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18.金属Na、Mg、Al有广泛的应用
(1)金属Na、Mg、Al的金属性,进行了如下实验:
实验1:各取1.0g金属钠和镁,分别加入到5mL水中,钠与谁反应剧烈,镁与水反应缓慢.
实验2:各取1.0g的镁条和铝条,分别加入到5mL1.0mol/L盐酸中,镁与盐酸反应剧烈,铝与盐酸反应较剧烈.
实验1和实验2得出的结论是金属性Na>Mg>Al,用原子结构理论解释;同周期元素从左到右,核电荷数增大、原子半径减小,原子核对核外电子吸引增强,失去电子能力减弱.
(2)Na、Mg、Al都可用于制备储氢的金属氢化物.
①NaH是离子化合物,其电子式为Na+[:H]-.能与水发生氧化还原反应此空删去生成H2,该反应的还原剂是NaH.NaH在无水条件下可作为某些钢铁制品的脱锈剂(铁锈的成分表示为Fe2O3),脱锈过程发生反应的化学式为3NaH+Fe2O3=2Fe+3NaOH.
②NaAlH4是一种良好的储氢材料.NaAlH4与水反应的化学方程式是NaAlH4+2H2O=NaAlO2+4H2↑.

分析 (1)金属与水、酸反应越剧烈,金属性越强;同周期自左而右,核电荷数增大、原子半径减小,原子核对核外电子吸引增强,金属性减弱;
(2)①NaH是离子化合物,由Na+和H-离子组成,NaH与水发生氧化还原反应生成NaOH与H2,所含元素化合价升高的物质为还原剂,NaH和Fe2O3反应生成铁和氢氧化钠;
②NaAlH4与水反应生成偏铝酸钠与氢气.

解答 解:(1)Na、Mg、Al原子核外均有3个电子层,均处于第三周期,金属与水、酸反应越剧烈,金属性越强,实验1和实验2得出的结论是:金属性:Na>Mg>Al;用原子结构理论解释,同周期自左而右,核电荷数增大、原子半径减小,原子核对核外电子吸引增强,失去电子能力减弱,金属性减弱,
故答案为:金属性Na>Mg>Al;核电荷数增大、原子半径减小,原子核对核外电子吸引增强,失去电子能力减弱;
(2)①NaH是钠离子和氢阴离子形成的离子化合物,电子式为:Na+[:H]-,NaH与水发生氧化还原反应生成NaOH与H2,反应中水中氢元素化合价降低、NaH中氢元素化合价升高,故NaH是还原剂,NaH在无水条件下可作为某些钢铁制品的脱锈剂,NaH和Fe2O3反应生成铁和氢氧化钠,反应的化学方程式为:3NaH+Fe2O3=2Fe+3NaOH,
故答案为:Na+[:H]-;NaH; 3NaH+Fe2O3=2Fe+3NaOH;
②NaAlH4与水反应生成偏铝酸钠与氢气,反应方程式为:NaAlH4+2H2O=NaAlO2+4H2↑,
故答案为:NaAlH4+2H2O=NaAlO2+4H2↑.

点评 本题考查元素周期律、氧化还原反应等,难度不大,是对基础知识的简单应用,注意从结构上理解同周期、同主族元素性质的递变规律.

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(2)下列有关说法正确的是ABC(填字母).
A.b、c、d元素的非金属性逐渐增大
B.f、g、h元素的原子半径逐渐减小
C.md2与bd2的化学性质类似,都具有氧化性
D.e、n的最高价含氧酸的酸性强弱:e>n
E.a、f分别与d组成的化合物中所含化学键类型完全相同
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(3)另取部分滤液,加入AgNO3溶液,无明显现象.
根据以上现象,试判断:
①溶液中肯定存在的离子是CO32-、SO42-、NH4+、NO3-
②溶液中肯定不存在的离子是Cl-
③溶液中可能存在的离子是Na+; 
④写出实验(1)中沉淀部分溶于稀HNO3并放出无色无味气体的离子方程式:BaCO3+2H+=Ba2++H2O+CO2
⑤实验(2)中产生气体的离子方程式为NH4++OH-$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$NH3↑+H2O.

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