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2.某含氯化合物A由两种短周期元素组成,常温下该物质为气态,测得该气体对空气的相对密度为3.0,A溶于水可得只含单一溶质B的弱酸性溶液,B溶液在放置过程中其酸性会增强.常温下,气体A与NH3反应生成离子晶体C、气体单质D和常见液体E,D为空气中含量最多的物质.气体A可用某一气体单质与潮湿的Na2CO3 反应制得,同时生成两种钠盐.请回答下列问题:
(1)气体A的化学式为Cl2O,气体单质D对应元素在周期表中的位置为第二周期第VA族.
(2)写出A溶于水生成弱酸B的化学方程式Cl2O+H2O=2HClO.
(3)气体A与NH3反应的化学方程式为3Cl2O+10NH3=6NH4Cl+2N2+3H2O,该反应体现气体A具有氧化性.
(4)试写出制取气体A的化学方程式为2Cl2+2Na2CO3+H2O=Cl2O+2NaHCO3+2NaCl.
(5)设计实验探究离子晶体C的成分为取少量晶体溶于水,分成两份于试管中;一份加入浓NaOH溶液、加热,若产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,证明含有NH4+;另一份加入用硝酸酸化的硝酸银溶液,产生白色沉淀,证明含Cl-,由此证明该晶体为NH4Cl.

分析 某含氯化合物A由两种短周期元素组成,气体A与NH3反应生成离子晶体C、气体单质D和常见液体E,D为空气中含量最多的物质,则D为N2,常见液体E为H2O,根据元素守恒可知,A为氯的氧化物,测得A气体对空气的相对密度为3.0,则其相对分子质量为3×29=87,故A分子中Cl原子数目为偶数,只能为2,则含有氧原子数目=$\frac{87-35.5×2}{16}$=1,故A为Cl2O,可推知离子化合物C为NH4Cl,A溶于水可得只含单一溶质B的弱酸性溶液,B溶液在放置过程中其酸性会增强,B为HClO,气体A可用某一气体单质与潮湿的Na2CO3反应制得,同时生成两种钠盐,由元素守恒可知,该单质气体为Cl2,生成的两种钠盐只能为NaHCO3、NaCl,据此解答.

解答 解:某含氯化合物A由两种短周期元素组成,气体A与NH3反应生成离子晶体C、气体单质D和常见液体E,D为空气中含量最多的物质,则D为N2,常见液体E为H2O,根据元素守恒可知,A为氯的氧化物,测得A气体对空气的相对密度为3.0,则其相对分子质量为3×29=87,故A分子中Cl原子数目为偶数,只能为2,则含有氧原子数目=$\frac{87-35.5×2}{16}$=1,故A为Cl2O,可推知离子化合物C为NH4Cl,A溶于水可得只含单一溶质B的弱酸性溶液,B溶液在放置过程中其酸性会增强,B为HClO,气体A可用某一气体单质与潮湿的Na2CO3反应制得,同时生成两种钠盐,由元素守恒可知,该单质气体为Cl2,生成的两种钠盐只能为NaHCO3、NaCl.
(1)由上述分析可知,气体A的化学式为Cl2O,气体单质D对应N元素在周期表中的位置为第二周期第VA族,
故答案为:Cl2O;第二周期第VA族;
(2)A溶于水生成弱酸B的化学方程式:Cl2O+H2O=2HClO,故答案为:Cl2O+H2O=2HClO;
(3)气体A与NH3反应的化学方程式为:3Cl2O+10NH3=6NH4Cl+2N2+3H2O,反应中Cl的化合价降低,该反应体现气体Cl2O具有氧化性,
故答案为:3Cl2O+10NH3=6NH4Cl+2N2+3H2O;氧化;
(4)Cl2与潮湿的碳酸钠反应生成Cl2O,同时生成的两种钠盐只能为NaHCO3、NaCl,化学方程式为:2Cl2+2Na2CO3+H2O=Cl2O+2NaHCO3+2NaCl,
故答案为:2Cl2+2Na2CO3+H2O=Cl2O+2NaHCO3+2NaCl;
(5)离子化合物C为NH4Cl,实验探究离子晶体C的成分的方案为:取少量晶体溶于水,分成两份于试管中;一份加入浓NaOH溶液、加热,若产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,证明含有NH4+;另一份加入用硝酸酸化的硝酸银溶液,产生白色沉淀,证明含Cl-,由此证明该晶体为NH4Cl,
故答案为:取少量晶体溶于水,分成两份于试管中;一份加入浓NaOH溶液、加热,若产生能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,证明含有NH4+;另一份加入用硝酸酸化的硝酸银溶液,产生白色沉淀,证明含Cl-,由此证明该晶体为NH4Cl.

点评 本题考查无机物推断、实验方案设计等,侧重考查学生对知识的综合应用及逻辑推理能力,需要学生具备扎实的基础,难度较大.

练习册系列答案
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12.某合作学习小组讨论辨析以下说法:
①粗盐和酸雨都是混合物;
②金属氧化物都是碱性氧化物;
③冰和干冰既是纯净物又是化合物;
④不锈钢和目前流通的硬币都是合金;
⑤盐酸和食醋既是化合物又是酸;
⑥纯碱和熟石灰都是碱;
⑦豆浆和雾都是胶体.
上述说法正确的是(  )
A.①②③④B.①②⑤⑥C.③⑤⑥⑦D.①③④⑦

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

13.甲酸铜[Cu(HCOO)2?4H2O]是一种重要的化工原料,可以用碱式碳酸铜与甲酸作用来制备.
实验步骤:
(Ⅰ)碱式碳酸铜的制备

(Ⅱ)甲酸铜的制备
碱式碳酸铜与甲酸反应制得蓝色四水甲酸铜:
Cu(OH)2?CuCO3+4HCOOH+5H2O═Cu(HCOO)2•4H2O+CO2
将产品碱式碳酸铜放入烧杯内,加入约20mL蒸馏水,加热搅拌至323K左右,逐滴加入适量甲酸至沉淀完全溶解,趁热过滤.滤液在通风橱下蒸发至原体积的$\frac{1}{3}$左右,冷却至室温,减压过滤,洗涤,得Cu(HCOO)2•4H2O产品,称量,计算产率.
回答下列问题:
(1)步骤(Ⅰ) 将研磨后混合物注入热水后的现象是有大量气泡产生并有蓝色沉淀产生.
(2)步骤(Ⅰ) 的后续“操作”有过滤、洗涤,其中检验沉淀已洗净的方法是取最后一次洗涤后的溶液少许于试管,滴加BaCl2溶液,若不产生白色沉淀,说明沉淀已洗净.
(3)本实验涉及三种固液分离的方法.
①倾析法使用到的仪器有烧杯、玻璃棒;
②若采用减压过滤的装置对步骤(Ⅱ)中溶解后的溶液进行趁热过滤,操作的目是防止甲酸铜晶体析出;
③步骤(Ⅱ) 的实验中,需用到下列装置CDF.

④下列选项中,不能采用减压过滤的方法进行分离的是AC.
A.Na2SiO3与盐酸混合所得的胶状沉淀
B.实验室用水杨酸和乙酸酐制得的阿司匹林
C.纳米级超细碳酸钙与水的混合液
D.苯酚与浓溴水混合后产生的沉淀
(4)在制备碱式碳酸铜的过程中,如果温度过高,对产物有何影响?温度过高导致Cu(OH)2?CuCO3分解.
(5)用无水乙醇洗涤Cu(HCOO)2•4H2O晶体的目的是除去甲酸并减少甲酸铜晶体损失.
(6)最终称量所得的产品为7.91g,则产率为70%.

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10.分子式为C10H20O2的有机物A,能在故性条件下水解生成有机物C和D.且C 在一定条件下可转化成D,则A的可能结构有(  )
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17.配制250mL1mol/LHCl溶液,需要12mol/LHCl溶液的体积是多少?

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7.五种短周期元素的某些性质如下所示,有关说法不正确的是(  )
元素元素的相关信息
A最高价氧化物对应的水化物(甲)能与其气态氢化物(乙)反应生成盐
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D其最外层电子数是电子层数的2倍,且低价氧化物能与其气态氢化物反应生成D的单质和H2O
E元素最高价正价与最低负价的代数和为6
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B.C单质在氧气中燃烧后的产物中阴阳离子个数之比为1:2
C.有B和E所形成的化合物中存在离子键,属于离子晶体
D.C与D可形成不同原子个数比的化合物

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14.下列说法正确的是(  )
A.某烷烃命名为2,3,4-三甲基-3,5-二乙基己烷
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D.醋酸和硬脂酸互为同系物,C2H6和C9H20也一定互为同系物

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11.常温下,向20ml 0.1mol/L 酒石酸(用H2T表示)溶液中逐渐滴加等物质的量浓度的NaOH溶液.有关微粒的物质的量与混合溶液的pH有如图关系,下列说法正确的是(  )
A.HT-在溶液中水解程度大于电离程度
B.当V(NaOH)=20mL时,溶液中水的电离程度比纯水大
C.当V(NaOH)=30mL时,溶液中存在c(Na+)>c(HT-)>c(T2-)>c(OH-)>c(H+
D.当V(NaOH)=40ml时,溶液中存在c(OH-)=c(HT-)+2 c(H2T)+c(H+

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科目:高中化学 来源: 题型:解答题

12.t℃时,将2molSO2和1molO2通入体积为2L的恒温恒容密闭容器中,发生如下反应:2SO2(g)+O2(g)?2SO3(g),△H=-196.6kJ/mol.2min时反应达到化学平衡,此时测得反应物O2还乘余0.8mol,请填写下列空白:
(1)从反应开始到达化学平衡,生成SO3的平均反应速率为0.1mol/(L.min);平衡时SO2转化率为20%.
(2)下列叙述能证明该反应已达到化学平衡状态的是(填标号,下同)ABE.
A.容器内压强不再发生变化
B.SO2的体积分数不再发生变化
C.容器内气体原子总数不再发生变化
D.相同时间内消耗2nmolSO2的同时消耗nmolO2
E.相同时间内消耗2nmolSO2的同时生成nmolO2
(3)反应达到化学平衡后,以下操作将引起平衡向正反方向移动并能提高SO2转化率的是AD.
A.向容器中通入少量O2
B.向容器中通入少量SO2
C.使用催化剂
D.降低温度
E.向容器中通入少量氦气(已知:氦气和SO2、O2、SO3都不发生反应)
(4)t2℃时,若将物质的量之比n(SO)2:n(O2)=1:1的混合气体通入一个恒温恒压的密闭容器中,反应达到平衡时,混合气体体积减少了20%.SO2的转化率为80%.

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