分析 短周期主族元素A、B、C、D、E,原子序数依次增大,A元素的单质常温常压下是最轻的气体,A为H元素,B元素所形成化合物种类最多,B为C元素,C的最高价氧化物对应水化物甲与其气态氢化物乙能够化合形成盐丙,丙为铵盐,故C为N元素,甲为HNO3,乙为NH3,丙为NH4NO3,D元素的离子半径是同周期元素形成的简单离子中最小的,D的原子序数比N元素大,故D处于第三周期,为Al元素;
(1)己电解生成金属Al,故己为Al2O3,由转化关系:乙+丁$\stackrel{水}{→}$戊+NH4NO3,戊$\stackrel{△}{→}$Al2O3可知,戊为Al(OH)3,故反应:乙+丁$\stackrel{水}{→}$戊+丙为Al(NO3)3+NH3•H2O→Al(OH)3+NH4NO3;
(2)E元素原子序数大于Al,处于第三周期,由E$\stackrel{O_{2}}{→}$X$\stackrel{O_{2}}{→}$Y,E可能为S,X为SO2,Y为SO3,由Y$\stackrel{水}{→}$Z,Z为H2SO4,硫酸与硫反应可以生成二氧化硫,符合转化关系;
(3)C有多种氧化物,其中之一是一种无色气体,在空气中迅速变成红棕色,该无色气体为NO.相同体积下体积之比等于物质的量之比,反应中只有N元素与O元素的化合价发生变化,利用电子转移守恒计算N元素在酸根中的化合价,判断酸根书写盐的化学式;
(4)X能和HCl反应生成气体甲,隔绝空气加热X得到气体甲和固体1,且X和HCl(aq)反应也能得到CO2,因此猜测X是碳酸盐,因为X加热易分解且能和酸反应生成CO2,那么甲为CO2,固体1溶于水得到溶液1和固体2,溶液1和二氧化碳反应生成白色沉淀1,白色沉淀1和二氧化碳、水反应生成溶液2,则白色沉淀1为碳酸盐、溶液2为碳酸氢盐;
固体2和稀盐酸反应生成溶液3,且需要无氧条件,溶液3中加入碱在无氧条件下生成白色沉淀2,白色沉淀2被空气氧化生成红褐色沉淀,则白色沉淀2是Fe(OH)2,溶液3为FeCl2,X仅含4种元素,碳酸盐分解生成二氧化碳气体和两种氧化物,其中一种氧化物能溶于水,结合地壳的成分猜测固体1中成分为CaO、FeO,对应地,X应为CaFe(CO3)2,结合题中信息:10.80g X在惰性气流中加热至完全分解,得到6.40g固体1,经计算,确认X为CaFe(CO3)2,那么,溶液1是Ca(OH)2,白色沉淀1是CaCO3,溶液2是Ca(HCO3)2,再结合题目分析解答.
解答 解:短周期主族元素A、B、C、D、E,原子序数依次增大,A元素的单质常温常压下是最轻的气体,A为H元素,B元素所形成化合物种类最多,B为C元素,C的最高价氧化物对应水化物甲与其气态氢化物乙能够化合形成盐丙,丙为铵盐,故C为N元素,甲为HNO3,乙为NH3,丙为NH4NO3,D元素的离子半径是同周期元素形成的简单离子中最小的,D的原子序数比N元素大,故D处于第三周期,为Al元素;
(1)己电解生成金属Al,故己为Al2O3,由转化关系:乙+丁$\stackrel{水}{→}$戊+NH4NO3,戊$\stackrel{△}{→}$Al2O3可知,戊为Al(OH)3,故反应:乙+丁$\stackrel{水}{→}$戊+丙为Al(NO3)3+NH3•H2O→Al(OH)3+NH4NO3,反应离子方程式为Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;
故答案为:Al3++3NH3•H2O=Al(OH)3↓+3NH4+;
(2)E元素原子序数大于Al,处于第三周期,由E$\stackrel{O_{2}}{→}$X$\stackrel{O_{2}}{→}$Y,E可能为S,X为SO2,Y为SO3,由Y$\stackrel{水}{→}$Z,Z为H2SO4,硫酸与硫反应可以生成二氧化硫,符合转化关系,单质S与H2SO4在一定条件下反应生成SO2和水,反应的化学方程式为:S+2H2SO4$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$3SO2↑+2H20;由H、C、N、Al、S 5种元素中的两种元素,形成既含极性键又含非极性键的18电子的分子,该分子为H2O2、N2H4、C2H6等;
故答案为:S+2H2SO4$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$3SO2↑+2H20;H2O2或N2H4或C2H6等;
(3)该无色气体是NO,2LNO与0.5L的氧气混合,混合气体被足量的NaOH溶液完全吸收后没有气体残留,反应中只有N元素与O元素的化合价发生变化,令N元素在酸根中的化合价为a,根据电子转移守恒有2×(a-2)=0.5×4,解得a=3,即酸根中N元素的化合价为+3,故生成NaNO2;
故答案为:NaNO2;
(4)X能和HCl反应生成气体甲,隔绝空气加热X得到气体甲和固体1,且X和HCl(aq)反应也能得到CO2,因此猜测X是碳酸盐,因为X加热易分解且能和酸反应生成CO2,那么甲为CO2,固体1溶于水得到溶液1和固体2,溶液1和二氧化碳反应生成白色沉淀1,白色沉淀1和二氧化碳、水反应生成溶液2,则白色沉淀1为碳酸盐、溶液2为碳酸氢盐;
固体2和稀盐酸反应生成溶液3,且需要无氧条件,溶液3中加入碱在无氧条件下生成白色沉淀2,白色沉淀2被空气氧化生成红褐色沉淀,则白色沉淀2是Fe(OH)2,溶液3为FeCl2,X仅含4种元素,碳酸盐分解生成二氧化碳气体和两种氧化物,其中一种氧化物能溶于水,结合地壳的成分猜测固体1中成分为CaO、FeO,对应地,X应为CaFe(CO3)2,结合题中信息:10.80g X在惰性气流中加热至完全分解,得到6.40g固体1,经计算,确认X为CaFe(CO3)2,那么,溶液1是Ca(OH)2,白色沉淀1是CaCO3,溶液2是Ca(HCO3)2,
①通过以上分析知,X的化学式是 CaFe(CO3)2,在惰性气流中加热X至完全分解生成二氧化碳和氧化钙、氧化亚铁,所以该反应的化学反应方程式为CaFe(CO3)2$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$CaO+FeO+2CO2↑,
故答案为:CaFe(CO3)2$\frac{\underline{\;\;△\;\;}}{\;}$CaO+FeO+2CO2↑;
②一定条件下,气体甲与固体1中的某种成分可能发生氧化还原反应,氧化亚铁具有还原性,能被二氧化碳氧化生成四氧化三铁或氧化铁,同时生成CO,反应方程式为2FeO+CO2$\frac{\underline{\;一定条件下\;}}{\;}$Fe2O3+CO(或生成Fe3O4),
故答案为:2FeO+CO2$\frac{\underline{\;一定条件下\;}}{\;}$Fe2O3+CO(或生成Fe3O4).
点评 主要以“无机框图题”的形式考查元素单质及其化合物的性质,涉及常用化学用语与氧化还原计算等,难度中等,在熟练掌握元素化合物知识的基础上着重考查学生的发散思维、分析判断、逻辑思维以及对无机物知识的综合应用等能力.
科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | ①②③ | B. | ②③⑤ | C. | ③⑥ | D. | ⑤⑦ |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
AgNO3 | Ba(NO3)2 | AgCl | BaCl2 | |
H2O(l) | 170g | 9.20g | 1.50×10-4g | 33.3g |
NH3(l) | 86.0g | 97.2g | 0.80g | 0.00g |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 往溶液中通入氯气:Ca2+、CH3COO-、Br-、Na+ | |
B. | 碱性溶液:Na+、SO42-、Cl-、ClO- | |
C. | 加入浓盐酸的溶液:Fe2+、K+、NO${\;}_{3}^{-}$、NH4+ | |
D. | 加入KSCN呈血红色的溶液:K+、Ca2+、Br-、HCO3- |
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科目:高中化学 来源: 题型:解答题
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 根据化学反应速率的大小可以知道化学反应进行的快慢 | |
B. | 化学反应速率是指一定时间内任何一种反应物的量的减少或任何一种生成物的量的增加 | |
C. | 化学反应速率为0.8mol/(L•s)是指1 s时某物质的浓度为0.8mol/L | |
D. | 对于任何化学反应来说,反应速率越快,反应现象越明显 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 同温同压下,H2 (g)+Cl2(g)═2HCl(g)在光照和点燃条件下的△H相同 | |
B. | 任何酸与碱发生中和反应生成1mol H2O的过程中,能量变化均相同 | |
C. | 已知:①2H2(g)+O2(g)═2H2O(g)△H=-akJ•mol-1,②2H2(g)+O2 (g)═2H2O(1)△H=-bkJ•mol-1,则a>b | |
D. | 已知:①C(s,石墨)+O2(g)═CO2(g)△H=-393.5kJ•mol-1,②C(s,金刚石)+O2(g)═CO2 (g)△H=-395.0kJ•mol-1,则:C(s,石墨)=C(s,金刚石)△H=-1.5kJ•mol-1 |
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科目:高中化学 来源: 题型:选择题
A. | 只存在于O2中 | B. | 只存在于O2和SO3中 | ||
C. | 只存在于SO2和SO3中 | D. | SO2、SO3和O2中都有可能存在 |
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