营山县2014-2015高一化学6月月考试题(附解析)
第I卷(选择题)
一、单选题:共28题 每题6分 共168分
1.下面关于化学反应的限度的叙述中,正确的是
A.所有化学反应的限度都相同
B.可以通过改变温度等条件控制化学反应的限度
C.可以通过延长化学反应的时间改变化学反应的限度
D.当一个化学反应在一定条件下达到限度时,反应立即停止
【答案】B
【解析】本题主要考查了勒夏特列原理等考点的理解。在一定条件下的可逆反应经过一定的时间后,正、逆反应速率相等,反应物和生成物的浓度不再发生变化,这种表面上静止的“平衡状态”就是这个可逆反应所能达到的限度。A、化学反应不同,限度不同,故A错误。B、可以改变外界条件控制化学反应的限度,故B正确。C、化学反应的限度与反应时间无关,故C错误。D、当化学反应在一定条件下达到限度时,正、逆反应速率相等,反应未停止,故D错误。
2.已知:①H2(g)+1/2O2(g) H2O(g) ΔH1=a kJ/mol;
②2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH2=b kJ/mol
③H2(g)+1/2O2(g) H2O(l) ΔH3=c kJ/mol;
④2H2O+O2(g) 2H2O(l) ΔH4=d kJ/mol.
下列关系式中正确的是
A.a<c<0
B.b>d>0
C.2a=b<0
D.2c=d>0
【答案】C
【解析】本题考查了热化学反应方程式。热化学方程式中化学计量数只表示物质的量,①H2(g)+1/2O2(g) H2O(g) ΔH1=a kJ/mol;②2H2(g)+O2(g) 2H2O(g) ΔH2=b kJ/mol;③H2(g)+1/2O2(g) H2O(l) ΔH3=c kJ/mol;④2H2O+O2(g) 2H2O(l) ΔH4=d
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kJ/mol。水从气态变为液态,放热,所以(1)与(3)比较,(3)放出的热量多,焓变小于零的反应是放热的,所以0>a>c,(2)与(4)比较,(4)放出的热量多,所以0>b>d,热化学方程式反应系数变化,焓变随之变化,所以b=2a<0,d=2c<0,所以答案为C。
3.实验室中制取、洗气并收集气体的装置如图所示。仅用此该装置和表中提供的物质完成相关实验,最合理的选项是
选项
a中的液体
b中的固体
c中液体
A
浓盐酸
MnO2
饱和食盐水
B
浓氨水
生石灰
浓H2SO4
C
浓硫酸
Cu片
NaOH溶液
D
稀HNO3
Cu片
H2O
【答案】D
【解析】本题考查化学实验方案的设计及评价。A选项,浓盐酸和二氧化锰需要在加热条件下才能反应,错误;B选项,浓硫酸与氨气反应生成硫酸铵,且氨气极易溶于水,不能收集到,错误;C选项,浓硫酸与铜在常温下不能反应,错误;D选项,稀硝酸与铜在常温下反应生成NO,通过水可以除去混有的硝酸蒸气及二氧化氮,NO难溶于水,用排水法可以收集,正确,故选D。
4.根据元素性质周期表递变规律,下列判断均正确的是
A.酸性:HClO4 > HBrO4 > HIO4 碱性:NaOH > KOH > RbOH
B.原子半径:Na>O>F 离子半径:Na+>O2->F-
C.稳定性:HF>H2O>H2S 还原性:HCl < H2S < PH3
D.还原性:Na > Mg > Al 氧化性:P > S > Cl2
【答案】C
【解析】本题考查元素周期律。A.非金属性强,元素最高价氧化物对应水化物酸性强,酸性:HClO4 > HBrO4 > HIO4,金属性强,元素最高价氧化物对应水化物碱性强,碱性:NaOH Na+,错误;C.元素非金属性越强,氢化物越稳定,稳定性:HF>H2O>H2S,元素非金属性越强,氢化物还原性越弱,还原性:HCl < H2S < PH3,正确;D.还原性:Na > Mg > Al,氧化性:P < S < Cl2,错误,故选C。
5.在常温下,下列各种物质既能使酸性KMnO4溶液褪色,又能使溴水褪色,并且化学反应原理相同的是
A.CH2=CH2
B.SO2
C.
D.CH3CH3
【答案】B
【解析】本题考查有机物的性质及反应原理。A选项,乙烯既能使酸性KMnO4溶液褪色,又能使溴水褪色,前者发生氧化反应,后者发生加成反应,反应原理不同,错误;B选项,二氧化硫既能使酸性KMnO4溶液褪色,又能使溴水褪色,都因发生氧化反应,原理相同,正确;C选项,甲苯能使酸性KMnO4溶液褪色,不能使溴水褪色,错误;D选项,乙烷既不能使酸性KMnO4溶液褪色,又不能使溴水褪色,错误,故选B。
6.设NA为阿伏加德罗常数的值,下列有关叙述不正确的是
A.标准状况下,B2H6和C2H4的混合气体22.4 L,所含的电子数约为16NA
B.1 mol甲基(-CH3)所含电子数为9NA
C.标准状况下,1 L庚烷所含有的分子数为NA/22.4
D.26 g C2H2和苯蒸气的混合气体中所含的C原子数为2NA
【答案】C
【解析】本题考查阿伏加德罗常数的判断。A.一个B2H6分子和一个C2H4分子的电子数相同,都是16,标准状况下,B2H6和C2H4的混合气体22.4 L,物质的量为1mol,所含的电子数约为16NA ,正确;B选项,一个甲基含9个电子,1 mol甲基(-CH3)所含电子数为9NA,正确;C.标准状况下庚烷是液态,1L庚烷物质的量不是1/22.4mol,所含有的分子数不是NA/22.4,错误;D.乙醛和苯最简式相同,都是CH,26 g C2H2和苯蒸气的混合气体中所含的C原子数为,即2NA,正确,故选C。
7.下图所示的直型石英玻璃封管中充有CO气体,左端放置不纯的镍(Ni)粉。在一定条件下,Ni可以与CO(g)发生如下反应:Ni(s)+4CO(g) Ni(CO)4(g),但Ni粉中的杂质不与CO(g)发生反应,玻璃管内左右两端的温度分别稳定在350K和470K,经过足够长时间后,右端的主要物质是
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A.纯Ni(s)和Ni(CO)4(g)
B.纯Ni(s)和CO(g)
C.不纯Ni(s)和CO(g)
D.不纯Ni(s)和Ni(CO)4(g)
【答案】B
【解析】本题主要考查了温度对化学平衡的影响规律。Ni(s)+4CO(g)Ni(CO)4(g),随着反应的进行,Ni(CO)4(g)充满玻璃管,并达到平衡;Ni(CO)4在玻璃管右侧发生反应,Ni(CO)4(g)Ni(s)+4CO(g),这样两端的化学平衡体系都在不停向右移动,直到左端Ni粉完全反应,Ni(CO)4在右侧完全分解为止,故经过足够长时间后,右端的主要物质为Ni(s)和CO(g),所以B正确。
第II卷(非选择题)
二、填空题:共8题 每题10分 共80分
8.在1.0 L密闭容器中放入0.10molA(g),在一定温度进行如下反应:A(g)B(g)+C(g)H=+85.1kJ·mol-1
反应时间(t)与容器内气体总压强(p)的数据见下表:
时间t/h
0
1
2
4
8
16
20
25
30
总压强p/100kPa
4.91
5.58
6.32
7.31
8.54
9.50
9.52
9.53
9.53
回答下列问题:
(1)欲提高A的平衡转化率,应采取的措施为 。
(2)由总压强p和起始压强p0计算反应物A的转化率α(A)的表达式为 。平衡时A的转化率为_ ,列式并计算反应的平衡常数K 。
(3)①由总压强p和起始压强p0表示反应体系的总物质的量n总和反应物A的物质的量n(A),n总= mol,n(A)= mol。
②下表为反应物A浓度与反应时间的数据,计算a= ; 。
0
4
8
16
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反应时间t/h
c(A)/(mol·L-1)
0.10
a
0.026
0.0065
分析该反应中反应物的浓度c(A)变化与时间间隔(△t)的规律,得出的结论是 ,由此规律推出反应在12h时反应物的浓度c(A)为 mol·L-1
【答案】(1)升高温度、降低压强 (2)(-1)×100% 94.1%
K= =1.5mol/L(3)①0.10× 0.10×(2-)
②0.051 达到平衡前每间隔4h,c(A)减少约一半 0.013
【解析】本题主要考查了达到化学平衡的标志,影响化学平衡的因素,化学平衡常数等考点的理解。(1)根据反应是放热反应特征和是气体分子数增大的特征,要使A的转化率增大,平衡要正向移动,可以采用升高温度、降低压强的方法。(2)反应前气体总物质的量为0.10mol,令A的转化率为α(A),改变量为0.10α(A) mol,根据差量法,气体增加0.10α(A)mol,由阿伏加德罗定律列出关系:=α(A)=(-1)×100%;α(A)=(-1)×100%=94.1%。平衡浓度C(C)=C(B)= 0.1×94.1%=0.0941mol/L,C(A)=0.1 m ol/L -0.0941 m ol/L =0.0059mol/L,K==1.5mol/L。(3)①= ,n=0.1× ;其中,n(A)=0.1-(0.1×-0.1)=0.1×(2-)②根据反应物A浓度与反应时间的数据,可以得出a为0.051。由c(A)变化与时间间隔(△t)的规律,可以得出达到平衡前每间隔4h,c(A)减少约一半。由此可以推出反应在12h时反应物的浓度c(A)为0.013 mol·L-1。故答案为(1)升高温度、降低压强 (2)(-1)×100% 94.1%
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K= =1.5mol/L (3)①0.10× 0.10×(2-) ②0.051 达到平衡前每间隔4h,c(A)减少约一半 0.013。
三、实验题:共3题 每题15分 共45分
9.反应A(g)+B(g)C(g)+D(g)过程中的能量变化如图所示,回答下列问题。
(1)该反应是_________(填“吸热”或“放热”)反应。
(2)当反应达到平衡时,升高温度,A的转化率_________(填“增大”“减小”“不变”),原因是_________________________________。
(3)向反应体系中加入催化剂对反应热是否有影响?_________________,原因是________________________。
(4)在反应体系中加入催化剂,反应速率增大,E1 和E2的变化是E1__________(填“增大”“减小”或“不变”,下同),E2__________。
【答案】(1)放热(2)减小 该反应的正反应为放热反应,升高温度使平衡向逆反应方向移动 (3)不影响 催化剂不改变平衡的移动(4)减小 减小
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【解析】由图可知,由于该反应的反应物的总能量高于生成物的总能量,所以该反应属于放热反应,所以升高温度,平衡向逆反应方向进行,所以A的转化率减小;当在反应体系中加入催化剂时,能同倍数改变正、逆反应速率,因此对化学平衡的移动无影响,即对反应热也无影响。因为化学反应速率增大,所以E1和E2同时减小。
四、综合题:共2题 每题15分 共30分
10.21世纪被认为是“海洋世纪”,是人类大步走向海洋,开发利用海洋的世纪。海水资源丰富, 海水中主要含有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、、Br-、、HC等离子。合理利用海水资源是可持续发展的重要保证之一。请回答下列问题:
(1)火力发电在我国的能源利用中占较大比重,但是烧煤排放的SO2会造成一系列环境问题。利用海水脱硫是一种有效的方法。其工艺流程如图所示:
①天然海水pH≈8,显弱碱性,试用离子方程式解释其原因:____________________________。
②天然海水吸收含硫烟气后,用氧气进行氧化处理,其反应的化学方程式是________________;氧化后的海水需要用大量的天然海水与之混合后才能排放,该操作的主要目的是______________________________。
(2)重金属离子可对河流、海洋造成严重污染。某化工废水(pH = 2.0,ρ=l g·mL﹣1)中含有Ag+ 、Pb2+等离子,其浓度约为0.01 mol • L﹣1, 排放前拟用沉淀法除去这两种离子,查找得到的有关数据如下表:
电解质
Agl
AgOH
Ag2S
Pbl2
Pb(OH)2
PbS
Ksp
8.3× 10-17
5.6×10-8
6.3× 10-50
7.1× 10-9
1.2× 10-15
3.4× 10-28
①我认为往废水中加入_____________(填字母序号),沉淀效果最好。
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A.NaOH B.Na2S
C.KI D.Ca(OH)2
②如果用生石灰处理上述废水,使溶液的pH=8,处理后废水中c(Pb2+)=___________。
【答案】(1)①+H2O HC+OH-或HC+H2OH2CO3+OH-
②2H2SO3 + O22H2SO4 中和、稀释经氧气氧化后生成的酸
(2)①B ②1.2×10-3 mol • L﹣1
【解析】(1)①海水中溶有,水解溶液呈碱性:+h2O HC+ OH-。②含硫烟气与海水溶解的氧反应:2H2SO3+O22H2SO4,造成溶液酸性增强,若直接排放会造成局部海域的酸性增强。(2)①由溶度积常数可以看出,Ag+、Pb2+的硫化物溶解度更小,除杂效果更好,故选择Na2S做除杂试剂。pH=8的溶液中c(OH-)=10-6,代入Ksp得c(Pb2+)= Ksp/c2(OH-)= 1.2×10-15/(10-6)2 = 1.2×10-3 mol • L﹣1。
五、计算题
11.某100 mL的CuCl2溶液中,已知溶液中的Cl-的浓度为0.2 mol·L-1。现将一定量的铁粉投入到该溶液中,若反应后溶液体积不变,回答下列问题:
(1)原溶液中Cu2+的浓度为_______________。
(2)反应后测得Cl-的浓度为__________________。
(3)反应中氧化剂是____________,反应后测得溶液中Fe2+的浓度为0.05 mol/L,则反应生成铜单质的质量为______________g,转移电子______________个。
(4)剩余的Cu2+的物质的量浓度为________________。
【答案】(1)0.1 mol/L
(2)0.2 mol·L-1
(3)CuCl2 0.32 0.01 NA
(4)0.05 mol/L
【解析】(1)由化学式CuCl2可知,CuCl2溶液中c(Cu2+)=0.5c(Cl-)=0.5×0.2 mol/L=0.1 mol/L。
(2)加入一定量的铁粉,发生反应:Fe+Cu2+ =Fe2++Cu,Cl-不参加反应,体积不变,Cl-浓度不变为0.2 mol/L。
(3)发生反应Fe+CuCl2 =FeCl2+Cu,反应中CuCl2→Cu,Cu元素化合价由+2价降低为0价,CuCl2是氧化剂; 由Fe+Cu2+ =Fe2++Cu得0.05 mol·L-1×0.1 L=0.005 mol,则反应生成铜单质的质量为0.005 mol×64 g/mol=0.32 g;n(Fe2+)=0.1 L×0.05 mol/L=0.005
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mol,反应中Fe→Fe2+,化合价由0价升高为+2价,转移电子物质的量为:0.005 mol×2=0.01 mol,转移电子数目为:0.01 mol×NA mol-1=0.01 NA。
(4)剩余的Cu2+的物质的量为:0.1 mol/L×0.1 L-0.005 mol=0.005 mol,其物质的量浓度为 0.005 mol/0.1 L=0.05 mol/L。
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