题目内容

已知:用惰性电极电解某盐X的溶液,发生的反应为:
X+H2O
电解
A(单质)+B(单质)+Y(化合物)
(1)若组成X的元素均为短周期元素,且A、B均为气体,其在相同条件下体积比为1:1,产物之间可以发生如图的反应(变化中的水略去).写出有关反应的离子反应方程式:①
 

(2)若A为红色固体,A可以与Y的浓溶液反应生成一种与A的摩尔质量相同的气体.
①写出该电解过程中阳极的电极反应式:
 

②某学生电解一定浓度的X溶液一段时间后,向所得溶液中加入0.1mol ACO3后,恢复到电解前的浓度和pH(不考虑CO2溶解),则电解过程中转移的电子数为
 

(3)若向X的溶液中加入过量的稀盐酸,产生白色沉淀,且存在如下的转化关系:
Ⅰ.A+Y(浓)→X+C(气体)+H2O;
Ⅱ.A+Y(稀)→X+D(气体)+H2O;
Ⅲ.M+O2→D(气体)+H2O.
①已知:组成M气体的两种元素质量比为14:3,则检验M的方法是
 

②在标准状况下,27g A溶于一定浓度的Y溶液时,产生2.8L气体,将装有该气体的量筒倒立于有水的水槽中,再通入
 
L气体B,水才能恰好充满量筒.
考点:无机物的推断
专题:推断题
分析:(1)若组成X的元素均为短周期元素,且A、B均为气体,其在相同条件下体积比为1:1,应为电解食盐水的反应,则X为NaCl,Y为NaOH,由转化关系可知A为H2,B为Cl2,W为HCl,U为NaClO;
(2)若A为红色固体,应为Cu,A可以与Y的浓溶液反应生成一种与A摩尔质量相同的气体,该气体为SO2
(3)若向X的溶液中加入过量的稀盐酸,产生白色沉淀,该沉淀为AgCl,则X为AgNO3,由转化关系可知Y为HNO3,A为Ag,C为NO2,D为NO,M为NH3,以此解答该题.
解答: 解:(1)若组成X的元素均为短周期元素,且A、B均为气体,其在相同条件下体积比为1:1,应为电解食盐水的反应,则X为NaCl,Y为NaOH,由转化关系可知A为H2,B为Cl2,W为HCl,U为NaClO
①氯气和氢氧化钠溶液反应生成NaCl、NaClO和水,反应的离子方程式为Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O,故答案为:Cl2+2OH-=Cl-+ClO-+H2O;
②盐酸和次氯酸钠可发生氧化还原反应生成氯气,反应的离子方程式为2H++Cl-+ClO-=Cl2↑+H2O,故答案为:2H++Cl-+ClO-=Cl2↑+H2O;
(2)若A为红色固体,应为Cu,A可以与Y的浓溶液反应生成一种与A摩尔质量相同的气体,该气体为SO2,则X应为CuSO4
①电解硫酸铜溶液,阳极发生氧化反应,电极方程式为4OH--4e-=O2↑+2H2O (或2H2O-4e-=O2↑+4H+),
故答案为:4OH--4e-=O2↑+2H2O (或2H2O-4e-=O2↑+4H+);
②电解硫酸铜溶液可能发生如下两个阶段反应:
第一阶段2CuSO4+2H2O
 电解 
.
 
2Cu↓+O2↑+2H2SO4
第二阶段:2H2O
 高温 
.
 
2H2↑+O2↑,
向所得溶液中加入0.1mol ACO3后,恢复到电解前的浓度和pH,将碳酸铜化学式改变为CuO?CO2,所以加入0.1molCuCO3 就相当于加入0.1molCuO,故只发生第一阶段的反应,根据铜原子守恒知,电解硫酸铜溶液析出n(Cu)=n(CuO)=0.1mol,转移电子的物质的量=0.1mol×2=0.2mol,所以电解程中共转移的电子数为0.2NA
故答案为:0.2NA
(3)若向X的溶液中加入过量的稀盐酸,产生白色沉淀,该沉淀为AgCl,则X为AgNO3,由转化关系可知Y为HNO3,A为Ag,C为NO2,D为NO,M为NH3
①检验氨气,可用湿润的红色石蕊试纸靠近盛M的集气瓶口,试纸变蓝(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近盛M的集气瓶口,冒白烟),
故答案为:用湿润的红色石蕊试纸靠近盛M的集气瓶口,试纸变蓝(或用蘸有浓盐酸的玻璃棒靠近盛M的集气瓶口,冒白烟);
②A为Ag,B为O2,n(Ag)=
27g
108g/mol
=0.25mol,反应中失去0.25mol电子,根据电子转移守恒,可知消耗的氧气也应得到0.25mol电子,此时水才能恰好充满量筒,则n(O2)=
0.25mol
4
mol=
1
16
mol,
则V(O2)=
1
16
mol×22.4L/mol=1.4L,
故答案为:1.4.
点评:本题考查较为综合,涉及无机物的推断,电解以及化学方程式的计算,侧重于学生的分析能力、计算能力的考查,为高频考点和常见题型,注意把握电解的原理和元素化合物知识,难度中等.
练习册系列答案
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