1、非金属及其化合物一、选择题(共11题)1.将镁铁合金投入到300mL硝酸溶液中,金属恰好完全溶解生成Mg2+和Fe3+;硝酸全部被还原为一氧化氮,其体积为6.72L(标准状况),当加入300mL某浓度氢氧化钠溶液时,金属阳离子恰好全部沉淀,干燥后测得质量为28.1g。下列有关推断正确的是A氢氧化钠的物质的量浓度为6molL-1B参加反应的金属的质量为12.8gC硝酸的物质的量浓度为3molL-1D参加反应的硝酸的物质的量为0.9mol2.碳跟浓硫酸共热产生的气体X和铜跟浓硝酸反应产生的气体Y同时通入盛有足量氯化钡溶液的洗气瓶中(如图装置),下列有关说法正确的是( )A洗气瓶中产生的沉淀是碳酸钡
2、B洗气瓶中产生的沉淀是硫酸钡C在Z导管出来的气体中没有二氧化碳D在Z导管口排出无色气体3.下列叙述正确的是A浓硫酸是一种干燥剂,能够干燥氢气、氧气、氨气等气体,但不能干燥有较强还原性的HI、等气体B浓硫酸与单质硫反应的方程式为:2H2SO4(浓)+S3SO2+2H2O,在此反应中,浓硫酸既表现了其强氧化性又表现了其酸性C把足量铜粉投入到只含的浓硫酸中,得到气体体积在标准状况下为D常温下能够用铁、铝等容器盛放浓,是因为浓的强氧化性使其钝化4.向浓硫酸中分别加入下列三种固体,对实验现象的分析正确的是( )A对比实验和可知还原性:Br-Cl-B对比实验和可知氧化性:Br2SO2C对比实验和可知酸性:
3、H2SO4HClH2SO3D由实验可知浓硫酸具有强酸性、难挥发性、氧化性、脱水性5.铜与一定量浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与11.2 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。则消耗铜的质量为A32 gB48 gC64 gD96 g6.1L稀硝酸和稀硫酸的混合溶液中,硝酸和硫酸的物质的量浓度均为。若向混合液中加入足量的铜粉,则最多能溶解铜粉的质量为ABCD7.下列关于浓硫酸的叙述正确的是A浓H2SO4使蔗糖炭化变黑,体现了浓H2SO4的氧化性B浓H2SO4使蓝色胆矾变成白色,体现了浓H2SO4的脱水性C浓H2SO4滴在润湿的蓝色
4、石蕊试纸,试纸先变红,然后褪色,最后变黑,说明浓H2SO4具有酸性、氧化性和脱水性D100 mL 18 mol/L的浓H2SO4中加入足量的Cu并加热,被还原的H2SO4的物质的量为0.9 mol8.把 a L 含硫酸铵和硝酸铵的混合液分成两等份,一份需用 b mol 烧碱刚好把氨全部赶出,另一份与氯化钡溶液反应时,消耗 c mol 氯化钡,由此可知原溶液中 NO的物质的量浓度(单位:molL1)是ABCD9.将1.52g铜镁合金完全溶解于50mL 密度为1.40 g/mL、质量分数为63%的浓硝酸中,得到NO2和N2O4的混合气体1120 mL(换算为标准状况体积),向反应后的溶液中加入1.
5、0 mol/L NaOH溶液,当金属离子全部沉淀时,得到2.54 g沉淀。下列说法正确的是()A该合金中铜与镁的物质的量之比是1:2B该浓硝酸中HNO3的物质的量浓度是7.0 mol/LCNO2和N2O4的混合气体中,N2O4的体积分数是20%D得到2.54 g沉淀时,加入NaOH溶液的体积是600 mL10.将32gCu投入到80mL5mol/L的HNO3溶液中,充分反应后,向溶液中再加入200mL2mol/LH2SO4溶液,使之充分反应,两步反应共生成NO在标况下的体积( )A2.24LB6.72LC8.96LD11.2L11.足量的铜与一定量的浓硝酸充分反应,得到4.48L(标准状况)N
6、O2与NO的混合气体,这些气体与一定体积的O2混合后通入水中,恰好被完全吸收生成硝酸。向所得硝酸铜溶液中加入100mL4molL-1NaOH溶液,Cu2+恰好沉淀完全。下列说法正确的是A此反应过程中转移了0.5mol的电子B消耗氧气的体积为1.12(标准状况)C参加反应的HNO3是0.45molD混合气体中含2.24L(标准状况)NO二、非选择题(共7题)12.从元素化合价和物质类别两个角度学习、研究物质的性质,是一种行之有效的方法。如图是硫、氮两元素的价类二维图。请回答下列问题:(1)X 的化学式为_。(2)W 的浓溶液与铜单质在加热条件下可以发生化学反应,反应的化学方程式为_。(3)P 与
7、水反应是“雷雨肥庄稼”的反应之一,其化学方程式为_,该反应中氧化剂与还原剂的物质的量之比为_;(4)欲制备 Na2S2O3(硫代硫酸钠),从氧化还原反应角度分析,合理的是_(填序号)。ANa2SS BNa2SO3SCNa2SO3Na2SO4 DSO2Na2SO4(5)将 X 与 SO2 混合,可生成淡黄色固体,该反应的氧化产物与还原产物的质量之比为_。(6)红热的焦炭与 Q 的浓溶液反应的化学方程式为_。13.已知NH3和Cl2在常温下可快速反应生成氮气:2NH3+3Cl2=N2+6HCl。当NH3过量时,会发生反应NH3+HCl=NH4Cl,产生白烟,因此当Cl2和NH3比例不同时,产物有差
8、异。(1)若利用该反应处理含有氨气和氯气的尾气,用于制备盐酸,则Cl2和NH3的最佳比例为_。该反应可用于检验化工生产中氯气是否泄漏。若氯气有少量泄漏,用氨气检验时有明显现象,此过程中发生反应的Cl2和NH3的体积比范围为_。(2)体积为1.12L,质量为3.335g的Cl2和N2的混合气体通过浓氨水后,体积变为0.672L(其中Cl2体积分数为50%)。两位同学想要根据这些数据计算被氧化的NH3的质量。下面是两位学生从不同角度解题时所列的第一步算式,请判断他们所列未知数X分别表示什么量,并填写在表格内:(单位没列出)学生编号所列第一步算式未知数X表示的意义甲_乙_(3)有Cl2和N2的混合气
9、体,其中N2的体积分数为x,将1L该混合气体与1L的氨气混合,讨论x取不同范围的数值时,所得气体体积y与x的关系式_(所得气体体积均在相同状况下测定)14.已知19.2g Cu与过量的200mL 6mol/L硝酸充分反应,反应结束后,除了产生Cu(NO3)2以外,还产生了NO与NO2两种气体共8.96L(标准状况下测定),请计算(忽略反应前后溶液体积的变化):(1)反应中转移电子的物质的量为_mol。(2)反应产生的混合气体中,产生NO气体的体积为_mL(标准状况下测定)。(3)反应后,NO的物质的量浓度为_mol/L。15.取 100mL18.3 mol/L 的 H2SO4 与 Zn 反应,
10、当 Zn 完全溶解时,生成气体为22.4L(标准状况),将所得溶液稀释成 1L,测得溶液中H+浓度为 1 mol/L。 反应转移的电子数目为_。 消耗硫酸的物质的量为_。则所得气体中SO2 和 H2 的体积比约为_。16.现有一混合溶液,只可能含有以下离子中的若干种:K+、Cl-、Ba2+、取三份各100mL该混合溶液进行如下实验。实验:向第一份混合溶液中加入AgNO3溶液,有沉淀产生;实验:向第二份混合溶液中加入足量NaOH溶液,加热,收集到0.08mol气体;实验:向第三份混合溶液中加入足量BaCl2溶液后,得到干燥的沉淀12.54g,经足量稀盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g。(已知
11、:+OH-H2O+NH3)根据上述实验,回答以下问题。(1)由实验推断该混合溶液_(填“一定”或“不一定”)含有Cl-。(2)由实验推断该混合溶液中应含有_(填离子符号),其物质的量浓度为_。(3)由实验可知12.54g沉淀的成分为_(填化学式)。(4)综合上述实验,你认为以下结论正确的是_(填标号)。A该混合溶液中一定含有K+、,可能含Cl-,且n(K+)0.04molB该混合溶液中一定含有、,可能含Ba2+、K+、Cl-C该混合溶液中一定含有、,可能含K+、Cl-D该混合溶液中一定含有、,可能含K+、Cl-17.已知如下转化关系图:回答问题:(1)写出酸性氧化物B的化学式 _,B是否是电解
12、质_(填写“是”或“否”)。(2)上述转化关系图中,发生的化学反应属于氧化还原反应的有 _(填标号)。A.3 个 B.4 个 C.5 个 D.6 个(3)写出的化学反应方程式,并用双线桥标出电子转移的方向和数目_。(4)写出的离子反应方程式_ 。18.某化学兴趣小组为检验木炭和浓硫酸反应生成的产物,设计如图装置(已知SO2能使溴水褪色),请回答:(1)写出A中木炭和浓硫酸发生反应的化学方程式_;(2)试管B中现象是_;(3)F试管中澄清石灰水的作用是_;同时该小组设计如图所示的实验装置(固定装置略),进行SO2性质的研究:(4)当通入SO2时,A中紫色石蕊溶液变红,用化学方程式解释其原因是_。
13、(5)可用来验证SO2具有漂白性的现象是:_。(6)从元素化合价的角度分析,SO2的性质:当通入SO2一段时间后,可观察C中溶液褪色,说明SO2具有_性。如要验证SO2还具有另一方面的性质,D装置中的药品应为_。AFeCl3溶液B氯水C氢硫酸D浓硝酸【参考答案及解析】一、选择题1.【答案】B【分析】将镁、铁合金溶于过量稀硝酸中,分别生成Fe3+、Mg2+离子,根据电子守恒,金属共失去电子的物质的量为:(5-2)=0.9mol,反应中金属失去电子的物质的量=生成物硝酸盐中硝酸根离子的物质的量=生成碱中的氢氧根离子的物质的量,即:n(OH-)=n(NO3-)=0.9mol。【详解】A参加反应的Na
14、OH的浓度为c(NaOH)=3mol/L,故A错误;B反应后沉淀的质量=金属质量+m(OH-)金属质量+0.9mol17g/mol=28.1g,则金属的质量为:28.1g-15.3g=12.8g,故B正确;C参加反应的硝酸的物质的量为:n(HNO3)=n(NO3-)+n(NO)=0.3mol+0.9mol=1.2mol,硝酸的物质的量浓度为:c(HNO3)=1.2mol0.3L=4mol/L,故C错误;D参加反应的硝酸的物质的量为:n(HNO3)=n(NO3-)+n(NO)=0.3mol+0.9mol=1.2mol,故D错误;答案为B。2.【答案】B【详解】C与浓硫酸共热反应生成CO2、SO2
15、和H2O,产生的气体X中含CO2、SO2;Cu与浓HNO3反应生成Cu(NO3)2、NO2和H2O,气体Y中含NO2;将X、Y同时通入足量BaCl2溶液中,发生的反应有3NO2+H2O=2HNO3+NO、3SO2+2HNO3+2H2O=3H2SO4+2NO、H2SO4+BaCl2=BaSO4+2HCl。A. 根据上述分析,洗气瓶中产生的沉淀是BaSO4,CO2与BaCl2溶液不反应,A项错误;B. 根据上述分析,洗气瓶中产生的沉淀是BaSO4,B项正确;C. CO2不能被BaCl2溶液吸收,从Z导管出来的气体中含CO2,C项错误;D. 反应中有NO生成,在Z导管口NO遇空气中氧气变为红棕色的N
16、O2气体,D项错误;答案选B。3.【答案】D【详解】A浓硫酸具有吸水性,但由于其具有强氧化性和酸性,故不能用来干燥具有还原性的气体和碱性气体(NH3),A选项错误;B金属与浓硫酸反应时,生成相应的盐和SO2,此时浓硫酸显酸性和强氧化性,而与S、C等非金属单质作用时,由于没有盐生成,故只显强氧化性,B选项错误;CCu与浓H2SO4反应时,浓H2SO4浓度逐渐降低,当降到一定程度变为稀H2SO4时,反应自行停止,故产生的SO2在标准状况下不足22.4L,C选项错误;D因为浓硫酸具有较强的氧化性,在常温下铝和铁发生钝化,所以常温下能够用铁、铝等容器盛放浓硫酸,D选项正确;答案选D。4.【答案】A【详
17、解】A. 实验生成棕色气体是溴蒸气,实验白雾是氯化氢,说明浓硫酸能将溴离子氧化成溴单质,而不能将氯离子氧化成氯气,与同一种氧化剂在相同条件下反应,溴离子被氧化成溴单质,而氯离子不能被氧化,说明还原性:BrCl,A正确;B. 实验生成是二氧化硫气体,非氧化还原反应,而且亚硫酸钠与溴化钠不是同一类型,所以不能比较Br2、SO2的氧化性,B错误;C. 实验白雾说明氯化氢易挥发,不能说明酸性H2SO4HCl,而实验生成是二氧化硫气体,非氧化还原反应,而是强酸制弱酸,能说明H2SO4H2SO3,C错误;D. 实验中不能得知浓硫酸具有脱水性,D错误;故答案为:A。5.【答案】C【详解】铜与一定量浓硝酸反应
18、,得到硝酸铜溶液和NO、N2O4、NO2的混合气体,这些气体与11.2LO2(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,则整个过程中HNO3反应前后没有变化,说明铜失去的电子给做氧化剂的硝酸,生成气体,气体和氧气全部反应生成硝酸,证明氧气得到的电子和铜失去的电子相同,即Cu失去的电子都被O2得到,由电子守恒可知n(Cu)2=n(O2)4,n(Cu)=1mol,m(Cu)=1mol64g/mol=64g,故C正确;正确答案:C。【点睛】氧化还原反应的电子守恒的计算应用,物质性质的变化和反应过程的分析是解题关键。6.【答案】C【详解】铜不能与稀硫酸反应,但能够与稀硝酸反应:3Cu+8
19、HNO3=3Cu(NO3)2+2NO+4H2O;但写成离子方程式:3Cu+8H+2NO3-=3Cu2+2NO+4H2O,即可发现氢离子和硝酸根并不是1:1消耗,而是4:1消耗,同时稀硫酸也能提供氢离子去参与反应,计算得溶液中n(H+)=0.3mol,n(NO3-)=0.1mol,为3:1,对比发现H+先消耗完,故将氢离子物质的量带入离子方程式,发生反应的n(Cu)=n(H+)3/8=9/80,m(Cu)=n(Cu)64=7.2g。故选:C。7.【答案】C【详解】A浓H2SO4使蔗糖炭化变黑,体现了浓H2SO4的脱水性,A错误;B浓H2SO4使蓝色胆矾变成白色,体现了浓H2SO4的吸水性,B错误
20、;C浓H2SO4滴在润湿的蓝色石蕊试纸,试纸先变红,然后褪色,最后变黑,说明浓H2SO4具有酸性、氧化性和脱水性,C正确;D100 mL 18 mol/L的浓H2SO4中H2SO4物质的量为1.8mol,加入足量的Cu并加热,发生的反应为Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+SO2+2H2O,随着反应的进行硫酸浓度减小,稀硫酸与铜不反应,被还原的H2SO4的物质的量小于0.9 mol,D错误;答案选C。【点晴】浓H2SO4的性质可归纳为“五性”:即难挥发性、吸水性、脱水性、强酸性、强氧化性;浓H2SO4的吸水性与脱水性的区别:浓H2SO4夺取的水在原物质中以H2O分子形式存在时浓H2SO4表现吸
21、水性,不以H2O分子形式而以H和O原子形式存在时,而浓H2SO4表现脱水性。8.【答案】B【详解】b mol烧碱刚好把NH3全部赶出,根据+OH-NH3+H2O可知,每份溶液中含有bmol ;与氯化钡溶液完全反应消耗c mol BaCl2,根据Ba2+BaSO4可知,每份溶液中含有为c mol;令每份溶液中的物质的量为n,根据电荷守恒,则bmol1=c mol2+n1;解得n=(b-2c)mol,每份溶液的体积为0.5a L,所以每份溶液硝酸根的浓度为,故D正确;故选D。9.【答案】C【详解】A金属离子全部沉淀时,得到2.54g沉淀为氢氧化铜、氢氧化镁,故沉淀中氢氧根的质量为2.54g-1.5
22、2g=1.02g,氢氧根的物质的量为1.02g17g/mol=0.06mol,根据电荷守恒可知,金属提供的电子物质的量等于氢氧根的物质的量,令铜、镁合金中Cu、Mg的物质的量分别为xmol、ymol,则:2x+2y=0.06、64x+24y=1.52,解得x=0.02,y=0.01,故合金中铜与镁的物质的量之比是2:1,故A错误;B该浓硝酸密度为1.40g/mL、质量分数为63%,则该浓硝酸的物质的量浓度为:mol/L=14.0mol/L,故B错误;C标况下,NO2和N2O4混合气体的物质的量为:1.12L22.4L/mol=0.05mol,设二氧化氮的物质的量为amol,则四氧化二氮的物质的
23、量为(0.05-a)mol,根据电子转移守恒可知,a1+(0.05-a)21=0.06,解得:a=0.04,N2O4的体积分数为100%=20%,故C正确;D金属离子全部沉淀时,反应后溶质为硝酸钠,根据氮元素守恒可知,硝酸钠的物质的量为0.05L14mol/L-0.04mol-(0.05-0.04)mol2=0.64mol,根据钠离子守恒可知n(NaOH)=n(NaNO3)=0.64mol,故需要氢氧化钠溶液的体积为:0.64mol1mol/L=0.64L=640mL,故D错误。故答案选C。10.【答案】B【详解】32gCu的物质的量为=0.5mol,80mL5mol/L的HNO3溶液中含有H
24、NO3的物质的量为0.08L5mol/L=0.4mol,200mL2mol/LH2SO4溶液中含有H2SO4的物质的量为0.2L2mol/L=0.4mol,因此溶液中含有1.2mol H+,0.4mol NO,根据离子方程式3Cu+8H+2NO=3Cu2+2NO+4H2O,若0.5mol完全溶解,消耗的H+为0.5mol=mol1.2mol,消耗的NO为0.5mol=mol0.4mol,因此氢离子不足,生成的NO的物质的量应根据H+的物质的量来计算,则生成NO物质的量为1.2mol=0.3mol,在标况下的体积V=nVm=0.3mol22.4L/mol=6.72L,故选B。【点睛】解答本题要注
25、意铜与硝酸反应生成的硝酸铜溶液中加入稀硫酸,会继续与铜反应放出NO,因此不能根据化学方程式计算,需要根据离子方程式计算。11.【答案】D【分析】整个过程中Cu失去电子,转化为Cu2;NO3的得到电子,转化为4.48LNO2和NO的混合气体;NO2和NO,与O2、水反应失去电子,转化为HNO3,而O2得到了电子;整个过程中转移的电子的量是守恒的,铜失去2个电子得到Cu2,Cu2再和2个OH结合生成Cu(OH)2,可知转移的电子数目等于OH的数目,n(OH)=0.1L4molL1=0.4mol,则转移的电子的物质的量也是0.4mol,n(Cu)=0.02mol。【详解】A根据分析,反应过程中转移了
26、0.4mol电子,A错误;B转移了0.4mol电子,需要0.1molO2,其在标准状况下的体积为2.24L,B错误;C在反应过程中HNO3体现出了酸性和氧化性,体现酸性的硝酸,转化为了Cu(NO3)2,根据n(NO3)=2n(Cu)=0.2mol2=0.4mol;体现氧化性的硝酸,转化为NO2和NO,设n(NO2)=xmol,n(NO)=ymol,则根据转移电子守恒和物料守恒,有,求得x=y=0.1mol,根据物料守恒,则体现氧化性的n(HNO3)=n(NO)n(NO2)=0.1mol0.1mol=0.2mol。参加反应的HNO3是0.4mol0.2mol=0.6mol,C错误;D根据C中的分
27、析,n(NO)=0.1mol,其在标况下的体积为2.24L,D正确;答案选D。二、非选择题12.【答案】H2S Cu2H2SO4(浓)CuSO4SO22H2O 3NO2+H2O2HNO3+NO 12 B 21 C+4HNO3(浓)CO2+4NO2+2H2O 【分析】由第一个图中信息,依据元素化合价和物质分类分析,X为气态氢化物为H2S,Y为硫元素的+6价氧化物为SO3,Z为+4价的盐可以为Na2SO3,W为+6价的含氧酸为H2SO4;P 与水反应是“雷雨肥庄稼”的反应之一,且化合价为+4价的氧化物,则为NO2,Q为N元素的+5价的酸,则为HNO3,据此分析。【详解】由第一个图中信息,依据元素化
28、合价和物质分类分析,X为气态氢化物为H2S,Y为硫元素的+4价氧化物为SO2,Z为+4价的盐可以为Na2SO3,W为+6价的含氧酸为H2SO4;P 与水反应是“雷雨肥庄稼”的反应之一,且化合价为+4价的氧化物,则为NO2,Q为N元素的+5价的酸,则为HNO3。(1)X为气态氢化物为H2S;(2)W的浓溶液是浓硫酸溶液,与铜单质在加热条件下可以发生化学反应生成硫酸铜、二氧化硫和水,反应的化学方程式为:Cu+2H2SO4(浓)CuSO4+2H2O+SO2;(3)P 与水反应是“雷雨肥庄稼”的反应之一,且化合价为+4价的氧化物,则为NO2,其化学方程式为3NO2+H2O2HNO3+NO,该反应中NO
29、2既是氧化剂也是还原剂,根据还原产物NO和氧化产物HNO3可知,氧化剂与还原剂的物质的量之比为1:2;(4)Na2S2O3中S为+2价,从氧化还原的角度分析,反应物中S元素化合价必须分别大于2和小于2,A中S化合价都小于2,C和D中S的化合价都大于2,所以B符合题意;(5)将X为H2S与SO2混合,可生成淡黄色固体,是用二氧化硫的氧化性氧化硫化氢生成淡黄色沉淀S和水,2H2S+SO2=3S+2H2O,反应中硫元素化合价-2价变化为0价,H2S做还原剂,+4价变化为0价,二氧化硫做氧化剂,则氧化产物与还原产物的质量之比为2:1;(6)红热的焦炭与 HNO3的浓溶液反应的化学方程式为C+4HNO3
30、(浓)CO2+4NO2+2H2O。13.【答案】3:2 (0,1.5) 被氧化氨的物质的量 反应前Cl2的体积 当x时,y=;当x时,y=2-2x 【详解】(1)氨气和氯气在常温下可快速反应生成氮气:2NH3+3Cl2=N2+6HCl,若利用该反应处理含有氨气和氯气的尾气,用于制备盐酸,则Cl2和NH3的最佳比例为3:2;如果管道漏气,发生反应3Cl2+2NH3=N2+6HCl,生成HCl气体继续与氨气反应生成氯化铵,现象为有白烟生成,即氨气应过量,所以发生反应的Cl2和NH3的体积比为大于0,小于1.5,故答案为:3:2;(0,1.5);(2)甲:2NH3+3Cl2=N2+6HCl计算表达式
31、是利用反应前后气体物质的量的变化进行计算,所以计算式中X的意义是被氧化的氨气的物质的量;故答案为:被氧化氨的物质的量;乙:2NH3+3Cl2N2+6HCl分析反应和计算表达式分析判断,X为原混合气体中氯气的体积,故答案为:反应前Cl2的体积;(3)若按上式反应,2NH3+3Cl2=N2+6HCl,氨过量,所以还会生成氯化铵8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl,当x=62.5%时恰好生成氯化铵和氮气,此时y=0.75L(生成0.125+原来的0.625,也可用差量法21.25),当x62.5%,即x时,剩余氨气,可以用氯气计算,差量法求得气体减少,所以y=2-=y=,当x62.5%,即x时,氯
32、和氨都用完,求出生成的氮气和氯化氢气体体积之和为(23x),原有氮x,所以共有气体体积为y=(22x),故答案为:当x时,y=;当x时,y=2-2x。14.【答案】0.6 2240 4 【详解】(1)该过程中Cu为唯一还原剂,且全部反应,则19.2gCu失去的电子即反应中转移的电子,19.2gCu的物质的量为=0.3mol,转移电子0.6mol;(2) NO与NO2两种气体共8.96L,则二者的物质的量之和为=0.4mol,设NO的物质的量为x,NO2的物质的量为y,则x+y=0.4mol;根据电子守恒有3x+y=0.6mol,解得x=0.1mol,y=0.3mol,即NO的物质的量为0.1m
33、ol,则体积为2240mL;(3)整个过程中除了部分NO生成NO和NO2外,其余NO都存在于水溶液中,所以溶液中n(NO)=0.2L6mol/L-0.4mol=0.8mol,浓度为:=4mol/L。15.【答案】26.021023或2mol 1.33mol 1:2 【详解】根据反应Zn+2H2SO4(浓)=ZnSO4+SO2+2H2O和Zn+H2SO4=ZnSO4+H2可知,不管生成1molSO2还是生成1molH2均需转移2mol电子,故有:n(e-)=2n(气体)=2=2mol,故转移电子数为26.021023或2mol,故答案为:26.021023或2mol;18.3mol/L的H2SO
34、4中含有硫酸的物质的量为:n(H2SO4)浓=0.1L18.3mol/L=1.83mol;剩余硫酸的物质的量为:n(H2SO4)剩 =n(H+)=1L1.0mol/L=0.5mol;消耗硫酸的物质的量为:n(H2SO4)消耗 =1.83mol-0.5mol=1.33mol,故答案为:1.33mol;锌与浓硫酸发生:Zn+2H2SO4(浓)=ZnSO4+SO2+2H2O,随着反应的进行,硫酸浓度降低,发生:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2,生成气体为SO2和H2的混合物,物质的量为22.4L22.4L/mol=1mol,设混合物气体中含有xmolSO2,ymolH2,则发生反应Zn+2H2SO
35、4(浓)=ZnSO4+SO2+2H2O消耗硫酸物质的量为2xmol,发生反应Zn+H2SO4=ZnSO4+H2消耗硫酸物质的量为ymol,则有x+y=1、2x+y=1.33,解得:x=0.33 、y=0.67,所以V(SO2):V(H2)=x:y=0.33:67=1:2,故答案为:1:2。16.【答案】不一定 0.8molL-1 BaSO4、BaCO3 A 【分析】向第一份混合溶液中加入溶液,有沉淀产生,则至少含有、中的一种;不一定含有;向第二份混合溶液中加入足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体,该气体为氨气,则该混合溶液一定含,其物质的量为0.08mol,则;向第三份混合溶液中加
36、入足量溶液后,得到干燥的沉淀12.54g,经足量稀盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,则该混合溶液一定含、,12.54g沉淀为、,其中的质量为4.66g,的质量为;即12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3,据此分析解答。【详解】(1)由实验推断该混合溶液不一定含有Cl-,故答案为:不一定;(2)向第二份混合溶液中加入足量NaOH溶液加热后,收集到0.08mol气体,该气体为氨气,则该混合溶液一定含,其物质的量为0.08mol,则,故答案为:;0.8molL-1;(3)向第三份混合溶液中加入足量溶液后,得到干燥的沉淀12.54g,经足量稀盐酸洗涤、干燥后,沉淀质量为4.66g,则该混
37、合溶液一定含、,12.54g沉淀为、,其中的质量为4.66g,的质量为,即12.54g沉淀的成分为BaSO4、BaCO3,故答案为:、;(4)由(3)可知该混合溶液中一定不含、,且,由电荷守恒可知,该混合溶液中一定含,由于不能确定该混合溶液是否含有,则,综上所述,故答案为:A。17.【答案】SO3 否 B 2H2SO3+O24H+2 【分析】单质硫燃烧生成酸性氧化物A是二氧化硫,二氧化硫继续被氧化生成酸性氧化物B是三氧化硫,二氧化硫溶于水生成酸A是亚硫酸,亚硫酸被氧化生成酸B是硫酸,据此解答。【详解】(1)根据以上分析可知酸性氧化物B是三氧化硫,化学式为SO3,SO3不能自身电离出离子,所以S
38、O3不是电解质。(2)根据示意图可知单质硫燃烧是氧化还原反应,二氧化硫被氧化为三氧化硫是氧化还原反应,二氧化硫溶于水生成亚硫酸是非氧化还原反应,亚硫酸被氧化为硫酸是氧化还原反应,三氧化硫溶于水生成硫酸是非氧化还原反应,二氧化硫在溶液中被双氧水氧化为硫酸是氧化还原反应,因此上述转化关系图中,发生的化学反应属于氧化还原反应的有4个,答案选B;(3)的化学反应方程式为SO2+H2O2H2SO4,反应中硫元素化合价升高,双氧水中氧元素化合价降低,则用双线桥标出电子转移的方向和数目为。(4)是亚硫酸被氧化为硫酸,反应的离子反应方程式为2H2SO3+O24H+2。18.【答案】C +2 H2SO4(浓)C
39、O2 + 2SO2 + 2H2O 变蓝 检验产物中存在CO2 SO2+H2O=H2SO3 B中品红溶液褪色 还原 C 【分析】装置A中,木炭与浓硫酸反应的化学方程式为C+2H2SO4CO2+2SO2+2H2O,反应产生的气体有CO2、SO2和H2O;装置B中无水硫酸铜遇到水蒸气会变为蓝色,所以如果白色固体变为蓝色说明有水生成;如果品红褪色说明有SO2生成,要确定有CO2生成,需要澄清石灰水变浑浊,但在之前需要首先除去SO2,即D装置中溴水吸收SO2,E装置中品红溶液检验SO2是否完全被吸收。【详解】(1)分析可知,A中木炭和浓硫酸发生反应的化学方程式C+2H2SO4CO2+2SO2+2H2O;
40、(2)木炭与浓硫酸反应有水生成,无水硫酸铜遇到水蒸气会变为蓝色;(3)F试管中澄清石灰水的作用是检验产物中存在CO2;(4)二氧化硫和水反应生成亚硫酸,亚硫酸能电离出氢离子而使其溶液呈酸性,紫色石蕊试液遇酸变红色,反应方程式为:H2O+SO2=H2SO3;(5)SO2具有漂白性,能使品红溶液褪色,所以验证SO2具有漂白性的现象是B中品红溶液褪色;(6)酸性高锰酸钾具有强氧化性,能氧化二氧化硫生成硫酸,该反应中二氧化硫作还原剂,所以二氧化硫具有还原性;要证明二氧化硫的氧化性,二氧化硫必须和还原性物质发生氧化还原反应,AFeCl3溶液具有氧化性,能氧化二氧化硫,A与题意不符;B氯水具有强氧化性,能氧化二氧化硫,B与题意不符;C氢硫酸具有还原性,能被二氧化硫氧化,C符合题意;D浓硝酸具有强氧化性,能氧化二氧化硫,D与题意不符。答案为C。
