2026届温州市重点中学高二化学第一学期期中考试试题含解析_第1页
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文档简介

2026届温州市重点中学高二化学第一学期期中考试试题注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号、考场号和座位号填写在试题卷和答题卡上。用2B铅笔将试卷类型(B)填涂在答题卡相应位置上。将条形码粘贴在答题卡右上角"条形码粘贴处"。2.作答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案。答案不能答在试题卷上。3.非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新答案;不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答无效。4.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、下列物质中含离子键的是()A.Cl2 B.CO2 C.NaCl D.CH42、下列各组物质发生的反应中,可用H++OH-=H2O表示的是()A.盐酸和氢氧化钠溶液 B.盐酸和氢氧化铁C.硫酸和氢氧化钡溶液 D.硫酸和氨水3、下列物质的电子式书写正确的是A. B.C. D.4、下列实验方法能达到实验目的的是A.用NaOH溶液除去SiO2中混有的Al2O3杂质,然后过滤B.CO2中混有CO杂质,将其通过足量的CuO粉末,加热C.用NaOH溶液除去乙酸乙酯中混有的乙酸,然后分液D.CO中混有的HCl杂质,将其通入饱和Na2CO3溶液,洗气法除去5、常温下,设NA为阿伏加德罗常数的值。下列叙述正确的是:A.1molD3O+中含中子数目为10NAB.一定条件下1molN2与4molH2充分反应后,所得混合物中极性键数目为6NAC.在100.0mL浓度均为0.1mol/L的NaOH和Na2CO3的混合溶液中逐滴加50.0mL0.5mol/L稀盐酸,生成CO2气体分子数目为0.01NAD.5.6gFe粉与足量S粉加热充分反应转移的电子数为0.2NA,6、下列分子的空间构型为平面三角形的是()A.PCl3 B.BCl3 C.NH3 D.H2O7、质量相同的两份铝分别与足量的氢氧化钠溶液和稀盐酸反应,在同温同压下产生的氢气体积比为()A.1:2 B.1:3 C.3:2 D.1:18、某烃具有同分异构体,且各同分异构体的一氯代物的种数相同,该烃的分子式是()A.CH4 B.C3H8 C.C4H10 D.C5H129、下列实验符合要求的是A.滴定管洗净后经蒸馏水润洗,即可注入标准液进行滴定B.用托盘天平称取NaOH固体时需先在左右两盘中各放上大小相同的纸片C.若25mL滴定管中液面的位置在刻度为10mL处,则滴定管中液体的体积一定大于15mLD.用玻璃棒蘸取溶液滴在表面皿上的已润湿pH试纸上测得其pH为1210、室温下,将等浓度等体积的弱酸HA和HB与NaHCO3反应放出CO2的体积与时间的关系如图所示,则以下说法错误的是:()A.酸性:HA<HBB.pH均为4的HA和HB溶液中和等量NaOH时,所需HA溶液体积小C.pH均为9的NaA溶液和NaB溶液相比,NaA溶液中水的电离程度大D.浓度均为0.1mol/L的NaA溶液和NaB溶液相比,NaA溶液中水的电离程度大11、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12、下列生产生活等实际应用中,不能用勒夏特列原理解释的是()A.新制氯水中存在平衡Cl2+H2OHCl+HClO,当加入AgNO3溶液后溶液颜色变浅B.使用更有效的催化剂,提高可逆反应的转化率C.工业合成NH3是放热反应,为提高NH3的产率,理论上应采取低温的措施D.工业生产硫酸的过程中使用过量的空气以提高二氧化硫的利用率(2SO2+O22SO3)13、用乙炔作原料制取CH2Br-CHBrCl,可行的反应途径是A.先加HCl再加Br2 B.先加Cl2再加HBrC.先加HCl再加HBr D.先加Cl2再加Br214、W、X、Y、Z均为短周期主族元素,原子序数依次增加。W原子最外层电子数是其所在周期数的2倍;Y+和X2-的电子层结构相同;Z的原子序数等于W和Y的核外电子数之和。下列说法正确的是A.Z的氢化物的酸性比WX2的水化物的强,说明Z的非金属性比W的强B.离子半径大小:Z>Y>XC.X和Y形成的化合物为离子化合物且阳离子和阴离子的个数之比为2:1D.Z元素的气态氢化物的热稳定性比X的高15、下列过程,观察不到颜色变化的是A.NO气体暴露在空气中B.往FeCl3溶液中滴入KSCN溶液C.往NaOH溶液中通入CO2D.Cl2通过湿润的有色布条16、不能作为判断硫、氯两种元素非金属性强弱的依据是()A.单质氧化性的强弱 B.最高价氧化物对应的水化物酸性的强弱C.单质沸点的高低 D.单质与氢气化合的难易二、非选择题(本题包括5小题)17、2020年1月31日《新英格兰医学杂志》(NEJM)在线发表了一篇关于瑞德西韦(Remdesivir)成功治愈美国首例新型冠状病毒(2019-nCoV)确诊病例的论文,因此瑞德西韦药物在抗疫治疗方面引起广泛关注,该药物的中间体M合成路线如下:已知:①R—COOH②A→B发生加成反应(1)物质A的化学名称为___________,G中含氧官能团名称是__________。(2)由D→E的反应类型为_____________。(3)H→K的流程中,加入CH3COCl的目的是__________。(4)J一种同分异构体同时满足下列条件,写出该同分异构体的结构简式_____________。①能发生银镜反应,且水解后的产物遇FeCl3溶液显紫色;②其核磁共振氢谱有4种吸收峰。(5)根据已有知识并结合相关信息,写出以乙醇为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。___________________。18、近来有报道,碘代化合物E与化合物H在Cr-Ni催化下可以发生偶联反应,合成一种多官能团的化合物Y,其合成路线如下:已知:RCHO+CH3CHORCH=CHCHO+H2O回答下列问题:(1)A的化学名称是____________________,E的分子式________________。(2)由A生成B、G生成H的反应类型分别是____________、______________。(3)D的结构简式为.________________________。(4)Y中含氧官能团的名称为________________。(5)E与F在Cr-Ni催化下也可以发生偶联反应,产物的结构简式为_________________。19、某实验小组学生用稀盐酸与的NaOH溶液在如图装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量计算反应热装置中还缺少的主要仪器是______若测得中和热值为,写出表示稀盐酸和NaOH溶液反应中和热的热化学方程式______关于该实验,下列说法正确的是______A.如图条件下实验过程中没有热量损失

溶液浓度稍大的目的是使盐酸反应完全C.烧杯间填满碎纸条的作用是固定小烧杯

溶液要分多次缓慢加入若用相同体积相同浓度的醋酸代替盐酸,中和热的测定结果会______“偏大”、“偏小”或“无影响”.20、用标准NaOH溶液滴定充满HCl的烧瓶(标况下)做完喷泉实验后得到的稀盐酸,以测定它的准确浓度,请你回答下列问题:(1)理论计算该盐酸的物质的量浓度为:________________________________。(2)若用甲基橙作指示剂,达到满定终点时的现象是___________________________。(3)现有三种浓度的标准NaOH溶液,你认为最合适的是下列第__________种。①5.00mol·L-1

②0.500mol·L-1

③0.0500mol·L-1(4)若采用上述最合适浓度的标准NaOH溶液满定,滴定时实验数据列表如下:实验次数编号待测盐酸体积(mL)滴入NaOH溶液体积(mL)110.008.48210.008.52310.008.00求这种待测稀盐酸的物质的量浓度c(HCl)=___________________。(5)在滴定操作过程中,以下各项操作使测定值偏高的有:_______________①滴定管用蒸馏水洗净后,未用已知浓度的标准溶液润洗②滴定管(装标准溶液)在滴定前尖嘴处有气泡,滴定终了无气泡③滴定前平视,滴定终了俯视④看到颜色变化后立即读数⑤洗涤锥形瓶时,误把稀食盐水当做蒸馏水进行洗涤21、回答下面各题。Ⅰ.2018年,美国退出了《巴黎协定》实行再工业化战略,而中国却加大了环保力度,生动诠释了我国负责任的大国形象。近年我国大力加强温室气体CO2催化氢化合成甲醇技术的工业化生产研究,实现可持续发展。已知:CO2(g)+H2(g)⇌H2O(g)+CO(g)△H1=+41.1kJ•mol-1;CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g)△H2=-90.0kJ•mol-1则CO2催化氢化合成甲醇的热化学方程式:______。Ⅱ.工业上一般在恒容密闭容器中可以采用下列反应合成甲醇:CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g)如表所列数据是反应在不同温度下的化学平衡常数(K):温度℃250300350K2.0410.2700.012(1)该反应的化学平衡常数表达式为K=___。(2)由表中数据判断该反应的△H__0(填“>”、“=”或“<”);(3)某温度下,将2molCO和6molH2充入2L的密闭容器中,充分反应后,达到平衡时测得c(CO)=0.2mol/L,则此时的温度为_______℃。(4)判断反应达到平衡状态的依据是______(填字母序号).A.生成CH3OH的速率与消耗CO的速率相等B.混合气体的密度不变C.混合气体的相对平均分子质量不变D.CH3OH、CO、H2的浓度都不再发生变化(5)要提高CO的转化率,可以采取的措施是_______(填字母序号).a.增加CO的浓度b.加入催化剂c.升温d.加入H2e.加入惰性气体f.分离出甲醇

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【解析】A.Cl2含有Cl-Cl非极性键,故不选A;B.CO2含有C=O极性共价键,故不选B;C.NaCl属于离子晶体,含有离子键,故选C;D.CH4含有C-H极性共价键,故不选D;答案:C2、A【分析】H++OH-=H2O表示强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的反应,据此分析判断。【详解】A.盐酸为强酸、氢氧化钠为强碱,生成氯化钠为可溶性盐,反应的离子反应为H++OH-═H2O,故A选;B.氢氧化铁难溶于水,盐酸和氢氧化铁的离子方程式为3H++Fe(OH)3=Fe3++3H2O,故B不选;C.硫酸和氢氧化钡溶液反应生成的硫酸钡不溶于水,离子方程式为2H++SO+Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,故C不选;D.氨水弱碱,在离子方程式中保留化学式,离子方程式为H++NH3•H2O═NH+H2O,故D不选;故选A。3、C【解析】氨气的电子式是,故A错误;氯化钠是离子化合物,电子式是,故B错误;水是共价化合物,电子式是,故C正确;氯气的电子式是,故D错误。4、B【解析】A.二氧化硅和氧化铝均能溶于氢氧化钠溶液,不能用NaOH溶液除去SiO2中混有的Al2O3杂质,故A错误;B.CO2中混有CO杂质,将其通过足量的CuO粉末,一氧化碳与氧化铜反应生成二氧化碳,可以除杂,故B正确;C.乙酸乙酯在NaOH溶液中水解,应选饱和碳酸钠溶液除去乙酸乙酯中混有的乙酸,然后分液,故C错误;D.氯化氢与碳酸钠溶液反应,放出了二氧化碳,引入了新杂质,故D错误;故选B。5、D【详解】A.1个D3O+中含中子数目为11个,所以1molD3O+中含中子数目为11NA,A错误;B.合成氨反应为可逆反应,无法计算生成氨气的量,也就无法计算极性键数目,B错误;C.在100.0mL浓度均为0.1mol/L的NaOH和Na2CO3的混合溶液中,NaOH和Na2CO3的物质的量均为0.01mol,加入50.0mL0.5mol/L稀盐酸(0.025mol),NaOH消耗0.01molHCl,剩余的0.015HCl再与0.01molNa2CO3,明显盐酸不足,无法将碳酸钠全部反应掉,所以生成CO2气体分子数目小于0.01NA,C错误;D.铁粉与足量S粉加热充分反应生成硫化亚铁,5.6gFe的物质的量为0.1mol,转移的电子数为0.2NA,D正确;综上所述,本题选D。【点睛】Fe粉与足量S粉加热充分反应生成硫化亚铁,铁为+2价;Fe粉与足量氯气加热充分反应生成氯化铁,铁为+3价,以上两个反应说明氯气的氧化性大于硫。6、B【详解】A.PCl3中中心原子P原子的价层电子对数为:3+(5-3×1)=4,即价层电子对数为4,有1对孤对电子,故PCl3的空间构型为三角锥形,A不合题意;B.BCl3中中心原子B原子的价层电子对数为:3+(3-3×1)=0,即价层电子对数为3,没有孤对电子,故BCl3的空间构型为平面三角形,B符合题意;C.NH3中中心原子N原子的价层电子对数为:3+(5-3×1)=4,即价层电子对数为4,有1对孤对电子,故NCl3的空间构型为三角锥形,C不合题意;D.H2O中中心原子O原子的价层电子对数为:2+(6-2×1)=4,即价层电子对数为4,有2对孤对电子,故H2O的空间构型为V形结构,D不合题意;故答案为:B。7、D【解析】铝不论和酸反应,还是和氢氧化钠反应,都是铝失去电子。所以根据电子得失守恒可知,生成的氢气一样多,答案选D。8、C【详解】A.甲烷没有同分异构体,A不正确;B.丙烷没有同分异构体,B不正确;D.丁烷有2种同分异构体,分别是正丁烷和异丁烷,其中等效氢原子的种类都是2种,C正确;D.戊烷有3种同分异构体,分别是正戊烷、异戊烷和新戊烷,其中等效氢原子的种类分别是3、4、1种,D不正确;答案选C。9、C【详解】A、滴定管洗净后经蒸馏水润洗后,需用标准液进行润湿后再注入标准液,故A错误;B、称量易潮解固体药品时,要放在玻璃器皿中称量,如NaOH固体,故B错误;C、滴定管刻度值从上到下刻度逐渐增大,由于滴定管最大刻度下方无刻度,25mL滴定管中实际盛放液体的体积大于25ml,如果液面处的读数是10,则滴定管中液体的体积大于15mL,故C正确;D、用玻璃棒蘸取溶液滴在表面皿上润湿的pH试纸上测得其pH为12,说明溶液呈碱性,用水湿润pH试纸,稀释了待测溶液,则原来溶液的碱性小于12,故D错误;答案选C。10、C【解析】A.由图可以看出,等浓度等体积的弱酸HA和HB与NaHCO3反应,在开始一段时间内相同时间放出CO2的体积HB比HA多,说明HA溶液中的c(H+)比HB溶液中的c(H+)小,酸性HA<HB,故A正确;B.因为酸性HA<HB,所以pH均为4的HA和HB溶液,c(HA)c(HB),所以中和等量NaOH时,所需HA溶液体积小,故B正确;C.NaA和NaB均为强碱弱酸盐,溶液显碱性,由于pH均为9,所以水的电离度相同,故C错误;D.浓度均为0.1mol/L的NaA溶液和NaB溶液相比,由于酸性HA<HB,所以NaA的水解程度大,水的电离程度大,故D正确;本题答案为C。【点睛】盐类水解的实质是:盐电离出的阴离子结合了水电离出的氢离子,或是盐电离出的阳离子结合了水电离出的氢氧根离子,从而使水的电离平衡正向移动,溶液偏离中性。所以说一般说来盐类水解都是促进水的电离的。11、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。12、B【分析】勒夏特列原理是:如果改变影响平衡的一个条件(如浓度、压强或温度等),平衡将向能够减弱这种改变的方向移动。勒夏特列原理适用的对象应存在可逆过程,若与可逆过程无关,与平衡移动无关,则不能用勒夏特列原理解释,据此分析解答。【详解】A.氯水中存在平衡:Cl2+H2OHCl+HClO,当加入AgNO3溶液后,生成氯化银沉淀,溶液中氯离子浓度降低,平衡向右移动,氯气的浓度减小,溶液颜色变浅,可以用勒夏特列原理解释,不符合题意;B.由于催化剂不影响化学平衡,不能用勒夏特列原理解释,符合题意;C.合成氨反应是放热的反应,降低温度,会促使平衡正向移动,可以提高氨的产率,能用勒夏特列原理解释,不符合题意;D.通入过量空气,增加了氧气的浓度,促进平衡正向移动,二氧化硫的转化率将会增大,能用勒夏特列原理解释,不符合题意;综上所述,答案为B。13、A【解析】用乙炔作原料制取CH2Br-CHBrCl,产物的分子中在乙炔的基础上又增加了一个氢原子和一个氯原子、2个溴原子,这四个原子只能以氯化氢和溴分子的形式发生加成反应,故选A。14、C【解析】W、X、Y、Z均为短周期主族元素,原子序数依次增加。W原子最外层电子数是其所在周期数的2倍,结合原子序数可知,W应位于第二周期,最外层电子数为4,W为C元素,若W为S,X、Y、Z不可能均为短周期主族元素;Y+和X2-的电子层结构相同,则X为O元素、Y为Na元素;Z的原子序数等于W和Y的核外电子数之和,Z的原子序数为6+11=17,Z为Cl元素,据此分析解答。【详解】由上述分析可知,W为C、X为O、Y为Na、Z为Cl;A.盐酸为无氧酸,不能由盐酸与碳酸的酸性比较C、Cl的非金属性,故A错误;B.电子层越多,离子半径越大,具有相同电子排布的离子中原子序数大的离子半径小,则离子半径大小:Z>X>Y,故B错误;C.由X、Y两种元素组成的常见离子化合物为Na2O或Na2O2,其阳离子与阴离子个数比均为2:1,故C正确;D.非金属性O>Cl,氢化物稳定性与元素非金属性一致,则氢化物稳定性X>Z,故D错误;故选C。15、C【解析】A、一氧化氮容易被空气中的氧气氧化为二氧化氮;B、Fe3+与KSCN溶液反应,溶液显血红色;C、NaOH溶液中通入CO2会反应生成可溶性的钠盐无色溶液和水,没有颜色变化;D、氯气和水反应生成的次氯酸具有氧化性。【详解】A项、NO气体暴露在空气中,容易被空气中的氧气氧化为二氧化氮,颜色由无色变为红棕色,故A错误;B项、氯化铁溶液中滴入KSCN溶液发生的离子反应为:Fe3++3SCN-?Fe(SCN)3,溶液从淡黄色变为血红色,观察到颜色变化,故B错误;C项、NaOH溶液中通入少量CO2气体2NaOH+CO2═Na2CO3+H2O,NaOH溶液中通入过量CO2气体NaOH+CO2═NaHCO3,NaOH溶液和CO2气体为无色,生成碳酸钠或碳酸氢钠呈无色,观察不到颜色变化,故C正确;D项、Cl2通过湿润的有色布条时,氯气和水反应生成的次氯酸具有漂白性而使布条褪色,故D错误。故选C。16、C【详解】A.单质的氧化性越强,其元素的非金属性越强,氯气的氧化性大于硫,所以非金属性:氯大于硫,可以判断非金属性强弱,故A不选;

B.最高价氧化物对应的水化物酸性越强,其元素的非金属性越强,高氯酸的酸性大于硫酸,所以非金属性:氯大于硫,可以判断非金属性强弱,故B不选;

C.单质的沸点属于物理性质,与元素的非金属性无关,不能判断非金属性强弱,故C选;

D.单质与氢气化合越容易,其元素的非金属性越强,氯气与氢气点燃反应,氢气和硫加热反应,所以非金属性:氯大于硫,可以判断非金属性强弱,故D不选;

综上所述,本题选C。【点睛】比较两种元素的非金属性强弱,可根据单质之间的置换反应、与氢气反应的难易程度、氢化物的稳定性以及最高正价氧化物对应水化物酸性强弱进行分析。二、非选择题(本题包括5小题)17、乙醛酯基取代保护酚羟基不被混酸氧化或或【分析】CH3CHO与HCN反应生成CH3CH(OH)CN,CH3CH(OH)CN在酸性条件反应生成,与Br2反应生成,和氨气反应生成E(D中—Br变为E中—NH2),E和SOCl2反应生成F,F发生取代反应得到G,H和发生反应生成I,I发生硝化反应生成J,J和稀硫酸反应生成K,L与K、G发生反应生成最终产物。【详解】(1)根据B的结构简式和A→B发生加成反应,得到物质A为CH3CHO,其化学名称为乙醛,根据G的结构简式得到G中含氧官能团名称是酯基;故答案为:乙醛;酯基。(2)根据D→E和E→F(—COOH变为)、以及D、E、F的结构简式得到D→E是—Br变为—NH2,其反应类型为取代反应;故答案为:取代反应。(3)H→K的流程中,H加入CH3COCl变为I,J变为K羟基又变回来了,因此其目的是保护酚羟基不被混酸氧化;故答案为:保护酚羟基不被混酸氧化。(4)①能发生银镜反应,说明含有醛基,且水解后的产物遇FeCl3溶液显紫色,说明原物质有酯基,水解后含有苯酚;②其核磁共振氢谱有4种吸收峰;因此其同分异构体为或或;故答案为:或或。(5)是由发生酯化反应得到,乙醇催化氧化变为乙醛,CH3CHO与HCN反应生成CH3CH(OH)CN,CH3CH(OH)CN在酸性条件下反应生成,因此合成路线为,故答案为:。【点睛】有机推断是常考题型,主要考查反应类型、官能团、有机物结构简式、根据有机物前后联系推断有机物,书写方程式,设计流程图。18、丙炔C6H9O2I取代反应加成反应羟基、酯基【分析】丙炔与氯气在光照条件下发生取代反应生成,和NaCN发生取代反应生成,水解为,和乙醇发生酯化反应生成;由RCHO+CH3CHORCH=CHCHO+H2O反应可知F是苯甲醛,G是。据此解答。【详解】(1)A是,化学名称是丙炔,E的键线式是,分子式是C6H9O2I;(2)A生成B是丙炔与氯气在光照条件下发生取代反应生成,反应类型是取代反应;G生成H是与氢气发生加成反应生成,反应类型是加成反应;(3)根据以上分析,D的结构简式为;(4)Y是,含氧官能团的名称为羟基、酯基;(5)根据E和H反应生成Y,E与苯甲醛在Cr-Ni催化下发生偶联反应生成。【点睛】本题考查有机推断,根据反应条件和流程图正确推断有机物的结构简式是解题关键,注意掌握常见官能团的结构和性质,“逆推法”是进行有机推断的方法之一。19、环形玻璃搅拌棒B偏小【分析】①根据量热计的构造来判断该装置的缺少仪器;

②根据热化学反应方程式的含义和书写方法、中和热的概念来回答;

③A.如图条件下没有硬纸板,会有一部分热量散失;

B.一方过量是为了保证另一方完全反应;

C.大小烧杯之间填满碎纸条的作用是保温;

D.一次性快速倒入可以减少热量散发而引来的误差;

④根据弱电解质电离吸热分析;【详解】①由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒,故答案为:环形玻璃搅拌棒;②中和热值为,则稀盐酸和NaOH溶液反应中和热的热化学方程式:;故答案为:;③A.如图条件下没有硬纸板,会有一部分热量散失,故A错误;B.NaOH溶液浓度稍大的目的是使盐酸反应完全,故B正确;C.大小烧杯之间填满碎纸条的作用是保温,不是固定小烧杯,故C错误;D.NaOH溶液要分多次缓慢加入,热量会散失,故D错误;故答案选B;④醋酸为弱酸,电离过程为吸热过程,所以醋酸代替HCl溶液反应,反应放出的热量小于57kJ,故答案为:偏小。20、1/22.4mol/L或0.045mol/L当最后一滴NaOH滴入HCl中时,溶液由橙色变黄色,且30s内不恢复③0.0425mol/L①②【解析】分析:(1)根据c=n/V计算盐酸的浓度;(2)根据甲基橙的变色范围分析;(3)为减小误差,应尽量用浓度小的溶液;(4)先根据数据的有效性,计算消耗标准液体积,然后利用中和反应方程式计算;(5)根据c(待测)=c(标准)×V(标准)/V(待测),分析不当操作对V(标准)的影响,以此判断浓度的误差。详解:(1)设烧瓶的容积是VL,实验后水充满烧瓶,则理论上该盐酸的物质的量浓度为VL22.4L/molVL=0.045mol/(2)若用甲基橙作指示剂,由于甲基橙的变色范围是3.1~4.4,则达到满定终点时的现象是最后一滴NaOH滴入HCl中时,溶液由橙色变黄色,且30s内不恢复。(3)实验时,为减小实验误差,则所用氢氧化钠溶液体积不能过小,否则误差较大,应用浓度最小的,即选取0.0500mol·L-1的氢氧化钠溶液,答案选③;(4)依据表中三次实验消耗标准液体积可知,第三次数据误差较大,应舍弃,所以消耗标准液体积为:(8.48mL+8.52mL)÷2=8.50mL,依据HCl+NaOH=NaCl+H2O可知这种待测稀盐酸的物质的量浓度c(HCl)=0.0500mol/L×8.50mL10.00mL=0.0425mol/L(5)①滴定管洗净后,直接装入标准氢氧化钠溶液进行滴定,导致消耗标准液体积偏大,实验测定结果偏高;②滴定前,滴定管(装标准溶液)在滴定前尖嘴处有气泡,滴定后消失,导致消耗标准液体积偏大,测定结果偏高;③滴定前平视,滴定终了俯视,导致消耗标准液体积偏小,测定结果偏小;④看到颜色变化后立即读数,导致消耗标准液体积偏小,测定结果偏小;⑤洗涤锥形瓶时,误把稀食盐水当做蒸馏水进行洗涤,氢氧化钠溶液浓度不变,测定结果不变。答案选①②。点睛:本题主要考查中和滴定,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,题目涉及中和滴定操作、误差分析以及计算,滴定实验的数据计算应用,明确滴定原理及操作步骤,

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