高考化学知识点过关培优训练∶硅及其化合物推断题及答案解析

合集下载

2020-2021高考化学培优(含解析)之硅及其化合物推断题及详细答案

2020-2021高考化学培优(含解析)之硅及其化合物推断题及详细答案

2020-2021高考化学培优(含解析)之硅及其化合物推断题及详细答案一、硅及其化合物1.表是元素周期表的一部分,针对表中的①-⑩元素按要求回答下列问题:(1)在①-⑩元素中,化学性质最不活泼的元素是________(填元素符号),化学性质最活泼的金属元素是________(填元素符号)。

(2)在最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的化合物的化学式是________,碱性最强的化合物的化学式是________。

(3)氧化物属于两性氧化物的元素是________(填元素符号),写出该元素的最高价氧化物与NaOH溶液反应的离子方程式________(4)比较元素的气态氢化物的稳定性:②_________③;最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:②_________⑥。

(5)⑥的最高价氧化物与烧碱溶液反应的化学方程式为________【答案】Ar K HClO4 KOH Al Al2O3 + 2OH- = 2AlO2- + H2O < > SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + H2O【解析】【分析】稀有气体性质稳定,除稀有气体同周期从左往右,同主族从下至上,非金属性增强。

非金属性越强,单质越活泼,越易与氢气化合,生成的气态氢化物越稳定,对应的最高价氧化物的水化物酸性越强。

同周期从右往左,同主族从上至下,金属性逐渐增强。

金属性越强,单质越活泼,遇水或酸反应越剧烈,最高价氧化物对应水化物的碱性越强。

【详解】(1)根据分析①-⑩元素中,化学性质最不活泼的元素是Ar,化学性质最活泼的金属元素是K;(2)根据分析,①-⑩元素中Cl非金属性最强,故在最高价氧化物对应水化物中,酸性最强的化合物的化学式是HClO4,K金属性最强,碱性最强的化合物的化学式是KOH;(3)铝、氧化铝、氢氧化率均属于两性物质,则氧化物属于两性氧化物的元素是Al,该元素的氧化物与NaOH溶液反应的离子方程式Al2O3 + 2OH- = 2AlO2- + H2O;(4)非金属性越强,气态氢化物的稳定性越强,氧的非金属较强,故水比氨气稳定,②<③;非金属性越强,最高价氧化物对应的水化物的酸性越强,N非金属性强于Si,则HNO3酸性强于H2SiO3,故最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:②>⑥;(5)硅的最高价氧化物SiO2与烧碱溶液反应的化学方程式为:SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 +H2O。

高考化学硅及其化合物推断题(大题培优 易错 难题)及详细答案

高考化学硅及其化合物推断题(大题培优 易错 难题)及详细答案

高考化学硅及其化合物推断题(大题培优易错难题)及详细答案一、硅及其化合物1.如图为一定量饱和Ca(OH)2溶液中通入CO2气体后,产生CaCO3白色沉淀的质量与通入的CO2体积之间的关系曲线。

请回答:①OA段曲线所表示的化学反应方程式:_________,A点处已参加反应的CO2与Ca(OH)2的物质的量之比为________。

②B处溶液中存在的浓度较大的两种离子是________和________(填离子符号),将B处生成的溶液煮沸,可见到的现象是_____________。

【答案】Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O 1∶1 Ca2+ HCO3—溶液变浑浊(或产生白色沉淀) 【解析】【分析】二氧化碳与氢氧化钙饱和溶液的反应与二氧化碳的量有关,少量二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,反应的化学方程式为CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,过量二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸氢钙,反应的化学方程式为2CO2+Ca(OH)2=Ca(HCO3)2,由图可知OA段随着CO2通入CaCO3的量逐渐增大,A点达到沉淀最大值,AB段随CO2的通入,生成的CaCO3不断溶解转化为Ca(HCO3)2,B点CaCO3全溶解,溶液又变得澄清。

【详解】①由图可知OA段随着CO2通入CaCO3的量逐渐增大,A点达到沉淀最大值,则OA段发生的反应为二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,反应的化学方程式为CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,由方程式可知A点处已参加反应的二氧化碳和氢氧化钙的物质的量比为1:1,故答案为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;1:1;②由图可知AB段随CO2的通入,生成的CaCO3不断溶解,发生的反应为二氧化碳与碳酸钙反应生成碳酸氢钙,则溶液中存在的浓度较大的两种离子是钙离子和碳酸氢根离子;将碳酸氢钙溶液煮沸,碳酸氢钙受热分解生成难溶的碳酸钙、二氧化碳和水,则可见到的现象是澄清溶液变浑浊,故答案为:Ca2+;HCO3—;溶液变浑浊(或产生白色沉淀)。

高考化学硅及其化合物推断题(大题培优)附答案

高考化学硅及其化合物推断题(大题培优)附答案

高考化学硅及其化合物推断题(大题培优)附答案一、硅及其化合物1. A 、B 、C D E 五种物质中均含有同一种非金属元素,它们能发生如图所示的转化关 系,该元素(用R 表示)的单质能与NaOH 溶液反应生成盐(Na z RO)和氢气。

焦炭哋□NaOH 席廳A①- 石祝石“血温 CaCI 録|」 ②⑤ 1V加热过验盐酸③请回答下列问题:(1) 写出各物质的化学式: A _______ ; B ______ ; C ______ ; D ______ ; E ______ 。

(2) 写出反应①的化学方程式: ___________________________________________ ,该反应中氧化 剂与还原剂的物质的量之比为 _________ 。

(3) 写出反应④的离子方程式: ___________________________________________ 。

(4) 写出反应⑤的离子方程式: ___________________________________________ 。

(5) H 2CO 的酸性强于E 的,请用离子方程式予以证明: 室气体,A 为强碱,其焰色反应呈黄色,E 和B 分别与酸化的硝酸银溶液反应时的实验现象相同,均有白色沉淀产生,流程中的部分生成物已略去。

回答下列问题:(1) A 的电子式: ____________________ 。

(2) 铁橄榄石的化学式: ____________________ 。

(3) 写出H T 的化学方程式: ________________________ 。

【答案】 W 广;I 汨 Fe s SiO 或 2FeO?SiO 4Fe(OH 》+O 2+2H 2O=4Fe(OHp【解析】A ~ J 是中学化学中的常见物质, G 是一种红褐色固体, G 为氢氧化铁,则 H 为氢氧化亚 铁,F 中含有铁离子,D 是一种难溶于水的含氧酸, D 为硅酸,J 是一种主要的温室气体,J为二氧化碳,A 为强碱,其焰色反应呈黄色,A 为氢氧化钠,则 D 为二氧化硅,E 和B 分别与酸化的硝酸银溶液反应时的实验现象相同,均有白色沉淀产生,则B 为盐酸,E 为氯气,因此F 为氯化铁,C 为氯化亚铁。

高考化学硅及其化合物推断题(大题培优易错试卷)及答案解析

高考化学硅及其化合物推断题(大题培优易错试卷)及答案解析

高考化学硅及其化合物推断题(大题培优易错试卷)及答案解析一、硅及其化合物1.已知:甲、乙、丙、丁为常见化合物,A、B为单质,相互转化关系如图。

其中甲是天然气的主要成分。

回答下列问题:(1)丁物质的名称:______,丙物质的化学式:_________________________________________。

(2)检验化合物乙的化学方程式:___________________________________________________。

(3)试剂X可能的化学式:________、________(要求:所选物质类别不同)。

(4)通过分析表明:燃料充分燃烧的条件之一是______________________________。

(5)取变红溶液于试管中加热,观察到的现象有_______________________________________。

【答案】水 CO CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O O2 CuO 充足的氧气红色溶液变成紫色,有气泡冒出【解析】【分析】甲是天然气的主要成分,则甲是甲烷,甲与A,B与A能燃烧,则A是氧气,丁电解生成A、B,则B是氢气,丁是水,乙与水加入紫色石蕊试液后溶液变红,则乙是二氧化碳,丙与乙可以相互转化,则丙是一氧化碳,据此分析解答。

【详解】(1)根据分析可知丁是水,丙是CO,故答案为:水;CO;(2)检验二氧化碳的方法是将气体通入澄清石灰水,反应方程式为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;(3)由丙转化到乙,则试剂X可以是氧气,也可以是氧化铜等物质,所属的类别分别是单质和氧化物;故答案为:O2;CuO;(4)通过分析表明:燃料充分燃烧的条件之一是要有充足的氧气;故答案为:充足的氧气;(5)取变红溶液于试管中加热会发生碳酸分解的过程,故可以观察到的现象是红色溶液变成紫色,有气泡冒出;故答案为:红色溶液变成紫色,有气泡冒出。

2.如图五角星上排列的A、B、C、D、E五种物质均为中学化学中常见的化合物,相互之间的连线表示两种物质能发生化学反应。

高考化学 硅及其化合物推断题 培优练习(含答案)含答案解析

高考化学 硅及其化合物推断题 培优练习(含答案)含答案解析

高考化学硅及其化合物推断题培优练习(含答案)含答案解析一、硅及其化合物1.A、B、C、D、E五种物质之间的相互转换关系如图所示。

已知:A为单质,可用于制造计算机芯片,E为无色有毒气体。

回答下列问题:(1)B在物质分类上属于___(填“酸性氧化物”或“碱性氧化物”)。

(2)反应①的化学方程式为___。

(3)反应②的化学方程式为___。

(4)在D的溶液中通入过量CO2气体的离子方程式为___。

【答案】酸性氧化物 SiO2+2C 高温Si+2CO↑ SiO2+CaO高温CaSiO3 SiO32-+2H2O+2CO2=2HCO3-+H2SiO3↓【解析】【分析】A为单质,可用于制造计算机芯片,则A为Si,E为无色有毒气体,结合转化关系可知,B 为SiO2,SiO2与碳反应生成Si、CO,所以E为CO;SiO2与CaO反应生成C为CaSiO3;SiO2与NaOH反应生成Na2SiO3和水。

据此解答。

【详解】(1)B为SiO2,能与碱反应生成盐和水,属于酸性氧化物,故答案为:酸性氧化物;(2)反应①是SiO2与C反应生成Si、CO,其化学反应方程式为:SiO2+2C 高温Si+2CO↑,故答案为:SiO2+2C 高温Si+2CO↑;(3)反应②是SiO2与CaO反应生成CaSiO3,其化学反应方程式为:SiO2+CaO 高温CaSiO3,故答案为:SiO2+CaO高温CaSiO3;(4)D为Na2SiO3,其溶液中通入过量CO2,其化学反应方程式为:Na2SiO3+2H2O+2CO2=2NaHCO3+H2SiO3↓,其离子方程式为:SiO32-+2H2O+2CO2=2HCO3-+H2SiO3↓,故答案为:SiO32-+2H2O+2CO2=2HCO3-+H2SiO3↓。

2.绿矾(FeSO4•7H2O)可用做净水剂、除草剂等。

某研究小组测定了硫酸矿焙烧后的烧渣中主要成分(Fe2O3、Al2O3和SiO2,不考虑其它杂质)的含量并制备了绿矾,流程如下:请回答下列问题:(1)溶液A中含有的阴离子主要有AlO2-、SiO32-和______。

高考化学培优(含解析)之硅及其化合物推断题附答案解析

高考化学培优(含解析)之硅及其化合物推断题附答案解析

高考化学培优(含解析)之硅及其化合物推断题附答案解析一、硅及其化合物1.A 元素的一种单质是重要的半导体材料,含A 元素的一种化合物C 可用于制造高性能的现代通讯材料—光导纤维,C 与烧碱反应生成含A 元素的化合物D 。

(1)易与C 发生化学反应的酸是________,反应的化学方程式是_______________ 。

(2)将C 与纯碱混合,在高温熔融时发生化学反应也可生成D ,同时还生成B 的最高价氧化物E ;将E 与D 在足量的水中混合后,又发生化学反应生成含A 的化合物F 。

①写出生成D 和F 的化学反应方程式:____________________、__________________。

②要将纯碱在高温下熔化,下列坩埚中不可选用的是________。

A .普通玻璃坩埚B .石英玻璃坩埚C .瓷坩埚D .铁坩埚【答案】氢氟酸 SiO 2+4HF=SiF 4↑+2H 2O SiO 2+Na 2CO 3高温Na 2SiO 3+CO 2↑ Na 2SiO 3+CO 2+H 2O=Na 2CO 3+H 2SiO 3↓ ABC【解析】【分析】“A 元素的一种单质是重要的半导体材料”说明A 为Si ,通过“光导纤维”可推测C 为SiO 2,SiO 2与烧碱即氢氧化钠反应生成的含Si 元素的化合物为Na 2 SiO 3。

SiO 2与纯碱即碳酸钠高温条件下生成Na 2 SiO 3和CO 2,故B 为C ,E 为CO 2,二氧化碳和硅酸钠在足量水中可生成硅酸和碳酸钠,故F 为H 2SiO 3。

【详解】(1)SiO 2易与氢氟酸发生反应,故答案为:氢氟酸;242SiO +4HF=SiF +2H O ↑ ; (2)①根据分析可知答案为:223232=SiO +Na CO Na SiO +CO ↑高温 ;23222323Na SiO +CO +H O=Na CO +H SiO ↓ ;②A 项普通玻璃坩埚中含有SiO 2,会在高温下与纯碱反应,故A 项错误;B 项石英玻璃坩埚中含有SiO 2,会在高温下与纯碱反应,故B 项错误;C 项瓷坩埚中含有SiO 2,会在高温下与纯碱反应,故C 项错误;D 项铁坩埚中不含高温条件下与纯碱反应的物质,故D 项正确;故答案为:ABC 。

2020-2021高考化学硅及其化合物推断题(大题培优)含答案解析

2020-2021高考化学硅及其化合物推断题(大题培优)含答案解析

2020-2021高考化学硅及其化合物推断题(大题培优)含答案解析一、硅及其化合物1.如图为一定量饱和Ca(OH)2溶液中通入CO2气体后,产生CaCO3白色沉淀的质量与通入的CO2体积之间的关系曲线。

请回答:①OA段曲线所表示的化学反应方程式:_________,A点处已参加反应的CO2与Ca(OH)2的物质的量之比为________。

②B处溶液中存在的浓度较大的两种离子是________和________(填离子符号),将B处生成的溶液煮沸,可见到的现象是_____________。

【答案】Ca(OH)2+CO2=CaCO3↓+H2O 1∶1 Ca2+ HCO3—溶液变浑浊(或产生白色沉淀) 【解析】【分析】二氧化碳与氢氧化钙饱和溶液的反应与二氧化碳的量有关,少量二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,反应的化学方程式为CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,过量二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸氢钙,反应的化学方程式为2CO2+Ca(OH)2=Ca(HCO3)2,由图可知OA段随着CO2通入CaCO3的量逐渐增大,A点达到沉淀最大值,AB段随CO2的通入,生成的CaCO3不断溶解转化为Ca(HCO3)2,B点CaCO3全溶解,溶液又变得澄清。

【详解】①由图可知OA段随着CO2通入CaCO3的量逐渐增大,A点达到沉淀最大值,则OA段发生的反应为二氧化碳与氢氧化钙反应生成碳酸钙和水,反应的化学方程式为CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O,由方程式可知A点处已参加反应的二氧化碳和氢氧化钙的物质的量比为1:1,故答案为:CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O;1:1;②由图可知AB段随CO2的通入,生成的CaCO3不断溶解,发生的反应为二氧化碳与碳酸钙反应生成碳酸氢钙,则溶液中存在的浓度较大的两种离子是钙离子和碳酸氢根离子;将碳酸氢钙溶液煮沸,碳酸氢钙受热分解生成难溶的碳酸钙、二氧化碳和水,则可见到的现象是澄清溶液变浑浊,故答案为:Ca2+;HCO3—;溶液变浑浊(或产生白色沉淀)。

高考化学 硅及其化合物推断题 培优练习(含答案)含答案

高考化学 硅及其化合物推断题 培优练习(含答案)含答案

高考化学硅及其化合物推断题培优练习(含答案)含答案一、硅及其化合物1.A、B、C、D、E五种物质中均含有同一种非金属元素,它们能发生如图所示的转化关系,该元素(用R表示)的单质能与NaOH溶液反应生成盐(Na2RO3)和氢气。

请回答下列问题:(1)写出各物质的化学式:A________;B________;C________;D________;E________。

(2)写出反应①的化学方程式:______________________________________,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为________。

(3)写出反应④的离子方程式:______________________________________。

(4)写出反应⑤的离子方程式:______________________________________。

(5)H2CO3的酸性强于E的,请用离子方程式予以证明:________________________________。

【答案】SiO2 CaSiO3 Na2SiO3 Si H2SiO3 SiO2+2C Si+2CO↑ 1∶2 Si+2OH-+H2O=SiO32-+2H2↑ SiO32-+Ca2+=CaSiO3↓ SiO32-+CO2+H2O=H2SiO3↓+CO32-【解析】【分析】A、B、C、D、E五种物质中均含有同一种非金属元素,该元素(用R表示)的单质能与NaOH溶液反应生成盐(Na2RO3)和氢气,则可推知该元素为硅元素,根据题中各物质转化关系,结合硅及其化合物相关知识可知,A与焦碳高温下生成D,则A为SiO2,D为Si,C 为Na2SiO3,根据反应②或反应⑤都可推得B为CaSiO3,根据反应⑥推知E为H2SiO3。

【详解】(1)根据上面的分析可知,A为SiO2,B为CaSiO3,C为Na2SiO3,D为Si,E为H2SiO3;(2)反应①的化学方程式为SiO2+2C Si+2CO↑,根据方程式可知,该反应中氧化剂是个与还原剂碳的物质的量之比为1:2;(3)反应④的离子方程式为Si+2OH-+H2O=SiO32-+2H2↑;(4)反应⑤的离子方程式为SiO32-+Ca2+=CaSiO3↓;(5)H2CO3的酸性强于H2SiO3,根据复分解反应的规律:强酸制取弱酸,则可以向Na2SiO3的水溶液中通入CO2气体,发生反应产生硅酸和碳酸钠,反应的离子方程式是:SiO32-+CO2+H2O=H2SiO3↓+CO32-。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

高考化学知识点过关培优训练∶硅及其化合物推断题及答案解析一、硅及其化合物1.有一种矿石,经测定含有镁、硅、氧三种元素且它们的质量比为12∶7∶16。

(1)用盐的组成表示其化学式: ___________。

(2)用氧化物的组成表示其化学式: _______。

(3)该矿石的成分属于________(填物质的分类)。

(4)写出该矿石(氧化物形式)与盐酸反应的化学方程式: ______。

【答案】Mg2SiO4 2MgO·SiO2硅酸盐 2MgO·SiO2+4HCl=2MgCl2+2H2O+SiO2【解析】【分析】根据n=mM及原子个数比=原子的物质的量之比进行计算,得出正确结论;由金属离子和酸根离子组成的化合物属于盐。

【详解】镁、硅、氧的质量比为12:7:16,则镁、硅、氧的原子个数比为1224:728:1616=2:1:4(1)该矿石用盐的组成可表示为:Mg2SiO4;(2)该矿石用氧化物的组成可表示为:2MgO•SiO2(3)Mg2SiO4属于盐类,且属于硅酸盐;(4)Mg2SiO4溶于与稀盐酸生成MgCl2和SiO2,发生反应的化学方程式为2MgO·SiO2+4HCl=2MgCl2+2H2O+SiO2。

【点睛】硅酸盐由盐的书写改写为氧化物的形式为:活泼金属氧化物•较活泼金属氧化物•二氧化硅•水的顺序书写;注意:①氧化物之间以“•”隔开;②系数配置出现的分数应化为整数;③金属氧化物在前(活泼金属氧化物→较活泼金属氧化物),非金属氧化物在后。

2.某课外学习小组对日常生活中不可缺少的调味品M进行探究。

已知C可在D中燃烧发出苍白色火焰。

M与其他物质的转化关系如图1所示(部分产物已略去):(1)写出B的电子式________。

(2)若A是一种非金属单质,且可用于制造半导体材料,写出A和B水溶液反应的离子方程式__________________________。

(3)若A是CO2气体,A与B溶液能够反应,反应后所得的溶液再与盐酸反应,生成的CO2物质的量与所用盐酸体积如图2所示,则A 与B 溶液反应后溶液中所有溶质的化学式为_____________;c(HCl)=________mol/L 。

(4)若A 是一种常见金属单质,且A 与B 溶液能够反应,则将过量的F 溶液逐滴加入E 溶液,边加边振荡,所看到的实验现象是______________________________________。

(5)若A 是一种可用于做氮肥的化合物, A 和B 反应可生成气体E ,E 与F 、E 与D 相遇均冒白烟,且利用E 与D 的反应检验输送D 的管道是否泄露,写出E 与D 反应的化学方程式为___________________。

(6)若A 是一种溶液,可能含有H +、NH 、Mg 2+、Fe 3+、Al 3+、CO 32-、SO 42-中的某些离子,当向该溶液中加入B 溶液时发现生成沉淀的物质的量随B 溶液的体积发生变化如图3所示,由此可知,该溶液中肯定含有的离子是_____________________,它们的物质的量浓度之比为______________。

【答案】 Si+2OH - +2H 2O=SiO 32-+2H 2↑ NaOH 、Na 2CO 3 0.05 先有白色沉淀生成,随后沉淀逐渐减少最终消失 3Cl 2+8NH 3===N 2+6NH 4Cl H +、Al 3+、4NH +、24SO -c(H +)∶c(Al 3+)∶c(4NH +)∶c(24SO -)=1∶1∶2∶3【解析】【分析】(1) C 可在D 中燃烧发出苍白色火焰,为氢气与氯气反应生成HCl ,可推知C 为H 2、D 为Cl 2、F 为HCl ,M 是日常生活中不可缺少的调味品,由转化关系可知,M 的溶液电解生成氢气、氯气与B ,可推知M 为NaCl 、B 为NaOH ;(2)若A 是一种非金属单质,且可用于制造半导体材料,则A 为Si ,Si 和NaOH 的水溶液反应生成Na 2SiO 3和H 2;(3) 曲线中,从0.4L ~0.6L 发生反应NaHCO 3+HCl=NaCl+CO 2↑+H 2O ,该阶段消耗盐酸为200mL ,而开始产生二氧化碳时消耗盐酸为400mL ,大于200mL ,所以溶液中的溶质成分NaOH 、Na 2CO 3;(4) 若A 是一种常见金属单质,且与NaOH 溶液能够反应,则A 为Al ,E 为NaAlO 2,则将过量的HCl溶液逐滴加入NaAlO2溶液中,先生成氢氧化铝,而后氢氧化铝溶解;(5) 若A是一种氮肥,实验室可用A和NaOH反应制取气体E,则E为NH3、A为铵盐,E 与氯气相遇均冒白烟,且利用E与氯气的反应检验输送氯气的管道是否泄露,则氨气与氯气反应生成氯化铵,同时生成氮气;(6) 由图可知,开始加入NaOH没有沉淀和气体产生,则一定有H+,一定没有CO32-,后来有沉淀产生且最后消失,则一定没有Mg2+、Fe3+,一定含有Al3+;中间段沉淀的质量不变,应为NH4++OH-=NH3•H2O的反应,则含有NH4+,由电荷守恒可知一定含有SO42-,根据各阶段消耗的NaOH体积结合离子方程式计算n(H+):n(Al3+):n(NH4+)之比,再结合电荷守恒计算与n(SO42-)的比例关系,据此计算。

【详解】(1)B为NaOH,其电子式为;(2) A为Si,Si和NaOH的水溶液反应生成Na2SiO3和H2,反应的离子方程式为Si+2OH-+2H2O=SiO32-+2H2↑;(3) 曲线中,从0.4L~0.6L发生反应NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,该阶段消耗盐酸为200mL,而开始产生二氧化碳时消耗盐酸为400mL,大于200mL,所以溶液中的溶质成分NaOH、Na2CO3;生成0.01molCO2需要的盐酸为200mL,结合反应原理NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O,则c(HCl)=0.01mol0.2L=0.05mol/L;(4) 若A是一种常见金属单质,且与NaOH溶液能够反应,则A为Al,E为NaAlO2,则将过量的HCl溶液逐滴加入NaAlO2溶液中,先生成氢氧化铝,而后氢氧化铝溶解,故看到的现象为:液中逐渐有白色絮状沉淀生成,且不断地增加,随后沉淀逐渐溶解最终消失;(5) 若A是一种氮肥,实验室可用A和NaOH反应制取气体E,则E为NH3、A为铵盐,E 与氯气相遇均冒白烟,且利用E与氯气的反应检验输送氯气的管道是否泄露,则氨气与氯气反应生成氯化铵,同时生成氮气,反应方程式为:3Cl2+8NH3=N2+6NH4Cl,(6) 由图可知,开始加入NaOH没有沉淀和气体产生,则一定有H+,一定没有CO32-,后来有沉淀产生且最后消失,则一定没有Mg2+、Fe3+,一定含有Al3+;中间段沉淀的质量不变,应为NH4++OH-=NH3•H2O的反应,则含有NH4+,由电荷守恒可知一定含有SO42-,发生反应H++OH-=H2O,氢离子消耗NaOH溶液的体积为1体积,发生反应Al3++3OH-=Al(OH)3↓,铝离子消耗NaOH溶液的体积为3体积,发生反应NH4++OH-=NH3•H2O,铵根消耗氢氧化钠为2体积,则n(H+):n(Al3+):n(NH4+)=1:1:2,由电荷守恒可知,n(H+):n(Al3+):n(NH4+):n(SO42-)=1:1:2:3,故c(H+):c(Al3+):c(NH4+):c(SO42-)=1:1:2:3。

3.X、Y、Z为三种常见的单质,Z为绿色植物光合作用后的产物之一,A、B为常见化合物.它们在一定条件下可以发生如图反应(均不是在溶液中进行的反应)(以下每个空中只需填入一种物质)(1)X、Y均为金属时,此反应在工业上称为___反应,其反应方程式为________(2)X为金属,Y为非金属时,A为__B__(3)X为非金属Y为金属时,A为__B为_______(4)X为非金属,Y为非金属时,A为_____B为______【答案】铝热反应 3Fe3O4+8 Al 9Fe +4 Al2O3 CO2 MgO CuO H2O SiO2 CO 【解析】【分析】Z为绿色植物光合作用后的产物之一,应为O2,X+A Y+B的反应为置换反应,X、Y为单质,A、B为氧化物。

【详解】(1)当X、Y均为金属时,应为铝热反应,则X为Al、A为Fe3O4,Y为Fe,B为Al2O3,Z为氧气,反应方程式为3Fe3O4+8 Al 9Fe +4 Al2O3;(2)当X为金属、Y为非金属,应为Mg和CO2的反应,反应的方程式为:Mg+CO2MgO+C;(3)当X为非金属时,Y为金属时,碳、氢气还原氧化铜符合此反应,A为CuO,B为 H2O,反应方程式为CuO+H2Cu+H2O;(4)当X、Y均为非金属固体时,为C和SiO2的反应,反应的方程式为SiO2+2C Si+2CO。

【点睛】本题考查无机物的推断,题目难度中等,解答本题的关键是能把握常见单质+氧化物→单质+氧化物的置换反应的类型,注意把握常见相关物质的性质。

4.设计如下实验探究某矿石(仅含四种短周期元素)的组成和性质,已知矿石含有一定的结晶水:(1)矿石的组成元素是 H、O 和_____、 ______(填元素符号),化学式为_____________。

(2)白色粉末3 溶于NaOH溶液的离子方程式是________。

【答案】Mg ,Si MgSiO 3·2H 2O 2OH -+SiO 2=SiO 32-+H 2O【解析】根据流程图,矿石灼烧后生成无色气体1,冷凝后得到无色液体1,该无色液体为水,质量为3.6g ,物质的量为0.2mol ;白色粉末2能够溶于过量盐酸,得到白色胶状沉淀2,和无色溶液3;根据盐酸提供的氢离子和氯离子分析,白色胶状沉淀2可能是氯化银沉淀或硅酸沉淀;白色胶状沉淀2灼烧得到白色粉末3,该物质能够溶于氢氧化钠溶液,说明白色粉末为二氧化硅,不可能为氯化银,因此白色胶状沉淀2为硅酸;无色溶液3中加入过量氢氧化钠得到白色沉淀,说明白色沉淀3为氢氧化镁,5.8g 氢氧化镁的物质的量为0.1mol ,因此白色粉末2中含有4g 氧化镁和6g 二氧化硅,因此白色粉末2为硅酸镁。

(1)根据上述分析,矿石的组成元素是 H 、O 、Mg 和Si ,硅酸镁的质量为10g ,物质的量为10100/g g mol =0.1mol ,水的物质的量为 3.618/g g mol=0.2mol ,因此化学式为MgSiO 3·2H 2O ,故答案为Mg ;Si ;MgSiO 3·2H 2O ; (2)白色粉末3为二氧化硅, 溶于NaOH 溶液的离子方程式为2OH -+SiO 2=SiO 32-+H 2O ,故答案为2OH -+SiO 2=SiO 32-+H 2O 。

相关文档
最新文档