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1、2018-2019学年福建省龙岩市连城一中高三(上)第一次月考化学试卷一、单选题(本大题共13小题,共39分)1. 化学与社会、生产、生活密切相关下列说法正确的是()A. 鸡蛋清溶于水所得澄清液体无丁达尔现象B. 棉、麻、丝、毛完全燃烧都只生成CO2和H2OC. 中国瓷器闻名世界,陶瓷的主要成分是SiO2D. 人体内的酶通常通过降低反应的活化能来加快对应反应速率2. 设NA为阿伏伽德罗常数的值下列说法正确的是()A. 1L0.1molL1NaClO溶液中,ClO的数目为0.1NAB. 常温常压下,11.2LCH4含有的共用电子对数目为2NAC. 16gO2与O3混合气体中,氧原子的数目为1.5
2、NAD. 1molFe与足量Cl2完全反应后,转移的电子数目为3NA3. 下列污水处理的方法中,表示其原理的离子方程式不正确的是()A. 混凝法,用明矾做混凝剂:Al3+3H2OAl(OH)3+3H+B. 中和法,用过量CO2中和碱性废水:CO2+2OH=CO32C. 沉淀法,用Na2S处理含Hg2+废水:Hg2+S2=HgSD. 氧化还原法,用FeSO4将酸性废水中Cr2O72还原为Cr3+:Cr2O72+6Fe2+14H+=2Cr3+6Fe3+7H2O4. 下列实验操作能达到实验目的是()选项实验目的实验操作A制备Fe(OH)3胶体将NaOH浓溶液滴加到热饱和FeCl3溶液中B由MgCl2
3、溶液制备无水MgCl2将MgCl2溶液加热蒸干C验证铁的析氢腐蚀将铁钉放入试管中,用盐酸浸没D证明CH3COOH是弱酸将CH3COOH与Na2CO3溶液反应A. AB. BC. CD. D5. 已知苯乙烯b、立方烷d、环辛四烯p的分子式均为C8H8,下列说法确的是()A. b、d、p中只有p的所有原子一定处于同一平面B. b、d的二氯代物均只有三种C. b、p均不可与酸性高锰酸钾溶液反应D. b的同分异构体只有d和p两种6. 下列有关说法正确的是()A. 若在海轮外壳上附着一些铜块,则可以减缓海轮外壳的腐蚀B. 2NO(g)+2CO(g)=N2(g)+2CO2(g)在常温下能自发进行,则该反应
4、的H0C. 加热0.1molL1Na2CO3溶液,CO32的水解程度和溶液的pH均增大D. 对于乙酸与乙醇的酯化反应(HWZYXB. 氧化物对应水化物的酸性:RWC. 气态氢化物的稳定性:WXD. Y、Z、W最高价氧化物对应水化物两两之间均能相互反应8. 已知:3CH4(g)+2N2(g)3C(s)+4NH3(g)H0,在700,CH4与N2在不同物质的量之比n(CH4)n(N2)时CH4的平衡转化率如图所示:下列说法正确的是()A. n(CH4)n(N2)越大,CH4的转化率越高B. n(CH4)n(N2)不变时,若升温,NH3的体积分数会增大C. b点对应的平衡常数比a点的大D. 不能计算
5、出a点对应的NH3的体积分数9. 常温下,下列关于溶液的说法不正确的是()加水稀释FeCl3溶液,c(Fe3+)c(Cl)的值减小浓度均为0.1molL-l的Na2CO3和NaHCO3的混合溶液中:2c(Na+)=3c(CO32-)+c(HCO3-)向0.1molL-1的氨水中滴加等浓度的盐酸,恰好中和时溶液的pH=a,则溶液中由水电离产生的c(OH-)=10-amolL-1pH=3的醋酸溶液与pH=11的氢氧化钠溶液等体积混合。反应后所得溶液中:c(CH3COOH)c(CH3COO-)c(Na+)Na2S稀溶液中:c(OH-)=c(H+)+c(H2S)+c(HS-)A. B. C. D. 1
6、0. 我国科研人员以Zn和尖晶石百锰酸锂(ZnMn2O4)为电极材料,研制出一种水系锌离子电池该电池的总反应方程式:xZn+Zn1-xMn2O4充电放电ZnMn2O4(0x1)下列说法正确的是()A. ZnMn2O4是负极材料B. 充电时,Zn2+向ZnMn2O4电极迁移C. 充电时,阳极反应:ZnMn2O4xZn2+2xe=Zn1xMn2O4D. 充放电过程中,只有Zn元素的化合价发生变化11. 利用如图所示装置可制取H2,两个电极均为惰性电极,c为阴离子交换膜下列叙述正确的是()A. a为电源的正极B. 工作时,OH向左室迁移C. 右室电极反应为:C2H5OH+H2O4e=CH3COO+5
7、H+D. 生成H2和CH3COONa的物质的量之比为2:112. 常温下0.1molL-1二元酸H2A的溶液中含A粒子的物质的量分数与pH的关系如图所示。该温度下,下列说法正确的是()A. H2A的第一步电离方程式为H2AHA+H+B. NaHA溶于水能促进水的电离C. H2A的第二步电离常数Ka2=1.0103D. 0.1molL1Na2A溶液中存在c(A2)c(HA)c(OH)c(H+)13. 25时,FeS和ZnS的饱和溶液中,金属阳离子与S2-的物质的量浓度的负对数关系如图所示下列说法正确的是()A. 溶解度S(FeS)c(S2)C. 向b点对应溶液中加入Na2S溶液,可转化为c点对应
8、的溶液D. 向c点对应的溶液中加入Na2S溶液,ZnS的KSP增大二、双选题(本大题共1小题,共3分)14. 已知NO和O2转化为NO2的反应机理如下:2NO(g)N2O2(g)(快)H10平衡常数K1;N2O2(g)+O2(g)2NO2(g)(慢)H20平衡常数K2。下列说法正确的是()A. 2NO(g)+O2(g)2NO2(g)的H=(H1+H2)B. 2NO(g)+O2(g)2NO2(g)的平衡常数K=K1K2C. 反应的速率大小决定2NO(g)+O2(g)2NO2(g)的反应速率D. 反应过程中的能量变化可用图表示三、简答题(本大题共4小题,共43分)15. 铈元素(Ce)是镧系金属中
9、自然丰度最高的一种,常见有+3、+4两种价态,铈的合金耐高温,可以用来制造喷气推进器零件请回答下列问题:(1)雾霾中含有大量的污染物NO,可以被含Ce4+的溶液吸收,生成NO2-、NO3-(二者物质的量之比为1:1),该反应氧化剂与还原剂的物质的量之比为_(2)可采用电解法将上述吸收液中的NO2-转化为无毒物质,同时再生Ce4+,其原理如图1所示Ce4+从电解槽的_(填字母序号)口流出写出阴极的电极反应式_(3)铈元素在自然界中主要以氟碳矿形式存在主要化学成分为CeFCO3工业上利用氟碳铈矿提取CeCl3的一种工艺流程如图2:焙烧过程中发生的主要反应方程式为_有同学认为酸浸过程中用稀硫酸和H2
10、O2替换盐酸更好,他的理由是_Ce(BF4)3、KBF4的Ksp分别为a、b,则Ce(BF4)3(s)+3KCl(aq)3KBF4(s)+CeCl3(aq)平衡常数为_(用a、b的代数式表示)加热CeCl36H2O和NH4Cl的固体混合物可得固体无水CeCl3,其中NH4Cl的作用是_16. 实施以节约能源和减少废气排放为基本内容的节能减排政策,是应对全球气候问题、建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。试运用所学知识,回答下列问题:(1)已知在一定温度下,C(s)+CO2(g)2CO(g)H1=akJ/mol平衡常数K1;CO(g)+H2O(g)H2(g)+CO2(g)H2=bkJ/mol
11、平衡常数K2;某反应的平衡常数表达式K3=c(CO)c(H2)c(H2O),请写出此反应的热化学方程式:_,K1、K2、K3之间的关系是:_。(2)将原料气按n(CO2):n(H2)=1:4置于密闭容器中发生CO2(g)+4H2(g)CH4(g)+2H2O(g)反应,测得H2O(g)的物质的量分数与温度的关系如图所示(虚线表示平衡曲线)。该反应的平衡常数K随温度降低而_(填“增大”或“减小”)。在密闭恒温(高于100)恒容装置中进行该反应,下列能说明达到平衡状态的是_。A混合气体密度不再改变B混合气体压强不再改变C混合气体平均摩尔质量不再改变Dn(CO2):n(H2)=1:2200达到平衡时体
12、系的总压强为p,该反应平衡常数Kp的计算表达式为_。(不必化简,用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压物质的量分数)(3)500时,CO与水反应生成CO2和H2将CO2和H2分离得到H2的过程示意图如下。吸收池中所有离子浓度的等式关系是_。结合电极反应式,简述K2CO3溶液的再生原理:_。17. 钛对于酸、碱具有较强的耐腐蚀性,密度小,比强度高。已成为化工生产中重要的材料。回答下列问题:(1)基态钛原子的价电子排布式为_,其原子核外未成对电子有_个。金属钛晶胞如图1所示,晶胞参数为a=b=295.08pm,c=468.55pm,=90,=120金属钛为_堆积(填堆积方式),其中钛原子的配位数为
13、_。(2)用熔融的镁在氩气中还原TiCl4可得到多空的海绵钛。已知TiCl4在通常情况下是无色液体,熔点为-23,沸点为136,可知TiCl4为_晶体。(3)通过X-射线探明KCl、CaO、TiN晶体与NaCl晶体结构相似,且知两种离子晶体的晶格能数据如表:离子晶体KClCaO晶格能(kJ/mol)7153401解释KCl晶格能小于CaO的原因_。钛可与C、N、O等元素形成二元化合物。C、N、O元素的电负性由大到小的顺序是_。(4)钙钛矿晶体的结构如图2所示。晶体的化学式为_。晶胞中的原子可用x、y、z组成的三数组来表达它在晶胞中的位置,称为原子坐标。已知原子坐标为A(0,0,0);B(0,1
14、2,0);则Ca离子的原子坐标为_。18. 聚合物H()是一种聚酰胺纤维,广泛用于各种刹车片,其合成路线如下:已知:C、D、G均为芳香族化合物,分子中均只含两种不同化学环境的氢原子。Diels-Alder反应:。(1)生成A的反应类型是_。D的名称是_。F中所含官能团的名称是_。(2)B的结构简式是_;“BC”的反应中,除C外,另外一种产物是_。(3)D+GH的化学方程式是_。(4)Q是D的同系物,相对分子质量比D大14,则Q可能的结构有_种,其中核磁共振氢谱有4组峰,且峰面积比为1:2:2:3的结构简式为_(任写一种)。(5)已知:乙炔与1,3-丁二烯也能发生Diels-Alder反应。请以
15、1,3-丁二烯和乙炔为原料,选用必要的无机试剂合成,写出合成路线_(用结构简式表示有机物,用箭头表示转化关系,箭头上注明试剂和反应条件)。四、实验题(本大题共1小题,共15分)19. 氨基羧酸盐在工业、农业、生活中都有着十分广泛的应用。氨基甲酸铵(NH2COONH4)可用做肥料、灭火剂、洗涤剂等,甘氨酸亚铁(NH2CH2COO)2Fe可用作补铁剂等。已知:i氨基甲酸铵:白色固体,易分解,易水解;甘氨酸亚铁:易溶于水,难溶于乙醇。ii甘氨酸:易溶于水,微溶于乙醇,两性化合物。iii柠檬酸:易溶于水和乙醇,有较强酸性和还原性。实验室制备方法如下:制备氨基甲酸铵:反应的化学方程式为:2NH3(g)+
16、CO2(g)NH2COONH4(g)H0(1)图1中装置制备NH3,则所选试剂为_(2)图1中装置制备氨基甲酸铵,把氨气和二氧化碳通入四氯化碳中,不断搅拌混合,生成的氨基甲酸铵小晶体悬浮在四氯化碳中。(注:四氯化碳与液体石蜡均为惰性介质。)从反应后的混合物中分离出产品的实验操作是_(填操作名称)图1中装置进行尾气处理,则双通玻璃管的作用_液体石蜡鼓泡瓶的作用是_发生器用冰水冷却的原因是_制备(NH2CH2COO)2Fe:装置如图2(夹持和加热仪器已省略),用CO2气体将装置中空气排净,加入药品后,滴入柠檬酸并加热。反应结束后过滤,将滤液蒸发浓缩,加入乙醇,过滤、干燥得到产品。(3)烧杯中澄清石
17、灰水的作用是_。(4)柠檬酸可调节pH,体系pH与产率的关系如下表:实验12345678体系pH4.04.55.05.56.06.57.07.5产率/%65.7474.9678.7883.1385.5772.9862.3156.68分析pH过低使产率下降的原因是_;柠檬酸的作用还有_(填序号)。a作反应终点指示剂 b防止二价铁被氧化 c作催化剂d促进FeCO3溶解(5)乙醇的作用是_。(6)若产品的质量为m g,则产率为_。2018-2019学年福建省龙岩市连城一中高三(上)第一次月考化学试卷答案和解析1.【答案】D【解析】解:A鸡蛋清溶于水所得澄清液体为胶体分散系,有丁达尔现象,故A错误;
18、B丝、毛的成分为蛋白质,含N元素,而棉、麻完全燃烧都只生成CO2和H2O,故B错误; C陶瓷的主要成分为黏土,不含SiO2,故C错误; D酶作催化剂,则人体内的酶通常通过降低反应的活化能来加快对应反应速率,故D正确; 故选:D。A鸡蛋清溶于水所得澄清液体为胶体分散系; B丝、毛的成分为蛋白质; C陶瓷的主要成分为黏土; D酶作催化剂本题考查物质的性质及应用,为高频考点,把握物质的性质、性质与用途为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项C为易错点,题目难度不大2.【答案】D【解析】解:A、次氯酸根为弱酸根,在溶液中会水解,故溶液中的次氯酸根的个数小于0.1NA个,故A错误; B、常温常压
19、下,气体摩尔体积大于22.4L/mol,故11.2L甲烷的物质的量小于0.5mol,则共用电子对数小于2NA个,故B错误; C、氧气和臭氧均由氧原子构成,故16g混合物中含有1mol氧原子,故含NA个,故C错误; D、铁和氯气反应后变为+3价,故1mol铁转移3mol电子即3NA个,故D正确。 故选:D。A、次氯酸根为弱酸根,在溶液中会水解; B、常温常压下,气体摩尔体积大于22.4L/mol; C、氧气和臭氧均由氧原子构成; D、铁和氯气反应后变为+3价本题考查了阿伏伽德罗常数的有关计算,难度不大,应注意掌握公式的运用和物质的结构3.【答案】B【解析】解:A用明矾做混凝剂,发生离子反应为Al
20、3+3H2OAl(OH)3+3H+,故A正确; B用过量CO2中和碱性废水的离子反应为CO2+OH-HCO3-,故B错误; C用Na2S处理含Hg2+废水的离子反应为Hg2+S2-HgS,故C正确; D用FeSO4将酸性废水中Cr2O72-还原为Cr3+的离子反应为Cr2O72-+6Fe2+14H+2Cr3+6Fe3+7H2O,故D正确; 故选:B。A铝离子发生水解反应,为可逆反应; B用过量CO2中和碱性废水,生成碳酸氢根离子; C发生复分解反应生成HgS沉淀,为沉淀法处理废水; D遵循电子、电荷守恒本题考查离子反应方程式的书写,为高频考点,把握污水处理方法、发生的反应及离子反应的书写方法为
21、解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意离子反应中保留化学式的物质及电子、电荷守恒,题目难度不大4.【答案】C【解析】解:ANaOH浓溶液滴加到热饱和FeCl3溶液中发生复分解反应生成沉淀,应水解制备胶体,故A错误; B加热促进水解,且盐酸易挥发,应在HCl气流中蒸发,故B错误; C盐酸条件下发生析氢腐蚀,可验证铁的析氢腐蚀,故C正确; DCH3COOH与Na2CO3溶液反应,生成二氧化碳,说明醋酸的酸性比碳酸强,不能说明醋酸为弱酸,故D错误; 故选:C。ANaOH浓溶液滴加到热饱和FeCl3溶液中发生复分解反应生成沉淀; B加热促进水解,且盐酸易挥发; C盐酸条件下发生析氢腐蚀; DCH3
22、COOH与Na2CO3溶液反应,生成二氧化碳。本题考查化学实验方案的评价,为高考常见题型,把握物质的性质、发生的反应、盐类水解、电化学腐蚀、实验技能为解答的关键,侧重分析与实验能力的考查,注意实验的评价性分析,选项B为解答的易错点,题目难度不大。5.【答案】A【解析】解:Ab、d、p中b的所有原子可能处于同一平面,P的所有原子一定处于同一平面,故A正确;B二氯代物取决于一氯代物中氢原子的种类,b分子中一氯代物5种,二氯代物10种不相同,故B错误;Cbp分子中核内碳碳双键,可与酸性高锰酸钾溶液反应,故C错误;Db苯乙烯分子式为C8H8,符合分子式的有机物结构可以是多种物质,不只有d和p两种,如桶
23、烯的结构简式为,故D错误;故选:A。Ab结构是苯环连接乙烯基,单键可以旋转,结合苯分子和乙烯分子是平面分子判断;B二氯代物的种类取决于一氯代物中氢原子的种类;Cbp分子中核内碳碳双键;Db苯乙烯分子式为C8H8,符合分子式的有机物结构可以是多种物质。本题考查有机物的结构与性质,为高频考点,把握官能团与性质的关系、有机反应为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项D为解答的难点,题目难度不大。6.【答案】C【解析】解:A船体(Fe)、Cu及海水构成原电池,Fe比Cu活泼,作负极,加快海轮外壳的腐蚀,故A错误; B正反应为熵减的反应,即S0,常温下能自发进行,根据H-TS=G0反应自发进行,
24、可推知该反应H0,故B错误; C碳酸钠溶液中碳酸根发生水解,溶液呈碱性,而盐类水解是吸热反应,升高温度,水解程度增大,溶液碱性增强,即溶液的pH均增大,故C正确; D浓硫酸起催化剂作用,加入浓硫酸加快反应速率,正反应为放热反应,升高温度平衡向逆反应方向移动,平衡常数减小,故D错误, 故选:C。A船体(Fe)、Cu及海水构成原电池,Fe比Cu活泼,作负极,被腐蚀; B正反应为熵减的反应,根据H-TS=G0反应自发进行,据此判断; C碳酸钠溶液中碳酸根发生水解,溶液呈碱性,而盐类水解是吸热反应,升高温度,促进水解,溶液碱性增强; D浓硫酸起催化剂作用,加快反应速率,升高温度平衡向吸热反应分析移动,
25、据此判断平衡常数变化本题比较综合,是常见题型,涉及金属腐蚀与防护、化学反应进行方向、盐类水解、化学平衡移动、化学反应速率及平衡常数影响因素等,难度不大,侧重对基础知识的考查7.【答案】D【解析】解:由以上分析可知X为O元素,Y为Na元素,Z为Al元素,W为S元素,R为Cl元素, A同周期自左而右原子半径减小、同主族自上而下原子半径增大,故原子半径应为YZWRX,故A错误; B如不是最高价氧化物,则对应的水化物的酸性强弱无法比较,故B错误; C非金属性XW,氢化物的稳定性:WX,故C错误; DY、Z、W最高价氧化物对应水化物分别为NaOH、氢氧化铝、硫酸,氢氧化铝具有两性,则两两之间均能相互反应
26、,故D正确; 故选:D。短周期元素,由表中化合价可知,X的化合价为-2价,没有正化合价,故X为O元素,Y的化合价为+1价,处于A族,原子序数大于O元素,故Y为Na元素,Z为+3价,为Al元素,W的化合价为+6、-2价,故W为S元素,R的最高正价为+7价,应为Cl元素,以此解答该题本题考查原子结构与元素周期律的关系,为高频考点,侧重考查学生的分析能力,题目难度中等,答题时注意根据化合价结合原子序数进行推断,首先审题中要抓住“短周期元素”几个字8.【答案】B【解析】解:A由图象看出,CH4的转化率随为的增大而降低,故A错误;BH0,该反应是吸热反应,升高温度平衡正向移动,NH3的体积分数会增大,故
27、B正确;Cab两点的温度相同,平衡常数只与温度有关,则平衡常数不变,故C错误;Da点甲烷转化率为22%,=0.75,则设甲烷为3mol,氮气为4mol,3CH4(g)+2N2(g)3C(s)+4NH3(g)H0开始 3 4 0转化0.660.44 0.88平衡 2.34 3.560.88则NH3的体积分数约为100%=13%,故D错误;故选:B。由图可知,纵坐标为甲烷的转化率,横坐标为,越大,甲烷的转化率越小;平衡正向移动时氨气的体积分数增大,且平衡常数只与温度有关,并利用a点甲烷转化率为22%计算氨气的体积分数,以此来解答。本题考查化学平衡图象及计算,为高频考点,把握图象中纵横坐标的含义、影
28、响平衡的因素及平衡常数、化学平衡三段法计算等为解答的关键,注重高考高频考点的考查,题目难度中等。9.【答案】A【解析】解:加水稀释FeCl3溶液,促进电离,所以铁的物质的量减小,而氯离子的物质的量不变,所以变小,即的值减小,故正确;浓度均为0.1molL-1的Na2CO3、NaHCO3混合溶液,因体积不能确定,而不能确定离子浓度之间的关系,故错误;在0.1mol/L氨水中滴加0.1mol/L盐酸,恰好完全中和时溶液的pH=a,氢离子浓度为l0-amol/L,反应后溶质为氯化铵,铵根离子水解促进了水的电离,溶液中的氢离子是水电离的,则由水电离产生的c(OH-)=c(H+)=l0-amol/L,故
29、正确;pH=3的醋酸溶液与pH=11的氢氧化钠溶液等体积混合,得到醋酸和醋酸钠的混合溶液,以醋酸的电离为主溶液呈酸性,所以离子的浓度大小为:c(CH3COO-)c(Na+)c(CH3COOH),故错误;Na2S稀溶液中根据质子守恒可知c(OH-)=c(H+)+2c(H2S)+c(HS-),故错误;故选:A。加水稀释FeCl3溶液,促进电离,所以铁的物质的量减小,而氯离子的物质的量不变;体积未知,不能确定体积之间的关系;在0.1mol/L氨水中滴加0.1mol/L盐酸,恰好完全中和时生成氯化铵,铵根离子水解促进了水的电离,则溶液中氢离子为水电离的;pH=3的醋酸溶液与pH=11的氢氧化钠溶液等体
30、积混合,得到醋酸和醋酸钠的混合溶液,以醋酸的电离为主溶液呈酸性;Na2S稀溶液中根据质子守恒可知c(OH-)=c(H+)+2c(H2S)+c(HS-)。本题考查了溶液pH的计算、溶液中离子浓度大小比较、难溶电解质的沉淀平衡等知识,题目难度中等,注意掌握酸碱混合后溶液的定性判断及溶液中pH的计算方法,学会利用电荷守恒、物料守恒、盐的水解原理结合溶液中的电离平衡问题。10.【答案】C【解析】解:A、锌失电子发生氧化反应,所以锌是负极材料,故A错误; B、电解池阳离子向阴极移动,而可充可放电池中,阴极是原电池的负极,所以Zn2+向锌迁移,故B错误; C、电解池中阳极发生氧化反应,所以阳极的电极反应为
31、:ZnMn2O4-xZn2+-2xe-=Zn1-xMn2O4,故C正确; D、放电时锰元素的化合价降低,所以放电时锌与锰的化合价变化,故D错误; 故选:C。A、锌失电子发生氧化反应; B、电解池阳离子向阴极移动; C、电解池中阳极发生氧化反应; D、放电时锰元素的化合价降低本题考查了原电池和电解池原理,根据元素化合价变化确定各个电极上发生的反应,难点是电极反应式的书写,题目难度中等11.【答案】D【解析】解:A根据图知,Pt电极上有氢气生成,说明Pt电极上得电子发生还原反应,为阴极,则Pd为阳极,连接阴极的电极为电源负极,所以a为负极、b为正极,故A错误; BPt为阴极、Pd为阳极,电解时,电
32、解质溶液中OH-向阳极移动,则工作时,OH-向右室迁移,故B错误; C右室中电解质溶液呈碱性,所以不能有H+生成,乙醇失电子和OH-反应生成CH3COO-和水,电极反应式为C2H5OH+5OH-4e-CH3COO-+4H2O,故C错误; D生成1mol氢气转移2mol电子,生成1molCH3COONa转移4mol电子,所以生成H2和CH3COONa的物质的量之比为2:1,故D正确; 故选:D。A根据图知,Pt电极上有氢气生成,说明Pt电极上得电子发生还原反应,为阴极,则Pd为阳极,连接阴极的电极为电源负极; BPt为阴极、Pd为阳极,电解时,电解质溶液中OH-向阳极移动; C右室中电解质溶液呈
33、碱性,所以不能有H+生成,乙醇失电子和OH-反应生成CH3COO-和水; D根据转移电子相等计算生成的H2和CH3COONa的物质的量之比本题考查电解原理,为高频考点,侧重考查学生图象观察、分析、判断能力,明确电解原理特点及反应类型与电极的关系是解本题关键,难点是阳极电极反应式的书写,题目难度不大12.【答案】C【解析】解:A、二元酸H2A溶液中不存在其分子,说明第一步完全电离,二元酸H2A的电离方程式为:H2A=H+HA-,HA-H+A2-,故A错误;B酸的第一步完全电离,NaHA溶于水,溶液中HA-离子不能水解,不能促进水的电离,故B错误;CH2A的第二步电离常数Ka2=,c(A-)=c(
34、HA-)时pH=3,Ka2=c(H+)=1.010-3,故C正确;D.0.1molL-1Na2A溶液中A2-离子水解溶液显碱性,存在离子浓度大小:c(A2-)c(OH-)c(HA-)c(H+),故D错误;故选:C。A二元酸H2A溶液中不存在H2A分子,说明第一步完全电离,二元酸H2A的电离方程式为:H2A=H+HA-HA-H+A2-;B酸的第一步完全电离,NaHA溶于水,溶液中HA-离子不能水解;CH2A的第二步电离常数Ka2=,c(A-)=c(HA-)时,Ka2=c(H+);D.0.1molL-1Na2A溶液中A2-离子水解溶液显碱性。本题考查了据图象分析二元酸的电离特点,关键是从图象分析出
35、第一步完全电离,注意离子浓度大小比较的分析判断,题目难度中等。13.【答案】B【解析】解:A由图象可知-lgc(S2-)相等时,ZnS的-lgc(M2+)较大,可说明ZnS的溶度积较小,则溶解度S(FeS)S(ZnS),故A错误; Ba点时,-lgc(S2-)-lgc(M2+),说明c(S2-)较小,-lgc(S2-)与-lgc(M2+)的乘积大于曲线上的数值,没有达到溶解平衡,故B正确; C向b点对应溶液中加入Na2S溶液,c(S2-)增大,则-lgc(S2-)减小,不可能变为c点,故C错误; D温度不变,则KSP不变,故D错误。 故选:B。-lgc(S2-)与-lgc(M2+)的值越大,说
36、明浓度越小,-lgc(S2-)与-lgc(M2+)的乘积越大,说明Ksp越小,溶质越难溶于水,以此解答该题本题主要考查了沉淀溶解平衡曲线,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,注意掌握图线中-lgc(M2+)、-lgc(S2-)数值与浓度大小的关系,难度中等14.【答案】CD【解析】解:A+可得2NO(g)+O2(g)2NO2(g),H=(H1+H2),故A错误; B由以上分析可知K=K1K2,故B错误; C反应较慢,为决定2NO(g)+O2(g)2NO2(g)的主要因素,故C正确; D都为放热反应,反应物总能量大于生成物总能量,故D正确。 故选:CD。2NO(g)N2O2(g)(快)H10
37、平衡常数K1;N2O2(g)+O2(g)2NO2(g)(慢)H20平衡常数K2,都为放热反应,反应物总能量大于生成物总能量,则+可得2NO(g)+O2(g)2NO2(g),H=(H1+H2),K=K1K2,以此解答该题。本题考查化学平衡常数,为高频考点,侧重考查学生的分析能力和计算能力,注意把握平衡常数与化学反应方程式的关系,难度不大。15.【答案】2:1 a 2NO2-+8H+6e-=N2+4H2O 4CeFCO3+O2高温3CeO2+CeF4+4CO2 不释放氯气,减少对环境的污染 ab3 NH4Cl固体分解产生的HCl可以抑制CeCl3的水解【解析】解:(1)NO可以被含Ce4+的溶液吸
38、收,生成NO2-、NO3-,反应过程中N化合价升高,Ce化合价则降低,氧化剂为Ce4+,还原剂为NO,生成NO2-、NO3-(二者物质的量之比为1:1),根据电子得失守恒,n(Ce4+)=n(NO2-)+3n(NO3-),根据元素守恒,n(NO)=n(NO3-)+n(NO2-),且n(NO2-)=n(NO3-),则氧化剂与还原剂的物质的量之比为n(Ce4+):n(NO)=4:2=2:1,故答案为:2:1;(2)采用电解法将NO2-转化为无毒物质,同时再生Ce4+,过程中Ce化合价升高,为失电子反应,电解池中阳极处的反应为失电子反应,根据装置图,左侧为阳极室,所以Ce4+从电解槽的a处流出,故答
39、案为:a;电解池阴极发生的反应为物质得到电子,发生还原反应,根据装置图,H+到阴极参加反应,电解将NO2-转化为无毒物质,可判断为N2,则阴极的电极反应式:2NO2-+8H+6e-=N2+4H2O,故答案为:2NO2-+8H+6e-=N2+4H2O;(3)焙烧过程中,CeFCO3转化生成CeO2和CeF4,焙烧过程O2参加反应,为氧化还原反应,则焙烧过程中发生的主要反应方程式为:4CeFCO3+O23CeO2+CeF4+4CO2,故答案为:4CeFCO3+O23CeO2+CeF4+4CO2;有同学认为酸浸过程中用稀硫酸和H2O2替换盐酸更好,主要是考虑到HCl可能反应会产生Cl2,Cl2有的污
40、染环境,采用H2O2是绿色氧化剂,不污染环境,故答案为:不释放氯气,减少对环境的污染;反应为:Ce(BF4)3(s)+3KCl(aq)3KBF4(s)+CeCl3(aq),离子方程式为:Ce(BF4)3(s)+3K+(aq)3KBF4(s)+Ce3+(aq),则反应的化学平衡常数为K=,Ce(BF4)3、KBF4的Ksp分别为a、b,所以KspCe(BF4)3=c(Ce3+)c3(BF4-)=a,Ksp(KBF4)=c(K+)c(BF4-)=b,根据多重平衡规则,则反应的化学平衡常数为K=,故答案为:;加热CeCl36H2O和NH4Cl的固体混合物可得固体无水CeCl3,考虑到Ce是镧系重金属
41、,重金属离子会水解,NH4Cl的作用是调控溶液为酸性,抑制CeCl3的水解,故答案为:NH4Cl固体分解产生的HCl可以抑制CeCl3的水解(1)NO可以被含Ce4+的溶液吸收,生成NO2-、NO3-,反应过程中N化合价升高,Ce化合价则降低,氧化剂为Ce4+,还原剂为NO;(2)采用电解法将NO2-转化为无毒物质,同时再生Ce4+,过程中Ce化合价升高,为失电子反应,电解池中阳极处的反应为失电子反应;电解池阴极发生的反应为物质得到电子,发生还原反应,根据装置图,H+到阴极参加反应,电解将NO2-转化为无毒物质,可判断为N2,据此写出电极反应;(3)焙烧过程中,CeFCO3转化生成CeO2和C
42、eF4,焙烧过程O2参加反应,据此写出主要反应的方程式;有同学认为酸浸过程中用稀硫酸和H2O2替换盐酸更好,主要是考虑到HCl可能反应会产生Cl2,Cl2有的污染环境,采用H2O2是绿色氧化剂,不污染环境;根据溶度积常数和多重平衡规则计算反应的化学平衡常数;加热CeCl36H2O和NH4Cl的固体混合物可得固体无水CeCl3,考虑到Ce是镧系重金属,重金属离子会水解,NH4Cl的作用是调控溶液为酸性,抑制CeCl3的水解本题考查了电解原理和氧化还原反应的相关知识,注意氧化还原方程式的书写和配平,电极反应式的书写,也涉及到根据多重平衡规则计算化学平衡常数,盐类水解的知识,属综合题型,试题有助于培
43、养综合运用化学知识的能力,为高频考点,题目难度中等值得一提的是,重金属元素一般价层含有较多的空轨道,易水解16.【答案】C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)H=(a+b)kJ/mol K3=K1K2 增大 BC 0.3p(0.6p)20.02p(0.08p)4 c(K+)+c(H+)=2c(CO32-)+c(HCO3-)+c(OH-) 阴极反应:2H2O+2e-=H2+2OH-,OH-+HCO3-=CO32-+H2O,使K2CO3溶液得以再生【解析】解:(1)根据某反应的平衡常数表达式可判断反应为:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g),反应可由+得到,根据盖斯定律,该反应的焓变为H=H1+H2=(a+b)kJ/mol,根据多重平衡规则,则K1、K2、K3之间的关系是:K3=K1K2,故答案为:C(s)+H2O(g)CO(g)+H2(g)H=(a+b)kJ/mol;K3=K1K2;(2)根据平衡线分析,温度降低,H2O的物质的量分数增大,则温度降低有利于反应正向进行,所以该反应的平衡常数K随温度降低而增大,故答案为:增大;A混合气体的密度为,反应前后,质量守恒,气体质量m不变,容器容积V不变,所以混合气体的密度始终不变,不能说明反应是否达到化学平衡,故A错误;B反应前后气体分子数改变,压强变化,可以通过压强判断化学反应是否达到化学平衡,故B正确;
限制150内