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文檔簡介
河南省鄭州市中原區(qū)第一中學2025屆化學高一下期末聯考試題考生請注意:1.答題前請將考場、試室號、座位號、考生號、姓名寫在試卷密封線內,不得在試卷上作任何標記。2.第一部分選擇題每小題選出答案后,需將答案寫在試卷指定的括號內,第二部分非選擇題答案寫在試卷題目指定的位置上。3.考生必須保證答題卡的整潔。考試結束后,請將本試卷和答題卡一并交回。一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、已知R2+離子核外有a個電子,b個中子.表示R原子符號正確的是()A.RB.RC.RD.R2、下列有關判斷的依據不正確的是()A.氧化還原反應:是否有元素化合價的變化B.共價化合物:是否含有共價鍵C.放熱反應:反應物的總能量大于生成物的總能量D.化學平衡狀態(tài):平衡體系中各組分的的質量分數不再改變3、我國古代“藥金”的冶煉方法是:將爐甘石(ZnCO3)和赤銅礦(Cu2O)與木炭按一定的比例混合后加熱至800℃,即可煉出閃爍似金子般光澤的“藥金”。下列敘述正確的是()A.“藥金”實質上是銅鋅合金B(yǎng).冶煉爐中爐甘石直接被木炭還原為鋅C.用王水可區(qū)別黃金和“藥金”D.用火焰灼燒不能區(qū)別黃金和藥金4、標準狀況下,44.8LCH4與一定量Cl2在光照條件下發(fā)生取代反應,待反應完全后,測得四種有機取代產物的物質的量相等,則消耗的Cl2為()A.1mol B.2mol C.4mol D.5mol5、現有MgCl2、AlCl3、CuCl2、FeCl3、NH4Cl
五種溶液,只用一種試劑把它們區(qū)別開,這種試劑是A.氨水 B.AgNO3
溶液 C.濃NaOH
溶液 D.NaCl
溶液6、紐扣電池可作計算器、電子表等的電源。有一種紐扣電池,其電極分別為Zn和Ag2O,用KOH溶液作電解質溶液,電池的總反應為Zn+Ag2O===2Ag+ZnO。關于該電池下列敘述不正確的是()A.正極的電極反應為Ag2O+2e-+H2O===2Ag+2OH-B.Zn極發(fā)生氧化反應,Ag2O極發(fā)生還原反應C.使用時電子由Zn極經外電路流向Ag2O極,Zn是負極D.使用時溶液中電流的方向是由Ag2O極流向Zn極7、將等質量的銅片在酒精燈上加熱后,分別插入溶液中,放置片刻銅片質量減小的是A.水B.無水乙醇C.石灰水D.鹽酸8、下列有關電池的說法不正確的是()A.手機上用的鋰離子電池屬于二次電池B.鋅錳干電池中,鋅電極是負極C.氫氧燃料電池可把化學能轉化為電能D.銅鋅原電池工作時,電子沿外電路從銅電極流向鋅電極9、下列關于“生活中的化學”的敘述錯誤的是()A.棉花和蠶絲的主要成分都是纖維素B.誤食重金屬鹽,可立即喝牛奶或生蛋清進行解毒C.食用植物油的主要成分是不飽和高級脂肪酸甘油酯,它是人體的營養(yǎng)物質D.新居室內裝飾材料中緩慢釋放出的甲醛等有機物會污染室內空氣10、對于可逆反應:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g),下列措施能減少反應物活化分子百分數、降低反應速率的是A.增大壓強 B.移除一部分SO3 C.使用催化劑 D.降低溫度11、2SO2(g)+O2(g)2SO3(g)的反應中,經過一段時間后,SO3的濃度增加了0.9mol·L-1,此時間內用O2表示的平均速率為0.45mol·L-1·s-1,則這段時間是()A.1sB.0.44sC.2sD.1.33s12、下列各組元素性質遞變情況不正確的是A.原子半徑N<P<Cl B.最外層電子數Li<Be<BC.金屬性Na<K<Rb D.氫化物穩(wěn)定性P<S<Cl13、氮化鋁(AlN,Al和N的相對原子質量分別為27和14)廣泛用于電子、陶瓷等工業(yè)領域。在一定條件下,AlN可通過反應Al2O3+N2+3C2AlN+3CO合成。下列敘述正確的是()A.上述反應中,N2是還原劑,Al2O3是氧化劑B.上述反應中,每生成1molAlN需轉移3mol電子C.AlN中氮元素的化合價為+3D.AlN的摩爾質量為41g14、在標準狀況下,有兩種氣態(tài)烷烴的混合物,密度為1.16g/L,則下列關于此混合物組成的說法正確的是A.一定有甲烷B.一定有乙烷C.可能是甲烷和戊烷的混合物D.可能是乙烷和丙烷的混合物15、已知硒元素的核電荷數為34,下列關于78Se的說法正確的是()A.78Se的核內有78個質子B.78Se的質量數是44C.78Se的核內有34個中子D.78Se的核外有34個電子16、如圖為發(fā)光二極管連接檸檬電池裝置,下列說法正確的是()A.鐵環(huán)作為檸檬電池的正極B.電子由發(fā)光二極管經導線流向鐵環(huán)C.負極的電極反應為Fe-2e-=Fe2+D.可將檸檬替換成盛裝乙醇溶液的裝置二、非選擇題(本題包括5小題)17、I.在現代有機化工生產中,通過天然氣裂解所得某種主要成分,已成為制造合成纖維、人造橡膠、塑料的基石.其中相關物質間的轉化關系如下圖所示(C、G是兩種常見的塑料,E的結構簡式為)請回答下列問題:(1)寫出B的電子式_________。(2)分別寫出下列反應的化學方程式A→D______;F→G______。II.為測定某有機化合物X的化學式.進行如下實驗;將0.15mo1有機物B和0.45molO2在密閉容器中完全燃燒后的產物為CO2、CO、H2O(氣),產物經過濃H2SO4后.質量增加8.1g,再通過灼熱的氧化銅充分反應后,質量減輕2.4g,最后氣體再通過堿石灰被完全吸收,質量增加19.8g.試通過計算確定該有機物X的化學式(寫出計算過程)_______。18、已知A、B、F是家庭中常見的有機物,E是石油化工發(fā)展水平的標志,F是一種常見的高分子材料。根據下面轉化關系回答下列問題:(1)操作⑥、操作⑦的名稱分別為________、________。(2)下列物質中沸點最高的是________。A汽油B煤油C柴油D重油(3)在①~⑤中屬于取代反應的是________;原子利用率為100%的反應是________。(填序號)(4)寫出結構簡式:A________、F________。(5)寫出反應③的離子方程式:___________。(6)作為家庭中常見的物質F,它給我們帶來了極大的方便,同時也造成了環(huán)境污染,這種污染稱為________。19、(1)某探究小組用HNO3與大理石反應過程中質量減小的方法,研究影響反應速率的因素。所用HNO3濃度為1.00mol/L、2.00mol/L,大理石有細顆粒和粗顆粒兩種規(guī)格,實驗溫度為25℃、35℃,每次實驗HNO3的用量為25.0mL.大理石用量為10.00g。請完成以下實驗設計表,并在實驗目的一欄中填空:實驗編號溫度/℃大理石規(guī)格HNO3濃度(mol/L)實驗目的①25粗顆粒2.00(I)實驗①和②探究濃度對反應速率的影響②25粗顆粒_____(II)實驗①和③探究溫度對反應遮率的影響;③_____粗顆粒2.00(III)實驗①和④探究_________對反應速率的影響④25細顆粒2.00(II)把2.5
mol
A和2.5
mol
B混合放入2
L密閉容器里,發(fā)生反應:
3A(g)+B(g)xC(g)+2D(g),經5s后反應達到平衡。在此5s內C的平均反應速率為0.2
mol/(L·s),同時生成1
mol
D。試求:(1)達到平衡時B的轉化率為_____。(2)
x的值為______。(3)若溫度不變,達到平衡時容器內氣體的壓強是反應前的______倍。20、(I)草酸的組成用H2C2O4表示,為了測定某草酸溶液的濃度,進行如下實驗:稱取Wg草酸晶體,配成100.00mL水溶液,取25.00mL所配制的草酸溶液置于錐形瓶內,加入適量稀H2SO4后,用濃度為amol?L﹣1的KMnO4溶液滴定到KMnO4不再褪色為止,所發(fā)生的反應為:2KMnO4+5H2C2O4+3H2SO4=K2SO4+10CO2↑+2MnSO4+8H2O.試回答:(1)實驗中,標準液KMnO4溶液應裝在_____式滴定管中,因為______________;(2)實驗中眼睛注視_____________________,直至滴定終點.判斷到達終點的現象是_________;(3)實驗中,下列操作(其它操作均正確),會對所測草酸濃度有什么影響?(填偏大、偏小、無影響)A.滴定前仰視刻度,滴定后俯視刻度_________;B.錐形瓶在盛放待測液前未干燥,有少量蒸餾水_________;C.滴定過程中搖動錐形瓶,不慎將瓶內的溶液濺出一部分_________;(II)用50mL0.50mol/L鹽酸與50mL0.55mol/LNaOH溶液在如圖所示的裝置中進行中和反應.通過測定反應過程中所放出的熱量可計算中和熱?;卮鹣铝袉栴}:(1)從實驗裝置上看,圖中尚缺少的一種玻璃用品是_________.(2)燒杯間填滿碎紙條的作用是_________________________________.(3)依據該學生的實驗數據計算,該實驗測得的中和熱△H=___________;(結果保留一位小數)序號起始溫度t1℃終止溫度t2℃鹽酸氫氧化鈉溶液混合溶液120.020.123.2220.220.423.4320.520.623.621、氨氣是一種重要的化工產品。(1)工業(yè)中用氯氣和氫氣在一定條件下合成氨氣,有關方程式如下:3H2(g)+N2(g)?2NH3(g)+92.4kJ①對于該反應:要使反應物盡可能快的轉化為氨氣,可采用的反應條件是__________,要使反應物盡可能多的轉化為氨氣,可采用的反應條件是__________:(均選填字母)A.較高溫度B.較低溫度C.較高壓強D.較低壓強E.使用合適的催化劑工業(yè)上對合成氨適宜反應條件選擇,是綜合考慮了化學反應速率、化學平衡和設備材料等的影響。②該反應達到平衡后,只改變其中一個因素,以下分析中不正確的是_______:(選填字母)A.升高溫度,對正反應的反應速率影響更大B.增大壓強,對正反應的反應速率影響更大C.減小生成物濃度,對逆反應的反應速率影響更大③某化工廠為了綜合利用生產過程中副產品CaSO4,和相鄰的合成氨廠聯合設計了制備(NH4)2SO4的工藝流程(如圖),該流程中:向沉淀池中通入足量的氨氣的目的是______________________________,可以循環(huán)使用的X是_______________。(填化學式)(2)實驗室中可以用銨鹽與強堿共熱得到氨氣。有關的離子方程式為_____________________。①0.01mol/L硝酸銨溶液0.5L,與足量的氫氧化鈉溶液共熱,可產生氨氣_____L(標準狀態(tài))。②若有硝酸銨和硫酸銨的混合溶液0.5L,與足量的氫氧化鈉溶液共熱,可產生氨氣0.025mol;在反應后的溶液中加入足量的氯化鋇溶液,產生0.01mol白色沉淀,則原混合液中,硝酸銨的濃度為_______mol/L。③現有硝酸銨、氯化銨和硫酸銨的混合溶液VL,將混合溶液分成兩等分:一份溶液與足量的氫氧化鈉溶液共熱,共產生氨氣Amol;另一份溶液中慢慢滴入Cmol/L的氯化鋇溶液BL,溶液中SO42-恰好全部沉淀;將沉淀過濾后,在濾液中繼續(xù)滴入硝酸銀溶液至過量,又產生Dmol沉淀。則原混合溶液中,氯化銨的濃度為________mol/L,硝酸銨的濃度為_______mol/L。(用含有字母的代數式表示)
參考答案一、選擇題(每題只有一個選項符合題意)1、C【解析】分析:在表示原子組成時元素符號的左下角表示質子數,左上角表示質量數,據此判斷。詳解:已知R2+離子核外有a個電子,b個中子,質子數是a+2,質量數=質子數+中子數=a+b+2,則表示R原子符號為R。答案選C。2、B【解析】
A.氧化還原反應是有元素化合價發(fā)生變化的反應,故A正確;B.共價化合物是通過共用電子對形成的化合物,離子化合物也可能含有共價鍵,如氫氧化鈉,故B錯誤;C.放熱反應是反應物的總能量大于生成物總能量,故C正確;D.化學平衡狀態(tài)是正逆反應速率相等,平衡體系中各組分的的質量分數不再改變,故D正確;故選:B。3、A【解析】
A、冶煉“藥金”的相關反應方程式為:ZnCO3ZnO+CO2↑,2ZnO+C2Zn+CO2↑,2Cu2O+C4Cu+CO2↑,A項正確;B、根據A中分析可知B項錯誤;C、王水可以溶解黃金和“藥金”,故C項錯誤;D、用火焰灼燒可以區(qū)別黃金和“藥金”,因為高溫下黃金跟空氣不反應,而“藥金”可以與空氣反應,生成的CuO是黑色的,ZnO是白色的,總之,灼燒后的“藥金”顏色有變化,故D項錯誤。答案選A。4、D【解析】
根據四種取代物的物質的量相等結合碳原子守恒計算取代物的物質的量,再根據被取代的氫原子和氯氣分子之間的關系式計算消耗氯氣的物質的量。【詳解】在標準狀況下,44.8LCH4的物質的量為2mol,2mol甲烷完全與氯氣發(fā)生取代反應,若生成相同物質的量的四種取代物,所以每種取代物的物質的量是0.5mol,甲烷和氯氣的取代反應中,被取代的氫原子的物質的量與氯氣的物質的量相等,所以生成0.5mol一氯甲烷需要氯氣0.5mol氯氣,生成0.5mol二氯甲烷需要氯氣1mol,生成0.5mol三氯甲烷需要氯氣1.5mol氯氣,生成0.5mol四氯化碳需要氯氣2mol,所以總共消耗氯氣的物質的量=0.5mol+1mol+1.5mol+2mol=5mol。答案選D。5、C【解析】
A、加入氨水,氯化鎂生成白色沉淀,氯化鋁也生成白色沉淀,不能鑒別,不選A;B、硝酸銀和五種溶液都生成白色沉淀,不能鑒別,不選B;C、氯化鎂和氫氧化鈉反應生成白色沉淀,氯化鋁和氫氧化鈉先生成白色沉淀后沉淀溶解,氯化銅和氫氧化鈉反應生成藍色沉淀,氯化鐵和氫氧化鈉反應生成氫氧化鐵和紅褐色沉淀,氯化銨和氫氧化鈉產生氣體,能鑒別,選C;D、氯化鈉和五種溶液都不反應,不選D;答案選C。【點睛】常用的離子檢驗的方法有:1、顏色:銅離子為藍色、鐵離子為淺黃色、亞鐵離子為淺綠色,高錳酸根離子為紫色。2、硫酸根離子:加入鹽酸酸化,再加入氯化鋇溶液,產生白色沉淀。3、氯離子:加入稀硝酸酸化,再加入硝酸銀溶液,產生白色沉淀。4、碳酸根離子:加入氯化鈣,產生白色沉淀,沉淀溶于鹽酸產生無色無味的能使澄清的石灰水變渾濁的氣體。5、鋁離子:加入氫氧化鈉溶液,先產生沉淀后沉淀溶解6、D【解析】
由題意知,紐扣電池的總反應為Zn+Ag2O=2Ag+ZnO,故Zn為負極、Ag2O為正極。A.正極發(fā)生還原反應,電極反應為Ag2O+2e ̄+H2O=2Ag+2OH ̄,A正確;B.Zn極發(fā)生氧化反應,Ag2O極發(fā)生還原反應,B正確;C.使用時Zn是負極,電子由Zn極經外電路流向正極,C正確;D.溶液中是由離子導電的,溶液不能傳遞電流或電子,D不正確;本題選D。7、D【解析】試題分析:A、銅加熱后生成CuO,插入水中后不反應,故銅片質量增加,A錯誤;B、銅加熱后生成CuO,插入乙醇中,生成乙醛,和Cu,質量不變,故B錯誤;C、銅加熱后生成CuO,插入石灰水中,銅片質量增加,故C錯誤;D、銅加熱后生成CuO,插入鹽酸中,CuO和鹽酸反應生成CuCl2溶于水,故銅片質量減少,故D正確,此題選D。考點:考查有機化學反應原理相關知識8、D【解析】
A.手機上用的鋰離子電池既能放電又能充電,故其屬于二次電池,A正確;B.鋅錳干電池中,碳棒是正極、鋅電極是負極,B正確;C.氫氧燃料電池可把化學能轉化為電能,C正確;D.銅鋅原電池工作時,鋅為負極,銅為正極,電子沿外電路從鋅電極流向銅電極,D不正確;本題選D。9、A【解析】
A.蠶絲的主要成分是蛋白質,A錯誤;B.重金屬鹽遇到牛奶或生雞蛋清會使之發(fā)生變性,而不和人體蛋白質結合,所以喝牛奶或生雞蛋清能解毒,B正確;C.植物油的主要成分是高級脂肪酸甘油酯,油脂是人體的營養(yǎng)物質,C正確;D.甲醛、甲苯等有機物有毒會污染室內空氣,D正確;答案選A?!军c睛】本題考查油脂、蛋白質的性質及生活中有毒的物質等,注意甲醛、甲苯等有機物有毒會污染室內空氣,注意相關知識的積累。10、D【解析】
A.增大壓強反應物活化分子百分數不變,反應速率加快,故A錯誤;B.移除一部分SO3反應物活化分子百分數不變,反應速率減慢,故B錯誤;C.使用催化劑,活化能降低,反應物活化分子百分數增大、反應速率加快,故C錯誤;D.降低溫度反應物活化分子百分數減小、反應速率減慢,故D正確。11、A【解析】試題分析:此時間內用O2表示的平均速率為0.45mol/(L·s),則根據反應速率之比是相應的化學計量數之比可知用三氧化硫表示的反應速率為0.9mol/(L·s),因此t×0.9mol/(L·s)=0.9mol/L,解得t=1s,答案選A??键c:考查反應速率計算12、A【解析】
A項、同周期元素從左到右,原子半徑依次減小,同主族元素自上而下,原子半徑依次增大,則原子半徑N<Cl<P,故A錯誤;B項、最外層電子數與主族序數相等,Li、Be、B的主族序數依次為ⅠA、ⅡA、ⅢA,則最外層電子數Li<Be<B,故B正確;C項、同主族元素自上而下,隨原子序數增大金屬性依次增強,則金屬性Na<K<Rb,故C正確;D項、元素非金屬性越強,氫化物的穩(wěn)定性越強,同周期元素從左到右,非金屬性依次增強,則氫化物穩(wěn)定性P<S<Cl,故D正確;故選A。13、B【解析】
A、由反應方程式:Al2O3+N2+3C2AlN+3CO可得到Al、O的化合價反應前后沒有變化,N的化合價由0→-3被還原,N2是氧化劑,而C的化合價由0→+2,C被氧化是還原劑,A錯誤;B、N的化合價由0→-3,每生成1molAlN轉移電子總數為3mol,B正確;C、AlN中氮元素的化合價為-3,C錯誤;D、AlN的摩爾質量為41g·mol-1,D錯誤;故選B。14、A【解析】分析:該混合烴的平均摩爾質量為1.16g/L×22.4L/mol=26g/mol,即平均相對分子質量為26,相對分子質量小于26的烷烴是甲烷,其相對分子質量為16,其他烷烴相對分子質量都大于26,所以混合物中一定有甲烷,結合常溫烯為氣態(tài)烴判斷。詳解:A.由上述分析可知,混合物中一定含有甲烷,故A正確;
B.乙烷的相對分子質量為30,可能含有乙烷,也可能不含有乙烷,故B錯誤;
C.常溫下,戊烷為液態(tài),不可能是甲烷與戊烷的混合物,故C錯誤;
D.乙烷與丙烷的相對分子質量都大于16,不可能是乙烷和丙烷的混合物,故D錯誤,故答案為:A。點睛:本題主要考查混合物計算、有機物分子式的確定等,題目難度中等,注意利用平均相對分子質量進行分析解答,側重于考查學生的思維能力。15、D【解析】分析:元素符號左上角數字表示質量數、左下角數字表示質子數,質子數=核電荷數=原子序數=核外電子,中子數=質量數-質子數,據此分析解答。詳解:硒元素的核電荷數為34,78Se的質量數為78,則質子數=核電荷數=核外電子=34,78Se的質量數為78,中子數=質量數-質子數78-34=44,所以A、B、C錯誤,
所以D選項是正確的。16、C【解析】
A.銅線、鐵環(huán)插入檸檬,制成檸檬電池,由于活潑性:Fe>Cu,所以銅線是檸檬電池的正極,鐵環(huán)是檸檬電池的負極,故A錯誤;B.電子由負極鐵環(huán)經導線流向發(fā)光二極管,再由發(fā)光二極管流向銅線,故B錯誤;C.負極發(fā)生氧化反應,電極反應為,故C正確;D.乙醇溶液為非電解質溶液,不能將檸檬替換成盛裝乙醇溶液的裝置,故D錯誤;故選C?!军c睛】由于鐵比銅活潑,所以鐵環(huán)為負極、電極反應為Fe-2e-═Fe2+,銅線為正極,電子由負極鐵經過發(fā)光二極管流向正極銅,據此分析解答。二、非選擇題(本題包括5小題)17、+HCNCH2=CHCNnCH2=CHClC3H6O2【解析】
I.根據E的結構簡式為,逆推D是丙烯腈,乙炔與HCN發(fā)生加成反應生成丙烯腈,則A是乙炔,乙炔與氫氣加成后的產物B能生成高聚物C,則C是聚乙烯、B是乙烯;乙炔與氯化氫加成后的產物F能生成高聚物G,則F是氯乙烯、G是聚氯乙烯。II.根據原子守恒計算X的化學式。【詳解】(1)B是乙烯,結構簡式是CH2=CH2,電子式是。(2)A→D是乙炔與HCN發(fā)生加成反應生成丙烯腈,化學方程式是+HCNCH2=CHCN;F→G是氯乙烯發(fā)生加聚反應生成聚氯乙烯,反應方程式是nCH2=CHCl。II.產物經過濃H2SO4后質量增加8.1g,則燃燒生成水的物質的量是,H原子的物質的量為0.9mol;通過灼熱的氧化銅充分反應后,質量減輕2.4g,說明CO吸收氧原子的物質的量是;最后氣體再通過堿石灰被完全吸收,質量增加19.8g,則最終生成CO2的物質的量是為,C原子的物質的量為0.45mol;二氧化碳、水中的氧原子來自氧氣、氧化銅、有機化合物X,根據原子守恒,有機物X提供的氧原子是0.45mol×1+0.45mol×2-0.45mol×2-0.15mol=0.3mol;0.15mo1有機物X含有0.45molC、0.9molH、0.3molO,該有機物X的化學式是C3H6O2。18、分餾裂解D①②③④⑤CH3COOHCH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH白色污染【解析】
由E是石油化工發(fā)展水平的標志,則E為CH2=CH2;由乙烯可以轉化成F,再結合F是家庭中常見的有機物,F是一種常見的高分子材料知,F為;A、B、F是家庭中常見的有機物,E與水發(fā)生加成反應生成B為C2H5OH;由流程圖知,C在酸性或堿性條件下都可以得到乙醇,說明C是某種酸與乙醇反應生成的酯,再結合A與B反應生成C,A是家庭中常見的有機物知,則A為CH3COOH,C為CH3COOCH2CH3,D為CH3COONa;結合分析機型解答?!驹斀狻浚?)由石油得到汽油、煤油、柴油等輕質油的操作是分餾;由石油產品制取乙烯的操作是裂解(深度裂化);答案:分餾;裂解;
(2)由于在石油分餾的操作過程中,溫度逐步升高使烴汽化,再經冷凝將烴分離開來,得到石油的分餾產品,即先得到的分餾產品沸點低,后得到的分餾產品沸點高,故選:D;
(3)由于酯化反應、酯的水解反應均屬于取代反應,所以在①~⑤中屬于取代反應的是①、②、③;原子利用率為100%的反應是加成反應和加聚反應,所以原子利用率為100%的反應是④、⑤;答案:①、②、③;④、⑤;
(4)由上述分析可知,A的結構簡式為CH3COOH,F的結構簡式為:;
(5)由上述分析可知反應③為乙酸乙酯在堿性條件下發(fā)生的水解反應,其離子方程式:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+CH2CH3OH;答案:CH3COOCH2CH3+OH-CH3COO-+C2H5OH;
(6)由上述分析可知:F為,塑料的主要成分是聚乙烯,由于聚乙烯結構穩(wěn)定、難以分解,急劇增加的塑料廢棄物會造成白色污染。答案:白色污染。【點睛】本題突破口:E是石油化工發(fā)展水平的標志,E為CH2=CH2;以乙烯為中心進行推導得出各物質,再根據各物質的性質進行分析即可。19、1.0035探究固體物質的表面積(答接觸面亦可)20%x=41.2【解析】試題分析:(Ⅰ)根據實驗①和②探究濃度對反應速率的影響,所以實驗①和②中硝酸濃度不同;實驗①和③探究溫度對反應速率的影響,實驗①和③的溫度不同;實驗①和④碳酸鈣顆粒大小不同;(Ⅱ)根據三段式解題法,求出混合氣體各組分物質的量的變化量、平衡時各組分的物質的量.平衡時,生成的C的物質的量為
0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,
根據相關計算公式計算相關物理量。解析:(Ⅰ)根據實驗①和②探究濃度對反應速率的影響,所以實驗①和②中硝酸濃度不同,實驗②中HNO3濃度為1.00mol/L;實驗①和③探究溫度對反應速率的影響,實驗①和③的溫度不同,實驗③的溫度選擇35℃;實驗①和④碳酸鈣顆粒大小不同,實驗①和④探究固體物質的表面積對反應速率的影響;(Ⅱ)根據三段式法,平衡時,生成的C的物質的量為
0.2mol/(L﹒s)×5s×2L=2mol,
(1)達平衡時B的轉化率為。(2),x=4。(3)若溫度不變,容器內氣體的壓強比等于物質的量比,點睛:根據阿伏加德羅定律及其推論;同溫、同體積的氣體,壓強比等于物質的量比;同溫、同壓,體積比等于物質的量比。20、酸高錳酸鉀具有強氧化性錐形瓶內顏色變化當滴入最后一滴KMnO4溶液時,溶液由無色變?yōu)樽霞t色且30s內不褪色偏小無影響偏小環(huán)形玻璃攪拌棒減少實驗過程中的熱量損失-51.8kJ/mol【解析】
(I)(1)KMnO4溶液具有強氧化性,可以腐蝕橡皮管;(2)根據滴定的操作分析解答;KMnO4溶液呈紫色,草酸反應完畢,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,說明滴定到終點;(3)根據c(待測)═分析誤差;(II)(1)根據量熱計的構造來判斷該裝置的缺少儀器;(2)中和熱測定實驗成敗的關鍵是保溫工作;(3)先根據表中測定數據計算出混合液反應前后的平均溫度差,再根據Q=cm△T計算出反應放出的熱量,最后計算出中和熱?!驹斀狻?I)(1)KMnO4溶液具有強氧化性,可以腐蝕橡皮管,故KMnO4溶液應裝在酸式滴定管中,故答案為:酸;因KMnO4溶液有強氧化性,能腐蝕橡皮管;(2)滴定時,左手控制滴定管活塞,右手搖動錐形瓶,眼睛注視錐形瓶內溶液顏色的變化;KMnO4溶液呈紫色,草酸反應完畢,滴入最后一滴KMnO4溶液,紫色不褪去,說明滴定到達終點,不需要外加指示劑,故答案為:錐形瓶內溶液顏色的變化;當滴入最后一滴KMnO4溶液時,溶液由無色變?yōu)樽霞t色且30s內不褪色;(3)A.滴定前仰視刻度,滴定后俯視刻度,造成V(標準)偏小,根據c(待測)═分析,c(待測)偏小,故答案為:偏?。籅.錐形瓶在盛放待測液前未干燥,有少量蒸餾水,對V(標準)無影響,根據c(待測)═分析,c(待測)無影響,故答案為:無影響;C.滴定過程中搖動錐形瓶,不慎將瓶內的溶液濺出一部分,待測液減少,造成V(標準)偏小,根據c(待測)═分析,c(待測)偏小,故答案為:偏小。(II)(1)由量熱計的構造可知,該裝置的缺少儀器是環(huán)形玻璃攪拌棒,故答案為:環(huán)形玻璃攪拌棒;(2)中和熱測定實驗成敗的關鍵是保溫工作,大小燒杯之間填滿碎紙條的作用是減少實驗過程中的熱量損失,故答案為:減少實驗過程中的熱量損失;(3)第1次實驗鹽酸和NaOH溶液起始平均溫度為20.05℃,反應后溫度為:23.2℃,反應前后溫度差為3.15℃;第2次實驗鹽酸和NaOH溶液起始平均溫度為20.3℃,反應后溫度為:23.4℃,反應前后溫度差為3.1℃;第3次實驗鹽酸和NaOH溶液起始平均溫度為20.55℃,反應后溫度為:23.6℃,反應前后溫度差為:3.05℃;平均溫度差為:3.1℃。50mL的0.50mol/L鹽酸與50mL的0.55mol/L氫氧化鈉溶液的質量和為m=100mL×1g/cm3=100g,c=4.18J/(g?℃),代入公式Q=cm△T得生成0.05mol的水放出熱量Q=4.18J/(g?℃)×100g×3.1℃=1.2958kJ,即生成0.025mol的水放出熱量為:1.2958kJ,所以生成1mol的水放出熱量為:1.2958kJ×=-51.8kJ/mol,即該實驗測得的中和熱△H=-51.8kJ/mol,故答案為:-51.8kJ/mol。【點睛】本題的易錯點為(II)(3)中和熱的計算,要注意中和熱的概念的理解,水的物質的量特指“1mol”。21、ACEBCA生成正鹽,使Ca2+完全沉淀CO2NH4++OH-H2O+NH30.1120.01【解析】
(1)①要使反應物盡可能快的轉化為氨氣,需要加快反應速率,可以通過升高溫度、增大壓強和使用合適的催化劑實現;要使反應物盡可能多的轉化為氨氣,需要反應正向移動,反應3H2(g)+N2(g)?2NH3(g)+92.4kJ是氣體體積減小的放熱反應,可以通過增大壓強和較低溫度實現;②根據影響平衡移動的條件分析判斷;③在上述流程的沉淀池中通入足量氨氣的目的是一方面提供反應物,另一方面使溶液呈堿性有利于CO2的吸收,在煅燒爐中發(fā)生CaCO3CaO+CO2↑,則X為CO2可在此制備實驗中循環(huán)使用;(2)銨鹽與強堿共熱得到氨氣和水;①根據N
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