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文档简介

广西南宁市三中2026届高二化学第一学期期中教学质量检测试题请考生注意: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(每题只有一个选项符合题意)1、已知:常温下,将浓度均为0.2mol·L-1的HNO2溶液和NaNO2溶液等体积混合,得到pH=4的混合溶液,下列对该混合溶液的判断正确的是()A.水电离的c(H+)=1×10-10mol·L-1B.c(NO2-)+c(OH-)=0.1mol·L-1C.c(NO2-)+c(HNO2)<0.2mol·L-1D.c(NO2-)>c(HNO2)>c(Na+)>c(H+)2、常温下,下列体系加压后,对化学平衡没有影响的是A.2SO2+O2⇌2SO3 B.CO+H2O⇌CO2+H2C.CO2+H2O⇌H2CO3 D.H++OH-⇌H2O3、下列实验方案能达到目的的是A.用Cu和稀硝酸反应制备少量H2B.电解熔融的氧化铝可制得金属铝C.用淀粉溶液检验碘化钾溶液中的碘元素D.NaOH溶液鉴别NH4Cl溶液和(NH4)2SO4溶液4、把a、b、c、d四块金属片浸入稀硫酸中,用导线两两相连组成原电池。若a、b相连时,a为负极;c、d相连时,电流由d到c;a、c相连时,c上产生大量气泡,b、d相连时,b上产生大量气泡,则四种金属的活动性顺序由强到弱的是A.a>b>c>d B.a>c>d>b C.c>a>b>d D.b>d>c>a5、在水溶液中可以大量共存的离子组是A.H+、K+、、OH B.Na+、K+、Cl、C.Cu2+、Ba2+、OH、 D.、Ag+、Cl、OH6、醋酸溶液中存在电离平衡:CH3COOHCH3COO-+H+,下列叙述中不正确的是()A.0.1mol/L的CH3COOH溶液中加水稀释,溶液中所有离子浓度均减小B.醋酸溶液中离子浓度的关系满足:c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-)C.CH3COOH溶液中加入少量CH3COONa(s),平衡逆向移动D.常温下,pH=2的CH3COOH溶液与pH=12的NaOH溶液等体积混合后,溶液的pH<77、常温下,下列说法不正确的是A.物质的量浓度相同的NaOH溶液和氨水:c(Na+)>c(NH4+)B.物质的量浓度相同的盐酸和醋酸溶液,前者c(OH-)更小C.将相同体枳相同物质的量浓度的NaOH溶液和醋酸溶液混合后呈碱性,说明醋酸是弱电解质D.pH=3的盐酸和pH=11的氨水混合后pH>7,说明氨水是弱电解质8、下列有关说法正确的是A.已知HI(g)1/2H2(g)+1/2I2(s)ΔH=-26.5kJ·mol-1,由此可知1molHI气体在密闭容器中充分分解后可以放出26.5kJ的热量B.已知2H2(g)+O2(g)===2H2O(g)ΔH=-571.6kJ·mol-1,则氢气的燃烧热为ΔH=-285.8kJ·mol-1C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)ΔH1,2C(s)+O2(g)=2CO(g)ΔH2,则ΔH1<ΔH2D.含20.0gNaOH的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出28.7kJ的热量,则稀醋酸和稀NaOH溶液反应的热化学方程式为:NaOH(aq)+CH3COOH(aq)===CH3COONa(aq)+H2O(l)ΔH=-57.4kJ·mol-19、某温度下,在甲、乙、丙三个恒容密闭容器中,投入H2(g)和CO2(g)发生反应H2(g)+CO2(g)H2O(g)+CO(g),其起始浓度如表所示,已知平衡时甲中H2的转化率为60%。下列判断正确的是起始浓度甲乙丙c(H2)[mol/L]0.0100.0200.020c(CO2)[mol/L]0.0100.0100.020A.刚开始反应时,乙中的反应速率最快,甲中的反应速率最慢B.平衡时,乙中H2的转化率大于60%C.平衡时,丙中c(CO)=0.008mol/LD.该温度下,平衡常数K=9/410、可逆反应:A2(?)+B2(?)⇌2AB(?),当温度和压强改变时,n(AB)的变化如下图,下列叙述正确的是A.A2、B2及AB均为气体,ΔH<0B.AB为气体,A2、B2至少有一种为非气体,ΔH<0C.AB为气体,A2、B2有一种为非气体,ΔH>0D.AB为固体,A2、B2有一种为非气体,ΔH>011、设NA表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述正确的是A.46g乙醇存在的共价键总数为7NAB.常温常压下,28gC2H4和CO的混合气体中含碳原子的数目为1.5NAC.4g丙炔中共用电子对数为0.8NAD.标准状况下,11.2L苯中含有的碳氢键数为3NA12、下列对一些实验事实的理论解释正确的是选项实验事实理论解释AN原子的第一电离能大于O原子N原子半径更小BC的电负性比Si大C-C共价键强C金刚石的熔点高于钠金刚石的原子化热大DAl2O3的熔点高晶格能大A.A B.B C.C D.D13、对于可逆反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列措施能使反应中活化分子百分数、化学反应速率和化学平衡常数都变化的是()A.增大压强 B.升高温度 C.使用催化剂 D.多充入O214、设NA为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是A.100mL1mol∙L-1的Na2CO3溶液中CO32-、HCO3-和H2CO3总数为0.1NAB.1L1mol/L醋酸溶液中含有的离子总数为2NAC.25℃时,pH=13的Ba(OH)2溶液中含有的OH-数目为0.1NAD.0.1L3mol·L-1的FeCl3溶液中含有的Fe3+数目为0.3NA15、下列关于电解质溶液的叙述正确的是()A.在pH=5的氯化钠和稀硝酸的混合溶液中,c(Na+)=c(Cl-)B.稀释醋酸溶液,溶液中所有离子的浓度均降低C.常温下,在pH=7的醋酸钠和醋酸混合溶液中:c(CH3COO-)>c(Na+)D.0.1mol·L-1的硫化钠溶液中,c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+c(H2S)16、下列说法正确的是()A.物质的量就是1摩尔物质的质量B.1mol过氧化氢中含有2mol氢和2mol氧C.1molH2中含有6.02个氢分子D.NH3的摩尔质量是17g·mol-1二、非选择题(本题包括5小题)17、下表中①~⑦表示元素周期表的部分元素。IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA12①②③3④⑤⑥⑦(1)②元素最外层电子数比次外层电子数多______个,该元素的符号是_______;⑦元素的氢化物的电子式为____________________。(2)由①③④三种元素组成的物质是______________,此物质的水溶液显_____性。(3)⑥元素的原子半径大于③的理由是____________________________________。(4)④元素的最高价氧化物对应的水化物的碱性强于⑤元素,用一个化学方程式来证明。________________________________________18、有关物质的转化关系如下图所示(部分物质与反应条件已略去)。A是常见金属,B是常见强酸;D、I均为无色气体,其中I为单质,D的相对分子质量是I的两倍;E是最常见的无色液体;G为常见强碱,其焰色反应呈黄色;J是常见红色固体氧化物。请回答下列问题:(1)G的电子式为_________。(2)H的化学式为__________。(3)写出反应①的离子方程式:___________________________。(4)写出反应②的化学方程式:___________________________。19、NaOH和盐酸都是中学化学常见的试剂。Ⅰ.某同学用0.2000mol·L-1标准盐酸滴定待测烧碱溶液浓度(1)将5.0g烧碱样品(杂质不与酸反应)配成250mL待测液,取10.00mL待测液,如图是某次滴定时的滴定管中的液面,其读数为________mL。(2)由下表数据得出NaOH的百分含量是________。滴定次数待测NaOH溶液体积(mL)标准盐酸体积滴定前的刻度(mL)滴定后的刻度(mL)第一次10.000.4020.50第二次10.004.1024.00Ⅱ.氧化还原滴定实验与酸碱中和滴定类似(用已知浓度的氧化剂溶液滴定未知浓度的还原剂溶液或反之)。测血钙的含量时,进行如下实验:①可将2mL血液用蒸馏水稀释后,向其中加入足量草酸铵(NH4)2C2O4晶体,反应生成CaC2O4沉淀,将沉淀用稀硫酸处理得H2C2O4溶液。②将①得到的H2C2O4溶液,再用酸性KMnO4溶液滴定,氧化产物为CO2,还原产物为Mn2+。③终点时用去20mLl.0×l0﹣4mol/L的KMnO4溶液。(1)写出用KMnO4滴定H2C2O4的离子方程式_____________________。(2)滴定时,将KMnO4溶液装在________(填“酸式”或“碱式”)滴定管中。(3)判断滴定终点的方法是________________________。(4)误差分析:(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)①如果滴定管用蒸馏水洗后未用酸性KMnO4标准液润洗,则测量结果________。②滴定前后读数都正确,但滴定前有气泡,而滴定后气泡消失,则测量结果________。(5)计算:血液中含钙离子的浓度为________mol/L。Ⅲ.50mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH溶液测定计算中和反应的反应热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中缺少的一种玻璃用品是__________。如改用0.0275molNaOH固体与该盐酸进行实验,则实验中测得的“中和热”数值将________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(2)已知盐酸和NaOH稀溶液发生中和反应生成0.1molH2O时,放出5.73kJ的热量,则表示该反应中和热的热化学方程式为:___________________________。20、氯苯在染料、医药工业用于制造苯酚、硝基氯苯、苯胺、硝基酚等有机中间体,橡胶工业用于制造橡胶助剂。其合成工艺分为气相法和液相法两种,实验室模拟液相法(加热装置都已略去)如下图,在C三颈烧瓶中加入催化剂FeCl3及50.0mL苯。+Cl2+HCl有关物质的性质:名称相对分子质量沸点/(℃)密度/(g/mL)苯78780.88氯苯112.5132.21.1邻二氯苯147180.41.3回答下列问题:(1)A反应器是利用实验室法制取氯气,装置中空导管B的作用是______。(2)把干燥的氯气通入装有干燥苯的反应器C中制备氯苯,C的反应温度不宜过高,原因为①温度过高,反应得到二氯苯;②______。球形冷凝管的作用是:______,D出口的主要尾气成分除苯蒸气外还有______。(3)提纯粗产品过程如图:为了确定所得产品为氯苯,而非二氯苯,可对产品进行分析,下列方法可行的是______。A质谱法B同位素示踪法C核磁共振氢谱图法(4)苯气相氧氯化氢法制氯苯:空气、氯化氢气混合物温度210℃,进入氯化反应器,在迪肯型催化剂(CuCl2、FeCl3附在三氧化铝上)存在下进行氯化,反应方程式为______。21、雾霾天气严重影响人们的生活,汽车尾气所排放的氮氧化物及燃煤所排放的硫氧化物是造成雾霾的重要原因。(1)NH3催化还原氮氧化物(SCR)技术是目前应用最广泛的烟气氮氧化物脱除技术。反应原理如图1所示,由图1可知,SCR技术中的氧化剂是:________。图2是不同催化剂Mn和Cr在不同温度下对应的脱氮率,由图可知工业使用的最佳的催化剂和相应的温度分别为_________。(2)改善能源结构是治理雾霾问题的最直接有效途径。二甲醚是一种清洁能源,可用合成气在催化剂存在下制备二甲醚,其反应原理为:2CO(g)+4H2(g)CH3OCH3(g)+H2O(g)ΔH,已知在一定条件下,该反应中CO的平衡转化率α随温度、投料比的变化曲线如图所示。①a、b、c按由大到小的顺序排序为________;ΔH________0(填“>”“<”或“=”)。②对于气相反应,用某组分(B)的平衡分压p(B)代替物质的量浓度c(B)也可以表示平衡常数(记作Kp),则该反应平衡常数的表达式Kp=________。③在恒容密闭容器里按体积比为1∶2充入一氧化碳和氢气,一定条件下反应达到平衡状态。当改变反应的某一个条件后,下列变化能说明平衡一定向逆反应方向移动的是________。A.一氧化碳的转化率减小B.容器的压强增大C.化学平衡常数K值减小D.逆反应速率先增大后减小E.混合气体的密度增大

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、A【详解】A.两溶液混合后溶液pH=4,故溶液中的H+绝大多数为HNO2电离得到的,根据水的离子积公式可以计算出溶液中的c(OH-)=10-10,由于溶液中的OH-是由水电离出的,故溶液中水电离出的氢离子浓度为10-10,A正确;B.原溶液中c(Na+)=0.2mol/L,等体积稀释后c(Na+)=0.1mol/L,溶液c(H+)=10-4mol/L,根据电荷守恒可知c(H+)+c(Na+)=c(NO2-)+c(OH-),c(NO2-)+c(OH-)=0.1001mol·L-1,B错误;C.根据物料守恒2c(Na+)=c(HNO2)+c(NO2-),故c(NO2-)+c(HNO2)=0.2mol·L-1,C错误;D.由于混合后溶液呈酸性,故溶液中的c(HNO2)>c(NO2-),D错误;故选A。2、D【详解】A.正反应是气体体积减小的反应,加压平衡正向移动,A不符合题意;B.H2O常温呈液态,正反应是气体体积增大的反应,加压平衡逆向移动,B不符合题意;C.正反应是气体体积减小的反应,加压平衡正向移动,C不符合题意;D.反应中没有气体参加与生成,故加压对化学平衡没有影响,D符合题意;答案选D。3、B【详解】A.Cu和稀硝酸反应生成硝酸铜、NO和水,不能用于制备H2,选项A错误;B.电解熔融的氧化铝可制得金属铝和氧气,选项B正确;C.淀粉遇碘变蓝是碘单质不是碘离子,故不能用淀粉溶液检验碘化钾溶液中的碘元素,选项C错误;D.浓NaOH溶液与NH4Cl溶液和(NH4)2SO4溶液共热均产生氨气,现象相同,无法鉴别NH4Cl溶液和(NH4)2SO4溶液,选项D错误。答案选B。4、B【分析】在原电池中,活泼性较强的电极为负极,活泼性较弱的电极为正极,结合原电池原理和电极上的常见现象分析判断。【详解】一般而言,原电池中,活泼性较强的电极为负极,活泼性较弱的电极为正极,放电时,电流从正极沿导线流向负极,正极上得电子发生还原反应,a、b、c、d四块金属片浸入稀硫酸中,用导线两两相连组成原电池,若a、b相连时,a为负极,则活泼性a>b;c、d相连时,电流由d到c,c为负极,则活泼性c>d;a、c相连时,c极上产生大量气泡,c为正极,则活泼性a>c;b、d相连时,b上有大量气泡产生,b为正极,则活泼性d>b,因此金属活泼性的强弱顺序是a>c>d>b,故选B。5、B【详解】A.H+和、OH不能共存,故A不符合题意;B.Na+、K+、Cl、相互不反应,所以可以大量共存,故B符合题意;C.Cu2+和OH、Ba2+和都能反应生成沉淀,所以不能共存,故C不符合题意;D.和OH反应放出氨气,Ag+和Cl反应生成沉淀,所以不能共存,故D不符合题意;故答案:B。6、A【详解】A.加水稀释时,醋酸的浓度减小,醋酸电离出来的H+离子浓度必将随之减小,则醋酸对水的电离抑制作用减弱,水的电离平衡正向移动,水电离出来的OH-浓度将增大,所以溶液中的OH-浓度增大,A项错误;B.电解质溶液中阴、阳离子电荷的代数和为0,所以醋酸溶液中的离子浓度满足关系:c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),B项正确;C.CH3COOH溶液中存在电离平衡:CH3COOHCH3COO-+H+,溶液中加入CH3COONa固体时溶液中CH3COO-浓度增大,根据勒夏特列原理,电离平衡逆向移动,C项正确;D.pH=2的CH3COOH溶液中c(H+)=10-2mol/L,因为醋酸是弱酸,只有部分电离,所以CH3COOH初始浓度远大于10-2mol/L;因为NaOH是强碱,完全电离,故pH=12的NaOH溶液的NaOH的初始浓度等于。当醋酸与NaOH溶液等体积混合时,CH3COOH的物质的量远大于NaOH的物质的量(n=cV),中和反应CH3COOH+NaOH=CH3COONa+H2O时醋酸过量,溶液显酸性,D项正确;答案选A。7、D【详解】A.物质的量浓度相同的NaOH溶液和氨水:

,选项A正确;B.物质的量浓度相同的盐酸和醋酸溶液,前者更小,选项B正确;C.将相同体积相同物质的量浓度的:NaOH溶液和醋酸溶液混合后呈碱性,说明醋酸是弱电解质,选项C正确;

D.一水合氨是弱碱,不完全电离,的盐酸与的氨水等体积混合后会有大量一水合氨过量,即得到氯化铵和大量一水合氨的混合物,由于一水合氨的电离程度大于铵根离子的水解程度,溶液呈碱性,,不能说明氨水是弱电解质,选项D错误。答案选D。【点睛】本题主要考查强电解质和弱电解质的概念,离子浓度大小的比较的相关知识,据此进行分析解答。8、C【详解】A.HI(g)1/2H2(g)+1/2I2(s)ΔH=-26.5kJ·mol-1,由于反应可逆,可知1molHI气体充分分解后可以放出小于26.5kJ的热量,故A错误;B.根据燃烧热定义可知,水的状态不对,必须为液态才可以,故B错误;C.已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g)ΔH1,2C(s)+O2(g)=2CO(g)ΔH2,盖斯定律可得:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)ΔH1-ΔH2,因为燃烧放热,所以ΔH1-ΔH2<0,则ΔH1<ΔH2,故C正确;D.因为醋酸为弱电解质,电离需要吸热,所以NaOH(aq)+CH3COOH(aq)==CH3COONa(aq)+H2O(l)ΔH>-57.4kJ·mol-1,故D错误;正确答案:C。【点睛】①关于可逆反应热化学方程式注意点:A.当反应逆向进行,其反应热与正反应的反应热数值相等,符号相反。B.2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH=-akJ·mol-1,意义是指2molSO2气体与1molO2完全反应时,放出akJ的热量,若将2molSO2与气体1molO2放于一密闭容器中在一定条件下反应达平衡时,放出的热量要小于akJ,且当平衡移动(各物质状态不变)时,ΔH不变。②燃烧热定义:101KPa时,1mol纯物质完全燃烧生成生成稳定氧化物时所放出的热量;例如氢元素对应液态水,硫元素对应二氧化硫等中和热定义:稀溶液中强酸跟强碱发生中和反应只生成1molH2O时所释放的热量;不同反应物的中和热大致相同,均约为57.3kJ·mol-19、D【解析】A.浓度越大反应速率越快,由表中数据可知,甲、乙容器内,开始CO2浓度相等,乙中H2浓度比甲中浓度大,所以速率乙>甲,乙、丙容器内,开始H2浓度相等,丙中CO2浓度比乙中浓度大,所以速率丙>乙,故速率丙>乙>甲,即丙中最快,甲中最慢,故A错误;B.乙与甲相比,相当于甲平衡后再充入氢气,则氢气的转化率小于甲,即乙中H2的转化率小于60%,故B错误;C.根据表格数据可知,甲、丙为等效平衡,平衡时,甲、丙中H2和CO2的转化率相等,甲中H2的转化率为60%,则平衡时甲容器内c(CO)=0.01mol/L×60%=0.006mol/L,丙中c(CO)是甲中的2倍,丙中c(CO)=0.012mol/L,故C错误;D.对于甲容器:H2(g)+CO2(g)⇌H2O(g)+CO(g)开始(mol/L):0.01

0.01

0

0变化(mol/L):0.006

0.006

0.006

0.006平衡(mol/L):0.004

0.004

0.0060.006所以K=0.006×0.0060.004×0.004=94,故D10、B【解析】由图像可知a曲线→b曲线时压强不变,降低温度,平衡时生成物AB的物质的量增大,说明平衡A2+B22AB向正反应方向移动,根据勒夏特列原理,正反应是放热反应,即ΔH<0。由图像可知b曲线→c曲线,温度不变,压强增大,达到平衡时生成AB的物质的量减少,说明平衡A2+B22AB向逆反应方向移动,根据勒夏特列原理,逆反应应该是气体体积减少的方向,因此生成物AB必为气体,A2、B2至少有一种为非气体(液体或固体)。答案选B。11、C【详解】A.46g乙醇物质的量为1mol,乙醇中含有存在5个C-H键、1个C-C键、1个C-O键、1个O-H键,存在的共价键总数为8NA,A错误;B.28gC2H4的物质的量为1mol,28gCO的物质的量为1mol,28gC2H4和CO的混合气体为1mol,含碳原子的数目为在NA-2NA之间,B错误;C.4g丙炔的物质的量为0.1mol,含有共用电子对数为0.8NA,C正确;D.标准状况下,苯为液体,不能用气体摩尔体积进行计算,D错误;综上所述,本题选C。12、D【解析】A.原子轨道处于半满、全满或全空时原子最稳定,N原子2p轨道电子半充满,所以N原子不容易失去电子,所以N原子的第一电离能大于O原子,故A错误;

B.同一主族,自上而下元素电负性递减,C的电负性比Si大,与C-C键强弱无关,故B错误;C.金刚石为原子晶体,金属钠为金属晶体,原子化热是指1mol金属变成气态原子所需吸收的能量,可用来衡量金属键的强度,故C错误;

D.Al2O3为离子晶体,晶格能越大,晶体的熔点越高,所以D选项是正确的。

故答案选D。13、B【分析】增大反应物中活化分子百分数、化学反应速率,可升高温度或加入催化剂,如平衡常数发生变化,应改变温度,以此解答该题。【详解】A.平衡常数只与温度有关,增大压强,平衡常数不变,故A错误;B.升高温度,反应物中活化分子百分数、化学反应速率都增大,且化学平衡常数发生变化,故B正确;C.平衡常数只与温度有关,使用催化剂,平衡常数不变,故C错误;D.多充O2,反应速率加快,但活化分子百分数、平衡常数不变,故D错误;答案选B。14、A【解析】A、100mL1mol∙L-1的Na2CO3溶液中依据物料守恒,即碳元素守恒得到CO32-、HCO3-和H2CO3总数为0.1NA,故A正确;B、醋酸是弱电解质,1L1mol/L醋酸溶液中含有的离子总数小于2NA,故B错误;C、溶液体积不知不能计算微粒数,故C错误;D、水溶液中铁离子发生水解,0.1L3mol·L-1的FeCl3溶液中含有的Fe3+数目小于0.3NA,故D错误;答案选A。【点睛】本题考查了阿伏伽德罗常的应用,主要考查弱电解质的电离平衡分析,溶液中的物料守恒的分析应用,盐类水解的判断,选项C是解答的易错点。15、A【解析】A项、在pH=5的氯化钠和稀硝酸的混合溶液中,钠离子和氯离子不水解,根据氯化钠的化学式可知:c(Na+)=c(Cl-),故A正确;B项、稀释醋酸溶液,氢离子浓度减小,由于水的离子积不变,则溶液中氢氧根离子浓度增大,故B错误;C项、常温下,在pH=7的醋酸钠和醋酸混合溶液中一定满足:c(H+)=c(OH-),结合电荷守恒可知:c(CH3COO-)=c(Na+),故C错误;D项、0.1mol•L-1的硫化钠溶液中,根据质子守恒可知:c(OH-)=c(H+)+c(HS-)+2c(H2S),故D错误。故选A。【点睛】本题考查了水溶液中的离子平衡,明确盐的水解原理为解答关键,注意掌握电荷守恒、物料守恒和质子守恒关系的含义及应用方法。16、D【详解】A.物质的量表示微粒数目多少的集合体,是国际单位制中的基本物理量,故A错误;B.1mol过氧化氢中含有2mol氢原子和2mol氧原子,使用物质的量必须指明具体的物质或微粒,2mol氢和1mol氧指代不明确,不能确定是物质还是原子,故B错误;C.1molH2中含有6.02×1023个氢分子,故C错误;D.NH3的摩尔质量是17g·mol-1,故D正确;故选D。【点睛】本题考查物质的量及有关计算,比较基础,易错点B,注意使用物质的量表现指明具体的物质或微粒。二、非选择题(本题包括5小题)17、3NNa2CO3碱性③⑥处于同一主族中,它们的原子半径大小主要取决于电子层数,⑥原子的电子层数大于③原子的电子层数,所以⑥元素的原子半径大于③元素的原子NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O【详解】根据元素在周期表中的分布,可以推知①是C,②是N,③是O,④是Na,⑤是Al,⑥是S,⑦是Cl。(1)②是氮元素,最外层电子数为5,比次外层电子数多3个,该元素的符号是N;⑦是Cl元素,其氢化物氯化氢的电子式为;(2)由①③④三种元素组成的物质是碳酸钠,其化学式为Na2CO3,碳酸钠是强碱弱酸盐,水解使溶液显碱性;(3)③⑥分别为O、S元素,③⑥处于同一主族中,它们的原子半径大小主要取决于电子层数,⑥原子的电子层数大于③原子的电子层数,所以⑥元素的原子半径大于③元素的原子;(4)④是钠元素,其最高价氧化物对应的水化物氢氧化钠的碱性强于⑤铝元素的最高价氧化物的水化物氢氧化铝,可用化学方程式为NaOH+Al(OH)3=NaAlO2+2H2O来证明。18、Fe(OH)22Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O【分析】G为常见强碱,其焰色反应呈黄色,则G为NaOH,E是最常见的无色液体,则E为H2O,J是常见红色固体氧化物,则J为Fe2O3,J中的铁元素来自于A,则A为Fe,B是常见强酸,能与Fe反应生成无色气体D和水,且D、I均为无色气体,其中I为单质,D的相对分子质量是I的两倍,则I为O2,D为SO2,B为H2SO4,Fe2O3与H2SO4反应生成硫酸铁和水,则C为Fe2(SO4)3,SO2具有还原性,将Fe2(SO4)3还原为FeSO4,则F为FeSO4,FeSO4与NaOH反应生成氢氧化亚铁和硫酸钠,则H为Fe(OH)2,据此答题。【详解】(1)G为NaOH,NaOH由离子键和共价键构成,其电子式为:,故答案为。(2)H为Fe(OH)2,化学式为:Fe(OH)2,故答案为Fe(OH)2。(3)反应①为硫酸铁、二氧化硫与水反应,离子方程式为:2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+,故答案为2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42—+4H+。(4)反应②为氧化铁与硫酸反应,化学方程式为:Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O,故答案为Fe2O3+3H2SO4=Fe2(SO4)3+3H2O。19、22.6080.0%(或80%)2MnO4﹣+5H2C2O4+6H+=2Mn2++l0CO2↑+8H2O酸式当滴入最后一滴酸性KMnO4溶液后溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色偏高偏高2.5×10﹣3环形玻璃搅拌棒偏大NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1【解析】I(1)凹液面与刻度相切的数据,即为准确读数;(2)由表格数据计算出消耗盐酸平均体积,根据H++OH-=H2O计算出n(NaOH),再根据m=n•M计算出氢氧化钠质量,由百分含量=II(1)高锰酸根离子具有强的氧化性,酸性环境下能够氧化草酸生成二氧化碳,本身被还原为二价锰离子,依据得失电子、原子个数守恒配平方程式;(2)依据酸式滴定管用来量取酸性或者强氧化性溶液,碱式滴定管用来量取碱性溶液判断;(3)高锰酸根为紫色,二价锰离子为无色,所以当滴入最后一滴酸性KMnO4溶液后溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色,即可证明达到滴定终点;(4)结合操作对消耗标准溶液的体积影响判断误差;(5)依据Ca2+∼CaCIII(1)由图可知,缺少环形玻璃搅拌棒;氢氧化钠固体溶解会放出热量;(2)中和热为稀强酸和稀强碱发生生成1mol水放出的热量,由此写出热化学方程式即可。【详解】I(1)由图可知,凹液面对应的刻度为22.60;(2)两次消耗稀盐酸体积平均数为20.00mL,故n(H+)=4×10-3mol,由H++OH-=H2O可知,n(OH-)=25×4×10-3mol=0.1mol,m(NaOH)=0.1mol×40g/mol=4g,故NaOH的百分含量=4g5gII(1)高锰酸根离子具有强的氧化性,酸性环境下能够氧化草酸生成二氧化碳,本身被还原为二价锰离子,依据得失电子、原子个数守恒配平方程式得该离子方程式为:2MnO4﹣+5H2C2O4+6H+=2Mn2++l0CO2↑+8H2O;(2)因高锰酸钾具有强氧化型,会氧化橡胶,使橡胶老化,故应装在酸式滴定管中;(3)高锰酸根为紫色,二价锰离子为无色,所以当滴入最后一滴酸性KMnO4溶液后溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色,即可证明达到滴定终点,故答案为:当滴入最后一滴酸性KMnO4溶液后溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内不褪色;(4)①如果滴定管用蒸馏水洗后未用酸性KMnO4标准液润洗,导致标准液浓度降低,消耗标准液体积偏大,则测量结果偏高;②滴定前后读数都正确,但滴定前有气泡,而滴定后气泡消失,导致消耗标准液体积偏大,则测量结果偏高;(5)由原子守恒以及转移电子守恒可列出下列关系式:Ca10.4n(Ca2+)c(标)V(标)即cCa2+V待=2.5c标V标,由此可知c(Ca2+)×2mL=2.5×20mL×l.0×l0﹣III(1)由图可知,该装置缺少的玻璃仪器为环形玻璃搅拌棒;氢氧化钠固体溶解会放出热量,导致最终温度偏大,计算出的热量偏大,即实验中测得的“中和热”数值将偏大;(2)中和热为稀强酸和稀强碱发生生成1mol水和可溶性盐放出的热量,当生成0.1mol水时,放出5.73kJ热量,故生成1mol水时,放出57.3kJ热量,故表示该反应中和热的热化学方程式为:NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ·mol-1。【点睛】(1)对于滴定过程中消耗溶液的体积,需取相近的多组数据求平均值,以减小误差,若出现某组数据与其它数据偏差较大时,则该组数据舍去;(2)对于误差分析,需以该操作对反应中物质的量的影响分析。20、平衡内外气压温度过高,苯挥发,原料利用率不高冷凝回流,提高原料利用率Cl2、HClAC2+2HCl+O22+2H2O【分析】本实验模拟液相法

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