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文档简介
江苏省兴化市安丰初级中学2026届高二化学第一学期期中学业质量监测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。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、0.5molNa2CO3中所含的Na+数约为()A.3.01×1023 B.6.02×1023 C.0.5 D.12、常温下,2L物质的量浓度为0.5mol·L-1KOH溶液含有A.0.5mol的K+ B.0.5mol的H+ C.1.0mol的H+ D.1.0mol的OH-3、已知反应A2(g)+2B(s)A2B2(g),下列说法正确的是()A.增大压强,化学平衡向正反应方向移动B.增大压强,正反应与逆反应速率均增大C.升高温度,化学平衡向正反应方向移动D.增大B的物质的量,化学平衡向正反应方向移动4、下列各离子方程式中,属于水解反应的是A.HCO3-+H2OH3O++CO32-B.CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-C.PO43-+H3O+HPO42-+H2OD.H2O+H2OH3O++OH-5、如图是关于可逆反应(正反应为放热反应)的平衡移动图象,影响平衡移动的原因可能是A.升高温度B.降低压强C.增大反应物浓度,同时使用正催化剂D.增大反应物浓度,同时减小生成物浓度6、将V1mL1.00mol·L-1HCl溶液和V2mL未知浓度的NaOH溶液混合均匀后测量并记录溶液温度,实验结果如图所示(实验中始终保持V1+V2=50mL,下列叙述正确的是()A.做该实验时环境温度为22℃B.该实验表明化学能可能转化为热能C.NaOH溶液的浓度约为1.00mol·L-1D.该实验表明有水生成的反应都是放热反应7、由反应物X分别转化为Y和Z的能量变化如图所示。下列说法正确的是()A.由X→Y反应的ΔH=E5-E2 B.由X→Z反应的ΔH>0C.降低压强有利于提高Y的产率 D.升高温度有利于提高Z的产率8、常温下,下列各组离子一定能在指定溶液中大量共存的是A.无色透明的溶液:Na+、Cu2+、、B.的溶液:、Ca2+、Cl-、C.c(Fe2+)=1mol·L-1的溶液:K+、、、D.水电离的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液:K+、Na+、、9、为了建设环境友好型社会,节能减排将成为我国政府目前工作的重点,因此节约能源与建设新能源是摆在当前的一个课题。针对这一现象,某化学学习研究性小组提出如下方案,你认为不够科学合理的是()A.采用电解水法制取氢气作为新能源B.完善煤液化制取汽油的技术C.研制推广以甲醇为燃料的汽车D.进一步提高石油加工工艺10、下列数据不一定随着温度升高而增大的是A.盐类水解常数Kh B.弱电解质的电离平衡常数KC.化学平衡常数K D.水的离子积Kw11、使反应4NH3(g)+3O2(g)=2N2(g)+6H2O(g)在2L的密闭容器中进行,半分钟后N2的物质的量增加了0.6mol。此反应的平均速率υ(X)为A.υ(NH3)═0.04mol·L﹣1·s﹣1 B.υ(O2)═0.015mol·L﹣1·s﹣1C.υ(N2)═0.02mol·L﹣1·s﹣1 D.υ(H2O)═0.02mol·L﹣1·s﹣112、生活中处处有化学。请根据你所学过的化学知识,判断下列说法中不正确的是A.医疗上常用体积分数为75%的酒精作消毒剂B.为防止流感传染,可将教室门窗关闭后,用食醋熏蒸,进行消毒C.氯化钠是家庭常用的防腐剂,可用来腌制食品D.使用液化石油气不会造成厨房空气污染13、化学与生活密切相关。下列应用中利用了物质氧化性的是()A.明矾净化水 B.纯碱去油污C.食醋除水垢 D.漂白粉漂白织物14、以下表示氧原子结构的化学用语中,对电子运动状态描述最详尽的是()A. B. C.1s22s22p4 D.15、在2L的密闭容器中,发生以下反应:2A(g)+B(g)⇌2C(g)+D(g)。若最初加入的A和B都是4mol,在前10秒钟A的平均反应速率为0.12mol·L-1·s-1,则10秒钟时,容器中B的物质的量是()A.1.6mol B.2.8mol C.2.4mol D.1.2mol16、8NH3 + 3Cl2===6NH4Cl + N2,反应中氧化剂和还原剂的质量比是()A.8 :3B.213 :136C.34 :213D.213 :3417、用Pt极电解含有Ag+、Cu2+和X3+各1.1mol的溶液,阴极析出固体物质的质量m(g)与回路中通过电子的物质的量n(mol)关系如图所示。则下列氧化性强弱的判断正确的是A.Ag+>X3+>Cu2+>H+>X2+B.Ag+>Cu2+>X3+>H+>X2+C.Cu2+>X3十>Ag十>X2+>H+D.Cu2+>Ag+>X3+>H+>X2+18、图为某化学反应速率一时间图。在t1时刻升高温度或增大压强,都符合图所示变化的反应是A.4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g)ΔH<0B.2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH<0C.H2(g)+I2(g)2HI(g)ΔH>0D.C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)ΔH>019、等质量的铁与过量的盐酸在不同的试验条件下进行反应,测定在不同时间t产生氢气体积V的数据,根据数据绘制得到图甲,则曲线a、b、c、d所对应的试验组别是()组别c(HCl)(mol·L-1)温度(℃)铁的状态12.025块状22.530块状32.550粉末状42.530粉末状A.3-4-2-1 B.1-2-4-3 C.4-3-2-1 D.1-2-3-420、粗铜中一般含有锌、铁、银、金等杂质.在如图3所示装置中,甲池的总反应方程式为:C2H5OH+3O2+4KOH=2K2CO3+5H2O接通电路一段时间后,纯Cu电极质量增加了6.4g。在此过程中,下列说法正确的是
A.电子流向A→D→C→BB.乙池硫酸铜溶液的浓度不变C.甲池氧气消耗2.24LD.甲池负极反应式为C2H5OH-12e﹣+16OH﹣=2CO32﹣+11H2O21、下列能用勒夏特列原理解释的是()A.高温及加入催化剂都能使合成氨的反应速率加快B.红棕色的NO2加压后颜色先变深后变浅C.SO2催化氧化成SO3的反应,往往需要使用催化剂D.H2、I2、HI平衡时的混合气体加压后颜色变深22、下列人类行为,会导致环境污染的是A.植树造林 B.直接排放燃煤尾气C.使用自行车出行 D.循环使用塑料袋二、非选择题(共84分)23、(14分)Ⅰ.KAl(SO4)2·12H2O(明矾)是一种复盐,在造纸等方面应用广泛。实验室中,采用废易拉罐(主要成分为Al,含有少量的Fe、Mg杂质)制备明矾的过程如下图所示。回答下列问题:(1)为尽量少引入杂质,试剂①应选用______________(填标号)。a.HCl溶液b.H2SO4溶液c.氨水d.NaOH溶液(2)易拉罐溶解过程中主要反应的化学方程式为_________________________。(3)沉淀B的化学式为______________________II.毒重石的主要成分BaCO3(含Ca2+、Mg2+、Fe3+等杂质),实验室利用毒重石制备BaCl2·2H2O的流程如下:(4)毒重石用盐酸浸取前需充分研磨,目的是_________________________________。Ca2+Mg2+Fe3+开始沉淀时的pH11.99.11.9完全沉淀时的pH13.911.13.2(5)滤渣Ⅱ中含(填化学式)。加入H2C2O4时应避免过量,原因是_________________________________。已知:Ksp(BaC2O4)=1.6×10-7,Ksp(CaC2O4)=2.3×10-924、(12分)A、B、C为中学常见单质,其中一种为金属;通常情况下,A为固体,B为易挥发液体,C为气体。D、E、F、G、X均为化合物,其中X是一种无氧强酸、E为黑色固体,H在常温下为液体.它们之间的转化关系如图所示(其中某些反应条件和部分反应物已略去)。(1)写出化学式:A___,D___,E___,X___。(2)在反应①~⑦中,不属于氧化还原反应的是____。(填编号)(3)反应⑥的离子方程式为____。(4)反应⑦的化学方程式为____。(5)该反应中每消耗0.3mol的A,可转移电子___mol。25、(12分)H2O2作为氧化剂在反应时不产生污染物被称为绿色氧化剂,因而受到人们越来越多的关注。为比较Fe3+和Cu2+对H2O2分解的催化效果,某化学研究小组的同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。请回答下列问题:(1)定性分析:图甲可通过观察________________定性比较得出结论。有同学提出将FeCl3溶液改为Fe2(SO4)3溶液更合理,其理由是_______________________。(2)定量分析:如图乙所示,实验时均以生成40mL气体为准,其他可能影响实验的因素均已忽略。图中仪器A的名称为_______,检查该装置气密性的方法是:关闭A的活塞,将注射器活塞向外拉出一段后松手,过一段时间后看__________,实验中需要测量的数据是__________。(3)加入MnO2粉末于H2O2溶液中,在标准状况下放出气体的体积和时间的关系如图所示。由D到A过程中,随着反应的进行反应速率逐渐_________。(填“加快”或“减慢”),其变化的原因是_____________。(选填字母编号)A.改变了反应的活化能B.改变活化分子百分比C.改变了反应途径D.改变单位体积内的分子总数(4)另一小组同学为了研究浓度对反应速率的影响,设计了如下实验设计方案,请帮助完成(所有空均需填满)。实验编号T/K催化剂浓度实验12983滴FeCl3溶液10ml2%H2O2实验2298①在实验2中依次填_______________、________________。②可得到的结论是浓度越大,H2O2分解速率__________。26、(10分)为了测定实验室长期存放的Na2SO3固体的纯度,准确称取Mg固体样品,配成250mL溶液。设计了以下两种实验方案:方案I:取50.00mL上述溶液→加入足量的盐酸酸化的BaCl2溶液→操作I→洗涤→操作Ⅱ→称量,得到沉淀的质量为m1g方案Ⅱ:取50.00mL上述溶液,用amol/L的酸性KMnO4溶液进行滴定。实验中所记录的数据如下表:滴定次数实验数据1234待测溶液体积/mL50.0050.0050.0050.00滴定管初读数/mL0.000.200.100.15滴定管末读数/mL20.9521.2020.1521.20(1)配制250mLNa2SO3溶液时,必须用到的实验仪器有:烧杯、玻棒、滴管、药匙和_______________、_________________。(2)操作I为__________________操作Ⅱ为______________(3)在方案Ⅱ中滴定终点的判断方法是_______________________________。(4)在方案Ⅱ中发生的离子反应方程式为__________________________(5)根据方案Ⅱ所提供的数据,计算Na2SO3的纯度为___________。(写成分数形式)(6)有同学提出方案Ⅲ,取50.00mL上述溶液→加入足量的盐酸酸化的硝酸钡溶液→操作I→洗涤→操作Ⅱ→称重,则上述实验中,由于操作错误所引起的实验误差分析正确的是__________(填序号)。a.方案I中如果没有洗涤操作,实验结果将偏小b.方案I中如果没有操作Ⅱ,实验结果将偏大c.方案Ⅲ中如果没有洗涤操作,实验结果将偏小d.方案Ⅲ中如果没有操作Ⅱ,实验结果将偏大27、(12分)在用0.1mol/L的盐酸来测定未知浓度的氢氧化钠溶液的酸碱中和滴定实验中:(1)放在锥形瓶中的溶液是______________;(2)若选用酚酞做指示剂,溶液的颜色由______色变_____色.(3)酸碱中和滴定中实验操作中眼睛应注视:________________(4)装标准液的滴定管未用标准液润洗,则测得待测液的浓度偏______(5)锥形瓶用待测液润洗,则测得待测液的浓度偏_____(6)滴定过程中锥形瓶中有少量待测溶液溅出,则测得待测液的浓度偏______28、(14分)(1)反应Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g)ΔH1,平衡常数为K1;反应Fe(s)+H2O(g)FeO(s)+H2(g)ΔH2,平衡常数为K2;在不同温度时K1、K2的值如下表:700℃900℃K11.472.15K22.381.67①反应CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)ΔH的平衡常数为K,则ΔH=________(用ΔH1和ΔH2表示),K=________(用K1和K2表示),且由上述计算可知,反应CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)是_____________________反应(填“吸热”或“放热”)。②能判断CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)达到化学平衡状态的依据是_______(填字母)。A.容器中压强不变B.混合气体中c(CO)不变C.v正(H2)=v逆(H2O)D.c(CO)=c(CO2)(2)一定温度下,向某密闭容器中加入足量铁粉并充入一定量的CO2气体,发生反应:Fe(s)+CO2(g)FeO(s)+CO(g)ΔH>0,CO2的浓度与时间的关系如图所示。①该条件下反应的平衡常数为______;若铁粉足量,CO2的起始浓度为2.0mol·L-1,则平衡时CO2的浓度为______mol·L-1。②下列措施中能使平衡时增大的是________(填字母)。A.升高温度B.增大压强C.充入一定量的CO2D.再加入一定量铁粉29、(10分)NH3可用于制造硝酸、纯碱等,还可用于烟气脱硝、脱硫.(1)利用氧水吸收烟气中的二氧化硫,其相关反应的主要热化学方程式如下:SO3(g)+NH3•H3O(aq)═NH4HSO3(aq)△H1=akJ•mol﹣1NH3•H3O(aq)+NH4HSO3(aq)═(NH4)3SO3(aq)+H3O(l)△H3=bkJ•mol﹣13(NH4)3SO3(aq)+O3(g)═3(NH4)3SO4(aq)△H3=ckJ•mol﹣1①反应3SO3(g)+4NH3•H3O(aq)+O3(g)═3(NH4)3SO4(aq)+3H3O(l)的△H=________kJ•mol﹣1.②空气氧化(NH4)3SO3的速率随温度的变化如图1所示,则空气氧化(NH4)3SO3的适宜温度为_____.③合成氨用的氢气是以甲烷为原料制得:CH4(g)+H3O(g)⇌CO(g)+3H3(g).而混有的CO对合成氨的催化剂有毒害作用,常用乙酸二氨合铜(Ⅰ)溶液来吸收原料气中CO,其反应原理为:[Cu(NH3)3CH3COO](l)+CO(g)+NH3(g)[Cu(NH3)3]CH3COO•CO(l);△H<3.吸收CO后的乙酸二氨合铜(I)溶液经过适当处理后又可再生,恢复其吸收CO的能力以供循环使用,再生的适宜条件是_____.(填字母)A.高温、高压B.高温、低压C.低温、低压D.低温、高压(3)NH3催化氧化可制备硝酸.4NH3(g)+5O3(g)═4NO(g)+6H3O(g)生成的NO被O3氧化为NO3.其他条件不变时,NO的氧化率与温度、压强的关系如图3所示.则p1_____p3(填“>”、“<”或“=”);温度高于833℃时,α(NO)几乎为3的原因是_________.
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、B【详解】由物质的构成特点可知,1个Na2CO3中含有2个Na+,故0.5molNa2CO3中含有1molNa+,则个数约为6.02×1023,故答案为B。2、D【分析】KOH是强碱,其在水溶液中完全电离,生成K+和OH-。【详解】KOH是强碱,其在水溶液中完全电离,生成K+和OH-。常温下,2L物质的量浓度为0.5mol·L-1KOH溶液中,K+和OH-的物质的量浓度分别为0.5mol·L-1,故其含有K+和OH-的物质的量分别为1mol,故本题答案为D。3、B【详解】A.该反应是反应前后气体体积不变的反应,增大压强,化学平衡不移动,A错误;B.该反应有气体物质参加反应,增大压强,反应物、生成物浓度都增大,因此正反应与逆反应速率均增大,B正确;C.该反应的正反应是放热反应,升高温度,化学平衡向吸热的逆反应方向移动,C错误;D.B是固体物质,增大B的物质的量,化学平衡不移动,D错误;故合理选项是B。4、B【详解】A.为HCO3-的电离方程式,氢离子写成水合氢离子,A错误;B.CH3COO-结合水电离出的H+生成CH3COOH,为水解方程式,B正确;C.为PO43-与酸的反应,不是水解方程式,C错误;D.为水的电离方程式,D错误;答案选B。【点睛】水解反应中有水参加反应,为弱酸离子或弱碱离子与水电离的氢离子或氢氧根离子结合生成弱电解质的反应。5、D【详解】A、升高温度,正逆反应速率都增大,平衡向逆反应方向移动,逆反应速率应在正反应速率的上方,故A错误;
B、降低压强,正逆反应速率都降低,故B错误;
C、增大反应物浓度,同时使用正催化剂,正逆反应速率都增大,平衡向正反应移动,正反应速率应在逆速率的上方,故C错误;
D、增大反应物浓度,同时减小生成物浓度,瞬间正反应速率增大,逆反应速率减小,平衡向正反应移动,所以D选项是正确的。故答案选D。6、B【详解】A.将左边这根线向左下角延长,得到未加HCl时的交叉点,因此得出做该实验时环境温度为21℃左右,故A错误;B.盐酸和氢氧化钠反应放出热量,因此得出该实验表明化学能可能转化为热能,故B正确;C.HCl加入30mL时,温度最高,说明在此点恰好完全反应,即HCl和NaOH的物质的量相等,1mol·L−1×0.03L=c(NaOH)×0.02L,c(NaOH)=1.5mol·L−1,故C错误;D.该实验只能说这个反应是放热反应,但其他很多反应生成水的是吸热反应,比如碳酸氢钠分解,故D错误。综上所述,答案为B。7、C【详解】A、根据图像,反应热与始态和终态有关,与反应途径无关,X→Y反应的△H=E3-E2,故A错误;B、X的总能量大于Z的总能量,说明此反应是放热反应,即△H<0,故B错误;C、2X=3Y,反应前气体系数小于反应后气体系数,故根据勒夏特列原理,降低压强,平衡向正反应方向移动,有利于提高Y的产率,故C正确;D、生成Z的反应是放热反应,根据勒夏特列原理,升高温度,平衡向逆反应方向移动,不有利于提高Z的产率,故D错误。答案选C。8、B【详解】A.含Cu2+的溶液呈蓝色,因此在无色透明的溶液中不能大量存在Cu2+,故A错误;B.的溶液呈酸性,离子之间均不发生反应,故可大量共存,故B正确;C.Fe2+能与发生氧化还原反应,故不可大量共存,故C错误;D.水电离的c(H+)=1×10-13mol·L-1的溶液可能呈酸性,也可能呈碱性,呈酸性时,、均可以与H+发生反应,呈碱性时,离子之间均不发生反应,故该组离子不一定能大量共存,故D错误故选B。9、A【解析】试题分析:电解水法制取氢气需要消耗大量的能量,不符合节能减排,也不够科学,故A为本题的正确选项。考点:新能源点评:该题将课本的知识和社会联系起来,起点高,但是落点低,难度不大。10、C【解析】A、盐类水解是吸热过程,升高温度,促进水解,水解常数增大,故A正确;B、弱电解质的电离是吸热过程,升高温度促进弱电离,电离平衡常数增大,故B正确;C、对于放热的化学反应,升高温度K减小,故C错误;D、水的电离为吸热过程,升高温度,促进电离,水的离子积常数KW增大,故D正确。故选C。点睛:吸热过程,升高温度,平衡向右移动,K增大。11、B【详解】根据计算反应速率,△n=0.6mol,△t=30s,V=2L,则,在同一个化学反应中,用不同的物质表示化学反应速率其数值之比等于计量数之比。A.v(NH3):v(N2)=4:2,则v(NH3)=2v(N2)=2×0.01mol·L﹣1·s﹣1=0.02mol·L-1·s-1,A错误;B.v(O2):v(N2)=3:2,则v(O2)=v(N2)=×0.01mol·L﹣1·s﹣1=0.015mol·L-1·s-1,B正确;C.v(N2)=0.01mol·L﹣1·s﹣1,C错误;D.v(H2O):v(N2)=6:2,则v(NH3)=3v(N2)=3×0.01mol·L﹣1·s﹣1=0.03mol·L-1·s-1,D错误。答案选B。12、D【解析】A.医疗上常用体积分数为75%的酒精作消毒剂,A正确;B.为防止流感传染,可将教室门窗关闭后,用食醋熏蒸,进行消毒,B正确;C.氯化钠是家庭常用的防腐剂,可用来腌制食品,C正确;D.使用液化石油气可以减少污染,但不能杜绝厨房空气污染,D错误;答案选D。13、D【解析】A、明矾净水是利用Al3+水解产生的Al(OH)3胶体吸附水中悬浮的杂质而沉降下来,与物质的氧化性无关,故A错误;B、纯碱去油污是利用纯碱溶于水电离产生的碳酸根离子水解显碱性,油脂在碱性条件下发生较彻底的水解反应产生可溶性的物质高级脂肪酸钠和甘油,与物质的氧化性无关,故B错误;C、食醋除水垢,是利用醋酸与水垢的主要成分碳酸钙和氢氧化镁发生复分解反应生成可溶性物质,与物质的氧化性无关,故C错误;D、漂白粉漂白织物是利用次氯酸钙生成的次氯酸的强氧化性漂白,故D正确;答案选D。14、D【详解】A、只能表示最外层电子数,故A错误;
B、只表示核外电子的分层排布情况,故B错误;
C、具体到亚层的电子数,故C错误;
D、包含了电子层数、亚层数以及轨道内电子的自旋方向,故D正确;
故选D。【点睛】原子轨道排布式不仅能表示电子在核外的排布情况,还能表示电子在原子轨道上的自旋情况,对电子运动状态描述最详尽。15、B【详解】在前10秒钟A的平均反应速率为0.12mol·L-1·s-1,则消耗A的物质的量是,则根据方程式2A(g)+B(g)⇌2C(g)+D(g)可知,消耗B的物质的量是1.2mol,剩余B的物质的量是4mol-1.2mol=2.8mol。故答案选:B。16、D【解析】由方程式可知,反应中Cl元素的化合价由0价→-1价,化合价降低,被还原,所以Cl2为氧化剂;反应中N元素的化合价由-3价→0价,化合价升高,被氧化,所以NH3为还原剂,当有3molCl2参加反应时2molNH3被氧化,则氧化剂和还原剂的质量比是3mol×71g/mol:2mol×17g/mol=213:34,所以答案D正确。故选D。17、A【详解】由图像分析可知,实验开始即析出固体,当有1.1mol电子通过时,析出固体质量达最大,证明此时析出的固体是Ag,此后,继续有电子通过,不再有固体析出,说明X3+放电生成X2+,最后又有固体析出,则为铜。因此,氧化能力为Ag+>X3+>Cu2+;当电子超过1.4mol时,固体质量没变,说明这是阴极产生的是氢气,即电解水,说明氧化能力H+>X2+。故氧化能力为Ag+>X3+>Cu2+>H+>X2+。18、A【详解】由图可知,当t1时刻升高温度或增大压强时,v逆>v正,即平衡逆向移动,因升高温度时,平衡向吸热方向移动,增大压强,平衡向气体体积减小方向移动。A.升高温度时,平衡逆向移动,增大压强时,平衡逆向移动,故A项正确;B.升高温度时,平衡逆向移动,增大压强时,平衡正向移动,故B项错误;C.升高温度时,平衡正向移动,增大压强时,平衡不移动,故C项错误;D.升高温度时,平衡正向移动,增大压强时,平衡逆向移动,故D项错误;故答案为A19、A【分析】影响反应速率的外因有温度、浓度、颗粒大小等,温度越高,反应速率越快;浓度越大,反应速率越快;颗粒越小,反应速率越快。【详解】由表中数据可知,第3组反应温度最高,速率最快;2、4组相比,盐酸的浓度、反应温度相同,但4中铁呈粉末状,所以速率4>2;第1组温度低、浓度小,铁的固体颗粒大,所以反应速率最慢。在坐标图中,相同温度下,反应速率a>b>c>d。将图与表对照,可得出曲线a、b、c、d所对应的试验组别分别为3-4-2-1,故选A。20、D【分析】甲池中,通入甲醇的电极是负极,碱性条件下,电极反应式中不能产生氢离子,乙池中,阳极上溶解的铜小于阴极上析出的铜,据此分析。【详解】A.电子从负极A流向D电极,乙池中Cu2+在D电极(阴极)得到电子,乙池中活泼金属在阳极失电子,电子流向正极B,电子只经过外电路,溶液中由离子的定向移动形成闭合回路,故A错误;B.乙池中,阳极上不仅溶解铜还溶解锌、铁等金属,阴极上只有铜析出,所以阳极上溶解的铜小于阴极上析出的铜,则溶液中硫酸铜溶液浓度减小,故B错误;C.没指明是在标准状况下,无法计算其体积,故C错误;D.甲池中,通入乙醇的电极是负极,碱性条件下,电极反应式中不能产生氢离子,电极反应式为:C2H5OH-12e﹣+16OH﹣=2CO32﹣+11H2O,故D正确。故选D。21、B【详解】A、根据勒夏特列原理,升温平衡向吸热方向移动,合成氨放热反应,所以升高温度不利于合成氨气,错误;B、根据勒夏特列原理,增大压强平衡向气体体积缩小的方向移动,加压后平衡向生成N2O4的方向移动,加压后颜色先变深后变浅,正确;C、使用催化剂平衡不移动,不能用勒夏特列原理解释,错误;D、H2、I2、HI平衡混和气加压,平衡不移动,后颜色变深不能用勒夏特列原理解释,错误;答案选B。22、B【详解】A.植树造林增加光合作用,放出氧气,有利于改善环境,A不符合题意;B.直接排放燃煤尾气,会排放煤所含硫燃烧生成的二氧化硫气体,造成空气污染,B符合题意;C.使用自行车出行,减少汽车使用,减少化石燃料燃烧,减少污染气体氮氧化物的排放,有利于保护环境,C不符合题意;D.循环使用塑料袋,减少白色污染,有利于保护环境,D不符合题意;故选B。二、非选择题(共84分)23、d2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑Al(OH)3增大接触面积从而使反应速率加快Mg(OH)2、Ca(OH)2H2C2O4过量会导致生成BaC2O4沉淀,产品的产量减少【分析】本题主要考查物质的制备实验与化学工艺流程。I.(1)由易拉罐制备明矾,则需要通过相应的操作除去Fe、Mg,根据金属单质的性质可选择强碱性溶液;(2)根据(1)中选择的试剂写出相关化学方程式;(3)Al在第一步反应中生成AlO2-,在第二步中加入了NH4HCO3,NH4+和HCO3-均能促进AlO2-水解生成Al(OH)3沉淀;II.浸取过程中碳酸钡和稀盐酸反应生成氯化钡,再加入NH3·H2O调节pH至8,由表中数据可知,滤渣I为Fe(OH)3,再将滤液调节pH至12.5,由表中数据可知,滤渣II为Mg(OH)2和少量Ca(OH)2,再加入H2C2O4,可除去Ca2+,再进行后续操作制备出BaCl2·2H2O,据此分析作答。【详解】(1)根据铝能溶解在强酸和强碱性溶液,而铁和镁只能溶解在强酸性溶液中的性质差异,可选择NaOH溶液溶解易拉罐,可除去含有的铁、镁等杂质,故选d项;(2)铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,发生反应的化学方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)滤液中加入NH4HCO3溶液后,电离出的NH4+和HCO3-均能促进AlO2-水解,反应式为NH4++AlO2-+2H2O=Al(OH)3+NH3·H2O,生成Al(OH)3沉淀。Ⅱ、(4)毒重石用盐酸浸取前研磨将块状固体变成粉末状,可以增大反应物的接触面积从而使反应速率加快;(5)根据流程图和表中数据分析加入NH3·H2O调节pH至8,由表中数据可知,可除去Fe3+,滤渣I为Fe(OH)3,再将滤液调节pH至12.5,由表中数据可知,可完全除去Mg2+,部分Ca2+会沉淀,滤渣II为Mg(OH)2和少量Ca(OH)2,再加入H2C2O4,可除去Ca2+,若加入过量的H2C2O4,易发生Ba2++H2C2O4=BaC2O4+2H+产生BaC2O4沉淀,导致产品的产量减少。24、FeFe(NO3)3Fe3O4HCl③⑥Fe3++3SCN-Fe(SCN)33Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H20.8【分析】根据D加F为红色溶液,想到KSCN和铁离子显红色,再联想D到G的转化,是亚铁离子和铁离子之间的转化,故D为铁离子,G为亚铁离子,A为单质铁,而B和A要反应生成铁离子,再联系A为有液体且易挥发,说明是硝酸,再根据E和X反应生成D、G、H,说明E中有铁的两个价态,E为黑色固体,且Fe和C点燃变为黑色固体,想到E为四氧化三铁,X为盐酸,H为水。【详解】⑴根据前面分析得出化学式:A:Fe,D:Fe(NO3)3,E:Fe3O4,X:HCl,故答案分别为Fe;Fe(NO3)3;Fe3O4;HCl;⑵在反应①~⑦中,①~⑦反应分别属于①氧化还原反应,②氧化还原反应,③复分解反应,④氧化还原反应,⑤氧化还原反应,⑥复分解反应,⑦氧化还原反应,故不属于氧化还原反应的是③⑥,故答案为③⑥;⑶反应⑥的离子方程式为Fe3++3SCN-Fe(SCN)3,故答案为Fe3++3SCN-Fe(SCN)3;⑷反应⑦的化学方程式为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,故答案为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2;⑸反应⑦中,铁化合价升高,水中氢化合价降低,分析氢总共降低了8个价态即转移8mol电子,因此每消耗0.3mol的A,可转移电子0.8mol,故答案为0.8mol。25、产生气泡的快慢将FeCl3溶液改为Fe2(SO4)3后与CuSO4对比只有阳离子不同,从而排出Cl-可能带来的干扰分液漏斗活塞能否复位生成40ml气体所需的时间减慢D3滴FeCl3溶液10ml5%H2O2越大【详解】(1)该反应中产生气体,可根据生成气泡的快慢判断,氯化铁和硫酸铜中阴阳离子都不同,无法判断是阴离子起作用还是阳离子起作用,硫酸铁和硫酸铜阴离子相同,可以消除阴离子不同对实验的干扰,故答案为产生气泡的快慢;将FeCl3溶液改为Fe2(SO4)3后与CuSO4对比只有阳离子不同,从而排出Cl-可能带来的干扰;(2)结合乙图装置,该气密性的检查方法为:关闭分液漏斗活塞,将注射器活塞拉出一定距离,一段时间后松开活塞,观察活塞是否回到原位;反应是通过反应速率分析的,根据v=,所以,实验中需要测量的数据是时间(或收集一定体积的气体所需要的时间),故答案为分液漏斗;活塞能否复位;产生40mL气体所需的时间;(3)由D到A过程中,随着反应的进行,双氧水的浓度逐渐减小,单位体积内的分子总数减少,活化分子数也减少,反应速率减慢,故答案为减慢;D;(4)①根据实验探究的目的:研究浓度对反应速率的影响,需要在其他条件不变时只改变浓度,因此在实验2中依次填入3滴FeCl3溶液、10ml5%H2O2,故答案为3滴FeCl3溶液;10ml5%H2O2;②浓度越大,H2O2分解速率越大,故答案为越大。26、天平250mL的容量瓶过滤干燥(烘干)加入最后一滴高锰酸钾溶液后溶液由无色变为紫色,且在半分钟内不褪色2MnO4-+5SO32-+6H+=2Mn2++5SO42-+3H2O1323a/40Mad【详解】(1)配制250mLNa2SO3溶液时,需要使用天平称量亚硫酸钠固体的质量,必须使用250mL的容量瓶。(2)操作I为分离固体和液体,应为过滤,过滤洗涤后应为干燥(烘干),所以操作Ⅱ为干燥(烘干)。(3)由于高锰酸钾溶液本身有颜色,不需要使用指示剂,滴定终点为最后剩余一滴高锰酸钾,所以终点为:加入最后一滴高锰酸钾溶液后溶液由无色变为紫色,且在半分钟内不褪色。(4)高锰酸钾氧化亚硫酸根离子为硫酸根离子,本身被还原为锰离子,离子方程式为:2MnO4-+5SO32-+6H+=2Mn2++5SO42-+3H2O。(5)从表中数据可以消耗的高锰酸钾的体积分别为20.95mL、21.00mL、20.05mL、21.05mL,第三组的实验误差较大,舍去,高锰酸钾的体积平均值为(20.95mL+21.00mL+21.05mL)/3=21.00mL,消耗高锰酸钾的物质的量为0.021amol,则结合化学方程式分析,50mL中亚硫酸钠的0.021amol×5/2=21a/400mol,则原固体中亚硫酸钠的物质的量为21a/400mol×250mL/50mL=21a/80mol,所以亚硫酸钠的纯度为21a/80mol×126g/mol÷Mg=1323a/40M。(6)方案I中所得沉淀BaSO4由样品中Na2SO4与BaCl2反应生成;方案III是样品中Na2SO3、Na2SO4中S全部转化沉淀BaSO4。a.方案I中如果没有洗涤操作,测得生成硫酸钡的质量增大,则亚硫酸钠的质量偏小,则实验结果将偏小,故正确;b.方案I中如果没有操作Ⅱ,测得生成硫酸钡质量增大,则亚硫酸钠的质量偏小,故错误;c.方案Ⅲ中如果没有洗涤操作,测得生成硫酸钡质量增大,则测定结果偏大,故错误;d.方案Ⅲ中如果没有操作Ⅱ,测得硫酸钡质量增大,实验结果将偏大,故正确。故选ad。27、氢氧化钠红色无色锥形瓶高高低【分析】中和滴定实验中,盐酸标定氢氧化钠的浓度,指示剂一般选用酚酞,用酸式滴定管进行滴定,锥形瓶中加入未知浓度的氢氧化钠。【详解】(1)放在锥形瓶中的溶液是氢氧化钠;(2)若选用酚酞做指示剂,加入锥形瓶中,酚酞遇碱变红,溶液的颜色由红色变无色;(3)酸碱中和滴定中,眼睛应注视锥形瓶;(4)装标准液的滴定管未用标准液润洗,酸液受滴定管残留水的影响,浓度降低,消耗酸的体积增多,故测得待测液的浓度偏高;(5)锥形瓶用待测液润洗,则锥形瓶中的液体体积增大,消耗盐酸的量增多
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