2026届河北邯郸市磁县滏滨中学高二上化学期中考试试题含解析_第1页
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文档简介

2026届河北邯郸市磁县滏滨中学高二上化学期中考试试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡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、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、要验证甲烷中含有C、H元素,可将其完全燃烧产物依次通过:①浓硫酸②无水硫酸铜③澄清石灰水A.①②③ B.②③C.②③① D.③②2、下列液体滴入水中能出现分层现象,而滴入热的氢氧化钠溶液中分层现象逐渐消失的是A.苯 B.己烷 C.己烯 D.1-溴丙烷3、常压下羰基化法精炼镍的原理为:Ni(s)+4CO(g)Ni(CO)4(g)。230℃时,该反应的平衡常数K=2×10-5。已知:Ni(CO)4的沸点为42.2℃,固体杂质不参与反应。第一阶段:将粗镍与CO反应转化成气态Ni(CO)4;第二阶段:将第一阶段反应后的气体分离出来,加热至230℃制得高纯镍。下列判断正确的是A.第一阶段,在30℃和50℃两者之间选择反应温度,选50℃B.增大c(CO),平衡正向移动,反应的平衡常数增大C.第二阶段,Ni(CO)4分解率较低D.增加Ni的含量,CO的转化率增大4、等体积等pH的Ba(OH)2、NaOH和NH3·H2O三种溶液滴加等浓度的盐酸将它们恰好中和,用去酸体积分别为V1、V2、V3,三者的大小关系正确是A.V1=V2=V3 B.V1=V2﹤V3 C.V1<V2=V3 D.V1=V2﹥V35、在一绝热(不与外界发生热交换)的恒容容器中,发生反应:2A(g)+B(s)C(g)+D(g),下列描述中不能表明该反应已达到平衡状态的是()A.单位时间内生成nmolD,同时生成nmolAB.混合气体的密度不变C.容器中的温度不再变化D.C(g)的物质的量浓度不变6、下列现象不能用“相似相溶”解释的是()A.氯气易溶于NaOH溶液 B.用CCl4萃取碘水中的碘C.二氧化硫易溶于水 D.苯与水混合静置后分层7、反应2X(g)+Y(g)2Z(g)(正反应放热),在不同温度(T1和T2)及压强(p1和p2)下,产物Z的物质的量(n)与反应时间(t)的关系如图所示。下述判断正确的是()A.T1>T2,p1>p2 B.T1<T2,p1>p2C.T1<T2,p1<p2 D.T1>T2,p1<p28、对于A2+3B2⇌2C的反应,以下化学反应速率的表示中,反应速率最快的是A.υ(A2)=0.4mol·L-1·s-1 B.υ(B2)=0.8mol·L-1·s-1C.υ(C)=0.6mol·L-1·s-1 D.υ(B2)=4.2mol·L-1·min-19、对于温度与反应方向的关系,下列判断不正确的是()A.ΔH<0,ΔS>0,所有温度下反应自发进行B.ΔH>0,ΔS>0,所有温度下反应自发进行C.ΔH<0,ΔS<0,低温下反应自发进行D.ΔH>0,ΔS<0,所有温度下反应不能自发进行10、下列关系中能说明可逆反应N2+3H22NH3已达到平衡状态的是A.υ正(N2)=υ逆(NH3) B.υ正(N2)=3υ逆(H2)C.3υ正(N2)=υ正(H2) D.2υ正(H2)=3υ逆(NH3)11、苯甲酸的重结晶实验中,粗苯甲酸溶解后还要加点水的目的是()A.无任何作用 B.可以使过滤时速度加快C.减少过滤时苯甲酸的损失 D.以上都不对12、关于下列结论正确的是A.该有机物分子式为C13H16B.该有机物属于苯的同系物C.该有机物分子至少有4个碳原子共直线D.该有机物分子最多有13个碳原子共平面13、室温下,下列各组离子在指定溶液中能大量共存的是A.饱和氯水中:Cl-、、Na+、B.c(H+)=1.0×10-13mol·L-1溶液中:K+、、Br-C.Na2S溶液中:、K+、Cl-、Cu2+D.pH=12的溶液中:、I-、Na+、Al3+14、下列说法中正确的说法有几个()①活化分子间的碰撞一定能发生化学反应②普通分子间的碰撞有时也能发生化学反应③增大反应物浓度,可增大活化分子百分数,从而使有效碰撞次数增多④有气体参加的化学反应,若增大压强(即缩小反应容器的体积),可增大活化分子的百分数,从而使反应速率增大⑤化学反应的实质是旧化学键断裂和新化学键形成的过程⑥催化剂能增大活化分子百分数,从而成千成万倍地增大化学反应速率A.1个 B.2个 C.3个 D.4个15、有关微量元素的下列说法中正确的是A.摄入的铁越多越有利于健康B.微量元素又称为矿物质元素C.婴幼儿或成人缺碘可引起甲状腺肿D.含量低于0.01%的微量元素,对于维持生命活动、促进健康和发育极其重要16、某原电池装置如图所示,电池总反应为2Ag+Cl2=2AgCl。下列说法正确的是A.正极反应为AgCl+e-=Ag+Cl-B.放电时,交换膜右侧溶液中有大量白色沉淀生成C.若用NaCl溶液代替盐酸,则电池总反应随之改变D.当电路中转移0.01mole-时,交换膜左侧溶液中约减少0.02mol离子二、非选择题(本题包括5小题)17、化合物G是一种医药中间体,常用于制备抗凝血药。可以通过下图所示的路线合成:已知:(1)RCOOHRCOCl;(2)D与FeCl3溶液能发生显色。请回答下列问题:(1)B→C的转化所加的试剂可能是____________,C+E→F的反应类型是_____________。(2)有关G的下列说法正确的是_______________。A.属于芳香烃B.能与FeCl3溶液发生显色反应C.可以发生水解、加成、氧化、酯化等反应D.1molG最多可以跟4molH2反应(3)E的结构简式为__________________。(4)F与足量NaOH溶液充分反应的化学方程式为_________________________。(5)写出同时满足下列条件的E的同分异构体的结构简式_______________________。①能发生水解反应②与FeCl3溶液能发生显色反应③苯环上有两种不同化学环境的氢原子(6)已知:酚羟基一般不易直接与羧酸酯化。而苯甲酸苯酚酯()是一种重要的有机合成中间体。试写出以苯酚、甲苯为原料制取该化合物的合成路线流程图___________(无机原料任用)。

注:合成路线的书写格式参照如下示例流程图:

18、(1)下列物质中,属于弱电解质的是(填序号,下同)______,属于非电解质是_____。①硫酸氢钠固体②冰醋酸③蔗糖④氯化氢气体⑤硫酸钡⑥氨气⑦次氯酸钠(2)写出下列物质在水中的电离方程式:醋酸:______。次氯酸钠:______。(3)甲、乙两瓶氨水的浓度分别为1mol•L-1、0.1mol•L-1,则c(OH﹣)甲:c(OH﹣)乙________10(填“大于”、“等于”或“小于”)。(4)现有常温条件下甲、乙、丙三种溶液,甲为0.1mol•L-1的NaOH溶液,乙为0.1mol•L-1的HCl溶液,丙为0.1mol•L-1的CH3COOH溶液,甲、乙、丙三种溶液中由水电离出的c(OH﹣)的大小关系为_____。19、利用甲烷与氯气发生取代反应,同时获得副产品盐酸的设想在工业上已成为现实。某化学兴趣小组拟在实验室中模拟上述过程,其设计的模拟装置如下:根据要求填空:(1)A装置发生反应的离子方程式是_________________________________。C装置中CH4与Cl2生成一氯代物的化学反应方程式是___________________________。(2)导管a的作用是____________。仪器b的名称是____________。(3)D装置中的石棉上均匀附着潮湿的KI,其作用是______________。(4)E装置中除了有盐酸生成外,还含有有机物。从E中分离出盐酸的最佳方法为__________E装置的作用是____________。(填序号)。A.收集气体B.吸收氯气C.防止倒吸D.吸收氯化氢(5)该装置的缺陷是没有进行尾气处理,其尾气的主要成分是_______.A.CH4B.CH3ClC.CH2Cl2D.CHCl3E.CCl4(6)在一定条件下甲烷也可用于燃料电池。下图是甲烷燃料电池的原理示意图:若正极的反应式为O2+4e-+4H+=2H2O,则负极反应式为___________________;20、50mL0.50mol·L−1盐酸与50mL0.55mol·L−1NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应,通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是______________________________。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是______________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值__________(填”偏大”“偏小”或”无影响”)。(4)实验中改用60mL0.50mol·L−1盐酸跟50mL0.55mol·L−1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量__________(填”相等”或”不相等”),所求中和热__________(填”相等”或”不相等”),简述理由:_________________________。(5)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值会__________(填”偏大”“偏小”或”无影响”,下同);用50mL0.50mol·L−1NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值会__________。21、如图所示,某同学设计了一个燃料电池探究碱工业原理的相关问题,其中乙装置中X为阳离子交换膜,请按要求回答相关问题:(1)石墨电极(C)作___极,甲中甲烷燃料电池的负极反应式为___。(2)若消耗2.24(标况)氧气,则乙装置中铁电极上生成的气体体积(标况)为___L。乙池中总反应的离子方程式___。(3)若丙中以CuSO4溶液为电解质溶液进行粗铜(含Al、Zn、Ag、Pt、Au等杂质)的电解精炼,下列说法正确的是___。A.a电极为纯铜B.粗铜接电源正极,发生还原反应C.CuSO4溶液的浓度保持不变D.利用阳极泥可回收Ag、Pt、Au等金属(4)若丙中以稀H2SO4为电解质溶液,电极材料b为铝,则能使铝表面生成一层致密的氧化膜,该电极反应式为___。(5)若将乙装置中两电极用导线直接相连,则铁和石墨(C)两极上发生的电极反应式分别为:铁电极___,石墨(C)电极___。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【详解】要验证甲烷中含有C、H元素,可检验燃烧产物中含有水和二氧化碳,故将燃烧产物依次通过无水硫酸铜和澄清石灰水就可以了,选项B符合题意。2、D【分析】液体滴入水中会出现分层现象,则有机物不溶于水,且滴入热的氢氧化钠溶液中分层现象会逐渐消失,可以知道有机物可能为卤代烃或酯,以此来解答。【详解】A、苯不溶于水,也不与氢氧化钠溶液反应,滴入热的氢氧化钠溶液中时分层现象不会消失,故A错误;

B、己烷不溶于水,也不与氢氧化钠溶液反应,滴入热的氢氧化钠溶液中时分层现象不会消失,故B错误;

C、己烯不溶于水,不与氢氧化钠溶液反应,滴入热的氢氧化钠溶液中时分层现象不会消失,故C错误;

D、1-溴丙烷不溶于水,滴入水中会分层,若再加入氢氧化钠溶液,1-溴丙烷能够与氢氧化钠溶液反应生成1-丙醇和溴化钠,分层现象逐渐消失,故D正确。故答案为D。3、A【解析】本题主要考查化学平衡,化学平衡常数。A.将固体杂质分离出去,反应温度大于其沸点;B.化学平衡常数仅与反应温度有关;C.第二阶段为第一阶段反应的逆过程,由此计算平衡常数;D.Ni为固体,增加Ni的含量,CO的转化率不变。【详解】A.由题干可知,Ni(CO)4的沸点为42.2℃,要想将固体杂质分离出去,应使反应温度大于Ni(CO)4的沸点,此时反应生成的Ni(CO)4为气态,便于分离,因此选50℃,故A项正确;B.化学平衡常数仅与反应温度有关,与反应物的浓度无直接关系,因此增加c(CO),反应的平衡常数应不变,故B项错误;C.由题干可知,230℃时,第一阶段反应的平衡常数较小,K=2×10-5,而第二阶段为第一阶段反应的逆过程,因此可判断第二阶段的反应较彻底,即第二阶段Ni(CO)4分解率较高,故C项错误;D.Ni为固体,增加Ni的含量,CO的转化率不变。综上,本题选A。4、B【分析】pH相同,说明溶液中c(OH-)相同,NH3·H2O为弱碱,其余为强碱,即NH3·H2O的浓度最大。【详解】Ba(OH)2、NaOH为强碱,pH相同说明c(OH-)相同,与等浓度的盐酸恰好中和,消耗的盐酸的体积相等,即V1=V2,NH3·H2O为弱碱,相同pH时,c(NH3·H2O)>c(NaOH),即相同体积时,NH3·H2O消耗的盐酸的体积大于NaOH消耗盐酸的体积,消耗盐酸体积的顺序是V3>V1=V2,故选项B正确。【点睛】本题的易错点,学生认为1molBa(OH)2中含有2molOH-,1molNaOH中含有1molOH-,得出V1>V2,忽略了pH相同,溶液中c(OH-)相同,与是一元强碱还是二元强碱无关。5、A【详解】A.由化学反应速率之比等于化学计量数之比可知,单位时间内生成nmolD,同时生成nmolA说明正、逆反应速率不相等,表明该反应未达到平衡状态,故A符合题意;B.B为固体,该反应是气体体积增大的反应,恒容容器中混合气体的密度增大,则混合气体的密度不变说明正、逆反应速率相等,表明该反应已达到平衡状态,故B不符合题意;C.在一绝热(不与外界发生热交换)的恒容容器中容器中的温度不再变化,说明正、逆反应速率相等,表明该反应已达到平衡状态,故C不符合题意;D.生成物C(g)的物质的量浓度不变说明正、逆反应速率相等,表明该反应已达到平衡状态,故D不符合题意;故选A。6、A【解析】A、氯气易溶于NaOH溶液是氯气与氢氧化钠反应生成水、氯化钠和次氯酸钠,不能用“相似相溶”解释,故选A;B.碘和四氯化碳都是非极性分子,根据相似相溶原理知,碘易溶于四氯化碳,用CCl4萃取碘水中的碘,能用“相似相溶”解释,故不选B;C.二氧化硫、水都是极性分子,所以二氧化硫易溶于水,能用“相似相溶”解释,故不选C;D.苯是非极性分子、水是极性分子,所以苯不溶于水,混合静置后分层,能用“相似相溶”解释,故不选D;7、A【分析】2X(g)+Y(g)2Z(g)(正反应放热)则温度升高,反应速率增大,平衡逆向移动。增大压强向气体体积减小的方向移动,平衡正向移动。根据此分析进行解答。【详解】由分析可知,温度升高,反应速率增大,平衡逆向移动Z的产量下降,故T1>T2,在相同温度T2条件下,增大压强向气体体积减小的方向移动,平衡正向移动,Z的产量增加,故p1>p2,故答案选A。【点睛】本题在思考图像时,需要控制变量,在相同温度下比较压强大小,在相同压强下比较温度大小。8、A【分析】同一个化学反应,用不同的物质表示反应速率时,速率数值可能不同,但表示的意义是相同的,所以比较反应速率快慢时,应该根据速率之比等于相应的化学计量数之比,速率与计量系数的比值越大,反应速率越快。【详解】A.=0.4mol·L-1·s-1;B.≈0.27mol·L-1·s-1;C.=0.3mol·L-1·s-1;D.=1.4mol·L-1·min-1≈0.023mol·L-1·s-1;反应速率最快的为A,答案选A。9、B【详解】根据吉布斯自由能△G=△H–T△S可以判断,当△G<0时,反应能自发进行。B在高温下反应自发进行。10、D【分析】根据达到平衡时,正逆反应速率相等(同种物质)或正逆反应速率之比等于系数之比(不同物质)【详解】因化学反应达到平衡时,正逆反应速率相等(同种物质)或正逆反应速率之比等于系数之比(不同物质),A、υ正(N2)/υ逆(NH3)不等于1/2,故A错误;B.υ正(N2)/υ逆(H2)不等于1/3,故B错误;C.υ正(N2)/υ正(H2)等于1/3,但是均为正反应速率,不能说明正反应速率等于逆反应速率,故C错误;D.υ正(H2)/υ逆(NH3)=3/2,符合要求,说明正反应速率等于逆反应速率,故D正确;故选D。11、C【详解】水在加热过程中会蒸发,苯甲酸能溶于水,为减少过滤时苯甲酸的损失,防止过饱和提前析出结晶,加热溶解后还要加少量蒸馏水,然后趁热过滤,C选项正确;答案选C。12、D【解析】由有机物结构简式可知,该分子中含有苯环和碳碳双键、碳碳三键,结合苯、乙烯、乙炔的结构分析解答。【详解】A.由有机物结构简式可知有机物分子式为C13H14,故A错误;B.苯的同系物中侧链应为饱和烃基,题中侧链含有不饱和键,不是苯的同系物,故B错误;C.由乙烯和乙炔的结构可知,该有机物分子至少有3个碳原子共直线,故C错误;D.已知苯环和乙烯为平面型结构,两个面可以通过单键旋转而重合,乙炔为直线形结构且在乙烯的平面上,乙基两个碳原子旋转后可以与之共面,则所有的碳原子有可能都在同一平面上,故D正确;故选D。13、B【详解】A.饱和氯水中的Cl2能氧化SO32-,所以该组离子在指定溶液中不能大量共存,A项错误;B.因为溶液中c(H+)=1.0×10-13mol/L,溶液pH=13,溶液呈强碱性,K+、SO42-、Br-之间没有离子反应发生,它们与OH-也不发生反应,所以该组离子在指定溶液中能大量共存,B项正确;C.溶液中S2-可与Cu2+发生反应:Cu2++S2-=CuS↓,所以该组离子在指定溶液中不能大量共存,C项错误;D.pH=12的溶液呈强碱性,Al3++3OH-=Al(OH)3↓,所以该组离子在指定溶液中不能大量共存,D项错误;答案选B。14、B【详解】①活化分子的碰撞有一定的合适取向,故错误;②普通分子间的碰撞没有发生化学反应,因为发生有效碰撞是活化分子,具有一定的能量,故错误;③增大反应物浓度,增大单位体积内活化分子的个数,从而使有效碰撞次数增多,故错误;④有气体参加的化学反应,增大压强,增大单位体积内活化分子的个数,从而使反应速率增大,故错误;⑤化学反应的实质是旧键的断裂和新键的生成,故正确;⑥催化剂降低活化能,增大活化分子百分数,从而增大化学反应速率,故正确。答案选B。15、D【解析】A、摄入适量的铁才利于身体健康,故A错误;B、在组成人体的11种常量元素和16种微量元素中,除了碳、氢、氧、氮等主要以有机形式存在外,其余的各种元素统称为矿物质元素,故错B误;C、婴幼儿缺碘会影响智力发育,甚至患上克汀病,成人缺碘可引起甲状腺肿大,故C错误;D、微量元素虽然含量占人体的0.01%以下,但对于维持生命活动,促进健康和发育却有极其重要的作用,故D正确;答案:D。【点睛】微量元素过多或过少摄入,有不利于身体健康;碳、氢、氧、氮等元素主要以有机物的形式存在;婴幼儿缺碘会影响智力发育,甚至患上克汀病;微量元素虽然含量低,但是对人体的生长发育等很重要,据此分析。16、D【详解】A项正确的正极反应式为Cl2+2e-=2Cl-,错误;B项由于阳离子交换膜只允许阳离子通过,故在左侧溶液中才会有大量白色沉淀生成,错误;C项若用NaCl溶液代替盐酸,电池总反应不变,错误;D项当电路中转移0.01mole-时,交换膜左侧产生0.01molAg+与盐酸反应产生AgCl沉淀,同时约有0.01molH+通过阳离子交换膜转移到右侧溶液中,故左侧溶液共约0.02mol离子减少,正确。故选D。二、非选择题(本题包括5小题)17、银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液取代反应CD+3NaOH→CH3COONa+CH3OH++H2O【分析】根据题中各物转化关系,结合信息RCOOHRCOCl,可知C为CH3COOH,由A→B→C的转化条件可知,A被氧化成B,B再被氧化成C,所以B为CH3CHO,A为CH3CH2OH;根据F的结构可知E发生取代反应生成F,所以E为,根据D的分子式,结合D与FeCl3溶液能发生显色和E的结构可知,D与甲醇反应生成E,所以D的结构简式为,据此解答。【详解】(1)B→C的转化是醛基氧化成羧基,所以所加的试剂可能是银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液,根据上面的分析可知,C+E→F的反应类型是取代反应,故答案为银氨溶液或新制氢氧化铜悬浊液;取代反应;(2)根据G的结构简式可知,G中有酯基、醇羟基、碳碳双键、苯环。A.G中有氧元素,所以不属于芳香烃,故A错误;

B.G中没有酚羟基,所以不能与FeCl3溶液发生显色反应,故B错误;C.G中有酯基、羟基、碳碳双键,可以发生水解、加成、氧化、酯化等反应,故C正确;D.G中有苯环,一个苯环可以与三个H2加成,一个碳碳双键可以与一个H2加成,所以1mol

G最多可以跟4mol

H2反应,故D正确;故选CD;(3)根据上面的分析可知,E的结构简式为,故答案为;

(4)F中有两个酯基与足量NaOH溶液充分反应生成酚羟基也与氢氧化钠反应,所以反应的化学方程式为+3NaOH→CH3COONa+CH3OH++H2O,故答案为+3NaOH→CH3COONa+CH3OH++H2O;(5)E为,E的同分异构体中同时满足下列条件①能发生水解反应,说明有酯基,②与FeCl3溶液能发生显色反应,有酚羟基,③苯环上有两种不同化学环境的氢原子,说明有两个基团处于苯环的对位,这样的结构简式有,故答案为;(6)甲苯氧化生成苯甲酸,苯取代生成氯苯,水解生成苯酚,以此合成该有机物,合成流程图为,故答案为。【点睛】本题考查有机物的合成,把握合成流程中的反应条件、已知信息等推断各物质是解题的关键。本题的难点为(6),要注意充分利用题干信息结合流程图的提示分析解答。18、②③⑥CH3COOHCH3COO-+H+NaClO=Na++ClO-小于丙>甲=乙【分析】(1)部分电离的电解质为弱电解质,在水溶液中和熔融状态下都不导电的化合物是非电解质;(2)醋酸是一元弱酸,在水溶液中存在电离平衡;次氯酸钠是强电解质,在水溶液中完全电离生成ClO-和Na+;(3)相同溶质的弱电解质溶液中,溶液浓度越小,电解质的电离程度越大;(4)在任何物质的水溶液中都存在水的电离平衡,根据溶液中电解质电离产生的离子浓度大小,判断对水电离平衡影响,等浓度的H+、OH-对水电离的抑制程度相同。【详解】(1)①硫酸氢钠固体属于盐,熔融状态和在水溶液里均能完全电离,属于强电解质;②冰醋酸溶于水后能部分电离出醋酸根离子和氢离子,属于弱电解质;③蔗糖在熔融状态下和水溶液里均不能导电,属于化合物,是非电解质;④氯化氢气体溶于水完全电离,属于强电解质;⑤硫酸钡属于盐,熔融状态下完全电离,属于强电解质;⑥氨气本身不能电离出自由移动的离子,属于化合物,是非电解质;⑦次氯酸钠属于盐,是你强电解质;故属于弱电解质的是②;属于非电解质是③⑥;(2)醋酸是一元弱酸,在水溶液中存在电离平衡,电离方程式为:CH3COOHCH3COO-+H+;次氯酸钠是强电解质,在水溶液中完全电离生成ClO-和Na+,其电离方程式为NaClO=Na++ClO-;(3)一水合氨是弱电解质,在溶液里存在电离平衡,氨水的浓度越大,一水合氨的电离程度越小,浓度越小,一水合氨的电离程度越大。甲瓶氨水的浓度是乙瓶氨水的浓度的10倍,根据弱电解质的浓度越小,电离程度越大,可知甲瓶氨水的电离度比乙瓶氨水的电离度小,所以甲、乙两瓶氨水中c(OH-)之比小于10;(4)有常温条件下甲、乙、丙三种溶液,甲为0.1mol•L-1的NaOH溶液,c(OH-)=0.1mol/L;乙为0.1mol•L-1的HCl溶液,c(H+)=0.1mol/L,丙为0.1mol•L-1的CH3COOH溶液,由于醋酸是一元弱酸,主要以醋酸分子存在,电离产生的离子浓度很小,所以该溶液中c(H+)<<0.1mol/L,在三种溶液中都存在水的电离平衡:H2OH++OH-,加入的酸电离产生的H+或碱溶液中OH-对水的电离平衡起抑制作用,溶液中离子浓度越大,水电离程度就越小,水电离产生的H+或OH-浓度就越小,甲、乙、丙三种溶液中电解质电离产生的离子浓度:甲=乙>丙,则由水电离出的c(OH﹣)的大小关系为:丙>甲=乙。【点睛】本题考查了强弱电解质判断、非电解质的判断、弱电解质电离平衡及影响因素、水的电离等知识点,清楚物质的基本概念进行判断,明确对于弱电解质来说,越稀释,电解质电离程度越大;电解质溶液中电解质电离产生的离子浓度越大,水电离程度就越小。19、MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2OCH4

+Cl2

CH3Cl+HCl平衡气压,使液体能够顺利流下干燥管除去过量的氯气分液CDABCH4-8e-+2H2O=CO2+8H+【解析】(1)A中二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰、氯气、水;C装置中CH4与Cl2光照反应生成一氯甲烷和氯化氢;(2)根据装置图,导管a把烧瓶与分液漏斗上口连在一起,使烧瓶与与分液漏斗中的压强保持一致;根据装置图分析仪器b的名称;(3)D装置中潮湿的KI与氯气反应生成氯化钾和碘单质;(4)进入E装置的物质有甲烷、氯化氢和一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳等有机物,甲烷、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳难溶于水,氯化氢易溶于水;(5)甲烷、一氯甲烷均为难溶于水的气体;(6)甲烷燃料电池的负极是甲烷失电子生成二氧化碳气体。【详解】(1)A中二氧化锰与浓盐酸反应生成氯化锰、氯气、水,反应的离子方程式是MnO2+4H++2Cl-Mn2++Cl2↑+2H2O;C装置中CH4与Cl2光照反应生成一氯甲烷和氯化氢,反应方程式是CH4+Cl2CH3Cl+HCl;(2)根据装置图,导管a把烧瓶与分液漏斗上口连在一起,使烧瓶与与分液漏斗中的压强保持一致,所以导管a的作用是平衡气压,使液体能够顺利流下;根据装置图,仪器b的名称是干燥管;(3)D装置中潮湿的KI与氯气反应生成氯化钾和碘单质,D的作用是除去过量的氯气;(4)进入E装置的物质有氯化氢、一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯甲烷和甲烷,有机物难溶于水、氯化氢易溶于水,所以从E中分离出盐酸的最佳方法为分液,E装置的作用是防止倒吸、吸收氯化氢,故选CD;(5)甲烷、一氯甲烷均为难溶于水的气体,所以经过E装置后的气体中含有CH4、CH3Cl;(6)甲烷燃料电池的负极是甲烷失电子生成二氧化碳气体,负极反应式是CH4-8e-+2H2O=CO2+8H+。【点睛】本题考查氯气的制备以及甲烷与氯气的取代反应、除杂、尾气处理、混合物的分离、燃料电池电极反应式的书写等,掌握反应的原理、准确把握产物的性质是答题的关键。20、环形玻璃搅拌棒减少实验过程中的热量损失偏小不相等相等因为中和热是指酸跟碱发生中和反应生成1molH2O(l)所放出的热量,与酸碱的用量无关偏小偏小【解析】本实验的关键为准确测定反应后的温度,并计算反应生成1mol水时的反应热即中和热。所以实验中保温绝热是关键,准确测定实验数据也很关键,保证酸或碱完全反应,进而计算中和热。【详解】(1)本实验成败的关键是准确测量反应后的温度。因此所用装置必须保温、绝热且可使体系温度尽快达到一致,故缺少的仪器应为环形玻璃搅拌棒。(2)碎纸条的作用为减少实验过程中的热量损失。(3)不盖硬纸板会损失部分热量,故所测结果偏小。(4)由中和热的概念可知,中和热是以生成1mol水为标准的,与过量部分的酸碱无关,所以放出的热量不相等,但中和热相等。(5)由于弱酸、弱碱的中和反应放出热量的同时,还有弱酸、弱碱的电离吸热,所以用氨水代替NaOH,测

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