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浙江省宁波五校2022-2023学年高二上11月期中考试化学试卷(含答案解析)

1、浙江省宁波五校2022-2023学年高二上11月期中考试化学试题可能用到的相对原子质量:H1 O16 Na23 S32 I127一、选择题(本大题有25小题,每小题2分,共50分)1. 电离理论的创立的化学家是A. 盖斯B. 吉布斯C. 勒夏特列D. 阿伦尼乌斯2. 下列物质的水溶液因水解呈酸性的是A. B. C. D. 3. 25时,向水中加入下列物质,能使水电离出c(H+)1.010-7 mol/L的是A. NaFB. H2SO4C. NaHSO4D. NaOH4. 下列关于盐的水解应用不正确的是A. 实验室配制氯化铁溶液,氯化铁晶体溶于硫酸,然后再加水稀释B. 溶于水加热制备C. 利用可

2、溶性铝盐、铁盐做净水剂D. 草木灰与铵态氮肥不能混合施用5. 在一定温度下,某反应达到了化学平衡,其反应过程对应的能量变化如图。下列说法不正确的是 A. 该反应达平衡后,升高温度平衡逆向移动B. 该反应为放热反应,C. 所有活化分子的平均能量高于所有分子的平均能量D. 使用催化剂可以降低反应的焓变和活化能6. 25 时,将pH2的强酸溶液与pH13的强碱溶液混合,所得混合液的pH11,则强酸溶液与强碱溶液的体积比是(忽略混合后溶液的体积变化)A. 111B. 91C. 111D. 197. 下列有关叙述中正确的是A. 强电解质的水溶液中不存在电离平衡B. 用试纸测得氯水的为4C. 难溶于水的电

3、解质一定是强电解质D. 强电解质可能为共价化合物8. 下列各式中属于正确的水解反应离子方程式的是( )A NH4+H2ONH3H2O+H+B. S2-+2H2OH2S+2OH-C. CH3COOH+H2OCH3COO-+H3O+D. CH3COOH+OH-CH3COO-+H2O9. 下列与熵有关的叙述中不正确的是A. 体系的熵增越大,化学反应速率越快B. 孤立体系的化学反应都是熵增的过程C. 绝热体系的化学反应都是熵增的过程D. 10. 中和热测定中下列说法不正确的是A. 玻璃搅拌器应顺时针或逆时针搅拌B. 温度计水银球不能与烧杯底部接触C. 稀硫酸和氢氧化钡反应测量中和热数值偏高D. 测温度

4、只能用一支温度计11. 下列实验事实不能用勒夏特列原理解释的是A. 高压合成氨有利B. 工业上催化氧化为,采用常压而不是高压,为了提高原料转化率C. 对于合成氨的反应,较低温度有利于增大转化率D. 热的纯碱溶液碱性强,去油污的能力强12. 已知c(NH4Cl)0.1mol/L时,溶液pH5.1。现用0.1mol/L盐酸滴定10mL0.05mol/L氨水,用甲基橙作指示剂,达到滴定终点,所用盐酸的体积为( )A. 10mLB. 5mLC. 大于5mLD. 小于5mL13. 将浓度为溶液加水不断稀释,下列各量始终保持减小的是A. B. C. D. 14. 将25的纯水加热至80,下列叙述正确的是A

5、. 水的离子积不变,呈中性B. 水中c(H+)= c(OH- ) 110-7mol/LC. 水的pH变大,呈碱性D. 水的pH变小,呈酸性15. 二氧化碳催化加氢制甲醇的反应为3H2(g)+CO(g) H2O(g)+CH3OH(g) HIC. 生成P的速率:III”“”、“5.1。现用0.1mol/L盐酸滴定10mL0.05mol/L氨水,用甲基橙作指示剂,达到滴定终点,所用盐酸的体积为( )A. 10mLB. 5mLC. 大于5mLD. 小于5mL【答案】C【解析】【详解】按照酸碱恰好中和反应:进行计算,可知滴定氨水需消耗盐酸体积为5mL,依据题干信息可知,此时溶液pH值大于,而甲基橙的变色

6、范围在范围,不变色,故应继续向其中滴加盐酸方可发生变色,所以终点时所用盐酸的量应大于5mL, 故答案为C。13. 将浓度为溶液加水不断稀释,下列各量始终保持减小的是A. B. C. D. 【答案】C【解析】【分析】氢氟酸溶液加水稀释时,电离平衡右移,溶液中氢氟酸、氢离子、氟离子的浓度减小,氢氟酸的电离常数和水的离子积常数不变。【详解】A由分析可知,氢氟酸溶液加水稀释时,电离平衡右移,溶液中氢离子的物质的量增大,故A不符合题意;B由分析可知,氢氟酸溶液加水稀释时,氢离子浓度减小,水的离子积常数不变,则溶液中的氢氧根离子浓度增大,故B不符合题意;C加水,溶液的体积增大,c(H+)、c(F-)和c(

7、HF)的浓度均降低,考虑到溶液中水还会电离出H+,所以稀释到一定程度(即无限稀释时),c(H+)就不再发生变化,但c(F-)和c(HF)一直会降低,则溶液中的值减小,故C符合题意;D由电离常数公式可知,溶液中=,由分析可知,氢氟酸溶液加水稀释时,溶液中氟离子的浓度减小,氢氟酸的电离常数不变,则溶液中和的值增大,故D不符合题意;故选C。14. 将25的纯水加热至80,下列叙述正确的是A. 水的离子积不变,呈中性B. 水中c(H+)= c(OH- ) 110-7mol/LC. 水的pH变大,呈碱性D. 水的pH变小,呈酸性【答案】B【解析】【分析】【详解】A温度升高促进水的电离,水的离子积增大,但

8、是氢离子浓度等于氢氧根离子浓度,呈中性,故A错误;B水的电离是吸热过程,将纯水加热至较高温度,促进了水的电离,生成的氢离子和氢氧根离子浓度增大,pH减小,水的离子积增大,水中的c(H+)= c(OH- )110-7mol/L,故B正确;C水的电离是吸热过程,将纯水加热至较高温度,促进了水的电离,生成的氢离子和氢氧根离子浓度增大,水中的c(H+)= c(OH- ),pH减小,呈中性,故C错误;D水的电离是吸热过程,将纯水加热至较高温度,促进了水的电离,生成的氢离子和氢氧根离子浓度增大,水中的c(H+)= c(OH- ),pH减小,呈中性,故D错误;故选B。15. 二氧化碳催化加氢制甲醇的反应为3

9、H2(g)+CO(g) H2O(g)+CH3OH(g) HIC. 生成P的速率:IIIIID. 进程IV中,Z没有催化作用【答案】B【解析】【详解】A由图可知,进程I是反应物总能量大于生成物总能量的放热反应,故A正确;B由图可知,进程中使用了催化剂X,催化剂能加快反应速率,但不能改变平衡的移动方向,所以平衡时和进程中P的产率相同,故B错误;C由图可知,进程中由SY转化为PY的活化能高于进程中由SX转化为PX的活化能,由于这两步反应分别是两个进程的决速步骤,所以生成P的速率为小于,故C正确;D由图可知,进程中S与Z反应生成中间产物SZ, SZ转化产物PZ,由于PZ没有转化为PZ,所以进程中Z没有

10、表现出催化作用,故D正确;故选B。18. 恒容密闭容器中,在不同温度下达平衡时,各组分的物质的量(n)如图所示。下列说法正确的是 A. 该反应的B. 为随温度的变化曲线C. 向平衡体系中充入氢气,氢气的平衡转化率不变D. 向平衡体系中加入,的平衡转化率增大【答案】C【解析】【详解】A从图示可以看出,平衡时升高温度,氢气的物质的量减少,则平衡正向移动,说明该反应的正反应是吸热反应,即H0,故A错误;B从图示可以看出,在恒容密闭容器中,随着温度升高氢气平衡时的物质的量减少,则平衡随着温度升高正向移动,水蒸气的物质的量增加,而a曲线表示的是物质的量不随温度变化而变化,故B错误;C该反应为气体体积不变

11、的反应,恒容条件下,再充入氢气,等效于增大压强,平衡不移动,则氢气的平衡转化率不变,故C正确;DBaSO4是固体,向平衡体系中加入BaSO4,不能改变其浓度,因此平衡不移动,氢气的转化率不变,故D错误;答案选C。19. 在干燥的HCl气流中加热MgCl26H2O,能得到无水MgCl2。下列说法不正确的是A. MgCl2nH2O(s)=MgCl2(n1)H2O(s)H2O(g)H0B. MgCl22H2O(s)=Mg(OH)2(s)2HCl(g),HCl气流可抑制反应进行C. MgCl2H2O(s)=Mg(OH)Cl(s)HCl(g),升高温度,反应更易发生D. MgCl24H2O(s)=MgC

12、l22H2O(s)2H2O(g),HCl气流可抑制反应进行【答案】D【解析】【详解】A项、MgCl2nH2O的失水反应是吸热反应,焓变H0,故A正确;B项、在HCl气流中,能使MgCl22H2O的水解平衡向逆反应方向移动,抑制反应进行,故B正确;C项、MgCl2H2O的水解反应是吸热反应,升高温度,水解平衡向正反应方向移动,促进反应进行,故C正确;D项、MgCl24H2O的失水反应没有氯化氢生成,HCl气流对反应没有影响,故D错误;故选D。【点睛】MgCl26H2O加热时MgCl2能水解,在HCl气流中能抑制其水解,但对失水反应没有影响是解答易错点。20. 已知分解1molH2O2放出热最98

13、kJ,在含少量I-溶液中,H2O2分解的机理为:反应:H2O2(aq)+I-(aq)H2O(l)+IO-(aq) 慢反应 H1反应:H2O2(aq)+IO-(aq)H2O(l)+O2(g)+I-(aq) 快反应 H2下列有关该反应的说法正确的是( )A. H2O2分解产生O2的速率反应决定B. I-和IO-在反应过程中充当催化剂C. H1+H2=196 kJmol1D. 反应活化能Ea1与反应活化能Ea2数值上相差98kJ/mol【答案】C【解析】【详解】A. H2O2分解产生O2的速率由慢反应决定即由反应决定,故A错误;B. I是在反应过程中充当催化剂,IO仅是催化剂在反应中的中间产物,故B

14、错误;C. 分解1molH2O2放出热最98kJ,根据盖斯定律得到H1+H2= 196 kJmol1,故C正确;D. 反应是慢反应,只能说活化能Ea1比反应活化能Ea2数值大,但大多少不能算出具体,故D错误。综上所述,答案为C。21. 常温下,将浓度均为0.2 mol/L一元酸HA溶液和NaOH溶液等体积混合,得到混合溶液,该混合溶液pH=9,下列说法正确的是A. 溶液中:c(A-)c(Na+)c(OH-)c(H+)B. 溶液中:c(HA)c(H+)=c(OH-)C. 溶液中:水电离出的氢离子浓度为10-9 mol/LD 溶液显碱性,说明NaOH溶液过量【答案】B【解析】【详解】常温下,将浓度

15、均为0.1 mol/L一元酸HA溶液和NaOH溶液等体积混合,得到混合溶液的pH=9,说明生成了强碱弱酸盐,则HA为弱酸。A二者恰好反应生成强碱弱酸盐NaA,由于A-部分水解,溶液显碱性,则c(OH-)c(H+),A-水解消耗,c(Na+)c(A-),盐电离产生的离子浓度大于水电离产生的离子浓度,所以可得离子浓度大小关系为:c(Na+)c(A-)c(OH-)c(H+),A错误;B该溶液由于A-水解而显碱性,根据质子守恒可得关系式:c(HA)c(H+)=c(OH-),B正确;C反应生成强碱弱酸盐NaA,水解使溶液显碱性,该混合溶液pH=9,则c(H+)=10-9 mol/L,根据室温下水的离子积

16、产生Kw=10-14,可知c(OH-)=10-5 mol/L,水电离产生的H+的浓度等于c(OH-),所以溶液中:水电离出的氢离子浓度为10-5 mol/L,C错误;DHA、NaOH的浓度相等,体积相等,则根据n=cV可知二者的物质的量相等,二者恰好中和生成NaA,溶液显碱性是由于A-部分水解消耗了水电离产生的H+,最终达到平衡时溶液中c(OH-)c(H+),而不是由于NaOH溶液过量,D错误;故合理选项是B。22. 25时,下列说法正确的是A. NaHA溶液呈酸性,可以推测H2A为强酸B. 可溶性正盐BA溶液呈中性,可以推测BA为强酸强碱盐C. 0.010 molL-1、0.10molL-1

17、的醋酸溶液的电离度分别为1、2,则12D. 100 mL pH=10.00的Na2CO3溶液中水电离出H+的物质的量为1.010-5mol【答案】D【解析】【详解】ANaHA溶液呈酸性,可能是HA的电离程度大于其水解程度,不能据此得出H2A为强酸的结论,A错误;B可溶性正盐BA溶液呈中性,不能推测BA为强酸强碱盐,因为也可能是B和A的水解程度相同,即也可能是弱酸弱碱盐,B错误;C弱酸的浓度越小,其电离程度越大,因此0.010 molL-1、0.10 molL-1的醋酸溶液的电离度分别为1、2,则12,C错误;D100 mL pH=10.00的Na2CO3溶液中氢氧根离子的浓度是1104mol/L,碳酸根水解促进水的电离,则水电离出H的浓度是1104mol/L,其物质的量为0.1L1104mol/L1105mol,D正确;答案选D。23. 温度为,向体积不等的恒容密闭容器中分别加入足量活性炭和,发生反应:。反应相同时间后,测得各容器中的转化率与容器体积的关系如图所示。下列说法正确的是 A. 时,a、b两点平衡常数B. 图中c点所示条件下,C. 容器内的压强:D. 图中b点所示条件下,再