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浙江省温州市十校联考2022届高三化学上学期第一次月考试卷含解析

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浙江省温州市十校联考2022届高三上学期第一次月考化学试卷 一、选择题(共18小题)1.下列各项操作中,不发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是(  )①向饱和碳酸钠溶液中通入过量CO2②向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的稀盐酸③向AlCl3溶液中逐滴加入过量稀NaOH溶液④向硅酸钠溶液中逐滴加入过量的盐酸⑤向AgNO3溶液中逐滴加入稀氨水.A.①②B.②③C.①④D.④⑤ 2.将SO2通入CuSO4和NaCl的浓溶液中,溶液颜色变浅,析出白色沉淀,取该沉淀分析,知其中含Cl:35.7%,Cu:64.3%,SO2在上述反应中作用是(  )A.酸B.漂白剂C.还原剂D.氧化剂 3.某反应2AB(g)⇌C(g)+3D(g)在高温时能自发进行,其逆反应在低温下能自发进行,则该反应的△H、△S应为(  )A.△H<0,△S>0B.△H<0,△S<0C.△H>0,△S>0D.△H>0,△S<0 4.X、Y、Z、W、M均为短周期元素,X、Y同主族,X的氢化物和最高价氧化物的水化物能反应生成一种离子化合物,其水溶液显酸性;Z、W、M是第3周期连续的三种元素,其中只有一种是非金属,且原子半径Z>W>M.下列叙述正确的是(  )A.M的单质具有两性,所以能与NaOH溶液发生反应生成氢气B.Z、W、M的氧化物均可做耐高温材料C.工业上常用电解熔融氯化物的方法制备Z、W的单质D.Y的单质都有剧毒,而且其着火点低,常保存在冷水中 5.下列说法不正确的是(  )A.葡萄糖、氨基酸在一定条件下都能发生酯化反应B.的分子式为C17H26O3C.等质量的甲醛与乳酸[CH3CH(OH)COOH]完全燃烧时消耗氧气的量相等D.结构片段为的高聚物,是其单体通过缩聚反应生成的 6.下列说法不正确的是(  )A.探究温度对反应速率影响时,应先分别水浴加热硫代硫酸钠溶液、硫酸溶液到一定温度后再混合,不是先将两种溶液混合后再用水浴加热B.H2O2在过氧化氢酶的催化下,随着温度的升高,分解速率持续加快C.使用含有氯化钠的融雪剂会加快铁桥梁的腐蚀-25-\nD.判断皂化反应是否完全,可取反应后的混合液滴入热水中 7.NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是(  )①46gNO2和N2O4的混合气体中含有的原子个数为3NA②常温下,4gCH4含有NA个C﹣H共价键③10mL质量分数为98%的H2SO4,加水至100mL,H2SO4的质量分数为9.8%④标准状况下,5.6LSO3含有的分子数为0.25NA⑤25℃时,pH=12的1.0LNaClO溶液中水电离出的OH﹣的数目为0.01NA⑥0.1mol•L﹣1Na2CO3溶液中含有CO32﹣数目小于0.1NA⑦1molNa2O2与水完全反应时转移电子数为2NA.A.③⑥⑦B.①②⑤C.②④⑥D.①②④⑤ 8.常温下,pH=1的某溶液A中含有NH4+、K+、Na+、Fe3+、Al3+、Fe2+、CO32﹣、NO3﹣、Cl﹣、I﹣、SO42﹣中的4种,且溶液中各离子的物质的量浓度均为0.1mol/L,现取该溶液进行有关实验,实验结果如图所示:下列有关说法正确的是(  )A.该溶液中一定有上述离子中的NO3﹣、Al3+、SO42﹣、Cl﹣四种离子B.实验消耗Cu14.4g,则生成气体丁的体积为3.36LC.沉淀乙一定有BaCO3,可能有BaSO4D.一定没有Fe3+,但是无法确定是否含有I﹣ 9.根据下表提供的数据,判断在等浓度的NaClO、NaHCO3混合溶液中,各种离子浓度关系正确的是(  )化学式电离常数HClOKi=3×10﹣8H2CO3Ki1=4.3×10﹣7Ki2=5.6×10﹣11A.c(OH﹣)>c(HClO)>c(H2CO3)>c(H+)B.c(OH﹣)>c(HCO3﹣)>c(ClO﹣)>c(H+)C.c(HClO)+c(ClO﹣)=c(HCO3﹣)+c(H2CO3)D.c(Na+)+c(H+)=c(HCO3﹣)+c(ClO﹣)+c(OH﹣) 10.在H2O中加入等物质的量的Ag+、Na+、Ba2+、NO3﹣、SO42﹣、Cl﹣,该溶液放在惰性电极的电解槽中通电片刻后,氧化产物与还原产物的质量比是(  )A.1:8B.8:1C.35.5:108D.108:35.5 -25-\n11.如图所示的实验,能达到实验目的是(  )A.实验①制取的氨气溶解在饱和NaCl溶液B.实验②通过观察右边试管有无倒吸现象说明铁钉是否发生吸氧腐蚀C.实验③可用于证明碳的非金属性比硅强D.图④是实验室洗涤胶头滴管的操作 12.下列指定反应的离子方程式正确的是(  )A.AlCl3溶液中加入过量稀氨水:Al3++4NH3•H2O═AlO2﹣+4NH4++2H2OB.(NH4)2Fe(SO4)2溶液与过量NaOH溶液反应制Fe(OH)2:Fe2++2OH﹣═Fe(OH)2↓C.澄清石灰水中滴加少量NaHCO3:Ca2++2OH++2HCO3﹣═CaCO3↓+2H2O+CO32﹣D.向Mg(HCO3)2溶液中加入过量的NaOH溶液:Mg2++2HCO3﹣+4OH﹣═Mg(OH)2↓+2CO32﹣+2H2O 13.常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是(  )①pH=0的溶液:Na+、C2O42﹣、MnO4﹣、SO42﹣②pH=11的溶液中:CO32﹣、Na+、AlO2﹣、NO3﹣、S2﹣、SO32﹣③水电离的H+浓度c(H+)=10﹣12mol•L﹣1的溶液中:Cl﹣、CO32﹣、NO3﹣、NH4+、SO32﹣④加入Mg能放出H2的溶液中:Mg2+、NH4+、Cl﹣、K+、SO42﹣⑤使石蕊变红的溶液中:Fe2+、MnO4﹣、NO3﹣、Na+、SO42﹣⑥中性溶液中:Fe3+、Al3+、NO3﹣、I﹣、Cl﹣、S2﹣.A.①③⑤B.③②⑥C.②④D.①④⑤ 14.某溶液中含有NH4+、SO32﹣、SiO32﹣、Br﹣CO32﹣、Na+,向该溶液中通入过量的Cl2,下列判断正确的是(  )①反应前后,溶液中离子浓度基本保持不变的有NH4+、Na+②有胶状物质生成③有气体产生④溶液颜色发生变化⑤溶液中共发生了2个氧化还原反应.A.①②③④B.①②③④⑤C.①③④⑤D.②④⑤ 15.利用反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O构成电池的方法,既能实现有效消除氮氧化物的排放,减轻环境污染,又能充分利用化学能,装置如图所示.下列说法不正确的是(  )-25-\nA.电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极B.为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜C.电极A极反应式为:2NH3﹣6e﹣=N2+6H+D.当有4.48LNO2(标准状况)被处理时,转移电子为0.8mol 16.已知HCN的电离常数K=6.2×10﹣10.用物质的量都是0.1mol的HCN和NaCN混合后配成1L溶液,经测定溶液呈碱性.则下列关系式正确的是(  )A.c(CN﹣)>c(Na+)B.c(CN﹣)>c(HCN)C.c(HCN)+c(CN﹣)=0.2mol•L﹣1D.c(CN﹣)+c(OH﹣)=0.1mol•L﹣1 17.在AlCl3和FeCl3的混合液中,先加入过量的KI溶液,再加入足量的Na2S溶液,所得到的沉淀物是(  )A.Fe2S3、I2B.Al(OH)3、I2C.Fe(OH)3、Al(OH)3D.FeS、S、Al(OH)3 18.下列图示与对应的叙述相符的是(  )A.向CH3COOH溶液中逐步加入CH3COONa固体后,溶液pH的变化B.向CH3COOH溶液中加水时溶液的导电性变化,则CH3COOH溶液的pH:a>bC.催化剂能改变化学反应的焓变-25-\nD.等量NO2在容积相同的恒容密闭容器中,不同温度下分别发生反应:2NO2(g)⇌N2O4(g),相同时间后测得NO2含量的曲线,则该反应的△H<0  二、解答题(共3小题)(选答题,不自动判卷)19.某化学兴趣小组拟用右图装置制备氢氧化亚铁并观察其颜色.提供化学药品:铁粉、稀硫酸、氢氧化钠溶液.(1)稀硫酸应放在      中(填写仪器编号).本实验通过控制A、B、C三个开关,将仪器中的空气排尽后,再关闭开关      、打开开关      就可观察到氢氧化亚铁的颜色.试分析实验开始时排尽装置中空气的理由      .(3)该实验使用铁粉,除反应速率可能太快外,还可能会造成的不良后果是      .      (4)在FeSO4溶液中加入(NH4)2SO4固体可制备硫酸亚铁铵晶体[(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O](式量为392),该晶体比一般亚铁盐稳定,不易被氧化,易溶于水,不溶于乙醇.①为洗涤(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O粗产品,下列方法中最合适的是      .A.用冷水洗B.先用冷水洗,后用无水乙醇洗C.用30%的乙醇溶液洗D.用90%的乙醇溶液洗②为了测定产品的纯度,称取ag产品溶于水,配制成500mL溶液,用浓度为cmol•L﹣1的酸性KMnO4溶液滴定.每次所取待测液体积均为25.00mL,实验结果记录如下:实验次数第一次第二次第三次消耗高锰酸钾溶液体积/mL25.5225.0224.98滴定过程中发生反应的离子方程式为      .滴定终点的现象是      .通过实验数据计算的该产品纯度为      (用字母ac表).上表中第一次实验中记录数据明显大于后两次,其原因可能是      .A.实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时酸性高锰酸钾溶液的体积B.滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡C.第一次滴定用的锥形瓶用待装液润洗过,后两次未润洗D.该酸性高锰酸钾标准液保存时间过长,有部分变质,浓度降低. 20.湿法炼锌的冶炼过程可用如图1简略表示:-25-\n请回答下列问题:(1)NH3的空间构型是      .氨气易液化,液氨常做制冷剂,氨气易液化的原因是      .已知ZnO属于两性氧化物,写出ZnO与NaOH溶液反应的化学方程式:      .(3)上述电解过程中析出锌的电极反应式为      .(4)产生的SO2可用Ba(NO3)2溶液吸收,部分产物可作为工业原料,其反应的离子方程式为      .(5)氨是最重要的化工产品之一.合成氨用的氢气可以甲烷为原料制得:CH4(g)+H2O(g)═CO(g)+3H2(g).有关化学反应的能量变化如图2所示,则CH4(g)与H2O(g)反应生成CO(g)和H2(g)的热化学方程式为      .(6)CO对合成氨的催化剂有毒害作用,常用乙酸二氨合铜(Ⅰ)溶液来吸收原料气中CO,其反应原理为:[Cu(NH3)2CH3COO](l)+CO(g)+NH3(g)⇌[Cu(NH3)3]CH3COO•CO(l)△H<0.吸收CO后的乙酸铜氨液经过适当处理后又可再生,恢复其吸收CO的能力以供循环使用,再生的适宜条件是      (填写选项编号).A.高温、高压B.高温、低压C.低温、低压D.低温、高压(7)用氨气制取尿素[CO(NH2)2]的反应为:2NH3(g)+CO2(g)⇌CO(NH2)2(l)+H2O(g)△H<0,恒温恒容密闭容器中,下列依据能说明该反应达到平衡状态的是      .A、容器中气体密度不变B、容器中气体压强不变C、n(NH3):n(CO2)=1:2D、单位时间内消耗1molCO2,同时消耗1molH2OE、容器内温度保持不变(8)某温度下,向容积为100L的密闭容器中通入4molNH3和2molCO2,发生2NH3(g)+CO2(g)⇌CO(NH2)2(l)+H2O(g)反应,该反应进行到40s时达到平衡,此时CO2的转化率为50%.该温度下此反应平衡常数K的值为      .图中的曲线表示该反应在前25s内的反应进程中的NH3浓度变化.若反应延续至70s,保持其它条件不变情况下,请在图3中用实线画出使用催化剂时该反应从开始至平衡时的曲线. -25-\n21.酸牛奶是人们喜爱的一种营养饮料.酸牛奶中有乳酸菌可产生乳酸等有机酸,使酸碱度降低,有效地抑制肠道内病菌的繁殖.酸牛奶中的乳酸可增进食欲,促进胃液分泌,增强肠胃的消化功能,对人体具有长寿和保健作用,乳酸的结构为:工业上它可由乙烯来合成,方法如下:CH2=CH2ABCH3CHOC(提示:(1)CH3Cl+NaOHCH3OH+NaCl,的加成类似于的加成)(1)乳酸所含的官能团的名称是      .写出下列转化的化学方程式:①A的生成      .②C的生成      .③乳酸在一定条件合成聚乳酸      .(3)写出符合下列要求的乳酸的所有同分异构体的结构简式      a、属于酯类,b、含有﹣OH,c、能发生银镜反应.  浙江省温州市十校联考2022届高三上学期第一次月考化学试卷参考答案与试题解析 一、选择题(共18小题)1.下列各项操作中,不发生“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象的是(  )①向饱和碳酸钠溶液中通入过量CO2②向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的稀盐酸③向AlCl3溶液中逐滴加入过量稀NaOH溶液④向硅酸钠溶液中逐滴加入过量的盐酸⑤向AgNO3溶液中逐滴加入稀氨水.A.①②B.②③C.①④D.④⑤【考点】钠的重要化合物;镁、铝的重要化合物.【分析】①向饱和碳酸钠溶液中通入过量的CO2,析出晶体碳酸氢钠;②向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的盐酸,偏铝酸钠和盐酸反应先生成氢氧化铝沉淀,后氢氧化铝和盐酸反应生成可溶性的氯化铝,所以看到的现象是“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”;③向AlCl3溶液中逐滴滴加NaOH溶液至过量,先生成氢氧化铝沉淀,继续滴入氢氧化钠溶液会溶解氢氧化铝沉淀.④盐酸和硅酸钠反应生成难溶性的硅酸,硅酸和盐酸不反应;⑤AgNO3和稀氨水反应,生成AgOH白色沉淀,AgOH白色沉淀和氨水能反应生成络合物;【解答】解:①向饱和碳酸钠溶液中通入过量的CO2,析出晶体碳酸氢钠,不会出现先沉淀后溶解的现象,故①符合;-25-\n②向NaAlO2溶液中逐滴加入过量的盐酸,偏铝酸钠和盐酸反应先生成氢氧化铝沉淀,后氢氧化铝和盐酸反应生成可溶性的氯化铝,所以看到的现象是“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”,所以不符合条件,故②不符合;③向AlCl3溶液中逐滴滴加NaOH溶液至过量,先生成氢氧化铝沉淀,继续滴入氢氧化钠溶液会溶解氢氧化铝沉淀,反应现象是先沉淀后溶解,故③不符合;④向硅酸钠溶液中逐滴加入过量的盐酸,盐酸和硅酸钠反应生成难溶性的硅酸,硅酸和盐酸不反应,所以不出现“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象,故④符合;⑤AgNO3和稀氨水反应,生成AgOH白色沉淀,继续滴加氨水,形成[Ag(NH3)2]+络离子,沉淀溶解,所以出现“先产生沉淀,然后沉淀又溶解”现象,故⑤不符合;故选C.【点评】本题考查了物质性质的分析应用,主要是试剂量不同产物本题的产物判断,反应现象的分析应用,掌握物质性质是解题关键,题目难度中等. 2.将SO2通入CuSO4和NaCl的浓溶液中,溶液颜色变浅,析出白色沉淀,取该沉淀分析,知其中含Cl:35.7%,Cu:64.3%,SO2在上述反应中作用是(  )A.酸B.漂白剂C.还原剂D.氧化剂【考点】氧化还原反应.【专题】氧化还原反应专题.【分析】根据Cl和Cu的百分含量可计算沉淀中只含Cu和Cl两种元素(35.7%+64.3%=100%),且两者的物质的量之比约为1:1,进而确定产物为CuCl,结合化合价的变化判断物质在反应中的性质和作用.【解答】解:由Cl和Cu的百分含量知,沉淀中只含Cu和Cl两种元素(35.7%+64.3%=100%),且两者的物质的量之比约为1:1(:),可知,最简式为CuCl,其中Cu的化合价为+1价,则原反应物中CuSO4为氧化剂,那可能的还原剂只有SO2,氧化产物是SO42﹣,故选C.【点评】本题考查氧化还原反应,题目难度中等,解答该题,根据物质的质量关系判断产物为解答该题的关键. 3.某反应2AB(g)⇌C(g)+3D(g)在高温时能自发进行,其逆反应在低温下能自发进行,则该反应的△H、△S应为(  )A.△H<0,△S>0B.△H<0,△S<0C.△H>0,△S>0D.△H>0,△S<0【考点】焓变和熵变.【专题】化学反应中的能量变化.【分析】当△G=△H﹣T•△S<0时,反应能自发进行,△G=△H﹣T•△S>0时,反应不能自发进行,据此分析.【解答】解:化学反应能否自发进行,取决于焓变和熵变的综合判据,当△G=△H﹣T•△S<0时,反应能自发进行,A、当△H<0,△S>0时,△G=△H﹣T•△S<0,在室温一定能自发进行,故A错误;B、△H<0,△S<0时,在低温下能自发进行,故B错误;C、△H>0,△S>0时,在室温下不能自发进行,在高温下能自发进行,故C正确;D、△H>0,△S<0时,任何温度下反应都不能自发进行,故D错误.故选:C.-25-\n【点评】本题考查反应能否自发进行的判断,题目难度不大,注意根据自由能判据的应用. 4.X、Y、Z、W、M均为短周期元素,X、Y同主族,X的氢化物和最高价氧化物的水化物能反应生成一种离子化合物,其水溶液显酸性;Z、W、M是第3周期连续的三种元素,其中只有一种是非金属,且原子半径Z>W>M.下列叙述正确的是(  )A.M的单质具有两性,所以能与NaOH溶液发生反应生成氢气B.Z、W、M的氧化物均可做耐高温材料C.工业上常用电解熔融氯化物的方法制备Z、W的单质D.Y的单质都有剧毒,而且其着火点低,常保存在冷水中【考点】原子结构与元素的性质.【分析】X、Y、Z、W、M均为短周期元素,X的氢化物和其最高价氧化物的水化物能反应生成一种离子化合物,其水溶液显酸性,应为铵盐,则X为N元素;X、Y同主族,则Y为P元素,Z、W、M是第3周期连续的三种元素,其中只有一种是非金属,且原子半径Z>W>M,可知M为Si元素,Z为Mg元素,W为Al元素,结合对应的单质、化合物的性质以及元素周期律知识解答该题.【解答】解:A.M为Si元素,属于非金属单质,没有两性,故A错误;B.Mg、Al、Si的氧化物均耐高温,可做耐高温材料,故B正确;C.工业上常用电解熔融氯化物的方法制备Mg,电解熔融的氧化物制备Al,故C错误;D.P的单质中白磷有剧毒,红磷没有剧毒,白磷常保存在冷水中,故D错误.故选B.【点评】本题考查原子结构与元素周期律知识,侧重于学生的分析能力的考查,注意把握元素的结构特点以及性质的递变规律,把握对应单质、化合物的性质和用途,难度不大. 5.下列说法不正确的是(  )A.葡萄糖、氨基酸在一定条件下都能发生酯化反应B.的分子式为C17H26O3C.等质量的甲醛与乳酸[CH3CH(OH)COOH]完全燃烧时消耗氧气的量相等D.结构片段为的高聚物,是其单体通过缩聚反应生成的【考点】常用合成高分子材料的化学成分及其性能;化学方程式的有关计算;聚合反应与酯化反应.【分析】A.葡萄糖、氨基酸分别含有羟基和羧基;B.拐点为碳原子,每个碳接四个键,不足的接氢原子;C.醛和乳酸的最简式相同,等质量的二者完全燃烧时消耗的氧气的量相同;D.根据该高聚物的主链全部为C可知,该高聚物是通过加聚反应生成的高分子化合物.【解答】解:A.葡萄糖、氨基酸分别含有羟基和羧基,都可发生酯化反应,故A正确;B.拐点为碳原子,每个碳接四个键,不足的接氢原子,的分子式为C17H26O3,故B正确;-25-\nC.甲醛分子式CH2O,乳酸的最简式为CH2O,所以等质量的甲醛与乳酸[CH3CH(OH)COOH]完全燃烧消耗氧气的量相等,故C正确;D.根据该高分子化合物的结构片段可知,主链只含有碳原子,该高分子化合物是通过加聚反应生成的,故D错误.故选D.【点评】本题考查较为综合,涉及有机物的结构、性质以等,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,注意相关基础知识的积累,难度不大. 6.下列说法不正确的是(  )A.探究温度对反应速率影响时,应先分别水浴加热硫代硫酸钠溶液、硫酸溶液到一定温度后再混合,不是先将两种溶液混合后再用水浴加热B.H2O2在过氧化氢酶的催化下,随着温度的升高,分解速率持续加快C.使用含有氯化钠的融雪剂会加快铁桥梁的腐蚀D.判断皂化反应是否完全,可取反应后的混合液滴入热水中【考点】化学实验方案的评价.【分析】A.控制其他量相同,只控制温度不同;B.酶的催化活性会受到温度的影响;C.原电池能加快化学反应的速率;D.油脂不溶于水.【解答】解:A.探究温度对反应速率的影响时,控制其他量相同,只控制温度不同,则应将混合物分别在热水、冷水中反应,故A正确;B.过氧化氢酶的催化活性会受到温度的影响,温度过高,蛋白质变性,失去催化效力,故B错误;C.氯化钠是电解质,能与桥梁中的钢构成原电池,加快反应速率,从而加快腐蚀程度,故C正确;D.高级脂肪酸钠可溶于水,若有不溶物说明反应不完全,故D正确;故选B.【点评】本题考查化学实验方案评价,为高频考点,涉及皂化反应、金属的腐蚀与防护、催化剂对反应速率影响、探究实验等知识点,明确物质性质及实验原理是解本题关键,易错选项是B,注意催化剂受温度影响. 7.NA表示阿伏加德罗常数,下列说法中正确的是(  )①46gNO2和N2O4的混合气体中含有的原子个数为3NA②常温下,4gCH4含有NA个C﹣H共价键③10mL质量分数为98%的H2SO4,加水至100mL,H2SO4的质量分数为9.8%④标准状况下,5.6LSO3含有的分子数为0.25NA⑤25℃时,pH=12的1.0LNaClO溶液中水电离出的OH﹣的数目为0.01NA⑥0.1mol•L﹣1Na2CO3溶液中含有CO32﹣数目小于0.1NA⑦1molNa2O2与水完全反应时转移电子数为2NA.A.③⑥⑦B.①②⑤C.②④⑥D.①②④⑤【考点】阿伏加德罗常数.【分析】①NO2和N2O4的最简式相同为NO2,计算46gNO2中所含原子数;②求出甲烷的物质的量,然后根据1mol甲烷中含4molC﹣H键来分析;-25-\n③由于硫酸浓度越大,硫酸的密度越大,则10mL质量分数为98%的H2SO4,加水至100mL,H2SO4的质量分数大于9.8%;④标准状况下,三氧化硫为固体,不能使用标况下的气体摩尔体积计算其的物质的量;⑤次氯酸钠溶液中的氢氧根离子是水电离的,据此计算出1L该溶液中含有的氢氧根离子数目;⑥过氧化钠中氧元素为﹣1价,1molNa2O2与水完全反应生成0.5mol氧气,转移了1mol电子;⑦2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,每生成1molO2时反应中转移的电子为2mol.【解答】解:①NO2和N2O4的最简式相同为NO2,计算46gNO2中所含原子数=×3×NA=3NA,故①正确;②4gCH4物质的量为0.25mol,分子中含C﹣H共价键4×0.25×NA=NA个,故②正确;③10mL质量分数为98%的H2SO4,用水稀释至100mL,由于硫酸溶液的密度大于水的密度,所以稀释后H2SO4的质量分数大于9.8%,故③错误;④标准状况下,5.6L三氧化硫的物质的量不是0.25mol,故④错误;⑤25℃时,pH=12的1.0LNaClO溶液中氢氧根离子的物质的量为0.01mol,溶液中氢氧根离子是水电离的,所以水电离出的OH﹣的数目为0.01NA,故⑤正确;⑥溶液的体积不确定,无法求出碳酸根的个数,故⑥错误;⑦2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,每生成1molO2时2molNa2O2与水完反应中转移的电子为2NA,故⑦错误;故选B.【点评】本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,熟练掌握公式的使用和物质的结构是解题关键,难度不大. 8.常温下,pH=1的某溶液A中含有NH4+、K+、Na+、Fe3+、Al3+、Fe2+、CO32﹣、NO3﹣、Cl﹣、I﹣、SO42﹣中的4种,且溶液中各离子的物质的量浓度均为0.1mol/L,现取该溶液进行有关实验,实验结果如图所示:下列有关说法正确的是(  )A.该溶液中一定有上述离子中的NO3﹣、Al3+、SO42﹣、Cl﹣四种离子B.实验消耗Cu14.4g,则生成气体丁的体积为3.36LC.沉淀乙一定有BaCO3,可能有BaSO4D.一定没有Fe3+,但是无法确定是否含有I﹣【考点】常见离子的检验方法.【分析】pH=1的某溶液中H+浓度为0.1mol/L,则说明溶液中无CO32﹣.向溶液中加入过量的(NH4)2CO3溶液,生成的无色气体甲为CO2,生成的白色沉淀甲是CO32﹣和溶液中的弱碱阳离子双水解生成的,据此分析溶液中的离子.向溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液,生成的气体乙为NH3,由于(NH4)2CO3溶液能引入NH4+,故不能确定原溶液中含NH4+.向溶液乙中加铜和硫酸,有遇空气变红棕色的气体丙生成,说明溶液中含NO3﹣.由于溶液显酸性,即含硝酸,则不能和硝酸共存的离子均不能存在.-25-\n由于前面加入了过量的Ba(OH)2溶液,故生成的白色沉淀丙为BaSO4,但SO42﹣是原溶液中就有的,还是后来加硫酸引入的,需要根据电荷守恒来分析判断.【解答】解:pH=1的某溶液A中含有NH4+、K+、Na+、Fe3+、Al3+、Fe2+、CO32﹣、NO3﹣、Cl﹣、I﹣、SO42﹣中的4种,且溶液中各离子的物质的量浓度均为0.1mol/L.由于pH=1的某溶液中H+浓度为0.1mol/L,则说明溶液中无CO32﹣.向溶液中加入过量的(NH4)2CO3溶液,生成的无色气体甲为CO2,生成的白色沉淀甲是CO32﹣和溶液中的弱碱阳离子双水解生成的,由于生成的沉淀为白色,故此弱碱阳离子为Al3+,还能说明溶液中不含Fe3+、Fe2+;向溶液中加入过量的Ba(OH)2溶液,生成的气体乙为NH3,由于前面加入的过量的(NH4)2CO3溶液能引入NH4+,故不能确定原溶液中含NH4+.前面加入的过量的(NH4)2CO3溶液能引入CO32﹣,故生成的白色沉淀乙一定含BaCO3.向溶液乙中加铜和硫酸,有遇空气变红棕色的气体丙生成,说明溶液中含NO3﹣.由于溶液显酸性,即含硝酸,则I﹣不能有.综上分析可知,溶液中一定无CO32﹣、Fe3+、Fe2+、I﹣,一定含0.1mol/LH+、0.1mol/LAl3+、0、1mol/LNO3﹣,由于溶液必须显电中性,且除H+外只能含4种离子,故溶液中一定含Cl﹣、SO42﹣.即溶液中一定无NH4+、K+、Na+、CO32﹣、Fe3+、Fe2+、I﹣,一定含Cl﹣、SO42﹣、H+、Al3+、NO3﹣.A、该溶液中一定有上述离子中的NO3﹣、Al3+、SO42﹣、Cl﹣四种离子,故A正确;B、实验消耗Cu14.4g即0.225mol,设生成的气体丙NO的物质的量为xmol,根据得失电子数守恒可知:0.225mol×2=xmol×3解得x=0.15mol,则0.15molNO与氧气反应后生成的气体丁NO2也为0.15mol,但由于状态不明确,故NO2的体积不一定是3.36L,故B错误;C、由于原溶液中含SO42﹣,故沉淀乙一定有BaCO3,也一定含BaSO4,故C错误;D、溶液中一定不含I﹣,故D错误.故选A.【点评】本题考查了常见阴阳离子的检验、离子共存的判断,题目难度中等,注意掌握常见离子的性质及检验方法,判断硫酸根离子、氯离子时需要通过电荷守恒进行判断,试题培养了学生的分析、理解能力. 9.根据下表提供的数据,判断在等浓度的NaClO、NaHCO3混合溶液中,各种离子浓度关系正确的是(  )化学式电离常数HClOKi=3×10﹣8H2CO3Ki1=4.3×10﹣7Ki2=5.6×10﹣11A.c(OH﹣)>c(HClO)>c(H2CO3)>c(H+)B.c(OH﹣)>c(HCO3﹣)>c(ClO﹣)>c(H+)C.c(HClO)+c(ClO﹣)=c(HCO3﹣)+c(H2CO3)D.c(Na+)+c(H+)=c(HCO3﹣)+c(ClO﹣)+c(OH﹣)【考点】离子浓度大小的比较.【专题】电离平衡与溶液的pH专题.【分析】-25-\n酸的电离平衡常数越大,其电离程度越大,则酸的酸性越强,酸根离子的水解程度越小,根据电离平衡常数知,碳酸氢根离子水解程度小于次氯酸根离子,碳酸氢钠溶液呈碱性,则次氯酸钠溶液也呈碱性,所以混合溶液中c(OH﹣)>c(H+),结合电荷守恒和物料守恒分析.【解答】解:酸的电离平衡常数越大,其电离程度越大,则酸的酸性越强,酸根离子的水解程度越小,根据电离平衡常数知,碳酸氢根离子水解程度小于次氯酸根离子,碳酸氢钠溶液呈碱性,则次氯酸钠溶液也呈碱性,所以混合溶液中c(OH﹣)>c(H+),A.HCO3﹣水解程度小于ClO﹣,所以c(HClO)>c(H2CO3),HCO3﹣、ClO﹣都水解生成氢氧根离子,所以c(OH﹣)>c(HClO),碱性溶液中c(H+)最小,所以离子浓度大小顺序是c(OH﹣)>c(HClO)>c(H2CO3)>c(H+),故A正确;B.HCO3﹣、ClO﹣能水解但程度都较小,所以溶液中c(HCO3﹣)>c(OH﹣)、c(ClO﹣)>c(OH﹣),故B错误;C.物质的量浓度相等NaClO、NaHCO3混合溶液中,根据物料守恒得c(HClO)+c(ClO﹣)=c(HCO3﹣)+c(H2CO3)+c(CO32﹣),故C错误;D.溶液中存在电荷守恒c(Na+)+c(H+)=c(HCO3﹣)+c(ClO﹣)+c(OH﹣)+2c(CO32﹣),故D错误;故选A.【点评】本题考查了离子浓度大小的判断,根据酸的电离平衡常数确定酸的强弱及其酸根离子的水解程度,再结合物料守恒、电荷守恒来分析解答,难度中等. 10.在H2O中加入等物质的量的Ag+、Na+、Ba2+、NO3﹣、SO42﹣、Cl﹣,该溶液放在惰性电极的电解槽中通电片刻后,氧化产物与还原产物的质量比是(  )A.1:8B.8:1C.35.5:108D.108:35.5【考点】氧化还原反应的计算.【专题】氧化还原反应专题.【分析】等物质的量的这些离子加入到水中,Ag+和Cl﹣结合为AgCl沉淀,Ba2+和SO42﹣结合为BaSO4沉淀,溶液中就只有Na+、NO3﹣了,实际上是电解NaNO3溶液,阳极上氢氧根离子放电,阴极上氢离子放电,则氧化产物是氧气,还原产物是氢气.【解答】解:等物质的量的这些离子加入到水中,Ag+和Cl﹣结合为AgCl沉淀,Ba2+和SO42﹣结合为BaSO4沉淀,溶液中就只有Na+、NO3﹣了,实际上是电解NaNO3溶液,阳极上氢氧根离子放电,阴极上氢离子放电,则氧化产物是氧气,还原产物是氢气,当转移相同电子时,氧化产物和还原产物的质量之比为32:=8:1,故选:B.【点评】本题考查了电解池原理和离子共存,明确溶液中的溶质是解本题关键,很多学生只是根据离子放电顺序确定阴阳极上产物,因为漏掉了离子共存而导致错误,为易错题. 11.如图所示的实验,能达到实验目的是(  )A.实验①制取的氨气溶解在饱和NaCl溶液B.实验②通过观察右边试管有无倒吸现象说明铁钉是否发生吸氧腐蚀-25-\nC.实验③可用于证明碳的非金属性比硅强D.图④是实验室洗涤胶头滴管的操作【考点】化学实验方案的评价.【分析】A.加热氯化铵生成氨气与氯化氢,氯化氢与氨气遇冷又生成氯化铵,无法获得氨气;B.食盐水为中性,则正极氧气得到电子;C.利用强酸制备弱酸,酸性越强,最高价氧化物水化物的酸性越强,中心元素的非金属性越强;D.药品进入胶头,会腐蚀胶头.【解答】解:A.氯化铵分解无法获得氨气,实验室用氢氧化钙和氯化铵制取氨气,故A错误;B.食盐水为中性,则正极氧气得到电子,负极上Fe失去电子,可验证铁钉发生吸氧腐蚀,故B错误;C.利用强酸制备弱酸,酸性越强,最高价氧化物水化物的酸性越强,中心元素的非金属性越强,二氧化碳和水反应生成碳酸,碳酸和可溶性硅酸盐反应析出硅酸白色沉淀,说明碳酸能制取硅酸,盛有Na2SiO3溶液的试管中出现白色沉淀,说明碳的非金属性比硅强,故C正确;D.药品进入胶头,会腐蚀胶头,不能倒立,故D错误.故选C.【点评】本题考查化学实验方案的评价,为高频考点,涉及物质制备、金属腐蚀、非金属性比较以及实验操作等,把握实验技能及化学反应原理为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,题目难度不大. 12.下列指定反应的离子方程式正确的是(  )A.AlCl3溶液中加入过量稀氨水:Al3++4NH3•H2O═AlO2﹣+4NH4++2H2OB.(NH4)2Fe(SO4)2溶液与过量NaOH溶液反应制Fe(OH)2:Fe2++2OH﹣═Fe(OH)2↓C.澄清石灰水中滴加少量NaHCO3:Ca2++2OH++2HCO3﹣═CaCO3↓+2H2O+CO32﹣D.向Mg(HCO3)2溶液中加入过量的NaOH溶液:Mg2++2HCO3﹣+4OH﹣═Mg(OH)2↓+2CO32﹣+2H2O【考点】离子方程式的书写.【分析】A.氨水为弱碱,氯化铝与氨水反应生成氢氧化铝沉淀和氯化铵;B.氢氧化钠过量,铵根离子和亚铁离子都完全反应;C.碳酸氢钠少量,离子方程式按照碳酸氢钠的化学式组成书写;D.氢氧化钠过量,反应生成氢氧化镁沉淀、水和碳酸钠.【解答】解:A.AlCl3溶液中加入过量稀氨水,反应生成氢氧化铝沉淀,正确的离子方程式为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+,故A错误;B.(NH4)2Fe(SO4)2溶液与过量NaOH溶液反应制Fe(OH)2,铵根离子也参与反应,正确的离子方程式为:2NH4++Fe2++4OH﹣═Fe(OH)2↓+2NH3•H2O,故B错误;C.澄清石灰水中滴加少量NaHCO3,反应生成碳酸钙沉淀、氢氧化钠和水,正确的离子方程式为:Ca2++OH++HCO3﹣═CaCO3↓+H2O,故C错误;D.Mg(HCO3)2溶液中加入过量的NaOH溶液,反应生成碳酸钠、氢氧化镁沉淀和水,反应的离子方程式为:Mg2++2HCO3﹣+4OH﹣═Mg(OH)2↓+2CO32﹣+2H2O,故D正确;故选D.【点评】本题考查了离子方程式的书写判断,为高考中高频题,属于中等难度的试题,注意掌握离子方程式正误判断常用方法:检查反应物、生成物是否正确,检查各物质拆分是否正确,如难溶物、弱电解质等需要保留化学式,检查是否符合原化学方程式等. 13.常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是(  )-25-\n①pH=0的溶液:Na+、C2O42﹣、MnO4﹣、SO42﹣②pH=11的溶液中:CO32﹣、Na+、AlO2﹣、NO3﹣、S2﹣、SO32﹣③水电离的H+浓度c(H+)=10﹣12mol•L﹣1的溶液中:Cl﹣、CO32﹣、NO3﹣、NH4+、SO32﹣④加入Mg能放出H2的溶液中:Mg2+、NH4+、Cl﹣、K+、SO42﹣⑤使石蕊变红的溶液中:Fe2+、MnO4﹣、NO3﹣、Na+、SO42﹣⑥中性溶液中:Fe3+、Al3+、NO3﹣、I﹣、Cl﹣、S2﹣.A.①③⑤B.③②⑥C.②④D.①④⑤【考点】离子共存问题.【分析】①pH=0的溶液为酸性溶液,高锰酸根离子在酸性条件下具有强氧化性,能够氧化醋酸根离子;②pH=11的溶液中存在大量氢氧根离子,:CO32﹣、Na+、AlO2﹣、NO3﹣、S2﹣、SO32﹣离子之间不满足离子反应发生条件,且都不与氢氧根离子反应;③水电离的H+浓度c(H+)=10﹣12mol•L﹣1的溶液为酸性或者碱性溶液,碳酸根离子、亚硫酸根离子能够与氢离子反应,铵根离子能够与氢氧根离子反应;④加入Mg能放出H2的溶液中存在大量氢离子,Mg2+、NH4+、Cl﹣、K+、SO42﹣离子之间不发生反应,都不与氢离子反应;⑤使石蕊变红的溶液为酸性溶液,溶液中存在大量氢离子,硝酸根离子、高锰酸根离子能够氧化亚铁离子;⑥铁离子能够氧化碘离子、硫离子,铝离子能够与硫离子发生双水解反应.【解答】解:①pH=0的溶液中氢离子浓度为1mol/L,MnO4﹣在酸性条件下能够氧化C2O42﹣,在溶液中不能大量共存,故①错误;②pH=11的溶液中氢氧根离子浓度为0.001mol/L,CO32﹣、Na+、AlO2﹣、NO3﹣、S2﹣、SO32﹣离子之间不发生反应,都不与氢氧根离子反应,在溶液中能够大量共存,故②正确;③水电离的H+浓度c(H+)=10﹣12mol•L﹣1的溶液中存在大量氢离子或氢氧根离子,CO32﹣、SO32﹣与氢离子反应,NH4+与氢氧根离子反应,在溶液中不能大量共存,故③错误;④加入Mg能放出H2的溶液中存在大量氢离子,Mg2+、NH4+、Cl﹣、K+、SO42﹣离子之间不反应,且都不与氢离子反应,在溶液中能够大量共存,故④正确;⑤使石蕊变红的溶液中存在大量氢离子,MnO4﹣、NO3﹣在酸性条件下具有强氧化性,能够氧化Fe2+,在溶液中不能大量共存,故⑤错误;⑥Fe3+能够氧化I﹣、S2﹣,Al3+在溶液中与S2﹣发生双水解反应,在溶液中不能大量共存,故⑥错误;根据以上分析,在溶液中能够大量共存的为②④故选C.【点评】本题考查离子共存的判断,为高考中的高频题,属于中等难度的试题,注意明确离子不能大量共存的一般情况:能发生复分解反应的离子之间;能发生氧化还原反应的离子之间;能发生络合反应的离子之间(如Fe3+和SCN﹣)等;解决离子共存问题时还应该注意题目所隐含的条件,如:溶液的酸碱性,据此来判断溶液中是否有大量的H+或OH﹣;是“可能”共存,还是“一定”共存等;试题侧重对学生基础知识的训练和检验,有利于提高学生灵活运用基础知识解决实际问题的能力. 14.某溶液中含有NH4+、SO32﹣、SiO32﹣、Br﹣CO32﹣、Na+,向该溶液中通入过量的Cl2,下列判断正确的是(  )①反应前后,溶液中离子浓度基本保持不变的有NH4+、Na+②有胶状物质生成-25-\n③有气体产生④溶液颜色发生变化⑤溶液中共发生了2个氧化还原反应.A.①②③④B.①②③④⑤C.①③④⑤D.②④⑤【考点】氯气的化学性质.【分析】某溶液中含有NH4+、SO32﹣、SiO32﹣、Br﹣、CO32﹣、Na+,向该溶液中通入过量的Cl2,SO32﹣可以被氯气氧化为硫酸根离子;SiO32﹣和氯水中的盐酸反应生成硅酸沉淀;Br﹣被氯气氧化为溴单质;CO32﹣和氯水中的盐酸反应生成二氧化碳气体.【解答】解:某溶液中含有NH4+、SO32﹣、SiO32﹣、Br﹣、CO32﹣、Na+,向该溶液中通入过量的Cl2,SO32﹣可以被氯气氧化为硫酸根离子;SiO32﹣和氯水中的盐酸反应生成硅酸沉淀;Br﹣被氯气氧化为溴单质;CO32﹣和氯水中的盐酸反应生成二氧化碳气体;①反应前后,溶液中离子浓度基本保持不变的有NH4+﹣、Na+,故①正确;②有胶状物质硅酸生成,故②正确;③有二氧化碳气体产生,故③正确;④氯气氧化溴离子为溴单质,溶液颜色发生变化有无色变化为橙红色,故④正确;⑤共发生了氯气氧化SO32﹣、Br﹣2个氧化还原反应,氯气和水发生的氧化反应,共3个氧化还原反应,故⑤错误;故选A.【点评】本题考查了氯水成分和离子反应的判断,主要考查氯气的氧化性、氯水中盐酸的作用. 15.利用反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O构成电池的方法,既能实现有效消除氮氧化物的排放,减轻环境污染,又能充分利用化学能,装置如图所示.下列说法不正确的是(  )A.电流从右侧电极经过负载后流向左侧电极B.为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜C.电极A极反应式为:2NH3﹣6e﹣=N2+6H+D.当有4.48LNO2(标准状况)被处理时,转移电子为0.8mol【考点】原电池和电解池的工作原理.【专题】电化学专题.【分析】由反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O可知,反应中NO2为氧化剂,NH3为还原剂,则A为负极,B为正极,负极发生氧化反应,正极发生还原反应,结合电解质溶液呈碱性解答该题.【解答】解:由反应6NO2+8NH3═7N2+12H2O可知,反应中NO2为氧化剂,NH3为还原剂,则A为负极,B为正极,A.B为正极,A为负极,电流由正极经导线流向负极,故A正确;B.原电池工作时,阴离子向负极移动,为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜,防止二氧化氮反应生成硝酸盐和亚硝酸盐,导致原电池不能正常工作,故B正确;C.电解质溶液呈碱性,则负极电极方程式为2NH3﹣6e﹣+60H﹣=N2+6H2O,故C错误;-25-\nD.当有4.48LNO2(标准状况)即0.2mol被处理时,转移电子为0.2mol×(4﹣0)=0.8mol,故D正确.故选C.【点评】本题综合考查电解池知识,为高频考点,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查,注意把握离子移动方向和电极方程式的书写,为解答该类题目的关键,难度中等. 16.已知HCN的电离常数K=6.2×10﹣10.用物质的量都是0.1mol的HCN和NaCN混合后配成1L溶液,经测定溶液呈碱性.则下列关系式正确的是(  )A.c(CN﹣)>c(Na+)B.c(CN﹣)>c(HCN)C.c(HCN)+c(CN﹣)=0.2mol•L﹣1D.c(CN﹣)+c(OH﹣)=0.1mol•L﹣1【考点】盐类水解的应用;弱电解质在水溶液中的电离平衡;离子浓度大小的比较.【专题】电离平衡与溶液的pH专题;盐类的水解专题.【分析】物质的量都是0.1mol的HCN和NaCN配成1L混合溶液,已知溶液呈碱性,根据溶液电中性的原则,溶液中存在c(CN﹣)+c(OH﹣)=c(Na+)+c(H+),溶液应呈碱性,则有c(H+)<c(OH﹣),c(CN﹣)﹣)<c(Na+),结合电荷守恒、物料守恒等知识解答该题.【解答】解:A.根据溶液电中性的原则,溶液中存在c(CN﹣)+c(OH﹣)=c(Na+)+c(H+),溶液呈碱性则有c(H+)<c(OH﹣),c(CN﹣)﹣)<c(Na+),故A错误;B.混合溶液呈碱性,说明酸的电离程度小于酸根离子水解程度,则c(HCN)>c(CN﹣),故B错误;C.因c(Na+)=0.1mol/L,依据物料守恒,c(CN﹣)+c(HCN)=2c(Na+),则c(CN﹣)+c(OH﹣)=0.2mol/L,故C正确;D.c(CN﹣)+c(OH﹣)=c(Na+)+c(H+),c(Na+)=0.1mol/L,c(CN﹣)+c(OH﹣)>0.1mol•L﹣1,故D错误.故选C.【点评】本题考查离子浓度大小比较,题目难度中等,注意把握离子浓度大小的方法,解题时注意守恒思想的应用. 17.在AlCl3和FeCl3的混合液中,先加入过量的KI溶液,再加入足量的Na2S溶液,所得到的沉淀物是(  )A.Fe2S3、I2B.Al(OH)3、I2C.Fe(OH)3、Al(OH)3D.FeS、S、Al(OH)3【考点】氧化还原反应;盐类水解的应用.【专题】氧化还原反应专题;盐类的水解专题.【分析】加入碘离子后,将铁离子全部还原成亚铁离子,同时生成碘单质;加入硫化钠,碘将氧化硫离子生成硫沉淀;硫化钠水解,所以溶液中有硫离子和氢氧根离子,根据题目中的提示,显然亚铁离子结合硫离子,铝离子结合氢氧根离子,所以还要生成硫化亚铁沉淀和氢氧化铝沉淀.【解答】解:在FeCl3和AlCl3溶液中加过量KI,先是FeCl3与KI两盐发生氧化还原反应:2Fe3++2I﹣=2Fe2++I2,反应完后溶液中含大量Fe2+、Al3+、I2,再加入Na2S后,由于S2﹣+H2OHS﹣+OH﹣.在Na2S溶液中,有大量S2﹣、OH﹣,依题意知,Fe2+结合S2﹣能力强,两盐发生复分解反应,形成FeS沉淀,Fe2++S2﹣=FeS↓;Al3+结合OH﹣能力强,形成Al(OH)3沉淀,Al3++3OH﹣=Al(OH)3↓,或理解为Al3+与S2﹣发生双水解反应:3Na2S+AlCl3+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2S↑+6NaCl;-25-\n但由于I2的存在发生:I2+S2﹣=S↓+2I﹣或I2+H2S=S↓+2HI,所以最终得到的沉淀是FeS、Al(OH)3和S的混合物.故选D.【点评】本题考查离子反应,题目难度不大,注意分析盐与盐反应时要依次考虑能否发生氧化还原反应、能否发生双水解互促反应,以上两反应均不发生,则考虑能否发生复分解反应.这些盐之间反应的一般规律,主要决定于盐的性质. 18.下列图示与对应的叙述相符的是(  )A.向CH3COOH溶液中逐步加入CH3COONa固体后,溶液pH的变化B.向CH3COOH溶液中加水时溶液的导电性变化,则CH3COOH溶液的pH:a>bC.催化剂能改变化学反应的焓变D.等量NO2在容积相同的恒容密闭容器中,不同温度下分别发生反应:2NO2(g)⇌N2O4(g),相同时间后测得NO2含量的曲线,则该反应的△H<0【考点】弱电解质在水溶液中的电离平衡;反应热和焓变;体积百分含量随温度、压强变化曲线;电解质溶液的导电性.【专题】图示题.【分析】A.向CH3COOH溶液中逐步加入CH3COONa固体后,c(CH3COO﹣)增大抑制CH3COOH电离;B.溶液导电能力与离子浓度成正比,c(H+)与溶液pH成反比;-25-\nC.催化剂改变活化能不改变焓变;D.恒容条件下,等量的NO2发生反应2NO2(g)⇌N2O4(g),不同温度下,相同时间内,如果该反应没有达到平衡状态,温度越高,反应速率越快,二氧化氮转化率越大,则二氧化氮含量越少,如果反应达到平衡状态,升高温度,平衡向吸热反应方向移动.【解答】解:A.向CH3COOH溶液中逐步加入CH3COONa固体后,c(CH3COO﹣)增大抑制CH3COOH电离,则溶液pH增大,故A错误;B.溶液导电能力与离子浓度成正比,c(H+)与溶液pH成反比,根据图象知,c(H+)a点>b点,则溶液的pH:a<b,故B错误;C.根据图象知,催化剂改变活化能不改变焓变,焓变与反应物和生成物总能量相对大小有关,故C错误;D.恒容条件下,等量的NO2发生反应2NO2(g)⇌N2O4(g),不同温度下,相同时间内,如果该反应没有达到平衡状态,温度越高,反应速率越快,二氧化氮转化率越大,则二氧化氮含量越少,如果反应达到平衡状态,升高温度,平衡向吸热反应方向移动,根据图知,拐点左侧没有达到平衡状态,拐点右侧为平衡状态,达到平衡后,升高温度,二氧化氮含量增大,说明正反应是放热反应,则该反应的△H<0,故D正确;故选D.【点评】本题考查图象分析,侧重考查弱电解质电离、化学平衡移动等知识点,注意B中溶液导电能力与离子浓度成正比,与电解质强弱无关,注意D中出现拐点原因,题目难度中等. 二、解答题(共3小题)(选答题,不自动判卷)19.某化学兴趣小组拟用右图装置制备氢氧化亚铁并观察其颜色.提供化学药品:铁粉、稀硫酸、氢氧化钠溶液.(1)稀硫酸应放在 1 中(填写仪器编号).本实验通过控制A、B、C三个开关,将仪器中的空气排尽后,再关闭开关 B 、打开开关 AC 就可观察到氢氧化亚铁的颜色.试分析实验开始时排尽装置中空气的理由 防止生成的氢氧化亚铁被氧化 .(3)该实验使用铁粉,除反应速率可能太快外,还可能会造成的不良后果是 铁粉进入导管从而堵塞导管 . 此空删去 (4)在FeSO4溶液中加入(NH4)2SO4固体可制备硫酸亚铁铵晶体[(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O](式量为392),该晶体比一般亚铁盐稳定,不易被氧化,易溶于水,不溶于乙醇.①为洗涤(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O粗产品,下列方法中最合适的是 D .A.用冷水洗B.先用冷水洗,后用无水乙醇洗C.用30%的乙醇溶液洗D.用90%的乙醇溶液洗②为了测定产品的纯度,称取ag产品溶于水,配制成500mL溶液,用浓度为cmol•L﹣1的酸性KMnO4溶液滴定.每次所取待测液体积均为25.00mL,实验结果记录如下:实验次数第一次第二次第三次消耗高锰酸钾溶液体积/mL25.5225.0224.98滴定过程中发生反应的离子方程式为 MnO4﹣+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O .滴定终点的现象是 最后一滴滴入,溶液由无色变为浅紫色,且30s不变色 .通过实验数据计算的该产品纯度为 ×100% (用字母ac表).上表中第一次实验中记录数据明显大于后两次,其原因可能是 BC .A.实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时酸性高锰酸钾溶液的体积-25-\nB.滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡C.第一次滴定用的锥形瓶用待装液润洗过,后两次未润洗D.该酸性高锰酸钾标准液保存时间过长,有部分变质,浓度降低.【考点】制备实验方案的设计.【分析】用右图装置制备氢氧化亚铁并观察其颜色.提供化学药品:铁粉、稀硫酸、氢氧化钠溶液,结合装置分析可知,开启BC,关闭A,需要在三颈瓶2中加入铁单质,分液漏斗中是稀硫酸,利用反应生成氢气排净装置中的空气,可以收集C处的气体检验是否是纯净的氢气,将仪器中的空气排尽后,然后关闭B,开启AC,利用生成的氢气在装置2中压强增大,把硫酸亚铁溶液压入装置3的氢氧化钠溶液中,反应生成白色氢氧化亚铁白色沉淀,可观察到氢氧化亚铁的颜色为白色沉淀,(1)分析可知分液漏斗中为稀硫酸,和装置2中的铁反应生成硫酸亚铁和氢气;结合装置分析可知,开启BC,关闭A,需要在三颈瓶2中加入铁单质,分液漏斗中是稀硫酸,利用反应生成氢气排净装置中的空气,可以收集C处的气体检验是否是纯净的氢气,将仪器中的空气排尽后,然后关闭B,开启AC,利用生成的氢气在装置2中压强增大,把硫酸亚铁溶液压入装置3的氢氧化钠溶液中,反应生成白色氢氧化亚铁白色沉淀,防止生成的氢氧化亚铁被空气中的氧气氧化;(3)铁粉容易堵导气管,使生成的硫酸亚铁溶液不能压入装置3;(4)①依据该晶体比一般亚铁盐稳定,不易被氧化,易溶于水,不溶于乙醇分析,洗涤不能溶解产品,不能引入新的杂质;②称取ag产品溶于水,配制成500mL溶液,用浓度为cmol•L﹣1的酸性KMnO4溶液滴定,发生的反应为高锰酸钾溶液氧化亚铁离子为铁离子;反应终点的判断可以利用高锰酸钾溶液的紫红色判断,滴入最后一滴溶液变化为紫红色,半分钟内不变,证明反应达到终点;依据反应的定量关系计算亚铁离子物质的量,得到(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O的质量,计算纯度,高锰酸钾溶液的体积第一次误差较大,应舍去;A.实验结束时俯视刻度线读取滴定终点时酸性高锰酸钾溶液的体积,液面被提高,读取体积减小;B.滴定前滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡测定溶液体积增大;C.第一次滴定用的锥形瓶用待装液润洗过,后两次未润洗,待装液润洗会增多消耗高锰酸钾溶液的体积,测定结果增大;D.三次使用的高锰酸钾都是一样的,消耗的高锰酸钾体积应是相同的.【解答】解:(1)此实验目的是制备氢氧化亚铁,先用铁和稀硫酸反应制备硫酸亚铁,此反应在装置2中进行,稀硫酸是溶液,应盛放在分液漏斗中,即应盛放在1处,故答案为:1;打开B、C,关闭A,利用装置2中产生的氢气,把装置3中的空气排尽,使装置处于还原氛围,然后关闭B,打开A,产生气体压强增大,把产生的FeSO4,压入到装置3中,产生Fe(OH)2,氢氧化亚铁溶液被空气中的氧气所氧化,生成氢氧化铁,对氢氧化亚铁颜色的观察产生干扰,所以要排除装置中的空气,防止生成的氢氧化亚铁被氧化,故答案为:B;AC;防止生成的氢氧化亚铁被氧化;-25-\n(3)在利用压强把硫酸亚铁溶液压入到装置3中时,也有可能把铁粉压入到导管中,容易堵塞导管,故答案为:铁粉进入导管从而堵塞导管;(4)①因为硫酸亚铁铵易溶于水,不溶于乙醇,应该用乙醇洗涤,减少硫酸亚铁铵的溶解,同时利用乙醇和水互溶,从而达到洗涤的要求,故选D,故答案为:D;②利用高锰酸钾的强氧化性,Fe2+的强还原性,两者发生氧化还原反应,Fe2+被氧化成Fe3+↑1,Mn由+7价→+2↓5,最小公倍数5,根据原子个数、电荷守恒,即MnO4﹣+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O,向溶液中滴加中高锰酸钾,高锰酸钾显紫红色,因此滴定到终点:最后一滴滴入,溶液由无色变为浅紫色,且30s不变色,因为第一次与第二次、第三次相差较大,忽略不计,消耗高锰酸钾溶液的体积为ml=25mL,根据离子反应方程式,得出:n[(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O]=5n(KMnO4)=25×10﹣3×c×5mol,则500mL溶液中含有n[(NH4)2SO4•FeSO4•6H2O]=25×10﹣3×c×5×500/25mol=2.5cmol,所以质量分数=2.5c××100%=×100%,A、俯视读数,造成所读的数偏小,故错误;B、滴定管尖嘴有气泡,滴定结束无气泡,所消耗的液体体积增加,故正确;C、锥形瓶用待测液润洗,待测液的物质的量增加,则消耗高锰酸钾的体积增加,故正确;D、三次使用的高锰酸钾都是一样的,消耗的高锰酸钾体积应是相同的,故D错误.故答案为:MnO4﹣+5Fe2++8H+=Mn2++5Fe3++4H2O;最后一滴滴入,溶液由无色变为浅紫色,且30s不变色;×100%;BC.【点评】本题考查了氢氧化亚铁制备的非常规制备方法和实验过程分析判断,滴定实验的注意问题和计算应用,注意掌握物质性质,实验过程的理解应用,掌握基础是解题关键,题目难度中等. 20.湿法炼锌的冶炼过程可用如图1简略表示:请回答下列问题:-25-\n(1)NH3的空间构型是 三角锥形 .氨气易液化,液氨常做制冷剂,氨气易液化的原因是 氨分子之间能形成氢键 .已知ZnO属于两性氧化物,写出ZnO与NaOH溶液反应的化学方程式: 2NaOH+ZnO=Na2ZnO2+H2O .(3)上述电解过程中析出锌的电极反应式为 [Zn(NH3)4]2++2e﹣=Zn+4NH3↑ .(4)产生的SO2可用Ba(NO3)2溶液吸收,部分产物可作为工业原料,其反应的离子方程式为 3SO2+2H2O+2NO3﹣+3Ba2+=3BaSO4↓+2NO↑+4H+ .(5)氨是最重要的化工产品之一.合成氨用的氢气可以甲烷为原料制得:CH4(g)+H2O(g)═CO(g)+3H2(g).有关化学反应的能量变化如图2所示,则CH4(g)与H2O(g)反应生成CO(g)和H2(g)的热化学方程式为 CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g)△H=+161.1kJ•mol﹣1 .(6)CO对合成氨的催化剂有毒害作用,常用乙酸二氨合铜(Ⅰ)溶液来吸收原料气中CO,其反应原理为:[Cu(NH3)2CH3COO](l)+CO(g)+NH3(g)⇌[Cu(NH3)3]CH3COO•CO(l)△H<0.吸收CO后的乙酸铜氨液经过适当处理后又可再生,恢复其吸收CO的能力以供循环使用,再生的适宜条件是 B (填写选项编号).A.高温、高压B.高温、低压C.低温、低压D.低温、高压(7)用氨气制取尿素[CO(NH2)2]的反应为:2NH3(g)+CO2(g)⇌CO(NH2)2(l)+H2O(g)△H<0,恒温恒容密闭容器中,下列依据能说明该反应达到平衡状态的是 ABD .A、容器中气体密度不变B、容器中气体压强不变C、n(NH3):n(CO2)=1:2D、单位时间内消耗1molCO2,同时消耗1molH2OE、容器内温度保持不变(8)某温度下,向容积为100L的密闭容器中通入4molNH3和2molCO2,发生2NH3(g)+CO2(g)⇌CO(NH2)2(l)+H2O(g)反应,该反应进行到40s时达到平衡,此时CO2的转化率为50%.该温度下此反应平衡常数K的值为 2500 .图中的曲线表示该反应在前25s内的反应进程中的NH3浓度变化.若反应延续至70s,保持其它条件不变情况下,请在图3中用实线画出使用催化剂时该反应从开始至平衡时的曲线.【考点】物质分离和提纯的方法和基本操作综合应用.【分析】锌精矿焙烧得到二氧化硫和ZnO,将ZnO加入NH3﹣NH4Cl溶液中,发生反应得到[Zn(NH3)4]Cl2,电解[Zn(NH3)4]Cl2溶液得到Zn,(1)NH3分子中氮原子与氢原子形成三对共用电子对,另外还有一对孤电子对,据此判断空间构型,氨分子之间能形成氢键;ZnO属于两性氧化物,ZnO与NaOH溶液反应生成Na2ZnO2;(3)电解过程中析出锌的电极上[Zn(NH3)4]2+得电子发生还原反应;(4)SO2可用Ba(NO3)2溶液吸收,发生氧化还原反应生成一氧化氮和硫酸钡,据此写离子方程式;(5)由图2可知:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=﹣846.3KJ/mol①CO2(g)=CO(g)+O2(g)△H=+282KJ/mol②H2(g)+O2(g)=H2O(g)△H=﹣241.8KJ/mol③依据热化学方程式和盖斯定律计算得到所需热化学方程式;(6)依据平衡移动方向分析判断需要的条件;-25-\n(7)当可逆反应处于平衡状态时,正逆反应速率相等,各组分的含量不变,根据反应的特征,部分物质性质不变,据此判断;(8)依据化学方程式和平衡常数K=,结合化学平衡三段式列式计算平衡浓度,计算平衡常数;依据催化剂的作用画出图象.【解答】解:(1)NH3分子中氮原子与氢原子形成三对共用电子对,另外还有一对孤电子对,所以NH3的空间构型是三角锥形,因为氨分子之间能形成氢键,所以氨气易液化,故答案为:三角锥形;氨分子之间能形成氢键;ZnO属于两性氧化物,ZnO与NaOH溶液反应生成偏锌酸钠和水,反应方程式为2NaOH+ZnO=Na2ZnO2+H2O,故答案为:2NaOH+ZnO=Na2ZnO2+H2O;(3)电解过程中析出锌的电极上[Zn(NH3)4]2+得电子发生还原反应,电极反应式为[Zn(NH3)4]2++2e﹣=Zn+4NH3↑,故答案为:[Zn(NH3)4]2++2e﹣=Zn+4NH3↑;(4)SO2可用Ba(NO3)2溶液吸收,发生氧化还原反应生成一氧化氮和硫酸钡,反应的离子方程式为3SO2+2H2O+2NO3﹣+3Ba2+=3BaSO4↓+2NO↑+4H+,故答案为:3SO2+2H2O+2NO3﹣+3Ba2+=3BaSO4↓+2NO↑+4H+;(5)由图2可知:CH4(g)+2O2(g)=CO2(g)+2H2O(g)△H=﹣846.3KJ/mol①CO2(g)=CO(g)+O2(g)△H=+282KJ/mol②H2(g)+O2(g)=H2O(g)△H=﹣241.8KJ/mol③将①+②﹣③×3可得:CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g)△H=(﹣846.3KJ/mol)+(+282KJ/mol)﹣(﹣241.8KJ/mol)×3=+161.1kJ•mol﹣1,所以CH4(g)与H2O(g)反应生成CO(g)和H2(g)的热化学方程式为CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g)△H=+161.1kJ•mol﹣1,故答案为:CH4(g)+H2O(g)=CO(g)+3H2(g)△H=+161.1kJ•mol﹣1;(6)吸收CO后的乙酸铜氨液经过适当处理后又可再生,恢复其吸收CO的能力以供循环使用,依据化学平衡[Cu(NH3)2CH3COO](l)+CO(g)+NH3(g)⇌[Cu(NH3)3]CH3COO•CO(l);△H<0,反应是气体体积减小的放热反应,平衡逆向进行是再生的原理,再生的适宜条件是高温低压,故答案为:B;(7)恒温恒容密闭容器中,反应2NH3(g)+CO2(g)⇌CO(NH2)2(l)+H2O(g)△H<0,为气体体积减小的放热反应,A、当容器中气体密度不变时,说明反应达到平衡状态;B、当容器中气体压强不变时,说明反应达到平衡状态;C、当n(NH3):n(CO2)=1:2时,无法判断正逆反应速率是否相等,故不能说明反应达到平衡状态;D、单位时间内消耗1molCO2,同时消耗1molH2O,说明正逆反应速率相等,所以反应达到平衡状态;E、该反应为放热反应,当容器内温度保持不变时,说明反应达到平衡状态,故选:ABD;-25-\n(8)2NH3(g)+CO2(g)⇌CO(NH2)2(l)+H2O(g),反应进行到40s时达到平衡,反应达到平衡时CO2的转化率为50%,消耗二氧化碳浓度0.02mol/L×50%=0.01mol/mol;2NH3(g)+CO2(g)⇌CO(NH2)2(l)+H2O(g)起始量(mol/L)0.040.0200变化量(mol/L)0.020.0100.01平衡量(mol/L)0.020.0100.01K===2500若反应延续至70s,保持其它条件不变情况下,使用催化剂时,改变反应速率,不改变化学平衡,曲线的转折点在横坐标40之前,纵坐标必需在20的线上,该反应的进程曲线为如图所示,故答案为:2500;.【点评】本题考查了热化学方程式书写方法,化学平衡影响因素分析,电解质溶液中离子浓度关系的应用判断,掌握基础是关键,题目难度中等. 21.酸牛奶是人们喜爱的一种营养饮料.酸牛奶中有乳酸菌可产生乳酸等有机酸,使酸碱度降低,有效地抑制肠道内病菌的繁殖.酸牛奶中的乳酸可增进食欲,促进胃液分泌,增强肠胃的消化功能,对人体具有长寿和保健作用,乳酸的结构为:工业上它可由乙烯来合成,方法如下:CH2=CH2ABCH3CHOC(提示:(1)CH3Cl+NaOHCH3OH+NaCl,的加成类似于的加成)(1)乳酸所含的官能团的名称是 羧酸、羟基 .写出下列转化的化学方程式:①A的生成  .-25-\n②C的生成  .③乳酸在一定条件合成聚乳酸 nCH3CH(OH)COOHnH2O+ .(3)写出符合下列要求的乳酸的所有同分异构体的结构简式 HCOOCH2CH2OH、HCOOCH(OH)CH3 a、属于酯类,b、含有﹣OH,c、能发生银镜反应.【考点】有机物的推断.【分析】由合成路线可知,乙烯发生加成反应生成A,A为CH3CH2Cl,A碱性水解生成B,B为CH3CH2OH,B氧化生成乙醛,乙醛与HCN加成生成C,则C为CH3CHOHCN,最后水解生成乳酸,然后结合有机物的结构与性质来解答.【解答】解:由合成路线可知,乙烯发生加成反应生成A,A为CH3CH2Cl,A碱性水解生成B,B为CH3CH2OH,B氧化生成乙醛,乙醛与HCN加成生成C,则C为CH3CHOHCN,最后水解生成乳酸,(1)乳酸含﹣COOH、﹣OH,名称分别为羧酸、羟基,故答案为:羧酸、羟基;①A的生成反应为,②C的生成反应为,③乳酸在一定条件合成聚乳酸的反应为nCH3CH(OH)COOHnH2O+,故答案为:①;②;③nCH3CH(OH)COOHnH2O+;(3)根据条件a、属于酯类,b、含有﹣OH,c、能发生银镜反应,说明有醛基,则符合条件的乳酸的所有同分异构体的结构简式为HCOOCH2CH2OH、HCOOCH(OH)CH3,故答案为:HCOOCH2CH2OH、HCOOCH(OH)CH3.【点评】本题考查有机物的合成,为高频考点,把握烯烃、醇、醛的性质及合成流程为解答的关键,注意官能团与性质的关系、结构与性质的关系及习题中信息,题目难度不大. -25-

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所属: 高中 - 化学
发布时间:2022-08-25 11:00:00 页数:25
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文章作者:U-336598

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