备战高考化学卤素及其化合物推断题综合题及答案

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

备战高考化学卤素及其化合物推断题综合题及答案
一、卤素及其化合物练习题(含详细答案解析)
1.四种短周期元素A、B、C、D的性质或结构信息如下:
信息:①原子半径:A<B<C<D。

②四种元素之间形成的某三种分子的比例模型及部分性质如下:
物质比例模型图存在或性质
甲是地球上最常见的物质之一,是所有生命体生存的重要资源,约占人体体重的三分之二
乙无色,无气味并且易燃。

是常见的一种基础能源
丙有强氧化性的弱酸,有漂白性,可用于消毒杀菌
请根据上述信息回答下列问题。

(1)A的元素符号是___;C元素在元素周期表中的位置是___;甲的电子式是___。

(2)丙可由D元素的单质与物质甲反应得到,该反应的离子方程式是___;D所在周期中,E元素的单质还原性最强,则E的单质与甲反应后的溶液呈___(填“酸”或“碱”)性,用电离方程式表示其原因是___。

(3)①A、B、C元素可组成多种化合物。

由A、C组成的一种化合物丁,其产量常常用来衡量一个国家石油化工发展水平,则实验室中可用来除去乙中少量丁的试是___。

②A、C组成的化合物中,化学式为C2A6,该物质与D的单质发生反应的类型___,写出其中一个化学方程式是___。

【答案】H 第二周期第IVA族 Cl2+H2O=H++Cl-+HClO 碱 .NaOH=Na++OH-
Br2的CCl4溶液取代反应 C2H6+Cl2→C2H5Cl+HCl
【解析】
【分析】
四种短周期元素A、B、C、D,信息②中四种元素之间形成甲、乙、丙三种分子,甲分子为V型结构,是地球上最常见的物质之一,是所有生命体生存的重要资源,约占人体体重的三分之二,故甲为H2O,乙为正四面体结构,无色无味而易燃,是常见的一种基础能源,乙为CH4,丙分子有3个不同的原子,具有强氧化性,可以用于消毒杀菌,丙应是HClO,再根据信息①原子半径大小:A<B<C<D可得,A为H元素、B为O元素、C为C元素、D为Cl元素。

【详解】
由分析知:A为H元素、B为O元素、C为C元素、D为Cl元素;甲为H2O、乙为CH4、丙为HClO;
(1)A的元素符号是H;C为碳元素,在元素周期表中的位置是:第二周期IVA族,甲为
H2O,电子式是:;
(2)丙(HClO)可由D(Cl)元素的单质与物质甲反应得到,该反应的离子方程式是Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;D(Cl)所在周期中,E元素的单质还原性最强,而E为Na,则E的单质与甲(水)反应生产NaOH溶液,发生电离:NaOH=Na++OH-,溶液呈碱性;
(3)①由H、C组成的一种化合物丁,其产量常常用来衡量一个国家石油化工发展水平,则丁为乙烯,在实验室中利用Br2的CCl4溶液可除去甲烷中混有的少量乙烯;
②化学式为C2H6,为乙烷,在光照条件下,能与Cl2发生取代反应,其中生成CH3CH2Cl的化学方程式是CH3CH3+Cl2−−−→
光照 C2H5Cl+HCl。

2.已知A是一种金属单质,B溶液能使酚酞试液变红,且焰色反应呈黄色;D、F相遇会产生白烟。

A、B、C、D、E、F间有如下变化关系:
(1)写出A、B、C、E的化学式:
A__________,B__________,C__________,E__________。

(2)写出E→F反应的化学方程式_________;写出B→D反应的化学方程式_________。

(3)F在空气中遇水蒸气产生白雾现象,这白雾实际上是________。

【答案】Na NaOH NH4Cl H2 H2+Cl2点燃
2HCl NH4Cl + NaOH
加热
NaCl +H2O +NH3↑
盐酸小液滴
【解析】
【分析】
A是一种金属,该金属能和水反应生成溶液B和气体E,B溶液能使酚酞试液变红,说明B 是碱,焰色反应呈黄色,说明含有钠元素,所以B是NaOH,根据元素守恒知A是Na,E 是H2;氢气在氯气中燃烧生成HCl,则F是HCl,氢氧化钠溶液和C反应生成D,D、F相遇会产生白烟,氯化氢和氨气反应生成白烟氯化铵,则D是NH3,C是NH4Cl,据此分析解答。

【详解】
(1)根据上面的分析可知,A是Na,B是NaOH,C是NH4Cl,E是H2;
(2) E→F为在点燃的条件下,氢气和氯气反应生成氯化氢,反应方程式为:
H2+Cl2点燃
2HCl;B→D为在加热条件下,氯化铵和氢氧化钠反应生成氯化钠、氨气和
水,反应方程式为:NH4Cl + NaOH 加热
NaCl +H2O +NH3↑;
(3) F是HCl,HCl极易溶于水生成盐酸,所以氯化氢在空气中遇水蒸气生成盐酸小液滴而产
生白雾。

3.现有单质A 、B 、C 及化合物D 、E 、F 、G 、H ,它们之间能发生如图反应(图中有些反应的产物和反应的条件没有全部标出)。

请根据以上信息回答下列问题:
(1)反应③是D 物质的水溶液与金属铝反应,金属铝被氧化___(写化学式);
(2)步骤⑦中刚生成的白色沉淀颜色会迅速发生变化,最终生成红褐色沉淀H ,请写出由白色沉淀变成H 的化学方程式:___;
(3)检验G 中所含的金属离子时,在G 溶液中加入硫氰化钾溶液,离子方程式为:___; (4)工业上将氯气通入D 溶液中制取消毒液,反应的化学方程式为___,1mol 氯气发生反应,转移电子___mol ;消毒液中的有效成分是___(填名称);
(5)将0.1molA 的碳酸盐溶液和0.15molE 溶液混合,有如下两种方式:
A .将含A 的碳酸盐溶液逐滴加入到E 溶液中;
B .将E 溶液逐滴加入到含A 的碳酸盐溶液中;
理论上产生气体比较多的是___(填序号),多___mol 。

【答案】2H O 22234Fe(OH)O 2H O 4Fe(OH)++= 33Fe 3SCN Fe(SCN)+-+=
222NaOH Cl NaCl NaClO H O +=++ 1 次氯酸钠 A 0.025
【解析】
【分析】
金属A 焰色反应为黄色,故A 为Na ,由反应Na +①水→气体C D +,故C 为2H 、D 为NaOH ,则E 为HCl ,HCl 溶于水形成盐酸。

金属B 能与盐酸反应生成F ,F 与氯气反应生成G ,而G 能与NaOH 反应生成红褐色沉淀H ,故B 为Fe 、F 为2FeCl 、H 为3Fe(OH),据此解答。

【详解】
()1反应③是NaOH 水溶液与金属铝反应,本质是Al 与水反应生成氢氧化铝与氢气,氢氧化铝再与NaOH 反应生成偏铝酸钠与水,金属铝被2H O 氧化,故答案为:2H O ; ()2步骤⑦中刚生成的白色沉淀氢氧化亚铁易被氧化,颜色会迅速发生变化,最终生成红褐色沉淀氢氧化铁,化学方程式为:22234Fe(OH)O 2H O 4Fe(OH)++=,故答案为:22234Fe(OH)O 2H O 4Fe(OH)++=;
()3检验3FeCl 中所含的金属离子时,在3FeCl 溶液中加入硫氰化钾溶液,溶液变红,离子方程式为:33Fe 3SCN Fe(SCN)+-+=,故答案为:33Fe 3SCN Fe(SCN)+-+=; ()4工业上将氯气通入NaOH 溶液中制取消毒液NaClO ,反应的化学方程式为:222NaOH Cl NaCl NaClO H O +=++,根据氧化还原反应化合价规律可知,氯气中的Cl 有一半化合价升高,一半化合价降低,即反应中氯气既是氧化剂又是还原剂,各占一半,1mol 氯气发生反应转移1mol 电子,消毒液中的有效成分是次氯酸钠,故答案为:222NaOH Cl NaCl NaClO H O +=++;1;次氯酸钠;
()5A .将碳酸钠溶液逐滴加入到盐酸中,发生反应:
2322Na CO 2HCl 2NaCl H O CO +=++↑n ,生成2CO 为10.15mol 0.075mol 2

=; B .将盐酸逐滴加入到含碳酸钠溶液中,先发生反应:233Na CO HCl NaHCO NaCl +=+,剩余0.05molHCl 、生成30.1molNaHCO ,而后发生反应:322NaHCO HCl NaCl H O CO =+++↑,生成20.05molCO ;故理论上产生气体比较多的是A ,多产生2CO 为0.075mol 0.05mol 0.025mol -=。

故答案为:A ;0.025。

4.已知:A 为正盐,常温、常压下,B 、C 、D 、E 、G 、H 、I 均为气体,其中D 、G 、H 为单质,气体B 能使湿润红色石蕊试纸变蓝,气体E 本身为无色气体,但是与空气接触会生成一种红棕色气体I ,H 为黄绿色气体。

F 在常温下是一种无色液体。

C 、J 的水溶液分别为两种强酸。

图中反应条件(除加热外)均己略去。

(1)写出它们的化学式:A__、C__、J__。

(2)写出②的离子反应方程式:__。

(3)写出③的化学反应方程式:__。

(4)红热的碳与J 的浓溶液反应的化学方程式:__。

(5)J 的浓溶液与单质Ag 反应的离子方程式为:__。

(6)若86.4g 银与含有1.4molJ 的浓溶液恰好完全反应,则最终得到气体(NO 、NO 2)的总物质的量为__mol 。

【答案】NH4Cl HCl HNO3 Cl2+H2O=H++Cl-+HClO 3NO2+H2O=2HNO3+NO
C+4HNO3(浓)CO2↑+4NO2↑+2H2O Ag+2H++NO3-=Ag++NO2↑+H2O 0.6
【解析】
【分析】
气体B能使湿润红色石蕊试纸变蓝,B是氨气;气体E本身为无色气体,但是与空气接触会生成一种红棕色气体I,则E是NO、I是NO2,D是O2;J的水溶液为强酸,J是HNO3,F是液体,NO2与水反应生成硝酸,F是H2O,G是氢气;H为黄绿色气体,H是Cl2;Cl2和水反应生成盐酸和次氯酸,次氯酸光照条件下分解为盐酸和氧气,则C是HCl、K是HClO;A是NH4Cl。

【详解】
(1)A是氯化铵,化学式是NH4Cl、C是氯化氢,化学式是HCl;J是硝酸,化学式是HNO3;
(2)②是氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,反应的离子反应方程式是Cl2+H2O=H++Cl-
+HClO;
(3)③是二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,反应的化学反应方程式是
3NO2+H2O=2HNO3+NO;
(4)红热的碳与浓硝酸反应生成二氧化碳、二氧化氮和水,反应的化学方程式是
C+4HNO3(浓)=∆CO2↑+4NO2↑+2H2O;
(5)浓硝酸与Ag反应生成硝酸银、二氧化氮、水,反应的离子方程式为Ag+2H++NO3-
=Ag++NO2↑+H2O;
(6)86.4g银的物质的量是
86.4g
0.8mol
108g/mol
=,生成硝酸银的物质的量是0.8mol,根
据氮元素守恒,最终得到气体(NO、NO2)的总物质的量为1.4mol-0.8mol=0.6mol。

【点睛】
本题考查无机物的推断,侧重物质转化及氯、氮及其化合物性质的考查,明确H、I为有色气体,I通常为红棕色气体,F在常温下是一种无色液体是解题关键。

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】Fe FeCl 2 MnO 2+4HCl(浓)=∆
MnCl 2+Cl 2↑+2H 2O Cu+2Fe 3+═Cu 2++2Fe 2+ 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Fe 2+,或者取样滴加用铁氰化钾溶液,有蓝色沉淀产生,则含有Fe 2+
【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Cl 2,B 为FeCl 3,C 为FeCl 2,A 与E 反应生成C(FeCl 2),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FeCl 2,
故答案为:Fe ;FeCl 2;
(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:
MnO 2+4HCl(浓)=∆MnCl 2+Cl 2↑+2H 2O ,
故答案为:MnO 2+4HCl(浓)=∆MnCl 2+Cl 2↑+2H 2O ;
(3)B 为FeCl 3,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+2Fe 3+═Cu 2++2Fe 2+,
故答案为:Cu+2Fe 3+═Cu 2++2Fe 2+;
(4)C 为FeCl 2,其阳离子为Fe 2+,检验Fe 2+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Fe 2+,或者取样滴加用铁氰化钾溶液,有蓝色沉淀产生,则含有Fe 2+,
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Fe 2+,或者取样滴加用铁氰化钾溶液,有蓝色沉淀产生,则含有Fe 2+。

6.室温下,单质A 、B 、C 分别为固体、黄绿色气体、无色气体,在合适的反应条件下,它们可以按下面框图进行反应,又知E 溶液是无色的,请回答:
(1)A 是_____________,B 是______________,C 是___________(填化学式)
(2)反应⑥的化学方程式为:__________________________________________。

(3)反应④的离子方程式为:__________________________________________。

【答案】Fe Cl2 H2 4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-
【解析】
【分析】
由B为黄绿色气体且为单质,可知B为Cl2;由框图可知反应生成的固体D为固体单质A 与Cl2反应生成的一种氯化物;反应生成的E为Cl2与气体单质C生成的一种可溶于水的氯化物,且E溶液和固体单质A又可以重新生成气体C和F,只有当C为H2,F为一种氯化物时才能满足这一过程;而A与Cl2反应已生成了一种氯化物D,F又是一种氯化物,所以A为变价金属,应为Fe,所以A为Fe,B为Cl2,C为H2,D为FeCl3,E为HCl,F为
FeCl2,G为Fe(OH)2,H为Fe(OH)3。

【详解】
(1)A是Fe,B是Cl2,C是H2,故答案为:Fe ; Cl2; H2;
(2)Fe(OH)2在很容易氧化,反应⑥的化学方程式为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。

故答案为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;
(3)亚铁离子能被氯气氧化成铁离子,反应④的离子方程式为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-;故答案为:2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-。

【点睛】
本题考查无机物的推断,题目难度中等,本题注意推断Fe为解答该题的关键,从化合价变化的角度分析,学习中注意常见元素化合物的知识的积累。

7.现有A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,B在通常情况下呈黄绿色,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____________________________________________
C与澄清石灰水______________________________________
【答案】H2Cl2CO2HCl H2+Cl22HCl Cl2+H2O⇌HCl+HClO
CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O
【解析】
【分析】
根据A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,所以A是氢气,B在通常情况下呈黄绿色,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,所以B是氯气,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,所以D是氯化氢,把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,所以C是二氧化碳,据此解答。

【详解】
(1)A、B、C、D四种气体,A是密度最小的气体,所以A是氢气,B在通常情况下呈黄绿色,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,所以B是氯气,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,所以D是氯化氢,把无色无刺激气味气体C通入澄清石灰水时变浑浊,所以C是二氧化碳,所以A是H2,B是Cl2,C是CO2,D是HCl;
故答案为:H2;Cl2;CO2;HCl;
(2)A与B的反应是氢气和氯气在点燃的条件下生成氯化氢,化学方程式为:
H2+Cl22HCl;
B与水的反应是氯气和水反应生成盐酸和次氯酸,化学方程式为:Cl2+H2O⇌HCl+HClO;C与澄清石灰水的反应是二氧化碳和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和水,化学方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;
故答案为:H2+Cl22HCl;Cl2+H2O⇌HCl+HClO;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。

8.某课外学习小组对日常生活中不可缺少的调味品M进行探究。

已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰。

M与其他物质的转化关系如图1所示(部分产物已略去):
(1)写出B的电子式________。

(2)若A是一种非金属单质,且可用于制造半导体材料,写出A和B水溶液反应的离子方程式__________________________。

(3)若A是CO2气体,A与B溶液能够反应,反应后所得的溶液再与盐酸反应,生成的CO2物质的量与所用盐酸体积如图2所示,则A与B溶液反应后溶液中所有溶质的化学式为
_____________;c(HCl)=________mol/L。

(4)若A是一种常见金属单质,且A与B溶液能够反应,则将过量的F溶液逐滴加入E溶液,边加边振荡,所看到的实验现象是______________________________________。

(5)若A是一种可用于做氮肥的化合物, A和B反应可生成气体E,E与F、E与D相遇均冒白烟,且利用E与D的反应检验输送D的管道是否泄露,写出E与D反应的化学方程式为___________________。

(6)若A 是一种溶液,可能含有H +、NH 、Mg 2+、Fe 3+、Al 3+、CO 32-、SO 42-中的某些离子,当向该溶液中加入B 溶液时发现生成沉淀的物质的量随B 溶液的体积发生变化如图3所示,由此可知,该溶液中肯定含有的离子是_____________________,它们的物质的量浓度之比为______________。

【答案】 Si+2OH - +2H 2O=SiO 32-+2H 2↑ NaOH 、Na 2CO 3 0.05 先有白色沉淀生
成,随后沉淀逐渐减少最终消失 3Cl 2+8NH 3===N 2+6NH 4Cl H +、Al 3+、4NH +、24SO -
c(H +)∶c(Al 3+)∶c(4NH +)∶c(24SO -
)=1∶1∶2∶3
【解析】
【分析】
(1) C 可在D 中燃烧发出苍白色火焰,为氢气与氯气反应生成HCl ,可推知C 为H 2、D 为Cl 2、F 为HCl ,M 是日常生活中不可缺少的调味品,由转化关系可知,M 的溶液电解生成氢气、氯气与B ,可推知M 为NaCl 、B 为NaOH ;
(2)若A 是一种非金属单质,且可用于制造半导体材料,则A 为Si ,Si 和NaOH 的水溶液反应生成Na 2SiO 3和H 2;
(3) 曲线中,从0.4L ~0.6L 发生反应NaHCO 3+HCl=NaCl+CO 2↑+H 2O ,该阶段消耗盐酸为200mL ,而开始产生二氧化碳时消耗盐酸为400mL ,大于200mL ,所以溶液中的溶质成分NaOH 、Na 2CO 3;
(4) 若A 是一种常见金属单质,且与NaOH 溶液能够反应,则A 为Al ,E 为NaAlO 2,则将过量的HCl 溶液逐滴加入NaAlO 2溶液中,先生成氢氧化铝,而后氢氧化铝溶解;
(5) 若A 是一种氮肥,实验室可用A 和NaOH 反应制取气体E ,则E 为NH 3、A 为铵盐,E 与氯气相遇均冒白烟,且利用E 与氯气的反应检验输送氯气的管道是否泄露,则氨气与氯气反应生成氯化铵,同时生成氮气;
(6) 由图可知,开始加入NaOH 没有沉淀和气体产生,则一定有H +,一定没有CO 32-,后来有沉淀产生且最后消失,则一定没有Mg 2+、Fe 3+,一定含有Al 3+;中间段沉淀的质量不变,应为NH 4++OH -=NH 3•H 2O 的反应,则含有NH 4+,由电荷守恒可知一定含有SO 42-,根据各阶段消耗的NaOH 体积结合离子方程式计算n(H +):n(Al 3+):n(NH 4+)之比,再结合电荷守恒计算与n(SO 42-)的比例关系,据此计算。

【详解】
(1)B 为NaOH ,其电子式为; (2) A 为Si ,Si 和NaOH 的水溶液反应生成Na 2SiO 3和H 2,反应的离子方程式为Si+2OH - +2H 2O=SiO 32-+2H 2↑;
(3) 曲线中,从0.4L~0.6L发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,该阶段消耗盐酸为200mL,而开始产生二氧化碳时消耗盐酸为400mL,大于200mL,所以溶液中的溶质成分NaOH、Na2CO3;生成0.01molCO2需要的盐酸为200mL,结合反应原理
NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,则c(HCl)=0.01mol
0.2L
=0.05mol/L;
(4) 若A是一种常见金属单质,且与NaOH溶液能够反应,则A为Al,E为NaAlO2,则将过量的HCl溶液逐滴加入NaAlO2溶液中,先生成氢氧化铝,而后氢氧化铝溶解,故看到的现象为:液中逐渐有白色絮状沉淀生成,且不断地增加,随后沉淀逐渐溶解最终消失;(5) 若A是一种氮肥,实验室可用A和NaOH反应制取气体E,则E为NH3、A为铵盐,E 与氯气相遇均冒白烟,且利用E与氯气的反应检验输送氯气的管道是否泄露,则氨气与氯气反应生成氯化铵,同时生成氮气,反应方程式为:3Cl2+8NH3=N2+6NH4Cl,
(6) 由图可知,开始加入NaOH没有沉淀和气体产生,则一定有H+,一定没有CO32-,后来有沉淀产生且最后消失,则一定没有Mg2+、Fe3+,一定含有Al3+;中间段沉淀的质量不变,应为NH4++OH-=NH3•H2O的反应,则含有NH4+,由电荷守恒可知一定含有SO42-,发生反应H++OH-=H2O,氢离子消耗NaOH溶液的体积为1体积,发生反应Al3++3OH-
=Al(OH)3↓,铝离子消耗NaOH溶液的体积为3体积,发生反应NH4++OH-=NH3•H2O,铵根消耗氢氧化钠为2体积,则n(H+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,由电荷守恒可知,n(H+):
n(Al3+):n(NH4+):n(SO42-)=1:1:2:3,故c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42-)=1:1:2:3。

9.下图表示由元素周期表中1到20号且不同主族的元素组成的单质及化合物之间的转化关系(产物中的水已略去)。

其中A为黄绿色气体单质,D有漂白性;在实验室中常用固体B和固体C加热制取刺激性气味F;F和G的组成元素相同,G与H分子所含电子数相同。

请回答
(1)单质A的组成元素在周期表中的位置是________;
(2)B的化学式为________,F的电子式为________,C中所含化学键类型有_______;
(3)写出反应②的化学方程式_____________;
(4)反应④中F和气体H在空气中相遇时的实验现象为__________写出的F一种具体用途_______________;
(5)向具有漂白作用的D溶液中加入H的浓溶液有A生成,其反应的离子方程式为
______________。

(6)砷元素(As)与上述某元素处于同一主族。

砷酸铅可用作杀虫剂。

已知:
①在砷酸铅中,砷处于最高价态,铅处于稳定价态。

②砷酸铅是正砷酸对应的盐,1mol正砷酸分子中含有8mol原子.
砷的最高价氧化物的化学式为___________砷酸铅的化学式为________
【答案】第三周期VIIA Ca(OH) 2离子键共价键 2NH4Cl+Ca(OH)2
CaCl2+2NH3↑+2H2O 有白烟产生制氮肥(或制硝酸、制纯碱、制铵盐或做制冷剂) ClO-+Cl- +2H + =Cl2↑+H2O As2O5 Pb3(AsO4)2
【解析】
【分析】
A为黄绿色气体单质,A为Cl2,D有漂白性,则D为次氯酸或其盐类;在实验室中,常用固体B和固体C加热制取刺激性气味气体F,根据框图,B为碱,应为Ca(OH)2,则C为NH4Cl,二者反应生成氨气,则F为NH3,E为CaCl2,则D为Ca(ClO)2;根据F可与H生成C,则H为HCl,根据F与G的组成元素相同,G与H分子所含电子数相同,其中HCl含有18个电子,则G为N2H4,结合元素及其化合物的性质分析解答。

【详解】
(1)A为氯气,Cl的原子序数为17,位于元素周期表中第三周期ⅤⅡA族,故答案为:第三周期ⅤⅡA族;
(2)根据上述分析可知,B为Ca(OH)2,F为NH3,电子式为;C为NH4Cl,属于离子化合物,其电子式为,含有离子键和共价键,故答案为:Ca(OH)2;
;离子键、共价键;
(3)反应②是氢氧化钙和氯化铵固体加热制取氨气,反应的化学方程式:Ca(OH)2+2NH4Cl
CaCl2+2NH3↑+2H2O,故答案为:Ca(OH)2+2NH4Cl CaCl2+2NH3↑+2H2O;
(4)反应④的方程式为NH3+HCl═NH4Cl,反应生成氯化铵固体,有白烟生成,NH4Cl常用作氮肥、制硝酸、制纯碱、制铵盐、做制冷剂,故答案为:有白烟产生;制氮肥(或制硝酸、制纯碱、制铵盐、做制冷剂);
(5)HClO为弱电解质,在Ca(ClO)2溶液中加入盐酸有HClO生成,ClO-在酸性条件下具有强氧化性,与Cl-反应生成Cl2,发生反应为ClO-+Cl-+2H+=Cl2↑+H2O,故答案为:ClO-+Cl-
+2H+=Cl2↑+H2O;
(6)砷的最高价为+5价,氧化物中氧元素是-2价,砷的最高价氧化物的化学式为As2O5;
1mol正砷酸分子中含有8mol原子,砷酸的分子式为H3AsO4;铅处于稳定价态,则砷酸铅中铅元素是+2价,砷酸根为-3价,砷酸铅的化学式为Pb3(AsO4)2,故答案为:As2O5;
Pb3(AsO4)2。

【点睛】
解答此类试题需要抓住题目中的组成、结构、性质等关键信息作为做题的突破口,如本题中“A为黄绿色气体单质,D有漂白性”,说明A为氯气,D为次氯酸或其盐类,则B为水或碱。

本题的易错点为(6),要注意+4价的铅具有强氧化性,不稳定,铅处于稳定价态,为+2价。

10.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+石灰乳(化学方程式):______________;
E露置在空气中的第1个化学方程式:___________。

(3)漂白粉的有效成分是________(化学名称),保存漂白粉的方法__________、
______________。

【答案】Cl2 HClO HCl Cl2+H2O=H++Cl-+HClO 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3↓+2HClO次氯酸钙密封干燥避光、冷暗处
【解析】
【分析】
由A是可用来对自来水进行消毒的黄绿色单质气体,可知A为Cl2,Cl2与H2O反应生成HCl和HClO,HClO化学性质不稳定,光照条件下会分解为HCl和O2,由此可知,B为HClO,D为HCl,Cl2与石灰乳反应生成Ca(ClO)2、CaCl2、H2O,HCl与石灰乳反应会生成CaCl2和H2O,因H2O在图中存在分子式,故C不是H2O,由此可知,C为CaCl2,E为
Ca(ClO)2,以此解答本题。

【详解】
(1)由上述分析可知,A为Cl2;B为HClO;D为HCl;
(2)Cl2与H2O反应生成HCl和HClO,其离子方程式为:Cl2+H2O=H++Cl-+HClO;
Cl2与石灰乳反应生成Ca(ClO)2、CaCl2、H2O,其化学反应方程式为:2Cl2+2Ca(OH)
2=CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;
Ca(ClO)2暴露在空气中会与空气中二氧化碳反应而变质,其反应的化学方程式为:Ca(ClO)2+H2O+CO2=CaCO3↓+2HClO;
(3)漂白粉的有效成分为次氯酸钙;因次氯酸钙会与空气中二氧化碳反应生成次氯酸,而次氯酸见光受热易分解生成氯化氢和氧气,氯化氢与碳酸钙反应生成氯化钙、二氧化碳、水,从而使漂白粉最终变质为氯化钙,从而失去漂白效果,因此漂白粉需保存在干燥避光、冷暗处。

11.下图中A~H均为中学化学中常见的物质,A、B、H是气体,它们之间有如下转化关系。

(反应中生成的水已略去)
请回答以下问题:
(1)E是_____________,F是______________,H是_____________。

(填化学式)
(2)C物质在日常生活中可作______________剂。

(3)写出反应①的化学方程式:_________________________。

【答案】CaCO3 HCl O2消毒(或漂白) 2Cl2+2Ca(OH)2===CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O
【解析】
【分析】
B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可以知道C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H 为O2,结合对应物质的性质以及题目要求可解答该题。

【详解】
B可与澄清石灰水反应生成沉淀,应为CO2,则E为CaCO3,常见能与石灰水反应的气体还有氯气,则A应为Cl2,由此可以知道C为Ca(ClO)2,F为HCl,D为CaCl2,G为HClO,H为O2;
(1) 由以上分析可以知道E为CaCO3,H为O2,F是HCl;
答案是:CaCO3;HCl;O2;
(2)C为Ca(ClO)2,可生成HClO,具有强氧化性和漂白性,可用于消毒或漂白;
答案是:消毒(或漂白);
(3)反应①的化学方程式为:2Cl2+2Ca(OH)2===CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O;
故答案是:2Cl2+2Ca(OH)2===CaCl2+Ca(ClO)2+2H2O。

12.某白色粉状固体X,它是碘的一种较稳定氧化物,M=334 g·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】VIIA 2I2O5∆
2I2+5O2↑ CCl4 I3- 2IO3-+10Cl-+12H+=I2+5Cl2↑+6H2O 因反应
①5CO+I2O5∆
I2+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=334 g·mol-1,设该氧化物的化学式为I x O y,
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2
I2O5∆
2I2+5O2↑,故A为O2;③X与水作用生成D,即I2O5+H2O=2HIO3,推出D为HIO3;
④D+HCl→B+Z+H2O,发生氧化还原反应,可推出该反应为2HIO3+
10HCl=I2+5Cl2↑+6H2O,则可知Z为Cl2;结合⑤Z与氯仿在一定条件下生成灭火剂Y等可知该反应为取代反应,Y为CCl4,据此分析作答。

【详解】
根据上述分析可知,
X为I2O5,B为I2,A为O2,D为HIO3,Z为Cl2,Y为CCl4,则
(1) B为I2,组成B的元素为卤族元素,则该元素处于第VIIA族,故答案为:VIIA;
(2)②为I2O5的分解反应,其化学方程式为:2I2O5∆
2I2+5O2↑;
(3) Y为CCl4;
(4) I2与KI作用生成的阴离子为I3-;
(5)④的化学方程式为:2HIO3+10HCl=I2+5Cl2↑+6H2O,其离子方程式为:2IO3-+10Cl-+12H+=I2+5Cl2↑+6H2O;
(6) 因反应①5CO+I2O5∆
I2+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;
(7)Z与氯仿反应属于取代反应,副产物较多,除上述反应以外,还可能生成氢气,发生的化学方程式是Cl2+2CHCl3=H2+2CCl4。

13.有X、Y、Z三种元素①X、Y、Z的单质在常温下均为气体;②X单质可以在Z单质中燃烧,生成物为XZ,其中火焰为苍白色;③XZ极易溶于水,电离出X+和Z﹣,其水溶液可使。

相关文档
最新文档