青岛高考化学(铁及其化合物提高练习题)压轴题训练

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青岛高考化学(铁及其化合物提高练习题)压轴题训练

一、高中化学铁及其化合物练习题(含详细答案解析)

1.某工厂的工业硫酸盐废水中含有大量的Fe2+、Fe3+、较多的Cu2+和少量的Na+。工厂计划从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜,设计如下流程图。

回答下列问题;

(1)A的化学式为_________,D的化学式为_______。

(2)在工业废水中加入过量A时,发应的离子方程式有:__________、______。

(3)得到FeSO4?7H2O晶体的操作Ⅲ为:加热浓缩、冷却结晶、______、______、干燥。【答案】Fe H2SO4 Fe + 2Fe3+=3Fe2+ Fe + Cu2+=Fe2++ Cu 过滤洗涤

【解析】

【分析】

工业废水中含大量Fe2+、Fe3+、Cu2+和少量的Na+,从该废水中回收硫酸亚铁和金属铜,结合流程可知,要加入铁粉,可置换出铜,同时生成硫酸亚铁,经过滤,得到的滤液C中主要含硫酸亚铁,滤渣B中含Cu、Fe,向该固体混合物中加入D为H2SO4,得到的溶液F为硫酸亚铁,得到滤渣E为Cu,将溶液C、F合并就是FeSO4溶液,溶液经蒸发、浓缩、冷却结晶、过滤,洗涤、干燥就可得到FeSO4·7H2O晶体,以此来解答。

【详解】

(1)加入铁粉,由于金属活动性Fe>Cu,可发生置换反应,置换出铜,反应的离子方程式为Fe+Cu2+=Fe2++Cu,铁、铜的混合物中加入稀硫酸,铁与稀硫酸反应生成硫酸亚铁和氢气,反应的离子方程式为Fe+2H+=Fe2++H2↑,所以A的化学式为Fe,D的化学式为H2SO4;

(2)由于离子的氧化性Fe3+>Cu2+>Fe2+>Na+,所以向工业废水中加入过量A时,首先发生反应Fe + 2Fe3+=3Fe2+,然后发生反应Fe + Cu2+=Fe2++ Cu;

(3)FeSO4的溶解度受温度的影响变化较大,所以从FeSO4的溶液中获得晶体经过加热,通过蒸发浓缩、冷却结晶,然后过滤、洗涤,最后干燥,就得到了FeSO4?7H2O晶体。

【点睛】

本题以废水处理流程为线索,考查了混合物的分离、提纯的操作过程、试剂的选用及离子方程式书写等,把握流程中发生的化学反应及分离方法为解答的关键,注重基础知识的考查。

2.在一定条件下,A、B、C、D、E物质相互转化关系如图所示(反应条件和部分产物略),其中A、B、C为单质。

(1)若A为金属,B、C常温下均为气体,D为黑色晶体,E为一种生活中必不可少的物质,则这五种物质的化学式为:A为__,B为__,C为__,D为__,E为__。

(2)A和E在一定条件下反应生成D的化学方程式为__。

【答案】Fe O2 H2 Fe3O4 H2O 3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2

【解析】

【分析】

A、B、C为单质,若A为金属,B、C常温下均为气体,D为黑色晶体,Fe和H2O反应生成黑色的Fe3O4,Fe和O2反应生成黑色的Fe3O4,氢气和氧气反应生成H2O,符合转化关系,则A是Fe、B是O2、C是H2、E是H2O、D是Fe3O4,据此分析解答。

【详解】

A、B、C为单质,若A为金属,B、C常温下均为气体,D为黑色晶体,Fe和H2O反应生成黑色的Fe3O4,Fe和O2反应生成黑色的Fe3O4,氢气和氧气反应生成H2O,符合转化关系,则A是Fe、B是O2、C是H2、E是H2O、D是Fe3O4;

(1)通过以上分析知,这五种物质的化学式为:A为Fe,B为O2,C为H2,D为Fe3O4,E为H2O;

(2)在高温条件下,Fe和水蒸气反应生成四氧化三铁和氢气,所以A和E在一定条件下反应生成D的化学方程式为3Fe+4H2O(g)Fe3O4+4H2。

3.A、B、C、D四种化合物,其中A、C、D焰色反应均为黄色,而B的焰色反应为紫色,A、C和盐酸反应均得到D,将固体C加热可得到A,若在A的溶液中通入一种无色无味气体,又可制得C,若B的溶液滴加到硫酸亚铁溶液会先后出现白色沉淀→灰绿色沉淀→红褐色沉淀E。

试推断:

(1)A:__、B:__、C:__、D:__、E:__;

(2)固体C加热得到A的化学反应方程式__;

(3)得到红褐色沉淀E的化学反应方程式__。

【答案】Na2CO3 KOH NaHCO3 NaCl Fe(OH)3 2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2↑

4Fe(OH)2+2H2O+O2=4Fe(OH)3

【解析】

【分析】

A、C、D为盐且焰色反应均为黄色,说明都含有钠元素的化合物;B是碱且透过钴玻璃观察焰色反应为紫色,判断为含K元素,A、C和盐酸反应均得到D的溶液,将固体C加热

可得到A ,若在A 的溶液中通入一种无色无味气体,又可制得C ,可以判断,无色无味的气体是CO 2,A 为Na 2CO 3,C 为NaHCO 3,D 为NaCl ;若B 的溶液滴加到硫酸亚铁溶液会先后出现白色沉淀→灰绿色沉淀→红褐色沉淀E ,说明B 为氢氧化钾,E 为氢氧化铁,据此分析解答。

【详解】

A 、C 、D 为盐且焰色反应均为黄色,说明都含有钠元素的化合物;

B 是碱且透过钴玻璃观察焰色反应为紫色,判断为含K 元素,A 、

C 和盐酸反应均得到

D 的溶液,将固体C 加热可得到A ,若在A 的溶液中通入一种无色无味气体,又可制得C ,可以判断,无色无味的气体是CO 2,A 为Na 2CO 3,C 为NaHCO 3,D 为NaCl ,若B 的溶液滴加到硫酸亚铁溶液会先后出现白色沉淀→灰绿色沉淀→红褐色沉淀

E ,说明B 为氢氧化钾,综上所述:A :Na 2CO 3、B :KOH 、C :NaHCO 3 D :NaCl 、E :Fe(OH)3;

(1)有分析可知:A :Na 2CO 3、B :KOH 、C :NaHCO 3 D :NaCl 、E :Fe(OH)3;

(2)碳酸氢钠受热分解生成碳酸钠、二氧化碳和水的化学方程式为

2NaHCO 3=Na 2CO 3+H 2O+CO 2↑;

(3)氢氧化亚铁具有还原性,能够与氧气、水反应生成氢氧化铁,方程式:

4Fe(OH)2+O 2+2H 2O=4Fe(OH)3。

4.A 是日常生活中最常见的金属,其转化关系如图(部分反应物或生成物已略去)。

(1)写出B 的化学式_____________;溶液C 的颜色是______________。

(2)写出下列转化的离子方程式:

①A C —:_________________。

②C D —:__________________。

(3)E 转化为F 过程中,可观察到白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,该反应的化学方程式为:________________。

【答案】34Fe O 浅绿色 22Fe 2H Fe H +++=+↑ 2322Fe Cl 2Fe 2Cl ++-+=+ 22234Fe(OH)O 2H O 4Fe(OH)++=

【解析】

【分析】

A 是金属单质,

B 是金属氧化物、

C 和

D 均为金属氯化物,而且可以相互转化,因此A 是变价金属,日常生活中最常见的变价金属只有铁,因此,B 为四氧化三铁、C 为氯化亚铁、D 为氯化铁、

E 为氢氧化亚铁,

F 为氢氧化铁,据此回答。

【详解】

(1)B 为四氧化三铁、C 为氯化亚铁;答案为:34Fe O ;浅绿色;

(2)A 为铁、C 为氯化亚铁、D 为氯化铁;故①A C —的离子方程式为

22Fe 2H Fe H +++=+↑,②C D —的离子方程式为2322Fe Cl 2Fe 2Cl ++-+=+;

(3)E 为氢氧化亚铁,F 为氢氧化铁,因此E 转化为F 过程中,可观察到白色沉淀迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,该反应的化学方程式为

22234Fe(OH)O 2H O 4Fe(OH)++=。

【点睛】

此题的切入点是按物质类别及类别的通性给各物质归类,进一步找到C 、D 都是同一种金属的氯化物,是组成元素相同不同化合物,因此,金属元素是变价元素。

5.下图中A ~J 均代表无机物或其水溶液,其中B 、D 、G 是单质,B 是地壳中含量最高的金属元素,G 是气体,J 是磁性材料。

根据图示回答问题:

(1)写出下列物质的化学式:A ______,E______;

(2)反应①的化学方程式是_________________________;反应②的化学方程式是___________________________;

(3)J 与盐酸反应的化学方程式是______________________;反应后的溶液与足量的D 反应的离子方程式是______________________,如何检验最后溶液中的阳离子:

______________________________________。

(4)高铁酸钾(K 2FeO 4)是一种强氧化剂,可作为水处理剂和高容量电池材料。FeCl 3与KClO 在强碱性条件下反应可制取K 2FeO 4,其反应的离子方程式为__________________。

【答案】Fe 2O 3 Al 2O 3 2Al +2NaOH +2H 2O =2NaAlO 2+3H 2↑ 3Fe +4H 2O 高温Fe 3O 4+4H 2 Fe 3O 4+8HCl =FeCl 2+2FeCl 3+4H 2O 2Fe 3++Fe =3Fe 2+ 取少量溶液于试管中滴加硫氰化钾溶液,不变色,再通入氯气变血红色,证明含有二价铁离子 2Fe 3++3ClO -+10OH -=2FeO 42-+3Cl -+5H 2O 或2Fe (OH )3+3ClO -+4OH -=2FeO 42-+3Cl -+5H 2O

【解析】

【分析】

B 为地壳中含量最高的金属,为Al ;J 为磁性材料,故为Fe 3O 4,②反应条件为高温,该反

应为铁和水蒸气的反应,G为氢气;B(Al)和C反应生成G(H2)和F,I加入过量NaOH 得到F,故C为NaOH,F为NaAlO2,结合A和B的反应条件为高温,可知为铝热反应,D 为Fe,E为Al2O3,据此解答。

【详解】

(1)根据以上分析,A和B在高温下的反应为Al与Fe2O3在高温下发生的铝热反应,生成和Al2O3和Fe,故A的化学式为:Fe2O3,E的化学式为:Al2O3;

(2)根据以上分析,B为Al,C为氢氧化钠溶液,反应①是铝和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气,化学方程式是2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑;反应②是铁在高温下和水

蒸汽反应生成四氧化三铁和氢气,化学方程式是3Fe+4H2O 高温

Fe3O4+4H2;

(3)J为Fe3O4,Fe3O4与盐酸反应生成氯化铁、氯化亚铁和水,化学方程式是Fe3O4+8HCl=FeCl2+2FeCl3+4H2O;反应后的溶液含有Fe3+与足量的Fe反应的离子方程式是2Fe3++Fe=

3Fe2+,最后溶液中的阳离子主要是Fe2+,检验的方法是取少量溶液于试管中滴加硫氰化钾溶液,不变色,再通入氯气变血红色,证明含有二价铁离子。

(4)次氯酸钾中氯+1价具有强氧化性,可将+3价的铁氧化成+6价,用FeCl3与KClO在强碱性条件下反应制取K2FeO4,反应的离子方程式为:2Fe3++3ClO-+10OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O 或2Fe(OH)3+3ClO-+4OH-=2FeO42-+3Cl-+5H2O。

6.已知A是一种常见金属,部分反应物或生成物已略去。试根据图中转化关系,回答下列问题。

(1)B的俗名为____。

(2)保存C溶液时需加入少量A的原因是____,A与水蒸气反应的化学方程式为____,该反应类型属于____(填基本反应类型)

(3)E生成F可观察到的现象____,化学方程式为____。

(4)写出B→C化学方程式为____,C→D的离子方程式为____。

【答案】磁性氧化铁防止Fe2+被O2氧化 3Fe+4H2O Fe3O4+4H2置换反应白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色 4Fe(OH)2 + 2H2O+O2 = 4Fe(OH)3 Fe3O4 + 8HCl=FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 2Fe2++ Cl2=2Fe3++ 2Cl-

【解析】

【分析】

A是一种常见金属,燃烧后生成的氧化物B与盐酸反应能够生成两种氯化物,符合条件的常见金属是铁,所以由图中转化关系得,A为Fe,B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,X为H2,E为Fe(OH)2,F为Fe(OH)3,G为Fe2O3。

【详解】

(1)由分析可知B为Fe3O4,俗名为磁性氧化铁,故答案为:磁性氧化铁;

(2)因为Fe2+极易被O2氧化,所以保存FeCl2溶液时需加入少量Fe,Fe与水蒸气反应的化学方程式为3Fe+4H2O Fe3O4+4H2,该反应属于置换反应,故答案为:防止Fe2+被O2氧化;3Fe+4H2O Fe3O4+4H2;置换反应;

(3)Fe(OH)2沉淀在空气中被氧化生成Fe(OH)3,可观察到的现象是白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色,化学方程式为:4Fe(OH)2 + 2H2O+O2 = 4Fe(OH)3;故答案为:白色沉淀迅速变成灰绿色,最终变成红褐色;4Fe(OH)2 + 2H2O+O2 = 4Fe(OH)3;

(4)Fe3O4与盐酸反应得化学方程式为Fe3O4 + 8HCl=FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O,FeCl2与Cl2反应得离子方程式为2Fe2++Cl2=2Fe3++2Cl-,故答案为:Fe3O4 + 8HCl=FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O;2Fe2++ Cl2=2Fe3++ 2Cl-。

7.现有金属单质A、B和气体甲、乙、丙以及物质C、D、E、F,它们之间能发生如下反应。(图中有些反应的产物和反应条件没有标出)

(1)A的原子结构示意图为_____________,丙的化学式为_____________。

(2)金属A、B和气体甲、乙、丙以及物质C、D、E、F中不能导电的有

__________________ 、属于电解质的有___________ 。(填“A”“B”“甲”“乙”“丙”“C”“D”“E”“F”)

(3)写出转化①发生的化学方程式:____________________,写出转化④发生的离子方程式:____________________。

(4)将Na2O2投入到E溶液中,可以观察到的现象是:_____________。

【答案】 HCl 甲、乙、丙丙 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+

产生红褐色沉淀,同时生成无色气体

【解析】

【分析】

金属A焰色反应为黄色,则A为金属Na,由反应①可知,C为NaOH溶液,气体甲为

H2;黄绿色气体乙为Cl2,与氢气反应生成丙HCl,HCl溶于水得物质D为盐酸,盐酸与金属B反应生成物质E,物质E与Cl2反应生成物质F,F与NaOH反应生成红褐色沉淀为Fe(OH)3,故物质F中含有Fe3+,分析可知金属B为Fe,物质E为FeCl2溶液,物质F为FeCl3溶液。

【详解】

(1)金属A焰色反应为黄色,则A为金属Na,原子结构示意图为,黄绿色气

体乙为Cl2,与氢气反应生成丙为HCl;故答案为:、HCl;

(2)A:Na、B:Fe、C:NaOH溶液、D:盐酸、E:FeCl2溶液、 F:FeCl3溶液、甲:

H2、乙: Cl2、丙: HCl,其中不能导电的有:甲、乙、丙、属于电解质:丙,故答案为:甲、乙、丙;丙;

(3)转化①为金属Na与水的反应氢氧化钠和氢气,反应的化学方程式为:

2Na+2H2O=2NaOH+H2↑,转化④为FeCl2与Cl2的反应生成氯化铁,反应的离子方程式为:Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+,故答案为:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑;Cl2+2Fe2+=2Cl-+2Fe3+;

(4)E为FeCl2,将Na2O2投入到FeCl2溶液中,Na2O2具有强氧化性,氧化亚铁离子生成铁离子,产生红褐色沉淀,同时生成无色气体氧气,故答案为:产生红褐色沉淀,同时生成无色气体。

【点睛】

电解质:在水溶液或熔融状态下能导电的化合物,不能是单质。非电解质:在水溶液和熔融状态下都不能导电的化合物,也不能是单质。

8.A~L分别表示中学化学中常见的一种物质,其中A、G为常见的金属单质,K、L为气体,K能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,M由两种元素组成,其质量比8:1。

(1)K的电子式为_____

(2)反应②的离子方程式:_____,反应③的离子方程式:_____

(3)反应④的化学方程式:_____,反应⑥的化学方程式_____

(4)已知A和K反应为置换反应,则M的化学式为_____

【答案】 Fe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++H2O Fe3++3NH3?H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+ 4Fe

(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3 Al2O3+2NaOH═2NaAlO2+H2O Fe2N

【解析】

【分析】

K能使湿润的红色石蕊试纸变蓝,应为NH3,由转化关系可知A为变价金属,则为Fe,可知B为Fe3O4,C为FeCl2,D为FeCl3,E为Fe(OH)2、F为Fe(OH)3,A和K反应为置

换反应,M由两种元素组成,其质量比8:1,则应为Fe2N,L为H2,G为O2,H为Al、I 为Al2O3,J为NaAlO2,以此解答该题。

【详解】

(1)K为氨气,电子式为,故答案为:;

(2)反应②为Fe3O4与盐酸的反应,离子方程式为Fe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++H2O,反应③为FeCl3与氨水的反应,离子方程式为Fe3++3NH3?H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+,故答案为:

Fe3O4+8H+=2Fe3++Fe2++H2O;Fe3++3NH3?H2O=Fe(OH)3↓+3NH4+;

(3)反应④的化学方程式为4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,反应⑥的化学方程式为Al2O3+2NaOH═2NaAlO2+H2O,故答案为:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;

Al2O3+2NaOH═2NaAlO2+H2O;

(4)由以上分析可知M为Fe2N,故答案为:Fe2N。

【点睛】

本题考查无机物推断,为高考常见题型,结合题干信息推断物质名称为解答关键,注意掌握常见元素化合物性质,试题侧重考查学生的分析、理解能力及逻辑推理能力。

9.A~G各物质间的关系如下图,其中B、D为气态单质。

请回答下列问题:

(1)物质C和E的名称分别为________、________;

(2)可选用不同的A进行反应①,若能在常温下进行,其化学方程式为

__________________________;

若只能在加热情况下进行,则反应物A应为________;

(3)写出D转化为G的化学方程式_____________________________________;

(4)新配制的F溶液应加入________以防止其转化为G。检验G溶液中阳离子的常用试剂是________,实验现象为________________________________________。

【答案】浓盐酸四氧化三铁 2H2O22H2O+O2↑ KClO3 2Fe + 3Cl22FeCl3铁粉 KSCN溶液溶液变为血红色

【解析】

【分析】

本题的突破点是MnO2,在中学化学中MnO2参与的反应主要是氧气和氯气的制备,所以依据框图的转化特点可知B是氧气,D是氯气,C是浓盐酸,E是四氧化三铁,F是氯化亚铁,G是氯化铁;Fe2+具有还原性,因此配制时需要加入铁粉防止被氧化;利用有关元素化合物知识,从质量守恒的角度书写化学方程式。

【详解】

(1) 在中学化学中MnO2参与的反应主要是氧气和氯气的制备,所以依据框图的转化特点可

知B是氧气,D是氯气,C是浓盐酸,E是四氧化三铁,F是氯化亚铁,G是氯化铁;(2) MnO2参与制备氧气的反应有两种,一种是MnO2做催化剂的条件下,常温下H2O2分解制得氧气,其反应方程式为2H2O22H2O+O2↑;另一种是由MnO2做催化剂的条件下,加热KClO3分解制得氧气,所以A为KClO3;

(3)D为Cl2,G为FeCl3,Fe在氯气中燃烧生成FeCl3的化学方程式为2Fe + 3Cl22FeCl3;

(4) Fe2+具有还原性,易被空气中的氧气所氧化,因此新配制的氯化亚铁溶液需要加入铁粉防止被氧化成Fe3+;检验FeCl3溶液中阳离子的常用试剂是KSCN溶液,实验现象为滴加KSCN溶液后,溶液变为血红色。

10.已知有以下物质相互转化。其中A为金属试回答:

(1)写出B的化学式________________,D的化学式________________。

(2)写出由D转变成H的化学方程式________________。

(3)写出向G溶液加入A的有关离子反应方程式________________。

(4)写出E转变为F的实验现象为:_________________________化学方程式:

___________________。

【答案】FeCl2 KCl KCl+AgNO3=AgCl↓+KNO3 2Fe3++Fe =3Fe2+生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色 4Fe(OH)2+O2+2H2O═4Fe(OH)3

【解析】

【分析】

依据转化关系中的反应现象可以判断,白色沉淀E为Fe(OH)2,红褐色沉淀F为Fe(OH)3,D 溶液加入硝酸酸化的硝酸银生成白色沉淀H为AgCl,生成的溶液中含有钾离子,证明D溶液为KCl,依据转化关系得到,C为KOH,B为FeCl2,F溶解于盐酸,说明加盐酸溶解生成的G为FeCl3,判断A为Fe;

【详解】

D和硝酸银反应生成白色沉淀H,H不溶于稀硝酸,所以H是氯化银,则D中含有氯离子,D和硝酸银混合溶液进行焰色反应呈紫色,则D中含有钾元素,所以D是氯化钾,白色沉淀E和氧气反应生成红褐色沉淀F,则F是氢氧化铁,E是氢氧化亚铁,氢氧化铁和盐酸反应生成氯化铁溶液,所以G是氯化铁,氯化铁和A反应生成B,B和C反应生成氯化钾和氢氧化亚铁,所以A是铁,B是氯化亚铁,C是氢氧化钾。

(1) 通过以上分析知,B是氯化亚铁,D是氯化钾,B和D的化学式分别是:FeCl2、KCl,故答案为:FeCl2;KCl;

(2) D是KCl,H为AgCl,D转变成H的化学方程式为KCl+AgNO3=AgCl↓+KNO3,

故答案为:KCl+AgNO3=AgCl↓+KNO3;

(3) G为FeCl3,A为Fe,它们之间的反应发生氧化还原反应,2Fe3++Fe =3Fe2+,

故答案为:2Fe3++Fe =3Fe2+;

(4) E是氢氧化亚铁,F是氢氧化铁,氢氧化亚铁和氧气。水反应生成氢氧化铁,实验现象为:生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色,反应方程式为:4

Fe(OH)2+O2+2H2O═4Fe(OH)3,

故答案为:生成白色沉淀,迅速变成灰绿色,最后变成红褐色;

4Fe(OH)2+O2+2H2O═4Fe(OH)3。

【点睛】

通过特征反应,判断出物质,如物质的颜色,焰色反应,沉淀的颜色推断出物质。

11.有A、B、C三种常见的金属单质,A在空气中燃烧生成淡黄色固体;B也能在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光;C在一定条件下与水蒸气反应生成氢气和一种黑色固体。根据以上信息回答下列问题:

(1)写出化学式:

A.________;B.________;C.________。

(2)写出化学方程式:

①C与水蒸气反应______________________________________________________;

②A与水反应_______________________________________________________。

【答案】Na Mg Fe 3Fe+4H2O(g)高温

Fe3O4+4H2 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑

【解析】

【分析】

有A、B、C三种常见的金属单质,A在空气中燃烧生成淡黄色固体,则A为钠;B也能在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光,则B为镁;C在一定条件下与水蒸气反应生成H2和一种黑色固体,则C为铁,据此分析。

【详解】

有A、B、C三种常见的金属单质,A在空气中燃烧生成淡黄色固体,则A为钠;B也能在空气中剧烈燃烧,发出耀眼的白光,则B为镁;C在一定条件下与水蒸气反应生成H2和一种黑色固体,则C为铁。

(1)A、B、C的化学式分别为 Na 、 Mg 、 Fe。

(2)化学方程式为

①C与水蒸气反应化学方程式为3Fe+4H2O(g) 高温

Fe3O4+4H2;

②A与水反应化学方程式为2Na+2H2O=2NaOH+H2↑。

12.下图是中学常见物质间的转化关系。已知:

a.A为淡黄色固体,B为导致“温室效应”的主要物质;

b.E为常见金属,J为红褐色沉淀;

c.G在实验室中常用于检验B的存在;

d.L是一种重要的工业原料,常用于制造炸药,浓溶液若保存不当常呈黄色。

回答下列问题:

(1)A的电子式为_______;B分子属于_______分子(极性、非极性);

(2)反应①的化学方程式为_______,

反应②的离子方程式为_______,

(3)若参加反应的A的质量为39g,则消耗CO2的体积(标况下)为_______L。

(4)检验K中阳离子常用的方法是_______。

(5)L浓溶液的保存方法是_______。

【答案】非极性 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑ Fe3++3OH—=Fe(OH)3↓11.2L 在试管中取少量K溶液,滴加几滴KSCN溶液,若溶液红色,证明有Fe3+用棕色试剂瓶子保存并放置于低温避光处

【解析】

【分析】

L是一种重要的工业原料,常用于制造炸药,浓溶液若保存不当常呈黄色,L是硝酸; B 为导致“温室效应”的主要物质,B是二氧化碳;A为淡黄色固体,A能与二氧化碳反应,所以A是过氧化钠;G在实验室中常用于检验二氧化碳的存在,G是氢氧化钙;过氧化钠与二氧化碳反应生成C、D,则C是氧气、D是碳酸钠;J为红褐色沉淀, J是氢氧化铁,E 为常见金属,则E是铁,铁与氧气反应生成F,F是四氧化三铁,四氧化三铁与硝酸反应生成硝酸铁,K是硝酸铁;碳酸钠与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠,则I是碳酸钙、H是氢氧化钠。

【详解】

根据以上分析:(1)A是过氧化钠,过氧化钠的电子式为;B是二氧化碳,二氧化碳是直线型分子,属于非极性分子;

(2)反应①是过氧化钠与二氧化碳反应生成碳酸钠和氧气,反应的化学方程式为

2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑,反应②是硝酸铁和氢氧化钠反应生成氢氧化铁沉淀和硝酸钠,反应的离子方程式为Fe3++3OH—=Fe(OH)3↓;

(3)39g过氧化钠的物质的量是

39

0.5

78/

g

mol

g mol

,设消耗二氧化碳的物质的量是

xmol;

2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2↑

2 2

0.5mol xmol

22

=

;x=0.5mol,标况下的体积为0.5mol×22.4L/mol=11.2L;

0.5x

(4)K是硝酸铁,在试管中取少量K溶液,滴加几滴KSCN溶液,若溶液红色,证明有

Fe3+。

(5)L是浓硝酸,浓硝酸不稳定,见光或加热易分解,浓硝酸用棕色试剂瓶子保存并放置于低温避光处。

13.某兴趣活动小组利用物质间的互变,设计成一个平面魔方,如右图所示:

已知①A、B、C、D、G含有同种元素。

纯A(单质)B溶液D固体G溶液

颜色银白色黄色红棕色浅绿色

③E是通常情况下密度最小的气体;B与硝酸银溶液反应生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,也能将一种氧化物氧化为F,F是含有三种元素的化合物,与A反应生成E、G。

依据以上信息填空:

(1)写出D的化学式:______________。

(2)G生成C的过程中所出现的现象为_____________写出对应的离子方程式

_________________

(3)写出反应A→B的化学方程式:_______________________。

(4)B→F的离子方程式为__________;G与次氯酸反应的离子方程式为

________________。

【答案】Fe2O3先产生白色沉淀,迅速变为灰绿色,最后变为红褐色 Fe2++2OH-

=Fe(OH)2↓,4Fe(OH)2+O2+2H2O=4 Fe(OH)3 2Fe+3Cl22FeCl3

2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+ 2Fe2++2HClO=2Fe3++Cl-+ H2O+ClO-

【解析】

【分析】

根据信息,D固体是红棕色,则D为Fe2O3;A、B、C、D、G含有相同元素,且G溶液为浅绿色,则G中含有Fe2+;C可以生成Fe2O3,推出C为Fe(OH)3;A为单质,银白色,则A为Fe,B溶液为黄色,说明含有Fe3+;B与硝酸银溶液反应生成不溶于稀硝酸的白色沉淀,推出B为含有Cl-,则B为FeCl3; E是通常情况下密度最小的气体,E为H2,F能和Fe反应生H2和Fe2+,且属于三种元素的化合物,则F为H2SO4,

【详解】

(1)D为Fe2O3;

(2)G中含有Fe2+,C为Fe(OH)3,因此离子反应方程式为Fe2++2OH-=Fe(OH)2↓,

4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3,现象是先产生白色沉淀,迅速变为灰绿色,最后变为红褐色;

(3)A为Fe,B为FeCl 3,则反映式为2Fe+3Cl22FeCl3;

(4)F为H2SO4,因此氧化物是SO2,2Fe3++SO2+2H2O=2Fe2++SO42-+4H+,利用次氯酸的强氧化性,把Fe2+氧化成Fe3+,即2Fe2++2HClO=2Fe3++Cl-+ H2O+ClO-。

14.D、E为中学化学常见的单质,在一定条件下C、D间能发生反应。各物质转化关系如下图:

(1)B的同素异形体的名称为:_____________;H的化学式为:_____________。

(2)已知E的燃烧热为QkJ/mol,试写出表示E燃烧热的热化学方程式_____________。

(3)用惰性电极电解A 溶液的阳极反应式为:_____________。

(4)检验H和G的混合溶液中含有G的阳离子的试剂可以是:_____________。

a.氯水和KSCN溶液

b.氢氧化钠溶液

c.酸性KMnO4溶液

(5)用惰性电极电解一定浓度的A溶液,通电一段时间后,向所得溶液中加入9.8g含A中金属阳离子的弱碱固体后恰好恢复到电解前的浓度和pH。则电解过程中转移电子的物质的量为_____________mol, 收集到标准状况下的气体体积为_____________。

【答案】臭氧 Fe2(SO4)3 Fe(s)+2

3

O2(g)=

1

3

Fe3O4(s) △H=-QkJ/mol 4OH--4e-=2H2O+O2↑ c

0.4mol 4.48L

【解析】

【分析】

电解A溶液生成三种物质,且D为金属,A应为不活泼金属的含氧酸盐,电解时,在阴极生成金属,则阳极应生成O2,其中E可在B中燃烧说明B为O2,C应为含氧酸,而E在氧气中反应的氧化为与酸反应后生成两种盐,说明金属为变价金属,则E应为Fe,则C应为硫酸,不可能为硝酸,否则四氧化三铁与硝酸反应只生成一种物质,则G为FeSO4,H为

Fe2(SO4)3,D应为Cu,则A应为CuSO4,结合相关物质的性质和题目要求可解答该题。【详解】

根据上述分析可知:A为CuSO4,B为O2,C为H2SO4,D Cu,E为Fe,F为Fe3O4,G为FeSO4,H为Fe2(SO4)3。

(1)由以上分析可知,B为O2,对应的同素异形体为臭氧,H为Fe2(SO4)3。

(2)E为Fe,E的燃烧热为QkJ/mol,则表示E燃烧热的热化学方程式为

Fe(s)+2

3

O2(g)=

1

3

Fe3O4(s) △H=-QkJ/mol。

(3) A为CuSO4,电解时,在阴极生成金属Cu,在阳极OH-失去电子应生成O2,阳极反应式为4OH--4e-=2H2O+O2↑。

(4)G为FeSO4,H为Fe2(SO4)3,二者溶液中含有的金属阳离子为Fe2+、Fe3+,检验Fe2+的方法是根据Fe2+具有还原性,可与酸性高锰酸钾溶液发生氧化还原反应而使溶液的紫色褪去,故合理选项是c;

(5)向所得溶液中加入9.8g含A中金属阳离子的弱碱固体,即即加入Cu(OH)2的物质的量是0.1mol,恰好恢复到电解前的浓度和pH,说明析出0.1molCu、0.1molH2和0.1molO2,应转移电子0.4mol,收集到标准状况下的气体体积为V(H2)+V(O2)=0.2mol×22.4L/mol=4.48L。

15.下图所涉及的物质均为中学化学中的常见物质,其中C为气体单质一种主要成分、D 在常温下是黄绿色气体、E为Fe单质,其余为化合物。它们存在如下转化关系,反应中生成的水及次要产物均已略去。

(1)写出有关物质的化学式

F______________,G_______________,H_________________。

(2)指出MnO2在相关反应中的作用,反应①中是___________剂,反应②中是

____________剂。

(3)若反应①是在加热条件下进行,则A是___________;若反应①是在常温条件下进行,则A的电子式为______________。

(4)写出B与MnO2共热获得D的离子方程式________________。

(5)写出B与F反应的化学方程式___________________________。

【答案】Fe3O4 FeCl2 FeCl3催化剂氧化剂 KClO3 4H++2Cl-+

MnO2Mn2++Cl2↑+2H2O Fe3O4+8HCl=FeCl2+2FeCl3+4H2O

【解析】

【分析】

中学阶段与MnO2反应的制备的气体有O2和Cl2,其中在不加热条件下,用H2O2和MnO2

制备O2,在加热条件下用氯酸钾在加热条件分解制氧气,用浓盐酸和MnO2制备Cl2,则A 为H2O2,B为HCl,C为O2,D为Cl2,F为金属氧化物,与盐酸反应生成两种氯化物,且二者之间可以相互转化,说明E为变价金属,应为Fe,是目前人类应用最广泛的金属,则F为Fe3O4,G为FeCl2,H为FeCl3,结合物质的性质解答该题。

【详解】

与MnO2反应的制备的气体有O2和Cl2,其中在不加热条件下,用H2O2和MnO2制备O2,在加热条件下用浓盐酸和MnO2制备Cl2,则A为H2O2,B为HCl,C为O2,D为Cl2,F为金属氧化物,与盐酸反应生成两种氯化物,且二者之间可以相互转化,说明E为变价金属,应为Fe,是目前人类应用最广泛的金属,则F为Fe3O4,G为FeCl2,H为FeCl3,则:

(1)由以上分析可知,F为Fe3O4,G为FeCl2,H为FeCl3;

(2)在不加热条件下,用H2O2和MnO2制备O2,H2O2起到催化剂的作用,在加热条件下用浓盐酸和MnO2制备Cl2,发生:4HCl(浓)+MnO2MnCl2+Cl2↑+2H2O,MnO2起到氧化剂的作用;

(3)反应①是在加热条件下进行,判断为实验室制氧气的反应,加热分解氯酸钾,2KClO3

2KCl+3O2↑,若常温下反应是二氧化锰催化剂分解过氧化氢,2H2O2

2H2O+O2↑,H2O2是共价化合物,其电子式为;

(4)B(HCl)与MnO2共热获得D(Cl2)的离子方程式为4H++2Cl-+MnO2Mn2++Cl2↑+2H2O;

(5)B(HCl)与F(Fe3O4)反应的化学方程式为Fe3O4+8HCl=2FeCl3+FeCl2+4H2O。

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