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文档简介

…………○…………内…………○…………装…………○…………内…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………※※请※※不※※要※※在※※装※※订※※线※※内※※答※※题※※…………○…………外…………○…………装…………○…………订…………○…………线…………○…………第=page22页,总=sectionpages22页第=page11页,总=sectionpages11页2024年浙科版选修4化学下册月考试卷含答案考试试卷考试范围:全部知识点;考试时间:120分钟学校:______姓名:______班级:______考号:______总分栏题号一二三四五六总分得分评卷人得分一、选择题(共5题,共10分)1、如图所示为某基元反应过程的能量变化(E1、E2、E3均大于0)。下列说法正确的是。

A.该反应的正反应为吸热反应B.E1+E3为该反应的活化能C.图中对应的该反应的焓变△H=-E2D.NO2和CO分子发生有效碰撞才能形成过渡状态分子2、我国科学家使用双功能催化剂(能吸附不同粒子)催化水煤气变换反应:CO(g)+H2O(g)═CO2(g)+H2(g)△H<0.在低温下获得高转化率与高反应速率。反应过程示意图如图:下列说法正确的是。

A.图示显示:起始时的2个H2O最终都参与了反应B.使用催化剂降低了水煤气变换反应的△HC.过程Ⅰ、过程Ⅱ均为放热过程D.过程Ⅲ只生成了极性共价键3、反应H2(g)+I2(g)2HI(g)的平衡常数K1,反应HI(g)H2(g)+I2(g)的平衡常数K2,则K1、K2的关系为(平衡常数为同温度下的测定值)()A.K1=2K2B.C.K1=K2D.K1=4、下列酸碱溶液恰好完全中和;如图所示,则下列叙述正确的是。

A.因为两种酸溶液的pH相等,故V1一定等于V2B.若V1>V2,则说明HA为强酸,HB为弱酸C.若实验①中,V=V1,则混合液中c(Na+)=c(A-)D.实验②的混合溶液,可能溶液呈酸性5、利用如图所示装置可以模拟铁的电化学防护。下列说法不正确的是()

A.若X为碳棒,开关K置于N处,为外加电源的阴极保护法,可减缓铁的腐蚀B.若X为碳棒,开关K置于N处,X极发生氧化反应C.若X为锌棒,开关K置于M处,为牺牲阳极的阴极保护法,可减缓铁的腐蚀D.若X为锌棒,开关K置于M处,铁极发生氧化反应评卷人得分二、多选题(共8题,共16分)6、在体积为2L的恒容密闭容器中,用CO2和H2在催化剂的作用下合成甲醇,CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g),将1molCO2和3molH2在装有催化剂的反应器中反应8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如下图所示。下列说法正确的是()

A.反应CO2(g)+3H2(g)CH3OH(g)+H2O(g)的△H>0B.图中P点所示条件下,延长反应时间能提高CH3OH的产率C.图中Q点所示条件下,增加CO2的浓度可提高H2转化率D.下,X点所对应甲醇的产率为50%,则平衡常数K=0.157、一定温度下,在三个体积均为0.5L的恒容密闭容器中发生反应:CO(g)+Cl2(g)COCl2(g),其中容器Ⅰ中反应在5min时达到平衡状态。。容器编号温度/℃起始物质的量/mol平衡物质的量/molCOCl2COCl2COCl2COCl2COCl2Ⅰ5001.01.000.8Ⅱ5001.0a00.5Ⅲ6000.50.50.50.7

下列说法中正确的是A.该反应正反应为放热反应B.容器Ⅰ中前5min的平均反应速率υ(CO)=0.16mol·L-1·min-1C.容器Ⅱ中,a=0.55molD.若容器Ⅰ为恒压,达到平衡时CO转化率小于80%8、25℃时加水稀释10mLpH=11的氨水,下列判断正确的是A.原氨水的浓度=10-3mol/LB.溶液中c(NH4+)/c(NH3∙H2O)增大C.氨水的电离程度增大,溶液中所有离子的浓度均减小D.再加入10mLpH=3的盐酸充分反应后混合液的pH值肯定大于79、常温下,将盐酸滴加到Na2X溶液中,混合溶液的pOH[pOH=-lgc(OH-)]与溶液离子浓度变化的关系如图所示。下列叙述正确的是。

A.曲线N表示pOH与lg两者的变化关系B.NaHX溶液中c(H2X)>c(X2-)C.当混合溶液呈中性时,c(Na+)=c(HX-)+2c(X2-)D.常温下,Na2X的第一步水解常数Kh1=1.0×10-410、在常温下,0.1000mol/LNa2CO3溶液25mL用0.1000mol/L盐酸滴定;其滴定曲线如图。

对滴定过程中所得溶液中相关离子浓度间的关系,下列有关说法正确的是A.a点:c(CO32-)>c(HCO3-)>c(OH-)B.b点:5c(Cl-)>4c(HCO3-)+4c(CO32-)C.c点:c(OH-)=c(H+)+c(HCO3-)+2c(H2CO3)D.d点:c(H+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(OH-)11、常温下,用0.1000mol·L-1NaOH溶液滴定20.00mL0.1000mol·L-1CH3COOH溶液所得滴定曲线如图。下列说法正确的是()

A.点①所示溶液中:c(CH3COO-)+2c(OH-)=c(CH3COOH)+2c(H+)B.点②所示溶液中:c(Na+)<c(CH3COO-)+c(CH3COOH)C.点③所示溶液中:c(Na+)>c(OH-)>c(CH3COO-)>c(H+)D.滴定过程中可能出现:c(CH3COOH)>c(H+)>c(CH3COO-)>c(Na+)>c(OH-)12、草酸是二元弱酸,草酸氢钠溶液呈酸性,在0.1mol/LNaHC2O4中下列关系正确的是A.c(Na+)+c(H+)=c(HC2O4-)+c(OH-)+2c(C2O42-)B.c(HC2O4-)+c(C2O42-)=c(Na+)C.c(C2O42-)<c(H2C2O4)D.c(H2C2O4)+c(HC2O4-)+c(C2O42-)=0.1mol/L13、室温下,Ka(HCOOH)=1.77×10−4,Ka(CH3COOH)=1.75×10−5。若溶液混合引起的体积变化可忽略,室温时下列指定溶液中微粒物质的量浓度关系正确的是()A.浓度均为0.1mol·L-1的CH3COONa溶液与HCOOK溶液:c(K+)-c(HCOO-)>c(Na+)-c(CH3COO-)B.向0.1mol·L-1的HCOONa溶液中通入HCl气体至pH=7:c(Na+)>c(Cl-)=c(HCOOH)C.0.1mol·L-1的HCOOH溶液和0.05mol·L-1的NaOH溶液等体积混合:c(Na+)+c(OH-)=c(HCOOH)+c(H+)D.c(NH4+)相等的HCOONH4溶液、CH3COONH4溶液:c(HCOONH4)>c(CH3COONH4)评卷人得分三、填空题(共7题,共14分)14、研究NOx、SO2;CO等大气污染气体的处理方法具有重要意义。

(1)处理含SO2烟道气污染的一种方法是将其在催化剂作用下转化为单质S。根据已知条件写出此反应的热化学方程式是____________________。

已知:①CO(g)+O2(g)===CO2(g)ΔH=-283.0kJ·mol-1

②S(s)+O2(g)===SO2(g)ΔH=-296.0kJ·mol-1

(2)氮氧化物是造成光化学烟雾和臭氧层损耗的主要气体。

已知:①CO(g)+NO2(g)===NO(g)+CO2(g)ΔH=-akJ·mol-1(a>0)

②2CO(g)+2NO(g)===N2(g)+2CO2(g)ΔH=-bkJ·mol-1(b>0)

若在标准状况下用2.24LCO还原NO2至N2(CO完全反应),则整个过程中转移电子的物质的量为__________mol,放出的热量为__________kJ(用含有a和b的代数式表示)。15、0.1molCl2与焦炭、TiO2完全反应,生成一种还原性气体和一种易水解成TiO2·xH2O的液态化合物,放热4.28kJ,该反应的热化学方程式为__________。16、碳是形成化合物种类最多的元素;其单质及形成的化合物是人类生产生活的主要能源物质。

(1)有机物M经过太阳光光照可转化成物质N,其能量变化如图所示。则M、N相比,较稳定的是_____(填“M”或“N”)。

(2)已知:C(s)+H2O(l)=CO(g)+H2(g)ΔH1=akJ·mol-1,2CO(g)+O2(g)=2CO2(g)ΔH2=bkJ·moL-1,2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)ΔH3=ckJ·moL-1,则C(s)+O2(g)=CO2(g)ΔH=____(用a、b、c表示)kJ·moL-1。

(3)根据键能数据估算CH4(g)+4F2(g)=CF4(g)+4HF(g)的反应热ΔH=____。

化学键C—HC—FH—FF—F键能(kJ·mol-1)41448956515517、图表示800℃时;A;B、C三种气体物质的浓度随时间变化的情况,t是达到平衡状态的时间。试回答:

(1)该反应的化学方程式为________。

(2)2min内,A物质的平均反应速率为_______。18、工业合成氨技术反应原理为:N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)ΔH=-92.4kJ·mol-1

(1)T℃时,反应达到平衡,测得υ(NH3)=0.12mol·L-1·min-1

①υ(N2)=____mol·L-1·min-1

②化学平衡常数表达式K=_____

(2)在其他条件相同时,图为分别测定不同压强、不同温度下,N2的平衡转化率。

L表示______,其中X1______X2(填“>”或“<)19、常温下,将0.1molCH3COONa和0.05molHCl溶于水配成1L溶液(pH<7)。

(1)用离子方程式表示该溶液中存在的三个平衡体系___、___、__。

(2)溶液中各离子的物质的量浓度由大到小顺序为___。

(3)溶液中粒子中浓度为0.1mol/L的是___,浓度为0.05mol/L的是__。

(4)物质的量之和为0.lmol的两种粒子是___与___。20、中学化学实验中,淡黄色的pH试纸常用于测定溶液的酸碱性。25℃时,若溶液的pH=7,试纸不变色;若pH<7,试纸变红色;若pH>7,试纸变蓝色。而要精确测定溶液的pH,需用pH计。pH计主要通过测定溶液中H+的浓度来测定溶液的pH。已知100℃时,水的离子积常数Kw=1×10−12。

⑴已知水中存在如下平衡:H2O+H2OH3O++OH-△H>0,现欲使平衡向左移动,且所得溶液呈酸性,选择的方法是________(填字母序号)。

A.向水中加入NaHSO4B.向水中加入NaCl

C.加热水至100℃D.在水中加入KOH

⑵现欲测定100℃沸水的pH及酸碱性,若用pH试纸测定,则试纸显_____色,溶液显___性(填“酸”、“碱”或“中”);若用pH计测定,则pH____7(填“>”;“=”或“<”)。

⑶向KAl(SO4)2溶液中逐滴加入Ba(OH)2溶液至SO42−离子刚好沉淀完全时,溶液的pH____7(填“>”、“=”或“<”),离子方程式为__________________________。评卷人得分四、判断题(共1题,共9分)21、向溶液中加入少量水,溶液中减小。(____)评卷人得分五、元素或物质推断题(共1题,共3分)22、Q;W、X、Y、Z是位于不同主族的五种短周期元素;其原子序数依次增大。

①W的氢化物与W最高价氧化物对应水化物反应生成化合物甲。

②X;Y、Z的最高价氧化物对应水化物之间两两反应均可生成盐和水。

③常温下,Q的最高价气态氧化物与化合物X2O2发生反应生成盐乙。

请回答下列各题:

(1)甲的水溶液呈酸性,用离子方程式表示其原因____________________________________________________________________________。

(2)③中反应的化学方程式为________________________________________________________________________________________________。

(3)已知:ZO3n-+M2++H+→Z-+M4++H2O(M为金属元素,方程式未配平)由上述信息可推测Z在周期表中位置为________________________________________________________________________________________________。

(4)Y形成的难溶半导体材料CuYO2可溶于稀硝酸,同时生成NO。写出此反应的离子方秳式_____________________________。评卷人得分六、结构与性质(共3题,共30分)23、随着我国碳达峰、碳中和目标的确定,含碳化合物的综合利用备受关注。CO2和H2合成甲醇是CO2资源化利用的重要方法。以CO2、H2为原料合成CH3OH涉及的反应如下:

反应Ⅰ:

反应Ⅱ:

反应Ⅲ:

回答下列问题:

(1)反应Ⅰ的=_______已知由实验测得反应Ⅰ的(为速率常数,与温度、催化剂有关)。若平衡后升高温度,则_______(填“增大”“不变”或“减小”)。

(2)①下列措施一定能使CO2的平衡转化率提高的是_______(填字母)。

A.增大压强B.升高温度C.增大H2与CO2的投料比D.改用更高效的催化剂。

②恒温(200℃)恒压条件下,将1molCO2和1molH2充入某密闭容器中,反应达到平衡时,CO2的转化率为a,CH3OH的物质的量为bmol,则此温度下反应Ⅲ的平衡常数Kx=_______[写出含有a、b的计算式;对于反应为物质的量分数。已知CH3OH的沸点为64.7℃]。其他条件不变,H2起始量增加到3mol,达平衡时平衡体系中H2的物质的量分数为_______(结果保留两位有效数字)。

(3)反应Ⅲ可能的反应历程如图所示。

注:方框内包含微粒种类及数目;微粒的相对总能量(括号里的数字或字母;单位:eV)。其中,TS表示过渡态、*表示吸附在催化剂上的微粒。

①反应历程中,生成甲醇的决速步骤的反应方程式为_______。

②相对总能量_______eV(计算结果保留2位小数)。(已知:)24、常温下,有下列四种溶液:①HCl②NaOH③NaHSO4④CH3COOH

(1)NaHSO4溶液呈酸性,用化学用语解释其呈酸性的原因:________________。

(2)0.1mol·L-1的溶液②,其pH=____________。

(3)向等体积、等浓度的溶液①、④中加入大小相同的镁条,开始时反应速率的大小关系为①_________④(填“>”、“<”或“=”)。

(4)等体积、等pH的溶液①和④分别与足量的②反应,消耗②的物质的量大小关系为①_______④(填“>”、“<”或“=”)。25、常温下,用酚酞作指示剂,用0.10mol·L-1NaOH溶液分别滴定20.00mL浓度均为0.10mol·L-1的CH3COOH溶液和HCN溶液所得滴定曲线如图。

(已知:CH3COOH、HCN的电离平衡常数分别为1.75×10-5、6.4×10-10)

(1)图__(a或b)是NaOH溶液滴定HCN溶液的pH变化的曲线;判断的理由是__。

(2)点③所示溶液中所含离子浓度的从大到小的顺序:__。

(3)点①和点②所示溶液中:c(CH3COO-)-c(CN-)__c(HCN)-c(CH3COOH)(填“>、<或=”)

(4)点②③④所示的溶液中水的电离程度由大到小的顺序是:__。参考答案一、选择题(共5题,共10分)1、D【分析】【分析】

【详解】

A.该反应中;反应物的总能量高于生成物的总能量,所以该反应的正反应是放热反应,故A错误;

B.活化能是反应物分子的平均能量和活化分子(或过渡态分子)能量的差值,所以该反应的活化能为E1;故B错误;

C.焓变等于生成物和反应物的焓值差,即ΔH=-E3;故C错误;

D.分子间只有发生有效碰撞才能发生旧化学键的断裂,所以NO2和CO分子发生有效碰撞才能形成过渡状态分子;故D正确;

故选D。2、A【分析】【分析】

【详解】

A.根据图知,过程Ⅰ和过程Ⅱ存在水分子中的化学键断裂,过程Ⅲ中生成水分子,所以起始时的2个H2O最终都参与了反应;故A正确;

B.催化剂能改变活化能;但不改变焓变,所以使用催化剂降低了该反应的活化能,但不改变焓变,故B错误;

C.反应过程中键断裂吸收能量;形成化学键放出能量;根据图示,过程I;II水分子的化学键发生断裂,化学键断裂是吸热过程,故C错误;

D.过程III中CO、氢氧原子团和H原子形成了CO2、水和H2,H2中的化学键为非极性键;故D错误;

故答案选A。3、D【分析】【详解】

反应的平衡常数表达式为反应的平衡常数表达式为因此D项正确;

答案选D。4、C【分析】【分析】

因为题干中给出信息“下列酸碱溶液恰好完全中和”,所以c(HA)V1=c(HB)V2。

【详解】

A.因为不知道两种酸的酸性强弱关系,所以不能判断V1与V2的相对大小;A错误;

B.V1>V2,代入c(HA)V1=c(HB)V2,可知c(HA)<c(HB);因为HA与HB的pH相等,所以HA的酸性比HB强,但不一定是强酸,B错误;

C.若实验①中,V=V1,说明HA的物质的量浓度也为0.01mol/L,其pH=2,则HA为强酸,所以反应后是强酸强碱盐,溶液显中性,根据电荷守恒混合液中c(Na+)=c(A-);C正确;

D.完全反应后实验②的混合溶液中溶质为强碱弱酸盐或强酸强碱盐;溶液为碱性或者中性,不可能呈酸性,D错误;

答案选C。5、D【分析】【详解】

A.若X为碳棒;开关K置于N处,为外加电源的阴极保护法,铁棒作阴极,可阻止铁失电子,A正确;

B.若X为碳棒;开关K置于N处,X极为阳极,失电子发生氧化反应,B正确;

C.若X为锌棒;开关K置于M处,为牺牲阳极的阴极保护法,由于锌的金属活动性大于铁,所以铁棒作正极,可阻止铁失电子,C正确;

D.若X为锌棒;开关K置于M处,铁电极为正极,得电子发生还原反应,D错误。

故选D。二、多选题(共8题,共16分)6、BC【分析】【详解】

A.甲醇的产率在最高点即达到平衡状态;随温度升高产率逐渐减小,平衡逆向移动,则正反应为放热反应,故A错误;

B.P点所示条件下反应未达到平衡,延长反应时间能提高CH3OH的产率;故B正确;

C.Q点所示条件下反应处于平衡状态,增加CO2的浓度可提高H2转化率;故C正确;

D.列出反应的三段式:

体积是2L,将平衡浓度代入平衡常数公式,故D错误。

故选BC。7、AC【分析】【详解】

A.若容器I、III的温度都是500℃,则两者是完全全等的等效平衡,容器III的温度为600℃,升高温度COCl2浓度降低;说明平衡逆向移动,升高温度平衡向吸热方向移动,则正反应是放热反应,故A正确;

B.I中平衡时得到△n(COCl2)=0.8mol,根据方程式知,参加反应的△n(CO)=△n(COCl2)=0.8mol,则5min内υ(CO)==0.32mol⋅L−1⋅min−1;故B错误;

C.I中达到平衡状态时,n(CO)=n(Cl2)=1.0mol−0.8mol=0.2mol,则平衡时c(CO)=c(Cl2)===0.4mol/L,c(COCl2)==1.6mol/L,化学平衡常数K=温度相同,化学平衡常数相同,所以II中化学平衡常数K=10;

CO(g)+Cl2(g)⇌COCl2(g);

初始(mol)1.0a0

变化(mol)0.50.50.5

平衡(mol)0.5(a−0.5)0.5

平衡时c(CO)=c(COCl2)==1mol/L,c(Cl2)=mol/L=2(a−0.5)mol/L,化学平衡常数K==10;解得a=0.55,故C正确;

D.恒容容器I中加入1.0molCO、1.0molCl2时,CO转化率=×100%=80%;若容器I为恒压,相对于恒容容器,增大压强平衡正向移动,CO的平衡转化率大于80%,故D错误;

答案选AC。8、BD【分析】【详解】

A.一水合氨是弱电解质,氨水中存在电离平衡,pH=11的氨水中c(OH-)=10-3mol·L-1,氢氧根离子浓度小于氨水浓度,所以氨水浓度大于10-3mol·L-1;故A错误;

B.氨水稀释过程中,促进一水合氨电离,但氢氧根离子减小,所以溶液中=的增大;故B正确;

C.稀释氨水过程中;促进一水合氨电离,氢氧根离子;铵根离子、一水合氨浓度都减小,温度不变,水的离子积常数不变,氢离子浓度增大,故C错误;

D.常温下;pH=11的氨水和pH=3的盐酸,盐酸的物质的量浓度小于氨水,等体积混合时氨水的物质的量大于盐酸的物质的量,所以混合溶液呈碱性,故D正确;

故选BD。

【点睛】

本题考查弱电解质的电离,明确弱电解质溶液中存在电离平衡、离子积常数只与温度有关是解本题关键,B选项将转化在再分析。9、BD【分析】【分析】

Na2X溶液中,X2-分步水解,以第一步水解为主,则碱性条件下,pOH相同时,由图像可知N为pOH于的变化曲线,曲线M为pOH与的变化曲线。

【详解】

A.根据分析可知,曲线N表示pOH与的变化曲线;故A错误;

B.曲线N中时,c(HX−)=c(X2−),则曲线M中时,c(HX−)=c(H2X),则说明HX−的水解程度较大,则c(X2−)2X);故B正确;

C.混合液呈中性时,c(OH−)=c(H+),根据电荷守恒可知:c(Na+)=c(HX−)+2c(X2−)+c(Cl−);故C错误;

D.常温下,Na2X的第一步水解常数曲线N中时,c(HX−)=c(X2−),pOH=4,则D正确;

故D正确;

答案选BD。10、BD【分析】【详解】

A.a点时n(HCl)=0.1mol/L×0.0125L=0.00125mol,反应生成0.00125molNaHCO3,剩余0.00125molNa2CO3,由于CO32-水解程度大于HCO3-电离程度,则c(HCO3-)>c(CO32-),A错误;

B.b点时n(HCl)=0.1mol/L×0.02L=0.002mol,由物料守恒可知5c(Cl-)=4c(HCO3-)+4c(CO32-)+4c(H2CO3),则5c(Cl-)>4c(HCO3-)+4c(CO32-),B正确;

C.c点时n(HCl)=0.1mol/L×0.025L=0.0025mol,恰好反应生成NaHCO3,根据质子守恒得c(OH-)+c(CO32-)=c(H+)+c(H2CO3),C错误;

D.d点时加入盐酸0.005mol,与碳酸钠完全反应,溶液存在电荷守恒:c(Na+)+c(H+)=c(HCO3-)+2c(CO32-)+c(OH-)+c(Cl-),由于c(Na+)=c(Cl-),则c(H+)=c(HCO3-)+2c(CO32-)+c(OH-);D正确。

答案为BD。

【点睛】

注意分析反应物的物质的量之间的关系,判断反应的程度以及溶液的主要成分,结合盐类水解的原理解答。11、AB【分析】【详解】

A.点①反应后溶液是CH3COONa与CH3COOH物质的量之比为1:1的混合物,由电荷守恒可知c(CH3COO-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+),由物料守恒可知c(CH3COO-)+c(CH3COOH)=2c(Na+),则两式整合可得c(CH3COO-)+2c(OH-)=c(CH3COOH)+2c(H+);故A正确;

B.点②溶液pH=7,即c(H+)=c(OH-),由电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-)可知c(Na+)=c(CH3COO-),则c(Na+)<c(CH3COO-)+c(CH3COOH);故B正确;

C.点③说明两溶液恰好完全反应生成CH3COONa,由于CH3COO-水解,且程度较小,则c(Na+)>c(CH3COO-)>c(OH-)>c(H+);故C错误;

D.如果出现c(CH3COOH)>c(H+)>c(CH3COO-)>c(Na+)>c(OH-)这个关系;则溶液中阳离子电荷数大于阴离子,电荷一定不守恒,故D错误;

故选AB。

【点睛】

如果出现c(CH3COOH)>c(H+)>c(CH3COO-)>c(Na+)>c(OH-)这个关系,则溶液中阳离子电荷数大于阴离子,电荷一定不守恒是解答关键。12、AD【分析】【详解】

A.电解质溶液中存在电荷守恒,c(Na+)+c(H+)=c(HC2O4-)+c(OH―)+2c(C2O42-);故A正确;

B.草酸氢钠溶液中存在H2C2O4、C2O42-、HC2O4-,根据物料守恒可知c(H2C2O4)+c(C2O42-)+c(HC2O4-)=c(Na+);故B错误;

C.草酸是二元弱酸,草酸氢钠溶液呈酸性,说明HC2O4-电离程度大于水解程度,则c(C2O42-)>c(H2C2O4);故C错误;

D.草酸氢钠溶液中存在H2C2O4、C2O42-、HC2O4-,根据物料守恒可知c(H2C2O4)+c(C2O42-)+c(HC2O4-)=0.1mol·L-1;故D正确;

故选AD。

【点睛】

难点C,离子浓度大小比较,根据溶液酸碱性确定HC2O4-电离程度和水解程度关系,AD再结合守恒思想分析解答。13、BC【分析】【分析】

A.两个溶液中的电荷守恒分别为:c(K+)+c(H+)=c(HCOO-)+c(OH-),c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-);

B.电荷守恒式子为:c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(HCOO-)+c(OH-),物料守恒式子为:c(Na+)=c(HCOO-)+c(HCOOH);

C.HCOOH+NaOH=HCOONa+H2O;

D.越弱越水解,水解程度:c(HCOO-)﹤c(CH3COO-)。

【详解】

A.根据电荷守恒有:HCOOK溶液中,c(K+)+c(H+)=c(HCOO-)+c(OH-),c(OH-)-c(H+)=c(K+)-c(HCOO-),CH3COONa溶液中,c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO-)+c(OH-),c(OH-)-c(H+)=c(Na+)-c(CH3COO-),因为Ka(HCOOH)=1.77×10−4,Ka(CH3COOH)=1.75×10−5,所以CH3COO-水解程度更大,碱性更强,c(OH-)-c(H+)更大,那么c(K+)-c(HCOO-)+)-c(CH3COO-);A错误;

B.电荷守恒式子为:c(Na+)+c(H+)=c(Cl-)+c(HCOO-)+c(OH-),pH=7时,c(H+)=c(OH-),c(Na+)=c(Cl-)+c(HCOO-),那么c(Na+)>c(Cl-),又因为物料守恒式子为:c(Na+)=c(HCOO-)+c(HCOOH),所以c(Cl-)+c(HCOO-)=c(HCOO-)+c(HCOOH),那么c(Cl-)=c(HCOOH),综上所述:c(Na+)>c(Cl-)=c(HCOOH);B正确;

C.0.1mol·L-1的HCOOH溶液和0.05mol·L-1的NaOH溶液等体积混合,NaOH反应完,HCOOH反应了一半,混合后的溶质为:等物质的量的HCOONa和HCOOH,电荷守恒有:c(Na+)+c(H+)=c(HCOO-)+c(OH-),物料守恒有:2c(Na+)=c(HCOO-)+c(HCOOH),物料守恒-电荷守恒可得:c(Na+)+c(OH-)=c(HCOOH)+c(H+);C正确;

D.NH4+水解呈酸性,HCOO-、CH3COO-水解呈碱性,HCOO-、CH3COO-水解对NH4+水解起促进作用,因为水解程度HCOO-﹤CH3COO-,所以CH3COONH4溶液中NH4+水解程度更大,现在c(NH4+)相等,那么一定有c(HCOONH4)﹤c(CH3COONH4);D错误。

答案选BC。

【点睛】

溶液中离子浓度大小的比较,一是准确分析溶质的成分,二是三大守恒熟练运用。三、填空题(共7题,共14分)14、略

【分析】【详解】

本题主要考查反应热的计算。

(1)2①-②得此反应的热化学方程式是2CO(g)+SO2(g)===S(s)+2CO2(g)ΔH1=-270kJ·mol-1。

(2)2①+②得4CO(g)+2NO2(g)===N2(g)+4CO2(g)ΔH=-(2a+bkJ·mol-1

若在标准状况下用2.24L即0.1molCO还原NO2至N2(CO完全反应),CO~2e-,则整个过程中转移电子的物质的量为0.2mol,放出的热量为(2a+b)/40kJ。【解析】①.2CO(g)+SO2(g)===S(s)+2CO2(g)ΔH1=-270kJ·mol-1②.0.2③.(2a+b)/4015、略

【分析】【分析】

【详解】

0.1molCl2与焦炭、TiO2完全反应,生成一种还原性气体和一种易水解成TiO2·xH2O的液态化合物,放热4.28kJ,可知,该可燃性气体是CO,易水解成TiO2·xH2O的为TiCl4,所以,产物为CO和TiCl4,配平方程式,可知2molCl2反应放热85.6kJ·mol−1,由此可得该反应的热化学方程式为2Cl2(g)+TiO2(s)+2C(s)=TiCl4(l)+2CO(g)ΔH=−85.6kJ·mol−1,故答案为:2Cl2(g)+TiO2(s)+2C(s)=TiCl4(l)+2CO(g)ΔH=−85.6kJ·mol−1。【解析】2Cl2(g)+TiO2(s)+2C(s)=TiCl4(l)+2CO(g)ΔH=−85.6kJ·mol−116、略

【分析】【分析】

(1)M转化为N是吸热反应;所以N的能量高,不稳定;

(2)燃烧热是1mol可燃物质完全燃烧生成稳定氧化物放出的热量;根据盖斯定律来回答;

(3)化学反应的焓变可以用反应物和生成物的键能计算;依据△H=反应物键能之和−生成物键能之和计算得到。

【详解】

(1)有机物M经过太阳光光照可转化成N,:△H=+88.6kJ⋅mol−1;过程是吸热反应,N暗处转化为M,是放热反应,能量越低越稳定,说明M稳定,故答案为:M;

(2)将已知反应依次编号为①、②、③,由盖斯定律可知2×①+②+③]×得到热化学方程式C(s)+O2(g)=CO2(g),则△H=△H1+=a+故答案为:a+

(3)由反应热△H=反应物键能之和−生成物键能之和,结合图表中键能数据可知△H=414kJ/mol×4+4×155kJ/mol−(489kJ/mol×4+4×565kJ/mol)=−1940kJ/mol,故答案为:−1940kJ/mol。【解析】Ma+-1940kJ·mol-117、略

【分析】【分析】

随反应进行;反应物的浓度降低,生成物的浓度增大,据此结合图像分析判断。

【详解】

(1)由图可知,随反应进行A的浓度降低,A为反应物,B、C的浓度增大,故B、C为生成物,则A、B、C计量数之比为1.2:0.4:1.2=3:1:3,反应为可逆反应,反应方程式为:3A(g)B(g)+3C(g),故答案为:3A(g)B(g)+3C(g);

(2)由图可知,所以=0.6mol/(L·min),故答案为:0.6mol/(L·min)。【解析】3A(g)B(g)+3C(g)0.6mol/(L·min)18、略

【分析】【详解】

(1)①根据速率之比等于化学计量数之比,可知:υ(N2)=υ(NH3)=

故答案为:0.06;

②化学平衡常数等于生成物浓度的幂之积比反应物浓度的幂之积,则该反应的平衡常数表达式为K=

故答案为:

(2)若X代表温度,L代表压强,由图像可知随横坐标压强的增大X曲线呈增大趋势,可知平衡正向移动,该反应正向气体分子数减小,增大压强平衡正向移动与图像吻合;若X代表压强,L代表温度,则随温度的升高,氮气的转化率增大,平衡正向移动,而该反应是放热反应,升温平衡逆向移动,与图像不符,故X代表温度,L代表压强;由图像可知当压强一定时,温度X1对应的氮气转化率大于温度X2对应的氮气转化率,由此可知温度由X2到X1的过程平衡正向移动,而该反应放热,温度降低时平衡正向移动,因此X1小于X2;

故答案为:压强;<;【解析】0.06压强<19、略

【分析】【分析】

0.1molCH3COONa和0.05molHCl充分反应得到物质的量均为0.05mol的NaCl、CH3COOH和CH3COONa的混合溶液,溶液的体积为1L,NaCl、CH3COOH和CH3COONa的物质的量浓度均为0.05mol/L;据此分析解答问题。

【详解】

(1)该溶液中存在:CH3COOH的电离平衡,电离方程式为CH3COOHCH3COO-+H+;CH3COONa的水解平衡,CH3COO-水解的离子方程式为CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-;水的电离平衡:H2OH++OH-;故答案为:CH3COOHCH3COO-+H+;CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-;H2OH++OH-;

(2)由于溶液的pH<7,说明CH3COOH的电离程度大于CH3COO-的水解程度,则溶液中离子物质的量浓度由大到小的顺序为:c(Na+)>c(CH3COO-)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-),故答案为:c(Na+)>c(CH3COO-)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-);

(3)溶液中粒子浓度为0.1mol/L的是Na+,浓度为0.05mol/L的是Cl-。故答案为:Na+;Cl-;

(4)根据物料守恒,物质的量之和为0.1mol的是CH3COOH和CH3COO-,故答案为:CH3COOH;CH3COO-。【解析】①.CH3COOHCH3COO-+H+②.CH3COO-+H2OCH3COOH+OH-③.H2OH++OH-④.c(Na+)>c(CH3COO-)>c(Cl-)>c(H+)>c(OH-)⑤.Na+⑥.Cl-⑦.CH3COOH⑧.CH3COO-20、略

【分析】【详解】

试题分析:(1).欲使水的电离平衡向左移动的方法有:升高温度、加入含有弱根离子的盐溶液等;如果成酸性说明弱根离子结合了水电离的氢氧根离子,从而使氢离子浓度大于氢氧根离子;⑵100℃沸水呈中性,根据中性环境下PH试纸的颜色确定即可;25℃水的PH等于7,温度升高PH增大;设KAl(SO4)2溶液中含有1mol溶质,滴加Ba(OH)2溶液至SO42−离子刚好沉淀完全时,需要Ba(OH)22mol,此时铝离子恰好生成AlO2﹣;溶质为偏铝酸钠。

解析:(1).向水中加入NaHSO4,电离出氢离子,氢离子浓度增大,溶液呈酸性,使H2O+H2OH3O++OH-平衡逆向移动,故A正确;向水中加入NaCl,H2O+H2OH3O++OH-平衡不移动,故B错误;加热水至100℃,升高温度,H2O+H2OH3O++OH-△H>0平衡正向移动,故C错误;在水中加入KOH,氢氧根离子浓度增大,溶液呈碱性,故D错误;⑵100℃沸水呈中性,中性环境下PH试纸的颜色是红色;25℃水的PH等于7,温度升高PH减小,所以若用pH计测定,则pH<7;⑶设KAl(SO4)2溶液中含有1mol溶质,滴加Ba(OH)2溶液至SO42−离子刚好沉淀完全时,需要Ba(OH)22mol,此时铝离子恰好生成AlO2﹣,离子方程式为Al3++2SO42﹣+2Ba2++4OH﹣═2BaSO4↓+AlO2﹣+2H2O,溶质为偏铝酸钠,偏铝酸钠是强碱弱酸盐,溶液呈碱性,pH>7。

点睛:水电离吸热,加入水电离平衡正向移动,氢离子、氢氧根离子浓度都增大,呈中性,但pH减小。【解析】①.A②.红③.中④.<⑤.>⑥.Al3++2SO42﹣+2Ba2++4OH﹣═2BaSO4↓+AlO2﹣+2H2O四、判断题(共1题,共9分)21、×【分析】【详解】

向溶液中加入少量水,减小,碱性减弱即减小,则增大,则溶液中增大,故错;【解析】错五、元素或物质推断题(共1题,共3分)22、略

【分析】【分析】

根据题干可知Q;W、X、Y、Z分别为C、N、O、Na、Cl五种元素。

(1)甲为硝酸铵,其水溶液呈酸性,主要是铵根水解显酸性,其离子方程式表示其原因NH4++H2ONH3·H2O+H+。

(2)③中反应为二氧化碳和过氧化钠反应生成碳酸钠和氧气,其化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。

(3)根据方程式ZO3n-→Z-;由上述信息可推测Z为Cl,在周期表中位置为第三周期第ⅦA族。

(4)Y形成的难溶半导体材料CuYO2可溶于稀硝酸,同时生成NO。此反应的离子方程式为16H++3CuAlO2+NO3-=3Cu2++3Al3++NO+8H2O。

【详解】

(1)甲为硝酸铵,其水溶液呈酸性,主要是铵根水解显酸性,其离子方程式表示其原因NH4++H2ONH3·H2O+H+,故答案为:NH4++H2ONH3·H2O+H+。

(2)③中反应为二氧化碳和过氧化钠反应生成碳酸钠和氧气,其化学方程式为2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,故答案为:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2。

(3)根据方程式ZO3n-→Z-;由上述信息可推测Z为Cl,在周期表中位置为第三周期第ⅦA族,故答案为:第三周期第ⅦA族。

(4)Y形成的难溶半导体材料CuYO2可溶于稀硝酸,同时生成NO。此反应的离子方程式为16H++3CuAlO2+NO3-=3Cu2++3Al3++NO+8H2O,故答案为:16H++3CuAlO2+NO3-=3Cu2++3Al3++NO+8H2O。【解析】NH4++H2ONH3·H2O+H+2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2第三周期第ⅦA族16H++3CuAlO2+NO3-=3Cu2++3Al3++NO+8H2O六、结构与性质(共3题,共30分)23、略

【分析】【详解】

(1)根据盖斯定律,由Ⅲ-Ⅱ可得

反应Ⅰ属于吸热反应,反应Ⅰ达平衡时升温,平衡正向移动,K增大,则减小;

(2)①A.Ⅲ为气体分子总数减小的反应,加压能使平衡正向移动,从而提高的平衡转化率;A正确;

B.反应Ⅰ为吸热反应,升高温度平衡正向移动,反应Ⅲ为放热反应,升高温度平衡逆向移动,的平衡转化率不一定升高;B错误;

C.增大与的投料比有利于提高的平衡转化率;C正确;

D.催剂不能改变平衡转化率;D错误;

故选AC;

②200℃时是气态,1mol和1molH2充入密闭容器中,平衡时的转化率为a,则消耗剩余的物质的量为根据碳原子守恒,生成CO的物质的量为消耗剩余生成此时平衡体系中含有和则反应Ⅲ的其他条件不变,H2起始量增加到3mol,达平衡时则平衡时

的物质的量分别为0.5mol、1.9mol、0.5mol、0.2mol、0.3mol,平衡体系中H2的物质的量分数为1.9/3.4=0.56;

(3)①决速步骤指反应历程中反应速率最慢的反应。反应速率快慢由反应的活化能决定,活化能越大,反应速率越慢。仔细观察并估算表中数据,找到活化能(过渡态与起始态能量差)最大的反应步骤为

②反应Ⅲ的指的是和的总能量与和的总能量之差为49kJ,而反应历程图中的E表示的是1个分子和1个分子的相对总能量与1个分子和3个分子的相对总能量之差(单位为eV),且将起点的相对总能量设定为0,所以作如下换算即可方便求得相对总能量【解析】(1)+41

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