陕西省汉台中学2024届高一下化学期末教学质量检测模拟试题含解析_第1页
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文档简介

陕西省汉台中学2024届高一下化学期末教学质量检测模拟试题注意事项: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、下列有关电离和水解的说法正确的是()A.醋酸溶液中加入冰醋酸,电离平衡正向移动,醋酸的电离程度增大B.升温,醋酸钠溶液的水解程度增大,c(OH-)增大,pH也增大C.等体积等浓度的醋酸和氨水混合后,溶液显中性,则水电离出的c(H+)为10-7mol/LD.醋酸溶液中加水稀释,溶液中c(H+)/c(CH3COO-)增大,n(H+)减小。2、已知一定温度下,下列反应的平衡常数:H2(g)+S(s)H2S(g)K1,S(s)+02(g)SO2(g)K2。则相同温度下反应H2(g)+SO2(g)O2(g)+H2S(g)的平衡常数为()A.K1+K2B.K1-K2C.K1·K2D.K1/K23、下列物质属于高分子化合物的是A.乙烷B.乙醇C.聚乙烯D.乙酸乙酯4、反应NaH+H2O=NaOH+H2↑,下列有关说法正确的是A.中子数为10的氧原子:8B.钠原子的结构示意图:C.H2O的比例模型:D.NaOH电离:NaOH=Na++OH-5、有人设计出利用CH4和O2的反应,用铂电极在KOH溶液中构成原电池,电池的总反应类似于CH4在O2中燃烧,则下列说法正确的是()①每消耗1molCH4,可以向外电路提供约的电量;②负极上CH4失去电子,电极反应式为:CH4-8e-+10OH—=CO32-+7H2O③负极上是O2获得电子,电极反应式为;④电池放电后,溶液pH不断升高A.①② B.①③ C.①④ D.③④6、下列各组有机物只用一种试剂无法鉴别的是A.乙醇、甲苯、硝基苯 B.苯、苯酚、己烯C.苯、甲苯、环己烷 D.甲酸、乙醛、乙酸7、海藻中含有丰富的以离子形式存在的碘元素。下图是实验室从海藻中提取碘的流程的一部分。下列判断正确的是A.步骤①、③的操作分别是过滤、萃取分液B.步骤②的反应是非氧化还原反应C.步骤③中加入的有机溶剂可以是己烯或四氯化碳D.步骤④的操作是过滤8、运动会上发令枪所用“火药”的主要成分是氯酸钾和红磷,撞击时发生的化学反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl,下列有关该反应的叙述错误的是()A.KClO3是氧化剂B.P2O5是氧化产物C.1molKClO3参加反应有6mole﹣转移D.每有6molP被还原,生成5molKCl9、有关化学实验,下列说法正确的是A.配制100mL1mol/LNaCl溶液时,先用托盘天平称量5.85gNaCl固体,溶解并恢复至室温后,沿玻璃棒将NaCl溶液转移至100mL的容量瓶中B.用干净的玻璃棒蘸取某物质灼烧时,焰色反应为黄色,该物质一定只含钠元素C.欲除去HCl中混有少量Cl2气体,可选用饱和的NaCl溶液D.鉴别苏打(Na2CO3)和小苏打(NaHCO3)的方法,可以取两种样品溶液加入Na[Al(OH)4]溶液,观察是否出现白色沉淀10、相同质量的铝分别投入足量的下列物质中反应生成氢气,消耗溶质物质的量最少的是A.稀硫酸B.稀盐酸C.氢氧化钡溶液D.氢氧化钠溶液11、与NH4+所含电子总数和质子总数相同的粒子是A.Ne B.F- C.Na+ D.K+12、下列有关卤素的说法不正确的是A.ICl在反应ICl+2NaOHNaCl+NaIO+H2O中作氧化剂B.金属钠与氯气反应生成氯化钠后,其结构的稳定性增强,体系的能量降低C.淀粉碘化钾在空气中变蓝,发生了4I-+O2+2H2O2I2+4OH-D.HF、HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱,还原性依次增强13、如图所示各容器中盛有海水,铁在其中被腐蚀由快到慢的顺序是()A.④>②>①>③ B.②>①>③>④C.④>②>③>① D.③>②>④>①14、关于的下列说法中正确的是A.分子式为C9H9O2B.含有三种官能团C.可使溴的四氯化碳溶液或酸性KMnO4溶液褪色D.可以发生取代反应和加成反应,但不能发生聚合反应15、下列方案能达成实验目的的是A.用酒精萃取碘水中的碘B.用加热的方法除去NaCl中的NH4ClC.用BaCl2鉴别Na2CO3溶液和Na2SO4溶液D.用KSCN溶液检验久置FeSO4溶液中Fe2+是否完全被氧化16、化学家认为石油、煤作为能源使用时,燃烧了“未来的原始材料”.下列观点正确的是A.大力提倡开发化石燃料作为能源B.研发新型催化剂,提高石油和煤中各组分的燃烧热C.化石燃料属于可再生能源,不影响可持续发展D.人类应尽可能开发新能源,取代化石能源二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数的2倍,B是短周期中金属性最强的元素,C是同周期中阳离子半径最小的元素,D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,E的最外层电子数与内层电子数之比为3∶5。请回答:(1)D的元素名称为___。F在元素周期表中的位置是___________。(2)C离子结构示意图为______,A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:______,以上元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是____,E和F元素的单质氧化性较强的是:_________(填化学式)。(3)用电子式表示由元素B和F组成的化合物的过程:____________。(4)B单质与氧气反应的产物与C的单质同时放入水中,产生两种无色气体,有关的化学方程式为_____________、______________。(5)工业上将干燥的F单质通入熔融的E单质中可制得化合物E2F2,该物质可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,该反应的化学方程式为___________________。18、ZnO在医药、石化等领域有广泛的用途。研究小组用某闪锌矿(主要成分ZnS,含有FeS、SiO2、MnCO3等杂质)制备氧化锌和硫单质,设计如下流程:请回答下列问题:(1)滤渣1的化学式为_______,(2)沉淀X的化学式为______________。(3)“转化Ⅱ”中主要反应的离子方程式为___________________________。(4)“一系列操作”包括过滤、洗涤、干燥。洗涤沉淀的操作为__________________。19、(1)某探究小组用HNO3与大理石反应过程中质量减小的方法,研究影响反应速率的因素。所用HNO3浓度为1.00mol/L、2.00mol/L,大理石有细颗粒和粗颗粒两种规格,实验温度为25℃、35℃,每次实验HNO3的用量为25.0mL.大理石用量为10.00g。请完成以下实验设计表,并在实验目的一栏中填空:实验编号温度/℃大理石规格HNO3浓度(mol/L)实验目的①25粗颗粒2.00(I)实验①和②探究浓度对反应速率的影响②25粗颗粒_____(II)实验①和③探究温度对反应遮率的影响;③_____粗颗粒2.00(III)实验①和④探究_________对反应速率的影响④25细颗粒2.00(II)把2.5

mol

A和2.5

mol

B混合放入2

L密闭容器里,发生反应:

3A(g)+B(g)xC(g)+2D(g),经5s后反应达到平衡。在此5s内C的平均反应速率为0.2

mol/(L·s),同时生成1

mol

D。试求:(1)达到平衡时B的转化率为_____。(2)

x的值为______。(3)若温度不变,达到平衡时容器内气体的压强是反应前的______倍。20、以浓缩海水为原料提取溴的部分过程如下:实验室模拟上述过程设计以下装置进行实验(所有橡胶制品已被保护,夹持装置已略去)(1)A装置中通入a气体的目的是(用离子方程式表示)_____________;(2)A装置中先通入a气体后改通热空气。通入热空气的目的是____________;(3)B装置中b气体是________,目的是富集溴,此处化学方程式为__________;(4)C装置的作用是____________。21、已知:Cl2O常温下为气态,溶于水可得只含单一溶质A的弱酸性溶液,且有漂白性,A溶液在放置过程中其酸性会增强。常温下,Cl2O与NH3反应生成离子化合物B、气体单质C和常见液体D,C为空气中含量最多的物质。请回答下列问题:(1)B的化学式为_______,气体单质C的结构式为_________。(2)用化学方程式表示A溶液酸性增强的原因______。(3)A溶液能使紫色石蕊溶液褪色,体现了A具有____性。(4)固体B与碱共热能生成一种刺激性气味的气体,该气体是_____(填“离子”或“共价”)化合物。

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、B【解析】A.醋酸溶液中加入冰醋酸,电离平衡正向移动,醋酸的电离程度减小,A不正确;B.盐类的水解是吸热反应,升温,醋酸钠溶液的水解程度增大,c(OH-)增大,pH也增大,B正确;C.等体积等浓度的醋酸和氨水混合后,溶液显中性,由于不知道溶液的温度是多少,所以不能确定水电离出的c(H+)是否为10-7mol/L,C不正确;D.醋酸溶液中加水稀释,醋酸和水的电离平衡均正向移动,溶液中c(H+)/c(CH3COO-)增大,n(H+)也增大,D不正确。本题选B。2、D【解析】试题分析:H2(g)+SO2(g)O2(g)+H2S(g)可以由:H2(g)+S(s)H2S(g)减去S(s)+02(g)SO2(g)得到,H2(g)+S(s)H2S(g)的平衡常数为K1,S(s)+02(g)SO2(g)的平衡常数为K2。故反应H2(g)+SO2(g)O2(g)+H2S(g)的平衡常数为K1/K2,所以本题的答案选择D。考点:化学平衡常数的表达点评:本题考查了化学平衡常数的表达,该考点是高考考查的常考考点,本题难度不大。3、C【解析】乙烷分子式是C2H6,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故A错误;乙醇分子式是C2H6O,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故B错误;聚乙烯的相对分子质量在10000以上,属于高分子化合物,故C正确;乙酸乙酯分子式是C4H8O2,相对分子质量较小,不属于高分子化合物,故D错误。4、D【解析】

A项、中子数为10的氧原子的质子数为8,质量数为18,原子符号为188O,A项正确,不符合题意;B项、钠原子核外有3个电子层,最外层有1个电子,原子的结构示意图为,B项正确,不符合题意;C项、为H2O的球棍模型,C项正确,不符合题意;D项、NaOH为强碱,在水溶液中完全电离,电离方程式为NaOH=Na++OH-,D项错误,符合题意;本题答案选D。【点睛】本题考查化学用语,注意依据化学用语的书写规则分析是解答关键。5、A【解析】

①甲烷在负极反应,在KOH溶液中变为了碳酸根离子,一个甲烷化合价升高8个价态,即每消耗1molCH4,可以向外电路提供约8mole-的电量;故①正确;②负极上CH4失去电子,电极反应式为:CH4-8e-+10OH-=CO32-+7H2O,故②正确;③正极上是O2获得电子,电极反应式为O2+2H2O+4e-=4OH-;故③错误;④电池放电后,CH4+2O2+2OH-=CO32-+3H2O,因此溶液pH不断减小,故④错误;因此A正确;综上所述,答案为A。6、C【解析】

A.对于乙醇、甲苯和硝基苯,乙醇可以和水互溶、甲苯不和水互溶但比水轻、硝基苯不和水互溶但比水重,可以用水来鉴别,故不选A;B.苯、苯酚和己烯可以选浓溴水鉴别,苯不和溴水反应、苯酚和浓溴水生成白色沉淀、己烯和溴水加成使溴水褪色,可以鉴别,故不选B;C.苯、甲苯和环己烷三者性质相似,不能鉴别,故选C;D.甲酸、乙醛、乙酸可选新制氢氧化铜鉴别,甲酸能溶解新制氢氧化铜但加热时生成砖红色沉淀、乙醛不能溶解氢氧化铜但加热时生成砖红色沉淀、乙酸只能溶解氢氧化铜,可以鉴别,故不选D;故选C。7、A【解析】分析:实验室从海带中提取碘:海带灼烧成灰,浸泡溶解得到海带灰悬浊液,通过①过滤,得不溶残渣,滤液含碘离子,加入氧化剂②Cl2,将碘离子氧化成碘单质,利用有机溶剂萃取出碘单质③,再通过蒸馏④提取出碘单质。详解:A.由分析可知步骤①、③的操作分别是过滤、萃取分液,故A正确;B.涉及氯气将碘离子氧化为碘单质,有元素化合价变化,属于氧化还原反应,故B错误;C.裂化汽油含有不饱和烃,能与碘发生加成反应,不能用作萃取剂,故C错误;D.分离沸点不同的两种物质,步骤④的操作蒸馏,故D错误。故选:A。8、D【解析】

所含元素化合价升高的反应物是还原剂,得到的是氧化产物。所含元素化合价降低的反应物是氧化剂,得到的是还原产物。【详解】A.反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl中,KClO3中的氯元素化合价由+5价降低为KCl中-1价,KClO3是氧化剂,故A正确;B.P发生氧化反应生成P2O5,P2O5是氧化产物,故B正确;C.反应5KClO3+6P===3P2O5+5KCl中,KClO3中的氯元素化合价由+5价降低为KCl中-1价,所以反应中消耗1molKClO3时,转移电子的物质的量为1mol×6=6mol,故C正确;D.每有6molP被氧化,生成5molKCl,故D错误;答案选D。【点睛】本题考查氧化还原反应基本概念与计算,关键根据化合价变化判断氧化剂、还原剂与还原产物、氧化产物、被氧化、被还原。9、D【解析】分析:A.托盘天平只能读数到0.1g;B.不能排除钾元素;C.氯化氢极易溶于水;D.偏铝酸钠能与碳酸氢钠反应产生白色沉淀,碳酸钠不能。详解:A.配刺100mL1mol/LNaCl溶液时,需要氯化钠的质量是0.1L×1mol/L×58.5g/mol=5.85g,但托盘天平只能读数到0.1g,A错误;B.用干净的玻璃棒蘸取某物质灼烧时,焰色反应为黄色,该物质一定含有钠元素,由于没有透过蓝色钴玻璃观察,则不能排除钾元素,B错误;C.氯化氢极易溶于水,则除去HCl中混有少量Cl2气体,不能选用饱和的NaCl溶液,C错误;D.偏铝酸钠能与碳酸氢钠反应产生白色沉淀,碳酸钠不能,因此鉴别苏打(Na2CO3)和小苏打(NaHCO3)的方法,可以取两种样品溶液加入Na[Al(OH)4]溶液,观察是否出现白色沉淀,出现白色沉淀的是碳酸氢钠,没有明显实验现象的是碳酸钠,D正确。答案选D。10、C【解析】

设Al均为2mol,则A.由2Al~3H2SO4可知,生成氢气,消耗3molH2SO4;B.由2Al~6HCl可知,生成氢气,消耗6molHCl;C.由2Al~Ba(OH)2可知,生成氢气,消耗1molBa(OH)2;D.由2Al~2NaOH可知,生成氢气,消耗2molNaOH;所以消耗溶质的物质的量最少的是氢氧化钡溶液。答案选C。11、C【解析】

NH4+的质子数为11,电子数为10。【详解】A项、Ne的质子数为10,电子数为10,故A错误;B项、F-的质子数为9,电子数为10,故B错误;C项、Na+的质子数为11,电子数为10,故C正确;D项、K+的质子数为19,电子数为18,故D错误;故选C。12、A【解析】

A.在ICl+2NaOH=NaCl+NaIO+H2O反应中,ICl各种元素的化合价并没有改变,因此不是氧化剂,故A错误;B.化学反应的实质就是旧化学键的断裂,新化学键的形成,物质能量越高越活泼,钠和氯气反应生成氯化钠的反应是放热反应,生成物能量降低,故B正确;C.淀粉碘化钾溶液在空气中,碘离子被氧气氧化成碘单质,碘单质遇到淀粉变蓝,反应的离子方程式为:4I-+O2+2H2O=2I2+4OH-,故C正确;D.非金属性F>Cl>Br>I,则HF、HCl、HBr、HI的热稳定性依次减弱,还原性增强,故D正确。故选A。13、A【解析】

根据图知,①中铁发生化学腐蚀;④是电解池,铁是阳极;②③装置是原电池,在②中,金属铁做负极;③中金属铁作正极。做负极的腐蚀速率快,并且两个电极金属活泼性相差越大,负极金属腐蚀速率越快,正极被保护。电解原理引起的腐蚀>原电池原理引起的腐蚀>化学腐蚀,所以④>②>①>③,故选A。14、C【解析】

A.由结构简式可知分子式为C9H8O2,故A错误;B.根据结构可知,其含有碳碳双键和羧基两种官能团,故B错误;C.含碳碳双键,能使Br2的CCl4溶液褪色,也能被酸性高锰酸钾溶液氧化,导致高锰酸钾溶液褪色,故C正确;D.含-COOH,能发生取代反应,含碳碳双键,能发生加成、加聚反应,故D错误;故选C。15、B【解析】

A项、乙醇与水互溶,若用酒精萃取碘水中的碘无法分层,所以不能用乙醇萃取碘水中的碘,故A错误;B项、氯化铵不稳定,加热易分解生成氨气和氯化氢气体,可用加热的方法除去NaCl中的NH4Cl,故B正确;C项、Na2CO3溶液和Na2SO4溶液均与氯化钡溶液反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,故C错误;D项、检验久置FeSO4溶液中Fe2+是否完全被氧化应选用酸性高锰酸钾溶液或铁氰化钾溶液,证明溶液中不存在Fe2+离子,故D错误;故选B。【点睛】萃取剂选择的原则:是萃取剂与原溶剂互不相溶;萃取剂与原溶液不反应;溶质在萃取剂中的溶解度远大于溶质在原溶剂中的溶解度。16、D【解析】本题主要考查了化石燃料的使用。详解:化石燃料的燃烧能产生大量的空气污染物,所以开发新清洁能源,减少化石燃料的燃烧减少二氧化碳的排放,防止温室效应,A错误;研发新型催化剂,只能提高石油和煤中各组分的燃烧速率,但不可提高燃烧热,B错误;化石燃料是不可再生能源,在地球上蕴藏量是有限的,大量使用会影响可持续发展,C错误;化石燃料不可再生,燃烧能产生大量的空气污染物,应尽可能开发新能源,取代化石能源,D正确。故选D。点睛:依据可持续发展的理念结合相关的基础知识是解答的关键。二、非选择题(本题包括5小题)17、硅第三周期ⅦA族CH4NaOHCl22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑)2S2Cl2+2H2O=3S↓+SO2↑+4HCl【解析】A、B、C、D、E、F是原子序数依次增大的短周期主族元素,A的最外层电子数是次外层电子数2倍,A原子只能有2个电子层,最外层电子数为4,则A为碳元素;B是短周期中金属性最强的元素,则B为Na;结合原子序数可知,C、D、E、F都处于第三周期,C是同周期中阳离子半径最小的元素,则C为Al;D元素的最高价氧化物对应水化物与B元素的最高价氧化物对应水化物反应的产物M是制备木材防火剂的原料,则D为Si、M为Na2SiO3;E的最外层电子数与内层电子数之比为3:5,则最外层电子数为6,故E为硫元素,F的原子序数最大,故F为Cl.(1)D为Si的元素名称为硅。F为Cl在元素周期表中的位置是第三周期ⅦA族;(2)C为Al,C离子结构示意图为;A、D形成的氢化物中稳定性更好的是:碳和硅同主族,从上到下形成的氢化物稳定性减弱,CH4更稳定;元素最高价氧化物对应水化物中碱性最强的是NaOH;同周期从左到右非金属性增强,E和F元素的单质氧化性较强的是:Cl2;(3)用电子式表示由元素Na和Cl组成的化合物的过程:;(4)Na2O2和Al同时投入水中:发生的反应为2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑、2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2↑(或2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑);(5)化合物S2Cl2可与水反应生成一种能使品红溶液褪色的气体,该气体为SO2,0.2mol该物质参加反应时转移0.3mol电子,其中只有一种元素化合价发生改变,故S元素化合价降低,转移0.3mol电子生成二氧化硫为0.1mol,故有0.3molS原子发生还原反应,根据电子转移守恒可知S元素在还原产物中的化合价为0,故生成S,同时生成HCl,该反应的化学方程式为:2S2Cl2+2H2O═3S↓+SO2↑+4HCl。18、SiO2Fe(OH)3MnO4﹣+3Fe2++7H2O=MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2↓+4H+向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待蒸馏水流下后,重复操作2~3次【解析】分析:闪锌矿(主要成分ZnS,含有FeS、SiO2、MnCO3等杂质)用硫酸溶液溶解并过滤后,滤渣为不溶于稀硫酸的SiO2,逸出的气体为H2S,并用空气氧化H2S气体得到S,防污染空气,滤液1中含有FeSO4、ZnSO4及MnSO4等溶质,调整滤液1pH至5,并滴加KMnO4溶液,氧化溶液中的Fe2+和Mn2+,最终得到不溶物MnO2和Fe(OH)3,过滤得滤液2为ZnSO4和K2SO4溶液,在滤液2中滴加Na2CO3溶液,得ZnCO3沉淀,过滤、洗涤并干燥,最终煅烧得到ZnO,据此分析解题。详解:(1)根据分析知闪锌矿(主要成分ZnS,含有FeS、SiO2、MnCO3,不溶于稀硫酸的为SiO2,所以滤渣1为SiO2。故答案为SiO2。(2)滤液1经氧化并调节溶液PH=5后,得到不溶于水的MnO2和Fe(OH)3,则过滤所得不溶沉淀X为Fe(OH)3故答案为Fe(OH)3。(3)转化Ⅱ为用KMnO4氧化溶液中Fe2+,还原产物为Mn2+,根据电子守恒、电荷守恒及原子守恒可得发生反应的离子方程式MnO4-+3Fe2++7H2O=MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+,3Mn2+

+2MnO4-

+2H2O=5MnO2↓+4H+

。故答案为MnO4-+3Fe2++7H2O=MnO2↓+3Fe(OH)3↓+5H+;3Mn2+

+2MnO4-

+2H2O=5MnO2↓+4H+

(6)“一系列操作”包括过滤、洗涤、干燥。洗涤不溶物的方法是向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待蒸馏水流下后,重复操作2∼3次。故答案为向过滤器中加入蒸馏水浸没沉淀,待蒸馏水流下后,重复操作2∼3次。19、1.0035探究固体物质的表面积(答接触面亦可)20%x=41.2【解析】试题分析:(Ⅰ)根据实验①和②探究浓度对反应速率的影响,所以实验①和②中硝酸浓度不同;实验①和③探究温度对反应速率的影响,实验①和③的温度不同;实验①和④碳酸钙颗粒大小不同;(Ⅱ)根据三段式解题法,求出混合气体各组分物质的量的变化量、平衡时各组分的物质的量.平衡时,生成的C的物质的量为

0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,

根据相关计算公式计算相关物理量。解析:(Ⅰ)根据实验①和②探究浓度对反应速率的影响,所以实验①和②中硝酸浓度不同,实验②中HNO3浓度为1.00mol/L;实验①和③探究温度对反应速率的影响,实验①和③的温度不同,实验③的温度选择35℃;实验①和④碳酸钙颗粒大小不同,

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