辽宁省葫芦岛协作校2024届化学高二第一学期期中经典模拟试题含解析_第1页
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辽宁省葫芦岛协作校2024届化学高二第一学期期中经典模拟试题考生请注意: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(每题只有一个选项符合题意)1、甲:在试管中依次加入1g粉末状大理石、4mol∙L-1盐酸盐酸20mL(过量);乙:在试管中依次加入2g颗粒状大理石、4mo1∙L-1盐酸20mL(过量);下列CO2生成体积(已折算成标准状况)V(CO2)与反应时间t的关系曲线图合理的是()A. B.C. D.2、物质的量浓度相同的NaX、NaY和NaZ溶液,其pH依次为7、9、11,则HX、HY、HZ的酸性由强到弱的顺序是()A.HXHYHZ B.HXHZHY C.HZHYHX D.HYHZHX3、常温下,某溶液中由水电离出来的,该溶液不可能是A.NaOH溶液 B.醋酸溶液 C.溶液 D.氨水4、已知:下列说法不正确的是A.①和②变化过程中都会放出热量B.氯原子吸引电子的能力强于钠原子和氢原子C.①和②中的氯原子均得到1个电子达到8电子稳定结构D.NaCl中含有离子键,HCl中含有共价键5、需要加入氧化剂才能实现下列反应的是()A.Cl2Cl-B.H+H2C.MnO4-Mn2+D.ZnZn2+6、用NA表示阿伏伽德罗常数的值。下列判断正确的是A.常温常压下,22.4LCl2含有的分子数目为NAB.18.0gH2O含有的氢原子数目为NAC.56.0gFe与足量Cl2完全反应时失去的电子数目为2NAD.1.0L1.00mol·L—1Ca(NO3)2溶液中含有的NO3—离子数目为2NA7、若反应:2NO(g)+2CO(g)2CO2(g)+N2(g)ΔH<0在恒温、恒容的密闭体系中进行,下列示意图正确且能说明该反应在进行到t1时刻达到平衡状态的是()A. B. C. D.8、某学习小组的同学查阅相关资料知,氧化性:Cr2O72->Fe3+,设计了如图所示的盐桥原电池。盐桥中装有琼脂与饱和K2SO4溶液。下列叙述中正确的是A.甲烧杯的溶液中发生还原反应B.外电路的电流方向是从b到aC.电池工作时,盐桥中的SO42-移向乙烧杯D.乙烧杯中发生的电极反应为:2Cr3++7H2O-6e-===Cr2O72-+14H+9、下列关于NO2性质的描述不正确的是A.有毒 B.无色气体 C.易溶于水 D.密度比空气的大10、0.096kg碳完全燃烧可放出3147.9kJ的热量,则下列热化学方程式正确的是()A.C+O2===CO2ΔH=-393.49kJ·mol-1B.C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH=+393.49kJ·mol-1C.C(s)+O2(g)===CO2(g)ΔH=-393.49kJ·mol-1D.C(s)+1/2O2(g)===CO(g)ΔH=-393.49kJ·mol-111、下列反应中,属于吸热反应的是()A.乙醇燃烧 B.氧化钙溶于水C.碳酸钙受热分解 D.盐酸和氢氧化钠反应12、下列属于非电解质的是A.铜B.硝酸钾C.氢氧化钠D.蔗糖13、关于下列装置的说法中正确的是A.装置①中,盐桥可用导电的金属丝替代B.装置②通电过程中有Fe(OH)2产生C.装置③用于电解法精炼铜中,d极溶解铜和c极析出铜的质量相等D.装置④中有Cl2生成14、.在高压下氮气会发生聚合得到高聚氮,这种高聚氮的N—N键的键能为160kJ·mol-1(N2的键能为942kJ·mol-1),晶体片段结构如右图所示。又发现利用N2可制取出N5、N3。含N5+离子的化合物及N60、N5极不稳定。则下列说法错误的是()A.按键型分类,该晶体中含有非极性共价键B.含N5+离子的化合物中既有离子键又有共价键C.高聚氮与N2、N3、N5、N5+、N60互为同素异形体D.这种固体的可能潜在应用是烈性炸药或高能材料15、利用CO2和CH4重整可制合成气(主要成分为CO、H2),该反应的热化学方程式为CO2(g)+CH4(g)=2CO(g)+2H2(g)△H=xkJ•mol-1已知①CH4(g)=C(s)+2H2(g)△H=akJ•mol-1②CO2(g)+H2(g)=CO(g)+H2O(g)△H=bkJ•mol-1③CO(g)+H2(g)=C(s)+H2O(g)△H=ckJ•mol-1则x的数值为()A.a+b+2c B.a+2b﹣2c C.a+b﹣2c D.a+b﹣c16、某物质熔融状态可导电,固态可导电,将其投入水中,水溶液也可导电,则可推测该物质可能是()A.金属 B.非金属 C.可溶性碱 D.可溶性盐二、非选择题(本题包括5小题)17、某研究小组苯酚为主要原料,按下列路线合成药物—沙丁胺醇已知①A→B原子利用率100%②③请回答(1)写出D官能团的名称____________(2)下列说法正确的是(_________)A.A是甲醛B.化合物D与FeCl3溶液显色反应C.B→C反应类型为取代反应D.沙丁胺醇的分子式C13H19NO3(3)设计化合物C经两步反应转变为D到的合成路线(用流程图表示)__________(4)写出D+E→F的反应化学方程式____________________________________(5)化合物M比E多1个CH2,写出化合物M所有可能的结构简式须符合:1H-NMR谱表明M分子中有3种氢原子____________________________________________18、已知:①有机化学反应因反应条件不同,可生成不同的有机产品。例如:②苯的同系物与卤素单质混合,若在光照条件下,侧链烃基上的氢原子被卤素原子取代;若在催化剂作用下,苯环某些位置上的氢原子被卤素原子取代。工业上按下列路线合成结构简式为的物质,该物质是一种香料。请根据上述路线,回答下列问题:(1)A的结构简式可能为______。(2)反应④的反应条件为______,反应⑤的类型为______。(3)反应⑥的化学方程式为(有机物写结构简式,并注明反应条件):______。(4)工业生产中,中间产物A须经反应③④⑤得D,而不采取将A直接转化为D的方法,其原因是______。(5)这种香料具有多种同分异构体,其中某些物质有下列特征:①其水溶液遇FeCl3溶液不呈紫色;②苯环上的一溴代物有两种;③分子中有5种不同化学环境的氢。写出符合上述条件的物质可能的结构简式(只写一种):______。19、I.实验室用50mL0.50mol/L盐酸、50mL0.55mol/LNaOH溶液和如图所示装置,进行测定中和热的实验,得到表中的数据:实验次数起始温度t1/℃终止温度t2/℃盐酸NaOH溶液120.220.323.7220.320.523.8321.521.624.9完成下列问题:(1)图中实验装置中尚缺少的玻璃仪器是____________________________.(2)在操作正确的前提下,提高中和热测定准确性的关键是________________________.(3)根据上表中所测数据进行计算,则该实验测得的中和热△H=_________[盐酸和NaOH溶液的密度按1g/cm3计算,反应后混合溶液的比热容(c)按4.18J/(g·℃)计算].(4)如用0.5mol/L的盐酸与NaOH固体进行实验,则实验中测得的“中和热”数值将_____(填“偏大”、“偏小”、“不变”).如改用60mL0.5moI/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH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”)。(5)上述实验结果数值与57.3相比有偏差,产生偏差的原因可能是(填字母)______.A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净B.把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓C.做本实验的当天室温较高D.在量取NaOH溶液时仰视计数E.大烧杯的盖扳中间小孔太大。Ⅱ.某小组利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液反应来探究“外界条件对化学反应速率的影响”。实验时,先分别量取两种溶液,然后倒入试管中迅速振荡混合均匀,开始计时,通过褪色所需时间来判断反应的快慢。该小组设计了如下方案:(1)已知反应后H2C2O4转化为CO2逸出,KMnO4转化为MnSO4,为了观察到紫色褪去,H2C2O4与KMnO4初始的物质的量需要满足的关系为n(H2C2O4):n(KMnO4)≥_______。(2)试验编号②和③探究的内容是_____________。(3)实验①测得KMnO4溶液的褪色时间为40s,忽略混合前后溶液体积的微小变化,这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=__________mol·L-1·min-1。20、用50mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH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用品是_______。(2)烧杯间填满碎纸条的作用是_________。(3)大烧杯上如不盖硬纸板,求得的中和热数值_______(填“偏大、偏小、无影响”)(4)如果用60mL0.50mol/L盐酸与50mL0.55mol/LNaOH溶液进行反应,与上述实验相比,所求中和热_______(填“相等、不相等”),简述理由________。(5)用相同浓度和体积的氨水(NH3·H2O)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”、“无影响”)。21、金属钛(Ti)具有硬度大、熔点高、耐酸碱腐蚀的优点,被广泛用于航空航天、医疗卫生及日常生活中。以钛铁矿(主要成分为FeTiO3)为主要原料冶炼金属钛的生产工艺如图所示。回答下列有关问题:(1)钛铁矿(精矿)中加入浓硫酸除生成TiOSO4外,还生成水和另外一种硫酸盐,且反应前后Fe的化合价不变,则FeTiO3中Ti的化合价为____。(2)上述流程图中加入“铁屑”的目的是___(填字母)。A.防止Fe2+被氧化B.与Fe3+反应C.防止Fe2+水解D.防止Fe3+水解(3)溶液Ⅰ经“操作a”可得固体副产品甲,则操作a的名称为_______,副产品甲的化学式是_____。(4)已知钛酸难溶于水,其化学式为H2TiO3。则溶液Ⅱ中加入水,加热时发生的化学方程式为_____。(5)“操作b”为加热,则中间产品乙的化学式为______。(6)一定条件下,利用气体丙与氢气可合成甲醇,该合成反应的化学方程式为____________,甲醇的电子式为______。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【题目详解】碳酸钙的表面积越大,和盐酸反应的反应速率就越大,据此可知甲中反应速率快,但生成的CO2体积小于乙中,所以答案选D。2、A【题目详解】物质的量浓度相同的钠盐,酸根离子的水解程度越大,溶液的pH越大,其对应的酸的酸性越弱,则物质的量浓度相同的NaX、NaY和NaZ溶液,其pH依次为7、9、11,则水解程度X-<Y-<Z-,其对应的酸的酸性强弱顺序为HX>HY>HZ,故选A。3、C【题目详解】常温下,某溶液中由水电离出来的,这说明该溶液中水的电离被抑制,酸或碱可抑制水的电离,能发生水解的盐促进水的电离,该溶液可以是氢氧化钠溶液、醋酸溶液或氨水,硝酸钠是强酸强碱盐,不水解,因此该溶液不可能是硝酸钠溶液,答案选C。4、C【解题分析】A、化学键形成的过程是放热过程,所以①和②变化过程中都会放出热量,正确;B、根据以上两个反应可知,Cl原子更易吸引电子,正确;C、②中的氯原子与H原子形成一对共用电子对,电子对偏向Cl原子,Cl原子未得到1个电子,错误;D、氯化钠以离子键形成的,HCl是以共用电子对形成的化合物,所以氯化钠中含有离子键,HCl中含有共价键,正确;答案选C。5、D【分析】氧化剂是得到电子,化合价降低,还原剂是失去电子,化合价升高,需要加入氧化剂才能实现,说明所选应是化合价升高,据此分析;【题目详解】A、Cl的化合价由0价→-1价,化合价降低,需要加入还原剂,故A不符合题意;B、H的化合价由+1价→0价,化合价降低,需要加入还原剂,故B不符合题意;C、Mn的价态由+7价→+2价,化合价降低,需要加入还原剂,故C不符合题意;D、Zn的化合价由0价→+2价,化合价升高,需要加入氧化剂,故C符合题意;答案选D。6、D【解题分析】A.常温常压下,气体的摩尔体积不是22.4L/mol,故A错误;B.18.0gH2O的物质的量为1mol,其含有的氢原子数目为2NA,故B错误;C.56.0gFe与足量Cl2完全反应生成FeCl3,失去的电子数目为3NA,故C错误;D.1.0L1.00mol·L—1Ca(NO3)2溶液中Ca(NO3)2的物质的量为1mol,含有的NO3—离子数目为2NA,故D正确;答案为D。7、D【解题分析】根据化学平衡状态的特征解答,当反应达到平衡状态时,正逆反应速率相等,各物质的浓度、百分含量不变,以及由此衍生的一些量也不发生变化;【题目详解】A.t1时正反应速率最大,但仍然在变化,说明没有达到平衡状态,故A项错误;

B.温度不变,化学平衡常数不变,与反应是否达到平衡无关,故B项错误;

C.t1时二氧化碳和一氧化碳的物质的量相等,但还在变化,说明正逆反应速率不相等,反应没有达到平衡状态,故C项错误;

D.t1时一氧化氮的质量分数不再变化,表明正逆反应速率相等,反应达到了平衡状态,故D正确。综上,本题选D。【题目点拨】解题时要注意,选择判断的物理量,随着反应的进行发生变化,当该物理量由变化到定值时,说明可逆反应到达平衡状态;平衡常数只是温度的函数,温度不变,化学平衡常数不变。8、B【解题分析】由于氧化性Cr2O72->Fe3+,即Cr2O72-可以将Fe2+氧化为Fe3+,故在原电池中,Fe2+失电子被氧化,故a极为负极;Cr2O72-得电子被还原,故b极为正极。【题目详解】Fe2+失电子被氧化,即甲池发生氧化反应,A错误;外电路中电流由正极流向负极,即由b流向a,B正确;原电池中,阴离子移向负极,即SO42-移向甲烧杯,C错误;乙烧杯中Cr2O72-得电子被还原:Cr2O72-+6e-+14H+=2Cr3++7H2O,D错误。故选B。【题目点拨】本题考查了原电池中正负极的判断、电极反应式的书写和离子的移动,负极发生氧化反应,正极发生还原反应是判断关键点。9、B【分析】二氧化氮为红棕色有刺激性气味的气体,易溶于水,密度比水大,可与水反应,以此解答。【题目详解】A、二氧化氮有刺激性气味,有毒,选项A正确;B、二氧化氮为红棕色气体,选项B错误;C、二氧化氮易溶于水、有刺激性气味,选项C正确;D、二氧化氮相对分子质量为46,比空气的平均相对分子质量大,则密度比空气大,选项D正确。答案选B。【题目点拨】本题考查二氧化氮的性质,题目难度不大,注意相关基础知识的积累。10、C【解题分析】0.096kg碳完全燃烧生成CO2气体放出3147.9kJ的热量,则1mol碳完全燃烧生成CO2气体能放出393.49kJ的热量,所以碳完全燃烧生成CO2气体的热化学方程式为C(s)+O2(g)==CO2(g)ΔH=-393.49kJ/mol,所以A正确;B选项是ΔH的符号错了,C选项没有指明物质的状态,D选项的生成物应该是CO2,所以D错了。本题正确答案为A。11、C【题目详解】A.乙醇燃烧是放热反应;B.氧化钙溶于水,发生化合反应,是放热反应;C.碳酸钙受热分解是吸热反应;D.盐酸和氢氧化钠发生酸碱中和反应,是放热反应;故选C。【题目点拨】常见的放热反应:燃烧反应、酸碱中和反应、铝热反应、大多数的化合反应、活泼金属跟水或酸的置换反应;常见的吸热反应:大多数的分解反应、C和CO2化合成CO的反应、C和水蒸气在高温下生成水煤气的反应、Ba(OH)2•8H2O和NH4Cl的复分解反应。12、D【解题分析】A.金属铜是单质不是化合物,所以既不是电解质也不是非电解质,故A错误;B.硝酸钾溶液或熔融状态的硝酸钾含有自由移动的离子所以能导电,故硝酸钾是电解质,故B错误;C.氢氧化钠是化合物,水溶液中或熔融状态下电离出离子导电,所以氢氧化钠是电解质,故C错误;D.蔗糖在水溶液里或熔融状态下以分子存在导致不导电,所以蔗糖是非电解质,故D正确;故选D。13、B【解题分析】A.盐桥中存在的是自由移动的离子;B.装置②中,阳极产生的Fe2+可与阴极产生的OH-结合生成Fe(OH)2;C.电解法精炼铜中,由于粗铜中有杂质,故溶解的铜和析出的铜质量不相等;D.此装置为铁在酸性条件下的析氢腐蚀;【题目详解】A.盐桥中存在的是自由移动的离子,而金属丝中不存在离子,故A项错误;B.装置②中,阳极Fe-2e-=Fe2+,阴极2H2O+2e-=H2↑+2OH-,Fe2+与OH-结合生成Fe(OH)2,故B项正确;C.电解精炼铜时,电解池的阳极是粗铜,由于粗铜中含有杂质所以会发生Fe-2e-=Fe2+、Cu-2e−=Cu2+等反应,阴极发生Cu2++2e−=Cu,溶解的铜和析出铜的质量不相等,故C项错误;D.在金属的电化学腐蚀中,金属锌是负极,金属铁是正极,电子是从负极Zn流向正极Fe,装置中铁电极上会产生氢气,故D项错误。综上,本题选B。14、C【解题分析】A.高聚氮中含N-N键,则该晶体中含有非极性共价键,故A正确;B.含N5+离子的化合物,为离子化合物,还存在N-N键,则含N5+离子的化合物中既有离子键又有共价键,故B正确;C.同素异形体的分析对象为单质,而N5+为离子,与单质不能互为同素异形体,故C错误;D.N-N易断裂,高聚氮能量较高,则固体的可能潜在应用是烈性炸药或高能材料,故D正确;故选C。15、D【分析】结合反应方程式①、②、③根据盖斯定律分析计算。【题目详解】①CH4(g)=C(s)+2H2(g)△H=akJ/mol,②CO2(g)+H2(g)=CO(g)+H2O(g)△H=bkJ/mol,③CO(g)+H2(g)=C(s)+H2O(g)△H=ckJ/mol,根据盖斯定律:①+②-③得到反应CO2(g)+CH4(g)=2CO(g)+2H2(g)△H=(a+b﹣c)kJ/mol,故选D。16、A【解题分析】非金属在熔融状态不导电,所以B错误;可溶性碱、可熔性盐属于离子化合物,在固态时不导电,所以C、D也错误。符合条件的只有A,如钠、钾等,答案选A。二、非选择题(本题包括5小题)17、醚键AC、、、【分析】本题主要考查有机化合物的综合合成与推断。①A→B的原子利用率为100%,A的分子式是CH2O;B与氯乙烯发生取代反应生成C,结合沙丁胺醇的结构简式,可知B是,C是;C中碳碳双键被氧化前需要保护羟基不被氧化,所以C→D的两步反应,先与(CH3)2SO4反应生成,再氧化为,所以D是;根据沙丁胺醇的结构简式逆推E,E是;F是,F与HI反应生成。【题目详解】根据以上分析。(1)D为,其含有的官能团的名称是醚键;(2)A的分子式是CH2O,A是甲醛,故A正确;D为,D中不含酚羟基,所以不能与FeCl3溶液发生显色反应,故B错误;B为,B与氯乙烯发生取代反应生成,故C正确;沙丁胺醇的分子式为C13H21NO3,故D错误;(3)化合物C经两步反应转变为D的合成路线为;(4)与反应生成的反应化学方程式为;(5)E的分子式是C4H11N,化合物M比E多1个CH2,则M的分子式是C5H13N,符合1H-NMR谱表明M分子中有3种氢原子的化合物M可能的结构简式有、、、。18、、过氧化物水解(或取代)反应的水解产物不能经氧化反应⑥而得到产品(或A中的不能经反应最终转化为产品,产率低)(其他合理答案均可给分)、【分析】(1)根据信息②和有机合成流程图知,在光照条件下可与氯气发生侧链烃基上的氢原子被卤素原子取代的反应,侧链上有2种等效氢,所以取代反应的产物有2种;B能和HBr发生加成反应,则A应发生消去反应生成B,B为,由逆推,可知D为,则C为;【题目详解】(1)根据信息②和有机合成流程图知,在光照条件下可与氯气发生侧链烃基上的氢原子被卤素原子取代的反应,侧链上有2种等效氢,所以生成的产物是或,故A的结构简式可能为或。(2)B为,由逆推,可知D为,则C为;结合已知①,在过氧化物的条件下与HBr发生加成反应生成,所以④的反应条件为过氧化物;C为、D为,所以反应⑤的类型为水解(或取代)反应;(3)反应⑥是在铜做催化剂的条件下被氧气氧化为,化学方程式为;(4)中含有,的水解产物不能经氧化反应⑥而得到产品,所以中间产物A须经反应③④⑤得D。(5)①其水溶液遇FeCl3溶液不呈紫色,说明不含酚羟基;②苯环上的一溴代物有两种,说明不含上有2种等效氢;③分子中有5种不同化学环境的氢。符合条件的的同分异构体是、。19、环形玻璃搅拌棒提高装置的保温效果-56.8kJ·mol-1偏大不相等相等ABDE2.5(或5:2)其他条件不变,温度对反应速率的影响0.010【解题分析】I.(1)由装置图可知,装置中尚缺少的玻璃仪器是环形玻璃搅拌棒。(2)中和热测定实验的主要目的是测量反应放出的热量多少,所以提高中和热测定准确性的关键是提高装置的保温效果。(3)从表格数据知,三次实验温度差的平均值为3.40℃,50mL0.50mol/L盐酸、50mL0.55mol/LNaOH溶液的质量m=100mL×1g/mL=100g,c=4.18J/(g·℃),代入Q=cm△T得生成0.025mol水放出的热量Q=4.18J/(g·℃)×100g×3.40℃=1421.2J=1.4212kJ,所以生成1mol水放出热量为1.4212kJ×1mol0.025mol=56.8kJ,则该实验测得的中和热△H=-56.8kJ·mol-1(4)氢氧化钠固体溶于水放热反应映后温度升高,计算所得的热量偏大,所以实验中测得的“中和热”数值将偏大;反应放出的热量和所用的酸和碱的用量多少有关,改用60mL0.5moI/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液进行反应,与上述实验相比,生成的水量增多,所放出的热量偏高,但是中和热均是强酸与强碱反应生成1mol水时放出的热,因此所求中和热相等。本题正确答案为:偏大;不相等;相等(5)A.测量盐酸的温度后,温度计没有用水冲洗干净,在测碱的温度时,会发生酸碱中和,温度计读数变化值会减小,所以导致实验中测得的中和热数值偏小,故A正确;B.把量筒中的氢氧化钠溶液倒入小烧杯时动作迟缓,会导致一部分热量散失,实验中测得的中和热数值偏小,故B正确;C.做本实验的室温与反应热的数据无关,故C错误;D.在量取NaOH溶液时仰视计数,会使实际测量体积高于所要量的体积,由于碱过量,放出的热不变,但溶液质量变大,△T变小,导致实验测得的中和热数值偏低,故D正确;E.大烧杯的盖扳中间小孔太大,会导致一部分热量散失,导致实验测得的中和热数值偏低,故E正确;因此,本题正确答案为ABDE。Ⅱ.(1)根据反应后H2C2O4转化为CO2逸出,KMnO4转化为MnSO4,利用化合价升降相等写出反应的化学方程是:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+8H2O+10CO2↑;从方程式知,当n(H2C2O4):n(KMnO4)=5:2=2.5时反应恰好发生,为了观察到紫色褪去,KMnO4的量应少量,即n(H2C2O4):n(KMnO4)≥2.5。(2)实验编号②和③除了温度不同,其他条件完全相同,所以实验编号②和③探究的内容是其他条件不变,温度对反应速率的影响。(3)实验①草酸的物质的量为:0.10mol/L×0.002L=0.0002mol,高锰酸钾的物质的量为:0.010mol/L×0.004L=0.00004mol,n(H2C2O4):n(KMnO4)=0.0002:0.00004=5:1,显然草酸过量,高锰酸钾完全反应,反应开始时高锰酸钾的浓度为:0.010mol/L×0.004L0.002L+0.004L=2这段时间内平均反应速率v(KMnO4)=23×0.010mol/L40s60s/min20、环形玻璃搅拌器减少实验过程中的热量损失;偏小

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