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上海备战高考化学—卤素及其化合物的推断题综合压轴题专题复习一、卤素及其化合物练习题(含详细答案解析)1.现有几种元素的性质或原子结构如下表:元素编号元素性质或原子结构T失去一个电子后,形成Ne的原子结构X最外层电子数是次外层电子数的2倍Y其单质之一是空气主要成分之一,且是最常见的助燃剂Z原子核外有3层电子,最外层电子数比次外层电子数少一个(1)元素X的一种同位素用来作相对原子质量的标准,这种同位素的原子符号是________;X的另一种同位素可用来测定文物年代,这种同位素的原子符号是________。(2)元素Y形成的另一种单质,大量存在于地球的平流层中,被称作地球生物的保护伞,该单质的化学式是________。(3)元素Z在海水中含量非常高,海水中含Z元素的主要化合物是________(写化学式)。(4)写出T的同主族短周期元素的单质在空气中燃烧的化学方程式_____。(5)Z的单质可用来对自来水进行消毒,结合化学方程式说明其消毒原理__________。【答案】12C14CO3NaCl4Li+O22Li2O或2H2+O22H2O氯气溶于水生成次氯酸:Cl2+H2O=HCl+HClO,次氯酸有强氧化性,能杀菌消毒【解析】【分析】由T失去一个电子后,形成与Ne相同的核外电子排布,可知T的质子数为11,则T为Na元素;X的最外层电子数是次外层电子数的2倍,可知有2个电子层,最外层电子数为4,X为C元素;Y的单质是空气的主要成分,也是最常见的助燃剂,则Y为O元素;Z的原子核外有3个电子层,最外层比次外层少1个电子,可知最外层电子数为7,则Z为Cl元素,以此来解答。【详解】由分析知:T为Na元素、X为C元素、Y为O元素、Z为Cl元素;(1)元素X的一种同位素用作相对原子质量的标准,这种同位素的原子符号是12C,X的另一种同位素可用来测定文物所属年代,这种同位素的符号是14C;(2)Y形成的另一种单质,主要存在于地球的平流层中,被称作地球生物的保护伞,该单质的化学式是O3;(3)元素Z在海水中含量非常高,海水中含Z元素的化合物主要是NaCl;(4)T为Na元素,与Na同主族短周期元素为Li或H,单质Li或H2在空气中燃烧的化学方程式为4Li+O22Li2O或2H2+O22H2O;(5)Z为Cl元素,Cl2可用来对自来水进行消毒,是因为氯气溶于水生成次氯酸:Cl2+H2O=HCl+HClO,次氯酸有强氧化性,能杀菌消毒。2.A、B、C、D四种元素都是短周期元素。A元素的离子具有黄色的焰色反应。B离子带有2个单位正电荷,且B元素的离子结构和Ne具有相同的电子层排布。H2在C单质中燃烧产生苍白色火焰,D元素原子的电子层结构里,最外层电子数是次外层电子数的3倍。根据上述条件回答:(1)元素C位于第___周期第___族。(2)A是___元素,B是___元素,D是___元素。(3)A与D形成稳定的化合物的化学式为___,此化合物与水反应的化学方程式为___。(4)C元素的单质有毒,可用A的最高价氧化物对应的水化物的溶液吸收,其离子方程式为___。【答案】三ⅦANaMgONa2O22Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O【解析】【分析】A、B、C、D四种元素都是短周期元素,A元素的离子具有黄色的焰色反应,则A为Na元素;B离子带两个单位正电荷,且B元素的离子结构和Ne具有相同的电子层排布,则B为12号Mg元素;H2在C单质中燃烧产生苍白色火焰,则C为Cl元素;D元素原子的电子层结构中,最外层电子数是次外层电子数的3倍,则D原子核外有2个电子层,次外层为2,最外层电子为2×3=6,D为O元素,然后利用元素及其单质、化合物的性质来解答。【详解】根据上述分析可知A是Na元素,B是Mg元素,C是Cl元素,D是O元素。(1)元素C是Cl,Cl原子核外电子排布为2、8、7,所以Cl元素在周期表中位于第三周期第ⅦA族;(2)根据上述分析可知:A是Na元素,B是Mg元素,D是O元素;(3)A是Na,D是O,Na与O形成的稳定化合物为Na2O2,Na2O2与水反应产生NaOH和O2,反应的化学方程式为:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑;(4)元素C是Cl,Cl元素的单质Cl2是有毒气体,可以与NaOH在溶液中反应产生NaCl、NaClO和H2O,反应方程式为:Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O,离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,所以用NaOH溶液吸收氯气可消除氯气对环境造成的污染。【点睛】本题考查了元素的位置、结构、性质的关系及应用。正确推断各元素为解答本题的关键,要明确元素周期表结构、元素周期律的内容,并结合元素及其单质、化合物的性质进行解答。3.常温下,A是可用来对自来水进行消毒的黄绿色单质气体,A、B、C、D、E都含X元素,其转化关系如图所示:(1)请分别写出下列物质的化学式(如为溶液请填溶质的化学式):A________、B________、D________。(2)写出下列反应的化学方程式或离子方程式(请注明反应条件):A+H2O(离子方程式):_________;A+NaOH(离子方程式):_______________;D→A(化学方程式):____________________。【答案】Cl2HClOHClCl2+H2O=H++Cl-+HClOCl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O【解析】【分析】常温下,A是可用来对自来水进行消毒的黄绿色单质气体,判断为Cl2,A、B、C、D、E都含X元素,B为HClO,D为HCl,C为NaCl,E为NaClO,依据推断出的物质结合物质性质回答问题。【详解】(1)据上所述可知A为Cl2、B为HClO,D为HCl;(2)Cl与H2O反应产生HCl和HClO,反应的离子方程式是:Cl2+H2O=HCl+HClO;Cl与NaOH溶液反应,产生NaCl、NaClO和H2O,反应离子方程式为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;MnO2与浓盐酸在加热条件下,发生反应产生MnCl2、Cl2和水,反应的化学方程式为:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O。4.现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈绿色,把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀,纯净的A可以在B中安静地燃烧,发出苍白色的火焰并生成D。把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊。(1)A、B、C、D的分子式分别为:A__________B_________C___________D_________。(2)写出下列各反应的化学方程式:A与B_______________________________________________B与水_______________________________________________B与NaOH溶液_______________________________________C与澄清石灰水_______________________________________【答案】H2Cl2CO2HClH2+Cl22HClCl2+H2O=HCl+HClOCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O【解析】【分析】【详解】(1)密度最小的气体为氢气,所以A是氢气;B为黄绿色气体,则B是氯气;发出苍白色的火焰并生成D,则D是HCl;无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,则C是二氧化碳。把四种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,通入B、D气体时立即出现白色沉淀AgCl,纯净的氢气可以在氯气中安静地燃烧。所以四种气体的化学式是A:H2;B:Cl2;C:CO2;D:HCl;(2)氢气与氯气点燃生成氯化氢,化学方程式是H2+Cl22HCl;氯气和水反应生成氯化氢和次氯酸,化学方程式是Cl2+H2O=HCl+HClO;氯气与氢氧化钠溶液反应生成氯化钠、次氯酸钠、水,化学方程式是Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O;氯气与氢氧化钙溶液反应生成氯化钙、次氯酸钙、水,化学方程式是2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O。5.A为金属单质,B、C、D、E四种均为含有氯元素的物质,它们存在如图转化关系(部分产物已略去,有的反应在溶液中进行)。请回答:(1)A是_____________,C是_____________。(均用化学式表示)(2)写出实验室制备D的化学方程式:_____________。(3)写出用B溶液与Cu反应制作印刷电路板的离子方程式:_____________。(4)设计实验方案,检验C溶液中的金属阳离子:_____________【答案】FeFeCl2MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2OCu+2Fe3+═Cu2++2Fe2+取C溶液于试管中,向其中滴加KSCN溶液,溶液不变色,再滴加氧化剂(如氯水、双氧水)后溶液显血红色,说明含有Fe2+,或者取样滴加用铁氰化钾溶液,有蓝色沉淀产生,则含有Fe2+【解析】【分析】A为金属单质,B、C、D、E
四种均为含有氯元素的物质,根据转化关系可知,A为变价金属,且B与A反应生成C,则A为Fe,D为Cl2,B为FeCl3,C为FeCl2,A与E反应生成C(FeCl2),结合(3)“用B溶液与Cu反应制作印刷电路板”可知,E为HCl,据此解答。【详解】(1)根据分析可知,A为Fe,C为FeCl2,故答案为:Fe;FeCl2;(2)实验室中通过加热浓盐酸与二氧化锰制取氯气,该反应的化学方程式为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O,故答案为:MnO2+4HCl(浓)MnCl2+Cl2↑+2H2O;(3)B为FeCl3,Cu与氯化铁反应生成氯化亚铁和氯化铜,该反应的离子方程式为:Cu+2Fe3+═Cu2++2Fe2+,故答案为:Cu+2Fe3+═Cu2++2Fe2+;(4)C为FeCl2,其阳离子为Fe2+,检验Fe2+的方法为:取C溶液于试管中,向其中滴加KSCN溶液,溶液不变色,再滴加氧化剂(如氯水.双氧水)后溶液显血红色,说明含有Fe2+,或者取样滴加用铁氰化钾溶液,有蓝色沉淀产生,则含有Fe2+,故答案为:取C溶液于试管中,向其中滴加
KSCN
溶液,溶液不变色,再滴加氧化剂(如氯水.双氧水)后溶液显血红色,说明含有Fe2+,或者取样滴加用铁氰化钾溶液,有蓝色沉淀产生,则含有Fe2+。6.有关物质存在如图所示的转化关系(部分产物已省略)。通常C为气体单质,G为紫黑色固体单质。实验室中,常用固体E在B的催化下加热制取气体单质H。请回答下列问题:(1)反应①的化学方程式为_____________________(2)反应②的离子方程式为_____________________(3)写出另外一种实验室制取H的化学方程式____________________________(4)D溶液与Pb(NO3)2溶液混合可形成沉淀,此沉淀的Ksp=7.0×10—9。将等体积的D溶液与Pb(NO3)2溶液混合,若D的浓度为1×10—2mo1/L,则生成沉淀所需Pb(NO3)2溶液的最小浓度为___________________。【答案】反应①的方程式:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O反应②的离子方程式:6I-+ClO3-+6H+=3I2+Cl-+3H2O2H2O22H2O+O2↑(也可用高锰酸钾加热分解)D溶液与Pb(NO3)2反应生成沉淀为PbI2,PbI2Pb2++2I-,Ksp=c(Pb2+)·c(I-)2=c(Pb(NO3)2)÷2·(10-2÷2)2=7.0×10-9,所以c(Pb(NO3)2)=5.6×10-4mol·L-1【解析】【分析】实验室中,常用固体E在B的催化下加热制取气体单质H,则可推断知E为氯酸钾,B为二氧化锰,H为氧气,G为紫黑色固体单质,可推断G为碘单质,A的浓溶液与B加热生成C,可推得C物质为氯气,则A为盐酸,反应C和D溶液反应生成F溶液和G,则D为碘化钾,F为氯化钾,据此答题。【详解】(1)反应①为实验室制氯气的反应,反应的化学方程式为4HCl(浓)+MnO2MnCl2
+Cl2↑+2H2O,因此,本题正确答案是:4HCl(浓)+MnO2MnCl2
+Cl2↑+2H2O;(2)反应②为氯酸钾在酸性条件下氧化碘化钾,反应的离子方程式为6I-+ClO3-+6H+=3I2+Cl-+3H2O,因此,本题正确答案是:6I-+ClO3-+6H+=3I2+Cl-+3H2O;(3)实验室可以用双氧水分解制氧气,反应的化学方程式为2H2O22H2O+O2↑,因此,本题正确答案是:2H2O22H2O+O2↑;(4)D溶液与Pb(NO3)2
反应生成沉淀为PbI2,PbI2Pb2+
+2I-,Ksp=c(Pb2+)·c(I-)2
=c(Pb(NO3)2
)÷2·(10-2÷2)2=7.0×10-9,所以c(Pb(NO3)2
)=5.6×10-4
mol·L-1。因此,本题正确答案是:5.6×10-4
mol·L-1。7.有X、Y、Z三种元素:(1)X、Y、Z的单质在常温下均为气体;(2)X单质可以在Z的单质中燃烧,生成物为XZ,火焰呈苍白色;(3)XZ极易溶于水,在水溶液中电离出X+和Z-,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红;(4)每2个X2分子能与1个Y2分子化合成2个X2Y分子,X2Y常温下为液体;(5)Z单质溶于X2Y中,所得溶液具有漂白性。试写出其元素符号:X__,Y__,Z__,化合物的分子式:XZ__,X2Y__。【答案】HOClHClH2O【解析】【分析】根据特殊颜色(苍白色)以及水在常温下为液体可以推断出各元素和各物质。【详解】X单质可以在Z的单质中燃烧,生成物为XZ,火焰呈苍白色,所以X为H2,Z为Cl2,HCl为HCl;XZ极易溶于水,在水溶液中电离出H+和Cl-,其水溶液能使蓝色石蕊试纸变红,验证了刚才的结论;X2Y常温下为液体,根据X为氢元素,可以确定X2Y为H2O,所以Y为O;Cl2溶于H2O中,所得溶液中含有次氯酸,具有漂白性。综上可确定X为H,Y为O,Z为Cl。XZ为HCl,X2Y为H2O。8.某溶液中可能含有K+、Na+、、Cl-中的一种或几种,为鉴别其中所含离子,现进行如下实验:请回答下列问题:(1)原溶液中一定存在的离子是______(填离子符号,下同),一定不存在的离子是______________,可能存在的离子是__________________。(2)为进一步确定原溶液中可能存在的离子是否存在,应进行的实验操作及判断依据是_________【答案】Na+和K+Cl-取原溶液,向溶液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,再加入足量稀硝酸,若白色沉淀不消失,则原溶液中存在Cl-,若白色沉淀消失,则原溶液中不存在Cl-【解析】【分析】钠的焰色反应是黄色,钾的焰色反应(透过蓝色钴玻璃)是紫色;能和盐酸反应生成气体。检验Cl-的试剂是稀硝酸和硝酸银溶液。【详解】(1)根据焰色反应显黄色、透过蓝色钴玻璃无紫色,说明含有Na+、无K+;加入盐酸有气体产生,说明存在CO32-,但不能确定是否有Cl-;则原溶液中一定存在Na+和CO32-,一定不存在K+,可能存在的是Cl-。(2)要检验是否存在Cl-选用AgNO3溶液和稀HNO3,所进行的操作和判断的依据为:取原溶液,向溶液中加入硝酸银溶液,有白色沉淀生成,再加入足量稀硝酸,若白色沉淀不消失,则原溶液中存在Cl-,若白色沉淀消失,则原溶液中不存在Cl-。9.如图是部分常见元素的单质及其化合物的转化关系图(有关反应的条件及生成的部分产物已略去)。已知:E为红色固体,K为浅绿色溶液;反应②是化工生产中的重要反应;B、C、D、H是单质;B、C、D、F、G、H常温下是气态;F、P和H的水溶液均具有漂白作用,且F是形成酸雨的主要物质之一;N是一种常见的氮肥;化合物G分子构型为三角锥形,化合物M由两种元素组成,分子内共有58个电子。(1)化合物A中含有的两种元素是___。(2)F的化学式___;G的水溶液中,最多的阳离子是___。(3)写出K与H反应的离子方程式:___。(4)在实验室中,向饱和H水溶液中加入CaCO3粉末,充分反应后过滤,可制得浓度较大的P的水溶液。使用化学平衡移动原理加以解释___。【答案】S、FeSO2NH4+2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-饱和H水溶液中存在平衡:Cl2+H2OH++Cl-+HClO,加入的CaCO3粉末与H+反应,平衡正向移动,HClO浓度增大【解析】【分析】E为红棕色固体,可知E为Fe2O3,与盐酸反应生成J是FeCl3,K为浅绿色溶液,应为FeCl2,氯化亚铁与单质H反应得到氯化铁,故H是氯气,F与氯化铁反应得到氯化亚铁,F具有还原性,F是形成酸雨的主要物质之一,则F为SO2,反应①是化工生产中的重要反应,反应得到E与F,应是硫化亚铁与氧气反应生成氧化铁与二氧化硫,可推知A为FeS。N是一种常见的氮肥,化合物G分子构型为三角锥形,G与二氧化硫在溶液中反应得到L、L与盐酸反应得到N与二氧化硫,可推知G具有碱性,由转化关系可知G中含有N元素,故G是NH3,L为亚硫酸铵或亚硫酸氢铵,则N是NH4Cl,单质C与D反应得到G,C、D分别为氮气、氢气中的一种,化合物M由两种元素组成,分子内共有58个电子,由氯气与氨气反应得到,M与水反应得到P和G,且P的水溶液均具有漂白作用,则M是NCl3,P为HClO,据此解答。【详解】(1)A为FeS,所含两种元素为铁元素和硫元素;(2)F为SO2,G是NH3,其水溶液为氨水,存在电离,最多的阳离子为NH4+;(3)K为FeCl2,H为氯气,反应生成氯化铁,离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;(4)H为氯气其水溶液为氯水,在饱和氯气的水溶液中存在平衡:Cl2+H2O⇌H++Cl-+HClO,加入的碳酸钙,CaCO3粉末与H+反应,溶液中H+浓度减小,平衡正向移动。【点睛】本题考查无机物推断,涉及转化关系较多,综合考查学生对元素化合物知识的整合能力,物质的盐酸、性质等时推断突破口,注意根据题目提供想信息进行推断。10.有关物质的转化关系如下图所示。A为一种黄绿色的气体,B为常见的无色液体,H为一种助燃的气体,F为一种气体,它在A中燃烧产生苍白色火焰,E为一种能被磁铁吸引的金属。(1)B的化学式为____________。(2)F的化学式为____________。(3)写出反应②的化学方程式:_______________________________。(4)写出反应①的化学方程式:_______________________________。【答案】H2OH22HClO2HCl+O2↑Fe+2HCl=FeCl2+H2↑【解析】【分析】由题给信息可知,A为一种黄绿色的气体,则其为Cl2;B为常见的无色液体,则其为H2O;H为一种助燃的气体,则其为O2;H2在Cl2燃烧,产生苍白色火焰,则F为H2,E为一种能被磁铁吸引的金属,则E为Fe,从而推出C为HCl,D为HClO;(1)由以上分析可知,B为水;(2)F为氢气;(3)反应②是次氯酸光照分解;(4)反应①是铁与盐酸反应。【详解】(1)通过对物质的转化关系图的分析,可得知,B为水,化学式为H2O;(2)F为氢气,化学式为H2;(3)反应②是次氯酸光照分解,其化学方程式为2HClO2HCl+O2↑;(4)反应①是铁与盐酸反应,其化学方程式为Fe+2HCl=FeCl2+H2↑。【点睛】在对物质转化关系图进行分析时,首先处理已知信息,然后寻找图中出现信息点最多的反应,特殊的反应条件及具有特殊性的反应,作为解题的突破口。如本题中,反应②就是解题的突破口,或者叫题眼。Fe与某物质反应,生成H2,则C中必含有能被Fe置换的H+,则其为酸,再据前面信息,确定其为HCl。11.某些化学反应可用下式表示,A+B→C+D+H2O请回答下列问题:(1)若A、C、D均含有氯元素,且A的化合价介于C与D之间,写出该反应的离子方程式:________(2)若气体D能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,写出该反应的化学方程式:____________。(3)若A金属单质,C是一种遇空气会变为红棕色的无色气体,写出该反应的离子方程式______________(4)若A为难溶于水的固体,C为能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,请写出符合上式的离子方程式:_____________。(5)若C、D均为气体且都能使澄清石灰水变浑浊,且D可以使品红褪色,则A与B反应的化学方程式为:_____________________________。【答案】Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O(其它符合条件的答案也可以)Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O(其它符合条件的答案也可以)CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O(其它符合条件的也可以)C+2H2SO4CO2↑+2SO2↑+2H2O【解析】【分析】(1)若A、C、D均含有氯元素,且A的化合价介于C与D之间,常见反应为氯气和氢氧化钠的反应;(2)若C为氯化钠,D能使澄清石灰水变浑浊的无味气体,应为CO2,可为NaHCO3或Na2CO3与盐酸的反应;(3)若A为MnO2,B为盐酸,C是黄绿色的单质气体为Cl2,应为浓盐酸和二氧化锰的反应;(4)若A为单质,B为硝酸,可以为Cu与稀HNO3反应生成硝酸铜、一氧化氮和水;(5)若C、D均为气体且都能使澄清石灰水变浑浊,且D可以使品红褪色,则C为CO2,D为SO2,应为浓硫酸和碳的反应。【详解】(1)若A、C、D均含有氯元素,且A的化合价介于C与D之间,常见反应为氯气和氢氧化钠的反应,反应的离子方程式为Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O,故答案为:Cl2+2OH﹣=Cl﹣+ClO﹣+H2O;(2)若气体D能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则D为NH3,该反应可能为实验室制取NH3的原理方程式,该反应的化学方程式为2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:2NH4Cl+Ca(OH)2CaCl2+2NH3↑+2H2O(其它符合条件的答案也可以);(3)若D为红棕色气体,则D是NO2;A金属单质,反应方程式可能为:Cu+4HNO3(浓)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,离子方程式为Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O,故答案为:Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O(其它符合条件的答案也可以);(4)若A为难溶于水的固体,C为能使澄清石灰水变浑浊的无色无味气体,则C为CO2,符合上式的离子方程式为CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O,故答案为:CaCO3+2H+=Ca2++CO2↑+H2O(其它符合条件的也可以);(5)若C、D均为气体且都能使澄清石灰水变浑浊,且D可以使品红褪色,则C应为CO2,D为SO2,在加热条件下,浓硫酸和碳发生氧化还原反应生成二氧化碳和二氧化硫,所以A与B反应的化学方程式为C+2H2SO4CO2↑+2SO2↑+2H2O,故答案为:C+2H2SO4CO2↑+2SO2↑+2H2O。12.已知A~H是中学化学中的常见物质,A、C、G是金属,E、F是氧化物,B溶于水得蓝色溶液,E为红棕色粉末,它们有如下图所示的关系(反应中生成的水已略去)。试回答下列问题。(1)推断填写物质化学式:A是________,E是_________,H是_________。(2)F的类别是_________(选填“酸性氧化物”、“碱性氧化物”或“两性氧化物”)。(3)反应④的化学方程式为___________________________________。若反应④转移电子数目为4NA,则生成F______mol。【答案】CuFe2O3FeCl3两性氧化物2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe2/3或0.67【解析】【分析】A、C、G是金属,G和氯气反应生成H,H和KSCN反应后溶液呈红色,说明H是FeCl3,所以G是Fe,C是金属单质、E和F是氧化物,则反应④是铝热反应,则C是Al,F是Al2O3,E为红棕色粉末,E是Fe2O3,A是金属单质,和氯气反应生成氯化物,B溶于水得蓝色溶液,说明B中含有铜离子,根据元素守恒知,B为CuCl2,A为Cu,Al和CuCl2发生置换反应生成Cu和AlCl3,D是AlCl3,氧化铝(F)和盐酸反应生成氯化铝,结合物质的性质分析解答。【详解】(1)由以上分析可知A为Cu,E为Fe2O3,H为FeCl3,故答案为:Cu;Fe2O3;FeCl3;(2)F是Al2O3,为两性氧化物,故答案为:两性氧化物;(3)反应④为铝和氧化铁发生的铝热反应,生成氧化铝和铁,反应的化学方程式为:2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe,反应中转移6个电子,若反应④转移电子数目为4NA,即转移4mol电子,则生成的氧化铝为=mol,故答案为:2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe;。【点睛】明确物质的性质及物质的特殊反应现象是解本题关键。本题的突破口为“反应⑥中加入KSCN,溶液变成红色”。解答本题要注意理解铝热反应的特征。13.现有A、B、C三种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,纯净的A可以在B中安静地燃烧生成C。把气体B通入到适量石灰乳中可以得到白色浑浊物D。请据此回答下列问题:(1)写出下列各反应的化学方程式①纯净的A在B中安静地燃烧生成C_______________②将气体B通入到水中:__________。③将气体B通入到NaOH溶液中:_______________________④将气体B通入到适量石灰乳中:_______________________(2)把三种气体分别通入酸性硝酸银溶液中,出现白色沉淀的气体是________(用字母表示)。(3)将白色浑浊物D溶于水得到澄清溶液,分别取适量该澄清液两份。①向第一份中滴加碳酸钠溶液观察到出现沉淀,发生反应的化学方程式为______________、________。②向第二份溶液中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,会观察到____________(填现象)。③白色浑浊物D因具有漂白性又称为______________,该物质在空气中容易变质的原因为_______________(用化学方程式表示)。【答案】H2+Cl22HClCl2+H2O⇌HCl+HClOCl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2OBCCaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaClCa(ClO)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaClO生成白色沉淀漂白粉Ca(ClO)2+H2O+CO2=2HClO+CaCO3、2HClO2HCl+O2↑【解析】【分析】A是密度最小的气体,应为H2,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2,纯净的A可以在B中安静地燃烧生成D,则D为HCl,把气体Cl2通入到适量石灰乳中可以得到白色浑浊物D,则D为CaCl2和Ca(ClO)2的混合物,结合对应物质的性质解答该题。【详解】A是密度最小的气体,应为H2,B在通常情况下呈黄绿色,应为Cl2,纯净的A可以在B中安静地燃烧生成D,则D为HCl,把气体Cl2通入到适量石灰乳中可以得到白色浑浊物D,则D为CaCl2和Ca(ClO)2的混合物,(1)①A与B反应是氢气在点燃条件下与氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:H2+Cl22HCl,故答案为:H2+Cl22HCl;②氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,反应的方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO,故答案为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;③氯气和氢氧化钠反应生成氯化钠、次氯酸钠和水,反应的方程式为:Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O,故答案为:Cl2+2NaOH═NaCl+NaClO+H2O;④氯气和氢氧化钙反应生成氯化钙、次氯酸钙和水,反应的方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O,故答案为:2Cl2+2Ca(OH)2═CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;(2)氯气溶于水会生成盐酸能与硝酸银生成氯化银沉淀,HCl与硝酸银反应生成氯化银沉淀,故答案为:BC;(3)①D为CaCl2和Ca(ClO)2的混合物,滴加碳酸钠溶液发生的化学反应为CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、Ca(ClO)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaClO,故答案为:CaCl2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaCl、Ca(ClO)2+Na2CO3=CaCO3↓+2NaClO;②向第二份溶液中滴加硝酸酸化的硝酸银溶液,氯离子和银离子反应生成氯化银白色沉淀,故答案为:生成白色沉淀;③因为具有漂白性又称为漂白粉;在空气中容易与二氧化碳、水发生反应变质,其反应的方程式为:Ca(ClO)2+H2O+CO2=2HClO+CaCO3、2HClO2HCl+O2↑;故答案为:漂白粉;Ca(ClO)2+H2O+CO2=2HClO+CaCO3、2HClO2HCl+O2↑。【点睛】氯气是一种强氧化剂,与水或是碱都发生歧化反应,本题考察氯气及其化合物的性质,解题时需注意化学方程式的书写。14.某白色粉状固体X,它是碘的一种较稳定氧化物,M=334g·mol-1;有关化学性质与转化如下:①X在343K时,与CO作用生成B和CO2;②X在573K时,分解生成A和B;③X与水作用生成D;④D+HCl→B+Z+H2O;⑤Z与氯仿在一定条件下生成灭火剂Y等。又知A、B、Z是常见单质。试分析并回答:(1)组成B的元素处于第_____________族。(2)写出②的化学方程式:_______________。(3)写出Y的分子式:_________(4)B与KI作用生成的阴离子的符号是_________(5)写出④的离子方程式:____________。(6)根据较为完全的反应①,再利用某一经典反应原理(方法),在工业上可以测定废气中CO的含量。试简述其测定方法:________。(7)Z与氯仿反应的方程式一般为Z+氯仿→Y+氢化物,但也有另一种可能,其化学方程式是______________。【答案】VIIA2I2O52I2+5O2↑CCl4I3-2IO3-+10Cl-+12H+=I2+5Cl2↑+6H2O因反应①5CO+I2O5I2+5CO2较完全,生成了I2,再用碘量法(用硫代硫酸钠溶液滴定I2),即可测定CO的含量Cl2+2CHCl3=H2+2CCl4【解析】【分析】X是碘的一种较稳定氧化物,且M=334g·mol-1,设该氧化物的化学式为IxOy,127x+16y=334,又x、y必须为整数,则可推出X为I2O5,①X在343K时,与CO作用生成B和CO2;则X发生还原反应生成I2;②X在573K时,分解生成A和B,应为2I2O52I2+5O2↑,故A为O2;③X与水作用生成D,即I2O5+H2O=
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