【题目】Ⅰ.(1)在一密闭容器中一定量A、B的混合气体发生反应:aA(g)+bB(g) cC(s)+dD(g),平衡时测得A的浓度为0.60 mol/L,保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的3倍,再达平衡时,测得A的浓度降为0.20 mol/L。下列有关判断一定正确的是
A.平衡向正反应方向移动
B.A的转化率增大
C.D的体积分数增大
D.a+b<c+d
(2)①25 ℃,两种酸的电离平衡常数如下表。
Ka1 | Ka2 | |
H2SO3 | 1.3×10-2 | 6.3×10-8 |
H2CO3 | 4.2×10-7 | 5.6×10-11 |
HSO3-的电离平衡常数表达式K=__________________。
②H2SO3溶液和NaHCO3溶液反应的主要离子方程式为:______________________。
③根据H2SO3的电离常数数据,判断NaHSO3溶液显酸性还是显碱性?
Ⅱ.0.98 gCu(OH)2样品受热分解的热重曲线(样品质量随温度变化的曲线)如图所示。
请回答下列问题:
(1)试确定1 100 ℃时所得固体B的化学式(要求写出推理或计算过程)。
(2)固体A在一定条件下能与一种能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体反应,得到红色固体单质和气体单质,则该反应的化学方程式为:___________________;若反应中转移0.015 mol电子,则消耗还原剂的物质的量为________________。
(3)取少量固体B于试管中,加入足量的稀硫酸得到蓝色溶液,同时观察到试管中还有红色固体存在,该反应的离子方程式为:________________________。
【答案】
Ⅰ.(1)D
(2)①K=
②H2SO3+HCO3-===CO2↑+H2O+HSO3-
③HSO3-既能水解又能电离,HSO3-的电离常数Ka2=6.3×10-8。HSO3-+H2OH2SO3+OH-,设水解平衡常数为Kh,则Kh=== = ≈7.7×10-13<Ka2。由此可知HSO3-电离程度大于水解程度,其溶液显酸性。
Ⅱ:(1)0.98 g Cu(OH)2即0.01 mol,加热至1 100 ℃时失重0.26 g ,则1 mol Cu(OH)2加热至1 100 ℃时失重26 g,加热时失去的重量应为2 mol H原子和1.5 mol O原子,则1 mol Cu(OH)2加热后剩余1 mol Cu和 0.5 mol氧原子,Cu与O原子个数比为2∶1,故剩余固体化学式为Cu2O。
(2)3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O 0.005 mol(1分)
(3)Cu2O+2H+===Cu+Cu2++H2O(1分)
【解析】
试题分析:Ⅰ.(1)平衡时测得A的浓度为0.60mol/L,保持温度不变,将容器的容积扩大到原来的3倍,测得A的浓度降为0.20mol/L,则平衡不移动,则说明降低压强平衡不移动,则A.根据上述分析,平衡不移动,故A错误;降低压强平衡向逆方向移动,说明反应物气体的计量数之和大于生成物气体的计量数,应为x+y>z,故A错误;B.由以上分析可知平衡不移动,A的转化率不变,故B错误;C.平衡不移动,则D的体积分数不变,故C错误;D.平衡不移动,则a+b=d,故推z+b<c+d,故D正确;故选D。
(2)①HSO3-的电离方程式为:HSO3-H++SO32-,平衡常数表达式为K=,故答案为:;
②由表可知H2SO3的二级电离小于H2CO3的一级电离,所以酸性强弱H2SO3>H2CO3>HSO3-,所以反应的主要离子方程式为H2SO3+HCO3-=HSO3-+CO2↑+H2O,而不是为H2SO3+2HCO3-=SO32-+2CO2↑+2H2O,故答案为:H2SO3+HCO3-=HSO3-+CO2↑+H2O;
③HSO3-既能水解又能电离,HSO3-的电离常数Ka2=6.3×10-8,HSO3-+H2OH2SO3+OH-,设水解平衡常数为Kh,则Kh==≈7.7×10-13<Ka2,由此可知HSO3-电离程度大于水解程度,其溶液呈酸性,答:NaHSO3溶液显酸性;
Ⅱ:(1)由图可知0.98gCu(OH)2即0.01mol,加热至1100°C时失重0.26g,则1mol Cu(OH)2加热至1100°C时失重26g,加热时失去的重量应为2molH原子和1.5molO原子,则1molCu(OH)2加热后剩余1molCu和 0.5mol氧原子,Cu与O原子个数比为2:1,故剩余固体化学式为Cu2O,答:1100℃时所得固体B的化学式Cu2O;
(2)固体A在一定条件下能与一种能使湿润的红色石蕊试纸变蓝的气体是氨气,得到红色固体单质是铜和气体单质是氮气,所以反应的化学方程式为:3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O;每转移6mol的电子消耗还原剂为2mol,反应中转移0.015mol电子,则消耗还原剂的物质的量为×0.015=0.005mol,故答案为:3CuO+2NH33Cu+N2+3H2O; 0.005mol;
(3)取少量固体氧化亚铜于试管中,加入足量的稀硫酸得到蓝色溶液含铜离子,同时观察到试管中还有红色固体存在是单质铜,是酸性条件下+1价铜发生自身的氧化还原反应,离子方程式为Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O,故答案为:Cu2O+2H+═Cu+Cu2++H2O。
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【题目】在下列变化过程中,既有离子键被破坏又有共价键被破坏的是( )
A. 将SO2通入水中 B. 烧碱溶于水
C. 将HCl通入水中 D. 硫酸氢钠溶于水
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科目:高中化学 来源: 题型:
【题目】下述实验能达到预期目的的是( )
编号 | 实验内容 | 实验目的 |
A | 将Na2CO3和NaHCO3 的固体混合物加热灼烧 | 除去NaHCO3中的Na2CO3 |
B | 常温时将CO通过装有SiO2 的硬质玻璃管 | 制取粗硅 |
C | 向新制得的K2S溶液中滴加新制的氯水 | 比较氯与硫的得电子能力 |
D | 分别向2支盛有冷水的试管中加入相同大小的镁条和铝条。 | 比较镁铝的金属性强弱 |
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科目:高中化学 来源: 题型:
【题目】锡及其化合物在生产、生活中有着重要的用途。已知:Sn的熔点为231 ℃;Sn2+易水解、易被氧化;SnCl4极易水解、熔点为-33 ℃、沸点为114 ℃。请按要求回答下列相关问题:
(1)元素锡比同主族碳的周期数大3,锡的原子序数为________。
(2)用于微电子器件生产的锡粉纯度测定:①取1.19 g试样溶于稀硫酸中(杂质不参与反应),使Sn完全转化为Sn2+;②加入过量的Fe2(SO4)3;③用0.1 000 mol/L K2Cr2O7溶液滴定(产物中Cr呈+3价),消耗20.00 mL。步骤②中加入Fe2(SO4)3的作用是_____________________;此锡粉样品中锡的质量分数: ____________。
(3)用于镀锡工业的硫酸亚锡(SnSO4)的制备路线如下:
①步骤Ⅰ加入Sn粉的作用: _____________________及调节溶液pH。
②步骤Ⅱ用到的玻璃仪器有烧杯、________________________。
③步骤Ⅲ生成SnO的离子方程式:________________________________。
④步骤Ⅳ中检验SnO是否洗涤干净的操作是__________________________,证明已洗净。
⑤步骤Ⅴ操作依次为________________________、过滤、洗涤、低温干燥。
(4)SnCl4蒸气遇氨及水汽呈浓烟状,因而可制作烟幕弹,其反应的化学方程式为:___________________。
实验室欲用下图装置制备少量SnCl4(夹持装置略),该装置存在明显缺陷,改进方法是_________________。
(5)利用改进后的装置进行实验,当开始装置C中收集到有SnCl4时即可熄灭B处酒精灯,反应仍可持续进行的理由是________________________。
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科目:高中化学 来源: 题型:
【题目】下列物质分类正确的是
A.SO2、SiO2、CO均为酸性氧化物 B.稀豆浆、硅酸、氯化铁溶液均为胶体
C.盐酸、水玻璃、氨水均为混合物 D.烧碱、冰醋酸、四氯化碳均为电解质
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【题目】硫酸亚锡(SnSO4)是一种重要的硫酸盐,广泛应用于镀锡工业。某研究小组设计SnSO4制备路线如下:
查阅资料:I.酸性条件下,锡在水溶液中有Sn2+、Sn4+两种主要存在形式,Sn2+易被氧化
II.SnCl2易水解生成碱式氧化亚锡,Sn相对原子质量为119。
回答下列问题:
(1)锡原子的核电荷数为50,与碳元素属于同一主族,锡元素在周期表中的位置是______。
(2)操作I是________________。
(3) SnCl2粉末需加浓盐酸进行溶解,请用平衡移动原理解释原因____________。
(4)加入Sn粉的作用有两个:①调节溶液:②______________。
(5)反应I中发生反应的离子方程式为:________。
(6)酸性条件下,SnSO4还可以用作H2O2去除剂,发生反应的离子方程式是:_______。
(7)该小组通过下列方法测定所用锡粉的纯度(杂质不参与反应):
①将试样溶于盐酸中,发生的反应为Sn+2HCl=SnCl2+H2↑
②加入过量的FeCl3
③用已知浓度的K2Cr2O7,滴定生成的Fe2+,发生的反应为:Sn+2HCl=6FeCl3+2KCl+2CrCl3+7H2O
取1.226g锡粉,经上述各步反应后,共用去0.100mol/L K2Cr2O7溶液32.0mL。锡粉中锡的质量分数是_______。
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