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文档介绍
福建省宁德市2019-2020学年高二上学期期中考试化学试题
宁德市高中“同心顺”联盟2019-2020学年第一学期期中考试高二化学试题(选考) (考试时间:90分钟;满分:100分) 温馨提示: 1.本学科试卷分试题卷和答题卡两部分。试题卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷 (非选择题)(共7页20题),全部答案必须按要求填在答题卡的相应答题栏 内,否则不能得分。 2.相对原子质量:H-1 C-12 Fe-56 Cu-64 Ag-108 第I卷 选择题(共48分) 本题包括16小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题意。 1.化学与社会生产、人类生活密不可分,下列说法正确的是( ) A. 利用晶体硅制作的太阳能电池将太阳能直接转化为电能 B. 发展汽车产业,鼓励私人购车,可以提高出行效率,应该大力提倡 C. 农作物收割后留下的秸秆可以就地焚烧 D. 镀镍后的废液可以直接排放 【答案】A 【解析】 【详解】A.利用晶体硅制作的太阳能电池能够将太阳能直接转化为电能,降低能源成本,故A正确; B.发展汽车产业,鼓励私人购车,会增大汽车尾气的排放,不利用生存环境,故B错误; C.就地焚烧秸秆会引起空气污染,因此不能就地焚烧,应该回收再利用,或粉碎后还田,故C错误; D.镀镍后的废液含有有毒物质,应该处理达标后排放,否则会污染水源和土壤,故D错误; 故选A。 2.下列对钢铁制品采取的措施不能防止或减缓腐蚀的是( ) A. 表面涂油漆 B. 表面镶嵌银块 C. 表面镶嵌锌块 D. 与电源负极相连 【答案】B 【解析】 【详解】A.表面涂油漆能隔绝氧气和水,能防止钢铁锈蚀,故A不选; B.在表面镶嵌银块,形成的原电池中,金属铁做负极,加快铁的腐蚀速率,不能防止或减缓钢铁腐蚀,故B选; C.在钢铁制品表面镶嵌锌块,采用的是牺牲阳极的阴极保护法,能防止或减缓钢铁腐蚀,故C不选; D.将钢铁制品与电源负极相连,采用的是外加电源的阴极保护法,能防止或减缓钢铁腐蚀,故D不选; 故选B。 3.下列对化学反应预测正确的是( ) 选项 化学方程式 已知条件 预测 A M(s)= X(g)+Y(s) ΔH>0 它是非自发反应 B 4M(s)+N(g)+2W(l)= 4Q(s) 常温下,自发进行 ΔH>0 C 4X(g)+5Y(g)= 4W(g)+6G(g) 能自发反应 ΔH一定小于0 D W(s)+G(g)= 2Q(g) ΔH<0 任何温度都自发进行 A. A B. B C. C D. D 【答案】D 【解析】 【详解】A.M(s)═X(g)+Y(s),反应中气体的化学计量数增大,为熵增大的反应,△S>0,△H>0,根据△H-T△S<0,在高温条件下能自发进行,故A错误; B.4M(s)+N(g)+2W(l)═4Q(s)为气体的化学计量数减小的反应,△S<0,当△H>0时,△H-T△S>0,一定不能自发进行,故B错误; C.4X(g)+5Y(g)═4W(g)+6G(g)反应为气体的化学计量数增大的反应,△S>0,所以当△H<0,一定满足△H-T△S<0,反应一定能够自发进行,当△H>0时,当高温时,△H-T△S<0,成立,可以自发进行,故C错误; D.W(s)+G(g)═2Q(g)反应为气体的化学计量数增大的反应,△S>0,△H<0,则一定满足△H-T△S<0,反应能够自发进行,故D正确; 故选D。 【点睛】熟悉熵变与焓变与反应自发进行关系是解题关键,当△G=△H-T△S<0时,反应向正反应方向能自发进行。本题的易错点为C。 4.N2H4是一种高效清洁的火箭燃料。0. 25mol N2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5kJ热量。则下列热化学方程式中正确的是( ) A. N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+H2O(g) ΔH=267 kJ·mol-1 B. N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(l) ΔH=-133.5 kJ·mol-1 C. N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=534 kJ·mol-1 D. N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g) ΔH=-534 kJ·mol-1 【答案】D 【解析】 【详解】A.该反应为放热反应,焓变为负值,ΔH<0,故A错误; B.0.25mol N2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5kJ热量,则1mol N2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5kJ×4=534kJ的热量,故B错误; C.该反应为放热反应,焓变为负值,ΔH<0,故C错误; D.0.25mol N2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5kJ热量,则1mol N2H4(g)完全燃烧生成氮气和气态水时,放出133.5kJ×4=534kJ的热量,热化学方程式为N2H4(g)+O2(g)=N2(g)+2H2O(g)△H=-534kJ•mol-1,故D正确; 故选D。 5.下列生产、生活等实际应用,不能用勒沙特列原理解释的是( ) A. 冰镇的啤酒打开后泛起泡沫 B. 实验室中常用排饱和食盐水的方法收集Cl2 C. 工业合成氨时选择高温能极大加快反应速率 D. 工业生产硫酸的过程中使用过量的空气以提高SO2的利用率 【答案】C 【解析】 【详解】A、啤酒中存在二氧化碳的溶解平衡,开启啤酒瓶后,瓶中马上泛起大量泡沫,是压强减小,二氧化碳逸出,能用勒沙特列原理解释,故A不选; B、存在氯气和水反应生成盐酸和次氯酸的平衡,饱和食盐水中氯离子浓度较大,使得平衡逆向移动,减小了氯气的溶解,所以实验室可用排饱和食盐水的方法收集氯气,能用勒沙特列原理解释,故B不选; C、工业合成氨的反应为放热反应,高温不利于提高氨气的产率,主要是选择铁做催化剂在高温下,催化剂的活性较高,不能用勒沙特列原理解释,故C选; D、存在平衡2SO2+O2 2SO3,使用过量的空气,可以增大氧气的浓度,可以使化学平衡正向移动,提高SO2的利用率,能用勒沙特列原理解释,故D不选; 故选C。 【点睛】理解勒夏特列原理的含义是解题的关键。本题的易错点为C,要注意使用勒夏特列原理的前提是可逆反应,同时,改变条件,平衡需要向着能够减弱这种改变的方向移动,否则不能解释。 6.对恒温恒容密闭容器中的可逆反应:A(s)+3B(g)2C(g) ΔH<0,下列叙述正确的是( ) A. 升高温度,v(逆)增大,v(正)减小 B. 增大压强,v(正)增大,v(逆)减小 C. 增大A的物质的量,v(正)增大,v(逆)减小 D. 采用催化剂,降低反应活化能,v(正)、v(逆)同时增大,且增大倍数相同 【答案】D 【解析】 【详解】A、升高温度,正、逆反应速率都增大,故A错误; B、增大压强,正、逆反应速率都增大,故B错误; C、A为固体,A的物质的量,A的浓度不变,v(正)、v(逆)都不变,故C错误; D、使用催化剂,可同时、同等程度的改变正逆反应速率,所以采用催化剂,v(正)、v(逆)同时增大,而且增大的倍数相同,故D正确; 故选D。 【点睛】本题的易错点为AB,要注意外界条件对活性反应速率的影响与活性平衡的影响的区别。 7.下列依据热化学方程式得出的结论正确的是( ) A. 已知Ni(CO)4(s)=Ni(s)+4CO(g)ΔH=Q kJ•mol﹣1,则:Ni(s) + 4CO(g)=Ni(CO)4(s)ΔH=﹣Q kJ•mol﹣1 B. 在一定温度和压强下,将0.5mol N2和1.5 mol H2置于密闭容器中充分反应生成NH3(g),放出热量19.3 kJ,则其热化学方程式为N2(g)+3H2(g)2NH3(g) ΔH=﹣19.3kJ/mol C. 已知2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH1,2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH2,则ΔH1>ΔH2 D. 已知C(石墨,s)=C(金刚石,s) ΔH>0,则金刚石比石墨稳定 【答案】A 【解析】 【详解】A、互为逆反应的焓变,数值大小相等,符号相反,由Ni(CO)4(s)═Ni(s)+4CO(g)△H=Q kJ•mol-1,则Ni(s)+4CO(g)═Ni(CO)4(s)△H=-QkJ•mol-1,故A正确; B、合成氨的反应为可逆反应,不能进行到底,可逆反应的焓变,是完全反应时的焓变,因此N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)△H<-38.6kJ/mol,故B错误; C、液态水转化为气态水需要放热,2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH1,2H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH2,则△H1<△H2,故C错误; D、C(石墨,s)═C(金刚石,s)△H>0,为吸热反应,所以石墨的能量低于金刚石,则石墨比金刚石稳定,故D错误; 故选A。 8.意大利罗马大学的Fulvio Cacace等人获得了极具理论研究意义的N4分子。N4分子结构如图所示,已知断裂1 mol N—N键吸收167 kJ热量,生成1 mol N≡N键放出942 kJ热量。根据以上信息和数据,则 N4(g) = 2N2(g)ΔH为( ) A. +882 kJ·mol-1 B. -882kJ·mol-1 C. +1216 kJ·mol-1 D. -1216 kJ·mol-1 【答案】B 【解析】 【详解】△H=反应物总键能-生成物总键能,断裂 1 mol N-N 键吸收 167 kJ 热量,生成 1 mol N≡N 键放出 942 kJ 热量则 1 mol N4 生成 N2 的△H=167kJ/mol×6-942kJ/mol×2=-882kJ/mol,故选B。 9.对于反应2A(g) + xB(g)4C(g)达到平衡时 C的浓度为1.5 mol·L-1,当其它条件不变,把体积扩大1倍时,测得C的浓度为0.8 mol·L-1,则x的值为( ) A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 【答案】A 【解析】 【详解】其它条件不变,把体积扩大1倍时,假定平衡不移动,C的浓度为0.75mol/L,实际C的浓度为0.8mol/L,大于0.75mol/L,说明体积扩大,压强降低,平衡向生成C的方向移动,降低压强,平衡向气体体积增大的方向移动,则x+2<4,且x为整数,故x=1,故选A。 10.关于下列各装置图的叙述不正确的是 A. 用图装置精炼铜,则a极为粗铜,电解质CuSO4溶液浓度变小 B. 图表示反应2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g)增大O2的浓度对反应速率的影响 C. 图表示中和热测定的实验装置图 D. 图装置盐桥中KCl的Cl-移向左烧杯 【答案】C 【解析】 【详解】A.电解精炼粗铜时,粗铜作阳极、纯铜作阴极,电解质溶液为可溶性铜盐,根据电流方向知,a为阳极、b为阴极,则a为粗铜、b为纯铜,粗铜中还有其它金属失电子进入电解质溶液、纯铜上析出Cu,则溶解的Cu质量小于析出Cu的质量,所以硫酸铜溶液浓度减小,故A正确; B.2SO2(g)+O2(g) 2SO3(g),增大O2的浓度,反应物浓度突然增大,正反应速率突然,生成物浓度不变,逆反应速率不变,随着反应的进行,正反应速率减小,逆反应速率增大,重新建立平衡,与图像吻合,故B正确; C.该装置中缺少搅拌仪器——环形玻璃搅拌棒,且烧杯口未用纸板覆盖,无法达到实验目的,故C错误; D.该装置中锌为负极,铜为正极,原电池中阴离子性负极移动,因此装置的盐桥中KCl的Cl-移向左烧杯,故D正确; 故选C。 11.把4 mol A气体和4 mol B气体混合放入2 L的恒容密闭容器中,在一定条件下发生反应:2A(g)+2B(g)C(g)+2D(g);经5min达到平衡, 测得体系中C的体积分数为1/9 ,下列说法中正确的是( ) A. D的平均速率为0.32mol/(L·min) B. B的转化率为40% C. 增加B,B的平衡转化率升高 D. 增大该体系的压强,平衡向右移动,化学平衡常数增大 【答案】B 【解析】 【详解】设转化的A为xmol,则 2A(g)+2B(g)⇌C(g)+2D(g) 开始(mol) 4 4 0 0 转化(mol) x x 0.5x x 平衡(mol) 4-x 4-x 0.5x x 经5min达到平衡,测得体系中C的体积分数为1/9,则=,解得x=1.6mol。 A.D的平均速率为=0.16mol/(L•min),故A错误; B.B的转化率为×100%=40%,故B正确; C.增加B,平衡正向移动,A的平衡转化率升高,B的平衡转化率减小,故C错误; D.平衡常数只与温度有关,温度不变,平衡常数不变,故D错误; 故选B。 【点睛】本题的易错点为D,要注意平衡常数只与温度有关,与压强、浓度的改变没有关系。 12.T℃时,在1L密闭容器中使X(g)与Y(g)发生反应生成Z(g)。反应过程中X、Y、Z的浓度变化如图1所示;若保持其他条件不变,温度分别为T1和T2 时,Y的体积百分含量与时间的关系如图2所示。则下列结论正确的是( ) A. 容器中发生的反应可表示为:X(g)+Y(g) Z(g) B. 保持其他条件不变,升高温度,反应的化学平衡常数K减小 C. 反应进行的前3 min内,用X表示的反应速率 v(Z)=0.4mol/(L·min) D. 反应达到平衡后,增大压强,Z的体积分数增大 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据图1,X、Y的物质的量减少,为反应物,Z为生成物,3min后X、Y物质的量不变且不为0,属于可逆反应,物质的量的变化量之比等于化学计量数之比,X、Y、Z的物质的量变化量之比为(2.0-1.4)∶(1.6-1.4)∶(0.8-0.4)=3∶1∶2,则该反应为X(g)+3Y(g)⇌2Z(g),故A错误; B、温度越高,反应速率越快,到达平衡需要的时间越短,故温度T1<T2,升高温度,Y 的体积百分含量减小,说明升高温度,平衡正向移动,化学平衡常数增大,故B错误; C、3min内用X表示的反应速率v(X)==0.2mol/(L•min),故C错误; D、反应X(g)+3Y(g)⇌2Z(g)达到平衡后,增大压强,平衡正向移动,Z的体积分数增大,故D正确; 故选D。 13.如图所示,装置连接好后,电流计指针发生了偏转,下列说法中正确的是 A. 两个番茄及相关电极均构成了原电池 B. 锌是负极 C. 电子移动:锌→铜(右)→番茄→石墨→铜(左) D. 两个铜片上均发生氧化反应 【答案】B 【解析】 【分析】 左侧为铜-锌水果电池,发生的是原电池反应,锌作负极、发生氧化反应,铜作正极、发生还原反应;右侧装置是电解池,铜作电解池的阴极、发生还原反应,石墨作电解池的阳极、发生氧化反应,据此分析解答。 【详解】A、左侧番茄及相关电极构成了原电池,右侧番茄及相关电极构成了电解池,故A错误; B、铜-锌-番茄原电池中,Zn较活泼,作负极,故B正确; C、左侧装置为原电池,锌作负极、铜作正极;右侧装置为电解池,铜作阴极、石墨作阳极,电子移动:锌→铜(右),石墨→铜(左),电子不能在番茄中移动,故C错误; D、左侧装置为原电池,原电池中铜为正极,电极上氢离子得电子发生还原反应,右侧装置是电解池,铜为阴极,阴极上阳离子得电子发生还原反应,故D错误; 故选B。 【点睛】正确判断两个池的类型是解题的关键。本题的易错点为C,要注意电子不能在电解质溶液中移动,电解质溶液是通过自由移动的离子导电的。 14.用吸附了氢气的纳米碳管等材料制作的二次电池原理如图所示,下列说法正确的是( ) A. 充电时,阴极的电极反应为:Ni(OH)2+OH--e-=NiO(OH)+H2O B. 放电时,负极的电极反应为:H2-2e-=2H+ C. 放电时,OH-移向镍电极 D. 充电时,将电池的碳电极与外电源的负极相连 【答案】D 【解析】 【分析】 开关连接用电器时,为原电池,根据电子流向,吸附了氢气的纳米碳管为负极,镍电极为正极;开关连接充电器时,镍电极为阳极,据此分析解答。 【详解】A、充电时,镍电极为阳极,阳极上发生失电子的氧化反应,即Ni(OH)2+OH--e-=NiO(OH)+H2O,故A错误; B、放电时,负极上氢气失电子发生氧化反应,电解质为KOH,电极反应式为H2+2OH--2e-═2H2O,故B错误; C、放电时,该电池为原电池,电解质溶液中阴离子向负极移动,所以OH-移向碳电极,故C错误; D、充电时,碳电极作阴极,应该与电源的负极相连,故D正确; 故选D。 15.在某2 L恒容密团容器中充入2 mol X(g)和1mol Y(g)发生反应:2X(g)+ Y(g) 3Z(g) △H,反应过程中持续升高温度,测得混合体系中X的体积分数与温度的关系如图所示:下列推断正确的是( ) A. 升高温度,平衡常数增大 B. Q点时,Y的转化率最大 C. W点Y的正反应速率等于M点Y的正反应速率 D. 平衡时充入Y,达到新平衡时Y的体积分数比原平衡时小 【答案】B 【解析】 【分析】 温度在a℃之前,升高温度,X的含量减小,温度在a℃之后,升高温度,X的含量增大,曲线上最低点为平衡点,最低点之前未达平衡,是建立平衡的过程,最低点之后,各点为平衡点,升高温度X的含量增大,平衡向逆反应方向移动,故正反应为放热反应,据此分析解答。 【详解】A.根据上述分析,该反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,平衡常数减小,故A错误; B.曲线上最低点Q为平衡点,升高温度平衡向逆反应方向移动,Y的转化率减小,所以Q点时,Y的转化率最大,故B正确; C.两点Y的浓度相同,W点对应的温度低于M点对应的温度,温度越高,反应速率越高,所以W点Y的正反应速率小于M点Y的正反应速率,故C错误; D.平衡时充入Y,平衡正向移动,达到新平衡时,Y的转化率减小,Y的体积分数比原平衡时大,故D错误; 故选B。 【点睛】判断最低点及之后各点为平衡点是解题的关键。本题的易错点为D,要注意勒夏特列原理的理解,平衡时充入Y,Y的体积分数增大,重新建立平衡的过程为减弱Y体积分数的增大,但不能阻止Y体积分数的增大。 16.在含镍酸性废水中用电解法可以实现铁上镀镍并得到氯化钠,其装置如图所示,下列叙述正确的是 A. 待镀铁棒为阳极 B. 选用镍棒替换碳棒,镀镍效果更好 C. 阳极的电极反应式为4OH- — 4e-=O2↑+2H2O D. 通电后中间隔室的NaCl溶液浓度减小 【答案】C 【解析】 【详解】A.电解装置可实现铁棒镀镍,溶液中Ni2+被还原,则待镀铁棒阴极,故A错误; B.碳棒做阳极为惰性电极,镍棒做阳极则是活性电极,参与电极反应,不能用镍棒替换,故B错误; C.阳极发生氧化反应,溶液为NaOH溶液,OH-放电产生O2和H2O,所以阳极的电极反应式为4OH--4e-=O2↑+2H2O,故C正确, D.电解池中,阴离子向阳极移动,阳离子向阴极移动,铁棒为阴极,碳棒为阳极,溶液中Cl-向左移动,Na+向右移动,所以通电后中间隔室的NaCl溶液浓度增大,故D错误; 故选C。 第II卷 非选择题(共52分) 17.一定温度时,向2.0 L恒容密闭容器中充入1.0 mol PCl5,发生反应: PCl5(g) Cl2(g)+PCl3(g)经一段时间后反应达到平衡。反应过程中测得的部分数据见下表: 反应时间/s 0 50 150 250 350 n(PCl3)/mol 0 0.16 0.19 0.20 0.20 (1)能表明该反应达到平衡状态的是________(填序号); A.生成1molPCl3的同时生成1molPCl5 B.混合气体的平均相对分子质量不变 C.PCl5、Cl2、PCl3三者的浓度比值1:1:1 D.混合气体的密度不变 (2)上述温度下,达到平衡时,PCl5的转化率为____;该反应的平衡常数K= ___。 (3)反应在前50 s内的平均速率为v(PCl3)=_____。 (4)保持其他条件不变,若升高温度,反应重新达到平衡,平衡时c(PCl3)=0.11moI·L-l,则正反应的ΔH__0(填“>”或“<”)。 (5)相同温度下,若起始时向容器中充入1.0 molPCl5、0.20mol PCl3和0.20 mol Cl2,则反应达到平衡前v(正) __ v(逆)(填“>”或“<”) 【答案】 (1). A、B (2). 20% (3). 0.025 mol/L (4). 1.6×10-3 mol/(L·s) (5). > (6). > 【解析】 【分析】 (1)根据化学平衡的特征和本质反分析判断; (2)利用三段式,结合转化率的概念和平衡常数K=计算; (3)根据v==计算v(PCl3); (4)由表中数据可知,平衡时n(PCl3)=0.2mol,保持其他条件不变,升高温度,新平衡时c(PCl3)=0.11 mol/L,则n′(PCl3)=0.22mol>0.2mol,结合温度对平衡影响分析判断; (5)首先计算浓度商Qc,再根据Qc和K的大小关系分析判断。 【详解】(1)A.生成1molPCl3同时生成1molPCl5,表示正逆反应速率相等,说明反应达到平衡状态,故A正确;B.该反应为气体的物质的量增大的反应,混合气体的质量不变,则混合气体的平均相对分子质量为变量,当混合气体的平均相对分子质量不变,表明反应达到平衡状态,故B正确;C.PCl5、Cl2、PCl3三者的浓度比值1∶1∶1,不能说明浓度是否不变,不能说明反应达到平衡状态,故C错误;D.混合气体的质量和体积不变,混合气体的密度始终不变,不能说明反应达到平衡状态,故D错误;故答案为:AB; (2)相同温度下,向容器中再充入1.0 mol PCl5,根据表格数据,平衡时n(PCl3)=0.2mol,则 PCl5(g)⇌PCl3(g)+Cl2(g) 起始量(mol/L) 0.5 0 0 变化量(mol/L) 0.1 0.1 0.1 平衡量(mol/L) 0.4 0.1 0.1 平衡时PCl5转化率=×100%=20%,平衡常数K==0.025,故答案为:20%;0.025; (3)由表中数据可知50s内,△n(PCl3)=0.16mol,v(PCl3)==0.0016mol/(L•s),故答案为:0.0016mol/(L•s); (4)由表中数据可知,平衡时n(PCl3 )=0.2mol,保持其他条件不变,升高温度,新平衡时c(PCl3)=0.11 mol/L,则n′(PCl3)=0.11 mol/L×2L=0.22mol>0.2mol,说明升高温度,平衡正向移动,正反应为吸热反应,即△H>0,故答案为:>; (5)相同温度下,平衡常数K相同。起始时向容器中充入1.0 mol PCl5、0.20 molPCl3和0.20 molCl2,起始时PCl5的浓度为0.5mol/L、PCl3的浓度为0.1mol/L、Cl2的浓度为0.1mol/L,浓度商Qc==0.02<K=0.025,说明反应向正反应方向进行,反应达平衡前v(正)>v(逆),故答案为:>。 18.甲烷是非常重要的能源和化工原料,请回答下列问题。 (1)用CH4催化还原NOx可以消除氮氧化物的污染。例如:CH4(g)+4NO2(g)=4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-574 kJ·mol-1,CH4(g)+4NO(g)=2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-1160 kJ·mol-1,写出CH4还原NO2至N2的热化学方程式:_____。 (2)如下图所示,装置Ⅰ为甲烷燃料电池(电解质溶液为KOH溶液),通过装置Ⅱ实现铁棒镀铜。 ①a处应通入______(填“CH4”或“O2”),a处电极上发生的电极反应式是 ___________。 ②电镀结束后,装置Ⅱ中Cu2+的物质的量浓度____(填写“变大”“变小”或“不变”)。 ③若实验过程中Ⅱ中的铜片质量减少了1.28g,则Ⅰ中理论上消耗CH4的体积(标准状况)__ _L。 (3)若将题(2)装置Ⅱ中的两电极均改为石墨惰性电极,电解质溶液仍为CuSO4溶液。 ①写出装置Ⅱ中发生的总化学反应方程式_________。 ②电解硫酸铜溶液一段时间后,装置Ⅱ中溶液的pH____(填写“变大”“变小”或“不变”);要使原溶液复原,可向电解后的溶液中加入_______。 【答案】 (1). CH4(g)+2NO2(g)=N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) ΔH=-867 kJ·mol-1 (2). CH4 (3). CH4+10OH--8e-=CO32-+7H2O (4). 不变 (5). 0.112L (6). 2CuSO4 + 2H2O2Cu + O2↑+2H2SO4 (7). 变小 (8). CuO或CuCO3 【解析】 【分析】 (1)根据盖斯定律分析解答; (2)装置Ⅰ为甲烷燃料电池(电解质溶液为KOH溶液),通过装置Ⅱ实现铁棒上镀铜,则Cu作阳极、Fe作阴极,据此分析解答; (3)将装置Ⅱ中的两电极均改为石墨惰性电极,电解硫酸铜溶液生成金属铜和硫酸以及氧气,根据总反应方程式分析解答。 【详解】(1)CH4还原NO2至N2的化学反应方程式为CH4+2NO2=N2+CO2+2H2O。①CH4(g)+4NO2(g)=4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g) △H=-574kJ•mol-1,②CH4(g)+4NO(g)=2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) △H=-1160kJ•mol-1,根据盖斯定律,得:CH4(g)+2NO2(g)=N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) △H=×[(-574kJ•mol-1)+(-1160kJ•mol-1)] =-867kJ/mol,故答案为:CH4(g)+2NO2(g)═N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) △H=-867kJ•mol-1; (2)装置Ⅰ为甲烷燃料电池(电解质溶液为KOH溶液),通过装置Ⅱ实现铁棒上镀铜,则Cu作阳极、Fe作阴极。 ①Cu作阳极应该连接原电池正极、Fe作阴极连接原电池负极,通入燃料的电极为负极、通入氧气的电极为正极,则a为负极、b为正极,a处通入甲烷、b处通入氧气,a处甲烷失电子和氢氧根离子反应生成碳酸根离子和水,电极反应为CH4+10OH--8e-=CO32-+7H2O, 故答案为:CH4; CH4+10OH--8e-=CO32-+7H2O; ②装置Ⅱ中阳极上溶解Cu、阴极上析出Cu,溶解的Cu等于析出的Cu质量,相当于溶液中Cu2+没有参加反应,则铜离子浓度不变,故答案为:不变; ③Ⅱ中的铜片质量减少了1.28g,溶解的铜的物质的量==0.02mol,失去电子0.04mol;串联电路中转移电子相等,所以消耗甲烷的体积=×22.4L/mol=0.112L,故答案为:0.112; (3)将装置Ⅱ中的两电极均改为石墨惰性电极。 ①装置Ⅱ中用惰性电极电解硫酸铜溶液,反应的总化学方程式为:2CuSO4+2H2O 2Cu+O2↑+2H2SO4,故答案为:2CuSO4+2H2O 2Cu+O2↑+2H2SO4; ②根据电解硫酸铜溶液发生的总化学方程式:2CuSO4+2H2O 2Cu+O2↑+2H2SO4 ,反应生成了硫酸,溶液的酸性增强,pH减小;根据出什么加什么、出多少加多少的原理,若想将上述电解后的溶液恢复为与电解前的溶液相同,加入CuO或CuCO3,可以使原溶液复原,故答案为:变小;CuO或 CuCO3。 【点睛】本题的易错点为(3)②电解质溶液的恢复,要注意不能加入氢氧化铜,加入氢氧化铜,多加入了氢元素,不能恢复电解质溶液,可以加入碳酸铜,电解生成的硫酸与碳酸铜能够反应放出二氧化碳,相当于加入氧化铜。 19.某研究性学习组利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液之间的反应来探究“外界条件改变对化学反应速率的影响”,实验如下:(已知H2C2O4是弱酸) 实验 序号 实验 温度 KMnO4溶液 H2C2O4溶液 H2O 溶液褪色时间 V(mL) c(mol/L) V(mL) c(mol/L) V(mL) t(s) A 293K 2 0.05 8 0.25 0 t1 B T1 2 0.05 6 0.25 V1 8 C 313K 2 0.05 6 0.25 2 t2 (1)通过实验A、B,可探究出___的改变对反应速率的影响,其中V1=___,T1=___,t2 ___8(填“>”、“<”或“=”)。 (2)通过实验____可探究出温度变化对化学反应速率的影响。 (3)若t1<8,则由实验A、B可以得出的结论是____;利用实验B中数据计算,从反应开始到有结束,用KMnO4的浓度变化表示的反应速率为______。 (4)该反应中有无色无味气体产生,且锰被还原为Mn2+,写出相应反应的离子方程式 ________。 (5)该小组的一位同学通过查阅资料发现:反应一段时间后该反应速率会加快,造成此种变化的原因是反应体系中的某种粒子对KMnO4与H2C2O4之间的反应有某种特殊的作用,则该作用是 ____。 【答案】 (1). 浓度 (2). 2 (3). 293K (4). < (5). BC (6). 其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速率增大 (7). 1.25×10-3mol/(L·s) (8). 2MnO42-+5H2C2O4+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O (9). 作催化剂 【解析】 【分析】 A、B滴加的H2C2O4溶液的体积不等,应控制温度相同,探究浓度对反应速率的影响,需要可知溶液的总体积相同,B、C的温度不同,结合温度对反应速率的影响和反应速率的计算公式分析解答(1)~(3); (4)根据题意,草酸和酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应生成二氧化碳、锰离子和水,据此书写反应的离子方程式; (5)根据影响化学反应速率的因素分析判断。 【详解】(1)实验A、B,滴加H2C2O4溶液的体积不等,故实验A、B,可探究H2C2O4溶液浓度的改变对反应速率的影响;据实验A可知,需要保证溶液的总体积为10mL,B中H2C2O4溶液6mL,故需加水10mL-2mL-6mL=2mL;研究浓度对化学反应速率的影响,A、B的温度需要相同,故T1=293K;B、C溶液的浓度相同,温度不同,温度越高,反应速率越快,溶液褪色的时间越少,因此t2 <8,故答案为:浓度;2;293K;<; (2)B、C溶液的浓度相同,温度不同,通过B、C实验可探究出温度变化对化学反应速率的影响,故答案为:BC; (3)若t1<8,则由此实验可以得出的结论是:其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速率增大;草酸的物质的量为0.25mol•L-1×0.006L=0.0015mol,高锰酸钾的物质的量为0.05mol•L-1×0.002L=0.0001mol,草酸和高锰酸钾的物质的量之比为0.0015mol:0.0001mol=15:1,显然草酸过量,高锰酸钾完全反应,混合后溶液中高锰酸钾的浓度为=0.01mol/L,用KMnO4的浓度变化表示的反应速率为=0.00125mol/(L·s),故答案为:其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速率增大;0.00125mol/(L·s); (4)草酸和酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应生成二氧化碳、锰离子和水,反应的离子方程式为5H2C2O4+2MnO4-+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,故答案为:5H2C2O4+2MnO4-+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O; (5)反应一段时间后该反应速率会加快,造成此种变化的原因是反应体系中的某种粒子对KMnO4与H2C2O4之间的反应有某种特殊的作用,则该作用是催化作用,相应的粒子最有可能是Mn2+,故答案为:作催化剂。 20.含+6价铬的废水毒性强,对环境污染严重,工业上常利用化学原理把+6价铬转化为不溶性Cr(OH)3除去。 Ⅰ、SO2还原法:化工厂常用SO2处理含铬废水,其工艺流程如下图所示: 已知:Cr2O72- + H2O 2CrO42- + 2H+,吸收塔中 Cr2O72-与SO2反应如下:Cr2O72﹣(aq)+3SO2(g)+2H+(aq)═2Cr3+(aq)+3SO42﹣(aq)+H2O(l) ΔH = -1145 kJ/mol。 (1)其他条件不变,研究吸收塔中pH对反应的影响。 pH 2 4 6 Cr(+6)最大去除率 99.99%达排放标准 99.95%达排放标准 99.5%未达排放标准 时间 30 min 35 min 45 min ①由上述数据获得的结论有_________。 ②实际工业生产控制pH = ____左右。 ③下列说法不合理的是_____。 a.该酸性含铬废水中一定含有CrO42-,pH越大其含量越高 b.其他条件不变,增大压强,吸收塔中反应的K增大,有利于除去Cr(+6) c.理论上看,SO32-、Fe2+等也可以用于除去Cr(+6) (2)其他条件不变,研究温度对Cr(+6)去除率的影响(如图所示)。 已知:30min前相同时间内,80℃的Cr(+6)去除率比40℃高,是因为30min前反应正向进行,温度高反应速率快反应物的转化率增大;试解释30min后80℃的Cr(+6)去除率低的原因:________。 Ⅱ、电解法处理: 工业上处理含Cr2O72- 离子的酸性废水,采用往工业废水中加入适量的食盐,再用Fe为电极进行电解,将Cr2O72—离子还原为可溶性三价铬离子,再调pH使三价铬离子变为不溶性氢氧化物除去。 (1)加入食盐的目的是 _______; (2)电解时阳极反应式为 _________。 【答案】 (1). pH越大,Cr(+6)的去除率降低,反应速率越慢 (2). 4 (3). b (4). 30min后反应达到平衡状态,反应为放热反应,升温平衡逆向进行,80℃的Cr(+6)去除率低 (5). 增强溶液的导电能力 (6). Fe-2e-=Fe2+ 【解析】 【分析】 (1)①根据图表数据,pH越大,反应越慢,铬离子的最大去除率减小;②pH<4,反应速率快,二氧化硫未来得及反应逸出,会污染空气,pH>4,反应速率减慢,铬离子去除率减小;③a.根据溶液的酸碱性对平衡Cr2O72-+H2O⇌2CrO42-+2H+的影响判断;b.平衡常数只与温度有关;c.SO32-、Fe2+等具有还原性;据此分析判断; (2)30min前反应未达到平衡状态,开始反应正向进行,反应物转化率增大,30min后反应大多平衡状态,反应为放热反应,升温平衡逆向进行,反应物转化率减小; Ⅱ、阳极铁失去电子生成亚铁离子,阴极上氢离子得到电子生成氢气;加入适量的NaCl可增强溶液的导电性,据此分析解答。 【详解】Ⅰ、(1)①根据表格数据,随pH增大,铬离子的最大去除率减小,反应所需时间越长,pH=6时不符合排放标准,由上述数据获得的结论有:pH越大,Cr(+6)的去除率降低,反应速率越慢,故答案为:pH越大,Cr(+6)的去除率降低,反应速率越慢; ②pH<4,反应速率快,二氧化硫未来得及反应逸出污染空气,pH>4,反应速率减慢,铬离子去除率减小,不能达到排放标准,且铬离子形成氢氧化铬会堵塞管道,所以实际工业生产控制pH=4左右,故答案为:4; ③a.Cr2O72-+H2O⇌2CrO42-+2H+,该酸性含铬废水中一定含有CrO42-,增大pH,氢离子浓度减小,平衡正向移动,CrO42-含量变大,故a正确;b.K只与温度有关,其他条件不变,增大压强,吸收塔中反应的K不变,故b错误;c.理论上看,SO32-、Fe2+等具有还原性,+6价铬元素的化合物具有氧化性,也可以用于除去Cr(+6),故c正确;故答案为:b; (2)30min前反应正向进行,温度高,反应速率快,反应物的转化率增大,80℃的Cr(+6)去除率比40℃高,30min后,80℃条件下的反应达到平衡状态,反应为放热反应,升高温度,平衡逆向移动,80℃的Cr(+6)去除率低,故答案为:30min后反应达到平衡状态,反应为放热反应,升温平衡逆向移动,80℃的Cr(+6)去除率低; Ⅱ、(1)因NaCl为电解质,加入适量的NaCl可增强溶液的导电能力,故答案为:增强溶液的导电能力; (2)Fe为阳极,为活性电极,则铁失去电子生成Fe2+,所以阳极电极反应式为Fe-2e-=Fe2+,故答案为:Fe-2e-=Fe2+。查看更多