1.(1)銅既能與稀硝酸反應.也能與濃硝酸反應,當銅與一定濃度硝酸反應時,可將方程式表示為:Cu+HNO3═Cu(NO32+NO↑+NO2↑+H2O(未配平).
①硝酸在該反應中的作用是氧化性和酸性,
②19.2g Cu被硝酸完全溶解后,若得到的NO和NO2物質(zhì)的量相同,則參加反應的硝酸的物質(zhì)的量是0.9mol.
(2)①已知白磷和氯酸溶液可發(fā)生如下反應:
3P4+10HClO3+18H2O═10HCl+12H3PO4
配平上述反應方程式;
②白磷有毒,有實驗室可采用CuSO4溶液進行處理,其反應為:
11P4+60CuSO4+96H2O═20Cu3P+24H3PO4+60H2SO4
在該反應中30molCuSO4可氧化P4的物質(zhì)的量是1.5mol.
(3)新型納米材料氧缺位鐵酸鋅(ZnFe2Ox),常溫下它能使工業(yè)廢氣中的氮的氧化物、SO2等分解,減小工業(yè)廢氣對環(huán)境的影響,它可由鐵酸鋅(ZnFe2O4)經(jīng)高溫還原制得.轉(zhuǎn)化流程如圖所示:

若2mol ZnFe2Ox與SO2可生成0.75mol S,x=3.25.寫出鐵酸鋅高溫被H2還原生成氧缺位鐵酸鋅的化學方程式4ZnFe2O4+3H2$\frac{\underline{\;高溫\;}}{\;}$4ZnFe2O3.25+3H2O.

分析 (1)①該反應硝酸中部分N元素化合價由+5價變?yōu)?2、+4價,部分N元素化合價不變,據(jù)此判斷硝酸性質(zhì);
②利用電子守恒來計算作氧化劑的硝酸的物質(zhì)的量,作酸性和作氧化劑的物質(zhì)的量之和為參加反應的硝酸的物質(zhì)的量;
(2)①該反應中P元素化合價由0價變?yōu)?5價、Cl元素化合價由+5價變?yōu)?1價,根據(jù)轉(zhuǎn)移電子守恒及原子守恒配平方程式;
②根據(jù)轉(zhuǎn)移電子守恒計算硫酸銅氧化白磷的物質(zhì)的量;
(3)根據(jù)得失電子守恒和化學式中元素化合價代數(shù)和為零計算,鐵酸鋅高溫下被氫氣還原生成氧缺位鐵酸鋅和水.

解答 解:(1)①該反應硝酸中部分N元素化合價由+5價變?yōu)?2、+4價,部分N元素化合價不變,所以硝酸體現(xiàn)氧化性和酸性,故答案為:氧化性和酸性;
②n(Cu)=$\frac{19.2g}{64g/mol}$=0.3mol,
設(shè)NO的物質(zhì)的量為n,得到的NO和NO2物質(zhì)的量相同,
由電子守恒可知,0.3mol×2=n×(5-2)+n×(5-4),
解得n=0.15mol,
則N原子守恒可知作氧化劑的硝酸為0.15mol+0.15mol=0.3mol,
由Cu(NO32可知,作酸性的硝酸為0.3mol×2=0.6mol,
則參加反應的硝酸的物質(zhì)的量是0.3mol+0.6mol=0.9mol,
故答案為:0.9mol;
(2)①反應中P元素的化合價由0價升高到+5價,Cl元素的化合價由+5價降低到-1價,根據(jù)得失電子數(shù)目相等可知二者計量數(shù)之比為3:10,則結(jié)合質(zhì)量守恒定律可知平衡后的化學方程式為3P4+10HClO3+18H2O=10HCl+12H3PO4,故答案為:3;10;18H2O;10;12;
②30mol硫酸銅轉(zhuǎn)移電子物質(zhì)的量=30mol×(2-0)=60mol,氧化白磷物質(zhì)的量=$\frac{60mol}{4×(5-0)}$=1.5mol,故答案為:1.5mol;
(3)新型納米材料ZnFe2OX可由化合物ZnFe2O4經(jīng)高溫還原制得,若2mol ZnFe2OX與SO2反應可生成0.75molS,則ZnFe2OX被還原為ZnFe2O4,令中鐵元素的化合價為a,根據(jù)電子轉(zhuǎn)移守恒,可知2mol×2×(3-a)=0.75mol×4,解得,a=2.25,利用化合價代數(shù)和為零,2+2.25×2=2x,解得x=3.25,
鐵酸鋅高溫下被氫氣還原生成氧缺位鐵酸鋅和水,該反應為4ZnFe2O4+3H2 $\frac{\underline{\;高溫\;}}{\;}$4ZnFe2O3.25+3H2O,
故答案為:3.25;4ZnFe2O4+3H2$\frac{\underline{\;高溫\;}}{\;}$4ZnFe2O3.25+3H2O.

點評 本題涉及氧化還原反應計算、化學方程式的配平等知識點,較綜合,把握題干中信息及發(fā)生的化學反應是解本題關(guān)鍵,題目難度較大.

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11.科學家從化肥廠生產(chǎn)的(NH42SO4中檢出組成為N4H4(SO42的物質(zhì),經(jīng)測定,該物質(zhì)易溶于水,在水中以SO42-和N4H44+兩種離子形式存在,植物的根系易吸收N4H44+,但它遇到堿時,會生成一種形似白磷的N4分子,N4分子不能被植物吸收.
請回答下列問題:
(1)N4和N2的關(guān)系正確的是D(填序號).
A.同種單質(zhì)      B.同位素       C.同分異構(gòu)體      D.同素異形體
(2)N4H4(SO42不能(填“能”或“不能”)和草木灰混合施用.
(3)已知斷裂1molN-N吸收167kJ熱量,生成1molN   N放出942kJ.寫出N4氣體轉(zhuǎn)變?yōu)镹2的熱化學方程式:N4(g)?2N2(g) △H=-882KJ/mol.
(4)已知白磷、NH4+、N4H44+的空間構(gòu)型均為四面體,NH4+的結(jié)構(gòu)式為,白磷(P4)的結(jié)構(gòu)式為,請畫出N4H44+的結(jié)構(gòu)式
(5)已知液氨中存在著平衡2NH3?NH4++NH2-.科學家在液氨中加入氫氧化銫(CsOH)和特殊的吸水劑,使液氨中的NH4+生成N4分子和另一種單質(zhì)氣體,請寫出液氨與氫氧化銫反應的化學方程式:8NH3+4CsOH=N4↑+4CsNH2+6H2↑+4H2O.

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12.下列說法正確的是( 。
A.Na2O、Na2O2都能與水發(fā)生都是堿性氧化物
B.Na2O、Na2O2均能與水發(fā)生化合反應,生成O2
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9.氨是重要的氮肥,合成原理為:N2(g)+3H2(g)$?_{高溫高壓}^{催化劑}$2NH3(g)△H=-92.4kJ•mol-1.回答下列問題:在500℃、20MPa時,將N2、H2置于一個容積為2L的密閉容器中發(fā)生反應,反應過程中各種物質(zhì)的物質(zhì)的量隨時間的變化如圖1所示,回答下列問題:

(1)10min內(nèi) 以NH3表示的平均反應速率為0.005mol/(L.min)
(2)在10~20min內(nèi),NH3濃度變化的原因可能是A
A.使用了催化劑        B.縮小容器體積        C.降低溫度        D.增加NH3物質(zhì)的量
(3)第2次平衡時NH3的體積分數(shù)45.5%;
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16.如圖是一種常見的氨基酸G的合成路線:

已知以下信息:
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$\stackrel{Fe/HCl}{→}$$\stackrel{一定條件}{→}$
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回答下列問題:
(1)A的分子式為C8H10O,A的名稱為苯乙醇;
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6.分用 C、H、O、Ca四種元素中一種或幾種元素組成的物質(zhì)的化學式填空
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13.含有相同氧原子數(shù)的一氧化碳和二氧化碳,其質(zhì)量比是14:11,物質(zhì)的量之比是2:1,碳原子個數(shù)比是2:1,分子數(shù)之比是2:1.

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10.以下有關(guān)物質(zhì)結(jié)構(gòu)的描述正確的是( 。
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②苯乙烯分子中的所有原子可能共平面
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11.在一個固定體積的密閉容器中,加入2mol A和1mol B,發(fā)生反應2A(g)+B(g)═2C(g)達到平衡時,C的物質(zhì)的量濃度為Kmol/L,若維持容器體積和溫度不變,按下列配比作為起始物質(zhì):
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(2)a項平衡時,c(C)與2Kmol/L的關(guān)系是相等.
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