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文档介绍
2017-2018学年内蒙古巴彦淖尔市第一中学高二上学期期中考试化学试题(B卷) 解析版
内蒙古巴彦淖尔市第一中学2017-2018学年高二上学期期中考试化学试题(B卷) 出题人:陈连庆 审题人:杨维平 说明:本试题分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题),考试时间为90分钟,卷面总分为100分。第Ⅰ卷,第Ⅱ卷写在答题纸上。 可能用到的相对原子量:H:1 N:14 O:16 Na:23 S:32 第Ⅰ卷 (选择题 共60分) 一、单项选择题(本题包括30小题,每题2分,共60分) 1. 合理利用燃料减小污染符合“绿色奥运”理念,下列关于燃料的说法正确的是( ) A. “可燃冰”是将水变为油的新型燃料 B. 氢气是具有热值高、无污染等优点的燃料 C. 乙醇是比汽油更环保、不可再生的燃料 D. 石油和煤是工厂经常使用的可再生的化石燃料 【答案】B 【解析】试题分析:A、可燃冰”外观像冰,其化学组成是CH4•nH2O,水的化学式为H2O,根据元素守恒知,水不能变为油,故A错误;B、氢能源具有来源广、热值高,且燃烧后生成水对环境无污染,故B正确;C、乙醇中含有碳、氢、氧三种元素,其燃烧产物是二氧化碳和水,但乙醇为可再生能源,故C错误;D、石油和煤都属于化石燃料,且属于不可再生能源,故D错误;故选B。 考点:考查了燃料的相关知识。 2. 下列说法或表示方法中正确的是( ) A. 等质量的硫蒸气和硫黄分别完全燃烧,后者放出的热量多 B. 氢气的燃烧热为285.5 kJ/mol,则氢气燃烧的热化学方程式为:2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-285.5 kJ/mol C. Ba(OH)2·8H2O(s)+2NH4Cl(s)=BaCl2(s)+2NH3(g)+10H2O(l) ΔH<0 D. 已知中和热为57.3 kJ/mol,若将含0.5 mol H2SO4的浓溶液与含1 mol NaOH的溶液混合,放出的热量要大于57.3 kJ 【答案】D 【解析】A、硫蒸气比硫固体所含能量高,等质量的硫蒸气和硫黄分别完全燃烧,前者放出的热量多,A错误;B、燃烧热是指1mol可燃物燃烧生成稳定氧化物时放出的热量,热化学方程式中氢气是2mol,B错误;C、氯化铵和氢氧化钡反应吸热,△H>0,C错误;D、浓硫酸溶于水放热,实际放出的热量大于57.3kJ,D正确;答案选D。 3. 已知热化学方程式:SO2(g)+1/2O2(g) SO3(g) ΔH=-98.32 kJ·mol-1,在容器中充入2molSO2和1molO2充分反应,最终放出的热量为( ) A. 196.64 kJ B. 98.32 kJ C. <196.64 kJ D. >196.64 kJ 【答案】C 【解析】试题分析:因为SO2(g)+O2(g)SO3(g) △H=—98.32 kJ·mol-1是可逆反应,所以充入2 mol SO2和1 mol O2,不能完全转化成2mol SO3(g),所以最终放出的热量<196.64 kJ;C项正确;答案选C。 考点:考查可逆反应 4. 已知下列反应的反应热: (1)CH3COOH(l)+2O2(g) ==== 2CO2(g)+2H2O(l) ΔH1=-870.3 kJ/mol (2)C(s)+O2(g)==== CO2(g) ΔH2=-393.5 kJ/mol (3)H2(g)+1/2O2(g) ==== H2O(l) ΔH3=-285.8 kJ/mol 则2C(s)+2H2(g)+O2(g)====CH3COOH(l)的反应热为( ) A. -870.3 kJ/mol B. -571.6 kJ/mol C. 787.0 kJ/mol D. -488.3 kJ/mol 【答案】D 【解析】试题分析:2×②+2×③-①=2×(-393.5 )+2×(-285.8 )-(-870.3 )=-488.3 kJ/mol,故此题选D。 考点:考查热化学方程式的书写相关知识 5. 下列反应属于吸热反应的是( ) A. 炭燃烧生成一氧化碳 B. 中和反应 C. Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应 D. 锌粒与稀H2SO4反应制取H2 【答案】C 【解析】A、燃烧是放热反应,A错误;B、中和反应是放热反应,B错误;C、Ba(OH)2·8H2O与NH4Cl反应为吸热反应,C正确;D、金属与酸的反应为放热反应,D错误。正确答案为C。 6. 已知反应X+Y ==== M+N为放热反应,对该反应的下列说法中正确的是( ) A. X的能量一定高于M B. Y的能量一定高于N C. X和Y的总能量一定高于M和N的总能量 D. 因该反应为放热反应,故不必加热就可发生 【答案】C 【解析】试题分析:已知反应X+Y=M+N为放热反应,则X和Y的总能量一定高于M和N的总能量。反应是否需要加热与反应热没有关系,选项A、B、D均错误,C正确。答案选C。 考点:考查反应热的有关判断 7. 下列关于热化学反应的描述中正确的是( ) A. HCl和NaOH反应的中和热△H=-57.3kJ/mol,则H2SO4和Ca(OH)2反应的中和热△H=2×(-57.3)kJ/mol B. CO(g)的燃烧热是283.0kJ/mol,则2CO2(g)==2CO(g)+O2(g)反应的△H=2×283.0kJ/mol C. 需要加热才能发生的反应一定是吸热反应 D. 1mol甲烷燃烧生成气态水和二氧化碳所放出的热量是甲烷的燃烧热 【答案】B 【解析】中和热是稀强酸和稀强碱生成1mol水放出的热量,故A错误;CO(g)的燃烧热是283.0kJ/mol,则2CO2(g)=2CO(g)+O2(g)的反应热△H=-566.0kJ/mol,故B错误;反应吸放热与反应条件无关,故C错误;1mol甲烷燃烧生成液态水和二氧化碳所放出的热量是甲烷的燃烧热,故D错误。 点睛:中和热是稀强酸和稀强碱生成1mol水放出的热量;燃烧热是1mol可燃物完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量,碳元素生成二氧化碳、氢元素生成液态水。 8. 在2A+B 3C+4D反应中,表示该反应速率最快的是( ) A. υ(A)= 0.5 mol/(L·s) B. υ(B)= 0.3 mol/(L·s) C. υ(C)= 0.8 mol/(L·s) D. υ(D)= 1 mol/(L·s) 【答案】B 【解析】都转化为D物质表示的速率进行比较,对于2A+B⇌3C+4D。A、υ(A)=0.5 mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,故υ(D)=2υ(A)=1mol/(L•s),B、υ(B)=0.3mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,故 υ(D)=4υ(B)=1.2mol/(L•s),C、υ(C)=0.8mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,故υ(D)=υ(C)=×0.8mol/(L•s)=1.1mol/(L•s),D、υ(D)=1mol/(L•s),故反应速率B>C>A=D,故选B。 点睛:本题也可以通过比值法判断,即由某物质表示的速率与该物质的化学计量数之比,比值越大,速率越快。如=0.25 mol/(L·s),=0.3 mol/(L·s),=mol/(L·s),=0.25 mol/(L·s),故反应速率B>C>A=D。 9. 反应2SO2+O22SO3经一段时间后,SO3的浓度增加了0.4 mol/L,在这段时间内用O2表示的反应速率为0.04 mol/(L·s),则这段时间为( ) A. 0.1 s B. 2.5 s C. 5 s D. 10 s 【答案】C 【解析】SO3的浓度增加到了0.4mol/L,根据方程式可知消耗氧气浓度是0.2mol/L,则在这段时间内用O2表示的反应速率为0.2mol/L÷t=0.04mol/(L∙s),解得t=5s,答案选C。 10. 在2L的密闭容器中,发生以下反应:2A(g)+ B(g) 2C(g)+D(g) 。若最初加入的A和B都是4 mol,在前10秒钟A的平均反应速度为0.12 mol/(L·s),则10秒钟时,容器中B的物质的量是( ) A. 1.6 mol B. 2.8 mol C. 2.4 mol D. 1.2 mol 【答案】B 【解析】试题分析:根据速率之比等于化学计量数之比,所以v(B)=0.5v(A)=0.5×0.12mol/(L•s)=0.06mol/(L•s),所以△c(B)=0.06mol/(L•s)×10s=0.6mol/L,所以△n(B)=0.6mol/L×2L=1.2mol,故10秒钟时容器中B的物质的量为4mol-1.2mol=2.8mol.故选B. 考点:考查化学反应速率的计算 11. 哈伯因发明了由氮气和氢气合成氨气的方法而获得1918年诺贝尔化学奖。现向一密闭容器中充入1mol N2和3mol H2,在一定条件下使该反应发生:N2+3H22NH3。下列有关说法正确的是( ) A. 达到化学平衡时,正反应和逆反应的速率都为零 B. 当符合:3u正(N2)=u正(H2)时,反应达到平衡状态 C. 达到化学平衡时,单位时间消耗a molN2,同时生成3a molH2 D. 当N2、H2、NH3的分子数比为1∶3∶2,反应达到平衡状态 【答案】C 【解析】A、化学平衡是一个动态的平衡,达到化学平衡时,正反应和逆反应的速率相等,但不为零 ,A错误;B、反应的任意时刻都有3u正(N2)=u正(H2),不能说明反应已达平衡,当符合:3u逆(N2)=u正(H2)时,就可以说明反应已达平衡,B错误;C、达到化学平衡时,单位时间消耗a molN2,则同时生成molN2,因此生成3a molH2,C正确;D、当N2、H2、NH3的分子数比为1∶3∶2时,反应不一定是处于平衡态,D错误。正确答案为C。 12. 对可逆反应4NH3(g)+ 5O2(g)4NO(g)+ 6H2O(g),下列叙述正确的是( ) A. 达到化学平衡时,4υ正(O2)= 5υ逆(NO ) B. 若单位时间内生成x mol NO的同时,消耗x mol NH3 ,则反应达到平衡状态 C. 达到化学平衡时,若增加容器体积,则正反应速率减少,逆反应速率增大 D. 化学反应速率关系是:2υ正(NH3)= 3υ正(H2O) 【答案】A 【解析】试题分析:A、化学反应中反应速率之比等于化学计量数之比,根据化学方程式可知4v正(O2)=5v正(NO),4v正(O2)=5v逆(NO),v正(NO)=v逆(NO),正确; B、若单位时间内生成xmolNO的同时,消耗xmolNH3,则只表明反应正向进行,不能体现正逆反应速率相等,错误;C、达到化学平衡时,若增加容器体积,则物质的浓度减小,正逆反应速率均减小,错误;D、化学反应中反应速率之比等于化学计量数之比,根据化学方程式可知3v正(NH3)=2v正(H2O)在平衡状态和反应过程中都成立,不能说明反应达到平衡状态,错误;故选A. 考点:考查化学平衡问题 13. 常温常压下,在带有相同质量活塞的容积相等的甲、乙两容器里,分别充有二氧化氮和空气,现分别进行下列两个实验:(N2O42NO2 △H > 0)。 (a)将两容器置于沸水中加热(b)在活塞上都加2 kg的砝码 在以上两情况下,甲和乙容器的体积大小的比较,正确的是( ) A. (a)甲>乙,(b)甲>乙 B. (a)甲>乙,(b)甲=乙 C. (a)甲<乙,(b)甲>乙 D. (a)甲>乙,(b)甲<乙 【答案】D 【解析】试题分析:a、在热水中加热,则温度升高,对于甲容器,不仅是温度升高压强增大,同时平衡正向移动,气体物质的量增加,容器体积增大的多;对于乙容器,仅仅是温度升高压强增大,容器体积增大不如甲增大的多,所以(a)甲>乙;b、在活塞上都加2 kg的砝码,相当于加压,则对于甲容器,不仅是压强增大容器体积减小,同时压强增大,平衡逆向移动,气体物质的量减小,体积也缩小,而对于乙容器,仅仅是压强增大而体积减小,与甲相比,减少的少,所以(b)甲<乙,则答案选D。 考点:考查对平衡移动的应用,外界条件的改变对容器体积的影响 14. 在密闭容器中进行如下反应:X2(g)+Y2(g) 2Z(g),已知X2、Y2、Z的起始浓度分别为0.1mol/L、0.3mol/L、0.2mol/L,在一定条件下,当反应达到平衡时,各物质的浓度有可能是( ) A. Z为0.3mol/L B. Y2为0.4mol/L C. X2为0.2mol/L D. Z为0.4mol/L 【答案】A 【解析】X2(g)+Y2(g)2Z(g) 起始(mol/L) 0.1 0.3 0.2 ①若Z转化生成X2和Y2时,c(X2)<0.1+0.1=0.2 mol/L,c(Y2)<0.3+0.1=0.4 mol/L,所以B、C两项均不正确;②若X2、Y2转化生成Z,按X2的量进行计算c(Z)<0.2+0.2=0.4 mol/L,D项不正确。 15. 下列措施或事实不能用勒夏特列原理解释的是( ) A. 新制的氯水在光照下颜色变浅 B. H2、I2、HI平衡混合气加压后颜色变深 C. 在合成氨的反应中,降温或加压有利于氨的合成 D. Fe(SCN)3溶液中加入6mol/L NaOH溶液后颜色变浅 【答案】B 【解析】试题分析:A、新制的氯水存在平衡:Cl2+ H2OCl-+ H++ HClO,光照下次氯酸分解,平衡正向移动,Cl2浓度降低,颜色变浅,符合勒夏特列原理,错误;B、反应:H2(g)+I2(g) 2HI(g)为反应前后气体物质的量相等的反应,加压,平衡不移动,平衡混合气加压后颜色变深的原因是容器体积缩小,各物质的浓度增大,不能用勒夏特列原理解释,正确;C、合成氨的反应正向为气体物质的量减小的放热反应,降温或加压平衡正向移动,有利于氨的合成,能用勒夏特列原理解释,错误;D、Fe(SCN)3溶液中存在平衡:Fe3++3SCN-Fe(SCN)3,加入6mol/L NaOH溶液,铁离子与氢氧根反应生成氢氧化铁沉淀,平衡逆向移动,Fe(SCN)3的浓度减小,颜色变浅,符合勒夏特列原理,错误。 考点:考查化学平衡的移动。 16. 在密闭容中发生下列反应aA(g)cC(g)+dD(g),反应达到平衡后,将气体体积压缩到原来的一半,当再次达到平衡时,D的浓度为原平衡的1.8倍,下列叙述正确的是 A. A的转化率变小 B. 平衡向正反应方向移动 C. D的体积分数变大 D. a> c+d 【答案】A 【解析】先建立等效平衡:假定平衡不移动,将气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的2倍,实际达到新平衡时,D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,即a<c+d。 A、平衡向逆反应移动,A的转化率降低,故A正确;B、平衡向逆反应方向移动,故B错误;C、气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,D体积分数减小,故C错误;D、根据分析D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动,即a<c+d。 点睛:考查化学平衡的影响因素,难度中等,解题关键:根据D的浓度变化判断平衡移动方向,难点建立等效平衡,根据平衡移动原理判断反应进行的方向:假定平衡不移动,将气体体积压缩到原来的一半,D的浓度为原来的2倍,实际达到新平衡时,D的浓度为原来的1.8倍,说明压强增大,平衡向逆反应移动。 17. 反应PCl5(g) PCl 3(g)+Cl2(g) ① 2HI(g) H2(g)+I2(g) ② 2NO2(g) N2O4(g) ③ 在一定条件下,达到化学平衡时,反应物的转化率均是a%。若保持各自的温度不变、体积不变,分别再加入一定量的各自的反应物,则转化率( ) A. 均不变 B. 均增大 C. ①增大,②不变,③减少 D. ①减少,②不变,③增大 【答案】D 【解析】试题分析:若保持各自的温度、体积不变,分别加入一定量的各自的反应物,可以等效为将原来的容器缩小体积,实际上增大的反应体系的压强,①该反应是一个反应前后气体体积增大的可逆反应,增大压强,平衡向逆反应方向移动,所以转化率减小;②该反应是一个反应前后气体体积不变的可逆反应,增大压强,平衡不移动,所以转化率不变;③该反应是一个反应前后气体体积减小的可逆反应,增大压强,平衡向正反应方向移动,所以转化率增大,答案选D。 【考点定位】本题考查了外界条件对化学平衡的影响 【名师点晴】利用等效平衡把改变物质的浓度转化为压强,根据压强对化学平衡的影响来分析解答较简便。注意压强对平衡状态的影响变化规律:(1)由于压强的变化对非气态物质的浓度基本无影响,因此,当反应混合物中不存在气态物质时,压强的变化不能使无气态物质存在的化学平衡发生移动。(2)气体减压或增压与溶液稀释或浓缩的化学平衡移动规律相似。(3)对于反应前后气体分子数无变化的反应。(4)同等程度地改变反应混合物中各物质的浓度,应视为压强对平衡的影响,如某合成氨平衡体系中,c(N2)=0.1 mol·L-1、c(H2)=0.3 mol·L-1、c(NH3)=0.2 mol·L-1,当浓度同时增大一倍时,即让c(N2)=0.2 mol·L-1、c(H2)=0.6 mol·L-1、c(NH3)=0.4 mol·L-1,此时相当于压强增大一倍,平衡向生成NH3的方向移动。 18. 某反应A+B ==== C+D在低温下能自发进行,在高温下不能自发进行,对该反应过程ΔH、ΔS的判断正确的是( ) A. ΔH<0,ΔS>0 B. ΔH>0,ΔS>0 C. ΔH<0,ΔS<0 D. ΔH>0,ΔS<0 【答案】C 【解析】试题分析:根据低温下能自发进行;高温下不能自发进行,△H <0、△S<0,故C正确。 考点:本题考查化学反应方向。 19. 反应N2(g)+3H2(g)2NH3(g) ΔH<0,在某一时间段中反应速率与反应过程的曲线关系如下图,则氨的百分含量最高的一段时间是( ) A. t0~t1 B. t2~t3 C. t3~t4 D. t5~t6 【答案】A 【解析】试题分析:t1到t2,向逆反应方向进行,消耗氨气,t2到t4平衡不移动,氨气百分含量与t1到t2时间段相等,t4到t5反应向逆反应进行,消耗氨气,氨气百分含量比t1到t2时间段要小,因此氨的百分含量最低的时间段是t5~t6,答案选D。 考点:考查外界条件对平衡状态的影响 20. 100℃时,将0.1 mol N2O4置于1 L密闭的烧瓶中,然后将烧瓶放入100℃的恒温槽中,烧瓶内的气体逐渐变为红棕色:N2O4(g) 2NO2 (g)。下列结论不能说明上述反应在该条件下已经达到反应限度的是( ) ①N2O4的消耗速率与NO2的生成速率之比为1∶2;②NO2的生成速率与NO2消耗速率相等;③烧瓶内气体的压强不再变化;④烧瓶内气体的质量不再变化;⑤NO2的物质的量浓度不再改变;⑥烧瓶内气体的颜色不再加深;⑦烧瓶内气体的平均相对分子质量不再变化;⑧烧瓶内气体的密度不再变化。 A. ②③⑥⑦ B. ①④⑧ C. 只有①④ D. 只有⑦⑧ 【答案】B 【解析】①N2O4的消耗速率与NO2的生成速率之比为1:2,描述的是正反应,从反应方程式可得,从发生到平衡一直是1:2,不能说明已达平衡状态;②NO2生成速率与NO2消耗速率相等,正逆反应速率相等,说明已达平衡状态;③该反应左右两边气体分子数不相等,只要不平衡压强就会变化,烧瓶内气体的压强不再变化,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;④根据质量守恒定律烧瓶内气体的质量始终不变,不能说明已达平衡状态;⑤NO2的物质的量浓度不再改变,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;⑥烧瓶内气体的颜色不再加深,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;⑦该反应左右两边气体分子数不相等,只要不平衡烧瓶内气体的平均相对分子质量就会变化,当烧瓶内气体的平均相对分子质量不再变化时,说明正逆反应速率相等,已经达到平衡状态;⑧密度=质量÷体积,气体质量不变,气体体积不变,所以密度始终不变,不能说明已达平衡状态。综上,①④⑧符合题意,故选B。 点睛:本题考查了化学平衡状态的判断,根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化,注意,若题中涉及的某物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量不变时,说明可逆反应到达平衡状态。 21. 已知0.1 mol/L的醋酸溶液中存在电离平衡:CH3COOHCH3COO-+H+,要使溶液中c(H+)/c(CH3COOH)值增大,可以采取的措施是( ) A. 加少量烧碱溶液 B. 加入少量CH3COONa晶体 C. 加少量冰醋酸 D. 加水 【答案】D 【解析】试题分析:A、加少量烧碱固体,氢氧根离子和氢离子反应,平衡向右移动,醋酸根浓度增大,Ka不变,溶液中c(H+)/c(CH3COOH)值减小,错误;B、加少量CH3COONa固体,醋酸根浓度增大,平衡逆向移动,氢离子浓度减小,醋酸分子浓度增大,溶液中c(H+)/c(CH3COOH)值减小,错误;C、加少量冰醋酸,醋酸的电离程度减小,溶液中c(H+)/c(CH3COOH)值减小,错误;D、加水稀释,醋酸的电离平衡向右移动,溶液中氢离子的物质的量增大,醋酸分子的物质的量减小,溶液体积相同,故溶液中c(H+)/c(CH3COOH)值增大,正确。 考点:考查弱电解质的电离 22. 下列各组物质中,都是强电解质的是( ) A. NH4Cl、CH3COOH、Na2S B. HBr、HCl、BaSO4 C. NaOH、Ca(OH)2、NH3·H2O D. HClO、NaF、Ba(OH)2 【答案】B 【解析】A、NH4Cl、Na2S为强电解质,CH3COOH为弱电解质,A错误;B、HBr、HCl、BaSO4均为强酸,属于强电解质,B正确;C、NaOH、Ca(OH)2为强电解质,NH3·H2O是弱碱,属于弱电解质,C错误;D、NaF、Ba(OH)2为强电解质,HClO是弱酸,属于弱电解质,D错误。正确答案为B。 23. 冰醋酸加水稀释时,溶液中的氢离子浓度随加入的水量变化的下列各曲线图中,正确的是( ) A. A B. B C. C D. D 【答案】C 【解析】试题分析:在浓醋酸中,“促进电离,增大氢离子浓度”起主要作用,氢离子浓度就增大,在稀醋酸中,“水的稀释减小氢离子浓度”起主要作用,氢离子浓度就减小,所以在整个稀释过程中,氢离子的物质的量一直是增大的,但氢离子浓度是先增大后减小,故选C。 考点:弱电解质的电离平衡 24. 下列事实不能证明CH3COOH是弱酸的是( ) A. CH3COOH溶液能使石蕊试液变红 B. 0.1 mol/L的CH3COOH,H+浓度为0.01 mol/L C. 等物质的量浓度的CH3COOH导电能力比盐酸弱 D. 0.01 mol/L的CH3COOH溶液中有两种分子存在 【答案】A 【解析】A、CH3COOH溶液显酸性,能使石蕊试液变红,不管是强酸还是弱酸都具有这个性质,因而不能证明CH3COOH是弱酸,A错误;B、如果CH3COOH为强酸,0.1 mol/L的CH3COOH电离出的H+浓度应该为0.1 mol/L,而现在电离出的H+浓度为0.01 mol/L,说明CH3COOH部分电离,可以说明CH3COOH为弱酸,B正确;C、盐酸是强酸完全电离,等物质的量浓度的CH3COOH导电能力比盐酸弱,说明CH3COOH溶液中离子的浓度小于盐酸中的离子浓度,即CH3COOH部分电离,因而可以说明CH3COOH是弱酸,C正确;D、CH3COOH溶液中有两种分子存在,除了水分子外,那么就只有CH3COOH分子的存在,说明CH3COOH没有完全电离,因而可以证明其为弱酸,D正确。正确答案为A。 点睛:本题考查弱电解质的电离,明确实验证明的角度是解题的关键,注意体会实验方案的合理性,如选项A,不管是强酸还是弱酸,均可使石蕊试液变红,因而无法证明CH3COOH是弱酸还是强酸,故解答此类题目时,一定要多加思考,多从反面考虑然后进行排除。 25. 常温下,将0.1 mol·L-1氢氧化钠溶液与0.06 mol·L-1硫酸溶液等体积混合,该混合溶液的pH等于( ) A. 1.7 B. 2.0 C. 12.0 D. 12.4 【答案】B 【解析】试题分析:常温下,将0.1mol/L的氢氧化钠与0.06mol/L硫酸溶液等体积混合硫酸过量,则反应后溶液中c(H+)=(0.06×2-0.1)/2=0.01mol·L-1,所以溶液的pH=2,故选项B正确。 考点:考查pH的计算等知识。 26. 在下列溶液中,各组离子一定能够大量共存的是( ) A. 使酚酞试液变红的溶液:Na+、Cl-、SO42-、Fe3+ B. 由水电离的c(H+)=10-12 mol·L-1的溶液:K+、Ba2+、Cl-、Br- C. 在pH=1溶液中:NH4+、K+、CO32-、Cl- D. 使紫色石蕊试液变红的溶液:Fe2+、Mg2+、NO3-、Cl- 【答案】B 【解析】A.使酚酞试液变红的溶液,显碱性,不能大量存在Fe3+,故A错误;B.由水电离出的c(H+)=10-12mol•L-1的溶液,为酸或碱溶液,该组离子之间均不反应,能大量共存,故B正确;C.pH=1溶液中为酸性溶液,酸性条件下溶液中不能大量存在CO32-,故C错误;D.使紫色石蕊试液变红的溶液,显酸性,Fe2+、H+、NO3-离子之间发生氧化还原反应,不能大量共存,故D错误;故选B。 27. 取浓度相同的NaOH和HCl溶液,以3∶2的体积比相混合,所得溶液的pH等于12,则原溶液的浓度为( ) A. 0.01 mol·L-1 B. 0.017 mol·L-1 C. 0.05 mol·L-1 D. 0.50 mol·L-1 【答案】C 【解析】试题分析:混合后溶液显碱性,pH等于12,c(OH-)=10-2mol·L-1,设浓度为c mol·L-1,NaOH和HCl溶液体积分别为3VL、2VL,则有:(3Vc-2Vc)/5V=10-2mol·L-1,得c="0.05" mol·L-1 考点:有关溶液酸碱性的计算。 28. 在厨房里对水进行下列操作,能促进水的电离的是( ) A. 加入少量酒精 B. 加入少量食醋 C. 把水放入冰箱中使其降温至1℃ D. 把水加热至沸腾 【答案】D 【解析】A、酒精为非电解质,对水的电离无影响,A错误;B、食醋的主要成分为醋酸,电离出H+,抑制水的电离,B错误;C、水的电离是吸热反应,降温,水的电离平衡逆向移动,电离程度减小,C错误;D、水的电离是吸热反应,升温,水的电离平衡正向移动,电离程度增大,从而升温促进了水的电离,D正确。正确答案为D。 29. 在25mL的碱式滴定管中盛有溶液,液面恰好在20mL刻度处,现将滴定管内溶液全部放出,流入量筒内,所得溶液的体积为( ) A. 5mL B. 20mL C. 大于5mL D. 小于5mL 【答案】C 【解析】试题分析:滴定管最上端的刻度为0,且滴定管最下端的一部分溶液并不能通过滴定管刻度反映出来,所以答案选C。 考点:考查滴定管的构造 点评:该题是常识性知识的考查,侧重对学生基础知识的巩固和检验。主要是考查学生对滴定管构造的熟悉了解程度,难度不大,记住即可。 30. 下列实验方法能够达到要求的是( ) A. 用托盘天平称量25.20gNaCl B. 用10mL的量筒量取7.50mL稀硫酸 C. 用25mL的滴定管量取14.80mL溶液 D. 用广泛PH试纸测某碱液的PH为12.5 【答案】C 点睛:本题考查了计量仪器的使用方法、试纸的使用方法,注意明确常见计量仪器的构造及正确使用方法,明确试纸的使用方法是解题的关键,天平只能精确到0.1g,量筒只能精确到0.1mL,酸、碱式滴定管精确到0.01mL,广泛pH试纸只能读整数值。 第Ⅱ卷 (非选择题 共40分) 31. 在一次学生实验中,学生用铝片分别和稀盐酸、稀硫酸反应,发现:铝片与稀盐酸反应现象非常明显,而和稀硫酸几乎不反应。这和教材中“铝能跟稀盐酸或稀硫酸反应生成氢气“的说法不一致。为排除因试剂变质等因素造成的影响,该学生在教师的指导下重新进行下列实验,验证是否存在上述现象。 实验用品:仪器(略,凡是实验需要的都有) 药品:3.0mol/L盐酸、1.5mol/L硫酸、3.0mol/L硫酸,相同大小的铝片(纯度>99.5%) 实验过程:往三根相同的试管中分别加入相同的铝片各一片,再往试管中分别加入等体积的3.0mol/L盐酸、1.5mol/L硫酸、3.0mol/L硫酸,观察反应进行到1、2、5、15、20分钟时的铝与酸反应的情况。结果如下: 反应进程(分钟) 1 2 5 15 20 3.0mol/L盐酸 少量气泡 较多气泡 大量气泡 反应剧烈 铝片耗尽 1.5mol/L硫酸 均无明显现象(无气泡产生) 3.0mol/L硫酸 均无明显现象(无气泡产生) 通过上述实验可知,无论是用1.5mol/L硫酸还是3.0mol/L硫酸,均无明显的现象,而3.0mol/L盐酸与铝片反应的现象却十分明显。 (1)写出铝与盐酸反应的离子方程式______________________________ (2)反应1~15min内,铝与盐酸的反应速率逐渐加快,其原因是__________________。 (3)根据以上探究“铝与稀盐酸和稀硫酸反应差异的原因”,你能对问题原因作出哪些假设或猜想?(列出两种即可) 假设一: _________________________________________________。 假设二: ____________________________________________________。 【答案】 (1). 2Al+6H+==2Al3++3H2↑ (2). 反应放出热量,温度升高,使化学反应速率加快 (3). 氯离子促进金属铝表面的氧化膜与H+反应 (4). 硫酸根离子阻碍金属铝表面的氧化膜与H+反应 【解析】(1)铝与盐酸反应生成铝离子和氢气,离子方程式为:2Al+6H+=2Al3++3H2↑,故答案为:2Al+6H+=2Al3++3H2↑; (2)反应1~15min内,铝与酸的反应是放出热量的,导致温度升高,使化学反应速率加快,故答案为:反应放出热量,温度升高,使化学反应速率加快; 32. (1)对于下列反应:2SO2(g) + O2(g)2SO3(g) ,如果2min内SO2的浓度由6 mol/L下降为2 mol/L,用SO2浓度变化来表示的化学反应速率为_________,用O2 浓度变化来表示的反应速率为_________。如果开始时SO2浓度为4mol/L,2min后反应达平衡,若这段时间内v(O2)为0.5mol/(L·min),那么2min时SO2的浓度为_________。 (2)下图表示在密闭容器中反应:2SO2+O22SO3 △H<0达到平衡时,由于条件改变而引起反应速度和化学平衡的变化情况,a~b过程中改变的条件可能是________;b~c过程中改变的条件可能是_________; (3)以上反应达平衡后,若此时只将容器的体积扩大为原来的2倍,达新平衡时,容器内温度将_______(容器不与外界进行热交换,填“升高”或“降低”)。 【答案】 (1). 2mol/(L·min) (2). 1mol/(L·min) (3). 2mol/L (4). 升温 (5). 减小SO3浓度 (6). 降低 【解析】(1)v(SO2)=( 6 mol/L-2 mol/L)÷2min=2mol/(L·min),根据物质的反应速率之比等于物质的化学计量数之比可得 v(O2)= v(SO2)/2=1mol/(L·min);2min内O2浓度的减少量为0.5mol/(L·min)×2min=1mol/L,则SO2浓度的减少量为2×1mol/L=2 mol/L,所以2min时SO2的浓度为4mol/L-2 mol/L=2 mol/L。 (2)a时刻,正逆反应速率都增大,且逆反应速率增大的程度大于正反应速率增大的程度,a~b过程中改变的条件可能是升温;b时刻,正反应速率不变,逆反应速率减小,b~c过程中改变的条件可能是减小SO3浓度。 (3)扩大体积相当于减小压强,上述平衡逆向移动,反应吸热,所以容器内温度降低。 33. 在一定温度下,冰醋酸加水稀释过程中溶液的导电能力如下图所示,请回答: (1)写出醋酸的电离方程式___________________________________________。 (2)a、b、c三点溶液中氢离子浓度由小到大的顺序为__________________ 。 (3)a、b、c三点中醋酸的电离程度最大的是_________。 (4)取甲、乙两份等体积c点的溶液,甲用蒸馏水稀释10倍,乙用蒸馏水稀释100倍,则稀释后甲、乙两溶液中的H+浓度:C(H+)甲_____ 10C(H+)乙(填“大于”、“小于”或 “等于”) 【答案】 (1). CH3COOHCH3COO-+H+ (2). c<a<b (3). c (4). 小于 【解析】(1)醋酸为弱酸,部分电离,所以其电离方程式为CH3COOH CH3COO-+H+ 。 (2)b点溶液的导电能力最大,则其溶液中离子的浓度最大,其次为a点,c点的离子浓度最小,故a、b、c三点溶液中氢离子浓度由小到大的顺序为c<a<b。 (3)弱电解质的浓度越小,电离程度越大,也即越稀越电离,故a、b、c三点中醋酸的电离程度最大的是c。 (4)假设CH3COOH在稀释过程中电离程度不变,甲用蒸馏水稀释10倍,H+离子浓度变为1/10,乙用蒸馏水稀释100倍,H+离子浓度变为1/100,所以C(H+)甲=10C(H+)乙,稀释过程中CH3COOH继续电离出H+,但对于弱电解质,浓度越小电离程度越大,因而乙溶液中CH3COOH的电离程度大于甲中CH3COOH的电离程度,即乙溶液中CH3COOH电离出的H+的浓度要大于甲中CH3COOH电离出的H+的浓度,所以C(H+)甲小于 10C(H+)乙。 点睛:本题考查弱电解质的电离过程,弱电解质部分电离。溶液的导电能力与溶液中的离子的浓度和离子所带电荷有关,离子浓度越大,导电能力越强,故可根据导电能力的大小判断溶液中的离子的浓度大小。对于弱电解质来说,浓度越小,电离程度越大,因此在解答第(4)空时要注意,乙溶液中CH3COOH的电离程度大于甲中CH3COOH的电离程度,乙溶液中的CH3COOH电离出的H+的浓度要大于甲中CH3COOH电离出的H+的浓度,所以C(H+)甲小于 10C(H+)乙。 34. 某学生用0.1mol/L KOH溶液滴定未知浓度的盐酸,其操作可分解为如下几步: (A)移取20.00mL待测的盐酸注入洁净的锥形瓶,并加入2-3滴酚酞试液 (B)用标准溶液润洗滴定管2-3次 (C)把盛有标准溶液的碱式滴定管固定好,调节液面使滴定管尖嘴充满溶液 (D)取标准KOH溶液注入碱式滴定管至0刻度以上2-3cm (E)调节液面至0或0刻度以下,记下读数 (F)把锥形瓶放在滴定管的下面,用标准KOH溶液滴定至终点,记下滴定管液面的刻度 完成以下填空: (1)正确操作的顺序是(用序号字母填写)______________________。 (2)上述(B)操作的目的是___________________________________。 (3)上述(A)操作之前,如先用待测液润洗锥形瓶,则对测定结果的影响是(填偏大、偏小、不变,)______________。 (4)实验中用左手控制_________(填仪器及部位),眼睛注视_______,直至滴定终点。判断到达终点的现象是_______________________________________________________。 【答案】 (1). BDCEAF (2). 防止将标准液稀释 (3). 偏大 (4). 滴定管活塞 (5). 锥形瓶中溶液颜色的变化 (6). 锥形瓶中溶液的颜色由无色变浅红色且保持30秒内不褪色 【解析】(1)中和滴定按照检漏、洗涤、润洗、装液、取待测液并加指示剂、滴定等顺序操作,则正确的顺序为BDCEAF,故答案为:BDCEAF; (2) 用标准溶液润洗滴定管2-3次可以防止将标准液稀释,故答案为:防止将标准液稀释; (3)上述(A)操作之前,如先用待测液润洗锥形瓶,待测液的物质的量偏大,则消耗的标准液体积偏大,根据c(待测)=分析,可知c(待测)偏大;故答案为:偏大; (4)滴定时,滴定过程中,用左手控制碱式滴定管橡皮管玻璃珠处,右手摇动锥形瓶,两眼应该注视锥形瓶内溶液的颜色变化;滴定时,锥形瓶中溶液的颜色由无色变浅红且保持30秒内不褪色,可说明达到滴定终点;故答案为:滴定管活塞;锥形瓶中溶液的颜色变化;锥形瓶中溶液的颜色由无色变浅红且保持30秒内不褪色。 查看更多