天津市七校(静海一中,杨村中学,宝坻一中,大港一中等)2018_2019学年高二化学上学期期中联考试卷(含解析).doc

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1、120182019 学年度第一学期期中七校联考高二化学可能用到的相对原子质量:H: 1 C: 12 N: 14 O: 16 Na: 23 S: 32 Cl: 35.5 I: 127第 I 卷 选择题(每小题只有一个选项符合题意,共 18 小题,每小题 3 分,共 54 分)1.下列对能源的说法中不正确的是A. 化学能是能量的一种形式,它不仅可以转化为热能,也能转化为电能或光能B. 为了应对能源危机,应加大煤、石油等化石能源的开采,满足发展需求C. 大力推广新能源汽车,建设绿色低碳的交通体系D. 氢能具有燃烧热值高,资源丰富的优点,目前氢已用作火箭和燃料电池的燃料【答案】B【解析】【详解】A.

2、化学反应中,不同能量之间可进行转化,化学能可转化为热能、光能、电能等,故 A 正确;B. 煤、石油等化石能源是不可再生能源,不能无限制的开采,故 B 错误;C. 新能源汽车以其低能耗、低污染等优势,对减少移动源排放、促进绿色低碳发展具有重要作用,故 C 正确; D.氢能因燃烧热值高、污染小、水作为其原料,资源实在太丰富了,氢气燃烧产物为水无污染,目前氢已用作火箭和燃料电池的燃料,故 D 正确;故答案为 B。2.下列对于化学反应进行的方向理解正确的是A. 同种物质在气态时熵值最小,固态时最大B. 在密闭条件下,体系可以自发的从无序变为有序C. 大理石在常温下能够自发分解D. 虽然硝酸铵溶于水要吸

3、热,但它能够自发的向水中扩散【答案】D【解析】【详解】A 项,气态下分子混乱程度最大,固态下分子排列混乱程度最小,故 A 项错误;2B 项,在密闭条件下,体系有自有序转变为无序的倾向,属于熵增过程,是自发过程,故B 项错误;C 项,大理石分解的过程H0,S0,所以该反应常温下不能自发进行,故 C 项错误;D 项,在密闭条件下,体系有由有序自发地转变为无序的倾向,因为与有序体系相比,无序体系“更加稳定” 。虽然硝酸铵溶于水要吸热,但它能够自发的向水中扩散,故 D 项正确。综上所述,本题正确答案为 D。【点睛】判断反应进行的方向要用综合判据,若H-TS氢氧化钠,故 B 错误;分别加热到相同温度时,

4、NaOH溶液 c(OH -)不变,加热促进 CH3COONa 水解,CH 3COONa 溶液中 c(OH -)增大,升高相同温度,NaOH 溶液的 pH 小于 CH3COONa 溶液,故 C 错误;两溶液因 pH 均为 9,因此 c( CH3COONa)大于 c(NaOH) ,因此 CH3COONa 溶液中 c(Na +)大于 NaOH 溶液中 c(Na +) ,故D 正确。【点睛】本题考查盐类水解的应用,注意:酸、碱、能水解的盐对水的电离的影响是解答本题的关键,明确温度、稀释对水解的影响,题目难度中等。14.常温下,下列溶液中各离子浓度关系正确的是A. pH2 的醋酸溶液与 pH12 的氢氧

5、化钠溶液等体积混合:c(CH 3COO )c(Na )c(H )c(OH )B. 浓度为 0.1 molL1 的碳酸氢钠溶液:c(Na ) c(H )c(HCO 3 )c(OH )C. 浓度为 0.1 molL1 的(NH 4)2CO3溶液:c(NH 4 )2c(CO 32 )2c(HCO 3 )2c(H 2CO3)D. 浓度均为 0.1 molL1 的醋酸溶液与 NaOH 溶液混合后:c(OH )c(H )c(CH 3COOH)【答案】A【解析】【详解】A、因醋酸为弱酸,pH2 的醋酸与 pH12 的氢氧化钠溶液等体积混合,反应后为醋酸和醋酸钠的混合溶液,该溶液显酸性,弱电解质的电离大于醋酸

6、根离子的水解,则c(CH3COO )c(Na )c(H )c(OH ),故 A 正确;B、浓度为 0.1 molL1 的碳酸氢钠溶液,由电荷守恒可以知道 c(Na ) c(H )2cCO 32-)+c(HCO3 )c(OH ),故 B 错误;C、浓度为 0.1 molL1 的(NH 4)2CO3溶液,由物料守恒可以知道 c(NH4 )+c(NH3 H2O)2c(CO 32 )2c(HCO 3 )2c(H 2CO3) ,故 C 错误;D、浓度均为 0.1 molL1 的醋酸溶液与 NaOH 溶液若等体积混合,恰好生成醋酸钠,由质10子守恒可以知道 c(OH )c(H )c(CH 3COOH),但

7、混合时溶液体积未知,故 D 错误;所以 A 选项是正确的。15.在恒容密闭容器中通入 X 并发生反应:2X(g) Y(g) ,温度 T1、T 2下 X 的物质的量浓度 c(X)随时间 t 变化的曲线如图所示。下列叙述正确的是A. T1T 2 H 0B. 该反应进行到 M 点放出的热量等于进行到 W 点放出的热量C. M 点的正反应速率 v(正)大于 N 点的逆反应速率 v(逆)D. M 点时再加入一定量 X,平衡后 X 的转化率减小【答案】C【解析】【详解】A、根据图像给出的在不同温度下达到平衡所需要的时间可得出,温度为 T1时,化学反应速率大于温度为 T2时的反应速率,所以 T1T2,当温度

8、由 T1变到 T2时,降温,平衡向着正反应方向移动,所以正反应为放热反应,故 A 错误;B、由图可知,M 点 X 的转化率小于 W 点 X 的转化率,因此该反应进行到 M 点放出的热量小于进行到 W 点放出的热量,故 B 错误;C、根据先拐先平,知 T1T2,M 与 W 点,反应均达到平衡,温度越高,反应速率越大,M 点的速率大于 W 点的反应速率,N 点没有达到平衡,此时反应正向程度大,即 N 点的正向速率大于逆向速率,因此 M 点的正反应速率大于 N 点的逆反应速率,故 C 正确;D、M 点已达到平衡,M 点时再加入一定量的 X,则相当于增大压强,平衡正向移动,X 的转化率增大,故 D 错

9、误。故答案选 C。16.下列说法正确的是A. 任何酸与碱发生中和反应生成 1mo1H2O 的过程中,能量变化均相同11B. 已知: C(s 石墨)+O 2(g)=CO2(g) H 1=-393.5 kJ/mol C(s 金刚石)O 2(g)=CO2(g) H 2=-395.0 kJ/mol,则金刚石比石墨稳定C. 同温同压下,H 2(g)+Cl2(g)=2HCl(g)在光照和点燃条件下的 H 相同D. 表示硫的燃烧热的热化学方程式:S(s) +3/2O 2(g)=SO3(g);H=-315kJ/mol【答案】C【解析】【分析】A、根据强酸强碱溶解要放热,弱酸弱碱电离要吸热分析;B、根据物质的能

10、量越低越稳定来判断;C、反应的焓变只与起始和终了物质状态能量有关,与变化过程、反应条件无关;D、根据燃烧热的定义判断。【详解】A、强酸强碱溶解要放热,弱酸弱碱电离要吸热,所以任何酸与碱发生中和反应生成 1mo1H2O 的过程中,能量变化可能不同,故 A 错误;B、由 C(s 石墨)+O 2(g)=CO2(g) H 1=-393.5 kJ/mol C(s 金刚石)O 2(g)=CO2(g) H2=-395.0 kJ/mol,则-得,C(s 石墨)= C(s 金刚石) H=+1.5kJ/mol ,金刚石能量大于石墨的总能量,物质的量能量越高越不稳定,则石墨比金刚石稳定,故 B 错误;C、根据盖斯定

11、律分析可以知道,反应的焓变只与起始和终了物质状态能量有关,与变化过程、反应条件无关,所以 C 选项是正确的;D、硫的燃烧热是 1molS 完全燃烧生成二氧化硫放出的热量,故 D 错误;所以 C 选项是正确的。17.下列设计的实验方案能达到实验目的的是A. 制取无水 AlCl3:将 AlCl3溶液加热蒸干并灼烧B. 除去锅炉水垢中含有的 CaSO4:先用 Na2CO3溶液处理,然后再加酸去除C. 证明氨水中存在电离平衡:向滴有酚酞的氨水中加入少量 NH4Cl 固体,溶液红色变浅D. 配制 FeCl3溶液时为防止溶液浑浊常加入少量稀硫酸【答案】B【解析】【详解】A.AlCl 3会水解生成 Al(O

12、H) 3,灼烧后失水成为 Al 2O3,故 A 错误;B.根据沉淀转化原理知,硫酸钙能转化为碳酸钙,再加酸溶解碳酸钙而除去,故 B 正确;C.由于 NH4+能发生水解,使溶液中 H+增大,pH 减小,也可以使溶液红色变浅,故不能证明12氨水中存在电离平衡,故 C 错误;D. 配制 FeCl3溶液时为防止溶液浑浊常加入少量稀盐酸抑制水解,不能用稀硫酸,否则会引入杂质,故 D 错误;故答案选 B。18.25时,向 20 mL 0.01 molL-1HA(aq)中不断滴入 0.02 molL-1 NaOH(aq),混合溶液 pH 变化如图所示。此过程溶液下列说法不正确的是(已知:25时一元酸 HA(

13、aq)电离平衡常数 Ka=1.610-5)A. a 点溶液的 pH 大于 3B. b 点溶液中离子:c(A -)c(Na +)c(H +)c(OH -)C. c 点表示酸 HA(aq)和 NaOH(aq)溶液恰好完全反应D. d 点溶液加水稀释后 c(H+)/c(HA)的值会增大【答案】C【解析】【分析】A、a 点时,为 0.01 molL-1HA 溶液,根据电离常数计算 c(H+);B、b 点溶液为 HA 和 NaA 的混合物,溶液呈酸性;C、根据反应方程式,结合溶液呈中性进行判断;D、d 点溶液存在 A-的水解平衡,在一定温度下水解平衡常数不变,据此分析。【详解】A、a 点时,为 0.01

14、 molL-1HA 溶液,已知 25时一元酸 HA(aq)电离平衡常数Ka=1.610-5,HA H+A-起始浓度(mol/L) 0.01 0 0平衡浓度(mol/L) 0.01-x x x 13=1.6 10-5,由于 x 很小,0.01-x 0.01,则 x2=1.6 10-7,解得 x=4 10-4,pH=-x20.01-x lg4 10-4=4-2lg2=4-2 0.3=3.43,故 A 正确; B、b 点时酸过量,溶液为 HA 和 NaA 的混合物,溶液呈酸性,应存在 c(A-)c(Na +)c(H +)c(OH -),故 B 正确;C、若酸 HA(aq)和 NaOH(aq)溶液恰好

15、完全反应则生成 NaA 为强碱弱酸盐,水解显碱性,pH7,与 c 点溶液呈中性不符,故 C 错误;D、d 点为 NaOH 和 NaA 的混合物,溶液中存在醋酸根离子的水解平衡:A -+H2O HA+OH-,水解常数 Kh= = ,在一定温度下不变,加水稀释后,c(A -)减小,则 c(HA) c(HA)c(OH-)c(A-) c(HA)Kwc(A-)c(H+)/c(H+)减小,故 c(H+)/c(HA)的值增大,故 D 正确;故选 C。第 II 卷 非选择题(共 4 小题,共 46 分)19.水煤气法制取甲醇(CH 3OH)的反应及其反应的焓变、平衡常数如下: CH 4(g) +1/2O2(g

16、) CO(g) + 2H2(g) H 1 =35.4kJmol 1 平衡常数 K1 CO(g) + 2H 2(g) CH3OH (g) H 2 =90.1 kJmol 1 平衡常数 K2 2CH 4(g) + O2(g) 2CH3OH(g) H 3 平衡常数 K3(1)在 25、101kPa 下,1g 液态甲醇燃烧生成 CO2和液态水时放热 22.68kJ。则表示甲醇燃烧热的热化学方程式为_。(2)依据盖斯定律求出反应 2CH 4(g) + O2(g) 2CH3OH(g) H 3 =_kJmol1 ,相同温度下 K3=_(用含 K1、K 2代数式表示) 。(3)下列关于化学反应中的能量及变化理

17、解错误的是(填字母序号)_。a反应中活化能的作用是使反应物活化,从而启动反应或改变反应速率b化学键的断裂与形成一定伴随着电子的转移和能量变化c在一定条件下,某一化学反应是吸热反应还是放热反应,由生成物与反应物的焓值差即焓变(H)决定d氯化钠晶体熔化时,离子键被破坏,吸收能量,发生化学变化e200、101kPa 时,1 mol H 2和碘蒸气作用生成 HI 的反应,热化学方程式表示如下:H2(g)I 2(g) = 2HI(g) H= -14.9 kJmol 1f燃烧热定义中“生成稳定的氧化物” ,意味着这些氧化物不能再燃烧了【答案】 (1). CH3OH(l)+3/2O2(g)=CO 2(g)+

18、2H2O(l) H-725.76kJmol -1 (2). 14-251 (3). K12K22 (4). b d e【解析】【分析】(1)由 1g 液态甲醇燃烧放热 22.68kJ,则 1mol CH3OH 燃烧放热 22.68 kJ32=725.76kJ,并在热化学方程式中标明物质的状态;(2)根据盖斯定律求反应热;通过化学方程式加和求反应的平衡常数;(3)a活化能的作用在于使反应物活化,从而启动反应或改变反应速率;b成键释放能量,但不一定发生氧化还原反应;c在一定条件下,某一化学反应是吸热反应还是放热反应,由生成物与反应物的焓值差即焓变(H)决定;d氯化钠熔化只有离子键的断裂,没有新键的

19、形成,不属于化学变化;e没有反应热数据,不能写出热化学方程式;f “生成稳定的氧化物” 指在燃烧的过程中不会再发生反应的氧化物,也就是完全燃烧。【详解】 (1) 由 1g 液态甲醇燃烧放热 22.68kJ,则 1mol CH3OH 燃烧放热 22.68 kJ32=725.76kJ,则该燃烧反应的热化学方程式为 CH3OH(l)+3/2O2(g)=CO 2(g)+2H2O(l) H-725.76kJmol -1 ,因此,本题正确答案是:CH 3OH(l)+3/2O2(g)=CO 2(g)+2H2O(l) H-725.76kJmol -1 ;(2)已知: CH 4(g) +1/2O2(g) CO(

20、g) + 2H2(g) H 1 =35.4kJmol 1 CO(g) + 2H 2(g) CH3OH (g) H 2 =90.1 kJmol 1 根据盖斯定律,2+2 得 2CH 4(g) + O2(g) 2CH3OH(g) 故H 3 =(35.4kJmol 1 )2+(90.1 kJmol 1 )2=-251kJmol 1 ,相同温度下 K3= = = K12K22,c2(CH3OH)c2(CH4)c(O2)(c(CO)c2(H2)c(CH4)c12(O2)2(c(CH3OH)c(CO)c2(H2)2因此,本题正确答案是:-251 ;K 12K22 ;(3)a活化能的作用在于使反应物活化,从

21、而启动反应或改变反应速率,故 a 正确;b成键释放能量,但不一定发生氧化还原反应,则化学键的形成一定伴随着能量变化,不一定存在电子的转移,故 b 错误;c在一定条件下,某一化学反应是吸热反应还是放热反应,由生成物与反应物的焓值差即焓变(H)决定,故 c 正确;15d化学变化是旧键的断裂和新键的形成,氯化钠熔化只有离子键的断裂,没有新键的形成,不属于化学变化,故 d 错误;e没有反应热数据,不能写出热化学方程式,故 e 错误;f “生成稳定的氧化物” 指在燃烧的过程中不会再发生反应的氧化物,也就是完全燃烧,故 f 正确。因此,本题答案选:b d e。20.t时,将 3 mol A 和 2 mol

22、 B 气体通人体积为 2L 的密闭容器中(容积不变) ,发生如下反应:3A(g)+B(g) 2C(g),2 min 时反应达到平衡状态(温度不变) ,测得 C 的浓度为 0.2 mol/L,请填写下列空白:(1)该过程用 A 表示的反应速率为:v(A)=_;该温度下该反应的化学平衡常数表达式为_。(2)比较达到平衡时,A、B 两反应物的转化率:(A)_(B)(填“” 、 “=”或“” ) 。(3)判断反应达到平衡状态的依据是(填字母序号)_。a生成 C 的速率与消耗 B 的速率相等 b混合气体的密度不变c混合气体的相对平均分子质量不变 dA 的质量分数不再发生变化(4)若升高温度,再次达平衡时

23、,平衡常数数值变大,则该反应的 H_0(填“” 、“=”或“” ) 。(5)若保持温度不变时,继续向原平衡混合物的容器中通入少量氦气(氦气和 A、B、C 都不反应)后,则化学反应速率会_(填“加快” 、 “减慢”或“不变” ) ,化学平衡将_(填“正反应方向移动” 、 “逆反应方向移动”或“不移动” ) 。(6)在恒温恒容密闭容器中进行上述反应,起始投料时各物质的浓度如下表:A B C投料 I 3.0 mol/L 1.0 mol/L 0投料 II 2.0 mol/L 1.0 mol/L 2.0 mol/L16按投料 I 进行反应,测得达到化学平衡状态时 A 的转化率为 40,若按投料 II 进

24、行反应,起始时反应进行的方向为_(填“正向” 、 “逆向”或“不移动) 。【答案】 (1). 0.15 mol/(Lmin) (2). K=c2(C)/c3(A)c(B) (3). (4). c d (5). (6). 不变 (7). 不移动 (8). 逆向【解析】【分析】(1)列出三行式,找出转化量和平衡量,再根据 v= 计算反应速率;根据化学方程式,列ct出平衡常数表达式。(2)列出三行式,找出转化量和平衡量,求出 A、B 的转化率,再比较大小;(3)达到平衡状态时正反应速率和逆反应速率相等,各物质的百分含量保持不变;(4)若升高温度,再次达平衡时,平衡常数数值变大,说明升高温度平衡向正反

25、应方向移动,由于升高温度平衡向吸热反应方向移动,则正反应为吸热反应,H0;(5)恒容容器充入惰气,各物质的浓度不变,则化学反应速率不变,化学平衡将不移动;(6)根据投料 I 达到平衡时 A 的转化率,求出平衡时各物质的浓度,进而求出该温度下平衡常数;若按投料 II 进行反应,Q c= =0.5K,所以起始时反应向逆向进行。22231【详解】3A(g)+B(g) 2C(g)起始浓度(mol/L)1.5 1 0转化浓度(mol/L)0.3 0.1 0.2平衡浓度(mol/L)1.2 0.9 0.22min 达平衡,该过程用 A 表示的反应速率为:v(A)= =0.15 mol/(Lmin);0.3

26、mol/L2min根据化学方程式,平衡常数表达式为 K=c2(C)/c3(A)c(B)。故答案为:0.15 mol/(Lmin); K=c 2(C)/c3(A)c(B);17(2)达到平衡时,A 的转化率:(A)= 100%=20%,0.31.5(B)= 100%=10%,所以 (A) (B)。0.11故答案为:;(3)a生成 C 的速率与消耗 B 的速率相等不能说明正反应速率等于逆反应速率,故不能判断是否达到平衡,a 不选;b由于该反应容积固定,V 不变,反应物和生成物都是气体,总质量不变,所以混合气体的密度始终不变,不能判断是否达到平衡,b 不选;c根据 M= ,混合气体的质量不变,但气体

27、的总物质的量随反应改变,若相对平均分子质mn量不变则说明各物质的百分含量不再改变,说明达到平衡状态,c 选;dA 的质量分数不再发生变化,则反应混合物中各组分百分含量都不变,说明达到平衡状态,d 选;故答案为:c d;(4)若升高温度,再次达平衡时,平衡常数数值变大,说明升高温度平衡向正反应方向移动,由于升高温度平衡向吸热反应方向移动,则正反应为吸热反应,H0;故答案为:;(5)通入少量氦气后,由于是恒容,各物质的浓度不变,则化学反应速率不变,化学平衡不移动。故答案为:不变 ;不移动;(6)恒温恒容密闭容器中,起始投料 I 建立平衡:3A(g)+B(g) 2C(g)起始浓度(mol/L)3 1

28、 0转化浓度(mol/L)3x x 2x平衡浓度(mol/L)3-3x 1-x 2xA 的转化率为 40,则 100%=40%,解得 x=0.4,3x3则该温度下的平衡常数为 K= = =0.18c2(C)c3(A)c(B) 0.821.830.6若按投料 II 进行反应,Q c= =0.5K,所以起始时反应向逆向进行。22231故答案为:逆向。【点睛】本题较难,考查化学反应速率及化学平衡,学生能利用浓度商和平衡常数来分析18(6)是解答本题的关键。21.现有室温下浓度均为 1103 mol/L 的几种溶液:盐酸、硫酸、醋酸、硫酸铵、氨水、氢氧化钠溶液,回答下列问题:(1)氨水的电离方程式为_

29、,硫酸铵在水溶液中水解的离子方程式为_。(2)将、混合后,若溶液呈中性,则消耗两溶液的体积为_(填“” 、“=”或“” ) ,溶液中的离子浓度由大到小的顺序为_。(3)在某温度下(Kw=110 12 ) ,将 100 mL 的与 100 mL 的溶液混合后(假设混合后溶液的体积为混合前两溶液的体积之和) ,溶液的 pH=_。(4)若将等体积的、溶液加热至相同温度后,溶液的 pH _(填“” 、 “=”或“” ) 。 (5)室温时,若用滴定,适宜的指示剂为_,当滴定过程中 pH=9 时,且溶液中满足 4c(NH4+)=7c(NH3H2O),则氨水的电离平衡常数 Kb(NH3H2O)=_(填数值)

30、 。【答案】 (1). NH3H2O NH4+ + OH (2). NH4+ + H2O NH3H2O+H+ (3). (4). c(Na+)=c(CH3COO-)c(H+)=c(OH-) (5). 6 (6). ;反应后的 pH 等于 7 的醋酸钠中性溶液,根据电荷守恒 c(Na+)=c(CH3COO-)c(H+)=c(OH-);因此,本题正确答案为:;c(Na +)=c(CH3COO-)c(H+)=c(OH-);(3)将 100 mL、110 3 mol/L 的盐酸与 100 mL、110 3 mol/L 的氢氧化钠溶液恰好完全反应,溶液呈中性,由于此时 Kw=11012 ,则 c(H+)

31、=1106 ,pH=6。因此,本题正确答案为:6;(4)若将等体积等浓度的硫酸、醋酸溶液,由于硫酸是二元强酸,醋酸是弱酸,不完全电离,溶液中的 c(H+)硫酸大于醋酸,所以溶液的 pH ;因此,本题正确答案为:;(5)用 1103 mol/L 的盐酸滴定 1103 mol/L 的氨水,恰好完全反应时生成氯化铵,溶液呈酸性,所以适宜的指示剂为甲基橙;当滴定过程中 pH=9 时,溶液为一水合氨和氯化铵的混合溶液,氨水的电离平衡常数Kb(NH3H2O)= ,将已知 4c(NH4+)=7c(NH3H2O),c(OH -)=10-5mol/L,代入得:c(NH+4)c(OH-)c(NH3H2O)Kb(N

32、H3H2O)= =1.7510-5。710-54因此,本题正确答案为:甲基橙;1.7510 -5。22.结合所学内容,回答下列问题:某同学进行影响草酸与酸性高锰酸钾溶液反应速率因素的研究。草酸与酸性高锰酸钾的反应为:2KMnO 4+5H2C2O4+3H2SO4K 2SO4+2MnSO4+10CO2+8H 2O。室温下,两支试管分别编号和,实验数据如下:实验序号 20加入试剂4 mL 0.01mol/L 酸性 KMnO 4溶液2 mL 0.1mol/L H2C2O4溶液4 mL 0.01mol/L 酸性 KMnO 4溶液2 mL 0.1mol/L H2C2O4溶液一粒黄豆粒大的 MnSO4固体褪

33、色时间/s 116 6试管中 KMnO4溶液褪色的速率开始十分缓慢,一段时间后突然加快。请回答:(1)该实验结论是_。(2)实验选用 MnSO4固体而不是 MnCl2固体的原因是_。(3)该同学为使实验更加严密,在试管中做了如下实验,请预测褪色时间约为_。实验序号 加入试剂4 mL 0.01mol/L 酸性 KMnO 4溶液2 mL 0.1mol/L H2C2O4溶液一粒黄豆粒大的 Na2SO4固体褪色时间/s滴定法是一种重要的定量分析方法,应用范围很广。某地市场上销售的一种食用精制盐包装袋上有如下部分说明:产品等级 一级配料 食盐、碘酸钾(KIO 3)、抗结剂碘含量(以 I 计) 2050

34、mgkg 1已知:IO 3 5I 6H = 3I23H 2O,I 22S 2O32- = 2I S 4O62-某学生拟测定食用精制盐的碘含量,其步骤为21a准确称取 W g 食盐,加适量蒸馏水使其完全溶解b用稀硫酸酸化所得溶液,加入足量 KI 溶液,使 KIO3与 KI 反应完全c加入指示剂,逐滴加入物质的量浓度为 2.0103 molL1 的 Na2S2O3溶液 10.0 mL,恰好反应完全(4)c 中加入的指示剂可选用_,恰好完全反应时的现象是_。(5)若操作 b 在空气中振荡时间过长,则最终测定的测定食用精制盐中的的碘含量会_(填“偏高” 、 “偏低”或“没有影响”)。(6)根据以上实验

35、和包装说明,算得所测食用精制盐的碘含量是(以含 W 的代数式表示)_mgkg1 (计算结果保留整数即可)。【答案】 (1). 在其他条件相同时,Mn 2+是 KMnO4与 H2C2O4反应的催化剂,起着加快反应速率的作用 (2). 酸性 KMnO4溶液具有强氧化性,能氧化 MnCl2中的 Cl ,也会使KMnO4溶液褪色。或控制单一变量,排除 Cl 对反应速率有影响的可能性(两者取其一即可)(3). 116 s (4). 淀粉 (5). 溶液由蓝色恰好变为无色 ,且 30s 不变化 (6). 偏高 (7). 423/W【解析】【分析】 (1)实验、中使用的反应物是都是 0.01mol/L 酸性

36、 KMnO4溶液、0.1mol/L H2C2O4溶液,都在室温下反应,说明浓度相同,温度相同,对比其他条件以及高锰酸钾褪色时间的快慢,从催化剂对化学反应速率的影响进行分析; 根据草酸与酸性高锰酸钾反应生成了 MnSO4来分析;(2)根据酸性 KMnO4溶液具有强氧化性,能氧化氯化锰中的氯离子,也会使 KMnO4溶液褪色,产生干扰进行分析;(3)实验、中使用的反应物是都是 0.01mol/L 酸性 KMnO 4溶液、0.1mol/L H2C2O4,实验没有 Mn2+的催化作用,反应速率和实验应相同; (4)碘遇淀粉溶液变蓝;溶液呈蓝色,随反应 I22S 2O32- = 2I S 4O62-进行,

37、溶液中没有碘,溶液由蓝色为无色;(5)若操作 b 在空气中振荡时间过长,则有部分 I-可能被空气中的氧气氧化成 I2,在滴定时消耗的标准液偏多,计算结果偏大;(6)根据 IO3 5I 6H = 3I23H 2O 反应方程式计算。22【详解】 (1)实验、中使用的反应物是都是 0.01mol/L 酸性 KMnO 4溶液、0.1mol/L H2C2O4,都在室温下反应,说明浓度相同,温度相同,高锰酸钾褪色时间最快的是,加了硫酸锰,中加的是硫酸钠与褪色时间基本相同,对比得知起催化作用的是Mn2+, 因此,本题正确答案是:在其他条件相同时,Mn 2+是草酸与酸性高锰酸钾反应的催化剂,起着加快反应速率的

38、作用;(2)酸性 KMnO4溶液具有强氧化性,能氧化 MnCl2中的 Cl ,也会使 KMnO4溶液褪色。或控制单一变量,排除 Cl 对反应速率有影响的可能性(两者取其一即可)因此,本题正确答案是:酸性 KMnO4溶液具有强氧化性,能氧化 MnCl2中的 Cl ,也会使KMnO4溶液褪色。或控制单一变量,排除 Cl 对反应速率有影响的可能性(两者取其一即可);(3)实验、中使用的反应物是都是 0.01mol/L 酸性 KMnO 4溶液、0.1mol/L H2C2O4,实验没有 Mn2+的催化作用,反应速率和实验应相同,褪色时间约为 116s;因此,本题正确答案是:116s; (4)碘遇淀粉溶液

39、变蓝,故加入的指示剂可选用淀粉;溶液呈蓝色,随反应I22S 2O32- = 2I S 4O62-进行,溶液中没有碘,溶液由蓝色为无色,说明反应到终点,判断 c 中反应恰好完全所根据的现象是:溶液由蓝色恰好变为无色,且 30s 不变化,因此,本题正确答案是:淀粉;溶液由蓝色恰好变为无色,且 30s 不变化;(5)若操作 b 在空气中振荡时间过长,则有部分 I-可能被空气中的氧气氧化成 I2,在滴定时消耗的标准液偏多,计算结果偏高;因此,本题正确答案是:偏高;(6)b 中生成的碘在 c 中反应 IO3 5I 6H = 3I23H 2O,所以IO3 3I26S2O32-1mol 6molx 2.010-3mol/L0.01L=2.010-5mol解得:x= 2.010-5mol,m(I)= 2.010-5mol127g/mol=4.2310-4g=0.423mg则每千克食盐中含碘= = mg/kg,23因此,本题正确答案是:423/W。

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