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在某温度时,将n mol•L-1氨水滴入10mL1.0 mol•L-1盐酸中,溶...

在某温度时,将n mol•L-1氨水滴入10mL1.0 mol•L1盐酸中,溶液pH和温度随加入氨水体积变化曲线如右图所示,下列有关说法正确的是(     )

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Aa点Kw =1.0×10-14

B水的电离程度:b>c>a>d

Cb点:C(NH4+)>C(Cl)>C(H+)>C(OH)

D25℃时NH4Cl水解常数为(n-1)×107mol•L-1(用n表示)

 

D 【解析】 试题分析:将n mol•L-1氨水滴入10mL1.0 mol•L-1盐酸中,发生反应:NH3·H2O+HCl==NH4Cl+H2O 。A、水的电离为吸热过程,升高温度促进电离,Kw增大,由图像知a点温度低于25℃,故Kw <1.0×10-14,错误;B、根据图像知b点溶液的温度最高,氨水和盐酸恰好完全反应,所得溶液为氯化铵溶液,水的电离程度最大,a点溶液为盐酸,抑制水的电离,d点溶液为氯化铵和氨水的混合物,抑制水的电离,d点pH未知,a、d两点温度不同,a、d两点水的电离程度无法比较,错误;C、根据图像知b点溶液的温度最高,氨水和盐酸恰好完全反应,所得溶液为氯化铵溶液,铵离子水解,离子浓度关系为C(Cl-) >C(NH4+) > C(H+) > C(OH-),错误;D、根据图像知25℃时溶液的pH=7,c(H+)=c(OH-)=1×10-7mol/L,结合电荷守恒知c(NH4+ )=c(Cl-)=0.5mol/L,根据物料守恒知c(NH3·H2O)=0.5(n-1)mol/L,NH4Cl水解常数为Kh= c(H+) c(NH3·H2O)/ c(NH4+ )=(n-1)×10-7 mol•L-1,正确。 考点:考查电解质溶液中的离子平衡。  
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考点分析:
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NA表示阿伏加德罗常数,下列有关叙述正确的是(   )

①1mol苯乙烯中含有的碳碳双键数为4NA

6.2g氧化钠和7.8g过氧化钠的混合物中含有的离子总数为0.6NA

3.4gNH3中含N—H键数目为0.2NA

④常温下1L 0.5mol/L NH4Cl溶液与2L 0.25mol/L NH4Cl溶液所含NH4+的数目相同

⑤常温下4.6gNO2和N2O4混合气体中所含原子总数为3NA

⑥等体积、浓度均为1mol/L的磷酸和盐酸,电离出的氢离子数之比为3:1

⑦1mol铁粉在1mol氯气中充分燃烧,失去的电子数为3NA

⑧高温下,16.8 g Fe与足量水蒸气完全反应失去0.8NA个电子

A.①④⑦       B.②⑤⑧       C.②③④⑥     D.①②④⑤⑦

 

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下列说法正确的是(   )

A.大分子化合物油脂在人体内水解为氨基酸和甘油等小分子才能被吸收

B.现代科技已经能够拍到氢键的“照片”,直观地证实了水分子间的氢键是一个水分子中的氢原子与另一个水分子中的氧原子间形成的化学键

C.我国已能利用3D打印技术,以钛合金粉末为原料,通过激光熔化逐层堆积,来制造飞机钛合金结构件,高温时可用金属钠还原相应的氯化物来制取金属钛

D.用活性炭为糖浆脱色和用次氯酸盐漂白纸浆的原理相同

 

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【实验化学】以苯甲醛为原料制取苯甲醇和苯甲酸的合成反应如下:

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相关物质的部分物理性质见下表:

名称

相对密度

熔点(℃)

沸点(℃)

溶解度

乙醚

苯甲醛

1.04

-26

179.6

微溶

易溶

苯甲酸

1.27

122.1

249

25 ℃微溶,95 ℃可溶

易溶

苯甲醇

1.04

-15.3

205.7

微溶

易溶

乙醚

0.71

-116.3

34.6

不溶

--

实验流程如下:

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(1)萃取时苯甲醇在分液漏斗      (填“上”或“下”)层,分液漏斗振摇过程中需慢慢开启旋塞几次,其原因是     

(2)NaHSO3溶液、10%Na2CO3溶液、H2O洗涤乙醚层。

①用10%Na2CO3溶液洗涤目的是     

②操作Ⅰ名称是     

(3)抽滤操作结束时先后进行的操作是     

(4)提纯粗产品乙的实验方法为     

 

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【物质结构与性质】元素X位于第四周期,其基态原子有4个未成对电子。Y原子最外层电子数是其内层电子总数的3倍,元素Z基态原子的3p轨道上有4个电子。

(1)Y与Z可形成多种化合物。

①元素Y与Z中电负性较大的是      (用元素符号描述)。

离子ZY32-的空间构型为      (用文字描述)。

③写出一种与ZY2互为等电子体的氧化物分子的化学式     

(2)Y的氢化物(H2Y)在乙醇中的溶解度大于H2Z,其原因是     

(3)含X2+的溶液与KCN、氨水反应可得到化合物K3[X(CN)5(NH3)]。

①基态X2+的电子排布式是     

②1 mol配合物K3[X(CN)5(NH3)]中含σ键的数目为     

(4)右图为X与Z所形成的一种化合物的基本结构单元,推测该化合物的化学式:     

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利用氨水吸收烟气中的二氧化硫,其相关反应的主要热化学方程式如下:

SO2(g)+NH3·H2O(aq)=NH4HSO3(aq)    △H1=a kJ·mol-1

NH3·H2O(aq)+NH4HSO3(aq)=(NH4)2SO3(aq)+H2O(l)   △H2=b kJ·mol-1

2(NH4)2SO3(aq)+O2(g)=2(NH4)2SO4(aq)        H3=c kJ·mol-1

(1)反应2SO2(g)+4NH3·H2O(aq)+O2(g)=2(NH4)2SO4(aq)+2H2O(l)的△H=      kJ·mol-1

(2)空气氧化(NH4)2SO3的速率随温度的变化如图所示,当温度超过60 ℃,(NH4)2SO3氧化速率下降的原因可能是     

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(3)以磷石膏废渣和碳酸铵为原料制备硫酸铵,不仅解决了环境问题,还使硫资源获得二次利用。反应的离子方程式为CaSO4(s)+CO32—(aq)满分5 manfen5.comSO42—(aq)+CaCO3(s),该反应的平衡常数K=     

[ 已知Ksp(CaCO3)=2.9×10-9Ksp(CaSO4)=9.1×10-6 ]

(4)(NH4)2SO4在工农业生产中有多种用途。

①将黄铜精矿(主要成分Cu2S)与硫酸铵混合后在空气中进行焙烧,可转化为硫酸铜同时产生氨气。该反应的化学方程式为     

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②研究硫酸铵的分解机理有利于对磷石膏的开发。在500 ℃下硫酸铵分解过程中得到4种产物,其含氮物质随时间变化关系如图甲所示。写出该条件下硫酸铵分解的化学方程式,并用单线桥标出电子转移的方向及数目:     

③(NH4)2SO4是工业制备K2SO4的重要原料。根据图乙中相关物质的溶解度曲线,简述工业上制备K2SO4晶体的设计思路:     

 

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