1、(本栏目内容在学生用书中以活页形式分册装订!)一、选择题1(2022盛同高一检测)以下说法不正确的选项是()A参加反响物质的性质是决定化学反响速率的主要因素B光是影响某些化学反响速率的外界条件之一C对于一个化学反响,既可以用反响物表示其化学反响速率,也可以用生成物表示其化学反响速率D不管什么反响,增大浓度,或加热或加压,或使用催化剂,都可以加快反响速率解析:对于没有气体参加或生成的反响,加压对化学反响速率无影响。答案:D2加热氯酸钾制氧气时,在锰、二氧化锰、高锰酸钾中,可以作催化剂的是()ABCD解析:如果对催化剂的概念模糊不清,认为只要能使氯酸钾受热分解速率加快的物质就是该反响的催化剂(其中
2、锰与氯酸钾受热分解产生的氧气反响生成二氧化锰,高锰酸钾的分解也能产生二氧化锰),就会掉进命题人设置的“陷阱错选B。其实催化剂的概念包含两层意思:(1)改变反响速率;(2)反响前后本身的质量和化学性质不变。答案:C3四个不同容器在不同条件下进行合成氨反响,根据以下在相同时间内测定的结果判断,生成氨的速率最快的是()A用H2表示的反响速率为0.1molL1min1B用N2表示的反响速率为0.04molL1s1C用N2表示的反响速率为0.2molL1s1D用NH3表示的反响速率为0.3molL1s1解析:解决此类问题时,可将不同物质表示的速率换算成用同一物质表示的速率,再比较速率之间数值的大小。此题
3、以N2为标准,将其他物质表示的速率换算成用N2表示的速率,换算时注意速率的单位要统一。答案:C4以下措施肯定能使反响速率增大的是()A增大反响物的量B增大压强C适当升高温度D降低反响物浓度解析:增大反响物的量不一定能增加其浓度,如增大固体反响物、纯液体的量,都不能增大浓度,A错误;只有有气体参加的反响,增大压强才能增大浓度,B错误;适当升高温度,一定能增大反响速率,C正确;降低反响物的浓度,反响速率减小,D错误。答案:C5反响2SO2O22SO3经过一段时间后,SO3的浓度增加了0.4molL1,在这段时间内用O2表示的反响速率为0.04mol(Ls)1,那么这段时间为()A0.1sB2.5s
4、C5sD10s解析:SO3的浓度增加了0.4mol/L,那么O2的浓度减小了0.2mol/L,v(O2)c(O2)/t,tc(O2)/v(O2)0.2molL1/0.04mol(Ls)15s。答案:C6100.0mL6.0molL1H2SO4溶液跟足量锌粉反响,在一定温度下,为了减缓反响进行的速率,但又不影响生成H2的总量,可向反响物中参加适量的()ANa2CO3(s) B水CCuSO4(aq) DNaHSO4(s)解析:ZnH2SO4=ZnSO4H2,欲减缓其化学反响速率,需降低H2SO4(或H)的浓度,且不能使H2SO4(或H)有损耗,参加Na2CO3(s),H2SO4(或H)会因反响而损
5、耗:Na2CO3H2SO4=Na2SO4H2OCO2,A不可选;参加水,c(H2SO4)或c(H)减小,且H2SO4(或H)未有损耗,B可选;参加CuSO4时,Zn与置换出的Cu形成原电池,使反响速率加快;NaHSO4(s)不行,NaHSO4能电离出H,使c(H)增大。答案:B7把以下四种X溶液分别参加四个盛有10mL2mol/L盐酸的烧杯中,均加水稀释到50mL,此时,X和盐酸缓慢地进行反响,其中反响最快的是()A1020mL3mol/L的X溶液B2030mL2mol/L的X溶液C2010mL4mol/L的X溶液D1010mL2mol/L的X溶液解析:在此题中要综合考虑浓度和温度对化学反响速
6、率的影响,先比较浓度的大小,这里的浓度应该是混合以后的浓度,由于混合后各烧杯中盐酸的浓度相等,因此只需要比较X的浓度,X浓度越大,反响速率越快;因为反响后溶液的体积均为50mL,所以X的物质的量最大,浓度就最大;通过观察可知,混合后A、B选项中X的浓度相等,且最大,但B中温度更高,因此B的反响速率最大。答案:B8把镁条投入到盛有盐酸的敞口容器里,产生H2的速率与时间的关系如以下列图所示,在以下因素中,影响反响速率的因素是()盐酸的浓度镁条的外表积溶液的温度Cl的浓度ABCD解析:认真观察图形,再分析原因。镁条和盐酸反响产生H2的化学方程式为Mg2H=Mg2H2,是镁与酸中的H间的置换反响,与C
7、l无关,故不是影响该反响速率的因素。在镁条的外表有一层氧化膜,当将镁条投入盐酸中时,随着氧化膜的不断溶解,Mg与盐酸接触面积不断增大,那么产生的H2的速率会加快。溶液的温度对该反响也有影响,温度越高,产生H2的速率越快。随着反响的进行,H浓度不断减少,那么反响速率会逐渐减慢。答案:C9为比较Fe3和Cu2对H2O2分解反响的催化效果,甲乙两位同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。以下表达中不正确的选项是()A图甲所示实验可通过观察产生气泡的快慢来比较反响速率的大小B假设图甲所示实验中反响速率为,那么一定说明Fe3比Cu2对H2O2分解催化效果好C用图乙所示装置测定反响速率,可测定反响产生的气体体
8、积及反响时间D为检查图乙所示装置的气密性,可关闭A处活塞,将注射器活塞拉出一定距离,一段时间后松开活塞,观察活塞是否回到原位解析:因为图甲所示实验中没有说明两反响液的温度是否相同,故该实验不能确定Fe3与Cu2对H2O2分解的催化效果。答案:B10(2022福建高考)化合物Bilirubin在一定波长的光照射下发生分解反响,反响物浓度随反响时间变化如以下列图所示,计算反响48min时间内的平均反响速率和推测反响16min时反响物的浓度,结果应是()A2.5molL1min1和2.0molL1B2.5molL1min1和2.5molL1C3.0molL1min1和3.0molL1D5.0molL
9、1min1和3.0molL1解析:第8min与第4min时反响物浓度差为10molL1,t为4分,所以在48min时间内的平均反响速率为2.5molL1min1,可以排除C、D两个选项;图中从0min开始到8min反响物浓度降低到了原来的1/4,根据这一幅度,可以推测从第8min到第16min应该也降低到了原来的1/4,即由10molL1降低到2.5molL1,因此推测第16min反响物的浓度为2.5molL1,所以可以排除A而选B。答案:B二、非选择题11在密闭容器中发生以下反响:I2(g)H2(g)2HI(g)(正反响为吸热反响)。起始时,n(H2)amol,n(I2)bmol。只改变表中
10、列出的条件,其他条件不变,试将化学反响速率的改变填入相应的表格(填“增大“减小或“不变)。编号反响条件反响速率(1)升高温度(2)参加催化剂(3)再充入a mol H2(4)将容器的容积扩大为原来的2倍(5)保持容积不变,通入b mol Ne解析:(1)不管正反响为吸热还是放热,升高温度都会使化学反响速率加快,v(正)加快,v(逆)也加快,但增加幅度不相同。(2)假设无特别声明,通常所说的催化剂即为“正催化剂,参加催化剂,可同等程度的提高正、逆化学反响速率。(3)再充入amolH2,c(H2)浓度增大,化学反响速率加快。(4)扩大容器的容积,容器内各物质的浓度(或压强)均减小,化学反响速率降低
11、。(5)在密闭容器中通入Ne(g),保持容积不变,并未改变反响物的浓度和压强,化学反响速率不变。答案:(1)增大(2)增大(3)增大(4)减小(5)不变12(2022临沂高一检测)某温度时,在2L容器中X、Y、Z三种物质随时间的变化曲线如下列图:由图中的数据分析,该反响的化学方程式为_。反响开始至2min时Z的平均反响速率为_。解析:由图中可知2min内X、Y分别减少了0.3mol和0.1mol,Z增加了0.2mol,故X、Y为反响物,Z为生成物,X、Y、Z的化学计量数之比为312,该反响的化学方程式为3XY2Z,v(Z)0.05mol/(Lmin)。答案:3XY2Z0.05mol/(Lmin
12、)(1)写出以上反响的离子方程式:_。(2)出现上述现象的可能原因是:假设SO对铝与H的反响有抑制作用;假设_。(3)请设计实验对上述假设进行验证:_;_。(4)如果上述假设都成立,要使上述稀硫酸与铝反响产生氢气的速率加快,可以采取的措施有:_;_;_;_。解析:(1)金属与酸反响的实质是金属与溶液中的H反响。(2)此题难点是如何提出问题。稀硫酸中含有H、SO,稀盐酸中含有H、Cl。依题意信息知,外形、组成相同的铝与酸接触面相同,H浓度相同,反响在相同温度下进行,说明二者的温度、浓度、接触面都相同,不同的是溶液中所含阴离子不同,联想催化剂对化学反响的影响,可能是阴离子对反响的影响不同。(3)针
13、对提出的猜想,设计实验方案。设计方案可以从正反两个方面切入。(4)改变条件加快反响,要从影响化学反响速率的因素切入:温度、浓度、催化剂和固液反响接触面。答案:(1)2Al6H=2Al33H2(2)Cl对铝与H的反响有促进作用(3)向上述稀硫酸中参加少量氯化钠、氯化钾等可溶性氯化物,如果能加快反响速率,那么假设成立向上述稀盐酸中参加少量硫酸钠、硫酸钾等可溶性硫酸盐,如果反响速率减小,那么假设成立(4)参加可溶性氯化物适当增加H浓度加热将铝片改换成铝粉14在25时,向100mL含14.6g氯化氢的盐酸溶液里放入5.6g纯铁粉(不考虑反响前后溶液体积的变化),反响开始至2min末收集到氢气1.12L
14、(标准状况),在此之后,又经过4min,铁粉完全溶解。那么:(1)在前2min内用FeCl2表示的平均反响速率是多少(2)在后4min内用HCl表示的平均反响速率是多少(3)前2min与后4min相比,反响速率哪个较快,为什么解析:Fe2HCl=FeCl2H2(1)前2min内生成的n(FeCl2)n(H2)0.05mol,v(FeCl2)0.25mol(Lmin)1(2)n(Fe)0.1mol,n(HCl)0.4mol,所以反响时盐酸过量,应用Fe计算产生H2的量,n(H2)0.1mol,耗HCl0.2mol,在前2min已消耗n(HCl)20.1mol,故后4min内:v(HCl)0.25mol(Lmin)1。(3)因在同一反响时间内,v(HCl)2v(FeCl2),比照前2min和后4min的速率知,前2min的化学反响速率较快,因前2min时盐酸的浓度较大。答案:(1)0.25mol(Lmin)1(2)0.25mol(Lmin)1(3)前2min的化学反响速率快,因在同一反响时间内,v(HCl)2v(FeCl2),比照前2min和后4min的速率知,前2min的化学反响速率较快,因前2min时盐酸的浓度较大。