题目内容
2.“8•12”天津港危化仓库爆炸,造成生命、财产的特大损失.据查危化仓库中存有大量的钠、钾,硝酸铵和氰化钠(NaCN).请回答下列问题:(1)钠、钾着火,下列可用来灭火的是D.
A.水 B.泡沫灭火器 C.干粉灭火器 D.细沙盖灭
(2)NH4NO3为爆炸物,在不同温度下加热分解,可能发生非氧化还原反应,
可能发生氧化还原反应,下列反应可能发生的是A、B、D、F.
A.NH4NO3→N2+O2+H2O B.NH4NO3→NH3+HNO3
C.NH4NO3→O2+HNO3+H2O D.NH4NO3→N2+HNO3+H2O
E.NH4NO3→N2+NH3+H2O F.NH4NO3→N2O+H2O
(3)NaCN属于剧毒物质,有多种无害化处理方法.
①H2O2处理法:NaCN+H2O2--N2↑+X+H2O
推测X的化学式为NaHCO3.
②NaClO处理法:aCN-+bClO-+2cOH-=dCNO-+eN2↑+fCO32-+bCl-+cH2O
方程式中e:f的值为B(填选项标号).
A.1 B.$\frac{1}{2}$ C.2 D.不能确定
(4)以TiO2为催化剂用NaClO将CN-离子氧化成CNO-,CNO-在酸性条件下继续与NaClO反应生成N2、CO2、Cl2等.取浓缩后含CN-离子的废水与过量NaClO溶液的混合液共200mL(设其中CN-的浓度为0.2mol•L-1)进行实验.
①写出CNO-在酸性条件下被NaClO氧化的离子方程式:2CNO-+6ClO-+8H+═N2↑+2CO2↑+3Cl2↑+4H2O;
②若结果测得CO2的质量为1.408g,则该实验中测得CN-被处理的百分率为80.0%.
分析 (1)Na、K均与水反应,燃烧生成的过氧化氢均与二氧化碳反应生成氧气;
(2)NH4NO3分解,一种可能是发生复分解反应,还有一种可能是氧化还原反应,根据氧化还原反应中有元素化合价升高就必须有元素化合价降低的原则进行判断;
(3)①结合原子守恒分析X的化学式;
②由CN-离子中碳与氮原子之比为1:1,而碳氮转化为CNO-和N2以及CO32-,因为CNO-离子碳氮之比为1:1,所以N2和CO32-两微粒之比为1:2;
(4)①根据题意可知,酸性条件下CNO-与NaClO反应生成N2、CO2和Cl2,根据氧化还原反应配平;
②干燥管Ⅰ中碱石灰增重1.408g为二氧化碳的质量,根据碳元素守恒可知被处理的CN-的物质的量为n(CN-)=n(CO2),原溶液中CN-的物质的量为0.2L×0.2mol/L=0.04mol,据此计算.
解答 解:(1)Na、K均与水反应,燃烧生成的过氧化氢均与二氧化碳反应生成氧气,则钠、钾着火,可用细沙盖灭来灭火,故答案为:D;
(2)NH4NO3分解,一种可能是发生复分解反应,还有一种可能是氧化还原反应,根据氧化还原反应中有元素化合价升高就必须有元素化合价降低的原则进行判断:
A、NH4NO3→N2+O2+H2O中N从+5价降为0价,N从-3升为0价,O从-2升为0价,符合氧化还原反应的特征,故正确;
B、NH4NO3→NH3+HNO3满足复分解反应的条件,故正确;
C、NH4NO3→O2+HNO3+H2O中只有化合价升高的,没有化合价降低的,故错误;
D、NH4NO3→N2+HNO3+H2O中N从+5价降为0价,N从-3升为0价,符合氧化还原反应的特征,故正确;
E、NH4NO3→N2+NH3+H2O中虽然N从+5价降为0价,N从-3升为0价,但由于每个N升高的数值小于降低的数值,即消耗的铵根的物质的量要比硝酸根离子多,所以不可能有NH3产生,故错误;
F、NH4NO3→N2O+H2O中N从+5价降为+1价,N从-3升为+1价,符合氧化还原反应的特征,故正确;
故答案为:A、B、D、F;
(3)①NaCN+H2O2--N2↑+X+H2O中,由原子守恒可知X为NaHCO3,故答案为:NaHCO3;
②由CN-离子中碳与氮原子之比为1:1,而碳氮转化为CNO-和N2以及CO32-,以因为CNO-离子碳氮之比为1:1,所以N2和CO32-两微粒之比为1:2,所以e:f=1:2,
故答案为:B;
(4)①根据题意可知,酸性条件下CNO-与NaClO反应生成N2、CO2和Cl2,反应离子方程式为2CNO-+6ClO-+8H+═N2↑+2CO2↑+3Cl2↑+4H2O,
故答案为:2CNO-+6ClO-+8H+═N2↑+2CO2↑+3Cl2↑+4H2O;
②干燥管Ⅰ中碱石灰增重1.408g为二氧化碳的质量,物质的量为$\frac{1.408g}{44g/mol}$=0.032mol,根据碳元素守恒可知被处理的CN-的物质的量为n(CN-)=n(CO2)=0.032mol,原溶液中CN-的物质的量为0.2L×0.2mol/L=0.04mol,所以该实验中测得CN-被处理的百分率为$\frac{0.032mol}{0.04mol}$×100%=80%,
故答案为:80%.
点评 本题考查氧化还原反应的计算及含量测定等,综合性较强,注重高频考点的考查,侧重分析与计算能力的考查,注意反应中元素的化合价变化,题目难度中等.
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用50mL 0.50mol/L盐酸与50mL 0.55mol/LNaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应.通过测定反应过程中所放出的热量可计算中和热.已知比热容是4.18J/(g.℃).回答下列问题:| A. | 向Fe、FeO和Fe2O3的混合物中加入过量的盐酸 | |
| B. | 等物质的量的 NaHCO3溶液与 Na2O2固体 | |
| C. | 等物质的量浓度、等体积的(NH4)2SO4与 BaC12溶液 | |
| D. | 在NaBr溶液中通入过量氯气 |
| A. | 向CuSO4溶液中加入Na2O2:2Na2O2+2Cu2++2H2O═4Na++2Cu(OH)2↓+O2↑ | |
| B. | 向Na2SiO3溶液中通入过量CO2:SiO32-+CO2+H2O═H2SiO3↓+CO32- | |
| C. | 向Al2(SO4)3溶液中加入过量NH3•H2O:Al3++4NH3•H2O═[Al(OH)4]-+4NH4+ | |
| D. | 向稀HNO3中滴加Na2SO3溶液:SO32-+2H+═SO2↑+H2O |
| A. | 充电时,阳极附近溶液的pH增大 | |
| B. | 充电时,阴极的电极反应式为pb2++2e-═pb | |
| C. | 放电时,转移1mol电子时负极减少的质量为103.5g | |
| D. | 放电时,正极的电极反应式为PbO2+2e-+4H+═pb2++2H2O |
(1)某同学想通过测定反应过程中所放出的热量来计算中和热,他将50mL0.50mol/L的盐酸与50mL0.55mol/L的NaOH溶液在如图所示的装置中进行中和反应.①从实验装置上看,图中尚缺少的一种仪器是环形玻璃搅拌棒.
②大烧杯上如不盖硬纸板,则求得的中和热数值偏小(填“偏大”、“偏小’、“无影响”)
③实验中,所用NaOH稍过量的原因是保证盐酸能够完全被中和.
(2)某化学二兴趣小组在一次实验探究中发现,向草酸溶液中逐滴加入酸性高锰酸钾溶液时,溶液褪色先慢后快,即反应速率由小变大.小组成员为此“异常”现象展开讨论,猜想造成这种现象的最可能原因有两种,并为此设计实验进行探究验证.
①猜想Ⅰ:此反应过程放热,促使反应速率加快;(填放热或吸热)
②草酸(H2C2O4,弱酸)与酸性KMnO4溶液反应的离子方程式为5H2C2O4+2MnO4-+6H+=10CO2↑+2Mn2++8H2O.
③猜想Ⅱ可是:生成的Mn2+对该反应有催化作用,加快反应速率,要设计实验验证猜想Ⅱ,进行该实验还要补充一种试剂X及秒表,试剂X是B.
A.K2MnO4 B.MnSO4 C.MnO2
④基于猜想Ⅱ成立,设计方案进行实验,请完成以下实验记录表内容.
| 试管A | 试管B | |
| 加入试剂 | 2mL0.1mol/L H2C2O4溶液、1mL0.05mol/L 酸性KMnO4 | 2mL0.1mol/L H2C2O4溶液、1mL0.05mol/L 酸性KMnO4,少量X |
| 实验现象 (间) | A大于B(填大于或小于) | |
| 结论 | 猜想Ⅱ正确 | |
| 元素编号 | 元素性质或原子结构 |
| R | 基态原子的最外层有3个未成对电子,次外层有2个电子 |
| S | 单质能与水剧烈反应,所得溶液呈弱酸性 |
| T | 基态原子3d轨道上有1个电子 |
| X |  |
(2)S元素的常见化合价为-1,其基态原子的价电子排布图为
(3)T元素的原子N能层上电子数为2.
(4)X的电子排布图违背了能量最低原理.用X单质、碱金属盐及碱土金属盐等可以做成焰火.燃放时,焰火发出五颜六色的光,请用原子结构的知识解释发光的原因:电子从能量较高的轨道跃迁到能量较低的轨道时,以光的形式释放能量.
| A. | 0.4 mol•L-1 | B. | 0.6 mol•L-1 | C. | 0.9 mol•L-1 | D. | 1.2 mol•L-1 |