还剩13页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
2019届高三化学摸底考试试题含解析I可能用到的相对原子质量H-lC-12N-140-16Na-23Mg-24Al-27Cu-64Fe-56
一、选择题(共20小题,共60分)
1.下列化学用语表达正确的是()A.氯离子的结构示意图B.HClO的结构式为H﹣Cl﹣OC.乙酸的分子式CH3COOHD.氯化镁的电子式【答案】D【解析】【详解】A.氯离子的核电荷数为17,核外电子总数为18,最外层达到8电子稳定结构,氯离子正确的结构示意图为,故A错误;B.次氯酸分子中含有1个氧氢键和1个氧氯键,次氯酸正确的结构式为H-O-Cl,故B错误;C.乙酸的分子式C2H4O2,故C错误;D.氯化镁为离子化合物,镁离子直接用离子符号表示,氯离子需要标出最外层电子及所带电荷,氯化镁正确的电子式为,故D正确;故选D【点睛】本题考查了电子式、离子结构示意图、电子式等化学用语的判断,注意掌握常见化学用语的概念及表示方法本题的易错点为B,要注意根据原子的结构特点分析判断分子结构中原子的连接顺序
2.下列说法正确的是()A.对于As+BgCg+Dg的反应,加入A,反应速率加快B.2NO2N2O4正反应放热,升高温度,v正增大,v逆减小C.一定温度下,反应N2g+3H2g2NH3g在密闭容器中进行,恒压,充入He不改变化学反应速率D.100mL2mol·L—1稀盐酸与锌反应时,加入少量硫酸铜固体,生成氢气的速率加快【答案】D【解析】【详解】A.对于As+BgCg+Dg的反应,A为固体,加入A,A的浓度不变,反应速率不变,故A错误;B.2NO2N2O4正反应放热,升高温度,v正、v逆均增大,故B错误;C.一定温度下,反应N2g+3H2g2NH3g在密闭容器中进行,恒压,充入He,容器的体积增大,,浓度减小,化学反应速率减慢,故C错误;D.100mL2mol·L-1稀盐酸与锌反应时,加入少量硫酸铜固体,锌与硫酸铜发生置换反应析出铜,形成原电池,生成氢气的速率加快,故D正确;故选D
3.在一绝热(不与外界发生热交换)的恒容容器中,发生反应2Ag+BsCg+Dg,下列描述中不能表明反应已达到平衡状态的是()A.混合气体的密度不变B.单位时间内生成nmolD,同时生成nmolCC.混合气体的平均相对分子质量不变D.Cg的物质的量浓度不变【答案】B【解析】【详解】A.该反应前后气体的质量发生变化,混合气体的密度不变,说明气体的质量不变,反应达平衡状态,故A正确;B.生成nmolD是正反应,同时生成nmolC也是正反应,不能说明正逆反应速率的关系,故B错误;C.该反应前后气体的质量发生变化,混合气体的平均相对分子质量不变,说明气体的质量不变,反应达平衡状态,故C正确;D.Cg的物质的量浓度不变,说明C的物质的量不变,反应达平衡状态,故D正确;故选B
4.短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,Y原子的最外层只有一个电子,Z位于元素周期表ⅡA族,W与X属于同一主族下列说法正确的是()A.离子半径rWrZrYB.X、W的简单氢化物的沸点X>WC.Y的最高价氧化物对应水化物的碱性比Z的弱D.由X、Y组成的化合物一定含离子键和共价键【答案】B【解析】【分析】短周期主族元素X、Y、Z、W原子序数依次增大,X是地壳中含量最多的元素,为O元素;Y原子的最外层只有一个电子且原子序数大于X,则Y为Na元素;Z位于元素周期表ⅡA族,且原子序数大于Y,则Z为Mg元素;W与X属于同一主族且为短周期元素,则W为S元素,即X、Y、Z、W分别是O、Na、Mg、S元素【详解】A.硫离子含有3个电子层,而镁离子和钠离子均含有2个电子层,硫离子半径最大,钠离子和镁离子具有相同的电子层结构,钠离子半径大于镁离子,因此离子半径r(W)>r(Y)>r(Z),故A错误;B.水分子间能够形成氢键,沸点高于硫化氢,故B正确;C.元素的金属性越强,其最高价氧化物的水化物碱性越强,金属性Y>Z,则Y的最高价氧化物的水化物的碱性比Z的强,故C错误;D.由X、Y组成的化合物可能是Na2O也可能是Na2O2,Na2O只含离子键、Na2O2含有离子键和共价键,故D错误;故选B【点睛】本题考查原子结构和元素周期律,侧重考查学生判断及知识综合运用能力,明确原子结构、元素周期表结构、物质结构、元素周期律即可解答,注意D选项中易漏掉Na2O或Na2O2而导致错误
5.利用反应6NO2+8NH3=7N2+12H2O构成电池的装置如图所示下列说法正确的是()A.电子从右侧B电极经过负载后流向左侧A电极B.当有
2.24LNO2被处理时,转移电子数为
0.4NAC.电极A极反应式为2NH3-6e-=N2+6H+D.为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜【答案】D【解析】【详解】在原电池中,负极发生氧化反应,正极发生还原反应,根据6NO2+8NH3=7N2+12H2O可知,通入氨气的电极为负极,通入二氧化氮的为正极A.电子从负极流出,正极流入,则电子从左侧电极经过负载后流向右侧电极,故A错误;B.未说明是否为标准状况,无法计算
2.24LNO2的物质的量,因此无法计算转移的电子数,故B错误;C.电极A为负极,发生氧化反应,电极反应式为2NH3-6e-+6OH-=N2+6H2O,故C错误;D.原电池工作时,阴离子向负极移动,为使电池持续放电,离子交换膜需选用阴离子交换膜,防止二氧化氮反应生成硝酸盐和亚硝酸盐,故D正确;故选D
6.设NA为阿伏加德罗常数,下列叙述正确的是()A.烷烃中除甲烷外,很多都能使酸性KMn04溶液的紫色褪去B.15g甲基(﹣CH3)含有的电子数是9NAC.
7.8g苯中含有的碳碳双键数为
0.3NAD.标准状况下,
2.24LCCl4中的原子总数为
0.5NA【答案】B【解析】【详解】A、烷烃是饱和烃,性质较稳定,故均不能使高锰酸钾溶液褪色,也不能使溴水褪色,故A错误;B.15g甲基-CH3的物质的量是1mol,1mol甲基含有9mol电子,所含有的电子数是9NA,故B正确;C.苯分子中不存在碳碳双键数,故C错误;D、标况下四氯化碳为液体,故不能根据气体摩尔体积来计算其物质的量,故D错误;故选B【点睛】本题考查阿伏加德罗常数的有关计算和判断本题的易错点为D,使用气体摩尔体积需要注意
①对象是否为气体;
②温度和压强是否为标准状况
7.下列说法正确的是()A.1molN2的质量是14gB.H2SO4的摩尔质量是98g/molC.H2O的摩尔质量是18D.1molHCl的质量是
36.5g/mol【答案】B【解析】【详解】A.1mol氮气质量=1mol×28g/mol=28g,故A错误;B.摩尔质量单位是g/mol,摩尔质量在数值上等于其相对分子质量,硫酸的摩尔质量是98g/mol,故B正确;C.摩尔质量单位是g/mol,摩尔质量在数值上等于其相对分子质量,水的摩尔质量是18g/mol,故C错误;D.质量的单位是g,mHCl=nM=1mol×
36.5g/mol=
36.5g,故D错误;故选B
8.下列物质中既能导电,又属于强电解质的一组物质是()A.醋酸溶液、食盐晶体B.熔融状态的KOH、熔融状态的NaClC.NaOH溶液、纯HNO3D.液氨、石灰水【答案】B【解析】【详解】A、醋酸溶液能导电是乙酸和水的混合物,其中醋酸属于弱电解质,食盐晶体是电解质但不导电,故A错误;B、熔融KOH、熔融NaCl,属于强电解质能导电,故B正确;C、NaOH溶液是混合物,不是电解质,纯硝酸不导电,故C错误;D、液氨不导电,石灰水是混合物,都不是电解质,故D错误;故选B【点睛】本题考查了电解质和非电解质的判断,注意电解质不一定导电,导电的不一定是电解质本题的易错点为D,要注意液氨属于非电解质,一水合氨属于弱电解质
9.设NA代表阿伏加德罗常数,下列说法正确的是()A.
5.6g铁与足量盐酸反应转移的电子数为
0.3NAB.常温常压下,
11.2L甲烷中含有的氢原子数为2NAC.标准状况下,
22.4L氦气与
22.4L氟气所含原子数均为2NAD.常温下,
2.7g铝与足量的盐酸反应,失去的电子数为
0.3NA【答案】D【解析】A.
5.6g铁的物质的量为
0.1mol,其与足量盐酸反应转移的电子数为
0.2NA,A不正确;B.因不知道常温常压下的气体摩尔体积,无法计算
11.2L甲烷的物质的量,故无法计算其中含有的氢原子数,B不正确;C.标准状况下,
22.4L氦气的物质的量为1mol,因氦气分子为单原子分子,故其所含原子数均为NA,C不正确;D.
2.7g铝的物质的量为
0.1mol,其与足量的盐酸反应后,铝转化为Al3+,故其失去的电子数为
0.3NA,D正确本题选D点睛本题考查了有关阿伏加德罗常数的计算和判断要求学生能根据题中所给的有关物质的物理量计算出该物质的物质的量关于电子转移的问题,最简单的方法是根据其在反应中所含元素的化合价变化来确定该物质电子转移的数目,不必根据化学方程式进行计算关于气体体积的计算,一定要看清三点一是气体的温度和压强是否为标准状况,二是确定其在标准状况下确实为气体,三是确定气体的分子结构
10.配制100mL
1.0mol·L−1Na2CO3溶液,下列操作正确的是A.称取
10.6g无水碳酸钠,加入100mL容量瓶中,加水溶解、定容B.称取
10.6g无水碳酸钠于烧杯中,加入100mL蒸馏水,搅拌、溶解C.转移Na2CO3溶液时,未用玻璃棒引流,直接倒入容量瓶中D.定容后,塞好瓶塞,反复倒转、摇匀【答案】D【解析】A项,称量好的固体不能直接放入容量瓶中,应先在烧杯中溶解并冷却至室温后转移到容量瓶中,错误;B项,题中100mL指溶液的体积,不是溶剂蒸馏水的体积,错误;C项,向容量瓶中转移溶液时应用玻璃棒引流,防止液滴外洒,错误;D项,定容后,塞好瓶塞,反复倒转、摇匀,正确;答案选D
11.在盐类水解的过程中,下列说法正确的是A.盐的电离平衡被破坏B.水的电离程度一定会增大C.溶液的pH一定会增大D.cH+与cOH-的乘积一定会增大【答案】B【解析】试题分析A、大多数盐为强电解质,在水中完全电离,A错误;B、盐类的水解促进水的电离,B正确;C、强酸弱碱盐水解溶液呈酸性,pH减小,C错误;D、一定温度下的稀溶液中,cH+与cOH-的乘积是一个常数,D错误考点考查了盐类的水解的相关知识
12.能证明硅酸的酸性弱于碳酸酸性的实验事实是()A.CO2溶于水形成碳酸,SiO2难溶于水B.CO2通入可溶性硅酸盐中析出硅酸沉淀C.高温下SiO2与碳酸盐反应生成CO2D.HCl通入可溶性碳酸盐溶液中放出气体,氯化氢通入可溶性硅酸盐溶液中生成沉淀【答案】B【解析】A.SO3溶于水生成硫酸,硫酸是强酸;CO2溶于水生成碳酸,碳酸是弱酸所以能溶于水的酸性氧化物与水反应后不一定生成强酸SiO2难溶于水,也不与水反应,不能证明硅酸是否是弱酸酸的酸性强弱与对应酸性氧化物的溶解性没有必然的关系,A不正确;B.CO2通入可溶性硅酸盐中析出硅酸沉淀,说明硅酸的酸性比常见的弱酸碳酸更弱,B正确;C.高温下SiO2与碳酸盐反应生成CO2,是因为高温下硅酸盐更稳定,不能说明硅酸是弱酸,C不正确;D.氯化氢通入可溶性硅酸盐溶液中生成硅酸沉淀,因为盐酸是强酸,只能证明硅酸的酸性比盐酸弱,但不能证明硅酸是弱酸,D不正确本题选B点睛要证明某酸为弱酸,可以证明其不能完全电离,或者证明其比常见的弱酸酸性更弱
13.取两份铝片,第一份与足量盐酸反应,第二份与足量烧碱溶液反应,同温同压下放出相同体积的气体,则两份铝片的质量之比为()A.1:1B.2:3C.3:2D.1:6【答案】A【解析】试题分析铝与盐酸反应的方程式为2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,与烧碱溶液反应的方程式为2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,由方程式可以看出,反应关系式都为2Al~3H2,同温同压下放出相同体积的气体,需要铝的物质的量相等,质量相等,故选A考点考查了铝的化学性质;化学方程式的有关计算的相关知识
14.把含有氧化铁的铁片投入到足量的稀硫酸中,直到铁片完全溶解,经分析该溶液中无Fe3+,且生成的Fe2+与反应生成的H2的物质的量之比为3︰1,则原混合物中Fe2O3与Fe的物质的量之比为()A.1︰1B.2︰5C.4︰1D.3︰1【答案】B【解析】设原混合物中含有xmolFe,ymolFe2O3,根据方程式可知Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2Oy2y2FeCl3+Fe=3FeCl22yy3yFe+2HCl=FeCl2+H2↑x-yx-yx-y则[3y+x-y]x-y=31,解得y x=25,答案选B
15.对于等物质的量浓度的Na2CO3和NaHCO3溶液,下列说法不正确的是A.分别升高温度,两种溶液的pH均减小B.相同温度下两种溶液的pH Na2CO3NaHCO3C.分别加入少量NaOH,两溶液中cCO32—均增大D.两溶液均存在cNa++cH+=cOH-+cHCO3—+2cCO32—【答案】A【解析】试题分析A.碳酸钠和碳酸氢钠溶液均因水解显碱性,水解反应是吸热反应,升高温度,促进水解,两种溶液的碱性增强,pH均增大,A项错误;B.相同条件下,碳酸钠的水解程度大于碳酸氢钠的水解程度,则相同温度下两种溶液的pH Na2CO3NaHCO3,B项正确;C.向碳酸钠中加入氢氧化钠,抑制水解,则cCO32-增大,向碳酸氢钠中加入氢氧化钠,生成碳酸钠,则cCO32-增大,C项正确;D.任何溶液中均存在电荷守恒,即两溶液均存在cNa++cH+=cOH-+cHCO3-+2cCO32-,D项正确;答案选A【考点定位】考查碳酸钠和碳酸氢钠的性质【名师点睛】本题考查碳酸钠和碳酸氢钠的性质主要考查学生对碳酸钠和碳酸氢钠水解以及溶液中离子浓度大小比较的熟悉掌握程度,有利于调动学生的学习兴趣,激发学生的学习积极性,提高学生的应试能力和学习效率
①碳酸钠的水解程度大于碳酸氢钠的水解程度,相同温度下两种溶液的pH Na2CO3NaHCO3;
②加入氢氧化钠,抑制碳酸根水解,而碳酸氢钠与氢氧化钠反应生成碳酸钠,两溶液中cCO32-均增大;
③两溶液中均存在电荷守恒
16.等物质的量的Xg与Yg在密闭容器中进行可逆反应Xg+Yg2Zg+WsΔH<0,下列叙述正确的是()A.达到平衡时,反应速率v正X=2v逆ZB.平衡常数K值越大,X的转化率越大C.达到平衡后降低温度,平衡向逆反应方向移动D.达到平衡后,增大压强有利于该反应平衡向逆反应方向移动【答案】B【解析】【详解】A.各物质的反应速率之比等于其计量数之比,平衡状态时,正逆反应速率相等,所以达到平衡时反应速率2v正X=v逆Z,故A错误;B.化学平衡常数越大,说明反应物转化的越多,则反应物的转化率越大,故B正确;C.达到平衡状态时,降低温度,平衡向放热方向移动,向正反应方向移动,故C错误;D.达到平衡后,增大压强平衡向气体体积减小方向移动,该反应前后气体体积不变,所以改变压强平衡不移动,故D错误;故选B
17.下列关于电离常数(K)的说法正确的是A.电离平衡常数只与温度有关,升高温度,K值减小B.电离常数K与温度无关C.电离常数(K)越小,表示弱电解质的电力能力越弱D.多元弱酸各步电离常数相互关系为K1<K2<K3【答案】C【解析】【详解】A.电离平衡常数只与温度有关,电离平衡属于吸热过程,升高温度,促进电离,K值增大,故A错误;B.K与温度有关,与浓度、压强等无关,电离吸热,则温度影响电离平衡常数K,故B错误;C.电离平衡常数可衡量酸性的强弱,Ka越大,酸性越强,电离程度越大,则同温下电离平衡常数越小表示弱电解质电离能力越弱,故C正确;D.多元弱酸分步电离,以第一步电离为主,对下一步电离起抑制作用,则各步电离平衡常数相互关系为K1>K2>K3,故D错误;故选C
18.实验
①向盛有1mL
0.1mol·L—1MgCl2溶液试管中加1mL
0.2mol·L—1NaOH溶液,得到浊液a,过滤得到滤液b和白色沉淀c
②向沉淀c中滴加
0.1mol·L—1FeCl3溶液,沉淀变为红褐色下列分析不正确的是A.滤液b中不含有Mg2+B.实验可以证明FeOH3比MgOH2更难溶C.
②中颜色变化说明MgOH2转化为FeOH3D.浊液a中存在沉淀溶解平衡MgOH2sMg2+aq+2OH-aq【答案】A【解析】【详解】将1mL
0.1mol•L-1 MgCl2溶液和1mL
0.2mol·L—1NaOH溶液等体积混合,恰好得到氢氧化镁悬浊液和氯化钠溶液的混合物,氢氧化镁存在沉淀溶解平衡MgOH2⇌Mg2++2OH-A、将a中所得浊液氢氧化镁过滤,氢氧化镁存在沉淀溶解平衡MgOH2⇌Mg2++2OH-,所得滤液中含少量Mg2+,故A错误;B、氢氧化镁的悬浊液中滴加氯化铁会生成氢氧化铁沉淀,沉淀向着更难溶的物质转化,所以实验可以证明FeOH3比MgOH2更难溶,故B正确;C、
②中沉淀变为红褐色,说明MgOH2和氯化铁之间反应生成氢氧化铁,故C正确;D、浊液a为氢氧化镁悬浊液,氢氧化镁存在沉淀溶解平衡MgOH2⇌Mg2++2OH-,故D正确;故选A
19.在醋酸溶液中,CH3COOH电离达到平衡的标志是()A.溶液显酸性B.溶液中无CH3COOH分子存在C.氢离子浓度恒定不变D.c(H+)=c(CH3COO-)【答案】C【解析】【详解】A.无论是否达到平衡状态,溶液都呈酸性,故A错误;B.CH3COOH为弱电解质,为可逆过程,溶液中应存在CH3COOH分子,故B错误;C.氢离子浓度恒定不变,说明正逆反应速率相等,达到平衡状态,故C正确;D.无论是否达到平衡状态,溶液中都存在电荷守恒,cH+=cCH3COO-不符合溶液电中性原则,故D错误;故选C【点睛】本题考查化学平衡状态的判断,注意把握平衡状态的特征本题的易错点为D,不能仅根据醋酸的电离方程式判断,溶液中还存在水的电离平衡
20.某同学利用右图实验装置探究盐桥式原电池的工作原理,盐桥中除添加琼脂外还要添加KCl的饱和溶液下列叙述正确的是A.导线中电子流向为b→aB.电池工作时,电流方向a→bC.电池工作时,盐桥中的K+向右侧烧杯移动Cl-向左侧烧杯移动D.电池工作时,盐桥中的K+向左侧烧杯移动Cl-向右侧烧杯移动【答案】C【解析】【详解】锌铜原电池中,锌比铜活泼,故锌为负极,铜为正极A.原电池中,电子由负极流向正极,导线中电子流向为a→b,故A错误;B.电池工作时,电流有正极流向负极,电流方向b→a,故B错误;C.电池工作时,溶液及盐桥中的阳离子向正极移动,阴离子向负极移动,因此盐桥中的K+向右侧烧杯移动Cl-向左侧烧杯移动,故C正确;D.根据C的分析,盐桥中的K+向右侧烧杯移动Cl-向左侧烧杯移动,故D错误;故选C
二、非选择题(本题包括5小题,共30分)
21.KClO3和浓盐酸在一定温度下反应,其化学方程式为2KClO3+4HCl浓=2KCl+2ClO2↑+Cl2↑+2H2O(ClO2中氯元素的化合价为+4价)
(1)氧化剂是___________;
(2)产生
0.1molCl2,则转移电子的物质的量为___________mol【答案】
1.氯酸钾
2.
0.2【解析】【详解】1KClO3中氯元素化合价由+5价降低为ClO2中+4价,化合价降低1价是氧化剂二氧化氯是还原产物,故答案为KClO3;2由反应可知,氯酸钾中Cl元素的化合价由+5降低为+4,则2molKClO3反应转移的电子数为2mol×5-4=2mol,即生成1molCl2转移电子的物质的量2mol,则产生
0.1molCl2转移电子的物质的量
0.2mol,故答案为
0.
222.实验室需配制500mL
0.2mol/LNa2SO4溶液,实验操作步骤为A.把制得的溶液小心地转移至容量瓶中B.在天平上称取
14.2g硫酸钠固体,把它放在烧杯中,用适量的蒸馏水将它完全溶解并冷却至室温C.继续向容量瓶中加蒸馏水至液面距刻度1~2cm处,改用胶头滴管小心滴加蒸馏水至溶液凹液面底部与刻度线相切D.用少量蒸馏水洗涤烧杯和玻璃棒2~3次,每次洗涤的液体都小心注入容量瓶,并轻轻振荡E.将容量瓶塞塞紧,充分摇匀请填写下列空白⑴操作步骤的正确顺序为___________(填序号)⑵本实验用到的基本仪器除烧杯、天平(砝码、镊子)、玻璃棒外,还有___________⑶下列情况中,会使所配溶液浓度偏低的是___________A.某同学观察液面时仰视B.没有进行上述的操作步骤DC.加蒸馏水时,不慎超过了刻度线D.容量瓶使用前内壁沾有水珠【答案】
1.BADCE
2.500mL容量瓶胶头滴管
3.ABC【解析】【详解】1配制溶液的步骤有计算、称量、溶解、冷却、移液、洗涤、定容、摇匀等,则实验步骤的顺序为B、A、D、C、E,故答案为B、A、D、C、E;2一般用托盘天平称量,用药匙取用药品,在烧杯中溶解,冷却后转移到500mL容量瓶中,并用玻璃棒引流,当加水至液面距离刻度线1~2cm时,改用胶头滴管滴加,所以需要的仪器为托盘天平、药匙、烧杯、玻璃棒、500mL容量瓶、胶头滴管,则还缺少的必要仪器是500mL容量瓶、胶头滴管,故答案为500mL容量瓶、胶头滴管;3A.某同学观察液面时仰视,体积偏大,由c=可知,浓度偏小,故A选;B.没有进行上述的操作步骤D,则溶质的物质的量n偏小,由c=可知,浓度偏小,故B选;C.加蒸馏水时,不慎超过了刻度线,体积偏大,由c=可知,浓度偏小,故C选; D.容量瓶使用前内壁沾有水珠,对溶质的物质的量、溶液体积均无影响,由c=可知,对实验无影响,故D不选;故答案为ABC【点睛】本题考查了配制一定物质的量浓度溶液的实验操作步骤、仪器和误差分析注意利用浓度公式分析误差为解答的关键,根据c=可知,配制过程中的误差都是由溶质的物质的量n和溶液的体积V引起的,误差分析时,关键要看配制过程中引起n和V怎样的变化
23.回答下列问题
(1)在一定条件下,二氧化硫和氧气发生如下反应2SO2g+O2g2SO3gΔH<0,写出该反应的化学平衡常数表达式K=___________降低温度,二氧化硫的转化率___________(填“增大”“减小”“不变”)
(2)Na2CO3溶液显___________(填“酸性”、“碱性”或“中性”),室温下,pH=10的溶液中,由水电离出的c(OH-)=___________【答案】
1.
2.增大
3.碱性
4.10-4mol/L【解析】【详解】12SO2g+O2g⇌2SO3g,反应的平衡常数K=;该反应正反应为放热反应,降低温度,平衡正向移动,二氧化硫的转化率增大;故答案为;增大; 2Na2CO3属于强碱弱酸盐,水解后溶液显碱性,室温下,pH=10的溶液中,cH+=10-10mol/L,则溶液中由水电离出的cOH-==10-4mol/L,故答案为碱性;10-4mol/L
24.常温下,现有浓度均为
0.1mol·L—1的五种电解质溶液A.Na2CO3B.HClC.CH3COOHD.CH3COONaE.NaOH
(1)这五种溶液中水的电离程度最大的是_______(填字母)
(2)若将C、E溶液等体积混合后所得溶液pH___________7填“”“”或“=”,
(3)将C、E溶液混合,若有cCH3COO-=cNa+,则混合溶液呈_____性【答案】
1.A
2.>
3.中【解析】【详解】1酸碱抑制水的电离,能水解的盐促进水电离,盐对应的酸越弱,则水解程度越大,溶液中水的电离程度越大,能够水解的盐中阴离子对应的酸性最弱的是Na2CO3,则Na2CO3的水解程度最大,溶液中水的电离程度最大,故答案为A;2若将C、E溶液等体积混合后恰好生成醋酸钠,水解后溶液显碱性,pH>7,故答案为>;3根据电荷守恒cNa++cH+=cCH3COO-+cOH-,若有cCH3COO-=cNa+,则cH+=cOH-,溶液呈中性,故答案为中
25.铁及铁的化合物应用广泛,如FeCl3可用作印刷电路铜板腐蚀剂1补全FeCl3溶液腐蚀印刷电路铜板的离子方程式(并配平)Fe3++Cu=___________2将以上反应设计成原电池,写出电极反应式正极反应___________;负极反应___________【答案】
1.2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+
2.2Fe3++2e-=2Fe2+
3.Cu-2e-=Cu2+【解析】【详解】1Fe3+有强氧化性,能把金属铜氧化成铜离子,自身被还原成Fe2+,反应方程式为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+,故答案为2Fe3++Cu=2Fe2++Cu2+;2设计成原电池时,负极上发生氧化反应,正极上发生还原反应,该电池反应中三价铁离子得电子发生还原反应,所以正极上的电极反应式为Fe3++e-=Fe2+,铜失电子发生氧化反应,所以负极上的电极反应式为Cu-2e-=Cu2+;电池反应中发生氧化反应的金属作负极,所以铜作负极,不如负极活泼的金属或导电的非金属作正极,可选石墨作正极,发生还原反应的电解质溶液作原电池的电解质溶液,所以该原电池图为,故答案为2Fe3++2e-=2Fe2+;Cu-2e-=Cu2+
三、选做题.(选做.26.题或.27.题.)
26.以下是由乙烯合成乙酸乙酯的几种可能的合成路线
(1)乙酸中官能团的结构简式是___
(2)请写出反应涉及到的化学反应类型___________
(3)请写出
⑤反应的化学方程式____________【答案】
1.—COOH
2.加成反应、氧化反应、酯化反应(或取代反应)
3.CH3COOH+C2H5OH CH3COOC2H5+H2O【解析】【详解】1乙酸中官能团是羧基,结构简式是—COOH,故答案为—COOH;2
①为乙烯和水的加成反应;
②、
③均为乙烯的催化氧化反应,是氧化反应;
④为乙醇的氧化反应;
⑤为乙醇和乙酸的酯化反应,也是取代反应,故答案为加成反应;氧化反应;酯化反应或取代反应;3反应
⑤是在浓硫酸作催化剂、加热条件下乙醇和乙酸发生酯化反应生成乙酸乙酯,反应方程式为CH3COOH+C2H5OH CH3COOC2H5+H2O,故答案为CH3COOH+C2H5OH CH3COOC2H5+H2O【点睛】本题考查有机物合成和乙酸乙酯制备,明确官能团及其性质关系、乙酸乙酯制备原理是解本题关键本题的易错点为2,需要认真分析每一步反应的反应类型
27.第ⅠA、ⅦA族元素及其化合物在生活、生产中有广泛应用回答下列问题1基态钠原子核外电子排布式为___________2H2分子中轨道重叠方式是___________填标号A.s-sB.s-pC.p-p3OF
2、O2F2是氟化物OF2分子的中心原子杂化类型是___________4钠、钾晶胞如图A所示,其堆积方式是___________5氯化钠晶胞如图B所示白球代表Cl-,黑球代表Na+,其中阴离子的配位数为___________【答案】
1.1s22s22p43s
12.A
3.sp
34.体心立方堆积
5.6【解析】【详解】1Na是11号元素,处于第三周期IA族,核外电子排布式为1s22s22p43s1,故答案为1s22s22p43s1;2H 2分子中1s轨道与1s轨道重叠,故答案为A;3OF2 分子的中心O原子孤电子对数==2,杂化轨道数目=2+2=4,O原子杂化方式为sp3,故答案为sp3;5由晶胞结构图,可知钠、钾晶胞为体心立方堆积,故答案为体心立方堆积;6
①体心Na+的配位数为6,晶胞中Cl-数目=8×+6×=
4、Na+离子数目=1+12×=4,二者数目之比为11,故二者配位数相同,即Cl-离子的配位数为6,故答案为6。