2020-2021高考化学备考之钠及其化合物推断题压轴突破训练∶培优易错试卷篇及详细答案.docx

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1、2020-2021 高考化学备考之钠及其化合物推断题压轴突破训练培优易错试卷篇及详细答案一、钠及其化合物1 甲、乙、丙均为化合物,其中甲为淡黄色的固体,乙常温下为无色无味液体,丙为常见的无色无味气体,它们有如下图的转化关系,已知D 为黄绿色气体,按要求回答下列问题:(1)甲物质为 _(填化学式 )。(2)乙与甲反应的化学方程式为_,丙与甲反应的化学方程式为 _。(3)D 能使湿润的有色布条褪色,其褪色原因是_(结合化学反应方程式描述原因)。(4)D 可用于制取 “ 84消”毒液,反应的化学方程式为_,也可用于工业上制取漂白粉,反应的化学方程式为_,但漂白粉保存不当易变质,变质时涉及到的化学方程

2、式为 _ 。【答案】 Na222 222222232O 2Na O +2H O=4NaOH+O 2Na O +2CO =2Na CO +OCl +H O=HCl+HClO、 HClO 有漂白性Cl +2NaOH=NaClO+NaCl+HO2222Cl +2Ca(OH) =CaCl +Ca(ClO)+2H2OCa(ClO)+H O+CO =CaCO +2HClO,222222232HClO2HCl+O2【解析】【分析】甲、乙、丙均为化合物,甲为淡黄色的固体,乙常温下为无色无味液体,丙为常见的无色无味气体,甲能既能与乙反应也能与丙反应,可知甲为Na2O2,乙为 H2O,丙为 CO2,则 A为 Na

3、OH, B 为 O2, C 为 Na2CO3, D 为黄绿色气体,则D 为 Cl2, D(Cl2)与 A(NaOH)反应生成NaCl、 NaClO, F 的溶液能与丙 (CO )反应 C 与 I,则 F 为 NaClO、E 为 NaCl、 I 为 HClO,G 与2C(Na2CO3)反应得到 E(NaCl)与丙 (CO2),则 G 为 HCl,据此解答。【详解】根据上述分析可知:甲为Na2 2222O ,乙为 H O,丙为 CO , A 为 NaOH, B 为 O , C 为Na CO ,D 为 Cl , E 为 NaCl, F 为 NaClO, G 为 HCl, I 为 HClO。232(1

4、)甲是过氧化钠,化学式为Na2O2;(2)甲为 Na O ,乙为 H O,丙为 CO , Na O与 H O 反应产生 NaOH 和 O ,反应方程式为:222222222HCl+O2,导致漂白粉失效,所以漂白粉要密封保存在2Na2 O2+2H2O=4NaOH+O2; Na2O2 与 CO2 反应产生Na2CO3 和 O2,反应方程式为:2Na2 O2+2CO2=2Na2CO3+O2 ;(3)D 为 Cl2,氯气与水反应产生HCl 和 HClO,反应方程式为:Cl2+H2O=HCl+HClO,产生的HClO 由于有强氧化性而具有漂白性,能够将有色物质氧化变为无色,所以氯气能够使湿润的有色布条褪

5、色;(4)Cl2 与 NaOH 溶液发生反应: Cl2 +2NaOH=NaCl+NaClO+HO,得到的溶液为 NaCl、 NaClO 的混合物,即为 “84消”毒液,有效成分为 NaClO;氯气与石灰乳发生反应制取漂白粉,反应为: 2Cl2+2Ca(OH)2=CaCl2+Ca(ClO)2 +2H2O,有效成分为Ca(ClO)2,由于酸性H2CO3 HClO,所以漂白粉在空中中露置,会发生反应:Ca(ClO)2 +H2O+CO2=CaCO3 +2HClO,产生的HClO 不稳定,光照易分解: 2HClO 冷暗处。【点睛】本题考查无机物推断, “甲为淡黄色的固体且能与无色液体反应、与无色无味气体

6、反应 ”是推断突破口,熟练掌握钠、氯元素的单质及化合物性质是本题解答的关键,注意二氧化碳与次氯酸盐溶液反应。2A、 B、 C、 X 为中学化学常见物质, A、 B、 C 含有相同元素甲,一定条件下可以发生如下转化(水参与的反应,水未标出)。(1)符合上述转化关系的A、 X、 B、 C 为 _ (填字母代号)a.NaOH CO2Na2CO3NaHCO3b.Na O2Na2O Na2O2c.NH3O2NONO2 d.Fe Cl2FeCl2FeCl3(2) X 为无色无味能使澄清石灰水变浑浊的气体,则C 为 _(填化学式)。若B 中混有少量C 杂质,除杂的化学方程式为_。(3) C 为红棕色气体,则

7、A 是 _或_(填化学式),若A 的水溶液显碱性,写出 AB的化学方程式_ , B 和 C 可相互转化,写出CB的化学方程式 _ 。( 4)若 C为淡黄色固体,则 B 为 _,写出 C 在潜水艇中作为供氧剂牵涉的两个反应方程式 _ 、 _。(5)除(1)涉及的转化外,再写出一组符合转换关系的A、 X、 B、 C _ (填化学式)。【答案】abcNaHCO32NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2NH3N24NH3+O24NO+4H2O3NO2+H2O=2HNO3+NONa2O2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O22Na2 O2+2H2O=4NaOH+O2S( H2S)、 O2、 SO2

8、、 SO3【解析】【分析】氢氧化钠溶液能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,二氧化碳能与碳酸钠溶液反应生成碳酸氢钠,符合上述转化关系;常温下,钠与氧气反应生成氧化钠,加热条件下,氧化钠与氧气反应能生成过氧化钠,符合上述转化关系;氨气在催化剂作用下,与氧气加热反应生成一氧化氮和水(或氮气在放电条件下,与氧气反应生成一氧化氮) ,一氧化氮与氧气反应生成二氧化氮,符合上述转化关系;硫在氧气中燃烧生成二氧化硫(或硫化氢在氧气中燃烧生成二氧化硫和水),二氧化硫在催化剂作用下,二氧化硫与氧气共热反应生成三氧化硫。【详解】( 1) a.氢氧化钠溶液能与二氧化碳反应生成碳酸钠和水,二氧化碳能与碳酸钠溶液反应生成碳酸

9、氢钠,符合上述转化关系,故正确;b.常温下,钠与氧气反应生成氧化钠,加热条件下,氧化钠与氧气反应能生成过氧化钠,符合上述转化关系,故正确;c.氨气在催化剂作用下,与氧气加热反应生成一氧化氮和水,一氧化氮与氧气反应生成二氧化氮,符合上述转化关系,故正确;d.铁在氯气中燃烧只能生成氯化铁,不能生成氯化亚铁,不符合上述转化关系,故错误;abc 正确,故答案为:abc;(2)若 X 为无色无味能使澄清石灰水变浑浊的气体,则 X 为二氧化碳、 A 为氢氧化钠、为碳酸钠、 C 为碳酸氢钠;若碳酸钠中混有碳酸氢钠,可以用加热的方法除去碳酸氢钠,碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水,反应的化学方程式为B2

10、NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2,故答案为:NaHCO3; 2NaHCO3Na2 CO3+H2O+CO2;(3)若 C为红棕色气体,则X 为氧气、 A 为氨气或氮气、B 为一氧化氮、 C 为二氧化氮,若 A 的水溶液显碱性,A 为氨气,氨气在催化剂作用下,与氧气加热反应生成一氧化氮和水,反应的化学方程式为4NH3+O24NO+4H2O;二氧化氮与水反应生成硝酸和一氧化氮,反应的化学方程式为3NO2 +H2 O=2HNO3+NO,故答案为: NH3; N2; 4NH3+O24NO+4H2O; 3NO2+H2O=2HNO3+NO;( 4)若 C为淡黄色固体,则 X 为氧气、 A 为钠、 B

11、 为氧化钠、 C 为过氧化钠,在潜水艇中,过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为2Na2 O2+2CO2=2Na2CO3+O2 ,与水反应生成氢氧化钠和氧气,反应的化学方程式为 2Na2 O2+2H2O=4NaOH+O2,故答案为: 2Na2O2 +2CO2 =2Na2CO3+O2; 2Na2 O2+2H2O=4NaOH+O2;( 5)除( 1)涉及的转化外,还可能存在与硫元素有关的物质间的转化,转化关系为硫在氧气中燃烧生成二氧化硫(或硫化氢在氧气中燃烧生成二氧化硫和水),二氧化硫在催化剂作用下,二氧化硫与氧气共热反应生成三氧化硫,则A 为硫或硫化氢、X 为氧气、B 为二氧

12、化硫、C 为三氧化硫,故答案为:S(H2S)、 O2、 SO2、 SO3。【点睛】解框图题最关键的是寻找“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。3 如图是中学化学中常见物质之间的一些反应关系,其中部分产物未写出。常温下X 是固体, B 和 G 是液体,其余均为气体。根据下图关系推断:(1)写出化学式: X_, A_, B_。(2)实验室收集气体D 和 F 的方法依次是 _法、 _法。(3)写出 CE的化学方程式: _ 。(4)请写出 A 与 E 反应生成 D 的化学方程式: _(5)检验物质 A 的方法和现象是 _【答案

13、】 NH4HCO3 或 (NH4)2CO3NH3H2O 排水 向上排空气2CO 2Na2O2=2Na2CO3O24NH + 5O4NO + 6H O用湿润的红色石蕊试纸,若变蓝则说明有NH 存在3223(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒放在容器口,若有白烟出现,也说明有NH3 存在 )【解析】【分析】常温下 X 是固体, B 和 G 是液体,其余均为气体,气体C 能与 Na2O2 反应得到气体E,应是二氧化碳与过氧化钠反应生成氧气,则C 为 CO2, E 为 O2,固体 X 既能与酸反应生成气体 A,又能与碱反应生成气体C,故 X 应为碳酸形成的铵盐,则X 为 NH4HCO3 或(NH4)2CO3,故

14、A 为 NH3, B 为 H2O, D 为 NO, F 为 NO2,G 为 HNO3,据此解答。【详解】常温下 X 是固体, B 和 G 是液体,其余均为气体,气体C 能与 Na2O2 反应得到气体E,应是二氧化碳与过氧化钠反应生成氧气,则C 为 CO2, E 为 O2,固体 X 既能与酸反应生成气体 A,又能与碱反应生成气体C,故 X 应为碳酸形成的铵盐,则X 为 NH4HCO3 或(NH) CO ,故 A 为 NH , B 为 HO, D 为 NO, F 为 NO ,G 为 HNO ;4233223(1)由上述分析可知,X 为 NH HCO 或 (NH )CO , A 为 NH , B 为

15、 H O;434 2332(2)NO 易与空气中氧气反应生成NO2,则实验室收集气体D(NO)的方法为:排水法;NO2 能与水反应生成NO 和硝酸,则收集气体F(NO2)的方法是:向上排空气法;(3)C E是CO与Na O反应生成碳酸钠与 O,反应的化学方程式为:22222CO +2Na O 2Na CO +O ;222232(4)氨气和氧气在催化剂作用下生成NO,发生反应的化学方程式为4NH3+ 5O4NO2+ 6H2O;(5)氨气的水溶液显碱性,故检验氨气的方法是用湿润的红色石蕊试纸,若变蓝则说明有NH3 存在 (或用蘸有浓盐酸的玻璃棒放在容器口,若有白烟出现,也说明有NH3 存在 )。【

16、点睛】此类题的解答一般有以下步骤:思维起点的选择:思维起点是指开始时的思维指向、思维对象或思维角度,推断题中的思维起点应是最具特征的某个条件(包括文字叙述或某个变化过程 );思维过程的展开:解题者在确定思维起点的基础上,利用题目所给信息,结合已有的化学知识和解题经验,不断地缩小问题状态与目标状态的距离;思维过程的检验:将上述思维过程的结果代入题中,检查一下是否符合题中条件;本题可从两性氧化物及海水中的无机盐,展开思维的空间,寻找目标答案。4 在元素周期表的对应位置如图所示,回答下列问题。周期 A A A A A A A023( 1)元素的原子结构示意图_;元素的最高正价 _ (填 、 ;(2)

17、元素和形成的化合物为AlCl ,其水溶液中加入过量氨水,生成氢氧化铝白色胶状沉3淀,发生反应的离子方程式是Al3+3NH3234+;HO=Al(OH) +3NH(3)元素为 Na 元素,其最高价氧化物对应的水化物为NaOH,是离子化合物;(4)元素和形成的一种化合物Na2O2为淡黄色固体,是离子型化合物,该化合物的电子式为,该化合物中化学键有离子键和非极性键,Na2 22反应生成O与 CO碳酸钠和氧气,发生反应的化学方程式为2Na2O2+CO2=2Na2CO3+O2。5 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)

18、( 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 2:7 Na2CO3和 NaHCO31:1(NH4) 2SO

19、3【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;22CO3、(2)若 A 是 CO 气体, A 与 NaOH 溶液反应后所得溶液中溶质可能为:NaOH和 NaNa2 CO3、 NaHCO3和 Na2CO3、 NaHCO3;根据加入盐

20、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HCl; M是日常生活中不可缺少的调味品,C 为氢气, D 为氯气; C 与 D 反应生成的M为 NaCl,结合转化关系图,B 为 NaOH。F 为(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,3+-Al +3OH =Al(OH)3、Al(OH)3+OH = AlO2+2H2O

21、;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,碱过量时,即反应剩余的-nAl(OH) 3= n(AlO 2),根据元素守恒可知此时c(AlCl3): c(NaOH) = 2: 7; 当碱量不足时,nAl(OH) 3=n(Al 3+),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:2CO、NaOH和 Na3Na2 CO3、 NaHCO3和 Na2CO

22、3、 NaHCO3;由图示信息可以看出:00.1L 时,消耗盐酸没有气体放出 ; 0.1L0.3L ,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Na2 33,根据反应2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl、CO和 NaHCONaNaHCO3+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 Na233, 1:1。CO 和 NaHCO( 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

23、A 的阳离子为 NH4+,阴离子为 SO32-,进而得出 A 的化学式为 (NH4)2SO3。6 已知甲、乙、丙为常见单质,A、 B、 C、D、 E、F、 G、 X 均为常见的化合物;B 和 X 的摩尔质量相同,E 的相对分子质量比D 的相对分子质量大16。在一定条件下,各物质相互转化关系如下图所示:(1)写出 X 和 G 的化学式: X_, G_。(2)写出有关变化的化学方程式:D丙: _ 。C G:_ 。(3)写出离子方程式B H2O: _;若消耗0.5mol B 转移电子_mol 。【答案】 Na2 SSO32Na2SO3 O2 2Na2SO4SO3 2NaOH Na2SO4 H2O2N

24、a2O22H2O 4Na+ 4OH- O2 0.5【解析】【分析】单质甲、乙均能分别与单质丙连续两次反应,可能是单质甲、乙分别被O2 连续两次氧化,生成不同的氧化物,则丙是O2,氧化物 B 与水反应能放出O2,则 B 是 Na2O2,那么 C 是NaOH,A 是 Na2O,甲是Na。又因 B 和 X 的摩尔质量相同,则X 是 Na2S,那么乙是 S, F是 SO232 324,而24, G 是 SO ,进一步推出 D 是 Na SO,E 是 Na SONa SO 的相对分子质量比Na SO 的相对分子质量大16,以此解答本题。23【详解】(1)由上述分析可知, X 为 Na2S, G 为 SO

25、3;(2) D 为 Na2SO3,具有还原性,丙是O2,具有氧化性,二者反应方程式为:2Na2SO3 O22Na2SO4; C 是 NaOH, G 是 SO3 ,二者反应方程式为: SO3 2NaOH Na2SO4 H2O;(3)过氧化钠和水反应的离子方程式为:2Na2O2 2H2 O 4Na+ 4OH- O2 ;其中过氧化钠中氧元素发生歧化反应,根据方程式可知若消耗0.5mol 过氧化钠,转移电子0.5mol 。7A、 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C 元素主要化合价为 -2,原子半径为 66pmD 与 A 同主族

26、,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3F 单质为有色的气体(1)D2C 的电子式 _;(2)沸点: A2C_A2E(填 “ 或”“ 弱H2S+C12=S+2HCl(或2Fe + 3C12 = 2FeCl3、Fe + S = 2FeS)HCO3 +H+=CO2 +H2 O【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

27、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;相等,应为H 或 Be; B 原子的最外层电子数是内层电子数的A 原子最外层电子数和电子层数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,

28、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+3C12FeCl3、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 NaHCO

29、 ,易与盐酸反3应生成二氧化碳气体和水,反应的离子方程式为HCO3-+H+ CO2 +H2O。8已知化合物A、 B、C、D、 E、 F、G 和单质甲、乙所含元素均为短周期元素,A 的浓溶液与甲能发生如图所示的反应甲是常见的黑色固体单质,乙是常见的气体单质,是空气的主要成分之一, B 是无色气体,是主要的大气污染物之一, C 常温下为无色液体, E 是一种淡黄色的固体请回答下列问题(1) G 的化学式为:(2) 反应的化学方程式为: 反应的离子方程式为:(3) 反应的离子方程式为:,每生成1mol 乙气体,反应中转移【答案】( 1) Na2CO3;mol 电子( 2) C+2H2SO4(浓)CO

30、2 +2SO +2H2O;2SO2+O2+2H2O=4H+2SO42;+(3) 2Na2O2+2H2O=4Na +4OH+O2; 2【解析】甲是常见的黑色固体单质,可为生产生活提供热能,可知甲是C,B 是无色有刺激性气味的气体,是主要的大气污染物之一,为SO2 气体,因此 A 为浓硫酸溶液,常温下,C 是一种无色液体是水, D 为 CO2,二氧化硫和氧气和水反应生成硫酸,故乙为O2,水、二氧化碳均与 E 反应生成氧气,说明E 为 Na2O2,则 F 为 NaOH, G 为 Na2 CO3,(1)上述分析可知 G 为碳酸钠,化学式为Na2CO3,故答案为 Na2CO3;(2) 反应是碳和浓硫酸加

31、热反应生成二氧化碳、二氧化硫和水,反应的化学方程式为C+2H2SO4(浓) =CO2 +2SO +2H2O, 反应二氧化硫和氧气水发生的氧化还原反应生成硫酸,反应的离子方程式为 2SO2+O2+2H2O=4H+2SO42,(3) 反应是过氧化钠和水的反应生成氢氧化钠和氧气,反应的离子方程式化学方程式+乙为氧气电子转移2mol ,为: 2Na2O2+2H2O=4Na +4OH+O2,反应中生成 1mol【点评】本题考查无机物的推断,为高频考点,把握习题中物质的颜色、气味、与生活环境的关系及相互转化来推断各物质为解答的关键,侧重S 及其化合物及Na 及其化合物性质的考查,题目难度中等9 有 A、

32、B、 C、D、 E 5种化合物,其中A、 B、 C、 D 是铝元素的化合物,F 是一种气体,在标准状况下对空气的相对密度是1.103,且有下列反应: A+NaOH D+H 2O B A+H2O C+NaOH (适量) B+NaCl E+H 2O NaOH+F C+D+H2OB(1) A、 B、C、 D、 E 化学式分别是:A_、 B_、 C_、 D_、E_( 2)写出 的离子方程式: _ 【答案】 Al2 33322 22 22+2OAl(OH)AlClNaAlONa O2Na O +2H O4Na +4OH +O 【解析】(1) F 是一种气体,标准状况下相对于空气的密度为1.103,则相对

33、分子质量为1.103 29=32, F 应为 O ,则 E 为 Na O , A、 B、 C、D 是含铝元素的化合物,由反应 可222知 A 为 Al2O3, B 为 Al( OH) 3,则 C 为 AlCl3,D 为 NaAlO2,( 2)反应 的离子方程式为: 2Na2O2+2H+2O 4Na +4OH+O2,10 A、 B、C、 D 四种化合物,其中A、C、 D均含有钠元素,A、 C 和盐酸反应均得到D,将固体 C 加热可得到A,若在 A 的溶液中通入一种无色无味的气体,又可制得C。若B 的溶液滴加到硫酸亚铁溶液中,现象为出现白色沉淀灰绿色沉淀红褐色沉淀E。试判断:(1) A: _ E: _(写化学式)

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