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(2008?北京)X、Y、Z、W为含有相同电子数的分子或离子,均由原子序数小于10的元素组成,X有5个原子核.通常状况下,W为无色液体.
已知:X+Y
Z+W
(1)Y的电子式是

(2)液态Z和W的电离相似,都可电离出电子数相同的两种离子,液态Z的电离方程式是
2NH3(l)?NH2-+NH4+
2NH3(l)?NH2-+NH4+

(3)用图1所示装置制备NO并验证其还原性.有下列主要操作:
a.向广口瓶内注入足量热NaOH溶液,将盛有铜片的小烧杯放入瓶中.
b.关闭止水夹,点燃红磷,伸入瓶中,塞好胶塞.
c.待红磷充分燃烧,一段时间后打开分液漏斗旋塞,向烧杯中滴入少量稀硝酸.
①步骤c后还缺少的一步主要操作是
打开止水夹,通入少量氧气
打开止水夹,通入少量氧气

②红磷充分燃烧的产物与NaOH溶液反应的离子方程式是
P2O5+6OH-=2PO43-+3H2O
P2O5+6OH-=2PO43-+3H2O

③步骤c滴入稀硝酸后烧杯中的现象是
3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O
3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O
,反应的离子方程式是
Cu片逐渐溶解,有无色气泡产生,溶液由无色变为蓝色
Cu片逐渐溶解,有无色气泡产生,溶液由无色变为蓝色

(4)一定温度下,将1mol N2O4置于密闭容器中,保持压强不变,升高温度至T1的过程中,气体由无色逐渐变为红棕色.温度由T1继续升高到T2的过程中,气体逐渐变为无色.若保持T2,增大压强,气体逐渐变为红棕色.气体的物质的量n随温度T变化的关系如图2所示.
①温度在T1-T2之间,反应的化学方程式是
2NO2?2NO+O2
2NO2?2NO+O2

②温度在T2-T3之间,气体的平均相对分子质量是(保留1位小数)
30.7
30.7
分析:(1)(2)X、Y、Z、W为含有相同电子数的分子或离子,均由原子序数小于10的元素组成,考虑为10电子微粒,通常状况下,W为无色液体判断为H2O;X有5个原子核,发生反应X+Y
Z+W,饮食NH4++OH-=NH3↑+H2O,推断X为NH4+、Y为OH-、Z为NH3
(3)装置用来制备NO并验证其还原性,先制备无氧气操作状态下制得的NO,为了更好的验证一氧化氮气体的还原性,白磷燃烧消耗掉氧气,氢氧化钠吸收空气中的二氧化碳和生成的五氧化二磷,再滴入硝酸和铜反应生成一氧化氮无色气体;验证一氧化氮的还原性可以打开止水夹使空气进入到广口瓶,一氧化氮遇到氧气会被氧化为二氧化氮;
(4)①温度由T1继续升高到T2的过程中,气体逐渐变为无色,且混合气体总的物质的量增大,说明NO2发生分解反应,应生成NO与O2
②温度在T2-T3之间处于平衡状态,平衡时混合气体总的物质的量为3mol,根据起始加入1molN2O4计算混合气体总质量,计算混合气体的平均摩尔质量确定平均相对分子质量.
解答:解:(1)X、Y、Z、W为含有相同电子数的分子或离子,均由原子序数小于10的元素组成,考虑为10电子微粒,通常状况下,W为无色液体判断为H2O;X有5个原子核,发生反应X+Y
Z+W,饮食NH4++OH-=NH3↑+H2O,推断X为NH4+、Y为OH-、Z为NH3,Y的电子式为,故答案为:
(2)液态Z为NH3与W为H2O的电离相似,都可电离出电子数相同的两种离子,液态NH3的电离方程式是2NH3(l)?NH2-+NH4+;故答案为:2NH3(l)?NH2-+NH4+
(3)装置用来制备NO并验证其还原性,先制备无氧气操作状态下制得的NO,为了更好的验证一氧化氮气体的还原性,白磷燃烧消耗掉氧气,氢氧化钠吸收空气中的二氧化碳和生成的五氧化二磷,再滴入硝酸和铜反应生成一氧化氮无色气体;验证一氧化氮的还原性可以打开止水夹使空气进入到广口瓶,一氧化氮遇到氧气会被氧化为二氧化氮,
①由上述分析可知,步骤c后还缺少的一步主要操作是:打开止水夹,通入少量氧气,故答案为:打开止水夹,通入少量氧气;
②红磷充分燃烧的产物为P2O5,与NaOH溶液反应的离子方程式是P2O5+6OH-=2PO43-+3H2O,故答案为:P2O5+6OH-=2PO43-+3H2O;
③步骤c滴入稀硝酸后烧杯中,发生反应为3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O,现象是:Cu片逐渐溶解,有无色气泡产生,溶液由无色变为蓝色,
故答案为:3Cu+8H++2NO3-=3Cu2++2NO↑+4H2O;Cu片逐渐溶解,有无色气泡产生,溶液由无色变为蓝色;
(4)①温度由T1继续升高到T2的过程中,气体逐渐变为无色,且混合气体总的物质的量增大,说明NO2发生分解反应,应生成NO与O2,方程式为:2NO2?2NO+O2
故答案为:2NO2?2NO+O2
②温度在T2-T3之间处于平衡状态,平衡时混合气体总的物质的量为3mol,起始加入1molN2O4,故平衡混合气体总质量=1mol×92g/mol=92g,混合气体的平均摩尔质量=
92g
3mol
=30.7g/mol,故混合气体的平均相对分子质量为30.7,故答案为:30.7.
点评:本题考查无机物推断、化学实验、化学平衡等,注意一氧化氮的制备应在没有氧气条件下进行,(4)中方程式的书写为易错点,学生容易认为NO2转化为N2O4,忽略混合气体物质的量增大.
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(2008?北京)菠萝酯是一种具有菠萝香气的食用香料,是化合物甲与苯氧乙酸发生化学反应的产物.
(1)5.8g甲完全燃烧可产生0.3mol CO2和0.3mol H2O,甲蒸气对氢气的相对密度是29,甲分子中不含甲基,且为链状结构,其结构简式是
CH2=CH-CH2-OH
CH2=CH-CH2-OH

(2)苯氧乙酸有多种酯类的同分异构体,其中能与FeCl3溶液发生显色反应,且有2种一硝基取代物的同分异构体是(写出任意2种的结构简式)

(3)已知:

菠萝酯的合成路线如下:

①试剂X不可选用的是
ac
ac
(选填字母).
a.CH3COONa溶液     b.NaOH溶液         c.NaHCO3溶液         d.Na2CO3溶液
②丙的结构简式是
ClCH2COOH
ClCH2COOH
,反应II的反应类型是
取代反应
取代反应

③反应Ⅳ的化学方程式是

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(2008?北京)由Fe2O3、Fe、CuO、C、Al中的几种物质组成的混合粉末,取样品进行下列实验(部分产物略去)

(1)取少量溶液X,加入过量的NaOH溶液,有沉淀生成.取上层清液,通入CO2,无明显变化,说明样品中不含有的物质是(填写化学式)
Al
Al

(2)Z为一种或两种气体:
①若Z只为一种气体,试剂a为饱和NaHCO3溶液,则反应I中能同时生成两种气体的化学方程式是
C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O
C+2H2SO4(浓)CO2↑+2SO2↑+2H2O

②若Z为两种气体的混合物,试剂a为适量水,则Z中两种气体的化学式是
NO、CO2
NO、CO2

(3)向Y中通入过量氯气,并不断搅拌,充分反应后,溶液中的阳离子是(填写离子符号)
Cu2+、Fe3+、H+
Cu2+、Fe3+、H+

(4)取Y中的溶液,调pH约为7,加入淀粉KI溶液和H2O2,溶液呈蓝色并有红褐色沉淀生成.当消耗2mol I-时,共转移3mol电子,该反应的离子方程式是
2Fe2++3H2O2+4I-=2Fe(OH)3↓+2I2
2Fe2++3H2O2+4I-=2Fe(OH)3↓+2I2

(5)另取原样品,加入足量稀硫酸充分反应.若溶液中一定不会产生Y中的红色固体,则原样品中所有可能存在的物质组合是(各组合中的物质用化学式表示)
CuO、C;CuO、C、Fe2O3
CuO、C;CuO、C、Fe2O3

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(2008?北京)X、Y均为元素周期表中前20号元素,其简单离子的电子层结构相同,下列说法正确的是(  )

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(2008?北京)常状况下,X、Y和Z是三种气态单质.X的组成元素是第三周期原子半径最小的元素(稀有气体元素除外);Y和Z均由元素R组成,反应Y+2I-+2H+═I2+Z+H2O常作为Y的滴定反应.
(1)Y与Z的关系是(选填字母)
c
c

a.同位素       b.同系物       c.同素异形体        d.同分异构体
(2)将Y和二氧化硫分别通入品红溶液,都能使品红褪色.简述用褪色的溶液区别二者的实验方法
加热褪色后的溶液,若溶液恢复红色,则原通入气体为SO2;若溶液不变红,则原通入气体是O3
加热褪色后的溶液,若溶液恢复红色,则原通入气体为SO2;若溶液不变红,则原通入气体是O3

(3)举出实例说明X的氧化性比硫单质的氧化性强(用化学方程式表示).
2Fe+3Cl2
 点燃 
.
 
2FeCl3,Fe+S
  △  
.
 
FeS
2Fe+3Cl2
 点燃 
.
 
2FeCl3,Fe+S
  △  
.
 
FeS

(4)气体(CN)2与X化学性质相似,也能与H2反应生成HCN(其水溶液是一种酸).
①HCN分子中含有4个共价键,其结构式是
H-C≡N
H-C≡N

②KCN溶液显碱性,原因是(用离子方程式表示)
CN-+H2O?HCN+OH-
CN-+H2O?HCN+OH-

(5)加热条件下,足量的Z与某金属M的盐MCR3(C为碳元素)完全反应生成CR2和MmRn(m、n均为正整数).若CR2质量为ω1g,MmRn质量为ω2g,M的相对原子质量为a,则MmRn中m:n=
16ω1:(44ω2-aω1
16ω1:(44ω2-aω1
(用含ω1、ω2和a的代数式表示).

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