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文档简介
2024届白银市重点中学高二化学第一学期期中调研模拟试题请考生注意:1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、工业上合成氨采用500℃左右的温度,其原因是:①适当加快NH3的合成速率②提高氢气的转化率③提高氨的产率④催化剂在500℃左右活性最好A.① B.①③ C.①④ D.②③④2、某密闭容器中发生如下反应:2X(g)+Y(g)2Z(g)△H<0,下图是表示该反应速率(v)随时间(t)变化的关系图。t1、t2、t5时刻外界条件均有改变(但都没有改变各物质的用量)。则下列说法中正确的是()A.t3时降低了温度 B.t5时增大了压强C.t6时刻后反应物的转化率最低 D.t4时该反应的平衡常数小于t6时反应的平衡常数3、下列说法错误的是A.油脂在人体内通过酶的参与可水解为高级脂肪酸和甘油B.油脂主要是在小肠中被消化吸收C.磷脂对人体吸收维生素A、E是有利的D.同质量的脂肪在体内氧化时放出的能量比糖类和蛋白质高得多,故脂肪是人体提供能量的主要物质4、分析以下几个热化学方程式,哪个是表示固态碳和气态氢气燃烧时的燃烧热的是()A.C(s)+O2(g)=CO(g)ΔH=—110.5kJ/molB.C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH=-393.5kJ/molC.2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH=-571.6kJ/molD.H2(g)+1/2O2(g)=H2O(g)ΔH=-241.8kJ/mol5、人体内缺乏维生素C易患的疾病是()。A.甲状腺肿 B.软骨病 C.坏血病 D.白血病6、下列有关合金性质的说法正确的是A.合金的熔点一般比它的成分金属高B.合金的硬度一般比它的成分金属低C.组成合金的元素种类相同,合金的性能就一定相同D.合金与各成分金属相比,具有许多优良的物理、化学或机械性能7、下列溶液一定呈中性的是A.pH=7B.pH=3的盐酸与pH=11的氨水等体积混合后C.0.1mol/LNaOH溶液与0.05mol/LH2SO4溶液混合后D.C(OH-)=K8、下列说法正确的是A.NaOH是含有非极性共价键的离子晶体B.氯化钠与氯化铯的晶体结构完全相同C.金刚石、硅、锗的熔点和硬度依次降低D.NaF、MgF2、AlF3三种离子晶体的晶格能逐渐减小9、某浓度的氨水中存在下列平衡:NH3·H2O⇌NH4++OH-,如想增大NH4+的浓度,而不增大OH-的浓度,应采取的措施是A.加入NH4Cl固体 B.适当升高温度C.通入NH3 D.加入少量NaOH10、下列事实不能用平衡移动原理解释的是()A.开启啤酒瓶后,瓶中马上泛起大量泡沫B.工业合成氨时采用铁触媒作反应的催化剂C.工业生产硫酸的过程中使用过量的空气以提高SO2的转化率D.将收集NO2气体的烧瓶密闭后放在装有热水的烧杯中,发生颜色变化11、下列“实验结论”与“实验操作及现象”不相符的一组是()选项实验操作及现象实验结论A把一小块钠放入水中,立刻熔成小球该反应是放热反应B向某溶液中加入AgNO3溶液,产生白色沉淀该溶液中一定含有Cl-C向NaHCO3溶液中滴入酚酞溶液,溶液颜色变红NaHCO3溶液显碱性D向某溶液中加入NaOH溶液,生成的白色絮状沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色该溶液中一定含有Fe2+A.A B.B C.C D.D12、下列有关活化分子和活化能的说法不正确的是()A.增加气体反应物的浓度可以提高活化分子百分数B.升高温度可增加单位体积活化分子数C.发生有效碰撞的分子一定是活化分子D.使用催化剂可降低活化能,提高单位体积活化分子百分数13、以表面覆盖Cu2Al2O4的二氧化钛为催化剂,可以将CO2和CH4直接转化成乙酸。在不同温度下催化剂的催化效率与乙酸的生成速率如图所示。下列说法错误的是()A.250℃时,催化剂的活性最高B.250~300℃时,乙酸的生成速率降低的原因是催化剂的催化效率降低C.300~400℃时,乙酸的生成速率升高的原因是催化剂的催化效率增大D.300~400℃时,乙酸的生成速率升高的原因是温度升高14、根据图,下列判断中正确的是A.电路中电子的流动方向:a−d−CuSO4(aq)−c−bB.该原电池原理:Zn+CuSO4═ZnSO4+CuC.c电极质量减少量等于d电极质量增加量D.d电极反应:Cu2++2e−=Cu,反应后CuSO4溶液浓度下降15、在一定条件下,能把醛基(—CHO)氧化的物质有:①新制的Cu(OH)2②银氨溶液③氧气④溴水⑤KMnO4酸性溶液A.①②⑤ B.①②④ C.①②③⑤ D.①②③④⑤16、X、Y、Z和W代表原子序数依次增大的四种短周期元素,X原子核内没有中子,在周期表中,Z与Y、W均相邻;Y、Z和W三种元素的原子最外层电子数之和为1.则下列有关叙述正确的是A.两化合物均由X、Y、Z和W四种元素组成且它们的水溶液能发生化学反应,则反应的离子方程式为:H++=SO2↑+H2OB.上述元素形成的氢化物中,W的氢化物相对分子质量最大,熔沸点最高C.Y和W分别形成的含氧酸均为强酸,是离子化合物D.Y、Z和W三种元素可能位于同一周期二、非选择题(本题包括5小题)17、物质A有如图所示的转化关系(部分产物已略去),已知H能使溴的CCl4溶液褪色。回答下列问题:(1)A的结构简式为________。(2)1molE与足量NaOH溶液反应时,消耗NaOH的物质的量为________mol。(3)M的某些同分异构体能发生银镜反应,写出其中任意一种结构简式:________________。(4)写出化学方程式H―→I:__________________________________。(5)E通常可由丙烯、NaOH溶液、H2、O2、Br2等为原料合成,请按“A―→B―→C―→…”的形式写出反应流程,并在“―→”上注明反应类型但不需要注明试剂及反应条件________。18、已知乙烯能发生以下转化:(1)B的结构简式为:____________________。(2)C中官能团的名称:__________。(3)①的反应类型:_________________________。(4)乙烯与溴水反应的化学方程式为:______________________________________。(5)写出②的化学反应方程式:___________________________________________。19、已知在稀溶液里,强酸跟强碱发生中和反应生成1mol液态水时反应热叫做中和热。现利用下图装置进行中和热的测定,请回答下列问题:(1)图中未画出的实验器材是________________、________________。(2)做一次完整的中和热测定实验,温度计需使用________次。(3)实验时,将0.50mol·L-1的盐酸加入到0.55mol·L-1的NaOH溶液中,两种溶液的体积均为50mL,各溶液的密度均为1g/cm3,生成溶液的比热容c=4.18J/(g·oC),实验的起始温度为t1oC,终止温度为t2oC。测得温度变化数据如下:序号反应物起始温度t1/oC终止温度t2/oC中和热①HCl+NaOH14.818.3ΔH1②HCl+NaOH15.119.7ΔH1③HCl+NaOH15.218.5ΔH1④HCl+NH3·H2O15.018.1ΔH2①试计算上述两组实验测出的中和热ΔH1=______________。②某小组同学为探究强酸与弱碱的稀溶液反应时的能量变化,又多做了一组实验④,用0.55mol·L-1的稀氨水代替NaOH溶液,测得温度的变化如表中所列,试计算反应的ΔH2=____________。③两组实验结果差异的原因是___________________________________________。④写出HCl+NH3·H2O反应的热化学方程式:_______________________________________。20、滴定法是解决化学分析问题的常用方法。滴定的方法有酸碱中和滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定、络合滴定等。I.如图为某浓度的NaOH溶液滴定10.00mL一定浓度的盐酸的示意图。根据图象分析:(1)HCl溶液的浓度是__________;NaOH溶液的浓度是_______;(2)x=________。ΙΙ.氧化还原滴定实验与中和滴定类似(用已知浓度的氧化剂溶液滴定未知浓度的还原剂溶液或反之)。(3)人体血液里Ca2+的浓度一般采用mg/cm3来表示。抽取一定体积的血样,加适量的草酸铵[(NH4)2C2O4]溶液,可析出草酸钙(CaC2O4)沉淀,将此草酸钙沉淀洗涤后溶于强酸可得草酸(H2C2O4),再用KMnO4溶液滴定即可测定血液样品中Ca2+的浓度。某研究性学习小组设计如下实验步骤测定血液样品中Ca2+的浓度,抽取血样20.00mL,经过上述处理后得到草酸,再用0.020mol/LKMnO4溶液滴定,使草酸转化成CO2逸出,滴定的实验数据如下所示:实验编号待测血液的体积/mL滴入KMnO4溶液的体积/mL120.0011.95220.0013.00320.0012.05①滴定时,盛放高锰酸钾溶液的仪器名称为_________确定反应达到终点的现象_____________。②草酸跟酸性KMnO4溶液反应的离子方程式为:2+5H2C2O4+6H+═2Mn2++10CO2↑+8H2O,根据所给数据计算血液样品中Ca2+离子的浓度为__________mg/cm321、碳、氮及其化合物是同学们经常能接触到的重要物质,是科学研究的重要对象。(1)H2NCOONH4是工业合成尿素的中间产物,该反应的能量变化如图甲所示。用CO2和氨气合成尿素的热化学方程式为________________________________________。(2)合理利用CO2、CH4,抑制温室效应成为科学研究的新热点。一种以二氧化钛表面覆盖Cu2Al2O4为催化剂,可以将CO2和CH4直接转化成乙酸(ΔH<0)。在不同温度下催化剂的催化效率与乙酸的生成速率分别如图乙所示。250~300℃时,温度升高而乙酸的生成速率降低的原因是________________。250℃和400℃时乙酸的生成速率几乎相等,实际生产中应选择的温度为________℃。(3)T℃时,将等物质的量的NO和CO充入体积为2L的密闭容器中发生反应2NO+2CO2CO2+N2。保持温度和体积不变,反应过程中NO的物质的量随时间的变化如图丙所示。①平衡时若保持温度不变,再向容器中充入CO、N2各0.8mol,平衡将________(填“向左”“向右”或“不”)移动。②图中a、b分别表示在一定温度下,使用相同质量、不同表面积的催化剂时,达到平衡过程中n(NO)的变化曲线,其中表示催化剂表面积较大的曲线是________(填“a”或“b”)。③15min时,若改变外界反应条件,导致n(NO)发生如图所示的变化,则改变的条件可能是________(任答一条即可)。
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】合成氨反应是放热反应,500℃有利于提高反应速率、不利于氨的合成,也不利于提高氢气的转化率,但是500℃时催化剂的活性最好,能最大程度提高催化效果,故①④正确;答案选C。2、C【题目详解】A.该反应△H<0,若t3时降低了温度,平衡将右移,且速率减慢、正反应速率大于逆反应速率,与图示的不符,A错误;B.该反应为体积减小的反应,若t5时增大了压强,速率将加快,且平衡右移、正反应速率大于逆反应速率,与图示的不符,B错误;C.t2-t3为使用催化剂,平衡不移动,转化率不变;t3-t4为减小压强,平衡左移,转化率减小,t5-t6为升高温度,平衡左移,转化率减小,因此整个过程中,t6时刻后反应物的转化率最低,C正确;D.该反应的正反应是放热反应,升高温度,平衡常数减小;相对于t4时,t6时为升温过程,平衡左移,所以t4时该反应的平衡常数大于t6时反应的平衡常数,D错误;综上所述,本题选C。3、D【解题分析】A.油脂是高级脂肪酸甘油酯,在人体内通过酶的参与可水解为高级脂肪酸和甘油,故A正确;B.油脂主要在小肠中被消化吸收,B项错误;C.磷脂能溶解维生素A、E,所以对人体吸收维生素A、E是有利的,故C正确;D同质量的脂肪在体内氧化时放出的热量比糖类和蛋白质高,但其提供的能量只占日需总能量的20%~25%,人体提供能量的主要物质是糖类(淀粉),故D错误;答案:D。4、B【分析】燃烧热是指1mol纯净物完全燃烧生成稳定的氧化物放出的热量,据此分析解答。【题目详解】A.C燃烧生成的稳定氧化物是CO2不是CO,且焓变为负值,所以不符合燃烧热的概念要求,故A错误;B.1molC完全燃烧生成稳定的CO2,符合燃烧热的概念要求,该反应放出的热量为燃烧热,所以B选项是正确的;C.燃烧热是指1mol纯净物完全燃烧,方程式中氢气的系数为2mol,不是氢气的燃烧热,故C错误;D.燃烧热的热化学方程式中生成的氧化物必须为稳定氧化物,水为液态时较稳定,故D错误。答案选B。5、C【题目详解】A.缺碘易患甲状腺肿大,故A不选;B.缺钙易患软骨病,故B不选;C.缺维生素C易患坏血病,故C选;D.白血病是指骨髓造血功能有问题,与坏血病不同,故D不选;答案选C。6、D【解题分析】试题分析:由2种或2种以上的金属或金属与非金属熔化而成的检验金属特性的物质是合金,合金的熔点一般比它的成分金属低,硬度一般比它的成分金属高,组成合金的元素种类相同,合金的性能不一定相同据此可知选项D是正确的,答案选D。考点:考查合金的判断点评:该题是基础性试题的考查,也是高考中的常见考点,试题基础性强,侧重对学生基础知识的巩固和训练。该题的关键是明确合金的概念以及合金低性能特点,然后灵活运用即可。7、D【解题分析】中性溶液中c(H+)=c(OH-)。【题目详解】A项、pH=7的溶液不一定呈中性,如100℃时,水的离子积常数是10-12,pH=6时溶液呈中性,当pH=7时溶液呈碱性,故A错误;B项、室温下,pH之和为14的氨水与盐酸,酸中氢离子浓度和碱中氢氧根离子浓度相等,盐酸是强电解质,氨水是弱电解质,所以氨水的浓度远远大于氢氧根离子浓度,所以等体积的氨水和硝酸混合后,氨水过量,溶液呈碱性,故B错误;C项、0.1mol/LNaOH溶液与0.05mol/LH2SO4溶液若等体积混合后,溶液呈中性,溶液体积没有确定,无法判断溶液酸碱性,C错误;D项、溶液中水的离子积常数Kw=c(H+)×c(OH-),当c(H+)=c(OH-)时,溶液呈中性,C(OH-)=Kw,D故选B。【题目点拨】本题考查了溶液酸碱性的判断,注意不能根据溶液的PH值判断溶液的酸碱性,要根据氢离子浓度和氢氧根离子浓度的相对大小判断溶液的酸碱性。8、C【题目详解】A.NaOH是含有极性共价键的离子晶体,故A错误;B.氯化钠中,一个钠离子周围最近的氯离子有6个,一个氯离子周围最近的钠离子有6个;氯化铯中,一个铯离子周围最近的氯离子有8个,一个氯离子周围最近的铯离子有8个,晶体结构不同,故B错误;C.原子半径:C<Si,原子半径越小,共价键键能越大,原子晶体的硬度越大,则金刚石的熔点和硬度大于硅晶体的硬度,锗是金属晶体,金刚石、硅、锗的熔点和硬度依次降低,所以C选项是正确的;D.Na+、Mg2+、Al3+,的电荷数分别为:1,2,3;Na+、Mg2+、Al3+电荷逐渐增大、离子半径在减小,以NaF、MgF2、AlF3三种离子晶体的晶格能逐渐增大,故D错误;答案:C。【题目点拨】不同非金属元素之间形成的化学键是极性共价键;共价键的键能越大,原子晶体的硬度越大;原子晶体的熔点和硬度大于金属晶体;离子化合物中,电荷数越多,半径越小,晶格能越大.以此分析解答。9、A【题目详解】A.加入NH4Cl固体,相当于增大了c(NH4+),平衡向逆向移动,c(OH-)减小,但c(NH4+)较原溶液增大,故A正确;B.升高温度平衡向正向移动,c(NH4+)、c(OH-)都增大,故B错误;C.向氨水中通入NH3平衡向正向移动,c(NH4+)、c(OH-)都增大,故C错误;D.加入少量NaOH,平衡向逆向移动,c(NH4+)减小,而c(OH-)增大,故D错误。所以本题答案为:A。10、B【题目详解】A.啤酒中存在可逆反应CO2+H2O⇌H2CO3,开启啤酒瓶即减小压强,平衡逆向移动,产生大量CO2,能用平衡移动原理解释,A不选;B.用铁触媒作催化剂只能加快合成氨的反应速率,不能使平衡发生移动,不能用平衡移动原理解释,B选;C.二氧化硫的催化氧化反应为2SO2+O22SO3,使用过量空气即增大氧气的浓度,平衡正向移动,提高SO2的转化率,能用平衡移动原理解释,C不选;D.收集NO2的密闭烧瓶中存在可逆反应2NO2⇌N2O4∆H<0,升高温度平衡逆向移动,颜色加深,能用平衡移动原理解释,D不选;答案选B。11、B【题目详解】A.钠的熔点较低,反应放出的热量就足以让其熔化为小球,A项正确;B.若该溶液中无而只有,也能得出一样的现象,B项错误;C.碳酸氢钠是强碱弱酸盐,因水解而显碱性,C项正确;D.与反应的现象就是产生白色絮状沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,D项正确;答案选B。12、A【解题分析】活化分子指的是能发生有效碰撞的分子,它们的能量比一般分子的能量高;活化分子百分数指的是活化分子占所有分子中的百分含量。【题目详解】A.增加气体反应物的浓度,只是增加活化分子的浓度,但是不增加活化分子百分数,A错误;B.升高温度使普通分子的能量增加,使部分普通分子变成活化分子,因此可以提高单位体积内活化分子百分数,B正确;C.根据活化分子的定义,发生有效碰撞的一定是活化分子,C正确;D.使用催化剂,改变反应途径,使反应所需的活化能降低,使大部分普通分子变成活化分子,提高单位体积活化分子百分数,D正确。本题答案选A。【题目点拨】能够提高活化分子百分数的途径包括升高温度和加入催化剂。提高活化分子的浓度包括升高温度、加入催化剂、提高浓度等。13、C【分析】由图可知乙稀的生成速率与反应的温度和催化剂的催化效率都有关系。【题目详解】A.由图可知在100~250℃时,随着温度升高催化剂的催化效率越来越高,在250℃时催化剂活性最高,乙酸的生成速率也最高。A正确。B.250~300℃时,乙酸的生成速率降低的原因是催化剂的催化效率降低,该温度下催化剂对化学反应速率的影响比温度大,B正确。C.300~400℃时,催化剂的催化效率降低,乙酸的生成速率升高的原因是温度升高,该温度下温度对化学反应速率的影响比催化剂大,C错误。D.根据C可知D正确。本题选错误的,故选C。【题目点拨】催化剂和温度的变化对化学反应速率的影响。14、C【解题分析】根据图示,左边为锌-铜-硫酸锌原电池,锌做负极,铜做正极,锌发生吸氧腐蚀;右边为电解池,电极都是铜,电解质为硫酸铜溶液,是电镀池,据此分析解答。【题目详解】A.电路中电子只能通过外电路,不能通过电解质溶液,溶液是通过自由移动的离子导电的,故A错误;B.装置中左边为原电池,锌做负极,铜做正极,右边为电解池,原电池反应是吸氧腐蚀,故B错误;C.右边为电解池,是电镀装置,c电极为阳极,铜逐渐溶解,d电极为阴极,析出铜,c电极质量减少量等于d电极质量增加量,故C正确;D.右边为电解池,是电镀装置,d电极反应:Cu2++2e-=Cu,反应后CuSO4溶液浓度基本不变,故D错误;故选C。15、D【题目详解】醛基可以催化氧化为羧基,也可以被银氨溶液、新制Cu(OH)2悬浊液氧化,而溴水、酸性高锰酸钾溶液的氧化性更强,都能把醛基氧化为羧基,故①②③④⑤全部正确;故选:D。16、A【分析】X、Y、Z和W代表原子序数依次增大的四种短周期元素,X原子核内没有中子,所以X是H元素;在周期表中,Z与Y、W均相邻,Y、Z和W三种元素的原子最外层电子数之和为1,若Y、Z、W属于同一周期,Y、Z、W的最外层电子数应为3的倍数,1不是3的倍数,所以不是同一周期;在周期表中,Z与Y、W均相邻,Y、Z和W三种元素的原子最外层电子数之和为1,所以Z和Y属于同一周期,Z和W属于同主族,设Z的最外层电子数是a,则Y最外层电子数是a-1,W的最外层电子数是a,a+a+a-1=1,a=6,所以Y最外层电子数是5,Z最外层电子数是6,W最外层电子数是6,Y、Z和W的原子序数小于19,所以Y是N元素,Z是O元素,W是S元素。综上所述,X是H元素,Y是N元素,Z是O元素,W是S元素。【题目详解】A.根据分析,X、Y、Z和W可形成多种离子化合物,如NH4HSO4、NH4HSO3,二者反应的离子方程式为H++=SO2↑+H2O,A正确;B.共价化合物的熔沸点与相对分子质量有关,一般来说,相对分子质量越大物质的熔沸点越高,但由于氢键的存在导致某些物质的熔沸点增大,所以由于H2O分子间有氢键,H2O的熔沸点最高,B错误;C.Y和W所形成的含氧酸不一定都是强酸,如H2SO3是弱酸,C错误;D.根据分析,Y是N元素,Z是O元素,W是S元素,所以Y、Z和W三种元素位于不同周期,D错误;故选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、CH3CHClCOOCH31OHCCH2COOH、OHCCH(OH)CHO、OHCCOOCH3(任选一种即可,其他合理答案均可)【解题分析】H在一定条件下反应生成I,反应前后各元素的组成比不变,且H能使溴的溶液褪色,说明H反应生成I应为加聚反应,说明H中含有,则H为,I为;由此可以知道E应为,被氧化生成,不能发生银镜反应,B应为,说明A在碱性条件下生成、NaCl和醇,对比分子组成可以知道该醇为,则A应为。(1)由以上分析可以知道A为CH3CHClCOOCH3;正确答案:CH3CHClCOOCH3。(2)E为,分子中只有具有酸性,能与NaOH反应,则与足量的NaOH溶液反应时,消耗NaOH物质的量为;正确答案:1。(3)M为,其对应的同分异构体能发生银镜反应,说明分子中含有CHO或等官能团,对应的同分异构体可能有OHCCH2COOH、OHCCH(OH)CHO或OHCCOOCH3;正确答案:OHCCH2COOH、OHCCH(OH)CHO、OHCCOOCH3(任选一种即可,其他合理答案均可)。(4)H为,可发生加聚反应生成,方程式为n
;正确答案:。(5)由丙烯、NaOH溶液、、、等为原料合成,可涉及以下反应流程:,涉及的反应类型有加成、水解(或取代)、氧化、氧化、还原(或加成);具体流程如下:;正确答案:。18、CH3CH2OH醛基氧化反应CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2BrCH3COOH+CH3CH2OH
CH3COOCH2CH3+H2O【分析】乙烯存在碳碳双键,实验室制乙醇可以用乙烯和水加成,在催化剂的作用下乙醇可以发生氧化反应生成乙醛。【题目详解】乙烯与水发生加成反应,生成B——乙醇,乙醇在单质铜的催化作用下与氧气发生氧化氧化反应生成C——乙醛,乙酸乙酯是乙醇和乙酸在浓硫酸催化下的酯化反应产物,故D为乙酸。(1)B的结构简式为CH3CH2OH;(2)C中官能团的名称为醛基;(3)①的反应类型为氧化反应;(4)乙烯与溴水发生加成反应,化学方程式为CH2=CH2+Br2→CH2BrCH2Br;(5)②CH3COOH+CH3CH2OHCH3COOCH2CH3+H2O。19、硬纸板(或泡沫塑料板)环形玻璃搅拌棒3-56.8kJ/mol-51.8kJ/molNH3·H2O是弱碱,在中和过程中NH3·H2O发生电离,要吸热,因而总体放热较少HCl(aq)+NH3·H2O(aq)===NH4Cl(aq)+H2O(l)ΔH=-51.8kJ·mol-1【题目详解】(1)由量热计的构造可知该装置的缺少仪器是环形玻璃搅拌棒和烧杯上方的泡沫塑料盖;(2)中和热的测定中,需要测出反应前酸溶液的温度,测反应前碱溶液的温度,混合反应后测最高温度,所以总共需要测量3次;(3)①浓度为0.5mol/L的酸溶液和0.55mol/L的碱溶液各50mL混合,反应生成了0.025mol水,混合后溶液的质量和为:m=100mL×1g/mL=100g,c=4.18J/(g·℃),代入公式Q=cm△T得生成0.025mol的水放出热量Q=4.18J/(g·℃)×100g×3.4℃=1.4212kJ,即生成0.025mol的水放出热量1.4212kJ,所以生成1mol的水放出热量为△H1=1.4212kJ×=56.8kJ;中和热为:-56.8KJ/mol;②△H2=cm△T=4.18J/(g·℃)×100g×3.1℃=1.2958kJ;即生成0.025mol的水放出热量1.2958kJ,所以生成1mol的水放出热量为△H2=1.2958kJ×=51.8KJ;中和热-51.8KJ/mol;③两组实验结果差异的原因是:一水合氨为弱碱,在中和过程中一水合氨发生电离,要吸收热量,因而总体放热较少;③盐酸与一水合氨反应生成氯化铵和水,HCl+NH3·H2O的热化学方程式:HCl(aq)+NH3·H2O(aq)=NH4Cl(aq)+H2O(l)△H=-51.8kJ/mol。20、0.1mol/L0.05mol/L0.001或1×10-3酸式滴定管滴入最后一滴高锰酸钾溶液,溶液由无色变为浅紫色,且半分钟内无变化1.2mg/cm3【分析】从滴定曲线知,反应开始时,盐酸溶液pH=1,则c(HCl)0.100mol/L,本实验用待测浓度的氢氧化钠溶液滴定标准溶液——10.00mL盐酸,滴加NaOH溶液至20mL时,恰好中和,故可计算出c(NaOH)=0.050mol/L;血样20.00mL经过处理后得到草酸,用酸性高锰酸钾溶液滴定,做3次平行试验,进行数据处理,得到消耗高锰酸钾溶液的平均体积,根据反应方程式2+5H2C2O4+6H+═2Mn2++10CO2↑+8H2O、草酸钙的化学式CaC2O4,可计算血样中钙元素的含量;【题目详解】(1)反应开始时,溶液pH=1,则c(H+)=0.1mol/L,由于盐酸是一元强酸,完全电离,所以c(HCl)=c(H+)=0.100mol/L;当滴加NaOH溶液至20mL时,溶液的pH=7,二者恰好完全反应,根据n(HCl)=n(NaOH),0.100mol/L×10.00mL=c(NaOH)×20.00mL,所以c(NaOH)=0.050mol/L;(2)当溶液的pH=7时,加入溶液中NaOH的物质的量等于溶液中HCl的物质的量,n(NaOH)=n(HCl)=0.100mol/L×10.00mL×10-3L/mL=0.001mol=x;(3)①高锰酸钾溶液具有强氧化性,会腐蚀碱式滴定管的橡胶管,因此应该盛放在酸式滴定管在;高锰酸钾溶液本身显紫色,当用该溶液滴定草酸时,高锰酸钾被还原产生Mn2+,故滴定过程中出现褪色现象,滴入最后一滴高锰酸钾溶液,溶液紫色不再褪去(溶液由无色变为浅紫色),且半分钟内无变化,说明反应达到滴定终点;②血样20.00mL经过上述处理后得到草酸,用酸性高锰酸钾溶液滴定,做3次平行试验,第2次数据偏差大,应舍弃,故二次数据平均值为消耗高锰酸钾0.012L,高锰酸钾物质的量为:n(
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