河北省衡水市武邑中学2022学年高二化学上学期周测试卷1.4含解析
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2022-2022学年河北省衡水市武邑中学高二(上)周测化学试卷(1.4) 一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,共60分)1.据新浪网报道,欧洲一集团公司拟在太空建立巨大的激光装置,把太阳光变成激光用于分解海水制氢.有下列几种说法:①水分解反应是放热反应;②若用生成的氢气与空气中多余的二氧化碳反应生成甲醇储存起来,可改善生存条件;③使用氢气作燃料有助于控制温室效应;④氢气是一级能源.其中叙述正确的是( )A.①②B.③④C.②③D.①②③④ 2.下列几种微粒中能影响水的电离平衡,且能使水的电离平衡逆向移动的是( )A.HSO4﹣B.Cl﹣C.13X3+D.16X2﹣ 3.关于化学能与热能的叙述,正确的是( )A.1mol酸与碱恰好中和时所放出的热量叫中和热B.化学反应中的能量变化,主要是由化学键的变化引起的C.燃料电池反应时,化学能升高D.反应物的总能量高于生成物总能量的反应,不需要加热就可自行反应 4.在做测定中和热的实验时,应使用的仪器正确的组合是( )①天平②量筒③烧杯④胶头滴管⑤温度计⑥试管⑦酒精灯⑧环形玻璃搅拌棒.A.①②④⑤B.②③④⑤⑧C.②③④⑦⑧D.全部 5.下列说法正确的是( )A.自发进行的化学反应不一定是放热反应B.自发过程将导致体系的熵增大C.△H﹣T△S<0的反应,不需要任何条件就可自发进行D.同一物质的气、液、固三种状态的熵值依次增大 6.298K时,各反应的平衡常数如下:①N2(g)+O2(g)⇌2NO(g) K=1×10﹣30;②2H2(g)+O2(g)⇌2H2O(g) K=2×1081③2CO2(g)⇌2CO(g)+O2(g) K=4×10﹣92则常温下,NO、H2O、CO2这三种化合物分解放氧的倾向最大的是( )A.①B.②C.③D.无法判断 7.向氨水中加入NH4Cl晶体,溶液的碱性( )A.增强B.减弱C.不变D.无法判断 -19-8.已知:C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1CO2(g)+C(s)═2CO(g)△H22CO(g)+O2(g)═2CO2(g)△H34Fe(s)+3O2(g)═2Fe2O3(s)△H43CO(g)+Fe2O3(s)═3CO2(g)+2Fe(s)△H5下列关于上述反应焓变的判断正确的是( )A.△H1>0,△H3<0B.△H2>0,△H4>0C.△H1=△H2+△H3D.△H3=△H4+△H5 9.已知(CH3COOH)2(g)⇌2CH3COOH(g),经实验测得不同压强下,体系的平均摩尔质量随温度(T)的变化曲线如图所示,下列说法正确的是( )A.该过程的△H<0B.气体压强:p(a)<p(b)=p(c)C.平衡常数:K(a)=K(b)<K(c)D.测定乙酸的相对分子质量要在高压、低温条件 10.下列各组离子在相应的条件下可能大量共存的是( )A.能使pH试纸变红的溶液中:CO32﹣、K+、Cl﹣、Na+B.由水电离产生的c(OH﹣)=1×10﹣10mol•L﹣1的溶液中:NO3﹣、Mg2+、Na+、SO42﹣C.在=1×1012的溶液中:NH4+、Fe2+、Cl﹣、NO3﹣D.=10﹣10mol•L﹣1的溶液中:Na+、HCO3﹣、Cl﹣、K+ 11.常温下,下列溶液中有关物质的量浓度关系不正确的是( )A.pH=2的HA溶液与pH=12的MOH溶液等体积混合后pH<7,则HA为弱酸B.pH相等的CH3COONa、NaOH和Na2CO3三种溶液:c(NaOH)<c(Na2CO3)<c(CH3COONa)C.物质的量浓度均为0.2mol•L﹣1CH3COOH和CH3COONa溶液等体积混合:2c(Na+)=c(CH3COO﹣)+c(CH3COOH)=0.2mol•L﹣1D.0.1mol•L﹣1的NaHA溶液,其pH=4:c(HA﹣)>c(H+)>c(H2A)>c(A2﹣) 12.要求设计实验证明某种盐的水解是吸热的,有四位同学分别作出如下回答其中正确的是( )A.甲同学:将硝酸铵晶体溶于水,若水温下降,说明硝酸铵水解是吸热的B.乙同学:在醋酸溶液中加入碳酸氢铵粉末,若溶液温度下降,说明盐类水解是吸热的C.丙同学:在醋酸钠溶液中加入醋酸钠晶体,若溶液温度下降,说明盐类水解是吸热的-19-D.丁同学:在醋酸钠溶液中滴入酚酞试液,加热后若红色加深,说明盐类水解是吸热的 13.常温下,将1体积pH=2.5的盐酸与10体积NaOH溶液混合,两者恰好完全反应,则NaOH溶液的pH等于( )A.11.5B.10.5C.9.5D.9.0 14.下列事实能说明醋酸属于弱电解质的是( )①中和10ml1mol/LCH3COOH溶液需要10ml1mol/LNaOH溶液②物质的量溶液相同时,锌粒跟盐酸反应的速率比跟醋酸反应的速率快③0.01mol/L醋酸溶液pH的大于2④0.1mol/LCH3COONa溶液显碱性.A.①②③B.②③④C.①③④D.①④ 15.广义的水解观认为:无论是盐的水解还是非盐的水解,其最终结果是反应中各物质和水分别解离成两部分,然后两两重新组合成新的物质.根据上述信息,下列说法不正确的是( )A.CaO2的水解产物是Ca(OH)2和H2O2B.PCl3的水解产物是HClO和PH3C.NaClO的水解产物之一是HClOD.Mg3N2的水解产物是两种碱性物质 16.用惰性电极电解饱和食盐水,当电源提供给0.2mol电子时停止通电.若此溶液体积为2L,则所得电解液的pH是( )A.1B.8C.13D.14 17.Mg﹣AgCl电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池,电池反应方程式为:2AgCl+Mg=Mg2++2Ag+2Cl﹣.有关该电池的说法正确的是( )A.Mg为电池的正极B.负极反应为AgCl+e﹣=Ag+Cl﹣C.不能被KCl溶液激活D.可用于海上应急照明供电 18.以石墨为电极,电解KI溶液(其中含有少量酚酞和淀粉).下列说法错误的是( )A.阴极附近溶液呈红色B.阴极逸出气体C.阳极附近溶液呈蓝色D.溶液的pH变小 19.用惰性电极电解物质的量浓度相等的CuSO4、NaCl混合溶液,电解过程中不可能发生的反应是( )A.2Cl﹣+Cu2+Cu+Cl2↑B.2Cl﹣+2H2OH2↑+Cl2↑+2OH﹣C.2Cu2++2H2O 2Cu+O2↑+4H+D.2H2O2H2↑+O2↑ -19-20.电解硫酸铜溶液一段时间后,停止电解.往溶液中加入1molCu(OH)2和3mol水,可以使溶液恢复到电解前的成分和浓度,则在电解过程中,电子转移( )mol.A.10B.6C.2D.不可能出现此情况 二、非选择题:21.如图所示,当关闭阀门K时,向甲中充入1.5molA、3.5molB,向乙中充入3molA、7molB,起始时,甲、乙体积均为VL.在相同温度和有催化剂存在的条件下,两容器中各自发生下列反应:3A(g)+2B(g)═C(g)+2D(g);△H<0达到平衡(Ⅰ)时,V(乙)=0.86VL.请回答:(1)乙中B的转化率为 ;(2)甲中D和乙中C的物质的量比较: (填“相等”、“前者大”、“后者大”);(3)打开K,过一段时间重新达平衡(Ⅱ)时,乙的体积为 (用含V的代数式表示,连通管中气体体积忽略不计.) 22.已知:A为淡黄色固体,E、X常温下为无色无味气体,A、B、C、D含有相同的金属离子,其转化关系如图1(部分产物已略去).请回答下列问题:(1)B中所含化学键的类型是 .(2)常温常压下,7.8gA与足量的水充分反应放出热量akJ,写出该反应的热化学方程式: .(3)C也可转化为B,写出该转化的化学方程式 .(4)将一定量的气体X通入2LB的溶液中,向所得溶液中边逐滴加入稀盐酸边振荡至过量,产生的气体与盐酸物质的量的关系如图2(忽略气体的溶解和HCl的挥发).请回答:a点溶液中所含溶质的化学式为 ,b点溶液中各离子浓度由大到小的关系是: .-19-(5)①25℃时,将C溶液与氢氧化钡溶液混合可得不溶物F,F的Ksp=2.5×10﹣9.现将该沉淀放入0.5mol/L的BaCl2溶液中,其Ksp (填“增大”、“减小”或“不变”),组成不溶物F的阴离子在溶液中的浓度为 mol/L.②已知25℃时硫酸钡的Ksp=1.0×10﹣10,若向20mL硫酸钡的饱和溶液中逐滴加入8.0×10﹣4mol/L的C溶液20mL,能否产生沉淀 (填“能”或“否”). 23.用如图所示的装置进行电解,在通电一段时间后,铁电极的质量增加.(1)写出乙中两极发生的电极反应式.阴极: 阳极: (2)写出甲中发生反应的化学方程式: .(3)C(左)、C(右)、Fe、Ag4个电极上析出或溶解物质的物质的量之比是 . -19-2022-2022学年河北省衡水市武邑中学高二(上)周测化学试卷(1.4)参考答案与试题解析 一、选择题(每小题只有一个选项符合题意,共60分)1.据新浪网报道,欧洲一集团公司拟在太空建立巨大的激光装置,把太阳光变成激光用于分解海水制氢.有下列几种说法:①水分解反应是放热反应;②若用生成的氢气与空气中多余的二氧化碳反应生成甲醇储存起来,可改善生存条件;③使用氢气作燃料有助于控制温室效应;④氢气是一级能源.其中叙述正确的是( )A.①②B.③④C.②③D.①②③④【考点】清洁能源;吸热反应和放热反应.【分析】①水分解反应是吸热反应;②若用生成的氢气与空气中多余的二氧化碳反应生成甲醇储存起来,可以减少二氧化碳的排放量,同时得到新能源甲醇,可改善生存条件;③氢气燃烧只生成水,是洁净的能源;④氢气是二级能源.【解答】解:①水分解反应是吸热反应,故①错误;②若用生成的氢气与空气中多余的二氧化碳反应生成甲醇储存起来,可以减少二氧化碳的排放量,同时得到新能源甲醇,可改善生存条件,故②正确;③氢气燃烧只生成水,不会生成二氧化碳气体,有助于控制温室效应,故③正确;④氢气是二级能源,故④错误;通过以上分析②③正确,故选C.【点评】本题考查了新能源的开发和利用,题目难度不大,解题时抓住新能源的要求﹣节能减排,不难找到答案. 2.下列几种微粒中能影响水的电离平衡,且能使水的电离平衡逆向移动的是( )A.HSO4﹣B.Cl﹣C.13X3+D.16X2﹣【考点】水的电离.【分析】A.硫酸氢根离子在水中能电离出氢离子;B.氯离子是强酸的阴离子不水解;C.该微粒为Al3+;D.该微粒为S2﹣.【解答】解:水的电离H2O⇌H++OH﹣,加入酸或碱抑制水的电离,加入能水解的盐促进水的电离.A.硫酸氢根离子在水溶液中完全电离,电离出氢离子和硫酸根离子,水的电离H2O⇌H++OH﹣,抑制了水的电离,水的电离向逆反应方向移动,故A正确;B.盐酸为强酸,氯离子为盐酸的阴离子,为强酸根,不水解,对水的电离无影响,故B错误;C.Al3+为弱碱阳离子,在溶液中会水解,使水的电离平衡右移,故C错误;D.该微粒为S2﹣,S2﹣为弱酸根,在溶液中会水解,使水的电离平衡右移,故D错误.故选A.【点评】本题主要考查了水的电离平衡的移动,解答须抓住酸或碱抑制水的电离,加入能水解的盐促进水的电离,题目不难.-19- 3.关于化学能与热能的叙述,正确的是( )A.1mol酸与碱恰好中和时所放出的热量叫中和热B.化学反应中的能量变化,主要是由化学键的变化引起的C.燃料电池反应时,化学能升高D.反应物的总能量高于生成物总能量的反应,不需要加热就可自行反应【考点】化学能与热能的相互转化;反应热和焓变.【分析】A、中和热是强酸强碱的稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量;B、依据化学反应的实质是旧键断裂和新键形成,过程中一定伴随能量变化;C、燃料燃烧是自发进行的氧化还原反应,是放热反应,反应过程中物质的能量降低;D、反应物的总能量高于生成物总能量的反应是放热反应,某些放热反应也需要加热才能发生反应.【解答】解:A、中和热是强酸强碱的稀溶液完全反应生成1mol水放出的热量,酸碱分强弱,一元、二元之分,1mol酸与碱恰好中和时不一定生成1mol水,故A错误;B、依据化学反应的实质是旧键断裂和新键形成,断裂化学键吸收能量,形成化学键放出能量,反应过程中一定伴随能量变化,化学反应中的能量变化,主要是由化学键的变化引起的,故B正确;C、燃料燃烧是自发进行的氧化还原反应,是放热反应,反应过程中物质的能量降低,燃料电池反应时,化学能降低,故C错误;D、反应物的总能量高于生成物总能量的反应是放热反应,某些放热反应也需要加热才能发生反应,如氢气和氧气点燃火加热才能反应,铝热反应需要引燃才能反应,故D错误;故选B.【点评】本题考查了中和热概念分析,化学反应能量变化的分析应用时解题关键,掌握基础是关键,题目难度中等. 4.在做测定中和热的实验时,应使用的仪器正确的组合是( )①天平②量筒③烧杯④胶头滴管⑤温度计⑥试管⑦酒精灯⑧环形玻璃搅拌棒.A.①②④⑤B.②③④⑤⑧C.②③④⑦⑧D.全部【考点】中和热的测定.【分析】根据中和热测定的实验原理可知,做中和热实验测定时,应需要量筒、烧杯、温度计、环形玻璃搅拌棒,以此来解答.【解答】解:中和热测定的实验装置如图:,需要温度计测定溶液温度、烧杯盛放溶液,环形玻璃搅拌棒搅拌使溶液混合均匀,还需要量筒量取一定量的酸、碱溶液,所以应使用的仪器正确的组合是②量筒③烧杯④胶头滴管⑤温度计⑧环形玻璃搅拌棒,故选B.【点评】本题考查了中和热的测定,明确实验需要的仪器及仪器的作用即可解答,注意使用量筒量取酸或碱溶液,需要胶头滴管,题目难度不大. -19-5.下列说法正确的是( )A.自发进行的化学反应不一定是放热反应B.自发过程将导致体系的熵增大C.△H﹣T△S<0的反应,不需要任何条件就可自发进行D.同一物质的气、液、固三种状态的熵值依次增大【考点】反应热和焓变.【分析】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,反应能自不发进行.【解答】解:A、高温下熵增自发进行的反应,是吸热反应,故A正确;B、△H﹣T△S<0的反应能够自发进行,当△H<0,△S<0时,低温下反应能够自发进行,所以,自发过程不一定导致体系的熵值增大,故B错误;C、当△H﹣T•△S<0,一定能自发进行,但△H>0,△S>0时,高温下反应才能够自发进行,故C错误;D、同种物质在固态、液态、气态三种状态下,固态时熵值最小,气态时熵值最大,故D错误;故选A.【点评】本题考查了反应自发进行的判据应用,注意温度的作用,反应自发进行只要满足,△H﹣T△S<0即可. 6.298K时,各反应的平衡常数如下:①N2(g)+O2(g)⇌2NO(g) K=1×10﹣30;②2H2(g)+O2(g)⇌2H2O(g) K=2×1081③2CO2(g)⇌2CO(g)+O2(g) K=4×10﹣92则常温下,NO、H2O、CO2这三种化合物分解放氧的倾向最大的是( )A.①B.②C.③D.无法判断【考点】化学平衡常数的含义.【专题】化学平衡专题.【分析】要判断NO、H2O、CO2这三种化合物分解放氧的倾向大小,则必须求出各个可逆反应中分解放氧反应的平衡常数,然后比较其平衡常数的大小即可.【解答】解:根据①N2(g)+O2(g)⇌2NO(g) K=1×10﹣30可知NO释放氧的反应:2NO(g)⇌N2(g)+O2(g)的平衡常数K==1×1030,根据②2H2(g)+O2(g)⇌2H2O(g)K=2×1081可知水分解释放氧的反应:2H2O(g)⇌2H2(g)+O2(g)的平衡常数K==5×10﹣82,③2CO2(g)⇌2CO(g)+O2(g) K=4×10﹣92,化学平衡常数越大,表示反应进行得越彻底,由于平衡常数:1×1030>5×10﹣82>4×10﹣92,因此反应①NO分解放氧的倾向最大,故选A.【点评】本题考查了化学平衡常数的含义及其应用,题目难度中等,注意掌握化学平衡常数的概念、表达式及计算方法,明确化学平衡常数的含有,本题中正确理解题干信息为解答本题的关键. 7.向氨水中加入NH4Cl晶体,溶液的碱性( )A.增强B.减弱C.不变D.无法判断-19-【考点】弱电解质在水溶液中的电离平衡.【分析】加入氯化铵晶体后,溶液中铵根离子浓度增大,抑制了一水合氨的电离,导致溶液中氢氧根离子浓度减小,溶液的碱性减弱,据此进行解答.【解答】解:因氨水电离生成氢氧根离子和铵根离子,当加入少量的NH4Cl晶体后,NH4+离子浓度增大,根据同离子效应,加入NH4Cl后,氨水的电离平衡向逆方向移动,抑制氨水电离,导致c(OH﹣)变小,溶液碱性减弱,故选B.【点评】本题考查弱电解质的电离及其影响,题目难度不大,明确弱电解质的电离平衡及其影响为解答关键,试题侧重基础知识的考查,培养了学生的分析能力及灵活应用能力. 8.已知:C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1CO2(g)+C(s)═2CO(g)△H22CO(g)+O2(g)═2CO2(g)△H34Fe(s)+3O2(g)═2Fe2O3(s)△H43CO(g)+Fe2O3(s)═3CO2(g)+2Fe(s)△H5下列关于上述反应焓变的判断正确的是( )A.△H1>0,△H3<0B.△H2>0,△H4>0C.△H1=△H2+△H3D.△H3=△H4+△H5【考点】真题集萃;反应热和焓变.【专题】化学反应中的能量变化.【分析】A、所有的燃烧反应属于放热反应;B、以碳作为还原剂的反应通常为吸热反应,铁的氧化属于放热反应;C、根据盖斯定律利用加合法进行分析;D、根据盖斯定律利用加合法进行分析.【解答】解:A、所有的燃烧反应属于放热反应,因此△H1<0,△H3<0,故A错误;B、碳还原二氧化碳的反应属于吸热反应,△H2>0,铁与氧气的反应属于放热反应,△H4<0,故B错误;C、已知:①C(s)+O2(g)═CO2(g)△H1②CO2(g)+C(s)═2CO(g)△H2③2CO(g)+O2(g)═2CO2(g)△H3,由盖斯定律可知①=②+③,因此△H1=△H2+△H3,故C正确;D、已知③2CO(g)+O2(g)═2CO2(g)△H3④4Fe(s)+3O2(g)═2Fe2O3(s)△H4⑤3CO(g)+Fe2O3(s)═3CO2(g)+2Fe(s)△H5,由盖斯定律可知③=×(④+⑤),因此△H3=△H4+△H5,故D错误;故选C.【点评】本题考查了常见的吸热反应和放热反应类型、盖斯定律的计算,难度中等,熟悉常见的吸热反应和放热反应类型、根据盖斯定律利用加合法进行有关计算的步骤是解题的关键. 9.已知(CH3COOH)2(g)⇌2CH3COOH(g),经实验测得不同压强下,体系的平均摩尔质量随温度(T)的变化曲线如图所示,下列说法正确的是( )-19-A.该过程的△H<0B.气体压强:p(a)<p(b)=p(c)C.平衡常数:K(a)=K(b)<K(c)D.测定乙酸的相对分子质量要在高压、低温条件【考点】体积百分含量随温度、压强变化曲线.【专题】化学平衡专题.【分析】A、温度升高平均摩尔质量减小,气体质量不变,物质的量增大,说明平衡正反应方向进行,升温平衡向吸热反应方向进行;B、bc点是压强相同条件下的化学平衡,依据图象分析可知温度不变时,增大压强,气体物质的量减小,气体摩尔质量越大,P1>P2;C、平衡常数随温度变化而不随压强变化;D、反应是气体体积增大的吸热反应,测定乙酸的相对分子质量应使平衡正向进行选择条件.【解答】解:A、温度升高平均摩尔质量减小,气体质量守恒,物质的量增大,说明平衡正反应方向进行,升温平衡向吸热反应方向进行,反应是吸热反应,△H>0,故A错误;B、bc点是压强相同条件下的化学平衡,依据图象分析可知温度不变时,增大压强,气体物质的量减小,气体摩尔质量越大,P1>P2,则P(a)<P(b)=P(c),故B正确;C、a点温度和c点温度相同,b点温度较高,由于反应是吸热反应,因此温度越高平衡常数越大,平衡常数K(b)>K(a)=K(c),故C错误;D、反应是气体体积增大的吸热反应,测定乙酸的相对分子质量应使平衡正向进行,需要在低压高温条件下进行乙提高乙酸的纯度,故D错误;故选:B.【点评】本题考查了化学平衡影响因素的分析判断,图象分析方法的掌握是解题关键,题目难度较大. 10.下列各组离子在相应的条件下可能大量共存的是( )A.能使pH试纸变红的溶液中:CO32﹣、K+、Cl﹣、Na+B.由水电离产生的c(OH﹣)=1×10﹣10mol•L﹣1的溶液中:NO3﹣、Mg2+、Na+、SO42﹣C.在=1×1012的溶液中:NH4+、Fe2+、Cl﹣、NO3﹣D.=10﹣10mol•L﹣1的溶液中:Na+、HCO3﹣、Cl﹣、K+【考点】离子共存问题.【专题】离子反应专题.【分析】A.能使pH试纸变红的溶液,显酸性;B.由水电离产生的c(OH﹣)=1×10﹣10mol•L﹣1的溶液,为酸或碱溶液;-19-C.在=1×1012的溶液,显碱性;D.=10﹣10mol•L﹣1的溶液,显酸性.【解答】解:A.能使pH试纸变红的溶液,显酸性,CO32﹣、H+结合生成水和气体,则不能大量共存,故A错误;B.由水电离产生的c(OH﹣)=1×10﹣10mol•L﹣1的溶液,为酸或碱溶液,酸性溶液中该组离子之间不反应,可大量共存,故B正确;C.在=1×1012的溶液,显碱性,碱性溶液中NH4+、Fe2+不能存在,故C错误;D.=10﹣10mol•L﹣1的溶液,显酸性,H+、HCO3﹣结合生成水和气体,不能大量共存,故D错误;故选B.【点评】本题考查离子的共存,为高频考点,把握习题中的信息及常见离子之间的反应为解答的关键,侧重复分解反应的离子共存考查,题目难度不大. 11.常温下,下列溶液中有关物质的量浓度关系不正确的是( )A.pH=2的HA溶液与pH=12的MOH溶液等体积混合后pH<7,则HA为弱酸B.pH相等的CH3COONa、NaOH和Na2CO3三种溶液:c(NaOH)<c(Na2CO3)<c(CH3COONa)C.物质的量浓度均为0.2mol•L﹣1CH3COOH和CH3COONa溶液等体积混合:2c(Na+)=c(CH3COO﹣)+c(CH3COOH)=0.2mol•L﹣1D.0.1mol•L﹣1的NaHA溶液,其pH=4:c(HA﹣)>c(H+)>c(H2A)>c(A2﹣)【考点】离子浓度大小的比较.【分析】A.弱酸在溶液中部分电离,则HA的浓度大于MOH,混合液中AH过量,溶液显示酸性;B.氢氧化钠为强电解质,pH相等时其浓度最小,碳酸的酸性小于醋酸的酸性,则pH相等时c(Na2CO3)<c(CH3COONa);C.根据混合液中的物料守恒分析;D.NaHA溶液的pH=4,说明的电离程度大于其水解程度,则c(A2﹣)>c(H2A).【解答】解:A.pH=2的HA溶液与pH=12的MOH溶液等体积混合后,若HA为强酸,则反应后的溶液呈中性,溶液的pH=7,而二者反应后的溶液的pH<7,则说明HA为弱酸,混合液中HA过量,故A正确;B.pH相等的CH3COONa、NaOH和Na2CO3三种溶液,NaOH为强碱,则其浓度最小;碳酸的酸性小于醋酸的酸性,则pH相等时c(Na2CO3)<c(CH3COONa),所以pH相等时各物质的浓度大小为:c(NaOH)<c(Na2CO3)<c(CH3COONa),故B正确;C.物质的量浓度均为0.2mol•L﹣1CH3COOH和CH3COONa溶液等体积混合,根据物料守恒可得:2c(Na+)=c(CH3COO﹣)+c(CH3COOH)=0.2mol•L﹣1,故C正确;D.0.1mol•L﹣1的NaHA溶液,其pH=4,说明的电离程度大于其水解程度,则c(A2﹣)>c(H2A),正确的离子浓度大小为:c(HA﹣)>c(H+)>c(A2﹣)>c(H2A),故D错误;-19-故选D.【点评】本题考查了离子浓度大小比较,题目难度中等,明确盐的水解原理及其影响为解答关键,注意掌握电荷守恒、物料守恒、盐的水解原理等知识在判断离子浓度大小中的应用方法. 12.要求设计实验证明某种盐的水解是吸热的,有四位同学分别作出如下回答其中正确的是( )A.甲同学:将硝酸铵晶体溶于水,若水温下降,说明硝酸铵水解是吸热的B.乙同学:在醋酸溶液中加入碳酸氢铵粉末,若溶液温度下降,说明盐类水解是吸热的C.丙同学:在醋酸钠溶液中加入醋酸钠晶体,若溶液温度下降,说明盐类水解是吸热的D.丁同学:在醋酸钠溶液中滴入酚酞试液,加热后若红色加深,说明盐类水解是吸热的【考点】探究吸热反应和放热反应.【分析】A.硝酸铵晶体溶于水吸收热量;B.醋酸的电离本身是吸热的过程;C.醋酸钠溶液中加入醋酸钠晶体,醋酸根离子浓度增大;D.醋酸钠溶液中滴入酚酞试液,加热后若红色加深,则升高温度促进水解.【解答】解:A.因硝酸铵晶体溶于水吸收热量,则不能说明盐水解为吸热反应,故A错误;B.醋酸的电离本身是吸热的过程,醋酸溶液中加入碳酸氢铵粉末,若溶液温度下降,不能说明盐类水解是吸热的,故B错误;C.醋酸钠溶液中加入醋酸钠晶体,醋酸根离子浓度增大,促进水解,溶解过程伴随热效应,则不能说明盐类水解是吸热的,故C错误;D.醋酸钠溶液中滴入酚酞试液,加热后若红色加深,则升高温度促进水解,即水解反应为吸热反应,故D正确;故选D.【点评】本题考查反应中的热效应,注意判断盐类水解为吸热反应时应注意温度对水解反应的影响,明确晶体溶解伴随热效应是解答的易错点,题目难度中等. 13.常温下,将1体积pH=2.5的盐酸与10体积NaOH溶液混合,两者恰好完全反应,则NaOH溶液的pH等于( )A.11.5B.10.5C.9.5D.9.0【考点】pH的简单计算.【分析】酸碱中和的实质是:H++OH﹣=H2O,当H+与OH﹣恰好完全反应时,依据二者的物质的量相等,可求强酸(或强碱)的浓度或体积,若H+或OH﹣过剩,则用“对消﹣稀释法“,先求剩余的c(H+)或c(OH﹣),再进一步求混合溶液的pH.【解答】解:盐酸和氢氧化钠溶液恰好反应,根据H++OH﹣=H2O可知反应中消耗的H+与OH﹣的物质的量相等,设强酸的体积为V,则强碱的体积为10V,则:V•10﹣2.5=10V•10pH﹣14,解得:pH=10.5,故选B.【点评】本题考查了溶液pH的简单计算,题目难度中等,明确溶液酸碱性与溶液pH的计算方法为解答关键,试题培养了学生灵活应用基础知识的能力. 14.下列事实能说明醋酸属于弱电解质的是( )-19-①中和10ml1mol/LCH3COOH溶液需要10ml1mol/LNaOH溶液②物质的量溶液相同时,锌粒跟盐酸反应的速率比跟醋酸反应的速率快③0.01mol/L醋酸溶液pH的大于2④0.1mol/LCH3COONa溶液显碱性.A.①②③B.②③④C.①③④D.①④【考点】弱电解质在水溶液中的电离平衡.【专题】电离平衡与溶液的pH专题.【分析】证明醋酸是弱电解质,可证明存在电离平衡、部分电离或对应的强碱盐溶液呈碱性,以此解答.【解答】解:①酸碱的物质的量相同,完全发生中和反应,与酸的强弱无关,不能证明为弱酸,故错误;②开始时锌粒跟盐酸反应的速率比跟醋酸反应的速率快,说明等浓度的盐酸溶液中氢离子浓度大,则可说明醋酸为弱酸,故正确;③0.01mol/L醋酸溶液的pH=3,说明醋酸没有完全电离,可证明为弱酸,故正确;④CH3COONa溶液显碱性,可说明为强碱弱酸盐,可证明醋酸为弱酸,故正确.故选B.【点评】本题考查弱电解质的判断,明确弱电解质的性质是解答本题的关键,常用的方法是利用电离的不完全性. 15.广义的水解观认为:无论是盐的水解还是非盐的水解,其最终结果是反应中各物质和水分别解离成两部分,然后两两重新组合成新的物质.根据上述信息,下列说法不正确的是( )A.CaO2的水解产物是Ca(OH)2和H2O2B.PCl3的水解产物是HClO和PH3C.NaClO的水解产物之一是HClOD.Mg3N2的水解产物是两种碱性物质【考点】盐类水解的原理.【专题】盐类的水解专题.【分析】根据题意信息:无论是盐的水解还是非盐的水解,其最终结果是反应中各物质和水分别解离成两部分,然后两两重新组合成新的物质,所以将物质分为阴离子和阳离子两部分,阳离子和氢氧根结合即为产物,阴离子和氢离子结合即为产物.【解答】解:A、CaO2的水解产物钙离子和氢氧根离子结合生成的Ca(OH)2和过氧根离子和氢离子结合生成的H2O2,故A正确;B、PCl3的水解产物是HCl和H3PO3,故B错误;C、NaClO的水解产物是HClO和NaOH,故C正确;D、Mg3N2的水解产物是Mg(OH)2和NH3,是两种碱性产物,故D正确.故选B.【点评】本题是一道信息给定题,注意知识的迁移和应用,属于开放式的题目,难度不大. 16.用惰性电极电解饱和食盐水,当电源提供给0.2mol电子时停止通电.若此溶液体积为2L,则所得电解液的pH是( )A.1B.8C.13D.14【考点】pH的简单计算.【专题】电离平衡与溶液的pH专题.-19-【分析】用惰性电极电解饱和食盐水时,阳极上是氯离子失电子,电极反应为:2Cl﹣﹣2e﹣═Cl2↑,阴极上是氢离子得电子,2H++2e﹣═H2↑,根据氢氧化钠与电子的关系式计算出溶液中的氢氧根离子、氢离子的浓度,然后计算出溶液的pH.【解答】解:用惰性电极电极饱和食盐水,阳极上是氯离子失电子,电极反应为:2Cl﹣﹣2e﹣═Cl2↑,阴极上是氢离子得电子,2H++2e﹣═H2↑,总反应为:2NaCl+2H2O2NaOH+Cl2↑+H2↑,当电源提供给0.2mol电子时,根据2H++2e﹣═H2↑可知,生成0.1mol氢气,根据总方程式可知,2NaOH~H2↑,所以溶液中氢氧根离子,n(OH﹣)=0.2mol,此溶液体积为2L,溶液中c(OH﹣)===0.1mol/L,c(H+)==mol/L=10﹣13mol/L,所以pH=13,故选:C.【点评】本题考查了电解饱和食盐水的有关知识,掌握电解池的工作原理和有关PH计算是解答的关键,题目难度中等. 17.Mg﹣AgCl电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池,电池反应方程式为:2AgCl+Mg=Mg2++2Ag+2Cl﹣.有关该电池的说法正确的是( )A.Mg为电池的正极B.负极反应为AgCl+e﹣=Ag+Cl﹣C.不能被KCl溶液激活D.可用于海上应急照明供电【考点】化学电源新型电池.【专题】电化学专题.【分析】A、原电池中,发生失电子的氧化反应的极是负极,发生得电子的还原反应的极是正极;B、在原电池的负极上发生失电子的氧化反应;C、根据信息:电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池来回答判断;D、原电池是将化学能转化为电能的装置.【解答】解:A、由电池反应方程式看出,Mg是还原剂、AgCl是氧化剂,故金属Mg作负极,故A错误;B、金属Mg作负极,其电极反应式为:Mg﹣2e﹣=Mg2+,故B错误;C、因为该电池能被海水激活,故KCl溶液也可以激活电池,故C错误;D、电池是一种能被海水激活的一次性贮备电池,电池工作时将化学能转化为电能,电能的产生可用于海上应急照明供电,故D正确.故选D.【点评】结题技巧总结:电极类型的判断首先在明确属于电解池还是原电池基础上来分析的.原电池对应的是正、负两极,电解池对应的阴、阳两极,根据元素价态变化找出氧化剂与还原产物. 18.以石墨为电极,电解KI溶液(其中含有少量酚酞和淀粉).下列说法错误的是( )A.阴极附近溶液呈红色B.阴极逸出气体C.阳极附近溶液呈蓝色D.溶液的pH变小【考点】电解原理;真题集萃.【专题】电化学专题.-19-【分析】以石墨为电极,电解KI溶液时,在阴极上是氢离子得电子发生还原反应,阳极上是碘离子失电子发生氧化反应,据此回答判断.【解答】解:A、以石墨为电极,电解KI溶液时,在阴极上是氢离子得电子发生还原反应,该极区碱性增强,遇到酚酞溶液呈红色,故A正确;B、以石墨为电极,电解KI溶液时,在阴极上是氢离子得电子发生还原反应逸出气体氢气,故B正确;C、以石墨为电极,电解KI溶液时,阳极上是碘离子失电子发生氧化反应生成碘单质,遇到淀粉变蓝色,故C正确;D、以石墨为电极,电解KI溶液时,生成氢氧化钾溶液,溶液的pH变大,故D错误.故选D.【点评】本题考查学生电解池的工作原理以及物质的性质知识,注意知识的归纳和整理是解题的关键,难度中等. 19.用惰性电极电解物质的量浓度相等的CuSO4、NaCl混合溶液,电解过程中不可能发生的反应是( )A.2Cl﹣+Cu2+Cu+Cl2↑B.2Cl﹣+2H2OH2↑+Cl2↑+2OH﹣C.2Cu2++2H2O 2Cu+O2↑+4H+D.2H2O2H2↑+O2↑【考点】电解原理.【专题】电化学专题.【分析】用惰性电极电解物质的量浓度相等的CuSO4、NaCl混合溶液,电解过程分为:第一阶段,阳极上氯离子放电、阴极上铜离子放电;第二阶段:阳极上氢氧离子放电,阴极上铜离子放电;第三阶段:阳极上氢氧根离子放电,阴极上氢离子放电.【解答】解:用惰性电极电解物质的量浓度相等的CuSO4、NaCl混合溶液,设溶液体积为1L,硫酸铜、氯化钠浓度都为1mol/L,则n(CuSO4)=n(Cu)=1mol,n(NaCl)=n(Cl﹣)=1mol,根据转移电子守恒,第一阶段:阳极上氯离子放电,阴极上铜离子放电,当氯离子完全放电时,转移电子的物质的量为1mol,当转移电子的物质的量为1mol时,析出铜的物质的量为0.5mol,还剩0.5mol铜离子,所以电池反应式为2Cl﹣+Cu2+Cu+Cl2↑;第二阶段:阴极上铜离子放电,阳极上氢氧根离子放电,当铜离子完全析出前,发生的电池反应式为2Cu2++2H2O 2Cu+O2↑+4H+;第三阶段:阴极上氢离子放电,阳极上氢氧根离子放电生成氧气,所以发生的电池反应式为2H2O2H2↑+O2↑;故选:B.-19-【点评】本题考查了电解原理,明确离子放电顺序是解本题关键,结合转移电子相等判断阴阳极上析出的物质,难度中等. 20.电解硫酸铜溶液一段时间后,停止电解.往溶液中加入1molCu(OH)2和3mol水,可以使溶液恢复到电解前的成分和浓度,则在电解过程中,电子转移( )mol.A.10B.6C.2D.不可能出现此情况【考点】电解原理.【分析】根据电解池的工作原理,要想让电解后的电解质复原,则遵循的原则是:出什么加什么,加入Cu(OH)2后溶液与电解前相同,Cu(OH)2从组成上可看成CuO•H2O,所以实际上相当于加入的物质是氧化铜和水,据此分析.【解答】解:加入1molCu(OH)2和3mol水后恰好恢复到电解前的浓度和pH,Cu(OH)2从组成上可看成CuO•H2O,根据“析出什么加入什么”的原则知,析出的物质是氧化铜和水,则阴极上析出氢气和铜,生成1mol铜转移电子=1mol×2mol=2mol,根据原子守恒知,生成4mol水需要4mol氢气,生成4mol氢气转移电子=4mol×2mol=8mol,所以电解过程中共转移电子数为2+8=10mol,故选A.【点评】本题考查了电解原理,明确实际上加入的物质是解本题关键,再根据原子守恒、转移电子守恒来分析解答,难度中等. 二、非选择题:21.如图所示,当关闭阀门K时,向甲中充入1.5molA、3.5molB,向乙中充入3molA、7molB,起始时,甲、乙体积均为VL.在相同温度和有催化剂存在的条件下,两容器中各自发生下列反应:3A(g)+2B(g)═C(g)+2D(g);△H<0达到平衡(Ⅰ)时,V(乙)=0.86VL.请回答:(1)乙中B的转化率为 20% ;(2)甲中D和乙中C的物质的量比较: 后者大 (填“相等”、“前者大”、“后者大”);(3)打开K,过一段时间重新达平衡(Ⅱ)时,乙的体积为 0.29V (用含V的代数式表示,连通管中气体体积忽略不计.)【考点】化学平衡的计算.【专题】化学平衡专题.【分析】(1)乙为等温等压容器,3A(g)+2B(g)═C(g)+2D(g);气体减少2mol,则B反应了2mol,乙中10mol对应VL则0.86VL对应8.6mol,故乙中气体减少了1.4mol;-19-(2)甲相对乙体积无法改变,正反应气体体积减小的反应,最终达到平衡后,体积减小压强减小;乙中是恒压容器,所以甲中转化率小于乙,甲中D物质的量<2倍乙中D的物质的量=乙中C的物质的量;(3)此时所达平衡Ⅱ及乙容器平衡I互为恒温恒压下的等效平衡,解题方法为一边倒极值,极值成正比关系,由题意打开阀门后,整个系统反应同乙,故反应后总体积为1.5×0.86V=1.29VL,减去甲中容积VL,则乙的体积为0.29VL.【解答】解:(1)乙为等温等压容器,3A(g)+2B(g)═C(g)+2D(g);气体减少2mol,则B反应了2mol,乙中10mol对应VL则0.86VL对应8.6mol故乙中气体减少了1.4mol;反应的B物质的量为1.4mol;所以B的转化率=×100%=20%,故答案为:20%;(2)若甲、乙两容器中A的转化率相等,则甲中D和乙中的C物质的量相等,甲相对乙体积无法改变,正反应气体体积减小的反应,最终达到平衡后,体积减小压强减小;乙中是恒压容器,所以甲中转化率小于乙,甲中D物质的量<2倍乙中D的物质的量=乙中C的物质的量;现乙中平衡气体的压强比甲中平衡气体的压强大,故乙中A的转化率比甲中A的转化率大,则甲中D的物质的量比乙中C的物质的量要小,故答案为:后者大;(3)此时所达平衡Ⅱ及乙容器平衡I互为恒温恒压下的等效平衡,解题方法为一边倒极值,极值成正比关系,由题意打开阀门后,整个系统反应同乙,未打开K,乙容器中3molA反应气体体积减小到0.86VL,打开K后容器中A的物质的量为4.5mol,故反应后总体积为×0.86V=1.29VL,减去甲中容积VL,则乙的体积为0.29VL,故答案为:0.29V.【点评】本题考查了化学平衡的分析判断,主要考查了恒温恒容容器,恒温恒压容器中的平衡分析判断,物质转化率的计算,题目难度较大. 22.已知:A为淡黄色固体,E、X常温下为无色无味气体,A、B、C、D含有相同的金属离子,其转化关系如图1(部分产物已略去).请回答下列问题:(1)B中所含化学键的类型是 离子键、共价键 .(2)常温常压下,7.8gA与足量的水充分反应放出热量akJ,写出该反应的热化学方程式: 2Na2O2(s)+2H2O(l)=4NaOH(aq)+O2(g)△H=﹣20akJ/mol .(3)C也可转化为B,写出该转化的化学方程式 Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH .(4)将一定量的气体X通入2LB的溶液中,向所得溶液中边逐滴加入稀盐酸边振荡至过量,产生的气体与盐酸物质的量的关系如图2(忽略气体的溶解和HCl的挥发).请回答:a点溶液中所含溶质的化学式为 Na2CO3和NaCl ,b点溶液中各离子浓度由大到小的关系是: c(Na+)>c(Cl﹣)>c(HCO3﹣)>c(OH﹣)>c(H+)>c(CO32﹣) .-19-(5)①25℃时,将C溶液与氢氧化钡溶液混合可得不溶物F,F的Ksp=2.5×10﹣9.现将该沉淀放入0.5mol/L的BaCl2溶液中,其Ksp 不变 (填“增大”、“减小”或“不变”),组成不溶物F的阴离子在溶液中的浓度为 5×10﹣9 mol/L.②已知25℃时硫酸钡的Ksp=1.0×10﹣10,若向20mL硫酸钡的饱和溶液中逐滴加入8.0×10﹣4mol/L的C溶液20mL,能否产生沉淀 否 (填“能”或“否”).【考点】无机物的推断.【专题】推断题.【分析】E、X常温下为无色无味气体,A为含金属离子的淡黄色固体化合物,能与水反应生成E与B,应是过氧化钠与水反应生成氢氧化钠与氧气,则A为Na2O2,E为O2,B为NaOH,B与X可以连续反应,可推知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3,据此解答.【解答】解:E、X常温下为无色无味气体,A为含金属离子的淡黄色固体化合物,能与水反应生成E与B,应是过氧化钠与水反应生成氢氧化钠与氧气,则A为Na2O2,E为O2,B为NaOH,B与X可以连续反应,可推知X为CO2,C为Na2CO3,D为NaHCO3,(l)B为NaOH,含有离子键、共价键,故答案为:离子键、共价键;(2)常温常压下,7.8gNa2O2与足量的水充分反应放出热量akJ,2molNa2O2完全反应方程式的热量=akJ×=20akJ,反应热化学方程式为:2Na2O2(s)+2H2O(l)=4NaOH(aq)+O2(g)△H=﹣20akJ/mol,故答案为:2Na2O2(s)+2H2O(l)=4NaOH(aq)+O2(g)△H=﹣20akJ/mol;(3)碳酸钠也可转化为氢氧化钠,该转化的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH,故答案为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH;(4)根据Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑知,Na2CO3转化为NaHCO3、NaHCO3转化为NaCl需要的HCl的物质的量相等,实际上产生气体之前消耗盐酸与产生二氧化碳消耗盐酸体积之比=3:2,所以溶液中还存在NaOH,说明原溶液中为NaOH、Na2CO3,结合方程式可知,溶液中n(NaOH):n(Na2CO3)=1:2,故a点是氢氧化钠恰好与盐酸反应碳酸钠未反应,a点时溶液中的溶质是Na2CO3和NaCl,b点时,碳酸钠恰好转化为碳酸氢钠,b点溶液中的溶质是NaHCO3和NaCl,且n(NaHCO3):n(NaCl)=2:3,钠离子和氯离子不水解,根据元素守恒知c(Na+)>c(Cl﹣)>c(HCO3﹣),NaHCO3为强碱弱酸酸式盐,其溶液呈碱性,则c(OH﹣)>c(H+),碳酸氢根离子水解程度大于电离程度,碳酸氢根离子电离生成碳酸根离子,水和碳酸氢根离子都电离生成氢离子,所以c(H+)>c(CO32﹣),故答案为:Na2CO3和NaCl;c(Na+)>c(Cl﹣)>c(HCO3﹣)>c(OH﹣)>c(H+)>c(CO32﹣);(5)①F是BaCO3,温度不变,溶度积常数不变,溶液中c(Ba2+)≈0.5mol/L,则溶液中c(CO32﹣)=mol/L=5×10﹣9mol/L,故答案为:不变;5×10﹣9;②已知25℃时硫酸钡的Ksp=1.0×10﹣10,若向20mL硫酸钡的饱和溶液中逐滴加入8.0×10﹣4mol/L的Na2CO3溶液20mL,混合后溶液中c(Ba2+)≈×mol/L=5.0×10﹣6mol/L,则溶液中c(CO32﹣)=×8.0×10﹣4mol/L=4.0×10﹣4mol/L,而5.0×10﹣6×4.0×10﹣4=2.0×10﹣9<2.5×10﹣9,故没有沉淀产生,-19-故答案为:否.【点评】本题考查了无机物推断,涉及化学键、热化学方程式、离子浓度大小比较、溶度积有关计算等知识点,(4)为易错点,清楚发生的反应判断原溶液中溶质及物质的量关系是关键,题目难度中等. 23.用如图所示的装置进行电解,在通电一段时间后,铁电极的质量增加.(1)写出乙中两极发生的电极反应式.阴极: Ag++e﹣=Ag 阳极: Ag﹣e﹣=Ag+ (2)写出甲中发生反应的化学方程式: 2CuSO4+2H2O2Cu+O2↑+2H2SO4 .(3)C(左)、C(右)、Fe、Ag4个电极上析出或溶解物质的物质的量之比是 2:1:4:4 .【考点】原电池和电解池的工作原理.【分析】(1)装置是电解池,通电一段时间后发现乙烧杯中铁电极的质量增加,铁做电解池阴极,银做阳极;(2)甲烧杯中和铁连接的为阳极,左边的碳棒是阴极,电解硫酸铜溶液生成铜、氧气和硫酸;(3)阳极电极反应和电子守恒计算电极产物或电解溶解的物质的量.【解答】解:(1)通电一段时间后发现乙烧杯中铁电极的质量增加,铁做电解池阴极,银做阳极,电解质溶液是硝酸银溶液,所以原理是电镀原理,阴极电极反应为:Ag++e﹣=Ag;阳极电极反应为:Ag﹣e﹣=Ag+,故答案为:Ag++e﹣=Ag;Ag﹣e﹣=Ag+;(2)甲烧杯中和铁连接的为阳极,左边的碳棒是阴极,电解硫酸铜溶液生成铜、氧气和硫酸,电池反应为:2CuSO4+2H2O2Cu+O2↑+2H2SO4,故答案为:2CuSO4+2H2O2Cu+O2↑+2H2SO4;(3)甲中阴极电极反应为2Cu2++4e﹣=2Cu,阳极电极反应为4OH﹣﹣4e﹣=2H2O+O2↑;乙池中电极反应,阳极电极反应为4Ag﹣4e﹣=4Ag+;阴极电极反应为4Ag++4e﹣=4Ag;依据电子守恒计算得到,由左到右碳﹣碳﹣铁﹣银四个是极上析出或溶解物质的物质的量之比是2:1:4:4,故答案为:2:1:4:4.【点评】本题考查了电解池原理的应用,主要是电极判断,电极反应,电极产物的分析判断,电子守恒的计算应用,题目难度中等. -19-