【化学】辽宁省盘锦市第二高级中学2019-2020学年高二10月月考试题(解析版)

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【化学】辽宁省盘锦市第二高级中学2019-2020学年高二10月月考试题(解析版)

辽宁省盘锦市第二高级中学2019-2020学年高二10月月考试题 ‎1.下列说法不正确的是( )‎ A. 反应热是指反应过程中所放出或吸收的热量 B. 化学反应的实质是旧键断裂新键形成 C. 化学键断裂时吸收能量,形成时放出能量 D. 伴随着能量变化的过程一定是化学反应 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.化学反应过程中断裂化学键吸收能量,形成化学键释放能量,因此反应过程中都伴随着能量变化,把化学反应过程中所放出或吸收的热量叫反应热,A正确;‎ B.化学反应的过程就是原子重新组合的过程,这个过程中有旧键断裂和新键的形成,因此化学反应的实质是旧键断裂和新键形成的过程,B正确;‎ C.化学键断裂时破坏原子之间的相互作用,需要吸收能量,形成化学键时原子要结合在一起,微粒的能量降低,因此会放出能量,C正确;‎ D.伴随着能量变化的过程可能是化学反应,也可能是物理变化,D错误;‎ 故合理选项是D。‎ ‎2.下列依据热化学方程式得出的结论正确的是( )‎ A. 已知2C(s)+2O2(g)=2CO2(g) ΔH=a kJ·mol-1,2C(s)+O2(g)=2CO(g) ΔH=b kJ·mol-1,则a>b B. 已知NaOH(aq)+HCl(aq)=NaCl(aq)+H2O(l) ΔH= -57.3 kJ·mol-1,则含1mol NaOH的稀溶液与足量稀醋酸完全中和,放出的热量等于57.3kJ C. 已知P(白磷,s)=P(红磷,s) ΔH<0,则白磷比红磷稳定 D. 已知H2(g)+I2(g)2HI(g) ΔH= -a kJ·mol-1向密闭容器中加入2mol H2和2mol I2(g),充分反应后放出的热量小于2a kJ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.C燃烧反应是放热反应,物质燃烧时放出的热量越多,则该反应的反应热就越小。C完全燃烧产生CO2放出的热量比C不完全燃烧产生CO放出的热量多,所以反应热a0,且放热△H<0,反应△H-T△S<0一定是自发反应,B正确;‎ C.△H-T△S<0的反应是自发进行的反应,△H<0,△S<0的反应在低温下是自发进行的反应,△H-T△S>0的反应是非自发进行的反应,△H>0,△S>0低温下可以是非自发进行的反应,C错误;‎ D. 根据ΔG=△H-T△S可知,反应是否自发进行,由熵变、焓变、温度共同决定,非自发反应在改变条件下可以发生,D错误;‎ 故合理选项是B。‎ ‎7.反应2SO32SO2+O2;△H>0,达平衡时,要使v正降低、c(SO3)增大,应采取的措施是( )‎ A. 增大压强 B. 减小压强 C. 降低温度 D. 减小SO2‎ 的浓度 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】该反应是正反应气体体积增大的吸热反应,‎ A.增大压强,正、逆反应速率都增大,平衡向逆反应方向移动,c(SO3)增大,A错误;‎ B.减小压强,正、逆反应速率都减小,平衡向正反应方向移动,c(SO3)降低,B错误;‎ C.降低温度,正、逆反应速率都减小,平衡向逆反应方向移动,c(SO3)增大,C正确;‎ C.减小SO2的浓度,正、逆反应速率都减小,平衡向正反应方向移动,c(SO3)降低,D错误;‎ 故合理选项是C。‎ ‎8.在密闭容器中,A(g)+3B(g)5C(g) ΔH>0,达到甲平衡。在仅改变某一条件后,达到乙平衡,改变的这一条件是 ( )‎ A. 加入适当催化剂 B. 增大压强 ‎ C. 增大反应物的浓度 D. 升高温度 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.加入适当催化剂,对正逆反应速率影响相同,化学平衡不发生移动,A错误;‎ B.该反应的正反应是气体体积增大的反应,增大压强,正、逆反应速率都增大,增大压强后的反应速率V正0‎ B. H2(g)十Br2(g)2HBr(g);△H<0‎ C. N2(g)+3H2(g)2NH3(g);△H<0‎ D. 2SO3(g)2SO2(g)+O2(g);△H>0‎ ‎【答案】C ‎【解析】试题分析:从图像可知,升高温度,反应物转化率减小,所以平衡逆向移动,正反应放热;增大压强,平衡转化率增大,平衡正向移动,反应物的系数和大于生成物系数和。故C正确。‎ ‎13.用水稀释1mol/L氨水时,溶液中随着水量的增加而增加的是( )‎ A. c(H+)和c(OH-)的乘积 B. ‎ C. OH-的物质的量浓度 D. H+的物质的量浓度 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A.c(H+)和c(OH-)乘积等于水的离子积常数,温度不变,水的离子积不变,A错误;‎ B.在氨水中存在电离平衡:NH3·H2ONH4++OH-,=,加水稀释,平衡正向移动, n(NH3·H2O)减小,n(OH-)增多,所以减小,B错误;‎ C.加水稀释,c(OH-)减小,C错误;‎ D.加水稀释,c(OH-)减小,由于水的离子积不变,所以c(H+)增大,D正确;‎ 故合理选项D。‎ ‎14.下列说法正确的是( )‎ A. pH=5的HCl溶液酸性比pH=5的CH3COOH溶液的酸性强 B. 当pH减少2个单位时,溶液中c(H+)增大200倍 C. pH=2.0的酸溶液,稀释10倍时,pH为3‎ D. 溶液稀释时,pH可能增大也可能减小还可能不变 ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】A. pH=5的HCl和pH=5的CH3COOH溶液c(H+)相等,所以两种溶液的酸性相同,A错误;‎ B.当pH减少2个单位时,溶液中c(H+)减小100倍或增大100倍,B错误;‎ C. pH=2.0的酸溶液,若该酸是强酸,稀释10倍时,pH为3;若该酸是弱酸,由于弱酸在溶液中存在电离平衡,稀释时该平衡正向移动,使溶液中c(H+)又在稀释使溶液中离子浓度减小的基础上又略有增大,因此稀释10倍后溶液的pH<3,C错误;‎ D.酸溶液稀释,溶液的pH变大;碱溶液稀释,溶液的pH减小;若是强酸强碱形成的正盐,溶液显中性,加水稀释,溶液的pH不变,D正确;‎ 故合理选项是D。‎ ‎15.一定温度下,取pH=14的某碱溶液中,由水电离的c(OH-)(mol·L-1)( )‎ A. 1.0×100 B. 1.0×10-1 ‎ C. 1.0×10-13 D. 1.0×10-14‎ ‎【答案】D ‎【解析】‎ ‎【详解】碱溶液中H+是水电离产生的,pH=14的某碱溶液,溶液中c(H+)=1.0×10-14mol/L,根据水的电离平衡:H2OH++OH-,H2O电离产生的H+、OH-浓度相等,所以pH=14的某碱溶液中,由水电离的c(OH-)=1.0×10-14mol/L,故合理选项是D。‎ ‎16.下列叙述中,正确的是( )‎ A. 中和10mL 0.1mol·L-1 盐酸与中和100mL 0.01mol·L-1 的醋酸所需同种溶液的量不同 B. 等体积pH=3的酸溶液pH=11的碱溶液相混合后,溶液的pH=7‎ C. 体积相等,pH相等的盐酸和硫酸溶液中,H+离子的物质的量相等 D. pH=3的盐酸溶液的H+的物质的量与pH=11的氨水溶液的OH-物质的量相等 ‎【答案】C ‎【解析】‎ ‎【详解】A.10mL 0.1mol·L-1 盐酸与100mL 0.01mol·L-1 的醋酸中含有一元酸的物质的量相同,所以中和二者消耗的同种碱的量相同,A错误;‎ B.若酸为弱酸,碱为强碱,则等体积pH=3的酸溶液pH=11的碱溶液相混合后,溶液的pH<7;若酸为强酸,则二者相混合后溶液显中性,溶液的pH=7;若酸为强酸,碱为弱碱,则二者相混合后,溶液的pH>7;B错误;‎ C.盐酸和硫酸都是强酸,体积相等,pH相等则溶液的c(H+)相等,所以由n=cV可知:体积相等,pH相等的盐酸和硫酸溶液中,H+离子的物质的量相等,C正确;‎ D.缺少溶液的体积,不能计算溶液中溶质的物质的量,D错误;‎ 故合理选项是C。‎ ‎17.50mL 0.50mol·L-1盐酸与50mL 0.55mol·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仪器是_______________,烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是_________________。‎ ‎(2)向盐酸中倒入NaOH溶液的正确操作是:________。‎ A.沿玻璃棒缓慢倒入 B.分三次少量倒入 C.一次迅速倒入 ‎(3)大烧杯上如果不盖硬纸板,则求得的中和热 ________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。‎ ‎(4)两次实验记录的数据如下表:‎ 实验用品 溶液温度 中和热 t1‎ t2‎ ΔH ‎①‎ ‎50mL 0.55mol/L NaOH溶液 ‎50mL 0.5mol/L HCl溶液 ‎20℃‎ ‎23.3℃‎ ‎②‎ ‎50mL 0.55mol/L NaOH溶液 ‎50mL 0.5mol/L HCl溶液 ‎20℃‎ ‎23.4℃‎ 已知:Q=cm(t2-t1),反应后溶液的比热容c为4.18kJ/(℃·kg),各溶液的密度均为1g/cm3。则中和热ΔH=_________kJ·mol-1。‎ ‎(5)若改用60mL 0.50mol·L-1 盐酸和50mL 0.55mol·L-1 NaOH溶液进行反应与上述实验相比,所放出的热量_______(填“相等”“不相等”),若实验操作均正确,则所求中和热__________(填“相等”“不相等”)。‎ ‎【答案】(1). 环形玻璃搅拌棒 (2). 保温、隔热,减少实验过程中的热量损失 (3). C (4). 偏大 (5). - 56.0 (6). 不相等 (7). 相等 ‎【解析】‎ ‎【分析】(1)为了使酸、碱快速混合,要使用环形玻璃搅拌棒;‎ ‎(2)测定中和热要快速,减少热量损失;‎ ‎(3)中和热关键是减少实验过程中的热量损失,要保温、隔热;‎ ‎(4)根据Q=cm(t2-t1)计算出反应放出的热量,结合反应产生的水的物质的量,根据中和热定义计算出中和热;‎ ‎(5)酸、碱反应,反应物的物质的量越多,反应放出的热量就越多;中和热是酸、碱反应产生1mol H2O所放出的热量。‎ ‎【详解】(1)测定中和热,要使酸、碱快速混合,同时减少混合时的热量损失,要使用环形玻璃搅拌棒;‎ ‎(2)中和热测定关键是减少反应过程的热量损失,向盐酸中倒入NaOH溶液的正确操作是:一次迅速倒入,故合理选项是C。‎ ‎(3)大烧杯上如果不盖硬纸板,则会导致部分热量损失,产生等量的水,溶液温度升高的少,放出的热量减少,使得求得的中和热偏大;‎ ‎(4)t1=20 ℃,t2==23.35℃;则反应过程中放出的热量Q=cm(t2-t1)=4.18 kJ/(℃·kg)×0.1kg×(23.35℃-20 ℃)=1.4003kJ,反应产生水的物质的量是n(H2O)= 0.5 mol/L×0.050L=0.0250mol,则中和热△H=-1.4003kJ÷0.0250mol=-56.0kJ/mol;‎ ‎(5)若改用60mL 0.50mol·L-1 盐酸和50mL 0.55mol·L-1 NaOH溶液进行反应,反应时酸过量,以不足量的NaOH溶液为标准计算,NaOH的物质的量比第一次反应HCl的物质的量多,则反应产生的水的物质的量就多,所放出的热量就比上次多,二者不相等;由于中和热是酸、碱发生中和反应产生1mol水时放出的热量,因此若实验操作均正确,则所求中和热相等。‎ ‎18.某烧碱样品含有少量不与酸作用的杂质,为了滴定其纯度,进行以下滴定操作:‎ A.在天平上准确称取烧碱样品10g,在烧杯中用蒸馏水溶解 B.用移液管(或碱式滴定管)量取25mL烧碱溶液于锥形瓶中滴加几滴酚酞作指示剂 C.在1000mL的容量瓶中配制1000mL烧碱溶液 D.将物质的量浓度为0.5 mol/L的标准硫酸溶液装入酸式滴定管,调整液面记下开始读数为V1mL E.在锥形瓶下一张白纸,滴定至红色刚好消失为止,记下读数V2mL 回答下列问题:‎ ‎(1)正确操作步骤的顺序是(填字母): → → → → E。__‎ ‎(2)滴定前俯视或滴定后仰视 _____ 滴定接近终点时,有少量蒸馏水冲洗锥形瓶内壁 _____(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)‎ ‎(3)操作E中的锥形瓶下垫一张白纸的作用是___________________________。‎ ‎(4)开始时标准液在滴定管刻度线以上,未予调整 ____(填“偏高”“偏低”或“无影响”)‎ ‎(5)滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定后尖嘴气泡消失______未用标准液润洗滴定管_____(填“偏高”、“偏低”或“无影响”)‎ ‎(6)该烧碱样品纯度为: ____________ 。(样品中烧碱的质量/样品的质量×100%)‎ ‎【答案】(1). A→C →B →D →E (2). 偏高 (3). 无影响 (4). 便于观察锥形瓶中溶液颜色变化 (5). 偏低 (6). 偏高 (7). 偏高 (8). 16(V2-V1)%‎ ‎【解析】‎ ‎【分析】(1)根据准确配制一定物质的量浓度的溶液的步骤分析;‎ ‎(2)根据物质的量浓度定义式c=,通过测定对溶液的体积、溶质的物质的量分析;‎ ‎(3)酸碱中和滴定关键是滴定终点的判断;‎ ‎(4)反应消耗的酸标准溶液的体积是V2-V1,根据物质的量浓度定义式分析误差;‎ ‎(5)滴定前有气泡使V1偏小,未润洗,会导致滴定的标准溶液被稀释,浓度降低;‎ ‎(5)根据消耗标准盐酸溶液的体积与浓度的乘积得到HCl的物质的量,结合HCl与NaOH物质的量相等,得NaOH的物质的量,在根据n=计算其质量,最后根据×100%计算纯度。‎ ‎【详解】(1)某烧碱样品含有少量不与酸作用的杂质,为了滴定其纯度,首先在天平上准确称取烧碱样品10g,在烧杯中用蒸馏水溶解,然后在1000mL的容量瓶中配制1000mL烧碱溶液,用移液管(或碱式滴定管)量取25mL烧碱溶液于锥形瓶中滴加几滴酚酞作指示剂,将物质的量浓度为0.5 mol/L的标准硫酸溶液装入酸式滴定管,调整液面记下开始读数为V1 mL,在锥形瓶下一张白纸,滴定至红色刚好消失为止,记下读数V2 mL,然后计算其中含有的NaOH的质量,进而可得物质中含有的烧碱纯度;故操作顺序为A→C →B →D →E;‎ ‎(2)滴定前俯视或滴定后仰视则消耗的标准酸溶液的体积偏大,NaOH的物质的量偏多,则根据c=可知溶液的烧碱的含量偏高;若在滴定接近终点时,有少量蒸馏水冲洗锥形瓶内壁,由于没有改变溶液中NaOH的物质的量,因此对测定结果无影响;‎ ‎(3)操作E中的锥形瓶下垫一张白纸的作用是便于观察锥形瓶中溶液颜色变化,以便准确判断滴定终点;‎ ‎(4)开始时标准液在滴定管刻度线以上未予调整,导致消耗标准酸溶液的体积偏小,由此计算的烧碱样品中NaOH的含量偏低;‎ ‎(5)滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定后尖嘴气泡消失则V1偏小,消耗标准酸溶液的体积(V2-V1)就会偏大,导致NaOH的含量偏高;若未用标准液润洗滴定管,标准溶液被稀释,浓度降低,则消耗标准酸溶液的体积偏大,由此计算的NaOH的浓度偏高;‎ ‎(6)25mL烧碱溶液滴定消耗的HCl的物质的量是n(H2SO4)=cV=0.5mol/L(V2-V1)×10-3L=5(V2-V1)×10-4mol,根据H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O,则n(NaOH)=2n(H2SO4)= (V2-V1)×10-3mol,则10g样品配成的1000mL溶液中含有烧碱的物质的量是n(NaOH)=(V2-V1)×10-3mol×=4(V2-V1)×10-2mol,所以该烧碱样品纯度为×100%=16(V2-V1)%。‎ ‎19.盖斯定律在生产和科学研究中有很重要的意义。有些反应的反应热虽然无法直接测得,但可通过间接的方法测定。现根据下列的5个反应(由氨气、HCl和水制备NH4C1水溶液)。请判断反应④的反应热_______________。‎ ‎①NH3(g)+HCl(g)=NH4Cl(s) △H= -176kJ/mol ‎②NH3(g)+H2O(l)=NH3(aq) △H=-35.1kJ/mol ‎③HCl(g)+H2O(l)=HCl(aq) △H= -72.3kJ/mol ‎④NH4C1(aq)=NH4C1(s)+H2O(1) ‎ ‎⑤NH3(aq)+HCl(aq)=NH4C1(aq) △H= -52.3kJ/mol ‎【答案】△H=+16.3kJ/mol ‎【解析】‎ ‎【分析】根据盖斯定律,将z已知的热化学方程式进行叠加可得待求反应的反应热。‎ 详解】①NH3(g)+HCl(g)=NH4Cl(s) △H1=-176kJ/mol ‎②NH3(g)+H2O(l)=NH3(aq) △H2=-35.1kJ/mol ‎③HCl(g)+H2O(l)=HCl(aq) △H3=-72.3kJ/mol ‎④NH4C1(aq)=NH4C1(s)+H2O(1) △H4‎ ‎⑤NH3(aq)+HCl(aq)=NH4C1(aq) △H5=-52.3kJ/mol 根据盖斯定律,①-[②+③+⑤]可得:NH4C1(aq)=NH4C1(s)+H2O(1) △H4=(-176kJ/mol)-[(-35.1kJ/mol)+( -35.1kJ/mol)+( -52.3kJ/mol) ]=+16.3kJ/mol。‎ ‎20.我国发射神舟八号的火箭推进器中装有强还原剂肼(N2H4)和强氧化剂过氧化氢,当它们混合时,即产生大量氧气和水蒸气,并放出大量热。已知0.2mol液态肼与足量过氧化氢反应,生成氮气和水蒸气,放出128.3kJ的热量。‎ ‎(1)写出热化学方程式_____________________。‎ ‎(2)已知H2O(1)=H2O(g) △H=+44kJ/mol,则0.5mol液态肼与足量液态过氧化氢反应生成氮气和液态水时,放出的热量是_________kJ(保留小数点后两位)‎ ‎【答案】(1). N2H4(1)+2H2O2(1)=N2(g)+4H2O(g) △H=-641.5kJ/mol (2). 408.75kJ ‎【解析】‎ ‎【分析】(1)先根据题意写出其反应方程式,然后注明物质的聚集状态,并计算对应的反应的焓变;‎ ‎(2)将上述方程式中的水由气态变化为液态,可得相应状态的反应热,然后利用物质的多少与反应热的反应可得0.5mol液态肼与足量液态过氧化氢反应生成氮气和液态水时,放出的热量。‎ ‎【详解】(1)强还原剂肼(N2H4)和强氧化剂过氧化氢它们混合反应产生大量氧气和水,反应方程式为N2H4+2H2O2=N2+4H2O,0.2mol液态肼与足量过氧化氢反应,生成氮气和水蒸气,放出128.3kJ的热量,则1mol液态肼与足量过氧化氢反应,生成氮气和水蒸气,放出128.3kJ÷0.2=641.5kJ,所以该反应的热化学方程式为:N2H4(1)+2H2O2(1)=N2(g)+4H2O(g) △H=-641.5kJ/mol;‎ ‎(2)由H2O(1)=H2O(g) △H=+44kJ/mol可知1mol水蒸气变为液态水放出热量44kJ,则4mol水蒸气变为液态水时放出热量是4×44kJ=176kJ,所以上述反应中水变为液态的热化学方程式为N2H4(1)+2H2O2(1)=N2(g)+4H2O(l) △‎ H=-817.5kJ/mol,可知0.5mol液态肼与足量液态过氧化氢反应生成氮气和液态水时,放出的热量是817.5kJ×0.5=408.75kJ。‎ ‎21.汽车尾气里含有NO气体是由于内燃机燃烧的高温引起氮气和氧气反应所致:N2(g) + O2(g)2NO(g) △H >0,已知该反应在2404℃时,平衡常数K=64×10-4。请回答:‎ ‎(1)该温度下,向2L密闭容器中充入N2和O2各1mol,平衡时,N2的转化率是______%(保留整数)。‎ ‎(2)该温度下,某时刻测得容器内N2、O2、NO的浓度分别为2.5×10-1mol/L、4.0×10-2mol/L 和3.0×10-3mol/L,此时反应__________(填“处于化学平衡状态”、“向正反应方向进行”或“向逆反应方向进行”),理由是 _______。将N2、O2的混合气体充入恒温恒容密闭容器中,下列变化趋势正确的是 ________(填字母序号)。‎ ‎(3)向恒温恒容的密闭容器中充入等物质的量的N2和O2,达到平衡状态后再向其中充入一定量NO,重新达到化学平衡状态。与原平衡状态相比,此时平衡混合气中NO的体积分数_______(填“变大、“变小”或“不变)‎ ‎【答案】(1). 4 (2). 向正反应方向进行 (3). Qc=9×10﹣4
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