1、集宁一中2018-2019学年第二学期期中考试高二年级化学试题可能用到的相对原子质量:H 1 C 12 N 14 O 16 Cu 27 S 32第卷(选择题 共42分)一、单选题(每小题3分)1.等物质的量浓度的下列五种溶液:CH3COOH (NH4)2CO3NaHSO4NaHCO3 Ba(OH)2,溶液中水的电离程度由大到小排列正确的是()A. B. C. D. 【答案】D【解析】试题分析:CH3COOH、NaHSO4、Ba(OH)2自身电离出氢离子或氢氧根离子,对水的电离起到抑制作用,使水的电离程度减小,而(NH4)2CO3、NaHCO3两种盐因水解使水的电离程度增大,故选项A、B错;CH
2、3COOH是弱酸与同浓度的 NaHSO4比氢离子浓度要小的多,对水的电离的抑制要弱,故选项D正确。考点:酸、碱、盐对水的电离的影响。2.25时将10mL pH11的氨水加水稀释至100mL,下列判断正确的是( )A. 稀释后溶液的pH10B. 氨水的电离度增大,溶液中所有离子的浓度均减小C. 稀释过程中增大D. pH11氨水的浓度为0.001molL1【答案】C【解析】【详解】A一水合氨是弱电解质,在水溶液里部分电离,加水促进电离,将10mLpH=11的氨水加水稀释至100mL,体积增大10倍,pH变化小于1个单位,即稀释后10pH11,故A错误;B加水稀释促进一水合氨电离,溶液中c(OH)减
3、小,温度不变,则水的离子积常数不变,则溶液中c(H+)增大,故B错误;C加水稀释氨水,促进一水合氨电离,导致溶液中n(NH4+)增大、n(NH3H2O)减小,在同一溶液中,V相同,则溶液中增大,故C正确;D一水合氨是弱电解质,在水溶液里部分电离,则溶液中氨水浓度大于氢氧根离子的浓度,则pH=11氨水中的c(OH-)=10-3mol/L,所以氨水的浓度大于0.001mol/L,故D错误;故答案选C。3.已知常温下:Ksp(AgCl)=1.810-10,Ksp(Ag2CrO4)=1.910-12,下列叙述正确的是( )A. AgCl在饱和NaCl溶液中的KSP比在纯水中的KSP小B. 向AgCl的
4、悬浊液中加入NaBr溶液,白色沉淀转化为淡黄色,说明KSP(AgCl)KSP(AgBr)C. 将0.001molL-1AgNO3溶液滴入0.001molL-1KCl和0.001molL-1 K2CrO4混合溶液中,先产生Ag2CrO4沉淀D. 向AgCl的悬浊液中滴加浓氨水,沉淀溶解,说明AgCl的溶解平衡向右移动【答案】BD【解析】试题分析:AKSP只于温度有关,与溶液中离子浓度无关故A错误;B沉淀转化为溶解度更小的物质容易发生,向AgCl的悬浊液中加入NaBr溶液,白色沉淀转化为淡黄色,说明KSP(AgCl)KSP(AgBr)故B错误;C在AgCl饱和溶液中,Qc(AgCl)=c(Ag+)
5、c(Cl-)=0.001molL-10.001molL-1=110-6mol2L-21.810-10mol2L-2,在Ag2CrO4饱和溶液中,Qc(Ag2CrO4)=c(Ag+)2c(CrO42-)=0.001molL-10.001molL-10.001molL-1=110-9mol3L-31.910-12mol3L-3,所以均会产生沉淀,但以AgCl沉淀为主在AgCl饱和溶液中,故C错误;D银离子与氨水生成氢氧化二氨合银,使平衡向右移动故D正确;故选D。考点:考查难溶电解质的溶解平衡及沉淀转化的本质。4.某电池的总反应为Fe2Fe3=3Fe2,能实现该反应的原电池是( )A. AB. BC
6、. CD. D【答案】A【解析】【分析】根据2Fe3+Fe=3Fe2+知,铁易失电子而作负极,不如铁活泼金属或导电的非金属作正极,铁离子得电子发生还原反应,所以电解质溶液应为可溶性的铁盐,据此进行分析。【详解】根据2Fe3+Fe=3Fe2+知,铁易失电子而作负极,不如铁活泼的金属或导电的非金属作正极,铁离子得电子发生还原反应,所以电解质溶液应为可溶性的铁盐,A、铁作负极,铜作正极,电解质为可溶性的氯化铁,负极上铁失电子变为亚铁离子,正极上铁离子得电子变为亚铁离子,符合题意,故A选;B、铁作负极,碳作正极,电解质为可溶性的硝酸亚铁,负极上铁失电子变为亚铁离子,正极上没有铁离子可以得电子,不符合题
7、意,故B不选;C、锌作负极,铁作正极,电解质为可溶性的硫酸铁,负极上锌失电子变为锌离子,正极上铁离子得电子变为亚铁离子,不符合题意,故C不选;D、铁作负极,银作正极,电解质为可溶性的硫酸铜,负极上铁失电子变为亚铁离子,正极上铜离子得电子变为铜,不符合题意,故D不选;故答案选A。5.下列事实能说明亚硝酸是弱电解质的是( )。亚硝酸溶液中存在HNO2分子,呈酸性用HNO2溶液做导电性实验,灯泡很暗HNO2溶液不与Na2SO4溶液反应0.1mol/L HNO2溶液中,c(H+)=0.015mol/L相同浓度时,HNO2的导电能力比HCl弱A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】溶液存在HN
8、O2,溶液显酸性,说明亚硝酸部分电离,根据弱电解质的定义,即HNO2属于弱电解质,故正确;没有对比实验,无法判断是否是弱电解质,故错误;只能说明硫酸的酸性强于HNO2,不能说明HNO2是弱电解质,故错误;根据弱电解质的定义,弱电解质是部分电离,c(H)0.1molL1,属于弱电解质,故正确;HCl是一元强酸,做对比实验,HNO2导电能力小于HCl,说明HNO2属于 弱电解质,故正确;综上所述,选项C正确。6.0.1mol/LNaOH溶液和0.1mol/LNH4Cl溶液等体积混合后,溶液中离子浓度大小顺序正确的是A. c(Na)c(Cl)c(OH)c(H)B. c(Na)c(Cl)c(H)c(O
9、H)C. c(Cl)c(Na)c(OH)c(H)D. c(Na)c(Cl)c(OH)c(H)【答案】D【解析】根据题意可知,二者恰好反应生成氨水和氯化钠,氯化钠是强电解质,氨水是弱碱,存在电离平衡,溶液显碱性,所以正确的答案选D。7.25时,水的电离达到平衡:H2OHOH H0,下列叙述正确的是( )A. 向水中加入稀氨水,平衡逆向移动,c(OH)降低B. 向水中加入少量固体硫酸氢钠,c(H)增大,Kw不变C. 向水中加入少量CH3COOH,平衡逆向移动,c(H)降低D. 向水中加入少量固体醋酸钠,水的电离程度增大,Kw增大【答案】B【解析】【详解】A.向水中加入稀氨水溶液,由于NH3H2ON
10、H4+OH-产生大量的OH-,使得水的电离平衡逆向移动,但c(OH)升高,故A错误; B.向水中加入少量固体硫酸氢钠,NaHSO4=Na+H+SO42-,使得c(H)增大,Kw只与温度有关,温度不变,则Kw不变,故B正确; C.向水中加入少量醋酸,CH3COOH HCH3COO- 使得c(H)增大,平衡逆向移动,故C错误; D.能够发生水解的盐,能够促进水电离,水的电离程度增大,由于温度不变,Kw不变,故D错误;故答案选B。【点睛】对于纯水来说,温度变化并不能改变其“中性”的状态,但是外加酸或碱,可以抑制水的电离,能够水解的盐能够促进水的电离,导致溶液显现不同的性质。8.如图所示装置中,可观察
11、到电流计指针偏转,M棒变粗,N棒变细,由此判断下表中所列M、N、P物质,其中可以成立的是( )A. AB. BC. CD. D【答案】C【解析】【分析】该装置没有外接电源,所以是原电池;原电池中,负极材料比正极材料活泼,且负极材料是随着反应的进行质量减少(N棒变细),正极质量增加(M棒变粗);根据题意知,N极是负极,M是正极,且N极材料比M极活泼; 据以上分析解答。【详解】该装置没有外接电源,所以是原电池;原电池中,负极材料比正极材料活泼,且负极材料是随着反应的进行质量减少(N棒变细),正极质量增加(M棒变粗);根据题意知,N极是负极,M是正极,且N极材料比M极活泼; A、M极材料比N极活泼,
12、故A错误; B、M极上H+2e-=H2,因此M极上质量不增加,故B错误; C、N极材料比M极活泼,且M极上有银析出,极反应为Ag+e-=Ag,所以质量增加,符合题意,故C正确; D、M极材料比N极活泼,故D错误;故答案选C。9.25 时,下列四种溶液中,由水电离生成氢离子浓度之比是( )1 molL1的盐酸 0.1 molL1的盐酸 0.01 molL1的NaOH溶液 1 molL1的NaOH溶液A. 1101001B. 110110121014C. 14131214D. 141321【答案】A【解析】酸溶液中,氢氧根离子是水电离,碱溶液中氢离子是水电离的,水电离的氢离子浓度等于水电离的氢氧根
13、离子都浓度,1molL-1的盐酸,溶液中氢离子浓度为1mol/L,水电离的氢离子为mol/L=110-14mol/L;0.1mol/L盐酸,溶液中氢离子浓度为0.1mol/L,水电离的氢离子为mol/L =110-13mol/L;0.01mol/L的NaOH 溶液,溶液中氢离子浓度为mol/L =110-12mol/L;1mol/L的NaOH 溶液,溶液中氢离子浓度为mol/L =110-14mol/L;所以由水电离产生的c(H+)之比:=110-14mol/L:110-13mol/L:110-12mol/L:110-14mol/L=1:10:100:1,答案选A。点睛:本题考查了水的电离以及
14、pH的计算,侧重于学生的分析能力和计算能力的考查。电离平衡为H2OH+OH-,在水中加入酸或者碱溶液,导致溶液中氢离子或者氢氧根离子浓度增大,抑制了水的电离;酸溶液中氢氧根离子是水电离的,碱溶液中氢离子是水电离,结合Kw=c(H+)c(OH-)计算该题,从而得解。10.25时,下列说法正确的是( )A. 将稀氨水逐滴加入到稀硫酸中,当溶液的pH7时:2c(NH4 + )c(SO42-)B. 0.2molL1的CH3COONa溶液与0.1molL1的HCl等体积混合后溶液显示酸性:c(Na)c(Cl)c(CH3COO)c(H)c(OH)C. 若等体积等浓度的HCN溶液与NaCN溶液混合后溶液显碱
15、性:c(CN)c(HCN)D. pH3的盐酸和pH11的氨水等体积混合后:c(NH4+)c(Cl)c(OH)c(H)【答案】D【解析】【分析】A室温下,将稀氨水逐滴加入到稀硫酸中,当pH=7时,c(NH4+)=2c(SO42-); B反应后溶质等浓度的NaCl、CH3COONa、 CH3COOH,溶液显酸性,电离大于水解,据此进行分析;C说明HCN的电离程度小于CN-的水解程度; D氨水为弱碱,则混合液中氨水过量,混合液显示碱性。【详解】A室温下,将稀氨水逐滴加入到稀硫酸中,根据溶液中的电荷守恒:c(NH4+)+C(H+)=c(OH-)+2c(SO42-),当pH=7时,溶液显示中性,则氢离子
16、和氢氧根浓度相等,所以c(NH4+)=2c(SO42-),故A错误; B0.2molL1的CH3COONa溶液与0.1molL1的HCl等体积混合后,生成等浓度的NaCl、CH3COONa、 CH3COOH的三种物质,溶液显酸性,电离大于水解,所以c(Na)c(CH3COO) c(Cl)c(H)c(OH),故B错误;C等体积等浓度的HCN溶液与NaCN溶液混合后溶液显碱性,则HCN的电离程度小于CN-的水解程度,所以c(CN-)c(HCN),故C错误; DpH=3的盐酸和pH=11的氨水等体积混合后,因为氨水为弱碱,则氨水过量,混合液呈碱性:c(OH-)c(H+),根据电荷守恒可以知道,c(N
17、H4+)c(Cl-),溶液中离子浓度大小为:c(NH4+)c(Cl-)c(OH-)c(H+),故D正确;故答案选D。11. 下列有关实验操作的说法错误的是:A. 中和滴定时盛待测的锥形瓶中有少量水对滴定结果无影响B. 在酸碱中和滴定实验中,滴定管都需要润洗,否则引起误差C. 滴定时,左手控制滴定管的活塞,右手握持锥形瓶,边滴加振荡,眼睛注视滴定管中的液面D. 在酸碱中和滴定实验中,滴定前仰视滴定后俯视会引起误差【答案】C【解析】试题分析:A、中和滴定时盛待测的锥形瓶中有少量水对滴定结果无影响,A项正确;B、在酸碱中和滴定实验中,滴定管都需要润洗,否则引起误差,B项正确;C、滴定时,左手控制滴定
18、管的活塞,右手握持锥形瓶,边滴加振荡,眼睛注视锥形瓶内颜色的变化,C项错误;D、在酸碱中和滴定实验中,滴定前仰视滴定后俯视会引起误差,D项正确;答案选C。考点:考查中和滴定的操作12.常温下,将pH=3的硫酸与pH=9的NaOH溶液混合,若要得到pH=7的溶液,混合时硫酸与 NaOH 溶液的体积比为( )A. 1:200B. 200:1C. 100:1D. 1:100【答案】D【解析】【分析】先根据水的离子积常数计算氢氧化钡溶液中c(OH-),盐酸中的c(H+),再得到pH=7的溶液,则n(H+)=n(OH-),根据n=cV计算氢氧化钠和盐酸的体积之比。【详解】将pH=9的NaOH溶液中c(O
19、H-)=10-5mol/L,pH=3的稀盐酸中c(H+)=10-3mol/L;设氢氧化钠的体积为x,盐酸的体积为y,欲使混合溶液pH=7,溶液呈中性,则n(H+)=n(OH-),则x10-5mol/L=y10-3mol/L;计算得出x:y=100:1,所以盐酸与NaOH溶液的体积比为1:100;故答案选D。13.常温下,某溶液中由水电离出来的c(H)1.01013molL1,该溶液可能是( )A. 氯化钠溶液B. 氯化铵溶液C. 硝酸钠溶液D. 氢氧化钠溶液【答案】D【解析】【分析】常温下,某溶液中由水电离出的c(H)1.01013molL110-7 molL1,说明该溶液中的溶质抑制了水的电
20、离;溶液中的溶质能电离出氢离子、氢氧根离子就能够抑制水电离;注意强碱弱酸盐或强酸弱碱盐能够促进水的电离,据此分析判断。【详解】由水电离出的c(H)1.01013molL1”、“”或“”、“”或“”、“”或“ (4). (5). (6). c (7). ab【解析】【详解】(1)常温下,有pH相同、体积相同的盐酸和醋酸两种溶液,采取以下措施:CH3COOHCH3COO-+H+,加适量醋酸钠晶体后,c(CH3COO-)增大,平衡左移,c(H)减小;盐酸溶液中加入醋酸钠晶体后,发生反应:CH3COO-+H+= CH3COOH,c(H)减小;故答案:减小;减小;加水稀释10倍后,醋酸的电离平衡向右移动
21、,n(H+)增大;HCl不存在电离平衡,HCl电离出的n(H+)不变;所以加水稀释10倍后,醋酸溶液中的c(H)大于盐酸溶液中的c(H);故答案是:;加等浓度的NaOH溶液,NaOH+CH3COOH=CH3COONa+H2O;HCl+NaOH=NaCl+H2O;由于醋酸部分电离,反应过程中醋酸的电离平衡向电离方向移动,且反应前c(CH3COOH)c(HCl),故恰好完全中和时,醋酸所需要的氢氧化钠的体积大;故答案是:;使温度都升高20,醋酸的电离平衡向电离方向移动,c(H)增大,HCl已经完全电离;故答案是:;盐酸和醋酸;反应开始两溶液pH相同,即c(H+)相同,所以开始时,与锌反应速率相同,
22、随着反应的进行,醋酸的电离平衡向电离方向移动,故反应速率v(醋酸) v(盐酸),又因为反应开始时,c(CH3COOH)c(HCl),所以与足量锌反应,醋酸生成氢气的量多;故选c;故答案选c。(2)a.醋酸是弱电解质,加水稀释醋酸溶液,促进醋酸电离,则醋酸的电离程度增大,故a正确; b.加水稀释醋酸,促进醋酸电离,溶液中离子总数增多,故b正确; c.加水稀释醋酸,虽然促进醋酸电离,溶液中离子个数增多,但离子浓度降低,所以导电能力减弱,故c错误; d.加水稀释醋酸,促进醋酸电离,导致醋酸分子数减少,故d错误;故答案选ab。17.已知H2O2、KMnO4、NaClO、K2Cr2O7均具有强氧化性。将
23、溶液中的Cu2、Fe2、Fe3沉淀为氢氧化物,需溶液的pH分别为6.4、9.6、3.7。现有含FeCl2杂质的氯化铜晶体(CuCl22H2O),为制取纯净的CuCl22H2O,首先将其制成水溶液,然后按图示步骤进行提纯:请回答下列问题:(1)本实验最适合的氧化剂X是_(填序号)。AK2Cr2O7 BNaClO CH2O2 DKMnO4(2)物质Y是_。(3)本实验用加碱沉淀法能不能达到目的?_,原因是_。(4)除去Fe3的有关离子方程式是_。(5)加氧化剂的目的是_。(6)最后能不能直接蒸发结晶得到CuCl22H2O晶体_,应如何操作_。【答案】 (1). C (2). CuO或Cu(OH)2
24、或CuCO3或Cu2(OH)2CO3 (3). 不能 (4). 因加碱的同时也会使Cu2生成Cu(OH)2沉淀 (5). Fe33H2OFe(OH)33H,CuO2H=Cu2H2O或Cu(OH)22H=Cu22H2O等 (6). 将Fe2氧化为Fe3,便于生成沉淀而与Cu2分离 (7). 不能 (8). 应在HCl气流中加热蒸发【解析】【分析】加入氧化剂X的目的是把亚铁离子氧化,根据除杂原则,不能引入新的杂质;加入试剂Y的目的是调节pH使铁离子生成氢氧化铁沉淀,过滤除去沉淀,对滤液进行蒸发浓缩、冷却结晶、过滤得到氯化铜晶体; (1)加入氧化剂,将Fe2氧化为Fe3,易除去,除杂时,不能引入新杂
25、质; (2)物质Y的作用是调节溶液的pH,据此来选择合适的试剂; (3)加碱的同时Cu2+也会生成沉淀; (4)CuO能促进三价铁离子水解; (5)加入氧化剂,将Fe2氧化为Fe3; (6) CuCl2属于强酸弱碱盐,加热蒸发时促进其水解(HCl易挥发)。【详解】(1)根据题意,加入氧化剂X可把Fe2氧化为Fe3,而没有增加新杂质,所以X为H2O2;故答案是:C;(2)结合题示,调节pH至3.7,使Fe3全部沉淀,所以Y最好为CuO或Cu(OH)2或CuCO3或Cu2(OH)2CO3 ;故答案是: CuO或Cu(OH)2或CuCO3或Cu2(OH)2CO3 ;(3)加碱的同时,Cu2+也会生成
26、沉淀;答案是:不能;因加碱的同时也会使Cu2生成Cu(OH)2沉淀; (4)铁离子水解产生H+,氧化铜与H+ ,减小了氢离子浓度,促进了铁离子的水解,产生氢氧化铁沉淀,达到除去铁离子的目的;除去Fe3的有关离子方程式:Fe33H2OFe(OH)33H,CuO2H=Cu2H2O或Cu(OH)22H=Cu22H2O等;答案是: Fe33H2OFe(OH)33H,CuO2H=Cu2H2O或Cu(OH)22H=Cu22H2O等;(5) Fe2沉淀为氢氧化物时所需pH与Cu2的沉淀的pH相同,也就是说, Fe2沉淀的同时, Cu2也会沉淀,无法将两者分离开,根据题干提供信息可以知道Fe3沉淀所需的pH较
27、小,所以应先将Fe2氧化为Fe3后再将其除去;答案是: 将Fe2氧化为Fe3,便于生成沉淀而与Cu2分离 ;(6)CuCl2属于强酸弱碱盐,加热蒸发时促进其水解(HCl易挥发),所以应在HCl气氛中采用浓缩后冷却结晶的方法,以得到CuCl22H2O的晶体;答案是: 不能;应在HCl气流中加热蒸发。【点睛】CuCl2属于强酸弱碱盐,水解产生易挥发性的盐酸,加热蒸干该溶液,可以得到氢氧化铜固体,灼烧可以得到氧化铜;要想从氯化铜溶液中得到氯化铜晶体,就得抑制其水解,所以应在HCl气氛中采用浓缩后冷却结晶的方法,以得到CuCl22H2O的晶体。18.氢氧燃料电池的工作原理如图所示。通常氢氧燃料电池有酸
28、式(当电解质溶液为硫酸时)和碱式当解质溶液为NaOH(aq)或KOH(aq)时两种。试回答下列问题:(1)酸式电池的电极反应:负极:_,正极:_。电池总反应:_。电解质溶液pH的变化_(填“变大”、“变小”或“不变”)。(2)碱式电池的电极反应:负极:_,正极:_;电解质溶液pH的变化_(填“变大”、“变小”或“不变”)。【答案】 (1). 2H24e=4H (2). O24e4H=2H2O (3). 2H2O2=2H2O (4). 变大 (5). 2H24e4OH=4H2O (6). O24e2H2O=4OH (7). 变小【解析】【分析】氢氧燃料电池中通入氢气的一极为原电池的负极,发生氧化
29、反应,通入氧气的一极为原电池的正极,发生还原反应,总反应为2H2O2=2H2O;随着酸碱环境的不同,两极极反应方程式也不同,据此进行分析。【详解】(1)氢氧燃料电池中通入氢气的一极为原电池的负极,发生氧化反应,酸性溶液中负极反应为:2H24e=4H,通入氧气的一极为原电池的正极,发生还原反应,酸性溶液中正极反应为:O24e4H=2H2O,电池总反应为2H2O2=2H2O;反应生成水,溶液氢离子浓度降低,pH增大;故答案为:2H24e=4H ;O24e4H=2H2O;2H2O2=2H2O;变大; (2)氢氧燃料电池中通入氢气的一极为原电池的负极,发生氧化反应,碱性溶液中负极反应为2H24e4OH=4H2O,通入氧气的一极为原电池的正极,发生还原反应,碱性溶液中正极反应为O24e2H2O=4OH,电池总反应为2H2O2=2H2O;反应生成水,溶液氢氧根离子离子浓度降低,pH减小;故答案为:2H24e4OH=4H2O;O24e2H2O=4OH;变小。