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      2026届安徽省凤阳县二中高考化学五模试卷含解析

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      • 2026-05-29 07:02:55
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      2026届安徽省凤阳县二中高考化学五模试卷含解析

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      这是一份2026届安徽省凤阳县二中高考化学五模试卷含解析,共40页。
      2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。
      3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。
      4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。
      一、选择题(共包括22个小题。每小题均只有一个符合题意的选项)
      1、25℃时,NaCN溶液中CN-、HCN浓度所占分数()随pH变化的关系如图甲所示,其中a点的坐标为(9.5,0.5)。向10mL0.01ml·L-1NaCN溶液中逐滴加入0.01ml·L-1的盐酸,其pH变化曲线如图乙所示。下列溶液中的关系中一定正确的
      A.图甲中pH=7的溶液:c(Cl-)=c(HCN)
      B.常温下,NaCN的水解平衡常数:Kh(NaCN)=10-4.5ml/L
      C.图乙中b点的溶液:c(CN-)>c(Cl-)>c(HCN)>c(OH-)>c(H+)
      D.图乙中c点的溶液:c(Na+)+ c(H+)= c(HCN)+ c(OH-)+ c(CN-)
      2、下列说法正确的是( )
      A.表示与反应时含铝微粒浓度变化曲线,图中a点溶液中含大量
      B.可知平衡常数很大,反应趋于完全
      C.为一种高分子结构片断,可知该高分子的结构简式为
      D.反应①比反应②的速率慢,与相应正反应的活化无关
      3、化学与生产、生活密切相关。下列说法不正确的是
      A.维生素C具有还原性,应密封保存
      B.用Na2S处理工业废水中的Cu2+、Hg2+等重金属离子
      C.75%的酒精能使蛋白质变性,可用于医用消毒
      D.酸性洁厕灵与碱性“84消毒液”共用,可提高清洁效果
      4、室温下,向100mL饱和的H2S溶液中通入SO2气体(气体体积换算成标准状况),发生反应:2H2S+SO2=3S↓+2H2O,测得溶液pH与通入SO2的关系如图所示。下列有关说法正确的是
      A.整个过程中,水的电离程度逐渐增大
      B.该温度下H2S的Ka1数量级为10-7
      C.曲线y代表继续通入SO2气体后溶液pH的变化
      D.a点之后,随SO2气体的通入,的值始终减小
      5、下列说法正确的是
      A.铜锌原电池中,盐桥中的K+和NO分别移向负极和正极
      B.SiO2(s)+2C(s)===Si(s)+2CO(g)必须在高温下反应才能发生,则ΔH>0
      C.室温下,将Na2CO3和NaHCO3的混合溶液加水稀释,减小
      D.电解精炼铜时,若阴极析出3.2 g铜,则阳极失电子数大于6.02×1022
      6、某固体混合物X可能是由Na2SiO3、Fe、Na2CO3、BaCl2中的两种或两种以上的物质组成。某兴趣小组为探究该固体混合物的组成,设计实验方案如下图所示(所加试剂均过量)。
      下列说法不正确的是
      A.气体A一定是混合气体
      B.沉淀A一定是H2SiO3
      C.白色沉淀B在空气中逐渐变灰绿色,最后变红褐色
      D.该固体混合物一定含有Fe、Na2CO3、BaCl2
      7、下列说法中正确的是( )
      A.H2O2属于共价化合物,分子中只含有共价键
      B.Na2O2属于离子化合物,该物质中只含有离子键
      C.分子间作用力CH4Z>X
      16、短周期主族元素W、X、Y、Z的原子序数依次增加,m、n、p是由这些元素组成的二元化合物,r是一种气态单质,n为淡黄色粉末,相关物质转化关系如图所示。室温下,0. 0lml/L的s溶液pH为12,X的质子数是W与Z的质子数之和的一半。下列说法正确的是
      A.原子半径:W次氯酸,所以CO32﹣+2Cl2+ H2O=CO2↑+2Cl-+ 2HClO,C错误;
      D.浓盐酸能拆成离子形式,不能写成分子式,D错误;
      正确选项B。
      10、B
      【解析】
      A. 14CO2分子中含有24个中子,88.0 g14CO2的物质的量为88.0 g ÷46 g/ml=1.91 ml,所以其中含有的中子数目为1.91×24NA=45.9NA;14N2O的分子中含有22个中子,88.0 g14N2O的物质的量等于2 ml,所以其中含有的中子数目为44 NA,所以88.0 g14CO2与14N2O的混合物中所含中子数大于44 NA,A错误;
      B. 在该中性溶液中n(CH3COO-)=n(Na+),由于CH3COONa的物质的量是1 ml,所以该溶液中CH3COO-数目为NA,B正确;
      C. 17.4 g MnO2的物质的量n(MnO2)=17.4 g÷87 g/ml=0.2 ml,n(HCl)=10 ml/L×0.04 L=0.4 ml,根据方程式中物质反应关系MnO2过量,应该以HCl为标准计算,但随着反应的进行,盐酸溶液浓度变小,所以0.4 ml HCl不能完全反应,所以反应过程中转移电子的物质的量小于0.2NA,C错误;
      D. 只有离子浓度,缺少溶液的体积,不能计算微粒的数目,D错误;
      故合理选项是B。
      11、A
      【解析】
      A项,氧化铜的还原产物为金属铜,而盐酸不能溶解铜,难以洗净该硬质玻璃管,故A项错误;
      B项,碘易溶于有机物,酒精可溶解碘,故B项正确;
      C项,长期存放的氯化铁水解最终生成氢氧化铁和HCl,HCl不断挥发,氢氧化铁则会不断沉积于试剂瓶内壁,而稀硫酸可溶解氢氧化铁,故C项正确;
      D项,纯碱溶液显碱性,可与油污反应,转化为可溶于水的脂肪酸钠和多元醇,故D项正确。
      故答案选A。
      【点睛】
      本题的易错项为C项;错选C项,可能是学生对长期存放FeCl3的试剂瓶内壁的物质不清楚,或认为就是FeCl3,用水即可洗掉。
      12、D
      【解析】
      A、粉末状或小颗粒状固体,要利用药匙,块状固体药品要用镊子取用,故A错误;
      B、红色石蕊试纸检测气体时需要润湿,而pH试纸使用时不需要润湿,故B错误;
      C、蒸馏操作时,装置中的温度计的水银球应位于蒸馏烧瓶中的支管口处,测的是蒸汽的温度,故C错误;
      D、分液时下层液体从分液漏斗下端管口放出,关闭活塞,换一个接收容器,上层液体从分液漏斗上端倒出,故D正确;
      故选D。
      13、A
      【解析】
      假设每份含2ml铝,
      ①能和烧碱反应生成氢气的物质只有铝,2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑,2ml铝与氢氧化钠溶液反应生成氢气3ml;
      ②铝先和四氧化三铁反应生成氧化铝和铁3 Fe3O4+8Al4Al2O3+9 Fe,铁和盐酸反应生成氢气 Fe+2HCl=FeCl2+H2↑,2ml铝与四氧化三铁反应生成9/4ml铁,9/4ml铁与盐酸反应生成氢气9/4ml;
      ③能和盐酸反应生成氢气的只有铝,2Al+6HCl=2AlCl3+3H2↑,2ml铝与盐酸溶液反应生成氢气3ml氢气;
      所以V1=V3>V2,故选A。
      14、D
      【解析】
      A. 溶解时有少量液体溅出,n偏小,则导致溶液浓度偏低,故A不选;
      B. 洗涤液未全部转移到容量瓶中,n偏小,则导致溶液浓度偏低,故B不选;
      C. 容量瓶使用前未干燥,对n、V无影响,浓度不变,故C不选;
      D. 定容时液面未到刻度线,V偏小,导致溶液浓度偏高,故D选;
      故选D。
      15、A
      【解析】
      根据X、Y、Z、W为短周期主族元素,联系最高正化合价,X可与为B元素或者Al元素,Y为Li元素或Na元素,Z为N元素或P元素,W为Cl元素,又原子半径:Y>Z>Cl>X,则X为B元素,Y为Na元素,Z为P元素,据此分析回答问题。
      【详解】
      A.B的最高价氧化物对应的水化物H2BO3是弱酸,不具有两性,A选项错误;
      B.PCl3的电子式为,所有原子最外层均满足8e-结构,B选项正确;
      C.Na的氧化物Na2O2可作供氧剂,P的氧化物P2O5是酸性干燥剂,C选项正确;
      D.非金属性越强,简单气态氢化物的热稳定性越强,非金属性Cl>P>B,则热稳定性:HCl>PH3>BH3,D选项正确;
      答案选A。
      16、C
      【解析】
      n是一种淡黄色粉末,且与p反应生成s与r,而0.01ml•L-1的s溶液的pH为12,s为一元强碱,r为Y的气体单质,则s为NaOH,n为Na2O2,p为H2O,r为O2,可推知m为CO2,q为Na2CO1.结合原子序数可知W为H,X为C,Y为O,Z为Na,据此分析解答。
      【详解】
      A.H原子核外只有1个电子层,C、O核外均有2个电子层,同周期元素核电荷数越大,原子半径越小,因此原子半径:WN2;④形成分子间氢键的分子晶体熔、沸点较高,如H2O>H2S;如果形成分子内氢键,熔、沸点会降低。
      17、D
      【解析】
      A.据图可知在pH=4.3的溶液中,c(R2-)=c(HR-),溶液中电荷守恒为:2c(R2-)+c(HR-)+c(OH-)=c(Na+)+c(H+),所以3c(HR-)=c(Na+)+c(H+)-c(OH-),故A正确;
      B.等体积、等浓度的NaOH溶液与H2R溶液混合后,此时反应生成NaHR,据图可知该溶液呈酸性,说明HR-的电离程度大于HR-的水解程度,HR-电离抑制水的电离,所以此溶液中水的电离程度比纯水小,故B正确;
      C.,当溶液pH=1.3时,c(H2R)=c(HR-),则Kh2==10-12.7,溶液的pH=4.3时,c(R2-)=c(HR-),则Ka2==10-4.3,所以 =10-3,故C正确;
      D.由H2R的电离常数Ka2大于H2CO3的Ka2,即酸性:HR->HCO3-,所以向Na2CO3溶液中加入少量H2R溶液,发生反应:2CO32-+H2R=2HCO3-+R2-,故D错误;
      故答案为D。
      【点睛】
      选项C为难点,注意对所给比值进行变换转化为与平衡常数有关的式子;选项D为易错点,要注意H2R少量,且酸性:HR->HCO3-,所有溶液中不可能有HR-,氢离子全部被碳酸根结合。
      18、C
      【解析】A,根据题意,该电池通过一种复杂的铜腐蚀“现象”产生电力,放电过程中消耗Cu2O,由此可见通入空气Cu腐蚀生成Cu2O,由放电反应推知Cu极电极反应式为Cu2O+2e-+H2O=2Cu+2OH-,Cu2O又被还原成Cu,整个过程中Cu相当于催化剂,氧化剂为O2,A项正确;B,放电时正极的电极反应式为Cu2O+2e-+H2O=2Cu+2OH-,B项正确;C,放电时负极电极反应式为Li-e-=Li+,电路中通过0.1ml电子生成0.1mlLi+,Li+透过固体电解质向Cu极移动,反应中消耗O2物质的量为=0.025ml,在标准状况下O2的体积为,C项错误;D,放电过程中消耗Cu2O,由此可见通入空气Cu腐蚀生成Cu2O,D项正确;答案选C。
      19、B
      【解析】
      A.邮票中的人物是侯德榜。1941年,侯德榜改进了索尔维制碱法,研究出了制碱流程与合成氨流程于一体的联产纯碱与氯化铵化肥的制碱新工艺,命名为“侯氏制碱法”,故A正确;
      B.邮票中的图是用橡胶生产的机动车轮胎。橡胶和纤维都有天然的,三大合成材料是指塑料、合成橡胶和合成纤维,它们不断替代金属成为现代社会使用的重要材料,故B错误;
      C.邮票中的图是显微镜视野下的结晶牛胰岛素。1965年9月,我国科学家首先在世界上成功地实现了人工合成具有天然生物活力的蛋白质−−结晶牛胰岛素,故C正确;
      D.邮票是纪念众志成城抗击非典的邮票。冠状病毒其外壳为蛋白质,用紫外线、苯酚溶液、高温都可使蛋白质变性,从而可以杀死病毒,故D正确;
      答案选B。
      【点睛】
      合成材料又称人造材料,是人为地把不同物质经化学方法或聚合作用加工而成的材料,其特质与原料不同,如塑料、合金(部分合金)等。 塑料、合成纤维和合成橡胶号称20世纪三大有机合成材料,纤维有天然纤维和人造纤维,橡胶也有天然橡胶和人造橡胶。
      20、D
      【解析】
      对于气体来说,粒子之间的距离远远大于粒子的直径、粒子的质量,同温同压下气体粒子间的距离相等,同温同压下气体摩尔体积相同,由V=nVm知,气体的体积取决于气体的物质的量,故答案为D。
      21、C
      【解析】
      A.MnO2与浓盐酸制取氯气需要加热,根据装置A图示,不能改用MnO2,故A错误;
      B.根据装置图示,B为氯气收集装置,C为防倒吸装置,D为尾气处理装置,故B错误;
      C.氯气通入氢氧化钠溶液中可以得到NaClO,HClO见光易分解,NaClO光照不分解,则该物质水溶液比HClO稳定,故C正确;
      D.铜和稀硝酸反应可制取NO,装置A可用,装置B、C中有空气,NO易被空气的氧气氧化,导致收集的气体不纯,应用排水法收集,NO有毒,属于大气污染物,NO不与氢氧化钠反应,无法处理尾气,上图装置不能作为制取适量NO的简易装置,故D错误;
      答案选C。
      22、A
      【解析】
      先分析碳骨架异构,分别为C−C−C−C与2种情况,然后分别对2种碳骨架采用“定一移一”的方法分析:
      ① 骨架C−C−C−C上分别添加Br原子的种类有6种,
      ② 骨架上分别添加Br原子的种类有有3种,
      所以满足分子式为C4H8Br2的有机物共有9种,
      故选:A。
      二、非选择题(共84分)
      23、丙烯 酯基 取代反应 CH2=CH-CH2OH+CH2=CH-CCl=CH2 HCOO-CH=C(CH3)2 l:l 检验羧基:取少量该有机物,滴入少量紫色石蕊试液变红(或检验碳碳双键,加入溴水,溴水褪色)
      【解析】
      A分子式为C3H6,A与CO、CH3OH发生反应生成B,则A结构简式为CH2=CHCH3,B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B发生加聚反应生成聚丁烯酸甲酯,聚丁烯酸甲酯发生水解反应,然后酸化得到聚合物C,C结构简式为;A与Cl2在高温下发生反应生成D,D发生水解反应生成E,根据E的结构简式CH2=CHCH2OH可知D结构简式为CH2=CHCH2Cl,E和2-氯-1,3-丁二烯发生加成反应生成F,F结构简式为,F发生取代反应生成G,G发生信息中反应得到,则G结构简式为。
      【详解】
      根据上述推断可知A是CH2=CH-CH3,C为,D是CH2=CHCH2Cl,E为CH2=CHCH2OH,F是,G是。
      (1)A是CH2=CH-CH3,名称为丙烯,B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B中含氧官能团名称是酯基;
      (2)C的结构简式为,D是CH2=CHCH2Cl,含有Cl原子,与NaOH的水溶液加热发生水解反应产生E:CH2=CHCH2OH,该水解反应也是取代反应;因此D变为E的反应为取代反应或水解反应;
      (3)E为CH2=CHCH2OH、E与2-氯-1,3-丁二烯发生加成反应生成F,F结构简式为,该反应方程式为:CH2=CH-CH2OH+CH2=CH-CCl=CH2;
      (4)B结构简式为CH3CH=CHCOOCH3,B的同分异构体中,与B具有相同官能团且能发生银镜反应,说明含有醛基、酯基及碳碳双键,则为甲酸形成的酯,其中核磁共振氢谱上显示3组峰,且峰面积之比为6:1:1的是HCOO-CH=C(CH3)2;
      (5)含有羧基,可以与NaOH反应产生;含有羧基可以与NaHCO3反应产生和H2O、CO2,则等物质的量消耗NaOH、NaHCO3的物质的量之比为1:1;在中含有羧基、碳碳双键、醇羟基三种官能团,检验羧基的方法是:取少量该有机物,滴入少量紫色石蕊试液变为红色;检验碳碳双键的方法是:加入溴水,溴水褪色。
      【点睛】
      本题考查有机物推断和合成的知识,明确官能团及其性质关系、常见反应类型、反应条件及题给信息是解本题关键,难点是有机物合成路线设计,需要学生灵活运用知识解答问题能力,本题侧重考查学生分析推断及知识综合运用、知识迁移能力。
      24、酚羟基、醛基、醚键 CH3OH、浓硫酸、加热 4
      【解析】
      (1)根据A的结构简式可知A中所含有的含氧官能团;
      (2)比较B和C的结构可知,反应②为B与甲醇生成醚的反应,应该在浓硫酸加热的条件下进行;
      (3)比较C和E的结构可知,D的结构简式为,在D中碳碳双键可与氢气加成,硝基能被氢气还原成氨基,据此答题;
      (4)根据条件①结构中含4种化学环境不同的氢原子,即有4种位置的氢原子,②能发生银镜反应,说明有醛基,③能和氢氧化钠溶液反应,说明有羧基或酯基或酚羟基,结合 可写出同分异构体的结构;
      (5)被氧化可生成,与硝酸发生取代反应生成,被还原生成,进而发生缩聚反应可生成。
      【详解】
      (1)根据A的结构简式可知A中所含有的含氧官能团为酚羟基、醛基、醚键,故答案为:酚羟基、醛基、醚键;
      (2)比较B和C的结构可知,反应②为B与甲醇生成醚的反应,应该在浓硫酸加热的条件下进行,故答案为:CH3OH、浓硫酸、加热;
      (3)比较C和E的结构可知,D的结构简式为,在1mlD中碳碳双键可与1ml氢气加成,硝基能被氢气还原成氨基,可消耗3ml氢气,所以共消耗4ml氢气,故答案为:;4;
      (4)根据条件①结构中含4种化学环境不同的氢原子,即有4种位置的氢原子,②能发生银镜反应,说明有醛基,③能和氢氧化钠溶液反应,说明有羧基或酯基或酚羟基,结合 可知,符合条件的同分异构体的结构为,故答案为:;
      (5)被氧化可生成,与硝酸发生取代反应生成,被还原生成,进而发生缩聚反应可生成,可设计合成路线流程图为,故答案为:。
      【点睛】
      本题考查有机物的合成,题目难度中等,解答本题的关键是能把握题给信息,根据有机物的官能团判断有机物可能具有的性质。
      25、饱和食盐水 Bi(OH)3+3OH-+Na++Cl2=NaBiO3+2Cl-+3H2O C中白色固体消失(或黄色不再加深) 关闭K1、K3,打开K2 在冰水中冷却结晶、过滤、洗涤、干燥 5NaBiO3+2Mn2++14H+=5Bi3++2MnO4-+5Na++7H2O 3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2↓+4H+ ×100%或×100%或%
      【解析】
      用浓HCl和MnO2反应制备Cl2,其中混有挥发出来的HCl,要用饱和食盐水出去,然后利用Cl2的强氧化性在碱性条件下将Bi(OH)3氧化成NaBiO3;利用Mn2+的还原性将NaBiO3还原而Mn2+被氧化成紫红色溶液MnO4-来检验NaBiO3的氧化性;实验结束后Cl2有毒,要除去,做法是打开三颈烧瓶的NaOH溶液,使其留下和氯气反应;NaBiO3纯度的检测利用NaBiO3和Mn2+反应生成MnO4-,MnO4-再和草酸反应来测定,找到NaBiO3、Mn2+、MnO4-、草酸四种物质之间的关系,在计算即可。
      【详解】
      (1)除去氯气中混有的HCl,用饱和食盐水,故答案为:饱和食盐水;
      (2)反应物为Bi(OH)3、Cl2和NaOH混合物,+3价的Bi被氧化成NaBiO3,Cl2被还原成Cl-,根据原子守恒还有水生成,所以反应为:Bi(OH)3+3OH-+Na++Cl2=NaBiO3+2Cl-+3H2O,故答案为:Bi(OH)3+3OH-+Na++Cl2=NaBiO3+2Cl-+3H2O;
      (3)C中反应已经完成,则白色的Bi(OH)3全部变为了黄色的NaBiO3,故答案为:C中白色固体消失(或黄色不再加深);
      (4)从图上来看关闭K1、K3,打开K2可使NaOH留下与氯气反应,故答案为:关闭K1、K3,打开K2;
      (5)由题意知道NaBiO3不溶于冷水,接下来的操作尽可能在冰水中操作即可,操作为:在冰水中冷却结晶、过滤、洗涤、干燥,故答案为:在冰水中冷却结晶、过滤、洗涤、干燥;
      (6)①往待测液中加入铋酸钠晶体,加硫酸酸化,溶液变为紫红色,证明待测液中存在Mn2+,说明铋酸钠将Mn2+氧化成MnO4-,因为是酸性条件,所以铋酸钠被还原成Bi3+,据此写方程式并配平为5NaBiO3+2Mn2++14H+=5Bi3++2MnO4-+5Na++7H2O,故答案为:5NaBiO3+2Mn2++14H+=5Bi3++2MnO4-+5Na++7H2O;
      ②由题意可知,Mn2+过量,铋酸钠少量,过量的Mn2+和MnO4-发生反应生成了黑色的MnO2,反应方程式为3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2↓+4H+,故答案为:3Mn2++2MnO4-+2H2O=5MnO2↓+4H+;
      (7)根据得失电子守恒找出关系式为:5NaBiO3~2Mn2+~2MnO4-~5H2C2O4,计算铋酸钠理论产量:
      解得m(理论)=0.28CVg,所以纯度=×100%=×100%,所以答案为:×100%或×100%或%。
      【点睛】
      (7)在复杂的纯度、产率等计算中,用得失电子守恒法找出各关键物质之间的关系,由此计算,可以事半功倍,如本题中的关系5NaBiO3 ~ 5H2C2O4,使复杂问题简单化了。
      26、Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O或Na2SO3+2H2SO4=2NaHSO4+SO2↑+H2O 过滤 d a、e 取少量Na2S2O5晶体于试管中,加适量水溶解,滴加足量盐酸,振荡,再滴入氯化钡溶液,有白色沉淀生成 0.16 偏低
      【解析】
      (1)装置Ⅰ中浓硫酸与亚硫酸钠反应产生二氧化硫气体,同时生成硫酸钠和水,其化学方程式为:Na2SO3+H2SO4=Na2SO4+SO2↑+H2O或Na2SO3+2H2SO4=2NaHSO4+SO2↑+H2O;
      (2)从装置Ⅱ中溶液中获得已析出的晶体,采取的方法是过滤;
      (3)装置Ⅲ用于处理尾气SO2,由于SO2属于酸性氧化物,除去尾气SO2应选择碱性溶液,a装置无气体出口,不利于气体与稀氨水充分接触,不选;要选择d,既可有效吸收,又可防止倒吸,2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O;
      (4)证明NaHSO3溶液中HSO3-的电离程度大于水解程度,要利用两个平衡式HSO3-H++SO32-,HSO3-+H2OH2SO3+OH-,证明溶液呈酸性,可采用的实验方法是a、测定溶液的pH ,PH 54.5% CD 1 2 BD 12H2O+O2+28e-=12H2+14O2-
      【解析】
      (1)已知:CO2(g)+3H2(g)=CH3OH(g)+H2O(g) ΔH2=-49.0kJ/ml ①
      CO(g)+H2O(g)=CO2(g)+H2(g) ΔH3=-41.1kJ/ml ②
      ①+②得:CO(g)+2H2(g)CH3OH(g) ΔH1,从而求出ΔH1=-90.1kJ/ml,该反应ΔS

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