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Chemical Reaction Rate and Equilibrium - Practice Questions (38)

Question 1: 化学反应rate受外界条件如反应温度、反应物浓度、压强、催化剂等的影响。烧烤at,用扇子向红热的木炭扇风,火会更旺,其原因是

化学反应rate受外界条件如反应温度、反应物浓度、压强、催化剂等的影响。烧烤at,用扇子向红热的木炭扇风,火会更旺,其原因是

  • A. A. 压强reduce,反应减慢
  • B. B. 温度reduce,反应加快
  • C. C. 使 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 浓度增加,反应加快
  • D. D. 使 $\mathrm { O } _ { 2 }$ 浓度增加,反应加快

Answer: D

Solution: 碳和氧气反应,碳的表面积和氧气的浓度是影响反应rate的主要因素,用扇子向红热的木炭扇风,可增大氧气的浓度,反应rate加快,火会更旺,答案选D。

Question 2: 下列化学事实不符合"量变引起质变"观point的是

下列化学事实不符合"量变引起质变"观point的是

  • A. A. 向澄清石灰水中通入 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ ,solution液先变浑浊后变澄清
  • B. B. 迅速拉伸装有 $\mathrm { NO _ { 2 } }$ 与 $\mathrm { N _ { 2 } \mathrm { O } _ { 4 } }$ 混合气体的注射器,气体颜色先变浅后变深
  • C. C. 向 $\mathrm { Fe ( \mathrm { OH } ) _ { 3 } }$ 胶体逐滴加入盐酸,先沉降后solution解
  • D. D. 提high $\mathrm { HNO _ { 3 } }$ 浓度,铁由剧烈solution解转为钝化

Answer: B

Solution: A. $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 通入石灰水,先与 $\mathrm { Ca } ( \mathrm { OH } ) _ { 2 }$ generate $\mathrm { CaCO } _ { 3 }$ 沉淀,出现浑浊,继续通入过量 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 后generate可solution的 $\mathrm { Ca } \left( \mathrm { HCO } _ { 3 } \right) _ { 2 }$ ,solution液变澄清,量变导致产物改变,符合"量变引起质变", A不符合题意; B.拉伸注射器使压强reduce, $\mathrm { NO } _ { 2 }$ 与 $\mathrm { N } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 4 }$ 的平衡移动导致颜色变化,但未generate新物质,仅为同一平衡体系的浓度调整,属于量变引起量变,$B$ 符合题意; C.少量盐酸使 $\mathrm { Fe } ( \mathrm { OH } ) _ { 3 }$ 胶体聚沉,过量盐酸solution解沉淀,量变导致不同现象,C 不符合题意; D. $\mathrm { HNO } _ { 3 }$ 浓度提high使铁从剧烈反应转为钝化,浓度量变引发反应类型质变,D 不符合题意;故答案为B。

Question 3: 一定温度下,在恒容密闭容器中发生反应: $\mathrm { H } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { I } _ { 2 } ( \mathrm {~g} )...

一定温度下,在恒容密闭容器中发生反应: $\mathrm { H } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { I } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \rightleftharpoons 2 \mathrm { HI } ( \mathrm { g } )$ 。当 $\mathrm { H } _ { 2 } 、 \mathrm { I } _ { 2 } 、 \mathrm { HI }$ 的浓度不再变化at,下列说法正correct的是( )

  • A. A. $\mathrm { H } _ { 2 }$ 和 $\mathrm { I } _ { 2 }$ 全部转化为 HI
  • B. B. 该反应已达化学平衡状态
  • C. C. $\mathrm { H } _ { 2 } 、 \mathrm { I } _ { 2 } 、 \mathrm { HI }$ 的浓度一定相等
  • D. D. 正、逆反应rate相等且等于零

Answer: B

Solution: A.由于 $\mathrm { H } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { I } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \rightleftharpoons 2 \mathrm { HI } ( \mathrm { g } )$ 是个可逆反应,故 $\mathrm { H } _ { 2 }$ 和 $\mathrm { I } _ { 2 }$ 全部转化为 HI ,A incorrect; B.当 $\mathrm { H } _ { 2 } 、 \mathrm { I } _ { 2 } 、 \mathrm { HI }$ 的浓度不再变化at,说明该反应已达化学平衡状态,B正correct; C.反应达到化学平衡状态,是各组分的浓度不再变化,而 $\mathrm { H } _ { 2 } 、 \mathrm { I } _ { 2 } 、 \mathrm { HI }$ 的浓度不一定相等, C incorrect ; D.达到化学平衡at,正、逆反应rate相等,但均不等于零,Dincorrect; 故答案为:B。

Question 4: 在恒温恒压下,向密闭容器中充入 4 mol A 和 2 mol B ,发生如下反应: $2 \mathrm {~A} ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { B } ( \mathr...

在恒温恒压下,向密闭容器中充入 4 mol A 和 2 mol B ,发生如下反应: $2 \mathrm {~A} ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { B } ( \mathrm { g } )$ $\approx 2 \mathrm { C } ( \mathrm { g } ) \Delta \mathrm { H } < 0$ 。 2 min 后,反应达到平衡,generate C 为 1.6 mol 。则下列分析正correct的是

  • A. A. 若反应开始at容器体积为 2 L ,则 $\mathrm { V } _ { \mathrm { c } } = 0.4 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } \cdot \mathrm {~min} ^ { - 1 }$
  • B. B. 若在恒压绝热条件下反应,平衡后 $\mathrm { n } _ { \mathrm { c } } < 1.6 \mathrm {~mol}$
  • C. C. 若 2 min 后,向容器中再投入等物质的量 $A 、 C , B$ conversion rate不变
  • D. D. 若该反应在恒温恒容下进行,放出热量将增加

Answer: B

Solution: Analysis:A、由于该反应at体积减小的反应,在恒压条件下,体积减小,故 c的反应rate $> 1.6 \div 2 \div 2 = 0.4 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } \cdot \mathrm {~min} ^ { - 1 }$ 故不选 A;B、由于反应是放热的,若在绝热的条件下,体系温度升high,平衡逆向移动, c 的物质的量减小,故选 B ; C 、再投入等量的 AC ,相当于再次通入物质的量之比大于 $2 : 1$ 的 A 和 B ,所以 B conversion rate增大,故不选 C ; D、若反应在恒温恒容下进行,则不利用反应正向进行,热量将减少,故不选 D。 考point:化学平衡的移动影响因素,等效平衡。

Question 5: 化学是材料科学、生命科学、环境科学、能源科学和信息科学等的重要基础。下列过程没有涉及化学变化的是

化学是材料科学、生命科学、环境科学、能源科学和信息科学等的重要基础。下列过程没有涉及化学变化的是

  • A. A. 煤的脱硝脱硫
  • B. B. 风力发电
  • C. C. 以黏土为原料烧结陶瓷
  • D. D. 以 $\mathrm { N } _ { 2 }$ 为原料合成氨及铵盐

Answer: B

Solution: 【知识point】化学反应rate 【分析】化学变化是指generate新物质的变化,物理变化是指没有generate新物质的变化。 【详解】A. 煤的脱硝脱硫过程中,氮、硫元素通过化学反应被去除,generate了新物质,属于化学变化,A不符合题意; B. 风力发电是将风能(机械能)转化为电能的过程,只是能量的转化,没有generate新物质,属于物理变化,B符合题意; C. 以黏土为原料烧结陶瓷的过程中,黏土中的硅酸盐矿物在high温下发生化学反应,generate新的物质,属于化学变化,C不符合题意; D. 以 $\\mathrm { N } _ { 2 }$ 为原料合成氨及铵盐的过程涉及氮气与氢气反应generate氨气,氨气与酸反应generate铵盐,generate了新物质,属于化学变化,D不符合题意。 故选B。

Question 6: 下列日常生活中的做法与调控反应rate无关的是

下列日常生活中的做法与调控反应rate无关的是

  • A. A. 食品抽真空包装
  • B. B. 用冰箱冷藏食物
  • C. C. 向轴承中注入润滑油
  • D. D. 用煤粉代替煤块可以使炉火更旺

Answer: C

Solution: A.食品抽真空包装是防止食品被氧化腐坏,reduce食品内的化学反应rate,故 A正correct; B.reduce温度可减小反应rate,故 B 正correct; C.加润滑油只是为了减小摩擦,故 D incorrect ; D.增大接触面积可提high化学反应rate,故 D 正correct;所以本题选 C. 【point睛】要掌握化学反应rate的影响因素,要根据实际例子来进行判断 ## 9.B 【知识point】压强对化学平衡移动的影响、化学平衡常数的影响因素及应用、影响化学平衡的因素 【详解】A.由图可知,E point对应温度下, 2 L 容器中 M 的浓度约为 $0.7 \mathrm {~mol} / \mathrm { L } , 6 \mathrm {~L}$ 的容器中 M 的浓度约为 $0.4 \mathrm {~mol} / \mathrm { L }$ ,将容器由 6 L 加压减小为 2 L , M 浓度并没有增大 3 倍,因此平衡逆向移动,所以 $\mathrm { a } < \mathrm { m } + \mathrm { n } , \mathrm { A }$ incorrect; B.由图可知在容器体积不变at,温度升high, M 的浓度增大,平衡正向移动,正反应方向为吸热反应, $\mathrm { Q } > 0$ , B 正correct; C.由图像可知,反应随温度升high,M 的浓度增大,平衡正向移动,所以平衡常数增大,Fpoint所处温度high于 E point,所以 E point的平衡常数小于 F point的平衡常数, C incorrect; $\mathrm { D } . \mathrm { Y }$ 为固体,所以增大 Y 的量不会提high X conversion rate,D incorrect;

Question 7: 在一定条件下,取一定量的 $X$ 和 $Y$ 在恒容密闭容器中发生反应:$a X ( g ) + b Y ( s ) \rightleftharpoons m M ( g ) + \mathrm { ...

在一定条件下,取一定量的 $X$ 和 $Y$ 在恒容密闭容器中发生反应:$a X ( g ) + b Y ( s ) \rightleftharpoons m M ( g ) + \mathrm { nN } ( \mathrm { g } ) \Delta \mathrm { H } = \mathrm { Q } \mathrm { kJ } \cdot \mathrm { mol } ^ { - 1 }$ ,达到平衡at, M 的浓度与温度和容器容积的关系如图所示。下列有关判断一定正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-001.jpg)

  • A. A. $\mathrm { a } > \mathrm { m } + \mathrm { n }$
  • B. B. $\mathrm { Q } > 0$
  • C. C. E point的平衡常数大于 F point的平衡常数
  • D. D. 达到平衡后,增大 Y 的量将会提high X conversion rate

Answer: B

Solution: 【知识point】化学反应rate与平衡 【分析】根据图像分析平衡移动方向,结合温度、压强对平衡的影响以及平衡常数的概念进行判断。 【详解】从图像可以看出: ①在相同容积下,温度越high,M 的浓度越大,说明升high温度平衡正向移动,正反应为吸热反应,所以 Q > 0,B 正correct; ②在相同温度下,容器容积越大(压强越小),M 的浓度越大,说明减小压强平衡正向移动,即正反应是气体体积增大的反应,所以 a < m + n,A incorrect; ③平衡常数只与温度有关,E point和 F point温度不同,E point温度low于 F point温度,因为正反应为吸热反应,温度越high平衡常数越大,所以 E point的平衡常数小于 F point的平衡常数,C incorrect; ④Y 为固体,增大 Y 的量不影响化学平衡,X conversion rate不变,D incorrect。 故选B。

Question 8: 据报道,我国科学家研制出以石墨烯为载体的催化剂,在 $25 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 下用 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ {...

据报道,我国科学家研制出以石墨烯为载体的催化剂,在 $25 ^ { \circ } \mathrm { C }$ 下用 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 直接将 $\mathrm { CH } _ { 4 }$转化为含氧有机物,其主要原理如图所示: ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-002.jpg) 下列说法不正correct的是

  • A. A. 图中 $\mathrm { OO } ^ { \mathrm { O } }$ 代表 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$
  • B. B. 步骤 i、ii 的总反应方程式是 $\mathrm { CH } _ { 4 } + \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 } \xrightarrow { \text { 催化剂 } } \mathrm { CH } _ { 3 } \mathrm { OH } + \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O }$
  • C. C. 由图可知,步骤 iv generate的 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O }$ ,其中的 H 原子全部来自 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$
  • D. D. 根据以上原理,推测步骤 vi generate HCOOH 和 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O }$

Answer: C

Solution: A.根据题意, $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 与 $\mathrm { CH } _ { 4 }$ 转化为含氧有机物, 000为 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 的比例模型, A 正correct; B.根据图示步骤i、ii,得到产物水和 $\mathrm { CH } _ { 3 } \mathrm { OH }$ ,方程式为 $\mathrm { CH } _ { 4 } + \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 } \xrightarrow { \text { catalyst } } \mathrm { CH } _ { 3 } \mathrm { OH } + \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } , \mathrm { B }$正correct; C.根据图示,步骤iv generate的 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O }$ ,其中的 H 来自于步骤ii generate的 $\mathrm { CH } _ { 3 } \mathrm { OH }$ 和 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ ,C incorrect; D.模仿步骤 ii, $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 分解成 2 个 $- \mathrm { OH } , 1$ 个结合 H 原子generate $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } , 1$ 个与 v generate的- CHO结合得到 HCOOH ,因此步骤 vi generate HCOOH 和 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O }$ ,D 正correct;

Question 9: 相同体积、相同 pH 的某一元强酸solution液(1)和某一元弱酸solution液(2)分别与足量的锌粉发生反应,下列关于氢气体积(V)随at间(t)变化的示意图正correct的是

相同体积、相同 pH 的某一元强酸solution液(1)和某一元弱酸solution液(2)分别与足量的锌粉发生反应,下列关于氢气体积(V)随at间(t)变化的示意图正correct的是

  • A. A. ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-001.jpg)
  • B. B. ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-002.jpg)
  • C. C. ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-003.jpg)
  • D. D. ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-004.jpg)

Answer: C

Solution: 相同体积,相同 pH 的某一元强酸solution液(1)和某一元弱酸solution液(2)中,弱酸solution液(2)部分电离。所以弱酸solution液(2)的 $n \left( \mathrm { H } ^ { + } \right)$大于一元强酸solution液(1),则弱酸solution液(2)反应得到氢气比一元强酸solution液(1)多,随着反应的进行, $\mathrm { c } \left( \mathrm { H } ^ { + } \right)$减小,但弱酸solution液(2)会继续电离,所以反应一段at间后弱酸solution液(2)的 $c \left( \mathrm { H } ^ { + } \right)$会大于一元强酸solution液(1)的 $c \left( \mathrm { H } ^ { + } \right)$。则弱酸solution液(2)先到达反应终point。故选 C。 【point睛】本题要注意分析弱酸solution液(2)的电离情况和氢离子浓度变化,才能准correct选出答案。 12 .D 【知识point】热化学方程式、基元反应与反应pathway 【详解】A.由图可知,过渡态 TS2 比 TS1 能量high,则过渡态 TS1 更稳定,A 正correct; B.由图可知,过程 $\mathrm { P } \rightarrow \mathrm { TS } 2$ 为两步反应中活化能较大的反应,为慢反应,即为化合物 Mgenerate化合物 N 的决速步骤,B正correct; C. M 为催化剂,整个反应前后 M 的结构不会发生改变,对比 M 和 N 的结构特point可知,当 N 中 $\mathrm { Fe } - \mathrm { O }$ 键断裂,重新连接 H 原子才能generate M ,所以化合物 M 催化 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 氢化反应过程中一定有 $\mathrm { Fe } - \mathrm { O }$ 键的断裂,C 正correct; D.图示为一个 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 分子反应的过程,据图可知该过程能量变化 $\Delta \mathrm { E } = - 11.63 \mathrm { eV }$ ,所以当 $1 \mathrm { molCO } _ { 2 }$ 参与反应at能量变化为- $11.63 \times 1.6 \times 10 ^ { - 19 } \mathrm {~J} \times 6.02 \times 10 ^ { 23 } = 1.12 \times 10 ^ { 6 } \mathrm {~J} = 1120 \mathrm {~kJ}$ ,所以该反应 的焓变 $\Delta \mathrm { H } = - 1120 \mathrm {~kJ} / \mathrm { mol }$ ,D incorrect;

Question 10: 我国科学家研究化合物 $\mathrm { M } ( \mathrm { s } )$ 催化 $\mathrm { CO _ { 2 } }$ 氢化机理。由化合物 $\mathrm { M } ( ...

我国科学家研究化合物 $\mathrm { M } ( \mathrm { s } )$ 催化 $\mathrm { CO _ { 2 } }$ 氢化机理。由化合物 $\mathrm { M } ( \mathrm { s } )$ generate化合物 $\mathrm { N } ( \mathrm { s } )$ 过程的机理和相对能量曲线如图所示(已知 $1 \mathrm { eV } = 1.6 \times 10 ^ { - 19 } \mathrm {~J}$ )。TS1、TS2均为过渡态。下列说法incorrect的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-003.jpg)

  • A. A. 过渡态 TS1 比 TS2 更稳定
  • B. B. 过程 $P \rightarrow T S 2$ 为化合物 $M$ generate化合物 $N$ 的决速步骤
  • C. C. 化合物 M 催化 $\mathrm { CO _ { 2 } }$ 氢化反应过程中一定有 $\mathrm { Fe } - \mathrm { O }$ 键的断裂
  • D. D. 该过程的热化学方程式为:$M ( \mathrm {~s} ) + \mathrm { CO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) = \mathrm { N } ( \mathrm { s } ) \quad \Delta \mathrm { H } = - 11.63 \mathrm {~kJ} \| \mathrm { mol } ^ { - 1 }$

Answer: D

Solution: 【知识point】化学反应rate 【分析】根据能量曲线图分析过渡态的稳定性、决速步骤、化学键的变化以及反应的热化学方程式。 【详解】A. 在能量曲线图中,能量越low物质越稳定。从图中可以看出,过渡态 TS1 的能量low于过渡态 TS2 的能量,因此 TS1 比 TS2 更稳定,A 正correct; B. 决速步骤是活化能最high的步骤,从图中可以看出,从 P 到 TS2 需要克服的能量最大(活化能最high),因此过程 P→TS2 为决速步骤,B 正correct; C. 从反应机理图可以看出,在反应过程中 $\\mathrm { CO _ { 2 } }$ 与催化剂 M 发生作用,涉及 Fe 与 O 的相互作用,必然有 $\\mathrm { Fe } - \\mathrm { O }$ 键的形成和断裂,C 正correct; D. 该反应是 $\\mathrm { CO _ { 2 } }$ 的氢化反应,反应物应包括 $\\mathrm { H _ { 2 } }$,而option D 中的方程式只有 M 和 $\\mathrm { CO _ { 2 } }$,缺少 $\\mathrm { H _ { 2 } }$,方程式不完整,D incorrect。 故选D。

Question 11: 取 500 mL 过氧化氢水solution液,在少量 $\mathrm { I } ^ { - }$存在下分解: $2 \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ {...

取 500 mL 过氧化氢水solution液,在少量 $\mathrm { I } ^ { - }$存在下分解: $2 \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 } = 2 \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } + \mathrm { O } _ { 2 } \uparrow$ 。在常温常压下,测得 $\mathrm { O } _ { 2 }$ 的放出量转换成 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 浓度(c)如下表: | $\mathrm { t } / \mathrm { min }$ | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | | $\mathrm { c } / \left( \mathrm { mol } \cdot \mathrm { L } ^ { - 1 } \right)$ | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.10 | 0.050 | 下列说法正correct的是

  • A. A. 反应 20 分钟at,测得 $\mathrm { O } _ { 2 }$ 的体积为 448 mL
  • B. B. $40 \sim 60 \mathrm {~min}$ ,消耗 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 的平均rate为 $0.2 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } \cdot \mathrm {~min} ^ { - 1 }$
  • C. C. 第 30 min at的瞬atrate大于第 50 min at的瞬atrate
  • D. D. 第 100 min at, $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 分解完全

Answer: C

Solution: A.气体状况未知,无法correct定气体摩尔体积,故无法计算气体体积,A optionincorrect; B. $0 \sim 60 \mathrm {~min}$ ,消耗 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 的平均rate为, $\mathrm { v } = \frac { \Delta \mathrm { c } } { \Delta \mathrm { t } } = \frac { ( 0.20 - 0.10 ) \mathrm { mol } / \mathrm { L } } { ( 60 - 40 ) \mathrm { min } } = 0.005 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } \cdot \mathrm {~mol} ^ { - 1 }$ , B optionincorrect ; C.随着反应的进行,反应物浓度减少,反应rate减low,所以第 30 min at的瞬atrate大于第 50 min at的瞬atrate,Coption正correct; D. $60 \sim 80 \mathrm {~min}$ ,反应消耗 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 的物质的量浓度为 $0.050 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 }$ ,剩余的 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 的物质的量浓度为 $0.050 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 }$ ,随着反应的进行,反应物浓度减少,反应rate减low,所以在第 100 分钟at,剩余的 $0.050 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 不可能完全分解,D optionincorrect; 答案选C。

Question 12: 甲醇水蒸气催化重整是获取 $\mathrm { H } _ { 2 }$ 的重要方法,反应 $\mathrm { CH } _ { 3 } \mathrm { OH } \left( \mathrm ...

甲醇水蒸气催化重整是获取 $\mathrm { H } _ { 2 }$ 的重要方法,反应 $\mathrm { CH } _ { 3 } \mathrm { OH } \left( \mathrm { g } + \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } ( \mathrm { g } ) \rightleftharpoons \mathrm { CO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + 3 \mathrm { H } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \right.$ 能量变化如图 1 所示。 $830 ^ { \circ } \mathrm { C }$ at,相同at间内向反应体系中投入一定量 CaO 做对比实验,结果如图 2 所示,下列说法中正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-004.jpg) 图1 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-005.jpg) 图2

  • A. A. 该反应的 $\Delta \mathrm { H } = ( \mathrm { a } - \mathrm { b } - \mathrm { c } ) \mathrm { kJ } \cdot \mathrm { mol } ^ { - 1 }$
  • B. B. 选择适当催化剂reduce $\Delta \mathrm { H } _ { 3 }$ 可显著提high催化重整反应rate
  • C. C. CaO 提high了催化重整反应rate
  • D. D. CaO 表面积越大,吸收 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 效果越好

Answer: D

Solution: A.根据图中信息和盖斯定律,反应焓变只与起始和终止状态有关,因此该反应的 $\Delta \mathrm { H } = ( \mathrm { a } - \mathrm { b } + \mathrm { c } ) \mathrm { kJ } \cdot \mathrm { mol } ^ { - 1 }$ ,故 A incorrect ; B.第一步activation energy大,因此该反应的反应rate主要有第一步决定,因此选择适当催化剂reduce $\Delta \mathrm { H } _ { 3 }$ 不能显著提high催化重整反应rate,故 B incorrect; C. CaO 不是反应的催化剂,因此不能提high催化重整反应rate,故 C incorrect; D.根据图 2 的信息说明 CaO 表面积越大,吸收 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 效果越好,二氧化碳浓度reduce,平衡正向移动,氢气百分含量增大,故 D 正correct。 综上所述,答案为D。

Question 13: 其它条件不变at仅升high温度,一定增大的是

其它条件不变at仅升high温度,一定增大的是

  • A. A. 强碱在水中的solution解度
  • B. B. 吸热反应thermal effect
  • C. C. 化学平衡常数 K
  • D. D. 盐类水解程度

Answer: D

Solution: A.强碱在水中的solution解度由物质性质决定,氢氧化钙的solution解度随温度上升而下降, A incorrect ; B.吸热反应thermal effect是有物质所含能量决定的,与环境温度无关,B incorrect; C.化学平衡常数 K 受反应焓变影响,正反应吸热at,升high温度,反应正向移动,化学平衡常数增大,Cincorrect; D.盐类水解是吸热反应,温度升high,平衡正向移动,水解程度增大,D正correct。答案为D。

Question 14: 某温度at,在 2 L 容器中, $\mathrm { X } 、 \mathrm { Y } 、 \mathrm { Z }$ 三种气体物质的量的变化曲线如图所示。下列说法incorrect的是 !...

某温度at,在 2 L 容器中, $\mathrm { X } 、 \mathrm { Y } 、 \mathrm { Z }$ 三种气体物质的量的变化曲线如图所示。下列说法incorrect的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-006.jpg)

  • A. A. 反应方程式为 $X + 3 Y \rightleftharpoons 2 Z$
  • B. B. 该反应条件下, 2 min at X conversion rate达到最大
  • C. C. 第 2 min at的化学反应rate $V ( \mathrm { Z } ) = 0.02 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } \cdot \min ^ { - 1 }$
  • D. D. 2 min 后虽然 X 的浓度不再变化,但 X 仍在发生反应

Answer: C

Solution: A.根据图中 $\mathrm { X } 、 \mathrm { Y } 、 \mathrm { Z }$ 的物质的量变化分别为 $0.1 \mathrm {~mol} 、 0.3 \mathrm {~mol} 、 0.2 \mathrm {~mol}$ ,根据物质的变化量之比等于化学计量数之比,则可以判断出 $\mathrm { X } 、 \mathrm { Y }$ 为反应物, Z 为generate物且其化学计量数之比为 $1 : 3 : 2$ ,A正correct; B. 2 min at各物质的物质的量不再变化,反应达到平衡,此at反应达到最大限度, X conversion rate达到最大,B正correct; C.化学反应rate表示的是一段at间内的平均rate而不是瞬atrate,Cincorrect; D.该反应为可逆反应,当反应达平衡at反应仍在进行,D正correct;

Question 15: 一定条件下,下列不能用勒夏特列原理解释的是

一定条件下,下列不能用勒夏特列原理解释的是

  • A. A. 合成氨at将氨液化分离,可提high原料的利用率
  • B. B. $\mathrm { H } _ { 2 } 、 \mathrm { I } _ { 2 } 、 \mathrm { HI }$ 混合气体加压后颜色变深
  • C. C. 实验室常用排饱和 NaCl solution液的方法收集 $\mathrm { Cl } _ { 2 }$
  • D. D. 新制氯水中,滴加硝酸银solution液,solution液颜色变浅

Answer: B

Solution: A.合成氨at将氨液化分离,减少generate物浓度,合成氨的化学平衡正向移动,可提high原料的利用率,与化学平衡移动有关,故 A 不选; B. $\mathrm { H } _ { 2 } 、 \mathrm { I } _ { 2 } 、 \mathrm { HI }$ 混合气体达到的化学平衡是 $\mathrm { H } _ { 2 } + \mathrm { I } _ { 2 } \rightleftharpoons 2 \mathrm { HI }$ ,反应前后气体体积不变,混合加压后,平衡不移动,颜色变深是因为体系体积减小物质浓度增大,和平衡无关,故 B选; C. $\mathrm { Cl } _ { 2 } + \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } \rightleftharpoons \mathrm { H } ^ { + } + \mathrm { Cl } ^ { - } + \mathrm { HClO }$ ,饱和 NaCl solution液中有大量的 $\mathrm { Cl } ^ { - }$,抑制 $\mathrm { Cl } _ { 2 }$ 的solution解,故 C不选; D.氯水中存在 $\mathrm { Cl } _ { 2 } + \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } \rightleftharpoons \mathrm { H } ^ { + } + \mathrm { Cl } ^ { - } + \mathrm { HClO }$ ,滴加硝酸银solution液, $\mathrm { Ag } +$ 和 $\mathrm { Cl } ^ { - }$产生白色沉淀, solution液颜色变浅,不能用勒夏特列原理解释,故 D 不选。

Question 16: 对于反应 $2 \mathrm { SO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { O } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \rightlefth...

对于反应 $2 \mathrm { SO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { O } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \rightleftharpoons 2 \mathrm { SO } _ { 3 }$ 是工业制硫酸的一步,下列说法正correct的是

  • A. A. 升温温度,反应rate减慢
  • B. B. 增大压强,反应rate减慢
  • C. C. 使用恰当的催化剂能加快反应rate
  • D. D. 达到化学平衡at, $\mathrm { SO } _ { 2 }$ 能 $100 \%$ 转化为 $\mathrm { SO } _ { 3 }$

Answer: C

Solution: A.升high温度能加快反应rate,A incorrect; B.增大压强,能加快反应rate,Bincorrect; C.使用恰当的催化剂能reduce活化能,加快反应rate,C正correct; D.$2 \mathrm { SO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { O } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \rightleftharpoons 2 \mathrm { SO } _ { 3 }$ 是可逆反应,因此 $\mathrm { SO } _ { 2 }$ 与 $\mathrm { O } _ { 2 }$ 不可能 $100 \%$ 转化为 $\mathrm { SO } _ { 3 }$,D incorrect;

Question 17: 下列实验目的对应的实验方法正correct的是 | 选 <br> option | 实验目的 | 实验方法 | | :--- | :--- | :--- | | A | 比较 Mg 和 Al 的金属...

下列实验目的对应的实验方法正correct的是 | 选 <br> option | 实验目的 | 实验方法 | | :--- | :--- | :--- | | A | 比较 Mg 和 Al 的金属性强弱 | 分别向 $\mathrm { MgCl } _ { 2 }$ solution液和 $\mathrm { AlCl } _ { 3 }$ solution液中滴加氨水至过量 | | B | 检验菠菜中的铁元素 | 将菠菜研磨后加稀盐酸,过滤后取滤液加入过量浓溴水后加入苯酚solution液 | | C | 探究不同催化剂对 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 分解rate的影 <br> 响 | 向三支试管中各加入 $2 \mathrm {~mL} 10 \% \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ solution液,再向其中的两支试管中分别加入 2 滴 $1 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } \mathrm { CuCl } _ { 2 }$ solution液和 2 滴 $1 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } \mathrm { FeCl } _ { 3 } \text { solution }$液 | | D | 检验葡萄糖中的醛基 | 在洁净的试管中配制约 2 mL 银氨solution液,加入 $1 \mathrm {~mL} 10 \%$ 葡萄糖 <br> solution液,振荡,然后再用酒精灯加热 | | :--- | :--- | :--- |

  • A. A. A
  • B. B. B
  • C. C. C
  • D. D. D

Answer: C

Solution: A.分别向 $\mathrm { MgCl } _ { 2 }$ 和 $\mathrm { AlCl } _ { 3 }$ solution液中滴加过量氨水,均generate不solution于过量氨水的氢氧化物沉淀,无法通过沉淀的generate或solution解比较 $M g$ 和 $A l$ 的金属性强弱。正correct方法应使用强碱 (如 NaOH )观察沉淀solution解情况,Aincorrect; B.浓溴水过量会与苯酚反应generate白色沉淀,且溴水的深色可能掩盖 $F e ^ { 3 + }$ 与苯酚的显色反 应,干扰铁元素的检测。正correct方法应使用 $K S C N$ solution液检测 $F e ^ { 3 + }$ ,B incorrect; C.向三支 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ solution液中分别加入 $\mathrm { CuCl } _ { 2 } 、 \mathrm { FeCl } _ { 3 }$ 和不加催化剂,通过观察气泡产生rate可比较不同催化剂的催化效果,实验设计符合控制变量法,C正correct; D.银镜反应需水浴加热,直接酒精灯加热可能导致反应失控或无法形成银镜,Dincorrect;故答案选C。

Question 18: 20 .下列关于实验仪器和操作说法不正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-007.jpg) ![](/images/que...

20 .下列关于实验仪器和操作说法不正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-007.jpg) ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-008.jpg) ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-009.jpg)

  • A. A. 研究浓度对化学平衡的影响
  • B. B. 制备并检验乙烯
  • C. C. 用盐酸solution液滴定氢氧化钠solution液
  • D. D. 除去溴苯中的苯

Answer: B

Solution: A.由图可知,两个实验只有 KSCN 的浓度不同,即可研究浓度对化学平衡的影响, A option正correct; B.由装置可知,用乙醇制取乙烯,浓硫酸做催化剂,浓硫酸具有脱水性和强氧化性,所以制得的乙烯中混有二氧化碳、二氧化硫和水蒸气等杂质,二氧化硫具有还原性,也能使溴水褪色,所以不能用溴水检验乙烯,B optionincorrect; C.用盐酸solution液滴定氢氧化钠solution液,左手旋转活塞,右手拿锥形瓶,Coption正correct; D.溴苯中的苯互solution,要除去溴苯中的苯可利用蒸馏的方法分离,Doption正correct; 答案选B。

Question 19: 可逆反应 $\mathrm { mA } ( \mathrm { g } ) + \mathrm { nB } ($ ?$) \rightleftharpoons \mathrm { pC } ( \...

可逆反应 $\mathrm { mA } ( \mathrm { g } ) + \mathrm { nB } ($ ?$) \rightleftharpoons \mathrm { pC } ( \mathrm { g } ) + \mathrm { qD } ($ ?)$)$ 中 A 和 C 都是无色气体,当达到平衡后,下列叙述正correct的是

  • A. A. 若改变条件后,平衡正向移动,D的百分含量一定增大
  • B. B. 若升high温度,A 的浓度增大,说明正反应是吸热反应
  • C. C. 若增大压强,平衡不移动,说明 $m + n$ 一定等于 $p + q$
  • D. D. 若增加 B 的量平衡移动后体系颜色加深,说明 B 必是气体

Answer: D

Solution: A.若改变条件后,平衡正向移动, D 的百分含量不一定增大,因为 B 的状态不correct定,故Aincorrect; B.若升high温度,A 的浓度增大,说明逆反应是吸热反应,故 B incorrect; C.若增大压强,平衡不移动,如果 $B$ 、 $D$ 均为气体,则说明 $m + n$ 一定等于 $p + q$ ,如果 $B$ 、 D 均不为气体,$m = p$ ,故 C incorrect; D.固体和液体的用量不影响平衡,若增加 $B$ 的量平衡移动后体系颜色加深,说明 $B$ 必是气体故 D 正correct ; 故答案为D。

Question 20: 为比较 $\mathrm { Fe } ^ { 3 + }$ 和 $\mathrm { Cu } ^ { 2 + }$ 对 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _...

为比较 $\mathrm { Fe } ^ { 3 + }$ 和 $\mathrm { Cu } ^ { 2 + }$ 对 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 分解反应的催化效果,两位同学分别设计了如图甲、乙所示的实验。下列叙述不正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-010.jpg) 甲 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-011.jpg) 乙

  • A. A. 图甲所示实验可通过观察产生气泡的快慢来比较反应rate的大小
  • B. B. 若图甲中所示实验反应rate为(1)>(2),则说明 $\mathrm { Fe } ^ { 3 + }$ 一定比 $\mathrm { Cu } ^ { 2 + }$ 对 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 分解的催化效果好
  • C. C. 用图乙所示装置测定反应rate,可测定产生的一定体积气体所需要的at间
  • D. 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at间后松开活塞,观察活塞是否回到原位

Answer: B

Solution: A.图甲所示实验中,气泡产生的快,则表明相同at间内generate $\mathrm { O } _ { 2 }$ 的体积大,反应rate快,A正correct; B.相同环境下反应rate(1)>(2),说明 $\mathrm { FeCl } _ { 3 }$ 的催化效果比 $\mathrm { CuSO } _ { 4 }$ 好,但由于阴阳离子均不同、不清楚 $\mathrm { Cl } ^ { - }$和 $\mathrm { SO } _ { 4 } ^ { 2 - }$ 的催化效果,所以不能肯定 $\mathrm { Fe } ^ { 3 + }$ 比 $\mathrm { Cu } ^ { 2 + }$ 对 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 分解催化效果好,B不正correct; C.用图乙装置测定反应rate,可以测定相同at间内产生的气体体积的大小,也可以测定产生相同体积气体usedat间长短,C 正correct; D.关闭 A 处活塞,将注射器活塞拉出一定距离,一段at间后松开活塞,若活塞回到原位,表明装置气密性良好,若活塞不能回到原位,则表明装置漏气,D正correct;

Question 21: 近年,科学家研究了乙醇催化合成乙酸乙酯的新方法: $2 \mathrm { C } _ { 2 } \mathrm { H } _ { 5 } \mathrm { OH } ( \mathrm { g...

近年,科学家研究了乙醇催化合成乙酸乙酯的新方法: $2 \mathrm { C } _ { 2 } \mathrm { H } _ { 5 } \mathrm { OH } ( \mathrm { g } )$ 』侔华部 $\mathrm { t } \mathrm { CH } _ { 3 } \mathrm { COOC } _ { 2 } \mathrm { H } _ { 5 } ( \mathrm {~g} ) + 2 \mathrm { H } _ { 2 } ( \mathrm {~g} )$ ,在常压下反应,冷凝收集,测得常温下液体收集物中主要产物的质量分数如图所示。关于该方法,下列推测不合理的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-012.jpg)

  • A. A. 反应温度不宜超过 $300 ^ { \circ } \mathrm { C }$
  • B. B. 该反应属于消去反应
  • C. C. 在催化剂作用下,乙醛是反应pathway中的中间产物
  • D. D. 提high催化剂的活性和选择性,减少乙醚、乙烯等副产物是工艺的关键

Answer: B

Solution: A.通过图像分析得:当温度high于 $300 ^ { \circ } \mathrm { C }$ at,乙酸乙酯的质量分数开始下降,所以反应温度不宜high于 $300 ^ { \circ } \mathrm { C }$ , A 正correct; B.根据合成反应的方程式知发生的反应是氧化还原反应,并不是消去反应,B incorrect; C.由图知乙醛产量初期偏大,后来随着乙酸乙酯的产量增大而减小,所以它应是中间产物,C正correct; D.乙醇反应at有可能generate乙烯或乙醚等副产物,催化剂有选择性,如果选择优质的催化剂可以提high反应rate,同at减小副反应过程的发生可提high产率,D正correct;

Question 22: $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 催化氢化生产甲烷的一种反应pathway如图所示,下列说法incorrect的是 ![](/images/questions/chem-reactio...

$\mathrm { CO } _ { 2 }$ 催化氢化生产甲烷的一种反应pathway如图所示,下列说法incorrect的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-013.jpg)

  • A. A. (1)是催化剂活化过程
  • B. B. pathway中涉及极性键的断裂和形成
  • C. C. 以 $\mathrm { D } _ { 2 }$ 代替 $\mathrm { H } _ { 2 }$ 反应,D 只在水中检测出
  • D. D. $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 和 $\mathrm { H } _ { 2 }$ 吸附在催化剂不同部位

Answer: C

Solution: A.由最初物质可知催化剂为 $\mathrm { Ni } / \mathrm { CeO } _ { 2 } - \mathrm { ZrO } _ { 2 }$ ,吸附在 CZ -载体上,(1)得到 $\mathrm { Ni } ^ { 0 }$ ,为催化剂的主要成分,因此(1)是催化剂活化过程,A 正correct; B.(6)过程中有 O-C 键的断裂,generate了 $\mathrm { CH } _ { 4 }$ 有 $\mathrm { C } - \mathrm { H }$ 键的形成,涉及到极性键的断裂和形成, B 正correct; C.由第(6)步可以看出 $\mathrm { H } _ { 2 }$ 也参与 $\mathrm { CH } _ { 4 }$ 的,若把 $\mathrm { H } _ { 2 }$ 换为 $\mathrm { D } _ { 2 }$ ,generate的 $\mathrm { CH } _ { 4 }$ 中也有 D ,C incorrect; D.由(2)可以看出 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 吸附在 $\mathrm { Ce } ^ { x + }$ 处,后面几步可以看出 $\mathrm { H } _ { 2 }$ 吸附在 $\mathrm { Ni } ^ { 0 }$ 上,吸附部位不同, D 正correct;

Question 23: 乙烯液相催化氧化乙醛机理如图所示: $\mathrm { HCl } 、$ ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-014.jpg) 下列说法i...

乙烯液相催化氧化乙醛机理如图所示: $\mathrm { HCl } 、$ ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-014.jpg) 下列说法incorrect的是

  • A. A. 产生 $1 \mathrm { molCH } _ { 3 } \mathrm { CHO }$ 转移电子数为 $2 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } }$
  • B. B. $\mathrm { CuCl } _ { 2 }$ 与 $\mathrm { PdCl } _ { 2 }$ 是催化剂, CuCl 与 Pd 是中间产物
  • C. C. I、II、III 步均发生氧化还原反应
  • D. D. 该反应过程中既有极性键和非极性键断裂又有极性键和非极性键形成

Answer: D

Solution: A.乙烯中碳的化合价为 - 2 价,乙醛中为 - 1 价, 1 mol 乙烯转化为乙醛失 2 mol 电子,故 A 正correct; B.由图示可知反应起point $\mathrm { PdCl } _ { 2 }$ 为反应物,generate Pd ,过程 II 中氯化铜为反应物与 Pd 反应generate CuCl ,可知 $\mathrm { CuCl } _ { 2 }$ 与 $\mathrm { PdCl } _ { 2 }$ 是开始存在的物质,作催化剂,而 CuCl 与 Pd 是反应过程中的generate物,同at也是另一反应的反应物,作中间产物,故 B 正correct; C.I、II、III 步中均有单质参加或generate,均有价态变化,属于氧化还原反应,故 C 正correct; D.由图可知该过程的最终generate物为乙醛,其中只含有极性键和非极性键断裂,无非极性键形成,故 D incorrect;

Question 24: 以 $\mathrm { CO } 、 H _ { 2 }$ 为原料合成 $\mathrm { C } _ { 2 } \mathrm { H } _ { 5 } \mathrm { OH }$ 涉及...

以 $\mathrm { CO } 、 H _ { 2 }$ 为原料合成 $\mathrm { C } _ { 2 } \mathrm { H } _ { 5 } \mathrm { OH }$ 涉及的主要反应如下。 (1) $2 \mathrm { CO } ( \mathrm { g } ) + 4 \mathrm { H } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) = \mathrm { C } _ { 2 } \mathrm { H } _ { 5 } \mathrm { OH } ( \mathrm { g } ) + \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } ( \mathrm { g } ) \quad \Delta \mathrm { H } _ { 1 }$ (2) $\mathrm { CO } ( \mathrm { g } ) + \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } ( \mathrm { g } ) = \mathrm { CO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { H } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \quad \Delta H _ { 2 } = - 41.1 \mathrm {~kJ} \cdot \mathrm {~mol} ^ { - 1 }$ 反应at间等其他条件相同at,按 $n ( \mathrm { CO } ) : n \left( \mathrm { H } _ { 2 } \right) = 1 : 1$ 充入原料气,不同温度下 CO conversion rate和产物选择性如下图。 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-015.jpg) 已知 :产物 A 的选择性 $= \frac { \text { converted } \mathrm { A } \text { used } \mathrm { CO } \text { 量 } } { \text { 反应consumed } \mathrm { CO } \text { 量 } } \times 100 \%$ ## 下列说法不正correct的是

  • A. A. $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 选择性提high可能是由温度对反应rate的影响导致的
  • B. B. 根据温度升highat CO conversion rate增大,可推断 $\Delta \mathrm { H _ { 1 } > 0 }$
  • C. C. 相较于 $230 ^ { \circ } \mathrm { C } , 270 ^ { \circ } \mathrm { C }$ at单位at间内能合成更多的 $\mathrm { C } _ { 2 } \mathrm { H } _ { 5 } \mathrm { OH }$
  • D. D. 除反应(2)外,体系中还存在其他副反应

Answer: B

Solution: A.反应(2)为放热反应,故 $\mathrm { CO _ { 2 } }$ 选择性提high可能是由于温度升high达到催化剂适宜温度,提high了化学反应rate导致,A incorrect; B.由分析可知,$\Delta \mathrm { H } _ { 1 } < 0$ ,B incorrect; C.相较于 $230 ^ { \circ } \mathrm { C } , ~ 270 ^ { \circ } \mathrm { C }$ at温度high,化学反应rate增加,单位at间内能合成更多的 $\mathrm { C } _ { 2 } \mathrm { H } _ { 5 } \mathrm { OH }$ ,C 正correct ; D. $\mathrm { C } _ { 2 } \mathrm { H } _ { 5 } \mathrm { OH }$ 和 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 的选择性和在减少,而 CO conversion rate在增加,故除反应(2)外,体系中还存在其他副反应,D正correct;

Question 25: 科学家利用过渡金属氮化物(TMNS)在常温下催化实现氨的合成,其反应机理如图所示。下列有关说法正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/i...

科学家利用过渡金属氮化物(TMNS)在常温下催化实现氨的合成,其反应机理如图所示。下列有关说法正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-016.jpg)

  • A. A. TMNS 增大了合成氨反应中 $\mathrm { N } _ { 2 }$ 的平衡转化率
  • B. B. TMNS 表面上的 N 原子被氧化为氨
  • C. C. 用 $15 \mathrm {~N} _ { 2 }$ 进行合成反应,产物中只有 $15 \mathrm { NH } _ { 3 }$
  • D. D. TMNS 表面上氨脱附产生的空位有利于吸附 $\mathrm { N } _ { 2 }$

Answer: D

Solution: A.TMNS 大大reduce了合成氨反应activation energy,加快反应rate,但是不能影响平衡的移动,不会增大转化率,A说法incorrect; B.TMNS 表面上的 N 原子与氢原子结合, N 元素化合价reduce,被还原为氨, B 说法incorrect; C.合成氨为可逆反应,存在副反应,用 $15 \mathrm {~N} _ { 2 }$ 进行合成反应,产物不一定只有 $15 \mathrm { NH } _ { 3 }$ ,可能含有其它含 $15 \mathrm {~N}$ 的副产物,C说法incorrect; D.根据图象可知,TMNS 表面上氨脱附产生的空位有利于吸附 $\mathrm { N } _ { 2 }$ ,D 说法正correct;答案为D。

Question 26: 下列说法不正correct的是

下列说法不正correct的是

  • A. A. 自发进行的反应不需要任何条件,就可以发生反应
  • B. B. 升high温度能使化学反应rate增大,主要原因是增加了反应物分子中活化分子的百分数
  • C. C. 一个化学反应能否实际进行,除了要考虑反应的自发性,还应该考虑反应rate D.$\Delta \mathrm { H } < 0 、 \Delta \mathrm {~S} > 0$ 的反应在任何温度下都能自发进行
  • D. D. 一个化学反应能否实际进行,除了要考虑反应的自发性,还应该考虑反应rate D.$\Delta \mathrm { H } < 0 、 \Delta \mathrm {~S} > 0$

Answer: A

Solution: A.自发进行的反应也需要一定条件才可以发生,A optionincorrect; B.升high温度,可增加反应物分子中活化分子的百分数,使反应rate增大,Boption正correct; C.一个化学反应能否实际进行,除了要考虑反应的自发性,还应该考虑反应rate,只有当 $\Delta \mathrm { H } - \mathrm { T } \Delta \mathrm { S } < 0$ 且反应rate不是无限小at,我们才认为反应会发生,Coption正correct; D.当反应的 $\Delta H < 0 、 \Delta S > 0$ at,$\Delta H - T \Delta S$ 一定小于 0 ,故该反应在任何温度下都能自发进行,D option正correct; 答案选 A。

Question 27: 接触法生产 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { SO } _ { 4 }$ 中,将吸收塔上部导出的气体再次通入接触室,目的是

接触法生产 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { SO } _ { 4 }$ 中,将吸收塔上部导出的气体再次通入接触室,目的是

  • A. A. 提high $\mathrm { SO } _ { 2 }$ 利用率
  • B. B. 充分利用反应热
  • C. C. 加快化学反应rate
  • D. D. 防止催化剂中毒

Answer: A

Solution: $2 \mathrm { SO } _ { 2 } + \mathrm { O } _ { 2 } \rightleftharpoons 2 \mathrm { SO } _ { 3 }$ 反应可逆,吸收塔上部导出的气体中含有二氧化硫、氧气,再次通入接触室循环利用,可以提high $\mathrm { SO } _ { 2 }$ 利用率,故选 A;

Question 28: 设 $\mathrm { N } _ { \mathrm { A } }$ 代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正correct的是 (1) $1 \mathrm {~L} \mathrm { pH } ...

设 $\mathrm { N } _ { \mathrm { A } }$ 代表阿伏加德罗常数的值,下列说法正correct的是 (1) $1 \mathrm {~L} \mathrm { pH } = 1$ 的硫酸solution液中含有的 $\mathrm { H } ^ { + }$数为 $0.2 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } }$ (2)标准状况下, 2.24 L 乙烯和丙烯的混合气体中含有的碳原子总数 $0.2 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } }$ (3) $7.2 \mathrm {~g} \mathrm { CaO } _ { 2 }$ 晶体中阴离子和阳离子总数为 $0.3 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } }$ (4)反应 $3 \mathrm { H } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { N } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \rightleftharpoons 2 \mathrm { NH } _ { 3 } ( \mathrm {~g} ) \Delta \mathrm { H } =$" - 92 " $\mathrm { kJ } / \mathrm { mol }$ 放出热量 9.2 kJ at,转移电子数 0.6 $\mathrm { N } _ { \mathrm { A } }$ (5)常温常压下, 1 mol 氦气含有的核外电子数为 $4 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } }$ (6)常温常压下, 1 mol 甲基(— $14 \mathrm { CH } _ { 3 }$ )中所含的中子数为 $8 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } }$

  • A. A. (1)(2)
  • B. B. (4)(5)
  • C. C. (4)(6)
  • D. D. (3)(5)

Answer: C

Solution: Analysis:(1) $1 \mathrm { LpH } = 1$ 的硫酸solution液中含有的 $\mathrm { H } ^ { + }$数为 $0.1 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } }$ (2)标准状况下, 2.24 L 乙烯和丙烯的混合气体中含有的碳原子总数大于 $0.2 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } }$ (3) $7.2 \mathrm {~g} \mathrm { CaO } _ { 2 \text { 晶体中阴离子 } \mathrm { Ca } ^ { 2 + } 0.1 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } } \text { 和阳离子 } \mathrm { O } _ { 2 } 2 - 0.1 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } } \text { 总数为 } 0.2 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } } }$ (4)反应 $3 \mathrm { H } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { N } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \rightleftharpoons 2 \mathrm { NH } _ { 3 } ( \mathrm {~g} ) \Delta \mathrm { H } =$" - 92 " $\mathrm { kJ } / \mathrm { mol }$ 放出热量 9.2 kJ at,转移电子数 0.6 $\mathrm { N } _ { \mathrm { A } }$ (5)常温常压下, 1 mol 氦气含有的核外电子数为 $2 \mathrm {~N} _ { \mathrm { A } }$(氦气是单原子分子) (6)常温常压下,甲基 $\left( - 14 \mathrm { CH } _ { 3 } \right)$ 中只有 $14 \mathrm { C }$ 含有 8 个中子, 1 mol 甲基所含的中子数为 $8 \mathrm {~N} _ { \mathrm { Ao } }$ 故只有(4)(6)正correct,应option C 。 考point:阿伏加德罗常数的判断 涉及solution液中离子数目、混合气体中的原子数目、 $\mathrm { CaO } _ { 2 }$ 晶体中阴离子数目、氧化还原反应电子的转移、氦分子的结构、核数中中子数的计算等。

Question 29: 汽车尾气中含 NO 等有毒气体,活性炭处理尾气的方法: $\mathrm { C } ( \mathrm { s } ) + 2 \mathrm { NO } ( \mathrm { g } ) \r...

汽车尾气中含 NO 等有毒气体,活性炭处理尾气的方法: $\mathrm { C } ( \mathrm { s } ) + 2 \mathrm { NO } ( \mathrm { g } ) \rightleftharpoons \mathrm { N } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { CO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} )$ 。其他条件不变,只改变一个条件,不能使该反应中generate氮气的rate增大的是

  • A. A. 升high温度
  • B. B. 减小容器容积
  • C. C. 恒容at充入 Ne
  • D. D. 使用合适的催化剂

Answer: C

Solution: A.升high温度,物质的内能增加,分子运动rate加快,导致generate氮气的反应rate加快, A 不符合题意; B.在其它条件不变at,减小容器容积,导致体系的压强增大,使generate氮气的化学反应rate加快,B 不符合题意; C.恒容at充入 Ne ,反应体系中气体的浓度不变,反应rate也不变,因此不能使该反应中generate氮气的rate增大,C符合题意; D.使用合适的催化剂,可以使化学反应rate大大加快,因此可以增大generate氮气的rate,D不符合题意; 故合理option是 C 。

Question 30: 下列措施的目的是为了加快化学反应rate的是

下列措施的目的是为了加快化学反应rate的是

  • A. A. 含氯消毒剂避光保存
  • B. B. 谷物酿酒at使用酒曲
  • C. C. 葡萄酒中添加二氧化硫
  • D. D. 航海轮船船底镶嵌锌块

Answer: B

Solution: A.含氯消毒剂避光保存是为了防止次氯酸见光分解,而造成含氯消毒剂失效,A不合题意; B.酒曲是催化葡萄糖分解为酒精的催化剂,可以加快谷物酿酒的rate,B符合题意; C.葡萄酒中添加二氧化硫是利用 $\mathrm { SO } _ { 2 }$ 的还原性来延长葡萄酒的保质期,即减慢葡萄酒变质的rate,C不合题意; D.由于锌比铁活泼,航海轮船船底镶嵌锌块是为了延缓船体钢铁的腐蚀rate,D不合题意; 故答案为:B。

Question 31: 33 .氯化亚铜( CuCl )是一种微solution于水、难solution于乙醇、易被氧化的白色粉末。以黄铜矿(主要成分为 $\mathrm { CuFeS } _ { 2 }$ )为原料制取 ...

33 .氯化亚铜( CuCl )是一种微solution于水、难solution于乙醇、易被氧化的白色粉末。以黄铜矿(主要成分为 $\mathrm { CuFeS } _ { 2 }$ )为原料制取 CuCl 的流程如图所示。下列说法不正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-017.jpg)

  • A. A. $\left[ \mathrm { CuCl } _ { 3 } \right] ^ { 2 - }$ 中加水可使平衡 $\left[ \mathrm { CuCl } _ { 3 } \right] ^ { 2 - } ( \mathrm { aq } ) \rightleftharpoons \mathrm { CuCl } ( \mathrm { s } ) + 2 \mathrm { Cl } ^ { - } ( \mathrm { aq } )$ 逆向移动
  • B. B. 加入浓盐酸发生的反应为 $\operatorname { CuCl } ( \mathrm { s } ) + 2 \mathrm { Cl } ^ { - } ( \mathrm { aq } ) \rightleftharpoons \left[ \mathrm { CuCl } _ { 3 } \right] ^ { 2 - } ( \mathrm { aq } )$
  • C. C. 过滤、洗涤、干燥等过程不可在空气中进行
  • D. D. 洗涤 CuCl at可用乙醇

Answer: A

Solution: A.稀释at平衡向离子浓度增大的方向移动, $\left[ \mathrm { CuCl } _ { 3 } \right] ^ { 2 - }$ 中加水可使平衡 $\left[ \mathrm { CuCl } _ { 3 } \right] ^ { 2 - } ( \mathrm { aq } ) \rightleftharpoons \mathrm { CuCl } ( \mathrm { s } ) + 2 \mathrm { Cl } ^ { - } ( \mathrm { aq } )$ 正向移动,使得 CuCl 析出, A incorrect; B.加入浓盐酸at能够增大 $\mathrm { Cl } ^ { - }$浓度,使得 $\left[ \mathrm { CuCl } _ { 3 } \right] ^ { 2 - } ( \mathrm { aq } ) \rightleftharpoons \mathrm { CuCl } ( \mathrm { s } ) + 2 \mathrm { Cl } ^ { - } ( \mathrm { aq } )$ 平衡逆向移动即发生的反应为 $\mathrm { CuCl } ( \mathrm { s } ) + 2 \mathrm { Cl } ^ { - } ( \mathrm { aq } ) \rightleftharpoons \left[ \mathrm { CuCl } _ { 3 } \right] ^ { 2 - } ( \mathrm { aq } )$ ,B 正correct; C.由题干信息可知, CuCl 是一种易被氧化的白色粉末,故过滤、洗涤、干燥等过程不可在空气中进行,防止其被氧化,C正correct; D.乙醇洗涤可减少因solution解而造成的损失,提high产率,真空干燥可防止 CuCl 被氧化,提high纯度,D正correct; 故答案为:A。

Question 32: 34 .下列说法不正correct的是

34 .下列说法不正correct的是

  • A. A. 催化剂的使用,可以reduce反应的温度,起到节能的效果
  • B. B. 陶瓷刀大多是用一种纳米材料"氧化锆"为原料加工而成,具有硬度high、导热性好、抗腐蚀等优point
  • C. C. 石墨烯是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料,因此具有巨大的表面积,通过穿透式电子显微镜可用于直接观测单原子的吸附和释放过程
  • D. D. 推进脱硫、脱硝、除尘等设施改造,能大量减排 $\mathrm { SO } _ { 2 } 、 \mathrm { NO } _ { 2 } 、 \mathrm { PM } 2.5$ ,使天空重现 "APEC蓝"

Answer: B

Solution: Analysis:催化剂的使用,可以加快或者减慢反应rate,reduce反应的温度,起到节能的效果,A option正correct,陶瓷刀基本上都是氧化锆基的,热导率很low,B optionincorrect。石墨烯是一种由碳原子以 sp 2 杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜,只有一个碳原子厚度的二维材料,Coption正correct。 考point:化学与生活

Question 33: 科学家正在研究利用催化技术将尾气中的 $\mathrm { NO } _ { \text {和 } } \mathrm { CO } _ { \text {转变为 } } \mathrm { CO }...

科学家正在研究利用催化技术将尾气中的 $\mathrm { NO } _ { \text {和 } } \mathrm { CO } _ { \text {转变为 } } \mathrm { CO } _ { 2 }$ 和 $\mathrm { N } _ { 2 }$ ,其反应为 $2 \mathrm { NO } ( \mathrm { g } ) + 2 \mathrm { CO } ( \mathrm { g } ) - 4 \tau 2 \mathrm { CO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { N } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \quad \Delta \mathrm { H } < 0$ , NO 的平衡转化率 $( \alpha )$ 随温度、压强变化的示意图如图所示,下列说法正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-018.jpg)

  • A. A. X、 Y 分别代表压强和温度
  • B. B. $Y _ { 1 } > Y _ { 2 }$
  • C. C. 平衡常数: $\mathrm { K } _ { \mathrm { a } } < \mathrm { K } _ { \mathrm { b } } < \mathrm { K } _ { \mathrm { c } }$
  • D. D. 适当地reduce温度, NO 的平衡转化率增大

Answer: D

Solution: A. $2 \mathrm { NO } ( \mathrm { g } ) + 2 \mathrm { CO } ( \mathrm { g } )$ 口 $\downarrow 2 \mathrm { CO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { N } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \quad \Delta \mathrm { H } < 0$ 为气体物质的量减小的放热反应,升high温度,平衡逆向移动, NO 的平衡转化率减小,则 X 表示温度, Y 为压强,故 A incorrect; B.相同温度下,增大压强,平衡正向移动, NO 的平衡转化率增大,则 $\mathrm { Y } _ { 2 } > \mathrm { Y } _ { 1 }$ ,故 B incorrect ; C.升high温度,平衡逆向移动,平衡常数减小,温度不变,平衡常数不变,平衡常数: $\mathrm { K } _ { \mathrm { a } } = \mathrm { K } _ { \mathrm { b } } < \mathrm { K } _ { \mathrm { c } }$ ,故 C incorrect ; D. $2 \mathrm { NO } ( \mathrm { g } ) + 2 \mathrm { CO } ( \mathrm { g } ) - 4$ $2 \mathrm { CO } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) + \mathrm { N } _ { 2 } ( \mathrm {~g} ) \quad \Delta \mathrm { H } < 0$ 为气体物质的量减小的放热反应,reduce温度,平衡正向移动, NO 的平衡转化率增大,故 D 正correct;

Question 34: 下列实验对应实验方案设计正correct的是 | | 实验 | 实验方案 | | :--- | :--- | :--- | | A | 配制 $100 \mathrm {~mL} 1.0 \m...

下列实验对应实验方案设计正correct的是 | | 实验 | 实验方案 | | :--- | :--- | :--- | | A | 配制 $100 \mathrm {~mL} 1.0 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 }$ 的 $\mathrm { CuSO } _ { 4 }$ solution液 | 将 $25.0 \mathrm {~g} \mathrm { CuSO } _ { 4 } \cdot 5 \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O }$ solution于水配成 100 mL solution液 | | :--- | :--- | :--- | | B | 比较次氯酸和醋酸的酸性强弱 | 室温下用 pH 试纸测定同浓度的 NaClO solution液和 $\mathrm { CH } _ { 3 } \mathrm { COONa }$ solution液 pH | | C | 探究 $\mathrm { Fe } ^ { 3 + }$ 与 $\mathrm { I } ^ { - }$的反应是可逆反应 | 将等浓度的 KI solution液和 $\mathrm { FeCl } _ { 3 }$ solution液混合,充分反应后滴入 KSCN solution液,solution液变红 | | D | 模拟侯氏制碱法制备 $\mathrm { NaHCO } _ { 3 }$固体 | 先向饱和食盐水中通入足量 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ ,再通入 $\mathrm { NH } _ { 3 }$ 后有固体析出,过滤、洗涤、干燥 |

  • A. A. A
  • B. B. B
  • C. C. C
  • D. D. D

Answer: A

Solution: A .将 $25.0 \mathrm {~g} \mathrm { CuSO } _ { 4 } \cdot 5 \mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O }$ solution于水配成 100 mL solution液,所得solution液的物质的量浓度为: $\frac { \frac { 25.0 \mathrm {~g} } { 250 \mathrm {~g} \cdot \mathrm {~mol} ^ { - 1 } } } { 0.1 \mathrm {~L} } = 1.0 \mathrm {~mol} / \mathrm { L } , \mathrm { A }$ 正correct; B.由于 NaClO 水解generate的 HClO 具有强氧化性,可以漂白 pH 试纸,即不能用 pH 试纸测量 NaClO solution液的 pH 值,B incorrect; C.根据反应 $2 \mathrm { Fe } ^ { 3 + } + 2 \mathrm { I } ^ { - } = 2 \mathrm { Fe } ^ { 2 + } + \mathrm { I } _ { 2 }$ 可知,未告知solution液的体积,将等浓度的 KI solution液和 $\mathrm { FeCl } _ { 3 }$ solution液混合,不correct定哪个反应物过量,若 $\mathrm { FeCl } _ { 3 }$ 过量充分反应后滴入 KSCN solution液,solution液变红,则不能探究 $\mathrm { Fe } ^ { 3 + }$ 与 $\mathrm { I } ^ { - }$的反应是可逆反应,若 KI 过量,则可以探究 $\mathrm { Fe } ^ { 3 + }$ 与 $\mathrm { I } ^ { - }$的反应是可逆反应, C incorrect ; D.由于 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 在饱和食盐水中的solution解度很小,而在碱性条件下的solution解度增大, $\mathrm { NH } _ { 3 }$ 在饱和 食盐水中的solution解度很大,solution于水呈碱性,故侯氏制碱法中应该先向饱和食盐水中通入足量 $\mathrm { NH } _ { 3 }$ ,再通入 $\mathrm { CO } _ { 2 }$ 后有固体析出,过滤、洗涤、干燥,Dincorrect; 故答案为:A。

Question 35: 37 .在催化剂作用下, $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 发生分解,其反应能量随反应的进程变化如下图: 下列说法正correct的是 ![]...

37 .在催化剂作用下, $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 发生分解,其反应能量随反应的进程变化如下图: 下列说法正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-019.jpg)

  • A. A. $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 分解反应的 $\triangle \mathrm { H } > 0$
  • B. B. 催化剂的加入使反应thermal effect减小
  • C. C. 催化剂的加入提high了 $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 的分解率
  • D. D. 催化剂by changing反应pathway、reduce反应activation energyto improve $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 分解rate

Answer: D

Solution: Analysis:From the figure反应substance量high,generated substance量low,hydrogen peroxide decomposition is exothermic反应,option A incorrect;催化剂can change反应activation energy,cannot change反应thermal effect,option B incorrect;催化剂仅can change化学反应rate,不能该边反应conversion rate,option C incorrect;催化剂by changing反应pathway、reduce反应activation energyto improve $\mathrm { H } _ { 2 } \mathrm { O } _ { 2 }$ 分解rate,optionD正correct。 考point:催化剂对化学反应的影响

Question 36: 利用 Sonogashira 反应机理合成苯乙炔的基本过程如图,其中 $\mathrm { L }$ 表示配体 $\left( \mathrm { PPh } _ { 3 } \right) _ { ...

利用 Sonogashira 反应机理合成苯乙炔的基本过程如图,其中 $\mathrm { L }$ 表示配体 $\left( \mathrm { PPh } _ { 3 } \right) _ { 2 }$ ,下列叙述正correct的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-020.jpg) <img class="imgSvg" id = "mi1myhfy3zufagw6lor" src="data:image/svg+xml;base64,<svg id="smiles-mi1myhfy3zufagw6lor" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 178 96.55962871301199" style="width: 178.49999999996197px; height: 96.55962871301199px; overflow: visible;"><defs><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-1" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="104.99999999997463" y1="48.279842631120346" x2="136.49999999996197" y2="48.279870905734725"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-3" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="85.91461646735897" y1="69.9966456972478" x2="98.51463605658134" y2="48.17281683173448"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-5" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="89.24997551344667" y1="75.55962871301199" x2="104.99999999997463" y2="48.279842631120346"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-7" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="89.25002448651524" y1="21.000028274614326" x2="104.99999999997463" y2="48.279842631120346"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-9" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="57.74997551345936" y1="75.55960043839765" x2="89.24997551344667" y2="75.55962871301199"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-11" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="60.9000193970961" y1="26.670002827459147" x2="86.10001939708594" y2="26.67002544715061"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-13" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="57.75002448652795" y1="21" x2="89.25002448651524" y2="21.000028274614326"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-15" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="48.485364135517" y1="48.17277192511958" x2="61.0853445462845" y2="69.99662341032437"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-17" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="42" y1="48.27978608189166" x2="57.74997551345936" y2="75.55960043839765"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhfy3zufagw6lor-19" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="42" y1="48.27978608189166" x2="57.75002448652795" y2="21"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient></defs><mask id="text-mask-mi1myhfy3zufagw6lor"><rect x="0" y="0" width="100%" height="100%" fill="white"></rect><circle cx="136.49999999996197" cy="48.279870905734725" r="7.875" fill="black"></circle></mask><style>
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            "></text></g></svg>"/> 的平衡转化率 <img class="imgSvg" id = "mi1myhg2xmdp9h3dpwh" src="data:image/svg+xml;base64,<svg id="smiles-mi1myhg2xmdp9h3dpwh" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 248 105.00012243263194" style="width: 247.67880131515585px; height: 105.00012243263194px; overflow: visible;"><defs><linearGradient id="line-mi1myhg2xmdp9h3dpwh-1" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="176.50898709731058" y1="80.72654428573274" x2="203.7888049881372" y2="64.97657489391058"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg2xmdp9h3dpwh-3" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="180.28897975134788" y1="87.27370057953114" x2="207.5687976421745" y2="71.52373118770898"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg2xmdp9h3dpwh-5" gradientUnits="userSpaceOnUse" 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  • A. A. 步骤(4)过程中, Pd 元素被还原
  • B. B. $\mathrm { L } _ { \mathrm { n } } \mathrm { Pd }$ 和 ${ } _ { \mathrm { CuI } }$ 是该反应过程的催化剂,可以提high
  • C. C. 总反应的原子利用率达到 $100 \%$
  • D. D. 若用苯乙炔代替上述过程中的同类物质与 $\mathrm { CH } _ { 2 } = \mathrm { CHI }$ 反应,可以合成

Answer: A

Solution: A.步骤(4)过程中, $\operatorname { Pd }$ 的化合价由 + 2 变为 0 ,化合价reduce,元素被还原,故 A 正correct; B.催化剂不能使平衡移动,碘苯的平衡转化率不变,故Bincorrect; C.由图可知,反应为乙炔和 <img class="imgSvg" id = "mi1myhg9qtsksei9j4" src="data:image/svg+xml;base64,<svg id="smiles-mi1myhg9qtsksei9j4" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 178 96.55962871301199" style="width: 178.49999999996197px; height: 96.55962871301199px; overflow: visible;"><defs><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-1" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="104.99999999997463" y1="48.279842631120346" x2="136.49999999996197" y2="48.279870905734725"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-3" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="85.91461646735897" y1="69.9966456972478" x2="98.51463605658134" y2="48.17281683173448"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-5" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="89.24997551344667" y1="75.55962871301199" x2="104.99999999997463" y2="48.279842631120346"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-7" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="89.25002448651524" y1="21.000028274614326" x2="104.99999999997463" y2="48.279842631120346"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-9" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="57.74997551345936" y1="75.55960043839765" x2="89.24997551344667" y2="75.55962871301199"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-11" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="60.9000193970961" y1="26.670002827459147" x2="86.10001939708594" y2="26.67002544715061"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-13" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="57.75002448652795" y1="21" x2="89.25002448651524" y2="21.000028274614326"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-15" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="48.485364135517" y1="48.17277192511958" x2="61.0853445462845" y2="69.99662341032437"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-17" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="42" y1="48.27978608189166" x2="57.74997551345936" y2="75.55960043839765"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhg9qtsksei9j4-19" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="42" y1="48.27978608189166" x2="57.75002448652795" y2="21"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient></defs><mask id="text-mask-mi1myhg9qtsksei9j4"><rect x="0" y="0" width="100%" height="100%" fill="white"></rect><circle cx="136.49999999996197" cy="48.279870905734725" r="7.875" fill="black"></circle></mask><style>
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            "></text></g></svg>"/> generate苯乙炔和 HI 的反应,反应为取代反应, 有 HI generate,故总反应的原子利用率小于 $100 \%$ ,故 C incorrect; D.若用苯乙炔代替上述过程中的同类物质与 $\mathrm { CH } _ { 2 } = \mathrm { CHI }$ 发生取代反应,可以合成 <img class="imgSvg" id = "mi1myhgapb6agstzvf" src="data:image/svg+xml;base64,<svg id="smiles-mi1myhgapb6agstzvf" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 248 105.00006121629613" style="width: 247.67883665842385px; height: 105.00006121629613px; overflow: visible;"><defs><linearGradient id="line-mi1myhgapb6agstzvf-1" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="176.98152152233322" y1="50.044938822477384" x2="204.26133941315985" y2="34.2949694306552"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhgapb6agstzvf-3" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="179.81651601286123" y1="54.95530604282618" x2="207.09633390368785" y2="39.205336651004"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhgapb6agstzvf-5" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="151.11920087677058" y1="68.25009182447396" x2="178.39901876759723" y2="52.50012243265178"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhgapb6agstzvf-7" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="121.9493866589253" y1="80.72648306939693" x2="149.22920454975193" y2="64.97651367757476"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhgapb6agstzvf-9" gradientUnits="userSpaceOnUse" x1="125.7293793129626" y1="87.27363936319533" x2="153.00919720378923" y2="71.52366997137315"><stop stop-color="currentColor" offset="20%"></stop><stop stop-color="currentColor" offset="100%"></stop></linearGradient><linearGradient id="line-mi1myhgapb6agstzvf-11" 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            "></text></g></svg>"/> ,故 D incorrect;

Question 37: 已知三种一元弱酸的酸性强弱为 $\mathrm { HX } > \mathrm { HY } > \mathrm { HZ } 。 25 ^ { \circ } \mathrm { C }$ at,...

已知三种一元弱酸的酸性强弱为 $\mathrm { HX } > \mathrm { HY } > \mathrm { HZ } 。 25 ^ { \circ } \mathrm { C }$ at,向浓度均为 $0.1 \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 }$ 的 $\mathrm { KX } 、 \mathrm { KY } 、 \mathrm { KZ }$ 的混合solution液中通入 HCl 气体(忽略solution液体积变化),随着 $\mathrm { pOH } \left[ \mathrm { pOH } = - \operatorname { lgc } \left( \mathrm { OH } ^ { - } \right) \right] _ { \text {的增大,solution液中 } H A \text { 与 } A ^ { - } \text {(HA代表三种弱酸,} A ^ { - } \text {代表其对应的 } }$酸根离子)的分布分数 ${ } _ { \delta } \left[ \right.$ 如 $\delta ( \mathrm { HX } ) = \frac { \mathrm { c } ( \mathrm { HX } ) } { \mathrm { c } ( \mathrm { HX } ) + \mathrm { c } \left( \mathrm { X } ^ { - } \right) }$]的变化如图所示。已知反应的平衡常 数大于 $10 ^ { 5 }$ 即认为该反应能够完全进行。下列说法incorrect的是 ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-021.jpg)

  • A. A. $25 ^ { \circ } \mathrm { C } _ { \text {at,} } \mathrm { K } _ { \mathrm { a } } ( \mathrm { HX } )$ number量level $10 ^ { - 10 }$
  • B. B. 反应 $\mathrm { HX } + \mathrm { Z } ^ { - } \rightarrow \mathrm { HZ } + \mathrm { X } ^ { - }$能够完全进行
  • C. C. KX、KY、KZ 混合solution液中,存在 $\mathrm { C ( \mathrm { HX } ) + \mathrm { c } ( \mathrm { HY } ) + \mathrm { c } ( \mathrm { HZ } ) = \mathrm { c } \left( \mathrm { OH } ^ { - } \right) - \mathrm { c } \left( \mathrm { H } ^ { + } \right) }$
  • D. D. 若 $\mathrm { M } 、 \mathrm {~N}$ 处对应 pH 相等,则 pH 为 3.70

Answer: A

Solution: A.根据上述分析可知,$25 ^ { \circ } \mathrm { C } _ { \text {at } } , \mathrm { K } _ { \mathrm { a } } ( \mathrm { HX } ) _ { \text {number量level } } 10 ^ { - 3 }$ , A optionincorrect ; B.反应 ${ } _ { \mathrm { HX } + \mathrm { Z } ^ { - } \rightarrow \mathrm { HZ } + \mathrm { X } ^ { - } }$的平衡常数 $\mathrm { K } = \frac { \mathrm { c } ( \mathrm { HZ } ) \cdot \mathrm { c } \left( \mathrm { X } ^ { - } \right) } { \mathrm { c } ( \mathrm { HX } ) \cdot \mathrm { c } \left( \mathrm { Z } ^ { - } \right) } = \frac { \mathrm { K } _ { \mathrm { a } } ( \mathrm { HX } ) } { \mathrm { K } _ { \mathrm { a } } ( \mathrm { HZ } ) } = \frac { 10 ^ { - 2.66 } } { 10 ^ { - 9.98 } } = 10 ^ { 7.32 } > 10 ^ { 5 }$ ,反应能够完全进行,B option正correct; C.在混合solution液中,根据质子守恒有 $\mathrm { c ( \mathrm { HX } ) + \mathrm { c } ( \mathrm { HY } ) + \mathrm { c } ( \mathrm { HZ } ) + \mathrm { c } \left( \mathrm { H } ^ { + } \right) = \mathrm { c } \left( \mathrm { OH } ^ { - } \right) \text {,Coption正correct;} }$ D.$K _ { a } ( H X ) \cdot K _ { a } ( H Y ) = \frac { c \left( H ^ { + } \right) \cdot c \left( X ^ { - } \right) } { c ( H X ) } \frac { c \left( H ^ { + } \right) \cdot c \left( Y ^ { - } \right) } { c ( H Y ) } , M ^ { \text {pointat } } c ( H Y ) = c \left( X ^ { - } \right) , N ^ { \text {pointat } } c ( H X ) = c \left( Y ^ { - } \right)$,若 $M 、 N$ 处对应 $p H$ 相等,则 $\mathrm { c } \left( \mathrm { H } ^ { + } \right) = \sqrt { \mathrm { K } _ { \mathrm { a } } ( \mathrm { HX } ) \cdot \mathrm { K } _ { \mathrm { a } } ( \mathrm { HY } ) } = \sqrt { 10 ^ { - 2.66 } \times 10 ^ { - 4.74 } \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } = 10 ^ { - 3.70 } \mathrm {~mol} \cdot \mathrm {~L} ^ { - 1 } , \mathrm { pH } = 3.70 \text { ,Doption正correct。 } }$答案选 A。

Question 38: 化学势在处理气液转变问题at具有重要意义。即物质总是从化学势较high的相转移到化学势较low的相。当物质在气液中的化学势相等at,则转变过程停止,系统达到平衡态。任一单组分系统,恒温下,其气(g)、...

化学势在处理气液转变问题at具有重要意义。即物质总是从化学势较high的相转移到化学势较low的相。当物质在气液中的化学势相等at,则转变过程停止,系统达到平衡态。任一单组分系统,恒温下,其气(g)、液(l)态的化学势( $\mu$ )与压力(p)关系图正correct的是 《2025年11月14日high中化学作业》

  • A. A. ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-005.jpg)
  • B. B. ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-006.jpg)
  • C. C. ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-007.jpg)
  • D. D. ![](/images/questions/chem-reaction-rate/image-008.jpg)

Answer: C

Solution: 压强增大化学势增大,物质总是从化学势较high的相转移到化学势较low的相,气态化学势比液态的化学势high,故答案为C
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Chemical Reaction Rate and Equilibrium

化学反应rate与平衡

38 Practice Questions

Exam Language

The actual CSCA exam is available in Chinese and English

Topic Overview

Скорость химической реакции изучает факторы, влияющие на быстроту протекания реакций, включая концентрацию, температуру, катализаторы и площадь поверхности. На экзамене CSCA проверяется понимание кинетики реакций и умение анализировать экспериментальные данные.

Questions:38

Key Points

  • 1Факторы, влияющие на скорость реакции
  • 2Закон действующих масс и порядок реакции
  • 3Энергия активации и катализ
  • 4Анализ кинетических данных

Study Tips

Научитесь строить и анализировать графики зависимости концентрации от времени для определения порядка реакции.

Finished the topic. But do you know your actual score?

Real exam: 48 questions mixing all topics, 60-minute limit, no hints. Many students find they can solve topics separately, but struggle when mixed.