ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:13 ,大小:253KB ,
资源ID:316187      下载积分:4 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-316187-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(山东省平阴县第一中学2015-2016学年高二下学期6月月考化学试卷 WORD版含解析.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

山东省平阴县第一中学2015-2016学年高二下学期6月月考化学试卷 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家山东省平阴县第一中学2015-2016学年高二下期6月月考化学试卷(解析版)1焰色反应每次实验都要用试剂洗净铂丝,这种试剂是ANa2CO3溶液 BNaOH溶液 C硫酸 D稀盐酸【答案】D【解析】试题分析:A、B中含有Na+,会干扰焰色反应,C中硫酸不挥发,高沸点,其盐高温也不易挥发,洗涤时不可能洗净铂丝上粘有的物质。而盐酸易挥发,其盐高温时也易挥发,灼烧时,盐酸及其盐可一起挥发掉,以达洗净的目的。故选D。考点:考查了焰色反应的相关知识。2双选题下列反应属于放热反应的是()A锌粒与稀H2SO4反应BNaOH溶于水CKClO3受热分解 DCaO溶于水【答案】AD【解

2、析】金属与酸的反应及大多数化合反应是放热反应,NaOH溶于水不是化学变化。3在下列影响化学反应速率的外界因素中,肯定能使化学反应速率加快的方法是升高温度;加入正催化剂;增大反应物浓度;将固体块状反应物磨成粉末;增大压强。A B C D 【答案】B【解析】试题分析:升高温度;加入正催化剂;增大反应物浓度;将固体块状反应物磨成粉末;均能是反应速率加快,增大压强仅针对平衡体系中存在气体的反应,对于非气体反应的体系中增大压强反应速率不变,故不一定能是反应速率增大,故B项正确。考点:影响化学反应速率公式。446g钠投入100g水中,下列叙述错误的是A钠浮在水面,熔化成银色光亮的小球 B钠贮存在煤油中C所

3、得溶液的质量分数为44 D该反应中转移02mole-【答案】C【解析】试题分析:A、钠浮在水面,熔化成银色光亮的小球,A正确;B钠贮存在煤油中,B正确;C所得的溶液为氢氧化钠溶液,由化学反应方程式2Na+2H2O=2NaOH+H246g钠生成8g氢氧化钠,放出2g氢气,故溶液的质量分数为8g/(100g+46g-2g)100=78,C错误。D 46g钠为02mol,02mol钠和水生成02molNaOH转移了02mole-。D正确。考点:钠的性质和化学计算。5下列各组中,含有离子晶体、分子晶体、原子晶体各一种的是AKCl、H2SO4、S B金刚石、Na3PO4、MgCHF、SiC、Ar DH2

4、O、SiO2、K2CO3【答案】D【解析】试题分析:AKCl是离子晶体;H2SO4、S都是分子晶体,错误。B金刚石是原子晶体;Na3PO4是离子晶体;Mg是金属晶体,错误。CSiC是原子晶体;HF和Ar都是分子晶体,错误。DH2O是分子晶体;SiO2是原子晶体;K2CO3是离子晶体。符合题意,正确。考点:考查物质的晶体类型的判断的知识。6一种新型镁铝合金的化学式为Mg17Al12,它具有储氢性能,该合金在一定条件下完全吸氢的化学方程式为:Mg17Al1217H217MgH212Al,得到的混合物Y(17MgH212Al)在一定条件下能释放出氢气。下列说法正确的是A该合金的熔点介于金属镁和金属铝

5、熔点之间B该合金中镁元素呈负价,铝元素呈正价C1mol Mg17Al12完全吸氢后得到的混合物Y与盐酸完全反应释放出H2,若消耗盐酸的体积为14L,则该盐酸的物质的量浓度为5mol.L1D制备该合金应在氮气保护下,将一定比例的Mg、Al单质在一定温度下熔炼而获得【答案】C【解析】试题分析:A该合金的熔点应该低于成分金属的熔点,错误;B在合金中镁元素、铝元素都是以单质形式存在,化合价都是0价,错误;C1mol Mg17Al12完全吸氢后得到的混合物Y与盐酸完全反应释放出H2,若消耗盐酸的体积为14L,根据元素守恒,可得消耗盐酸的物质的量是172+123=70mol,则该盐酸的物质的量浓度为70m

6、ol 14L=5mol.L1 ,正确;D由于Mg是活泼的金属,容易与氮气发生反应,所以若制备该合金应在氮气作用下不能制取获得,错误。考点:考查新型镁铝合金的制取、性质及应用的知识。7(原创)下列相关的离子方程式书写正确的是ANaHS溶液水解: HS- + H2O S2- + H3O+B向Ca(C1O)2溶液中通入SO2:SO2+2ClO-+H2O=SO32-+2HClOC硫酸与氢氧化钡溶液混合:H+SO42-+Ba2+OH-=BaSO4+H2OD向NH4HSO4稀溶液中逐滴加入Ba(OH)2稀溶液至SO42刚好沉淀完全:Ba2+ + 2OH- + NH4+ + H+ + SO42- = BaS

7、O4+ NH3H2O + H2O【答案】D【解析】试题分析:ANaHS溶液水解,消耗水电离产生的H+,使溶液显碱性,水解的离子方程式是:HS- + H2O H2S + OH-,错误;B向Ca(C1O)2溶液中通入SO2,SO2有还原性,ClO-有氧化性,二者会发生氧化还原反应,离子方程式是:Ca2+SO2+ClO- +H2O =CaSO4+2 H+Cl-,错误;C硫酸与氢氧化钡溶液混合,不符合微粒的个数比,离子方程式应该是:2H+SO42-+Ba2+2OH-=BaSO4+2H2O,错误;D向NH4HSO4稀溶液中逐滴加入Ba(OH)2稀溶液至SO42刚好沉淀完全:Ba2+ + 2OH- + N

8、H4+ + H+ + SO42- = BaSO4+ NH3H2O + H2O,符合反应事实,拆写也正确无误,正确。考点:考查离子方程式书写的正误判断的知识。8一些烷烃的标准燃烧热如下表:化合物标准燃烧热(H/KJmol-1)化合物标准燃烧热(H/KJmol-1)甲烷-8910正丁烷-28780乙烷-15608异丁烷-28696丙烷-222152-甲基丁烷-35313下列说法正确的是A热稳定性:正丁烷异丁烷B正戊烷的标准燃烧热大约为:H一3540kJ/molC乙烷燃烧的热化学方程式为:2C2H6(g)+7O2(g)4CO2(g)+6H2O(g)+15608kJ/molD、在101kPa下,甲烷的

9、热值是8910kJ/g【答案】B【解析】试题分析:A、由表格中的数据可知,异丁烷的燃烧热比正丁烷的燃烧热小,则异丁烷的能量低,即热稳定性为正丁烷异丁烷,A错误;B、正戊烷和2-甲基丁烷互为同分异构体,由表格中正丁烷、异丁烷的燃烧热比较可知,则互为同分异构体的化合物,支链多的燃烧热小,则正丁烷的燃烧热大于2-甲基丁烷,即正戊烷的燃烧热大约在3540kJ/mol左右,且大于35313kJ/mol,B正确;C、根据乙烷燃烧热的含义:完全燃烧1mol乙烷生成二氧化碳和液态水时会放出15608kJ的热量,所以热化学方程式为2C2H6(g)+7O2(g)=4CO2(g)+6H2O(l);H=-31216k

10、J/mol,C错误;D、燃料的热值指一定条件下单位质量的物质完全燃烧所放出的热量,在101kPa下,甲烷的热值是8910kJ/g,D错误。考点:考查了燃烧热、热化学方程式的相关知识。9反应4A(s)+3B(g)4C(g)+ D(g),经2min B的浓度减少06 molL-1,对此反应速率的正确表示是( )A用A表示的反应速率是04molL-1min-1B分别用B、C、D表示反应的速率,其比是3:4:1C在2min末时的反应速率,用反应物B来表示是03molL-1min-1D在这2min内用A和C表示的反应速率的值都是相同的【答案】B【解析】试题分析:A、A是固体,不能表示反应速率,A项错误;

11、B、速率之比等于化学计量数之比,故v(B):v(C):v(D)=3:4:1,B项正确;C、计算的是平均速率,不是即时速率,C项错误;D、A是固体,不能表示反应速率,D项错误;答案选B。考点:考查反应速率的计算10物质的量浓度相同的下列溶液中,NH4+浓度最大的是ANH4Cl BNH4HCO3 CCH3COONH4 DNH4HSO4【答案】D【解析】试题分析:根据NH4 H2ONH3 H2OH,Cl对水解无影响,HCO3- 促进水解,CH3COO促进水解,NH4HSO4电离出的氢离子可以大大抑制铵根离子的水解,所以上述四个选项中,当物质的量浓度相同的下列溶液中,NH4+浓度最大的是NH4HSO4

12、,选D。考点:考查影响盐类水解的因素。11电解质在溶液中的行为是化学研究的重要内容。下列有关溶液的叙述错误的AFe2(SO4)3溶液蒸干、灼烧,得到Fe2O3B相同条件下,等物质的量浓度的溶液导电能力:NaOHCH3COOHC溶液中结合质子(氢离子)的能力:CO32HCO3CH3COOD海洋封存CO2会导致局部海洋水体酸性增强,会破坏海洋生态环境【答案】A【解析】试题分析:Fe2(SO4)3溶液中虽然存在Fe3+水解,但H2SO4为高沸点,难挥发性酸,故Fe2(SO4)3溶液蒸干的Fe2(SO4)3固体,故A项说法错误;NaOH为强电解质完全电离,CH3COOH为弱电解质部分电离,相同条件下,

13、等物质的量浓度的溶液导电能力:NaOHCH3COOH,B项正确;酸性CH3COOH H2CO3 HCO3,故溶液中结合质子(氢离子)的能力:CO32HCO3CH3COO,C项说法正确;海洋封存CO2会导致局部海洋水体酸性增强,会破坏海洋生态环境,D项说法正确;本题选A。考点:化学反应原理。12有机物C4H8Cl2的同分异构体中只含一个“CH3”的有A2种 B3种 C4种 D5种【答案】C【解析】试题分析:有机物C4H8Cl2的同分异构体中只含一个“CH3”的有CH3CH2CH2CHCl2、CH3CH2CHClCH2Cl、CH3CHCl CH2CH2Cl、ClCH2-CH(CH3)CH2Cl四种

14、不同的结构,故选项是C。考点:考查有机物同分异构体的书写的知识。13向等物质的量浓度的NaOH和Ca(OH)2的混合液中通入一定量CO2。下列离子方程式与事实不相符的是AOHCO2 HCO3B2OHCO2 CO32H2OCCa2+2OHCO2 CaCO3H2ODCa2+4OH2CO2 CaCO3CO322H2O【答案】BD【解析】试题分析:向等物质的量浓度的NaOH和Ca(OH)2的混合液中通入一定量CO2,CO2首先与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,然后是与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,然后是与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,最后与碳酸钙反应生成碳酸氢根,应该离子方程式为Ca2+2OHCO2 CaCO3H

15、2O 、2OHCO2 CO32H2O、CO32H2OCO2 2HCO3、CaCO3CO2H2OCa2+2HCO3,则A当CO2足量时可发生OHCO2 HCO3,A正确;B溶液中含有钙离子,所以不可能发生2OHCO2 CO32H2O,B错误;C根据以上分析可知Ca2+2OHCO2 CaCO3H2O可以发生,C正确;D如果氢氧化钠与氢氧化钙各1mol,当通入二氧化碳2mol时,氢氧化钙反应生成碳酸钙、氢氧化钠反应生成碳酸氢钠,离子方程式为Ca2+3OH2CO2 CaCO3HCO3H2O,D错误,答案选BD。考点:考查氢氧化钙、氢氧化钠混合液与CO2反应离子方程式的判断14下列物质既能与盐酸反应又能

16、与氢氧化钠溶液反应的是Al Al2O3 Al(OH)3 FeA B C D【答案】C【解析】试题分析:Al既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应,这是Al的特性,Al2O3是两性氧化物,既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应;Al(OH)3是两性氢氧化物,既能与盐酸反应又能与氢氧化钠溶液反应;Fe可以与盐酸反应,但不能与氢氧化钠溶液反应,故选C。考点:Al的特性、Al2O3 和Al(OH)3的两性的了解。15下列指定反应的离子方程式,正确的是A氢氧化亚铁溶于稀硝酸中:Fe (OH)22H+Fe2+2H2OB碳酸钙溶于稀醋酸溶液:CaCO3+ 2H+Ca2+ + CO2+ H2OC向NH4Al (S

17、O4)2溶液中滴入Ba(OH)2溶液使SO42恰好完全沉淀: 2Ba24OHAl32SO422BaSO4AlO22H2OD向苯酚钠溶液中通入少量的CO2:C6H5O+CO2+H2O C6H5OH+HCO3【答案】D【解析】试题分析:A、氢氧化亚铁与稀硝酸发生氧化还原反应,生成铁离子、水和NO,错误;B、醋酸是弱酸,不能写成离子形式,错误;C、向NH4Al (SO4)2溶液中滴入Ba(OH)2溶液使SO42恰好完全沉淀时,NH4Al (SO4)2与Ba(OH)2的物质的量之比是1:2,则氢氧根离子与铵根离子、反应生成一水合氨、与铝离子反应生成氢氧化铝沉淀,错误;D、向苯酚钠溶液中通入二氧化碳时,

18、无论二氧化碳是过量还是少量则二氧化碳的产物都是碳酸氢根离子,同时有苯酚生成,正确,答案选D。考点:考查离子方程式书写的判断16碳和硅属于同主族元素,在生活生产中有着广泛的用途。(1)甲烷可用作燃料电池,将两个石墨电极插入KOH溶液中,向两极分别通入CH4和O2,构成甲烷燃料电池,通入CH4的一极,其电极反应式是 ;CH4催化还原NOX可以消除氮氧化物的污染,有望解决汽车尾气污染问题,反应如下:CH4(g)+4NO2(g)=4NO(g)+CO2(g)+2H2O(g) H=574kJmol1CH4(g)+4NO(g)=2N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) H=1160kJmol1则NO2被甲

19、烷还原为N2的热化学方程式为_(2)已知H2CO3 HCO3 H Ka1(H2CO3)=4.45107HCO3CO32H Ka2(HCO3)=5.611011HAHA Ka(HA)=2.95108请依据以上电离平衡常数,写出少量CO2通入到NaA溶液中的离子方程式_。(3) 在T温度时,将1.0molCO2和3.0molH2充入2L密闭恒容器中,可发生反应的方程式为CO2 (g) + 3H2(g) CH3OH(g) + 2H2O(g) 。充分反应达到平衡后,若容器内的压强与起始压强之比为a :1,则CO2转 化率为_,当a=0.875时,该条件下此反应的平衡常数为_(用分数表示)。(4)氮化硅

20、(Si3N4)是一种新型陶瓷材料,它可由石英(SiO2)与焦炭在高温的氮气流中反应生成,已知该反应的平衡常数表达式K=c(CO)6/c(N2)2,若已知CO生成速率为v(CO)6molL-1min-1,则N2消耗速率为v(N2) ;该反应的化学方程式为_。【答案】(1) CH48e+ 10OHCO32+ 7H2OCH4(g)+2NO2(g)=N2(g)+CO2(g)+2H2O(g) H=867kJmol-1(3分,方程式1分,数值2分)(2) CO2+ A+ H2O = HCO3+ HA(3) 400(1-a)%或4(1-a)100%或(4-4a)100%(3分,没有表示为百分号形式的不得分)

21、 8/27 L/mol (3分,没有单位或单位错误扣1分)(4) 2molL-1min-1(3分,没有单位或单位错误扣1分);3SiO2+6C+ 2N2Si3N4+ 6CO(没写可逆符号或缺少条件的扣1分)【解析】试题分析:(1)甲烷在碱性条件下失电子生成CO32,配平可得电极方程式:CH48e+ 10OHCO32+ 7H2O;首先写出NO2与CH4反应的化学方程式并注明状态,然后根据盖斯定律求H,第二个反应对比N2,第一个反应与第二个反应抵消NO,所以H=1/2H1+1/2H2=867kJmol-1,进而写出热化学方程式。(2)根据题目所给信息可知:Ka1(H2CO3) Ka(HA) Ka2

22、(HCO3),根据强酸制弱酸的原理,少量CO2通入到NaA溶液中的离子方程式为:CO2+ A+ H2O = HCO3+ HA(3)因为压强之比等于气体物质的量之比,设CO2的转化率为x,根据三段式进行计算: CO2 (g) + 3H2(g) CH3OH(g) + 2H2O(g)起始物质的量(mol) 1 3 0 0转化物质的量(mol) x 3x x 2x平衡物质的量(mol) 1-x 3-3x x 2x则(4-x):4=a:1,解得x=4-4a,所以CO2的转化率为:400(1-a)%或4(1-a)100%或(4-4a)100%;a=0.875时,x=0.5,则平衡常数为:0.5mol/L(

23、1molL1)20.5mol/L(1.5molL1)3=8/27 L/mol。(4)根据平衡常数表达式K=c(CO)6/c(N2)2,可得化学方程式中CO的系数为6,N2的系数为2,反应物还有SiO2和C,生成了Si3N4,配平可得化学方程式:3SiO2+6C+ 2N2Si3N4+ 6CO;v(N2)1/3 v(CO)6molL-1min-11/3= 2molL-1min-1。考点:本题考查电极方程式、离子方程式、化学方程式、热化学方程式的书写、化学平衡常数、化学反应速率、转化率的计算。 17工农业生产和科学实验中常常涉及溶液的酸碱性,人们的生活健康也与溶液的酸碱性有关,因此,测试和控制溶液的

24、pH具有重要意义。 (1)常温下,下列事实一定能证明HA是弱电解质的是 。常温下HA溶液的pH小于7用HA溶液做导电实验,灯泡很暗常温下NaA溶液的pH大于70.1mol/L HA溶液的pH2.1将等体积的pH2的HCl与HA分别与足量的Zn反应,放出的H2体积HA多pH1的HA溶液稀释至100倍,pH约为2.8(2)常温下,将 pH3的HA溶液与将 pH11的NaOH溶液等体积混合后,溶液可能呈 (选填字母:a酸性、b碱性、c中性 )。将等物质的量浓度的HA溶液与NaOH溶液等体积混合后,溶液可能呈 (选填字母:a酸性、b碱性、c中性)。用离子方程式解释混合液呈酸性或碱性的原因 。(3)甲、

25、乙两烧杯均盛有5 mL pH3的某一元酸溶液,向乙烧杯中加水稀释至pH=4。关于甲、乙烧杯中溶液的描述正确的是( )A溶液的体积10V甲V乙B水电离出的OH浓度:10c(OH)甲=c(OH)乙C若分别与5 mL pH=11的NaOH溶液反应,所得溶液的pH:甲乙D若分别用等浓度的NaOH溶液完全中和,所得溶液的pH:甲乙(4)若HA为弱酸,一定浓度的HA和NaA的混合溶液可作为控制体系pH的缓冲溶液,向缓冲溶液中加入少量的酸或碱,溶液pH 的变化很小,下列体系可作为缓冲溶液的有 。A氨水和氯化铵混合溶液 B硝酸和硝酸钠溶液C盐酸和氯化钠混合溶液 D醋酸和醋酸钠溶液(5)某二元酸(化学式用H2B

26、表示 )在水中的电离方程式是:H2BH+HB;HBH+B2。在0.1molL1的Na2B溶液中,c(B2 ) + 0.1molL1。(6)在25下,将a molL-1的氨水与0.01 molL-1的盐酸等体积混合,反应后溶液中c(NH4+)c(Cl-),用含a的代数式表示NH3H2O的电离常数Kb=_。【答案】(1)(2)酸性或中性;中性或碱性;AH2OHAOH(3)BC(4)AD(5)c(HB-)(6)【解析】试题分析:(1)常温下HA溶液的pH小于7只能说明溶液显酸性,不能说明是弱电解质,错误;溶液的导电性与离子浓度成正比,用HA溶液做导电实验,灯泡很暗,只能说明溶液中离子浓度很小,不能说

27、明HA的电离程度,所以不能证明HA为弱电解质,错误;常温下NaA溶液的pH大于7,说明NaA是强碱弱酸盐,所以能HA为弱酸,正确;0.1mol/L HA溶液的pH2.1,即溶液中氢离子浓度小于0.1mol/L,说明HA部分电离,溶液中存在电离平衡,属于弱电解质,正确;将等体积的pH2的HCl与HA分别与足量的Zn反应,放出的H2体积HA多,说明HA是浓度大于盐酸,但电离出的氢离子浓度相等,说明HA部分电离,溶液中存在电离平衡,属于弱电解质,正确;pH1的HA溶液稀释至100倍,pH约为2.8,说明HA中存在电离平衡,则HA为弱电解质,正确,答案选。(2)常温下,将 pH3的HA溶液与将 pH1

28、1的NaOH溶液等体积混合后,如果HA是弱酸,则酸过量,溶液显酸性;如果酸是强酸,则二者恰好反应,生成的盐不水解,溶液显中性;将等物质的量浓度的HA溶液与NaOH溶液等体积混合后,如果HA是强酸,则显中性;如果HA是弱酸,生成的盐水解,溶液显碱性,离子方程式为AH2OHAOH。(3)A若酸为强酸,则依据溶液吸稀释过程中氢离子浓度不变5ml10-3V10-4,解得V5Oml,则10V甲V乙;若酸为弱酸,加水稀释时,促进弱酸的电离,电离产生的氢离子增多,要使pH仍然为4,加入的水应该多一些,所以10V甲V乙,所以10V甲V乙,A错误;B酸溶液中的氢氧根离子是水电离的,则pH3的酸中,水电离的氢氧根

29、离子浓度为,c(OH-)甲Kw/c(H+)10-11mol/L;pH4的酸中,水电离的氢氧根离子浓度为,c(OH-)乙Kw/c(H+)10-10mol/L,则10c(OH-)甲=c(OH-)乙,B正确;C若酸是强酸,分别与5mL pH=11的NaOH溶液反应,恰好发生酸碱中和,生成强酸强碱盐,pH值相等;若为弱酸,则反应后酸有剩余,甲中剩余酸浓度大,酸性强,pH小,所得溶液的pH:甲乙,C正确;D稀释前后甲乙两个烧杯中所含的一元酸的物质的量相等,依据酸碱中和反应可知,消耗氢氧化钠的物质的量相等,生成的酸盐的浓度甲乙,若酸为强酸,则二者的pH相等,若酸为弱酸,则甲溶液的pH大于乙,即:甲乙,D错

30、误,答案选BC。(4)A、含有氨水和氯化铵的混合溶液,向其中加入少量酸或碱时,溶液的酸碱性变化不大,是由于加入碱时生成弱电解质,加入酸时生成正盐,是由于加入酸时发生:NH3H2O+H+NH4+H2O,加入碱时发生:NH4+OH-NH3H2O,溶液中氢离子或氢氧根离子浓度变化不大而起到缓冲作用,A正确;B、硝酸是强酸,硝酸钠不水解,不能起缓冲溶液的作用,B错误;C、盐酸是强酸,氯化钠不水解,也不能起缓冲溶液的作用,C错误;D、含有醋酸和醋酸钠溶液向其中加入少量酸或碱时,溶液的酸碱性变化不大,是由于加入酸时生成弱电解质醋酸,加入碱时生成正盐醋酸钠,溶液中氢离子或氢氧根离子浓度变化不大而起到缓冲作用

31、,D正确,答案选AD;(5)在Na2B中存在水解平衡:B2-+H2OHB-+OH-,HB-不会进一步水解,所以溶液中没有H2B分子,根据物料守恒得c(B2-)+c(HB-)0.1mol/L;(6)根据电荷守恒,c(NH4)+ c(H+)c(Cl)+ c(OH-),当c(NH4)c(Cl),c(H+)c(OH-),呈中性。在25下,将a molL-1的氨水与0.01 molL-1的盐酸等体积混合,反应平衡时溶液中c(NH4)c(Cl)0.005 mol/L,溶液为中性,c(OH-)107mol/L,c(NH3H2O)0.5(a0.01) mol/L,电离常数考点:考查弱电解质的判断、溶液酸碱性判

32、断、缓冲溶液、离子浓度关系和电离平衡常数计算等18(16分)某研究性学习小组对Zn跟一定量的浓硫酸反应生成的气体产物进行探究。【提出假设】:小组同学经过分析讨论认为生成气体可能含H2和SO2。【设计实验方案,验证假设】主要包括两个环节:验证SO2,实验装置如图所示;检验产物中含有H2,实验内容将由B部分导出的气体依次通过装置C、D、E、F、G。中装置C、D、E、F、G的信息如下表所示:仪器标号CDEFG仪器洗气瓶洗气瓶硬质玻璃管,加热干燥管干燥管仪器中所加物质NaOH溶液浓硫酸CuO粉末试剂X无水CaCl2固体试回答下列问题:(1)小组同学认为生成气体中含H2的理由是 ; (2)盛放锌粒的仪器

33、名称是 ;(3)B部分装置的目的是验证SO2并探究SO2与品红作用的可逆性,实验的操作及主要现象是 ;(4)装置D、G的作用依次是 、 ;E中发生反应的化学方程式是 ;试剂X是 。【答案】(1)随着反应的进行,硫酸的浓度变小(2分) (2)蒸馏烧瓶(2分)(3)品红溶液先褪色,加热后又恢复红色(3分)(4)干燥H2,防止干扰后面H2的检验(2分),防止空气中的水蒸气进入H(2分)CuO+H2Cu+H2O(3分) 无水CuSO4粉末(2分【解析】试题分析:(1)由于随着反应的进行,硫酸的浓度变小,稀硫酸与锌反应生成氢气;(2)根据仪器的构造可知,盛放锌粒的仪器名称是蒸馏烧瓶;(3)SO2能使品红

34、溶液褪色,但这种褪色是不稳定的,加热时又恢复到原来的颜色,因此实验的操作及主要现象是品红溶液先褪色,加热后又恢复红色。(4)氢气还原氧化铜生成铜、水蒸气,因此要检验氢气,通入的氢气是干燥的,即浓硫酸的作用是干燥H2,防止干扰后面H2的检验;由于空气中也含有水蒸气,因此氯化钙的作用是防止空气中的水蒸气进入H,干扰水蒸气的检验。氢气还原氧化铜的方程式为CuO+H2Cu+H2O;硫酸铜吸水转化为胆矾,颜色由无色转化为蓝色,因此常用无水CuSO4粉末检验水蒸气,即H中的试剂是无水CuSO4粉末。考点:考查浓硫酸与锌反应生成物探究的实验方案设计19(10分)某同学在用稀硫酸与锌制取氢气的实验中,发现加入

35、少量硫酸铜溶液可加快氢气的生成速率。请回答下列问题:(1)上述实验中发生反应的化学方程式有 。(2)硫酸铜溶液可以加快氢气生成速率的原因是 。(3)为了进一步研究硫酸铜的量对氢气生成速率的影响,该同学设计了如下一系列实验。将表中所给的混合溶液分别加入到6个盛有过量Zn粒的反应瓶中,收集产生的气体,记录获得相同体积的气体所需时间。混合液ABCDEF4molL-1H2SO4/mL30V1V2V3V4V5饱和CuSO4溶液/mL00.52.55V620H2O/mLV7V8V9V10100请完成此实验设计,其中:V1= ,V6= ,V9= 。反应一段时间后,实验E中的金属呈 色。该同学最后得出的结论为

36、:当加入少量CuSO4溶液时,生成氢气的速率会大大提高。但当加入的CuSO4溶液超过一定量时,生成氢气的速率反而会下降,请分析氢气生成速率下降的主要原因 。【答案】(1)Zn+CuSO4=ZnSO4+Cu、Zn+H2SO4=ZnSO4+H2(2分)(2)CuSO4与Zn反应产生的铜与Zn形成微电池,加快了氢气产生的速度(2分)(3) V1=30;V6=10;V9=17.5 红色(紫红色)(每格1分,共4分)当加入一定量的CuSO4后,生成的单质铜会沉积在Zn的表面降低了Zn与溶液接触的表面(2分)【解析】试题分析:用稀硫酸与锌制取氢气的实验中,发现加入少量硫酸铜溶液可加快氢气原因:Zn+CuS

37、O4=ZnSO4+Cu,Zn、Cu、H2SO4形成原电池:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2加快反应;为了进一步研究硫酸铜的量对氢气生成速率的影响,该同学设计了如下一系列实验,则该实验只是研究硫酸铜的量对氢气生成速率的影响,故其他量浓度均不变,故溶液总体积相同,故V1 =V2 =V3 =V4=V5=30;V6=10;V9=17.5;E中加入10 mL饱和CuSO4溶液,会导致Zn表面附着一层红色金属铜;当加入的CuSO4溶液超过一定量时,生成氢气的速率反而会下降,请分析氢气生成速率下降的主要原因生成的单质铜会沉积在Zn的表面降低了Zn与溶液接触的表面,是反应速率减慢。考点:探究实验。20(15

38、分)工业上测量SO2、N2、O2混合气体中SO2含量的装置如下图;反应管中装有碘的淀粉溶液。SO2和I2发生的反应为(N2、O2不与I2反应):SO2I22H2OH2SO42HI(1)混合气体进入反应管后,量气管内增加的水的体积等于 的体积(填写气体的分子式)。(2)反应管内溶液蓝色消失后,没有及时停止通气,则测得的SO2含量 (选填:偏高,偏低,不受影响)。(3)反应管内的碘的淀粉溶液也可以用 代替(填写物质名称)。(4若碘溶液体积为VamL,浓度为CmolL1,N2与O2的体积为VbmL(已折算为标准状况下的体积)。用CVaVb表示SO2的体积百分含量为: 。(5)将上述装置改为简易实验装

39、置,除导管外,还需选用的仪器为 (选下列仪器的编号)。a烧杯 b试管 c广口瓶 d容量瓶 e量筒 f单孔塞 g双孔塞【答案】(1)N2、O2的体积(2)偏低(3)酸性高锰酸钾溶液或溴水(4)VSO222.4CVa/(22.4CVaVb)100%(5)bceg或beg或ceg【解析】试题分析:(1)混合气体进入反应管中,其中SO2与I2发生反应:SO2I22H2OH2SO42HI不产生气体,剩余的气体仅有N2和O2,量气管内增加的水的体积等于N2和O2的总体积;(2)反应管内溶液蓝色消失时,SO2与反应管内所含的I2恰好反应,若没有及时停止通气,则未反应的SO2气体也排到量气管,使N2和O2体积

40、增加,测得SO2的含量降低;(3)碘的淀粉溶液的作用是当其中的I2完全被SO2还原时,溶液的颜色由蓝色变无色来指示终点的,其他可与SO2气体反应的物质,在到达终点有颜色改变时便可代替碘的淀粉溶液,如KMnO4溶液、溴水等;(4)由所给反应知SO2气体的物质的量等于碘的物质的量Va103LcmolL1=Va c103mol,某体积为V(SO2)=Vac103mol22.4103mLmol1=22.4VaCmL,所以SO2的体积百分含量为:22.4CVa/(22.4CVaVb)100%;(5)由所给装置可知反应管起密闭容器的作用,因此可用试管、广口瓶代替,而量取气体的体积方法除用量气管外,还可用测

41、量气体所排出液体的体积确定,可用广口瓶、双孔塞、量筒代替量气管,故改为简易装置所选仪器为bceg或beg或ceg。考点:考查了SO2含量测定的实验研究、误差分析、仪器的选择和操作等相关知识。21超细氮化铝粉末被广泛应用于大规模集成电路生产等领域。其制取原理为:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO由于反应不完全,氮化铝产品中往往含有碳和氧化铝杂质。为测定该产品中有关成分的含量,进行了以下两个实验:(1)称取20.00 g样品,将其加入过量的NaOH浓溶液中共热并蒸干,AlN跟NaOH溶液反应生成NaAlO2,并放出氨气6.72 L(标准状况)。上述反应的化学方程式为_;该产品中AlN的质量分数

42、为_。(2)另取10.00 g样品置于反应器中,通入2.016 L(标准状况)O2,在高温下充分反应后测得气体的密度为1.34 gL-1(已折算成标准状况,AlN不跟O2反应)。该产品中含杂质碳_g。(此问需写出计算过程)【答案】(1)AlN+NaOH+H2O=NaAlO2+NH361.5%(2)m(C)=1.92 g 计算过程见解析。【解析】(2)O2+2C2CO O2+CCO2(气体)=1.34 gL-122.4 Lmol-1=30.0 gmol-12830.044即Mr(CO)(气体)Mr(CO2)故反应后得到的气体是CO和CO2的混合气体。设混合气体中CO2的物质的量为x,CO的物质的

43、量为y。2x+y=2 (氧原子守恒)=30.0 gmol-1解得:x=0.02 mol y=0.14 mol所以:m(C)=12 gmol-1(0.02 mol+0.14 mol)=1.92 g22用A+、B-、C2-、D、E、F、G和H分别表示含有18个电子的八种微粒(离子或分子),请回答:1)、A元素是 ;B元素是 ;C元素是 (用元素符号表示)。2)、D是由两种元素组成的双原子分子,其分子式是 。3)、E是所有含18个电子的微粒中氧化能力最强的分子,其分子式是 。4)、F是由两种元素组成的三原子分子,其分子式是 ,电子式是 。5)G分子中含有4个原子,其分子式是 。6)、H分子中含有8个

44、原子,其分子式是 。【答案】(1)K Cl S(2)HCl(3)F2(4)H2S (5)H2O2、PH3(6)C2H6【解析】试题分析:18e-微粒来源大体分三个部分:一是第三周期元素的气态氢化物及去H+的对应离子,二是第四周期的金属阳离子,三是由第二周期气态氢化物去掉氢原子后,两两结合得到的分子,共16种,阳离子K+、Ca2+;阴离子P3-、S2-、HS-、Cl-;分子有Ar、HCl、H2S、PH3、SiH4、F2、H2O2、C2H6、CH3OH、N2H4等。A+、B-、C2-、D、E、F、G和H分别表示含有18个电子的八种微粒(离子或分子),则A是K,B是Cl,C是S。(1)根据以上分析可

45、知A元素是K,B元素是Cl,C元素是S。(2)D是由两种元素组成的双原子分子,则其分子式是HCl。(3)E是所有含18个电子的微粒中氧化能力最强的分子,则其分子式是F2。(4)F是由两种元素组成的三原子分子,其分子式是H2S,电子式是。(5)G分子中含有4个原子,其分子式是H2O2或PH3。(6)H分子中含有8个原子,其分子式是C2H6。【考点定位】本题主要考查有关原子结构的相关问题。【名师点晴】掌握常见的18电子微粒是解答的关键,总结如下:18电子”的微粒分子离子一核18电子ArK、Ca2、Cl、S2二核18电子F2、HClO22、HS三核18电子H2S四核18电子PH3、H2O2五核18电

46、子SiH4、CH3F、NH2OH六核18电子N2H4、CH3OH其他微粒C2H6、CH3NH2N2H5、N2H6223物质AG有下图所示转化关系(部分反应物、生成物没有列出)。其中A为某金属矿的主要成分,经过一系列反应可得到B和C。单质C可与E的浓溶液发生反应,G为砖红色沉淀。请回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:B 、G ;(2)C与硫磺在加热条件下的生成物与足量浓硝酸反应的离子方程式为: 。(3)反应的化学方程式是 ;(4)将0.23molB和0.11mol氧气放入容积为1L的密闭容器中,发生反应,在一定温度下,反应达到平衡,得到0.12molD,则反应的平衡常数K= 。若温度不变,

47、再加入0.50mol氧气后重新达到平衡,D的体积分数 (填“增大”、“不变”或“减小”)。【答案】(1)SO2;Cu2O(2)Cu2S+12H+10NO3-2Cu2+SO42-+10NO2+2H2O(3) Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2+2H2O(4)23.8 mol-1L;减小【解析】试题分析:砖红色沉淀G是葡萄糖和新制Cu(OH)2的反应,则G和单质C分别为Cu2O和Cu,结合反应条件可确定B、D分别为SO2、SO3,E和F分别为H2SO4和CuSO4。(1)根据以上分析可知B和G的化学式分别是)SO2、Cu2O;(2)铜在硫中燃烧生成硫化亚铜,硫化亚铜与浓硝酸反应的离子方程式

48、为Cu2S+12H+10NO3-2Cu2+SO42-+10NO2+2H2O。(3)反应的离子方程式为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2+2H2O。(4)根据中发生反应可知2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)起始浓度(mol/L) 0.23 0.11 0转化浓度(mol/L) 0.12 0.06 0.12平衡浓度(mol/L) 0.11 0.05 0.12则平衡常数K=23.8平衡后通入O2,平衡向正反应方向进行,但由于总体积增加的程度更大,则再次达到平衡时SO3的体积分数也会减小。考点:本题主要结合无机框图推断,考查常见无机物之间的相互转化关系,以及化学平衡的移动知识的综合应用。高考资源网版权所有,侵权必究!

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3