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文档介绍
【化学】辽宁省凌源市联合校2019-2020学年高二上学期期中考试试题(解析版)
辽宁省凌源市联合校2019-2020学年高二上学期期中考试试题 一、单项选择(每题3分,合计48分) 1.“能源分类相关图”如图所示,下列四组能源选项中全部符合图中阴影部分的能源是( ) A. 煤炭、石油、潮汐能 B. 水能、氢能、天然气 C. 太阳能、风能、生物质能 D. 地热能、海洋能、核能 【答案】C 【解析】A、煤炭和石油是不可再生能源,不属于图示的三种能源,则A错误;B、天然气是不可再生能源,所以B错误;C、风能属于新能源,生物质能属于可再生能源,所以C正确;D、这三种能源中没有太阳能,则D错误。本题正确答案为C。 2.下列说法不正确的是( ) A. 煤和石油燃烧不完全时可排放出大量烟尘和CO B. 化石燃料燃烧排出废气中含SO2,直接排到大气中会污染空气并形成酸雨 C. 可通过物理方法把化石燃料转化为洁净燃料 D. 氢能、核能、太阳能等都属于洁净、高效的新能源 【答案】C 【解析】A.煤和石油属于化石燃料,化石燃料在燃烧过程中,不完全燃烧会生成一氧化碳,还会排放出大量的烟尘,故A正确;B.含硫燃料煤燃烧易产生二氧化硫,产生的SO2等有害气体会污染环境,且SO2和水反应生成亚硫酸,随雨水降落形成酸雨,故B正确;C.把化石燃料转化为洁净燃料的方法有煤的汽化和液化等,该方法为化学方法,故C错误;D.新能源包括氢能、核能、太阳能等,故D正确;故选C。 3. 根据盖斯定律判断如下图所示的物质转变过程中,正确的等式是( ) A. ΔH1=ΔH2=ΔH3=ΔH4 B. ΔH1+ΔH2=ΔH3+ΔH4 C. ΔH1+ΔH2+ΔH3=ΔH4 D. ΔH1=ΔH2+ΔH3+ΔH4 【答案】D 【解析】试题分析:根据能量守恒定律可知,反应热与反应途径无关,所以ΔH1=ΔH2+ΔH3+ΔH4,答案选D。 4. 下列物质中,属于非电解质的是( ) A. 金属铜 B. 明矾 C. 葡萄糖 D. 醋酸 【答案】C 【解析】试题分析:电解质是指在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,包括酸、碱、盐、活泼金属氧化物和水; 非电解质是在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物,包括一些非金属氧化物、氨气、大多数有机物(如蔗糖、酒精等); 解:A.铜是单质,既不是电解质,也不是非电解质,故A错误; B.明矾在水溶液里或熔融状态下能导电的化合物,属于电解质,故B错误; C.葡萄糖在水溶液里和熔融状态下都不能导电的化合物,属于非电解质,故C正确; D.醋酸在水溶液里能导电的化合物,属于电解质,故D错误; 故选:C. 5.下列有关热化学方程式及其叙述正确的是( ) A. 氢气的燃烧热为-285.5 kJ/mol,则水电解的热化学方程式为:2H2O(l) =2H2(g)+O2(g) △H=+285.5 kJ/mol B. lmol甲烷完全燃烧生成CO2和H2O(l)时放出890 kJ热量,它的热化学方程式为:1/2CH4(g)+O2(g)= 1/2CO2(g)+H2O(l) △H=-445 kJ/mol C. 已知2C(s)+O2(g)=2CO(g) △H=-221 kJ·mol-1,则C(s)的燃烧热为-110. 5kJ/mol D. HF与NaOH 溶液反应:H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) △H=-57.3 kJ/mol 【答案】B 【解析】 【分析】A、从燃烧热的定义入手,是1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量; B、△H和化学计量数为对应关系; C、C的稳定氧化物为CO2; D、HF为弱酸,弱酸电离是吸热过程,其中和热的绝对值应小于57.3kJ·mol-1。 【详解】A、根据燃烧热的定义,水电解的热化学方程式为2H2O(l)=2H2(g)+O2(g) △H=+571kJ·mol-1,故A错误; B、1mol甲烷放出的热量为890kJ,则0.5molCH4燃烧放出的热量为890×0.5kJ=445kJ,热化学方程式为1/2CH4(g)+O2(g)= 1/2CO2(g)+H2O(l) △H=-445 kJ·mol-1,故B正确; C、C燃烧生成的稳定氧化物为CO2,C(s)燃烧热的绝对值大于110.5kJ·mol-1,故C错误; D、HF为弱酸,与NaOH反应生成1molH2O,放出的热量小于57.3kJ,且HF应以化学式保留,故D错误。 6.某反应:A=B+C在室温下不能自发进行,在高温下能自发进行,对该反应过程的焓变(△H)、熵变(△S)的判断正确的是( ) A. △H<0、△S>0 B. △H>0、△S<0 C. △H>0、△S>0 D. △H<0、△S<0 【答案】C 【解析】 【分析】G=H-TS,G<0,可自发进行。 【详解】已知,室温时不能自发进行,则温度较低时,G>0,高温时G<0,可确定△S>0,△H>0,答案为C。 7. 下列热化学方程式中,△H能正确表示物质的燃烧热的是( ) A. C(s) +1/2O2(g) ="=CO(g);" △H=-110.5 kJ/mol B. CO(g) +1/2O2(g) ==CO2(g); △H=-283.0 kJ/mol C. H2(g) +1/2O2(g)==H2O(g); △H=-241.8 kJ/mol D. 2C8H18(l) +25O2(g)==16CO2(g)+18H2O(l); △H=-11036 kJ/mol 【答案】B 【解析】考查燃烧热的判断。燃烧热是指在一定条件下,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,所以选项B正确,A中应该是CO2,C中应该是液态水,D中不是1mol,答案选B。 8.对于反应3A(g)+B(g)2C(g)+3D(g),下列各数据表示不同条件下的反应速率,其中反应进行得最快的是( ) A. v(A)=0.6mol/(L·min) B. v(B)=0.8 mol/(L·min) C. v(C)=0.7mol/(L·min) D. v(D)=1.0mol/(L·min) 【答案】B 【解析】 【详解】将各个选项中的物质用A物质的浓度变化来表示化学反应速率,然后在进行比较。根据反应速率之比是化学计量数之比可知A、v(A)=0.6mol/(L·min);B、v(A)=2.4mol/(L·min);C、v(A)=1.05mol/(L·min);D、v(A)=1.0mol/(L·min),所以化学反应速率最快的是B。答案选B。 9.已知:4NH3+5O24NO+6H2O,若反应速率分别用v(NH3)、v(O2)、v(NO)、v(H2O) [mol/(L·min)]表示,则正确的关系式是( ) A. 4v(NH3)=5v(O2) B. 4v(O2)=5v(NO) C 2v(NH3)=3v(H2O) D. 5v(O2)=6v(H2O) 【答案】D 【解析】A、对于反应4NH3+5O2→4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故5v(NH3)=4v(O2),故A错误;B、对于反应4NH3+5O2→4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故6v(O2)=5v(H2O),故B错误;C、对于反应4NH3+5O2→4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故6v(NH3)=4v(H2O),故C错误;D、对于反应4NH3+5O2→4NO+6H2O,速率之比等于化学计量数之比,故4v(O2)=5v(NO),故D正确;故选D。 10. 反应A(s)+B(g)=C(g)在密闭容器中进行,下列情况不能使反应速率加快的是( ) A. 升高温度 B. 增加A的物质的量 C. 使用催化剂 D. 缩小容器体积使压强增大 【答案】B 【解析】 【详解】A、升温反应速率加快,不选A; B、增加A的量,因为A为固体,所以其浓度不变,不能加快反应速率,选B; C、使用催化剂能加快反应速率,不选C; D、缩小容器的体积,气体物质的浓度增大,反应速率加快,不选D; 答案选B。 11.设C(s)+CO2(g)2CO(g) ΔH>0,反应速率为v1,N2(g)+3H2(g)2NH3(g) ΔH<0,反应速率为v2,对于上述反应,当温度升高时,v1和v2的变化情况为( ) A. 同时增大 B. 同时减小 C. v1增大,v2减小 D. v1减小,v2增大 【答案】A 【解析】 【详解】温度升高,反应速率加快,与反应热效应无关,则C(s)+CO2(g)2CO(g) ΔH>0,反应速率为v1,N2(g)+3H2(g)2NH3(g) ΔH<0,反应速率为v2,当温度升高时,v1和v2的变化情况为同时增大,故答案为A。 12.可以证明可逆反应N2+3H22NH3已达到平衡状态的是( ) ①一个NN键断裂的同时,有6个N-H键断裂 ②v(NH3)=0.4mol·L-1·min-1,v(H2)=0.6mol·L-1·min-1 ③保持其他条件不变时,体系压强不再改变; ④NH3、N2、H2的体积分数都不再改变; ⑤恒温恒容时,混合气体质量保持不变; A. ②③④ B. ①②④ C. ①③④ D. ③④⑤ 【答案】C 【解析】 【详解】①一个N≡N键断裂的同时,有6个N-H键断裂,正逆反应速率相等,达化学平衡状态,故①正确; ②v(H2)=0.6mol•L-1•min-1,v(NH3)=0.4mol•L-1•min-1,未体现正与逆的关系,故②错误; ③保持其他条件不变时,体系压强不再改变,说明物质的物质的量不变,正逆反应速率相等,达化学平衡状态,故③正确; ④NH3、N2、H2的体积分数都不再改变正逆反应速率相等,达化学平衡状态,故④正确; ⑤恒温恒容时,混合气体质量一直保持不变,故⑤错误; 故答案为C。 13.T℃时 ,2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)的平衡常数K=a。则该温度下,2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)的平衡常数为( ) A. -a B. a-1 C. a D. a 【答案】B 【解析】 【详解】2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)的平衡常数K=a,即K==a,2SO3(g)2SO2(g)+O2(g)的平衡常数为=a-1,故答案为B。 14.用标准氢氧化钠滴定未知浓度的盐酸,选用酚酞作为指示剂,下列操作会使滴定结果偏低的是( ) A. 用蒸馏水洗净滴定管后,装入标准氢氧化钠溶液进行滴定 B. 盛装标准液的碱式滴定管滴定前有气泡,滴定后气泡消失 C. 盛装未知液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用未知液润洗 D. 盛装标准液的碱式滴定管滴定前仰视,滴定后俯视 【答案】D 【解析】 【分析】根据c(待测)=c(标准)×V(标准)/V(待测),分析不当操作对V(标准)的影响,以此判断浓度的误差。 【详解】A、用蒸馏水洗净碱式滴定管后,注入标准氢氧化钠溶液进行滴定,标准液的浓度偏小,消耗的标准液的体积偏大,根据c(待测)=c(标准)×V(标准)/V(待测),分析c(待测)偏大,故A错误; B. 盛装标准液的碱式滴定管滴定前有气泡,滴定后气泡消失,消耗的标准液的体积偏大,根据c(待测)=c(标准)×V(标准)/V(待测),分析c(待测)偏大,故B错误; C. 盛装未知液的锥形瓶用蒸馏水洗过,未用未知液润洗,对结果不影响,故C错误; D. 盛装标准液的碱式滴定管滴定前仰视,滴定后俯视,消耗的标准液的体积偏小,根据c(待测)=c(标准)×V(标准)/V(待测),分析c(待测)偏小,故D正确; 故选D。 15.下列关于有效碰撞理论与影响速率因素之间关系正确的是( ) A. 增大反应物浓度,可以提高活化分子百分数,从而提高反应速率 B. 通过压缩体积增大压强,可以提高单位体积内活化分子数,从而提高反应速率 C. 升高温度,可以提高活化分子的能量,会减慢反应速率 D. 加入催化剂可以降低活化能,活化分子百分比虽然没变,但可以加快反应速率 【答案】B 【解析】 【分析】升高温度,分子的能量增大,增大活化分子百分数,活化分子发生碰撞时,只有适当的取向时,才能发生有效碰撞,才能发生化学反应,以此解答该题。 【详解】A.增大反应物浓度,增大单位体积内活化分子个数,升高温度或加入催化剂能提高活化分子百分数,故A错误; B.增大压强减小容器体积,导致增大单位体积内活化分子个数,活化分子有效碰撞几率增大,所以反应速率加快,故B正确; C.升高温度,可使更多分子转化为活化分子,可增加化学分子百分数,加快化学反应速率,故C错误; D.催化剂可降低反应的活化能,增大活化分子百分数,故D错误; 故答案为B。 16.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)Z(g)+W(s)-Q,一段时间后,达到化学平衡状态.下列叙述正确的是( ) A. 加入少量W,逆反应速率增大 B. 通入一定量氦气,压强增大,平衡向正反应方向移动 C. 升高温度,正反应速率增大,逆反应速率减小,平衡向正反应方向移动 D. 降低温度,正反应速率减小,逆反应速率也减小,平衡向逆反应方向移动 【答案】D 【解析】 【详解】A.W是固体,加入少量W对化学平衡无影响,A错误; B.恒容条件下通入惰性气体,由于参加反应的气体的浓度不变,因此化学平衡不移动,B错误; C.无论该反应是放热反应还是吸热反应,升高温度,正、逆反应速率都增大,C错误; D.该反应是吸热反应,降低温度,正、逆反应速率都减小,化学平衡向放热的逆反应方向移动,D正确; 故合理选项是D。 二、非选择题(合计52分) 17.已知H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l) ΔH=-57.3kJ/mol。回答有关中和反应的问题。 (1)用0.1molBa(OH)2配成稀溶液与足量稀硝酸反应,能放出___kJ热量。 (2)如图装置中仪器A的名称___,作用是___;仪器B的名称___,作用是___;碎泡沫塑料的作用是___。 (3)若通过实验测定中和热的ΔH,其结果常常大于-57.3kJ/mol,其原因可能是___。 (4)用相同浓度和体积的氨水(NH3·H2O)代替NaOH溶液进行上述实验,测得中和热的数值会___(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。 【答案】(1). 11.46 (2). 环形玻璃搅拌 (3). 搅拌,使溶液充分混合 (4). 温度计 (5). 测量温度 (6). 减少实验过程中的热量损失 (7). 实验中不可避免的有少量热量损失 (8). 偏小 【解析】 【分析】(1)根据H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)△H=-57.3kJ•mol-1可知生成1molH2O放出热量为57.3kJ,然后根据水的物质的量与热量成正比求出热量; (2)根据常见仪器的用途来解答; (3)若保温效果不好,有热量散失; (4)根据弱电解质电离吸热分析。 【详解】(1)由H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)△H=-57.3kJ•mol-1可知生成1molH2O放出热量为57.3kJ,而0.1molBa(OH)2配成稀溶液与足量稀硝酸反应可得0.2molH2O,所以放出的热量为57.3kJ×0.2=11.46kJ; (2)仪器A的名称是环形玻璃搅拌棒,其作用是搅拌,使溶液充分混合;仪器B的名称是温度计,其作用是测量温度; (3)若保温效果不好,有热量散失,求得的中和热数值将会减小,但中和热为负值,所以中和热的△H大于-57.3kJ•mol-1; (4)NH3•H2O为弱碱,电离过程为吸热过程,用相同浓度和体积的氨水(NH3•H2O)代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值偏小。 18.在一体积为10L的容器中,通入一定量的CO和H2O,在850℃时发生如下反应:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g) ΔH<0。CO和H2O的浓度变化如图所示。 请解答下列各题: (1)0~4min内的平均反应速率v(CO)=___mol/(L·min),v(H2)=___mol/(L·min),v(CO2)=___mol/(L·min)。 (2)请你在图中标出CO2和H2的浓度变化。___ (3)T℃(高于850℃)时,在相同容器中发生上述反应,容器内各物质的浓度变化如表。 时间(min) 0 2 3 4 5 6 CO 0.200 0.138 c1 c1 0.116 0.096 H2O 0.300 0.238 c2 c2 0.216 0.266 CO2 0 0.062 c3 c3 0.084 0.104 H2 0 0.062 c4 c4 ①表中3min~4min之间,反应处于___状态;c1___0.08mol/L(填“大于”、“小于”或“等于”)。 ②反应在4min~5min之间,平衡向逆反应方向移动,可能的原因是___(单选),表中5min~6min之间数值发生变化,可能的原因是___(单选)。 a.增加水蒸气 b.降低温度 c.使用催化剂 d.增加氢气浓度 【答案】(1). 0.03 (2). 0.03 (3). 0.03 (4). (5). 平衡 (6). 大于 (7). d (8). a 【解析】 【分析】(1)根据化学反应速率v=和反应物、生成物的速率之比等于化学计量数之比分析即可; (2)CO2和H2均为生成物,其两者的浓度变化相同,反应未开始时,CO2和H2 的浓度均为0,随着反应的进行,浓度不断增大,反应进行到4min时达到平衡状态,结合平衡状态计算CO2和H2的平衡浓度,即可画出CO2和H2的浓度变化; (3)①表中3min~4min之间各物质的浓度不变,达到平衡状态,该反应为放热反应,升高温度逆向移动,c(CO)>0.08mol/L; ②根据4min~5min之间、5min~6min之间,各物质的浓度变化判断改变的条件。 【详解】(1)υ(CO)===0.03mol/(L•min),根据反应物和生成物的速率之比等于化学计量数之比可知v(H2)=0.03mol/(L·min),v(CO2)=0.03mol/(L·min); (2)CO2和H2均为生成物,其两者的浓度变化相同,反应未开始时,CO2和H2的浓度均为0,随着反应的进行,浓度不断增大,反应进行到4min时达到平衡状态,此时CO和H2O的变化浓度均为0.12mol/L,则CO2和H2的平衡浓度也均为0.12mol/L,CO2和H2的浓度变化图为; (3)①表中3min~4min之间各物质的浓度不变,达到平衡状态,该反应为放热反应,升高温度逆向移动,c(CO)>0.08mol/L; ②c1>0.08mol/L,则c3<0.12mol/L,c2>0.18mol/L,4min~5min之间,平衡向逆方向移动,二氧化碳的浓度降低,一氧化碳和水蒸气的浓度都增大,所以改变的条件是增大氢气的浓度,故答案为d;5min~6min之间,一氧化碳浓度减小,水蒸气和二氧化碳浓度增大,平衡向正反应方向移动,则改变的条件是增大水蒸气的浓度,故答案为a。 19.根据下列化合物:①NaCl ②NaOH ③HCl ④NH4Cl ⑤CH3COONa ⑥CH3COOH ⑦NH3•H2O ⑧H2O,回答下列问题. (1)NH4Cl溶液显酸性,用离子方程式表示原因 ,其溶液中离子浓度大小顺序为 。 (2)常温下,pH=11的CH3COONa溶液中,水电离出来的c(OH﹣)= ,在pH=3的CH3COOH溶液中,水电离出来的c(H+)= 。 (3)若将等pH、等体积的②NaOH和⑦NH3•H2O分别加水稀释m倍、n倍,稀释后两种溶液的pH仍相等,则m n。(填“<”、“>”或“=”) (4)若前五种溶液的物质的量浓度相同,用序号排出这五种溶液pH由大到小的顺序 。 【答案】(1)NH4++H2ONH3•H2O+H+ c(Cl﹣)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH﹣) (2)c(OH﹣)=10-3mol•L﹣1;c(H+)=10-11mol•L﹣1 (3)m<n (4)②>⑤>①>④>③ 【解析】试题分析:(1)NH4Cl是强酸弱碱盐,铵根水解溶液显酸性,水解方程式为NH4++H2ONH3•H2O+H+。由于铵根的水解程度很小,所以溶液中离子浓度大小顺序为c(Cl﹣)>c(NH4+)>c(H+)>c(OH﹣); (2)常温下,pH=11的CH3COONa溶液中,醋酸根水解,溶液显碱性,则水电离出来的c(OH﹣)=10-3mol•L﹣1;在pH=3的CH3COOH溶液中,醋酸电离抑制水的电离,则水电离出来的c(H+)=10-11mol•L﹣1。 (3)由于氢氧化钠是强碱,稀释过程中氢氧根的物质的量不变,一水合氨是弱电解质,稀释促进电离,所以若将等pH、等体积的②NaOH和⑦NH3•H2O分别加水稀释m倍、n倍,稀释后两种溶液的pH仍相等,则m<n。 (4)NaCl是强酸强碱盐,溶液显中性;NaOH是一元强碱;HCl是一元强酸;NH4Cl是强酸弱碱盐,铵根水解,溶液显酸性;CH3COONa是强碱弱酸盐,醋酸根水解,溶液显碱性,所以若五种溶液的物质的量浓度相同,则这五种溶液pH由大到小的顺序②>⑤>①>④>③, 20.2SO2(g)+O2(g)=2SO3(g)反应过程的能量变化如图所示。 (已知1molSO2(g)氧化为1molSO3(g)的△H=-99kJ·mol-1。)请回答下列问题: (1)图中A、C分别表示____、____,E的大小对该反应的反应热____(填“有”或“无”)影响。该反应通常用V2O5作催化剂,加V2O5会使图中B点____(填“变大”、“变小”或“不变”)。 (2)图中ΔH=____kJ·mol-1。 (3)V2O5的催化循环机理可能为:V2O5氧化SO2时,自身被还原为四价钒化合物;四价钒化合物再被氧气氧化为V2O5。写也该催化循环机理的化学方程式____。 (4)已知单质硫燃烧热为296kJ·mol-1,计算由S(s)生成3molSO3(g)的ΔH=____。 【答案】(1). 反应物能量 (2). 生成物能量 (3). 无影响 (4). 降低 (5). -198kJ/mol (6). SO2+V2O5=SO3+2VO2;4VO2+O2=2V2O5 (7). -1185kJ/mol 【解析】 【分析】(1)1molSO2(g)氧化为1molSO3(g)的△H=-99kJ•mol-1,说明反应2SO2(g)+O2(g)=2SO3(g)为放热反应,则反应物总能量大于生成物总能量,加入催化剂,反应热不变; (2)根据方程式计算反应热; (3)根据反应物和生成物确定反应的方程式; (4)根据燃烧热的定义计算反应热。 【详解】(1)图中A、C分别表示反应物总能量和生成物总能量。1mol SO2(g)氧化为1mol SO3(g)的△H=-99kJ•mol-1,说明反应2SO2(g)+O2(g)=2SO3(g)为放热反应,则反应物总能量大于生成物总能量,E为活化能,反应热为活化能之差,活化能对反应热无影响,加入催化剂,活化能降低,但不能改变反应物的总能量和生成物的总能量之差,反应热不变; (2)已知1mol SO2(g)氧化为1mol SO3(g)的△H=-99kJ•mol-1,则2SO2(g)+O2(g)=2SO3(g)△H=-198kJ•mol-1; (3)V2O5氧化SO2时,自身被还原为四价钒化合物;四价钒化合物再被氧气氧化为V2O5,相关反应为SO2+V2O5=SO3+2VO2、4VO2+O2=2V2O5; (4)单质硫的燃烧热为296kJ•mol-1,则由S(s)生成1molSO3(g)的△H=-296kJ•mol-1-99kJ•mol-1=-395 kJ•mol-1,则由S(s)生成3molSO3(g)的ΔH=-395 kJ•mol-1×3=-1185kJ/mol。查看更多