河南八市2024届化学高二第一学期期中调研试题含解析_第1页
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文档简介

河南八市2024届化学高二第一学期期中调研试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、常温下,Ka(HCOOH)=1.77xlO-4,Ka(CH3COOH)=Kb(NH3•H20)=1.75x10-5,下列说法不正确的是()A.浓度均为0.1mol•L-1的HCOOH和NH3•H20溶液中:c(HCOO-)>c(NH4+)B.用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3的HCOOH和CH3COOH溶液至终点,HCOOH消耗NaOH溶液的体积比CH3COOH小C.0.1mol•L-1CH3COOH溶液与0.1mol•L-1NaOH溶液等体积混合后,溶液的pH=7D.pH=7的HCOOH和NH3•H20的混合溶液中,c(HCOO—)=c(NH4+)2、下列反应的离子方程式的书写不正确的是()A.向澄清石灰水中通入过量CO2:OH-+CO2=HCO3-B.NH4HCO3溶液中加入过量的NaOH溶液并加热:NH4++OH-=NH3↑+H2OC.氯气通入NaOH溶液中:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2OD.金属铜与稀硝酸反应:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O3、用氮化硅(Si3N4)陶瓷代替金属制造发动机的耐热部件,能大幅度提高发动机的热效率。工业上用化学气相沉积法制备氮化硅,其反应如下:3SiCl4(g)+2N2(g)+6H2(g)Si3N4(s)+12HCl(g)一定条件下,在密闭恒容的容器中,能表示上述反应达到化学平衡状态的是A.3v正(N2)=v正(H2) B.v正(HCl)=4v正(SiCl4)C.混合气体密度保持不变 D.c(N2)∶c(H2)∶c(HCl)=1∶3∶64、下列关于能源的说法不正确的是A.太阳能、氢能、风能、地热能、生物质能都是新能源B.煤油可由石油分馏获得,可用作燃料和保存少量金属钠C.沼气(主要成分是CH4)是可再生能源D.煤的干馏是物理变化,煤的气化和液化是化学变化5、反应4A(s)+3B(g)2C(g)+D(g),经2min,B的浓度减少0.6mol/L,对此下列说法不正确的是A.在2min内的反应速率用B表示为0.3mol/(L·min)B.在2min内用A表示反应速率是0.4mol/(L·min)C.在2min内用C表示反应速率是0.2mol/(L·min)D.当v正(B)=3v逆(D)时,反应达到平衡6、在燃烧2.24L(标准状况)CO

与O2的混合气体时,放出11.32kJ

的热量,最后产物的密度为原来气体密度的1.25

倍,则CO的燃烧热为A.283kJ·mol-1 B.-283kJ·mol-1 C.-566kJ·mol-1 D.566

kJ·mol-17、下列条件的变化,是因为降低反应所需的能量而增加单位体积内的反应物活化分子百分数致使反应速率加快的是()A.增大浓度 B.增大压强 C.升高温度 D.使用催化剂8、下列仪器中,没有“0”刻度线的是()A.量筒B.温度计C.酸式滴定管D.托盘天平游码刻度尺9、在一密闭容器中,反应aA(g)bB(g)达平衡后,保持温度不变,将容器体积增加一倍,当达到新的平衡时,B的浓度是原来的60%,则错误的是()A.平衡向正反应方向移动了 B.物质A的转化率增大了C.物质B的质量分数增加了 D.a>b10、已知:P4(s)+6Cl2(g)=4PCl3(g)ΔH=akJ·mol-1P4(s)+10Cl2(g)=4PCl5(g)ΔH=bkJ·mol-1P4具有正四面体结构,PCl5中P-Cl键的键能为ckJ·mol-1,PCl3中P-Cl键的键能为1.2ckJ·mol-1下列叙述正确的是()A.P-P键的键能大于P-Cl键的键能B.可求Cl2(g)+PCl3(g)=PCl5(s)的反应热ΔHC.Cl-Cl键的键能kJ·mol-1D.P-P键的键能为kJ·mol-111、pH=2的A、B两种酸溶液各1mL,分别加水稀释到1000mL,其中pH与溶液体积V的关系如图所示,下列说法正确的是A.稀释前,A、B两酸溶液的物质的量浓度一定相等B.稀释后,A酸溶液的酸性比B酸溶液强C.a=5时,A是强酸,B是弱酸D.稀释导致B酸的电离程度减小12、人体胃酸的主要成分是盐酸。胃酸可助消化食物,但胃酸过多会损伤胃粘膜,使人感觉不适。抗酸药(又称抑酸剂)可以减少胃过过多的胃酸。下列物质不属于抗酸药的是A.阿司匹林(主要成分:)B.胃舒平[主要成分:Al(OH)3]C.碳酸氢钠片(主要成分:NaHCO3)D.胃得乐(主要成分:MgCO3)13、分子式为C6H14的烷烃的同分异构体数目有()种A.2 B.3 C.4 D.514、图表示某反应的能量变化,对于该图的理解,你认为一定正确的是:A.曲线Ⅰ和曲线Ⅱ分别表示两个化学反应的能量变化B.曲线Ⅱ可表示反应2KClO32KCl+3O2↑的能量变化C.该反应不需要加热条件就一定能发生D.该反应的ΔH=E2-E115、对下列化学反应热现象,不正确的说法是()A.放热的反应,不必加热就能发生反应B.化学反应一定有能量变化C.化学反应中,吸热反应不一定需要加热也能发生D.热化学反应方程式中,热效应数值与反应物的物质的量的多少有关16、用溴水除去甲烷气体中的少量乙烯,其原理为乙烯能与溴发生A.取代反应B.加成反应C.水解反应D.聚合反应二、非选择题(本题包括5小题)17、常用药﹣羟苯水杨胺,其合成路线如图。回答下列问题:已知:(1)羟苯水杨胺的化学式为___。1mol羟苯水杨胺最多可以和___molNaOH反应。(2)D中官能团的名称___。(3)A→B反应所加的试剂是___。(4)F存在多种同分异构体。F的同分异构体中既能与FeCl3发生显色反应,又能发生银镜反应,且核磁共振氢谱显示4组峰,峰面积之比为1:2:2:1的同分异构体的结构简式___。18、已知有机物A、B、C、D、E、F、G有如图转化关系,其中C的产量可用来衡量一个国家石油化工发展水平,G的分子式为C9H10O2,试回答下列有关问题。(1)C的电子式___,G的结构简式为____。(2)指出下列反应的反应类型:A转化为B:___,C转化为D:___。(3)B的同分异构体有很多种,遇FeCl3溶液显紫色的同分异构体共有__种。(4)写出下列反应的化学方程式。A→B的化学方程式:___。B和F生成G的化学方程式:___。19、50mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应。通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热。回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃仪器是________。(2)烧杯间填满碎泡沫塑料的作用是_________________________。(3)理论上稀的强酸溶液与强碱溶液反应生成1mol水时放出57.3kJ的热量,写出表示稀盐酸和稀氢氧化钠溶液反应的中和热的热化学方程式:_______________。(4)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值______(填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。(5)实验中改用60mL0.50mol·L-1盐酸与50mL0.55mol·L-1NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所放出的热量__________(填“相等”或“不相等”),所求中和热__________(填“相等”或“不相等”),简述理由:________________________________________________。(6)用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值会____________(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。20、某同学用已知浓度的盐酸来测定某氢氧化钠样品的纯度(杂质不参与反应),试根据实验回答下列问题:(1)准确称量5.0g含有少量易溶杂质的样品,配成1L待测溶液。称量时,样品可放在______(填字母)称量。A小烧杯中B洁净纸片上C托盘上(2)滴定时,滴定过程中氢氧化钠溶液放在锥形瓶中,用0.100mol·L-1的盐酸来滴定待测溶液,则盐酸应该放在_______(填“甲”或“乙”)中。可选用________作指示剂。A.甲基橙B.石蕊C.酚酞(3)若该同学选用酚酞做指示剂,达到滴定终点颜色变化:________。(4)根据下表数据,计算被测烧碱溶液的物质的量浓度是______mol·L-1,滴定次数待测溶液体积(mL)标准酸体积滴定前的刻度(mL)滴定后的刻度(mL)第一次10.000.4010.50第二次10.004.1014.00第三次10.002.5014.00(5)下列实验操作会对滴定结果产生什么后果?(填“偏高”“偏低”或“无影响”)①观察酸式滴定管液面时,开始平视,滴定终点俯视,则滴定结果______。②滴定前酸式滴定管尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失,则滴定结果________。③洗涤后锥形瓶未干燥,则滴定结果__________。21、含氮类化合物在人类的日常生活中有着重要的作用。(1)研究表明,在200℃,压强超过200MPa时,不使用催化剂,氨便可以顺利合成。但工业上合成NH3往往在温度500℃压强20~50MPa的条件下进行,已知合成氨为放热反应,试分析原因_____________。(2)工业上常利用4NH3(g)+5O2(g)4NO(g)+6H2O(g)生产硝酸。在同温条件下,向2L的反应容器中充入2molNH3与2.75molO2,平衡时NH3转化率为50%,则该温度下K=___;保持温度不变,增大压强,则平衡常数_____(填“增大”、“减小”或“不变”);其他条件不变,下列措施一定可以增大氨气转化率的是____。A.降低氨气浓度B.增大容器体积C.降低温度D.移除水蒸气E.选择合适的催化剂(3)已知:A.2NH3(g)+CO2(g)⇌NH2COONH4(l)ΔH=-123kJ/molB.NH2COONH4(l)⇌(NH2)2CO(g)+H2O(g)ΔH=+50kJ/mol①在工业生产中,尿素是由以上A、B两步合成的,则工业上由氨气与二氧化碳合成尿素的热化学反应方程式为:_______________。②尿素合成过程中通过控制温度、NH3和CO2的物质的量比(氨碳比a)等因素来提高CO2的转化率。如图是在其他因素一定,不同氨碳比条件下CO2平衡转化率与温度的关系图。由图可知当温度一定时,a值越大,CO2转化率越大其原因是______;当a一定时,CO2平衡转化率呈现先增大后减小的趋势,其原因为_______。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、C【题目详解】A.根据Ka(HCOOH)>Kb(NH3∙H2O)可知,HCOOH为一元弱酸,NH3∙H2O为一元弱碱,所以电离程度HCOOH大,因此浓度均为0.1mol•L-1的HCOOH和NH3•H20溶液中,根据越弱越水解可以判断c(HCOO-)>c(NH4+),A正确;B.由于酸性HCOOH大于CH3COOH,所以pH相同的HCOOH和CH3COOH,二酸的浓度:c(HCOOH)<c(CH3COOH),用相同浓度的NaOH溶液分别滴定等体积pH均为3的HCOOH和CH3COOH溶液至终点时,酸的浓度越大,消耗的碱体积越大,pH、体积相同的HCOOH和CH3COOH,物质的量前者小于后者,所以后者消耗的NaOH体积多,HCOOH消耗NaOH溶液的体积比CH3COOH小,故B正确;C.0.1mol•L-1CH3COOH溶液与0.1mol•L-1NaOH溶液等体积混合后,生成醋酸钠,该盐为强碱弱酸盐,水溶液显碱性,pH>7;故C错误;D.任何电解质溶液中都存在电荷守恒和物料守恒;HCOOH和NH3•H20的混合溶液中,存在电荷守恒:c(HCOO-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),由于pH=7,即c(OH-)=c(H+),所以c(HCOO-)=c(NH4+),故D正确;综上所述,本题选C。2、B【题目详解】A.通入过量CO2,则反应生成HCO3-,该反应的离子方程式为:CO2+OH-=HCO3-,选项正确,A不符合题意;B.NaOH过量,则NH4+和HCO3-都参与反应,该反应的离子方程式为:NH4++HCO3-+2OH-=NH3·H2O+CO32-+H2O,选项错误,B符合题意;C.Cl2与NaOH反应生成可行性的NaCl、NaClO和H2O,该反应的离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,选项正确,C不符合题意;D.铜与稀硝酸反应生成可溶性Cu(NO3)2、H2O和NO,该反应的离子方程式为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,选项正确,D不符合题意;故答案为:B。【题目点拨】注意掌握离子方程式的书写原则,明确离子方程式正误判断常用方法,如:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合守恒关系(如:质量守恒和电荷守恒等)、检查是否符合原化学方程式等。3、C【题目详解】A.3v正(N2)=v正(H2),都是正反应速率,不能作为平衡的标志,选项A错误;B、v正(HCl)=4v正(SiCl4),都是正反应速率,不能作为平衡的标志,选项B错误;C、该反应中有固体参与,所以气体的质量一直变化,则气体的密度在变化,达平衡时混合气体密度保持不变,选项C正确;D、c(N2):c(H2):c(HCl)=1:3:6时不能说明正逆反应速率相等,不能判断达到平衡状态,选项D错误。答案选C。4、D【题目详解】A.太阳能、氢能、风能、地热能、生物质能都是新能源,故A正确;B.煤油可由石油分馏获得,煤油可用作燃料和保存少量金属钠,故B正确;C.沼气可以通过发酵制取,是一种可再生能源,故C正确;D.煤的干馏是在隔绝空气条件下发生的复杂的物理、化学变化,故D错误;故选D。5、B【分析】

【题目详解】A.经2min,B的浓度减少0.6mol/L,则v(B)=0.6mol/L÷2min=0.3mol/(L•min),正确;B.A是固体,浓度不变,所以不能表示化学反应速率,错误;C.速率之比等于化学计量数之比,故v(C)="2/3"v(B)=2/3×0.3mol/(L•min)=0.2mol/(L•min),正确;D.在任何时刻都存在v正(B)=3v正(D),若v正(B)=3v逆(D),则v正(D)=v逆(D),反应达到平衡状态,正确;故答案选B。6、A【解题分析】CO和O2反应后气体密度变为原气体密度的1.25倍,根据质量守恒可知,反应后的气体体积为反应前的气体体积的,为2.24L×=1.792L,物质的量为0.08mol;根据一氧化碳与氧气的反应方程式2CO+O22CO2可知,气体的减少量为氧气的量,因此反应的氧气为0.02mol,则燃烧的CO为0.04mol,0.04mol的CO完全燃烧产生11.32kJ热量,则CO的燃烧热为:=283kJ/mol,则一氧化碳的燃烧热为283kJ/mol,故选A。7、D【解题分析】A、增大浓度,增大单位体积内反应物活化分子的个数,活化分子的百分数不变,加快反应速率,故A不符合题意;B、增大压强,增大单位体积内反应物活化分子的个数,活化分子的百分数不变,加快反应速率,故B不符合题意;C、升高温度,增大单位体积内活化分子百分数,活化能没有降低,加快反应速率,故C不符合题意;D、使用催化剂,降低活化能,增大单位体积内活化分子百分数,加快反应速率,故D符合题意;答案选D。8、A【解题分析】A.量筒的刻度从下到上依次增大,但是量筒没有0刻度,故A正确;B.温度计有0刻度,温度计的0刻度在中部或略下部,故B错误;C.滴定管0刻度在最上端,故C错误;D.托盘天平游码刻度尺的0刻度在最左侧,故D错误;

答案为A。【题目点拨】该题是常识性知识的考查,主要是考查学生对常见仪器结构的熟悉理解掌握程度,难点在于刻度的意义,量筒不需要基准,所以没有零刻度。9、D【分析】先假设体积增加一倍时若平衡未移动,B的浓度应为原来的50%,实际平衡时B的浓度是原来的60%,比假设大,说明平衡向生成B的方向移动,则a<b。【题目详解】A、假设体积增加一倍时若平衡未移动,B的浓度应为原来的50%,实际平衡时B的浓度是原来的60%,大于原来的50%,说明平衡向生成B的方向移动,即向正反应移动,故A正确;B、平衡向正反应移动,A的转化率增大,故B正确;C、平衡向正反应移动,B的质量增大,混合气体的总质量不变,故物质B的质量分数增大,故C正确;D、减小压强,平衡向生成B的方向移动,则a<b,故D错误;故选D。10、C【题目详解】A、不同物质中P-Cl的键能不同,无法与P-P的键能比较,故A错误;B、PCl5的状态为固态,与已知反应状态不同,无法求算,故B错误;C、②式减去①式,消去了P4,可得4Cl2(g)+4PCl3(g)=4PCl5(g)∆H=(b-a)kJ•mol‾1,把键能带入∆H的表达式可得:4(Cl-Cl)+4×3×1.2kJ•mol‾1-4×5ckJ•mol‾1=(b-a)kJ•mol‾1,得出E(Cl-Cl)=(b-a+5.6c)/4kJ•mol‾1,故C正确;D、①式×5减去②式×3,消去了Cl2,可得2P4(g)+12PCl5(g)=20PCl3(g)∆H=(5a-3b)kJ•mol‾1,把键能代入∆H的表达式可得:2×6(P-P)+12×5ckJ•mol‾1-20×3×1.2c=(5a-3b)kJ•mol‾1,得出E(P-P)=(5a-3b+12c)/12kJ•mol‾1,故D错误;答案选C。11、C【解题分析】由图可知,稀释相同的倍数,A的pH变化大,则A的酸性比B的酸性强,以此来解答。【题目详解】A.稀释相同的倍数,A的pH变化大,则A的酸性比B的酸性强,由于起始时两溶液的pH相同,则A的物质的量浓度小于B的物质的量浓度,故A错误;B.根据图像,稀释后,A的pH比B大,A酸溶液的酸性比B酸溶液弱,故B错误;C.由图可知,若a=5,A完全电离,则A是强酸,B的pH变化小,则B为弱酸,故C正确;D.B为弱酸,稀释促进弱电解质的电离,电离程度增大,故D错误;故选C。【题目点拨】本题考查酸的稀释及图像,明确强酸在稀释时pH变化程度大及酸的浓度与氢离子的浓度的关系是解答本题的关键。本题的易错点为A,要注意弱电解质存在电离平衡。12、A【题目详解】阿司匹林的主要成分不能与盐酸反应,因此不能用作抗酸药,Al(OH)3、NaHCO3、MgCO3均能与盐酸反应,因此胃舒平、碳酸氢钠片、胃得乐均属抗酸药,答案选A。13、D【题目详解】分子式为C6H14的烷烃的同分异构体数目分别为(碳架结构):,,,,,共5种,故D符合题意。综上所述,答案为D。14、D【题目详解】A、曲线Ⅰ和曲线Ⅱ都是指同一反应物生成同一生成物,所以表示一个化学反应的能量变化,故A错误;

B、曲线Ⅱ反应物能量大于生成物能量,则该反应为放热反应,又2KClO32KCl+3O2↑的能量变化;故B错误;

C、由图分析判断反应是放热反应,△H<0,当△S>0时,高温下反应能自发进行,故C错误;

D、根据图象分析判断,该反应为放热反应,△H=E2-E1,所以D选项是正确的;所以D选项是正确的.【题目点拨】A、曲线Ⅰ和曲线Ⅱ都是指同一反应物生成同一生成物;B、曲线Ⅱ反应物能量大于生成物能量,则该反应为放热反应;C、反应自发进行的判断根据是△H-T△S<0;D、根据反应物和生成物能量变化判断反应吸热放热。15、A【题目详解】A.铝热反应为放热反应,但需要在高温下才能进行,故A错误;B.化学反应的实质是旧键的断裂和新键的形成,旧键断裂吸收热量,形成新键放出热量,则化学反应一定伴有能量变化,所以B正确;C.吸热反应不一定需要加热,如氢氧化钡结晶水合物和氯化铵反应是吸热反应,常温下可发生,所以C正确;D.热化学反应方程式中,反应热与参加反应的物质的物质的量有关,物质的量越多,反应热的绝对值越大,所以D正确,答案为A。16、B【解题分析】试题分析:乙烯含碳碳双键,与溴水发生加成反应,而甲烷不能,则用溴水、洗气可除去甲烷气体中的少量乙烯,其原理为乙烯能与溴发生加成反应,故选B。考点:考查有机物的结构与性质。二、非选择题(本题包括5小题)17、C13H11NO33羟基、硝基浓硝酸和浓硫酸、、【分析】苯与氯发生取代反应得到氯苯A,根据题目给出的信息可知D中含有硝基,这个硝基只能是A到B的过程中引入的,而产物中左边的苯环上的取代基是对位的,因此B为对硝基氯苯,碱性条件下水解得到对硝基苯酚钠C,加酸中和后得到对硝基苯酚D,还原后得到对氨基苯酚E,根据F的分子式和最终产物的结构不难推出F是邻羟基苯甲酸(水杨酸),E和F脱水形成肽键,得到最终产物,据此来分析题目即可。【题目详解】(1)根据结构得出其化学式为C13H11NO3,首先2个酚羟基能消耗2个氢氧化钠,水解后形成的羧酸又能消耗1个氢氧化钠形成羧酸盐,因此1mol产物一共可以消耗3mol氢氧化钠;(2)D为对硝基苯酚,其中含有的官能团为硝基和羟基;(3)根据分析,A→B是硝化反应,需要的试剂为浓硝酸和浓硫酸;(4)能和氯化铁发生显色反应证明有酚羟基,能发生银镜反应证明有醛基,然后还有4种等效氢,一共有3种符合条件的同分异构体,分别为、、。18、取代反应加成反应3+NaOH+NaClCH3COOH++H2O【分析】C的产量可用来衡量一个国家石油化工发展水平,则C为乙烯,其与水发生加成反应生成的D为乙醇;乙醇经催化氧化生成E,E为乙醛;乙醛经银氨溶液氧化后再酸化得到F,则F为乙酸;由图中信息可知,甲苯与氯气在光照的条件下发生侧链上的取代反应生成A,A属于卤代烃,其在氢氧化钠溶液中加热发生水解反应生成B;B与F在一定条件下生成G,由G的分子式C9H10O2可以推断B为苯甲醇()、A是。【题目详解】(1)C为乙烯,其电子式为;G为乙酸苯甲酯,其结构简式为。(2)A转化为B属于卤代烃的水解反应,其反应类型为取代反应;C转化为D的反应是乙烯与水反应生成乙醇,其反应类型为加成反应。(3)B为苯甲醇,其同分异构体有很多种,遇FeCl3溶液显紫色的同分异构体属于酚,可能为邻甲酚、间甲酚和对甲酚,共有3种。(4)A→B的化学方程式为+NaOH+NaCl。B和F生成G的化学方程式为CH3COOH++H2O。19、①环形玻璃搅拌棒

②保温隔热,减少热量损失

③HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol或H+(aq)+OH-(aq)=H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol

④偏小

⑤不相等;

⑥相等;

⑦中和热是酸碱中和生成1molH2O时放出的热量,与反应物实际用量无关

⑧偏小【题目详解】(1)根据装置图可知还缺少环形玻璃搅拌棒;(2)中和热测定实验成败的关键是保温工作,大小烧杯之间填满碎泡沫塑料的作用是:减少实验过程中的热量损失;(3)在稀溶液中,强酸和强碱发生中和反应生成1molH2O时,放出57.3kJ的热量,满足此反应的热化学方程式为HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l)ΔH=-57.3kJ/mol。(4)大烧杯上如不盖硬纸板,则热量损失,求得的中和热数值偏小;(5)若用60mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的氢氧化钠溶液进行反应,与上述实验相比,生成水的量增多,所放出的热量偏高,但是中和热均是强酸和强碱反应生成1mol水时放出的热,与酸碱的用量无关;(6)氨水是弱碱,存在电离平衡,电离吸热,则用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验,测得的中和热的数值偏小。20、A甲AC当滴入最后一滴标准盐酸溶液时,溶液恰好由红色变为无色,且半分钟内不恢复,即达滴定终点80%偏低偏高无影响【分析】易潮解、易腐蚀的药品,必须放在玻璃器皿里称量。根据酸碱中和实验选择指示剂,石蕊不能用作指示剂。根据最后一滴溶液颜色变化分析滴定终点当滴定终点;根据表格得到消耗盐酸的平均体积,再计算氢氧化钠溶液的浓度,再计算1L待测溶液中氢氧化钠的物质的量,进而计算氢氧化钠的质量,最后计算烧碱样品的纯度;根据计算公式分析误差。【题目详解】(1)易潮解的药品,必须放在玻璃器皿(如:小烧杯、表面皿)里称量,防止玷污托盘,因氢氧化钠易潮解,所以应放在小烧杯中称量;故答案为:A。(2)滴定过程中氢氧化钠溶液放在锥形瓶中,则盐酸应该放在酸式滴定管中,甲图为酸式滴定管;强酸与强碱中和滴定时,可用酚酞或甲基橙做指示剂,石蕊变色范围宽且现象不明显,故一般不用石蕊作指示剂;故答案为:甲;AC。(3)该同学选用酚酞做指示剂时,当滴入最后一滴标准盐酸溶液时,溶液恰好由红色变为无色,且半分钟内不恢复,即达滴定终点;故答案为:当滴入最后一滴标准盐酸溶液时,溶液恰好由红色变为无色,且半分钟内不恢复,即达滴定终点。(4)由表格中的数据可知滴定10.00mL待测氢氧化钠溶液,第一次消耗标准盐酸的体积为10.10mL,第二次消耗标准盐酸的体积为9.90mL,第三次消耗标准盐酸的体积为11.50mL,第三次体积偏差较大,舍弃,则消耗盐酸的平均体积为10.00mL,则;则1L待测溶液中氢氧化钠的物质的量为0.1mol,则氢氧化钠的质量=0.1mol×40g∙mol−1=4.0g,则烧碱样品的纯度是;故答案为:0.1000;80%。(5)①观察酸式滴定管液面时,开始平视,滴定终点俯视,导致测得的盐酸体积偏小,则测得的氢氧化钠的浓度偏小,则最终导致氢氧化钠样品的纯度偏低;故答案为:偏低。②滴定前酸式滴定管尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失,导致测得的盐酸体积偏大,则测得的氢氧化钠的浓度偏大,则最终导致氢氧化钠样品的纯度偏高;故答案为:偏高。③洗涤后锥形瓶未干燥,不影响锥形瓶中氢氧化钠的物质的量,因此不影响消耗盐酸的体积,则对滴定结果无影响;故答案为:无影响。【题目点拨】误差分析时,一定先分析标准液体积偏大、偏小还是不变,再根据公式进行分析,比如①,观察酸式滴定管液面时,开始平视,滴定终点俯视,这样会导致读数差值偏小,即盐酸的体积偏小,则测得的氢氧化钠的浓度偏小,则最终导致氢氧化钠样品的纯度偏低。21、温度太低反应太慢,压强太大对设备要求较高,压强太低转化率下降0.75不变ABD2NH3(g)+CO2(g)⇌(NH2)2CO(g)+H2O(g)ΔH=-

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