题目内容
短周期元素A、B、C、D在元素周期表中的相对位置如图所示,其中B所处的周期序数与族序数相等.填写下列空白.
(1)写出C的氧化物的一种用途:
(2)B单质与Fe2O3反应时,每消耗13.5g B时放热213kJ,该反应的热化学方程式是 .
(3)为防止A元素的氧化物AO2污染空气,科学家寻求合适的化合物G和催化剂,以实现反应:
AO2+X
A2+H2O+n Z(未配平,n可以为0).上述反应式中的X不可能是 (填标号).
a.NH3 b.CO c.CH3CH2OH d.H2O2
(4)A元素的最简单氢化物甲、D元素的最高价氧化物对应的水化物乙,都是很重要的基础化工原料.
①一定条件下,甲在固定体积的密闭容器中发生分解反应(△H>0)并达平衡后,仅改变下表中反应条件x,该平衡体系中随x递增y递减的是 (选填序号).
②25℃时,往a mol?L-1的甲的水溶液中滴加0.01mol?L-1乙溶液,当两种溶液等体积混合时,溶液呈中性(设温度不变).滴加过程中溶液的导电能力 (填“增强”、“减弱”或“不变”);甲中溶质的电离平衡常数Kb= (用含a的代数式表示).
| A | |||
| B | C | D |
(2)B单质与Fe2O3反应时,每消耗13.5g B时放热213kJ,该反应的热化学方程式是
(3)为防止A元素的氧化物AO2污染空气,科学家寻求合适的化合物G和催化剂,以实现反应:
AO2+X
| 催化剂 |
a.NH3 b.CO c.CH3CH2OH d.H2O2
(4)A元素的最简单氢化物甲、D元素的最高价氧化物对应的水化物乙,都是很重要的基础化工原料.
①一定条件下,甲在固定体积的密闭容器中发生分解反应(△H>0)并达平衡后,仅改变下表中反应条件x,该平衡体系中随x递增y递减的是
| 选项 | a | b | c | d |
| x | 温度 | 温度 | 加入H2的物质的量 | 加入甲的物质的量 |
| y | 甲的物质的量 | 平衡常数K | 甲的转化率 | 生成物物质的量总和 |
考点:位置结构性质的相互关系应用,热化学方程式,化学平衡的影响因素,弱电解质在水溶液中的电离平衡
专题:元素周期律与元素周期表专题,化学平衡专题,电离平衡与溶液的pH专题
分析:短周期元素A、B、C、D,根据元素所处的位置,可确定B、C、D为第三周期的元素,A为第二周期元素,B所处的周期序数与族序数相等,则B为Al元素,故C为Si元素,D为S元素,A为N元素,
(1)C为Si元素,根据二氧化硅的用途解答;
(2)B为Al元素,铝与氧化铁反应生成氧化铝和铁,根据热化学方程式的书写方法及题中数据完成;
(3)反应产物中有水生成,根据质量守恒定律判断;
(4)①A元素的最简单氢化物甲为氨气,根据影响化学平衡的因素判断;
②NH3?H2O为弱电解质,与硫酸反应生成硫酸铵为强电解质,溶液导电性增强;根据溶液中的电荷守恒计算铵根离子浓度,再求出Kb.
(1)C为Si元素,根据二氧化硅的用途解答;
(2)B为Al元素,铝与氧化铁反应生成氧化铝和铁,根据热化学方程式的书写方法及题中数据完成;
(3)反应产物中有水生成,根据质量守恒定律判断;
(4)①A元素的最简单氢化物甲为氨气,根据影响化学平衡的因素判断;
②NH3?H2O为弱电解质,与硫酸反应生成硫酸铵为强电解质,溶液导电性增强;根据溶液中的电荷守恒计算铵根离子浓度,再求出Kb.
解答:
解:元素A、B、C、D位于短周期,根据元素所处的位置,可确定B、C、D为第三周期的元素,A为第二周期元素,B所处的周期序数与族序数相等,则B为Al元素,故C为Si元素,D为S元素,A为N元素,
(1)C为Si元素,其氧化物为二氧化硅,二氧化硅可以制备单晶硅、玻璃、光导纤维、建筑材料等,
故答案为:制备单晶硅(或玻璃、光导纤维、建筑材料等);
(2)B为Al元素,铝与氧化铁反应生成氧化铝和铁,每消耗13.5g B时放热213kJ,消耗2mol铝时放出的热量为:213kJ×
=852kJ,该反应的热化学方程式:2Al(s)+Fe2O3(s)═Al2O3(s)+2Fe(s)△H=-852kJ?mol-1,
故答案为:2Al(s)+Fe2O3(s)═Al2O3(s)+2Fe(s)△H=-852kJ?mol-1;
(3)A为N元素,AO2为NO2,根据反应AO2+X
A2+H2O+nZ可知,反应产物中有水生成,则X中一定含有H元素,所以不可能为CO,
故答案为:b;
(4)A元素的最简单氢化物甲为氨气,D元素的最高价氧化物对应的水化物乙为硫酸,
①a.甲氨气的分解反应中△H>0,为吸热反应,升高温度后平衡向着正向移动,促进了氨气的分解,则氨气的物质的量减少,符合要求,故a正确;
b.该反应为吸热反应,升高温度后平衡向着正向移动,则反应物浓度减小,生成物浓度增大,化学平衡常数增大,不满足要求,故b错误;
c.加入氢气后,生成物浓度增大,平衡向着逆向移动,则氨气的物质的量增大,氨气的转化率减小,符合题意,故c正确;
d.加入氨气,反应生成氮气和氢气的物质的量大,则生成物总物质的量增大,故d错误;
故答案为:a c;
②甲溶液为氨水,25℃时,往a mol?L-1的NH3的水溶液(甲)中滴加0.01mol?L-1H2SO4溶液(乙),NH3?H2O为弱电解质,溶液的导电性较弱,滴加过程中生成强电解质,溶液的导电能力增强;
根据电荷守恒可得:2c(SO42-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),溶液显中性时c(H+)=c(OH-),则c(NH4+)=2c(SO42-),c(OH-)=10-7mol/L,c(NH4+)=2c(SO42-)=2×0.01mol?L-1=0.02mol?L-1,
故混合后的溶液中一水合氨的浓度为:c(NH3?H2O)=amol?L-1-0.02mol?L-1=(a-0.02)mol/L,
则电离平衡常数为:Kb=
=
=
×10-9,
故答案为:增强;
×10-9.
(1)C为Si元素,其氧化物为二氧化硅,二氧化硅可以制备单晶硅、玻璃、光导纤维、建筑材料等,
故答案为:制备单晶硅(或玻璃、光导纤维、建筑材料等);
(2)B为Al元素,铝与氧化铁反应生成氧化铝和铁,每消耗13.5g B时放热213kJ,消耗2mol铝时放出的热量为:213kJ×
| 27g/mol×2mol |
| 13.5g |
故答案为:2Al(s)+Fe2O3(s)═Al2O3(s)+2Fe(s)△H=-852kJ?mol-1;
(3)A为N元素,AO2为NO2,根据反应AO2+X
| 催化剂 |
故答案为:b;
(4)A元素的最简单氢化物甲为氨气,D元素的最高价氧化物对应的水化物乙为硫酸,
①a.甲氨气的分解反应中△H>0,为吸热反应,升高温度后平衡向着正向移动,促进了氨气的分解,则氨气的物质的量减少,符合要求,故a正确;
b.该反应为吸热反应,升高温度后平衡向着正向移动,则反应物浓度减小,生成物浓度增大,化学平衡常数增大,不满足要求,故b错误;
c.加入氢气后,生成物浓度增大,平衡向着逆向移动,则氨气的物质的量增大,氨气的转化率减小,符合题意,故c正确;
d.加入氨气,反应生成氮气和氢气的物质的量大,则生成物总物质的量增大,故d错误;
故答案为:a c;
②甲溶液为氨水,25℃时,往a mol?L-1的NH3的水溶液(甲)中滴加0.01mol?L-1H2SO4溶液(乙),NH3?H2O为弱电解质,溶液的导电性较弱,滴加过程中生成强电解质,溶液的导电能力增强;
根据电荷守恒可得:2c(SO42-)+c(OH-)=c(NH4+)+c(H+),溶液显中性时c(H+)=c(OH-),则c(NH4+)=2c(SO42-),c(OH-)=10-7mol/L,c(NH4+)=2c(SO42-)=2×0.01mol?L-1=0.02mol?L-1,
故混合后的溶液中一水合氨的浓度为:c(NH3?H2O)=amol?L-1-0.02mol?L-1=(a-0.02)mol/L,
则电离平衡常数为:Kb=
| c(NH4+)?c(OH-) |
| c(NH3?H2O) |
| 0.02×10-7 |
| a-0.02 |
| 2 |
| a-0.02 |
故答案为:增强;
| 2 |
| a-0.02 |
点评:本题主要是元素“位、构、性”三者关系的综合考查,题目难度中等,比较全面考查学生有关元素推断知识,侧重于学生的分析能力的考查,为高考常见题型,注意把握原子结构与元素周期律的递变规律.
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