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文档简介
安徽省池州市青阳县第一中学2024届化学高二上期中经典试题考生请注意: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(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、一定条件下,对于在恒容密闭容器中进行的反应:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g),下列叙述能充分说明该反应已经达到化学平衡状态的是()A.正、逆反应速率都等于零 B.SO2、O2、SO3的浓度相等C.SO2、O2、SO3在容器中共存 D.SO2、O2、SO3的浓度均不再变化2、下列关于烃的说法中,正确的是A.烃是指分子里含有碳、氢元素的化合物B.烃是指分子里含碳元素的化合物C.烃是指燃烧反应生成CO2和H2O的有机物D.烃是指仅由碳和氢两种元素组成的化合物3、用下列装置(夹持仪器已略去)进行相关实验,装置正确且能达到实验目的的是A.图1装置配制银氨溶液B.图2装置分离苯萃取碘水后已分层的水层与有机层C.图3装置进行石油的分馏D.图4装置采取乙醇、乙酸与浓硫酸混合共热的方法制取乙酸乙酯4、如图示与对应的叙述符合的是A.如图可知实线、虚线分别表示某可逆反应未使用催化剂和使用催化剂的正、逆反应速率随时间的变化B.如图可知,反应C(金刚石,s)
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C(石墨,s)的焓变ΔH══ΔH1-ΔH2C.如图可知表示除去氧化膜的镁条放入盐酸中生成氢气速率随时间的变化,起初反应速率加快的原因可能是该反应为放热反应D.如图可知表示25℃时用0.1000mol·L-1醋酸滴定40.00mL0.1000mol·L-1NaOH溶液得到的滴定曲线5、“绿色化学”是当今社会人们提出的一个新概念。在绿色化学中,一个重要的衡量指标是原子利用率。其计算公式为:,现有工业上用乙基蒽醌制备H2O2,其工艺流程的反应方程式为则用乙基蒽醌法制备H2O2的原子利用率是A.12.6%B.12.5%C.94.1%D.100%6、1molH2O中含有的水分子个数约为A.3 B.18 C.6.02×1023 D.3×6.02×10237、下列能源组合中,均属于新能源的一组是(
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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.③⑤⑥⑦⑧ C.①③⑤⑥⑦⑧ D.①⑤⑥⑦⑧8、对于反应2NO(g)+2H2(g)→N2(g)+2H2O(g),科学家根据光谱学研究提出如下反应历程:第一步:2NO⇌N2O2快速平衡第二步:N2O2+H2→N2O+H2O慢反应第三步:N2O+H2→N2+H2O快反应其中可近似认为第二步反应不影响第一步的平衡。下列叙述正确的是A.若第一步反应△H<0,则升高温度,v正减小,v逆增大B.第二步反应的活化能大于第三步的活化能C.第三步反应中N2O与H2的每一次碰撞都是有效碰撞D.反应的中间产物只有N2O29、下列溶液肯定呈酸性的是A.含有H+离子的溶液 B.酚酞显无色的溶液C.c(OH-)<c(H+)的溶液 D.pH小于7的溶液10、下列反应中,属于吸热反应的是A.食物的腐败B.铝与稀盐酸反应C.二氧化碳与碳反应生成一氧化碳D.甲烷在氧气中的燃烧11、根据下图,下列判断正确的是()A.石墨与O2生成CO2的反应是吸热反应B.等量金刚石和石墨完全燃烧,金刚石放出热量更多C.从能量角度看,金刚石比石墨更稳定D.C(金刚石,s)=C(石墨,s)△H=E3﹣E412、常温下,有①Na2CO3溶液②CH3COONa溶液③NaOH溶液④CH3COONH4溶液各25mL,物质的量浓度均为0.lmol/L,下列说法正确的是()A.四种溶液的pH大小顺序是③>②>①>④B.若分别加入25mL0.1mol/L的盐酸充分反应后,pH最大的是①C.若将四种溶液稀释相同倍数,pH变化最大的是④D.升高温度,③溶液的pH不变13、在0.1mol/L的CH3COOH溶液中,要促进醋酸电离且氢离子浓度增大,应采取的措施是()A.升温B.降温C.加入NaOH溶液D.加入稀HCl14、下列化学方程式中,能用H++OH-=H2O表示的是()A.2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2OB.Ba(OH)2+H2SO4=BaSO4↓+2H2OC.Cu(OH)2+2HNO3=Cu(NO3)2+2H2OD.NH3·H2O+HCl=NH4Cl+H2O15、某溶液中存在大量的OH-、K+、CO32-,该溶液中还可能大量存在的是()A.NH4+B.Ca2+C.HCO3—D.SO42-16、制备氯化物时,常用两种方法:①用金属与氯气直接化合制得;②用金属与盐酸反应制得。用以上两种方法都可制得的氯化物是()A.AlCl3 B.FeCl3 C.FeCl2 D.CuCl217、已知反应①:CO(g)+CuO(s)⇌CO2(g)+Cu(s)反应②:H2(g)+CuO(s)⇌Cu(s)+H2O(g),二者在温度T下的平衡常数分别为K1和K2,该温度下反应③:CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)的平衡常数为K。则下列说法正确的是A.反应①的平衡常数K1=c(CO2).c(Cu)/[c(CO).c(CuO)]B.反应③的平衡常数K=K1•K2。C.对于反应③,恒容时,温度升高,K值减小,则正反应△H<0D.对于反应③,恒温恒容下,增大压强,H2浓度一定减小18、为了避免青铜器生成铜绿,以下方法正确的是()A.将青铜器放在银质托盘上 B.将青铜器与直流电源的正极相连C.将青铜器保存在潮湿的空气中 D.在青铜器的表面覆盖一层防渗的高分子膜19、已知化学反应A2(g)+B2(g)2AB(g)的能量变化如图所示,下列叙述中正确的是A.该反应热ΔH=+(a-b)kJ·mol-1B.每生成2molAB放出(a-b)kJ热量C.该反应中反应物的总能量高于生成物的总能量D.断裂1molA—A键和1molB—B键,放出akJ能量20、已知A(g)+B(g)⇌C(g)+D(g)反应的平衡常数和温度的关系如下:温度70080083010001200平衡常数1.71.11.00.60.4830℃时,向一个2L的密闭容器中充入0.2mol的A和0.8mol的B,反应初始4s内A的平均反应速率v(A)=0.005mol/(L·s)。下列说法正确的是()A.4s时c(B)为0.76mol/LB.830℃达平衡时,A的转化率为80%C.反应达平衡后,升高温度,平衡正向移动D.1200℃时反应C(g)+D(g)⇌A(g)+B(g)的平衡常数的值为0.421、在一固定体积的密闭容器中,进行下列反应:CO2(g)+H2(g)CO(g)+H2O(g)ΔH=akJ·mol-1其化学平衡常数K和温度T的关系如下表所示:T(℃)70080083010001200K0.60.91.01.72.6则下列有关叙述正确的是A.a<0B.可测量容器总压强变化来判定化学反应是否达到平衡C.温度为830℃时,若c(CO2)·c(H2)>c(CO)·c(H2O),此时v正>v逆D.温度不变,增大c(CO2),平衡右移,K增大22、常温下,向10mLH2A溶液中滴加0.1mol/LNaOH溶液.有关微粒的物质的量变化如图.根据图示判断,下列说法不正确的是A.H2A是二元弱酸B.当0mL<V(NaOH)<20mL时,一定有:c(OH﹣)+c(HA﹣)+2c(A2﹣)=c(Na+)+c(H+)C.当V(NaOH)=10mL时,溶液中离子浓度关系一定有:c(Na+)>c(HA﹣)>c(H+)>c(A2﹣)>c(OH﹣)D.当V(NaOH)=20mL后,再向溶液中加水稀释,c(H+)减小,c(OH﹣)也减小二、非选择题(共84分)23、(14分)乙醇是生活中常见的有机物,能进行如图所示的多种反应,A、B、C、D都是含碳化合物。(1)写出下列反应的化学方程式并写出③、④的反应类型:反应①:_____________。反应②:_______________。反应③的反应类型:______________。反应④的反应类型:______________。(2)乙醇分子中不同的化学键如图:请用①~⑤填写化学反应中乙醇的断键位置Ⅰ.与活泼金属反应,键______________断裂Ⅱ.在Cu或Ag催化下和O2反应,键______________断裂24、(12分)萜品醇可作为消毒剂、抗氧化剂、医药和溶剂。合成α萜品醇G的路线之一如下:已知:请回答下列问题:(1)A所含官能团的名称是_____。(2)B的分子式为_____;写出同时满足下列条件的B的链状同分异构体的结构简式:_______________。①核磁共振氢谱有2个吸收峰②能发生银镜反应(3)B→C、E→F的反应类型分别为_____、_____。(4)C→D的化学方程式为_____。(5)通过常温下的反应,区别E、F和G的试剂是_____和_____。25、(12分)某实验小组在同样的实验条件下,用同样的实验仪器和方法步骤进行两组中和热测定的实验,实验试剂及其用量如表所示。反应物起始温度/℃终了温度/℃中和热/kJ·mol-1硫酸碱溶液①0.5mol·L-1H2SO4溶液50mL、1.1mol·L-1NaOH溶液50mL25.125.1ΔH1②0.5mol·L-1H2SO4溶液50mL、1.1mol·L-1NH3·H2O溶液50mL25.125.1ΔH2(1)实验①中碱液过量的目的是____________________。(2)甲同学预计ΔH1≠ΔH2,其依据是______________________。(3)若实验测得①中终了温度为31.8℃,则该反应的中和热ΔH1=________(已知硫酸、NaOH溶液密度近似为1.0g·cm-3,中和后混合液的比热容c=4.18×10-3kJ·g-1·℃-1)。(4)在中和热测定实验中,若测定硫酸的温度计未用水洗涤就直接测量碱溶液的温度,则测得的中和热ΔH________(填“偏大”“偏小”或“不变”,下同)。(5)若实验①中硫酸用盐酸代替,且中和反应时有少量HCl挥发,则测得中和反应过程中放出的热量Q________。26、(10分)I“碘钟”实验中,3I-+S2O82-===I3—+2SO42-的反应速率可以用遇加入的淀粉溶液显蓝色的时间t来度量,t越小,反应速率越大。某探究性学习小组在20℃进行实验,得到的数据如下表:实验编号①②③④⑤c(I-)/mol/L0.0400.0800.0800.1600.120c(S2O82-)/mol/L0.0400.0400.0800.0200.040t/s88.044.022.044.0t1回答下列问题:(1)该实验的目的是____________________________________________________________。(2)显色时间t1为________。(3)通过分析比较上述数据,得到的结论是___________________________________________________。II根据反应4FeS2+11O2===2Fe2O3+8SO2,试回答下列问题。(1)通常选用哪些物质来表示该反应的化学反应速率____________。(2)当生成SO2的速率为0.64mol·L-1·s-1时,则氧气减少的速率为________。(3)如测得4s后O2的浓度为2.8mol·L-1,此时间内SO2的速率为0.4mol·L-1·s-1,则开始时氧气的浓度为________。27、(12分)实验室常用乙醇与浓硫酸的混合液加热的方法制取乙烯。反应中常因温度而发生副反应。请选用下列装置(装置可以使用多次)完成相关实验并回答有关问题:(1)制备乙烯时,常在A装置的烧瓶中加入碎瓷片,其目的是__________;加热时要使溶液的温度迅速上升到140℃以上,因为在140℃左右易生成乙醚,该有机物的结构简式为__________;生成乙烯的化学方程式为___________。(2)乙醇与浓硫酸加热制取乙烯时,乙烯气体中常混有SO2和CO2,为验证有副产物SO2和CO2气体存在,上述仪器的连接顺序为a→__________。(3)某同学设计制备1,2-二溴乙烷的装置连接顺序为A→E→C→D。已知1,2-二溴乙烷的主要物理性质有:难溶于水、熔点9℃、沸点132℃、密度2.2g·cm-3。①E装置的作用__________。②分离D装置中1,2-二溴乙烷的操作方法是加入试剂__________,充分反应后进行__________操作。③反应过程中,应将D装置放在10℃的水浴中,温度不宜过低、过高的原因是__________。28、(14分)25℃时,有关物质的电离平衡常数如下:化学式CH3COOHH2CO3H2SO3电离平衡常数K=1.8×10-5K1=4.3×10-7K2=5.6×10-11K1=1.5×10-2K2=1.02×10-7(1)常温下,将体积为10mLpH=2的醋酸溶液与亚硫酸溶液分别加蒸馏水稀释至1000mL,稀释后溶液的pH,前者_____后者(填“>”、“<”或“=”)。(2)下列离子CH3COO-、CO32-、HSO3-、SO32-在溶液中结合H+的能力由大到小的关系为__________。(3)体积相同、c(H+)相同的①CH3COOH;②HCl;③H2SO4三种酸溶液分别与同浓度的NaOH溶液完全中和时,消耗NaOH溶液的体积由大到小的排列顺序是_____(填序号)。(4)已知,H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol。实验测得稀醋酸与稀NaOH溶液反应生成1molH2O时放出57kJ的热,则醋酸溶液中,醋酸电离的热化学方程式为_____。29、(10分)由于温室效应和资源短缺等问题,如何降低大气中的CO2含量并加以开发利用,引起了各国的普遍重视。目前工业上有一种方法是用CO2生产燃料甲醇。一定条件下发生反应:CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g),如图表示该反应进行过程中能量(单位为kJ·mol-1)的变化。(1)该反应平衡常数K的表达式为_________________。(2)温度降低,平衡常数K_________(填“增大”、“不变”或“减小”)。(3)为探究反应原理,现进行如下实验:在体积为1L的恒容密闭容器中,充入1molCO2和3molH2,测得CO2和CH3OH(g)的浓度随时间变化如图所示。从反应开始到平衡,CO2和H2的转化率比是________。(4)下列措施中能使(3)题中增大的有____________。(填字母)A.升高温度B.加入催化剂C.将H2O(g)从体系中分离D.充入He(g),使体系总压强增大E.再充入1molCO2和3molH2
参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【题目详解】A.可逆反应达到平衡时正逆反应速率相等,但不为零,故A错误;B.可能存在某一时刻SO2、O2、SO3的浓度相等,但不能说明浓度不再变化,不能说明反应平衡,故B错误;C.反应只要进行SO2、O2、SO3就会在容器中共存,故C错误;D.可逆反应达到平衡时正逆反应速率相等,各物质的浓度不再改变,故D正确;故答案为D。2、D【题目详解】A.烃是指分子里只含有碳、氢两种元素的化合物,A错误;B.由烃的概念可知烃分子里除了碳元素之外,还含有氢元素,B错误;C.燃烧后能生成CO2和H2O的化合物,可能是烃,也可能是含C、H、O三种元素的化合物,C错误;D.仅由碳和氢两种元素组成的化合物叫做烃,D正确。答案选D。3、B【解题分析】A项,配制银氨溶液的方法为向硝酸银溶液中滴加氨水,滴加氨水至生成的沉淀恰好溶解即可,故不选A项;B项,苯萃取碘水后,苯的密度小于水,有机层位于上层,水层在下层,通过分液方法分离,可以达到实验目的,故选B项;C项,蒸馏时,温度计的水银球应该位于蒸馏烧瓶支管口,冷却水应该“下口进,上口出”,故不选C项;D项,右侧导管不应插入到碳酸钠溶液内,易产生倒吸,故不选D项;综上所述,本题选B。4、C【分析】A、使用催化剂化学反应速率加快;
B.根据盖斯定律进行计算C(金刚石,s)═C(石墨,s)的焓变ΔH;C.镁与盐酸反应为放热反应;D.醋酸与NaOH恰好完全反应生成醋酸钠溶液,显碱性。【题目详解】A、使用催化剂化学反应速率加快,所以正反应速率的虚线在实线的上方,故A错误;
B.如图可知,反应①C(金刚石,s)+O2(g)═CO2(g),ΔH2,②C(石墨,s)+O2(g)═CO2(g),ΔH1;根据盖斯定律可知,①-②可得C(金刚石,s)═C(石墨,s)的焓变ΔH══ΔH2-ΔH1,故B错误;C.该反应为放热反应,随着反应的进行,温度升高,反应速率逐渐加快;随后c(HCl)逐渐减小,反应速率又逐渐减慢,故C正确;D.如图可知,当滴加醋酸的体积为40.00mL时,醋酸与NaOH恰好完全反应生成醋酸钠溶液,水解显碱性,不显中性,pH>7,故D错误;综上所述,本题选C。5、D【解题分析】由反应可知,乙基蒽醌制备H2O2的总反应为H2+O2=H2O2,属于化合反应,原子利用率为100%,故选D。6、C【题目详解】根据n=可知,N=nNA,则1molH2O中含有的水分子个数约为1molx6.02×1023mol-1=6.02×1023,答案选C。7、B【分析】新能源是相对于常规能源说的,一般具有资源丰富、可以再生,没有污染或很少污染等。常见的新能源有太阳能、风能、生物质能、氢能、地热能和潮汐能等许多种,据此分析解答。【题目详解】天然气、煤、石油均是化石燃料,不属于新能源,其余③核能、⑤太阳能、⑥生物质能、⑦风能、⑧氢能均是新能源,答案选B。8、B【题目详解】A.不管△H<0,还是△H>0,升高温度,v正和v逆均增大,A选项错误;B.第二步反应为慢反应,第三步反应为快反应,则第二步反应的活化能大于第三步的活化能,B选项正确;C.根据有效碰撞理论可知,任何化学反应的发生都需要有效碰撞,但每一次碰撞不一定是有效碰撞,C选项错误;D.反应的中间产物有N2O2和N2O,D选项错误;答案选B。【题目点拨】化学反应速率与温度有关,温度升高,活化分子数增多,无论是正反应速率还是逆反应速率都会加快,与平衡移动没有必然联系。9、C【题目详解】A、酸、碱、盐溶液中同时存在氢离子和氢氧根离子,含有H+的溶液不一定为酸性溶液,选项A错误;B、酚酞遇酸性和中性溶液都不变色,遇碱性溶液变红,酚酞显无色的溶液不一定为酸性溶液,选项B错误;C、溶液的酸碱性与氢离子和氢氧根离子浓度的相对大小决定,如果氢离子浓度大于氢氧根浓度,该溶液一定呈酸性,选项C正确;D、溶液的酸碱性是由氢离子和氢氧根离子浓度的相对大小决定的,而不在于氢离子浓度或氢氧根浓度绝对值大小,即pH值大小,选项D错误;答案选C。【题目点拨】本题考查了溶液酸碱性的判断,选项D易错,溶液的酸碱性是由氢离子和氢氧根离子浓度的相对大小决定的,而不在于氢离子浓度或氢氧根浓度绝对值大小。10、C【解题分析】试题分析:A项食物的腐败、B.铝与稀盐酸反应、D.甲烷在氧气中的燃烧均属于放热反应,故A、B、D均错误;C项二氧化碳与碳反应生成一氧化碳属于吸热反应,故C项正确。考点:化学反应能量变化。11、B【题目详解】A.根据图示现象可知,石墨与O2生成CO2的反应是放热反应,故A错误;B.由图示可知,等量金刚石和石墨完全燃烧,金刚石放出热量更多,故B正确;C.从能量角度看,石墨能量更低,石墨更稳定,故C错误;D.金刚石的能量比石墨能量高,故C(金刚石,s)=C(石墨,s),△H=E1﹣E2,故D错误;答案选B。12、B【解题分析】A.Na2CO3、CH3COONa水解产生OH-且水解程度:Na2CO3>CH3COONa,NaOH完全电离出OH-,CH3COONH4中CH3COO-和NH4+水解程度相同而使溶液呈中性,所以四种溶液的pH大小顺序是③>①>②>④,故A错误;B.四种溶液分别恰好发生反应:Na2CO3+HClNaCl+NaHCO3,CH3COONa+HClCH3COOH+NaCl,NaOH+HClNaCl+H2O,CH3COONH4+HClCH3COOH+NH4Cl,NaCl对溶液酸碱性无影响,NaHCO3水解使溶液呈碱性,CH3COOH少量电离产生H+,NH4Cl水解使溶液呈酸性,所以pH最大的是①,故B正确;C.①②③的pH随着稀释而减小,同时稀释促进水解,①②pH变化比③小,④的pH不受稀释影响,所以pH变化最大的是③,故C错误;D.c(H+)=Kwc(OH-),升高温度,Kw增大,c(H+)增大,③溶液的pH减小,故点睛:由于酸性:HCO3-<CH3COOH,所以水解程度:Na2CO3>CH3COONa。在稀释过程中,由于c(OH-)减小,①②③的pH随着减小。同时稀释盐类水解平衡右移,①②pH变化比③小。13、A【解题分析】试题分析:A、醋酸的电离是吸热反应,升高温度能促进醋酸的电离,且氢离子浓度增大,故A正确;B、醋酸的电离是吸热反应,降低温度抑制醋酸的电离,氢离子浓度减小,故B错误;C、加入氢氧化钠溶液,氢氧化钠和氢离子反应生成水,能促进醋酸的电离,但氢离子浓度减小,故C错误;D、加入稀盐酸,氢离子浓度增大但抑制醋酸的电离,故D错误;故选A。考点:考查了影响弱电解质电离的因素的相关知识。14、A【题目详解】A.NaOH是强碱,H2SO4是强酸,Na2SO4是可溶性盐,根据物质拆分原则,可知二者反应的离子方程式为H++OH-=H2O,A符合题意;B.Ba(OH)2是强碱,H2SO4是强酸,二者反应除产生水外,还有BaSO4沉淀生成,其离子方程式为:2H+++Ba2++2OH-=BaSO4↓+2H2O,不能用H++OH-=H2O表示,B不符合题意;C.Cu(OH)2难溶于水,主要以固体存在,不能写成离子形式,其离子方程式为:Cu(OH)2+2H+=Cu2++2H2O,不能用H++OH-=H2O表示,C不符合题意;D.NH3·H2O是弱电解质,主要以电解质分子存在,不能写成离子形式,离子方程式为NH3·H2O+H+=+H2O,不能用H++OH-=H2O表示,D不符合题意;故合理选项是A。15、D【解题分析】试题分析:A.NH4+与OHˉ会发生反应形成NH3∙H2O,不能大量共存,错误;B.Ca2+与CO32-会形成CaCO3沉淀而不能大量共存,错误;C.OHˉ与HCO3ˉ会发生反应形成CO32-和H2O,不能大量共存,错误;D.SO42-与K+、OHˉ、CO32-都不能发生反应,可以大量共存,正确。考点:考查离子大量共存的知识。16、A【题目详解】A.铝和盐酸或铝和氯气反应均生成AlCl3,A选;B.铁和氯气反应生成FeCl3,铁和盐酸反应生成氯化亚铁,B不选;C.铁和氯气反应生成FeCl3,铁和盐酸反应生成氯化亚铁,C不选;D.铜和氯气反应生成CuCl2,铜和盐酸不反应,D不选;答案选A。17、C【解题分析】A.Cu、CuO为固体不能列入平衡常数表达式中,所以A错误;B.在上述反应中存在:①—②=③,所以K=K1K2,故B错误;C.对于反应③,恒容时,温度升高,K值减小,说明平衡向逆反应方向移动,则正反应△H<0,故C正确;D.对于反应③,恒温恒容下,增大压强,平衡不移动,但体积减小H2浓度一定增大,故【题目点拨】对于相关的反应平衡常数表达式之间存在着一定关系,反应①CO(g)+CuO(s)⇌CO2(g)+Cu(s)反应K1=C(CO)C(CO2)②H2(g)+CuO(s)⇌Cu(s)+H2O(g)K2=C(H2O)C(H2)而③:CO(g)+H2O(g)⇌18、D【题目详解】A.根据金属活动性,铜比银活泼,铜作负极,加速铜的腐蚀,故错误;B.铜是活泼金属,与电源正极相连,铜做阳极,根据电解池的放电顺序,铜先失电子,加速腐蚀,故错误;C.保存在潮湿空气中,加速腐蚀,故错误;D.覆盖一层防渗高分子膜,避免与空气和水的接触,对铜起到保护作用,故正确。19、A【题目详解】A.依据图象可知,1molA2和1molB2反应生成2molAB,每生成2molAB吸收(a−b)kJ热量,故ΔH=+(a-b)kJ·mol-1,A叙述正确;B.依据图象可知,反应物的总能量小于生成物的总能量,反应为吸热反应,B叙述错误;C.依据能量图象分析可知反应物总能量低于生成物总能量,C叙述错误;D.由图可知,断裂1molA−A和1molB−B键,吸收akJ能量,D叙述错误;答案为A。20、B【题目详解】A.反应初始4s内A的平均反应速率v(A)=0.005mol/(L•s),速率之比等于化学计量数之比,所以v(B)=v(A)=0.005mol/(L•s),则4s内△c(B)=0.005mol•L-1•s-1×4s=0.02mol/L,B的起始浓度为=0.4mol/L,故4s时c(B)=0.4mol/L-0.02mol/L=0.38mol/L,故A正确;B.设平衡时A的浓度变化量为x,则:A(g)+B(g)C(g)+D(g)开始(mol/L):0.10.400变化(mol/L):xxxx平衡(mol/L):0.1-x0.4-xxx故=1,解得x=0.08,所以平衡时A的转化率为×100%=80%,故B错误;C.由表格可知,温度升高,化学平衡常数减小,平衡逆向移动,不是正向移动,故C错误;D.1200℃时反应A(g)+B(g)⇌C(g)+D(g)的平衡常数值为0.4,所以1200℃时反应C(g)+D(g)⇌A(g)+B(g)的平衡常数的值为=2.5,故D错误;答案选A。21、C【题目详解】A.化学平衡常数只受温度的影响,根据表中数据,温度升高,平衡常数增大,即平衡向正反应方向进行,此反应是吸热反应,a>0,故A错误;B.反应前后,气体系数之和相等,压强不变,不能说明反应达到平衡,故B错误;C.此时的Qc<K,说明反应向正反应进行,故C正确;D.K只受温度影响,温度不变,K不变,故D错误。22、D【解题分析】A、图象分析可知,随氢氧化钠溶液滴加HA-离子物质的量增大,H2A为二元弱酸;B、依据溶液中电荷守恒分析判断;C、图象分析可知H2A浓度=1×10-3mol0.01L=0.1mol/L,向10mLH2A溶液中滴加0.1mol/LNaOH溶液,当V(NaOH)=10mL时,恰好反应生成NaHA,图象分析可知此时A2-离子大于H2D、当V(NaOH)=20mL后,恰好完全反应生成Na2A,A2-离子水解溶液呈碱性,向溶液中加水稀释c(OH-)减小,温度不变,水的离子积不变,则c(H+)增大。【题目详解】A、图象分析可知,随氢氧化钠溶液滴加HA-离子物质的量增大,说明H2A为二元弱酸,选项A正确;B、依据溶液中电荷守恒分析判断,当0mL<V(NaOH)<20mL时,一定有电荷守恒:c(OH-)+c(HA-)+2c(A2-)=c(Na+)+c(H+),选项B正确;C、图象分析可知H2A浓度=1×10-3mol0.01L=0.1mol/L,向10mLH2A溶液中滴加0.1mol/LNaOH溶液,当V(NaOH)=10mL时,恰好反应生成NaHA,图象分析可知此时A2-离子大于H2A,说明溶液中HA-离子电离程度大于水解程度,溶液中离子浓度大小为;c(Na+)>c(HA-)>c(H+)>c(A2-D、当V(NaOH)=20mL后,恰好完全反应生成Na2A,A2-离子水解溶液呈碱性,向溶液中加水稀释c(OH-)减小,温度不变,水的离子积不变,则c(H+)增大,选项D错误;答案选D。【题目点拨】本题考查了酸碱反应后溶液中溶质分析,酸碱性的分析判断,离子浓度大小比较,图象分析判断和反应过程的理解应用是解题关键,题目难度较大。二、非选择题(共84分)23、2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O酯化(或取代)反应氧化反应①①③【分析】乙醇和钠发生置换反应生成乙醇钠和氢气;乙醇点燃生成二氧化碳和水;乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水;乙醇在铜催化作用下氧化成乙醛;【题目详解】(1)反应①是乙醇和钠发生置换反应生成乙醇钠和氢气,反应方程式是2CH3CH2OH+2Na→2CH3CH2ONa+H2↑;反应②是乙醇燃烧生成二氧化碳和水,反应方程式是CH3CH2OH+3O22CO2+3H2O;反应③是乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯和水,反应类型酯化(或取代)反应。反应④是乙醇在铜催化作用下氧化成乙醛,反应类型是氧化反应;(2)Ⅰ.乙醇与活泼金属反应生成乙醇钠,乙醇钠的结构式是,所以是键①断裂;Ⅱ.乙醇在Cu或Ag催化下和O2反应生成乙醛,乙醛的结构式是,所以是键①③断裂。七、元素或物质推断题24、羧基羰基C8H14O3取代反应酯化反应NaHCO3溶液Na【分析】根据C生成D的反应条件可知,C中含有卤素原子,则B与HBr发生取代反应生成C,C为,发生消去反应生成D,D为,D酸化得到E,E为,E与乙醇发生酯化反应生成F,F为,F发生信息反应生成G,结合F与G的结构可知,Y为CH3MgBr,据此解答。【题目详解】(1)由有机物A的结构可知,A中含有羰基、羧基,故答案为羰基、羧基;(2)由B的结构简式可知,B的分子式为C8H14O3,B的同分异构体中,核磁共振氢谱有2个吸收峰,说明分子中含有2种H原子,由B的结构可知,分子中H原子数目很多,故该同分异构体为对称结构;能发生银镜反应,说明含有醛基,且为2个-CHO,其余的H原子以甲基形式存在,故符合条件的同分异构体的结构简式为:,故答案为C8H14O3;;(3)根据上面的分析可知,由B到C的反应是B与溴化氢发生的取代反应,E→F发生酯化反应生成F,故答案为取代反应;酯化(取代)反应;(4)由上面的分析可知,C→D的反应方程式为+2NaOH+NaBr+2H2O,故答案为+2NaOH+NaBr+2H2O;(5)E为,含有羧基;F为,含有碳碳双键、酯基;G为,G中含有C=C双键、醇羟基;利用羧基、羟基与钠反应,酯基不反应,区别出F,再利用碳酸氢钠与羧基反应区别G与E,故答案为Na;NaHCO3溶液。【题目点拨】本题考查有机物的推断与合成,充分利用有机物的结构、反应条件及反应信息进行判断,掌握官能团的性质与理解反应信息是关键。本题的难点为(2),要注意结构的对称性的思考。25、保证酸完全反应,减少实验误差NH3·H2O是弱碱,其电离过程会吸收热量-56kJ/mol偏大偏小【解题分析】(1)为了使盐酸充分反应,碱液应过量;(2)根据弱电解质存在电离平衡,电离过程是吸热过程;(3)本实验中溶液的总质量可看作100mL×1g·cm-3=100g,反应生成水的物质的量为0.05mol,根据ΔH1=-mc(t(4)测定硫酸的温度计未用水洗涤就直接测量碱溶液的温度,使得碱溶液的初始温度偏高,温度差偏小;(5)实验①中硫酸用盐酸代替,且中和反应时有少量HCl挥发,会导致生成水的物质的量减小,会导致中和反应中放出的热量减小。【题目详解】(1)碱液过量的目的是使盐酸充分反应,提高实验的准确度,故答案为:使盐酸充分反应,提高实验的准确度;(2)NH3•H2O是弱电解质,存在电离平衡,电离过程是吸热程,0.5mol•L-1H2SO4溶液50mL、1.1mol•L-1NH3•H2O溶液50mL反应放热偏小,终了温度偏低,反应热数值偏小,但反应热是负值,所以△H1<△H2,故答案为:NH3•H2O是弱电解质,存在电离平衡,电离过程是吸热程;(3)本实验中溶液的总质量可看作100mL×1g·cm-3=100g,反应生成水的物质的量为0.05mol,根据ΔH1=-mc(t2-(4)测定硫酸的温度计未用水洗涤就直接测量碱溶液的温度,使得碱溶液的初始温度偏高,温度差偏小,测得的热量偏小,中和热的数值偏小,但反应热是负值,中和热△H偏大,故答案为:偏大;(5)实验①中硫酸用盐酸代替,且中和反应时有少量HCl挥发,会导致生成水的物质的量减小,会导致中和反应中放出的热量减小,测定的中和热数值偏小,故答案为:偏小。【题目点拨】本题考查了中和热的测定方法,注意掌握测定中和热的正确方法,明确实验操作过程中关键在于尽可能减少热量散失,使测定结果更加准确,计算反应热时注意应用公式ΔH=-mc(t26、研究反应物I-与S2O82-的浓度对反应速率的影响29.3化学反应速率与反应物起始浓度乘积成正比(或显色时间与反应物起始浓度乘积成反比)SO2或O20.88mol·L-1·s-15.0mol·L-1【解题分析】I.(1)根据“题给反应的反应速率可以用加入的I3-使淀粉溶液显蓝色的时间t来度量,t越小,反应速率越大”,实验设计了在相同温度下,不同的反应物浓度测定相应的反应时间,目的是探究反应物I-与S2O82-的浓度对反应速率的影响;综上所述,本题答案是:研究反应物I-与S2O82-的浓度对反应速率的影响。(2)通过分析各组数据知,反应物起始浓度的乘积与时间成反比,由①、⑤列比例式,可以解得t1:(0.040mol•L-1×0.040mol•L-1):(0.120mol•L-1×0.040mol•L-1)=t1:88.0s,解得t1=88/3=29.3s;综上所述,本题答案是:29.3。(3)通过第(1)、(2)小题的分析可知,结合表格中数据变化规律,我们已经知道了反应物的浓度乘积与时间成反比,而浓度的变化量与时间的比值为速率,显色时间越短,反应速率越快,所以根据本题的实验数据最终得到的结论为:反应速率与反应物起始浓度乘积成正比(或显色时间与反应物起始浓度乘积成反比);综上所述,本题答案是:化学反应速率与反应物起始浓度乘积成正比(或显色时间与反应物起始浓度乘积成反比)。II(1)只有气体或者溶液才有浓度的变化,固体或者纯液体的浓度是定值,故应选用SO2或O2来表示该反应的化学反应速率,因此,本题正确答案是:SO2或O2。
(2)v(SO2):v(O2)=8:11,故v(O2)=11/8×0.64=0.88mol·L-1·s-1;综上所述,本题答案是:0.88mol·L-1·s-1。(3)∆c(SO2)=0.4×4=1.6mol/L,∆c(O2)=11/8∆c(SO2)=11/8×1.6=2.2mol·L-1,故c(O2)=2.8+2.2=5.0mol·L-1;综上所述,本题答案是:5.0mol·L-1。27、防止暴沸C2H5-O-C2H5C2H5OHCH2=CH2↑+H2Oe,d→f,g→e,d→b,c除去CO2和SO2NaHSO3分液温度过低,1,2-二溴乙烷凝结堵塞导管;温度过高,溴挥发,降低溴元素利用率【分析】(1)实验室制取乙烯时,需要迅速加入到170℃,液体会剧烈沸腾,加入碎瓷片可以防止暴沸;140℃,两个乙醇脱去一分子水,生成乙醚;(2)验证乙烯气体中混有的SO2和CO2,由于此两种气体均可使澄清的石灰水变浑浊,因此先利用SO2的还原性,验证存在并除去后,再检验CO2的存在。(3)制备1,2-二溴乙烷,先用A装置生成乙烯,E装置除去二氧化硫,C装置检验是否除净,D装置发生乙烯的加成反应。【题目详解】(1)实验室制取乙烯时,需要迅速加入到170℃,液体会剧烈沸腾,加入碎瓷片可以防止暴沸;140℃,两个乙醇脱去一分子水,生成乙醚,答案为:防止暴沸;C2H5-O-C2H5;C2H5OHCH2=CH2↑+H2O;(2)验证乙烯气体中混有的SO2和CO2,由于此两种气体均可使澄清的石灰水变浑浊,因此先利用SO2的还原性,验证存在并除去后,再检验CO2的存在,答案为:e,d→f,g→e,d→b,c。(3)制备1,2-二溴乙烷,先用A装置生成乙烯,E装置除去二氧化硫,C装置检验是否除净,D装置发生乙烯的加成反应。生成的1,2-二溴乙烷中含有未反应的Br2杂质,可用NaHSO3除去,然后萃取分液;制取时,若温度过低,1,2-二溴乙烷凝结堵塞导管;温度过高,溴挥发,降低溴元素利用率。答案为:除去CO2和SO2;NaHSO3;分液;温度过低,1,2-二溴乙烷凝结堵塞导管;温度过高,溴挥发,降低溴元素利用率。【题目点拨】验证SO2和CO2时,由于两种气体均可使澄清的石灰水变浑浊,因此先利用SO2的还原性,验证存在并除去后,再检验CO2的存在;在制取1,2-二溴乙烷时要出去制取乙烯时的杂质。28、<CO32->SO32->CH3CO
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