- 2021-07-08 发布 |
- 37.5 KB |
- 29页
申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
文档介绍
【化学】辽宁省大连市第三中学2020届高三上学期第三次月考(解析版)
辽宁省大连市第三中学2020届高三上学期第三次月考 可能用到的相对原子质量: H-1 C-12 O-16 N-14 S-32 Cl-35.5 Ba-137 一.选择题(包括24个小题,每小题2分,共48分,每题只有一个正确答案) 1.中华传统文化博大精深,其中涉及很多的化学知识。下列说法不正确的是( ) A. “霾尘积聚难见路人”,雾霾所形成的气溶胶有丁达尔效应 B. “熬胆矾铁釜,久之亦化为铜”,该过程发生了置换反应 C. “司南之杓(勺),投之于地,其柢(柄)指南”。司南中”杓”所用材质Fe2O3 D. 古剑“沈卢” “以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢指的是铁的合金 【答案】C 【详解】A、气溶胶为胶体分散系,则有丁达尔效应,故A正确,不符合题意; B、“熬胆矾铁釜,久之变化为铜”,发生Fe置换出Cu的反应,为置换反应,故B正确,不符合题意; C、“司南之杓(勺),投之于地,其柢(柄)指南”。司南中“杓”所用材质具有磁性,应该为Fe3O4,故C错误,符合题意; D、钢为Fe的合金,还含C元素,故D正确,不符合题意; 综上所述,答案为C。 2.下列各组性质比较中,正确的是( ) ①沸点:HF>HCl>HBr>HI; ②离子还原性:S2->Cl->Br->I-; ③酸性:HClO4>HBrO4>HIO4; ④金属性:K>Na>Mg>Al; ⑤气态氢化物稳定性:HF>HCl>H2S; ⑥半径:O2->F->Na+>Mg2+。 A. ①②③ B. ③④⑤⑥ C. ②③④ D. ①⑥ 【答案】B 【详解】①HF中含氢键,沸点最高,其它氢化物中相对分子质量大的沸点高,则沸点为HF>HI>HBr>HCl,故①错误; ②元素的非金属性Cl>Br>I>S,对应离子还原性S2->I->Br->Cl-,故②错误; ③ 非金属性Cl>Br>I,元素的非金属性越强,对应的最高价氧化物的水化物的酸性越强,即酸性:HClO4>HBrO4>HIO4,故③正确; ④同主族行上到下,金属性增强:K>Na,同周期,从左到右金属性减弱,即Na>Mg>Al,即金属性:K>Na>Mg>Al,故④正确; ⑤元素的非金属性F>Cl>S,气态氢化物稳定性HF>HCl>H2S,故⑤正确; ⑥电子层越多,半径越大,电子层一样,核电荷数越多,半径越小,即O2->F->Na+>Mg2+,故⑥正确; 故答案为B。 【点睛】微粒半径大小比较的常用规律:(1)同周期元素的微粒:同周期元素的原子或最高价阳离子或最低价阴离子半径随核电荷数增大而逐渐减小(稀有气体元素除外),如Na>Mg>Al>Si,Na+>Mg2+>Al3+,S2->Cl-。(2)同主族元素的微粒:同主族元素的原子或离子半径随核电荷数增大而逐渐增大,如Li<Na<K,Li+<Na+<K+。(3)电子层结构相同的微粒:电子层结构相同(核外电子排布相同)的离子半径(包括阴、阳离子)随核电荷数的增加而减小,如O2->F->Na+>Mg2+>Al3+。(4)同种元素形成的微粒:同种元素原子形成的微粒电子数越多,半径越大。如Fe3+<Fe2+<Fe,H+<H<H-。(5)电子数和核电荷数都不同的,可通过一种参照物进行比较,如比较A13+与S2-的半径大小,可找出与A13+电子数相同的O2-进行比较,A13+<O2-,且O2-<S2-,故A13+<S2-。 3.下列说法正确的是( ) A. 电热水器用镁棒防止内胆腐蚀,原理是牺牲阳极的阴极保护法 B. SO2能使品红溶液、溴水褪色,分别说明SO2具有强氧化性、还原性 C. 将AlCl3溶液和Al2(SO4)3溶液分别蒸干和灼烧,最终所得产物的成分均为Al2O3 D. 金属钠具有强还原性,可用与TiCl4溶液反应制取金属Ti 【答案】A 【详解】A选项,电热水器用镁棒防止内胆腐蚀,原理是牺牲阳极的阴极保护法,镁作负极,铁作为正极,故A正确; B选项,二氧化硫与溴水发生氧化还原反应,表现还原性,SO2能使品红溶液褪色,表现漂白性,故B错误; C选项,将Al2(SO4)3溶液蒸干灼烧,仍为Al2(SO4)3,故C错误 D选项,金属钠具有强还原性,可用与熔融TiCl4反应制取金属Ti,故D错误。 综上所述,答案为A。 【点睛】金属中化学防护主要是牺牲阳极的阴极保护法和外加电流的阴极保护法。 4.在给定条件下,下列选项所示的物质间转化均能实现的是( ) A. FeFeCl2Fe(OH)2 B. S2SO2H2SO4 C. CaCO3CaOCaSiO3 D. NH3NOHNO3 【答案】C 【详解】A.铁和氯气在点燃的条件下生成氯化铁,即使铁过量,也不能生成氯化亚铁,故A不选; B.二氧化硫和水生成亚硫酸,不能直接生成硫酸,故B不选; C.碳酸钙高温分解生成氧化钙,氧化钙高温下和二氧化硅反应可以生成硅酸钙,故C选; D.一氧化氮和水不反应,故D不选; 故选C。 【点睛】铁和氯气在点燃的条件下生成氯化铁,即使铁过量,也不能生成氯化亚铁。和铁与氯气反应相似的反应还有:硫和氧气在点燃条件下反应生成二氧化硫,即使氧气过量,也不能直接生成三氧化硫;氮气和氧气在高温或放电条件下生成一氧化氮,即使氧气过量,也不能直接生成二氧化氮。 5.下列叙述不正确的是( ) A. 向AlCl3溶液中滴加氨水,产生白色沉淀;再加入过量NaHSO4溶液,沉淀消失 B. 在稀硫酸中加入铜粉,铜粉不溶解;再加入Cu(NO3)2固体,铜粉仍不溶解 C. 将SO2通入BaCl2溶液中至饱和,无沉淀产生;若再通入NH3,则产生沉淀 D. 纯锌与稀硫酸反应时加入少量CuSO4固体,速率会加快 【答案】B 【详解】A、向AlCl3溶液中滴加氨水,产生白色的氢氧化铝沉淀,再加入过量NaHSO4溶液氢氧化铝溶解,所以沉淀消失,故A正确,不符合题意; B、加入硝酸铜后,溶液中含有氢离子和硝酸根离子,所以相当于溶液中含有硝酸,硝酸能和铜反应生成硝酸铜和一氧化氮,所以加入硝酸铜后能溶解铜,故B错误,符合题意; C、将SO2通入BaCl2溶液中至饱和,二氧化硫和氯化钡不反应,因此无沉淀产生,若再通入NH3,则产生亚硫酸钡沉淀,故C正确,不符合题意; D、锌与少量硫酸铜反应生成铜,锌铜构成原电池加快化学反应速率,故D正确,不符合题意; 综上所述,答案为B。 【点睛】溶液中有硝酸根不会和铜反应,但只要有氢离子,溶液中氢离子和硝酸根和铜就会发生氧化还原反应。 6.下列图示与对应的叙述相符的是( ) A. 图1表示镁条与盐酸反应的能量变化 B. 图2表示H2SO4溶液中滴入BaCl2溶液后,溶液的导电性随BaCl2物质的量的变化 C. 图3表示电解精炼铜时,溶液中Cu2+的物质的量浓度随转移电子物质的量的变化 D. 图4表示其他条件一定,反应2SO2+O22SO3在有、无催化剂情况下SO2的体积分数随时间的变化 【答案】C 【详解】A. 图1表示反应物总能量小于生成物总能量,反应吸热,镁条与盐酸反应为放热反应,与图不相符,故A错误; B. 图2表示带电性随滴入BaCl2溶液先减小到0后增大,H2SO4溶液中滴入BaCl2溶液后反应生成硫酸钡沉淀和盐酸,溶液中含有盐酸导电性不为0,与图不相符,故B错误; C.电解精炼铜时,阳极粗铜有铁、锌、铜等多种金属失电子产生的铜离子的物质的量小于阴极上得电子的铜离子的物质的量,溶液中Cu2+的物质的量浓度随转移电子物质的量逐渐减少,与图3相符,故C正确; D. 催化剂只改变反应速率,平衡不移动,故SO2转化率不变,与图4不相符,故D错误; 答案选C。 7.用NA表示阿伏加德罗常数。下列说法正确的是( ) ①在标准状况下,NA个SO3分子所占的体积为22.4L ②S2和S8的混合物共6.4g,其中所含硫原子数一定为0.2NA ③标准状祝下,22.4LNO和11.2LO2混合后气体的分子总数为1.5 NA ④1molAlCl3溶于1L的水中,所得溶液含有1NAAl3+ ⑤在标准状况下,22.4LCl2与足量的氢氧化钾溶液反应转移的电子数为NA ⑥100mL1mol/LFe2(SO4)3溶液中,Fe3+和SO42-离子数的总和是0.5NA A. ②⑤ B. ①②④⑥ C. ③⑤⑥ D. ①②⑤⑥ 【答案】A 【详解】①在标准状况下SO3不是气态,不能利用气体摩尔体积计算体积,错误; ②S2和S8的混合物共6.4g,其中所含硫原子数一定为=0.2NA,正确; ③标准状祝下,22.4LNO和11.2LO2混合后恰好生成22.4LNO2,但NO2存在平衡2NO2N2O4,是气体的分子总数小于NA,错误; ④1molAlCl3溶于1L的水中,由于铝离子水解,因此所得溶液含有的Al3+小于1mol,错误; ⑤在标准状况下,22.4LCl2与足量的氢氧化钾溶液反应转移的电子数为NA,正确; ⑥100mL1mol/LFe2(SO4)3溶液中铁离子水解,注入Fe3+和SO42-离子数的总和小于0.5NA,错误; 综上②⑤正确;答案选A。 8.实验室模拟工业漂白液(有效成分为NaClO)脱除废水中氨氮(NH3)的流程如下: 下列分析正确的是( ) A. ①中采用蒸馏的方法精制粗盐水 B. ②中阳极的主要电极反应:4OH- - 4e- = 2H2O + O2↑ C. ③中制备漂白液的反应:Cl2 + OH- = Cl- + HClO D. ②、③、④中均发生了氧化还原反应 【答案】D 【详解】A. ①中采用蒸馏只能得到蒸馏水,得不到精制盐水,要得到精制盐水需要使用化学方法除去其中的杂质,错误; B. 阳极发生氧化反应,②中阳极的主要电极反应:2Cl――2e-=Cl2↑,错误; C. 生成的氯气与氢氧化钠反应生成次氯酸钠,③中制备漂白液的反应:Cl2 + 2OH- = Cl- + ClO- + H2O,错误; D. ②中电解氯化钠溶液生成氢气和氯气以及氢氧化钠、③中氯气与氢氧化钠反应生成氯化钠和次氯酸钠、④中次氯酸钠与氨气反应生成氮气和氯化钠,均存在元素化合价的变化,发生了氧化还原反应,正确; 故选D。 9.下列实验方案、现象、得出的结论均正确的是( ) 选项 实验及现象 结论 A 用玻璃棒蘸取某样品进行焰色反应时观察到黄色火焰 该样品含钠元素 B 向NaHCO3溶液中加入过量盐酸振荡、静置、有气泡产生 证明非金属性Cl>C C 向酸化的KMnO4溶液通入SO2,向反应后的溶液中加入BaCl2产生白色沉淀 证明SO2被氧化为SO42- D 常温下向氯化铵溶液中加入少量氨水使溶液至中性 c(NH4+)=c(Cl-) 【答案】D 【详解】A选项,不能用璃棒蘸取某样品进行焰色反应,应该用洁净的铂丝或铁丝蘸取,故A错误; B选项,盐酸不是氯的最高价氧化物的水化物,无法利用向向NaHCO3溶液中加入过量盐酸产生二氧化碳来证明非金属性Cl>C,故B错误; C选项,通常用硫酸酸化高锰酸钾,原溶液中含有硫酸根离子干扰检验,无法证明SO2被氧化为硫酸根,故C错误; D选项,常温下向氯化铵溶液中加入少量氨水使溶液至中性,根据电荷守恒和呈中性得到c(NH4+)=c(Cl-),故D正确。 综上所述,答案为D。 【点睛】比较非金属性强弱,一定要从最高价氧化物对应的水化物酸性强弱来比较。 10.常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( ) ①0.1 mol·L-1NaAlO2溶液:H+、Na+、Cl-、SO42- ②pH=11的溶液中:CO32-、Na+、AlO2-、NO3-、S2-、SO32- ③水电离的H+浓度为10-12mol·L-1的溶液中:Cl-、CO32-、NO3-、SO32- ④加入Mg能放出H2的溶液中:Mg2+、NH4+、Cl-、K+、SO42- ⑤使甲基橙变黄的溶液中:Fe2+、MnO4-、NO3-、Na+、SO42- ⑥中性溶液中:Fe3+、Al3+、NO3-、Cl-、S2- A. ①③⑤ B. ②④ C. ②⑤⑥ D. ④⑤ 【答案】B 【详解】①NaAlO2与H+反应生成Al3+,①错误; ②pH=11的溶液呈碱性, CO32-、Na+、AlO2-、NO3-、S2-、SO32-不反应,故②正确; ③水电离的H+浓度为10-12mol·L-1的溶液呈酸性或碱性,酸性条件下CO32-、SO32-不能存在,③错误; ④加入Mg能放出H2的溶液呈酸性,Mg2+、NH4+、Cl-、K+、SO42-之间不反应,④正确; ⑤使甲基橙变黄的溶液呈碱性, Fe2+与OH-生成氢氧化亚铁沉淀,⑤错误; ⑥中性溶液中:Fe3+水解成氢氧化铁、Al3+、S2-发生双水解,⑥错误; 答案选B。 11.现有室温下四种溶液,有关叙述不正确的是( ) 序号 ① ② ③ ④ pH 11 11 3 3 溶液 氨水 氢氧化钠溶液 醋酸 盐酸 A. ③④中分别加入适量醋酸钠晶体后,两溶液的pH均增大 B. 分别取③、④溶液等体积加入足量的锌粒,产生氢气的量③>④ C. 分别加水稀释10倍,四种溶液的pH ①>②>④>③ D. V1 L① 与V2 L ④混合,若混合后溶液pH=7,则V1=V2 【答案】D 【详解】A.醋酸钠电离出的CH3COO-而抑制醋酸电离,醋酸钠和稀盐酸反应生成弱电解质醋酸,所以③④中分别加入适量的醋酸钠晶体后都导致溶液中c(H+)减小,则溶液的pH都增大,故A正确; B.醋酸为弱酸,溶液浓度③>④,等体积的两溶液中醋酸提供的氢离子多,加入足量的锌粒时产生氢气的量③>④,故B正确; C.分别加水稀释10倍,促进弱电解质电离,则弱电解质pH变化小于强电解质,但是稀释后酸的pH都增大、碱的pH都减小,所以稀释后溶液的pH大小为:①>②>④>③,故C正确; D.由于c(NH3·H2O)>0.001mol·L-1、c(HCl)=0.001mol·L-1,若V1 L④与V2 L①溶液混合后,若混合后溶液pH=7,则必须满足盐酸体积大于氨水,即V1<V2,故D错误; 故选D。 【点睛】本题考查弱电解质的电离平衡、酸碱混合溶液定性判断,把握弱电解质电离特点及影响弱电解质电离因素是解本题关键,易错点C,注意掌握溶液酸碱性与溶液pH的关系。 12.某温度下,在体积可变的容器中发生反应:2CO2(g)+6H2(g) CH3OCH3(g)+3H2O(l),改变起始时加入各物质的量,在不同压强下达平衡时CH3OCH3(g)的物质的量如表所示,下列说法错误的是( ) 压强 P1 P2 P3 n/mol ①2.0molCO2 6.0molH2 0.10mol 0.04mol 0.02mol ②1.0molCO2 3.0molH2 x 1 y 1 z 1 ③1.0molCH3OCH3 3.0molH2O x 2 y 2 z 2 A. P1>P2 B. x 1=0.05 C. P2条件下,③中CH3OCH3平衡转化率为96% D. 若该反应可自发进行,则高温更有利 【答案】D 【详解】相同温度和压强下,只要使各物质初始浓度对应成比例即可建立等效平衡,则在相同温度和压强下,①②③互为等效平衡。 A、根据①以及反应是体积减小的反应,压强越大,会正向移动,P1时CH3OCH3(g)的物质的量为0.10mol,P2时CH3OCH3(g)的物质的量为0.04mol,因此P1>P2,故A正确,不符合题意; B、①②处于平衡状态时是等效的,②的起始量是①的一半,则平衡时x 1=0.05,故B正确,不符合题意; C、P2条件下,①③是完全等效的,平衡时CH3OCH3(g)的物质的量为0.04mol,转化了0.96mol,平衡转化率为96%,故C正确,不符合题意; D、该反应是ΔS < 0,若该反应可自发进行,则低温更有利,故D错误,符合题意; 综上所述,答案为D。 13.用下列实验装置进行相应实验,能达到实验目的的是( ) A. 用图甲所示装置验证反应生成二氧化硫 B. 用图乙装置吸收氨气并防止倒吸 C. 用图丙装置除去氯气中的氯化氢 D. 用装置丁收集NO 【答案】A 【详解】A. 碳与硫酸反应生成二氧化硫和二氧化碳,二氧化硫具有漂白性使品红褪色,用图甲所示装置验证反应生成二氧化硫,故A正确; B. 氨气极易溶于水,用图乙装置吸收氨气不能防止倒吸,应选用比水密度大的四氯化碳,故B错误; C. 用图丙装置除去氯气中的氯化氢,导气管应长进短出,故C错误; D. NO密度小于空气,和空气中的氧气反应生成二氧化氮,不能用排空气法收集,应使用排水法收集,故D错误; 答案选A。 【点睛】本题考察气体的制取、收集、除杂和尾气处理的实验操作基本考查。需要根据气体的常见气体性质,选择正确是实验操作方法。因此必须准确掌握所学知识中各种气体的性质掌握准确。 14.工业制氢气的一个重要反应是:CO(g) +H2O(g)== CO2(g)+H2(g)。 已知在25℃时: ①C(s)+O2(g)CO(g) ΔH1=−111kJ·mol− 1 ②H2(g)+ O2(g)== H2O(g) ΔH2=−242kJ·mol− 1 ③C(s)+O2(g) == CO2(g) ΔH3=−394kJ·mol− 1 下列说法不正确的是( ) A. 25℃时,CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) ΔH=−41kJ·mol−1 B. 增大压强,反应①的平衡向逆反应方向移动,平衡常数K减小 C. 反应①达到平衡时,每生成1 molCO的同时生成0.5molO2 D. 反应②断开2mol H2和1 mol O2中的化学键所吸收的能量比形成4mol O−H键所放出的能量少484kJ 【答案】B 【详解】A.根据盖斯定律③-②-①得CO(g)+H2O(g)==CO2(g)+H2(g) ΔH=−41kJ·mol−1,故A正确; B.平衡常数只与温度有关,增大压强K不变,故B错误; C. 反应①,每生成1molCO的同时生成0.5molO2,说明正逆反应速率相等,达到平衡状态,故C正确; D. 焓变=反应物的键能之和-生成物的键能之和,因此反应②断开2molH2和1molO2中的化学键所吸收的能量比形成4molO-H键所放出的能量少484kJ,故D正确;选B。 15.最近科学家研制的一种新型“微生物电池”可以将污水中的有机物转化为H2O和CO2,同时产生电能,其原理示意如图。下列有关该电池的说法正确的是( ) A. 氧化银电极上的反应为Ag2O+2e-=2Ag+O2- B. 石墨电极上的反应为C6H12O6+6H2O-24e-=6CO2↑+24H+ C. 每转移4 mol电子,石墨电极产生22.4 L CO2气体 D. 每30 g C6H12O6参与反应,有4 mol H+经质子交换膜进入负极区 【答案】B 【分析】根据装置图,该微生物电池中,负极上是污水中的微生物发生失电子的氧化反应,正极上发生得电子的还原反应,根据电极反应式进行解析。 【详解】A、注入污水的石墨一极是电池的负极,氧化银电极是正极,该电极上的电极反应式为Ag2O+2e-+2H+═2Ag+H2O,故A错误; B、注入污水的石墨一极是电池的负极,污水中的有机物在负极发生失电子的氧化反应C6H12O6+6H2O-24e-═6CO2↑+24H+,故B正确; C、氧化银电极是正极,该电极上不会产生二氧化碳,产生二氧化碳的是负极石墨,故C错误; D、注入污水的一极是电池的负极,负极上C6H12O6失电子,电极反应式为C6H12O6+6H2O-24e-=6CO2+24H+,n(C6H12O6)=30g÷180g/mol=mol,则每30 g C6H12O6参与反应,有4molH+经质子交换膜进入正极区,故D错误。 故选B。 16. 下列化学反应的离子方程式正确的是 ( ) A. 石灰石溶于醋酸中:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O B. 向Ba(OH)2溶液中滴加NH4HSO4溶液至刚好沉淀完全: Ba2++2OH-+NH4++H++SO42-=BaSO4↓+NH3·H2O+H2O C. 将少量SO2气体通入足量的NaClO溶液中:SO2+2ClO-+H2O=SO32-+2HClO D. 稀硝酸中加入过量的铁屑:3Fe+8H++2NO3-=3Fe3++2NO↑+4H2O 【答案】B 【分析】A、醋酸为弱电解质,离子方程式中应该保留分子式; B、根据刚好沉淀完全可以知道氢氧化钡与硫酸氢铵物质的量之比为1:1反应; C、ClO-有较强的氧化性,而在水溶液中SO2有较强的还原性,二者相遇首先发生氧化还原反应,生成氯离子和硫酸根离子; D、铁粉过量,反应生成产物为亚铁离子且离子方程式两边电荷不守恒 【详解】A、碳酸钙和醋酸溶液反应生成醋酸钙和水,碳酸钙是难溶物质,醋酸是弱酸,二者都要写成化学式的形式,所以其离子方程式为: CaCO3+2CH3COOH=Ca2++CO2↑+H2O+CH3COO-,故A错误; B、向Ba(OH)2溶液中滴加NH4HSO4溶液至刚好沉淀完全,二者物质的量按照1:1进行反应,反应的离子方程式为: Ba2++2OH-+NH4++H++SO42-=BaSO4↓+NH3·H2O+H2O;所以B选项是正确的; C、将少量SO2气体通入足量的NaClO溶液中,二氧化硫被氧化成硫酸根离子,反应的离子方程式为: SO2+2ClO-+H2O=SO42-+2H++Cl- ,故C错误; D、稀硝酸中加入过量的铁屑,反应生成了亚铁离子,反应的离子方程式为:3Fe+8H++2NO3- =3Fe2++2NO↑+4H2O,故D错误; 综上所述,本题正确选项B。 17.短周期元素a、b、c、d、e的原子序数依次增大。a的简单阴离子与锂离子具有相同的电子层结构,b原子最外层电子数等于内层电子数的2倍。d的单质与稀盐酸剧烈反应放出a2。在1L0.2mol·L-1a2e的水溶液中缓慢通入ec2气体,该溶液的pH与ec2气体体积(标准状况)的关系如图所示。下列说法不正确的是( ) A. a和b可构成所有原子共平面的分子 B. 在b、c、e的气态氢化物中,c的最稳定 C. d的氯化物一定能破坏水的电离平衡 D. e的最高价含氧酸与其氢化物可能发生氧化还原反应 【答案】C 【分析】依题意,锂离子含2个电子,阴离子与锂离子具有相同的电子数,只有H-,a为氢。最外层电子数是内层电子数2倍,说明内层只有2个电子,b为碳。短周期有5种金属,原子序数依次增大,所以,d可能为钠、镁、铝。由图象知,a2e溶液呈酸性,e为硫,H2S与SO2反应,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,恰好完全反应时溶液呈中性,c为氧。 【详解】A、乙烯、苯分子中所有原子共平面,故A正确。 B、在H2O、CH4、H2S中,H2O的热稳定性最强,故B正确。 C、NaCl不能破坏水的电离,故C错误。 D、浓硫酸与硫化氢可发生氧化还原反应,故D正确。 故答案选C。 18.下列说法正确的是( ) A. 向0.1mol/L 100mL CH3COONa的溶液中再加0.1mol CH3COONa固体后c(CH3COO-)/c(Na+)变大 B. 向0.1mol/L的二元弱酸盐Na2A中不断通入HCl(g),则c(H+)/c(H2A)先变大后变小 C. 已知:FeCl3(aq)+ 3KSCN(aq)3KCl(aq)+Fe(SCN)3(aq),向该平衡体系中加入固体KCl后溶液颜色变浅 D. 室温时,0.1mol/L NH4HCO3溶液pH=8.1,则Ka1(H2CO3) >Kb(NH3·H2O)>Ka2(H2CO3) 【答案】A 【详解】A、向0.1mol/L 100mL CH3COONa的溶液中再加0.1mol CH3COONa,CH3COO-浓度变大,水解程度减小,c(CH3COO-)和c(Na+)均变大,但是c(CH3COO-)增大的幅度更大,因此加入固体后c(CH3COO-)/c(Na+)变大,故A正确; B、向0.1mol/L的二元弱酸盐Na2A中不断通入HCl(g),根据,,有氢离子先和A2-反应生成HA-,再与HA-反应生成H2A,HA-的浓度先增大后减小,则c(H+)/c(H2A)先变小后变大,故B错误; C、已知:FeCl3(aq)+ 3KSCN(aq)3KCl(aq) +Fe(SCN)3(aq),向该平衡体系中加入固体KCl,反应实质为Fe3+ + SCN-Fe(SCN)3,因此加KCl,平衡不移动,故C错误; D、室温时,0.1mol/L NH4HCO3溶液pH=8.1,显碱性,说明氨水的电离程度大于碳酸的电离程度,故D错误; 综上所述,答案为A。 【点睛】溶液中的平衡一定是改变参与反应的离子浓度来使平衡发生移动,没有参与反应的离子浓度变化与平衡移动无关。 19.下列对图像的叙述正确的是( ) 甲 乙 丙 丁 A. 图甲可表示压强对反应: 的影响 B. 图乙中,时刻改变的条件一定是加入了催化剂 C. 若图丙表示反应:,则、 D. 图丁表示水中和的关系,ABC所在区域总有 【答案】C 【分析】本题考查化学平衡及沉淀溶解平衡,意在考查知识迁移能力。 【详解】A.合成氨反应压强越大,化学反应速率越快;合成氨反应为气体分子数减小的反应,增大压强平衡正向移动,N2的转化率增大,故A错误; B.若反应为气体分子数不变的反应,平衡后增大压强,反应速率加快,但平衡不移动,故B错误; C.分析曲线a、b可知,曲线b先出现拐点,则p2>p1,T1、p2条件下平衡时C%比T1、p1时的大,说明增大压强平衡正向移动,则x<2,分析曲线b、c可知,b曲线先出现拐点,则T1>T2,故C正确; D.BC线上任意点都有c(H+)=c(OH-),ABC区域位于直线BC的左上方的区域内任意点均有c(H+)>c(OH-),故D错误; 答案:C 20.Mn2+催化H2O2分解:2H2O2(l)=2H2O(l)+O2(g) ΔH1,其反应机理如图。若反应Ⅱ的焓变为ΔH2,则反应Ⅰ的焓变ΔH为(反应Ⅰ、Ⅱ的计量数均为最简整数比)( ) A. ΔH1-ΔH2 B. ΔH1+ΔH2 C. 2ΔH1-ΔH2 D. ΔH1-2ΔH2 【答案】A 【详解】根据反应信息得出 2H2O2(l)=2H2O(l)+O2(g) ΔH1 Mn2+(aq) + H2O2(l) = MnO2(s)+2H+(aq) ΔH, MnO2(s)+H2O2(l) +2H+(aq)= Mn2+(aq)+ O2(g)+2H2O(l) ΔH2 根据盖斯定律得出ΔH = ΔH1-ΔH2,故A正确。 综上所述,答案为A。 21.25℃时,向浓度均为0.1mol·L-1 、体积均为100mL的两种一元酸HX、HY溶液中分别加入NaOH固体,溶液中随n(NaOH)的变化如图所示。下列说法正确的是( ) A. HX为弱酸,HY为强酸 B. 水的电离程度:b>c>d C. C点对应的溶液中:c(HY)>c(Y-) D. 若将c点与d点的溶液全部混合,溶液中离子浓度大小:c(Na+)>c(X-)>c(Y-)>c(H+)>c(OH-) 【答案】B 【详解】A、根据图象0.1mol/LHX溶液中lg=12,=1×1012,c(H+)•c(OH-)=1×10-14,解得c(H+)=0.1mol/L,HX为强酸,0.1mol/LHY溶液中lg12,HY为弱酸,选项A正确; B、b点时溶液中lg=0,溶液中c(H+ )=c(OH-) ,溶液呈中性;d点、c点加入5×10-3mol的NaOH固体,d点得到等物质的量浓度的NaX和HX的混合液,HX电离出H+使d点溶液呈酸性,c点得到等物质的量浓度的NaY和HY的混合液,c点溶液呈酸性,HY的电离程度大于Y的水解程度,d点溶液中c(H+ )大于c点,d点溶液中H+对水的电离的抑制程度大于c点,水的电离程度: b> c>d,选项B正确; C、c点时加入n(NaOH)=0.005mol,此时得到等物质的量浓度的HY和NaY的混合溶液,lg=6,则c(H+)=10-4mol/L,溶液呈酸性,说明HY的电离程度大于NaY的水解程度,故c(HY)查看更多