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成都龙泉第一中学(选修4)第一章《化学反应与能量》检测试题化学(考试时间:90分钟满分:100分)1.是灰霾天气的主要原因,是指大气中直径小于或等于微米的颗粒物,也叫可入肺颗粒物,与肺癌、哮喘等疾病的发生密切相关,它主要来自化石燃料的燃烧(如机动车尾气、燃煤)等,下列与相关的说法不正确的是 D A.大力发展电动车,减少燃油汽车的尾气排放量B.燃煤时加入适量石灰石,可减少废气中SO2的量C.空气中飘浮的有毒物质,能吸附在的表面进入人体D.含有的铅、镉、铬、钒、砷等对人体有害的元素均是金属元素2.未来新能源的特点是资源丰富,在使用时对环境无污染或污染很小,且可以再生。下列符合未来新能源标准的是 B ①天然气②煤③核能④石油⑤太阳能⑥生物质能⑦风能⑧氢能A.①②③④ B.⑤⑥⑦⑧C.③⑤⑥⑦⑧ D.③④⑤⑥⑦⑧3.有下列物质:①NaOH固体;②浓硫酸;③NH4NO3晶体;④CaO固体。现将它们分别装入有水的锥形瓶里,立即塞紧带U形管的塞子,发现U形管内的滴有红墨水的水面呈如右图所示状态,判断加入的物质可能是BA.①②③④ B.①②④C.②③④ D.①②③4.悉尼奥运会所用火炬燃料为65%丁烷(C4H10)和35%丙烷,已知下列物质燃烧的热化学方程式分别为:CO:2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)ΔH=-kJ·mol-1。丙烷:C3H8(g)+5O2(g)=3CO2(g)+4H2O(l)ΔH=-2kJ·mol-1。正丁烷:C4H10(g)+(g)=4CO2(g)+5H2O(l)ΔH=-2kJ·mol-1。异丁烷:C4H10(g)+(g)=4CO2(g)+5H2O(l)ΔH=-2kJ·mol-1。下列有关说法正确的是 B A.等物质的量正丁烷比异丁烷能量低B.相同质量的丙烷和正丁烷分别完全燃烧,前者需要的氧气多,产生的热量也多C.常温下,CO的燃烧热为kJ·mol-1D.人类利用的能源都是通过化学反应获得的5.25℃,101kPa时,强酸与强碱的稀溶液发生中和反应的中和热为kJ·mol-1,辛烷的燃烧热为5518kJ·mol-1。下列热化学方程式书写正确的是BA.2H+(aq)+SO42-(aq)+Ba2+(aq)+2OH-(aq)=BaSO4(s)+2H2O(l)ΔH=-kJ·mol-1B.2KOH(aq)+H2SO4(aq)=K2SO4(aq)+2H2O(l)ΔH=-kJ·mol-1C.C8H18(l)+eq\f(25,2)O2(g)=8CO2(g)+9H2O(g)ΔH=-5518kJ·mol-1D.2C8H18(g)+25O2(g)=16CO2(g)+18H2O(l)ΔH=-5518kJ·mol-16.下列各组物质的燃烧热相等的是 B A.C2H4和C3H6 B.1mol碳和3mol碳C.白磷和红磷 D.淀粉和纤维素7.白磷在高压下隔绝空气加热后急速冷却,可得钢灰色固体黑磷,其转化过程中能量变化如图所示。下列叙述中正确的是 AA.黑磷比白磷稳定B.黑磷与白磷互为同分异构体C.白磷转化为黑磷是氧化还原反应D.白磷转化为黑磷是吸热反应8.一些盐的结晶水合物,在温度不太高时就有熔化现象,即溶于自身的结晶水中,又同时吸收热量。他们在塑料袋中经日晒就熔化,又在日落后缓慢凝结而释放热量。故可用于调节室内温度,或用作夏日防暑的枕垫或坐垫,这些物质可称之为热材料。现有几种盐的结晶水合物有关数据如下:①Na2S2O3·5H2O②CaCl2·6H2O③Na2SO4·10H2O④Na2HPO4·10H2O熔点/℃40~50熔化热/kJ·mol-177根据上述数据和实用性考虑,实际运用时常用作热材料的物质应该是CA.① B.② C.③ D.④9.通常人们把拆开1mol某化学键吸收的能量看成该化学键的键能。键能的大小可以衡量化学键的强弱,也可以估计化学反应的反应热(ΔH),化学反应的ΔH等于反应中断裂旧化学键的键能之和与反应中形成新化学键的键能之和的差。下列是一些化学键的键能。化学键C—HC—FH—FF—F键能/(kJ·mol-1)414489565155根据键能数据估算反应CH4(g)+4F2(g)=CF4(g)+4HF(g)的反应热ΔH为AA.-1940kJ·mol-1B.1940kJ·mol-1C.-485kJ·mol-1 D.485kJ·mol-110.生产液晶显示器的过程中使用的化学清洗剂NF3是一种温室气体,其存储能量的能力是CO2的12000~20000倍,在大气中的寿命可长达740年之久,以下是几种化学键的键能:化学键N≡NF—FN—F键能/kJ·mol-1下列说法中正确的是 B A.过程N2(g)→2N(g)放出能量B.过程N(g)+3F(g)→NF3(g)放出能量C.反应N2(g)+3F2(g)→2NF3(g)的ΔH>0D.NF3吸收能量后如果没有化学键的断裂与生成,仍可能发生化学反应11.煤燃烧的反应热可通过以下两个途径来利用:a.利用煤在充足的空气中直接燃烧产生的反应热;b.先使煤与水蒸气反应得到氢气和一氧化碳,然后再使得到的氢气和一氧化碳在充足的空气中燃烧。这两个过程的热化学方程式为:a.C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH=E1①;(s)+H2O(g)=CO(g)+H2(g)ΔH=E2②;H2(g)+eq\f(1,2)O2(g)=H2O(g)ΔH=E3③;CO(g)+eq\f(1,2)O2(g)=CO2(g)ΔH=E4④;(1)与途径a相比途径b有较多的优点,即____________________________________________________________________________________________________________(写两条)。(2)上述四个热化学方程式中哪个反应ΔH>0?________(填序号)。(3)等质量的煤分别通过以上两种不同的途径产生的可利用的总能量关系正确的是 A.a比b多B.a比b少C.a与b在理论上相同(4)根据能量守恒定律,E1、E2、E3、E4之间的关系为E1=___________________________。答案(1)固体煤经处理变成气体燃料后,不仅可以大大减少SO2和烟尘对空气造成的污染,而且燃烧效率高,也便于运输(2)②(3)C(4)E1=E2+E3+E412.(1)已知2mol氢气燃烧生成液态水时放出572kJ热量,反应方程式是2H2(g)+O2(g)2H2O(l)请回答下列问题:①该反应的生成物能量总和________(填“大于”、“小于”或“等于”)反应物能量总和。②若2mol氢气完全燃烧生成水蒸气,则放出的热量________(填“>”、“<”或“=”)572kJ。③与化石燃料相比,利用氢能源有很多优点,请说出其中一点_________________________。(2)FeS2焙烧产生的SO2可用于制硫酸。已知25℃、101kPa时:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)ΔH1=-197kJ·mol-1;H2O(g)=H2O(l)ΔH2=-44kJ·mol-1;2SO2(g)+O2(g)+2H2O(g)=2H2SO4(l)ΔH3=-545kJ·mol-1则SO3(g)与H2O(l)反应的热化学方程式是_________________________________________。(3)已知下列反应的热化学方程式:6C(s)+5H2(g)+3N2(g)+9O2(g)=2C3H5(ONO2)3(l)ΔH12H2(g)+O2(g)=2H2O(g)ΔH2C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH3则反应4C3H5(ONO2)3(l)=12CO2(g)+10H2O(g)+O2(g)+6N2(g)的ΔH为_____________。答案(1)①小于②<③热值高,无污染(2)SO3(g)+H2O(l)=H2SO4(l)ΔH=-130kJ·mol-1(3)12ΔH3+5ΔH2-2ΔH113.Ⅰ.在发射“神舟”七号的火箭推进器中装有肼(N2H4)和过氧化氢,当两者混合时即产生气体,并放出大量的热。已知:N2H4(l)+2H2O2(l)=N2(g)+4H2O(g)ΔH=-kJ·mol-1H2O(l)=H2O(g)ΔH=+44kJ·mol-1若用g液态肼与足量过氧化氢反应生成氮气和液态水,则整个过程中转移的电子的物质的量为_______________________________。该反应的热化学方程式为___________________________________________。Ⅱ.已知H2(g)+Br2(l)=2HBr(g)ΔH=-72kJ·mol-1。蒸发1molBr2(l)需要吸收的能量为30kJ,其它相关数据如下表:H2(g)Br2(g)HBr(g)1mol分子中的化学键断裂时需要吸收的能量/kJ436a369则表中a为_________________。A.404B.260C.230D.200答案Ⅰ.molN2H4(l)+2H2O2(l)=N2(g)+4H2O(l)ΔH=-kJ·mol-1Ⅱ.D14.某市对大气进行监测,发现该市首要污染物为可吸入颗粒物(直径小于等于μm的悬浮颗粒物),其主要来源为燃煤、机动车尾气等。因此,对、SO2、NOx等进行研究具有重要意义。请回答下列问题:(1)将样本用蒸馏水处理制成待测试样。若测得该试样所含水溶性无机离子的化学组分及其平均浓度如下表:离子K+Na+NH4+SO42-NO3-Cl-浓度/mol·L-14×10-66×10-62×10-54×10-53×10-52×10-5根据表中数据判断待测试样的酸碱性为________,试样的pH=________。(2)为减少SO2的排放,常采取的措施有:①将煤转化为清洁气体燃料。已知:H2(g)+eq\f(1,2)O2(g)=H2O(g)ΔH=-kJ·mol-1C(s)+eq\f(1,2)O2(g)
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