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1、2020-2021 高考化学知识点过关培优易错试卷训练硅及其化合物推断题及答案解析一、硅及其化合物1 已知 A、 D 为常见单质,各物质发生如下框图所示变化,回答下列问题:(1)若 A、 D 为短周期同主族非金属元素的单质,则A 元素在周期表中的位置为 _, D的晶体类型是 _,请写出 A+BC+D 的化学方程式 _。(2)若 B 为气体,其标准状况下密度为1.964g?L-1, C 为白色固体,可用来制作耐高温材料。 则 B 的电子式为 _, C中含有的化学键是_(填写 “离子键或者共价键 ”)。(3)若 A 为生产生活中用量最大的金属,B 在常温下为无色液体,写出C(金属元素有两种不 同化
2、合价 )与盐酸反应的离子反应方程式_。若以 A 和石墨 棒为电极,NaCl 溶液为电解质溶液构成原电池,请写出石墨电极的电极反应式_。【答案】第二周期第IVA 族原子晶体SiO2+2CSi+2CO离子键3 4+2+3+222-Fe O +8H =Fe +2Fe +4H OO +2H O+4e =4OH【解析】【详解】(1)若 A、 D 为短周期同主族非金属元素的单质,由转化可知B、 C 属于氧化物, A 与 B 的反应属于置换反应,可推知A 为碳、 B 为 SiO2、 C 为 CO、 D 为 Si,则 A 元素在周期表中的位置为:第二周期第 IVA 族,硅的晶体类型是原子晶体,A+BC+D 的
3、化学方程式:SiO2+2CSi+2CO;(2)若 B 为气体,其标准状况下密度为1.964g?L-1, B 的相对分子质量 =22.4 1.964=44,C 为白色固体,可用来制作耐高温材料,则A 为 Mg 、 B 为 CO2、 C 为 MgO、D 为碳, B 的电子式为, C(MgO)中含有的化学键是:离子键;(3)若 A 为生产生活中用量最大的金属,B 在常温下为无色液体,则A 为 Fe、 B 为 H2O、 C为 Fe3O4、 D 为 H2,C 与盐酸反应的离子反应方程式:Fe3O4+8H+=Fe2+2Fe3+4H2O,若以 Fe和石墨 棒为电极, NaCl 溶液为电解质溶液构成原电池,石
4、墨电极为正极,发生还原反应,氧气获得电子市场氢氧根离子,电极反应式为:O2+2H2O+4e- =4OH-。【点睛】本题考查无机物的推断,题目涉及中学常见的特殊置换反应,需要学生熟练掌握元素化合物知识,熟记中学常见的连线反应、三角转化、特殊置换反应、特殊现象反应、某些无机物与有机物的反应等。2 某无色稀溶液 X 中,可能含有下表所列离子中的某几种。现取该溶液适量,向其中加入某试剂 Y,产生沉淀的物质的量 (n) 与加入试剂的体积 (V) 的关系如图所示。(1) 若 Y 是盐酸,所得到的关系图如图甲所示,则oa 段转化为沉淀的离子( 指来源于 X 溶液的,下同 ) 是_,ab 段发生反应的离子是_
5、, bc 段发生反应的离子方程式是_。(2) 若 Y 是 NaOH溶液,所得到的关系图如图乙所示,则X 中一定含有的离子是_,假设 X 溶液中只含这几种离子,则溶液中各离子物质的量之比为_, ab段反应的离子方程式为_。【答案】 SiO2、 AlO-2-+=Al3+3H OAl3+2+NH+Cl-2CO3H +Al(OH)3Mg42:1:4:12332+-?H2ONH4 +OHNH3【解析】【分析】无色溶液中不可能含有Fe3+离子。(1)如果 Y 是盐酸,向溶液中加盐酸,先生成沉淀,当a-b 段时,沉淀的量不变化,盐酸和碳酸根离子反应生成气体,则溶液中不含镁离子、铝离子;当b-c 段时沉淀的质
6、量减少,部分沉淀和盐酸反应,部分沉淀和盐酸不反应,说明溶液中有硅酸根离子和偏铝酸根离子,弱酸根离子和铵根离子能双水解,所以溶液中含有的阳离子是钠离子;(2)若Y 是氢氧化钠,向溶液中加氢氧化钠溶液,先生成沉淀,当a-b 段时,沉淀的量不变化,氢氧化钠和铵根离子反应生成气体;当b-c 段时沉淀的质量减少,部分沉淀和氢氧化钠反应,部分沉淀不反应,说明溶液中有铝根离子和镁离子,则溶液中不含硅酸根离子、碳酸根离子和偏铝酸根离子,所以溶液中含有的阴离子是氯离子。【详解】(1)如果 Y 是盐酸,由图可知,向溶液中加盐酸,先生成沉淀后沉淀部分溶解,则溶液中可能含 SiO32- 、 AlO2-,不含 Al3+
7、、 Mg2+; ab 段,沉淀的量没有变化,说明溶液中含有CO32-,盐酸和碳酸根离子反应,反应的离子方程式依次为CO32-+H+HCO3-和 HCO3-+H22+HO+CO ; bc 段 ,氢氧化铝沉淀与盐酸反应生成偏铝酸钠和水,硅酸沉淀不反应,+33+2 、 AlO2沉淀部分溶解,反应的离子方程式为3H23;+Al(OH) =Al +3H O,故答案为:SiO32- ; 3H+33+3H2O;CO+Al(OH) =Al(2)若 Y 是氢氧化钠,由图可知,向溶液中加氢氧化钠溶液,先生成沉淀,溶液中可能含Al3+、 Mg2+或两者中的一种,由于弱碱阳离子和弱酸的阴离子会双水解而不能共存,即溶液
8、中不含 CO32-、 SiO3 2-、 AlO2- ,由于溶液一定要保持电中性,故溶液中一定含Cl-; ab 段,沉淀的量不变化,是氢氧化钠和铵根离子反应生成气体:NH4+OH- NH3?H2O,即溶液中含NH4+; bc 段,沉淀的质量减少但没有完全溶解,即部分沉淀和氢氧化钠反应,部分沉淀不反应,说明溶液中有Al3+、Mg2+, bc 段的反应的离子方程式为Al( OH)3 +OH- AlO2-+2H2O,则 X 中一定含有的离子是Al3+、 Mg2+、 NH4+、 Cl-;由于溶液中有 Al3+、 Mg2+, oa 段转化为沉淀的离子是Al3+、Mg2+, ab 段是氢氧化钠和铵根离子反应
9、生成气体,反应的离子方程式为 NH4+OH- NH3?H2O;溶液中有 Al3+、 Mg2+,即沉淀中含 Al( OH) 3 和 Mg ( OH)2,故 bc 段的反应离子方程式为 Al( OH) 3+OH- AlO2-+2H2O, NH4+反应需要 NaOH 的体积是 2V,由于 Al( OH) 3 溶解时需要的 NaOH 的体积是 V,则生成 Al( OH) 3 需要的 NaOH的体积是 3V,而生成Mg( OH) 2 和 Al(OH)3 共消耗 NaOH 的体积为4V,则生成Mg(OH)2 需要 NaOH 溶液的体积是V,则 n( Al3+): n( Mg 2+): n( NH4+) =
10、2: 1:4,根据溶液要呈电中性,即有:3n( Al3+) +2n( Mg 2+) +n( NH4+) =n( Cl-),故 n (Cl-)=12,即有: n( Al3+) : n( Mg2+): n( NH4 +): n(Cl-) =2: 1: 4:12,故答案为:Al3+、 Mg 2+、NH4+、 Cl-; 2: 1:4: 12; NH4+OH- NH3 ?H2O。【点睛】本题考查无机物的推断,注意根据溶液的颜色结合题给图象确定溶液中存在的离子,再结合物质之间的反应来确定微粒的量是解答关键。3 设计如下实验探究某矿石(仅含四种短周期元素)的组成和性质,已知矿石含有一定的结晶水:(1)矿石的
11、组成元素是H、 O 和 _、 _(填元素符号),化学式为_ 。( 2)白色粉末 3 溶于 NaOH 溶液的离子方程式是 _。【答案】 Mg, Si MgSiO32H2O 2OH- SiO2=SiO32- H2O【解析】根据流程图,矿石灼烧后生成无色气体1,冷凝后得到无色液体1,该无色液体为水,质量为 3.6g,物质的量为0.2mol ;白色粉末 2 能够溶于过量盐酸,得到白色胶状沉淀2,和无色溶液3;根据盐酸提供的氢离子和氯离子分析,白色胶状沉淀2 可能是氯化银沉淀或硅酸沉淀;白色胶状沉淀2灼烧得到白色粉末3,该物质能够溶于氢氧化钠溶液,说明白色粉末为二氧化硅,不可能为氯化银,因此白色胶状沉淀
12、2 为硅酸;无色溶液3 中加入过量氢氧化钠得到白色沉淀,说明白色沉淀3 为氢氧化镁 , 5.8g氢氧化镁的物质的量为0.1mol ,因此白色粉末2 中含有 4g 氧化镁和6g 二氧化硅,因此白色粉末2 为硅酸镁 。(1)根据上述分析,矿石的组成元素是H、 O、 Mg 和 Si,硅酸镁的质量为10g,物质的量为10 g=0.1mol,水的物质的量为3.6g=0.2mol ,因此化学式为MgSiO32H2O,故100 g / mol18g / mol答案为 Mg ; Si; MgSiO32H2O;(2)白色粉末3 为二氧化硅, 溶于 NaOH 溶液的离子方程式为-23 2-22OH SiO =Si
13、O H O,故答案为 2OH-232-2 SiO =SiOH O。点睛:本题考查了物质的组成和性质的推断。本题的难点是白色胶状沉淀2 和白色粉末 3的判断,可以根据反应物中有盐酸结合白色粉末3 能够与氢氧化钠溶液反应考虑。4 甲、乙分别是两种主族元素形成的氧化物,它们广泛存在于地壳中,均不溶于水,且都有如下相同的转化关系,不同之处是乙对应的转化过程中需控制盐酸用量,若盐酸过量则得不到白色沉淀 B。(1) 写出甲、乙的化学式:甲 _,乙 _;(2) 写出下列反应的化学方程式:甲+NaOH 溶液 _,乙+NaOH 溶液 _;(3) 分别写出甲、乙对应的 A 溶液与过量盐酸反应的离子方程式:甲 _乙
14、 _(4) 若将5.1g 乙溶于适量的盐酸(二者恰好完全反应)后,再加入175 mL 的 2 mol.L 1NH3H2O 溶液,得到沉淀 _g2-+【答案】 SiO2 Al 2O3 SiO2+2NaOH=NaSiO3+H2O Al 2O3+2NaOH=2NaAlO+H2O SiO3+2HH2SiO3AlO2- +4H+=Al 3+2H2O 7.8【解析】【分析】甲、乙分别是两种主族元素形成的氧化物,均不溶于水,且都有如图的转化关系,不同之处是乙对应的转化过程中需控制盐酸用量,若盐酸过量则得不到白色沉淀B,可推出甲是二氧化硅、乙是氧化铝。二氧化硅与氢氧化钠反应生成硅酸钠和水,硅酸钠与盐酸反应生成
15、硅酸沉淀;氧化铝与氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠,偏铝酸钠和少量盐酸反应生成氢氧化铝沉淀。【详解】(1) 根据以上分析,甲为SiO2、乙为 Al 2O3;(2) 二氧化硅与 NaOH溶液反应生成硅酸钠和水,反应方程式是SiO2+2NaOH=NaSiO3+H2O;氧化铝和NaOH溶液反应生成偏铝酸钠和水,反应化学方程式是Al 2O3+2NaOH=2NaAlO+H2O;(3) 甲对应的 A 是 Na2SiO3, Na2SiO3 与过量盐酸反应生成硅酸沉淀和氯化钠,反应离子方程2-+式是 SiO3+2H H2 SiO3;乙对应的A 是偏铝酸钠,偏铝酸钠与过量盐酸反应生成氯化铝和氯化钠,反应的离子方程-
16、+3+2HO;式是 AlO2+4H =Al(4) 5.1g氧化铝的物质的量是5.1g0.05mol , n(Al 3+ )=0.1mol ,n(NH3 H2O)=102g / mol0.175L 2 mol . L1=0.35mol ,氨水过量,氯化铝与过量氨水反应生成氢氧化铝沉淀,根据铝元素守恒,生成氢氧化铝的物质的量是0.1mol ,质量是0.1mol 78g/mol=7.8g 。5A、 B、 C、 D、 E、 F、 X 七种物质之间可按下列框图发生反应(部分产物可能被省略)。其中, A、 D、 E、X 是四种常见的非金属单质,常温下 A、 X 为气体, D、 E 为固体。 A 的水溶液具
17、有漂白性, A、 D 的水溶液均能使淀粉 KI 试纸变蓝色, B 的焰色反应为黄色。请回答下列问题:( 1)写出 A、 F 的化学式: A:_、 F: _。( 2)写出 B 的电子式: _ ,EO2 的晶体类型为 _。(3)写出 E 与 NaOH 溶液反应的离子方程式_。( 4) E 单质可作高能燃料。已知 ag 固体 E 燃烧放出 bkJ 的热量,请写出表示 E 燃烧热的热化学方程式( H 用含 a、 b 的式子表示) _ 。【答案】 A: Cl2 : SiCl4原子晶体-2-+2H2Si ( s)Si + 2OH+ H2O = SiO322+O ( g) = SiO (s); H= -28
18、b/a kJ/mol【解析】【分析】根据 A 是一种常见的非金属单质,常温下为气体,且A 的水溶液具有漂白性,可推知A 为氯气;由于 D 也是一种常见的非金属单质,常温下为固体,且由氯气制备可得,说明其氧化性弱于氯气,且其水溶液能使淀粉KI 试纸变蓝色,因此 D 可能为碘单质;根据 B 的焰色反应为黄色,可知 B 为 NaI,C 为 NaCl。根据已知条件E 是非金属单质,且E 为固体,能与氢氧化钠溶液、氧气反应,因此可推测E 为 Si、F 为 SiCl4;能将 SiCl4还原为 Si 的非金属单质为 H2,因此 X 为 H2。据此解题。;( 2) NaClH;( 3) Na2CO3( 4)【
19、详解】(1)根据分析,可知A、 F 的化学式分别为:A: Cl2 、 F: SiCl4;(2)根据分析, B 物质 NaI 的电子式为:, EO22为 SiO ,其晶体类型为原子晶体;(3) E 为 Si,其与 NaOH 溶液反应的离子方程式为:-22-2Si+2OH3 ;+H O = SiO+2Ha?ga(4)当 ag 单质 Si 的物质的量为:2828?g / molmol 作高能燃料进行燃烧时放出的热量为 bkJ,因此当 1molSi 燃烧时,放出的热量应为28bkJ,因此 Si 单质燃烧热的热化学方a程式可表示为:Si( s) +O2( g) = SiO2( s); H= -28b/a
20、 kJ/mol 。6在下图所示的物质转化关系中,A 是海水中含量最丰富的盐,B 是常见的无色液体,F在 D 中燃烧发出苍白色火焰。H 可用于制造光导纤维,J 是一种乳白色凝胶状沉淀。(部分生成物和部分反应条件未列出) 请回答下列问题:( 1)形成单质 D 的元素在周期表中的位置( 2)形成 C、 D、 F 单质的元素半径由大到小的顺序(填写元素符号 )( 3) C 长期暴露在空气中,最终产物是(4) H 在高温下与碳反应方程式为,若转移4mol 电子参加反应的碳为mol。( 5)写出反应 的离子方程式( 6)写出反应 的化学方程式【答案】( 1)第三周期第SiO2+2CSi+2CO;( 5)
21、Cl2+ 2OH-= Cl + ClO-+H2O(2 分)( 6) Na2SiO3+ 2HCl = H2SiO3 + 2NaCl( 2 分)【解析】试题分析:根据题意可知: A 是 NaCl; B 是 H2O; C 是 Na; D 是 Cl2; E 是 NaOH; F 是 H2; G 是 HCl; H 是 SiO2; I 是 Na2 SiO3; K 是 NaClO; J 是 H2SiO3。( 1)形成单质 D 的元素在周期表中的位置是第三周期第;( 2)同一周期的元素,原子序数越大,原子半径就越小;不同周期的元素,原子核外电子层数越多,原子半径就越大,所以形成C、 D、 F 单质的元素半径由大
22、到小的顺序是NaClH;( 3) C暴露在空气中,首先被氧化变为Na2O,Na2O 与空气中的水发生反应产生NaOH, NaOH 潮解变为溶液,溶液吸收CO2 变为Na2CO3 ,所以最终产物是 Na2 CO3。 (4) H 在高温下与碳反应方程式为SiO +2CSi+2CO;根据方程式可知每转移 4mol 的电子,反应消耗C 单质的物质的2量是 2mol-;( 5)反应 的离子方程式是 Cl2 + 2OH = Cl + ClO+H2O;( 6)反应 的化学方程式是 Na2 SiO3+ 2HCl = H2SiO3 + 2NaCl。考点:考查元素及化合物的知识。包括物质的推断、元素在周期表中的位
23、置、原子半径大小比较、物质的保存及成分、化学方程式和离子方程式的书写的知识。7铁橄榄石是天然的铁矿石,可以通过如下反应和相应的数据推知它的化学式。其中AJ是中学化学中的常见物质,G是一种红褐色固体, D是一种难溶于水的含氧酸,J是一种主要的温室气体, A的焰色反应呈黄色, E和B分别与酸化的硝酸银溶液反应时的实验现象相同,均有白色沉淀产生。由实验测得铁橄榄石的摩尔质量为204g mol1,其中铁元素的质量分数为54.9%,流程中的部分生成物已略去。回答下列问题:( 1) A的电子式 _ 。( 2)铁橄榄石的化学式 _ 。( 3)写出 C F的离子方程式 _ 。( 4)写出 H G的化学方程式
24、_。【答案】Fe 24或2 2Fe 2+Cl2=2Fe3+2Cl-SiO2FeO?SiO4Fe(OH)2+O 2+2H 2 O=4Fe(OH)3【解析】其中 AJ是中学化学中的常见物质,G是一种红褐色固体,G为 Fe(OH)32,C为,则 H为 Fe(OH)液体盐; D是一种难溶于水的含氧酸,D为 H2SiO3, J是一种主要的温室气体,J为CO2,则 I为硅酸盐, A的焰色反应呈黄色,A含有钠元素,因此I为Na2SiO3,则 A为NaOH; E和 B分别与酸化的硝酸银溶液反应时的实验现象相同,均有白色沉淀产生,则EB中均含有氯离子,根据流程图, B为 HCl, C为FeCl2,则 E为 Cl
25、2,根据上述分析,铁橄榄石中含有铁、硅元素,则铁橄榄石为 含亚铁离子的 硅酸 盐,根据摩尔质量为 204g mol1,其中铁元素的质量分数为54.9%,则 1mol铁橄榄石含有2molFe,结合摩尔质量,铁橄榄石的化学式为Fe2SiO4。(1)A为 NaOH, A的电子式为,故答案为:;(2)根据上述分析,铁橄榄石的化学式为Fe2SiO4,故答案为:Fe2 SiO4;(3)C F是亚铁离子被氯气氧化的反应,离子方程式为2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-,故答案为:2Fe2+Cl2=2Fe3+2Cl-;(4)H G是氢氧化亚铁被氧化的反应,化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(
26、OH)3,故答案为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3。8 阅读下面信息,推断元素,按要求回答问题:信息问题 短周期元素 X、 Y、 Z、 W,原子序数依次增(1)X 一定不是 _;大,最外层电子数均不少于最内层电子数A氢 B碳 C氧 D硫 一定条件下,上述四种元素的单质均能与足量的氧气反应,生成的氧化物有两种能溶于稀硫(2)这四种元素含有铝元素吗 ?_;酸,三种能溶于浓 NaOH,氧化物的相对式量都大于 26 上述四种元素的单质的混合物,加入足量的盐酸溶液,固体部分溶解,过滤,向滤液中加入过(3)白色沉淀的化学式为 _;量的烧碱溶液,最终溶液中有白色沉淀 上述四种元素的单质的
27、混合物,加入足量的烧(4)生成白色沉淀的离子方程式为碱溶液,固体部分溶解,过滤,向滤液中加入过_ ;量的盐酸溶液,最终溶液中有白色沉淀【答案】 AD一定含有铝元素2 H23Mg(OH)23SiO + 2HSiO 【解析】【分析】(1)X 若为氢时,其最外层电子数为1; X 若为硫,原子序数比X 大的 Y、 Z、W 不可能都是短周期元素;(2)有一种元素的氧化物既能与酸反应、又能与碱反应;(3)白色沉淀应为碱,短周期元素中只有Mg(OH) 2 符合;(4)滤液中加入过量的盐酸溶液,得到的应是难溶于水的弱酸,可为H2SiO3 或H4SiO4;【详解】(1)X 若为氢时,其最外层电子数为1,不合理;
28、X 若为硫,原子序数比X 大的Y、 Z、W不可能都是短周期元素,不合理,X 为碳或氧时合理,故答案为AD;(2)四种元素的单质均能与足量的氧气反应,生成的氧化物有两种能溶于稀硫酸,三种能溶于浓 NaOH,氧化物的相对式量都大于 26,说明四种元素均为第三周期主族元素,且有一种元素的氧化物既能与酸反应、又能与碱反应,则一定含有铝元素;(3)对所有短周期元素进行试探,唯有镁元素符合性质,可知白色沉淀物的化学式为Mg(OH)2;(4)唯有硅元素在变化中最终得到白色沉淀H2 SiO3(或H4SiO4),生成该白色沉淀的离子方程式为 SiO3 2-+2H+=H2SiO3(或 SiO32-+2H+H2O=
29、H4SiO4)。9 离子方程式和化学方程式是学习化学的基本用语,请按要求书写:(1)写出下列反应的离子方程式向石灰石滴加盐酸_ ;硅酸钠溶液中滴加稀盐酸_。(2)写出下列离子反应方程式所对应的化学方程式 CO 2 +2OH - =CO 23- +H 2O _ ; Fe+Cu2+ =Fe2+ +Cu _(3)写出稀硝酸与铜反应的化学方程式_ 。【答案】 CaCO+2+2+3+2H =CO2 +H2O+CaSiO3+2H =H2 SiO3 2NaOH+CO=Na2CO3+H2O Fe+CuSO4=Cu+FeSO43Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2 +2NO +4H2O【解析】【分析】(1)碳酸
30、钙与盐酸反应生成氯化钙和二氧化碳、水;硅酸钠溶液中滴加稀盐酸生成硅酸沉淀和氯化钠;(2) CO 2 +2OH - =CO 32- +H 2 O 可表示为CO2 溶于可溶性强碱生成可溶性碳酸盐和水; Fe+Cu2+ =Fe2+ +Cu 可表示 Fe 溶于可溶性铜盐;(3)稀硝酸与铜反应生成硝酸铜、NO 和水。【详解】(1)碳酸钙与盐酸反应生成氯化钙和二氧化碳、水,发生反应的离子方程式为CaCO3+2H+=CO2 +H2 O+Ca2+;硅酸钠溶液中滴加稀盐酸生成硅酸沉淀和氯化钠,发生反应的离子方程式为 SiO 23 +2H+=H2 SiO3;-2-(2) CO 2 +2OH =CO 3 +H 2
31、O 可表示少量CO2 和 NaOH 溶液的反应,反应方程式为 Fe+Cu2+ =Fe2+ +Cu 可表示 Fe 与 CuSO4 溶液的反应,反应方程式为 Fe+ CuSO4=Cu+FeSO4;(3) 稀硝酸与铜反应生成硝酸铜、 NO 和水,反应的化学方程式为3Cu+8HNO3=3Cu(NO3)2+2NO +4H2O。【点睛】离子方程式的书写步骤一般为:“写”:写出有关反应的化学方程式;“拆”:可溶性的电解质用离子符号表示,其它难溶的物质、气体、水等仍用化学式表示;“删”:删去方程式两边不参加反应的离子; “查”:检查式子两边的各种原子的个数及电荷数是否相等。10 现有下列物质:NaHCO3 A
32、l(OH)3 SiO2 SO2,请同学们按要求用序号填空:( 1)用来制备发酵粉和中和胃酸的是_;( 2)能使酸性 KMnO4 溶液褪色的是 _;( 3)实验室用来制耐火坩埚的是 _;( 4)既能与氢氧化钠反应,又能与稀盐酸反应的是 _ 。【答案】 【解析】【分析】根据已有的知识进行分析,碳酸氢钠俗称小苏打,因水解溶液显弱碱性,能和酸反应;Al(OH)3 既能和酸,也能和碱反应;SiO2 高熔点,耐高温;SO2 有还原性,有漂白性,据此解答。【详解】(1)碳酸氢钠俗称小苏打,不稳定且水溶液显弱碱性,能和盐酸反应,常用来制备发酵粉和中和胃酸;(2)SO2 有还原性,能使酸性KMnO4 溶液褪色;(3)SiO2 高熔点,耐高温,实验室用来制耐火坩埚;(4)Al(OH)3 既能与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠,又能与稀盐酸反应生成AlCl3。