重庆市第十一中学校2022-2023学年高二上学期期末考试化学试卷(含答案)
展开这是一份重庆市第十一中学校2022-2023学年高二上学期期末考试化学试卷(含答案),共22页。试卷主要包含了单选题,填空题,实验题等内容,欢迎下载使用。
一、单选题
1、化学在生活和化工生产中起着重要的作用。有关下列叙述不正确的是( )
A.用食醋清洗水壶里的水垢,是因为的酸性比强
B.合成氨工业中,升高温度或增大压强都是为了提高氨的平衡产量
C.氯碱工业中,电解槽的阴极区产生NaOH
D.除去尾气中,可将尾气通过含有Fe粉的溶液
2、常温下,已知0.1和0.1溶液可形成缓冲溶液。下列说法中正确的是[已知:]( )
A.该缓冲溶液存在的微粒关系有:
B.在0.1和0.1形成的缓冲溶液中,加少量的酸或碱都是被消耗,从而使溶液pH无明显的变化
C.该缓冲溶液中,离子浓度的关系:
D.加水稀释该缓冲溶液,则水电离出的减小
3、下列离子方程式书写正确的是( )
A.溶液呈碱性:
B.电解溶液:
C.用饱和的溶液处理锅炉水垢中的
D.已知电离常数:,向KCN(aq)中通入少量的气体:
4、还原沉淀法是处理含铬(含和)工业废水的常用方法,过程如下,下列说法错误的是(已知:常温下,)( )
A.反应①,增大,的转化率增大
B.反应①时,反应处于平衡状态
C.反应②转移0.6mle-,则有0.1ml被还原
D.常温下,要使处理后废水中的降至,反应③应调溶液pH=5
5、是阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是( )
A.反应,当反应放出9.2kJ热量时,转移电子数为0.6
B.标准状况下,11.2L溶于水,溶液中和HClO的微粒数之和为
C.室温下,pH=12的溶液中,由水电离出的数为0.01
D.电解精炼铜时,当电路中通过的电子数为时,阳极应有32gCu转化为
6、下列实验装置(部分夹持装置已略去)能达到对应实验目的是( )
A.AB.BC.CD.D
7、常温下,下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是( )
A.的溶液中:
B.使甲基橙试液变红的溶液中:
C.在加入铝粉能产生的溶液中:
D.常温下,的溶液:
8、下列实验操作、现象及结论均正确的是( )
A.AB.BC.CD.D
9、时,用0.10ml/LNaOH溶液滴定的溶液,溶液pH与滴入NaOH溶液体积的关系如下图所示。下列说法不正确的是( )
A.时,的电离平衡常数
B.滴定过程中与之和始终保持不变
C.滴定前滴定管的尖嘴处有气泡,滴定后气泡消失,则测得的醋酸溶液浓度偏大
D.在滴加NaOH直至过量的过程中,溶液的导电性先增强后减弱
10、原子序数依次增大的X、Y、Z、W、Q五种短周期主族元素中,X元素原子的最外层有三个未成对电子,且第一电离能比Y大,Z元素的简单离子半径在同周期中最小,Y、W位于同一主族。下列说法错误的是( )
A.X、Y、Z、W、Q五种元素中,Z的电负性最大
B.简单离子半径:Y>Z
C.W元素的最高价氧化物对应的水化物是强酸
D.X、Y两种元素都位于元素周期表p区
11、三甲基镓[]是应用最广泛的一种金属有机化合物,可通过如下反应制备:。(已知:中Ga为最高价)下列说法错误的是( )
A.Al原子核外有13种运动状态不同的电子
B.原子的中子数为14
C.的核外三个电子能层均充满电子
D.Ga位于周期表中第四周期ⅢA族
12、如图是一种锂钒氧化物热电池装置,电池总反应为。工作时,需先引发铁和氯酸钾反应使共晶盐融化。已知:Li熔点181℃,LiCl-KCl共晶盐熔点352℃。下列说法正确的是( )
A.整个过程的能量转化只涉及化学能转化为电能
B.放电时一极反应为:
C.外电路中有个电子发生转移时,有7.0g移向Li-Si合金一极
D.Li-Si合金熔点高于352℃
13、已知反应:
(1)
(2)
其他数据如表:
下列说法正确的是( )
A.
B.的,
C.甲烷燃烧热为
D.上表中
14、将4ml NO(g)和4ml CO(g)充入一个2L恒容密闭容器中,发生反应:,测得CO的平衡转化率随温度变化的曲线如图1所示;在催化剂、一定温度下对该反应进行研究,经过相同时间测CO转化率与反应温度的关系曲线如图2所示。下列说法错误的是( )
已知:反应速率,、分别为正、逆反应速率常数。
A.图像中A点逆反应速率小于B点正反应速率
B.200℃时反应的平衡常数
C.200℃时当CO的转化率为40%时,
D.C点转化率低于B点的原因可能是催化剂活性降低或平衡逆向移动造成的
二、填空题
15、按要求完成下列问题。
(1)M是第四周期元素,最外层只有1个电子,次外层的所有原子轨道均充满电子。短周期主族元素Y的负一价离子的最外层与次外层电子数相同。回答下列问题:
①在元素周期表中M位于______区,基态M原子的价层电子排布图为______,第四能层s轨道上电子数目和M元素相同的元素还有______(填元素符号)。
②元素Y的同周期元素中,第一电离能最大的是______(写元素符号)。
(2)(s)与(l)反应生成(s)和氢气,在25℃、101kPa下,已知每消耗3.8g(s)放热21.6kJ,该反应的热化学方程式是______。
(3)对于反应,RAOgg提出如下反应历程:
第一步:快速平衡
第二步:慢反应
第三步:快反应
其中可近似认为第二步反应不影响第一步的平衡。下列表述正确的是___________(填标号)。
A.v(第一步的逆反应)>v(第二步反应)
B.反应的中间产物只有
C.第二步中与的碰撞仅部分有效
D.第一、三步是总反应速控步骤
(4)已知:①,正、逆反应活化能分别为akJ/ml、bkJ/ml;
②,正、逆反应活化能分别为ckJ/ml、dkJ/ml;
则的为___________。
16、2021年我国制氢量位居世界第一,煤的气化是一种重要的制氢途径。回答下列问题:
(1)在一定温度下,向体积固定的密闭容器中加入足量的C(s)和1ml(g),起始压强为0.2MPa时,发生下列反应生成水煤气:
Ⅰ、
Ⅱ、
①上述反应达平衡后,若升高温度,则CO的平衡体积分数___________(填“增大”、“减小”或“不变”),其理由是___________;
②下列说法正确的是___________;
A.平衡时向容器中充入惰性气体,反应Ⅰ的平衡逆向移动
B.混合气体的密度保持不变时,说明反应体系已达到平衡
C.加入合适催化剂,可以提高(g)的平衡转化率
D.将炭块粉碎,可加快反应速率
③反应Ⅰ、Ⅱ均达平衡时,(g)的转化率为50%,CO的物质的量为0.1ml。求反应Ⅰ的平衡常数___________MPa(用平衡分压代替平衡浓度计算,分压=总压×物质的量分数)
(2)工业上常用电解法制备物质,回答下列问题:
①电解制备金属钒的装置如图1所示,熔融可传导。则石墨电极Y接直流电源___________(填“正极”或“负极”),阴极电极反应式为___________。
②工业上脱硝常用6%的稀硝酸吸收生成(提示:为弱酸),再将吸收液导入电解槽电解,使之转化为硝酸。电解装置如图2所示。
ⅰ、当电路中有0.4ml电子转移时,有___________ml需要通过阳离子交换膜发生移动。
ⅱ、阳极电极反应式为___________。
③用金属钴和不锈钢作电极材料,通过电渗析法制取的原理如图3所示。N的电极材料是___________(填“金属钴”或“不锈钢”),M极的电极反应式为___________,膜Ⅱ为___________(填“阴”或“阳”)离子变换膜。
17、碱式碳酸铜可用作有机催化剂。工业上以辉铜矿(主要成分为,含及少量)为原料制备碱式碳酸铜,工业流程如图:(提示:中Cu为+1价,S为-2价)
回答下列问题:
(1)滤渣可能含、___________(填化学式)。
(2)①“浸取”时能提高辉铜矿Cu浸取率的措施有___________(填2条)。
②某小组测得Cu浸取率随浓度及温度影响的变化曲线如图:
浸取时也起到了氧化辉铜矿的作用,该反应的离子方程式为___________;
③图2中高于85℃时Cu浸取率下降的原因是___________。
(3)常温下,“过滤”后的滤液中,则“除铁”步骤调pH应小于___________(已知:常温下)。
(4)工业上也可设计钾离子电池,其工作原理如图所示。
①放电时通过阳离子交换膜向___________电极移动(填“石墨”或“”)。
②充电时,阳极的电极反应式为:___________。
(5)工业上也可用葡萄糖()构成燃料电池。
①写出以葡萄糖()为燃料,酸性溶液做电解质,该电池的负极电极反应式:___________。
②该电池反应中,每消耗1ml氧气,理论上能生成标准状况下气体体积为___________。
三、实验题
18、Ⅰ、在防治新冠肺炎的工作中,过氧乙酸()是众多消毒剂中的一种。过氧乙酸可将各种病原微生物杀灭。某同学利用高浓度的双氧水和冰醋酸制备少量过氧乙酸并进行相关实验。
(1)过氧乙酸的制备。向100mL的三颈烧瓶中加入25mL冰醋酸(化学式:),滴加42.5%双氧水15mL,之后加入一定量浓硫酸作催化剂,维持反应温度为40℃,磁力搅拌4h后,室温静置12h。写出三颈烧瓶中制取过氧乙酸的化学反应方程式___________。
(2)过氧乙酸质量分数的测定。准确称取1.00g过氧乙酸样品液,定容于100mL容量瓶中,取其中10.00mL溶液调pH后,用标准溶液滴定至溶液出现浅红色,以除去过氧乙酸试样中剩余的,再加入过量KI溶液,摇匀,用0.0200ml/L标准溶液滴定至终点,消耗标准溶液25.00mL。(已知:;)
①加入过量KI溶液前,需除去的原因是___________(用离子方程式表示)。若不除,则测得过氧乙酸质量分数将___________(填“偏大”、“偏小”、“无影响”)。
②滴定时所选指示剂为___________。
③制得过氧乙酸溶液中过氧乙酸质量分数为___________%。
Ⅱ、沉淀滴定与中和滴定相似。为了测定某三氯化氧磷()产品中的含量:准确称取1.600g样品在水解瓶中摇动至完全水解(),将水解液(提示:已除去)配成100mL溶液,取10.00mL于锥形瓶中,加入0.2000m/L的溶液20.00mL(),再加少许硝基苯,用力振荡,使AgCl沉淀被硝基苯覆盖。加入作指示剂,用0.1000m/LKSCN标准溶液滴定过量的至终点(),做平行实验,平均消耗KSCN标准溶液10.00mL。
(3)①达到滴定终点的判断方法是___________。
②取10.00mL于锥形瓶中,需用___________仪器取。
③已知:,若无硝基苯覆盖沉淀表面,测定的质量分数将___________(填“偏大”、“偏小”、“无影响”)。
参考答案
1、答案:B
解析:A.用食醋清洗水壶里的水垢,是因为的酸性比强,使得醋酸能与碳酸钙反应生成可溶性的醋酸钙和水、二氧化碳,A正确;
B.已知合成氨反应为:,故合成氨工业中,升高温度平衡逆向移动,不利于提高氨的平衡产率,增大压强平衡正向移动,氨的平衡产率增大,B错误;
C.氯碱工业即用惰性电极电解饱和食盐水,则阳极为放电,电极反应为:,阴极为放电,电极反应为:,故电解槽的阴极区产生NaOH,C正确;
D.根据反应:可知,除去尾气中,可将尾气通过含有Fe粉的溶液,D正确;
故答案为:B。
2、答案:C
解析:A.根据电荷守恒,,根据物料守恒,,联立两个等式消除钠离子得,,A错误;
B.消耗加入的少量酸,消耗加入的少量碱,从而使溶液pH无明显的变化,B错误;
C.根据分析,该缓冲溶液中,的电离大于的水解,,溶液显酸性,,显性离子大于隐性离子,则,C正确;
D.根据分析,该缓冲溶液以电离为主,电离溶液显酸性,抑制水的电离,加水稀释后抑制减弱,水的电离增强,则水电离出的增大,D错误;
故选C。
3、答案:D
解析:A.碳酸氢根的水解是可逆反应,故反应的离子方程式为:
,A错误;
B.电解溶液最终会生成氢氧化镁的沉淀,反应的离子方程式为:,B错误;
C.为微溶物,此时达到饱和,为沉淀,故反应的离子方程式为:,C错误;
D.根据电离常数的关系,可知酸性关系:,向KCN(aq)中通入少量的气体,根据强酸制弱酸反应原理,反应方程式,D正确;
故本题选D。
4、答案:B
解析:A.反应①,增大平衡正向移动,的转化率增大,A正确;
B.判定化学平衡状态:根据不同物质速率方向相反,且速率比等于系数比,,,即,B错误;
C.根据电子转移守恒,反应②关系式:~2,当1ml被还原,转移6ml;所以当转移0.6ml,则有0.1ml被还原,C正确;
D.,,代入可得:,则,,故pH=5,D正确;
故本题选B。
5、答案:A
解析:A.由热化学方程式可知,生成2ml氨气,反应放出92kJ热量,转移电子的物质的量为6ml,则当反应放出9.2kJ热量时,转移电子数为,故A正确;
B.由氯原子个数守恒可知,标准状况下,11.2L溶于水,溶液中和HClO的微粒数之和小于,故B错误;
C.缺溶液的体积,无法计算pH=12的碳酸钠溶液中氢氧根离子的物质的量和由水电离出的氢氧根离子的数目,故C错误;
D.电解精炼铜时,粗铜中的锌、铁、铜在阳极失去电子发生氧化反应生成金属阳离子,则当电路中通过的电子数为时,无法计算在阳极发生氧化反应的铜的质量,故D错误;
故选A。
6、答案:A
解析:
7、答案:D
解析:A.由于和能发生双水解反应,故的溶液中不可能含有大量的,A不合题意;
B.使甲基橙试液变红的溶液中含有大量的,,B不合题意;
C.在加入铝粉能产生的溶液可能是强酸性溶液也能是强碱性溶液,在强碱性溶液中与发生反应生成沉淀而不能大量共存,强酸性溶液中由于含有与Al反应不能产生,C不合题意;
D.常温下,即的浓度为0.1ml/L的溶液:相互不反应,能够大量共存,D符合题意;
故答案为:D。
8、答案:C
解析:A.向盛有1mL0.1溶液的试管中滴加3滴0.1NaCl溶液,溶液过量,再向其中滴加一定量0.1KI溶液只有沉淀的生成,没有沉淀的转化,所以无法比较氯化银和碘化银的溶度积的大小,故A错误;
B.碘化氢分解的反应是气体体积不变的反应,其他条件不变,压缩体积,气体压强增大,化学平衡不移动,故B错误;
C.用等体积pH=3的HA和HB两种酸溶液分别与足量的铁反应,HA放出的氢气多且速率快说明HA的浓度大于HB,酸性比HB弱,故C正确;
D.向5mL溶液中加入5滴同浓度的KI溶液,溶液过量,所以再加入几滴KSCN溶液,溶液显红色不能说明与KI的反应是可逆反应,故D错误;
故选C。
9、答案:B
解析:
10、答案:A
解析:A.同周期主族元素从左到右,电负性逐渐增强,则电负性:N
C.根据分析,W为S元素,其最高价氧化物对应的水化物是硫酸,为强酸,C正确;
D.X、Y两种元素的价电子排布式分别为,都位于元素周期表p区,D正确;
故选A。
11、答案:C
解析:A.铝原子的核外电子排布式为:,有1+1+3+1+1=7个原子轨道,则核外电子有7种空间运动状态,故A正确;
B.27Al原子的质量数为27,质子数为13,则中子数=质量数-质子数=27-13=14,故B正确;
C.核外各层所含电子数分别为2、8、8,M层最多容纳18个电子,则M层没有充满电子,故C错误;
D.Ga是31号元素,核外有四个电子层,最外层有三个电子,则位于周期表的第四周期ⅢA族,故D正确;
故选:C。
12、答案:D
解析:整个过程的能量转化涉及化学能转化为电能以及化学能和热能之间的转化,故A错误;放电时正极得电子发生还原反应,即正极反应式为,故B错误;放电时阳离子移向正极,移向一极,故C错误;根据工作时,需先引发铁和氯酸钾反应使共晶盐融化,温度高于352℃,所以Li-Si合金熔点高于352℃,故D正确。
13、答案:D
解析:A.已知气态水具有的能量高于相同质量的液态水,即反应①比反应②放出的热量更多,即,则,A错误;
B.的∆S<0,根据盖斯定律可知,,B错误;
C.燃烧热是指1ml燃料纯物质完全燃烧生成指定的稳定物质(水为液态水)时放出的热量,故甲烷燃烧热为,C错误;
D.根据反应热等于反应物的键能之和减去生成物的键能之和,即,解得,D正确;
故答案为:D。
14、答案:C
解析:A.图像中A点未达到该温度下的CO的平衡转化率,则反应正向进行,因此逆反应速率小于B点正反应速率,A正确;
B.在反应开始时将4mlNO(g)和4mlCO(g)充入一个2L恒容密闭容器中,则,由于200℃时CO的平衡转化率是50%,则根据物质反应转化关系可知平衡时,则该反应的平衡常数K=,B正确;
C.已知:反应速率,在200℃时K=0.5,当反应达到平衡时正、逆反应速率相等,则,。在反应开始时将4mlNO(g)和4mlCO(g)充入一个2L恒容密闭容器中,,当CO的转化率为40%时,,,C错误;
D.该反应的正反应是放热反应,升高温度,化学平衡向吸热的逆反应方向移动,导致CO的平衡转化率降低;催化剂只有在一定温度下才能达到其最佳催化活性,升高温度,催化剂催化活性降低,导致反应的反应物减少,因而CO的平衡转化率降低,D正确;
故合理选项是C。
15、答案:(1)ds;;K;Ar
(2)
(3)AC
(4)
解析:(1)①根据M的电子排布式为;价层电子排布图为,位于ds区;第四能层s轨道上电子数目为1,和M元素相同的元素还有K;
故答案为:ds;;K;
②同周期元素,从左到右第一电离能增大,根据分析Y为Cl元素,位于第三周期,第一电离能最大的是Ar;
故答案为:Ar;
(2)根据热化学反应方程式原理,焓变与系数成正比,;
故答案为:;
(3)A.第一步反应快速平衡,说明第一步反应的正逆反应速率都较大,则第一步反应的逆反应速率大于第二步反应速率,故A正确;
B.根据第二步和第三步可知,中间产物除了,还有NO,故B错误;
C.有效碰撞才能发生化学反应,第二步反应慢,说明部分碰撞有效,故C正确;
D.第三步反应快,说明第三步反应的活化能较低,故D错误;
故选:AC。
(4)正反应的活化能-逆反应的活化能,则①;②,根据盖斯定律将②-①×5得,其;
故答案为:。
16、答案:(1)增大;升高温度,平衡向吸热反应方向移动;BD;0.02
(2)负极;;0.4;;不锈钢;;阴
解析:(1)①上述反应达平衡后,若升高温度,平衡向吸热反应方向移动,反应Ⅰ向右进行,反应Ⅱ向左进行,所以CO的平衡体积分数增大,答案:增大;升高温度,平衡向吸热反应方向移动;
②A.平衡时向容器中充入惰性气体,体积恒定,平衡不移动,A错误;
B.体积恒定,混合气体的密度保持不变时,说明气体质量保持不变,反应体系已达到平衡,B正确;
C.加入合适催化剂,不能提高(g)的平衡转化率,C错误;
D.将炭块粉碎,增大固体表面积可加快反应速率,D正确
故选BD;
③反应平衡时,(g)的转化率为50%,则水的变化量为0.5ml,水的平衡量也是0.5ml,由H原子守恒可知,平衡时的物质的量为0.5ml,CO的物质的量为0.1ml,的物质的量为0.2ml,水的物质的量为0.5ml,则平衡时气体的总物质的量为0.5ml+0.1ml+0.2ml+0.5ml=1.3ml,在同温同体积条件下,气体的总压之比等于气体的总物质的量之比,则平衡体系的总压为,反应Ⅰ的平衡常数;
(2)①电解制备金属钒的装置如图1所示,熔融可传导,可知氧气在石墨电极X生成,金属钒在石墨电极Y生成,所以电极Y需要得电子,应该与电源的负极相连,阴极电极反应式为,答案:负极,;
②图中a电极上亚硝酸失电子生成硝酸,b电极上氢离子得电子生成氢气,所以a为阳极,,当电路中有0.4ml电子转移时,阴极就会消耗0.4ml,所以有0.4ml需要通过阳离子交换膜发生移动,答案:0.4,;
③由分析可知N的电极材料是不锈钢,M极的电极反应式为,膜Ⅱ为阴离子变换膜,答案:不锈钢,,阴。
17、答案:(1)S
(2)适当升高温度、适当增大浓度;;温度过高,分解,不利于Cu浸取
(3)4
(4);
(5);22.4L
解析:(1)根据分析,滤渣为、单质S;
故答案为:S;
(2)①“浸取”时可以通过适当升高温度、适当增大浓度,提高辉铜矿Cu浸取率;
故答案为:适当升高温度、适当增大浓度;
②根据流程可知,浸取时发生反应;
故答案为:;
(3)根据,根据离子的浓度计算离子的浓度,,则,pH=4;
故答案为:4;
(4)①放电为原电池,根据总反应式分析,中K元素化合价降低,发生还原反应作为正价;中C元素化合价升高,发生氧化反应作为负极,根据原电池原理可知,溶液中阳离子移动到正极反应,故向电极移动;
故答案为:;
②充电时阳极的电极反应为氧化反应,;
故答案为:;
(5)①在燃料电池中燃料作负极发生氧化反应;
故答案为:;
②根据反应关系,每消耗1ml氧气,生成标准状况下1ml气体,体积为;
故答案为:22.4。
18、答案:(1)
(2);偏大;淀粉溶液;19
(3)加入最后一滴标准溶液,溶液变为红色,半分钟内不褪色;酸式滴定管;偏小
解析:(1)醋酸和双氧水在浓硫酸作催化剂,维持反应温度为40℃,反应生成过氧乙酸和水,方程式为;
故答案为:。
(2)过氧乙酸和过氧化氢都与碘化钾反应,所以先除去过氧化氢,过氧化氢与碘化钾反应离子反应方程式为:;
过氧化氢不除,消耗碘化钾的量偏大,导致测量测得过氧乙酸质量分数偏大;
碘化钾被氧化产生,遇淀粉溶液变蓝,故用淀粉溶液做指示剂,用滴定产生的,至蓝色褪去到终点;
设过氧乙酸的质量分数为x,10.00mL溶液中含有样品的质量为,1g×=0.1g,根据离子方程式,列过氧乙酸和硫代硫酸钠的关系式为:
解得x=19%;
故答案为:;偏大;淀粉溶液;19%。
(3)KSCN遇到变成红色,加入最后一滴标准溶液,溶液变为红色,半分钟内不褪色证明到达终点;
取10.00mL溶液于锥形瓶中,溶液为酸性,应用酸式滴定管;
加少许硝基苯,用力振荡,使AgCl沉淀被硝基苯覆盖,,如果不加硝基苯,在水溶液中,部分氯化银可以转化成硫氰化银,使消耗的KSCN量偏多,会使测定的氯元素含量偏低,使测定的质量分数偏小;
故答案为:加入最后一滴标准溶液,溶液变为红色,半分钟内不褪色证明到达终点;酸式滴定管;偏小。
A
B
C
D
目的
测定中和反应的反应热
用NaOH溶液滴定盐酸溶液
将溶液蒸干制备
实现Fe的牺牲阳极法
实验装置
选项
实验操作
实验现象
结论
A
向盛有1mL0.1溶液的试管中滴加3滴0.1NaCl溶液,再向其中滴加一定量0.1KI溶液
先有白色沉淀生成,后又产生黄色沉淀
常温下,溶度积常数:
B
其他条件不变,压缩
混合气体颜色变深
平衡向生成的方向移动
C
用等体积pH=3的HA和HB两种酸溶液分别与足量的Fe反应
HA放出的氢气多且速率快
HA酸性比HB弱
D
向5mL溶液中加入5滴同浓度的KI溶液,再加入几滴KSCN溶液
溶液显红色
与KI的反应是可逆反应
化学键
C‒H
O‒H
键能/()
798
x
413
463
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