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文档介绍
2017-2018学年河北省邢台市第一中学高二上学期第一次月考化学试题 解析版
河北省邢台市第一中学2017-2018学年高二上学期第一次月考化学试题(解析版) 1. 下列关于纯净物、混合物、电解质和非电解质的正确组合是 纯净物 混合物 电解质 非电解质 A 盐酸 天然气 硫酸 干冰 B 氢氧化钡 蔗糖溶液 碱石灰 三氧化硫 C 胆矾 石灰水 苛性钾 氨气 D 硫酸 铝合金 氯化钠 氢气 A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】A、 盐酸是混合物,选项A错误;B、碱石灰是氢氧化钠和氧化钙的混合物,既不是电解解也不是非电解质,选项B错误;C、物质组合都对应,选项C正确;D、氢气既不是电解质也不是非电解质,选项D错误。答案选C。 2. 下列说法中不正确的是 ①将AgCl固体放入水中不能导电,所以AgCl是非电解质 ②氨溶于水得到的溶液氨水能导电,所以氨水是电解质 ③固态共价化合物不导电,熔融态的共价化合物可以导电 ④固态的离子化合物不导电,熔融态的离子化合物也不导电 ⑤强电解质溶液的导电能力不一定比弱电解质溶液的导电能力强 A. ⑤ B. ①④⑤ C. ①②③④ D. ①②③④⑤ 【答案】C 【解析】①AgCl 溶解度很小,将AgCl固体放入水中,离子浓度极小,不能导电,但AgCl是强电解质,故①错误;②氨气只存在分子,不能导电;NH3在水溶液里,生成一水合氨,一水合氨能电离出自由移动的铵根离子和氢氧根离子导致导电,不是氨气自身电离,所以氨气是非电解质,故②错误;③电解质在水溶液中或熔融状态下能够导电,是因电解质自身可以离解成自由移动的离子;固态的冰醋酸不导电,液态的纯醋酸只有乙酸分子,不能导电,故③错误;④固态的离子化合物由于离子不能自由移动而不导电,熔融态的离子化合物中离子能自由移动,可以导电,故④错误;⑤电解质溶液的导电性强弱与溶液中离子浓度的大小有关,强电解质溶液的导电性不一定比弱电解质强,故⑤正确。答案选C。 点睛:本题考查了电解质、非电解质概念的辨析、电解质与导电的关系的判断,抓住电解质必须是化合物,电解质导电是存在自由移动的离子是解答本题的关键。 3. 25℃时,水的电离达到平衡:H2OH++OH- △H>0,下列叙述正确的是 A. 向水中加入少量固体硫酸氢钠,c (H+)增大,Kw不变 B. 向水中加入氨水,平衡逆向移动,c (OH-)降低 C. 向水中加入金属钠,平衡逆向移动,c (H+)减小 D. 将水加热,Kw增大,pH不变 【答案】A 【解析】A、硫酸氢钠溶于水显酸性,酸性增强,c (H+)增大,但温度不变,Kw不变,选项A正确;B、向水中加入氨水,增大氢氧根离子浓度,抑制水的电离,平衡逆向移动,但溶液的碱性增大,c (OH-)增大,选项B错误;C、 向水中加入金属钠,钠与水电离出的氢离子反应促进水的电离,平衡正向移动, c (H+)减小,选项C错误;D、将水加热,Kw增大,平衡正向移动,c (H+)增大,pH减小,选项D错误。答案选A。 4. 25 °C时,在等体积的:①pH=0的H2SO4溶液 ②0.05 mol·L-1的Ba(OH)2溶液③PH=10的Na2S溶液④pH=5的NH4NO3溶液中,发生电离的水的物质的量之比是 A. 1:10:1010:109 B. 1:5:5×109:5×108 C. 1:20:1010:109 D. 1:10:104:109 【答案】A 【解析】设溶液的体积为1L;①中pH=0的H2SO4中c(H+)=1.0 mol•L-1,c(OH-)=1.0×10-14mol•L-1,水电离的物质的量为1.0×10-14mol;②中c(OH-)=0.1 mol•L-1,c(H+)=1.0×10-13mol•L-1,水电离的物质的量为1.0×10-13mol;③中c(OH-)=1.0×10-4mol•L-1,水的电离的物质的量为1.0×10-4mol;④中c(H+)=1.0×10-5mol•L-1,水的电离的物质的量为1.0×10-5mol;故①②③④中水的电离的物质的量之比为:1.0×10-14mol:1.0×10-13mol:1.0×10-4mol1:1.0×10-5mol=1:10:1010:109,答案选A。 点睛:注意溶液中的c(H+)和水电离出来的c(H+)是不同的:①常温下水电离出的c(H+)=1×10-7 mol·L-1,若某溶液中水电离出的c(H+)<1×10-7 mol·L-1,则可判断出该溶液中加入了酸或碱抑制了水的电离;若某溶液中水电离出的c(H+)>1×10-7 mol·L-1,则可判断出该溶液中加入了可以水解的盐或活泼金属促进了水的电离。②常温下溶液中的c(H+)>1×10-7 mol·L-1,说明该溶液是酸溶液或水解显酸性的盐溶液;c(H+)<1×10-7 mol·L-1,说明是碱溶液或水解显碱性的盐溶液。 5. 常温下,下列溶液中各组离子一定能大量共存的是 A. 使甲基橙呈红色的溶液中:Na+、AlO2-、NO3-、Fe2+ B. 由水电离产生的 c(H+)=10-12 mol·L-1的溶液:NH4+、SO42-、HCO3-、Cl- C. 含有 0.1 mol·L-1HCO3-的溶液:Na+、Fe3+、NO3-、Cl- D. Kw/c(H+)=0.1 mol·L-1的溶液:Na+、K+、SO32-、AlO2- 【答案】D 【解析】A、使甲基橙呈红色的溶液为酸性溶液,AlO2—、CO32—均不能共存,且酸性条件下硝酸根离子氧化亚铁离子而不能大量共存,选项A错误;B、由水电离产生的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液为强酸或强碱溶液,两种条件下HCO3-均不能共存,选项B错误;C、HCO3-与Fe3+发生双水解而不能大量共存,选项C错误;D、Kw/c(H+)=0.1 mol·L-1的溶液为碱性溶液,Na+、K+、SO32-、AlO2-以及氢氧根离子都可以大量共存,选项D正确。答案选D。 6. 温度相同、浓度均为0.1 mol·L-1的:①(NH4)2SO4,②NH4HCO3③NH4HSO4,④NH4NO3溶液,⑤(NH4)2CO3溶液它们中的c(NH4+)由小到大的排列顺序是 A. ①⑤③④② B. ③④②⑤① C. ③②①④⑤ D. ②④③⑤① 【答案】D 【解析】在温度相同、浓度均为0.1mol•L-1的溶液中,①(NH4)2SO4,铵离子浓度是硫酸铵浓度的2倍,铵离子浓度接近:0.2mol•L-1,②NH4HCO3 ,碳酸氢根离子水解显示碱性,促进了铵离子水解,铵离子浓度大大减小,③NH4HSO4,溶液的氢离子抑制了铵离子水解,浓度接近于0.1mol/L,④NH4NO3溶液,铵离子正常水解,浓度小于0.1mol/L,⑤(NH4)2CO3,铵离子浓度是硫酸铵浓度的2倍,而碳酸根离子水解显示碱性,促进了铵离子水解,铵离子浓度小于0.2mol•L-1,所以c(NH4+)由小到大的排列顺序是②④③⑤①,答案选D。 7. 今有室温下四种溶液,①pH=1的氨水;②pH=11的NaOH溶液;③pH=3的醋酸;④pH=3的硫酸;下列有关说法不正确的是 A. ①、②中分别加入适量的氯化铵晶体后,两溶液的pH均减小 B. 分别加水稀释10倍,四种溶液的pH ①>②>③>④ C. ①、④两溶液混合后,若溶液呈中性,则所得溶液中c(NH4+)=2c(SO42-) D. V1 L④与V2 L②溶液混合后,若混合后溶液pH=4,则V1∶V2= 11∶9 【答案】B 【解析】A、①pH=11的氨水,存在电离平衡,加入氯化铵溶解后铵根离子对一水合氨的电离起到了抑制作用,氢氧根离子浓度减少,PH减小;②pH=11的NaOH溶液加入氯化铵反应生成氯化钠和一水合氨,溶液中氢氧根离子浓度减少,PH减小,选项A正确;B、分别加水稀释10倍:①pH=11的氨水存在电离平衡,PH减少小于1,应在10-11间、②pH=11的NaOH溶液是强碱,稀释后PH为10、③pH=3的醋酸溶液存在电离平衡,PH增大小于1,应在3-4间、④pH=3的硫酸是强酸.稀释后PH为4,故 PH大小为①>②>④>③,选项B正确;C、①、④两溶液混合后,若溶液呈中性,[H+]=[OH-]依据混合溶液中存在的电荷守恒[NH4+]+[H+]=[OH-]+2[SO42-],得到[NH4+]=2[SO42-],选项C错误;D、V1L④与V2L②溶液混合后,若混合后溶液pH=4,混合溶液中c(H+)=10-4mol/L,说明溶液呈酸性,氢离子过量,pH=3的硫酸溶液中c(H+)=10-3mol/L,pH=11的NaOH溶液中c(OH-)=10-3mol/L,列式计算,V1×10−3−V2×10−3V1+V2V1×10-3-V2×10-3V1+V2=10-4,化简得到 V1:V2=11:9,选项D正确。答案选C。 点睛:本题考查了弱电解质的电离平衡的影响因素的分析判断,溶液稀释后的溶液PH判断,电荷守恒的应用,强酸强碱溶液混合后的PH计算应用,综合性强,考查较全面。 8. 关于溶液中微粒的浓度,下列说法正确的是 A. 0.1mol·L-1的(NH4)2SO4溶液中:c(SO42-) > c(NH4+) > c(H+) > c(OH-) B. 等浓度等体积的NaHSO3溶液与NaClO溶液混合后: c(Na+) + c(H+) = c(HSO3-) + c(ClO-) + 2c(SO32-) + c(OH-) C. 等浓度等体积的NaHCO3溶液与NaCl溶液混合后:c(Na+) = c(HCO3-) + c(CO32-) + c(H2CO3) D. 标况下,将2.24LSO2气体通入到100ml 1mol·L-1的NaOH溶液中,完全反应后溶液呈酸性,则该溶液中:c(Na+) > c(HSO3-) > c(SO32-) >c(H+) > c(OH-) 【答案】C 【解析】试题分析:A、(NH4)2SO4溶液中,NH4+水解程度较低,溶液呈酸性,离子的物质的量浓度关系为:c(NH4+) > c(SO42-)>c(H+)>c(OH-),错误;B、等浓度等体积的NaHSO3溶液与NaClO溶液混合后根据电荷守恒:c(Na+) + c(H+) = c(HSO3-) + c(ClO-) + 2c(SO32-) + c(OH-),错误。C、根据物料守恒可得1/2 c(Na+) = c(HCO3-) + c(CO32-) + c(H2CO3),正确;D、二者反应的化学方程式为:SO2+NaOH=NaHSO3,则该溶液中:c(Na+) > c(HSO3-) >c(H+) > c(SO32-) > c(OH-),错误。 考点:考查离子浓度大小比较。 9. 已知为使Fe3+、Fe2+、Zn2+较完全地形成氢氧化物沉淀,溶液的pH分别为3.7、9.6、4.4左右。某酸性硫酸锌溶液中含有少量Fe3+、Fe2+,为除去这些离子得到纯净的硫酸锌,应加入的试剂是 A. Cl2、 ZnCO3 B. 氨水 C. H2O2、ZnO D. NaOH溶液 【答案】C 【解析】显把Fe2+氧化为Fe3+,在酸性环境中生成氢氧化铁沉淀,为了不引进新的杂质离子,最好加入的氧化剂是H2O2,然后加入ZnO调节PH,以制得纯净的硫酸锌溶液,答案选D。 10. 下列实验操作所得的现象及结论均正确的是 选项 实验操作 现象及结论 A 室温下0.1mol/L的NH4CN溶液 的pH等于9.4 NH3·H2O是比HCN更弱的电解质 B 将少量Na2SO3样品溶于水,滴加足量盐酸酸化的Ba(NO3)2溶液 有白色沉淀产生,则Na2SO3己变质 C 配制一定浓度的稀硫酸溶液,用量筒量取一定体积的浓硫酸后,没有对量筒进行洗涤。 操作正确,对配制稀硫酸的浓度没有影响 D 向Fel2溶液中通入少置Cl2 溶液变黄,则Cl2的氧化性强于Fe3+ A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】A、室温下,0.1mol/L的NH4CN溶液的pH等于9.4,溶液呈碱性,说明CN-的水解程度大于NH4+的水解程度,则相同条件下,HCN的电离程度小于NH3•H2O的电离程度,NH3·H2O是比HCN更强的电解质,选项A错误;B、硝酸根离子在酸溶液中具有氧化性,原溶液中可以是硫酸根离子或亚硫酸根离子,此实验不能确定Na2SO3是否部分被氧化,选项B错误;C、配制一定浓度的稀硫酸溶液,用量筒量取一定体积的浓硫酸后, 没有对量筒进行洗涤,对配制稀硫酸的浓度没有影响,操作正确,选项C正确;D、向Fel2溶液中通入少置Cl2,溶液变黄,可能是因为产生铁离子,也可能是产生碘单质,无法证明Cl2的氧化性强于Fe3+,选项D错误。答案选C。 11. 下列有关电解质溶液中粒子浓度关系正确的是 A. 含等物质的量的NaHC2O4和Na2C2O4的溶液:3c(Na+)=2[c(HC2O4-)+ c(C2O42-)+c(H2C2O4)] B. 含有AgCl和AgI固体的悬浊液:c(Ag+)>c(C1-)=c(I-) C. CO2的水溶液:c(H+)>c(HCO3-)=2c(CO32-) D. pH=1的NaHSO4溶液:c(H+)=c(SO42-)十c(OH-) 【答案】D 【解析】A、NaHC2O4和Na2C2O4物质的量相等,根据物料守恒可得:2c(Na+)=3[c(HC2O4-)+ c(C2O42-)+c(H2C2O4)],选项A错误;B、含有AgCl和AgI固体的悬浊液:c(Ag+)> c(Cl-)>c(Br-),选项B错误;C、H2CO3的第一步电离大于第二步电离,所以c(H+) > c(HCO3-) >c(CO32-),但c(HCO3-)不等于c(CO32-) ,选项C错误; D、根据电荷守恒,pH=1的NaHSO4溶液存在:c(Na+)+c(H+)=2c(SO42-)+c(OH-),因为c(Na+)=c(SO42-),所以c(H+)=c(SO42-)+ c(OH-),选项D正确。答案选D。 点睛:本题考查沉淀溶解平衡、离子浓度比较。正确理解电荷守恒、物料守恒、质子守恒及溶液中离子浓度大小比较的方法是解答本题的关键。 12. 化学中常借助图像来表示某种变化过程,下列关于4个图像的说法正确的是 A .图①可表示t℃时,冰醋酸稀释过程中溶液导电性的变化 B.图②可表示向一定量盐酸中滴加一定浓度氢氧化钠溶液时,溶液pH的变化 C.图③可表示向一定量明矾溶液中滴加一定浓度氢氧化钡溶液时,产生沉淀的物质的量的变化 D.图④可表示所有的固体物质溶解度随温度的变化 【答案】B 【解析】试题分析:A.在冰醋酸中,醋酸完全是以分子的形式存在,所以不能导电,当向其中加入水时,以部分醋酸分子发生电离:CH3COOHCH3COO-+H+,溶液中自由移动的两种浓度增大,所以溶液的导电性增强,随着水的加入,以方面存在酸分子的电离作用,使离子浓度增大,另一方面,水对已经电离产生的离子的稀释作用,是离子浓度减小。当稀释倍数不大时,电离作用大于稀释作用,自由移动的离子浓度增大,溶液的导电性逐渐增强;当稀释到一定程度时,稀释作用大于酸分子的电离作用,自由移动的离子的浓度减小,溶液的导电性逐渐减弱。所以图①不能表示t℃时,冰醋酸稀释过程中溶液导电性的变化,错误;B.盐酸是酸,电离产生大量的H+,是溶液显酸性,pH<7,当不断向该溶液中加入NaOH溶液时,二者发生酸碱中和反应,溶液中的c(H+)不断减小,pH逐渐增大,当接近滴定终点时,溶液的pH会发生大的改变,即有滴定突越,后随着NaOH的滴入,溶液由中性变为碱性。故图②可表示向一定量盐酸中滴加一定浓度氢氧化钠溶液时,溶液pH的变化,正确;C.向明矾溶液中加入Ba(OH)2溶液,首先开始发生反应:Al2(SO4)3+ 2Ba(OH)2= 2BaSO4↓+2Al (OH)3↓,后发生反应:K2SO4+2Al (OH)3+ 2Ba(OH)2= BaSO4↓+2KAlO2+H2O。当该反应完全时沉淀达到最小值,因此图③不可表示向一定量明矾溶液中滴加一定浓度氢氧化钡溶液时,产生沉淀的物质的量的变化,错误;D.绝大多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大,少数物质的溶解度受温度的影响变化不大,只有及个别的物质的溶解度随温度的升高而减小。因此图④不可表示所有的固体物质溶解度随温度的变化,错误。 考点:考查图像法在表示稀释弱电解质溶液的导电性、酸碱中和滴定的溶液的pH的变化、沉淀产生量与物质多少的关系及温度对物质溶解度的影响的应用的知识。 13. 下列实验操作能达到实验目的的是 选项 实验目的 实验操作 A 探究浓度对化学平衡的影响 向盛有2.5mL 0.005mol/L FeCl3,溶液的试管中加入2.5mL 0.015 mol/L KSCN溶液,再滴加4滴饱和FeCl3溶液 B 从FeCl3溶液提取无水FeCl3 将FeCl3溶液灼烧蒸干 C 证 明Ksp(AgCl)>Ksp(AgI) 在2mL 0.01 mol/LAgNO3溶液中滴加1mL0.01 mol/LHCl溶液,再滴加1mL 0.01 mol/LKI 溶液 D 配制澄清的FeCl3浓溶液 将FeCl3固体置入少量水中搅拌 A. A B. B C. C D. D 【答案】A 【解析】A、向盛有2.5mL 0.005mol/L FeCl3,溶液的试管中加入2.5mL 0.015 mol/L KSCN溶液,再滴加4滴饱和FeCl3溶液,当其它条件不变的情况下,只改变影响平衡的一个条件,判断化学平衡的移动方向,这个问题是只增加一种反应物的浓度当然化学平衡向正反应方向移动,故可探究浓度对化学平衡的影响,选项A正确;B、在FeCl3溶液中,Fe3+发生水解生成Fe(OH)3:FeCl3+3H2OFe(OH)3+3HCl,由于加热蒸发,使HCl挥发,破坏平衡,使平衡不断向右移动,结果生成Fe(OH)3,又由于灼热发生2Fe(OH)3Fe2O3+3H2O,使Fe(OH)3分解生成Fe2O3,得不到无水FeCl3,选项B错误;C、在2mL 0.01 mol/LAgNO3溶液中滴加1mL0.01 mol/LHCl溶液,再滴加1mL 0.01 mol/LKI 溶液,AgNO3溶液足量,无法证明氯化银转化为碘化银,无法证明Ksp(AgCl)>Ksp(AgI),选项C错误;氯化铁易水解,配制氯化铁溶液时应先在盐酸中溶解氯化铁,再稀释成对应浓度的溶液,选项D错误。答案选A。 14. 下列有关说法中不正确的是 A. 某溫度时的混合溶液中C(H+) =KW−−−√KWmol·L-1,说明该溶液呈中性(KW为该温度时水的离子积常数) B. 常温下,由水电离出的c(H+)=10-12mol·L-1的溶液的PH可能为2或12 C. 已知Ksp(AgCl)=1.56×10-10。Ksp(Ag2CrO4)=9.0×10-12,向含有Cl-、CrO42-且浓度均为0.010mol·L-1溶液中逐滴加入0.010mol·L-1的AgNO3溶液时,Cl-先产生沉淀 D. 常温下PH=7的CH3COOH和CH3COONa混合溶液中,c(Na+)=c(CH3COO-)+c(CH3COOH) 【答案】D 【解析】A、某溫度时的混合溶液中C(H+) =KW−−−√KWmol·L-1,而KW= c(H+)• c(OH-),说明c(H+)= c(OH-),则溶液一定为中性,选项A正确;B、常温下,KW= c(H+)• c(OH-)=10-14,纯水中c(H+)=c(OH-)=10-7,某溶液中,由水电离出的c(H+)=10-12mol·L-1<10-7 mol·L-1,说明溶液中的溶质抑制水的电离,溶质能电离出氢离子、氢氧根离子就能抑制水电离,则该溶液可能是酸或碱或强酸的酸式盐,如果为酸溶液,则PH=2,如果为盐溶液,则PH=12,选项B正确;C、已知Ksp(AgCl)=1.56×10-10、Ksp(Ag2CrO4)=9.0×10-12,析出沉淀时,AgCl溶液中c(Ag+)=Ksp(AgCl)c(Cl−)Ksp(AgCl)c(Cl-)=1.56×10−100.0101.56×10-100.010=1.56×10-8mol/L,Ag2CrO4溶液中:c(Ag+)=Ksp(Ag2CrO4)c(CrO2−4)−−−−−−−−−−−√Ksp (Ag2CrO4)c(CrO42-)=9.0×10−120.010−−−−−−−√9.0×10-120.010mol/L=3×10-5mol/L>1.56×10-8mol/L,Cl-先产生沉淀,选项C正确;D、常温下PH=7的CH3COOH和CH3COONa混合溶液呈中性,则c(H+)= c(OH-),结合电荷守恒可知:c(Na+)= c(CH3COO-),选项D不正确。答案选D。 15. 有两种一元弱酸的钠盐溶液,其物质的量浓度相等,现向这两种盐的溶液中分别通入适量的CO2,发生如下反应:NaR+CO2+H2O=HR+NaHCO3 2NaR1+CO2+H2O2HR1+Na2CO3;HR和HR1的酸性强弱比较,正确的是 A. HR较弱 B. HR1较弱 C. 两者相同 D. 无法比较 【答案】B 【解析】NaR′的反应:CO2先和水反应生成H2CO3,然后和NaR′发生第一步反应:NaR′+H2CO3=NaHCO3+HR′,由于NaR′过量,所以NaHCO3继续和NaR′反应:NaHCO3+NaR′=HR′+Na2CO3,总反应表示为:2NaR′+CO2+H2O=2HR′+Na2CO3,酸性:H2CO3>HCO3->HR′,NaR的反应:CO2先和水反应生成H2CO3,然后和NaR发生第一步反应:NaR+H2CO3=NaHCO3+HR,虽然NaR过量,但反应停在了NaR+CO2+H2O=HR+NaHCO3这步,说明酸性:H2CO3>HR>HCO3 -,所以HR较强、HR′较弱,故选B。 16. 向15mL 0. 3mol·L-1的Na2CO3溶液中通入33.6 mL(标准状况)CO2,当气体全部溶解时,溶液中粒子浓度关系正确的是 A. c(Na+)>c(CO32-)>c(HCO3-)>c(OH-)>c(H+) B. c(HCO3-)=c(Na+)>c(OH-)>c(H+) C. 2c(Na+)=3c(HCO3-)+3c(CO32-)+3c(H2CO3) D. c(OH-)=c(HCO3-)+2c(H2CO3)+c(H+) 【答案】C 【解析】n(CO2)=0.0015mol,n(Na2CO3)= 15mL ×10-3×0. 3mol·L-1 =0.0045mol,充分反应后,溶液以溶质为:NaHCO3和Na2CO31:2。A、c(Na+)>c(HCO3-)>c(CO32-)>c(OH-)>c(H+) ,c(CO32-)接近是c(HCO3-)的二倍, c(CO32-) >c(HCO3-),选项A不正确;B、c(HCO3-)=c(Na+),不考虑HCO3―水解时3c(HCO3-)=c(Na+),而水解是微弱的,选项B不正确;C、物料守恒:2c(Na+)=3c(HCO3-)+3c(CO32-)+3c(H2CO3),选项C正确;D、质子守恒: c(CO32-)+3c(H2CO3)+2c(OH-)=c(HCO3-)+2c(H+),选项D不正确。答案选C。 17. 向一定量的K2CO3溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌.随着盐酸的加入,溶液中离子数目也相应地发生变化.如图所示,四条曲线与溶液中的离子的对应关系,完全正确的是 A. a:K+;b:HCO3-;c:CO32-;d:Cl- B. a:K+;b:CO32-;c:HCO3-;d:Cl- C. a:K+;b:CO32-;c:Cl-;d:HCO3- D. a:K+;b:HCO3-;c:Cl-;d:CO32- 【答案】B 【解析】试题分析:向一定量的K2CO3溶液中缓慢地滴加稀盐酸,并不断搅拌,a一直不变,那么a表示的是K+,b逐渐减小,当减小到0时,c又开始减小,b 表示的是碳酸根离子,碳酸根离子和氢离子反应生成碳酸氢根离子,当碳酸根离子反应完后,氢离子和碳酸氢根离子反应,所以c表示HCO3-,d从0一直不断地增大,d是Cl-,答案选B。 考点:考查碳酸盐和酸反应 18. 广义的水解观认为:水解的物质和水分别离解成两部分,然后两两重新结合成新的物质,不出现元素化合价的变化。根据以上信息,下列物质水解后的产物错误的是 A. BaO2的水解产物是Ba(OH)2和H2O2 B. PCl3水解的产物是HClO和PH3 C. CaC2水解的产物是Ca(OH)2和C2H2 D. Al4C3水解的产物是Al(OH)3和CH4 【答案】B 【解析】水解是反应中各物质和水分别解离成两部分、然后两两重新组合成新的物质,该反应相当于复分解反应,反应过程中没有电子转移,其特征是没有元素化合价升降,A、BaO2的水解产物是Ba(OH)2和H2O2,该反应中没有元素化合价升降,符合水解原理, 选项A不选;B、该反应中Cl元素化合价由﹣1价变为+1价,有电子转移,不符合水解原理,选项B选;C、CaC2水解的产物是Ca(OH)2和C2H2,该反应中没有元素化合价升降,符合水解原理,选项C不选;D、Al2S3水解的产物是Al(OH)3和H2S,该反应中没有元素化合价升降,符合水解原理,选项D不选。答案选B。 点睛:本题考查了水解原理,正确理解题干信息是解本题关键,再结合元素化合价是否变化分析解答。根据题意信息:无论是盐的水解还是非盐的水解,其最终结果是反应中各物质和水分别解离成两部分,然后两两重新组合成新的物质,所以将物质分为阴离子和阳离子两部分,阳离子和氢氧根结合即为产物,阴离子和氢离子结合即为产物。 19. 常温下向10mL b mol·L-1的CH3COOH溶液中滴加等体积的0.0l mol·L-1的NaOH溶液,充分反应后溶液中c(CH3COO-)=c(Na+),下列说法不正确的是 A. b>0.0l B. 混合后溶液呈中性 C. CH3COOH的电离常数Ka=10-9/(b-0.01) D. 向CH3COOH溶液中滴加NaOH溶液的过程中,水的电离程度逐渐减小 【答案】D 【解析】试题分析:由于醋酸是弱酸,NaOH是强碱,若二者的物质的量相等,则反应产生的盐是强碱弱酸盐,水解使溶液显碱性,根据电荷守恒可得:c(Na+)+c(H+)=c(OH-)+c(CH3COO—)。现在充分反应后溶液中c(Na+)=c(CH3COO—),说明c(H+)=c(OH-),故n(CH3COOH)>n(NaOH),b>0.01mol/L。溶液显中性。A、B正确;CH3COOH的电离常数是 ,选项C正确;D.向CH3COOH溶液中滴加NaOH溶液的过程中,发生中和反应,酸电离产生的H+对水的抑制作用逐渐加入,产生的盐发生水解反应,会消耗水电离产生的H+,所以水的电离程度逐渐增大,错误。 考点:考查弱电解质的电离平衡、盐的水解平衡的知识。 20. 将0.2mol·L-1HCN溶液和0.1mol·L-1的NaOH溶液等体积混合后,溶液显碱性,下列关系式中正确的是 A. c(HCN)>c(CN-) B. c(Na+)查看更多