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2012届湖南人教版学海导航新课标高中总复习(第1轮)化学:第4章&第16课时&氨 硝酸(2).ppt

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资源描述

1、(2)重要考点1 氮的氧化物1氮的氧化物及其对大气的污染NO是无色、难溶于水的气体,在常温下它很容易与空气中的O2化合生成NO2。NO2是红棕色、有刺激性气味的有毒气体,易溶于水。它与水反应生成HNO3和NO,工业上利用这一反应制硝酸;常温下,NO2部分迅速二聚为无色的N2O4。NO和NO2都是大气污染物,空气中的NO和NO2污染物主要来自石油产品和煤燃烧的产物、汽车尾气、制硝酸工厂的废气。空气中的NO2是造成光化学烟雾的主要因素。2H0的应用通常“纯净”的NO2和N2O4并不纯,因为常温、常压下能发生反应:2NO2N2O4,由于此反应可逆,导致一些物理量发生改变。例如:(1)收集NO2 1

2、mol时在标准状况下的体积应小于22.4 L。(2)标准状况下22.4 L NO2的质量大于46 g。(3)NO与O2混合后,相对分子质量应大于按体积比求得的数值。(4)温度影响“2NO2N2O4”平衡体系,其他条件不变,体系颜色随温度改变而改变。升高温度,气体颜色变深;降低温度,气体颜色变浅。(5)当NO2、N2O4溶于水时,要考虑平衡移动。3有关NO、NO2和O2的混合气体与水反应的计算:组合类型 反应原理 NO2、N2;NO2、NO组合 3NO2H2O=2HNO3NO NO、O2组合 2NOO2=2NO23NO2H2O=2HNO3NO即无论NO或O2过量均为:4NO3O22H2O=4HN

3、O3 组合类型 反应原理 NO2、O2组合 3NO2H2O=2HNO3NO2NOO2=2NO2 若O2过量:4NO2O22H2O=4HNO3 若NO2过量:先讨论4NO2O22H2O=4HNO3 后讨论3NO2H2O=2HNO3NO NO、NO2、O2组合 由2NOO2=2NO2 3NO2H2O=2HNO3NO可得:4NO3O22H2O=4HNO3 4NO2O22H2O=4HNO3也可得:aNObNO2(3a/4b/4)O2(ab)/2H2O=(ab)HNO3 特别地:ab NONO2O2H2O=2HNO3 注意:得失电子守恒在解题中的运用。【考点释例1】如图所示,相同条件下,两个容积相同的试

4、管分别装满NO2和NO气体,分别倒置于水槽中,然后通过导管缓慢通入氧气,边通边慢慢摇动试管,直到两个试管内充满液体。假设试管内的溶质不向水槽中扩散,则两个试管内溶液物质的量浓度之比为()A11 B57C75 D43【解析】根据反应方程式:4NO2O22H2O=4HNO34NO3O22H2O=4HNO3生成HNO3的物质的量取决于NO2与NO的体积,由于NO2与NO体积相同,生成HNO3的物质的量相等,即两试管中HNO3的浓度相等。答案:A【温馨提示】氮的氧化物与氧气混合通入水中的相关计算技巧:因N2O5与H2O恰好完全反应生成HNO3:N2O5H2O=2HNO3,故混合气体中:n(N)/n(O

5、)2/5时,混合气体恰好完全反应,全部生成HNO3;n(N)/n(O)2/5时,有氮的氧化物剩余。1.(湖南雅礼中学2010届高三12月质量检测)14 g铜、银合金与足量的某浓度的硝酸反应,将放出的气体与1.12 L(标准状况下)氧气混合,通入水中恰好全部被吸收,则合金中铜的质量为()A9.6 g B6.4 gC3.2 g D1.6 g C【解析】Cu、Ag失去电子数应与O2得电子数相等。根据得失电子守恒有下列关系式:2.为了除去NO、NO2、N2O4对大气的污染,常采用NaOH溶液进行吸收处理(反应方程式为:NO2NO2NaOH=2NaNO2H2O;3NO22NaOH=2NaNO3NOH2O

6、)。现有由a mol NO、b mol NO2、c mol N2O4组成的混合气体恰好被V L氢氧化钠溶液所吸收(无气体剩余),则此氢氧化钠溶液的物质的量浓度最小为()A.mol/L B.mol/LC.mol/L D.mol/L C【解析】运用N元素守恒,最后生成的为NaNOx,总N量为(ab2c)moln(NaOH),则C正确。3.将一充满NO的试管倒扣于水槽中,然后向试管中通入一定量的O2,试管中恰好充满水时,通入的O2与原NO气体的体积比为 。若假设生成的溶质不向外扩散,且为标准状况。则所得的溶液的物质的量浓度应为 molL1。34【解析】有关反应为2NOO2=2NO23NO2H2O=2

7、HNO3NO故由可得:4NO3O22H2O=4HNO3故恰好充满水时V(O2)V(NO)34,且c(HNO3)molL1重要考点2 氨气的实验室制法实验室制备氨气时应注意的问题(1)制氨气所用的铵盐不能用硝铵、碳铵。因为加热过程中NH4NO3可能发生爆炸性的分解反应,发生危险,且产物复杂;而碳铵受热极易分解产生CO2,使生成的NH3中混有CO2杂质。(2)消石灰不能用NaOH、KOH代替,原因:在高温下NaOH、KOH能腐蚀试管。NaOH、KOH具有吸湿性,易结块,不利于产生NH3。(3)多余的氨要吸收掉(可在导管口放一团用水或盐酸浸湿的棉花球),避免污染空气。(4)氨的干燥剂不能选用浓H2S

8、O4、无水CaCl2、P2O5等,它们均能与NH3发生反应。(5)NH3极易溶于水,在制备收集、过程中,应尽可能地不与水接触,以减少损失和防止倒吸现象。(6)检验氨气时红色石蕊试纸要湿润,因为氨气溶于水后:NH3H2ONH3H2ONHOH,产生的OH,表现碱性。【考点释例2】为了更简便地制取干燥的NH3,下列方法中适合的是()AN23H22NH3,用烧碱进行干燥B加热NH4HCO3,气体用五氧化二磷干燥C加热浓氨水,气体用碱石灰干燥DMg3N26H2O=3Mg(OH)22NH3,气体用无水氯化钙干燥【解析】用N2和H2合成NH3的实验要求太高;加热NH4HCO3可得NH3、CO2、H2O(g)

9、,用P2O5干燥后只能得到CO2气体;加热浓氨水产生的氨气(含水蒸气)经碱石灰干燥后可得纯净干燥的氨气;氮化镁与水反应可产生NH3,但NH3不能用无水CaCl2干燥。【温馨提示】氨气制法的记忆口诀:消灰铵盐热成氨,装置同氧心坦然。碱灰干燥下排气,管口需堵一团棉。答案:C1.下列说法不正确的是()氨气溶于水能导电,所以氨气是电解质实验室用浓氨水与NaOH固体制取氨气氨和酸反应生成铵盐,与挥发性酸相遇时能形成白烟某晶体与NaOH共热放出一种使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体,该晶体中含有NH4+氨水中含氮微粒中最多的是NH把NH3通入稀HNO3中,当溶液的pH等于7时,溶液中NH3和HNO3等物质的量

10、反应ABCDC【解析】NH3溶于水生成NH3H2O,NH3H2O部分电离而使氨水导电,故NH3不是电解质;在氨水中,NH3H2O电离很微弱,是一元弱碱,含氮微粒最多的是NH3H2O;当NH3和HNO3等物质的量反应生成NH4NO3时,因NH4+水解而使溶液呈酸性。2.在1 L 1 molL1的氨水中,下列有关说法正确的是()ANH3H2O为1 mol,溶质质量为35 gBNH4+为1 mol,溶质质量为18 gC溶解状态的NH3分子为1 mol,溶质质量为17 gD氨水中NH3、NH3H2O、NH4+三种微粒总的物质的量为1 mol D3.已知A、B、C、D为气体,E、F为固体,G是氯化钙,它

11、们之间的转换关系如下图所示:(1)D的化学式(分子式)是 ,E的化学式(分子式)是 。(2)A和B反应生成C的化学方程式是 H2Cl2 2HCl。(3)E和F反应生成D、H和G的化学方程式是 NH3NH4ClCa(OH)22NH4Cl CaCl22NH32H2O【解析】仔细观察分析E、G为此题突破口。A、B、C、D均为气体,生成的E却为固体,E与F反应的产物中又出现D;G为CaCl2,可知CaCl2中的Cl元素来自反应物E中,根据中学化学元素及化合物知识可确定E为盐类,由非金属元素原子组成的盐即为NH4Cl,则D为NH3,根据氨的实验室制法可知F为Ca(OH)2,H为H2O,C为HCl。重要考

12、点2 喷泉实验1喷泉形成的原理容器内外存在较大的压强差。在这种压强差的作用下,液体迅速流动,通过带有尖嘴的导管喷出来,即形成喷泉。2使容器内外产生较大的压强差的方法(1)减小容器内压强容器内气体极易溶于水;容器内气体易与溶液中的某种成分发生化学反应而被吸收。当外部的水或溶液接触容器内气体时,由于气体大量溶解或与溶液中的某种成分发生化学反应而被吸收,从而使容器内气压迅速降低,在外界大气压作用下,外部液体迅速进入容器,通过尖嘴导管喷出,形成喷泉。(2)增大容器内压强容器内的液体由于受热挥发(如浓盐酸、浓氨水、酒精等)或由于发生化学反应,容器内产生大量气体。使容器内压强迅速增大,促使容器内液体迅速向

13、外流动,也能形成喷泉。例如喷雾器、人造喷泉等均是利用了此原理3喷泉实验成败的关键(1)装置气密性要好;(2)烧瓶要干燥;(3)气体的纯度要大。【考点释例3】都能用右图所示装置进行喷泉实验的一组气体是(注:烧杯内为NaOH溶液)()AHCl和CO2BNH3和CH4CSO2和CODNO2和NO【解析】在上述气体中,CH4、NO、CO不溶于NaOH溶液,也不与NaOH溶液反应,所以不能做喷泉实验,而HCl、SO2、CO2不仅可溶于NaOH溶液而且还可与NaOH溶液反应,所以能形成喷泉。答案:A【温馨提示】满足下列条件时,均能形成美丽的喷泉:液体为水时,NH3、HBr、HCl、HI、SO2等易溶于水的

14、气体或是NO2、NO2O2、NOO2、NO2NOO2等易与水反应的气体。液体是NaOH、KOH等强碱性溶液时,CO2、SO2、NO2、H2S等酸性气体。液体是盐酸或硫酸时,NH3等碱性气体。1.下图的装置中,干燥烧瓶中盛有某种气体,烧杯和滴管内盛放某种溶液。挤压胶管的胶头,下列与实验事实不相符的是()ACO2(NaHCO3溶液)无色喷泉BNH3(H2O含酚酞)红色喷泉CH2S(CuSO4溶液)黑色喷泉DHCl(AgNO3溶液)白色喷泉A 2.在标准状况下,用NH3做喷泉实验,水充满整个烧瓶后,则溶液的物质的量浓度为 molL1。试分别求以下3种情况下溶液浓度为多少?(1)用HCl做喷泉实验,水

15、至烧瓶的处。(2)用NO2做喷泉实验,水至烧瓶的处。(3)用NO2与O2按41的比例混合做喷泉实验,结束后,水充满整个烧瓶。0.045【解析】设烧瓶的体积为V L,则c(氨水)0.045 molL1。(1)相当于L HCl溶于水形成L盐酸,同理,c(盐酸)0.045 molL1。(2)若有3 mol NO2溶于水生成2 mol HNO3,形成溶液体积为222.4 L,c(HNO3)0.045 molL1。(3)若NO2 4 mol,O2 1mol,发生反应:4NO2O22H2O=4HNO3,则有4 mol HNO3生成,溶液体积为522.4 L,则c(HNO3)0.036 molL1。3.大气

16、压强对许多物理实验和化学实验有着重要影响,制取氨气并完成喷泉实验(图中夹持装置已略去)。【解析】(1)写出实验室制取氨气的化学方程式:2NH4ClCa(OH)2 2NH3CaCl22H2O。(2)收集氨气应使用 向下排空气 法,要得到干燥的氨气可选用 碱石灰 作干燥剂。(3)用如图1装置进行喷泉实验,上部烧瓶已装满干燥氨气,引发水上喷的操作是 打开止水夹,挤出胶头滴管中的水。该实验的原理是 氨气极易溶解于水,致使烧瓶内气体压强迅速减小。(4)如果只提供如图2的装置,请说明引发喷泉的方法。打开止水夹子,用手(或热毛巾等)将烧瓶捂热,氨气受热膨胀,赶出玻璃导管内的空气,氨气与水接触,即发生喷泉。【

17、解析】前两问根据已学知识可以作答。后两问喷泉实验的原理主要是使盛有氨气的烧瓶内压强降低,利用内外压强差形成喷泉,无论图1、图2要引发喷泉,想办法使得氨气溶解于水即可。重要考点4 硝酸硝酸与金属反应的计算技巧1金属与HNO3的反应运用“守恒法”求解,一般类型有(1)电子守恒金属失电子数生成气体时HNO3得电子数。(2)物料守恒消耗HNO3的物质的量盐中NO3-的物质的量(表现酸性的HNO3)气体中的N原子的物质的量(被还原的HNO3)。(3)电荷守恒HNO3过量时反应后溶液中(不考虑OH)有:c(NO3-)c(H)nc(Mn)(Mn代表金属离子)。2金属与硝酸反应,求算离子浓度、pH等,金属与N

18、O3-、H混合溶液反应的计算常用离子方程式分析。【考点释例4】在反应3Cu8HNO3(稀)=3Cu(NO3)22NO4H2O中,当有1 mol 铜被氧化时,被还原的硝酸为()A8 mol B.mol C2 mol D.mol【解析】从反应来看,一部分硝酸起氧化剂作用,另一部分硝酸起酸的作用,由题意和方程式可得Cu与被还原的HNO3的关系式3Cu2HNO3(被还原)3 2 1 xx mol因此D正确。错选A是只注意到HNO3的系数为“8”,没有考虑题目要求及有关量的关系。错选B是只注意了Cu与HNO3反应的物质的量之比为3/8,没有注意“被还原”的要求。答案:D【温馨提示】1浓、稀HNO3对紫色

19、石蕊试液作用,前者使之先变红后褪色,后者只变红。2金属与HNO3反应不产生H2。3比较HNO3与Na2CO3和Na2SO3的反应。(前者为复分解反应,后者为氧化还原反应)4硝酸的浓度越大,氧化性越强,即浓硝酸比稀硝酸的氧化性强。一般而言,浓硝酸的还原产物是NO2,稀硝酸的还原产物则是NO。5与H共存时,不要忽视其组合即为硝酸,可表现HNO3的性质,这一点在判断离子共存时尤为重要。6足量金属与一定量浓硝酸反应时,随着硝酸浓度的降低,产物也发生改变。7金属与硝酸反应的一般通式为:金属浓硝酸金属硝酸盐NO2H2O金属稀硝酸金属硝酸盐NOH2O 1.(湖南省长沙市一中20092010年高三第二次月考)

20、Cu2S与一定浓度的HNO3反应,生成Cu(NO3)2、CuSO4、NO2、NO和H2O,当NO2和NO的物质的量之比为21时,实际参加反应的Cu2S与HNO3的物质的量之比为()A110 B18C16 D15B2.(湖南岳阳市一中2010届高三第二次质量检测)一定量的铁与一定量的浓HNO3反应,得到硝酸铁溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与3.36 L O2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铁溶液中加入2 molL1的NaOH溶液至Fe3恰好沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是()A300 mL B150 mL C120 mL D90 mL A3

21、.(湖南岳阳市一中2010届高三第二次质量检测)将不同质量的某均匀铁铜合金分别加入到相同浓度200 mL的稀硝酸中,充分反应后,在标准状况下生成NO的体积与剩余金属的质量见下表(设硝酸的还原产物只有NO)。实验编号 合金质量/g m1 5.28 7.92 10.56 13.20 剩余金属质量/g 0 0 0.96 3.84 6.48 NO体积/L V10.448 V2 V3 V4 V51.792 试通过计算填空:(1)写出实验中发生的离子反应方程式:。(2)硝酸的物质的量浓度为 。(3)通过计算确定合金中铁铜的物质的量之比为多少?。(4)通过计算确定实验中剩余的金属成分是什么?(要求写出计算过程)3Fe2NO8H=3Fe22NO4H2O1.6 mol/L21答案:由实验知,反应了的金属质量分别为6.96 g、6.72 g、6.72 g,由计算可知中只有铁参加反应,中则因为7.92 g合金中铁不足6.72 g而有部分铜参加反应,设反应的6.96 g合金中Fe有x mol,Cu有y mol,则共有Cu:n(Cu)0.03 mol0.045 mol故n(Fe)n(Cu)21。故中m(Fe)6.72 g,m(Cu)3.84 g,即中剩余金属为Cu。(5)通过计算确定实验中m1的质量为多少?。1.32 g

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