转化为NH4NO3需补充物质A______,说明理由:______。

参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【解析】A错,ClO2的分子结构呈V型,属极性分子;B错,ClO2中氯元素显+4价,具有很强的氧化性,其消毒效率(以单位体积得电子的数目表示)是Cl2的2.6倍;D正确;2、B【解析】化学反应H2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)为放热反应,断键过程中吸收能量大于成键过程中释放能量,选B。3、D【解析】A.由图甲可知,200℃时5min达到平衡,平衡时B的物质的量变化量为△n(B)=0.4mol-0.2mol=0.2mol,则v(B)=0.2mol2L5min=0.02mol·L-1·minB.恒温恒容条件下通入氦气,反应混合物的浓度不变,平衡不移动,则v正=v逆,故B错误;C.由图乙可知,n(A):n(B)一定时,温度越高平衡时C的体积分数越大,说明升高温度平衡向正反应方向移动,升高温度平衡向吸热反应方向移动,故正反应为吸热反应,即△H>0;由图甲可知,200℃达到平衡时,A的物质的量变化量为△n(A)=0.8mol-0.4mol=0.4mol,B的物质的量变化量为0.2mol,在一定温度下只要A、B起始物质的量之比恰好等于化学方程式中化学计量数之比,平衡时生成物C的体积分数就最大,A、B的起始物质的量之比=0.4mol:0.2mol=2,即a=2,故C错误;D.由图甲可知,200℃达到平衡时,A、B、C的物质的量变化量分别为0.4mol、0.2mol、0.2mol,物质的量变化量之比等于化学计量数之比,故x:y:z=0.4mol:0.2mol:0.2mol=2:1:1,平衡时A的体积分数为0.4mol0.4mol+0.2mol+0.2mol=0.5,200℃时,向容器中充入2molA和1molB达到的平衡状态相当于在原平衡基础上增大压强,平衡正向移动,则达到平衡时,4、C【详解】人体汗液中含有钠离子,所以为维持人体内电解质平衡,人在大量出汗后应及时补充的离子是钠离子,答案选C。5、A【详解】A.C是6号元素,中质量数为14,质量数=质子数+中子数,则中子数=14−6=8,故A项正确;B.质子数为6,故B项错误;C.质量数为14,故C项错误;D.对于原子,核外电子数=核内质子数,所以核外电子数为6,故D项错误;综上所述,本题正确答案为A。6、D【分析】原子结构示意图中,圆圈内数字表示核内质子数,弧线表示电子层,弧线上的数字表示该层上的电子数,离圆圈最远的弧线表示最外层。若最外层电子数⩾4,在化学反应中易得电子,若最外层电子数<4,在化学反应中易失去电子,以此解答。【详解】A.该元素是34号元素,原子的电子层数为4,位于第四周期,故A错误;B.该元素是34号元素,原子最外层有6个电子,位于第VIA族,故B错误;C.该元素的原子最外层有6个电子,化合价可以是-2、+6价等,故C错误;D.最外层电子数⩾4,在化学反应中易得电子,该原子在化学反应中容易得到2个电子,故D正确;故选D。7、C【详解】A.溴乙烷在氢氧化钠的醇溶液中发生消去反应生成乙烯,故A错;B.苯酚的酸性大于碳酸氢根离子,苯酚钠与二氧化碳反应生成苯酚和碳酸氢钠,故B错;CD.酯化反应原理为酸脱羟基醇脱氢,找准断键位置便可容易判断出来酯化反应和酯的水解反应规律,CH3COOH+CH3CH218OHCH3CO18OCH2CH3+H2O,故C正确,D错误。【考点】化学方程式的书写8、A【详解】A.所有化学反应中通常伴随有能量的变化,故A正确;B.需要加热才能进行的反应,不一定是吸热反应,如铝热反应是放热反应,但需在加热条件下以保证足够的热量引发氧化铁和铝粉反应,故B错误;

C.放热反应不一定在常温常压下自发进行,如铝热反应是放热反应,在常温常压下不能自发进行,故C错误;D.核反应不是化学反应,核能不是反应热,故D错误;答案选A。【点睛】反应热通常是指:体系在等温、等压过程中发生化学的变化时所放出或吸收的热量。化学反应热有多种形式,如:生成热、燃烧热、中和热等,核反应不是化学反应,核能不是反应热,为易错点。9、B【详解】合成氨气的反应是体积减小的、放热的可逆反应。①净化干燥的目的是减少副反应的发生,提高产物的纯度,不能提高转化率,故①不符合;②增大压强平衡向正反应方向移动,可提高原料的转化率,故②符合题意;③催化剂只改变反应速率,不影响平衡状态,不能提高转化率,故③不符合;④把生成物氨气及时分离出来,可以促使平衡向正反应方向移动,提高反应物转化率,故④符合题意。⑤通过氮气和氢气的循环使用,可以提高原料的利用率,故⑤符合题意;即②④⑤正确;答案选B。【点睛】考查外界条件对反应速率和平衡状态的影响。10、B【解析】原子的最外层电子排布满足4s1的金属元素有碱金属元素以及过渡元素Cr和Cu,所以原子的最外层电子排布满足4s1的金属有K、Cr、Cu,共3种,

故选:B。【点睛】本题考查原子核外电子排布,侧重于基础知识的考查,注意把握原子的结构和元素周期表的关系,易错点为Cr和Cu,答题时不要忽视。11、A【详解】A.磺化煤不能净水,故符合题意;B.高铁酸盐具有强氧化性,且反应后生成的铁离子能水解生成氢氧化铁胶体具有吸附作用,所以具有净水的作用,故不符合题意;C.活性炭有吸附性,能净水,故不符合题意;D.明矾中的铝离子能水解生成氢氧化铝胶体,具有吸附性,能净水,故不符合题意。故选A。【点睛】掌握净水的原理,如胶体的吸附或活性炭的吸附等。注意净水和对水消毒、杀菌是不同的原理。12、B【详解】A.据图可知C(s,金刚石)+O2(g)的总能量高于CO2(g)的能量,该反应为放热反应,焓变小于零,即a<0,故A错误;B.据图可知C(s,石墨)+O2(g)的总能量高于CO2(g)的能量,该反应为放热反应,焓变小于零,即b<0,故B正确;C.热化学方程式中需要标注物质聚集状态,选项中物质的聚集状态未标,且反应放热,焓变小于零,故C错误;D.金刚石变化为石墨反应过程是放热反应,焓变为负值,即d<0,故D错误;故答案为B。13、A【详解】A.NH4HSO4是强电解质,在水溶液中的电离方程式为NH4HSO4=NH+H++SO,故A正确;B.碳酸是弱酸,在水溶液中分步电离,其第一步电离方程式为H2CO3H++HCO,故B错误;C.NaHCO3在溶液中水解的离子方程式为HCO+H2OH2CO3+OH-,故C错误;D.AlCl3在溶液中水解的离子方程式为Al3++3H2OAl(OH)3+3H+,故D错误;故答案为A。14、C【解析】A.化学反应从微观角度考虑就是原子重新组合过程,故A项正确;B.化学反应的焓变用ΔH表示,单位是kJ·mol-1,故B项正确;C.ΔH有正、负符号,对于放热反应ΔH越大,表示放热越少,对于吸热反应ΔH越大,则表示吸热越多,故C项错误;D.化学反应中的能量变化形式可以是热能、电能、光能等形式表现出来,故D项正确;

综上,本题选C。15、A【解析】质量分数为0.9%的NaCl溶液是指:100g溶液中含有0.9gNaCl,或者99.1g水中含有0.9gNaCl,故选A。16、B【解析】只有互不相溶的液体之间才能用分液漏斗分离,选项ACD中都是互溶或易溶的,苯不溶于水,所以答案选B。17、D【解析】考查外界条件对反应速率的影响。一般情况下,温度越高,反应物的浓度越大,反应速率越大。使用催化剂可以加快反应速率,所以选项D是正确的,答案选D。18、A【解析】:先水解,溴原子被-OH取代,得到,然后其和氯化氢加成,保护双键,最后用强氧化剂将醇氧化为羧酸即可,发生的反应类型依次为:水解反应、加成反应、氧化反应,故选A。19、C【详解】①铁放在海水中形成微小原电池,能腐蚀。②锌和铁形成原电池,铁做正极,被保护。③铁和铜形成原电池,铁做负极,被腐蚀。④形成电解池,铁做阳极,腐蚀更快。⑤形成电解池,铁做阴极,被保护。所以五个装置中腐蚀最快的为④,保护最好的为⑤。故选C。20、C【分析】乙酰水杨酸的结构简式是,含有酯基、苯环和羧基,应具有苯、酯和羧酸的性质,据此分析解答。【详解】乙酰水杨酸含有酯基、羧基,能与氢氧化钠溶液反应,故不选A;乙酰水杨酸中含有羧基,具有酸的性质,能和金属钠发生置换反应生成氢气和盐,故不选B;该物质中不含醇羟基,所以不能和乙酸发生酯化反应,故选C;乙酰水杨酸中含有羧基,具有羧酸的性质,能和醇发生酯化反应,故不选D。21、B【解析】试题分析:N2(g)+3H2(g)2NH3(g)ΔH<0,升高温度,平衡逆向移动,生成物的浓度降低,图像Ⅰ不符合,A错误;2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)ΔH>0,升高温度,平衡正向移动,生成物的浓度升高,增大压强,平衡逆向移动,v(逆)>V(正),图像Ⅰ、Ⅱ都符合,B正确;4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g)ΔH<0升高温度,平衡逆向移动,生成物的浓度降低,图像Ⅰ不符合,C错误;H2(g)+CO(g)C(s)+H2O(g)ΔH>0,增大压强,平衡正向移动,V(正)>v(逆),图像Ⅱ不符合,D错误。考点:考查化学平衡图像。22、B【解析】试题分析:A.压强改变有气体参加的反应的反应速率,增大压强,反应速率加快,故A不选;B.增大浓度,增加了反应体系中活化分子数目增大,则反应速率加快,故B选;C.温度升高,增加了反应体系中活化分子百分数增大,反应速率加快,故C不选;D.催化剂降低反应的活化能,则反应速率加快,故D不选;故选B。考点:考查了化学反应速率的影响因素的相关知识。二、非选择题(共84分)23、2-甲基-1-丙烯NaOH溶液消去反应【分析】根据题给信息和转化关系推断B为CH2ClCCl(CH3)CH3,D为HOOCCOH(CH3)CH3,F为CH2=C(CH3)COOCH3,据此分析作答。【详解】根据上述分析可知,(1)A的名称为2-甲基-1-丙烯;(2)B→C为卤代烃水解生成醇类,反应条件为NaOH溶液、加热;D→E的反应类型为消去反应;(3)D为HOOCCOH(CH3)CH3,两个D分子间脱水生成六元环酯,该酯的结构简式为;(4)G→H为丙酮与HCN发生加成反应,化学方程式为;CH2=C(CH3)COOCH3发生聚合反应生成有机玻璃,化学方程式为。24、加成反应CH2OACB【详解】(1)由结构可知,发生双键的加成反应,该反应为,故答案为:加成反应;(2)化合物I生成化合物Ⅱ是原子利用率100%的反应,为加成反应,由两种化合物的结构可知另一反应物为甲醛,分子式为CH2O,故答案为:CH2O;(3)除环状结构外,Ⅱ中含-OH,Ⅲ中含C=C,则A.化合物II含-OH,可以与CH3COOH发生酯化反应,故正确;B.化合物II含-OH,可以与金属钠生成氢气,故错误;C.化合物III中含C=C,可以使溴的四氯化碳溶液褪色,故正确;D.化合物III中含C=C,可以使酸性高锰酸钾溶液褪色,故错误;故答案为:AC;(4)比较物质的结构可知,化合物Ⅲ→Ⅳ发生加聚反应,而能发生加聚反应的物质必须含有C=C双键官能团,A.乙烷中不含C=C双键官能团,无法发生加聚反应,A不合题意;B.乙烯含有C=C双键官能团,故能发生加聚反应,B符合题意;C.乙醇中不含C=C双键官能团,无法发生加聚反应,C不合题意;D.苯中不含C=C双键官能团,无法发生加聚反应,D不合题意;故答案为:B。25、温度1.0溶液褪色时间/s5H2C2O4+2MnO4-+6H+===10CO2↑+2Mn2++8H2Ob20.00锥形瓶中颜色变化溶液由无色变成紫红色,且半分钟内不褪色2偏小偏小【详解】I、(1)由表中数据可知,实验①、②只有温度不同,所以实验①、②是探究温度对化学反应速率的影响。若上述实验②、③是探究浓度对化学反应速率的影响,对比表中数据,只有H2C2O4浓度可变,在保证溶液总体积(2.0mL+4.0mL=6.0mL)不变条件下加蒸馏水稀释H2C2O4溶液,所以a=6.0mL-4.0mL-1.0mL=1.0mL。因为本实验是探究反应速率的影响因素,所以必须有能够计量反应速率大小的物理量,KMnO4的物质的量恒定,KMnO4呈紫色,可以以溶液褪色所用的时间来计量反应速率,所给仪器中有秒表,故时间单位为“s”,表格中“乙”应该是“溶液褪色时间/s”。II、(2)H2C2O4分子中碳原子显+3价,有一定的还原性,常被氧化为CO2,KMnO4具有强氧化性,通常被还原为Mn2+,利用化合价升降法配平,所以滴定中的离子方程式为:5H2C2O4+2MnO4-+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O;(3)KMnO4具有强氧化性,能氧化橡胶,所以不能用碱式滴定管盛装KMnO4溶液,a不合理,答案选b;(4)图中滴定管精确到0.1mL,估读到0.01mL,从上往下读,滴定前的读数为0.90mL,滴定后的读数20.90mL,消耗KMnO4溶液体积为20.90mL-0.90mL=20.00mL;(5)滴定实验中减小误差的关键操作就是要准确判断滴定终点,所以滴定过程中眼睛始终注视着锥形瓶中溶液颜色的变化;KMnO4呈紫红色,当KMnO4不足时,溶液几乎是无色,当H2C2O4完全反应后,再多一滴KMnO4溶液,溶液立即显红色,此时我们认为是滴定终点,为防止溶液局部没有完全反应,故还要持续摇动锥形瓶30s,所以滴定终点锥形瓶内溶液的颜色变化为:溶液由无色变成紫红色,且半分钟内不褪色;(6)先求H2C2O4物质的量,再求H2C2O4·xH2O摩尔质量。列比例式:,解得c(H2C2O4)=0.1mol/L。则1.260g纯草酸晶体中H2C2O4物质的量n(H2C2O4)=0.1L×0.1mol/L=0.01mol,即H2C2O4·xH2O的物质的量=0.01mol,H2C2O4·xH2O的摩尔质量,。滴定结束后滴定管尖嘴处有一气泡,使得KMnO4溶液体积读数偏大,根据上面的计算式可知n(H2C2O4·xH2O)偏大,H2C2O4·xH2O的摩尔质量偏小,x值偏小。若滴定前未用标准KMnO4溶液润洗滴定管,KMnO4溶液浓度偏小,滴定终点时消耗KMnO4溶液体积偏大,根据上面的计算式可知n(H2C2O4·xH2O)偏大,H2C2O4·xH2O的摩尔质量偏小,x值偏小。【点睛】当探究某一因素对反应速率的影响时,必须保持其他因素不变,即所谓控制变量法。另外,人们常常利用颜色深浅和显色物质浓度间的正比关系来测量反应速率。26、A-+H2OHA+OH-实验①1.0×10-5mol/L>当加入最后一滴KOH溶液,锥形瓶中溶液颜色由无色变为浅红色,且半分钟不褪去【分析】根据表中数据,HA与KOH等物质的量时,恰好生成KA,溶液显碱性,则KA为强碱弱酸盐,可判断HA为弱酸。【详解】(1)分析可知,NaA溶液中,由于A-的水解,使得溶液显碱性,A-水解的离子方程式为:A-+H2O⇌HA+OH-;(2)实验①A-的水解促进水的电离,实验②溶液显中性,水正常电离,因此实验①中水电离程度较大;该实验中所得溶液的pH=9,溶液中c(H+)=10-9mol/L,则溶液中,而溶液中OH-都来自水电离产生,因此该溶液中水电离出c(OH-)=1×10−5mol∙L−1;(3)由于HA显酸性,反应生成的NaA显碱性,要使溶液显中性,则溶液中HA应过量,因此x>0.2mol∙L−1;室温下,HA的电离常数Ka=;(4)标准液为KOH,指示剂为酚酞,酚酞遇到酸为无色,则滴加酚酞的HA溶液为无色,当反应达到滴定终点时,溶液显碱性,因此滴定终点的现象为:当滴入最后一滴KOH溶液时,锥形瓶内溶液由无色变为浅红色,且半分钟内不褪色。27、2020CO2溶液pH对该反应的速率有影响2(c0-c1)/t1Al3+起催化作用SO42—起催化作用用等物质的量的K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他条件与实验①相同,进行对比实验反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72—)大于实验①中的c(Cr2O72—)则假设一成立,若两溶液中的c(Cr2O72—)相同,则假设一不成立量筒温度计-56.85kJ·mol-1无偏大【解析】(1)①②中pH不同,是探究pH对速率的影响;则②③是探究不同浓度时草酸对速率的影响;(2)草酸中碳元素化合价为+3价,被氧化为+4价,Cr2O72-转化为Cr3+,根据电子守恒来计算;(3)实验①②表明溶液pH越小,反应的速率越快,根据公式求算;(4)根据铁明矾的组成分析;(5)做对比实验:要证明Fe2+起催化作用,需做对比实验,再做没有Fe2+存在时的实验,用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验;(6)根据中和热测定的实验步骤选用需要的仪器,然后判断还缺少的仪器;(7)先求出2次反应的温度差,根据公式Q=cm△T来求出生成0.025mol的水放出热量,最后根据中和热的概念求出中和热;(8)反应放出的热量和所用酸以及碱的量的多少有关。【详解】(1)①②中pH不同,是探究PH对速率的影响;则②③是探究不同浓度时草酸对速率的影响,故答案为实验编号初始

pH废水样品

体积/mL草酸溶液

体积/mL蒸馏水

体积/mL③2020(2)草酸中碳元素化合价为+3价,氧化产物为CO2,被氧化为+4价,化合价共升高2价,Cr2O72-转化为Cr3+,化合价共降低了6价,根据电子守恒,参加反应的Cr2O72-与草酸的物质的量之比为是1:3,离子方程式为:Cr2O72-+3H2C2O4+8H+=6CO2↑+2Cr3++7H2O,故答案为Cr2O72-+3H2C2O4+8H+=6CO2↑+2Cr3++7H2O;

(3)由实验①②表明溶液pH越小,反应的速率越快,所以溶液pH对该反应的速率有影响,v(Cr3+)=2v(Cr2O72-)=2(c0-c1)/t1mol•L-1•min-1,故答案为2(c0-c1)/t1溶液pH对该反应的速率有影响;(4)根据铁明矾[Al2Fe(SO4)4•24H2O]组成分析,Al3+起催化作用;SO42-起催化作用,故答案为Al3+起催化作用;SO42-起催化作用;(5)要证明Fe2+起催化作用,需做对比实验,再做没有Fe2+存在时的实验,所以要选K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O,注意由于需要控制Al3+和SO42-浓度比,不要选用K2SO4和Al2(SO4)3;用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验,反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72-)大于实验①中c(Cr2O72-),则假设一成立;若两溶液中的c(Cr2O72-)相同,则假设一不成立;故答案为实验方案预期实验结果和结论用等物质的量K2SO4•Al2(SO4)3•24H2O代替实验①中的铁明矾,控制其他反应条件与实验①相同,进行对比实验反应进行相同时间后,若溶液中c(Cr2O72-)大于实验①中c(Cr2O72-),则假设一成立;若两溶液中的c(Cr2O72-)相同,则假设一不成立(6)中和热的测定过程中,需要用量筒量取酸溶液、碱溶液的体积,需要使用温度计测量温度,所以还缺少量筒、温度计,故答案为量筒、温度计;

(7)第1次反应前后温度差为:3.3℃,第2次反应前后温度差为:3.5℃,平均温度差为3.4℃,50mL0.55mol•L-1NaOH溶液与50mL0.5mol•L-1HCl溶液混合,氢氧化钠过量,反应生成了0.025mol水,50mL0.5mol•L-1盐酸、0.55mol•L-1NaOH溶液的质量和为:m=100mL×1g/mL=100g,c=4.18J/(g•℃),代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3.4℃=1.4212kJ,即生成0.025mol的水放出热量1.4212kJ,所以生成1mol的水放出热量为1.4212kJ×1mol/0.025mol=-56.8kJ,即该实验测得的中和热△H=-56.8kJ•mol-1,故答案为-56.8kJ•mol-1;(8)KOH代替NaOH对结果无影响,因为二者都是强碱,与HCl反应生成易溶盐和水,所以中和热不变;醋酸电离过程为吸热过程,所以用醋酸代替

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