高考化学一轮复习 第四章 非金属及其化合物 第4课时 氮及其重要化合物练习
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课时4 氮及其重要化合物
一、选择题
1.下列起固氮作用的化学反应是( )
A.N2与H2在一定条件下反应生成NH3
B.NO与O2反应生成NO2
C.由NH3制NH4HCO3和(NH4)2SO4
D.NH3经催化氧化生成NO
答案 A
2.下列转化必须加入氧化剂且一步反应就能完成的是( )
①N2―→NO2 ②NO2―→NO ③NO2―→HNO3
④N2―→NO ⑤N2―→NH3
A.① B.②⑤
C.④ D.③④
答案 C
3.(2017·新余模拟)电闪雷鸣的雨天,空气中的N2会发生一系列反应,生成氮的化合物。雷雨时,一般不可能生成的氮的化合物是( )
①NH3 ②NO ③NO2 ④N2O3 ⑤N2O5 ⑥HNO3
A.②④⑥ B.②③⑤⑥
C.①④⑤ D.①③⑤
解析 放电时,空气中的N2和O2会化合生成NO,NO很容易与O2反应生成NO2,NO2溶于水生成HNO3和NO,N2O3、N2O5溶于水易形成对应的酸。
答案 C
4.为了检验某固体物质中是否含有NH+4,下列试纸和试剂一定用不到的是( )
①蒸馏水 ②NaOH溶液 ③红色石蕊试纸 ④蓝色石蕊试纸 ⑤稀硫酸
A.①⑤ B.④⑤
C.①③ D.①④⑤
解析 NH+4的检验:在含有NH+4的溶液中加入强碱(OH-)并加热,用湿润的红色石蕊试纸检验,若试纸变蓝,则证明原溶液中含有NH+4,所以一定不会用到的是④蓝色石蕊试纸和⑤稀硫酸。
答案 B 桑水 5.NO2、SO2、CO都是大气污染物。下列说法正确的是( )
A.NO2、SO2是酸性氧化物
B.NO2、SO2可以回收,分别作为制备硝酸、硫酸的原料气,CO可回收作为燃料气
C.三者均可以用其组成元素的单质化合而成
D.三种污染性气体都可以用碱液吸收
解析 NO2与水反应除生成HNO3外,还生成NO,故NO2不是酸性氧化物,A错;氮气与氧气化合先生成NO,不能直接生成NO2,C错;CO与碱不反应,D错。
答案 B
6.(2016·湖南模拟)研究发现,空气中少量的NO2能参与硫酸型酸雨的形成,反应过程如下:
①SO2+NO2===SO3+NO ②SO3+H2O===H2SO4 ③2NO+O2===2NO2
NO2在上述过程中的作用,与H2SO4在下列变化中的作用相似的是( )
A.潮湿的氯气通过盛有浓H2SO4的洗气瓶
B.在蔗糖中加入少量浓硫酸并不断搅拌
C.将少量浓硫酸滴入胆矾晶体中
D.加入少量硫酸使乙酸乙酯水解
解析 NO2参与硫酸型酸雨的形成时,发生了化学反应,反应后又重新生成,在反应中起催化作用。在乙酸乙酯的水解反应中,硫酸也起催化作用。
答案 D
7.“封管试验”具有简易、方便、节约、绿色等优点。观察下列四个“封管试验”(夹持装置未画出),判断下列说法正确的是(
)
A.加热时,a上部聚集了固体NH4Cl,说明NH4Cl的热稳定性比较好
B.加热时,发现b中I2变为紫色蒸气,在上部又聚集为紫黑色的固体
C.加热时,c中溶液红色变深,冷却后又变浅
D.水浴时,d内气体颜色变浅,e内气体颜色加深
解析 A选项,NH4Cl受热分解生成NH3、HCl,在上部化合生成固体NH4Cl,A选项错误;B选项,I2易升华,正确;C选项,氨气易挥发,加热时,氨水浓度减小,碱性减弱,溶液红色变浅,C选项错误;2NO22O4为放热反应,所以d内气体颜色变深e内气体颜色变浅,D选项错误。
答案 B 桑水 8.(2017·东北师大附中质检)关于氮的变化关系图如下:
则下列说法不正确的是( )
A.路线①②③是工业生产硝酸的主要途径
B.路线Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是雷电固氮生成硝酸的主要途径
C.上述所有反应都是氧化还原反应
D.氮气在足量的氧气中通过一步反应可生成NO2
解析 氮气和氧气在放电条件下反应生成NO,NO与O2转化为NO2,即氮气与氧气不能一步转化为NO2。
答案 D
9.下列离子方程式正确的是( )
A.FeO与稀硝酸反应:2H++FeO===Fe2++H2O
B.向碳酸氢铵溶液中滴加少量的澄清石灰水:
NH+4+HCO-3+2OH-+Ca2+===CaCO3↓+NH3·H2O+H2O
C.氨水中加入NH4HCO3:NH3·H2O+HCO-3===CO2-3+NH+4+H2O
D.HNO3与氨水反应:H++OH-===H2O
解析 HNO3能氧化Fe2+,A错误;因HCO-3是大量的,故OH-不与NH+4反应,B错误;NH3·H2O是弱碱,应写分子式,D错误。
答案 C
10.(2017·南通测试)探究氨气及铵盐性质的过程中,下列根据实验现象得出的结论不正确的是( )
A.将集有氨气的试管倒扣于水糟中,液体迅速充满试管,说明氨气极易溶于水
B.将pH=11的氨水稀释1 000倍,测得pH>8,说明NH3·H2O为弱碱
C.加热NH4HCO3固体,观察到固体逐渐减少,试管口有液滴产生,说明NH4HCO3受热不稳定
D.将红热的Pt丝伸入如图所示的锥形瓶中,瓶口出现少量红棕色气体,说明氨气的氧化产物为NO2
桑水 解析 D项,4NH3+5O2=====Pt△4NO+6H2O,2NO+O2===2NO2,NH3的氧化产物应为NO。
答案 D
11.(2017·湖北武汉调研)一定质量的铁和足量的稀硝酸或浓硝酸完全反应,在相同条件下,用排水集气法收集产生的气体。下列叙述一定正确的是( )
①硝酸浓度越大,消耗的硝酸越少
②生成的Fe(NO3)3的物质的量相同
③硝酸浓度越大,产生的气体越少
④收集到的气体在相同状况下体积相同
A.只有② B.②④
C.③④ D.①②③
解析 依据Fe+4HNO3(稀)===Fe(NO3)3+NO↑+2H2O及Fe+6HNO3(浓)===Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O可知,硝酸浓度越大,消耗的硝酸越多,①错;根据铁元素守恒,最后生成的Fe(NO3)3的物质的量相同,②正确;③硝酸浓度越大,产生的气体越多,③错;因3NO2+H2O===2HNO3+NO,故用排水法收集到的气体均为NO,且在相同状况下体积相同,④正确。
答案 B
12.某稀溶液中含有4 mol KNO3和2.5 mol H2SO4,向其中加入1.5 mol Fe,充分反应(已知NO-3被还原为NO)。下列说法正确的是( )
A.反应后生成NO的体积为28 L
B.所得溶液中c(Fe2+)∶c(Fe3+)=1∶1
C.所得溶液中c(NO-3)=2.75 mol·L-1
D.所得溶液中的溶质只有FeSO4
解析 A项,未指明标准状况,无法计算NO的体积;C项,未指明溶液的体积,无法计算浓度;D项,K+不会参与反应,因而溶质必定有K2SO4;B项,首先考虑酸性条件Fe被氧化为Fe3+,进行过程计算,H+不足,按H+完全反应计算消耗Fe和NO-3的物质的量:
Fe + NO-3 +4H+===Fe3+ + NO↑+2H2O
1.25 mol 1.25 mol 5 mol 1.25 mol
剩余 的Fe再被Fe3+氧化
Fe + 2Fe3+===3Fe2+
0.25 mol 0.5 mol 0.75 mol
则剩余n(Fe3+)=1.25 mol-0.5 mol=0.75 mol
则反应后溶液中n(Fe2+)=n(Fe3+)=0.75 mol,故B正确。
答案 B 桑水 二、填空题
13.用下列装置制备、收集二氧化氮气体,并探究其性质。
(1)装置A中的分液漏斗中盛装的液体是________,烧瓶中预先加入的是铜屑,铁的价格比铜的价格低,此处用铜不用铁的原因是________________________________________________________________。
(2)干燥管B、D中盛装的干燥剂可以是________________(选填“浓硫酸”“无水氯化钙”“五氧化二磷”或“碱石灰”),干燥管D中干燥剂的作用是________________。
(3)装置E的作用是吸收尾气,吸收过程中发生反应的化学方程式如下,请将其补充完整。
NaOH+ NO2===________+ NaNO2+ H2O
(4)用上述装置收集到了NO气体,采用的收集装置是________(选填“F”或“G”)。
解析 (1)根据制取NO2的反应原理:Cu+4HNO3(浓)===Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O可知,是固体和液体在常温下的反应,所以装置A中的分液漏斗中盛装的液体是浓硝酸;此处用铜屑不用铁屑的原因是:常温下,Fe在浓硝酸中发生钝化,阻止反应进一步发生,无法制取NO2;(2)二氧化氮是酸性气体,不能用碱性干燥剂;干燥管B、D中只能盛装固体干燥剂,所以不能选浓硫酸,只能选无水氯化钙或五氧化二磷。E装置中的水蒸气可进入集气瓶C中,所以使用干燥管D,防止E装置中的水蒸气进入集气瓶C中;(3)根据氧化还原反应的原理知:反应物NO2中氮元素的化合价是+4价,产物NaNO2中氮元素的化合价是+3价,N元素化合价最高的含氮化合物是NaNO3,结合同一化学反应方程式中各元素的原子守恒可知,该反应的方程式为2NO2+2NaOH===NaNO3+NaNO2+H2O;(4)一氧化氮为无色难溶于水密度与空气接近的气体,所以用排水法收集NO,选择装置G。
答案 (1)浓硝酸 常温下,Fe在浓硝酸中发生钝化,阻止反应进一步发生
(2)无水氯化钙或五氧化二磷 防止E装置中的水蒸气进入集气瓶C中 (3)2 2 NaNO3
1 1 (4)G
14.某化学实验小组在实验室通过以下途径制取氮气。
途径一:加热NaNO2(一种致癌物质,有毒)与NH4Cl混合物的浓溶液制取N2;
途径二:将空气通过灼热的活性铜粉制得较纯净的N2;
途径三:加热条件下用NH3还原CuO制得纯净的N2和活性铜粉。