湖北省创新发展联盟2023学年高二化学第二学期期末监测试题(含解析)_第1页
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文档简介

2023学年高二下学期化学期末模拟测试卷考生请注意:1.答题前请将考场、试室号、座位号、考生号、姓名写在试卷密封线内,不得在试卷上作任何标记。2.第一部分选择题每小题选出答案后,需将答案写在试卷指定的括号内,第二部分非选择题答案写在试卷题目指定的位置上。3.考生必须保证答题卡的整洁。考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、科学家发现铂的两种化合物a和b,它们的化学式都为PtCl2(NH3)2.。实验测得a和b具有不同的特性:a具有抗癌作用,而b没有。则下列关于ab的叙述正确的是()A.a和b属于同一种物质B.a和b互为同分异构体C.a和b的空间构型一定是四面体型D.a在实际中有用,b没有用2、设NA是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是()A.28g乙烯和环丙烷的混合气体中所含原子总数为6NAB.92.0g甘油(丙三醇)中含有羟基数为2.0NAC.1mol的羟基与1mol的氢氧根离子所含电子数均为9NAD.标准状况下,2.24L己烷含有分子的数目为0.1NA3、一种应用广泛的锂电池结构如图所示,LiPF6是电解质,SO(CH3)2作溶剂,反应原理是4Li+FeS2A.Li作负极B.a极的电势比b极的电势高C.b极的电极反应式是FeSD.电子是由a极沿导线移动到b极4、下表各选项中,不能利用置换反应通过Y得到W的一组化合物是()选项化合物ABCDYCO2Fe2O3SiO2FeCl3WMgOAl2O3COCuCl2A.A B.B C.C D.D5、在恒容密闭容器中存在下列平衡:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g),CO2的平衡浓度c(CO2)与温度T的关系如图所示。下列说法错误的是A.反应CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g)的ΔH﹥0B.在T2时,若反应处于状态D,则一定有ν(正)﹥ν(逆)C.平衡状态A与C相比,平衡状态A的c(CO)大D.若T1、T2时的平衡常数分别为K1、K2,则K1﹤K26、设NA为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是A.1L1mol·L-1的NaHCO3溶液中含有HCO3-的数目为NAB.78g苯含有C=C双键的数目为3NAC.常温常压下,6.72LNO2与水充分反应转移的电子数目为0.1NAD.冰醋酸和葡萄糖的混合物30g含有碳原子数为NA7、下列说法正确的是A.乙烯比乙烷活泼是因为乙烯分子中含有的π键不如δ键牢固,易断裂B.电负性相差很大的原子之间易形成共价键C.键角是描述分子立体结构的重要参数,但键角与分子性质无关D.CO2与NH3的中心原子杂化轨道的类型相同8、下列溶液中微粒的物质的量浓度关系一定正确的是()A.pH=3的盐酸溶液和pH=11的氨水等体积混合:c(Cl-)>c(NH4+)>c(OH-)>c(H+)B.0.1mol·L-1Na2CO3溶液中:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+c(CO32-)+c(OH-)C.0.1mol·L-1NaHS溶液中:c(H+)+c(H2S)=c(S2-)+c(OH-)D.物质的量浓度相等的HF和NaF溶液等体积混合后:c(Na+)=c(HF)+c(F-)9、铜锌原电池(如图)工作时,下列叙述正确的是A.正极反应为:Zn-2e-=Zn2+B.盐桥中的K+移向ZnSO4溶液C.电池反应为:Zn+Cu2+=Zn2++CuD.在外电路中,电子从负极流向正极;在电池内部,电子从正极流向负极10、镁铝合金质优体轻,又不易锈蚀,已大量用于航空工业、造船工业、日用化工等领域。下列关于镁铝合金的性质的叙述中,正确的是()A.此合金的熔点比镁和铝的熔点都高B.此合金的硬度比镁和铝的硬度都小C.此合金能全部溶解于氢氧化钠溶液中D.此合金能全部溶解于稀盐酸中11、一定温度下在一个2L的恒容密闭容器中发生反应4A(s)+3B(g)⇌2C(g)+D(g),经2min达平衡状态,此时B反应消耗了0.9mol,下列说法正确的是A.平衡时,v(A)∶v(B)∶v(C)∶v(D)=4∶3∶2∶1B.混合气的平均相对分子质量可作为平衡标志C.充入惰性气体使压强增大可加快反应速率D.C的平均反应速率为0.5mol/(L·min)12、用Pt电极电解含有Cu2+和X3+均为0.1mol的溶液,阴极析出金属的质量m(g)与溶液中通过电子的物质的量n(mol)关系如图,则离子的氧化能力由大到小排列正确的是()A.Cu2+>X3+>H+B.H+>X3+>Cu2+C.X3+>H+>Cu2+D.Cu2+>H+>X3+13、下列物质分子中,属于正四面体结构的是()A.CCl4 B.CHCl3C.CH2Cl2 D.CH3Cl14、现有四种晶体的晶胞,其离子排列方式如下图所示,其中化学式不属MN型的是()。A. B.C. D.15、将等物质的量的SO2和Cl2混合后通入含有品红和Ba(NO3)2的混合溶液里,发生的现象是①溶液很快褪色②溶液不褪色③有沉淀生成④溶液仍然透明()A.仅①和④ B.仅①和③ C.仅②和③ D.仅②和④16、下列分子中所有原子不在同一平面的是A.CH2Cl2B.CH2=CH-CH=CH2C.D.二、非选择题(本题包括5小题)17、如图所示中,A是一种常见的单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,它们的焰色反应的火焰均呈黄色。填写下列空白:(1)写出化学式:A_____,B_____________,D______________。(2)以上反应中属于氧化还原反应的有_____________(填序号)。(3)写出反应⑤的离子方程式:_______________________________________。写出反应⑥的化学方程式:_______________________________________。18、PBS是一种可降解的聚酯类高分子材料,可由马来酸酐等原料经下列路线合成:(已知:+)(1)A→B的反应类型是____________;B的结构简式是______________________。(2)C中含有的官能团名称是________;D的名称(系统命名)是____________。(3)半方酸是马来酸酐的同分异构体,分子中含1个环(四元碳环)和1个羟基,但不含—O—O—键。半方酸的结构简式是___________________。(4)由D和B合成PBS的化学方程式是______________________________________。(5)下列关于A的说法正确的是__________。a.能使酸性KMnO4溶液或溴的CCl4溶液褪色b.能与Na2CO3反应,但不与HBr反应c.能与新制Cu(OH)2反应d.1molA完全燃烧消耗5molO219、电镀厂曾采用有氰电镀工艺,处理有氰电镀的废水时,可在催化剂TiO2作用下,先用NaClO将CN-离子氧化成CNO-,在酸性条件下CNO-继续被NaClO氧化成N2和CO2。环保工作人员在密闭系统中用下图装置进行实验,以证明处理方法的有效性,并通过测定二氧化碳的量确定CN-被处理的百分率。将浓缩后含CN-离子的污水与过量NaClO溶液的混合液共200mL(其中CN-的浓度为0.05mol•L-1倒入甲中,塞上橡皮塞,一段时间后,打开橡皮塞和活塞,使溶液全部放入乙中,关闭活塞。回答下列问题:(1)甲中反应的离子方程式为________________________,乙中反应的离子方程式为________________________。(2)乙中生成的气体除N2和CO2外,还有HCl及副产物Cl2等。丙中加入的除杂试剂是饱和食盐水,其作用是_____________________,丁在实验中的作用是______________,装有碱石灰的干燥管的作用是______________________________。(3)戊中盛有含Ca(OH)2

0.02mol的石灰水,若实验中戊中共生成0.82g沉淀,则该实验中测得CN-被处理的百分率等于__________。该测得值与工业实际处理的百分率相比总是偏低,简要说明可能原因之一_______________________。20、实验室需要0.1mol·L-1NaOH溶液450mL和0.3mol·L-1硫酸溶液480mL。根据这两种溶液的配制情况回答下列问题:(1)如图是已提供仪器,配制上述溶液均需用到的玻璃仪器是________(填选项)。(2)下列操作会使配制的NaOH溶液浓度偏低的是__________。A称量NaOH所用砝码生锈B选用的容量瓶内有少量蒸馏水C定容摇匀后,液面下降,又加水至刻度线D定容时俯视刻度线(3)根据计算用托盘天平称取NaOH的质量为________g。(4)根据计算得知,所需质量分数为98%、密度为1.84g/cm3的浓硫酸的体积为__________mL(计算保留一位小数)。21、反应A(g)B(g)+C(g)在容积为1.0L的密闭容器中进行,A的初始浓度为0.050mol/L。温度T1和T2下A的浓度与时间关系如图所示。回答下列问题:(1)上述反应的温度T1____T2,平衡常数K(T1)____K(T2)。(填“大于”、“小于”或“等于”)(2)若温度T2时,5min后反应达到平衡,A的转化率为70%,则:①平衡时体系总的物质的量为________。②反应的平衡常数K=_______。③反应在0~5min区间的平均反应速率v(A)=________。(3)已知1gFeS2完全燃烧放出7.1kJ热量,FeS2燃烧反应的热化学方程式为______。(4)物质(t-BuNO)2在正庚烷溶剂中发生如下反应:(t-BuNO)22(t-BuNO)ΔH=50.5kJ·mol-1。该反应的ΔS_____0(填“>”、“<”或“=”)。在______填“较高”或“较低”)温度下有利于该反应自发进行。

2023学年模拟测试卷参考答案(含详细解析)一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【答案解析】

A、因为a和b具有不同的特性,所以a和b一定不是同一种物质,故A错误;B、性质不同说明结构不同,而a与b的分子式是相同的,所以a和b互为同分异构体,故B正确;C、根据分子的空间构型,a中正、负电荷重心重合,为非极性分子,b中正、负电荷重心不重合,为极性分子。a和b的空间构型若是四面体形,两个氯原子就不存在相邻和相间之分,因此a与b的空间构型只能是平面四边形,故C错误;D、此题干中仅说明a具有抗癌作用,而b没有,但不能说明b在其他领域没有应用,故D错误;故选B。2、A【答案解析】

A项、乙烯和环丙烷的最简式为CH2,28gCH2的物质的量为2mol,所含原子总数为6NA,故A正确;B项、丙三醇含有3个羟基,92.0g丙三醇的物质的量为1mol,含有羟基数为3.0NA,故B错误;C项、羟基含有9个电子,氢氧根离子含有10个电子,1mol的羟基所含电子数均为9NA,1mol的氢氧根离子所含电子数均为10NA,故C错误;D项、标准状况下己烷为液体,则无法确定22.4L己烷的物质的量,故D错误;故选A。【答案点睛】本题考查阿伏加德罗常数,注意物质的组成、结构、性质以及存在的状态和条件等问题,熟练掌握物质的量与阿伏伽德罗常数、摩尔质量等物理量之间关系是解题关键。3、B【答案解析】

A.根据反应式可知,Li的化合价升高,失电子作电池的负极,FeS2得电子化合价降低,作电池的正极,A正确;B.a极作电池的负极,则a极的电势比b极的电势低,B错误;C.b极上,Fe、S原子的化合价均降低,则电极反应式是FeS2+4Li++4e-=Fe+2Li2S,C正确;D.外电路中电子是由a极(负极)沿导线移动到b极(正极),D正确;答案为B。【答案点睛】FeS2得电子化合价降低,做电池的正极,Fe为+2价,S为-1价,1molFeS2得到4mol电子。4、D【答案解析】试题分析:A.镁与二氧化碳在点燃条件下反应生成氧化镁和碳,为置换反应,错误;B.铝和氧化铁在高温下反应生成氧化铝和铁,为置换反应,错误;C.碳在高温下与二氧化硅反应生成硅和一氧化碳,为置换反应,错误;D.不能通过置换反应由氯化铁制备氯化铜,正确。选D。5、B【答案解析】

A.由图可知,温度越高平衡时c(CO2)越大,说明升高温度平衡向正反应方向移动,升高温度平衡向吸热反应进行,故正反应是吸热反应,即△H>0,故A正确;B.T2时若反应处于状态D,c(CO2)高于平衡浓度,故反应一定向逆反应方向进行,则一定有υ(正)<υ(逆),故B错误;C.平衡状态A与C相比,C点温度高,已知△H>0,升高温度平衡向正反应方向移动,CO浓度减小,所以A点CO浓度大,故C正确;D.该反应正反应是吸热反应,升高温度平衡向正反应方向移动,化学平衡常数增大,故K1<K2,故D正确;故答案选B。【答案点睛】本题考查温度对平衡移动的影响、对化学平衡常数的影响等知识,注意曲线的各点都处于平衡状态,明确化学平衡及其影响为解答关键,试题培养了学生的分析能力及灵活应用能力,注意化学平衡图像题的解题技巧。6、D【答案解析】

A、HCO3-既能电离又能水解,故溶液中含有的HCO3-的数目小于NA,选项A错误;B.78g苯的物质的量为1mol,由于苯分子中的碳碳键为一种独特键,不存在碳碳双键,选项B错误;C、常温常压下,6.72L二氧化氮的物质的量小于0.3mol,而0.3mol二氧化氮与水反应生成了0.1mol一氧化氮,转移了0.2mol电子,转移的电子数目为0.2NA,选项B错误;D、乙酸和葡萄糖的最简式均为CH2O,30g由乙酸和葡萄糖组成的混合物中含有CH2O物质的量为30g30g/mol=1mol,含有碳原子个数为1mol×1×NA=N7、A【答案解析】

A.乙烯分子中含有的π键键能很小,易断裂,不如δ键牢固,所以乙烯比乙烷活泼,故A正确;B.电负性相差很大的原子之间易形成离子键,故B错误;C.键角是分子内同一原子形成的两个化学键之间的夹角,与其分子结构有关,所以键角与分子性质有关,故C错误;D.CO2分子中碳原子为sp杂化,NH3分子中氮原子为sp3杂化,所以CO2与NH3的中心原子杂化轨道的类型不同;故D错误;综上所述,本题正确答案为A。8、C【答案解析】

A.pH=11的氨水和pH=3的盐酸溶液中,由于HCl的强酸,完全电离,NH3·H2O是一元弱酸,部分电离,所以酸的浓度小于碱,二者等体积混合,溶液呈碱性,所以c(H+)<c(OH-),溶液中存在电荷守恒,根据电荷守恒得c(Cl-)+c(OH-)=c(H+)+c(NH4+),所以c(NH4+)>c(Cl-),c(NH4+)>c(Cl-)>c(OH-)>c(H+),A错误;B.0.1mol/LNa2CO3溶液中存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+2c(CO32-)+c(OH-),B错误;C.NaHS溶液中,由物料守恒可得:c(Na+)=c(HS-)+c(S2-)+c(H2S),电荷守恒可知,c(OH-)+2c(S2-)+c(HS-)=c(Na+)+c(H+),根据电荷守恒和物料守恒可得,c(HS-)+c(S2-)+c(H2S)+c(H+)=c(OH-)+2c(S2-)+c(HS-),即c(OH-)+c(S2-)=c(H2S)+c(H+),C正确;D.由物料守恒可知,物质的量浓度相等的HF和NaF溶液等体积混合后:2c(Na+)=c(HF)+c(F-),D错误;故合理选项是C。9、C【答案解析】A、锌比铜活泼,锌作负极,铜作正极,正极反应式为Cu2++2e-=Cu,故A错误;B、根据原电池工作原理,阴离子向负极移动,阳离子向正极移动,故B错误;C、负极反应是为Zn-2e-=Zn2+,因此电池反应式为Zn+Cu2+=Zn2++Cu,故C正确;D、根据原电池的工作原理,电子从负极经外电路流向正极,电池内部只有阴阳离子的定向移动,故D错误。10、D【答案解析】分析:根据合金是指在一种金属中加热熔合其它金属或非金属而形成的具有金属特性的物质;合金的硬度比组成它的纯金属的硬度大,合金的熔点比组成它的纯金属的熔点低,结合金属的化学性质,进行分析判断。详解:A.合金的熔点比各成分金属的低,故A错误;

B.合金的硬度比组成它的纯金属的硬度大,故B错误;C.此合金属于镁和铝的混合物,镁与氢氧化钠不反应,故C错误;

D.此合金的主要成分是镁和铝,均能与稀盐酸反应,能全部溶解于稀盐酸中,所以D选项是正确的;所以D选项是正确的。11、B【答案解析】

A.在该体系中,A为固态,其浓度恒定,一般不用固体或纯液体表示化学反应速率,A错误;B.根据质量守恒定律,可知反应前后,气体的质量不相等,但是气体的物质的量不变,所以混合气体的平均相对分子质量不变可以作为平衡的标志,B正确;C.充入惰性气体可以使压强增大,但是容器的体积没有变化,各组分的浓度没有变化,所以化学反应速率不会变化,C错误;D.2min时,B消耗了0.9mol,则C生成了0.6mol,C的平均反应速率为=0.15mol·L-1·min-1,D错误;故合理选项为B。【答案点睛】①审题时,要注意体系中各物质的状态;②向恒容容器中,通入惰性气体,尽管体系的压强增大,但是体系中各组分的浓度不变,化学反应速率也不会改变。12、D【答案解析】试题分析:由图可知,转移电子的物质的量是0.2mol时,阴极析出的固体质量不再改变,而0.1molCu2+生成0.1mol单质Cu转移电子的物质的量正好是0.2mol,说明Cu2+先放电,氧化性最强,之后无固体析出,说明再放电的是氢离子,最后是X3+,所以离子的氧化能力由大到小排列是Cu2+>H+>X3+,答案选D。考点:考查溶液中离子放电顺序的判断13、A【答案解析】

正四面体中,4个键的键长、键角都相等,一般只有同种元素构成的化学键才能完全相同。【题目详解】正四面体中,4个键的键长、键角都相等,一般只有同种元素构成的化学键才能完全相同。因为各元素原子、离子的大小不同,所形成的化学键长短也不同;CCl4是正四面体,其余选项是四面体,但不是正四面体型结构;故选:B。14、B【答案解析】A.晶胞中含有1个M和1个N,化学式为MN型;B.晶胞中含有1个M和3个N,化学式不属于MN型;C.晶胞中含有0.5个M和0.5个N,化学式为MN型;D.晶胞中含有4个M和4个N,化学式为MN型。故选B。15、C【答案解析】

等物质的量的SO2和Cl2混合后通入含有品红中,发生SO2+Cl2+2H2O=SO42﹣+2Cl﹣+4H+,品红不褪色;通入Ba(NO3)2的混合溶液中,发生SO2+Cl2+2H2O=SO42﹣+2Cl﹣+4H+、SO42﹣+Ba2+=BaSO4↓,观察到生成白色沉淀,故选C。【答案点睛】本题考查二氧化硫的化学性质,侧重氧化还原反应原理及二氧化硫还原性的考查,注意等物质的量时发生的氧化还原反应。16、A【答案解析】分析:根据甲烷、乙烯、苯的结构特点进行类推,据此解答。详解:A.甲烷是正四面体结构,因此CH2Cl2分子中所有原子不可能共面,A正确;B.由于碳碳双键是平面形结构,而单键可以旋转,所以CH2=CH-CH=CH2分子中所有原子可能共面,B错误;C.苯环是平面形结构,因此分子中所有原子可能共面,C错误;D.苯环是平面形结构,因此分子中所有原子可能共面,D错误。答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、NaNa2O2Na2CO3①②③④OH-+CO2HCO3-2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O【答案解析】本题考查无机推断,这些物质的焰色反应为黄色,说明含有Na元素,A为单质,B、C、D、E是含A元素的常见化合物,则A为Na,反应①为2Na+O2Na2O2,即B为Na2O2,反应②发生2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,即C为NaOH,反应③为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,反应④发生2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,即D为Na2CO3,反应⑤是NaOH与过量CO2反应,即反应方程式为NaOH+CO2=NaHCO3,即E为2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O,(1)根据上述分析,A为Na,B为Na2O2,D为Na2CO3;(2)上述发生氧化还原反应的有①②③④;(3)反应⑤的离子反应方程式为OH-+CO2=HCO3-,反应⑥的化学反应方程式为:2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O。点睛:本题找准突破口,即焰色反应为黄色,说明含有钠元素,因为A为单质,且几种物质含有A元素,因此A为金属钠,然后进行推断,注意基础知识的夯实。18、加成反应(或还原反应)HOOCCH2CH2COOH碳碳叁键、羟基1,4-丁二醇nHOOCCH2CH2COOH+nHOCH2CH2CH2CH2OH+2nH2O[或nHOOCCH2CH2COOH+nHOCH2CH2CH2CH2OH+(2n-1)H2O]ac【答案解析】

⑴由图知AB,CD是A、C与H2发生加成反应,分别生成B:HOOC(CH2)2COOH、D:HO(CH2)4OH,为二元醇,其名称为1,4-丁二醇。。⑵由已知信息及D的结构简式可推知C由两分子甲醛与HC≡CH加成而得,其结构为HOCH2C≡CCH2OH,分子中含有碳碳叁键和羟基。⑶根据题意马来酸酐共含4个碳原子,其不饱和度为4,又知半方酸含一个4元碳环,即4个原子全部在环上,又只含有一个-OH,因此另两个氧原子只能与碳原子形成碳氧双键,剩下的一个不饱和度则是一个碳碳双键提供,结合碳的四价结构可写出半方酸的结构简式为。⑷由题知B[HOOC(CH2)2COOH]为二元羧酸,D[HO(CH2)4OH]为二元醇,两者发生缩聚反应生成PBS聚酯。⑸A中含有碳碳双键,故能被KMnO4溶液氧化而使酸性KMnO4溶液褪色、与Br2发生加成反应使Br2的CCl4溶液褪色、与HBr等加成;因分子中含有-COOH,可与Cu(OH)2、Na2CO3等发生反应;由A(分子式为C4H4O4)完全燃烧:C4H4O4+3O2=4CO2+2H2O可知1molA消耗3molO2,故ac正确。考点定位:本题以可降解的高分子材料为情境,考查炔烃、酸、醇、酯等组成性质及其转化,涉及有机物的命名、结构简式、反应类型及化学方程式的书写等多个有机化学热点和重点知识。能力层面上考查考生的推理能力,从试题提供的信息中准确提取有用的信息并整合重组为新知识的能力,以及化学术语表达的能力。19、CN-+ClO-=CNO-+Cl-2CNO-+2H++3CNO-=N2↑+2CO2↑+3Cl-+H2O除去HCl气体去除Cl2防止空气中CO2进入戊中影响测定准确度82%①装置乙、丙、丁中可能滞留有CO2;②CO2产生的速度较快未与戊中的澄清石灰水充分反应;③Cl2、HCl在丙、丁中未吸收完全(答出其一即可)。【答案解析】本题考查氧化还原反应方程式的书写、物质除杂和提纯、化学计算等,(1)根据信息,甲:在TiO2催化剂作用下,NaClO将CN-氧化成CNO-,ClO-+CN-→CNO-+Cl-,CN-中N显-3价,C显+2价,CNO-中氧显-2价,N显-3价,C显+4价,因此有ClO-中Cl化合价由+1价→-1价,化合价降低2价,CN-中C化合价由+2价→+4价,化合价升高2价,然后根据原子守恒配平其他,CN-+ClO-=CNO-+Cl-;根据信息酸性条件下,CNO-被ClO-氧化成N2和CO2,离子反应方程式为:2CNO-+2H++3CNO-=N2↑+2CO2↑+3Cl-+H2O;(2)利用HCl易溶于水,因此饱和食盐水的作用是除去HCl气体,丁的作用是除去Cl2;实验的目的是测定CO2的量确定CN-被处理的百分率,空气中有CO2,因此碱石灰的作用是防止空气中CO2进入戊中,避免影响测定的准确性;(3)戊中沉淀是CaCO3,根据碳元素守恒,n(CN-)=n(CaCO3)=0.82/100mol=8.2×10-3mol,被处理的百分率是8.2×10-3/(200×10-3×0.05)×100%=82%,①装置乙、丙、丁中可能滞留有CO2;②CO2产生的速度较快未与戊中的澄清石灰水充分反应;③Cl2、HCl在丙、丁中未吸收完全。点睛:本题氧化还原反应方程式的书写是学生易错,书写氧化还原反应方程式时,先判断氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物,如(1)第二问,CNO-继续被ClO-氧化,说明CNO-是还原剂,N2为氧化产物,ClO-是氧化剂,一般情况下,没有明确要求,ClO-被还原成Cl-,Cl-是还原产物,即有CNO-+ClO-→N2+CO2+Cl-,然后分析化合价的变化,N由-3价→0价,Cl由+1价→-1价,根据化合价升降进行配平,即2CNO-+3ClO-→N2+CO2+3Cl-,环境是酸性环境,根据反应前后所带电荷守恒,H+作反应物,即2CNO-+2H++3CNO-=N2↑+2CO2↑+3Cl-+H2O。20、BDEC2.08.2【答案解析】

(1)根据配制一定物质的量浓度溶液用到仪器选择;(2)分析不当操作对溶质的物质的量和溶液体积的影响,依据C=进行误差分析,凡是能够使n增大,或者使V减小的操作,都会使C偏大;凡是能够使n减小,V增大的操作都会使C偏小;凡是不当操作导致实验失败且无法补救的,需要重新配制;(3)依据n=cv计算需要的氢氧化钠的物质的量,m=nM计算氢氧化钠的质量;(4)根据c=计算浓硫酸的浓度,再根据浓硫酸稀释前后溶质的物质的量不变计算,计算浓硫酸的体积。【题目详解】(1)配制一定物质的量浓度溶液用到仪器:托盘天平、量筒、500mL容量瓶、烧杯、玻璃棒、胶头滴管、药匙等;故答案为:BDE;(2)A称量NaOH所用砝码生锈,称取的氢氧化钠的质量增多,n偏大,则浓度偏高,故A不选;B.选用的容量瓶内有少量蒸馏水,对溶液的体积不会产生影响,所配溶液准确,故B不选;C.定容摇匀后,液面下降,又加水至刻度线,相当于多加了水,溶液的体积偏大,浓度偏小,故C选;D.定容时俯视刻度线,使溶液的体积偏小,浓度偏大,故D不选;故选:C。(3)0.1mol/LNaOH溶液450mL,需选择500ml的容量瓶,0.1mol/LNaOH溶液500mL中含有的氢氧化钠的物质的量为:0.1mol/L×0.5L=0.05mol,需要氢氧化钠的质量为:40g/mol×0.05mol=2.0g,故答

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