第5章 第2节 课时3 硝酸 酸雨及防治-【学霸黑白题】2025-2026学年高中化学必修第二册(人教版)

2026-03-18
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资源信息

学段 高中
学科 化学
教材版本 高中化学人教版必修第二册
年级 高一
章节 第二节 氮及其化合物
类型 作业-同步练
知识点 -
使用场景 同步教学-新授课
学年 2026-2027
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
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文件大小 3.68 MB
发布时间 2026-03-18
更新时间 2026-03-18
作者 南京经纶文化传媒有限公司
品牌系列 学霸黑白题·高中同步训练
审核时间 2026-03-18
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来源 学科网

内容正文:

课时3硝酸酸雨及防治 白题 基础过美 限时:15min 题型1 硝酸的性质 题型2氮及其化合物的转化 1.关于硝酸的说法正确的是 4.关于氮的变化关系如图所示: A.敞口放置的浓硝酸,浓度会变低是因为浓 硝酸有挥发性和不稳定性 B.稀硝酸与Cu反应生成NO0和硝酸铜时,硝 则下列说法不正确的是 ( 酸只表现强氧化性 A.路线①②③是工业生产硝酸的主要途径 C.硝酸电离出的H,能被Zn、Fe等金属还原 B.路线I、Ⅱ、Ⅲ是雷电固氮生成硝酸的主 成H2 要途径 D.常温下,向浓硝酸中投入Fe片,不会产生 C.氮气可在足量的氧气中通过一步反应生 大量的红棕色气体,没有反应发生 成NO2 2.将Cu、Zn混合物投入稀硝酸中,充分反应后, D.上述所有反应都是氧化还原反应 锌有剩余,则反应后的混合物中肯定不存在 题型3酸雨的污染与防治 的是 5.下列说法不正确的是 ( A.在酸雨形成过程中没有发生氧化还原反应 ①Cu ②Cu(N03)2 ③HNO3 ④Zn(N03)2 B.二氧化硫、二氧化氨是形成酸雨的主要 A.①② B.②③ 因素 C.①3 D.②④ C.煤和石油的燃烧、汽车尾气等是酸雨污染 3.(2024·福建福州高一期末)一定温度下,探 物的主要来源 究铜与稀HNO?反应的过程如图,下列说法 D.酸雨的危害有破坏农作物,使土壤、湖泊酸 不正确的是 化以及加速建筑物、桥梁的腐蚀等 =止水夹 重难聚焦 稀HNO 无色气体 无色气体 ①抽入1mL 反应速 题型硝酸与金属反应的计算 空气,气体 明显比I 变红棕色 快 6.(2024·安徽合肥高一期中)将 ②振荡 定质量的铜溶于100mL A.过程I体现了硝酸的氧化性和酸性 11mol·L的浓硝酸中,待铜完全溶解后, B.过程Ⅲ反应速率比I快的原因是NO2溶于 生成0.4 mol NO2和N0的混合气体,测得反 水,使c(HNO3)增大 应后的溶液中H的浓度为1mol·L1。假 C.由实验可知,NO2对该反应具有催化作用 设反应后溶液的体积仍为100mL,则气体产 D.当活塞不再移动时,再抽入空气,铜可以继 物中的NO在标准状况下的体积是() A.1.12LB.2.24LC.3.36LD.4.48L 续溶解 必修第二册·RJ黑白题018 黑题 应用提优 限时:35min 1.(2024·云南文山高一月考)汽车尾气中的氮 A.与直接用稀硝酸溶解铜渣相比,加入稀硫 氧化合物NO与大气中的NH发生如下作 酸及鼓入氧气均可节约硝酸用量 用,形成一种雾霾。 B.将含硫酸铜的滤液蒸干、灼烧得 H20 NH 0,皮及水0反庄20反应烟二种多】 CuS04·5H20 有关该雾霾的叙述正确的是 ( C.加入氯化钠可除去溶液中少量的Ag A.NO,为酸性氧化物,可形成酸雨 D.当观察到鼓入O2不再出现红棕色,表明反 B.反应②是氧化还原反应 应停止 C.NH,是形成该雾霾的催化剂 4.(2024·四川乐山高一月考)足量铜与一定量 D.NH,可能来自过度施用氨肥 的浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2(忽 2.(2024·安徽马鞍山高一期中)如图所示实验 略NO2向N204的转化)、NO的混合气体 中均有红棕色气体产生,对比分析所得结论 3.36L(已折算成标准状况),这些气体与一定 不正确的是 ( 体积的氧气混合后通入水中,所有气体完全 被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中 红热木炭 浓硝酸 浓硝酸 加入2mol·L1氢氧化钠溶液至铜离子恰好 的热醉玻璃 围红热木炭 一浓硝酸 完全沉淀时消耗氢氧化钠溶液的体积是 ① ③ A.木炭和浓硝酸反应的化学方程式为C+ 150mL。下列说法不正确的是 () 4HN0,(浓)△C0,↑+4N0,↑+2H,0 A.混合气体中含NO,和NO的体积之比为 B.红棕色气体表明②中木炭与浓硝酸发生了 1:1 反应 B.标准状况下消耗氧气的体积为1.58L C.由③说明浓硝酸具有挥发性,生成的红棕 C.此反应过程中转移的电子为0.3mol 色气体为还原产物 D.原浓硝酸含溶质的物质的量为0.45mol D.由①中的红棕色气体,推断产生的气体一 5.(2023·广西河池高一期末)某校化学实验小 定是混合气体 组为了证明铜与稀硝酸反应产生一氧化氮, 3.(2023·江苏南京高一联考)以某铜渣(含少 用如图所示装置进行实验(加热装置和夹持 量Ag)为原料制备硫酸铜的实验步骤为:向如 装置均已略去,装置气密性良好,F是用于鼓 图所示装置中加入铜渣,分批加入稀HNO3和 入空气的双连打气球)。 稀H,S0,混合溶液,滴加的间隔鼓入氧气。反 应结束后,向溶液中加入少量NaCl后过滤,从 滤液中分离得到硫酸铜。下列叙述不正确 的是 ( 气球 氢氧 只稀HNO,、稀H,S0 化钠 混合液 稀硝酸 溶液 尾气处理 实验步骤与现象如下: 铜渣 I.将B装置下移,使碳酸钙与稀硝酸接触, 50-60℃ 温控磁力搅拌器 产生气体; 第五章黑白题019 Ⅱ.当C装置中产生白色沉淀时,立刻将B装 回答下列问题: 置上提; (1)仪器a的名称是 Ⅲ.将A装置中铜丝放入稀硝酸中,给A装置 (2)写出装置①中反应的离子方程式: 微微加热,A装置中产生无色气体,E装置中 开始时出现浅红棕色气体; (3)下列说法正确的是 (填字母, V.用F装置向E装置中鼓入空气,E装置中 下同)。 气体颜色逐渐加深;一段时间后,装置C中白 A.能证明氧化性相对强弱的实验现象为③ 色沉淀溶解。 中溶液上方出现红棕色气体 回答下列问题: B.②中的试剂为水 (1)写出操作I中的化学方程式: C.滴加浓硝酸前要先打开弹簧夹通一段时 (2)C装置中白色沉淀的化学式是 间氮气 操作Ⅱ中当C装置中产生白色沉淀时立刻将 D.⑥的作用是吸收尾气NO B装置上提的原因是 Ⅱ.测得铁与不同浓度硝酸反应时各还原 产物的物质的量相对含量与硝酸溶液浓度 (3)写出操作Ⅲ中A装置中产生无色气体的 的关系如图所示: 化学方程式: 相 对10 含 NH (4)E装置内气体颜色逐渐加深的原因是 压轴挑战 4.02 8.069.7512.2cHN0)/mol·L 6.(2024·福建厦门高一期末)某化 (4)下列说法正确的是 学学习小组探究浓度对硝酸氧化 视频讲解 A.硝酸的浓度越大,其还原产物中高价态 能力的影响。 的N元素成分越多 I.资料显示:浓硝酸能将NO氧化成NO2, B.硝酸与铁反应往往同时生成多种还原 而稀硝酸不能氧化NO;氢氧化钠能吸 产物 收NO2,但不能吸收NO。该学习小组按如 C.铁能与大于12.2mol·L1HN03溶液反 图装置进行验证实验(夹持仪器已略去)。 应说明不存在“钝化”现象 浓硝酸 (5)已知:在上述反应条件下,反应后铁以 NaOH 浓溶液 Fe3+形式存在于溶液中,当硝酸浓度为 弹簧 6 9.75mol·L时,计算氧化剂与还原剂的物 铜月 质的量之比为 H,O 进阶突破拔高练P05 必修第二册·RJ黑白题020体NH,Cl,是由于NH,CI不稳定,受热易分解,分解生成的氨气和氯 化氢遇冷重新化合生成NH4Cl,此过程中发生的是化学反应,碘升华 属于物理变化,D错误。 2.D解析:氨水加人生石灰,生石灰吸收水,且与水反应放出大量的 热,促进氨气的挥发,盐酸加入浓硫酸,浓疏酸吸水,且放出大量的 热,可促进氯化氢挥发,以此得到气体,A正确:在实验室中制备干 燥的氨气和氯化氢时,可选用相同的干燥剂,如硫酸钙等中性干燥 剂,B正确;实验中同时打开止水夹a、c、d,a导管中少量氨气和氯 化氢反应,使两瓶内压强减小,氨气溶于水显碱性,氯化氢溶于水 显酸性,即可分别形成蓝色和红色喷泉,C正确;喷泉结束后,将烧 瓶内溶液混合后呈紫色,蒸发时氯化铵分解,得不到氯化铵固体, D错误。 3.C解析:过程①为Li与N2反应生成Li,N,反应中N元素的化合价 由0价降至-3价,N2被还原,A错误;根据转化原理的图示可知,转 化过程中H元素的化合价只有+1价一种,B错误:该人工固氮的总 反应为N2与H20在Li存在、通电时反应生成NH3和O2,根据得失 电子守恒,每生成1m0lNH,的同时生成0,的物质的量为Jmox3 0.75mol,C正确;由图示可知,该固氮过程需要通电,需要提供额外 的电能,D错误。 4.B解析:整套装置是密闭体系,若装置气密性良好,轻轻挤压任一乳 胶头,则蒸馏水中有气泡冒出,A正确:湿润的pH试纸遇酸变红,遇 碱变蓝,氯化铵受热分解生成氨气和HC1,左边裹氯化钙的脱脂棉会 吸收氨气,剩余HCl,右边裹NaOH的脱脂棉会吸收HCl,剩余NH3, 因此同时点燃两个酒精灯后,左端湿润的pH试纸遇HC变红,右边 湿润的pH试纸遇NH3变蓝,B错误;竖直支管上方同时有氨气 和HC1,两者相遇生成氯化铵,因此实验过程中竖直支管上方会出现 白烟,C正确;停止加热后,不断交替挤压两边乳胶头,增大压强,将 残余的气体全部赶人蒸馏水中被吸收,减少污染,D正确。 5.B解析:加热氯化铵固体生成的氨气和氯化氢在管口又重新化合生 成氯化铵,不能制备氨气,A错误:装置E的作用是吸收剩余的氨气, 同时防止水蒸气进入装置D中,若撤去装置E,会导致水蒸气的质量 增加,则测得氮氢比偏小,B正确:生成的氨气中含有水蒸气,装置B 的作用是干燥氨气,NH3会和无水氯化钙反应,不能将碱石灰替换成 无水氯化钙,C错误;标准状况下,VL氮气的物质的量为n(N2)= V 2.4L·m口24mo,含有N的物质的量为2m0l,装置D增重 为水的质量,则水的物质的量为贺ml,含有H的物质的量为 mol,氨气中含有N、H原子个数之比为 m 11.2 mol m g mol=9v: 11.2m,D错误。 6.(1)2NH,Cl+Ca(0H)2△CaC,+2NH,↑+2H,0有白烟生成防 倒吸(2)3NH,·H20+A13+一A1(0H)3↓+3NH产生红色喷 泉(3)碱石灰(或生石灰或国体氢氧化钠)4NH,+50,。 催化剂 4N0+6H205:4 解析:(1)实验开始后,关闭K2、K3,打开K1、K4,加热甲处试管,氯化 铵和氢氧化钙加热条件下反应生成氨气、氯化钙和水;乙中浓盐酸具 有挥发性,挥发出来的HCI与NH,反应生成NH,CI,可观察到液面 上有白烟生成:氨气极易溶于稀硫酸,因此丙处球形干燥管的作用是 防止倒吸。(2)丁瓶中铝离子和一水合氨反应生成氢氧化铝沉淀和 铵根离子;氨气极易溶于水形成喷泉,关闭K2、K4,打开K3,挤压胶 头滴管,己瓶中会形成红色的喷泉。(3)氨气也可以由浓氨水和C0 反应得到,试剂a可以为碱石灰、生石灰或固体氢氧化钠等;NH3与 0,在催化剂、加热条件下反应生成N0和H,0,化学方程式为 4NH3+502 催化剂4NO+6H,0,该反应中0,得电子为氧化剂,NH 失电子为还原剂,氧化剂和还原剂的物质的量之比为5:4。 正本参考答案 压轴挑战 7.(1)4NH3+502 催化剂4N0+6H,0(2)①2N0+02—2N0, ②NH4N03③3Cu+8H*+2N03—3Cu2++2N0↑+4H20 (3)①增加减少②abc 解析:(1)氨的催化氧化反应的化学反应方程式为4NH3+502 催化剂4N0+6H,0。(2)①复气发生催化氧化反应的产物一氧化氨 极易和氧气化合生成二氧化氮,反应的化学方程式为2N0+02 —2NO,所以装置F中有红棕色气体产生:②乙观察到装置F中 只有白烟生成,白烟是由于氨气和硝酸发生的化学反应NH3+HNO3 —NH,NO3,生成了白色的NH,NO3固体。在装置G中,生成的二 氧化氮和水反应生成硝酸和一氧化氮,化学方程式为3NO2+H20 一2HNO3+NO,生成硝酸,金属铜和硝酸反应,生成Cu(NO3)2、NO 和H20。(3)①为了充分氧化氨气,氧气需过量,故需增加氧气的量 或减少氨气的量。由气体的干燥装置可知,A为制取氧气的装置,B 为制取氨气的装置,故可增加装置A中的产气量或减少装置B中的 产气量:②E装置是氨气的催化氧化装置,从装置中出来的气体中有 氧气、氨气、一氧化氮和水蒸气,因4N0+2H20+302 4HNO3,NH3+HNO,一NH4NO3,所以为了避免F中生成硝酸铵,实 现在F中看到红棕色的二氧化氮,需除去水或氨气,需在装置E、F间 增加一个装置,该装置可以将氨气或水除去,a中碱石灰吸收水蒸 气,可以通过防倒吸的b装置吸收氨气,可以通过c中浓硫酸吸收氨 气和水蒸气,实现在F中看到红棕色的二氧化氮。 课时3硝酸酸雨及防治 白题 基础过关 题号123 456 答案AB B C AB 1.A解析:敞口放置的浓硝酸浓度变小是因为浓硝酸的挥发性和不稳 定性,A正确:稀硝酸与Cu反应生成NO和硝酸铜时,HNO3中N元 素化合价部分发生变化,既表现强氧化性又表现酸性,B错误:硝酸 具有强氧化性,与金属反应生成氮氧化物等还原产物,不产生氢气, C错误:常温下,向浓硝酸中投人F®片,发生钝化,不会产生大量的 红棕色气体,钝化不是不反应,而是反应生成了致密的不溶于浓硝酸 的氧化物薄膜覆盖在铁的表面,阻止了内部的铁进一步反应,D 错误。 四易错提醒 金属的钝化问题常见于两种金属“铁、铝”,两种酸“浓硫酸、浓硝 酸”,一个条件“常温下”,要求这三个方面同时具备,金属才会钝 化。考生常因只关注到其中一个方面,便急于判断而出错。另 外,钝化体现了浓硫酸、浓硝酸的强氧化性,属于化学变化,并不 是没有发生化学反应。 2.B解析:Zn比Cu活泼,充分反应后,Zn有剩余,则说明反应后的溶 液中不存在HNO3和Cu(NO3)2,因为Zm与二者发生反应,其化学反 应方程式分别为3Zn+8HN03(稀)一3Zn(N03)2+2N0↑+4H20, Cu(NO3)2+Zn=Zn(N03)2+Cu,B正确。 3.B解析:过程I发生的反应为3Cu+8HNO3(稀) 3Cu(N03)2+2N0↑+4H20,体现了硝酸的氧化性和酸性,A正确:随 着反应的进行,溶液里生成硝酸铜,根据氮元素守恒,溶液中 c(HNO3)应比原硝酸浓度减小,不会增大,B错误;加入NO2后反应 速率加快,说明NO2对该反应具有催化作用,C正确:反应停止后, 再抽入空气,空气中的氧气能与一氧化氮、水继续反应生成硝酸,可 继续溶解铜,D正确。 4.C解析:在工业上是用氨催化氧化方法制取硝酸,路线①②③是工 业生产硝酸的主要途径,A正确:空气中的N2与02在放电的作用下 反应生成NO,NO被O2氧化生成NO2,NO,被水吸收得到硝酸,故路 线I、Ⅱ、Ⅲ是雷电固氮生成硝酸的主要途径,B正确;氮气与氧气在 黑白题07 高温或放电时反应产生NO,无法一步得到二氧化氮,C错误:在上述 反应中都存在N元素化合价的变化,因此都是氧化还原反应,D 正确。 5.A解析:二氧化硫具有还原性,可以被氧化为三氧化硫,溶于水形成 硫酸,在酸雨形成过程中一定发生氧化还原反应,A错误:二氧化硫、 二氧化氨氮是形成酸雨的主要因素,分别形成硫酸型酸雨和硝酸型酸 雨,B正确:煤和石油的燃烧,会排放出S0,和NO,等污染物,汽车尾 气有氮氧化物产生,均是酸雨污染物的主要来源,C正确;H<5.6的 雨水称为酸雨,酸雨对农作物、桥梁、建筑物等有破坏作用,D正确。 重难聚焦 6.B解析:将一定质量的铜溶于100mL11mol·L1的浓硝酸中,铜和 硝酸反应生成硝酸铜、NO、NO2,待铜完全溶解后,生成0.4 mol NO2 和NO的混合气体,并测得溶液中H*的浓度为1mol·L1,说明反应 剩余硝酸的物质的量为1mol·L-1×0.1L=0.1mol,根据N元素守恒, 反应生成硝酸铜的物质的量为1mol:L-1×0.1L-04mol-0.1mol 2 0.3mol,设生成N0的物质的量为x,生成N02的物质的量为y,则x+ y=0.4mol,根据得失电子守恒,3x+y=0.3mol×2=0.6mol,解得x= 0.1mol,y=0.3mol,故生成的N0在标准状况下的体积为0.1mol× 22.4L·mol1=2.24L。 黑题 应用提优 题号1 2 3 4 答案DB B B 1.D解析:NO,不一定为酸性氧化物,例如NO等,A错误;五氧化二 氨和硝酸中氨元素的化合价相同,所以反应②是非氧化还原反应, B错误;由图示可知氨气参与反应生成铵盐,为反应物,不是催化剂, C错误;NH,可能来自过度施用氮肥,因为铵盐不稳定,易分解产生 氨气,D正确。 2.B解析:木炭和浓硝酸发生氧化还原反应,其化学方程式为C+ 4HN0,(浓)△C0,↑+4N0,↑+2H,0,A正确;红热木炭可能只是 热介质,使得浓硝酸发生分解反应生成NO2,不能表明木炭与浓硝酸 发生了反应,B错误:由③说明浓硝酸具有挥发性,挥发出来的浓硝 酸与红热木炭作用,生成红棕色气体NO2,氨元素的化合价降 低,NO,为还原产物,C正确:灼热的碎玻璃不能与浓硝酸发生反应 浓硝酸受热发生分解反应产生NO2和氧气,是混合气体,D正确。 3.B解析:直接用稀硝酸溶解铜渣时硝酸的还原产物为N0,不能被利 用,而加人稀硫酸及鼓人氧气均可节约硝酸用量,A正确;硫酸铜晶 体含结晶水,应用冷却结晶法获得,将含硫酸铜的滤液蒸发浓缩、冷 却结晶、过滤,可得CuS04·5H20,B错误;氯化银难溶于稀HNO2和 稀H2S04,加入氯化钠可除去溶液中少量的Ag,C正确;当观察到鼓 入02不再出现红棕色,表明NO已不再产生,不会有N0与O2反应 生成红棕色的NO2,说明反应停止,D正确。 3.36L 4.B解析:标准状况下3.36L混合气体的物质的量为 2.4L·molr 0.15mol,150mL2mol·L-1Na0H溶液中氢氧化钠的物质的量 n(Na0H)=2mol·L1×0.15L=0.3mol。铜离子恰好沉淀时,反应 后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知硝酸钠中硝酸根离子的物 质的量为0.3mol,Cu失去电子的物质的量等于硝酸根离子的物质的 量,设生成NO的物质的量为x,NO,的物质的量为y,则x+y= 0.15mol,根据得失电子守恒可知3x+y=0.3mol,解得x=y= 0.075mol:根据氮原子守恒可得硝酸的物质的量为0.3mol+ 0.15mol=0.45mol;生成氢氧化铜的物质的量为0.3mol×2= 0.15mol,反应消耗铜的物质的量为0.15mol,0.15mol铜完全反应失 去0.3mol电子,根据电子守恒,氧气得到的电子数与铜失去的电子 数一定相等,根据电子守恒计算出消耗氧气的物质的量n(02)= 03m0l=0.075mol,再计算出需要氧气的体积V(0,)= 4 必修第二册·RJ 0.075mol×22.4L·mol-1=1.68L。根据分析:生成N0、N02的物质 的量均为0.075mol,混合气体中含NO2和N0的体积之比为 1:1,A正确;需要氧气的体积为1.68L(标准状况下),B错误;氢氧 化铜的物质的量为0.15mol,反应消耗的铜的物质的量为0.15mol, 0.15mol铜完全反应失去0.3mol电子,C正确;铜离子恰好沉淀时反 应后的溶质为硝酸钠,根据钠离子守恒可知,硝酸钠中硝酸根离子的 物质的量为0.3mol,根据氮原子守恒可知硝酸的物质的量为 0.3mol+0.15mol=0.45mol,D正确。 5.(1)CaC03+2HN03=Ca(N03)2+H20+C02↑(2)CaC03防止 碳酸钙消耗硝酸过多,从而影响铜与稀硝酸的反应(3)3Cu+ 8HN03(稀)一3Cu(N03)2+2N0↑+4H20(4)C02比空气重,从 长管进入E,并没有把E中的空气排尽,致使部分NO先与未排尽的 空气中的氧气反应生成少量红棕色气体NO2,当再用F鼓人空气时, E中有更多的NO2生成,所以气体颜色逐渐加深 解析:(2)C02进入C装置中生成白色沉淀CaC03;操作Ⅱ中C装置 中产生白色沉淀,说明产生的二氧化碳已将E装置中的空气排出,此 时立刻将B装置上提,防止碳酸钙消耗过多的硝酸,从而影响铜与稀 硝酸的反应。(4)E装置中开始时出现浅红棕色气体,说明装置中还 有少量的氧气,CO,比空气重,从长管进人E,并没有把E中的空气 排尽,致使部分NO先与未排尽的空气中的氧气反应生成少量红棕 色气体N02,当再用F鼓入空气时,E中有更多的NO2生成,所以气 体颜色逐渐加深。 压轴挑战 6.(1)分液漏斗(2)Cu+4H*+2N03Cu2++2H20+2N02↑ (3)BC(4)AB(5)15:13 解析:(2)装置①中浓硝酸与铜反应生成硝酸铜、二氧化氮和 水。(3)装置③应盛放稀硝酸,验证稀HNO3不能氧化NO,装置④中 应盛放的是浓硝酸,若浓硝酸能氧化NO,则装置④液面的上方会产 生红棕色气体,能证明氧化性相对强弱的实验现象为:③中溶液上方 不出现红棕色气体,装置④液面的上方会产生红棕色气体,A错误; ②中的试剂为水,使N02与H20反应生成N0:H20+3N0, 一2HNO,+NO,B正确:空气能氧化NO而对实验产生干扰,所以滴 加浓硝酸之前需要通入一段时间N2赶尽装置中的空气,C正确:装 置⑥中盛放NaOH浓溶液吸收NO2,防止NO2污染空气,D错 误。(4)由图可知:硝酸的浓度越大,其还原产物中氨元素的价态越 高,A正确:硝酸与铁反应的还原产物有一氧化氮、二氧化氮、氮气 等,B正确:常温下,铁在浓硝酸中钝化,表面生成致密的氧化物薄 膜,C错误。(5)由图可知,当硝酸浓度为9.75mol·L1时,还原产 物为N20、NO2和NO,反应后铁以Fe3+形式存在于溶液中,铁与足量 硝酸反应的离子方程式为52Fe+216H++60N03—52Fe3++ 18N02↑+30N0↑+6N20↑+108H20,氧化剂与还原剂的物质的量 之比为60:52=15:13。 专题探究1金属与硝酸反应的有关计算 黑题 专题强化 题号12345 6 答案AABADD 1.A解析:Mg和稀硝酸反应生成硝酸镁、还原产物和水,Mg元素的化 合价由0升高到+2,反应中有0.8mol电子转移,则n(Mg)= 0.8mol÷2=0.4mol,由Mg~Mg(N03)2可知,硝酸镁为0.4mol,假设 起酸性作用的硝酸全部生成硝酸镁,则起酸性作用的硝酸为 0.4mol×2=0.8mol,假设其余的硝酸全部作氧化剂,所以作氧化剂的 硝酸为1mol-0.8mol=0.2mol,设HN03的还原产物中N元素的化 合价为x,由得失电子守恒可知,0.8mol=0.2mol×(5-x),解得x= +1,故硝酸的还原产物为N20,故选A。 2.A解析:设Zn的物质的量为2mol,HN0,的物质的量为5mol,锌与 稀硝酸反应时硝酸既表现酸性又表现氧化性,根据原子守恒和得失 黑白题08

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第5章 第2节 课时3 硝酸 酸雨及防治-【学霸黑白题】2025-2026学年高中化学必修第二册(人教版)
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