- 卤族与氮族及其应用
- 共501题
2.小明同学的化学纠错本上有如下内容,其中原因分析及改正有误的是
正确答案
解析
A:还原性Fe2+>Br-,Cl2先与Fe2+反应,对
B:Na2CO3与CO2反应转化成NaHCO3,不可用来洗去CO2中杂质,NaHCO3与HCl反应无新杂质引入,饱和NaHCO3的溶解度较低,可降低CO2的溶解度,对
C:酚酞的变色范围相对石蕊广,应选择石蕊,酚酞呈现浅红色时溶液PH为偏碱性,错
D:只有相同的原子对电子对的引力相同,共用电子对不偏向任何一方呈现非极性,否则呈现极性,对
考查方向
解题思路
Fe2+的还原性大于Br-,Cl2具有很强的氧化性,故Cl2先与Fe2+反应,然后再与Br-反应;Na2CO3可以与CO2反应,在吸收HCl的同时还会吸收CO2,不可以,需要改成不与CO2反应能吸收HCl的试剂,NaHCO3可以吸收HCl产生CO2,可以作为洗气的试剂;三种酸碱指示剂中甲基橙的变色范围:PH=3.1——4.4由红色变为黄色,酚酞的变色范围:PH=8.2——10.0由无色变为红色,故当酚酞变为浅红色时,滴定尚未完全,未达终点,变色范围广,应选用石蕊,其变色范围相对较窄为PH=5.8——8.0由红色变为蓝色,在PH=7.0附近,溶液显紫色,故应选用石蕊作为指示剂;不同的原子对电子对的引力不同,故在不同原子形成的双原子分子中必为极性分子,同种原子引力相同,共用电子对不偏向任何一方,故其双原子分子为非极性分子
易错点
对酸碱指示剂的变色范围模糊不清,氧化性的强弱与还原性强弱的判断失误,以及审题不仔细,导致过量与少量的辩证关系在化学反应中的应用,双原子分子与多原子分子组成的分子中的极性与非极性的判断失误
知识点
7.向甲、乙、丙三个容积固定不变的密闭容器中充入一定量的X和Y,一定条件下发生反应 X(g)+aY(g)
正确答案
解析
因为甲和乙给的体积和起始的物质的量相同,先用三段式表示出各物质的浓度,图表中
曲线图表示的是生成物随时间的变化
根据图表情况和上述三段式分析,甲和乙的温度不同,乙达到平衡的时间短,说明T2>T1,但是甲的Z的浓度比乙大,升高温度,平衡向吸热的反应方向移动,故此反应是一个放热反应。
A:甲和乙的温度不同,乙达到平衡的时间短,说明T2>T1,但是甲的X的转化率比乙少,升高温度,平衡向吸热的反应方向移动,故此反应是一个放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,平衡常数减小,所以A对
B:由三段式可知,Vx =0.75 mol / L÷20min=0.0375 mol·(L·min)-1,对
C:10min时,乙容器中反应达到平衡,增大生成物的浓度,导致平衡向逆方向移动,对
D:由三段式的比较分析可得,甲、乙、丙的起始的物质的量之比都是2:1,构成等效平衡,由此可以判断X的转化率乙和丙是一样的,由此亦知Y的转化率没有发生变化,错
考查方向
解题思路
从图中可以看出,甲乙对比,乙达到平衡用时间比甲少,甲乙为进行单一变量实验
一组,其变量反应温度T1和T2可以判断出T2>T1 ,结合化学反应式和乙丙的对照实验,通过初始反
应物分压力和最终生成物浓度的比照,可以判断出本题所给选项对错
易错点
对平衡常数的理解不够,不能够从图中获取足够的信息,导致判断失误
知识点
有甲、乙、丙、丁、戊五种短周期元素,原子序数依次增大,其常见化合价依次为+1、-2、+1、+3、-1。它们形成的物质间的转化关系如下图所示。常温下用惰性电极电解(有阳离子交换膜)1 L 1 mol/L的A溶液。
请按要求回答下列问题:
7.己元素与丙元素同主族,比丙原子多2个电子层,则己的原子序数为_______;推测相同条件下丙、己单质分别与水反应剧烈程度的依据是__________________________________________________。
8.甲、乙、戊按原子个数比1:1:1形成的化合物Y具有漂白性,其电子式为_________________。
9.上图转化关系中不属于氧化还原反应的有(填编号)______。
10.接通右图电路片刻后,向烧杯中滴加一种试剂即可检验铁电极被腐蚀,此反应的离子方程式为__________________________________。
11.当反应①电解一段时间后测得D溶液pH=12(常温下,假设气体完全逸出,取出交换膜后溶液充分混匀,忽略溶液体积变化),此时共转移电子数目约为____________;反应②的离子方程式为_____________________________________________________。
12.若上图中各步反应均为恰好完全转化,则混合物X中含有的物质(除水外)有
______________________________________________。
正确答案
37 依据同主族元素的金属性随核电荷数的增加而增强,推测己单质与水反应较丙更剧烈
解析
己是Rb,原子序数是37;钠、铷 同一主族的元素,由于从上到下原子半径逐渐增大,原子失去电子的能力逐渐增强,所以它们与水反应的能力逐渐增强,反应越来越剧烈。
考查方向
解题思路
甲、乙、丙、丁、戊五种短周期元素,原子序数依次增大,其常见化合价依次为+1、-2、+1、+3、-1。A是NaCl,B是Cl2,C是
易错点
元素及化合物的推断。
正确答案
解析
甲、乙、戊按原予个数比1:1:1形成的化合物Y是HClO,该物质具有强的氧化性,故具有漂白性,其电子式为
考查方向
本题主要考查了元素及化合物的推断、化学方程式和离子方程式的书写、电解反应原理的应用。
解题思路
甲、乙、丙、丁、戊五种短周期元素,原子序数依次增大,其常见化合价依次为+1、-2、+1、+3、-1。A是NaCl,B是Cl2,C是
易错点
元素及化合物的推断。
正确答案
④
解析
在上图转化关系中①②③反应中有元素化合价的变化,所以属于氧化还原反应,而④中元素的化合价没有发生变化,所以该反应是非氧化还原反应。
考查方向
解题思路
甲、乙、丙、丁、戊五种短周期元素,原子序数依次增大,其常见化合价依次为+1、-2、+1、+3、-1。A是NaCl,B是Cl2,C是
易错点
元素及化合物的推断。
正确答案
3Fe2++2[Fe(CN)6]3- = Fe3[Fe(CN)6]2↓
解析
如构成原电池,Fe被腐蚀,则Fe为负极,发生反应:Fe-2e-=Fe2+,Fe2+与[Fe(CN)6]3-会发生反应产生蓝色沉淀,反应的离子方程式是:3Fe2++2[Fe(CN)6]3- =Fe3[Fe(CN)6]2↓
考查方向
解题思路
甲、乙、丙、丁、戊五种短周期元素,原子序数依次增大,其常见化合价依次为+1、-2、+1、+3、-1。A是NaCl,B是Cl2,C是
易错点
元素及化合物的推断。
正确答案
6.02×1021
2Al+2OH-+2H2O = 2AlO2-+3H2↑
解析
NaCl溶液电解的化学方程式是:2NaCl+2H2O
反应②是Al与NaOH溶液反应,反应的离子方程式为2A1+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑;
考查方向
解题思路
甲、乙、丙、丁、戊五种短周期元素,原子序数依次增大,其常见化合价依次为+1、-2、+1、+3、-1。A是NaCl,B是Cl2,C是
易错点
元素及化合物的推断。
正确答案
NaCl、Al(OH)3
解析
若上图中各步反应均为恰好完全转化,则4HCl+NaAlO2 =NaCl+AlCl3,所以混合物X中含有的物质是NaCl、Al(OH)3。
考查方向
解题思路
甲、乙、丙、丁、戊五种短周期元素,原子序数依次增大,其常见化合价依次为+1、-2、+1、+3、-1。A是NaCl,B是Cl2,C是
易错点
元素及化合物的推断。
对燃煤烟气和汽车尾气进行脱硝、脱碳和脱硫等处理,可实现绿色环保、节能减排等目的。汽车尾气脱硝脱碳的主要原理为:2NO(g)+2CO(g) 
已知2NO(g)+ O2(g)=2 NO2(g) ΔH=b kJ·mol-1;CO的燃烧热ΔH=c kJ·mol-1。
18.写出消除汽车尾气中NO2的污染时,NO2与CO反应的热化学方程式 。
19.一定条件下,在一密闭容器中,用传感器测得该反应在不同时间的NO和CO浓度如下表:
前2s内的平均反应速率υ(N2) = mol/(L·s)(保留两位小数,下同);此温度下,该反应的平衡常数为 。
采用低温臭氧氧化脱硫脱硝技术,同时吸收SO2和NOx,获得(NH4)2SO4的稀溶液,
①常温条件下,此溶液的PH=5,则
NH3·H2O的Kb=1.7×10-5)
②向此溶液中再加入少量 (NH4)2SO4固体
设计如下图1装置模拟传感器测定CO与 NO反应原理。
①铂电极为________________(填“正极”或“负极”)。
②负极电极反应式为_________ _____
20.如下图2所示,无摩擦、无质量的活塞1、2将反应器隔成甲、乙两部分,在25℃和101kPa下实现平衡时,各部分体积分别为V甲、V乙。此时若去掉活塞1,不引起活塞2的移动。
则x= , V甲︰V乙= 。
正确答案
2NO2(g)+ 4CO(g)= N2(g) + 4CO2(g) ΔH= a-b+2c kJ·mol-1;
解析
考查热化反应方程式的书写及盖斯定律的应用
①2NO(g)+2CO(g) 
②2NO(g)+ O2(g)=2 NO2(g) ΔH=b kJ·mol-1;
③CO(g) + 0.5O2(g) = CO2(g) ΔH=c kJ·mol-1由三式联合得
2NO2(g)+ 4CO(g)= N2(g) + 4CO2(g) ΔH= a-b+2c kJ·mol-1
考查方向
解题思路
这是化学反应原理的综合题,涉及的知识点很多,需对各章节的知识体系都能很好把握,解题时按顺序先逐一解答,通过审题,再通过相关知识解答。
易错点
等效平衡的运用 电极方程式的书写
正确答案
(1)AD (2)0.09 0.03 mol·L-1; (3) ① 1.7×104 ; ②变大
(4)① 正极 ② CO+O2—-2e-=CO2
解析
(1)恒容密闭容器中由于反应物产物均为气态,故反应前后气体的总质量不变,而气体的总物质的量在不断减小,由M=
考查方向
解题思路
这是化学反应原理的综合题,涉及的知识点很多,需对各章节的知识体系都能很好把握,解题时按顺序先逐一解答,通过审题,再通过相关知识解答。
易错点
等效平衡的运用 电极方程式的书写
正确答案
1.5;3:1
解析
如图2 所示,无摩擦、无质量的活塞1、2将反应器隔成甲、乙两部分,说明为等压容器,对应2CO(g)+2NO(g)=N2(g)+2CO2(g)只要转化到以便成比例即等效,所以有:
若去掉活塞,不引起活塞2的移动,说明心平衡宇原平衡等效。则3-2X=0解得x=1.5
甲相当等于3.6molCO 和3molNO刚好是乙的3倍,所以V甲:V乙=3:1
考查方向
解题思路
这是化学反应原理的综合题,涉及的知识点很多,需对各章节的知识体系都能很好把握,解题时按顺序先逐一解答,通过审题,再通过相关知识解答。
易错点
等效平衡的运用 电极方程式的书写
9.冬日,雪花漫舞,给人带来美的享受,但降雪却会导致道路通行问题。现有一种高速公路 的绿色融雪剂-CMA(醋酸钙、醋酸镁固体的混合物,已知醋酸钙的溶解度随温度上升而下降,醋酸镁的溶解度随温度变化不大),其生产常以白云石(主要成分 MgCO3·CaCO3,含SiO2等杂质)和生物质废液——木醋液(主要成分乙酸,以及少量的
(1)步骤①发生的反应离子方程式为________________________________。
(2)滤渣1的主要成分与NaOH溶液反应的热化学方程式为________________________。
(己知l mol NaOH发生反应时放出热量为QkJ);步骤②所得滤液常呈褐色,分析可知其原因主要是木醋液中含有少量的有色的焦油以及____________。
(3)已知CMA中钙、镁的物质的量之比与出水率(与融雪 效果成正比)关系如图所示,步骤④的目的除调节 n(Ca):n(Mg) 约为____________(选填:A:1:3; B:1:2; C:3:7;D: 2:3)外,另一目的是____________。
(4)步骤⑥包含的操作有____________、过滤、洗涤及干燥。
(5)取akg含MgCO3
正确答案
(1)MgCO3·CaCO3+4CH3COOH=Ca2++Mg2++4CH3COO-+2CO2+2H2O
(2)SiO2(s)+2NaOH(aq)=Na2SiO3(aq)+H2O(l);△H=-2Q kJ/mol
实验过程中苯酚被空气中氧气氧化最终产生褐色物质
(3)C 除去过量的乙酸
(4)蒸发结晶
(5)
解析
根据流程图可知,白云石(主要成分MgCO3•CaCO3,含SiO2等杂质)与木醋液(主要成分乙酸)反应生成醋酸钙和醋酸镁,过滤得滤渣1为二氧化硅,滤液中主要溶质是醋酸钙和醋酸镁,加入活性碳脱色,再加入氧化镁,调节溶液中n(Ca):n(Mg)的值,过滤,除去混合液中固体杂质,得醋酸钙和醋酸镁溶液,将滤液蒸发结晶、过滤、洗涤及干燥得CMA,
(1)步骤①发生的反应离子方程式为 MgCO3•CaCO3+4CH3COOH=Ca2++Mg2++4CH3COO-+2CO2↑+2H2O,
故答案为:MgCO3•CaCO3+4CH3COOH=Ca2++Mg2++4CH3COO-+2CO2↑+2H2O;
(2)己知lmol NaOH与二氧化硅发生反应时放出热量为QkJ,则反应的热化学方程式为SiO2(s)+2NaOH(aq)=Na2SiO3(aq)+H2O(l),△H=-2QkJ/mol,
步骤②所得滤液常呈褐色,颜色除与木醋液中含有少量的有色的焦油有关外,产生颜色的另一主要原因是实验过程中苯酚被空气中氧气氧化最终产生褐色物质,
故答案为:SiO2(s)+2NaOH(aq)=Na2SiO3(aq)+H2O(l),△H=-2QkJ/mol;实验过程中苯酚被空气中氧气氧化最终产生褐色物质;
(3)根据如图2所示钙、镁的物质的量之比与出水率(与融雪效果成正比)关系,可知,当n(Ca):n(Mg)约为3:7时,出水率最高,所以步骤④的目的除调节n(Ca):n(Mg)约为3:7,步骤④中加入氧化镁的目的是调节钙、镁离子的物质的量之比,除去过量的乙酸,
故答案为:3:7;除去过量的乙酸;
(4)根据上面的分析可知,步骤⑥包含的操作有 蒸发结晶、过滤、洗涤及干燥,
故答案为:蒸发结晶;
(5)取akg含MgCO3•CaCO3质量分数为b%的白云石,经过上述流程制备CMA.已知MgCO3•CaCO3的损失率为c%,则可得
步骤④之后到产品CMA的损失率为d%,
则可知所得产品质量约为
考查方向
解题思路
根据流程图可知,白云石(主要成分MgCO3•CaCO3,含SiO2等杂质)与木醋液(主要成分乙酸)反应生成醋酸钙和醋酸镁,过滤得滤渣1为二氧化硅,滤液中主要溶质是醋酸钙和醋酸镁,加入活性碳脱色,再加入氧化镁,调节溶液中n(Ca):n(Mg)的值,过滤,除去混合液中固体杂质,得醋酸钙和醋酸镁溶液,将滤液蒸发结晶、过滤、洗涤及干燥得CMA,
(1)步骤①MgCO3•CaCO3与CH3COOH的反应生成醋酸钙和醋酸镁;
(2)己知lmol NaOH与二氧化硅发生反应时放出热量为QkJ,则反应的热化学方程式为SiO2(s)+2NaOH(aq)=Na2SiO3(aq)+H2O(l),△H=-2QkJ/mol,
步骤②所得滤液常呈褐色,颜色除与木醋液中含有少量的有色的焦油有关外,产生颜色的另一主要原因是实验过程中苯酚被空气中氧气氧化最终产生褐色物质;
(3)根据如图所示钙、镁的物质的量之比与出水率(与融雪效果成正比)关系,可知,当n(Ca):n(Mg)约为3:7时,出水率最高;
(4)根据上面的分析可知,步骤⑥包含的操作有 蒸发结晶、过滤、洗涤及干燥;
(5)取akg含MgCO3•CaCO3质量分数为b%的白云石,经过上述流程制备CMA.已知MgCO3•CaCO3的损失率为c%,则可得
步骤④之后到产品CMA的损失率为d%,以此计算产量.
易错点
需要学生具备扎实的基础知识与综合运用知识、信息进行解决问题的能力,(5)中计算易出错。
知识点
以硫酸工业的SO2尾气、氨水、石灰石、焦炭、碳酸氢铵和氯化钾等为原料,可以合成有重要应用价值的硫化钙、硫酸钾、亚硫酸铵等物质。合成路线如下:
20.写出反应Ⅰ的化学方程式_________________________________。
21.生产中,向反应II中的溶液中加入适量还原性很强的对苯二酚等物质,其目的是__________________。
22.下列有关说法正确的是__________________。
a.反应Ⅰ中需鼓入足量空气,以保证二氧化硫充分氧化生成硫酸钙
b.反应III中氧化剂与还原剂的物质的量之比为4︰1
c.反应IV需控制在60~70℃,目的之一是减少碳酸氢铵的分解
d.反应V中的副
23.反应Ⅴ在25℃、40%乙二醇溶液中进行,不断有硫酸钾晶体从溶液中析出,硫酸钾的产率会超过90%,选用40%乙二醇溶液的原因是__________________。
24.(NH4)2SO3可用于电厂等烟道气中脱氮,将氮氧化物转化为氮气,同时生成一种氮肥,写出二氧化氮与亚硫酸铵反应的化学方程式__________________。
正确答案
2CaCO3+2SO2+O2=2CaSO4+2
解析
碳酸钙、二氧化硫和氧气反应生成硫酸钙和二氧化碳,方程式为2CaCO3+2SO2+O2═2CaSO4+2CO2,故答案为:2CaCO3+2SO2+O2═2CaSO4+2CO2;
考查方向
解题思路
碳酸钙、二氧化硫和氧气反应生成硫酸钙和二氧化碳;
易错点
本题考查了物质的制备流程分析,反应产物判断,反应条件的选择和原因,仔细审读题意和流程是解题关键,题目难度中等。
正确答案
防止亚硫酸铵被氧化
解析
对苯二酚具有还原性,空气中的氧气具有氧化性,亚硫酸氨中+4价的硫具有还原性,故答案为:防止亚硫酸铵被氧化;
考查方向
解题思路
对苯二酚具有还原性,空气中的氧气具有氧化性,亚硫酸氨中+4价的硫具有还原性;
易错点
本题考查了物质的制备流程分析,反应产物判断,反应条件的选择和原因,仔细审读题意和流程是解题关键,题目难度中等。
正确答案
acd
解析
a.过量的空气把亚硫酸钙氧化为硫酸钙,故a正确;
b.反应Ⅲ化学方程式为:CaSO4+4C=CaS+4CO↑,氧化剂为CaSO4,还原剂为C,氧化剂与还原剂物质的量之比为1:4,故b错误;
c.防止碳酸氢铵在温度过高时分解得不到需要的目标产物,故c正确;
d、氯化铵含N元素,是一种氮肥,故d正确;
故答案为:acd;
考查方向
解题思路
a.过量的空气把亚硫酸钙氧化为硫酸钙;
b.反应Ⅲ化学方程式为:CaSO4+4C=CaS+4CO↑,氧化剂为CaSO4,还原剂为C,氧化剂与还原剂物质的量之比为1:4;
c.防止碳酸氢铵在温度过高时分解得不到需要的目标产物;
d、氯化铵含N元素,是一种氮肥;
易错点
本题考查了物质的制备流程分析,反应产物判断,反应条件的选择和原因,仔细审读题意和流程是解题关键,题目难度中等。
正确答案
K2SO4在40%的乙二醇溶液中溶解度小,能充分析出
解析
反应V中选用了40%的乙二醇溶液,温度控制在25℃,此时硫酸钾的产率超过90%,选用40%的乙二醇溶液原因是利用乙二醇降低硫酸钾溶解度,有利于析出,
故答案为:乙二醇是有机溶剂能减小K2SO4的溶解度,使硫酸钾充分析出;
考查方向
解题思路
反应V中选用了40%的乙二醇溶液,温度控制在25℃,此时硫酸钾的产率超过90%,选用40%的乙二醇溶液原因是利用乙二醇降低硫酸钾溶解度,有利于析出;
易错点
本题考查了物质的制备流程分析,反应产物判断,反应条件的选择和原因,仔细审读题意和流程是解题关键,题目难度中等。
正确答案
4(NH4)2SO3+2NO2=4(NH4)2SO4+N2
解析
(NH4)2SO3可用于电厂等烟道气中脱氮,将氮氧化物转化为氮气,同时生成一种氮肥,形成共生系统,二氧化氮与亚硫酸铵反应,二氧化氮具有强氧化性能氧化亚硫酸铵反应,生成硫酸铵,本身被还原为氮气,由原子守恒可知化学方程式为4(NH4)2SO3+2NO2=4(NH4)2SO4+N2,
故答案为:4(NH4)2SO3+2NO2=4(NH4)2SO4+N2。
考查方向
解题思路
(NH4)2SO3可用于电厂等烟道气中脱氮,将氮氧化物转化为氮气,同时生成一种氮肥,形成共生系统,二氧化氮与亚硫酸铵反应,二氧化氮具有强氧化性能氧化亚硫酸铵反应,生成硫酸铵,本身被还原为氮气。
易错点
本题考查了物质的制备流程分析,反应产物判断,反应条件的选择和原因,仔细审读题意和流程是解题关键,题目难度中等。
2. 下列有关实验的描述不正确的是( )
正确答案
解析
A选项钠与氯气发生反应生成氯化钠,为白色固体,火焰呈黄色,颜色不同,故A正确;
B选项氯水中含有次氯酸,分解生成氧气,硝酸不稳定,分解生成二氧化氮和氧气,故B正确;
C选项次氯酸和过氧化钠都具有强氧化性,可使品红褪色,原理相同,故C错误;
D选项SiO2属于酸性氧化物能用强碱NaOH反应,SiO2+2NaOH=Na2SiO3+2H2O, 故D正确。
考查方向
解题思路
①钠与氯气发生反应生成氯化钠,为白色固体,火焰呈黄色。
②氯水中含有次氯酸,分解生成氧气,硝酸不稳定,分解生成二氧化氮和氧气。
③次氯酸和过氧化钠都具有强氧化性。
④SiO2酸性氧化物能用强碱反应。
易错点
对钠和氯气及其化合物性质了解不全面。
知识点
亚硝酸钠(NaNO2)是重要的防腐剂。现以木炭、浓硝酸、水和铜为原料生成的一氧化氮与过氧化钠反应制备亚硝酸钠的装置如图1所示(部分夹持装置略)。
已知:
①2NO+Na2O2→2NaNO2
②3NaNO2+3HCl→3NaCl+HNO3+2NO↑+H2O
③酸性条件下,NO或NO2-都能与MnO4-反应生成NO3-和Mn2+
回答下列问题:
19.写出浓硝酸与木炭反应的化学方程式________________;
20.B中观察到的主要现象是_____________, D装置的作用是_____________;
21.检验C中产物有亚硝酸钠的方法是________________;
23.将1.56g过氧化钠完全转化成为亚硝酸钠,理论上至少需要木炭________g 。
24.反应后烧瓶A中仍然存在一定量的硝酸,不能直接排放,用NaOH溶液调成中性,再用电化学降解法进行处理,电化学降解NO3-的原理如上图2所示。25℃时,反应进行10min,溶液的pH由7变为12 。
电源正极为________(填A或B),阴极反应式为________________。
正确答案
C+4HNO3(浓) 
解析
装置A中是浓硝酸和碳加热发反应,反应生成二氧化氮和二氧化碳和水,反应的化学方程式为C+4HNO3(浓)
CO2↑+4NO2↑+2H2O,
故答案为:C+4HNO3(浓) CO2↑+4NO2↑+2H2O;
考查方向
解题思路
装置A中是浓硝酸和碳加热发生的反应,反应生成二氧化氮和二氧化碳和水,依据氧化还原反应电子守恒和原子守恒配平;
易错点
实验目的和原理不清晰、电解原理模糊
正确答案
铜片逐渐溶解,溶液变为蓝色,有无色气体产生;吸收未反应的NO
解析
装置B中是A装置生成的二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,3NO2+H2O=2HNO3+NO,硝酸和铜反应生成硝酸铜,一氧化氮和水,所以反应现象为溶液变蓝,铜片溶解,导管口有无色气体冒出;通过装置C中的过氧化钠吸收一氧化氮、二氧化碳,最后通过酸性高锰酸钾溶液除去剩余一氧化氮防止污染空气,故答案为:溶液变蓝,铜片溶解,导管口有无色气体冒出;除去未反应的NO,防止污染空气;
考查方向
解题思路
装置B中是A装置生成的二氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,硝酸和铜反应生成硝酸铜,一氧化氮和水;通过装置C中的过氧化钠吸收一氧化氮、二氧化碳,最后通过酸性高锰酸钾溶液除去剩余一氧化氮防止污染空气;
易错点
实验目的和原理不清晰、电解原理模糊
正确答案
取样,加入稀盐酸,产生无色气体,遇到空气变为红棕色
解析
检验亚硝酸钠的实验设计为将生成物置于试管中,加入稀硫酸,若产生无色气体并在液面上方变为红棕色,则D中产物是亚硝酸钠.反应的离子方程式是3NO2-+2H+=NO3-+2NO↑+H2O,或将生成物置于试管中,加入酸性KMnO4溶液,若溶液紫色褪去,则D中产物是亚硝酸钠,反应的离子方程式是5NO2-+2MnO4-+6H+=5NO3-+2Mn2++3H2O,故答案为:将生成物置于试管中,加入稀硫酸,若产生无色气体并在液面上方变为红棕色,则D中产物是亚硝酸钠;
解题思路
依据亚硝酸钠具有氧化性或还原性,选择还原剂或氧化剂发生的反应现象证明产物中是否是亚硝酸钠;
易错点
实验目的和原理不清晰、电解原理模糊
正确答案
0.24g
解析
整个过程发生四个反应,分别为:
①C+4HNO3(浓) 
②3NO2 + H2O == 2HNO3+NO(反应①中产生的NO2与B中水反应生成HNO3和第一部分NO)
③3Cu+8HNO3(浓) 
④2NO+Na2O2 ==2NaNO2(此处NO来自②和③总共生成)
利用①、②、③并结合N原子守恒和关系式法得出C与NaNO2 的关系式为:
3C~12NO2~4NO~8HNO3~2NO
NO来自两部分,再结合反应④得:
3C~6NO~3Na2O2 简化后:C~Na2O2
NaNO2的物质的量:n(Na2O2)=1.56/78=0.02mol
C的质量:m(C)=12×0.02=0.24g
考查方向
解题思路
先将整个过程发生的4个反应写出,多步反应利用关系式法找出C与NaNO2的关系,然后计算得出所需C的质量。
易错点
实验目的和原理不清晰、电解原理模糊
正确答案
A 2NO3- +6H2O +10e-=N2↑+1
解析
分析化合价变化可知,NO3-转化为N2化合价降低,即右边Ag-Pt电极为阴极,B为负极,A为正极。
阴极电极反应:2NO3- +6H2O +10e-=N2↑+1
考查方向
解题思路
根据电解原理,阳极阴离子失电子,化合价升高,阴极得电子,化合价降低,NO3-转化为N2化合价降低,即图2中右边Ag-Pt电极为阴极,B为负极,A为正极。
易错点
实验目的和原理不清晰、电解原理模糊
11.科学家用氮化镓材料与铜组装成如图所示的人工光合系统,利用该装置成功地实现了以CO2和H2O合成CH4。下列关于该电池叙述错误的是( )
正确答案
解析
由电池装置图可知原电池的工作原理:失去电子电极为负极,得到电子的电极为正极,电子由负极流向正极,阳离子向正极移动,阴离子往负极移动。电极反应式:Cu作正极:二氧化碳得到电子生成甲烷,则Cu电极上的电极反应为:CO2+8e-+8H+=CH4+2H2O,氮化镓作负极:H2O失去电子变成O2 ,则氮化镓电极反应式为:2H2O - 8e- = 4H+ + O2 ,整个过程太阳能转化为电能。
A选项电池工作时,太阳能转化为电能,正确;
B选项铜电极得电子为正极,电极反应式为:CO2+8e-+8H+=CH4+2H2O,正确
C选项电池内部H+透过质子交换膜从左向右移动即负极流向正极,正确
D选项盐酸易挥发,为防止副反应的发生,可向装置中加入少量硫酸,向装置中加入少量盐酸,错误
A选项不正确,B选项不正确,C选项不正确,所有选D选项。
本题正确答案是D
考查方向
解题思路
由电池装置图可知,Cu电极二氧化碳得到电子生成甲烷作正极,则Cu电极上的电极反应为:CO2+8e-+8H+=CH4+2H2O,氮化镓作负极H2O失去电子变成O2 则氮化镓电极反应式为:2H2O - 8e- = 4H+ + O2 ,整个过程太阳能转化为电能。原电池的工作原理:失去电子电极为负极,得到电子的电极为正极,电子由负极流向正极,阳离子向正极移动,阴离子往负极移动。
易错点
1、原电池工作原理
2、电极反应式的书写
知识点
某化学课外活动小组通过实验研究NO2的性质.
已知:2NO2 + 2NaOH=== NaNO3 + NaNO2 + H2O
任务1:利用下图所示装置探究NO2能否被NH3还原(K1、K2为止水夹,夹持固定装置略去).
21.E装置中制取NO2反应的化学方程式是 .
22.若NO2能够被NH3还原,预期观察到C装置中的现象是 .
23.实验过程中,未能观察到C装置中的预期现象.该小组同学从反应原理的角度分析了原因,认为可能是:
①NH3还原性较弱,不能将NO2还原;
②在此条件下,NO2的转化率极低;
③ .
24.此实验装置存在一个明显的缺陷是 .
25.任务2:探究NO2能否与Na2O2发生氧化还原反应.
实验前,该小组同学提出三种假设.
假设1:二者不反应;
假设2:NO2能被Na2O2氧化;
假设3: .
26.为了验证假设2,该小组同学选用任务1中的B、D、E装置,将B中的药品更换为Na2O2,另选F装置(如右图所示),重新组装,进行实验.
①装置的合理连接顺序是(某些装置可以重复使用) .
②实验过程中,B装置中淡黄色粉末逐渐变成白色.经检验,该白色物质为纯净物,且无其他物质生成.推测B装置中反应的化学方程式为 .
正确答案
Cu + 4HNO3 (浓) === Cu(NO3)2 + 2NO2↑+ 2H2O
解析
浓硝酸和铜反应生成硝酸铜、二氧化氮和水,反应方程式为:Cu+4HNO3 (浓)═Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O,故答案为:Cu+4HNO3 (浓)═Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O;
考查方向
解题思路
若NO2能够被NH3还原,则混合气体的颜色将变浅;
易错点
1、实验过程分析。
2、本题考查了氮及其化合物性质分析判断。
正确答案
C装置中混合气体颜色变浅(其他合理答案也可)
解析
二氧化氮是红棕色气体,如果能被氨气还原,生成无色气体氮气,则C装置中混合气体颜色变浅,故答案为:C装置中混合气体颜色变浅;
考查方向
解题思路
实验过程中,未能观察到C装置中的预期现象,说明二氧化氮反应的量很少,可能是反应速率降低,或者二氧化氮的转化率较低;
易错点
1、实验过程分析。
2、本题考查了氮及其化合物性质分析判断。
正确答案
在此条件下,该反应的化学反应速率极慢。
解析
造成未能观察到C装置中的预期现象可能原因是:在此条件下,该反应的化学反应速率极慢或NO2的转化率极低导致反应现象变化不明显,故答案为:在此条件下,该反应的化学反应速率极慢;
考查方向
解题思路
铜和浓硝酸反应生成硝酸铜,二氧化氮和水,依据反应写出离子方程式;
二氧化氮是红棕色气体,如果能被氨气还原,生成无色气体氮气,则C装置中混合气体颜色变浅;造成未能观察到C装置中的预期现象可能原因是:在此条件下,该反应的化学反应速率极慢或NO2的转化率极低导致反应现象变化不明显;铜和浓硝酸反应生成硝酸铜,二氧化氮和水,反应写出离子方程式为;Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O;
易错点
1、实验过程分析。
2、本题考查了氮及其化合物性质分析判断。
正确答案
缺少尾气吸收装置
解析
二氧化氮是有毒气体,氨气是有刺激性气味的气体,所以都不能直接排空,要进行尾气处理才能排空,故答案为:缺少尾气吸收装置;
考查方向
本题主要考查了氮的氧化物的性质及其对环境的影响;性质实验方案的设计.
易错点
1、实验过程分析。
2、本题考查了氮及其化合物性质分析判断。
正确答案
NO2能被Na2O2还原(其他合理答案也可)
解析
Na2O2中O为-1价,可以被NO2氧化,也可以被Na2O2还原,
故答案为:NO2能被Na2O2还原;
考查方向
易错点
1、实验过程分析。
2、本题考查了氮及其化合物性质分析判断。
正确答案
① EDBDF或EDBF ;
② 2NO2 + Na2O2 === 2NaNO3
解析
验证过氧化钠和二氧化氮反应,首先要用E装置制取二氧化氮,因为制取的二氧化氮气体中含有水蒸气,水能和过氧化钠反应而造成干扰,所以要用D装置除去水蒸气,然后较纯净的二氧化氮通过B装置,未反应的二氧化氮有毒不能直接排空,所以最后要进行尾气处理,选用图2装置处理尾气,所以装置的合理连接顺序是EDBDF或EDBF;B装置中淡黄色粉末逐渐变成白色.经检验,该白色物质为纯净物,且无其他物质生成,过氧化钠作氧化剂,则二氧化氮中氮元素失电子化合价升高而作还原剂,所以氮元素只能转化为+5价,且生成物是纯净物,所以是硝酸钠,反应方程式为2NO2+Na2O2═2NaNO3,故答案为:EDBDF或EDBF; 2NO2+Na2O2═2NaNO3.
考查方向
本题主要考查了氮的氧化物的性质及其对环境的影响;性质实验方案的设计.
易错点
1、实验过程分析。
2、本题考查了氮及其化合物性质分析判断。
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