题目内容

(14分)已知:通常状况下甲、乙、丙、丁为气体单质,A、B、C、D、E、F、G、H等为化合物,其中A、B、E、G均为气体,C为常见液体。反应①、②、③是工业制H的重要化工反应,反应④是重要的实验室制取气体的反应。有关的转化关系如下图所示(反应条件均已略去)。请回答下列问题:

(1)反应④的化学方程式为                                             

(2)B和E在一定条件下可发生反应,该反应具有实际意义,可消除E对环境的污染,该反应中氧化产物与还原产物的物质的量之比为                  

(3)在恒温恒压容器中加入一定量B,催化条件下发生反应B乙+丁(未配平),达平衡后再加少量B,则平衡        移动(填“正向”、 “逆向”或“不”),重新平衡后与原平衡相比,B的转化率        (填“增大”、 “减小”或“不变”)。

(4)常温下,物质的量浓度相同的A、B、D三者的水溶液,由水电离出的c(OH)大小顺序是(用A、B、D表示)                                            

(5)惰性电极电解A和D的混合溶液,可生成丁单质和一种二元化合物M(与甲、乙所含元素相同),M为三角锥形分子,该反应的方程式为                       。在碱性溶液中M与NaClO2(亚氯酸钠)按物质的量之比1∶6恰好反应可生成化合物B和消毒剂ClO2气体,该反应的离子方程式为                                   

(6)将Fe、FeO、Fe3O4的混合物二等分,其中一份加入1mol/L的A溶液100 mL,恰好使混合物全部溶解,且放出336mL(标况下)的气体,向所得溶液中加入KSCN溶液,溶液不变红;另一份混合物加入1 mol/ L 的H溶液,也恰好使混合物全部溶解,且向所得溶液中加入KSCN溶液,溶液也不变红,则所加入的H溶液的体积是         mL。

 

【答案】

(1)2NH4Cl+Ca(OH)2=2NH3↑+CaCl2+2H2O(2)3:2(3)正向 减小 (4)D>B>A

(5)2HCl+NH4ClNCl3+3H2↑ NCl3+3H2O+6NaClO2=6ClO2+3NaCl+3NaOH+3NH3 (6)100ml

【解析】

试题分析:根据题中可知,通过突破点,A、B、E、G均为气体,C为常见液体。反应①、②、③是工业制H的重要化工反应,反应④是重要的实验室制取气体的反应。可知,A、B、C、D、E、F、G、H分别为,HCl、NH3、H2O、NH3Cl、NO、Ca(OH)2、NO2、HNO3;甲、乙、丙、丁分别为氯气、氮气、氧气、氢气。(1)由于反应④是重要的实验室制取气体的反应,故该反应方程式为:2NH4Cl+Ca(OH)2=2NH3↑+CaCl2+2H2O (2)B、E方式反应方程式为:4NH3+6NO=5N2+6H2O,故氧化产物与还原产物之比为:3:2。(3)该反应为:2NH3 N2+3H2,可知,加入B(NH3)平衡向正反应方向移动,且达到平衡是B的转化率降低。(4)根据上述可知,A、B、D分别为HCl、NH3、NH4Cl当三者物质的量浓度相同的水溶液时,NH4Cl促进水的电离,HCl、NH3抑制水的电离,且HCl为强电解质,完全电离,抑制水的电离能力更强,故水的电离程度大小为NH4C>NH3>HCl,故答案应为)D>B>A。(5)根据题目叙述,推断可知,反应方程式为2HCl+NH4ClNCl3+3H2↑NCl3+3H2O+6NaClO2=6ClO2+3NaCl+3NaOH+3NH3。(6)Fe、FeO、Fe3O4的混合物二等分,其中一份加入1mol/L的A溶液100 mL,恰好使混合物全部溶解所得溶液中加入KSCN溶液,溶液不变红,证明所得的溶液中不含有三价铁离子,有因为A为HCl,故溶质只为FeCl2。物质的量=(1mol/L×0.1L)/2=0.05mol。另一份混合物加入1 mol/ L 的H(HNO3)溶液,也恰好使混合物全部溶解,且向所得溶液中加入KSCN溶液,溶液也不变红,证明不含三价铁离子,溶质只为Fe(NO3)2根据质量守恒,Fe元素物质的量不变,故n(FeCl2)=n(Fe(NO3)2)=0.05mol。故加入HNO3的体积为100ml。

考点:无机推断,氧化还原反应,原电池,化学平衡移动,盐类水解。

 

练习册系列答案
相关题目

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网