山东省日照市莒县2020-2021学年高二11月模块考试化学试题(解析版)_第1页
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文档简介

学而优教有方PAGEPAGE92020~2021学年度上学期高二模块联考化学试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号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。保持卡面清洁,不折叠、不破损。可能用到的相对原子质量:H1O16Na23S32一、选择题:本题共10小题,每小题2分,共20分。每小题只有一个选项符合题意。1.下列说法正确的是A.放热或熵减小均有利于反应的正向自发进行B.ΔH>0,ΔS<0的反应在任何温度下均能正向自发进行C.2H2O2(aq)==2H2O(l)+O2(g)ΔH=-189.3kJ·mol−1,任何温度下均可正向自发进行D.向水中加入NH4NO3固体,溶液温度降低,可说明铵盐水解是吸热的2.盐类水解在生产、生活中有着广泛的应用。下列叙述不涉及水解过程的是()A.用泡沫灭火器灭火 B.用FeS除去废水中的Pb2+C.用明矾净水 D.用热碱水去油污3.下列各组离子在水溶液中可以大量共存的是A.NH、K+、HCO、OH- B.K+、Al3+、Cl-、S2-C.Cu2+、NH、NO、SO D.Fe3+、Na+、Cl-、I-4.研究表明,在101kPa和298K下,HCN⇌HNC异构化反应过程的能量变化如图所示。下列说法错误的是A.HCN比HNC稳定B.使用催化剂不能改变反应的焓变C.正反应的活化能大于逆反应的活化能D.该异构化反应的ΔH=-59.3kJ·mol−15.工业合成氨的化学反应速率v=kc(N2)∙c1.5(H2)∙c-1(NH3),下列措施能提高合成氨的反应速率的是A.减小反应物浓度 B.增大产物浓度 C.降低温度 D.减小产物浓度6.研究发现,腐蚀严重的青铜器表面大都存在CuCl。关于CuCl在青铜器腐蚀过程中的催化作用,下列叙述错误的是A.加快了反应的速率 B.增大了反应的平衡常数C.改变了反应历程 D.降低了反应的活化能7.化学反应是有历程的,下列有关叙述错误的是A.所有的化学反应都由多个基元反应构成B.化学反应不同,反应历程就不相同C.反应物的结构和反应条件决定着一个反应的反应历程D.由多个基元反应构成的化学反应中,其快慢取决于反应历程中的慢反应8.常温下,下列有关电解质溶液的说法错误的是A.pH=11的NaOH溶液与pH=3的CH3COOH溶液等体积混合,溶液显碱性B.FeS溶于稀硫酸,而CuS不溶于稀硫酸,则Ksp(FeS)>Ksp(CuS)C.若相同浓度的HCOONa和NaF溶液,前者的pH较大,则Ka(HCOOH)<Ka(HF)D.相同浓度的CH3COOH和CH3COONa溶液等体积混合后pH约为4.7,则溶液中c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)9.二氧化碳的过量排放可对海洋生物的生存环境造成很大影响,其原理如图所示。下列叙述正确的是A.海水酸化能引起HCO浓度减小、CO浓度增大B.海水酸化能促进CaCO3的溶解,导致珊瑚礁减少C.CO2能引起海水酸化,其原理为HCO⇌H++COD.珊瑚周围藻类植物的生长不利于珊瑚的形成10.下列实验操作对应的离子方程式正确的是A.向NH4HSO4溶液中加入同浓度同体积的NaOH溶液:H++OH-=H2OB向CaCl2溶液中通入CO2:Ca2++H2O+CO2=CaCO3↓+2H+C.向H2O2溶液中滴加少量FeCl3:2Fe3++H2O2=O2↑+2H++2Fe2+D.向Na2SO3溶液中通入少量Cl2:SO+Cl2+H2O=2H++2Cl-+SO二、选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。每小题只有一个或两个选项符合题意,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。11.下列说法错误的是A.2.0×10−7mol·L−1的盐酸中c(H+)>2.0×10−7mol·L−1B.将KCl溶液从常温加热至80℃,溶液的pH变小,溶液酸性增强C.常温下,NaCN溶液呈碱性,说明HCN是弱电解质D.常温下,pH为3的醋酸溶液中加入醋酸钠固体,溶液pH增大12.实验室欲利用如图所示装置模拟“侯氏制碱法”制取纯碱(部分夹持装置省略),下列叙述正确是A.实验时应先点燃装置①的酒精灯,过一段时间后再打开装置③中分液漏斗的旋塞B.装置②的干燥管中可盛放碱石灰,作用是吸收多余的NH3C.向步骤Ⅰ所得滤液中通入氨气,加入细小的食盐颗粒并降温可析出NH4ClD.用装置④可实现步骤Ⅱ转化,所得CO2可循环使用13.不同温度(T1和T2)时,BaSO4在水中的沉淀溶解平衡曲线如图所示,已知BaSO4在水中溶解时吸收热量。下列说法正确的是A.温度:T1>T2B.a点的Ksp大于b点的KspC.向b点溶液中加入少量BaCl2固体,溶液组成由b沿ab线向a方向移动D.c点时,在T1、T2两个温度下均有固体析出14.文献报道:Fe(CO)5催化某反应的一种反应机理如图所示。下列叙述正确的是A.该反应可消耗温室气体CO2B.OH-参与了该催化循环过程C.该催化循环中Fe的成键数目未发生变化D.该反应的化学方程式可表示为:CO+H2OCO2+H215.向xmL0.1mol·L−1氨水中滴加等浓度的稀高氯酸,测得混合液的温度和pOH[pOH=-lgc(OH-)]随着加入稀高氯酸的体积变化如图所示(图中实线为温度变化,虚线为pOH变化)。下列说法错误的是A.x=20B.b、c点由水电离出的c(OH-)大小为:b>cC.b点时溶液中微粒浓度:c(NH)+c(NH3)+c(NH3·H2O)=c(HClO4)+c(ClO)D.a、d点对应氨水的电离常数:K(a)>K(d)三、非选择题:本题共5小题,共60分。16.水煤气变换[CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)]是重要的化工过程,主要用于合成氨、制氢以及合成气加工等工业领域中,其化学平衡常数K和温度T的关系如表所示。T/℃70080083010001200K1.671.1110.590.38回答下列问题:(1)该反应的正反应为________反应。(填“吸热”或“放热”)

(2)某温度下,各物质的平衡浓度有如下关系:5c(CO)∙c(H2O)=3c(CO2)∙c(H2),则此时的温度为________℃。(3)830℃时,向2L的密闭容器中充入2molCO(g)和3molH2O(g),反应5min后达到平衡,此时CO的转化率α=________;5min内以H2表示的平均反应速率v(H2)=________mol∙L−1∙min−1;5min后再向容器中充入0.2molCO和0.2molH2,平衡将________。(填“正向移动”“逆向移动”或“不移动”)17.亚砷酸(H3AsO3)可用于治疗白血病,其在溶液中存在多种微粒形态,各种微粒的物质的量分数与溶液pH的关系如图所示。回答下列问题:(1)人体血液的pH在7.35~7.45之间,用药后人体中含砷元素的主要微粒是________。(2)将KOH溶液滴入亚砷酸溶液中,当pH调至9时发生反应的离子方程式为________。(3)下列说法错误的是________。(填序号)A.n(H3AsO3)∶n(H2AsO)=1∶1时,溶液显碱性B.H3AsO3溶液中:c(H2AsO)+2c(HAsO)+3c(AsO)+c(OH-)=c(H+)C.K3AsO3溶液中:c((AsO)>c(HAsO)>c(H2AsO)>c(H3AsO3)D.H3AsO3的电离平衡常数Ka1∶Ka2=10b+a(4)P和As位于同主族元素,存在亚磷酸(H3PO3),常温下,0.10mol·L−1H3PO3溶液的pH=1.6,该酸与足量NaOH溶液反应生成Na2HPO3。①Na2HPO3为________(填“正盐”或“酸式盐”);常温下Na2HPO3溶液的pH________7(填“>”“<”或“=”)。②亚磷酸可由PCl3完全水解制取,反应的化学方程式为________。③亚磷酸具有强还原性,可使碘水褪色,反应的离子方程式为________。18.反应M(l)+N(l)E(l)+F(l)分别在相同压强和348K、343K、338K条件下进行,起始时均按M与N的物质的量比1:1投料,测得α(M)随时间t的变化关系如图所示。已知:v正=k正·x(M)∙x(N),v逆=k逆·x(E)∙x(F),其中v正、v逆分别为正、逆反应的反应速率,k正、k逆分别为正、逆反应的速率常数,x为各组分的物质的量分数。回答下列问题:(1)348K时,以物质的量分数表示的化学平衡常数Kx=________(保留2位有效数字)。该温度下,分别按M与N物质的量之比1:1、1:2和2:1进行初始投料,则达到平衡后,初始投料比为________时,M的转化率最大;与按1:1投料相比,按2:1投料时化学平衡常数Kx________。(填“增大”“减小”或“不变”)。(2)A、B、C、D四点中,v正最大的是________点,v逆最大的是________点。(3)在曲线①、②、③中,正、逆反应的速率常数值k正-k逆最大的曲线是________。19.硫代硫酸钠晶体(Na2S2O3·5H2O)又名大苏打、海波,在中性或碱性溶液中较稳定,遇酸会产生淡黄色浑浊和一种气体。向如图所示装置中通入SO2,在加热条件下反应可制得Na2S2O3·5H2O。回答下列问题:(1)S2O结构式如图所示,其中S*的化合价为________。(2)25℃时,当溶液pH接近7时,需立即停止通SO2,原因是________。(用离子方程式表示)(3)反应终止后,经加热浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等一系列操作可得Na2S2O3·5H2O晶体。准确称取1.5g产品,加入刚煮沸并冷却过的水20mL使其完全溶解得无色溶液,以淀粉作指示剂,用0.1000mol·L−1标准碘水溶液滴定。已知:2S2O+I2(aq)=S4O(无色)+2I-(aq)。①标准碘水应盛放在________(填“酸式”或“碱式”)滴定管中。②滴定终点的现象为________。③第一次滴定开始和结束时,滴定管中的液面如图所示,则第一次消耗碘水标准溶液的体积为________mL。④重复上述操作两次,记录数据如表,则产品中Na2S2O3·5H2O的质量分数为________%。(保留1位小数)滴定次数滴定前刻度/mL滴定后刻度/mL第二次1.5630.30第三次0.2226.3220.甲醇是重要化工原料。利用合成气(主要成分为CO、CO2和H2),在催化剂的作用下合成甲醇,可能发生的反应如下:Ⅰ.CO2(g)+3H2(g)⇌CH3OH(g)+H2O(g)ΔH1=-49.5kJ·mol−1Ⅱ.CO2(g)+H2(g)⇌CO(g)+H2O(g)ΔH2=+40.9kJ·mol−1Ⅲ.CO(g)+2H2(g)⇌CH3OH(g)ΔH3=-90.4kJ·mol−1回答下列问题:(1)一定条件下,向体积为VL的恒容密闭容器中通入1molCO2和3molH2发生上述反应,达到平衡时,容器中CO(g)和CH3OH(g)的物质的量分别为ɑmol、bmol,此时H2O(g)的浓度为________mol﹒L−1(用含a、b、V的代数式表示,下同),反应Ⅲ的平衡常数K为________。(2)如图为合成气的组成n(H2)/n(CO+CO2)=2.6时,体系中CO的平衡转化率α(CO)与温度和压强的关系,图中的压强由大到小的顺序为________。(3)如图为一定比例的CO2+H2、CO+H2、CO/CO2+H2条件下甲醇生成速率与温度的关系。490K时,根据曲线a、c可判断合成甲醇的反应机理是________。(填“A”或“B”)A.COCO2CH3OH+H2OB.CO2COCH3OH(4)如图为一定比例的合成气在装有催化剂的反应器中反应12小时,体系中甲醇的产率和催化剂的催化活性与温度的关系。①温度为470K时,图中P点的v正________v逆。(填“>”“<”或“=”)②下列说法错误的是________。(填标号)A.增大压强或加入大量催化剂均一定能提高甲醇的产率B.490K之前,甲醇的产率随温度升高而增大的原因可能是升高温度使反应Ⅰ的平衡正向移动C.490K之后,甲醇的产率随温度升高而减小的原因可能是因为催化剂活性降低D.490K之后,甲醇的产率随温度的升高而减小的原因可能是升高温度使反应Ⅲ的平衡逆向移动

2020~2021学年度上学期高二模块联考化学试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。3.请按照题号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。保持卡面清洁,不折叠、不破损。可能用到的相对原子质量:H1O16Na23S32一、选择题:本题共10小题,每小题2分,共20分。每小题只有一个选项符合题意。1.下列说法正确的是A.放热或熵减小均有利于反应的正向自发进行B.ΔH>0,ΔS<0反应在任何温度下均能正向自发进行C.2H2O2(aq)==2H2O(l)+O2(g)ΔH=-189.3kJ·mol−1,任何温度下均可正向自发进行D.向水中加入NH4NO3固体,溶液温度降低,可说明铵盐水解是吸热的【答案】C【解析】【详解】A.ΔG=ΔH-TΔS,ΔG<0时,反应可自发进行,因此放热或熵增均有利于反应正向自发进行,A错误;B.根据A选项的分析,ΔH<0,ΔS>0的反应在任何温度下均能正向自发进行,B错误;C.反应2H2O2(aq)==2H2O(l)+O2(g)的ΔH<0,反应物为溶液,产物中有气体,是熵增反应,故ΔG=ΔH-TΔS<0,任何温度下均可正向自发进行,C正确;D.NH4NO3溶解是吸热过程,因此溶液温度降低不能说明铵盐水解是吸热的,D错误;故选C。2.盐类水解在生产、生活中有着广泛的应用。下列叙述不涉及水解过程的是()A.用泡沫灭火器灭火 B.用FeS除去废水中的Pb2+C.用明矾净水 D.用热碱水去油污【答案】B【解析】【详解】A.泡沫灭火器工作原理离子方程式为:Al3++3HCO=Al(OH)3+3CO2,涉及水解过程,故A不符合题意;B.用FeS除去废水中的Pb2+,是沉淀向更难溶的方向转化,硫化亚铁能转化为硫化铅,没有涉及水解过程,故B符合题意;C.明矾溶于水溶液中,铝离子水解生成氢氧化铝胶体,Al3++3H2O⇌Al(OH)3(胶体)+3H+,具有吸附性,能使悬浮水中不溶性固体小颗粒凝聚而加快小颗粒的沉降,涉及水解过程,故C不符合题意;D.热碱水呈碱性,油污在碱性条件下水解较完全,可用于油污的清洗,涉及水解过程,故D不符合题意;答案选:B。3.下列各组离子在水溶液中可以大量共存的是A.NH、K+、HCO、OH- B.K+、Al3+、Cl-、S2-C.Cu2+、NH、NO、SO D.Fe3+、Na+、Cl-、I-【答案】C【解析】【详解】A.HCO和OH-能反应生成碳酸根和水,不能大量共存,故A错误;B.Al3+和S2-会发生双水解,生成沉淀和气体,不能大量共存,故B错误;C.Cu2+、NH、NO、SO均不发生反应,能大量共存,故C正确;D.Fe3+与I-会发生氧化还原反应,生成亚铁离子和碘单质,不能大量共存,故D错误;故选C。4.研究表明,在101kPa和298K下,HCN⇌HNC异构化反应过程的能量变化如图所示。下列说法错误的是A.HCN比HNC稳定B.使用催化剂不能改变反应的焓变C.正反应的活化能大于逆反应的活化能D.该异构化反应的ΔH=-59.3kJ·mol−1【答案】D【解析】【详解】A.物质的能量越低越稳定,由图像可以看出HCN的能量低于HNC的能量,故HCN更稳定,A正确;B.催化剂只改变化学反应速率,不改变反应的焓,B正确;C.由图像可以看出,正反应的活化能为186.5kJ/mol,逆反应的活化能为127.2kJ/mol,故正反应的活化能大于逆反应的活化能,C正确;D.利用生成无的能量减去反应物的能量即为该异构化反应的ΔH,即ΔH=59.3-0=59.3kJ/mol,D错误;故选D。5.工业合成氨的化学反应速率v=kc(N2)∙c1.5(H2)∙c-1(NH3),下列措施能提高合成氨的反应速率的是A.减小反应物浓度 B.增大产物浓度 C.降低温度 D.减小产物浓度【答案】D【解析】【分析】根据合成氨的反应,N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g),化学反应速率v=kc(N2)∙c1.5(H2)∙c-1(NH3),据此分析。【详解】A.根据化学反应速率v=kc(N2)∙c1.5(H2)∙c-1(NH3),减小反应物氮气或氢气的浓度,合成氨的反应速率减小,故A不符合题意;B.根据化学反应速率v=kc(N2)∙c1.5(H2)∙c-1(NH3),增大产物氨气的浓度,合成氨的反应速率减小,故B不符合题意;C.降低温度,活化分子的百分数减小,合成氨的反应速率减小,故C不符合题意;D.根据化学反应速率v=kc(N2)∙c1.5(H2)∙c-1(NH3),减小产物氨气的浓度,合成氨的反应速率增大,故D符合题意;答案选D。6.研究发现,腐蚀严重的青铜器表面大都存在CuCl。关于CuCl在青铜器腐蚀过程中的催化作用,下列叙述错误的是A.加快了反应的速率 B.增大了反应的平衡常数C.改变了反应的历程 D.降低了反应的活化能【答案】B【解析】【详解】A.催化剂降低了反应的活化能,增大活化分子百分数,增大活化分子之间的碰撞机会,加快了反应的速率,故A不符合题意;B.反应的平衡常数只与温度有关,温度不变,使用催化剂,化学平衡常数不变,故B符合题意;C.催化剂降低了反应的活化能,参与反应的进程,改变了反应的历程,故C不符合题意;D.催化剂降低了反应的活化能,增大活化分子百分数,增大活化分子之间的碰撞机会,故D不符合题意;答案选B。7.化学反应是有历程的,下列有关叙述错误的是A.所有的化学反应都由多个基元反应构成B.化学反应不同,反应历程就不相同C.反应物的结构和反应条件决定着一个反应的反应历程D.由多个基元反应构成的化学反应中,其快慢取决于反应历程中的慢反应【答案】A【解析】【详解】A.某些反应是由多个基元反应构成的而还有一些反应其本身就是1个基元反应,A错误;B.每个化学反应都有自己独特的反应历程,反应历程互不相同,B正确;C.反应物的结构和反应条件共同决定该反应的反应热,反应方向和反应历程,C正确;D.慢反应由于反应时间较长,决定着由多个基元反应构成的化学反应的反应时间,D正确;故选A。8.常温下,下列有关电解质溶液的说法错误的是A.pH=11的NaOH溶液与pH=3的CH3COOH溶液等体积混合,溶液显碱性B.FeS溶于稀硫酸,而CuS不溶于稀硫酸,则Ksp(FeS)>Ksp(CuS)C.若相同浓度的HCOONa和NaF溶液,前者的pH较大,则Ka(HCOOH)<Ka(HF)D.相同浓度的CH3COOH和CH3COONa溶液等体积混合后pH约为4.7,则溶液中c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-)【答案】A【解析】【详解】A.pH=11的NaOH溶液浓度为10-3mol/L,但醋酸为弱酸,pH=3的CH3COOH溶液浓度远大于10-3mol/L,所以二者等体积混合时酸过量,溶液显酸性,故A错误;B.FeS溶于稀硫酸,说明FeS电离出的S2+浓度足以和H+反应生成H2S,而CuS不溶于稀硫酸,说明其电离出的S2+浓度较小,即CuS的溶解度更小,二者为同类型沉淀,所以Ksp(FeS)>Ksp(CuS),故B正确;C.酸性越弱,其相应离子的水解程度越大;相同浓度的HCOONa和NaF两溶液,前者的pH较大,说明HCOO-的水解程度大于F-的水解程度,HCOOH的酸性弱于HF的酸性,酸性越弱,Ka越小,所以Ka(HCOOH)<Ka(HF),故C正确;D.相同浓度的CH3COOH和CH3COONa两溶液等体积混合后pH约为4.7,溶液显酸性,即c(H+)>c(OH-);根据溶液中的电荷守恒:c(CH3COO-)+c(OH-)=c(H+)+c(Na+),得出c(CH3COO-)>c(Na+),所以溶液中的离子浓度大小为:c(CH3COO-)>c(Na+)>c(H+)>c(OH-),故D正确。综上所述答案为A。9.二氧化碳的过量排放可对海洋生物的生存环境造成很大影响,其原理如图所示。下列叙述正确的是A.海水酸化能引起HCO浓度减小、CO浓度增大B.海水酸化能促进CaCO3的溶解,导致珊瑚礁减少C.CO2能引起海水酸化,其原理为HCO⇌H++COD.珊瑚周围藻类植物的生长不利于珊瑚的形成【答案】B【解析】【详解】A.海水酸化导致溶液中H+浓度增大,H+与CO结合生成HCO,海水中HCO浓度增大、CO浓度减小,故A错误;B.H+与CO结合,促进CaCO3Ca2++CO正向移动,即能促进CaCO3的溶解,导致珊瑚礁减少,故B正确;C.CO2引起海水酸化是因为CO2与水反应生成碳酸,碳酸电离岀氢离子使海水酸性变强,其原理为CO2+H2OH2CO3H++HCO,故C错误;D.使用太阳能、氢能等新能源可以减少CO2排放,从而改善珊瑚的生存环境,故D正确;答案选B。10.下列实验操作对应的离子方程式正确的是A.向NH4HSO4溶液中加入同浓度同体积的NaOH溶液:H++OH-=H2OB.向CaCl2溶液中通入CO2:Ca2++H2O+CO2=CaCO3↓+2H+C.向H2O2溶液中滴加少量FeCl3:2Fe3++H2O2=O2↑+2H++2Fe2+D.向Na2SO3溶液中通入少量Cl2:SO+Cl2+H2O=2H++2Cl-+SO【答案】A【解析】【详解】A.NH4HSO4溶液中含有铵根离子、氢离子和硫酸根离子,与同体积同浓度的NaOH反应时氢氧根会优先和溶液中的氢离子反应,反应的离子方程式为H++OH-=H2O,A正确;B.根据强酸制弱酸的反应原理,这个反应不会发生,B错误;C.过氧化氢会还原Fe3+又可以氧化Fe2+,发生两个反应,C错误;D.Cl2具有氧化性,能将Na2SO3氧化,氯气少量,则离子方程式为3SO+Cl2+H2O=2HSO+2Cl-+SO,D错误;故选A。二、选择题:本题共5小题,每小题4分,共20分。每小题只有一个或两个选项符合题意,全部选对得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。11.下列说法错误的是A.2.0×10−7mol·L−1的盐酸中c(H+)>2.0×10−7mol·L−1B.将KCl溶液从常温加热至80℃,溶液的pH变小,溶液酸性增强C.常温下,NaCN溶液呈碱性,说明HCN是弱电解质D.常温下,pH为3的醋酸溶液中加入醋酸钠固体,溶液pH增大【答案】B【解析】【详解】A.2.0×10−7mol·L−1的盐酸中除了盐酸能电离出氢离子,水也能电离出氢离子,由于此时盐酸浓度较小,水电离出的氢离子不能忽略,所以溶液中氢离子浓度大于2.0×10−7mol·L−1,故A项正确;B.KCl是强酸强碱盐,水溶液呈中性,温度升高促进水的电离,溶液中氢离子浓度增大,即pH变小,但溶液仍呈中性,故B项错误;C.NaCN溶液呈碱性,表明NaCN是强碱弱酸盐,即可说明HCN是弱电解质,故C项正确;D.醋酸的电离方程式为CH3COOH=CH3COO-+H+,加入醋酸钠固体后,CH3COO-浓度增大,平衡向左移动,H+浓度减小,故pH增大,故D项正确;故选B。12.实验室欲利用如图所示装置模拟“侯氏制碱法”制取纯碱(部分夹持装置省略),下列叙述正确的是A.实验时应先点燃装置①的酒精灯,过一段时间后再打开装置③中分液漏斗的旋塞B.装置②的干燥管中可盛放碱石灰,作用是吸收多余的NH3C.向步骤Ⅰ所得滤液中通入氨气,加入细小的食盐颗粒并降温可析出NH4ClD.用装置④可实现步骤Ⅱ转化,所得CO2可循环使用【答案】AC【解析】【分析】装置①中制取氨气,饱和氯化钠溶液吸收氨气后显碱性,装置③中利用稀盐酸和大理石反应制取CO2,之后通入溶有氨气的饱和食盐水,发生反应NaCl+NH3+CO2+H2O=NaHCO3↓+NH4Cl,加热分解碳酸氢钠得到碳酸钠。【详解】A.为了更好的吸收二氧化碳,所以先通氨气,再通入二氧化碳,实验时先点燃装置①的酒精灯制备氨气,过一段时间后再打开装置③中分液漏斗的旋塞制备二氧化碳,故A正确;B.氨气碱性气体,不能被碱石灰吸收,装置②的干燥管中可盛放蘸稀硫酸的脱脂棉,吸收多余的NH3,故B错误;C.步骤I所得滤液主要是氯化铵溶液,通入氨气的增大NH的浓度,加入细小的食盐颗粒,增大氯离子的浓度,同时降温会减小氯化铵的溶解度,使NH4Cl析出,故C正确;D.用装置④加热碳酸氢钠,分解生成碳酸钠、水和二氧化碳,可实现步骤Ⅱ的转化,但生成的二氧化碳不能被收集循环使用,且烧杯加热未垫石棉网,故D错误;故选:AC。13.不同温度(T1和T2)时,BaSO4在水中的沉淀溶解平衡曲线如图所示,已知BaSO4在水中溶解时吸收热量。下列说法正确的是A.温度:T1>T2B.a点的Ksp大于b点的KspC.向b点的溶液中加入少量BaCl2固体,溶液组成由b沿ab线向a方向移动D.c点时,在T1、T2两个温度下均有固体析出【答案】C【解析】【分析】BaSO4在水中溶解时吸收热量,温度越高,溶解的BaSO4越多,Ksp越大,在同一曲线上的Ksp相等,由此分析。【详解】A.BaSO4在水中溶解时吸收热量,温度越高,溶解的BaSO4越多,Ksp越大,由图可知,T2的Ksp较大,故温度:T1<T2,故A不符合题意;B.a点和b点的温度箱等,Ksp只与温度有关,a点的Ksp等于b点的Ksp,故B不符合题意;C.BaSO4在水中存在沉淀溶解平衡,即BaSO4(s)⇌Ba2+(aq)+(aq),向b点的溶液中加入少量BaCl2固体,沉淀溶解平衡逆向移动,硫酸根浓度减小,溶液组成由b沿ab线向a方向移动,故C符合题意;D.T1时c点,Qc>Ksp,有沉淀析出,T2时的c点,Qc<Ksp,此时无沉淀析出,故D不符合题意;答案选C。14.文献报道:Fe(CO)5催化某反应的一种反应机理如图所示。下列叙述正确的是A.该反应可消耗温室气体CO2B.OH-参与了该催化循环过程C.该催化循环中Fe的成键数目未发生变化D.该反应的化学方程式可表示为:CO+H2OCO2+H2【答案】BD【解析】【分析】题干中明确指出,铁配合物Fe(CO)5为催化剂。机理图中,凡是出现在历程中进去的箭头表示反应物,出来的箭头表示生成物,既有进去又有出来的箭头表示为催化剂或反应条件,其余可以看成为中间产物。由题干中提供的反应机理图可知,铁配合物Fe(CO)5在整个反应历程中成键数目、配体种类等均发生了变化,并且也可以观察出,反应过程中所需的反应物是CO和H2O,最终产物是CO2和H2,同时参与反应的还有OH-,故OH-也可以看成是另一个催化剂或反应条件。【详解】A.由分析可知,该反应不是消耗温室气体CO2,而是生成了温室气体CO2,A错误;B.由分析可知,OH-有进入的箭头也有出去的箭头,说明OH-参与了该催化循环,B正确;C.由分析可知,铁配合物Fe(CO)5在整个反应历程中成键数目、配体种类等均发生了变化,C错误;D.由分析可知,反应物是CO和H2O,最终产物是CO2和H2,Fe(CO)5为催化剂,OH-可以看成是另一个催化剂或反应条件,故总反应为CO+H2OCO2+H2,D正确;故选BD。15.向xmL0.1mol·L−1氨水中滴加等浓度的稀高氯酸,测得混合液的温度和pOH[pOH=-lgc(OH-)]随着加入稀高氯酸的体积变化如图所示(图中实线为温度变化,虚线为pOH变化)。下列说法错误的是A.x=20B.b、c点由水电离出的c(OH-)大小为:b>cC.b点时溶液中微粒浓度:c(NH)+c(NH3)+c(NH3·H2O)=c(HClO4)+c(ClO)D.a、d点对应氨水的电离常数:K(a)>K(d)【答案】CD【解析】【详解】A.由图可知,b点温度最高,是二者恰好反应的点,此时酸碱的物质的量相等,酸碱浓度相等,所以x=20,A正确;B.从b点到c点随着高氯酸的加入不断抑制水的电离,由水电离出的c(OH-)大小为b>c,B正确;C.b点为滴定终点,溶质为NH4ClO4,根据物料守恒,c()+c(NH3∙H2O)=c(),HClO4是强酸,溶液中不存在HClO4分子,水解生成的NH3∙H2O在溶液中不分解,溶液中也不存在NH3,C错误;D.氨水电离为吸热过程,体系温度越高,NH3∙H2O的电离常数越大,d点温度高于a点,所以电离常数K(d)>K(a),D错误;故选CD。三、非选择题:本题共5小题,共60分。16.水煤气变换[CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g)]是重要的化工过程,主要用于合成氨、制氢以及合成气加工等工业领域中,其化学平衡常数K和温度T的关系如表所示。T/℃70080083010001200K1.671.1110.590.38回答下列问题:(1)该反应的正反应为________反应。(填“吸热”或“放热”)

(2)某温度下,各物质的平衡浓度有如下关系:5c(CO)∙c(H2O)=3c(CO2)∙c(H2),则此时的温度为________℃。(3)830℃时,向2L的密闭容器中充入2molCO(g)和3molH2O(g),反应5min后达到平衡,此时CO的转化率α=________;5min内以H2表示的平均反应速率v(H2)=________mol∙L−1∙min−1;5min后再向容器中充入0.2molCO和0.2molH2,平衡将________。(填“正向移动”“逆向移动”或“不移动”)【答案】(1).放热(2).700(3).60%(4).0.12(5).正向移动【解析】【详解】(1)由表中数据可知,随温度升高平衡常数减小,说明升高温度平衡向逆反应方向移动,而升高温度平衡向吸热反应移动,故正反应为放热反应;(2)5c(CO)∙c(H2O)=3c(CO2)∙c(H2),可得=,由K==≈1.67,此时的温度为700℃;(3)830℃时,向2L密闭容器中充入2molCO(g)和3molH2O(g),发生反应CO(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+H2(g),反应5min后达到平衡,根据图中数据可知该反应的平衡常数=1,设转化的一氧化碳的物质的量浓度为x,列出三段式;K===1,解得x=0.6mol/L,CO的转化率α=×100%=60%;5min内以H2表示的平均反应速率v(H2)==0.12mol∙L−1∙min−1;5min后再向容器中充入0.2molCO和0.2molH2,Qc==<K,平衡将正向移动。17.亚砷酸(H3AsO3)可用于治疗白血病,其在溶液中存在多种微粒形态,各种微粒的物质的量分数与溶液pH的关系如图所示。回答下列问题:(1)人体血液的pH在7.35~7.45之间,用药后人体中含砷元素的主要微粒是________。(2)将KOH溶液滴入亚砷酸溶液中,当pH调至9时发生反应的离子方程式为________。(3)下列说法错误的是________。(填序号)A.n(H3AsO3)∶n(H2AsO)=1∶1时,溶液显碱性B.H3AsO3溶液中:c(H2AsO)+2c(HAsO)+3c(AsO)+c(OH-)=c(H+)C.K3AsO3溶液中:c((AsO)>c(HAsO)>c(H2AsO)>c(H3AsO3)D.H3AsO3的电离平衡常数Ka1∶Ka2=10b+a(4)P和As位于同主族元素,存在亚磷酸(H3PO3),常温下,0.10mol·L−1H3PO3溶液的pH=1.6,该酸与足量NaOH溶液反应生成Na2HPO3。①Na2HPO3为________(填“正盐”或“酸式盐”);常温下Na2HPO3溶液的pH________7(填“>”“<”或“=”)。②亚磷酸可由PCl3完全水解制取,反应的化学方程式为________。③亚磷酸具有强还原性,可使碘水褪色,反应的离子方程式为________。【答案】(1).H3AsO3(2).H3AsO3+OH-=H2AsO+H2O(3).D(4).正盐(5).>(6).PCl3+3H2O=H3PO3+3HCl(7).H3PO3+I2+H2O=2H++2I-+H3PO4【解析】【详解】(1)根据图像可知pH在7.35~7.45之间时,As元素主要存在形式为H3AsO3;(2)根据题意可知亚砷酸溶液中pH减小时H3AsO3首先转化为H2AsO,pH=9时主要以H3AsO3和H2AsO的形式存在,所以发生的离子方程式为H3AsO3+OH-=H2AsO+H2O;(3)A.据图可知n(H3AsO3):n(H2AsO)=1:1时,溶液的pH约为9,呈碱性,故A正确;B.H3AsO3溶液中存在电荷守恒:c(H2AsO)+2c(HAsO)+3c(AsO)+c(OH-)=c(H+),故B正确;C.K3AsO3溶液中As元素的主要存在形式为AsO,结合图像可知AsO占比最大时溶液中的离子浓度c((AsO)>c(HAsO)>c(H2AsO)>c(H3AsO3),故C正确;D.Ka1=,据图可知当n(H3AsO3)=n(H2AsO3-)时溶液的pH为a,即c(H+)=10-amol/L,所以Ka1=10-a,同理Ka2=10-b,则Ka1∶Ka2=10-a:10-b=10b-a,故D错误;综上所述答案为D;(4)①亚磷酸与足量NaOH溶液反应生成Na2HPO3,说明Na2HPO3不能电离出氢离子,所以Na2HPO3为正盐;0.10mol·L−1H3PO3溶液的pH=1.6,说明亚磷酸为弱酸,所以Na2HPO3溶液中存在HPO的水解,溶液显碱性,pH>7;②水解反应为非氧化还原反应,根据元素守恒可得化学方程式为PCl3+3H2O=H3PO3+3HCl;③亚磷酸具有强还原性,可使碘水褪色,即碘单质可以氧化亚磷酸,根据电子守恒和元素守恒可得离子方程式为H3PO3+I2+H2O=2H++2I-+H3PO4。18.反应M(l)+N(l)E(l)+F(l)分别在相同压强和348K、343K、338K条件下进行,起始时均按M与N的物质的量比1:1投料,测得α(M)随时间t的变化关系如图所示。已知:v正=k正·x(M)∙x(N),v逆=k逆·x(E)∙x(F),其中v正、v逆分别为正、逆反应的反应速率,k正、k逆分别为正、逆反应的速率常数,x为各组分的物质的量分数。回答下列问题:(1)348K时,以物质的量分数表示的化学平衡常数Kx=________(保留2位有效数字)。该温度下,分别按M与N物质的量之比1:1、1:2和2:1进行初始投料,则达到平衡后,初始投料比为________时,M的转化率最大;与按1:1投料相比,按2:1投料时化学平衡常数Kx________。(填“增大”“减小”或“不变”)。(2)A、B、C、D四点中,v正最大的是________点,v逆最大的是________点。(3)在曲线①、②、③中,正、逆反应的速率常数值k正-k逆最大的曲线是________。【答案】(1).3.2(2).1:2(3).不变(4).A(5).C(6).①【解析】【分析】根据α(M)随时间t的变化关系可知,温度越高,反应速率越快,越先达到拐点,根据图像说明①、②、③对应的温度分别为348K、343K、338K,温度越高,M的转化率越高,说明正反应为吸热反应,由此分析。【详解】(1)348K时,对于反应:M(l)+N(l)E(l)+F(l),起始时均按M与N的物质的量比1:1投料,设M和N的初始物质的量为1mol,列出三段式;总的物质的量等于0.36mol+0.36mol+0.64mol+0.64mol=2molKx=≈3.2;在其它条件不变时,增大某种反应物的浓度,化学平衡正向移动,可提高其它物质的转化率,而该物质本身的转化率反而降低,所以M、N初始投料比为1:2时,反应达到平衡M的转化率最大;由于化学平衡常数Kx只与温度有关,以其它外界条件无关,所以改变反应物的配比,化学平衡常数Kx不变;(2)根据v正=k正·x(M)∙x(N),v逆=k逆·x(E)∙x(F),A、B点平衡正向移动,C、D处于平衡状态,温度A=C>B=D,因此A点v正最大,C点的k逆·x(E)∙x(F)大且温度高,因此C点v逆最大;(3)k正、k逆是温度的函数,根据分析,正反应是吸热的,根据平衡移动的规律,k正受温度影响更大,因此温度升高,k正增大的程度大于k逆,因此,k正−k逆值最大的曲线是①。【点睛】计算以物质的量分数表示的化学平衡常数时为易错点,计算各物质的物质的量分数容易出错。19.硫代硫酸钠晶体(Na2S2O3·5H2O)又名大苏打、海波,在中性或碱性溶液中较稳定,遇酸会产生淡黄色浑浊和一种气体。向如图所示装置中通入SO2,在加热条件下反应可制得Na2S2O3·5H2O。回答下列问题:(1)S2O结构式如图所示,其中S*的化合价为________。(2)25℃时,当溶液pH接近7时,需立即停止通SO2,原因是________。(用离子方程式表示)(3)反应终止后,经加热浓缩、冷却结晶、过滤、洗涤、干燥等一系列操作可得Na2S2O3·5H2O晶体。准确称取1.5g产品,加入刚煮沸并冷却过的水20mL使其完全溶解得无色溶液,以淀粉作指示剂,用0.1000mol·L−1标准碘水溶液滴定。已知:2S2O+I2(aq)=S4O(无色)+2I-(aq)。①标准碘水应盛放在________(填“酸式”或“碱式”)滴定管中。②滴定终点的现象为________。③第一次滴定开始和结束时,滴定管中的液面如图所示,则第一次消耗碘水标准溶液的体积为________mL。④重复上述操作两次,记录数据如表,则产品中Na2S2O3·5H2O的质量分数为________%。(保留1位小数)滴定次数滴定前刻度/mL滴定后刻度/mL第二次1.5630.30第三次0.2226.32【答案】(1).+4(2).S2O+2H+=S↓+SO2↑+H2O(3).酸式(4).溶液由无色变为蓝色且半分钟内不褪色(5).26.10(6).86.3【解析】【详解】(1)由图可知,S*形成2个S-O键、1个S=O键,O的电负性比S强,故S2O中S*的化合价为+4价;(2)由于酸性条件下S2O不稳定,会发生反应S2O+2H+=S↓+SO2↑+H2O,故当溶液pH接近7时,需立即停止通SO2;’(3)①碘水为酸性,且具有氧化性,因此用酸式滴定管盛放;②由2S2O+I2(aq)=S4O(无色)+2I-(aq)可知,滴定至终点时会有I2,遇淀粉变蓝,因此终点现象为溶液由无色变为蓝色且半分钟内不褪色;③由图可知,起始读数为0.00mL,终点读数为26.10mL,故第一次消耗碘的标准溶液的体积为26.10mL;(4)由表格数据可知,第二次数据为28.74mL,第三次数据为26.10mL,由于第二次数据相差较大,是实验失误造成的,故舍去第二次数据,因此平均值为26.10mL。由2S2O+I2(aq)=S4O(无色)+2I-(aq)可知,n(Na2S2O3·5H2O)=2n(I2)=2×0.1000mol·L−1×26.10×10-3L=5.22×10-4mol,m(Na2S2O3·5H2O)=5.22×10-4mol×248g/mol0.1295g,产品中Na2S2O3·5H2O的质量分数为86.3%。【点睛】本题要注意第(1)题,与S*与另一个

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