1、2023年高考化学模拟试卷注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、下列石油的分馏产品中,沸点最低的是(
2、 )A汽油B煤油C凡士林D石油气2、微粒有多种表示方式,下列各组不同表示方式一定代表同种微粒的是AC3H6、CH2=CHCH3BH2O2、C、D、1s22s22p63s23p63、下列有关物质与应用的对应关系正确的是( )A甲醛可以使蛋白质变性,所以福尔马林可作食品的保鲜剂BCl2和SO2都具有漂白性,所以都可以使滴有酚酞的NaOH溶液褪色C碳酸氢钠溶液具有弱碱性,可用于制胃酸中和剂D氯化铝是强电解质,可电解其水溶液获得金属铝4、下列物质中,既能发生取代反应,又能发生消去反应,同时催化氧化生成醛的是( )ABCD5、下表是四种盐在不同温度下的溶解度(g/100g水):(假设:盐类共存时不影响各
3、自的溶解度,分离晶体时,溶剂的损耗忽略不计)NaNO3KNO3NaClKCl1080.521.235.731.010017524639.156.6用物质的量之比为1:1的硝酸钠和氯化钾为原料,制取硝酸钾晶体,其流程如图所示以下说法错误的是()A和的实验过程中,都需要控制温度B实验操作依次为:加水溶解、蒸发浓缩结晶、趁热过滤C实验操作依次为:加水溶解、蒸发浓缩结晶、趁热过滤D用95%的酒精洗涤所得的硝酸钾晶体比较好6、向氯化铁溶液中加入a g铜粉,完全溶解后再加入b g铁粉,充分反应后过滤得到滤液和固体c g。下列说法正确的是A若ac,则滤液中可能含三种金属离子,且b可能小于cB若ac,则c g
4、固体中只含一种金属,且b可能大于cC若ac,则c g固体含两种金属,且b可能与c相等D若a=c,则滤液中可能含两种金属离子,且b可能小于c7、根据表中提供的信息判断下列叙述错误的是组号今加反应的物质生成物MnO4、ClCl2、Mn2Cl2(少量)、FeBr2FeCl3、FeBr3KMnO4、H2O2、H2SO4K2SO4、MnSO4A第组反应中生成0.5mol Cl2,转移1mol电子B第组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为l:2C第组反应的其余产物为O2和H2OD氧化性由强到弱的顺序为MnO4 Cl2Fe3Br28、五种短周期元素T、W、X、Y、Z的原子序数依次增大。T的一种
5、核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代,W的简单气态氢化物遇Z的氢化物产生白烟。T、Z原子最外层电子数之和等于X的核外电子总数,T和Y位于同一主族。下列推断正确的是( )A原子半径:TWZYXB简单气态氢化物的热稳定性:YTWC氧化物对应水化物的酸性:YTWZDX3W和XW3都是离子化合物,但所含化学键类型不完全相同9、常温时,1mol/L的HA和1mol/L的HB两种酸溶液,起始时的体积均为V0,分别向两溶液中加水进行稀释,所得变化关系如图所示(V表示溶液稀释后的体积)。下列说法错误的是AKa( HA)约为10-4B当两溶液均稀释至时,溶液中C中和等体积pH相同的两种酸所用n(NaOH):HA
6、HBD等体积、等物质的量浓度的NaA和NaB溶液中离子总数前者小于后者10、下列关于自然界中氮循环示意图(如图)的说法错误的是( )A氮元素只被氧化B豆科植物根瘤菌固氮属于自然固氮C其它元素也参与了氮循环D含氮无机物和含氮有机物可相互转化11、在3种不同条件下,分别向容积为2L的恒容密闭容器中充入2molA和1molB,发生反应:2A(g)+B(g) 2C(g) H=QkJ/mol。相关条件和数据见下表:实验编号实验实验实验反应温度/700700750达平衡时间/min40530平衡时n(C)/mol1.51.51化学平衡常数K1K2K3下列说法正确的是( )AK1=K2 c(B+)DN点所示
7、的溶液中: c(H+) = c(Cl-) + c(OH-) - c(BOH)22、化学与社会、环境密切相关,下列说法不正确的是( )A2022年冬奥会聚氨酯速滑服不属于无机非金属材料B使用太阳能热水器、沼气的利用、玉米制乙醇都涉及到生物质能的利用C氢键在形成蛋白质二级结构和DNA双螺旋结构中起关键作用D港珠澳大桥使用新一代环氧涂层钢筋,可有效抵御海水浸蚀二、非选择题(共84分)23、(14分)前四周期元素A、B、C、D、E的原子序数依次增大,A元素原子的核外电子只有一种运动状态;基态B原子s能级的电子总数比p能级的多1;基态C原子和基态E原子中成对电子数均是未成对电子数的3倍;D形成简单离子的
8、半径在同周期元素形成的简单离子中最小。回答下列问题:(1)元素A、B、C中,电负性最大的是_(填元素符号,下同),元素B、C、D第一电离能由大到小的顺序为_。(2)与同族其它元素X形成的XA3相比,BA3易液化的原因是_;BA3分子中键角_10928(填“”“”或“”),原因是_。(3)BC3离子中B原子轨道的杂化类型为_,BC3离子的立体构型为_。(4)基态E原子的电子排布式为_;C、E形成的化合物EC5(其中E的化合价为6)中键与键数目之比为_;(5)化合物DB是人工合成的半导体材料,它的晶胞结构与金刚石(晶胞结构如图所示)相似。若DB的晶胞参数为a pm,则晶体的密度为_gcm3(用NA
9、表示阿伏加德罗常数)。24、(12分)某研究小组以环氧乙烷和布洛芬为主要原料,按下列路线合成药物布洛芬酰甘氨酸钠。己知:(1)RCOOH RCOC1 RCOOR(2)R-Cl- R-NH2 R-NH2HC1 RCONHR请回答:(1)写出化合物的结构简式:B_ ; D_ 。(2)下列说法不正确的是_。A转化为A为氧化反应 B RCOOH与SOCl2反应的产物有SO2和HC1C化合物B能发生缩聚反应 D布洛芬酰甘氨酸钠的分子式为C15H19NO3Na(3)写出同时符合下列条件的布洛芬的所有同分异构体_。红外光谱表明分子中含有酯基,实验发现能与NaOH溶液12反应,也能发生银镜反应;HNMR谱显示
10、分子中有三个相同甲基,且苯环上只有一种化学环境的氢原子。(4)写出F布洛芬酰甘氨酸钠的化学方程式_。(5)利用题给信息,设计以为原料制备()的合成路线(用流程图表示:无机试剂任选)_。25、(12分)硫代硫酸钠(Na2S2O3)具有较强的还原性,还能与中强酸反应,在精细化工领域应用广泛将SO2通入按一定比例配制成的Na2S和Na2CO3的混合溶液中,可制得Na2S2O35H2O(大苏打)(1)实验室用Na2SO3和硫酸制备SO2,可选用的气体发生装置是_(选填编号);检查该装置气密性的操作是:关闭止水夹,再_。(2)在Na2S和Na2CO3的混合溶液中不断通入SO2气体的过程中,发现:浅黄色沉
11、淀先逐渐增多,反应的化学方程式为_(生成的盐为正盐);浅黄色沉淀保持一段时间不变,有无色无嗅的气体产生,则反应的化学方程式为_(生成的盐为正盐);浅黄色沉淀逐渐减少(这时有Na2S2O3生成);继续通入SO2,浅黄色沉淀又会逐渐增多,反应的化学方程式为_(生成的盐为酸式盐)。(3)制备Na2S2O3时,为了使反应物利用率最大化,Na2S和Na2CO3的物质的量之比应为_;通过反应顺序,可比较出:温度相同时,同物质的量浓度的Na2S溶液和Na2CO3溶液pH更大的是_。(4)硫代硫酸钠的纯度可用滴定法进行测定,原理是:2S2O32+I3=S4O62+3I为保证不变质,配制硫代硫酸钠溶液须用新煮沸
12、并冷却的蒸馏水,其理由是_。取2.500g含杂质的Na2S2O35H2O晶体配成50mL溶液,每次取10.00mL用0.0500mol/L KI3溶液滴定(以淀粉为指示剂),实验数据如下(第3次初读数为0.00,终点读数如图e;杂质不参加反应):编号123消耗KI3溶液的体积/mL19.9820.02到达滴定终点的现象是_;Na2S2O35H2O(式量248)的质量分数是(保留4位小数)_。26、(10分)1 -溴丙烷是一种重要的有机合成中间体,实验室制备少量1 -溴丙烷的实验装置如下:有关数据见下表:步骤1:在仪器A中加入搅拌磁子、12 g正丙醇及20 mL水,冰水冷却下缓慢加入25 mL
13、18. 4 molL-1的浓H2SO4 ;冷却至室温,搅拌下加入24 g NaBr。步骤2:按如图所示搭建实验装置,缓慢加热,直到无油状物蒸馏出为止。回答下列问题:(1)使用油浴加热的优点主要有_.(2)仪器A的容积最好选用_.(填字母)。A 50 mL B 100 mL C 250mL. D 500mL.(3)步骤1中如果不加入20 mL水或者加入的水过少,烧瓶中会有大量红棕色蒸气产生,写出该反应的化学方程式:_。(4)提纯产品的流程如下:加入碳酸钠溶液的目的之一是通过反应除去产品中的Br2,已知反应中还原产物与氧化产物的物质的量之比为5:1,写出反应的离子方程式:_。操作I得到的有机层中可
14、能含有水、丁醇等杂质,检验水的试剂可选用_(填字母,下同)。a 金属钠 b 胆矾 c 无水硫酸铜 d 碱石灰,操作II选择的装置为_。(5)本实验制得的纯产品为14.8 g,则产率为_(保留小数点后一位)。27、(12分)连二亚硫酸钠(Na2S2O4)俗称保险粉,是工业上重要的还原性漂白剂,也是重要的食品抗氧化剂。某学习小组模拟工业流程设计实验制取保险粉。已知:Na2S2O4是白色固体,还原性比Na2SO3强,易与酸反应(2S2O42-+4H+3SO2+S+2H2O)。(一)锌粉法步骤1:按如图方式,温度控制在4045,当三颈瓶中溶液pH在33.5时,停止通入SO2,反应后得到ZnS2O4溶液
15、。步骤2:将得到的ZnS2O4溶液加入NaOH溶液中,过滤,滤渣为Zn(OH)2,向滤液中加入一定量食盐,立即析出Na2S2O42H2O晶体。步骤3:,经过滤,用乙醇洗涤,用120140的热风干燥得到Na2S2O4。(二)甲酸钠法步骤4:按上图方式,将装置中的Zn粉和水换成HCOONa、Na2CO3溶液和乙醇。温度控制在7083,持续通入SO2,维持溶液pH在46,经58小时充分反应后迅速降温4555,立即析出无水Na2S2O4。步骤5:经过滤,用乙醇洗涤,干燥得到Na2S2O4。回答下列问题:(1)步骤1容器中发生反应的化学方程式是_;容器中多孔球泡的作用是_。(2)步骤2中“向滤液中加入一
16、定量食盐,立即析出Na2S2O42H2O晶体”的原理是(用必要的化学用语和文字说明)_。(3)两种方法中控制温度的加热方式是_。(4)根据上述实验过程判断,Na2S2O4在水、乙醇中的溶解性为:_。(5)甲酸钠法中生成Na2S2O4的总反应为_。(6)两种方法相比较,锌粉法产品纯度高,可能的原因是_。(7)限用以下给出的试剂,设计实验证明甲酸钠法制得的产品中含有Na2SO4。稀盐酸、稀硫酸、稀硝酸、AgNO3溶液、BaCl2溶液_。28、(14分)硼和硼的化合物在工业上有着广泛的用途。 (1)基态硼原子的电子排布式为_。(2)晶体硼的基本结构单元是由硼原子构成的正二十面体(如下图),其中有20
17、个等边三角形的面和一定数目的顶点,每个顶点各有一个硼原子。此结构单元中含有硼原子的数目为_。(3)氮化硼(BN)晶体有多种结构。六方氮化硼与石墨相似,具有层状结构,可作高温润滑剂。立方氮化硼是超硬材料,有优异的耐磨性。它们的晶体结构如图所示。关于这两种晶体的说法中,正确的是_(填标号)。a立方相氮化硼含有键和键,所以硬度大 b六方相氮化硼层间作用力小,所以质地软 c两种晶体中的 BN 键均为共价键 d两种晶体均为分子晶体(4)六方氮化硼晶体内硼原子的杂化方式为_,该晶体不导电的原因是_。(5)NH4BF4(氟硼酸铵)是合成氮化硼纳米管的原料之一。与BF4互为等电子体的一种分子的化学式为_, l
18、molNH4BF4晶体中含有配位键的数目为_。(6)立方氮化硼的结构与金刚石相似,硬度与金刚石相当,晶胞边长为361.5pm,则立方氮化硼的一个晶胞中含有_个硼原子,立方氮化硼的密度是_gcm3(只要求列算式,不必计算出数值,阿伏伽德罗常数为NA)。29、(10分)(14分)近年来,随着锂离子电池的广泛应用,废锂离子电池的回收处理至关重要。下面是利用废锂离子电池正极材料(有Al、LiCoO2、Ni、Mn、Fe等)回收钴、镍、锂的流程图。已知:P204二(2乙基己基)磷酸酯常用于萃取锰,P507(2乙基己基膦酸2乙基己酯)和Cyanex272二(2,4,4)三甲基戊基次磷酸常用于萃取钴、镍。回答
19、下列问题:(1)在硫酸存在的条件下,正极材料粉末中LiCoO2与H2O2反应能生成使带火星木条复燃的气体,请写出反应的化学方程式_。(2)一些金属难溶氢氧化物的溶解度(用阳离子的饱和浓度表示)与pH的关系图如下:加入NaOH溶液调pH=5可除去图中的_(填金属离子符号)杂质;写出除去金属离子的离子方程式_(一种即可)。(3)已知P507萃取金属离子的原理为nHR(Org)+Mn+(aq)MRn(Org)+nH+(aq),且随着萃取过程中pH降低,萃取效率下降。萃取前先用NaOH对萃取剂进行皂化处理,皂化萃取剂萃取金属离子的反应为nNaR(Org)+Mn+(aq)MRn(Org)+nNa+(aq
20、)。对萃取剂进行皂化处理的原因为_。(4)控制水相pH=5.2,温度25,分别用P507、Cyanex272作萃取剂,萃取剂浓度对萃取分离钴、镍的影响实验结果如图所示。Co(Cyanex272);Ni(Cyanex272);Co(P507);Ni(P507)由图可知,钴、镍的萃取率随萃取剂浓度增大而_(填“增大”或“减小”);两种萃取剂中_(填“P507”或“Cyanex272”)的分离效果比较好,若选P507为萃取剂,则最适宜的萃取剂浓度大约为_molL1;若选Cyanex272萃取剂,则最适宜的萃取剂浓度大约为_molL1。(5)室温下,用NaOH溶液调节钴萃余液的pH=12,搅拌一段时间
21、后,静置,离心分离得到淡绿色氢氧化镍固体,镍沉淀率可达99.62%。已知KspNi(OH)2=5.251016,则沉镍母液中Ni2+的浓度为2.11011 molL1时,pH=_(lg5=0.7)。参考答案一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)1、D【解析】石油分馏首先得到的是石油气,这说明石油气的沸点最低,故答案为D。2、B【解析】A. C3H6可能表示CH2=CHCH3,也可能表示环丙烷,因此二者不一定表示同一物质,A错误;B. H2O2分子中两个O原子形成一对共用电子对,O原子分别与H原子各形成一对共用电子对,所以其电子式为;A.前者表示甲烷,后者表示CCl4,二
22、者是不同的微粒,C错误;D.前者表示Ar原子结构示意图,后者可能表示Ar原子,也可能表示K+、Cl-等,因此而不一定表示的是同一微粒,D错误;故合理选项是B。3、C【解析】A甲醛可使蛋白质变性,可以用于浸泡标本,但甲醛有毒,不能作食品的保鲜剂,A错误;B滴有酚酞的NaOH溶液中通入SO2气体后溶液褪色,发生复分解反应生成亚硫酸钠和水,体现酸性氧化物的性质,B错误;C小苏打能够与胃酸中的盐酸反应,可用于制胃酸中和剂,C正确;D电解氯化铝的水溶液得到氢气、氯气和氢氧化铝,制取不到Al,电解熔融氧化铝生成铝,D错误;答案为C。【点睛】Cl2和SO2都具有漂白性,但漂白原理不同;二氧化硫使滴有酚酞的N
23、aOH溶液褪色体现酸性氧化物的性质,二氧化硫使溴水、高锰酸钾溶液褪色体现二氧化硫的还原性。4、D【解析】A.2丙醇含有羟基,可与HCl等发生取代反应,发生消去反应生成丙烯,发生催化氧化反应生成丙酮,A不符合题意;B. 苯甲醇可与HCl等发生取代反应,能发生催化氧化反应生成苯甲醛,但不能发生消去反应,B不符合题意;C.甲醇含有羟基,可与HCl等发生取代反应,能发生催化氧化反应生成甲醛,但不能发生消去反应,C不符合题意;D. 含有羟基,可与HCl等发生取代反应,发生消去反应生成2甲基1丙烯,发生催化氧化反应生成2甲基丙醛,D符合题意;答案选D。【点晴】该题的关键是明确醇发生消去反应和催化氧化反应的
24、规律,即与羟基所连碳相邻的碳上有氢原子才能发生消去反应,形成不饱和键;醇发生氧化反应的结构特点是:羟基所连碳上有氢原子的才能发生氧化反应,如果含有2个以上氢原子,则生成醛基,否则生成羰基。5、C【解析】由分离流程可知,因硝酸钠和氯化钾不同温度下溶解度不同,在的实验过程中,将硝酸钠和氯化钾加水溶解,蒸发浓缩,有NaCl析出,趁热过滤分离出氯化钠,将滤液冷却可使硝酸钾析出,以此来解答。【详解】A. 为蒸发浓缩,为冷却结晶,均需要控制温度,故A正确;B. 实验分离出NaCl,操作依次为:加水溶解、蒸发浓缩结晶、趁热过滤,故B正确;C. 实验操作为冷却结晶,故C错误;D. 用95%的酒精洗涤所得的硝酸
25、钾晶体比较好,可减少硝酸钾的溶解,故D正确;答案选C。6、B【解析】在金属活动性顺序中,位置在前的金属能将位于其后的金属从其盐溶液中置换出来,向氯化铁溶液中加入ag铜粉,反应为2FeCl3+Cu2FeCl2+CuCl2;完全溶解后再加入b g铁粉,充分反应后过滤得到滤液和固体c g,可能发生反应为2FeCl3+Fe3FeCl2、CuCl2+FeFeCl2+Cu,根据发生的反应分析。【详解】发生的化学反应有三个,化学方程式如下:2FeCl3+Cu2FeCl2+CuCl2;CuCl2+FeFeCl2+Cu;2FeCl3+Fe3FeCl2,则A若ac,加入的铁是不足量的,此时溶液中还有部分铜未完全置
26、换出来,由方程式CuCl2+FeFeCl2+Cu可知,56gFe可以置换64gCu,所以b一定小于c,选项A错误;B若ac,加入的铁是不足量的,此时溶液中还有部分铜未完全置换出来,c g固体中只含一种金属Cu,由方程式CuCl2+FeFeCl2+Cu可知,b一定小于c,选项B错误;C若ac,加入的铁是过量的,溶液中只有Fe2+,c g固体中含两种金属Fe、Cu,由方程式2FeCl3+Fe3FeCl2、CuCl2+FeFeCl2+Cu可知b可能与c相等,选项C正确;D若a=c,加入的铁恰好把铜离子完全置换出来,溶液中只有Fe2+,选项D错误。答案选C。【点睛】本题考查了Fe、Cu及其化合物之间的
27、反应,注意把握Fe与铜离子、铁离子之间的反应,侧重于考查学生的分析判断能力。7、D【解析】A由信息可知,MnO4-氧化Cl-为Cl2,Cl元素化合价由-1价升高为0价,转移电子的物质的量是氯气的2倍,生成1mo1C12,转移电子为2mo1,选项A正确;B由元素化合价可知,反应中只有亚铁离子被氧化,溴离子末被氧化,根据电子得失守恒2n(C12)=n(Fe2+),即第组反应中参加反应的Cl2与FeBr2的物质的量之比为1:2,选项B正确;C反应中KMnO4MnSO4,Mn元素化合价由+7价降低为+2价,根据电子转移守恒,H2O2中氧元素化合价升高,生成氧气,根据H元素守恒可知还生成水,选项C正确;
28、D氧化剂氧化性强于氧化产物氧化性,由可知氧化性MnO4-Cl2,由可知氧化性Cl2Fe3+,由可知Fe3+不能氧化Br-,氧化性Br2Fe3+,选项D错误。答案选D。8、D【解析】五种短周期元素T、W、X、Y、Z的原子序数依次增大。通过T的一种核素在考古时常用来鉴定一些文物的年代可以判断,T为C元素;根据W的简单气态氢化物遇Z的氢化物产生白烟,W的原子序数小于Z可以判断出,W为N元素,Z为Cl元素;T、Z原子最外层电子数之和等于X的核外电子总数可以判断出,X的核外电子数为11,X为Na;T和Y位于同一主族,T的原子序数最小,判断出Y为Si元素。【详解】A根据元素电子层数和核电荷数判断,原子半径
29、大小为:W TZ Y TY,B错误;C氧化物对应水化物的酸性无法判断,C错误;DX3W和XW3分为Na3N和NaN3,两者都是离子化合物,但Na3N仅含有离子键,NaN3中即含离子键也含共价键,D正确;答案选D。9、B【解析】根据图示,当lg(V/V0)+1=1时,即V=V0,溶液还没稀释,1mol/L的HA溶液pH=2,即HA为弱酸,溶液中部分电离;1mol/L的HB溶液pH=0,即HB为强酸,溶液中全部电离。因为起始两溶液浓度和体积均相等,故起始两溶液中所含一元酸的物质的量相等。【详解】A.1mol/L的HA溶液的pH为2,c(A-)c(H)0.01mol/L,c(HA) 1mol/L,则
30、HA的电离常数约为10-4,A正确;B. 由电荷守恒有:c(H+)=c(A-)+c(OH-),c(H+)=c(B-)+c(OH-),当两溶液均稀释至时,HB溶液pH=3,HA溶液pH3,则有c(A-)n(HB),故分别用NaOH溶液中和时,消耗的NaOH物质的量:HAHB,C正确;D.等体积、等物质的量浓度的NaA和NaB溶液,Na+数目相同,HA为弱酸,盐溶液中A-发生水解,NaA溶液呈碱性,NaA溶液中的电荷守恒为c(Na+)+c(H+)=c(A-)+c(OH-),HB为强酸,盐溶液中B-不发生水解,NaB溶液呈中性,NaB溶液中的电荷守恒为c(Na+)+c(H+)=c(B-)+c(OH-
31、),NaA溶液中c(H+)NaB溶液中c(H+),所以等体积、等物质的量浓度的NaA和NaB溶液中离子总数前者小于后者,D正确。答案:B。10、A【解析】A.人工固氮中氮气转化为氨气,是N2转化为NH3的过程,N化合价由0-3价,化合价降低,被还原,A错误;B.豆科植物根瘤菌固氮属于自然固氮,B正确;C.生物体合成蛋白质的过程也有碳、氢、氧元素的参与,C正确;D.根据自然界中氮循环图知,通过生物体可以将铵盐和蛋白质相互转化,实现了含氮的无机物和有机物的转化,D正确;答案选A。【点晴】自然界中氮的存在形态多种多样,除N2、NH3、NOx、铵盐、硝酸盐等无机物外,还可以蛋白质等有机物形态存在,氮的
32、循环中氮元素可被氧化也可能发生还原反应,判断的依据主要是看变化过程中氮元素的化合价的变化情况,要明确化合价升高被氧化,化合价降低被还原。11、C【解析】A.反应为2A(g)+B(g)2C(g),比较实验I和III,温度升高,平衡时C的量减少,说明升高温度,化学平衡向逆反应方向移动,正反应为放热反应,Q0,则K3K1;温度相同,平衡常数相同,则K1=K2,综上所述可知平衡常数关系为:K3K2=K1,A错误;B.升高温度,使一部分分子吸收热量而变为活化分子,导致活化分子百分数增大,增大活化分子有效碰撞机会,化学反应速率加快,而反应的活化能不变,B错误;C.实验II达到平衡的时间比实验I短,而实验温
33、度与实验I相同,平衡时各组分的量也相同,可判断实验II改变的条件是使用了催化剂。催化剂加快反应速率,但不改变化学平衡状态,故实验I和探究的是催化剂对于化学反应的影响,C正确;D.容积为2L的恒容密闭容器中充入2molA和1mol B,发生反应:2A(g)+B(g)2C(g),实验III中,原平衡的化学平衡常数为K=4。温度不变,平衡常数不变,实验达平衡后,恒温下再向容器中通入1 mol A和1 molC,则此时容器中c(A)=1mol/L,c(B)=0.25mol/L,c(C)=1mol/L,此时浓度商Qc=4=K,因此恒温下再向容器中通入1 mol A和1 molC,化学平衡没有发生移动,D
34、错误;故合理选项是C。12、B【解析】AK2S、K2O2的式量是110,11 gK2S、K2O2的混合物的物质的量是=0.1 mol,1 mol K2S含有2 mol K+、1 molS2-,1 mol K2O2中含有2 mol K+、1 molO22-,则0.1 mol混合物中含有离子数目为0.3NA,A错误;B聚乙烯最简式是CH2,式量是14,其中含有的质子数为8,28 g聚乙烯中含有最简式的物质的量是n(CH2)= =2 mol,则含有的质子数目为2 mol8NA/mol=16NA,B正确;C标准状况下224 mLSO2的物质的量是0.01 mol,SO2溶于水反应产生H2SO3,该反应
35、是可逆反应,溶液中存在少量SO2分子,H2SO3是二元弱酸,发生的电离作用分步进行,存在电离平衡,根据S元素守恒可知溶液中S元素存在微粒有SO2、H2SO3、HSO3-、SO32-四种,故H2SO3、HSO3-、SO32-的数目之和小于0.01NA,C错误;D63 g HNO3的物质的量为1 mol,若只发生反应Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2+2H2O转移电子物质的量为0.50 mol,但是由于铜足量,随着反应的进行,硝酸浓度逐渐变稀,浓硝酸后来变成了稀硝酸,此时发生反应:3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O,若反应只产生NO,转移电子的物质的量为
36、0.75 mol,所以1 mol硝酸与足量的铜反应,转移的电子数大于0.50NA而小于0.75NA,D错误;故合理选项是B。13、A【解析】根据反应S2Cl2 (g) +Cl2 (g)2SCl2 (g)可知,用氯气的消耗速率表示正反应速率和用SCl2的消耗速率表示逆反应速率,二者之比为1:2时转化为用同一种物质表示的正逆反应速率相等,达到平衡状态,由图像可知B、D点时的正逆反应速率之比为1:2,达到平衡状态;B、D点为平衡点,由图中数据可知,B、D点的状态对应的温度为250,300时,SCl2的消耗速率大于氯气的消耗速率的2倍,说明平衡逆向移动,则正反应为放热反应,H20。【详解】A. 正反应
37、的活化能是发生反应所需要的能量,逆反应的活化能是反应中又释放出的能量,正反应的活化能减去逆反应的活化能就等于总反应的吸热放热量,由分析可知H0,正反应为放热反应,所以正反应的活化能小于逆反应的活化能,故A错误;B. 由分析可知H0,正反应为放热反应,加热后平衡向逆反应方向移动,故B正确;C. 根据反应S2Cl2 (g) +Cl2 (g)2SCl2 (g)可知,用氯气的消耗速率表示正反应速率和用SCl2的消耗速率表示逆反应速率,二者之比为1:2时转化为用同一种物质表示的正逆反应速率相等,达到平衡状态,由图像可知B、D点时的正逆反应速率之比为1:2,达到平衡状态;B、D点为平衡点,故C正确;D.
38、根据反应S2Cl2 (g) +Cl2 (g)2SCl2 (g)反应物和产物都是气体,且反应物和产物的系数相等,所以改变压强不改变平衡移动,缩小容器体积,重新达到平衡后,Cl2的平衡转化率不变,故D正确;答案选A。14、A【解析】A.鉴别纯碱与小苏打,试管口略向下倾斜,且铁架台的铁夹要夹在离试管口的三分之一处故此实验装置错误,故A符合题意;B.过氧化钠与水反应放出大量热,能能脱脂棉燃烧,此实验装置正确,故B不符合题意;C.氯气与烧碱溶液反应时,锥形瓶中氯气被消耗,压强减小,气球会变大,此实验装置正确,故C不符合题意;D.氯气与钠反应时,尾气端一定要加上蘸有碱液的棉花除去尾气中残留的氯气,避免氯气污染环境,此实验装置正确,故D不符合题意。故答案是A。15、C【解析】A空气中含有二氧化碳和水蒸气,长期与空气接触发生反应生成次氯酸,次氯酸不稳定分解,导致消毒液失效,故A正确;B“84消毒液”的主要成分是NaClO ,“洁厕剂”通常含盐酸,二者同时使用发生氧化还原反应生成氯气而失效,不能同时使用,故B正确;C1L0.2mol/LNaClO溶液中溶质的物质的量为0.2mol,NaClO属于强碱弱酸盐,ClO-水解生成HClO,导致溶液中ClO-的物质的量小于0.2mol,故C错误
