高考化学专题训练---钠及其化合物推断题的综合题分类及答案

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高考化学专题训练---钠及其化合物推断题的综合题分类及答案
一、钠及其化合物
1.某溶液只可能含有K +、Al 3+、Fe 3+、Mg 2+、Ba 2+、NH 4+、Cl -、CO 32-、SO 42-中的若干种离子。

某同学取100 mL 的溶液分成两等份进行如下实验:
①第一份加过量的氢氧化钠溶液后加热,收集到0.05 mol 有刺激性气味的气体,同时得到澄清溶液甲。

②向溶液甲中通入过量的二氧化碳气体,生成白色沉淀,沉淀经过滤,洗涤灼烧后,得到1.02 g 固体。

③第二份加足量的氯化钡溶液后,生成白色沉淀,加入足量盐酸,沉淀并不溶解,过滤沉淀,充分洗涤,干燥,得到11.65 g 固体。

(1)在原溶液中一定存在的离子有_________________________________;一定不存在的离子有_____________________;不能确定是否存在的离子有___________。

(2)为了确定不能确定的离子是否存在,可以采取的方法为
__________________________________。

(3)由操作②确定的离子在溶液中的浓度为___________。

【答案】NH 4+、Al 3+、SO 42-、Cl - Fe 3+、Mg 2+、Ba 2+、CO 32- K + 用洁净的铂丝蘸取少量试样,并在煤气灯外焰上灼烧,并透过蓝色钴玻璃观察火焰颜色,若火焰为紫色,则证明溶液中含有K + c(Al 3+)=0.4mol/L
【解析】
【分析】
本题主要考查离子共存与离子反应及其相关计算。

溶液和过量NaOH 溶液加热产生的气体只能是氨气,可以和过量的氢氧化钠反应生成的沉淀可以是氢氧化铁、氢氧化镁,氢氧化铝可以和过量的氢氧化钠之间反应;向偏铝酸钠中通过量的二氧化碳可以得到氢氧化铝沉淀,氢氧化铝灼烧可以得到氧化铝,根据铝元素守恒可以计算铝离子的量,在溶液中,铝离子和碳酸根离子因为双水解不共存;硫酸根离子可以和钡离子之间反应生成硫酸钡沉淀,是一种不溶于盐酸的白色沉淀,根据沉淀的量,并结合发生的反应来计算硫酸根离子的量,再根据溶液中电荷守恒判断其它离子即可。

【详解】
①第一份加过量NaOH 溶液后加热,收集到0.05mol 气体,即为氨气,一定含有NH 4+,NH 3物质的量为0.05mol ,NH 4+浓度为:
0.05mol 0.05L
=1mol/L ,无沉淀生成,则一定不含有Fe 3+、Mg 2+;
②向甲溶液中通入过量CO 2,生成白色沉淀,即为氢氧化铝,则原溶液中一定有Al 3+,一定不含有碳酸根离子,铝离子和过量的氢氧化钠反应生成偏铝酸钠溶液,溶液中通入过量CO 2,生成白色沉淀,即为氢氧化铝,氢氧化铝沉淀经过滤、洗涤、灼烧后,得到1.02g 固体即为氧化铝,根据铝元素守恒,得到铝离子的物质的量是1.02g 2=0.02mol 102g /mol ,Al 3+浓度为:0.02mol =0.4mol/L 0.05L
; ③第二份加足量BaCl 2溶液后,生成白色沉淀,则一定含有硫酸根离子,原溶液中一定无钡
离子,沉淀经足量盐酸洗涤、干燥后,得到11.65g固体,即硫酸钡的质量是11.65g,硫酸
钡物质的量为:
11.65g
=0.05mol
233g/mol
,根据原子守恒,所以硫酸根离子的物质的量是
0.05mol,硫酸根浓度为:0.05mol
=1mol/L 0.05L

综上分析可知,一定含有的离子是:NH4+、Al3+、SO42-,其浓度分别是:
1mol/L、0.4mol/L、1mol/L,一定不含Fe3+、Mg2+、Ba2+、CO32-,根据电荷守恒,溶液中一定存在Cl-,无法确定是否存在K+。

(1)由上述分析可知,溶液中一定存在的离子为:NH4+、Al3+、SO42-、Cl-;一定不存在的离子为Fe3+、Mg2+、Ba2+、CO32-;无法确定是否存在K+;
(2)对于K+的检验,常采用焰色反应,其操作方法为:用洁净的铂丝蘸取少量试样,并在煤气灯外焰上灼烧,并透过蓝色钴玻璃观察火焰颜色,若火焰为紫色,则证明溶液中含有K+;
(3)通过上述分析可知,由操作②确定的Al3+在溶液中的浓度为0.4mol/L。

【点睛】
对于钠离子或钾离子的存在与否,常通过溶液中的电荷守恒判断;若要通过实验方法检验钾离子或钠离子,常采用焰色反应检验,需注意,焰色反应检验钾离子,需通过蓝色钴玻璃观察火焰颜色,避免钠离子的干扰。

2.M是日常生活中不可缺少的调味品。

已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰。

M与其他物质间的转化关系如下图所示(部分产物已略去)
(1)若A是地売中含量最多的金属元素,将A的氯化物溶液和氢氧化钠溶液等体积混合,得到的沉淀物中A元素与溶液中A元素的质量相等,则A的该氯化物溶液和氢氧化钠溶液的物质的量浓度之比可能为____________。

(2)若A是CO2气体,A与B溶液反应后所得的溶液再与盐酸反应,放出气体的物质的量与所加盐酸体积之间的关系如图所示:则A与B溶液反应后溶液中的溶质为___________(填化学式),物质的量之比为_______。

(3)若A是一种正盐,A能分别与B、F溶液反应生成无色且具有刺激性气味的气体,则A 的化学式为_____________。

【答案】2:3或2:7Na2CO3和NaHCO31:1(NH4)2SO3
【解析】
【分析】
已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰,所以C为氢气,D为氯气;C与D反应生成的F为HCl;M是日常生活中不可缺少的调味品,M为NaCl,结合转化关系图,B为NaOH。

(1)若A是地壳中含量最多的金属元素,则推断A为金属铝,将A的氯化物溶液和氢氧化钠溶液等体积混合,发生的反应为,Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-=AlO2-+2H2O;(2)若A是CO2气体,A与NaOH溶液反应后所得溶液中溶质可能为:NaOH和Na2CO3、Na2CO3、NaHCO3和Na2CO3、NaHCO3;根据加入盐酸后所消耗盐酸的体积来分析解答即可。

(3)若A是一种正盐,A能分别与NaOH、HCl溶液反应生成无色且具有刺激性气味的气体,该气体为常见的NH3和SO2,据此来分析作答。

【详解】
已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰,所以C为氢气,D为氯气;C与D反应生成的F为HCl;M是日常生活中不可缺少的调味品,M为NaCl,结合转化关系图,B为NaOH。

(1)若A是地壳中含量最多的金属元素,则推断A为金属铝,将A的氯化物溶液和氢氧化钠溶液等体积混合,发生的反应为,Al3++3OH-=Al(OH)3↓、Al(OH)3+OH-= AlO2-+2H2O;溶液中Al元素有AlO2-或者Al3+两种存在形式,故当得到的沉淀物Al(OH)3中Al元素与溶液中中Al元素的质量相等,也分两种情况,①碱过量时,即反应剩余的n[Al(OH)3]= n(AlO2-),根据元素守恒可知此时c(AlCl3):c(NaOH) = 2:7;②当碱量不足时,n[Al(OH)3]=n(Al3+),再根据元素守恒可知,此时c(AlCl3):c(NaOH) = 2:3,故答案为2:3或2:7。

(2)若A是CO2气体,A与NaOH溶液反应后所得溶液中溶质可能为:NaOH和Na2CO3、Na2CO3、NaHCO3和Na2CO3、NaHCO3;由图示信息可以看出:①0~0.1L时,消耗盐酸没有气体放出;②0.1L~0.3L,消耗盐酸有气体放出;根据两个阶段消耗的盐酸的体积比为1:2,可以推测出,原溶液中溶质为Na2CO3和NaHCO3,根据反应Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl、NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑,不产生气体消耗的盐酸与产生气体消耗的盐酸体积比为1:2,可判断出Na2CO3和NaHCO3物质的量之比为1:1。

故答案为Na2CO3和NaHCO3,1:1。

(3)若A是一种正盐,A能分别与B、F溶液反应生成无色且具有刺激性气味的气体,可推测出A的阳离子为NH4+,阴离子为SO32-,进而得出A的化学式为(NH4)2SO3。

3.A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的原子序数依次增大;A元素的原子半径最小;B 元素的最高价氧化物对应水化物与其氢化物能生成盐;D与A同主族,且与E同周期;E元素原子的最外层电子数比次外层电于数少2;A、B、D、E这四种元素,每一种与C元素都能形成原子个数比不相同的若于种化合物。

请回答:
(l)B元素的名称是__________。

在周期表中的位置是_________________________。

(2)C和E两种元素相比较,原子得电子能力较强的是(填元素名称)____________。

以下三种说法中,可以验证该结论的是(填写编号)____________________。

A.比较这两种元素的常见单质的沸点
B.二者形成的化合物中,C元素的原子显负价
C.比较这两种元素的气态氢化物的稳定性
(3)A、B、C、E可形成两种酸式盐(均含有该四种元素),这两种酸式盐在水溶液中相互反应的离子方程式为_______________________________________________。

(4)C与D形成的某种化合物可作潜水面具中的供氧剂,每生成标准状况下11.2LO2,消耗该化合物的质量为___________。

【答案】氮第二周期第ⅤA族氧 BC HSO3-+H+=SO2↑+H2O 78g
【解析】
【分析】
A、B、C、D、E五种短周期元素,它们的原子序数依次增大,A元素的原子半径最小,则A为H元素;D与A同主族,原子序数相差大于2,故D为Na;B元素的最高价氧化物对应水化物与其氢化物能生成盐,则B为N元素;D与E同周期,则E处于第三周期,E元素原子的最外层电子数比次外层电子数少2,最外层电子数为6,故E为S元素;A、B、D、E这四种元素,每一种与C元素都能形成原子个数比不相同的若干种化合物,可推知C 为O元素,据此分析解题。

【详解】
由分析知:A为H元素、B为N元素、C为O元素、D为Na元素、E为S元素;
(1)B元素的名称是氮元素,核电荷数为7,在周期表中的位置是第二周期第ⅤA族;
(2)同主族自上而下原子得电子能力减弱,故O原子得电子能力比硫原子强;
A.单质的沸点属于物理性,不能判断得电子能力强弱,故A错误;
B.二者形成的化合物中,O元素的原子显负价,说明氧元素对键合电子吸引力更大,O的非金属性强,故B正确;
C.氢化物越稳定,元素非金属性越强,可以比较氧原子得电子能力强,故C正确;故答案为BC;
(3)A、B、C、E可形成两种酸式盐(均含有该四种元素):NH4HSO3、NH4HSO4,这两种酸式盐在水溶液中相互反应的离子方程式为HSO3-+H+=SO2↑+H2O;
(4)C与D形成的某种化合物可作潜水面具中的供氧剂,该化合物为Na2O2,生成标准状况
下11.2LO2,其物质的量为
11.2L
22.4L/mol
=0.5mol,由2Na2O2~O2可知消耗过氧化钠为
0.5mol×2=1mol,其质量为1mol×78g/mol=78g。

4.A、B、C是由周期表中短周期元素组成的三种常见化合物,甲、乙、丙是三种单质,这些单质和化合物之间存在如图1所示的关系,完成下列空白:
(1)向酚酞试液中加入化合物A的粉末,现象为_____________。

(2)单质甲与化合物B反应的离子方程式为_______________。

(3)向20mL某浓度的化合物C的溶液中通入CO2气体后得溶液M,因CO2通入量的不同,溶液M的组成也不同。

若向M中逐滴加入0.1mol/L盐酸,产生的气体体积V(CO2)与加入盐酸的体积V(HCl)的关系如图2图示两种情况。

①由A确定滴加前60mL的盐酸时,发生反应的离子方程式为_________。

②由B表明,原溶液通入CO2气体后,所得溶液中的溶质的化学式为________。

③由A、B可知,两次实验通入的CO2的体积比为__________。

【答案】溶液先变红后褪色,并有气泡生成 2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑ OH- +H+ =H2O、H++CO32-=HCO3- Na2CO3、NaHCO3 3:10
【解析】
【分析】
A、B、C是由周期表中短周期元素组成的三种常见化合物,甲、乙、丙是三种单质,甲与B反应是置换反应,甲与乙是化合反应,丙与乙也是化合反应,单质甲、含有甲元素的化合物A均与化合物B反应得到不同的单质,且两种单质反应又得到化合物B,应是Na、过氧化钠与水的反应,可推知甲是Na单质,乙为氧气,B是H2O,丙为氢气,C是NaOH,A 是Na2O2;
小题(3):曲线A、B,开始没有气体,加入一定体积盐酸后生成气体,生成气体的反应为:HCO3-+H+=H2O+CO2↑,若A中只有Na2CO3,开始发生CO32-+H+=HCO3-,前后两过程消耗HCl的体积相等,实际开始阶段消耗盐酸体积大于产生二氧化碳消耗的盐酸体积,故A 曲线表明M中的溶质为NaOH、Na2CO3,B曲线中,前后消耗盐酸的体积之比为1:2,则曲线B表明M中溶质为Na2CO3、NaHCO3,且二者物质的量之比为1:1。

【详解】
(1)向酚酞试液中加入化合物Na2O2的粉末,过氧化钠与水反应生成氢氧化钠与氧气,氢氧化钠是溶液薄荷味红色,但过氧化钠具有漂白性,则现象为:溶液先变红后褪色,并有气泡生成;
答案为:溶液先变红后褪色,并有气泡生成;
(2)单质甲与化合物B反应的离子方程式为:2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑;
答案为:2Na+2H2O═2Na++2OH-+H2↑;
(3)①由A确定滴加前60mL的盐酸时,发生反应的离子方程式为:OH-+H+=H2O、
H++CO32-=HCO3-,故答案为OH-+H+=H2O、H++CO32-=HCO3-;
②由B图表明,加入25mL盐酸时开始产生二氧化碳,到75mL时二氧化碳的体积达最大,所以加入盐酸体积25mL~75mL时,是盐酸与碳酸氢钠反应。

由Na2CO3生成NaHCO3
再生成CO2,前后消耗的盐酸为1:1,而图中,生成NaHCO3所用盐酸少于由NaHCO3生成CO2所用盐酸,为1:2,所以原溶液的溶质为Na2CO3、NaHCO3;
答案为:Na2CO3、NaHCO3;
③曲线A生成二氧化碳消耗盐酸体积为(75-60)mL=15mL,曲线B生成二氧化碳消耗盐酸体积为(75-25)mL=50mL,由HCO3-+H+=H2O+CO2↑可知,则两次实验通入的CO2的体积之比=15mL:50mL=3:10。

答案为:3:10。

5.A、B、C、D、E、F六种物质在一定条件下有如下图所示的相互转化关系,所有反应物和生成物均已给出。

(1)若反应①、②、③均为溶液中的置换反应,A、D、E为第ⅦA族元素单质。

则A、D、E的氧化性由强到弱的顺序为(用化学式表示)________________________。

(2)若B是某元素R的氢化物,B的沸点大于与其同主族的其他元素氢化物的沸点,且B在常温下为液态;C是一种有磁性的化合物;E是一种无色、无味的有毒气体。

则反应①的化学方程式___________________,③的化学方程式______________。

(3)若B由短周期元素X、Y组成,且X、Y原子个数比为1∶1,B晶体中既含离子键,又含非极性共价键;绿色植物的光合作用和呼吸作用可实现自然界中D、E的循环。

则B的电子式为_________________,反应①的离子方程式______________________。

【答案】Cl2>Br2>I2 3Fe+4H2O Fe3O4+4H2 CO+H2O CO2+H2
2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑
【解析】
【分析】
(1)A、D、E为卤素单质,反应①②③均为水溶液中的置换反应,由氧化剂的氧化性强于氧化产物的氧化性,可知氧化性应有E>A>D,故E为Cl2、A为Br2、D为I2,据此解答;
(2)B是某元素R的氢化物,B的沸点大于与其同主族的其他元素氢化物的沸点,且B在常温下为液态,则B为水;C是一种有磁性的化合物,C为Fe3O4,根据框图,A为铁,D为氢气,E是一种无色、无味的有毒气体,E与四氧化三铁反应生成铁,则E为CO,F为CO2,据此分析解答;
(3) 绿色植物的光合作用和呼吸作用可实现自然界中D、E的循环,则D、E为氧气或二氧化碳。

B由短周期元素X、Y组成,且X、Y原子个数比为1∶1,B晶体中既含离子键,又含非极性共价键,则B为过氧化钠,根据框图,A为水,D为氧气,C为氢氧化钠,E为二氧化碳,二氧化碳与氢氧化反应生成碳酸钠和水,则F为碳酸钠,据此分析解答。

【详解】
(1)A、D、E为卤素单质,反应①②③均为水溶液中的置换反应,由氧化剂氧化性强于氧化产物氧化性,可知氧化性应有E>A>D,故E为Cl2、A为Br2、D为I2,因此A、D、E的氧化性由强到弱的顺序为Cl2>Br2>I2,故答案为Cl2>Br2>I2;
(2)B是某元素R的氢化物,B的沸点大于与其同主族的其他元素氢化物的沸点,且B在常温下为液态,则B为水;C是一种有磁性的化合物,C为Fe3O4,根据框图,A为铁,D为氢气,E与四氧化三铁反应生成铁,E是一种无色、无味的有毒气体,则E为CO,F为CO2,反应①为铁与水蒸气的反应,反应的化学方程式为3Fe+4H2O Fe3O4+4H2,反应③为CO与水的反应,反应的化学方程式为CO+H2O CO2+H2,故答案为3Fe+
4H2O Fe3O4+4H2;CO+H2O CO2+H2;
(3) 绿色植物的光合作用和呼吸作用可实现自然界中D、E的循环,则D、E为氧气或二氧化碳。

B由短周期元素X、Y组成,且X、Y原子个数比为1∶1,B晶体中既含离子键,又含非极性共价键,则B只能为过氧化钠,根据框图,A为水,D为氧气,C为氢氧化钠,E 为二氧化碳,二氧化碳与氢氧化反应生成碳酸钠和水,则F为碳酸钠,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,符合框图中物质的转化关系。

B为过氧化钠,属于离子化合物,电子式为,反应①为过氧化钠与水的反应,反应的离子方程式为2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑,故答案为
;2Na2O2+2H2O=4Na++4OH-+O2↑。

6.A、B、C、D、E、F都是短周期元素,原子序数依次增大。

元素有关信息
A原子最外层电子数和电子层数相等
B原子的最外层电子数是内层电子数的2倍
C元素主要化合价为-2,原子半径为66pm
D与A同主族,最高价氧化物对应的水化物易溶于水
E原子半径为104pm,所在主族序数与所在周期序数之差为3
F单质为有色的气体
(1)D2C的电子式_____________________;
(2)沸点:A2C___________________A2E(填“>”或“<”或“=”);
(3)E的非金属性比F_________________(填“强”或“弱”),并用化学事实加以说明(用化学方程式表示)___________________________;
(4)化合物甲由A、B、C、D四种元素组成,其化学式量为84,是焙制糕点所用发酵粉的主要成分之一。

写出甲在水溶液中与盐酸反应的离子方程式_________________。

【答案】 > 弱 H2S+C12=S+2HCl(或 2Fe + 3C12 = 2FeCl3、 Fe + S = 2FeS)HCO3-+H+==CO2↑+H2O
【解析】
【分析】
A、B、C、D、E、F都是短周期元素,原子序数依次增大;A原子最外层电子数和电子层数相等,应为H或Be;B原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,应为C元素;C元素主要化合价为-2,原子半径为66pm,应为O元素;D与A同主族,最高价氧化物对应的水化物易溶于水,则应为Na元素,且A为H元素;E原子半径为104pm,所在主族序数与所在周期序数之差为3,应为S元素;F单质为有色的气体,且原子序数最大,应为Cl元素,据此答题。

【详解】
A、B、C、D、E、F都是短周期元素,原子序数依次增大;A原子最外层电子数和电子层数相等,应为H或Be;B原子的最外层电子数是内层电子数的2倍,应为C元素;C元素主要化合价为-2,原子半径为66pm,应为O元素;D与A同主族,最高价氧化物对应的水化物易溶于水,则应为Na元素,且A为H元素;E原子半径为104pm,所在主族序数与所在周期序数之差为3,应为S元素;F单质为有色的气体,且原子序数最大,应为Cl元素,
(1)D2C2为Na2O2,电子式为,为离子化合物,属于离子晶体;
(2)因为H2O分子之间有氢键存在,所以沸点高于硫化氢;
(3)S和Cl在同一周期,元素周期表中,从左到右元素的非金属性逐渐增强,对应单质的氧化性也逐渐增强,所以硫的非金属性弱于氯,可根据单质之间的置换反应或与变价金属反应来证明,有关的反应方程式为H2S+C12=S+2HCl(或 2Fe+3C12 2FeCl3、
Fe+S2FeS);
(4)化合物甲由A、B、C、D四种元素组成,其化学式量为84,应为NaHCO3,易与盐酸反应生成二氧化碳气体和水,反应的离子方程式为HCO3-+H+═CO2↑+H2O。

7.根据下列框图回答问题:
已知白色固体N中阴、阳离子具有相同的核外电子层结构。

(1)写出M中存在的离子:_____________________________________________
(2)请写出M与N反应的离子方程式:_____________________。

(3)写出A在空气中锻烧的化学方程式:____________________。

(4)某同学取H的溶液,通入气体B,所得溶液中仍只有一种阴离子。

请写出上
述变化过程中的离子方程式_____________________。

【答案】NH4+、Fe2+和SO42- Fe 2++S 2-=FeS↓ 4FeS+7O22Fe2O3+4SO2 2Fe
3++SO2+2H2O=2Fe 2++SO4 2-+4H+
【解析】
【分析】
滤液2中焰色反应呈紫色,说明含有钾离子,根据元素守恒知,滤液1中和白色固体N中都含有钾离子,N中阴、阳离子具有相同的核外电子层结构,浅绿色固体M中含有亚铁离子,亚铁离子和N反应生成黑色固体,黑色固体A是硫化亚铁,则N是硫化钾,滤液1和氢氧化钡溶液反应生成白色沉淀G,且白色沉淀不溶于稀盐酸,则G是硫酸钡,滤液1中含有硫酸钾,滤液1和氢氧化钡反应时还是气体F,能和碱反应生成气体则该溶液中含有铵根离子,气体F是氨气;硫化亚铁在空气中加热生成氧化铁和二氧化硫,B能和空气在一定条件下反应生成C,C能和水反应生成D,D和E能反应,则B是二氧化硫,C是三氧化硫,D是硫酸,E是氧化铁,H是硫酸铁,硫酸铁和氨气反应生成氢氧化铁红褐色沉淀。

【详解】
滤液2中焰色反应呈紫色,说明含有钾离子,根据元素守恒知,滤液1中和白色固体N中都含有钾离子,N中阴、阳离子具有相同的核外电子层结构,浅绿色固体M中含有亚铁离子,亚铁离子和N反应生成黑色固体,黑色固体A是硫化亚铁,则N是硫化钾,滤液1和氢氧化钡溶液反应生成白色沉淀G,且白色沉淀不溶于稀盐酸,则G是硫酸钡,滤液1中含有硫酸钾,滤液1和氢氧化钡反应时还是气体F,能和碱反应生成气体则该溶液中含有铵根离子,气体F是氨气,则M是硫酸亚铁铵;硫化亚铁在空气中加热生成氧化铁和二氧化硫,B能和空气在一定条件下反应生成C,C能和水反应生成D,D和E能反应,则B是二氧化硫,C是三氧化硫,D是硫酸,E是氧化铁,H是硫酸铁,硫酸铁和氨气反应生成氢氧化铁红褐色沉淀;
(1)由分析可知M中含有NH4+、Fe2+和SO42-;
(2)亚铁离子和硫离子反应生成黑色硫化亚铁沉淀,离子反应方程式为:Fe 2++S 2-=FeS↓;
(3)高温条件下,硫化亚铁和氧气反应生成氧化铁和二氧化硫,反应方程式为:
4FeS+7O22Fe2O3+4SO2,
(4)铁离子有氧化性,二氧化硫有还原性,二者能发生氧化还原反应生成亚铁离子和硫酸根离子,离子反应方程式为:2Fe 3++SO2+2H2O=2Fe 2++SO4 2-+4H+。

8.A、B、C、D、F五种物质的焰色反应均为黄色,A、B、C、D与盐酸反应均生成E,此外B还生成一种可燃性气体.而C、D还生成一种无色、无味气体H,该气体能使澄清石灰水变浑浊.D和A可反应生成C,F和H也可反应生成C和另一种无色、无味气体.请回答下列问题:
(1)写出下列反应的离子方程式:①D+盐酸③D+A
(2)写出F和H反应的化学方程式
【答案】(1)HCO3﹣+H+=CO2↑+H2O;
2Na+2H2O=2Na++2OH﹣+H2↑;
HCO3﹣+OH﹣=CO32﹣+H2O;
(2)2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑.
【解析】因焰色反应为黄色,说明五种物质都含有钠元素,B与盐酸反应还生成一种可燃性气体,可知B为Na,E为NaCl,可燃气体是氢气;C、D还生成一种无色、无味气体H,无色无味气体H能使澄清石灰水变浑浊,则H为CO2,C、D为碳酸钠或碳酸氢钠;F和H也可反应生成C和另一种无色无味气体,则无色无味气体为氧气,F为Na2O2,D和A可反应生成C,C为Na2CO3,则D为NaHCO3,A为NaOH,综上所述可知,A为NaOH,B为Na,C为Na2CO3,D为NaHCO3,E为NaCl,F为Na2O2,
(1)①D为NaHCO3,与盐酸反应的离子方程式为HCO3﹣+H+=CO2↑+H2O;
②B为Na,与水反应的离子反应为2Na+2H2O=2Na++2OH﹣+H2↑,
③碳酸氢钠可以和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,离子反应为HCO3﹣+OH﹣=CO32﹣+H2O,(2)F为Na2O2,可与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的方程式为
2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑.
【点评】本题考查无机物的推断,为高频考点,把握发生的离子反应、钠的化合物的转化为解答的关键,侧重分析与推断能力的考查,注意焰色反应为元素的性质,题目难度不大.
9.如图是由1﹣18号元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图.常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,D是能使带火星的木条复燃的单质,B是最常见的无色液体,A是由金属单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体.(反应中生成的部分物质已略去)请回答下列问题:
(1)物质A的化学式为.
(2)单质D的化学式为.
(3)反应①的离子方程式为;
反应②的化学方程式为.
【答案】(1)Na2O2;(2)O2;(3)2Na+2H2O=2Na++2OH﹣+H2↑;2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O.
【解析】如图是由1﹣18号元素组成的一些单质及其化合物之间的转化关系图,常温常压下,D、F、K均为无色无刺激性气味的气体,D是能使带火星的木条复燃的单质,则D是O2;B是最常见的无色液体,则B为H2O;A是由金属单质C在D中燃烧生成的淡黄色固体,则A是Na2O2、C是Na,F是气体,则F是H2,E为NaOH,K是无色无味气体,能和NaOH反应生成H、H和K反应生成I,I能生成H,则K是CO2、H是Na2CO3、I是NaHCO3,(1)通过以上分析知,A是过氧化钠,其化学式为Na2O2,故答案为:Na2O2;
(2)通过以上分析知,D是氧气,化学式为O2,故答案为:O2;
(3)该反应为钠和水的反应,离子方程式为2Na+2H2O=2Na++2OH﹣+H2↑;该反应为碳酸氢钠加热生成碳酸钠的反应,反应方程式为2NaHCO3Na2CO3+CO2↑+H2O
【点评】本题以钠及其化合物之间的转化为载体考查无机物推断,为高频考点,明确物质性质特殊性及物质之间的转化是解本题关键,注意以A的颜色、D的性质、B的状态为突破口进行推断,题目难度不大.
10.A、B、C、D均为中学所学的常见物质且均含有同一种元素,它们之间的转化关系如下图所示(反应条件及其他物质已经略去):
(1)若A、D的水溶液均能使湿润的蓝色石蕊试纸变红,B在常温时为气体,则A为(填写化学式)________,写出B→C转化的化学反应方程式:。

(2)若A的水溶液能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,D的稀溶液能使湿润的蓝色石蕊试纸变红:
①A的化学式为,实验室制备气体A的化学反应方程式为,A→B转化的化学方程式为。

②甲、乙两组同学用干燥的圆底烧瓶各收集一瓶A气体,根据图B喷泉实验的装置进行实验,能观察到美丽的红色喷泉。

用方程式解释喷泉呈红色的原因。

③甲、乙两组同学完成喷泉实验后,圆底烧瓶中所得溶液如图C所示。

请通过分析确认:
甲组同学所得溶液的物质的量浓度__________(填“大于”、“小于”或“等于”)乙组同学所得溶液的物质的量浓度。

(3)若A为活泼金属元素的单质,D为强碱,焰色反应显黄色,则B是(填化学
式), C可作为呼吸面具的填充剂,C与二氧化碳发生反应的化学方程式为,C与水发生反应的离子方程式为。

【答案】(1)H2S 2SO2+ O22SO3
(2)①NH32NH4Cl + Ca(OH)2CaCl2+ 2NH3↑+ 2H2O
4NH3+ 5O24NO + 6H2O
②NH3+ H2O NH3·H2O NH4++ OH-③等于
(3) Na2O 2Na2O2+ 2CO2= 2Na2CO3+ O22Na2O2+ 2H2O = 4Na++ 4OH-+ O2↑
【解析】
试题分析:(1)若A、D的水溶液均能使湿润的蓝色石蕊试纸变红,说明其溶液都是酸性,由转化关系可知,含有变价元素,则A为硫化氢,B为二氧化硫,C为三氧化硫,D为硫酸,B到C的反应为二氧化硫与氧气生成三氧化硫,方程式为: 2SO2+
O22SO3(2)①若A的水溶液能是湿润的红色石蕊试纸变蓝,则说明A为氨气,则B为一氧化氮,C为二氧化氮,D为硝酸。

实验室制备氨气是用氢氧化钙和氯化铵在加热的条件下反应生成氯化钙和氨气和水,方程式为2NH4Cl + Ca(OH)2CaCl2+ 2NH3↑+ 2H2O。

氨气和氧气在催化剂加热的条件下反应生成一氧化氮和水,方程式为4NH3+ 5O24NO + 6H2O 。

②氨气极易溶于水,与水反应生成一水合氨,一水合氨电离出氢氧根离子溶液显碱性。

方程式为NH3+ H2O NH3·H2O NH4++ OH-。

③两种烧瓶中得到的氨水的浓度为1/Vm,即相等。

(3)若A为活泼金属,D为强碱,焰色反应为黄色,说明A为钠,B为氧化钠,C为过氧化钠,D为氢氧化钠,过氧化钠可以做呼吸面具的原因是过氧化钠与水反应生成氢氧化钠和氧气,和二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,为人体提供氧气,方程式为
2Na2O2+ 2CO2= 2Na2CO3+ O22Na2O2+ 2H2O = 4Na++ 4OH-+ O2↑。

考点:无机物的转化
【名师点睛】能实现这种转化关系的物质有:
①C(CH4)→ CO→ CO2→ H2CO3
②S(H2S) → SO2→ SO3→ H2SO4
③N2(NH3) → NO →NO2→ HNO3
④Na →Na2O → Na2O2→ NaOH。

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