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    2021-2022学年江苏省泰州市高二(上)期末化学试卷(含答案解析)
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    2021-2022学年江苏省泰州市高二(上)期末化学试卷(含答案解析)

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    这是一份2021-2022学年江苏省泰州市高二(上)期末化学试卷(含答案解析),共20页。试卷主要包含了5增大,35∼7,5时,会引起酸中毒,【答案】D,【答案】A,【答案】B,【答案】C等内容,欢迎下载使用。

    2021-2022学年江苏省泰州市高二(上)期末化学试卷

    1. 黑火药是我国古代四大发明之一,爆炸时反应为2KNO3+S+3C=K2S+N2↑+3CO2↑。下列说法正确的是(    )
    A. K2S是含有共价键的离子化合物
    B. N2是氧化产物
    C. CO2是形成酸雨的主要原因
    D. 爆炸产生大量粉尘,使空气中的PM2.5增大
    2. 实验室常用银氨溶液来检验CO,反应的化学方程式为CO+2[Ag(NH3)2]OH=(NH4)2CO3+2Ag↓+2NH3。下列说法错误的是(    )
    A. 基态O原子的价电子排布图:
    B. 键角:NH3>NH4+
    C. 质子数47,中子数为60的Ag原子: 47107Ag
    D. CO32−的空间构型:平面正三角形
    3. NH2Cl极易水解,生成一种用于杀菌的强氧化性酸,制备反应为NH3(g)+Cl2(g)⇌NH2Cl(g)+HClg)ΔH=+12kJ⋅mol−1。关于NH2Cl的制备反应,下列说法正确的是(    )
    A. 该反应的ΔS>0
    B. 为加快反应速率,可在水溶液中制备NH2Cl
    C. 使用合适的催化剂可以改变反应历程,降低反应焓变
    D. 恒温恒容下,当混合气体的密度不再改变时,反应达到了平衡
    4. 氯胺是饮用水消毒剂,包括一氯胺(NH2Cl)、二氯胺(NHCl2)和三氯胺(NCl3),三者中N的化合价均为−3。NH2Cl极易水解,生成一种用于杀菌的强氧化性酸,制备反应为NH3(g)+Cl2(g)⇌NH2Cl(g)+HClg)ΔH=+12kJ⋅mol−1。下列说法正确的是(    )
    A. 电负性:O>Cl>N
    B. NH3能形成分子间氢键,AsH3也能
    C. NHCl2是极性分子,NCl3是非极性分子
    D. 一氯胺与浓盐酸混合可产生Cl2
    5. 氯胺是饮用水消毒剂,包括一氯胺(NH2Cl)、二氯胺(NHCl2)和三氯胺(NCl3),三者中N的化合价均为−3。NH2Cl极易水解,生成一种用于杀菌的强氧化性酸,制备反应为NH3(g)+Cl2(g)⇌NH2Cl(g)+HClg)ΔH=+12kJ⋅mol−1。下列方程式书写正确的是(    )
    A. 次氯酸的电离方程式:HClO+H2O⇌H3O++ClO−
    B. 电解饱和食盐水制氯气的离子方程式:2Na++2Cl−−电解+2Na+Cl2↑
    C. 一氯胺与水反应的离子方程式:NH2++Cl−+2H2O=NH3⋅H2O+HClO
    D. 向FeI2溶液中通入足量Cl2的离子方程式:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl−
    6. 下列说法正确的是(    )
    A. 电解精炼铜时,粗铜做阴极,纯铜做阳极
    B. 黄铜(铜锌合金)制作的铜锣不易产生铜绿
    C. 铁制品表面镀镍,电镀液用硫酸镍溶液,铁制品应与电源的正极相连
    D. 惰性电极电解FeCl3、CuCl2混合溶液,阴极未析出红色金属,说明还原性Cu>Fe
    7. 前20号主族元素W、X、Y、Z、R的原子序数依次增大。W基态原子成对电子数比未成对电子数多2个,Y最外层电子数是其内层电子数的3倍,Z基态原子的3s轨道上有1个电子,Y和R位于同一主族。下列说法错误的是(    )
    A. 原子半径:r(Z)>r(R)>r(Y)
    B. 简单氢化物的稳定性:Y>X>W
    C. Y的基态原子核外有5种空间运动状态不同的电子
    D. W形成的化合物种类繁多,可通过质谱法测定分子中的化学键
    8. 下列说法错误的是(    )
    A. 用Na2CO3溶液清洗油污时,加热可以增强去污效果
    B. 接近100℃的水蒸气相对分子质量测定值偏高,是因为水分子形成了缔合分子
    C. 室温下,pH=3的稀醋酸和稀盐酸中,c(CH3COO−)和c(Cl−)不相等
    D. 向含有AgCl固体的AgCl饱和溶液中加入少量盐酸,AgCl的溶解度减小
    9. 一种含硼钠盐的结构如图所示,其阴离子是由2个H3BO3和2个[B(OH)4]−缩合而成,下列说法错误的是(    )

    A. 第一电离能:Na C. 阴离子中B原子杂化轨道的类型均为sp2 D. 1个[B(OH)4]−离子中含有8个σ键
    10. 正常血液pH范围是7.35∼7.45,小于7.2引起酸中毒。H2CO3/HCO3−缓冲体系可稳定血液的pH,其缓冲作用可表示为H+(aq)+HCO3−(aq)⇌H2CO3(aq)⇌CO2(aq)+H2O(1),H2CO3的Ka1=4.5×10−7。下列说法错误的是(    )
    A. 缓冲体系中增加少量强酸时,n(H2CO3)n(HCO3−)变大
    B. 缓冲体系中加入少量强碱时,主要反应为:HCO3−+OH−=CO32−+H2O
    C. 血浆中c(HCO3−)c(H2CO3)=4.5时,会引起酸中毒
    D. 酸中毒时,可以注射少量NaHCO3溶液缓解症状
    11. 下列说法错误的是(    )
    A. 可表示:恒温恒压的密闭容器中,反应I2(g)+H2(g)⇌2HI(g)达到平衡后,充入惰性气体后正反应速率随时间变化的曲线
    B. 可表示:恒温恒容的密闭容器中,1molCO2和1molH2发生反应CO2(g)+4H2(g)⇌CH4(g)+2H2O(g)时,CH4的体积分数随时间变化的曲线
    C. 可表示:恒容密闭容器中,1molNO2发生反应2NO2(g)⇌N2O4(g)ΔH<0,反应相同时间时,NO2的转化率随温度变化的曲线
    D. 可表示:反应N2(g)+3H2(g)⇌2NH3(g)ΔH<0,在不同温度、不同压强下的平衡常数变化的曲线
    12. 铜铈氧化物(xCuO⋅yCeO2)可除去H2中的少量CO,反应机理如图。Ce是一种活泼金属,价电子为4f15d16s2,①中Cu和Ce的化合价均发生变化,下列说法错误的是(    )

    A. 反应①中,Cu元素的化合价从+2变成+1,Ce元素的化合价从+4变成+3
    B. 反应③中通入 18O2,④中生成的CO2含 18O,反应①中生成的CO2不含 18O
    C. 温度过高,催化剂的催化活性可能下降
    D. 为使CO先于H2氧化,选择的催化剂对CO的吸附能力应大于H2
    13. 亚磷酸(H3PO3)是二元中强酸,室温下,通过下列实验探究H3PO3溶液的性质。
    实验①:向0.10mol⋅L−1Na2HPO3溶液中滴加几滴酚酞试剂,溶液变红
    实验②:用0.10mol⋅L−1NaOH溶液滴定0.10mol⋅L−1H3PO3溶液(以甲基橙作指示剂),到达第一次滴定终点时,溶液恰好由红色变为橙色
    实验③:向0.10mol⋅L−1H3PO3溶液中加入NaOH固体(忽略体积变化),测得溶液中各含磷物种的pc−pH关系如图[pc表示各含磷物种的浓度负对数(pc=−lgc)]
    下列有关说法错误的是(    )
    A. 实验①Na2HPO3溶液中:c(Na+)=2[c(H2PO3−)+c(HPO32−)+c(H3PO3)]
    B. 实验②达第一次滴定终点时:c(Na+) C. 实验③,pH=4时:c(Na+)>0.1mol⋅L−1
    D. 室温下,反应H3PO3+HPO32−⇌2H2PO3−的平衡常数K=1×105.3
    14. 人们研究化学反应与能量之间的关系是为获得能量和新物质。
    (1)H2燃烧时的能量变化如图1,H2的燃烧热为ΔH=______kJ⋅mol−1。

    (2)利用双离子交换膜电解NH4NO3溶液,可获得氨水和硝酸,装置如图2。
    ①Ⅰ室和Ⅲ室可获得产品,a为 ______离子交换膜。(填“阳”或“阴”)
    ②溶液A为 ______(填“NaOH”或“HNO3”),阴极电极反应式为 ______。
    (3)CH3OH催化重整制取H2反应如下:
    主反应:CH3OH(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+3H2(g)ΔH1>0
    副反应:CO2(g)+H2(g)⇌CO(g)+HH2O(g)ΔH2>0
    ①混合气体通入装有CaO的反应管,可提高H2的产率,原因可能是 ______,
    ②250∼300℃,温度升高,平衡体系中CO2的量减小,原因可能是 ______。
    15. 三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体(K3[Fe(C2O4)3]⋅3H2O)易溶于水、难溶于有机溶剂。将H2C2O4、K2C2O4、H2O2、FeC2O4在溶液中充分反应后,加入乙醇可析出三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体。
    (1)写出制备三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体的化学方程式 ______。
    (2)加入乙醇的作用是 ______。
    (3)已知:室温下,H2C2O4的Ka1=5.6×10−2、Ka2=1.5×10−4,Ksp(CaC2O4)=2.4×10−9。向H2C2O4溶液中加入等体积等浓度的KOH溶液后,溶液中c(H+)______c(OH−)(填“>”、“=”或“<”)。人体内的一种结石主要成分是CaC2O4,Ca2+浓度为80mg⋅L−1的尿液中,c(C2O42−)>______mol/L时易形成结石。
    (4)测定三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体(摩尔质量为491g/mol)的纯度:称量0.5000g三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体样品,配制成250mL溶液。取所配溶液25.00mL于锥形瓶中,加稀H2SO4酸化,用0.0100mol/LKMnO4溶液滴定至终点,共做三次实验,平均消耗KMnO4溶液12.00mL。已知样品中杂质不参与反应。
    ①当加入12.00mL溶液,到达滴定终点时锥形瓶中溶液颜色为 ______。
    ②通过计算确定草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体纯度是 ______。(写出计算过程)
    16. 硫酸在工业生产中有着重要的意义,SO2是工业制硫酸的重要原料。
    (1)T℃时,向2.0L的恒容密闭容器中充入1.0molSO2和0.6molO2,发生如下反应:2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)
    ①20s后反应达到平衡,c(SO2)和c(O2)相等,v(SO2)=______mol⋅L−1⋅s−1,平衡后向容器中再充入0.4molSO3和0.3molO2,此时,v(正)______v(逆)。(填“>”、“=”或“<”)
    ②相同温度下,起始投料变为0.5molSO2和0.3molO2,SO2的平衡转化率 ______。(填“增大”、“不变”或“减小”)
    (2)密闭容器中,加入足量的焦炭(沸点4827℃)和1molSO2反应,生成CO2和硫蒸气(Sx)。
    ①反应在某温度达到平衡时,SO2和CO2的体积分数都等于40%,Sx中x=______。
    ②按相同投料方式发生上述反应,相同时间内测得SO2与Sx的生成速率随温度变化的关系如图1所示。其它条件相同时,在不同催化剂作用下,SO2转化率与温度关系如图2所示。

    700℃时,催化剂 ______(填“甲”或“乙”)活性更高,A、B、C三点对应的反应状态中,达到平衡状态的是 ______(填字母)。
    17. 过渡元素的金属及其氧化物常用作反应的催化剂。
    (1)CO2和H2催化合成CH3OH的反应如下:CO2+H2Cu@ZnOCH3OH+H2O(未配平)
    ①该反应的催化历程可简化为两步:第Ⅰ步:Cu@ZnO+H2=Cu@Zn*+H2O;第Ⅱ步的方程式为 ______。第Ⅰ步反应决定了总反应达到平衡的时间,两步反应的活化能EI______EⅡ。(填“>”、“=”或“<”)
    ②加入Ga可以增大催化剂的表面积。Ga的基态原子核外电子排布式为 ______。
    (2)我国科学家以H2O(g)和N2(g)为原料,熔融NaOH−KOH为离子导体,通过催化电解法制备NH3,装置如图1所示,其中在电极B上的反应过程如图2所示。

    ①参与电极B上反应的催化剂是 ______,
    ②描述在电极B上催化生成NH3的过程 ______。
    (3)富氧条件下,NH3和NO在钒基催化作用下发生脱硝反应,方程式可表示为:
    主反应:4NH3+4NO+O2⇌4N2+6H2OΔH<0
    副反应:
    Ⅰ.4NH3+5O2⇌4NO+6H2O
    Ⅱ.4NH3+4O2⇌2N2O+6H2O

    不同氨氮比[n(NH3)n(NO)]下,NO的转化率和N2O的生成量随温度的变化曲线如图3和图4所示,测得300℃后,NH3转化率基本不变。

    ①上述脱硝的主反应中,分别被NO和O2氧化的NH3的质量之比为 ______;
    ②超过400℃:温度升高,NO转化率下降,可能原因是 ______;氨氮比越大,NO转化率越小,可能原因是 ______。
    答案和解析

    1.【答案】D 
    【解析】解:A.K2S只含离子键,故A错误;
    B.KNO3中N元素化合价降低,被还原,做氧化剂,故N2是还原产物,故B错误;
    C.形成酸雨的气体是二氧化硫及其氮的氧化物,不是CO2,故C错误;
    D.爆炸产生大量粉尘,直径小于2.5微米的颗粒物,使空气中的PM2.5增大,故D正确;
    故选:D。
    S+2KNO3+3C=K2S+N2↑+3CO2↑中S元素化合价降低,被还原;N元素化合价降低,被还原;C元素化合价升高,被氧化,据此进行分析。
    本题考查氧化还原反应,为高频考点,侧重于学生的分析能力的考查,明确元素的化合价变化及氧化还原反应中的概念即可解答,题目难度不大。

    2.【答案】B 
    【解析】解:A.O为8号元素,价电子排布图为,故A正确;
    B.键角:NH3相较于NH4+,均为sp3杂化,但是氨气分子含有一个孤电子对,导致键角偏小,故B错误;
    C.质子数47,中子数为60的Ag原子,质量数为107,故表示为: 47107Ag,故C正确;
    D.CO32−的价层电子对数为3+4+2−2×32=3,不含孤电子对,构型为平面正三角形,故D正确;
    故选:B。
    A.O为8号元素,价电子排布图为;
    B.键角:NH3相较于NH4+,均为sp3杂化,但是氨气分子含有一个孤电子对;
    C.质子数47,中子数为60的Ag原子,质量数为107;
    D.CO32−的价层电子对数为3+4+2−2×32=3,不含孤电子对。
    本题考查物质结构和性质,涉及原子杂化方式判断、键角等知识点,综合性较强,侧重考查基础知识的灵活运用、空间想象能力及计算能力,难度适中。

    3.【答案】A 
    【解析】解:A.依据△H−T△S<0的反应可自发进行,△H>0,可知△S>0,故A正确;
    B.NH2Cl极易水解,不能在水溶液中制备NH2Cl,故B错误;
    C.使用合适的催化剂可以改变反应历程,但不改变反应的焓变,故C错误;
    D.该反应各物质都是气体,反应进行中混合气体的总质量不变,又由于容器体积不变,容器内气体的密度是一个定值,不能用来判断反应是否达到平衡状态,故D错误;
    故选:A。
    A.依据△H−T△S<0的反应可自发进行,△H>0,可知△S>0;
    B.NH2Cl极易水解,不能在水溶液中制备NH2Cl;
    C.催化剂不能改变反应焓变;
    D.该反应各物质都是气体,反应进行中混合气体的总质量不变。
    本题考查化学平衡,为高频考点,把握温度、压强对化学平衡移动的影响为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项A为解答的易错点,题目难度不大。

    4.【答案】D 
    【解析】解:A.根据三氯胺(NCl3),三者中N的化合价均为−3,得到电负性:N>Cl,同周期从左向右电负性逐渐增大,故电负性大小顺序是:O>N>Cl,故A错误;
    B.NH3能形成分子间氢键,As电负性小,因此AsH3不能形成分子间氢键,故B错误;
    C.NHCl2分子存在极性键且分子结构不对称极性分子,为极性分子,NCl3中N为sp3杂化,含有一孤电子对,分子呈三角锥形,因此是极性分子,故C错误;
    D.NH2Cl极易水解,生成一种用于杀菌的强氧化性酸,说明生成了次氯酸,因此一氯胺中+1价Cl与浓盐酸中−1价Cl发生氧化还原反应可产生Cl2,故D正确,
    故选:D。
    A.氯胺中N的化合价均为−3,同周期从左向右电负性逐渐增大;
    B.N电负性比As大;
    C.NHCl2分子存在极性键且分子结构不对称,NCl3中N为sp3杂化,含有一孤电子对,分子呈三角锥形;
    D.NH2Cl极易水解,生成一种用于杀菌的强氧化性酸,说明生成了次氯酸。
    本题考查了氢键、电负性、分子极性、化学反应等,需要学生具备扎实的基础与灵活运用能力,题目难度不大。

    5.【答案】A 
    【解析】解:A.次氯酸为弱电解质,电离方程式:HClO+H2O⇌H3O++ClO−,故A正确;
    B.电解饱和食盐水生成氯化钠、氯气和氢气,离子方程式:2Cl−+2H2O−通电2OH−+H2↑+Cl2↑,故B错误;
    C.由信息中的反应可知,只有Cl元素的化合价变化,则NH2Cl中Cl为+1价,NH2Cl不能拆分成离子,则氯胺与水反应的离子方程式为:NH2Cl+2H2O=NH3⋅H2O+HClO,故C错误;
    D.向FeI2溶液中通入足量Cl2,离子方程式为:2Fe2++4I−+3Cl2=2Fe3++2I2+6Cl−,故D错误;
    故选:A。
    A.次氯酸是弱电解质,部分电离,电离出的氢离子可以写成水合氢离子;
    B.电解饱和食盐水生成氯化钠、氯气和氢气;
    C.N的化合价均为−3,由信息中的反应可知,只有Cl元素的化合价变化,则NH2Cl中Cl为+1价;
    D.氯气足量,亚铁离子与碘离子的物质的量之比为1:2。
    本题考查离子方程式的书写判断,为高频考点,把握物质性质、反应实质为解答关键,注意掌握离子方程式的书写原则,试题侧重考查学生的分析与应用能力,题目难度不大。

    6.【答案】B 
    【解析】解:A.电解精炼铜时,粗铜做阳极,纯铜做阴极,故A错误;
    B.黄铜(铜锌合金)制作的铜锣不易产生铜绿,原因在于锌和铜构成原电池,锌为负极,保护正极金属铜,故B正确;
    C.铁制品表面镀镍,电镀液用硫酸镍溶液,铁制品为待镀金属,作为阴极,连接电源负极,故C错误;
    D.惰性电极电解FeCl3、CuCl2混合溶液,阴极未析出红色金属,原因在于三价铁离子的还原性大于铜离子,优先放电,但是三价铁离子对应的还原产物不是Fe,无法说明还原性Cu>Fe,故D错误;
    故选:B。
    A.电解精炼铜时,粗铜做阳极,纯铜做阴极;
    B.黄铜(铜锌合金)制作的铜锣不易产生铜绿,原因在于锌和铜构成原电池;
    C.铁制品表面镀镍,电镀液用硫酸镍溶液,铁制品为待镀金属;
    D.惰性电极电解FeCl3、CuCl2混合溶液,阴极未析出红色金属,原因在于三价铁离子的还原性大于铜离子,优先放电。
    本题考查原电池原理和电解池原理,题目难度中等,能依据图象和信息准确判断正负极是解题的关键,难点是电极反应式的书写。

    7.【答案】D 
    【解析】解:根据分析可知,W为C,X为N,Y为O,Z为Na,R为S元素,
    A.主族元素同周期从左向右原子半径逐渐减小,同主族从上到下原子半径逐渐增大,则原子半径:r(Z)>r(R)>r(Y),故A正确;
    B.非金属性越强,简单氢化物的稳定性越强,非金属性:O>N>C,则简单氢化物的稳定性:Y>X>W,故B正确;
    C.氧的基态核外电子排布式为1s22s22p4,其基态原子核外空间运动状态有1s、2s、2p,s能级含有1个轨道,p能级含有3个轨道,则O的基态原子核外有5种空间运动状态不同的电子,故C正确;
    D.有机物中均含有碳元素,则C形成的化合物种类繁多,但质谱法用于测定有机物的相对分子质量,不能测定化学键,故D错误;
    故选:D。
    前20号主族元素W、X、Y、Z、R的原子序数依次增大,Y最外层电子数是其内层电子数的3倍,Y只能含有2个电子层,最外层含有6个电子,则Y为O;W基态原子成对电子数比未成对电子数多2个,其原子序数小于O,其核外电子排布式为1s22s22p2,则W为C元素;X介于C、O之间,则X为N元素;Z基态原子的3s轨道上有1个电子,其核外电子排布式为1s22s22p63s1,则Z为Na元素;Y和R位于同一主族,则R为S,以此分析解答。
    本题考查原子结构与元素周期律,结合原子序数、原子结构来推断元素为解答关键,侧重分析与应用能力的考查,注意规律性知识的应用,题目难度不大。

    8.【答案】C 
    【解析】解:A.用Na2CO3溶液清洗油污时,加热,水解程度增大,碱性更强,因此去污效果增强,故A正确;
    B.接近100℃的水蒸气水分子之间形成了缔合分子,因此测定相对分子质量测定值偏高,故B正确;
    C.室温下,pH=3的稀醋酸和稀盐酸中,两个溶液中氢离子浓度、氢氧根浓度相等,根据电荷守恒得到c(CH3COO−)和c(Cl−)相等,故C错误;
    D.向含有AgCl固体的AgCl饱和溶液中加入少量盐酸,氯离子浓度增大,溶解平衡逆向移动,因此AgCl的溶解度减小,故D正确;
    故选:C。
    A.用Na2CO3溶液清洗油污时,加热,水解程度增大,碱性更强;
    B.接近100℃的水蒸气水分子之间形成了缔合分子,因此测定相对分子质量测定值偏高;
    C.室温下,pH=3的稀醋酸和稀盐酸中,两个溶液中氢离子浓度、氢氧根浓度相等;
    D.向含有AgCl固体的AgCl饱和溶液中加入少量盐酸,氯离子浓度增大,溶解平衡逆向移动。
    本题考查难溶电解质、化学平衡及反应速率,为高频考点,把握平衡移动原理的应用、化学与生活的关系为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意选项A为解答的难点,题目难度不大。

    9.【答案】C 
    【解析】解:A.同一周期元素第一电离能随着原子序数增大而呈增大趋势,则第一电离能:O>B,非金属元素的第一电离能大于金属元素的第一电离能,则B>Na,所以第一电离能Na B.根据图知,硼酸分子中B原子和3个O原子共用电子对,B原子最外层有3个电子,所以硼酸分子中B原子没有达到8电子稳定结构,故B正确;
    C.阴离子中B原子和4个O原子形成4个价层电子对,所以B原子的价层电子对数是4,则B原子采用sp3杂化,故C错误;
    D.共价单键为σ键,该离子中B原子和4个O原子形成4个σ键、4个O原子和4个H原子还形成4个σ键,所以该离子中含有8个σ键,故D正确;
    故选:C。
    A.同一周期元素第一电离能随着原子序数增大而呈增大趋势,非金属元素的第一电离能大于金属元素的第一电离能;
    B.根据图知,硼酸分子中B原子和3个O原子共用电子对,B原子最外层有3个电子;
    C.阴离子中B原子和4个O原子形成4个价层电子对,所以B原子的价层电子对数是4;
    D.共价单键为σ键。
    本题考查较综合,侧重考查图象分析判断及知识综合运用能力,明确原子杂化类型判断方法、元素周期律等知识点是解本题关键,题目难度不大。

    10.【答案】B 
    【解析】解:A.缓冲体系中增加少量强酸时,氢离子浓度增大,根据电离平衡常数可知c(H2CO3)c(HCO3−)=c(H+)Ka增大,因此溶液中n(H2CO3)n(HCO3−)变大,故A正确;
    B.缓冲体系中加入少量强碱时,氢氧根离子消耗氢离子,平衡逆向进行,碳酸转化为碳酸氢根离子,故B错误;
    C.血浆中c(HCO3−)c(H2CO3)=4.5时根据电离平衡常数可知,此时溶液中氢离子浓度是4.5×10−74.5mol/L=10−7mol/L,因此会引起酸中毒,故C正确;
    D.酸中毒时,H+过多,可用NaHCO3溶液与之反应加以缓解,故D正确;
    故选:B。
    A.缓冲体系中增加少量强酸时,氢离子浓度增大,根据电离平衡常数可知c(H2CO3)c(HCO3−)=c(H+)Ka增大;
    B.缓冲体系中加入少量强碱时,氢氧根离子消耗氢离子,平衡逆向进行;
    C.血浆中c(HCO3−)c(H2CO3)=4.5时根据电离平衡常数可知,此时溶液中氢离子浓度是4.5×10−74.5mol/L=10−7mol/L;
    D.酸中毒时,H+过多,可用NaHCO3溶液与之反应加以缓解。
    本题考查了弱电解质电离、电离平衡常数的计算应用,侧重分析判断能力及知识灵活运用能力的考查,把握题给信息、缓冲溶液含义、化学平衡影响因素是解答本题的关键,题目难度中等。

    11.【答案】D 
    【解析】解:A.图甲可表示:恒温恒压的密闭容器中,反应I2(g)+H2(g)⇌2HI(g)达到平衡后,充入惰性气体后,容器体积变大,浓度减小,正、逆反应速率减小,因此图像是正反应速率随时间变化的曲线,故A正确;
    B.图乙可表示:恒温恒容的密闭容器中,1molCO2和1molH2发生反应CO2(g)+4H2(g)⇌CH4(g)+2H2O(g)时,甲烷不断生成,因此甲烷的体积分数随时间不断增大直至不变,图中曲线能描述,故B正确;
    C.图丙可表示:恒容密闭容器中,1molNO2发生反应2NO2(g)⇌N2O4(g)ΔH<0,反应相同时间时,从左到最高点,随温度升高,速率转化率增大,从最高点到后面,温度升高,平衡逆向移动,转化率减小,因此图中是反应相同时间时,二氧化氮的转化率随温度变化的曲线符合客观实际,故C正确;
    D.图丁可表示:反应N2(g))+3H2(g)⇌2NH3(g)ΔH<0,看其中一条曲线,从左到右,温度升高,平衡逆向移动,平衡常数减小,画一条与y轴相平的平行线,增大压强,平衡正向移动,但平衡常数不变,故图中不同压强下的平衡常数变化的曲线不对,故D错误;
    故选:D。
    A.图甲可表示:恒温恒压的密闭容器中,反应I2(g)+H2(g)⇌2HI(g)达到平衡后,充入惰性气体后,容器体积变大,浓度减小,正、逆反应速率减小;
    B.图乙可表示:恒温恒容的密闭容器中,1molCO2和1molH2发生反应CO2(g)+4H2(g)⇌CH4(g)+2H2O(g)时,甲烷不断生成;
    C.图丙可表示:恒容密闭容器中,1molNO2发生反应2NO2(g)⇌N2O4(g)ΔH<0,反应相同时间时,从左到最高点,随温度升高,速率转化率增大,从最高点到后面,温度升高,平衡逆向移动,转化率减小;
    D.图丁可表示:反应N2(g))+3H2(g)⇌2NH3(g)ΔH<0,看其中一条曲线,从左到右,温度升高,平衡逆向移动,平衡常数减小,画一条与y轴相平的平行线,增大压强,平衡正向移动,但平衡常数不变。
    考查化学平衡图象、化学反应速率与化学平衡的影响因素等,难度中等,根据图象分析条件变化,掌握外界条件对平衡移动的影响。

    12.【答案】B 
    【解析】解:A.反应①中CO作还原剂,[Ce−O−Cu]a+作氧化剂,转化为[Ce−□−Cu]a+,铜铈氧化物中Cu为+2价、Ce为+4价,反应中Cu元素的化合价从+2变成+1,Ce元素的化合价从+4变成+3,故A正确;
    B.③中通入 18O2,生成[Ce−18O2−Cu−CO]a+,经④生成[Ce−18O−Cu−]a+,有1个 18O在CO2中,反应①中生成的CO2含 18O,故B错误;
    C.催化剂活性与温度有关,温度过高,催化剂的催化活性可能下降,故C正确;
    D.在催化剂表面发生反应,为使CO先于H2氧化,选择的催化剂对CO的吸附能力应大于H2,故D正确;
    故选:B。
    A.反应①中CO作还原剂,[Ce−O−Cu]a+作氧化剂;
    B.③中通入 18O2,生成[Ce−18O2−Cu−CO]a+,经④生成[Ce−18O−Cu−]a+,有1个 18O在CO2中;
    C.催化剂活性与温度有关;
    D.在催化剂表面发生反应。
    本题考查化学反应机理,涉及氧化还原、催化剂等,理解每一步发生的变化,题目侧重考查学生信息获取能力、运用知识解决问题的能力。

    13.【答案】C 
    【解析】解:A.根据物料守恒可知:Na2HPO3溶液中存在:c(Na+)=2[c(H2PO3−)+c(HPO32−)+c(H3PO3)],故A正确;
    B.实验②用0.10mol⋅L−1NaOH溶液滴定0.10mol⋅L−1H3PO3溶液达第一次滴定终点时甲基橙由红色变为橙色溶液显酸性c(H+)>c(OH−),根据电荷守恒可知:c(Na+)+c(H+)=c(H2PO3−)+2c(HPO32−)+c(OH−),故c(Na+) C.根据图可知丙曲线是c(H3PO3),甲曲线是c(H2PO3−),乙曲线是c(HPO32−),c(Na+)+c(H+)=c(H2PO3−)+2c(HPO32−)+c(OH−),c(Na+) D.根据图可知Ka1=c(H+)c(H2PO3−)c(H3PO3)=c(H+)=10−1.4,Ka2=c(H+)c(HPO32−)c(H2PO3−)=c(H+)=10−6.7,反应H3PO3+HPO32−⇌2H2PO3−的平衡常数K=c2(H2PO3−)c(H+)c(H3PO3)=Ka1Ka2=10−1.410−6.7=105.3,故D正确;
    故选:C。
    A.根据物料守恒可知:Na2HPO3溶液中存在:c(Na+)=2[c(H2PO3−)+c(HPO32−)+c(H3PO3)];
    B.实验②用0.10mol⋅L−1NaOH溶液滴定0.10mol⋅L−1H3PO3溶液达第一次滴定终点时甲基橙由红色变为橙色溶液显酸性c(H+)>c(OH−);
    C.根据图可知丙曲线是c(H3PO3),甲曲线是c(H2PO3−),乙曲线是c(HPO32−),c(Na+)+c(H+)=c(H2PO3−)+2c(HPO32−)+c(OH−),c(Na+) D.根据图可知Ka1=c(H+)c(H2PO3−)c(H3PO3)=c(H+)=10−1.4,Ka2=c(H+)c(HPO32−)c(H2PO3−)=c(H+)=10−6.7,反应H3PO3+HPO32−⇌2H2PO3−的平衡常数K=c2(H2PO3−)c(H+)c(H3PO3)。
    本题考查酸碱混合时的定性判断和pH的计算的重点知识,涉及盐类的水解、离子浓度大小比较、弱电解质的电离平衡及水的电离等,难点是离子浓度关系等式;考查的化学学科的核心素养为宏观辨识与微观探析;平时练习时注意总结积累,理解、掌握并熟练运用,构建知识思维导图,避免出错。

    14.【答案】−12(b+c−a)  阴  HNO3  2H2O+2e−=H2↑+2OH−或2H++2e−=H2↑CaO吸收CO2使CO2浓度降低,主反应正向进行程度变大,副反应正向进行程度变小,H2的产率提高  由于△H1>0、△H2>0,温度升高使得主、副反应正向进行程度都变大,而副反应正向移动程度大与主反应正向进行的程度,故平衡体系中CO2的量减小 
    【解析】解:(1)H2燃烧时的能量变化如图,得到热反应方程式为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=−(b+c−a)kJ/mol,则H2的燃烧热为△H=−12(b+c−a)kJ/mol,
    故答案为:−12(b+c−a);
    (2)①要得到氨水和硝酸,根据图中信息左边为阳极,阳极是溶液中水中氢氧根离子失去电子变为氧气,剩余氢离子,氢离子与II中硝酸根穿过a进入到Ⅰ室结合形成硝酸,因此a为阴离子交换膜,
    故答案为:阴;
    ②要得到氨水和硝酸,根据前面分析Ⅰ室中得到硝酸,因此溶液A为稀硝酸,阴极是水中氢离子放电,则阴极电极反应式为2H2O+2e−=H2↑+2OH−或2H++2e−=H2↑,
    故答案为:HNO3;2H2O+2e−=H2↑+2OH−或2H++2e−=H2↑;
    (3)CH3OH催化重整制取H2反应如下:主反应:CH3OH(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+3H2(g)△H1>0,副反应:CO2(g)+H2(g)⇌CO(g)+H2O(g)△H2>0;
    ①混合气体通入装有CaO的反应管,可提高H2的产率,原因可能是CaO吸收CO2使CO2浓度降低,正反应正向进行且主反应正向进行程度变大,副反应正向进行程度变小,H2的产率提高,
    故答案为:CaO吸收CO2使CO2浓度降低,主反应正向进行程度变大,副反应正向进行程度变小,H2的产率提高;
    ②250∼300℃,温度升高,平衡体系中CO2的量减小,原因可能是由于△H1>0、△H2>0,温度升高使得主、副反应正向进行程度都变大,而副反应正向移动程度大与主反应正向进行的程度,故平衡体系中CO2的量减小,
    故答案为:由于△H1>0、△H2>0,温度升高使得主、副反应正向进行程度都变大,而副反应正向移动程度大与主反应正向进行的程度,故平衡体系中CO2的量减小。
    (1)H2燃烧时的能量变化如图,得到热反应方程式为2H2(g)+O2(g)=2H2O(l)△H=−(b+c−a)kJ/mol;
    (2)①要得到氨水和硝酸,根据图中信息左边为阳极,阳极是溶液中水中氢氧根离子失去电子变为氧气,剩余氢离子;
    ②要得到氨水和硝酸,根据前面分析Ⅰ室中得到硝酸,因此溶液A为稀硝酸,阴极是水中氢离子放电;
    (3)CH3OH催化重整制取H2反应如下:主反应:CH3OH(g)+H2O(g)⇌CO2(g)+3H2(g)△H1>0,副反应:CO2(g)+H2(g)⇌CO(g)+H2O(g)△H2>0;
    ①混合气体通入装有CaO的反应管,可提高H2的产率,原因可能是CaO吸收CO2使CO2浓度降低,正反应正向进行且主反应正向进行程度变大;
    ②250∼300℃,温度升高,平衡体系中CO2的量减小,原因可能是由于△H1>0、△H2>0,温度升高使得主、副反应正向进行程度都变大,而副反应正向移动程度大与主反应正向进行的程度。
    本题考查电解原理、化学平衡、影响化学平衡移动的因素等知识点,均为高频考点,明确各个电极上发生的反应是解本题关键,注意离子交换膜类型的判断方法,题目难度中等。

    15.【答案】2FeC2O4+H2O2+3K2C2O4+H2C2O4+H2O=2K3[Fe(C2O4)3]降低草酸合铁酸钾晶体的溶解量,使之结晶析出  >1.2×10−6  变为紫红色  98.20% 
    【解析】解:(1)H2C2O4、K2C2O4、H2O2、FeC2O4在溶液中充分反应后,加入乙醇可析出三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体,该反应的化学方程式为:2FeC2O4+H2O2+3K2C2O4+H2C2O4+H2O=2K3[Fe(C2O4)3],
    故答案为:2FeC2O4+H2O2+3K2C2O4+H2C2O4+H2O=2K3[Fe(C2O4)3];
    (2)三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体易溶于水,加入乙醇可析出三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体,可知乙醇降低草酸合铁酸钾晶体的溶解量,使之结晶析出,
    故答案为:降低草酸合铁酸钾晶体的溶解量,使之结晶析出;
    (3)向H2C2O4溶液中加入等体积等浓度的KOH溶液,反应后相当于KHC2O4溶液,Kh(HC2O4−)=KwKa1(H2C2O4)=10−145.6×10−2c(OH−);Ca2+浓度为80mg⋅L−1,换算为物质的量浓度为80×10−3g40g/mol⋅L−1=2×10−3mol⋅L−1,Ksp(CaC2O4)=c(C2O42−)×c(Ca2+)=c(C2O42−)×2×10−3=2.4×10−9,解得c(C2O42−)=1.2×10−6mol/L,故c(C2O42−)>1.2×10−6mol/L时易形成结石,
    故答案为:>;1.2×10−6;
    (4)①C2O42−被氧化完毕,滴入的高锰酸钾不反应,到达滴定终点时锥形瓶中溶液颜色变为紫红色,
    故答案为:变为紫红色;
    ②发生反应5H2C2O4+2MnO4−+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,根据关系式5K3[Fe(C2O4)3]⋅3H2O∼15H2C2O4∼6KMnO4,可知三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体物质的量为0.012L×0.01mol/L×56×250mL25mL=0.001mol,故草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体纯度是0.001mol×491g/mol0.5000g×100%=98.20%,
    故答案为:98.2%。
    (1)H2C2O4、K2C2O4、H2O2、FeC2O4在溶液中充分反应后生成2K3[Fe(C2O4)3];
    (2)加入乙醇可析出三草酸合铁(Ⅲ)酸钾晶体;
    (3)相当于KHC2O4溶液,计算HC2O4−的水解平衡常数,与其电离平衡常数比较,判断溶液溶液酸碱性;根据Ksp(CaC2O4)=c(C2O42−)×c(Ca2+)计算;
    (4)①C2O42−被氧化完毕,滴入的高锰酸钾不反应,溶液呈紫红色;
    ②发生反应5H2C2O4+2MnO4−+6H+=2Mn2++10CO2↑+8H2O,根据关系式5K3[Fe(C2O4)3]⋅3H2O∼15H2C2O4∼6KMnO4计算。
    本题考查比较综合,涉及陌生方程式的书写、物质分离提纯、平衡常数的应用、氧化还原滴定应用,属于一题多点型题目,是对学生综合能力的考查,注意对基础知识的掌握。

    16.【答案】0.02>减小  2 乙  B 
    【解析】解:(1)①根据三段式可知
          2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)(单位:mol)
    开始0.50.30
    变化2x x 2x
    平衡0.5−2x0.3−x2x
    20s后反应达到平衡,c(SO2)和c(O2)相等,则0.5−2x=0.3−x,解得x=0.2,所以V(SO2)=△c△t=0.4mol/L20s=0.02mol/(L⋅s),平衡常数K=c2(SO3)c(O2)c2(SO2)=0.420.1×0.12=160,平衡后向容器中再充入0.4molSO3和0.3molO2,此时浓度熵为0.620.12×0.25=144<160,平衡正向进行,则v(正)>v(逆),
    故答案为:0.02;>;
    ②相同温度下,起始投料变为0.5molSO2和0.3molO2,相当于是减小压强,平衡逆向进行,则SO2的平衡转化率减小,
    故答案为:减小;
    (2)①根据三段式可知
             C+SO2⇌CO2+1xSx
    起始/mol100
    变化/molyyyx
    平衡/mol1−yyyx
    反应在某温度达到平衡时,SO2和CO2的体积分数都等于40%,即1−y=y,解得y=0.5,0.51+0.5x=0.4,解得x=2,
    故答案为:2;
    ②700℃时,催化剂乙对应的转化率高,因此催化剂乙的活性更高,由于催化剂不能改变平衡转化率,所以C点不是平衡点,又因为A点二者的速率相等,不满足速率之比是化学计量数之比,而B点二氧化硫和硫蒸汽的速率之比是2:1,满足速率之比是化学计量数之比,所以A、B、C三点对应的反应状态中,达到平衡状态的是B,
    故答案为:乙;B。
    (1)①根据三段式可知
          2SO2(g)+O2(g)⇌2SO3(g)(单位:mol)
    开始0.50.30
    变化2x x 2x
    平衡0.5−2x0.3−x2x
    20s后反应达到平衡,c(SO2)和c(O2)相等,则0.5−2x=0.3−x,解得x=0.2,所以V(SO2)=△c△t=0.4mol/L20s=0.02mol/(L⋅s),平衡常数K=c2(SO3)c(O2)c2(SO2);
    ②相同温度下,起始投料变为0.5molSO2和0.3molO2,相当于是减小压强,平衡逆向进行;
    (2)①根据三段式可知
             C+SO2⇌CO2+1xSx
    起始/mol100
    变化/molyyyx
    平衡/mol1−yyyx
    反应在某温度达到平衡时,SO2和CO2的体积分数都等于40%,即1−y=y,解得y=0.5,0.51+0.5x=0.4;
    ②700℃时,催化剂乙对应的转化率高,因此催化剂乙的活性更高,由于催化剂不能改变平衡转化率,所以C点不是平衡点,又因为A点二者的速率相等,不满足速率之比是化学计量数之比,而B点二氧化硫和硫蒸汽的速率之比是2:1,满足速率之比是化学计量数之比。
    本题考查了化学反应速率及其影响因素、化学平衡影响因素、化学平衡常数的计算和应用等,明确化学平衡的建立和影响平衡的因素是解题关键,题目难度中等。

    17.【答案】Cu@Zn*+2H2+CO2=______ ______  >[Ar]3d104s24p1或1s22s22p63s23p63d104s24p1  纳米Fe2O3  Fe2O3在阴极得电子和H2O生成中间体Fe和OH−,Fe通入的N2、H2O生成NH3和Fe2O3,Fe2O3在阴极循环反应  2:1 温度超过400℃时,主反应是放热反应会因温度开高而正向进行程度变小;副反应比例增大即更多的NH3会被氧化为NO或N2O,NO的转化率下降  氨氮比增大,使得主反应中NO化率会增大,NH3发生副反应Ⅱ的比例减小而副反应Ⅰ的比例增大、生成NO增多使NO转化率会减小,而NO转化率增大的程度小于减小的程度、最终使得NO转化率下降 
    【解析】解:(1)①总反应为:CO2+3H2Cu@ZnOCH3OH+H2O,总反应=第I步+第II步,可得第II步的方程式为:Cu@Zn*+2H2+CO2=Cu@ZnO+CH3OH,决速步为慢反应,活化能大,因此EI>EⅡ,
    故答案为:Cu@Zn*+2H2+CO2=Cu@ZnO+CH3OH;>;
    ②镓的原子序数是31,其基态原子核外电子排布式为:[Ar]3d104s24p1或1s22s22p63s23p63d104s24p1,
    故答案为:[Ar]3d104s24p1或1s22s22p63s23p63d104s24p1;
    (2)①由图−2可知,反应消耗了纳米Fe2O3、又生成了纳米Fe2O3,因此参与电极B上反应的催化剂是纳米Fe2O3,
    故答案为:纳米Fe2O3;
    ②由图−2可知,Fe2O3在阴极得电子和H2O生成中间体Fe和OH−,Fe通入的N2、H2O生成NH3和Fe2O3,Fe2O3在阴极循环反应,
    故答案为:Fe2O3在阴极得电子和H2O生成中间体Fe和OH−,Fe通入的N2、H2O生成NH3和Fe2O3,Fe2O3在阴极循环反应;
    (3)①由主反应的化学方程式可知,氧气中氧元素化合价由0价降低到−2价,一氧化氮中氮元素化合价由+2价降低到0价,当消耗4mol氨气时,1mol氧气得4mol电子,4mol一氧化氮得8mol电子,因此主反应中,分别被NO和O2氧化的NH3的质量之比为2:1,
    故答案为:2:1;
    ②超过400℃,温度升高,NO转化率下降,可能原因是:温度超过400℃时,主反应是放热反应会因温度开高而正向进行程度变小;副反应比例增大即更多的NH3会被氧化为NO或N2O,NO的转化率下降。而氨氮比越大,NO转化率越小,可能原因是:氨氮比增大,使得主反应中NO化率会增大,发生副反应Ⅱ的比例减小而副反应Ⅰ的比例增大、生成NO增多使NO转化率会减小,而NO转化率增大的程度小于减小的程度、最终使得NO转化率下降,
    故答案为:温度超过400℃时,主反应是放热反应会因温度开高而正向进行程度变小;副反应比例增大即更多的NH3会被氧化为NO或N2O,NO的转化率下降;氨氮比增大,使得主反应中NO化率会增大,NH3发生副反应Ⅱ的比例减小而副反应Ⅰ的比例增大、生成NO增多使NO转化率会减小,而NO转化率增大的程度小于减小的程度、最终使得NO转化率下降。
    (1)①总反应为:CO2+3H2Cu@ZnOCH3OH+H2O,总反应=第I步+第II步;
    ②镓的原子序数是31;
    (2)①由图−2可知,反应消耗了纳米Fe2O3、又生成了纳米Fe2O3;
    ②由图−2可知,Fe2O3在阴极得电子和H2O生成中间体Fe和OH−,Fe通入的N2、H2O生成NH3和Fe2O3;
    (3)①由主反应的化学方程式可知,氧气中氧元素化合价由0价降低到−2价,一氧化氮中氮元素化合价由+2价降低到0价;
    ②超过400℃,温度升高,NO转化率下降,可能原因是:温度超过400℃时,主反应是放热反应会因温度开高而正向进行程度变小。
    本题考查了含氮物质性质、氧化还原反应、电解池原理分析,主要是题干信息的理解应用,掌握基础是解题关键,题目难度较大。

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