2022年高三化學上學期期中專題匯編 化學反應原理(I)
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2022年高三化學上學期期中專題匯編 化學反應原理(I)
2022年高三化學上學期期中專題匯編 化學反應原理(I)一、選擇題(每題分,計分)1.(xx屆山東德州)現(xiàn)有Na2CO3、H2SO4、Ba(OH)2三種物質(zhì)的物質(zhì)的量濃度與體積都相等的溶液,若以不同順序?qū)⑺鼈冎械膬煞N混合起來,出現(xiàn)沉淀后過濾,再將濾液與第三種溶液混合起來,最終所得的溶液( ) A. 一定呈酸性B. 不可能呈堿性C. 可能呈中性或堿性D. 一定呈中性2.(xx屆山東聊城莘縣實驗)下列說法不正確的是( ) 將BaSO4放入水中不能導電,所以BaSO4是非電解質(zhì)氨溶于水得到的氨水能導電,所以氨水是電解質(zhì)固態(tài)共價化合物不導電,熔融態(tài)的共價化合物可以導電固態(tài)的離子化合物不導電,熔融態(tài)的離子化合物也不導電強電解質(zhì)溶液的導電能力一定比弱電解質(zhì)溶液的導電能力強A. B. C. D. 二、填空題(每題分,計分)3.(xx屆山東棗莊)常溫下將稀NaOH溶液與稀CH3COOH溶液混合,不可能出現(xiàn)的結(jié)果是( ) A. pH7,且c(OH)c(Na+)c(H+)c(CH3COO)B. pH7,且c(Na+)+c(H+)=c(OH)+c(CH3COO)C. pH7,且c(CH3COO)c(H+)c(Na+)c(OH)D. pH=7,且c(CH3COO)=c(Na+)c(H+)=c(OH)4.(xx屆山東棗莊)用惰性電極電解硫酸銅和鹽酸的混合溶液,則陰、陽兩極產(chǎn)生氣體的成分及體積比(相同條件)不可能的是( ) A. 陽極為純凈氣體,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比1:lB. 陽極為純凈氣體,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比l:1C. 陽極為混合氣體,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比1:1D. 陽極為混合氣體,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比1:l5.(xx屆山東棗莊)25下,0.1mol/L的Na2S溶液,下列敘述正確的是( ) A. 升高溫度,溶液的pH降低B. 加入NaOH固體,溶液中的c(Na+)、c(S2)均增大C. c(Na+)c(S2)c(OH)c(H+)D. 2c(Na+)=c(S2)+c(HS)+c(H2S)6.(xx屆山東棗莊)反應A(g)+B(g)C(g)+D(g)過程中的能量變化如圖所示(E10,E20),回答下列問題圖中E1代表的意義是該反應是反應(填“吸熱”或“放熱”)反應熱H的表達式為當反應達到平衡時,升高溫度,A的轉(zhuǎn)化率(填“增大”“減小”或“不變”)(2)800時,在2L密閉容器內(nèi)充入0.50mol NO和0.25mol O2,發(fā)生如下反應:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)H0體系中,n(NO)隨時間的變化如下表:t/s012345n(NO)/mol0.500.350.280.250.250.25能說明該反應已達到平衡狀態(tài)的是A. v(NO2)正=v(O2)逆B. 容器內(nèi)壓強保持不變C. v(NO)逆=2v(O2)正D. 容器內(nèi)氣體顏色不變能使該反應的反應速率增大,且平衡向正反應方向移動的措施是A. 適當升高溫度B. 縮小反應容器的體積C. 增大O2的濃度D. 選擇高效催化劑7.(xx屆山東棗莊)下列關于pH變化的判斷正確的是( ) A. 溫度升高,Na2CO3溶液pH減小B. 氫氧化鈉溶液久置于空氣中,溶液pH變大C. 新制氯水經(jīng)光照一段時間后,溶液pH減小D. 溫度升高,純水pH增大8.(xx屆山東棗莊)硫酸鍶(SrSO4)在水中的沉淀溶解平衡曲線如下下列說法正確的是( ) A. 溫度一定時,Ksp(SrSO4)隨c(SO42)的增大而減小B. 三個不同溫度中,313K時Ksp(SrSO4)最大C. 283K時,圖中a點對應的溶液是不飽和溶液D. 283K下的SrSO4飽和溶液升溫到363K后變?yōu)椴伙柡腿芤?.(xx屆山東青島城陽一中)氫能是一種極具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉匆蕴柲転闊嵩?,熱化學硫碘循環(huán)分解水是一種高效、無污染的制氫方法其反應過程如圖所示:(1)反應I的化學方程式是(2)反應I得到的產(chǎn)物用I2進行分離該產(chǎn)物的溶液在過量I2的存在下會分成兩層含低濃度I2的H2SO4層和含高濃度I2的HI層根據(jù)上述事實,下列說法正確的是(選填序號)a兩層溶液的密度存在差異b加I2前,H2SO4溶液和HI溶液不互溶cI2在HI溶液中比在H2SO4溶液中易溶辨別兩層溶液的方法是經(jīng)檢測,H2SO4層中c(H+):c(SO)=2.06:1其比值大于2的原因是10.(xx屆山東棗莊)(1)常溫下某溶液中由水電離出的離子濃度符合c(H+)c(OH)=1×1020的溶液,其pH為,此時水的電離受到(2)已知:2NO2(g)N2O4(g)H=57.20kJmol1一定溫度下,在密閉容器中反應2NO2(g)N2O4(g)達到平衡其他條件不變時,下列措施能提高NO2轉(zhuǎn)化率的是(填字母)A. 減小NO2的濃度B. 降低溫度C. 增加NO2的濃度D. 升高溫度(3)在某溫度下,H2O的離子積常數(shù)為1×1013mol2L2,則該溫度下:0.01molL1NaOH溶液的pH=;100mL 0.1molL1H2SO4溶液與100mL 0.4molL1的KOH溶液混合后,pH=(4)已知一溶液有4種離子:X+、Y、H+、OH,下列分析結(jié)果肯定錯誤的是A. c(Y)c(X+)c(H+)c(OH)B. c(X+)c(Y)c(OH)c(H+)C. c(H+)c(Y)c(X+)c(OH)D. c(OH)c(X+)c(H+)c(Y)(5)在25下,將a molL1的氨水與0.01molL1的鹽酸等體積混合,反應時溶液中c(NH)=c(Cl)則溶液顯(填“酸”“堿”或“中”)性;用含a的代數(shù)式表示NH3H2O的電離常數(shù)Kb=(6)水溶液中的行為是中學化學的重要內(nèi)容已知下列物質(zhì)的電離常數(shù)值:HClO:Ka=3×108HCN:Ka=4.9×1010H2CO3:Ka1=4.3×107Ka2=5.6×101184消毒液中通入少量的CO2,該反應的化學方程式為三、解答題(每題分,計分)11.(xx屆山東棗莊)在某溫度下反應ClF(氣)+F2(氣)ClF3(氣)+268千焦在密閉容器中達到平衡下列說法正確的是( ) A. 溫度不變,縮小體積,ClF的轉(zhuǎn)化率增大B. 溫度不變,增大體積,ClF3的產(chǎn)率提高C. 升高溫度,增大體積,有利于平衡向正反應方向移動D. 降低溫度,體積不變,F(xiàn)2的轉(zhuǎn)化率降低12.(xx屆山東棗莊)對下列實驗的描述不正確的是( ) A. 圖(a)所示的實驗:根據(jù)檢流計(G)中指針偏轉(zhuǎn)的方向比較Zn、Cu的金屬活潑性B. 圖(b)所示的實驗:根據(jù)小試管中液面的變化判斷鐵釘發(fā)生析氫腐蝕C. 圖(c)所示的實驗:根據(jù)溫度計讀數(shù)的變化用稀鹽酸和稀NaOH溶液反應測定中和熱D. 圖(d)所示的實驗:根據(jù)兩燒瓶中氣體顏色的變化判斷2NO2(g)N2O4(g)是放熱反應13.(xx屆山東棗莊)下列關于化學基本原理和基本概念的幾點認識中正確的是( ) A. 膠體區(qū)別于其他分散系的本質(zhì)特征是丁達爾現(xiàn)象B. 一般認為沉淀離子濃度小于1.0×105mol/L時,則認為已經(jīng)沉淀完全C. 由于Ksp(BaSO4)小于Ksp(BaCO3),因此不可能使生成的BaSO4沉淀再轉(zhuǎn)化為BaCO3沉淀D. 由SO2通入Ba(NO3)2溶液產(chǎn)生白色沉淀可知,BaSO3不溶于硝酸14.(xx屆山東棗莊)已知25物質(zhì)的溶度積常數(shù)為:FeS:Ksp=6.3×1018;CuS:Ksp=1.3×1036;ZnS:Ksp=1.6×1024下列說法正確的是( ) A. 相同溫度下,CuS的溶解度大于ZnS的溶解度B. 除去工業(yè)廢水中的Cu2+,可以選用FeS做沉淀劑C. 足量CuSO4溶解在0.1mol/L的H2S溶液中,Cu2+能達到的最大濃度為1.3×1035mol/LD. 在ZnS的飽和溶液中,加入FeCl2溶液,一定不產(chǎn)生FeS沉淀15.(xx屆山東棗莊)下列關于鐵電極的說法中,正確的是( ) A. 鋼鐵的吸氧腐蝕中鐵是正極B. 在鐵片上鍍銅時鐵片作陽極C. 電解飽和食鹽水時可用鐵作陰極D. 鍍鋅鐵板發(fā)生電化學腐蝕時鐵是負極16.(xx屆山東棗莊)相同溫度下,根據(jù)三種酸的電離常數(shù),下列判斷正確的是( ) 酸HXHYHZ電離常數(shù)K/(molL1)9×1079×1061×102A. 三種酸的強弱關系:HXHYHZB. 反應HZ+YHY+Z能夠發(fā)生C. 相同溫度下,0.1mol/L的NaX、NaY、NaZ溶液,NaZ溶液pH最大D. 相同溫度下,1mol/L HX溶液的電離常數(shù)大于0.1mol/L HX溶液的電離常數(shù)17.(xx屆山東棗莊)在25時將pH=11的NaOH 溶液與pH=3的CH3COOH溶掖等體積混合后,下列關系式中正確的是( ) A. c(Na+)=c(CH3COO)+c(CH3COOH)B. c(H+)=c(CH3COO)+c(OH)C. c(Na+)c(CH3COO)c(OH)c(H+)D. c(CH3COO)c(Na+)c(H+)c(OH)18.(xx屆山東棗莊)25時,在1.0L濃度均為0.01molL1的某一元酸HA與其鈉鹽組成的混合溶液中,測得c(Na+)c(A),則下列描述中,不正確的是( ) A. 該溶液的pH7B. HA的酸性很弱,A水解程度較大C. c(A)+c(HA)=0.02molL1D. n(A)+n(OH)=0.01mo1+n(H+)19.(xx屆山東棗莊)在25時,某溶液中由水電離出的H+=1×1012molL1,則該溶液的pH可能是( ) A. 12B. 10C. 6D. 420.(xx屆山東棗莊)實驗:0.1molL1AgNO3溶液和0.1molL1NaCl溶液等體積混合得到濁液a,過濾得到濾液b和白色沉淀c;向濾液b中滴加0.1molL1KI溶液,出現(xiàn)渾濁;向沉淀c中滴加0.1molL1KI溶液,沉淀變?yōu)辄S色下列分析不正確的是( ) A. 濁液a中存在沉淀溶解平衡:AgCl(s)Ag+(aq)+Cl(aq)B. 濾液b中不含有Ag+C. 中顏色變化說明AgCl轉(zhuǎn)化為AgID. 實驗可以證明AgI比AgCl更難溶21.(xx屆山東棗莊)下列關于電化學的理解正確的是( ) A. 原電池一定是負極材料失電子,發(fā)生氧化反應B. 電解池的電極材料一定不參與電極反應C. 原電池的負極和電解池的陽極一定發(fā)生氧化反應D. 原電池中的陽離子移向負極,電解池中的陽離子則移向陰極22.(xx屆山東棗莊)將一定體積的NaOH溶液分成兩等份,一份用pH=2的一元酸HA溶液中和,消耗酸溶液的體積為V1;另一份用pH=2的一元酸HB溶液中和,消耗酸溶液的體積為V2;則下列敘述正確的是( ) A. 若V1V2,則說明HA的酸性比HB的酸性強B. 若V1V2,則說明HA的酸性比HB的酸性弱C. 因為兩種酸溶液的pH相等,故V1一定等于V2D. HA. HB分別和NaOH中和后,所得的溶液都一定呈中性23.(xx屆山東棗莊)獲得“863”計劃和中科院“百人計劃”支持的環(huán)境友好型鋁碘電池已研制成功,電解質(zhì)為AlI3溶液,已知電池總反應為2Al+3I22AlI3下列說法不正確的是( ) A. 該電池負極的電極反應為:Al3eAl3+B. 電池工作時,溶液中的鋁離子向正極移動C. 消耗相同質(zhì)量金屬時,用鋰做負極時,產(chǎn)生電子的物質(zhì)的量比鋁多D. 該電池可能是一種可充電的二次電池參考答案:一、選擇題(每題分,計分)1.(xx屆山東德州)關鍵字:山東期中現(xiàn)有Na2CO3、H2SO4、Ba(OH)2三種物質(zhì)的物質(zhì)的量濃度與體積都相等的溶液,若以不同順序?qū)⑺鼈冎械膬煞N混合起來,出現(xiàn)沉淀后過濾,再將濾液與第三種溶液混合起來,最終所得的溶液( ) A. 一定呈酸性B. 不可能呈堿性C. 可能呈中性或堿性D. 一定呈中性【考點】酸堿混合時的定性判斷及有關ph的計算【專題】離子反應專題【分析】如果是Na2CO3、Ba(OH)2先混合,再把濾液和H2SO4混合,所得溶液為Na2SO4溶液,溶液顯中性;如果是H2SO4、Ba(OH)2先混合,再與Na2CO3混合,得到的是Na2CO3溶液,溶液顯堿性,如果是Na2CO3、H2SO4先混合,再把濾液和Ba(OH)2混合,所得溶液為NaOH溶液,呈堿性【解答】解:若先將Na2CO3溶液和H2SO4溶液混合后,再加Ba(OH)2,Na2CO3、H2SO4恰好完全反應,生成的Na2SO4再與Ba(OH)2恰好完全反應,最終生成的NaOH溶液顯堿性;若先將Na2CO3溶液和Ba(OH)2溶液混合后,再加H2SO4,Na2CO3、Ba(OH)2恰好完全反應,生成的NaOH再與H2SO4恰好完全反應,最終生成的Na2SO4溶液顯中性;若先將H2SO4和Ba(OH)2溶液混合后,再加Na2CO3溶液,H2SO4和Ba(OH)2溶液恰好完全反應,生成硫酸鋇和水,再加入a2CO3溶液,水解呈堿性則混合后溶液可能呈中性或堿性,不可能呈酸性,故選C. 【點評】本題考查溶液酸堿性定性判斷,為高頻考點,明確反應實質(zhì)及最后所得溶液溶質(zhì)成分是解本題關鍵,題目難度不大2.(xx屆山東聊城莘縣實驗)關鍵字:山東期中下列說法不正確的是( ) 將BaSO4放入水中不能導電,所以BaSO4是非電解質(zhì)氨溶于水得到的氨水能導電,所以氨水是電解質(zhì)固態(tài)共價化合物不導電,熔融態(tài)的共價化合物可以導電固態(tài)的離子化合物不導電,熔融態(tài)的離子化合物也不導電強電解質(zhì)溶液的導電能力一定比弱電解質(zhì)溶液的導電能力強A. B. C. D. 【考點】電解質(zhì)與非電解質(zhì);電解質(zhì)溶液的導電性【專題】電離平衡與溶液的pH專題【分析】硫酸鋇是難溶的鹽,熔融狀態(tài)完全電離;氨氣本身不能電離出離子,溶液導電是氨氣和水反應生成的一水合氨弱電解質(zhì)電離的原因;熔融態(tài)共價化合物不能電離出離子,不能導電;離子化合物熔融態(tài)電離出離子,能導電;溶液導電能力取決于溶液中離子濃度的大小,與電解質(zhì)強弱無關;【解答】解:硫酸鋇是難溶的鹽,熔融狀態(tài)完全電離;所以BaSO4是強電解質(zhì),故錯誤;氨氣本身不能電離出離子,溶液導電是氨氣和水反應生成的一水合氨弱電解質(zhì)電離的原因;熔融態(tài)共價化合物不能電離出離子,不能導電;所以氨水是電解質(zhì)溶液,故錯誤;離子化合物熔融態(tài)電離出離子,能導電,故錯誤;溶液導電能力取決于溶液中離子濃度的大小,與電解質(zhì)強弱無關,強電解質(zhì)溶液的導電能力不一定比弱電解質(zhì)溶液的導電能力強,故錯誤;故選D. 【點評】本題考查了強電解質(zhì)、弱電解質(zhì)和非電解質(zhì)的判斷,難度不大,明確電解質(zhì)的強弱與電離程度有關,與溶液的導電能力大小無關二、填空題(每題分,計分)3.常溫下將稀NaOH溶液與稀CH3COOH溶液混合,不可能出現(xiàn)的結(jié)果是( ) A. pH7,且c(OH)c(Na+)c(H+)c(CH3COO)B. pH7,且c(Na+)+c(H+)=c(OH)+c(CH3COO)C. pH7,且c(CH3COO)c(H+)c(Na+)c(OH)D. pH=7,且c(CH3COO)=c(Na+)c(H+)=c(OH)【考點】酸堿混合時的定性判斷及有關ph的計算【專題】電離平衡與溶液的pH專題【分析】A. pH7,說明溶液呈堿性,如NaOH過量,可存在c(Na+)c(OH)c(CH3COO)c(H+);B. 任何溶液都存在電荷守恒;C. 醋酸為弱酸,pH7,說明醋酸過量;D. 從溶液電荷守恒的角度判斷【解答】解:A. pH7,說明溶液呈堿性,如NaOH過量,可存在c(Na+)c(OH)c(CH3COO)c(H+),故A錯誤;B. pH7,說明溶液呈堿性,溶液存在電荷守恒,則有c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO)+c(OH),故B正確;C. pH7,說明醋酸過量,如醋酸過量較多,則可存在c(CH3COO)c(H+)c(Na+)c(OH),故C正確;D. 根據(jù)溶液的電荷守恒可知c(Na+)+c(H+)=c(CH3COO)+c(OH),pH=7,則有c(H+)=c(OH),則溶液中存在c(CH3COO)=c(Na+)c(H+)=c(OH),故D正確故選A. 【點評】本題考查酸堿混合的定性判斷和計算,題目難度中等,本題注意醋酸為弱電解質(zhì)的特點,結(jié)合溶液的電荷守恒解答該題4.用惰性電極電解硫酸銅和鹽酸的混合溶液,則陰、陽兩極產(chǎn)生氣體的成分及體積比(相同條件)不可能的是( ) A. 陽極為純凈氣體,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比1:lB. 陽極為純凈氣體,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比l:1C. 陽極為混合氣體,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比1:1D. 陽極為混合氣體,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比1:l【考點】電解原理【專題】電化學專題【分析】依據(jù)電解原理,依據(jù)溶液中陰陽離子的放電順序,書寫電極反應,結(jié)合電解過程中電極上的電子守恒進行計算分析判斷;【解答】解:溶液中的陽離子為Cu2+、H+;陰離子SO42、Cl、OH;電解時離子放電順序,陽離子為Cu2+H+;陰離子ClOHSO42;A. 陽極為純凈氣體,則陽極電極反應:2Cl2e=Cl2;陰極電極反應:Cu2+2e=Cu 2H+2e=H2,若電解的是氯化銅和鹽酸,電解的依據(jù)電極上電子守恒,可知陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比1:l,故A正確;B. 陽極為純凈氣體,則陽極電極反應:2Cl2e=Cl2;陰極電極反應:Cu2+2e=Cu 2H+2e=H2,若電解的是氯化銅和鹽酸,依據(jù)電極上電子守恒,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比不可能l:1,故B錯誤;C. 陽極為混合氣體,則陽極電極反應:2Cl2e=Cl2,4OH4e=2H2O+O2;陰極電極反應:Cu2+2e=Cu 2H+2e=H2,若電解的是氯化銅、硫酸銅,水,依據(jù)電極上電子守恒,陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比1:1,故C正確;D. 陽極為混合氣體,則陽極電極反應:2Cl2e=Cl2,4OH4e=2H2O+O2;陰極電極反應:Cu2+2e=Cu 2H+2e=H2,若電解的是氯化銅、鹽酸,水,依據(jù)電極上電子守恒陰、陽兩極產(chǎn)生的氣體體積比1:l;故D正確;故選B. 【點評】本題考查了電解原理的應用,主要是依據(jù)電極產(chǎn)生的氣體不同,關鍵是把電解分為幾個不同階段的電解理解判斷5.25下,0.1mol/L的Na2S溶液,下列敘述正確的是( ) A. 升高溫度,溶液的pH降低B. 加入NaOH固體,溶液中的c(Na+)、c(S2)均增大C. c(Na+)c(S2)c(OH)c(H+)D. 2c(Na+)=c(S2)+c(HS)+c(H2S)【考點】影響鹽類水解程度的主要因素;離子濃度大小的比較【專題】鹽類的水解專題【分析】A. 升高溫度,促進鹽類的水解,溶液pH增大;B. 向溶液中加入少量NaOH固體,抑制Na2S的水解;C. Na2S溶液存在S2+H2OHS+OH;D. 從物料守恒的角度分析【解答】解:A. 升高溫度,促進鹽類的水解,所以氫氧根離子濃度增大,溶液pH增大,故A錯誤;B. 向溶液中加入少量NaOH固體,增大了鈉離子濃度,c(OH)增大,抑制Na2S的水解,故B正確;C. Na2S溶液存在S2+H2OHS+OH,則有c(OH)c(H+),所以c(Na+)c(S2)c(OH)c(H+),故C正確;D. 物料守恒可知Na的物質(zhì)的量是S的物質(zhì)的量的2倍,S在溶液存在形式有3種,所以c(Na+)=c(S2)+c(HS)+c(H2S),故D錯誤故選BC. 【點評】本題考查離子濃度大小的比較,題目難度不大,注意從物料守恒的角度分析,把握鹽類水解的原理,易錯點為D,注意離子濃度的變化6.反應A(g)+B(g)C(g)+D(g)過程中的能量變化如圖所示(E10,E20),回答下列問題圖中E1代表的意義是反應物的活化能該反應是放熱反應(填“吸熱”或“放熱”)反應熱H的表達式為E1E2 當反應達到平衡時,升高溫度,A的轉(zhuǎn)化率減小(填“增大”“減小”或“不變”)(2)800時,在2L密閉容器內(nèi)充入0.50mol NO和0.25mol O2,發(fā)生如下反應:2NO(g)+O2(g)2NO2(g)H0體系中,n(NO)隨時間的變化如下表:t/s012345n(NO)/mol0.500.350.280.250.250.25能說明該反應已達到平衡狀態(tài)的是BCDA. v(NO2)正=v(O2)逆B. 容器內(nèi)壓強保持不變C. v(NO)逆=2v(O2)正D. 容器內(nèi)氣體顏色不變能使該反應的反應速率增大,且平衡向正反應方向移動的措施是BCA. 適當升高溫度B. 縮小反應容器的體積C. 增大O2的濃度D. 選擇高效催化劑【考點】反應熱和焓變;化學平衡的影響因素;化學平衡狀態(tài)的判斷【分析】(1)E1代表的意義是反應物的活化能;反應中反應物的能量高于生成物的能量,反應是放熱反應,焓變小于零,根據(jù)焓變的含義來回答;升高溫度,化學反應向著吸熱方向進行;(2)化學反應達到化學平衡狀態(tài)時,正逆反應速率相等,且不等于0,各物質(zhì)的濃度不再發(fā)生變化,由此衍生的一些物理量不發(fā)生變化,以此進行判斷,得出正確結(jié)論;根據(jù)化學反應速率和化學平衡的影響因素進行判斷【解答】解:(1)E1代表的意義是反應物的活化能;根據(jù)圖中信息得到:反應物的能量高于生成物的能量,反應是放熱反應,焓變=產(chǎn)物的能量反應物的能量,圖中,E1是普通分子變?yōu)榛罨肿游盏哪芰?,E2是活化分子之間的反應生成產(chǎn)物的能量變化,E1E2是反應物和產(chǎn)物的能量之差,反應是放熱的,所以焓變=E1E20,故答案為:反應物的活化能;放熱;E1E2;當反應達到平衡時,升高溫度,化學反應向著吸熱方向進行,即逆向進行,所以反應物A的轉(zhuǎn)化率減小,故答案為:減小;(2)A. v(NO2)正=v(O2)逆,反應速率之比與化學計量數(shù)之比不等,故A錯誤;B. 反應前后氣體的體積不等,故容器內(nèi)壓強保持不變可作為判斷是否達到化學平衡狀態(tài)的依據(jù),故B正確;C. v(NO)逆=2v(O2)正,反應速率之比等于化學計量數(shù)之比,故v正=v逆,故C正確;D. NO2為紅棕色氣體,O2和NO為無色氣體,故容器內(nèi)氣體顏色不變可作為判斷是否達到化學平衡狀態(tài)的依據(jù),故D正確,故答案為:BCD;A. 升高溫度,平衡逆向移動,故A錯誤;B. 增大壓強,化學反應速率加快,平衡正向移動,故B正確;C. 增大O2的濃度,化學反應速率加快,平衡正向移動,故C正確;D. 選擇高效催化劑,化學反應速率加快,平衡不移動,故D錯誤,故答案為:BC. 【點評】本題考查化學反應中能量變化的判斷,化學平衡的影響因素和平衡移動方向的判斷,化學平衡狀態(tài)的判斷、化學反應速率和化學平衡的影響因素,難度中等要注意把握平衡狀態(tài)的特征7.下列關于pH變化的判斷正確的是( ) A. 溫度升高,Na2CO3溶液pH減小B. 氫氧化鈉溶液久置于空氣中,溶液pH變大C. 新制氯水經(jīng)光照一段時間后,溶液pH減小D. 溫度升高,純水pH增大【考點】鹽類水解的應用;水的電離【分析】A. 碳酸鈉溶液中碳酸根離子的水解是吸熱反應;B. 氫氧化鈉會吸收空氣中的二氧化碳生成碳酸鈉,氫氧根離子濃度減??;C. 新制氯水中含有氯氣和水反應生成的次氯酸,次氯酸見光分解,最后得鹽酸,溶液酸性增強;D. 水的電離是吸熱過程,升溫平衡正向進行,氫離子、氫氧根離子濃度增大【解答】解:A. 碳酸鈉溶液中碳酸根離子的水解是吸熱反應,升溫崔進水解正向進行,溶液減小增強,pH增大,故A錯誤;B. 氫氧化鈉會吸收空氣中的二氧化碳生成碳酸鈉,氫氧根離子濃度減小,溶液pH減小,故B錯誤;C. 新制氯水中含有氯氣和水反應生成的次氯酸,次氯酸見光分解,最后得稀鹽酸,溶液酸性增強,pH減小,故C正確;D. 水的電離是吸熱過程,升溫平衡正向進行,氫離子、氫氧根離子濃度增大,所以純水pH減小,故D錯誤;故選C. 【點評】本題考查了弱電解質(zhì)電離、鹽類水解原理的分析應用,注意水解和弱電解質(zhì)電離都是吸熱過程,升溫促進,掌握基礎是關鍵,題目較簡單8.硫酸鍶(SrSO4)在水中的沉淀溶解平衡曲線如下下列說法正確的是( ) A. 溫度一定時,Ksp(SrSO4)隨c(SO42)的增大而減小B. 三個不同溫度中,313K時Ksp(SrSO4)最大C. 283K時,圖中a點對應的溶液是不飽和溶液D. 283K下的SrSO4飽和溶液升溫到363K后變?yōu)椴伙柡腿芤骸究键c】難溶電解質(zhì)的溶解平衡及沉淀轉(zhuǎn)化的本質(zhì)【專題】壓軸題;電離平衡與溶液的pH專題【分析】沉淀溶解平衡中的溶度積常數(shù)只與溫度有關,與濃度改變無關;溶解度隨溫度變化而變化,也隨離子濃度改變;硫酸鍶(SrSO4)在水中的沉淀溶解平衡曲線,縱軸是鍶離子濃度的對數(shù),橫軸是硫酸根離子濃度的對數(shù)圖象分析采取定一議二的方法進行分析;【解答】解:A. Ksp只與溫度有關與濃度無關,故A錯誤;B. 由圖象可知:在相同條件下,溫度越低,越大,Ksp(SrSO4)越大,B正確;C. a點在283K的下方,屬于不飽和溶液,C正確;D. 283K下的SrSO4飽和溶液升溫到363K后會有晶體析出,還是屬于飽和溶液,D錯誤故選BC. 【點評】本題考查沉淀溶解平衡及Ksp的意義和應用,飽和溶液的判斷,關鍵是正確分析圖象中縱坐標和橫坐標的意義,理解曲線的變化趨勢9.(xx屆山東青島城陽一中)關鍵字:山東期中氫能是一種極具發(fā)展?jié)摿Φ那鍧嵞茉匆蕴柲転闊嵩?,熱化學硫碘循環(huán)分解水是一種高效、無污染的制氫方法其反應過程如圖所示:(1)反應I的化學方程式是SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI(2)反應I得到的產(chǎn)物用I2進行分離該產(chǎn)物的溶液在過量I2的存在下會分成兩層含低濃度I2的H2SO4層和含高濃度I2的HI層根據(jù)上述事實,下列說法正確的是ac(選填序號)a兩層溶液的密度存在差異b加I2前,H2SO4溶液和HI溶液不互溶cI2在HI溶液中比在H2SO4溶液中易溶辨別兩層溶液的方法是觀察顏色,顏色深的為HI層,顏色淺的為硫酸層經(jīng)檢測,H2SO4層中c(H+):c(SO)=2.06:1其比值大于2的原因是硫酸層中含少量的I,且HI電離出氫離子【考點】常見的能量轉(zhuǎn)化形式;反應熱和焓變【分析】(1)由圖可知,反應I為二氧化硫與碘發(fā)生氧化還原反應生成硫酸和HI;(2)分成兩層,與溶解性、密度有關;兩層的顏色不同;H2SO4中c(H+):c(SO42)=2:1,且HI電離出氫離子;【解答】解:(1)由圖可知,反應I為二氧化硫與碘發(fā)生氧化還原反應生成硫酸和HI,該反應為SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI,故答案為:SO2+2H2O+I2=H2SO4+2HI;(2)a兩層溶液的密度存在差,才出現(xiàn)上下層,故a正確;b加I2前,H2SO4溶液和HI溶液互溶,與分層無關,故b錯誤;cI2在HI溶液中比在H2SO4溶液中易溶,則碘在不同溶劑中溶解性不同,類似萃取,與分層有關,故c正確;故答案為:ac;辨別兩層溶液的方法是觀察顏色,顏色深的為HI層,顏色淺的為硫酸層,故答案為:觀察顏色,顏色深的為HI層,顏色淺的為硫酸層;H2SO4層中c(H+):c(SO42)=2.06:1其比值大于2的原因是硫酸層中含少量的I,且HI電離出氫離子,故答案為:硫酸層中含少量的I,且HI電離出氫離子;【點評】本題考查混合物分離提純及化學平衡等,為高頻考點,把握發(fā)生的反應、平衡影響因素為解答的關鍵,側(cè)重分析與應用能力的綜合考查,題目難度中等10.(1)常溫下某溶液中由水電離出的離子濃度符合c(H+)c(OH)=1×1020的溶液,其pH為4或10,此時水的電離受到抑制(2)已知:2NO2(g)N2O4(g)H=57.20kJmol1一定溫度下,在密閉容器中反應2NO2(g)N2O4(g)達到平衡其他條件不變時,下列措施能提高NO2轉(zhuǎn)化率的是BC(填字母)A. 減小NO2的濃度B. 降低溫度C. 增加NO2的濃度D. 升高溫度(3)在某溫度下,H2O的離子積常數(shù)為1×1013mol2L2,則該溫度下:0.01molL1NaOH溶液的pH=11;100mL 0.1molL1H2SO4溶液與100mL 0.4molL1的KOH溶液混合后,pH=12(4)已知一溶液有4種離子:X+、Y、H+、OH,下列分析結(jié)果肯定錯誤的是CA. c(Y)c(X+)c(H+)c(OH)B. c(X+)c(Y)c(OH)c(H+)C. c(H+)c(Y)c(X+)c(OH)D. c(OH)c(X+)c(H+)c(Y)(5)在25下,將a molL1的氨水與0.01molL1的鹽酸等體積混合,反應時溶液中c(NH)=c(Cl)則溶液顯中(填“酸”“堿”或“中”)性;用含a的代數(shù)式表示NH3H2O的電離常數(shù)Kb=(6)水溶液中的行為是中學化學的重要內(nèi)容已知下列物質(zhì)的電離常數(shù)值:HClO:Ka=3×108HCN:Ka=4.9×1010H2CO3:Ka1=4.3×107Ka2=5.6×101184消毒液中通入少量的CO2,該反應的化學方程式為NaClO+CO2+H2O=NaHCO3+HClO【考點】離子濃度大小的比較;化學平衡的影響因素;水的電離【專題】鹽類的水解專題【分析】(1)水電離出的氫離子和氫氧根離子濃度相等,據(jù)此計算出水電離出的氫離子的濃度,然后判斷溶液酸堿性及對水的電離的影響情況;(2)該反應是反應前后氣體體積減小的、放熱的可逆反應,要提高二氧化氮的轉(zhuǎn)化率,只要改變條件使化學平衡向正反應方向移動即可;(3)溶液中c(H+)=,pH=lgc(H+);混合溶液中c(OH)=,c(H+)=,pH=lgc(H+);(4)該溶液可能為中性、酸性、堿性溶液,但溶液中一定滿足電荷守恒,根據(jù)電荷守恒進行判斷;(5)在25下,平衡時溶液中c(NH4+)=c(Cl)=0.005mol/L,根據(jù)物料守恒得c(NH3H2O)=(0.5a0.005)mol/L,根據(jù)電荷守恒得c(H+)=c(OH)=107mol/L,溶液呈中性,根據(jù)NH3H2O的電離常數(shù)Kb計算;(6)由Ka可知碳酸的酸性HClO,發(fā)生強酸制取弱酸的反應【解答】解:(1)常溫下某溶液中由水電離出的離子濃度符合c(H+)c(OH)=1×1020的溶液中滿足:c(H+)=c(OH)=1×1010mol/L,則該溶液抑制了水的電離,為酸性或堿性溶液,溶液的pH可能為4或10,故答案為:4或10;抑制;(2)該反應是反應前后氣體體積減小的、放熱的可逆反應,要使該反應向正反應方向移動,可改變反應物的濃度、體系的壓強、溫度等,A. 減小N02的濃度,平衡向逆反應方向移動,N02的轉(zhuǎn)化率降低,故A錯誤;B. 降低溫度,平衡向正反應方向移動,N02的轉(zhuǎn)化率提高,故B正確;C. 增加N02的濃度,平衡向正反應方向移動,且體系壓強增大,也利于反應向正反應方向移動,故C正確;D. 升高溫度,平衡向逆反應方向移動,N02的轉(zhuǎn)化率降低,故D錯誤;故答案為:BC;(3)溶液中c(H+)=mol/L=1011mol/L,pH=lgc(H+)=lg1011=11,故答案為:11;混合溶液中c(OH)=0.1mol/L,c(H+)=mol/L=1012mol/L,pH=lgc(H+)=12,故答案為:12;(4)A. 當溶液為酸性時,可以滿足關系:c(Y)c(X+)c(H+)c(OH),故A正確;B. 當溶液呈堿性時可以滿足c(X+)c(Y)c(OH)c(H+),故B正確;C. 該關系c(H+)c(Y)c(X+)c(OH)無法了電荷守恒,故C錯誤;D. 當溶液呈堿性,且YOH遠遠過量時可以滿足c(OH)c(X+)c(H+)c(Y),故D正確;故答案為:C;(5)在25下,平衡時溶液中c(NH4+)=c(Cl)=0.005mol/L,根據(jù)物料守恒得c(NH3H2O)=(0.5a0.005)mol/L,根據(jù)電荷守恒得c(H+)=c(OH)=107mol/L,溶液呈中性,NH3H2O的電離常數(shù)Kb=,故答案為:中;(6)由Ka可知碳酸的酸性HClO,則84消毒液中通入少量的CO2的反應為:NaClO+CO2+H2OHClO+NaHCO3,故答案為:NaClO+CO2+H2OHClO+NaHCO3【點評】本題考查離子濃度大小比較、鹽類水解的應用及電解原理,為高頻考點,題目難度中等,側(cè)重于學生的分析能力的考查,明確鹽類水解規(guī)律及酸性強弱的關系、電離平衡常數(shù)的計算、離子的放電順序等即可解答三、解答題(每題分,計分)11.在某溫度下反應ClF(氣)+F2(氣)ClF3(氣)+268千焦在密閉容器中達到平衡下列說法正確的是( ) A. 溫度不變,縮小體積,ClF的轉(zhuǎn)化率增大B. 溫度不變,增大體積,ClF3的產(chǎn)率提高C. 升高溫度,增大體積,有利于平衡向正反應方向移動D. 降低溫度,體積不變,F(xiàn)2的轉(zhuǎn)化率降低【考點】化學平衡的影響因素【專題】化學平衡專題【分析】根據(jù)外界條件對化學平衡的影響【解答】解:A. 縮小體積,壓強增大,平衡向氣體體積減小的方向移動即正反應方向,ClF的轉(zhuǎn)化率增大,故A正確;B. 增大體積,壓強減小,平衡向氣體體積增大的方向移動即逆反應方向,ClF3的產(chǎn)率降低,故B錯誤;C. 升高溫度,平衡向吸熱的方向移動即逆反應方向;增大體積,壓強減小,平衡向氣體體積增大的方向移動即逆反應方向,所以升高溫度,增大體積,有利于平衡向逆反應方向移動,故C錯誤;D. 降低溫度,平衡向放熱的方向移動即正反應方向,F(xiàn)2的轉(zhuǎn)化率增大,故D錯誤;故選:A. 【點評】本題主要考查了外界條件對化學平衡的影響,掌握外界條件對化學平衡的影響是解題的關鍵12.對下列實驗的描述不正確的是( ) A. 圖(a)所示的實驗:根據(jù)檢流計(G)中指針偏轉(zhuǎn)的方向比較Zn、Cu的金屬活潑性B. 圖(b)所示的實驗:根據(jù)小試管中液面的變化判斷鐵釘發(fā)生析氫腐蝕C. 圖(c)所示的實驗:根據(jù)溫度計讀數(shù)的變化用稀鹽酸和稀NaOH溶液反應測定中和熱D. 圖(d)所示的實驗:根據(jù)兩燒瓶中氣體顏色的變化判斷2NO2(g)N2O4(g)是放熱反應【考點】原電池和電解池的工作原理【分析】A. Cu、Zn原電池中,活潑金屬為負極,根據(jù)原電池的工作原理來回答;B. 析氫腐蝕生成氫氣,而吸氧腐蝕中氧氣得電子,氣體減少;C. 中和熱測定應選稀的強酸和稀的強堿之間反應;D. 熱水中顏色深,則逆反應為吸熱反應【解答】解:A. Zn、Cu形成原電池,鋅活潑性強的為負極,檢流計的指針偏向正極Cu,所以能夠根據(jù)指針偏向確定正負極,即可判斷金屬性強弱,故A正確;B. 在氯化鈉溶液中鐵發(fā)生吸氧腐蝕,試管中壓強減小,導管中液面上升,不是發(fā)生的析氫腐蝕,故B錯誤;C. 中和熱測定應選稀的強酸和稀的強堿之間來反應,故C正確;D. 熱水中顏色深,則逆反應為吸熱反應,所以正反應為放熱反應,故D正確故選B. 【點評】本題考查了原電池原理、鐵的電化學腐蝕、中和熱的測定、溫度對平衡的影響,題目涉及的知識點較多,側(cè)重于對基礎知識的綜合考查,難度中等13.下列關于化學基本原理和基本概念的幾點認識中正確的是( ) A. 膠體區(qū)別于其他分散系的本質(zhì)特征是丁達爾現(xiàn)象B. 一般認為沉淀離子濃度小于1.0×105mol/L時,則認為已經(jīng)沉淀完全C. 由于Ksp(BaSO4)小于Ksp(BaCO3),因此不可能使生成的BaSO4沉淀再轉(zhuǎn)化為BaCO3沉淀D. 由SO2通入Ba(NO3)2溶液產(chǎn)生白色沉淀可知,BaSO3不溶于硝酸【考點】難溶電解質(zhì)的溶解平衡及沉淀轉(zhuǎn)化的本質(zhì);膠體的重要性質(zhì);二氧化硫的化學性質(zhì)【專題】溶液和膠體專題;電離平衡與溶液的pH專題【分析】A. 膠體區(qū)別于其他分散系的本質(zhì)特征是粒子直徑在1nm100nm之間;B. 沉淀不可能完全溶解,當離子濃度小于1.0×105mol/L時,可認為完全溶解;C. 從難溶電解質(zhì)的溶解平衡的角度分析;D. SO2通入Ba(NO3)2溶液發(fā)生氧化還原反應【解答】解:A. 膠體區(qū)別于其他分散系的本質(zhì)特征是粒子直徑在1nm100nm之間,膠體具有丁達爾效應,但不是本質(zhì)特征,故A錯誤;B. 沉淀不可能完全溶解,當離子濃度小于1.0×105mol/L時,可認為完全溶解,故B正確;C. 如c(Ba2+)×c(CO32)Ksp(BaCO3),可生成BaCO3沉淀,故C錯誤;D. SO2通入Ba(NO3)2溶液發(fā)生氧化還原反應生成BaSO4,故D錯誤故選B. 【點評】本體考查較為綜合,題目難度中等,注意物質(zhì)的性質(zhì),易錯點為B,注意從難溶電解質(zhì)的溶解平衡的角度分析14.已知25物質(zhì)的溶度積常數(shù)為:FeS:Ksp=6.3×1018;CuS:Ksp=1.3×1036;ZnS:Ksp=1.6×1024下列說法正確的是( ) A. 相同溫度下,CuS的溶解度大于ZnS的溶解度B. 除去工業(yè)廢水中的Cu2+,可以選用FeS做沉淀劑C. 足量CuSO4溶解在0.1mol/L的H2S溶液中,Cu2+能達到的最大濃度為1.3×1035mol/LD. 在ZnS的飽和溶液中,加入FeCl2溶液,一定不產(chǎn)生FeS沉淀【考點】難溶電解質(zhì)的溶解平衡及沉淀轉(zhuǎn)化的本質(zhì)【專題】電離平衡與溶液的pH專題【分析】A. 根據(jù)溶度積大小進行比較,溶度積越大,溶解度越大;B. 根據(jù)溶度積大的沉淀可以轉(zhuǎn)化為溶度積小的沉淀;C. H2S是弱酸,硫離子的最大濃度為0.1mol/L,根據(jù)CuS的溶度積常數(shù)(Ksp)為1.3×1036即可求得;D. 當QcKsp就會生成沉淀【解答】解;A. 由于Ksp(CuS)=1.3×1036Ksp(ZnS)=1.6×1024,所以溶解度CuSZnS,故A錯誤;B. 由于Ksp(CuS)=1.3×1036Ksp(FeS)=6.3×1018,硫化銅的溶解度小于硫化亞鐵的,所以除去工業(yè)廢水中含有的Cu2+,可采用FeS 固體作為沉淀劑,故B正確;C. H2S是弱酸,硫離子的最大濃度為0.1mol/L,CuS的溶度積常數(shù)(Ksp)為1.3×1036,所以溶液中Cu2+的最小濃度為1.3×1035mol/L,故C錯誤;D. ZnS的飽和溶液中存在S2,加入FeCl2溶液,當Qc=c(Fe2+)c(S2)Ksp(FeS),就會生成FeS沉淀,故D錯誤;故選:B. 【點評】本題考查難溶電解質(zhì)的溶解平衡及沉淀轉(zhuǎn)化的本質(zhì),題目難度不大,注意對溶度積常數(shù)的利用和理解15.下列關于鐵電極的說法中,正確的是( ) A. 鋼鐵的吸氧腐蝕中鐵是正極B. 在鐵片上鍍銅時鐵片作陽極C. 電解飽和食鹽水時可用鐵作陰極D. 鍍鋅鐵板發(fā)生電化學腐蝕時鐵是負極【考點】原電池和電解池的工作原理【分析】A. 鋼鐵吸氧腐蝕氧氣在正極獲得電子生成氫氧根離子;B. 電鍍原理中,鍍件金屬作陽極,鍍層金屬作陰極;C. 電解池中活潑金屬作陽極,則陽極反應是活潑金屬失電子;D. 鋅鐵形成原電池,鋅比鐵活潑作負極【解答】解:A. 鋼鐵吸氧腐蝕的正極發(fā)生還原反應,氧氣在正極獲得電子生成氫氧根離子,電極反應式為:2H2O+O2+4e=4OH,故A錯誤;B. 電鍍原理中,鍍件金屬作陽極,鍍層金屬作陰極,所以鐵片上鍍銅時鐵片作陰極,故B錯誤;C. 活性電極作陽極時,電極失電子,所以電解飽和食鹽水時,用鐵不能做陽極,可以做陰極,故C正確;D. 鋅鐵形成原電池,鋅比鐵活潑作負極,故D錯誤故選C. 【點評】本題考查了原電池原理和電解池原理,題目難度不大,側(cè)重于基礎知識的考查16.相同溫度下,根據(jù)三種酸的電離常數(shù),下列判斷正確的是( ) 酸HXHYHZ電離常數(shù)K/(molL1)9×1079×1061×102A. 三種酸的強弱關系:HXHYHZB. 反應HZ+YHY+Z能夠發(fā)生C. 相同溫度下,0.1mol/L的NaX、NaY、NaZ溶液,NaZ溶液pH最大D. 相同溫度下,1mol/L HX溶液的電離常數(shù)大于0.1mol/L HX溶液的電離常數(shù)【考點】弱電解質(zhì)在水溶液中的電離平衡【專題】電離平衡與溶液的pH專題【分析】相同溫度下,酸的電離常數(shù)越大,則酸的電離程度越大,酸的酸性越強,則酸根離子水解程度越小,結(jié)合強酸制取弱酸分析解答【解答】解:A. 相同溫度下,酸的電離常數(shù)越大,則酸的電離程度越大,酸的酸性越強,則酸根離子水解程度越小,根據(jù)電離平衡常數(shù)知,這三種酸的強弱順序是HZHYHX,故A錯誤;B. 由A知,HZ的酸性大于HY,根據(jù)強酸制取弱酸知,HZ+YHY+Z能發(fā)生,故B正確;C. 根據(jù)電離平衡常數(shù)知,這三種酸的強弱順序是HZHYHX,酸的電離程度越大,酸根離子水解程度越小,則相同濃度的鈉鹽溶液,酸根離子水解程度越大的溶液其堿性越強,所以0.1mol/L的NaX、NaY、NaZ溶液,NaZ溶液pH最小,故C錯誤;D. 相同溫度下,同一物質(zhì)的電離平衡常數(shù)不變,故D錯誤;故選B. 【點評】本題考查了弱電解質(zhì)的電離,明確相同溫度下電離平衡常數(shù)與電解質(zhì)強弱的關系是解本題關鍵,易錯選項是D,注意溫度不變,同一物質(zhì)的電離平衡常數(shù)不變,與溶液的濃度無關,為易錯點17.在25時將pH=11的NaOH 溶液與pH=3的CH3COOH溶掖等體積混合后,下列關系式中正確的是( ) A. c(Na+)=c(CH3COO)+c(CH3COOH)B. c(H+)=c(CH3COO)+c(OH)C. c(Na+)c(CH3COO)c(OH)c(H+)D. c(CH3COO)c(Na+)c(H+)c(OH)【考點】酸堿混合時的定性判斷及有關ph的計算;離子濃度大小的比較【專題】壓軸題;電離平衡與溶液的pH專題【分析】CH3COOH為弱酸,在25時將pH=11的NaOH溶液與pH=3的CH3COOH溶掖等體積混合時,醋酸過量,溶液呈酸性,則有c(CH3COO)c(Na+)c(H+)c(OH),以此判斷,其它選項皆不正確【解答】解:A. 設溶液的體積都為1L,CH3COOH為弱酸,在25時將pH=11的NaOH溶液與pH=3的CH3COOH溶掖等體積混合時,醋酸過量,反應后的溶液中有n(Na+)=0.001mol,n(CH3COO)+n(CH3COOH)0.001mol,則c(Na+)c(CH3COO)+c(CH3COOH),故A錯誤;B. 根據(jù)溶液呈電中性,溶液中存在c(Na+)+c(H+)=c(OH)+c(CH3COO),則c(H+)c(CH3COO)+c(OH),故B錯誤;C. 在25時將pH=11的NaOH溶液與pH=3的CH3COOH溶液等體積混合時,醋酸過量,則c(CH3COO)c(Na+),故C錯誤;D. 在25時將pH=11的NaOH溶液與pH=3的CH3COOH溶液等體積混合時,醋酸過量,溶液呈酸性,則有c(CH3COO)c(Na+),c(H+)c(OH),由于H+離子與OH離子反應,則溶液中c(Na+)c(H+),所以有c(CH3COO)c(Na+)c(H+)c(OH),故D正確故選D. 【點評】本題考查溶液離子濃度的大小比較,本題難度中等,做題時注意pH=11的NaOH溶液與pH=3的CH3COOH溶掖等體積混合后,溶液中醋酸過量,溶液呈酸性,以此進行分析和比較18.25時,在1.0L濃度均為0.