1、主观题热点押题练(六)(对应配套卷P157)1无机盐X仅由三种短周期元素组成,其相对分子质量为238,原子个数比为114。将23.8 g X与水共热,生成一种有特殊臭味的气体单质A和某强酸的酸式盐溶液B,B的焰色反应呈黄色,在溶液B中加入足量的BaCl2溶液,产生46.6 g白色沉淀。请推测并回答:(1)单质A有很强的氧化性,可用于净化空气、饮用水消毒等。A中组成元素的简单离子结构示意图为_。(2)X的化学式为_。(3)实验室可通过低温电解B溶液制备X。该电解反应的化学方程式为_。(4)X溶液与铜反应时先慢后快。某同学认为除反应放热这一因素外,还有一种可能是反应生成的Cu2对后续反应起催化作用
2、,为此他设计了如下实验方案:取少量铜粉置于试管中,先加入少量CuSO4溶液,再加入X溶液,振荡,观察现象。若加入硫酸铜溶液的反应快,说明Cu2起了催化作用,反之Cu2不起作用。写出X与铜反应的化学方程式:_,判断该同学设计的验证方法合理性并说明理由_ _。解析:无机盐X仅由三种短周期元素组成,将其与水共热,生成一种有特殊臭味的气体单质A,且单质A有很强的氧化性,可用于净化空气、饮用水消毒等,则A为臭氧;还生成某强酸的酸式盐溶液B,且B的焰色反应呈黄色,则B中含有Na元素;在溶液B中加入BaCl2溶液,能产生白色沉淀,则B中有硫酸根,故B为NaHSO4。由此可以确定无机盐X中有Na、S、O三种元
3、素,且三种元素的原子个数比为114,可设Na与S的原子个数均为a,故O的个数为4a,由X的相对分子质量为238可知,23a32a64a238,解得a2,无机盐X的化学式为Na2S2O8。答案:(1)(2)Na2S2O8(3)2NaHSO4Na2S2O8H2(4)Na2S2O8Cu=Na2SO4CuSO4该同学的验证方法不合理,因为加入CuSO4溶液,反应速率快也可能是SO起催化作用2为探究固体X(仅含两种常见短周期元素)的组成和性质,设计并完成如图实验:已知:气体A是一种纯净物,在标准状况下的密度为1.429 gL1;固体B是光导纤维的主要成分。请回答:(1)气体A分子的电子式:_,白色沉淀D
4、的化学式_。(2)固体X与稀硫酸反应的离子方程式是_ _。(3)已知NH3与气体A在一定条件下反应后可得到一种耐高温陶瓷材料(仅含两种元素,摩尔质量为140 gmol1)和H2,写出该反应的化学方程式:_。解析:已知气体A在标准状况下的密度为1.429 gL1,则其摩尔质量为1.429 gL122.4 Lmol132 gmol1,固体B是光导纤维的主要成分即SiO2,6.0 g SiO2的物质的量为0.1 mol,则7.6 g X中含Si的质量为2.8 g,即0.1 mol;在短周期金属元素中,与过量NaOH反应生成的白色沉淀只有Mg(OH)2,则其物质的量为0.2 mol,由于7.6 g X
5、中含Mg的质量为4.8 g,即0.2 mol,由此推知X为Mg2Si,则与硫酸反应生成的A气体为SiH4,其摩尔质量恰好为32 gmol1。(1)SiH4的电子式为;白色沉淀D的化学式为Mg(OH)2。(2)固体X与稀硫酸反应的离子方程式是Mg2Si4H=2Mg2SiH4。(3)NH3与SiH4在一定条件下反应生成一种耐高温陶瓷材料和H2,所以耐高温陶瓷材料中含有Si和N两种元素,根据二者的化合价可知,其化学式为Si3N4,摩尔质量为140 gmol1,所以反应的化学方程式为3SiH44NH3Si3N412H2。答案:(1) Mg(OH)2(2)Mg2Si4H=2Mg2SiH4(3)3SiH4
6、4NH3Si3N412H23氮的化合物在生产和生活中广泛存在。请回答下列有关问题:(1)氯胺(NH2Cl)是一种长效缓释消毒剂,可通过反应NH3(g)Cl2(g)=NH2Cl(g)HCl(g)H12 kJmol1来制取。化学键NHClClNClHCl键能/(kJmol1)391243a431已知部分化学键的键能如表所示(假定不同物质中同种化学键的键能一样),则a_。(2)2NO(g)O2(g)2NO2(g)的反应历程分两步:.2NO(g)N2O2(g)(快)va正ka正c2(NO),va逆ka逆c(N2O2),H10.N2O2(g)O2(g)2NO2(g)(慢)vb正kb正c(N2O2)c(O
7、2),vb逆kb逆c2(NO2),H2Cr2OFe3Cr3)。下列有关操作过程的描述正确的是_。用托盘天平称2.000 g的样品样品溶解在过量已酸化的Cr2(SO4)3溶液中,配成250 mL的待测液碱式滴定管量取25.00 mL的待测液于锥形瓶中用标准液滴定待测液,重复测3次(平均消耗30.00 mL)根据上述提供的数据可以得到K2FeO4的纯度为99.00%实验完成后倒入水槽的废液,需用自来水冲洗干净(4)上述反应中用到的铁黄是由FeSO4在pH2、催化剂的作用下与O2反应制得,反应的装置如图所示:NaNO2在酸性条件下产生催化剂的离子方程式为_。装置中KOH溶液的作用是_;前期NaOH溶
8、液中发生反应的化学方程式为_ _。分析反应中通空气的速率不能过快的原因:_ _。解析:(1)溶液2中含K2FeO4,而K2FeO4在碱性条件下稳定性增强,加入KOH的目的是保证溶液的强碱性,防止K2FeO4分解。(2)粗产品中含KCl、KOH杂质,在重结晶过程中,除去不溶性杂质的操作步骤是趁热过滤;仪器A为布氏漏斗;在冷却结晶操作时,缓慢冷却滤液的原因是得到较大颗粒的晶体,方便减压过滤。(3)需用分析天平称量,不正确;强氧化性溶液需要用酸式滴定管量取,不正确;由关系式2FeOCr2O6Fe2可推得2.000 g样品中n(K2FeO4)0.01 mol,质量为1.980 g,计算得产品的纯度为9
9、9.00%,正确;不正确,实验后的废液应该倒入废液缸中集中处理。(4)三颈烧瓶中发生反应的离子方程式为4Fe2O26H2O4FeOOH8H,随着反应的进行,溶液的酸性增强,酸性太强时,NaNO2与H反应产生NO、NO2的速率太快,被空气带走,导致催化剂损失,降低催化效果,所以KOH溶液主要是调节溶液的pH;因为氧气参与反应,尾气中主要是NO2与NO的混合物,其与NaOH反应的方程式为NO2NO2NaOH=2NaNO2H2O或2NO22NaOH=NaNO2NaNO3H2O。空气提供O2,NaNO2产生的NO、NO2是催化剂,若空气流速过快,会将NO、NO2带出反应装置,导致催化剂损失,催化效果变
10、差。答案:(1)保证溶液的强碱性,防止K2FeO4的分解(2)趁热过滤布氏漏斗得到较大颗粒的晶体,方便减压过滤(3)(4)2NO2H=NONO2H2O调节溶液的pHNO2NO2NaOH=2NaNO2H2O(或2NO22NaOH=NaNO2NaNO3H2O)空气流速过快,带走催化剂NO、NO2,造成催化剂损失,影响催化效果5化合物G是一种用于合成分泌调节剂的药物中间体,其合成路线流程图如下:已知:。请回答:(1)B的结构简式为_。(2)下列说法正确的是_。A化合物A能与FeCl3溶液发生显色反应B1 mol化合物C最多能与2 mol NaOH反应C化合物E既有氧化性,又有还原性D由流程可知,Re
11、dAl、MnO2分别作还原剂、氧化剂,其中MnO2也可用Cu/O2、足量的酸性高锰酸钾等代替E化合物G的最简式为C6H6NO(3)CD的过程中有一种无色无味气体产生,其化学方程式为_。(4)写出同时满足下列条件的B的同分异构体的结构简式:_。含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;能发生水解反应,水解产物之一是氨基酸,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢。(5)已知: (R代表烃基,R代表烃基或H)。请写出以和(CH3)2SO4为原料制备的合成路线流程图(无机试剂任用,合成路线流程图示例见本题题干)。解析:由和A的分子式可知,二者相差C2H4,结合反应条件可知,A为取代反应,A为,AB发生还
12、原反应,则B为,BC为取代反应,生成C和水,根据已知信息,CD为氨基上H被取代,D为,比较E与G的结构可知,F为,FG发生氧化反应。(2)化合物A结构中没有酚羟基,不能与FeCl3溶液发生显色反应,A项错误;1 mol化合物C中含有1 mol酯基和1 mol肽键,最多能与2 mol NaOH反应,B项正确;化合物E中含有碳碳双键和苯环,能够与氢气发生还原反应,也能在空气中燃烧,因此既有氧化性,又有还原性,C项正确;由上述分析可知,RedAl、MnO2分别作还原剂、氧化剂,其中MnO2也可用Cu/O2代替,但不能用酸性高锰酸钾代替,酸性高锰酸钾能够将醇氧化为酸,D项错误;化合物G的化学式为C12H12N2O2,最简式为C6H6NO,E项正确。(4)B为,含有苯环,且分子中有一个手性碳原子;能发生水解反应,水解产物之一是氨基酸,说明结构中含有酯基或肽键,另一水解产物分子中只有2种不同化学环境的氢,同时满足所有条件的B的同分异构体为。(5)以和(CH3)2SO4为原料制备,结合题干合成流程可知,OH转化为Br,酚OH转化为醚键,硝基转化为氨基,最后发生已知信息中的反应。答案:(1) (2)BCE(3)2KBrH2OCO2(4) (5)