2019-2020年高考化学二轮复习 考点加餐训练 重要的无机物(含解析).doc

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资源描述
2019-2020年高考化学二轮复习 考点加餐训练 重要的无机物(含解析)1下列说法不正确的是( )A.硫酸厂应建在靠近原料产地的地区B.接触法制H2SO4的主要步骤是造气、接触氧化和SO3的吸收C.由于常压下SO2转化为SO3的转化率很高,所以SO2接触氧化时不需要采取高压的反应条件D.工业三废的综合利用不仅能减少污染还可获得有用的副产品【答案】A【解析】B项造气指制取SO2。C项应了解在常压下SO2的转化率已达90%以上,故不需高压。D项正确。A项厂址选定,不仅要考虑原料地,更需考虑消费市场较近,而且综合经济效益较好的地方。2下列关于I-的叙述中,正确的是( ) A、能发生升华现象 B、能使淀粉变蓝 C、有较强的还原性 D、显紫黑色【答案】C【解析】A、B、D的现象均为I2的性质而I-不具备,I-具有较强的还原性。3下列物质中能与水反应的是( ) A. CuO B. CaO C. Fe2O3 D. Al2O3【答案】B【解析】A错,氧化铜不溶于水且不与水反应;B正确,氧化钙与水反应生成氢氧化钙;C错,氧化铁不溶于水且不与水反应;D错,氧化铝不溶于水且不与水反应;4向饱和Na2CO3溶液中通入足量CO2,下列说法不正确的是( )A溶液中有Na2CO310H2O晶体析出 B溶液的pH减小 C溶液中发生的离子反应为:CO2+H2O+CO=2HCO D溶液中Na+的物质的量减少【答案】A 5下列说法正确的是( )A卤素元素都有正化合价 B.卤素元素的单质都只具有氧化性 C卤素元素的最低化合价都是-1价 D.卤素元素氢化物都是强酸 【答案】C【解析】氟是最活泼的非金属,没有正价,A不正确。卤素在反应中可以失去电子,必须还原性,B不正确。卤素元素的最外层电子数都是7个,最低价是1价,C正确。氟化氢的水溶液显弱酸性,D不正确。答案选C。6将一定量的铜粉加入到100 mL某浓度的稀硝酸中,充分反应后,容器中剩有m1g的铜粉,此时共收集到NO气体448 mL(标准状况)。然后向上述混合物中加入足量稀硫酸至不再反应为止,容器剩有铜粉m2g,则(m1m2)为A5.76 B2.88 C1.92 D0【答案】A7通过一步反应能实现下列转化的是ASiSiO2H2SiO3Na2SiO3 BSSO3H2SO4Na2SO4CNaNaOHNa2CO3NaCl DAlAlCl3Al(OH)3NaAlO2【答案】CD【解析】试题分析:A SiO2难溶于水,不能与水发生反应产生H2SiO3,错误; BS和氧气在点燃时发生反应产生SO2,不能得到SO3,错误;CNa和水反应产生NaOH和氢气,NaOH溶液中通入少量CO2产生Na2CO3,Na2CO3与足量的盐酸反应产生NaCl,可以通过一步反应能实现上述转化,正确;DAl与盐酸发生置换反应产生AlCl3,向AlCl3溶液中加入足量的氨水,发生反应产生Al(OH)3,向该物质中加入NaOH,会发生反应产生NaAlO2,可以通过一步反应实现上述转化,正确。考点:考查物质的化学性质及相互转化的关系的知识。8Na2CO3溶液加入酚酞试液变红,再加或通入少量下列物质一定不能使其红色褪去或变浅的是( )ACO2气体 BNa2O2 CCaCl2(s) DNaCl(s)【答案】D9向NaOH和Na2CO3混合溶液中滴加0.1mol/L稀盐酸,CO2的生成量与加入盐酸的体积(V)的关系如图所示。下列判断正确的是A在0-a范围内,只发生中和反应Bab段发生反应的离子方程式为:CO322HH2OCO2Ca0.3D原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为1:2【答案】C【解析】试题分析: A、由题意可知,溶液中存在氢氧化钠和碳酸钠,所以在0-a范围内,除发生中和反应外,还有HCl与碳酸钠反应生成碳酸氢钠,错误;B、ab段是碳酸氢钠与盐酸反应生成二氧化碳气体,发生反应的离子方程式为:HCO3HH2OCO2,错误;C、因为HCl与碳酸钠反应生成碳酸氢钠消耗的HCl的物质的量和HCl与碳酸氢钠反应生成二氧化碳消耗的HCl的物质的量是相等的关系,根据生成二氧化碳的物质的量是0.01mol可知碳酸钠的物质的量是0.01mol,根据HCO3HH2OCO2,消耗盐酸的体积是0.01mol/0.1mol=0.1L,则0.4-a=0.1,所以a=0.3,正确;D、则未产生二氧化碳前消耗的0.3L的盐酸中有0.1L用于和碳酸钠反应生成碳酸氢钠,0.2L用于和NaOH反应,所以原混合溶液中NaOH与Na2CO3的物质的量之比为2:1,错误,答案选C。考点:考查对图像的分析、计算10下列说法不正确的是( )A水晶、玛瑙、石英的主要成分都是SiO2BCO2通入水玻璃中可以得到硅酸沉淀 C提前建成的三峡大坝使用了大量水泥,水泥是硅酸盐材料D高纯度的硅单质广泛用于制作光导纤维【答案】D【解析】试题分析:高纯度的硅单质广泛用于半导体材料,而二氧化硅用于制作光导纤维,选项D不正确,其余选项都是正确的,答案选D。考点:考查硅及其化合物的组成、结构、性质以及用途点评:该题是基础性试题的考查,试题注重基础,难度不大。该题的关键是熟练记住硅及其化合物的性质和用途,然后灵活运用即可。11下列各组物质能按照关系 转化,都能一步完成的是ABCDXCNa2OCaOFeYCO2NaOHCaCl2Fe2O3ZNa2CO3NaClCaCO3Fe(OH)3【答案】C【解析】试题分析:A中,Na2CO3不能一步转化为C,故A不能选;B中,NaCl不能一步转化为Na2O,故B不能选;C符合题干的要求;D中,Fe2O3不能一步转化为Fe(OH)3,故D不能选。考点:物质的转化点评:本题考查了物质的转化,是对学生化学基本知识的考查,本题难度适中。12向下图装置中缓慢地通入气体X,若关闭活塞,则品红溶液无变化,而澄清石灰水变浑浊;若打开活塞,则品红溶液退色,加热后又恢复红色。据此判断气体X和洗气瓶内溶液Y分别可能是【答案】A【解析】试题分析:A、若X是二氧化硫,关闭活塞,则二氧化硫与碳酸氢钠溶液反应,生成二氧化碳气体,二氧化碳不能使品红褪色,但能使澄清石灰水变浑浊;若打开活塞,则二氧化硫直接与品红溶液反应,则品红溶液褪色,加热收恢复红色,正确;B、若X是硫化氢,则关闭活塞,硫化氢与浓硫酸反应会产生二氧化硫,二氧化硫通入品红溶液中,品红褪色,不符合题意,错误;C、若X是二氧化碳,打开活塞,通入品红溶液中,品红不褪色,不符合题意,错误;D、若X是氯气,打开活塞通入品红溶液中,品红褪色,但加热不会恢复红色,错误,答案选A。考点:二氧化硫、二氧化碳、氯气的化学性质13两份等质量的铝粉,一份加入足量氢氧化钠溶液中,一份加入足量盐酸中,充分反应后收集到相同条件下的氢气体积比为( )A.11 B.21 C.14 D.12 【答案】A【解析】铝既能与氢氧化钠溶液反应生成氢气,同时又能与盐酸反应生成氢,在质量相等的铝中,其完全反应转移的电子数相等,即生成的氢气的量相同,所以,充分反应后收集到相同条件下的氢气体积比为1:1;14(12分)已知B是常见的金属单质,E为常见的气态非金属单质,H常温下为无色液体,C的浓溶液在加热时才与D反应。根据下列框图所示,试回答:(1)F的电子式为 ,所含化学键为 ;(2)反应的离子方程式为 ;(3)每生成1 mol K,反应放出98.3 kJ的热量,该反应的热化学方程式为 ;(4)反应的化学方程式为 ;(5)化合物F与Na2S溶液反应,生成NaOH和S单质,试写出该反应的离子方程式为 。【答案】(每空2分,12分)(1) ;离子键、非极性共价键(2)2Cu2+2H2O2Cu+O2+4H+(3)SO2(g)+1/2O2(g)SO3(g)H=-98.3kJ/mol(4)Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2+2H2O(5)Na2O2+S2+2H2O=2Na+S+4OH【解析】试题分析:A的电解产物反应生成H,H常温下为无色液体,H为H2O;L是蓝色沉淀,为Cu(OH)2,M的焰色反应为黄色,M含有Na元素,由转化关系A+H+FE+L+M,即A溶液+FE+L+M,可知F与水反应生成碱与E,且B+EF,故F为Na2O2,E为O2,B为金属Na,A为铜盐,由A溶液电解生成C+D+E可知,电解产物为三种,为放氧生酸型,电解生成Cu、O2、酸,C的浓溶液在加热时才与D反应,D为Cu,C为H2SO4,故A为CuSO4,由C+DI+D+H可知,I为SO2,由I与E生成K可知,K为SO3,SO3与水反应生成硫酸,验证符合转化关系。(1)由想上述分析可知, F为Na2O2,电子式为,Na+与O22之间形成离子键,O22内O原子间形成非极性共价键。(2)反应为电解硫酸铜溶液生成铜、硫酸、氧气,反应离子方程式为:2Cu2+2H2O2Cu+O2+4H+(3)每生成1molK为SO3,反应放出98.3kJ热量,该反应的热化学方程式为:SO2(g)+1/2O2(g)SO3(g)H=-98.3kJmol1。(4)反应为Cu与浓硫酸的反应,化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2+2H2O (5)Na2O2与Na2S、H2O反应生成NaOH和S,根据化合价升高的价数与化合价降低的价数相等,配平可得离子方程式:Na2O2+S2+2H2O=2Na+S+4OH。考点:本题考查物质的推断、电子式、化学键、方程式的书写、热化学方程式的书写。 15在氯化铁、氯化铜和盐酸的混合溶液中加入铁粉,待反应结束后,所剩余的固体滤出后能被磁铁吸引,反应后溶液存在较多的阳离子是ACu2 BFe3 CFe2 DH【答案】C【解析】试题分析:因为固体能被磁铁吸引,说明固体中含有铁,铁能和铜离子反应,和铁离子反应,和氢离子反应,所以溶液中不存在这些离子,选C。考点:金属铁的性质。16宋史食货志中有这样一段话:“浸铜之法,以生铁煅成薄铁片,排置胆水槽中,浸渍数日,铁片为胆水所薄,上生赤煤。去刮赤煤,入炉三炼成铜。大率用铁二斤四两得铜一斤。”文中胆水可能是 赤煤又可能是 上文中炼铜,假如生铁中含铁95%,那么铁的利用率是 (1斤以16两计算)【答案】17(8分)A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,A、B处于同一周期,C、D、E同处另一周期。C、B可按原子个数比2l和11分别形成两种离子化合物甲和乙。A原子的最外层电子数比次外层电子层多3个。E是地壳中含量最高的金属元素。根据以上信息回答下列问题:(1)D元素在周期表中的位置是 ,A的最高价氧化物的化学式是 。(2)A、B、C、D、E五种元素的原子半径由小到大的顺序是(用元素符号填写) 。(3)E的最高价氧化物对应的水化物与C的最高价氧化物对应的水化物发生反应的化学方程式是 。(4)简述比较D与E金属性强弱的实验方法; 。 【答案】(1)第三周期第A族(1分),(不写全得0分) N2O5 (1分) (2)ONAlMgNa (2分)(3)Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O (2分)(4)镁与热水可以反应生成氢氧化镁和氢气,但铝和热水不反应。(其他答案合理也可以给分)。【解析】地壳中含量最高的金属元素是铝元素,即E是铝,则C、D、E是第三周期元素,A、B是第二周期元素。A原子的最外层电子数比次外层电子层多3个,所以A是氮元素。又因为A、B、C、D、E都是短周期元素,原子序数依次增大,所以C、D只能分别是钠和镁元素。C、B可按原子个数比2l和11分别形成两种离子化合物甲和乙,因此B是氧元素,甲和乙分别是氧化钠和过氧化钠。(1)氮元素是第A,最高价是5价,最高价氧化物的化学式为N2O5。(2)同周期元素自左向右原子半径逐渐减小,同主族元素自上而下原子半径逐渐增大,所以正确的顺序为ONAlMgNa。(3)氢氧化钠是强碱,氢氧化铝是两性氢氧化物,二者反应的方程式为Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O。(4)在比较金属性强弱时一般可以借助元素周期律,也可以是与水反应的难易程度,或者与酸反应置换出氢气的难易程度,或是最高价氧化物对应水化物的碱性强弱以及相应之间的转化能力。18从铝土矿(主要成分是Al2O3,含SiO2、Fe2O3、MgO等杂质)中提取氧化铝的两种工艺流程如下:请回答下列问题:(1)流程甲加入盐酸后生成Al3的离子方程式为 。(2)流程乙加入烧碱后生成SiO32-的离子方程式为 。(3)验证滤液B含Fe3,可取少量滤液并加入 (填试剂名称)。(4)滤液E、K中溶质的主要成分是 (填化学式),写出该溶质的一种用途: 。(5)已在298 K时,Mg(OH)2的溶度积常数Ksp5.61012。取适量的滤液B,加入一定量的烧碱至达到沉淀溶解平衡,测得pH13,则此温度下残留在溶液中的c(Mg2) 。【答案】(1)Al2O36H=2Al33H2O (2)SiO22OH=SiO32-H2O (3)硫氰化钾(或苯酚溶液等合理答案) (4)NaHCO3;制纯碱(或做发酵粉等合理答案)(5)5.61010 molL1【解析】本题考查从铝土矿中提取氧化铝的工艺流程。铝土矿中的成分能与HCl反应的有Al2O3、Fe2O3、MgO,不反应的是SiO2,所以固体A为SiO2,滤液B中有Al3、Fe3、Mg2,再加入过量烧碱,Al34OH=Al(OH)4,Fe33OH=Fe(OH)3,Mg22OH=Mg(OH)2,沉淀C为Fe(OH)3、Mg(OH)2的混合物,滤液D中为NaAl(OH)4、NaOH(过量),NaAl(OH)4能与CO2反应,NaAl(OH)4CO2(过量)=Al(OH)3NaHCO3,故滤液E为NaHCO3,沉淀F为Al(OH)3,Al(OH)3灼烧得到Al2O3。铝土矿中能与NaOH溶液反应的有Al2O3、SiO2,所以固体X为Fe2O3、MgO,Al2O32NaOH3H2O=2NaAl(OH)4,SiO22NaOH=Na2SiO3H2O。(5)中应用Ksp的有关计算,Kspc(Mg2)c2(OH),c(OH)1.0101 molL1,所以c(Mg2)5.61010(molL1)。19工业制得的氮化铝(AlN)产品中常含有少量Al4C3、Al2O3、C等杂质。某同学设计了如下实验分别测定氮化铝(AlN)样品中AlN和Al4C3的质量分数(忽略NH3在强碱性溶液中的溶解)。(1)实验原理:Al4C3与硫酸反应可生成CH4。AlN溶于强酸产生铵盐,溶于强碱生成氨气。(2)实验装置(如图所示):(3)实验过程:连接实验装置,检验装置的气密性。称得D装置的质量为yg,滴定管的读数为amL称取xgAlN样品置于装置B瓶中;塞好胶塞,关闭活塞K2、K3 ,打开活塞K1,通过分液漏斗加入稀硫酸,与装置B瓶内物质充分反应。待反应进行完全后,关闭活塞K1,打开活塞 ,通过分液漏斗加入过量NaOH ,与装置B瓶内物质充分反应。 (填入该步应进行的操作)。记录滴定管的读数为bmL,称得D装置的质量为zg。(4)数据分析:(已知:该实验条件下的气体摩尔体积为Vm Lmol1)Al4C3的质量分数为 。若读取滴定管中气体的体积时,液面左高右低,则所测气体的体积 (填“偏大”、“偏小”或“无影响”)。AlN的质量分数为 。【答案】(3) 打开K2 通入空气一段时间(4) 偏小 【解析】试题分析:(3)装置中残留部分氨气,打开K2,通入空气一段时间,排尽装置的氨气,被装置D完全吸收,防止测定的氨气的质量偏小(4)数据分析:从实验装置和实验步骤上看,本实验的原理是用关闭活塞K2、K3 ,打开活塞K1,通过分液漏斗加入稀硫酸,与装置B瓶内物质充分反应,量取生成的甲烷气体,从而可测得Al4C3的百分含量;用足量NaOH溶液与样品中AlN完全反应,充分吸收生成的氨气,并称量其质量,从而求得AlN的质量分数。、甲烷的体积为(b-a)mL,物质的量= = 根据碳原子的守恒,Al4C3的物质的量等于甲烷的物质的量的三分之一,所以Al4C3的质量=n = ,Al4C3的质量分数=。 、读取滴定管中气体的体积时,液面左高右低,气体的压强大于大气压,测定气体甲烷的体积偏小,、氨气的质量为(z-y)g,物质的量=,根据氮原子的守恒,氨气的物质的量等于AlN的物质的量,所以AlN的质量=nM= = ,故AlN的质量分数=考点:考查无机实验及相关计算。20铁矿石主要成分为铁的氧化物(设杂质中不含铁元素和氧元素,且杂质不与H2SO4反应)。某研究性学习小组对某铁矿石中铁的氧化物的化学式进行探究。铁矿石碱石灰H2 A B C铁矿石中含氧量的测定 按上图组装仪器,检查装置的气密性; 将5.0g铁矿石放入硬质玻璃管中,装置B、C中的药品如图所示(夹持仪器均省略); 从左端导气管口处缓缓通入H2,_,点燃A处酒精灯 充分反应后,撤掉酒精灯,再持续通入氢气至完全冷却。(1)装置C的作用为_。(2)中点燃A处酒精灯前所需操作为_ 。(3)测得反应后装置B增重1.35g,则铁矿石中氧的百分含量为_。铁矿石中含铁量的测定10.0g铁矿石足量稀硫酸过滤滤液A通入足量Cl2稀释至250mL加热煮沸溶液B取20.00mLB的稀溶液用0.5000molL-1的KI溶液滴定消耗KI溶液VmL(1)步骤中煮沸的作用是_。(2)步骤中用到的玻璃仪器有烧杯、玻璃棒、胶头滴管、_。(3)下列有关步骤的操作中说法正确的是_。a因为碘水为黄色,所以滴定过程中不需加指示剂b滴定过程中可利用淀粉溶液作为指示剂c滴定管用蒸馏水洗涤后可以直接装液d锥形瓶不需要用待测液润洗e滴定过程中,眼睛注视滴定管中液面变化f滴定颜色变化后,30s内溶液不恢复原来的颜色再读数(4)若滴定过程中消耗0.5000molL1KI溶液20.00mL,则铁矿石中铁的百分含量为_。由、可以推算出该铁矿石中铁的氧化物的化学式为 。如何检验滤液A中是否含有Fe2+_(填选项字母)。A.先加KSCN溶液,再加氯水 B.加NaOH溶液 C.加K3Fe(CN)6 【答案】(1)防止空气中的水蒸气和CO2进入B中,影响测定结果。 (2)检验氢气的纯度 (3)24% (1)赶走溶液中溶解的过量的Cl2 (2)250mL容量瓶 (未答“250mL”不给分)(3)df (4)70% . Fe5O6 C【解析】试题分析:(1)B中的碱石灰是吸收置换反应生成的水的,为了防止空气成分对实验的影响,要加一个装置吸收空气中的水分和二氧化碳(2)点燃氢气之前要先检验氢气的纯度,以防爆炸(3)反应后装置B增重1.35g,既氢气和氧化铁反应后固体质量的增加值,可以根据差量法来计算;反应实质,增加的是氧元素的质量,所以氧元素的质量分数是(1.35/18)16/5.0100%=24%(1)煮沸可以将水中的气体赶走;(2)根据稀释液体和配制一定体积的溶液所选择的仪器来回答,容量瓶是一种定容仪器。(3)根据滴定试验以及滴定过程中的实验误差分析知识来回答。碘水为黄色,三价铁离子也是黄色溶液,滴定过程中需要加指示剂,a错误;滴定过程中,三价铁可以和碘离子发生反应生成亚铁离子和碘单质,碘单质遇到淀粉溶液显示蓝色,但是亚铁离子的绿色会产生干扰作用,b错误滴定管用蒸馏水洗涤后必须再用标准液洗涤,c错误滴定过程中,眼睛应注视容量瓶液体中发生的变化(4)根据元素守恒和化学反应方程式进行计算由于所取溶液(含Fe3+)的体积与消耗KI溶液的体积相等,结合方程式可知,c(Fe3+)=c(KI)=0.5mol/L,所以铁元素的百分比含量为70%.根据铁元素质量分数和氧元素质量分数计算出铁的氧化物的化学式,铁的质量分数是70%,氧元素的质量分数是24%,所以100g铁矿石中,铁元素的质量是70g,氧元素的质量是24g,铁元素和氧元素的物质的量比为(70/50):(24/16)=5:6,铁的氧化物的化学式为Fe5O6考点:考查对化合物的性质掌握及实验操作21(14分)Na2S2O35H2O俗称“海波”,常用于脱氧剂、定影剂和还原剂,是无色易溶于水的晶体,不溶于乙醇,在20C和70C时的溶解度分别为60.0g和212g, Na2S2O35H2O于4045C熔化,48C分解。已知Na2S2O3的稀溶液与BaCl2溶液混合无沉淀生成。下面是Na2S2O35H2O的实验室制备及相关性质实验。制备海波的反应原理:Na2SO3+SNa2S2O3制备海波的流程:(1)实验开始时用1mL乙醇润湿硫粉的作用是 (填字母)。A有利于亚硫酸钠与硫黄的充分接触B防止亚硫酸钠溶解C控制溶液的pHD提高产品的纯度(2)趁热过滤的原因是 。(3)滤液不采用直接蒸发结晶的可能原因是 。(4)抽滤过程中需要洗涤产品晶体,下列液体最适合的是 (填字母)。A无水乙醇 B饱和NaCl溶液 C水 D滤液(5)为验证产品中含有Na2SO3和Na2SO4,请将以下实验方案补充完整(所需试剂从稀HNO3、稀H2SO4、稀HCl、BaCl2溶液、蒸馏水中选择)。取适量产品配成稀溶液, ,生成白色沉淀; ,若沉淀未完全溶解,且有刺激性气味气体产生,则可确定产品中含有Na2SO3和Na2SO4。该流程制得的Na2S2O35H2O粗产品可通过 方法提纯。【答案】17.(14分)(1)A(2分)(2)防止温度降低而使Na2S2O35H2O晶体析出(2分)(3)直接蒸发结晶易使Na2S2O35H2O熔化分解(2分)(4)A(2分)(5)滴加足量BaCl2溶液(2分)过滤,用蒸馏水洗净沉淀,向沉淀中加入足量稀盐酸(2分)(6)重结晶(2分)【解析】试题分析:(1)由于S难溶于水,微溶于酒精,实验开始时用lmL乙醇润湿硫粉,有利于亚硫酸钠与硫磺的充分接触,答案为:A;(2)若温度降低,Na2S2O3的溶解度会减小,导致Na2S2O3的晶体析出,最后得到的Na2S2O3减少,答案为:防止温度降低而使Na2S2O3晶体析出;(3)由于Na2S2O3 4045熔化,48分解,若直接蒸发结晶,会使产物融化、分解,得不到Na2S2O35H2O,答案为:直接蒸发结晶易使Na2S2O35H2O熔化分解;(4)利用Na2S2O3易溶于水,难溶于醇,选择无水乙醇可以降低硫代硫酸钠的损失,答案为:A;(5)为验证产品中含有Na2SO3和Na2SO4,具体步骤是取适量产品配成稀溶液,滴加足量BaCl2溶液,生成白色沉淀;过滤,用蒸馏水洗净沉淀,向沉淀中加入足量稀盐酸,若沉淀未完全溶解,且有刺激性气味气体产生,则可确定产品中含有Na2SO3和Na2SO4;(6)直接蒸发结晶易使Na2S2O35H2O熔化分解,该流程制得的Na2S2O35H2O粗产品可通过重结晶的方法提纯。考点:考查Na2S2O35H2O的实验室制备及相关性质实验。22在标准状况下,15g二氧化碳和一氧化碳组成的混合气体,其体积为10.08L,则此混合气体中,一氧化碳和二氧化碳的物质的量之比为多少?【答案】2 :123右图中,A为空气中常见的气体单质、B、C、E是金属单质,D为非金属单质。已知:I是一种常见的温室气体,E原子核内有12个质子G为红色物质,反应能放出大量的热,该反应曾应用于铁轨的焊接;回答下列问题:(1)分别写出F、G、H、I的化学式 F G H I (2)书写下列化学方程式 ; (3)C与NaOH溶液反应的化学方程式为 ,反应后溶液与过量化合物I反应的化学方程式为 ; 1.6gG溶于盐酸,得到的溶液与铜粉完全反应,计算至少所需的铜粉的质量为: 【答案】 MgO Fe2O3 Al2O3 CO2 2Al+ Fe2O32Fe+ Al2O3 2Mg+ CO2 2MgO + C 2Al + 2NaOH + 2H2O = 2NaAlO2 + 3H2 NaAlO2 + CO2 + 2H2O = Al(OH)3+ NaHCO3 m(Cu)= 0.64 g 【解析】试题分析:I为二氧化碳,则A为氧气、D为炭;E为Mg,C与G生成B和H的反应为铝热反应,C为Al,G为氧化铁,B为铁、H为氧化铝。(3)铝与氢氧化钠溶液生成偏铝酸钠和氢气;过量二氧化碳通入偏铝酸钠溶液生成氢氧化铝和碳酸氢钠。(4)n(Fe2O3)=0.01 mol。Fe2O3 + 6HCl = 2FeCl3 + 3H2O 2FeCl3 + Cu =2FeCl2+ CuCl2 0.01mol 0.02 mol 0.02mol 0.01 molm(Cu)=0.64 g。 考点:无机推断点评:铝热反应放出大量的热,可用于焊接钢轨和冶炼高熔点金属;氧化性Fe3+Cu2+,所以氯化铁溶液能溶解铜。24物质A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K有下图转化关系,其中气体D、E为单质,请按要求回答下列问题。金属A溶液C气体D黄绿色气体E气体B溶液B溶液BH2ONH3H2O白色沉淀FNaOH溶液溶液G金属H溶液I溶液JNaOH溶液红褐色沉淀K气体E(1)金属A元素在周期表的位置是 ,G的化学式是_。(2)写出反应“CF”的离子方程式 ;(3)写出反应“IJ”的离子方程式 ;(4)写出金属 H与水蒸气在高温下反应的化学方程式 。【答案】(共13分)(1)第3周期第A族;NaAlO2(2)Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3NH4+(3)2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl(4)3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2【解析】试题分析:由溶液C加一水合氨生成白色沉淀,白色沉淀溶于NaOH溶液,则沉淀F为Al(OH)3,G为NaAlO2,由元素守恒可知,金属A为Al,气体为H2,黄绿色气体E为Cl2,溶液B为HCl,由最后的红褐色沉淀,I为FeCl2,J为FeCl3,金属H为Fe。(1)金属Al元素在周期表中位于第3周期第A族,由上述分析可知,G为NaAlO2,故答案为:第3周期第A族;NaAlO2;(2)反应“CF”的离子方程式为Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3NH4+,故答案为:Al3+3NH3H2O=Al(OH)3+3NH4+;(3)反应“IJ”的离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,故答案为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;(4)Fe与水蒸气在高温下反应的化学方程式为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2,故答案为:3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2。考点:考查了无机推断的相关知识。25(9分)有三种金属单质A、B、C,其中A的焰色反应为黄色,B、C是常见金属。三种金属单质A、B、C能与气体甲、乙、丙及物质D、E、F、G、H之间发生如下转化关系(图中有些反应的产物和反应的条件没有标出)。请根据以上信息回答下列问题:(1)写出下列物质的化学式:乙 、H ;(2)写出反应的离子方程式: ;(3)写出金属A与水反应的离子方程式 ;(4)F与D溶液反应后的产物在空气中转化为H的化学方程式 ;现象为 。【答案】(9分)(1)Cl2(1分);Fe(OH)3(1分);(2)2Al2OH-2H2O = 2AlO2-3H2(2分);(3)2Na2H2O = 2Na+2OH-H2(2分);(4)4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3(2分); 白色沉淀变成灰绿色,最后变成红褐色(1分);【解析】试题分析:金属单质A焰色反应为黄色,则A是Na,Na和水反应产生NaOH和H2,所以D是NaOH;气体甲是H2;能够与NaOH反应的金属B是Al;可以与氢气发生反应的黄绿色气体乙是Cl2;反应产生的气体丙是HCl;HCl溶于水形成溶液E是盐酸;可以与NaOH反应产生的红褐色沉淀H是Fe(OH)3,则C是Fe,溶液F是FeCl2;FeCl2与反应产生G FeCl3。(1)乙物质的化学式是:Cl2;H的化学式是Fe(OH)3;(2)Al与NaOH溶液反应的离子方程式是:2Al2OH-2H2O = 2AlO2-3H2;(3)金属Na与水反应的离子方程式是2Na2H2O = 2Na+2OH-H2;(4)F是 FeCl2与D是NaOH,两种物质在溶液中发生反应的:FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2+2NaCl,产生白色产生,而Fe(OH)2有还原性,容易与空气中的氧气发生氧化还原反应,在空气中转化为H的化学方程式是4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3。观察到首先产生白色沉淀,后迅速变为灰绿色,最后变为红褐色的Fe(OH)3。考点:考查元素及化合物的推断、化学方程式和离子方程式的书写的知识。
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