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文档简介

2025届湖北省汉川市第二中学高一下化学期末达标检测试题考生须知:1.全卷分选择题和非选择题两部分,全部在答题纸上作答。选择题必须用2B铅笔填涂;非选择题的答案必须用黑色字迹的钢笔或答字笔写在“答题纸”相应位置上。2.请用黑色字迹的钢笔或答字笔在“答题纸”上先填写姓名和准考证号。3.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,在草稿纸、试题卷上答题无效。一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、2018年俄罗斯世界杯比赛中当运动员肌肉挫伤或扭伤时,队医随即对准运动员的受伤部位喷射药剂一氯乙烷(沸点为1.27℃),进行局部冷冻麻醉应急处理。那么制取一氯乙烷(CH3CH2Cl)的最好方法是()A.乙烷与氯气发生取代反应 B.乙烯与氯气发生加成反应C.乙烷与氯化氢反应 D.乙烯与氯化氢发生加成反应2、在下列过程中,需要加快反应速率的是()A.食物变质B.合成氨C.钢铁腐蚀D.塑料老化3、10mL浓度为1mol/L盐酸与过量锌粉反应,若加入少量下列固体,能减慢反应速率但又不影响氢气生成的是A.K2SO4 B.CH3COONa C.CuSO4 D.Na2CO34、下列各组离子,在溶液中能大量共存的是()A.Al3+、K+、NO3-、Ca2+B.Ca2+、Na+、CO32-、K+C.OH-、Cl-、NH4+、SO42-D.H+、HCO3-、Cl-、NH4+5、元素R的质量数为A,Rn一的核外电子数为x,则WgRn一所含中子的物质的量为()A.(A-x+n)mol B.(A-x-n)mol C.mol D.mol6、下列反应中属于加成反应的是()A.乙烯使溴水褪色B.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色C.将苯滴入溴水中,振荡后水层接近无色D.甲烷与氯气混合,黄绿色消失7、下列变化中,由加成反应引起的是A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液中,高锰酸钾溶液褪色B.含碳原子较多的烷烃加热、加压、催化剂条件下反应生成含碳原子较少的烷烃和烯烃C.在光照条件下,C2H6与Cl2反应生成了油状液体D.在催化剂作用下,乙烯与水反应生成乙醇8、在密闭容器中进行如下反应:X2(g)+Y2(g)2Z(g),已知X2、Y2、Z的起始浓度分别为0.1mol·L-1、0.3mol·L-1、0.2mol·L-1,在一定条件下,当反应达到平衡时各物质的浓度有可能是()A.X2为0.2mol·L-1B.Y2为0.45mol·L-1C.Z为0.35mol·L-1D.Z为0.4mol·L-19、下列各组顺序的排列不正确的是A.热稳定性:HCl>H2S>PH3 B.若离子半径:R2->M+,则原子序数一定:R>MC.酸性强弱:H2SiO3<H2CO3<CH3COOH D.熔点:金刚石>食盐>干冰10、表明金属甲比金属乙活动性强的叙述正确的是(

)A.在氧化还原反应中,甲失电子数比乙多B.甲、乙氢氧化物溶液碱性:甲<乙C.甲能与盐酸反应放出H2,而乙不反应D.将甲、乙组成原电池时,甲为正极11、硝酸工业尾气中含有高浓度的NO和NO2,它们都是大气的重要污染物。已知某厂排放的尾气中NO、NO2的体积比为1:1,该厂采用NaOH溶液来处理该尾气,处理后所得溶液中只有一种含氮的钠盐。则该含氮的钠盐中,氮元素的化合价为()A.-3 B.+1 C.+3 D.+512、用括号内试剂除去下列各物质中的少量杂质,不正确的是A.乙烷中的乙烯(Br2水) B.溴苯中的溴(KI溶液)C.乙醇中的水(CaO) D.乙酸乙酯中的乙酸(饱和Na2CO3溶液)13、下列关于化学与生产、生活的认识正确的是A.煤经过气化和液化等物理变化可转化为清洁能源B.石油是混合物,可通过分馏得到汽油、煤油等纯净物C.酸雨的pH在5.6~7.0之间D.“地沟油”可以用来制造肥皂或生产生物柴油14、用下列实验装置进行的实验中,不能达到相应实验目的的是A.装置甲:排空气法收集H2B.装置乙:组成原电池,产生电流C.装置丙:实验室制取乙酸乙醋D.装置丁:海水蒸馏得淡水15、阿伏加德罗常数的值为。下列说法正确的是A.1L0.1mol·NH4Cl溶液中,的数量为0.1B.2.4gMg与H2SO4完全反应,转移的电子数为0.1C.标准状况下,2.24LN2和O2的混合气体中分子数为0.2D.0.1molH2和0.1molI2于密闭容器中充分反应后,其分子总数为0.216、下列说法正确的是A.C5H12有2种同分异构体 B.CH2Cl2的所有原子在同一平面上C.异丁烷的一氯代物有2种 D.乙烷与HCl光照反应可得到氯乙烷二、非选择题(本题包括5小题)17、A、B、C、D、E是五种短周期元素。已知:它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,C是E的邻族元素;D和E的原子序数之和为30,且D的族序数与周期数相等。甲、乙、丙、丁是它们两两形成的化合物,其中甲分子中含有18个电子。物质组成甲乙丙丁化合物中各元素原子个数比A和C1:1B和A1:4D和E1:3B和E1:4请回答下列问题:(1)元素E在周期表中的位置为___________________________;(2)把D的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:_______________________;(3)用电子式表示甲的形成过程:_________________________;(4)在密闭容器中充入BC2、BC和乙的混合气体共mg,若加入足量Na2O2,充分振荡并不断用电火花点燃至反应完全,测得固体质量增重mg,则BC2与乙的体积比为________________;(5)有200mLMgCl2和丙的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol·L-1,c(Cl-)=1.3mol·L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,至少需要4mol·L-1NaOH溶液的体积是:______。18、已知X是一种具有果香味的合成香料,下图为合成X的某种流程:提示:①不能最终被氧化为-COOH;②D的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平。请根据以上信息,回答下列问题:(1)D与C分子中官能团的名称分别是____________,E的结构简式是____________。(2)D→E的化学反应类型为____________反应。(3)上述A、B、C、D、E、X六种物质中,互为同系物的是____________。(4)反应C+E→X的化学方程式为___________________________________________。(5)反应B→C的化学方程式为_______________________。19、50mL0.5mol·L-1的盐酸与50mL0.55mol·L-1的NaOH溶液在下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。请回答下列问题:(1)从实验装置上看,图中尚缺少的一种玻璃用品是_____________________。由图可知该装置仍有不妥之处,如不改正,求得的中和热数值会____________(填“偏大”“偏小”“无影响”)。(2)写出该反应的热化学方程式(中和热为57.3kJ·mol-1):_______________。(3)取50mLNaOH溶液和50mL盐酸溶液进行实验,实验数据如下表。①请填写下表中的空白:温度实验次数起始温度T1/℃终止温度T2/℃温度差平均值(T2-T1)/℃HClNaOH平均值126.226.026.129.1________________225.925.925.929327.027.427.231.7426.426.226.329.2②近似认为0.55mol·L-1NaOH溶液和0.50mol·L-1盐酸溶液的密度都是1g/cm3,中和后生成溶液的比热容c=4.18J/(g·℃),则中和热ΔH=________(取小数点后一位)。(4)下列情况会使测得中和热的数值偏小的是________(填字母)。A.用浓硫酸代替盐酸进行上述实验B.用相同浓度和体积的氨水代替NaOH溶液进行上述实验C.用50mL0.50mol·L-1的NaOH溶液进行上述实验20、硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛。将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O3·5H2O(大苏打)。已知:Na2S、Na2CO3、Na2SO3、NaHCO3溶液呈碱性;NaHSO3溶液呈酸性。(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是________(填字母代号)。(2)向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:①浅黄色沉淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_____________________________________;②当浅黄色沉淀不再增多时,反应体系中有无色无味的气体产生,反应的化学方程式为________________________________;③浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);④继续通入过量的SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为________________________。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为____________;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是________________。21、Ⅰ.某研究性学习组利用H2C2O4溶液和酸性KMnO4溶液之间的反应来探究“外界条件改变对化学反应速率的影响”,实验如下:实验序号实验温度KMnO4溶液H2C2O4溶液H2O溶液褪色时间V(mL)C(mol/L)V(mL)C(mol/L)V(mL)t(s)A293K20.0240.10t1BT120.0230.1V18C313K20.02V20.11t2(1)通过实验A、B,可探究出_______的改变对反应速率的影响,其中V1=_____,T1=_____,通过实验_______可探究出温度变化对化学反应速率的影响。(2)若t1<8,则由实验A、B可以得出的结论是________________________;利用实验B中数据计算,从反应开始到有结束,用KMnO4的浓度变化表示的反应速率为____________。(3)该反应中有无色无味气体产生,且锰被还原为Mn2+,写出相应反应的离子方程式_______。(4)该小组的一位同学通过查阅资料发现:反应一段时间后该反应速率会加快,造成此种变化的原因是反应体系中的某种粒子对KMnO4与H2C2O4之间的反应有某种特殊的作用,则该作用是_______________,相应的粒子最有可能是(填符号)_______。II.100kPa时,反应2NO(g)+O2(g)2NO2(g)中NO的平衡转化率与温度的关系曲线如图1,反应2NO2(g)N2O4(g)中NO2的平衡转化率与温度的关系曲线如图2。①图1中A、B、C三点表示不同温度、压强下2NO(g)+O2(g)2NO2(g)达到平衡时NO的转化率,则________点对应的压强最大。②100kPa、25℃时,2NO2(g)N2O4(g)平衡体系中,列式计算平衡常数Kp=________。(Kp用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)

参考答案一、选择题(每题只有一个选项符合题意)1、D【解析】

A、乙烷与氯气发生取代反应,产物有一氯乙烷,同时还有二氯乙烷、三氯乙烷、四氯乙烷、五氯乙烷、六氯乙烷等混合物,不能得到纯净的一氯乙烷,故A错误;B、乙烯和氯气加成反应后得到的是1,2-二氯乙烷,故B错误;C、乙烷和氯化氢不能反应,故C错误;D、乙烯和氯化氢的加成反应才能得到较纯净的一氯乙烷,故D正确;故选D。2、B【解析】为避免材料的损耗和资源的浪费,应减少钢铁腐蚀、食物变质以及塑料的老化,应降低反应速率,工业合成氨为了提高产量,应加快反应速率,故选B。点睛:本题考查调控化学反应速率的意义,注意结合生产、生活实际考虑,为减少材料和资源的浪费,应减缓化学反应速率,而在工业生产中,为提高产量,应提高反应速率。3、B【解析】

锌与盐酸反应的离子方程式:Zn+2H+=Zn2++H2↑,减慢反应速率,需要降低c(H+),不影响氢气生成,即n(H+)不变,然后进行分析;【详解】锌与盐酸反应的离子方程式:Zn+2H+=Zn2++H2↑,A、加入K2SO4固体,对反应无影响,故A不符合题意;B、加入CH3COONa固体,发生CH3COO-+H+=CH3COOH,CH3COOH为弱酸,c(H+)降低,但H+总物质的量不变,反应速率减缓,但氢气总量不变,故B符合题意;C、发生Zn+Cu2+=Zn2++Cu,构成铜锌原电池,加快反应速率,故C不符合题意;D、Na2CO3与盐酸反应,生成CO2,消耗H+,c(H+)和n(H+)都减小,反应速率减缓,氢气总量减少,故D不符合题意;答案选项B。4、A【解析】分析:根据离子之间不能结合生成水、气体、沉淀等,则离子能大量共存,以此来解答。详解:A.因该组离子之间不反应,能共存,故A正确;B.Ca2+和CO32-结合生成沉淀,则不能共存,故B错误;

C.因OH-、NH4+结合生成NH3∙H2O,则不能共存,故C错误;

D.因H+、HCO3-结合生成水和气体,则不能共存,故D错误;

故选A。点睛:本题考查离子的共存问题,侧重复分解反应发生的条件的考查,熟悉常见离子之间的反应及物质的溶解性即可解答,题目较简单。5、C【解析】

根据阴离子核外电子数=质子数+所带电荷数计算元素R的质子数,由中子数=质量数-质子数计算Rn一含有的中子数,再根据n=m/M计算WgRn一的物质的量,结合Rn一含有的中子数,进而计算含有的中子的物质的量。【详解】Rn一的核外电子数为x,所以质子数为x-n,元素R的质量数为A,所以中子数为(A-x+n),所以WgRn一所含中子的物质的量为×(A-x+n)=(A-x+n)mol,故答案选C。6、A【解析】分析:本题考查的是有机物的反应类型,难度较小,掌握各类有机物的反应特点即可。详解:A.乙烯和溴水发生加成反应,故正确;B.乙烯使酸性高锰酸钾溶液褪色是发生氧化反应,故错误;C.苯和溴水是萃取过程,不是化学反应,故错误;D.甲烷和氯气发生取代反应,故错误。故选A。7、D【解析】A.乙烯通入酸性高锰酸钾溶液中发生氧化反应,高锰酸钾溶液褪色,故A错误;B.含碳原子较多的烷烃加热、加压、催化剂条件下反应生成含碳原子较少的烷烃和烯烃,此为烷烃的裂解,故B错误;C.在光照条件下,C2H6与Cl2发生取代反应,生成了油状液体,故C错误;D.在催化剂作用下,乙烯与水反应生成乙醇发生加成反应,故D正确;答案为D。8、C【解析】

Z全部转化时,X2的物质的量浓度为:0.1mol/L+mol/L="0.2"mol•L-1,Y2的物质的量浓度为:0.3mol/L+mol/L=0.4mol•L-1,故c(X2)的取值范围为:0<c(X2)<0.2mol•L-1;当X2全部转化时,Z的物质的量浓度为:0.2mol/L+0.1mol/L×2=0.4mol•L-1,Y2的物质的量浓度为:0.3mol/L-0.1mol/L=0.2mol•L-1,故c(Y2)的取值范围为:0.2mol•L-1<c(Y2)<0.4mol•L-1,c(Z)的取值范围为:0<c(Z)<0.4mol•L-1。【详解】A、0<c(X2)<0.2mol•L-1,A错误;B、0.2mol•L-1<c(Y2)<0.4mol•L-1,B错误;C、c(Z)的取值范围为:0<c(Z)<0.4mol•L-1,C正确;D、0<c(Z)<0.4mol•L-1,D错误。答案选C。9、B【解析】

A.非金属性Cl>S>P,元素的非金属性越强,对应的氢化物的稳定性越强,A正确;B.如R2-、M+的核外电子排布相同,由核电荷数越大,离子半径越小可知,可能存在R<M,B错误;C.非金属性Si<C,则酸性H2SiO3<H2CO3,醋酸的酸性比碳酸强,C正确;D.金刚石是原子晶体,食盐为离子晶体,干冰为分子晶体,所以熔点:金刚石>食盐>干冰,D正确;答案选B。10、C【解析】A金属性强弱是指金属原子失电子能力的强弱,与失电子数目的多少无关,故A错误;B.判断金属性的强弱的一个依据是金属元素最高价氧化物对应的水化物碱性越强,其金属性越强。故B错误;C.甲能与盐酸反应放出H2,说明甲的金属性排在氢元素前边,而乙不与盐酸反应,说明乙排在氢元素后边,所以金属甲比金属乙活动性强,故C正确;D.将甲、乙组成原电池时,根据构成原电池的原理知道活泼金属做负极失电子,所以甲应为负极,故D错误。答案:C。11、C【解析】

NO和NO21:1反应,生成一种盐,为归中反应。最终为+3价,生成亚硝酸钠。答案选C。12、B【解析】

A.乙烯与溴水发生加成反应生成液态的1,2-二溴乙烷,可以与乙烷分离,故A正确;B.溴单质可以与碘离子发生置换反应生成碘单质,但碘单质也溶于溴苯成为新的杂质,故B错误;C.氧化钙能与水发生反应生成氢氧化钙,氢氧化钙的沸点与乙醇的沸点相差很大,可以用蒸馏的方法得到纯净的乙醇,故C正确;D.乙酸能与碳酸钠反应生成乙酸钠进入水层,后分液可得到纯净的乙酸乙酯,故D正确;综上所述,答案为B。13、D【解析】

煤的气化、液化都是化学变化;石油分馏产物仍然是混合物;酸雨的pH小于5.6,;地沟油可以通过皂化反应生成肥皂,通过酯化和酯交换反应可以转化成生物柴油。【详解】A.煤的气化是煤在氧气不足的条件下进行部分氧化形成H2、CO等气体的过程,煤的液化是将煤与H2在催化剂作用下转化为液体燃料或利用煤产生的H2和CO通过化学合成产生液体燃料或其他液体化工产品的过程,所以煤经过气化和液化等变化是化学变化,A项错误;B.石油的分馏产物汽油、柴油、煤油仍然是多种烃的混合物,并非纯净物,B项错误;C.酸雨的pH值小于5.6,不在5.6~7.0之间,C项错误;D.地沟油的主要成分是油脂,油脂碱性条件下水解成为皂化反应,可生成肥皂,通过酯化和酯交换反应可以将地沟油转化成生物柴油,D项正确;答案选D。14、C【解析】A.氢气的密度比空气小,利用向上排空气法收集,图中导管短进长出可收集氢气,装置合理,故A正确;B.Fe能与硫酸铜溶液发生自发的氧化还原反应,Fe为负极,C为正极,故B正确;C.乙酸乙酯在碱性条件下水解,应用饱和碳酸钠溶液吸收,故C选;D.用海水制取淡水,用蒸馏的方法制备,题中装置符合蒸馏操作的要求,故D不选;故选C。15、D【解析】A、NH4+是弱碱阳离子,发生水解:NH4++H2ONH3·H2O+H+,因此NH4+数量小于0.1NA,故A错误;B、2.4gMg为0.1mol,与硫酸完全反应后转移的电子的物质的量为2.4×2/24mol=0.2mol,因此转移电子数为为0.2NA,故B错误;C、标准状况下,N2和O2都是气态分子,2.24L任何气体所含有的分子数都为0.1NA,故C错误;D、H2+I22HI,反应前后系数之和相等,即反应后分子总物质的量仍为0.2mol,分子数为0.2NA,故D正确。16、C【解析】

A.C5H12有3种同分异构体:正戊烷,异戊烷,新戊烷,A项错误;B.CH4是正四面体结构,则CH2Cl2是四面体结构,所有原子不在同一平面上,B项错误;C.异丁烷分子中有两种等效氢,则一氯代物有2种,C项正确;D.乙烷与Cl2光照反应可得到氯乙烷,与HCl不能反应,D项错误;答案选C。二、非选择题(本题包括5小题)17、第三周期第VIIA族2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑1:180mL【解析】

A、B、C、D、E是五种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A是元素周期表中原子半径最小的元素,则A氢元素;B原子最外层电子数比其次外层电子数多2,则B碳元素,D的族序数与周期数相等,且D的原子序数大于B,同D为铝元素,D和E的原子序数之和为30,则E为氯元素,C是E的邻族元素,即为第ⅥA族元素,且原子序数介于B、D之间,则C为氧元素,甲分子中含有18个电子,根据表格中各物质中的原子个数比可知,甲为双氧水,乙为甲烷,丙为氯化铝,丁为四氯化碳,据此进行答题。【详解】(1)E为氯元素,原子序数为17,位于周期表中第三周期,第VIIA族,故答案为:第三周期,第VIIA族;(2)把铝的单质放到NaOH溶液中,反应的化学方程式为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,故答案为:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;(3)甲为双氧水,双氧水为共价化合物,形成过程用电子式表示为,故答案为:;(4)由2CO2+2Na2O2═2Na2CO3+O2可知,固体增重为与CO2等物质的量的CO的质量,由2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2,可知固体增重为与H2O等物质的量的H2的质量,在密闭容器中充入CO2、CO、CH4的混合气体共mg,若加入足量的Na2O2,充分振荡并不断用电火花引燃至反应完全,测得固体质量增加mg,则系列反应后CO2、CO、CH4混合气体中所有元素均被吸收,故原混合物中CO2与CH4相对于CO、H2混合,则CO2与CH4的体积之比为1:1,故答案为:1:1;(5)有200mL

MgCl2和AlCl3的混合溶液,其中c(Mg2+)=0.2mol•L-1,c(Cl-)=1.3mol•L-1,则c(Al3+)=0.3mol•L-1,要使Mg2+全部转化为沉淀分离出来,此时Al3+要生成AlO2-,需要NaOH

物质的量为0.3×0.2×4+0.2×0.2×2mol=0.32mol,所以NaOH溶液的体积为0.32mol4mol/L=0.08L=80

mL,故答案为:【点睛】本题主要考查位置、结构与性质关系的应用,根据题干信息推断元素为解题的关键。注意熟练掌握原子结构与元素周期律、元素周期表的关系。本题的难点为(4),要注意根据过氧化钠与水或二氧化碳反应的方程式判断出固体质量的变化本质。18、碳碳双键、羧基CH3CH2OH加成A、ECH3CH2COOH+C2H5OHCH3CH2COOC2H5+H2O2CH3CH2CHO+O22CH3CH2COOH【解析】由已知及流程,D的产量可以用来衡量一个国家的石油化工水平,则D是乙烯,E是乙醇,又因为X是一种具有果香味的合成香料,分子式为C5H10O2,所以X是一种酯,C是丙酸,B是丙醛,A是丙醇。(1)D为CH2=CH2,分子中官能团名称为碳碳双键,C为CH3CH2COOH,分子中官能团名称为羧基,E为乙醇,结构简式是CH3CH2OH(或C2H5OH)。(2)乙烯与水在一定条件下发生加成反应生成乙醇,故D→E的化学反应类型为加成反应。(3)A(丙醇)、B(丙醛)、C(丙酸)、D(乙烯)、E(乙醇)、X(丙酸乙酯)六种物质中,互为同系物的是A(丙醇)和E(乙醇)。(4)CH3CH2COOH和CH3CH2OH发生酯化反应生成CH3CH2COOCH2CH3和水,化学方程式为CH3CH2COOH+C2H5OHCH3CH2COOC2H5+H2O。(5)B为CH3CH2CHO,催化剂条件下与氧气加热生成CH3CH2COOH,化学方程式为:2CH3CH2CHO+O22CH3CH2COOH。点睛:本题考查有机物的推断,涉及官能团与有机物性质的关系。推断有机物,通常是先通过相对分子质量,确定可能的分子式;再通过试题中提供的信息,判断有机物可能存在的官能团和性质;最后综合各种信息,确定有机物的结构简式。其中,最关键的是找准突破口。19、环形玻璃搅拌棒偏小HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol3-50.2kJ·mol-1BC【解析】

(1)环形玻璃搅拌棒上下搅动使溶液充分反应;若盐酸反应不完全,会使求得的中和热数值将会减小;(2)根据中和热的概念以及热化学方程式的书写方法书写热化学方程式;(3)先判断数据的有效性,然后计算出平均温度差,再根据Q=m•c•△T计算反应放出的热量,最后根据中和热的概念求出反应热;(4)A、浓硫酸稀释时释放能量;B、氨水为弱碱,电离过程为吸热过程;C、若用50mL0.50mol•L-1NaOH溶液进行上述实验,盐酸可能反应不完全,导致生成水的量减小。【详解】(1)为了测得温度的最高值,应在最短的时间内让盐酸和过量的氢氧化钠溶液充分反应,减少热量散失,则图中尚缺少的一种玻璃用品是环形玻璃搅拌棒;如不改正,盐酸反应可能不完全,会使求得的中和热数值将会减小,故答案为:环形玻璃搅拌棒;偏小;(2)盐酸和氢氧化钠溶液发生中和反应生成1mol水放出的热量为57.3kJ,反应的热化学方程式为HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol,故答案为:HCl(aq)+NaOH(aq)=NaCl(aq)+H2O(l);△H=-57.3kJ/mol;(3)①根据表中数据可知,温度的差值是分别为3.0℃、3.1℃、4.5℃、2.9℃,实验3的误差太大舍去,则温度差的平均值是℃=3℃,故答案为:3;②50mL0.5mol•L-1盐酸和50mL0.55mol•L-1的氢氧化钠溶液的质量和为100mL×1g/cm3=100g,比热容c=4.18J/(g•℃),由公式Q=cm△t可知反应生成0.025mol水放出热量Q=4.18J/(g•℃)×100g×3℃=1254J=1.254kJ,则中和热△H=—≈-50.2kJ/mol,故答案为:50.2;(4)A、浓硫酸稀释时释放能量,用浓硫酸代替盐酸进行上述实验会导致测得中和热的数值偏大,故错误;B、氨水为弱碱,电离过程为吸热过程,所以用氨水代替稀氢氧化钠溶液反应,会使测得中和热的数值偏小,故正确;C、反应中选用50mL0.55mol·L-1的NaOH溶液的目的是氢氧化钠溶液过量保证50ml0.5mol·L-1的盐酸完全反应,若用50mL0.50mol•L-1NaOH溶液进行上述实验,盐酸可能反应不完全,导致生成水的量减小,使测得中和热的数值偏小,故正确;正确的是BC,故答案为:BC。【点睛】本题考查中和热的测定,试题侧重分析能力及化学实验能力的考查,明确中和热的测定步骤,注意掌握中和热计算方法,为解答关键。20、d3SO2+2Na2S===3S↓+2Na2SO3SO2+Na2CO3===Na2SO3+CO2Na2S2O3+SO2+H2O===S↓+2NaHSO32∶1Na2S溶液【解析】分析:(1)根据Na2SO3易溶于水,结合装置中对物质的状态的要求分析判断;(2)①根据亚硫酸的酸性比氢硫酸强,且2H2S+SO2=3S↓+2H2O分析解答;②根据无色无味的气体为CO2气体分析解答;④根据题意Na2S2O3能与中强酸反应分析解答;(3)根据(2)中一系列的反应方程式分析解答;根据SO2先和Na2S反应,后与碳酸钠反应分析判断。详解:(1)因为Na2SO3易溶于水,a、b、c装置均不能选用,实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是d,故答案为:d;(2)①向Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,浅黄色沉淀先逐渐增多,其反应原理为SO2+Na2S+H2O=H2S+Na2SO3,2H2S+SO2=3S↓+2H2O,即反应的化学方程式为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;故答案为:3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②当浅黄色沉淀不再增多时,有无色无嗅的气体产生,无色无味的气体为CO2气体,其化学方程式为SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;故答案为:SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;④继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,Na2S2O3能与中强酸反应,所以浅黄色沉淀又增多的原理为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;故答案为:Na2S2O3+SO2+H2O=S↓+2NaHSO3;(3)①3SO2+2Na2S=3S↓+2Na2SO3;②SO2+Na2CO3=Na2SO3+CO2;③Na2SO3+S=Na2S2O3;①+②+③×3得:4SO2+2Na2S+Na2CO3=3Na2S2O3+CO2;所以Na2S和Na2CO3的物质的量之比为2:1;因为SO2先和Na2S反应,所以温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液,Na2S溶液的pH更大;故答案为:2:1;Na2S溶液。点睛:本题的易错点和难点为(3)中Na2S和Na2CO3的物质的量之比的判断,要成分利用(2)中的反应分析,其中浅黄色沉淀逐渐减少,这时有Na2S2O3生成黄色沉淀,减少的原理为:Na2SO3+S=Na2S2O3。21、浓度1293KBC其他条件相同时,增大反应物浓度,反应速

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