1、河北省衡水中学2019届高三上学期期中考试化学试卷1.化学与生产、生活密切相关。下列说法正确的是A. 砒霜的主要成分是三硫化二砷B. 氢氧化铝和碳酸钠均可用于治疗胃酸过多C. 过量服用阿司匹林引起酸中毒后,可用静脉注射NaHCO3溶液的方法解毒D. 铜单质制成的“纳米铜”在空气中能燃烧,说明“纳米铜”的金属性比铜片强【答案】C【解析】【详解】A.砒霜的主要成分是三氧化二砷,故A错误;B.碳酸钠溶液能够与酸剧烈反应,并产生二氧化碳气体,对身体不利,因此不能用来中和胃酸,故B错误;C.阿司匹林为感冒用药,但因其含有水杨酸,服用过量易造成酸中毒,可静脉注射碳酸氢钠来降低酸性,故C正确;D.金属性指的
2、是元素的性质,“纳米铜”为物质,应该说还原性;因此铜片在空气中难燃烧,纳米级铜粉在空气中易燃烧,是因为与氧气的接触面积不同,不能说明“纳米铜”的还原性比铜片强,故D错误;综上所述,本题选C。2.下列有关说法正确的是A. 足量的Fe在Cl2中燃烧只生成FeCl3B. 铁的化学性质比较活泼,它能和水蒸气反应生成H2和Fe(OH)3C. 用酸性KMnO4溶液检验FeCl3溶液中是否含有FeCl2D. 向某溶液中加NaOH溶液得白色沉淀,且颜色逐渐变为红褐色,说明该溶液只含Fe2+【答案】A【解析】A、铁与氯气反应,无论过量与否都生成FeCl3,故A正确;B、铁与水蒸气反应:3Fe4H2O(g)Fe3
3、O44H2,故B错误;C、KMnO4能把Cl氧化成Cl2,对Fe2的检验产生干扰,故C错误;D、生成白色沉淀变为红褐色沉淀,说明原溶液中一定含有Fe2,但也可能含有Mg2等离子,与NaOH溶液产生白色沉淀,被红褐色沉淀干扰,故D错误。点睛:本题的易错点是选项C,学生忽略高锰酸钾溶液在酸性条件下,能氧化Cl,对Fe2的检验产生干扰。3.已知:SO2+I2+2H2OH2SO4+2HI;向含有HCl、FeCl3和BaCl2的溶液中通入足量的SO2,产生白色沉淀;将FeCl3溶液滴在淀粉-KI试纸上,试纸变蓝色。现有等物质的量的FeI2、NaHSO3的混合溶液100mL,向其中通入4.48L(标准状况
4、)氯气,然后向反应后的溶液中滴加KSCN溶液,溶液呈微红色。下列有关说法正确的是A. FeI2的物质的量浓度约为1 molL-1B. 完全反应时转移电子0.2molC. 通入氯气的过程中,首先被氧化的离子是Fe2+,最后被氧化的离子是I-D. 反应后,溶液中大量存在的离子有Na+、H+、SO42-和Fe3+【答案】A【解析】【详解】由知,还原性强弱顺序为SO2I-;由知,还原性强弱顺序为SO2Fe2+;由知,还原性强弱顺序为I-Fe2+,故还原性强弱顺序为SO2I-Fe2+,类比可得离子的还原性强弱顺序为HSO3-I-Fe2+。向混合溶液中通入Cl2的过程中,首先氧化HSO3-,然后氧化I-,
5、最后氧化Fe2+,C错误;加入KSCN溶液,溶液呈微红色,说明有微量的Fe3+生成,则有较多的Fe2+没有被氧化,D错误;HSO3-和I-均完全反应,Fe2+发生的反应可以忽略不计,根据电子得失守恒得2n(FeI2)+2n(NaHSO3)=24.48 L22.4 Lmol-1,即n(FeI2)+n(NaHSO3)=0.2 mol,由于溶质的物质的量相等,所以n(FeI2)=0.1 mol,c(FeI2)=1 molL-1,A正确;转移电子的物质的量根据氯气计算得24.48 L22.4 Lmol-1=0.4 mol,B错误;综上所述,本题选A。4.下列说法中正确的是A. 第A族单质从上往下熔沸点
6、逐渐升高,第A族单质从上往下熔沸点逐渐降低B. Na2SiO3溶液可用作矿物胶、木材防火剂,还可用作制备硅胶的原料C. 品红溶液和滴有酚酞的NaOH溶液均能与SO2气体作用而褪色,且其实质相同D. 镁和铝性质稳定且都有很强的抗腐蚀能力,所以镁铝合金可用于飞机、轮船制造【答案】B【解析】【详解】A. 第A族单质从上往下:氟气、氯气、液溴、固体碘、固体砹,物质由气态变为液态,所以熔沸点逐渐升高,第一主族的金属元素,从上到下,原子半径逐渐增大,形成的金属键逐渐减弱,熔沸点逐渐降低,但该族元素还含有H元素,H2常温下为气体,熔点低于同族元素的单质,故A错误;B.硅酸钠的水溶液是矿物胶,和酸反应可以制备
7、硅胶,具有防腐阻燃的作用,做木材防火剂的原料,故B正确; C.品红遇二氧化硫褪色体现二氧化硫的漂白作用,而且加热红色能复原;二氧化硫能跟滴有酚酞的氢氧化钠反应生成亚硫酸钠,溶液碱性减弱,红色褪去,各元素没有价态变化,是复分解反应,二者褪色原理不一样,故C错误;D.镁铝合金密度小,硬度大,可用于制造飞机、汽车等部件,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】二氧化硫具有漂白性,漂白某些有机色质,如品红,且漂白过程属于非氧化性漂白,具有可逆性;但是不能漂白酸碱指示剂,因此二氧化硫能跟滴有酚酞的氢氧化钠反应,红色褪去,体现了二氧化硫的酸性氧化物的性质,而非漂白性。5.以下实验操作不能达到相应的实验目的的
8、是A. 除去食盐水中混有的杂质碘B. 萃取时振荡混合液C. 向容量瓶中转移液体D. 闻气体的气味【答案】A【解析】【详解】A.碘易溶于有机溶剂,如四氯化碳等,且四氯化碳与水不互溶,因此,除去食盐水中混有的杂质碘,可以采用萃取法,不能采取蒸发的方法,故A错误;B.进行萃取时,上下颠倒,振荡液体,使液体混合均匀,操作正确,故B正确;C.转移液体需要引流,图中玻璃棒起到引流作用,且玻璃棒下端在刻度线以下,图中操作合理,故C正确;D.闻气体时,应使极少量气体进入鼻孔,则用手轻轻扇动来闻气体气味,图中操作合理,故D正确;综上所述,本题选A。6. 下列图示与对应的叙述相符的是A. 图1表示H2与O2发生反
9、应过程中的能量变化,则H2的燃烧热为241.8 kJmol1B. 图2表示压强对可逆反应2A(g)+2 B(g)3C(g)+D(s)的影响,乙的压强比甲的压强大C. 图3表示等质量的钾、钠分别与足量水反应,则甲为钠D. 图4表示常温下,稀释HA、HB两种酸的稀溶液时,溶液pH随加水量的变化,则相同条件下NaA溶液的pH大于同浓度的NaB溶液的pH【答案】C【解析】试题分析:A、燃烧热是在一定条件下,1mol可燃物完全燃烧生成稳定的氧化物时所放出的热量,与图象不吻合,故A错误;B、该反应是一个反应前后气体体积减小的可逆反应,增大压强平衡向正反应方向移动,则反应物的含量减少,该图中改变条件后,反应
10、物的含量不变,说明平衡不移动,加入的是催化剂,故B错误;C、钾比钠活泼,反应速率快。钠的摩尔质量小于钾的摩尔质量,在质量相等的条件下钠放出的氢气多,与图像吻合,故C正确;D、在稀释过程中HA的pH变化大,说明HA的酸性比HB强,越弱越水解,所以NaA的水解程度小于NaB,NaA与NaB水解显碱性,所以NaA溶液的pH小于同浓度的NaB溶液的pH,故D错误;故选C。考点:考查燃烧热、外界条件对平衡状态的影响、盐类水解、弱电解质的电离等知识7.下列正确的叙述有A. CO2、NO2、P2O5均为酸性氧化物,CaO、Fe2O3、Na2O2均为碱性氧化物B. Fe2O3不可与水反应得到Fe(OH)3,但
11、能通过化合反应和复分解反应来制取Fe(OH)3C. 灼热的炭与CO2反应、Ba(OH)28H2O与NH4Cl的反应均可设计成原电池D. 电解、电泳、电离、电镀、电化学腐蚀过程均需要通电才能发生【答案】B【解析】【详解】A. 酸性氧化物是指与碱反应只生成盐和水的氧化物,而NO2和碱反应生成硝酸钠、亚硝酸钠,发生了氧化还原反应;所以NO2不属于酸性氧化物;碱性氧化物是指与酸反应生成盐和水的氧化物,Na2O2与盐酸反应生成氯化钠、水和氧气,发生了氧化还原反应,所以Na2O2不属于碱性氧化物,A错误;B. Fe2O3不溶于水,也不与水反应;氢氧化亚铁与氧气、水蒸汽共同作用生成氢氧化铁,属于化合反应,氯
12、化铁溶液和氢氧化钠溶液发生复分解反应生成Fe(OH)3红褐色沉淀,B正确;C. Ba(OH)28H2O与NH4Cl的反应属于复分解反应,不属于氧化还原反应,不能设计成原电池,C错误;D. 电解、电泳、电镀需通电,电离是电解质在水溶液中或熔融状态下产生自由移动的离子的过程,与电无关;电化腐蚀是形成原电池反应发生的腐蚀,不需要通电,故D 错误。综上所述,本题选B。【点睛】酸性氧化物是指与碱反应只生成盐和水的氧化物;碱性氧化物是指与酸反应只生成盐和水的氧化物;也就是说,氧化物在与酸或碱发生反应时,各元素的化合价不发生变化,均为非氧化还原反应;如果氧化物与酸或碱发生反应时,如果发生氧化还原反应,该氧化
13、物就不是酸性氧化物或碱性氧化物。8.下列方程式正确的是A. Fe2(SO4)3溶液和足量Zn充分反应:2Fe3+Zn2Fe2+Zn2+B. NaClO溶液与FeCl2溶液混合:Fe2+2ClO-+2H2OFe(OH)2+2HClOC. 氢氧化铁与HI溶液反应的离子方程式为Fe(OH)3+3H+Fe3+3H2OD. 氧化铁溶于稀硝酸的离子方程式为Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O【答案】D【解析】【详解】A. Zn的活泼性大于铁,过量的锌可以置换出铁,反应离子方程式:2Fe3+3Zn2Fe+3Zn2+;A错误;B. 由于次氯酸具有强氧化性,能够把+2价铁氧化为+3价,不能生成Fe(OH)2,B
14、错误;C. 氢氧化铁与HI溶液反应时,发生Fe(OH)3+3H+Fe3+3H2O反应,同时还有2Fe3+2I-=2 Fe2+ I2反应发生,方程式书写不完全,C错误;D. 碱性氧化物氧化铁与稀硝酸反应生成盐和水,离子方程式为Fe2O3+6H+2Fe3+3H2O,D正确;综上所述,本题选D。9.下列各组离子中,能大量共存且加入(或通入)X试剂后发生反应的离子方程式对应正确的是 选项离子组试剂X离子方程式A.Fe3+、Al3+、SO32-、NO3-过量的盐酸SO32-+2H+H2O+SO2B.透明溶液中:Fe3+、NH4+、SO42-、Cl-过量的铜粉2Fe3+Cu2Fe2+Cu2+C.Na+、B
15、a2+、HCO3-、Cl-NaHSO4溶液H+HCO3-CO2+H2OD.pH=1的溶液中:Mg2+、Fe2+、NO3-、SO42-双氧水2Fe2+H2O2+2H+2Fe3+2H2OA. A B. B C. C D. D【答案】B【解析】【详解】A.酸性条件下,硝酸把亚硫酸根离子氧化为硫酸根离子,不能生成二氧化硫气体,故A错误;B. 透明溶液可能是有色溶液,在透明溶液中这四种离子能大量共存,加入铜粉,铜与铁离子反应,铜不能与亚铁离子反应,发生2Fe3+Cu=2Fe2+Cu2+,故B正确;C.加入硫酸氢钠溶液,相当于加入强酸,反应漏掉了Ba2+SO42-=BaSO4,故C错误;D. pH=1的溶
16、液显酸性,发生反应为3Fe2+NO3-+4H+3Fe3+2H2O+NO,离子组不能大量共存,故D错误;综上所述,本题选B。【点睛】选项D中,Fe2+、NO3-、SO42-离子间可以大量共存,但是当溶液的酸性增强后,硝酸具有强氧化性,能够把Fe2+氧化为Fe3+,即强酸性条件下Fe2+、NO3-、SO42-离子间就不能大量共存。10.某溶液中含有较大量的Cl、CO32-、OH3种阴离子,如果只取一次该溶液就能够分别将3种阴离子依次检验出来,下列实验操作顺序正确的是滴加Mg(NO3)2溶液 过滤滴加AgNO3溶液 滴加Ba(NO3)2溶液A. B. C. D. 【答案】B【解析】某溶液中含有较大量
17、的Cl、CO32、OH等3种阴离子,如果只取一次该溶液就能够分别将3种阴离子依次检验出来,应该先滴加Ba(NO3)2溶液检验CO32,过滤后,再向滤液中滴加Mg(NO3)2溶液检验OH,过滤,最后向滤液中滴加AgNO3溶液检验Cl,所以实验操作顺序正确的是B, 本题选B。 点睛:再检验一种离子时,要先分析有哪些干扰离子存在,选择合适的检验顺序可以避开干扰离子的干扰。特别要注意的是,银离子可以和氢氧根生成氢氧化银沉淀,只不过氢氧化银不稳定,它会分解为氧化银。视频11.利用电解法制备Ca(H2PO4)2并得到副产物NaOH和Cl2。下列说法正确的是A. C膜可以为质子交换膜B. 阴极室的电极反应式
18、为2H2O-4e-O2+4H+C. 可用铁电极替换阴极的石墨电极D. 每转移2 mol e-,阳极室中c(Ca2+)降低1 mol/L【答案】C【解析】A.通过图示分析C膜只能是阳离子交换膜,故A项错误;B.阴极室的电极反应式为2H2O+2e-=H2+2OH-,故B项错误;C.阴极电极不参与反应,故可用铁电极替换阴极的石墨电极,故C项正确;D.未给出溶液体积,无法计算浓度,故D项错误。点睛:具有隔膜的电解池,膜的作用是让特定的离子单向移动,防止副反应的发生。12.为测定含镁3%5%的铝镁合金中镁的质量分数,设计了2种实验方案,说法不正确的是方案一:镁铝合金加入足量的氢氧化钠溶液中充分反应后过滤
19、,测定剩余固体质量;方案二:称量m g铝镁合金粉末,放在图中惰性电热板上,通电使其充分灼烧。测得固体质量增重。A. 方案一中若称取5.4 g合金粉末样品,投入V mL 2.0 mol/L NaOH溶液中反应,则V100 mLB. 方案一中测定剩余固体质量时,过滤后未洗涤固体就干燥、称量,则镁的质量分数偏高C. 方案二中欲计算镁的质量分数,实验中还需测定灼烧后固体的质量D. 方案二中若用空气代替O2进行实验,则测定结果偏高【答案】A【解析】【详解】A.含镁为5%时,金属铝的含量最低,5.4 g合金中铝的质量为5.4(1-5%)g;则根据反应:2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2可
20、知,2Al-2NaOH,5.4(1-5%)/27:V10-32=2:2,解得V=95mL,因此取5.4 g合金粉末样品,投入V mL 2.0 mol/L NaOH溶液中反应,则V95 mL,A错误;B. 方案一中金属铝与氢氧化钠溶液反应,过滤后剩余固体镁;测定剩余固体质量时,过滤后未洗涤固体就干燥、称量,相当于镁的质量偏大,则镁的质量分数偏高,B正确;C.Mg、Al均与氧气反应,生成金属氧化物,则还需测定生成物的质量,根据镁铝质量守恒,氧化镁和氧化铝质量守恒,列方程可以求出金属镁的质量,进而求出镁的质量分数,C正确;D. 空气中有氮气和氧气,金属镁能够与氮气反应生成氮化镁,灼烧后固体质量增大,
21、金属镁的质量偏大,测定结果偏高,D正确;综上所述,本题选A。13.Y形管是一种特殊的仪器,与其他仪器组合可以进行某些实验探究。利用如图装置可以探究SO2与BaCl2反应生成BaSO3沉淀的条件。下列判断正确的是A. e、f两管中的试剂可以分别是浓氨水和NaOH固体B. 玻璃管的作用是连通大气,使空气中的氧气进入广口瓶,参与反应C. c、d两根导管都必须插入BaCl2溶液中,保证气体与Ba2+充分接触D. Y形管乙中产生的为氧化性气体,将BaSO3氧化为BaSO4沉淀【答案】A【解析】【分析】SO2与 BaCl2反应产生沉淀,溶液中必存在大量的SO32-或SO42-,右侧Y型管中应能生成碱性气体
22、或氧化性气体,如是碱性气体,溶液中存在大量的SO32-,则生成的沉淀可能为BaSO3;如是氧化性气体,溶液中可生成 SO42-,则生成的沉淀可能为BaSO4;容器内压强增大,溶液倒吸,气体不容易导入,所以导气管A的作用是保持集气瓶内外气压平衡,以便左右两边产生的气体顺利导入,由此分析解答。【详解】A、如是碱性气体,溶液中存在大量的SO32-,所以e、f两管中的试剂可以分别是浓氨水和NaOH,产生碱性气体氨气,故A 正确;B、玻璃管的作用是连通大气,平衡压强,以便左右两边产生的气体顺利导入,故 B错误;C、如果产生氨气,氨气极易溶于水,易产生倒吸,为防止倒吸,所以不能插人BaCl2溶液中,故C错
23、误;D. SO2与 BaCl2不反应,氧化性气体将溶液中的亚硫酸根离子氧化成硫酸根离子,而不是将BaSO3氧化为BaSO4沉淀,故D错误;综上所述,本题选A。【点睛】SO2与BaCl2溶液不反应,若向混合液中通入氨气或加入氢氧化钠溶液,中和了酸,生成亚硫酸钡白色沉淀;若混合液中通入二氧化氮或加入硝酸溶液、双氧水等强氧化性试剂,二氧化硫被氧化为硫酸根离子,生成了硫酸钡白色沉淀。14.已知:CO(g)+H2O(g)CO2(g)+H2(g) H1,CH4(g)+H2O(g)CO(g)+3H2(g) H2下列推断正确的是A. 若CO的燃烧热为H3,则H2的燃烧热为H3H1B. 反应CH4(g)+ CO
24、2(g)2CO(g)+2H2(g)的H=H2H1C. 若反应的反应物总能量低于生成物总能量,则H20D. 若等物质的量CO和H2完全燃烧生成气态产物时前者放热更多,则H10【答案】B【解析】试题分析:A氢气的燃烧热是指1mol氢气完全燃烧生成液体水时放出的热量,而反应中的水是气体,A项错误;B根据盖斯定律,反应CH4(g)+ CO2(g)=2CO (g) +2H2(g)的H=H2H1,B项正确;C若反应的反应物总能量低于生成物总能量,则该反应是吸热反应,H20,C项错误;D由于对于放热反应,焓变是负值,则放出的热量越多,焓变越小,所以若等物质的量的CO和H2完全燃烧生成气态产物时前者放热更多,
25、则H1Fe2+ Br-,当加同一种氧化剂时,反应按还原性的强弱先后进行,因此FeBr2溶液中通入一定量的Cl2时,可能只氧化亚铁离子,也可能氧化全部亚铁离子和部分溴离子,也可能全部氧化Fe2+和Br-,具体情况具体分析。18.二氧化氯(ClO2,黄绿色易溶于水的气体)是一种安全稳定、高效低毒的消毒剂。工业上通过惰性电极电解氯化铵和盐酸的方法制备,其原理如图所示:下列说法不正确的是A. b电极接电源的负极,在b极区流出的Y溶液是稀盐酸B. 二氧化氯发生器中排出的X溶液中溶质主要为NaCl和NaOHC. 电解过程中二氧化氯发生器中产生2.24L(标准状况)NH3,则b极产生0.6gH2D. 电解池
26、a极的电极反应式为NH4+-6e-+4OH-+3Cl-=NCl3+4H2O【答案】D【解析】A. 电解池右边产生氢气,则b电极接电源的负极,在b极区氢离子得电子产生氢气,氯离子通过阴离子交换膜进入左边,盐酸变稀,则流出的Y溶液是稀盐酸,选项A正确;B、二氧化氯发生器中发生的反应为:NCl3+6NaClO2+3H2O=3NaCl+3NaOH+6ClO2+NH3,则排出的X溶液中溶质主要为NaCl和NaOH,选项B正确;C、电解过程中二氧化氯发生器中产生2.24L(标准状况)NH3,根据反应NCl3+6NaClO2+3H2O=3NaCl+3NaOH+6ClO2+NH3,转移的电子的物质的量为0.6
27、mol,则b极产生0.6gH2,选项C正确;D、电解池a极的电极反应式为NH4+-6e-+4H2O +3Cl-=NCl3+4H+,选项D不正确。答案选D。19.下列关于某些离子的检验说法正确的是A. 向某溶液中加稀盐酸,将产生的无色气体通入澄清石灰水中,石灰水变浑浊,则原溶液中一定有CO32-或HCO3-B. 某溶液中加入硝酸钡溶液有白色沉淀产生,再加稀盐酸沉淀不消失,则原溶液中一定有SO42-C. 向某溶液中加入几滴氯水,再加入KSCN溶液,溶液呈红色,则原溶液中一定含有Fe2+D. 向某溶液中加入浓氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则原溶液中存在NH4+【答案】D【
28、解析】【详解】A、能使澄清石灰水变浑浊的气体有二氧化碳、二氧化硫,所以原溶液中可能有CO32-或HCO3-或SO32-或HSO3-,故A错误; B、硝酸钡加稀盐酸形成了硝酸,硝酸具有强氧化性,可将亚硫酸酸根离子氧化成硫酸根离子,形成硫酸钡沉淀,则不能确定原溶液中一定含有SO42-,故B错误;C. 向含有铁离子的溶液中加入几滴氯水,再加入KSCN溶液,溶液也呈红色,则不能确定原溶液中一定含有Fe2+,故C错误;D、溶液中加入浓氢氧化钠溶液并加热,产生的气体能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,产生的气体是氨气,则原溶液中存在NH4+,故D正确;综上所述,本题选D。20.某离子反应中涉及H2O、ClO、NH
29、4+、H+、N2、Cl 六种微粒。其中N2的物质的量随时间变化的曲线如图所示。下列判断正确的是:( )A. 该反应的还原剂是ClB. 消耗1 mol还原剂,转移6 mol电子C. 氧化剂与还原剂的物质的量之比为2:3D. 反应后溶液的酸性明显增强【答案】D【解析】试题分析:A、N2的物质的量随反应时间的变化逐渐增多,说明为生成物,对应的反应物为NH4+,反应过程为氧化反应,则必然同时进行ClO-Cl-的还原反应,故Cl-为还原产物,A不正确;B、溶液里发生反应的化学方程式为:3ClO-+2NH4+N2+3Cl-+3H2O+2H+,消耗1 mol还原剂NH4+,转移3mol电子,B不正确;C、氧
30、化剂与还原剂的物质的量之比为32,C不正确;D、根据方程式可知反应后溶液酸性增强,D正确,答案选D。考点:考查氧化还原的原理分析21.下图是一种正投入生产的大型蓄电系统。放电前,被膜隔开的电解质为Na2S2和NaBr3,放电后分别变为Na2S4和NaBr。下列叙述正确的是A. 放电时,负极反应为3NaBr-2e-=NaBr3+2Na+B. 充电时,阳极反应为2Na2S2-2e-= Na2S4+2Na+C. 放电时,Na+经过离子交换膜,由b池移向a池D. 用该电池电解饱和食盐水,产生2.24LH2时,b池生成17.40g Na2S4【答案】C【解析】放电前,被膜隔开的电解质为Na2S2(右罐)
31、和NaBr3(左罐),则Na2S2在负极失电子,NaBr3在正极得电子;充电时,阴极为负极的逆反应,阳极为正极的逆反应;A放电时,负极Na2S2失电子,则负极的电极反应式为:2S22-2e-S42-,故A错误;B充电时,阳极上Br-失电子转化为Br3-,则阳极的电极反应式为:3Br-2e-=Br3-,故B错误;C电池放电时,Na2S2和NaBr3反应,则电池的总反应方程式为:2Na2S2+NaBr3=Na2S4+3NaBr,Na+经过离子交换膜,由b池移向a池,故C正确;D. 用该电池电解饱和食盐水,产生2.24LH2时,此气体不是标准状况下的体积,无法进行换算,则b池生成Na2S4的质量不一
32、定是17.40g,故D错误答案选C。点睛:可以从多个角度判断电极性质,如两极中参与反应中元素化合价的变化;电解质中离子迁移方向等,书写电极反应式要注意介质参与电极反应。22.CO、H2、C2H5OH三种物质燃烧的热化学方程式如下:CO(g)+1/2O2(g)CO2(g) H1=akJ/mol;H2(g)+1/2O2(g)H2O(g) H2=b kJ/mol;C2H5OH(l)+3O2(g)2CO2(g)+3H2O(g) H3=ckJ/mol。下列说法正确的是A. H10B. 2H2O(l)2H2(g)+O2(g) H=-2bkJ/molC. CO2与H2合成C2H5OH反应的原子利用率为100
33、%D. 2CO(g)+4H2(g)H2O(g)+C2H5OH(l)H=(2a+4b-c) kJ/mol【答案】D【解析】【详解】A.反应为CO(g)的燃烧反应,一定为放热反应,H1Fe3+Cu2+H+Fe2+Zn2+H+;阳极:活泼电极S2-I-Br-Cl-OH-;电解原理的应用中包含铜的精炼,注意粗铜做阳极,纯铜做阴极,含铜离子的溶液做电解质。25.在容积为2.0 L的密闭容器内,物质D在T 时发生反应,其反应物和生成物的物质的量随时间t的变化关系如图,下列叙述不正确的是 A. 从反应开始到第一次达到平衡时,A物质的平均反应速率为0.0667 mol/(Lmin)B. 该反应的化学方程式为2
34、D(s) 2A(g)+B(g),该反应的平衡常数表达式为K=c(A)2c(B)C. 已知:反应的H0,则第5分钟时图象呈现上述变化的原因可能是升高体系的温度D. 若在第7分钟时增加D的物质的量,则表示A的物质的量变化正确的是a曲线【答案】D【解析】【详解】A.根据v=c/t计算得A物质的平均反应速率为0.4/(23)= 0.0667 mol/(Lmin),A正确;B.根据图在第一次达到平衡时A的物质的量增加了0.4mol,B的物质的量增加了0.2mol,所以A、B为生成物,D的物质的量减少了0.4mol/L,所以D为反应物,D、A、B的变化量之比为0.4:0.4:0.2=2:2:1,反应中各物
35、质计量数之比等于物质的浓度的变化量之比,化学方程式为2D(s)2A(g)+B(g),该反应的平衡常数表达式为K=c(A)2c(B) ,故B正确;C.第5分钟时A、B的物质的量在原来的基础上增加,而D的物质的量在原来的基础上减小,说明平衡正向移动,因为反应的H0,所以此时是升高温度,故C正确;D.因为D是固体,量的改变不影响化学平衡,所以A的物质的量不变,故D错误;综上所述,本题选D。26.下列有关实验的描述正确的是A. 向碘化钠稀溶液中加入新制氯水立即生成大量紫黑色固体B. 向分别装有1gNa2CO3和NaHCO3固体的试管中滴入几滴水,温度高的为Na2CO3C. 将Fe(NO3)2样品溶于稀
36、硫酸后,滴加KSCN溶液,变红,说明样品变质D. 中和热测定时环形玻璃搅拌棒要不断顺时针搅拌,目的是为了混合均匀,充分反应【答案】B【解析】碘离子被氯气氧化为碘单质,碘单质溶在水中,溶液显紫色,不能有紫色固体析出,A错误; Na2CO3溶于水放热多,所以温度高,B正确;Fe2+ 、NO3- 在酸性环境下发生氧化还原反应,Fe2+被氧化为Fe3+,滴加KSCN溶液,溶液变为红色,样品不一定变质,C错误;用环形玻璃搅拌棒要轻轻搅动,防止热量散失,D错误。正确答案B。27.下图是采用新能源储能器件将CO2转化为固体产物,实现CO2的固定和储能灵活应用的装置。储能器件使用Li-CO2电池,组成为:钌电
37、极/CO2饱和的LiClO4-DMSO电解液/锂片。下列说法不正确的是 A. Li-CO2电池的电解液由LiClO4和DMSO溶于水得到B. CO2的固定中,每转移8 mol e-,生成6 mol气体C. 过程中化学能转化为电能D. 过程的钌电极的电极反应式为2Li2CO3+C-4e-4Li+3CO2【答案】A【解析】【详解】A. 金属锂能够与水反应,电解液不能由LiClO4和DMSO溶于水得到,A错误;B. 根据电极反应方程式:2Li2CO3=4Li+2CO2+O2+4e-可知,得到4mole-,生成2molCO2气体和1molO2,现转移8mole-,生成6mol气体,B正确;C. 通过图
38、示可知,电子不断的流出,过程中化学能转化为电能,C正确;D. 通过图示可知,碳变为二氧化碳,发生氧化反应,过程的钌电极的电极反应式为2Li2CO3+C-4e-4Li+3CO2,D正确;综上所述,本题选A。28.下列有关实验设计或操作、观察或记录、结论或解释都正确的是选项实验设计或操作观察或记录结论或解释A.将少量浓硝酸分多次加入Cu和稀硫酸的混合液中产生红棕色气体硝酸的还原产物是NO2B.某粉末用酒精润湿后,用铂丝蘸取做焰色反应火焰呈黄色该粉末一定不含钾盐C.将Na2O2裹入棉花中,放入充满CO2的集气瓶中棉花燃烧Na2O2与CO2的反应为放热反应D.将过量的CO2通入CaCl2溶液中无白色沉
39、淀出现生成的Ca(HCO3)2可溶于水A. A B. B C. C D. D【答案】C【解析】A稀硝酸的还原产物是一氧化氮,一氧化氮易与氧气反应生成二氧化氮,选项A错误; B火焰呈黄色,说明是含钠元素的物质,不能确定是否含有钾元素,选项B错误;C、将Na2O2裹入棉花中,放入充满CO2的集气瓶中,Na2O2与CO2的反应为放热反应,温度升高,达到棉花的着火点,且有大量氧气,棉花燃烧,选项C正确;D、弱酸不能制强酸,所以CO2不与强酸盐反应,所以无沉淀,选项D错误。答案选C。29.下列说法正确的是A. 将NaOH溶液分多次缓慢注入盐酸中,还是一次性快速注入盐酸中,都不影响中和热测定B. 已知反应
40、的中和热为H=-57.3 kJmol-1,则稀H2SO4和稀Ca(OH)2溶液反应的中和热H=-257.3 kJmol-1C. 燃烧热是指在101 kPa时可燃物完全燃烧时所放出的热量,故S(s)+3/2O2(g)SO3(g)H=-315 kJmol-1即为硫的燃烧热D. 已知冰的熔化热为6.0 kJmol-1,冰中氢键键能为20.0 kJmol-1,假设1 mol冰中有2 mol氢键,且熔化热完全用于破坏冰中的氢键,则最多只能破坏1 mol冰中15%氢键【答案】D【解析】【详解】A.将NaOH溶液分多次缓慢注入盐酸中,会有热量的损失,中和热数值测定结果偏小;必须一次性快速注入盐酸中,减小热量
41、损失,A错误;B.中和热是指在稀溶液中,氢离子和氢氧根离子生成1molH2O放出的热量,与酸碱的用量和酸碱的元数无关,故B错误;C.S的燃烧热是指1molS固体完全燃烧生成SO2放出的热量,而不是SO3,故C错误;D.冰是由水分子通过氢键形成的分子晶体,冰的熔化热为6.0 kJmol-1,1mol冰变成0的液态水所需吸收的热量为6.0 kJ ,全用于打破冰的氢键,冰中氢键键能为20.0 kJmol-1,1mol冰中含有2mol氢键,需吸收40.0 kJ 的热量,6.0/40.0100%=15%;所以最多只能打破1mol 冰中全部氢键的15%,故D正确;综上所述,本题选D。【点睛】燃烧热是指1m
42、ol可燃物完全燃烧的反应热,完全燃烧是指物质中含有的氮元素转化为气态氮气,氢元素转化为液态水,碳元素转化为气态二氧化碳,硫元素变为气态二氧化硫。30.一定量的某磁黄铁矿(主要成分FexS,S为-2价)与100 mL盐酸恰好完全反应(矿石中其他成分不与盐酸反应),生成2.4 g硫单质、0.425 mol FeCl2和一定量H2S气体,且溶液中无Fe3+。则下列说法正确的是A. 该盐酸的物质的量浓度为4.25 molL-1B. 该磁黄铁矿FexS中,Fe2+与Fe3+的物质的量之比为31C. 生成的H2S气体在标准状况下的体积为2.24 LD. 该磁黄铁矿中FexS的x=0.85【答案】D【解析】
43、【详解】n(S)=2.4/32=0.075mol,根据转移电子守恒得n(Fe3+)=0.075(2-0)/(3-2)=0.15mol,则n(Fe2+)=0.425mol-0.15mol=0.275mol,所以Fe2+与Fe3+的物质的量之比=0.275mol:0.15mol=11:6;A.盐酸恰好反应生成FeCl2的量为0.425mol,根据氯原子守恒得c(HCl)=0.4252/0.1=8.5mol/L,故A错误;B.根据转移电子守恒得n(Fe3+)=0.075(2-0)/(3-2)=0.15mol,则n(Fe2+)=0.425mol-0.15mol=0.275mol,所以Fe2+与Fe3+
44、的物质的量之比=0.275mol:0.15mol=11:6,故B错误;C根据氢原子、氯原子守恒得n(H2S)=1/2n(HCl)=n(FeCl2)=0.425mol,V(H2S)=0.425mol22.4L/mol=9.52L,故C错误;DFexS中n(S)=0.075mol+0.425mol=0.5mol,n(Fe)=0.425mol,所以n(Fe):n(S)=0.425mol:0.5mol=0.85,所以x=0.85,故D正确;综上所述,本题选D。【点睛】本题考查了根据氧化还原反应进行计算,根据反应过程中原子守恒、转移电子守恒进行计算是关键;本题中根据氢原子守恒计算硫化氢体积,根据转移电子
45、守恒计算亚铁离子和铁离子的物质的量之比。31.金属镓是广泛用于电子工业和通讯领域的重要金属,化学性质与铝元素相似。(1)工业上提纯镓的方法很多,其中以电解精炼法为多。具体原理如下:以待提纯的粗镓(内含Zn、Fe、Cu杂质)为阳极,以高纯镓为阴极,以NaOH水溶液为电解质溶液。在电流作用下使粗镓在阳极溶解进入电解质溶液,并通过某种离子迁移技术到达阴极并在阴极放电析出高纯镓。已知离子氧化性顺序为Zn2+Ga3+Fe2+Cu2+。电解精炼镓时阳极泥的成分是_。GaO2-在阴极放电的电极方程式是_。(2)工业上利用固态Ga与NH3高温条件下合成固体半导体材料氮化镓(GaN)同时又有氢气生成。反应中每生
46、成3 mol H2时就会放出30.8 kJ热量。该反应的热化学方程式为_。一定条件下,加入一定量的Ga与NH3进行上述反应,下列叙述符合事实且可作为判断反应已达到平衡状态的标志的是_。A.恒温恒压下,混合气体的密度不变B.断裂3 mol HH键,同时断裂2 mol NH键C.恒温恒压下达平衡后再加入2 mol H2使平衡移动,NH3消耗速率等于原平衡时NH3的消耗速率D.升高温度,氢气的生成速率先增大再减小【答案】 (1). Fe、Cu (2). GaO2-+3e-+2H2OGa+4OH- (3). 2Ga(s)+2NH3(g)2GaN(s)+3H2(g) H=-30.8 kJ/mol (4)
47、. AC【解析】【详解】(1)已知离子氧化性顺序为:Zn2+Ga3+Fe2+Cu2+,则电解精炼镓时阳极是 Zn和 Ga失去电子,而铁和铜变为阳极泥;综上所述,本题答案是:Fe、Cu。GaO2-在阴极得到电子转化为金属单质,因此放电的电极方程式是:GaO2-+3e-+2H2OGa+4OH-;综上所述,本题答案是:GaO2-+3e-+2H2OGa+4OH-。(2)反应中每生成3molH2时就会放出30.8 kJ 热量,因此该反应的热化学方程式为: 2Ga(s)+2NH3(g)2GaN(s)+3H2(g) H=-30.8 kJ/mol; 综上所述,本题答案是: 2Ga(s)+2NH3(g)2GaN
48、(s)+3H2(g) H=-30.8 kJ/mol。A. 密度是混合气的质量和容器容积的比值,在反应过程中质量是不变的,正反应体积增大,压强不变,因此容积变化,所以恒温恒压下,混合气体的密度不变说明反应达到平衡状态,A正确;B.断裂3molHH键,同时断裂6molNH键,说明反应达到平衡状态,B 错误;C. 恒温恒压下达平衡,加入2molH2使平衡移动,由于平衡是等效的,因此NH3的消耗速率等于原平衡时NH3的消耗速率,C正确;D.升高温度,氢气的生成速率先增大再减小,最后不变,D错误;综上所述,本题选AC。32.氢化铝锂(LiAlH4)是有机合成中的重要还原剂。某课题组设计实验制备氢化铝锂并
49、测定其纯度。已知:氢化铝锂、氢化锂遇水都剧烈反应并产生同一种气体。.制备氢化锂:选择图1中的装置制备氢化锂(有些装置可重复使用):(1)装置的连接顺序(从左至右)为A_。(2)检查好装置的气密性,打开装置A中分液漏斗的活塞后,点燃酒精灯前需进行的实验操作是_。.制备氢化铝锂1947年,Schlesinger、Bond和Finholt首次制得氢化铝锂,其方法是使氢化锂与无水三氯化铝按一定比例在乙醚中混合,搅拌,充分反应后,经一系列操作得到LiAlH4晶体。(3)写出氢化锂与无水三氯化铝反应的化学方程式:_。.测定氢化铝锂产品(不含氢化锂)的纯度(4)按图2连接好装置后,检查装置气密性的操作是:_
50、。装好药品(Y形管中的蒸馏水足量,为了避免氢化铝锂遇水发生爆炸,蒸馏水中需掺入四氢呋喃作稀释剂),启动反应的操作是_。(5)在标准状况下,反应前量气管读数为V1 mL,反应完毕并冷却之后,量气管读数为V2 mL。该样品的纯度为_(用含a、V1、V2 的代数式表示)。如果起始读数时俯视刻度线,测得的结果将_(填“偏高”“偏低”或“无影响”)。【答案】 (1). DBCBE (2). 用小试管在装置E的水槽中收集气体并验纯 (3). 4LiH+AlCl3LiAlH4+3LiCl (4). 向量气管中加水至左右出现液面差,静置,若液面差保持稳定,则装置气密性良好 (5). 倾斜Y形管,将蒸馏水(掺入
51、四氢呋喃)全部注入a g产品中 (6). 19(V2-V1)/448a% (7). 偏高【解析】【详解】.(1)氢化锂遇水能够剧烈反应,因此生成的氢气需要干燥,并除去其中混有的H2S,因此需要先通过氢氧化钠溶液除去硫化氢气体,再通过浓硫酸干燥,然后在C装置中发生反应生成氢化锂,为防止外界水蒸气进入装置,后面需要接干燥装置B,最后用排水集气法收集未反应的氢气,装置的连接顺序(从左至右)为ADBCBE;综上所述,本题答案是:DBCBE。(2)检查好装置的气密性,点燃酒精灯前需要首先制备氢气,并检验氢气的纯度,因此进行的实验操作为:打开装置A中分液漏斗的活塞,一段时间后,用小试管在装置E的水槽中收集
52、气体并验纯;综上所述,本题答案是:用小试管在装置E的水槽中收集气体并验纯。.(3)氢化锂与无水三氯化铝按一定比例在乙醚中混合,充分反应得到LiAlH4,反应的化学方程式为:4LiH+AlCl3LiAlH4+3LiCl;综上所述,本题答案是:4LiH+AlCl3LiAlH4+3LiCl。.(4) 按图2装配仪器,向量气管中加水至左右出现液面差,静置,若液面差保持稳定,则装置气密性良好;检查好装置气密性并装好药品,Y形管中的蒸馏水足量,启动反应时只需要倾斜Y形管,将蒸馏水(掺入四氢呋喃)全部注入ag产品中即可;综上所述,本题答案是:向量气管中加水至左右出现液面差,静置,若液面差保持稳定,则装置气密
53、性良好;倾斜Y形管,将蒸馏水(掺入四氢呋喃)全部注入a g产品中。 (5) 氢化铝锂、氢化锂遇水都剧烈反应并产生同一种气体为氢气,LiAlH4+4H2O=LiOH+Al(OH)3+4H2,在标准状况下,反应前量气管读数为V1mL,反应完毕并冷却之后,量气管读数为V2mL,则生成的氢气为(V2- V1) mL,根据方程式,LiAlH4的物质的量为(V2- V1)10-3/(422.4)mol,则样品的纯度为:38(V2- V1)10-3/(422.4)/a100%=;如果起始读数时俯视刻度线,导致V1偏小,结果偏高;综上所述,本题答案是:. ;偏高。33.对工业废水和生活污水进行处理是防止水体污
54、染、改善水质的主要措施之一。(1)硫酸厂的酸性废水中砷(As)元素(主要以H3AsO3形式存在)含量极高,为控制砷的排放,某工厂采用化学沉淀法处理含砷废水。请回答以下问题:已知砷是氮的同族元素,比氮原子多2个电子层,砷在元素周期表的位置为_。工业上采用硫化法(通常用硫化钠)去除废水中的砷,生成物为难溶性的三硫化二砷,该反应的离子方程式为_。(2)电镀厂的废水中含有的CN-有剧毒,需要处理加以排放。处理含CN-废水的方法之一是在微生物的作用下,CN-被氧气氧化成HCO3-,同时生成NH3,该反应的离子方程式为_。(3)电渗析法处理厨房垃极发酵液,同时得到乳酸的原理如图所示(图中“HA”表示乳酸分
55、子,A-表示乳酸根离子): 阳极的电极反应式为_。简述浓缩室中得到浓乳酸的原理:_。电解过程中,采取一定的措施可控制阳极室的pH约为68,此时进入浓缩室的OH-可忽略不计。400 mL 10 g/L 乳酸溶液通电一段时间后,浓度上升为145 g/L(溶液体积变化忽略不计),阴极上产生的H2在标准状况下的体积约为_L(提示:乳酸的摩尔质量为90 g/mol)。【答案】 (1). 第四周期第A族 (2). 2H3AsO3+3S2-+6H+As2S3+6H2O (3). 4H2O+2CN-+O22HCO3-+2NH3 (4). 2H2O-4e-4H+O2 (5). 阳极H2O放电,c(H+)增大,H
56、+从阳极通过阳离子交换膜进入浓缩室,A-从阴极通过阴离子交换膜进入浓缩室,H+A-HA,乳酸浓度增大 (6). 6.72【解析】【详解】(1)砷原子电子层数=周期数=4,最外层电子数=族序数=5,所以砷位于第四周期第A族;因此本题答案是:第四周期第A族。根据信息:硫化钠可以和废水中的砷反应,生成难溶性的三硫化二砷,据此得到反应的离子方程式为:2H3AsO3+3S2-+6H+As2S3+6H2O;因此,本题答案是:2H3AsO3+3S2-+6H+As2S3+6H2O。(2)CN-被氧气氧化成HCO3-,同时生成NH3,该反应的离子方程式为:4H2O+2CN-+O22HCO3-+2NH3;因此,本
57、题答案是:4H2O+2CN-+O22HCO3-+2NH3。(3) 阳极上是氢氧根离子失电子发生氧化反应,电极反应式为:2H2O-4e-4H+O2 ;因此本题答案是:2H2O-4e-4H+O2。在电解池的阳极上是氢氧根放电,所以c(H+)增大,并且H+从阳极通过阳离子交换膜进入浓缩室;根据电解原理,电解池中的阴离子移向阳极,即 A-通过阴离子交换膜从阴极进入浓缩室,发生反应:H+A-HA,使乳酸浓度增大;综上所述,本题答案是:阳极H2O放电,c(H+)增大,H+从阳极通过阳离子交换膜进入浓缩室,A-从阴极通过阴离子交换膜进入浓缩室,H+A-HA,乳酸浓度增大。在阳极上发生电极反应:4OH-4e-
58、=2H2O+O2,阴极上发生电极反应:2H+2e-=H2,根据电极反应方程式,则有:HAH+-1/2H2,据差值法,乳酸的浓度变化量是(145-10)/90=1.5mol/L,即生成HA的物质的量是1.50.4=0.6mol,即产生氢气0.3mol,即0.322.4=6.72L;综上所述,本题答案是:6.72L。34.用废铅蓄电池的铅泥(含PbSO4、PbO和Pb等)可制备精细化工产品3PbOPbSO4H2O(三盐),主要制备流程如下。请回答下列问题:(1)铅蓄电池在生活中有广泛应用,其工作原理是Pb+PbO2+2H2SO42PbSO4+2H2O。若铅蓄电池放电前正、负极质量相等,放电时转移了
59、1 mol电子,则理论上两极质量之差为_。(2)将滤液、滤液合并,经蒸发浓缩、降温结晶、过滤等操作,可得到一种结晶水合物(Mr=322),其化学式为_。(3)步骤酸溶时铅与硝酸反应生成Pb(NO3)2及NO。滤液中溶质的主要成分为_(填化学式)。(4)步骤合成三盐的化学方程式为_。(5)步骤的洗涤操作中,检验沉淀是否洗涤完全的操作方法是_。【答案】 (1). 16 g (2). NaSO410H2O (3). HNO3 (4). 4PbSO4+6NaOH3PbOPbSO4H2O+3Na2SO4+2H2O (5). 取少量最后一次洗涤后的滤液于试管中,滴加BaCl2溶液和盐酸,若产生白色沉淀,则
60、沉淀未洗涤完全,若没有白色沉淀生成,则沉淀已洗涤完全【解析】【分析】向铅泥中加入碳酸钠溶液, PbSO4转化为难溶PbCO3的离子方程式为CO32-+ PbSO4= PbCO3+SO42-,然后过滤得到滤液为硫酸钠溶液,向滤渣中加入硝酸酸溶,PbO、Pb、PbCO3都与硝酸反应生成Pb(NO3)2,Pb与硝酸反应还生成NO,铅与硝酸生成Pb(NO3)2及NO的离子方程式为3Pb+8H+2NO3-=Pb2+2NO+4H2O,然后向溶液中加入硫酸,生成PbSO4沉淀,过滤,滤液的主要成分是HNO3,向滤渣中加入NaOH溶液,发生反应:4PbSO4+6NaOH3PbOPbSO4H2O+3Na2SO4
61、+2H2O,过滤洗涤干燥得到3PbOPbSO4H2O,滤液中含有NaSO4,以此解答该题。【详解】(1)铅蓄电池在充电时,阳极发生氧化反应, PbSO4被氧化生成PbO2,电极反应式为PbSO4+2H2O-2e-=PbO2+4H+SO42-,若铅蓄电池放电前正、负极质量相等,放电时正极发生:PbO2+2e-+SO42-+4H+=PbSO4+2H2O,负极发生Pb-2e-+SO42-=PbSO4,转移了lmol电子,则正极、负极都生成0.5mol PbSO4, 正极质量增加:m(PbSO4)-m(PbO2)=0.5(303-207)=32g;负极质量增加m(PbSO4)-m(Pb)= 0.5(3
62、03-207)=48g,则两极质量差为48-32=16g;因此,本题正确答案是:16 g。(2) 通过以上分析知,滤液和滤液经脱色、蒸发、结晶可得到的副产品为NaSO410H2O,其相对分子质量为322;因此,本题正确答案是: NaSO410H2O。(3) 通过以上分析知,该离子反应方程式为3Pb+8H+2NO3-=Pb2+2NO+4H2O,滤液2中主要成分是未反应的HNO3;因此,本题正确答案是: HNO3。(4)硫酸铅与氢氧化钠在加热到50-60情况下反应生成3PbOPbSO4H2O和Na2SO4;步骤合成三盐的化学方程式为4PbSO4+6NaOH3PbOPbSO4H2O+3Na2SO4+
63、2H2O;因此本题答案是:4PbSO4+6NaOH3PbOPbSO4H2O+3Na2SO4+2H2O。(5) 该沉淀吸附的离子是硫酸根离子,用盐酸和氯化钡溶液进行检验,其检验方法为取少量最后一次洗涤后的滤液于试管中,向其中滴加BaCl2溶液和盐酸,若不产生白色沉淀,则表明已洗涤完全;因此,本题正确答案是: 取少量最后一次洗涤后的滤液于试管中,滴加BaCl2溶液和盐酸,若产生白色沉淀,则沉淀未洗涤完全,若没有白色沉淀生成,则沉淀已洗涤完全。35.化合物AX3和单质X2在一定条件下反应可生成化合物AX5。回答下列问题:(1)已知AX3的熔点和沸点分别为-93.6 和76 ,AX5的熔点为167 。
64、室温时AX3与气体X2反应生成1 mol AX5,放出热量123.8 kJ。该反应的热化学方程式为_。(2)反应AX3(g)+X2(g)AX5(g)在容积为10 L的密闭容器中进行。起始时AX3和X2均为0.2mol。反应在不同条件下进行,反应体系总压强随时间的变化如图所示。实验a从反应开始至达到平衡时的反应速率v(AX5)=_(保留两位有效数字)。图中3组实验从反应开始至达到平衡时的反应速率v(AX5)由大到小的次序为_ (填实验序号);与实验a相比,其他两组改变的实验条件及判断依据是:b_、c_。用p0表示开始时总压强,p表示平衡时总压强,表示AX3的平衡转化率,则的表达式为_。【答案】
65、(1). AX3(l)+X2(g)AX5(s) H=-123.8 kJ/mol (2). 0. 00017(或1.710-4 molL-1min-1) (3). bca (4). 加入催化剂,反应速率加快,但平衡没有改变 (5). 温度升高,反应速率加快,但平衡向逆反应方向移动(或反应容器的容积和起始物质的量未改变,但起始总压强增大) (6). 2(1-)【解析】【详解】(1) 因为AX3的熔点和沸点分别为-93.6和76,AX5的熔点为167,室温时,AX3为液态,AX5为固态,生成1molAX5,放出热量123.8kJ,该反应的热化学方程为:AX3(l)+X2(g)=AX5(s)H=-12
66、3.8kJmol-1,因此,本题正确答案是:AX3(l)+X2(g)=AX5(s)H=-123.8kJmol-1; (2) 起始时AX3和X2均为0.2mol,即no=0.4mol,总压强为160KPa,平衡时总压强为120KPa,设平衡时总物质的量为n,根据压强之比就等于物质的量之比有 n=0.30mol。根据反应进行如下计算: 设生成AX5的量为x, AX3(l) + X2(g)= AX5(s) 初始 (mol) 0.20 0.20 0 平衡 (mol) 0.20-x 0.20-x x (0.20-x)+(0.20-x)+x=0.30,则x=0.10,所以实验a从反应开始至达到平衡时的反应
67、速率v(AX5)=0.10/(1060)=0.00017 molL-1min-1)综上所述,本题答案是:0.00017(或1.710-4 molL-1min-1)。 根据到abc达平衡用时的多少可以比较出反应速率的大小为:bca;对于曲线b,加入催化剂,反应速率加快,但平衡没有改变,压强保持不变;对于曲线c,温度升高,反应速率加快,但平衡向逆反应方向移动,压强增大(或反应容器的容积和起始物质的量未改变,但起始总压强增大) ;综上所述,本题答案是:bca;加入催化剂,反应速率加快,但平衡没有改变 ;度升高,反应速率加快,但平衡向逆反应方向移动(或反应容器的容积和起始物质的量未改变,但起始总压强增
68、大) 。 用p0表示开始时总压强,p表示平衡时总压强,表示AX3的平衡转化率,根据压强之比等于物质的量之比有: p0/p=0.4/n, n=0.4p/p0 ,据反应进行如下计算: AX3(l) + X2(g)= AX5(s) 初始 (mol) 0.20 0.20 0 平衡 (mol) 0.20-x 0.20-x x (0.20-x)+(0.20-x)+x=n,x=0.4-n=0.4-0.4p/p0 = 2(1-);综上所述,本题答案是:2(1-)。【点睛】本题考查了热化学方程式的书写,化学反应速率,转化率的求算,影响化学反应速率和化学平衡的因素等内容,难度中等,关键是要学生能正确理解压强与物质的量的关系,并由此进行计算,有点难度,容易出错。