C 【易錯指津】
1.CO2通入NaOH溶液的判別錯誤。 CO2通入NaOH溶液的反應與CO2氣體通入量有關���。當CO2通入少量時生成Na2CO3�����,當CO2通入過量時生成NaHCO3�����,CO2通入量介于兩者之間�����,既有Na2CO3又有NaHCO3。因此推斷產物時一定要注意CO2與NaOH間量的關系�����。 2.Na2CO3溶液中滴加鹽酸過程不清楚�。 在Na2CO3溶液中滴加HCl�����,CO32-先轉化為HCO3-,再滴加鹽酸HCO3-轉化為H2CO3����,不穩(wěn)定分解為CO2。 如:在10mL0.01mol/L純堿溶液中,不斷攪拌并逐滴加入1.2mL0.05mol/L鹽酸,完全反應后在標準狀況下生成二氧化碳的體積為(1998年上海高考題) A.1.334mL B.2.240mL C.0.672mL
D.0mL 思路分析:反應過程為:CO32-HCO3-CO2。 鹽酸溶液中n(HCl)=0.00006mol�,純堿溶液中n(Na2CO3)=0.0001mol CO32- + H+ = HCO3- 0.0001mol
0.0001mol 現(xiàn)鹽酸不足���,故無氣體產生。 答案:D 3.CO2通入CaCl2溶液中是否有沉淀的分析錯誤。 可用反證法:如能產生沉淀�����,則反應的化學方程式為:CO2+CaCl2+H2O=CaCO3↓+2HCl����。因CaCO3溶于鹽酸��,故反應不能發(fā)生���。因為CO2只有通入中性或堿性溶液才能產生CO32-,并同時產生部分H+,若原溶液無法消耗這部分H+�����,則不利于CO2轉化為CO32-����,也就無法與Ca2+形成沉淀�����。若要使CaCl2與CO2反應生成沉淀�����,就必須加入部分堿溶液中和CO2與H2O反應而產生的H+���。同理,該思維方式適用于CO2��、SO2通入CaCl2或BaCl2溶液。 4.不要把Na2CO3+SiO2Na2SiO3+CO2↑與Na2SiO3+CO2+H2O=Na2CO3+H2SiO3↓相混����。前者是工業(yè)制玻璃的反應式之一,是在高溫條件下發(fā)生的反應��,而后者是在水溶液中發(fā)生的反應。若交換條件���,兩者均不發(fā)生反應���。 【典型例題評析】 例1 已知天然氣的主要成份CH4是一種會產生溫室效應的氣體,等物質的量的CH4和CO2產生的溫室效應,前者大。下面是有關天然氣的幾種敘述:①天然氣與煤、柴油相比是較清潔的能源;②等質量的CH4和CO2產生的溫室效應也是前者大;③燃燒天然氣也是酸雨的成因之一.其中正確的是(2001年理科綜合能力測試第10題) A.是①②③
B.只有①
C.是①和②
D.只有③ 思路分析:大氣中的CH4和CO2為紅外線吸收體�,它們吸收太陽和地球的長波輻射�����,并將其中一部分反射回地球�����。因此,大氣中CH4和CO2濃度增加�,則陽光被吸收得多��,反射到太空的部分減少,地表溫度將上升��。天然氣燃燒產物為CO2和水����,而煤和柴油燃燒產物會造成污染����。對等質量的CH4和CO2����,CH4的物質的量比CO2多����,由題意知等質量的CH4和CO2產生的溫室效應CH4大,但CO2不是形成酸雨的物質�����。 答案:C 方法要領:CO2導致“溫室效應”是人們所熟知的常識�����,但本題告誡人們����,CH4也是一種會產生“溫室效應”的氣體����,且等物質的量的CH4產生“溫室效應”比CO2還要大�。縱觀當今世界范圍內都在呼吁控制CO2的排放量以遏制“溫室效應”的加劇�����,同時又在為保護環(huán)境號召多使用清潔能源――天然氣�。殊不知,事物都是一分為二的��,就像天然氣���,既有有利的一面,也有有害的一面。本題讓人們意識到利用天然氣作燃料的同時���,一定要防止其泄漏。 例2 下列物質不屬于“城市空氣質量日報”報道的是(2001年上海高考題) A.二氧化硫 B.氮氧化物 C.二氧化碳 D.懸浮顆粒 思路分析:二氧化硫、氮氧化物和懸浮顆粒均為大氣污染物,只有二氧化碳不需報道��。 答案:C 方法要領:SO2主要來自含硫煤燃燒時的排放�����。其危害一方面是由于本身的刺激性會影響人的呼吸系統(tǒng)和眼睛�,另一方面還由于能與空氣中的其它污染物相互影響,產生所謂的“協(xié)同效應”���,可導致更為嚴重的后果���。氮氧化物中造成空氣污染的主要是NO和NO2�,習慣上可用NOx來表示����。氮氧化物主要來自汽車尾氣排放���,汽車內燃機運轉時,高溫和電火花條件使缸內N2和O2反應生成氮氧化物�����。兩種氮氧化物中�,二氧化氮的毒性要比NO高4~5倍,人吸入NO2后�����,首先對呼吸道產生刺激作用�����,浸入肺部后�����,又與細胞中的水分結合而生成硝酸和亞硝酸���,造成肺水腫���。NO2吸收紫外光后被分解:NO2NO+O����,生成的O非�;顫姡倮^續(xù)發(fā)生一系列化學反應�,最后導致光化學煙霧,這是NO2造成的另一危害����。 大氣中懸浮的大小在10微米以內的顆粒��,因鼻腔無法將其阻擋���,可進入人體的呼吸道和肺部�,被稱為可吸入顆粒����。這些顆粒不僅僅是塵土���,還在表面吸附了其它污染物�����,因此吸入后可能引起多種病變�����。 例3 向下列溶液中通入過量CO2�����,最終出現(xiàn)渾濁的是(2000年全國高考題) A.氫氧化鈣飽和溶液
B.苯酚鈉飽和溶液 C.醋酸鈉飽和溶液 D.氯化鈣飽和溶液 思路分析:當足量CO2通入Ca(OH)2飽和溶液時����,由于其為二元酸,故可生成溶于水的酸式鹽Ca(HCO3)2而“最終”無渾濁��。而當遇苯酚鈉時�����,由于碳酸的酸性較苯酚的酸性強�,故可生成苯酚。又由于苯酚在常溫下的溶解度不大��,故最終出現(xiàn)渾濁��。而C��、D兩選項中,由于醋酸��、鹽酸的酸性較碳酸強���,故CO2與其均不可反應�����。A中先有沉淀后又溶解���;B中出現(xiàn)渾濁;C和D中無反應發(fā)生�����。 答案:B 方法要領:本題原理不難�����,但由于考生審題不嚴及粗心�����,很易錯選����。本題的“題眼”在“過量CO2”。如:若看不到“最終”或“足量CO2”�����,很易因為氫氧化鈣能與二氧化碳反應而錯選�。故提醒考生,答好選擇題的關鍵是審題����,正確應用好關鍵字句,避免疏忽錯誤�。 例4 將CO2氣體通入CaCl2溶液,若要有白色沉淀產生�����,可加入的試劑是(1997年上海高考題) A.硫酸氫鉀溶液 B.碳酸氫鈣溶液 C.氯水 D.氫氧化鈉溶液
思路分析:在CaCl2溶液中:CaCl2=Ca2++2Cl-�����;CO2通入溶液中存在如下平衡:CO2+H2O H2CO3�����、
H2CO3 H++HCO3-、HCO3- H++CO32-���。 在CO2和CaCl2的混合溶液中���,加入的各物質電離為: A中:KHSO4=K++H++SO42-;B中:Ca(HCO3)2==Ca2++2HCO3-����;C中:Cl2+H2O==H++Cl-+HClO�����;D中:NaOH=Na++OH- 要產生沉淀�,必須使H2CO3的電離平衡右移�����,以增加[CO32-],方能有CaCO3沉淀生成�,縱觀選項中四種物質�����,只有D中的NaOH電離的OH-離子可中和H+使電離平衡右移���,使CO32-濃度增加至足以與Ca2+結合為CaCO3沉淀。 答案:D 方法要領:當CO2通入堿溶液中����,才能生成CO32-,此時與Ca2+結合形成CaCO3沉淀�。而A�、C顯酸性,不可能形成CO32-�。碳酸氫鈣中雖然有大量的Ca2+和HCO3-���,但CO32-的量仍然很少,所以無法形成CaCO3沉淀��。 陰陽離子要結合生成難溶于水的沉淀物,必須使陰陽離子的量都達到一定的數(shù)值��。如只有陽離子無陰離子或陰離子極少�����,是不能形成沉淀的����。反過來只有陰離子無陽離子或陽離子極少也是不能形成沉淀的。 運用電離平衡的知識解決化學反應現(xiàn)象���。CO2氣體通入CaCl2溶液中,是不能產生沉淀的,這是由于碳酸是弱酸,不能與強酸鹽反應生成強酸:HCl��。大家熟知的“弱酸不能制強酸”的實質��,仍然離不開電離平衡移動原理的解釋。 運用“強酸制弱酸”原理時需注意如下兩點:①強酸制弱酸原理是指強酸可與弱酸鹽發(fā)生復分解反應的原理��;②這一規(guī)律也有例外����,如H2S+CuSO4=CuS↓+H2SO4,這是因為生成的CuS極難溶于水的緣故���。 例5
已知酸性強弱順序為H2CO3> >HCO,下列化學方程式正確的是(1998年上海高考題) 思路分析:已知酸性H2CO3>C6H5OH>HCO3-����,即堿性CO32->C6H5O->HCO3-,根據(jù)較強的酸可以制取較弱的酸����,較強堿可制取較弱的堿的原理�����,A���、D是錯誤的�����。 答案:B����、C 方法要領:“強酸制弱酸”的實質是電離能力強的物質可生成電離能力弱的物質�����。 例6
CaC2和ZnC2、Al4C3����、Mg2C3����、Li2C2等都同屬離子型碳化物�����,判斷下列反應產物正確的是(1997年高考化學試測題) A.ZnC2水解生成乙烷(C2H6)
B.Al4C3水解生成丙炔(C3H4) C.Mg2C3水解生成丙炔(C3H4)
D.Li2C2水解生成乙烯(C2H4) 思路分析:由CaC2+2H2O→Ca(OH)2+C2H2↑�,借用其規(guī)律作模仿,可以從各種角度考慮��。 考慮方法(1):假定鈣����、氫�、氧的化合價在反應前后都沒有變化��,從CaC2來看��,鈣是+2價、C22-是-2價,相當是-2價的烴��,所以產物是乙炔(C2H2)�。類比可知,ZnC2水解也應該是乙炔(C2H2)����;Al4C3水解的C3應該表現(xiàn)-12價,只能是3個甲烷(CH4)��;Mg2C3水解的C34-應該表現(xiàn)-4價�����,產物為C3H4����;Li2C2水解的C22-是-2價,還是乙炔����。檢查選項只有C對。 答案:C 一題多解:考慮方法(2):假定碳化物中的金屬元素都水解成為氫氧化物�,那么��,每用去一個氫氧根都會多出一個氫原子���,這些氫原子與反應物中的碳原子分配。因此��,CaC2產物是Ca(OH)2�����、C2H2����,ZnC2、Li2C2也都得到C2H2�,Al4C3得到“C3H12”,只能是3CH4�,Mg2C3應得到C3H4。 方法要領:本題新穎���,希望考生用已有的一個代表性的化合物的性質摸索其規(guī)律����,再用這個規(guī)律去解決新問題�。所用方法沒有常規(guī)���,題海中也沒有��?疾榱怂季S能力��,創(chuàng)造能力����。 解題中根據(jù)水解原理寫出化學方程式或用電荷守恒原理���,把金屬陽離子所帶的總電荷數(shù)用等量的H+替代��,即得產物的分子式��。作為第ⅣA族���、第二周期的碳,一般情況下難以形成離子��,通常在化合物中以共價鍵的形式存在��。但當其與某些較活潑的金屬在高溫下形成無機化合物時���,也可以以陰離子的形式存在�。這些金屬碳化物與水極易發(fā)生徹底的水解���,生成對應的堿和某些烴類化合物����。 例7 純凈的Ca(HCO3)2試樣在高溫下分解��,當剩余固體是原試樣質量的一半時����,它的分解率為(1996年上海市高考題) A.50% B.75% C.92.5%
D.100% 思路分析:若Ca(HCO3)2按下式完全分解: Ca(HCO3)2==CaCO3+CO2↑+H2O
162
100 剩余固體質量為原試樣的100/162,大于1/2�����,故伴隨著發(fā)生進一步分解:
CaCO3==CaO+CO2↑ 答案:D 方法要領:掌握碳酸鹽的分解規(guī)律:一般來說���,熱穩(wěn)定性大小的順序為:正鹽>酸式鹽(成鹽離子相同)���。考慮問題要周密�����,防止只考慮第一步反應�,而忽略了第二步分解反應。 例8 某K2CO3樣品中含有Na2CO3�����、KNO3和Ba(NO3)2三種雜質中的一種或二種。現(xiàn)將13.8克樣品加入足量水,樣品全部溶解���。再加入過量的CaCl2溶液,得到9克沉淀���,對樣品所含雜質的正確判斷是(1996年上海高考題). A.肯定有KNO3
B.肯定有KNO3,可能還含有Na2CO3 C.肯定沒有Ba(NO3)2,可能有KNO3
D.肯定沒有Na2CO3和Ba(NO3)2 思路分析:根據(jù)“加足量水,樣品全部溶解”這一種條件�����,可確定不可能含有Ba(NO3)2雜質�,否則會與K2CO3生成BaCO3沉淀。因此對雜質成分的判斷集中在KNO3和Na2CO3是否存在這一問題���。 根據(jù)反應的關系�����,假定13.8g樣品全部是K2CO3�����,則n(K2CO3)=13.8g/138
g.mol-1=0.1mol����。 按加入CaCl2生成CaCO3沉淀的量關系�����,有: K2CO3~CaCO3 0.1mol 0.1mol 則應生成CaCO3質量為0.1mol×100g mol-1=10g��,現(xiàn)只生成9g沉淀����,說明13.8g CO32-只有0.09mol,則在NaNO3����、Na2CO3二種雜質中,必含有不與CaCl2反應的KNO3存在����,C錯。 肯定存在KNO3時����,是否可能含有Na2CO3����?由于0.09molK2CO3質量為m(K2CO3)= 0.09mol×138m.mol-1=12.42g���,故可能存在K2CO3����、Na2CO3共0.09mol�,再加入KNO3使總質量達到13.8g的可能性,則在存在KNO3的前提下��,可能有Na2CO3存在���,B對���,D錯。 上述思考過程中���,涉及的計算����,有些不必精確算出結果,只須估計即可�����,這樣可以節(jié)省時間����。 答案:A�����、B 方法要領:根據(jù)實驗現(xiàn)象��、結合所給數(shù)據(jù)利用極限思想解題�����。 例9 汽車尾氣(含烴類�、CO、SO2與NO等物質)是城市空氣的污染源����。治理方法之一是在汽車排氣管上裝一個“催化轉換器”(用鉑、鈀合金做催化劑)���。它的特點是使CO與NO反應�,生成可參與大氣生態(tài)環(huán)境循環(huán)的無毒氣體,并促使烴類充分燃燒及SO2的轉化�����。(1998年上海市高考題) (1)寫出一氧化碳與一氧化氮反應的化學方程式
�。 (2)“催化轉換器”的缺點是在一定程度上提高了空氣的酸度,其原因是
���。 (3)控制城市空氣污染源的方法可以有( ) A.開發(fā)氫能源
B.使用電動車
C.植樹造林
D.戴上呼吸面具 思路分析:本題涉及的反應產物均隱含在題中�����,只有認真分析才能得出正確的結論���。如NO與CO反應產物是參與大氣循環(huán)的無毒氣體,排除NO2等有毒氣體���,也排除生成的單質碳�,同時也不可能是不常見的氣體�,只能是空氣中存在的N2和CO2。又因催化轉換器中的鉑、鈀合金是SO2與O2生成SO3反應的催化劑�����,這樣就合理解釋了空氣酸度的增加��������?刂瞥鞘锌諝馕廴井斎徊荒芸看骱粑婢撸矘湓炝蛛m是環(huán)保的重要措施�,但不會直接關系到城市污染的控制。 答案:(1)2CO+2NO=2CO2+N2��;(2)SO2轉化為SO3����,產生硫酸酸霧;(3)A����、B 方法要領:因為“CO與NO反應,生成可參與大氣生態(tài)環(huán)境循環(huán)的無毒氣體”�����,所以這氣體是CO2和N2;(2)SO2可被氧化SO3����,與水蒸氣形成硫酸酸霧;(3)在控制城市空氣污染的方法中�����,植樹造林這一選項具有一定的迷惑性���,植樹造林能控制CO2量的增加��,是改善環(huán)境的一種重要手段���,而對消除汽車尾氣中烴類、CO�、SO2與NO等物質沒有直接的效果。戴上呼吸面具是一種防止污染的方法�����,并不能減小污染�。
例10 下圖是石英晶體平面示意圖:
―Si―O―Si―O―Si―
O
O O
―S―O―Si―O―Si― O
O O 它實際上是立體的網(wǎng)狀結構����,其中硅和氧的原子數(shù)之比為
���。原硅酸根離子SiO44-的
該題在含氧酸的考查中經(jīng)常出現(xiàn):如:焦硫酸����、多聚磷酸等�����?刹捎猛瑯拥姆椒ㄇ蠼�����。
例11 下圖中①~ 分別代表有關反應中的一種物質,請?zhí)顚懸韵驴瞻住?/p>
(1)①、③�、④的化學式分別是
、 �����、
(2)⑧與⑨反應的化學方程式是
思路分析:本題的突破口就在題目的開始部分��。因為這一部分把反應條件和部分反應物都已列出,為推斷物質提供的充足的已知條件��。氣體混合物通過堿石灰后得氨氣③���,通過濃H2SO4可得CO2氣體���,CO2氣體與Na2O2反應得氧氣④,氨氣和氧氣在催化劑作用下加熱反應得NO⑥����,NO和O2反應生成NO2⑦,與H2O反應生成HNO3⑧�,CO2與Mg條點燃后生成MgO⑩和C⑨、C與HNO3反應生成NO2⑦��,CO2②和H2O �,所以①是NH4HCO3。 答案:(1)NH4HCO3�����、NH3��、O2��;(2)C+4HNO3=2H2O+4NO2↑+CO2↑ 引申發(fā)散:1.熱分解全是氣體的是何物?-----碳酸銨或碳酸氫銨�,亞硫酸銨 2.與過氧化鈉產生兩種產物的氣體有哪些?-------CO2,H2O 3.能與鎂條燃燒的氣體有哪些?------CO2,SO2、O2���、N2 4.兩物質反應產物還能繼續(xù)與反應物反應的有哪些?----NH3(+O2)→NO(+O2)→NO2,H2S(+O2)→SO2(+O2)→SO3,C(+O2)→CO(+O2)→CO2,O2(+C)→CO2(+C)→CO 試題詳情
第五節(jié) 堿金屬 【知識網(wǎng)絡】
【易錯指津】 1.注意鈉及其化合物溶于水所得溶液濃度的計算中����,Na及Na2O2溶于水均會產生氣態(tài)物質����,所得溶液的質量應是原混合物質的質量總和減去產生氣體的質量。 2.注意Na2O2跟CO2和水蒸氣組成的混合氣體反應時的先后順序�。若先發(fā)生反應:2 Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑,必還發(fā)生2NaOH+ CO2=Na2CO3+H2O���,即應先考慮Na2O2跟CO2的反應����。 3.正確理解“焰色反應”: (1)它是元素的一種物質性質���。無論是金屬離子或金屬原子均能發(fā)生焰色反應。它屬物理變化過程����。 (2)不是所有元素都有特征的焰色����。只有堿金屬元素以及鈣���、鍶�����、鋇��、銅等少數(shù)金屬元素才能呈現(xiàn)焰色反應��。 (3)焰色反應的顯色過程與氣體物質燃燒時產生各色火焰的過程有著本質的區(qū)別����。焰色反應并非金屬及其化合物自身發(fā)生燃燒反應而產生各種顏色火焰的過程��,而是它們的原子或離子的外圍電子被激發(fā)而產生的各種顏色的光的過程�����。 【典型例題評析】 例1 堿金屬與鹵素所形成的化合物大都具有的性質是(2001年上海高考題) ①高沸點
②能溶于水
③水溶液能導電
④低熔點
⑤熔融狀態(tài)不導電 A.①②③ B.③④⑤
C.①④⑤ D.②③ 思路分析:堿金屬與鹵素兩族元素為活潑的金屬和非金屬元素���,它們形成的化合物為離子化合物��,選項中①②③符合離子晶體的通性��。 答案:A 方法要領:從物質結構的觀點出發(fā)�,理解物質所具體的性質。 例2 下列能用于撲滅金屬鈉著火的是(1996年上海高考題) A.干冰滅火劑 B.黃沙 C.干粉(含NaHCO3)滅火劑 D.泡沫滅火劑 思路分析:Na為活潑金屬��,除能與O2反應外����,還能與H2O、CO2等物質反應�����。干粉中NaHCO3受熱會分解產生H2O和CO2�����;泡沫滅火劑中含水等物質�。 答案:B 方法要領:滅火一是降低溫度,二是隔絕空氣��,此外滅火劑不能和被撲救的物質發(fā)生反應�。解題中應根據(jù)物質的性質,選擇適宜的方法����。
例3
聯(lián)合制堿法中關鍵的一步是把NH4Cl從幾乎飽和的NaHCO3溶液中分離出來,為此根據(jù)NaCl和NH4Cl溶解度的差異��,向混合溶液中通入某種氣體���,同時加入磨細的食鹽��,可析出不夾帶NaHCO3的NH4Cl.NaCl和NH4Cl共同存在時的溶解度曲線如圖所示���,以下操作正確的是(1998年上海高考題) 通入氣體 溫度控制 (A) (B) (C) (D) CO2 CO2 NH3 NH3 30~40℃ 0~10 ℃ 30~40 ℃ 0~10℃ 思路分析:本題是電離平衡與溶解平衡統(tǒng)一在聯(lián)合制堿法中一個很好的能力考核點。由于通入NH3使HCO3-與NH3.H2O反應轉化為CO32-��、NH4+與H2O�,使NaHCO3轉化為Na2CO3而不易析出,又由于增加了NH4+���,并在降溫條件下更易使NH4Cl析出(根據(jù)NaCl與NH4Cl共同存在時的溶解度曲線)���。這是非常巧妙的綜合分析能力的考核。 答案:D
方法要領:選項已指明了通過兩個操作可達目的。由溶解度曲線知溫度應低為好�;再結合:NH4Cl(s) NH4++Cl-,要析出NH4Cl晶體����,可增加[NH4+],因此可通入NH3���。 例4 (1)分別寫出由氧在一定條件下�����,生成下列物質的化學方程式(必須注明反應條件)��。(2000的廣東高考題) ①O3:
②Na2O2:
③Na2O:
(2)指出氧在下列各物質中的化合價: O3: ; Na2O2: ; Na2O: (3)KO2能吸收CO2生成K2CO3和O2,故可用作特殊情況下的氧氣來源,試寫出該反應的化學方程式
(4)人體內O2-離子對健康有害,使人過早衰老,但在催化劑SOD存在下可以發(fā)生如下反應,請完成該反應的離子方程式: O2-+ H2O = H2O2+ O2+
思路分析:前2題為送分題(但要注意題目對反應條件的要求)����,3題關鍵是配平����,4題先逆向配平:H2O2→O2-(O價態(tài):-1到-0.5,變1價)�,O2→O2-(O價態(tài):0到-0.5,變1價)����,則1H2O2+1O2――2O2-+2H2O�����。由電荷守恒及H、O守恒判缺項為OH-�。或先由H���、O守恒判缺項為OH-����,再觀察配平�。
答案:(1)①3O2
2O3 ②2Na+O2
Na2O2 ③4Na+O2 2Na2O (2)0;-1�;-2 (3)4KO2+2CO2=2K2CO3+3O2 (4)2O2-+2H2O
= 1H2O2+1O2+2 OH- 方法要領:本題主要考查運用基本化學用語的能力。難點在第(4)小題�,該題緊密聯(lián)系生活實際,對中學生來說屬于新知識����、新情境。由電荷守恒可知�����,產物中必為一種陰離子,在H�、O兩種元素范圍內組合,應為OH-��。 解題的前提是要具備由Na2O2與CO2反應到KO2與CO2反應的遷移能力和從電荷守恒角度掌握缺項離子方程式的配平技能����。 例5
若以X、Y和Z代表三種元素�����,且知X與Y形成原子數(shù)之比為1:1的化合物甲�����,Y與Z也可形成原子數(shù)之比為1:1的化合物乙����,又知甲分子含18個電子,乙分子含38個電子�����,請?zhí)羁眨?/p> (1)元素Y在第 周期。(2)化合物甲的分子式是
��。(3)化合物乙的分子式是
�����。(2001年高考試測題) 思路分析:二元化合物甲的分子中含有18個電子�����,顯然組成它的兩種元素(X和Y)都只能在短周期��。X與Y的原子數(shù)之比為1:1����,因此���,很容易想到可能是HCl���。但是無論是H還是Cl作元素Y都不可能再形成滿足題設條件的化合物乙,于是化合物甲可考慮是H2O2(原子比為1:1����,分子含18個電子)�。進而把O作為元素Y����,則化合物乙就是Na2O2(原子比為1:1,分子含38個電子)����。這樣,本題要求填寫的三個空白均迎刃而解��。 答案:(1)二 (2)H2O2 (3)Na2O2 方法要領:本題考查考生對分子組成�����、元素性質和周期表的掌握程度�����。18個電子的微粒有:Ar�����、F2�、HCl、H2S�、PH3�、H2O2�、SiH4、N2H4���、CH3OH�、C2H6���、S2-���、Cl-��、K+����、Ca2+�����、HS-。 例6 現(xiàn)有一定量含有Na2O雜質的Na2O2試樣����,請從下圖中選用適當?shù)膶嶒炑b置,設計一個最簡單的實驗����,測定Na2O2試樣的純度(可供選用的反應物只有CaCO3固體、6mol/L鹽酸和蒸餾水)�。(1994全國高考題)
請?zhí)顚懴铝锌瞻?
(1)寫出實驗中Na2O2和Na2O分別發(fā)生反應的化學方程式_____________________。
(2)應選用的裝置是(只要求寫出圖中裝置的標號)_____________________________________�����。
(3)所選用裝置的連接順序應是(填各接口的字母�;連接膠管省略)________________________。 思路分析:由于Na2O2和水反應放出O2���,而Na2O與水反應不放出氣體�����,所以最簡單的方法是通過O2的量計算Na2O2的量�,由于試樣的量一定��,即可求出Na2O2的純度。 答案:方法1:(1)2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑
Na2O+H2O=2NaOH
(2)(G)接(A)(B)接(F)
方法2:(1)2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 Na2O+CO2=Na2CO3 (3)(G)接(D)(C)接(H)(I)[或(I)(H)]接(J)(K)〔或(K)(J)〕接(A)(B)接(F) 方法要領:設計實驗確定混合體系中某一物質的純度���,一般步驟是: (1)斷題: (加入某物質或加熱)b.生成沉淀
c.生成氣體 通過稱量混合物增重或減輕值可確定純度�����;通過過濾�、洗滌���、烘干�、稱重可確認純度�;通過生成氣體壓水測氣體體積亦可確認某物質的純度。如確認Na2CO3和NaHCO3混合物中Na2CO3的純度用a����;確認NaCl和BaCl2中NaCl純度可用b�;Na2O2和Na2O中Na2O2的純度用c。 (2)框圖分析(以Na2O2和Na2O混合物為例) ①首先應明確設計最佳實驗的標準:Ⅰ.原理正確�;Ⅱ.現(xiàn)象明顯;Ⅲ.操作簡單��;Ⅳ.儀器藥品易得�����;Ⅴ.安全可靠 ②Na2O2和Na2O產生氣體(壓水測氣體體積) 若選CO2與Na2O2反應,則CO2尚需制備�;若選鹽酸與Na2O2直接反應,則生成H2O2在酸性條件下分解速率沒有在堿性條件下分解速率快�,故選擇水直接和混合物反應產生O2,氣體壓出水測出O2的體積�����,從而可計算Na2O2的純度���,此法最簡單��,符合題意�����。 (3)此類題目解題模式的構建 ①思維的總過程:
啟動→發(fā)散→收斂→共識 明確問題→途徑→核心→模式 ②模式 思路的設計→優(yōu)選方案→分析比較→操作程序→歸納總結 例7 將70g過氧化鈉和氧化鈉的混合物跟98g水充分反應后����,所得的氫氧化鈉溶液的質量分數(shù)為50%�。試分別寫出過氧化鈉和氧化鈉跟水反應的化學方程式,并計算混合物中過氧化鈉和氧化鈉的質量各為多少g? 思路分析:設混合物中Na2O2物質的量為x���,Na2O物質的量為y�,則有: 2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑ Na2O+H2O=2NaOH x
2x
x/2
y
2y 解得:x=0.5mol y=0.5mol 則:m(Na2O2)=0.5mol×78g/mol=39g m(Na2O)=0.5mol×62g/mol=31g 答案:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑�����、Na2O+H2O=2NaOH�����;Na2O2:39g��、Na2O:31g 一題多解:上述反應式知���,Na2O2與H2O反應Na2O2中既是氧化劑又是還原劑����,產生的O2來自Na2O2���,相當于2Na2O2=2Na2O+O2↑;若設Na2O2的物質的量X����,則混合物與H2O反應可理解為將(70-16X)g Na2O與H2O作用���。 根據(jù)題意,由鈉離子守恒: 得:X=0.5mol�����。(以下略) 例8 某天然堿(純凈物)可看作由CO2和NaOH反應后的產物所組成���。稱取天然堿樣品四份����,溶于水后��,分別逐滴加入相同濃度的鹽酸溶液30mL��,產生CO2的體積(標準狀況)如下表:(2000年上海高考題) Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 鹽酸液的體積(mL) 30 30 30 30 樣品(g) 3.32 4.15 5.81 7.47 二氧化碳的體積(mL) 672 840 896 672 (1)由第Ⅰ組數(shù)據(jù)中的CO2體積與樣品質量之比���,可以推測用2.49 g樣品進行同樣的實驗時�����,產生CO2_________mL(標準狀況)�����。 (2)另取3.32g天然堿樣品于300℃加熱分解至完全(300℃時Na2CO3不分解)���,產生CO2112mL(標準狀況)和水0.45g��,計算并確定該天然堿的化學式����。 (3)已知Na2CO3和HCl(aq)的反應分下列兩步進行: Na2CO3+HCl→NaCl+NaHCO3
Na2CO3+HCl→NaCl+CO2↑+H2O 由上表中第Ⅳ組數(shù)據(jù)可以確定所用的HCL(aq)的濃度為 mol/L�。 (4)依據(jù)上表所列數(shù)據(jù)以及天然堿的化學式�����,討論并確定上述實驗中CO2(標準狀況)體積V(mL)與樣品質量W(g)之間的關系式���。 思路分析:試題以天然堿的組成及碳酸鹽的性質為依托����,構筑一道有層次���、有深度且思維容量較大的計算題。對信息的理解能力、對數(shù)據(jù)的觀察和處理能力是解答本題的關鍵����。 (1)(672 mL/3.32 g)×2.49 g=504 mL。 (2)由題意可知����,天然堿含NaHCO3、Na2CO3�����。 n(NaHCO3)=2n(CO2)=2×(112/22400)mol=0.01mol n(Na2CO3)=(672/22400)mol-0.01mol=0.02mol n(H2O)=[(0.45g-(112/22400)mol×18mol)/18mol=0.02mol 所以天然堿組成為2Na2CO3.NaHCO3.2H2O(式量332)����。 (3)7.47 g樣品中:n(Na2CO3)=(7.47
g/332 g.mol-1)×2=0.045 mol,則: Na2CO3完全生成NaHCO3消耗HCl:0.045 mol��;生成672mLCO2消耗HCl:672 mL/22400 mL.mol-1=0.03
mol�。故c(HCl)=(0.045 mol+0.03 mol)/0.030 L=0.025 mol/L。 (4)30ml鹽酸中n(HCl)=0.075mol�,設樣品與HCl反應全轉化為NaCl,由: 2Na2CO3.NaHCO3+5HCl=5NaCl+3CO2↑+3H2O知:需樣品質量:(0.075 mol/5)×332 g/mol=4.98 g 設樣品中Na2CO3與HCl反應完全轉化為NaHCO3(無CO2氣體放出)����,由: (2Na2CO3.NaHCO3)+2HCl=2NaCl+3NaHCO3知:需樣品質量:(0.075mol/2)×332 g/mol=12.45g 討論:①0<W≤4.98��,HCl過量:V(CO2)=(W g/332 g.mol-1×3)×22400
mL.mol-1=202.4W mL ②4.98≤W≤12.45����,Na2CO3轉化NaHCO3消耗n(HCl)=(W g/332 g.mol-1)×2�����;剩余n(HCl)= 0.075 mol-(W g/332 g.mol-1)×2��,生成CO2物質的量等于剩余HCl物質的量�����,故V(CO2)=[0.075mol-(W g/332 g.mol-1×2)]×22400 mL/mol=(1860mL-134.9W) mL ③W≤12.45�����,HCl全部用于使Na2CO3轉化NaHCO3�����,故V(CO2)=0�。 答案:(1)504 (2)2Na2CO3?NaHCO3?2H2O
(3)2.5 (4)①0<W≤4.98 V(CO2)=202.4W mL或V(CO2)= (W g/332 g.mol-1×3)×22400 mL.mol-1;②4.98≤W≤12.45 V(CO2)=1680-134.9W mL或V(CO2)=[0.075mol-(W g/332 g.mol-1×2)]×22400 mL/mol��;③12.45≤W V(CO2)=0
方法要領:本題是有關NaHCO3和Na2CO3混合物系列計算,主要考查運用實驗數(shù)據(jù)定量分析問題的能力�����,其難點主要是在第(4)小題的討論上�,關鍵是抓住鹽酸的量是一個定值�����,即2.5mol/L×30×10-3L=0.075mol���,由此依據(jù)NaHCO3�����、Na2CO3與鹽酸的反應式求得樣品在不同情況下的用量���,從而確定W的取值范圍。 試題詳情
第四節(jié) 氮族元素 【知識網(wǎng)絡】
例2 右圖為裝有活塞的密閉容器�����,內盛22.4mL一氧化氮��。若通入11.2mL氧氣(氣體體積均在標準狀況下測定),保持溫度�、壓強不變,則容器內的密度(1993年上海高考題) A.等于1.369g/L
B.等于2.054g/L. C.在1.369g/L和2.054g/L之間 D.大于2.054g/L 思路分析:題給的密閉容器中通入O2后發(fā)生2個化學反應:2NO+O2=2NO2
2NO2 N2O4���。為便于計算和推導�,可將題給22.4mLNO轉換為22.4LNO,將題 給11.2mLO2轉換為11.2LO2,即容器內盛有1molNO�,充入0.5molO2。根據(jù)質量守恒定律,容器內的總質量為:1mol×30g/mol+0.5mol×32g/mol=46g。
假定1molNO與0.5molO2恰好完全反應,則生成1molNO2����。在標準狀況下1molNO2的體積為22.4L��,此時混合氣體的密度為46g/22.4L=2.054g/L�����。但是���,由于反應2NO2 N2O4的存在���,且保持溫度���、壓強不變,因此使平衡混合氣體的體積小于22.4L����,故其密度必定大于2.054g/L。 答案:D
方法要領:解本題時最容易忽略2NO2 N2O4的平衡(這是一個隱含的平衡)�,而誤選B�����。
在涉及到的NO2或N2O4有關量的計算問題�,一般要考慮可逆反應2NO2 N2O4的存在對有關量(氣體物質的量、體積����、密度、式量等)的影響���,這是同學們應重視的一個知識點���。 例3 已知磷酸分子中的三個氫原子都可以跟重水分子(D2O)中的D原子發(fā)生氫交換,又知次磷酸(H3PO2)也可跟D2O進行氫交換��,但次磷酸鈉(NaH2PO2)卻不再能跟D2O發(fā)生氫交換。又此可推斷出H3PO2的分子結構是(1994年全國高考題)
思路分析:由H3PO4在有三個氫原子可以與D2O發(fā)生氫交換及題給H3PO2分子結構知:-OH中的H原子能與D2O發(fā)生H交換��,F(xiàn)H3PO2能與D2O發(fā)生H交換而NaH2PO2則不能(說明NaH2PO2分子中沒有羥基H原子)���,可以類推出H3PO2中只有一個-OH���,從而選B。 答案:B 方法要領:本題題給信息的實質是:含氧酸分子中的H原子�,只有與氧原子結合形成羥基-OH結構時,才有酸性�����。由于次磷酸H3PO2只能電離出一個H+���,它是一元酸���;NaH2PO2中的H原子不能電離,也不能與堿反應����,NaH2PO2屬于正鹽。同理CH3COOH分子中只有一個-OH,乙酸是一元酸�����。因此“含氧酸分子中含有幾個H原子�����,就是幾元酸”的說法是錯誤的�。 此題為信息給予題,它以一般學生沒有接觸過的知識實例作為原型(磷酸分子中3個-OH中的H可D2O發(fā)生H交換)���,要求學生在原型的啟發(fā)下求解。這類題一般思路為:分析原型→找出規(guī)律[只有活潑的氫(能電離的H)才能發(fā)生氫交換]→比較問題和原型→建立聯(lián)系→應用規(guī)律→完成遷移����。 例4 用以下三種途徑來制取相等質量的硝酸銅:(1996年高考化學試測題) (1)銅跟濃硝酸反應;(2)銅跟稀硝酸反應�����;(3)銅先跟氧氣反應生成氧化銅����,氧化銅再跟硝酸反應。以下敘述中正確的是 A.三種途徑所消耗的銅的物質的量相等 B.三種途徑所消耗的硝酸的物質的量相等 C.所消耗的銅的物質的量是:途徑(3)>途徑(1)>途徑(2) D.所消耗的硝酸的物質的量是:途徑(1)>途徑(2)>途徑(3) 思路分析:本題是評價制備方案的優(yōu)劣。從綠色化學角度看(1)要節(jié)約原料�;(2)是副產品對環(huán)境污染小。(1)Cu+4HNO3(濃)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O����,(2)3Cu+8HNO3(稀)=3Cu(NO3)2+2NO↑+4H2O,(3)2Cu+O2=2CuO,CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O���。若生成3molCu(NO3)2����,可得消耗原料量及生成污染物NOx的量(見下表): Cu(NO3)2 Cu HNO3 NOx (1) 3mol 3mol 12mol 6mol (2) 3mol 3mol 8mol 2mol (3) 3mol 3mol 6mol 0mol 由上表知:(1)耗HNO3最多����,生成污染物最多;(3)耗HNO3最少�,沒有污染物。 答案:A��、D 方法要領:本題考查對硝酸性質�����、用途的理解及氧化還原反應知識���,通過分析比較選擇出最佳途徑的能力���。 從不同濃度硝酸與銅的反應可以看出����,在硝酸與銅的反應中��,硝酸充當了氧化劑和提供硝酸根兩種作用����,因稀硝酸與銅反應時,氮元素的化合價由+5降為+2價����,故作為氧化劑消耗的硝酸較少,而(3)中氧氣為氧化劑���,硝酸全部用提供酸根用,故消耗硝酸的為(1)>(2)>(3)���。 例5
在下圖裝置中���,燒瓶中充滿干燥氣體a�����,將滴管中的液體b擠入燒瓶內���,輕輕振蕩燒瓶,然后打開彈簧夾f�����,燒杯中的液體b呈噴泉狀噴出�,最終幾乎充滿燒瓶。則a和b 分別是(1995年全國高考題) 思路分析:產生噴泉的條件:氣體在液體中的溶解度很大�����,產生足夠的壓強差(負壓)����。CO2在水中溶解度不大,不能產生噴泉��,但在NaOH溶液中因發(fā)生CO2+2NaOH=Na2CO3+H2O���,其溶解度顯著增大����,此時形成噴泉。題干要求液體充滿燒瓶���。 答案:B���、D 方法要領:中學階段,在水中能形成噴泉現(xiàn)象常見的有NH3�����、HCl�、HBr、HI����、SO2等溶解度大的氣體;CO2����、H2S����、Cl2等在水中溶解度不大的氣體�����,不能形成噴泉�����,但若將水改成NaOH溶液��,這些氣體在堿性溶液中溶解度顯著增大�,從而形成噴泉��;此外����,噴泉實驗裝置若發(fā)生改變,也可能使本來不能形成噴泉的氣體形成噴泉�,因此,要從產生噴泉的條件認識形成噴泉的本質��。 例6 同溫同壓下����,兩個等體積的干燥圓底燒瓶中分別充滿①NH3,②NO2���,進行噴泉實驗�,經(jīng)充分反應后,瓶內溶液的物質的量濃度為(1998年上海高考題) A.①>②
B.①<②
C.①=②
D.不能確定 思路分析:設圓底燒瓶的體積為VL���,所含氣體的物質的量為xmol����。則: c(NH3)=x/Vmol/L 而3NO2+H2O=2HNO3+NO�����,c(HNO3)=[2/3xmol]÷[2/3VL]=
x/V mol/L�。 答案:C 方法要領:只要在同溫同壓下,單一氣體(或某一氣體中混有空氣)如進行噴泉實驗(在H2O中)后所得溶液的濃度均相同���。它與液體上升高度無關�。如是標準狀況則濃度為1/22.4mol/L��。 注意:若誤以為NO2與H2O生成HNO3的物質的量為2/3x�,而忽視了溶液的體積也是2V/3L的話,就會得出兩者濃度不等的結論��。
例7 某試劑廠有銀(含雜質銅)和硝酸(含雜質Fe3+)反應制取硝酸銀.步驟如下(1996年上海高考題) 依據(jù)上述步驟,完成下列填空: (1)溶解銀的硝酸應該用 硝酸(填濃或稀)。原因是 (填序號��,下同) (a)減少過程中產生NOX的量 (b)減少原料銀的消耗量 (c)節(jié)省硝酸物質的量 (2)步驟B加熱保溫的作用是 . (a)有利于加快反應速率 (b)有利于未反應的硝酸揮發(fā) (c)有利于硝酸充分反應,降低溶液中[H+] (3)步驟C中是為了除去Fe3+�、Cu2+等雜質,沖稀靜置時發(fā)生的化學反應是 (a)置換反應
(b)水解反應
(c)氧化還原反應 產生的沉淀物化學式
. 思路分析:(1)根據(jù)反應方程式:Ag+2 HNO3(濃)=AgNO3+NO2↑+H2O�、3Ag+4HNO3(稀)=3AgNO3+NO↑+2H2O可知:每生成1molAgNO3�����,如用濃HNO3����,消耗HNO32mol,產生1molNO2�����;如用稀HNO3�,只需HNO34/3mol,放出NO1/3mol�。故用稀硝酸比用濃硝酸好,原因為(a)���、(c)��。 (2)根據(jù)溫度對反應速率的影響�,加熱保溫是使反應加快,促使HNO3與Ag反應����,而不希望HNO3損失,因此其目的是(a)�、(c)。 (3)由水解原理����,溶液濃度小,促進水解�����,使Fe3+��、Cu2+生成難溶的Fe(OH)3���、Cu(OH)2而除去���。 答案:(1)稀,(a)�、(c) (2)(a)、(c) (3)(b),F(xiàn)e(OH)3�、Cu(OH)2 方法要領:聯(lián)系工業(yè)生產流程,運用化學知識�����,理解化學原理解答生產中的問題是高考的熱點����。用到的化學原理有:反應速率���;水解反應�;物質分離和提純的方法���。試題的能力要求較高����,立意新����?忌鷳紫葘⒄麄流程看懂��,在理解每一操作步驟的目的和作用的同時,須聯(lián)系各步驟的相互關系和作用�。明確前一操作是后一操作過程的基礎和條件。如:過量的Ag與稀HNO3混合其目的是使HNO3充分反應�,步驟B加熱保溫的原因也是為這一目的而設置的。它使NOx不斷逸出���,降低酸度����,有利于下一步用水沖稀����,使雜質離子水解完全,并通過靜置而沉降����。以上三個步驟一環(huán)緊扣一環(huán)。 本題通過AgNO3生產的步驟�����、過程�,考查考生對金屬(Ag、Fe����、Cu)與HNO3反應的理解程度��。在步驟C中���,雖然Ag+也參與水解,但AgOH很不穩(wěn)定分解:AgOH→Ag2O�,合并于過量銀中循環(huán)使用。 題中給出了生產的過程圖�����,提供了解題線索����。解題時應根據(jù)銀與不同濃度HNO3的反應及產生��,考慮生產實際中的價值及產物對社會環(huán)境的影響��,不難選擇問題(1)中的答案為稀HNO3及其原因��。借助化學反應的原理及條件���,離子的性質等知識�,從而順利解答出問題(2)和(3)。 例8 實驗室用氨氣還原氧化銅的方法測定銅的近似相對原子質量,反應的化學方程式為: 2NH3+3CuON2+3Cu+3H2O(1996年上海高考題)
試回答:(1)如果選用測定反應物CuO和生成物H2O的質量[m(CuO)���、m(H2O)]時�,請用下列儀器設計一個簡單的實驗方案���。
①儀器連接的順序(用字母編號表示,儀器可重復使用) �����;d中濃硫酸的作用是
����, ���;實驗完畢時觀察到a中的現(xiàn)象是
����; ②列出計算Cu的相對原子質量的表達式
�����; ③下列情況將使測定結果偏大的是 ��。(以下選擇填空不限1個正確答案,均用字母編號填寫) (a)CuO未全部還原為Cu
(b)CuO受潮
(c)CuO中混有Cu (2)如果仍采用上述儀器裝置,其他方案可選用測定的物理量有
(a)m(Cu)和m(CuO) (b)m(N2)和m(H2O) (c)m(Cu)和m(H2O)
(d)m(NH3)和m(H2O) 思路分析:根據(jù)本題的意圖是需要測定反應物氧化銅和生成物水的質量��,從而利用氨和加熱條件下的氧化銅在化學反應中的關系求出銅的相對原子質量����。氧化銅的質量可直接從所取的藥品稱量中得知,測反應生成的水的質量時�����,應考慮制得的氨氣中混有的水蒸氣對測量有干擾作用�����,應予以排除�,反應后的氣體中必然夾雜著未反應完的氨氣����,吸收水蒸氣時也要考慮不能用濃硫酸作吸收劑,否則會同時吸入水蒸氣和氨氣�����,造成測量數(shù)據(jù)偏大�����。 (1)①NH4Cl和Ca(OH)2反應可生成NH3,經(jīng)堿石灰干燥后(不能用濃H2SO4干燥)�,因為濃H2SO4要吸收NH3)把NH3通入a裝置發(fā)生主體反應,將反應后生成的水蒸氣用C吸收(不能用濃H2SO4吸收)�����,因為還有未反應的NH3也可被濃H2SO4吸收����,這樣測量水的質量就偏大,多余的NH3用濃H2SO4吸收��,同時也防止空氣中的水蒸氣進入第二個C裝置中�。 ②2NH3+3CuO=N2+3Cu+3H2O(設銅的相對原子質量為x)
3(x+16) 3×18
m(CuO) m(H2O) x=18 m(CuO)/ m(H2O)-16 或考慮計算銅的相對原子質量的思路是: n(CuO)=m(H2O)/18 M(CuO)=m(CuO)/n(H2O)=18m(CuO)/m(H2O) M(Cu)=M(CuO)-16如果測量反應前后硬質玻璃管的質量,則可測出反應生成的銅的質量�,從測得的氧化銅的質量可計算銅的相對原子質量為: M(Cu)=m(Cu)/n(CuO)=18m(Cu)/m(H2O)。 從測得的生成的水的質量�,也可計算銅的相對原子質量為: M(Cu)=m(Cu)/n(H2O)=18m(Cu)/m(H2O)。 ③要使測定結果偏大���,則m(H2O)m要偏小�����,其中(a)導致m(H2O)偏小 (b)導致m(H2O)偏大 (c)相當于m(H2O)偏小�。故選a、c����。 (2)由于氣體的質量難于測量,也難于收集�����,所以(b)(d)是不可選用的����。 答案:(1)①b c a c d 吸收未反應的氨
防止空氣中水分進入
固體由黑色轉變?yōu)榧t色 ② ③a、c (2)a�����、c 方法要領:本題意在考查定量測定的能力和運用信息的能力��。儀器的選擇要從生成反應物及能夠準確測量生成物來考慮�,B裝置產生混有水蒸氣的氨氣�����,因實驗中要測定后一反應產生的水蒸氣,故應先將氨氣中的水蒸氣除去��,通過C得純NH3后再通過A與CuO反應���,因要測定生成的水的量����,故再通過一次和C相同的裝置(不是同一裝置)只吸收水蒸氣而不吸收多余的氨氣��,NH3有污染�����,不能排放到大氣中�����,同時為防止空氣中的水蒸氣進入干燥管����、確保實驗準確性,故最后再通過濃H2SO4�,這是此類定量實驗中應密切注意的,問題②、③關系式法不難得到結論��,問題(2)中b和d均與Cu或關系����,無法計算。 試題詳情
第二節(jié) 硫和硫的化合物
CO↑+H2O 【易錯指津】
1.掌握常見物質的俗名�、組成、用途���,防止張冠李戴�����。
本章中出現(xiàn)的物質俗名比較多�,有些名稱之間又特別容易混淆����,如冰晶石和重晶石、芒硝和硝石����、大蘇打和蘇打或小蘇打等�����,還有名目繁多的礬鹽。這些雖屬識記性的知識����,但也應做到在理解的基礎上進行記憶,注意它們的性質和用途����,對記憶其化學組成有幫助。同時要及時歸納和比較���,以便清楚地區(qū)別它們�。 2.熟悉有關各種價態(tài)的硫元素性質及轉化�,以作推斷題(主要是框圖型)。 牢固掌握各種代表物性質及它們之間的知識網(wǎng)絡和反應原理��,就可避免死搬硬套�。對于框圖型等推斷題,也要善于找“題眼”��,挖掘題中隱含的提示����,注意對題設條件的充分應用,盡量縮小范圍。推斷時不僅要關注網(wǎng)絡的結構���,還要注意題干提供的不起眼的信息��,如顏色�、狀態(tài)�����、式量�����、用途等都可能成為突破的切入口���。 3.二氧化硫和氯氣的漂白性
2SO3�,SO2+H2O=H2SO3��,2H2SO3+O2=H2SO4��。溶于雨水中的酸性物質���,使雨水中pH在4.5左右���。光化學類霧由氮氧化物造成��;臭氧空洞主要由氯氟烴、一氧化氮等造成�����;溫室氣體主要為二氧化碳等����。 答案:A 方法要領:這是一道有關環(huán)境保護問題的試題,SO2等氣體引發(fā)酸雨���,O3�����、氮氧化物�、有機烴等引發(fā)光化學類煙霧�,氟利昂、氮氧化物等造成臭氧空洞��,CO2氣體導致的溫室效應�����。這些導致環(huán)境污染的熱點問題,復習中應予以重視�。 例2 在硫酸工業(yè)生產中,為了有利于SO2的轉化��,且能充分利用熱能�����,采用了中間有熱交換器的接觸室(見右圖)�。按此密閉體系中氣體的流向,則在A處流出的氣體為(1999年上海高考題) A.SO2
B.SO3 O2
C.SO2 O2
D.SO2 SO3 思路分析:本題是聯(lián)系生產實際的題目���,結合硫酸工業(yè)生產��,考核學生對工業(yè)生產中的熱交換原理的理解�。 答案:C 方法要領:對教材中工業(yè)生產中典型設備的結構(包括進出口方向)����、原理及發(fā)生的反應必須有足夠的重視。通入接觸室的氣體主要是SO2和O2�����,經(jīng)過熱交換后從A處流出,然后才能接觸催化劑����,反應后的氣體經(jīng)過內管又從下口通出。故A處流出的氣體仍為SO2和O2�����。 例3
過氧化氫的沸點比水高��,但受熱容易分解�。某試劑廠制得7%~8%的過氧化氫溶液��,再濃縮成30%的溶液時����,可采用的適宜方法是(上海市高考題) A.常壓蒸餾 B.減壓蒸餾 C.加生石灰常壓蒸餾
D.加壓蒸餾 思路分析:液態(tài)物質的沸點與壓強有關,減小壓強�����,能降低其沸點���,這樣就能在溫度不高的情況下使水蒸發(fā)而H2O2又不會分解��。 答案:B 方法要領:要從混合液中分離出受熱易分解的液體物質����,一般采用減壓蒸餾或減壓分餾。防止選A�,在常壓下蒸餾,H2O2受熱分解�。 例4 下列反應中,調節(jié)反應物用量或濃度不會改變反應產物的是(1998年上海高考題) A.硫化氫在氧氣中燃燒 B.鐵在硫蒸氣中燃燒 C.二氧化硫通入石灰水
D.硫酸中加入鋅粉 思路分析:A中O2少量生成S�,O2過量生成SO2;B中產物唯一�;C中可生成CaSO4或Ca(HSO4)2;D中濃硫酸生成SO2��,稀硫酸生成H2�����。 答案:B 方法要領:復習中應注意反應條件對產物的影響�����,與外界條件有關的反應如下: 1.反應溫度 ①4Na+O2(常溫)=4Na2O��、2Na+O2(加熱)= Na2O2�����;②乙醇+濃硫酸 2.反應物的用量或濃度 ①酸式鹽+堿;②鋁鹽+堿����;③偏鋁酸鹽+酸或CO2;④硝酸銀+氨水����;⑤FeBr2(FeI2)+Cl2�;⑥C+ O2;⑥P+ Cl2等�。 例5 標準狀況下H2S和O2混合氣體100mL,經(jīng)點燃后反應至完全�����,所得氣體經(jīng)干燥后�,恢復到原來狀況時體積為10mL,該10mL氣體可能是(2001年上海市高考題) A.H2S���、SO2 B.O2 C.H2S
D.SO3 思路分析:H2S和O2反應后的氣體產物可能為①H2S�����;②SO2�����;③SO2和O2����。 如為情況①,說明H2S過量����。 則由:2H2S+O2=2H2O+2S體積減少 2 1
3 60
30
100-10=90 參加反應的H2S和O2的總體積為60+30=90,則余下的10mL氣體為H2S��。 若為情況②或③����,說明O2過量。 則由:2H2S+3O2=2H2O+2SO2體積減少 2 3
2 3 60 90 90 則參加反應的H2S和O2的總體積為60+90=150>100���,所以這兩種情況不存在�。 答案:C 方法要領:本題為過量計算�,由于只告訴兩氣體的總體積,因此按兩種反應恰好發(fā)生的兩反應分別討論,具體計算中注意氣體體積的計算可用差量法技巧���。 例6 向50mL18mol/LH2SO4溶液中加入足量的銅片并加熱�。充分反應后����,被還原的H2SO4的物質的量(1997年全國高考題) A.小于0.45mol B.等于0.45mol C.在0.45mol和0.90mol之間 D.大于0.90mol 思路分析:本題考查了氧化還原反應的條件的重要性。Cu和H2SO4反應的前提條件是濃H2SO4����,開始18mol/L為濃的,但隨著Cu參加反應��,H2SO4被消耗變稀����,此時反應已終止���。其次�,考查了氧化性酸在與金屬發(fā)生反應時�,其作用分兩部分:一部分充當氧化劑,使其得電子數(shù)與金屬失電子數(shù)相同���,另一部分是生成的金屬陽離子與酸根結合生成鹽�����。由Cu+2H2SO4=Cu SO4+SO2↑+2H2O可知如果H2SO4完全反應�,也只有一半充當氧化劑被還原,故被還原18mol/L H2SO4的最大量為(18mol/L×0.05L)÷2=0.45mol�����。 答案:A 方法要領:該類題的解答關鍵是判明充當氧化劑的那部分量的確切值����。本題如果改成熾熱的碳與上述量的濃H2SO4作用,被還原的H2SO4的物質的量的多少又該如何考慮���?因此��,做題時應看清單質的類別:即是否已告知為金屬單質���,或為非金屬單質,或者為單質���?常見氧化劑的酸為濃H2SO4���、濃HNO3或稀HNO3����。另MnO2只與濃HCl反應���,與稀HCl是不反應的�����。 例7
為防治酸雨����,降低煤燃燒時向大氣排放的SO2��,工業(yè)上將生石灰和含硫煤混合后使用���。請寫出燃燒時���,有關“固硫”(不使硫化合物進入大氣)反應的化學方程式
(1996年上海市高考題) 思路分析:煤中含硫��,硫燃燒時生成的酸性氧化物SO2與堿性氧化物CaO作用生成含氧酸鹽CaSO3���,CaSO3易被空氣中的O2氧化成CaSO4��。 答案:CaO+SO2=CaSO3��,2CaSO3+O2=2CaSO4 方法要領:上述方法稱為“鈣基固硫法”���。這種方法實際上是把生石灰或石灰石的粉粒摻入煤中���,再進行燃燒。利用石灰石分解生成的CaO也能吸收SO2�,但因石灰石分解是吸熱反應,所以用CaCO3固硫比用CaO固硫多消耗部分熱量��。 2CaSO3+O2=2CaSO4這反應易漏寫���,在有空氣存在和高溫條件下�����,CaSO3易被氧化為CaSO4��,這可以得出一條規(guī)律:溫度高時��,熱穩(wěn)定性不夠好的物質將向熱穩(wěn)定性好的物質轉化����,如本題涉及CaCO3→CaSO3→CaSO4的轉化。以防漏寫其中一個方程式��。 例8 對下列事實的解釋錯誤的是(2000年上海高考題) A.在蔗糖中加入濃硫酸后出現(xiàn)發(fā)黑現(xiàn)象��,說明濃硫酸具有脫水性 B.濃硝酸在光照下顏色變黃�,說明濃硝酸不穩(wěn)定 C.常溫下,濃硝酸可以用鋁貯存�,說明鋁與濃硝酸不反應 D.反應CuSO4+H2S→CuS↓+H2SO4能進行,說明硫化銅既不溶于水��,也不溶于稀硫酸 思路分析:本題旨在考查一些常見的化學反應原理���。Al與冷��、濃硝酸發(fā)生鈍化�,屬化學反應�����,因表面迅速形成致密的氧化膜而不呈明顯的反應現(xiàn)象�����。 答案:C 方法要領:本題提醒我們在復習中要注意物質的特殊性����,并注意總結歸納,從而全面掌握知識����。 例9
針對以下A~D四個涉及H2O2的反應(未配平),填寫空白:(1999年廣東省高考題) A.Na2O2+HCl――H2O2+NaCl
B.Ag2O+H2O2――Ag+O2+H2O C.H2O2――H2O+O2 D.H2O2+Cr2(SO4)3+KOH――K2CrO4+K2SO4+H2O (1)H2O2僅體現(xiàn)氧化性的反應是(填代號) ���,該反應配平的化學方程式為
(2)H2O2既體現(xiàn)氧化性又體現(xiàn)還原性的反應是(填代號) (3)H2O2體現(xiàn)弱酸性的反應是(填代號) �����,其理由為
思路分析:H2O2中氧元素的化合價為-1價��,在氧化還原反應中既可升高成0價(表現(xiàn)還原性)����,又可降到-2價(表現(xiàn)氧化性)��。在四個反應中�����,只有D中的H2O2中O的價態(tài)降為-2價,表現(xiàn)氧化性���;C中的H2O2中O的價態(tài)既升高又降低���,表現(xiàn)出氧化性和還原性;B中的H2O2中O由-1升為0價����,表現(xiàn)還原性;只有A中Na2O2的跟強酸鹽酸反應生成了H2O2和NaCl���,這可看作是一個“強酸跟弱酸的鹽反應���,生成弱酸和強酸鹽”的反應,認為在此反應中H2O2體現(xiàn)了弱酸性����。 答案:(1)D,3H2O2+Cr2(SO4)3+10KOH=2K2CrO4+3K2SO4+8H2O(2)C(3)A���,此反應可看作是強酸制弱酸的反應�。 方法要領:這是一個以H2O2的性質為載體,考查無機化學基本原理等方面知識的題目��。題目中提出了三個問題:氧化性���、還原性的含義,方程式的配平和強酸制弱酸的規(guī)律�。只要緊緊扣住價態(tài)的變化進行分析,就可準確解答����。對第3問,在判斷了B���、C�����、D均是氧化還原反應后���,“酸性”則應體現(xiàn)于非氧化還原反應中,然后再從反應物強酸(HCl)制得H2O2�����,聯(lián)系強酸制弱酸原理作答���。 例10 某學生課外活動小組利用右圖所示裝置分別做如下實驗:(2000年全國高考題) (1)在試管中注入某紅色溶液�,加熱試管,溶液顏色逐漸變淺����,冷卻后恢復紅色,則原溶液可能是________________溶液��;加熱時溶液由紅色逐漸變淺的原因是:
�����,(2)在試管中注入某無色溶液��,加熱試管�,溶液變?yōu)榧t色,冷卻后恢復無色�,則此溶液可能是________________溶液;加熱時溶液由無色變?yōu)榧t色的原因______________________����。 思路分析:題設情境有三大特點:①反應裝置由常見的“開放型”到了“封閉型”;②溶液顏色由常見的“靜態(tài)穩(wěn)定型”到了“動態(tài)變化型”��;③溶液成分由常見的“單一溶質型”到了“多種溶質型”。根據(jù)這些情境特點�,進行思維發(fā)散: 解題的關鍵是要認真觀察實驗裝置的特點:試管口上套有氣球,說明加熱時會氣體逸出�,一下就使“紅色溶液”的范圍縮����。喝苡兴嵝詺怏w的石蕊溶液或溶有堿性氣體的酚酞溶液�。而前者中加熱后��,紅色變?yōu)樽仙�,不符合“溶液顏色逐漸變淺”的條件,結論只有稀氨水和酚酞。 由無色溶液氣體+溶液變紅氣體溶+溶液無色。聯(lián)想無色溶液雖多���,但加熱后放出氣體且溶液變紅不多,又冷卻后該氣體可使紅色溶液褪色――顯然該氣體有漂白作用�,并是一可逆過程�����,符合條件的無色溶液只能是SO2漂白過的品紅溶液��。 答案:(1)稀氨水和酚酞����、稀氨水中的NH3氣逸出��,所以溶液的顏色變淺���;(2)溶有SO2的品紅��、SO2氣體逸出��,品紅溶液恢復紅色 方法要領:此題要求考生調用平時積累的所有實驗感性認識和各種實驗經(jīng)驗與知識�,用發(fā)散即就中學范圍內的紅色物質找出����,再收斂(根據(jù)題意確定適當物質)��,做出題設情境的知識歸納�����、方案設計、結論評判���。 引申發(fā)散: 溶液的組成 加熱后的現(xiàn)象 分析 稀氨水和酚酞溶液 紅色變淺 氨氣逸出后�����,溶液中[OH-]下降 滴有酚酞的氫氧化鈣飽和溶液 紅色變淺 溫度升高,氫氧化鈣溶解度降低 滴有石蕊的CO2(或SO2)溶液 紅色變紫色(不變淺) 氣體逸出后,[H+]降低 滴有甲基橙的CO2(或SO2)溶液 紅色變橙色或黃色 氣體逸出后�����,[H+]降低 滴有酚酞的Na2CO3(或NaHCO3)溶液 紅色變深 溫度升高���,促進水解,pH增大 滴有石蕊的氯化銨溶液 紅色變深 溫度升高,促進水解�,pH減小 滴有石蕊的硫酸溶液 紅色�,無變化 穩(wěn)定的強酸溶液 滴有酚酞的氫氧化鈉溶液 紅色,無變化 穩(wěn)定的強堿溶液 Fe(SCN)3溶液 紅色��,無變化 穩(wěn)定的配位化合物溶液 溶有SO2的品紅溶液 無色變紅色 SO2氣體逸出����,品紅恢復原色 例11 將8.8 g FeS固體置于200
ml 2.0 mol/L的鹽酸中,以制備H2S氣體�����。反應完全后,若溶液中H2S的濃度為0.10 mol/L,假定溶液體積不變,試計算:(1997年全國高考題)
(1)收集到的H2S氣體的體積(標準狀況)���。(2)溶液中Fe2+和H+的物質量濃度�����。 思路分析:根據(jù)方程式FeS+2H+=Fe2++H2S可判斷鹽酸過量,計算以FeS的物質的量為基準��。N(FeS)=8.8 g÷88 mol/L=0.10mol���。
(1)共生成H2S 0.10mol,在溶液中溶解的物質的量為0.10L×0.20mol/L=0.02mol,所以收集到H2S氣體的物質的量=0.10mol-0.02mol =0.08mol,換算成體積=22.4L/mol×0.08mol=1.8L���。
(2)生成Fe2+0.10mol,其濃度為0.10mol/0.2L=0.5mol/L,消耗掉H+的物質的量為0.20mol���。反應前n(H+)=2.0mol/L×0.2L=0.4mol,故H+最后的濃度為 (0.4 mol-0.2 mol)÷0
2L=1.0 mol/L�����。 答案:1.8 L���;0.5 mol/L���、1.0 mol/L��。 方法要領:H2S可溶于水(在酸中也溶,但溶解量���。���,如按常規(guī)題海中的習題(一般不考慮氣體在水或酸中的溶解)將導致錯誤���,因題中已明確給出的H2S在反應后溶液中的濃度��,這說明有一部分H2S氣體并未放出,而溶解在溶液中�����。由于氫硫酸的電離度極小�,在計算H+的物質量濃度時�,不必考慮H2S的電離。 例12 某化工廠每小時生產at(噸)98%(質量分數(shù))硫酸。為使硫充分燃燒,且在下一步催化氧化時不再補充空氣�����,要求燃燒后的混合氣體中含氧氣的體積分數(shù)為b%。若空氣中氧氣的體積分數(shù)為21%�����,且不考慮各生產階段的物料損失�����,則(2001年高考試測題) (1)該廠每小時消耗標準狀況下空氣的體積為 m3。 (2)為滿足題設要求��,b%的下限等于 。 思路分析:(1)每小時生產的純硫酸為(a×106g×98%)÷98g/mol=a×104mol���。生產過程中生成的SO2和SO3也都是a×104mol�。設每小時消耗空氣的體積為V����,則由S+O2=SO2消耗O2的體積等于生成的SO2體積���,即燃燒前空氣的體積等于燃燒后混合氣體的體積,據(jù)此可得以下關系: 空氣中O2的體積=反應中消耗的O2的體積+燃燒后混合氣體中O2的體積,即V×21%=a×104
mol×22.4L/mol×10-3
m3/L+V×b%�,V=22400a/(21-b)����。 (2)“b的下限”���,其含義是指燃燒后剩余的O2在第二步催化氧化時恰好完全反應�����,也就是說���,燃燒前空氣中的氧(空氣體積的21%)恰好滿足兩步反應����。因S+O2=SO2和O2+2SO2=2SO3兩步反應耗O2之比為2:1,故燃燒后(第一步反應后)混合氣體中O2的體積分數(shù)的下限是b%=(1/3)×21%=7%���。 答案:(1)22400a/(21-b);(2)7% 方法要領:根據(jù)S+O2=SO2反應前后氣體體積不變�����,求出燃燒后O2的體積����。 試題詳情
第三章 常見元素的單質及其重要化合物
氯水中正因為存在可逆反應Cl2+H2O HCl+HClO,使其成分復雜且隨著條件的改變���,平衡發(fā)生移動����,使成分發(fā)生動態(tài)的變化。當外加不同的反應物時�,要正確判斷是何種成分參與了反應。氯水中的HClO能使有色物質被氧化而褪色����。反之��,也有許多物質能使氯水、溴水褪色,發(fā)生的變化可屬物理變化(如萃�。��,也可屬化學變化��,如歧化法(加堿液)、還原法(如Mg����、SO2等)���、加成法(加不飽和的有機物)等。值得一提的是有時雖然發(fā)生化學變化��,但仍生成有色物�,如Br2與Fe或KI反應。 2.區(qū)分清楚萃取和分液的原理����、儀器��、操作以及適用范圍與其他物質分離方法不同����。 萃取和分液是物質分離的眾多方法之一���。每一種方法適用于一定的前提�����。分液適用于分離互不相溶的兩種液體�����,而萃取是根據(jù)一種溶質在兩種互不相溶的溶劑中溶解性有很大差異從而達到提取的目的�����。一般萃取和分液結合使用��。其中萃取劑的合理選擇、分液漏斗的正確使用、與過濾或蒸餾等分離方法的明確區(qū)分等是此類命題的重點和解決問題的關鍵����。 命題以選擇何種合適的萃取劑�、萃取后呈何現(xiàn)象、上下層如何分離等形式出現(xiàn)�����。解題關鍵是抓住適宜萃取劑的條件�、液體是否分層及分層后上下層位置的決定因素�。分液操作時注意“先下后上��、下流上倒”的順序���。為確保液體順利流出�����,一定要打開上部塞子或使瓶塞與瓶頸處的小孔或小槽對齊���,與大氣相通���。 【典型例題評析】 例1 氯化碘(ICl)的化學性質跟氯氣相似�,預計它跟水反應的生成物是(1998年全國高考題) A.HI和HClO
B.HCl和HIO
C.HClO3和HIO
D.HClO和HIO 思路分析:題目以考生未學過的鹵素互化物為素材,讓考生對不同鹵素的非金屬性相對強弱作出判斷��。這種判斷是以鹵素跟氫、氧相互結合以及形成正負化合價的能力來實現(xiàn)的。 先聯(lián)想Cl2+H2O=HCl+HClO,推斷ICl與H2O反應有兩種可能:ICl+H2O=HI+HClO,ICl+H2O=HCl+HIO�����。問題是I���、Cl兩元素何者形成氫鹵酸����,何者形成次鹵酸��。與I相比���,氯的非金屬性比碘強,更易形成負化合價��;與Cl相比����,I的金屬性較強,較易形成正化合價,即產物不能是HI和HClO�。 答案:B 方法要領:學習元素化合物知識時�,抓住代表物的性質��,并結合元素周期律知識,來指導同主族元素性質的學習���。在ICl中I為+1價�,Cl為-1價與水反應后其產物的化合價均不發(fā)生改變,防止受Cl2+H2O=HCl+HClO影響����,認為ICl與H2O反應也是氧化還原反應��,而誤選A�����。 無機信息題在考卷中經(jīng)常出現(xiàn)�,在做這類題目時���,必須對信息理解透徹,活學活用���,這樣才能保證答題的準確性�����。 水解產物的判斷可根據(jù)電荷相互吸收的原則去思考�����,因化學作用也是電性作用����。此類化學方程式可按下列“模式”書寫: A+B-+H+-OH-=A+OH-+H+B- 除ICl外�����,Mg3N2�、CaC2��、NaH、Al2S3���、CH3COONa等水解均遵循該“規(guī)律”���。 例2 下列物質在空氣中久置變質,在變質過程中��,既有氧化還原反應發(fā)生�����,又有非氧化還原反應發(fā)生的是(1997年高考化學試測題) A.食鹽
B.漂白粉
C.氯水
D.硫酸亞鐵溶液 思路分析:食鹽在空氣中不變質���;漂白粉在空氣中發(fā)生如下反應:Ca(ClO)2+CO2+H2O=2HClO +CaCO3↓���、2HClO2HCl+O2↑�;氯水中只是2HClO2HCl+O2↑��;硫酸亞鐵溶液中只是Fe2+被氧化為Fe3+。 答案:B 方法要領:掌握各種物質的化學性質及反應中元素的價態(tài)變化�����。 例3 將1體積選項中的一種氣體與10體積O2混合后���,依次通過盛有足量濃NaOH溶液的洗氣瓶和盛有足量的熱銅屑的管子(假設反應都進行完全)����,最后得到的尾氣可以是(1996年全國高考題) A.Cl2
B.CO
C.CO2 D.N2
思路分析:假如“1體積為A中Cl2���,則當通過足量濃堿液時���,因Cl2+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O而被完全吸收���,而10體積O2在通過銅屑時被完全吸收���,故無尾氣產生;若為B中CO,則在通過堿液時無變化���;而通過銅屑時���,因O2過量而生成CO2故選C�;若分別為C中CO2或D中N2��,當依次通過時C中無氣體剩余����,D中仍然保留了原來的N2���。 答案:C����、D 方法要領:該題要答正確��,必須審明題意:即反應物需從四個選項中選�,產物也要從四個選項中選���。防止漏選C。 例4 為實現(xiàn)中國2000年消除碘缺乏病的目標��,衛(wèi)生部規(guī)定食鹽必須加碘,���,其中的碘以碘酸鉀(KIO3)形式存在�����。已知在溶液中IO3-可和I-發(fā)生反應:IO3-+5I-+6H+=3I2+2H2O�。根據(jù)此反應�,可用試紙和一些生活中常見的物質進行實驗,證明在食鹽中存在IO3-����?晒┻x用的物質有:①自來水�����;②藍色石蕊試紙�;③碘化鉀淀粉試紙����;④淀粉����;⑤食糖;⑥食醋�����;⑦白酒。進行上述實驗時必須使用的物質是(1997年全國高考題) A.①③
B.③⑥
C.②④⑥
D.①②④⑤⑦ 思路分析:依題給信息要檢驗NaCl中含有IO3-�����,宜使其變成有特殊顏色的物質才好識別�����。因此,應加含有I-和H+的物質使其變成I2,而且存在著能I2與結合成藍色物質的淀粉���。因而�,③中含有I-和淀粉�,⑥中含有H+(由CH3COOH溶液電離而得)�����。 答案:B 方法要領:題中向考生傳達了我國在2000年消滅碘缺乏癥的目標和達到此目標的辦法。解題關鍵是:抓住IO3-+5I-+6H+=3I2+2H2O,可知所給物質要提供I-和H+。 本題屬于原理型信息給予題���,它給出兩條反應原理的新信息:一是食鹽中的碘是以碘酸鉀(KIO3)的形式存在;二是給出了IO3-、I-��、H+3種離子共同存在時發(fā)生的生成I2的氧化還原反應的信息��,此反應原理成為實現(xiàn)問題解決的根本依據(jù)�。為此,應能提取出I2和淀粉互檢的已有知識��,并把IO3-被I-在H+存在下還原為I2的反應和I2的常規(guī)檢驗聯(lián)系起來�����,從而完成對問題的解答����。 如果能深入把握KI淀粉試紙檢驗出氧化性物質(如Cl2、O3等)的反應原理�,將已有知識遷移運用到IO3-氧化I-(H+存在)的新情境中����,則不難找出用碘化鉀淀粉試紙(H+存在)檢出IO3-的方法�����?梢�����,將知識系統(tǒng)化�����、結構化�����,對形成知識的類比與遷移能力,是十分重要的���。 例5 甲��、乙、丙三種溶液各含有一種X--(X--為Cl-��、Br-、I-)離子��。向甲中加淀粉溶液和氯水,則溶液變橙色����,再加丙溶液,顏色無明顯變化。則甲��、乙����、丙依次含有(1991年全國高考題) A.Br-�、Cl-����、I-
B.Br-�、I-��、Cl- C.I-���、Br-�、Cl- D.Cl-、I-、Br- 思路分析:在甲溶液中加入淀粉溶液和氯水�����,淀粉不顯藍色��,證明甲中不含I-離子�����,溶液顯橙色,證明甲中含Br-離子(溴水顯橙色);再加丙溶液��,無明顯變化,表明丙中不含I-離子���。綜上所述,甲中含Br-離子����,乙中含I-離子�,丙中含Cl-離子���。 答案:B 方法要領:利用非金屬置換反應規(guī)律進行邏輯分析�。非金屬性較強的單質能從鹽溶液(或酸溶液)中把非金屬性弱的非金屬置換出來。 本題考查了對鹵素離子還原性強弱的理解及鹵素置換實驗現(xiàn)象的分析�����,它運用的知識有:Cl2+2Br-=2Cl-+Br2�,Cl2+2I-=2Br-+I2和Br2+2I-=2Br-+I2���,I2遇淀粉變藍色�����。 例6 冰箱致冷劑氟氯甲烷在高空中受紫外線輻射產生Cl原子���,并進行下列反應:Cl+O3→ClO+O2����,ClO+O→Cl+O2�。下列說法不正確的是(1998年上海高考題) A.反應后將O3轉化為O2
B.Cl原子是總反應的催化劑 C.氟氯甲烷是總反應催化劑
D.Cl原子反復起分解O3的作用 思路分析:可將兩個分反應合并得總反應2O3→3O2����,催化劑應是Cl而不是氟氯甲烷,由于催化劑在反應前后物質的量保持不變����,故Cl反復起分解O3的作用���。 答案:C 方法要領:這是一道與環(huán)境化學相關的題目�����,也屬信息給予題�����。中間產物和催化劑有相同點:①均參與了反應過程����;②當分反應合并成總反應時兩者均可消去�,即生成量等于消耗的量�。兩者的不同之處在于催化劑先消耗后生成���,而中間產物則先生成后消耗�。據(jù)此可判斷出Cl在上述過程中是催化劑�。平時要善于比較一些相關的概念�,找出它們的本質區(qū)別。 例7 某溫度下,將Cl2通入NaOH溶液中,反應得到NaCl���、NaClO�、NaClO3的混合液��,經(jīng)測定ClO-和ClO3-的濃度之比為1:3,則Cl2與NaOH反應時,被還原的氯元素與被氧化的氯元素物質的量之比為(1999年全國高考題) A.21:5
B.11:3 C.3:1 D.4:1 思路分析:Cl2與NaOH溶液反應����,Cl2既是氧化劑又是還原劑,從電子得失角度分析����,被氧化的Cl分別從0→+1、0→+5�,根據(jù)題目所給條件分析得ClO-和ClO3-的個數(shù)之比為1:3,則被氧化的一方4個0價Cl共失電子1+3×5=16;被還原Cl從0→-1,欲使得失電子總數(shù)相等����,則需16個0價Cl�����。所以,被還原的氯元素與被氧化的氯元素的物質的量之比為16:4=4:1����。
答案:D 方法要領:本題考查利用氧化還原反應的本質分析問題的能力����,考查學生應變的靈活性����。Cl2與NaOH溶液反應��,本身既是氧化劑又是還原劑�,氧化產物為NaClO�����、NaClO3��,還原產物為NaCl,通過電子守恒原理快解��。 例8 KClO3和濃鹽酸在一定溫度下反應會生成綠黃色的易爆物二氧化氯.其變化可表述為: KClO3+ HCl(濃)== KCl+ ClO2↑+ Cl2↑+
(1)請完成該化學方程式并配平(未知物化學式和化學計量數(shù)填入框內) (2)濃鹽酸在反應中顯示出來的性質是
(填寫編號,多選倒扣分) ①只有還原性
②還原性和酸性 ③只有氧化性 ④氧化性和酸性 (3)ClO2具有很強的氧化性。因此����,常被用作消毒劑��,其消毒效率(以單位質量得到的電子數(shù)表示)是Cl2的 倍�。(2000年上海市高考題) 思路分析:(1)此題的難點是方程式的配平,用化合價升降法配平時����,首先要分清氧化產物是Cl2還原產物是ClO2,KCl中的Cl-來源于鹽酸,化合價沒有變化����,再配平氧化劑,還原劑��,氧化產物和還原產物的計量數(shù)�,最后依據(jù)原子種類和個數(shù)守恒,配平其它物質的計量數(shù)和補加未知物�����。(2)由配平的方程式可知���,參加反應的濃鹽酸有一半被氧化�����,另一半起了酸作用�。(3)消毒后��,Cl元素的價態(tài)為為-1價�����,對ClO2單位質量得電子(1/67.5)×5�;對Cl2單位質量得電子:(1/71)×2;二者的比值為2.63�。 答案:(1)2 4 2 2 1 2 H2O (2) ② (3)2.63 方法要領:此題考查了氯及其化合物的相互轉化和性質,氧化還原反應方程式的配平���,氧化性還原性分析,電子轉移數(shù)目的計算等知識���;此題是一信息題,情境新穎�����,思考量大��,有效地考查了學生的分析問題的能力��,代表了今后高考命題的方向。
例9 已知氯水中有如下平衡:Cl2+H2O HCl+HClO�����。常溫下�����,在一個體積為50mL的針筒里吸入40mL氯氣后��,再吸進10mL水�。寫出針筒中可能觀察到的現(xiàn)象
。 若將此針筒長時間放置�,又可能看到何種變化
;試用平衡觀點加以解釋
��。(1994年上海市高考題)
思路分析:因Cl2與H2O反應而溶解�����,氣體體積縮小��,溶液呈淺黃綠色����。若此針筒長時間放置�,氣體體積進一步縮小�����,氣體和溶液均變成無色����;原因是氯水中的平衡Cl2+H2O HCl+HClO�����,由于HClO逐漸分解(2HClO=2HCl+O2)而不斷地向右移動��,最終Cl2耗盡全部轉化為O2�����,導致氣體體積縮小和黃綠色消退����。
答案:氣體體積縮小,溶液呈淺黃綠色��。氣體體積繼續(xù)減小�,氣體和溶液均變成無色����;氯水中的平衡Cl2+H2O HCl+HClO�����,又由于2HClO=2HCl+O2���,HClO不斷分解�����,平衡右移��,最終Cl2耗盡全部轉化成O2����。由總反應式2Cl2+2H2O===4HCl+O2���,可知���,氣體體積減少。 方法要領:回答實驗現(xiàn)象要完整并且表達確切��。 例10
某化學課外小組用海帶為原料制取少量碘水。現(xiàn)用CCl4從碘水中萃取碘并用分液漏斗分離兩種溶液���,其實驗操作可分為如下幾步:(1991年全國高考題) A.
把盛有溶液的分液漏斗放在鐵架臺的鐵圈中 B.
把50mL碘水和15mLCCl4加入分液漏斗中,并蓋好玻璃塞 C.
檢驗分液漏斗活塞和上口的玻璃塞是否漏液 D.
倒轉漏斗用力振蕩,并不時旋開活塞放氣,最后關閉活塞,把分液漏斗放正 E.
打開活塞,用燒杯接收溶液 F.
從分液漏斗上口倒出上層水溶液 G.
將漏斗上口的玻璃塞打開或使塞上的凹槽或小孔對準漏斗口上的小孔 H.
靜置,分層 就此實驗,完成下列填空: (1)正確操作步驟的順序是 → → A→G→ →E→F����。 (2)上述E步驟的操作中應注意
上述G步驟操作的目的是
(3)能選用CCl4從碘水中萃取碘的原因是
(4)下列物質,不能作為從溴水中萃取溴的溶劑是 A.熱裂汽油
B.苯
C.酒精
D.正庚烷 思路分析:(1)檢驗分液漏斗活塞和上口的玻璃塞是否漏液��,這當然是第一步�。B��、D的操作屬于萃取����,E、F屬于分液操作��,A�、G、H是分液前的準備操作����。(4)中的熱裂汽油中,含碳碳雙鍵����,與溴水發(fā)生加成反應�����,而酒精與溴水互溶��,所以兩者均不適宜作萃取劑�。 答案:(1)CBDH�;(2)使漏斗下端管口緊靠燒杯內壁,及時關閉活塞,不要讓上層液體流出;使漏斗內外空氣相通,以保證E操作時漏斗里液體能夠流出;(3)四氯化碳與水不溶,I2且在四氯化碳溶解度比在水中大很多�����;(4)A����、C 方法要領:萃取和分液操作是中學化學實驗中分離物質的常用方法之一,本題所涉及到的知識的技能有:分液漏斗的作用�,萃取操作步驟及每一步聚的目的,萃取操作中的注意事項����,萃取劑的性質及選擇原則;碘在水和CCl4等有機溶劑中的溶解性��,熱裂汽油的不飽和性,乙醇和水的互溶性等���。只有掌握這些基本知識����,并在學生實驗中注意這些問題���,才能在解決實際問題時綜合運用這些知識進行正確的推理和判斷�。 例11
實驗室可用氯氣與金屬鐵反應制備無水三氯化鐵,該化合物呈棕紅色,易潮解,100℃左右時升華,下圖是兩個學生設計的實驗裝置,左邊的反應裝置相同,而右邊的產物收集裝置則不同,分別如(Ⅰ) (Ⅱ)所示:(2000年全國高考題) (1)B中反應的化學方程式為:
�。 (2)D中的反應開始前,需排除裝置中的空氣,應采取的方法是:
。 (3)D中反應的化學方程式為: �。 (4)裝置(Ⅰ)的主要缺點是:
�����。 (5)裝置(Ⅱ)的主要缺點是:
�����,如果選用此裝置來完成實驗,則必須采取的改進措施是:
��。 思路方法:此題綜合了氯氣的性質���、制法����,三氯化鐵的性質和制取,化學實驗操作及實驗裝置等問題����。此題中涉及的制取氯氣和三氯化鐵的原理比較簡單,排除裝置中空氣的方法屬常識性操作�����,(1)�����、(2)�����、(3)問容易作答���。只要根據(jù)題給信息��,對裝置(Ⅰ)�、(Ⅱ)的不同部分進行對比分析,答案就在(Ⅰ)�����、(Ⅱ)兩圖中����,(4)、(5)問即可得解����。 1.裝置(Ⅰ)中三氯化鐵由D進入E是通過細玻璃管,而裝置(Ⅱ)D直接插入E中����,此二法那一種更好呢?根據(jù)題給信息����,三氯化鐵在100℃左右升華���,D管生成的三氯化鐵已是蒸氣�����,溫度降低即凝結成固體顆粒����,細玻璃管就會被堵塞,此為裝置(Ⅰ)的缺點之一�。 2.裝置(Ⅱ)中E下邊有一盛有NaOH溶液的洗氣瓶。NaOH溶液的作用是什么呢��?聯(lián)想到氯氣是有毒氣體����,實驗時的尾氣排入空氣前必須用NaOH溶液來吸收,而裝置(Ⅰ)中沒有��,此為裝置(Ⅰ)的缺點之二����。
3.裝置(Ⅰ)中E右邊連有盛濃H2SO4的洗氣瓶,而裝置(Ⅱ)中沒有����。濃H2SO4在此起什么作用呢?根據(jù)題目所給信息���,三氯化鐵易潮解���,要制得無水三氯化鐵�����,必須在制取三氯化鐵裝置前后都要設計干燥裝置(這點原題D管前已經(jīng)設計出此信息)��。裝置(Ⅱ)未這樣設計即為缺點��,需在E���、F之間連接干燥裝置。
答案:(1)4HCl+MnO2 MnO2+Cl2↑+2H2O�;(2)B中的反應進行一段時間后,看到黃綠色氣體充滿裝置,再開始加熱D���;(3)2Fe+3Cl2 2FeCl3���;4)導管易被新產品堵塞,尾氣排入空氣,易造成環(huán)境污染����;(5)產品易受潮解,在E和F之間連接裝有干燥劑的裝置(其他既能防止產品潮解又能防止尾氣污染環(huán)境的合理答案均給分) 解題要領:本題考查了氯氣的實驗室制取原理�����、性質���、干燥方法��,尾氣處理及FeCl3制備和潮解等問題���,只有全面地掌握了有關知識點,才能準確作答����。 本題的側重點在于考查考生對實驗裝置的評價與改進的能力。要評價和改進�����,就應從實驗反應物與生成物的性能出發(fā)����。本題制取的FeCl3在100℃升華,易潮解���,故必須考慮FeCl3凝結會堵塞導管的可能性和外部空氣侵入使FeCl3潮解的問題����。此外,尾氣(特別是有毒的氣體)處理是應當特別注意的問題�。 試題詳情
合肥市省級示范三校09年3月文綜第四次協(xié)作聯(lián)考
地理試題
命題人 楊會杰(合肥七中) 盧廣安 (長豐一中) 審校 龐德美 3月18日 一 選擇題 1.安徽美菱集團生產總部從合肥市中心環(huán)城公園邊遷往西南郊經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū),主要原因是美菱集團公司想: A.保護城市環(huán)境 B.接近消費市場 C.降低生產成本 D. 擴充生產地盤 2.下面四圖示中���,設C為市場�,M1��、M2為原料供應地�����,假如生產1噸產品需要M1提供2.5噸原料�����,M2提供3.5噸原料��,從節(jié)省運費的角度考慮��,工廠 P府設在
A.④
B.③
C.②
D. ① 下圖為我國亞熱帶某大城市人口密度�����、土地價格�����、交通通達度����、夏季平均氣溫變化圖,讀圖完成第3題�。 
3.圖中四條曲線,表示土地價格變化的曲線是 A���、a曲線 B���、b曲線 C、c曲線 D���、d曲線 圖4為“年平均逐日從海洋輸入大氣的總熱量分布圖(部分�����,單位:×0.484W/┫)”�����。讀圖回答4~5題�。 4.對甲、乙區(qū)域數(shù)值范圍的判斷����,正確的是
A.0<甲<50
B.50<甲<100 C.150<乙<200 D.200<乙<250 5.造成甲、乙區(qū)域數(shù)值差異的原因主要是 A.兩區(qū)域大氣環(huán)流的差異
B.兩區(qū)域降水量的差異 C.兩區(qū)域緯度位置的差異 D.流經(jīng)兩區(qū)域洋流性質的差異
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6.圖中巖層形成的先后順序為 A.④③②①⑥⑤ B.④③②①⑤⑥ C.①②③④⑤⑥ D.⑤⑥④③②① 7.若①為石灰?guī)r�,則在①與⑥之間的結合部位容易形成 A.花崗巖
B.頁巖 C.大理巖 D.礫巖 下圖為中溫帶的山區(qū)A村莊在某時刻等壓面示意圖,讀圖回答8~9題���。 8.2008年12月15日�,人們在清晨發(fā)現(xiàn)整個小村彌漫在濃密的煙塵之中�,下列關于這種現(xiàn)象主要成因的說法正確的是( ) A.冬季燃煤取暖釋放的煙塵太多 B.村民做早飯釋放大量煙塵 C.谷地地形易形成地形逆溫現(xiàn)象,煙塵不易擴散 D.此時盛行山風����,山坡易形成地形雨,多云霧 9.關于圖中時刻的敘述正確的是( ) ①圖中等壓面一般出現(xiàn)在夜晚 ②圖中等壓面一般出現(xiàn)白天 ③此時吹山風 ④此時吹谷風 A. ①③ B.
①④ C. ②③ D. ②④ 
圖6 
圖7
圖7為北半球某區(qū)域局部圖�,M、O���、W在同一條經(jīng)線上��,W����、P在同一條緯線上,其中M����、W兩點為一年中晨昏線與緯線相切點的緯度最高點和最低點�,回答10―11題: 10.下列說法不正確的是( )
A. O點緯度可能為78017′ B. O點地方時可能為12:00
C. W的夜長可達24小時 D. M點緯度為66034′N 11.6月22日這天,下列說法可信的是( )
A 合肥(310 51′N)晝夜太陽高度變幅為1170 28′ B 圖中各點觀察者看到太陽從東北升����,西北落
C 若O點緯度數(shù)為78017′,此日其太陽高度變幅為23026′
D M點比O點日出早30分鐘 34. (26分)材料一: 10月25日����,中國外交部發(fā)言人孔泉今天證實安徽省禽流感疫情。安徽天長市便益鄉(xiāng)梁營村發(fā)生H5N1禽流感的死亡家禽是550只����,捕殺家禽44736只。目前疫情已經(jīng)撲滅�,沒有發(fā)生新的疫點和新的感染。 材料二:專家認為��,禽流感病毒喜歡冷涼和潮濕,低抗溫抵力較強�����,病毒在直射陽光下40~48h即可滅活���,如果用紫外線直接照射��,可迅速破壞其傳染性另外��,隨著氣溫的回暖�����,候鳥將會向北遷徙�����,候鳥傳播病毒的范圍將會擴大��,對控制禽流感發(fā)生也將是不利的��。 材料三: 丹頂鶴喜歡生活在蘆葦沼澤濕地����,其繁殖地:內蒙古達來諾爾,烏拉蓋,科爾沁,呼倫湖,輝河,嘟嚕河下游,迎春,小興凱湖,興凱湖,吉林向海,莫莫格,遼寧遼河三角洲。越冬地: 山東日照,江蘇鹽城,洪澤湖,高郵湖,邵伯湖,灌江,如東,上海,河南龐寨�、云南昭通、中甸��。 (1)一般來說�����,高致病性禽流感一年四季均可發(fā)生��,但主要在低溫環(huán)境中最為嚴重���。從地理學角度分析其在低溫環(huán)境中最為嚴重的原因。 (2)簡析候鳥的遷移的原因�。請分析我國冬季南北溫差特別大的原因。 (3)簡述濕地的生態(tài)價值. 35.(30分)根據(jù)我省區(qū)的相關材料��,完成下列各題��。
(1)圖21中乙河中下游地區(qū)是我國重要的商品糧生產基地�,試分析其原因。(6分) (2)圖21中A縣農業(yè)生產最容易導致的生態(tài)問題是
���,并結合下表分析 A縣該生態(tài)問題所造成的危害比B縣大的原因����。(5分) 人口 (萬人) 土地面積 (平方千米) 土層厚度 (米) 2006年糧食產量 (萬噸) 圖中A縣 65 3667 0.1―0.8 56 黃土高原上某 B縣 15 4182 50―80 45 (3)圖22為A縣土地垂直分布與土地利用狀況圖。結合材料�,分析A縣土地利用中存在哪些不合理現(xiàn)象?應如何改進才能促進A縣農業(yè)的可持續(xù)發(fā)展�����?(6分)
合肥市省級示范三校09年3月文綜地理試題答案
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C A B D D A C C D D C 一 選擇題 34.(26分)(1)(10分)原因:①冬春季節(jié)溫度比較低�,病毒存活時間長 ,而夏秋季節(jié)溫度較高�,光照強度相對更高,陽光中的紫外線對病毒有很強的殺滅作用����;(6分) ②夏秋時節(jié)禽舍通風強度遠遠高于冬春季,良好的通風可以大大減少雞舍環(huán)境中病毒的數(shù)量�。病毒侵入雞體內的機會和數(shù)量就明顯減少,感染幾率下降�����。(4分) (2)冬半年到低緯度越冬�����,下半年到緯度較高的地方去生長和繁殖。(4分) ①我國南北跨緯度大���。冬季�����,北方正午太陽高度小于南方�����,北方晝長也短于南方��,白天地面所獲得的熱量少于南方。 ②北方距離冬季風源地近 �,加劇了北方的嚴寒。 ③南方距離冬季風源地遠 ����,重重的山嶺對冷空氣南下具有阻擋作用; (6分) (3)①天然蓄水庫,涵養(yǎng)水源,調節(jié)徑流; ②調節(jié)氣候; ③降解污染物; ④保護生物多樣性. (6分) 35.(30分) (1)(10分)①該地糧食生產條件好�����,高產穩(wěn)產農田比重較大,余糧較多(或答氣候為亞熱帶季風氣候��,熱量充足�,降水豐富,雨熱同期(2分)�。地形為長江中下游平原,地形平坦�,土壤肥沃(2分);水源充足��,糧食生產條件好)�����;②該地農業(yè)經(jīng)濟基礎好���,科技水平較高����,增產潛力大���;③市場需求量大�����;④政策鼓勵和支持���。⑤水運便利(10分自然4分人文6分) (2)(8分)水土流失(2分)A縣比B縣:人均土地少(2分)����,單位面積土地產量高�,造成經(jīng)濟損失大(2分);土層薄���,山地石質容易裸露���,土壤流失后恢復困難(2分)。 (3)(10分)不合理現(xiàn)象:A縣把坡度為30°-50°的海拔較高的山坡開墾成旱地(濫墾)(2分)���,導致該地植被減少�����,水土流失嚴重,土壤肥力下降(4分)����。措施:發(fā)展多種經(jīng)營�,走立體農業(yè)道路(4分)�����;退耕還林(封山育林)(2 合肥市省級示范三校09年3月文綜地理試題答題卡 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
目 錄 第一章 化學反應及能量變化 第一課時 氧化還原反應
第二課時 離子反應
第三課時 化學反應中的能量變化 燃燒熱和中和熱
第二章 堿金屬 第一課時
鈉及其化合物
第二課時 堿金屬元素
第三章
物質的量 第一課時 物質的量和氣體摩爾體積
第二課時 物質的量濃度
第三課時 有關物質的量的計算
第四章
鹵素 第一課時 氯氣及其化合物
第二課時 鹵族元素
第五章 物質結構
元素周期律 第一課時 原子結構
第二課時 元素周期律 元素周期表
第三課時 化學鍵和分子結構
第四課時 非極性分子和極性分子
第五課時 晶體的類型和性質
第六章 氧族元素
硫酸工業(yè) 第一課時 氧族元素 第二課時 硫 硫酸
第三課時 接觸法制硫酸
第四課時 環(huán)境保護 綠色化學
第七章 碳族元素 無機非金屬材料 第一課時 碳族元素
第二課時 硅 二氧化硅 無機非金屬材料
第八章
氮族元素 第一課時 氮與磷
第二課時 氨 銨鹽
第三課時 硝酸
第九章 化學反應速率
化學平衡 第一課時 化學反應速率
第二課時 化學平衡 影響化學平衡的條件
第三課時 合成氨工業(yè) 有關化學平衡的計算
第十章 電離平衡 第一課時 電離平衡
第二課時 水的電離和溶液的pH值
第三課時 鹽類的水解
第四課時 酸堿中和滴定
第十一章 幾種重要的金屬 第一課時 金屬的概述
第二課時 鎂 鋁及其化合物
第三課時 鐵及其化合物
第四課時 金屬的冶煉 第十二章 烴 第一課時 甲烷的性質與“四同”規(guī)律 第二課時 不飽和烴的性質與空間構型
第三課時 苯及其同系物的結構和性質
第四課時 有機物的燃燒規(guī)律及有機計算 第十三 章
電化學原理 第一課時 原電池原理及其應用
第二課時 電解原理及其應用
第三課時 膠體的性質及應用
第十四 章 烴的衍生物 第一課時 鹵代烴的兩大反應和基團的移動和保護
第二課時 醇羥基��、酚羥基與羧羥基的區(qū)別和聯(lián)系(1)
第三課時 醇羥基�、酚羥基與羧羥基的區(qū)別和聯(lián)系 (2)
第四課時 羥基酸、氨基酸�、脂肪酸的性質
第五課時 醛、酯的重要性質與拓展
第六課時 有機化學實驗探究
第十五章 糖類
蛋白質 第一課時 糖類
第二課時 油脂
第三課時 蛋白質
第十六章
合成材料 第一課時 有機反應規(guī)律
第二課時 有機合成方法
第十七章 化學實驗方案的設計 第一課時 物質的制備和性質實驗方案的設計
第二課時 物質的檢驗
前 言 試題詳情
浙江省蕭山區(qū)2009年中考語文模擬試卷二 考生須知: 1.本試卷分試題卷和答題卷兩部分�。得分為120分,考試時間為120分鐘�。 2.答題時,必須在答題卷的指定位置寫明校名���、姓名和準考證號�。 3.所有答案都必須寫在答題卷標定的位置上��,務必注意試題序號和答題序號相對應��。 4.考試結束后����,上交試題卷和答題卷�����。 試 題 卷 試題詳情
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秀復習講義-鎂和鋁.files/image001.png)
X物質的量的關系如圖,符合圖中情況的一組物質是(1991年上海高考題)
