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文档简介
河北省行唐县第三中学2026届高三化学第一学期期中联考模拟试题注意事项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、下列有关实验装置进行的相应实验,能达到实验目的的是()A.除去Cl2中含有的少量HClB.蒸干FeCl3饱和溶液制备FeCl3晶体C.制取少量纯净的CO2气体D.分离CCl4萃取碘水后已分层的有机层和水层2、目前,我国许多城市和地区定期公布空气质量报告,在空气质量报告中,一般不涉及()A.CO2 B.SO2 C.NO2 D.可吸入颗粒物3、下列说法正确的是A.蛋白质的变性是可逆过程B.天然油脂没有恒定的熔点、沸点C.氨基乙酸不能溶于强酸溶液中D.蔗糖的水解产物不能发生银镜反应4、研究电化学腐蚀及防护的装置如图所示。下列有关说法错误的是()A.d为石墨,铁片腐蚀加快B.d为石墨,石墨上电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-C.d为锌块,铁片不易被腐蚀D.d为锌块,铁片上电极反应为:2H++2e-=H2↑5、化学与生产、生活、社会密切相关。下列有关说法中,错误的是A.利用可降解的“玉米塑料”替代一次性饭盒,可防止产生白色污染B.液氨和干冰均可作制冷剂C.发酵粉中主要含有碳酸氢钠,能使焙制出的糕点疏松多孔D.喝补铁剂时,加服维生素C,效果更好,原因是维生素C具有氧化性6、如图是某元素的价类二维图,其中A为正盐,X是一种强碱,通常条件下Z是无色液体,E的相对分子质量比D大16,各物质的转化关系如图所示。下列说法错误的是A.A作肥料时不适合与草木灰混合施用B.同主族元素的氢化物中B的沸点最低C.C一般用排水法收集D.D→E的反应可用于检验D7、常温下,将一定量的氯气通入100mL4mol/L的氢氧化钠溶液中,发生反应的化学方程式为:Cl2+2NaOH→NaCl+NaClO+H2O。充分反应后,下列说法正确的是(NA为阿伏伽德罗常数)()A.当通入的Cl2为22.4L时,反应中电子转移数目为0.1NAB.当溶液中Na+为0.4NA时,溶液中的Cl-一定为0.2molC.当电子转移数目为0.2NA时,生成NaCl0.2molD.当溶液质量增加7.1g时,溶液中Na+增加0.2NA8、多次提出“像对待生命一样对待生态环境”,下列做法不符合这一思想的是()A.推广使用可降解塑料及布质购物袋,以减少“白色污染”B.用Ba(OH)2消除水中Cu2+等重金属离子污染C.汽油抗爆:甲基叔丁基醚代替四乙基铅D.大力推广燃料“脱硫、脱硝”技术,减少硫氧化物和氮氧化物对空气的污染9、下列叙述正确的是A.同温同压下,相同体积的物质,它们的物质的量必相等B.任何条件下,等物质的量的乙烯和一氧化碳所含的分子数必相等C.1L一氧化碳气体一定比1L氧气的质量小D.等体积、等物质的量浓度的强酸中所含的H+数一定相等10、用NA表示阿伏加德罗常数的值,下列有关说法不正确的是A.由1molCH3OCOONa和少量CH3COOH形成的中性溶液中,CH3COO-数目是NAB.1.68gFe与足量高温水蒸气反应,转移电子的数目为0.09NAC.氢原子数为0.4NA的CH3OH分子中含有的电子数为1.8NAD.常温下,2L0.1mol•L-1FeCl3溶液与1L0.2mol•L-1FeCl3溶液所含Fe3+数目不同11、向盛有足量A的容积固定的密闭容器中加入B,发生反应:A(s)+2B(g)⇌4C(g)+D(g)ΔH<0。一定条件下达到平衡时,C的物质的量与加入的B的物质的量的关系如图所示。其他条件不变,下列措施能使θ值增大的是()A.降低温度 B.增大压强 C.加入催化剂 D.再加入少量A12、化学与生产、
生活密切相关。下列说法正确的是A.砒霜的主要成分是三硫化二砷B.氢氧化铝和碳酸钠均可用于治疗胃酸过多C.过量服用阿司匹林引起酸中毒后,可用静脉注射NaHCO3溶液的方法解毒D.铜单质制成的“纳米铜”在空气中能燃烧,说明“纳米铜”的金属性比铜片强13、某实验小组设计如下实验装置(图中夹持装置省略)测定制备的CaCO3粉末的纯度(样品中杂质不与酸反应,反应前装置中的CO2已全部排出)。下列说法错误的是A.缓入空气的作用是将反应结束后装置中残留的CO2全部鼓入到C装置中被吸收B.A装置和D装置都是为了防止空气中的CO2气体进入C装置而产生误差C.为了防止B中盐酸挥发产生干扰,必须在B、C装置中间加一个装有饱和碳酸氢钠溶液的洗气瓶D.若CaCO3样品的质量为x,从C中取出的沉淀洗净干燥后的质量为y,则CaCO3的纯度为14、下列实验对应的现象以及结论均正确的是选项实验现象结论A向装有溴水的分液漏斗中加入裂化汽油,充分振荡,静置下层为橙色裂化汽油可萃取溴B向Ba(ClO)2溶液中通入SO2有白色沉淀生成酸性:H2SO3>HClOC向盛有浓硫酸的试管中加入铜片,将产生的气体通入品红溶液无明显现象铜片未打磨D将一小块钠加入盛有无水乙醇的烧杯中有气泡产生,收集气体,点燃产生爆鸣声生成的气体是H2A.A B.B C.C D.D15、碲(Te)广泛用于彩色玻璃和陶瓷。工业上用精炼铜的阳极泥(含有质量分数为8%的TeO2、少量Ag、Au)为原料制备单质碲的一种工艺流程如下,(已知TeO2微溶于水,易溶于强酸和强碱),下列有关说法不正确的是A.将阳极泥研磨、反应适当加热都有利于提高“碱浸”的速率和效率B.“碱浸”时发生主要反应的离子方程式为TeO2+2OH-=TeO32-+H2OC.“沉碲”时为使碲元素沉淀充分,应加入过量的硫酸D.若提取过程碲元素的回收率为90%,则处理1kg这种阳极泥最少需通入标准状况下SO220.16L16、—定温度下,在三个等体积的恒容密闭容器中,反应2CO2(g)+6H2(g)C2H5OH(g)+3H2O(g)达平衡,下列说法正确的是()容器温度/K物质的起始浓度(mol/L)物质的平衡浓度(mol/L)CO2(g)H2(g)C2H5OH(g)H2O(g)C2H5OH(g)甲5000.200.60000.083乙5000.401.2000丙600000.100.300.039A.该反应正反应为吸热反应B.达平衡时,甲、乙容器内:2c(CO2,甲)<c(CO2,乙)C.达平衡时,容器甲中的逆反应速率比容器乙中的大D.达平衡时,转化率:a(CO2,甲)+a(C2H5OH,丙)>1二、非选择题(本题包括5小题)17、与碳元素同周期的核外电子排布中有3个未成对电子的元素在第二周期________族,该元素的气态氢化物的电子式为_______,其空间构型是______,是含________共价键的____分子(填极性或非极性)。该气体溶于水后,水溶液呈_____性(填“酸”或“碱”)原因是____(用方程式表示)18、下图表示有关物质的相互转化关系,其中A是由G和某淡黄色固体组成的混合物,I是常见的无色液体,反应①在化工生产中有着重要应用(部分产物和条件已略去)。(1)写出以下物质的化学式:B_______、F_______。(2)反应②的离子方程式为_______。(3)我国首创的由G、空气和海水组成的电池,在航海领域有着极其重要的作用,其工作时正极反应式为_______,该电池最大的优点是只需补充_______〔填“正极”或“负极”〕材料就可接着使用。(4)向M的水溶液中加入少量A中的淡黄色固体,反应的化学方程式为_______。(5)25℃时,pH均为5的盐酸和M的水溶液中,由H2O电离出的H+物质的量浓度之比为_______。19、焦亚硫酸钠(Na2S2O5)是一种食品添加剂,实验室用如图所示装置制备Na2S2O5,实验步骤如下:(1)原料气(SO2)的制备装置A中盛装药品之前需要进行的操作是_______;装置B的作用之一是观察SO2的生成速率,其中的试剂最好选用_________(填字母)。a.蒸馏水b.饱和Na2SO3溶液c.饱和NaHSO3溶液d.饱和NaHCO3溶液(2)焦亚硫酸钠(Na2S2O5)的制备①pH>4.1时,则产品中会有副产物,其化学式是___________。②结晶脱水生成产品的化学方程式为__________。(3)产品含量的测定测定产品中焦亚硫酸钠的质量分数,已知+2I2+3H2O=2+4I-+6H+;2+I2=+2I-。请补充实验步骤(可提供的试剂有焦亚硫酸钠样品、标准碘溶液、淀粉溶液、酚酞溶液、标准Na2S2O3溶液及蒸馏水)。①精确称量0.2000g焦亚硫酸钠样品放入碘量瓶(带磨口塞的锥形瓶)中;②准确移取V1mL的过量的c1mol·L-1的标准碘溶液(过量)并记录数据,在暗处放置5min,然后加入5mL冰醋酸及适量蒸馏水;③加入淀粉溶液,用c2mol·L-1标准Na2S2O3溶液滴定至溶液__________,读数;④重复步骤①~③;根据相关记录数据计算出平均值:标准Na2S2O3溶液为V2mL。⑤产品中焦亚硫酸钠的质量分数为__________(用含有c1、c2、V1、V2的式子表示)。20、实验室可用溢流法连续制备无水四氯化锡(SnCl4)。SnCl4易挥发,极易发生水解,Cl2极易溶于SnCl4。制备原理与实验装置图如图:Sn(s)+2Cl2(g)=SnCl4(l)ΔH=–511kJ∙mol-1可能用到的有关数据如下:物质SnSnCl4CuCl2熔点/℃232-33620沸点/℃2260114993制备过程中,锡粒逐渐被消耗,需提拉橡胶塞及时向反应器中补加锡粒。当SnCl4液面升至侧口高度时,液态产物经侧管流入接收瓶。回答下列问题:(1)a的作用是___。(2)A中反应的化学方程式是___。(3)B的作用是___。(4)E中冷却水的作用是___。(5)尾气处理时,可选用的装置是___(填序号)。(6)锡粒中含铜杂质致E中产生CuCl2,但不影响F中产品的纯度,原因是___。(7)SnCl4粗品中含有Cl2,精制时加入少许锡屑后蒸馏可得纯净的SnCl4。蒸馏过程中不需要用到的仪器有___(填序号)A.分液漏斗B.温度计C.吸滤瓶D.冷凝管E.蒸馏烧瓶21、I甲、乙、丙、丁分别是由H+、Na+、Al3+、Ba2+、OH-、Cl-、HCO3-离子中的两种组成,可以发生如图转化:(1)写出无色气体B的一种用途_____________________________。(2)甲与乙反应的离子方程式为:____________________________。(3)白色沉淀A可能溶解在溶液D中,其溶解的化学方程式为:________________。II无水NiCl2在有机合成中有着极为重要的作用,工业上常用含镍原料所制得的NiCl2·6H2O在亚硫酰氯(SOCl2)中加热脱水制得,已知SOCl2能与水反应生成SO2和HCl。写出NiCl2·6H2O在亚硫酰氯(SOCl2)中加热脱水制无水NiCl2的化学方程式___________________________________,NiCl2·6H2O需在亚硫酰氯(SOCl2)中加热脱水的原因是________________________________。III锰及其化合物用途广泛。锰的化合物有60多种,其中以二氧化锰(MnO2)最稳定。将固体草酸锰(MnC2O4·2H2O)放在一个可以称出质量的容器里加热。固体质量随温度的变化关系如图所示,则:214℃时,剩余固体的成分为___________(填化学式);943℃时,剩余固体的成分为__________(填名称)。
参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【详解】A.除去Cl2中含有的少量HCl,Cl2氯化氢均与NaOH溶液反应,无法达到分离提纯的目的,应该选用饱和食盐水,A错误;B.直接蒸干FeCl3饱和溶液时,铁离子水解生成HCl,蒸干得到Fe(OH)3,灼烧产物为Fe2O3,不能制备FeCl3晶体,B错误;C.图中是简易的启普发生器装置,适合于不需加热的块状固体与液体反应制备气体,纯碱是白色粉末状物质,易溶于水,使用启普发生器不能控制反应停止,达不到制备少量CO2的目的,C错误;D.CCl4萃取碘水后的有机层和水层互不相溶,CCl4密度大在下层,水在上层,可用分液漏斗分离,D正确;故选D。【点睛】启普发生器装置适用于块状固体与液体反应,在不加热情况下制备气体,优点是“随开随用,随关随停”。2、A【详解】A.CO2不是污染性物质,空气质量报告不涉及CO2,A符合题意;B.空气质量报告涉及SO2,B不符合题意;C.空气质量报告涉及NO2,C不符合题意;D.空气质量报告涉及可吸入颗粒物,D不符合题意;答案选A。3、B【详解】A.蛋白质遇强酸、强碱、重金属盐及某些有机物可发生变性,变性后失去原有的活性,变性为不可逆反应,故A错误;
B.天然油脂为混合物,则没有恒定的熔点、沸点,故B正确;
C.氨基乙酸含氨基、羧基,具有两性,含氨基可与强酸反应,故C错误;
D.蔗糖的水解产物含葡萄糖,葡萄糖含-CHO可发生银镜反应,故D错误。
所以B选项是正确的。4、D【详解】A、由于活动性:Fe>石墨,所以铁、石墨及海水构成原电池,Fe为负极,失去电子被氧化变为Fe2+进入溶液,溶解在海水中的氧气在正极石墨上得到电子被还原,比没有形成原电池时的速率快,选项A正确;B、d为石墨,由于是中性电解质,所以发生的是吸氧腐蚀,石墨上氧气得到电子,发生还原反应,电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-,选项B正确;C、若d为锌块,则由于金属活动性:Zn>Fe,Zn为原电池的负极,Fe为正极,首先被腐蚀的是Zn,铁得到保护,铁片不易被腐蚀,选项C正确;D、d为锌块,由于电解质为中性环境,发生的是吸氧腐蚀,在铁片上电极反应为:O2+2H2O+4e-=4OH-,选项D错误。答案选D。【点睛】根据电极上得失电子判断正负极,再结合电极反应类型、电子流向来分析解答,熟记原电池原理,电极反应式的书写是本题解题的难点。5、D【详解】A.利用可降解的“玉米塑料”替代一次性饭盒,减少塑料的使用,可防止产生白色污染,A正确;B.液氨和干冰气化时会从周围环境中吸收大量的热,使环境温度降低,因此均可作制冷剂,B正确;C.发酵粉中主要含有碳酸氢钠,当食物焙烧时,NaHCO3分解产生的CO2气体使焙制出的糕点疏松多孔,C正确;D.喝补铁剂时,加服维生素C,效果更好,是因为维生素C具有还原性,能够防止Fe2+被氧化为Fe3+,D错误;故合理选项是D。6、B【详解】由信息可知,A为正盐,为铵盐,强碱与铵盐加热生成氨气,所以B为NH3;氨气和氧气反应生成氮气和水,C为N2;氮气氧化为NO,所以D为NO;NO氧化为NO2,E为NO2;二氧化氮和水反应生成硝酸,F为HNO3;G为硝酸盐;Y为O2,Z为H2O。A.铵态氮肥和草木灰不能混合施用,故A项正确;B.B为NH3,氨气分子间存在氢键,所以氮族元素的氢化物中氨的沸点异常的高,所以氮族元素的氢化物中,NH3的沸点最高,故B项错误;C.C为N2,N2的密度与空气太接近,用排空气法收集不能得到纯净的气体,所以一般用排水法收集,故C项正确;D.NO与O2反应生成NO2,颜色由无色变为红棕色,可用于检验NO,故D项正确。故选B。【点睛】氨气和氧气反应生成氮气和水,也可以生成一氧化氮和水,不能直接生成二氧化氮气体;氮气和氧气在放电条件下,生成一氧化氮,一氧化氮和氧气反应才能生成二氧化氮。7、C【详解】A.常温下,2.24
LCl2的物质的量小于0.1mol,与氢氧化钠反应时转移电子数目少于0.1NA,故A错误;B.100mL
4mol/L的氢氧化钠溶液中,钠离子的物质的量为0.1L×4mol/L=0.4mol,Na+为0.4
NA,且钠离子不参加反应,不能确定反应进行的程度,无法计算溶液中Cl-的物质的量,故B错误;C.由Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O可知,电子转移数目为
NA时,只有1mol氯气参加反应,生成1molNaCl,则当电子转移数目为0.2
NA时,生成0.2molNaCl,故C正确;D.100mL
4mol/L的氢氧化钠溶液中,钠离子的物质的量为0.1L×4mol/L=0.4mol,Na+为0.4
NA,且钠离子不参加反应,溶液中Na+数目不变,故D错误;故选C。【点睛】本题的易错点为A,要注意气体的体积与所处状态有关,常温下,气体摩尔体积大于22.4L/mol。8、B【解析】A、“白色污染”是人们对塑料垃圾污染环境的一种形象称谓,主要是由聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等高分化合物制成的各类生活用品、包装袋、填充物等,难降解,严重污染环境、土壤、水等,所以大力倡导推广使用可降解塑料及布质购物袋,可减少“白色污染”,A正确;B、用Ba(OH)2可以消除水中Cu2+等重金属离子,但又引入了新的重金属离子Ba2+污染,故B错误;C、用甲基叔丁基醚代替四乙基铅,可减少重金属铅导致的污染,C正确;D、对燃料进行“脱硫、脱硝”处理,可减少硫氧化物和氮氧化物的排放,减少对环境的污染,故D正确。本题正确答案为B。9、B【解析】A、根据阿伏加德罗定律知同温同压下,相同体积的任何气体,它们的物质的量必相等,A错误;B、任何条件下,等物质的量的乙烯和一氧化碳所含的分子数必相等,B正确;C、缺少温度和压强,无法确定1L一氧化碳气体和1L氧气的质量大小,C错误;D、等体积、等物质的量浓度的强酸中酸的物质的量相等,但所含的H+数不一定相等,如HNO3和H2SO4,D错误;答案选B。10、B【解析】A.由1molCH3OCOONa和少量CH3COOH形成的中性溶液中,电荷守恒:c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+),溶液呈中性,c(OH-)=c(H+),所以c(CH3COO-)=c(Na+),n(CH3COO-)=n(Na+),故A正确;B.3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,1.68g即0.03molFe与足量高温水蒸气反应,转移电子的数目为0.08NA,故B不正确;C.CH3OH分子中含有4个氢原子,18个电子,所以氢原子数为0.4NA的CH3OH分子中含有的电子数为1.8NA,故C正确;D.稀释有利于盐类水解,常温下,2L0.1mol•L-1FeCl3溶液与1L0.2mol•L-1FeCl3溶液,Fe3+的水解程度前者大于后者,所含Fe3+数目前者小于后者,故D正确。故选B。11、A【分析】θ值增大,相同B物质的量下,C的物质的量增大,即需要让平衡向生成C的方向移动,向正反应方向移动,据此分析;【详解】A、该反应为放热反应,降低温度,平衡正向进行,C的物质的量增大,由图可知,θ值增大,故A正确;B、反应物气体系数之和小于生成物气体系数之和,增大压强,平衡逆向进行,C的物质的量减小,由图可知,θ值减小,故B错误;C、加入催化剂,平衡不移动,θ值不变,故C错误;D、因为A的状态为固体,浓度视为常数,再加入少量A,平衡不移动,θ值不变,故D错误;答案选A。12、C【详解】A.砒霜的主要成分是三氧化二砷,故A错误;
B.碳酸钠溶液能够与酸剧烈反应,并产生二氧化碳气体,对身体不利,因此不能用来中和胃酸,故B错误;
C.阿司匹林为感冒用药,但因其含有水杨酸,服用过量易造成酸中毒,可静脉注射碳酸氢钠来降低酸性,故C正确;
D.金属性指的是元素的性质,“纳米铜”为物质,应该说还原性;因此铜片在空气中难燃烧,纳米级铜粉在空气中易燃烧,是因为与氧气的接触面积不同,不能说明“纳米铜”的还原性比铜片强,故D错误;
综上所述,本题选C。13、C【解析】根据实验装置图分析,该测定装置的原理是:CaCO3与HCl反应生成CO2,用足量Ba(OH)2溶液吸收反应生成的CO2,由测量的BaCO3沉淀的质量计算CaCO3的纯度。A,为了确保反应生成的CO2全部被Ba(OH)2溶液吸收,实验结束要缓入空气将装置中残留的CO2全部鼓入到C装置中被吸收,A项正确;B,A中的NaOH溶液、D中的碱石灰都能吸收空气中CO2,防止空气中的CO2气体进入C装置中产生误差,B项正确;C,因为测量的是BaCO3的质量,所以不必除去HCl,一方面HCl与Ba(OH)2反应不会形成沉淀,另一方面若用NaHCO3吸收HCl会使测得的CO2偏高,产生误差,C项错误;D,根据C守恒,样品中CaCO3的质量=M(CaCO3),则CaCO3的纯度为100%,D项正确;答案选C。14、D【解析】A.裂化汽油中含有烯烃,溴水与裂化汽油会发生加成反应,所以该实验的现象和结论均错误,A项错误;B.Ba(ClO)2溶液中ClO-具有强氧化性,SO2有强还原性,ClO-能把SO2氧化为SO42-,发生反应的离子方程式为:Ba2++2ClO-+2SO2+2H2O=BaSO4↓+2Cl-+SO42-+4H+,所以该实验的结论错误,B项错误;C.浓硫酸与铜片反应需要在加热条件下进行,本实验没有加热,不一定有SO2生成,所以“没有明显现象”不能得出“铜片未打磨”的结论,C项错误;D.常温下钠与乙醇反应:2C2H5OH+2Na→2C2H5ONa+H2↑,氢气中混有空气,点燃有爆鸣声,所以该实验的现象和结论均正确,D项正确;答案选D。15、C【分析】本流程目的为利用阳极泥(含有质量分数为8%的TeO2、少量Ag、Au)为原料制备单质碲,所以先要进行除杂,最后提取Te。根据TeO2微溶于水,易溶于较浓的强酸和强碱,流程中先加碱溶,过滤除去杂质,得到溶液,再加硫酸沉降经过滤得到TeO2沉淀,再用盐酸溶解生成四氯化碲,再用二氧化硫还原制成碲单质,以此解答。【详解】A、研磨增大接触面积,加热均能提高“碱浸”的速率和效率,故A正确;B、由已知信息可知,TeO2微溶于水,易溶于强酸和强碱,是两性氧化物,与氢氧化钠发生类似氧化铝与氢氧化钠的反应,生成TeO32-,离子方程式为TeO2+2OH-=TeO32-+H2O,故B正确;C、由已知信息可知,TeO2易溶于强酸和强碱,在沉降的过程中,硫酸若过量,可能导致TeO2的溶解,造成产品的损失,故C错误;D、1kg阳极泥中含TeO2的质量为1000g×8%=80g,碲元素的回收率为90%,则有80g×90%=72g的TeO2被还原。每摩尔TeO2得4mol电子,每摩尔SO2失去2mol电子,则有关系式:1TeO2~2SO2,V(SO2)=×2×22.4L/mol=20.16L,故D正确。答案选C。【点睛】本题考查工业流程,弄清流程中每一步的目的、化学反应原理、方程式的书写,实验操作的判断是解本题关键,涉及计算要注意得失电子守恒的运用。16、D【解析】若丙容器也在500K时进行反应,与甲容器中的是等效,达平衡时,转化率:a(CO2,甲)+a(C2H5OH,丙)=1,而升高到600K时,C2H5OH(g)平衡浓度为0.039mol/L<0.083mol/L,说明升高温度,平衡向左移动,正反应为放热反应,A错误,达平衡时,转化率:a(CO2,甲)+a(C2H5OH,丙)>1,D正确;若乙容器扩大一倍,则此条件下与甲容器中反应是等效的,现容器压缩到原来一半,若平衡不移动,2c(CO2,甲)=c(CO2,乙),现增大压强,平衡向正方向移动,c(CO2,乙)下降,则2c(CO2,甲)>c(CO2,乙),B错误;容器甲中物质浓度小于容器乙中物质浓度,达平衡时,甲中反应速率比容器乙中的小,C错误。二、非选择题(本题包括5小题)17、ⅤA三角锥型极性极性碱NH3·H2O⇋NH4++OH-【详解】与碳元素同周期的核外电子排布中有3个未成对电子,该元素核外电子排布式为1s22s22p3,该元素为氮,第二周期ⅤA族,氮元素的气态氢化物为氨气(NH3)其电子式为,中心原子为sp3杂化,其空间构型是三角锥型,NH3中N和H两种不同元素构成极性共价键,由于氮元素存在孤对电子,对成键电子的排斥作用较强,N-H之间的键角小于109°28′,正负电荷重心不重合,形成极性分子;NH3溶于水后,与水反应生成一水合氨,一水合氨是弱碱在水中部分电离产生氢氧根离子和铵根离子,电离方程式为:NH3·H2O⇋NH4++OH-
,水溶液呈碱性;答案为:ⅤA;;三角锥型;极性;极性;碱;NH3·H2O⇋NH4++OH-。18、H2Al2O32A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑O2+2H2O+4e-=4OH-负极4AlCl3+6Na2O2+6H2O=4Al〔OH〕3↓+12NaCl+3O2↑1∶104【分析】I是常见的无色液体,应为H2O,A是由G和某淡黄色固体组成的混合物,该混合物与水反应得到B、D、C,而B、D反应生成水,B、D分别为氢气、氧气中的一种,可推知A为Al、Na2O2混合物,则C为NaAlO2,E为Al(OH)3、F为Al2O3,电解F得到D与G,故G为Al、D为O2、B为H2,G与盐酸反应生成M为AlCl3,据此解答。【详解】I是常见的无色液体,应为H2O,A是由G和某淡黄色固体组成的混合物,该混合物与水反应得到B、D、C,而B.、D反应生成水,B、D分别为氢气、氧气中的一种,可推知A为Al、Na2O2混合物,则C为NaAlO2,E为Al(OH)3、F为Al2O3,电解F得到D与G,故G为Al、D为O2、B为H2,G与盐酸反应生成M为AlCl3;(1)由上述分析可知,B为H2,F为Al2O3;(2)反应②为铝与氢氧化钠溶液反应,离子方程式为:2Al+2OH−+2H2O═2AlO2−+3H2↑;(3)由Al、空气和海水组成的电池,正极发生还原反应,氧气在正极放电生成氢氧根离子,工作时正极反应式为:O2+4e−+2H2O═4OH−,反应中Al被消耗,Al为负极,该电池最大的优点是只需补充负极材料就可继续使用,故答案为O2+4e−+2H2O═4OH−;负极;(4)向AlCl3的水溶液中加入过氧化钠,反应的化学方程式为:4AlCl3+6Na2O2+6H2O=4Al〔OH〕3↓+12NaCl+3O2↑;(5)25℃时,pH为5的盐酸溶液中,由H2O电离出的H+物质的量浓度等于溶液中氢氧根离子浓度为10−9mol/L,pH为5的AlCl3的水溶液中氢离子浓度为水电离产生,由H2O电离出的H+物质的量浓度为10−5mol/L,故二者由H2O电离出的H+物质的量浓度之比为10−9mol/L:10−5mol/L=1:104,故答案为1:104。19、检查装置气密性cNa2SO32NaHSO3=Na2S2O5+H2O由蓝色恰好变为无色,且半分钟内不变色47.5(c1V1-c2V2)%【分析】装置A制取二氧化硫,亚硫酸钠与硫酸反应Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O或Na2SO3+2H2SO4=2NaHSO4+SO2↑+H2O,装置C制取Na2S2O5晶体,Na2SO3+SO2=Na2S2O5,装置D用于处理尾气吸收未反应的二氧化硫,还要防止倒吸;焦亚硫酸钠(Na2S2O5)的制备:Ⅰ中纯碱溶液吸收二氧化硫至饱和得到亚硫酸氢钠溶液,Ⅱ中再添加Na2CO3固体与亚硫酸氢钠溶液混合形成Na2SO3悬浮液,Ⅲ中向形成Na2SO3悬浮液继续通入二氧化硫,析出亚硫酸氢钠晶体,亚硫酸氢钠结晶脱水生成产品。【详解】(1)①装置A中盛装药品之前需要进行的操作是检查装置的气密性;装置B的作用之一是观察SO2的生成速率,所以里面的溶液不能与二氧化硫反应,蒸馏水与二氧化硫反应生成亚硫酸,饱和Na2SO3溶液与二氧化硫反应生成亚硫酸氢钠,饱和NaHCO3溶液与二氧化硫反应生成亚硫酸氢钠和二氧化碳,只有饱和NaHSO3溶液不与二氧化硫反应,所以选c;(2)①Ⅲ中向形成悬浮液继续通入二氧化硫,目的是使亚硫酸钠、水、二氧化硫反应获得亚硫酸氢钠晶体,pH>4.1时,说明二氧化硫不足,则产品中会有副产物Na2SO3;②NaHSO3结晶脱水生成Na2S2O5的化学方程式为:2NaHSO3=Na2S2O5+H2O;(3)③达到滴定终点时被焦亚硫酸钠氧化生成的碘单质恰好完全被Na2S2O3标准液还原,所以达到滴定终点的现象是蓝色刚好褪去且半分钟内颜色不恢复;⑤标准Na2S2O3溶液含有溶质的物质的量V2mL×10-3L/mL×c2mol•L-1=V2×c210-3mol;由2+I2=+2I-可知:步骤②中过量的I2的物质的量为V2×c210-3mol,则与焦亚硫酸钠反应的碘的物质的量V1mL×10-3L/mL×c1mol•L-1-V2×c210-3mol=(V1×c1-V2×c2)×10-3mol;再由+2I2+3H2O=2+4I-+6H+知产品中焦亚硫酸钠的质量为(V1×c1-V2×c2)×10-3mol××190g/mol=95(V1×c1-V2×c2)×10-3g,故产品中焦亚硫酸钠的质量分数为=47.5(V1×c1-V2×c2)%。20、平衡压强,使浓盐酸顺利流下2KMnO4+16HCl═2MnCl2+5Cl2↑+8H2O除去氯气中混有的氯化氢气体避免四氯化锡气化而损失,导致产率下降乙CuCl2熔点较高,不会随四氯化锡液体溢出A、C【分析】SnCl4极易水解,反应应在无水环境下进行进行,装置A:采用KMnO4和浓盐酸反应的方法制取Cl2,反应还生成MnCl2,发生2KMnO4+16HCl═2MnCl2+5Cl2↑+8H2O,制取的氯气中含有氯化氢,通过饱和的
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