2022年高考化學二輪復習 專題13 無機推斷題型訓練題(含解析)
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1、2022年高考化學二輪復習 專題13 無機推斷題型訓練題(含解析) 1、化學與社會、生產、生活密切相關.下列說法不正確的是( ) A.采用加熱方法消毒的目的是使蛋白質變性而殺滅細菌 B.石油分餾可得到石油氣、汽油、煤油、柴油等 C.“海水淡化”可以解決“淡水供應危機”,加入明礬可以使海水淡化 D.已知Ksp(MnS)>Ksp(CdS) 所以工業(yè)上用MnO2制取MnCl2時,用MnS除去溶液中含有的Cd2+離子 【答案】C 【解析】A.加熱能使蛋白質變性,采用加熱消毒的目的是使蛋白質變性而殺滅細菌消毒,故A正確; B.石油分餾是將石油分成沸點段不同的產物,通過分餾可得到石油氣
2、、汽油、煤油、輕柴油等餾分,故B正確; C.明礬可水解生成氫氧化鋁膠體,具有吸附性,可除去水中的懸浮物而凈化水,但不能使海水淡化,故C錯誤; D.沉淀向Ksp更小的方向轉化,加入MnS可使Cd2+離子轉化為CdS沉淀,故D正確. 故選C. 2、“綠色化學”是21世紀化學發(fā)展的主導方向。下列不符合“化學反應的綠色化”的是( ) A.消除硫酸廠尾氣中的SO2:SO2+2NH3+H2O====(NH4)2SO3 B.消除制硝酸工業(yè)尾氣中的氮氧化物:NO2+NO+2NaOH====2NaNO2+H2O C.制CuSO4:Cu+2H2SO4(濃)CuSO4+SO2↑+2H2O D.制C
3、uSO4:2Cu+O22CuO,CuO+H2SO4(稀)====CuSO4+H2O 【答案】C 【解析】“綠色化學”的理念提倡提高原子利用率,從源頭上消除污染。C項中產生了SO2,是環(huán)境污染物,不符合“綠色化學”的理念。 3、下列說法正確的是( ?。? A.單質氧化物酸或堿鹽 硅單質可以按上述關系進行轉化 圖D4-1 B.若a、b、c分別為Si、SiO2、H2SiO3,則可以通過一步反應實現如圖D4-1所示的轉化關系 C.太陽能電池板中的硅在元素周期表中處于金屬與非金屬的交界位置 D.單質硅常用于制造光導纖維 【答案】C 【解析】SiO2雖然是酸性氧化物,但卻不能與水反應
4、,A項、B項錯;硅單質是良好的半導體,在周期表中位于第3周期ⅣA族,C項正確;制造光導纖維是用SiO2,D項錯。 4、下表所列各組物質中,物質之間通過一步反應就能實現如圖所示轉化的是( ?。? 【答案】B 【解析】A中Al(OH)3轉化成Al不能一步完成;C中H2SiO3→Si不能一步完成;D中CH3CHO→CH2==CH2不能一步完成;B符合題意,發(fā)生的反應有: a→b:3Cu+8HNO3(稀)====3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O c→a:3NO2+H2O====2HNO3+NO b→c:2NO+O2====2NO2 c→b:3NO2+H2O====2HNO3
5、+NO。 5、某無色混合氣體可能由H2、O2、NH3、N2、CO2、HCl和He中的兩種或多種組成.常溫下取此氣體200mL進行實驗,實驗的過程和結果如下(上述氣體的體積都是折算成相同條件下的體積).下列說法錯誤的是( ) A.原混合氣體中有5mLO2 B.原混合氣體中肯定存在的氣體是NH3,肯定不存在的氣體是HCl C.原混合氣體中CO2的體積分數為40% D.可能存在N2和He,它們在原混合氣體中的體積分數不可能超過5% 【答案】A 【解析】200mL的混合氣體通過足量的濃H2SO4,體積減少至160mL,說明一定存在氨氣,且氨氣體積為200mL﹣160mL=40mL,
6、則一定不存在HCl氣體;再通過過氧化鈉,體積減少,則一定含有CO2,發(fā)生反應:2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2,由方程式可知,2體積二氧化碳反應時,生成1體積氧氣,氣體體積減少1體積,故二氧化碳體積為(160mL﹣120mL)×2=80mL,則反應生成氧氣為40mL;點燃后,體積減小,說明含有氫氣,發(fā)生反應:2H2+O22H2O,則參加反應的氫氣為(120mL﹣15mL)×=70mL,參加反應氧氣為105mL﹣70mL=35mL,剩余的15mL氣體再通過銅網,體積減小,且還有氣體剩余,說明氫氣燃燒后氧氣剩余,混合氣體中還含有N2、He中的至少一種,且體積為10mL,故原混合氣體中氫
7、氣為70mL,氨氣、氫氣、二氧化碳、氮氣、He的總體積為:40mL+70mL+80mL+10mL=200mL,故原混合氣體中沒有氧氣, A.由上述分析可知,原混合氣體中沒有氧氣,故A錯誤; B.由上述分析可知,原混合氣體中一定存在氨氣,一定不含HCl,故B正確; C.原混合氣體中二氧化碳體積分數為×100%=40%,故C正確; D.由上述分析可知,混合氣體中一定存在N2、He中的至少一種,且體積為10mL,在原混合氣體中的體積分數為×100%=5%,故D正確, 故選A. 6、A、B、C分別是元素甲、乙、丙的單質,它們都是常見的金屬或非金屬,D、E、F是常見的三種氧化物,且有如圖所示
8、轉化關系,則下列說法不正確的是( ) A.D、E中一定都含有甲元素 B.單質B肯定是氧化劑 C.A、B、C中一定有一種是氧元素的單質 D.若A是非金屬,則B一定為金屬 【答案】B 【解析】A.由轉化關系可知:A+D→E和A+C→E都是化合反應,故E中一定含有甲元素,而B+D→A+F是置換反應,B是單質,則甲元素只能來自化合物D,A是甲元素的單質,故A正確; B.因為常見的氧化物中氧為﹣2價,則另一種元素顯正價,故在D中A元素顯正價,被還原劑B(金屬)可以還原為A中的0價態(tài),而D被A(氧化劑)氧化為A元素更高價態(tài)的化合物E,故B錯誤; C.B+D→A+F是置換反應,B是單質
9、,其中D、F為氧化物,則A肯定不含O元素,A+C→E是化合反應,A、C為單質,E為氧化物,所以C一定為氧氣,故C正確; D.置換反應B+D→A+F可以是氧化性置換(則B是非金屬),也可以是還原性置換(B是非金屬或金屬單質),若A為非金屬,B和氧化物發(fā)生置換反應生成氧化物和A單質非金屬,D中A元素為正價,被B的單質還原,也可以發(fā)生D+A=E,A+C=E,所以B只能為金屬元素,故D正確; 故選B. 7、某待測溶液(陽離子為Na+)中可能含有SO42-、SO32-、NO3-、Cl-、Br-、CO32-、HCO3-中的一種或多種,進行如圖所示的實驗,每次實驗所加試劑均過量,下列說法不正確的是(
10、 ) A.SO42-、SO32-至少含有一種 B.沉淀B的化學式為BaCO3 C.肯定存在的陰離子有CO32-、HCO3-、Cl-,還有SO42-、SO32-至少含有一種 D.肯定沒有的離子是Br- 【答案】C 【解析】待測液與氯化鋇溶液反應生成沉淀A,則溶液中可能含有:CO32-、SO32-、SO42-,向沉淀中加入稀硝酸生成氣體D,且有部分沉淀不溶解,則溶液中一定存在CO32-,溶液中可能存在SO32-、SO42-中的兩種或一種;加入的氯化鋇過量,所以濾液A中有Ba2+,濾液A中加入過量的NaOH溶液得到白色沉淀B,則溶液中一定含有HCO3-,白色沉淀B為BaCO3;濾液B
11、中通入氯氣,得無色溶液,溶液中一定不存在:S2-、Br-;濾液B中加入硝酸銀、硝酸溶液得到白色沉淀,白色沉淀為AgCl,說明濾液B中含有Cl-,由于加入了氯化鋇溶液,不能確定原溶液中是否含有Cl-。A、根據以上分析可知,待測液中至少存在SO32-、SO42-中的一種,正確;B、根據分析可知,氣體D為CO2,沉淀B為碳酸氫根離子與鋇離子、氫氧根離子反應生成的BaCO3,正確;C、根據分析可知待測液中Cl-不能確定是否存在,錯誤;D、根據分析可知待測液中一定不存在的離子為:S2-、Br-,正確。 8、A~G各物質間的關系如下圖所示,其中B、D為氣體單質。則下列說法錯誤的是( ) A
12、.若反應①在常溫下進行,則1 mol A在反應中能轉移1 mol電子 B.反應②的離子方程式為MnO2+4H++2Cl-Mn2++2H2O+Cl2↑ C.新配制的F溶液一般需要加入鐵屑和稀鹽酸,前者用于防止Fe2+被空氣氧化成Fe3+,后者可抑制Fe2+的水解 D.已知C的濃溶液在催化劑存在的條件下加熱,能與B反應生成D,由此可以推斷B的氧化性比MnO2強 【答案】D 【解析】若反應①在常溫下進行,則A應該是雙氧水,B是氧氣,E是四氧化三鐵,所以C就應該是鹽酸。在加熱的條件下二氧化錳氧化濃鹽酸生成氯氣,氯氣與貼反應生成氯 9、下圖中M、N為含X元素的常見化合物,則X元素為(
13、 ?。? A. Fe或C B. Cu或Fe C. N或S D. C或Al 【答案】A 【解析】根據反應類別,X有可變價,Al無可變價,選項D錯誤;中學化學中N2無置換反應,選項C錯誤;Cu置換的產物為Cu2+,無Cu2+→Cu+的化合反應,選項B錯誤。Fe和C的相關變化如下:,選項A正確。 10、下列各組物質按下圖所示轉化關系每一步都能一步實現的是( ?。? 選項 甲 乙 丙 丁 A FeCl3 FeCl2 Fe2O3 Fe(OH)3 B Cu CuO CuSO4 CuCl2 C NO HNO3 NO2 NH3 D Si Na2S
14、iO3 SiO2 SiF4 【答案】B 【解析】FeCl3→Fe2O3,不能一步進行,選項A錯誤;NO→HNO3,不能一步進行,選項C錯誤;Na2SiO3→SiO2,選項D錯誤。 11、中學常見無機物A、B、C、D、E、X均由短周期元素組成,且存在如下圖轉化關系(部分反應物、生成物和反應條件略去)。下列推斷不正確的是( ) A. 若X是Na2SO3,C是能使品紅溶液褪色的氣體,則A可能是氯氣,且D和E不反應 B.若A是單質,B和D的反應是OH-+ HCO3—=H2O+CO32- ,則E-定能還原CuO C.若B、X均為單質,D為CO,C能和E反應,則E為NaOH D.若
15、D為白色沉淀,且與A的摩爾質量相等,則X-定是鋁鹽 【答案】A 【解析】 12、已知甲、乙、丙和X是四種中學化學中常見的物質,其轉化關系如下圖,則甲和X不可能是( ?。? A.甲為C,X是O2 B.甲為SO2,X是NaOH溶液 C.甲為Cl2,X為Fe D.甲為Al,X為NaOH溶液 【答案】D 【解析】試題分析:A項甲為C,X是O2,則乙為CO,丙為CO2, 丙(CO2)和甲(C)反應又可以生成乙(CO),所以符合轉化關系;B項甲為SO2,X是NaOH溶液時,乙為NaHSO3,丙為Na2SO3, 丙(Na2SO3)和甲(SO2)反應加上H2O又可以生成乙(NaHSO3
16、),符合轉化關系;C項甲為Cl2,X為Fe時,乙為FeCl3,丙為FeCl2, 丙(FeCl2)和甲(Cl2)反應又可以生成乙(FeCl3),符合轉化關系;D項甲為Al,X為NaOH溶液,乙為NaAlO2,乙(NaAlO2)不能和X(NaOH)反應,不符合轉化關系。 考點:考查有關連續(xù)反應 點評:本題涉及無機化合物之間的連續(xù)反應,平時學習要多積累 13、某混合氣體可能含N2、HCl、CO中的一種或幾種,將其依次通過足量NaHCO3溶液和灼熱的CuO,氣體體積都沒有變化;再通過足量Na2O2固體,氣體體積減??;最后通過灼熱的銅絲,充分反應后氣體體積又減小,但還有氣體剩余。以下判斷中,正確的
17、是( ) A.一定有N2和HCl,沒有CO B.一定有N2,CO和HCl中至少有一種 C.一定有N2,CO和HCl D.一定沒有N2,CO和HCl中至少有一種 【答案】B 【解析】當氣體通過足量Na2O2固體時,氣體體積減小,說明氣體中有CO2,CO2可能是HCl與NaHCO3溶液反應生成,也可能是CO還原灼熱CuO得到的。最后通過灼熱的銅絲充分反應,氣體還有剩余,說明原氣體中含有N2。 14、a、b、c、d、e是含有一種相同元素的5種物質,可發(fā)生如下轉化:其中a是單質,b是氣體,c、d是氧化物,e是最高價氧化物對應的水化物。則a不可能是( ?。? A.Cl2
18、 B.N2 C.S D.C 【答案】A 【解析】試題分析:a、b、c、d、e是含有一種相同元素的5種物質,可發(fā)生如下轉化:其中a是單質,b是氣體,c、d是氧化物,e是最高價氧化物對應的水化物。則a不可能是Cl2,因為a是單質,b是氣體,c、d是氧化物,e是最高價氧化物對應的水化物,不能滿足條件。故選A 考點:物質間的轉化 點評:本題旨在考查學生對化學反應的靈活應用的能力。學生只要熟悉各個物質間的轉化關系,此題便不難解決。 15、已知a是一種常見單質(提示:硅與強堿溶液反應生成硅酸鈉和氫氣),在一定條件下可發(fā)生如下圖所示的轉化關系,則下列敘述中不正確的是( ?。?/p>
19、 A.a在與強堿溶液的反應中被氧化 B.向b中滴加適量鹽酸可得到c C.c一定是兩性物質 D.d一定能和氫氧化鈉溶液反應 【答案】C 【解析】根據題中所給出的信息分析,本題重點考查的是無機推斷的相關知識。 16、A、B、C分別是元素甲、乙、丙的單質,它們都是常見的金屬或非金屬,D、E、F是常見的三種氧化物,且有如圖所示轉化關系,則下列說法不正確的是( ?。? A.D、E中一定都含有甲元素 B.單質B肯定是氧化劑 C.A、B、C中一定有一種是氧元素的單質 D.若A是非金屬,則B一定為金屬 【答案】B 【解析】根據D+A―→E,則E中一定含有甲元素,根據D+B―→
20、A+F,由于A、B均為單質,B不可能含有甲元素,則D一定含有甲元素,A對;根據A+C―→E、A和C都是單質,而E是一種氧化物,所以A和C中一定有一種是氧元素的單質,C對;根據D+B―→A+F,該反應為置換反應,D、F為氧化物,由于O的化合價不變,若A為非金屬,則反應中D得電子,B失電子,故B為金屬,作還原劑,B錯,D對。 17、如圖①﹣分別代表有關反應中的一種物質,請?zhí)顚懸韵驴瞻祝? (1)已知①中陰陽離子個數比為1:1,則①的化學式是 、②的電子式為 . (2)圖中涉及的氧化還原反應共有 個. (3)③與④反應的化學方程式為
21、 . (4)⑧與⑨反應的化學方程式是 . (5)一定條件下,將2amL④和⑦的混合氣體用排水法收集,得到amL氣體,則原混合氣體中④和⑦的體積比為 . 【答案】(1)NH4HCO3;; (2)6; (3)4NH3+5O24NO+6H2O; (4)C+4HNO32H2O+4NO2↑+CO2↑; (5)23:1或3:2. 【解析】②與Na2O2反應,所以②只能是CO2和H2O,因為②是通過濃硫酸的,②只能是CO2
22、,且產生Na2CO3和O2,④為O2,Mg與CO2反應生成MgO和C,③應為堿性氣體,應為NH3,則①為NH4HCO3,陰陽離子個數比為1:1,則⑥為NO,⑦為NO2,⑧為HNO3,⑨為C, (1)由以上分析可知①為NH4HCO3,②為CO2,其電子式為, 故答案為:NH4HCO3;; (2)題中涉及的氧化還原反應有③與④、④與⑤、②與⑩,⑥與④、⑦與水、⑧與⑨等反應,共6種, 故答案為:6; (3)③與④的反應為氨氣的催化氧化,化學方程式為4NH3+5O24NO+6H2O, 故答案為:4NH3+5O24NO+6H2O; (4)⑧與⑨反應的化學方程式是C+4HNO32H2O+4N
23、O2↑+CO2↑, 故答案為:C+4HNO32H2O+4NO2↑+CO2↑; (5)④和⑦的混合氣體用排水法收集,涉及反應的方程式為4NO2+O2+2H2O═4HNO3,3NO2+H2O═HNO3+2NO, 如氧氣過量,設氧氣為x mL,則NO2為(2a﹣x)mL, 根據反應方程式可得2a﹣(2a﹣x)×=a, x=a,NO2為a, 即二者體積為3:2, 如NO2為過量,設為NO2xmL,氧氣為ymL, 則(x﹣5y)×=a,x+y=2a, 解得x=a,y=a, 二者比值為23:1, 故答案為:23:1或3:2. 18、己知A為單質,B、C、D、E為化合物.它們之間存在
24、如圖轉化關系: (1)若A為非金屬單質,B為鎂條在空氣中燃燒的產物之一,其與水反應可生成氣體C,D為無色氣體,在空氣中可變成紅棕色,C與HCl氣體反應生成E時產生大量白煙,則B的化學式為 ,由C轉化為D的化學方程式為 ,上述反應中屬于氧化還原反應的有 ?。? (2)若A為生活中常見的金屬單質,B為A與鹽酸反應的產物,C可通過單質間的化合反應制得.加熱蒸干并灼燒C的溶液可得到紅棕色的D,將C滴入沸水中可得E的膠體,則由B轉化為C的離子方程式為
25、 ,加熱蒸干并灼燒C的溶液可得D的原因是 ?。? 【答案】(1)Mg3N2;4NH3+5O24NO+6H2O;①②③⑤; (2)2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣;FeCl3溶液在加熱的條件下充分水解生成氫氧化鐵,氫氧化鐵在加熱的條件下分解得氧化鐵. 【解析】解:己知A為單質,B、C、D、E為化合物, (1)D為無色氣體,在空氣中可變成紅棕色,則D為NO,B為鎂條在空氣中燃燒的產物之一,其與水反應可生成氣體C,C與HCl氣體反應生成E時產生大量白煙,則B為Mg3N2,Mg3N2與水反應生成C為NH3,NH3與HCl氣體反
26、應生成E為NH4Cl,A為非金屬單質,所以A為N2,由C轉化為D的化學方程式為4NH3+5O24NO+6H2O,反應①為氮氣與鎂反應生成氮化鎂,是氧化還原反應,反應②為氮氣與氫氣合成氨,是氧化還原反應,反應③為氮氣與氧氣生成一氧化氮,是氧化還原反應,反應④為氮化鎂與水發(fā)生水解,是非氧化還原反應,反應⑤為氨的催化氧化,是氧化還原反應,反應⑥為氨氣與氯化氫生成氯化氨,是非氧化還原反應,所以上述反應中屬于氧化還原反應的有, 故答案為:Mg3N2;4NH3+5O24NO+6H2O;①②③⑤; (2)C可通過單質間的化合反應制得,加熱蒸干并灼燒C的溶液可得到紅棕色的D,將C滴入沸水中可得E的膠體,則
27、D為Fe2O3,C為FeCl3,E為Fe(OH)3,A為生活中常見的金屬單質,則A為Fe,B為A與鹽酸反應的產物,則B為FeCl2,所以由B轉化為C的離子方程式為2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣,加熱蒸干并灼燒FeCl3的溶液可得Fe2O3的原因是FeCl3溶液在加熱的條件下充分水解生成氫氧化鐵,氫氧化鐵在加熱的條件下分解得氧化鐵, 故答案為:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl﹣;FeCl3溶液在加熱的條件下充分水解生成氫氧化鐵,氫氧化鐵在加熱的條件下分解得氧化鐵. 19、根據圖所示變化關系,寫出A,B,C,D,E各物質的分子式A________,B________,C____
28、___,D________,E________。 【答案】Si;Na2SiO3;H4SiO4;H2SiO3;SiO2。 【解析】根據題中所給的信息,結合已經學習過的知識分析,本題考查Si;Na2SiO3;H2SiO4;H2SiO3;SiO2等物質之間的關系及性質。 20、甲、乙、丙為常見單質,乙、丙兩元素在周期表中位于同一主族。X、A、B、C、D、E、F、G均為常見的化合物,其中A和X的摩爾質量相同,A、G的焰色反應為黃色。在一定條件下,各物質相互轉化關系如圖。 請回答: (1) 寫化學式:丙_________,E________。 (2)X的電子式為___________
29、_________。 (3) 寫出A與H2O反應的化學反應方程式:_______________ ___ ________ 。 (4)寫出B與G溶液反應生成F的離子方程式:___________ _ ____________。 (5)在上圖的反應中,不屬于氧化還原反應的是(填序號)______________。 【答案】 (1) O2 SO3 (2)Na2S電子式 (3) 2Na2O2 + 2H2O =4NaOH + O2↑ (4) HCO3- + OH-=CO32- + H2O (5) ⑧⑨ 【解析】試題分析:由A、G的焰色反應為黃色可判斷出都含有Na元素,而多次出現
30、的丙,常伴隨著點燃這一條件,且其為單質,可以判斷出,丙為O2,A由O2和甲單質反應生成,且能與CO2和H2O反應,也都能生成O2,說明A為Na2O2,甲為Na,以此為突破口,可推斷出乙為S,B為NaOH,C為Na2SO3,D為SO2,E為SO3,F為Na2CO3,G為NaHCO3,X為Na2S。 考點:Na相關物質推斷 點評:此題考核了以Na元素為核心的推斷,主要是找到突破口,然后將各種物質推斷出來,在根據題目所問,解答,難度中等。 21、下圖是常見物質之間的轉化關系。氧化物A是光導纖維的基本原料,單質Ⅰ、Ⅲ為非金屬單質,單質Ⅱ為主族元素對應的金屬單質。請回答: (1)氧化物A的化
31、學式:_________。單質Ⅱ與NaOH溶液反應的化學方程式___________________________。 (2)向鹽甲的水溶液中通入過量的CO2,觀察到的現象是___________________________。 (3)單質Ⅰ的用途非常廣泛,如用做_________(寫一種即可)。 (4)鹽乙的溶液呈現_________(填酸性或堿性或中性)。 【答案】(1)SiO2 2Al+2NaOH+2H2O = 2NaAlO2+3H2↑ (2)有白色膠狀沉淀生成 (3)半導體材料(合理即可給分) (4)堿性 【解析】試題分析:氧化物A是光導纖維的基本原料,則A是二氧化硅。二
32、氧化硅和氫氧化鈉溶液反應刪除硅酸鈉和水,則甲是硅酸鈉,C是水。單質Ⅰ和氫氧化鈉溶液反應生成硅酸鈉,則單質Ⅰ是硅,所以單質Ⅲ為氫氣。單質Ⅱ為主族元素對應的金屬單質,且和氫氧化鈉溶液反應生成氫氣,所以該單質Ⅱ是鋁,則乙是偏鋁酸鈉,偏鋁酸鈉水解,溶液呈堿性。氧化物B和氫氧化鈉溶液反應生成偏鋁酸鈉和水,因此B是氧化鋁。 考點:考查以硅和鋁及其化合物的轉化的有關判斷 點評:該題是中等難度的試題,也是高考中的常見題型,試題注重基礎,側重對學生能力的培養(yǎng)和解題方法的訓練。該類試題學生需要明確的是化學推斷題是一類綜合性較強的試題,如元素及化合物性質和社會生活,環(huán)境保護,化學計算等知識,還可引入學科間綜合。
33、它不僅可考察學生對化學知識的理解程度,更重要的是培養(yǎng)學生的綜合分析能力和思維方法。解框圖題的方法:最關鍵的是尋找突破口,突破口就是抓特字,例如特殊顏色、特殊狀態(tài)、特殊氣味、特殊反應、特殊現象、特殊制法、特殊用途等。 22、下圖表示各物質之間的轉化關系。已知:常溫下D、E、F、I、J為氣體,且D、I是水煤 氣的主要成分;B是無色液體,M為紅褐色固體,C的焰色反應為黃色。 A 電解 △ B C D E H I J F G B D K A L 空氣中 M ① ② ⑴基于反應①原理的化學工業(yè)稱為
34、 ,寫出該反應的化學方程式 。 ⑵寫出K和E反應的離子方程式_______________________________________。 寫出F溶液和H反應的離子方程式___________________________________。 ⑶已知:由G分解得到的H、I、J三者的物質的量之比為1∶1∶1,則G的化學式為_____________。 【答案】⑴氯堿工業(yè) 2NaCl+2H2OH2↑+C12↑+2NaOH ⑵2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl— FeO+2H+=Fe2++H2O⑶FeC
35、2O4 23、有關物質的轉化關系如下圖所示(部分物質和條件已略去)。A是海水中含量最多的鹽,B、E、F是氣體單質,C是金屬單質,X是能使?jié)駶櫦t色石蕊試紙變藍的氣體,Y是最常見的無色液體。 請回答下列問題: (1)X的化學式為 。 (2)E的電子式為 。 (3)寫出C與Y反應的化學方程式: 。 (4)寫出D溶液與G溶液反應的離子方程式: 。 【答案】 24、工業(yè)上測量S02、N2、O2混合氣
36、體中S02含量的裝置如右圖。反應管中裝有碘的淀粉溶液。S02和I2發(fā)生的反應為(N2、02不與I2反應): SO2+I2 +2H20==H2SO4+2HI (1)混合氣體進入反應管后,量氣管內增加的水的體積等 于 的體積(填寫氣體的分子式)。 (2)反應管內的溶液藍色消失后,沒有及時停止通氣,則測得的S02含量 (填“偏高”、“偏低”或“不受影響”)。 (3)反應管內的碘的淀粉溶液也可以用 代替(填寫物質名稱)。 (4)若碘溶液體積為VmL,濃度為cmol·L。N2與02的體積為VmL(已折算為標準狀況下的體積)。用c、V、V表示SO2的體積百分含量為:
37、 。 (5)將上述裝置改為簡易實驗裝置,除導管外,還需選用的儀器為 (選下列儀器的編號)。 a.燒杯b.試管c.廣口瓶d.容量瓶巴量筒 f.單孔塞g.雙孔塞 【答案】(1)N2、02 (2)偏低(3)酸性高錳酸鉀溶液或溴水 (4)V(S02)%=×100% (5)b、c、e、g或b、e、g或c、e、g 【解析】(1)混合氣體進入反應管中,混合氣體中的S02被I2吸收,剩余的氣體為N2和02。量氣管內增加水的體積即為N2和02的總體積。 (2)當反應管內藍色消去,說明I2與SO2恰好反應,若繼續(xù)通入氣體,則未反應的SO2也會排入量氣
38、管中,使N2、02的體積增大,測得S02的含量降低。 (3)反應管中I2與淀粉的作用是吸收SO2,且恰好完全反應時溶液由藍色變無色來指示反應的終點。其他一些能氧化SO2,且溶液有顏色變化的物質可代替I2和淀粉,如酸性KMn04溶液或溴水。 (4)因SO2+I2+2H2O==H2S04+2HI n(SO2)=n(I2)=V×10L×cmol·L= Vcl0mol V(SO2)= Vcl0mol×22400mL/mol=22.4cVmL 即S02的體積分數為: ×100% (5)由所給裝置可知,反應管起密封容器的作用,因此,可用試管或廣口瓶代替,而量取氣體還可用測量氣
39、體所排出液體的體積確定,可用廣口瓶、雙孔塞、量筒代替量氣管。其裝置可以為:b、c、e、g或b、e、g或c、e、g。 25、無機化合物A主要用于藥物制造.在一定條件下,2.30g固體A與5.35g NH4Cl固體恰好完全反應,生成固體B和4.48L氣體C(標準狀況).氣體C極易溶于水得到堿性溶液,電解無水B可生成一種短周期元素的金屬單質D和氯氣.由文獻資料知道:工業(yè)上物質A可用金屬D與液態(tài)的C在硝酸鐵催化下反應來制備A物質,純凈的A物質為白色固體,但制得的粗品往往是灰色的;物質A的熔點390℃,沸點430℃,密度大于苯或甲苯,遇水反應劇烈,也要避免接觸酸、酒精.在空氣中A緩慢分解,對其加強熱則
40、猛烈分解,在750~800℃分解為化合物E和氣體C. 回答下列問題: (1)A的化學式 ,C的電子式為 ?。? (2)A與鹽酸反應的化學方程式為 . (3)A在750~800℃分解的方程式為 ,制得的粗品往往是灰色的,其可能的原因是 . (4)久置的A可能大部分變質而不能使用,需要將其銷毀.遇到這種情況,可用苯或甲苯將其覆蓋,然后緩慢加入用苯或甲苯稀釋過的無水乙醇,試解釋其化學原理.
41、 . (5)工業(yè)制備單質D的流程圖如圖: ①步驟①中操作名稱是 . ②試用平衡移動原理解釋步驟②中減壓的目的是 ?。? (6)寫出D的重氫化合物與水反應的化學方程式為 ?。? 【答案】(1)LiNH2;; (2)LiNH2+
42、2HCl=LiCl+NH4Cl; (3)3LiNH2Li3N+2NH3 ;制得的產物中含有雜質鐵; (4)LiNH2密度大于苯或甲苯且不溶于它們,所以可用苯或甲苯進行覆蓋;乙醇羥基上的氫較活潑,故也可以跟LiNH2反應,方程式為LiNH2+C2H5OH﹣→C2H5OLi+NH3,但是由于醇羥基上的氫比水中氫不活潑,故此反應進行較緩慢,可將其銷毀又不會有危險. (5)① 蒸發(fā)濃縮、冷卻結晶; ② 存在平衡:LiCl·H2O(s)LiCl(s)+H2O(g),減小壓強,有利于平衡向正方向移動,有利于無水LiCl的制備; (6)LiD+H2O=LiOH+HD↑. 【解析】(1)在一定條件
43、下,2.30g固體A與5.35gNH4Cl固體恰好完全反應,生成固體B和4.48L氣體C (標準狀況),氣體C極易溶于水得到堿性溶液,可推知C為NH3,電解無水B可生成一種短周期元素的金屬單質D和氯氣,B為金屬D氯化物,4.48L氨氣的物質的量==0.2mol,其質量=0.2mol×17g/mol=3.4g,根據質量守恒可知B的質量為2.3g+5.35g﹣3.4g=4.25g,NH4Cl的摩爾質量為53.5g/mol,5.35gNH4Cl為0.1mol,若D為ⅡA族金屬,則固體A與NH4Cl固體反應可表為:A+NH4Cl→DCl2+NH3,根據Cl原子守恒,DCl2的物質的量=0.05mol,
44、其摩爾質量==85g/mol,D的相對分子質量=85﹣71=14,不符合題意,若D為ⅠA族金屬,則固體A與NH4Cl固體反應可表為:A+NH4Cl→DCl+NH3,根據Cl原子守恒,DCl的物質的量=0.1mol,其摩爾質量==42.5g/mol,D的相對分子質量=42.5﹣35.5=7,故D為Li,可推知B為LiCl,那么2.3g化合物A中含Li元素也為 0.1mol,再根據質量守恒和原子守恒(原子的種類和數目反應前后相同),則2.3gA中含有N原子為0.2mol﹣0.1mol=0.1mol,含有H原子為0.2mol×4﹣0.4mol=0.2mol,可推知A是LiNH2,氨氣的電子式為:,
45、 故答案為:LiNH2;; (2)根據化合物A(LiNH2)遇水強烈水解,能生成LiOH和NH3,所以其與鹽酸反應生成LiCl、NH4Cl,反應方程式為:LiNH2+2HCl=LiCl+NH4Cl, 故答案為:LiNH2+2HCl=LiCl+NH4Cl; (3)LiNH2中N原子與H原子數目之比為1:2,NH3中N原子與H原子數目之比為1:3,故化合物E含有Li、N元素,應為Li3N,反應方程式為:3LiNH2Li3N+2NH3 ;制得的產物中含有雜質鐵,使粗品往往是灰色, 故答案為:3LiNH2Li3N+2NH3 ;制得的產物中含有雜質鐵; (4)LiNH2密度大于苯或甲苯且不溶于
46、它們,所以可用苯或甲苯進行覆蓋;乙醇羥基上的氫較活潑,故也可以跟LiNH2反應,方程式為LiNH2+C2H5OH﹣→C2H5OLi+NH3,但是由于醇羥基上的氫比水中氫不活潑,故此反應進行較緩慢,可將其銷毀又不會有危險, 故答案為:LiNH2密度大于苯或甲苯且不溶于它們,所以可用苯或甲苯進行覆蓋;乙醇羥基上的氫較活潑,故也可以跟LiNH2反應,方程式為LiNH2+C2H5OH﹣→C2H5OLi+NH3,但是由于醇羥基上的氫比水中氫不活潑,故此反應進行較緩慢,可將其銷毀又不會有危險. (5)通過工業(yè)制備單質Li的流程圖可知:步驟①是要從LiCl溶液獲得LiCl﹒H2O晶體,所以,其操作應為:
47、蒸發(fā)濃縮、冷卻結晶、過濾、洗滌.步驟②是要將LiCl﹒H2O晶體在減壓、干燥的氯化氫氣氛中加熱(200℃)生成無水LiCl,然后經步驟③電解熔融的LiCl制得金屬Li,則: ①步驟①中的操作己經有過濾、洗滌,還應有“蒸發(fā)濃縮、冷卻結晶”, 故答案為:蒸發(fā)濃縮、冷卻結晶; ②LiCl·H2O晶體脫去結晶水生成無水LiCl的反應:LiCl·H2O(s)LiCl (s)+H2O(g),是一個擴大氣體體積的反應,所以減小壓強,有利于平衡LiCl·H2O(s)LiCl (s)+H2O(g),向正方向移動,有利于無水LiCl的制備. 故答案為:存在平衡:LiCl·H2O(s)LiCl(s)+H2O(g),減小壓強,有利于平衡向正方向移動,有利于無水LiCl的制備; (6)LiD中陽離子與水電離的氫氧根離子結合,而陽離子與水電離的氫離子結合,反應方程式為:LiD+H2O=LiOH+HD↑, 故答案為:LiD+H2O=LiOH+HD↑.
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