题目内容

(2012?四川)下列框图中的字母分别代表一种常见的物质或其溶液,相互之间的转化关系如下图所示(部分产物及反应条件已略去).已知A、B为气态单质,F是地壳中含量最多的金属元素的单质;E、H、I为氧化物,E为黑色固体,I为红棕色气体;M为红褐色沉淀.

请回答下列问题:
(1)B中所含元素位于周期表中第
周期,
ⅦA
ⅦA
族.
(2)A在B中燃烧的现象是
气体安静燃烧,火焰呈苍白色,并有白雾产生
气体安静燃烧,火焰呈苍白色,并有白雾产生

(3)D+E→B的反应中,被氧化与被还原的物质的物质的量比是
2:1
2:1

(4)G+J→M的离子方程式是
3AlO2-+Fe3++6H2O=3Al(OH)3↓+Fe(OH)3
3AlO2-+Fe3++6H2O=3Al(OH)3↓+Fe(OH)3

(5)Y受热分解的化学方程式是
4Fe(NO33
 △ 
.
 
2Fe2O3+12NO2↑+3O2
4Fe(NO33
 △ 
.
 
2Fe2O3+12NO2↑+3O2
分析:F是地壳中含量最多的金属元素的单质,则F为Al;转化关系中X电解得到三种物质,为电解电解质与水型,A、B为气态单质,二者为氢气和氯气,二者反应生成D,D为HCl,E为黑色固体,为氧化物,和HCl反应又生成B气体,A为H2,B为Cl2,E为MnO2,电解X是电解氯化钠溶液,C为NaOH,与Al反应生成G,G为NaAlO2;M为红褐色沉淀为Fe(OH)3,所以J是含三价铁离子的物质,是H和D反应生成,证明J为FeCl3,H、I为氧化物判断H为Fe2O3,I为红棕色气体为NO2,结合转化故选可知,N为HNO3,Y为Fe(NO33,结合物质的性质来解答.
解答:解:F是地壳中含量最多的金属元素的单质,则F为Al;转化关系中X电解得到三种物质,为电解电解质与水型,A、B为气态单质,二者为氢气和氯气,二者反应生成D,D为HCl,E为黑色固体,为氧化物,和HCl反应又生成B气体,A为H2,B为Cl2,E为MnO2,电解X是电解氯化钠溶液,C为NaOH,与Al反应生成G,G为NaAlO2;M为红褐色沉淀为Fe(OH)3,所以J是含三价铁离子的物质,是H和D反应生成,证明J为FeCl3,H、I为氧化物判断H为Fe2O3,I为红棕色气体为NO2,结合转化故选可知,N为HNO3,Y为Fe(NO33
(1)B为Cl2中所含元素位于周期表第三周期第ⅦA族,故答案为:三;ⅦA;
(2)A为H2,B为Cl2,氢气在氯气燃烧的现象是:气体安静燃烧,火焰呈苍白色,并有白雾产生,
故答案为:气体安静燃烧,火焰呈苍白色,并有白雾产生;
(3)D+E→B的反应为MnO2+4HCl(浓)
 △ 
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MnCl2+Cl2↑+2H2O,n(被氧化的物质HCl):n(被还原的物质MnO2)=2:1,故答案为:2:1;
(4)G(NaAlO2)+J(FeCl3)→M(Fe(OH)3)的反应是在水溶液中发生的双水解反应,反应离子方程式是:3AlO2-+Fe3++6H2O=3Al(OH)3↓+Fe(OH)3↓,
故答案为:3AlO2-+Fe3++6H2O=3Al(OH)3↓+Fe(OH)3↓;
(5)依据分析推断可知Y为Fe(NO33,受热分解生成二氧化氮和氧化铁,依据原子守恒配平书写的化学方程式是:4Fe(NO33
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2Fe2O3+12NO2↑+3O2↑,
故答案为:4Fe(NO33
 △ 
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2Fe2O3+12NO2↑+3O2↑.
点评:本题考查了物质转化关系和物质性质的应用,主要考查离子方程式的书写、盐类水解的应用等,物质颜色与反应特点是解题关键,对学生的分析思维能力有较高的要求,题目难度中等.
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