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文档介绍
吉林省吉林市顶级名校2019-2020学年高二上学期12月月考化学考试题 Word版含解析
www.ks5u.com 化学试卷 一.单选题(每小题2分,共22分) 1.根据下列实验不能证明一元酸HR为弱酸的是 A. 室温下,NaR溶液的pH大于7 B. HR溶液加入少量NaR固体,溶解后溶液的pH变大 C. 加热NaR溶液时,溶液的pH变小 D. 25℃时,0.01mol·L-1的HR溶液pH=3.8 【答案】C 【解析】 【详解】A. 室温下,NaR溶液的pH大于7,则表明R-在水溶液中能发生水解,从而证明HR为弱酸,故A不选; B. HR溶液加入少量NaR固体,溶解后溶液的pH变大,说明R-的加入,使HR的电离平衡逆向移动,从而证明HR为弱酸,故B不选; C. 加热NaR溶液时,溶液的pH变小,表明R-没有发生水解,也即HR不是弱酸,故C选; D. 25℃时,0.01mol·L-1的HR溶液pH=3.8,表明HR没有完全电离,HR为弱酸,故D不选; 故选C。 2.能使H2O+H2OH3O++OH-电离平衡向正反应方向移动,且所得溶液呈酸性的是 A. 在水中加Na2CO3固体 B. 在水中加入CuCl2固体 C. 在水中加入稀硫酸 D. 将水加热到99℃,其中c(H+)=1×10-6mol·L-1 【答案】B 【解析】 【详解】A. CO32-和H+(即H3O+)结合,使溶液中H+浓度减小,平衡正向移动,溶液中OH-浓度增大,溶液呈碱性,A项错误; B. 加入CuCl2,Cu2+和OH-结合成Cu(OH)2使OH-浓度减小,水的电离平衡向右移动,导致H+浓度增大,溶液呈酸性,B项正确; C. 水中加入稀硫酸使H+浓度增大,溶液呈酸性,平衡逆向移动水的电离受到抑制,C项错误; D. 水的电离是一个吸热过程,将水加热到99℃平衡正向移动, H+浓度增大,但H+浓度仍等于OH-浓度,溶液呈中性,故D项错误; 答案选B。 - 22 - 3.下列有关化学平衡常数K、电离平衡常数Ka、水的离子积常数Kw的说法中错误的是 A. 各常数的大小与温度有关 B. 各常数的大小说明平衡体系正反应的程度大小 C. 若温度升高则各常数一定增大 D. 化学平衡常数越大反应物平衡转化率越大 【答案】C 【解析】 【详解】A. 各常数的大小与温度有关,温度改变时,三常数都将发生改变,A正确; B. 各常数的大小说明平衡体系正反应的程度大小,常数越大,正反应进行的程度越大,B正确; C. 若温度升高,化学平衡常数可能增大也可能减小,C不正确; D. 化学平衡常数越大反应正向进行的越多,反应物平衡转化率越大,D正确。 故选C。 4.下列说法中正确的是( ) ①将硫酸钡放入水中不能导电,但硫酸钡是电解质 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能导电 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. ①④ B. ①④⑤ C. ①②③④ D. ①②③④⑤ 【答案】B 【解析】 【详解】①硫酸钡是难溶的盐,熔融状态完全电离,是电解质,故①正确; ②氨气自身不能发生电离,氨气是非电解质,氨水是混合物,氨水既不是电解质,也不是非电解质,故②错误; ③共价化合物在固态和液态都以分子存在,不含自由移动离子或电子,所以共价化合物在固态或液态时都不导电,故③错误; ④固态的离子化合物中阴阳离子受离子键的作用,不能自由移动,因此不导电,熔融态离子化合物中的阴阳离子可以自由移动,能导电,故④正确; - 22 - ⑤溶液导电能力取决于溶液中离子浓度的大小,与电解质强弱无关,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,故⑤正确; 故选B。 5.室温下,某溶液中由水电离产生的c(H+)等于10-13mol·L-1,该溶液的溶质不可能是( ) A. NaHSO4 B. NaCl C. HCl D. Ba(OH)2 【答案】B 【解析】 【详解】室温下,某溶液中由水电离产生的c(H+)=10-10mol/L<10-7mol/L,说明水的电离被抑制,则溶液中的溶质为酸、碱或强酸酸式盐。 A、NaHSO4属于强酸酸式盐,完全电离出的氢离子抑制水电离,故A不选; B、NaCl是强酸强碱盐,不影响水的电离,故B选; C、盐酸是强酸,抑制水电离,故C不选; D、Ba(OH)2属于强碱而抑制水电离,故D不选; 故选B。 6.一定条件下的可逆反应:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),若改变下列条件,可提高反应物中的活化分子百分数的是( ) A 升高温度 B. 降低温度 C. 增大压强 D. 增大反应物浓度 【答案】A 【解析】 【详解】升高温度可提高反应物中的活化分子百分数,降低温度降低反应物中的活化分子百分数,增大压强、增大反应物浓度只增大活化分子的浓度,不改变活化分子百分数,答案选A。 【点睛】影响化学反应速率的外界条件主要有温度、浓度、压强和催化剂,我们可以将其进行归纳:。 7.某温度下,在容积固定不变的密闭容器中进行如下可逆反应:X(g)+Y(g) - 22 - Z(g)+W(s) ΔH>0,一段时间后,达到化学平衡状态.下列叙述正确的是 A. 通入稀有气体,平衡向正反应方向移动 B. 加入少量W,逆反应速率增大 C. 升高温度,正反应速率增大,逆反应速率减小 D. 降低温度,平衡向逆反应方向移动 【答案】D 【解析】 A中方程式中各种物质的浓度是不变的,所以平衡不移动。B中W是固体,不影响平衡的移动和反应速率。C中升高温度,正逆反应速率都是增大的。正反应是吸热反应,所以降低温度平衡向逆反应方向移动,D正确,答案选D。 8. pH=4的醋酸和氯化铵溶液中,水的电离程度的关系前者与后者比较 A. 大于 B. 小于 C. 等于 D. 无法确定 【答案】B 【解析】 【详解】醋酸是弱酸,抑制水的电离。氯化铵溶于水铵根水解促进水的电离,因此pH=4的醋酸和氯化铵溶液中,水的电离程度前者小于后者。答案选B。 9.常温下,pH=5的盐酸和pH=9的氢氧化钠溶液以体积比11∶9混合,则混合液的pH为 A. 7.2 B. 8 C. 6 D. 无法计算 【答案】C 【解析】 【详解】常温下,pH=5的盐酸中c(H+)=10-5mol/L,pH=9的氢氧化钠中c(OH-) =10-5mol/L,二者以体积比11:9混合,则盐酸过量,溶液呈酸性,反应后溶液c(H+)=mol/L=10-6mol·L-1,pH=-lgc(H+)=6; 答案选C。 10.下列溶液pH一定小于7的是( ) A. 等体积的盐酸与氨水的混合液 B. 由水电离出的c(OH-)=1×10-10 mol/L的溶液 C. 80℃时的氯化钠溶液 D. c(H+)=1×10-3 mol/L的酸与c(OH-)=1×10-3 mol/L的碱等体积混合液 - 22 - 【答案】C 【解析】 【详解】A.等体积的盐酸和氨水的混合液,没告诉盐酸与氨水的物质的量浓度,氢离子浓度无法确定,故A错误; B.水电离出的c(OH-)=1×10-10mol•L-1的溶液,水的电离受到抑制,该溶液可能为酸性溶液,也可能为碱性溶液,pH不一定小于7,故B错误; C.水的电离为吸热过程,升高温度促进水的电离,25℃时,水中c(H+)=10-7mol/L,80℃时,由水电离出的c(H+)>10-7mol/L,所以80℃时的氯化钠溶液pH一定小于7,故C正确; D.没指明酸和碱的强弱,无法判断溶液的pH,例如稀的强酸和浓的弱碱溶液反应,反应后溶液呈碱性,故D错误; 故选C。 【点睛】本题考查溶液pH大小判断,明确pH的概念及水的电离平衡的影响因素是解题关键。本题的易错点为B,要注意酸或碱与能够水解的盐对水的电离平衡影响的区别。 11. 下列说法正确的是 A. 增大反应物浓度,可增大单位体积内活化分子百分数,从而使单位时间内有效碰撞次数增大 B. 有气体参加的化学反应,若增大压强(即缩小反应容器的体积),可增加活化分子的百分数,从而使反应速率增大 C. 升高温度能使化学反应速率增大,主要原因是增加了反应物分子中活化分子的百分数 D. 催化剂不影响反应活化能但能增大单位体积内活化分子百分数,从而增大反应速率 【答案】C 【解析】 【详解】增大反应物浓度,可增大单位体积内活化分子数,但不会增大单位体积内活化分子的百分数,A、B错;C正确;催化剂可降低反应的活化能从而增大单位体积内活化分子百分数而增大反应速率,D错。 【点睛】增大活化分子百分数的条件可以是升温或使用催化剂;增大浓度和增大压强,增大的是单位体积内的活化分子数,而活化分子的百分含量不变。 二.单选题(每小题3分,共36分) 12.用1.0mol/L的NaOH溶液中和某浓度的H2SO4溶液,其水溶液的pH和所用NaOH溶液的体积变化关系如图所示,则原H2SO4溶液的物质的量浓度和完全反应后溶液的大致体积是( ) - 22 - A. 1.0 mol/L,20 mL B. 0.5 mol/L,40 mL C. 0.5 mol/L,80 mL D. 1.0 mol/L,80 mL 【答案】C 【解析】 【详解】根据图象知,硫酸的pH=0,则c(H+)=1mol/L,c(H2SO4)=c(H+)=0.5mol/L;完全反应时氢氧化钠溶液的体积为40mL,根据反应中氢氧化钠和硫酸的关系式得:n(NaOH)=2n(H2SO4)=2×0.5mol/L×0.04L=1mol/L×V,解得V(NaOH)=40mL,则混合溶液体积=40mL×2=80mL; 故选C。 13. 25℃时,将稀氨水逐滴加入到稀硫酸中,当溶液的pH=7时,下列关系正确的是 A. c(NH4+)=c(SO42﹣) B. c(NH4+)>c(SO42﹣) C. c(NH4+)<c(SO42﹣) D. c(OH﹣)+c(SO42﹣)=c(H+)+c(NH4+) 【答案】B 【解析】 【详解】稀氨水逐滴加入到稀硫酸中,当溶液的pH=7时,c(OH﹣)=c(H+),由电荷守恒可知,c(OH﹣)+2c(SO42﹣)=c(H+)+c(NH4+),则2c(SO42﹣)=c(NH4+),所以c(NH4+)>c(SO42﹣),故选B。 14. 下图曲线a和b是盐酸与氢氧化钠的相互滴定的滴定曲线,下列叙述正确的是( ) A. 盐酸的物质的量浓度为 1mol/L - 22 - B. P点时反应恰好完全中和,溶液呈中性 C. 曲线a是盐酸滴定氢氧化钠的滴定曲线 D. 酚酞不能用做本实验的指示剂 【答案】B 【解析】 【详解】A、由图像可知盐酸和氢氧化钠的pH分别是1和13,所以其浓度均是0.1mol·L-1,A错误; B、P点时,溶液pH为7,则说明中和反应完全,溶液呈中性,B正确; C、曲线a的pH随反应的进行逐渐增大,所以应该是氢氧化钠滴定盐酸,C错误; D、强酸和强碱的滴定既可以选择甲基橙,也可以选择酚酞,D错误; 故答案是B。 15.pH=2的A、B两种一元酸溶液各1mL, 分别加水稀释到1000mL,其溶液的pH与溶液体积(V)的关系如图所示, 则下列说法正确的是 A. A、B两种酸溶液物质的量浓度一定相等 B. 稀释后A酸溶液酸性比B酸溶液强 C. a = 5时, A是弱酸, B是强酸 D. 若A、B都是弱酸, 则5 > a > 2 【答案】D 【解析】 【详解】A.因A、B酸的强弱不同,一元强酸来说c(酸)=c(H+),对于一元弱酸,c(酸)>c(H+),从稀释的结果来看,两种酸的强度肯定不同,则A、B两种一元酸的物质的量浓度一定不相等,故A错误; B.由图可知,稀释后B的pH小,c(H+)大,则B酸的酸性强,故B错误; C.由图可知,若a=5,A完全电离,则A是强酸,B的pH变化小,则B为弱酸,故C错误; D.若A和B都是弱酸,加水稀释时促进弱酸电离,所以溶液中pH为5>a>2,故D正确。 本题选D。 - 22 - 16.欲使0.1mol·L-1的NaHCO3溶液中c(H+)、c(CO32-)、c(HCO3-)都减少,其方法是( ) A. 通入二氧化碳气体 B. 加入氢氧化钠固体 C. 通入氯化氢气体 D. 加入饱和石灰水溶液 【答案】D 【解析】 【详解】A.CO2与水反应生成碳酸,c(H+)、c(HCO3-)增大,A错误; B.NaHCO3+NaOH=Na2CO3+H2O,所以加入氢氧化钠固体后,c(HCO3-)减小,c(CO32-)增大,c(H+)减小,B错误; C.HCl+NaHCO3=NaCl+H2O+CO2↑,所以通入氯化氢气体后,c(HCO3-)减小,c(CO32-)减小,碳酸氢钠溶液呈碱性,通入氯化氢后溶液碱性减弱,所以c(H+)增大,C错误; D.Ca(OH)2+NaHCO3=CaCO3↓+H2O+NaOH,所以加入饱和石灰水溶液后,HCO3-转化为CaCO3沉淀,所以c(HCO3-)、c(CO32-)都减小,溶液由弱碱性变为强碱性,所以c(H+)也减小,D正确; 故合理选项是D。 17.已知某温度下0.1 mol/L的NaHB(强电解质)溶液中c(H+)>c(OH-),则下列关系一定正确的是( ) A. c(Na+)=c(HB-)+2c(B2-)+c(OH-) B. c(Na+)=0.1 mol/L≥c(B2-) C. HB-的水解方程式为HB-+H2OB2-+H3O+ D. 在该盐的溶液中,离子浓度大小顺序为c(Na+)>c(HB-)>c(B2-)>c(OH-)>c(H+) 【答案】B 【解析】 【分析】 在浓度为0.1mol/LNaHB溶液中c(H+)>(OH-),说明HB-电离程度大于水解程度,溶液呈酸性,结合电荷守恒分析解答。 【详解】A.溶液中存在电荷守恒,应为c(Na+)+c(H+)=c(HB-)+2c(B2-)+c(OH-),故A错误; B.c(Na+)=0.1mol•L-1,如HB-完全电离,则c(B2-)=0.1 mol/L,如HB-部分电离,则c(B2-)<0.1 mol/L,因此c(Na+)=0.1mol•L-1≥c(B2-),故B正确; C.HB-+H2OB2-+H3O+为HB-的电离方程式,故C错误; - 22 - D.根据题意,浓度为0.1mol/L的NaHB溶液中c(H+)>(OH-),故D错误; 故选B。 18.已知:25 ℃时,HCOOH的电离平衡常数K=1.75×10-5,H2CO3的电离平衡常数K1=4.4×10-7,K2=4.7×10-11。下列说法不正确的是( ) A. 向Na2CO3溶液中加入甲酸有气泡产生 B. 25 ℃时,向甲酸中加入NaOH溶液,HCOOH的电离程度和K均增大 C. 向0.1 mol·L-1甲酸中加入蒸馏水,c(H+)减小 D. 向碳酸中加入NaHCO3固体,c(H+)减小 【答案】B 【解析】 【详解】A.电离常数越大,酸性越强,酸性强的可以制酸性弱的,甲酸的酸性大于碳酸,所以向Na2CO3溶液中加入甲酸会生成二氧化碳气体,故A正确; B.电离常数只与温度有关,25℃时,向甲酸中加入NaOH溶液,氢离子浓度减小,HCOOH的电离程度增大,K不变,故B错误; C.甲酸的稀溶液中加水稀释,促进甲酸的电离,氢离子的物质的量增大,溶液的体积也增大,由于体积增大的多,所以氢离子浓度减小,故C正确; D.NaHCO3电离出的碳酸氢根离子抑制碳酸的电离,溶液中氢离子浓度减小,故D正确; 故选B。 19.已知室温时,0.1 mol/L某一元酸HA在水中有0.1%发生电离,下列叙述错误的是( ) A. 该溶液的pH=4 B. 升高温度,溶液的pH和电离平衡常数均减小 C. 此酸的电离平衡常数约为1×10-7 D. 加入少量纯HA,电离程度减小电离平衡常数不变 【答案】B 【解析】 A.c(H+)=0.1mol/L×0.1%=1×10-4,pH=-lgc(H+)=4,故A正确;B.HA电离吸热,升高温度,促进电离,则氢离子浓度增大,溶液的pH减小,而电离平衡常数增大,故B错误;C.此酸的电离平衡常数Ka===1×10-7,故C正确;D.加入少量纯HA,浓度增大,电离程度减小,但Ka - 22 - 与温度有关、与浓度无关,则电离平衡常数不变,故D正确;故选B。 20.在0.1mol/LNa2CO3溶液中,微粒间浓度关系正确的是 A. c(Na+)+c(H+)=c(OH–)+c(HCO3–) + c(CO32–) B. c(Na+)>c(CO32–)>c(HCO3–)>c(OH–) C. c(Na+)=2c(CO32–)+2c(HCO3–) +2c(H2CO3) D. c(Na+)>c(HCO3–)>c(CO32–)>c(OH–) 【答案】C 【解析】 【详解】A. 按电荷守恒,c(Na+)+c(H+)=c(OH–)+c(HCO3–) +2c(CO32–),A错误; B. 按离子浓度的大小关系,c(Na+)>c(CO32–)>c(OH–)>c(HCO3–),B不正确; C. 按物料守恒,c(Na+)=2c(CO32–)+2c(HCO3–) +2c(H2CO3),C正确; D. 此选项也是陈述离子浓度的大小关系,依据对B选项的分析可知,D错误。 故选C。 21.在10 L恒容密闭容器中充入X(g)和Y(g),发生反应X(g) + Y(g)M(g) + N(g),所得实验数据如下表: 实验 编号 温度/℃ 起始时物质的量/mol 平衡时物质的量/mol n(X) n(Y) n(M) ① 700 0.40 0.10 0.090 ② 800 0.10 0.40 0.080 ③ 800 0.20 0.30 a ④ 900 0.10 0.15 b 下列说法正确的是 A. 实验①中,若5 min时测得n(M)=0.050 mol,则0至5 min时间内,用N表示的平均反应速率υ(N)=1.0×10-2 mol/(L·min) B. 实验②中,该反应的平衡常数K=2.0 C. 实验③中,达到平衡时,X的转化率为60% - 22 - D. 实验④中,达到平衡时,b>0.060 【答案】C 【解析】 【详解】A.实验①中,若5min时测得n(M)=0.050mol,浓度是0.0050mol/L,根据反应的化学方程式可知,同时生成的N的物质的量浓度也是0.0050mol/L,因此0至5min时间内,用N表示的平均反应速率υ(N)=0.0050mol/L÷5min=1.0×10-3mol/(L·min),A项错误; B、实验②中,平衡时M的浓度是0.0080mol/L,同时生成的N的浓度是0.0080mol/L,消耗X与Y的浓度均是0.0080mol/L,因此平衡时X和Y的浓度分别为0.01mol/L-0.0080mol/L=0.002mol/L,0.04mol/L-0.0080mol/L=0.032mol/L,因此反应的平衡常数K=(0.0080×0.0080)÷(0.002×0.032)=1,B项错误; C.根据反应的化学方程式可知,如果X的转化率为60%,则 X(g)+Y(g)M(g)+N(g) 起始浓度(mol/L) 0.020 0.030 0 0 转化浓度(mol/L) 0.012 0.012 0.012 0.012 平衡浓度(mol/L)0.008 0.018 0.012 0.012 温度不变,平衡常数不变,则K=(0.0120×0.0120)÷(0.008×0.018)=1,即反应达到平衡状态,因此最终平衡时X的转化率为60%。C项正确; D.700℃时 X(g)+Y(g)M(g)+ N(g) 起始浓度(mol/L) 0.040 0.010 0 0 转化浓度(mol/L) 0.009 0.009 0.009 0.009 平衡浓度(mol/L) 0.0310 0.001 0.009 0.009 则该温度下平衡常K=(0.009×0.009)÷(0.031×0.001)=2.6>1,这说明升高温度平衡常数减小,即平衡向逆反应方向移动,因此正方应是放热反应。若容器④中温度也是800℃,由于反应前后体积不变,则与③相比④平衡是等效的,因此最终平衡时M的物质的量b=0.5a=0.06。当温度升高到900℃时平衡向逆反应方向移动,因此b<0.060,D项错误; 答案选C。 22.常温下,①pH=2的CH3COOH溶液;②pH=2的H2SO4溶液;③pH=12的氨水;④pH=12的NaOH溶液。相同条件下,有关上述溶液的比较中,正确的是 A. 将②、④溶液混合后,pH=7,消耗溶液的体积:②<④ - 22 - B. 向10mL上述四溶液中各加入90 mL水后,溶液的pH:③>④>①>② C. 等体积的①、②、④溶液分别与足量铝粉反应,生成H2的量:②最多 D. 水电离的c(H+):①=②=③=④ 【答案】D 【解析】 【分析】 常温下,①pH=2的CH3COOH溶液,②pH=2的H2SO4溶液。 在①和②中,虽然CH3COOH为弱酸,H2SO4为强酸,但两溶液中c(H+)相等,不过二者的起始浓度不同,CH3COOH的起始浓度远大于H2SO4。 ③pH=12的氨水,④pH=12的NaOH溶液。 在③和④中,虽然氨水中的一水合氨为弱碱、NaOH为强碱,但两溶液中c(OH-)相同,不过二者的起始浓度不同,氨水的浓度远大于NaOH溶液。 在①②③④四份溶液中,水的电离程度相同。 【详解】A.将②、④溶液混合后,pH=7,因为c(H+)酸=c(OH-)碱,所以消耗溶液的体积②=④,A不正确; B. 向10mL上述四溶液中各加入90 mL水后,H2SO4的pH增大1,NaOH的pH减小1,CH3COOH的pH增大值小于1,氨水的pH减小值小于1,故溶液的pH:③>④>②>①,B不正确; C. 等体积的①、②、④溶液分别与足量铝粉反应,因为醋酸的物质的量最大,所以醋酸生成H2的量最多,C错误; D. 因为四份溶液中,电解质电离产生的氢离子或氢氧根离子浓度相等,对水的电离的影响相同,所以水电离的c(H+):①=②=③=④,D正确; 故选D。 23.下列说法正确是( ) A. 常温下,pH为1的0.1 mol/L HA溶液与0.1 mol/L NaOH溶液恰好完全反应时,溶液中一定存在:c(Na+)=c(A-)>c(OH-)=c(H+) B. 相同浓度的CH3COONa和NaClO溶液混合后,溶液中各离子浓度的大小关系为:c(Na+)>c(ClO-)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+) C. PH=1 NaHSO4溶液中c (H+)=2 c (SO42-)+ c (OH-) D. 常温下,pH=7的CH3COONa和CH3COOH混合溶液中:c(Na+)= c (CH3COOH)> c (CH3COO-)> c (H+) = c (OH-) - 22 - 【答案】A 【解析】 【详解】A. 常温下,pH为1的0.1 mol/L HA溶液中,c(H+)=0.1 mol/L,则HA为强酸溶液,与0.1 mol/L NaOH溶液恰好完全反应时,溶液中溶质为强电解质NaA,c(Na+)=c(A-),溶液呈中性,c(OH-)和 c(H+)来自于水且c(OH-)=c(H+) ,故A正确; B. 相同浓度时酸性:CH3COOH>HClO,即CH3COOH电离程度大于HClO,即c(CH3COO-)> c(ClO-);相同浓度的CH3COONa和NaClO溶液混合后,水解程度:CH3COONa查看更多