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1、2020-2021 精选高考化学易错题专题复习镁及其化合物及答案一、镁及其化合物1 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 是一种金属,C 是淡黄色固体,C 的阴阳离子个数比为_;(2)若 A 为淡黄色固体单质,写出D 的浓溶液与铜反应的化学方程式_;( 3)若 A 是化合物, C 是红棕色气体,则 A 的化学式为 _; C 转化为 D 的过程中,氧化剂与还原剂的质量比为 _。(4)若 A 为黑色固体单质,C 是空气中的主要温室气体。C 还可以转化为A ,写出该反应的化学方程式 _。【答案】
2、 1:22H2SO4(浓 )+CuCuSO4 +SO2 +2H2ONH31:2CO2+2Mg2MgO+C【解析】【分析】(1)若 A 为活泼金属元素的单质,C 是淡黄色固体,应为Na2O2,再结合物质构成作答;( 2)常温下 A 为淡黄色固体单质,即说明A 是 S,则 B 是 SO2, C 是 SO3, D 是硫酸;( 3)若 C是红棕色气体,应为 NO2,则 D 为 HNO3,B 为 NO, A 为 NH3;(4)若 A 为黑色固体单质,C 是空气中的主要温室气体,则为CO2,C 还可以转化为A,则推知 A 为 C, B 为 CO, D 为 H2CO3,据此分析作答。【详解】根据上述分析可知
3、,( 1) C 为 Na2O2,因 1 mol Na2O2 中含 2 mol Na +和 1 mol 过氧根离子,则其阴阳离子个数比为 1: 2,故答案为 1 :2;( 2) D 是硫酸, D 的浓溶液与铜反应的化学方程式为:2H SO (浓 )+CuCuSO +SO +2H O,24422故答案为2H2 SO4 ()+CuCuSO4+SO2 +2H2O;浓(3) C 为 NO23, C 转化为 D 的方程式为223, D为 HNO3NO +H O=2HNO +NO,由方程式可知氧化剂与还原剂均为NO2,其质量比等于对应的21: 2,NO 物质的量之比,为故答案为 NH3; 1:2;(4) A
4、 为 C, C 为 CO2,C可以与镁粉反应转化为A,其化学方程式为:CO +2Mg2MgO+C,2故答案为 CO2+2Mg2MgO+C。2X、Y、 Z 三种物质有如下的所示关系;(1)根据上述转化关系,推断下列物质的化学式:X_, Y_, Z_,试剂甲 _,试剂乙 _。(2)写出上述 步反应的离子方程式: _; _ ; _ ; _ ; _。【答案】 MgSO422232+42+-Mg(OH)MgClBaClAgNOBa + 2H = BaSO Mg + 2OH =22+2+2+-2+4Mg(OH) Mg(OH) + 2H = Mg + 2H OAg + Cl = AgCl Ba + 2H =
5、 BaSO【解析】【分析】X 与稀盐酸不反应,且与硝酸钡反应生成硝酸镁,则X 为 MgSO等,由转化关系可知, Y4为 Mg(OH)2、 Z 为 MgCl2,试剂甲为 BaCl2、试剂乙为 AgNO3。【详解】(1)X 与稀盐酸不反应,且与硝酸钡反应生成硝酸镁,则X 为 MgSO 等,由转化关系可知,4Y 为 Mg(OH)、 Z 为 MgCl,试剂甲为BaCl 、试剂乙为AgNO;2223(2)反应的离子方程式为:2+42+-Ba +SOBaSO ;反应的离子方程式为:Mg +2OHMg(OH) 22+Mg2+2 ;反应的离子方程式为:Mg(OH) +2H+2H O;反应 发离子方程式为: A
6、g+Cl- AgCl ;反应发离子方程式为:Ba2+SO BaSO4。3 由短周期元素组成的A、 B、 C、D、 E、 F 六种微粒,其中只有C、D 是分子,其余四种均为阳离子或阴离子,且每个微粒中都含有10 个电子。已知A、E 是由非金属元素组成的阳离子,六种微粒间有下列关系:A +B-C+D, B-+E =2D;通常情况下,C 是一种无色刺激性气味的气体,且可使湿润的红色石蕊试纸变蓝;向含 F 离子的溶液中加入C 的水溶液,可生成白色沉淀W,C 溶液过量沉淀也不消失。再加入含大量B 离子或大量E 离子的溶液时,沉淀W 在其中一种情况下溶解,另一种情况下不溶解。请回答下列问题:(1)微粒A
7、的名称及化学式分别为_、 _。(2)C 的水溶液中存在的分子总数至少有_种。(3)写出微粒F 与过量C 的水溶液反应的离子方程式:_ 。(4)向含有 0.1mol F 离子的 50mL 溶液中,加入含1.5mol/L B 离子的 200mL 强碱溶液,结果有白色沉淀产生,再向该混合物中加入含1mol/L E离子的强酸溶液,若要使沉淀恰好溶解,则最后加入的溶液的体积至少为_mL。【答案】铵 (根 )离子 NH4 3 Mg2 +2NH3H2O=Mg(OH)2 +2NH4 300 【解析】【分析】由短周期元素组成的A、B、 C、 D、 E、 F 六种微粒,其中只有C、 D 是分子,其余四种是离子,为
8、阳离子或阴离子,且每个微粒中都含有10 个电子,已知A、 E 是由非金属元素组成的阳离子,根据通常状况下C 的聚集状态为气态,且可使湿润的红色石蕊试纸变蓝,则C 是氨气;A、B 两种离子在加热条件下可生成C、 D 两种分子,A 是10 电子的阳离子,能生成氨气,则A 是铵根离子,B 是氢氧根离子,D 是水;1molB离子与1molE离子作用可生成2mol D分子,则E 是水合氢离子;向含F 离子的溶液中加入氨气的溶液,可生成白色沉淀W, C 溶液过量沉淀也不消失,但再加入含大量B 离子或大量E 离子的溶液,沉淀W 在其中一种情况下溶解,另一种情况下不溶解,沉淀W 是氢氧化镁。【详解】根据上述分
9、析可知:A 是铵根离子 NH4+,B 是氢氧根离子OH-, C 是氨气 NH3, D 是水H2O, E 是 H3O+, F 是 Mg 2+,沉淀 W 是 Mg(OH) 2。(1)通过以上分析知,A 的名称是铵根离子,化学式为:NH4+;(2)C 是 NH3 ,当氨气溶于水后,大部分NH3 与水反应产生NH3H2O,产生的 NH3H2O 有少部分发生电离产生NH4+和 OH-,所以氨气的水溶液中至少存在的分子有H2O 、 NH3、 NH3H2O三种分子;(3)微粒 F 是 Mg 2+, Mg2+与过量 NH3 在水溶液反应,产生Mg(OH)2 沉淀和 NH4+,反应的离子322方程式为: Mg
10、24 ;+2NHH O=Mg(OH) +2NH(4)n(Mg2+-Mg2+-2)=0.1mol , n(OH )=c V=1.5mol/L 0.2L=0.3mol,根据方程式+2OH=Mg(OH)中二者反应的物质的量关系可知OH-过量,反应后产生0.1mol Mg(OH) 2,同时有剩余 OH-物质的量是0.1mol ,再向该混合物中加入含1mol/L E 离子的强酸溶液,若要使沉淀恰好溶解,首先发生反应OH-+H3O+=2H2O,然后发生反应:Mg(OH) 2 +2 H3 O+=4H2O+Mg2+,则反应消耗 H3O+的物质的量为 0.1mol+0.1mol 2=0.3mol,由于 1mol
11、/L E 离子的强酸溶液,因此需要H3O+的体积 V(H3O+)=0.3mol 1mol/L=0.3L=300mL。4置换反应的通式可表示为:请回答下列问题:(1)若甲为黄绿色气体,单质乙能使淀粉溶液变蓝色,则该反应的离子方程式为:;(2)若过量的单质甲与化合物A 发生反应的化学方程式为:2Al+Fe2O3Al2 O3+2Fe。该反应可用于焊接铁轨,要除去反应后混合物中剩余的铝粉与生成的Al2O3 所用的试剂是:;(3)若单质甲是一种常见的金属单质,化合物B 是一种磁性黑色晶体,写出该反应的化学方程式:;(4)若单质乙是黑色非金属固体单质,化合物B 是一种优质的耐高温材料,则该反应的化学方程式
12、为:。(5)硅是一种重要的半导体材料,广泛应用于电子工业的各个领域。工业上制取硅单质所用的化合物A 是, A 非常细,导光能力很强,可用作。【答案】( 1) 2I-+ Cl2 = I2+ 2Cl-( 2) NaOH 溶液(3) 3Fe + 4H2O( g)3 42Fe O + 4H( 4) 2Mg+CO22MgO+C( 5) SiO2 光导纤维【解析】【分析】置换反应的反应物、生成物中都有单质和化合物,一定属于氧化还原反应,因而有化合价的升高和降低。【详解】( 1)黄绿色气体甲为氯气,能使淀粉溶液变蓝色的单质乙为碘,则反应的离子方程式为2I-+ Cl2 = I2+ 2Cl-;(2) Al、 A
13、l2 3都能溶于强碱溶液,而2 3不溶。要除去反应后混合物中剩余的铝粉OFe、 Fe O与生成的 Al2 3可使用 NaOH 溶液;O(3)常见的金属单质有钠、铝、铁、铜等,磁性黑色晶体B 为 Fe3O4,则反应的化学方程式为 3Fe + 4H23 42;O( g)Fe O + 4H(4)黑色非金属固体单质为焦炭,耐高温材料有MgO、Al2O3 等高熔点物质,则该反应的化学方程式为2Mg+CO22MgO+C。(5)工业上制取硅单质通常用焦炭和石英砂高温反应,则化合物A 是 SiO2,因其导光能力很强,可用作光导纤维。5 下图中AJ分别代表相关反应的一种物质。已知A分解得到等物质的量的B CD、
14、 、,图中有部分生成物未标出。请填写以下空白:( 1) A 中含有的化学键是 _。( 2)写出铜与 J 反应制取 H 的化学方程式:_ 。( 3)写出反应 的离子方程式: _ 。( 4)写出物质 B 的电子式: _;写出物质 E 的电子式: _。(5)在反应 中,当生成标况下22.4 L 物质 G 时,转移电子数为_mol 。【答案】离子键极性共价键3Cu 8HNO3(稀 )3Cu(NO3)2 2NO 4H2O NH4HCO32OH332 2H22NH COO【解析】【分析】A 受热能分解,分解得到等物质的量的B、 C、 D,且 A 与碱反应生成气体D, D 是氨气,即 A 是铵盐。 C 能与
15、过氧化钠反应,B 能与镁反应,因此C 为水, B 是二氧化碳,则A 为NH4HCO3。 E 为 MgO, F 为 C,水与过氧化钠反应生成G,G 为 O2, D 与 G 反应生成H, H为 NO, I 为 NO2, J 为 HNO3,再结合 F 与 J 反应生成 B、 C、I,符合上述转化。【详解】( 1)碳酸氢铵中含有的化学键是离子键和共价键。( 2)铜与 J反应制取 H 的化学方程式为 3Cu 8HNO3(稀 ) 3Cu(NO3)2 2NO 4H2O。(3)反应的离子方程式为NH4 HCO3 2OH332 2H2O。NH CO(4)二氧化碳的电子式为;氧化镁是离子化合物,电子式为。(5)在
16、反应中过氧化钠中氧元素化合价从1 价升高到0 价,则当生成标况下22.4 L 即1mol 氧气时,转移电子数为2mol。【点晴】利用物质的转化推断出各物质是解答本题的关键,C 及 A 为解答本题的突破口;解框图题的方法:最关键的是寻找 “突破口 ”, “突破口 ”就是抓 “特 ”字,例如特殊颜色、特殊状态、特殊气味、特殊反应、特殊现象、特殊制法、特殊用途等;例如本题中的能与强碱反应放出气体的一般是铵盐等。6 已知 A、 B、 C 为常见的单质,在一定条件下相互转化的关系如图:(1)若常温下,A、B 均为气体, C 为红色固体, E 为黑色固体,则E 的化学式为_,写出 A+ED的化学反应方程式
17、_ 。(2)若常温下B、 C均为气体, A 为金属单质,D为黑色晶体,则E 的电子式为_ ,写出 A+ED的化学反应方程式_ 。(3)若常温下B 为气体, C为黑色固体,则构成金属A 的原子结构示意图为_,写出 A+ED的化学反应方程式_ 。【答案】 CuO CuO+H2Cu+H2O3Fe+4H2OFe3O4+4H22Mg+CO2MgO+C【解析】【详解】( 1)若常温下, A、B 均为气体, C 为红色固体, E 为黑色固体,则 A-E 分别为氢气、氧气、铜、水、氧化铜,氢气与氧化铜加热时反应生成铜和水;( 2)若常温下 B、 C均为气体, A 为金属单质, D为黑色晶体,则 A-E 分别为
18、铁、氧气、氢气、四氧化三铁、水;铁与水蒸气加热时反应生成四氧化三铁和氢气;( 3)若常温下 B 为气体, C为黑色固体,则 A-E 分别为 Mg、氧气、 C、 MgO、二氧化碳,镁与二氧化碳反应生成氧化镁和碳;7A、 B、 C、 D 分别是 HCl、FeCl3、MgCl2、 AlCl3 溶液中的一种,某实验小组用另一种溶液X 与它们进行了如图所示的实验,试推断A、B、 C、 D、X 分别为:A: _B: _C: _D: _X: _【答案】 HClMgCl2FeCl3AlCl3NaOH【解析】【分析】Mg(OH)2、Al(OH)3、 Fe(OH)3 都不溶于水,Mg(OH) 2、 Fe(OH)3
19、 都是弱碱,只溶于强酸溶液。Al(OH)3 是两性氢氧化物,能溶于强酸、强碱溶液中。【详解】X+过量 C红褐色沉淀 Fe(OH)3 ,则 C 为 FeCl3, X 含 OH-,可为 NaOH 等; X+过量 A 无现象,则 A 为 HCl;X+过量 B 白色沉淀 溶于 A( HCl)、不溶于 X( OH-),则白色沉淀为Mg(OH)2,B 为 MgCl2; X+过量 D白色沉淀 溶于 A( HCl)、溶于 X( OH-) ,则白色沉淀为 Al(OH)3, D 为 AlCl3。8 根据如图转化关系以及实验现象填写空白( 1)固体 X 是 _(填化学式 )。( 2)反应的化学方程式是 _ 。( 3
20、)反应的离子方程式是 _ 。( 4)图中溶液的溶质是 _(填化学式 ),现有 100mL含浓度均为 1.0mol/L 的MgCl2 和 AlCl 3 的混合溶液,要使其中的2+Mg 全部转化为 Mg(OH)2 沉淀而分离 出来,至少需要2.0mol/L该溶液的体积为 _mL 。【答案】Na2O2 2Na2O2+2CO2=2Na 2CO3+O2 CaCO3+2H+2+H 2O NaOH 300=Ca +CO2【解析】根据图中信息可知,淡黄色固体为金属与气体反应而得,故X 为过氧化钠,气体B 为氧气,金属单质为钠,过氧化钠与气体CO2 反应生成气体B 和固体 Y 为碳酸钠,碳酸钠与石灰水反应生成白
21、色沉淀碳酸钙和溶液氢氧化钠,白色沉淀与盐酸反应生成二氧化碳。(1)固体 X 是 Na2O2;( 2)反应是过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,其化学方程式是: 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2;( 3)反应是碳酸钙和盐酸反应生成氯化钙、二氧化碳和水,其离子方程式是CaCO3 2H+2+CO2H2O;+=Ca+(4)根据图中信息,图中溶液的溶质是NaOH ,要使其中的Mg 2+全部转化为Mg(OH) 2 沉淀而分离出来,则加入的NaOH 将 Mg 2+转化为沉淀而将Al 3+转化为偏铝酸盐,即有关的方程式是Al322和 Al3的物质的量均为 4OH =AlO2 2H2O、 Mg
22、2OH =Mg(OH)2。 Mg0.10mol ,所以根据方程式可知,至少消耗NaOH 的物质的量是0.10mol 40.10mol 20.60mol ,所以需要2.0mol/LNaOH 溶液的体积是 0.30L 300mL。点睛:该题是中等难度的试题,也是高考中的常见题型。试题综合性强,考查钠及其化合物的相互转化的推断,同时也考查了镁和铝的综合计算,解题的关键是首先根据电荷守恒得出铝离子的物质的量,然后在明确反应的原理的基础上,直接列式计算即可。 现有 48.4 g 碱式碳酸镁样品(化学式:xMgCO 3 yMg OHzH 2O , x、 y 、 z 为92正整数 ) ,将其分为二等份,一份
23、样品充分灼烧至恒重进行热重分析,结果如图所示。另一份投入 200 mL 某浓度的盐酸中,充分反应后生成CO2 4.48 L ( 已换算成标准状况下) ,测得溶液的 c H0.100 molL 1。 ( 忽略溶液前后体积变化 )按要求回答下列问题:( 1) x:y= _。( 2) 盐酸的物质的量浓度c HCl = _ mol L 1 。【答案】 4: 12. 6【解析】【详解】( 1) xMgCO3yMg OH22100gMgOn MgOzH O充分灼烧至恒重得到的.固体为) ?( ) ?, (10.0g 0. 25mol ;另一份投入150mL 某浓度的盐酸中,反应生成氯化镁和二氧化40g /
24、 mol碳,标况下4. 48LCO2 的物质的量为:4.48L 0. 2mol; 48. 4g 碱式碳酸镁样品中22.4L / moln( MgCO3 )+ n Mg( OH) 2 2n ( MgO) 0. 25mol 2 0. 5mol , n( MgCO3) 2n( CO2) 0. 2mol 20. 4mol ,则 n Mg( OH) 2 0. 5mol 0. 4mol 0. 1mol , n( H2O) 48.4g84g / mol0.4mol58g / mol0.1mol0 . 5mol ,则 xMgCO3?yMg( OH) 2?zH2O18g / mol中 x: y: z 0. 4m
25、ol : 0. 1mol : 0. 5mol 4: 1: 5;(2)反应后剩余nHCl n H+0.100molL 02L0 02mol,生成氯化镁消耗HCl的物质() () / . .的量为: n( HCl) 2n( MgCl2) 0. 25mol 2 0.5mol,所以 200mL 某浓度的盐酸中n( HCl)0.5mol0 02mol0 52mol,则盐酸的物质的量浓度c HCl0.52mol2.6molL+ . .() 0.2L/ 。10 今有甲、乙两种固体物质,已知其中之一为氧化镁;另有A、 B、C、 D 四种无色溶液分别为氢氧化钠溶液、硝酸镁溶液、硝酸钠溶液和稀硝酸中的某一种,它们
26、之间的相互转变关系可用下列式子表示:(1)乙 BA水( 2)AC乙 D( 3) B甲 A水试判断: A、 B、 C、D 各是什么溶液 ? 甲、乙各是什么物质?(用化学式回答)_、甲_、乙_A、 B、 C、D【答案】Mg(NO3) 2 HNO3 NaOHNaNO3 MgOMg(OH)2【解析】根据题目中的信息:“甲、乙两种物质,已知其中一种是氧化镁”, “A、 B、C、 D四种无色溶液,它们分别是氢氧化钠溶液、硝酸镁溶液、硝酸钠溶液和稀硝酸中的一种”, “( 1)乙 +B?A+水 ( 2) A+C?乙 +D ( 3)甲 +B?A+水”,故推测甲、乙、A、 B、 C、D 分别为氧化镁、氢氧化镁、硝酸镁溶液、稀硝酸、氢氧化钠溶液、硝酸钠溶液,代入进行检验,符合题意,则A 是 Mg(NO3)2、 B 是 HNO3、C 是 NaOH、D 是 NaNO3 、甲是 Mg 、乙是Mg(OH)2。点睛:解答这类鉴别推断题时,首先要寻找突破口(即“甲、乙两种物质,已知其中一种是氧化镁 ”),然后根据题意和图示信息,顺藤摸瓜地展开分析,“( 1)乙 +B?A+水(2) A+C?乙 +D ( 3)甲 +B?A+水 ”,推断出各物质后,再按照题目的要求认真填写即可。