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文档简介

1、学习必备欢迎下载化学反应原理模块复习(上 ) 课后练习(一)题一:下列说法正确的是(双选 )()A干冰蒸发需要吸收大量的热,这就是化学反应中的吸热反应B酒精常被用作酒精灯和内燃机的燃料,说明酒精燃烧是放热反应C木炭常温下不燃烧,加热才能燃烧,说明木炭燃烧是吸热反应D人们用氢氧焰焊接或切割金属,主要利用了氢气和氧气化合时所放出的能量题二:SF6 是一种优良的绝缘气体,分子结构中只存在S-F键。已知:1 mol S(s) 转化为气态硫原子吸收能量280 kJ,断裂1 mol F F、 SF键需要吸收的能量分别为160 kJ、330 kJ,则S(s)+3F2(g)=SF6(g)的反应热H为 ()A

2、-1780 kJ/molB -1220 kJ/molC -450 kJ/molD +430 kJ/mol题三:下列说法正确的是()A废旧电池应集中回收,并填埋处理B充电电池放电时,电能转变为化学能C放在冰箱中的食品保质期较长,这与温度对反应速率的影响有关D所有燃烧反应都是放热反应,所以不需吸收能量就可以进行题四:下列生产、生活等实际应用,不能用勒夏特列原理解释的是()A实验室中配制FeCl 3 溶液时,应向其中加入少量浓盐酸B合成氨工业中使用铁触媒作催化剂C饱和 FeCl 3 溶液滴入沸水中可制得氢氧化铁胶体D热的纯碱溶液去油污效果好题五:下列说法正确的是 ()A pH 3 的盐酸和 pH5

3、的硫酸溶液等体积混合,pH 4B室温下, pH 9 的碱性溶液中,存在+H+-7-1C中性溶液中必然有 c(H ) c(OH ) 1×10mol·LD在 0.1 mol ·L-1 HCl溶液中加入适量的蒸馏水,溶液中各种离子的物质的量浓度均减小题六:将 1 mol 冰醋酸加入到一定量的蒸馏水中最终得到1 L 溶液。下列各项中,表明已达到电离平衡状态的是 ()A醋酸的浓度达到1 mol ·L-1学习必备欢迎下载B H+的浓度达到0.5 mol ·L-1C醋酸的浓度、醋酸根离子的浓度、+-1H 的浓度均为0.5 mol ·LD醋酸分子电离

4、成离子的速率和离子重新结合成分子的速率相等题七:按下图装置实验,若x 轴表示流入阴极的电子的物质的量,则y 轴可表示 () c(Ag +) c(AgNO3)a棒的质量b棒的质量溶液的pHABCD题八:茫茫黑夜中,航标灯为航海员指明了方向。航标灯的电源必须长效、稳定。我国科技工作者研制出以铝合金、 Pt-Fe合金网为电极材料的海水电池,在这种电池中()铝合金是阳极铝合金是负极海水是电解液铝合金电极发生还原反应ABCD题九:观察下列几个装置示意图,有关叙述正确的是()A装置中阳极上析出红色固体B装置的待镀铁制品应与电源正极相连C装置闭合电键后,外电路电子由a 极流向 b 极D装置的离子交换膜允许阳

5、离子、阴离子、水分子自由通过学习必备欢迎下载化学反应原理模块复习(上 )课后练习参考答案题一:BD解析:干冰升华吸热是物理变化,A 错误;酒精燃烧放热,应开始后反应放出的热可使木炭继续燃烧,说明反应放热,B 正确;木炭燃烧需加热引发反应,反 C 错误,燃烧均为放热反应。题二:B解析:断裂1 mol S键释放的总能量为 S 键吸收能量280 kJ ,断裂 3 mol F F 键吸收能量3×160 kJ ,形成 6molS F330 kJ×6 1980 kJ,所以, H +280kJ/mol+3 ×160 kJ/mol-1980kJ/mol -1220kJ/mol 。

6、题三:C解析:废旧电池应回收利用,不能填埋处理,温度降低,化学反应速率减小,食品不易变质,A 错误;电池放电时,化学能转变成电能, C 正确;有些放热反应需要加热或点燃,B 错误;D 错误。题四:B解析:催化剂只改变反应速率,不影响平衡移动,所以B 不能用勒夏特列原理解释。题五:B解析:等体积混合两强酸,pH相差 2,混合后pH pH 小 +0.3,A中pH 3.3, A错误。任何溶液中都同时存在水电离出的H+ 和 OH- ,B正确;中性溶液中c(H+) c(OH-) ,但不一定为1×10-7mol ·L-1,C 错误;稀释酸溶液时c(H+) 减小,但c(OH-) 增加,D 错误。题六: D解析:电离平衡状态与化学平衡状态的界态相似,达到平衡状态的判断依据其一是可逆过程的正逆反应速率相等,其二是各种微粒的浓度保持恒定不变,与各微粒的具体的浓度大小无关,答案D 说法正确。题七: D解析:该电解池为电镀池,随着电解的进行溶液中各离子浓度不变,即 c(Ag+) 不变, c(AgNO3) 不变,溶液的 pH 不变。阳极反应式为Ag-e-=Ag+ ,b 质量减小,阴极反应式为Ag+e-=Ag ,a 质量增加。题八: A解析:较活泼的铝合金为负极,Pt-Fe 合金网为正极, 海水是电解液, 负极上发生失电子的氧化反应。题九: C解析:装置中阳极反应

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