题目内容

(2008?北京)常状况下,X、Y和Z是三种气态单质.X的组成元素是第三周期原子半径最小的元素(稀有气体元素除外);Y和Z均由元素R组成,反应Y+2I-+2H+═I2+Z+H2O常作为Y的滴定反应.
(1)Y与Z的关系是(选填字母)
c
c

a.同位素       b.同系物       c.同素异形体        d.同分异构体
(2)将Y和二氧化硫分别通入品红溶液,都能使品红褪色.简述用褪色的溶液区别二者的实验方法
加热褪色后的溶液,若溶液恢复红色,则原通入气体为SO2;若溶液不变红,则原通入气体是O3
加热褪色后的溶液,若溶液恢复红色,则原通入气体为SO2;若溶液不变红,则原通入气体是O3

(3)举出实例说明X的氧化性比硫单质的氧化性强(用化学方程式表示).
2Fe+3Cl2
 点燃 
.
 
2FeCl3,Fe+S
  △  
.
 
FeS
2Fe+3Cl2
 点燃 
.
 
2FeCl3,Fe+S
  △  
.
 
FeS

(4)气体(CN)2与X化学性质相似,也能与H2反应生成HCN(其水溶液是一种酸).
①HCN分子中含有4个共价键,其结构式是
H-C≡N
H-C≡N

②KCN溶液显碱性,原因是(用离子方程式表示)
CN-+H2O?HCN+OH-
CN-+H2O?HCN+OH-

(5)加热条件下,足量的Z与某金属M的盐MCR3(C为碳元素)完全反应生成CR2和MmRn(m、n均为正整数).若CR2质量为ω1g,MmRn质量为ω2g,M的相对原子质量为a,则MmRn中m:n=
16ω1:(44ω2-aω1
16ω1:(44ω2-aω1
(用含ω1、ω2和a的代数式表示).
分析:常状况下,X、Y和Z是三种气态单质.X的组成元素是第三周期原子半径最小的元素(稀有气体元素除外),则X为Cl2;Y和Z均由元素R组成,二者互为同素异形体,反应Y+2I-+2H+═I2+Z+H2O常作为Y的滴定反应,由元素守恒可知,Y、Z为氧元素单质,则Y为O3、Z为O2,R为氧元素,
(1)O3、O2都由氧元素形成的结构不同的单质,互为同位素;
(2)二氧化硫使品红溶液褪色,生成不稳定的无色物质,受热容易分解又恢复红色,臭氧具有强氧化性,将品红氧化使其褪色,不能恢复红色.
(3)可以利用与变价金属反应或氯气置换硫单质说明氯气的氧化性更强;
(4)气体(CN)2与Cl2化学性质相似,能与H2反应生成HCN(其水溶液是一种酸,则HCN中为H-CN形式,HCN含有4个共价键,则C与N原子之间形成三键;CN-水解使KCN溶液显碱性;
(5)由盐MCO3(C为碳元素)化学式,根据原子数守恒可知,CO2中C原子与MmRn中M原子的物质的量之比为1:1,据此解答.
解答:解:常状况下,X、Y和Z是三种气态单质.X的组成元素是第三周期原子半径最小的元素(稀有气体元素除外),则X为Cl2;Y和Z均由元素R组成,二者互为同素异形体,反应Y+2I-+2H+═I2+Z+H2O常作为Y的滴定反应,由元素守恒可知,Y、Z为氧元素单质,则Y为O3、Z为O2,R为氧元素,
(1)Y为O3、Z为O2,由氧元素形成的结构不同的单质,二者核外同素异形体,故选:c;
(2)加热褪色后的溶液,若溶液恢复红色,则原通入气体为SO2;若溶液不变红,则原通入气体是O3
故答案为:加热褪色后的溶液,若溶液恢复红色,则原通入气体为SO2;若溶液不变红,则原通入气体是O3
(3)利用与变价金属反应说明氯气的氧化性更强,反应方程式为:2Fe+3Cl2
 点燃 
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2FeCl3,Fe+S
  △  
.
 
FeS,
故答案为:2Fe+3Cl2
 点燃 
.
 
2FeCl3,Fe+S
  △  
.
 
FeS
(4)①气体(CN)2与Cl2化学性质相似,能与H2反应生成HCN(其水溶液是一种酸,则HCN中为H-CN形式,HCN含有4个共价键,则C与N原子之间形成三键,故HCN的结构式为H-C≡N,故答案为:H-C≡N;
②CN-水解CN-+H2O?HCN+OH-,破坏水的电离平衡,使KCN溶液显碱性,故答案为:CN-+H2O?HCN+OH-
(5)由盐MCO3(C为碳元素)化学式,根据原子数守恒可知,CO2中C原子与MmOn中M原子的物质的量之比为1:1,则
ω1g
44g/mol
=m×
ω2g
(am+16n)g/mol
,整理得m:n=16ω1:(44ω2-aω1),
故答案为:16ω1:(44ω2-aω1).
点评:本题考查物质推断、漂白原理、盐类水解、氧化性比较、信息迁移及化学计算等,(5)注意利用原子守恒进行计算,难度中等.
练习册系列答案
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