题目内容
14.T1和T2温度下(T1>T2),BaSO4在水中的沉淀溶解平衡曲线如图所示,下列说法正确的是( )| A. | T1时,c点有沉淀生成 | |
| B. | T2时,蒸发溶剂可能由d点变到b点 | |
| C. | T2时,由a点开始加入BaCl2固体,Ksp增大 | |
| D. | BaSO4的溶解度随温度升高而增大 |
分析 A.T1时,c点Qc<Ksp;
B.蒸发时,阴阳离子浓度均增大;
C.Ksp与温度有关;
D.T1>T2,由图可知,T1时Ksp大.
解答 解:A.T1时,c点Qc<Ksp,则c点无沉淀生成,故A错误;
B.蒸发时,阴阳离子浓度均增大,d点变到b点时硫酸根离子浓度不变,则蒸发不能实现转化,故B错误;
C.Ksp与温度有关,则T2时,由a点开始加入BaCl2固体,Ksp不变,故C错误;
D.T1>T2,由图可知,T1时Ksp大,则BaSO4的溶解度随温度升高而增大,故D正确;
故选D.
点评 本题考查难溶电解质的溶解平衡,为高频考点,把握图中纵横坐标的含义,Ksp及曲线上的点均为平衡点为解答的关键,侧重分析与应用能力的考查,注意纵横坐标的积为Ksp,题目难度不大.
练习册系列答案
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4.
已知用硫酸酸化的草酸(H2C2O4)溶液能与KMnO4溶液反应.
(1)该反应的离子方程式5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O.
(2)双鸭山市第一中学高二化学兴趣小组同学发现每组实验反应速率随时间的变化总是如图,其中t1~t2时间内速率变快的主要原因可能是:①此反应放热,温度升高,化学反应速率加快;②生成物中的锰离子(或硫酸锰)为此反应的催化剂.
(3)常温下,探究不同的初始pH和草酸溶液浓度对反应速率的影响,设计如下实验,则A=3,C=100,E=20
(4)若t1<t2,则根据实验①和②得到的结论是其他条件相同时,溶液的初始pH越小,该反应的反应速率越快.
(1)该反应的离子方程式5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O.
(2)双鸭山市第一中学高二化学兴趣小组同学发现每组实验反应速率随时间的变化总是如图,其中t1~t2时间内速率变快的主要原因可能是:①此反应放热,温度升高,化学反应速率加快;②生成物中的锰离子(或硫酸锰)为此反应的催化剂.
(3)常温下,探究不同的初始pH和草酸溶液浓度对反应速率的影响,设计如下实验,则A=3,C=100,E=20
| 实验编号 | 温度 | 初始pH | 0.1mol/L草酸溶液体积/mL | 0.01mol/LKMnO4 溶液体积/mL | 蒸馏水体积/mL | 待测数据(混合液褪色时间/s) |
| ① | 常温 | 1 | 40 | 100 | 60 | t1 |
| ② | 常温 | A | B | C | 60 | t2 |
| ③ | 常温 | 3 | 80 | D | E | t3 |
5.已知aAn+、bB(n+1)+、cCn-、dD(n+1)-具有相同的电子层结构,关于A、B、C、D四种元素叙述正确的是( )
| A. | 气态氢化物的稳定性:D>C | B. | 四种元素一定属于短周期元素 | ||
| C. | 单质的还原性:B>A | D. | 原子序数:b>a>c>d |
9.下列微粒中,与OH- 具有相同的质子数和相同的电子数的是( )
| A. | NH2- | B. | Cl | C. | NH3 | D. | Na+ |
19.化学在古代与现代的科技发展中起了十分重要的作用,下列说法中正确的是( )
| 古代与现代的冶金均运用了相同的化学原理 | 古代与现代的火箭发射均利用了液体燃料 | 古代捣碎中药与现代中药纳米粉碎均是化学变化 | 古代风筝与现代热气球飞行均无需物质直接供给能量 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
6.下列实验操作对应的现象、结论均正确的是( )
| 操作 | 现象 | 结论 | |
| A | 将含酚酞的Na2CO3溶液与BaCl2溶液混合 | 红色变浅 | Na2CO3溶液中存在水解平衡 |
| B | 将Cl2通入I2淀粉溶液中 | 溶液蓝色褪去 | Cl2有漂白性 |
| C | 向含等浓度的NaCl和KI溶液中滴加少量AgNO3溶液 | 出现黄色沉淀 | Ksp(AgCl)>Ksp(AgI) |
| D | 试管中加入少量淀粉和稀硫酸,冷却后加入NaOH溶液中和至碱性,再加入碘水 | 溶液未变蓝 | 淀粉己完全水解 |
| A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
3.反应N2+3H2?2NH3,在2L的密闭容器内进行到半分钟时,有0.6mol NH3生成,则下列反应速率不正确的是( )
| A. | ${V}_{N{H}_{3}}$=0.6mol/L•min | B. | ${V}_{{N}_{2}}$=0.005mol/L•s | ||
| C. | ${V}_{{H}_{2}}$=0.9mol/L•min | D. | ${V}_{N{H}_{3}}$=0.02mol/L•s |