备战高考化学二轮 无机非金属材料 专项培优 易错 难题.docx

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备战高考化学二轮无机非金属材料专项培优易错难题

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一、无机非金属材料练习题(含详细答案解析)

1.某混合物X由Na2O、Fe2O3、Cu、SiO2中的一种或几种物质组成.某校兴趣小组以两条途径分别对X进行如下实验探究.

下列有关说法不正确的是()

A.由Ⅱ可知X中一定存在SiO2

B.无法判断混合物中是否含有Na2O

C.1.92g固体成分为Cu

D.15.6g混合物X中m(Fe2O3):

m(Cu)=1:

1

【答案】B

【解析】

途径a:

15.6gX和过量盐酸反应生成蓝色溶液,所以是铜离子的颜色,但是金属Cu和盐酸不反应,所以一定含有氧化铁,和盐酸反应生成的三价铁离子可以和金属铜反应,二氧化硅可以和氢氧化钠反应,4.92g固体和氢氧化钠反应后,固体质量减少了3.0g,所以该固体为二氧化硅,质量为3.0g,涉及的反应有:

Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O;Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+,SiO2+2NaOH=Na2SiO3+H2O,又Cu与NaOH不反应,1.92g固体只含Cu;结合途径b可知15.6gX和足量水反应,固体质量变为6.4g,固体质量减少15.6g﹣6.4g=9.2g,固体中一定还有氧化钠,其质量为9.2g,

A.由以上分析可知X中一定存在SiO2,故A正确;

B.15.6gX和足量水反应,固体质量变为6.4g,只有氧化钠与水反应,混合物中一定含有Na2O,故B错误;

C.Cu与NaOH不反应,1.92g固体只含Cu,故C正确;

D.设氧化铁的物质的量是x,金属铜的物质的量是y,由Fe2O3+6H+=2Fe3++3H2O、Cu+2Fe3+=2Fe2++Cu2+得出:

Fe2O3~2Fe3+~Cu,则160x+64y=6.4,64y﹣64x=1.92,解得x=0.02mol,y=0.05mol,所以氧化铁的质量为0.02mol×160g/mol=3.2g,金属铜的质量为0.05mol×64g/mol=3.2g,则原混合物中m(Fe2O3):

m(Cu)=1:

1,故D正确;

【点评】本题考查了物质的成分推断及有关化学反应的简单计算,侧重于学生的分析和计算能力的考查,为高考常见题型,注意掌握检验未知物的采用方法,能够根据反应现象判断存在的物质,注意合理分析题中数据,根据题中数据及反应方程式计算出铜和氧化铁的质量,难度中等.

2.下列溶液中,不能存放在带玻璃塞的试剂瓶中的

①碱石灰②NaCl③KNO3④CaO⑤CuSO4⑥NaOH⑦Na2CO3

A.①④⑥⑦B.①③⑤⑥C.②③④⑦D.①⑥⑦

【答案】A

【解析】

【分析】

玻璃的主要成分中含有二氧化硅,能和二氧化硅反应的药品不能盛放在带有玻璃塞的试剂瓶中,据此分析解答。

【详解】

①碱石灰为CaO和NaOH的混合物,能与二氧化硅反应生成具有黏性的硅酸盐和水,因此不能存放在带玻璃塞的试剂瓶中,符合题意;

②NaCl与玻璃中的成分不发生反应,因此能存放在带玻璃塞的试剂瓶中,不符合题意;

③KNO3与玻璃中的成分不发生反应,因此能存放在带玻璃塞的试剂瓶中,不符合题意;

④CaO为碱性氧化物,溶于水生成的氢氧化钙能与二氧化硅反应生成具有黏性的硅酸盐和水,因此不能存放在带玻璃塞的试剂瓶中,符合题意;

⑤CuSO4与玻璃中的成分不发生反应,因此能存放在带玻璃塞的试剂瓶中,不符合题意;

⑥NaOH能与二氧化硅发生反应生成具有黏性的硅酸盐和水,因此不能存放在带玻璃塞的试剂瓶中,符合题意;

⑦Na2CO3水解呈碱性,与二氧化硅反应生成具有黏性的硅酸钠,所以Na2CO3不能盛放在玻璃瓶中,符合题意;

故答案为:

A。

3.在室温时,下列各组中的物质分别与过量NaOH溶液反应,共生成4种盐的是()

A.SO2、CO2、SO3

B.H2S、NO、SO3

C.CO2、Cl2、SO3

D.SiO2、CO、Cl2

【答案】C

【解析】

【分析】

【详解】

A.SO2、CO2、SO3分别与过量NaOH溶液反应生成Na2SO3、Na2CO3、Na2SO4,生成3种盐,故不选A;

B.NO与氢氧化钠溶液不反应,H2S、SO3分别与过量NaOH溶液反应生成Na2S、Na2SO4,生成2种盐,故不选B;

C.CO2、Cl2、SO3分别与过量NaOH溶液反应生成Na2CO3、NaClO、NaCl、Na2SO4,生成4种盐,故选C;

D.CO与氢氧化钠溶液不反应,SiO2、Cl2分别与过量NaOH溶液反应生成Na2SiO3、NaClO、NaCl,生成3种盐,故不选D;

故选C。

【点睛】

本题考查物质的性质,综合考查元素化合物知识,把握物质的性质及发生的化学反应为解答的关键,侧重氯气与氢氧化钠溶液反应的考查,明确NO、CO与氢氧化钠不反应。

4.下列实验过程中,始终无明显现象的是()

A.SO2通入Ba(NO3)2溶液中

B.O2通入Na2SO3溶液中

C.Cl2通入Na2SiO3溶液中

D.NH3通入Ca(HCO3)2溶液中

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

A.二氧化硫被硝酸氧化为硫酸根离子,SO2通入Ba(NO3)2溶液中生成硫酸钡沉淀,故不选A;

B.O2通入Na2SO3溶液中,Na2SO3被氧化为Na2SO4,无明显现象,故选B;

C.Cl2通入Na2SiO3溶液中,氯气与水反应生成盐酸和次氯酸,盐酸和Na2SiO3反应生成硅酸白色胶状沉淀,故不选C;

D.NH3通入Ca(HCO3)2溶液中生成碳酸钙沉淀和碳酸铵,故不选D;

故选B。

5.“纳米车”(如图所示)是科学家用某有机分子和球形笼状分子C60制成的,每辆“纳米车”是由一个有机分子和4个C60分子构成。

“纳米车”可以用来运输单个的有机分子。

下列说法正确的是

A.C60是一种新型的化合物

B.C60与12C是同素异形体

C.人们用肉眼可以清晰看到“纳米车”的运动

D.“纳米车”诞生说明人类操纵分子的技术进入了一个新阶段

【答案】D

【解析】

【分析】

【详解】

A.C60是由一种元素组成的纯净物,属于单质,不属于化合物,故A错误;

B.C60是由碳元素形成的单质,而

是碳元素的一种原子,故C60与

不是互为同素异形体,故B错误;

C.因“纳米车”很小,我们不能直接用肉眼清晰地看到这种“纳米车”的运动,故C错误;

D.“纳米车”的诞生,说明人类操纵分子的技术进入一个新阶段,故D正确;

故答案选D。

6.下列说法正确的是()

A.Ⅰ图中:

如果MnO2过量,浓盐酸就可全部消耗

B.Ⅱ图中:

湿润的有色布条能褪色,烧杯NaOH溶液的作用是吸收尾气

C.Ⅲ图中:

生成蓝色的烟

D.Ⅳ图中:

用该装置可以验证酸性:

盐酸>碳酸>硅酸。

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

A.利用浓盐酸和MnO2在加热条件下反应制备氯气,随着反应进行,盐酸浓度会下降,下降到某种程度,二者不再反应无法生成Cl2,A项错误;

B.氯气的漂白性来源于Cl2与水反应生成的次氯酸,干燥布条中无水,所以无法产生次氯酸,颜色不会褪去,湿润布条含水,可以产生次氯酸,颜色会褪去;若将尾气直接排放,其中未反应的氯气会污染空气,所以需要将尾气通入NaOH溶液中进行吸收,B项正确;

C.铜在氯气中燃烧,产生棕黄色的烟,C项错误;

D.利用盐酸与石灰石反应可制备CO2,所以可证明盐酸酸性强于碳酸;由于盐酸具有挥发性,制备出的CO2中会含有HCl杂质,HCl杂质也能与硅酸钠溶液反应产生白色沉淀;若不对制备出的CO2进行除杂,其中的HCl杂质会干扰碳酸和硅酸酸性强弱的验证过程,因此上述装置并不能实现验证酸性强弱的目的,D项错误;

答案选B。

7.某研究性学习小组在整理实验室化学试剂时,发现一瓶盛有无色溶液的试剂,标签破损,如图。

某同学根据中学化学知识,对该溶液中的溶质成分进行如下预测和验证,其中错误的是(包括预测物质的化学式、检验需要的试剂、操作、现象及结论)

选项

预测物质的化学式

检验需要的试剂

操作、现象及结论

A

Na2SO4

稀盐酸、氯化钡溶液

取少量该溶液于试管中,滴入稀盐酸,若无明显现象,再滴入氯化钡溶液,如果产生白色沉淀,则原溶液是Na2SO4溶液

B

Na2CO3

稀盐酸、澄清的石灰水

取少量该溶液于试管中,滴入足量稀盐酸,如果产生的无色气体能使澄清的石灰水变浑浊,则原溶液一定是Na2CO3溶液

C

Na2SO3

稀盐酸、澄清的石灰水、品红溶液

取少量该溶液于试管中,滴入足量稀盐酸,如果产生的无色气体既能使澄清的石灰水变浑浊,还能使品红溶液褪色,则原溶液是Na2SO3溶液

D

Na2SiO3

过量稀盐酸

取少量该溶液于试管中,滴入稀盐酸,产生白色胶状沉淀,盐酸过量时沉淀不溶解,则原溶液是Na2SiO3溶液

 

A.AB.BC.CD.D

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

A.取少量该溶液于试管中,滴入稀盐酸,盐酸可排除其它离子的干扰,若无明显现象,再滴入氯化钡溶液,如果产生白色沉淀,则沉淀为硫酸钡,则原溶液是Na2SO4溶液,故A正确;

B.取少量该溶液于试管中,滴入足量稀盐酸,如果产生的无色气体能使澄清的石灰水变浑浊,该无色气体可能为二氧化碳、二氧化硫,则溶液可能为Na2CO3溶液或Na2SO3溶液,故B错误;

C.取少量该溶液于试管中,滴入足量稀盐酸,如果产生的无色气体既能使澄清的石灰水变浑浊,还能使品红溶液褪色,则气体为二氧化硫,则原溶液是Na2SO3溶液,故C正确;

D.取少量该溶液于试管中,滴入稀盐酸,产生白色胶状沉淀,盐酸过量时沉淀不溶解,硅酸不溶于盐酸,则原溶液是Na2SiO3溶液,故D正确;

故选B。

8.有科学家提出硅是“21世纪的能源”,下列关于硅及其化合物的说法正确的是()

A.SiO2是一种酸性氧化物,所以不和任何酸反应

B.高温下,工业制粗硅的反应方程式为2C+SiO2

Si+2CO

C.硅酸盐广泛用于光纤通讯

D.水泥、玻璃、水晶饰物都是硅酸盐制品

【答案】B

【解析】

【分析】

【详解】

A.二氧化硅常温下能够与氢氟酸反应,生成四氟化硅和水,故A错误;

B.高温下,工业制粗硅是用碳还原二氧化硅,反应方程式为2C+SiO2

Si+2CO,故B正确;

C.二氧化硅是光导纤维的主要成分,故C错误;

D.水晶饰物的主要成分为二氧化硅,故D错误;

故选B。

 

9.硅在无机非金属材料中,扮演着主要角色,请利用相关知识回答下列问题:

(1)硅有非常重要的用途,请写出其中的一种:

_________________________________。

(2)古瓷中所用颜料成分一直是个谜,近年来科学家才得知大多为硅酸盐,如蓝紫色的硅酸铜钡(BaCuSi2Ox,铜为+2价),下列关于硅酸铜钡的说法不正确的是________。

A.可用氧化物形式表示为BaO·CuO·2SiO2

B.性质稳定,不易脱色

C.x等于6

D.易溶解于强酸和强碱

(3)工业上提纯硅有多种路线,其中一种工艺流程示意图如下:

①在电弧炉中发生的反应需要在高温条件进行,写出该反应化学方程式:

________________。

②SiCl4极易水解,在空气中生成烟尘和白雾,推测书写其水解的化学方程式为____________________。

③在流化床反应的产物中,除SiCl4外,还有SiHCl3、SiH2Cl2、SiH3Cl、FeCl3等,有关物质的沸点数据如下表,分离SiCl4和其他杂质的方法为________。

物质

Si

SiCl4

SiHCl3

SiH2Cl2

SiH3Cl

HCl

SiH4

沸点/℃

2355

57.6

31.8

8.2

-30.4

-84.9

-111.9

 

【答案】制半导体、制电路板、制太阳能电池板、制硅钢等(回答其中一种即可)D2C+SiO2

2CO↑+SiSiCl4+3H2O===H2SiO3↓+4HCl蒸馏(精馏)

【解析】

【详解】

(1)硅位于金属和非金属分界线附近,常用作半导体材料,为无机非金属材料的主角,计算机芯片的主要成分为单质硅,太阳能电池的主要成分是硅单质,所以硅可制半导体、制电路板、制太阳能电池板、制硅钢等,

因此,本题正确答案是:

制半导体、制电路板、制太阳能电池板、制硅钢等;

(2)A.硅酸盐用氧化物形式表示时,书写顺序为:

活泼金属氧化物、不活泼金属氧化物、二氧化硅、水,所以硅酸铜钡用氧化物形式表示:

,所以A选项是正确的; 

B.硅酸盐性质均比较稳定,不容易褪色,所以B选项是正确的;

C.在硅酸铜钡中的铜元素化合价为+2,硅元素化合价为+4,氧元素的化合价为-2价,钡元素的化合价为+2价,则由化学式为

,根据化合物中正负化合价的代数和为0可得:

,计算得出x=6,所以C选项是正确的;

D.

是瓷器的一种颜料,瓷器耐酸耐碱耐腐蚀,所以不与强酸、强碱反应,故D错误;

因此,本题正确答案是:

D;

(3)①石英砂的主要成分是二氧化硅,制备粗硅发生置换反应,2C+SiO2

2CO↑+Si;

水解生成硅酸和氯化氢,反应的方程式为:

SiCl4+3H2O===H2SiO3↓+4HCl,因此,本题正确答案是:

SiCl4+3H2O===H2SiO3↓+4HCl;

③利用沸点的不同提纯

属于蒸馏,

(沸点57.6℃)中含有少量

(沸点33℃)和

(离子化合物沸点很高),

(沸点8.2℃)、

(沸点-30.4℃)、因为沸点差别较大,可以通过精馏(或蒸馏)除去杂质,因此,本题正确答案是:

精馏(或蒸馏)。

10.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COCO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2OO2CuO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。

11.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。

A、C、E均为氧化物,A是人体呼出的气体之一;在实验室中B可以用来制取A,而D可以用来检验A;C和E反应能生成D。

(1)写出下列物质的化学式:

A________,D________;

(2)B除了制取A之外的另一种用途是____________________________________;

(3)C和E反应的化学方程式为________________________________________

(4)这五种物质之间两两发生反应,其中没有涉及的基本反应类型是________。

【答案】CO2Ca(OH)2用于金属表面除锈(制造药物、可帮助消化等)CaO+H2O=Ca(OH)2分解反应和置换反应

【解析】

【分析】

A是人体呼出的主要气体,则A为二氧化碳,在实验室中B可以用来制取A,而D可以用来检验A,则D为氢氧化钙,B与D可反应,则B为盐酸;E与B,E与C都反应,且A、C、E均为氧化物,E与C反应生成的D为碱,则C为水,E为氧化钙;

【详解】

(1)根据上述分析可知:

A为CO2,D为Ca(OH)2;答案:

CO2;Ca(OH)2;

(2)根据上述分析可知B为盐酸,盐酸除用来制取二氧化碳外,还用来除去铁制品表面的铁锈;答案:

用于金属表面除锈(制造药物、可帮助消化等);

(3)根据上述分析可知C为水,E为氧化钙,氧化钙和水反应生成氢氧化钙,其化学方程式为CaO+H2O=Ca(OH)2;答案:

CaO+H2O=Ca(OH)2;

(4)该五角星的位置中有化合反应,如H2O与CaO、CO2的反应都是化合反应;CO2与Ca(OH)2的反应是复分解反应,HCl和CaO、Ca(OH)2的反应都是复分解反应,没有涉及分解反应和置换反应。

答案:

分解反应和置换反应。

12.以下是工业上制取纯硅的一种方法。

请回答下列问题(各元素用相应的元素符号表示):

(1)在上述生产过程中,属于置换反应的有____(填反应代号);

(2)写出反应③的化学方程式____;

(3)化合物W的用途很广,通常可用作建筑工业和造纸工业的黏合剂,可作肥皂的填充剂,是天然水的软化剂。

将石英砂和纯碱按一定比例混合加热至1373~1623K反应,生成化合物W,其化学方程式是____;

(4)A、B、C三种气体在“节能减排”中作为减排目标的一种气体是___(填化学式);分别通入W溶液中能得到白色沉淀的气体是___(填化学式);

(5)工业上合成氨的原料H2的制法是先把焦炭与水蒸气反应生成水煤气,再提纯水煤气得到纯净的H2,提纯水煤气得到纯净的H2的化学方程式为___。

【答案】①②③SiHCl3+H2

Si+3HClSiO2+Na2CO3

Na2SiO3+CO2↑CO2CO2和HClCO+H2O

CO2+H2、CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O

【解析】

【分析】

石英砂和焦炭发生反应①生成粗硅和CO:

2C+SiO2

Si+2CO↑,是置换反应;得到的粗硅和HCl发生反应②:

Si+3HCl

SiHCl3+H2,也是置换反应;纯净的SiHCl3再和H2发生反应③:

SiHCl3+H2

Si+3HCl,还是置换反应,气体C是HCl。

气体A是CO,和水蒸气发生反应④:

CO+H2O

CO2+H2,不是置换反应,气体B是CO2。

【详解】

(1)在上述生产过程中,属于置换反应的有①②③;

(2)反应③的化学方程式为SiHCl3+H2

Si+3HCl;

(3)硅酸钠通常可用作建筑工业和造纸工业的黏合剂,可作肥皂的填充剂,所以W是硅酸钠。

石英砂和纯碱反应生成硅酸钠的化学方程式是SiO2+Na2CO3

Na2SiO3+CO2↑;

(4)气体A是CO,气体B是CO2,气体C是HCl。

节能减排就是节约能源、降低能源消耗、减少污染物排放。

加强节能减排工作,也是应对全球气候变化的迫切需要,所以要减少化石燃料的使用,从而减少二氧化碳的排放。

碳酸的酸性比硅酸强,所以二氧化碳通入硅酸钠溶液中能生成硅酸白色沉淀:

CO2+Na2SiO3+H2O=Na2CO3+H2SiO3↓。

盐酸是强酸,HCl通入硅酸钠溶液中也可以生成硅酸白色沉淀:

2HCl+Na2SiO3=2NaCl+H2SiO3↓。

所以通入硅酸钠溶液中生成白色沉淀的气体是CO2和HCl。

故答案为:

CO2;CO2和HCl;

(5)焦炭与水蒸气反应生成CO和H2,CO和H2难以分离,所以CO继续和水蒸气反应生成CO2和H2,然后用碱液吸收CO2得到纯净的H2。

故答案为:

CO+H2O

CO2+H2、CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O。

13.某同学设计如图装置,探究非金属性质变化规律.

(1)已知硅酸(H2SiO3)是一种难溶于水的弱酸,呈白色.现有硝酸、碳酸钙、澄清石灰水、硅酸钠溶液,选择试剂并用如图装置证明N、C、Si的非金属性强弱顺序.

①A中试剂为________;B中试剂为__________________.

②C中反应的离子方程式为________.

③该实验方案中明显不合理之处是________.

(2)利用上图装置证明氯气的氧化性强于碘单质的氧化性.

①A中装浓盐酸,B中装入高锰酸钾粉末,C中试剂为______________;.

a.碘水b.碘化钾溶液c.碘的四氯化碳溶液d.碘酸钾溶液

②C中反应的离子方程式为________.

③该实验装置有明显不足,改进的方法是________.

(3)如果C中装氢硫酸(H2S溶液),A中装浓盐酸,B中装高锰酸钾粉末,反应开始后观察到的现象是C中产生淡黄色沉淀,C中反应的化学方程式_________________,该实验________;(填“能”或“不能”)证明氯的非金属性比硫强。

【答案】硝酸碳酸钙CO2+SiO32﹣+H2O=H2SiO3↓+CO32﹣硝酸易挥发,硝酸进入C中与硅酸钠反应生成硅酸b2I﹣+Cl2═I2+2Cl﹣增加装有氢氧化钠溶液的尾气吸收装置Cl2+H2S═S↓+2HCl能

【解析】

【分析】

(1)根据强酸制弱酸的规律结合硝酸溶液、碳酸钙、澄清石灰水、硅酸钠溶液,选择试剂用题中装置证明:

酸性:

HNO3>H2CO3>H2SiO3;

(2)利用题中装置证明氯气氧化性强于碘单质的氧化性,C中发生的是氯气和碘离子的反应,生成碘单质,碘单质遇淀粉变蓝;生成的氯气有毒需要尾气吸收处理;

(3)A中装浓盐酸,B中装高锰酸钾反应生成氯气具有氧化性,通入氢硫酸溶液,反应开始后观察到的现象是C中产生淡黄色沉淀,说明氯气氧化硫化氢为硫单质;氧化剂的氧化性大于氧化产物的氧化性,进而判断非金属性。

【详解】

(1)①现有硝酸、碳酸钙、澄清石灰水、硅酸钠溶液,选择试剂用题中装置证明:

酸性:

HNO3>H2CO3>H2SiO3,根据强酸制弱酸可知,A中试剂是硝酸、B中物质是碳酸钙;

②硝酸和碳酸钙反应生成二氧化碳,二氧化碳通入硅酸钠溶液生成硅酸沉淀,装置C中离子反应是:

CO2+SiO32-+H2O=H2SiO3↓+CO32-;

③硝酸易挥发,硝酸进入C中与硅酸钠反应生成硅酸,所以不能确定C中反应物是二氧化碳还是硝酸,故该实验方案中明显不合理之处是:

硝酸易挥发,硝酸进入C中与硅酸钠反应生成硅酸;

(2)①利用题中装置证明氯气氧化性强于碘单质的氧化性,C中发生的是氯气和碘离子的反应,生成碘单质,碘单质遇淀粉变蓝,所以C中加入碘化钾溶液;

②C中发生的是氯气和碘离子的反应,离子方程式为:

2I-+Cl2═I2+2Cl-;

③生成的氯气有毒,需要尾气吸收处理,该实验装置的明显不足是没有尾气处理装置,改进的方法是在C后增加装有氢氧化钠溶液的尾气吸收装置;

(3)如果C中装氢硫酸(H2S溶液)

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